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*&ruby(かあつすいがたげんしろ){【加圧水型原子炉】}; [#abd0ada6]
PWR(Pressurized Water Reactor).~
PWR(Pressurized Water Reactor).~
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[[原子炉]]の一種で、冷却材・減速材として加圧した軽水(H2O:一般的な水)を使うもの。~
燃料には発電用には低濃縮ウラン([[ウラン235>ウラン]]が2〜5%程度)、[[原子力空母]]や原子力[[潜水艦]]等では高濃縮ウラン(90%以上)を用いる。((高濃縮ウランは事故を起こしやすいため通常の発電炉では避けられるが、艦船の場合は燃料棒を交換する際に甲板や船殻を切開しなければならないため、交換頻度が少なくて済むように用いられる。))~
[[燃料]]には、発電用には低濃縮ウラン([[ウラン235>ウラン]]が2〜5%程度)、[[原子力空母]]や原子力[[潜水艦]]等では高濃縮ウラン(90%以上)を用いる((高濃縮ウランは事故を起こしやすいため通常の発電炉では避けられるが、艦船の場合は燃料棒を交換する際に甲板や船殻を切開しなければならないため、交換頻度が少なくて済むように用いられる。))。~
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炉心内を循環する一次冷却水は加圧されているため、水の沸点である摂氏100℃以上になっても液体の状態を保ち安定している。~
運転中、一次冷却水は実に150気圧・300℃以上にもなる。~
そしてこの熱で二次冷却水を沸騰させ、その水蒸気で[[蒸気タービン]]を回転させる。~
二次冷却水は[[放射性物質]]と直に接触しないため[[放射能]]を帯びない。~
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[[原子炉]]は燃料補給の必要がほとんどなく、また酸素を消費しないことから、[[潜水艦]]への応用が期待された。~
[[原子炉]]は[[燃料]]補給の必要がほとんどなく((数年〜十数年に一回程度の[[燃料棒>ウラン]]交換が必要になるが、それでも化石燃料に比べれば補給の頻度は大きく下がる。))、また酸素を消費しないことから、[[潜水艦]]への応用が期待された。~
加圧水型は揺れる海上や海中でも安定して運転できるように開発された型であり、世界初の原子力潜水艦である[[ノーチラス]]で初めて実用化された。~
また、水蒸気が放射能を含まないため二次利用が可能であり、[[原子力空母]]の[[カタパルト]]動力として活用されている。~
また、水蒸気が[[放射能]]を含まないため二次利用が可能であり、[[原子力空母]]の[[カタパルト]]動力として活用されている。~
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しかし高圧に耐えるため容器が大きくなる、一次冷却水の循環ポンプがうるさい、二次冷却水との熱交換器を要する等、艦載用としては向かない特徴も多い。~
しかし「高圧に耐えるため容器が大きくなる」「一次冷却水の循環ポンプがうるさい」「二次冷却水との熱交換器を要する」等、艦載用としては向かない特徴も多い。~
これらの弱点を解決すべく[[中速中性子炉]]なども研究されたが失敗に終わっており、艦船用[[原子炉]]は現在も加圧水型で占められている。~
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その後改良を繰り返し、原子力発電所などに広く応用されている。~
減速材として軽水を用いるもの([[軽水炉]])が一般的だが、一部の国では[[重水炉]](CANDU炉)も使われている。~
[[沸騰水型原子炉]]に比べて基本構造は複雑だが、[[蒸気タービン]]が放射能に汚染されるおそれがないため、その部分の保守が容易である。~
減速材として軽水を用いるもの([[軽水炉]])が一般的だが、一部の国では[[重水炉]](CANDU((Canadian deuterium uraniumの略。))炉)も使われている。~
[[沸騰水型原子炉]]に比べて基本構造は複雑だが、[[蒸気タービン]]が[[放射能]]に汚染されるおそれがないため、その部分の保守が容易である。~
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日本では、関西電力の原子力発電所などで用いられている。~
2004年8月に美浜原発で発生した蒸気漏れ事故は、5名が死亡するという日本原発史上最悪の惨事となったが、漏れたのが二次冷却水であったため[[被曝]]はなかった。~
2004年8月に美浜原発で発生した蒸気漏れ事故では、5名が死亡するという(当時)日本原発史上最悪の事故となったが、漏れたのが二次冷却水であったため[[放射線]]への[[被曝]]は起きなかった。~
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アメリカのウェスティングハウスが最大のシェアを誇っていたが、同社再編の中で原子炉部門はイギリスに売却され、さらに現在は東芝へ転売されている。~
アメリカの[[ウェスティングハウス]]が最大のシェアを誇っていたが、同社再編の中で原子炉部門はイギリスに売却され、さらに現在は東芝へ転売されている。~


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