Публикации за 2023-03

МАГАТЭ завершило обзор по размещению площадки в Узбекистане

Члены группы МАГАТЭ по обзору безопасности и эксперты “УзАтома” осматривают метеорологическую станцию вблизи выбранной площадки атомной электростанции (Фото: Нил Харман, Джейкобс)

Группа экспертов МАГАТЭ завершила пятидневную миссию в Узбекистан Site and External Events Design (SEED) по оценке проекта площадки первой АЭС, которую планируют построить на юго-востоке страны.

В 2017 г. Узбекистан подписал соглашение с Россией о строительстве двух реакторов с водой под давлением ВВЭР-1200. Они должны быть введены в эксплуатацию в 2028 и 2030 гг. соответственно. В 2019 г. Узбекистан запустил процесс по выбору площадки и установил станцию мониторинга для сбора данных по сейсмологическим, гидрологическим, метеорологическим и экологическим параметрам. В апреле 2019 г. агентство «УзАтом» направило официальный запрос в МАГАТЭ на проведение миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры и миссии SEED.

Служба по обзору безопасности SEED, предназначенная для оказания помощи государствам- членам МАГАТЭ на различных этапах разработки ядерной энергетической программы, предлагает выбор модулей, на которых следует сосредоточить проверку, таких как выбор и оценка площадки, а также проектирование конструкций, систем и компонентов с учетом внешних опасностей на площадке.

С 16 по 20 января состоялась миссия по проверке процессов обеспечения безопасности в Узбекистане для оценки площадки, предлагаемой для первой АЭС в стране. Миссия была проведена по запросу узбекского правительства и была принята государственным агентством по развитию атомной энергетики «УзАтом» в столице страны – Ташкенте.

В состав миссии вошли пять экспертов из Франции, Турции и Великобритании, а также два сотрудника МАГАТЭ. Они провели беседы со старшими сотрудниками компании «УзАтом» и представителями соответствующих технических агентств и совершили однодневный визит на выбранную площадку у озера Тузкан в Фаришском районе.

Миссия SEED включала в себя проверку методов сбора данных на площадке и определение внешних воздействий, которые необходимо рассмотреть в связи со строительством энергоблоков ВВЭР-1200. Были также учтены выводы предыдущей миссии SEED по выбору площадки, которая состоялась в августе 2021 г.

«Группа экспертов отметила, что Узбекистан провел объективный и ориентированный на безопасность процесс определения характеристик площадки, при котором акцент был сделан на обеспечение безопасности работников, населения и окружающей среды, в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ», – сказал Айхан Алтиниоллар, руководитель группы по проведению проверки и сотрудник по ядерной безопасности в Департаменте ядерной безопасности и физической ядерной безопасности МАГАТЭ.

Группа экспертов выдала рекомендации в поддержку оптимизации процесса оценки площадки. В частности, группа экспертов МАГАТЭ рекомендовала представителям «УзАтома» реорганизовать существующие данные и собрать дополнительную информацию, которая необходима в соответствии с руководящими принципами, изложенными в SSR-1, для внедрения системы управления с охватом всех аспектов оценки площадки: организацию работ, планирование, независимую проверку и документацию. Представителям «УзАтома» было также рекомендовано определить и выбрать возможные инженерные меры для обеспечения охлаждения станции и защиты площадки от внешних воздействий с учетом конкретной выбранной владельцем технологии установки и количества энергоблоков. Следует также завершить работу над предварительным отчетом по обоснованию безопасности, сославшись на все недавно собранные данные по выбранной площадке и на отчет об определении характеристик площадки, чтобы обеспечить принятие обоснованных решений в отношении получения разрешения на строительство, инвестиций и оценки безопасности.

Окончательный отчет о проведении миссии будет представлен правительству Узбекистана в течение трех месяцев.

«Мы запросили проведение миссии SEED МАГАТЭ, поскольку она является неотъемлемой частью развития нашей ядерной энергетической программы, отвечающей самым высоким международным стандартам безопасности, – сказал начальник управления строительством ядерных объектов «УзАтома» Джахонгир Абдурахманов. – Рекомендации МАГАТЭ будут способствовать соблюдению нами этих стандартов шаг за шагом при размещении и строительстве нашей первой АЭС».

World Nuclear News, 30.01.2023

Сенат Франции принял законопроект по атомной энергетике в первом чтении

Сенат Франции (Фото:senat.fr)

Сенат Франции принял в первом чтении законопроект, способствующий строитель­ству новых ядерных реакторов. Законопроект содержит внесение таких поправок, как отмена цели по сокращению доли атомной энергетики в производстве электроэнергии до 50 % к 2035 г. Теперь эта доля останется на уровне более 50 % от всего объема производства электроэнергии к 2050 г. Сена­торы также пересмотрели постановление, которое предусматривало закрытие 12 действующих реакторов в дополнение к двум блокам на АЭС «Фессенхайм». Законопроект был принят 239 голосами против 16. Теперь измененный текст будет рассмотрен Национальным собранием.

В первоначальном законопроекте было закреплено, что строительство новых ядерных установок должно осуществляться на уже существующих площадках или вблизи них на срок, ограниченный 15 годами. Сенат увеличил этот срок до 27 лет. Такие площадки будут освобождаться от получения разрешения на планирование на этот период, при этом контроль за соблюдением будет осуществляться государством. Право на экспроприацию также смягчено, и работы над сооружениями, не предназначенными для приема радиоактивных веществ, могут быть начаты до завершения опроса общественного мнения.

Пересмотренный текст касается всех возможных типов SMR, которые подлежат размещению. «Что касается электроэнергии, вырабатываемой ядерными объектами, цель по декарбонизации предусматривает строительство европейских реакторов под давлением (EPR) и SMR к 2050 г.», – сказано в законопроекте.

Министр энергетики Аньес Панье-Рюнаше заявила, что новые положения позволят избежать добавления периода от двух до трех лет к строительству реактора. Ожидается, что следующие два реактора EPR будут размещены на площадке АЭС «Пенли» (в департаменте Приморская Сена), а затем, согласно планам EDF, два других энергоблока возведут на площадке АЭС «Гравелин» (на севере Франции).

Атомная энергетика в настоящее время составляет почти 75 % от всего производства электроэнергии во Франции, но правительство бывшего президента Франсуа Олланда объявило в 2014 г., что объем производства в этой сфере будет ограничен текущим уровнем в 63,2 ГВт(э) и будет составлять 50 % от общего объема производства к 2025 г. Однако представленный в 2019 г. законопроект об энергетике и климате отсрочил сокращение доли атомной энергетики с 2025 до 2035 г. В феврале 2022 г. президент Эммануэль Макрон заявил, что эксплуатация всех действующих реакторов должна быть продлена без ущерба для безопасности и предложил построить шесть новых реакторов EPR-2 с дальнейшей перспективой строительства еще восьми таких реакторов.

Новости Nuclear Engineering International, 26.01.2023

Южная Корея и ОАЭ расширят сотрудничество в области атомной энергетики

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль-Найхан договорились укреплять ядерное сотрудничество между двумя странами (Фото:UAE Presidential Court)

Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в ходе четырехдневного государственного визита в ОАЭ президента Южной Кореи Юн Сок Ёля договорились об укреплении сотрудничества в области атомной энергетики. После переговоров с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заид Аль Нахайяном было подписано около 13 меморандумов о взаимопонимании в области ядерной энергетики, инвестиций, обороны и изменения климата.

В совместном заявлении говорится, что оба лидера «договорились об углублении и дальнейшем развитии Специального стратегического партнерства между двумя странами». И дополнено: «В частности, оба лидера договорились укреплять стратегическое сотрудничество в четырех основных областях: традиционная энергетика и чистая энергетика, мирная атомная энергетика, экономика и инвестиции, оборона и оборонные технологии, а также в других областях, представляющих взаимный интерес, включая космос, новые отрасли промышленности и культуру».

Это был 10-й визит южнокорейского президента в ОАЭ и первый официальный государственный визит с момента установления дипломатических отношений в 1980 г. Во время своего визита президент Юн также посетил АЭС «Барака» и выступил на церемонии открытия «Недели устойчивого развития» в Абу-Даби.

На АЭС «Барака» его сопровождал президент ОАЭ во время главной церемонии, на которой корпорация Emirates Nuclear Energy (Enec) объявила о завершении строительства энергоблока № 3. Строительство АЭС «Барака» стоимостью $20 млрд началось в 2011 г. после того, как Южная Корея выиграла тендер на реализацию проекта в 2009 г. Компания Korea Electric Power (Kepco) возглавила консорциум, который занимается строительством АЭС, состоящей из четырех реакторов APR1400.

Строительство энергоблока № 1 началось в июле 2012 г., энергоблока № 2 – в мае 2013 г., энергоблока № 3 – в сентябре 2014 г. и энергоблока № 4 – в сентябре 2015 г. Общее строительство завершено на 97 %. Энергоблоки № 1 и 2 сейчас находятся в коммерческой эксплуатации, энергоблок № 3 – на этапе ввода в эксплуатацию, а энергоблок № 4 сооружен на 92 %. После того как все четыре энергоблока будут запущены в работу, они начнут покрывать до 25 % национального установленного вклада ОАЭ в достижение нулевых выбросов и станут крупнейшим источником экологически чистой электроэнергии.

Позднее оба лидера посетили АЭС «Барака», где была организована встреча местных и южнокорейских специалистов по атомной энергетике с другими международными специалистами. Президент Юн сказал: «Опираясь на успех, которого мы достигли совместно как партнеры на АЭС «Барака», и опираясь на превосходные ядерные технологии и опыт команды Южной Кореи, сейчас настало время для того, чтобы развивать наше партнерство на более высоком уровне, организовывая дополнительное сотрудничество с ОАЭ и добиваясь совместного прогресса на ядерных рынках третьих стран». Он добавил: «Я надеюсь, что мой визит ознаменует собой отправную точку для нашего всеобъемлющего и стратегического партнерства в области энергетики, которое выйдет за пределы сферы атомной энергетики на такие области, как водородная энергетика, возобновляемые источники энергии, улавливание и хранение углерода».

Согласно совместному заявлению, Меморандум о взаимопонимании в отношении атомной энергетики признает «важность атомных электростанций как важнейшего источника энергетической безопасности и важного элемента в развитии чистой экономики». В нем также говорится: «Учитывая существующий глубокий уровень сотрудничества, достигнутый в этой области, оба лидера выразили решимость углубить и ускорить сотрудничество в секторе мирной атомной энергетики не только путем успешного завершения проекта по созданию АЭС «Барака», но и путем совместного осуществления дополнительных ядерных проектов, будь то в ОАЭ или в третьих странах».

Оба лидера также «поприветствовали дальнейшее сотрудничество в области мирной атомной энергетики в рамках Консультации по ядерному сотрудничеству на высоком уровне: ОАЭ – Республика Корея, и договорились искать пути расширения этого сотрудничества в новые области, включая оценку потенциала малых модульных реакторов (SMR)».

Кроме того, между компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и корпорацией Enec был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области ускорения развития чистой энергетики. Он предусматривает формирование консультативного органа, охватывающего различные сферы в будущем, и расширение практического сотрудничества в области развития экспортных рынков по строительству АЭС в третьих странах и по части организации совместных закупок, финансируемых частными предприятиями. Обе компании планируют осуществлять тесное сотрудничество в будущих технологических разработках и совместных исследованиях в области научно-исследовательских и опытно­конструкторских работ, таких как SMR и микрореакторы.

Генеральный директор KHNP Ванг Джу Хо отметил: «Этот меморандум является очень значимым, поскольку он сделал первый важный шаг в достижении углеродной нейтральности и обеспечении энергетической безопасности с помощью атомной энергетики и будущих технологий. Мы будем активно содействовать продвижению будущего сотрудничества к партнерству в области чистых нулевых технологий в различных областях, таких как водород».

Кроме того, было подписано административное соглашение между Южнокорейской комиссией по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности (NSSC) и Федеральным управлением ОАЭ по ядерному регулированию (FANR). Оно «оговаривает обязательства в отношении мер по обеспечению ядерной безопасности и экспортного контроля между двумя странами и действует для упрощения процедуры выдачи разрешений на экспорт в области атомной энергетики между двумя странами… С заключением этого административного соглашения NSSC и FANR могут напрямую обрабатывать разрешения на ядерный экспорт».

ОАЭ также решили инвестировать $30 млрд в промышленность Южной Кореи, сообщили в офисе президента Южной Кореи.

«Мы решили инвестировать $30 млрд на основе доверия к Южной Корее, которая сдерживает обещания при любых обстоятельствах», – цитирует президента ОАЭ офис Юна. В заявлении пресс-секретаря Юна, Ким Ын Хе, говорится, что инвестиции будут направлены, в частности, на атомную энергетику, оборону, водородную и солнечную энергетику.

Металлические сплавы в поддержку процесса получения энергии термоядерного синтеза

Исследователи обнаружили, что особый метод горячей прокатки позволяет получить микроструктуры в тяжелых вольфрамовых сплавах, которые имитируют структуру перламутра, найденного в морских раковинах (Фото:Scientific Reports)

Ученые Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США (PNNL), Политехнического института Вирджинии и Государственного университета исследуют тяжелые вольфрамовые сплавы в качестве возможных материалов для использования в современных реакторах термоядерного синтеза. Прежде чем можно будет использовать энергию синтеза в качестве источника энергии, необходимо разработать современные реакторы термоядерного синтеза, которые могут выдерживать высокие температуры и условия облучения, возникающие в результате реакций синтеза.

Вольфрам имеет одну из самых высоких точек плавления среди прочих элементов, но при этом он может быть очень хрупким. Смешение вольфрама с небольшими количествами других металлов, таких как никель и железо, создает сплав, который прочнее самого вольфрама, но сохраняет при этом высокую температуру плавления. Кроме того, термомеханическая обработка таких тяжелых вольфрамовых сплавов может изменять такие свойства, как прочность на разрыв и вязкость при разрушении.

Исследователи обнаружили, что особая технология горячей прокатки производит микроструктуры в тяжелых вольфрамовых сплавах, которые имитируют структуру перламутра, обнаруженного в морских раковинах, и эта структура является чрезвычайно прочной. Группы исследователей из PNNL и Virginia Tech изучили тяжелые вольфрамовые сплавы, имитирующие перламутр для целей потенциального применения в области термоядерного синтеза.

«Это первое исследование, при котором изучались взаимосвязи материалов в таких небольших масштабах», – сказал Джейкоб Хааг, первый автор исследовательской статьи, недавно опубликованной в научном журнале Scientific Reports. – Проведя это исследование, мы выявили некоторые фундаментальные механизмы, которые влияют на прочность и долговечность материала». Он добавил: «Мы хотели понять, почему эти материалы демонстрируют почти беспрецедентные механические свойства в области металлов и сплавов».

Чтобы более подробно рассмотреть микроструктуру сплавов, Хааг и его команда применяли передовые методы определения характеристик материалов, такие как сканирующая просвечивающая электронная микроскопия для наблюдения за строением атомов. Они также графически изобразили наноразмерную структуру взаимодействия материалов с использованием комбинации энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии и томографии, сделанной при помощи атомного зонда.

Исследователи обнаружили, что в состоянии похожей на перламутр структуры, тяжелый вольфрамовый сплав состоит из двух четко прослеживаемых фаз: «твердой» фазы из почти чистого вольфрама и «пластичной» фазы, содержащей смесь никеля, железа и вольфрама. Исследования показывают, что высокая прочность тяжелых вольфрамовых сплавов является результатом тесной связи между отдельными фазами, в том числе между тесно связанными «твердой» и «пластичной» фазами.

«Несмотря на то, что две различные фазы создают прочный композит, они представляют значительные проблемы при подготовке высококачественных образцов для изучения характеристик, – сказал Вахью Сетяван, специалист по вычислениям в PNNL и соавтор статьи. – Члены нашей команды проделали отличную работу, что позволило нам детально изучить структуру границ между фазами, а также постепенный переход химических связей на этих границах».

«Если такие двухфазные сплавы будут использоваться внутри ядерного реактора, необходимо оптимизировать их состав для обеспечения безопасности и долговечности», – сказал Хааг. Результаты исследования уже распространили в PNNL и в научно-исследовательском сообществе. В PNNL уже проводятся исследования по моделированию многоуровневых материалов для оптимизации структуры, химического состава и испытания прочности взаимосвязей разнородных материалов, а также экспериментальные исследования для наблюдения за тем, как эти материалы ведут себя при экстремальных температурах и в условиях облучения в термоядерном реакторе.

«Это значимый период для термоядерного синтеза, поскольку вновь возник интерес к этой области со стороны Белого дома и частных инвесторов. Исследования, которые мы проводим в поиске решений по материалам с целью продления срока эксплуатации, являются критически необходимыми для ускорения развертывания термоядерных реакторов», – сказал Сетяван.

Новости Nuclear Engineering International, 27.01.2023

Компания NorthStar расширяет производство «безурановых» изотопов

Базирующаяся в США компания NorthStar Medical Radioisotopes продолжает развивать производства молибдена-99 (99Mo) без использования урана
с помощью недавно сооруженной установки Accelerator Production в Висконсине. По словам представителей NorthStar, ожидается, что ускоритель «двух электронных пучков на одну мишень» удвоит свои возможности по коммерческому производству 99Mo и нарастит его внутреннее производство в рамках совместного предприятия с исследовательским реактором Университета Миссури (MURR). 99Mo является исходным радиоизотопом для получения технеция-99m (99mTc), наиболее широко применяемого для визуализации при проведении диагностики.

В 2018 г. NorthStar стала первой за 30 лет американской компанией, обеспечивающей внутренние потребности 99Mo, используя процесс, не основанный на уране, путем облучения и обработки мишеней 99Mo в реакторе MURR с использованием технологии захвата нейтронов. Старший вице-президент NorthStar и главный научный сотрудник Джеймс Харви сообщил, что установка Accelerator Production в Белойте станет первым в мире объектом по производству 99Mo в коммерческих масштабах с использованием новой технологии. «Технология основана на облучении мишеней 100Mo двумя электронными пучками вместо используемого в настоящее время однолучевого подхода, который применяется для производства многих других изотопов, – объясняет он. – Производство с использованием ускорителя с двойным электронным пучком является одним из наиболее эффективных способов получения 99Mo и может быть также использовано для получения терапевтических радиоизотопов, таких как медь-67 (67Cu) и актиний-225 без добавления носителя (nca 225Ac). Это позволяет расширить производительность получения 99Mo, бóльшую гибкость планирования, а также обеспечить безопасность при обращении с образующими отходами».

NorthStar получила финансовую и техническую поддержку от Национального управления по ядерной безопасности Министерства энергетики США (DOE/NNSA) в рамках программы по увеличению производства 99Mo в США без использования высокообогащенного урана. Компания также заявляет, что ее технология производит гораздо меньше радиоактивных отходов (РАО), чем традиционные процессы производства 99Mo, в которых применяется высокообогащенный уран.

Фрэнк Шольц, президент и главный исполнительный директор NorthStar, сообщает, что после того, как установка Accelerator Production будет лицензирована и введена в эксплуатацию, NorthStar будет иметь достаточный производственный потенциал для удовлетворения почти 40 % спроса США на 99Mo. «Это особенно важно с учетом того, что исторически слабая зарубежная цепочка поставок 99Mo по-прежнему может вызвать дефицит, как это было в ноябре прошлого года, что подчеркивает сохраняющуюся необходимость в организации внутренних, надежных, не основанных на уране поставках 99Mo для нужд Соединенных Штатов, – отмечает он. – Мы гордимся тем, что наша компания может взять на себя ведущую роль в снабжении наших заказчиков системой RadioGenix (генератором технеция 99mTc) для производства 99Mo внутри страны независимо от перебоев в поставках, и мы воодушевлены перспективой ввести в эксплуатацию наши установки Isotope Processing и Accelerator Production в середине 2023 г. после завершения процесса получения разрешения у регулирующего органа».

Новости Nuclear Engineering International, 18.01.2023

МАГАТЭ отмечает приверженность Финляндии безопасному обращению с радиоактивными отходами

Команда Artemis посетила хранилище отработанного топлива Onkalo (Фото: Дэвид Джордж Беннетт / МАГАТЭ)

Группа экспертов МАГАТЭ пришла к выводу, что Финляндия соблюдает обязательства по без­опасному, надежному и устойчивому обраще­нию с РАО по мере приближения к завершению создания первого в мире пункта геологического захоронения отработавшего топлива.

В ответ на запрос правительства Финляндии МАГАТЭ направило миссию ARTEMIS для про­ведения комплексной проверки по вопросам обращения с РАО и отработавшим топливом, вывода из эксплуатации и восстановления.

Миссии ARTEMIS предоставляют независимую экспертную оценку и рекомендации, подготов­ленные созданной МАГАТЭ международной группой экспертов. Проверки проводятся на основе норм безопасности МАГАТЭ и технических руководств с учетом передового международного опыта.

Группа в составе экспертов из Бельгии, Франции, Германии, Италии, Словении, Швейцарии, Ве­ликобритании и США, а также трех сотрудников МАГАТЭ завершила 12-дневную миссию в Фин­ляндию 9 декабря 2022 г. Миссия была организована Министерством экономики и занятости Финляндии (MEAE).

Группа экспертов провела встречи с должностными лицами MEAE, Управления по радиационной и ядерной безопасности Министерства социальных дел и здравоохранения. Для них также была организована встреча с представителями компаний Fortum Heat and Power Oy, Teollisuuden Voima Oyj, Posiva Oy, Центра технических исследований (VTT) и Университета Хельсинки.

В рамках миссии ARTEMIS группа экспертов посетила сооружаемый в Олкилуото пункт геологиче­ского захоронения отработавшего топлива Onkalo. Пункт геологического захоронения планирует­ся ввести в эксплуатацию приблизительно в 2025 г. Группа экспертов наблюдала за работами, которые приведут к сооружению на площадке полностью функционирующего пункта геологиче­ского захоронения.

Группа экспертов отметила, что Финляндия также занимается обращением с низко- и среднеак­тивными отходами, образующимися в результате эксплуатации АЭС страны, и осуществляет их захоронение, эффективно распланировала вывод объектов из эксплуатации на будущее и вы­полняет безопасное обращение с отходами, образующимися в результате использования источ­ников ионизирующего излучения в медицинских и промышленных целях. Группа экспертов от­метила четкую стратегию Финляндии по достижению своих целей в области проблем изменения климата, которая включает безопасное обращение с РАО так, чтобы обеспечить защиту окружа­ющей среды и будущих поколений.

«Финляндия эффективно реализует свою национальную стратегию, включая создание пункта геологического захоронения отработавшего топлива, который станет первым в своем роде объектом, когда будет введен в эксплуатацию, — сообщил руководитель группы экспертов, директор отдела анализа рисков Управления исследований по во­просам ядерного регулирования при Комиссии по ядерному регулированию США Джон Тапперт. — Эта партнерская проверка, проводимая независимыми международными экспертами, является своевременным подтверждением приверженности Финляндии программе безопасного и эффективного обращения с РАО и отработавшим топливом».

В целях поддержания и дальнейшего улучшения безопасного и ответственного обращения с РАО и отработавшим топливом в Финляндии группа экспертов вынесла ряд рекомендаций и предло­жений, в том числе, что правительству следует рассмотреть вопросы о:

  • повышении согласованности законодательства в целях уменьшения сложностей регулиро­вания и обращения со всеми видами РАО;
  • проведении постоянной оценки пригодности нынешней политики и стратегии по обраще­нию с РАО и отработавшим топливом с учетом ожидаемых будущих потребностей Финской стратегии в области проблем изменения климата и развития энергетики;
  • оценке ресурсов для управления национальной программой по обращению с РАО и отрабо­тавшим топливом в Финляндии и о необходимости формирования резервных компетенций.

«Партнерская проверка ARTEMIS была проведена международной группой высококва­лифицированных экспертов», — сказала Лииса Хейкинхаймо, заместитель генерального директора департамента энергетики Министерства экономики и занятости. — Результа­ты проверки подтверждают наши национальные решения по обращению с отработав­шим топливом и РАО и дают некоторые ценные предложения на будущее. Такая про­верка особенно важна для нашего дальнейшего прогресса в получении первой лицен­зии компанией Posiva на эксплуатацию пункта геологического захоронения отработав­шего ядерного топлива Onkalo».

Окончательный отчет о проведении миссии будет представлен финскому правительству пример­но через два месяца.

В Финляндии действует пять ядерных реакторов — два на АЭС «Ловииса» и три на АЭС «Олкилу- ото» — вырабатывающих около трети электроэнергии страны. Первый промышленный ядерный энергетический реактор страны — энергоблок № 1 АЭС «Ловииса» — был введен в эксплуатацию в 1977 г.

World Nuclear News, 13.12.2022

Бетонирование с целью герметизации по месту конструкций с жидкими отходами на площадке «Саванна-Ривер»

АЙКЕН, Южная Каролина (13 декабря 2022 г.). Управление по природопользо­ванию (EM) Министерства энергетики США (DOE) и его подрядчик по обраще­нию с жидкими РАО на площадке «Са- ванна-Ривер» (SRS) безопасно и успешно забетонировали две содержащие РАО конструкции.

Компания Savannah River Mission Completion (SRMC) выполнила бетонную заливку двух бетонных конструкций, называемых боксами для переключе­ний, которые содержат ряд подключе­ний, позволяющих осуществлять переток высокоактивных РАО из одной емкости в другую.

Эти две конструкции не использовались уже в течение более 30 лет. В рамках процесса закрытия обе конструкции также были залиты в прошлом цементным раствором, что сделало их нерабо­тоспособными.

Две емкости для отвода стали первыми вспомогательными конструкциями, которые были загер­метизированы таким способом в рамках контракта SRMC на обращение с жидкими РАО. Они расположены в парке резервуаров зоны F, в котором размещен целый ряд крупных подземных резервуаров для хранения отходов. В рамках программы по ликвидации жидких РАО на площад­ке SRS было закрыто 8 из 51 крупных резервуаров путем их заливки цементным раствором.

Менеджер площадки SRS (DOE) Майкл Будни сообщил, что герметизация боксов для переключе­ний является еще одним шагом общей цели программы по жидким РАО.

«Несмотря на то, что в парке резервуаров предстоит выполнить еще много работ, гер­метизация этих конструкций представляет собой еще один выполненный шаг в этом процессе», — сказал Будни. — Безопасное обращение с такими конструкциями и их за­крытие позволяют нам сократить общую площадь для реабилитации».

Президент и руководитель программы SRMC Дэйв Олсон сказал, что целостность бетона, залито­го сверху и вокруг боксов для переключений, обеспечивает дополнительную защиту работников, населения и окружающей среды.

«По мере того, как мы продолжаем выполнять нашу миссию, важной ценностью всегда будет безопасность населения и защита окружающей среды», — сказал Олсон. — Каж­дая работа должна быть выполнена должным образом, чтобы мы могли продолжать соответствовать нашим стандартам».

Новости Savannah River Mission Completion, 14.12.2022

На площадке «Саванна-Ривер» внедряется новая система контроля радиоактивных отходов

АЙКЕН, Южная Каролина (14 декабря 2022 г.). Сотрудники компании Savannah River Nuclear Solutions (SRNS) на площадке «Саванна-Ривер» (SRS) недавно внедрили новую единую компь­ютеризированную систему контроля переме­щения отходов, которая позволяет снизить риск сбоев в базе данных и как можно лучше удо­влетворить потребности площадки. Единая си­стема контроля перемещения отходов (CWTS) используется взамен нескольких разных си­стем, которые применялись на площадке «Са- ванна-Ривер» в течение последних 20 лет.

«Это было важным мероприятием, и оно является кульминацией скрупулезного че-тырехлетнего планирования, разработки и тщательного тестирования», — сказал Верн Мунейхан, менеджер установки по обращению с твердыми отходами подрядчика, от­вечающего за управление и эксплуатацию площадки «Саванна-Ривер», SRNS. — Систе­ма CWTS помогает нам более эффективно отслеживать, прогнозировать, получать и размещать отходы, содержащие трансурановые элементы, низкоактивные и опасные / смешанные отходы, а также помогает более эффективно вести базы данных, содержа­щие учетные характеристики РАО, и выполнять контроль предельных показателей, что­бы эти характеристики не превышали установленных норм. В результате эти функции осуществляются с меньшим риском возникновения отказов, чем в предыдущих систе­мах контроля».

Внедрение CWTS, которое проходило в три этапа, представляло собой работу, в которой прини­мали участие представители всех отделов компании SRNS.

«Мы рады, что проект по внедрению системы CWTS реализован», — сообщил прези­дент и генеральный директор SRNS Стюарт Маквин. — Сотрудники SRNS всегда ищут способы для снижения рисков и повышения производительности. Система CWTS обес­печит качественное обслуживание площадки «Саванна-Ривер» на многие годы впе­ред».

Новости Savannah River Site, 14.12.2022

На установке по обращению с твердыми радиоактивными отходами площадки «Саванна Ривер» используются устройства дистанционного управления

Айкен, Южная Каролина, 5 декабря 2022 г. Со­трудники Savannah River Nuclear Solutions (SRNS) на установке по обращению с твердыми РАО (SWMF) площадки «Саванна-Ривер» (SRS) впер­вые внедрили использование дистанционно управляемого крюка для размещения низкоак­тивных отходов (LLW) в траншею для захороне­ния, что позволило сэкономить время и снизить риски облучения работников.

«В прошлом операторам тяжелого грузо­подъемного оборудования приходилось подниматься на грузовую платформу с упа­ковками низкоактивных отходов, чтобы вручную прикрепить крюк к такелажной оснастке, а затем снять оснастку с крюка, как только груз опускали в траншею», — со­общил менеджер SWMF Верн Мунейхан из компании SRNS. — Всегда существует возможность радиоактивного загрязнения при тесной работе с низкоактивными отходами, поэтому мы занялись поиском лучшего способа».

Таким решением оказались магнитные крюки, которые могут сами прикрепляться к такелажной оснастке упаковок низкоактивных отходов и дистанционно расцепляться крановщиком после то­го, как груз будет опущен в траншею. Это предотвращает необходимость выполнения такелаж­никами работ по освобождению крюка в траншее, существенно экономя время. Дистанционное управление также защищает такелажников от возможного радиоактивного загрязнения.

«Компания SRNS продолжает совершенствовать процедуры и процессы, чтобы обеспе­чить самые безопасные и эффективные методы выполнения работ», — сказал прези­дент и генеральный директор SRNS Стюарт Маквин. — Каждый раз, когда мы можем снизить опасность для работы наших сотрудников — это хороший день для нашей ком­пании».

Низкоактивные отходы включают предметы, которые были загрязнены радиоактивными веще­ствами или стали радиоактивными в результате облучения. На площадке «Саванна-Ривер» осу­ществляется захоронение низкоактивных отходов в проектируемых траншеях, так называемых щелевых траншеях, на установке SWMF, которая отвечает за размещение твердых отходов на площадке SRS, включая медицинские отходы, строительные и демонтажные, токсичные, низко­активные РАО и отходы, содержащие трансурановые элементы.

Новости Savannah River Site, 05.12.2022

NRC выдала компании GEH лицензию на продление срока эксплуатации хранилища отработавшего топлива до 2042 г.

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) выдала лицензию компании GE-Hitachi Nuclear Energy America (GEH) на «владение, пе­редачу и хранение радиоактивных материалов» в независимом пункте хранения отработавшего топлива (ISFSI) копании Morris Operation в штате Иллинойс.

В объявлении, опубликованном в Федеральном регистре США 28 ноября 2022 г., NRC заявила, что «заявка лицензиата на продление срока действия лицензии соответствует стандартам и требованиям Закона об атомной энергии от 1954 г. с внесенными в него поправками (далее — закон) и нормам и правилам NRC».

Лицензия с продленным сроком будет действовать до 31 мая 2042 г. Заявка о продлении срока действия лицензии была подана в июне 2020 г.

NRC заявила, что в отчете об оценке безопасности был сделан вывод о том, что ISFSI будет и впредь соблюдать необходимые нормы, «сотрудники NRC также подготовили оценку воздей­ствия на окружающую среду и пришли к выводу об отсутствии существенных препятствий для продления срока действия этой лицензии» и заключили, что продление срока действия лицен­зии «не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды».

В своей оценке воздействия на окружающую среду, опубликованной 17 ноября, NRC за­явила: «одобрение предлагаемых мер не приведет к изменениям в текущей деятельно­сти ISFSI. Рутинная работа ISFSI в значительной степени пассивна, деятельность включа­ет продолжение существующих мероприятий по мониторингу и техническому обслужи­ванию бассейнов «мокрого» хранения, которые расположены внутри здания. Предла­гаемые меры не приведут к каким-либо изменениям в использовании воды, а также в видах, характеристиках или объемах РАО и радиоактивных или нерадиоактивных вы­бросов в атмосферу.

Компания GEH продолжит эксплуатацию расположенных на площадке отстойников сбросных вод в соответствии с выданным штатом разрешением и будет осуществлять управление системой обращения с радиоактивными сбросами и твердыми РАО, образующихся в результате деятель­ности ISFSI в соответствии с нормами NRC. Сточные воды не будут сбрасываться за пределы пло­щадки. В результате продленного срока эксплуатации ISFSI не ожидается значительного радиа­ционного или нерадиационного воздействия на окружающую среду».

Были также оценены последствия отказа в выдаче лицензии на продление срока эксплуатации и заявлено, что такой вариант будет означать, что компании GEH все еще придется обслуживать хранилище на площадке ISFSI до тех пор, пока отработавшее ядерное топливо не будет передано в другое независимое хранилище, а затем выведено из эксплуатации. NRC определила, что «пе­редача отработавшего топлива на коммерческую перерабатывающую установку, в федеральный пункт глубинного захоронения или в промежуточное хранилище не является разумной альтерна­тивой продлению срока действия лицензии, поскольку на дату проведения оценки воздействия на окружающую среду в Соединенных Штатах нет в наличии таких свободных объектов».

Пункт Morris Operation, где хранится отработавшее топливо с АЭС «Коннектикут Янки», «Купер», «Дрезден», «Монтичелло» и «Сан-Онофре», является единственным пунктом хранения в США, получившим лицензию на эксплуатацию внереакторного хранилища отработавшего топлива «мокрого» типа.

Первоначально ISFSI Morris был спроектирован как завод по переработке топлива, но завод мощностью 300 т в год был признан в 1974 г. неработоспособным. По данным Американского ядерного общества, NRC выдала объекту Morris первую лицензию на эксплуатацию в качестве ISFSI сроком на 20 лет в 1982 г. Лицензия была продлена на следующий 20-летний срок в 2000 г.

В NRC сообщили, что «дальнейшее хранение отработавшего топлива и продление срока эксплуа­тации ISFSI необходимо, поскольку Конгресс еще не создал национального могильника, и нет установки для обеспечения контролируемого хранения с возможностью последующего извлече­ния».

World Nuclear News, 02.12.2022

Великобритания тестирует технологию герметизации скважин

Демонстрация технологии герметизации скважин на карьере Rosemanowes в Корнуолле (Фото: NWS)

Служба ядерных отходов правительства Вели­кобритании (NWS) выполнила герметизацию действующих скважин в карьере Rosemanowes,Корнуолл в рамках выполнения важного иссле­довательского проекта по безопасному захоро­нению высокоактивных РАО.

При выборе подходящей площадки для пункта геологического захоронения (GDF) основное внимание будет уделено технологиям бурения и герметизации скважин. Разработчик GDF — служба NWS реализует проект герметизации скважин стоимостью более £5 млн ($6 млн).GDF внесет значительный вклад в охрану окру­жающей среды, благодаря безопасному захо­ронению РАО, которые в противном случае пришлось бы хранить и обслуживать на поверхности в течение тысячелетий.

Выбор подходящей для размещения GDF площадки в Великобритании является общенацио­нально значимым процессом, основанным на согласии общества, и включает подробные иссле­дования, проводимые в течение нескольких лет. Общественные партнерства, созданные в Мид- Коупленде, Южном Коупленде и Аллердейле в Камбрии, а также в Теддлторпе в Линкольншире, ведут диалог с местными жителями, чтобы гарантировать им доступ к информации о том, чего ожидать от размещения GDF.

В процессе исследования — подходит ли площадка для размещения GDF, глубокие скважины будут пробурены для изучения геологических условий на месте расположения. Затем службе NWS необходимо будет выполнить герметизацию этих скважин в рамках программы по восста­новлению площадки, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду.

Эта инициатива является частью широкомасштабной научно-исследовательской и опытно­конструкторской программы (НИОКР), разрабатываемой в поддержку безопасного и надежного сооружения пункта геологического захоронения (GDF).

Профессор Саймон Норрис, главный руководитель по исследованиям в NWS и технический руко­водитель проекта, отметил: «Цель этого исследовательского проекта — продемонстрировать процесс, который мы планируем использовать для герметизации глубоких скважин во время будущих иссле­дований потенциальных площадок для размещения объектов геологического захоро­нения. Мы хотим показать, что у нас есть необходимый набор подходов, процедур и оборудования для герметизации любых скважин, которые мы можем соорудить в про­цессе размещения GDF, и это исследование делает нас на шаг ближе к достижению этой цели».

Последний этап этого проекта был осуществлен на буровой испытательной установке в карьере Rosemanowes, Корнуолл. Эта площадка, которая ранее была действующим карьером, в настоя­щее время предлагает доступ к одной из самых закартированных систем скважин в мире.

Две ранее пробуренные скважины в граните, одна глубиной 2 км, а другая глубиной 300 м, были успешно загерметизированы с применением инновационной технологии, которая известна как система подачи раствора в скважину (DPS).

Бентонитовая глина использовалась в качестве герметика из-за ее низкой проницаемости и свойств набухания, а цемент использовался как вяжущий элемент. Бентонит, широко распро­страненный во всем мире и используемый в международных программах по обращению с РАО, будет также применяться в качестве герметизирующего слоя вокруг некоторых упаковок РАО как часть системы инженерных барьеров безопасности, которая будет обеспечивать изоляцию и ло­кализацию РАО в пункте геологического захоронения Великобритании.

Технология DPS испытывается на различных площадках с различными видами пород и на сква­жинах разной глубины. Первое успешное испытание было проведено в Швеции в 2018 г. на 200­метровой скважине, после которой испытания продолжились на 300-метровой скважине в гли­нистой породе на площадке Харвелл, графство Оксфордшир. Выбор подходящей площадки в Ве­ликобритании является общенационально значимым процессом, основанным на согласии обще­ства, и включает подробные исследования, проводимые в течение нескольких лет для обеспече­ния безопасного и надежного сооружения GDF.

Новости Nuclear Engineering International, 01.12.2022

Компания BWXT начинает производство топлива TRISO для микрореактора США

Компания BWX Technologies (BWXT) от­метила знаменательное событие начала сооружения установки для производ­ства ядерного топлива TRISO (топлива на основе трехкомпонентного изотроп­ного оксикарбида урана), которое будет использовано для загрузки в первый микрореактор, построенный и эксплуа­тируемый в США. В мероприятии при­няли участие чиновники из Министер­ства обороны США (DOD), Министерства энергетики США (DOE), NASA и Национальной лаборато­рии Айдахо (INL).

Трехкомпонентное изотропное (TRISO) топливо содержит три слоя углеродных и керамических материалов, используемых в качестве оболочки для микросфер из низкообогащенного урана с повышенным уровнем обогащения (HALEU). Для покрытий характерны одинаковые свойства по всем направлениям. Частицы топлива, каждая размером с маковое зернышко, имеют обогаще­ние до уровня в четыре раза выше, чем топливо, используемое в большинстве современных коммерческих ядерных реакторах. Эти покрытия удерживают продукты деления, обеспечивая каждую частицу своей собственной системой контайнмента. Они также защищают топливо от факторов, которые больше всего ухудшают характеристики в обычных реакторах — нейтронного облучения, коррозии, окисления и высоких температур. В Министерстве энергетики США сооб­щили, что топливо TRISO является «самым надежным ядерным топливом на Земле».

В рамках контракта с INL в размере $37 млн компания BWXT изготовит активную зону реактора для проекта Pele, топливо TRISO для дополнительных реакторов и топливные частицы с покрыти­ем для NASA. INL управляет контрактом и обеспечивает техническую поддержку и надзор. Топ­ливо для реактора будет получено разбавлением высокообогащенного урана (ВОУ) из государ­ственных запасов для производства высокопробного низкообогащенного урана и будет перера­батываться в топливо TRISO на установке компании BWXT в Линчбурге, Вирджиния. Объекты BWXT являются единственными частными объектами США, имеющими лицензию на хранение и переработку ВОУ.

«Топливные частицы TRISO идеально подходят для следующего поколения реакторов, способных помочь нам в достижении целей нашей страны в области чистой энергии»,— сказала помощник министра энергетики США по ядерной энергетике доктор Кэтрин Хафф. — Чрезвычайно интересно видеть, что десятилетия инвестиций Министерства энергетики США в надежные показатели безопасности топлива TRISO окупаются за счет разработки самых инновационных передовых конструкций реакторов, которые будут развернуты в течение этого десятилетия».

Микрореактор проекта Pele предусмотрен для безопасного транспортирования в стандартных транспортных контейнерах. Микрореакторы предназначены для снижения потребности в уязви­мых поставках ископаемого топлива, которое используется американскими военными, а также в целях обеспечения электроэнергией для принятия мер по реагированию на чрезвычайные ситу­ации и восстановлению, выработки электроэнергии в отдаленных районах и для целенаправлен­ных усилий по декарбонизации.

«Отличаясь высочайшими характеристиками безопасности и производительности, пе­редовые виды ядерного топлива являются основным фактором для разработки реак­торных технологий следующего поколения», — сказал президент и генеральный дирек­тор BWXT Рекс Д. Геведен. — Мы чрезвычайно рады начать полномасштабное произ­водство TRISO для программы Pele и продолжить разработку аналогичной технологии ядерного топлива с покрытием для программ космических исследований с NASA. Эти разнообразные возможности BWXT являются результатом давнего партнерства с Наци­ональной лабораторией Айдахо Министерства энергетики США, и мы рады, что достиг­ли этого знаменательного события».

Директор лаборатории INL Джон Вагнер сказал: «Коммерческая линия производства топлива TRISO является кульминацией более чем 15-летней работы INL и других национальных лабораторий DOE в партнерстве с BWXT для создания и квалификации этого топлива с огромным потенциалом для использова­ния в микрореакторах, космических реакторах и прочих передовых концепциях реакто-ров. По мере того, как Соединенные Штаты неуклонно продвигаются к безуглеродному энергетическому будущему, ядерная энергетика становится важной частью этого пути. Проект Pele продемонстрирует жизнеспособность этого типа топлива, открыв двери для других передовых реакторов».

В июне компания BWXT Advanced Technologies объявила, что она была выбрана отделом страте­гических возможностей DOD (DOD SCO) для производства и поставки в INL прототипа микрореак­тора по проекту Pele. Топливо будет поставлено в лабораторию отдельно.

«Топливо TRISO способно годами обеспечивать безопасное и надежное снабжение безуглеродной энергией в режиме 24/7, являясь стратегически значимым для Минобо­роны, поскольку обеспечивает его энергетическую устойчивость и способствует дости­жению целей в рамках изменения климата», — сказал директор SCO Джей Драйер.

Компания BWXT расширила мощности для производства топлива с покрытием, благодаря упо­мянутому ранее финансированию из Фонда расширения мощностей по производству энергии DOD и NASA и управлению программами, предоставляемыми SCO. Помимо TRISO, BWXT также производит специальные виды топлива с покрытием для NASA в поддержку проекта по созда­нию ядерного ракетного двигателя Управлением космических технологий ведомства.

«Высокая эффективность и высокая тяга, обеспечиваемые ядерной двигательной уста­новкой, создают возможность для полетов человека на Марс», — сказал помощник ру­ководителя Управления космических технологий NASA Джеймс Л. Рейтер. — Развитие ядерного топлива и систем является основой для достижения наших целей по исследо­ванию Марса».

Новости Nuclear Engineering International, 13.12.2022

Поставка первых топливных сборок из Казахстана в Китай

Контейнеры со свежим топливом перевозились по железной дороге (Фото:”Казатомпром”)

Национальная атомная компания Казахстана «Казатомпром» сообщила, что первая партия тепловыделяющих сборок типа AFA 3G TM была поставлена в Китай с завода ТОО «Ульба-ТВС».По словам представителей Казатомпрома, же­лезнодорожные платформы с 34-мя транспорт­ными контейнерами, содержащими тепловы­деляющие сборки в количестве, эквивалентном одной перегрузке (чуть более 30 т низкообога­щенного урана), сопровождаемые специальной службой охраны, были доставлены на АЭС в Ки­тае и приняты заказчиком — Китайской гене­ральной ядерной энергетической корпорацией China General Nuclear Power Corporation.

АО «Ульбинский металлургический завод» (УМЗ) производит уран, бериллий, тантал и ниобий для целей атомной энергетики, электронной промышленности, металлургии и других отраслей. Компания входит в состав Казатомпрома. ТОО «Ульба-ТВС» — казахстанско-китайское совмест­ное предприятие, в котором 51% доли принадлежит УМЗ и 49% — CGNPC-URC.

ТОО «Ульба-ТВС» приступило к работе в ноябре 2021 г. после получения квалификации во фран­цузской компании “Framatome”, владельца технологии производства ТВС типа AFA 3G FA, и было признано квалифицированным поставщиком ядерного топлива конечным заказчиком продукции CGNPC-URC.

ТОО «Ульба-ТВС» единственный в Казахстане производитель ядерного топлива для АЭС, имею­щий проектную производительность в 200 т топлива из низкообогащенного урана в год и гаран­тированный рынок сбыта на ближайшие 20 лет.

«Этот проект является хорошим примером успешного многостороннего сотрудничества ведущих мировых компаний атомной отрасли. При производстве ТВС используется ура­новый материал, добываемый в Казахстане и перерабатываемый на Ульбинском ме­таллургическом заводе», — сообщили в Казатомпроме.

«Завод ТОО «Ульба-ТВС» позволил Казатомпрому разнообразить производство, расши­рить производственную сеть и выпускать высокотехнологичную, ориентированную на экспорт урановую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Успешная поставка продукции китайским партнерам подтвердила репутацию Казатомпрома как надежного и привилегированного поставщика на мировом рынке ядерного топлива», — отметил председатель Совета правления Казатомпрома Ержан Муканов.

«Первая отгрузка готовой продукции положила начало регулярным поставкам ядерного топлива, что очень важно не только для наших предприятий, но и для развития мирной атомной промышленности Казахстана и Китая», — отметил председатель правления УМЗ Сергей Бежецкий.

Генеральный директор ТОО «Ульба-ТВС» Арман Сулейменов отметил: «Слаженная работа коллектива сотрудников ТОО «Ульба-ТВС», АО «УМЗ» и URC- Logistics с участием представителей конечного заказчика помогла реализовать это исто­рическое событие».

«Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем урана, на долю которого прихо­дилось около 24% мирового производства первичного урана в 2021 г. Компания имеет крупней­шую резервную базу в отрасли и через свои дочерние компании, совместные предприятия и ас­социации эксплуатирует 26 месторождений в Казахстане, входящих в 14 горнодобывающих ак­тивов. Все горнодобывающие предприятия компании расположены в Казахстане и добывают уран с использованием технологии подземного выщелачивания.

Новости Nuclear Engineering International, 09.12.2022

Завершен демонтаж активной зоны реактора АЭС «Вермонт Янки»

Сегменты корпуса реактора “Вермонт Янки” упакованы для транспортировки и утилизации (Фото: Orano)

Компания “Orano” завершила сегментацию и упаковку корпуса и внутренних компонентов реактора «Вермонт Янки» в Вермонте. Работы, выполняемые менее четырех лет, ознаменова­ли собой первый опыт сегментации и утилиза­ции в США реактора на кипящей воде.

Эти работы, начатые в начале 2019 г. после двух лет подготовительных исследований, являются частью контракта, подписанного с группой NorthStar в 2017 г. Как владелец площадки,NorthStar выполняет ускоренный вывод объек­та из эксплуатации с ожидаемым завершением работ в 2027 г.

Поскольку варианты транспортирования РАО в районе размещения АЭС «Вермонт Янки» были ограничены железнодорожными путями и узкими холмистыми дорогами, команда “Orano” определила, что оптимальной стратегией по выводу объекта из эксплуатации является полная сегментация корпуса реактора и его внутренних устройств.

Корпус реактора высотой около 20 м, диаметром более 5 м и массой около 400 т является самым крупным металлическим компонентом реактора на кипящей воде (BWR). Внутрикорпусные устройства реактора — это компоненты корпуса реактора, контролирующие ядерную реакцию и водопаровой цикл, без отработавшего ядерного топлива, которое было извлечено ранее.

Чтобы получить доступ и выполнить сегментацию этих сильно облученных компонентов с их сложными конфигурациями, команда “Orano” использовала различные надежные технологии, включая подводные, с применением устройств с дистанционным управлением, таких как круп­ные ленточные пилы, возвратно-поступательные пилы, абразивные водяные струйные системы, алмазные проволочные пилы и устройства термической резки. Часть деталей сначала разрезали на большие сегменты, а затем поднимали мостовым краном реакторного здания, чтобы переме­стить их в другие рабочие зоны на полу участка перегрузки реактора или в заполненный водой заранее освобожденный от топлива бассейн выдержки для дальнейшей резки на более мелкие части.

“Orano” также упаковала и перевезла РАО, образовавшиеся в ходе операций по демонтажу, на площадку пункта захоронения РАО, эксплуатируемого компанией «Специалисты по контролю за отходами» в Техасе. Всего с площадки АЭС «Вермонт Янки» было отгружено 630 т низкоактивных отходов. Отработавшее ядерное топливо и отходы выше класса «С» остаются на площадке в надежно защищенном сухом хранилище.

«На завершение этой сложной сегментации реактора АЭС «Вермонт Янки» было затра­чено более 280 000 ч работы бригад нашей компании “Orano”, которые продемонстри­ровали приверженность обеспечению безопасности и профессионализм», — сказал президент и генеральный директор компании “Orano USA” Амир Векслер. — Что каса­ется транспортирования РАО, то наше внимание к деталям и открытому тесному со­трудничеству привело в результате к безаварийным отгрузкам и получению высокой оценки со стороны других заинтересованных сторон».

«Отличительными особенностями компании “Orano” являются тщательное индивиду­альное проектирование, планирование и проведение операций по месту, которые были выработаны в результате многолетнего опыта и обеспечили безопасную и успешную реализацию этого первого в своем роде проекта сегментации реактора BWR для нашего клиента “NorthStar” и населения региона», — сказал президент и генеральный дирек­тор службы по выводу объектов из эксплуатации компании “Orano” Джефф Уайлд.

АЭС «Вермонт Янки» — одноблочный реактор BWR мощностью 604 МВт в последний раз произ­вел электроэнергию в декабре 2014 г. Хотя регулирующие безопасность органы выдали лицен­зию на эксплуатацию энергоблока до 2032 г., компания “Entergy” приняла решение закрыть ре­актор заранее по экономическим причинам. В ноябре 2016 г. “Entergy” объявила о продаже АЭС компании “NorthStar” для проведения ускоренного вывода из эксплуатации.

На территории США “Orano” уже оказывает поддержку компании “NorthStar” по демонтажу ре­актора с водой под давлением энергоблока № 3 АЭС «Кристал Ривер» во Флориде и по обраще­нию с отработавшим топливом этой установки, в то время как на территории Германии компания производит демонтаж активных зон шести ядерных реакторов.

World Nuclear News, 14.12.2022

Завершение холодных гидроиспытаний на энергоблоке № 4 АЭС «Вогтль»

Энергоблоки №3 и №4 АЭС “Вогтль”

Компания “Georgia Power” объявила о завершении холодных гидроиспытаний на энергоблоке № 4 АЭС «Вогтль» в рамках проекта расширения атомной энергетики. Холодные гидроиспытания необходимо проводить в поддержку горячим функциональным испытаниям, которые, как ожидается, начнутся к кон­цу первого квартала 2023 г.

«Команда специалистов на площадке энерго­блоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» продолжает доби­ваться значимого прогресса по мере того, как мы приближаемся к вводу в эксплуатацию первых новых атомных энергоблоков, которые планиру­ется построить в стране за период более 30 лет. Завершение холодных гидроиспытаний на энергоблоке № 4 является еще одной важной вехой на пути к достижению этой це­ли», — сказал Крис Уомак, председатель, президент и генеральный директор компании “Georgia Power”. — Эти энергоблоки являются долгосрочной инвестицией нашего госу­дарства и необходимы для развития будущей энергетики штата Джорджия. В течение следующих 60-80 лет они будут помогать нам продолжать производить чистую, без­опасную, надежную и доступную энергию для наших клиентов и будут служить следу­ющим поколениям жителей Джорджии в качестве чистых, свободных от выбросов ис­точников энергии».

Холодные гидроиспытания на энергоблоке № 4 подтвердили проектную работоспособность си­стемы теплоносителя реактора, а также герметичность находящихся под давлением сварных швов, стыков, трубопроводов и других элементов системы теплоносителя и связанных с ней си­стем высокого давления. В рамках испытаний система теплоносителя реактора была заполнена водой и находилась под давлением, превышающим условия нормальной эксплуатации, а затем давление было снижено до нормального расчетного значения при проведении комплексных проверок для подтверждения соответствия систем проектным стандартам.

По сообщению компании “Georgia Power”, испытания корпуса на герметичность (CVT), завер­шенные в начале ноября, подтвердили, что трубопроводы и арматура в системе теплоносителя реактора энергоблока № 4 были установлены согласно проекту и помогают обеспечить надле­жащее функционирование систем безопасности. Для проведения испытаний на герметичность на пассивных системах безопасности станции рабочие установили крышку корпуса реактора, а также нижние и верхние внутрикорпусные устройства реактора и дроссели, которые будут ис­пользоваться при горячих функциональных испытаниях для имитации прохождения потока через активную зону реактора.

Также в ноябре турбина энергоблока № 4 была впервые прокручена на поворотном механизме, что продемонстрировало качество сборки и функционирование интегрированных масляных си­стем согласно проекту. Основная турбинная установка состоит из одной турбины высокого дав­ления и четырех турбин низкого давления. Вращение турбин на поворотном механизме связыва­ет воедино все масляные системы и значительное количество обеспечивающих систем турбин­ного острова, который расположен в отдельном сооружении за пределами защитной оболочки энергоблока. После ввода в эксплуатацию турбина будет вращаться со скоростью 1 800 об/мин, приводясь в движение паром, производимым двумя парогенераторами энергоблока, которые будут использовать тепло, поступающее от ядерного реактора. Лопатки турбины будут вращать ротор генератора для производства электроэнергии.

После загрузки ядерного топлива на энергоблоке № 3 АЭС «Вогтль» в октябре 2022 г. специали­сты на площадке продолжили реализацию различных этапов для перехода к пусковым испыта­ниям. Ожидается, что энергоблок № 3 АЭС «Вогтль» будет введен в эксплуатацию в первом квар­тале 2023 г.

Строительство энергоблока № 3 АЭС «Вогтль» началось в марте 2013 г., а энергоблока № 4 — в ноябре следующего г. Оба реактора относятся к проекту AP1000, разработанному компанией “Westinghouse”. “Southern Nuclear” и “Georgia Power”, дочерние компании “Southern Company”, взяли на себя управление проектом по строительству энергоблоков в 2017 г. после «финансового оздоровления» компании “Westinghouse”. Энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Вогтль» совокупной мощ­ностью 2 200 МВт(э) являются первыми атомными энергоблоками, которые были построены в США более чем за три десятилетия. Однако перерасход средств и проблемы в ходе строитель­ства затянули реализацию проекта.

Новости Nuclear Engineering International, 14.12.2022

Китайские реакторы HTR-PM выходят на полную мощность

Модель электростанции HTR-PM (Фото: CNNC)

Китай вывел на полную мощность два своих демонстрационных высокотемпературных га­зоохлаждаемых реактора с шаровыми микро- твэлами HTR-PM на АЭС «Шидаовань» в про­винции Шаньдун. Проект HTR-PM включает два малых модульных реактора (SMR), которые приводят в действие общую турбину. Проектом владеют консорциум во главе с компанией China Huaneng (47,5%) и дочерней корпорацией China Nuclear Engineering Corporation корпора­ции China National Nuclear Corporation (32,5%), а также Институт ядерных и новых энергетиче­ских технологий университета Цинхуа (20%), ко­торый руководит научными исследованиями и разработками.

Консорциум заявил, что 9 декабря 2022 г. реакторы HTR-PM впервые вышли на «полную мощ­ность», и «это эксплуатационное состояние подтвердило, что все системы демонстрационного проекта выполняют проектные функции, закладывая основу для ввода объекта в эксплуатацию».

Демонстрационный проект HTR-PM является первым в мире модульным высокотемпературным газоохлаждаемым реактором с шаровыми микротвэлами. После первоначального выхода на полную мощность двух малых реакторов и испытания «возможности управлять их работой» в режиме «два реактора с одной энергетической установкой» операторы описывают HTR-PM как «основу для будущей коммерческой эксплуатации». Первый реактор достиг критичности в сен­тябре 2021 г., а второй — в ноябре следующего года. Энергоблок № 1 был подключен к сети в декабре 2021 г.

HTR-PM состоит из двух малых реакторов мощностью 250 МВт, которые приводят в действие од­ну паровую турбину на 210 МВт. В качестве теплоносителя используется гелий, а в качестве за­медлителя — графит. В активную зону каждого реактора загружено более 245 000 сферических твэлов («шариков»), каждый диаметром 60 мм и содержащий 7 г топлива, обогащенного до 8,5%. Каждый микротвэл имеет внешний слой графита и содержит около 12 000 четырехслойных, покрытых керамикой частиц топлива, распределенных в матрице из графитового порошка. Такое топливо отличается высокими характеристиками безопасности и, как было доказано, остается неповрежденным и продолжает удерживать радиоактивное содержимое при температурах до 1 620 °C, что намного выше температур, которые могут возникнуть даже в чрезвычайных ситуаци­ях.

За основу проекта HTR-PM был взят китайский проект HTR-10 — экспериментальный высокотем­пературный газоохлаждаемый реактор мощностью 10 МВт Института ядерных и новых энергети­ческих технологий Университета Цинхуа, который был введен в эксплуатацию в 2000 г. и вышел на полную мощность в 2003 г. Помимо HTR-PM, Китай разрабатывает более крупную версию — HTR-PM600 с общей турбиной на 650 МВт, которая приводится в действие шестью малыми реак­торами.

Новости Nuclear Engineering International, 13.12.2022

Корейский ядерный реактор возвращен в эксплуатацию после 5-летнего простоя на техническом обслуживании

Атомная электростанция “Ханбит” с шестью энергоблоками (Фото: KHNP)

Южнокорейская компания Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) подтвердила, что энерго­блок № 4 АЭС «Ханбит» возобновил производ­ство электроэнергии 11 декабря 2022 г. в 3:40 утра, завершив период простоя, который начал­ся в мае 2017 г.

Энергоблок был выведен из эксплуатации для проведения «планово-предупредительного ре­монта», но остался в режиме простоя после об­наружения «пустот» в защитной оболочке. По сообщению KHNP, были проведены работы по устранению этих пустот. Компания дополни­тельно сообщила, что пятилетний простой для проведения технического обслуживания также включал в себя обслуживание «основных устройств и установок», включая замену парогенерато­ров.

Корейский ядерный регулятор — Комиссия по ядерной безопасности и физической ядерной без­опасности — проинспектировал станционные системы и подтвердил качество выполненного ре­монта и структурную целостность защитной оболочки, прежде чем выдать разрешение на по­вторный пуск АЭС 9 декабря 2022 г.

Ожидалось, что энергоблок № 4 АЭС «Ханбит» выйдет на полную мощность рано утром 15 де­кабря 2022 г.

АЭС «Ханбит» ранее была известна под названием «Йонгван».

World Nuclear News, 13.12.2022

Задержка эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Моховце»

АЭС «Моховце» в Словакии (Фото:Slovenské Electrárne)

Эксплуатация энергоблока № 3 словацкой АЭС «Моховце» задерживается после того, как тех­нические специалисты обнаружили небольшую утечку во время испытаний под давлением че­рез несколько дней после выхода реактора на минимально контролируемый уровень мощно­сти. В реакторе уже происходила цепная реак­ция деления, хотя мощность была близка к ну­лю.

«В ходе повторного испытания с увеличе­нием давления была обнаружена неболь­шая течь в верхнем блоке корпуса реакто­ра. Проанализировав ситуацию, мы реши­ли выполнить повторное уплотнение этой части корпуса», — рассказала телеканалу “Markiza” Ольга Бакова, представитель ком­пании “Slovenske Elektrarne”. — На следующей неделе мы продолжим пусковые и фи­зические испытания установки. Первый этап и подключение к сети запланированы при­близительно на середину января», — добавила она.

Однако ремонт отсрочит выработку электроэнергии по крайней мере на несколько недель. С за­вершением строительства третьего энергоблока Словакия станет чистым экспортером электро­энергии, при этом ожидается еще больший объем экспорта после завершения строительства энергоблока № 4 в 2024 г.

Строительство первых двух энергоблоков ВВЭР мощностью 471 МВт(э) на четырехблочной АЭС «Моховце» началось в 1982 г. Строительство энергоблоков № 3 и 4, начатое в 1986 г., было за­морожено в 1992 г. Энергоблоки № 1 и 2 начали эксплуатацию в 1998 и 1999 гг., а работы по за­вершению энергоблоков № 3 и 4 возобновились в 2009 г. Окончательный проект включает в себя множество усовершенствований в области ядерной безопасности и физической ядерной без­опасности, внедренных после аварии на АЭС «Фукусима-1».

Новости Nuclear Engineering International, 09.12.2022

Компания OPG получила разрешение на загрузку ядерного топлива в модернизированный реактор

“Дарлингтон”(Image: CNSC)

Канадский ядерный регулятор дал разрешение компании Ontario Power Generation (OPG) на за­грузку топлива в реактор энергоблока № 3 АЭС «Дарлингтон» после окончания первой приоста­новки работ для проверки модернизированного реактора.

Исполнительный вице-президент и директор по вопросам регулирования эксплуатационной дея­тельности Канадской комиссии по ядерной без­опасности Рамзи Джаммал уведомил OPG пись­мом о том, что OPG выполнила условия по окон­чанию приостановки работ для проверки, «и те­перь топливо может быть загружено в активную зону энергоблока № 3».

OPG проводит модернизацию всех четырех энергоблоков Candu на АЭС «Дарлингтон» в рамках 10-летнего проекта стоимостью C$ 12,8 млрд (в настоящее время около $ 9,5 млрд), который позволит эксплуатировать реакторы в течение следующих 30 лет. Энергоблок № 3 АЭС «Дарлинг­тон» является вторым энергоблоком на площадке, подлежащим ремонту: энергоблок № 2 АЭС «Дарлингтон» уже отремонтирован и возвращен в работу в июне 2020 г.

Ремонт реактора Candu предусматривает извлечение всего топлива и тяжелой воды из реактора и его изоляцию от остальной части АЭС вплоть до демонтажа. В рамках высокоточного восста­новления проверяются тысячи компонентов, включая те, которые недоступны при собранном реакторе, и осуществляется замена всех 480 топливных каналов и 960 питающих трубок. Повтор­ная сборка активной зоны реактора энергоблока № 3 АЭС «Дарлингтон» была завершена в июле.

Моменты приостановки для проверки являются обязательными контрольными точками, которые требуются для получения одобрения со стороны CNSC перед тем, как лицензиату — компании OPG — будет разрешено перейти к следующему этапу процесса по возврату энергоблока в экс­плуатацию. Каждый шаг обеспечивает подтверждение того, что все необходимые испытания бы­ли проведены надлежащим образом, и что системы функционируют как положено и находятся в безопасном состоянии. Прежде чем энергоблок сможет достичь критичности и вернуться в экс­плуатацию, необходимо выполнить три дополнительные приостановки процесса для проведения проверки регулирующим органом.

Модернизация энергоблока № 3 АЭС «Дарлингтон» началась в сентябре 2020 г., которую плани­руется завершить в первом квартале 2024 г. Модернизация энергоблока № 1 началась в феврале 2022 г., завершение работ ожидается во втором квартале 2025 г. Ведется подготовка к началу ра­бот на энергоблоке № 4 АЭС «Дарлингтон» в третьем квартале 2023 г.

OPG также подала заявку в CNSC на получение лицензии для строительства на площадке АЭС «Дарлингтон» первого в Канаде малого модульного реактора для подключения к сети, который в настоящее время является единственным в Канаде, получившим лицензию на сооружение новой ядерной установки. Компания выбрала проект BWRX-300, разработанный “GE Hitachi”, и предва­рительно сообщила, что рассчитывает принять решение о строительстве к концу 2024 г. с целью начать эксплуатацию АЭС в 2028 г.

World Nuclear News, 02.12.2022

Завершено изготовление первого корпуса реактора для АЭС «Хинкли-Пойнт С»

Во Франции завершено изготовление корпуса реактора высокого давления для первого из двух реакторов EPR на строящейся АЭС «Хинк­ли-Пойнт C» в г. Сомерсет (Великобритания), и он готов к поставке на строительную площадку АЭС.

Первый корпус реактора для АЭС «Хинкли-Пойнт С»(Фото: EDF Energy)

Корпус длиной 13 метров и весом 500 тонн был изготовлен компанией Framatome на ее пред­приятии Le Creusot в Бургундии (центральной части Франции). Компания EDF Energy сообщи­ла, что рабочие затратили 80 000 человеко­часов на изготовление этого компонента.

Корпус реактора представляет собой высокопрочный стальной цилиндр, в котором размещается активная зона реактора и все связанные с ней компоненты, включая внутрикорпусные устрой­ства, поддерживающие и стабилизирующие активную зону внутри корпуса реактора, а также обеспечивающие прохождение потока теплоносителя и движение стержней управления.

«Завершение строительства первого корпуса реактора высокого давления является важной вехой в строительстве АЭС «Хинкли-Пойнт C», – сообщили в EDF Energy. «Два ядерных реактора совместно позволят уменьшить выбросы углекислого газа на 600 млн тонн в течение 60-летнего срока службы, что приближает Британию к достижению ну­левого уровня выбросов и более развитой энергетической безопасности».

В июле 2018 г. чешская компания Skoda JS получила контракт от Framatome на производство и поставку двух комплектов внутрикорпусных устройств для корпуса реактора EPR АЭС «Хинкли- Пойнт C». Контракт включает корзину активной зоны, тяжелый отражатель и внутрикорпусные устройства верхней части корпуса реактора.

Ранее на этой неделе «Большой Карл» — самый большой в мире кран — поднял последнее 11­метровое сборное стальное кольцо на место установки в реакторном здании энергоблока № 1 АЭС «Хинкли-Пойнт C», которое в настоящий момент составляет 44 метра в высоту. Купол на зда­нии реактора предполагается разместить в течение 2023 г.

Строительство АЭС «Хинкли-Пойнт C», состоящей из двух реакторов EPR по 1630 МВт(э) каждый, началось в декабре 2018 г. Энергоблок № 1 первоначально планировалось запустить к концу 2025 г.

В январе 2021 г. EDF Energy заявила, что начало выработки электроэнергии на энергоблоке № 1 было перенесено на июнь 2026 г. Задержки, вызванные пандемией COVID-19, также увеличат стоимость проекта на 500 млн. фунтов стерлингов — до 22-23 млрд.

В мае 2022 г. после проведения инспекции, EDF Energy объявила, что начало выработки электро­энергии на энергоблоке № 1 АЭС «Хинкли-Пойнт C» ожидается в июне 2027 г., и расходы на за­вершение проекта теперь оцениваются в диапазоне от £ 25 до 26 млрд.

World Nuclear News, 16.12.2022