JP2007145638A - Hydrogen production system and hydrogen production method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent intrusion of tritium from a nuclear reactor into a hydrogen production equipment, to simplify the plant and to safely produce hydrogen. <P>SOLUTION: The hydrogen production system comprises a nuclear reactor 1, a heat exhausting means to exhaust heat from the reactor 1, a hydrogen production device 6 to produce hydrogen by using the heat exhausted by the heat exhausting means, and a SiC ceramic heat exchanger 5 using a SiC ceramic material as a heat conducting member, disposed between the nuclear reactor 1 and the hydrogen production device 6. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、プラントの簡素化を図り安全に水素を製造できる水素製造システム及び水素製造方法に関する。   The present invention relates to a hydrogen production system and a hydrogen production method capable of simplifying a plant and producing hydrogen safely.

原子炉等の熱源を用いた水素製造システムとして、原子炉等の排熱を利用し水素を製造する過程で、熱交換器を原子炉等と水素製造設備の間に配置してなるシステムが従来提案されている。   As a hydrogen production system using a heat source such as a nuclear reactor, a system in which a heat exchanger is arranged between the nuclear reactor and the hydrogen production facility in the process of producing hydrogen using exhaust heat from the nuclear reactor etc. Proposed.

上記の原子炉等には、沸騰水型原子炉(BWR)、加圧水型原子炉(PWR)等の軽水炉だけでなく、新型転換炉(ATR)、高速増殖炉(FBR)、核融合発電も含まれる。以下では、原子炉を例にして説明を行う。   The above reactors include not only light water reactors such as boiling water reactors (BWR) and pressurized water reactors (PWR), but also new conversion reactors (ATR), fast breeder reactors (FBR), and fusion power generation. It is. In the following, description will be made using a nuclear reactor as an example.

原子炉で加熱された冷却材中のトリチウムの除去及び透過遮断は、その多くの場合、コールドトラップ等の不純物除去装置を介して行われている。しかし、原子力プラントを構成する配管や機器の多くは、ステンレス鋼やニッケル合金等のトリチウムが透過拡散し易い材料で構成されているため、冷却材中の一部のトリチウムが機器や配管等から透過し外部へ放出されるために、これらの機器等がその影響を受けないように保守管理を行わなければならない。   In many cases, the removal of tritium in the coolant heated in the nuclear reactor and the permeation blocking are performed through an impurity removal device such as a cold trap. However, since many of the piping and equipment that make up a nuclear power plant are made of a material that easily transmits and diffuses tritium, such as stainless steel and nickel alloys, some of the tritium in the coolant permeates from the equipment and piping. However, in order to be released to the outside, maintenance management must be performed so that these devices are not affected.

このため、機器等に酸化被膜をコーティングしてトリチウム透過を低減させる方法(例えば、特許文献1参照)や、熱交換器の配管を2重化にする等してトリチウムに対する障壁を増やす手法も提案されている(例えば、特許文献2参照)。   For this reason, a method for reducing the tritium permeation by coating an oxide film on a device or the like (see, for example, Patent Document 1) and a method for increasing the barrier against tritium by, for example, duplicating the heat exchanger pipes are also proposed. (For example, refer to Patent Document 2).

また、原子炉等排熱を利用して水素を製造する場合、原子炉等側からのトリチウムが水素製造側へ侵入して製造された水素へ混入する恐れがある。このトリチウムは、水素同位体であり、原子状態で材料中に溶解、拡散、透過し易い。この透過現象は、溶解現象と拡散現象の重ね合わせであり、結晶性や材料組織等に大きく影響される。また、この金属材料の水素透過率が大きいことが知られている(例えば、非特許文献1〜3参照)。さらに、上記の製造された水素は、燃料として様々に利用されるもので、放射性物質の混入は避けなければならない。
特開平3−205599号公報 特開平8−248158号公報 STEWARD S A,“Review of hydrogen isotope permeability through materials”,US DOE Rep.,1983,p22 K.VERGHESE,L.R.ZUMWALT,C.P.FENG,AND T.S.ELLEMAN,Journal of Nuclear Materials 85&86,1979,p1161-1164 R.A.CAUSEY,J.D.FOWLER,CAMRAN RAVANBAKHT,T.S.ELLEMAN and KURUVILLA VERGHESE,Journal of The American Ceramic Society,1978,p221-225
In addition, when hydrogen is produced using exhaust heat from a nuclear reactor or the like, tritium from the reactor or the like side may enter the hydrogen production side and be mixed into the produced hydrogen. This tritium is a hydrogen isotope, and is easily dissolved, diffused and permeated in the material in an atomic state. This permeation phenomenon is a superposition of the dissolution phenomenon and the diffusion phenomenon, and is greatly influenced by the crystallinity and the material structure. Moreover, it is known that the hydrogen permeability of this metal material is large (for example, refer nonpatent literatures 1-3). Furthermore, the produced hydrogen is used in various ways as a fuel, and contamination of radioactive materials must be avoided.
Japanese Patent Laid-Open No. 3-205599 JP-A-8-248158 STEWARD SA, “Review of hydrogen isotope permeability through materials”, US DOE Rep. , 1983, p22 K.VERGHESE, LRZUMWALT, CPFENG, AND TSELLEMAN, Journal of Nuclear Materials 85 & 86, 1979, p1161-1164 RACAUSEY, JDFOWLER, CAMRAN RAVANBAKHT, TSELLEMAN and KURUVILLA VERGHESE, Journal of The American Ceramic Society, 1978, p221-225

上述した従来の原子炉等熱源を用いた水素製造システムは、原子炉等の排熱を利用し水素を製造する過程で、熱交換器を原子炉等と水素製造設備の間に配置して行われるもので、原子炉側から水素製造側へのトリチウムの侵入を防ぐ必要がある。   The conventional hydrogen production system using a heat source such as a nuclear reactor described above is a process in which a heat exchanger is disposed between a nuclear reactor or the like and a hydrogen production facility in the process of producing hydrogen using exhaust heat from the nuclear reactor or the like. Therefore, it is necessary to prevent tritium from entering from the reactor side to the hydrogen production side.

しかしながら、従来のトリチウム除去システムでは、装置が大型化し、複雑化しさらに放射性廃棄物処理が困難である、という課題があった。   However, the conventional tritium removal system has a problem that the apparatus becomes larger and complicated, and further, it is difficult to process radioactive waste.

また上記の2重管型熱交換器においては、構造が複雑化し、また、金属材料の水素透過率は大きく、2重管にして障壁を2倍にしても透過阻止機能は十分でない、という課題があった。 In the above double tube heat exchanger, the structure is complicated, and the hydrogen permeability of the metal material is large. Even if the double tube is used and the barrier is doubled, the permeation blocking function is not sufficient. was there.

さらに、逆に水素製造装置で生成された水素が原子炉等側への侵入することも避けなければならない、という課題があった。これは、ナトリウム中の水素濃度が常に監視されていることからも分るように、高速炉では冷却水にナトリウムを用いているため、水素侵入による原子炉プラント構造材料の水素脆化や過剰水素による化学反応を抑制するためである。このように、原子炉等と水素製造プラントとの組み合わせにおいて、原子炉側への水素侵入も抑制しなければならない、という課題があった。   Furthermore, there is a problem that it is necessary to avoid that hydrogen generated by the hydrogen production apparatus enters the reactor or the like. As can be seen from the fact that the hydrogen concentration in the sodium is constantly monitored, the fast reactor uses sodium as the cooling water. This is to suppress the chemical reaction due to. Thus, in the combination of a nuclear reactor etc. and a hydrogen production plant, the subject that the hydrogen intrusion to the reactor side had to be suppressed occurred.

本発明は上記課題を解決するためになされたもので、原子炉等側から水素製造側へのトリチウムの侵入を防ぎ、プラントの簡素化を図り更に安全に水素を製造できる水素製造システム及び水素製造方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and prevents hydrogen from entering from the reactor side or the like to the hydrogen production side, simplifies the plant, and can produce hydrogen more safely and hydrogen production. It aims to provide a method.

上記目的を達成するため、本発明の水素製造システムにおいては、原子炉と、この原子炉より排熱される排熱手段と、この排熱手段より排出された熱を利用して水素を製造する水素製造装置と、前記原子炉と水素製造設備との間に設けられ伝熱部材としてSiCセラミックスが用いられるSiCセラミックス製熱交換器と、を有することを特徴とするものである。   In order to achieve the above object, in the hydrogen production system of the present invention, a nuclear reactor, a waste heat means exhausted from the reactor, and a hydrogen that produces hydrogen using heat discharged from the waste heat means And a heat exchanger made of SiC ceramics, which is provided between the nuclear reactor and the hydrogen production facility and uses SiC ceramics as a heat transfer member.

上記目的を達成するため、本発明の水素製造システムにおいては、ゴミ焼却炉と、このゴミ焼却炉より排熱される排熱手段と、この排熱手段の排熱を利用して水素を製造する水素製造設備と、前記ゴミ焼却炉と水素製造設備との間に設けられ伝熱部材としてSiCセラミックスを用いたSiCセラミックス製熱交換器と、を有することを特徴とするものである。   In order to achieve the above object, in the hydrogen production system of the present invention, a waste incinerator, waste heat means exhausted from the waste incinerator, and hydrogen that produces hydrogen using waste heat of the waste heat means And a heat exchanger made of SiC ceramics using SiC ceramics as a heat transfer member provided between the waste incinerator and the hydrogen production facility.

また、上記目的を達成するため、本発明の水素製造方法においては、原子炉より排熱される排熱ステップと、この排出された熱を利用して水素製造設備によって水素を製造する水素製造ステップと、前記原子炉と前記水素製造設備との間に設けられ伝熱部材としてSiCセラミックスを用いたSiCセラミックス製熱交換器によって前記原子炉で発生したトリチウムの前記水素製造設備への侵入を抑制するトリチウム侵入抑制ステップと、を有することを特徴とするものである。   In order to achieve the above object, in the hydrogen production method of the present invention, an exhaust heat step exhausted from the nuclear reactor, and a hydrogen production step of producing hydrogen by a hydrogen production facility using the exhausted heat, Tritium, which is provided between the nuclear reactor and the hydrogen production facility, suppresses intrusion of tritium generated in the nuclear reactor into the hydrogen production facility by a SiC ceramic heat exchanger using SiC ceramics as a heat transfer member. An intrusion suppression step.

本発明の水素製造システム及び水素製造方法によれば、原子炉等と水素製造設備との間に、耐水素透過性のあるSiCセラミックス製熱交換器を配設することにより、原子炉等側から水素製造側へのトリチウムの侵入を防ぎ、さらに水素製造側から原子炉側への水素の侵入を遮断することができるので、プラントの簡素化を図り更に安全に水素を製造することができる。   According to the hydrogen production system and the hydrogen production method of the present invention, by arranging a heat exchanger made of SiC ceramics having hydrogen resistance permeation between a nuclear reactor or the like and a hydrogen production facility, Since intrusion of tritium on the hydrogen production side can be prevented and further, entry of hydrogen from the hydrogen production side to the reactor side can be blocked, so that the plant can be simplified and hydrogen can be produced more safely.

以下、本発明に係る水素製造システム及びその製造方法の実施の形態について、図面を参照して説明する。ここで、同一又は類似の部分には共通の符号を付すことにより、重複説明を省略する。   Hereinafter, embodiments of a hydrogen production system and a production method thereof according to the present invention will be described with reference to the drawings. Here, the same or similar parts are denoted by common reference numerals, and redundant description is omitted.

図1は、本発明の第1の実施の形態の水素製造システム及び水素製造方法の基本的な構成を示すブロック図である。   FIG. 1 is a block diagram showing a basic configuration of a hydrogen production system and a hydrogen production method according to a first embodiment of the present invention.

本図に示すように、水素製造システムは、原子炉1等の排熱を図示しない排熱手段を介して利用して水素を製造する過程において、中間熱交換器(IHX)2を原子炉1等と水素製造設備6との間に配置することにより行われる。この原子炉1等としては、例えば、400℃〜550℃の排熱の利用が可能なナトリウム等液体金属を冷却材とする高速炉又は高速増殖炉高速炉又は高速増殖炉を想定する。原子炉1等と中間熱交換器2とは、1次系ループ7で連結され、原子炉1等で発生した熱は中間熱交換器2に伝達される。この1次系ループ7の中を流れる流体は原子炉核熱を伝達する液体金属であり、この配管材料は任意とする。   As shown in this figure, the hydrogen production system uses an intermediate heat exchanger (IHX) 2 in the reactor 1 in the process of producing hydrogen using the exhaust heat from the reactor 1 and the like through exhaust heat means (not shown). Etc. and the hydrogen production facility 6. As the reactor 1 or the like, for example, a fast reactor, a fast breeder fast reactor or a fast breeder reactor using a liquid metal such as sodium capable of utilizing exhaust heat of 400 ° C. to 550 ° C. as a coolant is assumed. The nuclear reactor 1 and the like and the intermediate heat exchanger 2 are connected by a primary system loop 7, and heat generated in the nuclear reactor 1 and the like is transmitted to the intermediate heat exchanger 2. The fluid flowing in the primary system loop 7 is a liquid metal that transmits nuclear reactor heat, and the piping material is arbitrary.

上記の中間熱交換器2は、400℃〜550℃で熱交換可能なものであればよく、構造や型式は任意とする。この中間熱交換器2は、2次系ループ8を介して蒸気発生器(SG)3に接続されている。この蒸気発生器3は、2次系ループ8で熱を受け取り、蒸気を発生させるものであればよく、構造や型式は任意のものとする。また、2次系ループ8には1次系からの熱を伝達する液体金属が導入され、蒸気発生器3からの蒸気漏れが起こったときに直接蒸気が1次系ループに侵入しないように配置されたものであり、配管材料は任意とする。   Said intermediate heat exchanger 2 should just be a thing which can heat-exchange at 400 degreeC-550 degreeC, and makes a structure and a model arbitrary. This intermediate heat exchanger 2 is connected to a steam generator (SG) 3 through a secondary system loop 8. The steam generator 3 only needs to receive heat by the secondary system loop 8 and generate steam, and its structure and model are arbitrary. In addition, liquid metal that transfers heat from the primary system is introduced into the secondary system loop 8 so that the steam does not directly enter the primary system loop when a steam leak from the steam generator 3 occurs. The piping material is arbitrary.

この蒸気発生器3で発生した蒸気は、第1の蒸気配管9aを介して発電用タービン4に導出されて、タービン4の羽根を回転することにより電気を発生させている。この発電用蒸気タービン4は、電気を発生させるものであればよく、型式は任意とする。   The steam generated by the steam generator 3 is led to the power generation turbine 4 through the first steam pipe 9a, and electricity is generated by rotating the blades of the turbine 4. The power generation steam turbine 4 may be any type as long as it generates electricity, and the type is arbitrary.

また、上記の蒸気発生器3で発生した蒸気は、第1の蒸気配管9aより分岐された第2の蒸気配管9bを介して水素製造用SiC(シリコンカーバイト)セラミックス製熱交換器5に導出されている。この水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5は、トリチウム又は水素透過を遮断できる材料組織を有し、蒸気発生器3からの蒸気から熱を受け取り、高温蒸気を生成させるものであり、構造や型式は任意とする。また、上記の第1及び第2の蒸気配管9a、9bは、400℃〜500℃の高温蒸気が流れるものであればよく、配管材料は任意とする。 The steam generated by the steam generator 3 is led to a SiC (silicon carbide) ceramic heat exchanger 5 for hydrogen production through a second steam pipe 9b branched from the first steam pipe 9a. Has been. This SiC ceramic heat exchanger 5 for producing hydrogen has a material structure capable of blocking tritium or hydrogen permeation, receives heat from the steam from the steam generator 3, and generates high-temperature steam. Is optional. Moreover, said 1st and 2nd steam piping 9a, 9b should just be what the high temperature steam of 400 to 500 degreeC flows, and piping material is arbitrary.

この水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5に導入された蒸気は、流体配管10を介して水素製造設備6に供給される。この水素製造設備6は、400℃〜550℃で作動可能な高温水蒸気電解水素製造設備であり、セル構造や電解質材料、電極材料は任意とする。   The steam introduced into the SiC ceramic heat exchanger 5 for hydrogen production is supplied to the hydrogen production facility 6 through the fluid pipe 10. This hydrogen production facility 6 is a high-temperature steam electrolytic hydrogen production facility operable at 400 ° C. to 550 ° C., and the cell structure, the electrolyte material, and the electrode material are arbitrary.

ここで、水素製造用SiCセラミックス製熱交換器(PHX)5の伝熱材として使用されているSiCセラミックスの水素透過率について説明する。   Here, the hydrogen permeability of the SiC ceramics used as the heat transfer material of the SiC ceramic heat exchanger (PHX) 5 for hydrogen production will be described.

このSiCセラミックス製伝熱部材は、例えば、ホットプレス法(HP法:Hot Press法)又は反応焼結法(RS法:Reaction Sintering法)により製造される。 This SiC ceramic heat transfer member is manufactured by, for example, a hot press method (HP method: Hot Press method) or a reaction sintering method (RS method: Reaction Sintering method).

上述の方法で製造されたSiCセラミックスを用いることにより、高強度かつ材料欠陥の少ないセラミックス製熱交換器の製作が可能となる。SiCセラミックスはその加工方法により、材料組織が大きく異なるが、反応焼結法又は繊維強化と反応焼結との組み合わせ等によって製作された緻密なSiCセラミックスは、金属よりも数桁低いトリチウム透過挙動を示す。   By using the SiC ceramics manufactured by the above-described method, it becomes possible to manufacture a ceramic heat exchanger having high strength and few material defects. SiC ceramics vary greatly in material structure depending on the processing method, but dense SiC ceramics manufactured by the reactive sintering method or a combination of fiber reinforcement and reactive sintering exhibit tritium permeation behavior several orders of magnitude lower than that of metals. Show.

図2は、図1のSiCセラミックス製熱交換器の水素透過率を示すグラフである。 FIG. 2 is a graph showing the hydrogen permeability of the SiC ceramic heat exchanger of FIG.

本グラフに示すように、SiCセラミックス(KT−SiC、β−SiC)の水素透過率は、比較例としての原子炉プラントで多用されているステンレス鋼やニッケル合金(Fe、Ni)の水素透過率に比較して10桁ほども小さいことがわかる。 As shown in this graph, the hydrogen permeability of SiC ceramics (KT-SiC, β-SiC) is the hydrogen permeability of stainless steel and nickel alloys (Fe, Ni) frequently used in nuclear reactor plants as comparative examples. It can be seen that it is about 10 orders of magnitude smaller than.

このように構成された本実施の形態において、水素透過率の小さいSiCセラミックスを伝熱部材としたSiCセラミックス製熱交換器5を原子炉1と水素製造設備6との間に配置するものである。 In the present embodiment configured as described above, a heat exchanger 5 made of SiC ceramics using SiC ceramics having a low hydrogen permeability as a heat transfer member is disposed between the nuclear reactor 1 and the hydrogen production facility 6. .

本実施の形態によれば、耐水素透過性のあるSiCセラミックス製熱交換器5を蒸気発生器3と水素製造設備6との間に配置することにより、原子炉1側から水素製造設備6側へのトリチウムの侵入を遮断することができる。このSiCセラミックス製熱交換器5を採用することにより、水素製造設備6側でのトリチウム除去装置の必要性がなくなり、プラントの簡素化や低コスト化を図ることができる。   According to the present embodiment, a hydrogen-permeable permeation heat exchanger 5 made of SiC ceramics is arranged between the steam generator 3 and the hydrogen production facility 6, so that the hydrogen production facility 6 side from the reactor 1 side. Can prevent the intrusion of tritium. By employing this SiC ceramic heat exchanger 5, the need for a tritium removing device on the hydrogen production facility 6 side is eliminated, and the plant can be simplified and the cost can be reduced.

また、逆に水素製造設備6側から原子炉1側への余分な水素の侵入をも遮断することが可能となり、原子炉プラント構造材料の水素脆化や水素侵入による化学反応の抑制が可能となる。   On the contrary, it is possible to block the intrusion of excess hydrogen from the hydrogen production facility 6 side to the reactor 1 side, and it is possible to suppress chemical reaction due to hydrogen embrittlement and hydrogen intrusion of the reactor plant structural material. Become.

なお、本実施の形態の水素製造システムによれば、原子炉1から水素製造装置6までに中間熱交換器(IHX)2、蒸気発生器(SG)3及び水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5を介して流体が導出されるので、3重のトリチウム遮蔽構造を構築することになる。   According to the hydrogen production system of the present embodiment, the intermediate heat exchanger (IHX) 2, the steam generator (SG) 3, and the SiC ceramic heat exchanger for hydrogen production are provided from the reactor 1 to the hydrogen production apparatus 6. Since the fluid is led out through 5, a tritium shielding structure of triple is constructed.

図3は、本発明の第2の実施の形態の水素製造システム及びその製造方法の基本的な構成を示すブロック図である。   FIG. 3 is a block diagram showing a basic configuration of a hydrogen production system and a production method thereof according to the second embodiment of the present invention.

第1の実施の形態においては、中間熱交換器2と水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5との間に蒸気発生器3が介在する構成となっているが、本実施の形態においては、中間熱交換器2と水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5との間に蒸気発生器3が介在しない構成となっている。第1の実施の形態と同一又は類似の部分には共通の符号を付すことにより、重複説明を省略する。   In the first embodiment, the steam generator 3 is interposed between the intermediate heat exchanger 2 and the SiC ceramic heat exchanger 5 for hydrogen production, but in the present embodiment, The steam generator 3 is not interposed between the intermediate heat exchanger 2 and the SiC ceramic heat exchanger 5 for hydrogen production. Parts that are the same as or similar to those in the first embodiment are denoted by common reference numerals, and redundant description is omitted.

本図に示すように、水素製造システムは、原子炉1等の排熱を利用して水素を製造する過程において、中間熱交換器2を原子炉1等と水素製造設備6との間に配置することにより行われる。この原子炉1等は、例えば、400℃〜550℃の排熱の利用が可能な高速炉又は高速増殖炉を想定する。   As shown in the figure, in the hydrogen production system, an intermediate heat exchanger 2 is disposed between the nuclear reactor 1 and the hydrogen production facility 6 in the process of producing hydrogen using the exhaust heat of the nuclear reactor 1 and the like. Is done. The reactor 1 or the like is assumed to be, for example, a fast reactor or a fast breeder reactor capable of using exhaust heat of 400 ° C. to 550 ° C.

この中間熱交換器2は、第1の2次系ループ8aを介して蒸気発生器3に接続されている。この蒸気発生器3は、2次系ループ8aで熱を受け取り、蒸気を発生させるものであればよく、構造や型式は任意のものとする。   The intermediate heat exchanger 2 is connected to the steam generator 3 via the first secondary system loop 8a. The steam generator 3 only needs to receive heat by the secondary system loop 8a and generate steam, and the structure and model are arbitrary.

この蒸気発生器3で発生した蒸気は、蒸気配管9を介して発電用タービン4に導出されて、タービン4の羽根を回転することにより電気を発生させている。   The steam generated by the steam generator 3 is led out to the power generation turbine 4 through the steam pipe 9, and electricity is generated by rotating the blades of the turbine 4.

また、上記の中間熱交換器2の2次系流体は、第1の2次系ループ8aを分岐して形成された第2の2次系ループ8bを介して水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5に導出されている。この水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5は、トリチウム又は水素透過を遮断できる材料組織を有し、中間熱交換器2の2次系流体から熱を受け取り、高温蒸気を生成させるものであり、構造や型式は任意とする。 In addition, the secondary fluid of the intermediate heat exchanger 2 is heat-exchanged by SiC ceramics for hydrogen production via the second secondary loop 8b formed by branching the first secondary loop 8a. It is led to the vessel 5. This SiC ceramic heat exchanger 5 for hydrogen production has a material structure capable of blocking tritium or hydrogen permeation, receives heat from the secondary fluid of the intermediate heat exchanger 2, and generates high-temperature steam. The structure and model are arbitrary.

この水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5に導入された蒸気は、流体配管10を介して水素製造設備6に供給される。この水素製造設備6は、400℃〜550℃で作動可能な高温水蒸気電解水素製造設備であり、セル構造や電解質材料、電極材料は任意とする。   The steam introduced into the SiC ceramic heat exchanger 5 for hydrogen production is supplied to the hydrogen production facility 6 through the fluid pipe 10. This hydrogen production facility 6 is a high-temperature steam electrolytic hydrogen production facility operable at 400 ° C. to 550 ° C., and the cell structure, the electrolyte material, and the electrode material are arbitrary.

このように構成された本実施の形態において、水素透過率の小さいSiCセラミックスを伝熱部材として使用したSiCセラミックス製熱交換器5を、中間熱交換器2と水素製造設備6との間に配置する。   In the present embodiment configured as described above, the SiC ceramic heat exchanger 5 using SiC ceramics having a low hydrogen permeability as a heat transfer member is disposed between the intermediate heat exchanger 2 and the hydrogen production facility 6. To do.

本実施の形態によれば、SiCセラミックス製熱交換器5を中間熱交換器2と水素製造設備6との間に配置することにより、原子炉1側から水素製造設備6側へのトリチウムの侵入を遮断することができる。このSiCセラミックス製熱交換器5を採用することにより、水素製造設備6側でのトリチウム除去装置の必要性がなくなり、プラントの簡素化や低コスト化を図ることができる。   According to the present embodiment, by placing the SiC ceramic heat exchanger 5 between the intermediate heat exchanger 2 and the hydrogen production facility 6, the intrusion of tritium from the reactor 1 side to the hydrogen production facility 6 side. Can be cut off. By employing this SiC ceramic heat exchanger 5, the need for a tritium removing device on the hydrogen production facility 6 side is eliminated, and the plant can be simplified and the cost can be reduced.

また、逆に水素製造設備6側から原子炉1側への余分な水素の侵入をも遮断することが可能となり、原子炉プラント構造材料の水素脆化や水素侵入による化学反応の抑制が可能となる。 On the contrary, it is possible to block the intrusion of excess hydrogen from the hydrogen production facility 6 side to the reactor 1 side, and it is possible to suppress chemical reaction due to hydrogen embrittlement and hydrogen intrusion of the reactor plant structural material. Become.

また、本実施の形態の水素製造システムは、中間熱交換器(IHX)2とSiCセラミックス製熱交換器6との間には液体金属が流れるため腐食による問題が低減され、さらにタービン4に係る設備と水素製造設備6との分離が可能となる。   Further, in the hydrogen production system of the present embodiment, the liquid metal flows between the intermediate heat exchanger (IHX) 2 and the SiC ceramic heat exchanger 6, so that problems due to corrosion are reduced. The facility and the hydrogen production facility 6 can be separated.

図4は、本発明の第3の実施の形態の水素製造システム及びその製造方法の基本的な構成を示すブロック図である。 FIG. 4 is a block diagram showing a basic configuration of a hydrogen production system and a production method thereof according to the third embodiment of the present invention.

第2の実施の形態においては、蒸気発生器3が介在する構成となっているが、本実施の形態においては、蒸気発生器3が介在しない構成となっている。第2の実施の形態と同一又は類似の部分には共通の符号を付すことにより、重複説明を省略する。   Although the steam generator 3 is interposed in the second embodiment, the steam generator 3 is not interposed in the present embodiment. Parts that are the same as or similar to those in the second embodiment are denoted by common reference numerals, and redundant description is omitted.

本図に示すように、水素製造システムは、原子炉1等の排熱を利用し水素を製造する過程において、中間熱交換器2を原子炉1等と水素製造設備6との間に配置することにより行われる。この原子炉1等としては例えば、900℃以下の排熱利用可能なヘリウム等を冷却材とする高温ガス炉を想定する。原子炉1等と中間熱交換器2とは、1次系ループ7で連結され、原子炉1等で発生した熱は中間熱交換器2に伝達される。この1次系ループ7に流れる流体は、高温ガス炉の冷却ガスが流れればよく、ガスの種類や配管材料は任意とする。この中間熱交換器2は、900℃以下の温度で熱交換可能なものであればよく、構造や型式は任意とする。 As shown in this figure, the hydrogen production system arranges the intermediate heat exchanger 2 between the nuclear reactor 1 etc. and the hydrogen production facility 6 in the process of producing hydrogen using the exhaust heat of the nuclear reactor 1 etc. Is done. As this nuclear reactor 1 and the like, for example, a high-temperature gas reactor using helium or the like that can use exhaust heat of 900 ° C. or less as a coolant is assumed. The nuclear reactor 1 and the like and the intermediate heat exchanger 2 are connected by a primary system loop 7, and heat generated in the nuclear reactor 1 and the like is transmitted to the intermediate heat exchanger 2. The fluid flowing through the primary loop 7 may be any cooling gas from the high-temperature gas furnace, and the type of gas and piping material are arbitrary. The intermediate heat exchanger 2 may be any heat exchanger capable of exchanging heat at a temperature of 900 ° C. or lower, and the structure and model are arbitrary.

この中間熱交換器2の2次系流体は、第1の2次系ループ8aを介して発電用タービン4に導出されて、タービンの羽根を回転することにより電気を発生させている。この発電用蒸気タービン4は、2次系ループの高温ガスにより発電できるガスタービンであり、その構造や形式は任意とする。   The secondary fluid of the intermediate heat exchanger 2 is led to the power generation turbine 4 through the first secondary loop 8a, and electricity is generated by rotating the blades of the turbine. The power generation steam turbine 4 is a gas turbine that can generate power with a high-temperature gas in a secondary system loop, and its structure and type are arbitrary.

また、上記の中間熱交換器2の2次系流体は、第1の2次系ループ8aから分岐して形成された第2の2次系ループ8bを介して水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5に導出されている。この水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5は、トリチウム又は水素透過を遮断できる材料組織を有し、中間熱交換器2の2次系流体から熱を受け取り、高温蒸気を生成させるものであり、900℃以下の温度で熱交換できるものであればよく、構造や型式は任意とする。   In addition, the secondary fluid of the intermediate heat exchanger 2 is heat-exchanged by SiC ceramics for hydrogen production via the second secondary loop 8b formed by branching from the first secondary loop 8a. It is led to the vessel 5. This SiC ceramic heat exchanger 5 for hydrogen production has a material structure capable of blocking tritium or hydrogen permeation, receives heat from the secondary fluid of the intermediate heat exchanger 2, and generates high-temperature steam. Any structure can be used as long as it can exchange heat at a temperature of 900 ° C. or lower, and the structure and model are arbitrary.

また、上記の第1及び第2の2次系ループ8a、8bは、中間熱交換器2において1次系ガスからの熱を回収できるガスが流れればよく、ガスの種類や配管材料は任意とする。   The first and second secondary loops 8a and 8b may be any gas that can recover heat from the primary gas in the intermediate heat exchanger 2, and any kind of gas or piping material may be used. And

この水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5に導入された蒸気は、流体配管10を介して水素製造設備6に供給される。この水素製造設備6は、900℃で作動可能であり、セル構造、電解質材料及び電極材料が任意であり、高温水蒸気電解水素製造設備又は熱化学法を用いた水素製造設備とする。   The steam introduced into the SiC ceramic heat exchanger 5 for hydrogen production is supplied to the hydrogen production facility 6 through the fluid pipe 10. The hydrogen production facility 6 can operate at 900 ° C., and the cell structure, the electrolyte material, and the electrode material are arbitrary, and is a high-temperature steam electrolytic hydrogen production facility or a hydrogen production facility using a thermochemical method.

上記の流体配管10は、高温水蒸気電解の場合は水蒸気が流れ、熱化学法の場合は触媒流体が流れので、この配管材料はそれぞれの流体に対して耐食性を有するものとする。 In the above fluid piping 10, steam flows in the case of high-temperature steam electrolysis, and a catalyst fluid flows in the case of the thermochemical method. Therefore, this piping material has corrosion resistance to each fluid.

このように構成された本実施の形態において、水素透過率の小さいSiCセラミックスを伝熱部材として使用したSiCセラミックス製熱交換器5を、中間熱交換器2と水素製造設備6との間に配置する。   In the present embodiment configured as described above, the SiC ceramic heat exchanger 5 using SiC ceramics having a low hydrogen permeability as a heat transfer member is disposed between the intermediate heat exchanger 2 and the hydrogen production facility 6. To do.

本実施の形態によれば、SiCセラミックス製熱交換器5を中間熱交換器2と水素製造設備6との間に配置することにより、原子炉1側から水素製造設備6側へのトリチウムの侵入を遮断することができる。このSiCセラミックス製熱交換器5を採用することにより、水素製造設備6側でのトリチウム除去装置の必要性がなくなり、プラントの簡素化や低コスト化を図ることができる。   According to the present embodiment, by placing the SiC ceramic heat exchanger 5 between the intermediate heat exchanger 2 and the hydrogen production facility 6, the intrusion of tritium from the reactor 1 side to the hydrogen production facility 6 side. Can be cut off. By employing this SiC ceramic heat exchanger 5, the need for a tritium removing device on the hydrogen production facility 6 side is eliminated, and the plant can be simplified and the cost can be reduced.

また、逆に水素製造設備6側から原子炉1側への余分な水素の侵入をも遮断することが可能となり、原子炉プラント構造材料の水素脆化や水素侵入による化学反応の抑制が可能となる。   On the contrary, it is possible to block the intrusion of excess hydrogen from the hydrogen production facility 6 side to the reactor 1 side, and it is possible to suppress chemical reaction due to hydrogen embrittlement and hydrogen intrusion of the reactor plant structural material. Become.

さらに、本実施の形態の水素製造方法を用いることにより、高速炉又は高温ガス炉との組み合わせにより、400℃〜900℃までの広い温度領域でエネルギー効率の高い水素製造が可能であり、同時に酸素も製造することも可能となる。   Furthermore, by using the hydrogen production method of the present embodiment, it is possible to produce hydrogen with high energy efficiency in a wide temperature range from 400 ° C. to 900 ° C. in combination with a fast reactor or a high temperature gas reactor, and at the same time oxygen Can also be manufactured.

また、上記の水素製造方法を用いることにより、高温ガス炉との組み合わせによって、大規模水素製造が可能となる。   In addition, by using the above-described hydrogen production method, large-scale hydrogen production becomes possible by combination with a high temperature gas reactor.

そして、900℃での高温水蒸気電解により高効率水素製造が可能となり、さらに蒸気発生器を排除できるために配管等の低減が可能となる。   Then, high-efficiency hydrogen production is possible by high-temperature steam electrolysis at 900 ° C. Further, since the steam generator can be eliminated, piping and the like can be reduced.

図5は、本発明の第4の実施の形態の水素製造システム及びその製造方法の基本的な構成を示すブロック図である。   FIG. 5 is a block diagram showing a basic configuration of a hydrogen production system and a production method thereof according to the fourth embodiment of the present invention.

第3の実施の形態においては、原子炉1と発電用タービン4との間に中間熱交換器2が介在する構成となっているが、本実施の形態においては、原子炉1と発電用タービン4との間に中間熱交換器2が介在しない構成となっている。第3の実施の形態と同一又は類似の部分には共通の符号を付すことにより、重複説明を省略する。   In the third embodiment, the intermediate heat exchanger 2 is interposed between the nuclear reactor 1 and the power generation turbine 4, but in the present embodiment, the nuclear reactor 1 and the power generation turbine are configured. 4, the intermediate heat exchanger 2 is not interposed between them. Parts that are the same as or similar to those in the third embodiment are denoted by common reference numerals, and redundant description is omitted.

本図に示すように、水素製造システムは、原子炉1等の排熱を利用して水素を製造する過程において、中間熱交換器2を原子炉1等と水素製造設備6との間に配置することにより行われる。この原子炉1等は、900℃以下の排熱利用可能なヘリウムを冷却材とする高温ガス炉とする。原子炉1等と発電用タービン4とは、第1の1次系ループ7aで連結される。この1次系ループ7aに流れる流体は、高温ガス炉の冷却ガスが流れればよく、ガスの種類や配管材料は任意とする。   As shown in the figure, in the hydrogen production system, an intermediate heat exchanger 2 is disposed between the nuclear reactor 1 and the hydrogen production facility 6 in the process of producing hydrogen using the exhaust heat of the nuclear reactor 1 and the like. Is done. The reactor 1 or the like is a high-temperature gas reactor using helium that can use exhaust heat of 900 ° C. or less as a coolant. The nuclear reactor 1 and the like and the power generation turbine 4 are connected by a first primary loop 7a. The fluid flowing through the primary loop 7a only needs to flow the cooling gas of the high-temperature gas furnace, and the type of gas and piping material are arbitrary.

この1次系流体は、2次系ループ7aを介して発電用タービン4に導出されて、タービンの羽根を回転することにより電気を発生させている。この発電用蒸気タービン4は、1次系ループの高温ガスにより発電できるガスタービンであり、その構造や形式は任意とする。   The primary fluid is led to the power generation turbine 4 through the secondary loop 7a and generates electricity by rotating the blades of the turbine. The steam turbine 4 for power generation is a gas turbine that can generate power with a high-temperature gas in a primary loop, and its structure and type are arbitrary.

また、第1の1次系ループ7aより分岐した第2の1次系ループ7bは、原子炉1等と中間熱交換器2とを連結している。原子炉1等で発生した熱はこの中間熱交換器2に伝達される。上記の中間熱交換器2は、900℃以下の温度で熱交換可能なものであればよく、構造や型式は任意とする。   Further, the second primary system loop 7b branched from the first primary system loop 7a connects the nuclear reactor 1 and the like and the intermediate heat exchanger 2. Heat generated in the nuclear reactor 1 or the like is transmitted to the intermediate heat exchanger 2. The intermediate heat exchanger 2 is not particularly limited as long as it can exchange heat at a temperature of 900 ° C. or lower, and the structure and model are arbitrary.

上記の中間熱交換器2の2次系流体は、2次系ループ8を介して水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5に導出されている。この水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5は、トリチウム又は水素透過を遮断できる材料組織を有し、中間熱交換器2の2次系流体から熱を受け取り、高温蒸気を生成させるものであり、900℃以下の温度で熱交換できるものであればよく、構造や型式は任意とする。   The secondary fluid of the intermediate heat exchanger 2 is led to the SiC ceramic heat exchanger 5 for hydrogen production via the secondary loop 8. This SiC ceramic heat exchanger 5 for hydrogen production has a material structure capable of blocking tritium or hydrogen permeation, receives heat from the secondary fluid of the intermediate heat exchanger 2, and generates high-temperature steam. Any structure can be used as long as it can exchange heat at a temperature of 900 ° C. or lower, and the structure and model are arbitrary.

また、上記の2次系ループ8は、中間熱交換器2において1次系ガスからの熱を回収できるガスが流れればよく、ガスの種類や配管材料は任意とする。   The secondary loop 8 may be any gas that can recover heat from the primary gas in the intermediate heat exchanger 2, and the type of gas and piping material are arbitrary.

この水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5に導入された蒸気は、流体配管10を介して水素製造設備6に供給される。この水素製造設備6は、900℃で作動可能であり、セル構造、電解質材料及び電極材料が任意であり、高温水蒸気電解水素製造設備又は熱化学法を用いた水素製造設備とする。   The steam introduced into the SiC ceramic heat exchanger 5 for hydrogen production is supplied to the hydrogen production facility 6 through the fluid pipe 10. The hydrogen production facility 6 can operate at 900 ° C., and the cell structure, the electrolyte material, and the electrode material are arbitrary, and is a high-temperature steam electrolytic hydrogen production facility or a hydrogen production facility using a thermochemical method.

上記の流体配管10は、高温水蒸気電解のときに水蒸気が流れ、熱化学法のときに触媒流体が流れので、この配管材料はそれぞれの流体に対して耐食性を有するものとする。   In the above fluid piping 10, steam flows at the time of high-temperature steam electrolysis, and a catalyst fluid flows at the time of the thermochemical method. Therefore, this piping material has corrosion resistance to each fluid.

このように構成された本実施の形態において、水素透過率の小さいSiCセラミックスを伝熱部材としたSiCセラミックス製熱交換器5を中間熱交換器2と水素製造設備6との間に配置するものである。   In this embodiment configured as described above, an SiC ceramic heat exchanger 5 using SiC ceramics having a low hydrogen permeability as a heat transfer member is disposed between the intermediate heat exchanger 2 and the hydrogen production facility 6. It is.

本実施の形態によれば、SiCセラミックス製熱交換器5を中間熱交換器2と水素製造設備6との間に配置することにより、原子炉1側から水素製造設備6側へのトリチウムの侵入を遮断することができる。このSiCセラミックス製熱交換器5を採用することにより、水素製造設備6側でのトリチウム除去装置の必要性がなくなり、プラントの簡素化や低コスト化を図ることができる。   According to the present embodiment, by placing the SiC ceramic heat exchanger 5 between the intermediate heat exchanger 2 and the hydrogen production facility 6, the intrusion of tritium from the reactor 1 side to the hydrogen production facility 6 side. Can be cut off. By employing this SiC ceramic heat exchanger 5, the need for a tritium removing device on the hydrogen production facility 6 side is eliminated, and the plant can be simplified and the cost can be reduced.

また、本実施の形態の水素製造システムでは、高温ガス炉と熱化学法水素製造設備とを組み合わせることにより、大量の水素製造が可能となる。   In the hydrogen production system of the present embodiment, a large amount of hydrogen can be produced by combining a high temperature gas furnace and a thermochemical hydrogen production facility.

図6は、本発明の第5の実施の形態のゴミ焼却炉を利用した水素製造システム及びその製造方法の基本的な構成を示すブロック図である。   FIG. 6 is a block diagram showing a basic configuration of a hydrogen production system using a garbage incinerator and a production method thereof according to the fifth embodiment of the present invention.

本図に示すように、水素製造システムは、ゴミ焼却炉11の排熱を図示しない排熱手段を介して利用するものである。このゴミ焼却炉は900℃以下の排熱利用可能なもので、このゴミ焼却炉11と水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5との間に設けられた1次系ループ7を介して、排熱を利用して水素を製造するものである。この1次系ループ7は、ごみ焼却炉11で発生した高温ガスが流れればよく、ガスの種類や配管材料は任意とする。   As shown in the figure, the hydrogen production system uses the exhaust heat of the refuse incinerator 11 through exhaust heat means (not shown). This waste incinerator is capable of using waste heat of 900 ° C. or less, and is exhausted through a primary loop 7 provided between the waste incinerator 11 and a heat exchanger 5 made of SiC ceramics for hydrogen production. Hydrogen is produced using heat. The primary loop 7 only needs to flow high-temperature gas generated in the waste incinerator 11, and the type of gas and piping material are arbitrary.

このSiCセラミックス製熱交換器5で使用される伝熱部材は、水素透過を遮断できる材料組織を有し、900℃以下の温度で熱交換できるものであればよく、構造や型式は任意とする。   The heat transfer member used in the SiC ceramic heat exchanger 5 has a material structure capable of blocking hydrogen permeation and can exchange heat at a temperature of 900 ° C. or lower, and the structure and model are arbitrary. .

この水素製造用SiCセラミックス製熱交換器5に導入された蒸気は、流体配管10を介して水素製造設備6に供給される。この水素製造設備6は、400℃〜900℃以下で作動可能であり、セル構造、電解質材料そして電極材料が任意の高温水蒸気電解水素製造設備とする。この流体配管10には、高温水蒸気電解のときは水蒸気が流れるものとする。   The steam introduced into the SiC ceramic heat exchanger 5 for hydrogen production is supplied to the hydrogen production facility 6 through the fluid pipe 10. The hydrogen production facility 6 can operate at 400 ° C. to 900 ° C. or less, and the cell structure, the electrolyte material, and the electrode material are arbitrary high-temperature steam electrolysis hydrogen production facilities. It is assumed that water vapor flows through the fluid pipe 10 during high temperature steam electrolysis.

このように構成された本実施の形態において、水素透過率の小さいSiCセラミックスを伝熱部材としたSiCセラミックス製熱交換器5をゴミ焼却炉11と水素製造設備6との間に配置するものである。なお、水素製造設備6には、外部電源12が接続され、必要に応じて用いられる。   In the present embodiment configured as described above, the SiC ceramic heat exchanger 5 using SiC ceramics having a low hydrogen permeability as a heat transfer member is disposed between the refuse incinerator 11 and the hydrogen production facility 6. is there. An external power source 12 is connected to the hydrogen production facility 6 and is used as necessary.

本実施の形態によれば、SiCセラミックス製熱交換器5を熱源としてのゴミ焼却炉11と水素製造設備6との間に配置することにより、このSiCセラミックス製熱交換器5により水素製造設備6からゴミ焼却炉11への水素の侵入を抑制することができる。このように、ゴミ焼却炉11側への水素の侵入を抑制することにより、ゴミ焼却炉11の過熱を防止して安全性を高めることができる。   According to the present embodiment, the SiC ceramic heat exchanger 5 is arranged between the refuse incinerator 11 as a heat source and the hydrogen production facility 6, so that the SiC ceramic heat exchanger 5 allows the hydrogen production facility 6. Can prevent hydrogen from entering the waste incinerator 11. In this way, by suppressing the intrusion of hydrogen into the garbage incinerator 11 side, overheating of the garbage incinerator 11 can be prevented and safety can be improved.

さらに、本発明は、上述したような各実施の形態に何ら限定されるものではなく、複数のゴミ焼却炉を設置したプラントに変更してもよく、また原子炉などの熱源として2以上の実施の形態の構成を組み合わせて適用してもよく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。   Furthermore, the present invention is not limited to the embodiments described above, and may be changed to a plant in which a plurality of refuse incinerators are installed, and two or more implementations may be performed as a heat source for a nuclear reactor or the like. The configurations of the embodiments may be applied in combination, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention.

本発明の第1の実施の形態の水素製造システム及び水素製造方法の基本的な構成を示すブロック図。1 is a block diagram showing a basic configuration of a hydrogen production system and a hydrogen production method according to a first embodiment of the present invention. 図1の熱交換器の伝熱部材としてのSiCセラミックス及び比較例の水素透過率を示すグラフ。The graph which shows the hydrogen permeability of SiC ceramics as a heat-transfer member of the heat exchanger of FIG. 1, and a comparative example. 本発明の第2の実施の形態の水素製造システム及び水素製造方法の基本的な構成を示すブロック図。The block diagram which shows the basic composition of the hydrogen production system and hydrogen production method of the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施の形態の水素製造システム及び水素製造方法の基本的な構成を示すブロック図。The block diagram which shows the basic composition of the hydrogen production system and hydrogen production method of the 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4の実施の形態の水素製造システム及び水素製造方法の基本的な構成を示すブロック図。The block diagram which shows the basic composition of the hydrogen production system and hydrogen production method of the 4th Embodiment of this invention. 本発明の第5の実施の形態のゴミ焼却炉を利用した水素製造システム及びその製造方法の基本的な構成を示すブロック図。The block diagram which shows the basic composition of the hydrogen production system using the refuse incinerator of the 5th Embodiment of this invention, and its manufacturing method.

符号の説明Explanation of symbols

1…原子炉、2…中間熱交換器(IHX)、3…蒸気発生器(SG)、4…タービン、5…水素製造用SiCセラミックス製熱交換器(PHX)、6…水素製造設備、7、7a、7b…1次系ループ、8、8a、8b…2次系ループ、9、9a、9b…蒸気配管、10…流体配管、11…ゴミ焼却炉。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Nuclear reactor, 2 ... Intermediate heat exchanger (IHX), 3 ... Steam generator (SG), 4 ... Turbine, 5 ... SiC ceramic heat exchanger (PHX) for hydrogen production, 6 ... Hydrogen production equipment, 7 7a, 7b ... primary loop, 8, 8a, 8b ... secondary loop, 9, 9a, 9b ... steam piping, 10 ... fluid piping, 11 ... garbage incinerator.

Claims (12)

原子炉と、
この原子炉より排熱される排熱手段と、
この排熱手段より排出された熱を利用して水素を製造する水素製造装置と、
前記原子炉と水素製造設備との間に設けられ伝熱部材としてSiCセラミックスを用いたSiCセラミックス製熱交換器と、
を有することを特徴とする水素製造システム。
A nuclear reactor,
Exhaust heat means exhausted from this reactor,
A hydrogen production apparatus for producing hydrogen using heat exhausted from the exhaust heat means;
A SiC ceramics heat exchanger using SiC ceramics as a heat transfer member provided between the nuclear reactor and the hydrogen production facility;
A hydrogen production system comprising:
前記原子炉は、液体金属を冷却材とする高速炉又は高速増殖炉であることを特徴とする請求項1記載の水素製造システム。   The hydrogen production system according to claim 1, wherein the nuclear reactor is a fast reactor or a fast breeder reactor using a liquid metal as a coolant. 前記原子炉は、ヘリウムを冷却材とする高温ガス炉であることを特徴とする請求項1記載の水素製造システム。   The hydrogen production system according to claim 1, wherein the nuclear reactor is a high temperature gas reactor using helium as a coolant. 前記水素製造設備は、高温水蒸気電解法により高温下で水蒸気を電解し水素を生成する高温水蒸気電解水素製造設備であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の水素製造システム。   The hydrogen production system according to any one of claims 1 to 3, wherein the hydrogen production facility is a high temperature steam electrolysis hydrogen production facility that generates hydrogen by electrolyzing water vapor at a high temperature by a high temperature steam electrolysis method. 前記水素製造設備は、熱化学法により水素製造を行う熱化学水素製造装置であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の水素製造システム。   The hydrogen production system according to claim 1, wherein the hydrogen production facility is a thermochemical hydrogen production apparatus that produces hydrogen by a thermochemical method. 前記伝熱部材は、ホットプレス法又は反応焼結法により製造されるものであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の水素製造システム。   The hydrogen production system according to any one of claims 1 to 5, wherein the heat transfer member is produced by a hot press method or a reaction sintering method. 前記原子炉と1次系ループを介して連結された中間熱交換器と、この中間熱交換器と2次系ループを介して連結された蒸気発生器と、この蒸気発生器と第1の蒸気配管を介して連結され生成された蒸気が導出されるタービンと、前記第1の蒸気配管より分岐され前記SiCセラミックス製熱交換器に連結される第2の蒸気配管と、を具備することを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の水素製造システム。   An intermediate heat exchanger connected to the nuclear reactor through a primary loop, a steam generator connected to the intermediate heat exchanger via a secondary loop, and the steam generator and the first steam A turbine from which steam generated by being connected through a pipe is led out, and a second steam pipe branched from the first steam pipe and connected to the heat exchanger made of SiC ceramics. The hydrogen production system according to any one of claims 1 to 6. 前記原子炉と1次系ループを介して連結され中間熱交換器と、この中間熱交換器と第1の2次系ループを介して連結された蒸気発生器と、この蒸気発生器と蒸気配管を介して連結され生成された蒸気が導出されるタービンと、前記第1の2次系ループより分岐され前記SiCセラミックス製熱交換器に連結される第2の2次系ループと、を具備することを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の水素製造システム。   An intermediate heat exchanger connected to the nuclear reactor via a primary system loop, a steam generator connected to the intermediate heat exchanger via a first secondary system loop, and the steam generator and steam piping And a turbine from which generated steam is led out, and a second secondary system loop branched from the first secondary system loop and connected to the SiC ceramic heat exchanger. A hydrogen production system according to any one of claims 1 to 6. 前記原子炉と1次系ループを介して連結された中間熱交換器と、この中間熱交換器と第1の2次系ループを介して連結され生成された2次系流体が導出されるタービンと、前記第1の2次系ループより分岐され前記SiCセラミックス製熱交換器に連結される第2の2次系ループと、を具備することを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の水素製造システム。   An intermediate heat exchanger connected to the nuclear reactor through a primary system loop, and a turbine from which the generated secondary system fluid connected to the intermediate heat exchanger and the first secondary system loop is derived And a second secondary system loop branched from the first secondary system loop and connected to the SiC ceramic heat exchanger. The hydrogen production system described. 前記原子炉と第1の1次系ループを介して連結され加熱された流体が導出されるタービンと、前記第1の1次系ループより分岐され前記SiCセラミックス製熱交換器に連結される第2の1次系ループと、を具備することを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の水素製造システム。   A turbine connected to the nuclear reactor via a first primary loop and from which a heated fluid is derived, and a first branch branched from the first primary loop and connected to the SiC ceramic heat exchanger. The hydrogen production system according to claim 1, further comprising: a primary loop of two. ゴミ焼却炉と、
このゴミ焼却炉より排熱される排熱手段と、
この排熱手段の排熱を利用して水素を製造する水素製造設備と、
前記ゴミ焼却炉と水素製造設備との間に設けられ伝熱部材としてSiCセラミックスを用いたSiCセラミックス製熱交換器と、
を有することを特徴とする水素製造システム。
A garbage incinerator,
Exhaust heat means exhausted from this garbage incinerator,
A hydrogen production facility for producing hydrogen using the exhaust heat of the exhaust heat means;
A heat exchanger made of SiC ceramics using SiC ceramics as a heat transfer member provided between the waste incinerator and the hydrogen production facility;
A hydrogen production system comprising:
原子炉より排熱される排熱ステップと、
この排出された熱を利用して水素製造設備によって水素を製造する水素製造ステップと、
前記原子炉と前記水素製造設備との間に設けられ伝熱部材としてSiCセラミックスを用いたSiCセラミックス製熱交換器によって前記原子炉で発生したトリチウムの前記水素製造設備への侵入を抑制するトリチウム侵入抑制ステップと、
を有することを特徴とする水素製造方法。
An exhaust heat step for exhausting heat from the reactor;
A hydrogen production step for producing hydrogen by a hydrogen production facility using the discharged heat;
Tritium intrusion that suppresses intrusion of tritium generated in the nuclear reactor into the hydrogen production facility by a SiC ceramic heat exchanger provided between the nuclear reactor and the hydrogen production facility using SiC ceramics as a heat transfer member A suppression step;
A method for producing hydrogen, comprising:
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