Публикации за 2022-09

Токийский суд обязал бывших чиновников компании TEPCO выплатить ущерб за катастрофу на АЭС «Фукусима»

Фото: Истцы судебного процесса в связи с ядерной катастрофой на Фукусиме в 2011 году реагируют на решение Окружного суда Токио в Японии

Токийский окружной суд обязал четырех бывших руководителей компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO) возместить 13 000 млрд японских йен (95 млрд долларов США) убытков оператору разрушенной АЭС «Фукусима-1», сообщают адвокаты истца. В 2012 г. 48 акционеров TEPCO возбудили гражданское дело против пяти бывших должностных лиц TEPCO – бывшего председателя правления Цунэхисы Кацуматы, бывших вице-президентов Сакаэ Муто и Итиро Такекуро, бывшего президента компании Масатаки Симидзу и бывшего управляющего директора Акио Комори – суд признал всех, кроме Комори, обязанными выплатить ущерб.

Председательствующий судья Ёсихидэ Асакура постановил, что руководители могли бы предотвратить катастрофу, если бы они проявили должную бдительность.

В постановлении сказано, что при принятии мер реагирования на цунами компании-оператору «существенно не хватило осведомленности о безопасности и осознания своей ответственности». В постановлении сказано, что ядерной катастрофы могло бы не произойти, если бы руководство выполнило необходимые строительные работы, чтобы не допустить затопления важных участков электростанции.

Трое из пяти подсудимых – Кацумата, Такекуро и Муто – уже были освобождены Токийским окружным судом от уголовной ответственности за аварию в отдельном постановлении от сентября 2019 г.

Это уголовное дело было обжаловано, и высокий суд Токио, как ожидается, вынесет решение по нему в январе 2023 г.

Гражданский иск потребовал, чтобы пять бывших руководителей TEPCO выплатили компании 22 000 млрд японских йен в качестве компенсации за игнорирование предупреждений о возможном цунами. Акционеры заявляли, что компания понесла огромные убытки в результате аварии 2011 г. К ним относятся расходы на вывод из эксплуатации поврежденных реакторов электростанции и компенсация местным жителям, которым пришлось эвакуироваться. В ответ на приговор суда, представители компании TEPCO воздержались от комментариев, заявив, что они не комментируют судебные иски с участием физических лиц.

«Одна авария на атомной электростанции приводит к необратимому ущербу, как для человеческих жизней, так и для окружающей среды. На руководителей компаний, которые эксплуатируют такие станции, также ложится огромная ответственность, несравнимая с другими компаниями», – заявил один из истцов Юи Кимура. «Я полагаю, что решение суда гласит, что любой, кто не имеет решимости или способности взять на себя такую ответственность, не должен становиться руководителем», – сказал он на пресс-конференции.

22 000 млрд японских йен, запрашиваемых истцами, – это общая сумма, указанная в отчете за декабрь 2016 г. совместным комитетом, созданным компанией TEPCO и Министерством экономики, для определения необходимого объема финансирования для смягчения последствий аварии. Однако ответчики, а также компания TEPCO, поддерживающая ответчиков, говорят, что вывод станции из эксплуатации обошелся примерно в 1 560 млрд японских йен по состоянию на четвертый квартал финансового года, начавшегося в апреле 2020 г. Они также оспаривают, что компенсация, дезактивация и меры по промежуточному хранению в основном были профинансированы правительством, которое ограничило долю TEPCO в счете приблизительно до 510 млрд японских йен к концу 2020 финансового года. Компания TEPCO признает, что до сих пор не знает точно, какова будет итоговая стоимость.

Новости Nuclear Engineering International, 15.07.2022

ABD - это начало! Операции на площадке «Саванна-Ривер» (SRS) получили одобрение для проведения работ по ускоренному извлечению ОЯТ из бассейна (ABD), что сэкономит время и деньги

Площадка «Саванна-Ривер» (SRS) получила одобрение от Министерства энергетики США нового подхода по обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), который приведет к сокращению затрат на жизненный цикл более чем на 4 млрд долларов США и представляет собой более чем 20-летнее ускорение по сравнению с текущим подходом

С 1995 г. установка химического разделения в «Каньоне H» используется для растворения ОЯТ из бассейна разборки «зоны L» SRS – установки мокрого хранения, которая безопасно принимает и хранит ОЯТ с зарубежных и отечественных исследовательских реакторов. После операций по растворению в «Каньоне H» используются сложные химические процессы для очистки и смешивания полученного высокообогащенного урана (ВОУ) с природным ураном для получения низкообогащенного урана (НОУ). Затем НОУ будут применять в промышленных энергетических реакторах для производства электроэнергии. Такой подход соответствует целям нераспространения и больше не позволит использовать ВОУ для ядерного оружия.

Недавно одобренный подход, названный «ускоренное извлечение из бассейна» (ABD), будет использовать «Каньон H» для растворения ОЯТ, а затем, вместо дальнейшей переработки в НОУ, отправлять его на остекловывание и безопасное хранение на площадке по программе переработки жидких отходов до тех пор, пока не будет определен федеральный пункт хранения.

«Существует много причин считать ABD лучшим подходом», – сказал Элой Сальдивар, руководитель программы ABD по управлению и эксплуатации SRS, подрядчик компании Savannah River Nuclear Solutions. «Каньон H» является сложным, уникальным ресурсом и является единственным действующим радиохимическим предприятием в США. Но предприятию почти 70 лет, и его обслуживание и эксплуатация обходятся дорого. К тому же «бассейн L» почти заполнен, и существуют другие более дешевые источники топлива для коммерческих энергетических реакторов, поэтому наш НОУ больше не нужен. ABD – это просто более дешевый, быстрый и простой подход к утилизации ОЯТ».

ABD позволяет сделать некоторые системы «Каньона H» неактивными, экономя на процессе переработки и соответствующих затратах на содержание и обслуживание. Этот подход также позволяет площадке «Саванна-Ривер» утилизировать более 3 000 сборок ОЯТ «бассейна L» к 2033 г., в то время как используемый в настоящее время подход занял бы срок до 2060 г.

«Министерство энергетики США и его подрядчики придерживаются целей сократить расходы, завершить проекты более быстрым и безопасным способом, оптимизировать операции и привлечь специалистов в высокоэффективную производственную среду», – сообщил менеджер площадки «Саванна-Ривер» от Министерства энергетики США Майк Будни. «Решение заключается в том, чтобы применить подход ABD с целью улучшить работу миссии по очистке площадки «Саванна-Ривер».

Новости Savannah River Site, 12.07.2022

Американские компании заключили партнерство для создания технологии для переработки ядерных отходов

(Фото: Energy Northwest)

Меморандум о взаимопонимании» (MoU), подписанный компаниями Energy Northwest и Curio, рассматривает Energy Northwest в качестве отраслевого партнера и потенциального потребителя продукции, производимой в процессе переработки ядерных отходов компанией Curio NuCycle

По словам компаний, «Меморандум о взаимопонимании» (MoU) является частью планов компании Curio по развертыванию первого в США современного коммерческого предприятия по переработке ядерного топлива, которое обеспечит различные востребованные товары и продукты. К ним относятся производимое внутри страны низкообогащенное урановое топливо для действующего реакторного парка США, а также HALEU (низкообогащенный уран с повышенной степенью обогащения) и трансурановое топливо (TRUfuel) для разрабатываемых усовершенствованных реакторов.

В феврале компания Curio объявила о своем инновационном процессе по переработке отработавшего топлива NuCycle. По словам компании, этот процесс возник благодаря вложению «десятилетий американских исследований и разработок» в создание компактной, модульной, предотвращающей распространение радиации конструкции для переработки отработавшего ядерного топлива и разработке улавливающих изотопов для самых разных отраслей промышленности. Компания представила патент на этот процесс в Управление по патентам и товарным знакам США.

«Вчерашние ядерные отходы сдерживают развитие завтрашних реакторов», – сказал генеральный директор Curio Эдвард Макгиннис. «Пришло время использовать этот огромный запас неиспользуемой энергии и перепрофилировать его в топливо, не выделяющее углерод, которое поможет удовлетворить наши будущие потребности в экологически чистой электроэнергии. Партнерство Curio с таким важным лидером атомной энергетики, как компания Energy Northwest, представляет собой важный шаг в реализации полного потенциала нашей технологии NuCycle».

Боб Шуэц, главный исполнительный директор компании Energy Northwest, чей портфолио работы в отрасли включает в себя также работу на Колумбийской атомной АЭС в штате Вашингтон, заявил, что изучение партнерами возможности повторно использовать отработавшее низкообогащенное урановое топливо будет представлять собой «изменяющее игру развитие» для коммерческой атомной энергетики. «Эффективное использование отработавшего топлива в качестве ресурса имеет многочисленные преимущества: начиная со снижения зависимости США от иностранного топлива и повышения энергетической физической ядерной безопасности и независимости США и заканчивая демонстрацией долгосрочной приверженности атомной отрасли целям устойчивого и рационального природопользования» – сказал он, добавив, что разработка процесса переработки компанией Curio NuCycle станет «бесценным инструментом, когда мы приступим к многообещающему новому этапу безуглеродной ядерной энергетики».

Переработка отработавшего топлива из коммерческих реакторов запрещена в США с 1977 г., при этом все отработавшее топливо расценивается как высокоактивные отходы. Вместе с тем страна имеет значительный опыт по переработке ОЯТ, главным образом, по переработке оксидного топлива с эксплуатируемых государством оборонных предприятий. Гражданский завод по переработке в Вест-Вэлли, Нью-Йорк, успешно работал в период 1966-1972 гг.; второй завод – в Моррисе, штат Иллинойс, не смог успешно работать и в 1974 г. был признан неработоспособным. Третий гражданский перерабатывающий завод был построен в г. Барнуэлл, Южная Каролина, но не был введен в эксплуатацию из-за сменившегося политического курса правительства.

Новости World Nuclear News, 08.07.2022

Первая партия отработавшего топлива помещена в хранилище на площадке «Гаронья»

Первый контейнер с отработавшим топливом с АЭС «Гаронья» в Испании был помещен в промежуточное «сухое» хранилище на площадке. Извлечение всего отработавшего топлива из станционного бассейна выдержки должно быть завершено до начала работ по выводу из эксплуатации

Первый контейнер на месте в ATI Гароньи (Фото: Enresa)

Это первый из пяти контейнеров, которые планируется хранить в отдельном временном хранилище (ATI) на площадке АЭС «Гаронья» в соответствии с первым этапом перемещения ОЯТ, который был предусмотрен в плане по обращению с отработавшим топливом станции. Этот план был недавно утвержден Министерством экологического перехода и демографических проблем Испании после положительного заключения Совета по ядерной безопасности (CSN).

Операция заняла более 160 ч и включала в себя подготовку контейнера, его размещение в бассейне выдержки, загрузку 52 ОТВС, извлечение контейнера и, наконец, его перемещение на площадку ATI. Весь процесс проходил под надзором CSN.

Контейнер, изготовленный испанской компанией Ensa, составляет в высоту 4,85 м, диаметром 2,1 м, вес после загрузки – 71 т.

Строительство объекта ATI на площадке АЭС «Гаронья» было завершено в 2017 г. Этот объект обеспечит «сухое» временное хранение металлических контейнеров двойного назначения, конструкция которых позволяет загружать ОЯТ и осуществлять его последующую транспортировку со станции в централизованное временное хранилище (ATC).

Владелец электростанции – компания Nuclenor – заявила, что погрузка и передача в ATI четырех других имеющихся контейнеров будет осуществлена в течение следующих нескольких месяцев. Компания сообщила, что оставшиеся 2 245 ОТВС будут выгружены из бассейна выдержки в 44 дополнительных контейнера, которые в настоящее время изготавливаются.

Реактор на кипящей воде мощностью 446 МВт на АЭС «Гаронья» был введен в эксплуатацию в 1971 г. и был признан CSN пригодным для эксплуатации до 2019 г. при условии выполнения некоторых технических модернизаций.

Однако в сентябре 2012 г. компания Nuclenor – совместное предприятие Endesa и Iberdrola – пропустила крайний срок для подачи заявки на продление лицензии на эксплуатацию АЭС «Гаронья». Это означало, что она должна была закрыться к моменту истечения срока действия ее лицензии – 6 июля 2013 г. Однако реактор был остановлен в середине декабря 2012 г., во избежание сбора ретроактивных налогов за полный год, который обязана была бы выплатить компания Nuclenor, если бы она продолжила эксплуатацию после 1 января 2013 г.

Компания Nuclenor обязана выполнить ряд задач в течение «преддемонтажного периода», включая вывоз в промежуточное хранилище отработавшего топлива, содержащегося в бассейне выдержки АЭС «Гаронья». Она также должна выполнить переработку отходов, образовавшихся во время эксплуатации станции.

Испанская компания Enresa, занимающаяся выводом АЭС из эксплуатации, подала в мае 2020 г. заявку в Министерство экологического перехода и демографических проблем на передачу права собственности на АЭС «Гаронья» и на первый этап по ее демонтажу.

Новости World Nuclear News, 07.07.2022

Завершена проходка первых пяти тоннелей в финском хранилище для захоронения отходов

Один из первых пяти тоннелей для отходов в Онкало (Фото: Posiva)

Финская компания по обращению с радиоактивными отходами Posiva Oy объявила, что в подземном хранилище отработавшего ядерного топлива «Онкало» вблизи АЭС «Олкилуото» завершена проходка первых пяти тоннелей для захоронения радиоактивных отходов

В компании Posiva сообщили, что последний подрыв горной породы был произведен 18 июня, а завершение проходки пятого тоннеля состоялось 21 июня. Общая протяженность тоннелей, выемка породы из которых началась в мае 2021 г., составляет около 1 700 м. Подрядчиком по выемке породы выступила компания YIT Suomi Oy, которая уже несколько лет занимается строительством тоннелей для компании Posiva.

«Теперь строительство тоннелей для захоронения будет продолжено работами по укреплению тоннелей и выравниванию пола», – отметил руководитель программы Киммо Кемппайнен.

По сообщению компании Posiva, отверстия будут пробурены в первых пяти тоннелях, чтобы вместить около 180 контейнеров для захоронения.

Отработавшее ядерное топливо будет размещено в скальной породе на глубине около 450 м. Система захоронения представляет собой герметичный железно-медный контейнер, слой бентонитового буфера вокруг контейнера, слой материала обратной засыпки тоннеля из поддающейся разбуханию глины, герметичные уплотнители тоннелей и помещений, слой вмещающей породы.

Предполагается, что в течение 100-летнего срока эксплуатации объекта для захоронения отходов будет вырыто 100 тоннелей, общая протяженность которых составит около 35 км. Максимальная длина каждого тоннеля составит 350 м. Тоннели будут около 4,5 м в высоту и около 3,5 м в ширину.

Выемка первых пяти тоннелей осуществляется в рамках проекта EKA компании Posiva на сумму около 500 млн евро (520 млн долларов США), который охватывает размещение всех необходимых объектов для захоронения, причем не только строительные работы, но и развертывание оборудования, а также начало операций по захоронению в первом построенном тоннеле.

Ожидается, что первое в мире подземное хранилище (пункт захоронения) для отработавшего топлива начнет работу в середине 2020-х гг. Аналогичное хранилище планируется разместить на площадке «Форсмарк» в Швеции.

Новости World Nuclear News, 01.07.2022

Получено одобрение на проведение ISL-тестирования месторождения «Феникс» компанией Denison

Компания Denison Mines получила разрешение от министра окружающей среды Саскачевана на подготовку, строительство и эксплуатацию установок, необходимых для проведения полевых испытаний, для определения рентабельности добычи путем «выщелачивания на месте» (ISL) (способом подземного выщелачивания), запланированных для месторождения «Феникс» в рамках уранового проекта Wheeler River

Исследовательский лагерь на реке Уиллер (Фото: Denison Mines)

Полевые испытания для определения рентабельности (FFT) предназначены для использования существующей испытательной установки ISL (подземного выщелачивания) коммерческого масштаба, установленной в Фениксе в 2021 г., чтобы ускорить проведение совместной оценки свойств гидравлического потока залежей с характеристиками выщелачивания, которые уже оценены с помощью программы испытаний горнопромышленного выщелачивания керна. В целом испытания FFT предназначены для дальнейшей верификации проницаемости, выщелачиваемости и параметров герметичности, необходимых для успешного применения метода разработки ISL на месторождении «Феникс» и, как ожидается, подтвердит и дополнит данные о различных составляющих технико-экономического обоснования проекта, включая профили производства и восстановления, предусмотренные для проекта.

Одобрение, выданное министром окружающей среды, позволяет компании Denison эксплуатировать «объекты по контролю за загрязнениями», включая установки по производству минерализованных осадков, оборудование для предотвращения загрязнения воздуха радоном, а также хранилища для опасных веществ, отходов и материалов. Одобрение было выдано после завершения процесса, включающего проведение проверки и консультаций по заявке компании на получение разрешения и в отношении вспомогательных материалов, связанных с FFT.

Базирующаяся в Торонто компания Denison сообщила, что подготовка и строительство установок FFT «в настоящее время полностью разрешены и, как ожидается, начнутся в ближайшем будущем». Там отметили, что временные наземные сооружения, необходимые для монтажа установок FFT, планируется установить на площадке «Феникс» в третьем квартале 2022 г. В компании Denison добавили: «Большинство испытательных мероприятий… будет выполнено в течение 60 дней в рамках срока эксплуатации, в том числе строительство и размещение временных установок начнется приблизительно за два месяца до ввода в эксплуатацию испытательных установок и начала этапа выщелачивания».

Канадская комиссия по ядерной безопасности установила, что компании Denison также необходимо получить лицензию на радиоактивное вещество и хранение минерализованного раствора, содержащего уран, полученный в результате эксплуатации FFT. В компании Denison сообщили, что ожидают получить эту лицензию до завершения работ по подготовке и вводу в эксплуатацию площадки.

Кевин Химбо, вице-президент компании Denison по эксплуатации установки и вопросам регулирования, поприветствовал получение одобрения со стороны министра. «Это значительный прогресс для испытаний FFT, который является основным шагом в деле по снижению рисков предлагаемой операции ISL в целях добычи урана на месторождении «Феникс» и, как ожидается, предоставит важные данные в поддержку текущего технико-экономического обоснования», – сказал он.

«Испытания FFT представляют собой первые в своем роде испытания метода добычи урана, который является новым для Канады», – добавил президент и генеральный директор компании Denison Дэвид Кейтс. «Успешная ориентация в нормативно-правовой среде в Саскачеване с целью создания условий для осуществления надзора за новым усовершенствованным методом полевых испытаний является значимым достижением как для команды компании Denison, так и для команды регуляторов из Министерства окружающей среды».

Wheeler River является совместным предприятием компании Denison (90 % и оператор) и канадской компании JCU Research Company Limited (10 %) с общим количеством указанных минеральных ресурсов 132,1 млн фунтов U3O8 (50 812 т урана) и количеством предполагаемых ресурсов 3,0 млн фунтов U3O8. Проект, расположенный в районе бассейна Атабаска на севере Саскачевана, по оценкам осуществил добычу 109,4 млн фунтов U3O8 в течение 14-летнего срока службы шахты.

Новости World Nuclear News, 13.07.2022

Вывод из эксплуатации АЭС «Мюлеберг»

В связи с тем, что извлечение топлива на АЭС «Мюлеберг» осуществляется в соответствии с графиком, швейцарская компания-оператор BKW подала заявку на второй из трех этапов вывода станции из эксплуатации. АЭС «Мюлеберг» – первая АЭС в Швейцарии, выводимая из эксплуатации

Удаление топлива из хранилища Мюлеберга (Фото: BKW)

Установка, состоящая из одного реактора на кипящей воде мощностью 373 МВт(э), начала работу в 1972 г. и была остановлена 20 декабря 2019 г. Демонтаж начался 6 января 2020 г. Однако реактор считается выводимым из эксплуатации только с 15 сентября 2020 г., когда его лицензия на эксплуатацию была заменена распоряжением о выводе из эксплуатации.

Реактор «Мюлеберг» будет демонтирован в три этапа вывода из эксплуатации (SP). Этап SP1 будет длиться до тех пор, пока не будут извлечены все тепловыделяющие сборки электростанции, что ожидается в 2024 г. Федеральная инспекция по ядерной безопасности Швейцарии (ENSI) одобрила этап SP1 в июне 2020 г. Этап SP2 закончится подъемом или очисткой контролируемых зон, вероятно около 2030 г. Этап SP3 включает в себя работы по демонстрации того, что система больше не является источником радиационной опасности. Проведение этого этапа запланировано на 2031 г.

Вывоз тепловыделяющих сборок с электростанции в пункт промежуточного хранения «Цвилаг» в Вюренлингене начался, как и планировалось, в апреле 2022 г. и займет около двух лет. Первые две из восьми кампаний по извлечению топлива были успешно завершены, и 102 из 418 тепловыделяющих сборок уже перевезены с АЭС «Мюлеберг» в «Цвилаг». Там они были успешно перегружены в два контейнера для хранения типа CASTOR.

Большие компоненты установки, такие как турбины и генераторы, были вывезены из здания турбины, чтобы освободить место для оборудования, используемого для перемещения демонтированных материалов. Из реакторного здания вывезено несколько сотен тонн материалов, которые располагались над реактором. Кроме того, устаревшие системы демонтируются во многих точках реакторного и турбинного зданий. За последние два с половиной года было демонтировано 4 800 т материалов.

В преддверии завершения вывоза топлива к началу 2024 г. компания BKW подала заявку в ENSI в конце июня на второй этап по выводу из эксплуатации.

На этом этапе все оставшиеся компоненты установки, которые вступали в контакт с радиоактивностью, будут демонтированы, фрагментированы и дезактивированы. К ним относятся, например, корпус реактора, части защитной оболочки или бассейн выдержки для твэлов, который больше не потребуется.

К концу 2030 г. АЭС «Мюлеберг» будет очищена от радиоактивных веществ, а демонтаж неядерного оборудования начнется в 2031 г. Заявку на демонтаж неядерного оборудования компания BKW планирует подать властям к 2027 г.

Ожидается, что площадка будет доступна для других целей использования с 2034 г.

Новости World Nuclear News, 14.07.2022

Компания SVI окажет поддержку при выводе из эксплуатации АЭС «Хинкли Пойнт A»

Фото: Steve Vick International

Компания Magnox Ltd (Великобритания) от имени АЭС «Хинкли Пойнт А» попросила компанию Steve Vick International (SVI) выполнить проектирование и поставку эффективного метода герметизации и вывода из эксплуатации радиоактивных трубопроводов. АЭС «Хинкли Пойнт А» в Сомерсете, с двумя реакторами Magnox, находилась в эксплуатации в период с 1965 по 2000 гг. и в настоящее время выводится из эксплуатации. Управление по ядерному регулированию Великобритании заявило, что основное внимание уделяется надежному и безопасному извлечению, упаковыванию и хранению накопленных отходов. В число приоритетов площадки входит завершение строительства и ввода в эксплуатацию хранилища среднеактивных отходов и монтаж модульной установки активной очистки сточных вод.

Magnox планирует вывести из эксплуатации 1,2 км трубопровода, размещенного в канале спецканализации, доступ к которому очень ограничен.

30 июня SVI заявила, что ее система FOAMBAG «предлагает идеальное решение, при котором загрязнение в трубах может быть изолировано при помощи вспененного пенополиуретана, что позволяет безопасно резать трубы». Это решает проблему доступа, поскольку вспененный пенополиуретан можно наносить удаленно. С применением метода SVI проект был завершен всего за 20 дней при использовании 50 точек введения пены.

Майк Гладвин, инженер проекта Magnox, прокомментировал: «Система FOAMBAG компании SVI помогла повысить безопасность за счет изолирования загрязнений до процесса резки и значительно сократила сроки реализации проекта и, следовательно, помогла снизить наши общие затраты».

Полупористый материал FOAMBAG создает постоянную заглушку внутри трубы, не вызывая нарушения ее целостности. В этом материале используется расширяющаяся пена из пенополиуретановой смолы, содержащая смолу и отвердитель, которые смешиваются перед нанесением и затем впрыскиваются в полости через трубку. Расширяющаяся пена заполняет полость, и затем отмеренный объем пены просачивается через материал FOAMBAG и обеспечивает прилипание к стенке трубопровода.

Пена изолирует рыхлый мусор и загрязнение по мере ее расширения и отверждения. После полного отверждения можно разрезать трубу на секции по 800 мм в длину для дальнейшего захоронения, при этом загрязнение не будет распространяться в окружающую среду.

Грэхэм Стир, руководитель проекта, отметил, что эта технология не только сократила программу и расходы, но и привела к значительному повышению безопасности. Специалисты SVI прошли обучение в компании Magnox с тем, чтобы они могли работать на площадке, а специалисты SVI, в свою очередь, обучили специалистов Magnox использовать FOAMBAG и бурить трубы.

Новости Nuclear Engineering International, 05.07.2022

Верхняя секция стальной обечайки защитной оболочки установлена на малом модульном реакторе в Китае

По сообщению Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), на АЭС «Чанцзян» в островной провинции Хайнань была установлена (на 70 дней раньше запланированного срока) верхняя секция стальной обечайки защитной оболочки малого модульного реактора ACP100 (Linglong One). Стальная защитная оболочка состоит из верхней крышки, верхнего цилиндра, нижнего цилиндра и нижней крышки. Она является важным барьером безопасности реактора, который обеспечивает целостность и герметичность реакторного здания.

Установка верхнего защитного цилиндра на место в рамках демонстрационного проекта SMR ACP100 (Linglong One) в Китае (Фото: CNNC)

Нижняя крышка корпуса защитной оболочки была собрана по месту из 50 сборных стальных плит и в октябре 2021 г. была установлена подъемным краном на место – на бетонную плиту фундамента станции. Нижняя секция обечайки защитной оболочки весом 450 т (и высотой 15 м) была опущена на нижнюю крышку корпуса в феврале, на 46 дней раньше срока. Верхний цилиндр обечайки защитной оболочки весом 720 т (также высотой 15 м) теперь установлен на место – на нижний цилиндр.

В CNNC сообщили, что в процессе строительства наиболее сложной частью монтажа была установка кольцевой рельсовой балки на верхнем цилиндре стального корпуса защитной оболочки. Кольцевая рельсовая балка была разделена на 12 составляющих, общим весом более 120 т, ее установка требовала высокой точности и вызвала трудности при сварке. «Команда, реализующая проект малого реактора в Хайнане, оптимизировала логику сварки, приняла такие меры, как подача холодного воздуха для оптимизации условий сварки по месту, усилила контроль качества сварки и успешно завершила сварку кольцевой несущей балки».

В CNNC проинформировали, что на площадке используется передовой метод строительства с использованием заводских сборок и модульного строительства, что эффективно сокращает сроки строительства на площадке. Проект официально был запущен в июле 2021 г. с запланированным общим сроком строительства 58 месяцев. «В настоящее время строительные работы на ядерном острове и неядерном острове полностью развернуты и находятся на пике гражданского строительства. Пять основных узлов первого запланированного ключевого события были завершены, строительство проекта продвигается плавно», – отметили в CNNC.

В CNNC объявили о запуске проекта строительства малого модульного реактора на площадке «Чанцзян» в 2019 г. Проект разрабатывался с 2010 г., а предварительный проект реактора ACP100 был завершен в 2014 г. Основные компоненты первого контура интегрированного реактора с водой под давлением (PWR) уже установлены в корпусе реактора. В 2016 г. этот проект стал первым малым модульным реактором, который прошел проверку безопасности со стороны МАГАТЭ. На площадке уже есть два действующих реактора CNP600 (PWR), и строительство двух блоков Hualong One было запущено в марте и декабре прошлого года в целях начала коммерческой эксплуатации к концу 2026 г.

Новости Nuclear Engineering International, 12.07.2022

Компания Kyoto Fusioneering проектирует испытательную установку для оборудования термоядерной электростанции

Японская компания Kyoto Fusioneering Ltd (KF) завершила предварительный проект комплексного испытательного стенда для испытаний оборудования термоядерных установок, строительство которого должно начаться в Японии примерно в августе. Стенд под названием UNITY – Unique Integrated Testing Facility (Уникальный комплексный испытательный стенд) – предназначен для демонстрации в 2024 г. выработки электроэнергии с использованием технологий, относящихся к термоядерному синтезу.

Предварительный проект первого в мире комплексного испытательного стенда для оборудования термоядерной электростанции (Фото: Kyoto Fusioneering)

UNITY имеет инновационную конструкцию, которая может выполнять на одном стенде испытания как систем отвода тепла, так и систем топливного цикла, необходимых для термоядерных установок. Имея возможность проводить испытания в гибких условиях, UNITY станет ведущей платформой для проведения испытаний систем выработки электроэнергии для частных компаний, занимающихся термоядерным синтезом, что позволит этим компаниям сосредоточить свои ресурсы на разработке активной зоны установки термоядерного синтеза.

UNITY оснащен испытательным бланкетным модулем, контурами первичного охлаждения как с жидким металлом, так и с расплавленной солью, теплообменниками, системой регенерации трития и генератором электроэнергии; кроме того, стенд будет объединен с испытательным модулем дивертора, тритиевыми насосами и системой циркуляции тритиевого топлива. Первая выработка электроэнергии запланирована на конец 2024 г., когда работа всех компонентов, имеющих отношение к будущей термоядерной установке, будет продемонстрирована одновременно в условиях, приближенных к коммерческому производству.

На сегодняшний день компания KF – стартовый проект из Киотского университета – привлекла более 17 млн долларов США, и в настоящее время над проектом работают 50 сотрудников по всему миру. Инженерная продукция KF включает высокоэффективный гиротрон для нагрева плазмы, жидкометаллический бланкет для отвода тепла, запатентованные тритиевые насосы и усовершенствованные теплообменники. Целью стенда UNITY – первого в мире объекта такого типа – является демонстрация комплекта оборудования, используемого с момента отвода тепла до выработки электроэнергии в условиях, близких к условиям коммерческой термоядерной установки заказчиков компании KF.

Стенд UNITY завершил этап предварительного проектирования и в августе переходит к этапу строительства, которое будет осуществляться в тесном сотрудничестве с несколькими крупными инженерными компаниями Японии. Первоначальное строительство испытательного контура, являющегося основой объекта, планируется завершить к марту 2023 г. Завершение строительства всего стенда UNITY, а также последующая демонстрация выработки электроэнергии ожидаются к концу 2025 г.

Стенд UNITY позволит провести комплексные испытания комплекта оборудования для преобразования энергии на термоядерной установке без использования ядерных реакций – за счет инженерного моделирования тепловой и магнитной среды в активной зоне термоядерного реактора. Аналогичным образом перенос трития будет моделироваться с использованием дейтерия. В дополнение к моделированию среды термоядерной активной зоны установка оснащена первоначально спроектированным бланкетом для отвода тепла при высоких температурах, контурами жидкого металла / расплава соли для высокотемпературной передачи тепла, которое будет подаваться через усовершенствованный теплообменник в систему выработки энергии. UNITY также разместит систему нагрева плазмы, выпуск плазмы, водородно-тритиевые насосы и демонстрационную систему термоядерного топливного цикла.

Эти компоненты потребуются не только для международной DEMO-установки, строительство которой последует за строящимся во Франции Международным термоядерным экспериментальным реактором (ITER), но и для проектов электростанций, разрабатываемых частными компаниями.

Компания Kyoto Fusioneering – это инвестируемый частными компаниями технологический стартап-проект, основанный в 2019 г., со штаб-квартирой в Токио (Япония) и офисом в Рединге (Великобритания).

Новости Nuclear Engineering International, 14.07.2022

Иран приступил к работе над собственным проектом АЭС

По словам главы Организации по атомной энергии Ирана (AEOI), заместителя президента Мохаммада Эслами, Иран начал работу над собственным проектом АЭС мощностью 360 МВт(э). «В этом году мы запустили еще один проект по строительству полностью иранской АЭС мощностью 360 МВтэ», – сообщил он.

«Ранее предполагалось, что электростанция будет построена с помощью иностранных государств», – добавил он. «Однако мы пересмотрели этот подход и поставили задачу построить полностью иранскую АЭС, чтобы стать одной из стран, создавших у себя эту отрасль».

На данный момент единственной функционирующей АЭС в Иране является первая очередь АЭС «Бушер», построенная при содействии России. В настоящее время «Росатом» строит вторую очередь электростанции (энергоблоки № 2 и № 3) общей мощностью 2 100 МВт. 10 ноября 2019 г. начались работы по заливке бетона в рамках строительства второго энергоблока.

В апреле глава AEOI Мохаммад Эслами обнародовал «Всеобъемлющий стратегический документ о развитии атомной промышленности Ирана», который предусматривает выработку 10 000 МВт ядерной электроэнергии. Он написал на своей странице в Твиттере, что план также включает строительство электростанции мощностью 360 МВт(э) в г. Дарховин, которая будет построена иранскими учеными.

В 2016 г. бывший глава AEOI Али Акбар Салехи говорил, что Иран, совместно с некоторыми европейскими компаниями, работает над проектированием энергетического реактора мощностью 360 МВт(э). «Наши эксперты в организации разрабатывали проект, в то время как европейская компания проверяла и исправляла дефекты конструкции и затем утверждала их», – заявил он. Однако вся эта деятельность была прекращена, «когда были усилены санкции» против Ирана. «В последние три-четыре года сотрудничающие с нами компании ушли, поэтому мы сами продолжили эту работу, – сказал он, добавив – сейчас эти компании вернулись, и мы собираемся подписать контракт на проектирование реактора мощностью 360 МВт(э), который планируется построить в г. Дарховин (в 70 км к югу от Ахваза, на юго-западе Ирана), но этот проект займет довольно много времени». До того, как в 2002 г. разразился кризис вокруг ядерной программы Ирана, французские компании работали с Ираном над созданием АЭС «Дарховин».

Новости Nuclear Engineering International, 05.07.2022

Молибден-99 будут производить на АЭС «Дарлингтон»

После многопланового сотрудничества, которое включало проектирование, лицензирование, производство, планирование и монтаж, система подачи на мишени молибдена-99 на блоке № 2 канадской АЭС «Дарлингтон» официально перешла к активному этапу, начав предварительные испытания частично установленной системы. Руководство проектом осуществляют компании Laurentis Energy Partners и BWXT Medical Ltd.

Молибден-99 (Mo-99) используется в более чем 40. млн процедур каждый год для выявления таких заболеваний, как рак и болезни сердца. Мо-99 распадается, образуя метастабильный технеций-99 (Tc-99m) – одно из наиболее широко используемых диагностических радиофармацевтических средств в радиоизотопной медицине.

Программа «Генератор технеция-99m» была запущена в 2018 г. с началом проектирования специализированной системы на предприятии BWXT в Питерборо, которая позволит производить Mo-99 на АЭС «Дарлингтон» компании Ontario Power Generation (OPG). В 2021 г. было получено одобрение Канадской комиссии по ядерной безопасности на выдачу необходимой лицензии, которая дает разрешение на производство. Уже запланирован монтаж вспомогательного оборудования системы, а ввод в эксплуатацию всей системы ожидается в конце 2022 г.

В ходе подготовки к IV кварталу 2022 г., когда будут установлены остальные компоненты системы Mo-99, команда приступила к предварительным испытаниям для проверки работоспособности уже смонтированного оборудования.

«Это знаменательное событие представляет собой значительный шаг вперед в деле по производству этого спасительного изотопа. Я горжусь усилиями нашей совместной команды по обеспечению более здорового и безопасного качества жизни для миллионов людей по всему миру», – заявила Дженнифер Квирт, директор по коммерческим проектам в компании Laurentis.

По поручению BWXT Medical, компания Laurentis осуществляет надзор за проектом на АЭС «Дарлингтон». Когда система производства будет готова и будет получено разрешение со стороны регулирующих органов, компания BWXT в Питерборо начнет операции по производству и доставке молибденовых мишеней на АЭС «Дарлингтон» для облучения. После облучения мишеней, компания BWXT Medical будет выполнять операции по обработке Mo-99 и его интеграции в генераторы Tc-99m.

С момента останова канадского национального исследовательского универсального реактора в марте 2018 г. Северная Америка не имела стабильных внутренних поставок Mo-99 и ей приходилось полагаться на импорт из Европы, Африки и Австралии. После ввода в эксплуатацию, в рамках соглашения между компаниями Laurentis и BWXT, будет производиться достаточно Mo-99 для обеспечения значительной доли текущего и будущего спроса в Северной Америке.

Благодаря уникальной конструкции реакторов Candu компании Ontario, изотопы можно извлекать и загружать при работающем реакторе, не прерывая выработку энергии электростанцией. Реактор АЭС «Дарлингтон» станет единственным коммерческим источником молибдена-99 в мире.

Новости Nuclear Engineering International, 08.07.2022

Больше оборудования для атомной подводной лодки Бразилии

Бразильская компания Nuclep поставила военно-морским силам Бразилии (ВМС) больше стратегического оборудования для опытного образца атомной подводной лодки наземного базирования (Labgene), сообщает местная пресса.

Поставка была завершена, согласно уведомлению от акционеров компании, передачей «руководств по использованию» для шести баков системы аварийного охлаждения Labgene. В компании Nuclep уточнили, что в эту поставку вошли два теплообменника (TC1 и TC2), два бака-накопителя (VP3 и VP4) и два бака для затопления. В компании Nuclep отметили, что этой поставкой они выполнили важную часть контракта компании с двумя организациями ВМС – Управлением ядерного и технологического развития ВМС (DDNM) и Технологическим центром ВМС в Сан-Паулу (CTMSP).

Labgene – аббревиатура от Laboratory for the Generation of Nucleoelectric Energy (Лаборатория для производства атомной электрической энергии) – является полномасштабным наземным прототипом двигательной установки, которая будет оснащать будущую атомную подводную лодку «Альваро Альберто». Это система, разделенная на блоки, в которых реактор (который расположен в блоке № 40) вырабатывает тепловую энергию, нагревающую жидкость в замкнутом контуре. Эта энергия передается на парогенераторы через теплообменники. Они производят пар высокого давления, который циркулирует в отдельном контуре – в другом отдельном от реактора блоке, – обеспечивая вращение турбин, связанных с электрическими турбогенераторами. Затем электрическая энергия подается на питание двигателя, который будет вращать вал подводной лодки и гребной винт (в наземном прототипе вал соединяется с динамометрическим тормозом, имитирующим сопротивление вращению).

По данным ВМС, реактор будет способен генерировать 48 МВт. Эта мощность, согласно описанному выше процессу, для которого будет построена целая новая система в подводной лодке после проверки прототипа, будет использоваться для выработки электрической энергии, как для двигательной установки, так и для различных встраиваемых систем. Для сравнения, количества этой энергии хватило бы для снабжения электричеством города с 20 000 жителей.

Компания Nuclep отвечает за производство оборудования для блока №40, связанного с ядерным реактором и смежными с ним системами. Это оборудование, необходимое для обеспечения безопасности во время эксплуатации, выполняет функцию охлаждения реактора в аварийных ситуациях.

Новости Nuclear Engineering International, 08.07.2022

МАГАТЭ высоко оценивает прогресс Венгрии в области аварийной готовности

МАГАТЭ сообщило, что Венгрия предприняла «значительные шаги по повышению своей готовности к ядерным и радиологическим аварийным ситуациям» после первоначальной проверки МАГАТЭ в отношении готовности к аварийным ситуациям (EPREV) в 2016 г.

(Фото: Hungarian Atomic Energy Authority)

Пятидневную пост-миссию возглавил Крис Дийкенс, бывший директор по международному сотрудничеству в области правоприменения Министерства инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов, в состав группы экспертов вошли семь экспертов из таких стран как Канада, Франция, Германия и Португалия, а также два сотрудника МАГАТЭ.

По словам Дийкенса: «Венгрия рассмотрела рекомендации первоначальной миссии EPREV и предприняла значительные шаги по повышению своей готовности к ядерным и радиологическим аварийным ситуациям. К примеру, страна разработала не только ежегодную, но и долгосрочную программу подготовки различных сотрудников по аварийным ситуациям, а также опубликовала стратегию защиты от таких аварийных ситуаций. Эта последующая миссия поможет Венгрии еще больше усилить меры и возможности аварийного реагирования».

Карлуш Торрес Видаль, директор Центра МАГАТЭ по инцидентам и аварийным ситуациям, заявил: «После первой миссии EPREV, проведенной в 2016 г., был продемонстрирован один практический пример реализации международной правовой основы EPR, когда Венгрия принимала у себя полномасштабные учения по реагированию на ядерные аварийные ситуации ConvEx-3 в 2017 г. Эта последующая миссия продемонстрировала значительный прогресс в практической интеграции норм безопасности МАГАТЭ в венгерскую систему обеспечения готовности и реагирования на аварийные ситуации».

Группа экспертов EPREV высоко оценила «твердую приверженность Венгрии обеспечению готовности к ядерным и радиологическим аварийным ситуациям, что нашло отражение в усилиях по совершенствованию мер реагирования страны на аварийные ситуации», а также ее «всеобъемлющего ежегодного плана по подготовке кадров и проведению учений для венгерской системы реагирования на ядерные аварийные ситуации» и «усовершенствованию требований к обеспечению качественной подготовки операторов для смягчения последствий в рамках зоны их ответственности в случае возникновения аварийной ситуации на объекте».

Выполняющая проверку группа экспертов встретилась с должностными лицами Венгерского управления по атомной энергии и посетила Главное управление по борьбе со стихийными бедствиями Министерства внутренних дел, а также объект, где радиация применяется для стерилизации пищевых продуктов и упаковок. Эксперты также посетили два оперативных центра по оказанию помощи в аварийных ситуациях.

Группа экспертов МАГАТЭ также выдала некоторые рекомендации, в том числе:

Завершить анализ Национального плана реагирования на ядерные аварийные ситуации и провести оценку его соответствия нормам безопасности МАГАТЭ.

Улучшить координацию на государственном уровне, чтобы обеспечить оснащение лиц, оказывающих первую помощь, детекторами для выявления радиологических условий, с которыми они могут сталкиваться при выполнении своих обязанностей, что позволит им обеспечить эффективное реагирование.

Обеспечить повышение осведомленности врачей общей практики, как распознать симптомы острого радиационного облучения.

Андреа Беатрикс Кадар, президент Венгерского управления по атомной энергии, отметила: «Миссия EPREV в 2016 г. проложила путь к разработке плана действий по укреплению системы готовности и реагирования Венгрии на аварийные ситуации. Последующая миссия осветила наши усилия по выполнению этого плана и укрепила приверженность дальнейшему прогрессу в этой области».

Венгрия вырабатывает около половины электроэнергии страны на четырех реакторах АЭС «Пакш», она также эксплуатирует два исследовательских реактора, завод по производству изотопов, национальное хранилище радиоактивных отходов и использует высокоактивные источники излучения в промышленных, медицинских и исследовательских целях.

Новости World Nuclear News, 08.07.2022

Компания MHI поставляет испытательное оборудование для реактора ITER

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) выполнила поставку испытательного оборудования в Институт синтеза Роккашо в префектуре Аомори, который входит в состав японского Национального института квантовой науки и техники (QST), с целью подтвердить и продемонстрировать безопасность бланкета – основного компонента термоядерного реактора.

Разрабатываемая в институте бланкетная система будет использоваться в качестве японского испытательного бланкетного модуля (TBM) для проекта ITER-TBM – первого в мире испытания бланкетных систем в реальной среде реактора – на строящемся Международном термоядерном экспериментальном реакторе (ITER) в Сен-Поль-ле-Дюранс на юге Франции. После поставки испытательного оборудования компания MHI заявила, что она имеет «твердое намерение содействовать разработке бланкетной системы для проекта ITER-TBM путем предоставления других систем/компонентов, таких как модули TBM».

Испытательное оборудование, поставляемое MHI, включает в себя четыре системы: испытательное оборудование с высоким тепловым потоком, испытательное оборудование для подачи воды внутри камеры, испытательное оборудование для изучения реакции в воде и испытательный контур с потоком для изучения коррозии. Эти системы будут использоваться для проведения различных экспериментов, нацеленных на разработку бланкетной системы для проекта ITER-TBM, и для подтверждения ее безопасности. Бланкет представляет собой один из компонентов, который охватывает внутреннюю стенку термоядерного реактора. Это важнейший компонент, который извлекает тепло, вырабатываемое реактором, а также обеспечивает воспроизводство и самоподдержание трития, используемого в качестве топлива.

ITER-TBM – проект по проведению функциональных демонстрационных испытаний различных систем TBM, каждая из которых разработана независимо четырьмя из семи участвующих сторон (Япония, ЕС, США, Россия, Южная Корея, Китай и Индия). Поскольку результаты этого проекта будут влиять на относительные преимущества бланкетных систем для коммерческих реакторов в будущем, каждая страна разрабатывает модули TBM, демонстрируя их функциональность и безопасность. В Японии институт QST – государственное ведомство, ответственное за реализацию проекта ITER, – возглавляет разработку японской бланкетной системы.

Ранее компания MHI получила контракты от QST на производство компонентов активной зоны для реактора ITER, включая пять (из 19) катушек тороидального поля (TF), четыре из которых уже отгружены, и шесть единиц внешних вертикальных мишеней дивертора, которые в настоящее время изготавливаются.

Новости Nuclear Engineering International, 07.07.2022

Аргентинская компания Nucleoeléctrica подписала соглашение о долгосрочной эксплуатации блока № 1 АЭС «Атуча»

АЭС “Атуча” (Фото: NA-SA)

Аргентинская компания Nucleoeléctrica подписала «Рамочное лицензионное соглашение на долгосрочную эксплуатацию блока № 1 АЭС «Атуча», являющееся основополагающим требованием для проекта по продлению срока эксплуатации, который позволит электростанции работать еще 20 лет.

Подписание состоялось в штаб-квартире Органа ядерного регулирования Аргентины (ARN) при участии совета директоров компании и регулирующего органа. Во время встречи президент Nucleoeléctrica Хосе Луис Антунес заявил: «Мы запускаем продление срока эксплуатации блока № 1 АЭС «Атуча». Это награда для электростанции, которая вела себя замечательно в течение 48 лет. Если у кого-то есть сомнения в долговечности АЭС, примером может служить продление срока службы блока № 1 АЭС «Атуча».

Действующая лицензия на эксплуатацию блока № 1 АЭС «Атуча», выданная органом ARN, закончится в 2024 г. Nucleoeléctrica сообщила, что с 2006 г. провела необходимые исследования, которые позволили сделать вывод о целесообразности продления срока службы установки на новый цикл безопасной эксплуатации. Останов для проведения ремонта продлится два года в период с 2024 по 2026 гг. и предполагает инвестиции в размере 463 млн долларов США. Проект позволит создать 2 000 рабочих мест и предоставит возможности квалифицированным государственным поставщикам комплектующих для выполнения строительных и производственных задач.

Блок № 1 АЭС «Атуча», строительство которого было запущено в июне 1968 г., стал первым блоком АЭС в Аргентине и Латинской Америке. В настоящее время его полная мощность составляет 362 МВт(э). Тяжеловодный реактор под давлением использует тяжелую воду в качестве теплоносителя и замедлителя, а также низкообогащенный уран (0,85 % обогащения) в качестве топлива. Все его системы безопасности были модернизированы и соответствуют государственным и международным требованиям.

Новости Nuclear Engineering International, 07.07.2022

Европарламент поддержал включение атомной и газовой энергетики в таксономию ЕС

Предлагаемое включение конкретных видов атомной и газовой энергетики в список официально одобренных Европейским союзом «зеленых» инвестиций должно быть принято на законодательном уровне после того, как попытка заблокировать его провалится в Европарламенте.

Евродепутаты проголосовали в парламенте в среду (Фото: Европейский парламент)

Голосование против плана таксономии Европейской комиссии требует поддержки большинства всех евродепутатов – т. е. 353 из 705 голосов – с предположением в преддверии голосования, что результат будет трудно предсказать.

Но когда евродепутаты проголосовали в среду, 278 из них выступили против плана таксономии и уступили по численности 328 евродепутатам, которые проголосовали против попытки заблокировать его, при этом 33 евродепутата воздержались от голосования. Шестьдесят пять евродепутатов не приняли участия в голосовании.

Этот результат означает, что предложения Еврокомиссии о включении конкретных видов атомной и газовой энергетики в список инвестиций, отвечающих требованиям таксономии, теперь должны вступить в силу с начала 2023 года, при условии, что Евросовет, как ожидается, не выступит против.

Сама Бильбао-и-Леон, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации – международной организации, которая представляет глобальную атомную промышленность, заявила: «Положительное голосование Европейского парламента посылает четкий сигнал финансовому сообществу об одобрении атомной энергетики. Европарламент прислушался к представителям научных кругов и признал, что устойчивые инвестиции в атомную энергетику помогут ЕС достичь уровня нулевых выбросов к 2050 г. Теперь правительства, инвесторы и промышленность должны действовать незамедлительно и ускорить развертывание новых ядерных мощностей для достижения этой цели».

Ив Десбазейль, генеральный директор Nucleareurope, брюссельской торговой ассоциации по атомной энергетике в Европе, заявил: «Наука четко заявляет, что атомная энергетика является устойчивым и существенно важным источником в борьбе с изменением климата. Удивительно видеть, что большинство в Европарламенте решило выслушать экспертов и принять правильное решение. У нас осталось менее 30 лет, чтобы провести декарбонизацию нашей экономики устойчивым образом. Прислушиваясь к научным кругам, евродепутаты укрепили шансы ЕС на достижение этой амбициозной цели».

Предыстория

Европейский союз стремится к достижению климатической нейтральности к 2050 г. Чтобы оказать содействие этому процессу, ЕС создал систему, «способствующую устойчивому инвестированию». «Положение о таксономии» дает инвесторам руководящие указания в отношении экономической деятельности, которая может считаться экологически устойчивой. Оно также обязывает европейские компании сообщать об уровне своих обязательств, связанных с таксономией. Любая деятельность, исключенная из этого списка, должна быть исключена из продуктов устойчивого финансирования и будет противоречить долгосрочным целям политики ЕС.

В Европейском союзе наметился раскол по поводу того, следует ли включать атомную энергетику и природный газ в список «устойчивого» финансирования. Атомная энергетика была исключена из первоначального акта о делегировании таксономии, ожидая дальнейшей оценки. Однако в ходе этой дальнейшей оценки, проведенной Объединенным исследовательским центром ЕС и рассмотренной двумя другими экспертными организациями, был сделан вывод о том, что эта технология является «устойчивой». В результате Комиссия в настоящее время принимает меры по включению атомной энергетики в таксономию в качестве переходного вида деятельности путем принятия дополнительного акта о делегировании таксономии (CDA).

Сторонники атомной энергетики, включая 12 стран-членов ЕС, которые публично поддержали ее включение в таксономию, говорят, что атомная энергетика является низкоуглеродным источником энергии, который должен стать частью любого энергетического баланса в целях борьбы с изменением климата, и не наносит более значительного вреда, чем другие отрасли, входящие в таксономию. Они утверждают, что научные круги и научно обоснованная политика поддерживают это включение. Оппоненты говорят, что атомную энергетику не следует включать в таксономию, потому что образование радиоактивных отходов означает, что она не является «устойчивой». Для Европейского союза это был один из самых важных вопросов в последнее время, в котором Франция, которая поддерживает атомную энергетику, выступает в оппозиции к Германии.

Экономическая деятельность должна в значительной степени способствовать достижению, по крайней мере, одной из шести указанных ниже экологических целей, не нанося при этом существенного ущерба другим целям с тем, чтобы отвечать критериям ЕС для включения:

  • смягчения последствий изменения климата;
  • адаптации к изменению климата;
  • устойчивого использования и защиты водных и морских ресурсов;
  • предотвращения загрязнения и борьбы с ним;
  • защиты здоровых экосистем;
  • перехода к циклической экономике.

Европейская комиссия включила некоторые виды атомной и газовой энергетики в категорию «переходных» видов, которые «пока не могут быть заменены технологически и экономически рентабельными низкоуглеродными альтернативами, но вносят свой вклад в смягчение последствий изменения климата и могут играть важную роль при переходе к климатически нейтральной экономике в соответствии с целями и обязательствами ЕС по климату, при соблюдении строгих условий, без вытеснения частных инвестиций на возобновляемые источники энергии государственными расходами».

Новые правила должны вступить в силу 1 января 2023 г.

За решением по таксономии ЕС пристально следили другие страны, когда они рассматривали свои собственные правила «устойчивого» инвестирования. В Великобритании главный исполнительный директор Ассоциации атомной промышленности Том Грейтрекс заявил: «Включение атомной энергетики в таксономию ЕС – это огромная победа науки. Теперь Великобритания должна присвоить атомной энергетике «зеленый» статус, которого она заслуживает, в нашей собственной таксономии».

Новости World Nuclear News, 06.07.2022

Усовершенствованная ядерная энергетика – ключ к решению вопроса экономически эффективной декарбонизации США: исследование

Успешная коммерциализация усовершенствованных ядерных реакторов поможет снизить общие затраты по мере перехода США к системе получения чистой энергии, а увеличение инвестиций и повышение политической поддержки усовершенствованных ядерных технологий принесут далеко идущие национальные выгоды, показало исследование Института инновационных решений.

Как может выглядеть нулевая сеть в США к 2050 году (Изображение: Breakthrough Institute)

Доклад «Усовершенствование ядерной энергетики: оценка развертывания, инвестиции и влияние на будущее чистой энергетики Америки» был написан по предложению Управления по программам кредитования Министерства энергетики США, сообщили в калифорнийском институте в Беркли. В докладе используется общенациональная модель электроэнергетического сектора США с высоким разрешением, чтобы продемонстрировать по целому ряду сценариев, как усовершенствованные ядерные реакторы помогут сыграть важную роль в наименее затратном плане по переходу энергосети полностью на чистые источники энергии к 2050 г., при условии, что первые усовершенствованные реакторы будут доступны для внедрения к 2030 г.

В исследовании рассматриваются три технологические категории усовершенствованных ядерных реакторов: малые модульные легководные реакторы, высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы и усовершенствованные реакторы с накоплением тепловой энергии, которые отличаются разнообразием конструкций и планируются к внедрению в США в течение следующего десятилетия. По словам директора Института инновационных решений в области ядерной энергетики Адама Стейна, который является соавтором доклада, это дает более полную, реалистичную оценку потенциала усовершенствованной ядерной энергетики в декарбонизированной энергетической системе.

«Как правило, в докладах вообще не принято рассматривать усовершенствованные ядерные реакторы, и если все же эти технологии рассматриваются, то их эксплуатационные возможности моделируются так же, как для обычных реакторов, – сказал он. – Мы полагаем, что рассмотрение таких характеристик усовершенствованных реакторов может обеспечить получение большей части электроэнергии во всех ограничивающих сценариях, в то же время способствуя развитию разнообразия чистых источников энергии, таких как энергия ветра и солнечная энергия, и снижая затраты на систему в целом».

Исследование показало, что переход США к чистой энергетике с внедрением усовершенствованных ядерных технологий, может потребовать совокупных капитальных вложений для строительства усовершенствованных АЭС к 2035 г. в размере около 150–220 млрд долларов США, увеличившись до, в общей сложности, 830 млрд – 1,1 триллиона к 2050 г. В этом случае инвестиции на раннем этапе и «обучение на практике» приведут к существенному сокращению расходов по проекту и выравниванию затрат на электроэнергию для усовершенствованных ядерных технологий, что приведет к крупномасштабному развертыванию новых реакторов в масштабах всей страны.

Построенная модель дает видение коммерческого развертывания усовершенствованных реакторов, начиная с 2030 гг., и быстро ускоряющегося по мере роста энергетического сектора, где доля потенциальных поставок от усовершенствованных ядерных реакторов составит в 2050 г. около 20–48 % отечественной чистой электроэнергии – от 1 400 до 3 600 ТВт*ч в год.

Усовершенствованные ядерные реакторы могут сыграть основную роль в экономически эффективной декарбонизации, обеспечив надежную поддержку энергетической системе с высокой долей поставок от возобновляемых источников энергии, говорится в докладе. Использование технологий усовершенствованной ядерной энергетики при переходе США к чистой энергетике может помочь снизить затраты на будущую национальную систему чистой энергии, в то время как тепло и пар с низким уровнем выбросов от усовершенствованных АЭС могут поставлять надежную, чистую энергию для трудно декарбонизируемых секторов, таких как тяжелая и химическая промышленность, говорится в докладе.

«Даже в случае, когда первые в своем роде усовершенствованные реакторы внедряются при высоком уровне текущей оценки затрат и извлекают выгоду из очень небольшого технологического опыта, по мере развертывания дополнительных блоков усовершенствованная ядерная энергетика захватывает значительную долю будущей выработки электроэнергии. Этот вывод указывает на то, что усовершенствованные технологии ядерной энергетики предоставляют важные и чрезвычайно ценные преимущества для энергетической системы», говорится в докладе.

Кроме того, усовершенствованные ядерные реакторы можно внедрить на электростанции, работавшие на ископаемом топливе, используя при этом уже существующую инфраструктуру, увеличив экономические инвестиции и содействуя справедливому переходу для местных общин. Успешный ядерный сектор создаст в будущем около 74 000–223 000 постоянных рабочих мест по направлению эксплуатации и технического обслуживания (и это только к 2050 г.).

Барьеры, мешающие развертыванию усовершенствованных технологий ядерной энергетики, потенциально можно преодолеть за счет: срочных капиталовложений, расширения возможностей для снижения затрат и создания общих возможностей для внутреннего рынка; недопущения перерасхода средств по ранним проектам и снижения издержек, что повысит скорость и масштабы развертывания; развития цепочек изготовления и поставок топлива и комплектующих; создания новой федеральной нормативно-правовой базы и упорядочения действующих правил для обеспечения своевременного лицензирования и строительства; и отмены государственных мораториев и ограничений на ядерные проекты, что расширит возможности рынка и привлечет новые капитальные инвестиции в штаты, которые реформируют существующее законодательство.

«Новые усовершенствованные ядерные технологии в конечном итоге составят конкуренцию на рынке благодаря стоимости, эксплуатационным параметрам и способности удовлетворять разнообразные потребности заказчиков, обеспечивая баланс между этими составляющими, такие технологии станут доминирующими», – говорится в докладе. «Раннее внедрение усовершенствованных ядерных технологий может стать наиболее конкурентоспособным или эффективным для конкретных целевых рынков и заказчиков, включая существующие площадки АЭС, площадки с остановленными заводами по производству ископаемого топлива, отдаленные или островные общины и военные установки. Однако по мере расширения масштабов развертывания таких реакторов, снижения с течением времени затрат, потребность в гарантированной выработке энергии, которая обеспечивает требуемые эксплуатационные характеристики, может стимулировать широкое внедрение этих технологий в масштабах всей страны в поддержку дальнейшего развития стратегии получения доступной чистой энергии».

Новости World Nuclear News, 07.07.2022

Компания Holtec представила систему хранения энергии для централизованного отопления

Компания Holtec International представила новую технологию централизованного отопления, которая питается от избыточной мощности энергосети. В компании сообщили, что система централизованного отопления HI-HEAT может сохранять излишки электроэнергии, вырабатываемой ядерными, солнечными или ветровыми установками

Концепция HI-HEAT от Holtec (Изображение: Holtec)

Система состоит из двух модулей, называемых «теплоаккумулятор» и «паровая камера». Теплоаккумулятор сохраняет накопленное тепло, в то время как паровая камера поддерживает запас пара для стабилизации давления системы подачи. По словам компании, не имея движущихся частей или «компонентов, ограничивающих срок службы», система HI-HEAT «должна удовлетворительно работать в течение многих и многих десятилетий».

Самая крупная производимая на заводе система – HI-HEAT 100 – это система мощностью 29,3 МВт*ч, которая может подавать пар контура в сеть централизованного теплоснабжения с настраиваемой скоростью потока. «При надлежащем периодическом пополнении избыточной электроэнергией из сети размеры системы HI-HEAT можно предусмотреть для непрерывной и неограниченной подачи греющего пара. Поскольку нет ограничения на количество систем, которые могут быть развернуты параллельно на любой площадке, нет ограничений на поставку пара, доступного для централизованного отопления или любой другой области применения», – заявили в компании.

В компании Holtec сообщили, что намерены наладить производство систем рядом с тем местом, где они будут применяться, используя в основном местные материалы. Однако, поскольку такая система извлекает излишки электроэнергии из сети, система централизованного отопления может находиться «в сотнях миль» от места, где вырабатывается электричество. В большинстве случаев, по словам представителя компании, эта система «просто оттеснит и заменит» существующие газовые котлы, используемые для централизованного отопления.

«Мы считаем, что сжигание газа, добываемого из земли и загрязняющего окружающую среду, является возмутительным злоупотреблением природными ресурсами, которые лучше всего используются для производства ценных промышленных материалов, таких как химические вещества, пластмассы и тому подобное», – сказал генеральный директор компании Holtec и главный директор по технологиям Крис Сингх. «Мы предполагаем, что системы централизованного теплоснабжения HI-HEAT будут в ближайшей перспективе запитаны от работающих атомных станций и от наших усовершенствованных легководных реакторов SMR-160 уже в следующем десятилетии, когда мы надеемся начать ввод в эксплуатацию наших реакторов во все бóльших количествах, преследуя глобальные цели декарбонизации окружающей среды».

Новости World Nuclear News, 06.07.2022

МАГАТЭ завершило миссию по рассмотрению вопросов обеспечения физической ядерной безопасности в Иордании

Группа экспертов Международной консультативной службы по вопросам физической ядерной безопасности (INSServ) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила 10-дневную миссию по вопросам обеспечения физической ядерной безопасности в Иордании. Группа экспертов сообщила, что Иордания достигла успехов в укреплении инфраструктуры физической ядерной безопасности, созданной для предотвращения и обнаружения ядерных и прочих радиоактивных материалов, не подпадающих под регулирующий контроль. Эксперты призвали Иорданию продолжать повышать свой потенциал в области физической ядерной безопасности.

Миссия была проведена по запросу правительства Иордании и организована Комиссией по регулированию энергетики и минеральных ресурсов (EMRC) – национальным ядерным регулятором. Первая такого рода миссия в Иорданию была проведена в новом формате на основе пересмотренных руководящих принципов INSServ, опубликованных МАГАТЭ в мае 2019 г. Они предусматривают более гибкий подход, который может быть адаптирован к конкретным условиям принимающего государства.

Группу экспертов возглавлял Фредерик Мариотт, советник по ядерным вопросам Постоянного представительства Франции при Организации Объединенных Наций и международных организациях в Вене, в ее состав вошли пять других экспертов из Аргентины, Японии, Малайзии, США и МАГАТЭ. Группа экспертов выполнила проверку законодательных и нормативных актов Иордании в области физической ядерной безопасности, функций и обязанностей компетентного органа по физической ядерной безопасности, координации между заинтересованными сторонами и механизмов государственных систем по обнаружению и реагированию на ситуации, связанные с физической ядерной безопасностью.

Эксперты INSServ встретились со старшими должностными лицами Национального комитета по физической ядерной безопасности, координационного центра всех компетентных органов, играющих роль в обеспечении физической ядерной безопасности Иордании, а также с представителями министерств и прочих государственных органов. Кроме того, были проведены беседы с ответственными должностными лицами и наблюдение за проведением операций по предотвращению провоза материалов в аэропорту, при пересечении сухопутной границы и в морском порту. В миссию входило посещение Государственной системы оповещения и Центра по контролю и чрезвычайным ситуациям с целью проведения последующей проверки в отношении нормативно-правовой основы реагирования Иордании на ситуации, связанные с обеспечением физической ядерной безопасности.

Группа экспертов отметила, что Иордания добилась значительных успехов в повышении своего потенциала в области обеспечения физической ядерной безопасности, в том числе в ходе проведения крупных общественных мероприятий, таких как спортивные соревнования. Эксперты выдали свои рекомендации и предложения в поддержку Иордании с целью дальнейшего укрепления и поддержания физической ядерной безопасности.

Отмеченные примеры положительной практики включают создание Национального центра по ядерной и радиологической защите, который может постоянно пересматривать и обновлять нормативно-правовую основу для обеспечения физической ядерной безопасности ядерных и прочих радиоактивных материалов, которые выпадают из-под регулирующего контроля.

«Запросив проведение миссии INSServ, Иордания продемонстрировала свою открытость получить оценку возможностей и практик страны по обеспечению физической ядерной безопасности», – сказала директор Отдела физической ядерной безопасности МАГАТЭ Елена Буглова. «Наличие на местах инфраструктуры для обнаружения радиации и возможностей для оценки сигналов тревоги и оповещений о материале, который, как сообщается, выпадает из-под регулирующего контроля, а также о материале, который потерян, утрачен или похищен, является важной частью работы в этой области».

«Мы рады получить рекомендации, выданные в результате проведения этой независимой оценки со стороны международно признанных экспертов, чтобы мы могли отслеживать и улучшать наши возможности по обеспечению физической ядерной безопасности», – сказал Луай Аль Кисвани, директор Комиссии по регулированию физической ядерной безопасности, энергетики и минеральных ресурсов Иордании.

Новости Nuclear Engineering International, 06.07.2022