JP5947733B2 - Fast reactor core - Google Patents

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Description

本発明は、高速炉の炉心及び核燃料再処理の前処理方法に係り、特に、不活性母材及び超ウラン元素(以下、TRUという)を含むイナートマトリックス燃料を装荷した高速炉の炉心及び核燃料再処理の前処理方法に関する。   The present invention relates to a pretreatment method for fast reactor core and nuclear fuel reprocessing, and more particularly to a fast reactor core and nuclear fuel reprocessing loaded with an inert matrix fuel containing an inert matrix and a transuranium element (hereinafter referred to as TRU). The present invention relates to a pre-processing method.

高速炉の燃料集合体、炉心に関しては、平川直弘、岩崎智彦著「原子炉物理入門」(東北大学出版会、2003年10月30日、p279〜286)に記載されている。一般的に、高速増殖炉は、原子炉容器内に炉心を配置しており、冷却材である液体ナトリウムを原子炉容器内に充填している。その炉心に装荷される燃料集合体は、プルトニウムを富化した劣化ウラン(U−238)を封入した複数の燃料棒、束ねられた複数の燃料棒を取り囲むラッパ管、これらの燃料棒の下端部、及び燃料棒の下方に位置する中性子遮へい体を支持するエントランスノズル、及び燃料棒の上方に位置する冷却材流出部を有する。   The fuel assemblies and cores of fast reactors are described in Naohiro Hirakawa and Tomohiko Iwasaki, “Introduction to Reactor Physics” (Tohoku University Press, October 30, 2003, p 279-286). Generally, in a fast breeder reactor, a reactor core is disposed in a reactor vessel, and liquid sodium which is a coolant is filled in the reactor vessel. The fuel assembly loaded in the core includes a plurality of fuel rods encapsulating plutonium-enriched depleted uranium (U-238), a trumpet tube surrounding the bundled fuel rods, and lower ends of these fuel rods. , And an entrance nozzle for supporting the neutron shield located below the fuel rod, and a coolant outflow portion located above the fuel rod.

高速増殖炉の炉心は、内側炉心領域及びこの内側炉心領域を取り囲む外側炉心領域を有する炉心燃料領域、炉心燃料領域を取り囲むブランケット燃料領域及びブランケット領域を取り囲む遮へい体領域を有する。標準的な均質炉心の場合、外側炉心領域に装荷される燃料集合体のPu富化度は、内側炉心領域に装荷される燃料集合体のPu富化度よりも高くなっている。この結果、炉心の半径方向における出力分布が平坦化される。   The core of a fast breeder reactor has a core fuel region having an inner core region and an outer core region surrounding the inner core region, a blanket fuel region surrounding the core fuel region, and a shield region surrounding the blanket region. In the case of a standard homogeneous core, the Pu enrichment of the fuel assemblies loaded in the outer core region is higher than the Pu enrichment of the fuel assemblies loaded in the inner core region. As a result, the power distribution in the radial direction of the core is flattened.

燃料集合体の各燃料棒に収納される核燃料物質の形態としては、金属燃料、窒化物燃料及び酸化物燃料がある。これらのうち、酸化物燃料が最も実績が豊富である。   Examples of the form of nuclear fuel material stored in each fuel rod of the fuel assembly include metal fuel, nitride fuel, and oxide fuel. Of these, oxide fuels have the greatest track record.

Pu及び劣化ウランのそれぞれの酸化物を混合した混合酸化物燃料、すなわち、MOX燃料のペレットが、燃料棒内で軸方向の中央部において80〜100cm程度の高さに充填される。さらに、燃料棒内には、劣化ウランで作られた複数の二酸化ウランペレットを充填した軸方向ブランケット領域が、MOX燃料の充填領域の上方及び下方にそれぞれ配置されている。内側炉心領域に装荷される内側炉心燃料集合体及び外側炉心領域に装荷される外側炉心燃料集合体は、そのように、MOX燃料の複数のペレットを充填した複数の燃料棒を有する。外側炉心燃料集合体のPu富化度は、内側炉心燃料集合体のそれよりも高くなっている。   A mixed oxide fuel obtained by mixing the oxides of Pu and depleted uranium, that is, a pellet of MOX fuel, is filled in a fuel rod at a height of about 80 to 100 cm in the center in the axial direction. Further, in the fuel rod, axial blanket regions filled with a plurality of uranium dioxide pellets made of deteriorated uranium are respectively arranged above and below the MOX fuel filling region. The inner core fuel assembly loaded in the inner core region and the outer core fuel assembly loaded in the outer core region thus have a plurality of fuel rods filled with a plurality of pellets of MOX fuel. The Pu enrichment of the outer core fuel assembly is higher than that of the inner core fuel assembly.

炉心燃料領域を取り囲むブランケット燃料領域には、劣化ウランで作られた複数の二酸化ウランペレットを充填した複数の燃料棒を有するブランケット燃料集合体が装荷される。炉心燃料領域に装荷された燃料集合体内で生じる核分裂反応で発生した中性子のうち、炉心燃料領域から漏れた中性子が、ブランケット燃料領域に装荷されたブランケット燃料集合体の各燃料棒内のU−238に吸収される。この結果、ブランケット燃料集合体の各燃料棒内で核分裂性核種であるPu−239が新たに生成される。   A blanket fuel assembly having a plurality of fuel rods filled with a plurality of uranium dioxide pellets made of deteriorated uranium is loaded in the blanket fuel region surrounding the core fuel region. Among the neutrons generated by the fission reaction generated in the fuel assembly loaded in the core fuel region, the neutrons leaking from the core fuel region are U-238 in each fuel rod of the blanket fuel assembly loaded in the blanket fuel region. To be absorbed. As a result, Pu-239 which is a fissile nuclide is newly generated in each fuel rod of the blanket fuel assembly.

また、高速増殖炉の起動時、停止時及び原子炉出力の調節時には、制御棒が用いられる。制御棒は、炭化ホウ素(BC)ペレットをステンレス製の被覆管に封入した複数の中性子吸収棒を有し、これらの中性子吸収棒を、内側炉心燃料集合体及び外側炉心燃料集合体と同様に、横断面が正六角形をしたラッパ管に収納されて構成される。制御棒は、主炉停止系及び後備炉停止系の独立した2系統の構成となっており、主炉停止系及び後備炉停止系のいずれか一方のみで高速増殖炉の緊急停止が可能になる。 Control rods are used when the fast breeder reactor is started, stopped, and when the reactor power is adjusted. The control rod has a plurality of neutron absorber rods in which boron carbide (B 4 C) pellets are sealed in a stainless steel cladding tube, and these neutron absorber rods are similar to the inner core fuel assembly and the outer core fuel assembly. The cross section is housed in a trumpet having a regular hexagonal shape. The control rod has two independent systems, the main reactor shutdown system and the after-furnace reactor shutdown system, and the fast breeder reactor can be stopped urgently by either one of the main reactor shutdown system or the after-furnace reactor shutdown system. .

一方、軽水炉から取り出された使用済燃料集合体に含まれる使用済核燃料には、Pu及びマイナーアクチニド等のTRUが含まれている。TRUには半減期が長い放射性核種が含まれており、長半減期の放射性核種を安定に処分する方法の確立が急務の課題となっている。長半減期の放射性核種、すなわち、長寿命放射性廃棄物のうち、高レベル廃棄物に区分されるマイナーアクチニドを核燃料再処理によって取り出し、このマイナーアクチニドを高速増殖炉における核燃料物質として有効活用することが提案されている。   On the other hand, the spent nuclear fuel contained in the spent fuel assembly taken out from the light water reactor contains TRUs such as Pu and minor actinides. TRUs contain radionuclides with a long half-life, and it is an urgent task to establish a method for stably disposing radionuclides with a long half-life. Of long-lived radionuclides, that is, long-lived radioactive waste, minor actinides classified as high-level waste can be extracted by nuclear fuel reprocessing, and these minor actinides can be effectively used as nuclear fuel materials in fast breeder reactors. Proposed.

Y. Croixmarie, et al., “Fabrication of transmutation fuels and targets: the ECRIX and CAMIX-COCHIX experience”, Journal of Nuclear Materials 320 (2003), pp.11-17は、TRU、例えば、アメリシウムの酸化物と不活性母材であるMgOを混合して作成したイナートマトリックス燃料を高速増殖炉で燃焼させ、TRUを消滅できることを記載している。また、O. N. Nikitin, et al., “Results of post-irradiation examinations of inert matrices fuels irradiated in BOR-60 reactor up to 19 at% of burn-up in frame of Russian-French BORA-BORA experiment”, Proceedings of International Conference on Fast Reactors and Related Fuel Cycles (FR09), 7-11 Dec. 2009, Kyoto, Japanは、Pu酸化物及びMgOを含むイナートマトリックス燃料を記載している。   Y. Croixmarie, et al., “Fabrication of transmutation fuels and targets: the ECRIX and CAMIX-COCHIX experience”, Journal of Nuclear Materials 320 (2003), pp. 11-17 is a TRU, for example, oxides of americium It describes that inert matrix fuel prepared by mixing MgO as an inert base material can be burned in a fast breeder reactor and TRU can be extinguished. Also, ON Nikitin, et al., “Results of post-irradiation examinations of inert matrices fuels irradiated in BOR-60 reactor up to 19 at% of burn-up in frame of Russian-French BORA-BORA experiment”, Proceedings of International Conference on Fast Reactors and Related Fuel Cycles (FR09), 7-11 Dec. 2009, Kyoto, Japan, describes an inert matrix fuel containing Pu oxide and MgO.

平川直弘、岩崎智彦著「原子炉物理入門」、東北大学出版会、pp.279―286、2003年10月30日。Naohiro Hirakawa and Tomohiko Iwasaki, “Introduction to Reactor Physics”, Tohoku University Press, pp. 279-286, October 30, 2003.

Y. Croixmarie, et al., “Fabrication of transmutation fuels and targets: the ECRIX and CAMIX-COCHIX experience”, Journal of Nuclear Materials 320 (2003), pp.11-17Y. Croixmarie, et al., “Fabrication of transmutation fuels and targets: the ECRIX and CAMIX-COCHIX experience”, Journal of Nuclear Materials 320 (2003), pp.11-17 O. N. Nikitin, et al., “Results of post-irradiation examinations of inert matrices fuels irradiated in BOR-60 reactor up to 19 at% of burn-up in frame of Russian-French BORA-BORA experiment”, Proceedings of International Conference on Fast Reactors and Related Fuel Cycles (FR09), 7-11 Dec. 2009, Kyoto, JapanON Nikitin, et al., “Results of post-irradiation examinations of inert matrices fuels irradiated in BOR-60 reactor up to 19 at% of burn-up in frame of Russian-French BORA-BORA experiment”, Proceedings of International Conference on Fast Reactors and Related Fuel Cycles (FR09), 7-11 Dec. 2009, Kyoto, Japan

不活性母材としてMgOを用い、TRUOx及びMgOを含むイナートマトリックス燃料を充填した複数の燃料棒を有する複数の燃料集合体のみを、炉心に装荷した高速炉では、TRUの核変換率(=(TRUIN−TRUOUT)/TRUIN)が、通常のMOX燃料集合体を炉心に装荷した高速炉よりも大きくなり、それだけ、TRUが短半減期の放射性核種に核変換されやすくなる。 In a fast reactor in which only a plurality of fuel assemblies having a plurality of fuel rods filled with inert matrix fuel containing TRUOx and MgO are used as the inert base material, the TRU transmutation rate (= ( TRU IN -TRU OUT ) / TRU IN ) is larger than a fast reactor loaded with a normal MOX fuel assembly in the core, and accordingly, TRU is more likely to be transmuted to a short half-life radionuclide.

しかしながら、イナートマトリックス燃料を有する燃料集合体のみで炉心燃料領域を構成したのでは、高速炉の炉心において、核燃料物質が充填されている領域のTRU富化度が100wt%になる。このため、炉心の半径方向の出力分布をTRU富化度の違いで制御できないために、高速炉の炉心の半径方向の出力分布が、J0分布(0次のベッセル関数)となり、平坦化されない。これでは、TRUの短半減期核種への核変換、すなわち、TRUの消滅の割合を増大させることができない。 However, if the core fuel region is constituted only by the fuel assembly having the inert matrix fuel, the TRU enrichment in the region filled with the nuclear fuel material is 100 wt% in the core of the fast reactor. For this reason, since the power distribution in the radial direction of the core cannot be controlled by the difference in TRU enrichment, the power distribution in the radial direction of the core of the fast reactor becomes a J 0 distribution (0th order Bessel function) and is not flattened. . This does not increase the rate of TRU transmutation to short half-life nuclides, i.e., TRU extinction.

本発明の目的は、超ウラン元素の短半減期の放射性核種への核変換割合を増大させることができる高速炉の炉心及び核燃料再処理の前処理方法を提供することにある。   It is an object of the present invention to provide a fast reactor core and a nuclear fuel reprocessing pretreatment method capable of increasing the transmutation ratio of transuranium elements to radionuclides having a short half-life.

上記した目的を達成する本発明の特徴は、内側炉心領域及びこの内側炉心領域を取り囲む外側炉心領域を有する炉心燃料領域と、外側炉心領域を取り囲み、外側炉心領域に隣り合った放射線遮蔽体領域とを備え、
ウラン酸化物及びプルトニウム酸化物を含む混合酸化物燃料を充填した複数の第1燃料棒、及び不活性母材及び超ウラン元素を含むイナートマトリックス燃料を充填した複数の第2燃料棒が、内側炉心領域及び外側炉心領域にそれぞれ装荷されており、外側炉心領域の平均プルトニウム富化度が内側炉心領域の平均プルトニウム富化度よりも大きくなっていることにある。
A feature of the present invention that achieves the above object is that a core fuel region having an inner core region and an outer core region surrounding the inner core region, and a radiation shield region surrounding the outer core region and adjacent to the outer core region. With
A plurality of first fuel rods filled with a mixed oxide fuel containing uranium oxide and plutonium oxide, and a plurality of second fuel rods filled with an inert matrix fuel containing an inert matrix and a transuranium element are formed in the inner core. This is because the average plutonium enrichment in the outer core region is larger than the average plutonium enrichment in the inner core region.

外側炉心領域の平均プルトニウム富化度が内側炉心領域の平均プルトニウム富化度よりも大きくなっている状態で、複数の第2燃料棒が、内側炉心領域及び外側炉心領域にそれぞれ装荷されているので、炉心の半径方向における平均燃焼度の分布が平坦化される。このため、内側炉心領域に存在する第2燃料棒内の超ウラン元素だけでなく、外側炉心領域に存在する第2燃料棒内の超ウラン元素も、短半減期の放射性核種に核変換される。このため、超ウラン元素の短半減期の放射性核種に核変換される割合が増大し、超ウラン元素の消滅率が大きくなる。   Since the average plutonium enrichment in the outer core region is larger than the average plutonium enrichment in the inner core region, a plurality of second fuel rods are loaded in the inner core region and the outer core region, respectively. The distribution of the average burnup in the radial direction of the core is flattened. For this reason, not only the transuranium element in the second fuel rod existing in the inner core region but also the transuranium element in the second fuel rod present in the outer core region is transmuted to a radionuclide having a short half-life. . For this reason, the transmutation rate of the transuranium element into a radionuclide having a short half-life increases, and the extinction rate of the transuranium element increases.

上記した目的は、ウラン酸化物及びプルトニウム酸化物を含む混合酸化物燃料を充填した複数の第1燃料棒、及び不活性母材及び超ウラン元素を含むイナートマトリックス燃料を充填した複数の第2燃料棒を有する複数の第1燃料集合体が、内側炉心領域に装荷されており、複数の第1燃料棒及び複数の第2燃料棒を有し、内部に存在する全燃料棒の本数に対する第2燃料棒の本数の割合が、第1燃料集合体のその割合よりも小さくなっている複数の第2燃料集合体が、内側炉心領域に装荷されていることによっても達成される。   The above object is to provide a plurality of first fuel rods filled with a mixed oxide fuel containing uranium oxide and plutonium oxide, and a plurality of second fuels filled with an inert matrix fuel and an inert matrix fuel containing a transuranium element. A plurality of first fuel assemblies having rods are loaded in the inner core region, have a plurality of first fuel rods and a plurality of second fuel rods, and are second in relation to the number of all fuel rods present inside. This is also achieved by loading a plurality of second fuel assemblies having a ratio of the number of fuel rods smaller than that of the first fuel assembly in the inner core region.

ウラン酸化物及びプルトニウム酸化物を含む混合酸化物燃料を充填した複数の第1燃料棒、及び不活性母材及び超ウラン元素を含むイナートマトリックス燃料を充填した複数の第2燃料棒を有する使用済の燃料集合体において複数の第1燃料棒及び複数の第2燃料棒の束を取り囲んでいるラッパ管を切断して取り除き、燃料集合体の第1燃料棒と第2燃料棒を分離することによって、第1燃料棒内の混合酸化物燃料、及び第2燃料棒内のイナートマトリックス燃料を別々に再処理することができる。このため、燃料集合体内の核燃料物質の再処理を容易に行うことができる。   Spent having a plurality of first fuel rods filled with mixed oxide fuel containing uranium oxide and plutonium oxide and a plurality of second fuel rods filled with inert matrix fuel containing inert matrix and transuranium element Cutting and removing the trumpet tube surrounding the bundle of the plurality of first fuel rods and the plurality of second fuel rods in the fuel assembly, and separating the first fuel rod and the second fuel rod of the fuel assembly; The mixed oxide fuel in the first fuel rod and the inert matrix fuel in the second fuel rod can be reprocessed separately. For this reason, the nuclear fuel material in the fuel assembly can be easily reprocessed.

本発明によれば、高速炉の炉心において、超ウラン元素の短半減期の放射性核種への核変換割合を増大させることができる。   According to the present invention, in the core of a fast reactor, it is possible to increase the ratio of transmutation of the transuranium element to a radionuclide having a short half-life.

本発明の好適な一実施例である実施例1の高速炉の炉心の横断面図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a transverse sectional view of a core of a fast reactor according to embodiment 1, which is a preferred embodiment of the present invention. 図1に示す高速炉の炉心の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the core of the fast reactor shown in FIG. 図1に示す高速炉の炉心に装荷された、イナートマトリックス燃料を有する燃料集合体の横断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view of a fuel assembly having an inert matrix fuel loaded in the core of the fast reactor shown in FIG. 1. 図1に示す高速炉の炉心の半径方向における平均燃焼度分布を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the average burnup distribution in the radial direction of the core of the fast reactor shown in FIG. 本発明の他の好適な実施例である実施例2の高速炉の炉心の横断面図である。It is a cross-sectional view of the core of the fast reactor of embodiment 2, which is another preferred embodiment of the present invention. 図5に示す高速炉の炉心の内側炉心領域に装荷される内側炉心燃料集合体の横断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view of the inner core fuel assembly loaded in the inner core region of the core of the fast reactor shown in FIG. 5. 図5に示す高速炉の炉心の外側炉心領域に装荷される外側炉心燃料集合体の横断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view of the outer core fuel assembly loaded in the outer core region of the core of the fast reactor shown in FIG. 5. 図6及び図7に示す各燃料集合体の縦断面図である。FIG. 8 is a longitudinal sectional view of each fuel assembly shown in FIGS. 6 and 7. 図6及び図7に示すイナートマトリックス燃料を含む燃料集合体の核燃料再処理における前処理方法を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the pre-processing method in the nuclear fuel reprocessing of the fuel assembly containing the inert matrix fuel shown in FIG.6 and FIG.7.

本発明の実施例を以下に説明する。   Examples of the present invention will be described below.

本発明の好適な一実施例である実施例1の高速炉の炉心を、図1及び図2を用いて説明する。   A core of a fast reactor according to embodiment 1, which is a preferred embodiment of the present invention, will be described with reference to FIGS.

本実施例の高速炉の炉心1は、高速炉の原子炉容器(図示せず)内に配置され、内側炉心領域2及びこの内側炉心領域2を取り囲む外側炉心領域3を有する炉心燃料領域、第1放射線遮へい体領域4及び第2放射線遮へい体領域5を有する。炉心1の半径方向において、第1放射線遮へい体領域4が炉心領域を取り囲んで炉心燃料領域と隣り合っており、第2放射線遮へい体領域5が第1放射線遮へい体領域4を取り囲んでいる(図1参照)。この炉心1は半径方向及び軸方向においてブランケット領域を配置していない。炉心1の軸方向において、上部放射線遮へい体領域13及び下部放射線遮へい体領域14が、内側炉心領域2及び外側炉心領域3のそれぞれの上方及び下方に配置される(図2参照)。   The core 1 of the fast reactor according to the present embodiment is disposed in a reactor vessel (not shown) of the fast reactor, and has a core fuel region, an inner core region 2 and an outer core region 3 surrounding the inner core region 2, 1 radiation shield body region 4 and second radiation shield body region 5 are provided. In the radial direction of the core 1, a first radiation shield region 4 surrounds the core region and is adjacent to the core fuel region, and a second radiation shield region 5 surrounds the first radiation shield region 4 (FIG. 1). The core 1 has no blanket regions arranged in the radial direction and the axial direction. In the axial direction of the core 1, an upper radiation shield region 13 and a lower radiation shield region 14 are arranged above and below the inner core region 2 and the outer core region 3, respectively (see FIG. 2).

炉心1が適用される高速炉は、冷却材として液体ナトリウムを用いる。液体ナトリウムは原子炉容器内に充填されている。   The fast reactor to which the core 1 is applied uses liquid sodium as a coolant. Liquid sodium is filled in the reactor vessel.

炉心1の炉心燃料領域(内側炉心領域2及び外側炉心領域3を含む)には、Pu酸化物(PuO2)及び劣化ウランの酸化物(UO2)を混合した混合酸化物(以下、MOX燃料という)を含む複数の内側炉心燃料集合体6、MOX燃料を含む複数の外側炉心燃料集合体7及びイナートマトリックス燃料を含む複数の燃料集合体(以下、イナートマトリックス燃料集合体という)8が装荷されている。 In the core fuel region (including the inner core region 2 and the outer core region 3) of the core 1, a mixed oxide (hereinafter referred to as MOX fuel) in which Pu oxide (PuO 2 ) and deteriorated uranium oxide (UO 2 ) are mixed. A plurality of inner core fuel assemblies 6 including MOX fuel, a plurality of outer core fuel assemblies 7 including MOX fuel, and a plurality of fuel assemblies including inert matrix fuel (hereinafter referred to as inert matrix fuel assemblies) 8. ing.

イナートマトリックス燃料集合体8は、図3に示すように、束ねられた複数の燃料棒11を、下端部がエントランスノズルに取り付けられた、横断面が正六角形の筒状のラッパ管12によって取り囲んで構成される。各燃料棒11は、イナートマトリックス燃料を内部に充填している。燃料棒11の、イナートマトリックス燃料を充填している燃料有効長は約140cmである。このイナートマトリックス燃料は、TRU酸化物(TRUOX)不活性母材であるMgOを混合したものを用いており、TRUOXが75wt%であり、MgOが25wt%である。なお、イナートマトリックス燃料集合体8はウランを含んでいない。不活性母材として、MgO以外にZrO2またはAl23を用いてもよい。複数のイナートマトリックス燃料集合体8が、図1に示すように、内側炉心領域2及び外側炉心領域3のそれぞれに、均等な間隔で分散装荷されている。 As shown in FIG. 3, the inert matrix fuel assembly 8 surrounds a plurality of bundled fuel rods 11 by a cylindrical trumpet tube 12 having a regular hexagonal cross section with a lower end attached to an entrance nozzle. Composed. Each fuel rod 11 is filled with an inert matrix fuel. The effective fuel length of the fuel rod 11 filled with the inert matrix fuel is about 140 cm. This inert matrix fuel uses a mixture of MgO which is an inert base material of TRU oxide (TRUO x ), TRUO x is 75 wt% and MgO is 25 wt%. The inert matrix fuel assembly 8 does not contain uranium. As the inert base material, ZrO 2 or Al 2 O 3 may be used in addition to MgO. As shown in FIG. 1, a plurality of inert matrix fuel assemblies 8 are distributed and loaded at equal intervals in each of the inner core region 2 and the outer core region 3.

内側炉心燃料集合体6及び外側炉心燃料集合体7も、イナートマトリックス燃料集合体8と同様に、束ねられた複数の燃料棒を、下端部がエントランスノズルに取り付けられた、横断面が正六角形の筒状のラッパ管12によって取り囲んで構成される。内側炉心燃料集合体6及び外側炉心燃料集合体7の各燃料棒は、燃料棒11と異なり、MOX燃料を充填している。内側炉心燃料集合体6及び外側炉心燃料集合体7の各燃料棒の、MOX燃料を充填している燃料有効長も、約140cmである。内側炉心領域2に装荷された、燃焼度が0GWd/tの内側炉心燃料集合体6の各燃料棒に充填されたMOX燃料のPu富化度は11.4wt%であり、外側炉心領域3に装荷された、燃焼度が0GWd/tの外側炉心燃料集合体7の各燃料棒に充填されたMOX燃料のPu富化度は15.8wt%である。   Similarly to the inert matrix fuel assembly 8, the inner core fuel assembly 6 and the outer core fuel assembly 7 also have a plurality of bundled fuel rods each having a regular hexagonal cross section with its lower end attached to the entrance nozzle. It is constituted by being surrounded by a cylindrical trumpet tube 12. Unlike the fuel rod 11, each fuel rod of the inner core fuel assembly 6 and the outer core fuel assembly 7 is filled with MOX fuel. The effective fuel length of each fuel rod of the inner core fuel assembly 6 and the outer core fuel assembly 7 filled with MOX fuel is also about 140 cm. The Pu enrichment of the MOX fuel loaded in each fuel rod of the inner core fuel assembly 6 having a burnup of 0 GWd / t loaded in the inner core region 2 is 11.4 wt%. The Pu enrichment degree of the MOX fuel loaded in each fuel rod of the outer core fuel assembly 7 having a burnup of 0 GWd / t is 15.8 wt%.

イナートマトリックス燃料集合体8内のイナートマトリックス燃料に含まれるTRUは、軽水炉から取り出された使用済燃料集合体の再処理によって得られたものである。内側炉心燃料集合体6及び外側炉心燃料集合体7に含まれるPuも、軽水炉から取り出された使用済燃料集合体の再処理によって得られたものである。   The TRU contained in the inert matrix fuel in the inert matrix fuel assembly 8 is obtained by reprocessing the spent fuel assembly taken out from the light water reactor. Pu contained in the inner core fuel assembly 6 and the outer core fuel assembly 7 is also obtained by reprocessing the spent fuel assembly taken out from the light water reactor.

複数の内側炉心燃料集合体6が内側炉心領域2に配置される。内側炉心燃料集合体6は外側炉心領域3に配置されていない。複数の外側炉心燃料集合体7が外側炉心領域3に配置され、外側炉心燃料集合体7は内側炉心領域2に配置されていない。   A plurality of inner core fuel assemblies 6 are arranged in the inner core region 2. The inner core fuel assembly 6 is not disposed in the outer core region 3. A plurality of outer core fuel assemblies 7 are arranged in the outer core region 3, and the outer core fuel assemblies 7 are not arranged in the inner core region 2.

イナートマトリックス燃料集合体8は、各燃料棒11の下端とエントランスノズルの上端の間でラッパ管12内に下部放射線遮へい体(図示せず)を設けており、各燃料棒11の上端より上方でラッパ管12内に上部放射線遮へい体(図示せず)を設けている。内側炉心燃料集合体6及び外側炉心燃料集合体7のそれぞれも、各燃料棒の下端とエントランスノズルの上端の間でラッパ管12内に下部放射線遮へい体を設けており、各燃料棒の上端より上方でラッパ管12内に上部放射線遮へい体を設けている。内側炉心燃料集合体6、外側炉心燃料集合体7及びイナートマトリックス燃料集合体8の各下部放射線遮へい体には、エントランスノズルから供給される液体ナトリウムを燃料棒相互間に供給する第1ナトリウム通路が形成される。内側炉心燃料集合体6、外側炉心燃料集合体7及びイナートマトリックス燃料集合体8の各上部放射線遮へい体には、燃料棒相互間を上昇した液体ナトリウムを排出する第2ナトリウム通路が形成される。   The inert matrix fuel assembly 8 is provided with a lower radiation shield (not shown) in the trumpet tube 12 between the lower end of each fuel rod 11 and the upper end of the entrance nozzle, and above the upper end of each fuel rod 11. An upper radiation shield (not shown) is provided in the trumpet tube 12. Each of the inner core fuel assembly 6 and the outer core fuel assembly 7 is also provided with a lower radiation shield in the wrapper tube 12 between the lower end of each fuel rod and the upper end of the entrance nozzle. An upper radiation shield is provided in the trumpet tube 12 above. Each lower radiation shield of the inner core fuel assembly 6, the outer core fuel assembly 7 and the inert matrix fuel assembly 8 has a first sodium passage for supplying liquid sodium supplied from the entrance nozzle between the fuel rods. It is formed. Each upper radiation shield of the inner core fuel assembly 6, the outer core fuel assembly 7, and the inert matrix fuel assembly 8 is formed with a second sodium passage for discharging liquid sodium that has risen between the fuel rods.

上部放射線遮へい体領域13が、内側炉心燃料集合体6、外側炉心燃料集合体7及びイナートマトリックス燃料集合体8の各上部放射線遮へい体によって形成される。下部放射線遮へい体領域14が、内側炉心燃料集合体6、外側炉心燃料集合体7及びイナートマトリックス燃料集合体8の各下部放射線遮へい体によって形成される。   An upper radiation shield region 13 is formed by each upper radiation shield of the inner core fuel assembly 6, the outer core fuel assembly 7 and the inert matrix fuel assembly 8. A lower radiation shield region 14 is formed by each lower radiation shield of the inner core fuel assembly 6, the outer core fuel assembly 7 and the inert matrix fuel assembly 8.

複数のステンレス鋼の丸棒を横断面が正六角形の筒状体であるラッパ管で取り囲んで構成された複数のステンレス鋼放射線遮へい体9が、第1放射線遮へい体領域4に配置されている。中性子吸収材であるB4Cを内部に充填した複数の中性子吸収棒を横断面が正六角形の筒状体であるラッパ管で取り囲んで構成された複数のB4C放射線遮へい体10が、第2放射線遮へい体領域5に配置されている。 A plurality of stainless steel radiation shielding bodies 9 constituted by surrounding a plurality of stainless steel round bars with a trumpet tube which is a cylindrical body having a regular hexagonal cross section are arranged in the first radiation shielding body region 4. A plurality of B 4 C radiation shielding bodies 10 constituted by surrounding a plurality of neutron absorbing rods filled with B 4 C, which is a neutron absorber, with a trumpet tube having a regular hexagonal cross section, 2 It is arranged in the radiation shielding body region 5.

ある運転サイクルにおける高速炉の起動時において、炉心1に挿入されている制御棒(図示せず)の一部が炉心1から全引き抜きされ、残りの制御棒が炉心1に挿入された状態で、高速炉が、定格の原子炉出力で運転される。原子炉容器内において液体ナトリウムが、内側炉心燃料集合体6、外側炉心燃料集合体7及びイナートマトリックス燃料集合体8のそれぞれに供給される。内側炉心燃料集合体6及び外側炉心燃料集合体7内では、Puの核分裂によって発生した熱で液体ナトリウムが加熱され、液体ナトリウムの温度が上昇する。換言すれば、内側炉心燃料集合体6及び外側炉心燃料集合体7内の各燃料棒が液体ナトリウムによって冷却される。   At startup of the fast reactor in a certain operation cycle, a part of the control rods (not shown) inserted into the core 1 are completely extracted from the core 1 and the remaining control rods are inserted into the core 1. The fast reactor is operated at the rated reactor power. In the reactor vessel, liquid sodium is supplied to each of the inner core fuel assembly 6, the outer core fuel assembly 7, and the inert matrix fuel assembly 8. In the inner core fuel assembly 6 and the outer core fuel assembly 7, the liquid sodium is heated by the heat generated by the fission of Pu, and the temperature of the liquid sodium rises. In other words, each fuel rod in the inner core fuel assembly 6 and the outer core fuel assembly 7 is cooled by liquid sodium.

イナートマトリックス燃料集合体8内では、核分裂性TRUの核分裂によって発生した熱で液体ナトリウムが加熱される。換言すれば、イナートマトリックス燃料を充填した各燃料棒が冷却される。イナートマトリックス燃料集合体8内のTRUは、核変換によって短半減期の放射性核種に変換される。すなわち、イナートマトリックス燃料集合体8内のTRUは、高速炉の運転中において消滅する。   In the inert matrix fuel assembly 8, liquid sodium is heated by heat generated by fission of the fissionable TRU. In other words, each fuel rod filled with the inert matrix fuel is cooled. The TRU in the inert matrix fuel assembly 8 is converted into a radionuclide having a short half-life by nuclear conversion. That is, the TRU in the inert matrix fuel assembly 8 disappears during the operation of the fast reactor.

本実施例の高速炉の炉心1では、外側炉心領域3に装荷された燃焼度0GWd/tの外側燃料集合体7のPu富化度が内側炉心領域2に装荷された燃焼度0GWd/tの内側燃料集合体6のPu富化度よりも高いため、炉心1の半径方向の出力分布が平坦化される。このため、外側炉心領域3における平均燃焼度が増大し、炉心1の半径方向における平均燃焼度の分布は、図4に示す実線15のように、平坦化される。ちなみに、核燃料物質として50wt%のTRUOX及び50wt%のMgOを含むイナートマトリックス燃料のみを含むイナートマトリックス燃料集合体8だけを、内側炉心領域2及び外側炉心領域3を含む炉心燃料領域に装荷した高速炉の炉心では、外側炉心領域の平均燃焼度が内側炉心領域のそれよりもちいさくなり、この炉心の半径方向における平均燃焼度の分布は、図4に示す破線16のようになる。本実施例の高速炉の炉心1の、炉心半径方向における平均燃焼度の分布は、イナートマトリックス燃料集合体8だけを炉心燃料領域に装荷した高速炉の炉心に比べて平坦化される。 In the core 1 of the fast reactor according to the present embodiment, the Pu enrichment degree of the outer fuel assembly 7 having the burnup of 0 GWd / t loaded in the outer core region 3 has the burnup of 0 GWd / t loaded in the inner core region 2. Since the Pu enrichment of the inner fuel assembly 6 is higher, the power distribution in the radial direction of the core 1 is flattened. For this reason, the average burnup in the outer core region 3 increases, and the distribution of the average burnup in the radial direction of the core 1 is flattened as indicated by the solid line 15 shown in FIG. Incidentally, only the inert matrix fuel assembly 8 including only the inert matrix fuel containing 50 wt% TRUO X and 50 wt% MgO as nuclear fuel materials is loaded into the core fuel area including the inner core area 2 and the outer core area 3. In the core of the reactor, the average burnup in the outer core region is smaller than that in the inner core region, and the distribution of the average burnup in the radial direction of the core is as shown by a broken line 16 shown in FIG. The distribution of the average burnup in the core radial direction of the core 1 of the fast reactor of this embodiment is flattened as compared with the core of the fast reactor in which only the inert matrix fuel assembly 8 is loaded in the core fuel region.

本実施例の高速炉の炉心では、半径方向における平均燃焼度の分布が平坦化されるので、内側炉心領域2に装荷されたイナートマトリックス燃料集合体8に含まれるTRUだけでなく、外側炉心領域3に装荷されたイナートマトリックス燃料集合体8に含まれるTRUも、短半減期の放射性核種に核変換される。このため、本実施例の炉心1では、TRUが短半減期の放射性核種に核変換される割合(TRUの消滅率)が、破線16で示されたイナートマトリックス燃料集合体8だけを炉心燃料領域に装荷した、高速炉の炉心に比べて大きくなる。   In the fast reactor core of the present embodiment, the distribution of the average burnup in the radial direction is flattened, so that not only the TRU included in the inert matrix fuel assembly 8 loaded in the inner core region 2 but also the outer core region. The TRU contained in the inert matrix fuel assembly 8 loaded in No. 3 is also transmutated to a short half-life radionuclide. For this reason, in the core 1 of the present embodiment, only the inert matrix fuel assembly 8 indicated by the broken line 16 has a rate of TRU transmutation to a radionuclide having a short half-life (TRU extinction rate). It becomes larger than the core of the fast reactor loaded.

本実施例では、炉心1の半径方向の出力分布が、イナートマトリックス燃料集合体8だけを炉心燃料領域に装荷した、高速炉の炉心におけるその出力分布よりも平坦化されるため、炉心1は、後者の高速炉の炉心よりもサイズを小さくすることができ、それだけ、中性子の漏えいが増大する。この結果、炉心1の炉心燃料領域におけるTRUの富化度を増大でき、それだけ、TRUの、短半減期の放射性核種への核変換割合が増加する。   In the present embodiment, the power distribution in the radial direction of the core 1 is flattened more than the power distribution in the core of a fast reactor in which only the inert matrix fuel assembly 8 is loaded in the core fuel region. The size of the latter fast reactor core can be reduced, and the leakage of neutrons increases accordingly. As a result, the enrichment degree of TRU in the core fuel region of the core 1 can be increased, and the rate of transmutation of TRUs into short-lived radionuclides increases accordingly.

以上により、本実施例の炉心1における超ウラン元素の短半減期の放射性核種(短寿命の核分裂生成物)への核変換割合(TRUの消滅率)が増大する。   As described above, the transmutation ratio (TRU annihilation rate) of the transuranium element to the short half-life radionuclide (short-lived fission product) in the core 1 of the present embodiment increases.

本発明の他の好適な実施例である実施例2の高速炉の炉心を、図5を用いて説明する。   The core of the fast reactor according to embodiment 2, which is another preferred embodiment of the present invention, will be described with reference to FIG.

本実施例の高速炉の炉心1Aは、実施例1の高速炉の炉心1において内側炉心領域2を内側炉心領域2Aに、外側炉心領域3を外側炉心領域3Aにそれぞれ置き換えた構成を有する。炉心1Aの他の構成は炉心1と同じである。   The core 1A of the fast reactor of the present embodiment has a configuration in which the inner core region 2 is replaced with the inner core region 2A and the outer core region 3 is replaced with the outer core region 3A in the core 1 of the fast reactor of the first embodiment. The other structure of the core 1A is the same as that of the core 1.

本実施例の炉心1Aでは、複数の内側炉心燃料集合体6Aが内側炉心領域2Aに装荷され、複数の外側炉心燃料集合体7Aが外側炉心領域3Aに装荷される。各内側炉心燃料集合体6Aは、図6に示すように、複数の燃料棒17及び複数の燃料棒18を下端部がエントランスノズルに取り付けられたラッパ管12によって取り囲んで構成される。燃料棒17は内部にMOX燃料が充填されている。燃料棒18は内部に50wt%のTRUOX及び50wt%のMgOを混合したイナートマトリックス燃料を充填している。各外側炉心燃料集合体7Aは、図7に示すように、複数の燃料棒17A及び前述の複数の燃料棒18を下端部がエントランスノズルに取り付けられたラッパ管12によって取り囲んで構成される。燃料棒17Aは内部にMOX燃料が充填されている。 In the core 1A of the present embodiment, a plurality of inner core fuel assemblies 6A are loaded in the inner core region 2A, and a plurality of outer core fuel assemblies 7A are loaded in the outer core region 3A. As shown in FIG. 6, each inner core fuel assembly 6 </ b> A is configured by surrounding a plurality of fuel rods 17 and a plurality of fuel rods 18 with a trumpet tube 12 having a lower end portion attached to an entrance nozzle. The fuel rod 17 is filled with MOX fuel. The fuel rod 18 is filled with an inert matrix fuel in which 50 wt% TRUO X and 50 wt% MgO are mixed. As shown in FIG. 7, each outer core fuel assembly 7 </ b> A is configured by surrounding a plurality of fuel rods 17 </ b> A and the plurality of fuel rods 18 with a trumpet tube 12 having a lower end attached to an entrance nozzle. The fuel rod 17A is filled with MOX fuel.

内側炉心燃料集合体6A及び外側炉心燃料集合体7Aでは、図8に示すように、イナートマトリックス燃料を充填している燃料棒18の軸方向の長さは、MOX燃料を充填している燃料棒17の軸方向の長さよりも短くなっている。燃料棒18の軸方向の長さが短くなる理由は以下のとおりである。燃料棒18内に充填されたイナートマトリックス燃料は、MOX燃料と比べるとMgOのような不活性母材を含み、燃料(重金属)インベントリーが小さいので、核分裂で発生する核分裂生成物の量が少なく、また、核分裂生成物のうち燃料棒内のガスプレナムに放出される希ガスの量が少なくなる。このため、燃料棒18内で核燃料物質充填領域の上方に形成されるガスプレナムの長さが、燃料棒17内のガスプレナムの長さよりも短くなり、結果的に、燃料棒18の軸方向の長さが燃料棒17のそれよりも短くなる。なお、実施例1においても、イナートマトリックス燃料集合体8内の燃料棒11は、内側炉心燃料集合体6及び外側炉心燃料集合体7内の各燃料棒よりも軸方向の長さが短くなる。   In the inner core fuel assembly 6A and the outer core fuel assembly 7A, as shown in FIG. 8, the axial length of the fuel rod 18 filled with the inert matrix fuel is equal to the fuel rod filled with the MOX fuel. 17 is shorter than the length in the axial direction. The reason why the axial length of the fuel rod 18 is shortened is as follows. The inert matrix fuel filled in the fuel rods 18 includes an inert base material such as MgO compared to the MOX fuel, and since the fuel (heavy metal) inventory is small, the amount of fission products generated by fission is small, Also, the amount of noble gas released from the fission product into the gas plenum in the fuel rod is reduced. For this reason, the length of the gas plenum formed above the nuclear fuel material filling region in the fuel rod 18 becomes shorter than the length of the gas plenum in the fuel rod 17, and as a result, the axial length of the fuel rod 18. Is shorter than that of the fuel rod 17. Also in the first embodiment, the fuel rods 11 in the inert matrix fuel assembly 8 are shorter in the axial direction than the fuel rods in the inner core fuel assembly 6 and the outer core fuel assembly 7.

内側炉心燃料集合体6A及び外側炉心燃料集合体7Aは、内側炉心燃料集合体6及び外側炉心燃料集合体7と同様に、各燃料棒の下端とエントランスノズルの上端の間でラッパ管12内に下部放射線遮へい体(図示せず)を設けており、各燃料棒の上端より上方でラッパ管12内に上部放射線遮へい体(図示せず)を設けている。   Like the inner core fuel assembly 6 and the outer core fuel assembly 7, the inner core fuel assembly 6A and the outer core fuel assembly 7A are disposed in the wrapper tube 12 between the lower end of each fuel rod and the upper end of the entrance nozzle. A lower radiation shield (not shown) is provided, and an upper radiation shield (not shown) is provided in the trumpet tube 12 above the upper end of each fuel rod.

内側炉心燃料集合体6A内の燃料棒17と燃料棒18の合計本数は、外側炉心燃料集合体7A内の燃料棒17Aと燃料棒18の合計本数と同じである。内側炉心燃料集合体6Aにおける全燃料棒の本数に対するイナートマトリックス燃料を含む燃料棒18の本数比が、外側炉心燃料集合体7Aにおける全燃料棒の本数に対するイナートマトリックス燃料を含む燃料棒18の本数比よりも大きくなっている。換言すれば、外側炉心燃料集合体7Aにおけるその本数比が、内側炉心燃料集合体6Aにおけるその本数比よりも小さくなっている。内側炉心燃料集合体6A及び外側炉心燃料集合体7AのPu富化度は、共に、13.3wt%である。   The total number of fuel rods 17 and fuel rods 18 in the inner core fuel assembly 6A is the same as the total number of fuel rods 17A and fuel rods 18 in the outer core fuel assembly 7A. The ratio of the number of fuel rods 18 containing inert matrix fuel to the number of all fuel rods in the inner core fuel assembly 6A is the ratio of the number of fuel rods 18 containing inert matrix fuel to the number of all fuel rods in the outer core fuel assembly 7A. Is bigger than. In other words, the number ratio in the outer core fuel assembly 7A is smaller than the number ratio in the inner core fuel assembly 6A. The Pu enrichment degree of both the inner core fuel assembly 6A and the outer core fuel assembly 7A is 13.3 wt%.

本実施例では、内側炉心燃料集合体6Aにおける全燃料棒の本数に対する燃料棒18の本数比が、外側炉心燃料集合体7Aにおける全燃料棒の本数に対する燃料棒18の本数比よりも大きくなっているので、炉心1Aの半径方向における出力分布が平坦化され、炉心1Aの半径方向における平均燃焼度も平坦化される。   In the present embodiment, the ratio of the number of fuel rods 18 to the number of all fuel rods in the inner core fuel assembly 6A is larger than the ratio of the number of fuel rods 18 to the number of all fuel rods in the outer core fuel assembly 7A. Therefore, the power distribution in the radial direction of the core 1A is flattened, and the average burnup in the radial direction of the core 1A is also flattened.

本実施例は実施例1で生じる各効果を得ることができる。実施例1では、炉心の半径方向における出力分布は、MOX燃料を含んでいないイナートマトリックス燃料集合体8が配置された位置で局所的に低下する。本実施例では、内側炉心燃料集合体6A及び外側炉心燃料集合体7AがMOX燃料を充填した燃料棒17を含んでおり、内側炉心燃料集合体6A及び外側炉心燃料集合体7Aにおけるイナートマトリックス燃料を充填した燃料棒18の本数がイナートマトリックス燃料集合体8における燃料棒11の本数よりも少なくなっているため、実施例1のように、炉心の半径方向の出力分布が局所的に低下することを抑制でき、実施例1よりも、超ウラン元素の短半減期の放射性核種への核変換割合がさらに増大する。   In the present embodiment, each effect produced in the first embodiment can be obtained. In the first embodiment, the power distribution in the radial direction of the core is locally reduced at the position where the inert matrix fuel assembly 8 not including the MOX fuel is disposed. In this embodiment, the inner core fuel assembly 6A and the outer core fuel assembly 7A include fuel rods 17 filled with MOX fuel, and the inert matrix fuel in the inner core fuel assembly 6A and the outer core fuel assembly 7A is used. Since the number of filled fuel rods 18 is smaller than the number of fuel rods 11 in the inert matrix fuel assembly 8, the power distribution in the radial direction of the core decreases locally as in the first embodiment. As compared with Example 1, the transmutation ratio of the transuranium element to a radionuclide having a short half-life is further increased.

本発明の他の好適な実施例である核燃料再処理の前処理方法を、図9を用いて説明する。   A pretreatment method for nuclear fuel reprocessing, which is another preferred embodiment of the present invention, will be described with reference to FIG.

実施例2の高速炉の炉心1Aに装荷された内側炉心燃料集合体6A及び外側炉心燃料集合体7Aは、それぞれ、寿命に到達したときに使用済燃料集合体として炉心1Aから取り出されてさらに原子炉容器外に取り出されて、再処理される。燃料棒17に充填されたMOX燃料、及び燃料棒18に充填されたイナートマトリックス燃料に含まれるTRUOXは、従来のピューレックス法で再処理を行うことができる。しかしながら、使用済の内側炉心燃料集合体6A及び使用済の外側炉心燃料集合体7Aをそのまま切断すると、全ての燃料棒18内のイナートマトリックス燃料に含まれたMgOと、全ての燃料棒17内に存在する、MgOを含まないMOX燃料が混在した状態で再処理されることになる。再処理法としてはピューレックス法または改良ピューレックス法が適用される。この場合、MgOは不純物の取り扱いとなる。MgOは、ピューレックス法で使用済核燃料を溶解する硝酸に溶けるので、核燃料物質であるTRUの回収後に廃液に移行し、廃棄物となる。 The inner core fuel assembly 6A and the outer core fuel assembly 7A loaded on the core 1A of the fast reactor according to the second embodiment are taken out from the core 1A as spent fuel assemblies when they reach the end of their lives. It is taken out of the furnace vessel and reprocessed. The MOX fuel filled in the fuel rods 17 and the TRUO X contained in the inert matrix fuel filled in the fuel rods 18 can be reprocessed by the conventional Purex method. However, if the used inner core fuel assembly 6A and the used outer core fuel assembly 7A are cut as they are, MgO contained in the inert matrix fuel in all the fuel rods 18 and all the fuel rods 17 are included. The existing MOX fuel not containing MgO is reprocessed in a mixed state. As a reprocessing method, a Purex method or an improved Purex method is applied. In this case, MgO serves as an impurity. Since MgO dissolves in nitric acid that dissolves spent nuclear fuel by the Purex method, it moves to waste liquid after recovery of TRU, which is a nuclear fuel material, and becomes waste.

ピューレックス法による再処理において、燃料棒17及び燃料棒18を硝酸によって溶かし、その溶液から核燃料物質であるTRUを回収する際に、イナートマトリックス燃料に含まれるMgOが全ての燃料棒17及び全ての燃料棒18を溶解した溶液に存在する場合よりも、MgOを含むイナートマトリックス燃料の溶融工程と、MgOを含まないMOX燃料の溶融工程を分離した方が、MgOを含む溶融物の全体積が少なくて済み、再処理を合理化することができる。   In the reprocessing by the Purex method, when the fuel rod 17 and the fuel rod 18 are dissolved with nitric acid and TRU which is a nuclear fuel material is recovered from the solution, MgO contained in the inert matrix fuel is contained in all the fuel rods 17 and all the fuel rods 17 and 18. The total volume of the melt containing MgO is smaller when the melting process of the inert matrix fuel containing MgO and the melting process of the MOX fuel not containing MgO are separated than when the fuel rod 18 is present in the dissolved solution. And reprocessing can be streamlined.

このため、発明者らは、使用済の内側炉心燃料集合体6A及び外側炉心燃料集合体7Aのそれぞれを再処理する前に、これらの使用済燃料集合体において、燃料棒17と燃料棒18の長さの違いを利用して、予め、燃料棒17と燃料棒18を分離すれば良いとの考えに至った。このような考え方を適用した核燃料再処理の前処理方法を以下に説明する。   For this reason, before reprocessing each of the spent inner core fuel assembly 6A and the outer core fuel assembly 7A, the inventors of the fuel rods 17 and the fuel rods 18 in these spent fuel assemblies. It came to the idea that the fuel rod 17 and the fuel rod 18 should be separated in advance by utilizing the difference in length. A pretreatment method for nuclear fuel reprocessing using such a concept will be described below.

使用済の内側炉心燃料集合体6Aに対して、まず、ラッパ管12のみを切断して取り除く。その後、前述したように、燃料棒18の軸方向の長さが燃料棒17のそれよりも短いことを利用して、ラッパ管12を除去した内側炉心燃料集合体6Aから燃料棒18を分離する。燃料棒18の分離には、図9に示す燃料棒取り外し装置19が用いられる。燃料棒取り外し装置19は、自立している支柱21、及び上下方向に移動可能に支柱21に取り付けられたアーム20を有する。支柱21は上下方向に伸びており、アーム20は支柱21に対して垂直に配置される。複数の燃料棒把持具(図示せず)がアーム20に設けられる。   For the spent inner core fuel assembly 6A, first, only the trumpet 12 is cut and removed. Thereafter, as described above, the fuel rod 18 is separated from the inner core fuel assembly 6A from which the trumpet 12 is removed by utilizing the fact that the axial length of the fuel rod 18 is shorter than that of the fuel rod 17. . A fuel rod removing device 19 shown in FIG. 9 is used for separating the fuel rods 18. The fuel rod removing device 19 includes a supporting column 21 that is self-supporting and an arm 20 that is attached to the supporting column 21 so as to be movable in the vertical direction. The support column 21 extends in the vertical direction, and the arm 20 is disposed perpendicular to the support column 21. A plurality of fuel rod grippers (not shown) are provided on the arm 20.

ラッパ管12が取り除かれて複数の燃料棒17及び複数の燃料棒18を支えているエントランスノズルを、燃料棒取り外し装置19の掴み装置(図示せず)で掴み、エントランスノズルで支えられた各燃料棒17及び各燃料棒18を支柱21と並行になるように上下方向に配置する。支柱21に沿ってアーム20を下降させ、アーム20に取り付けられた各燃料棒把持具によって、長さが長く、一列に配置された複数の燃料棒17の上端部をそれぞれ把持する。アーム20を上昇させることによって、各燃料棒把持具に把持された各燃料棒17が持ち上げられ、エントランスノズルから取り外される。このようなアーム20及び燃料棒把持具の操作により、列ごとに、複数の燃料棒17がエントランスノズルから取り外され、やがて、全ての燃料棒17がエントランスノズルから取り外される。エントランスノズルに支持された燃料棒は、イナートマトリックス燃料を充填した燃料棒18のみとなる。   The entrance nozzle that supports the plurality of fuel rods 17 and the plurality of fuel rods 18 with the trumpet tube 12 removed is gripped by a gripping device (not shown) of the fuel rod removing device 19, and each fuel supported by the entrance nozzle. The rods 17 and the fuel rods 18 are arranged in the vertical direction so as to be parallel to the support columns 21. The arm 20 is lowered along the support column 21, and the upper ends of the plurality of fuel rods 17 that are long and arranged in a row are respectively held by the fuel rod gripping tools attached to the arm 20. By raising the arm 20, each fuel rod 17 gripped by each fuel rod gripper is lifted and removed from the entrance nozzle. By operating the arm 20 and the fuel rod gripper, the plurality of fuel rods 17 are removed from the entrance nozzle for each row, and all the fuel rods 17 are eventually removed from the entrance nozzle. The fuel rods supported by the entrance nozzle are only the fuel rods 18 filled with the inert matrix fuel.

使用済の外側炉心燃料集合体7Aに対しても、使用済の内側炉心燃料集合体6Aと同様に、燃料棒17と燃料棒18が分離される。   Similarly to the used inner core fuel assembly 6A, the fuel rods 17 and the fuel rods 18 are separated from the used outer core fuel assembly 7A.

このようにして、分離された、MOX燃料を充填した燃料棒17がピューレックス法により再処理される。また、燃料棒17の再処理工程とは別の再処理工程において、イナートマトリックス燃料を充填した燃料棒18を硝酸で溶解する。イナートマトリックス燃料が溶解している硝酸溶液から核燃料物質であるTRU(Pu及びマイナーアクチニド)を回収するために、硝酸溶液に溶けたPu及びマイナーアクチニドを選択的に抽出できる抽出材を用いる。硝酸溶液に溶けたMgOは廃液側に移行し、廃棄物となる。   In this way, the separated fuel rods 17 filled with MOX fuel are reprocessed by the Purex method. Further, in a reprocessing step different from the reprocessing step of the fuel rod 17, the fuel rod 18 filled with the inert matrix fuel is dissolved with nitric acid. In order to recover TRU (Pu and minor actinides), which are nuclear fuel materials, from the nitric acid solution in which the inert matrix fuel is dissolved, an extraction material capable of selectively extracting Pu and minor actinides dissolved in the nitric acid solution is used. MgO dissolved in the nitric acid solution moves to the waste liquid side and becomes waste.

本実施例によれば、使用済燃料集合体にMOX燃料を充填した燃料棒17及びイナートマトリックス燃料を充填した燃料棒18が含まれているとき、燃料棒17と燃料棒18を分離し、分離した燃料棒17に含まれたMOX燃料と分離した燃料棒18に含まれるイナートマトリックス燃料を別々に再処理するので、核燃料物質(MOX燃料及びTRUOX)の再処理を容易に行うことができる。 According to the present embodiment, when the spent fuel assembly includes the fuel rod 17 filled with MOX fuel and the fuel rod 18 filled with the inert matrix fuel, the fuel rod 17 and the fuel rod 18 are separated and separated. Since the MOX fuel contained in the fuel rod 17 and the inert matrix fuel contained in the separated fuel rod 18 are separately reprocessed, the nuclear fuel materials (MOX fuel and TRUO X ) can be easily reprocessed.

以上に述べた実施例1〜3は酸化物の核燃料物質を用いて説明したが、これらの実施例は窒化物の核燃料物質に対しても適用することができる。   The first to third embodiments described above have been described using oxide nuclear fuel materials, but these embodiments can also be applied to nitride nuclear fuel materials.

1,1A…炉心、2,2A…内側炉心領域、3,3A…外側炉心領域、4…第1放射線遮へい体領域、5…第2放射線遮へい体領域、6…内側炉心燃料集合体、7…外側炉心燃料集合体、8…イナートマトリックス燃料集合体、9…ステンレス鋼放射線遮へい体、10…B4C放射線遮へい体、11,17,18…燃料棒、19…燃料棒取り外し装置、20…アーム、21…支柱。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,1A ... Core, 2, 2A ... Inner core area | region, 3, 3A ... Outer core area | region, 4 ... 1st radiation shield body area | region, 5 ... 2nd radiation shield body area | region, 6 ... Inner core fuel assembly, 7 ... outer core fuel assemblies, 8 ... inert matrix fuel assembly, 9 ... stainless steel radiation shield, 10 ... B 4 C radiation shield, 11, 17 and 18 ... fuel rod, 19 ... fuel rod removal device, 20 ... arm , 21 ... Stand.

Claims (1)

内側炉心領域及び前記内側炉心領域を取り囲む外側炉心領域を有する炉心燃料領域と、前記外側炉心領域を取り囲み、前記外側炉心領域に隣り合った放射線遮蔽体領域とを備え、
ウラン酸化物及びプルトニウム酸化物を含む混合酸化物燃料を充填した複数の第1燃料棒、及び不活性母材及び超ウラン元素を含むイナートマトリックス燃料を充填した複数の第2燃料棒が、前記内側炉心領域及び前記外側炉心領域にそれぞれ装荷されており、前記外側炉心領域の平均プルトニウム富化度が前記内側炉心領域の平均プルトニウム富化度よりも大きくなっており、
燃料棒として複数の前記第1燃料棒のみを有する複数の第1燃料集合体が、前記内側炉心領域及び前記外側炉心領域のそれぞれに装荷されており、燃料棒として複数の前記第2燃料棒のみを有する複数の第2燃料集合体が、前記内側炉心領域及び前記外側炉心領域のそれぞれにおいて、前記第1燃料集合体の間に装荷されていることを特徴とする高速炉の炉心。
A core fuel region having an inner core region and an outer core region surrounding the inner core region, and a radiation shield region surrounding the outer core region and adjacent to the outer core region;
A plurality of first fuel rods filled with a mixed oxide fuel containing uranium oxide and plutonium oxide, and a plurality of second fuel rods filled with an inert matrix fuel containing an inert matrix and a transuranium element, Loaded in each of the core region and the outer core region, the average plutonium enrichment of the outer core region is greater than the average plutonium enrichment of the inner core region,
A plurality of first fuel assemblies having only the plurality of first fuel rods as fuel rods are loaded in each of the inner core region and the outer core region, and only the plurality of second fuel rods as fuel rods. A fast reactor core characterized in that a plurality of second fuel assemblies having the following are loaded between the first fuel assemblies in each of the inner core region and the outer core region.
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