Публикации за 2022-10

Полностью демонтированы реакторы V-1 АЭС «Богунице»

Два реактора типа ВВЭР-440 и В-230 на площадке в Словакии были выведены из эксплуатации и демонтированы — это первый случай для реакторов этого типа, сообщили в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

Работа должна была быть очень тщательно спланирована (Изображение: скриншот из видео EBRD)

По состоянию на середину 2018 г. Международный фонд поддержки по выводу из эксплуатации в Богунице накопил более 650 млн евро (660 млн долларов США) взносов от Европейской комис­сии, Австрии, Дании, Франции, Ирландии, Нидерландов, Испании, Швейцарии и Великобрита­нии. Фонд управляется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

В банке ЕБРР сообщили, что работы, в ходе которых реакторы были полностью демонтированы, а компоненты дезактивированы для дальнейшего безопасного хранения или переработки, «бы­ли завершены по графику и в рамках бюджета и предоставили ценный опыт и знания для выпол­нения других работ по выводу из эксплуатации по всему миру».

Подготовка к выводу из эксплуатации двух реакторов V-1 АЭС «Богунице» началась в 2012 г. Ее цель заключалась в том, чтобы оставшееся оборудование и системы на площадке были разобра­ны и утилизированы к 2025 г., а здания электростанции затем были снесены, чтобы к 2027 г. площадка была готова к перепланировке.

Два реактора относятся к 1970-м гг., они были первыми реакторами ВВЭР, построенными за пре­делами Советского Союза. В рамках условий Словакии по вступлению в Евросоюз — в 2004 г. — было согласовано закрытие реакторов в максимально короткие сроки. В ЕБРР сообщили, что это закрытие было выполнено из-за соображений безопасности, высказанных экспертами Ассоциа­ции регулирующих органов Западной Европы (WENRA). Блоки были окончательно остановлены в конце 2006 и 2008 гг., соответственно.

Руководитель проекта по выводу из эксплуатации компании JAVYS Тибор Рапант проинформиро­вал: «Основная техническая сложность заключалась в работе с крупными и наиболее радиоак­тивно загрязненными компонентами — корпусами реакторов, внутрикорпусными устройствами реакторов и парогенераторами, а именно в работе по их демонтажу, транспортировке, фрагмен­тации и надлежащему обращению с материалами».

В рамках этого процесса парогенераторы были вывезены из станционного здания, чтобы осво­бодить на их месте пространство под строительство бассейнов, которые должны использоваться для дезактивации оборудования. Общая масса компонентов станции, подлежащих дезактивации и подготовке к переработке, максимально оценивается в 800 000 т.

В Словакии действует четыре ядерных реактора, вырабатывающих половину электроэнергии, и еще два реактора находятся на этапе строительства.

World Nuclear News, 29.07.2022

Загрузка топлива на первом новом блоке АЭС «Вогтль» состоится в октябре

По уточненным данным за второй квартал компания Southern Company сообщила, что осталось выполнить всего два критерия, чтобы блок № 3 АЭС «Вогтль» получил разрешение регулирую­щих органов на начало загрузки топлива. Ожидается, что оба блока (№ 3 и 4) АЭС «Вогтль» будут введены в эксплуатацию к концу 2023 г.

АЭС “Вогтль”, июнь 2022 года (Изображение: Georgia Power)

По словам председателя, президента и генерального директора Томаса Фэннинга, 28 июня были поданы два из последних четырех документов ITAAC (по инспекциям, испытаниям, анализам и критериям загрузки топлива). Когда документы ITAAC будут готовы окончательно, компания по­даст «весь пакет документов ITAAC» в Комиссию по ядерному регулированию США (NRC). Затем ожидается, что NRC «в течение нескольких недель» выпустит, так называемое, «Письмо 103 (g)», в котором будет документально подтверждено, что в лицензии для блока AP1000 были соблю­дены все критерии загрузки топлива.

«После получения «Письма 103 (g)» с результатами проверки NRC компании Southern Nuclear больше не придется получать каких-либо заключений от NRC, чтобы осуще­ствить загрузку топлива или приступить к выполнению последовательности пуска уста­новки», — сказал Фэннинг.

В феврале этого года компания Georgia Power (дочерняя компания Southern) объявила о задерж­ке (на 3-6 месяцев) сроков пуска двух реакторов AP1000, при этом блок № 3, по прогнозам, бу­дет введен в эксплуатацию в первом квартале 2023 г., а блок № 4 — в четвертом квартале того же года. Эти даты остаются в силе, хотя ожидаемый ввод в эксплуатацию произойдет, вероятнее всего, «ближе к концу указанных диапазонов», — сказал Фэннинг.

Документы ITAAC — это нормы, перечисленные в объединенной лицензии на строительство и эксплуатацию станции, которые следует соблюсти, чтобы обеспечить разумные гарантии того, что установка была построена и будет работать в соответствии с лицензией, Законом США об атомной энергии от 1954 г., а также нормами и правилами NRC. Большинство документов ITAAC составляется в результате сертификации проекта конкретной технологии реактора, используемой на объекте, а остальные документы готовятся для конкретной площадки. Лицензиат не может эксплуатировать установку до тех пор, пока NRC не подтвердит, что все критерии загрузки топли­ва ITAAC были соблюдены, после чего регулятор должен выпустить в ответ заключение в соот­ветствии с положением 10-CFR (Свода федеральных правил) 52.103 (g) — «Письмо 103 (g)».

«Получение «Письма 103 (g)» является важным событием, но потом еще предстоит проделать дополнительную работу перед загрузкой топлива», — пояснил Фэннинг. — «В предстоящие недели нам предстоит сосредоточиться на проведении испытаний и осуществлении надзора, останове для окончательной доработки и документального оформления результатов. Чтобы соблюсти дату ввода в эксплуатацию, запланирован­ную на конец первого квартала 2023 г., нам нужно будет завершить эти работы и загру­зить топливо к концу октября».

Горячие функциональные испытания для блока № 3 АЭС «Вогтль» — последняя серия крупных испытаний перед загрузкой топлива — начались в апреле.

По сообщению Фэннинга, работы по строительству блока № 4 в настоящее время завершены примерно на 96%, и они будут продолжаться вплоть до проведения холодных гидравлических испытаний и горячих функциональных испытаний для этого блока. Чтобы соблюсти дату ввода в эксплуатацию (декабрь 2023 г.) компания планирует провести холодные гидравлические испыта­ния на блоке № 4 в январе-феврале 2023 г., горячие функциональные испытания — в марте- апреле, а загрузку топлива — в июле-августе. Компания планирует перевести инженеров- электриков с блока № 3 для оказания поддержки при выполнении работ на блоке № 4.

Развитие ядерных мощностей, включая АЭС «Вогтль», являются частью планов компании Georgia Power по обеспечению электроэнергией своих 2,7 млн потребителей на период следующих два­дцати лет, о чем компания сообщила в своем последнем «Комплексном плане по использова­нию ресурсов» (IRP), одобренном 21 июля Комиссией по услугам населению штата Джорджии. По словам главного финансового директора Дэна Такера, наряду с внедрением дополнительных мощностей возобновляемых источников производства энергии и увеличением объемов накоп­ления энергии в аккумуляторах, отказом от более 1 500 МВт угольных мощностей к 2028 г. и те­кущей программой модернизации гидроэнергетики, IRP также разрешает инициировать заявку на продление лицензии для АЭС «Хатч».

Совладельцами блоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» являются компании: Georgia Power (45,7%), Oglethorpe Power (30%), MEAG Power (22,7%) и муниципалитет Далтон (1,6%). Помимо двух стро­ящихся блоков AP1000, на площадке также размещено два действующих реактора с водой под давлением. На площадке АЭС «Хатч» размещено два блока с реакторами на кипящей воде, находящихся в совместной собственности компаний: Georgia Power (50,1%), Oglethorpe Power Corporation (30%), MEAG Power (17,7%) и муниципалитета Далтон (2,2%).

World Nuclear News, 29.07.2022

Блок № 3 индийской АЭС «Какрапар» готов к пуску

Ожидается, что блок № 3 в рамках проекта по строительству АЭС «Какрапар» (KAPP) в индийском штате Гуджарат начнет коммерческую эксплуатацию к декабрю, после получения поэтапных раз­решений регулирующего органа, как сообщил 20 июля государственный министр д-р Джитендра Сингх в письменном ответе на вопрос нижней палаты парламента Индии (Лок сабха).

Блок № 3 АЭС «Какрапар» — первый в Индии реактор на тяжелой воде под давлением (PHWR) с инновационными характеристиками и мощностью 700 МВт(э). Блок был подключен к сети в ян­варе и, как ожидается, выйдет на полную мощность к октябрю-ноябрю после проверки проекта с целью устранения проблем безопасности.

Д-р Сингх сообщил, что блок № 3 в настоящее время готовится к пуску и постепенному наращи­ванию мощности вплоть до предельного значения в соответствии с выданными разрешениями регулирующего органа. Он добавил, что были внесены необходимые модификации и усовер­шенствования, основанные на опыте по вводу в эксплуатацию, и их функциональность была под­тверждена в ходе горячих испытаний.

«При вводе блока в эксплуатацию после его синхронизации с сетью было отмечено по­вышение температур на отдельных участках реакторного здания. Эти проблемы были устранены путем проведения необходимых модификаций и усовершенствований», — заявили в Департаменте по атомной энергии.

На площадке АЭС «Какрапар» уже действуют два блока PHWR (KAPS-1 и KAPS-2), мощностью 220 МВт(э) и, согласно отчету Министерства энергетики за 2022 г., ожидается, что еще один блок PHWR (KAPP-4) мощностью 700 МВт(э) начнет коммерческую эксплуатацию в этом финансовом году — в конце марта 2023 г., но проект столкнулся с некоторыми задержками, общая продол­жительность которых составила около года. Тем не менее, в настоящее время блок находится в завершающей стадии строительства: он готов приблизительно на 93%.

Кабинет министров ранее одобрил строительство десяти блоков мощностью по 700 МВт(э) в рамках строительства целого парка стоимостью 1050 млрд индийских рупий (13,7 млрд. долла­ров США) с целью сокращения затрат и ускорения сроков строительства. В апреле Совет по регу­лированию атомной энергии Индии (AERB) выдал разрешение на начало земляных работ для двух блоков (№ 5 и 6) АЭС «Кайга» в индийском штате Карнатака. Вслед за этим, как ожидается, будет выполнена заливка первого бетона для блоков № 3 и 4 АЭС «Горакхпур Харьяна Ану Видь- ют Парийоджана» в 2024 г. Также планируется начать строительство четырех блоков мощностью по 700 МВт(э) АЭС «Махи Бансвара» в индийском штате Раджастан в 2024 г., после чего состоится заливка первого бетона для блоков № 1 и 2 в рамках проекта строительства АЭС «Чутка» в штате Мадхья-Прадеш в 2025 г.

Новости Nuclear Engineering International, 27.07.2022

Завершены горячие функциональные испытания на блоке № 4 АЭС «Барака» 4

Блок №4 АЭС “Барака” (Изображение: ENEC)

По сообщению корпорации Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), завершены горячие функ­циональные испытания на последнем четвертом блоке АЭС «Барака» в ОАЭ. Пуск реактора APR- 1400 корейской разработки запланирован на следующий год.

Горячие функциональные испытания моделируют значения температуры и давления, которым будут подвергаться реакторные системы во время нормальной эксплуатации, и проводятся пе­ред загрузкой ядерного топлива. Они предполагают повышение температуры системы теплоно­сителя реактора и проведение комплексных испытаний для обеспечения соответствия проект­ным требованиям ядерных и неядерных систем и оборудования.

«Это значимое предэксплуатационное испытание представляет собой важный шаг для этапа проведения серии испытаний для блока № 4 электростанции, расположенной в районе Аль-Дхафра в эмирате Абу-Даби, с учетом опыта, полученного от проведения испытаний для других блоков, которые были успешно внедрены», — сообщили в ENEC.

«Результаты показывают, что все системы работают при нормальных условиях эксплуа­тации в соответствии с самыми высокими стандартами качества и безопасности», — добавили в корпорации. — «В первую очередь, были проведены испытания предохра­нительных клапанов компенсаторов давления, испытания системы измерения расхода теплоносителя на входе в реактор и испытания системы главной турбины, подтвердив­шие, что основные компоненты и системы работают в соответствии с проектом и отве­чают всем требованиям нормальной эксплуатации».

Перед проведением горячих функциональных испытаний ENEC завершила испытание на кон­струкционную целостность и комплексное испытание на герметичность блока № 4 АЭС «Барака».

«Успешное завершение этих испытаний демонстрирует целостность и надежность кон­струкции здания с точки зрения силовых нагрузок, а также способность конструкции безопасно работать в нормальных и аварийных условиях», — заявили в корпорации.

«Успешное завершение этих испытаний на блоке № 4 АЭС «Барака» свидетельствует о нашем постоянном развитии в соответствии со всеми национальными нормативными требованиями и самыми высокими международными стандартами», — сообщил Мо­хаммед Ибрагим Аль Хаммади, управляющий и генеральный директор ENEC. «Мы учли опыт, полученный в ходе разработки каждого блока, и повысили эффективность поста­вок с соблюдением мировых стандартов к уровню качества и безопасности. Эти испы­тания являются основными достижениями, демонстрирующими готовность блока № 4 к работе, и приближают нас на шаг ближе к тому моменту, когда четыре блока начнут ра­ботать, чтобы обеспечить надежную поставку стабильной, чистой электроэнергии, при­ближая переход ОАЭ на чистую энергетику и повышая энергетическую безопасность на следующие шестьдесят лет».

Строительство первого из четырех блоков APR-1400 корейской разработки началось на АЭС «Ба­рака» в 2012 г. Блоки № 1 и 2 начали коммерческую эксплуатацию в апреле 2021 г. и марте 2022 г., соответственно. Загрузка топлива на блоке № 3 АЭС «Барака» состоялась в июне этого года по­сле получения лицензии на эксплуатацию блока. По сообщению ENEC, этот блок «должен быть подключен в сеть в ближайшие месяцы».

Когда все четыре блока будут полностью введены в эксплуатацию, АЭС «Барака» покроет до 25% потребностей ОАЭ в электроэнергии и предотвратит ежегодные выбросы 22,4 млн т углерода.

World Nuclear News, 21.07.2022

Заливка фундаментной плиты (первого бетона) для блока № 3 АЭС «Хайян» в Китае

По данным Шанхайского научно-исследовательского и проектного института ядерной энергетики (SNERDI), в китайской провинции Шаньдун состоялась заливка фундаментной плиты блока № 3 АЭС «Хайян». Это событие знаменует собой официальное начало строительства первого из двух реакторов CAP1000, запланированных в качестве второй очереди электростанции.

Строительство фундаментной плиты для ядерного острова блока № 3 АЭС «Хайян» было завер­шено 9 июля, сообщили в SNERDI, добавив: «Этот процесс занял 53 часа, и было израсходовано в общей сложности 5 488 куб. м бетона».

В апреле Государственный совет Китая одобрил строительство новых энергоблоков CAP1000 — по два блока для каждой из трех АЭС: АЭС «Саньмэнь» (блоки № 3 и 4), АЭС «Хайян» (№ 3 и 4) и АЭС «Люфэн» (№ 5 и 6). Два блока AP1000 по проекту компании Westinghouse уже работают на АЭС «Саньмэнь» и АЭС «Хайян», и по два блока CAP1000 (китайская версия AP1000) уже утвер­ждены для второй очереди каждой из упомянутых станций. Заливка первого бетона для ядерно­го острова блока № 3 АЭС «Саньмэнь» состоялась в июне.

В мае Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подписала контракты на граждан­ское строительство ядерных островов и монтажные работы для запланированных вторых очере­дей АЭС «Саньмэнь» и АЭС «Хайян». Китайская строительная компания China Nuclear Industry 22 получила контракт на строительство ядерных островов для второй очереди АЭС «Саньмэнь», а строительная компания China Nuclear Industry 24 — для ядерных островов второй очереди АЭС «Хайян». Пятая китайская атомная промышленная строительная компания (CNI5) заключила кон­тракт на установку оборудования для ядерных островов всех четырех блоков.

Блоки № 1 и 2 АЭС «Хайян» были введены в коммерческую эксплуатацию в 2018 и 2019 гг., и по­ставляют в сеть около 20 ТВт*ч электроэнергии в год. Этого достаточно для удовлетворения од­ной трети внутреннего спроса в провинции Шаньдун. В сентябре 2020 г. компания-владелец АЭС — Shandong Nuclear Power Company, дочерняя компания Государственной энергетической инве­стиционной корпорации (SPIC) — в сотрудничестве с местной компанией Fengyuan Thermal Power, начала опытную эксплуатацию всей теплосети с использованием пара от двух реакторов AP1000, и в следующем ноябре система перешла в промышленную эксплуатацию. Система про­изводит отбор нерадиоактивного пара из второго контура блоков № 1 и 2 АЭС «Хайян». Этот пар сначала подается на теплообменную станцию на площадке, а затем — на теплообменную стан­цию за пределами площадки, принадлежащую Fengyuan Thermal Power, которая распределяет нагретую воду потребителям по городским тепловым трубам.

Корпорация SPIC также сообщила о запуске межрегионального проекта мощностью 900 МВт для подачи теплоснабжения от АЭС «Хайян» на дальние расстояния, который станет «крупнейшим в мире проектом по отбору пара для отопления». Этот проект предполагает строительство около 120 км тепловых сетей для теплоснабжения 1 млн человек на полуострове Цзяодун. Проект пла­нируется завершить и ввести в эксплуатацию в 2023 г.

В SPIC заявили, что такая теплосеть может заменить 900 000 т потребляемого угля и сократить выбросы углерода на 1,65 млн т.

«После строительства последующих проектов, окончательная мощность теплоснабже­ния АЭС «Хайян» достигнет 200 млн кв. м, что станет новой демонстрацией крупномас­штабного, межрегионального безуглеродного отопления с большим радиусом охвата на базе китайских АЭС и поможет сократить выбросы углекислого газа в Китае», — от­метили в SPIC.

Новости Nuclear Engineering International, 18.07.2022

Ведется подготовка к модернизации китайских реакторов CANDU

Канадская компания Candu Energy заявила, что проводит подготовительные проектно­инженерные работы, чтобы облегчить процесс продления еще на тридцать лет срока эксплуата­ции двух реакторов CANDU третьей очереди АЭС «Циньшань» недалеко от Шанхая в китайской провинции Чжэцзян.

Два блока CANDU третьей очереди АЭС “Циньшань”(Фото: SNC-Lavalin)

Компания Candu Energy, дочерняя компания SNC-Lavalin, заявила, что оказание поддержки ком­пании-оператору Third Qinshan Nuclear Power Company (TQNPC) при подготовке к проведению модернизации будет проводиться в два этапа. Первый этап включает в себя планирование ис­ходных данных для проектирования, создание плана подготовки к проведению замены трубной обвязки, планирование дополнительных услуг и составление общего объема работ по второму этапу. Первый этап, которой начался в 2021 г., выполняется с соблюдением бюджета и графика, и уже находится на стадии завершения, отметили в компании.

В рамках второго этапа компания SNC-Lavalin подготовит технические спецификации и визуали­зацию по основным компонентам реактора и предоставит услуги по оказанию поддержки TQNPC в осуществлении закупок, связанных с модернизацией реактора. Второй этап позволит провести важные подготовительные инженерные работы, которые помогут скорее приступить к работам по модернизации, а также более точно определить объем оставшихся работ. Это позволит TQNPC лучше спланировать завершающий этап работ по продлению срока эксплуатации, сводя к минимуму возможные осложнения. Второй этап работ планируется начать в этом году и завер­шить в 2024 г.

На блоках № 1 и 2 третьей очереди АЭС «Циньшань», основная доля которых принадлежит China National Nuclear Power, применяется технология реактора CANDU 6 с тяжелой водой под давле­нием, при этом компания Atomic Energy of Canada Limited (AECL) является основным подрядчи­ком проекта «под ключ». Строительство началось в 1997 г., блок № 1 был запущен в сентябре 2002 г., а блок № 2 — в апреле 2003 г.

Расчетный тридцатилетний срок эксплуатации двух реакторов на данный момент времени под­ходит к концу. В настоящее время TQNPC осуществляет программу модернизации реакторов и соответствующих топливных каналов. Модернизация позволит блокам CANDU продолжить вы­рабатывать электроэнергию еще в течение тридцати лет.

Реакторы CANDU снабжены большой горизонтальной оболочкой корпуса реактора (каландром) с 480 трубами, по которым при высокой температуре протекает охлаждающая вода. Каждый ка­ландр снабжен двумя концевыми фитингами, которые позволяют изолировать его таким обра­зом, чтобы пучки твэлов, которые он содержит, можно было заменить без останова всего реак­тора. При проведении модернизации с целью продления срока службы энергоблока необходи­мо будет демонтировать все эти элементы, а также тысячи вспомогательных компонентов.

Компания SNC-Lavalin — лицензиат с исключительным правом на технологию компании AECL — отметила: «Будучи производителем первоначального оборудования и управ­ляющим технологией CANDU по всему миру, SNC-Lavalin была членом проектной ко­манды, которая с самого начала занималась строительством реакторов».

«Ядерный бизнес компании SNC-Lavalin является конкурентоспособным во всем мире, что означает, что мы располагаем хорошими возможностями для выполнения работ по всему жизненному циклу ядерного объекта на наших основных рынках Канады, США и Великобритании и за их пределами», — сказал президент и генеральный директор SNC- Lavalin Ян Эдвардс.

SNC-Lavalin в настоящее время работает над проектами по продлению срока эксплуатации АЭС «Брюс» и АЭС «Дарлингтон» в Канаде.

World Nuclear News, 28.07.2022

Подписан первый контракт на проведение модернизации румынской АЭС

Канадская компания Candu Energy подписала первый контракт на модернизацию блока № 1 ру­мынской АЭС «Чернавода». Обширная замена трубной обвязки реактора позволит продлить срок его эксплуатации до 2060 г. и непосредственно поможет достичь целей по нулевым выбросам.

АЭС “Чернавода”(Фото: Nuclearelectrica)

Работы, согласованные с владельцем АЭС «Чернавода» компанией Nuclearelectrica оцениваются в 64 млн. канадских долларов (49 млн. долларов США) и включают инженерные работы и закуп­ки для замены трубной обвязки активной зоны реактора. Установки CANDU представляют собой реакторы на тяжелой воде под давлением, рассчитанные на работу в течение тридцати лет, при этом срок их эксплуатации может быть продлен еще на тридцать лет, при условии проведения модернизации. Это означает замену ключевых компонентов активной зоны реактора: топливных каналов, напорных и питающих трубопроводов.

Являясь разработчиком первоначального проекта, компания Candu Energy уже несколько раз принимала участие в подобных работах на АЭС «Дарлингтон», АЭС «Брюс» и АЭС «Пойнт-Лепро» в Канаде, а также на АЭС «Вольсон» в Южной Корее и АЭС «Эмбальсе» в Аргентине. Candu Energy заявила, что направит специализированный персонал в Румынию, в то время как в Nuclearelectrica сообщили, что они наняли 100 человек, и некоторые из них посетят блоки CANDU в Канаде, на которых такой процесс модернизации уже был выполнен.

«Румыния нуждается в обновлении своих мощностей в области атомной энергетики, чтобы производить чистую, стабильную и доступную электроэнергию в качестве реше­ния для достижения энергетической безопасности и защиты потребителей», — заявил Космин Гита, генеральный директор компании Nuclearelectrica.

Он отметил, что, несмотря на свой двадцатипятилетний срок службы, блок № 1 АЭС «Чернавода» до сих пор удовлетворяет 9% потребностей страны в электроэнергии, предотвращая тем самым выбросы 125 млн т углекислого газа.

Ядерная стратегия Румынии

Компания Nuclearelectrica планирует эксплуатировать блок № 1 АЭС «Чернавода» до конца 2026 г., а затем провести работы по его модернизации с 2027 по 2029 гг. Как только будет утвержден повторный пуск блока органами регулирования безопасности, блок № 1 должен будет прорабо­тать до 2060 г. Таким образом, этот проект является одним из основных направлений политики Румынии по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа с 2050 г. Общая стоимость модернизации оценивается в 1,85 млрд. евро (1,85 млрд. долларов США).

Блок № 2 АЭС «Чернавода» также станет кандидатом для проведения модернизации, но по­скольку он моложе блока № 1 на девять лет, его модернизацию планируется выполнить в 2037 г.

Параллельно с проведением модернизации, компания Nuclearelectrica хочет завершить строи­тельство и ввести в эксплуатацию два наполовину возведенных блока CANDU на АЭС «Чернаво- да» (блоки № 3 и 4). Первые подрядные работы по этому проекту с компанией Candu Energy и с компанией Sargeant & Lundy начались в ноябре прошлого года. Ввод в эксплуатацию блока № 3 можно было бы осуществить к 2031 г. Третий пункт стратегии Румынии в области атомной энергетики относится к малым реакторам. В прошлом году Nuclearelectrica подписала соглашения с компанией NuScale на введение в эксплу­атацию в 2028 г. одного из реакторов в коммуне Дойчешти, разработанного компанией, базиру­ющейся в США. Недавно было объявлено, что на этот проект будет выделено 14 млн долларов США в рамках федеральной поддержки США на цели предварительного технического проекти­рования.

World Nuclear News, 22.07.2022

Повторный пуск блока № 1 АЭС «Олкилуото»

По сообщению компании-оператора электростанции Teollisuuden Voima Oyj (TVO), в ходе техни­ческого обслуживания, продолжавшегося около недели, поврежденный топливный элемент был извлечен из реактора на блоке № 1 финской АЭС «Олкилуото» и заменен на новый. Работы про­водились в плановом режиме, производство электроэнергии было возобновлено, и 20 июля ожидается достичь полной мощности в 890 МВт(э), дополнительно сообщили в TVO.

В TVO отметили, что признаки повреждения топлива были обнаружены на блоке № 1 АЭС «Ол­килуото» 1 июля, после чего мощность была снижена к 10 июля до 65%, когда блок был останов­лен для исправления ситуации. В TVO не сообщили о причине повреждения. Аналогичные по­вреждения топлива были обнаружены на блоке № 2 АЭС «Олкилуото» в 2019 г.

Новости Nuclear Engineering International, 21.07.2022

Группа экспертов МАГАТЭ оценивает возможность использования чилийского исследовательского реактора

МАГАТЭ провело свою первую миссию по комплексному обзору использования исследователь­ских реакторов (IRRUR). Международная группа экспертов провела тщательную оценку текущего использования исследовательского чилийского реактора RECH-1 и его потенциальных возможно­стей.

Исследовательский реактор RECH-1 (Изображение: CChEN)

Чилийская комиссия по ядерной энергии (CChEN) эксплуатирует исследовательский реактор RECH-1 с 1974 г. Этот реактор размещен в ядерном центре «Ла-Рейна» в городе Сантьяго. Это ре­актор бассейнового типа мощностью 5 МВт, который использует низкообогащенные урановые тепловыделяющие сборки, легкую воду в качестве замедлителя и теплоносителя и бериллий в качестве отражателя. Реактор RECH-1 используется в основном для производства радиоизотопов преимущественно для целей медицины. Кроме того, облучение образцов проводят для прове­дения химического анализа и изучения геологических пород с целью определения их возраста и получения радиоактивных изотопов.

IRRUR (комплексный обзор использования исследовательских реакторов) — это новая услуга МАГАТЭ по проведению комплексной оценки, разработанная для оказания помощи странам в повышении эффективности использования и долгосрочного устойчивого развития ядерных ис­следовательских реакторных установок.

По запросу комиссии CChEN, в период с 4 по 8 июля состоялась миссия IRRUR в Чили. В преддве­рии миссии IRRUR, которая будет проходить в Перу в августе, пять экспертов из Бельгии, Арген­тины, США, МАГАТЭ и наблюдатель из Перу присоединились к пятидневной миссии.

Группа экспертов определила дополнительные области использования и целесообразные обла­сти исследований и разработок, для которых может использоваться реактор, а также продукты и услуги, которые он может предоставить.

«Группа экспертов миссии обнаружила, что существует много возможностей для рас­ширенного использования реактора RECH-1», — сообщил Нуно Пессоа Баррадас, специ­алист МАГАТЭ по исследовательским реакторам, возглавляющий миссию. «Поэтому одна из ключевых рекомендаций заключается в разработке и осуществлении програм­мы поддержки реактора, поскольку она в значительной степени поможет расширить сообщество заинтересованных пользователей».

Планирование миссии IRRUR в Чили началось в июле прошлого года, когда миссия по подготовке исследовательского реактора RECH-1 была проведена дистанционно группой экспертов, после которой, из-за ограничений на поездки, связанных с COVID-19, последовала еще одна дистанци­онная миссия в декабре. На этом этапе группа экспертов представила ряд рекомендаций в отно­шении исследовательского реактора, одна из которых — разработка системы нейтронографии — уже реализована при содействии технического сотрудничества МАГАТЭ.

«С этой новой системой нейтронография может стать более доступной и, следователь­но, более целесообразной для дальнейшей разработки на этом реакторе, что открыва­ет новые направления исследований в реакторе», — сообщила Лин-вэнь Ху, старший научный сотрудник Лаборатории ядерных реакторов Массачусетского технологического института, которая приняла участие в миссии.

По результатам миссии IRRUR группа экспертов выдала заключение о том, что Чили делает успе­хи в расширении использования исследовательского реактора. Они рекомендовали, в частности, установить партнерские отношения с заинтересованными сторонами в области производства медицинских радиоизотопов, чтобы определить направления деятельности, которые представ­ляют интерес для страны, и спрогнозировать будущие потребности. Группа экспертов также ре­комендовала запустить программу исследований и разработок, основанную на изучении пучков нейтронов, начав применение системы нейтронографии.

Совместно с миссией IRRUR в отношении исследовательского реактора RECH-1 была проведена миссия МАГАТЭ по оценке эксплуатации и технического обслуживания исследовательских реак­торов (OMARR). Миссии OMARR предназначены для оказания помощи странам в совершенство­вании методов эксплуатации и технического обслуживания, проведения проверок средств связи и инспекций в ходе эксплуатации, а также для оказания помощи странам при разработке про­граммы управления старением в целях повышения доступности и надежности их исследователь­ских реакторов при продлении срока эксплуатации.

«Ядерные науки и технологии способствуют достижению целей государственного раз­вития в таких областях, как: здравоохранение, охрана окружающей среды, рациональ­ное использование водных и сельскохозяйственных ресурсов, горнодобывающая и энергетическая промышленность и т. д.», — сообщил исполнительный директор CChEN Луис Уэрта. — «Такие миссии МАГАТЭ, проводимые с целью всестороннего обзора чи­лийского ядерного реактора RECH-1, предоставляют анализ наших потенциалов и воз­можностей для улучшения эксплуатации и технического обслуживания и расширения использования и применения нашей ядерной установки, особенно для новых инициа­тив в области научных исследований и разработок».

Еще пять миссий IRRUR запланированы на 2022-2023 гг. После завершения миссии по проведе­нию оценки в Чили, в этом году будут проведены три миссии в странах Латинской Америки, Аф­рики и Азиатско-Тихоокеанского региона, а еще две запланированы для проведения в США в 2023 г.

Согласно базе данных МАГАТЭ по исследовательским реакторам, в настоящее время в 53 странах эксплуатируется 223 исследовательских реактора, и ведется планирование и разработка 24 но­вых программ по исследовательским реакторам.

World Nuclear News, 20.07.2022

Регулирующий орган утвердил план EDF по проверке трубопроводов с участками перенапряженного металла

АЭС “Сиво” (Фото: EDF)

Французский ядерный регулирующий орган Autorite de Surerete Nucleaire (ASN) заявил, что счи­тает стратегию EDF по устранению проблем коррозии, вызванной перенапряжением металла, на своих АЭС «соответствующей», учитывая информацию, полученную по этому явлению и связан­ным с ним вопросам безопасности.

В декабре 2021 г. проверки в рамках технического обслуживания первого контура блока № 1 АЭС «Сиво» выявили коррозию возле сварных швов на трубах системы аварийного впрыска. Затем были проведены проверки такого же оборудования на блоке № 2, выявившие аналогичные де­фекты. Компания EDF приняла решение заменить поврежденные части, потребовав продлить останов электростанции, а также перевести два других ее блока АЭС «Шо В» модели N4 в состоя­ние останова для проведения аналогичных проверок.

В середине января 2022 г. EDF объявила, что на блоке № 2 АЭС «Сиво» и АЭС «Шо В» обнаружены такие же дефекты на трубных швах системы аварийного впрыска, что и на блоке № 1 АЭС «Сиво». Кроме того, в ходе десятилетней эксплуатационной проверки на блоке № 1 АЭС «Пенли», одном из двенадцати блоков мощностью 1 300 МВт серии P4, также была выявлена коррозия, вызван­ная перенапряжением металла. Обнаружение растрескивания привело к необходимости прове­дения проверок большей части французского парка компании, которая к настоящему времени остановила 12 реакторов для проведения дальнейших исследований или ремонта.

С момента обнаружения дефекта в конце 2021 г. EDF проводит работу по углубленному изуче­нию этого явления и выявлению соответствующих поврежденных участков. Эти исследования включают проведение почти 70 лабораторных оценок сварных швов на восьми реакторах.

«Эти оценки и анализы, проводимые EDF, были необходимы для поддержания страте­гии контроля компании», — отметили в ASN. — «Они позволили определить геометрию труб и термомеханические условия, которым подвергаются эти трубы, в качестве ос­новных факторов, влияющих на начало коррозионного растрескивания участков пере­напряженного металла».

EDF определила, что система трубопроводов наиболее подвержена растрескиванию. В четырех реакторах модели N4 такие трубопроводы находятся в контуре аварийного впрыска, располо­женном в «холодной нитке» (трубы первого контура, ведущие от электронасосных установок к корпусу реактора) и в напорных линиях остановленного контура охлаждения реактора. В реакто­рах модели Р4 это трубопроводы только контура впрыска, расположенные в «холодной нитке».

ASN отметила, что EDF планирует провести инспекцию всех своих реакторов к 2025 г., уделив в первую очередь внимание проверке наиболее чувствительных участков реакторов моделей N4 и P4. На этих реакторах проверки будут выполняться с применением новой технологии неразру­шающего ультразвукового контроля. Этот метод был разработан с целью надежного обнаруже­ния коррозионных трещин участков перенапряженного металла и оценки их глубины. В компа­нии сообщили, что результаты, полученные компанией EDF после шести месяцев разработок, яв­ляются «обнадеживающими и должны позволить обеспечить масштабное применение этих но­вых средств контроля во второй половине 2022 г.

Регулирующий орган также сообщил: «ASN считает, что данная стратегия отвечает необходимости продолжения проверок наиболее чувствительных линий. Однако, ASN считает, что, к примеру, проверка реактора блока № 2 АЭС «Бельвиль», запланирован­ная на 2024 г., будет проводиться слишком поздно».

В ASN сообщили, что феномен коррозионного растрескивания участков перенапряженного ме­талла все еще изучается, и что программу проверок EDF придется адаптировать, если в ходе про­верок или после их анализа «будут выявлены новые факты».

World Nuclear News, 27.07.2022

Аномальная жара временно меняет правила сброса воды во Франции

АЭС “Бюже” (Фото: EDF)

Французский ядерный регулирующий орган — Autorite de Surerete Nucleaire (ASN) заявляет, что «для обеспечения безопасности электросети» временно изменит жесткие правила, регулирую­щие максимальную температуру охлаждающей воды, сбрасываемой с некоторых АЭС, так как страна находится в тисках летней жары.

В настоящее время проводятся временные модификации на АЭС «Гольфеш», АЭС «Сент-Альбан» и АЭС «Блайас», новейшие модификации уже внедрены на блоке № 2 АЭС «Бюже».

Рассматриваемый вопрос касается проблемы воды, которая забирается из реки или моря для охлаждения реакторов АЭС, и ее температуры при сбросе обратно в реку или море. Поскольку при сбросе обратно в реку вода будет более теплой, существуют строгие правила в отношении температуры нагретой сбрасываемой воды, чтобы защитить рыбу, других животных и более ши­рокую среду обитания речного водоема.

Ситуация зависит от конкретного реактора. Но, как правило, вода либо сбрасывается напрямую, так называемый открытый контур, что может привести к общему повышению температур ниже по течению реки на несколько градусов, либо вода сбрасывается после охлаждения в градирнях, так называемый замкнутый контур, что обычно приводит к незначительному повышению темпе­ратур ниже по течению реки на несколько десятых градуса.

Температура речной воды вокруг точки сброса тщательно контролируется. Если она станет слиш­ком высокой, то, возможно, придется выполнить останов реактора, так как может поступить рас­поряжение прекратить сброс воды.

Но текущий рекордный рост летней температуры, наблюдаемый во Франции, означает, что тем­пература речной воды уже поднялась выше, чем обычно, и регулирующий орган ASN сообщает: «Исключительные климатические и гидравлические условия, возникшие этим летом, привели к неожиданному повышению температуры в некоторых водоемах».

Это означает, что по оценкам, сбросы нельзя выполнять с учетом установленных в правилах пре­делов температуры нагрева сбрасываемой воды. Но есть оговорка к правилам: если поддержа­ние электростанции на минимальной мощности «крайне важно для безопасности электрической сети, EDF (оператор АЭС) может послать запрос в ASN временно изменить требования, регулиру­ющие сбросы нагретой воды со станции, что должно сопровождаться расширенной программой мониторинга», и в настоящее время этот вопрос согласован в отношении четырех установок.

В ASN сообщили: «Запрос EDF является приемлемым с учетом опыта, полученного в хо­де экологического мониторинга, специально проводившегося во время предыдущих периодов сильной жары, а также длительного мониторинга соответствующих экоси­стем».

Временное изменение будет действовать в течение короткого периода времени: первоначально оно установлено до 24 июля. По словам ASN, сходные ситуации наблюдались в 2003 и 2006 гг.

Проблема повышения температуры воды также актуальна и для других стран Европы, при этом АЭС «Бецнау» в Швейцарии также сокращает операции, чтобы избежать слишком высокой тем­пературы в реке, вода которой используется для охлаждения.

World Nuclear News, 19.07.2022

Китайский производитель контейнеров для ядерного топлива выиграл рекордный европейский заказ

Контейнеры для транспортировки топлива на производственном предприятии Nantong CIMC Energy (Фото: CIMC Enric)

Китайская корпорация Nantong CIMC Energy Equipment Co Ltd выиграла заказ у европейского за­казчика на поставку 3 000 контейнеров для хранения и транспортировки гексафторида урана. Со­общается, что этот заказ является крупнейшим разовым заказом на сегодняшний день, который компания получила в секторе бизнеса по производству контейнеров для транспортировки ядер­ного топлива, и «рекордным заказом для международной индустрии производства контейнеров для транспортировки ядерного топлива».

Созданная в марте 2007 г. компания Nantong CIMC Energy Equipment — дочерняя компания CIMC Enric Holdings Limited — подала заявку в 2011 г. и успешно получила лицензию на производство оборудования для обеспечения гражданской ядерной безопасности от Национального управле­ния по ядерной безопасности Китая, подтвердив соответствующую квалификацию и возможно­сти для производства оборудования для атомной промышленности.

В 2015 г. компания, базирующаяся в городе Наньтун, провинция Цзянсу, активно сотрудничала с местными проектными институтами по вопросам разработки транспортных контейнеров для свежего топлива AP1000.

«Самостоятельно освоив базовую технологию производства новых транспортных кон­тейнеров для ядерного топлива, компания Nantong Energy нарушила монополию ино­странных компаний и успешно вышла на международный рынок», — говорится в сооб­щении компании.

В настоящее время CIMC Enric поставляет два основных типа оборудования для атомной энерге­тики: комплектующие для АЭС и контейнеры для хранения и транспортировки ядерного топлива.

«Благодаря ведущей в мире технологии производства, CIMC Enric успешно выполнила поставку оборудования для сотен АЭС, а также тысячи контейнеров для транспортиров­ки ядерного топлива», — сообщили в компании.

На базе бизнеса по производству энергетического оборудования компания специализируется на проектировании, изготовлении и продаже низкотемпературного оборудования для хранения и транспортировки ядерного энергетического оборудования высокого класса безопасности, газовых баллонов высокого давления и прочей серийной продукции. Компания имеет возможности предложить заказчикам системные решения по организации замкнутого цикла и замкнутого процесса. Основная продукция — криогенные контейнеры-цистерны, криогенные танкеры и кон­тейнеры для транспортировки ядерного топлива.

«Растущий спрос на углеродную нейтральность и энергетическую безопасность создает новые возможности для развития атомной энергетики», — заявил исполнительный ди­ректор и генеральный директор CIMC Enric Ян Сяоху. «Возможно, это начало нового этапа решений для хранения и транспортировки ядерного топлива. Получение этого ев­ропейского контракта — крупнейшего в истории разового заказа на контейнеры для транспортировки ядерного топлива — демонстрирует доминирующее положение CIMC Enric и признание компании на международном рынке.

«Компания продолжит развитие, чтобы стать поставщиком комплексных решений ми­рового класса в целях обеспечения чистой энергетики, как на внутреннем, так и на международном рынках, ориентируясь на производство высококачественного энерге­тического оборудования».

World Nuclear News, 28.07.2022

Энергетическая безопасность, обеспечиваемая за счет увеличения производства атомной энергии и улучшения производительности: отчет

Согласно последнему недавно опубликованному отчету Всемирной ядерной ассоциации, в 2021 г. произошел скачок в производстве атомной энергии до 2 653 ТВт*ч, увеличившись на 100 ТВт*ч по сравнению с вызванным пандемией снижением в 2020 г.

В отчете о состоянии атомной энергетики в мире от 2022 г. приводится обновленная картина атомного энергетического сектора на основе данных, собранных МАГАТЭ, по действующим в настоящее время реакторам и реакторам на этапе строительства. По словам генерального ди­ректора Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон, отчет содержит окончательную оценку вклада атомной энергетики в энергоснабжение во всем мире.

«Каждый дополнительный мегаватт-час при производстве атомной энергии помогает в борьбе с изменением климата, а каждый реактор помогает обеспечить производство безопасной и надежной электроэнергии», — сказала она. Но это достижение должно рассматриваться в контексте гораздо более широких политических, экологических и энергетических проблем, стоящих сегодня перед миром, отметила Сама Бильбао-и- Леон.

«Хрупкость цепочки поставок ископаемого топлива стала очевидной. Цены на природ­ный газ резко выросли, а вместе с ними и цены на электроэнергию», — сказала она. Краткосрочные действия в ответ на кризисные условия — такие как возобновление ра­боты угольных электростанций — являются неустойчивыми, и многие правительства в настоящее время осознают, что ядерная энергетика может стимулировать движение к достижению нулевых выбросов и стать основой для более безопасной энергетической системы. Однако, несмотря на увеличение производства атомной энергии в 2021 г., за последние два года произошло сокращение мощностей атомной энергетики по всему миру.

«Чтобы переломить эту тенденцию, должны произойти две вещи», — сказала Бильбао- и-Леон. «Во-первых, реакторы, которые успешно работают сегодня, должны работать дольше. Слишком много случаев останова реакторов за последние несколько лет было мотивировано политическими причинами или плохо функционирующими рынками. Долгосрочная эксплуатация ядерных реакторов является наиболее экономичной фор­мой дополнительного низкоуглеродного производства энергии и помогает уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива».

«Во-вторых, следует увеличить темпы строительства новых ядерных объектов. В 2021 г. состоялась заливка первого бетона для десяти новых реакторов. И хотя ситуация скла­дывается лучше, чем в последние годы, нам все еще нужно, чтобы в ближайшее время началось строительство 20, 30 или более новых реакторов в год, чтобы атомная энерге­тика выполнила ту роль, которая ей отведена в обеспечении безопасного и устойчивого низкоуглеродного будущего».

По словам старшего менеджера по коммуникациям Всемирной ядерной ассоциации Джонатана Кобба, продление эксплуатации АЭС является одной из самых дешевых форм дополнительного производства низкоуглеродной электроэнергии.

«Продление срока эксплуатации существующего парка ядерных реакторов могло бы внести существенный вклад в сокращение выбросов парниковых газов в краткосрочной перспективе, тем самым решая проблему изменения климата. Поэтому важно понять, как работают реакторы по мере их старения», — сказал он.

По его словам, в отчете сказано, что снижения производительности ядерных реакторов за счет старения не наблюдается. Улучшения средних коэффициентов мировой производительности электроэнергии удалось достичь на реакторах всех возрастов, а не только на новых реакторах с более усовершенствованным проектом. Это укрепляет аргументы в пользу продления срока экс­плуатации действующего атомного парка, считает Кобб.

Средний коэффициент мощности 2017-2021 гг. в зависимости от возраста реактора (Источник: World Nuclear Association, IAEA PRIS)

«Наш существующий атомный парк может продолжать вносить огромный вклад в энер­гетическую безопасность и смягчение последствий изменения климата», — отметила Сама Бильбао-и-Леон в связи с публикацией отчета. «Но создание безуглеродной эко­номики, которая будет необходима, чтобы избежать наихудших последствий глобаль­ного изменения климата — а многие правительства поставили перед собой такие цели,— потребует полной трансформации нашей энергетической системы, включая гораздо больший вклад со стороны атомной энергетики».

«В последние месяцы были объявлены планы по строительству новых реакторов — больших и малых — от новых и существующих ядерных стран, включая Аргентину, Бан­гладеш, Болгарию, Канаду, Чехию, Францию, Египет, Нидерланды, Польшу, Румынию, Украину и Великобританию», — добавила она, — «Важно, чтобы эти планы были реа­лизованы в полном объеме и расширены, чтобы ускорить темпы и масштабы строи­тельства новых ядерных объектов во всем мире. Нам необходимо заложить человече­скую, физическую, коммерческую и организационную инфраструктуру, которая позво­лит действительно быстро нарастить масштабы глобального ядерного сектора для удо­влетворения неотложных широких потребностей в декарбонизации. Только в этом слу­чае каждый человек будет иметь равный доступ к безопасным и надежным источникам энергии и электроснабжения, которые необходимы ему для нормальной жизни, и смо­жет сохранить пригодное для жизни состояние окружающей среды».

В дополнение к обширной сводке показателей отчет содержит обновленные данные по странам, представляющие собой основные данные и подробно описывающие последние события, а также тематические исследования по проектам строительства крупных и малых реакторов в Китае, Ве­ликобритании и Объединенных Арабских Эмиратах.

С отчетом и ознакомительным видео Всемирной ядерной ассоциации можно ознакомиться по указанной ссылке.

World Nuclear News, 26.07.2022

Бельгия подписала с компанией Electrabel письмо о намерениях продлить срок эксплуатации АЭС

Бельгийское правительство и французская компания-оператор Engie (дочерняя компания Electrabel) подписали «не имеющее обязательной силы письмо о намерениях» по продлению срока эксплуатации объектов использования атомной энергии на десять лет и планируют прове­сти переговоры для заключения официального юридического соглашения к концу 2022 г. Феде­ральное правительство и компания Engie достигли принципиального согласия в ходе перегово­ров по продлению срока эксплуатации двух новейших атомных энергоблоков Бельгии — блока № 4 АЭС «Дул» и блока № 3 АЭС «Тианж» — сообщил премьер-министр страны Александр Де Кро в ходе пресс-конференции. Эта сделка — первый, но важный шаг для заключения оконча­тельного соглашения. В настоящее время определены основные принципы, в рамках которых в ближайшие месяцы будут проведены дальнейшие более конкретные переговоры.

«Принципиальное согласие» устанавливает рамки для обсуждения в ближайшие меся­цы дальнейших подробностей, чтобы в ноябре 2026 г. повторно запустить блок № 4 АЭС «Дул» и блок № 3 АЭС «Тианж», закрытие которых планировалось в 2025 г., сроком на десять лет при условии получения одобрения от ядерного регулятора FANC.

На долю атомной энергетики в Бельгии в прошлом году пришлось более половины выработки электроэнергии, в то время как доля природного газа составила около четверти. Около 2% газа поставляется из России. В рамках коалиционного соглашения от 2020 г. правительство согласи­лось на поэтапный отказ от атомной энергетики к 2025 г., но геополитическая ситуация на Укра­ине побудила к изменению политического курса.

«Когда мы говорим об энергетике, то ясно, что речь идет о национальной безопасно­сти», — сказал Де Кро. Пресс-секретарь компании Engie Belgium Оливье Дескле под­твердил, что обе стороны подписали «не имеющее обязательной силы письмо о наме­рениях», добавив, что «предстоит еще долгий путь».

Бельгийское государство не станет оператором станций, но правительство и компания Engie Electrabel в будущем разделят прибыль и риски вместе, учредив новую компанию, доли государ­ства и Engie в которой составят по 50%.

«Это важный шаг на пути к безопасному энергоснабжению и повышению влияния на энергетический сектор», — заявил Де Кро на пресс-конференции. «Этот шаг обеспечи­вает нам более прочную землю под ногами, и это правильное решение». Федеральный министр энергетики Тинне Ван дер Стретен (партия «Зеленых») заявила: «Преимуще­ство в том, что доходы также будут делиться».

Расходы на вывод из эксплуатации АЭС и на обращение с отработавшем ядерном топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО) возьмет на себя компания Engie. Исследование, прово­димое в настоящее время компетентными государственными органами, должно окончательно определить расходы на обращение с ОЯТ и РАО, отметила Ван дер Стретен.

«Это создаст определенную уверенность для бельгийского государства, поскольку вы не захотите, чтобы такое наследие осталось незахороненным», — отметила она.

После этого будут продолжаться переговоры, в рамках которых будет установлен предел, за рамки которого Engie не должна будет выходить, и надбавка за риск для компании.

Премьер-министр Де Кро заявил, что, когда речь идет о захоронении отходов, «наша страна ни­когда прежде не говорила, как это должно быть сделано. Все правительства прошлого наводили тень на плетень в этом вопросе. Пришло, наконец, время принять решение к концу этого года».

Примечательным является тот факт, что, когда речь идет об ОЯТ и РАО, Де Кро говорит следующее: «Каждый должен принять участие в этом вопросе с учетом той деятельно­сти, которая фактически имела место. Если говорить о реакторах, срок эксплуатации ко­торых не продлевается, вполне очевидно, что ответственность остается за оператором.Что касается двух реакторов, срок эксплуатации которых продлевается в настоящее время, каждый участник должен будет выполнить свою часть работ по решению вопро­сов, которые касаются будущего».

Иными словами: бельгийское государство будет по факту частично нести ответственность за за­хоронение РАО, которые будут образовываться на АЭС в будущем, начиная с 2026 г.

В настоящее время в Бельгии эксплуатируется семь ядерных энергетических реакторов: три на АЭС «Тианж», недалеко от Льежа, и четыре на АЭС «Дул», вблизи Антверпена. Все семь блоков являются реакторами с водой под давлением, которые эксплуатируются компанией Electrabel. В отличие от блоков № 1 и 2 АЭС «Дул» мощностью по 430 МВт(э), мощность остальных энергобло­ков составляет примерно по 1 000 МВт(э).

Новости Nuclear Engineering International, 25.07.2022

Министерство энергетики США выпустило официальное решение по исследовательскому реактору

Министерство энергетики США (DOE) выпустило отчет о принятии решения в результате прове­дения окончательной оценки воздействия на окружающую среду (FEIS) в отношении реактора на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением в Национальной лаборатории Айдахо (INL). Если Конгресс выделит средства, универсальный исследовательский реактор (VTR, Versatile Test Reactor) станет первым за три десятилетия исследовательским реактором на быстрых нейтронах, который будет работать в Соединенных Штатах.

Визуализация предлагаемого VTR (Изображение: INL)

Этот отчет о принятии решения представляет собой документально оформленное решение Ми­нистерства энергетики США о реализации наиболее предпочтительной для него альтернативы, которая заключается в строительстве и эксплуатации универсального исследовательского реак­тора VTR в Национальной лаборатории Айдахо (INL), а также в размещении поблизости устано­вок для исследования продуктов испытаний после облучения и обращения с отработавшими за­пальными ТВС реактора VTR. Реактор будет эксплуатироваться для государственных целей. В от­чете указано, что Министерство энергетики США еще не решило, разместить ли мощности для производства запальных ТВС для реактора VTR на площадке INL или на площадке «Саванна- Ривер», или же на обеих указанных площадках.

Программа по созданию реактора VTR была запущена DOE в 2018 г. с привлечением группы экс­пертов из государственных лабораторий, университетов и из числа отраслевых партнеров. Реак­тор будет использоваться в качестве источника быстрых нейтронов для испытания и оценки раз­личных видов ядерного топлива, материалов, датчиков и контрольно-измерительных приборов в поддержку развития технологий усовершенствованных реакторов. Подобные исследовательские мощности в настоящее время доступны только в России, сообщили в DOE.

Эксперименты на реакторе VTR позволят значительно сократить время на разработку ядерного топлива, материалов, КИП и датчиков для ядерных реакторов. По сообщению DOE, такие иссле­дования могут помочь продлить срок эксплуатации активной зоны реактора, повысить произво­дительность топлива, а также ускорить проведение исследования материалов для термоядерно­го синтеза.

«Возвращение к идее создания исследовательского реактора на быстрых нейтронах в США является инвестицией в наш переход к будущей безуглеводородной экономике»,— заявила помощник министра энергетики США Катрин Хафф. — «Теперь, когда мы за­вершили этот важный шаг по принятию решения, я с нетерпением жду совместной ра­боты с Конгрессом, чтобы обеспечить финансирование, необходимое для воплощения идеи по созданию реактора VTR в реальность».

Отчет о принятии решения последовал после публикации FEIS в мае.

VTR будет представлять собой реактор бассейнового типа с натриевым охлаждением мощностью 300 МВт(т), использующий уран-плутоний-циркониевое металлическое топливо, базирующееся на проекте малого модульного реактора PRISM компании GE Hitachi Nuclear Energy.

World Nuclear News, 29.07.2022

Национальная лаборатория Айдахо продемонстрировала цифрового двойника смоделированного микрореактора

По данным Управления ядерной энергетики Министерства энергетики США (DOE), исследователи из Национальной лаборатории Айдахо (INL) провели первое испытание цифрового двойника смоделированного микрореактора. В рамках испытаний были отработаны возможности удален­ного мониторинга, автономного управления и прогнозирования, что способствует снижению экс­плуатационных затрат микрореакторов и повышению их безопасности.

Исследователями была создана виртуальная модель быстрорегулируемого неядерного экспери­ментального стенда микрореактора (Microreactor Agile Non-nuclear Experimental Testbed, MAGNET) с использованием сенсорных данных и технологий, реализованных в открытом исход­ном коде, что обеспечивает согласованность потока информации и возможность обмена данны­ми в реальном времени. Цифровой двойник позволил исследователям испытать, оценить и спро­гнозировать поведение микрореактора в различных условиях работы.

Благодаря интегрированному программному обеспечению цифровой двойник спрогнозировал температуры тепловых труб и выявил тенденции возникновения критических пороговых значе­ний температур. Во избежание потенциальных осложнений виртуальная модель микрореактора автономно управляла тепловой трубой, регулируя ее температуру. Исследователи использовали отдельную компьютерную систему для работы с полной 3D-моделью тепловой трубы и показа­телями температуры датчиков.

«Успех использования цифрового двойника мог бы коренным образом повлиять на усовершенствование технологий ядерной промышленности», — сказал Джерен Брау­нинг, специалист по исследованию цифровых технологий проектирования лаборатории INL, выступающий в поддержку проекта MAGNET. — «Автономное управление суще­ственно влияет на снижение расходов и предусматривает технические средства обес­печения безопасности, которые позволят обеспечить более быстрое внедрение микро­реакторов и их соответствие установленным нормам».

Цифровые двойники позволяют исследователям делать выбор площадки, проводить оценку и рассматривать возможные риски, используя программы моделирования и имитации условий. Собранные данные могут затем использоваться для снижения количества технических неопре­деленностей и оптимизации проектов реакторов, прежде чем они будут построены в реальности. Демонстрация проекта MAGNET была профинансирована в рамках проекта «Целенаправленных исследований и разработок INL» и создала основу для разработки будущих виртуальных моде­лей и получения преимуществ от виртуального моделирования для оценки проектов реакторов.

Проект MAGNET был разработан в рамках Программы по созданию микрореакторов Министер­ства энергетики США, которая обеспечивает поддержку исследованиям, разработкам и последу­ющей демонстрации концептуальных проектов микрореакторов. Этот проект расширяет воз­можности национальных лабораторий, университетов и промышленных партнеров в области проведения испытаний технологий микрореакторов.

Поскольку MAGNET представляет собой неядерный испытательный стенд, он использует элек­трические нагревательные элементы и тепловые трубы, чтобы моделировать поведение и усло­вия основных компонентов концептуальных проектов микрореакторов. Такая интегрированная возможность проведения испытаний использует технологии создания цифровых двойников, что­бы получить большее понимание процессов, проанализировать актуальные данные и обеспе­чить улучшенное прогнозирование при проведении функциональных испытаний, включая авто­номное управление системами ядерных реакторов.

Новости Nuclear Engineering International, 19.07.2022