コンテンツにスキップ

ジルコニウム火災

この記事は良質な記事に選ばれています
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
使用済み燃料プール。水の喪失により起こる可能性がある燃料被覆管の火災は、大規模な汚染を引き起こしうる。

zirconium fire使 (spent fuel pool) #

 (zirconium cladding fire) (zircaloy fire)  使

[]


1 (cm) 4 (m) [1][2] [3][4][5] 900 (°C) [6][7] [8] [9] [9]

使使使[10] 使78 (m) [11][12] 使[7] [9][13][14] [15][16][17][18] #

[19][20] 2001使NRC[21] NRC[22] [23] 20114[24][25] #

[]

[]


使[26][20] [27][28] [29][30][ 1] 4[26][20]

使[31] 1[31][32][33] 100 (Sv/h) [34] [34][ 2]

[35] 2001 (Electric Power Research Institute) [36] [36][37]

[]


[9][31][7] [8]

Zr + O2  ZrO2  12 MJ/kg

Zr + 2H2O  ZrO2 + 2H2  5.8 MJ/kg

 MJ/kg [31] [38][8][ 3]

900 (°C) [6][7] 1200[7] [39] 1800[39][7]

[40] NRC[40] 41[41][42]

[43] [44] [45][46][47] [48][49][7] [50]

[]


[31] [39][7] [51][52][42]

[53]  (thermal plume) [54]

[13] 30137 (137Cs) [13] [ 4]45 (km²) 137370 (Bq/m²) [55][ 5] 6010%5[56]

[]


200120112

[]


使1975WASH-1400[57][58] 19701980[59][60] [61][20] NRC[62][20]

20012NRC (Collins & Hubbard 2001) [ 1] (probabilistic risk assessment, PRA) [ 1][63] 401701[64] QHO[63]

2001[]


2001911[65][ 6] NRC20022B.5.b[66][67][22][ 7] [68][69][22][70][71] [72][70][71]

MELCOR[73][74][75][76] 調[77][76]

 (Robert Alvarez) 2003 (Alvarez et al. 2003) [61][78][79][62][80] NRC[21]

2004[81] 2006 (Lanzerotti et al. 2006) [14][82] [83][84] [85][86][76] B.5.b[87]

2008B.5.b[68] 2011[88][89][90][91]

20114[]


2011311

4[]

201131644

4102使[92] 32 (MW) [93] 調[94]4[95]2314484 (°C) [96]

3156144[97] 4NRC[98][99][ 8]315[100] 4NRC[101][94] 316使[ 2][102][103] NRC使3175080[104][105]

315[106] 3164[98][107] [108] 431734320[109][110] 322[109][94][110]

4127[111] 20116[101][112]4使2013111[112]

4[]


4 [93][113][114] D/S[115] 2[93][115] 4D/S[116] 4[93][117] 437[118]

4 20123[119][120] 22 (Shepherd et al. 2016) 使 2012調[93][113]442 (m) [121][122] 4[123][124] 10248[125]

[126]  (Frank N. von Hippel) 2016 (von Hippel & Schoeppner 2016) [127] 3500100 (Bq/m²) [127][ 9]

[]


2008B.5.b 使[90] 2016MELCOR (stratified flow) [128]

2013[129] 使  [130]

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ 4 0.5 m 1 m(Shepherd et al. 2016, p. 46)

(二)^  43 MWd/kgUGWd/tU 650 t30123%515%1035%25使Alvarez et al. (2003), p. 41 (note 35) 4 Gy1 Sv = 1 Gy100 Sv/h2

(三)^ 2011 ( 2012, p. 259) (Shepherd et al. 2016, p. 26)

(四)^ 使41331201630003/4(Shepherd et al. 2016, p. 21 (Table 2.1), p. 25)

(五)^ 45 000 km² 8 137Cs1.3×1018 Bq (= 35 MCi)  5 m/s  MACCS2  Alvarez et al. (2003), pp. 7, 10 

(六)^ 2002911 (Tremlett, Giles (Sept. 9, 2002). Al-Qaida leaders say nuclear power stations were original targets. Guardian. https://www.theguardian.com/world/2002/sep/09/september11.afghanistan )

(七)^ NRC EA-02-026 Order for Interim Safeguards and Security Compensatory Measures B.5.b200910 CFR 50.54 (hh)(2)  74 FR 13955 (Mar. 27, 2009), https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2009-03-27/pdf/E9-6102.pdf 

(八)^ 34251543 2011515( 2012, pp. 262263)

(九)^ NOAAHYSPLITGDAS2011344319西160 von Hippel & Schoeppner 2016, pp. 147148 

引用文出典[編集]

  1. ^ a b “The risk is low because of the very low likelihood of a zirconium fire even though the consequences from a zirconium fire could be serious.” (Collins & Hubbard 2001, pp. ix, xi, 5–1, 5–3).
  2. ^ “We believe that secondary containment has been destroyed and there is no water in the spent fuel pool.” (Shepherd et al. 2016, pp. 28–29 (Sidebar 2.1)). ―― “[S]econdary containment” は原子炉建屋のこと。

出典[編集]



(一)^ Lanzerotti et al. (2006), pp. 1617.

(二)^ .  ATOMICA.  . 2023920

(三)^ 調 (2012), p. 131.

(四)^ Emsley, John (2014). The AZ of zirconium. Nature Chemistry 6: 254. doi:10.1038/nchem.1875. 

(五)^ .  ATOMICA.  . 2023920

(六)^ abCollins & Hubbard (2001), Appendix 1.B, p. A1B-6.

(七)^ abcdefghShepherd et al. (2016), p. 36 (Sidebar 2.2).

(八)^ abc-.  ATOMICA.  . 2023920

(九)^ abcdCollins & Hubbard (2001), p. 3-1.

(十)^ Lanzerotti et al. (2006), pp. 1920.

(11)^ Lanzerotti et al. (2006), p. 41.

(12)^ Shepherd et al. (2016), p. 20.

(13)^ abcAlvarez et al. (2003), p. 7.

(14)^ abLanzerotti et al. (2006), pp. 8, 57 (Finding 3B).

(15)^ Lanzerotti et al. (2006), pp. 3839.

(16)^ 調 (2012), p. 41.

(17)^ Waste Confidence Directorate, U.S. Nuclear Regulatory Commission (2014), Generic Environmental Impact Statement for Continued Storage of Spent Nuclear Fuel: Final Report, U.S. Nuclear Regulatory Commission, NUREG-2157 Vol. 1, https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr2157/v1/ . Appendix F, p. F-1.

(18)^ Shepherd et al. (2016), p. 36 (Sidebar 2.2), p. 94 (note 11).

(19)^ Collins & Hubbard (2001), pp. ix, xi (Executive Summary), pp. 5-15-3.

(20)^ abcdeLanzerotti et al. (2006), p. 44.

(21)^ abLanzerotti et al. (2006), pp. 4546.

(22)^ abc調 (2012), pp. 119120.

(23)^ Lanzerotti et al. (2006), p. 9 (Executive Summary).

(24)^ 調 (2012), p. 136.

(25)^ 調 (2012), pp. 41, 374.

(26)^ abCollins & Hubbard (2001), p. 2-1.

(27)^ Ibarra, J.G.; W.R. Jones, G.F. Lanik, et al. (1997), Operating Experience Feedback Report: Assessment of Spent Fuel Cooling. Volume 12, doi:10.2172/453755, NUREG-1275 Vol. 12 .

(28)^ Alvarez et al. (2003), p. 13.

(29)^  2007717

(30)^ Shepherd et al. (2016), pp. 2627.

(31)^ abcdeLanzerotti et al. (2006), p. 38.

(32)^ Barto, Andrew; Y. James Chang, Keith Compton, et al. (2014), Consequence Study of a Beyond-Design-Basis Earthquake Affecting the Spent Fuel Pool for a U.S. Mark I Boiling Water Reactor, U.S. Nuclear Regulatory Commission, NUREG-2161, https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr2161/ . pp. 8889.

(33)^ Shepherd et al. (2016), p. 51.

(34)^ abAlvarez et al. (2003), p. 13, p. 14 (Figure 6).

(35)^ Lanzerotti et al. (2006), p. 8 (Finding 3B), pp. 4849.

(36)^ abLanzerotti et al. (2006), p. 49.

(37)^ Holt (2014), p. 6.

(38)^ 調 (2012), p. 133.

(39)^ abcLanzerotti et al. (2006), p. 39.

(40)^ abCollins & Hubbard (2001), p. x (Executive Summay).

(41)^ Collins & Hubbard (2001), p. 2-2, p. 2-3 (Figures 2.1, 2.2).

(42)^ abLanzerotti et al. (2006), p. 40.

(43)^ Lanzerotti et al. (2006), pp. 5253.

(44)^ Collins & Hubbard (2001), p. 3-8.

(45)^ Lanzerotti et al. (2006), p. 53.

(46)^ 西; 西使MAAP2013L12007https://criepi.denken.or.jp/hokokusho/pb/reportDetail?reportNoUkCode=L12007 

(47)^ Shepherd et al. (2016), p. 145.

(48)^ 2131979225232doi:10.3327/jaesj.21.225 

(49)^ Natesan, K.; W.K. Soppet, S. Basu, Air Oxidation Kinetics for Zr-Based Alloys, Argonne National Laboratory, NUREG/CR-6846 (ANL-03/32), https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/contract/cr6846/index.html .

(50)^ Shepherd et al. (2016), pp. 143144.

(51)^ Alvarez et al. (2003), p. 15.

(52)^ Lanzerotti et al. (2006), Appendix C, pp. 9294.

(53)^ Shepherd et al. (2016), p. 42 (Sidebar 2.4).

(54)^ Lanzerotti et al. (2006), pp. 50, 54.

(55)^ Alvarez et al. (2003), pp. 7, 10.

(56)^ Alvarez et al. (2003), p. 10 (Table 1).

(57)^  Reactor Safety Study: An Assessment of Accident Risks in U.S. Commercial Nuclear Power Plants, U.S. Nuclear Regulatory Commission, (1975), WASH-1400 (NUREG-75/014), https://www.osti.gov/servlets/purl/7134131 . pp. 2930; Addendum I, pp. 172173.

(58)^ Lanzerotti et al. (2006), p. 42.

(59)^ Benjamin, Allan S.; David J. McCloskey, Dana A. Powers, & Stephen A. Dupree (1979), Spent Fuel Heatup Following Loss of Water During Storage, Sandia Laboratories, doi:10.2172/6272964, NUREG/CR-0649 (SAND77-1371) 

(60)^ Sailor, V.L.; K.R. Perkins, J.R. Weeks, and H.R. Connell (1987), Severe Accidents in Spent Fuel Pools in Support of Generic Safety Issue 82, Brookhaven National Laboratory, doi:10.2172/6135335, NUREG/CR-4982 (BNL-NUREG-52093) .

(61)^ abAlvarez et al. (2003), pp. 1, 16.

(62)^ abAlvarez et al. (2003), p. 2.

(63)^ abCollins & Hubbard (2001), pp. ix, xi, 51, 53.

(64)^ Collins & Hubbard (2001), p. 3-7.

(65)^ Lanzerotti et al. (2006), p. 12.

(66)^ Lanzerotti et al. (2006), p. 47.

(67)^ 調 (2012), pp. 340341.

(68)^ abUSNRC ML0929, p. 1.

(69)^ 調 (2012), p. 341.

(70)^ ab調  (2012), pp. 325326.

(71)^ abNeureiter et al. (2014), p. 70, pp. 343345 (Appendix H).

(72)^ USNRC ML0929, p. 4.

(73)^ Shepherd et al. (2016), pp. 135136 (Sidebar 6.1).

(74)^ Lanzerotti et al. (2006), pp. 5053.

(75)^ Lindgren, E.R.; and S.G. Durbin (2007), Characterization of Thermal-Hydraulic and Ignition Phenomena in Prototypic, Full-Length Boiling Water Reactor Spent Fuel Pool Assemblies After a Postulated Complete Loss-of-Coolant Accident, U.S. Nuclear Regulatory Commission, NUREG/CR-7143 (SAND-2007-2270), https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/contract/cr7143/ 

(76)^ abcDurbin, S.G.; and E.R. Lindgren (2017), Summary of Zirconium Fire Investigation during Spent Fuel Pool Complete LOCAs, SAND2017-11798C, https://www.osti.gov/biblio/1480663  (in 2017 American Nuclear Society Winter Meeting, Washington D.C.).

(77)^ Shepherd et al. (2016), p. 106 (Table 4.1, Finding 4.6), pp. 138140.

(78)^ Lanzerotti et al. (2006), pp. 2124.

(79)^ 使 201222383-2http://www.aec.go.jp/jicst/NC/tyoki/hatukaku/siryo/siryo8/siryo3-2.pdf 

(80)^ Lanzerotti et al. (2006), p. 45.

(81)^ Lanzerotti et al. (2006), pp. 1213.

(82)^ Shepherd et al. (2016), pp. 9596.

(83)^ Lanzerotti et al. (2006), pp. 89, 5758 (Finding 3C).

(84)^ Shepherd et al. (2016), pp. 8, 9697.

(85)^ Lanzerotti et al. (2006), p. 54.

(86)^ Shepherd et al. (2016), p. 8; p. 105 (Table 4.1, Finding 4.5).

(87)^ Shepherd et al. (2016), p. 56.

(88)^ 調 (2012), p. 342.

(89)^ 調 (2012), pp. 101, 112113.

(90)^ ab調  (2012), pp. 328329.

(91)^ Neureiter et al. (2014), pp. 7071.

(92)^ Shepherd et al. (2016), pp. 24, 37.

(93)^ abcde (2012),  9-1, 9-5.

(94)^ abc調  (5). (2014920). 2023930

(95)^ Shepherd et al. (2016), p. 30 (Sidebar 2.1).

(96)^  (2012), pp. 204205.

(97)^ Shepherd et al. (2016), p. 28 (Sidebar 2.1).

(98)^ ab (2012), pp. 233234.

(99)^ Shepherd et al. (2016), p. 28 (Sidebar 2.1), pp. 39, 43.

(100)^ Shepherd et al. (2016), p. 27.

(101)^ ab 2012313

(102)^ 調 (2012), p. 374.

(103)^ Shepherd et al. (2016), pp. 2829 (Sidebar 2.1).

(104)^ 調 (2012), p. 376.

(105)^ Shepherd et al. (2016), p. 29 (Sidebar 2.1).

(106)^ Shepherd et al. (2016), p. 5.

(107)^ Shepherd et al. (2016), p. 30 (Sidebar 2.1), p. 43.

(108)^  . NHK. (2011315). https://www3.nhk.or.jp/news/genpatsu-fukushima/20110315/index.html 20231014 

(109)^ ab (2012),  9-1.

(110)^ abShepherd et al. (2016), p. 43.

(111)^ Shepherd et al. (2016), pp. 4344.

(112)^ abShepherd et al. (2016), p. 38 (note 18).

(113)^ abShepherd et al. (2016), p. 44.

(114)^ NHK (202133). 10. .  . p. 5. 2023930

(115)^ abShepherd et al. (2016), pp. 2124.

(116)^ Shepherd et al. (2016), p. 24.

(117)^ Shepherd et al. (2016), pp. 67, 4546.

(118)^  (201238). 4 4.  . 2023930

(119)^ Gauntt, Randall; Donald Kalinich, Jeff Cardoni, et al. (2012), Fukushima Daiichi Accident Study (Status as of April 2012), Sandia National Laboratories, doi:10.2172/1055601, SAND2012-6173 , pp. 187199.

(120)^ von Hippel & Schoeppner (2016), pp. 144, 146147.

(121)^ Wang, Dean; Ian C. Gauld, Graydon L. Yoder, et al. (2012). Study of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station unit 4 spent-fuel pool. Nuclear Technology 180: 205215. doi:10.13182/NT12-A14634.  (ResearchGate).

(122)^ Shepherd et al. (2016), pp. 67, 4649 (Figures 2.15, 2.16).

(123)^ Shepherd et al. (2016), p. 51, p. 48 (Figure 2.15).

(124)^ von Hippel & Schoeppner (2016), pp. 145146.

(125)^ Shepherd et al. (2016), p. 52.

(126)^  (2020911). 20113. .  . 20231015

(127)^ abvon Hippel & Schoeppner (2016), pp. 147148.

(128)^ Shepherd et al. (2016), p. 133 (Recommendation 4.6).

(129)^  https://www.nra.go.jp/data/000070101.pdf  p. 8.

(130)^ 2022https://www.nra.go.jp/data/000155788.pdf  pp. 203206.

[]


Collins, T.E.; and G. Hubbard (2001), Technical Study of Spent Fuel Pool Accident Risk at Decommissioning Nuclear Power Plants, U.S. Nulear Regulatory Commission, NUREG-1738, https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1738/ .

Alvarez, Robert; Jan Beyea, Klaus Janberg, et al. (2003). Reducing the hazards from stored spent power-reactor fuel in the United States. Science & Global Security 11: 151. doi:10.1080/08929880309006.   

Lanzerotti, Louis J. (chair) (2006). Safety and Security of Commercial Spent Nuclear Fuel Storage: Public Report. Washington, D.C.: National Academies Press. doi:10.17226/11263   

The Evolution of Mitigating Measures for Large Fire and Explosions: A Chronological History From September 11, 2001 Through October 7, 2009 (I. Abstract & II. Summary), US Nuclear Regulatory Commission, ML0929, https://www.nrc.gov/docs/ML0929/ML092990417.pdf   NRCB.5.b

調 調2012ISBN 978-4-7993-1158-5 

 調調調2012620https://www.tepco.co.jp/cc/press/2012/1205628_1834.html 

調調調調201275https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/report/ 2012ISBN 978-4-19-863486-5

調調2012723https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/icanps/post-2.html 

Holt, Mark (Jan. 3, 2014), Nuclear Power Plant Security and Vulnerabilities, Congressional Research Service, RL34331 Ver. 12, https://crsreports.congress.gov/product/details?prodcode=RL34331 .

Neureiter, Norman P. (chair) (2014). Lessons Learned from the Fukushima Nuclear Accident for Improving Safety and Security of U.S. Nuclear Plants. Washington, D.C.: National Academies Press. doi:10.17226/18294   1

Shepherd, Joseph E. (chair) (2016). Lessons Learned from the Fukushima Nuclear Accident for Improving Safety and Security of U.S. Nuclear Plants: Phase 2. Washington, D.C.: National Academies Press. doi:10.17226/21874   2使

von Hippel, Frank N.; and Michael Schoeppner (2016). Reducing the danger from fires in spent fuel pools. Science & Global Security 24: 141173. doi:10.1080/08929882.2016.1235382. 

[]


B.5.b