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함께 우리의 모든 힘 (2019 년 9 월)
(참고) 표준 쓰나미에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오.
표준 쓰나미의 제형에 관한
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Hamaoka 원자력 발전소는 항상 최신 지식을 반영하여 안전을 개선하기 위해 노력해 왔습니다.
도쿄 전력 회사 인 후쿠시마 다이 이치 원자력 발전소에서 사고를당한 이후, 우리는 자발적으로 쓰나미 측정 및 기타 조치를 시행했으며 새로운 규제 표준에 비추어 추가 조치를 취했습니다.
"Fukushima Daiichi와 같은 사고를 일으키지 마십시오"
Hamaoka 원자력 발전소는 현재이 결정으로 열심히 노력하고 있습니다.
원자력 발전의 안전을 보호하는 기초는 "정지", "시원함"및 "제한"입니다.
원자력 발전은 "정지"후에도 연료에서 열을 계속 생성합니다. 따라서, 물을 반응기에 주입하여 연료를 계속 "냉각"하고 방사성 물질을 "제한"하는 것이 중요합니다.
후쿠시마 다이히치 사고를 되돌아 보는 것.
지진으로 인한 큰 흔들림을 감지 한 후 반응기가 자동으로 중지되었습니다. 전원 변속기 타워의 붕괴로 인해 외부의 전원 공급 장치가 정지되었지만 비상 발전기는 정상적으로 작동하고 전원 펌프 및 기타 장비를 작동시켜 "냉각 기능"을 유지했습니다.
지진이 발생한 지 약 40 분 후, 쓰나미가 부지의 높이를 초과하여 부지와 건물이 침수되었습니다. 해수 및 비상 발전기를 사용한 냉각 펌프와 같은 중요한 장비는 사용할 수 없게되었으며, 저장 배터리는 소진되었으며 "냉각 기능"이 손실되었습니다.
결과적으로, 연료로 생성 된 열이 냉각 될 수없고, 격리 용기가 손상되어 수소 폭발이 발생하여 방사성 재료가 방출되기 때문에 연료가 녹았습니다.
Fukushima Daiichi에서는 쓰나미의 진입 및 심각한 사고를 준비하기에는 조치가 충분하지 않았습니다.
Hamaoka 원자력 발전소에서 유사한 사고를 방지하기 위해, 우리는 Mega-Nankai Trough Earthquake 등에 대한 내각 사무소의 조사 상태를 고려합니다.
대규모 지진
쓰나미가 들어가도록하지 마십시오
냉각 기능을 보장하고 심각한 사고를 방지
와 같은 조치를 구현하고 있습니다.
또한 심각한 사고의 경우 방사성 물질의 방출을 억제하기위한 조치를 구현하고 있습니다.
대규모 지진
Hamaoka 원자력 발전소는 예상되는 Tokai 지진의 진원지 내에 위치하고 있으며 건설 초기부터 지진에 강한 상태로 설계되었습니다. 연료를 보유하는 원자로 건물은 표면에서 약 20 미터로 떨어지고 하드 암석에 직접 설치됩니다. 기초 면적은 넓고 두껍고, 많은 두꺼운 벽이 규칙적으로 배열되어 있으며, 중심은 피라미드처럼 낮아져 지진 흔들림에 저항하는 안정적인 구조를 만듭니다.
또한 건설 이후, 우리는 항상 최신 지식을 통합했으며 파이프 및 건물의 다른 부분에 대한 리모델링 지원 및 배기 실린더 수정을 포함하여 지진 저항을 개선하기 위해 노력해 왔습니다.
2013 년 9 월 내각 사무소가 기대하는 거대한 난카이 트로프 지진에 비추어, 3과 4가 1,200 갤런으로 설정된 지진으로 지진이 발생했습니다. 단원 5의 경우, 지진 운동은 2009 년 8 월 Suruga Bay 지진 동안의 흔들림이 다른 유닛보다 더 컸음을 고려하여 2,000 갤런으로 설정되었습니다. 이러한 지진 운동을 사용하여 파이프에 대한 추가 지원 및 수정을 수행하기로 결정했습니다.
쓰나미가 들어가도록하지 마십시오
쓰나미가 현장에 들어가는 것을 방지하기 위해 하마오카 원자력 발전소는 해안 현장에서 약 1.6km 동안 해발 22m 이상의 장벽 벽을 설치했습니다. 이 벽은 지하 30m의 하드 암석에 깊은 기초를 가지고있어 쓰나미와 지진에 저항력이 있습니다.
또한 쓰나미가 현장에서 들어오는 것을 방지하기 위해 해발 22m에서 24m 이상의 "개선 된 제방"이 현장의 동쪽과 서쪽에 설치되었습니다. 또한, 우리는 물 주위에 벽을 설치하여 해수가 터널에 의해 바다에 연결된 흡기 탱크에서 흐르는 것을 방지하는 것과 같은 조치를 취하고 있습니다.
이러한 조치를 구현함으로써, 우리는 캐비닛 사무실 모델에서 만든 쓰나미의 경우에도 현장에 들어가는 것을 방지 할 것입니다. (메모)
이것은 쓰나미가 장벽 벽을 가로 지르는 경우에도 있습니다.
원자로 건물의 방수 문은 방수 문으로 대체되었으며 벽을 두 배로 늘리기 위해 새로운 강화 문이 설치되어 실외 벽의 압력 저항과 방수성을 향상 시켰습니다.
여기에서 후쿠시마 다이 치치와 마찬가지로 "냉각 기능"을 잃으면 어떻게 해야하는지 설명 할 것입니다.
"냉각 기능"에 필요한 전력을 공급하고 물을 채우고 열을 제거하기 위해 몇 가지 대안이 취해집니다.
이것의 기둥은 "전원 공급 장치"입니다.
Hamaoka 원자력 발전소는 3 개의 전력 전송 라인으로부터 전력을 받고 응급 발전기를 홍수로부터 보호하기위한 조치를 이행하고 있지만,이 모든 것을 사용할 수 없다면 준비 할 것입니다.
새로운 가스 터빈 발전기가 해발 40m 높은지면에 설치되며,이 전원을 사용하면 대용량 펌프를 사용하여 반응기에 물을 주입합니다. 또한, 해수를 사용하여 펌프를 식히기 위해 방수 건물에 새로운 펌프가 설치되고 가스 터빈 발전기의 전력을 공급함으로써 펌프는 반응기에서 생성 된 열에서 제거됩니다.
또한 가스 터빈 발전기를 사용할 수 없으면 저장 배터리에서 전력이 공급되고 반응기가 정지되고 물이 반응기에 주입 된 후 잔류 가열 된 증기의 압력을 사용하여 펌프가 회전합니다. 또한 필요한 곳에서 움직일 수있는 전원 차량에서 전원을 사용하여 펌프를 돌리고 물을 반응기에 주입 할 수있는 수단이 있습니다.
전원이 사라지더라도 휴대용 물 주입 펌프는 새로 지어진 비상 담수 탱크를 해발 30m, 물 저장 탱크 및 현장 서쪽으로 흐르는 니노 강, 수원으로 이어지는 니노 강을 연결합니다.
이와 같은 여러 대안을 테스트하면 "냉각 기능"을 보장하고 심각한 사고의 진행 상황을 방지합니다.
그럼에도 불구하고 우리는 어떤 이유로 든 "연료에 심각한 손상을 일으키는 심각한 사고가 있다고 가정하면 조치를 이행하고 있습니다.
먼저, 격리 용기의 손상을 방지하기 위해 컨테이너 상단 뚜껑의 조인트와 컨테이너 내부의 증기를 식히기 위해 장비를 강화하고 컨테이너에 녹은 뜨거운 연료를 식히기 위해 장비를 설치했습니다.
다음으로 필터 통풍구 장비를 설치하십시오. 격리 용기 내부의 압력을 줄이기 위해, 가스를 외부로 방출 할 때, 필터는 전달되어 세움과 같은 미립자 방사성 물질의 양을 1/1,000 미만으로 방출합니다.
새로운 규제 표준은 2013 년 7 월에 후쿠시마 다이히치 사고와 해외 지식을 고려하여 제정되었습니다. 현재, 새로운 규제 표준에 대한 핵 규제 당국에 의해 단위 3과 4가 확인되고 검토되었습니다.
우리는 핵 규제 당국의 검토를 성실하게 받아들이고 새로운 규제 표준을 충족하도록 최선을 다할 것입니다.
당신이 얼마나 많은 장비를 섭취하든 궁극적 인 목표는 사람들에게 응답하는 것입니다.
이것은 중앙 제어실을 시뮬레이션하는 시뮬레이터 훈련으로 발전소의 두뇌로 간주 될 수 있습니다. 우리는 Fukushima Daiichi와 같은 사고 형태의 비상 사태에 대응할 수 있습니다.
또한, 우리는 "전원을 연결하기위한 교육", "펌프를 사용한 물 주입 훈련"및 "모든 조치 직원을위한 교육"을 반복적으로 구현해 왔습니다.
Hamaoka 원자력 발전소는 재난 예방 시스템을 개선하고 교육을 개선하고 "현장 대응 기능"을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.
우리는 안전을 더욱 향상시키고 지역 사회와 사회에 대한 이해를 얻기 위해 노력할 것입니다.