Публикации за 2024-01

МАГАТЭ подтвердило безопасные уровни трития в последней партии воды, очищенной на системе ALPS и сбрасываемой с АЭС «Фукусима-Дайичи»

Концентрация трития в третьей партии разбавленной воды, очищенной с помощью усовершенствованной системы обработки жидкости (ALPS) и сбрасываемой с АЭС «Фукусима-Дайичи» Токийской электроэнергетической компанией (TEPCO), является намного ниже эксплуатационного предела Японии, подтвердили эксперты МАГАТЭ, находящиеся на площадке.

Эксперты МАГАТЭ, пребывающие в офисе МАГАТЭ на площадке АЭС «Фукусима-Дайичи», взяли пробы из третьей партии разбавленной воды после того, как она была подготовлена к сбросу. Независимый анализ, проведенный МАГАТЭ и выполненный на оборудовании Агентства на площадке, подтвердил, что концентрация трития в сбрасываемой разбавленной воде намного ниже эксплуатационного предела в 1 500 Бк/л.

Япония сбрасывает очищенную на системе ALPS воду с площадки АЭС «Фукусима-Дайичи» партиями. МАГАТЭ подтвердило, что обе предыдущие партии в августе и октябре также содержали тритий в концентрациях значительно ниже эксплуатационных пределов. Целевая группа МАГАТЭ, проводящая текущую проверку безопасности сброса воды, сообщила, что сброс осуществляется в соответствии с графиком и без каких-либо технических проблем. Все отчеты по отбору проб, независимому анализу и оценке данных доступны на веб-странице МАГАТЭ.

При каждом сбросе до сегодняшнего дня в море было выпущено 7 800 т очищенной воды. Вода разбавляется большим количеством морской воды, а затем постепенно выпускается в Тихий океан через подводный туннель протяженностью в милю. Всего в течение ближайших десятилетий будет выпущено 1,34 млн т радиоактивных сточных вод, которые содержатся примерно в 1 000 резервуаров на территории АЭС.

Вода накапливалась с того момента, как АЭС пострадала от сильного землетрясения и цунами, обрушившихся на северо-восток Японии в 2011 г., что в результате привело к расплавлению активных зон трех реакторов. Для охлаждения реакторов использовали воду. Однако резервуары уже почти заполнены и должны быть опорожнены, чтобы можно было приступить к выводу АЭС из эксплуатации.

Однако сброс воды продолжает вызывать протесты со стороны рыболовецких общин и соседних стран, включая Южную Корею. Китай запретил весь импорт японских морепродуктов, что побудило японское правительство создать фонд помощи, чтобы помочь найти новые рынки для указанной продукции и начать кампанию по потреблению рыбы в самой Японии.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония неоднократно давала открытые научные объяснения по поводу сброса и уже убедила многих членов международного сообщества, но «некоторые страны продолжают ограничивать импорт японских морепродуктов без каких-либо научных оснований».

Он добавил: «Мы должны продолжать терпеливо предоставлять разъяснения этим странам и в двустороннем порядке просить об отмене ограничений. И также важно твердо показать позицию Японии на международных встречах и на таких площадках, как Всемирная торговая организация».

Выступая на 24-й трехсторонней встрече министров окружающей среды (Японии, Южной Кореи и Китая) в Японии, министр экологии и окружающей среды Китая Хуан Рунцю призвал Японию провести полные консультации с заинтересованными сторонами по вопросу ответственного обращения со сбросом воды с АЭС «Фукусима-Дайичи». «Мы также призвали к скорейшему созданию долгосрочного международного механизма мониторинга с участием Японии, соседних стран и других соответствующих заинтересованных сторон для обеспечения эффективной защиты глобальной морской среды», − сообщил Хуан.

Новости Nuclear Engineering International, 07.11.2023

Пятеро работников на АЭС «Фукусима-Дайичи» получили загрязнение после контакта с радиоактивной водой

Пять работников на АЭС «Фукусима-Дайичи» были случайно облиты жидкостью, содержащей радиоактивные вещества, во время очистки трубопровода усовершенствованной системы обработки жидкости (ALPS), которая используется для очистки загрязненной воды, скопившейся на АЭС.

Двое из пяти работников были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи и наблюдения. По словам оператора станции Tokyo Electric Power Co (TEPCO), врач сообщил, что вероятность получения радиационных ожогов двумя работниками была низкой. На открытых участках не было обнаружено повреждений кожи, и у обоих работников не было выявлено каких-либо серьезных изменений в состоянии их здоровья.

По сообщению TEPCO, работники заливали азотную кислоту в трубопровод, когда шланг, используемый для слива в бак отработавшей жидкости, содержащей радиоактивные вещества, отсоединился, и из него выплеснулось около 100 мл жидкости. Жидкость выплеснулась на пятерых работников. Они были одеты в защитное снаряжение и маски на все лицо, которые защищали от попадания жидкостей.

Тем не менее жидкость попала на кожу четырех работников. Несмотря на незамедлительное промывание на площадке, уровни загрязнения поверхностей тел двух мужчин не опустились ниже стандартного порога в 4 Бк/см2. Два работника − один в возрасте 20 лет, все тело которого получило облучение, а другой в возрасте 40 лет, нижняя часть тела и обе руки которого получили облучение − доставлены в больницу в г. Фукусима.

Новости Nuclear Engineering International, 01.11.2023

ИАЭС успешно завершила вторую кампанию по размещению РАО в могильник

В середине ноября 2023 г. Игналинская атомная станция (ИАЭС) осуществила вторую кампанию по размещению радиоактивных отходов (РАО) в могильник для короткоживущих очень низкоактивных отходов (далее – могильник (проект В19), завершив тем самым «горячие испытания» на площадке. Горячие испытания – это испытания оборудования и технологических процессов с использованием РАО. Первая кампания по захоронению РАО была реализована в 2022–2023 гг.

В ходе горячих испытаний был продемонстрирован процесс окончательного размещения РАО, внесены необходимые изменения в этот процесс и отработана технология, которая будет использоваться в ходе промышленной эксплуатации могильника.

В ходе обеих кампаний на фундаментную плиту могильника были размещены упаковки с РАО: контейнеры ISO, тюки с прессованными РАО, большие мешки. Была возведена надземная конструкция в виде холма, оборудованная защитными слоями (инженерными барьерами) из искусственных и природных изоляционных материалов для защиты отходов от воздействия окружающей среды. Всего за две кампании в могильнике было размещено 308 контейнеров ISO и более 2 000 единиц мягких упаковок. Основная часть работ выполнена персоналом ИАЭC.

После согласования всех необходимых документов с VATESI в ближайшее время ожидается получение разрешения на промышленную эксплуатацию могильника. В ходе промышленной эксплуатации планируется провести 13 кампаний по размещению РАО.

Упорядочение и транспортировка РАО в могильник будет осуществляться в соответствии с современными требованиями охраны окружающей среды и принципами обращения с РАО МАГАТЭ. РАО размещаются в могильнике без намерения извлекать их в будущем. ИАЭС будет размещать РАО в могильнике до тех пор, пока он не будет полностью заполнен, после чего он будет закрыт. Активный надзор за могильником после его закрытия продлится 30 лет, а пассивный надзор за могильником планируется еще на 70 лет. По истечении этого срока территория могильника будет доступна для использования без каких-либо ограничений. Проект финансируется средствами Игналинской программы Европейского Союза.

Игналинская АЭС, 27.11.2023

Начинаются работы по установке постоянной герметичной защиты для хранилища ядерных отходов Великобритании

Более чем через 60 лет после начала захоронения низкоактивных радиоактивных отходов в хранилище в Камбрии начались работы по герметизации и защите траншей и камер, которые полностью заполнены отходами и готовы к окончательному закрытию.

Компания Nuclear Waste Services сообщила, что первоначальные работы по закрытию займут пять лет, а на первом этапе над старыми траншеями будет заменено покрытие для защиты отходов на срок до 100 лет.

Когда открыли участок недалеко от деревни Дригг на северо-западном побережье Англии, он работал по принципу насыпного полигона, при этом низкоактивные отходы сбрасывались в вырытые в глине траншеи и засыпались слоями камней и грунта. Это продолжалось в течение примерно трех десятилетий, пока в 1988 г. не была внедрена новая система, в рамках которой низкоактивные отходы помещались в контейнеры и заливались цементным раствором перед захоронением в камеру № 8, первую из аналогичных помещений на объекте.

На эту площадку поступали отходы от ряда производителей, включая АЭС, оборонные предприятия, общую промышленность, больницы и университеты. В период с 1959 по 1995 гг. в семи траншеях было размещено около 800 тыс. м3 отходов, которые с тех пор были накрыты временным покрывающим экраном. Общая вместимость камеры № 8 составляет 200 тыс. м3 отходов.

Майк Пиготт, директор по площадкам и операциям Службы по обращению с ядерными отходами (NWS), сказал: «Хранилище низкоактивных отходов является важным национальным активом и имеет решающее значение для выполнения миссии по обращению с ядерными отходами. Я рад, что мы успешно продвигаем выполнение этого долгосрочного проекта с тех пор, как начались работы в рамках этого этапа на площадке, и сейчас очень важно выполнить закрытие существующих камер и траншей силами NWS, чтобы обеспечить долгосрочную защиту отходов и окружающей среды для будущих поколений».

«Мы добились значительного прогресса в выполнении этого проекта, согласовали проект закрытия, имеющуюся по месту инфраструктуру для выполнения этой работы и получили от местных властей разрешение на сооружение защитного покрытия. Мы будем продолжать работать с представителями общины, чтобы заручиться поддержкой общественности на выполнение запланированной деятельности, и будем сохранять роль неравнодушного соседа при выполнении нашей важной миссии».

Хранилище в Камбрии является основным пунктом захоронения низкоактивных отходов в Великобритании и продолжает обеспечивать безопасное и разрешенное с учетом влияния на экологию захоронение таких материалов в специально разработанных хранилищах, хотя в настоящее время предпочтительным способом утилизации является повторное использование, переработка, дезактивация и сжигание отходов, а пункт захоронения рассматривается как крайняя мера.

World Nuclear News, 13.11.2023

Начало пусконаладочных работ на вентиляционной системе установки WIPP

Ввод в эксплуатацию новой крупномасштабной системы вентиляции на опытной установке по изоляции отходов (WIPP) находится на первом месте в списке приоритетов Управления по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE) на 2023 г.

По мере того, как работы по установке важной для безопасности системы изолирующей вентиляции (SSCVS) приближаются к завершению, основные системы проверяются по отдельности для проведения пусконаладочных работ и испытаний, чтобы до ввода объекта в эксплуатацию убедиться, что они функционируют в соответствии с проектом. Испытания первого набора электрических кабелей, которые будут питать такое механическое оборудование, как двигатели, вентиляторы и массивные установки фильтрации воздуха, начались в октябре, сообщили в EM.

Проект строительства крупнейшей системы изолирующей вентиляции в комплексе DOE значительно усилит поток воздуха, идущий под землю в глубокое геологическое хранилище, размещенное в солевых породах и предназначенное для захоронения оборонных трансурановых (TRU) отходов. Увеличение воздушного потока будет означать выполнение мероприятий по размещению запечатанных контейнеров с трансурановыми отходами от военной программы США в подземных помещениях, сооруженных в древнем соляном пласте. Такие мероприятия могут проводиться наряду с операциями по расширению и техническому обслуживанию объекта.

Система SSCVS работает в тандеме с новой вентиляционной шахтой, также строящейся на объекте в Нью-Мексико, и предназначена для прокачки через подземный объект до 540 тыс. куб. футов (почти 15 300 м3) воздуха в минуту. Проект включает в себя два основных здания: здание для снижения количества соли, которое предварительно фильтрует солесодержащий воздух, поступающий из-под земли с установки WIPP, и новое здание фильтрации, где вентиляторы и высокоэффективные воздушные фильтры (HEPA) могут проводить дополнительную фильтрацию, когда это необходимо. Система сможет работать либо в режиме фильтрации воздуха, либо в режиме без фильтрации.

«SSCVS увеличит количество и качество воздушного потока для наших рабочих в подземной шахте установки WIPP, − сказал Майкл Герле, директор по соблюдению экологических норм в расположенном по месту офисе EM в Карлсбаде. − Кроме того, новая инфраструктура обеспечит безопасность нашей деятельности для окружающей среды и населения».

World Nuclear News, 23.11.2023

Первая загрузка двухуровневой системы сухого хранения Orano

Компания Orano загрузила первое отработавшее топливо в верхние модули двухуровневой системы горизонтального сухого хранения NUHOMS MATRIX на АЭС «Волф Крик» в штате Канзас.

В 2018 г. компания Wolf Creek Nuclear Operating Co. заключила контракт с Orano TN − бизнес-подразделением компании Orano USA − на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию временного хранилища для отработавшего топлива, а также на передачу отработавшего топлива из бассейна выдержки АЭС в новое сухое хранилище. По словам представителей Orano, двухуровневая система компактного горизонтального хранения, используемая на АЭС «Волф Крик», снижает потребность в занимаемой площади на целых 45 %, по сравнению с другими пунктами автономного хранения отработавшего ядерного топлива (ISFSI), рассчитанными на такое же количество контейнеров.

В течение трех недель три контейнера 37PTH для расширенного оптимизированного хранения (EOS) были заполнены 37 отработавшими тепловыделяющими сборками из бассейна выдержки реактора и размещены в верхних модулях системы сухого хранения MATRIX. Совместная команда компаний Orano и Wolf Creek работала сообща, чтобы выполнить три загрузки после проведенного обучения, которое включало пробные прогоны с оборудованием по месту и на полномасштабном макете MATRIX на заводе Orano TN Fabrication в Кернерсвилле, штат Северная Каролина, где были изготовлены восемь контейнеров для хранения EOS 37PTH.

Компания предоставила видео этого процесса.

С учетом пяти контейнеров, загруженных на нижний уровень системы в 2022 г., восемь из доступных 11 модулей в построенной системе MATRIX уже заполнены. Будущие кампании по загрузке будут проводиться после того, как система MATRIX будет расширена за счет внедрения дополнительных модулей, начиная с весны 2024 г., сообщили в Orano.

ISFSI − это лицензированный Комиссией по ядерному регулированию США пункт хранения отработавшего топлива, которое необходимо выдерживать в течение нескольких лет в бассейне выдержки реактора перед передачей на сухое хранение.

«Волф Крик» − одноблочная АЭС с реактором с водой под давлением мощностью 1 200 МВт(э) (нетто) и единственная АЭС в Канзасе. Согласно информации Института ядерной энергетики США, атомная энергетика обеспечивает 14,3 % электроэнергии штата и 23,3 % его безуглеродной электроэнергии в дополнение к производимой ветровой и солнечной энергии.

World Nuclear News, 07.11.2023

Миссия МАГАТЭ проводит партнерскую проверку в отношении обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом в Чешской Республике

Эксперты миссии МАГАТЭ по проведению комплексной партнерской проверки по вопросам обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, вывода объектов из эксплуатации и реабилитации (ARTEMIS) отметили, что Чешская Республика создала прочную основу для безопасного и ответственного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом. Группа экспертов также вынесла рекомендации относительно планов создания пункта глубокого геологического захоронения (DGR) и возможного расширения ядерной энергетической программы.

Правительство Чешской Республики обратилось с запросом о проведении десятидневной миссии в поддержку необходимости выполнения обязательств ЕС по проведению независимых проверок национальных основ и программ по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим топливом. Эксперты учли выводы, сделанные в ходе недавней миссии МАГАТЭ по проведению комплексной оценки регулирующего органа (IRRS).

Чехия эксплуатирует шесть ядерных энергетических реакторов на двух АЭС − четыре энергоблока на АЭС «Дукованы» и два на АЭС «Темелин». Правительство инициировало проведение тендера на строительство нового энергоблока в Дукованах, а также рассматривает возможность строительства еще одного энергоблока на площадке АЭС «Дукованы» и одного или двух новых энергоблоков на площадке АЭС «Темелин». Рассматривается также вопрос о развертывании малых и средних (или модульных) реакторов.

После выдержки в бассейнах в течение 7−10 лет отработавшее топливо хранится в сухих хранилищах на площадках АЭС. На площадке АЭС «Дукованы» расположено наземное хранилище для низкоактивных радиоактивных отходов с обеих АЭС. Правительство планирует ввести в эксплуатацию пункт глубокого геологического захоронения для отработавшего топлива и включило в шорт-лист четыре возможных объекта в 2020 г.

Хранилище низко- и среднеактивных отходов медицинского и промышленного происходения размещено в бывшей известняковой шахте «Ричард» недалеко от г. Литомержице на севере Чешской Республики. Существует также еще одно хранилище для отходов из секторов здравоохранения, промышленности и исследований, содержащих природные радионуклиды, расположенное вблизи г. Яхимов на северо-западе.

В состав группы ARTEMIS вошли шесть экспертов из Франции, Венгрии, Румынии, Словацкой Республики, Швеции, Великобритании и два сотрудника МАГАТЭ.

Группа экспертов провела обширные обсуждения с представителями Министерства промышленности и торговли, Чешского управления по захоронению радиоактивных отходов (SÚRAO), Государственного управления по обеспечению ядерной безопасности (SÚJB), компании-оператора АЭС (CEZ) и Института ядерных исследований Rež (ÚJV Rež). Группа экспертов также посетила объект «Ричард», где им были представлены краткие обзоры об участке тестирования упаковок с отходами и о подземных помещениях, в которых размещают низко- и среднеактивные отходы.

Группа экспертов высоко оценила твердую приверженность правительства и всех заинтересованных организаций обеспечению безопасного обращения с радиоактивными отходами. Эксперты пришли к заключению, что в стране уже внедрено множество соответствующих аспектов безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом.

«Чешская Республика внедрила множество аспектов, относящихся к безопасному обращению с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, − сказала руководитель группы ARTEMIS Сильви Войнис, заместитель директора по безопасности, окружающей среде и управлению отходами во Французском национальном агентстве по обращению с радиоактивными отходами (ANDRA). – Если будут должным образом учтены результаты проведенной проверки, Чешская Республика сможет продолжить соблюдать высокие стандарты безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом в стране».

Группа экспертов также представила рекомендации по поддержанию и дальнейшему совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами:

правительству следует рассмотреть возможность проведения углубленного анализа потенциальных воздействий на механизмы финансирования увеличившегося объема и продленного срока действия ядерной энергетической программы страны;

правительству следует рассмотреть возможность проведения учета потенциального образования радиоактивных отходов и отработавшего топлива, поступающих от дополнительных ядерных энергетических реакторов, при планировании будущей государственной энергетической политики;

SÚRAO следует рассмотреть вопрос о дальнейшем расширении планов и ресурсов для взаимодействия с заинтересованными сторонами, в частности с потенциальными принимающими сообществами, чтобы обеспечить устойчивое и эффективное взаимодействие после этапа выбора площадки для пункта глубокого геологического захоронения.

Группа экспертов также отметила в качестве передовой практики механизмы подтверждения соответствия национальной политики стратегий отдельных организаций и обеспечения согласованности этих стратегий.

«SURAO как исполнитель по захоронению отходов высоко ценит все проведенные технические обсуждения и выданные замечания, которые свидетельствуют о наличии хорошей основы для безопасного и ответственного обращения с отходами. Управление основывается на высокой технической компетентности и надежной работе всех организаций и объектов, обеспечивающих безопасность захоронения радиоактивных отходов в Чешской Республике», − сказал директор SÚRAO Лукас Вондрович.

«От имени чешских коллег, мы ценим подход иностранных экспертов и благодарим их за интенсивные обсуждения, проводимые в течение последних десяти дней. Замечания и рекомендации помогут нам усовершенствовать нашу основу и программу обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, что является важной частью разработки ядерной энергетической программы в Чехии. Мы уверены, что мы наметили хороший путь для дальнейшего совершенствования планов в отношении строительства будущего пункта глубокого геологического захоронения», − сказал Томаш Элер, исполняющий обязанности генерального директора Отдела энергетических и ядерных источников Министерства промышленности.

Окончательный доклад по итогам проведения проверки будет представлен правительству Чешской Республики в течение двух месяцев.

Новости Nuclear Engineering International, 02.11.2023

Иран начал строительство АЭС «Карун» и разработку нового уранового рудника

По словам Мохаммада Эслами, главы Организации по атомной энергии Ирана (AEOI), Иран приступил к строительству АЭС «Карун» отечественной разработки в юго-западной провинции Хузестан. АЭС будет построена в сельском округе Дарховейн примерно в 70 км от расположенного на юго-западе г. Ахваз, административного центра провинции Хузестан, недалеко от р. Карун. Эслами сообщил журналистам после заседания кабинета министров, что правительство уже подписало контракты с отечественными компаниями на производство оборудования для электростанции.

Он сказал, что вода и электричество будут поставляться для проведения работ на площадке, и что также строится энергогенерирующая установка мощностью 24 МВт для водоопреснительной станции.

На следующий день он сообщил, что в стране ведется разработка нового уранового рудника. Он сказал, что детальная разведка месторождений урана и редкоземельных элементов началась в прошлом году в г. Чан-э-Сар провинции Западный Азербайджан. Горнорудный комплекс будет поставлять сырье для изготовления ядерного топлива.

В AEOI сообщили, что сотрудники организации провели геологическое картирование, подготовили подробный поэтапный отчет и использовали бортовую геофизическую технологию для выявления и исследования рудоносности урана и других элементов в этом районе. Был произведен расчет объема и содержания минералов. Ожидается, что строительство займет 30 месяцев и будет проводиться параллельно с «эксплуатацией, строительством и научными исследованиями и разработками, в частности, в отношении переработки других элементов из радиоактивных материалов». Первый этап проекта Чан-э-Сар потребует инвестиций в размере около 10 трлн иранских риалов ($240 млн). «Сейчас мы переходим от этапа исследований к этапу реализации проекта», − сказал Эслами.

Ранее Иран добывал уран на руднике в Гачине недалеко от порта Бандар-Аббас в Персидском заливе. По данным МАГАТЭ, завод по производству урана Бандар-Аббас, производственная мощность которого составляла 21 т урана в год, был закрыт в 2016 г. В 2017 г. начал работу Ардаканский перерабатывающий завод, производящий 50 т урана в год за счет переработки руды с рудника Сагханд в провинции Йезд. В феврале AEOI объявила о начале строительства уран-молибденового рудника на площадке Нариганского горнопромышленного комплекса в Йезде, который, по словам Эслами, в то время содержал залежи 650 т урана в дополнение к 4 600 т молибдена.

Новости Nuclear Engineering International, 02.11.2023

Завершение демонтажа реактора Vallecitos

Спустя почти 60 лет после последнего останова корпус прототипного реактора на кипящей воде в Калифорнии был извлечен из защитной оболочки и вывезен для захоронения компанией NorthStar Group Services, Inc.

Кипящий водяной реактор Vallecitos (VBWR) был первой частной эксплуатируемой АЭС, которая поставляла значительное количество электроэнергии в государственную энергосеть, а также первой АЭС, получившей лицензию Комиссии по атомной энергии США под номером NPR-1. Реактор мощностью 24 МВт(э) проработал с 1957 по 1963 гг. После закрытия была выполнена его дезактивация, извлечено топливо, а сам реактор был переведен в так называемый статус SAFESTOR в рамках подготовки к последующему выводу из эксплуатации.

SAFESTOR или SAFSTOR, по данным Комиссии по ядерному регулированию США, является условием длительного хранения окончательно остановленной АЭС, во время которого радиоактивное загрязнение значительно снижается, что облегчает последующую дезактивацию и снос и снижает количество низкоактивных радиоактивных отходов, требующих захоронения.

После более чем года планирования корпус диаметром 9 футов (2,75 м), высотой 22 фута и весом более 100 тыс. фунтов (45 т) был подготовлен к отправке и вывезен с площадки компанией NorthStar. Его транспортировка осуществлялась непосредственно автомобильным и железнодорожным транспортом на лицензированный пункт захоронения дочерней компании NorthStar в Техасе − Waste Control Specialists, LLC, − куда он прибыл в начале ноября.

АЭС была расположена в ядерном исследовательском центре Vallecitos (VNC) в г. Сунол, Калифорния, примерно в 40 милях (65 км) к востоку от Сан-Франциско. На площадке, принадлежащей компании GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), были также размещены испытательный реактор General Electric и экспериментальный реактор пароперегреватель Vallecitos компании ESADA, а сама площадка использовалась для исследовательских работ в рамках ядерной энергетической программы Комиссии по атомной энергии США и гражданской атомной энергетики с 1965 по 1975 гг. В настоящее время также ведется вывод из эксплуатации других реакторов на площадке VNC.

В мае компании NorthStar и GEH объявили о своих планах по окончательной передаче права собственности на весь центр VNC компании NorthStar для завершения работ по выводу из эксплуатации и восстановлению площадки. В настоящее время компании получают разрешение регулирующих органов, необходимое для полной передачи площадки и соответствующей лицензии компании NorthStar, сообщили в NorthStar.

NorthStar также занимается выводом из эксплуатации и восстановлением площадки бывшей АЭС «Вермонт Янки», которую она приобрела у компании Entergy в 2019 г., чуть более чем через четыре года после закрытия реактора на кипящей воде мощностью 604 МВт(э). Компания также осуществляет ускоренный вывод из эксплуатации АЭС «Кристал Ривер-3» энергетической компании Duke Energy во Флориде через свое совместное предприятие с компанией Orano USA − Accelerated Decommissioning Partners.

World Nuclear News, 14.11.2023

NRC передает площадку АЭС «Зион» в неограниченное общественное пользование

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) передала в «неограниченное пользование» бóльшую часть земельного участка в том месте, где когда-то была размещена АЭС «Зион», и территорию вокруг него. Это означает, что радиационный фон в этом месте находится ниже пределов, установленных NRC, и Комиссия больше не будет осуществлять регулирующий контроль в отношении этого земельного участка. Под действием лицензии и надзором NRC останется только хранилище отработавшего топлива электростанции, занимающее около 5 акров земли.

Сотрудники NRC отметили, что компания ZionSolutions успешно завершила вывод АЭС из эксплуатации и дезактивацию площадки в соответствии с нормами ведомства по радиационной защите. Это открывает возможность для ZionSolutions передать лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего топлива компании Constellation Energy Generation, которая будет отвечать за физическую ядерную безопасность и защиту хранилища отработавшего топлива «Зион» до тех пор, пока не станет доступно хранилище за пределами площадки или постоянное место захоронения.

Constellation может свободно использовать оставшуюся часть бывшей станционной площадки в любых целях пользования.

АЭС «Зион», расположенная вблизи г. Зион, штат Иллинойс, состояла из двух водо-водяных реакторов, которые работали с 1973 по 1997 гг. Ее компания-оператор Commonwealth Edison официально оформила останов АЭС в 1998 г. В 2010 г. для ускорения процесса вывода из эксплуатации лицензии были переданы компании ZionSolutions − дочерней компании EnergySolutions, отвечающей за утилизацию радиоактивных отходов.

NRC одобрила передачу объекта компании Constellation в 2019 г. при условии успешного завершения работ по выводу из эксплуатации компанией ZionSolutions. Как только эти две компании закроют свою сделку, NRC внесет поправки, изменяющие название компании в лицензии на Constellation Energy Generation.

NRC, 08.11.2023

Компания Eletronuclear представила план производства чистого водорода

Проект по производству 100 т чистого водорода в год при эксплуатации двух энергоблоков АЭС «Ангра» был подробно рассмотрен на семинаре по устойчивому производству водорода в Бразилии.

Проводится исследование возможности практического использования водорода, который уже производится на АЭС в процессе электролиза морской воды. Предлагается улавливать и перерабатывать полученный водород «минимально воздействуя на саму электростанцию и ее безопасность» и одновременно используя экологические, экономические и стратегические преимущества. В Eletronuclear сообщили, что такой проект может быть реализован в течение двух лет.

Нельри Феррейра Лейте, технический координатор по проекту производства водорода, пояснил, что «энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Ангра» используют морскую воду в третьем контуре для охлаждения пара второго контура после прохождения через турбины, которые вырабатывают электроэнергию. Чтобы предотвратить распространение морских организмов в трубопроводах и оборудовании, в охлаждающую жидкость третьего контура добавляют биоцид гипохлорит натрия. В результате процесса производства биоцида путем прямого электролиза морской воды, водород образуется не имея какого-либо контакта с радиоактивным материалом, который присутствует в первом контуре АЭС. Идея состоит в том, чтобы воспользоваться водородом, который компания получает в качестве побочного продукта и который за все эти годы не оказывал какого-либо воздействия на морскую среду».

Выступая на семинаре по производству устойчивого водорода в Бразилии Лейте добавил, что план состоит в том, чтобы продемонстрировать применение чистого водорода в административных зданиях компании Eletronuclear и домах муниципалитетов Ангра-дус-Рейс и Парати, а также осветить вопрос подачи водорода на электрогенераторы АЭС с возможностью снабжения водородом транспортных средств на водородном топливе в качестве дополнительного варианта.

По его словам, эта площадка имела преимущество за счет возможности использовать большие объемы морской воды с побережья Бразилии, исключив тем самым необходимость использования пресной воды: «Ни один другой проект в мире не делает этого в промышленных масштабах. Кроме того, вся технология, которую мы используем для этого процесса, полностью является государственной». Когда энергоблок № 3 АЭС «Ангра» будет завершен и начнет работать, общий годовой объем производства водорода может увеличиться до 167 т.

Водород все чаще рассматривается в качестве основного компонента для будущих энергетических систем, если появится возможность производить его без выбросов углекислого газа. Идея заключается в том, что водород может быть использован для замены ископаемых видов топлива на транспорте, в промышленности и в целом ряде других областей.

World Nuclear News, 24.11.2023

Энергоблок № 1 АЭС «Коберг» снова в работе после события с остановом

Реактор с водой под давлением был синхронизирован с энергосистемой ЮАР 18 ноября после почти годового простоя для замены трех первоначально установленных парогенераторов электростанции, что является обязательным условием для долгосрочной эксплуатации станции.

По сообщению компании Eskom, завершение самого длительного простоя в истории АЭС является «знаменательным событием» в плане и стратегических целях по ее восстановлению для использования будущими поколениями.

Замена парогенератора первоначально была запланирована на первую половину 2021 г., а аналогичные работы на энергоблоке № 2 АЭС «Коберг» должны были начаться в следующем году. Однако график был отсрочен из-за опасений по поводу дефицита электроэнергии в ЮАР. Останов энергоблока № 1 АЭС «Коберг» для проведения технического обслуживания состоялся 10 декабря 2022 г. и, как ожидалось, должен был продлиться около шести месяцев.

Энергоблок № 2 АЭС «Коберг», который продолжал работать в течение всего периода простоя энергоблока № 1, будет остановлен для проведения аналогичных работ, как только энергоблок № 1 станет стабильным и все необходимые пусконаладочные испытания будут завершены, при этом уроки, извлеченные из простоя энергоблока № 1, позволят сократить продолжительность останова энергоблока № 2, сообщили в Eskom.

«Это событие является результатом напряженной работы и целеустремленности сотрудников, поставщиков и подрядчиков Eskom, которым пришлось пережить длительный и сложный останов в истории АЭС «Коберг». Я благодарю всех участников проекта за обеспечение безопасного возврата энергоблока в эксплуатацию», − сказал исполнительный директор Eskom Group ответственный за преемственность поколений Бхеки Нксумало.

Несмотря на то, что энергоблок № 1 АЭС «Коберг» уже подключен к сети, электроэнергетическая система ЮАР вынуждена соблюдать некоторые ограничения: 19 ноября в Eskom объявили, что меры по отключению электричества будут продолжены в связи с нехваткой 16 264 МВт(э) генерирующих мощностей из-за внеплановых остановов. Еще около 6 606 МВт(э) мощности не было подключено к сетям из-за проведения планового технического обслуживания.

АЭС «Коберг», общая мощность которой составляет 1 860 МВт(э), является единственной действующей АЭС на африканском континенте. Энергоблок № 1 был введен в коммерческую эксплуатацию в 1984 г., а энергоблок № 2 − в 1985 г., и сейчас оба энергоблока имеют лицензию на эксплуатацию до 2024 и 2025 гг., соответственно. В мае 2021 г. компания Eskom подала заявку Национальному ядерному регулятору ЮАР на продление срока эксплуатации двухблочной электростанции еще на 20 лет сверх ее первоначального 40-летнего срока службы. Общественные слушания в связи с этим заявлением назначены на февраль 2024 г.

World Nuclear News, 20.11.2023

На энергоблоке № 1 китайской АЭС «Чжанчжоу» завершены холодные испытания

В Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) сообщили, что холодные гидростатические испытания на энергоблоке № 1 АЭС «Чжанчжоу» в провинции Фуцзянь были завершены. Холодные испытания подтверждают, что компоненты и системы, важные для безопасности, установлены должным образом и готовы к работе. Они подтверждают герметичность первого контура и компонентов, в том числе корпусов под давлением, трубопроводов и арматуры ядерного и неядерного островов.

«Успешная проверка качества монтажа трубопроводов соответствующего оборудования означает, что энергоблок полностью вошел в этап ввода в эксплуатацию после завершения монтажа, − сообщили в CNNC. – К тому же, заложена прочная основа для проведения следующих горячих испытаний, загрузки топлива и выработки электроэнергии с подключением энергоблока к сети».

Лицензии на строительство энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Чжанчжоу» были выданы в 2019 г. Министерством экологии и окружающей среды владельцу проекта − компании Guodian Zhangzhou Energy Company (входящей в CNNC). Компания была учреждена корпорациями CNNC (51 %) и China Guodian Corporation (49 %) в 2011 г. Строительство энергоблока № 1 началось в 2019 г., энергоблока № 2 − в 2020 г. Ввод этих энергоблоков в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2024 и 2025 гг.

В CNNC сообщили, что энергоблок № 1 АЭС «Чжанчжоу» − это первый реактор Hualong One из проекта серийного строительства. Первые две демонстрационные установки Hualong One корпорации CNNC, построенные на АЭС «Фуцин» (энергоблоки № 5 и 6) в провинции Фуцзянь, уже находятся в эксплуатации. Энергоблок № 5 был введен в эксплуатацию в январе 2021 г., а энергоблок № 6 − в марте 2022 г. CNNC также занимается установкой реакторов Hualong One на энергоблоках № 3 и 4 АЭС «Чанцзян» в провинции Хайнань, строительство которых началось в марте и декабре 2021 г.

Новости Nuclear Engineering International, 08.11.2023

Агентство по ядерному регулированию Японии одобрило продление срока эксплуатации реакторов АЭС «Сендай»

Управление по ядерному регулированию Японии (NRA) одобрило продление срока эксплуатации двух реакторов на площадке АЭС «Сендай» компании Kyushu Electric Power, срок эксплуатации которых в настоящее время подходит к 40 годам.

Одобрение позволит компании продлить на 20 лет срок эксплуатации реакторов с водой под давлением (PWR) мощностью 890 МВт(э) на энергоблоках № 1 и 2 АЭС в префектуре Кагосима.

Эти установки станут пятым и шестым реакторами в Японии, эксплуатацию которых разрешили по истечении основного срока службы в 40 лет. Они следуют за энергоблоками PWR мощностью 826 МВт(э) на энергоблоках № 1 и 2 на АЭС «Такахама» компании Kansai Electric Power в префектуре Фукуи, реактором PWR мощностью 826 МВт(э) на энергоблоке № 3 на АЭС «Михама» компании Kansai Electric, также в префектуре Фукуи и реактором с кипящей водой мощностью 1 100 МВт(э) на энергоблоке № 2 АЭС «Токай» компании Japan Atomic Power в префектуре Ибараки.

Энергоблок № 1 АЭС «Сендай» отметит свое 40-летие в июле 2024 г., а энергоблок № 2 АЭС «Сендай» − в ноябре 2025 г. В октябре 2022 г. компания Kyushu Electric подала заявку на продление эксплуатации после проведения тщательных проверок.

В декабре 2022 г. NRA одобрила проект норм, которые позволят реакторам работать сверх текущего предела в 60 лет. Новая политика будет служить эффективному продлению периода, в течение которого реакторы могут оставаться в эксплуатации по истечении 60 лет, за счет исключения из общего срока службы времени, которое они провели в режиме останова для проведения инспекций. Этот законопроект был одобрен правительством в феврале, принят в мае и вступит в силу в июне 2025 г.

В апреле Kansai Electric подала заявку в NRA на продление срока эксплуатации для реакторов PWR мощностью 870 МВт(э) на энергоблоках № 3 и 4 АЭС «Такахама» на 20 лет. Срок эксплуатации обоих реакторов достигнет отметки в 40 лет в 2025 г. В период с сентября по ноябрь 2022 г. компания Kansai провела специальную инспекцию, необходимую для продления срока эксплуатации, тогда не было выявлено каких-либо проблем. Однако позже на обоих реакторах было обнаружено повреждение теплообменных трубок парогенератора. Органы власти префектуры Фукуи и муниципальные власти Такахамы дали согласие на замену этих парогенераторов, работы по замене будут проводиться в период с июня 2026 г. по февраль 2027 г.

Новости Nuclear Engineering International, 08.11.2023

Перезапуск польского исследовательского реактора MARIA после модернизации

После нескольких месяцев работ по модернизации польский исследовательский реактор MARIA, размещенный в Национальном центре ядерных исследований (NCBJ) в г. Отвоцке (Сверк), возобновил работу.

В письме всем, кто принимал участие в модернизации, директор NCBJ Кшиштоф Курек сообщил, что это был крупнейший проект по модернизации с момента пуска реактора в 1974 г., и он был необходим для получения продления лицензии в 2025 г. «Этот чрезвычайно сложный проект, который требует большой самоотдачи, прежде всего со стороны сотрудников отдела эксплуатации АЭС, а также со стороны сотрудников других подразделений. Пуск реактора прошел безопасно, и сейчас он работает на полную мощность. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников, вовлеченных в этот процесс».

В официальном сообщении NCBJ, опубликованном в социальных сетях, отмечается, что в рамках проводимых работ было заменено главное распределительное устройство, модернизированы системы управления и элементы измерительных систем. Работы по модернизации также затронули резервуары для отходов, систему измерения аэрозолей внутри реакторного здания и охладитель вентиляторов. Модернизация распределительного устройства и управления была особенно сложной из-за необходимости замены установки, соединяющей старые устройства и системы, с сохранением их функциональности. Подготовительные работы к этой задаче проводились в течение нескольких лет.

В результате выполненных работ были обновлены пороговые системы, внедрена современная система визуализации, заменены панели управления и полностью восстановлены ранее используемые системы. «NCBJ отмечает, что замена реакторной энергосистемы в сочетании с одновременным выполнением многочисленных работ по реконструкции и модернизации является уникальным явлением мирового масштаба».

Исследовательский ядерный реактор MARIA мощностью 30 МВт(т) был назван в честь польского лауреата Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри. Его строительство началось в июне 1970 г., а пуск состоялся в декабре 1974 г. Реактор был спроектирован и построен польскими специалистами.

Установка представляет собой водо-бериллиевый реактор бассейного типа с высокой плотностью потока и графитовым отражателем, а также каналами под давлением, которые содержат концентрические шеститрубные сборки твэлов.

Помимо производства радиоизотопов, реактор используется для:

  • испытаний топлива и конструкционных материалов для атомной энергетики;
  • нейтронно-трансмутационного легирования кремния;
  • нейтронной модификации материалов;
  • исследований в области нейтронной физики и физики конденсированного состояния, нейтронной радиографии;
  • нейтронно-активационного анализа;
  • применения нейтронных пучков в медицине;
  • обучения в области физики и технологии реакторов.

Новости Nuclear Engineering International, 07.11.2023

Компания EDF планирует проводить отключения АЭС «Каттеном» для экономии топлива

В EDF сообщили, что за счет дополнительных отключений энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Каттеном» мощностью 1 300 МВт(э) планируется сэкономить количество топлива, эквивалентного примерно шести месяцам работы, до следующей плановой перегрузки энергоблоков в 2025 г. «С сегодняшнего дня энергоблок № 1 АЭС «Каттеном» должен будет сэкономить количество топлива, эквивалентное 160 дням работы на полной мощности» до его следующего останова на перегрузку, запланированного на апрель 2025 г., отмечено в заявлении EDF. Энергоблок № 2 АЭС «Каттеном» должен сэкономить топлива на 26 дней работы до останова на перегрузку в январе 2025 г. Экономия топлива «будет осуществляться за счет наложенных ограничений по нагрузке или отключений», – сообщили в EDF. Такие отключения позволят реакторам экономить топливо для более холодных периодов, когда спрос на электроэнергию увеличивается.

Новости Nuclear Engineering International, 01.11.2023

Энергоблок № 4 АЭС «Барака» получает лицензию на эксплуатацию

Регулирующий орган в области атомной энергии Объединенных Арабских Эмиратов выдал лицензию компании Nawah Energy, предоставив возможность для ввода в эксплуатацию и коммерческой эксплуатации энергоблока и отметив исторический момент, когда ОАЭ реализуют свое видение в сфере атомной промышленности.

В Федеральном органе по ядерному регулированию (FANR) заявили, что приняли решение о выдаче лицензии после проведения тщательной оценки документации заявителя, проведения всеобъемлющего регулирующего надзора и инспекций в области обеспечения ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий. Регулирующий орган также оценил организационную и кадровую готовность Nawah и обеспечил соблюдение Nawah всех нормативных требований.

Строительство четвертого корейского энергоблока APR1400 на площадке АЭС «Барака» в районе Аль-Дафра эмирата Абу-Даби началось в июле 2015 г., спустя три года после начала работ над первым энергоблоком АЭС «Барака». Первые три энергоблока теперь полностью работоспособны и находятся под регулирующим надзором FANR.

ОАЭ приступили к выполнению плана по реализации ядерной энергетической программы в 2008 г., когда правительство приняло решение начать строительство и эксплуатацию АЭС, чтобы обеспечить 25 % потребностей страны в электроэнергии, разнообразив тем самым источники электроэнергии и поддержав долгосрочное энергетическое видение и цели по достижению нулевых выбросов углерода. Строительство первого блока началось в 2012 г., энергоблок № 1 АЭС «Барака» был подключен к сети в 2020 г.

«Сегодняшний день знаменует собой исторический момент для ОАЭ, поскольку была реализована возникшая 15 лет назад идея, заключающаяся в разработке первой в регионе программы по использованию атомной энергии в мирных целях, − сказал Хамад Аль Кааби, постоянный представитель ОАЭ в МАГАТЭ и заместитель председателя правления FANR. − Успех ядерной энергетической программы ОАЭ, и способность реализовать ее в рекордно короткие сроки, придерживаясь лучших международных стандартов по обеспечению ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и нераспространению, сделали нашу страну образцом для подражания для многих стран, которые вступают на путь развития своих ядерных энергетических программ».

По словам генерального директора FANR Кристера Викторссона, FANR выдал сертификаты 215 операторам реакторов и старшим операторам реакторов, в том числе 78 гражданам Эмиратов, которые имеют квалификацию для работы на блочных щитах управления АЭС.

«Рассмотрение заявки на получение лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4 было проведено группой, состоящей на 90 % из экспертов в области атомной энергетики Эмиратов. Это свидетельствует об успехе стратегии FANR по наращиванию потенциала, навыков и умений Эмиратов для регулирования сектора атомной промышленности и обеспечения его безопасной работы», − добавил он.

По словам Викторссона, Nawah теперь может приступить к этапу ввода в эксплуатацию для подготовки энергоблока к коммерческой эксплуатации, в ходе которого FANR будет проводить круглосуточные инспекции на АЭС, чтобы убедиться, что процессы загрузки
и испытаний ядерного топлива выполнены в соответствии с нормативными требованиями. Когда энергоблок вступит в коммерческую эксплуатацию, регулирующий орган возьмет на себя функции по надзору.

Владельцем АЭС «Барака» является корпорация Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), а эксплуатирующей компанией − Nawah. Лицензия на эксплуатацию энергоблока № 4 АЭС «Барака» выдана сроком на 60 лет.

World Nuclear News, 17.11.2023

Защитная оболочка установлена на китайском малом модульном реакторе ACP100

В Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) сообщили, что стальной купол защитной оболочки был установлен на демонстрационном проекте малого модульного реактора (SMR) ACP100 на АЭС «Чанцзян» в провинции Хайнань. Многоцелевой малый модульный реактор мощностью 125 МВт(э) (также известный как Linglong One) представляет собой реактор с водой под давлением, предназначенный для производства электроэнергии, центрального отопления, центрального охлаждения, производства промышленного пара или опреснения морской воды.

Здание реактора ACP100 состоит из трех частей: внутренней конструкции, стальной защитной оболочки и внешней бетонной защитной оболочки. Стальная защитная оболочка состоит из четырех частей: днища, нижнего цилиндра, верхнего цилиндра и крышки. В CNNC описали ее как «вертикальную капсулу, которая вмещает в себя внутреннюю конструкцию здания реактора».

Днище защитной оболочки, которое является опорой стальной защитной конструкции, было собрано по месту из 50 предварительно изготовленных стальных листов. Оно было установлено на бетонную фундаментную плиту электростанции в октябре 2021 г. Нижняя секция 450-тонной защитной оболочки, составляющая около 15 м в высоту, была смонтирована в феврале 2022 г. − на 46 дней раньше запланированного срока. В июле следующего года был установлен верхний цилиндр защитной оболочки весом 720 т.

«Основные конструкции в настоящее время возведены, и уже начался основной этап монтажа внутренних конструкций, − сообщили в CNNC. – В ходе монтажа был выполнен заключительный этап формирования стальной защитной оболочки в целом, которая будет служить более целостным и надежным защитным барьером для модулей активной зоны реактора, внутренних компонентов, регуляторов напряжения и другого важного оборудования, которое было установлено заблаговременно».

В CNNC отметили, что модульный открытый метод строительства, используемый для реактора Linglong One, экономит расходы на строительство и сокращает цикл строительства «за счет типового проектирования и серийного производства отдельных модулей».

В CNNC приступили к разработке проекта реактора Linglong One в 2010 г. – это был первый проект SMR, прошедший независимую оценку безопасности экспертами МАГАТЭ в 2016 г. Данный проект интегрированного реактора с водой под давлением (PWR) был завершен в 2014 г., а сам проект был определен в качестве основного в двенадцатом пятилетнем плане Китая. Проект установки, которая заключает в себе 57 тепловыделяющих сборок и встроенные парогенераторы, был разработан на основе проекта более крупного реактора PWR ACP1000. Он использует пассивные функции безопасности и может быть установлен под землей.

Государственный совет Китая одобрил демонстрационный научно-технический проект реактора ACP100 в 2021 г., заливка первого бетона состоялась в июле того же года. Нижняя секция защитной оболочки была установлена на место при помощи крана в феврале 2022 г., а последняя порция бетона для подземных подпорных стен ядерного острова была залита в августе следующего года.

Проект принадлежит компании Hainan Nuclear Power, входящей в состав CNNC, которая является дочерней компанией энергетической компании China National Nuclear Power (CNNP − сама является дочерним предприятием корпорации CNNC). Планируемая дата пуска − май 2025 г. По сообщению CNNC, когда проект будет завершен, количество производимой электроэнергии будет достаточно для удовлетворения потребностей 526 тыс. домохозяйств.

На площадке АЭС «Чанцзян» уже размещено два действующих энергоблока CNP600, строительство еще двух энергоблоков Hualong One началось в марте и декабре 2021 г., их ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 г.

Новости Nuclear Engineering International, 07.11.2023

Вводится в эксплуатацию китайский проект по теплоснабжению от ядерной установки на дальние расстояния

В провинции Шаньдун введен в эксплуатацию первый в Китае проект по теплоснабжению нескольких городов уровня префектур от ядерной установки, который обеспечивает подачу тепла от АЭС «Хайян» в города Хайян и Рушан по трубопроводу протяженностью 23 км.

Этот проект является третьей очередью проекта коммерческого отопления под названием Warm Nuclear No.1, который осуществляется под руководством Государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC). После испытаний, проведенных предыдущей зимой с целью обеспечения теплом станционного общежития и некоторых местных домохозяйств, АЭС «Хайян» официально начала подачу централизованного отопления для близлежащей территории в ноябре 2020 г., а затем для всего г. Хайян.

По сообщению SPIC, проект Warm Nuclear No.1 теперь охватывает площадь в 12,5 млн м2 и может удовлетворить потребности в чистом отоплении около 400 тыс. человек в зимний период.

В феврале начались работы по строительству магистрального трубопровода, и этот проект потребовал обеспечения координации и связи между различными задействованными провинциальными и муниципальными ведомствами. С момента запуска проекта Warm Nuclear Core No.1 было построено около 83 км теплотрассы от ядерной установки и 11 теплообменных станций первого уровня с инвестициями почти в 4 млрд юаней ($555 млн), говорится в сообщении SPIC. На сегодняшний день проект обеспечил поставку в общей сложности 4,56 млн ГДж «безуглеродного» тепла, сэкономил 390 тыс. т природного угля и сократил выбросы углекислого газа на 720 тыс. т, а также улучшил качество воздуха в г. Хайян в зимнее время.

На площадке АЭС «Хайян» размещено два реактора с водой под давлением AP1000, которые вступили в коммерческую эксплуатацию в 2018 и 2019 гг., соответственно. Два водо-водяных реактора CAP1000 в настоящее время возводятся на площадке с запланированным подключением к сети в 2027 г.

World Nuclear News, 27.11.2023

Депутаты Европарламента полностью включили атомную энергетику в закон о промышленности с нулевым уровнем выбросов углекислого газа

Европейский парламент подтвердил свою позицию в отношении предлагаемого закона о промышленности с нулевым уровнем выбросов углекислого газа (NZIA), который предусмотрен в поддержку производства в Европе технологий, необходимых для декарбонизации. Депутаты Европарламента включили технологии ядерной реакции деления и термоядерного синтеза в список 17 технологий, подпадающих под действие законодательства.

Европа широко импортирует эти технологии декарбонизации, а многие не входящие в ЕС страны активизировали усилия по расширению своих мощностей по производству экологически чистой энергии.

Закон о промышленности с нулевым уровнем выбросов углекислого газа, предложенный Европейской комиссией в марте, ставит перед Европой цель обеспечить 40 % своих ежегодных потребностей технологиями с нулевым уровнем выбросов углекислого газа к 2030 г. и получить 25 % мировой рыночной стоимости этих технологий. Законодательство, которое является частью промышленного плана ЕС «Зеленый курс» и рассматривается как ответ на закон США о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), призвано также решить проблемы расширения производственных мощностей, связанных с этими технологиями.

В своих поправках депутаты Европарламента расширили сферу действия законопроекта, чтобы охватить всю цепочку поставок, включая компоненты, материалы и оборудование для производства технологий с нулевым уровнем выбросов. Они предлагают более широкий и всеобъемлющий перечень из 17 технологий, которые следует охватить и периодически обновлять. Примечательно, что депутаты Европарламента включили в этот перечень технологии ядерного деления и термоядерного синтеза, устойчивое авиационное топливо и отдельные промышленные технологии.

Атомная энергетика была лишь частично включена в предложение комиссии по NZIA. Среди 10 предложенных технологий были «передовые технологии производства энергии в результате ядерных процессов с минимальными отходами от топливного цикла, малые модульные реакторы и связанные с ними лучшие в своем классе виды топлива».

Закон сохраняет две классификации проектов: проекты по созданию технологий с нулевым уровнем выбросов и стратегические проекты с нулевым уровнем выбросов. Он также направлен на оптимизацию процесса выдачи разрешений, устанавливая сроки от 9 до 12 месяцев для обычных проектов и от 6 до 9 месяцев для стратегических проектов, которые должны быть утверждены.

По словам депутатов Европарламента, законодательным путем будет выделено финансирование из доходов национальной системы торговли квотами на выбросы, а для большинства стратегических проектов − через платформу «Стратегические технологии для Европы», что станет шагом к созданию фонда европейского суверенитета.

Закон был принят 21 ноября 376 голосами против 139 при 116 воздержавшихся.

«Принятием этого предложения депутаты Европарламента показывают, что они серьезно относятся к тому, чтобы сделать Европу пригодной для промышленного производства, − сказал ведущий депутат Европарламента Кристиан Элер из Европейской народной партии. − Без этих шагов по снижению административного бремени, ускорению процессов и увеличению государственных инвестиций в нашу промышленность и инновации Европа столкнется с необходимостью решать проблему декарбонизации за счет деиндустриализации. Это предложение показывает, что мы можем предотвратить развитие такой ситуации».

Предложенный закон NZIA теперь будет направлен государствам-членам ЕС и представлен Совету министров в начале декабря для обсуждения и его окончательной доработки.

World Nuclear News, 22.11.2023