原子炉設計とは? わかりやすく解説

原子炉設計

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 17:00 UTC 版)

チャペルクロス原子力発電所」の記事における「原子炉設計」の解説

原子炉設計基本的にコールダーホール原子炉と同じであり、4機の180MWtの黒鉛減速二酸化炭素冷却炉のマグノックス炉であった違い発電所レイアウトにあり、最初から4基1組発電所として委託されていたため、その他の2基1組で2施設からなるコールダーホール発電所のような例よりコンパクトになっていた。単一タービンホールは8基のタービン収容しており、もともと23MWであったが、後に30MWに改良され原子炉熱出力公称で265MWに改良された。 第1原子炉コールダーホール炉と同じ設計であったが、2〜4号燃料チャネルには運用中照射による黒鉛ダメージ効果制限するためバルク減速体が80°C運用できるように原子炉黒鉛スリーブ装着されていた。原子炉の2機は英国戦略核抑止力リチウム標的材料中性子吸収効果相殺するために必要な濃縮ウラン燃料トリチウム生産使われた。

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原子炉設計

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/13 03:50 UTC 版)

ガス冷却高速炉」の記事における「原子炉設計」の解説

高速炉はもともと主に増殖炉として設計された。これはガス冷却高速炉考案され当時既存原子炉のためのウラン燃料の不足が差し迫っているとみられていたためである。 考えられていたウラニウム価格の高騰は起こらなかったものの、もしウラニウム需要今後増加すれば再び高速炉着目されると考えられるガス冷却高速炉基礎設計高速炉であるが、高温ガス炉とも類似している。ガス冷却高速炉高温ガス炉設計比べ炉心がより高い核分裂性燃料、親物質増殖成分核分裂燃料持っており、減速材備えていないことが特徴となる。高い分裂燃料を持つ燃料を持つため、高温ガス炉よりもより高出力となっている。

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原子炉設計

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/23 13:56 UTC 版)

EGP-6」の記事における「原子炉設計」の解説

原子炉全体として直径6m、高さ5.25mの円筒密封容器となっており、圧力管はこの中積み上げた正方形断面黒鉛ブロック中に配置される黒鉛ブロックの上下には制御棒駆動装置などを据え付ける構造物取り付けられている。炉心黒鉛ブロック中央部直径4.1メートル、高さ3メートル領域で、直径88.6mmの貫通孔が333開けられている。このうち273本に燃料集合体装荷され、残り60本に制御棒挿入される

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