ONR опубликовало на веб-сайте подготовленный совместно с Агентством по окружающей среде отчет, в котором излагается деятельность регулирующих органов за последний год по надзору за работами по созданию установок для геологического захоронения (Geological Disposal Facility – GDF) радиоактивных отходов с высокой активностью.
Хотя ожидается, что сооружение GDF не будет начато в ближайшей перспективе, ONR и Агентство по охране окружающей среды взаимодействуют с Nuclear Waste Services (NWS) (организацией, ответственной за реализацию GDF) для предоставления консультаций по нормативным актам и учета всех требований законодательства будущих заявок на разработку GDF, в том числе для выдачи разрешений и лицензий.
Отчет за 2023 г. содержит подробную информацию о рекомендациях по регулированию, предоставленных NWS, и обновленную информацию о работе органов регулирования по взаимодействию с местными сообществами, которые выразили заинтересованность в размещении GDF.
ONR опубликовал свой годовой отчет в формате PDF за 2022–2023 гг.
В отчете отражена информация о выполнении ONR миссии по защите общества путем обеспечения безопасных ядерных операций и результатах достижения пяти целей, изложенных в Корпоративном плане на 2022–2023 гг. В отчете приводится краткое описание нормативных, организационных и финансовых показателей, а также информация об управлении.
Среди достижений отдельно выделены: завершение первого этапа общей проектной оценки проекта малого модульного реактора Rolls-Royce, публикация политики открытости и прозрачности ONR, формализующей приверженность открытому взаимодействию, запуск первого ежегодного обзора регулирующей деятельности в целях содействия диалогу между ONR и промышленностью для получения обратной связи и обмена информации.
14 и 15 ноября 2023 г. в Париже WENRA провела свое очередное пленарное заседание, которое проводится раз в два года.
Заседание было организовано Органом регулирования ядерной безопасности Франции (ASN).
Члены WENRA одобрили новую стратегию WENRA, которая, как ожидается, с января 2024 г. будет определять направления деятельности WENRA и ее рабочих групп.
Учитывая новый контекст возникающих проблем, требующих решений, WENRA решила расставить приоритеты в своей деятельности вокруг ограниченного числа стратегических целей:
• установление общих требований безопасности по основным вопросам, которые должны применяться каждым членом WENRA;
• разработка и внедрение передовой практики сотрудничества в области регулирования для оценки новых технологий;
• выработка общего понимания или позиции WENRA по сложным вопросам.
Основываясь на новых критериях, установленных WENRA для уточнения членства стран-участниц, польский регулирующий орган (имел статус наблюдателя с 2008 г.) получил статус полноправного члена WENRA, а японский регулирующий орган (имел статус наблюдателя с 2016 г.) получил статус ассоциированного члена WENRA.
WENRA одобрила отчет рабочей группы по гармонизации реакторов (Reactor Harmonisation Working Group – RHWG) о ходе внедрения на АЭС референтных уровней безопасности WENRA (Safety Reference Levels – SRL), касающихся вопроса запроектных условий.
WENRA подчеркнула это значительное достижение и отметила, что если внедрение SRL в нормативную правовую базу ее государства-члена было важной целью, то конечной целью разработки и соблюдения SRL, применимых к данному типу ядерной установки, было их внедрение на самой площадке.
WENRA провела тематическое совещание по вопросу обеспечения безопасности ММР. Основываясь на актуальных знаниях и опыте, полученных в результате обратной связи о конкретных проектах ММР, WENRA подтвердила необходимость пересмотра текущего набора требований безопасности для новых реакторов с целью учета конкретных особенностей ММР и дала рекомендации RHWG по такому пересмотру.
WENRA одобрила назначение Марка Фоя, главного ядерного инспектора ONR (Великобритания) и нынешнего заместителя председателя WENRA на пост председателя WENRA. Г-ну М. Фою будут помогать в выполнении этой обязанности два заместителя председателя: Оливье Гупта, генеральный директор ASN (Франция) и Петтери Тииппана, генеральный директор STUK (Финляндия), который сохраняет свою прежнюю должность заместителя председателя WENRA.
Как мы можем обеспечить надежное энергоснабжение далеко в море, на острове или в прибрежном населенном пункте? Стандартное решение – это использовать генераторы, работающие на органическом топливе. Но по мере расширения усилий по декарбонизации глобальных энергетических систем одним из ответов на этот вопрос может стать использование плавучих атомных электростанций (ПАТЭС).
Растет интерес к установке ММР на плавучие баржи или платформы в целях снабжения удаленных прибрежных районов экологически чистой электроэнергией и теплом, декарбонизации разработки шельфовых месторождений нефти и газа или других полезных ископаемых и даже производства электроэнергии в сетевом масштабе, что позволит снизить затраты за счет серийного производства на судостроительных предприятиях. На симпозиуме МАГАТЭ по плавучим атомным электростанциям, который проходил 14 и 15 ноября 2023 г. в Вене, эксперты по правовым вопросам, представители органов регулирования ядерной отрасли и судоходства, а также лидеры отрасли обсуждали связанные с ПАТЭС преимущества и проблемы, а также то, какую именно роль они могут сыграть в борьбе с изменением климата и достижении нулевого уровня выбросов.
В ходе открытия Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал, что во многих странах «активно рассматривается вопрос развертывания плавучих атомных электростанций». Однако в рамках обсуждения их целесообразности и потенциальных применений Генеральный директор отметил, что необходимо тщательно проанализировать все последствия с точки зрения гарантий, международного права и регулирования.
Ядерная энергия уже около 60 лет используется в силовых установках кораблей ВМС и ледоколов. Однако ПАТЭС отличаются от них тем, что они будут производить низкоуглеродную электроэнергию и тепло для различных применений, включая централизованное теплоснабжение, опреснение морской воды и производство водорода.
Плавучие АЭС можно строить на заводах, собирать на судостроительных предприятиях и доставлять в готовом виде на предназначенные для них площадки – все это может содействовать сокращению времени строительства и снижению затрат. Дания, Канада, Китай, Россия, США и Южная Корея ведут собственные работы по созданию морских ММР, при этом некоторые конструкции уже находятся на этапе перспективной разработки, а у России уже даже есть одна действующая ПАТЭС – «Академик Ломоносов», которая находится в коммерческой эксплуатации на Дальнем Востоке с 2020 г., обеспечивая производство электроэнергии и централизованное теплоснабжение. Она заменит находящуюся в процессе вывода из эксплуатации Билибинскую АЭС и устаревшую Чаунскую ТЭЦ, работающую на угле.
Однако именно мобильность ПАТЭС вызывает новые вопросы, особенно когда они пересекают международные границы или эксплуатируются в международных, а не в территориальных водах. Например, как происходит процесс лицензирования и регулирования, если ПАТЭС строится и заправляется топливом в одной юрисдикции, а затем перемещается в другую?
«МАГАТЭ работает с государствами-членами над определением того, какие дополнительные руководящие материалы и нормы могут потребоваться для обеспечения безопасности плавучих атомных электростанций, – сообщила заместитель Генерального директора МАГАТЭ – руководитель Департамента ядерной и физической безопасности Лиди Эврар. – Нормы безопасности МАГАТЭ служат глобальным ориентиром в деле защиты людей и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения. Для того чтобы появился по-настоящему международный рынок плавучей ядерной энергетики, необходимо также решить важные существующие задачи в области права и регулирования», – добавила она.
В ходе симпозиума обсуждались существующие и будущие проекты ПАТЭС и области их применения, в том числе, например, в качестве плавучих установок по производству в открытом море чистого водорода для последующей переработки в «зеленый» аммиак в целях использования в сельском хозяйстве или в качестве низкоуглеродного топлива для транспорта. Участники рассмотрели также особые проблемы, которые возникают с связи с мобильностью ПАТЭС с точки зрения их лицензирования, регулирования, перемещения и применения гарантий. Обсуждались вопросы ядерной и физической ядерной безопасности, включая степень, в которой существующие нормы и практика в принципе применимы к ПАТЭС. На заключительном заседании симпозиума были определены дальнейшие возможные шаги по созданию условий для развертывания ПАТЭС с упором на учет требований физической ядерной безопасности и гарантий при проектировании, включая формирование механизма для улучшения взаимодействия между ядерной и судоходной отраслями и регулирующими органами.
«Чтобы добиться нулевого уровня выбросов, необходимо использовать все имеющиеся виды чистой энергии, – сказал собравшимся Михаил Чудаков, заместитель Генерального директора МАГАТЭ – руководитель Департамента ядерной энергетики. – Плавучие атомные электростанции не конкурируют с наземными ММР, но расширяют возможности использования и потенциал этой ядерной технологии для достижения наших целей нулевого уровня выбросов».
Симпозиум был организован в рамках единой Платформы Агентства по ММР и их применению, целью которой является оказание государствам-членам последовательной и скоординированной поддержки в разработке и развертывании ММР, а также надзоре за ними. В рамках Инициативы по гармонизации и стандартизации в ядерной области МАГАТЭ объединяет также усилия директивных органов, регуляторов, проектировщиков, производителей и операторов для гармонизации и стандартизации регулирующих и отраслевых подходов в целях обеспечения эффективного глобального развертывания усовершенствованных ядерных реакторов, отвечающих требованиям ядерной и физической безопасности.
Заседание проходило в очном формате, в нем приняли участие заместитель руководителя Ростехнадзора Ферапонтов Алексей Викторович, являющийся членом КНБ от Российской Федерации, а также представители ФБУ «НТЦ ЯРБ» Орешников Сергей Михайлович и Анучин Дмитрий Борисович.
В первый день заседания Секретариат МАГАТЭ представил четырех новых членов КНБ из Бразилии, Китая, Швеции и Великобритании. Также в связи с окончанием седьмого срока работы КНБ был представлен новый председатель КНБ на 8 срок: им стал руководитель Швейцарского Федерального инспектората по ядерной безопасности (Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate – ENSI) Марк Кенцельман.
Во второй день мероприятия были утверждены все предложенные проекты технических заданий на разработку норм безопасности и один проект норм безопасности МАГАТЭ. Секретариат КНБ не одобрил решение RASSC о том, что пересмотр RS-G-1.10 уже выполнен действующими руководствами по безопасности ввиду необходимости проведения более детального анализа по данному вопросу.
Также обсуждался статус разработки концепции долгосрочного плана КНБ. Была создана рабочая группа, которая представит промежуточные результаты работы по указанному направлению на следующем заседании КНБ.
Была представлена информация о работе Научного комитета Организации Объединенных Наций по влиянию радиации (UNSCEAR) и Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (NEA/OECD).
В третий день была представлена обновленная веб-страница КНБ, которая стала более информативной и удобной для использования. Также обсуждался вопрос подготовки отчета об окончании работы седьмого срока КНБ, проект которого будет представлен в январе 2024 г. Помимо этого, участниками были выдвинуты предложения и рекомендации по направлениям деятельности КНБ для включения в план работы на восьмой срок.
Следующие заседания КНБ запланированы на 27–31 мая 2024 г. и 25–29 ноября 2024 г.
В период с 6 по 23 ноября 2023 г. группа экспертов МАГАТЭ завершила миссию по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (The Operational Safety Review Team – OSART) на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС. Миссия была проведена по запросу правительства Российской Федерации.
Во время миссии OSART группа международных экспертов проводит углубленный анализ показателей эксплуатационной безопасности на АЭС. Они рассматривают факторы, влияющие на управление безопасностью, и показатели работы персонала. Основное внимание сосредоточено на определении несоответствий между практикой работы станции и требованиями, изложенными в нормах безопасности МАГАТЭ.
В состав группы входило шесть экспертов: из Армении, Беларуси, Китая и Ирана, а также четыре представителя МАГАТЭ и три наблюдателя из России. Группа проанализировала деятельность по эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС в таких областях, как руководство и менеджмент в области безопасности, обучение и квалификация персонала, эксплуатация, техническое обслуживание, радиационная защита и управление авариями.
Группа экспертов определила одну область положительной практики, которой следует поделиться с атомной промышленностью во всем мире. Они отметили, что подключение, используемое на станции для отбора проб газов в контуре реактора, сводит к минимуму потенциальное влияние примесей на газовый анализ, гарантируя при этом, что газ не попадет в рабочую зону.
Миссия также внесла ряд предложений по повышению безопасности эксплуатации Белоярской АЭС, включая:
• возможность расширения своей программы управления авариями, включив в нее полный спектр запроектных внешних опасностей для всех режимов и состояний эксплуатации и всех мест хранения топлива на площадке;
• расширение сферы охвата проведения вероятностного анализа безопасности, чтобы гарантировать выявление всех потенциальных сценариев отказа, охватывающих все режимы работы, все места хранения топлива на площадке, а также полный спектр внешних опасностей;
• повышение эффективности проверок, проводимых во время выездов операторов на места, что будет способствовать выявлению всех недостатков и неблагоприятных условий для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации конструкций, систем и компонентов станции.
Группа экспертов представила руководству станции проект отчета о проведенной миссии с целью подготовки комментариев к нему. Эти комментарии будут рассмотрены МАГАТЭ, и окончательный отчет будет представлен правительству в течение трех месяцев.
Решение о создании ядерно-энергетической программы является важным мероприятием для любой страны. Такое решение должно основываться на обязательстве правительства использовать ядерную энергию безопасным образом. Это обязательство требует создания устойчивой национальной инфраструктуры, включая надежную инфраструктуру гарантий, поддерживающую функции Государственной системы учета и контроля ядерных материалов (State System of Accounting for and Control of Nuclear Material – SSAC).
МАГАТЭ разработало подход «Основные вехи развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики», призванный помочь государствам-членам, приступающим к освоению ядерной энергетики, поэтапно планировать и развивать необходимую инфраструктуру. Гарантии являются одним из 19 вопросов инфраструктуры, описанных в указанном подходе.
Технический отчет NG-T-3.25 представляет руководство и ссылки на связанные с гарантиями мероприятия, которые необходимо выполнять на каждом из трех этапов развития инфраструктуры ядерной энергетики в соответствии с реализуемой ядерно-энергетической программой. Отчет включает в себя несколько тематических исследований из разных стран о том, как они развивали свою национальную инфраструктуру гарантий для удовлетворения требований своих ядерно-энергетических программ.
Ларби Латроч (Larbi Latroch), постоянный председатель Постоянного представительства Алжирской Народной Демократической Республики и заместитель Генерального директора и руководитель Департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Хуа Лю подписали Рамочную программу страны (Country Programme Framework (CPF) на период 2024–2029 гг. CPF является основой для среднесрочного планирования технического сотрудничества между государством-членом и МАГАТЭ и определяет приоритетные области для взаимодействия, в которых передача ядерных технологий и ресурсов технического сотрудничества будут направлены на поддержку национальных целей.
Мальта является государством-членом МАГАТЭ с 1963 г. В CPF на 2024–2029 гг. определены четыре приоритетные области:
1. Ядерная и радиационная безопасность и физическая ядерная безопасность;
2. Производство медицинских радиоизотопов;
3. Мониторинг и выявление заболеваний животных и зоонозов;
4. Картографирование водных ресурсов и управление ими.
В настоящем отчете по безопасности МАГАТЭ описываются процедуры осуществления мониторинга нейтронного излучения и оборудование, которые могут использоваться для радиационной защиты при производстве ядерной энергии, ее использовании в медицинском и промышленном применении, в научно-исследовательских институтах и гражданской авиации. В отчете содержатся рекомендации по измерению эксплуатационных количеств нейтронного излучения и практические рекомендации по безопасному проведению дозиметрии защиты от нейтронного излучения, включая методы установления соответствия этих измерений национальным стандартам.
В отчете рассматриваются физические и дозиметрические свойства нейтронов, их взаимодействие с веществами и с тканями, а также органами человека. Представлены коэффициенты преобразования, используемые для оценки эквивалента дозы в различных нейтронных полях, и обсуждаются распространенные источники нейтронов. Рассматриваются принципы обнаружения нейтронов, характеристика нейтронных полей, приборы для нейтронной разведки и персональные нейтронные дозиметры, а также методы калибровки этих устройств. Также приводятся рекомендации по выбору системы оперативного мониторинга.
Эта публикация предназначена для проектировщиков и производителей радиационных мониторов и персональных дозиметров, а также специалистов по радиационной защите, которые разрабатывают стандарты радиационной защиты или программы нейтронного мониторинга.
Отчет предназначен для использования регулирующими органами и их организациями научно-технической поддержки, а также организациями, ответственными за проектирование и разработку ядерных и радиационных установок или оборудования радиационной защиты, используемого при мониторинге нейтронного излучения для обеспечения радиационной защиты.
Группа экспертов МАГАТЭ завершила пятидневную миссию в Казахстане по обзору процессов обеспечения безопасности в стране при оценке площадки ее первой АЭС. Миссия службы по рассмотрению вопросов проектирования площадки с учетом внешних событий, которая проходила с 2 по 6 октября, была проведена по просьбе Правительства Казахстана. В состав группы миссии входили эксперты из Турции и Соединенного Королевства, а также два сотрудника МАГАТЭ.
В мае 2022 г. Казахстан выбрал район в окрестностях села Улькен в качестве предпочтительного региона для строительства первой в стране АЭС (г. Курчатов был выбран в качестве резервного региона) после закрытия реактора на быстрых нейтронах БН-350 в г. Актау в 1999 г.
Окончательный отчет миссии будет представлен правительству Казахстана в течение трех месяцев.
GSG-18 выпущено взамен руководства по безопасности МАГАТЭ No. RS-G-1.7, которое было опубликовано в 2004 г.
Данное руководство по безопасности содержит рекомендации по выполнению требований норм безопасности МАГАТЭ GSR Part 3 «Радиационная защита и безопасность источников излучения: международные основные нормы безопасности» в отношении освобождения от регулирующего контроля практической деятельности и источников в рамках практической деятельности в части применения концепции освобождения от регулирующего контроля материалов (включая радиоактивные отходы, связанные с планируемой деятельностью), объектов, зданий, которые должны быть освобождены от регулирующего контроля в рамках ситуаций планируемого облучения.
Руководство по безопасности включает подробную информацию о нормативной базе применения концепции освобождения от контроля, процессе ее осуществления, определения уровней освобождения, а также порядке применения использования общего и конкретного освобождения с использованием концентрации активности и уровней очистки от поверхностных загрязнений.
Представленные рекомендации применимы к объектам, которые используют, производят, перерабатывают или хранят радиоактивные материалы, таким как АЭС, исследовательские реакторы, объекты ядерного топливного цикла, объекты для обращения с радиоактивными отходами, промышленные предприятия, медицинские учреждения, исследовательские учреждения, образовательные учреждения и ускорители. Рекомендации, содержащиеся в данной публикации, также применимы к предприятиям, перерабатывающим материалы, содержащие радионуклиды природного происхождения, и осуществляющим обращение с материалами, полученными в результате восстановительных работ или в результате поставарийных ситуаций.
GSG-17 выпущено взамен руководства по безопасности МАГАТЭ No. RS-G-1.7, которое было опубликовано в 2004 г.
Данное руководство по безопасности содержит рекомендации по выполнению требований норм безопасности МАГАТЭ GSR Part 3 «Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности» в отношении концепции изъятия из сферы действия некоторых или всех требований безопасности практической деятельности и источников в рамках практической деятельности, в том числе рекомендации по применению уровней изъятия, содержащихся в Приложении № 1 к GSR Part 3. В нем рассматривается применение поэтапного подхода к концепции изъятия посредством использования общего изъятия и конкретного изъятия.
Рекомендации, приведенные в GSG-17, применимы ко всем установкам и видам деятельности по использованию, производству, переработке или хранению радиоактивных источников или материалов, содержащих природные или искусственные радионуклиды.
Руководство по безопасности в первую очередь касается изъятия из сферы действия некоторых или всех требований безопасности в ситуациях планируемого облучения. Хотя концепция изъятия применима только к ситуациям планируемого облучения, также приводятся рекомендации по применению скринингового подхода для принятия решений при управлении определенными существующими ситуациями облучения.
Представьте себе напечатанные на 3D-принтере элементы активной зоны ядерного реактора или топливные таблетки. Идея создавать при помощи технологии трехмерной печати материалы, способные выдерживать экстремальные условия эксплуатации ядерного реактора, может показаться невероятной, однако, по мнению многих экспертов, именно эта технология нужна, чтобы ускорить внедрение усовершенствованных реакторов и приумножить вклад ядерных технологий в борьбу с изменением климата.
Трехмерная печать уже используется в некоторых отраслях промышленности. Она представляет собой разновидность аддитивного производства, при котором печать объекта происходит за счет послойного наращивания материала. В этом заключается ее отличие от субтрактивного производства, которое предполагает удаление лишнего материала путем срезания или плавления. Трехмерная печать выполняется под управлением компьютера непосредственно на основе цифрового чертежа. Технология позволяет создавать объекты сложных форм, изготовление которых ранее было затруднительным или даже невозможным. Такой метод производства быстрее, дает меньше отходов, снижает вероятность ошибки и зачастую позволяет конструкторам уменьшить вес изделий – все эти качества могут значительно снизить производственные затраты.
«Вслед за авиационной и автомобильной промышленностью ядерная отрасль в будущем сможет широко использовать технологии трехмерной печати и другие передовые технологии производства, — говорит инженер-атомщик Анинда Дутта Рай, занимающийся в МАГАТЭ вопросами передовых технологий производства. — Потенциал для этого, безусловно, есть. Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Проводятся активные научные исследования и анализ с учетом существующих норм и правил проектирования ядерных объектов, при этом некоторые регулирующие органы уже успели приступить к разработке руководящих материалов для лицензиатов».
Первые шаги на пути внедрения технологии трехмерной печати — небольшие, медленные и осторожные, как и в большинстве новых производственных процессов. Ядерная отрасль уже знает несколько случаев первого использования технологии трехмерной печати, среди них установленная в 2017 г. на реакторе в Словении крыльчатка насоса. Похожий на вентилятор или турбину элемент прогоняет воду через насос. Ввиду отсутствия первоначальных чертежей эту деталь решили изготовить с помощью 3D-печати.
В Соединенных Штатах Америки разработкой технологии трехмерной печати для ядерной сферы и других отраслей занимается Окриджская национальная лаборатория (Oak Ridge National Laboratory (ORNL). В ходе первого в своем роде испытания ORNL напечатала крепежные элементы, так называемые канальные крепления. В 2021 г. детали были установлены на ядерном энергетическом реакторе. Они будут находиться в реакторе до 2027 г., затем их извлекут и проверят с целью дать оценку их эксплуатационным характеристикам в условиях работы реактора. В 2022 г. французская многонациональная компания «Фраматом» установила на АЭС «Форсмарк» в Швеции первый изготовленный при помощи технологии трехмерной печати компонент тепловыделяющего элемента из нержавеющей стали. Кроме того, в Российской Федерации недавно был создан 3D-принтер, который способен печатать изделия диаметром до 2,2 м и высотой до 1 м, а в Республике Корея трехмерная печать используется при производстве компонентов для регулирующих клапанов.
Поскольку технология трехмерной печати едва ли создавалась с учетом интересов ядерной отрасли, в настоящее время производственные технологии адаптируют исходя из потребностей отрасли. И хотя разрабатывающие промышленные стандарты организации уже создают стандарты трехмерной печати для различных отраслей, в ядерной сфере такие стандарты находятся на ранней стадии разработки.
Одной из задач МАГАТЭ является содействие международному сотрудничеству и обмену знаниями. В апреле 2023 г. МАГАТЭ объявило о создании Международной сети инноваций для поддержки действующих атомных электростанций (Innovation to Support Operating Nuclear Power Plants – ISOP). ISOP — это открытая для участия сеть и площадка для взаимодействия между странами по целому ряду инновационных направлений, включая перспективные производственные методы, такие как трехмерная печать.
Кроме того, в июне 2022 г. МАГАТЭ приступило к реализации инициативы Р. М. Гросси по гармонизации и стандартизации в области использования атомной энергии (Nuclear Harmonization and Standardization Initiative – NHSI), которая призвана содействовать развертыванию усовершенствованных ядерных реакторов и малых модульных реакторов (ММР) с учетом требований ядерной и физической безопасности. Цель NHSI – гармонизировать подходы к регулированию и выработать более стандартизированные промышленные подходы, включая общие подходы к нормам и стандартам в ядерной сфере, которые были бы применимы к аддитивным технологиям изготовления частей для ММР.
SSG-86 выпущено взамен руководства по безопасности МАГАТЭ No. TS-G-1.3, которое было опубликовано в 2007 г.
SSG-86 содержит рекомендации по выполнению требований, установленных в требованиях безопасности МАГАТЭ SSR-6 (Rev. 1) «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов». Издание 2018 г. (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material. 2018 Edition) в части разработки программы радиационной защиты при перевозке радиоактивных материалов.
Целями программы радиационной защиты при перевозке радиоактивных материалов являются:
• обеспечение надлежащего учета мер радиационной защиты при осуществлении перевозки;
• обеспечение надлежащего применения системы радиологической защиты;
• повышение культуры безопасности при перевозке радиоактивных материалов.
Рекомендации, приведенные в настоящем руководстве по безопасности, применимы к перевозке радиоактивных материалов всеми видами транспорта по суше, воде или воздуху, включая транспортировку, связанную с использованием радиоактивного материала.
Данное руководство по безопасности предназначено для использования компетентными органами, грузоотправителями, перевозчиками, грузополучателями и операторами портов (например, гаваней, морских портов и аэропортов), а также для сотрудников государственных органов (таможенных органов, портовых администраций, органов, ответственных за организацию перевозок на отдельных видах транспорта) в отношении деятельности, связанной с транспортировкой радиоактивных материалов, которая влечет за собой радиационное облучение.
МАГАТЭ опубликовало на русском языке руководство по безопасности No. SSG-59 «Радиационная безопасность установок по производству радиоизотопов на ускорителях» и документ из серии «Физическая ядерная безопасность» No. 9-G (Rev. 1) «Физическая безопасность радиоактивного материала при перевозке».
Конференция ETSON прошла 11 и 12 октября 2023 г. в Брюсселе, Бельгия. На мероприятии присутствовало около 50 участников из различных европейских ОНТП, а также представители японского ОНТП NRA. Участники конференции представили доклады на различные темы, обменялись опытом и мнениями. Организаторы отметили высокую активность обсуждений по итогам выступлений докладчиков.
11 октября в BEL V в Брюсселе в рамках «Программы для молодых сотрудников» был организован научный турнир. В заключительном этапе приняли участие четыре команды.
Первый приз получил Джонатан Церт из GRS (Германия) со своей командой за работу «Совместное моделирование особенностей защитной оболочки ВВЭР-1000/320 для симуляции повышения давления: исследование COCOSYS». Вторую премию получил Дэвид Буджити из IRSN (Франция) за работу «Цифровой твининг для оценки работоспособности устаревающих ядерных бетонных оболочек». Третий приз достался Балинту Батки из ER-CER (Венгрия): «Определение характеристик отработавшего топлива непосредственно по измеренным гамма-спектрам с исполь-зованием глубокого обучения». Мишель Салиба из PSI (Швейцария) забрал четвертый приз за работу «Измерение нейтронного шума в исследовательском реакторе с использованием системы 3D-картирования активной зоны».
Справочная информация. Цифровой твининг (digital twining) – процесс создания виртуальной модели чего-либо, полностью соответствующей реальному объекту. В процессе твининга используются технологии машинного обучения.
JSI (Институт Йожефа Стефана) как одна из ОНТП Словении в настоящее время участвует в поддержке деятельности Словенской администрации по ядерной безопасности во время незапланированного отключения АЭС «Кршко», которая была превентивно остановлена 6 октября из-за обнаружения утечки воды в системе первого контура. Поставщик оборудования для АЭС Кршко – компания Westinghouse – отремонтирует трубопроводы. Словенская администрация по ядерной безопасности, совместно с уполномоченными организациями, контролирует всю работу.
Украина стала первой страной, загрузившей ядерное топливо Westinghouse в реактор ВВЭР-440 на одной из своих АЭС. До сих пор украинские реакторы этого типа использовали только российское топливо. Контракт на поставку топливных сборок для ВВЭР-440 был подписан с компанией Westinghouse в сентябре 2020 г.
С начала 2000-х гг. во всем мире наблюдается значительный рост числа инновационных конструкций реакторов. Эти конструкции основаны на уникальных решениях и подходах, которые еще не применялись на действующих АЭС. Украина, планирующая развивать свой энергетический сектор, разработала собственную процедуру предлицензионной экспертизы. «Положение о предлицензионной экспертизе проекта атомной установки», разработанное Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности при поддержке Брукхейвенской национальной лаборатории США, было одобрено Советом Госатомрегулирования 19 октября 2023 г. Его реализация способствует скорейшему сотрудничеству проектных организаций, поставщиков ядерных технологий, эксплуатирующих организаций и регулирующих органов на стадии проектирования новых ядерных объектов, которые рассматриваются для размещения в Украине.