Публикации за 2019-09

Планы закрытия АЭС «Три-Майл-Айленд»

Планируется окончательное закрытие АЭС «Три-Майл-Айленд-1» с реактором с водой под давлением электрической мощностью 819 МВт, действовавшей в течение 45 лет.

Представители компании «Exelon Corp.» заявили, что АЭС прекратит производство электроэнергии, после того, как стало ясно, что АЭС не получит финансовую помощь от штата Пенсильвания. Авария в 1979 г. на АЭС «Три-Майл-Айленд-2», в результате которой произошло частичное расплавление активной зоны и был разрушен энергоблок, сильно подорвала общественную поддержку источника энергии. В США не было предложено ни одной АЭС после аварии.

Этапы останова реактора аналогичны тем, когда станция временно отключается для перегрузки топлива. Первым этапом будет установка контрольных стержней для остановки цепной реакции в активной зоне реактора. Контрольные стержни, сделанные из минералов и мягких металлов, поглощают нейтроны и делают невозможным дальнейшее ядерное деление.

Активная зона реактора «Три-Майл-Айленд-1» остается горячей и системы отвода тепла должны постепенно охлаждать ее, чтобы избежать растрескивания корпуса реактора до того, как топливные стержни будут удалены в бассейн для хранения отработавшего топлива на станции. Ожидается, что операторы отключат АЭС «Три-Майл-Айленд-1» от электросети.

Поскольку экономика парка стареющих реакторов в США ухудшилась, за последние восемь лет закрылись 7 станций (8 реакторов), осталось 97 действующих реакторов, хотя еще несколько планируется закрыть. Это заставило владельцев АЭС искать финансовой помощи от государства.

Блок АЭС «Три-Майл-Айленд-1» был открыт в 1974 г. и имеет лицензию на эксплуатацию до 2034 г. Закрытие сократит срок его службы на 15 лет, но компания «Exelon» пожаловалась, что АЭС теряет деньги на конкурентных рынках электроэнергии, где она сталкивается с использованием дешевого природного газа и возобновляемых источников энергии, которые получают выгоду от государственных субсидий. АЭС «Три-Майл-Айленд» также столкнулась с особенно сложной экономикой, так как в результате аварии 1979 г. остался всего один реактор.

По оценкам компании «Exelon», вывод из эксплуатации энергоблока «Три-Майл-Айленд-1», демонтаж его зданий и вывоз отработавшего топлива могут продлиться 60 лет и будут стоить более 1 млрд долл., хотя компании, специализирующиеся на обращении с радиоактивными материалами, покупают снятые с эксплуатации ядерные реакторы США и обещают сделать это менее чем через десятилетие.

Разрушенный блок «Три-Майл-Айленд-2» опечатан, а его двойные градирни еще стоят. Несколько лет назад активная зона была отправлена в Айдахскую национальную лабораторию Министерства энергетики. То, что находится внутри контейнмента, остается очень радиоактивным и заключено в бетон. Работы по демонтажу энергоблока «Три-Майл-Айленд-2» планируется начать в 2041 г. и завершить в 2053 г.

Источник: World Nuclear News, 23.9.2019

Проект по малым модульным реакторам

На Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене французский Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии (CEA), компании EDF, «Naval Group» и «TechnicAtome» представили проект «NUWARD»TM. Это совместно разработанный проект по малым модульным реакторам (SMR), основанный на решении для реакторов с водой под давлением (PWR) для удовлетворения растущего мирового спроса на декарбонизированное, безопасное и конкурентоспособное производство электроэнергии в диапазоне электрической мощности 300–400 МВт.

Проект «NUWARD»ТМ получит выгоду от лучших французских технологий, благодаря более чем 50-летнему опыту в области проектирования, разработки, строительства реакторов PWR и более 2000 лет опыта эксплуатации реакторов PWR. Основанный на этой проверенной технологии, проект «NUWARD»TM будет модульным решением, представляющим ряд значительных инноваций с существенными преимуществами для оператора и конкурентоспособности, включая компактность и простоту интегрированной конструкции, гибкость конструкции и эксплуатации, инновационный подход к безопасности в соответствии с лучшими мировыми стандартами.

Навыки в исследованиях и квалификации от комиссариата CEA, системная интеграция и эксплуатация от компании EDF, структуры и модульный опыт от компании «Naval Group», а также опыт проектирования компактных реакторов от компании «TechnicAtome» активно мобилизуются для достижения этих целей.

В соответствии со стремлением проекта «NUWARD»ТМ обслуживать глобальный рынок конкурентоспособным решением в конце 2020-х годов, партнеры проекта «NUWARD»ТМ открыты для международного сотрудничества, в частности, для содействия гармонизации регулирования, стандартизации и оптимизации проекта.

Комиссариат CEA и компания EDF подписали рамочное соглашение с компанией «Westinghouse Electric Company» для сотрудничества в разработке малых модульных реакторов.

Миссия комиссариата CEA заключается в разработке низкоуглеродных энергетических систем будущего, включая технологию реакторов SMR. Для проекта «NUWARD»ТМ комиссариат CEA использует свои навыки и опыт в проектировании активной зоны и реактора, разработке и утверждении расчетных средств, анализе безопасности и квалификации систем и компонентов, предоставляя свои испытательные установки для проведения исследований и разработок.

Компания EDF сообщила, что стремится поделиться своим богатым опытом, чтобы сделать проект «NUWARD»ТМ успешным. Вместе с партнерами компания считает, что проект является многообещающим началом безопасного и конкурентоспособного ядерного проекта, призванного расширить спектр решений для низкоуглеродной базовой энергии, предлагаемого французской ядерной промышленностью. Компания гордится тем, что сотрудничает с лучшими экспертами и разрабатывает эту новую ядерную технологию для выхода на новый, высокопотенциальный рынок.

Компания «Naval Group» заявила, что более 40 лет строит атомные подводные лодки и авианосцы, движущая энергия которых обеспечивается небольшими установками по производству ядерной энергии. Таким образом,  компания «Naval Group» придерживается самых высоких стандартов безопасности, конкурентоспособности и инноваций в ядерной сфере. Это сотрудничество является хорошей возможностью и предлагает интересное достижение с основными навыками в области ядерных двигателей. Компания «Naval Group» вносит свой вклад в проект «NUWARD»ТМ.

Компания «TechnicAtome» сообщила, что в течение почти 50 лет разрабатывает, собирает и вводит в эксплуатацию более 20 очень компактных ядерных реакторов. Компания передает инженерные навыки и специальные инновации в проект «NUWARD»ТМ.

Источник: CEA, 17.9.2019

Усиление наблюдения на АЭС «Фламанвилль»

Управление по ядерной безопасности Франции (ASN) решило поставить АЭС «Фламанвилль» под усиленное наблюдение в свете трудностей, с которыми компания EDF столкнулась на АЭС с середины 2018 г.

4 июля 2019 г. Генеральный директор управления ASN вызвал на слушание директора АЭС «Фламанвилль-1 и -2» и попросил его представить план действий по усилению управления и надзора за оперативной деятельностью. Он особо отметил недостатки в технических навыках, связанных с определенными операционными действиями, большое количество значительных событий, связанных с дефектами технического обслуживания и недостатками контроля со стороны подрядчика, плохое управление некоторыми операциями технического обслуживания и ненадлежащее качество документов, передаваемых в управление в течение десяти лет для проверки на отключение реактора АЭС «Фламанвилль-1».

Усиленный надзор, выбранный управлением ASN, в частности, повлечет за собой дополнительные проверки, при этом особое внимание будет уделено реализации плана действий, определенного компанией EDF, после требования, направленного директору АЭС. Посредством проверок управление ASN будет регулярно проверять эффективность шагов по улучшению, предпринятых компанией EDF. Три вопроса будут подвергнуты особенно тщательному рассмотрению.

  • Управление техническим обслуживанием и эксплуатационной деятельностью и соответствующей документацией.
  • Управление обратной связью с опытом эксплуатации, в частности сообщение в управление ASN о значительных событиях.
  • Надзор со стороны компании EDF за безопасностью и приоритет, придаваемый вопросам безопасности в процессе принятия решений.

АЭС «Фламанвилль» состоит из двух реакторов электрической мощностью 1300 МВт, которые были введены в эксплуатацию в 1985 и 1986 годах. Реактор 2 в настоящее время остановлен для проведения его третьей десятилетней инспекции по отключению. Реактор 3 (EPR), который строится в настоящее время на той же площадке, не подвержен усиленному процессу наблюдения. Две АЭС компании EDF в настоящее время находятся под усиленным наблюдением управления ASN – «Бельвиль-сюр-Луар» и «Фламанвилль-1 и -2».

Источник: ASN, 20.9.2019

Продление лицензий на эксплуатацию АЭС

Компания «Duke Energy» будет добиваться второго 20-летнего продления лицензий на эксплуатацию всех своих ядерных реакторов, начиная с трехблочной АЭС «Окони», для которой она планирует подать заявку в 2021 г. Блоки являются ключевыми для достижения целей по выбросам углерода.

Компания «Duke Energy» эксплуатирует 11 ядерных реакторов на шести площадках в Северной и Южной Каролине, включая трехблочную АЭС «Окони», двублочные АЭС «Брансуик», «Катоба» и «МакГуайр» и одноблочные АЭС «Робинсон» и «Шеарон-Харрис». За исключением АЭС «Брансуик», на которой действуют реакторы с кипящей водой (BWR), на остальных АЭС используются реакторы с водой под давлением (PWR). Реакторы компании «Duke Energy» имеют общую электрическую мощность более 10700 МВт. Компания поставила перед собой цели сокращения выбросов углерода, по крайней мере, на 50% к 2030 г. и до нуля к 2050 г.

Американские реакторы изначально лицензированы Комиссией ядерного регулирования (NRC) для эксплуатации в течение 40 лет. Этот период, первоначально основан на экономических, а не технологических ограничениях. Затем компании могут подать заявку на последующее 20-летнее продление лицензии, что дает им потенциал эксплуатации в течение 80 лет. Все энергоблоки компании «Duke Energy» ранее были лицензированы комиссией NRC, но в начале 2030-х годов их лицензии на эксплуатацию истекают.

АЭС имеют высокий уровень эксплуатационных показателей. Реакторы компании «Duke Energy» в 2018 г. отметили 20-й год с коэффициентом мощности более 90%, и компания заявила, что строгие программы постоянного профилактического технического обслуживания, а также модернизация технологий и инвестиции внесли в это свой вклад. Продление лицензий также обеспечит значительную ценность для клиентов, поддерживая при этом местные сообщества посредством рабочих мест, налогов, доходов и партнерских отношений.

Три энергоблока АЭС «Окони», которые будут первыми, для которых компания «Duke Energy» представит заявку на второе продление лицензии. В настоящее время они имеют лицензии на эксплуатацию до 2033 г. (блоки 1 и 2) и до 2034 г. (блок 4). По сообщению компании «Duke Energy», второе продление лицензии требует всестороннего анализа и оценки, чтобы обеспечить безопасную работу блоков в течение длительного периода. Процесс начинается с принятия заявки комиссией NRC для рассмотрения, с целью завершения последующего продления лицензии в течение 18 месяцев. Процесс продления лицензии предоставляет возможности для участия общественности через публичные собрания и периоды общественного обсуждения правил, инструкций по обновлению и других документов. К настоящему времени регулирующий орган получил и рассматривает вторую заявку на продление лицензии для АЭС «Терки-Пойнт», «Пич-Боттом» и «Сарри». Заявка на второе продление лицензии для АЭС «Норт-Анна» должна быть представлена в 2020 г.

Источник: World Nuclear News, 20.9.2019

Коммерциализация малого модульного реактора SMART

Республика Корея и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве по коммерциализации малого модульного реактора SMART корейской конструкции. В соответствии с соглашением, они будут работать вместе, чтобы лицензировать и построить первый такой блок в Саудовской Аравии.

Меморандум о взаимопонимании о всестороннем сотрудничестве в области ядерных исследований и разработок был подписан 17 сентября Маном Миоком, первым вице-министром Министерства науки и информационных технологий (MSIT) Республики Кореи, и Халидом бен Салехом аль-Султаном, президентом центра имени короля Абдаллы Саудовской Аравии для атомной и возобновляемой энергии (King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy –
KA-CARE). Соглашение было подписано на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании Корея и Саудовская Аравия будут совместно работать над совершенствованием конструкции реактора SMART. Корея также поможет в получении разрешения на проект реактора SMART, а также в строительстве и эксплуатации реактора в Саудовской Аравии. Партнеры также будут продвигать проект SMART в других странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с учетом использования небольших реакторов.

Также было подписано отдельное соглашение между министерством MSIT и центром KA-CARE о создании совместного исследовательского центра по ядерной энергии в Саудовской Аравии к концу этого года. Меморандум о взаимопонимании и соглашение об исследовательском центре укрепляют партнерские отношения между Республикой Кореей и Саудовской Аравией, когда они движутся к выходу на мировой рынок средних и малых ядерных реакторов.

Реактор SMART – это реактор с водой под давлением тепловой мощностью 330 МВт со встроенными парогенераторами и расширенными функциями безопасности. Агрегат предназначен для выработки электроэнергии (до электрической мощности 100 МВт), а также для тепловых применений, таких, как опреснение морской воды, с расчетным сроком службы 60 лет и трехлетним циклом перегрузки топлива. В то время как базовый проект завершен, разработка была остановлена из-за отсутствия каких-либо заказов на исходный эталонный блок. Разработанный Корейским исследовательским институтом по атомной энергии (KAERI) реактор SMART получил стандартное одобрение конструкции от корейского регулирующего органа в середине 2012 г. Институт KAERI планировал построить демонстрационную АЭС, которая должна была работать с 2017 г.

В марте 2015 г. Республика Корея и Саудовская Аравия подписали Меморандум о взаимопонимании для совместного продвижения реактора SMART на мировом рынке. Это последовало за межправительственным соглашением, подписанным двумя странами в 2011 г., о разработке и внедрении ядерной энергии в мирных целях. В сентябре 2015 г. были подписаны контракты между центром KA-CARE и институтом KAERI для поддержки их сотрудничества в разработке реактора SMART.

В период с конца 2015 г. по ноябрь 2018 г. Корея и Саудовская Аравия инвестировали 130 млн долларов США для завершения проектирования реактора до начала строительства. Корейские компании «Kepco Engineering & Construction» и «Korea Hydro & Nuclear Power» в декабре 2018 г. подписали Меморандум о взаимопонимании для совместной разработки проекта строительства АЭС на базе реактора SMART в Саудовской Аравии.

Источник: World Nuclear News, 20.9.2019

Прогноз по ядерной энергетике

По прогнозам МАГАТЭ без существенного развертывания ядерной энергетики в мире будет трудно обеспечить достаточное количество энергии для достижения устойчивого развития и смягчения последствий изменения климата до 2050 г.

В 2018 г. ядерная энергетика обеспечила около 10% мировой электроэнергии, что составляет около одной трети всей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода. На сегодняшний день 450 действующих ядерных энергетических реакторов в мире имеют почти рекордный уровень общей чистой установленной электрической мощности 399,7 ГВт.

39-е ежегодное издание «Оценка энергии, электроэнергии и ядерной энергии на период до 2050 года» предлагает смешанную оценку будущего вклада ядерной энергетики в мировое производство электроэнергии, в зависимости от того, могут ли быть добавлены значительные новые мощности, чтобы компенсировать потенциальный вывод реакторов из эксплуатации. Прогнозы для ядерной электрогенерирующей мощности представлены как низкие и высокие оценки, отражающие различные движущие факторы, которые влияют на использование этого низкоуглеродного источника энергии в мире.

В новых прогнозах до 2030 г. генерирующая мощность снизится примерно на 8% при малом оценке и увеличится на 25% при высокой оценке. К 2050 г. ожидается снижение на 6% в низком сценарии и рост на 80% в высоком сценарии. По сравнению с прошлым годом новые оценки электрической мощности к 2050 г. снизились на 33 ГВт в высоком сценарии и на 15 ГВт в низком.

По сообщению МАГАТЭ, прогнозы на 2019 г. содержат меньше неопределенностей по сравнению с предыдущими годами из-за недавних заявлений о будущем существующего парка реакторов в некоторых регионах и о долгосрочных планах расширения. Может потребоваться значительная новая мощность, чтобы компенсировать возможный вывод реакторов из-за срока действия, конкурентоспособности или других факторов. В некоторых регионах в краткосрочной перспективе ожидается, что низкая цена на природный газ и влияние субсидируемых возобновляемых источников энергии будут и впредь влиять на перспективы роста ядерной энергетики. Тем не менее, интерес к ядерной энергетике остается сильным в некоторых регионах, особенно в развивающихся странах мира, и обязательства, согласованные в рамках Парижского соглашения и других инициатив, потенциально могут поддержать ее развитие.

Источник: World Nuclear News, 11.9.2019

Сертификат на Новый безопасный конфайнмент на Чернобыльской АЭС

Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) получила сертификат архитектурно-строительной инспекции Украины, который удостоверил, что законченный строительством объект, включая Новый безопасный конфайнмент (НБК), Пусковой комплекс – 1 (ПК-1), Лицензионный пакет-6 (ЛП-6), Защитное сооружение с технологическими системами жизнеобеспечения и необходимой инфраструктурой, соответствует проектной документации, и подтвердил готовность объекта к эксплуатации.

Все работы по проекту НБК были разделены на шесть лицензионных пакетов (ЛП). Работы по пяти из них уже завершены. Они подразумевали расчистку места для организации будущей площадки строительства НБК, обустройство фундаментов и монтажной платформы для сборки арки, монтаж металлоконструкций, обшивки и основного оборудования арки, включая системы основных кранов. ЛП-6 – один из основных пакетов строительства нового безопасного конфайнмента, который подразумевал интеграцию всего проекта НБК в целостный комплекс вместе с внутренними системами.

Сертификат подтвердил, что все работы, предусмотренные проектной документацией, выполнены в соответствии с государственными строительными нормами, стандартами и правилами, оборудование установлено согласно актам об их принятии после испытаний в установленном порядке.

Получение сертификата на ЛП-6 открыло дорогу к завершающему этапу введения НБК в эксплуатацию – получению от органа государственного архитектурно-строительного контроля сертификата целостного имущественного комплекса объекта Пусковой комплекс 1 нового безопасного конфайнмента, поскольку согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №305 от 26.04.2017 г. датой принятия в эксплуатацию целостного имущественного комплекса объекта является дата выдачи сертификата на него.

Источник: ЧАЭС, 3.9.2019

Проверка бассейна для ОЯТ на АЭС «Фукусима-I»

На АЭС «Фукусима-I» на блоке №1 компания «Tokyo Electric Power Co.» (TEPCO) провела первую проверку бассейна для отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Рабочие обнаружили видимость на расстоянии около 7 метров под водой с помощью камеры на штанге. Они смогли идентифицировать стеллажи с ОЯТ в бассейне вместе с обломками на верху стоек. Также было обнаружено, что кабели от крана для обращения с топливом были спущены в бассейн. Это может вызвать проблемы с установкой плавающего надувного покрытия для бассейна. Это плавающее покрытие необходимо для защиты бассейна и его содержимого от падающих обломков, так как удаляются остатки поврежденного заправочного пола. Кабели спускаются в бассейн для ОЯТ с нижней стороны крана для перегрузки топлива.

Из бассейна для ОЯТ в конечном итоге потребуется удаление обломков, как это делалось ранее на блоке №3, чтобы облегчить удаление топлива. Эта работа будет проведена после завершения удаления остатков строительных обломков над бассейном. Компания TEPCO не указала, что эта проверка изменила какие-либо запланированные работы на блоке №1.

Источник: Simplyinfo, 3.9.2019

Система лазерной дезактивации на АЭС «Фукусима-I»

Компания «Tokyo Electric Power Co.» (TEPCO) развернула систему лазерной дезактивации на АЭС «Фукусима-I».

Эта новая система в настоящее время используется для дезактивации внутренней части старого затвора вместе с загрязненными резервуарами для воды на площадке АЭС. О системе указано мало.

Компания TEPCO обеспечила небольшое улучшение для уменьшения загрязнения по сравнению с разбрызгиванием краски на поверхности для улавливания загрязнения. Точно не указано, как работает система, и может ли она использоваться другими способами на месте аварии.

Источник: Simplyinfo, 3.9.2019

Использование хлорида серебра для очистки подземных вод

В рамках программы Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) на участке в Саванна-Ривере (SRS) начат инновационный процесс с использованием хлорида серебра, традиционного промышленного продукта, для очистки загрязненных подземных вод.

Цель состоит в том, чтобы бессрочно иммобилизовать загрязнитель йод-129 под землей вблизи его первоначального источника с помощью процесса очистки, разработанного компанией «Savannah River Nuclear Solutions» (SRNS). Покрытие содержит хлорид серебра, который может улавливать и фиксировать высокий процент йода, уменьшая количество загрязнения в подземных водах в пределах зоны обработки. Хлорид серебра измельчают для создания ультратонких частиц с сильно неровными краями, что значительно увеличивает площадь поверхности частиц. Материал смешивается с водой и впрыскивается в грунтовые воды на 9–18 м ниже поверхности. Всего было использовано 908 м3 воды и 0,6 м3 хлорида серебра.

Работая с учеными и геологами Саванна-риверской национальной лаборатории, компания SRNS обнаружила, что в течение короткого периода времени хлорид серебра может постоянно связываться с растворенным
йодом-129, превращаясь в йодид серебра, который является неподвижным твердым веществом. Исследования подтвердили снижение йода-129 на 50 %, когда хлорид серебра вводили под частью участка во время пилотных и полевых испытаний. Один из наиболее впечатляющих аспектов этой технологии очистки заключается в том, что не образуются отходы и не требуется электроэнергия.

Снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание с помощью этой пассивной техники по сравнению с более традиционными методами очистки окружающей среды является значительным. Использование более устойчивых методов корректирующих действий помогает достичь в Саванна-Ривере целей по восстановлению окружающей среды, одновременно снижая общие затраты на очистку.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 34, 3.9.2019

Покрытие для полигона в штате Айдахо

Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) и компания-подрядчик по очистке «Fluor Idaho» завершили проектирование покрытия для полигона холодной войны площадью 39,3 гектаров, поскольку рабочие приближаются к удалению всех целевых трансурановых отходов.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и штат Айдахо недавно одобрили проект покрытия зоны удаления под землей, которое защитит нижележащий водоносный горизонт реки Снейк. В проекте по удалению отходов рабочие опережают график примерно на восемь месяцев, удалены 88% целевых отходов, а на полигоне осталось раскопать 2752 м2. С 2005 г. бригады вывезли более 9000 м3 целевых радиоактивных и опасных отходов с полигона общей площадью более 2 гектаров в соответствии с записанным в 2008 г. решением Министерства энергетики, агентства EPA и штата Айдахо. В 1954–1970 годах на полигон в необлицованные шахты и траншеи поступали отходы с бывшего завода «Роки-Флэтс» вблизи Денвера.

Покрытие, которое предотвращает миграцию дождя и тающего снега через оставшиеся на полигоне обломки и загрязненную почву, является ключевым фактором для принятия решения и имеет решающее значение для долгосрочной защиты водоносного горизонта, расположенного на глубине 54 м под землей. Покрытие также было спроектировано таким образом, чтобы выдерживать 1000-летнее наводнение с помощью системы каналов, которая отводит избыточную воду с полигона.

Покрытие, состоящее из природных почв и гравия, было выбрано из-за климата пустыни и низкого уровня осадков в восточной части Айдахо. Два древних слоя сухих озер рядом с полигоном обеспечат часть из более 2,7 млн м3 материала, что эквивалентно 250 тыс. коммерческих грузовиков-самосвалов, необходимых для строительства покрытия. Строительство покрытия начнется после завершения извлечения отходов и демонтажа зданий, где происходит извлечение. Покрытие планируется завершить через три года.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 34, 3.9.2019

Очистка Технопарка в Восточном Теннесси

Очистка Технопарка в Восточном Теннесси (East Tennessee Technology Park – ETTP) в Ок-Ридже включает в себя нечто большее, чем удаление и демонтаж старых, загрязненных зданий. Другой этап включает отбор проб, и многое из этого, для команд Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) для выявления и удаления загрязненных плит и почв.

С 2015 г. работники собрали более 10 тыс. образцов в бывшем комплексе по обогащению урана, чтобы составить карту всех оставшихся восстановительных работ, необходимых для завершения очистки парка ETTP и передачи сообществу для развития. Почти половина из этих проб была собрана в 2019 финансовом году, поскольку инициатива по отбору проб близится к завершению.

В дополнение к определению областей, требующих восстановления, Управление по охране окружающей среды (OREM) Министерства энергетики США в Ок-Ридже использует результаты отбора проб, чтобы определить, как команды могут безопасно выкапывать и обрабатывать отходы. Образцы включают почву, взятую с глубины до 9 м, бетон, который поддерживает удаление строительных плит, подтверждения после восстановления и другие образцы, включая воду, осадок и шлам. Отбор проб является важным элементом работы по очистке. Это помогает понять, где находится загрязнение, тип загрязняющих веществ и сколько требуется реабилитации для завершения миссии в парке ETTP. До настоящего времени управление OREM и его подрядчики вывезли более 104 тыс. м3 почвы и бетонных плит с использованием примерно 11 тыс. грузовиков.

Управление OREM работает, чтобы в 2020 г. завершить все работы по демонтажу зданий и капитальной очистке в парке ETTP, цель, известная как Vision 2020. Затем работники будут заниматься оставшимися проектами по восстановлению почвы и грунтовых вод. Восстановление почвы имеет важное значение для снижения рисков и обеспечения безопасной среды, поскольку управление OREM превращает площадку в многофункциональный индустриальный парк. Почти 526 гектаров уже очищены и переданы населению для нового промышленного развития и экономического роста.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 34, 3.9.2019

Опыт демонтажа завода по обработке плутония

Сотрудники Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) из Демонстрационного проекта в Уэст-Вэлли (West Valley Demonstration ProjectWVDP) недавно посетили площадку в Ханфорде в штате Вашингтон, чтобы извлечь уроки из проекта по демонтажу завода по обработке плутония (Plutonium Finishing PlantPFP) и представить заявку на будущий демонтаж в проекте WVDP.

Представители проекта WVDP посетили площадку завода PFP и получили обновление проекта. Работы по демонтажу завода PFP возобновились почти год назад после того, как работы были остановлены в декабре 2017 г. из-за низкого уровня загрязнения. Завод PFP был последней остановкой переработки плутония для холодной войны на площадке в Ханфорде.

В ближайшем будущем планируется начать демонтаж главного производственного здания (Main Plant Process Building – MPPB) в Уэст-Вэлли, который использовался для переработки отработавшего ядерного топлива. Завод PFP и здание MPPB содержат аналогичные промышленные, опасные и радиологические риски.

В рамках проекта PFP был выполнен ряд корректирующих действий перед возобновлением работ по демонтажу с низким уровнем риска в сентябре 2018 г. Подход поэтапного демонтажа, усиленный контроль безопасности, повышенная вовлеченность работников и улучшенный надзор, помимо других действий, оказались эффективными в защите работников, окружающей среды и населения. Демонтаж завода PFP, как ожидается, будет завершен в начале 2020 г.

Работы на заводе PFP по обработке плутония могут обеспечить уроки в поддержку аналогичных мероприятий по снижению рисков в Уэст-Вэлли. Открытый обмен информацией и сотрудничество способствуют очистке комплекса Министерства энергетики. Получение информации из извлеченных уроков – это постоянное занятие для компании-подрядчика «CH2M HILL Plateau Remediation Company». Обучение продолжается. Компания проводит очистные работы, чтобы уменьшить риски.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 33, 27.8.2019

Контракт на земляные работы в хранилище Онкало

Финская компания по обращению с отходами «Posiva» заключила контракт с финской крупнейшей строительной компанией YIT на второй этап земляных работ в хранилище Онкало возле Олкилуото. Контракт стоимостью около 17 млн евро (19 млн долл. США) предусматривает разработку еще двух центральных туннелей и связанных с ними пяти туннелей для удаления.

Работу по контракту планируется начать к концу 2019 г., и ожидается, что она продлится около двух с половиной лет. По сообщению компании «Posiva», выкопанные туннели для удаления будут уникальными в мировом масштабе и требуют исключительно строгих требований к качеству.

Этот единственный в своем роде проект EKA, который начала компания «Posiva», охватывает не только раскопки для установки для окончательного удаления, но также установку для герметизации в целом и системы, необходимые для начала окончательного удаления в помещениях, которые уже были выкопаны. После завершения этого контракта компания выкопает в Онкало первые туннели для удаления, утвержденные Финским управлением по радиационной и ядерной безопасности (STUK) для выполнения окончательного удаления.

В рамках проекта компании YIT уже успешно завершены два контракта на проведение земляных работ для компании «Posiva». В ноябре 2016 г. компания «Posiva» подписала контракт стоимостью около 20 млн евро (22 млн долл. США), в котором проект компании YIT охватывает период около двух с половиной лет, включая раскопки первых центральных туннелей хранилища, а также доступ транспортного средства к туннелям. Этот контракт также включал в себя подготовительные раскопки, а также работы по изоляции горных пород в рамках подготовки к подъемному бурению шахты для канистр, где впоследствии будет установлен подъемник канистр. Земляные работы для станции для приема канистр на глубине около 430 метров также были частью контракта.

Площадка для хранилища компании «Posiva» в Эурайоки около Олкилуото была выбрана в 2000 г. Финский парламент утвердил принципиальное решение по проекту хранилища в 2001 г. Компанией «Posiva» владеют финские ядерные компании «Fortum» и «Teollisuuden Voima Oyj». Компания «Posiva» представила заявку на получение лицензии на строительство в Министерство занятости и экономики в декабре 2013 г. Компания «Posiva» изучила породу в Олкилуото и подготовила заявку на получение лицензии, используя результаты подземной лаборатории Онкало, которая расширяется, чтобы сформировать основу хранилища. Правительство предоставило строительную лицензию на проект в ноябре 2015 г. Строительные работы на хранилище начались в 2016 г. Компании «Posiva» по-прежнему требуется получение отдельной лицензии на эксплуатацию объекта. Ожидается, что эксплуатация хранилища начнется в 2023 г.

Источник: World Nuclear News, 29.8.2019

Усовершенствование установки по обработке отходов в Айдахо

Сотрудники Управления по обращению с радиоактивными отходами (ЕМ) завершают несколько усовершенствований Интегрированной установки по обработке отходов (Integrated Waste Treatment UnitIWTU) в Айдахской национальной лаборатории после 50-дневной демонстрации установки. Сотрудники завершат эту работу до следующего пробного запуска, прежде чем начнутся фактические операции по обработке отходов.

Установка IWTU была построена для очистки 3406,9 м3 жидких отходов из близлежащих подземных резервуаров для отходов, которые принимали промывочную воду и другие стоки от исторической переработки отработавшего ядерного топлива. До настоящего времени на объекте было обработано более 851,7 м3 жидкого имитатора в шести демонстрациях.

Во время самого последнего испытания на установке IWTU преобразовали более 238,5 м3 жидкого имитатора в сухое гранулированное твердое вещество. Инженеры и персонал по эксплуатации установки IWTU отметили стабильность установки IWTU и эффективность технологии парового риформинга.

Вывод из этого и предыдущих 30-дневных демонстрационных прогонов заключается в том, что установка IWTU и ее технология парового риформинга работают для обработки жидких отходов. Установка работала в соответствии с планом, и теперь компания «Fluor Idaho» сосредоточится на трех ключевых усовершенствованиях процесса, которые необходимы для перехода на следующий уровень.

В двух последних демонстрациях фильтры установки IWTU были забиты мелкими частицами. Испытания на установке в Колорадо под названием «Hazen Research» помогли управлению EM и компании «Fluor Idaho» выбрать новые фильтры для повышения эффективности фильтров установки IWTU для технологического газа. Дальнейшие испытания позволят уточнить новые рабочие параметры и требования к установке новых фильтров.

Инженеры установки IWTU работают с компанией, чтобы испытать роботизированный манипулятор для дезактивации канистр из нержавеющей стали, которые будут заполнены обработанными отходами, как только установка IWTU начнет работать. Продолжаются испытания новой системы, позволяющей операторам дезактивировать ячейку, сосуд и трубопровод без разборки и очистки. Система отстойника будет передавать жидкий дезактивирующий раствор из ячейки для обработки.

Сотрудники также работают с макетом основного реакционного резервуара установки IWTU, так называемого минерализатора-риформера для денитрации (Denitration Mineralization Reformer), для проверки возможности входа в резервуар и замены его внутренних частей после начала обработки радиоактивных отходов. Также был изготовлен макет для резервуара с фильтром технологического газа и с фильтрами отходящего газа, чтобы проверить удаление и замену комплектов фильтров и связанного с ними оборудования в радиологической среде.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 33, 27.8.2019

Планы извлечения радиоактивных отходов из шахты в Дунрее

Работы по извлечению радиоактивных отходов из шахты в Дунрее начнутся через три-четыре года.

Эти сроки определены операционным директором Стивом Бекиттом на выступлении на последнем собрании группы заинтересованных сторон в Дунрее (Dounreay Stakeholders Group – DSG) в Турсо. Подготовительные и строительные работы должны быть выполнены до удаления отходов.

Шахта, которая находится на глубине 61 м под землей, была построена в 1950-х годах и использовалась для удаления ядерных отходов с 1959 г., пока в 1977 г. работы не закончились из-за взрыва. Контракт на очистку шахты является одним из шести контрактов, стоимостью до 400 млн фунтов стерлингов (496 млн долл.), которые были объявлены ранее в 2019 г. в рамках вывода объекта из эксплуатации. Они также включают удаление радиоактивных отходов, размещенных в бункере. В снижении опасности на площадке достигнут большой прогресс, включая работу в высокоактивных камерах и в промежуточных шахтах для отходов.

Источник: John O’Groat Journal, 7.9.2019

Завершение холодных испытаний на Чернобыльской АЭС

По проекту строительства хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) завершен очередной этап – холодные испытания. Они длились на протяжении почти 4 месяцев, с 6 мая по 29 августа.

Холодные испытания являются необходимой частью предпусковых испытаний ХОЯТ-2 и состоят из трех основных этапов. На первом этапе испытывалась работоспособность оборудования всех основных технологических систем и их обращение с имитаторами отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС). На втором этапе испытания прошли все вспомогательные системы, которые обеспечивают работу основных. Третий этап холодных испытаний был нацелен на определение ремонтопригодности всего оборудования ХОЯТ-2, могут ли его узлы и детали ремонтироваться дистанционно (без непосредственного участия персонала) в случае их выхода из строя в условиях эксплуатации объекта.

Все три этапа испытаний проходили под контролем комиссии в составе представителей подрядчика, заказчика и Государственной инспекции ядерного регулирования. В результате испытаний комиссией поставлены замечания, часть которых уже устранена, а часть находится в процессе устранения. В случае, когда какое-то оборудование демонстрировало некорректную работу, комиссия делала замечание, подрядчик привлекал своих работников или субподрядчиков и устранял указанную проблему. Таким образом, было доработано некоторое программное обеспечение. После устранения замечаний оборудование проходило повторные испытания, и зачастую они были успешными.

После устранения замечаний по результатам холодных испытаний, разработки и утверждения предварительного отчета по анализу безопасности и получения соответствующего сертификата Госстройинспекции начнется этап горячих испытаний с реальными ОТВС. Его начало запланировано на декабрь 2019 г.

Источник: ЧАЭС, 4.9.2019

Удаление топлива с АЭС «Колдер-Холл»

Завершены работы по удалению топлива с АЭС «Колдер-Холл», расположенной на западе Камбрии, на северо-западе Англии. АЭС «Колдер-Холл» была введена в действие 17 октября 1956 г. и работала в течение 47 лет, до 2003 г. Операция по удалению топлива началась в 2011 г.

Компания «Sellafield Ltd» указала, что удаление топлива является важной вехой в выводе из эксплуатации площадки в Селлафилде. Это также означает, что оперативная программа компании «Magnox» Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов является этапом, приближающим к завершению. Команда по удалению топлива выполнила задачу безопасно и профессионально. С четырех реакторов АЭС потребовалось извлечь 38953 отработавших топливных стержней и передать их в экранированных баллонах на завод по переработке топлива (Fuel Handling Plant) в Селлафилде. После охлаждения в бассейне для хранения были удалены оболочки, и стержни доставлены на завод по переработке магноксового топлива в Селлафилде для последующей переработки. Эта операция извлекает уран и плутоний из топлива.

Здания реакторов АЭС «Колдер-Холл» теперь будут переданы для обслуживания и ухода (care and maintenance). Со временем они будут полностью выведены из эксплуатации и демонтированы. По сообщению компании «Sellafield Ltd», часть участка уже предназначена для нового ядерного здания, и в ближайшее время планируется начать расчистку территории для проекта. Четыре градирни АЭС были демонтированы в 2007 г.

Проект АЭС «Колдер-Холл» с магноксовыми реакторами был шаблоном для первого поколения британских АЭС, и эта технология экспортировалась по всему миру. Когда АЭС была введена в эксплуатацию, ближайший город Уоркингтон стал первым городом в мире, который получил тепло, свет, и мощность от ядерной энергетики.

Реактор электрической мощностью 50 МВт был первым из восьми небольших прототипных блоков с магноксовыми реакторами, построенных на АЭС «Колдер-Холл» и «Чапелкросс» (на юго-западе Шотландии). Еще три блока с реакторами электрической мощностью 50 МВт были добавлены на АЭС «Колдер-Холл» в 1957, 1958 и 1959 годах. Все четыре блока были закрыты в 2003 г.

Компания «Sellafield Ltd» управляет предприятиями по переработке и хранению отходов в Селлафилде, закрытыми реакторами АЭС «Колдер-Холл» и «Уиндскейл», площадкой в Кейпенхерсте и инженерно-конструкторским центром в Рисли.

Источник: World Nuclear News, 3.9.2019

Прогнозы ядерных мощностей и производства урана и топлива

Быстрый рост спроса на уран приведет к потребности в дополнительном добытом уране в период до 2040 г. по всем сценариям, приведенным в последнем выпуске доклада Всемирной ядерной ассоциации о топливе. Впервые за восемь лет прогнозы роста ядерных генерирующих мощностей были пересмотрены в сторону повышения после введения более благоприятной политики в ряде стран.

Доклад о ядерном топливе: Глобальные сценарии спроса и предложения на 2019–2040 годы (Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2019-2040) является 19-м в серии докладов, публикуемых Всемирной ядерной ассоциацией и Институтом урана, примерно с двухлетними интервалами с 1975 г. В Лондоне начался симпозиум Всемирный ядерной ассоциации 2019 г. Он включает три сценария – базовый, верхний и нижний и охватывает широкий спектр возможностей для ядерной энергетики до 2040 г. В нем также рассматриваются ключевые вопросы, которые, вероятно, сохранят свою актуальность и после этого года.

Последнее издание доклада было коренным образом переосмыслено и переработано. Об этом на симпозиуме рассказал Риаз Ризви, директор по стратегии и маркетингу НАК «Казатомпром» и сопредседатель рабочей группы «Топливный отчет» (Fuel Report Working Group). Доклад основан на данных, собранных из вопросников, разосланных членам и нечленам Всемирной ядерной ассоциации, в сочетании с общедоступной информацией и оценкой и опытом членов рабочих групп ассоциации. В этом докладе уникально то, что он, по сути, составлен отраслью, практиками, которые фактически работают и живут этим.

Методология спроса учитывает экономику ядерной отрасли, государственную политику и другие вопросы, включая общественное признание, борьбу с изменением климата, структуру рынка электроэнергии и нормативные стандарты. Базовый сценарий в основном отражает официальные цели и планы, объявленные государствами и компаниями, и частичное признание вклада ядерной энергетики в изменение климата, в то время как в верхнем сценарии рассматриваются более благоприятные условия экономики и общественного признания, а также более сильное признание вклада ядерной энергетики в борьбу с изменением климата. Нижний сценарий предполагает ситуацию с ухудшением общественных настроений, отсутствием политической поддержки и более сложной экономикой ядерной отрасли.

Ожидается, что мировые электрические мощности по производству ядерной энергии, составлявшие 398 ГВт в 2018 г., возрастут до 462 ГВт в 2030 г. и до 569 ГВт в 2040 г. в соответствии с базовым сценарием. В верхнем сценарии эти цифры составляют 537 ГВт в 2030 г. и 776 ГВт в 2040 г. В нижнем сценарии генерирующая мощность остается практически неизменной в течение всего прогнозного периода, и не отображается тенденция к снижению, наблюдаемая в предыдущих отчетах.

Основными причинами позитивной тенденции в прогнозах ядерной мощности являются изменение энергетической политики Франции с целью отсрочить запланированное сокращение доли ядерной энергетики и продлить срок эксплуатации реакторов до более 40 лет, законодательные действия США на уровне штатов в поддержку продолжения эксплуатации реакторов одновременно с началом процесса федеральными регулирующими органами, позволяющего реакторам эксплуатироваться до 80 лет, обширные планы внедрения ядерных реакторов в Китае и Индии и улучшенные перспективы для новых реакторов в «странах-новичках», таких, как Бангладеш, Египет и Турция.

Поставки урана. Всемирная ядерная ассоциация пересмотрела модель требований к реакторам для новой редакции доклада, чтобы включить в нее переоценку различных факторов, влияющих на спрос. Реакторы на быстрых нейтронах включены впервые, в то время как была создана новая модель, позволяющая проводить более конкретный анализ рынка изготовления топлива, а предположения по коэффициенту мощности были пересмотрены и обновлены.

Известные мировые ресурсы урана являются более чем достаточными для удовлетворения потребностей реакторов до 2040 г. и в последующий период, хотя мировое производство снизилось с 62221 т U в 2016 г. до 53498 т U в 2018 г. Однако избыточное предложение и связанные с этим низкие цены на уран мешают необходимым инвестициям и использованию этих ресурсов в производстве. Современный депрессивный урановый рынок вызвал не только резкое сокращение деятельности по разведке урана, но и сокращение добычи урана на существующих шахтах, отмечается в докладе.

Прогнозируется, что объемы добычи урана будут оставаться достаточно стабильными до конца 2020-х годов по всем трем сценариям добычи урана, которые разработаны на основе оценки текущих и будущих возможностей шахт. Они резко снижаются в период 2035–2040 гг., поскольку четверть всех шахт, перечисленных в модели, достигает конца своих производственных сроков. Глобальная добыча 66400 т U в 2030 г. снизится до 48100 т U по базовому сценарию, для верхнего сценария эти цифры составляют 71500 т U в 2030 г. и 49400 т U в 2040 г. Ожидается, что частичное возвращение в настоящее время неработающих шахт в производство начнется в 2023 г. по базовому сценарию, в 2022 г. по верхнему сценарию и в 2026 г. по нижнему сценарию.

Новые поставки будут категорически необходимы в будущем. Нет никаких сомнений в том, что новые проекты или восстановление приостановленных в настоящее время проектов должны будут иметь место. Методология поставок, использованная в докладе этого года, вводит новую концепцию неопределенных поставок, связанных с неработающими производственными мощностями, неуказанными вторичными поставками и расширением мощностей. Вклад таких источников труднее предсказать, чем указанные источники поставок, такие, как текущая мощность, планируемые и предполагаемые шахты и определенные вторичные поставки. По мере того, как возникает разрыв между спросом и предложением, больший объем должен поступить из неуказанных источников.

В ближайшей перспективе коммерческие запасы и указанные вторичные поставки будут играть роль в преодолении разрыва между спросом и предложением. Однако роль вторичных источников будет постепенно уменьшаться, снизившись с 14–15% потребностей реакторов, которые они удовлетворяют сегодня, до 4–9% в 2040 г, в зависимости от сценария. Разрыв будет компенсирован за счет коммерческих запасов, возврата бездействующих шахт в производство и разработки новых проектов, среди других источников.

В докладе отмечается, что к 2040 г. во всех сценариях отрасли необходимо как минимум удвоить прогнозируемое производство первичного урана (включая текущие, неработающие, разрабатываемые и планируемые перспективные проекты). Для этого более чем достаточно ресурсов, но для рынка важно посылать сигналы, необходимые для начала разработки этих проектов.

Проблемы топливного цикла. В докладе также рассматриваются спрос и предложение на конверсию, обогащение урана и изготовление топлива. В секторе конверсии урана, который в течение последних восьми лет находился в ситуации избыточного предложения из-за сокращения потребностей в конверсии и накопления запасов гексафторида урана, годовой объем производства в настоящее время ниже, чем потребности. Рынок сейчас вступил в период перебалансировки, поскольку используются запасы. В среднесрочной перспективе ожидается, что преобразованные в настоящее время мощности в режиме ожидания вернутся к работе, а в более долгосрочной перспективе потребуется расширение мощностей.

При глобальном избытке мощностей по обогащению урана только один из крупнейших мировых поставщиков обогащенного урана – Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation) планирует значительно увеличить свои мощности в течение прогнозируемого периода, так как Китай преследует цели самообеспечения, указано в докладе. Дополнительные мощности по обогащению могут потребоваться уже в середине 2020-х годов по верхнему сценарию, но из-за модульного характера технологии центрифуг и сроков строительства ядерных реакторов такое расширение может происходить своевременно и следует избегать проблем с поставками.

Производство топлива отличается от других этапов топливного цикла из-за специфики высокотехнологичного и технологичного продукта и рынка, который является скорее региональным, чем глобальным. Производственные мощности в настоящее время достаточны для обеспечения ожидаемого спроса, как для первых активных зон, так и для перезагрузок, но узкие места в поставках могут все же возникнуть для некоторых конструкций, указано в докладе.

Гармония. В докладе отмечается устойчивый рост ядерных мощностей в течение следующих 20 лет, но необходимо еще многое сделать для достижения цели Всемирной ядерной ассоциации по обеспечению к 2050 г. не менее 25% мирового производства электроэнергии. Эта цель требует строительства большего количества реакторов, чем прогнозируется в настоящее время в верхнем сценарии, отмечается в докладе.

Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Агнета Райзинг заявила, что для достижения цели гармонии по поставке 25% мировой электроэнергии до 2050 г. потребуется быстрое наращивание новых ядерных мощностей, превышающее прогноз верхнего сценария, что, в свою очередь, приведет к потребности в большем количестве урана, обогащении, изготовлении топлива, транспортировке и обслуживании отработавшего топлива. Участники ядерного топливного цикла должны быть готовы удовлетворить потенциально большой рост спроса для достижения цели.

Источник: World Nuclear News, 5.9.2019

Ремонт системы дренажа на АЭС «Фукусима-II»

Компания «Tokyo Electric Power Company» (TEPCO) опубликовала новую информацию о блоках №5 и 6 на АЭС «Фукусима-II».

На блоках № 5 и 6 начаты работы по ремонту и использованию системы дренажа. Это система типа водоотливного насоса, которая удаляет грунтовые воды из нижних уровней реакторных зданий во время обычной работы. Компания TEPCO сейчас, спустя более 8 лет, ремонтирует эту систему. Вода, собранная этой системой, будет направлена на центральные водоочистные сооружения. Уровни радиации в образцах этой воды были низкими, но обнаруживаемыми.

Компания TEPCO включила новую информацию о повреждении во время цунами для блока №5. На фотографиях, сделанных в 2017 г., показан ущерб в нижних уровнях реакторных зданий. Компания TEPCO не объясняет, почему потребовалось два года, чтобы опубликовать эту информацию.

Вода поступает из насосного отделения в электрическое помещение блока №5. В стенах обнаружены большие зазоры, заполненные материалами для затирки. Компания TEPCO не объяснила, были ли эти зазоры в бетонной стене до аварии или образовались в результате аварии. Вода может просачиваться сквозь круглое отверстие в стене.

На блоке №5 трубопровод с утечкой заполнен герметиками. Какой-то сорт воды защищает лист, наполненный водой. Компания TEPCO не объяснила, было ли это до аварии или это меры после первоначальной аварии.

В том же отчете было указано, что один из двух дизельных генераторов для блока №5 в течение длительного периода времени находился в автономном режиме после того, как было обнаружено, что топливо вылилось в бак смазочного масла для генератора. Было установлено, что причиной является слабый клапан. В блоках №5 и 6 ядерное топливо было удалено из реакторов в предыдущие годы, но правительственные правила безопасности по-прежнему требуют работы двух резервных генераторов. Регулярные проверки показали, что уровень масла в резервуаре увеличился. Дальнейшая проверка обнаружила проблему утечки. Если бы этот генератор использовался, эта проблема могла бы привести к его выходу из строя.

Обнаруженные проблемы, хотя и несколько незначительные, демонстрируют широту проблем на площадке, которые все еще необходимо решать.

Источник: SimplyInfo, 28.8.2019