ヴォーグル発電所

プラント・ヴォーグル
ヴォーグル1号機および2号機格納容器冷却塔
正式名称アルビン・W・ヴォーグル発電所
アメリカ合衆国
位置ジョージア州バーク
座標北緯33度8分36秒 西経81度45分38秒 / 北緯33.14333度 西経81.76056度 / 33.14333; -81.76056
状態運用
建設が始まったユニット1~2:1976年8月1日
ユニット3:2013年3月12日
ユニット4:2013年11月19日
委託日ユニット1:1987年6月1日
ユニット2:1989年5月20日
ユニット3:2023年7月31日
ユニット4:2024年4月29日
建設費ユニット1~2:88億7000万ドル(1989年米ドル)[1]
(2024年米ドル換算で195億ドル[2]
ユニット3~4:368億ドル[3]
オーナージョージア・パワー(45.7%)
OPCツールチップ オグルソープ・パワー・コーポレーション(30%)
MEAG (22.7%)
ダルトン・ユーティリティーズ(1.6%)
オペレーターサザン・ニュークリア
原子力発電所
原子炉の種類パワー
原子炉サプライヤーウェスティングハウス
冷却塔4 ×自然通風
冷却源サバンナ川
熱容量ユニット1~2:2 × 3626 MW th
ユニット3~4:2 × 3400 MW th
発電
ユニット運用中1 × 1150 MW e
1 × 1152 MW e
2 × 1117 MW e
メーカーとモデルユニット1~2:WH 4ループ(DRYAMB) ×2 ユニット3~4: WH AP1000
×2
キャンセルされたユニット2 × 1113 MW
銘板容量4536 MW e
容量係数95.09% (2017年)
91.25% (生涯)
年間純生産量33,871 GWh (2024年)
外部リンク
Webサイトプラント・ヴォーグル
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アルビン・W・ボーグル発電所(アルビン・W・ボーグル発電所、またはボーグル発電所/ ˈ v ɡ əl / VOH -gəl))[4]は、アメリカ合衆国南東部ジョージア州ウェインズボロ近郊のバーク郡に位置する4基の原子力発電所である。発電容量は4,536メガワットで、3号機と4号機の運転開始後、アメリカ合衆国最大の原子力発電所(2025年時点)である[5] 。また、国内で唯一4基の原子炉を有する原子力発電所でもある。アラバマ・パワーアンド・サザン・カンパニーの元取締役会長、アルビン・ボーグルにちなんで命名された

最初の2基はウエスティングハウス社の 加圧水型原子炉(PWR)で、ゼネラル・エレクトリック社の 蒸気タービン発電機を備えている。1号機と2号機はそれぞれ1987年と1989年に完成し、総発電容量は1,215MW、合計で2,430MWである。[6] 2基の自然通風冷却塔は高さ548フィート(167メートル)あり、発電所の主凝縮器を冷却する。4基の小型機械通風冷却塔は安全機器および非安全補助機器に原子力サービス冷却水(NSCW)を供給するほか、発電所がオフラインのときに原子炉から崩壊熱を除去する。1基の自然通風冷却塔と2基のNSCW冷却塔が各ユニットに冷却水を供給する。 2009年、原子力規制委員会(NRC)は両ユニットの運転免許をさらに20年間更新し[7]、ユニット1については2047年1月16日まで、[8]、ユニット2については2049年9月2日までとした[9] [10]。ボーグルの最初の2つのユニットの建設中、必要な資本投資は推定6億6000万ドルから88億7000万ドルに跳ね上がった[1](2024年のドル換算で195億ドル[2]

ウェスティングハウスAP1000原子炉を利用するさらに2基のユニットは、2009年に予備工事を開始し、ユニット3は2023年7月に完成する予定です。[11] [12]自然通風型の冷却塔も選定され、2基の新しい冷却塔は高さ約600フィート(180メートル)です。建設中、ユニットは数回の遅延とコスト超過に見舞われました。2017年の第17回半期ごとのボーグル建設監視レポートによると、これら2つの新しいユニットの認定建設資本コストは、当初140億ドルでした。[13]この最後のレポートでは、最近のコスト増加は請負業者が作業をスケジュール通りに完了しなかったためだとしています。建設プロセスを複雑化させているもう1つの要因は、2017年のウェスティングハウスの倒産です。[14] 2018年には、コストは約250億ドルと推定されました。[15] 2021年までには、コストは285億ドルを超えると推定されています。[16] 2023年にはコストは340億ドルに増加しましたが、Vogtle 4の作業はまだ完了していません。[3]

3号機は2023年7月31日に商業運転を開始し、米国で7年ぶりの新しい原子炉となった。[11] 4号機は2024年4月29日に商業運転を開始した。[17]

報告された2024年度第3四半期財務諸表によると、3-4号機について、ジョージア・パワーが負担した純資本コストは合計106億5,000万ドルで、敷地撤去に関連する完成費用として推定8,300万ドルが追加されている。これには、他のボーグル社の所有者と分担しない12億ドルと、東芝との和解および関連する顧客払い戻しで受け取った約19億ドルが含まれている。ジョージア・パワーの所有権は45.7%であるため、3-4号機の資本化建設費は合計237億6,000万ドルとなる。これには、ジョージア・パワーが負担した非資本化融資費用(利息)35億3,000万ドルは含まれていない。これは完成前に料金支払者からの追加料金を通じて回収されたためである。[18]

ユニット1と2

ヴォーグル1号機と2号機は、ウェスティングハウス社製の同一構造の4ループ原子炉である。北米の多くの原子力発電所と同様に、ヴォーグルの各原子炉は、鋼管ライニング、プレストレスト、ポストテンションコンクリート製の円筒形構造で、半球形のドームを備えている。格納容器はベクテル社のロサンゼルス地域事務所によって設計された。[19]

パワーアップレート

2008年、1号機と2号機は「付録K」に基づく出力増加[20] 、あるいは測定不確かさ回収(MUR)出力増加によって1.7%の出力増加が行われました。測定不確かさ回収による出力増加は2%未満であり、原子炉出力計算のための高度な技術を導入することで達成されています。これには、原子炉出力計算に使用される給水流量をより正確に測定するために、最先端の給水流量測定装置が使用されています。[21]

より正確な測定により、想定される事故状況下で原子炉を安全に停止できるかどうかをアナリストが予測するために用いる出力レベルの不確実性が減少します。[21]原子炉出力は、従来のベンチュリー式測定よりもはるかに高い精度で計算できるため、プラントは限界までより狭い誤差範囲内で安全に運転できます。新型超音波流量計は、音波パルスがパイプ内を上流と下流に伝わるのにかかる時間を比較し、その時間差からパイプ内の水の流量を算出します。

NRCは2008年3月、ボーグル原子力発電所の運転免許変更申請(LAR)を承認した。NRC職員は、サザン・ニュークリア社が主に給水流量をより正確に測定することで、原子炉の出力を安全に増加させることができると判断した。NRC職員はまた、サザン・ニュークリア社による評価結果も検討し、発電所の設計が増加出力に対応可能であることを示していた。[22] 1号機は2008年春の燃料交換停止中に出力向上が行われ、2号機は同年秋の停止中に出力向上が行われた。

電力生産

ヴォーグル発電所の発電量(MWh ) [23]
ヤン2月3月4月5月ジュン7月8月9月10月11月12月年間(合計)
20011,771,2981,595,0181,741,3081,016,0601,589,5081,677,9181,728,6501,590,5771,668,9881,756,9721,700,8261,763,93819,601,061
20021,766,9851,595,1441,003,3941,063,0311,748,8121,680,3001,727,9321,723,7921,668,444993,370851,9981,234,13617,057,338
20031,756,4181,597,7391,594,3041,699,5051,659,4131,679,6561,727,9291,431,1401,477,7321,078,9771,673,7051,770,70019,147,218
20041,758,6091,605,9571,628,4831,314,8451,224,1131,669,5841,717,0201,646,4461,674,4771,744,2801,588,7541,758,38919,330,957
20051,688,5331,588,1041,195,0631,369,8391,481,2211,380,8751,713,5621,715,4461,298,6441,225,9461,692,4941,463,30217,813,029
20061,753,9491,186,6351,422,7331,403,8321,733,4441,654,7821,715,2551,574,7701,226,224867,0311,672,9891,735,50917,947,153
20071,736,4431,557,456923,930813,6731,577,6661,636,1961,685,1271,674,1061,606,2151,703,0331,665,7141,717,33418,296,893
20081,722,5511,607,4741,242,777950,5081,725,7491,652,0261,704,6671,704,4561,159,6531,040,0271,501,6961,765,96917,777,553
20091,772,0301,599,2071,739,1391,701,6961,743,9971,672,7301,730,0461,727,7761,325,3451,067,4761,681,8671,524,61519,285,924
20101,771,9351,601,7691,044,1331,466,6891,740,8411,668,6871,721,3561,719,7601,678,0591,736,9541,697,2921,763,00219,610,477
20111,772,0471,577,982998,3991,471,1531,743,9161,670,1381,719,9651,696,9481,227,8311,378,4171,706,9241,765,57918,729,299
20121,767,0291,650,4561,751,2541,621,9611,738,3111,678,2381,716,9791,723,8121,238,6711,200,8841,708,8731,761,72919,558,197
20131,759,7001,521,7491,064,9291,593,9941,742,9551,444,4621,719,7121,722,7361,674,6481,405,2391,671,1061,757,72319,078,953
20141,766,1521,573,7601,289,3661,045,6191,734,2711,664,9281,559,2501,572,5781,123,0131,260,3391,707,7571,763,15718,060,190
20151,767,4791,597,6891,639,7091,690,7511,699,5201,666,4611,715,6101,720,0741,358,9561,029,5601,701,0171,754,38219,341,208
20161,770,4871,651,3261,073,3191,698,6411,686,9651,658,4431,715,3681,718,4511,673,7371,744,5741,705,9101,763,00819,860,229
20171,760,2721,463,1261,181,6581,560,6751,736,8301,636,0631,726,0031,726,1261,272,3731,634,1091,708,4791,772,14919,177,863
20181,778,4251,595,5671,769,8261,708,9801,746,0831,677,1121,666,0491,728,9661,251,3251,545,4911,716,3251,774,97719,959,126
20191,776,7341,596,2821,113,1451,624,1501,742,4641,660,3241,579,9181,720,0921,671,5831,743,3991,717,3691,728,84019,674,300
20201,769,4981,649,3991,064,9811,676,7891,749,7911,586,6671,722,0351,274,3471,350,9071,749,9841,500,2221,763,19818,857,818
20211,771,5361,599,4831,758,8281,682,0381,748,4801,677,1841,726,5301,691,2701,140,​​9781,528,6611,716,0821,745,83819,786,908
20221,766,1541,581,7241,005,1051,488,8941,634,9781,680,5281,690,4261,734,5481,688,9181,763,7801,708,7241,771,42719,515,206
20231,773,2251,589,357986,8281,864,5482,075,5331,969,4531,852,7222,402,0001,839,9982,547,4622,452,6792,419,37823,500,183
20242,440,7422,396,0142,808,2292,796,4273,347,1153,045,6173,066,1613,335,6032,202,9902,732,8452,464,7773,235,29133,871,811
20253,466,3183,083,8702,430,7892,848,7532,702,7153,257,7433,360,5613,345,035--

停電事故

1990 年 3 月 20 日に工場内で停電が発生しました。

午前9時20分、発電所230kV変電所で燃料と潤滑油を積載していたトラックが、ユニット1-A予備補助変圧器(RAT)に電力を供給するフィーダーラインの支柱に衝突しました。当時、ユニット1-B RATはメンテナンスのため電源が遮断されており、RAT 1-Aが非常用電力系統の両系統に電力を供給していました。非非常用電力系統は、変電所から主昇圧変圧器を経由してユニット1-Aおよび1-Bの補助変圧器(UAT)に逆給電することで電力を供給されていました。非常用ディーゼル発電機(EDG)1-Bは計画メンテナンスのため停止していました。

電源喪失後、EDG 1-Aは安全装置トリップにより起動に失敗しました。その結果、発電所の「重要回路」への電力供給が停止し、燃料交換停止の終盤を迎えていた1号機の炉心を冷却していた残留熱除去(RHR)ポンプが停止し、予備のRHRの起動が妨げられました。当時、1号機はオフラインでしたが、炉心温度の危険な上昇を防ぐには、放射性燃料の自然崩壊による残留熱を除去する必要がありました。非安全系電源は遮断されていませんでしたが、重要な電気系統と非重要な電気系統の間に物理的な接続がなかったため、UATを介した影響を受けていない経路から重要な電気系統に電力が供給されませんでした。

午前9時40分、発電所運転員は、既存の手順に基づき、サイトエリア緊急事態(SAE)を宣言しました。この手順では、「重要」電源が15分以上喪失した場合にSAEを発令することとされています。午前9時56分、運転員は1A EDGの通常起動を複数回試みた後、発電機の緊急起動装置「ブレイクグラス」を作動させることでEDGの緊急起動を実施しました。これにより、EDGの安全装置のほとんどがバイパスされ、強制的に起動されました。起動は成功しました。

その後、RHR-AはEDG-Aからの電力を利用して起動しました。炉心冷却が回復したことで、SAEは午前10時15分に警報レベルに下げられました。午前11時40分、作業員はメンテナンスのために停止していたRAT 1-Bに通電し、「B」安全電気系統への電力供給を再開しました。午後12時57分、「A」安全電気系統はEDGからRAT 1-Bに切り替えられ、EDGは停止しました。両系統とも外部電源供給を受け、警報レベルは午後1時47分に解除されました。

1号機の炉心冷却材の温度は、A側母線への通電に要した36分間で、90°F(32°C)から136°F(58°C)に上昇した。この事象の間中、1号機には外部電源から非重要電力が継続的に供給されていた。しかし、ボーグル発電所の電気系統は、1号機の重要母線を非重要電力や2号機の電気母線に容易に相互接続できるように設計されていなかった。[24]この事故以降、ボーグル発電所は、このような状況下で非重要電気母線から重要母線に電力を供給できるように発電所を改修した。

この電気的故障は2号機にも影響を与え、230kV開閉所の遮断器がトリップし、RAT 2-Bと重要母線「B」への電力供給が遮断されました。その後、EDG 2-Bが起動し、重要母線への電力供給が回復しました。同時に、2号機主昇圧変圧器の保護安全装置が、落下した電線が地面に接触したことによる電気的障害を検知し、保護リレーが作動して変圧器の出力遮断器を開放しました。これにより2号機は全負荷遮断状態となり、タービントリップ、ひいては原子炉スクラムに至りました。

2号機がトリップした後、タービン発電機から電力供給を受けているUAT 2-Bから故障したRAT 2-Bへの切り替えを試みていた「B」非重要電気系統が電力を失い、原子炉冷却ポンプ2台と主給水ポンプ1台がトリップしました。しかし、プラントの冷却は安全に進められました。午後9時3分、開閉所内のRAT 2-B遮断器がリセットされ、重要および非重要「B」電気系統への外部電源が復旧し、原子炉冷却ポンプ2と4が再起動しました。EDG 2-Bは停止しました。

その後、送電線断線による事故波は、設計上、保護リレーを作動させるほどの重大なものではなく、2号機の停止につながるはずもなかったことが判明しました。更なる調査により、主変圧器の変流器(CT)の設定が不適切であったことが判明しました。制御は適切な設定に調整されました。CTが当初適切に設定されていれば、2号機は運転を継続できたはずです。

ユニット3と4

計画段階

2011年10月、Vogtleで建設中
Vogtle ユニット 3 コンデンサー B のタイムラプスビデオ

2006年8月、サザン・ニュークリア社は正式に追加2基の早期サイト許可(ESP)[25]を申請し、2008年3月には複合建設運転許可(COL)[26]を申請した。2008年4月、ジョージア・パワー・カンパニーは、東芝が所有するウェスティングハウス社設計のAP1000型原子炉 2基の建設契約を締結した。ウェスティングハウス社は、ショー・グループ(ルイジアナ州バトンルージュ)およびそのストーン・アンド・ウェブスター部門と提携してプロジェクト管理を行い、ウェスティングハウス社がエンジニアリング、設計、全体管理を担当し、ショー社がプレファブリケーション構成モジュールの製造と現地建設管理を担当した。[27]この契約は、1979年のスリーマイル島事故 以来、米国における新規原子力開発に関する最初の契約となった。2009年3月、ジョージア州公益事業委員会から承認を受けた。[27] [28]

工事

2009年8月、原子力規制委員会(NRC)は早期サイト許可と限定作業許可を発行した。新原子炉サイトでの限定的な建設が開始され、3号機は2016年に稼働開始予定、続いて4号機は2017年に稼働開始予定であった。これはNRCによる建設・運転一括許可の最終発行を待つ状態であった。[29] [30]

2011 年 12 月、 2011 年の東北地方太平洋沖地震と津波によって引き起こされた福島原子力発電所事故の調査結果を考慮して、AP1000 設計認証の 19 回目の改訂版が作成され、実質的に格納容器の完全な再設計が含まれていました。

複合壁モジュールが鉄筋コンクリート部​​材と接合する箇所では、壁は適切に補強され、適切な大きさに設計されており、地震荷重と航空機荷重にも適切に対応しています。この設計は今回の改正で新たに採用されたもので、以前は構造全体が鉄筋コンクリートでした。 [強調追加]

この設計要件の変更は、エンジニアリング契約が締結され、原子炉の長期リードタイム部品の製造が開始された後に行われたため、格納容器の再設計が必要となり、建設が中断されました。[31]

2010年2月16日、バラク・オバマ大統領は建設費として83億3000万ドルの連邦政府融資保証を発表したが[32]、2013年12月時点でジョージア・パワー社はこれらの保証を利用していなかった。当初は建設許可の取得を待っており、建設差し止め訴訟の結果を受けても保証を利用していなかった。2基の原子炉の建設費用は140億ドルと見込まれていた[33] 。ジョージア・パワー社の持ち分は約61億ドルで、残りの所有権はオグルソープ・パワー社ジョージア州電力公社(MEAGパワー)、ダルトン・ユーティリティーズ社 が分割している[34] 。

2012年2月、NRCはボーグル原子力発電所に建設予定のAP1000型原子炉2基の建設許可を承認した。[ 35] NRCのグレゴリー・ヤツコ委員長は、2011年の福島原発事故に起因する安全上の懸念を理由に、2基の新規原子炉の建設・運転計画に唯一反対票を投じ、「福島原発事故がなかったかのようにこの許可を出すことは支持できない」と述べた。[36]サザン・カンパニーが建設許可を取得してから1週間後、多くの環境団体と反核団体が拡張計画の差し止めを求めて訴訟を起こし、「福島第一原子力発電所事故以降の公共の安全と環境問題が考慮されていない」と主張した。[37] 2012年7月11日、ワシントンD.C.巡回控訴裁判所は訴訟を棄却した。[38]

2013年2月、プロジェクトの建設請負業者であるショー社は、シカゴ・ブリッジ・アンド・アイアン・カンパニー(CB&I)に買収されました。2013年3月12日、3号機の建設は、原子炉格納容器の基礎コンクリートの打設から正式に開始されました。 [39]この作業は3月14日に完了しました。[40] 2013年6月1日の週末には、格納容器の組み立てが開始され、原子炉格納容器の底部が原子炉格納容器に設置されました。[41] 2013年6月までに、建設スケジュールは少なくとも14ヶ月延長されました。[42] 2013年11月21日、4号機の基礎コンクリートの打設が完了しました。[43]

2014年2月、エネルギー省はサザンカンパニーの子会社であるジョージアパワーとオグルソープパワーコーポレーションに対する65億ドルの融資保証を承認した。エネルギー省は当初、融資補助金を要求したが、サザンカンパニーとボーグルプロジェクトの財務状況を考慮し、最終的に要求は取り下げられた。[44] [45] [46]

2015年初頭に改訂されたスケジュールには、さらなる遅延とコスト増加が織り込まれました。遅延とコスト超過の増加の結果、請負業者であるCB&Iはプロジェクトから撤退し、ウェスティングハウスは請負業者としてプロジェクトを直接管理し、CB&I/Shawに代わる建設会社Fluorを雇用して日常業務の現場管理を担わせました。ウェスティングハウスは、プロジェクトを前進させるため、CB&Iから旧Shawグループの資産の一部を取得しました。2016年には、サザン・カンパニーとウェスティングハウスは建設会社Bechtelをプロジェクトに加え、建設管理責任を共有しました。[47]

最近の建設における重要なマイルストーンとして、3号機の「ビッグシックス」構造モジュール(原子炉の受動冷却システムの一部である貯蔵タンクの壁を形成するCA-02とCA-03)の最後の設置が挙げられます。「ビッグシックス」モジュールには、既に設置済みの格納容器内構造モジュールであるCA-01、CA-04、CA-05に加え、原子炉の多くの支持システムを収容する補助建屋の内部構造の一部を形成するCA-20構造モジュールも含まれます。

CA-02とCA-03は2016年5月に原子炉格納容器内に設置されました。これらのモジュールの設置は非常に重要なマイルストーンであり、これにより他の建設作業の開始が可能になります。2016年6月には、3号機の最後の原子炉冷却材ポンプが現場に到着しました。2016年11月には、3号機の原子炉容器が原子炉島内に設置されました。

2017年の進捗状況には、3号機における原子炉冷却材ループ配管と2基の蒸気発生器の設置が含まれます。タービン建屋、補助建屋、および付属建屋でも進捗が見られました。4号機では、最後の2つの「ビッグシックス」構造モジュールの設置も進んでいます。2基の冷却塔の建設は完了しており、それぞれ高さ約600フィート(180メートル)です。[要出典]

ウェスティングハウスの破産(2017年)

2017年3月、ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーは、米国における2つの原子力発電所建設プロジェクトで損失を被ったため、連邦倒産法第11章の適用を申請した。 [48]米国政府は、ボーグル原子炉の建設資金として83億ドルの融資保証を行っており、[49]発電所完成に向けた今後の進め方についても合意に達している。[50] 2017年7月31日、サザン・カンパニー傘下のサザン・ニュークリアがウェスティングハウスから建設業務を引き継ぎ、現場での日常業務を管理する新たな建設管理契約の入札を開始した。サザンは、フルーアとベクテルから入札を受けた。2017年8月31日、サザンは、残りのプロジェクト期間の日常的な建設管理をベクテルに委託する決定を発表した。ベクテルはフルーアに代わり、フルーアはプロジェクトに関与しなくなった。[51]

2017年に建設継続が承認された

2020年10月に建設中のVogtleユニット3

2017年11月、ジョージア州公益事業委員会(GPSC)は、設計図が適切な資格を有する技術者によって承認されていないという懸念(法的影響あり)を受け、追加資料の提出を要求しました。2017年12月21日、PSCは3号機と4号機の建設継続を承認しましたが、その条件として、プロジェクト期間中に料金支払者から回収できる費用を削減する措置が取られました。[52]これにより、電力供給開始後の月額料金が3.78ドル引き上げられました。[53]

2018年2月のボーグル建設モニタリングレポート(VCM)において、GPSCは3号機と4号機の目標稼働開始日をそれぞれ2021年11月と2022年11月と承認しました。レポートでは、プロジェクトは前倒しで完了しており、2021年と2022年の目標稼働開始日を上回っていると指摘されています。[54]

2018年8月には23億ドルのコスト増加が認識されました。[55]資金調達コストを含む総コストは約250億ドルと推定されています。[15] 2018年9月、ジョージアパワーは、プロジェクトを維持するために、完成コストが92億ドルを超えた場合、小規模プロジェクトパートナーのコストの追加部分を支払うことに同意しました。[56]

2019年3月には、様々な建設パートナーに対し、さらに37億ドルの連邦融資保証が与えられ、連邦融資保証の総額は120億ドルに達した。ジョージア・パワーのCEOは、融資保証が建設の資金調達コストの削減に重要な役割を果たしたと述べた。[57]また2019年3月、ジョージア・パワーは、3号機の格納容器キャップが所定の位置に下げられ、原子炉は2020年に核燃料を装填する準備が整うと確認した。[58]これに先立ち、2018年と2019年には、3号機に格納容器第3リング、原子炉冷却ポンプ、ポーラークレーンの設置が行われた。格納容器の上部ヘッドは、リック・ペリーエネルギー長官と発電所所有者の幹部による現場訪問中に設定された。4号機の最近の進捗には、最後の蒸気発生器と加圧器の設置が含まれる。

4号機は、3号機と失敗したヴァージル・C・サマー原子力発電所(VCサマー)プロジェクトから得られた教訓を活用して建設されており、その結果、一部のコンポーネントの設置順序が変更されています。[要出典] 2019年11月22日、4号機の格納容器の第3リングが設置され、2019年12月8日、3号機のシールド建屋の屋根が3号機の格納容器の上に設置されました。 2019年12月16日、3号機の制御室が運用され、システムのテストに使用できるようになりました。 2020年2月11日、サザン・ニュークリアは、3号機の格納容器内の最終的なコンクリートの配置が完了し、原子炉の燃料供給装置を設置できるようになったと発表しました。 2020年2月の時点で、3号機原子炉建屋全体の最後の最上部の垂直部分である受動的格納容器冷却システム貯蔵タンクの組み立てが続けられており、これはシールド建屋の屋根の上に設置される予定です。

2021年10月に両ユニットの完成が3か月延期されることが発表され、3号機は2022年第3四半期、4号機は2023年第2四半期に稼働開始予定であった。[59] 2022年8月にはさらに延期が発表され、3号機は2023年第1四半期、4号機は2023年第4四半期となる。遅延によりコストは300億ドル以上に上昇すると予想された。[60]

試運転プロセス

2022年10月14日、ボーグル3号機が核燃料の装荷を開始したことが発表された。[61]この作業では、サザン・ニュークリアとウェスティングハウスの技術者が協力して、157体の燃料集合体を燃料プールから原子炉に1体ずつ移送する。この作業が完了すると、起動試験段階が開始され、一次冷却系と蒸気系の健全性が検証され、設計温度と圧力での機能が確認される。また、運転員はユニットをコールドスタートから第一臨界まで導き、持続的な連鎖反応を達成する。その後、ユニットは電力網に同期され、出力は系統的に100%まで上昇する。ボーグル3号機は2023年第1四半期に運転開始する予定である。[62]

2023年2月の起動および運転前試験中に、発電所の冷却システムに予期せぬ振動が発生した。対策が講じられたが、計画は延期され、通常運転の開始は2023年5月または6月と見込まれた。[63] 2023年3月6日、ボーグル3号機は初めて臨界に達した。同号機は4月1日に系統接続され、7月31日に商業運転を開始した。[64] [65] [53] [66]

2023年5月2日、ジョージア・パワーは、ボーグル4号機が高温機能試験を完了し、原子炉への初回燃料装荷の準備ができていることを確認したと発表した。[67] 2023年8月18日、4号機に264個の燃料要素の装荷が開始される。 [68] 2023年10月、4号機の原子炉冷却ポンプのモーター故障により、4号機の運転開始日は2024年第1四半期に延期された。[69]その後、冷却システムに振動が発見され、運転開始日は2024年第2四半期に延期された。[70] 2024年2月14日、ボーグル4号機は初めて臨界に達した。同号機は3月1日に送電網に接続された。[71]ボーグル4号機は4月29日に商業運転を開始した。[17]

周辺人口

原子力規制委員会は、原子力発電所の周囲に2つの緊急時計画区域を定義しています。半径10マイル(16km)のプルーム被曝経路区域は、主に空気中の放射性汚染物質への被曝と吸入に関係し、約50マイル(80km)の摂取経路区域は、主に放射能に汚染された食品や液体の摂取に関係しています。[72]

2010年、ヴォーグルから10マイル(16km)圏内の人口は5,845人で、過去10年間で16.3%減少しました。50マイル(80km)圏内の人口は726,640人で、2000年以降8.8%増加しました。50マイル(80km)圏内の都市には、オーガスタ(市内中心部から26マイル(42km))が含まれます。[73]

原子炉

原子炉ユニット原子炉の種類容量(MWe)建設
開始
グリッド
接続
商業
運転
シャットダウン
ネット(夏)きもい
ヴォーグル1 [74]ウェスティングハウス
4ループ
115012291976年8月1日1987年3月27日1987年6月1日
ヴォーグル2 [75]11521989年4月10日1989年5月20日
ヴォーグル3 [76]AP1000111712502013年3月12日[77]2023年3月31日[53]2023年7月31日[66]
ヴォーグル4 [78]2013年11月19日2024年3月6日[71]2024年4月29日

地震リスク

原子力規制委員会が2010年8月に発表した調査によると、ボーグルの原子炉のいずれかに炉心損傷を引き起こすほどの強い地震が毎年発生するリスクは140,845分の1であると推定されている。[79] [80]

参照

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