JP6746922B2 - Method and device for storing radioactive waste - Google Patents

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Description

本発明は、放射性廃棄物の貯蔵方法及び装置に関する。 The present invention relates to a radioactive waste storage method and apparatus.

原子力発電所等から排出される燃料デブリ等の放射性廃棄物は、例えば、キャニスタと呼ばれる金属製の容器に収容した状態で、鉄筋コンクリート製の建屋内に貯蔵され、崩壊熱を除くために所定期間にわたり冷却される。 Radioactive waste such as fuel debris emitted from nuclear power plants is stored in a reinforced concrete building, for example, in a metal container called a canister, and stored for a predetermined period to remove decay heat. To be cooled.

この種の放射性廃棄物の貯蔵方法に関する一般的技術水準を示す文献としては、例えば、下記の特許文献1等がある。 As a document showing a general technical level regarding the storage method of this kind of radioactive waste, there is, for example, the following Patent Document 1.

特開平11−211893号公報JP, 11-211893, A

放射性廃棄物は一般に水冷により一時的な保管を行っている。前記放射性廃棄物を貯蔵する際には、貯蔵に先立って乾燥等の処理を行うが、放射性廃棄物が水分や有機物を含んでいる場合には水素が発生する。特に、燃料デブリには被覆管を構成する素材等が様々な状態で溶け込んでおり、被覆管が溶け込んだ燃料デブリは、長い期間にわたって水素を発生し続ける。燃料デブリは貯蔵のために粉砕を行うが、粉砕した部位によっては水素の発生量が多い部分と少ない部分が存在する。そして、水素の発生量が多い場合には、貯蔵に際して水素濃度を低減する措置を取る必要がある。 Radioactive waste is generally stored temporarily by water cooling. When the radioactive waste is stored, a treatment such as drying is performed prior to the storage, but hydrogen is generated when the radioactive waste contains water and organic substances. In particular, the material forming the cladding tube and the like are dissolved in the fuel debris in various states, and the fuel debris melted in the cladding tube continues to generate hydrogen for a long period. The fuel debris is crushed for storage, but depending on the crushed part, there are a part that generates a large amount of hydrogen and a part that generates a small amount of hydrogen. When the amount of hydrogen generated is large, it is necessary to take measures to reduce the hydrogen concentration during storage.

本発明は、斯かる実情に鑑み、放射性廃棄物の周囲の水素濃度を低く保ち得る放射性廃棄物の貯蔵方法及び装置を提供しようとするものである。 In view of such circumstances, the present invention intends to provide a radioactive waste storage method and device capable of keeping the hydrogen concentration around the radioactive waste low.

本発明は、
放射性廃棄物を、蓋の内側に水素と酸素を結合させる再結合触媒を備えた開放構造のキャニスタ内に密封しない状態で収容し、
前記キャニスタを、該キャニスタを収納する主管と、該主管内に外気を給気する入口ポンプを備えた入口管と、前記主管内の気体を外部に排気する出口ポンプを備えた出口管とを備えてなる収納管内に収納して貯蔵し、
貯蔵にあたり、前記収納管内の気体を定期的にサンプリングし、該気体内の水素濃度に応じて前記収納管内の気体を前記出口管から外部に排気すると共に、外気を前記入口管から前記収納管内に給気することで該収納管の掃気の工程を実行する放射性廃棄物の貯蔵方法にかかるものである。
The present invention is
Radioactive waste is stored unsealed in an open canister with a recombination catalyst that combines hydrogen and oxygen inside the lid ,
The canister includes a main pipe that houses the canister, an inlet pipe that includes an inlet pump that supplies outside air into the main pipe, and an outlet pipe that includes an outlet pump that discharges the gas in the main pipe to the outside. Stored in a storage tube
During storage, the gas in the storage pipe is periodically sampled, and the gas in the storage pipe is exhausted from the outlet pipe to the outside according to the hydrogen concentration in the gas, and the outside air is introduced from the inlet pipe into the storage pipe. The present invention relates to a method of storing radioactive waste, in which the step of scavenging the storage pipe is performed by supplying air.

本発明の放射性廃棄物の貯蔵方法において、前記出口ポンプは、前記収納管内を陰圧に保つ役割を兼ねることが好ましい。 In the radioactive waste storage method of the present invention, it is preferable that the outlet pump also has a function of maintaining a negative pressure in the storage pipe.

又、本発明は、
蓋の内側に水素と酸素を結合させる再結合触媒を備え、放射性廃棄物を密封しない状態で内部に収容する開放構造のキャニスタと、
該キャニスタを内部に収納する主管と、該主管内に外気を給気する入口ポンプを備えた入口管と、前記主管内の気体を外部に排気する出口ポンプを備えた出口管とを備えてなる収納管とを備え、
前記収納管内の気体を定期的にサンプリングし、該気体内の水素濃度に応じて前記収納管内の気体を前記出口管から外部に排気すると共に、外気を前記入口管から前記収納管内に給気する掃気の工程を実行するよう構成された放射性廃棄物の貯蔵装置にかかるものである。
The present invention also provides
An open-structured canister that has a recombination catalyst that bonds hydrogen and oxygen inside the lid and that stores radioactive waste inside without sealing it,
A main pipe for accommodating the canister therein; an inlet pipe having an inlet pump for supplying outside air into the main pipe; and an outlet pipe having an outlet pump for discharging the gas in the main pipe to the outside. With a storage tube,
The gas in the storage pipe is periodically sampled, and the gas in the storage pipe is exhausted from the outlet pipe to the outside according to the hydrogen concentration in the gas, and the outside air is supplied from the inlet pipe into the storage pipe. A radioactive waste storage device configured to perform a scavenging process.

本発明の放射性廃棄物の貯蔵方法及び装置によれば、放射性廃棄物の周囲の水素濃度を低く保ち得るという優れた効果を奏し得る。 According to the radioactive waste storage method and apparatus of the present invention, the excellent effect that the hydrogen concentration around the radioactive waste can be kept low can be obtained.

本発明の放射性廃棄物の貯蔵方法及び装置の実施例を示す全体概要図である。1 is an overall schematic view showing an embodiment of a radioactive waste storage method and device of the present invention. 本発明の放射性廃棄物の貯蔵方法及び装置の実施例における収納管を示す図である。It is a figure which shows the storage pipe in the Example of the storage method and apparatus of the radioactive waste of this invention. 本発明の放射性廃棄物の貯蔵方法及び装置の実施例におけるキャニスタの内部に配設される中性子吸収材を示す概略図であって、(A)はキャニスタの内壁面を覆うように中性子吸収材を配設した例を示す側断面図及び平断面図、(B)はキャニスタの内壁面から径方向へ張り出すよう中性子吸収材を配設した例を示す側断面図及び平断面図である。It is a schematic diagram showing a neutron absorber arranged inside a canister in an embodiment of a method and an apparatus for storing radioactive waste of the present invention, (A) shows the neutron absorber so as to cover an inner wall surface of the canister. FIG. 3B is a side sectional view and a plan sectional view showing an example in which the neutron absorbing material is disposed so as to project radially from the inner wall surface of the canister. 本発明の放射性廃棄物の貯蔵方法の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of the storage method of the radioactive waste of this invention.

以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

図1〜図3は本発明の実施による放射性廃棄物の貯蔵方法及び装置の形態の一例を示すものである。本実施例においては、図1に示す如く、放射性廃棄物1を収容したキャニスタ2を収納管3内に上下方向に複数収納し、該収納管3を建屋4内に貯蔵し、該建屋4内に自然通気することで放射性廃棄物1を収容したキャニスタ2ないし収納管3を空冷するようにしている。 1 to 3 show an example of the form of a radioactive waste storage method and apparatus according to the present invention. In the present embodiment, as shown in FIG. 1, a plurality of canisters 2 containing the radioactive waste 1 are vertically housed in a storage pipe 3, and the storage pipes 3 are stored in a building 4 and the inside of the building 4 is stored. The canister 2 or the storage pipe 3 in which the radioactive waste 1 is stored is air-cooled by natural ventilation.

建屋4は、収納管3の貯蔵部の下方に外部と連通する流路を形成する入口シャフト5、上方に外部と連通する出口シャフト6を備えており、入口シャフト5から外気を取り入れ、出口シャフト6から熱を含んだ空気を排出するようになっている。すなわち、建屋4内の空気は放射性廃棄物1から発生する崩壊熱によって温められて建屋4内の空間を上昇し、出口シャフト6から自然に排気される一方、下方の入口シャフト5からは、出口シャフト6からの排気に伴って温度の低い外気が流入する。入口シャフト5に流入した外気は崩壊熱により温められて上昇し、出口シャフト6から排出される。こうして、キャニスタ2ないし収納管3は、建屋4内における貯蔵の過程で、崩壊熱によって生じる外気のドラフト力により自然空冷されるようになっている。 The building 4 includes an inlet shaft 5 that forms a flow path that communicates with the outside below the storage portion of the storage pipe 3, and an outlet shaft 6 that communicates with the outside above the storage pipe 3. Air containing heat is discharged from 6. That is, the air in the building 4 is warmed by the decay heat generated from the radioactive waste 1, rises in the space in the building 4, and is naturally discharged from the outlet shaft 6, while the air is discharged from the lower inlet shaft 5 to the outlet. The outside air having a low temperature flows in along with the exhaust from the shaft 6. The outside air that has flowed into the inlet shaft 5 is warmed by the decay heat, rises, and is discharged from the outlet shaft 6. In this way, the canister 2 or the storage pipe 3 is naturally air-cooled by the draft force of the outside air generated by the decay heat during the storage process in the building 4.

そして、本実施例の場合、各収納管3は、図2に示す如く、キャニスタ2を収納する主管7の下方に入口管8、上方に出口管9を備えており、内部の気体を出口管9から排出すると共に、入口管8から外部の空気を取り入れることで、内部を掃気できるように構成されている。 Further, in the case of the present embodiment, each storage pipe 3 is provided with an inlet pipe 8 below the main pipe 7 for storing the canister 2 and an outlet pipe 9 above the main pipe 7 as shown in FIG. It is configured so that the inside can be scavenged by exhausting from 9 and taking in outside air from the inlet pipe 8.

入口管8は、プレフィルタとHEPAフィルタ(High-Efficiency Particulate Air Filter)を有してなる入口フィルタ10と、該入口フィルタ10を通して外気を主管7内に引き込む入口ポンプ11を備えている。又、入口フィルタ10と入口ポンプ11の間には逆止弁12を備えている。 The inlet pipe 8 includes an inlet filter 10 having a pre-filter and a HEPA filter (High-Efficiency Particulate Air Filter), and an inlet pump 11 that draws outside air into the main pipe 7 through the inlet filter 10. A check valve 12 is provided between the inlet filter 10 and the inlet pump 11.

同様に、出口管9には、プレフィルタとHEPAフィルタを有してなる出口フィルタ13と、該出口フィルタ13を通して主管7内の気体を外部に排気する出口ポンプ14を備えている。又、出口管9には、出口ポンプ14の上流側の位置に逆止弁15を備え、逆止弁15と出口ポンプ14の間に内部の気圧を計測する圧力計16を備えている。 Similarly, the outlet pipe 9 is provided with an outlet filter 13 having a pre-filter and a HEPA filter, and an outlet pump 14 for exhausting the gas in the main pipe 7 to the outside through the outlet filter 13. Further, the outlet pipe 9 is provided with a check valve 15 at a position on the upstream side of the outlet pump 14, and a pressure gauge 16 for measuring the internal air pressure between the check valve 15 and the outlet pump 14.

主管7は、上部開口7aからキャニスタ2を上下方向に積み重ねるようにして内部に収納できるようになっており、上部開口7aは、ガスケット構造を備えた遮蔽プラグ17で封じることができるようになっている。尚、出口管9は、上部開口7aからのキャニスタ2の出入りを妨げることのないよう、主管7の側面に備えられている。 The main pipe 7 can be housed inside by stacking the canisters 2 from the upper opening 7a in the vertical direction, and the upper opening 7a can be closed by a shielding plug 17 having a gasket structure. There is. The outlet pipe 9 is provided on the side surface of the main pipe 7 so as not to prevent the canister 2 from entering and exiting through the upper opening 7a.

収納管3内に収納されるキャニスタ2は、例えば、図3(A)又は図3(B)に示す如き構造を備えている。本実施例の場合、キャニスタ2は、燃料デブリ等である放射性廃棄物1を密封しない状態で内部に収容するようになっている。すなわち、キャニスタ2に備えた蓋18は、放射性廃棄物1をキャニスタ2内に隔離するものであるが、本実施例の蓋18は、キャニスタ2の気密性を保つガスケットをもたず、漏洩可能な開放構造となっている。このような開放構造のキャニスタ2により、放射性廃棄物1から発生する気体は収納管3内の空間へ逃げることができるようになっている。つまり、本明細書中におけるキャニスタ2を「密封しない状態」とは、キャニスタ2内部から少なくとも気体が漏洩可能な状態を指す。したがって、例えば蓋18にフィルタを備え、固体の放射性廃棄物1は漏洩しないようキャニスタ2内部に保持しつつ、気体は蓋18を通して外部に漏出できるように構成しても良い。 The canister 2 housed in the housing pipe 3 has, for example, a structure as shown in FIG. 3(A) or FIG. 3(B). In the case of the present embodiment, the canister 2 is adapted to house the radioactive waste 1 such as fuel debris in an unsealed state. That is, the lid 18 provided in the canister 2 is for isolating the radioactive waste 1 in the canister 2, but the lid 18 of the present embodiment does not have a gasket for keeping the canister 2 airtight and can leak. Has an open structure. With the canister 2 having such an open structure, the gas generated from the radioactive waste 1 can escape to the space inside the storage pipe 3. That is, the “non-sealing state” of the canister 2 in this specification refers to a state in which at least gas can leak from the inside of the canister 2. Therefore, for example, the lid 18 may be provided with a filter so that the solid radioactive waste 1 is held inside the canister 2 so as not to leak, while the gas can be leaked to the outside through the lid 18.

蓋18の内側には、水素と酸素を結合させる再結合触媒19を備えている。この再結合触媒19により、水の放射線分解等によってキャニスタ2内に発生した水素を酸素と再結合させて水に戻し、収納管3ないしキャニスタ2内における水素濃度の上昇を極力抑えるようになっている。尚、蓋18ないしキャニスタ2を開放構造としたことにより、軽い水素がキャニスタ2から選択的に放出される結果、キャニスタ2内部の水素濃度を問題にならないレベルに維持できる場合には、再結合触媒19は必要ないこともある。 A recombination catalyst 19 that bonds hydrogen and oxygen is provided inside the lid 18. With this recombination catalyst 19, hydrogen generated in the canister 2 by radiolysis of water is recombined with oxygen to return to water, and the increase in hydrogen concentration in the storage pipe 3 or the canister 2 is suppressed as much as possible. There is. When the lid 18 or the canister 2 has an open structure, light hydrogen is selectively released from the canister 2 so that the hydrogen concentration inside the canister 2 can be maintained at a level that does not cause a problem. 19 may not be needed.

又、キャニスタ2の内部には、中性子吸収材20を配設してある。中性子吸収材20は、例えば図3(A)に示す如く、キャニスタ2の内壁面を覆うように配設することができる。又、例えば、図3(B)に示す如く、キャニスタ2の内壁面から径方向へ張り出し且つキャニスタ2の周方向へ等間隔をあけて配設されるようにしても良い。尚、中性子吸収材20としては、中性子を吸収する性質をもつ各種の素材を使用できるが、例えば、アルミニウム合金粉末に酸化ホウ素を添加して加熱処理した焼結材を用いることができる。 A neutron absorbing material 20 is arranged inside the canister 2. The neutron absorbing material 20 can be disposed so as to cover the inner wall surface of the canister 2 as shown in FIG. 3(A), for example. Alternatively, for example, as shown in FIG. 3(B), the canister 2 may be radially extended from the inner wall surface and may be arranged at equal intervals in the circumferential direction of the canister 2. As the neutron absorbing material 20, various materials having a property of absorbing neutrons can be used. For example, a sintered material obtained by adding boron oxide to aluminum alloy powder and performing heat treatment can be used.

次に、上記した本実施例の作動を図4のフローチャートをも参照しながら説明する。 Next, the operation of this embodiment described above will be described with reference to the flowchart of FIG.

本実施例の放射性廃棄物の貯蔵方法及び装置は、キャニスタ2ないし収納管3の内部を掃気できるようになっており、放射性廃棄物1からの水素の発生量が比較的多い場合に好適である。すなわち、上述の如く燃料デブリ等である放射性廃棄物1の性質はまちまちであり、被覆管の溶け込みによる水素の含有量、あるいは含水量や放射線の発生量その他の条件により、保管中の水素の発生量も異なってくる。ここで、放射性廃棄物1からの水素の発生量が十分に小さいと見込まれる場合には、本発明によらずに、放射性廃棄物1を密封状態で収容することも可能であるが、水素の発生量が比較的多い場合には、放射性廃棄物1を密封しない状態で貯蔵し、発生する水素を掃気によって適宜排出することが、発火を防止するために効果的である。具体的には、空気中の水素濃度が4%以上となると発火の虞があるので、密封して貯蔵することを仮定した際に雰囲気中の水素濃度がその数値に達することが予想される場合には、本実施例の如き貯蔵方法ないし装置により放射性廃棄物1を保管することが望ましい。例えば、貯蔵に先立ち、放射性廃棄物1の一部をサンプリングして放射線を照射し、水素の発生量を確認する試験を行う。その結果、再結合触媒19の能力等も勘案して、密閉貯蔵すれば空間内の水素濃度が4%に達する可能性があると判断された場合に、本実施例の如きキャニスタ2や収納管3による貯蔵を選択すれば良い。 The radioactive waste storage method and apparatus of the present embodiment is capable of scavenging the inside of the canister 2 or the storage pipe 3, and is suitable when the amount of hydrogen generated from the radioactive waste 1 is relatively large. .. That is, as described above, the properties of the radioactive waste 1 such as fuel debris vary, and depending on the content of hydrogen due to the melting of the cladding tube, the water content, the amount of radiation generated, and other conditions, the generation of hydrogen during storage The amount will also be different. Here, when the amount of hydrogen generated from the radioactive waste 1 is expected to be sufficiently small, the radioactive waste 1 can be housed in a sealed state without using the present invention. When the generated amount is relatively large, it is effective to store the radioactive waste 1 in an unsealed state and appropriately discharge generated hydrogen by scavenging to prevent ignition. Specifically, if the hydrogen concentration in the air exceeds 4%, there is a risk of ignition, so if the hydrogen concentration in the atmosphere is expected to reach that value when it is assumed to be stored in a sealed environment. Therefore, it is desirable to store the radioactive waste 1 by the storage method or device as in this embodiment. For example, prior to storage, a part of the radioactive waste 1 is sampled, irradiated with radiation, and a test for confirming the amount of hydrogen generated is performed. As a result, in consideration of the capacity of the recombination catalyst 19 and the like, when it is determined that the hydrogen concentration in the space may reach 4% if it is stored in a closed state, the canister 2 and the storage pipe as in the present embodiment are obtained. Storage according to 3 may be selected.

貯蔵にあたっては、まずステップS1として(図4参照)、放射性廃棄物1を図3(A)や図3(B)に示す如きキャニスタ2内に収容する。キャニスタ2の開口を密封しないように蓋18で塞いだ後、ステップS2として(図4参照)、図2に示す如く、キャニスタ2を収納管3の主管7に収納し、上部開口7aを遮蔽プラグ17で封じる。そして、ステップS3として(図4参照)、キャニスタ2を収納した収納管3を、図1に示す如く建屋4内で貯蔵する。 In storage, first, as step S1 (see FIG. 4), the radioactive waste 1 is stored in the canister 2 as shown in FIGS. 3(A) and 3(B). After closing the opening of the canister 2 with the lid 18 so as not to seal it, in step S2 (see FIG. 4), the canister 2 is housed in the main pipe 7 of the housing pipe 3 and the upper opening 7a is shielded as shown in FIG. Seal at 17. Then, in step S3 (see FIG. 4), the storage pipe 3 storing the canister 2 is stored in the building 4 as shown in FIG.

貯蔵の間、放射性廃棄物1からは水の放射線分解等により水素が発生する。発生した水素は、ある程度は再結合触媒19により酸素と結合して水に戻されるが、再結合触媒19の能力を上回る速度で水素が発生すると、放射性廃棄物1の雰囲気中の水素濃度が上昇していく。キャニスタ2は気体が漏洩可能な状態であるので、発生した水素はキャニスタ2から漏れ出し、収納管3内に徐々に充満していく。 During storage, hydrogen is generated from the radioactive waste 1 due to radiolysis of water and the like. The generated hydrogen is combined with oxygen by the recombination catalyst 19 and returned to water to some extent, but when hydrogen is generated at a rate exceeding the capacity of the recombination catalyst 19, the hydrogen concentration in the atmosphere of the radioactive waste 1 increases. I will do it. Since the gas in the canister 2 can leak, the generated hydrogen leaks from the canister 2 and gradually fills the storage pipe 3.

そこで、発火を防止するために、ステップS4として収納管3内の水素を排出する(図4参照)。本実施例では、出口ポンプ14を作動させることにより、収納管3内の気体を出口管9から外部に排気することができる(図2参照)。ここで、水素は軽いために収納管3内で上方に分布しやすく、主管7の上方に備えた出口管9から効率良く排気されていく。この際、出口管9には出口フィルタ13を備えているため、収納管3内の放射性物質が外部へ漏洩することはない。又、出口ポンプ14は、放射性物質の封じ込めのため、収納管3内を陰圧に保つ役割をも兼ねている。 Therefore, in order to prevent ignition, hydrogen is discharged from the storage pipe 3 in step S4 (see FIG. 4). In this embodiment, by operating the outlet pump 14, the gas in the storage pipe 3 can be exhausted from the outlet pipe 9 to the outside (see FIG. 2 ). Here, since hydrogen is light, it tends to be distributed upward in the storage pipe 3, and is efficiently exhausted from the outlet pipe 9 provided above the main pipe 7. At this time, since the outlet pipe 9 is provided with the outlet filter 13, the radioactive substance in the storage pipe 3 does not leak to the outside. In addition, the outlet pump 14 also serves to keep the inside of the storage tube 3 at a negative pressure because the radioactive material is contained therein.

ここで、収納管3内における水素濃度を低く保つためには、出口管9からの排気だけでは不十分である。このため、本実施例では、ステップS4での出口管9からの排気に併せ、ステップS5として入口管8から収納管3内に外気を給気し、収納管3内の掃気を行うようにしている(図4参照)。このステップS4,S5からなる掃気の工程により、収納管3内の水素濃度を効果的に低減することができる。 Here, in order to keep the hydrogen concentration in the storage pipe 3 low, the exhaust from the outlet pipe 9 is insufficient. Therefore, in the present embodiment, in addition to the exhaust from the outlet pipe 9 in step S4, in step S5, the outside air is supplied from the inlet pipe 8 into the storage pipe 3 so that the storage pipe 3 is scavenged. (See Figure 4). By the scavenging process including steps S4 and S5, the hydrogen concentration in the storage pipe 3 can be effectively reduced.

尚、この掃気の工程において、ステップS4とステップS5との時間的な関係は特に限定されない。出口管9からの排気を先に実行しても良いし、入口管8からの給気を先に実行しても良い。又、出口管9からの排気と入口管8からの給気を並行して実行することもできる。ここで、いずれにしても、この掃気の工程を通し、収納管3の内部を陰圧に保っておくことが望ましいことは勿論である。 In this scavenging process, the temporal relationship between step S4 and step S5 is not particularly limited. Exhaust from the outlet pipe 9 may be performed first, or air supply from the inlet pipe 8 may be performed first. Further, the exhaust from the outlet pipe 9 and the air supply from the inlet pipe 8 can be performed in parallel. In any case, of course, it is desirable to keep the inside of the storage tube 3 at a negative pressure through this scavenging process.

ステップS4,S5の掃気の工程は、例えば一定期間置きに実行しても良いし、又、収納管3内の気体を定期的にサンプリングし、水素濃度が所定の値まで上昇したことを検知したタイミングで実行しても良い。あるいは、圧力計16の値が所定値に達したタイミングで実行することもできる。 The scavenging steps of steps S4 and S5 may be performed, for example, at regular intervals, or the gas in the storage tube 3 is periodically sampled to detect that the hydrogen concentration has risen to a predetermined value. It may be executed at a timing. Alternatively, it can be executed at the timing when the value of the pressure gauge 16 reaches a predetermined value.

上述の如く、建屋4での貯蔵中、キャニスタ2ないし収納管3は、崩壊熱によって生じるドラフト力により自然空冷される(図1参照)。この空冷は、入口シャフト5から取り入れた空気が収納管3の周囲を通過することによって行われ、通過した空気は出口シャフト6から建屋4の外部に排出される。この際、収納管3は主管7の上部開口7aを遮蔽プラグ17により封じられ、入口管8と出口管9には入口フィルタ10と出口フィルタ13が設置されて気体のみが通過するようになっているので、建屋4内を通過する空気に放射性物質が漏洩することはない。このように、崩壊熱の冷却のための空気の流れと、掃気のための空気の流れは、収納管3の外部と内部とに分離されるようになっている。 As described above, during storage in the building 4, the canister 2 or the storage tube 3 is naturally air-cooled by the draft force generated by the decay heat (see FIG. 1). This air cooling is performed by the air taken in from the inlet shaft 5 passing around the storage pipe 3, and the passed air is discharged from the outlet shaft 6 to the outside of the building 4. At this time, the storage pipe 3 has the upper opening 7a of the main pipe 7 sealed by the shield plug 17, and the inlet pipe 8 and the outlet pipe 9 are provided with the inlet filter 10 and the outlet filter 13 so that only gas passes therethrough. Therefore, the radioactive material does not leak to the air passing through the building 4. In this way, the flow of air for cooling the decay heat and the flow of air for scavenging are separated into the outside and the inside of the storage pipe 3.

こうして、上記本実施例によれば、放射性廃棄物1の周囲の水素濃度を低く保ち得る。 Thus, according to the present embodiment described above, the hydrogen concentration around the radioactive waste 1 can be kept low.

又、本実施例では、出口ポンプ14が収納管3内を陰圧に保つ役割をも兼ねている。このように構成すると、放射性物質を収納管3内に確実に封じ込めることができる。 Further, in this embodiment, the outlet pump 14 also serves to keep the inside of the storage pipe 3 at a negative pressure. With this configuration, the radioactive substance can be reliably contained in the storage tube 3.

更に又、収納管3内の気体を定期的にサンプリングし、該気体内の水素濃度に応じて前記収納管3の掃気の工程を実行するようにすれば、水素濃度の上昇による発火を確実に回避することができる。 Furthermore, if the gas in the storage pipe 3 is periodically sampled and the step of scavenging the storage pipe 3 is executed according to the hydrogen concentration in the gas, ignition due to an increase in hydrogen concentration is ensured. It can be avoided.

尚、本発明の放射性廃棄物の貯蔵方法及び装置は、上述の実施例にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。 The radioactive waste storage method and apparatus of the present invention are not limited to the above-described embodiments, and it goes without saying that various modifications can be made without departing from the scope of the present invention.

1 放射性廃棄物
2 キャニスタ
3 収納管
7 主管
8 入口管
9 出口管
11 入口ポンプ
14 出口ポンプ
1 Radioactive waste 2 Canister 3 Storage pipe 7 Main pipe 8 Inlet pipe 9 Outlet pipe 11 Inlet pump 14 Outlet pump

Claims (3)

放射性廃棄物を、蓋の内側に水素と酸素を結合させる再結合触媒を備えた開放構造のキャニスタ内に密封しない状態で収容し、
前記キャニスタを、該キャニスタを収納する主管と、該主管内に外気を給気する入口ポンプを備えた入口管と、前記主管内の気体を外部に排気する出口ポンプを備えた出口管とを備えてなる収納管内に収納して貯蔵し、
貯蔵にあたり、前記収納管内の気体を定期的にサンプリングし、該気体内の水素濃度に応じて前記収納管内の気体を前記出口管から外部に排気すると共に、外気を前記入口管から前記収納管内に給気することで該収納管の掃気の工程を実行する放射性廃棄物の貯蔵方法。
Radioactive waste is stored unsealed in an open canister with a recombination catalyst that combines hydrogen and oxygen inside the lid ,
The canister includes a main pipe that houses the canister, an inlet pipe that includes an inlet pump that supplies outside air into the main pipe, and an outlet pipe that includes an outlet pump that discharges the gas in the main pipe to the outside. Stored in a storage tube
During storage, the gas in the storage pipe is periodically sampled, and the gas in the storage pipe is exhausted from the outlet pipe to the outside according to the hydrogen concentration in the gas, and the outside air is introduced from the inlet pipe into the storage pipe. A method for storing radioactive waste, wherein the step of scavenging the storage pipe is performed by supplying air.
前記出口ポンプは、前記収納管内を陰圧に保つ役割を兼ねる請求項1に記載の放射性廃棄物の貯蔵方法。 The method for storing radioactive waste according to claim 1, wherein the outlet pump also serves to keep the inside of the storage tube at a negative pressure. 蓋の内側に水素と酸素を結合させる再結合触媒を備え、放射性廃棄物を密封しない状態で内部に収容する開放構造のキャニスタと、
該キャニスタを内部に収納する主管と、該主管内に外気を給気する入口ポンプを備えた入口管と、前記主管内の気体を外部に排気する出口ポンプを備えた出口管とを備えてなる収納管とを備え、
前記収納管内の気体を定期的にサンプリングし、該気体内の水素濃度に応じて前記収納管内の気体を前記出口管から外部に排気すると共に、外気を前記入口管から前記収納管内に給気する掃気の工程を実行するよう構成された放射性廃棄物の貯蔵装置。
An open-structured canister that has a recombination catalyst that bonds hydrogen and oxygen inside the lid and that stores radioactive waste inside without sealing it,
A main pipe for accommodating the canister therein; an inlet pipe having an inlet pump for supplying outside air into the main pipe; and an outlet pipe having an outlet pump for discharging the gas in the main pipe to the outside. With a storage tube,
The gas in the storage pipe is periodically sampled, and the gas in the storage pipe is exhausted from the outlet pipe to the outside according to the hydrogen concentration in the gas, and the outside air is supplied from the inlet pipe into the storage pipe. A radioactive waste storage device configured to perform a scavenging process.
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