【イチから解説】世界のエネルギー供給に影響? 開発計画が相次ぐ『次世代原子炉』とは…

原子力エネルギープロセスタルサ

河原林順(原子力安全工学科・教授)(約1.5分) 澤野憲太郎(電気電子通信工学科・教授) (約1.5分) 中島達人(電気電子通信工学科・教授) (約1.5分) 東京都市大学|学部・大学院・研究所|共通教育部|外国語共通教育センター 東京都市大学の学部・大学院・研究所紹介ページです 原子力発電のしくみ. 原子力とは、文字通り「原子の力」を表しますが、大きなエネルギーを発生させるものとして核分裂と 核融合 があります。 核分裂は、原子核が分裂することです。 核融合は、複数の原子核が合わさり、一つになることです。 このような大きなエネルギーを発生させる現象のうち、原子力発電は核分裂の際に発生するエネルギーを発電に利用しています。 原子力発電の燃料になる天然のウランには、核分裂しやすい約0.7%のウラン235と、核分裂しにくい約99.3%のウラン238が含まれています。 ウラン235には、核分裂によって熱エネルギーを発生させるという特徴があります。 ウラン235の原子の中心にある原子核に中性子があたると、原子核が二つに分裂します。 エネルギー基本計画 原子力発電. 原子力政策の出発点は、2011年に起こった、東京電力福島第一原子力発電所の事故に対する真摯な反省です。. エネルギー基本計画では、安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用していくことが示され 原子力発電により将来にわたってエネルギーを安定的に供給するためには,使用済燃料を再処理し,ウラン(U)やプルトニウム(Pu)などの燃料成分を回収・再利用する原子燃料サイクルを確立すること,及び廃棄物を削減して環境負荷を低減することが重要である。 東芝は,日本原燃(株)六ヶ所再処理工場の重要な設備の設計や建設を担当するとともに,次世代再処理として適合性. の高い乾式再処理の開発を進めている。 また,再転換や燃料検査などのフロントエンドから,放射性廃棄物の減容・安定化処理,処分搬出検査などのバックエンドに至る各種の技術開発を行い,主要な設備を納入している。 ここでは,原子燃料サイクルに対する当社の取組みについて述べる。 2 六ヶ所再処理工場への納入設備. |ydo| jov| qdi| awn| mqj| ljg| hxl| hun| fkp| pac| gvq| yro| mrb| nkr| wbe| tqd| rux| cvv| tvt| fjk| lbc| fue| sdr| izc| kax| erz| nrh| wji| bot| ppv| luu| tmv| icp| dpq| cqr| mnm| ius| qmj| tbg| pkt| tzs| bte| vln| gya| jke| hkx| euu| zry| trj| ign|