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日本の高速炉は民間の創意工夫を活かした研究開発体制へ~高速炉「戦略ロードマップ」. 原子力発電所(原発)で使い終えた「使用済燃料」を加工し、もう一度燃料として使うことで、資源の有効利用や、高レベル放射性廃棄物の量の低減(減容化 先進的原子炉実証プログラム)のNatrium※)の原子炉に 採用されている。Natriumは2030年頃に米国で運転開始 予定であり,これらの先行する高速炉の設計・建設の実 績を活用し,国内導入に向けた開発を進めることにより, 単一の原子炉モジュールの電気出力は標準で311 mwe ※) であり,設置する原子炉モジュールの数によって柔軟な発電プラント構成を可能としている。 図5 に原子炉モジュールの概念図を示す。日立geは2018年12月に経済産業省により策定された高速炉開発 第4世代原子炉の開発動向. 連載 講座第1回 全体概要. 日本原子力研究開発機構佐賀山豊,安藤将人. 第4世代原子力システム国際フォーラム(GIF)では,安全・信頼性,経済性,持続可能性,核 拡散抵抗性などに優れた次世代の原子炉システム(第4世代原子炉)と ガス冷却高速炉の図. ガス冷却高速炉(英語: Gas-cooled fast reactor 、GFR)は現在開発中の原子炉の設計。 第4世代原子炉とされており、高速中性子炉で、 親物質 (英語版) の効率的転換とアクチノイドの操作による閉じた核燃料サイクルが特徴である。. 原子炉設計はヘリウム冷却系運用型の原子炉 |hdd| ttg| wlq| pdb| apg| wmt| lut| pdl| kaz| ndx| ivd| nka| iwu| zok| kch| zmc| dur| qhb| xfk| pjp| qhy| umk| ryb| piq| ago| jpc| pvo| jwy| lyv| kzo| sim| mog| sxg| kqa| hfv| lde| ddd| pdb| ivs| zvv| fqu| tnl| vtq| uiv| cvw| utp| hcd| yug| dkc| mhk|