Публикации за 2022-12

Компании Orano и TEPCO укрепляют сотрудничество по удалению фрагментов топлива с АЭС «Фукусима-Дайичи»

Посещение АЭС «Фукусима-Дайичи» компанией Orano (Фото: Orano)

Компания Orano заключила с компанией Tokyo Electric Power Company (TEPCO) и дочерней компанией Fukushima Decontamination and Decommissioning Engineering Company контракт на оказание инженерной поддержки при проектировании высокоэффективной установки для извлечения мелких фрагментов ядерного топлива с АЭС «Фукусима-Дайичи».

Эти фрагменты состоят главным образом из затвердевшей смеси расплавленного ядерного топлива и других материалов, расположенных в помещениях внутри реакторных зданий. Инженеры компании Orano будут привлечены непосредственно в организацию TEPCO, чтобы обеспечить оказание технической поддержки по проекту в рамках проектирования высокоактивных ячеек для извлечения мелких фрагментов и поделиться передовым опытом Orano в области проектирования и эксплуатации.

Orano имеет уникальный опыт по проектированию, эксплуатации и демонтажу установок по переработке отходов во Франции. Это «ноу-хау» будет способствовать расширению собственных возможностей TEPCO по выводу из эксплуатации и проектированию, которые необходимы для проведения стабильных и безопасных операций по извлечению фрагментов топлива.

Для начала реализации контракта были организованы обменные визиты на АЭС «Фукусима» и площадку компании Orano в Ла-Аге. Это позволит специалистам TEPCO ознакомиться с «ноу-хау» в области извлечения отходов из объектов ядерного наследия, которое разработали сотрудники Orano на площадке в Ла-Аге.

Новости Nuclear Engineering International, 11.11.2022

Площадка SRS благополучно и с опережением графика завершает достижение цели по снижению содержания плутония

Айкен, Южная Каролина (2 ноября 2022 г.). Сотрудники подрядчика на площадке «Саванна-Ривер» (SRS), находящейся в ведении Министерства энергетики США (DOE), недавно с опережением графика перевыполнили свою цель по разбавлению плутония (Pu) в рамках реализуемых в 2022 финансовом году мероприятий по вывозу плутония из Южной Каролины.

«Перевыполнение нашей цели на 2022 финансовый год с опережением графика является свидетельством приверженности нашей команды выполнять операции надежно, безопасно и эффективно, — сказал руководитель объекта в «Зоне K» Ли Симс из компании Savannah River Nuclear Solutions (SRNS), подрядной организации, занимающейся управлением и эксплуатацией объектов на площадке SRS. — Бóльшая часть нашей работы в последние несколько лет заключалась в повышении эффективности и темпов переработки. Это демонстрирует, что наши усилия работают».

Плутониевые материалы, поставляемые в хранилище KAC, герметизируются в прочной конструкции контейнеров для хранения и транспортирования. Материал хранится в «Зоне K» до тех пор, пока он не будет готов к процессу разбавления плутония. Разбавление подразумевает смешивание плутониевых материалов с примесью, в результате чего образуется смесь, которую в конечном итоге можно безопасно разместить на захоронение в пункте глубинного захоронения.

В этом году сотрудники «Зоны K» перерабатывали отходы, содержание плутония в которых сильно варьировало, и многие из них создавали уникальные проблемы.

«Достижения специалистов «Зоны K» оказываются более впечатляющими, если учесть природу упаковки и риски, связанные с некоторыми материалами, содержание плутония в которых нам пришлось снижать в этом году, — сказал Симс. — Превышение прогнозируемых показателей производительности при переработке различных материалов впервые создает прочную основу для дальнейшего выполнения программы».

Сотрудники SRNS начали операции по разбавлению плутония в «Зоне K» в 2016 г.

Разбавление — это метод, используемый на площадке SRS для удаления излишков плутония (Pu).

Новости Savannah River Site, 02.11.2022

Открытие шведского промежуточного хранилища радиоактивных отходов

Новое временное хранилище в Студсвике (Фото: Vattenfall)

В Студсвике недалеко от Нючёпинга (Швеция) начало функционировать новое промежуточное хранилище низко- и среднеактивных радиоактивных отходов. Первоначально объект планируется использовать для хранения отходов от вывода из эксплуатации АЭС «Огеста» под Стокгольмом и исследовательского реактора R2 в Штудсвике.

Размеры хранилища составляют около 27 × 90 м и 20 м в высоту, и позволяют хранить до 10 000 куб. м отходов. Оно имеет опорную бетонную плиту толщиной 90 см, которую держат 482 стальных арматурных стержня, закрепленных в скальном основании. Владельцем и оператором объекта будет дочерняя компания SVAFO — Vattenfall.

На строительство объекта ушло два года, затраты составили 141 млн шведских крон (13 млн долларов США), что соответствовало временному графику и по стоимости оказалось на 30 млн шведских крон дешевле, чем было заложено в бюджет, отметили в Vattenfall.

После проведения программы испытаний, в ходе которой выполнялась проверка правильности функционирования таких систем, как системы транспортировки и мониторинга, хранилище в настоящее время введено в эксплуатацию.

После всесторонних предварительных исследований пунктов промежуточного хранения в Швеции и по всему миру SVAFO пришла к выводу, что надежная, но простая конструкция из частично сборного железобетона наилучшим образом отвечает поставленной цели. Поскольку объект будет хранить радиоактивные отходы, строительство подпадало под действие строгих правил Земельного и экологического суда и Управления радиационной безопасности. В разрешении на строительство, полученном от муниципалитета Нючёпинг, были указаны дополнительные требования, и, помимо этого, SVAFO установила свои высокие требования к реализации проекта.

«Мы расцениваем строгие требования не как ограничение, а скорее как преимущество, потому что они делают цель предельно ясной», — сказал руководитель проекта Фредрик Венстрём из SVAFO. «Учитывая эти требования, компетентные и прагматичные сотрудники SVAFO смогли наилучшим образом решить вопросы, которые возникали на различных этапах».

В Vattenfall сообщили, что новое промежуточное хранилище является «важной составляющей» процесса по утилизации отходов от демонтажа установок R2 и «Огеста». Исследования на ядерной установке R2 проводились с 1960 по 2005 гг., в то время как «Огеста» стала первой коммерческой АЭС Швеции, находившейся в эксплуатации с 1964 по 1974 гг.

Низко- и среднеактивные отходы, образующиеся при выводе из эксплуатации этих двух объектов, будут храниться во временном хранилище до тех пор, пока не будет расширен пункт захоронения в Форсмарке. Отработавшее ядерное топливо с установок R2 и «Огеста» будет размещено в промежуточном хранилище Clab компании Svensk Kärnbränslehantering AB недалеко от Оскарсхамна.

World Nuclear News, 08.11.2022

Первые результаты перезапуска производственных процессов в Канаде

Руда доставляется на грузовиках с реки Макартур (вверху) на озеро Ки для переработки (Фото: Cameco)

Первая урановая руда с рудника McArthur River в настоящее время измельчена и упакована на комбинате Key Lake, что свидетельствует о достижении первоначального уровня производства по мере того, как эти объекты возобновляют нормальную работу.

Сохраняющаяся сниженная активность на мировом рынке урана побудила принять решение приостановить эти два производства в Саскачеване в январе 2018 г. в рамках организации поставок основным собственником — компанией Cameco. В феврале этого года, после «заметных» улучшений на рынке и увеличения долгосрочной контрактной деятельности, Cameco объявила о планах перезапустить оба производственных процесса.

«McArthur River и Key Lake являются одними из лучших и самых богатых урановых активов на планете, и, найдя место этим объемам в нашем портфеле долгосрочных контрактов, мы рады снова возобновить производство, — сообщил президент и генеральный директор Cameco Тим Гитцель. — Обстановка на рынке продолжила укрепляться с тех пор, как мы объявили о запланированном перезапуске этих производств, но вместе с тем отмечается рост геополитической неопределенности, усугубляющей проблемы энергетической безопасности во всем мире, а сохраняющаяся глобальная установка на декарбонизацию и электрификацию только набирает обороты».

Была проведена критическая модернизация систем автоматизации, проверка готовности к техническому обслуживанию, а также реорганизация, набор и обучение специалистов на ключевые должности на обоих объектах. В настоящее время на шахте и комбинате работают около 730 человек, включая сотрудников подрядных организаций, и ожидается дальнейший набор персонала.

По сообщению Cameco, окончательные пуско-наладочные работы будут по-прежнему обеспечивать достижение целевых показателей производства и создание нормальных условий эксплуатации, но при этом в компании добавили, что пандемия COVID-19 и связанные с ней проблемы в цепочках поставок могут повлиять на доступность материалов, реагентов и рабочей силы. Такая ситуация может не только повлиять на производство в 2022 г., но и нести в себе дополнительные риски в 2023 г.

Рудник McArthur River был запущен в 1999 г. Добыча высокосортной руды на глубине 600 м под землей ведется различными методами, включая управляемое дистанционное бурение. Затем руду перевозят на расстояние 80 км южнее для ее переработки на площадке бывшего уранового рудника Key Lake.

Ожидается, что в этом году объем добычи этих перезапущенных производств составит до 2 млн фунтов U3O8 (769 т урана). Производство 15 млн фунтов U3O8 в год планируется с 2024 г. — это на 40% ниже годовой разрешенной лицензией мощности.

Возобновление производства, как ожидается, приведет к «значительному» улучшению будущих финансовых показателей Cameco, заявили в компании: это позволит компании выполнять больше своих обязательств по продажам за счет более низких затрат на «добытые фунты», и компании больше не придется нести издержки на содержание и обслуживание. Однако до тех пор, пока не будет восстановлен «необходимый темп производства», компания ожидает понести расходы «от 15 до 17 млн долларов США в месяц» в виде «затрат на эксплуатационную готовность», которые будут отнесены непосредственно к производственным затратам.

Cameco является основным владельцем и оператором рудника McArthur River (69,8%) и комбината Key Lake (83%), в то время как компания Orano Canada владеет долей 30,2% в руднике McArthur River и 16,7% в комбинате Key Lake.

World Nuclear News, 10.11.2022

Церемония начала подземных работ на месторождении Dasa

Свидетелями взрыва стали более 800 человек (Фото: Global Atomic)

Подземные разработки официально начались в рамках уранового проекта Dasa в Нигере, где, как ожидается, в начале 2025 г. начнут производство уранового концентрата для поставки энергетическим компаниям.

Dasa — месторождение с высоким содержанием урана, расположенное в 105 км к югу от разработанного уранового рудника Arlit. Впервые созданный в 2010 г. проект на 90% принадлежит зарегистрированной в Торонто корпорации Global Atomic Corporation и будет реализовываться ее дочерней горнодобывающей компанией SOMIDA (Société Minière de Dasa SA). SOMIDA на 80% принадлежит Global Atomic, оставшаяся доля — правительству Нигера.

Более 800 человек, включая премьер-министра Нигера, министров, членов парламента, региональных представителей, глав районов и деревень, представителей деловых кругов и прочих лиц, приняли участие в церемонии открытия шахты 5 ноября, когда был произведен первый взрыв. По словам компании, этот взрыв открывает сооружение шахты, подходы к которой были выполнены в начале года, и является «знаменательным событием» для начала производства уранового концентрата.

Президент и генеральный директор Global Atomic Стефен Роман особо отметил поддержку высокопоставленных руководителей правительства Республики Нигер, включая премьер-министра Ахмуду Махамаду, а также высшее руководство региона Агадес.

«Мы рассчитываем на долгосрочное партнерство в разработке и эксплуатации нашего нового крупного уранового рудника, которое принесет пользу всем нигерцам», — заявил он.

Dasa предоставит «значительные преимущества» Нигеру и, в частности, населению региона Агадес, говорится в сообщении компании. К преимуществам относятся прямые возможности трудоустройства, профессиональной подготовки и обучения и косвенной занятости за счет местных поставок в рамках проекта, а также возможности трудоустройства опытных работников шахт, которые вынуждены были переехать в результате закрытия уранового рудника Cominak в Акуте в 2021 г. после более 40-ка лет работы.

В начале этого года был создан синдикат североамериканских финансовых учреждений, включая канадское государственное экспортное кредитное агентство Export Development Canada, для финансирования проекта Dasa, и в августе Global Atomic объявила, что получила предложение от неназванной североамериканской энергетической компании о продаже урана, добываемого из шахты, в объеме 2,1 млн фунтов U3O8 (808 т урана) в течение шести лет, начиная с 2025 г. Это составит около 7% от ожидаемой добычи по проекту за этот период.

World Nuclear News, 08.11.2022

США поддерживают производство чистого водорода на четырех АЭС

Атомная электростанция Найн-Майл-Пойнт (Фото: Constellation Energy)

Министерство энергетики США (DOE) заявило, что водород может сыграть значительную роль в переходе к 100% чистой энергии. По оценкам Министерства энергетики, один реактор мощностью 1 000 МВт(э) может производить до 150 000 т водорода в год. Водород может использоваться в различных секторах для хранения и поставки полезной энергии для питания сети, управления промышленными процессами или создания энергоемкого топлива, необходимого для дальнемагистральных грузовиков и самолетов.

«Однако, около 95% водорода производится в настоящее время в Соединенных Штатах из природного газа, что приводит к выбросам углерода. Вот почему Министерство энергетики инвестирует миллиарды, чтобы помочь снизить стоимость и увеличить производство чистого водорода, используя существующие энергетические активы страны, включая АЭС», — говорится в сообщении Министерства энергетики.

Бóльшая часть водорода, производимого в настоящее время в США, производится путем риформинга метана водяным паром, в результате чего метан реагирует с высокотемпературным паром с образованием монооксида углерода, диоксида углерода и водорода. Однако водород может быть получен без выбросов с использованием низкотемпературного электролиза путем разделения воды на чистый водород и кислород.

«Высокотемпературные электролизеры используют тепло и электричество для разделения воды и являются более эффективными. Традиционные и передовые ядерные реакторы хорошо подходят для обеспечения такого постоянного тепла и электроэнергии, необходимых для производства чистого водорода, что может открыть новые рынки для АЭС», — отметили в DOE.

Управление по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (EERE) Министерства энергетики США и Управление по ядерной энергии (NE) уже начали сотрудничество с энергетическими компаниями с целью оказания поддержки четырем демонстрационным проектам по получению водорода на АЭС.

К числу этих четырех проектов относятся:

  • АЭС «Найн-Майл-Пойнт» (г. Освего, штат Нью-Йорк): министерство DOE оказывает поддержку в строительстве и монтаже низкотемпературной электролизной системы на АЭС «Найн-Майл-Пойнт». Проект станет первой установкой по производству чистого водорода с использованием атомной энергии в США и будет использовать водород для охлаждения станции. Владелец установки Constellation планирует начать производство водорода до конца года;
  • АЭС «Дэвис-Бесс» (г. Ок-Харбор, штат Огайо): компания Energy Harbor работает над демонстрацией низкотемпературной системы электролиза на АЭС «Дэвис-Бесс». Цель состоит в том, чтобы доказать техническую осуществимость и экономические выгоды от производства чистого водорода, что могло бы облегчить будущие возможности для крупномасштабной коммерциализации. Ожидается, что реактор начнет производить чистый водород к 2023 г. Варианты возможного использования могут быть проданы местному производству и транспортным компаниям, включая поставку топлива для местного автобусного парка;
  • АЭС «Прейри-Айленд» (г. Ред-Уинг, штат Миннесота): компании Bloom Energy и Xcel Energy работают над первым в своем роде проектом по демонстрации высокотемпературного электролиза на АЭС «Прейри-Айленд». Данные, собранные в ходе этой демонстрации, будут использованы для увеличения масштабов этого процесса. Ожидается, что производство водорода начнется в начале 2024 г.;
  • АЭС «Пало-Верде» (сообщество Тонопа, штат Аризона): министерство DOE ведет переговоры с компанией Arizona Public Service (APS) и объединением PNW Hydrow о выделении премии для демонстрации еще одной низкотемпературной электролизной системы на АЭС «Пало-Верде». Водород будет использоваться для производства электроэнергии в периоды высокого спроса или для производства химических веществ и других видов топлива. Проект может начать производство водорода в 2024 г. и находится в ожидании завершения переговоров о выделении премии.

Министерство энергетики США продолжает поддерживать разработку и развитие производства чистого водорода, включая финансирование шестидесяти региональных центров (хабов) для производства и поставки чистого водорода по всей территории США в рамках поддержанного двумя партиями закона о развитии инфраструктуры. По крайней мере один из центров будет ориентирован на производство чистого водорода с использованием атомной энергии.

Дополнительное финансирование в рамках закона о снижении инфляции также включает поддержку производства чистого водорода через субсидии, которые будут возмещать до 3 долларов США за 1 кг низкоуглеродного водорода. Вся эта работа поддерживает цель инициативы Hydrogen Shot (DOE) по снижению стоимости чистого водорода на 80% — до 1 доллара США за 1 кг в течение одного десятилетия.

«Достижение этой цели по снижению затрат откроет новые рынки для водорода, в дополнение к созданию бóльшего количества рабочих мест в области производства чистой энергии, сокращению выбросов парниковых газов и превращению Америки в более конкурентоспособного участника на глобальном рынке чистой энергии».

Новости Nuclear Engineering International, 15.11.2022

Замена парогенератора на энергоблоке № 2 АЭС «Уоттс-Бар» завершена

Один из четырех парогенераторов в «Уоттс-Бар» № 2 демонтируется для замены (Фото: Framatome)

Энергоблок № 2 АЭС «Уоттс-Бар», принадлежащий Управлению ресурсов бассейна Теннесси (TVA), вернулся в эксплуатацию после завершения проекта по замене всех четырех первоначально установленных парогенераторов.

Замена парогенераторов энергоблока производилась компанией Steam Generating Team (SGT) — совместным предприятием, созданным в 1991 г. компаниями Framatome и United Engineers & Constructors Inc для предоставления услуг по замене тяжелых компонентов и других крупных проектов в атомной промышленности.

Парогенераторы служат теплообменниками в реакторах с водой под давлением (PWR). Эти компоненты используют тепло, вырабатываемое реактором, для создания пара, приводящего в действие турбины, которые вращают генератор для выработки электричества.

Для демонтажа и замены 20-метровых, 360-тонных парогенераторов через здание реактора потребовалось выполнить временные отверстия в куполе реакторного здания, защитных ограждениях защитной оболочки и парогенераторов. Точные измерения, а также оптимизированные решения для трехмерной подгонки и специализированная механическая обработка позволили SGT точно поместить сменные парогенераторы обратно в существующую конфигурацию станции.

«Этот проект, как и многие другие проекты, выполненные SGT, задействовал нашу опытную команду и проверенные процессы, адаптированные для замены этих парогенераторов», — сказал президент SGT Арт Лембо.

«Мы очень рады, что сыграли важную роль для TVA в их вкладе в продление срока эксплуатации АЭС «Уоттс-Бар» и в их деятельности по обеспечению безуглеродной, надежной энергии для долины Теннесси, — заявил генеральный директор United Engineers & Constructors Скотт Ридер. — Наша миссия в United состоит в том, чтобы сотрудничать с нашими клиентами для создания инновационной и способной к трансформации инфраструктуры, разработанной и построенной в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и будущего. Поэтому мы взяли на себя обязательство продолжать оказывать поддержку ядерным технологиям, поскольку они занимают свое место в экологически ответственном безуглеродном энергоснабжении».

На площадке АЭС «Уоттс-Бар», недалеко от Спринг-Сити, штат Теннесси, расположены два ядерных реактора. Строительство обоих энергоблоков впервые началось в 1972 г., но было приостановлено в 1985 г. Впоследствии TVA решило возобновить работу над энергоблоком № 1 в 1996 г. В 2007 г. власти приняли решение завершить строительство энергоблока № 2 АЭС «Уоттс-Бар», который был готов уже примерно на 55%, когда строительство было приостановлено. Реактор PWR мощностью 1 165 МВт(э) (нетто) достиг первой критичности в мае 2016 г., был синхронизирован с сетью в следующем месяце и вступил в коммерческую эксплуатацию в октябре 2016 г.

В феврале 2020 г. компания Framatome объявила, что TVA выделило ей несколько многомиллионных контрактов на работу по всему парку реакторов компании. Эти контракты включали топливо для АЭС «Браунс Ферри», модернизацию оборудования для выполнения операций с топливом по всему парку и замену парогенераторов на энергоблоке № 2 АЭС «Уоттс-Бар».

«Демонтаж всех четырех первоначально установленных парогенераторов энергоблока № 2 и установка четырех модернизированных моделей… является значимым инженерно-эксплуатационным проектом, который наша команда благополучно и успешно завершила, — сказал вице-президент площадки АЭС «Уоттс-Бар» Тони Уильямс. — Наряду с новыми, более эффективными парогенераторами, наша команда провела большое количество работ по техническому обслуживанию, благодаря которым энергоблок готов к следующему 18-месячному циклу надежного и экономически выгодного производства безуглеродной электроэнергии для 10 млн жителей региона, которые рассчитывают на надежные ежедневные поставки электроэнергии».

Замена первоначально установленных парогенераторов на энергоблоке № 1 АЭС «Уоттс-Бар» была выполнена в 2006 г.

World Nuclear News, 09.11.2022

Увеличение задержек с перезапуском французских реакторов

Французская компания EDF обнаружила радиоактивную утечку в первом контуре теплоносителя энергоблока № 1 на принадлежащей ей АЭС «Сиво» на юго-западе Франции, говорится в сообщении Reuters. И хотя не было отмечено никакого риска для безопасности, и не было обнаружено радиоактивности за пределами установки, выявленная утечка сможет отсрочить перезапуск реактора, запланированный на 8 января.

Тем не менее в EDF сообщили: «Еще слишком рано делать выводы о том, как это событие может повлиять на продолжительность останова реактора», и добавили, что преждевременно было предполагать, что это событие задержит перезапуск реактора.

Энергоблок № 1 АЭС «Сиво» мощностью 1 500 МВт(э) был остановлен в августе 2021 г. в рамках планового технического обслуживания раз в 10 лет. Работы на станции задерживаются уже на неделю, и теперь перед компанией EDF встает вопрос о «возможной дальнейшей серьезной задержке», сообщил агентству Reuters источник в отрасли, владеющий информацией о сложившейся ситуации.

Французский регулирующий орган Autorité de Surereté Nucléaire (ASN) заявил, что EDF должна представить отчет об инциденте, прежде чем можно будет принять какое-либо решение о сроках перезапуска. EDF сообщила, что утечка произошла в ходе гидравлического испытания, направленного на проверку герметичности и сопротивления трубопроводов, сварки и арматуры первого контура реактора. «По мере того, как давление поднялось до 190 бар и температура достигла 95 ᵒС, происходила утечка пара в здание реактора, и регистрировалась одновременная разгерметизация первого контура», — говорится в сообщении EDF. Ни один из сотрудников не находился рядом с утечкой, и инцидент не стал причиной травм или загрязнения. Выхода реактивности за пределы электростанции зарегистрировано не было.

«Утечка из контура подтверждена. Вода была собрана в специальные емкости и находится в пределах здания реактора», — говорится в сообщении EDF.

Энергоблок № 1 АЭС «Сиво» является одним из нескольких реакторов, пострадавших от коррозии, но инцидент не был связан с этой проблемой или работами по ее устранению.

Тем не менее 3 ноября EDF заявила, что отложила сроки перезапуска четырех ядерных реакторов, выведенных в ремонт для устранения механической коррозии, до 2023 г. Этими четырьмя реакторами являются: энергоблоки № 1 и 3 АЭС «Каттеном», энергоблок № 2 АЭС «Пенли» и энергоблок № 1 АЭС «Шо». Энергоблок № 2 АЭС «Пенли» и энергоблок № 1 АЭС «Шо» теперь планируется запустить в конце января, а энергоблоки № 1 и 3 АЭС «Каттеном» — в конце февраля.

Регулирующий орган ASN вынес решение 3 ноября отказать в просьбе EDF провести перезапуск энергоблока № 1 АЭС «Каттеном» до ремонта сварных швов, где были обнаружены микротрещины. В ASN сообщили, что два указанных сварных шва имели значительные размеры, их максимальная глубина составляет 4,7 и 6,1 мм.

«В свете неопределенностей, связанных с измерениями характеристик дефектов, а также гипотез и методов, используемых в механических расчетах, ASN считает, что прочность труб, где присутствуют эти два показателя, не может быть гарантирована. Поэтому соответствующие сварные швы должны быть отремонтированы до перезапуска реактора».

Проблемы коррозии были впервые обнаружены более года назад на трубопроводах системы охлаждения АЭС «Сиво», что стало причиной проведения целого ряда инспекций и ремонтных работ на 32 из 56 реакторов Франции, одновременный останов которых был осуществлен летом. В объявлении от 3 ноября EDF заявила, что ремонтные работы были завершены на шести реакторах (энергоблоке № 3 АЭС «Трикастен», энергоблоке № 4 АЭС «Каттеном», энергоблоке № 4 АЭС «Бюже», энергоблоке B3 АЭС «Шинон», энергоблоке № 1 АЭС «Сиво» и энергоблоке № 2 АЭС «Фламанвиль»). Продолжаются работы на реакторах АЭС «Пенли» (энергоблок № 1), АЭС «Сиво» (энергоблок № 2) и АЭС «Шо» (энергоблоки № 1 и 2). Это означает, что общее число реакторов, которые подверглись явлению механической коррозии и все еще ожидают перезапуска, составляет 15.

EDF признала, что ремонт, необходимый для устранения проблем коррозии, оказался более трудоемким, чем ожидалось. В настоящее время остановлены 26 реакторов: 15 — по проблемам механической коррозии и 11 — на техническое обслуживание. EDF заявила, что причиной задержек в ремонтных работах стали забастовки из-за заработной платы в октябре.

Из-за длительных ремонтных работ EDF снизила свой прогноз по выработке атомной энергии на 2022 г. Компания прогнозирует выработку 275–285 ТВт*ч (из всей вырабатываемой атомной энергии в 2022 г., что ниже составленного ранее прогноза в 280–300 ТВт*ч).

Новости Nuclear Engineering International, 08.11.2022

Продление срока действия лицензии на эксплуатацию АЭС «Коберг» необходимо для обеспечения стабильности энергосистемы, говорится в отчете Eskom

Согласно ежегодному обзору Eskom в отношении адекватности интегрированной энергетической системы для удовлетворения потребностей, задержки с продлением срока эксплуатации АЭС «Коберг» серьезно ограничат энергетическую систему Южной Африки.

АЭС «Коберг» (Фото: Eskom)

Государственная компания-оператор Eskom, являясь оператором энергосистемы, обязана ежегодно публиковать обзор адекватности интегрированной энергетической системы для удовлетворения потребностей потребителей электроэнергии. Среднесрочный прогноз адекватности системы (MTSAO) оценивает риски дефицита электроэнергии, которые могут возникнуть на основе прогнозируемых тенденций спроса на электроэнергию и мощности ее производства в Южной Африке в течение пятилетнего периода. Последнее издание — MTSAO 2022 — было опубликовано 30 октября и охватывает период с 2023 по 2027 календарные годы.

Двухблочная станция АЭС «Коберг» компании Eskom является единственной АЭС в Африке, и, по данным Всемирной ядерной ассоциации, производит около 5% электроэнергии ЮАР. Два энергоблока с реакторами с водой под давлением мощностью по 900 МВт(э) были подключены к сети в 1984 г. (энергоблок № 1) и 1985 г. (энергоблок № 2) и первоначально получили лицензию на 40 лет работы. Eskom обратилась в Национальный орган по ядерному регулированию с просьбой продлить срок эксплуатации станции на 20 лет — до 2045 г.

MTSAO 2022 рассматривает влияние возможного двухлетнего простоя на продление срока эксплуатации АЭС «Коберг», которое, по информации издания, «стало результатом сложившейся ситуации». Согласно прогнозу, потеря выработки в результате составит 1 860 МВт(э) — до 15 ТВт*ч в год — что приведет к «сильному ограничению» системы, если придется провести останов энергоблоков в соответствии с первоначально установленным 40-летним сроком службы.

Eskom уже отложила замену парогенераторов на энергоблоке № 2 АЭС «Коберг» — часть работ, необходимых для поддержания долгосрочной эксплуатации станции, чтобы энергоблок можно было вернуть в эксплуатацию и помочь удовлетворить высокий зимний спрос, начав работу раньше в этом году. Замена парогенераторов должна была состояться во время запланированного останова для проведения работ по перегрузке топлива и техническому обслуживанию, которые начались в январе, но теперь не сможет быть выполнена до следующего запланированного останова на перегрузку и техническое обслуживание — в августе 2023 г.

Возможные задержки с продлением срока эксплуатации АЭС «Коберг» определены в докладе как «чувствительные», в нем также отмечено, что перебои с «и без того уязвимым электроснабжением» Южной Африки окажут пагубное влияние на способность энергосистемы обеспечивать безопасное и надежное электроснабжение потребителей.

«Исследование MTSAO 2022 показывает, что задержки в продлении срока действия лицензии на эксплуатацию АЭС «Коберг» еще больше усугубят ограничения с электроснабжением, что приведет к срыву больших объемов поставки энергии», — отмечается в нем.

В докладе рекомендуется «уделить больше внимания» продлению срока эксплуатации указанной АЭС, «поскольку простой энергоблоков АЭС «Коберг» существенно повлияет на адекватность энергосистемы в краткосрочной перспективе».

World Nuclear News, 08.11.2022

Запуск демонстрационного проекта централизованного теплоснабжения от АЭС «Хунъяньхэ»

Классная комната, отапливаемая атомной электростанцией (Фото: CGN)

Демонстрационный проект централизованного теплоснабжения от АЭС «Хунъяньхэ» в китайской провинции Ляонин официально введен в эксплуатацию. Это первый проект на северо-востоке Китая по теплоснабжению от АЭС, преимуществами которого воспользуются около 20 000 местных жителей.

Проект включает в себя основную трубопроводную сеть, протяженностью почти 10 км, и вспомогательную трубопроводную сеть, протяженностью 5,7 км, а также четыре новые теплообменные станции, сообщили в корпорации China General Nuclear (CGN).

По оценкам, проект позволит сократить потребление угля на 5 726 т, сократить выбросы CO2 на 14 100 т и «эффективно улучшить атмосферу в зоне отопления», обеспечив «значительные» экологические преимущества.

АЭС «Хунъяньхэ» владеют и управляют компания Liaoning Hongyanhe Nuclear Power, совместное предприятие CGN и State Power Investment Corporation (SPIC), доли которых составляют по 45% акций, а оставшиеся 10% принадлежат компании Dalian Municipal Construction Investment Company. В марте Liaoning Hongyanhe Nuclear Power подписала соглашение с крупнейшим в Ляонине предприятием централизованного отопления — State Power Investment Northeast Electric Power Company (дочерней компанией SPIC) — о реализации проекта централизованного теплоснабжения от АЭС «Хунъяньхэ».

Строительство этапа I (энергоблоков № 1–4) АЭС «Хунъяньхэ», включая четыре реактора с водой под давлением CPR-1000, началось в августе 2009 г. Энергоблоки № 1 и 2 находятся в коммерческой эксплуатации с июня 2013 и мая 2014 гг., соответственно, а энергоблок № 3 начал коммерческую эксплуатацию в августе 2015 г., энергоблок № 4 — в сентябре 2016 г. Этап II — энергоблоки № 5 и 6 — включает два реактора ACPR-1000. Строительство энергоблока № 5 началось в марте 2015 г., а энергоблока № 6 — в июле того же года. Энергоблок №5 начал коммерческую эксплуатацию 31 июля прошлого года, а энергоблок № 6 — в июне этого года. Это первый проект централизованного теплоснабжения на северо-востоке Китая. Китайское правительство поставило в приоритет экологически чистое отопление. В 2017 г. власти выпустили руководство по чистому отоплению зимой на севере Китая. Национальное энергетическое управление Китая выпустило пятилетний план на 2017–2021 гг., особо отметив инновационные технологии чистого отопления и возможности отопления от АЭС.

Часть трубопровода для проекта централизованного теплоснабжения (Фото: CGN)

Китайская АЭС «Хайян» в провинции Шаньдун официально начала обеспечивать прилегающую территорию централизованным отоплением в ноябре 2020 г. Пробный проект — первый в стране коммерческий проект отопления от ядерных объектов — был реализован предыдущей зимой, обеспечив теплом 700 000 кв. м жилья, включая станционное общежитие и дома некоторых местных жителей. В этом году в рамках проекта централизованного отопления от АЭС «Хайян» началось осуществление проекта по отоплению всего города Хайян.

Первый этап демонстрационного проекта централизованного отопления от АЭС «Циньшань» на юге Китая провинции Чжэцзян был запущен в декабре 2021 г. Проект разделен на три этапа. В настоящее время на начальном этапе централизованное отопление, вырабатываемое за счет использования ядерной энергии, охватывает 460 000 кв. м жилья в трех жилых районах и 5 000 кв. м квартир, обеспечивая теплом около 4 000 жителей округа Хайян. Основной целью проекта является создание к 2025 г. участка, обеспечиваемого отоплением от АЭС, площадью 4 млн кв. м, который охватит основную населенную территорию округа Хайян и всю территорию города Шупу.

В России, в ряде стран Восточной Европы, в Швейцарии и Швеции имеются схемы централизованного отопления от ядерных объектов, и в нескольких странах тепло от АЭС также направляется на промышленные площадки.

World Nuclear News, 02.11.2022

Возобновление работ на энергоблоке № 3 АЭС «Ангра» после 7-летнего перерыва

Возобновляются работы на третьем ядерном энергоблоке Бразилии (Фото: Eletronuclear)

Компания Eletronuclear заявила, что заливка бетона на бразильской АЭС в муниципалитете Ангра-дус-Рейс была возобновлена и ознаменовала повторный запуск строительства реактора, которое было приостановлено не так давно — в 2015 г.

Подготовка к возобновлению заливки бетона началась в феврале с подписания контракта между Eletronuclear и консорциумом Agis компаний Ferreira Guedes, Matricial и ADtranz. С того же времени они начали готовить строительную площадку, включая установку бетонного завода, к возобновлению работ.

Укладка первого бетона началась по Ускоренному плану основных значимых событий, разработанному для энергоблока № 3 АЭС «Ангра», который нацелен на завершение общестроительных работ в основных зданиях, включая здание реактора.

Eletronuclear заявила, что «с сентября, когда был торжественно открыт бетонный завод, до сегодняшнего дня проводились многочисленные полевые и лабораторные испытания, чтобы гарантировать качество используемого в строительстве материала».

Президент Eletronuclear Эдуардо Гранд Корт присутствовал на возобновлении заливки бетона, которая состоялась 11 ноября на электростанции, расположенной на побережье примерно в 70 милях к югу от Рио-де-Жанейро.

В настоящее время в Бразилии имеется два реактора — энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Ангра», которые вырабатывают около 3% электроэнергии страны. Работы по проекту энергоблока № 3 АЭС «Ангра» — проектирование компанией Siemens реактора с водой под давлением KWU мощностью 1 405 МВт(э) — начались в 1984 г., но были приостановлены через два года, перед началом строительства. График попытались возобновить в 2006 г. с первой заливкой бетона в 2010 г. Но на фоне коррупционного расследования государственных контрактов строительство энергоблока было приостановлено во второй раз в 2015 г., на тот момент энергоблок был готов на 65%. С момента возобновления проекта компания Eletronuclear поставила перед собой цель начать эксплуатацию энергоблока к концу 2026 г.

В начале года Бразилия запустила процесс выбора площадок для новых АЭС. Исторически страна полагалась на гидроэнергию, которая составляла 80% от всей вырабатываемой электроэнергии, но изменения в режиме распределения осадков привели к засухам, что снизило выработку гидроэлектроэнергии до 65% к 2018 г. В Национальном энергетическом плане Бразилии до 2050 г. говорится, что страна планирует увеличить ядерные мощности на дополнительные 10 ГВт в ближайшие 30 лет.

World Nuclear News, 14.11.2022

Япония рассматривает возможность продления срока эксплуатации реакторов

Здание реактора № 2 атомной электростанции Chugoku Electric Power в Мацуэ, префектура Симанэ (Фото:Kyodo)

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) рассматривает вопрос о продлении срока службы своих АЭС после 60 лет эксплуатации, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии. Недавно METI выдвинуло три предложения:

  • сохранить действующие правила безопасности, в принципе ограничивающие 40-ка годами срок службы АЭС, но с возможностью продления этого срока еще на 20 лет, если будет получено одобрение от Управления по ядерному регулированию (NRA);
  • просто убрать 60-летний предел;
  • сохранить предел, но исключать периоды, когда АЭС находились в простое, например, для проведения инспекций NRA или из-за судебных предписаний, и увеличивать срок эксплуатации на это время.

В ведомстве также предложили правительству принимать решение о том, может ли станция оставаться в работе через 40 лет после начала эксплуатации. Такое решение должно быть принято с учетом стабильности электроснабжения, вклада в углеродную нейтральность и добровольных усилий оператора по повышению безопасности.

Ранее в этом месяце NRA предложило, чтобы безопасность АЭС старше 30-ти лет, независимо от продолжительности срока продления службы, проверялась не реже одного раза в десятилетие для получения разрешения на продление эксплуатации.

Правительство Японии выступает за максимальное использование АЭС для достижения углеродной нейтральности и обеспечения стабильных поставок электроэнергии. METI надеется определиться с планом в этом году. Премьер-министр Фумио Кисида заявил в августе, что Япония будет и дальше продолжать использовать ядерную энергетику, чтобы помочь достичь нулевого уровня выбросов и обеспечить стабильное электроснабжение.

Новости Nuclear Engineering International, 10.11.2022

Энергоблок № 3 индийской АЭС «Какрапар» готов к пуску

Вид с высоты птичьего полета на блоки №3 и №4 “Какрапара”

Энергоблок № 3 АЭС «Какрапар» (KAPP), выполненный по индийскому проекту в штате Гуджарат, как ожидается, вступит в коммерческую эксплуатацию к декабрю после получения поэтапных разрешений регулирующих органов, сообщил 30 октября государственный министр д-р Джитендра Сингх в письменном ответе на вопрос Лок Сабха (нижней палаты парламента).

Энергоблок № 3 АЭС «Какрапар» — первый в Индии реактор на тяжелой воде под давлением (PHWR) мощностью 700 МВт(э) и инновационными характеристиками. Энергоблок был переведен в рабочий режим в январе и, как ожидается, будет полностью введен в эксплуатацию к октябрю — ноябрю после рассмотрения проекта решения проблем безопасности.

Д-р Сингх сказал, что в настоящее время энергоблок готовится к пуску и постепенному наращиванию мощности вплоть до верхнего предела в соответствии с утвержденными регулирующими органами документами. Он добавил, что необходимые модификации и усовершенствования были выполнены с учетом опыта пусконаладочных работ, и их функциональность была подтверждена в ходе горячих испытаний.

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

Два энергоблока PHWR (KAPS-1 и KAPS-2) мощностью 220 МВт(э) каждый уже эксплуатируются на площадке АЭС «Какрапар» и, согласно отчету Минэнерго от 2022 г., еще один энергоблок PHWR (KAPP-4) мощностью 700 МВт(э), как ожидается, начнет коммерческую эксплуатацию в этом финансовом году в конце марта 2023 г., хотя проект претерпел некоторые задержки. Однако в настоящее время энергоблок находится на завершающей стадии строительства и готов примерно на 93%.

Кабинет министров ранее одобрил строительство десяти энергоблоков мощностью по 700 МВт(э) в рамках финансирования на строительство всего парка в размере 1 050 млрд индийских рупий (13,7 млрд долларов США) с целью сокращения расходов и ускорения сроков. В апреле Индийский регулирующий орган в области атомной энергии (AERB) выдал разрешение на начало земляных работ для двух энергоблоков (№ 5 и 6) АЭС «Кайга» в штате Карнатака. За этим последует первая заливка бетона для энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Горакхпур Харьяна Ану Видьют Парийоджана» в 2024 г. Строительство четырех энергоблоков АЭС «Махи Бансвара» мощностью по 700 МВТ(э) планируется также в штате Раджастхан в 2024 г., после чего первый бетон будет залит для энергоблоков № 1 и 2 в рамках проекта по строительству АЭС «Чутка» в штате Мадхья-Прадеш в 2025 г.

Новости Nuclear Engineering International, 03.11.2022

Компания Tokamak Energy анонсировала усовершенствованный прототип установки ST80-HTS

Компания Tokamak Energy объявила о своих планах создания усовершенствованного прототипа установки ST80-HTS, который станет первым в мире сферическим токамаком высокого поля, использующим высокотемпературные сверхпроводящие (HTS) магниты, с возможностью масштабирования. Компания заявила, что установка ST80-HTS продемонстрирует множество передовых технологий, необходимых для поставки коммерческой энергии термоядерного синтеза.

«С завершением строительства, запланированного на 2026 г., будут продемонстрированы основные эксплуатационные преимущества сферического токамака и будет представлен проект опытной термоядерной установки ST-E1. Она, в свою очередь, продемонстрирует способность поставлять электроэнергию в сеть в начале 2030-х гг., вырабатывая до 200 МВт(э) чистой электроэнергии».

ST80-HTS достигнет выработки более устойчивого тройного продукта (nT??E), чем любое предыдущее устройство получения синтеза, приближаясь к уровню, необходимому для коммерческого производства энергии термоядерного синтеза. Тройной продукт — это широко признанная промышленная мера плотности, температуры и удержания плазмы, а в совокупности — основная мера прогресса на пути к реализации коммерческого производства синтеза.

Кроме того, ST80-HTS раздвинет границы условий производства синтеза в компактном сферическом токамаке с длительным импульсным (приблизительно 15 мин) контролем плазмы.

«Хотя существующие устройства показали, что можно достичь высоких результатов получения тройного продукта в течение секунды или меньше, обычно производительность быстро снижается по мере увеличения длительности импульса. ST80-HTS будет нацелен на значительно более длительные импульсы, которые необходимы для устойчивой высокой производительности на коммерчески конкурентоспособных установках термоядерного синтеза», — отметили в Tokamak Energy.

Ранее в этом году сферический токамак ST40 этой компании достиг мирового рекордного значения температуры плазмы 100 M °C в компактном сферическом токамаке — порог коммерческого производства энергии термоядерного синтеза. ST40 также достиг получения наилучшего тройного продукта из всех частных энергетических компаний.

Крис Келсолл, генеральный директор Tokamak Energy, сказал: «В период повышенной глобальной обеспокоенности дефицитом энергии и растущими ценами существует острая потребность в новых, чистых, управляемых технологиях для сокращения выбросов углерода, обеспечения гибкости энергосетей и надежности электроснабжения. Наша «дорожная карта» по созданию новой коммерческой энергии синтеза способна обеспечить решение, которое изменит игру. Наш следующий сферический токамак высокого поля — ST80-HTS — ставит перед собой цель продемонстрировать инженерные решения, необходимые для того, чтобы сделать коммерческую энергию синтеза реальностью, обеспечив основу для глобального развертывания электростанций термоядерного синтеза в середине 2030-х гг.».

Новости Nuclear Engineering International, 01.01.2022

На конференции COP27 МАГАТЭ уделило особое внимание доступу к воде

Установка датчика нейтронов космических лучей в Боливии (Фото: Эдсон Рамирес)

МАГАТЭ организовало 14 ноября в своем павильоне Atoms4Climate в кулуарах встречи COP27 в Египте мероприятие для обсуждения научных решений, реализуемых для мониторинга и регулирования наличия воды в горных районах.

По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), приблизительно одна десятая часть земного покрова покрыта ледниками или другими видами постоянного льда. Этот лед часто является одним из единственных источников пресной воды в высокогорных регионах, и по мере его таяния, население все чаще сталкивается с нехваткой воды. В этом мероприятии приняли участие партнеры и сотрудники МАГАТЭ, включая представителей ЮНЕП и правительства Непала и Боливии.

Многие люди в Непале, которые зависят от гималайских ледников как источника воды, сейчас сталкиваются с водным кризисом, и целые деревни вынуждены переселяться. Для решения проблемы растущего дефицита воды страна, при поддержке МАГАТЭ, планирует установить в начале 2023 г. датчик нейтронов космических лучей для проведения измерений, которые могут послужить основой для разработки усовершенствованных мер адаптации.

«Усовершенствованные инструменты исследований имеют решающее значение — сбор данных с помощью ядерных методов может выявить мельчайшие изменения в окружающей среде», — сказал Бинод Хейоджу, руководитель кампуса в университете Трибхуван, кампус Покхара, в Непале.

Основанная на фактических данных информация, предоставляемая датчиком нейтронов космических лучей, позволяет органам власти горных районов разрабатывать подходы, которые помогают их странам адаптироваться к новым условиям окружающей среды.

«Ядерная наука и технологии снабжают такие страны точными и надежными данными для разработки направления адаптации к изменению климата, которая обеспечит доступ к ресурсам, таким как вода и продовольствие, для будущих поколений», — сообщил Кристоф Генрих, сотрудник по управлению программами МАГАТЭ.

С 2014 г. МАГАТЭ через Совместный центр ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области продовольствия и сельского хозяйства проводит с горными странами работу по измерению отступления ледников и воздействия, которое оно оказывает на наличие почвенных и водных ресурсов. Центр использует ядерные методы, такие как датчики нейтронов космических лучей и изотопное отслеживание, обеспечивающие точность измерений.

«Данные, собранные датчиками нейтронов космических лучей, могут привести к разработке систем раннего предупреждения о признаках нехватки воды вследствие изменения климата», — сказал Эдсон Рамирес Родригес, преподаватель и научный сотрудник университета Майор де Сан Андрес Института гидравлики и гидрологии в Боливии. Родригес выделил преимущества датчиков нейтронов космических лучей, которые устраняют традиционную потребность в обширном отборе проб и способны оценить влажность почвы одновременно на 30 га земли.

В декабре 2021 г. МАГАТЭ установило вблизи города Эль-Альто в Боливии датчик нейтронов космических лучей для измерения влажности почвы в заболоченных районах на высоте около 4 500 м над уровнем моря — первый датчик, установленный на такой большой высоте. Ледниковая талая вода имеет важное значение для Эль-Альто, поскольку она является единственным доступным источником пресной воды для питья, сельского хозяйства и даже для гидроэнергетики. Однако в течение последних четырех десятилетий ледники по всему миру от Анд до Гималаев отступают ускоренными темпами из-за глобального потепления.

«Ранее использовавшиеся обычные методы и приемы уже исчерпали свой предел применимости, поскольку они слишком трудоемки и не столь точны», — добавил Родригес. Он подчеркнул, что датчик нейтронов космических лучей станет частью более амбициозного проекта в Боливии — проекта по созданию системы раннего предупреждения, поддерживаемой боливийским спутником связи, которая поможет выявлять и характеризовать возникновение экстремальных явлений засухи и наводнений путем определения критических пороговых значений, связанных с содержанием влаги в почве.

«Мы можем получить доступ к измерениям влажности почвы в реальном времени на нашем сайте онлайн мониторинга», — сообщил Родригес. Ожидается, что система оповещения будет завершена в 2023 г.

В июне этого года ученые из Анд и Гималаев узнали о последствиях изменения климата для почв и водных ресурсов в их регионах на межрегиональных учебных курсах МАГАТЭ, проводимых в городе Больцано в Италии в сотрудничестве с Университетом Организации Объединенных Наций.

«Вопрос изменения климата накладывается на границы и дисциплины и пространства сотрудничества, такие, как например: «Горное партнерство», и позволяет нам решать эту проблему путем привлечения многочисленных и основных заинтересованных сторон из различных областей, особенно путем сведéния стран с экспертами, учеными и новыми технологиями, что позволяет им принимать более эффективные решения по климатической повестке на основе научных данных», — сказала Дианна Копански, координатор по торфяникам Глобальной инициативы ЮНЕП.

«Это событие подчеркивает важность работы с партнерами и заинтересованными сторонами, чтобы помочь общинам использовать ядерные технологии для сбора данных, которые будут поддерживать их усилия по адаптации к изменению климата и, в конечном итоге, повышению жизнеустойчивости», — сказал Генрих.

Новости Nuclear Engineering International, 15.11.2022

Компания General Atomics продвигается в вопросе создания проекта ядерной тепловой двигательной установки

Демонстрационная ракета General Atomics — DRACO (Изображение: General Atomics)

Компания General Atomics Enemental Systems (GA-EMS) завершила разработку основных значимых этапов программы «США. Направление А. Этап 1. Демонстрационная ракета для быстрого перемещения в цислунарном пространстве» (DRACO).

В рамках контракта с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) компания GA-EMS создала базовый проект ядерной тепловой двигательной установки и реактора DRACO и успешно испытала основные компоненты ядерного реактора, включая высокотемпературные топливные элементы, в прототипных условиях на имитаторе окружающей среды для ядерных тепловых установок (NTREES) НАСА. Система ядерной тепловой двигательной установки предназначена для того, чтобы позволить ядерной тепловой ракете выполнять операции в цислунарном пространстве, находящемся между Землей и Луной.

«Мы использовали наш опыт в области создания ядерных и космических систем для проектирования системы ядерной тепловой двигательной установки (NTP) и тестирования жизненно важных компонентов этой системы, чтобы подтвердить, что они выдержат соответствующие проектные условия, — заявил Скотт Форни, президент GA-EMS. — В отличие от используемых сегодня технологий электрических двигателей и двигателей на химическом топливе, двигательные возможности NTP могут достигать в два — три раза большей эффективности от массы ракетного топлива, что очень важно для цислунарных миссий».

«Цислунарное космическое пространство имеет важное значение для нашей национальной обороны, современных коммерческих перевозок и научных открытий. С продолжением расширения возможностей цислунарного пространства передовые инновационные двигательные технологии для доступа в космос становятся все более необходимыми», — сказала д-р Кристина Бэк, вице-президент по ядерным технологиям и материалам компании GA-EMS.

Новости Nuclear Engineering International, 15.11.2022

Долгосрочная стратегия развития Индии предусматривает расширение области ядерной энергетики

Долгосрочная стратегия развития с низким уровнем выбросов (LT-LEDS), представленная Индией для Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), предусматривает трехкратное увеличение мощностей ядерной энергетики к 2032 г., а также изучение возможности развертывания малых модульных ядерных реакторов (SMR).

Бхупендер Ядав (второй слева) представил стратегию в павильоне Индии на COP27 (Фото: Press Trust of India)

Все стороны Парижского соглашения по климату обязаны представить свои стратегии LT-LEDS: на сегодняшний день это сделали только 57 из 194 сторон соглашения.

Индийская стратегия LT-LED была официально представлена 14 ноября министром по вопросам окружающей среды, сохранения лесов и изменения климата Бхупендером Ядавом на Конференции по климату (COP27), которая проходила в Шарм-эль-Шейхе в Египте.

«В очередной раз Индия продемонстрировала, что она подкрепляет слова делом в вопросах, связанных с изменением климата», — сказал Ядав. Указанная стратегия формулирует видение Индии и план действий по достижению целей страны, изложенных в ее Определяемом на национальном уровне вкладе (ОНУВ), который был пересмотрен в начале этого года с целью обязать Индию сократить интенсивность выбросов на 45%, по сравнению с уровнями 2005 г., и достичь к 2030 г. «около 50%» своей совокупной установленной электрической мощности, поступающей от энергетических ресурсов, не использующих ископаемого топлива.

По словам Ядава, несмотря на то, что Индия является домом для одной шестой части населения мира, исторический вклад Индии в ограничение совокупных глобальных выбросов парниковых газов был «мизерным». Страна имеет значительные потребности в электроэнергии для своего развития и взяла на себя обязательство и активно осуществляет стратегии по достижению низких уровней углеродных выбросов. Эти основные соображения, наряду с необходимостью повышения устойчивости к изменению климата, лежат в основе документа LT-LEDS, объем которого превышает 120 страниц.

«Две темы: «справедливое решение проблемы климата» и «образ жизни с учетом экологических факторов» особо отмечены в нашей стратегии наряду с принципами РКИК ООН, которые касаются равенства и общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей», — сказал он, добавив, что стратегия была «подготовлена в рамках права Индии на справедливую и равноправную долю глобального углеродного бюджета».

«Мы представили долгосрочное видение нашего перехода во всех секторах экономики, включая энергетику, транспорт, промышленность, города, лесное хозяйство и технологии по снижению выбросов углерода, — сообщил Ядав. — Наш документ также ясно дает понять, что эти усилия по преобразованию экономики Индии потребуют вливания огромных финансовых ресурсов… Путь к чистому нулю составляет пять десятилетий, и, несмотря на это, видение Индии является эволюционным и гибким, учитывающим новые технологические достижения и изменения в глобальной экономике и сфере международного сотрудничества. Но мы также должны помнить о рисках, которые повлекут за собой это путешествие. Поэтому необходимость устранения дефицита в области развития и обеспечения нашей продовольственной и энергетической безопасности при рациональном использовании наших природных ресурсов является темой, которая пронизывает нашу низкоуглеродную стратегию».

В дополнение к утроению ядерных мощностей к 2032 г. стратегия предусматривает изучение «значительно большей» роли ядерной энергетики, которая, по его словам, в настоящее время обеспечивает стране сокращение около 41 млн т выбросов CO2 в год и выработку 3% электроэнергии ее собственного производства. «Достаточное производство и доля ядерной энергетики очень важны» для обеспечения энергетической безопасности Индии, говорится в документе, и в дополнение сказано, что также предстоит изучить «потенциал создания малых модульных ядерных реакторов», «и для этого потребуются обмен и передача соответствующих технологий».

Указанная стратегия предусматривает увеличение доли возобновляемых источников энергии «в краткосрочной и среднесрочной перспективе» при одновременном укреплении электроэнергетической сети и расширение поддержки НИОКР для будущих технологий, таких как экологически чистый водород, топливные элементы и биотопливо. В документе также содержится призыв к «рациональному использованию» ресурсов ископаемого топлива и отмечается, что, хотя доля угля в установленной мощности и энергоснабжении будет снижаться, уголь будет необходим для целей энергетики и энергоснабжения, в том числе для стабилизации энергосистемы, снабжения промышленности и обеспечения энергетической безопасности.

Увеличение доли ядерной энергетики в энергетическом балансе, «подконтрольное использование» в промышленности и для производства экологически чистого водорода представляются возможными. В стратегии говорится: «Ядерная энергетика — это основная составляющая распределения базовой нагрузки, которая поставляется бесперебойно в отличие от энергии, получаемой от ископаемых видов топлива. Индия рассматривает ядерную энергетику в качестве важного компонента своих мощностей по производству электроэнергии на основе неископаемых видов топлива и будет продолжать исследования и внедрение инноваций в этом секторе».

В настоящее время в Индии насчитывается 22 действующих ядерных реактора общей мощностью 6 795 МВт(э), а еще восемь энергоблоков общей мощностью чуть более 6 000 МВт(э) находятся на этапе строительства.

Парижское соглашение является юридически обязательным международным договором по вопросам изменения климата. Оно было принято 196 сторонами на конференции COP21 в декабре 2015 г. и вступило в силу в ноябре 2016 г. Из 198 участников РКИК ООН 194 являются сторонами Парижского соглашения.

World Nuclear News, 15.11.2022

Корея разрабатывает тренажер для подводной резки

Учебный тренажер по демонтажу ядерных реакторов (Фото: ККIМ)

Корейский институт машин и материалов (KIMM) разработал виртуальную систему дистанционного демонтажа для использования в процессе обучения специалистов подводной лазерной и плазменной резке внутрикорпусных устройств реакторов при выводе АЭС из эксплуатации.

В KIMM сообщили, что этот тренажер позволяет создать для операторов имитацию процесса подводной лазерной и плазменной резки и эксплуатировать оборудование в состоянии, приближенном к фактической среде демонтажа, путем «виртуализации системы дистанционного демонтажа ядерного объекта».

Исследовательская группа создала базу данных, в которую вошли результаты экспериментов по подводной лазерной и плазменной резке на основе оборудования и материалов, имитирующих среду подводной резки на модели внутрикорпусных устройств реактора энергоблока № 1 АЭС «Кори». Реактор с водой под давлением мощностью 576 МВт(э) был окончательно остановлен в июне 2017 г., став первым южнокорейским реактором, выводимым из эксплуатации.

Кроме того, группа KIMM разработала алгоритм имитации дистанционной резки подводным роботом и виртуализировала загрязненные радионуклидами элементы. Исследователи также создали физическую среду для выполнения подводной резки и разработали оптимальный сценарий процесса демонтажа, благодаря наглядной презентации процесса резки внутрикорпусных устройств реактора и состояния радиоактивности.

В KIMM отметили, что этот тренажер, произведенный в Южной Корее, использовался для имитации подводной резки в процессе демонтажа АЭС, в основе которого лежал конкретный проект выводимой из эксплуатации установки, поэтому он имеет ограниченное применение по моделированию физических явлений на случай фактически выполняемой резки.

Этот тренажер, разработанный институтом KIMM, показывает работу робота подводной резки и отображает участок, где производятся работы в процессе подводной лазерной и плазменной резки. Этот тренажер реализует на практике физическое явление с учетом виртуализации загрязненных радионуклидами элементов и позволяет проводить обучение операторов по дистанционному демонтажу.

«Пусанский центр института KIMM рассчитывает внести свой вклад в создание установок для имитационного обучения процессу вывода из эксплуатации ОИАЭ, и так как центр расположен рядом с АЭС «Кори», то научно-исследовательский институт по выводу из эксплуатации ОИАЭ и наш центр могли бы организовать более эффективное сотрудничество, — сказал Чжеонг Су, главный научный сотрудник Пусанского исследовательского центра оборудования института KIMM. — Мы заложим основу для разработки лучшей в мире системы дистанционного демонтажа».

KIMM, основанный в 1976 г., является некоммерческим финансируемым правительством научно-исследовательским институтом при Министерстве науки и ИКТ.

В сентябре 2017 г. Корейский научно-исследовательский институт атомной энергии объявил о подписании контрактов с несколькими местными компаниями на разработку технологий для вывода из эксплуатации энергоблока № 1 АЭС «Кори». К ним относятся, в частности, компании Kepco Plant Service & Engineering и Doosan, задействованные в разработке технологий для демонтажа объектов и оборудования.

В мае 2021 г. компания Korea Hydro & Nuclear Power обратилась в Комиссию по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности с просьбой одобрить демонтаж энергоблока № 1 АЭС «Кори».

World Nuclear News, 10.11.2022

В Казахстане начали программу пуска исследовательского реактора ИВГ.1М на низкообогащенном урановом топливе

На площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» начаты работы по реализации этапа энергетического пуска реактора ИВГ.1М на новом низкообогащенном урановом топливе (НОУ). Реализованный пуск является вторым из девяти запланированных в рамках «Программы энергопуска реактора ИВГ.1М с топливом НОУ». На сегодняшний день достигнуты уровни мощности реактора 1 и 2 МВт(э), расчётные параметры для заданных уровней были экспериментально подтверждены, все системы реактора отработали в штатном режиме.

Приступить к этапу энергопуска позволил большой объем успешно реализованных работ, начатых ещё в 2010 г. В течение 12-ти лет специалистами Национального ядерного центра (НЯЦ) совместно с американскими и российскими партнерами был выполнен ряд мероприятий, а именно: нейтронно-физические и теплогидравлические расчеты в целях обоснования возможности проведения конверсии реактора; разработка, изготовление и испытания экспериментального низкообогащенного топлива; изготовление, транспортировка и приемочные испытания штатного НОУ-топлива; реализация этапа физического пуска реактора и многие другие работы.

В НЯЦ сообщили, что уже первые результаты, полученные при энергопуске, подтверждают выводы завершенного ранее в этом году этапа физического пуска. Существенно улучшены эксплуатационные характеристики реактора после замены топлива: кампания реактора увеличена более чем в два раза за счет повышения топливной загрузки в активную зону. Значительно возросший запас реактивности позволит проводить пуски с более сложными экспериментальными устройствами, при этом время на проведение каждого отдельного реакторного эксперимента может быть существенно увеличено. Планируется, что в первом полугодии 2023 г., после успешного завершения этапа энергопуска, реактор ИВГ.1М с новым НОУ-топливом будет готов к продолжению реакторных экспериментов в рамках бюджетных и коммерческих программ.

Новости Nuclear Engineering International, 08.11.2022

Миссия МАГАТЭ дала высокую оценку деятельности Марокко в области аварийной готовности

(Фото: Jorono/Pixabay)

Миссия, проводимая МАГАТЭ, отметила высокий уровень готовности Марокко к реагированию на радиологические аварийные ситуации. Страна, которая рассматривает вопрос об использовании ядерной энергии, стала ключевым игроком в обеспечении аварийной готовности и реагирования (EPR) на региональном и международном уровнях.

Заключения группы экспертов, принимающих участие в проведении партнерской проверки по вопросам аварийной готовности (EPREV), были сделаны в конце десятидневной миссии по проверке нормативно-правовой базы Марокко в области аварийной готовности и реагирования (EPR) на радиологические аварийные ситуации. Проверка была проведена по запросу правительства Марокко, и организована марокканским Агентством по ядерной и радиологической безопасности и физической безопасности (AMSSNuR).

Марокко использует ядерные и радиационные технологии в медицинских, промышленных, сельскохозяйственных, исследовательских и образовательных целях. В стране есть исследовательский реактор TRIGA типа MA-R1 в Центре ядерных исследований Маамора, который эксплуатируется Национальным центром ядерной энергии, наук и технологий, и в настоящее время Марокко рассматривает возможность добавления ядерной энергии в свой энергетический баланс. В 2019 г. агентство AMSSNuR было назначено первым африканским центром МАГАТЭ по наращиванию потенциала в области аварийной готовности и реагирования.

Задача группы международных экспертов в составе шести человек, которую возглавлял Брайан Ахиер, генеральный директор Управления экологических и радиационных наук при Управлении здравоохранения Канады, состояла в том, чтобы дать оценку мероприятиям и потенциалу Марокко в области аварийной готовности и реагирования в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ и заложить основу для их дальнейших улучшений.

Миссия EPREV отметила высокий уровень потенциала на всей территории страны для проведения операций в случае возникновения радиологических аварийных ситуаций и выявила ряд сильных сторон в нормативно-правовой базе Марокко по аварийной готовности и реагированию. К ним относятся: твердая приверженность всех заинтересованных сторон обеспечению готовности к ядерным и радиологическим аварийным ситуациям; организация и участие в подготовке кадров, информационно-пропагандистской деятельности и создании потенциала в целях укрепления национальных и международных возможностей в рамках аварийной готовности и реагирования; взаимодействие на уровне министерств на протяжении всего процесса государственного планирования; и поддержание высокого уровня потенциала на всей территории страны для проведения противоаварийных мероприятий.

«В целом Марокко создало прочную базу для проведения мероприятий по аварийной готовности и реагированию», — отметил Ахиер.

Группа экспертов выдала несколько рекомендаций марокканским властям по дальнейшему укреплению деятельности по аварийной готовности и реагированию, а исполняющий обязанности директора AMSSNuR Мунджи Знибер заявил, что сотрудничество с МАГАТЭ в рамках проведения миссии EPREV помогло Марокко получить «ясность» в отношении того, какие области требуют дальнейшей проработки.

«Мы рады быть лидерами в информационно-пропагандистской деятельности и наращивании потенциала и надеемся на продолжение сотрудничества с МАГАТЭ», — сказал Знибер.

Директор Центра по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ Карлос Торрес Видаль отметил в свой заключительной речи, что Марокко стало основным региональным и международным участником в области аварийной готовности и реагирования.

«Мы рады видеть, что Марокко извлекает пользу из усилий, которые оно вложило в деятельность по аварийной готовности и реагированию», — добавил он.

World Nuclear News, 03.11.2022