Публикации за 2020-02

Перевод реакторов с ВОУ на НОУ

Secured HEU from Ghana being loaded for transport (Image: Ghana Atomic Energy Commission)

За последние несколько десятилетий благодаря усилиям, поддержанным МАГАТЭ, с площадок исследовательских реакторов по всему миру было вывезено почти 3500 кг высокообогащенного урана (ВОУ). Семьдесят один исследовательский реактор был переоборудован для использования топлива с низкообогащенным ураном (НОУ) с 1978 г. Переоборудование таких реакторов для использования НОУ снижает риск распространения, представленный ВОУ.

Большинство исследовательских реакторов в мире были построены в 1960-х и 1970-х годах с использованием технологии, которая требовала ВОУ для проведения экспериментов. Бόльшая часть этих исследований теперь может быть проведена с использованием НОУ, в котором уран-235 составляет менее 20%. Международное сообщество успешно предоставило технологические решения для преобразования ВОУ-топлива в НОУ-топливо для исследовательских реакторов. Это необходимо сделать без ущерба для научных исследований.

МАГАТЭ оказывает поддержку конверсии топлива ВОУ в НОУ в разных странах, а также поддерживает минимизацию ВОУ посредством проектов технического сотрудничества, миссий по установлению фактов, скоординированных исследовательских проектов, технических и консультационных совещаний и помощи в закупках.

Хотя 71 исследовательский реактор был преобразован для работы на НОУ, а еще 28, которые работали на ВОУ, были остановлены, 72 реактора по-прежнему работают на ВОУ. По сообщению МАГАТЭ, во многих случаях это по научным причинам. Требуется много творческих разработок, чтобы понять, как достичь аналогичной мощности для реактора, используя НОУ в том же пространстве, изначально предназначенном для ВОУ. МАГАТЭ отметило перевод исследовательских реакторов на НОУ в статье, впервые опубликованной в ноябре 2019 г., в которой подчеркивается поддержка конверсии реакторов в Гане и Нигерии и удаление ВОУ из Чили в США.

World Nuclear News, 24.02.2020

Разработка небольшого модульного реактора для теплоснабжения

Helsinki (Image: Pixabay)

Центр технических исследований VTT в Финляндии сообщил о запуске проекта по разработке небольшого модульного реактора (SMR) для централизованного теплоснабжения. Бόльшая часть центрального отопления страны в настоящее время обеспечивается сжиганием угля, природного газа, древесного топлива и торфа, но страна нацелена на постепенное прекращение использования угля в производстве энергии к 2029 г.

В центре VTT отметили, что декарбонизация системы централизованного теплоснабжения является одной из наиболее значительных климатических проблем, с которыми сталкиваются многие города. Цель проекта – создание нового финского промышленного сектора, основанного на технологиях, способных производить большинство компонентов, необходимых для АЭС. Проектирование реактора для централизованного теплоснабжения потребует опыта широкого круга финских организаций. Для достижения цели требуются новые инновации и внедрение новых технологий. Центральное отопление с использованием ядерных реакторов может обеспечить значительное сокращение выбросов.

В центре VTT с ядерной энергией и смежными приложениями работают около 200 исследователей. Центр будет опираться на собственные инструменты расчета и использовать свою междисциплинарную компетенцию для разработки реактора SMR. Например, при моделировании активной зоны реактора можно применять высокоточные методы численного моделирования, которые стали возможными благодаря достижениям в области высокопроизводительных параллельных вычислений.

В течение последних пяти лет центр VTT принимал участие в проектах по изучению возможностей и развертыванию реакторов SMR. На европейском уровне центр координирует проект Европейского лицензирования малых модульных реакторов (European Licensing of Small Modular Reactors, ELSMOR), начатый в 2019 г. Центр также возглавляет один из рабочих проектов по европейским исследованиям и инновациям (McSAFE), начатый в сентябре 2017 г. Этот проект разрабатывает инструменты расчета следующего поколения для моделирования физики реакторов SMR.

Общество экомодернистов и энергии для человечества (Ecomodernist Society and Energy for Humanity) в сентябре 2017 г. опубликовало отчет, в котором была дана полная оценка декарбонизации энергетического сектора в Хельсинки за счет использования современных ядерных реакторов.

Модель, использованная в тематическом исследовании Хельсинки, предусматривает будущее ежегодное использование энергии для централизованного теплоснабжения при 8 ТВт·час, электроэнергии при 12 ТВт·час и 4 ТВт·час водорода для транспортного топлива. Несмотря на то, что несколько усовершенствованных реакторов SMR разрабатываются и поступят на рынок к 2030 г., они могли бы соответствовать спецификациям. В исследовании были отобраны модели, которые следует учитывать, включая реактор HTR-PM с галечным слоем, который в настоящее время строится в Китае, и Интегральный реактор на расплаве соли компании «Terrestrial Energy».

World Nuclear News, 24.02.2020

Сотрудничество по малым модульным реакторам

The use of modeling tools developed at ORNL to predict the first six months of operations of unit 2 at TVA's Watts Bar nuclear power plant, which entered commercial operation in 2016 (Image: Andrew Godfrey/ORNL)

Ок-риджская национальная лаборатория (ORNL) Министерства энергетики и компания «Tennessee Valley Authority» (TVA) должны сотрудничать по вопросам экономической целесообразности потенциального лицензирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания одного или нескольких современных ядерных реакторов, таких как небольшой модульный реактор (SMR) на участке Клинч-Ривер компании TVA возле Ок-Риджа (штат Теннесси).

Партнеры воспользуются научным опытом лаборатории ORNL и ее уникальными мощностями, включая высокопоточный изотопный реактор, вычислительный комплекс в Ок-Ридже и установку для демонстрации производства. Партнерство поддерживает миссию компании TVA в области инноваций и позволит ей лучше исследовать потенциальные будущие ядерные технологии, которые принесут пользу 10 млн человек в семи штатах и помогут обеспечить будущее ядерной энергетики в США.

В соответствии с последним Меморандумом о взаимопонимании лаборатория ORNL и компания TVA проведут оценку разработки передовых методов строительства, комплексных разработок для поддержки инфраструктуры на площадке, разработки различных катализаторов экономического развертывания, инновации передовых производственных технологий и использования технологии развертывания для более эффективного удовлетворения нормативных требований и требований безопасности.

В декабре 2019 г. Комиссия ядерного регулирования санкционировала выдачу компании TVA разрешения на строительство потенциальной конструкции малых модульных реакторов (SMR) на участке Клинч-Ривер. Компании TVA еще предстоит решить, стоит ли на самом деле строить такие реакторы на площадке и, если да, то какую технологию она будет использовать. Если компания TVA решит построить реакторы SMR в Клинч-Ривер, ей потребуется подать отдельную заявку на получение лицензии комиссии NRC на их строительство и эксплуатацию.

World Nuclear News, 20.02.2020

Оценка конструкции реактора HPR1000

HPR1000. Image: www.neimagazine.com

Британское Управление по ядерному регулированию (ONR) завершило 3-й этап общей оценки конструкции (Generic Design Assessment, GDA) проекта реактора HPR1000 компании «China General Nuclear Power Corporation» (CGN).

На третьем этапе управление ONR усилило свою нормативную проверку и провело более детальную оценку проекта, сосредоточив внимание на методах и подходах, используемых запрашивающей стороной для оценки конструкции GDA для обоснования своих требований безопасности.

Компания «General Nuclear System Ltd» зарегистрирована в Великобритании и создана для реализации оценки конструкции GDA на британском реакторе HPR1000 от имени трех совместных запрашивающих сторон – компании CGN, французской компании EDF и лондонской компании «General Nuclear International» (GNI).

Цель оценки конструкции GDA – обеспечить уверенность в том, что предлагаемый проект может быть сконструирован, эксплуатироваться и выводиться из эксплуатации в соответствии со стандартами безопасности, охраны и защиты окружающей среды, которые требуются в Великобритании. На третьем этапе оценки конструкции GDA управление ONR провело оценочную работу по 19 техническим дисциплинам. Оценка не выявила каких-либо фундаментальных недостатков в безопасности или защите, которые могли бы помешать управлению выдать подтверждение принятия проекта (DAC) для британской модели реактора HPR1000.

Однако управление ONR определило ряд областей, по которым требуется дальнейшее обоснование. Несмотря на то, что прогресс пока обнадеживает, все еще требуется большая работа запрашивающей стороны. Управление продолжит тщательную оценку представлений о безопасности и защите на четвертом этапе оценки конструкции GDA. Отчет, обобщающий оценку, был опубликован на веб-сайте управления ONR. Три проекта реакторов были оценены в рамках процесса оценки конструкции GDA и получили подтверждение DAC от управления ONR и Заявление о приемлемости проекта (Statements of Design Acceptability, SoDA) от Агентства по окружающей среде (EA).

Британский реактор EPR получил подтверждение DAC и заявление SoDA в декабре 2012 г, реактор AP1000 компании «Westinghouse» в марте 2017 г. и британский реактор ABWR в декабре 2017 г.

В январе 2017 г. правительство Великобритании официально попросило управление ONR и агентство EA начать оценку GDA британского реактора HPR1000, который предлагается для развертывания в Брэдуэлл-он-Си в Эссексе. Процесс оценки GDA требует поэтапной оценки представлений о безопасности и защите с подробным увеличением оценок по мере продвижения проекта. Подготовительный этап (этап 1) для оценки конструкции GDA британского реактора HPR1000 состоялся в период с января по ноябрь 2017 г. Техническая оценка проекта началась с этапа 2, который проходил в период с ноября 2017 г. по ноябрь 2018 г. Этап был направлен на понимание и оценку основных требований безопасности и надежности, а также приемлемости британского реактора HPR1000 в рамках режима регулирования Великобритании. На этапе 3 продолжили работу по оценке предыдущего этапа с повышенным акцентом на аргументы, которые лежат в основе требований безопасности. По сообщению управления ONR, в целом взаимодействие с запрашивающей стороной на этапе 3 было конструктивным, и на этом этапе его организационные механизмы уже созрели. Рабочие механизмы в целом стали встроенными, и координация между этими тремя организациями улучшилась, согласно оценке управления ONR.

Структура и организация оценки реактора HPR1000 запрашивающей стороной сложны, и некоторые организационные проблемы все еще остаются, например, отсутствие гибкости в механизмах принятия решений. Однако управление ONR заявило, что оно видело твердую приверженность компаний «General Nuclear System Limited», CGN и EDF извлекать уроки из этапов 1, 2 и 3 и улучшать свои рабочие механизмы на заключительном этапе. Управление ожидает увидеть более активное участие компании «Bradwell Power Generation Company», потенциального будущего лицензиата для АЭС «Брадуэлл B», на этапе 4.

Управление ONR сообщило, что оценка GDA является добровольным процессом, а не юридическим требованием британского режима лицензирования для новых электростанций, но правительство ожидает, что разработчики реакторов будут следовать этому процессу. Завершение оценки GDA не гарантирует выдачу регулирующего разрешения на начало строительства или эксплуатации новой АЭС. Для этого оператору необходимо получить лицензию на ядерный объект.

Реактор HPR1000, также известный как Hualong One, представляет собой реактор с водой под давлением поколения III электрической мощностью 1100 МВт. Конструкция основана на проекте реактора ACPR-1000 компании CGN, более совершенного варианта реактора CPR-1000 поколения II компании CGN, и на конструкции реактора ACP-1000 Национальной ядерной корпорации Китая.

Компания CGN является мажоритарным акционером компании «Bradwell Power Generation Company», совместного предприятия с компанией EDF, которое планирует построить один реактор HPR1000 на АЭС «Брадуэлл B».

Nuclear Engineering International: News, 14.02.2020

Испытания реактора EPR на АЭС «Фламанвилль-3»

Workers in Flamanville 3's control room during hot tests last month (Image: EDF)

Компания EDF завершила горячие испытания реактора EPR, строящегося на АЭС «Фламанвилль-3». Испытания, начавшиеся 21 сентября 2019 г., направлены на моделирование температур и давлений, которым будут подвергаться системы реактора при нормальной работе.

Горячие испытания гарантируют, что линии охлаждающей жидкости и системы ядерной безопасности функционируют должным образом, прежде чем можно будет загружать топливо. Многие операции впервые были проведены на АЭС «Фламанвилль-3» во время этих испытаний. Были достигнуты нормальные рабочие условия, температура воды в первом контуре составляла 303ºC, а давление 154 бар (157 атмосфер). Также было достигнуто охлаждение первого контура с использованием второго контура, и были введены в эксплуатацию парогенераторы. Были также проведены испытания на отключение электроэнергии. Ранее в феврале турбина АЭС «Фламанвилль-3» работала впервые на номинальной скорости – 1500 оборотов в минуту.

Прошло более 20 лет с тех пор, как провели первые горячие испытания на АЭС. Это решающий шаг для проекта реактора EPR. С проведением более 1000 испытаний, проверкой 10 тыс. критериев проектирования и степенью соответствия более 95% компания может быть удовлетворена результатами этих испытаний.

Строительство реактора EPR на АЭС «Фламанвилль» началось в декабре 2007 г., а коммерческая эксплуатация первоначально ожидалась в 2013 г. Загрузка топлива в активную зону реактора запланирована на конец 2022 г.

Благодаря горячим испытаниям была проверена работа ядерного реактора, включая многие случайные или аварийные ситуации, правильность функционирования установок в самых ограниченных возможных конфигурациях. Эта последовательность также позволила проверить способность работников безопасно эксплуатировать реактор.

World Nuclear News, 18.02.2020

Бетонирование в контейнменте АЭС «Вогтл-3»

Construction of Vogtle unit 3 (Image: Georgia Power)

На АЭС «Вогтл-3» рабочие завершили окончательное бетонирование внутри контейнмента. По сообщению компании «Georgia Power», это позволит установить оборудование, которое будет использоваться для загрузки топлива в реактор AP1000, который планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2021 г. АЭС расположена около Уэйнсборо, штат Джорджия.

Всего с момента начала строительства в контейнменте АЭС «Вогтл-3» было размещено 8945 м3 бетона (более 22 тыс. тонн). Контейнмент имеет диаметр более 36 метров и высоту более 65 метров и предназначен для ограничения и сдерживания излучения в случае аварии.

Второй реактор AP1000 строится на блоке АЭС «Вогтл-4». Компания «Georgia Power» сообщила, что окончательное размещение бетона на площадке обслуживания блока АЭС «Вогтл-4» уже завершено, и отметила последнее существенное размещение бетона перед подъемом верхней части контейнмента в ближайшие месяцы». Компания отметила, что с начала проекта было залито более 520 тыс. м3 бетона для двух блоков.

Строительство блока АЭС «Вогтл-3» началось в марте 2013 г., а блока АЭС «Вогтл-4» в ноябре 2013 г. Компании «Southern Nuclear» и «Georgia Power» являются дочерними предприятиями компании «Southern Company» и взяли на себя управление проектом строительства в 2017 г. после банкротства компании «Westinghouse». Планируется, что блок АЭС «Вогтл-3» будет введен в эксплуатацию к ноябрю 2021 г., а блок АЭС «Вогтл-4» к ноябрю 2022 г. На АЭС «Вогтл-3» основные испытания систем начались в ноябре для подготовки к испытаниям в условиях холодных гидроиспытаний и испытаниям в горячем состоянии в конце 2020 г.

Четыре реактора AP1000 компании «Westinghouse» уже находятся в промышленной эксплуатации на АЭС «Хайян» и «Саньмен» в Китае.

World Nuclear News, 12.02.2020

Обзор безопасности на АЭС «Чернавода»

During the 11-19 February mission, the SALTO team reviewed preparedness, organisation and programmes related to LTO (Image: IAEA)

МАГАТЭ завершило обзор долгосрочной эксплуатационной безопасности на АЭС «Чернавода». Обзор (Safety Aspects of Long Term Operation, Pre-SALTO) был запрошен компанией «Societatea Nationala Nuclearelectrica SA», эксплуатирующей АЭС.

АЭС «Чернавода» является единственной АЭС в Румынии, состоящей из двух реакторов с тяжелой водой под давлением электрической мощностью 650 МВт. Блок АЭС «Чернавода-1» был введен в промышленную эксплуатацию в 1996 г., а блок АЭС «Чернавода-2» в 2007 г. Компания «Nuclearelectrica» планирует продлить срок эксплуатации блока 1 до 60 лет.

Компания своевременно осуществляет подготовку к безопасной долгосрочной эксплуатации. Некоторые мероприятия по управлению старением и долгосрочной эксплуатацией уже соответствуют нормам безопасности МАГАТЭ, и компания призывает учесть выводы обзора SALTO и облегчить выполнение всех оставшихся мероприятий для безопасной долгосрочной эксплуатации.

Группа, включающая экспертов из Аргентины, Бельгии, Канады, Чешской Республики, Нидерландов и Швеции, а также двух сотрудников МАГАТЭ, определила передовую практику и хорошие результаты, которые будут представлены ядерной отрасли во всем мире. К ним относится тот факт, что на АЭС для повышения безопасности эффективно используется международный опыт, накопленный владельцами реакторов CANDU. Группа также представила рекомендации по дальнейшему совершенствованию подготовки к безопасности долгосрочной эксплуатации, в том числе о том, что на АЭС должна быть разработана и внедрена комплексная методология, чтобы определить область применения конструкций и компонентов в рамках управления старением и долгосрочной эксплуатацией.

Долгосрочная эксплуатация АЭС определяется как эксплуатация в течение установленного периода времени, определяемого сроком действия лицензии, оригинальной конструкцией станции, соответствующими стандартами или национальными правилами. В соответствии со стандартами безопасности МАГАТЭ для поддержания работоспособности АЭС следует учитывать процессы, ограничивающие сроки, и особенности систем, конструкций и компонентов, а также разумно осуществимые улучшения безопасности для повышения безопасности АЭС до уровня, который приближается к уровню современных АЭС.

Компания «Candu Energy», член канадской группы «SNC-Lavalin Group», объявила в январе, что выиграла контракт от компании «Nuclearelectrica» стоимостью 10,8 млн долларов на проведение инженерных анализов и оценок на АЭС «Чернавода-1». Целью работы является продление работы установки еще на 35 тыс. часов.

World Nuclear News, 20.02.2020

Лицензия на эксплуатацию блока АЭС «Барака-1»

The four-unit Barakah plant (Image: FANR)

Компания «Nawah Energy Company» получила лицензию Федерального агентства по ядерному регулированию (FANR) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на эксплуатацию энергоблока АЭС «Барака-1». Корпорация «Emirates Nuclear Energy Corporation» (ENEC) представила заявку на получение лицензии в 2015 г.

Агентство FANR рассмотрело заявку, провело более 185 инспекций и запросило около 2000 дополнительных информационных материалов по различным вопросам, связанным с конструкцией реактора, безопасностью и другими вопросами, чтобы обеспечить полное соответствие АЭС всем регулирующим требованиям. Срок действия лицензии до 60 лет. Оценки агентства FANR включали в себя обзоры компоновки станции и анализ местоположения площадки, а также технических аспектов, включая конструкцию реактора, системы охлаждения, меры безопасности, аварийную готовность и обращение с радиоактивными отходами. Агентство FANR также оценило готовность компании «Nawah Energy Company» управлять АЭС и обеспечить ее безопасность.

Компания «Nawah Energy Company» является дочерним предприятием корпорации ENEC и готовится к загрузке топлива в энергоблок АЭС «Барака-1». Компания завершила свои последние приготовления перед загрузкой первых тепловыделяющих сборок в реактор блока АЭС «Барака-1». Это является первой стадией в процессе запуска. Компания начала перемещать тепловыделяющие сборки в здание реактора. Агентство FANR будет проводить круглосуточные проверки, чтобы гарантировать, что загрузка топлива и процессы доступа к мощности завершены в соответствии с нормативными требованиями.

Компания «Nawah Energy Company» начала загружать топливные сборки в реактор АЭС «Барака-1». После того, как топливные сборки будут загружены, прежде чем приступить к процессу запуска компания «Nawah» проведет серию испытаний на повышение мощности, где операторы будут повышать уровни выработки электроэнергии. Затем устройство будет синхронизировано с сетью, и будет отправлена первая электроэнергия. После успешного завершения этих испытаний блок АЭС «Барака-1» начнет коммерческую эксплуатацию.

АЭС «Барака-1» является одним из четырех реакторов APR1400, строящихся в регионе Аль-Дхафра в Абу-Даби консорциумом, который возглавляет компания «Korean Electric Power Company». Блок АЭС «Барака-1» был завершен в марте 2018 г. Четыре реактора будут поставлять 5600 МВт электроэнергии и обеспечивать до 25% потребностей в электроэнергии в ОАЭ.

Источник: World Nuclear News, 17.02.2020

Оценка планов демонтажа АЭС «Фессенхайм»

Photo: Fessenheim nuclear plant (Credit: EDF)Управление по ядерной безопасности Франции (ASN) указало компании EDF улучшить планы по демонтажу АЭС «Фессенхайм».

После изучения плана демонтажа и проверки организации, созданной компанией EDF для подготовки и управления, управление ASN попросило компанию EDF предоставить более подробную информацию о планах демонтажа и улучшить организацию, чтобы лучше управлять проектом. В сентябре 2019 г. компания EDF объявила об окончательном останове двух реакторов на АЭС «Фессенхайм». Реактор АЭС «Фессенхайм-1» планируется закрыть 22 февраля, а «Фессенхайм-2» – 30 июня. Объявление компании EDF сопровождалось планом вывода из эксплуатации двублочной АЭС.

План демонтажа и файл для следующего периодического обзора АЭС были предметом инструкции управления ASN. Письмо с запросом о предоставлении дополнительной информации было отправлено в компанию EDF в декабре 2019 г. Управление ASN считает, что приоритет, предоставленный компании EDF для удаления всего топлива до 2023 г. при подготовке к демонтажу, оправдан, поскольку позволяет существенно снизить риски на площадке. Однако управление ASN считает, что уровень детализации в плане вывода из эксплуатации является недостаточным, учитывая короткое время до окончательного останова реакторов. Запросы на дополнительную информацию касаются обоснования плана демонтажа и его подготовительных операций, состояния оборудования, которое будет использоваться для демонтажа и для обращения с отходами.

Для проверки организации, созданной компанией EDF для подготовки и проведения демонтажа на АЭС «Фессенхайм», регулирующий орган также проверил центральные службы компании EDF и АЭС «Фессенхайм» в ноябре 2019 г. Управление ASN направило компании EDF свои выводы относительно этой проверки 29 января. Управление сообщило, что на площадке АЭС «Фессенхайм» ведется подготовка и выполнение начальных операций, которые последуют за окончательным закрытием. Однако управление ASN заявило о трудностях, возникающих при доступе к определенным документам во время проверки, проводимой в центральных службах компании EDF в Лионе. Компания EDF должна усилить управление проектом по демонтажу АЭС «Фессенхайм», чтобы иметь глобальное видение проекта, интегрируя все его взаимодействия. Управление ASN добавило, что компания EDF должна улучшить свою организацию, чтобы установить и утвердить решения по структурированию для сценария демонтажа, основанные на обоснованных и формализованных предположениях.

Nuclear Engineering International: News, 10.02.2020

Лицензирование реактора BWRX-300

Image: www.nuclearpowerdaily.com

Компания «GE Hitachi Nuclear Energy» (GEH) начала процесс лицензирования небольшого модульного реактора BWRX-300.

30 декабря 2019 г. компания GEH представила в Комиссию ядерного регулирования (NRC) первый актуальный отчет о лицензировании (licensing topical report, LTR) для реактора BWRX-300. Компания GEH ожидает, что отчет LTR послужит основой для разработки Предварительного отчета по анализу безопасности (Preliminary Safety Analysis Report), который потенциально может быть представлен компанией комиссии NRC.

Начало процесса лицензирования является важной вехой в коммерциализации реактора BWRX-300. Первый тематический отчет о лицензировании был представлен в комиссию NRC в конце 2019 г. в рамках графика, установленного компанией. По мере того, как мировой спрос на без-углеродную энергию растет, наблюдается значительный интерес к технологии малых модульных реакторов (SMR) и к продолжению работ по лицензированию.

Реактор BWRX-300 — это реактор SMR с водяным охлаждением и естественной циркуляцией электрической мощностью 300 МВт с системами пассивной безопасности, для которого используется проектирование и лицензирование сертифицированной конструкции реактора ESBWR компании GEH. Благодаря существенному упрощению конструкции, для проекта реактора BWRX-300 компании GEH потребуются значительно меньшие капитальные затраты на мегаватт по сравнению с другими конструкциями реакторов SMR с водяным охлаждением или с существующими конструкциями крупных ядерных реакторов.

Используя существующую сертификацию конструкции реактора ESBWR, а также лицензированные и проверенные конструкции ядерного топлива, включая проверенные компоненты и цепочки поставок и внедряя инновации в области упрощения, компания GEH считает, что реактор BWRX-300 может стать конкурентоспособным по производству электроэнергии по сравнению с электростанциями на газе с комбинированным циклом и возобновляемыми источниками энергии.

В качестве десятой эволюции конструкции первого реактора с кипящей водой, реактор BWRX-300 компании GEH представляет собой простейшую, но наиболее инновационную конструкцию реактора BWR с тех пор, как компания GE начала коммерциализацию ядерных реакторов в 1955 г.

Nuclear Power Daily, 3.02.2020

Временный останов реакторов АЭС «Такахама-3 и -4»

Takahama Nuclear Power Plant. By Hirorinmasa - 自ら撮影, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15765394

Takahama Nuclear Power Plant. By Hirorinmasa – 自ら撮影, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15765394

Компания «Kansai Electric Power Co Inc.» приостановит эксплуатацию реакторов АЭС «Такахама-3 и -4» соответственно с августа и октября 2020 г. из-за задержки с завершением заказанного правительством повышения безопасности.

В соответствии с более строгими правилами, введенными после аварии на АЭС «Фукусима-I» в 2011 г., японским компаниям было поручено построить аварийные посты управления за пределами площадки, которые будут служить резервными базами, которые могут поддерживать охлаждение ядерных реакторов и предотвращать расплавление в случае террористической атаки.

Компания «Kansai Electric» остановит реактор АЭС «Такахама-3» с 2 августа по 22 декабря 2020 г., а реактор АЭС «Такахама-4» будет отключен с 7 октября 2020 г. по 10 февраля 2021 г. Компания «Kansai Electric» не сообщала, какие альтернативные источники энергии она планирует использовать для замены мощности двух ядерных реакторов. В апреле 2019 г. она заявила, что может сэкономить на топливе 9 млрд иен (82 млн долларов США) в месяц при эксплуатации реакторов АЭС «Такахама-3 и -4». Компания также заявила, что планирует перезапустить блок АЭС «Такахама-4», который был закрыт с 18 сентября 2019 г. для планового технического обслуживания.

Ожидается, что в 2020 г. японским компаниям придется столкнуться с дополнительными расходами на топливо на сотни миллионов долларов, поскольку они будут покупать дополнительный сжиженный природный газ и уголь. Почти половина действующих ядерных реакторов в стране будет остановлена для необходимых улучшений безопасности.

Reuters, 29.01.2020

Обработка загрязненной воды на АЭС «Фукусима-I»

TEPCO Releases Fukushima Waste Stream Data. Image: Simplyinfo.orgНа АЭС «Фукусима-I» к концу января 2020 г. общий объем загрязнённой воды, обработанной с помощью Усовершенствованной системы обработки жидкости (Advanced Liquid Processing System, ALPS), превысил рубеж в 1 млн тонн. Система ALPS является объектом корпорации «Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation» («Toshiba ESS»).

Система ALPS используется для очистки сточных вод, которые сначала прошли процесс обратного осмоса для удаления цезия, а затем были обессолены для отделения пресной воды. На системе ALPS можно затем удалить до 62 видов нуклидов. На АЭС «Фукусима-I» эксплуатация первой системы ALPS началась в марте 2013 г., а дополнительные системы были установлены в сентябре 2014 г. Менее чем через семь лет после начала эксплуатации на первой системе в общей сложности был обработан 1 млн тонн загрязненной воды.

Цезий сначала удаляется из загрязненной воды, охлаждающей реактор, и из подземных вод, протекающих в зданиях, с помощью системы адсорбции цезия (SARRY II) компании «Toshiba ESS». Компонент пресной воды отделяется для дальнейшего охлаждения реактора. Оставшиеся сточные воды от процесса обратного осмоса затем обрабатываются на системе ALPS.

Ни одна другая крупномасштабная система в мире не может удалить до 62 видов нуклидов (кроме трития). Основываясь на концепции проекта американской фирмы «Energy Solutions Inc.» (в настоящее время входит в компанию «Atkins»), компания «Toshiba ESS» отвечала за ее детальный дизайн, производство и установку. Максимальная мощность обработки для первой и каждой из последующих систем составляет 750 тонн в день. С момента их поставки компания «Toshiba ESS» постоянно оказывает поддержку их работе и занимается улучшением и проведением замен, способствуя высокой скорости работы.

Japan Atomic Industrial Forum, 30.01.2020

Демонтаж в исследовательском центре в Маркуле

The 12-tonne robot will be equipped with a circular saw (Image: Orano)Компания «Orano» заключила контракт с Комиссариатом по альтернативной энергии и атомной энергии Франции (CEA) на демонтаж стен и конструкции двух бывших бассейнов для временного хранения отработавшего топлива в исследовательском центре в Маркуле.

Четырехлетний проект будет включать технические исследования и демонтажные работы. После резки элементы будут отсортированы в соответствии с радиоактивностью, затем кондиционированы и вывезены в утвержденный центр для удаления отходов. По контракту компания будет использовать робот весом 12 тонн. Робот, оснащенный циркулярной пилой, является самой большой из доступных режущих машин с дистанционным управлением, что ускорит завершение работ, уменьшив воздействие излучения на оператора.

Основанный в 1950-х годах, центр в Маркуле является эталонной площадкой комиссариата CEA для исследований ядерного топливного цикла, включая переработку и удаление отработавшего топлива и обращение с радиоактивными отходами. В центре находились три прототипных реактора с газовым охлаждением, реактор G1 электрической мощностью 2 МВт, который был введен в эксплуатацию в 1956 г. и работал до 1968 г., и два реактора G2 и G3 электрической мощностью 40 МВт, которые работали в 1958–1980 гг. и в 1959–1984 гг. соответственно. В центре также находилась установка по переработке UP1, которая была закрыта в 2007 г. Три реактора и установка UP1 находятся на различных стадиях дезактивации и демонтажа.

World Nuclear News, 5.02.2020

Разработка материалов для вывода АЭС из эксплуатации

Dr Claire Corkhill (Image: University of Sheffield)

Инженеры из Шеффилдского университета разработали материалы, которые могут быть использованы для вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-I». В новом исследовании сообщают о разработке небольших партий низкоактивных материалов, которые можно использовать для моделирования материалов, содержащих расплав топлива (lava-like fuel containing materials, LFCM). Материалы LFCM представляют собой смесь высокоактивного расплавленного ядерного топлива и строительных материалов, которые плавятся вместе во время ядерного расплавления.

Материалы, смоделированные сотрудниками Департамента материаловедения и инженерии университета в сотрудничестве с учеными Украины, могут моделировать материалы LFCM, которые препятствуют выводу из эксплуатации на участках ядерной аварии. Это сообщение опубликовано в журнале «Nature Materials Degradation». Разработка является первым приближением к реальным материалам LFCM.

Понимание механических, термических и химических свойств материалов, образующихся в результате ядерного расплавления, крайне важно для их извлечения, например, если неизвестно, насколько они тяжелые, и как можно создать радиационно-стойких роботов, требуемых для их извлечения. Благодаря этому исследованию теперь есть низкоактивный материал, имитирующий расплавление, который безопасен для сотрудников на Украине и в Японии, чтобы проводить исследования без необходимости радиационной защиты. В конечном итоге это поможет продвинуть операции по выводу из эксплуатации на Чернобыльской АЭС, а также на АЭС «Фукусима-I».

Исследование описывается как отправная точка, но исследовательская группа надеется продвинуть эту работу довольно быстро. Поскольку ожидается, что на очистку Чернобыльской АЭС потребуется около 100 лет, а на АЭС «Фукусима-I» не менее 50 лет, все, что можно сделать для ускорения процесса, будет выгодно для Украины и Японии, как в отношении финансов, так и с точки зрения безопасности.

World Nuclear News, 30.01.2020

Расширение хранилища для отработавшего топлива и отходов

The planned nuclear fuel repository at Forsmark (Image: Lasse Modin / SKB)

Шведская инженерно-консалтинговая компания «Sweco» подготовит детальный проект планируемого хранилища отработавшего ядерного топлива в Форсмарке по контракту с компанией по обращению с отходами и топливом «Svensk Kärnbränslehantering AB» (SKB). Кроме того, компания «Sweco» предоставит детальный проект расширения существующего окончательного хранилища для низко- и среднеактивных отходов (SFR), также в Форсмарке.

По контракту стоимостью около 10 млн шведских крон (1 млн долларов США) компания «Sweco» подготовит детальный проект, чертежи и планы для туннелей и камер в горной породе для предстоящих взрывных и земляных работ. Кроме того, компания подготовит тендерную документацию для заключения договоров на выполнение работ. Проектные работы начнутся незамедлительно, и, как ожидается, для их завершения потребуется около двух лет.

Компания SKB получила обширное задание, которое сейчас начинается в Форсмарке, чтобы подготовиться к предстоящим крупным строительным проектам. Над детальным планированием будут работать около 40–50 человек, а также персонал компании SKB.

Компания «Sweco» являемся частью этого большого и важного проекта вместе с компанией SKB. Проблема окончательного удаления включает в себя обширные проекты по защите окружающей среды, и, конечно, важно, чтобы ядерные отходы удалялись ответственным образом. Это задание является уникальным, поскольку предъявляет высокие требования. Компания «Sweco» обладает опытом в инженерных проектах в горных породах и проектировании установок, а также опытом в конкретных условиях, которые применяются к проектам в области обращения с ядерным топливом, и хорошо адаптированы.

В марте 2011 г. компания SKB представила в Управление радиационной безопасности (SSM) заявки на создание первого в стране хранилища для отработавшего ядерного топлива вместе с установкой для капсулирования топлива перед удалением. Интегрированная установка (установка для герметизации и временное хранилище Clab) упоминается в заявке компании SKB как Клинк (Clink). Заявка касается удаления 6000 медных канистр с общим количеством радиоактивных отходов 12 тыс. тонн на глубине около 500 метров.

Компания SKB также представила заявку на увеличение вместимости хранилища Clab с нынешних 8000 тонн топлива до 11 тыс. тонн. Заявки были рассмотрены управлением SSM и Судом по землям и окружающей среде. Окончательное решение о разрешении проекта будет принимать правительство, которое будет основывать свое решение на оценках управления SSM и суда. Однако, прежде чем правительство примет окончательное решение, оно проконсультируется с муниципалитетами Оскарсхамн и Остхаммарс, которые имеют право наложить вето на заявление.

Хранилище SFR в муниципалитете Остхаммарс расположено в 60 метрах ниже дна Балтийского моря. Оно состоит из четырех скальных сводов длиной 160 метров и камеры в горной породе с бетонным бункером высотой 50 метров для наиболее радиоактивных отходов. Два параллельных туннеля для доступа длиной в 1 км соединяют объект с поверхностью. Бόльшая часть короткоживущих отходов, удаленных в хранилище SFR, которое было введено в действие в 1988 г., поступает со шведских АЭС, и в нем также хранятся радиоактивные отходы из больниц, от ветеринарной медицины, научных исследований и промышленности. В настоящее время на объекте хранится около 63 тыс. м3 отходов, и оно заполнено на 60%. Компания SKB представила заявку в декабре 2014 г., чтобы утроить вместимость хранилища SFR, добавив еще 170 тыс. м3. Расширенная часть хранилища будет состоять из шести новых камер в горной породе, каждая длиной 240–275 метров.

World Nuclear News, 7.02.2020

Подготовка Панели 8 в Хранилище трансурановых отходов

Mining in panel 8 room

В Хранилище трансурановых отходов (WIPP) Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) недавно завершили «черновой монтаж», сформировав следующую зону, где трансурановые отходы будут размещены на глубине 655 м под поверхностью.

Черновой монтаж обеспечивает новую Панель 8, зону для удаления. Каждая из восьми панелей хранилища WIPP состоит из семи помещений шириной 10 м, высотой 3,9 м и длиной 91 м.

Горнодобывающие бригады используют высокоэффективный горный комбайн, чтобы рассечь соль. Машина врезается в соляную породу с помощью вращающегося барабана, который можно поднять. Стоя позади режущей головки, шахтер дистанционно управляет машиной, которая способна резать 10 тонн соли в минуту. Соль перемещается к самосвалу для использования в другом месте под землей или к подъемнику, который переносит соль с глубины 655 м под землей к куче соляных отходов на поверхности.

Работа в Панели 8 началась в конце 2013 г., но была прервана более чем на три года после пожаров и радиологических событий в 2014 г. Работы возобновились в январе 2018 г. Работа в Панели 8 продолжается. Перегородки или стены будут расширены, и соль будет выкапываться из пола, чтобы создать необходимую высоту, чтобы канистры с отходами можно было складывать в помещении. Работы будут завершены, как ожидается, в конце 2020 г. с удалением более 155,3 тыс. тонн соли. Предстоящие работы по перегородкам и полу составят около 36 тыс. тонн.

Рабочие установили болты для стабилизации соли. Когда извлечение соли будет завершено, рабочие установят освещение, стальные переборки и проволочную сетку на стенах.

Хранилище WIPP является единственным в США глубоким геологическим хранилищем трансурановых отходов, связанных с обороной. Разработки в хранилище WIPP рассчитаны таким образом, что панель для удаления готова только тогда, когда она необходима для размещения отходов. Это связано с тем, что естественное движение соли приводит к закрытию открытых отверстий. Панели разработаны немного больше, чем желаемый размер, поскольку это закрытие связано с движением солевой породы, которое в конечном итоге навсегда инкапсулирует отходы.

Первые шесть панелей хранилища WIPP заполнены, а в Панели 7 происходит размещение отходов. Когда Панель 7 заполнится, как ожидается, в конце 2021 г., она будет опечатана, а размещение отходов будет перенесено в Панель 8.

EM Update. Vol. 12, Issue 5, 4.02.2020

Обработка радиоактивных отходов

EM Senior Advisor Ike White delivers remarks to the annual conference of the Energy Communities AllianceУправление по обращению с радиоактивными отходами (EM) запланировало широкий спектр достижений в 2020 г., включая многолетние, и обещает значительно продвинуться в миссии по очистке.

В замечаниях для Альянса энергетических сообществ (Energy Communities Alliance, ECA) указано, что начнется работа основных очистных сооружений в Саванна-Ривере и Айдахо, а завершение строительства, поддерживающего установку для прямой подачи низкоактивных отходов (Direct Feed Low-Activity Waste, DFLAW) в Ханфорде, означает, что этот проект близок к запуску.

В этом году управление повысит возможность справляться с крупнейшими и наиболее серьезными экологическими рисками (отходами из резервуаров) с запуском установки по обработке солевых отходов в Саванна-Ривере и комплексной установки по обработке отходов (Integrated Waste Treatment Unit) в Айдахо. В Ханфорде управление завершит строительство и продолжит работу по вводу в эксплуатацию установки DFLAW. Это позволит приступить к фактической обработке отходов в Ханфорде всего за несколько лет. Эти возможности увеличат обработку отходов из резервуаров. В совокупности они представляют собой фундаментальный сдвиг для управления EM, когда оно завершит эти долгосрочные строительные проекты и сосредоточится на операциях обработке отходов.

Управление EM планирует значительный прогресс в ряде очистных сооружений, включая:

  • В 2020 г. начнется строительство новой вспомогательной шахты в Хранилище трансурановых отходов (Waste Isolation Pilot Plant), чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию и большую гибкость при проведении горных работю
  • В Ок-Ридже реализуется цель программы Vision 2020 по завершению основной очистки в Технологическом парке Восточного Теннесси.
  • Будет завершен демонтаж на заводе по получению плутония (Plutonium Finishing Plant) в Ханфорде, на котором произвели две трети металлического плутония, используемого в ядерных резервах США.
  • Начнется демонтаж здания X-326, первого из трех крупных бывших зданий по обогащению урана в Портсмуте.
  • Очистка участка Исследовательского центра процесса разделения будет объявлена завершенной, а территория возвращена в Управление морских реакторов Министерства энергетики США.
  • Семьдесят мест, где в рамках программы управления EM в Неваде завершена успешная очистка, включая полигон Тонопа, будут переданы в Управление наследства Министерства энергетики США для долгосрочного руководства.
  • Начнется демонтаж здания главного завода по переработке в рамках Демонстрационного проекта в Западной долине в штате Нью-Йорк, последнего здания из оставшихся крупных объектов на этом участке.
  • В Нью-Йорке последний проект очистки в Брукхейвенской национальной лаборатории будет завершен при демонтаже бывшей башни для охлаждения реакторного блока.

Запланированные достижения не только значительно уменьшат экологические риски, но также продемонстрируют способность управления EM поддерживать прогресс, укрепляя аргумент в пользу ресурсов для продолжения миссии. Такие результаты будут продолжать демонстрировать, что правительство способно выполнить свои обязательства перед общинами, которые сыграли столь важную роль в обеспечении безопасности страны. 2020 год станет важным этапом не только для управления EM и Министерства энергетики, он начнет десятилетний значительный прогресс по всей программе.

EM Update. Vol. 12, Issue 5, 4.02.2020

Обработка и переупаковка отходов в Айдахо

Waste treated and repackaged in the Advanced Mixed Waste Treatment Project’s boxline

Сотрудники Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) в рамках проекта по расширенной обработке смешанных отходов (Advanced Mixed Waste Treatment Project, AMWTP) на площадке Айдахской национальной лаборатории (INL) Министерства энергетики США недавно завершили дистанционную обработку и переупаковку некоторых наиболее сложных отходов за 17-летнюю историю предприятия.

Металлические мелкие частицы были обработаны и переупакованы в рамках проекта AMWTP. Материалы, полученные во время исторической разработки оружия, были отправлены на площадку лаборатории INL с бывшего завода в Роки-Флэтсе вблизи Денвера, закрытого управлением EM. Всего в запасах находилось 176 барабанов с химически активным металлом.

Сотрудники в рамках проекта AMWTP использовали роботизированное оборудование, чтобы открыть контейнеры в вентилируемом боксе с фильтром, позволяя отходам реагировать контролируемым образом. Боксы представляют собой большие бетонные и металлические горячие камеры, в которых контейнеры с радиоактивными отходами открываются и сортируются, не подвергая рабочих воздействию опасных материалов.

Содержимое барабанов с отходами было помещено на большой металлический лоток для обработки. Горючий материал был удален от потенциально реактивного материала с помощью роботов, прежде чем была исследована реакционная способность отходов. Девятнадцать из 176 барабанов реагировали с воздухом, когда содержимое исследовалось для обработки.

Используя оксид магния для контроля реактивного материала, операторы дистанционно собирали содержимое, чтобы убедиться, что реакция завершена. Они также выполнили тест, в котором они сбросили содержимое отходов примерно на 3 фута (0,9 м) на поднос для обработки, чтобы избежать дальнейших реакций.

Затем рабочие использовали роботизированные руки для перемещения отходов через портовое отверстие для упаковки в барабаны емкостью 55 галлонов (208 л). Суперкомпактор AMWTP уменьшил каждый барабан, создавая шайбы толщиной от 5 до 7 дюймов (12,7–17,8 см), которые рабочие загружали по пять в упаковочный барабан, подготавливая отходы для сертификации перед удалением в хранилище трансурановых отходов (Waste Isolation Pilot Plant) управления EM в штате Нью-Мексико. Осенью 2019 г. в рамках проекта AMWTP завершена обработка трансурановых отходов, и, хотя первоначальная миссия проекта завершена, установка в настоящее время используется для выполнения дополнительных работ по очистке окружающей среды. В рамках проекта также продолжается отгрузка 65 тыс. м3 трансурановых и низкоактивных отходов в удаленные хранилища, как того требует Соглашение об урегулировании штата Айдахо от 1995 г.

EM Update. Vol. 12, Issue 4, 28.01.2020

Создание хранилища для удаления отходов

The JEEP-II research reactor at Kjeller (Image: IFE)Норвежское агентство по выводу из эксплуатации (Norwegian Nuclear Decommissioning, NND) подписало соглашения о сотрудничестве с финской компанией «AINS Group» и французской компанией «Orano» для создания хранилища для удаления отработавшего топлива и отходов от вывода из эксплуатации двух остановленных исследовательских реакторов Норвегии.

Агентство NND было создано Министерством торговли, промышленности и рыболовства в феврале 2018 г. и отвечает за вывод из эксплуатации исследовательских реакторов и связанной с ними ядерной инфраструктуры, а также за безопасное обращение, хранение и удаление радиоактивных отходов.
Два исследовательских реактора Норвегии — реактор для испытания ядерного топлива и материалов в Халдене и установка JEEP-II для рассеяния нейтронов в Кьеллере — были объявлены окончательно закрытыми в июне 2018 г. и апреле 2019 г. соответственно. Собственность и ответственность за них будут переданы от Института энергетических технологий (Institute for Energy Technology, IFE) агентству NND.

Агентство NND сообщило, что одной из его наиболее важных задач будет создание хранилища для удаления всех радиоактивных отходов Норвегии. Это включает высокоактивное отработавшее топливо из двух исследовательских реакторов, отходы от вывода реакторов из эксплуатации, а также радиоактивные источники от медицины, научных исследований и промышленности. В Норвегии сейчас находится около 17 тонн ядерного топлива, которое в настоящее время хранится в Халдене и Кьеллере. Хотя часть этого топлива можно было бы поместить непосредственно в хранилище, около 10 тонн представляет собой нестабильное металлическое топливо, свойства которого затрудняют поиск безопасного и долгосрочного решения для этих отходов. Агентство NND исследует, возможна ли химическая обработка этого топлива, чтобы сделать его более стабильным.

6 января агентство NND подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «Orano», чтобы изучить технические возможности и проблемы химической обработки топлива на заводе по переработке в Ла-Аге во Франции. Агентство также заключит соглашение со шведской компанией «Studsvik AB» о проведении аналогичных исследований альтернативного метода стабилизации топлива. Агентство NND также рассматривает возможности и проблемы удаления топлива в его текущем состоянии с химической стабилизацией. На основе этих исследований и исследований, которые эти две компании ранее проводили от имени института IFE, агентство NND предложит комплексное решение для норвежского топлива.

22 января было также подписано соглашение между агентством NND и компанией «AINS Group» о сотрудничестве в разработке хранилища радиоактивных отходов. Компания «AINS Group» и ее партнеры (финская компания VTT и немецкая федеральная компания по обращению с радиоактивными отходами BGE) имеют многолетний опыт в разработке и планировании аналогичных объектов. Они активно участвовали в разработке первого в мире глубокого геологического хранилища отработавшего ядерного топлива, которое сейчас строится в Олкилуото в Финляндии.

В Химдалене в Аурског/Хеланд есть комплексное хранилище и хранилище для радиоактивных низко- и среднеактивных отходов (KLDRA). Здесь хранятся отходы норвежской промышленности, здравоохранения и обороны, а также отходы института IFE. Хранилищем KLDRA в настоящее время управляет институт IFE, и оно финансируется из государственного бюджета. Хранилище принадлежит компании «Statsbygg». В конечном итоге владение и эксплуатация этого объекта также перейдет агентству NND.

World Nuclear News, 10.02.2020

Обработка смол и шламов с АЭС «Каорсо»

Resin and sludge transport Caorso Bohunice, January 2020 (Sogin). Taken from world-nuclear-news.org

С закрытой итальянской АЭС «Каорсо» в Богунице (Словакия) направлена первая из 33 запланированных перевозок, предназначенных для перемещения около 5600 барабанов с радиоактивными смолой и шламом. Отходы предполагается обработать и кондиционировать в Словакии. Ожидается, что на втором этапе поставок все барабаны будут транспортированы к 2022 г.

Государственная компания «Societa Gestione Impianti Nucleari SpA» (Sogin), ответственная за демонтаж АЭС в Италии, заявила, что поставка знаменует собой начало второго и последнего этапа транспортной программы. Расположенные в четырех контейнерах, первые 162 барабана были отправлены на двух грузовиках.

В ноябре 2017 г. первые емкости со смолой были отправлены в Богунице для проведения холодных испытаний системы предварительной обработки и поставки в печь для сжигания. Первый этап действующей транспортной программы включал поставку в июне 2018 г. 336 барабанов для проведения горячих испытаний на словацком заводе с производством первых конечных продуктов. После успешных испытаний был утвержден операционный план и разрешена поставка и обработка оставшихся отходов.

Радиоактивные ионообменные смолы и шламы, образовавшиеся в процессе эксплуатации АЭС «Каорсо», на заводе в Богунице будут подвергаться сжиганию и кондиционированию. Это уменьшит их объем на 90%, с 1290 м3 до 130 м3. В конце процесса конечные продукты будут возвращены на АЭС «Каорсо» для временного хранения на месте, прежде чем они в конечном итоге будут переданы в национальное хранилище.

Компания Sogin сообщила, что передача отходов, составляющих около 70% от объема отходов, хранящихся в настоящее время на АЭС «Каорсо», позволит очистить и модернизировать три здания для временного хранения на месте без необходимости строить новые временные хранилища. Очистка трех зданий, включая здания 1 и 2 для низкоактивных твердых отходов и здания для среднеактивных отходов, позволит возобновить ускоренный вывод из эксплуатации АЭС «Каорсо» с гарантией самых высоких стандартов безопасности.

Общая стоимость работ по перемещению барабанов, обработке смол и шлама и возвращению кондиционированных отходов оценивается в 37 млн евро (41 млн долларов США).

На АЭС «Каорсо» действовал реактор с кипящей водой электрической мощностью 860 МВт, который был закрыт в 1990 г. в результате итальянского референдума по ядерной энергетике, последовавшего за чернобыльской аварией 1986 г. Реактор проработал всего 12 лет. В мае 2007 г. компания Sogin подписала контракт с французской компанией Areva на транспортировку, переработку и упаковку 235 тонн отработавшего топлива с остановленных итальянских АЭС, включая 190 тонн топлива с АЭС «Каорсо». Первые два специальных контейнера, содержащие 34 из 1243 топливных стержней, которые должны были быть переработаны на заводе в Ла-Аге, были отправлены с АЭС «Каорсо» в декабре 2007 г.

World Nuclear News, 30.1.2020