Публикации за 2023-04

Организация ANSTO приступила к реабилитации площадки «Лукас Хайтс»

Художественное изображение инновационного района “Лукас Хайтс” (Изображение: ANSTO)

Австралийская организация по ядерной науке и технологиям (ANSTO) начала работы по реабилитации площадки объекта «Лукас Хайтс» недалеко от Сиднея.

В ANSTO сообщили, что реабилитация площадки является частью утвержденного проекта по извлечению общих твердых отходов, строительных отходов и некоторых минеральных песков, применяемых в исследованиях редкоземельных металлов, чтобы освободить место для будущей перепланировки участка. ANSTO планирует осуществлять управление движением грузовых автомобилей, обеспечивать эффективное движение транспорта, снижать уровень шума, подавлять пыль и контролировать качество воздуха для повышения безопасности и свести к минимуму неудобства.

Минеральные пески, содержащие монацит, были доставлены в ANSTO для усовершенствования технологического процесса в исследованиях по добыче редкоземельных металлов. Монацит классифицируют как природный радиоактивный материал (NORM). Австралия уже давно занимается этой областью исследований, поскольку редкоземельные металлы имеют важное значение в горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Сыпучие материалы впоследствии были размещены на хранение под землей на площадке.

Однако эта часть комплекса ANSTO была назначена для реконструкции, и поэтому необходимо безопасно извлечь все материалы. Количество размещенных отходов NORM сопоставимо с количеством радиоактивности, обнаруженной в бетонном заполнителе – гранитоподобном материале, часто называемым голубым металлом.

Проектная группа ANSTO запланировала безопасную реабилитацию площадки с использованием проверенных стандартных методов. Планы, рассмотренные независимым органом ядерного регулирования, будут осуществляться специалистами-подрядчиками. Общие отходы и минеральные пески будут перевозиться на соответствующие объекты по переработке отходов. Ожидается, что работа будет завершена к 22 мая.

ANSTO планирует расширить свой Центр инноваций в области глубоких технологий.

В рамках этого плана предоставляются возможности для совместного размещения университетов, стартапов и бизнесов, проектирования и строительства собственных офисных, лабораторных, производственных или складских помещений. Таким образом, часть устаревших объектов инфраструктуры будут удалены с площадки, чтобы предоставить место для дальнейшего развития.

ANSTO является одним из основных научно-исследовательских институтов Австралии. Организация эксплуатирует ядерные реакторы для исследований и производства изотопов с 1950-х гг. Ее действующий многоцелевой исследовательский реактор OPAL, установленный аргентинской компанией INVAP, введен в эксплуатацию с 2006 г. Среди других объектов: Австралийский центр нейтронного рассеяния, Австралийский синхротрон, Центр ускоритель-ных наук и Национальная установка дейтерирования.

Новости Nuclear Engineering International, 03.02.2023

Начата работа над созданием бельгийского предприятия по переработке отходов от производства радиоизотопов

Церемония закладки фундамента (Фото: SCK-CEN)

В г. Мол на северо-востоке Бельгии была проведена торжественная церемония, посвященная началу строительства предприятия по переработке РАО от производства медицинских радиоизотопов. Предприятие RECUMO, на котором будет производиться извлечение урана, должно начать работу в 2026 г.

Бельгия является одним из пяти основных производителей и поставщиков радиоизотопов для медицинских целей. Каждый год почти семь миллионов пациентов по всему миру проходят медицинское обследование с помощью оборудования, в котором применяется молибден-99 (99Mo), произведенный в Бельгии.

В настоящее время более 25 % таких медицинских радиоизотопов производится в исследовательском реакторе Центра ядерных исследований (SCK-CEN) BR2 в г. Мол. Эти изотопы перед их введением пациентам обрабатываются химическим способом в Национальном институте радиоактивного излучения (IRE). Отходы, полученные в результате этого химического процесса, все еще содержат ряд веществ, которые могут быть переработаны. В настоящее время они хранятся в специальных контейнерах на площадке IRE в Флёрюсе.

«Мы производим медицинские радиоизотопы уже в течение более 50-ти лет, то есть в течение пяти десятилетий мы меняем жизнь к лучшему для миллионов пациентов, – сказал генеральный директор IRE Эрих Коллеггер. – Чтобы продолжать выполнять эту значимую роль в области общественного здравоохранения, нам нужно было разработать конструкционное решение для РАО, полученных в результате производственного процесса».

В конце 2018 г. SCK-CEN и IRE объявили о намерении сотрудничать в рамках проекта по переработке находящихся на хранении РАО. В рамках проекта RECUMO (регенерация урана при производстве 99Mo) пригодный для использования материал будет регенерирован из РАО. Регенерированный низкообогащенный уран может быть повторно использован в качестве топлива для исследовательских реакторов или в качестве мишеней при производстве радиоизотопов. Проект RECUMO также позволит перерабатывать отходы, которые будут образовываться в будущем в IRE.

В марте прошлого года SCK-CEN получил лицензию от Федерального агентства Бельгии по ядерному контролю (FANC) на строительство и эксплуатацию объекта и экологическое разрешение от властей Фламандского региона.

Торжественная церемония, состоявшаяся 13 февраля, ознаменовала начало работы над объектом RECUMO.

«Мы стали свидетелями исторического события для IRE, SCK-CEN и Бельгии, являясь единственной страной в Европе, которая будет владеть таким уникальным объектом», – сообщил Коллеггер.

Завершение строительства объекта запланировано на 2025 г. Вскоре после этого SCK-CEN введет в эксплуатацию установку и начнет переработку РАО. Предприятие будет перерабатывать текущие РАО и РАО, полученные в результате производства радиоизотопов, до 2038 г.

«Мы даем вторую жизнь этим РАО», – сказал генеральный директор SCK-CEN Питер Баэтен.

World Nuclear News, 14.02.2023

Великобритания выделила грант компании Deep Isolation на разработку коррозионностойкого пенала для отработавшего ядерного топлива

Концепция Deep Isolation по захоронению ядерного топлива и высокоактивных отходов (Фото: Deep Isolation)

Проект осуществляется в рамках сотрудничества между компанией Deep Isolation, Научно-исследовательским центром по производству усовершенствованных ядерных установок, Шеффилдским университетом и компанией NAC International и направлен на проектирование пеналов, отвечающих нормативным требованиям Великобритании, для длительного хранения ОЯТ и высокоактивных РАО в скважинах под землей на глубине до 3 км.

Финансирование обеспечивается Министерством энергетической безопасности и Фондом предпринимателей в сфере энергетики и углеродной нейтральности и направлено на поддержку в Великобритании цели по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 г. «путем решения фундаментальной задачи по созданию успешных SMR… необходимости разработки безопасных, защищенных, масштабируемых и экономичных решений по захоронению ОЯТ».

Базирующаяся в Калифорнии в г. Беркли компания Deep Isolation разработала систему захоронения ядерных отходов путем заполнения скважин, опираясь на инновации в буровой отрасли за последние десятилетия, это означает, что «сейчас возможно применение экономичного и рутинного метода бурения на глубину 3/4 км и создание горизонтальных стволов протяженностью 2, 3 или 4 км».

Решение компании Deep Isolation для обращения с ОЯТ и высокоактивными РАО включает размещение их в коррозионностойких пеналах, размещаемых в горизонтальных проходках, пробуренных глубоко под землей. Эта технология использует существующую технологию направленного бурения. Отходы можно извлекать по истечении определенного периода времени или разместить на постоянное захоронение. В 2019 г. компания Deep Isolation публично продемонстрировала свою концепцию, когда она успешно разместила в сотнях метров под землей, а затем извлекла через скважину прототип пенала для ОЯТ.

Проект Великобритании охватит изготовление и испытание двух прототипов пеналов, выполненных в соответствии с требованиями законодательства Великобритании, и при этом поможет создать производственную цепочку поставок.

«Такой пенал предоставляет возможность для захоронения ОЯТ в скважине глубоко под землей, что обеспечивает большую гибкость и возможность экономии при захоронении ОЯТ и высокоактивных отходов», – сказал Крис Паркер, директор по глобальному развитию бизнеса и управляющий директор компании Deep Isolation EMEA.

Он заявил, что в Великобритании система глубоких скважин не заменит собой необходимость создания традиционного объекта геологического захоронения, но она может сократить расходы и сэкономить время для программы GDF (создания объекта геологического захоронения ОЯТ) Великобритании, поскольку такой объект может принимать некоторые виды высокоактивных тепловыделяющих отходов на гораздо большую глубину. «Он также обеспечил бы нам идеальную цепочку поставок, с помощью которой можно было бы обслуживать растущий международный спрос на захоронение ОЯТ в глубоких скважинах под землей», – добавил Паркер, отметив, что каждая ёмкость будет вмещать в себя такое количество ОЯТ, которое использовалось для производства 132 млн кВт*ч низкоуглеродной электроэнергии, или что экономия составит почти 27 000 т CO2 на одну ёмкость.

Согласно документу о присуждении грантов Фондом предпринимателей в сфере энергетики и углеродной нейтральности в течение следующих 20–30 лет глобальная рыночная стоимость таких высококачественных пеналов для захоронения вероятно будет превышать £100 млрд ($121 млрд). Текущие глобальные объемы отходов, подходящих для захоронения в разработанных Великобританией пеналах, соответствуют производству 1,1 млн шт. таких пеналов, а рост объема отходов к 2035 г. (включая реакторы, которые в настоящее время строятся или планируются) приведет к дополнительной потребности в 1,35 млн шт. таких пеналов.

Директор по стратегии развития SMR британской компании Rolls-Royce SMR Алан Вудс, который также входит в Совет по проекту, сообщил, что вариант небольшого модульного захоронения РАО в глубоких скважинах станет важным фактором, способствующим развитию международных рынков SMR, и откроет большие экспортные возможности для производителей Великобритании.

Deep Isolation заключила более десятка контрактов на нескольких континентах по проектам, включая захоронение РАО с усовершенствованных реакторов и SMR, проектирование отдельного пункта захоронения в скважинах для имеющихся небольших количеств ядерных отходов, а также работу совместно с программами создания геологических хранилищ для повышения безопасности и сокращения расходов за счет направления некоторых категорий РАО на захоронение в скважинах.

World Nuclear News, 10.02.2023

В 2022 г. демонтировано 8 000 т оборудования и конструкций

На ГП Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) продолжается успешное выполнение демонтажных работ. В 2022 г. было демонтировано более 4 100 т оборудования и 4 800 т конструкций (компоненты железобетонных
и металлических конструкций зданий). Больше всего оборудования (1 700 т) демонтировано по проекту демонтажа и дезактивации технологического обору-дования реактора.

Почти весь объем отходов (7 800 т) обработан и очищен. Эти нерадиоактивные отходы смогут быть реализованы на аукционах и использованы вторично.

В 2022 г. были завершены работы по демонтажу основного технологического оборудования в помещениях электрооборудования и деаэраторов, продолжены демонтажные работы связанных с реактором конструкций на первом блоке, на втором блоке начались работы по демонтажу разгрузочно-загрузочной машины топлива (РЗМ).

За весь период вывода из эксплуатации, начиная с 2010 г., было демонтировано почти
80 000 т оборудования и конструкций. До окончания вывода из эксплуатации в 2038 г. на ИАЭС осталось демонтировать почти 110 000 т оборудования.

Большая часть демонтированного оборудования после радиационного контроля реализуется на аукционах как металлолом. Таким образом, ИАЭС вносит свой вклад в защиту окружающей среды – часть отходов, признанных нерадиоактивными, преобразовывается во вторичное сырье, которое возвращается на рынок и способствует развитию гармоничной деятельности ИАЭС, а также уменьшает количество РАО, размещаемых в могильниках.

Демонтированные РАО размещаются в пункт захоронения очень низкоактивных РАО (проект B19) или временно хранятся на территории предприятия до их окончательного захоронения. Работы по демонтажу и дезактивации выполняются силами персонала ИАЭС. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Работы финансируются средствами Международного фонда поддержки снятия с эксплуатации Игналинской АЭС и Игналинской программы.

Напоминаем, что в конце 2022 г. ИАЭС подписала договоры с двумя подрядчиками на оказание услуг по разработке проекта демонтажа реакторов. Физический демонтаж реактора, который начнется в 2028 г., – это беспрецедентный проект, не имеющий аналогов в мире.

Игналинская АЭС, 03.02.2023

В Иране открыли новый урановый рудник

Открытие производства в Нарыгане (Фото:AEOI)

Мохаммад Эслами, глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) открыл Нарыганский горнопромышленный комплекс в провинции Йезд. Он заявил, что это крупнейший уран-молибденовый рудник Ирана. Агентство Фарс процитировало его слова о том, что уран из Нарыгана будет направляться в Исфахан для переработки и производства ядерного топлива. По его словам, месторождение содержит, по оценкам, 650 т урана (по металлу) и 4 600 т молибдена в качестве установленных и вероятных запасов.

Согласно совместному докладу Агентства по ядерной энергии ОЭСР (АЯЭ) и МАГАТЭ о ресурсах урана, его производстве и спросе (Красная книга) Иран располагает 4 316 т урана в разведанных ресурсах и 5 535 т урана предполагаемых ресурсов. В 2017 г. под Ардаканом начал работу завод по переработке урановой руды из подземного рудника Саганд в Йезде производительностью 50 т урана в год. В 2006-2016 гг. в Бандар-Аббасе работал урановый завод мощностью 21 т урана в год, перерабатывая руду с месторождения Гачин в провинции Хормозган.

Завод по конверсии урана (UCF) в Исфаханском ядерно-технологическом центре, который начал функционировать в 2004 г., имеет производительность 200 т U в год. В Исфахане находится завод по производству порошка диоксида обогащенного урана (UO2) (EUPP), введенный в эксплуатацию в 2014 г. для конверсии гексафторида урана (UF6) в UO2. Расположенный рядом завод по производству топлива работает с 2012 г.

Разведочные работы на руднике Нарыган в провинции Йезд, в 35 км от города Бафак проходили в период с 1995 по 2003 гг. согласно информации от AEOI. Было выявлено шесть урановых аномалий. Были пробурены разведочные скважины общей протяженностью более 70 000 м, на основе полученных данных выполнили моделирование. С 2013 по 2015 гг. проводились работы по проектированию и оснащению рудника. К ним относятся планирование производства, газовые исследования, геомеханика, гидрогеология и механизация предприятия, а также проектирование и прокладка подъездных путей и изыскания для строительства водоотводного канала.

Nuclear Engineering International, 10.02.2023

Начинается подготовка к проведению проверки регулятором топлива из тория и НОУ повышенного обогащения

Тестовые гранулы топлива ANEEL (Фото: Clean Core)

Компания Clean Core Torium Energy и Канадская комиссия по ядерной безопасности (CNSC) приступили к этапу планирования проведения предлицензионной проверки топлива ANEEL компании Clean Core, произведенного из тория и НОУ повышенного обогащения (thorium-HALEU), объявили в компании.

Базирующаяся в Чикаго инновационная топливная компания разрабатывает топливо ANEEL, название которого получилось из сокращения от англ. “Advanced Nuclear Energy for Enriched Life” («Передовая ядерная энергия для улучшенной жизни»), для применения в тяжеловодных реакторах под давлением и реакторах типа CANDU. В настоящее время в опытном реакторе в Национальной лаборатории Айдахо Министерства энергетики США (INL) проводится испытание по облучению с высоким выгоранием топлива и аттестация топлива с использованием тестовых таблеток, изготовленных компанией в партнерстве с Техасским университетом A&M и INL. Компания также сотрудничает с американской Centrus, которая является поставщиком HALEU.

Как сообщили в компании, усовершенствованное топливо с высокой степенью выгорания может улучшить характеристики аварийной устойчивости и экономичность тяжеловодных реакторов, уменьшая при этом количество образующихся отходов на 87,5 %, и является стойким к распространению.

По словам представителя Clean Core, процесс предварительного лицензирования CNSC обеспечит четкую и раннюю обратную связь по использованию указанной комбинации топлива в реакторе CANDU. Сотрудники CNSC проведут оценку предлагаемой программы по разработке и аттестации упомянутого топлива, чтобы подтвердить, что Clean Core сможет продемонстрировать, что компания может соответствовать ожиданиям регулирующего органа, применяемым нормативным документам и канадским нормам и стандартам. Компания заявила, что уверена в том, что пакет документов по обоснованию безопасности, который она разрабатывает, является весьма солидным и будет предоставлен в соответствии с требованиями и ожиданиями CNSC.

«Начало процесса предварительного лицензирования CNSC знаменует собой прорыв в направлении раскрытия инновационных эксплуатационных характеристик тяжеловодных реакторов путем использования комбинации топлива из тория и HALEU, – сказал генеральный директор Clean Core Мехул Шах. – После одобрения для использования в Канаде топливо ANEEL сделает реакторы CANDU более безопасными, чистыми и экономически эффективными, одновременно поддерживая долгосрочные цели Канады в области получения чистой энергии. Будущее использование канадским лицензиатом этого топлива также дает четкий сигнал существующим и потенциальным пользователям тяжеловодных реакторов, которые могли бы извлечь выгоду из более дешевой безуглеродной атомной энергии, решающей проблемы распространения оружия и утилизации отходов».

World Nuclear News, 15.02.2023

Компания Lightbridge разработала топливо для утилизации плутония

Металлическое топливо Lightbridge (Фото: Lightbridge)

Моделирование показало, что топливный стержень, разработанный компанией, значительно превосходит традиционное смешанное оксидное (MO^) топливо по расходу плутония и хорошо подходит для утилизации избыточного оружейного плутония.

Исследование с использованием варианта топлива Lightbridge, в котором уран-циркониевый сплав был заменен эквивалентной плутоний-циркониевой композицией, показало, что в варианте утилизации плутония с топливом Lightbridge потребляется примерно в 5,5 раз больше плутония на топливный стержень, чем в MOКС-топливе. Исследование было опубликовано в журнале Nuclear Technology в статье «Передовой способ утилизации избыточного оружейного плутония с использованием металлического топлива Pu-Zr» в соавторстве с Брэйденом Годдардом, представителем факультета машиностроения и ядерной инженерии Университета содружества Вирджинии и Аароном Тотемайером, старшим консультантом по ядерному топливу в Lightbridge.

Запатентованная технология нового поколения Lightbridge по производству ядерного топлива предназначена для производства металлических твэлов со спиральной многолепестковой конструкцией, которые могут использоваться в SMR, а также в действующих легководных и тяжеловодных реакторах под давлением. Высокое выгорание металлического топлива делает его особенно полезным для утилизации плутония и снижения риска распространения любого остаточного плутония: согласно исследованию от 2018 г., опубликованному в рецензируемом журнале Nuclear Engineering and Design, любой остаточный плутоний в ОЯТ является «бесполезным» для оружейных целей.

«Выводы, изложенные в этом исследовании, были подвергнуты тщательному анализу ведущими учеными, которые подтвердили утилизацию плутония и устойчивость к распространению этого варианта твэлов компании Lightbridge», – сказал президент и генеральный директор Lightbridge Сет Граэ. – «Полученные результаты помогут повысить осведомленность и обеспечить поддержку топливу компании Lightbridge со стороны правительства и частного сектора».

World Nuclear News, 13.02.2023

Centrus готово продемонстрировать производство HALEU к концу года

Каскад HALEU в Пайктоне (Фото: Centrus)

Американская компания завершила строительство каскада усовершенствованных центрифуг по обогащению урана, а также большинства сопутствующих систем обеспечения и планирует начать к концу 2023 г. демонстрацию первого в своем роде производства НОУ повышенного обогащения (HALEU) в Пайктоне, штат Огайо.

В 2019 г. компания Centrus начала работу на объекте по созданию демонстрационного каскада из 16 усовершенствованных центрифуг. В ноябре прошлого года Министерство энергетики США (DOE) выделило компании $150 млн для совместного финансирования завершения строительства каскада, выполнения окончательных этапов по лицензированию и начала эксплуатации каскада, а к концу этого года – производства до 20 кг HALEU.

Строительство и первоначальное испытание каскада и большинства обеспечивающих систем в настоящее время завершены. До начала производства должны быть закончены вспомогательные системы, включая зону хранения делящихся материалов для хранения HALEU на площадке. В соответствии с поправкой к лицензии Centrus от 2021 г., которая дает разрешение на производство HALEU, также требуется проведение проверок эксплуатационной готовности со стороны Комиссии по ядерному регулированию (NRC). В настоящее время установка в Пайктоне является единственным предприятием в США, которое получило лицензию NRC на производство HALEU.

HALEU обогащен по 235U до 5-20 %, это выше, чем урановое топливо, применяемое в действующих в настоящее время легководных реакторах, которое обычно содержит до 5 % 235U. Топливо с ураном повышенного обогащения потребуется для большинства усовершенствованных конструкций реакторов, разрабатываемых в рамках
демонстрационной программы усовершенствованных реакторов DOE, включая два демонстрационных реактора, которые должны начать работу к концу этого десятилетия.

По словам представителей корпорации Centrus Energy, это будет первая новая американская установка по обогащению урана за 70 лет, которая начнет производство, а президент и генеральный директор Дэниел Понеман назвал это событие важной вехой для развития ядерного сектора и восстановления американских мощностей по обогащению урана. «Мы твердо привержены новаторскому производству HALEU в поддержку развертывания усовершенствованных реакторов США по всему миру», – сказал он, добавив, что компания стремится расширить предприятие, чтобы удовлетворить весь спектр требований к обогащению урана в сфере коммерческой, государственной и национальной безопасности, включая низкообогащенный уран для действующих реакторов, а также HALEU.

После первоначального демонстрационного запуска производство будет осуществляться по усмотрению Министерства энергетики и при условии наличия ассигнований Конгресса, заявили в Centrus: ранее сообщалось, что производство продолжится в 2024 г. из расчета 900 кг HALEU в год при условии выделения ассигнований с дополнительными опциями на производство большего количества материала в рамках контракта в будущие годы.

В Centrus заявили, что также изучают возможность расширения производства HALEU на установке в Пайктоне путем создания дополнительных каскадов при условии достаточного финансирования или заключения контрактов на выпуск продукции. Они будут заключаться отдельно, в дополнение к действующему контракту на эксплуатацию.

По словам компании, полномасштабный каскад HALEU из 120 индивидуальных центрифуг с совокупной производительностью около 6 000 кг HALEU в год (6 тU/год) может быть воплощен в жизнь примерно через 42 месяца после предоставления необходимого финансирования, и затем каждый дополнительный каскад можно внедрять раз в полгода.

World Nuclear News, 10.02.2023

На площадке «Саванна-Ривер» начинается этап демонтажа и удаления оборудования с установки по переработке плутония

г. Айкен, штат Южная Каролина (2 февраля 2023 г.) – на площадке «Саванна-Ривер» (SRS) осуществляется переход к следующему этапу подготовки установки по переработке плутония (SRPPF) для будущей миссии по обеспечению национальной безопасности.

После нескольких месяцев планирования и подготовки на SRPPF приступили к первому этапу работ с применением физического труда при участии местных профсоюзов для демонтажа и вывоза оборудования, непригодного для производства плутониевых зарядов, такого как воздуховоды отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, трубопроводы, электропроводка, насосы, резервуары и перчаточные боксы по всему зданию 226-F, расположенному в зоне F на площадке. Также будут удалены существующие покрытия с бетонных стен, полов и потолков.

«Это важный день для всех нас, поскольку достижение этого знаменательного события по демонтажу и удалению с площадки является следующим этапом для продвижения миссии по производству ядерных зарядов на площадке SRS», – сказал Стюарт МакВин, президент и главный исполнительный директор Savannah River Nuclear Solutions, подрядчик площадки по управлению и эксплуатации.

После завершения строительства и проведения эксплуатационных испытаний целью SRPPF станет изготовление плутониевых зарядов для Национального управления ядерной безопасности (NNSA). Плутониевый заряд является критически важным компонентом любого вида ядерного оружия.

«С точки зрения национальной безопасности, производство зарядов считается приоритетом № 1 для NNSA», – сказал МакВин. – Нам оказывают огромную поддержку со стороны федерального правительства, Белого дома и Конгресса, чтобы мы могли успешно выполнить эту миссию».

Миссия по производству плутониевых зарядов является важной составляющей долгосрочной стратегии NNSA по обеспечению ядерных запасов. В соответствии с федеральным законодательством и для выполнения требований национальной безопасности NNSA должно иметь возможность производить не менее 80 зарядов в год для поддержания и пополнения ядерных запасов. Обязанности по изготовлению 80 зарядов в год будут распределены между двумя объектами: национальной лабораторией Лос-Аламос, которая должна производить 30 зарядов в год, и площадкой SRS, которая будет отвечать за производство оставшихся 50-ти зарядов.

Здание 226-F, представляющее собой бетонную конструкцию площадью 500 000 кв. футов, первоначально предназначалось для утилизации излишков оружейного плутония с превращением его в тепловыделяющие сборки для использования на коммерческих АЭС.

Бригады рабочих в настоящее время работают над тем, чтобы безопасно демонтировать и удалить из здания такое оборудование, как трубопроводы, кабельное и прочее оборудование без повреждения конфигурации элементов, планируемых для дальнейшего использования.

«Перепрофилирование здания 226-F рассматривалось на высшем правительственном уровне, – сказал Скотт Кэннон, федеральный директор по проекту NNSA. – Время было действительно одним из наиболее важных факторов наряду с необходимостью использования этого объекта и возможностью начать производство как можно скорее».

Процесс строительства планируется завершить как можно ближе к 2030 г., причем первые два года будут отведены для процесса демонтажа и удаления с площадки. Все предметы и мусор, вывезенные из здания, будут переработаны или вывезены для захоронения за пределами площадки.

«Такое извлечение материала с площадки действительно имеет важное значение для строительства SRPPF, – сказал Кэннон. – У нас есть план по всем компонентам и оборудованию, которые нам нужно вывезти, чтобы мы могли разместить взамен новое оборудование. Это действительно важная цель демонтажа и удаления с площадки».

Компания SRNS выбрала подрядчика AECON-WACHS, чтобы возглавить усилия по демонтажу и извлечению с площадки SRPPF.

«Мы попросили AECON-WACHS, местного подрядчика – прямо из Джексона, штат Южная Каролина, взять на себя этот объем работ, – сказал МакВин. – Они представили нам лучшее конкурентоспособное коммерческое предложение для решения поставленной задачи. Они добились действительно большого прогресса на этом этапе проекта».

Кит Уиллингем, вице-президент и генеральный директор AECON-WACHS, сказал, что материалы удаляют с объекта различными способами.

«Мы извлекаем множество компонентов вручную, – сказал Уиллингем. – Часть работ по удалению будет выполнена с использованием самоходных кранов, и мы также спроектировали систему для подъема оборудования, которую будем использовать для подъема материалов в поддонах и готовить их к вывозу за пределы площадки».

В октябре SRNS вступила в проектное трудовое соглашение (PLA) с Советом Augusta Building and Construction Trades, в состав которого входят 19 местных профсоюзов. Соглашение направлено в поддержку строительства SRPPF.

«Поскольку этап демонтажа и извлечение с площадки только начинается, на площадке в общей сложности заняты 81 рабочий и еще от 30 до 35 человек обслуживающего персонала», – сказал В. Гордон Скотт, исполнительный руководитель проекта по демонтажу и удалению оборудования с площадки SRPPF. – Пиковое значение задействованного персонала для выполнения работ по демонтажу и извлечению составит около 150 человек, и до 40­50 человек обслуживающего персонала».

На весь проект SRPPF приходится около 2 500 строительных и профсоюзных рабочих мест. Как только строительство объекта будет завершено, в последующей миссии по производству плутониевых зарядов будет по-прежнему работать около 1 800 человек.

Миссия SRPPF является важной частью долгосрочной стратегии NNSA по усовершенствованию национального ядерного сдерживания.

«Это напоминает мне Манхэттенский проект», – сказал МакВин. – Правительство приняло решение запустить миссию, которую необходимо выполнить и создать специальные команды для ее реализации. И это именно то, что здесь сейчас происходит».

Созданное Конгрессом в 2000 г. NNSA является полуавтономным ведомством в рамках Министерства энергетики США, отвечающим за укрепление национальной безопасности посредством военного применения науки в ядерной области. NNSA поддерживает и повышает ядерную и физическую безопасность и эффективность запасов ядерного оружия США, выполняет деятельность по снижению глобальной опасности от оружия массового уничтожения, обеспечивает военно-морские силы США безопасными и эффективными в военном отношении ядерными двигательными установками и обеспечивает реагирование на ядерные и радиационные происшествия в США и за рубежом.

Новости Savannah River Site, 02.02.2023

Группа исследователей использует мюографию для создания BD-изображения реактора

Мюонный телескоп, установленный под центром реактора G2 для первого измерения мюографии (Фото: CEA)

Исследователи Французской комиссии по альтернативным источникам энергии и атомной энергии (CEA) использовали мюоны – космические частицы для дистанционного неинвазивного создания BD-изображения реактора G2 на площадке Маркуль, Франция, который в настоящее время выводится из эксплуатации.

Мюоны – высокоэнергетические субатомные частицы, которые создаются при попадании космических лучей в верхние слои атмосферы Земли. Эти частицы естественным образом и безвредно достигают поверхности Земли со скоростью около 10 000 мюонов на м2/мин. Устройства слежения за мюонами обнаруживают и отслеживают эти частицы, когда они проходят через объекты. Едва заметные изменения траектории мюонов по мере проникновения в материалы и изменения направления коррелируют с плотностью материала. Мюонная визуализация, или мюография, может раскрыть внутреннюю часть самых глубоких структур и предоставить точные изображения, как проникающая фотография.

«Мюоны, как и спортсмены-марафонцы, не стартуют с одной и той же энергии, – сказал Себастьен Прокюрер, исследователь из CEA. – В зависимости от сложности и протяжен­ности гонки, многие остановятся по пути, и лишь часть из них пересечет финишную черту. И та часть, которая пересекает черту, говорит нам о сложности состоявшейся гонки. В мюографии эта сложность соответствует пройденной толщине и плотности».

Спроектированные в CEA мюонные телескопы оснащены детекторами Micromegas, изобретенными в 1994 г. Институтом исследований фундаментальных законов Вселенной (IRFU) CEA.

«В детекторе Micromegas мы используем благородный газ, поскольку он обладает хорошими свойствами, позволяющими сохранять необходимую ионизацию и, следовательно, обнаруживать прохождение мюонов, – сказал Прокюрер. – Впоследствии используя электрические поля, которые применяются в газовом объеме, эти электрические заряды направляются на считывающую электронику».

Эта технология уже использовалась для исследования нескольких египетских пирамид, чтобы обнаружить полости, скрытые в их стенах.

После первого этапа демонтажа реактора G2, который был завершен в 1996 г., группы исследователей вошли внутрь реактора, чтобы снять видео и сделать замеры радиоактивного загрязнения, а также взять пробы металла для проверки степени его коррозии. Но этого было недостаточно: нужно было найти решение для проведения дальнейших исследований без разрушения установки.

«Именно тогда я обнаружил в какой-то статье результаты работы мюонного телескопа в рамках проекта сканирования пирамид ScanPyramids, – рассказал Лоран Гальего, руководитель проекта демонтажа реакторов G2 и G3 в CEA. – Мы задали вопрос исследователям, можно ли использовать мюографию в отношении таких конструкций, как наши реакторы, которые слишком массивны и не очень доступны?».

«Первая проблема в адаптации мюографии к проекту демонтажа заключается в том, что, по сравнению с каменной пирамидой с простой геометрией, в реакторе находятся более 20 000 компонентов», – сказал Гектор Гомес-Малуэнда, другой исследователь из CEA.

Группа исследователей начала с двух крупных изменений процесса, который использовался предыдущими группами: потребовалось большее количество детекторов и внесение усовершенствований в программное обеспечение, используемое для сшивания всех изображений, полученных от большого числа детекторов.

Именно во время осуществления их вклада в проект демонтажа реактора G2 группы исследователей CEA-IRFU были призваны проверить с помощью мюографии, что существующие чертежи реактора, датируемые концом 1950-х гг., соответствовали конструкции фактического реактора.

Группа исследователей совместила 27 проекций с четырех телескопов для получения карты плотности без какой-либо предварительной информации о внутренней конструкции реактора. 3D-реконструкция реактора была завершена в марте 2022 г.

«Несмотря на сложность и большие размеры, визуализацию реактора смогли составить за относительно короткое время, при этом была выполнена достаточно качественная реконструкция, на которую затратили всего несколько дней для получения каждой проекции, – сообщили исследователи. – Хотя мы и ожидали этого от моделирования, анализ подтвердил, что для визуализации и определения местоположения основных компонентов реактора достаточно лишь ограниченного количества проекций». Также они добавили: «Эти выводы открывают новые перспективы для проведения инспекций и мониторинга ядерных объектов в течение всего срока их эксплуатации, а также на этапе их вывода из эксплуатации, способствуя тем самым обеспечению ядерной безопасности».

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances («Научные достижения»).

Созданная в 1950-х гг. площадка Маркуль является базовым центром CEA для исследований в области ядерного топливного цикла, включая переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), рецикл ядерных материалов, а также обращение с РАО. В этом центре располагались три прототипа газоохлаждаемых реакторов – реактор G1 мощностью 2 МВт(э), который был введен в эксплуатацию в 1956 г. и работал до 1968 г., и два реактора G2 и G3 мощностью 40 МВт(э) (1958-1980 и 1959-1984 гг.соответственно), а также установка по переработке UP1, закрытая в 2007 г. В настоящий момент, эти три реактора и установка UP1 находятся на различных этапах дезактивации и демонтажа.

World Nuclear News, 07.02.2023

Начинается демонтаж градирен на площадке АЭС «Библис»

Снесена первая градирня на АЭС “Библис-А” (Фото: RWE)

Первая из четырех градирен высотой 80 м была снесена на площадке АЭС «Библис» в Германии. Двухблочная АЭС была остановлена в марте 2011 г. после аварии на японской АЭС «Фукусима-Дайичи».

Снесенная градирня стала первой из двух градирен реакторов АЭС «Библис-А», которые подлежали демонтажу. Градирня была разрушена 2 февраля после того, как специалисты ослабили конструкцию, сделав пазы в бетонной оболочке и сняв опоры так, что она разрушилась контролируемым образом. Окружающие здания и высоковольтные линии затронуты не были, сообщили в компании-владельце RWE.

«Подготовка к проекту была интенсивной, – отметил руководитель АЭС Ральф Штюве. – Успешный снос первой градирни показывает, что мы энергично решаем задачи безопасного демонтажа и ответственно применяем новые технологии».

Контролируемое обрушение второй градирни энергоблока «А» в настоящее время запланировано на вторую половину февраля, а обе градирни энергоблока «В» планируется снести в 2024 г.

В RWE заявили, что примерно 15 000 т обычных строительных отходов, получаемых от каждой градирни, начнут перерабатывать в ближайшие недели после разрушения второй градирни. В компании отметили, что качество бетона способствует тому, чтобы большая часть материала была переработана и использована в качестве заменителя гравия при производстве бетона или в качестве связующего в цементной промышленности.

«Успешный снос первой градирни является еще одним значимым событием на площадке АЭС «Библис, – сказал Николаус Валериус, член Совета управляющих RWE Power AG, отвечающий за подразделение по атомной энергетике. – Непрерывный ход демонтажа АЭС, который осуществляется с лета 2017 г., уже становится заметным снаружи».

Два реактора АЭС «Библис» оказались в числе восьми энергоблоков, которые было приказано остановить сразу после аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи» в марте 2011 г. Энергоблоки «A» и «B» АЭС «Библис», представляющие собой реакторы с водой под давлением мощностью 1 167 и 1240 МВт(э) соответственно, получили лицензию на эксплуатацию до 2019 и 2021 гг. всего за два месяца до приказа об остановке.

В августе 2012 г. RWE подала в Министерство окружающей среды, защиты климата, сельского хозяйства и защиты потребителей земли Гессена заявку на вывод из эксплуатации и демонтаж обоих реакторов. В заявке подробно изложен предлагаемый подход, масштабы демонтажа, процедуры, которым необходимо следовать, и меры предосторожности для обеспечения радиационной защиты. Также был подготовлен подробный отчет о безопасности и проведена оценка воздействия на окружающую среду.

В марте 2017 г. Министерство утвердило план RWE по выводу реакторов из эксплуатации, позволяющий начать демонтаж энергоблоков. Ожидается, что работа по демонтажу двух реакторов займет в общей сложности около 15 лет.

World Nuclear News, 03.02.2023

Автоматический останов энергоблока № 4 японской АЭС «Такахама»

Реактор № 4 на АЭС “Такахама” (Фото:KYODO)

Нейтронные детекторы вызвали автоматический останов энергоблока № 4 АЭС «Такахама» компании Kansai Electric Power Co в японской префектуре Фукуи. По данным компании Kansai и Агентства по ядерному регулированию Японии (NRA) реактор был автоматически остановлен после предупреждения о быстром снижении количества нейтронов на энергоблоке.

В компании Kansai Electric заявили, что нет никаких признаков того, что инцидент привел к какому-либо загрязнению окружающей среды. Нарушения были зафиксированы по меньшей мере двумя из четырех нейтронных детекторов, установленных снаружи корпуса реактора. В NRA сообщили, что функция охлаждения реактора оставалась в норме.

Kansai Electric заявила, что это было первое автоматическое отключение реактора с момента останова энергоблока № 3 АЭС «Такахама» в 1988 г. из-за аналогичного сигнала.

Правительство префектуры Фукуи предположило, что инцидент мог быть вызван проблемой с детекторами нейтронов или падением управляющего стержня. Однако, когда впоследствии Kansai Electric проводила работы по техническому обслуживанию детекторов, никаких нарушений обнаружено не было.

Энергоблок № 4 АЭС «Такахама» возобновил коммерческую эксплуатацию в декабре после проведения планового технического обслуживания.

Новости Nuclear Engineering International, 02.02.2023

Энергоблок № 2 бельгийской АЭС «Тианж» остановлен

Энергоблок № 2 бельгийской АЭС «Тианж» остановлен после 40 лет эксплуатации в соответствии с бельгийским законом о поэтапном отказе от атомной энергетики от 2003 г. Это второй реактор, который был остановлен согласно принятому закону – энергоблок № 3 АЭС «Дул» был отключен в сентябре 2022 г. В эксплуатации остаются пять ядерных реакторов: энергоблоки № 1, 2 и 4 АЭС «Дул» и энергоблоки № 1 и 3 АЭС «Тианж».

Энергоблоки № 4 АЭС «Дул» и № 3 АЭС «Тианж» – новейшие реакторы Бельгии, в условиях нынешнего энергетического кризиса планируется продлить срок их эксплуатации на 10 лет с 2026 г. Несколько организаций и политиков приветствовали эту инициативу,а некоторые требовали продления на 20 лет или даже отмены закона о поэтапном отказе от атомной энергетики. Если дальнейшее продление не будет утверждено, оставшиеся три реактора будут остановлены в 2025 г.: энергоблок № 1 АЭС «Дул» – 15 февраля 2025 г., энергоблок № 1 АЭС «Тианж» – 1 октября и энергоблок № 2 АЭС «Дул» – 1 декабря.

Реактор энергоблока № 2 АЭС «Тианж» долгое время вызывал беспокойство в соседней Германии, где официальные лица высказывали озабоченность в отношении безопасности после того, как в корпусе этого реактора были обнаружены трещины. Министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке заявила местным СМИ: «Останов этой АЭС значительно повысит безопасность обеих наших стран».

Тем не менее останов АЭС стал причиной протестной демонстрации около 150 человек, включая некоторых сотрудников АЭС и политиков. Немецкая ассоциация Nuklearia, поддержавшая акцию, заявила: «Закрытие АЭС в разгар климатического и энергетического кризиса – очень плохая идея». На митинге также присутствовал лидер фламандской сепаратистской партии N-VA и мэр Антверпена Барт де Вевер. Де Вевер заявил бельгийскому телевидению LN24, что атомная энергетика – это вопрос европейской безопасности.

Новости Nuclear Engineering International, 02.02.2023

Перезапуск энергоблока № 4 АЭС «Рингхальс» снова отложен

АЭС «Рингхальс» (Фото: Vattenfall)

Перезапуск энергоблока № 4 шведской АЭС «Рингхальс», остановленного для проведения ремонта корпуса реактора, снова отложен. Предполагалось, что поврежденный реактор будет перезапущен в феврале 2023 г., однако в настоящее время перезапуск перенесен на 19 марта. Реактор с водой под давлением мощностью 1 300 МВт(э) был остановлен для проведения ежегодного планового технического обслуживания в августе, но перезапуск не состоялся из-за повреждения корпуса реактора во время испытаний. Первоначально компания Vattenfall ожидала, что ремонт завершится к ноябрю. Однако дата перезапуска была перенесена сначала на январь, а затем на 24 февраля.

Замена поврежденного корпуса реактора оказалась более сложной задачей, несмотря на то что в ней приняло участие около 100 сотрудников АЭС «Рингхальс», занимающихся разработкой методов работы и изготовлением специальных инструментов и запасных частей. В настоящее время строится полномасштабная модель почти 13-метрового корпуса реактора для тестирования инструментов и отработки операций.

Представитель АЭС «Рингхальс» сообщил шведской газете Dagens Nyheter, что закупка инструментов, необходимых для ремонта, заняла больше времени, чем ожидалось, и что дальнейшие задержки маловероятны. «На практике это означает, что снижение стоимости электроэнергии, которого удалось бы достичь в случае перезапуска реактора, наступит немного позже», – сказал Эрик Эк, менеджер по стратегическим операциям компании-оператора энергосети Svenska Kraftnat.

Вывод из эксплуатации нескольких реакторов в 2017–2020 гг., включая энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Рингхальс», оставил Швецию с тремя АЭС из шести реакторов, которые производят около 30 % электроэнергии в стране, согласно информации Шведского управления по радиационной безопасности (SSM).

Компания Vattenfall опровергла сообщения прессы о том, что она подала заявку на строительство новых АЭС на площадке АЭС «Рингхальс», но при этом заявила, что изучает возможность строительства там двух или более малых модульных реакторов (SMR).

В июне 2022 г. Vattenfall объявила, что начала готовить технико-экономическое обоснование для строительства как минимум двух SMR на АЭС «Рингхальс». В рамках этого процесса в декабре компания направила уведомление в Svenska Kraftnat. В Vattenfall заявили, что на АЭС «Рингхальс» хотели бы изучить возможность подключения к национальной энергосети, а без подачи этого заявления компания не могла начать работу. «В настоящее время подача указанного заявления привела к заблуждению о том, что Vattenfall уже планирует построить дополнительные АЭС», – говорится в сообщении компании-оператора.

«Vattenfall еще не приняла никакого инвестиционного решения или решения о строительстве нового объекта атомной энергетики. Подача заявления является обычной практикой такого типа технико-экономического обоснования и проекта, это то, что мы также делаем для других источников производства электроэнергии, например, в ветроэнергетике», – сказал Дезире Комстедт, руководитель по вопросам развития бизнеса в области производства электроэнергии компании Vattenfall в Северном регионе.

Предварительное изучение возможности строительства двух или более SMR на АЭС «Рингхальс» будет завершено менее чем через год, и если это исследование приведет к инвестиционному решению, первый реактор может быть запущен только в начале 2030-х гг.

«Предварительная работа обширна и охватывает множество вопросов, начиная с будущих доступных технологий, рынка поставщиков, экономических аспектов, условий размещения, строительства, окружающей среды, вопросов по отходам и возможностям подключения и многих других, – пояснил Комстедт. – Все вопросы должны быть тщательно изучены».

Новости Nuclear Engineering International, 01.02.2023

Пакистан запускает энергоблок № 3 на АЭС «Карачи»

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф на церемонии открытия третьего энергоблока АЭС “Карачи” (Фото: APP/TZD/ABB)

Премьер-министром Шехбаз Шариф торжественно открыл энергоблок № 3 на пакистанской АЭС «Карачи» (KANUPP) в провинции Синд. Это второй поставленный Китаем реактор Hualong One мощностью 1 100 МВт(э), который начал работу на АЭС «Карачи». Инвестиции в новый энергоблок составили $2,7 млрд, и его строительство осуществлялось в рамках инициативы Китайско-Пакистанского экономического коридора (CPEC).

Контракты на строительство энергоблоков № 2 и 3 АЭС «Карачи» были подписаны в 2013 г., строительство энергоблока № 2 началось в 2015 г., за ним последовало строительство энергоблока № 3 в 2016 г. Энергоблок № 2 АЭС «Карачи» был введен в эксплуатацию в марте 2021 г., а энергоблок № 3 был впервые подключен к сети в марте 2022 г. Hualong One (HPR1000) – это трехконтурный водяной реактор под давлением поколения III + на базе реактора ACPR-1000 группы компаний China General Nuclear Power Group и модели ACP-1000 корпорации China National Nuclear Corp (CNNC).

Шариф отметил, что Пакистан «остро нуждается» в более чистых и менее дорогостоящих источниках энергии и стремится увеличить свои ресурсы атомной энергетики, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в видеообращении в ходе церемонии заявил, что новый реактор важен для поддержания энергоснабжения Пакистана, а также для продвижения чистой энергетики в борьбе с изменением климата.

Производство энергии из ископаемых видов топлива, включая уголь, природный газ и нефть, обеспечивает более 60 % электроэнергии Пакистана. По данным правительства, гидроэнергетика поставляет 20 %, а атомная энергетика – около 10 %.

АЭС «Карачи» начала эксплуатацию в 1972 г. единственного тяжеловодного реактора высокого давления Candu мощностью 137 МВт(э), поставляемого канадской General Electric Co. Энергоблок № 1 АЭС «Карачи» работал на пониженной мощности после достижения 30-летнего проектного срока службы в 2002 г. Он был закрыт в 2021 г., и в настоящее время ведутся работы по выводу этого объекта из эксплуатации.

Текущая установленная мощность по производству атомной энергии в Пакистане составляет 3 530 МВт(э). Помимо двух реакторов на АЭС «Карачи», на АЭС «Чашма» в штате Пенджаб имеется четыре энергоблока: два реактора мощностью 325 МВт(э) и два реактора мощностью 340 МВт(э). Официальные представители Пакистанской комиссии по атомной энергии (PAEC) заявили, что они хотят построить еще два реактора на АЭС «Карачи», возможно, это будут южнокорейские энергоблоки APR-1400. Строительство пятого энергоблока, заплани-рованного на АЭС «Чашма», будет еще одним реактором типа Hualong после того, как PAEC и CNNC подписали контракт в январе этого года. PAEC также планирует разместить два энергоблока мощностью 1 400 МВт(э) на площадке в г. Музаффаргархе штата Пенджаб.

Новости Nuclear Engineering International, 08.02.2023

Ход строительства энергоблока № 3 китайской АЭС «Чанцзян»

Основная балка кольцевого крана была установлена на энергоблоке № 3 китайской АЭС «Чанцзян», которая в настоящее время строится в провинции Хайнань.В Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) сообщили, что процесс строительства является упорядоченным, безопасным, стабильным и соответствует требованиям контроля качества. Общий вес основной балки кольцевого крана составляет около 417 т, а общий вес подъемника – около 594 т. Это открывает возможности для подъема купола и последующей установки основного оборудования.

В августе 2022 г. департамент по проекту АЭС «Хайнань» создал специальную группу для обеспечения операций по подъему и начал проводить еженедельные совещания по планированию. Мы обсудили все вопросы: строительство T-платформы 3 200-тонного крана, создание окружной траншеи и проведение обратной засыпки, процесс разборки и сборки крана. Все мероприятия планировались очень подробно и выполнялись поэтапно в соответствии с планами.

В CNNC заявили, что продвижение строительства было затруднено из-за тайфуна и эпидемии COVID, решение задачи по строительству продвигалось медленно. Однако в конце концов благоприятные условия для подъема балки были достигнуты, и подъем был выполнен удовлетворительно.

Заливка первого бетона для энергоблока № 3 АЭС «Чанцзян» состоялась в марте 2021 г. после того, как Национальное управление по ядерной безопасности Китая (NNSA) выдало лицензию на строительство энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Чанцзян» (II очереди) – двух энергоблоков по проекту Hualong One. Оба энергоблока должны быть введены в коммерческую эксплуатацию к концу 2026 г. АЭС «Чанцзян» принадлежит CNNC и China Huaneng Group. Проект является результатом соглашения между двумя компаниями в 2019 г. о совместных инвестициях в разработку, строительство и эксплуатацию двух реакторов.

Государственный Совет Китая одобрил строительство энергоблоков в сентябре 2020 г. Huaneng будет владеть контрольным пакетом акций, составляющим 51 % от акций проекта через свою дочернюю компанию Huaneng Nuclear Power Development Company. CNNC и Huaneng также осуществляют сотрудничество по I очереди АЭС «Чанцзян» (которая включает два реактора с водой под давлением типа CNP-600). Что касается I очереди, CNNC владеет 51 % акций, а Huaneng – остальными 49 %. CNNC также занимается в настоящее время строительством малого модульного реактора ACP100 на площадке АЭС «Чанцзян».

Новости Nuclear Engineering International, 03.02.2023

МАГАТЭ проводит проверку безопасности АЭС «Борселе» в Нидерландах

Атомная электростанция “Борселе” (Фото:EPZ)

Группа экспертов МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (OSART) завершила 18-дневную миссию на АЭС «Борселе» в Нидерландах. АЭС «Борселе» с единственным водяным реактором под давлением мощностью 482 МВт(э) была введена в эксплуатацию в 1973 г. АЭС обеспечивает 3,1 % от всего производства электроэнергии в Нидерландах. В конце 2022 г. правительство Нидерландов одобрило заплани-рованное строительство двух новых энергоблоков на площадке АЭС «Борселе», которые должны довести общий объем производства «атомной» электроэнергии до 13 %.

В состав группы OSART вошли 12 экспертов из Чешской Республики, Франции, Японии, Венгрии, Словакии, Испании, Швеции, Швейцарии,Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании, а также два сотрудника МАГАТЭ. Были проведены встречи с представителями компании-оператора АЭС – EPZ (Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland), представителями правительства и местного населения, а также должностными лицами из Управления по ядерной безопасности и радиационной защите Нидерландов (ANVS). Группа экспертов также ежедневно посещала АЭС для наблюдения за проведением текущих работ на установке по техническому обслуживанию и надзору, выдаче разрешений на проведение радиационно-опасных работ, проведению учебных мероприятий, а также с целью опроса персонала.

«Руководство и работники АЭС «Борселе» очень заинтересованы в дальнейшем повышении эксплуатационной безопасности и надежности своей АЭС. На протяжении всей проверки обмен информацией между экспертами OSART и персоналом АЭС был очень открытым, профессиональным и продуктивным, – отметил руководитель группы экспертов, старший сотрудник по ядерной безопасности МАГАТЭ Юрий Мартыненко. – Это позволило нам провести достоверную оценку эффективности эксплуатационной безопасности, чтобы сравнить эксплуатационные характеристики АЭС с нормами безопасности МАГАТЭ».

Группа экспертов отметила области с хорошими показателями, а именно:

  • на АЭС разработали легко применимую матрицу для визуализации деятельности по управлению старением, чтобы обеспечить ее эффективность;
  • использование на АЭС уникального риск-информационного приложения, которое анализирует риски для классификации мер по улучшению безопасности, что является эффективным методом концентрации усилий в области безопасности;
  • для снижения риска выхода из строя уплотнения насоса теплоносителя реактора (RCP) с последующей потерей теплоносителя первого контура в условиях полного обесточивания АЭС на станции установили отсечной клапан RCP.

Был внесен ряд предложений по дополнительным улучшениям, таких как:

  • на АЭС следует улучшить внедрение систем поддержки оператора для предотвращения использования эксплуатационной документации лицами,
    не имеющими разрешения;
  • следует усовершенствовать методы радиационной защиты АЭС для контроля загрязнения, планирования доз и контроля радиоактивных источников в соответствии с требованиями программы радиационной защиты АЭС;
  • на АЭС следует оптимизировать опыт работы с химическими веществами для обеспечения правильной идентификации, маркировки, хранения и использования химических веществ, а также точных результатов химического анализа.

«В последние годы мы приложили много усилий для постоянного совершенствования методов эксплуатации нашей АЭС. Я рад видеть, что это отражено в результатах проведенной проверки, – сказал генеральный директор EPZ Карло Волтерс. – EPZ также воспользуется возможностью рассмотреть в предстоящий период предложения по улучшениям, сформулированные в результате проведенной проверки».

Новости Nuclear Engineering International, 14.02.2023

Кабинет министров одобрил изменения в ядерной политике Японии

Кабинет министров Японии утвердил политику, предусматривающую возможность строительства новых ядерных энергетических реакторов и продления срока эксплуатации действующих реакторов с 40 до 60 лет.

С июля консультативная группа – Исполнительный комитет по «зеленому переходу» (GX) рассматривает реализацию крупных изменений в энергетике, всех отраслях промышленности, экономике и обществе, чтобы достичь цели нулевых выбросов к 2050 г. 22 декабря состоялось правительственное совещание по реализации «зеленого перехода», в ходе которого была согласована дорожная карта на следующие десять лет в качестве основной политики для реализации «зеленого перехода».

В соответствии с новой политикой, которая описывает атомную энергетику как «источник энергии, способствующий обеспечению энергетической безопасности, и имеет высокий декарбонизирующий эффект», Япония будет стремиться максимально увеличить использование действующих реакторов, перезапуская как можно больше из них и продлевая срок эксплуатации стареющих реакторов, тех, которые превышают текущий 60-летний срок. Правительство также заявило, что страна разработает усовершенствованные реакторы для замены выведенных из эксплуатации.

В соответствии с пересмотренными правилами, вступившими в силу в июле 2013 г., проектный срок эксплуатации японских реакторов составляет 40 лет. Продление срока эксплуатации предоставляется только один раз и не может превышать 20 лет в зависимости от строгих требований безопасности.

21 декабря 2022 г. Управление по ядерному регулированию Японии (NRA) одобрило проект изменения правил, который позволит эксплуатировать реакторы более 60 лет. В соответствии с этой поправкой операторы реакторов, эксплуатируемых в течение 30 или более лет, должны разрабатывать долгосрочный план управления реакторами и получать одобрение регулирующего органа не реже одного раза в 10 лет, если они намерены продолжить эксплуатацию установки.

Новая политика позволит эффективно продлять срок эксплуатации реакторов за предел 60 лет, исключив из общего срока службы время, которое реакторы были в простое для проведения соответствующих проверок.

В соответствии с новой политикой Япония также разработает и построит «инновационные реакторы следующего поколения» на замену примерно 20-ти реакторам, которые должны быть выведены из эксплуатации.

Законопроекты по реализации новой политики будут представлены парламенту в ходе текущей сессии.

World Nuclear News, 10.02.2023

Компания Tokamak Energy создает супермагниты

Рабочие отмечают завершение строительства первого комплекта магнитов HTS для установки Demo4 (Фото: Tokamak Energy)

Базирующаяся в Великобритании компания Tokamak Energy создала первый набор высокотемпературных сверхпроводящих магнитов (HTS) нового поколения, которые будут собираться и тестироваться в сценариях, связанных с термоядерными энергетическими установками. Крис Келсолл, генеральный директор Tokamak Energy, заявил: «Мы гордимся тем, что поставляем эту первую в мире, законченную систему магнитных катушек HTS, которая теперь будет собрана в полную конфигурацию токамака для тестирования».

Д-р Род Бейтман, менеджер по разработке магнитов HTS в Tokamak Energy, добавил: «Наши магниты позволяют запустить строительство и эксплуатацию сферических токамаков, и, таким образом, они меняют правила игры, чтобы ускорить выдачу чистой, безграничной энергии термоядерного синтеза в сеть».

Tokamak Energy вышла на мировой уровень в 2022 г., достигнув температуры плазмы в 100 млн °C в ее сферическом токамаке ST40. Это порог, необходимый для коммерческого производства энергии термоядерного синтеза, и самая высокая температура, когда-либо достигнутая в сферическом токамаке, финансируемом из частных источников.

Полная сборка новой установки Demo4 компании Tokamak Energy в штаб-квартире в Милтон Парке, недалеко от Оксфорда, должна быть завершена в этом году. Demo4 будет состоять из 44 отдельных магнитных катушек, изготовленных с использованием 38 км инновационной HTS-ленты. Она может проводить токи с нулевым электрическим сопротивлением и требует в пять раз меньшей мощности охлаждения, чем традиционные сверхпроводящие материалы.

Demo4 будет состоять из 14 участков тороидального поля (TF) и пары блоков катушек полоидального поля для образования конструкции в форме клетки. Установку нужно будет тестировать при экстремально низкой температуре минус 253 °C – это на 20 градусов выше абсолютного нуля.

Сильные магнитные поля генерируются прохождением высоких электрических токов через серию электромагнитных катушек, которые будут окружать плазму на будущих АЭС. Магниты созданы из HTS-лент при помощи точной намотки и представляют собой многослойные проводники, выполненные в основном из прочных и проводящих металлов с играющим важную роль внутренним покрытием из сверхпроводящего материала на основе «оксидов редкоземельных элементов, бария и меди» (REBCO).

Ленты обычно составляют 12 мм в ширину и менее 0,1 мм в толщину и содержат только тонкое покрытие REBCO, толщиной в человеческий волос.

Demo4 будет иметь напряженность магнитного поля более 18 Т, что почти в миллион раз сильнее магнитного поля Земли. Тестирование продлится до 2024 г., предоставляя данные о проектах и сценариях эксплуатации усовершенствованного прототипа ST80-HTS и следую-щей модели термоядерной энергетической установки ST-E1.

«Demo4 позволит нам создать устойчивые магнитные силы и протестировать их в сценариях, касающихся термоядерных энергетических установок, – сказал доктор Бейтман. – Важно, что это существенно повысит уровень технологической готовности магнитов HTS, так как они являются основной целью нашей миссии по демонстрации термоядерного синтеза, который будет готов выдавать энергию в сеть в начале 2030-х гг.».

Новости Nuclear Engineering International, 09.02.2023

МАГАТЭ сообщает о повышении безопасности на исследовательском реакторе в Чехии

Эксперты МАГАТЭ и сотрудники CVR обсуждают выполнение рекомендаций INSARR в комнате управления исследовательского реактора LVR-15, Чешская Республика (Фото:CVR)

Группа экспертов МАГАТЭ по вопросам комплексной оценки безопасности исследовательского реактора (INSARR) сообщила, что Чешская Республика повысила безопасность на своем главном исследовательском реакторе. Вместе с тем группа экспертов также сочла необходимым продолжить совершенствовать практику подготовки кадров и радиационного контроля.

Четырехдневная миссия, запрошенная правительством Чешской Республики, стала продолжением предыдущего визита INSARR в 2020 г. Группа экспертов оценила принятие мер по обеспечению безопасности водоохлаждаемого исследовательского реактора мощностью 10 МВт(т) типа LVR-15 в Научно-исследовательском центре Rež (CVR) под Прагой.

Реактор, введенный в эксплуатацию в 1957 г., используется для производства медицинских радиоизотопов, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также для облучения материалов промышленного применения. С 1989 г. на реакторе проводились серьезные модернизации. В настоящее время в Чешской Республике находятся в эксплуатации три исследовательских реактора.

В состав группы экспертов, состоящей из трех человек, вошли один эксперт из Аргентины и два сотрудника МАГАТЭ, которые посетили реактор и встретились с должностными лицами CVR, а также оперативным персоналом и руководством реактора LVR-15. Миссия рассмотрела вопросы по организации и управлению реактором LVR-15, а также обсудила технические аспекты. К ним относятся вопросы по обоснованию безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию, радиационной защите и безопасности экспериментальных исследований. Национальный орган по лицензированию – Государственное управление по ядерной безопасности (SÚJB) выступил в качестве наблюдателя в ходе проведения миссии.

«Выполняя рекомендации INSARR, сделанные в 2020 г., CVR продемонстрировал приверженность дальнейшему повышению безопасности в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ, – сообщил руководитель группы экспертов Амгад Шокр, глава Отдела безопасности исследовательских реакторов МАГАТЭ. – Помимо выявления и внедрения усовершенствований в области безопасности, периодическая экспертиза безопасности реактора, которую планируется завершить к концу 2026 г., предоставляет возможность CVR еще больше укрепить свой потенциал в управлении безопасностью».

Усовершенствования, основанные на рекомендациях МАГАТЭ от 2020 г., включали:

  • укрепление организационной структуры эксплуатации реактора путем уменьшения дублирования и возможного конфликта между функциями, обязанностями и полномочиями;
  • создание комитета по вопросам безопасности реакторов для рассмотрения всех видов деятельности, важных для безопасности, включая модификации реакторов
    и программы эксплуатационной безопасности;
  • установление процедур оценки безопасности новых экспериментов и модификаций
    и определение соответствующих требований безопасности для их проектирования, испытаний и утверждения;
  • совершенствование программ управления старением за счет включения в них экспериментальных и радиоизотопных устройств и строительной конструкции реактора.

Группа экспертов миссии определила дальнейшие меры, которые следует принять CVR для полного выполнения рекомендаций миссии 2020 г. К ним относятся:

  • совершенствование процедур с учетом опыта эксплуатации и самооценки;
  • разработка официальной программы подготовки обслуживающего персонала
    в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ;
  • укрепление практики радиационного контроля на рабочем месте.

Группа экспертов также представила дополнительную рекомендацию по приведению эксплуатационных пределов и условий в соответствие с нормами безопасности МАГАТЭ, в частности по ограничению степени выгорания топлива, выгружаемого из реактора, для предотвращения выхода радиоактивных материалов из топлива.

«Постмиссия INSARR была весьма полезной. Мы рассмотрели все рекомендации первоначальной миссии, и я рад, что эксперты МАГАТЭ отметили значительный прогресс», – сказал начальник Отдела эксплуатации реакторов CVR Ян Милчак. CVR планирует пригласить миссию INSARR для проведения проверки в отношении реактора LVR-15 к концу 2028 г.

Новости Nuclear Engineering International, 07.02.2023