Публикации за 2021-01

Вывоз высокообогащённого урана

Национальное управление по ядерной безопасности Министерства энергетики США (DOE/NNSA) и канадская компания «Atomic Energy of Canada Limited» (AECL) объявили о завершении многолетней кампании по вывозу 161 кг жидких остатков высокообогащённого урана (ВОУ) из Чок-риверских лабораторий в Онтарио в Саванна-Ривер в Эйкене (штат Южная Каролина, США).

Судоходная кампания, которая началась в 2017 г. и завершилась в 2020 г., включала 115 отдельных грузовых перевозок. За четыре года кампании эти поставки преодолели более 240 тыс. км безопасной и надежной транспортировки.

В совокупности завершение этой судоходной кампании, а также недавно завершившаяся кампания по использованию отработавшего ядерного топлива из национального исследовательского универсального реактора и национального экспериментального исследовательского реактора, привели к удалению более 367 кг ВОУ. Компания AECL заявила, что это не только снижает экологические обязательства и риски Канады, но и служит целям физической ядерной безопасности и нераспространения за счёт уменьшения доступности этого материала. Завершение этого многолетнего проекта с Канадой означает ещё один важный шаг в глобальных усилиях по минимизации использования ВОУ в гражданских целях во всем мире. Это значительное достижение не могло быть осуществлено без тесного сотрудничества и напряжённой работы партнёров Канады и США.

Канадский целевой остаточный материал был побочным продуктом производства медицинских изотопов на исследовательском универсальном реакторе (National Research Universal) компании AECL. Хотя сейчас реактор остановлен, на протяжении многих десятилетий он производил медицинские изотопы с использованием ВОУ, поставляемого из США.

Остаточный материал был возвращен в США в рамках Программы приема отработавшего ядерного топлива американских исследовательских реакторов, которая была начата в 1996 г. с миссией по удалению использованного американского ядерного топлива и других ядерных материалов оружейного качества с гражданских объектов по всему миру.

Управление охраны окружающей среды Министерства энергетики США, Канадские ядерные лаборатории, компания «Savannah River Nuclear Solutions» и Саванна-риверская национальная лаборатория были ключевыми партнерами и сыграли решающую роль в успехе кампании. Управление также полагалось на сотрудничество и помощь правительств штатов и племен.

В октябре компания AECL и управление NNSA подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы сделать возможным более эффективное сотрудничество в области ядерной безопасности и охраны, и изучают возможность удаления дополнительного количества ВОУ и других материалов в течение следующих нескольких лет.

Nuclear Engineering International: News, 18.1.2021

Разработка топлива ADOPT

Топливные таблетки. Фото: Westinghouse

Комиссия ядерного регулирования (NRC) приняла к рассмотрению отчёт о топливе Advanced Doped Pellet Technology (ADOPT) компании «Westinghouse», который является важным достижением для перспективных видов топлива. Компания разрабатывает топливо в рамках своей топливной программы EnCore.

Тематический отчёт WCAP-18482-P/WCAP-18482-NP, редакция 0 был первоначально представлен в комиссию NRC в мае 2020 г., и предварительная оценка безопасности ожидается в начале лета 2021 г., сообщает компания «Westinghouse».

Топливные таблетки ADOPT были разработаны для улучшения экономики топливного цикла и повышения устойчивости к авариям. Топливные таблетки легированы небольшими количествами хрома и оксида алюминия, что позволяет им достичь большей эффективности использования урана и более низкой скорости окисления, на 50% по сравнению с обычными таблетками оксида урана. Таблетки подходят для использования во всех конструкциях реакторов с водой под давлением и реакторов с кипящей водой компаний «Westinghouse» и «Combustion Engineering» и совместимы со всеми материалами оболочки на основе циркония и с обогащённым топливом. По данным компании «Westinghouse», на сегодняшний день они доставлены в более чем 25 регионов мира. Топливо ADOPT позволяет значительно улучшить текущие топливные характеристики АЭС, а также повысить гибкость для долгосрочных операций.

Программа EnCore является одним из топливных проектов, получивших поддержку Министерства энергетики в рамках программы по отказоустойчивому топливу, которая направлена на разработку новых оболочек и топливных материалов, которые могут лучше переносить потерю активного охлаждения в активной зоне, сохраняя или улучшая характеристики топлива и экономичность при нормальной эксплуатации. Испытательные стержни, загруженные таблетками топлива ADOPT, были введены в блок АЭС «Байрон-2» компании «Exelon» весной 2019 г.

World Nuclear News, 22.1.2021

Реконструкция блока АЭС «Дарлингтон-3»

Воздушный шлюз укрытия реактора в Дарлигтоне. Фото: OPG

На блоке АЭС «Дарлингтон-3» планируется начать следующий этап реконструкции (разборку) после успешного отделения реактора и его систем от трёх действующих блоков станции.

Монтаж последней секции стальной переборки весом 5 тонн, необходимой для изоляции, был завершён на 10 дней раньше запланированного срока. Для создания безопасной и определённой рабочей зоны для ремонта и защиты рабочих и АЭС будет проведён процесс физической изоляции блока. Испытание под давлением 14 января подтвердило герметичность уплотнения вокруг переборки. Это ознаменовало конец работ по изолированию и позволило начать следующий этап работ, известный как серия работ по демонтажу, в ходе которого реактор разбирается на части. Планируется, что это продлится 311 дней.

Более 4000 уроков, извлеченных из реконструкции энергоблока АЭС «Дарлингтон-2», который успешно вернулся в эксплуатацию в июне 2020 г., применяются на блоке АЭС «Дарлингтон-3», сообщает компания «Ontario Power Generation» (OPG). Методы сварки и качество сварки были определены как области для улучшения, что привело к усилению программ обучения и оценки, а переборки были упорядочены для оптимизации рабочего процесса и повышения эффективности.

Проект реконструкции АЭС «Дарлингтон», который позволит четырём блокам с реакторами Candu проработать до 2055 г., продлится 10 лет. Согласно независимому отчёту совета Conference Board of Canada, ожидается, что это принесёт в Онтарио экономическую выгоду в сумме 89,9 млрд канадских долларов, создаст 14,2 тыс. рабочих мест в год и увеличит ВВП провинции в среднем на 1,40 канадских доллара на каждый потраченный доллар. Ремонт блока АЭС «Дарлингтон-3» начался в сентябре 2020 г. Реконструкцию блока АЭС «Дарлингтон-1» планируется начать в 2022 г., блока АЭС «Дарлингтон-4» в 2023 г. Весь проект планируется завершить к 2026 г.

World Nuclear News, 20.1.2021

Сварка на установке по обработке и иммобилизации отходов

Рабочие в Хэнфорде провели 8-тысячную по счёту операцию сварки. Фото: govdelivery.com

Сотни лучших сварщиков со всей страны участвовали в работах на Установке по обработке и иммобилизации отходов (WTP) Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) в Ханфорде.

Работая в Офисе по защите рек (Office of River Protection) управления EM, сварщики компании-подрядчика «Bechtel National Inc.» выполнили десятки тысяч сварных швов на комплексных объектах, в том числе 8000 сварных швов на предприятии по обращению со стоками. Каждый сварной шов должен соответствовать строгим нормам и стандартам качества, чтобы гарантировать безопасную работу установки WTP.

На установке WTP приближаются к концу сварки на объектах, которые будут обрабатывать низкоактивные отходы из резервуаров Ханфорда. Оборудование для обращения с низкоактивными отходами с прямой подачей (Direct-Feed Low-Activity Waste, DFLAW) на установке WTP почти завершено. Установка DFLAW является системой взаимозависимых проектов и усовершенствований инфраструктуры, управляется и высоко интегрирована как программа, которая должна успешно работать для остекловывания или иммобилизации в стекле низкоактивных отходов.

Безопасная обработка отходов в значительной степени зависит от тщательно сваренных емкостей и трубопроводов большого диаметра, проложенных под землей и по всей инфраструктуре и объектам. По ним будут перемещать отходы, воду, пар и другие необходимые материалы, и они должны быть построены в соответствии со строгими стандартами безопасности и качества.

Сварщики, работающие на установке WTP, обладают высокой квалификацией и проходят предварительную квалификацию перед отправкой на проект. Даже в этом случае они должны пройти три практических испытания в сварочном цехе на объекте. После прохождения испытаний сварщики проходят обучение по технике безопасности, качеству, а также по процессам и процедурам установки WTP, прежде чем им разрешат сварку металла на предприятии.

EM Update. Vol. 12, Issue 39, 22.12.2020

Останов блока АЭС «Рингхальс-1»

Ringhals 1. Фото: digitalinsightresearch.in

Блок АЭС «Рингхальс-1» был окончательно остановлен 31 декабря после 44 лет эксплуатации, через год после закрытия блока АЭС «Рингхальс-2». Контрольный пакет акций компании-оператора АЭС «Ringhals AB» принадлежит компаниям «Vattenfall» (70,4%) и «Sydkraft Nuclear Power» (29,6%).

Блок АЭС «Рингхальс-1» был построен компанией «Asea Atom» в период с 1969 по 1975 год. В 1976 г. он был введен в эксплуатацию и поставил 220 ТВт·час электроэнергии в электрическую сеть Швеции. На блоке АЭС «Рингхальс-1» действовал реактор с кипящей водой (BWR) электрической мощностью 910 МВт. Три других блока АЭС «Рингхальс» имеют реакторы с водой под давлением (PWR) компании «Westinghouse», включая закрытый в настоящее время блок АЭС «Рингхальс-2» электрической мощностью 960 МВт. Ожидается, что блоки АЭС «Рингхальс-3 и -4» электрической мощностью 1100 МВт будут работать до начала 2040-х годов.

Первоначально предполагалось, что блоки АЭС «Рингхальс-1 и -2» будут работать в течение 50 лет, до 2025 и 2026 годов, но в 2015 г. совет директоров компании «Vattenfall» принял решение об их досрочном закрытии из-за низких цен на электроэнергию и необходимости крупных инвестиций в ремонт.

АЭС «Рингхальс» до закрытия обеспечивала 20% производства электроэнергии в Швеции, но теперь будет вырабатывать только 12%. До закрытия на АЭС работали около 1600 человек. Сейчас их 1179 человек, и к 2022/23 году намечено оставить от 850 до 900 человек.

На АЭС «Рингхальс» был закрыт шестой реактор в Швеции. Блоки АЭС «Барсебек-1 и -2» с реакторами BWR, принадлежащие компании «Sydkraft», были закрыты в 1999 и 2005 годах, а блоки АЭС «Оскарсхамн-1 и -2» также с реакторами BWR, принадлежавшие компании OKG, были закрыты в 2016 и 2017 годах. В Швеции в настоящее время имеется три АЭС с шестью действующими реакторами, включая АЭС «Рингхальс» в Халланде с двумя реакторами, АЭС «Форсмарк» в Аппланде с тремя реакторами BWR и АЭС «Оскарсхамн» в Смоланде с одним реактором BWR.

Nuclear Engineering International, 4.1.2021

Очистка в Ок-Ридже

Фото: govdelivery.com

2020 г. стал одним из самых заметных и успешных для Управления охраны окружающей среды Ок-Риджа (Oak Ridge Office of Environmental Management, OREM) Министерства энергетики и его подрядчиков. Вместе они приняли участие в крупнейшей очистке и начали новый этап в работе исследовательских центров и объектов национальной безопасности в Ок-Ридже.

В 2020 г. Ок-Ридж стал первым в мире предприятием, на котором был удалён весь комплекс по обогащению урана. Это стало кульминацией двух десятилетий дезактивации, демонтажа и восстановления почвы в Технологическом парке Восточного Теннесси (ETTP). Конечным результатом стало безопасное и успешное удаление более 500 конструкций. Эта работа была завершена на четыре года раньше запланированного срока, что позволило сэкономить 500 млн долларов для налогоплательщиков.

Управление OREM также завершило строительство и открыло Исторический центр K-25 в парке ETTP, что выполнило давние обязательства по сохранению богатой истории этого места. За последнее десятилетие было собрано около 1000 устных историй бывших участников Манхэттенского проекта и холодной войны. Эти личные истории были использованы для создания выставок и галерей центра.

После завершения очистки активной зоны в парке ETTP управление OREM начало перевод сотрудников, ответственных за этот исторический успех, на следующую крупную очистку в Ок-риджской национальной лаборатории (ORNL) и на Национальном комплексе безопасности Y-12.

Опираясь на свое обширное обучение и опыт работы в парке ETTP, эти рабочие приступили к проектам, направленным на крупнейшую инвентаризацию Министерством энергетики на объектах с высоким риском избыточного загрязнения. В настоящее время ведутся подготовительные работы по демонтажу горячих камер здания 3026 в лаборатории ORNL, и бригады приступили к демонтажу последних зданий Биологического комплекса на комплексе Y-12. Управление OREM также инициировало другие проекты по дезактивации и предварительному демонтажу, которые в ближайшие годы будут способствовать очистке лаборатории ORNL и комплекса Y-12.

В лаборатории ORNL управление OREM продолжило переработку и удаление оставшегося урана-233. Часть этого процесса включает извлечение ценных медицинских изотопов для исследований в области лечения рака в частном секторе нового поколения. Бригады продолжали обрабатывать часть запасов с низкими дозами, в то время как другие готовили установку для обработки запасов с высокими дозами, начиная с 2021 г.

Управление OREM в 2020 г. строило инфраструктуру, которая будет играть ключевую роль в очистке. Продолжалось строительство установки по очистке ртути (Outfall 200 Mercury Treatment Facility), которая является ключевым проектом в очистке комплекса Y-12. Рабочие также приступили к строительству испытательного полигона по переработке шлама. После завершения строительства в 2021 г. на предприятии будут разработаны технологии, необходимые для обработки 1,9 млн л шлама трансурановых отходов, хранящихся в Ок-Ридже.

EM Update. Vol. 12, Issue 39, 22.12.2020

Подготовка демонтажа реактора в Ливерморе

Подготовка к демонтажу. Фото: govdelivery.com

Рабочие начали подготовку демонтажа ядерного реактора в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL), выполняя один из приоритетов Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) на 2020 г.

Команда из управления EM, Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) и инженеров корпуса армии США (USACE) в декабре 2020 г. выполнила колонковое бурение, съемку, отбор проб и исследование потенциальных воздействий демонтажа.

Ливерморский реактор бассейнового типа работал более 20 лет, поддерживая радиационные исследования в Радиационной лаборатории Лоуренса. Реактор охлаждали и в качестве замедлителя использовали легкую воду, а его мощность обеспечивалась цепной реакцией урана. В 1981 г. из реактора выгрузили топливо и вывели его из эксплуатации. Остающийся корпус реактора находится внутри здания 280 внутри бетонно-стальной защитной конструкции. Удаление реактора из здания 280 планируется начать весной 2021 г., а завершение демонтажа ожидается осенью 2021 г.

После демонтажа реактора управление EM сосредоточится на демонтаже здания 280 и других избыточных объектов высокого риска на этом участке.

EM Update. Vol. 12, Issue 39, 22.12.2020

Выбор участков для хранилища в Чехии

Предлагаемый участок. Фото: nucnet.org

Кабинет министров Чешской Республики утвердил четыре потенциальных участка для глубокого геологического хранилища и утвердил закон, который повысит прозрачность процесса выбора и строительства.

В заявлении правительства указано, что новый график предусматривает выбор площадки к 2030 г., на пять лет позже, чем планировалось в начале. Ожидается, что хранилище будет введено в эксплуатацию к 2065 г. В заявлении указано, что эти четыре объекта включают Градек и Горка на юге страны, Березовый поток (Březový potok) и Янох рядом с АЭС «Темелин» на юго-западе. Эти четыре места были рекомендованы как наиболее подходящие из девяти потенциальных площадок, проверенных Управлением Чехии по удалению радиоактивных отходов. Этот список выводит Чешскую Республику на одну ступень с Канадой, Швецией и Швейцарией среди стран, планирующих глубокое геологическое удаление отработавшего ядерного топлива и ядерных отходов.

Отработавшее ядерное топливо Чешской Республики в настоящее время хранится на АЭС «Темелин» и «Дукованы», которые принадлежат государственному предприятию ČEZ.

Подземный исследовательский центр в Букове в центральной части Чешской Республики служит испытательной площадкой для долгосрочного обращения с радиоактивными отходами и для оценки поведения горной среды на глубине, соответствующей ожидаемой глубине хранилища около 550 метров.

Nucnet, 23.12.2020

Макет системы для переноса капсул в сухое хранилище

Макет сооружения. Фото: govdelivery.com

Ричлендский операционный офис (Richland Operations Office, RL) Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) и компания-подрядчик «CH2M HILL Plateau Remediation Company» (CHPRC) завершили строительство полномасштабного макета системы, которая будет использоваться для переноса почти 2000 радиоактивных капсул из подводного бассейна в более безопасное сухое хранилище в Ханфорде.

Макет системы был построен в Центре обслуживания и хранения (MASF) в Ханфорде и воспроизводит зоны Хранилища инкапсулированных отходов (Waste Encapsulation Storage Facility, WESF), где капсулы цезия и стронция будут загружены в контейнеры для сухого хранения, запечатаны внутри и загружены на грузовики для перевозки на ближайшую бетонную площадку. Перенос капсул из резервуара с водой в хранилище WESF для сухого хранения в контейнерах из нержавеющей стали и бетона снижает риск радиоактивного выброса в маловероятном случае потери воды из резервуара. Перемещение капсул позволит запланировать закрытие хранилища WESF и снизит риск и затраты на хранение капсул.

В течение последних нескольких месяцев рабочие создавали макет площадью 130 м2, где они будут испытывать фактическое оборудование, которое будет использоваться для передачи из хранилища WESF. В 2021 г. рабочие установят в макет манипуляторы с горячими камерами, оборудование для переноса капсул и сварочные системы, а также разработают процедуры для работы с радиоактивным материалом. Макет позволяет сотрудникам обучаться в безопасной среде, чтобы обрести уверенность в использовании оборудования, прежде чем они будут выполнять работу в радиологической среде в хранилище WESF.

Макеты успешно использовались в Ханфорде для подготовки рабочих, оборудования и процедур для безопасной и эффективной работы с радиоактивными материалами на опасных объектах. Самым последним примером является макет, созданный в центре MASF для подготовки безопасного извлечения 26,76 м3 радиоактивного осадка из подводного резервуара для хранения около реки Колумбия, упаковки осадка в экранированные контейнеры и транспортировки контейнеров от реактора K West во временное хранилище на установке Т в Ханфорде.

Цезий и стронций в капсулах были удалены из отходов из резервуара Ханфорда в 1970-х годах, чтобы снизить температуру этих отходов.

EM Update. Vol. 12, Issue 39, 22.12.2020

Перемещение канистр с отработавшим топливом в сухое хранилище

Участок, на котором находилось Строение H2. Фото: govdelivery.com

Программа Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) по обращению с отработавшим ядерным топливом в Айдахской национальной лаборатории (INL) Министерства энергетики недавно определила, что канистры с топливом, отнесённые к категории высокого риска, продолжают безопасно храниться в пяти подземных хранилищах после инспекций для определения целостности упаковок с топливом.

Воды отсутствовали, уровни водорода остаются приемлемыми, и при инспекциях внутри хранилищ в Центре ядерной инженерии и технологии в Айдахо (Idaho Nuclear Engineering and Technology Center, INTEC) наблюдалось минимальное разрушение топливных контейнеров из-за коррозии. Команды компании «Fluor Idaho», подрядчика управления EM по очистке на площадке лаборатории INL, смогли получить ценную видеоинформацию, которая показала, что целостность хранилищ и канистр с топливом остаётся удовлетворительной.

Канистры с топливом были отправлены из Пенсильвании на площадку лаборатории INL после закрытия в 1974 г. блока АЭС «Пич-Боттом-1». Из-за опасений по поводу коррозии канистр с топливом при длительном хранении в бассейне канистры были помещены в подземные хранилища из углеродистой стали в центре INTEC.

Во время проверки использовался передвижной кран-манипулятор, чтобы поднять корзины с топливом на высоту до 30,48 см, что позволило удаленной камере снимать видеосъемку дна корзин. Инспекторы также получили видеозаписи верхних частей и доступных поверхностей упаковок с топливом, а также внутренних поверхностей хранилищ.

Долгосрочные планы предусматривают перемещение всех канистр с отработавшим ядерным топливом АЭС «Пич-Боттом» в новые хранилища, в которых есть сварные дренируемые днища из стальных пластин, в отличие от залитых грунтом днищ нынешних хранилищ. Стальные пластины предотвращают контакт упаковок с топливом с водой, тем самым уменьшая повышенную концентрацию водорода и снижая опасность коррозии. Новые своды облицованы сталью и имеют возможность продувки и удаления воды.

EM Update. Vol. 12, Issue 39, 22.12.2020

Первая партия топлива для реактора HTGR

Фото: cnnc.com.cn

9 января компания «North Nuclear Fuel Element Co Ltd» отправила первую партию топливных элементов для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (high-temperature gas-cooled reactor, HTGR).

Топливные элементы получены на первой в мире производственной линии, полностью разработанной в Китае. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) участвует в демонстрационном проекте по топливным элементам для реактора HTGR на АЭС «Шидаовань» (в Жунчэне, провинция Шаньдун на востоке Китая) в целях производства электроэнергии. Первый в своём роде глобальный проект обладает независимыми правами интеллектуальной собственности.

В Китае это одно из самых значительных инновационных достижений крупного национального проекта в области науки и технологий. Проект представляет собой важный шаг в продвижении применения технологии ядерной энергетики четвертого поколения в Китае, а также означает, что Китай может поставлять высококачественные сферические топливные элементы для реактора HTGR на устойчивой основе.

Высокотемпературные реакторы с газовым охлаждением, признанные во всем мире ядерной энергетической системой четвертого поколения, имеют широкие перспективы развития. В ходе демонстрационного проекта по реактору HTGR в настоящее время успешно завершены холодные испытания на двух реакторах и проведены испытания в горячем состоянии также на двух реакторах. Поставка 78 тыс. сферических тепловыделяющих элементов с демонстрационного завода является частью первоначальной поставки 870 тыс. сферических тепловыделяющих элементов, которые, как ожидается, будут введены в реактор в апреле.

Сферические тепловыделяющие элементы являются важным компонентом безопасности реакторов HTGR, а технология их изготовления является одной из основных технических проблем при разработке реакторов HTGR.

China National Nuclear Corporation, 12.1.2021

Строительство второго быстрого реактора в Китае

Фото: neimagazine.com

27 декабря в Китае началось строительство второго быстрого реактора бассейнового типа CFR-600 с натриевым теплоносителем в уезде Сяпу провинции Фуцзянь.

Реактор CFR-600, также известный как демонстрационный проект быстрого реактора, является частью плана Китая по созданию замкнутого ядерного топливного цикла. Строительство первого реактора CFR-600 началось в конце 2017 г.

Топливо будет поставляться российской топливной компанией ТВЭЛ по контракту, подписанному в 2019 г. с компанией CNLY, дочерней компанией Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC). ТВЭЛ уже поставляет топливо для Китайского экспериментального реактора на быстрых нейтронах (CEFR) в Китайском институте атомной энергии (CIAE) в Пекине по контракту с Китайской корпорацией по ядерной энергетике (China Nuclear Energy Industry Corporation).

Корпорация CNNC сообщила, что земляные работы на месте второго реактора CFR-600 начались год назад. С тех пор масштаб инженерных работ, плотный график, трудности строительства и другие неблагоприятные условия были преодолены для достижения намеченной цели. Все строители будут продолжать усердно работать над демонстрационным проектом быстрого реактора, чтобы выполнить историческую миссию по превращению Китая в ядерную промышленную державу.

Китайские исследования и разработки быстрых реакторов начались в 1964 г. Реактор CEFR тепловой мощностью 65 МВт был спроектирован к 2003 г. и построен российским ОКБМ Африкантова в сотрудничестве с ОКБ ГИДРОПРЕСС, Научно-исследовательским институтом энергетики им. Н.Н. Доллежаля и Курчатовским институтом. Реактор CEFR электрической мощностью 20 МВт достиг критичности в июле 2010 г. и был подключен к сети в июле 2011 г. Активная зона имеет высоту 45 см и содержит 150 кг плутония (98 кг плутония-239).

Демонстрационные реакторы на быстрых нейтронах CFR-600 являются следующим этапом в программе института CIAE. Ожидается, что первый реактор «Сяпу-1» будет введен в действие в 2023 г. В реакторах тепловой мощностью 1500 МВт и электрической мощностью 600 МВт с тепловой эффективностью 41% будут использовать смешанное оксидное топливо (МОКС) с выгоранием 100 ГВт·сут/т. У реакторов есть два контура натриевого теплоносителя, производящего пар с температурой 480°C. В будущем топливо будет металлическим с выгоранием 100–120 ГВт·сут/т. Коэффициент воспроизводства составляет около 1,1, а расчетный срок службы 40 лет. В конструкции предусмотрены системы активного и пассивного отключения и пассивного отвода остаточного тепла.

Nuclear Engineering International, 4.1.2021

Продление эксплуатации блока АЭС «Запорожская-5»

Украинская атомная компания «Энергоатом» 5 января получила лицензию Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, которая признала возможность безопасной эксплуатации блока АЭС «Запорожская-5» в течение дополнительных десяти лет.

Срок следующей периодической оценки безопасности энергоблока установлен 27 мая 2030 г. Лицензия распространяется на технологический комплекс АЭС «Запорожская-5», а также на технологически связанные с ним объекты и сооружения. Правление инспекции приняло решение о продлении срока эксплуатации реактора ВВЭР-1000 на основании последней периодической оценки безопасности АЭС «Запорожская-5», проведенной с 9 по 13 ноября. Представлен отчет о готовности АЭС к продлению срока эксплуатации. На АЭС проведены подготовительные работы для длительной эксплуатации.

К онлайн-конференции присоединились представители Минэнерго Украины, Минэкологии, Госатомрегулирования Украины, Государственного центра ядерных исследований, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, специалисты «Энергоатома» и Запорожской АЭС.

Nuclear Engineering International, 8.1.2021

К энергосети подсоединён блок АЭС «Какрапар-3»

Фото: Reuters

Энергоблок АЭС «Какрапар-3» подсоединён к энергосети.

Реактор с тяжёлой водой под давлением (Pressurised Heavy Water Reactor, PHWR) электрической мощностью 700 МВт достиг критичности 22 июля и был подсоединён к сети 10 января 2021 г. Реактор разработан и построен в Индии, и ещё 15 таких блоков должны быть введены в действие.

На АЭС «Какрапар» также действуют два реактора PHWR электрической мощностью 220 МВт каждый. В сентябре 2021 г. планируется ввести в действие четвёртый реактор электрической мощностью 700 МВт.

PTI, 11.1.2021