Публикации за 2020-11

Поставки высокоактивных отходов

The Pacific Grebe. Источник: gov.uk

The Pacific Grebe. Источник: gov.uk

Представлена обновлённая информация об отправке отходов из Селлафилда в Германию.

Как было объявлено ранее, Великобритания будет возвращать остеклованные высокоактивные отходы в Германию. Отходы являются результатом обработки и рециклирования отработавшего ядерного топлива в Селлафилде (Западная Камбрия). Компании Германии ранее использовали топливо для производства электроэнергии.

Отправляется первая из трёх запланированных поставок. Шесть баллонов, каждый из которых содержал 28 канистр с высокоактивными отходами, были сначала доставлены из Селлафилда в близлежащий порт Барроу-ин-Фернесс по железной дороге. Затем баллоны погрузили на специализированное ядерное транспортное судно «Pacific Grebe», эксплуатируемое компанией «International Nuclear Services» (INS). Судно отплыло из Барроу 27 октября и находится на пути к немецкому порту, где баллоны будут выгружены для дальнейшего перемещения по железной дороге в федеральное временное хранилище в Библисе.

Компания INS является дочерним предприятием Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (Nuclear Decommissioning Authority) и использует более чем 40-летний опыт безопасной и надёжной транспортировки ядерных материалов. Компания INS заключила контракт с компанией «Daher Nuclear Technologies GmbH» для безопасного управления наземным транспортом в Германии.

Программа возврата остеклованных отходов является ключевым компонентом стратегии Великобритании по удалению высокоактивных отходов из Великобритании, выполнению зарубежных контрактов и реализации государственной политики. Компания «Sellafield Ltd» предоставит дополнительную информацию о поставке.

Sellafield Ltd, 28.10.2020

Внедрение сухого хранения отработавшего топлива

Изображение: Holtec International

Изображение: Holtec International

Компании «Holtec International» и «Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd.» (Hitachi-GE) подписали Меморандум о взаимопонимании для внедрения и развёртывания технологий сухого хранения и транспортировки канистр компании «Holtec» для обращения с отработавшим ядерным топливом в Японии.

Технология сухого хранения канистр компании «Holtec» представляет собой альтернативу традиционным технологиям сухого хранения отработавшего топлива, которые в настоящее время используются в Японии. Варианты технологий, традиционно используемые в Японии, сталкиваются с некоторыми уникальными условиями, такими как чрезвычайно низкие пределы излучения, установленные регулирующими органами, консервативные нормативные пределы выбросов и чрезвычайно высокие уровни сейсмичности. Компания «Hitachi-GE» является лидером отрасли в Японии и имеет глубокий инженерный и производственный опыт в области обращения с отработавшим топливом. Металлические контейнеры компании «Hitachi-GE» были ранее лицензированы и использованы в Японии для хранения.

Меморандум о взаимопонимании объединит опыт компаний, чтобы предложить решение, учитывающее уникальные условия и режим регулирования в Японии, а также повышенную потребность в строгих требованиях к хранению, направленных на защиту здоровья и безопасности населения в стране.

Группа считает, что идеальным кандидатом, который может быть оптимизирован для удовлетворения потребностей промышленности Японии, является система сухого хранения HI-STORM UMAX (Universal MAXimum shielding) компании «Holtec» с прочной сварной переносной канистрой. В системе HI-STORM UMAX канистры хранятся в вертикальном положении внутри конструкций из нержавеющей стали, окружённых бетонной внешней упаковкой, и канистра имеет боковые опоры на верхних и нижних концах, чтобы обеспечить противостояние сверхсильным землетрясениям. Система HI-STORM UMAX аттестована на результирующую горизонтальную сейсмическую нагрузку 2,12g и одновременную вертикальную сейсмическую нагрузку 1,0g, что превышает аналогичные показатели любой другой лицензированной системы в мире. Действительно, она может выдержать самое сильное землетрясение.

Holtec International, 2.11.2020

Очистка экспериментального реактора в Ок-Ридже

Фото: govdelivery.com

Фото: govdelivery.com

Управление по охране окружающей среды Ок-Риджа (Oak Ridge Office of Environmental Management, OREM) должно начать очистку первого экспериментального реактора в Ок-риджской национальной лаборатории (ORNL). Управление OREM и компания-субподрядчик по очистке UCOR находятся на стадии планирования, чтобы полностью дезактивировать экспериментальный реактор с газовым охлаждением (Experimental Gas-Cooled Reactor) для возможного демонтажа.

В Технологическом парке Восточного Теннесси (ETTP) в Ок-Ридже бригады недавно завершили демонтаж бывшего комплекса по обогащению урана. Рабочие переведены на проект экспериментального реактора. Рабочие знакомы с опасностями, типом оборудования и извлеченными уроками, что делает их идеальными для этой работы и повышает рентабельность проекта.

В 1956 г. Конгресс поручил Комиссии по атомной энергии (Atomic Energy Commission, AEC), которая позже станет Министерством энергетики США, построить реактор с газовым охлаждением и графитовым замедлителем. Это первый гражданский реактор такого типа в США. Строительство объекта было результатом того, что Конгресс старался соответствовать исследованиям в Великобритании. Британцы работали над реакторами двойного назначения, которые будут производить плутоний для бомб, а также ядерную энергию.

Восьмиэтажный объект площадью 10 тыс. м2 в лаборатории ORNL больше, чем экспериментальный реактор. Объект также должен был стать прототипом для ядерной энергетики, производимой Администрацией долины Теннесси. Однако в 1965 г., когда объект был готов на 90%, комиссия AEC решила пойти в другом направлении и прекратила строительство. Реактор так и не был введен в эксплуатацию, но здание управления, обслуживания и турбины позже использовались для других исследований и программ. На объекте в лаборатории ORNL будет размещено подразделение по переработке топлива.

Экспериментальный реактор с газовым охлаждением является одним из 16 недействующих исследовательских реакторов и изотопных установок, которые управление OREM будет очищать в лаборатории ORNL. Эта масштабная очистка проводится одновременно с другими проектами очистки управления OREM в Комплексе национальной безопасности Y-12. Очистка устраняет риски, делает возможной модернизацию, защищает текущие исследовательские и научные миссии и открывает территорию для новых исследовательских центров и объектов национальной безопасности.

EM Update. Vol. 12, Issue 32, 27.10.2020

Изучение потенциала малых модульных реакторов

Фото: Rolls-Royce

Британская инжиниринговая компания «Rolls-Royce» и чешская компания ČEZ подписали Меморандум о взаимопонимании для изучения потенциала малых модульных реакторов (small modular reactors, SMR) в Чешской Республике.

Компания «Rolls-Royce» возглавляет консорциум UK SMR Consortium, в который входят компании «Assystem», «Atkins», «BAM Nuttall», «Jacobs», «Laing O’Rourke», Национальная ядерная лаборатория, Исследовательский центр перспективных ядерных технологий и обучение на производстве (TWI). Компания ČEZ уже заключила аналогичные соглашения с компаниями «NuScale» и «GE Hitachi».

Британская концепция реактора SMR представляет собой стандартный малый реактор с водой под давлением с планируемым сроком эксплуатации 60 лет и электрической мощностью 440 МВт. Срок строительства всего объекта не должен превышать пяти лет, отметили в компании ČEZ. Доступность и сроки, с которыми можно будет построить АЭС, несомненно, сделают ее очень привлекательным вариантом для компании ČEZ, которая планирует будущее надежное энергоснабжение с низким содержанием углерода. Новые энергетические решения и технологии играют важную роль в бизнесе компании ČEZ, и компания уже довольно давно сосредоточилась на небольших модульных реакторах, особенно в ведущей исследовательской компании UJV Řež.

Компания ČEZ управляет шестью блоками на АЭС «Дукованы» и «Темелин», которые производят более трети всей электроэнергии в Чешской Республике. Компания «Elektrárna Dukovany II» (дочернее предприятие компании ČEZ) в настоящее время работает над строительством нового блока на площадке АЭС «Дукованы». Предполагается, что существующие блоки будут эксплуатироваться 60 лет. На АЭС «Дукованы» интенсивно работают над новым реакторным блоком в целях дальнейшего развития ядерной энергетики.

WNN Daily, 9.11.2020

Создание микромодульного реактора

Image: Synthos Group

Image: Synthos Group

Компания «Synthos Green Energy» (SGE) подписала соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Ultra Safe Nuclear Corporation» (USNC) для оценки осуществимости проекта установки микромодульного реактора (micro modular reactor, MMR) для производства безуглеродного водорода, тепла и энергии для использования на химических предприятиях компании SGE.

Компания SGE является частью группы «Synthos SA Capital Group», в которую входит компания «Synthos SA», производитель химической продукции из Польши, ведущий операции в Чешской Республике, Нидерландах и Франции. Целью создания системы MMR Energy System является замена существующих электростанций, использующих уголь или природный газ.

Корпорация USNC и компания SGE уже подали совместную заявку в Министерство развития Польши на финансирование проектов в рамках механизма IPCEI (важные проекты, представляющие общий европейский интерес, Important Projects of Common European Interest) для проектов в рамках цепочки добавленной стоимости водородных технологий и систем. Целью совместного проекта является разработка экономически эффективного высокотемпературного источника тепла и энергии с нулевым уровнем выбросов для производства водорода в промышленных масштабах. Ожидается, что эффективность когенерационной системы в этом процессе составит около 80–85%, что превышает эффективность использования возобновляемых источников энергии в процессе электролиза в несколько раз (25–30%).

Группа «Synthos SA Capital Group» стремится определить передовые технологии, которые можно будет внедрить в ближайшем будущем, что позволит снизить и в конечном итоге устранить углерод из производственных мощностей и повысить конкурентоспособность компаний. Сверхбезопасный ядерный подход (Ultra Safe Nuclear approach) уникально соответствует потребностям компании, поскольку реактор MMR исключительно безопасен, что позволяет реализовать стратегию декарбонизации и, в конечном итоге, сделать компанию «Synthos» более конкурентоспособной. Технология реактора MMR может быть частью более широкого решения для декарбонизация польской промышленности.

Планируется, что сверхбезопасный ядерный реактор MMR будет в полной мере продемонстрирован на территории канадских ядерных лабораторий в Чок-Ривере при поддержке крупнейшего в Канаде оператора ядерной энергетики — компании «Ontario Power Generation». В Канаде реактор MMR предназначен для автономных и промышленных применений, обеспечивая тепло и электроэнергию для получения чистой и надёжный энергии по более низкой цене.

В конструкции реактора MMR используется самая совершенная в отрасли технология высокотемпературных ядерных реакторов с газовым охлаждением, что обеспечивает чёткий путь к вытеснению ископаемых видов топлива в области утилизации технологического тепла и производства водорода. Это позволяет размещать АЭС непосредственно на объектах заказчиков и может работать для производства энергии и тепла.

По заявлению компании SGE, в дополнение к безопасности керамического микрокапсулированного топлива корпорации «Ultra Safe Nuclear» и изначально безопасной конструкции реактора MMR прогнозируется, что стоимость ввода в действие сверхбезопасного ядерного реактора MMR будет значительно ниже, чем для других концепций небольших модульных реакторов, благодаря меньшему размеру и более простой конструкции. Благодаря использованию блока аккумулирования тепла расплавленной соли работа реактора MMR проста, требует минимальной поддержки и обслуживания, без хранения, обращения или обработки топлива на месте. Реактор MMR и электростанция компании могут быть введены в эксплуатацию в течение нескольких месяцев после начала строительства.

WNN Daily, 4.11.2020

Холодные испытания демонстрационного реактора

Image: CNNC

Image: CNNC

На АЭС «Шидаовань» (провинция Шаньдун) завершились холодные функциональные испытания второго реактора демонстрационной высокотемпературной газоохлаждаемой реакторной установки (demonstration high-temperature gas-cooled reactor plant, HTR-PM). Такие испытания уже прошли на первом блоке установки.

Целью холодных испытаний является проверка системы и оборудования первого контура реактора, а также прочности и герметичности его вспомогательных трубопроводов под давлением, превышающим расчётное. Работы на первом реакторе двублочной установки HTR-PM начались 6 октября и были завершены 19 октября, когда были начаты холодные испытания на втором энергоблоке.

В холодных функциональных испытаниях реакторов других типов используется вода, тогда как в реакторах установки HTR-PM в качестве испытательной среды использовался сжатый воздух и небольшое количество гелия. Воздух и гелий подвергались поэтапному повышению давления до максимального давления 8,9 МПа во время испытания характеристик прочности границы давления первого контура. Скорость утечки в первом контуре измерялась, когда давление поддерживалось на уровне 8,0 МПа более 24 часов. В то же время были исследованы деформация и смещение корпуса высокого давления первого контура под давлением, а также проверена эффективность поддерживающей системы.

Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation, CNNC) заявила, что во время холодных испытаний системы первого контура двухреакторной установки HTR-PM эффективно проверили оборудование и инженерное качество основной системы реактора и заложили прочный фундамент для ускорения индустриализации высокотемпературных реакторов с газовым охлаждением.

Строительство демонстрационной установки HTR-PM с двумя небольшими реакторами, которые будут приводить в действие одну турбину мощностью 210 МВт, началось в декабре 2012 г. В качестве теплоносителя первого контура будет использоваться газообразный гелий. Компания «China Huaneng» является ведущей организацией в консорциуме по строительству демонстрационных установок (с долей 47,5%) вместе с корпорацией «China Nuclear Engineering Corporation» (CNEC) (32,5%) (дочернее предприятие корпорации CNNC) и Институтом ядерных и новых энергетических технологий Университета Цинхуа (20%), который является лидером исследований и разработок. Компания «Chinergy» (совместное предприятие Университета Цинхуа и корпорации CNEC) является основным подрядчиком строительства ядерного оборудования.

Корпус высокого давления первого реактора был установлен в защитной оболочке блока в марте 2016 г. Корпус высотой около 25 метров и весом около 700 тонн был изготовлен компанией «Shanghai Electric Nuclear Power Equipment». Затем в 2016 г. был установлен корпус высокого давления второго реактора. Ввод в эксплуатацию демонстрационной установки начался 25 июля 2020 г.

Еще 18 таких блоков на установке HTR-PM предлагается для АЭС «Шидаовань». Помимо установки HTR-PM, Китай предлагает увеличенную версию под названием HTR-PM600, в которой одна большая турбина мощностью 650 МВт приводится в движение примерно шестью реакторными блоками установки HTR-PM. Технико-экономическое обоснование развёртывания установки HTR-PM600 ведётся для разных АЭС.

WNN Daily, 4.11.2020

Проект по оценке сейсмической безопасности АЭС

Image: EDF Energy

Image: EDF Energy

Новый проект, финансируемый Европейским союзом, направлен на повышение уверенности в ядерной безопасности путём продвижения подхода к оценке сейсмической безопасности АЭС. Проект программы Horizon 2020 «Новые методы и инструменты для оценки сейсмического риска» (Methods and tools innovations for seismic risk assessment, METIS) реализуется французской компанией EDF.

Проект METIS по оценке сейсмического риска был официально начат после виртуальной встречи 29–30 сентября. Проект будет работать с сентября 2020 года по 2024 год. Его общий бюджет составляет 5 млн евро (6 млн долларов США), из которых 4 млн евро финансируются Европейской комиссией в рамках её программы определения запаса безопасности для проектных программ, превышающих внешние опасности.

Проект METIS будет реализован международным консорциумом, состоящим из 13 европейских партнёров из Франции, Германии, Италии, Греции, Словении, Великобритании и Украины, а также трёх организаций из Японии и США. Консорциум объединяет университеты, исследовательские организации и промышленные компании.

В рамках исследования будут разработаны методы для улучшения возможности определения пределов безопасности для чрезвычайно редких событий, которые выходят за рамки текущего анализа проекта. Ожидается, что уточнённая вероятностная оценка сейсмической безопасности окажет значительную поддержку в определении правил безопасного проектирования АЭС, а также для оценки безопасности АЭС в режиме реального времени в случае временной недоступности соответствующего оборудования или конструкций безопасности.

В компании EDF заявили, что результаты проекта позволят принимать решения с учётом рисков в европейском контексте, а проект METIS поможет оптимизировать использование существующих и будущих реакторов и будет способствовать повышению конкурентоспособности европейской ядерной отрасли.

Horizon 2020 — это крупнейшая программа Европейского союза в области исследований и инноваций с объёмом финансирования почти 80 млрд евро (94,4 млрд долл.) в течение семи лет (с 2014 по 2020 год). Это финансовый инструмент Инновационного союза (Innovation Union), флагманской инициативы Europe 2020, направленной на обеспечение глобальной конкурентоспособности Европы.

GEM news, 9.11.2020

Демонтаж здания Х-326 в Портсмуте

Image: govdelivery.com

Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) приближается к ключевому приоритету 2020 г., включая начало демонтажа производственного здания X-326 на площадке в Портсмуте, а также продвигает проекты по очистке на других объектах.

На площадке в Портсмуте управление EM недавно проверило здание длиной в полмили (804 м), которое использовалось для обогащения урана с 1950-х по 2001 год. Здание радиологически безопасно для демонтажа. Большая подготовка гарантирует, что здание X-326 будет демонтировано таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Извлечённые уроки и методы, разработанные для здания X-326, помогают облегчить дезактивацию двух других крупных зданий, использовавшихся для процесса газовой диффузии.

Удалив тысячи компонентов технологического газа, управление EM и его подрядчики под руководством компании «Fluor-BWXT Portsmouth» задокументировали миллионы измерений, чтобы убедиться, что здание и его содержимое соответствуют критериям демонтажа и удаления. В последнее время большие коричнево-серые панели здания начали становиться синими из-за покрытия, фиксирующего пыль и потенциально рыхлый асбест, что позволяет безопасно снимать их и упаковывать. Недавно построенная и облицованная водозадерживающая система будет собирать воду с пылеулавливающими и дождевыми стоками для очистки на месте.

Эти и другие недавние проекты для здания X-326 и в других местах продолжают продвигать площадку в Портсмуте к окончательному закрытию. Безопасный демонтаж здания X-326 начнётся в 2021 финансовом году.

В Брукхейвенской национальной лаборатории (BNL) планируется проведение проекта управления EM по демонтажу выхлопной трубы высокопоточного реактора (High Flux Beam Reactor, HFBR). С 1949 г. труба является важной частью лаборатории BNL. Демонтаж красно-белой трубы высотой 97,5 м планируется в конце 2020 г. Труба использовалась для небольшого исследовательского реактора, который Министерство энергетики остановило более 20 лет назад. Реактор HFBR стал источником нейтронов для междисциплинарных научных исследований в области материаловедения, химии, биологии и физики.

Рабочим предстоит закончить работу на восточной стороне трубы реактора HFBR и начать удаление асбеста на западной стороне. По графику они завершат работу по удалению загрязнённых свинцом лакокрасочных покрытий в начале ноября, а полный демонтаж к концу 2020 г.
Рабочие продолжают продвигаться вперёд на установке по обращению с радиоактивными материалами (Radioactive Materials Handling Facility, RMHF) в Инженерном центре энергетических технологий (ETEC) в округе Вентура (штат Калифорния).

В мае Министерство энергетики и штат Калифорния подписали постановление о согласии демонтировать 10 из оставшихся зданий на территории центра ETEC, принадлежащих Министерству энергетики. В июле начался демонтаж объекта исследования ядерных и жидких металлов, и с тех пор Министерство энергетики безопасно демонтировало девять из 10 зданий. Снос десятого здания 4022, ранее использовавшегося для хранения и обработки материалов перед отгрузкой за пределы площадки, завершится в декабре.

Удаление всех 10 установок RMHF, которые были построены в 1959 г. и использовались для обработки, упаковки и перевозки радиоактивных и смешанных опасных отходов во время операций на объекте, которые закончились в 1988 г., снизит потенциальный риск выброса опасных веществ из-за лесных пожаров или эрозии при сильных бурях.

EM Update. Vol. 12, Issue 31, 20.10.2020

Демонтаж газодиффузионного завода

Image: govdelivery.com

Десятилетия работ по очистке и преобразованию бывшего газодиффузионного завода в Ок-Ридже завершены, в результате впервые в истории был удалён комплекс по обогащению урана.

Сотрудники Управления охраны окружающей среды Ок-Риджа при Министерстве энергетики демонтировали сотни разрушенных и загрязнённых конструкций, некоторые из которых были самыми большими зданиями в мире.

В начале 1940-х годов Инженерный корпус армии США начал приобретать сельхозугодья, которые позже превратились в Ок-Ридж. Здесь были построены конструкции, включая самое большое здание в мире в то время. В здании К-25 производили обогащённый уран для вооружения, положившего конец Второй мировой войны. Этот объект был переименован в газодиффузионный завод в Ок-Ридже и был расширен за счёт новых зданий, построенных для производства обогащённого урана в оборонных и коммерческих целях, а затем для изучения новых технологий обогащения. Эти операции продолжались до середины 1980-х годов, и в 1987 году площадка была окончательно закрыта. В результате остались сотни загрязнённых объектов, которые необходимо было очистить и удалить, включая пять больших зданий для газодиффузионного обогащения, в том числе корпус К-25 формы U длиной 1,6 км.

К 1990-м годам Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) сформировало план по очистке и преобразованию участка в актив, который мог бы создать новые экономические возможности для сообщества. В 1996 г. это место было переименовано в Технологический парк Восточного Теннесси, чтобы отразить его новый путь развития.

Первое крупное административное здание К-1001, которое было демонтировано, было одним из первых построенных на этом месте. В четырехэтажном здании, занимавшем площадь более 8093,7 м2, находились офисы управления EM и подрядные организации. Здание демонтировано в 1999 г.

В течение следующего десятилетия рабочие демонтировали различные объекты, включая медицинское учреждение и лаборатории. В 2006 г. установка К-29, построенная в 1951 г., стала первой из пяти демонтированных мощных обогатительных установок. Её демонтаж подготовил основу для демонтажа других газодиффузионных зданий, включая К-25, К-27, К-31 и К-33. Здание К-27 было демонтировано последним в 2016 г.

Самым крупным и сложным проектом демонтажа было здание К-25. Для демонтажа четырехэтажного объекта площадью 178 тыс. м2 потребовались годы планирования, поскольку рабочие удаляли запасы урана по всему объекту и устраняли другие загрязнители. С годами здание деградировало, дожди часто проникали внутрь и разрушали конструкцию. Рабочие начали входить в здание в 2008 г., а через пять лет демонтаж завершили.

Цель управления EM по демонтажу всех пяти газодиффузионных зданий к 2016 г., названная Vision 2016, была успешно реализована. Затем управление EM поставило новую цель Vision 2020, чтобы к концу 2020 г. демонтировать оставшиеся объекты бывшего обогатительного комплекса. Недавние заметные мероприятия по демонтажу, которые привели к этому достижению, включают следующее:

  • Установка для сжигания токсичных отходов (Toxic Substances Control Act, TSCA). Этот объект работал с 1991 по 2009 год, переработав 16 млн. кг. отходов. Установка была демонтирована в 2018 г. Единственная в своём роде установка для сжигания токсичных веществ была названа после закона, принятого Конгрессом в 1976 г., который регулирует производство, импорт, использование и удаление определённых химических веществ, включая полихлорированные бифенилы.
  • Центральный объект нейтрализации. На этом крупном комплексе ранее очищали промышленные сточные воды на площадке. После установки новых очистных сооружений в этом объекте больше не было необходимости, и в 2018 г. он был демонтирован.
  • Установка по производству барьеров здания K-1037. Это здание было построено в 1945 г. С годами оно было расширено до 35,3 тыс. м2. Первоначально здание использовалось как склад, а позже в нем производили барьерный материал, используемый в процессе газовой диффузии. Установка была остановлена в 1982 г. и демонтирована в 2019 г.
  • Очистка Поплар-Крик. В районе Поплар-Крик находились некоторые из наиболее загрязнённых объектов, что представляло собой серьёзную проблему очистки. В процессе эксплуатации эти объекты поддерживали здания по обогащению урана. Демонтаж этих 11 построек был завершён в 2019 г.
  • Центрифужный комплекс. Этот комплекс был построен поэтапно для разработки, испытания и демонстрации центрифужной технологии для обогащения урана. Последний из этих объектов прекратил работу в середине 1980-х годов. Ранее в 2020 г. рабочие завершили демонтаж этого комплекса из четырёх зданий площадью 21,8 тыс. м2.

С момента начала работ по очистке были демонтированы сотни зданий площадью более 1207,7 тыс. м2. Утилизировано более 1,3 млн м3 отходов. Этого достаточно, чтобы заполнить 515 бассейнов, в том числе почти 30 тыс. грузовиков. Этот прогресс позволил управлению EM передать 5260,9 тыс. м2 земли сообществу для экономического развития, а еще 404,7 тыс. м2 были отведены для исторического сохранения.

EM Update. Vol. 12, Issue 30, 13.10.2020

Демонтаж экранов парогенераторов на АЭС «Латина»

Image: neimagazine.com

Компания «Sogin» завершила демонтаж экранов парогенераторов в здании реактора на закрытой АЭС «Латина». На этом завершается важный этап вывода АЭС из эксплуатации, на которой сейчас проводится демонтаж здания реактора.

Экраны представляли собой шесть железобетонных конструкций, изолирующих верхние соединительные трубы между котлами и зданием реактора снаружи. Каждый экран состоял из двух частей, включая верхний горизонтальный элемент весом около 145 тонн, связанный со зданием реактора, и нижний вертикальный элемент весом около 50 тонн, выходящий из котлов.

Для их удаления компания «Sogin» применила технику контролируемого демонтажа с резкой алмазным диском на высоте около 50 метров. После разделения каждый блок весом около 2 тонн перемещался по земле с помощью специально установленного башенного крана. Впоследствии блоки были перенесены на оборудованную площадку для отделения железа от бетона.

Это инженерное решение обеспечило максимальную безопасность при проведении работ и минимальное воздействие на конструкции. Всего было получено около 1200 тонн материала, который после соответствующих радиометрических проверок будет удалён с площадки и отправлен для обработки.

В целом после демонтажа АЭС «Латина» будет получено около 319 тыс. тонн материалов. Из них примерно 297 тыс. тонн (93%) будут отправлены для удаления; в основном это металл и бетон.

Nuclear Engineering International: News, 22.10.2020

Дезактивация загрязнённых материалов

Image: chnpp.gov.ua

Сотрудники Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) будут сотрудничать с Корейским исследовательским институтом атомной энергии (KAERI) в области дезактивации загрязнённых материалов. Соответствующее соглашение было подписано на ЧАЭС.

В рамках данного соглашения представители института KAERI выполнят дезактивацию фрагментов бетона и металла, которые имеют радиационное загрязнение широкого спектра излучающих элементов. Институт KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию загрязнённых поверхностей, однако испытать данные технологии на реальных, а не на искусственно загрязнённых поверхностях не может, поскольку подобные загрязнения в Корее в настоящее время отсутствуют. В то же время на ЧАЭС при выполнении вывода из эксплуатации ищут средства и технологии, которые позволят, с одной стороны, качественно выполнять дезактивацию материалов, а с другой существенно уменьшить количество радиоактивных отходов, образующихся в данном процессе. Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания технологии, предложенной специалистами института KAERI.

В ходе испытаний, которые продлятся до конца 2021 г., путём пенной дезактивации будут очищены элементы с загрязнением, включая бетонные фрагменты конструкций, а также металлические пластины из нержавеющей и углеродистой стали. В случае положительных результатов испытаний ЧАЭС получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования на промышленной площадке станции.

ЧАЭС, 19.10.2020

Очистка загрязненных вод на ЧАЭС

Image: chnpp.gov.ua

Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) подписала соглашение с финской компанией «Fortum Power and Heat Oy» о проведении совместных пилотных испытаний по очистке радиоактивно загрязнённых вод на ЧАЭС.

Компания «Fortum» является разработчиком ионообменных материалов. В рамках испытаний планируется выполнить очищение радиоактивно загрязнённых вод от радионуклидов на пилотной установке с применением ионообменных материалов, разработанных компанией «Fortum», провести анализ исходных и очищенных сред и оформить отчёт по полученным результатам.

До подписания соглашения, в 2018–2019 годах, стороны провели соответствующие лабораторные испытания. Их результаты подтвердили целесообразность проведения испытаний указанных сорбентов на пилотной установке. Кроме того, программа пилотных испытаний будет дополнена проведением предварительной обработки радиоактивно загрязнённых вод и удалением органических соединений методом окисления.

Проведение пилотных испытаний позволит принять решение о возможности использования этой технологии для обработки накопленных радиоактивно загрязнённых вод на ЧАЭС, количество которых составляет более 20 тыс. м3.

ЧАЭС, 16.10.2020

Переработка и разбавление урана U-233 в Ок-Ридже

Image: govdelivery.com

Управление охраны окружающей среды Ок-Риджа (Oak Ridge Office of Environmental Management, OREM) Министерства энергетики и компания-подрядчик «Isotek» возобновляют операции по переработке и разбавлению урана U-233 с использованием перчаточных боксов.

Во время недавнего перерыва в работе управление OREM и компания «Isotek» совместно работали над установкой обновлений, определением и внедрением многочисленных методов предотвращения, чтобы гарантировать безопасность рабочих, пока они удаляют запасы урана U-233 из Ок-риджской национальной лаборатории (ORNL), что является приоритетом управления EM на этой площадке.

Этот проект устраняет значительный риск за счет исключения запасов высокообогащённого расщепляющегося материала, хранящегося в здании 3019 (старейшем действующем ядерном объекте), расположенном в центре одной из самых важных национальных исследовательских площадок.
Сотрудники в качестве обработчиков делящихся материалов используют экранированные перчаточные боксы для растворения урана U-233, чтобы его можно было смешать с раствором для безопасной транспортировки и удаления. Этот материал появился несколько десятилетий назад и первоначально использовался в качестве топлива для реакторов, однако это не оказалось жизнеспособным вариантом.

В 2019 г. управление OREM, компании «Isotek» и «TerraPower» объявили об инновационном государственно-частном партнёрстве, которое использует запасы урана U-233 перед его удалением. Сотрудники компании «Isotek» извлекают торий перед переработкой материала в форму, готовую к удалению. Компания «TerraPower», занимающаяся ядерными инновациями, использует извлечённый торий для поддержки исследований в области лечения рака.

Перед началом переработки U-233 сотрудники снова прошли обучение, чтобы убедиться, что они подготовлены и внимательно относятся к обращению с радиоактивным материалом. Во время приостановки работы был установлен новый фильтр для растворенного урана U-233, который улавливал нерастворённые частицы. Этот фильтр предотвратит засорение линий передачи нерастворёнными частицами, сокращая время использования сотрудниками перчаточных боксов.

Ещё одна новая реализация заключается в расширенной линии по передаче отходов. Эта новая линия простирается от перчаточного бокса до зоны отрицательного давления, поэтому отходы можно перемещать непосредственно в безопасной зоне. Перед этим сотрудники перекладывали отходы в барабан, а затем перемещали барабан в безопасную зону.

В сочетании с перезапуском обработки перчаточного бокса продолжается строительство по подготовке здания 3019 к обработке в горячих камерах. Горячие камеры необходимы для работы с канистрами с высокими дозами урана U-233, в то время как перчаточные боксы используются для работы с низкими дозами. Подводные трубы устанавливаются для удалённых манипуляторов, которые будут обрабатывать материал внутри горячих камер. И весь пол был реконструирован для подставки с воздушной подушкой, по которой смогут перемещать 30 тонн отходов после их обработки для удаления.

Ожидается, что работа в горячих камерах начнётся в 2021 г. До тех пор компания «Isotek» продолжит работу с ураном с низкими дозами, используя перчаточные боксы.

EM Update. Vol. 12, Issue 31, 20.10.2020

Установка по обработке и иммобилизации отходов в Ханфорде

Фото: govdelivery.com

В Ханфорде на установке по обработке и иммобилизации отходов (Waste Treatment and Immobilization) Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) рабочие завершили строительство еще шести систем на установке для обращения со сточными водами (Effluent Management Facility, EMF) и передали их для начальных испытаний.

Завершены почти 65% систем установки EMF. Установка EMF является ключевой для существующих и новых объектов. Это позволит начать операции на установке по обработке низкоактивных отходов с прямой подачей (Direct-Feed Low-Activity Waste, DFLAW) в Ханфорде, что является приоритетом управления EM в 2020 г. Работы по созданию систем качества позволили начать испытания систем раньше, чем планировалось. Такой подход обеспечивает передачу проверенных систем руководству раньше, чем ожидалось.

Для операций на установке DFLAW сточные воды образуются из системы отходящих газов установки остекловывания низкоактивных отходов и при промывке перекачивающих трубопроводов. Эти жидкости поступают в главное производственное здание установки EMF, где избыток воды испаряется и переносится в расположенный поблизости объект для удержания жидких стоков, а оставшийся концентрат отправляется обратно для остекловывания. На установке EMF также есть здания электростанции и инженерные сети.

Установка EMF включает 77 интегрированных систем. По состоянию на начало октября завершены пусковые испытания 11 систем, которые были переданы руководству установки для подготовки к вводу в эксплуатацию. В настоящее время проводятся пусковые испытания 48 систем, а строительство остальных 18 систем близится к завершению.

EM Update. Vol. 12, Issue 31, 20.10.2020

Перемещение отходов в Моабе

Image: govdelivery.com

19 октября проект Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) по восстановлению отходов урановых заводов в Моабе (Uranium Mill Tailings Remedial Action, UMTRA) достиг приоритета управления EM в 2020 г. после перемещения ещё 1 млн. тонн загрязнённой почвы и обломков с участка в Моабе и от реки Колорадо. В результате количество отходов, удалённых по проекту, составило 11 млн тонн.

Достижение обеспечивает две трети на пути к безопасному завершению удаления 16 млн. тонн материала вдали от реки на инженерном месте удаления. Проявлена возможность адаптирования к меняющимся условиям в 2020 г. и продолжения безопасных операций. Когда управление EM начало очистку участка в Моабе, на бывшем заводе по переработке урановой руды осталось около 16 млн. тонн почвы или отходов. Около 32% этих отходов в настоящее время ещё предстоит отправить с участка Моаб в пункт удаления Кресчент-Джанкшн.

В сентябре 2019 г. объем вывезенных отходов по проекту достиг 10 млн тонн. Для подготовки отходов к вывозу рабочие выкапывают и кондиционируют их на сушильных стендах, чтобы достичь оптимального содержания влаги для удаления и уменьшить транспортировку избытка воды. Экскаваторы загружают отходы в стальные контейнеры с запорными крышками для транспортировки.
Когда отходы доставляются на площадку Кресчент-Джанкшн, они выгружаются из контейнеров, загружаются в самосвалы и доставляются на площадку для удаления, где бульдозер обрабатывает их для уплотнения. Отходы уплотняются на месте слоями. После достижения расчётной толщины отходы закрываются многослойным покрытием, состоящим из естественных грунтов и горных пород.

EM Update. Vol. 12, Issue 31, 20.10.2020

Установка для извлечения трития

Image: srs.gov

Пятилетний проект на установке для извлечения трития (Tritium Extraction Facility, TEF) в Саванна-Ривере позволил более эффективно обрабатывать отходящие газы, образующиеся в результате работ по поддержке ядерного сдерживания.

На установке TEF тритий, радиоактивный изотоп водорода и ключевой элемент ядерного оружия, извлекается из стержней, облучённых в реакторе Управления долины реки Теннесси (Tennessee Valley Authority), при подготовке к загрузке в резервуары для отправки в Министерство обороны США. В результате этого процесса образуются отходящие газы, содержащие смесь изотопов водорода и других изотопов, комбинацию, которую с установки TEF ранее отправляли на отдельное предприятие по обработке трития. Благодаря новой конструкции диффузорной системы, на установке TEF отделяют изотопы водорода от других типов, позволяя выводить неводородные газы вместе с системами отопления, вентиляции и кондиционирования здания через дымовую трубу.

Этот проект стал результатом тщательного планирования, устойчивости и кропотливой работы многих рабочих групп за последние пять лет. Теперь на установке TEF есть больше возможности для трубы для технологических отработанных газов без необходимости координировать переводы на установку с производством в зоне Н (H Area New Manufacturing, HANM). Это устраняет необходимость прерывать процессы для обращения с отходящими газами, снижает нагрузку на систему HANM для трития и обеспечивает ценное сокращение складирования на установках для трития.

Этот проект был реализован в несколько этапов. Детальное проектирование началось в апреле 2015 г., после чего последовали закупки и обустройство. После мероприятий по обеспечению эксплуатационной готовности, включающих работу по обеспечению безопасности, обучение и процедуры, а также записи о техническом обслуживании, проводились испытания системы. Эти действия были подвергнуты самооценке групп на установках для трития в Саванна-Ривере.

Компания «Savannah River Nuclear Solutions» (SRNS) и Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) провели независимую оценку готовности, и после её завершения строительная компания провела окончательные работы. Затем система была испытана с использованием обычных рабочих процедур и введена в эксплуатацию в июле 2020 г.

Savannah River Site, 19.10.2020

Проект удаления радиоактивных отходов на Игналинской АЭС

Image: iae.lt

Игналинская АЭС (ИАЭС) подписала договор о сотрудничестве с Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики Литвы (VATESI) и Норвежским управлением по радиационной и ядерной безопасности (DSA) по проекту «Повышение безопасности обращения с радиоактивными отходами на Игналинской атомной электростанции».

8 октября 2020 г. ИАЭС и Центральное агентство по управлению проектами подписали договор об осуществлении проекта стоимостью 3,5 млн евро (4,1 млн долл.) от норвежского финансового механизма 2014–2021 гг.

Достижение общей цели будет способствовать безопасному обращению с радиоактивными отходами (РАО) при обеспечении, чтобы будущие поколения не унаследовали необоснованное бремя, связанное с обращением с РАО. В ходе реализации проекта планируется разработать концепцию окончательного удаления на территории Литвы отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, а также усовершенствовать процессы обращения с РАО и вывода из эксплуатации.

Удаление ОЯТ и долгоживущих РАО в глубинное хранилище является единственным устойчивым и безопасным способом окончательного удаления радиоактивных отходов. Осуществление проекта начинается со следующих начальных этапов, включая разработку программы геофизических (сейсмических) исследований, проведение социально-экономической оценки потенциальных мест расположения хранилища, проведение геофизических (сейсмических) исследований на территориях, выбранных для расположения хранилища, разработку описания условий в выбранных местах, разработку концепции хранилища. Выполнение этих задач приведёт к более детальному выбору и характеристике места расположения хранилища. Средства, выделенные на выполнение других не менее важных задач, позволят усовершенствовать процессы обращения с РАО и вывода из эксплуатации, а также повысить компетенции работников.

Планируется проанализировать возможность переустройства хранилища битумированных РАО. Так как такой способ удаления РАО является уникальным, и в Литве нет специалистов, которые могли бы провести соответствующие оценки, то экспертная оценка в рамках данного проекта будет осуществляться при содействии норвежского управления DSA с привлечением экспертов МАГАТЭ. Специалисты, участвующие в технических или консультационных визитах на зарубежные объекты ядерной энергетики, получат примеры хорошей практики и опыт, необходимые для безопасного и эффективного осуществления процесса вывода из эксплуатации ИАЭС.

ИАЭС, 20.10.2020

Сооружение приповерхностного хранилища для отходов

Image: iae.lt

Игналинская АЭС (ИАЭС) объявила конкурс на строительство приповерхностного хранилища для низко- и среднеактивных короткоживущих отходов и закупку работ по проектированию, строительству и подключению к инфраструктуре внешних сетей ливневой канализации (проект В25-2).

ИАЭС уже объявляла конкурс 28 марта 2020 года, но все полученные предложения превысили выделенную на закупку сумму средств и договор на выполнение работ не был заключён. Повторно конкурс объявлен после оценки условий проведённого конкурса и выделенного бюджета. Срок подачи предложений — до 11 января 2021 г.

Приповерхностное хранилище для низко- и среднеактивных короткоживущих отходов будет состоять из 3 железобетонных модулей, предназначенных для окончательного удаления 100 тыс. м3 радиоактивных отходов (бетонные контейнеры с забетонированными радиоактивными отходами).

Удаление радиоактивных отходов в хранилище будет производиться в течение всего периода вывода из эксплуатации Игналинской АЭС примерно до 2038 г. В объёмах данной закупки будет сооружена вся инфраструктура хранилища и два из трёх запланированных модулей. Это позволит разместить упаковки, содержащие 70 тыс. м3 радиоактивных отходов. При необходимости третий модуль будет строиться позднее.

Хранилище будет сооружено на площадке Стабатишке Висагинского самоуправления рядом с другими объектами по упорядочению радиоактивных отходов. В ходе эксплуатации хранилища будет проводиться мониторинг и контроль окружающей среды. После закрытия хранилища не менее 100 лет будет осуществляться активный надзор и ещё 200 лет будет ограничено использование территории хранилища.
Выполненные ИАЭС оценки безопасности показали, что такой способ упорядочения низко- и среднеактивных короткоживущих отходов является надёжным и соответствует передовой международной практике. Проект B25 финансируется из средств Игналинской программы Европейского Союза.

Energyland, 19.10.2020