Публикации за 2023-07

МАГАТЭ выпустило пятый отчет о сбросе воды с АЭС «Фукусима-Дайичи»

Целевая группа МАГАТЭ по оценке безопасности запланированных Японией сбросов очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» опубликовала свой пятый отчет. Он является одним из серии отчетов, которые будут выпущены в рамках проведения многолетнего обзора безопасности, проводимого МАГАТЭ в связи с предлагаемым сбросом воды, очищенной на усовершенствованной системе переработки жидкости (ALPS). Основное внимание в отчете уделяется внутреннему обзору, проведенному регулирующим органом Японии в отношении сбросов воды, и, помимо этого, в нем содержатся заключения, выданные целевой группой в ходе проведения миссии по оценке деятельности Агентства по ядерному регулированию Японии (NRA), которая состоялась в январе.

Запланированный Японией на этот год сброс воды подлежит окончательному утверждению со стороны NRA. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси создал целевую группу, состоящую из независимых экспертов и сотрудников МАГАТЭ, для рассмотрения вопроса о безопасности планов Японии в отношении воды, хранящейся на АЭС «Фукусима-1», в соответствии с международными стандартами безопасности. Эти стандарты представляют собой глобальную основу для защиты населения и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения.

Обзор аспектов регулирования является одной из частей трехкомпонентного обзора международной Целевой группы, причем два других компонента являются обзором технических аспектов и проведением независимой выборки и анализа. Целевая группа отметила ряд основных итогов миссии:

  • NRA согласилось потребовать от Tokyo Electric Power Company (TEPCO) рассмотреть оптимизацию защиты для сброса очищенной системой ALPS воды с учетом опыта эксплуатации и проведения соответствующего мониторинга после начала сброса;
  • NRA также согласилось создать нормативно-правовую основу для пересмотра пределов сброса, эксплуатационных пределов и условий, чтобы отразить оптимизацию защиты аналогичным образом, если это будет необходимо;
  • Рабочая группа ознакомилась с проведенным NRA обзором, чтобы убедиться, что существуют достаточные доказательства того, что характеристики источника сброса касаются всех радиационно значимых радионуклидов, и что при проведении оценки не исключены никакие радионуклиды, которые могли бы значительно повлиять на уровень облучения населения, флоры и фауны.
  • Подход NRA к усилению контроля за профессиональным облучением сотрудников TEPCO является достаточным с точки зрения соблюдения международных стандартов безопасности.

Целевая группа признала, что NRA уделяет особое внимание привлечению общественности к процессу проведения обзора регулирующим органом. Целевая группа продолжит рассмотрение вопроса о том, каким образом NRA проводит консультации с общественностью и вовлекает заинтересованные стороны в ходе процесса регулирования.

«Целевая группа отметила, что NRA является независимым регулирующим органом в Японии и несет ответственность за проведение оценки безопасности планируемого сброса очищенной системой ALPS воды, – сказал Густаво Карузо, директор Департамента ядерной безопасности и физической ядерной безопасности МАГАТЭ и председатель Целевой группы. – Тем не менее, мы продолжим рассмотрение того, как NRA осуществляет процедуры регулирования при подготовке и после начала осуществления предлагаемых сбросов очищенной воды».

Продолжается обзор безопасности, проводимый Целевой группой. До опубликования окончательного всеобъемлющего отчета с подробным изложением сделанных выводов и заключений Целевой группы будет выпущен еще один отчет по аспектам независимого пробоотбора и аналитики. Япония намерена начать сброс очищенной системой ALPS воды в 2023 г., в настоящее время ожидая завершения необходимых национальных нормативных процедур со стороны TEPCO.

Тем временем главный редактор японской газеты Yomiuri Shimbun Футоси Мори посетил АЭС «Фукусима-1», где ему продемонстрировали меры, принимаемые для контроля за ситуацией. Он сказал, что за год там выполняются измерения и анализ около 90 000 образцов радиоактивных материалов. TEPCO расширила число пунктов мониторинга, где анализируется морская вода при подготовке к сбросу очищенной воды в океан, отметил он. «Целью усиленного мониторинга является подтверждение безопасности воды до и после сброса и распространение информации о результатах среди общественности».

«Для предотвращения ошибок мы внедрили систему централизованного управления с использованием QR-кодов, – пояснил руководитель группы Дзюнъити Судзуки. – Мы владеем полной информацией с момента регистрации до получения результатов, в том числе, когда и где были собраны образцы, какие радиоактивные материалы были измерены, кто их анализировал и какое оборудование использовалось». С 2019 г. расчетом концентраций вместо человека занимается программное обеспечение. Судзуки сказал Мори, что эффективность работы резко увеличилась, и ошибки были устранены.

Мори показали место проведения анализа обработанной воды, где женщина-аналитик работала в очках, похожих на защитные. «Это смарт-очки, – сказал Судзуки. – Они позволяют отслеживать каждый шаг рабочего процесса».

Аналитик следовала процедурам, спроецированным внутри смарт-очков. Она держала в руках контейнер с очищенной водой, к которому был прикреплен QR-код, затем считывала дату и время забора на этикетке. Камера, прикрепленная к смарт-очкам, фиксировала QR-код и этикетку. Видеоизображения проецировались на компьютер ответственного специалиста, сидящего в отдельном офисном здании, которого также можно было увидеть на экране, и который затем с помощью клавиатуры вводил дату и время забора.

Когда голос аналитика и ввод с клавиатуры совпадают, информация регистрируется в системе и начинается анализ. Каждый раз, когда аналитик выполняет задание, она говорит: «Хорошо». Затем смарт-очки передают ей инструкцию о следующем шаге.

Уровни радиоактивности образцов варьируются от высоких до низких. На объекте проведения химического анализа сотрудники анализируют образцы с низким уровнем радиоактивности, такие как очищенная вода, морская вода из окружающей акватории и очищенная вода из подземного дренажа. Общее число аналитиков на объекте – 31 человек, и вместе они регистрируют в среднем около 100 проб в день.

«Глубже в помещении расположены устройства, которые измеряют тритий в обработанной воде и другие радиоактивные материалы, которые содержат бета-излучатели». Всего таких бело-голубых устройств 14. Их число увеличено по мере выполнения большего количества анализов. За ними располагается 12 приборов для измерения гамма-излучения, например от 137Cs, с образцами для анализа, которые размещены за свинцовыми дверцами толщиной 15 см.

Там также находятся два устройства розового цвета с мощной защитой, недавно установленных для измерения 55Fe – радиоактивного изотопа железа, который добавляют для контроля обнаружения среди 69 нуклидов радиоактивных проб, причем замеры производятся перед каждым сбросом обработанной воды. «55Fe – это очень слабый гамма-излучатель, – сказал Судзуки, – поэтому этот прибор используется для замеров указанного материала».

TEPCO увеличила количество и частоту расположения точек мониторинга и снизила предел обнаружения трития, содержание которого в очищенной воде очень высоко. Число точек мониторинга увеличилось на 85, приблизительно до 260, и анализ проводится последовательно.

Предел обнаружения трития, который ранее составлял 0,4 Бк/л, был снижен до 0,1 Бк/л в соответствии со стандартами, установленными министерством окружающей среды и другими организациями. Однако получение результатов анализа для уровня 0,1 занимает примерно на две недели дольше, чем результаты для уровня 0,4 Бк/л, получаемые примерно через три дня.

Причина измерения концентрации трития в очищенной воде заключается в том, что система ALPS не может удалять его. Таким образом, TEPCO будет разбавлять обработанную воду большим количеством морской воды для снижения концентрации перед сбросом до менее 1 500 Бк/л. Очищенная вода будет сбрасываться на расстоянии одного километра от берега, где она будет быстро рассеиваться приливными течениями, и концентрация, как ожидается, будет снижаться еще больше.

Мори также посетил стройплощадку с инфраструктурой сброса, расположенной вдоль морского побережья к северу от станционных сооружений. Три массивных трубопровода, через которые проходит большой объем морской воды, отходят от насосов морской воды. На конце трубопроводов расположена огромная коллекторная труба, в которой очищенная вода, проходящая через трубу подачи с возвышенности, будет смешиваться с морской водой. Разбавленная очищенная вода затем будет поступать в бак для воды, расположенный вверху, и оттуда перетекать в бак для воды, расположенный рядом с ним внизу, и далее подаваться через туннель, проходящий по дну, к выпуску на определенном расстоянии от берега.

Перед сбросом воды уровень трития будет измеряться. Были усовершенствованы измерения в отношении содержания радиоактивных материалов в морской воде и в рыбе после сброса. «Тем не менее, как только начнется сброс очищенной воды, есть опасения, что репутационный ущерб будет вновь причинен как на внутреннем, так и на международном уровне. Даже если безопасность можно доказать, требуется время, чтобы убедить в этом общественность», – заключает Мори.

Новости Nuclear Engineering International, 09.05.2023

Ок-Ридж решает вопрос загрязнения грунтовых вод в Технологическом парке Восточного Теннесси

По данным Управления по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE), Управление по природопользованию Ок-Ридж (OREM) и подрядчик UCOR (United Cleanup Oak Ridge) в настоящее время сосредоточили внимание на восстановлении почвы и грунтовых вод в Технологическом парке Восточного Теннесси (ETTP). Это заключительный этап программы очистки, в рамках которой было демонтировано более 500 стареющих радиоактивно загрязненных сооружений.

В течение 40 лет на участке ETTP площадью 2 200 акров находился в работе комплекс объектов для обогащения урана. Комплекс берет свое начало с Манхэттенского проекта по созданию ядерного оружия времен Второй мировой войны, и его эксплуатация осуществлялась до 1985 г. Помимо оборонной деятельности, предприятие также производило обогащенный уран для коммерческой атомной энергетики. В 1987 г. DOE прекратило операции по обогащению урана в Ок-Ридже и окончательно закрыло площадку.

Это привело к тому, что на территории ETTP остались радиоактивно загрязненные здания, почва, донные отложения и грунтовые воды, которые требовали реабилитации для защиты здоровья людей и окружающей среды. В 1989 г. DOE сформировало EM, чтобы начать очистку для перевода площадки из закрытого принадлежащего государству бывшего обогатительного комплекса в частный многоцелевой промышленный парк. В 2020 г. EM завершило основную очистку площадки, которая включала демонтаж зданий и решение основных проблем радиоактивного загрязнения почвы.

Поскольку уже есть команды, которые готовы закончить выемку и удаление радиоактивно загрязненного грунта с площадки в следующем году, в настоящее время основное внимание уделяется подземным водам.

«Мы добились больших успехов в снижении рисков и восстановлении окружающей среды на территории ETTP, – сказал специалист по вопросам регулирования OREM Роджер Петри. – По мере того, как мы приближаемся к завершению оставшихся проектов по очистке почвы, восстановление грунтовых вод станет завершающим усилием для достижения нашей миссии на площадке».

ETTP разделен на три участка, где планируется очистка грунтовых вод. Одним из участков является территория Главного завода, который охватывает большую часть производственной зоны бывшего обогатительного комплекса. Другим участком является район, где когда-то стояли крупные здания для обогащения урана K-31 и K-33. Третий участок – Зона 1 – представляет собой территорию, непосредственно окружающую Главный завод, а также участки K-31 и K-33. Агентство по охране окружающей среды США и Департамент по охране окружающей среды штата Теннесси недавно одобрили предложенные OREM планы по решению проблемы очистки грунтовых вод на участках Главного завода, K-31 и K-33.

Предпочтительным подходом к восстановлению подземных вод в районе Главного завода является усовершенствованное биовосстановление по месту. Эта широко используемая технология обработки радиоактивно загрязненных отходов включает добавление микроорганизмов и источника углерода, такого как растительное масло, в почву. Через некоторое время микроорганизмы уменьшают или нейтрализуют загрязнения.

«Поскольку условия на площадке различаются, нет единой технологии восстановления, которая была бы применима для всех участков ETTP, – сказал Кевин Айронсайд, менеджер по экологическим программам и планированию UCOR. – Для участков K-31 и K-33 рекомендуется применять другой подход в качестве наиболее эффективного средства для решения проблемы восстановления грунтовых вод».

Что касается участков K-31 и K-33, то OREM предлагает использовать контролируемые меры наблюдения за естественной самоочисткой и землепользованием. Контролируемая естественная самоочистка зависит от естественных процессов, снижающих концентрации загрязняющих веществ в грунтовых водах. Это предполагает проведение мониторинга состояния грунтовых вод наряду с контролем за землепользованием, что ограничит потенциальное облучение. Предлагаемые меры для восстановления Зоны 1 будут представлены позже.

За последние два десятилетия OREM преобразовало бывший комплекс по обогащению урана в многоцелевой промышленный центр, национальный парк и природоохранную зону. В настоящее время на территории ETTP свою деятельность развернули 25 коммерческих организаций, и ожидается, что с каждым годом их будет становиться все больше. Территория также вмещает национальный исторический парк в рамках Манхэттенского проекта, и имеется заповедная зона площадью 3 000 акров для общественного пользования.

Ожидается, что необходимые для площадки работы по восстановлению оставшихся почв и грунтовых вод продолжатся до 2024 г. Цели EM в отношении ETTP заключаются в следующем:

  • решить вопрос с оставшимся радиоактивным загрязнением почвы и грунтовых вод;
  • завершить передачу оставшихся земель из государственной собственности для дальнейшего использования частными структурами;
  • завершить строительство оставшихся сооружений для сохранения объектов, представляющих историческую ценность;
  • передать участки, требующие долгосрочного внимания, Отделу по управлению ядерным наследием DOE.

Новости Nuclear Engineering International, 03.05.2023

МАГАТЭ высоко оценило деятельность Швеции по обращению с радиоактивными отходами

Швеция демонстрирует твердую приверженность обеспечению безопасного осуществления деятельности по обращению с РАО и ОЯТ, включая усилия по созданию пункта глубинного захоронения, заключила группа экспертов МАГАТЭ.

В ответ на запрос правительства страны МАГАТЭ направило в Швецию миссию службы по проведению комплексной проверки по вопросам обращения с РАО и ОЯТ, вывода из эксплуатации и реабилитации (ARTEMIS) с целью оказания поддержки в выполнении обязательств Европейского союза в соответствии с Директивой Совета по обращению с РАО и ОЯТ.

Миссии ARTEMIS предоставляют независимое экспертное заключение и консультации, подготовленные международной группой специалистов, созданной МАГАТЭ. Обзоры проводятся на основе норм безопасности МАГАТЭ и технических рекомендаций, а также с учетом международного передового опыта.

Группа в составе восьми экспертов из Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, США, а также трех сотрудников МАГАТЭ, завершила одиннадцатидневную миссию в Швецию 27 апреля. В миссии также принимал участие наблюдатель от Европейской комиссии. Миссия была организована Управлением по радиационной безопасности Швеции (SSM).

Группа экспертов признала в качестве положительной практики разработку и внедрение Швецией концепции по захоронению ОЯТ KBS-3. Система KBS-3 состоит из централизованного объекта для промежуточного хранения и инкапсуляции ОЯТ, транспортной системы для транспортировки контейнеров с инкапсулированным ОЯТ и пункта захоронения.

Руководитель группы экспертов Франсуа Безнус, директор отдела безопасности радиоактивных отходов Французского института радиационной защиты и ядерной безопасности, сказал, что «правительство создало условия для того, чтобы метод KBS-3 был преобразован в зрелую концепцию, заслужив широкую поддержку среди заинтересованных сторон».

Группа экспертов также выдала рекомендации и предложения по поддержанию и дальнейшему совершенствованию безопасного и ответственного обращения с РАО в Швеции, включая:

  • обеспечение безопасных маршрутов для перевозки всех видов РАО, и выделение достаточного количества ресурсов для этой цели;
  • использование национального плана в качестве компонента стратегического планирования для контроля за осуществлением национальной политики;
  • создание форума заинтересованных сторон для координации подготовки к созданию будущего объекта для захоронения долгоживущих РАО.

«Швеция является примером по безопасному обращению с ОЯТ для всех государств – членов МАГАТЭ, – заявила директор Отдела радиационной безопасности, безопасности транспортировки и отходов МАГАТЭ Хильдегарде Ванденхове. – Я уверена, что рекомендованные улучшения, связанные с безопасным обращением с РАО, будут приняты во внимание и реализованы».

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

«Я испытываю гордость за наш метод обращения с ядерными отходами в Швеции. Группа экспертов поставила нам и всем участникам шведской программы по РАО хорошую оценку в ходе проведения проверки, – сказала Джессика Пальмквист, исполняющая обязанности генерального директора шведской компании по обращению с РАО Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). – Возможность принять участие в составлении заключений экспертов означает, что у нас есть возможность еще больше улучшить процесс обращения с РАО, хотя уже сегодня у нас есть безопасная и надежная система».

В марте 2011 г. SKB представила в SSM заявки на строительство первого в Швеции пункта захоронения ОЯТ и установки по инкапсуляции. В январе 2022 г. министр по климату и окружающей среде Швеции объявила, что можно продолжить строительство пункта захоронения ОЯТ в Форсмарке и связанной с ним установки по инкапсуляции топлива в Оскарсхамне.

8 мая SKB объявила, что опрос, проведенный Novus, свидетельствует о том, что поддержка в отношении создания пунктов захоронения в Эстхаммаре и Оскарсхамне в настоящее время находится на рекордном уровне, при этом 86 % жителей муниципалитета поддерживают планы по созданию пункта захоронения ОЯТ в Форсмарке и установки по инкапсуляции в Оскарсхамне. Чуть более 90 % жителей обоих муниципалитетов считают, что SKB внесет позитивный вклад в местное развитие.

«Мы гордимся большой поддержкой и доверием жителей муниципалитета», – сказала менеджер SKB по коммуникациям Анна Порелиус. – Это создает хорошие условия для захоронения ОЯТ в Швеции, что важно для производства электроэнергии, основанного на использовании неископаемых видов топлива».

«SKB применяет самую передовую, одобренную методику захоронения остаточных продуктов с АЭС. Два муниципалитета хотят разместить у себя объекты захоронения, и финансирование уже предоставлено на эти цели. Это устойчивая система, при которой поколения, использующие ядерную энергетику, берут на себя ответственность за весь жизненный цикл объекта».

World Nuclear News, 09.05.2023

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) выдала лицензию компании Holtec International в отношении консолидированного промежуточного хранилища отработавшего ядерного топлива в Нью-Мексико

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) выдала компании Holtec International лицензию на строительство и эксплуатацию консолидированного промежуточного хранилища ОЯТ в округе Ли, штат Нью-Мексико. Лицензия, выданная 9 мая, наделяет компанию полномочиями получать, владеть, передавать и хранить 500 контейнеров, содержащих примерно 8 680 т коммерческого ОЯТ в течение 40 лет. Компания заявила, что в конечном итоге планирует хранить до 10 000 контейнеров в рамках дополнительных 19 этапов. На каждом этапе расширения объемов хранения будет необходимо вносить поправку в лицензию с проведением дополнительных экспертиз NRC в отношении безопасности и воздействия на окружающую среду. ОЯТ должно храниться в контейнерах и контейнерных системах, сертифицированных NRC на соответствие стандартам защиты от утечек, мощности дозы и критичности в нормальных и аварийных условиях. Контейнеры должны быть опломбированы до прибытия на объект. Они должны осматриваться по прибытии и оставаться опечатанными во время погрузочно-разгрузочных и складских работ на площадке. Рассмотрение со стороны NRC заявки на получение лицензии включало в себя обзор технической безопасности и физической ядерной безопасности, обзор воздействия на окружающую среду и вынесение решения перед передачей в Совет по атомной безопасности и лицензированию. Вместе с лицензией составляется отчет об оценке безопасности, в котором представлен технический анализ. Окончательное заявление о воздействии на окружающую среду было опубликовано в июле прошлого года и дополнено в октябре. Экологическое исследование включало широкий вклад общественности в ходе его разработки и на этапе представления замечаний. В решении были урегулированы жалобы, поданные несколькими местными и национальными заявителями. Информация о заявке Holtec и проведенном NRC обзоре размещена на веб-странице NRC. На этой же веб-странице будут также размещены лицензионные документы. Ранее NRC выдавала аналогичные лицензии в отношении объектов, где хранение осуществлялось за пределами реактора. Частное хранилище ОЯТ получило лицензию в 2006 г., но так и не было построено. В сентябре 2021 г. NRC выдала лицензию компании Interim Storage Partners LLC (ISP) на строительство запланированной площадки хранения в округе Эндрюс, штат Техас. ISP пока еще не приступила к строительству.

Новости NRC, 09.05.2023

Подрядчик по обращению с жидкими отходами на площадке «Саванна-Ривер» (SRS) повышает эффективность переработки соли

г. Айкен, штат Южная Каролина (4 мая 2023 г.). Подрядчик по обращению с жидкими отходами на площадке «Саванна-Ривер» Управления по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE) вносит ряд усовершенствований в установку по переработке солевых отходов (SWPF) для повышения эффективности и надежности оборудования, что позволит предприятию обрабатывать большее количество солевых отходов. По словам Джима Фолка, помощника менеджера по утилизации отходов DOE на площадке Savannah River, SWPF стала самой интенсивно используемой установкой в рамках программы по обращению с жидкими отходами, установившей рекорды по объему жидких отходов, проходящих через ее системы в первые два года работы. «Сведение к минимуму числа остановов для проведения зачистки приведет к увеличению времени на переработку отходов и, следовательно, к увеличению общего объема производства этого объекта, – сказал Фолк. – Благодаря тому, что эти методы доказали свою эффективность, общая эффективность программы увеличивается и помогает нам безопасно перерабатывать все большее количество отходов с каждым годом». Проблема заключается в том, что некоторое количество нерастворенного материала в потоке жидких отходов приводит к более длительному простою оборудования для очистки одного аппарата в SWPF – так называемого коагулятора промывного потока (SEC). Компания Savannah River Mission Completion осуществляет эксплуатацию SWPF и определяет наиболее эффективные средства для очистки коагулятора. Во время регенерации растворителя коагулятор собирает мелкие капли растворителя и связывает их в более крупные капли, так чтобы их можно было легко удалить из системы. Однако другие нежелательные частицы в отходах могут также собираться на поверхности SEC. Лабораторные образцы, взятые с поверхности SEC, свидетельствуют о нерастворимом материале, состоящем из ртути и титана, с небольшими примесями железа и алюминия. Ртуть поступает из перерабатываемых отходов, а титан – из мононатрийтитаната (MST) – химической добавки в системе обработки. Чем выше уровень производительности SWPF, тем больше частиц попадает в систему, что снижает эффективность оборудования.

Новости Savannah River Site, 04.05.2023

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) начинает специальную инспекцию на объекте компании Urenco USA

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) начала специальную инспекцию на установке по обогащению урана Urenco USA в Юнисе, штат Нью-Мексико. Инспекция проводится после инцидента, произошедшего 21 апреля, связанного с эксплуатацией крана рядом со зданием, в котором осуществляется обращение с гексафторидом урана, без использования необходимого оборудования обеспечения безопасности. Указанное событие вызывает обеспокоенность по поводу несоблюдения протоколов безопасности на объекте и требует проведения дополнительной инспекции со стороны NRC, поскольку включает в себя нарушение контроля, предназначенного для предотвращения химических, радиологических и ядерных рисков – что вызывает основную озабоченность на объектах топливного цикла США. Два подобных случая произошли в 2022 г., что побудило NRC предложить Urenco USA выплатить штраф в размере $70 000 в начале этого месяца. Инспекция началась сегодня, и инспекторы из офиса NRC в регионе II в Атланте сейчас находятся на предприятии Urenco USA. В течение нескольких дней инспекторы будут оценивать эффективность корректирующих действий, предпринятых ранее на объекте для осуществления контроля безопасности во время строительных работ, и рассмотрят адекватность мер реагирования компании в целом. «Повторение инцидентов с безопасностью на предприятии Urenco USA вызывает обеспокоенность, и мы ожидаем, что все наши владельцы лицензий будут отводить приоритетное внимание безопасности, строго придерживаться самых высоких стандартов и принимать оперативные меры для исправления недостатков, – сказала администратор NRC региона II Лора Дудес. – Мы обязуемся призвать к ответственности всех владельцев лицензий NRC и принять соответствующие меры для защиты общественного здоровья и обеспечения безопасности». Инспекционная группа представит свои выводы и заключения в публичном отчете, который обычно выпускается в течение 45 дней после завершения инспекции.

NRC, 08.05.2023

Окончательное освобождение от лицензии для рекультивированного рудника Cluff Lake

Комиссия по ядерной безопасности Канады (CNSC) прекратила действие лицензии на добычу урана, выданную компании Orano Canada Inc в отношении полностью выведенного из эксплуатации проекта Cluff Lake на северо-западе Саскачевана, открыв путь для передачи этого участка компанией Orano провинции Саскачеван – первый случай в отношении современных урановых рудников в Канаде.

Проект, который находится примерно в 75 км к югу от озера Атабаска и в 15 км к востоку от границы с провинцией Альберта, находился в эксплуатации с 1979 по 2002 гг., в результате чего было добыто более 62 млн. фунтов U3O8 (23 848 т U) из двух подземных рудников и четырех открытых карьерных разработок. В эксплуатации также находились хвостохранилище, комбинат по измельчению и другие вспомогательные сооружения. Проект Cluff Lake расположен на территории, подпадающей под Договор № 8, на родине племени метисов, и находится в пределах традиционных территорий народов дене, кри и метисов.

Рудник Cluff Lake был полностью выведен из эксплуатации в 2013 г., и к нему уже был открыт доступ для коренных народов, общин и представителей общественности, чтобы они могли там охотиться, ловить рыбу, разбивать палатки и собирать урожай. В настоящее время Orano намеревается передать этот участок в рамках Программы институционального контроля (ICP) Саскачевана, которая была создана провинцией в 2007 г. в рамках системы институционального контроля с целью долгосрочного управления выведенными из эксплуатации и возвращенными в эксплуатацию участками рудников и установок по измельчению руды на общинных землях провинции.

Решение CNSC об аннулировании действующей лицензии на эксплуатацию, в соответствии с которой Orano обладает правом владеть, осуществлять обращение и хранить ядерные материалы, которые образуются при добыче и переработке урановой руды на площадке Cluff Lake, было принято после общественных слушаний, состоявшихся 1 марта, и означает, что может быть начата передача этого участка в рамках программы ICP. Комиссия также освободила провинцию Саскачеван от получения лицензии на этот участок – такое освобождение требуется получить до того, как участок будет принят в программу ICP.

«Рассмотрев все переданные документы и выступления, комиссия пришла к выводу, что цели и критерии по выводу из эксплуатации, установленные для проекта Cluff Lake, были выполнены, что площадка находится в режиме пассивной безопасности, и что этот участок будет оставаться в режиме пассивной безопасности в течение длительного времени… комиссия также пришла к выводу, что освобождение провинции Саскачеван от лицензирования в рамках NSCA (Закона о ядерной безопасности и контроле) в отношении площадки проекта Cluff Lake не будет представлять необоснованного риска для окружающей среды, здоровья и безопасности людей или национальной безопасности, а также не приведет к невыполнению мер контроля и международных обязательств, которые взяла на себя Канада», – говорится в сообщении CNSC.

«Лучшей демонстрацией ответственной добычи является управление восстановлением площадки», сказал президент компании Orano Mining Николя Маес, добавив, что решение CNSC «является признанием опыта Orano в вопросе закрытия рудника с соблюдением принципов устойчивого развития, который является частью нашей структуры».

Президент и генеральный директор Orano Canada Джим Корман сказал, что он благодарен как сотрудникам компании за их самоотдачу при реализации проекта и их работу по обеспечению того, чтобы земля была доступна как для местного традиционного использования, так и для представителей коренных народов, метисов и других общин, которые делились своими знаниями об этих землях. «У нас много сотрудников, которые помнят о своих днях работы в Cluff Lake, и сейчас мы отмечаем успешный вывод проекта из эксплуатации. Мы продолжим работу с провинцией по переводу этой собственности под Программу ведомственного контроля», – сказал он.

Ранее CNSC уже передавала под контроль провинций участки урановых рудников как объекты ядерного наследия, однако Cluff Lake является первым выведенным из эксплуатации «современным» урановым рудником, который достиг этого этапа.

World Nuclear News, 12.05.2023

Разработано инновационное решение для извлечения корпуса реактора АЭС «Унтервезер»

Корпус реактора был извлечен из шахты реактора остановленной АЭС «Унтервезер» в Германии с применением решения, разработанного голландской компанией Mammoet, которая специализируется на вопросах подъема и транспортировки тяжеловесных грузов. Компания PreussenElektra будет использовать эту технологию для удаления корпусов реакторов на четырех других принадлежащих ей электростанциях в Германии с реакторами с водой под давлением (PWR).

Подрядчик Höfer & Bechtel поручил компании Mammoet осуществить подъем корпуса реактора весом около 400 т целиком из реакторного бассейна.

Компания Mammoet предложила специальное индивидуальное решение с применением устройства SBL 1100 – передвижного четырехопорного гидравлического подъемного портала грузоподъемностью 1 100 т. Компания заявила, что это техническое решение может быть хорошо адаптировано к условиям ограниченного пространства и поэтому также подходит для использования в реакторном парке компании PreussenElektra.

Поскольку гусеницы подъемного портала опирались на рабочий пол, а сам он частично нависал своей консолью над реакторным бассейном, были установлены жесткие ограничения по грузоподъемности этой строительной конструкции. Команда инженеров Mammoet выполнила расчеты и успешно доказала, что для безопасного выполнения работ можно использовать пандусы распределения нагрузки.

В Mammoet сообщили, что еще одна проблема связана со строгими требованиями к проведению верификации и оформлению документации в отношении материалов, используемых в зоне контроля. В компании отметили, что подготовка документации для существующего оборудования требует применения значительных экспертных знаний. Как только документация будет завершена, все оборудование можно постепенно ввозить в зону контроля.

Перед установкой грузоподъемной системы на рабочем полу, сначала необходимо было установить стальные распределители нагрузки. За ними следовали гусеницы, четыре опоры гидравлического подъемника и два тросовых домкрата для увеличения высоты подъёма системы. Тросовые домкраты были установлены на передвижные гусеницы гидроподъема на балках подъёмной системы. Это позволило поднять и опустить корпус реактора в вертикальном положении, а также переместить его в боковом направлении.

После успешного испытания всех компонентов на нагрузку компания Mammoet получила окончательное разрешение на подъем корпуса реактора.

Операция сначала включала подъем корпуса реактора из положения установки в реакторном бассейне и его горизонтальное перемещение на парковку. При этом подрядчик, используя кран реакторного здания, разместил на месте первоначальной установки эстакаду для демонтажа. Затем корпус был перемещен обратно на место установки и опущен на демонтажную эстакаду, чтобы подрядчик мог безопасно срезать дно корпуса реактора. Затем реактор был окончательно перемещен в конечное положение и опущен. В ходе этого процесса его пришлось поднимать над стеной.

«Проект по извлечению корпуса реактора был очень трудоемким, – сказал Филипп Бёттчер, менеджер по инженерно-техническим вопросам в компании Mammoet в Германии. – Благодаря тесному сотрудничеству все вовлеченные стороны объединились и стали одной командой. Мы рады, что смогли внести вклад в безопасность проекта, используя наш специально-разработанный подъемный механизм, и проложить путь для других проектов по выводу из эксплуатации объектов из парка АЭС».

АЭС «Унтервезер» представляет собой реактор PWR с общей установленной мощностью 1 410 МВт(э), который находился в эксплуатации в период с 1978 по 2011 гг. Это одна из семи АЭС, остановленных в Германии в марте 2011 г. после того, как у нее отозвали лицензию на коммерческую эксплуатацию в соответствии с 13-й поправкой к Закону об атомной энергии.

Компания PreussenElektra также занимается выводом из эксплуатации АЭС «Брокдорф», АЭС «Графенрайнфельд», АЭС «Гронде», АЭС «Изар 2» и АЭС «Штаде» с реакторами типа PWR.

World Nuclear News, 11.05.2023

50-летний сдвиг в графике работ по выводу из эксплуатации АЭС «Беркли»

Компания Magnox приступает к выполнению проекта по выводу из эксплуатации на пять десятилетий раньше, чем планировалось, чтобы выполнить очистку и демонтаж четырех конструкций воздуходувок, которые окружают два реакторных здания на АЭС «Беркли» в Великобритании.

Контракт на проектирование, удаление асбеста, выполнение работ по восстановлению, сносу и строительству стоимостью £30,8 млн ($38,8 млн) был предоставлен компании Altrad. Поддержку компании Altrad будут оказывать другие компании альянса Celadon, включая: Veolia KDC Decomissioning Services, NSG Environmental, OBR Construction, Mammoet и Cavendish Nuclear.

Эксплуатирующей компании Nuclear Waste Services Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании (NDA) также был предоставлен контракт на сумму £13,7 млн для выполнения работ по обращению с 2 400 т металлических отходов.

Директор по реализации программы Magnox Росс Макаллистер пояснил, что «воздуходувки обеспечивали циркуляцию газа через реакторы для передачи тепла в 310-тонные котлы для создания пара, который используется для вращения турбин и выработки электроэнергии. Последний из 15 гигантских металлических котлов был перевезен в Швецию для очистки, переплавки и переработки в 2013 г. Здания перед сносом будут освобождены от остаточных металлических низкоактивных отходов и полностью очищены от асбеста. Ожидается, что эти работы займут восемь лет и станут еще одним важным шагом на пути вперед в процессе устойчивого вывода из эксплуатации АЭС «Беркли» совместно с нашими партнерами по цепочке поставок».

Он добавил: «Это один из крупнейших проектов по выводу из эксплуатации, реализуемый на площадке АЭС «Беркли» за несколько последних лет. Первоначально он был запланирован на 2070-е гг., поэтому удивительно было сдвинуть его на пять десятилетий раньше запланированного нами срока, чтобы выполнить нашу миссию лучше, быстрее и даже безопаснее».

Карли Саттон, консультант WMS и менеджер по работе с клиентами компании Magnox, сказала в беседе с представителем Nuclear Waste Services: «Удаление металлов из воздуходувок АЭС «Беркли» является знаменательным событием не только с точки зрения снижения опасности, оно также улучшает экологические показатели, поскольку удаляемая высококачественная сталь будет обработана, переработана и возвращена на рынок металлов для повторного использования». В компании-партнере по цепочке поставок Augean сообщили, что после обработки на ее объектах более 95 % металла будет дезактивировано в достаточной степени, чтобы позволить выполнить переработку.

Кевин Уильямсон, генеральный директор Altrad по работе с Magnox, сообщил: «Мы рады получить этот крупный контракт на вывод из эксплуатации АЭС «Беркли», который включает в себя извлечение и очистку воздуховодов первого контура и различных стальных конструкций из воздуходувок перед их сносом, включая обработку пружинных подвесок из колодцев для смазки, которые необходимо разгрузить (de-energised) и сделать безопасными перед их очисткой».

Два энергоблока Magnox на АЭС «Беркли» были остановлены в конце 1980-х гг. после более чем четверти века выработки электроэнергии. В 1992 г. АЭС «Беркли» стала первой площадкой компании Magnox, с которой удалили топливо, и позже стала первой площадкой, где начали выводить из эксплуатации бассейны выдержки топлива.

В 2010 г., после 21 года работ по выводу из эксплуатации, эти энергоблоки стали первыми объектами, которые были герметично закрыты и переведены в режим безопасного хранения – пассивное состояние, при котором освобожденные от топлива энергоблоки, где были выполнены обширные работы по выводу из эксплуатации, будут находиться под контролем и обслуживаться до тех пор, пока площадка не будет полностью очищена примерно через 65 лет.

На АЭС «Беркли» в трех подземных камерах находилось около 620 т обломков металлических топливных элементов и 6 665 контейнеров, из них некоторые представляют собой контейнеры со шламом. В одном из бункеров хранятся разгрузочные стержни и желоба, используемые для извлечения топлива из двух реакторов Magnox на площадке.

Ранее в этом году первый бетонный контейнер с радиоактивными отходами из подземных шахт АЭС «Беркли» был передан на установку временного хранения, расположенную на площадке.

World Nuclear News, 11.05.2023

Компания Doosan запускает штамповку компонентов для малого модульного реактора компании NuScale

Южнокорейская компания Doosan Enerability начала штамповку первого модуля, который будет развернут в рамках создания малой модульной реакторной установки (SMR) компании NuScale под названием VOYGR-6 в рамках проекта Carbon Free Power Project (CFPP) в США. «Отлив первых компонентов из расплава стали представляет собой значительный прорыв в этапе производства для NuScale, Doosan и промышленности SMR», – говорится в сообщении NuScale на странице в Facebook.

В конце 2022 г. компания NuScale разместила свой первый заказ в адрес компании Doosan Enerability на производство оборудования с длительным сроком изготовления, а именно верхней части корпуса реактора (RPV). В 2019 г. компания Doosan Enerability (тогда известная под старым названием Doosan Heavy Industries & Construction) подписала соглашение о сотрудничестве с NuScale на поставку модулей NuScale Power и прочего оборудования. Doosan совместно с корейскими финансовыми инвесторами вложили в акционерный капитал NuScale Power почти $104 млн.

В процессе подготовки к заказу оборудования с длительным сроком изготовления, в апреле 2022 г. две компании предприняли усилия по завершению производства штампованных компонентов для верхней части корпуса реактора. Следующий заказ, размещенный в декабре, включал в себя крупные штампованные компоненты, трубки парогенератора и сварной материал для верхних частей корпусов реакторов. NuScale заявила, что общий расчетный вес материалов для шести верхних частей корпусов реакторов составляет более 2 000 т.

Проект CFPP должен быть размещен на площадке Национальной лаборатории Айдахо Министерства энергетики США рядом с водопадом Айдахо, и в рамках этого проекта планируется использовать шесть энергетических модулей NuScale мощностью 77 МВт(э) для общей выработки 462 МВт(э). В NuScale сообщили, что АЭС сможет начать работу в 2029 г., и агентство Utah Associated Municipal Power Systems надеется подать заявку на получение лицензии на строительство и эксплуатацию в Комиссию по ядерному регулированию США в январе 2024 г.

Новости Nuclear Engineering International, 10.05.2023

Состоялась заливка первого бетона для нового исследовательского реактора Кореи

По сообщению Корейского научно-исследовательского института атомной энергии (KAERI), состоялась заливка первого бетона для исследовательского реактора «Киджанг» (KJRR) в Радиологическом научно-промышленном комплексе уезда Киджан в г. Пусан.

В церемонии приняли участие около 150 человек из строительных компаний Daewoo E&C, Hyundai E&C и GS E&C, а также команда управления проектом по строительству.

Новый исследовательский реактор типа «открытый бак в бассейне» мощностью 15 МВт(т) призван сделать Корею самодостаточной в производстве импортируемых в настоящее время основных радиоактивных изотопов, которые применяются в медицине и промышленности, и обеспечить экспорт этих изотопов. KAERI стремится обеспечить более 15 % мирового рынка изотопов. Указанные изотопы включают: 99Мо, 131I, мета-йодбензилгуанидин (MIBG), 125I и 192Ir. Кроме того, сам реактор будет использоваться в качестве демонстрационной установки с целью экспорта подобных объектов.

Проект стоимостью ₩765 млрд ($574 млн) получил разрешение на строительство от Комиссии по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности (NSSC) в мае 2019 г., а муниципалитетом разрешение на строительство было выдано в ноябре 2020 г. В мае 2022 г. начались земляные работы для создания фундамента, а строительство началось в апреле 2023 г. Завершение строительства объекта и опытная эксплуатация запланированы на 2026 г. KAERI рассчитывает получить разрешение на эксплуатацию от NSSC и начать эксплуатировать объект на полную мощность в 2027 г.

Новости Nuclear Engineering International, 09.05.2023

На энергоблоке № 4 китайской АЭС «Саньмэнь» установлен ключевой модуль

По сообщению Шанхайского научно-исследовательского и проектного института атомной энергетики в Китае (SNERDI), самый крупный и тяжелый модуль был установлен на энергоблоке № 4 АЭС «Саньмэнь» в провинции Чжэцзян. Длина модуля CA20 составляет 20,5 м, ширина – 14,1 м, высота – 20,9 м. Среди прочего он вмещает установку и оборудование для хранения и перемещения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), теплообменник и оборудование для сбора отходов. Общий вес подъемного механизма составляет 1 024 т, а монтаж производился при помощи 2 600-тонного гусеничного крана. Теперь для заполнения стенок модуля будет залито более 1 376 м3 бетона.

В 2021 г. Госсовет Китая одобрил строительство двух новых энергоблоков для каждой из перечисленных АЭС: АЭС «Саньмэнь» (№ 3 и 4), АЭС «Хайян» (№ 3 и 4) и АЭС «Люфэн» (№ 5 и 6). Одобрение было выдано для энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Саньмэнь», № 3 и 4 АЭС «Хайян» и № 5 и 6 АЭС «Люфэн». Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Саньмэнь» и № 1 и 2 АЭС «Хайян» (первая очередь) – это реакторные установки AP1000 компании Westinghouse. В апреле 2022 г. CNNC подписала контракты на гражданское строительство «ядерных островов» и проектирование установок для второй очереди АЭС «Саньмэнь» и АЭС «Хайян». С компанией China Nuclear Industry 22 Construction Company был заключен контракт на строительство «ядерного острова» для второй очереди АЭС «Саньмэнь», а с компанией China Nuclear Industry 24 Construction Company – на строительство «ядерного острова» для второй очереди АЭС «Хайян». Компания China Nuclear Industry Fifth Construction Company (CNI5) выполнит работы по монтажу «ядерных островов» для всех четырех энергоблоков.

Заливка перового бетона для энергоблока № 3 АЭС «Саньмэнь» состоялась в июне 2022 г., а для энергоблока № 4 АЭС «Саньмэнь» – в марте 2023 г.

Реактор CAP1000 является китайской версией AP1000. Для этого реактора применяется модульное строительство, что позволяет изготавливать большие конструктивные модули на заводах и затем устанавливать их на площадке. «По сравнению с модулем CA20 энергоблока № 3 (который был установлен в августе 2022 г.), монтажные компоненты модуля CA20 для энергоблока № 4 были оптимизированы на этапе сборки, – говорится в сообщении SNERDI. – Это не повлияло на монтаж основного корпуса, а установка некоторых крупногабаритных компонентов, таких как панели OLP, проходки, стальные стержни и трубопроводы, была завершена досрочно». Теперь можно приступить к монтажу «ядерного острова» для энергоблока № 4.

Новости Nuclear Engineering International, 10.05.2023

Завершена окончательная приемка первых двух энергоблоков Hualong One в Китае

По сообщению Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), окончательная приемка была завершена для энергоблоков № 5 и 6 корпорации CNNC на АЭС «Фуцин» в провинции Фуцзянь – первых двух энергоблоков в рамках демонстрационного проекта Hualong One. Проект был завершен в марте, когда энергоблок № 6 АЭС «Фуцин» был введен в коммерческую эксплуатацию.

Hualong One (HPR1000) – реактор с водой под давлением третьего поколения корпорации CNNC, которая обладает полным правом на интеллектуальную собственность. Этот реактор разработан и спроектирован на основе более чем 30-летнего опыта исследований, проектирования, изготовления, строительства, эксплуатации и управления ОИАЭ. Конструкция активной зоны реактора вмещает 177 тепловыделяющих сборок и использует сочетание пассивных и активных систем безопасности.

В CNNC заявили, что полное завершение двух энергоблоков Hualong One сыграет важную роль в оптимизации энергетического баланса Китая, продвижении низкоуглеродной повестки, а также послужит отправной точкой для последующего массового строительства энергоблоков Hualong One. «Окончательная приемка – последний процесс всесторонней оценки результатов и качества строительства по проекту», – отметили в CNNC.

Дочерняя компания CNNC – China National Nuclear Power (CNNP) – владеет контрольным пакетом акций АЭС «Фуцин». Госсовет Китая одобрил строительство энергоблоков № 5 и 6 АЭС «Фуцин» в 2015 г. Заливка первого бетона для энергоблока № 5 АЭС «Фуцин» состоялась в мае 2015 г., а для энергоблока № 6 АЭС «Фуцин» – в декабре 2015 г. Энергоблок № 5 АЭС «Фуцин» был подключен к сети в ноябре 2020 г. и введен в коммерческую эксплуатацию в январе 2021 г. Энергоблок № 6 АЭС «Фуцин» был подключен к сети 1 января 2022 г. и введен в коммерческую эксплуатацию 25 марта.

В настоящее время на АЭС «Фуцин» расположено шесть энергетических реакторов собственной разработки, четыре энергоблока (№ 1–4) с реакторами CPR-1000 и два энергоблока Hualong One (№ 5 и 6). Энергоблоки № 1–3 АЭС «Фуцин» были введены
в коммерческую эксплуатацию в ноябре 2014 г., октябре 2015 г. и октябре 2016 г., соответственно, а энергоблок № 4 – в 2017 г.

Новости Nuclear Engineering International, 09.05.2023

Начинаются работы по созданию фундамента для исследовательского реактора Pallas

Начаты работы по созданию фундамента для исследовательского реактора Pallas в г. Петтен муниципалитета Схаген в Нидерландах.

В феврале Управление по ядерной и радиационной защите Нидерландов (ANVS) выдало лицензию на строительство реактора, а Rijkswaterstaat (исполнительное агентство Министерства инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов) выдало разрешение на забор и сброс охлаждающей воды.

Реактор Pallas предусматривается для замены существующего реактора с высокой плотностью потока нейтронов (HFR) мощностью 45 МВт(т), эксплуатируемого компанией NRG от имени Объединенного исследовательского центра Европейского союза, который был введен в эксплуатацию в сентябре 1960 г. Новый реактор Pallas типа «бак в бассейне» мощностью 55 МВт(т) сможет создавать поток нейтронов более эффективно и результативно, чем реактор HFR. Решение о финансировании общей программы Pallas обсуждается правительством и, как ожидается, будет принято в этом году. Министр здравоохранения, социального обеспечения и спорта поручил представителям Pallas продолжить подготовку проекта во избежание ненужных задержек.

С помощью специальных методов выполнения земляных работ были установлены перемычки, в которые будет залит бетон. «Теперь, когда все необходимые разрешения получены, мы можем приступить к реализации строительного котлована, в котором будет построен реактор Pallas», – сказал директор Программы Pallas Питер Дейк. Работы по созданию котлована предполагается завершить к концу 2024 г., чтобы подготовиться к строительству реактора.

Для строительства будет организован котлован размером примерно 50 × 50 м и глубиной 21 м. Сначала выкопают траншеи полутораметровой ширины, в которые зальют бетон для формирования опорных стен. Эти стены будут закреплены 380 буронабивными сваями, после чего грунт будет извлечен, а дно строительного котлована будет залито бетоном для укрепления созданного пустого котлована, и затем будет служить в качестве опоры для реактора. Эти работы будут осуществляться компанией BESIX.

Представители компании Foundation Preparation Pallas-Reactor заявили, что подготовка к созданию строительного котлована будет продолжена, пока компания находится в ожидании окончательного решения о финансировании от правительства Нидерландов и одобрения государственных субсидий со стороны Европейской комиссии.

Новости Nuclear Engineering International, 09.05.2023

В Бразилии изыскивают возможность завершить строительство энергоблока № 3 АЭС «Ангра»

В заявлении бразильской компании-оператора Eletronuclear говорится, что компания приняла решение отказаться от приостановки работ на энергоблоке № 3 АЭС «Ангра». Она стремится к конструктивному диалогу с представителями города Ангра-дус-Рейс, чтобы прояснить вопросы и найти решение, позволяющее возобновить строительство на площадке. В компании Eletronuclear отметили важность этого проекта для Бразилии, подчеркнув, что прекращение работ повлечет за собой более широкие негативные последствия для экономики и благосостояния местного населения. Поэтому в компании Eletronuclear хотят возобновить строительство энергоблока как можно скорее, учитывая те преимущества, которые принесет региону его завершение.

Представители Eletronuclear заявили, что стремятся к «конструктивному диалогу» с муниципальным правительством после того, как 19 апреля было приказано прекратить работы на энергоблоке № 3 АЭС «Ангра». Строительство энергоблока окончательно возобновилось только в ноябре 2022 г. после семилетней заморозки.

В апреле мэр Фернандо Жордау заявил, что он ввел эмбарго «потому что Eletronuclear осуществляет проект, который не соответствует документу, утвержденному муниципалитетом». Он добавил, что Eletronuclear еще не выплатила «социально-экологическую компенсацию», согласованную в 2009 г., на общую сумму R$264 млн ($52 млн). И отметил: «Мы должны решить этот вопрос, прежде чем мы сможем выдать разрешение на строительство энергоблока № 3 АЭС «Ангра».

Президент Муниципального института окружающей среды Марио Рейс также сообщил, что компания Eletronuclear «увеличила площадь циркуляции на одном из энергоблоков, изменив тем самым проект». Он добавил: «Сейчас проводится анализ этого процесса, и после утверждения изменений будет выдано новое разрешение».

В настоящее время в Бразилии эксплуатируется два ядерных энергоблока в г. Ангра-дус-Рейс, Коста-Верде, штат Рио-де-Жанейро. Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Ангра», общей мощностью 1,9 ГВт(э), вырабатывают 1,1 % электроэнергии Объединенной бразильской энергосистемы. Энергоблок № 1 АЭС «Ангра», реактор с водой под давлением компании Westinghouse (PWR) мощностью 609 МВт(э), был введен в эксплуатацию в 1982 г. после длительных задержек. Энергоблок № 2, реактор PWR мощностью 1 275 МВт(э), поставленный немецким Kraftwerk Union, был запущен в работу в 2000 г., также после длительных задержек. В настоящее время компания Eletrobrás работает с Westinghouse над продлением срока эксплуатации энергоблока № 1 АЭС «Ангра» с 40 до 60 лет.

Строительство энергоблока № 3 АЭС «Ангра» с реактором PWR компании Siemens/KWU мощностью 1 405 МВт(э) началось в 1984 г., но было приостановлено через два года. Работы возобновили в 2006 г., но несколько раз приостанавливали по финансовым и политическим причинам. Строительство энергоблока было снова остановлено в 2015 г., на стадии завершения в 65 %. Подготовка к повторной заливке бетона началась в феврале 2022 г. с подписания контракта между Eletronuclear и консорциумом AGI в составе Ferreira Guedes, Matricial и ADtranz. Контракт предусматривал возведение бетонного завода на площадке в сентябре, а также многочисленные полевые и лабораторные испытания. Заливка бетона началась в ноябре с торжественной церемонии, посвященной возобновлению строительных работ на объекте, который, как ожидалось тогда, будет готов в 2028 г.

После заявления компании Eletronuclear министр энергетики и горнодобывающей промышленности Александр Сильвейра подтвердил, что завершение работ на энергоблоке № 3 АЭС «Ангра» является приоритетом правительства. В ходе слушаний в Комиссии по энергетике и горнодобывающей промышленности в Палате депутатов секретарь по вопросам электроэнергетики Джентиль Ногейра де Са Жуниор представил обзор проекта. Он сказал, что на выполнение этих работ бюджет выделяет R$27,8 млрд, R$7,8 млрд из которых уже проинвестировано. По его словам, Национальным банком экономического и социального развития (BNDES) сейчас проводится анализ оставшегося объема необходимых инвестиций (R$20 млрд). «Банк выстраивает целую модель, поскольку эта станция будет осуществлять постоянную выработку электроэнергии, и мы должны выстроить баланс между энергетической безопасностью и разумными тарифами», – отметил он. Стоимость отказа от проекта составляет R$13,6 млрд.

В первоначальном графике указано, что проект будет завершен в 2029 г. В Министерстве энергетики и горнодобывающей промышленности (MME) заявили, что необходимо экономить воду в водохранилищах гидроэлектростанций в период, когда выпадает мало дождей. Однако оценки показывают, что стоимость электроэнергии с энергоблока № 3 АЭС «Ангра» будет высокой, около R$720 за МВт*ч в первые 16 лет, впоследствии снизившись до R$240. Когда водохранилища гидроэлектростанций заполнены, стоимость электроэнергии на рынке составляет R$55.

В MME заявили, что сейчас выполняют оценку этих вложений, т. к. ядерная энергетика является альтернативной при энергетическом переходе, поскольку она не создает выбросов парниковых газов. Существуют дополнительные преимущества, такие как создание рабочих мест, получение прибыли от проекта, а также учитывается добыча полезных ископаемых в его поддержку. Сильвейра сообщил, что правительство в настоящее время обсуждает завершение энергоблока № 3 АЭС «Ангра», отметив, что BNDES координирует этот процесс, рассчитывая, что средства будут получены к сентябрю 2024 г.

Новости Nuclear Engineering International, 09.05.2023

Удалось достичь основного ключевого события проекта по замене основных компонентов (MCR) на АЭС «Брюс»

Компания Bruce Power сообщила, что ей удалось достичь основного ключевого события – «завершения основных строительных работ» в рамках строительного этапа проекта по замене основных компонентов (MCR) с целью модернизации энергоблока № 6 АЭС «Брюс». Теперь предстоит выполнить работы по перегрузке топлива, чтобы вернуть АЭС в эксплуатацию в конце этого года.

Проект MCR начался в январе 2020 г. Восемь тяжеловодных реакторов Candu на площадке АЭС «Брюс» в Онтарио (АЭС «Брюс A» – энергоблоки № 1–4 и АЭС «Брюс B» – энергоблоки № 5–8) были введены в промышленную эксплуатацию в период с 1977 по 1987 гг. Программа по продлению срока эксплуатации АЭС «Брюс» стоимостью C$13 млрд ($10 млрд), которая включает управление активами и MCR, была запущена в 2016 г. MCR, который начался с энергоблока № 6 и охватит также энергоблоки № 3–8, продлит срок эксплуатации площадки до 2064 г. Процесс модернизации энергоблоков № 1 и 2 уже завершен, энергоблоки были возвращены в эксплуатацию в 2012 г. Работы на энергоблоке № 3 начались в марте.

Энергоблок № 6 стал первым из шести реакторов на площадке, подлежащих модернизации в рамках финансируемых из частных источников инвестиций с целью продления срока эксплуатации объекта до 2064 г. Энергоблок был остановлен для проведения модернизации в январе 2020 г. с началом пандемии COVID, которая стала «серьезным препятствием» для компании Bruce Power и ее партнеров по строительству. Тем не менее завершение основных строительных работ состоялось по графику и в рамках бюджета, сообщили в компании Bruce Power.

Персоналом Bruce Power Operations в мае начаты работы по перегрузке 5 760 ТВС на энергоблоке, в то время как другие мероприятия по вводу в эксплуатацию и проведению регулирующих инспекций будут завершены, чтобы вернуть энергоблок в электросеть Онтарио в четвертом квартале этого года.

«Атомная энергетика имеет важное значение для электроснабжения нашей растущей провинции и процветающей экономики, а завершение работ по проекту замены основных компонентов энергоблока № 6 АЭС «Брюс» является критически важным шагом, поскольку мы гарантируем, что провинция сможет удовлетворить спрос на чистую, недорогую электроэнергию, – сказал министр энергетики Тодд Смит. – Наша сильная атомная промышленность позволила запустить одну из самых чистых систем электроснабжения в мире, и, как лидер в модернизации ядерных объектов, мы гарантируем, что это принесет пользу людям, предприятиям и больницам в Онтарио».

В число партнеров по работам в рамках проекта Bruce Power вошли компании Aecon, United Engineers & Constructors, SNC-Lavalin, BWXT, ES Fox, ATS, Black & MacDonald, Makwa Cahill, Highland Nuclear, SGT, Framatome, Kinectrics и субподрядчики. В настоящее время продолжаются работы на энергоблоке № 3 с установкой навесов и «дренажем и осушением» системы передачи тепла от первого контура в качестве следующих шагов перед началом работ, которые начнутся с демонтажа основных компонентов в конце этого квартала. Представитель АЭС «Брюс» сообщил, что каждое последующее отключение блоков в течение следующего десятилетия будет основываться на успехах и инновациях проекта MCR энергоблока № 6.

Этап строительства энергоблока № 6 в рамках проекта MCR был завершен при участии компании-партнера Shoreline Power Group «и множества талантливых и самоотвер-женных специалистов в сфере торговли из компании Ontario Building Trades». Этот этап включал в себя удаление и замену 960 питающих трубок, 480 топливных каналов и 480 каналов активной зоны. Работы с парогенераторами были завершены в начале этого года компанией SGRT – совместным предприятием Aecon и SGT с долями 50/50 (партнерство компаний Framatome и United Engineers & Constructors).

Shoreline Power Group – совместное предприятие Aecon, SNC-Lavalin и United Engineers & Constructors – выполнило работы по замене топливных каналов и питающих трубопроводов на энергоблоке № 6 и продолжит работу с остальными энергоблоками в рамках проекта MCR.

Программа продления срока службы АЭС «Брюс» и проект MCR позволят продолжить эксплуатацию каждого реактора еще в течение 30–35 лет. Инвестиции в проект MCR на АЭС «Брюс» и управление активами будут тесно координироваться в соответствии с Проектом 2030 – программой, которая внедряет инновации и новые эффективные технологии для увеличения мощности площадки и нацелена на максимальную выдачу более 7 000 МВт чистой энергии в начале 2030-х гг., после того, как на всех энергоблоках будет завершен проект MCR. Программа также обеспечит стабильные поставки медицинских изотопов на мировой рынок на десятилетия вперед. Программа по продлению срока эксплуатации АЭС «Брюс» обеспечит ежегодную прямую и косвенную поддержку 22 000 рабочих мест и предоставит C$4 млрд ($2,99 млрд) в экономику провинции. Компания Bruce Power, основанная в 2001 г., является созданным в Канаде партнерством TC Energy, OMERS, Профсоюза работников энергетики и Общества объединенных профессионалов.

Новости Nuclear Engineering International, 09.05.2023

На энергоблоке № 4 АЭС «Вогтль» завершены горячие функциональные испытания

Компания Georgia Power объявила о завершении горячих функциональных испытаний на энергоблоке № 4 в рамках американского проекта по расширению АЭС «Вогтль» недалеко от Уэйнсборо. Это событие ознаменовало собой важный шаг в направлении эксплуатации объекта, сообщили в Georgia Power «Энергоблок № 4, по прогнозам, будет введен в эксплуатацию в конце четвертого квартала 2023 г. или в первом квартале 2024 г.».

Ким Грин, председатель, президент и генеральный директор Georgia Power, сообщила, что энтузиазм на площадке АЭС «Вогтль» высок: «энергоблок № 3 находится на заключительных этапах пусковых испытаний, а энергоблок № 4 постепенно приближается к безопасной загрузке топлива». Она добавила: «Команда энергоблока № 4 смогла извлечь уроки и применить на практике передовой опыт энергоблока № 3. Этот опыт позволил нам безопасно завершить горячие функциональные испытания на энергоблоке № 4 в значительно более короткие сроки, чем потребовалось для энергоблока № 3. Поразительно то, что эти новые энергоблоки обеспечат наше государство безуглеродной энергией на следующие 60–80 лет».

В ходе проведения горячих функциональных испытаний станционные системы достигли нормального рабочего давления и температуры при отсутствии ядерного топлива в реакторе, чтобы продемонстрировать, что системы будут совместно работать в соответствии с проектом. Теперь команда на площадке завершит оставшийся этап, необходимый для передачи документации в Комиссию по ядерному регулированию США (NRC). Будет продемонстрировано, что все проверки, испытания, анализы и критерии приемки (ITAACS) были выполнены и соблюдены для энергоблока № 4 АЭС «Вогтль», как того требует объединенная лицензия на эксплуатацию компании Southern Nuclear. Следует проверить каждую отметку о выполнении пунктов ITAAC, прежде чем топливо будет загружено в реактор.

Для энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» используются реакторы AP1000 компании Westinghouse мощностью 1 117 МВт(э) каждый.

Строительство энергоблоков № 1 и 2 (с реакторами мощностью 1 215 МВт(э), поставляемыми компанией Westinghouse) было завершено в 1987 и 1989 гг. В 2009 г. NRC продлила срок действия лицензий этих энергоблоков еще на 20 лет. Комиссия по связям с общественностью штата Джорджия одобрила использование новых реакторов для расширения АЭС «Вогтль» в начале 2009 г., и в том же году началась строительная деятельность. В то время ожидалось, что стоимость энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» составит около $14 млрд, и они будут введены в эксплуатацию в 2016 и 2017 гг., но строительство претерпело ряд задержек.

Совладельцами энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» являются компании Georgia Power, Oglethorpe Power, MEAG Power и Dalton Utilities, управление будет осуществляться компанией Southern Nuclear. Georgia Power и Southern Nuclear являются дочерними компаниями Southern Company.

Новости Nuclear Engineering International, 04.05.2023

В ходе миссии МАГАТЭ в Грузию был отмечен прогресс в области обеспечения физической ядерной безопасности

МАГАТЭ завершило миссию консультативной службы INSServ в Грузию для проверки режима обеспечения физической ядерной безопасности в отношении ядерных и иных радиоактивных материалов, не подпадающих под регуляторный контроль (MORC). Группа экспертов отметила, что Грузия добилась прогресса в разработке мероприятий для обнаружения и реагирования на преступные или умышленные несанкционированные действия с материалами MORC. Эксперты призвали продолжить разработку таких мероприятий и связанных с ними планов и процедур и привели несколько примеров передовых практик.

В миссии, проводимой по запросу правительства Грузии, приняли участие восемь международных экспертов из Франции, Греции, Иордании, Испании, Великобритании, США, Вьетнама и один сотрудник МАГАТЭ.

Миссия была нацелена на проведение проверки текущего состояния физической ядерной безопасности в отношении MORC в Грузии и выдачу рекомендаций о том, как повысить физическую ядерную безопасность в соответствии с международными руководствами и передовыми практиками. Состоялись встречи с должностными лицами Агентства по ядерной и радиационной безопасности (АЯРБ) Грузии, Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, Министерства внутренних дел (МВД) Грузии, Таможенного департамента Налоговой службы Грузии. Группа экспертов также посетила морские порты, пункты пересечения границы и аэропорт Тбилиси для оценки принятых мер по обнаружению и реагированию.

«Группа экспертов выдала национальным властям Грузии конкретные рекомендации в отношении дальнейшей разработки стратегии государства по обеспечению физической ядерной безопасности и усовершенствования систем и мер обнаружения и реагирования на события в отношении физической ядерной безопасности с материалами MORC в рамках национальной архитектуры обнаружения и системы реагирования», – сказал Теодорос Матикас, профессор кафедры материаловедения и инженерии Университета Янины в Греции, который руководил миссией.

Рекомендации группы экспертов, адресованные Грузии в целях укрепления ее существующего потенциала в области обнаружения и реагирования, включали в себя дальнейшую разработку учебных и тренировочных программ для передовых сотрудников и укрепление существующего потенциала в области ядерной криминалистики в поддержку уголовных расследований. Отмечен целый ряд передовых практик, включая наличие:

  • четких, скоординированных межведомственных мероприятий на национальном уровне для обнаружения и реагирования на события физической ядерной безопасности с материалами MORC;
  • активного международного сотрудничества в поддержку деятельности по обеспечению физической ядерной безопасности.

«Мы воздаем должное Грузии за ее приверженность обеспечению физической ядерной безопасности и готовы оказывать ей постоянную поддержку в работе по выполнению рекомендаций миссии INSServ МАГАТЭ», – сказала директор Отдела физической ядерной безопасности МАГАТЭ Елена Буглова.

«Грузия впервые принимает у себя миссию INSServ, и мы хотели бы выразить признательность МАГАТЭ за выполнение нашего запроса, – сказал руководитель АЯРБ Василь Гедеванишвили. – Признавая исключительно важное значение надежного национального режима по обеспечению физической ядерной безопасности, мы привержены осуществлению рекомендаций и предложений, которые являются результатом тщательного анализа и напряженной работы уважаемых экспертов. Мы высоко ценим усилия команды экспертов INSServ и надеемся на дальнейшее сотрудничество».

Проект заключений и рекомендаций уже представлен правительству Грузии, а окончательный отчет будет передан примерно через три месяца.

Новости Nuclear Engineering International, 12.05.2023

Успешная демонстрация новой методики удаления шлама

Новая методика удаления шлама из бассейна выдержки ядерного топлива была успешно опробована на одной из крупнейших в Великобритании установок для проведения мокрых испытаний перед применением на площадке ядерного объекта.

Перед Альянсом по выводу из эксплуатации (TDA) – партнерством в составе Jacobs, Atkins и Westinghouse – поставлена задача установить оборудование, позволяющее операторам безопасно извлекать мусор со дна бассейна выдержки на площадке, эксплуатируемой Управлением по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA), с целью безопасного удаления и транспортировки извлеченного материала в пункт безопасного длительного хранения.

Представители TDA выполнят задачу, прикрепив к 40-метровому кабелю инструмент для извлечения шлама (BSRT), который, по сути, действует как промышленный пылесос. Этот инструмент будет использоваться для извлечения шлама из бассейна и последующего безопасного хранения.

Чтобы испытать новый способ применения указанного инструмента, который включает использование дистанционно управляемых механизмов для фиксации подвешенной двойной стрелы в нужном положении, команда опробовала выполнение таких операций с привлечением технических специалистов установки Deep Recovery компании Forth (DRF) в штаб-квартире компании во Флимби, Камбрия.

Имеющая 22,5 м в длину, 10 м в ширину и 6 м в глубину установка DRF способна вместить 1,2 млн л воды, что делает ее крупнейшей установкой такого рода на севере Англии.

Для облегчения испытаний инженеры Forth разработали и изготовили раму для крепления оборудования, а также предоставили вспомогательные конструкции для доступа и операторов для развертывания оборудования.

«Работа, которую мы осуществляем на площадке, продолжается с 2010 г. и играет важную роль в снижении накопленных загрязнений бассейна выдержки, что, в свою очередь, снижает общий риск, – сказал руководитель проекта TDA Скотт Бонд. – Мы всегда ищем способы сделать нашу работу более безопасной, эффективной и экономически выгодной для клиента, и новая методология установки BSRT и кабеля может значительно изменить правила игры».

«Прежде чем внедрить эту практику по месту, мы должны быть на 100 % уверены, что она безопасна и эффективна, поэтому испытания, которые мы проводим, абсолютно необходимы. Возможность успешно протестировать оборудование на установке DRF, особенно когда оно находилось уже у нашего порога, стала подарком судьбы для этого проекта, потому что мы не могли найти достаточно большой объект для проведения испытаний; не учитывая открытого моря или какого-нибудь дока, но это создало бы больше трудностей, поскольку вода приводит к образованию коррозии».

Бонд добавил, что использование DRF в помещении означало, что представители TDA смогли неоднократно успешно испытать все способы и воспроизвести условия площадки, обеспечив возможность для монтажной группы ознакомиться с оборудованием, оснасткой и последовательностью установки перед тем, как придет время фактически выполнить эти работы на площадке NDA.

«Было приятно принять участие в такой крупной разработке в области атомной промышленности, – сказал Грэм Картрайт, директор по проектам в Forth. – Наша установка DRF снова продемонстрировала свои возможности проведения испытаний для ключевых проектов, и мы действительно рады, что смогли оказать содействие в этом процессе».

World Nuclear News, 12.05.2023

Дополненная реальность улучшает обучение в области радиационной защиты

Метод с использованием дополненной реальности (AR) для создания точной визуализации ситуаций с ионизирующим излучением, разработанный в Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) Министерства энергетики США, был лицензирован в г. Питтсбург базирующейся в Пенсильвании компанией Teletrix, которая создает передовые инструменты моделирования для обучения работников, осуществляющих радиационный контроль.

В ORNL лицензированные методы первоначально использовались для создания «Виртуального взаимодействия с приложением с улучшенной физической реальностью» (VIPER). Используя смоделированные данные, реализованные в игровой платформе, технология делит физическое пространство на кубические фрагменты, в каждом из которых определяется мощность дозы ионизирующего излучения. 3D-интерполяция этих значений затем используется для создания изображения градиентных контуров, которые накладываются на реальный мир через AR-гарнитуру. Когда обучаемый перемещается в пространстве, ориентируясь по контурам, устройство рассчитывает получаемое имитируемое облучение в режиме реального времени с учетом поведения пользователя.

«Мы объединили основанные на физике данные с игровым интерфейсом, который предоставляет визуальную платформу, чтобы сделать невидимое видимым и ощутить его в реальности – мы взяли науку и кинематографию и объединили их», – сказал Майкл Смит из ORNL.

Эта технология появилась в результате рассчитанного на один год исследовательского проекта, финансируемого в рамках целенаправленной научно-исследовательской программы лаборатории ORNL.

«Когда речь идет об обучении работе с ионизирующим излучением, дополненная реальность является лучшим и безопасным решением, – сказал Смит. – Для разработки этой технологии наша команда оказалась в нужное время в нужном месте. Произошла синергия готовности аппаратного и программного обеспечения в сочетании с идеей, которая уже давно лежала на поверхности – необходимость видеть ионизирующее излучение».

Тренажеры Teletrix для обучения обнаружению радиологического загрязнения и газов широко применяются компаниями-операторами, организациями аварийного реагирования и государственными ведомствами.

«Наша компания занимается исключительно совершенствованием радиационной подготовки и повышением реалистичности этой подготовки, наш девиз – «Подготовка через моделирование», – сказал Джейсон О’Коннелл, менеджер по продажам и развитию бизнеса Teletrix. – Мы всегда стремимся к инновациям в обучении, поэтому создаем много новых продуктов».

Одним из продуктов Teletrix является VIZRAD – система программного обеспечения на основе виртуальной реальности, имитирующая загрязнение людей и рабочих пространств. VIZRAD обучает пользователя правильно проводить сканирование человека детектором и обеспечивает объективную обратную связь по использованию этого метода.

«Когда я надел AR-очки, было очевидно, что технология ORNL и инструменты Teletrix отлично подходят друг другу, – сказал О’Коннелл. – С помощью гарнитуры и AR-технологии мы можем отслеживать точное местоположение человека в комнате и подгружать исходную информацию в эту комнату. Это действительно поднимает планку точности обучения, которое мы проводим».

«Наличие гораздо более реалистичных показаний на ваших инструментах приводит к лучшей подготовке сотрудников, лучшей подготовке стажеров, меньшему количеству инцидентов – эта технология поможет обеспечить большую безопасность людей в этой отрасли».

«Просто имея общее представление о пространственном положении вашего тела в конкретной радиационной среде, вы можете снизить общую дозу облучения на основе действительно фундаментальных изменений в поведении, – добавил Смит. – Мы не можем видеть ионизирующее излучение, поэтому вы просто проходите через него. Но как только вы увидите, как выглядит радиация в вашем рабочем пространстве, вы уже не сможете не видеть ее. AR предоставляет средства для обучения людей более глубокому пониманию того, как ведет себя ионизирующее излучение».

World Nuclear News, 10.05.2023