Публикации за 2024-04

МАГАТЭ выпустило первый отчет о сбросе Японией очищенной воды с АЭС «Фукусима-Дайичи»

Целевая группа МАГАТЭ, которая проводит обзор безопасности сброса Японией очищенной воды с АЭС «Фукусима-Дайичи» (FDNPP) в море, выпустила свой первый полный отчет с момента начала сброса в 2023 г. Целевая группа пришла к заключению о том, что этот сброс соответствует международным стандартам безопасности, и подтвердила выводы, содержащиеся во всеобъемлющем докладе Агентства по вопросам безопасности, опубликованном в июле прошлого года.

В ходе миссии, проводимой с 24 по 27 октября 2023 г., целевая группа провела проверку объектов и оборудования, установленных на АЭС «Фукусима-Дайичи», для сброса воды, очищенной на системе ALPS. Была также организована встреча экспертов с компанией-оператором станции Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (Meti) и Управлением по ядерному регулированию Японии (NRA).

Всеобъемлющий отчет МАГАТЭ, выпущенный до начала сброса, подтвердил, что планы Японии по обращению с очищенной водой соответствуют международным стандартам безопасности, и что запланированный сброс будет иметь незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду. Япония начала сбрасывать воду 24 августа 2023 г. и к настоящему времени завершила сброс трех партий воды в общем объеме 23 400 м3.

Целевая группа, в состав которой входят сотрудники МАГАТЭ и независимые эксперты из 11 стран, была назначена Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в 2021 г. для выполнения обзора безопасности планов Японии в отношении воды, хранящейся на АЭС «Фукусима-Дайичи», с учетом международных стандартов безопасности. На основе своих оценок, сделанных в ходе октябрьской миссии, целевая группа пришла к следующему выводу:

  • в Японии создана надежная нормативная инфраструктура для обеспечения надзора за эксплуатационной безопасностью при сбросе воды, очищенной на системе ALPS, и целевая группа смогла воочию убедиться в присутствии на месте представителей NRA и проконтролировать деятельность Управления;
  • на основе своих наблюдений целевая группа подтвердила, что оборудование и объекты установлены и эксплуатируются в соответствии с планами Японии по сбросу воды и соответствующими международными стандартами безопасности;
  • целевая группа подтвердила заключение из всеобъемлющего отчета МАГАТЭ о том, что оптимизация защиты должна рассматриваться в качестве составляющей целого процесса вывода площадки АЭС «Фукусима-Дайичи» из эксплуатации. Однако целевая группа признала, что сбросы пока находятся на ранних стадиях, и что для достижения прогресса в этом вопросе требуется больше времени и оперативного опыта.

В рамках продолжающегося многолетнего обзора безопасности МАГАТЭ будет продолжать проводить миссии по обзору целевой группой. Агентство также сохраняет свое постоянное присутствие в отделении МАГАТЭ на площадке АЭС «Фукусима-Дайичи» для проведения мониторинга и оценки осуществляемого сброса воды.

Кроме того, МАГАТЭ также выпустило два отчета в рамках проводимого обзора безопасности сброса воды, в которых подробно излагаются последние результаты проводимых замеров, подтверждающих безопасность планов Японии по сбросу воды, очищенной на системе ALPS.

МАГАТЭ проводит серию межлабораторных сравнений (ILC), подтверждающих безопасность источника и данные экологического мониторинга, проводимого компанией TEPCO и другими соответствующими органами Японии для сброса воды, очищенной на системе ALPS. Во исполнение соответствующих международных норм безопасности МАГАТЭ, компания TEPCO взяла на себя обязательство контролировать характеристики и активность очищенной воды. Она также должна разработать и внедрить программы мониторинга для точной оценки воздействия на население в связи со сбросом воды и соблюдать условия разрешения, выданного регулятором страны.

В первом отчете представлена серия межлабораторных сравнений, которые оценили возможности TEPCO по проведению достоверных и точных измерений радионуклидов, присутствующих в очищенной воде, хранящейся на площадке. Пробы воды были отобраны в октябре 2022 г. из двух резервуаров. Во втором отчете МАГАТЭ подробно описывается сравнение анализов радионуклидов в пробах морской воды, отложениях, рыбе и морских водорослях, отобранных в ноябре 2022 г. с разных прибрежных участков и рыбного рынка неподалеку от АЭС «Фукусима-Дайичи».

Такая тренировка, которая была проведена до начала сброса воды, подтверждает достоверность мониторинга, предусмотренного для установления базового уровня концентраций активности в морской среде, по которому можно измерить любое будущее воздействие.

Для серии межлабораторных сравнений были привлечены лаборатории Департамента ядерной физики и областей ее применения (МАГАТЭ), внешней лаборатории Республики Корея и лабораторий в Японии, которые независимо проанализировали образцы. После этого МАГАТЭ провело сопоставление полученных результатов. Результаты обеих серий межлабораторных сравнений результатов подтвердили способность Японии проводить достоверные точные измерения, связанные со сбросом воды, очищенной на системе ALPS. Дополнительные серии межлабораторных сравнений результатов будут проводиться в будущем в отношении очищенной на системе ALPS воды, образцов, взятых из окружающей среды, а также защиты от профессионального облучения.

Новости Nuclear Engineering International, 02.02.2024

Сотрудничество приведет к потенциальному сокращению количества отходов

Исследование, проведенное компаниями Deep Isolation и SHINE Technologies, показало, что совместное использование установки по переработке ОЯТ и технологии захоронения ОЯТ в глубоких скважинах может более чем на 90 % сократить общий объем отходов, подлежащих захоронению в глубоком геологическом хранилище.

Компания Deep Isolation, занимающаяся разработкой решений для хранения и захоронения ОЯТ, завершила исследование для компании SHINE Technologies, занимающейся технологиями термоядерного синтеза, которая работает над разработкой способов переработки ОЯТ на объектах, предназначенных для сокращения объема РАО, подлежащих глубокому геологическому захоронению.

Исследование представляло собой первоначальную оценку затрат на захоронение побочных продуктов опытной установки по переработке ОЯТ, которая будет извлекать и обеспечивать повторное использование ценных компонентов из ОЯТ при отделении продуктов деления, подлежащих геологическому захоронению, сообщили в компании. Цель состояла в том, чтобы оценить затраты, осуществимость и фундаментальные характеристики захоронения в скважинах долгоживущих форм отходов с использованием разработок компании Deep Isolation.

«Это исследование показывает гибкость проекта и преимущества захоронения в глубоких скважинах с точки зрения модульности и возможности приема широкого спектра РАО», − сказал руководитель исследования Итан Бейтс, директор по проектированию систем для компании Deep Isolation.

Генеральный директор компании Deep Isolation Элизабет Мюллер заявила, что сотрудничество подчеркивает «огромный потенциал для вывода расходов за рамки ядерного топливного цикла» за счет инноваций. «Опытная установка по переработке РАО SHINE откроет новые возможности освобождения производства электроэнергии на традиционных АЭС от ОЯТ, значительно сократив объемы высокоактивных отходов, подлежащих геологическому захоронению, а скважинная технология Deep Isolation снизит стоимость процесса захоронения», − сказала она.

Компания SHINE, базирующаяся в Висконсине, работает над внедрением технологии термоядерного синтеза с помощью «целенаправленного и поэтапного подхода», который в конечном итоге включает применение собственной технологии компании для переработки РАО.

В конечном итоге энергия вырабатывается благодаря процессу термоядерного синтеза. «Это исследование является важным шагом на пути к пониманию огромного потенциала оптимизации объемов ОЯТ, подлежащих захоронению, снижения затрат, и, следовательно, помогает продемонстрировать важные социальные и экономические преимущества от внедрения наших технологий по переработке, − сказал главный специалист по разработке технологий компании SHINE Росс Рэдел. − Это исследование является доказательством того, что наш запланированный подход к переработке ОЯТ лежит в основе нашей миссии по созданию более безопасного, здорового и чистого мира».

World Nuclear News, 23.02.2024

На площадке «Саванна-Ривер» переработано свыше 15 млн галлонов солевых отходов

г. Айкен, штат Южная Каролина (22 февраля 2024 г.). Благодаря работе трех крупных установок с 2008 г. на площадке «Саванна-Ривер» (SRS) было переработано свыше 15 млн галлонов радиоактивных солесодержащих (солевых) отходов в рамках программы по переработке жидких РАО.

Знаменательного события в 15 млн галлонов переработанных отходов удалось достичь благодаря активному использованию в течение последних трех лет установки по переработке солевых отходов (SWPF) на площадке SRS, а также учитывая прошлую производительность процесса по удалению актинидов/модульной установки для экстракции из щелочных сред (ARP/MCU) и процесса удаления цезия из емкостей (резервуаров) (TCCR).

Жидкие РАО образуются на площадке «Саванна-Ривер» в качестве побочных продуктов переработки ядерных материалов, используемых в целях национальной обороны, научных исследований, медицинских программ и миссий NASA. Отходы в объеме 33 млн галлонов хранятся на площадке SRS в двух группах подземных резервуаров для РАО, так называемых «парках резервуаров».

Джим Фолк, помощник менеджера по утилизации отходов на площадке SRS Министерства энергетики США (DOE), сообщил, что отходы безопасно извлекают из стареющих резервуаров и проводят работы по переработке жидких отходов на площадке.

«Сейчас мы быстрее перерабатываем большее количество отходов, еще больше снизив риски для здоровья людей и охраны окружающей среды», − сказал он.

В финансовом году, который закончился 30 сентября прошлого года, установка SWPF поставила однолетний рекорд, переработав почти 3,2 млн галлонов солевых РАО. Это была конечная установка, необходимая для завершения переработки и утилизации жидких отходов.

На установке SWPF из менее радиоактивного солевого раствора выделяют и концентрируют высокоактивные отходы − в основном цезий, актиниды и отработавший шлам. Процесс начинается с передачи отходов из парка резервуаров H на установку SWPF, где отходы проходят двухступенчатую очистку.

На первом этапе, известном как альфа-атака, из отходов удаляются актиниды, такие как уран и плутоний. В ходе второго этапа, известного как экстракция из щелочной среды, удаляется радиоактивный цезий.

После завершения процесса выделения концентрированные высокоактивные отходы отправляются на расположенную поблизости установку по переработке оборонных отходов (DWPF). Там эти отходы смешивают со шламовыми отходами, остекловывают и хранят в контейнерах из нержавеющей стали в укрепленных подземных отсеках, называемых зданиями для хранения остеклованных отходов (GWSB). Такие контейнеры будут безопасно храниться в GWBS до тех пор, пока не будет определен федеральный пункт захоронения.

Деактивированный солевой раствор с установки SWPF смешивают с сухими материалами для создания цементного компаунда на близлежащей установке по производству солевого камня (SPF) для последующего захоронения на площадке. Цементный компаунд закачивают из SPF в установку для захоронения солевого камня (SDU). Там раствор затвердевает в монолитную, безопасную низкоактивную форму отходов, так называемый солевой камень.

Дейв Олсон, президент и менеджер по программе завершения миссии на площадке SRS от подрядчика по вопросам переработки жидких РАО Управления по природопользованию на площадке SRS Департамента энергетики США, сказал, что в настоящее время установка SWPF является основным объектом программы переработки жидких отходов SRS, который будет использоваться для переработки большей части от всего объема отходов из резервуаров.

«Установка SWPF перерабатывает гораздо большее количество отходов, чем предыдущие установки по переработке солесодержащих отходов, − сказал Олсон. − Мы продолжаем совершенствование SWPF, которое, как мы ожидаем, поможет нам достичь еще большей эффективности».

«Горячий» ввод установки SWPF в эксплуатацию начался в октябре 2020 г. За первые три года работы SWPF безопасно переработала почти 7,5 млн галлонов жидких РАО.

Чтобы достичь этих уровней, была проведена оптимизация для расширения существующих проектных возможностей объекта.

Оптимизация включает в себя изменение количества используемого мононатрийтитаната (MST) и дополнительное использование возможности переработки сбросов (SEC) на установке в режиме онлайн. В ходе удаления растворителя SEC улавливает небольшие капли растворителя и собирает их в более крупные капли, чтобы их можно было легко удалить из системы. Однако другие нежелательные частицы в отходах, такие как ртуть и титан, также скапливаются на поверхности SEC. Ранее необходимо было выполнять временный останов операций для проведения очистки SEC.

Вносимые улучшения уже демонстрируют, что для обслуживания SWPF требуется меньше времени простоя, что означает наличие большего времени для производства. Запланированные изменения SRMC помогут повысить производительность системы до еще больших объемов, приближаясь к цели обработки в 9 млн галлонов в год.

Обработка первых партий соли на ARP/MCU

Предшественниками SWPF были ARP/MCU, которые были введены в эксплуатацию в 2008 г. Установки ARP/MCU были разработаны в качестве демонстрационного проекта, чтобы показать, что солевые отходы в резервуарах с высокоактивными отходами могут быть отделены от более радиоактивных компонентов.

Несмотря на то, что ожидалось, что ARP/MCU будут работать временно, эти установки демонстрировали хорошую производительность в течение 11 лет, прежде чем операции на них были приостановлены в 2019 г. для подготовки к запуску SWPF.

Обе установки работали как комплексная система дезактивации солевых отходов.

В процессе ARP солевой раствор деактивировали путем сорбции актинидов и задержания на MST твердых частиц шлама с последующей фильтрацией или отстаиванием. Поток отходов, содержащих актиниды и задержанный на MST шлам, направляли на установку DWPF, в то время как оставшийся очищенный солевой раствор поступал на установку MCU.

Используя принципы действия центробежной силы и специально разработанный растворитель, MCU разделял раствор высокоактивной соли на два потока отходов. В ходе этого процесса цезий удаляли из очищенного солевого раствора путем экстракции химическими растворителями. Удаленный цезий направляли в DWPF для остекловывания, заливали в контейнеры из нержавеющей стали и перемещали в GWSB. Оставшийся дезактивированный солевой раствор передавали на установку SPF для смешивания с сухими материалами и цементирования для последующего безопасного захоронения на площадке в SDU.

За время своего существования на установках ARP/MCU было обработано 7,4 млн галлонов солевых РАО.

Помощь TCCR при переработке отходов

Проект TCCR, который использовался с 2019 финансового года до приостановки проекта в 2022 г., включал в себя автономный ионообменный процесс для удаления цезия из жидких солевых РАО с последующим проведением дополнительной очистки. В ходе работы TCCR удалось удалить цезий из более чем 371 тыс. галлонов жидких РАО.

Высокоактивные компоненты отходов, такие как цезий, должны быть удалены из резервуаров до момента прекращения их эксплуатации – вывода из эксплуатации. Характеристики цезия указывают на необходимость его удаления в первую очередь.

Установка TCCR была размещена рядом с питательным баком, что позволяло удалять цезий на выходе из бака. Отходы проходили через специальный модуль, а также через фильтр предварительной очистки и несколько ионообменных колонн. Поток жидких РАО обрабатывался с использованием ионообменных смол внутри ионообменных колонн для удаления цезия, а затем дезактивированные отходы передавались на установку SPF.

Savannah River Mission Completion, 22.02.2024

Изменение конфигурации аппаратов-растворителей на площадке «Саванна-Ривер» позволяет продолжить переработку отходов и демонстрирует гибкость установки

г. Айкен, штат Южная Каролина (21 февраля 2024 г.). Сотрудники Департамента «Саванна-Ривер» Министерства энергетики США недавно отметили гибкость более чем 75-летней установки по химическому разделению отходов в каньоне H, когда они произвели изменение конфигурации аппаратов-растворителей, чтобы максимально выполнить операции, запланированные на 2024-ый финансовый год. В настоящее время назначение каньона H заключается в растворении ОЯТ, которое хранится под водой в бассейне L на площадке хранилища. Процесс растворения включает в себя погружение топлива в один из двух аппаратов-растворителей, которые растворяют топливо с алюминиевой оболочкой, применяя раствор азотной кислоты, или в электролитический растворитель, который задействует электроэнергию в процессе растворения топлива с оболочкой из нержавеющей стали. Недавно в каньоне H был установлен электролитический аппарат-растворитель в рамках новой задачи по растворению топлива быстрых критических сборок (FCA) с оболочкой из нержавеющей стали, поступающих от Японского агентства по атомной энергии. Япония и США извлекли плутоний и высокообогащенный уран из реактора с быстрыми критическими сборками в 2016 г., выполнив обязательство, взятое на Саммите по ядерной безопасности 2014 г. Плутониевое топливо в настоящее время хранится на площадке и будет перевезено в указанный каньон для переработки после завершения всех подготовительных работ. После кампании с FCA электролитический аппарат-растворитель может быть использован для растворения других уникальных видов топлива из бассейна L, поддерживая таким образом план Министерства энергетики США по ликвидации хранящихся запасов ОЯТ. В последний раз электролитический аппарат-растворитель использовался в каньоне H с 1969 по 1980 гг. в рамках выполнения предыдущих миссий по растворению. Два аппарата-растворителя наиболее часто использовались в последнее время для растворения двух различных видов топлива с алюминиевой оболочкой − топлива реактора для испытания материалов (MTR) и топлива изотопного ядерного реактора с высокой плотностью нейтронного потока (HFIR). Несмотря на то, что оба этих вида топлива имеют алюминиевую оболочку, они различны по своей форме из-за уникальных конфигураций сборок. «Аппараты-растворители должны быть сконструированы таким образом, чтобы их конфигурация соответствовала конкретному виду топлива, − сказал менеджер каньона H Мэтт Арнольд, который является представителем подрядчика по вопросам управления и эксплуатации площадки − Savannah River Nuclear Solutions. – Для этого должны быть разработаны специальные вставки под конкретный вид топлива, чтобы обеспечить медленное погружение топлива в аппарат-растворитель, позволяя процессу растворения осуществляться снизу вверх». «Задача состоит в том, чтобы одновременно растворять топливо из MTR и топливо из FCA, − сказал менеджер по планированию миссии по управлению окружающей средой Джеймс Террелл. − Для этого нам нужно было переместить вставку из аппарата-растворителя для топлива MTR во второй аппарат-растворитель из-за конфигурации самого перерабатываемого топлива и требований к одновременному использованию нескольких растворителей. Такая гибкость позволит нам в конечном итоге безопасно удовлетворить наши долгосрочные потребности в переработке ОЯТ, одновременно поддерживая реализацию миссии по переработке топлива FCA». Арнольд пояснил, что замена вставок в аппарате-растворителе − процесс непростой. И поскольку все работы в каньоне должны выполняться с использованием кранов с дистанционным управлением для защиты работников от радиации, необходимы месяцы планирования, подготовки и координации работ между отделами, прежде чем можно будет приступить к фактическому выполнению работ. «Изменение конфигурации аппарата-растворителя было успешно и безопасно реализовано, благодаря трудоемкой работе сотрудников, а также благодаря работе инженеров, которые спроектировали этот каньон еще в начале 1950-х гг., − продолжил Террелл. − Меня продолжает удивлять, что их дальновидность позволила спроектировать каньон настолько гибким и адаптируемым объектом, которым он является и по сей день». Как химический, так и электролитический процессы растворения в результате производят жидкие среды, которые направляются на установку по переработке жидких отходов на площадке, где они переводятся в стекло с помощью так называемого процесса остекловывания. Затем такие отходы безопасно хранятся на площадке до тех пор, пока не будет определен федеральный пункт захоронения.

Новости с площадки «Саванна-Ривер», 21.02.2024

Тележка для перемещения топлива установлена на установке по инкапсуляции отработавшего ядерного топлива в Финляндии

Тележка для перемещения транспортных контейнеров для отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) установлена на строящейся финской компанией Posiva на площадке АЭС «Олкилуото» установке по инкапсуляции ОЯТ.

Тележка размером около 5×4 м и весом около 30 т была изготовлена французской компанией CSI и доставлена на установку по инкапсуляции ОЯТ в начале февраля.

Тележку в настоящее время спустили из зала приема топлива на один этаж вниз и разместили на рельсах, по которым она будет перемещаться.

По сообщению компании Posiva, тележка для перемещения ОЯТ выполняет не только основную, но и дополнительные функции в процессе захоронения ОЯТ. Она не только принимает транспортные контейнеры по прибытии, но и перемещает, поднимает и размещает их в док-станции. Одна из проблем заключается в том, что все это происходит в довольно компактном пространстве в пределах транспортного коридора.

Тележка для перемещения транспортных контейнеров для ОЯТ является первым звеном в этапе обращения с ОЯТ. ОЯТ транспортируется на установку по инкапсуляции из промежуточного хранилища топлива Teollisuuden Voima Oyj (TVO) в транспортном контейнере. Между пунктом приема и док-станцией предусмотрена станция подготовки к загрузке, где проводятся мероприятия по техническому обслуживанию и подготовке контейнера к загрузке и выгрузке.

«Это еще одно знаменательное событие на установке по инкапсуляции ОЯТ, − сказал менеджер установки Вейо Руотанен, который отвечает за монтаж основного оборудования на установке по инкапсуляции ОЯТ. − Наличие оборудования, специально предназначенного для этих целей, имеющегося в наличии и готового к эксплуатации, а также хороший темп выполнения монтажных работ − это важное достижение».

Установка по инкапсуляции ОЯТ является частью комплекса объектов для захоронения ОЯТ компании Posiva. После начала операции по захоронению ОЯТ будет перевозиться из промежуточного хранилища на установку по инкапсуляции, где оно будет упаковываться в контейнеры для захоронения, изготовленные из меди и чугуна с шаровидным графитом. С установки по инкапсуляции ОЯТ контейнеры будут перевозиться в подземные туннели хранилища, расположенные на глубине 400−450 м, и далее в шахты, облицованные бентонитовым буферным слоем.

Компания Skanska Talonrakennus Oy − подрядчик, отвечающий за строительство установки по инкапсуляции ОЯТ, − передала компании Posiva конце мая 2022 г. здание длиной около 72 м и шириной около 40 м для установки ядерных систем и ввода в эксплуатацию технологических систем установки по инкапсуляции ОЯТ.

Участок для размещения хранилища компании Posiva в общине Эурайоки, недалеко от площадки АЭС «Олкилуото», был выбран в 2000 г. В следующем году финский парламент одобрил принципиальное решение по проекту хранилища. Компания Posiva, находящаяся в совместной собственности финских компаний-операторов АЭС − Fortum и TVO, подала заявку на получение лицензии на строительство в Министерство занятости и экономики в декабре 2013 г. Posiva изучила горную породу на площадке АЭС «Олкилуото» и подготовила свою заявку на получение лицензии, используя результаты подземной лаборатории Onkalo, которая будет расширена, чтобы сформировать основу хранилища. Правительство выдало лицензию на строительство по указанному проекту в ноябре 2015 г., а строительные работы на участке начались год спустя. Ожидается, что хранилище начнет работу в середине 2020-х гг.

World Nuclear News, 13.02.2024

Компания IsoEnergy повторно откроет урановый рудник в штате Юта

Компания, базирующаяся в г. Саскатун, вновь откроет подземный доступ к урановому руднику Tony M в штате Юта в течение первой половины этого года с целью возобновления операций по добыче урана в 2025 г., если рыночные условия сохранятся на ожидаемом уровне.

По сообщению компании, это «стратегическое решение» подкрепляется ростом цен на уран, конъюнктурой возрастающего спроса на атомную энергию и оказанием соответствующей поддержки, а также недавним заявлением компании Energy Fuels Inc, с которой у IsoEnergy есть соглашение о платной переработке руды, о перезапуске уранового производства на комбинате по переработке руды White Mesa.

Tony M является одной из трех урановых шахт в штате Юта, принадлежащих компании IsoEnergy, где было добыто почти 1 млн фунтов U3O8 в течение двух разных периодов эксплуатации с 1979 по 1984 гг. и с 2007 по 2008 гг. Эта шахта была приобретена IsoEnergy Ltd в результате слияния компании с Consolidated Uranium Inc, которое завершилось в декабре прошлого года.

Заявление IsoEnergy было выпущено чуть более чем через шесть месяцев после того, как компания Consolidated Uranium начала работу по возобновлению подземных работ на руднике Tony M. IsoEnergy заявила, что планирует вновь открыть основной спуск в шахту и получить доступ в подземную часть рудника к концу первой половины этого года. «Ожидается, что этот важный шаг облегчит оценку подземных условий рудника, позволит провести прямой анализ существующей минерализации урана и собрать необходимые данные для подготовки эффективного плана по использованию рудника, − говорится в сообщении компании. − Программа работ также включает подземное и поверхностное геологическое картирование минерализации урана и ванадия в песчанике, чтобы создать более точные планы добычи для включения в обновленное технико-экономическое обоснование».

Компания Energy Fuels объявила в конце декабря, что планирует перезапустить урановое производство на комбинате White Mesa в 2025 г., а IsoEnergy проинформировала, что намерена доставить руду на комбинат как раз к перезапуску уранового производства.

По словам генерального директора и директора Фила Уильямса, IsoEnergy считает, что сроки перезапуска «идеальны», учитывая текущую и краткосрочную динамику уранового рынка. «Учитывая, что спотовая цена урана на торгах сейчас составляет около $100 за фунт, мы находимся в очень выгодном положении, владея несколькими добывающими в прошлом и полностью одобренными урановыми рудниками в США, которые, по нашему мнению, могут быть быстро перезапущены при относительно низких капитальных затратах. Наше существующее соглашение о платном измельчении руды с Energy Fuels дает IsoEnergy уникальную возможность снова стать производителем урана в ближайшей перспективе».

Программа работ на руднике Tony M включает обновление и техническое обслуживание существующей шахтной вентиляции и прочей инфраструктуры, обследование и восстановление по мере необходимости подземных горных выработок и наземного обеспечения, а также модернизацию и (или) замену систем инженерного обеспечения.

IsoEnergy заявила, что также оценивает планы по возобновлению операций на рудниках Daneros и Rim.

World Nuclear News, 01.03.2024

Австралийские горнодобывающие предприятия обновили информацию о прошлых и будущих операциях

Добыча урана с месторождения «Олимпик Дам» может увеличиться в будущем, поскольку компания BHP рассматривает возможность расширения добычи меди на руднике в Южной Австралии. Между тем в компании «Энергетические ресурсы Австралии» (ERA) заявили, что в 2024 г. им потребуется привлечь больше средств для покрытия расходов на восстановление площадки бывшего уранового рудника «Рейнджер».

«Олимпик Дам» является крупнейшим в мире единственным урановым месторождением с более чем 1 млн т урановых запасов согласно результатам совместного анализа МАГАТЭ и ОЭСР под названием «Красная книга». Уран получают в качестве побочного продукта при добыче меди и золота из комплексного рудника компании BHP.

Более высокие средние цены реализации на медь, уран, золото и серебро принесли компании доход в $100 млн с деятельности в Южной Австралии, говорится в отчете о финансовой деятельности компании BHP от 20 февраля.

BHP отложила планы по расширению «Олимпик Дам» в 2020 г., решив вместо этого инвестировать в существующую инфраструктуру подземного рудника. В настоящее время компания проинформировала, что «оценивает варианты» по созданию новой двухступенчатой плавильной установки, при этом принятие окончательного инвестиционного решения ожидается «между 26 и 27 финансовыми годами». Кроме того, «успех разведки» включил несколько пересекающихся залежей меди под «Олимпик Дам» в регионе, известном как OD Deeps. «Эти показатели эффективности в сочетании со значительной базой ресурсов обеспечивают прочную основу для изучения дальнейшей стоимости реализации, включая потенциал для увеличения годовой добычи меди на руднике Copper в Южной Австралии до уровня свыше 500 тыс. т в год», − говорится в сообщении компании.

Такое расширение может принести «значительную ожидаемую синергию», – говорится в презентации о результатах работы компании с потенциальным будущим ростом добычи золота, серебра и урана.

Реабилитация площадки «Рейнджер»

Компания ERA потратила A$211 млн ($138 млн) на работы по восстановлению площадки на бывшем урановом руднике «Рейнджер» в 2023 г. и рассчитывает потратить около A$1,2 млрд на восстановительные работы до конца 2027 г., говорится в сообщении компании о результатах деятельности на конец 2023 г., которое было опубликовано 27 февраля.

Более чем 35-летний срок операций по добыче урана на руднике «Рейнджер» на Северной территории Австралии завершился в январе 2021 г., когда уран был получен в последний раз из складированных руд: работы по добыче на самой площадке закончились в 2012 г. Последний оксид урана в рамках проекта добычи на площадке «Рейнджер» был продан в 2022 г., поэтому 2023 г. стал первым годом, когда компания не получила дохода от продажи урана. Чистый убыток компании после налогообложения в размере A$1,6 млрд. отражает «увеличение расходов на восстановление площадки и прекращение продажи запасов оксида урана», – говорится в сообщении.

Компания объявила, что ожидает, что ей потребуется дополнительное финансирование во второй половине 2024 г. для первого транша в целях покрытия предполагаемых расходов на реабилитацию. «ERA будет взаимодействовать с Rio Tinto и другими акционерами по вопросу существенного увеличения капитала в 2024 г.», − говорится в сообщении.

В сообщении компании сказано, что после 2027 г. и сама деятельность компании, и оценка затрат на ее выполнение остаются весьма неопределенными. Мажоритарный владелец компании ERA − Rio Tinto «подтвердил свою приверженность восстановлению площадки «Рейнджер» в соответствии со стандартом, который предполагает создание среды, аналогичной прилегающему национальному парку «Какаду».

В течение года продолжалось постепенное восстановление площадки «Рейнджер». Закрытие шахты № 3, которая включает размещение пустой породы в хвостохранилищах выработанного карьера рудника «Рейнджер 3», остается критически важным направлением деятельности: заявка на утверждение обратной засыпки шахты № 3 была повторно подана в органы управления Северной территории в течение квартала, начинающегося с сентября 2023 г., и окончательное одобрение ожидается получить в конце 1 квартала 2024 г.

World Nuclear News, 28.02.2024

Модернизация системы дистанционного управления для оказания содействия при выводе из эксплуатации установки JET

На щите дистанционного управления Объединенного европейского токамака (JET) в Калхеме, недалеко от Оксфорда (Великобритания), проведена значительная модернизация, в ходе которой в нем были установлены самые передовые в мире средства робототехники и системы дистанционного управления.

Объединенный европейский токамак завершил операции по получению плазмы в конце декабря 2023 г. Термоядерная система токамака перешла на следующий этап своего жизненного цикла − перепрофилирование и вывод из эксплуатации, представив возможности для развития новых технологий и навыков.

Модернизация щита дистанционного управления включает в себя полный капитальный ремонт установки MASCOT − очень удобного дистанционного манипулятора с тактильной обратной связью, который позволяет оператору чувствовать каждое действие, начиная от перемещения нового компонента до затягивания болта.

В настоящее время проводится важное тестирование внутренней части токамака, которое продолжится в течение весны и лета 2024 г., сообщили в Управлении по атомной энергии Великобритании (UKAEA). Этот процесс включает в себя извлечение 60 основных образцов для дальнейшего научного анализа.

Операторы дистанционного обслуживания будут нести ответственность за окончательное извлечение более 4 000 отдельных панелей и компонентов из внутренней полости JET, некоторые из которых весят несколько сотен килограммов.

«Система дистанционного обслуживания является крайне необходимой для перепрофилирования и вывода из эксплуатации токамака JET, − сказал Стив Гиллиган, спонсор программы и руководитель отдела по выводу из эксплуатации и обслуживанию объектов. – В связи с соблюдением мер предосторожности, персоналу не разрешается входить в токамак уже более 30 лет. Кроме того, плазменные операции на JET за последние несколько лет сделали его особенно сложной средой для проведения работ.

Мы обновили систему так, чтобы она соответствовала будущему. Это потребовало огромных усилий, более 400 000 ч было вложено в его модернизацию, которая включает в себя исследования и разработки, монтаж, тестирование, ввод в эксплуатацию и обучение».

JET представлял собой систему термоядерного синтеза (токамак) с пончикообразной вакуумной камерой, где под воздействием экстремальных температур и давления газообразное водородное топливо становилось плазмой. Заряженные частицы плазмы могут формироваться и контролироваться массивными магнитными катушками, расположенными вокруг корпуса, чтобы не давать горячей плазме приближаться к стенкам корпуса. Токамак был единственной находящейся в эксплуатации термоядерной установкой, способной работать на тритиевом топливе, и являлся ключевым устройством при подготовке к реализации многонационального исследовательского проекта термоядерного синтеза на основе реактора ITER, который в настоящее время строится на юге Франции.

JET был европейским проектом, совместно созданным и используемым европейскими исследователями. В настоящее время он принадлежит UKAEA и в последние годы эксплуатируется учеными из 28 европейских стран для проведения исследований в отношении возможностей получения безуглеродной термоядерной энергии в будущем посредством выполнения работы, координируемой консорциумом EUROfusion. Первые эксперименты на токамаке с дейтерий-тритием состоялись в 1997 г.

Последние эксперименты на JET с использованием топлива на основе дейтерия и трития проводились в течение семи недель с августа по октябрь прошлого года, перед окончательным остановом установки после достижения последнего импульса в декабре. В ходе этих экспериментов JET произвел самое большое количество энергии, когда-либо получаемой в ходе экспериментов по термоядерному синтезу, побив свой собственный рекорд, установленный в 2021 г.

После окончательного останова JET переходит к перепрофилированию и выводу из эксплуатации, и ожидается, что этот процесс продлится примерно до 2040 г.

World Nuclear News, 28.02.2024

Полностью выведен из эксплуатации исследовательский реактор Великобритании

По информации Управления по ядерному регулированию, Реакторный центр Имперского колледжа в Аскоте (Англия) стал первой площадкой, реактор которой был полностью выведен из эксплуатации в Великобритании с использованием современных средств регулирующего контроля.

Реактор CONSORT мощностью 100 кВт в лондонском кампусе Silwood Park в Беркшире был введен в эксплуатацию в 1965 г. и остановлен в 2012 г. из-за увеличения затрат на его содержание и отсутствия исследовательских, образовательных, обучающих и коммерческих целей использования. Выгрузка топлива была завершена в 2014 г.
с извлечением 31 твэла, которые были доставлены и размещены на временное хранение на площадке «Селлафилд» в Камбрии в ожидании переработки.

Имперский колледж подал заявку в Управление по ядерному регулированию (ONR) в январе 2015 г., чтобы начать проект по выводу из эксплуатации, в рамках которого будет выполнено удаление всех радиоактивных  и нерадиоактивных отходов и снос реакторного «центра», чтобы обеспечить возможность делицензирования площадки. ONR выдало разрешение на вывод реактора из эксплуатации в августе 2015 г.

Вывод из эксплуатации реактора и расположенной вокруг него биологической защиты был завершен в феврале 2020 г., а снос всех строительных конструкций, удаление фундаментной плиты и подземных коммуникаций были завершены в апреле 2021 г.

Год спустя ONR официально отозвало лицензию на использование площадки Реакторного центра Императорского колледжа (ICRC), проинформировав о своей удовлетворенности ввиду «отсутствия опасности» и «прекращения возможности нести опасность» от воздействия ионизирующего излучения в результате деятельности на площадке.

В последние месяцы инспекторы ONR изучали окончательный план по управлению мероприятиями в целях охраны окружающей среды на площадке Silwood Park и с удовлетворением отметили, что заключительные работы по выводу из эксплуатации, включая контроль асбеста и благоустройство территории, а также озеленение были завершены.

Имперский центр является всего лишь третьей реакторной площадкой Великобритании в истории, которая была полностью выведена из эксплуатации, и ее территория теперь передана для повторного использования.

«Это очень важное достижение и знаменательное событие в истории вывода из эксплуатации ядерных объектов в Великобритании, которое свидетельствует обо всей сложности работы, проделанной в Реакторном центре Имперского колледжа, чтобы привести площадку в конечное состояние, − сказал Ян Филлипс, руководитель ONR по вопросам безопасного регулирования при выводе объектов из эксплуатации, извлечении топлива и обращении с отходами. − Это завершение 65-летнего пути для ICRC, который теперь может быть признан первой в стране реакторной площадкой, полностью выведенной из эксплуатации с применением современных средств регулирующего контроля, – и это превосходное достижение».

Тревор Чамберс, бывший руководитель реакторного центра Имперского колледжа, добавил: «Имперский колледж Лондона выражает признательность команде специалистов Реакторного центра, которая обеспечивала тщательный технический и эксплуатационный надзор на протяжении всего проекта, а также оказывала поддержку подрядчикам и Комитету по ядерной безопасности площадки за их преданность своему делу».

«Вывод площадки из-под регулирующего контроля создал рекреационное пространство в центре эко-кампуса Silwood Park, которое теперь может использоваться без ограничений персоналом и студентами, изучающими вопросы охраны биоразнообразия и претворяющими их в жизнь».

«Имперский колледж продолжает смотреть в будущее, и наш Центр атомной энергетики предоставляет возможности для проведения исследований и обучения в целях удовлетворения растущих мировых потребностей в электроэнергии при одновременном сокращении выбросов углерода».

World Nuclear News, 28.02.2024

Великобритания сообщает о прогрессе, достигнутом партнерством по выводу из эксплуатации

В Управлении по выводу из эксплуатации ядерных установок Великобритании (NDA) сообщили, что оно работает совместно с Национальным центром по выводу объектов из эксплуатации (NDC) над исследованиями в поддержку энергетического сектора. «Объединяя процесс вывода из эксплуатации объектов нефтегазовой и атомной промышленности, партнерство определяет совместные возможности, применяя экспертные знания и опыт, полученные в каждой области, и оказывает поддержку в проведении исследований в нескольких ключевых областях, представляющих взаимный интерес», − отметили в NDA.

В этот процесс включена разработка методов, основанных на использовании искусственного интеллекта для оказания поддержки в управлении рисками, обмена новыми технологическими разработками, анализа воздействия на экономику и окружающую среду и поиска экологически безопасных альтернатив цементу. NDC разрабатывает подводный лазерный режущий инструмент для вывода из эксплуатации нефтегазовых объектов, и в ходе одного партнерского проекта был проведен обзор применимости этого инструмента при выводе из эксплуатации ядерных установок.

Кроме того, при поддержке искусственного интеллекта была разработана панель мониторинга рисков для мониторинга глобальных новостей в режиме реального времени, чтобы оценить, как международные события могут повлиять на атомную отрасль в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Эта панель будет использоваться в помощь аналитикам в области управления рисками в их повседневной работе, осуществляя быстрое сканирование огромных объемов информации и предоставляя больше времени для выявления, рассмотрения и реагирования на потенциальные риски.

«Перед нами стоит задача вывести из эксплуатации самые старые ядерные объекты Великобритании безопасным, надежным, устойчивым и экономически эффективным образом. Настоящая сила партнерства заключается в том, что есть множество областей, в которых мы можем сотрудничать, чтобы достичь нашей общей цели», − сказала Хизер Бартон, исполняющая обязанности директора по окружающей среде, охране труда и технике безопасности, которая координирует партнерство от имени NDA.

Она добавила, что партнерство имело несомненный успех, поскольку оно было начато с достижения некоторых важных результатов, включая предоставление беспристрастной информации регулирующим органам, правительству, заинтересованным сторонам и консультативным группам. «Используя технологии и инновации, мы можем создать более безопасную рабочую среду для наших сотрудников, раньше срока вернуть наши площадки местным сообществам для повторного использования и оставить более устойчивое наследие для будущих поколений».

Партнерство также проводит исследование экономических последствий, в котором рассматриваются социально-экономические преимущества от вывода объектов из эксплуатации на местном и национальном уровнях, а также возможные последствия и выгоды для ассоциированных сообществ. «Анализ показывает, что деятельность по выводу объектов из эксплуатации может принести общеэкономические выгоды в таких ключевых областях, как развитие навыков, занятость и доходность домашних хозяйств, что, в свою очередь, стимулирует потребление в домашних хозяйствах», − отметила Бартон.

Такое исследование окажет поддержку при взаимодействии с заинтересованными сторонами, помогая информировать политиков и представителей власти о ключевых возможностях, и позволит проводить обсуждения по оказанию поддержки в развитии навыков, обучении и экономическом развитии для укрепления деятельности по выводу из эксплуатации.

«Объединение NDC и NDA позволило наладить новые способы сотрудничества для достижения наших совместных целей по обеспечению безопасного, эффективного и устойчивого вывода объектов из эксплуатации», − сообщил менеджер по реализации проектов NDC д-р Серги Арнау и добавил: NDC поддерживает развитие культуры инноваций в научных исследованиях и разработках, «и мы с нетерпением ждем продолжения успешного применения навыков и возможностей, доступных в рамках нашего партнерства».

Опыт, накопленный за годы разведки нефтяных и газовых месторождений, окажется полезным при разработке проекта подземного пункта для захоронения РАО. На третий год партнерства и на будущее предусмотрен проект по расширению автономных возможностей подводных дистанционно управляемых аппаратов (ROV), используемых при проведении инспекций и обслуживания бассейнов выдержки.

Новости Nuclear Engineering International, 06.02.2024

Увеличивается число задержек в отношении энергоблока № 4 АЭС «Вогтль»

Компания Georgia Power, дочерняя компания Southern Co из Атланты, сообщает, что вибрации, обнаруженные в системе охлаждения энергоблока № 4 АЭС «Вогтль», означают, что начало коммерческой эксплуатации АЭС начнется не ранее второго квартала 2024 г. или в период с 1 апреля по 30 июня. Ранее ввод в эксплуатацию был запланирован на 30 марта. В своем заявлении для инвесторов компания Georgia Power заявила, что вибрации «по своей природе были схожи» с теми, которые наблюдались во время пусковых испытаний энергоблока № 3, введенного в коммерческую эксплуатацию в прошлом году.

На энергоблоке № 3 эксплуатирующая организация обнаружила вибрацию трубопровода во время испытаний из-за недостаточного количества креплений, установленных строителями. В компании Georgia Power заявили, что эта проблема на энергоблоке № 4 уже устранена, но еще предстоит провести важные испытания. По оценкам компании Georgia Power, потеря прибыли составила $30 млн за каждый дополнительный месяц задержки в связи со срывом установленного ранее срока заказа государственных регуляторов.

Пять членов Комиссии по коммунальному обслуживанию штата Джорджия постановили, что компания не может получить доход на акционерный капитал за счет строительной надбавки, взимаемой с $2,7 млн клиентов Georgia Power после 30 марта. Бюджет строительства не изменится при условии, что энергоблок № 4 начнет работать к 30 июня. Тем не менее в компании Georgia Power заявили, что им придется доплачивать по $15 млн в месяц, чтобы покрыть дополнительные расходы на строительство, если проект продлится до июля.

Энергоблок № 4 АЭС «Вогтль» уже претерпел задержки в октябре 2023 г. после обнаружения неисправного насоса теплоносителя. Ожидалось, что энергоблок будет введен в эксплуатацию в конце 2023 г., но затем срок был перенесен на первый квартал 2024 г. Проблема с насосом теплоносителя была «единичным случаем», говорится в отчете компании Georgia Power, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Загрузка топлива на энергоблоке № 4 АЭС «Вогтль» началась в августе 2023 г. Энергоблок № 3 был введен в промышленную эксплуатацию в конце июля 2023 г. Энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Вогтль» − это реакторы с водой под давлением (PWR) AP1000 компании Westinghouse мощностью 1 117 МВт(э). Первоначально ожидалось, что стоимость обоих энергоблоков составит около $14 млрд, и их введут в эксплуатацию в 2016 и 2017 гг., но проект претерпел ряд задержек, включая банкротство компании Westinghouse в 2017 г. Общая стоимость проекта по строительству энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» в настоящее время оценивается в более чем $30 млрд. Компания Georgia Power владеет 45,7 % проекта; Oglethorpe Power Corp – 30 %; Муниципальная электрическая администрация штата Джорджия (MEAG) − 22,7 %; а г. Далтону принадлежит 1,6 %. Энергоблоки будут эксплуатироваться компанией Southern Nuclear.

Новости Nuclear Engineering International, 06.02.2024

На АЭС «Крюа-Мейс» доставлены парогенераторы для замены

Три новых парогенератора были доставлены в прошлом месяце на АЭС «Крюа-Мейс» на юго-востоке Франции. Эти компоненты будут заменены на энергоблоке № 3 в конце этого года, чтобы реактор с водой под давлением (PWR) мощностью 900 МВт(э) можно было продолжить эксплуатировать по истечении 40-летнего срока.

Парогенераторы передают тепловую энергию, вырабатываемую в корпусе реактора PWR, из системы охлаждения первого контура (контура реактора) в систему охлаждения второго контура (контура турбины), производя пар для приведения в действие турбины, вырабатывающей электроэнергию. Во французских PWR мощностью 900 МВт(э) в состав главного (первого) контура входят три парогенератора.

Три новых парогенератора − каждый размером около 21 м в высоту, 4,5 м в диаметре и весом около 330 т − были доставлены на площадку АЭС «Крюа-Мейс» 11, 18 и 24 января после двухдневной транспортировки. Компоненты были изготовлены компанией Framatome на заводе Сен-Марсель в г. Шалон-сюр-Сон и затем транспортировались 283 км баржами и 3 км по автомобильным трассам. Транспортировка была тщательно спланирована с июня прошлого года.

Новые парогенераторы будут установлены в реакторном здании энергоблока № 3 взамен тех, которые будут демонтированы по истечении 40 лет эксплуатации. Новые компоненты будут повторно соединены с гидравлическими контурами АЭС посредством сварки до начала этапа комплексных испытаний.

Старые парогенераторы будут извлечены, вывезены из реакторного здания и размещены на хранение в специально построенном здании на площадке.

В компании EDF сообщили, что по истечении времени тысячи трубок парогенераторов могут засориться, что сказывается на эффективности теплообмена. В компании отметили, что замена таких компонентов позволит повысить производительность благодаря 13 % дополнительной теплообменной поверхности за счет увеличения количества трубок с 3 460 до 4 460.

Энергоблок № 3 АЭС «Крюа-Мейс» будет остановлен в августе для проведения комплексной инспекции длительностью более семи месяцев, которая проводится раз в десять лет. Во время простоя на замену парогенераторов будет отведено около 100 дней с привлечением около 1 000 рабочих.

Энергоблок № 3 АЭС «Крюа-Мейс» − это первая установка на площадке, для которой будет проведена уже четвертая инспекция, проводимая раз в десять лет.

Такая инспекция включает проведение модификаций, работ по техническому обслуживанию, проверок и испытаний установки с учетом самых последних стандартов безопасности и передового национального и международного опыта. Она также является решающим шагом при получении заключения от Управления ядерной безопасности в отношении продолжения эксплуатации промышленного энергоблока в течение дополнительных десяти лет.

Парогенераторы энергоблоков №4 и №1 АЭС «Крюа-Мейс» были заменены в 2014 и 2017 гг., соответственно, а замена парогенераторов энергоблока № 2 запланирована на 2027 г.

World Nuclear News, 02.02.2024

Поставлена цель ввести в эксплуатацию к 2026 г. аргентинский исследовательский реактор RA-10

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино сообщила, что многоцелевой исследовательский реактор RA-10 в настоящее время завершен примерно на 80 %, а его бак отражателя будет установлен, когда строительство перейдет к заключительному этапу.

Мондино, которая вступила в должность в декабре после избрания Хавьера Милея президентом Аргентины, высоко оценила прогресс, достигнутый в строительстве реактора RA-10, а также расположенного по соседству завода по производству ядерного топлива CONUAR. Она сказала, что Министерство иностранных дел будет продолжать оказывать поддержку экспорту в области атомной промышленности, отметив «возможности, которые открываются для Аргентины при грамотном управлении и способности продемонстрировать качество».

Менеджер проекта RA-10 Герман Блауманн сообщил, что проект реализован на 80 %: «Общестроительные работы уже завершены, а в части поставок и монтажа прогресс составляет 75 %. На этой неделе прибудет бак отражателя реактора, … установка которого является еще одним ключевым событием в работе».

Он также сказал, что цель состояла в том, чтобы заполнить бассейн реактора в декабре, после чего в июле 2025 г. начнутся предэксплуатационные испытания, прежде чем реактор можно будет начать эксплуатировать в 2026 г.

Национальная комиссия по атомной энергии Аргентины (CNEA) сообщает, что RA-10 − исследовательский реактор с открытым бассейном мощностью 30 МВт(т) − будет использоваться для производства медицинских радиоизотопов, включая мощности для покрытия 20 % мирового спроса на молибден: «Технеций получают из молибдена и широко используют в ядерной медицине … также можно будет производить другие радиоизотопы, которые сегодня не производятся в стране и которые широко используются в мире, такие как лютеций, который применяется для лечения рака простаты и других патологий, а также другие радиоизотопы для использования в сельском хозяйстве и промышленности».

Проект RA-10 был одобрен правительством и официально запущен CNEA в июне 2010 г. Управление по ядерному регулированию Аргентины выдало лицензию на строительство RA-10 в ноябре 2014 г. Общестроительные работы начались
в 2016 г. Компания INVAP, специализирующаяся на ядерных технологиях, участвует в проектировании и строительстве реакторной установки и связанных с ней объектов, играя роль основного подрядчика. Работы по сборке бассейна RA-10, в котором будет располагаться активная зона реактора, были завершены в августе 2018 г.

Реактор RA-10 заменит реактор RA-3, размещенный на той же площадке. Этот реактор бассейного типа мощностью 10 МВт(т) был введен в эксплуатацию в 1967 г. Помимо производства радиоизотопов, он также предоставит новые возможности для исследований и обучения и будет использоваться для размещения в нем таких объектов, как Аргентинская нейтронно-лучевая лаборатория (LAHN) и Лаборатория для изучения облученных материалов (LEMI).

В CNEA сообщают, что более 80 компаний в Аргентине принимают участие в этой работе, при этом министр также рассказала о надеждах, возлагаемых на RA-10 в отношении «производства кремния, легированного путем нейтронного облучения − очень высококачественного сырья для развития передовых областей электроники. А также реактор будет производить промышленные источники из иридия для оценки целостности и качества крупных конструкций и компонентов».

Между тем, на этой неделе состоялось ключевое событие, связанное с завершением испытаний бака отражателя, изготовленного INVAP и спроектированного CNEA, для нового реактора. Вице-президент INVAP Фелипе Альборнос сказал, что это было знаменательное событие «по завершению изготовления компонента, который является сердцем реактора RA-10, наряду с активной зоной. Вся остальная часть установки выстраивается вокруг этих компонентов, и возможность понять концепцию, спроектировать, а затем изготовить ее в нашей стране нашими специалистами в Барилоче − это повод для гордости и праздника».

Президент CNEA Адриана Серкис сказала, что это важный момент «не только сам по себе, но и для нового этапа в развитии атомной промышленности нашей страны, а также потому, что он предоставит новые возможности, на которые есть высокий спрос на международном уровне, будь то в области медицины, производства радиоизотопов и оборудования для производства кремния, испытаний материалов, и станет прорывом в области науки и техники по части использования нейтронов».

Бак отражателя весит 2 540 кг, его диаметр составляет 2 м, а высота − 1,4 м. Его монтаж позволит осуществить сборку внутрикорпусных устройств бассейна реактора.

Блауманн сообщил: «Проект приближается к своей заключительной стадии. Бак отражателя является самым сложным компонентом реактора и в то же время критически важным для разработки всех возможностей его применения».

World Nuclear News, 27.02.2024

Новейший атомный энергоблок Индии был подключен к энергосети

Корпорация Nuclear Power Corporation of India Ltd объявила, что энергоблок № 4 АЭС «Какрапар» был подключен к энергосети 20 февраля. Установка мощностью 700 МВт(э) достигла первой критичности 17 декабря.

Компания объявила о подключении к энергосети после визита премьер-министра Нарендры Моди на АЭС в штате Гуджарат 22 февраля, во время которого он официально представил первые разработанные в стране реакторы с тяжелой водой под давлением (PHWR) мощностью 700 МВт(э).

«Эти реакторы были спроектированы, построены, введены в эксплуатацию и эксплуатируются корпорацией Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) с поставкой оборудования и исполнением контрактов индийскими отраслями/компаниями, отражая истинный дух «Атма Нирбхар Бхарат», − говорится в сообщении компании (Атма Нирбхар Бхарат переводится как «самостоятельная Индия»).

По словам представителей компании, во время своего визита Моди сообщил, что «роль атомной энергетики в производстве электроэнергии будет возрастать в Индии 21-го века, и это предмет гордости, что Индия является «Атма Нирбхар» в этой передовой технологии».

«Двумя днями ранее, 20 февраля 2024 г., энергоблок KAPS-4 (700 МВт) был впервые подключен к западной части энергосети».

По сообщению компании, еще восемь реакторов общей мощностью 6 800 МВт в настоящее время возводятся NPCIL, в то время как подготовительные работы ведутся для проектирования 10 реакторов общей мощностью 7 000 МВт(э) с ожиданием построить их к 2031–2032 гг., чтобы Индия могла достичь установленной ядерной мощности в 22 480 МВт(э).

Реакторы, которые строятся в настоящий момент на площадках NPCIL, включают два следующих реактора PHWR мощностью 700 МВт, которые возводятся как энергоблоки № 7 и 8 на площадке АЭС «Раджастан» в г. Раватбхате штата Раджастхан, и четыре реактора ВВЭР российского производства на площадке АЭС «Куданкулам» штата Тамилнаду. Также ведутся работы по строительству двух энергоблоков мощностью 700 МВт на площадке АЭС «Горакхпур» в Харьяне. Кроме того, прототип реактора на быстрых нейтронах мощностью 500 МВт(э) возводится компанией BHAVINI на площадке АЭС «Калпаккам» в Мадрасе.

Еще десять реакторов PHWR мощностью 700 МВт получили одобрение властей и финансирование: энергоблоки № 5 и 6 АЭС «Кайга» в штате Карнатака; энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Горакхпур» в Харьяне; энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Чутка» в Мадхья-Прадеш; а также энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Махи Бансвара» и энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Раджастан».

World Nuclear News, 26.02.2024

Иран приступил к строительству новой АЭС мощностью 5 000 МВт

В г. Сирик в южной прибрежной провинции Хормозган был выделен участок для строительства в Иране новой АЭС. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами во время второго визита президента Ирана Эбрахима Раиси и представителей его администрации в провинцию Хормозган. Президент Раиси запустил проект строительства АЭС «Иран-Хормоз» во время видеоконференции, проводимой в рамках поездки администрации президента в провинцию, в тот момент, когда Эслами и другие официальные лица присутствовали на церемонии открытия площадки будущей АЭС в г. Сирик.

Станция мощностью 5 000 МВт(э) и стоимостью $15 млрд является частью более широких планов по развитию прибрежного региона Макран, отметил Эслами. Это часть долгосрочной цели по строительству 20 000 МВт(э) ядерных мощностей и развитию ядерной промышленности Ирана на ближайшие два десятилетия. Площадка АЭС «Иран-Хормоз» предусмотрена для строительства четырех энергоблоков мощностью 1 250 МВт(э).

«К 2041 г. наша страна должна выйти на генерируемую мощность в 20 000 МВт(э) электроэнергии, и реализация этой цели на побережье Макран провинции Хормозган была поставлена в приоритет, − сказал Эслами. − Есть надежда, что строительство будет завершено в соответствии с планом и координацией и с соблюдением запланированных сроков».

Президент добавил: «На сегодняшний день мы предоставили подходящий участок для строительства АЭС в провинции Хормозган, и начали, и до сих пор продолжаем его подробные исследования. На этой площадке должен быть создан промышленный город, чтобы мы могли начать и продолжить реализацию проектов такого масштаба в соответствии с установленными сроками». Он отметил, что необходимо обеспечить строительство объектов инфраструктуры и предусмотреть возможности специализированного обучения для подготовки человеческих ресурсов в ходе строительства и эксплуатации АЭС.

По данным Центра общественной дипломатии и информации AEOI, этот проект «соответствует реализации рекомендаций и поручений Верховного лидера (Мазуль аль-Али) и основан на стратегическом документе по развитию атомной отрасли».

У Ирана уже есть один энергоблок ВВЭР-1000 российской разработки, находящийся в эксплуатации на площадке АЭС «Бушер», и еще два энергоблока находятся на этапе строительства. Кроме того, Иран возводит самостоятельно спроектированную АЭС в Дарковине на р. Карун. В своем обращении президент Раиси сказал: «Мы не сомневаемся, что строительство, которое мы начали в Бушере, Хормозгане и других районах, будет выполнено в кратчайшие сроки».

Энергоблок № 1 АЭС «Бушер», построенный Госкорпорацией «Росатом», был введен в эксплуатацию в 2011 г. и вышел на полную мощность в следующем году. Дочерняя компания Госкорпорации «Росатом» АО АСЭ, которая является генеральным подрядчиком проекта «Бушер», и компания Nuclear Power Production and Development Company of Iran подписали контракт на проектирование, закупку и строительство «под ключ» еще двух энергоблоков ВВЭР-1000 – энергоблоков № 2 и 3 АЭС «Бушер» − в 2014 г. Подготовительные работы на площадке начались в декабре 2016 г. В марте 2017 г. официально было запущено строительство указанных двух энергоблоков, заливка первого бетона для энергоблока № 2 АЭС «Бушер» состоялась в ноябре 2019 г. Эти энергоблоки планировалось ввести в эксплуатацию в 2024 и 2026 гг., но проект претерпел ряд задержек в связи с пандемией COVID-19 и трудностями финансирования.

В октябре 2023 г. Эслами заявил, что стоимость строительства двух реакторов АЭС «Бушер» увеличилась в десять раз по сравнению с предыдущими годами. «Люди, которые принимают участие в проекте, работают круглосуточно, в три смены». Он добавил, что надеется, что заливка первого бетона для третьего энергоблока состоится в ближайшее время. «Мы надеемся, что второй энергоблок будет завершен и введен в эксплуатацию менее чем за пять лет, а третий энергоблок − спустя полтора года», − сказал он.

Также ведутся подготовительные работы на площадке строительства АЭС в Дарковине на р. Карун в провинции Хузестан. В декабре 2022 г. в AEOI отметили, что началось строительство реактора с водой под давлением (PWR) мощностью 300 МВт(э). АЭС «Дарховин» будет построена примерно в 70 км к юго-западу от города Ахваз в столице провинции Хузестан. Эслами сказал, что возведение АЭС, по прогнозам, займет восемь лет при сметной стоимости в $1 млрд. В марте 2023 г. Эслами пояснил, что эта сумма была озвучена только в отношении первой очереди АЭС мощностью 2 000 МВт(э).

«Наши враги пытались сломить нашу волю, применяя санкции и отказываясь на протяжении многих лет сотрудничать в строительстве АЭС», − заявил он, отметив, что санкции начались в 1979 г. Однако AEOI разработала проект, опираясь на собственные возможности страны. Еще до исламской революции 1979 г. Иран подписал контракт с французской компанией Framatome стоимостью $2 млрд на строительство двух реакторов PWR в Дарховине. Однако впоследствии Франция вышла из проекта, и готовые компоненты АЭС так и остались во Франции. Затем в 1992 г. бывший президент Акбар Хашеми Рафсанджани договорился с Китаем, несмотря на возражения США, о размещении на площадке АЭС «Дарховин» двух реакторов мощностью 300 МВт(э) каждый, но впоследствии китайцы также покинули проект под давлением Вашингтона. Помимо этого, Иран привлекал зарегистрированную в Цюрихе компанию ABB в качестве консультанта, но швейцарско-шведская компания аналогичным образом несколько раз выходила из проекта, прежде чем окончательно покинуть его в 2018 г. перед угрозой санкций со стороны США.

Иранские официальные лица заявили, что Тегеран планирует в ближайшем будущем стать центром проектирования и строительства АЭС. Они считают, что продолжающийся глобальный топливный кризис повысил актуальность использования атомной энергии. Эслами заявил, что все страны, включая Иран, имеют право использовать атомные технологии в мирных целях, и что Иран намерен воспользоваться этим правом.

Новости Nuclear Engineering International, 06.02.2024

Выдана лицензия на эксплуатацию энергоблока № 4 АЭС «Фанчэнган»

Национальное управление по ядерной безопасности Китая (NNSA) выдало лицензию на эксплуатацию энергоблока № 4 АЭС «Фанчэнган» в автономном районе Китая Гуанси. Этот энергоблок является вторым из двух демонстрационных реакторов Hualong One (HPR1000) на площадке, разработанных компанией China General Nuclear.

Получение лицензии является «важным шагом на пути к высококачественному производству и коммерческой эксплуатации», заявили в компании China General Nuclear (CGN), добавив, что «вот-вот начнется» загрузка топлива в активную зону реактора с водой под давлением мощностью 1 180 МВт(э) (брутто).

Заливка первого бетона для ядерного острова энергоблока № 3, 39 % которого принадлежит Guangxi Investment Group и 61 % – CGN, состоялась в декабре 2015 г., в то время как заливка первого бетона для энергоблока № 4 была выполнена через год. Первоначально ожидалось, что энергоблок № 3 будет введен в эксплуатацию в 2019 г., а энергоблок № 4 планировалось запустить в течение 2020 г. Оба пуска впоследствии были отложены до 2022 г.

В январе 2022 г. CGN объявила, что пуск энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Фанчэнган» был снова отложен из-за задержек в связи с пандемией COVID-19. Энергоблок № 3 достиг первой критичности − устойчивой цепной реакции − 27 декабря 2022 г. и был синхронизирован с сетью 10 января 2023 г. Энергоблок введен в коммерческую эксплуатацию 25 марта.

Горячие функциональные испытания на энергоблоке № 4 начались 25 сентября прошлого года. Эти испытания включают повышение температуры охлаждающей системы реактора и проведение комплексных испытаний для обеспечения надежной работы контуров теплоносителя и систем безопасности. Такие испытания, проводимые перед загрузкой ядерного топлива, имитируют тепловые условия работы электростанции и подтверждают, что «ядерный остров» и стандартное оборудование и системы соответствуют проектным требованиям.

CGN подтвердила, что энергоблок № 4 планируется ввести в эксплуатацию в первой половине этого года.

На площадке АЭС «Фанчэнган» планируется разместить шесть реакторов. Первая очередь состоит из двух энергоблоков с реакторами CPR-1000, которые были введены в промышленную эксплуатацию в 2016 г.

Уже введены в эксплуатацию первые два энергоблока версии Hualong One Китайской национальной ядерной корпорации на АЭС «Фуцин» в провинции Фуцзянь. Энергоблок № 5 был введен в промышленную эксплуатацию 30 января 2021 г., а энергоблок № 6 − 25 марта 2022 г.

World Nuclear News, 28.02.2024

Полярный кран введен в эксплуатацию на энергоблоке № 2 АЭС «Санао»

Полярный кран (специальный мостовой кран кругового действия) был установлен на проектное место под куполом здания защитной оболочки энергоблока № 2 строящейся китайской АЭС «Санао» в провинции Чжэцзян и прошел испытания. Кран установлен в тележку под куполом защитной оболочки на высоте более 38 м. Тележка перемещается по круговому рельсу над шахтой реактора на 360°, что позволяет проводить операции по транспортировке грузов в любом месте центрального зала здания реактора. Кран имеет целый ряд применений, в том числе при установке крупного оборудования, такого как корпус реактора и парогенераторы. Он также используется во время технического обслуживания и перегрузки топлива.

Диаметр подъемного пути крана составляет 43 м, основная грузоподъемность − 200 т, дополнительная грузоподъемность − 35 т, грузоподъемность монтажной тележки − 480 т.

Изыскания на площадке АЭС «Санао» начались в 2007 г., Национальное управление энергетики одобрило проект в 2015 г. В сентябре 2020 г. исполнительное заседание Государственного совета одобрило строительство энергоблоков № 1 и 2 в качестве первой очереди строительства АЭС. Национальное управление по ядерной безопасности Китая (NNSA) выдало разрешение на строительство двух водо-водяных реакторов под давлением китайской разработки HPR1000 (Hualong One) в декабре следующего года, и затем состоялась первая заливка бетона для энергоблока № 1. Заливка первого бетона для энергоблока № 2 АЭС «Санао» была выполнена в декабре 2021 г. На площадке планируется разместить шесть энергоблоков Hualong One. Ожидается, что энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Санао» начнут поставлять электроэнергию в 2026 и 2027 гг.

АЭС «Санао» является первым атомным энергетическим проектом в Китае с привлечением частного капитала. Geely Technology Group приобрела 2 % акций АЭС. CGN владеет 46 % акций проектной компании Cangnan Nuclear Power, остальные акции принадлежат другим государственным предприятиям.

Новости Nuclear Engineering International, 02.02.2024

Компания Westinghouse запускает процесс лицензирования реактора AP300 в Великобритании

Компания Westinghouse официально подала заявку в Департамент Великобритании по энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов на получение одобрения для участия в оценке типового проекта (GDA) малого модульного реактора AP300.

Компания Westinghouse является одним из шести поставщиков малых модульных реакторов (SMR), попавших в окончательный список в октябре 2023 г., чтобы претендовать на поддержку правительства Великобритании в рамках планов по увеличению к 2050 г. атомно-энергетических мощностей страны в четыре раза − до 24 ГВт. В начале этого месяца компания объявила о подписании соглашения с компанией Community Nuclear Power Limited о строительстве четырех реакторов AP300 на северо-востоке Англии. Это будет первый в Великобритании парк реакторов SMR, финансируемый из частных источников.

Конструкция реактора мощностью 300 МВт(э) основана на технологии AP1000 компании Westinghouse, которая уже лицензирована в Великобритании. Энергоблоки AP1000 уже получили одобрение регулирующих органов и находятся в эксплуатации в Китае и США, и конструкция также соответствует стандартам международной группы европейских эксплуатирующих организаций для АЭС. В компании Westinghouse сообщили, что такое одобрение дает лицензионные преимущества и существенно снижает риски поставок заказчикам.

«Реактор AP300 основан уже на одобренной технологии реактора AP1000, и мы очень оптимистичны в отношении того, что Департамент Великобритании по энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов одобрит нашу заявку на участие в GDA, − сказал президент компании Westinghouse Energy Systems Дэвид Дархэм. − Регулирующие органы Великобритании уже очень хорошо знакомы с технологией, лежащей в основе AP300 SMR, поэтому мы с нетерпением ждем совместной работы с ними для своевременной разработки и внедрения этой передовой проверенной технологии в Великобритании».

По информации компании, использование проектирования, компонентов и цепочки поставок AP1000 позволяет упростить лицензирование и использовать имеющиеся технические навыки. Проекты также включат в себя 75-летнюю историю ядерных производственных операций Westinghouse в Великобритании на предприятии в Спрингфилдсе, Ланкашир.

Процедура GDA осуществляется двумя регулирующими органами Великобритании − Управлением по ядерному регулированию и Управлением по охране окружающей среды – в целях оценки проектов АЭС в части обеспечения ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и охраны окружающей среды. Такой процесс позволяет регулирующим органам оценивать ядерную безопасность, физическую ядерную безопасность и воздействие на окружающую среду новых проектов реакторов независимо от заявок на их строительство на конкретных площадках.

Оценка типового проекта ранее была выполнена в Великобритании для проектов реакторов EPR компаний EDF/AREVA UK, реактора AP1000 компании Westinghouse, реактора ABWR компаний Hitachi-GE UK и реактора HPR1000 компаний CGN/EDF/GNI UK. В настоящее время продолжается оценка GDA для проекта малого модульного реактора компании Rolls-Royce SMR Limited, а в январе компания GE Hitachi Nuclear Energy объявила, что ее проект малого модульного реактора BWRX-300 должен пройти процедуру GDA.

World Nuclear News, 13.02.2024

Прогресс в выдаче экологических разрешений на строительство малого модульного реактора

Генеральный директор Польши по охране окружающей среды (GDOS) выпустил положение, определяющее требования к объему экологического отчета для строительства малого модульного реактора (SMR) на территории прудов Моновски в Малой Польше. Компания Orlen Synthos Green Energy (OSGE) теперь может начать исследования по воздействию на окружающую среду и выбору площадки для запланированного ею проекта строительства реактора SMR с использованием технологии BWRX-300 компании GE Hitachi Nuclear Energy, на которую она обладает исключительными правами в Польше.

В 2023 г. OSGE включила в короткий перечень семь участков для проведения дальнейших геологических изысканий с целью размещения реактора SMR − Остроленка, Влоцлавек, Ставы Моновски, Даброва Горнича, Нова-Хута, Тарнобжегская специальная экономическая зона и Варшава. Впоследствии компания обратилась в Министерство климата и окружающей среды для принятия принципиальных решений о строительстве АЭС на шести участках, исключив Варшаву. Министерство вынесло принципиальные решения по строительству АЭС в декабре, что позволяет OSGE подать заявку на получение ряда дополнительных административных разрешений на размещение и строительство объекта.

OSGE подала заявку GDOS в мае 2023 г., чтобы определить объем отчета о воздействии строительства АЭС «Ставы Моновски» на окружающую среду. Компания также подала заявки на планируемые к строительству АЭС в Остроленке и Влоцлавеке. Выпуск приказа GDOS позволяет OSGE начать исследования по воздействию на окружающую среду и выбору площадки «Ставы Моновски» для подготовки отчета об оценке воздействия на окружающую среду. По оценкам, этот процесс займет около двух лет.

Резолюция GDOS «позволяет нам соблюсти предусмотренные графики реализации проекта и дает шансы на завершение получения инвестиций в тот момент, когда польская экономика будет больше всего нуждаться в стабильных энергетических источниках с нулевым уровнем выбросов углерода, − сказал президент OSGE Рафал Каспров. − Подготовка отчета о воздействии на окружающую среду этой инвестиции в строительство ядерных объектов является одной из важнейших составляющих инвестиционного процесса, а также одной из самых сложных составляющих».

GDOS указал основные области, которые должны быть рассмотрены в отчете, в том числе: проведение инвентаризации природных запасов, определение возможных источников охлаждающей воды, принятие технологических решений, которые влияют на ядерную безопасность и радиологическую защиту, и указание того, как АЭС будет интегрирована с энергетической сетью страны.

BWRX-300 представляет собой водоохлаждаемый SMR с естественной циркуляцией мощностью 300 МВт(э) с пассивными системами безопасности, в основе которого используется проектная и лицензионная основа ESBWR GEH, сертифицированная Комиссией по ядерному регулированию США. Компания GEH заявляет, что в результате упрощения конструкции технология BWRX-300 потребует значительно меньших капитальных затрат на производство 1 МВт электроэнергии по сравнению с другими проектами SMR. В GEH сообщили, что технология BWRX-300 разрабатывается с целью снижения затрат на строительство и эксплуатацию по сравнению с другими технологиями производства энергии. Реактор совместит в себе использование комбинации существующего топлива, упрощения технологии, проверенных компонентов, а также конструкции, основанной на уже прошедшем процесс лицензирования реакторе.

Новости Nuclear Engineering International, 06.02.2024

Holtec впервые представила проект комбинированной атомной солнечной электростанции

Американская компания Holtec International анонсировала проект комбинированной атомной солнечной электростанции (CNSP). Проект сочетает в себе конструкцию малого модульного реактора SMR-300 компании Holtec с солнечной тепловой системой HI-THERM HSP и «зеленым котлом» для обеспечения базовой нагрузки или мощности по требованию для противодействия перебоям в работе солнечных электростанций. Зеленый котел – это устройство «три в одном», которое может сохранять огромное количество тепла, получать тепло высокой температуры от солнечного коллектора и производить пар требуемого давления и температуры для питания турбины. Президент и главный исполнительный директор компании Holtec д-р Крис Сингх отметил: «Мы считаем, что искусное сочетание атомной и солнечной энергии, реализованное в установке CNSP, представляет собой привлекательное решение для стран, стремящихся отказаться от использования ископаемых видов топлива».

В компании Holtec считают, что непосредственное применение технологии CNSP поможет ускорить переход от «использования угля к чистой энергии». Угольные электростанции, как правило, располагают достаточной территорией для размещения установки CNSP, которая будет задействовать существующий энергоблок угольной электростанции, что сведет к минимуму затраты на переход. Паропроизводящая часть угольной электростанции будет выведена из эксплуатации, освободив большую часть территории для размещения солнечной электростанции. Компания Holtec планирует предложить использовать технологию CNSP, главным образом, в тех регионах мира, где уровень солнечной радиации достаточен для производства солнечной энергии.

«Наш небольшой модульный реактор SMR-300 основан на наиболее проверенной легководной технологии, применяемой в большинстве наземных реакторов, а также на подводных лодках и авианосцах, − отметили в Holtec. – В SMR-300 были добавлены функции глубокоэшелонированной защиты, которые срабатывают под действием гравитационной силы и «обеспечивают отказоустойчивость, восстановление АЭС в случае аварии, что позволяет поддерживать ее безопасность».

Вклад солнечной энергии в CNSP будет осуществляться через гибридную солнечную станцию HI-THERM HSP, «которая значительно более эффективна, чем предыдущие технологии, позволяя производить до 8 МВт*ч солнечного тепла на акр земли в экваториальных и субтропических локациях». Система подачи пара ядерного реактора и тепла от солнечной тепловой установки «сопрягаются в «зеленом котле», который представляет собой многофункциональное устройство, предназначенное для производства пара при необходимом давлении и его нагрева для работы уже имеющегося турбогенератора угольной электростанции».

В местах, где ранее не было установок, работающих на ископаемых видах топлива, размеры солнечной тепловой электростанции могут варьироваться в зависимости от доступной площади. В компании Holtec заявили, что эксперты по проектированию цикла электростанции будут рады, если CNSP, в отличие от отдельной АЭС, будет иметь гораздо более высокую термодинамическую эффективность и сделает солнечную энергию неотъемлемой частью производства базовой нагрузки. «CNSP не использует каких-либо батарей, которые были «ахиллесовой пятой» для отрасли возобновляемых источников энергии. По факту CNSP не содержит каких-либо хрупких деталей или материалов, способных ограничить срок службы установки, который, как ожидается, превысит 60 лет».

Новости Nuclear Engineering International, 06.02.2024