Публикации за 2019-10

Испытания для освобождения материалов от регулирующего контроля

На Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) начались испытания по проекту «Создание установки по освобождению материалов от регулирующего контроля». Общей целью проекта является повышение уровня безопасности и рентабельности обращения со всеми видами радиоактивных материалов на Украине и проведение всех возможных мероприятий для сокращения количества отходов и выполнения долгосрочных задач по окончательному безопасному захоронению.

Проект финансируется Европейским союзом в рамках Программы «Инструмент сотрудничества в сфере ядерной безопасности 2011 года. Часть II». Работы по проекту выполняет подрядчик – чешская компания VF a.s.

Использование установки по освобождению материалов от регулирующего контроля является последним этапом процесса обращения с радиоактивными материалами. Материалы, предназначенные для освобождения от регулирующего контроля, будут попадать на участок только после дезактивации и выполнения других мероприятий, предусмотренных процессом. Данная установка путем спектрометрических измерений позволит обосновывать возможность освобождения материалов от регулирующего контроля и возвращать их в народнохозяйственное использование.

В первый день в испытаниях приняли участие представители подразделений ЧАЭС, производственная деятельность которых связана с обращением с радиоактивными материалами, радиационным контролем, демонтажем оборудования, охраной труда. Кроме того, на испытаниях присутствовали специалисты Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) и Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ). Представители регулирующего органа будут присутствовать на площадке на протяжении всего срока испытаний.

Также особенную заинтересованность в участии в испытаниях проявили представители НАЭК «Энергоатом», поскольку приобретенный ЧАЭС опыт в сфере освобождения радиоактивных материалов от регулирующего контроля имеет практическую пользу и для предприятий, находящихся в подчинении у Национальной энергогенерирующей компании, которая планирует создавать соответствующие участки на площадках обособленных подразделений НАЭК.

Промышленная мощность данной установки – 10 тонн в сутки, однако оборудование будет использовано только после завершения периода опытно-промышленной эксплуатации.

На протяжении первого дня испытаний выполнено 5 тестов, включенных в общую утвержденную программу. Все тесты прошли успешно. Претензии к работе оборудования и программного обеспечения не зафиксированы.

Для обоснования освобождения от регулирующего контроля радиоактивных материалов в соответствии с уровнями освобождения применяются результаты лабораторных исследований репрезентативных проб радиоактивных материалов, измерений и расчетов. Для измерений удельной активности радионуклидов в партиях радиоактивных материалов наиболее оптимальными являются спектрометрические методы, поскольку программное обеспечение спектрометрических установок позволяет оптимизировать параметры измерений и автоматизировать вычисления.

Основным технологическим оборудованием этой установки является стационарная система гамма-спектрометрического контроля (FRM-03) на базе детекторов из особо чистого германия. С ее помощью будут проводиться операции по определению удельной активности материала, суммарной активности содержания измеряемого контейнера, определение минимальной детектированной активности. При этом будет обеспечиваться автоматическая транспортировка измеряемого контейнера и определение его веса, оперативное ведение журнала учета данных с формированием протокола измерений. Все процессы на установке будут проходить автоматически.

Сейчас освобождение радиоактивных материалов на Украине проводится относительно небольшими объемами, однако в будущем планируется значительное расширение этой деятельности. Это, в частности, связано с выводом из эксплуатации энергоблоков №1–3 Чернобыльской АЭС.

Источник: ЧАЭС, 25.10.2019

Система обнаружения расплавленного топлива на АЭС «Фукусима-I»

Исследователи из Великобритании и Японии разработали систему трехмерной визуализации (3D), которую можно использовать для обнаружения расплавленного ядерного топлива на АЭС «Фукусима-I».

Система визуализации разработана с использованием AVEXIS с дистанционно управляемым аппаратом ROV в качестве мобильной платформы. Группа датчиков была установлена на AVEXIS, а затем соединена с камерами для предоставления информации о местоположении. Это позволяет системе определить, где было снято изображение, чтобы затем собрать все вместе для создания трехмерных изображений.

Система была испытана на испытательном стенде центра Нараха Японского агентства по атомной энергии в префектуре Фукусима. В этом центре находятся несколько макетов, которые моделируют части реакторных систем на АЭС «Фукусима-I». Пробный пуск в защитном резервуаре в Нарахе считался успешным. Макет осколков был нанесен на карту с достаточной точностью, чтобы система могла использоваться на АЭС «Фукусима-I». Официальный план использования этой новой системы пока не объявлен.

Источник: SimplyInfo, 24.10.2019

Перемещение исторических отходов

В Порт-Гранби почти 1,2 млн тонн исторических отходов было выкопано и безопасно хранится в долгосрочной перспективе на объекте долгосрочного управления отходами. Насыпь, где хранились отходы, в настоящее время закрыта. Ликвидация и восстановление площадки в Порт-Гранби, а также закрытие нового склада для отходов, как ожидается, будет завершено летом 2020 г.

В рамках очистки старого объекта на берегу озера Онтарио в Порт-Гранби вода, собранная в результате дождевых осадков на участке и в виде фильтрата (стока) из насыпи, обрабатывается на специальной установке для очистки сточных вод.

Завод, введенный в эксплуатацию в 2016 г. до начала работ по очистке, оснащен наилучшими имеющимися технологиями очистки сточных вод перед их сбросом в экосистему бассейна Великих озер. Испытания показали, что передовые технологии очистки на заводе гарантируют, что качество воды, сбрасываемой в озеро Онтарио на протяжении всей очистки, соответствует строгим требованиям Канадской комиссии по ядерной безопасности (Canadian Nuclear Safety Commission – CNSC).

В начале 2019 г. была получена поправка к лицензии на проект Порт Гранби после обзора комиссии CNSC. Эта лицензионная поправка является подтверждением того, что установка эффективно удаляла загрязняющие вещества из сточных вод и отвечала строгим критериям сброса. Во время обработки воды и очистки участка специальная установка для очистки сточных вод также будет продолжать очищать загрязненную воду из насыпи после ее закрытия. Ожидается также, что в течение десятилетий после этого вода, подвергшаяся незначительному воздействию, будет очищена.

Процесс включает в себя удаление загрязняющих веществ из сточных вод до сброса чистой воды в озеро Онтарио. В результате в основном имеются два типа твердых веществ, содержащих радионуклиды, которые остаются в качестве отходов (остатков), оба из которых в настоящее время размещаются в насыпи. Первый тип представляет собой твердый фильтр-пресс на основе карбоната кальция, который является побочным продуктом умягчающего рассола для дальнейшей концентрации. Этот процесс производит твердые отходы, которые, как правило, не требуют дальнейшей обработки для удаления. Второй тип представляет собой жидкую суспензию, которая в настоящее время требует некоторой формы стабилизации перед захоронением в насыпи. Это делается путем добавления стабилизирующих агентов, таких как полимер, цемент и/или бентонит. Этот процесс облегчает складирование и организацию отходов внутри насыпи. Когда завод работал на пике в 2018 и 2019 годах, в среднем на заводе ежедневно использовались до 4 фильтровальных прессов и 10 суспензий.

Сейчас, когда насыпь находится в процессе закрытия, часть отходов с завода необходимо будет перевезти на другое лицензированное предприятие для долгосрочного безопасного хранения. Когда насыпь будет закрыта, ожидается, что количество материала, подлежащего транспортировке за пределы площадки, значительно уменьшится. В настоящее время завод работает круглосуточно и без выходных.

Источник: Port Hope Area Initiative, 22.10.2019

Удаление отходов из хвостохранилища в Моабе

В Моабе проводится важная очистка в рамках проекта по восстановлению хвостохранилищ уранового завода (Moab Uranium Mill Tailings Remedial Action – UMTRA) для окружающего сообщества и общей миссии Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM). В камеру для удаления около Кресчент-Джанкшн (штат Юта) доставлено 10 млн тонн отходов.

Работа, которую выполняют каждый день на бывшем заводе по переработке урановой руды, способствует значительному прогрессу в завершении очистки. Приблизительно 6 млн тонн отходов остаются на площадке Моаба для удаления. Работа выполняется в течение последних 10 лет. Управление EM начало работу в 2009 г., чтобы переместить отходы из хвостохранилища в Моабе, примыкающего к реке Колорадо, во вновь созданную камеру для удаления на расстоянии около 30 миль (48 км). Каждую неделю четыре поезда перемещают отходы между двумя участками. Очистка в рамках Проекта по усовершенствованной обработке смешанных отходов (Advanced Mixed Waste Treatment Project – AMWTP) должна быть завершена осенью 2019 г.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 40, 15.10.2019

Расширение хранилища радиоактивных отходов

Шведское управление по радиационной безопасности (Swedish Radiation Safety AuthoritySRSA) рассмотрело и рекомендовало одобрение заявки компании «Svensk Kärnbränslehantering AB» (SKB) на продление эксплуатации хранилища низко- и среднеактивных отходов (SFR). В результате проверки было установлено, что строительство и эксплуатация компании SKB для расширения хранилища могут осуществляться радиологически безопасным образом и что метод окончательного удаления, выбранный компанией SKB, подходит для обеспечения радиационной безопасности после закрытия.

22 октября 2019 г. управление SRSA направило свои официальные выводы правительству Швеции перед рассмотрением правительством заявки на лицензию. В декабре 2014 г. компания SKB подала в управление SRSA заявку на получение лицензии на расширение действующего хранилища SFR, расположенного рядом с АЭС «Форсмарк» в муниципалитете Остхаммар. Цель расширения заключается в том, чтобы иметь возможность принимать отходы с демонтированных АЭС. В заявке запрашивалось разрешение на эксплуатацию существующего хранилища параллельно с расширением в качестве интегрированной установки для окончательного удаления низко- и среднеактивных отходов. После завершения рассмотрения заявки управление SRSA считает, что компания SKB продемонстрировала, что долгосрочная ядерная безопасность и радиационная защита могут быть достигнуты с помощью эталонного проекта расширения, представленного в заявке, а также что строительство и эксплуатация расширенного хранилища могут проводиться таким образом, чтобы это было радиологически безопасно.

Обзор заявки компании SKB показывает, что строительство и эксплуатация расширенного хранилища могут выполняться радиологически безопасным образом и что выбранный метод окончательного удаления радиоактивных отходов пригоден для достижения радиационной безопасности после закрытия. Учитывая, что заявка на лицензию включает в себя не только установку, которая эксплуатировалась более 30 лет, над которой управление осуществляет регулирующий надзор, но и новое расширение, это породило интересные вопросы в процессе рассмотрения.

Управление также предложило установить определенные условия для правительственных лицензий на объекты компании SKB. Например, эти условия включают ограничение радиоактивного материала, разрешенного для удаления в хранилище, и что компании SKB после решения правительства Швеции не будет разрешено начать строительство, пробную эксплуатацию, обычную эксплуатацию или закрытие хранилища до рассмотрения и утверждения управлением SRSA более подробных и обновленных отчетов по анализу безопасности.

Источник: Swedish Radiation Safety Authority, 24.10.2019

Обработка урана-233 в Ок-Ридже

В рамках проекта Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) по безопасной обработке и удалению оставшихся запасов ядерного материала рабочие начали обрабатывать порошковую форму урана-233, хранящегося в Ок-риджской национальной лаборатории (ORNL).

Начало этой части проекта по удалению является достижением для Ок-риджского офиса управления EM (OREM) и компании-подрядчика «Isotek», ответственной за обработку и удаление запасов урана-233 на площадке. Это является самым высоким приоритетом управления EM в лаборатории ORNL. Эта работа также устраняет необходимость использовать для хранения материала здание 3019, которое вмещает старейшую действующую установку в мире.

В 1970-х и 1980-х годах с ядерных установок отправили в лабораторию ORNL жидкий уран-233, и здесь его превратили в оксидную форму, которая является более стабильной для хранения. Часть этого материала была отправлена на установки для использования в качестве топлива в реакторах. Однако бόльшая часть урана хранилась в лаборатории ORNL до удаления.

Первоначально планировалось, что рабочие приступят к обработке этого материала в октябре 2020 г., когда они планируют завершить модернизацию горячих камер на установке лаборатории ORNL.

Модернизированные камеры будут предназначены для обработки большего количества урана-233, что обеспечит большую защиту для работников, оснащенных механическими манипуляторами.

Чтобы не ждать завершения работ на горячих камерах для крупномасштабной обработки, компания «Isotek» организовала начало обработки части запасов урана-233 с более низким уровнем радиоактивности в перчаточных боксах в 2019 г. Перчаточные боксы – это конструкции с портами, содержащими перчатки, которые позволяют специалистам по обработке отходов безопасно работать с радиоактивными материалами. В течение первого года примерно 11 % оксида будет обрабатываться в перчаточных боксах. Эта работа включает растворение материала, а затем смешивание его с цементным раствором для безопасной отправки для удаления.

Компания «Isotek» получила одобрение управления EM на внедрение перчаточного бокса в августе 2018 г. За год компания смогла спроектировать перчаточные боксы, закупить оборудование, обучить операторов и пройти оценку готовности к обработке.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 41, 22.10.2019

Обработка и удаление смешанных отходов в Айдахо

В рамках Проекта по усовершенствованной обработке смешанных отходов (Advanced Mixed Waste Treatment Project – AMWTP) на площадке Айдахской национальной лаборатории Министерства энергетики США осенью 2019 г. завершается обработка трансурановых отходов.

Проект AMWTP был предусмотрен для извлечения, характеризации, обработки, сертификации и перемещения трансурановых отходов. Проект AMWTP был создан компанией «BNFL Inc.» для удаления 65 тыс. м3 трансурановых и низкоактивных отходов, отправленных на площадку Айдахской национальной лаборатории (INL) с бывшего завода в Роки-Флэтсе недалеко от Денвера с 1970 по 1980 годы. Проект был смоделирован после создания очистного сооружения в Селлафилде (Великобритания), на котором использовались автоматизированные процессы, включая суперкомпактор барабанов для удаления отходов, аналогичный тому, что находится на проекте AMWTP.

Осенью 2019 г. Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) планирует завершить свою миссию по обработке трансурановых отходов на установке проекта AMWTP. Затем установка будет закрыта поэтапно в соответствии с федеральным Законом о сохранении и восстановлении ресурсов, с продолжением перемещения трансурановых отходов в хранилище для удаления трансурановых отходов (Waste Isolation Pilot Plant – WIPP) в следующем десятилетии.

Суперкомпактор в ближайшие недели уменьшит последний барабан с трансурановыми отходами. За последние 16 лет гидравлический суперкомпактор использовал силу 1814 тонн для уменьшения более 250 тыс. барабанов емкостью 208 л, превращая их в шайбы толщиной 12,7 см. Эти шайбы помещаются в барабаны, загружаются в транспортные контейнеры и отправляются на грузовиках в хранилище WIPP. Сжатие барабанов позволило сэкономить более 6000 грузовиков, которые потребовались бы для отправки отходов на объект для постоянного удаления.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 40, 15.10.2019

Демонстрация остекловывания загрязненных плутонием материалов

Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA) сообщило, что термическая обработка загрязненного плутонием материала в Селлафилде может сэкономить 1,3 млрд долл. США.

Британская компания «Costain» получила контракт на демонстрацию технологии плазменного остекловывания. Испытание в течение 6 месяцев должно продемонстрировать термическую обработку барабанов с материалом, загрязненным плутонием. Компания «Costain» и ее технологический партнер «Tetronics» опробуют технологические возможности на имитируемых материалах в специальных условиях испытаний с долгосрочной целью минимизации затрат и рисков, связанных с сокращением и удалением ядерных отходов.

Компания «Costain» сообщила, что преимущества этой технологии включают сокращение объема на 90%, конечный стабильный продукт, высокую производительность для более быстрого вывода из эксплуатации и возможность обрабатывать различные типы влажных отходов. Эти преимущества могут привести к значительной экономии средств.

Управление NDA заявляет, что потенциальная значительная экономия может быть обеспечена технологиями, способными иммобилизовать различные виды радиоактивных отходов, особенно те, которые существуют в больших количествах. Такие технологии включают в себя остекловывание и другие виды термической обработки. Управление NDA подчеркивает, что различные исследовательские проекты находятся в стадии реализации, но еще не завершены успешно.

В тематическом исследовании, ранее опубликованном управлением NDA, указано, что моделирование показывает, что экономия за весь срок хранения в Селлафилде отходов, загрязненных плутонием, может составить более 1 млрд фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов США). Оценки стоимости управления NDA основаны на уменьшенных объемах отходов, а это означает, что потребуется меньше упаковок и складов. Дополнительная экономия может возникнуть в результате стабилизации отходов и уничтожения химически активных веществ.

Компания «Costain» работает с компанией «Tetronics», специалистом по плазменным печам, над разработкой плазменного остекловывания как технологии обработки ядерных отходов. Плазменное остекловывание сочетает в себе универсальность плазменной печи и характеристики остекловывания для удержания радионуклидов в объеме, что позволяет снизить количество ядерных отходов низкого и среднего уровня и обеспечивает стабильный продукт для длительного хранения. Это экономически выгодная альтернатива более устоявшимся методам суперкомпактирования или цементации, которые часто приводят к увеличению объема и продукту, который имеет ограниченную долговременную стабильность.

Традиционной обработкой большинства низко- и среднеактивных отходов является цементация. Это установлено на международном уровне, но цементация и упаковка значительно увеличивают объемы, требующие хранения, в ожидании установки для удаления.

Источник: Nuclear Energy Insider, 22.10.2019

Бурение скважины для исследований

Канадская организация по обращению с ядерными отходами (Nuclear Waste Management Organisation – NWMO) завершила бурение второй скважины на участке вблизи Игнаса в Онтарио в рамках исследований для определения подходящего участка для долгосрочного обращения с отработавшим ядерным топливом.

В настоящее время организация NWMO проводит испытания в скважине, для которых потребуется около восьми недель, а также лабораторные испытания. Организация продолжает испытывать и анализировать сердцевину скважины и воды для дальнейшего понимания геосферы. Бурение третьей скважины также началось примерно в 2,5 км от первой и второй буровых площадок, и ведутся подготовительные работы для еще трех скважин в этом районе.

Участок является одним из пяти в процессе выбора участка организацией NWMO, который включает технические и геонаучные исследования. Другие площадки – Хорнепайн и область, Гурон-Кинлосс, Манитовадж и область и Южный Брюс. Все находятся в Онтарио. Шестнадцать областей, ранее вовлеченных в процесс выбора площадки, больше не изучаются, поскольку они были отсеяны на основе завершенных исследований. Процесс выбора площадки организацией NWMO для хранилища отработавшего ядерного топлива Канады направлен на то, чтобы к 2023 г. определить единственное предпочтительное местоположение.

Источник: World Nuclear News, 28.10.2019

Поставка первой партии НОУ на склад в Казахстане

МАГАТЭ сделало поставку первой партии низкообогащенного урана (НОУ) на специально построенный склад на Ульбинском металлургическом заводе в восточном Казахстане. Поставка является официальным началом работы банка НОУ МАГАТЭ, направленным на предоставление странам гарантий о наличии ядерного топлива.

В ноябре 2018 г. МАГАТЭ объявило, что после открытого тендера оно подписало контракты на покупку НОУ у НАК «Казатомпром» и французской компании «Orano Cycle». МАГАТЭ отметило, что закупки были самыми крупными с момента основания агентства в 1957 г.

Первая партия НОУ компании «Orano Cycle» была доставлена грузовиком во французский порт, затем отправлена в Россию и затем доставлена в Казахстан на поезде. Весь путь занял четыре недели. Поставка состояла из 32 баллонов с НОУ, что достаточно для одной перезагрузки топлива для типичного легководного реактора. С прибытием первой партии банк НОУ МАГАТЭ уже создан и работает. МАГАТЭ впервые приступило к осуществлению проекта такой правовой, эксплуатационной и логистической сложности. МАГАТЭ ожидает получить вторую партию НОУ от компании «Казатомпром» к концу 2019 г.

Банк является частью глобальных усилий по созданию гарантированных поставок ядерного топлива в страны в случае нарушения коммерческого рынка или других существующих договоров о поставке НОУ. Это обеспечит гарантию поставок для государств-членов МАГАТЭ, которые испытывают перебои с поставками из-за исключительных обстоятельств и не могут обеспечить ядерное топливо другими средствами. Государства, желающие приобрести НОУ у банка, должны иметь в силе соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и иметь хорошую репутацию в отношении своих обязательств по Договору о нераспространении.

Запасы будет составлять до 90 тонн НОУ. Принадлежащий МАГАТЭ склад в Усть-Каменогорске площадью 880 м2, где будет храниться материал, был официально открыт в августе 2017 г.

В 2011 г. Казахстан предложил принять банк НОУ МАГАТЭ в ответ на запрос МАГАТЭ о выражении заинтересованности. Соглашение между МАГАТЭ и правительством Казахстана было подписано 27 августа 2015 г. МАГАТЭ описывает Ульбинский металлургический завод, на котором находится хранилище, как лицензированный ядерный объект с операциями коммерческого масштаба и полной инфраструктурой для безопасной и надежной защиты, чтобы хранить, транспортировать и обрабатывать НОУ. МАГАТЭ и Россия подписали транзитное соглашение, позволяющее доставлять НОУ в банк и из него.

Создание и деятельность банка полностью финансировались за счет добровольных взносов государств-членов МАГАТЭ и других доноров на общую сумму 150 млн долл., что, по мнению агентства, достаточно для покрытия сметных расходов в течение 20 лет работы.

Другие гарантии снабжения, созданные с одобрения МАГАТЭ, включают гарантированный физический запас НОУ, поддерживаемый Россией в Международном центре по обогащению урана в Ангарске, Россия, и гарантию поставок для услуг по обогащению НОУ в Великобритании. В США также действует собственный запас НОУ.

Источник: World Nuclear News, 18.10.2019

Вывод из эксплуатации АЭС «Три-Майл-Айленд-2»

Все лицензии и активы АЭС «Три-Майл-Айленд-2» в Пенсильвании будут переданы дочернему предприятию компании «EnergySolutions» в соответствии с соглашением, подписанным американскими компаниями «FirstEnergy» и «EnergySolutions». Реактор, на котором в 1979 г. произошло частичное расплавление, не был вновь открыт и будет выведен из эксплуатации.

Контракт был подписан между компаниями «EnergySolutions» и «FirstEnergy» и дочерними компаниями «GPU Nuclear Inc», «Metropolitan Edison Company», «Jersey Central Power & Light Company» и «Pennsylvania Electric Company». В соответствии с соглашением, завод, имущество, целевой фонд вывода из эксплуатации, лицензии на установку и ответственность за вывод из эксплуатации АЭС «Три-Майл-Айленд-2» будут переданы компании «TMI-2 Solutions LLC», дочернему предприятию компании «EnergySolutions».

Соглашение также облегчает подачу заявок в Комиссию ядерного регулирования США и в Совет по коммунальным компаниям Нью-Джерси для одобрения передачи с последующим выводом из эксплуатации АЭС «Три-Майл-Айленд-2». В случае одобрения предполагаемая сделка, как ожидается, будет завершена во второй половине 2020 г.

В начале 1980-х годов 99% ядерного топлива было удалено из АЭС «Три-Майл-Айленд-2», упаковано и транспортировано в хранилище в Айдахской национальной лаборатории. Энергоблок находится в безопасном и стабильном состоянии хранения в течение последних 26 лет.

Передача АЭС «Три-Майл-Айленд-2» устраняет любые будущие обязательства по выводу из эксплуатации с компании «FirstEnergy». Компания «EnergySolutions» завершит окончательное восстановление для перевода АЭС «Три-Майл-Айленд-2» из безопасных и стабильных условий хранения в полностью выведенный из эксплуатации объект. Для выполнения работ по выводу из эксплуатации АЭС «Три-Майл-Айленд-2» компания «EnergySolutions» и строительная компания «Jingoli», расположенная в Нью-Джерси, создали совместное предприятие под названием «ES/Jingoli Decommissioning LLC». Компания «EnergySolutions» сообщила, что компания «Jingoli» успешно управляет и выполняет ядерные проекты от имени многочисленных коммунальных служб в США и Канаде. Компания имеет опыт работы в ядерной сфере по предпроектным работам, управлению строительством, управлению контролем и проектами по выводу из эксплуатации.

В настоящее время компания «EnergySolutions» выполняет четыре проекта по выводу из эксплуатации, два из которых будут завершены в течение следующих шести месяцев. Каждый проект предоставил ценный опыт с передовой практикой и извлеченными уроками, которые компания включит в этот проект для безопасного вывода объекта из эксплуатации.

Компания «EnergySolutions» выполняет вывод из эксплуатации на АЭС «Зайон» в Иллинойсе и на АЭС «Ла-Кросс» в Висконсине. Ожидается, что оба эти проекта будут завершены в начале 2020 г. Компания также выводит из эксплуатации АЭС «Сан-Онофре» в Калифорнии и АЭС «Форт-Калхун» в штате Небраска. В мае 2019 г. компания «EnergySolutions» завершила вывод из эксплуатации юго-западного экспериментального быстрого реактора на оксидах (Southwest Experimental Fast Oxide Reactor – SEFOR) в Арканзасе.

Блок АЭС «Три-Майл-Айленд-1» был закрыт в сентябре по экономическим причинам после 45-летней эксплуатации. Компания-владелец «Exelon Generation» в мае завершила свое решение о закрытии энергоблока после того, как стало ясно, что штат Пенсильвания не сможет принять политическое решение, признающее вклад ядерной энергии в производство энергии с нулевым выбросом углерода в срок, чтобы сохранить энергоблок. Реактор с водой под давлением электрической мощностью 819 МВт был введен в коммерческую эксплуатацию в сентябре 1974 г. и имел лицензию на эксплуатацию до 2034 г. Компания выбрала для блока вариант отложенного демонтажа (SAFSTOR) и планирует переместить отработавшее топливо в бассейн, а затем в сухое хранилище к концу 2022 г.

Источник: World Nuclear News, 16.10.2019

Контракты на демонтаж АЭС «Мюльхайм-Керлих» и «Библис»

Компания «Orano» вместе с немецкой компанией-партнером EWN («Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH») получила от немецкой компании RWE два контракта на проведение операций по демонтажу АЭС «Мюльхайм-Керлих» и «Библис», расположенных на западе Германии.

Предложения, представленные компаниями «Orano» и EWN, с точки зрения безопасности, экономической эффективности и модели управления проектами убедили компанию RWE заключить с двумя партнерами общий контракт. Соглашения охватывают сегментацию и упаковку активной зоны АЭС «Мюльхайм-Керлих», корпуса реактора высокого давления, а также критически важного оборудования, такого как крышка и внутренняя часть реактора. Действия на АЭС «Библис» охватывают внутренние компоненты блоков A и B.

Операции будут проводиться с 2020 по 2022 год на площадке АЭС «Мюльхайм-Керлих» и с 2021 по 2023 год на блоках АЭС «Библис». Работы будут проводиться в основном под водой с использованием проверенной технологии дистанционного управления.

Сегментация внутренних устройств на обоих объектах будет осуществляться компанией «Orano GmbH» (немецкое дочернее предприятие компании «Orano»), которая имеет опыт демонтажа ядерных систем в энергетических и исследовательских реакторах. Корпус реактора АЭС «Мюльхайм-Керлих» будет разрезан и упакован компанией EWN.

Эти контракты являются продолжением успешного сотрудничества компаний «Orano» и EWN, уже заключившими несколько контрактов с европейскими компаниями на сегментацию и упаковку внутренних частей реакторов АЭС в последние два года, включая немецкие АЭС «Филиппсбург-2», «Неккарвестхайм II» и «Брунсбюттель».

Новый успех компании «Orano» еще больше укрепляет ее позиции в демонтаже компонентов реакторов. Вместе с долгосрочным партнером – компанией EWN – компания «Orano» располагает продуманным, безопасным и экономичным решением, основанным на проверенном опыте работников. Благодаря уникальному опыту, компания «Orano» оказывает всемирную поддержку компаниям при демонтаже и выводе из эксплуатации.

Источник: Orano, 24.10.2019

Начало строительства АЭС «Чжанчжоу»

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила, что в китайской провинции Фуцзянь на АЭС «Чжанчжоу» началось строительство первого энергоблока через неделю после выдачи лицензии на строительство реактора Hualong One.

Министерство экологии и окружающей среды Китая 9 октября выдало лицензии на строительство энергоблоков АЭС «Чжанчжоу-1 и -2» компании «CNNC-Guodian Zhangzhou Energy Company», владельцу проекта АЭС «Чжанчжоу», которая была создана корпорациями CNNC (51%) и «China Guodian Corporation» (49%) в 2011 г. Лицензии действительны в течение 10 лет. Корпорация CNNC объявила, что первый бетон для основания реактора был залит 16 октября.

В мае 2014 г. правительство дало согласие на АЭС «Чжанчжоу», состоящей из двух блоков с реакторами AP1000. Национальное управление по ядерной безопасности в декабре 2015 г. одобрило блоки с реакторами AP1000 и подтвердило выбор площадки в октябре 2016 г. Первоначально предполагалось, что первый этап строительства начнется в мае 2017 г. Однако впоследствии корпорация CNNC решила использовать вместо этого проект с реакторами Hualong One. Еще два блока АЭС запланированы для второго этапа, и еще два предложены для третьего этапа.

В конце 2016 г. немецкая группа «KSB Group» получила контракт на поставку шести реакторных насосов для теплоносителя для блоков АЭС «Чжанчжоу-1 и -2», которые будут поставлены в 2020 и 2021 годах. В середине 2017 г. строительная компания «China Nuclear Industry No24 Construction Company» выиграла контракт на инжиниринг АЭС.

На первом этапе на АЭС «Чжанчжоу» был проведен ряд усовершенствований и оптимизаций конструкции на основе эталонной электростанции, что еще больше повысило безопасность и экономичность блока. АЭС «Чжанчжоу-1» является пятым блоком с реактором Hualong One, и официально началось серийное строительство конструкции реактора. Четыре демонстрационных проекта с реакторами Hualong One корпорации CNNC в стране и за рубежом развиваются организованно.

Корпорация CNNC строит два блока с реакторами Hualong One на АЭС «Фуцин», также в провинции Фуцзянь, в то время как компания «China General Nuclear» (CGN) строит два реактора на АЭС «Фанчэнган» в провинции Гуанси. Ожидается, что все четыре блока будут введены в коммерческую эксплуатацию к концу 2020 г.

Реактор Hualong One, продвигаемый на международном рынке, называется HPR1000. Два реактора строятся в Карачи в Пакистане. Они намечены к коммерческой эксплуатации в 2021 и 2022 годах. Компания CGN предлагает использовать британскую версию своей конструкции реактора HPR1000 на предполагаемой новой АЭС в Брэдвелле, Англия.

Источник: World Nuclear News, 17.10.2019

Продление эксплуатации АЭС «Коберг»

Эксплуатация АЭС «Коберг» будет продлена на 20 лет. В рамках энергетических планов ЮАР на ближайшее десятилетие будет запущена новая программа строительства АЭС. Планы были одобрены правительством.

Долгосрочные энергетические планы ЮАР представлены в Интегрированном плане ресурсов (Integrated Resource Plan – IRP), который вступил в силу в 2011 г. План IRP – это национальный план развития электроэнергетической инфраструктуры, основанный на наименьших затратах на поставки и спрос на электроэнергию, которые учитывают безопасность поставок и окружающей среды. План 2011 г. предусматривал строительство новых АЭС общей электрической мощностью 9600 МВт до 2030 г.

В проекте обновления плана IRP, опубликованном для общественного обсуждения в 2018 г., предполагается, что электрическая мощность АЭС останется на уровне 1860 МВт (мощности АЭС «Коберг»).

Комитет по энергетике, который осуществляет парламентский надзор за работой энергетического департамента ЮАР, в ноябре заявил, что план IRP должен четко заявить, что и уголь, и атомная энергия останутся важными элементами энергетического баланса страны.

Кабинет министров ЮАР одобрил публикацию плана IRP от 2019 г. Кабинет министров заявил, что в последнем плане предлагается девять мер, чтобы страна обеспечила свои энергетические потребности в течение следующего десятилетия. Мероприятия основаны на современных базовых показателях спроса и предложения энергии в стране и на международных обязательствах страны в отношении минимальных выбросов. Этот план остается в рамках политики, направленной на обеспечение диверсифицированной структуры энергетики, которая уменьшает зависимость от одного или нескольких первичных источников энергии. План будет пересмотрен в соответствии с меняющейся средой в энергетическом секторе.

В плане IRP от 2019 г. сообщается следующее: чтобы избежать развала ядерной энергетической программы, в ЮАР принято решение продлить проектную жизнь и расширить ядерно-энергетическую программу в будущем. План предусматривает, что эксплуатация АЭС «Коберг» должна быть продлена на 20 лет до 2044 г., при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов.

Проектные мероприятия также предусматривают, что правительство немедленно начнет программу строительства новой АЭС, чтобы добавить 2500 МВт генерирующих мощностей. План IRP предлагается, чтобы ядерно-энергетическая программа осуществлялась в доступном темпе и модульном масштабе и с учетом технологических достижений в ядерной области.

Согласно плану, небольшие ядерные блоки будут гораздо более управляемыми в отношении инвестиций. Поэтому разработка таких станций в других частях мира особенно интересна для ЮАР, и предварительное планирование в отношении дополнительных ядерных мощностей представлено с учетом более 10-летнего срока для своевременного принятия решений и их реализации. Однако в отчете указано, что из-за относительной предельной стоимости генерации, по сравнению с другими вариантами, до 2030 г. новые мощности атомной энергетики не появятся, но существует сценарий, по которому новые ядерные мощности будут созданы после 2030 г.

По сообщению министра минеральных ресурсов и энергетики Гведе Манташе на брифинге для СМИ, общепризнанно, что ядерная энергия как чистый источник энергии может внести существенный вклад в сокращение выбросов. В глобальном масштабе наблюдается движение к разработке малых модульных реакторов, которые считаются более управляемыми в отношении инвестиций по сравнению с крупными реакторами.

План IRP от 2019 г. предусматривает продление срока службы АЭС «Коберг», а также ввод в действие новых дополнительных ядерных мощностей в будущем. Принимая во внимание мощности, которые будут выведены из эксплуатации в будущем, масштаб и стоимость новых ядерных мощностей будут доступными для стран. Поэтому необходимо предварительное планирование в отношении дополнительных ядерных мощностей с учетом длительного срока подготовки.

В последнем плане IRP отмечается, что уголь будет продолжать играть важную роль в производстве электроэнергии, поскольку в ЮАР есть ресурсы. Ожидается, что в 2030 г. на уголь будет приходиться 59% производства энергии в ЮАР. Новые инвестиции будут направлены на более эффективные угольные технологии, подземную газификацию угля и развитие улавливания и хранения углерода, что позволит стране продолжать использовать свои угольные ресурсы экологически ответственным образом.

Г.Манташе сообщил, что энергия из возобновляемых источников в сочетании с хранением дает возможность производить распределенную электроэнергию ближе к месту, где есть спрос, и обеспечивать автономное электроснабжение в отдаленных районах страны. Технологии «газ для энергии» обеспечат гибкость, необходимую для дополнения энергии на неустойчивых возобновляемых источниках и удовлетворения спроса в часы пик. В плане также упоминается изменение роли компании «Eskom», поскольку ее функции генерации, передачи и распределения будут разделены.

Г.Манташе сообщил, что план IRP от 2019 г. привносит столь необходимую уверенность в эту критическую область экономики и положит конец частым полемическим дебатам, которые вызвали у многих аналитиков и комментаторов вопрос о будущем энергетическом балансе страны. Теперь, когда намечено сочетание в энергетике, в стране должны работать с необходимой скоростью и решимостью для обеспечения его реализации.

Источник: World Nuclear News, 18.10.2019

Запуск испытательного реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем

По сообщению Китайского института атомной энергии (China Institute of Atomic EnergyCIAE), 9 октября состоялся физический пуск (впервые достигнута критичность) первого китайского реактора нулевой мощности «Венера-III» («QixingIII») с теплоносителем на основе сплава свинца и висмута. Это событие дает старт физическим экспериментам с активной зоной быстрых реакторов с жидкометаллическим теплоносителем.

Институт CIAE проведет серию испытаний, чтобы получить данные по параметрам активной зоны, которые можно будет использовать при разработке конструкций быстрых реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем.

Реактор «Венера-III» нацелен на ключевые и трудные проблемы конструирования быстрого реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем. Имея в этом реакторе теплоноситель на основе сплава свинца и висмута в большом объеме и масштабе, институт в точности конструирует режим взаимодействия ядерного топлива и свинцово-висмутового теплоносителя, а также здесь более точно воспроизводятся физические свойства активной зоны реактора.

В институте CIAE заявили, что китайские НИОКР в области быстрых реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем сейчас перешли из стадии основных физических исследований в стадию инженерного конструирования. По информации института CIAE, эти реакторы можно будет проектировать как в виде крупномасштабных АЭС электрической мощностью около 1000 МВт, так и в виде малых модульных источников энергии мощностью всего в несколько мегаватт.

В институте CIAE сообщили, что являются единственным центром исследований и разработок в Китае, работающим в области создания быстрых реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. В июле 2005 г. в институте был построен первый китайский быстрый тепловой подкритический реактор «Венера-I», управляемый образующим нейтроны ускорителем (accelerator-driven system – ADS). В декабре 2016 г. в институте состоялся физический пуск первого китайского устройства «Венера-II» нулевой мощности с двойной активной зоной и теплоносителем на основе свинца. На завершение реактора «Венера-III» ушло почти два года.

Система трансмутации ADS нулевой мощности, разработанная институтом CIAE и Институтом современной физики (Institute of Modern Physics) Китайской академии наук, будет использоваться для исследований по преобразованию долгоживущих радиоактивных отходов в короткоживущие.

Источник: World Nuclear News, 16.10.2019

Планы строительства новых энергоблоков

Чешская Республика должна будет построить не только один новый блок на АЭС «Дукованы», но и больше реакторов на АЭС «Темелин», чтобы избежать зависимости от импорта электроэнергии с 2030 г. Это указано в последнем Среднесрочном прогнозе адекватности (MAF CZ 2019), опубликованном 18 октября компанией-оператором высоковольтной сети ČEPS.

В Чешской Республике 6 ядерных реакторов производят около трети электроэнергии. Четыре блока с реакторами ВВЭР-440 находятся на АЭС «Дукованы» в Высочине, и два блока с реакторами ВВЭР-1000 на АЭС «Темелин» в Южном Богемском регионе. В Чехии постепенно закрывают угольные электростанции, и необходимо увеличить долю атомной энергии, чтобы обеспечивать снабжение электроэнергией.

В долгосрочной энергетической стратегии правительства, принятой в 2015 г., прогнозируется необходимость увеличения доли атомной энергии в структуре электроэнергии страны на 20–25%, т.е. до 50–55% к 2050 г. Чешская компания ČEZ заявила, что планирует эксплуатировать четыре энергоблока АЭС «Дукованы» до 2045 и 2047 годов и два энергоблока АЭС «Темелин» до 2060 и 2062 годов. В течение следующих пяти лет правительству необходимо начать дебаты о расширении АЭС «Темелин», иначе в 2030 г. могут возникнуть проблемы. Сценарии компании ČEPS были оптимистичными в отношении возобновляемых источников энергии.

В 2018 г. потребности в электроэнергии в Чехии выросли на 0,2% в годовом исчислении до 73,9 ТВт·час, что является самым высоким уровнем с 1981 г. Производство было на 1,1% выше при 88 ТВт·час, при этом на электростанции, работающие на буром угле, приходилось 43% от этого показателя, что было самой высокой долей. Экспорт электроэнергии вырос в годовом исчислении на 9,3% до 25,5 ТВт·ч, в основном в Словакию и Австрию, а импорт, в основном из Германии и Польши, в 2018 г. сократился на 23,2% до 11,6 ТВт·ч.

Два сценария. Заявление Министерства промышленности и торговли озаглавлено «Крупные источники электроэнергии в Чешской Республике сокращаются. Новые должны быть построены, чтобы обеспечить потребление электроэнергии». Постепенный вывод из эксплуатации стареющих угольных электростанций, планы по декарбонизации энергетического сектора, окончание действующих лицензий существующих ядерных энергоблоков и естественные ограничения возобновляемых источников энергии являются основными факторами, оказывающими основное влияние на электроснабжение и самообеспеченность электроэнергией, причем не только в Чешской Республике.

В прогнозе MAF CZ 2019, в котором анализируются потенциальные проблемы, стоящие перед энергосистемой до 2030 и 2040 годов, представлены два сценария. Исследование дополняет Европейский среднесрочный прогноз адекватности (ENTSO-E MAF), который оценивает потребности в электроэнергии по всей Европе.

Сценарий A (базовый) предусматривает поэтапный отказ от производства электроэнергии на ископаемом топливе мощностью 6342 МВт, снижение установленной мощности АЭС до 2137 МВт и увеличение мощности возобновляемых источников энергии до 6560 МВт. Сценарий B (сценарий с низким уровнем выбросов углерода) описывает снижение потребления ископаемого топлива на 7818 МВт в качестве источника электроэнергии, при этом две другие характеристики одинаковы с базовым сценарием. Ни один из сценариев не включает продление работы АЭС «Дукованы», но вместо этого рассматривает увеличение решений по электрифицированному транспорту и хранению энергии.

Данные компании ČEPS ясно дают понять, что нельзя терять времени. Необходимо заменить недостающие источники производства электроэнергии, чтобы Чешская Республика была самодостаточной в энергетике, поставки электроэнергии были безопасными, и не возникало угроз отключений электроэнергии. Для этого предпринимаются конкретные шаги. В соответствии с европейским законодательством готовятся стратегические резервы на 2025–2035 годы. Есть четкий график завершения строительства ядерных источников, согласно которому интенсивно и постоянно готовится строительство нового блока на АЭС «Дукованы». В течение следующих 5 лет необходимо начать обсуждение других блоков на АЭС «Темелин». Как прогноз MAF CZ 2019, так и общеевропейская перспектива показывают, что от стратегического строительства новых ядерных блоков в Чешской Республике нельзя отказаться.

Источник: World Nuclear News, 22.10.2019

Планы строительства реактора BWRX-300

Американская компания «GE Hitachi Nuclear Energy» (GEH) объявила о сотрудничестве в области потенциального применения технологии малых модульных реакторов BWRX-300 в Польше. Компания GEH из Северной Каролины подписала Меморандум о взаимопонимании с польской компанией «Synthos SA», производителем синтетического каучука и одним из крупнейших в стране производителей химического сырья.

Компания GEH спроектировала водяной реактор BWRX-300 электрической мощностью 300 МВт с естественной циркуляцией и пассивным охлаждением. Реактор будет конкурентоспособным по цене с газом, возобновляемыми источниками энергии и другими формами производства электроэнергии. Компания «Synthos» заинтересована в технологии малых модульных реакторов (SMR) и пропаганде вариантов экологически чистой энергии для Польши. Использование малых модульных реакторов для производства чистой энергии повысит шансы отказаться от угля и окажет положительное влияние на промышленность Польши.

Реактор BWRX-300 основан на конструкции экономичного упрощенного реактора с кипящей водой (Economic Simplified Boiling Water Reactor – ESBWR) электрической мощностью 1520 МВт компании GEH. В реакторе BWRX-300 используются основы проектирования и лицензирования реактора ESBWR, который в 2014 г. получил сертификат Комиссии ядерного регулирования США (NRC) на конструкцию. В мае 2019 г. компания GEH инициировала рассмотрение проекта реактора BWRX-300 Канадской комиссией по ядерной безопасности.

Компания GEH ожидает, что для реактора BWRX-300 потребуется снижение капитальных затрат до 60% на мегаватт по сравнению с другими конструкциями реакторов SMR с водяным охлаждением или существующими конструкциями больших ядерных реакторов. Это десятая эволюция конструкции первого реактора с кипящей водой компании GE, поскольку она начала коммерциализацию ядерных реакторов в 1955 г.

Польша планирует построить свою первую крупную АЭС. Согласно проекту энергетической политики, опубликованному Министерством энергетики Польши в ноябре 2018 г. для общественного обсуждения, АЭС электрической мощностью 1,0–1,5 ГВт будет введена в эксплуатацию к 2033 г. Документ предусматривает, что к 2043 г. будут введены в эксплуатацию 6 реакторов общей электрической мощностью 6–9 ГВт, что составит около 10% поставок электроэнергии в Польше. Выбор места для первой АЭС будет сделан в 2020 г., также как выбор технологии и генерального подрядчика.

Источник: World Nuclear News, 22.10.2019

Герметик для защиты от облучения

Исследовательская группа медицинского факультета Университета Киндай объявила о создании совместно с компанией «Hayakawa Rubber Co., Ltd.» (компании, известной своей радиационно-стойкой резиной) материала, защищающего от излучения, известного как мягкий вольфрамовый каучук герметика (soft tungsten rubber – STR). Материал можно размягчить и придать форму в воде при температуре 60°С, что позволит ему сохранять свою форму при нормальных температурах.

Компания «Hayakawa Rubber» столкнулась со многими технологическими проблемами, включая устойчивость к землетрясениям, в ходе разработки резиновых строительных материалов для Японского исследовательского центра по ускорению протонов (J-PARC) в Токае (префектура Ибараки), в которой она смогла сохранить эластичность резины в высоко радиоактивной среде.

Недавно разработанный герметик STR включает в себя специальную технологию смешивания в продукт, который обеспечивает превосходную гибкость и технологичность. Ожидается, что в качестве защитного материала, заменяющего обычный токсичный свинец и сурьму, он будет способствовать снижению побочных эффектов и повышению точности лучевой терапии. Герметик STR также может быть использован повторно.

Празднуя свое столетие, компания «Hayakawa Rubber» долгое время посвятила снижению нагрузки на окружающую среду, включая переработку резины из восстановленных шин после войны.

По сообщению Университета Киндай, электронные лучи могут использоваться при медицинском облучении с использованием STR-экранов, размещаемых непосредственно на коже. Повышенную точность можно ожидать не только для маленьких целей, но и в ситуациях, когда местоположение цели значительно изменяется в результате дыхания. Кроме того, легкость и скорость формирования специфического экранирования могут минимизировать келоидные рубцы, позволяя облучать раны сразу после операции.

Источник: JAIF, 3.10.2019

Технология удаления трития из воды

Компания «Laker TRF Ltd» заявляет, что ее технология удаления трития из воды может обеспечить экономически эффективное и надежное применение для легкой воды, такой, как загрязненная вода на АЭС «Фукусима-I», и для термоядерных реакторов, таких, как ITER. Компания «Laker TRF Ltd» является дочерним предприятием компании «Laker Energy Products».

Технология канадской компании по усовершенствованной дистилляции воды (Advanced Water Distillation – AWD) была первоначально разработана для реакторов с тяжелой водой под давлением. На испытательной установке в Оквилле, Онтарио, которая эксплуатировалась в течение года, было показано, что удаление трития из легкой воды с использованием технологии AWD в пять раз эффективнее, чем для тяжелой воды. Многоколонный демонстрационный завод должен быть построен в 2020 г.

Тритий является тяжелым радиоактивным изотопом водорода, который может заменить обычный водород в легкой воде или дейтерий в тяжелой воде, и встречается как в естественных, так и в небольших количествах во время эксплуатации АЭС. Молекулы воды, содержащей тритий, нельзя отделить от легкой или тяжелой воды обычной фильтрацией, поскольку все молекулы воды ведут себя одинаково.

Вода, содержащая очень низкие уровни трития и других радиоактивных веществ, обычно выделяется с АЭС в условиях строгого контроля и мониторинга. Реакторы Candu с тяжелой водой под давлением производят значительно больше трития, чем большинство реакторов других типов, вследствие использования тяжелой воды (дейтерия) в замедлителе и системе теплопередачи. Установки по удалению трития из тяжелой воды из реакторов Candu в настоящее время работают на АЭС «Дарлингтон» в Канаде и на АЭС «Вольсун» в Республике Корее.

Компания «Laker TRF Ltd» сообщила, что в ее технологии AWD используются последние достижения в разработке и конфигурации оборудования для дистилляции воды, и в ходе испытаний уже удалось добиться пятикратного уменьшения высоты оборудования и снижения энергопотребления на 80% по сравнению с обычной дистилляцией воды. Процесс работает в безвредных условиях очищенной теплой воды в вакууме, что исключает возможность хронической утечки и связанных с этим выбросов в окружающую среду.

Использование на АЭС «Фукусима-I». Компания «Laker TRF Ltd» сообщила, что технология AWD была бы подходящим вариантом для очистки воды, хранящейся на АЭС «Фукусима-I» в Японии, где большие объемы воды, обработанные системой ALPS (Advanced Liquid Processing System), остаются в хранилище. Система ALPS удаляет бόльшую часть радиоактивного загрязнения из воды, которая контактировала с поврежденными реакторами и обломками в результате аварии 2011 г., за исключением трития.

Компания «Tokyo Electric Power Company» ранее заявляла, что пределы емкостей хранилища для воды, обработанной на системе ALPS, на АЭС «Фукусима-I» будут достигнуты к 2022 г. Компания «Laker TRF Ltd» сообщила, что ее технология AWD может эффективно снизить концентрацию трития ниже уровня естественных дождевых вод, обеспечивая безопасный сброс в океан. Установка для системы AWD, построенная на площадке АЭС «Фукусима-I», также сможет поставлять стабильный медицинский радиоизотоп кислород-18, который производится как побочный продукт процесса AWD. Кислород-18 используется в качестве химического вещества (первичная частица) для сканирования методом позитронной эмиссионной топографии.

Источник: World Nuclear News, 27.9.2019

Удаление оборудования из склада в Падьюке

Рабочие на площадке Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) в Падьюке недавно удалили около 1699 м3 лишнего оборудования и других предметов, хранившихся на складе материала C-740, одном из крупнейших хранилищ на площадке.

На протяжении многих лет оборудование и другие предметы помещались на хранение. Удаление этого оборудования и материалов из склада C-740 помогает устранить потенциальные опасности, связанные с таким хранением, и улучшает участок в Падьюке. В хранилище находился грузоподъемный кран и несколько крупных единиц оборудования.

В дополнение к очистке склада материалов, Офис по проекту Портсмута и Падьюки (Portsmouth/Paducah Project Office – PPPO) недавно передал более 45,4 т металлолома в Организацию повторного использования района Падьюки (Paducah Area Community Reuse Organization – PACRO), которая будет повторно использовать или перерабатывать его и некоторые материалы со склада C-740 для получения дохода для экономического развития региона. С площадки Падьюка также недавно передали в организацию PACRO два котла.

Партнерство организации PACRO с Министерством энергетики предоставляет возможности для будущего экономического развития и увеличения рабочих мест в регионе. Работа по очистке, которую проводят на площадке в Падьюке, продолжает двигать штат Западный Кентукки в позитивном направлении.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 38, 1.10.2019