スウェーデンの原子力開発企業Blykallaは、ティエプ市に8基の発電ユニットを備えた発電所を建設するための申請を政府に提出しました。承認されれば、Untraに位置するこの施設は、小型モジュール炉を採用し、最大440メガワットの電力を供給します。プロジェクトの核心は、スウェーデンの先進的な鉛冷却炉であるSEALERです。商業用軽水炉が高圧の水で運転されるのに対し、出力55メガワットの各SEALERユニットは、主冷却流体として溶融鉛を使用します。液体鉛の沸点は1,700°Cを超えており、この温度は炉心の運転温度を大きく上回るため、冷却剤は瞬時に蒸気に変わることはありません。
この物理的特性により、内部圧力の蓄積の問題が解消され、主回路は通常の大気圧で運転できるため、標準的な原子力発電所に必要な高圧鋼製厚壁安全殻を省略できます。
受動的安全性とアルミニウム合金の耐腐食技術
溶融鉛は同時に炉の受動的安全メカニズムを駆動します。全面停電の場合、発電所は緊急電動ポンプや手動操作ではなく、自然対流によって余熱を排出します。高密度の液体金属が燃料棒の周りで加熱されると膨張し、外部熱交換器に向かって上昇し、熱を放出した後、重力によって炉心に戻ります。高温の高密度液体金属は、これまで炉の構造鋼材を侵食するため、鉛冷却システムの商業的実現可能性を制限してきました。Blykallaは、スウェーデンで開発されたアルミニウム合金鋼を用いてこの問題を解決しました。炉が運転中の際、合金中に溶け込んだアルミニウムが金属部品の外層に移動し、液体鉛プール中の制御された酸素と化学反応を起こし、構造部品および燃料被覆表面に連続的で自己修復能力を持つ酸化アルミニウム膜を形成します。
この酸化層は物理的なバリアを構成し、腐食性の溶融鉛が基部の構造鋼材に接触するのを防ぎます。
立地配置と電力網統合計画
反応炉ユニットのサイズが小さいため、全体のモジュールは中央工場で製造され、一般道路および鉄道ネットワークを通じて内陸の地点に運ばれます。電力輸送プロセスを簡素化するために、BlykallaはHitachi Energyと協力して標準化された電力システムを構築しています。BlykallaはUntraを立地として選んだのは、スウェーデンの電力需要が最も高いSE3電力競争区域に位置しているからです。反応炉をDalälven川沿いの既存の水力発電所の隣に設置することで、基幹核電と調整可能な水力発電が共存する発電ハブを構築できます。
施設はSvenska kraftnätの400 kV送電線に接続されており、関連する回線はUppsalapaketet地域電網プロジェクトを通じてティエプで拡張されています。
このプロジェクトは、2026年のスウェーデンの原子力法改正に基づいて進められており、2035年までに新たに2,500メガワットの原子力発電設備を追加するという国家目標の達成を支援することを目的としています。Untraの8基の反応炉は、その中期目標の約18%を占めることになります。同時に、Blykallaはアメリカで試験反応炉を運営し、運転データを収集する計画を立てており、2030年代初頭にはUntra商業発電所の稼働準備を進める予定です。Blykallaはプレスリリースで、同社がスウェーデンとアメリカにオフィスを持ち、アメリカで初の原子力デモンストレーション炉の建設を計画していると述べています。
項目 規格 ユニット数 8 単一ユニット出力 55メガワット 総発電容量 最大440メガワット 炉の種類 SEALER鉛冷型小型モジュール炉 冷却流体 溶融鉛(沸点1,700°C以上) 主回路圧力 通常の大気圧 接続送電線 Svenska kraftnät 400 kV
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