Публикации за 2020-01

Подготовка удаления низкоактивных отходов в Ханфорде

222В Ханфорде в ближайшие месяцы построят новые подъездные пути и установят освещение, коммунальные услуги и вспомогательные здания, чтобы подготовить площадку для удаления низкоактивных отходов из резервуаров, иммобилизованных в стекле и обработанных на Установке по обработке и иммобилизации отходов (Waste Treatment and Immobilization Plant – WTP).

Компания-подрядчик Ричлендского операционного офиса Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) «CH2M HILL Plateau Remediation Company» (CHPRC) модернизирует Интегрированную установку для удаления отходов (Integrated Disposal Facility – IDF), чтобы обеспечить постоянное, экологически безопасное удаление смешанных низкоактивных отходов с установки WTP, включая низкоактивные остеклованные отходы, полученные в рамках программы по прямой поставке низкоактивных отходов (Direct-Feed Low-Activity Waste – DFLAW).

Подготовка для поддержки установки DFLAW происходит на территории Ханфорда, включая установку IDF, где будут удаляться отходы, полученные на установке WTP. Работа на установке IDF станет ключевым компонентом успеха инициативы Министерства энергетики по обработке отходов. Работники компании CHPRC недавно удалили старые паровые линии вокруг объекта, чтобы разрешить строительство новых подъездных путей. Ландшафт будет меняться в ближайшие месяцы, так как подготовка к операциям продолжается. Компания CHPRC обеспечивает высокий уровень безопасности при эксплуатации существующего полигона для низкоактивных отходов.

На установке IDF также есть сложная система защиты подземных вод, собирающая для обработки фильтрат, который является водой после пылеподавления, дождя и снега. Работники планируют завершить модернизацию инфраструктуры установки IDF осенью 2020 г., а в 2021 г. планируется завершить подготовку кадров и обучение персонала.

Источник: EM Update. Vol. 12, Issue 2, 14.01.2020

Удаление МОКС-топлива на АЭС «Такахама-3»

The Takahama nuclear power plant’s No. 3 reactor, left, operated by Kansai Electric Power Co. in Takahama, Fukui Prefecture, in 2017 (Asahi Shimbun file photo)Компания «Kansai Electric Power Co.» начала удаление отработавшего смешанного оксидного топлива (МОКС-топливо) из реактора АЭС «Такахама-3», но метод захоронения еще не определен.


Компания «Kansai Electric» впервые удаляет отработавшее МОКС-топливо из своих реакторов. Компания «Kansai Electric» также планирует использовать для проекта АЭС «Ои» в префектуре Фукуи.

С 6 января реактор АЭС «Такахама-3» проходит регулярную проверку безопасности. Будет удалена 81 из 157 тепловыделяющих сборок реактора, включая 8 сборок с МОКС-топливом. Ожидается, что процесс будет завершен к 29 января. Удаляемые 8 сборок были введены в декабре 2010 г. МОКС-топливо будет храниться в бассейне на АЭС вместе с урановыми топливными стержнями. В настоящее время реактор имеет 28 сборок с МОКС-топливом.

Оставшиеся 20 блоков будут по-прежнему использоваться для коммерческих операций по производству электроэнергии, начавшейся в январе 2011 г. В настоящее время в реакторах АЭС «Такахама-3 и -4», «Иката-3» и «Генкай-3» в префектуре Сага, эксплуатируемых компанией «Kyushu Electric Power Co.», используют МОКС-топливо для выработки электроэнергии.

Компания «Shikoku Electric Power Co.» начала первую операцию по удалению МОКС-топлива на реакторе АЭС «Иката-3» в префектуре Эхиме в начале этого месяца.

Источник: Asahi Shimbun, 27.01.2020

Канистры для сухого хранения топлива с более высокой тепловой нагрузкой

An EOS canister is 'down-ended' onto the horizontal transfer trailer for movement and loading at the onsite dry storage facilityКомпания «Orano TN» завершила первую передачу и хранение канистр с отработавшим топливом с более высокой, чем обычно, тепловой нагрузкой, используя свою систему сухого хранения Extended Optimized Storage (EOS).


Использование системы EOS, которая лицензирована Комиссией ядерного регулирования США для тепловых нагрузок до 50 кВт на канистру, означает, что отработавшее топливо может быть перемещено в безопасное сухое хранилище через более короткий промежуток времени. После удаления из ядерного реактора отработавшее топливо передается в бассейн, где оно достаточно остывает, чтобы его можно было перенести в сухое хранилище или на завод для переработки в некоторых странах. Обычно это топливо остается в бассейне не менее пяти лет. Тепловая нагрузка – это измеренная теплота распада атомов отработавшего топлива. В среднем суммарная тепловая нагрузка на канистру в системе EOS составляет 44,75 кВт. Система EOS является первой системой сухого хранения, в которую на сегодняшний день загружается и хранится отработавшее ядерное топливо с тепловыми нагрузками, значительно превышающими отраслевой опыт, который варьировался в диапазоне 14–34 кВт на канистру.

При передаче 296 отработавших тепловыделяющих сборок из бассейна для влажного хранения на независимую установку для сухого хранения отработавшего топлива (Independent Spent Fuel Storage Facility – ISFSI) использовали 8 канистр EOS 37PTH для безопасного хранения отработавшего топлива в восьми горизонтальных модулях хранения (NUHOMS EOS Horizontal Storage Modules – HSM).

Возможность перемещения более горячих тепловыделяющих сборок и топлива, охлажденного в течение меньшего времени, из влажного в сухое хранилище дает преимущества эксплуатации ядерных установок за счет упрощения управления бассейнами и непрерывного сокращения запаса топливных сборок с высокой температурой и коротким охлаждением во влажном состоянии.

Преимущество еще больше для площадок остановленных реакторов. Система EOS позволяет на закрытой площадке ускорить передачу отработавшего топлива из бассейна на установку ISFSI, позволяя сократить переходный период и ускорить обновление плана аварийного реагирования установки.
Контейнеры для системы EOS, разработанные компанией «Orano TN», изготовлены на заводе TNF в Кернерсвилле (штат Северная Каролина) и могут хранить 37 тепловыделяющих сборок реактора с водой под высоким давлением с максимальной тепловой нагрузкой на канистру и самой высокой тепловой нагрузкой на сборку отработавшего топлива. Модули EOS HSM производятся на заводе сборного железобетона компании «Orano» в Мойоке (штат Северная Каролина) и предназначены для обеспечения максимальной физической защиты от внешних воздействий, максимальной возможности рассеивать тепловую нагрузку и минимальной дозы облучения с почти половиной мощности дозы в вертикальной модульной системе.

Кампания по загрузке также стала первой, когда последние две канистры системы EOS загружались в среднем по три с половиной дня. Предыдущий срок средней загрузки канистр составлял 4 дня.

Источник: World Nuclear News, 16.01.2020

На АЭС «Клинтон» загружено топливо, устойчивое к авариям

111В активную зону реактора АЭС «Клинтон» загружены опытные сборки с образцами устойчивого к авариям (толерантного) топлива проектов ARMOR и IronClad компании «Global Nuclear Fuel» (GNF).

Одноблочная АЭС «Клинтон» мощностью 1098 МВт с кипящим водяным реактором расположена в штате Иллинойс и управляется компанией «Exelon Generation». Загруженные в ее активную зону опытные сборки IronClad включают три разновидности, и это первые топливные сборки с оболочкой твэла на основе ферритовой стали, установленные в активной зоне коммерческого реактора. Не содержащие топлива опытные твэлы IronClad были загружены в активную зону на АЭС «Хатч» в штате Джорджия в 2018 г. Оболочка топливной сборки IronClad изготовлена из сплава железо-хром-алюминий.

Конструкции топлива ARMOR и IronClad были разработаны в рамках программы по толерантным топливам Министерства энергетики (МЭ), начавшейся в 2012 г. Программа нацелена на разработку новых оболочек твэлов и материалов топливных элементов, которые могли бы лучше переносить потерю теплоносителя в активной зоне, сохраняя или даже улучшая при этом эксплуатационные и экономические характеристики топлива во время нормальных режимов эксплуатации АЭС.

Разработанные компанией GNF решения для топливных оболочек сборки IronClad обеспечивают существенную сопротивляемость к окислению и превосходное поведение материала по сравнению с предыдущими решениями. Низкие скорости окисления материала при более высоких температурах еще больше раздвигают границы безопасных режимов эксплуатации АЭС.

В то же время, циркониевая оболочка с покрытием ARMOR обеспечивает топливным стержням повышенную защиту от такого негативного явления как поверхностный износ с образованием обломков, что также расширяет границы безопасности и абразивную стойкость.
Компания GNF производит топливные сборки на своем предприятии в Уилмингтоне, штат Северная Каролина.

Помимо компании GNF, по программе толерантных топлив МЭ работает также с компаниями «Framatome» и «Westinghouse». Задачей МЭ является вывод на рынок этого топлива, чтобы к 2025 г. можно было развернуть его использование в коммерческих реакторах.

Источник: Nuclear Engineering International: News, 15.01.2020

Планы добычи урана в штате Южная Дакота

USAКомпания «Azarga Uranium» планирует производить в штате Южная Дакота около 1 млн фунтов (453,6 тыс. кг) в год оксида урана (U3O8).

Компания представила технический отчет National Instrument 43-101 и предварительную экономическую оценку для своего проекта по подземному выщелачиванию урана в Дьюи-Бердок при эксплуатации шахты в течение 16 лет. За этот период в Дьюи-Бердок будет произведено 14,3 млн фунтов U3O8 (6,5 млн кг). Прямые эксплуатационные затраты оцениваются в 10,46 долл./фунт.

Источник: Mining Weekly, 20.01.2020

Компания «Deep Yellow» подготовила исследование уранового проекта Тумас

NamibiaСовет директоров компании «Deep Yellow» завершит предварительное исследование (prefeasibility study – PFS) по урановому проекту Тумас после положительного обзорного исследования.

Обзорное исследование, которое было сосредоточено на месторождениях кальциевых месторождений Тумас в палеоканале проекта Рептил (Reptile), было сфокусировано на разработке карьера и специализированном перерабатывающем предприятии. Завершение обзорного исследования по месторождению Тумас и вытекающее из него положительное решение представляет собой важную веху в корпоративной эволюции компании «Deep Yellow».
Была разработана уникальная и двойственная стратегия роста для создания многоплатформенной, недорогой глобальной урановой компании, и заявленная стратегическая цель состоит в том, чтобы стоимость производства урана на руднике составляла 345–690 тыс. долл. в год с ожиданием, что каждый проект достигнет добычи как минимум 0,9–1,36 млн кг в год.

Результаты обзорного исследования продемонстрировали, что продвижение проекта до предварительной стадии было оправданным, учитывая, что цены на уран, как ожидается, значительно улучшатся в течение следующих двух-трех лет. Благодаря такому подходу у компании есть значительная возможность продолжить продвижение месторождений палеоканала Тумас экономически эффективным и своевременным образом и помочь в достижении цели по установлению компании «Deep Yellow» как производителя урана первого уровня. Предварительное исследование, вероятно, будет завершено в декабре 2020 г.

Источник: Mining Weekly, 21.01.2020

Планы возобновления добычи урана на месторождении Ханимун

AustraliaТехнико-экономическое обоснование уранового проекта в Ханимуне в Южной Австралии показало, что для возобновления работы потребуются капитальные вложения в размере 63,2 млн долл. США.

Компания «Boss Resources» объявила, что базовый вариант технико-экономического обоснования был ограничен только областью перезапуска, которая составляла 16,3 млн кг ресурсов, согласующихся с Объединенным комитетом по запасам руды.

Этап 1 операции был основан на восстановлении существующей установки для экстракции растворителем со значительными усовершенствованиями процесса, в то время как этап 2 состоял из добавления ионообменного контура для достижения ежегодного производства 907 тыс. кг оксида урана (U3O8). Проект этапа 1 может быть завершен в течение 12 месяцев, после чего производство увеличится до уровня 907 тыс. кг в год.

По оценкам технико-экономического обоснования, в результате перезапуска проекта в течение 12-летнего срока эксплуатации шахты будет получен свободный денежный поток до налогообложения в размере более 492 млн австралийских долларов (334 млн долл. США), тогда как чистая приведенная стоимость оценивается в 163 млн долл. США, а внутренняя норма доходности – 42,9%.

Результаты технико-экономического обоснования подтверждают, что компания будет следующим производителем урана в Австралии. Урановый проект Ханимун, на 100% принадлежащий компании, предлагает беспрецедентную инвестиционную возможность, впечатляющую внутреннюю норму прибыли с низкой капиталоемкостью и короткое время для возобновления производства, а также превосходную возможность для ожидаемого подъема фундаментальных показателей по урану. Отражая консервативную базовую цену на уран в размере 50 долл. США/фунт U3O8 в течение срока службы шахты, технико-экономическое обоснование демонстрирует, что опережающая разработка месторождения Ханимун может быстро отреагировать на рынок, учитывая низкий барьер капитала. Средние затраты на поддержание в целом в размере 32,3 долл. США/фунт U3O8 также позиционируют проект как одну из самых низких эксплуатационных затрат на производство в мире.

Учитывая исторические расходы в размере 170 млн австралийских долларов (115,6 млн долл. США) на инфраструктуру и заводы, которые ранее производили и экспортировали уран, у месторождения Ханимун одна из самых низких капиталоемкостей при возобновлении производства в урановом секторе. В базовом сценарии использовалась только часть ресурсов месторождения Ханимун, и было исключено 36 млн тонн ресурсов за пределами зоны перезапуска, что могло бы еще больше увеличить срок службы шахты и расширить профиль производства. Федеральные разрешения, действующие в настоящее время, позволяют в результате операций на месторождении Ханимун экспортировать более 1,36 млн кг эквивалента U3O8 в год.

Источник: Mining Weekly, 21.01.2020

Планы закрытия АЭС «Фессенхайм-1 и -2»

FranceСтарейшие действующие реакторы «Фессенхайм-1 и -2» будут окончательно закрыты 22 февраля и в июне.

АЭС «Фессенхайм» включает в себя два реактора с водой под давлением электрической мощностью 880 МВт, которые были введены в эксплуатацию в 1977 и 1978 годах. В октябре 2019 г. компания EDF представила заявку в регулирующий орган для получения разрешения на закрытие двух реакторов АЭС. Закрытие было первоначально запланировано на конец 2016 г., но несколько раз откладывалось.

Ожидается, что демонтаж реакторов АЭС «Фессенхайм» продлится 20 лет. Подготовительный этап продлится около пяти лет. К 2025 г. все отработавшее топливо будет удалено с площадки для переработки в Ла-Аге. Вывод из эксплуатации начнется под наблюдением французского органа по ядерной безопасности (ASN).

Французское правительство компенсирует расходы компании EDF за досрочное закрытие АЭС «Фессенхайм». Ожидается, что в течение 4 лет в качестве первоначальной компенсации компания EDF заплатит около 400 млн евро за расходы на закрытие. Это включает в себя послеоперационные расходы, налоги, а также расходы на демонтаж и перераспределение персонала. Компания EDF сообщила, что последующие расходы будут компенсировать любые потери доходов, таких, как доход от будущего производства электроэнергии, на основе предыдущих показателей производства на АЭС «Фессенхайм», вплоть до 2041 г.

На АЭС «Фессенхайм» работают 850 сотрудников компании EDF и около 350 постоянных сотрудников из сервисных компаний.
Франко-германская компания со смешанной экономикой создается для организации новой экономической зоны для замены АЭС. Возможные проекты включают центр по рециклированию металлических ресурсов, предложенный компанией EDF, а также фотоэлектрические парки и инфраструктурные проекты.

Проект закона об энергетике и климате, представленный в мае, предусматривает, что Франция будет откладывать запланированное сокращение ядерной доли до 50% с 2025 по 2035 год.

Источник: Nuclear Engineering International: News, 20.01.2020

Начало демонтажа АЭС «Сан-Онофре»

San Onofre (Image: SCE)Компания «Southern California Edison» (SCE) сообщила, что в феврале должен начаться демонтаж АЭС «Сан-Онофре». Это последует за получением в октябре окончательного разрешения, необходимого для вывода из эксплуатации и демонтажа АЭС, которая была закрыта в 2013 г.

Комиссия по земельным ресурсам штата Калифорния обязана предоставить компании SCE уведомление за 30 дней до начала демонтажа. 22 января комиссия отправила жителям в пределах пяти миль от АЭС свое Уведомление о демонтаже. Уведомление содержит ключевые временные рамки для первоначальной деятельности по демонтажу и ресурсы, чтобы узнать больше об общем выводе объекта из эксплуатации. Компания SCE будет предоставлять ежеквартальные обновления, чтобы люди знали о работе, которая происходит на площадке АЭС.
Процесс демонтажа продлится восемь лет и включает в себя удаление зданий, куполов контейнмента и других конструкций, связанных с двумя блоками, в соответствии с требованиями Комиссии ядерного регулирования, а также частичное удаление морских трубопроводов, которые доставляли морскую воду для охлаждения на АЭС, а также удаление морских буев и креплений. Начальная работа будет сосредоточена на подготовительных мероприятиях и характеризации площадки. Это будет происходить в границах АЭС и, как ожидается, окажет минимальное влияние на окружающие зоны отдыха.
Энергоблоки АЭС «Сан-Онофре-2 и -3» к июню 2013 г. был окончательно сняты с эксплуатации из-за задержек с регулированием и неопределенности после того, как были обнаружены проблемы в замене парогенераторов. Два блока с реакторами с водой под давлением расположены на тихоокеанском побережье Калифорнии, в округе Сан-Диего. Энергоблок АЭС «Сан-Онофре-1» был закрыт в ноябре 1992 г.

Источник: World Nuclear News, 24.1.2020

Установка теплообменников на реакторе Жюль-Горовиц

Installation of one of the three heat exchangers at the Jules Horowitz Reactor (Image: ENSA)Испанская компания «Equipos Nucleares SA» (ENSA) завершила установку трех теплообменников для первого контура реактора Жюль-Горовиц (Jules Horowitz Reactor – RJH), строящегося в Кадараше на юге Франции. После ввода в эксплуатацию реактор будет использоваться для испытаний материалов и топлива для существующих и будущих конструкций ядерных реакторов.

Компания ENSA изготовила и установила теплообменники как часть вклада Испании в разработку и строительство реактора RJH. Компания завершила гидравлические испытания крупных компонентов в июне 2018 г. Компания заявила, что операция по перемещению и установке теплообменников была осложнена ограниченным пространством внутри здания реактора.

Реактор RJH строится в рамках международного консорциума исследовательских институтов из Бельгии, Чешской Республики, Финляндии, Франции, Испании, Швеции, Великобритании и Европейской комиссии, а также крупных компаний, таких, как EDF, «Framatome» и «TechnicAtome». Партнеры из Индии и Японии также присоединились к консорциуму, и консорциум открыт для более потенциальных европейских или международных партнеров. Этот проект является частью Европейского стратегического форума по исследовательским инфраструктурам и одним из трех новых исследовательских реакторов, образующих краеугольные камни Европейского исследовательского пространства экспериментальных реакторов, наряду с исследовательским реактором на ускорителе Мирра в Моле в Бельгии и реактором Паллас в Петтене в Нидерландах.

Французская национальная комиссия по энергетическим исследованиям и Французский комиссариат по альтернативной энергии и атомной энергии (CEA) финансируют 50% общей стоимости строительства 500 млн евро (551 млн долларов США), а оставшаяся часть поступает от компании EDF (20%), исследовательских институтов (20%) и компании «Framatome» (10%). Реактор RJH, управляемый комиссариатом CEA, заменит реактор Osiris тепловой мощностью 70 МВт, на который переданы некоторые функции реактора Siloé тепловой мощностью 35 МВт. Подготовка площадки для реактора тепловой мощностью 100 МВт, охлаждаемого легкой водой, началась в марте 2007 г., а первый бетон для его базовой установки был залит в августе 2009 г. Купол весом 105 т для контейнмента реактора бассейнового типа был поднят краном и опущен на место 13 декабря 2013 г. Строительные работы для здания реактора были завершены в марте 2017 г.

Модульная конструкция реактора RJH будет очень универсальной, и одновременно может проводиться около 20 экспериментов. В течение ожидаемого 50-летнего срока службы реактор будет использоваться для исследований материалов, используемых в ядерных энергетических реакторах в настоящем и будущем, а также для испытаний топлива для существующих и будущих реакторов. Контрольно-измерительные приборы, которые будут использоваться с реактором, позволят выполнить до сих пор недоступный анализ в реальном времени. Реактор также будет играть жизненно важную роль в производстве радиоизотопов для использования в ядерной медицине по всей Европе в координации с существующими установками по производству компании NRG в Петтене, Нидерланды.

Источник: World Nuclear News, 27.01.2020

Планы строительства небольших модульных реакторов

Artist's concept of a Rolls-Royce SMR plantКомпания «Rolls-Royce» планирует построить, установить и эксплуатировать до 15 небольших модульных реакторов (SMR) в Великобритании, и первый из них будет введен в эксплуатацию в течение 9 лет. Компания «Rolls-Royce» возглавляет консорциум по производству реакторов SMR, которые можно доставить для сборки на обычных грузовиках.


В настоящее время мир переживает бум в ядерной энергетике. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в мире находится 448 действующих реакторов и еще 53 находятся в стадии строительства. Однако почти все они строятся в Восточной Европе и Азии, причем один только Китай строит больше реакторов, чем весь западный мир вместе взятый. Отчасти это объясняется политическими причинами того, что каждая программа реакторов в Европе или Северной Америке сталкивается с непримиримой экологической оппозицией, а отчасти это связано с затратами на строительство и эксплуатацию крупных реакторов в энергетической экономике, в которой сейчас доминирует дешевый природный газ. Однако одной технологической тенденцией, которая может обратить вспять этот застой, является разработка небольших модульных ядерных реакторов, которые могли бы производиться серийно на заводах, доставляться на площадку обычными грузовиками и затем собираться для производства дешевой безуглеродной электроэнергии.

У этого подхода также есть свои недостатки, но компания «Rolls-Royce» считает, что ее консорциум правильно определил свои расходы и может перезапустить ядерную промышленность Британии, построив до 15 реакторовдля экономики Великобритании стоимостью 52 млрд фунтов стерлингов (68 млрд долларов США), с экспортом еще 250 млрд фунтов стерлингов (327 млрд долларов США) и организовав 40 тыс. новых рабочих мест к 2050 г.

Предполагается, что срок службы каждой электростанции составит 60 лет, она будет вырабатывать 440 МВт электроэнергии, и этого будет достаточно для обеспечения города. Ориентировочная стоимость произведенной электроэнергии составляет 60 фунтов стерлингов (78 долларов США) за МВт•ч.

План состоит в том, чтобы получить энергию в сети в 2029 г. Очевидные места для размещения реакторов там, где эксплуатируют старые АЭС, или они выведены из эксплуатации. Есть два участка в Уэльсе и один на северо-западе Англии. В конце концов, в Великобритании будет введено в действие от 10 до 15 реакторов. Также ищут значительный экспортный рынок. Фактически, текущая оценка экспортного рынка для реакторов SMR составляет 250 млрд фунтов стерлингов (325 млрд долларов), так что это может быть огромная отрасль.

Согласно предыдущему пресс-релизу компании «Rolls-Royce», британское правительство уже пообещало 18 млн фунтов стерлингов (23,4 млн долларов) в виде соответствующих средств, или около половины нынешних затрат на это, а остальное предоставят партнеры по консорциуму. Преимущество плана компании «Rolls-Royce» заключается в том, что она предполагает не создание совершенно нового реактора, как это пытались сделать другие компании, а скорее адаптацию существующей конструкции. Кроме того, реакторы будут строиться на производственных линиях, а не на гражданском строительстве, что, как утверждает компания, приведет к снижению затрат, а не к их увеличению.

Компания не стремилась создать новый ядерный реактор. На самом деле, дизайн ядерного реактора – это проект, который эксплуатируют много-много лет на АЭС по всему миру. Промышленный консорциум сконцентрировался на снижении стоимости электроэнергии для потребителя, и это будет осуществляться как раз в нужное время с растущими опасениями по поводу изменения климата.

Источник: New Atlas, 26.01.2020

Проведение анализов и оценок на АЭС «Чернавода-1»

The Cernavoda nuclear power stationКомпания «Candu Energy», член канадской группы «SNC-Lavalin Group», получила контракт на сумму 10,8 млн долларов от румынской государственной ядерной компании «Nuclearelectrica» на проведение инженерных анализов и оценок на блоке АЭС «Чернавода-1» в целях продления срока ее службы на четыре года.

Компания «Candu Energy» сообщила, что контракт имеет целью сборку топливных каналов и питателей в целях продления срока службы АЭС с реактором Candu 6 мощностью 650 МВт до 245 тыс. рабочих часов на полной мощности (effective full power hours – EFPH) с первоначального проектного срока эксплуатации 210 тыс. часов. Расширение позволит реактору продолжить работу, пока он не будет готов к реконструкции в 2026 г.

По сообщению компании «Candu Energy», реконструкция АЭС является большим и сложным мероприятием, которое требует углубленной оценки состояния систем и оборудования станции. В октябре 2019 г. компания «Nuclearelectrica» представила группе «SNC-Lavalin» и ее партнеру «Ansaldo Nucleare» заказ на работу по оценке состояния, которая определит объем ремонта и замены другого оборудования в рамках отключения энергоблока АЭС «Чернавода-1» для модификации.

Целью Румынии является реконструкция АЭС «Чернавода-1» и строительство нового блока на том же месте к 2030 г., хотя после 2030 г. страна рассматривает новые реакторы поколения IV, включая небольшие модульные реакторы. Компания «Nuclearelectrica» планирует два новых блока на АЭС «Чернавода», которые будут иметь реакторы Candu-6.

На АЭС «Чернавода» действуют два энергоблока. Блок АЭС «Чернавода-1» был введен в коммерческую эксплуатацию в декабре 1996 г., идентичный блок АЭС «Чернавода-2» в ноябре 2007 г. Эти два блока обеспечивают около 17% производства электроэнергии в Румынии.

АЭС с реакторами Candu представляет собой конструкцию реактора на тяжелой воде под давлением, разработанную в конце 1950-х и 1960-х годах партнерством, в состав которого вошли компания «Atomic Energy of Canada Limited», Гидроэнергетическая комиссия Онтарио и компания «Canadian General Electric». Название реактора Candu происходит от названия «Canada Deuterium Uranium». Это относится к его замедлителю на основе оксида дейтерия (тяжелой воды) и использованию природного уранового топлива, которое не обогащено по U-235.

Источник: Nucnet, 22.01.2020

Замена компонентов реакторов на АЭС «Брюс»

The Bruce nuclear power station in Ontario, Canada. Photo courtesy Bruce PowerКомпания «Bruce Power» остановила блок АЭС «Брюс-6» и начала выполнение своего первого проекта по замене основных компонентов, поскольку продолжает долгосрочный проект по продлению срока службы шести блоков АЭС до 2064 г.

Компания сообщила, что ее операционная команда завершила останов блока АЭС «Брюс-6» и вывела блок в автономный режим. В период до 2033 г. энергоблоки АЭС «Брюс-3–8» будут модернизированы с заменой компонентов реактора. Программа компании «Bruce Power» по продлению срока службы началась в январе 2016 г. и будет продолжаться до 2053 г. Замена основного компонента, который начинается с блока АЭС «Брюс-6», продлится 46 месяцев для каждого блока.

В период с 2016 по 2020 год компания инвестировала в проект около 2,3 млрд канадских долларов (1,6 млрд евро), а общие расходы составили около 13 млрд канадских долларов (9 млрд евро). Продление срока службы каждого блока увеличит срок эксплуатации на 30–35 лет, в то время как другие инвестиции увеличат общий срок эксплуатации 30 реакторов.

На площадке АЭС «Брюс» в Онтарио имеются 8 реакторов Candu с тяжелой водой под давлением. Они начали коммерческую эксплуатацию в период с сентября 1977 г. до мая 1987 г.

Источник: Nucnet, 22.01.2020

Обновление системы Ovation на АЭС «Козлодуй»

АЭС «Козлодуй»Американская компания «Westinghouse Electric Company» подписала контракт с болгарской АЭС «Козлодуй» на перевод на свой новейший стандарт информаци-онных и контролирующих систем на платформе системы Ovation на АЭС «Козло-дуй-5 и -6».


АЭС «Козлодуй» перейдет на новейшую платформу системы Ovation, которая будет включать в себя интеграцию системы отображения параметров безопасности и процедур оператора по чрезвычайной ситуации, а также частичную модернизацию симулятора Full-Scope. Цифровизация и модернизация действующих ядерных реакторов является ключевой частью долгосрочной деятельности клиента компании «Westinghouse» и стратегическим приоритетом для компании «Westinghouse».

Компания «Westinghouse» сообщила, что платформа системы Ovation является одной из самых передовых и широко используемых платформ системы контроля и управления как на действующих, так и на новых АЭС. Компания «Westinghouse» уже более 15 лет внедряет систему Ovation на АЭС «Козлодуй» и заявляет о своей приверженности поддержке блоков АЭС «Козлодуй-5 и -6» в обслуживании платформы в течение как минимум еще 30 лет. Это поддержит планы АЭС «Козлодуй» по эксплуатации двух реакторов ВВЭР-1000 как минимум до 2049 г.

Источник: Nuclear Engineering International: News, 21.01.2020

Исследование безопасности термоядерного реактора

ядерный термоядерный реактор на токамакеИсследователи из Принстонского университета нашли способ сделать ядерный термоядерный реактор на токамаке более безопасным, используя изолирующий порошок бора. Новое исследование опубликовано в журнале МАГАТЭ «Nuclear Fusion» и получено из Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL), финансируемой Министерством энергетики США.

Токамак, подобный огромному, который достигнет 200 млн°С в Китае в 2020 г., представляет собой термоядерный плазменный реактор, в котором чрезвычайно горячая заряженная плазма вращается и генерирует практически неограниченную энергию. В Принстоне исследуется, как порошок бора может предотвратить один из фундаментальных недостатков в существующей технологии плазменных реакторов.

Плазма является летучей, и частицы, которые выходят из горячего потока плазмы, вступают в реакцию с материалами, которые окружают токамак. Это останавливает реакцию термоядерного синтеза, так как температура снижается в эффективной зоне, но что более важно, это также чрезвычайно опасно для самого реактора и всего вокруг него.

Команда лаборатории PPPL обнаружила, что, хотя борирование (буквально покрытие бором) помогает поддерживать плазму в правильном состоянии реакции, существующий метод слишком опасен. Ученые используют диборановый газ, который состоит из бора и взрывоопасного горючего водорода. Чтобы использовать его, ученые должны полностью остановить свои токамаки, ввести газ, а затем снова уйти из-за воспламеняемости. В лаборатории PPPL они думали, что должен быть лучший способ.

Чтобы сделать процесс столь же эффективным, но гораздо более безопасным, команда лаборатории PPPL проверила использование, как чистого бора, так и порошков нитрида бора. Порошки инертны, то есть они не реагируют ни с чем и не загораются. Исследователи применили порошки, вводя их в токамак во время его работы, что является еще одним улучшением метода по сравнению с диборановым газом. Оказавшись внутри, порошок работал так же, как и газ. Он поддерживал температуру в зоне с высокими эксплуатационными характеристиками, что обеспечивает более стабильную плазму и предотвращает соскабливание стенок камеры токамака.

Использование порошка может также помочь ученым в разработке более простых и безопасных форм плазменных реакций, называемых плазмой низкой плотности. Этими плазмами можно управлять более безопасно, и они могут стать более практичной формой для реактора для использования в энергетическом секторе. Когда плазменная реакция считается довольно опасной и экспериментальной, наличие каких-либо вариантов – это способ привлечь больше исследователей и открыть поле для новых идей.

Поскольку ученые могут просто добавлять больше порошка по мере необходимости, команда лаборатории PPPL полагает, что исследование имеет большие последствия и для использования классических термоядерных реакторов, где непрерывное время безотказной работы жизненно важно для любой версии, которая может использоваться в долгосрочной перспективе. Это один из способов добраться до стационарного термоядерного аппарата.

Принстонская лаборатория физики плазмы — это национальная лаборатория, финансируемая правительством, в той же категории, что и в Аргонне, Ферми и Лос-Аламосе. Министерство энергетики США финансирует и поддерживает эти лаборатории для профессиональной науки и как основное место, где происходят инновации. Если бы практический термоядерный реактор появился в одной из этих лабораторий, это было бы действительно доказательством концепции.

Источник: Popular Mechanics, 26.12.2019.

Изучение снижения радиоактивного распада с помощью лазера

Представитель Сегедского университетаУченые Сегедского университета изучают лазерную процедуру, которая может уменьшить радиоактивный распад отработавшего топлива АЭС.


С использованием современных технологий уровень радиации отработавшего ядерного топлива уменьшится до уровня ниже естественного уровня радиации через 300 тыс. – 500 тыс. лет. Использование трансмутации, теория которой не нова, но прорыв еще не достигнут, может быть уменьшено в тысячу раз. Эксперименты уже ведутся в лазерном научно-исследовательском институте ELI в Сегеде, как и изготовление соответствующего оборудования.

Исследование, проведенное совместно с французским, американским и японским университетами, может дать результаты в течение пятнадцати лет.

Источник: Remix, 26.12.2019.

Извлечение ОЯТ из бассейнов АЭС «Фукусима-I» отложено

Правительство Японии приняло решение об отсрочке на 5 лет извлечения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из бассейнов выдержки двух реакторов АЭС «Фукусима-I».

В соответствии с новым графиком извлечение ОЯТ из бассейна выдержки на реакторе №1 будет отложено на четыре-пять лет. Реализация нового плана начнется в 2027 или 2028 финансовом году. Для реактора №2 отсрочка составит от одного года до трех лет, работы предполагается начать в 2024–2026 финансовых годах.

Отсрочки вызваны изменениями в выполнении работ по предотвращению распространения радиоактивной пыли.

Источник: NHK, 27.12.2019

Завершение очистных работ в Технологическом парке Восточного Теннесси

В 2020 г. в Ок-Ридже в Технологическом парке Восточного Теннесси (ETTP) планируют завершить основную очистку и начать в Окриджской национальной лаборатории (ORNL) и на Комплексе национальной безопасности Y-12 многочисленные проекты по демонтажу объектов с высоким уровнем риска, связанных с избыточным загрязнением.

Окончание основной очистки в парке ETTP означает первое в мире удаление комплекса по обогащению урана. Парк ETTP также является первым бывшим участком Манхэттенского проекта, где Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) завершит очистку. Работа в парке ETTP закрывает работы, которые начались в 1943 году, но открывает новые, которые включают возможности для сообщества. Окриджский офис по обращению с окружающей средой (OREM) и компания-подрядчик по очистке UCOR превращают площадку в многофункциональный индустриальный парк, национальный парк и заповедник.

К настоящему времени офис OREM снял с производства объекты площадью 111,5 гектаров, перевел более 485,6 гектаров для экономического развития, выделил более 40,5 гектаров для сохранения исторических памятников и разместил более 1214 гектаров в консервации для общинного рекреационного использования. Офис OREM также завершает проекты, которые отмечают ценность прошлой работы, проведенной в парке ETTP. В начале 2020 г. офис OREM планирует открыть исторический центр К-25 площадью 696,8 м2, в котором будут рассказываться истории рабочих, которые помогали строить площадку, эксплуатировать объекты и завершить Вторую мировую войну и Холодную войну.

В 2020 г. сотрудники достигнут цели в парке ETTP и начнут значительные проекты по демонтажу зданий на комплексе Y-12 и в лаборатории ORNL. Прогресс заключается в создании новых отделений для бывших государственных земель, повышении безопасности и поддержке научных исследований и миссий Министерства энергетики США в Ок-Ридже. В 2020 г. также произойдут большие изменения в лаборатории ORNL и на комплексе Y-12, поскольку офис OREM и компания UCOR обращаются к объектам, включенным в список особо загрязненных объектов с высокой степенью риска.

Работники собираются демонтировать две оставшиеся конструкции, связанные со зданием 3026. Эти конструкции расположены в самом центре кампуса лаборатории ORNL, рядом со строительной площадкой для нового исследовательского центра стоимостью 95 млн долларов. Этот проект открывает землю для будущих исследовательских миссий.

На комплексе Y-12 рабочие начнут демонтаж пяти оставшихся зданий Биологического комплекса. Этот проект удаляет значительно поврежденные объекты, которые представляют многочисленные конструкционные опасности, освобождая место для будущих миссий национальной безопасности.

Квалифицированные работники позволят офису OREM поддерживать динамику в будущем году. Когда работа в парке ETTP закончится, работники перейдут на комплекс Y-12, чтобы подготовиться к действиям по дезактивации на крупных объектах Манхэттенского проекта и Холодной войны, особенно на объектах Alpha 2 и Beta 1.

Источник: EM Update. Vol. 12, Issu, 1  7.1.2020

Планы извлечения отходов из бункера в Селлафилде

В Селлафилде начаты работы по установке второй из трех разгрузочных машин в бункере для хранения отходов магноксовых реакторов (Magnox Swarf Storage Silo).

Первая часть 350-тонной машины (транспортный туннель) была поднята в здание в декабре 2019 г. В бункере в 22 камерах содержится около 60 тыс. единиц ядерных отходов среднего уровня. Бункер был построен в 1960-х годах без плана извлечения. Инженеры десятилетиями работали над проектированием, сборкой и установкой трех машин для выполнения этой работы. Одна полностью построена, вторая сейчас строится, а третья последует. Извлечение отходов планируется начать в конце 2020 г. К 2024 г. все три машины должны быть в рабочем состоянии. Извлечение должно быть завершено к 2045 г.

Вывод здания из эксплуатации является одной из приоритетных программ Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов. Работа должна быть продолжена как можно быстрее и безопаснее. Машины будут перемещаться по рельсам по верхней части 16-метровых камер здания. Машина, размещенная над камерой, зафиксируется, и инструмент будет использоваться для извлечения отходов. Материал будет помещен в ящики и отправлен из здания через транспортный туннель. Затем ящики будут перенесены в новое современное складское здание в Селлафилде. Точное содержимое бункера неизвестно, поскольку ведение записей в то время было неоднозначным. Бόльшая часть запасов представляет радиоактивный металлолом и загрязненные технические обломки.

Источник: GOV.UK, 10.1.2020

Удаление ядерных отходов на АЭС «Беркли»

На АЭС «Беркли» начались работы по удалению ядерных отходов, спустя 30 лет после вывода АЭС из эксплуатации.

Магноксовый реактор (Magnox), расположенный на берегу реки Северн в Глостершире, был закрыт в 1989 г. Это была первая в мире коммерческая АЭС, а ее лаборатории и многие здания уже демонтированы. Работы по удалению ядерных отходов из бетонных хранилищ могут безопасно начаться только сейчас. Но люди не смогут безопасно заходить в реакторные зоны до 2074 г.

В течение последних 50 лет на участках береговой линии на западе Англии преобладали АЭС. В 1960-х годах были построены АЭС «Хинкли А» и «Хинкли B» в Сомерсете, и в 1950-х годах были построены АЭС «Олдбери» и «Беркли» на берегах реки Северн. Все еще работает только АЭС «Хинкли B», но ядерные отходы, образовавшиеся на АЭС, остались на месте. Разложение занимает сотни лет, и отходы должны храниться под землей. Для полного вывода из эксплуатации АЭС «Беркли» потребуется около 1,2 млрд фунтов стерлингов (1,57 млрд долл.).

Работа по выгрузке отходов из бетонных хранилищ под землей на глубине 8 метров является сложным процессом. Отходы содержат использованный графит из тепловыделяющих элементов, материал из охлаждающих бассейнов и из лабораторий.

Механический рычаг перемещает обломки в нужное положение, а затем через отверстие в хранилищах спускает и поднимает обломки и укладывает их в лоток. Каждый заполненный обломками лоток весит до 100 кг. Автоматизированное оборудование управляется компьютерами и передает отходы в чугунный контейнер. Контейнеры с отходами будут размещать в промежуточном хранилище, пока не будет найдено долгосрочное решение. Для длительного хранения контейнеры будут размещены глубоко под землей в хранилище. Местоположение хранилища еще не определено правительством.

В настоящее время в Великобритании насчитывается около 95 тыс. тонн ядерных отходов в виде графитовых блоков. Но если углерод-14 можно будет извлечь из блоков, они станут намного безопаснее и с ними будет легче иметь дело. Ученые из Бристольского университета изучают новый процесс, чтобы гарантировать, что не все отходы будут сняты с учета. Они разработали процесс, в котором используется отработавшее содержимое активной зоны реактора в новой энергетической форме. Углерод-14 из ядерных реакторов вводится в тонкие пластинчатые алмазы, созданные человеком в лаборатории в Бристольском университете. Затем они становятся радиоактивными и образуют батареи, которые будут работать в течение многих тысяч лет. Крошечные батареи могут использоваться в кардиостимуляторах, слуховых аппаратах или отправляться в космос в рамках космической программы.

Процесс контролируется совместно с Управлением по атомной энергии Великобритании в Абингдоне. Есть надежда, что выведенный из эксплуатации Глостерширский участок может быть переоборудован для производства новых батарей, создавая рабочие места в регионе.

Источник: BBC, 6.1.2020