Публикации за 2019-12

Вождение машин для удаления отходов в Ханфорде

Сотрудники компании «CH2M HILL PlateauRemediationCompany» (CHPRC), подрядчика Ричлендского операционного офиса (RichlandOperationsOffice – RL) Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM), отметили 1,6 млн км безопасного вождения для удаления обломков от очистки на установке по удалению и восстановлению окружающей среды (EnvironmentalRestorationDisposalFacility – ERDF) в Ханфорде.

Отчет компании CHPRC о безопасном вождении относится к августу 2016 г., когда подрядчик принял на себя управление предприятием по удалению низкоактивных отходов после того, как был завершен контракт предыдущего подрядчика.

Установка ERDF начала функционировать в 1996 г., на объект было вывезено более 18 млн тонн загрязненной почвы, обломков и твердых отходов, в основном из районов вдоль реки Колумбия. Установка площадью 43,3 гектара поддержала демонтаж более 800 объектов и восстановление более 1300 площадок для отходов. Установка ERDF уже более 20 лет является важнейшим компонентом стратегии очистки Ханфорда. Предприятие сыграло ключевую роль в перемещении большей части загрязненного материала от реки Колумбия, и оно будет и впредь поддерживать работу по снижению риска на Центральном плато Ханфорда, где производилась бόльшая часть плутония. С тех пор, как объект начал работать в 1990-х годах, водители с установки ERDF проехали около 48,3 млн км в поддержку усилий по очистке окружающей среды на территории Ханфорда площадью 148,7 тыс. гектаров.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 47, 10.12.2019

Исследование остывания расплава соли

Группа по ядерным исследованиям и консультациям (Nuclear Research and Consultancy Group NRG) начала новое исследование, как часть своей программы по технологии расплава соли. Исследование направлено на имитацию того, что происходит, когда расплавленная соль остывает до температуры ниже 150°С.

Результаты исследования будут способствовать анализу безопасности реакторов на расплавах солей. В 2018 г. группа NRG сообщила, что исследование будет включать мониторинг давления, дозы и температуры и будут исследованы пять солей. Образцы соли будут предоставлены чешским исследовательским центром Řež. Новая экспериментальная установка Saga предназначена для испытаний ряда конфигураций (или схем) реакторов на расплавах солей.

В отличие от большинства экспериментов на высокопоточном реакторе (High Flux Reactor) группы NRG в Петтене (Нидерланды) облучение будет происходить в бассейне с отработавшим топливом вместо активной зоны реактора. Это позволит использовать сильное гамма-поле, излучаемое отработавшим ядерным топливом.

Группа NRG сотрудничает с центром Řež и Свободным университетом (Free University) Берлина (Германия). Более широкая программа по расплавам солей осуществляется в сотрудничестве с Европейским объединенным исследовательским центром, который является службой Европейской комиссии по науке и знаниям, и с Техническим университетом Делфта.

Группа NRG может выполнять сложные облучения, которые необходимы для ядерных исследований и разработок. Программа реактора на расплаве солей поддерживается правительством Нидерландов и европейскими фондами.

Реакторы на расплавах солей представляют собой ядерные реакторы деления, в которых основной теплоноситель и/или топливо представляют собой смесь расплавленной соли. Они предлагают множество преимуществ по сравнению с обычными АЭС, включая более высокую эффективность и более низкое образование отходов. Некоторые конструкции не требуют твердого топлива, что исключает необходимость его изготовления и удаления.

МАГАТЭ сообщило, что в последние годы растущий интерес к этой технологии привел к возобновлению деятельности по разработкам.

Источник: Nucnet, 19.12.2019

Прототипная термоядерная установка

Компания «General Fusion» получила финансирование для начала программы по проектированию, строительству и эксплуатации прототипной демонстрационной установки для термоядерного синтеза. Компания «General Fusion» была основана в 2002 г. и базируется в Ванкувере (Канада).

Прототипная установка предназначена для подтверждения эффективности термоядерной технологии компании «General Fusion» для намагничивания мишеней в среде соответствующей электростанции. Компания «General Fusion» получила 65 млн долларов от сингапурской глобальной инвестиционной компании «Temasek» и 50 млн канадских долларов (38 млн долларов США) от канадского Фонда стратегических инноваций.

В системе компании Magnetised Target Fusion используется сфера, заполненная расплавом свинца и лития, который перекачивается для образования вихря. Импульс магнитно-ограниченного плазменного топлива затем впрыскивается в вихрь, и волна давления сжимает плазму, создавая условия синтеза в топливе. Этот процесс затем повторяется, в то время как тепло от реакции улавливается в жидком металле и используется для выработки электроэнергии с помощью паровой турбины.

Источник: World Nuclear News, 17.12.2019

Изучение биогеохимии урана при удалении

В журнале «Environmental Science and Technology» опубликована статья, которая дает новое понимание биогеохимии урана и может помочь с ядерным наследием в Великобритании. Статья называется «Образование комплекса U(VI)-персульфид в процессе экологически значимого сульфидирования оксидов железа (оксигидро)» (Formation of a U(VI)-persulfide complex during environmentally relevant sulfidation of iron (oxyhydr)oxides).

Работа, проведенная группой исследователей из Манчестерского университета и Алмазного источника света и обращения с радиоактивными отходами, впервые показывает, как уран образует уран-серный комплекс в условиях, обычно встречающихся в окружающей среде, и как это соединение может быть важным посредником в иммобилизации урана.

Профессор Кэтрин Моррис, заместитель декана исследовательского центра факультета науки и техники Манчестерского университета и директор по исследованиям в центре по удалению радиоактивных отходов компании «British Nuclear Fuels Ltd» (BNFL), объясняет, почему воссоздание и изучение этих химических комплексов очень важно для понимания и обращения с радиоактивными отходами. Она объясняет, чтобы иметь возможность прогнозировать поведение урана во время геологического удаления, необходимо принять во внимание, что уран мог участвовать в других процессах, происходящих в земле. Эти биогеохимические реакции часто представляют собой сложный комплекс взаимодействия между растворенными химическими веществами, минеральными поверхностями и микроорганизмами.

Недавние исследования впервые показали, что уран-сульфидный комплекс может образовываться в условиях, характерных для глубокой подземной среды. Этот комплекс затем трансформируется в неподвижные наночастицы оксида урана.

В эксперименте исследователи изучали уран, когда он находится на поверхности минерального ферригидрита, который является широко распространенным минералом в окружающей среде. Исследователи использовали метод рентгеновской абсорбционной спектроскопии (X-ray Absorption Spectroscopy – XAS) для изучения образцов на алмазном источнике света (Diamond Light Source), на национальном синхротроне Великобритании. Данные спектроскопии XAS в сочетании с компьютерным моделированием показали, что в ходе реакции сульфидирования во время этого биогеохимического процесса образовался короткоживущий и новый комплекс U(VI)-персульфид.

Профессор Сэм Шоу, исследователь экологической минералогии в Манчестерском университете сообщил, что светящийся луч синхротрона на образце заставляет уран испускать рентгеновские лучи. Анализируя рентгеновский сигнал от образцов, сотрудники смогли определить химическую форму урана, и с какими другими элементами он связан. Для дальнейшей проверки теории образования комплексов уран-сера сотрудники также провели компьютерное моделирование, чтобы определить, какой тип комплекса может образоваться с большей вероятностью. Это первое наблюдение этой формы урана в водных условиях и дает новое понимание того, как уран ведет себя в окружающей среде, где присутствует сульфид. Эта работа демонстрирует глубокое понимание, которое можно развить в этих сложных системах, и эти знания помогут поддержать усилия по обращению с радиоактивными отходами на установке геологического удаления.

Доктор Люк Таунсенд, научный сотрудник в области радиохимии окружающей среды в Манчестерском университете, который провел это исследование в рамках своей докторской диссертации, добавляет, что в лаборатории при имитации процессов, происходящих в окружающей среде, с помощью таких сложных экспериментов сложно создать точную, высококачественную, воспроизводимую науку, в то же время сохраняя актуальность геологической среды для удаления. Однако получение таких результатов делает вполне оправданной всю тяжелую работу и приверженность группы проекту.

Измерения на установке для спектроскопии XAS были выполнены в Алмазе (Diamond) на линиях луча I20 и B18 исследователями, которые использовали высоко контролируемые эксперименты по сульфидированию, которые имитируют биогеохимические процессы в глубокой подземной среде. Это было объединено с геохимическим анализом и компьютерным моделированием для отслеживания и понимания поведения урана.

Завершает работу директор по физике в Алмазе (Diamond) Лоран Чапон, сообщая, что это еще один пример того, как современные аналитические инструменты Алмаза позволяют ученым следить за сложными процессами и помогать им решать задачи 21-го века. В этом случае линии лучей позволили получить реальное представление об экологической значимости этого нового комплекса уран-сера, который способствует пониманию геологического удаления.

Источник: Nuclear Power Daily, 19.12.2019

Решение о способе удаления топлива из бассейна на АЭС «Фукусима-I»

Компания «Tokyo Electric Power Co.» (TEPCO) приняла решение о способе удаления топлива из бассейна с отработавшим топливом на АЭС «Фукусима-I». Сначала будет установлена большая крыша, а затем будут удалены обломки из-под крыши.

Помимо этого метода, компания рассматривала еще один способ, в котором сначала будут удалены обломки, после чего будет установлена крыша, а топливо удалено под крышей. Решение компании TEPCO было принято после всесторонней оценки мер пылеподавления, воздействия радиации на работников, дождевой воды (образование загрязненной воды) и воздействия на окружающие рабочие операции.

Всего в хранилище отработавшего топлива на блоке №1 хранится 100 неиспользованных топливных сборок и 292 отработавших сборки. После удаления обломков топливо будет удалено с помощью мостового крана весом 360 тонн, установленного под большой крышей высотой около 65 м, которая будет охватывать все здание реактора.

На пресс-конференции президент Акира Оно из Инженерной компании по дезактивации и выводу из эксплуатации АЭС «Фукусима-I» подчеркнул приверженность компании выполнению работ с первостепенным приоритетом в области безопасности. Поскольку жители все чаще возвращаются в свои дома в Окуме, удаление обломков будет осуществляться еще более тщательно. Компания TEPCO регулярно публикует видео для общественности, показывающее прогресс в удалении топлива из бассейна блока №1.

Согласно текущей среднесрочной и долгосрочной дорожной карте по выводу из эксплуатации, топливо должно быть удалено из бассейна отработавшего топлива на энергоблоке №1 в 2023 финансовом году, который начинается в апреле 2023 г. Пересмотренный проект дорожной карты, предложенный в декабре 2019 г. на совещании группы по проблемам загрязненной воды и выводу из эксплуатации под председательством главы Министерства экономики, торговли и промышленности показывает, что топливо будет удалено из бассейнов с отработавшим топливом на всех блоках на площадке к концу 2031 финансового года (31 марта 2032 года). Удаление топлива планируется начать на энергоблоке № 2. В феврале 2019 г. проведены исследования внутри контейнмента реактора. Самым значительным выводом было то, что обломки могут быть перемещены.

Было проведено пробное удаление небольшого количества материала. Удаление порядка нескольких граммов будет повторяться несколько раз. Важно определить фактическую твердость. Будут разработаны соответствующие инструменты для полномасштабного удаления. В Великобритании производится робот-манипулятор, выдвигаемый до высоты максимум 22 м, для использования при пробном удалении. Подтверждена важность постоянных проверок, технического обслуживания и обучения.

Источник: JAIF, 24.12.2019

План сооружения саркофага над реактором АЭС «Фукусима-I»

Компания «Tokyo Electric Power Company» (TEPCO) сообщила о планах сооружения гигантского саркофага над реактором энергоблока №1 АЭС «Фукусима-I», в котором произошло расплавление ядерных топливных элементов. Работы будут проводиться в рамках демонтажа.

Размеры саркофага составят 65 метров в высоту, 65 метров в длину и 50 метров в ширину. Наверху он будет оборудован кранами для удаления обломков.

Бассейн для хранения топлива из реактора все еще вмещает 392 единицы ядерного топлива. Как часть процесса их удаления, компания TEPCO убирает рассеянные обломки из здания.

Компания TEPCO сообщила, что, устанавливая покрытие, она стремится снизить риск распространения радиоактивной пыли снаружи во время процесса удаления обломков. Устройство также предотвратит попадание дождевой воды в здание реактора, что поможет уменьшить объем загрязненной воды.

Источник: NHK, 20.12.2019

Дезактивация здания К-1600 в Ок-Ридже

Работники Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) дезактивируют здание K-1600 в Технологическом парке Восточного Теннесси (ETTP). Здание ранее использовалось для размещения испытательного и демонстрационного оборудования для центрифуг для обогащения урана. Проект является ключевым в программе Vision 2020 и способствует окончательному демонтажу объекта.

Программа Vision 2020 является целью управления EM по завершению всех работ по демонтажу и очистке в парке ETTP к концу 2020 г. Обогатительный комплекс будет успешно очищен и удален впервые в мире.

Здание К-1600 площадью 3716 м2 было передано компании-подрядчику UCOR по очистке Ок-Риджа в сентябре 2019 г. для завершения дезактивации и демонтажа. Корпорация «Centrus Energy Corp.» арендовала здание K-1600 с 2002 г. и завершила его вывод из эксплуатации в начале 2019 г. Корпорация больше не нуждалась в аренде после консолидации своих испытаний и демонстрации центрифуг в Ок-Ридже.

Здание К-1600 является одним из самых узнаваемых объектов в парке ETTP из-за его высоты и местоположения. Здание расположено вблизи бывшего здания K-25 в форме буквы U. Здание K-25 было одним из пяти зданий для газодиффузионного обогащения и считалось самым большим зданием в мире.

Оставшиеся работы по дезактивации здания K-1600 включают превращение здания в «холодное и темное», что включает в себя отключение коммунальных услуг и установку временных коммуникаций, необходимых для бригад по очистке. Компания UCOR также удалит асбест и оборудование.

Управление EM и компания UCOR работают над преобразованием парка ETTP в многофункциональный индустриальный парк, национальный парк и заповедник. К настоящему времени в рамках программы управления EM в Ок-Ридже были демонтированы установки площадью 111,5 гектаров, более 485,6 гектаров земли передано для экономического развития и более 1214 гектаров предназначено для общественного отдыха. Кроме того, более 40,5 гектаров будут использоваться для сохранения в парке ETTP. Поскольку здание K-25 является частью Национального исторического парка Манхэттенского проекта, демонтаж здания K-1600 увеличит доступность и устранит риски в этом районе для будущего использования.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 48, 17.12.2019

Демонтаж бассейна в Ок-Ридже

В Ок-Ридже демонтируется бассейн, в котором когда-то находилась охлаждающая вода, использовавшаяся в бывших операциях по обогащению урана. Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) работает над полной очисткой в Технологическом парке Восточного Теннесси (East Tennessee Technology Park ETTP).

Рабочие начали демонтировать бассейн К-832 в районе Поплар-Крик в парке ETTP. Бассейн использовался вместе с насосной станцией и градирней, которые были демонтированы в 2017 г. Подземный бассейн содержал более 7570,8 м3 нерадиоактивной воды. Компания-подрядчик UCOR по очистке Ок-Риджа откачала бόльшую часть воды, чтобы подготовиться к демонтажу. Рабочие переместили оставшуюся воду, чтобы продолжить обезвоживание, поскольку бассейн начинают демонтировать. Ожидается, что работы на участке бассейна завершатся в начале 2020 г.

Управление EM и компания UCOR завершили демонтаж всех основных зданий в районе Поплар-Крик осенью 2019 г., и теперь можно заняться оставшимися плитами и подземными сооружениями. Удаление этого бассейна является еще одним этапом в восстановлении окружающей среды и преобразовании парка ETTP.

Рабочие завершили демонтаж последнего из 11 основных зданий в районе Поплар-Крик в сентябре. Эти работы, которые начались в 2017 г., позволили ликвидировать наиболее загрязненные объекты, оставшиеся в парке ETTP, и удалить последние здания, связанные с операциями по диффузионному обогащению газообразного урана на объекте. В октябре рабочие завершили проект по восстановлению в районе Поплар-Крик, в котором рассматривались подземные сооружения и почва.

Демонтаж бассейна является частью более широкой цели управления EM по завершению основной очистки в парке ETTP к концу 2020 г., известной как программа Vision 2020. Очистка окружающей среды в парке ETTP устраняет риски, трансформирует ландшафт и обеспечивает передачу земли для нового экономического развития. Управление EM представляет парк ETTP как многоцелевой индустриальный парк для промышленности, исторических памятников и заповедников.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 47, 10.12.2019

Подготовка системы подачи низкоактивных отходов в Ханфорде

На установке по обработке и иммобилизации отходов (Waste Treatment and Immobilization PlantWTP) Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) в Ханфорде открыт цех, что означает очередной этап запуска системы прямой подачи низкоактивных отходов (DirectFeed LowActivity DFLAW).

Химики выполнят первую научную работу в аналитической лаборатории установки, чтобы поддержать начало обработки отходов из резервуара в Ханфорде к концу 2023 г. с помощью системы DFLAW. Основная функция лаборатории состоит в том, чтобы подтвердить, что стекло, произведенное на установке для остекловывания низкоактивных отходов, соответствует регулирующим требованиям и стандартам. Во время операций по обработке отходов сотрудники лаборатории будут ежегодно анализировать около 3000 технологических образцов, чтобы подтвердить высокое качество остеклованных изделий и хороший контроль процесса. Анализы также подтвердят правильный состав стеклообразующего материала, необходимый для получения соответствующей формы стекла.

Аналитическая лаборатория является ключевым компонентом для выполнения регулирующих требований по обработке отходов из резервуаров. Разработка аналитических процессов, процедур и методов является важным шагом к готовности обработать низкоактивные отходы и подготовить рабочих для предстоящего этапа ввода в эксплуатацию. Ожидается, что в течение следующих 18 месяцев все больше сотрудников будут наняты, обучены в лаборатории за пределами площадки, а затем переведены в аналитическую лабораторию. Химики представляют еще одну группу постоянных сотрудников для поддержки ввода установки в эксплуатацию, наряду с 95 техническими специалистами по вводу в эксплуатацию, которые в настоящее время работают в диспетчерском пункте дополнительной установки по низкоактивным отходам
(Low-Activity Waste Annex) и на всей установке.

Химики подготовились к переезду в Ханфорд, сначала оттачивая свои навыки и инструменты в небольшой лаборатории в Колумбийском колледже в Паско, штат Вашингтон. В 2018 г. сотрудники лаборатории сотрудничали с инженерами установки WTP для анализа стекла, изготовленного из суспензии имитатора низкоактивных отходов и стеклообразующих материалов. Этот же аналитический метод позволит убедиться, что стекло, полученное на установке для низкоактивных отходов (LAW Facility), соответствует стандартам Министерства энергетики.

Задача по очистке в Ханфорде долгое время считалась одной из самых трудных. Министерство энергетики продвигается к достижению обязательств по очистке, включая остекловывание отходов из резервуаров в Ханфорде с процессом DFLAW. Прямая подача означает, что отходы отделяются на предприятии с резервуарами с двойными стенками, чтобы удалить более радиоактивную часть, чтобы меньше радиоактивных отходов можно было подавать непосредственно на объект LAW Facility.

Прибытие химиков в аналитическую лабораторию означает последний этап для системы DFLAW. Это основано на других достижениях для системы DFLAW в 2019 г., включая установку лабораторного оборудования, несколько модернизаций для поддержки преобразования подземных резервуаров для отходов для новых цифровых систем автоматизации, модернизацию инфраструктуры поддержки коммунальных служб, необходимых для обработки отходов из резервуаров, открытие ключевых объектов системы DFLAW для ввода в эксплуатацию, установку электростанции массой 111 тонн и двух массивных корпусов для переработки для установки по обращению со стоками, существенное завершение проектирования, закупок, строительства и переход к этапу пусковых испытаний для объектов системы DFLAW, обучение рабочих по мере перехода к вводу в эксплуатацию и запуску системы DFLAW, работы по подготовке резервуаров для питания объектов системы DFLAW.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 48, 17.12.2019

Разработка макетов установки для обработки жидких отходов

Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) и компания-подрядчик по очистке «Fluor Idaho» работали с местным малым бизнесом над созданием макетов критического оборудования, необходимого для обработки 3406,8 м3 жидких радиоактивных отходов из подземных резервуаров на площадке Айдахской национальной лаборатории Министерства энергетики.

Компания «Diversified Metal Products» в Айдахо-Фолс разработала макеты первичного реакционного резервуара Интегрированной установки для обработки отходов (Integrated Waste Treatment Unit – IWTU), установки для риформинга денитрационной минерализации (Denitration Mineralization Reformer – DMR) и фильтра технологического газа, поскольку управление EM готовит очистную установку для операций. Макеты использовались для проверки возможности дезактивации камер обрабатывающей установки перед заменой комплектов фильтров во время возможных операций на установке IWTU. Макеты также использовались для обучения персонала по радиологической защите и для разработки дистанционных инструментов для предполагаемых работ по техническому обслуживанию.

Инженеры использовали макет установки DMR для оценки возможности дезактивации резервуара во время операций в случае, если операции по обработке отходов будут свернуты для замены оборудования или для опорожнения реакционного резервуара. Инженеры также испытали технологии дезактивации, которые необходимы для замены оборудования, такого, как клапаны, во время реальных операций по обработке отходов.

Испытания технологий влажной и сухой дезактивации были довольно успешными с использованием макетов. Техника влажной дезактивации включает в себя перемещение жидких отходов в резервуар, чтобы впоследствии доставить на установку парового риформинга. В процессе парового риформинга перегретый пар поступает в небольшие сопла установки DMR, чтобы суспендировать и разжижать миллиарды крошечных шариков. Жидкие отходы впрыскиваются среди перегретых шариков, которые покрываются отходами и превращаются в карбонатный продукт. Во время сухой дезактивации система сухого вакуума переносит гранулированные твердые отходы из установки DMR в систему заполнения канистр.

Компания «Diversified Metal Products» ранее работала с инженерами установки IWTU над макетом установки DMR для создания прототипов шнекового измельчителя, который передает обработанные отходы в последующие процессы. Испытания привели к успешной конструкции шнекового измельчителя с более прочными «зубьями» и улучшенным двигателем.

На установке IWTU проведено 6 демонстраций. Во время последней 50-дневной демонстрации операторы преобразовали более 238,5 м3 жидкого имитатора в сухое гранулированное твердое вещество.

После дополнительных модификаций оборудования и установки новых фильтров для повышения эффективности фильтров технологического газа в 2020 г. на установке IWTU будет проведен еще один запуск, прежде чем начнутся операции по обработке отходов.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 47, 10.12.2019

Закрытие подземного резервуара в Саванна-Ривере

Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) объявило о завершении первого этапа закрытия подземного резервуара для отходов, который является центральным для пилотного проекта, предназначенного для ускорения очистки в Саванна-Ривере.

Первый этап закрытия представляет удаление сыпучих отходов. Демонстрационный проект, названный «Удаление цезия из резервуара» (Tank Closure Cesium Removal – TCCR), был разработан для ускорения удаления радиоактивных отходов из подземных резервуаров в Саванна-Ривере для поддержки закрытия резервуаров. Каждый этап тщательно спланирован и выполнен, это обеспечивает безопасность работников, окружающей среды и сообщества. Инновационные технологии используются для закрытия резервуаров. Проект TCCR представляет собой технологию обработки отходов, в которой используются фильтры, ионообменные колонки и специально разработанная смола для удаления радиоактивного цезия из солевых отходов.

Управление EM и компания-подрядчик «Savannah River Remediation» (SRR) по обработке жидких отходов в Саванна-Ривере 31 октября завершили работы по удалению сыпучих отходов для резервуара 10, примерно за месяц до достижения федерального соглашения по объекту. Резервуар 10 является одним из 43 резервуаров для отходов от эксплуатации, в которых хранятся жидкие радиоактивные отходы. Работы по удалению для резервуара 10 состояли из четырех кампаний. В 1967 г. были удалены шламы. В 1979–1982 гг., в 2013 г. и в 2019 г. были удалены солевые отходы путем добавления воды в резервуар для растворения соли. Низкоактивные солевые отходы составляют более 90% отходов в резервуарах в Саванна-Ривере.

В 2019 г. в ходе работ по удалению сыпучих отходов из резервуара 10 на установке TCCR были обработаны и дезактивированы более 757 м3 растворенных солевых отходов, а затем перемещены в резервуар 50. Резервуар 50 питает установку по удалению солевого камня (Saltstone Disposal Units – SDU), где дезактивированный раствор соли должен быть смешан с сухой смесью для превращения раствора в солевой камень для постоянного удаления на установке SDU. Завершение работ по удалению сыпучих отходов из резервуара 10 является одним из основных этапов подготовки резервуара для отходов к закрытию.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 47, 10.12.2019

Строительство установки для удаления солевого камня

Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) и подрядчик по обработке жидких отходов в Саванна-Ривере 6 декабря завершили строительство внешнего корпуса второй крупномасштабной установки по удалению солевого камня.

Установка 7 для удаления солевого камня (Saltstone Disposal Unit – SDU) представляет собой установку для постоянного удаления, предназначенную для хранения 121 тыс. м3 солевого камня, неопасной формы отходов, образующейся в результате смешивания дезактивированных солевых отходов из высокоактивных отходов из резервуара с сухими материалами для создания цементоподобного материала.

Конструкция (высотой 13 м и диаметром 114 м) состоит из 14 секций пола, 25 секций стен и 7 секций крыши, каждая из которых изготовлена из высокопрочного железобетона. Крышу поддерживают 208 колонн, а 1915 тонн арматуры укрепляют бетон в корпусе установки SDU.

Этот этап является продолжением деятельности Министерства энергетики по удалению отходов в Саванна-Ривере. Следующим этапом, который, как ожидается, будет завершен весной, является обмотка внешней части блока семью слоями (548,8 км) стального кабеля для дополнительной прочности. Внутренний резиновый вкладыш будет установлен после добавления кабеля. Планируется, что установка SDU 7 будет готова к работе к весне 2022 г.

Также ведутся работы над следующими двумя мегаблоками SDU 8 и 9. Для блока SDU 8 была установлена система обнаружения утечек. Эта система, как и та, что была установлена в предыдущих семи блоках, включает вкладыш из геосинтетической глины и плотный пластиковый вкладыш, зажатый между двумя слоями бетона, называемыми «грязевыми ковриками». Завершены начальные земляные работы для блока SDU 9, и последует установка вкладыша для обнаружения утечек и грязи. Установки SDU 8 и 9 строятся одновременно, оптимизируя команды и ресурсы и в конечном итоге сокращая расходы.

Установка SDU 7, а также будущие дополнительные установки SDU строятся для безопасного и постоянного хранения большого объема дезактивированного солевого раствора, который образуется на установке по обработке солевых отходов (Salt Waste Processing Facility – SWPF), которая в настоящее время проходит испытания и ввод в эксплуатацию. Планируется построить пять установок SDU в дополнение к установкам SDU 6 и 7. На установке SWPF будут гораздо быстрее обрабатывать солевые отходы, чем с помощью предыдущей опытной установки, что делает установки мега-SDU критическими компонентами для размещения отходов в Саванна-Ривере.

Компания «Savannah River Remediation» является подрядчиком управления EM по обращению с жидкими отходами в Саванна-Ривере.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 47, 10.12.2019

Соглашение о поставке контейнеров

Компании «EDF Energy» и «Holtec International» подписали соглашение для поставки контейнеров и услуг по загрузке для АЭС «Сайзуэлл В».

С контейнерами, которые будут поставляться в соответствии с долгосрочным соглашением, производство электроэнергии на АЭС «Сайзуэлл В» может продолжаться до 2035 г. Компания «EDF Energy» сможет ответственно управлять долгосрочной стратегией в отношении отработавшего топлива, выгружаемого из АЭС «Сайзуэлл В».

В 2017 г. компания «EDF Energy» отметила успешное завершение своей первой кампании по загрузке отработавшего топлива и создание нового современного сухого хранилища на площадке АЭС «Сайзуэлл В», первого такого объекта в Великобритании. В сухом хранилище используются многоцелевые канистры компании «Holtec» с двойными стенками и контейнеры HI-STORM MIC, специально предназначенные для удовлетворения высоких требований, таких, как ограничение дозы облучения для населения в десять раз ниже среднего облучения населения, срок действия лицензии 100 лет и многочисленные барьеры защиты от угроз и несчастных случаев. Последующие кампании загрузки будут проводиться каждые несколько лет, и в соответствии с соглашением будет поставлено 70 дополнительных контейнеров.

Система сухого хранения топлива на АЭС «Сайзуэлл В» была адаптирована для удовлетворения строгих требований ядерной безопасности в Великобритании и потребностей АЭС. Это соглашение укрепляет прочные отношения между двумя компаниями и позиционирует компанию «Holtec» в качестве стратегического партнера, эффективно и ответственно способствующего компании «EDF Energy».

Компания «EDF Energy» является крупнейшим в США производителем низкоуглеродной электроэнергии, удовлетворяющей примерно одну пятую потребностей страны и снабжающей миллионы потребителей и предприятий электроэнергией и газом. Компания производит электроэнергию на 8 АЭС, на более 30 ветровых электростанциях, на одной газовой и одной угольной электростанции, а также с помощью теплоэлектростанций.

Источник: Holtec International, 19.12.2019

План вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС «Ои-1 и -2»

Японское управление по ядерному регулированию (NRA) утвердило план вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС «Ои-1 и -2» в префектуре Фукуи. В декабре 2017 г. компания «Kansai Electric Power Company» объявила, что не будет запрашивать разрешение на запуск двух реакторов с водой под давлением электрической мощностью 1175 МВт.

Компания «Kansai Electric Power Company» представила заявку в министерство экономики, торговли и промышленности Японии в марте 2018 г., официально запросив разрешение на вывод из эксплуатации блоков АЭС «Ои-1 и -2», которые начали работать в марте 1979 г. и декабре 1979 г. соответственно. В ноябре 2018 г. компания представила в управление NRA подробный план вывода блоков из эксплуатации. В этом плане были указаны установки и оборудование, подлежащие демонтажу, и график завершения работ. Управление NRA одобрило этот план.

Согласно плану, вывод из эксплуатации АЭС «Ои-1 и -2» продлится около 30 лет и будет осуществляться в четыре этапа. Первый этап, который продлится около 8 лет, будет включать подготовку реактора к демонтажу (включая удаление всего топлива и изучение радиоактивного загрязнения), а на втором этапе, который продлится 10 лет, будет демонтировано как основное, так и периферийное оборудование. На третьем этапе, который займет около 6 лет, будет проведен демонтаж самого реактора, в то время как на четвертом этапе, который займет около 3 лет, будут демонтированы все оставшиеся здания и земля будет освобождена для других целей. Работы планируется завершить в марте 2049 г.

Удаление топлива на первом этапе включает 76 неиспользованных тепловыделяющих сборок и 323 отработавшие сборки из блока АЭС «Ои-1» и 140 неиспользованных сборок и 306 отработавших сборок из блока АЭС «Ои-2». Ожидается, что в результате вывода из эксплуатации АЭС «Ои» в общей сложности образуется 400 тонн высокоактивных отходов, 2850 тонн низкоактивных отходов и 20240 тонн очень низкоактивных отходов. В результате очистки площадки будет также получено еще 13200 тонн нерадиоактивных отходов.

Компания «Kansai Electric Power Company» сообщила, что в будущем при реализации вывода из эксплуатации безопасность будет наивысшим приоритетом на основе утвержденного плана вывода из эксплуатации.

Энергоблоки АЭС «Ои-1 и -2» были отключены в июле 2011 г. и декабре 2011 года, соответственно. Они единственные реакторы в Японии, в которых установлены системы аварийного ледяного охлаждения конденсатора. Эти системы используют блоки льда в корзине, установленной вокруг контейнмента, для быстрого охлаждения пара, образующегося для снижения давления в случае аварии. Компания «Kansai Electric Power Company» сообщила, что для соответствия новым стандартам безопасности необходимо расширить стены контейнмента на блоках АЭС «Ои-1 и -2». По оценкам компании «Kansai Electric Power Company», на модернизацию систем безопасности в соответствии с требуемыми стандартами потребуется около 830 млрд иен (7,6 млрд долл. США).

Источник: World Nuclear News, 11.12.2019

Сегментация внутренних частей реакторов АЭС «Оскарсхамн-1 и -2»

Компания «GE Hitachi Nuclear Energy» (GEH) завершила сегментацию внутренних частей реакторов АЭС «Оскарсхамн-1 и -2», выполнив контракт, заключенный с компанией-оператором АЭС OKG AB в декабре 2016 г. Масштабный демонтаж двух кипящих реакторов начнется в 2020 г.

Компания GEH начала демонтаж и сегментацию внутренних частей реактора АЭС «Оскарсхамн-2» в 2017 г., выполняя эту задачу в январе 2019 г. Компания недавно завершила сегментацию внутренних частей реактора АЭС «Оскарсхамн-1». Работы включали разборку, резку и упаковку внутренних частей реактора для окончательного удаления. Все работы по обработке и сегментации проводились под водой с использованием системы первичной сегментации компании GEH. Сосредоточившись на безопасности, технической строгости и выполнении проектов, компания смогла завершить свою работу на обоих реакторах компании OKG в соответствии с графиком и бюджетом. Хотя это не является частью контракта с компанией GEH, корпусы реакторов под давлением также должны быть сегментированы. Эта работа, которая, как ожидается, начнется в 2020 г., будет означать начало широкомасштабного вывода из эксплуатации и демонтажа АЭС «Оскарсхамн-1 и -2».

Немецкая компания EOn, которой принадлежит 54,5% акций компании OKG, в октябре 2015 г. решила, что энергоблоки АЭС «Оскарсхамн-1 и -2» будут закрыты навсегда. Блок АЭС «Оскарсхамн-3» не был затронут решением. В то время было заявлено, что энергоблок АЭС «Оскарсхамн-1» будет закрыт в период между 2017 и 2019 годами, не будет никаких будущих инвестиций в энергоблок АЭС «Оскарсхамн-2», и реактор не будет перезапущен. В феврале 2016 г. компания OKG объявила о решении закрыть блок АЭС «Оскарсхамн-1» в связи с запланированным отключением в конце июня 2017 г.

Реактор АЭС «Оскарсхамн-1» с кипящей водой электрической мощностью 473 МВт был введен в действие в 1972 г., а реактор АЭС «Оскарсхамн-2» электрической мощностью 638 МВт начал действовать в 1974 г. Реактор АЭС «Оскарсхамн-3» электрической мощностью 1400 МВт начал действовать в 1985 г.

Ранее в декабре компания GEH объявила о выводе из эксплуатации внутренних частей реактора и корпуса реактора на АЭС «Пилгрим» в штате Массачусетс (США) в соответствии с контрактом, заключенным между компанией «Holtec International» и совместным предприятием компании «SNC-Lavalin» по выводу из эксплуатации (Comprehensive Decommissioning International – CDI). В июле компания CDI заключила с контракт на вывод из эксплуатации внутреннего оборудования реактора и корпуса под давлением на АЭС «Ойстер-Крик» в
Нью-Джерси.

Источник: World Nuclear News, 19.12.2019

Анализ безопасности демонтажа АЭС «Барсебек»

Шведское управление по радиационной безопасности утвердило отчет по анализу безопасности для демонтажа энергоблоков АЭС «Барсебек-1 и -2». Это означает, что разрешен переход от этапа после эксплуатации к началу демонтажа.

Энергоблоки АЭС «Барсебек-1 и -2» имеют реакторы с кипящей водой, которые были в промышленной эксплуатации в 1975–1999 гг. и 1977–2005 гг. АЭС находится в муниципалитете Кевлинге, у пролива Эресунн. АЭС принадлежит компании «Sydkraft Nuclear Power AB», чье дочернее предприятие «Barsebäck Kraft AB» является лицензиатом блоков АЭС «Барсебек-1 и -2» в соответствии с Законом о ядерной деятельности.

Это означает, что компания «Barsebäck Kraft AB» отвечает за обеспечение того, чтобы ядерная деятельность соответствовала требованиям ядерной безопасности и радиационной защиты, и обязана принимать меры, необходимые для безопасного вывода из эксплуатации и демонтажа реакторов. В соответствии с Законом о радиационной защите, компания должна также принять меры, необходимые для удаления строительных конструкций и участков, которые могли быть загрязнены радиоактивными веществами в результате операций.

С 2006 г. из реакторов было удалено ядерное топливо, и реакторы находились в стадии после эксплуатации. Это означает, что на установке должна поддерживаться радиационная безопасность при подготовке демонтажа. В 2016 г. после получения специальных разрешений на площадке АЭС «Барсебек» было построено новое временное хранилище. Здесь внутренние компоненты реактора хранятся в ожидании отправки в будущее геологическое хранилище.

16 апреля 2019 г. компания «Barsebäck Kraft AB» представила заявку на утверждение пересмотренного отчета по анализу безопасности для демонтажа блоков АЭС «Барсебек-1 и -2». Шведское управление по радиационной безопасности рассмотрело отчет по анализу безопасности и вспомогательные отчеты по планам вывода из эксплуатации и обращения с отходами. Компания «Barsebäck Kraft AB» соответствует требованиям и завершила соответствующие приготовления для безопасного демонтажа блоков АЭС «Барсебек-1 и -2».

Управление оценивает, что пересмотренный отчет по анализу безопасности для блоков АЭС «Барсебек-1 и -2» адекватно демонстрирует меры безопасности для следующих целей – обеспечение адекватной защиты от вредного воздействия ионизирующего излучения на здоровье человека и окружающую среду и предотвращение неконтролируемого выброса радиоактивных веществ и несанкционированного обращения с ядерными отходами при демонтаже реакторов, а также связанной с этим обработки и временного хранения ядерных отходов.

Источник: Swedish Radiation Safety Authority, 13.12.2019

Планы демонтажа АЭС «Огеста»

Шведское управление по радиационной безопасности (Strålsäkerhetsmyndigheten – SSM) утвердило отчет о безопасности при демонтаже АЭС «Огеста», которая работала в 1964–1974 гг. Это решение означает, что теперь может начаться демонтаж, но перед началом демонтажа проекты должны быть представлены в управление SSM.

АЭС «Огеста» расположена примерно в 4 км к югу от Фарсты в округе Стокгольм. Реактор с тяжелой водой под давлением электрической мощностью
10 МВт обеспечивал централизованное теплоснабжение и электроэнергию и первоначально использовался для производства плутония. Реактор расположен в подземной каменной камере. После его вывода из эксплуатации все топливо и тяжелая вода были удалены. АЭС «Огеста» принадлежит компании «Vattenfall». В июне 2019 г. компания «Vattenfall», владеющая лицензией на АЭС, представила заявку на утверждение отчета о безопасности демонтажа АЭС. Всесторонний анализ отчета о безопасности управлением SSM и другие необходимые отчеты подтвердили безопасность станции. Управление SSM сообщило, что компания «Vattenfall AB» приняла соответствующие меры, чтобы демонтаж был выполнен радиационно-безопасным способом.

Реакторы в Швеции были спроектированы и построены без посторонней помощи и обеспечены природным ураном из местных шахт. Руководила проектом полугосударственная компания «Atomenergi», основанная в 1947 г. В 1956 г. компания провела пилотное исследование реакторной установки для централизованного теплоснабжения в районе Стокгольма. Проект изначально был запущен в партнерстве с компанией «Stockholms Elverk» и назывался R3. В то же время компания «Vattenfall» планировала АЭС «Вестерос» для теплоснабжения.

Однако для двух программ не было ресурсов, и общая ответственность была возложена на компанию «Atomenergi». Планы компании «Vattenfall» были отложены, и в 1958 г. обе компании согласились сотрудничать. Результатом стал проект R3/Adam с комбинированным теплоэнергетическим реактором PHWR на АЭС «Огеста». Реактор АЭС «Огеста» имел уникальную конструкцию, единственная АЭС «Атуча-1» с аналогичной концепцией находится в Аргентине. АЭС «Огеста» была описана как демонстрационная установка, за которой следует прототипная установка R4/Eva в Марвикене. Реактор R4 предназначался для производства электроэнергии и для производства плутония, но был отменен в 1970 г.

Тепловая мощность реактора PHWR проекта R3 составляла 65 МВт и затем была увеличена до 80 МВт с электрической мощностью 12 МВт и мощностью 68 МВт для центрального отопления. В качестве топлива использовался уран из уранового рудника компании «Atomenergi» в Кварнторпе. Расходы на строительство АЭС «Огеста» оценивались в 50 млн шведских крон (5,2 млн долларов США), но окончательная сумма составила 230 млн шведских крон (25,3 млн долл. США). Однако расходы не были главной проблемой, так как цель состояла в том, чтобы получить опыт в проектировании и эксплуатации реактора.

АЭС «Огеста» работала надежно, за исключением аварии в 1968 г., которая закрыла АЭС на 7 месяцев. Подробности были окончательно раскрыты в 1993 г. Авария произошла, когда техник допустил ошибку при обычной замене клапана, выпустив 500 тонн воды из градирни высотой 30 метров над зданием реактора. Он также отключил систему контроля реактора. Короткие замыкания приводили к случайному открытию и закрытию клапанов, в результате чего АЭС подвергалась риску расплавления. Общественность не была уведомлена после того, как официальные лица определили, что эвакуация из зоны риска не может происходить достаточно быстро.

С момента закрытия в 1974 г. АЭС «Огеста» находилась в состоянии сохранения с надзором. Это было сделано исключительно путем периодических проверок, без постоянного наличия персонала на месте. Было некоторое давление, чтобы сохранить АЭС «Огеста». Однако компания «Vattenfall» заявила, что для удовлетворения повышенных требований безопасности потребуются крупные инвестиции. Кроме того, АЭС «Огеста» устарела. Этот район в настоящее время используется пожарной службой Стокгольма в качестве учебного пункта. Ожидается, что демонтаж начнется в начале 2020 г.

Источник: Nuclear Engineering International: News, 10.12.2019

Закрытие реактора АЭС «Мюлеберг»

В кантоне Берн 20 декабря 2019 г. закрыт ядерный кипящий реактор АЭС «Мюлеберг-1» электрической мощностью 372 МВт.

Первый реактор в Швейцарии на АЭС «Бецнау» был введен в действие в 1969 г. АЭС «Мюлеберг» была введена в эксплуатацию в 1972 г. Первоначально останов АЭС «Мюлеберг» был запланирован на 2012 г., затем этот срок был продлен до 2019 г.

АЭС «Мюлеберг» получает охлаждающую воду из реки Ааре. Трещины в кожухе, окружающем реактор, и растущие эксплуатационные расходы означают, что АЭС больше не является экономически жизнеспособной. Вывод из эксплуатации реактора АЭС «Мюлеберг-1» планируется начать во втором квартале 2020 г. В 2030–2034 гг. намечается демонтаж зданий. Радиоактивный материал должен охлаждаться, обрабатываться и безопасно удаляться. Организация «Sortir du nucléaire» заявила, что будет следить за этим процессом, который она считает серьезным риском.

Производство электроэнергии на АЭС «Мюлеберг» составило 3,1 млн МВт·ч и обеспечило около 5% чистого годового потребления электроэнергии в Швейцарии, составившего 57,6 млн МВт·ч в 2018 году. Потребление электроэнергии в Швейцарии медленно снижалось на 1,4% в 2017–2018 гг.

Швейцария имеет пять ядерных реакторов на четырех площадках. По оценкам, срок безопасной эксплуатации составляет около 50 лет. Это означает, что АЭС «Бецнау I» будет переведена в пассивный режим в 2019 г., АЭС «Бецнау II» и «Мюлеберг» в 2022 г., АЭС «Гесген» в 2029 г. и АЭС «Лейбштадт» в 2034 г. Однако правительство не взяло на себя обязательство закрыть какой-либо ядерный реактор к определенной дате.

Источник: Le News, 18.12.2019

Вывод из эксплуатации реакторов с графитом

Компании EDF и «Veolia» создали совместное предприятие «Graphitech» по выводу из эксплуатации реакторов, в которых используется графит. Предприятие «Graphitech» будет искать контракты для оказания помощи в демонтаже таких реакторов во Франции, Италии, Японии, Литве, Испании и Великобритании.

В ряде реакторов первого поколения в качестве замедлителя использовались графитовые блоки, снижающие скорость нейтронов и позволяющие поддерживать ядерную реакцию. Это материал реакторного качества, производимый при температуре около 3000°C, который накапливает некоторое количество радионуклидных загрязнений в процессе эксплуатации, особенно углерод-14. Это означает, что его следует классифицировать как радиоактивные отходы промежуточного уровня.

Демонтаж графитовых реакторов является сложным из-за их конструкции (графитовых слоев внутри реактора) и объема материалов, подлежащих удалению. В мире существует около 60 таких реакторов, но на данный момент демонтированы только два небольших графитовых реактора.

Компании EDF и «Veolia» через свои дочерние компании «Cyclife Holding» и «Asteralis» ввели в действие предприятие «Graphitech», которое будет отвечать за технологические разработки и инженерные исследования, необходимые для подготовки к выводу из эксплуатации ядерных реакторов с графитом. Предприятие будет разрабатывать инструменты с дистанционным управлением для демонтажа сложных крупных бетонных и металлических конструкций, а также инструменты для извлечения активированных графитовых блоков и свай. Предприятие также будет проектировать системы и шарнирные рычаги для обеспечения возможности развертывания этих инструментов.

Первой целью предприятия «Graphitech» будет предоставление компании EDF оптимизированного сценария для вывода из эксплуатации реактора АЭС «Шинон A2» в 2028 г. и предложение программы испытаний для оценки технологических решений, необходимых для завершения проекта. Эта программа начнется в 2022 г. с этапа разработки и квалификации с использованием полномасштабных моделей для подготовки средств удаленного управления, которые будут использоваться при выводе из эксплуатации реактора АЭС «Шинон».

Источник: World Nuclear News, 10.12.2019

План вывода из эксплуатации Игналинской АЭС

Правительство Литвы утвердило уточненный план мероприятий на 2020–2021 гг. по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС (ИАЭС).

План включает меры по повышению энергоэффективности для смягчения социальных и экономических последствий в регионе ИАЭС в связи с закрытием АЭС. План постоянно пересматривается и обновляется в целях безопасности, а также ради эффективного и прозрачного использования выделенных на это средств. В 2020 г. будет продолжаться демонтаж оборудования, обработка и вывоз отходов, включая радиоактивные. Во временное хранилище планируется переместить 36 контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Также предполагается, что в 2020 г. завершится строительство хранилища для короткоживущих низкоактивных отходов. Работы по демонтажу планируют завершить в 2038 году.

Игналинская АЭС была закрыта в 2009 году по требованию Евросоюза. Затем начались работы по выводу из эксплуатации. Многие эксперты отмечали, что закрытие станции привело к резкому скачку цен на электроэнергию для населения, а также подорвало конкурентоспособность литовской экономики.

Источник: Sputnik, 16.12.2019