JPS58219496A - 放射性腐食生成物捕獲装置 - Google Patents
放射性腐食生成物捕獲装置Info
- Publication number
- JPS58219496A JPS58219496A JP57102103A JP10210382A JPS58219496A JP S58219496 A JPS58219496 A JP S58219496A JP 57102103 A JP57102103 A JP 57102103A JP 10210382 A JP10210382 A JP 10210382A JP S58219496 A JPS58219496 A JP S58219496A
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- JP
- Japan
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- radioactive corrosion
- capture
- radioactive
- corrosion product
- coolant
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の技術分野〕
本発明は、高速増殖炉の冷却材として用いられる液体ナ
トリウムや液体ナトリウムカリウム等の液体金属に含ま
れる放射性腐食生成物を捕獲する放射性腐食生成物捕獲
装置に関する。
トリウムや液体ナトリウムカリウム等の液体金属に含ま
れる放射性腐食生成物を捕獲する放射性腐食生成物捕獲
装置に関する。
〔発明の技術的背景およびその問題截〕高速増殖炉にお
いては、冷却材として、一般に液体ナトリウムで代表さ
れるアルカリ土類金属が用いらている。そして、このよ
うな液体金属冷却材は、原子炉容器内の炉心で加熱され
た後、容器外に設けられた1次冷却系へと導びかれ、(
1び原子炉容器内へと戻され、循環する。
いては、冷却材として、一般に液体ナトリウムで代表さ
れるアルカリ土類金属が用いらている。そして、このよ
うな液体金属冷却材は、原子炉容器内の炉心で加熱され
た後、容器外に設けられた1次冷却系へと導びかれ、(
1び原子炉容器内へと戻され、循環する。
ところで、高速増殖炉の場合、核燃料要素の被覆管や炉
心構造物は、通常、ステンレス鋼で構成されるが、これ
等の構成材料が中性子照射をうけると、上記構成材料に
含まれる鉄、コバIレト等が核反応を起し、マンガン−
54,コバル)−t30゜コバルト−58等の放射性核
種が多欲に生成される。
心構造物は、通常、ステンレス鋼で構成されるが、これ
等の構成材料が中性子照射をうけると、上記構成材料に
含まれる鉄、コバIレト等が核反応を起し、マンガン−
54,コバル)−t30゜コバルト−58等の放射性核
種が多欲に生成される。
一方、冷却材として前述の如くアルカリ土類金属が用い
られているので、上記構成材料であるステンレス・綱も
腐食されることに変りはない。したがって、上記の放射
性核種を含んだ、いわゆる放射性腐食生成物が冷却材中
へ移行することになる。
られているので、上記構成材料であるステンレス・綱も
腐食されることに変りはない。したがって、上記の放射
性核種を含んだ、いわゆる放射性腐食生成物が冷却材中
へ移行することになる。
冷却材中へ移行した放射性腐食生成物は冷却材の流れに
したがって、1次冷却系各部1(運ばれ、この1次冷却
系の熱交換器、パルプ、流吐計等の機器や、記・αの種
部に沈着する。この放射性腐食生成物の放射能は、1次
冷却系の機器や配管の保守、補修等の作業に障害を与え
る。特に、マンガン−54,コバルト−60,コバルト
−584は生成1も多く、半減期も長いためにその影響
が大きい。
したがって、1次冷却系各部1(運ばれ、この1次冷却
系の熱交換器、パルプ、流吐計等の機器や、記・αの種
部に沈着する。この放射性腐食生成物の放射能は、1次
冷却系の機器や配管の保守、補修等の作業に障害を与え
る。特に、マンガン−54,コバルト−60,コバルト
−584は生成1も多く、半減期も長いためにその影響
が大きい。
そこで、このような不具合を解消するため、最近では、
ニッケル純金属示高儒の液体金属ナトリウム中でマンガ
ン−54,コバル)−60等(7)放射性核種を効率よ
く利用した放射性腐食生成物捕獲装置を原子炉容器内に
設置することが考えられている。この放射性腐食生成物
捕獲装置は、炉心の冷却材出口に対向させて、つまり炉
心上方に前記ニッケル純金属等の捕獲材を収容した要素
を複数配置し、炉心から流出した冷却材を北記捕獲材に
直接接触させることによって、放射性核種を捕獲1する
ようにしている。
ニッケル純金属示高儒の液体金属ナトリウム中でマンガ
ン−54,コバル)−60等(7)放射性核種を効率よ
く利用した放射性腐食生成物捕獲装置を原子炉容器内に
設置することが考えられている。この放射性腐食生成物
捕獲装置は、炉心の冷却材出口に対向させて、つまり炉
心上方に前記ニッケル純金属等の捕獲材を収容した要素
を複数配置し、炉心から流出した冷却材を北記捕獲材に
直接接触させることによって、放射性核種を捕獲1する
ようにしている。
とのLつな装置にあって、多量の放射性核種の核種を捕
獲するためには、放射性腐食生成物の核種を表面で捕獲
するのみならず捕獲材内部へ深く拡散させることが必要
で、ある、しかしながら、放射性腐食生成の核種がニッ
ケル純金属中へ浸入する深さld、上記ニッケル純金属
□より捕獲効率の低いステンレス鋼と大差ない。このた
め、従来のニッケル純金属では捕獲容量が少さく、結局
、装置全体の捕獲容量が小さいという問題があった。
獲するためには、放射性腐食生成物の核種を表面で捕獲
するのみならず捕獲材内部へ深く拡散させることが必要
で、ある、しかしながら、放射性腐食生成の核種がニッ
ケル純金属中へ浸入する深さld、上記ニッケル純金属
□より捕獲効率の低いステンレス鋼と大差ない。このた
め、従来のニッケル純金属では捕獲容量が少さく、結局
、装置全体の捕獲容量が小さいという問題があった。
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、そ
の目的とするところは、液体ナトリウムや液体ナトリウ
ムカリウム等の液体金属中に含まれている放射性腐食生
成物の核種を表面で捕獲するのみならず内部へ深く拡散
させ、もって、放射性腐食生成物の捕獲容量の大きい放
射性腐食生成物捕獲装置屍を提供することにある。
の目的とするところは、液体ナトリウムや液体ナトリウ
ムカリウム等の液体金属中に含まれている放射性腐食生
成物の核種を表面で捕獲するのみならず内部へ深く拡散
させ、もって、放射性腐食生成物の捕獲容量の大きい放
射性腐食生成物捕獲装置屍を提供することにある。
本発明の放射性腐食生成物捕獲装置は、捕獲材として合
金のモネfvおよび表面にニッケル溶射を確したステン
レス鋼等の金属を用いることを特徴としている。
金のモネfvおよび表面にニッケル溶射を確したステン
レス鋼等の金属を用いることを特徴としている。
本発明によれば、液体す) IJウム等の液体金属中に
含まれる放射性腐食生成物の核種を表面に純ニツケル金
属と同程度捕獲でるのみならず、放射性腐食生成物は純
ニツケル金属より内部に深く浸入tろ。それ故、放射性
腐食生成物の捕獲容lがが大きくなる。したう(って、
この捕獲装置を高速増殖炉の原子炉容器における冷却材
出口に設けることによって放射性腐食生成物が1次冷却
系まで流れるのを防止でき、この系の保守、補修等の作
業の容易化に寄与できる。
含まれる放射性腐食生成物の核種を表面に純ニツケル金
属と同程度捕獲でるのみならず、放射性腐食生成物は純
ニツケル金属より内部に深く浸入tろ。それ故、放射性
腐食生成物の捕獲容lがが大きくなる。したう(って、
この捕獲装置を高速増殖炉の原子炉容器における冷却材
出口に設けることによって放射性腐食生成物が1次冷却
系まで流れるのを防止でき、この系の保守、補修等の作
業の容易化に寄与できる。
第1図は本発明の一実施例に係る放射性腐食生成物捕獲
装置の概略構成図である。この放射性腐食生成物捕獲装
置は、大きく区けて内部に高速増殖炉の冷却材である液
体ナトリウムや液体ナトリウムカリウム等の液体Pが1
自流する流路、たとえばステンレス鋼等の配管lとこの
配管1内に配置された放射性核種捕獲用の捕獲体2とで
構成されている。
装置の概略構成図である。この放射性腐食生成物捕獲装
置は、大きく区けて内部に高速増殖炉の冷却材である液
体ナトリウムや液体ナトリウムカリウム等の液体Pが1
自流する流路、たとえばステンレス鋼等の配管lとこの
配管1内に配置された放射性核種捕獲用の捕獲体2とで
構成されている。
この捕獲体2は同心円上に配置した3つのモネル製また
は表面にニッケル溶射をしたステンレス鋼製等の捕獲材
3,4.5とこれら3〜5の各間に設けられ冷却材の流
路6を構成するためスペーサ7とで王に構成されている
。
は表面にニッケル溶射をしたステンレス鋼製等の捕獲材
3,4.5とこれら3〜5の各間に設けられ冷却材の流
路6を構成するためスペーサ7とで王に構成されている
。
このような構成であると、高速増殖炉の冷却材である液
体す) IJウム等の液体金属を配管1内に図中矢印で
示すように流通さ亡ると、液体ナトリウム中に混入して
いる放射性腐食生成物の核種は、捕獲体2を形成する捕
獲材3〜5に捕獲される。
体す) IJウム等の液体金属を配管1内に図中矢印で
示すように流通さ亡ると、液体ナトリウム中に混入して
いる放射性腐食生成物の核種は、捕獲体2を形成する捕
獲材3〜5に捕獲される。
しかも、本発明における前記の捕獲においては、捕獲さ
れた放射性腐食生成物は、捕獲材内部に深く浸入するた
めに捕獲容量は大きくなる。さらに、捕獲材として表面
にニッケル溶射を捲したステンレス鋼等においては、表
面積が増大するので、捕獲効率も犬きくなる。したがっ
て、この装置を原子炉容器の冷却材出口に設けておけば
、炉心で生成された放射性腐食生成物が1次冷却系まで
流れるのを防止できるので、この系の保守、補饅等の作
業の容易化に寄与できる。
れた放射性腐食生成物は、捕獲材内部に深く浸入するた
めに捕獲容量は大きくなる。さらに、捕獲材として表面
にニッケル溶射を捲したステンレス鋼等においては、表
面積が増大するので、捕獲効率も犬きくなる。したがっ
て、この装置を原子炉容器の冷却材出口に設けておけば
、炉心で生成された放射性腐食生成物が1次冷却系まで
流れるのを防止できるので、この系の保守、補饅等の作
業の容易化に寄与できる。
特に、本実施例では、捕獲材の表面に凸凹をつけ捕獲材
3〜5と冷却材との接触面積を増大させることが可能で
あり、上述した捕獲作用を効果的に行なわせることがで
きろ。
3〜5と冷却材との接触面積を増大させることが可能で
あり、上述した捕獲作用を効果的に行なわせることがで
きろ。
なお、本発明は上述した実施例に限定されるものでlは
ない。実施列ではニッケル溶射をした捕獲材はステンレ
ス鋼を用いたが、ニッケルやモネル、インコネル等の合
金であってもよい。さらに、捕獲体の構造も特に限定さ
れるものではない。
ない。実施列ではニッケル溶射をした捕獲材はステンレ
ス鋼を用いたが、ニッケルやモネル、インコネル等の合
金であってもよい。さらに、捕獲体の構造も特に限定さ
れるものではない。
第1図は本発明の一実施例に係る放射性腐食生成物を一
部切欠して示す概略構成図である。 1・・・配管、2・・・捕獲体、3〜5・・・捕獲体、
6・・・間隙、7・・・スペンサー、P・・・液体金属
。 第 1 図 VP (IP
部切欠して示す概略構成図である。 1・・・配管、2・・・捕獲体、3〜5・・・捕獲体、
6・・・間隙、7・・・スペンサー、P・・・液体金属
。 第 1 図 VP (IP
Claims (1)
- 放射性腐食生成物の混入した液体金属を案内する流路と
、この流路内に配置された前記放射性腐食生成物の核種
を吸着するモネル製または表面にニッケル溶射をした金
属製の捕獲体とからなることを特徴とする放射性腐食生
成物捕獲装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57102103A JPS58219496A (ja) | 1982-06-16 | 1982-06-16 | 放射性腐食生成物捕獲装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57102103A JPS58219496A (ja) | 1982-06-16 | 1982-06-16 | 放射性腐食生成物捕獲装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58219496A true JPS58219496A (ja) | 1983-12-20 |
Family
ID=14318453
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57102103A Pending JPS58219496A (ja) | 1982-06-16 | 1982-06-16 | 放射性腐食生成物捕獲装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS58219496A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS61149446A (ja) * | 1984-12-24 | 1986-07-08 | Hitachi Ltd | 腐食生成物の除去材およびその製造方法 |
-
1982
- 1982-06-16 JP JP57102103A patent/JPS58219496A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS61149446A (ja) * | 1984-12-24 | 1986-07-08 | Hitachi Ltd | 腐食生成物の除去材およびその製造方法 |
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