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日本は原発の安全性向上に一層力を入れるとともに、溶融塩炉など根本的に構造の異なる安全な原子炉の開発などにも目を向けるべきだ。 ... これら対策で現原子炉の安全性は大きく向上した。 ....

震災で外部電源や原子炉建屋内に設置している既存の発電機の機能が失われた場合に稼働させ、原子炉の冷却に必要な主要系統の電源確保に備える。

高橋千太郎京都大学原子炉実験所副所長が「放射線・放射能の安全で高度な利用」について説明する。

通常は有線通信で動かすが、原子炉建屋内で一方が動作できなくなった場合はもう片方が建屋に有線で侵入し、双方に付けた無線通信機を通して止まったロボットを再稼働させる。

出力1550メガワットの沸騰水型原子炉(BWR)に関する覚書を結んだ。

何千年、何万年という長い半減期のものを原子炉に入れると、短い半減期に変わり、高レベル放射性廃棄物が早く減少する。... これは原型炉とも実証炉とも定義を明確にしていない」 ―昨年の「...

原子力設備利用率(日本原子力発電を含む)は、4基の原子炉が停止したことで15・2%まで低下。

今後、防衛関係や災害活動への活用も見据えており、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故の原子炉での活用にも関心を寄せる。

プラント設備の耐性や原子炉を安定停止する機能維持能力、全交流電源喪失など緊急時の代替電源や冷却手段の特定などが主な内容で、プラントの弱点を洗い出し安全対策に役立てる。

原子炉施設を解体する廃炉の完了時期は30―40年後と定めたが「研究開発によって前倒しの可能性がある」(細野豪志原発事故担当相)とした。東日本大震災による原発事故で最も難しい課題である廃...

「だから、原発よりも(燃料を増殖できる)“夢の原子炉”の高速増殖炉(FBR)の技術がいいと思っていた。

これまで不可能だった原子炉建屋の4、5階の放射線量の測定とカメラによる調査を行った。

津波対策では、すでに原子炉を設置し発電設備が完成している新炉の3号機が先行している。

これにより高さ17メートルの津波からも原子炉建屋を守ることができる。... 女川原発の原子炉建屋は約14メートルの堤防の上にあるため、東日本大震災による約13メートルの津波は防げた。... 津波対策で...

外海側に設けた地下の放水口を通し浸水の恐れがあることから、原子炉建屋を囲う形で海抜8メートルの防潮堤を設ける。

それに替わる新素材「シンチレックス」をわずか1年の間に開発したのが京都大学原子炉実験所(大阪府熊取町)、放射線医学総合研究所(千葉市稲毛区)、帝人化成(東京都千...

想像を絶する大地震と大津波は原子炉に大打撃を与え、放射能漏れを引き起こした。

一方で同県は原子炉の数も日本一である。

放射線量が高い原子炉建屋内での水位計測や汚染水の採取、内部の放射線量測定、ダスト採取などの作業。

福島第一原子力発電所事故で、東京電力は3日、2号機の原子炉格納容器から採取した気体を詳細に調べた結果、核分裂が連鎖的に起きる臨界は生じていないとする見解を発表した。... 東電によると自発的核分裂は停...

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