この記事の内容
55 発見できる場所 — 最後までお見逃しなく!
チェルノブイリ原子力発電所
プリピャチ、ウクライナ
チェルノブイリ原発は、1986年に原子炉の1つが爆発し、大量の放射性物質を空気中に放出した、歴史上最悪の原子力事故の現場となりました。爆発により、何万人もの人々が即座に避難を余儀なくされ、今日まで続く立ち入り禁止区域が作られました。事故後、破壊された原子炉はまず一時的なコンクリートの覆いで覆われ、後に放射線漏れを防ぐための現代的な鉄鋼構造物に置き換えられました。放棄された建物、近くの町の静かな通り、そして自然が取り戻す空間は、そのような事故の長期的な影響を力強く物語っています。この場所は自由に立ち入ることはできませんが、組織化されたツアーにより、訪問者は技術的な遺構に近づき、原子力エネルギーに関する世界的な議論を根本的に変えたこの場所の歴史を学ぶことができます。.
福島第一原子力発電所
大熊町、日本
2011年の地震と津波が複数の原子炉の炉心溶融を引き起こし、福島第一原子力発電所は深刻な原子力事故の現場となった。太平洋沿岸にあるこの施設は、原子力が極端な自然現象に直面する危険性を示し、原子炉の安全性に関する世界的な議論を変えた。この災害により、多くの国が原子力エネルギーの利用を再検討することになった。周辺地域は広範囲にわたって避難が行われ、放射線の影響は今日も続いている。解体と除染には数十年かかるだろう。民間の原子力エネルギーの歴史にとって、この発電所は、現代の施設でさえも脆弱であることを明らかにした転換点となる。.
スリーマイル島原子力発電所
ペンシルベニア州、アメリカ合衆国
スリーマイル島原子力発電所は、ペンシルベニア州のサスケハナ川沿いにあります。1979年3月28日、2号機で部分的な炉心溶融が発生し、アメリカの原子力開発の流れを変えました。死者は出ませんでしたが、この事故により、全国で新しい原子炉の建設が数十年にわたって止まりました。事故は、機器の故障と、警告信号に対する人の誤った解釈が重なって起きました。現在、損傷した炉は停止したままで、他のユニットは最近まで運転していました。発電所は川の中の島にあり、周りは農地と小さな町です。冷却塔は何マイルも先から見え、あの3月の朝、制御室に警報が鳴り響き、世界がペンシルベニアを心配そうに見つめたことを思い出させます。.
もんじゅ原子力発電所
敦賀市、日本
この敦賀の原子炉は、液体ナトリウムで冷却する高速中性子炉が機能することを示すために作られました。この施設はプルトニウムを生産・消費し、核燃料サイクルを閉じることができるように設計されていました。運転開始後、技術的な問題が発生し、ナトリウム火災により長期間の停止を余儀なくされました。この発電所は、修理や安全点検が長引いたため、その存続期間のほとんどを閉鎖したままでした。最終的に、技術的な困難とコストが高すぎるため、恒久的に閉鎖することが決定されました。現在、この敷地は解体作業が進められており、その歴史はこの原子炉技術の限界を示しています。.
サンオノフレ原子力発電所
カリフォルニア州、アメリカ合衆国
サンオノフレ原子力発電所は、カリフォルニア州の太平洋沿岸、ロサンゼルスとサンディエゴの間に位置します。2013年に蒸気発生器の問題で恒久的に閉鎖された後、2つの白いドームは今は静かに佇んでいます。かつてはルート1が崖に沿って走るこの海沿いの場所は、原子炉の冷却に適していました。数十年にわたり、この発電所は南カリフォルニアの何百万世帯に電力を供給していましたが、技術的な問題と世論の圧力により停止に至りました。現在、ドームのすぐ隣にあるビーチやキャンプ場は営業を続け、内部では解体作業が進んでいます。この沿岸施設は、一部の民間原子力発電所が人口密集地域やレジャースポットにどれほど近いかを示しています。海岸沿いの道路からの展望ポイントでは、ドームは青い海と後背地の茶色い山々の間にある人工の丘のように、はっきりと見えます。.
バターン原子力発電所
モロン、フィリピン
バターン原子力発電所は、マニラから西へ約2時間のバターン半島のモロン海岸に立っています。1970年代後半から1980年代前半にかけて、国がエネルギー自立を目指した時代に建設されました。工事は長年にわたり、多額の費用がかかりましたが、1984年に完成した後も運転を開始することはありませんでした。複数の地質断層と火山への近さへの懸念に加え、マルコス独裁政権の終焉後の政治的な変化により、施設は閉鎖され続けました。現在も、バターン発電所は、実現しなかったエネルギー戦略の静かな証人として、熱帯の植生に囲まれながら、将来の利用や恒久的な廃止措置に関する議論が続く中で存在しています。.
オイスタークリーク原子力発電所
アメリカ合衆国ニュージャージー州
この発電所は1969年に運転を開始し、アメリカで最初の商業用原子力施設の一つとなった。デラウェア川沿いのこの場所は、2018年に完全に閉鎖されるまで、約50年間にわたって地域に電力を供給してきた。オイスタークリークは、60年代にアメリカの原子力産業の標準となった原子炉モデルに従って建設された。海に近いことと平坦な沿岸の景観が、技術設計に影響を与えた。長年にわたって安全性の改善がいくつかなされたが、最終的には経済的理由で停止された。この場所は人口の少ない地域にあり、森と湿地に囲まれている。現在、建物の解体という長いプロセスが始まっている。.
東海原子力発電所
日本、東海
東海原子力発電所は、日本初の商業用原子炉であり、国内における民間原子力エネルギーの始まりを示しました。この施設は1966年に運転を開始し、30年間にわたって地域に電力を供給した後、1998年に閉鎖されました。現在、この発電所は廃止措置が進められており、その作業は数十年に及ぶ長期のものであり、技術的な課題を伴います。東海原子力発電所は東京近郊の太平洋岸に位置し、日本のエネルギー政策の歴史において重要な役割を果たしました。廃止措置には、世界中から専門家が訪れ、原子炉の解体や放射性物質の処分について研究しています。この場所は一般公開されていませんが、この発電所の歴史は、アジアにおける原子力技術の発展と深く結びついています。.
福島第二原子力発電所
日本、楢葉町
福島第二原子力発電所は、福島県の海岸にあり、福島第一原子力発電所の南に位置します。2011年3月に地震と津波が発生したとき、この場所にも波が到達しました。4つの原子炉は冷却システムに損傷を受けましたが、運転員は安全に停止させ、炉心溶融を回避することができました。福島第一が原子力災害の象徴となった一方で、福島第二は技術的な違いと迅速な対応がそのような事象の結果を変えることができることを示しています。この発電所は何年も待機状態にあり、2019年に恒久的な閉鎖が発表されました。周辺地域は依然として制限下にあり、楢葉町は避難後に住民がゆっくり戻った場所の一つです。.
女川原子力発電所
日本、宮城県女川町
この発電所は、2011年の地震の震源に、地域の他のどの原子力施設よりも近い場所にあります。福島第一原発が深刻な被害を受けた一方で、女川原発は機能を維持しました。技術者たちは防潮堤を基準よりも高く、海抜約14メートルに建設していました。この決定は、地域の歴史的な津波の研究に基づいていました。津波が来たとき、水は防潮堤のほぼ頂上まで達しましたが、原子炉は安全に保たれました。この施設は、近隣の町の住民の避難所としても使われました。宮城県の海岸に3つの原子炉が立っています。この場所は、注意と慎重な計画が違いを生むことを示しています。.
デービス・ベッセ原子力発電所
オハイオ州、アメリカ合衆国
この原子力発電所はオハイオ州北部のエリー湖岸にあり、重大な事故が誰にも気づかれずにどれほど近づき得るかの例となった。2002年、技術者たちは原子炉容器の鋼製ライニングが内部から腐食しているのを発見した。場所によっては、材料がほとんど残っていなかった。放射性の水を支えていたのは、薄いステンレス鋼の層だけだった。もしその層が破れていたら、水は漏れ出し、格納容器内に広がっていただろう。誰も問題を発見する前に、原子炉は何ヶ月も運転されていた。専門家が原因を調査し、損傷した部品を交換している間、発電所は1年以上閉鎖されたままだった。この事件はより厳しい検査につながり、全米の老朽化した原子炉の安全性に疑問を投げかけた。この発電所は1970年代に運転を開始し、それ以来オハイオ州の一部に電力を供給してきた。それは、技術的な欠陥が長期間にわたって気づかれずに発達し得ることと、それらがもたらす危険を思い出させる。.
クリスタルリバー原子力発電所
フロリダ州、アメリカ合衆国
この施設はフロリダの湾岸にあり、30年以上運転した後、原子炉建屋の保守作業中に深刻な損傷が生じ、突然終わりを迎えました。修理費用は数十億ドルと見積もられ、運営会社は恒久的に閉鎖することを決定しました。この発電所はかつて数十万世帯に電力を供給していました。現在は解体作業が進められています。クリスタルリバーは、古い原子炉の技術的な問題が、典型的な事故がなくても計画外の閉鎖につながることを示しています。.
ピルグリム原子力発電所
マサチューセッツ州、アメリカ合衆国
この施設は大西洋岸にあり、約50年近くマサチューセッツ州に電力を供給してきましたが、2019年に完全に停止しました。原子炉は人口密集地に位置し、長年にわたって安全性や環境に関する疑問が定期的に提起されていました。運転末期には、設備の老朽化により技術的な問題が頻発しました。閉鎖はアメリカの原子力エネルギーにおける一時代の終わりを示しています。廃炉作業は今後数十年続くでしょう。ピルグリム原子力発電所は、古い原子力発電所の運転と停止に伴う課題の例として、民間核エネルギーの歴史に関するこのコレクションで示されています。.
ランチョ・セコ原子力発電所
カリフォルニア州、アメリカ合衆国
このカリフォルニアの発電所は、1989年に地元の住民投票で閉鎖されました。住民が直接原子炉の運命を投票で決めた珍しい例です。ランチョ・セコ原子力発電所は、スリーマイル島事故の後、技術的な問題と市民の懸念が重なった時期に、アメリカの原子力政策の転換点となりました。この原子炉は約15年間運転され、サクラメント地域に電力を供給していましたが、住民の僅差の投票で閉鎖が決まりました。この決定は、いくつかの運転上の事故と安全性への懸念が施設への信頼を損なった後に行われました。現在、この場所は、コミュニティがエネルギー政策に積極的な役割を果たせることを示しており、民主社会におけるこの技術の受容の限界を明らかにしています。.
バーモント・ヤンキー原子力発電所
アメリカ合衆国バーモント州
この発電所は、バーモント州のコネチカット川のほとりに40年以上にわたって立ち、州内の約3分の1の家庭に電力を供給していました。沸騰水型原子炉は、運転許可が延長されていたにもかかわらず、2014年に経済的な理由で閉鎖されました。天然ガス価格の低下と再生可能エネルギーの競争激化により、古い原子炉の運転は採算が合わなくなりました。閉鎖後、解体作業が始まりましたが、放射性廃棄物の長期保管に関する議論は続いています。この施設は、技術的には運転可能でありながら、変化した市場の状況に耐えられなくなった、アメリカの古い原子炉が直面する課題を象徴しています。.
ピクア原子力発電所
アメリカ合衆国オハイオ州
ピクア原子力施設は、オハイオ州にあった小さな実験用原子炉で、わずか数年しか運転されませんでした。この施設は1960年代初期に稼働を開始し、冷却材として有機液体を使う試験を行いました。この原子炉は、アメリカが民生用原子力で別の技術を開発しようとした初期の取り組みの一部でした。技術的な問題が次々と起こり、1966年に閉鎖されました。運転期間が短かったため、ピクアはアメリカの歴史の中で最も短い原子力実験の一つとなっています。この施設は、軽水炉が標準になる前に、さまざまな概念を試していた時代を反映しています。.
ラクロス原子力発電所
ウィスコンシン州、アメリカ合衆国
ミシシッピ川沿いにあるこの施設には、小型の沸騰水型原子炉がありましたが、運転を停止しました。ラクロス原子力発電所は、停止後の解体の試験場となりました。廃棄物管理と敷地の浄化には忍耐が必要で、その作業は数十年に及びました。今日、敷地はほぼ完全に更地になっています。この施設の歴史は、敷地を自然の状態に戻すのにどれほど時間がかかるか、そして技術的・法的な課題がどれほど複雑であるかを示しています。.
ヤンキー・ロウ原子力発電所
アメリカ合衆国、マサチューセッツ州
ヤンキー・ロウ原子力発電所は、マサチューセッツ州で最初の商業用原子力施設で、1961年から1992年まで周辺地域に電力を供給していました。バーモント州に近い森林の丘陵地帯にあり、小さな村や静かな川の谷が広がる地域の中にあります。この原子炉は、アメリカが軍用の原子技術を民間のエネルギー源に転換しようとした最初期の試みのひとつでした。閉鎖後、この施設は長い解体作業を経ましたが、それには何年もかかり、このようなプラントの廃炉が複雑で時間のかかるものであることを示しました。現在、かつて工業用地があった場所には、その痕跡はほとんど残っておらず、周囲の景観が取り戻しています。.
ザポリージャ原子力発電所
エネルホダル、ウクライナ
この発電所はカホフカ貯水池のほとりにあり、6つの原子炉を有するヨーロッパでも最大級の施設です。2022年以降、この場所は軍事的に占領されていますが、ウクライナの技術者たちはシステムの監視を続けています。原子炉建屋と冷却塔は、平らで開放的な風景の中に立ち、周囲には安全区域と検問所があります。この状況は、安全な運転が危険にさらされる可能性があるため、国際社会を懸念させています。かつてこの発電所はウクライナの電力の多くを供給していましたが、現在は戦時中の重要インフラの脆弱性を象徴しています。.
レニングラード原子力発電所
ソスノヴィ・ボル、ロシア
レニングラード原子力発電所は、サンクトペテルブルクから西におよそ80キロメートル、フィンランド湾の岸に位置しています。1970年代から80年代にかけて建設されたこの施設は、チェルノブイリと同型のRBMK型原子炉を使用しており、黒鉛を減速材とし、水で冷却します。1986年の事故後、ここではいくつかの安全対策が導入されました。この発電所は周辺地域に電力を供給し、ロシア北西部のエネルギー供給において重要な役割を担っています。より新しい加圧水型原子炉を備えた施設が近くで建設中で、古いユニットを段階的に置き換える予定です。この複合施設は、産業と自然が接する森林に覆われた沿岸地帯にあります。.
スモレンスク原子力発電所
ロシア、デスノゴルスク
スモレンスク原子力発電所は、ソ連時代からこの地域に電力を供給してきました。当初はチェルノブイリと同じ設計のRBMK原子炉を使用していましたが、その後、古いユニットはより新しい設備に置き換えられました。デスノゴルスク近郊にあるこの施設の開発は、ロシアの原子力技術が初期のソ連モデルから現在のシステムへと進化してきたことを示しています。この発電所は数百万世帯に電力を供給しています。.
クルスク原子力発電所
クルチャトフ、ロシア
クルスク原子力発電所は、チェルノブイリと同じRBMK型原子炉を備えたソビエト連邦時代の施設の一部です。ロシア南西部のクルチャトフ市の近くにあり、冷却用に作られた人工湖のそばにあります。4つの原子炉は1970年代から1980年代にかけて運転を開始し、数十年にわたり地域に電力を供給してきました。チェルノブイリ事故後、安全対策は強化されましたが、設計に対する議論は続いています。現在、同じ敷地内に新しい加圧水型原子炉が建設中で、古いユニットを順次置き換える予定です。この発電所は、ロシアの原子力技術が数十年にわたってどのように進化してきたかを示しており、地域の電力網にとって今も重要な存在です。.
バラコヴォ原子力発電所
ロシア、バラコヴォ
バラコヴォ原子力発電所は、ヴォルガ川のほとりに立ち、ロシアでも有数の規模の原子力発電所です。この発電所は、ソビエト連邦で開発され、現在ではいくつかの国で使われているVVER型原子炉を4基備えています。この施設は、広い地域に電力を供給しています。川は原子炉の冷却に使われます。周辺の風景は平らで、農地が広がっています。スタッフを住まわせるために、近くに小さな町が作られました。この発電所は、1980年代から1990年代にかけて段階的に運転を開始しました。ロシアの電力供給において重要な役割を果たしており、同国がエネルギー需要を満たすために大型の原子炉ブロックに依存していることを示しています。.
リウネ原子力発電所
ヴァラシュ、ウクライナ
リウネ原子力発電所はウクライナ西部にあり、ソビエト設計の加圧水型原子炉を搭載しています。最初のユニットは1980年代に運転を開始しましたが、その当時ウクライナはまだソビエト連邦の一部でした。その後、さらに原子炉が追加され、この発電所は国内の主要な電力源の一つとなりました。発電所は森林と畑に囲まれた田園地帯にあり、内部の産業活動はほとんど外からは気づかれません。労働者は近くの村や小さな町から来ています。戦略的な役割にもかかわらず、発電所は離れた場所から通りかかる人々の目にはほとんど触れず、警備エリアと長いアクセス道路によって守られています。その歴史は、この地域の政治的な混乱と東ヨーロッパのエネルギー安全保障をめぐる議論と密接に結びついています。.
南ウクライナ原子力発電所
ユジノウクラインスク、ウクライナ
南ウクライナ原子力発電所は、ユジノウクラインスクの近く、ブーフ川から数十キロ、黒海沿岸からも遠くない場所にあります。この施設は南部地域の大部分に電力を供給しており、地域のエネルギー供給に重要な役割を果たしています。ここでは、1980年代にソビエトの設計に基づいて建設された3基の原子炉が稼働しています。建物は平らな草原の風景の上にそびえ立ち、冷却池と農地を横切る高圧線に囲まれています。周辺の村々には、発電所と日常が結びついた多くの労働者家族が住んでいます。この原子力施設は、オデッサや他の港湾都市の近くという地理的に敏感な地域に位置しており、戦略的な重要性を持っています。海に近いことは、冷却システムと施設の全体的な運転に影響を与えています。.
イグナリナ原子力発電所
ヴィサギナス、リトアニア
この発電所は、チェルノブイリと同じ形式のRBMK型原子炉を2基使用していました。このソ連の技術は主にリトアニアとロシアで使われていました。施設は1980年代に運転を開始し、20年以上にわたって国内に電力を供給しました。リトアニアがEUに加盟した後、2009年に閉鎖されました。これはEU加盟の条件でした。これらの原子炉は、コンクリート製の格納容器がないため、脆弱と見なされています。現在、この場所は廃炉作業が進められており、そのプロセスは数十年かかると見込まれています。近くの町ヴィサギナスは、発電所の労働者のために建設され、今もこの産業の遺産と共にあります。.
柏崎刈羽原子力発電所
新潟県柏崎市、日本
この施設は本州の西海岸にあり、同種の施設としては世界で最も大きな発電容量を持っています。敷地は広く、7つの原子炉が点在しています。かつては海に近いことが冷却にとって有利だと考えられていましたが、2007年の地震後、原子炉は長年にわたって停止しました。周辺は田んぼと小さな漁村が広がっています。外から見ると、この施設は塔や配管、フェンスを備えた小さな工業都市のようです。海岸は荒く、風が強いことがよくあります。地元の人々は、経済的な利益と大きな地震のたびに感じる不安の間で、数十年にわたってこの施設とともに暮らしてきました。.
ブルース原子力発電所
ティバートン、カナダ
この施設は、世界で最も強力な原子力発電所の一つであり、1970年代からオンタリオ州の多くの地域に電力を供給してきました。ヒューロン湖のほとりにあるこの場所では、8基の原子炉が運転しています。周辺は長い間農業が営まれてきた地域です。冷却塔や建物は平らな農地の上にそびえ立ち、地平線に工業的なシルエットを描いています。カナダにとって、この場所は電力供給の中心的な役割を果たしており、近隣のコミュニティは何十年もの間、原子力技術の近くで暮らしてきました。施設は、寿命を延ばし安全性を向上させるために、段階的に拡張・近代化されてきました。訪れる人々が主に目にするのは、空に蒸気を放出する巨大な冷却塔と、施設を取り囲む保安区域です。.
パロベルデ原子力発電所
アメリカ合衆国、アリゾナ州
パロベルデ原子力発電所は、アリゾナの砂漠の真ん中にあり、発電量で見るとアメリカで最大の原子力施設です。3つの原子炉で、南西部の数百万世帯に電力を供給しています。冷却塔は平らで乾燥した風景の中にそびえ立ち、自然の水路から遠く離れているため、この発電所はフェニックスの処理済み廃水を利用しています。この施設は、極めて乾燥した地域でも原子力エネルギーが機能することを示しています。.
ディアブロキャニオン原子力発電所
カリフォルニア州、アメリカ合衆国
ディアブロキャニオン発電所は、太平洋岸に直接面し、切り立った崖と小さな入り江に囲まれています。2つの原子炉は、カリフォルニア州北部と中央部の数百万世帯に電力を供給しています。州内に残る唯一の稼働中の原子力施設として、地域の電力供給に重要な役割を果たしています。地震活動が活発な地域にあるため、国内で最も厳重に監視されている施設の一つです。地質学者は定期的に近くの断層を調査しています。敷地は広く、フェンスで囲まれ、厳重に警備されています。外からは、特徴的なドームと冷却塔が青い空と開けた海に映えているのが見えるだけです。周囲はかなり乾燥しており、カリフォルニア海岸に典型的な黄色くなった草と低い潅木が生えています。この発電所は、エネルギー安全保障、地震リスク、そして再生可能エネルギーに強くコミットしている州における原子力の未来に関する継続的な議論の中心にあります。.
タラプール原子力発電所
マハラシュトラ州、インド
タラプール原子力発電所は、インドで最初の商業用原子力発電所であり、1969年から電力を生産しています。ムンバイの北、アラビア海の海岸に位置し、アメリカとインドの協定に基づいてゼネラル・エレクトリックが供給した2基の沸騰水型原子炉で始まりました。その後の数十年で、タラプールは何度か拡張されました。1980年代にはカナダ設計の加圧重水炉2基が追加され、その後、インドが自国の原子力能力を発展させるにつれて、インド設計の原子炉が追加されました。現在、この複合施設には、異なる世代の技術を代表する複数の原子炉ユニットがあります。海岸沿いの立地により、冷却に海水を使用できます。この発電所は、外国の供給業者への依存から、原子炉設計と燃料サイクル管理における自給自足へのインドの歩みを示しています。タラプールは、安全基準と環境への影響、特にトリチウム放出と使用済み燃料処理に関して、公の議論の対象となったことがあります。それでも、この施設はマハラシュトラ州と近隣の州の何百万世帯に電力を供給し続けています。.
ボーグル原子力発電所
ジョージア州、米国
ジョージア州のボーグル原子力発電所は、米国で約30年ぶりに新しい原子炉を稼働させました。2010年代に2基の原子炉の建設が始まり、1980年代から運転している2基に加わりました。この拡張は、長いためらいの期間を経て、米国で原子力発電を再び活性化させようとする試みを示しています。発電所はサバンナ川沿いにあり、森林に覆われた地域と平らな地形に囲まれています。建設中の技術的な問題や遅延により、このプロジェクトは業界で注目される事例となりました。ボーグルは、変化した政治・経済環境の中で、米国の原子炉技術の困難な再開を象徴しています。.
テメリン原子力発電所
テメリン、チェコ共和国
テメリン原子力発電所は、チェコ共和国の主要な原子力エネルギー源です。この施設は2000年代初頭に運転を開始し、国内の多くの地域に電力を供給しています。ソビエト設計の加圧水型原子炉2基に西側の技術が導入され、この計画は政治的・技術的な議論を引き起こしました。発電所は南ボヘミアの農村地域にあり、冷戦終結後に東側と西側の原子力基準をつなぐ役割を果たした施設の一つです。冷却塔は田園と森林の上にそびえ、地域の景観の一部となっています。チェコ共和国にとって、この施設はエネルギー供給と中欧における原子力の将来に関する議論の中心的な役割を担っています。.
バラカ原子力発電所
アル・ダフラ地方、アラブ首長国連邦
この発電所はアラブ世界で最初の原子力発電をもたらし、アブダビの西、海岸近くの砂漠地帯にあります。2020年以降、4基の原子炉が韓国の技術を使って電力を生み出し、化石燃料への依存を減らしています。施設は平らで乾いた砂漠の景観の中にあり、原子炉建屋と冷却塔は遠くからでも見えます。バラカは湾岸地域の民間原子力への参入を示し、首長国連邦のエネルギー戦略を変えています。.
サウステキサス原子力発電所
テキサス州、アメリカ合衆国
サウステキサス原子力発電所は、ヒューストンの南、平らな海岸地帯に位置し、周囲は草原と運河が広がっています。1980年代に運転を開始し、現在では数百万世帯に電力を供給しています。2つの冷却塔が景観の主役で、遠くからも見ることができます。敷地は広く、保安区域や技術施設が点在しています。メキシコ湾や主要都市に近いため、テキサス州のエネルギー基盤において重要な役割を果たしています。訪れる人は遠くから眺めることしかできませんが、その存在は地域全体に感じられます。.
クーバーグ原子力発電所
南アフリカ、ケープタウン
クーバーグ発電所はアフリカ大陸で唯一の原子力発電所で、ケープタウンから約30km北の大西洋岸にあります。フランス設計の加圧水型原子炉2基は1980年代に運転を開始し、西ケープ地域の多くに電力を供給しています。敷地は砂丘と低木が広がる開放的な海岸景観の中にあり、小さな漁村からも近い場所です。保安区域が周囲と隔てていますが、冷却塔は遠くからも見えます。電力不足に直面するこの国で、この発電所は都市部と周辺地域への電力供給に重要な役割を果たしています。.
台山原子力発電所
中国・広東省
台山原子力発電所は、フランス製のEPR原子炉を採用しており、この種の原子炉としては世界でも最も出力が大きいものの一つです。この施設は、原子力分野における中国とフランスの技術協力を示しており、高度な原子炉技術を通じて中国の増大する電力需要に応えるという取り組みを体現しています。原子炉は最新の安全システムを備えて稼働しており、中国南部の沿岸地域の多くに電力を供給しています。遠くから見ると、冷却塔と格納容器は、この種の電力発電の産業的な特徴を思い起こさせます。.
紅沿河原子力発電所
中国、遼寧省
紅沿河原子力発電所は、中国東北地方の工業地帯に電力を供給しており、国内でも最大級の施設の一つです。複数の原子炉が遼寧省の家庭や工場に電力を供給しています。冷却塔と原子炉建屋が黄海に沿った海岸線の景観を形作っています。技術者や作業員が24時間体制で運転を維持しています。発電所の周辺は立ち入りが制限されており、検問所と保安区域が敷地を囲んでいます。.
ヒンクリー・ポイントC原子力発電所
サマセット、イギリス
ヒンクリー・ポイントCはサマセット海岸に建てられており、フランス設計のEPR原子炉2基を備える予定です。建設現場は海沿いの広い地域に広がっており、そこではすでに2つの古い原子力発電所が稼働しています。施設はまだ建設中で、完成は何年も遅れています。EPR原子炉モデルはフランスで開発され、技術的な複雑さで知られています。現場周辺は田園地帯で、畑や小さな村が近くにあります。この発電所は、数十年にわたり原子力エネルギーを使用してきた地域にあります。運転開始後、新しい発電所はイギリスの電力の大部分を供給するはずです。このプロジェクトの進展は、現代の原子力発電所を建設する際の困難と遅延を示しており、ブレグジット後のイギリスのエネルギー政策の文脈に位置づけられます。.
フラマンビル原子力発電所
フランス、フラマンビル
フラマンビル原子力発電所はノルマンディー海岸にあり、長い電力生産の歴史と、ヨーロッパで最も議論を呼ぶ建設現場の一つを兼ね備えています。1980年代から2基の加圧水型原子炉が発電しており、2007年からは3基目のEPR型原子炉が建設中です。このプロジェクトは当初の予定や予算を大きく超え、原子力エネルギーの経済的実現可能性に関する議論を続けています。建設現場はイギリス海峡に面した田園地帯にあり、畑や小さな村々に囲まれています。何年にもわたり、地元住民、技術者、政策立案者が進捗を見守る一方で、技術的な課題や安全検査のたびに予定が変更されました。この発電所は、21世紀における欧州原子力産業の難しさと野心を象徴しています。.
オルキルオト原子力発電所
エウラヨキ、フィンランド
オルキルオト原子力発電所はフィンランドの西海岸にあり、3号機で歴史を作りました。このユニットは、その世代の最初の欧州加圧水型原子炉であり、10年以上の遅延と技術的な課題の末に運転を開始しました。この施設はフィンランドの電力の多くを生産しており、新しいタイプの原子炉を建設する際に生じる困難を示しています。敷地内の2つの古い原子炉は、それ以前から数十年にわたって運転されていました。海岸沿いの立地により海水で冷却でき、施設全体は岩盤の深くに固定されています。オルキルオトは、技術的な野心と大規模プロジェクトの管理の現実の間で、ヨーロッパにおける原子力の未来の教訓的な例となりました。.
イザール原子力発電所
ドイツ、ニーダーバイエルン
イザール原子力発電所は、ランツフートの南東、ミュンヘンとオーストリア国境の間の田園地帯に、イザール川に沿って立っています。2023年4月まで、2つの原子炉が40年以上にわたって電力を供給し、国内で最後まで稼働していた原子力施設の一つに数えられていました。最終的な停止により、1980年代から公開討論やデモが行われてきたドイツのエネルギー政策の一章が閉じられました。現在、塔や建物の解体が始まっており、その過程は数十年かかるでしょう。長い間、平らな風景を特徴づけてきた2つの冷却塔は、まだ立っていますが、徐々に消えていきます。周辺の村では、発電所が何千もの雇用を提供し、地域経済を形作った時代の話が語り継がれています。今、ドイツがエネルギー構成を方向転換するにつれて、地域はゆっくりと変化しています。.
ティアンジュ原子力発電所
ベルギー、ユイ
ティアンジュ原子力発電所は、ムーズ川沿いのユイの町の近くにあり、ベルギーの家庭に電力を供給しています。その3基の原子炉は1970年代と1980年代に運転を開始しました。隣接するオランダとドイツの地域では、住民は長年にわたりこの発電所の安全性について議論してきました。検査により原子炉容器にひび割れが見つかり、技術は老朽化しています。ベルギー政府と事業者は、国際基準を満たしていると主張しています。国境の両側に住む多くの人々にとって、この話題は日常生活の一部となっています。情報キャンペーン、ヨウ素錠剤の配布、メディアでの定期的な議論があります。この発電所は、ヨーロッパの人口密集地域において、国のエネルギー政策と地域の安全への懸念がどのように交差するかを示しています。.
グライフスヴァルト原子力発電所
ルブミン、ドイツ
この発電所は東ドイツで最大級の原子力施設の一つで、国内の多くの電力を供給していました。ベルリンの壁崩壊とドイツ再統一後、安全性の理由から閉鎖されました。ソ連製の原子炉は西側の安全基準を満たしておらず、永久閉鎖に至りました。現在、施設は解体が進められており、数十年かかる作業です。冷却塔や建物は、原子力が東ドイツ経済の中心的な役割を果たしていた時代を思い起こさせます。この場所は、政治の変化が国のエネルギー政策を変えることを示しています。.
ベツナウ原子力発電所
スイス、デッティンゲン
アーレ川のほとりにあるこの施設は1969年に発電を開始し、現在も世界で最も古い稼働中の原子力発電所です。2つの原子炉はもともと40年の運転を見込んで設計されましたが、数回の改良と安全性の審査を経て、今も約100万人分の電力を供給し続けています。冷却塔と建物は、ドイツ国境に近い川沿いの風景の中にそびえています。何十年もの間、この発電所の運転延長と将来の廃炉をめぐる議論が続いていますが、それでもスイスの電力供給において重要な役割を担っています。.
カットノム原子力発電所
フランス、カットノム
カットノム原子力発電所は、モゼル川沿いにあり、ルクセンブルクとの国境から数キロの場所にあります。この施設はフランスでも最大級の一つで、加圧水型原子炉を4基備えています。冷却塔がこの国境地域のフランス側の風景を特徴づけています。ルクセンブルクとドイツに近いことから、カットノムは長年にわたり政治的な議論を引き起こしてきました。特に安全性を懸念する近隣諸国からの批判があります。この発電所はフランスの送電網の相当な部分を供給し、同国のエネルギー政策において中心的な役割を果たしています。敷地の周りには農地と小さな村が広がり、この電力インフラと共存しています。.
グラブリーヌ原子力発電所
フランス、グラブリーヌ
この原子力発電所は、ベルギー国境近くのイギリス海峡沿岸にあり、フランスで最も出力が大きい施設です。6基の原子炉が数多くの家庭に電力を供給しています。1970年代から1980年代にかけて建設され、冷却塔が平らな海岸線の景色にそびえ立ち、遠くからでも見えます。近くの海が原子炉の冷却水を供給しています。漁船が施設のそばを通りかかり、海水浴客は水平線に大きな構造物を目にします。グラブリーヌ原子力発電所はフランスの電力供給の中心的な役割を担っており、同国が原子力に大きく依存していることを示しています。.
トリカスタン原子力発電所
フランス、ピエルラット
トリカスタン原子力発電所はローヌ渓谷にあり、4基の原子炉が南フランスの家庭に電力を供給しています。敷地内にはウラン濃縮施設もあります。発電所はブドウ畑と畑の間に広がり、川の水が冷却回路に使われています。冷却塔はアクセス道路沿いの風景にそびえています。周辺の町は何十年もこの発電所とともに成長してきました。敷地は発電と核燃料の準備のための工業プロセスを組み合わせています。安全地帯が境界線に沿ってあり、入り口を囲んでいます。この地域を訪れる人は、フランスの重要なエネルギーインフラを目にすることになります。.
ブレイエ原子力発電所
フランス、ブライ
この発電所はジロンド川の河口のほとりにあり、小さな町ブライの数マイル北に位置しています。1970年代から80年代にかけて、堤防で潮から守られた平らな土地に4基の原子炉が建設されました。1999年12月、嵐による洪水で施設の一部が水没し、いくつかの安全装置が故障しました。この出来事は、極端な気象に対するインフラの脆弱性を明らかにし、フランスの各サイトで新たな保護対策が取られるきっかけとなりました。発電所の周辺はブドウ畑や農地が広がり、冷却塔は遠くからも見えます。水への近さは冷却に不可欠でしたが、同時にリスクも伴っていました。.
パリュエル原子力発電所
パリュエル、フランス
この発電所はノルマンディーの海岸にあり、イギリス海峡に面しています。フランスの原子力発電所の中でも特に出力が大きい部類に入ります。海岸線に沿って4つの原子炉が並び、その冷却塔は崖の上にそびえ、この地域の景色の一部となっています。この施設は数百万世帯に電力を供給し、タービンを冷やすために海水を使っています。周辺は田園地帯で、畑や小さな村が広がっています。工業と農業の対比がはっきりと見えます。訪問者は、海岸まで一直線に伸びる長いアクセス道路と、原子炉建屋の周りの安全区域に気づくでしょう。晴れた日には、海から4つの主要な建物を見ることができます。1980年代から運転されています。.
シヴォー原子力発電所
シヴォー、フランス
この原子力発電所は、ヴィエンヌ川沿いにあり、フランスで最も新しい施設のひとつです。2基の加圧水型原子炉は1990年代後半から2000年代前半にかけて運転を開始し、フランスの原子力計画の中でも最新の建設世代の技術を使っています。冷却系統は川の水を利用し、2つの冷却塔は田園地帯の遠くからも見えます。この発電所は数十万世帯に電力を供給し、数十年の経験を経てフランスの原子力技術が発展を続けていることを示しています。また、古いモデルの信頼性を高めつつ、安全性の基準を引き上げる試みでもあります。.
クレイ=メピュー発電所
フランス、クレイ=メピュー
ローヌ川のほとりにあるこの施設は、フランスが高速増殖炉技術を開発しようとした試みの一つでした。原子炉は冷却に液体ナトリウムを使用し、実験施設とスーパーフェニックスなどの大規模な商業プロジェクトの間の段階として機能しました。この発電所は13年間運転され、このタイプの原子炉の動作方法とその限界についての教訓を提供しました。現在、この場所は解体が進められており、部品は分解され、材料は少しずつ取り除かれています。塔や建物はまだ立っていますが、内部の部品は徐々に空になっています。この場所は、原子力施設が閉鎖された後に解体するのにどれだけの時間がかかるかを示しています。.
フェニックス
マルクール、フランス
フェニックス炉は、マルクール研究センターにある実験施設で、1973年から2009年まで運転されました。液体ナトリウムを冷却材として使い、高速中性子で動作する、燃料をより効率的に使うための技術でした。数十年にわたり、この施設は研究プラットフォームとして機能し、より大きなスーパーフェニックス炉を建設するための重要な教訓を提供しました。フェニックスは主に実験目的でしたが、この炉はフランスの電力網に供給する電力も生産しました。そこで得られた経験はフランスの原子力研究に影響を与え、このタイプの炉の可能性と限界を明確にするのに役立ちました。.
AVR原子炉
ユーリヒ、ドイツ
AVR原子炉は、1960年代から1970年代にかけて、原子力エネルギーの新しい方法を探る実験施設でした。当時のほとんどの原子炉と異なり、球状の燃料要素が垂直な炉心を移動する方式でした。この概念は、より高い温度に達し、安全性を向上させることを目指していましたが、技術的な問題に直面しました。黒鉛の粉塵や予期しない放射性物質の放出により、数年の運転後、プロジェクトは停止しました。現在、施設は閉鎖され、廃止措置が進められています。これは、ドイツが20世紀後半に代替原子炉の開発を試みた証拠として残っています。.
THTR-300
ハム、ドイツ
ハムのTHTR-300は、高温ガス炉技術に対するドイツの試みを表しています。このプラントは、濃縮ウランを充填した黒鉛製の球形燃料要素を使用していました。1985年に運転を開始した後、技術的な問題が発生し、1986年の事故では少量の放射性粒子が放出されました。運転員は燃料装荷と炉心制御に問題を抱えました。この炉型の経済的・技術的実現可能性が疑問視され、プラントは1989年に閉鎖されました。廃炉となったこの原子炉は、原子力技術における代替経路の探求と実験的アプローチの限界を今日に伝えています。.
この記事の内容
55 発見できる場所 — 最後までお見逃しなく!
チェルノブイリ原子力発電所
プリピャチ、ウクライナ
チェルノブイリ原発は、1986年に原子炉の1つが爆発し、大量の放射性物質を空気中に放出した、歴史上最悪の原子力事故の現場となりました。爆発により、何万人もの人々が即座に避難を余儀なくされ、今日まで続く立ち入り禁止区域が作られました。事故後、破壊された原子炉はまず一時的なコンクリートの覆いで覆われ、後に放射線漏れを防ぐための現代的な鉄鋼構造物に置き換えられました。放棄された建物、近くの町の静かな通り、そして自然が取り戻す空間は、そのような事故の長期的な影響を力強く物語っています。この場所は自由に立ち入ることはできませんが、組織化されたツアーにより、訪問者は技術的な遺構に近づき、原子力エネルギーに関する世界的な議論を根本的に変えたこの場所の歴史を学ぶことができます。.
福島第一原子力発電所
大熊町、日本
2011年の地震と津波が複数の原子炉の炉心溶融を引き起こし、福島第一原子力発電所は深刻な原子力事故の現場となった。太平洋沿岸にあるこの施設は、原子力が極端な自然現象に直面する危険性を示し、原子炉の安全性に関する世界的な議論を変えた。この災害により、多くの国が原子力エネルギーの利用を再検討することになった。周辺地域は広範囲にわたって避難が行われ、放射線の影響は今日も続いている。解体と除染には数十年かかるだろう。民間の原子力エネルギーの歴史にとって、この発電所は、現代の施設でさえも脆弱であることを明らかにした転換点となる。.
スリーマイル島原子力発電所
ペンシルベニア州、アメリカ合衆国
スリーマイル島原子力発電所は、ペンシルベニア州のサスケハナ川沿いにあります。1979年3月28日、2号機で部分的な炉心溶融が発生し、アメリカの原子力開発の流れを変えました。死者は出ませんでしたが、この事故により、全国で新しい原子炉の建設が数十年にわたって止まりました。事故は、機器の故障と、警告信号に対する人の誤った解釈が重なって起きました。現在、損傷した炉は停止したままで、他のユニットは最近まで運転していました。発電所は川の中の島にあり、周りは農地と小さな町です。冷却塔は何マイルも先から見え、あの3月の朝、制御室に警報が鳴り響き、世界がペンシルベニアを心配そうに見つめたことを思い出させます。.
もんじゅ原子力発電所
敦賀市、日本
この敦賀の原子炉は、液体ナトリウムで冷却する高速中性子炉が機能することを示すために作られました。この施設はプルトニウムを生産・消費し、核燃料サイクルを閉じることができるように設計されていました。運転開始後、技術的な問題が発生し、ナトリウム火災により長期間の停止を余儀なくされました。この発電所は、修理や安全点検が長引いたため、その存続期間のほとんどを閉鎖したままでした。最終的に、技術的な困難とコストが高すぎるため、恒久的に閉鎖することが決定されました。現在、この敷地は解体作業が進められており、その歴史はこの原子炉技術の限界を示しています。.
サンオノフレ原子力発電所
カリフォルニア州、アメリカ合衆国
サンオノフレ原子力発電所は、カリフォルニア州の太平洋沿岸、ロサンゼルスとサンディエゴの間に位置します。2013年に蒸気発生器の問題で恒久的に閉鎖された後、2つの白いドームは今は静かに佇んでいます。かつてはルート1が崖に沿って走るこの海沿いの場所は、原子炉の冷却に適していました。数十年にわたり、この発電所は南カリフォルニアの何百万世帯に電力を供給していましたが、技術的な問題と世論の圧力により停止に至りました。現在、ドームのすぐ隣にあるビーチやキャンプ場は営業を続け、内部では解体作業が進んでいます。この沿岸施設は、一部の民間原子力発電所が人口密集地域やレジャースポットにどれほど近いかを示しています。海岸沿いの道路からの展望ポイントでは、ドームは青い海と後背地の茶色い山々の間にある人工の丘のように、はっきりと見えます。.
バターン原子力発電所
モロン、フィリピン
バターン原子力発電所は、マニラから西へ約2時間のバターン半島のモロン海岸に立っています。1970年代後半から1980年代前半にかけて、国がエネルギー自立を目指した時代に建設されました。工事は長年にわたり、多額の費用がかかりましたが、1984年に完成した後も運転を開始することはありませんでした。複数の地質断層と火山への近さへの懸念に加え、マルコス独裁政権の終焉後の政治的な変化により、施設は閉鎖され続けました。現在も、バターン発電所は、実現しなかったエネルギー戦略の静かな証人として、熱帯の植生に囲まれながら、将来の利用や恒久的な廃止措置に関する議論が続く中で存在しています。.
オイスタークリーク原子力発電所
アメリカ合衆国ニュージャージー州
この発電所は1969年に運転を開始し、アメリカで最初の商業用原子力施設の一つとなった。デラウェア川沿いのこの場所は、2018年に完全に閉鎖されるまで、約50年間にわたって地域に電力を供給してきた。オイスタークリークは、60年代にアメリカの原子力産業の標準となった原子炉モデルに従って建設された。海に近いことと平坦な沿岸の景観が、技術設計に影響を与えた。長年にわたって安全性の改善がいくつかなされたが、最終的には経済的理由で停止された。この場所は人口の少ない地域にあり、森と湿地に囲まれている。現在、建物の解体という長いプロセスが始まっている。.
東海原子力発電所
日本、東海
東海原子力発電所は、日本初の商業用原子炉であり、国内における民間原子力エネルギーの始まりを示しました。この施設は1966年に運転を開始し、30年間にわたって地域に電力を供給した後、1998年に閉鎖されました。現在、この発電所は廃止措置が進められており、その作業は数十年に及ぶ長期のものであり、技術的な課題を伴います。東海原子力発電所は東京近郊の太平洋岸に位置し、日本のエネルギー政策の歴史において重要な役割を果たしました。廃止措置には、世界中から専門家が訪れ、原子炉の解体や放射性物質の処分について研究しています。この場所は一般公開されていませんが、この発電所の歴史は、アジアにおける原子力技術の発展と深く結びついています。.
福島第二原子力発電所
日本、楢葉町
福島第二原子力発電所は、福島県の海岸にあり、福島第一原子力発電所の南に位置します。2011年3月に地震と津波が発生したとき、この場所にも波が到達しました。4つの原子炉は冷却システムに損傷を受けましたが、運転員は安全に停止させ、炉心溶融を回避することができました。福島第一が原子力災害の象徴となった一方で、福島第二は技術的な違いと迅速な対応がそのような事象の結果を変えることができることを示しています。この発電所は何年も待機状態にあり、2019年に恒久的な閉鎖が発表されました。周辺地域は依然として制限下にあり、楢葉町は避難後に住民がゆっくり戻った場所の一つです。.
女川原子力発電所
日本、宮城県女川町
この発電所は、2011年の地震の震源に、地域の他のどの原子力施設よりも近い場所にあります。福島第一原発が深刻な被害を受けた一方で、女川原発は機能を維持しました。技術者たちは防潮堤を基準よりも高く、海抜約14メートルに建設していました。この決定は、地域の歴史的な津波の研究に基づいていました。津波が来たとき、水は防潮堤のほぼ頂上まで達しましたが、原子炉は安全に保たれました。この施設は、近隣の町の住民の避難所としても使われました。宮城県の海岸に3つの原子炉が立っています。この場所は、注意と慎重な計画が違いを生むことを示しています。.
デービス・ベッセ原子力発電所
オハイオ州、アメリカ合衆国
この原子力発電所はオハイオ州北部のエリー湖岸にあり、重大な事故が誰にも気づかれずにどれほど近づき得るかの例となった。2002年、技術者たちは原子炉容器の鋼製ライニングが内部から腐食しているのを発見した。場所によっては、材料がほとんど残っていなかった。放射性の水を支えていたのは、薄いステンレス鋼の層だけだった。もしその層が破れていたら、水は漏れ出し、格納容器内に広がっていただろう。誰も問題を発見する前に、原子炉は何ヶ月も運転されていた。専門家が原因を調査し、損傷した部品を交換している間、発電所は1年以上閉鎖されたままだった。この事件はより厳しい検査につながり、全米の老朽化した原子炉の安全性に疑問を投げかけた。この発電所は1970年代に運転を開始し、それ以来オハイオ州の一部に電力を供給してきた。それは、技術的な欠陥が長期間にわたって気づかれずに発達し得ることと、それらがもたらす危険を思い出させる。.
クリスタルリバー原子力発電所
フロリダ州、アメリカ合衆国
この施設はフロリダの湾岸にあり、30年以上運転した後、原子炉建屋の保守作業中に深刻な損傷が生じ、突然終わりを迎えました。修理費用は数十億ドルと見積もられ、運営会社は恒久的に閉鎖することを決定しました。この発電所はかつて数十万世帯に電力を供給していました。現在は解体作業が進められています。クリスタルリバーは、古い原子炉の技術的な問題が、典型的な事故がなくても計画外の閉鎖につながることを示しています。.
ピルグリム原子力発電所
マサチューセッツ州、アメリカ合衆国
この施設は大西洋岸にあり、約50年近くマサチューセッツ州に電力を供給してきましたが、2019年に完全に停止しました。原子炉は人口密集地に位置し、長年にわたって安全性や環境に関する疑問が定期的に提起されていました。運転末期には、設備の老朽化により技術的な問題が頻発しました。閉鎖はアメリカの原子力エネルギーにおける一時代の終わりを示しています。廃炉作業は今後数十年続くでしょう。ピルグリム原子力発電所は、古い原子力発電所の運転と停止に伴う課題の例として、民間核エネルギーの歴史に関するこのコレクションで示されています。.
ランチョ・セコ原子力発電所
カリフォルニア州、アメリカ合衆国
このカリフォルニアの発電所は、1989年に地元の住民投票で閉鎖されました。住民が直接原子炉の運命を投票で決めた珍しい例です。ランチョ・セコ原子力発電所は、スリーマイル島事故の後、技術的な問題と市民の懸念が重なった時期に、アメリカの原子力政策の転換点となりました。この原子炉は約15年間運転され、サクラメント地域に電力を供給していましたが、住民の僅差の投票で閉鎖が決まりました。この決定は、いくつかの運転上の事故と安全性への懸念が施設への信頼を損なった後に行われました。現在、この場所は、コミュニティがエネルギー政策に積極的な役割を果たせることを示しており、民主社会におけるこの技術の受容の限界を明らかにしています。.
バーモント・ヤンキー原子力発電所
アメリカ合衆国バーモント州
この発電所は、バーモント州のコネチカット川のほとりに40年以上にわたって立ち、州内の約3分の1の家庭に電力を供給していました。沸騰水型原子炉は、運転許可が延長されていたにもかかわらず、2014年に経済的な理由で閉鎖されました。天然ガス価格の低下と再生可能エネルギーの競争激化により、古い原子炉の運転は採算が合わなくなりました。閉鎖後、解体作業が始まりましたが、放射性廃棄物の長期保管に関する議論は続いています。この施設は、技術的には運転可能でありながら、変化した市場の状況に耐えられなくなった、アメリカの古い原子炉が直面する課題を象徴しています。.
ピクア原子力発電所
アメリカ合衆国オハイオ州
ピクア原子力施設は、オハイオ州にあった小さな実験用原子炉で、わずか数年しか運転されませんでした。この施設は1960年代初期に稼働を開始し、冷却材として有機液体を使う試験を行いました。この原子炉は、アメリカが民生用原子力で別の技術を開発しようとした初期の取り組みの一部でした。技術的な問題が次々と起こり、1966年に閉鎖されました。運転期間が短かったため、ピクアはアメリカの歴史の中で最も短い原子力実験の一つとなっています。この施設は、軽水炉が標準になる前に、さまざまな概念を試していた時代を反映しています。.
ラクロス原子力発電所
ウィスコンシン州、アメリカ合衆国
ミシシッピ川沿いにあるこの施設には、小型の沸騰水型原子炉がありましたが、運転を停止しました。ラクロス原子力発電所は、停止後の解体の試験場となりました。廃棄物管理と敷地の浄化には忍耐が必要で、その作業は数十年に及びました。今日、敷地はほぼ完全に更地になっています。この施設の歴史は、敷地を自然の状態に戻すのにどれほど時間がかかるか、そして技術的・法的な課題がどれほど複雑であるかを示しています。.
ヤンキー・ロウ原子力発電所
アメリカ合衆国、マサチューセッツ州
ヤンキー・ロウ原子力発電所は、マサチューセッツ州で最初の商業用原子力施設で、1961年から1992年まで周辺地域に電力を供給していました。バーモント州に近い森林の丘陵地帯にあり、小さな村や静かな川の谷が広がる地域の中にあります。この原子炉は、アメリカが軍用の原子技術を民間のエネルギー源に転換しようとした最初期の試みのひとつでした。閉鎖後、この施設は長い解体作業を経ましたが、それには何年もかかり、このようなプラントの廃炉が複雑で時間のかかるものであることを示しました。現在、かつて工業用地があった場所には、その痕跡はほとんど残っておらず、周囲の景観が取り戻しています。.
ザポリージャ原子力発電所
エネルホダル、ウクライナ
この発電所はカホフカ貯水池のほとりにあり、6つの原子炉を有するヨーロッパでも最大級の施設です。2022年以降、この場所は軍事的に占領されていますが、ウクライナの技術者たちはシステムの監視を続けています。原子炉建屋と冷却塔は、平らで開放的な風景の中に立ち、周囲には安全区域と検問所があります。この状況は、安全な運転が危険にさらされる可能性があるため、国際社会を懸念させています。かつてこの発電所はウクライナの電力の多くを供給していましたが、現在は戦時中の重要インフラの脆弱性を象徴しています。.
レニングラード原子力発電所
ソスノヴィ・ボル、ロシア
レニングラード原子力発電所は、サンクトペテルブルクから西におよそ80キロメートル、フィンランド湾の岸に位置しています。1970年代から80年代にかけて建設されたこの施設は、チェルノブイリと同型のRBMK型原子炉を使用しており、黒鉛を減速材とし、水で冷却します。1986年の事故後、ここではいくつかの安全対策が導入されました。この発電所は周辺地域に電力を供給し、ロシア北西部のエネルギー供給において重要な役割を担っています。より新しい加圧水型原子炉を備えた施設が近くで建設中で、古いユニットを段階的に置き換える予定です。この複合施設は、産業と自然が接する森林に覆われた沿岸地帯にあります。.
スモレンスク原子力発電所
ロシア、デスノゴルスク
スモレンスク原子力発電所は、ソ連時代からこの地域に電力を供給してきました。当初はチェルノブイリと同じ設計のRBMK原子炉を使用していましたが、その後、古いユニットはより新しい設備に置き換えられました。デスノゴルスク近郊にあるこの施設の開発は、ロシアの原子力技術が初期のソ連モデルから現在のシステムへと進化してきたことを示しています。この発電所は数百万世帯に電力を供給しています。.
クルスク原子力発電所
クルチャトフ、ロシア
クルスク原子力発電所は、チェルノブイリと同じRBMK型原子炉を備えたソビエト連邦時代の施設の一部です。ロシア南西部のクルチャトフ市の近くにあり、冷却用に作られた人工湖のそばにあります。4つの原子炉は1970年代から1980年代にかけて運転を開始し、数十年にわたり地域に電力を供給してきました。チェルノブイリ事故後、安全対策は強化されましたが、設計に対する議論は続いています。現在、同じ敷地内に新しい加圧水型原子炉が建設中で、古いユニットを順次置き換える予定です。この発電所は、ロシアの原子力技術が数十年にわたってどのように進化してきたかを示しており、地域の電力網にとって今も重要な存在です。.
バラコヴォ原子力発電所
ロシア、バラコヴォ
バラコヴォ原子力発電所は、ヴォルガ川のほとりに立ち、ロシアでも有数の規模の原子力発電所です。この発電所は、ソビエト連邦で開発され、現在ではいくつかの国で使われているVVER型原子炉を4基備えています。この施設は、広い地域に電力を供給しています。川は原子炉の冷却に使われます。周辺の風景は平らで、農地が広がっています。スタッフを住まわせるために、近くに小さな町が作られました。この発電所は、1980年代から1990年代にかけて段階的に運転を開始しました。ロシアの電力供給において重要な役割を果たしており、同国がエネルギー需要を満たすために大型の原子炉ブロックに依存していることを示しています。.
リウネ原子力発電所
ヴァラシュ、ウクライナ
リウネ原子力発電所はウクライナ西部にあり、ソビエト設計の加圧水型原子炉を搭載しています。最初のユニットは1980年代に運転を開始しましたが、その当時ウクライナはまだソビエト連邦の一部でした。その後、さらに原子炉が追加され、この発電所は国内の主要な電力源の一つとなりました。発電所は森林と畑に囲まれた田園地帯にあり、内部の産業活動はほとんど外からは気づかれません。労働者は近くの村や小さな町から来ています。戦略的な役割にもかかわらず、発電所は離れた場所から通りかかる人々の目にはほとんど触れず、警備エリアと長いアクセス道路によって守られています。その歴史は、この地域の政治的な混乱と東ヨーロッパのエネルギー安全保障をめぐる議論と密接に結びついています。.
南ウクライナ原子力発電所
ユジノウクラインスク、ウクライナ
南ウクライナ原子力発電所は、ユジノウクラインスクの近く、ブーフ川から数十キロ、黒海沿岸からも遠くない場所にあります。この施設は南部地域の大部分に電力を供給しており、地域のエネルギー供給に重要な役割を果たしています。ここでは、1980年代にソビエトの設計に基づいて建設された3基の原子炉が稼働しています。建物は平らな草原の風景の上にそびえ立ち、冷却池と農地を横切る高圧線に囲まれています。周辺の村々には、発電所と日常が結びついた多くの労働者家族が住んでいます。この原子力施設は、オデッサや他の港湾都市の近くという地理的に敏感な地域に位置しており、戦略的な重要性を持っています。海に近いことは、冷却システムと施設の全体的な運転に影響を与えています。.
イグナリナ原子力発電所
ヴィサギナス、リトアニア
この発電所は、チェルノブイリと同じ形式のRBMK型原子炉を2基使用していました。このソ連の技術は主にリトアニアとロシアで使われていました。施設は1980年代に運転を開始し、20年以上にわたって国内に電力を供給しました。リトアニアがEUに加盟した後、2009年に閉鎖されました。これはEU加盟の条件でした。これらの原子炉は、コンクリート製の格納容器がないため、脆弱と見なされています。現在、この場所は廃炉作業が進められており、そのプロセスは数十年かかると見込まれています。近くの町ヴィサギナスは、発電所の労働者のために建設され、今もこの産業の遺産と共にあります。.
柏崎刈羽原子力発電所
新潟県柏崎市、日本
この施設は本州の西海岸にあり、同種の施設としては世界で最も大きな発電容量を持っています。敷地は広く、7つの原子炉が点在しています。かつては海に近いことが冷却にとって有利だと考えられていましたが、2007年の地震後、原子炉は長年にわたって停止しました。周辺は田んぼと小さな漁村が広がっています。外から見ると、この施設は塔や配管、フェンスを備えた小さな工業都市のようです。海岸は荒く、風が強いことがよくあります。地元の人々は、経済的な利益と大きな地震のたびに感じる不安の間で、数十年にわたってこの施設とともに暮らしてきました。.
ブルース原子力発電所
ティバートン、カナダ
この施設は、世界で最も強力な原子力発電所の一つであり、1970年代からオンタリオ州の多くの地域に電力を供給してきました。ヒューロン湖のほとりにあるこの場所では、8基の原子炉が運転しています。周辺は長い間農業が営まれてきた地域です。冷却塔や建物は平らな農地の上にそびえ立ち、地平線に工業的なシルエットを描いています。カナダにとって、この場所は電力供給の中心的な役割を果たしており、近隣のコミュニティは何十年もの間、原子力技術の近くで暮らしてきました。施設は、寿命を延ばし安全性を向上させるために、段階的に拡張・近代化されてきました。訪れる人々が主に目にするのは、空に蒸気を放出する巨大な冷却塔と、施設を取り囲む保安区域です。.
パロベルデ原子力発電所
アメリカ合衆国、アリゾナ州
パロベルデ原子力発電所は、アリゾナの砂漠の真ん中にあり、発電量で見るとアメリカで最大の原子力施設です。3つの原子炉で、南西部の数百万世帯に電力を供給しています。冷却塔は平らで乾燥した風景の中にそびえ立ち、自然の水路から遠く離れているため、この発電所はフェニックスの処理済み廃水を利用しています。この施設は、極めて乾燥した地域でも原子力エネルギーが機能することを示しています。.
ディアブロキャニオン原子力発電所
カリフォルニア州、アメリカ合衆国
ディアブロキャニオン発電所は、太平洋岸に直接面し、切り立った崖と小さな入り江に囲まれています。2つの原子炉は、カリフォルニア州北部と中央部の数百万世帯に電力を供給しています。州内に残る唯一の稼働中の原子力施設として、地域の電力供給に重要な役割を果たしています。地震活動が活発な地域にあるため、国内で最も厳重に監視されている施設の一つです。地質学者は定期的に近くの断層を調査しています。敷地は広く、フェンスで囲まれ、厳重に警備されています。外からは、特徴的なドームと冷却塔が青い空と開けた海に映えているのが見えるだけです。周囲はかなり乾燥しており、カリフォルニア海岸に典型的な黄色くなった草と低い潅木が生えています。この発電所は、エネルギー安全保障、地震リスク、そして再生可能エネルギーに強くコミットしている州における原子力の未来に関する継続的な議論の中心にあります。.
タラプール原子力発電所
マハラシュトラ州、インド
タラプール原子力発電所は、インドで最初の商業用原子力発電所であり、1969年から電力を生産しています。ムンバイの北、アラビア海の海岸に位置し、アメリカとインドの協定に基づいてゼネラル・エレクトリックが供給した2基の沸騰水型原子炉で始まりました。その後の数十年で、タラプールは何度か拡張されました。1980年代にはカナダ設計の加圧重水炉2基が追加され、その後、インドが自国の原子力能力を発展させるにつれて、インド設計の原子炉が追加されました。現在、この複合施設には、異なる世代の技術を代表する複数の原子炉ユニットがあります。海岸沿いの立地により、冷却に海水を使用できます。この発電所は、外国の供給業者への依存から、原子炉設計と燃料サイクル管理における自給自足へのインドの歩みを示しています。タラプールは、安全基準と環境への影響、特にトリチウム放出と使用済み燃料処理に関して、公の議論の対象となったことがあります。それでも、この施設はマハラシュトラ州と近隣の州の何百万世帯に電力を供給し続けています。.
ボーグル原子力発電所
ジョージア州、米国
ジョージア州のボーグル原子力発電所は、米国で約30年ぶりに新しい原子炉を稼働させました。2010年代に2基の原子炉の建設が始まり、1980年代から運転している2基に加わりました。この拡張は、長いためらいの期間を経て、米国で原子力発電を再び活性化させようとする試みを示しています。発電所はサバンナ川沿いにあり、森林に覆われた地域と平らな地形に囲まれています。建設中の技術的な問題や遅延により、このプロジェクトは業界で注目される事例となりました。ボーグルは、変化した政治・経済環境の中で、米国の原子炉技術の困難な再開を象徴しています。.
テメリン原子力発電所
テメリン、チェコ共和国
テメリン原子力発電所は、チェコ共和国の主要な原子力エネルギー源です。この施設は2000年代初頭に運転を開始し、国内の多くの地域に電力を供給しています。ソビエト設計の加圧水型原子炉2基に西側の技術が導入され、この計画は政治的・技術的な議論を引き起こしました。発電所は南ボヘミアの農村地域にあり、冷戦終結後に東側と西側の原子力基準をつなぐ役割を果たした施設の一つです。冷却塔は田園と森林の上にそびえ、地域の景観の一部となっています。チェコ共和国にとって、この施設はエネルギー供給と中欧における原子力の将来に関する議論の中心的な役割を担っています。.
バラカ原子力発電所
アル・ダフラ地方、アラブ首長国連邦
この発電所はアラブ世界で最初の原子力発電をもたらし、アブダビの西、海岸近くの砂漠地帯にあります。2020年以降、4基の原子炉が韓国の技術を使って電力を生み出し、化石燃料への依存を減らしています。施設は平らで乾いた砂漠の景観の中にあり、原子炉建屋と冷却塔は遠くからでも見えます。バラカは湾岸地域の民間原子力への参入を示し、首長国連邦のエネルギー戦略を変えています。.
サウステキサス原子力発電所
テキサス州、アメリカ合衆国
サウステキサス原子力発電所は、ヒューストンの南、平らな海岸地帯に位置し、周囲は草原と運河が広がっています。1980年代に運転を開始し、現在では数百万世帯に電力を供給しています。2つの冷却塔が景観の主役で、遠くからも見ることができます。敷地は広く、保安区域や技術施設が点在しています。メキシコ湾や主要都市に近いため、テキサス州のエネルギー基盤において重要な役割を果たしています。訪れる人は遠くから眺めることしかできませんが、その存在は地域全体に感じられます。.
クーバーグ原子力発電所
南アフリカ、ケープタウン
クーバーグ発電所はアフリカ大陸で唯一の原子力発電所で、ケープタウンから約30km北の大西洋岸にあります。フランス設計の加圧水型原子炉2基は1980年代に運転を開始し、西ケープ地域の多くに電力を供給しています。敷地は砂丘と低木が広がる開放的な海岸景観の中にあり、小さな漁村からも近い場所です。保安区域が周囲と隔てていますが、冷却塔は遠くからも見えます。電力不足に直面するこの国で、この発電所は都市部と周辺地域への電力供給に重要な役割を果たしています。.
台山原子力発電所
中国・広東省
台山原子力発電所は、フランス製のEPR原子炉を採用しており、この種の原子炉としては世界でも最も出力が大きいものの一つです。この施設は、原子力分野における中国とフランスの技術協力を示しており、高度な原子炉技術を通じて中国の増大する電力需要に応えるという取り組みを体現しています。原子炉は最新の安全システムを備えて稼働しており、中国南部の沿岸地域の多くに電力を供給しています。遠くから見ると、冷却塔と格納容器は、この種の電力発電の産業的な特徴を思い起こさせます。.
紅沿河原子力発電所
中国、遼寧省
紅沿河原子力発電所は、中国東北地方の工業地帯に電力を供給しており、国内でも最大級の施設の一つです。複数の原子炉が遼寧省の家庭や工場に電力を供給しています。冷却塔と原子炉建屋が黄海に沿った海岸線の景観を形作っています。技術者や作業員が24時間体制で運転を維持しています。発電所の周辺は立ち入りが制限されており、検問所と保安区域が敷地を囲んでいます。.
ヒンクリー・ポイントC原子力発電所
サマセット、イギリス
ヒンクリー・ポイントCはサマセット海岸に建てられており、フランス設計のEPR原子炉2基を備える予定です。建設現場は海沿いの広い地域に広がっており、そこではすでに2つの古い原子力発電所が稼働しています。施設はまだ建設中で、完成は何年も遅れています。EPR原子炉モデルはフランスで開発され、技術的な複雑さで知られています。現場周辺は田園地帯で、畑や小さな村が近くにあります。この発電所は、数十年にわたり原子力エネルギーを使用してきた地域にあります。運転開始後、新しい発電所はイギリスの電力の大部分を供給するはずです。このプロジェクトの進展は、現代の原子力発電所を建設する際の困難と遅延を示しており、ブレグジット後のイギリスのエネルギー政策の文脈に位置づけられます。.
フラマンビル原子力発電所
フランス、フラマンビル
フラマンビル原子力発電所はノルマンディー海岸にあり、長い電力生産の歴史と、ヨーロッパで最も議論を呼ぶ建設現場の一つを兼ね備えています。1980年代から2基の加圧水型原子炉が発電しており、2007年からは3基目のEPR型原子炉が建設中です。このプロジェクトは当初の予定や予算を大きく超え、原子力エネルギーの経済的実現可能性に関する議論を続けています。建設現場はイギリス海峡に面した田園地帯にあり、畑や小さな村々に囲まれています。何年にもわたり、地元住民、技術者、政策立案者が進捗を見守る一方で、技術的な課題や安全検査のたびに予定が変更されました。この発電所は、21世紀における欧州原子力産業の難しさと野心を象徴しています。.
オルキルオト原子力発電所
エウラヨキ、フィンランド
オルキルオト原子力発電所はフィンランドの西海岸にあり、3号機で歴史を作りました。このユニットは、その世代の最初の欧州加圧水型原子炉であり、10年以上の遅延と技術的な課題の末に運転を開始しました。この施設はフィンランドの電力の多くを生産しており、新しいタイプの原子炉を建設する際に生じる困難を示しています。敷地内の2つの古い原子炉は、それ以前から数十年にわたって運転されていました。海岸沿いの立地により海水で冷却でき、施設全体は岩盤の深くに固定されています。オルキルオトは、技術的な野心と大規模プロジェクトの管理の現実の間で、ヨーロッパにおける原子力の未来の教訓的な例となりました。.
イザール原子力発電所
ドイツ、ニーダーバイエルン
イザール原子力発電所は、ランツフートの南東、ミュンヘンとオーストリア国境の間の田園地帯に、イザール川に沿って立っています。2023年4月まで、2つの原子炉が40年以上にわたって電力を供給し、国内で最後まで稼働していた原子力施設の一つに数えられていました。最終的な停止により、1980年代から公開討論やデモが行われてきたドイツのエネルギー政策の一章が閉じられました。現在、塔や建物の解体が始まっており、その過程は数十年かかるでしょう。長い間、平らな風景を特徴づけてきた2つの冷却塔は、まだ立っていますが、徐々に消えていきます。周辺の村では、発電所が何千もの雇用を提供し、地域経済を形作った時代の話が語り継がれています。今、ドイツがエネルギー構成を方向転換するにつれて、地域はゆっくりと変化しています。.
ティアンジュ原子力発電所
ベルギー、ユイ
ティアンジュ原子力発電所は、ムーズ川沿いのユイの町の近くにあり、ベルギーの家庭に電力を供給しています。その3基の原子炉は1970年代と1980年代に運転を開始しました。隣接するオランダとドイツの地域では、住民は長年にわたりこの発電所の安全性について議論してきました。検査により原子炉容器にひび割れが見つかり、技術は老朽化しています。ベルギー政府と事業者は、国際基準を満たしていると主張しています。国境の両側に住む多くの人々にとって、この話題は日常生活の一部となっています。情報キャンペーン、ヨウ素錠剤の配布、メディアでの定期的な議論があります。この発電所は、ヨーロッパの人口密集地域において、国のエネルギー政策と地域の安全への懸念がどのように交差するかを示しています。.
グライフスヴァルト原子力発電所
ルブミン、ドイツ
この発電所は東ドイツで最大級の原子力施設の一つで、国内の多くの電力を供給していました。ベルリンの壁崩壊とドイツ再統一後、安全性の理由から閉鎖されました。ソ連製の原子炉は西側の安全基準を満たしておらず、永久閉鎖に至りました。現在、施設は解体が進められており、数十年かかる作業です。冷却塔や建物は、原子力が東ドイツ経済の中心的な役割を果たしていた時代を思い起こさせます。この場所は、政治の変化が国のエネルギー政策を変えることを示しています。.
ベツナウ原子力発電所
スイス、デッティンゲン
アーレ川のほとりにあるこの施設は1969年に発電を開始し、現在も世界で最も古い稼働中の原子力発電所です。2つの原子炉はもともと40年の運転を見込んで設計されましたが、数回の改良と安全性の審査を経て、今も約100万人分の電力を供給し続けています。冷却塔と建物は、ドイツ国境に近い川沿いの風景の中にそびえています。何十年もの間、この発電所の運転延長と将来の廃炉をめぐる議論が続いていますが、それでもスイスの電力供給において重要な役割を担っています。.
カットノム原子力発電所
フランス、カットノム
カットノム原子力発電所は、モゼル川沿いにあり、ルクセンブルクとの国境から数キロの場所にあります。この施設はフランスでも最大級の一つで、加圧水型原子炉を4基備えています。冷却塔がこの国境地域のフランス側の風景を特徴づけています。ルクセンブルクとドイツに近いことから、カットノムは長年にわたり政治的な議論を引き起こしてきました。特に安全性を懸念する近隣諸国からの批判があります。この発電所はフランスの送電網の相当な部分を供給し、同国のエネルギー政策において中心的な役割を果たしています。敷地の周りには農地と小さな村が広がり、この電力インフラと共存しています。.
グラブリーヌ原子力発電所
フランス、グラブリーヌ
この原子力発電所は、ベルギー国境近くのイギリス海峡沿岸にあり、フランスで最も出力が大きい施設です。6基の原子炉が数多くの家庭に電力を供給しています。1970年代から1980年代にかけて建設され、冷却塔が平らな海岸線の景色にそびえ立ち、遠くからでも見えます。近くの海が原子炉の冷却水を供給しています。漁船が施設のそばを通りかかり、海水浴客は水平線に大きな構造物を目にします。グラブリーヌ原子力発電所はフランスの電力供給の中心的な役割を担っており、同国が原子力に大きく依存していることを示しています。.
トリカスタン原子力発電所
フランス、ピエルラット
トリカスタン原子力発電所はローヌ渓谷にあり、4基の原子炉が南フランスの家庭に電力を供給しています。敷地内にはウラン濃縮施設もあります。発電所はブドウ畑と畑の間に広がり、川の水が冷却回路に使われています。冷却塔はアクセス道路沿いの風景にそびえています。周辺の町は何十年もこの発電所とともに成長してきました。敷地は発電と核燃料の準備のための工業プロセスを組み合わせています。安全地帯が境界線に沿ってあり、入り口を囲んでいます。この地域を訪れる人は、フランスの重要なエネルギーインフラを目にすることになります。.
ブレイエ原子力発電所
フランス、ブライ
この発電所はジロンド川の河口のほとりにあり、小さな町ブライの数マイル北に位置しています。1970年代から80年代にかけて、堤防で潮から守られた平らな土地に4基の原子炉が建設されました。1999年12月、嵐による洪水で施設の一部が水没し、いくつかの安全装置が故障しました。この出来事は、極端な気象に対するインフラの脆弱性を明らかにし、フランスの各サイトで新たな保護対策が取られるきっかけとなりました。発電所の周辺はブドウ畑や農地が広がり、冷却塔は遠くからも見えます。水への近さは冷却に不可欠でしたが、同時にリスクも伴っていました。.
パリュエル原子力発電所
パリュエル、フランス
この発電所はノルマンディーの海岸にあり、イギリス海峡に面しています。フランスの原子力発電所の中でも特に出力が大きい部類に入ります。海岸線に沿って4つの原子炉が並び、その冷却塔は崖の上にそびえ、この地域の景色の一部となっています。この施設は数百万世帯に電力を供給し、タービンを冷やすために海水を使っています。周辺は田園地帯で、畑や小さな村が広がっています。工業と農業の対比がはっきりと見えます。訪問者は、海岸まで一直線に伸びる長いアクセス道路と、原子炉建屋の周りの安全区域に気づくでしょう。晴れた日には、海から4つの主要な建物を見ることができます。1980年代から運転されています。.
シヴォー原子力発電所
シヴォー、フランス
この原子力発電所は、ヴィエンヌ川沿いにあり、フランスで最も新しい施設のひとつです。2基の加圧水型原子炉は1990年代後半から2000年代前半にかけて運転を開始し、フランスの原子力計画の中でも最新の建設世代の技術を使っています。冷却系統は川の水を利用し、2つの冷却塔は田園地帯の遠くからも見えます。この発電所は数十万世帯に電力を供給し、数十年の経験を経てフランスの原子力技術が発展を続けていることを示しています。また、古いモデルの信頼性を高めつつ、安全性の基準を引き上げる試みでもあります。.
クレイ=メピュー発電所
フランス、クレイ=メピュー
ローヌ川のほとりにあるこの施設は、フランスが高速増殖炉技術を開発しようとした試みの一つでした。原子炉は冷却に液体ナトリウムを使用し、実験施設とスーパーフェニックスなどの大規模な商業プロジェクトの間の段階として機能しました。この発電所は13年間運転され、このタイプの原子炉の動作方法とその限界についての教訓を提供しました。現在、この場所は解体が進められており、部品は分解され、材料は少しずつ取り除かれています。塔や建物はまだ立っていますが、内部の部品は徐々に空になっています。この場所は、原子力施設が閉鎖された後に解体するのにどれだけの時間がかかるかを示しています。.
フェニックス
マルクール、フランス
フェニックス炉は、マルクール研究センターにある実験施設で、1973年から2009年まで運転されました。液体ナトリウムを冷却材として使い、高速中性子で動作する、燃料をより効率的に使うための技術でした。数十年にわたり、この施設は研究プラットフォームとして機能し、より大きなスーパーフェニックス炉を建設するための重要な教訓を提供しました。フェニックスは主に実験目的でしたが、この炉はフランスの電力網に供給する電力も生産しました。そこで得られた経験はフランスの原子力研究に影響を与え、このタイプの炉の可能性と限界を明確にするのに役立ちました。.
AVR原子炉
ユーリヒ、ドイツ
AVR原子炉は、1960年代から1970年代にかけて、原子力エネルギーの新しい方法を探る実験施設でした。当時のほとんどの原子炉と異なり、球状の燃料要素が垂直な炉心を移動する方式でした。この概念は、より高い温度に達し、安全性を向上させることを目指していましたが、技術的な問題に直面しました。黒鉛の粉塵や予期しない放射性物質の放出により、数年の運転後、プロジェクトは停止しました。現在、施設は閉鎖され、廃止措置が進められています。これは、ドイツが20世紀後半に代替原子炉の開発を試みた証拠として残っています。.
THTR-300
ハム、ドイツ
ハムのTHTR-300は、高温ガス炉技術に対するドイツの試みを表しています。このプラントは、濃縮ウランを充填した黒鉛製の球形燃料要素を使用していました。1985年に運転を開始した後、技術的な問題が発生し、1986年の事故では少量の放射性粒子が放出されました。運転員は燃料装荷と炉心制御に問題を抱えました。この炉型の経済的・技術的実現可能性が疑問視され、プラントは1989年に閉鎖されました。廃炉となったこの原子炉は、原子力技術における代替経路の探求と実験的アプローチの限界を今日に伝えています。.