JP5259515B2 - 中性子遮蔽材、その製造方法および使用済み燃料用キャスク - Google Patents
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Description
近年、貯蔵プールの収容能力が逼迫しているため、貯蔵プール内のスペースを有効活用して貯蔵容量を増加させている。また、発電所外に大型の使用済燃料用保管施設として、中間貯蔵施設を設置し、燃料を貯蔵する計画がある。発電所から出る使用済燃料を中間貯蔵施設まで輸送する容器として、キャスクが用いられる。このキャスクに燃料を収納する際に使用されるのが、格子状のバスケットである。このバスケットには、発電所内のプール水中で使用される使用済燃料ラックと同じオーステナイト系ステンレス鋼をベースにし、中性子遮蔽能力を有するボロンを添加した合金製の中性子遮蔽材が使用される。
従来、原子炉の制御用や中性子の遮蔽用に、ボロンを約1%以上含有するオーステナイト系ステンレス鋼をベースとする遮蔽板が使用されてきた。中性子吸収能力を付与するためにはボロンの添加量は多い程よいが、オーステナイト系ステンレス鋼中へのボロンの固溶量は非常に小さく、添加されたボロンのほとんどがクロムと結合し、ボライドとして析出する。このため、母材中のクロム量が減少して、遮蔽板の機械的強度、延性などが低下する。また、ボロンの添加量の増加と共に、この低下傾向は顕著になる。
本発明者らは、従来材の機械的特性および熱伝導特性を改善するために、オーステナイト・フェライト二相(以下、「二相系」と略称することもある。)又はフェライト系ステンレス鋼をベース(母材)として、ボロン添加合金を発明した。なお、フェライト相とオーステナイト相の二相からなる二相系において、全相に対するフェライト相の比率を表すフェライト相比は、通常、7〜98%の範囲であって、好ましくは10〜85%の範囲にあることが望ましい。これにより、Ni含有率の低い本発明材では、熱伝導特性を向上させるとともに、材料コストの低減を図ることができる。
しかしながら、オーステナイト系をベースとする従来材に比べて、元々延性が低い二相系およびフェライト系ベースでは、これを改善するために、ベース合金中の不可避的不純物の含有率を規定すればよいことを見出した。具体的には、Pを0.010%以下、Sを0.002%以下、Alを0.05%以下、Oを0.008%以下、Nを0.005%以下とすることが好ましい。
(1)P(リン):0.010%以下
Pは、低融点化合物を生成する元素であり、極力減少させる必要がある。したがって、Pを0.010%以下とすることで延性に優れた中性子遮蔽材が得られるという効果がある。
(2)S(硫黄):0.002%以下
Sも、Pと同じく、低融点化合物を生成する元素であり、極力減少させる必要がある。したがって、Sを0.002%以下とすることで延性に優れた中性子遮蔽材が得られるという効果がある。
(3)Al(アルミニウム):0.05%以下
Alは、脱酸剤として微量添加することは望ましいものの、0.05%以下で低融点化合物の生成を抑制させることができ、延性の向上を図ることができる。
(4)O(酸素):0.008%以下
二相系およびフェライト系をベースとし、中性子を吸収する量のボロンを添加した中性子遮蔽材の延性を向上させることができるため、Oは0.008%以下が望ましい。
(5)N(窒素):0.005%以下
Nは、0.005%を超えると、中性子遮蔽材の延性が低下する傾向にあるため、0.005%以下が望ましい。
まず、炭素、ケイ素、マンガン、ニッケル、クロム、ボロンは鉄との合金および鉄を溶解原料とし、脱酸剤としてアルミニウムを使用する場合にはボロンは鉄との合金形態で添加し溶解した(ステップS10)。出鋼温度約1500℃で溶解合金をインゴットケースに鋳込んだ(ステップS11b)。必要により、連続鋳造とすることも可能である(ステップS11a)。ここで、インゴットの均質化熱処理を1050〜1350℃の範囲において実施する(ステップS12)。この均質化熱処理を実施することで、前述した延性および熱伝導特性に優れたボロン添加ステンレス鋼からなる中性子遮蔽材が得られる。次に、熱間鍛造の直前にインゴットを約1100℃に加熱し、約900℃〜約1200℃の範囲において熱間(プレス)鍛造を行い、厚さ50〜30mmの範囲のスラブに仕上げた(ステップS13)。鍛造後、スラブを圧延に供するためにインゴットの押湯に当たる部位や端部に切断加工を施した(ステップS14)。次に、熱間圧延は、約900℃〜約1200℃の範囲で、パススケジュール5〜6回の条件にて行い、厚さ約30mmから厚さ約5mm程度まで圧延した(ステップS15)。圧延後、1000〜1200℃の範囲にて熱処理を実施し(ステップS16)、表面処理を施し、サイズ幅1500×長さ4000×所定の厚さ、例えば5mm、まで仕上げる(ステップS17)。その後、製品切断(ステップS18)、酸洗(ステップS19)、研磨(ステップS20)、検査(ステップS21)の工程を行う。
図3は、本実施形態の中性子遮蔽材を用いた、キャスク用緩衝体を装備し、一部が切り取られた金属キャスクを示す斜視図である。図3において、円筒状の容器104内に格子状の中性子遮蔽材を用いたバスケット107が収納されており、バスケット107の格子内に使用済み燃料106が収納されており、さらに容器104の上部(図3における左部)は蓋103で密閉されている。容器104の周囲には中性子吸収材であるレジン(樹脂)109が外筒108との間に収納されており、容器104と外筒108を接続する冷却フィン110が設けられている。なお、符号100は緩衝体を、101は緩衝体木材を、102は緩衝体缶体を、105はトラニオンを示している。
二相系ステンレス鋼もしくはフェライト系ステンレス鋼をベースとした、延性および熱伝導特性に優れたボロン添加ステンレス鋼からなる中性子遮蔽材でキャスク用バスケットを構成すれば、落下衝撃特性に耐え、かつ、積載している使用済み燃料の冷却性能を向上させる作用がある。
以下、本発明に係る中性子遮蔽材の実施形態について、実施例に基づいて説明する。
まず、炭素(C)、ケイ素(Si)、マンガン(Mn)、ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、ボロン(B)は鉄との合金および鉄を溶解原料とし、脱酸剤としてアルミニウム(Al)を使用する場合にはボロンは鉄との合金形態で添加して溶解した。出鋼温度約1500℃で溶解合金をインゴットケースに鋳込んだ。ここで、インゴットの均質熱処理(ソーキング)を実施する。熱処理温度は、1200℃とした。次に、熱間鍛造の直前にインゴットを約1100℃に加熱し、約900℃〜約1200℃の範囲において熱間鍛造を行って、厚さ50〜30mmの範囲のスラブに仕上げた。鍛造後のスラブに対し、圧延に供するためにインゴットの押湯に当たる部位や端部に切断加工を施した。次に、熱間圧延は、約900℃〜約1200℃の範囲とし、パススケジュール5〜6回の条件にて行い、厚さ約30mmから圧延後に厚さ約5mm程度まで仕上げた。圧延後、1000〜1200℃の範囲にて熱処理を実施し、表面処理を施し、製品サイズ幅1500×長さ4000×厚さ5mmまで仕上げることにより中性子遮蔽材が得られた。
延性(伸び)は、JIS Z 2241(金属材料引張試験方法)およびJIS G 0567(鉄鋼材料及び耐熱合金の高温引張試験方法)に準拠した引張試験による。熱伝導率の測定は、レーザフラッシュ法を用いて行った。
表4から、本発明材8〜12の延性(伸び)は、24.4〜27.0%(温度20℃)であるのに対し、比較材では、23.7%(温度20℃)であった。本発明材8〜12の熱伝導率は、21.8〜24.0W/mKであるのに対し、比較材では、13.6W/mKであった。延性および熱伝導率については、いずれも本発明材が比較材よりも優れていることが確認された。
(1)本発明材を採用することにより、比較材よりも高い強度を示し、バスケット材として輸送などに耐えうる中性子遮蔽材が得られる。
(2)本発明材を採用することにより、比較材よりも高い延性を示し、燃料の衝撃などがあっても破壊しにくい中性子遮蔽材が得られる。
(3)本発明材を採用することにより、比較材よりも高い熱伝導特性を示すことができ、使用済核燃料の効率よい冷却が可能となり、燃料収納の高密度化や高容量化による金属キャスク容器の性能向上につながる。
(4)本発明材を採用することにより、比較材と同様に製造でき、しかも比較材よりもNi添加量が低く抑えられたボロン添加合金の開発が可能になり、材料費の大幅なコストダウンを図ることができる。
Claims (7)
- 質量%で、B:0.5%〜2.0%が添加され、Ni:3.0〜10.0%、Cr:21.00〜32.00%を含有するオーステナイト・フェライト二相ステンレス鋼又はNi:4.0%以下、Cr:11.00〜32.00%を含有するフェライト系ステンレス鋼をベースとする、延性および熱伝導特性に優れたボロン添加ステンレス鋼からなり、
前記オーステナイト・フェライト二相ステンレス鋼又はフェライト系ステンレス鋼が、不可避的不純物として、質量%で、P:0.010%以下、S:0.002%以下、Al:0.05%以下、O:0.008%以下およびN:0.005%以下を含有することを特徴とする中性子遮蔽材。 - 前記オーステナイト・フェライト二相ステンレス鋼又はフェライト系ステンレス鋼が、質量%で、C:0.030%以下、Si:1.00%以下、Mn:1.50%以下、Mo:3.50%以下を含有することを特徴とする請求項1記載の中性子遮蔽材。
- 前記オーステナイト・フェライト二相ステンレス鋼のフェライト相比が、7〜98%の範囲にあることを特徴とする請求項1又は2に記載の中性子遮蔽材。
- 前記ボロン添加ステンレス鋼を形成するための原料を溶解後、均質熱処理を1050〜1350℃の範囲内で実施して材料特性を安定化させることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項記載の中性子遮蔽材。
- 質量%で、B:0.5%〜2.0%のボロンを、Ni:3.0〜10.0%、Cr:21.00〜32.00%を含有するオーステナイト・フェライト二相ステンレス鋼又はNi:4.0%以下、Cr:11.00〜32.00%を含有するフェライト系ステンレス鋼を形成するための原料に添加して、延性および熱伝導特性に優れたボロン添加ステンレス鋼を作製する中性子遮蔽材の製造方法であって、
前記オーステナイト・フェライト二相ステンレス鋼又はフェライト系ステンレス鋼が、不可避的不純物として、質量%で、P:0.010%以下、S:0.002%以下、Al:0.05%以下、O:0.008%以下およびN:0.005%以下を含有することを特徴とする中性子遮蔽材の製造方法。 - 前記ボロンと前記原料とを溶解後、均質熱処理を1050〜1350℃の範囲内で実施して材料性質を安定化させることを特徴とする請求項5記載の中性子遮蔽材の製造方法。
- 円筒状の容器と、
前記容器内に収納され、格子状の使用済み燃料を収納するためのバスケットと、
前記容器を密閉するための蓋と、
前記容器全体を被覆する外筒と、
前記容器と前記外筒との間に収納された中性子吸収用樹脂と、
前記容器と前記外筒を接続するため前記樹脂中に設けられた冷却フィンを具備した使用済み燃料用キャスクにおいて、
前記バスケットが、請求項1〜4のいずれか1項記載の中性子遮蔽材で作製されたことを特徴とする使用済み燃料用キャスク。
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