原発配管溶接データ改ざん 浜岡・島根の2基、日立発表(朝日新聞2009年4月13日夕刊)

  日立製作所と日立GEニュークリア・エナジーは13日、納入した中部電力浜岡原子力発電所5号機(静岡県御前崎市)の蒸気配管の溶接データと、中国電力島根原子力発電所3号機(松江市、建設中)向けに製作中の配管の同様のデータに改ざんがあった、と発表した。

 浜岡5号機は現在、定期検査のため運転停止中。中部電力は放射能漏れなどの危険性はないとしている。

 改ざんがあったのは「湿分分離加熱器」と呼ばれる機器の配管のデータ。原子炉で発生した水蒸気を加熱するとともに湿り気を飛ばす機器で、熱効率を上げるため、高圧タービンと低圧タービンの間に設置されている。両原発はともに沸騰水型で、原子炉でつくられた蒸気が直接、タービンに流れ込む構造だ。

 3月、中国電力が島根3号機のデータを確認していたら、この加熱器を熱処理したときのデータの一部に消されたところが見つかった。

 熱処理を請け負っていた日本工業検査に日立が確かめたところ、浜岡5号機の加熱器の配管でも同様の改ざんが見つかった。熱処理は配管を溶接後、溶接部の強度を増すために行うが、その際、基準よりも速い速度で温度が下がった疑いがあるという。

 日立などによると、二つの改ざんは日本工業検査の同じ作業員によるもので「機器の操作ミスで温度が下がった。翌日から休暇の予定だったため、追加作業をしたくなかった」と話しているという。

 浜岡5号機の加熱器の熱処理は01年7月に、島根3号機の加熱器の熱処理は昨年12月に行われた。

 浜岡5号機は05年1月に営業運転を開始した。問題の加熱器を抱えながら、運転を続けていたことになる。

 経済産業省原子力安全・保安院は、13日午後、日立と日立GE両社長に対し、厳重注意文書を手渡す。

 中部電力は13日、この問題で、データ改ざんの疑いがあることを、日立製作所などから6日にあった連絡で確認した、と発表した。同社は配管の強度を確認するため、超音波検査などを実施する予定。

 中国電力は13日、島根3号機の他の個所や、運転中の同1、2号機には改ざんがないことを確認したと発表した。今後、日立GEに再発防止を申し入れ、改めて湿分分離加熱器の熱処理を実施させるという。

浜岡原発事故:炉本体溶接部に亀裂 国内では初の事態(毎日新聞 2001年11月27日) 

 浜岡原発1号機(静岡県浜岡町、沸騰水型軽水炉、出力54万キロワット)の原子炉本体(圧力容器)底部から放射能を含む炉水が漏れた事故で、中部電力は26日、制御棒駆動機構のさや管を覆って固定する「スタブチューブ」と呼ばれる支持管(外径20センチ、肉厚2センチ)と圧力容器をつなぐ溶接部にできた亀裂が、漏えい個所だったと発表した。製造メーカーで厳重管理のもとに圧力容器を一体成形する際の溶接部で、こうした部分に亀裂が入った事故は国内では初めて。1号機には同様の支持管がほかに88本あり、同社は異常がないか調査する方針だ。

同社は、炉内部に水中カメラを入れ、水漏れのあった制御棒のさや管の下から空気を注入した。その結果、支持管の溶接部から2筋の泡が吹き出した。二つの穴の距離は1センチたらずで、ここに長さ3〜4センチの亀裂が1本入っているとみられる。今後、亀裂の大きさや形状を超音波などで詳しく調べ、原因を解明する。

支持管はニッケル合金製で、圧力容器の内部に20〜25センチ伸びており、管内側に制御棒のさや管を溶接する。溶接はメーカーの工場で炉本体を製造する一連の工程の中で行われた。

同様の溶接部は国内のほかの沸騰水型原発28基にもあるという。

浜岡1号機では88年9月、炉底部を貫く中性子計測装置のさや管(ステンレス製)に亀裂が入り、水が漏れる事故があった。溶接で残った熱のひずみがきっかけで、高温高圧で長年に渡り腐食が進む「応力腐食割れ」が原因だった。

今回の溶接部は、計測装置のさや管溶接部にはない、溶接による熱のひずみを取り除く特別の処理が、炉製造工程で施されていた。また、建設現場で溶接される計測装置のさや管と異なり、より管理の行き届いた工場で溶接されるなど、手厚い安全策が取られていた。

中部電力東京支社の石橋英雄副支社長は「原因は(溶接の)施工不良など色々考えられるが、予断を持つのは避けたい」と話した。同様の亀裂は、79年に米ビッグ・ロック・ポイント原発で起きた。原因は溶接の欠陥か、応力腐食割れのどちらかと推定された。 【中村牧生、高木昭午】

元原子炉設計者の田中三彦さんの話 作業をしやすい工場で原子炉圧力容器と一体成形した部分で、溶接の影響でできるひずみは、溶接するごとに炉全体を窯に入れ、熱をかけて除去するので残っていないはずだ。溶接部の支持管の内側には、制御棒のさや管との間に1ミリほどの隙間ができ、ここに空気の層ができる。さや管の内側で制御棒を出し入れすると、温度差ができ、こうした温度変化の繰り返しでもろくなる「熱疲労」が起きたことも考えられる。亀裂が一度に進行することが心配され、一番怖い部分だ。

飯田国広・東大名誉教授(金属疲労学)の話 亀裂が見つかった部分は、溶接によるひずみを取るため製造段階で「焼鈍」という熱処理を行っている。溶接後に炉を造ったメーカーが炉全体を窯に入れて、500〜600度で数時間保つ。原子炉本体と一体成形された部分なので、炉本体から漏れたことになるうえ、ひずみをとる処理をしているのに漏れたことが問題だ。原因としては、溶接が難しい部分なので溶接不良か、経年化による腐食かが考えられる。

京大原子炉実験所の小出裕章助手(原子核工学)の話 溶接に伴って生じる応力が取りきれなかった可能性がある。溶接が原因で生じたひずみが腐食につながり、ひびが入る応力腐食割れが原因だろう。圧力容器は他の部品のように交換できる部分ではない。同じ構造を持った部分は(浜岡原発1号機には)全部で89本ある。放射線量も高く、点検するのも難しい。最もやっかいな部分で問題が発生したと言える。


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