Публикации за 2024-10

KINS объявил о старте 16-ой международной магистерской программы по ядерной и радиационной безопасности

Международная магистерская программа реализуется KINS совместно с KAIST (Корейский институт науки и современных технологий) с целью подготовки экспертов по ядерной и радиационной безопасности в развивающихся странах. Программа поделена между институтами следующим образом: KAIST обеспечивает программу в области ядерной инженерии, а KINS – систематическое обучение по вопросам ядерной безопасности и практики регулирования безопасности с целью создания возможностей для появления лидеров в этих областях. Студенты, поступающие в этом году, приезжают из стран Африки: Нигерии, Лесото, Бурунди и Кении. 

https://www.kins.re.kr/kinsNews/1025821

[13 сентября] Председатель NSSC примет участие в 68-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ

Председатель NSSC Ю Гукхи примет участие в мероприятиях в рамках 68-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ и проведет двусторонние встречи с представителями регуляторов Чехии, Нидерландов, Швеции. Помимо этого, он примет участие в 54-ом заседании INRA (International Nuclear Regulators Association), на котором запланированы обсуждения важных вопросов в сфере ядерной и радиационной безопасности в том числе с представителями США и Японии.

https://www.nssc.go.kr/en/cms/FR_BBS_CON/BoardView.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&MENU_ID=90&CONTENTS_NO=&SITE_NO=3&BOARD_SEQ=1&BBS_SEQ=46333&USER_NAME=&TEL_NO=&WRITER_DI=&_csrf=&SEARCH_FLD=&SEARCH=

[12 сентября] NSSC опубликовала отчет об утечке охлаждающей жидкости из хранилища отработавшего ядерного топлива на энергоблоке «Вольсон-4»

Сразу после инцидента по поручению NSSC на площадку отправились специалисты KINS. По итогам проверки был составлен отчет, в который вошли следующие разделы:

  • оценка количества охлаждающей жидкости, вытекшей в результате инцидента;
  • анализ проб окружающей среды, включая морскую воду;
  • причины инцидента и меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем;
  • безопасность ядерных объектов и проверка адекватности реакции KHNP на инцидент.

NSSC взяла объект на контроль с целью проверки прилагаемых KHNP усилий по профилактике подобных инцидентов в будущем.

https://www.nssc.go.kr/en/cms/FR_BBS_CON/BoardView.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&MENU_ID=90&CONTENTS_NO=&SITE_NO=3&BOARD_SEQ=1&BBS_SEQ=46332&USER_NAME=&TEL_NO=&WRITER_DI=&_csrf=&SEARCH_FLD=&SEARCH=

[12 сентября] NSSC согласовала выдачу разрешения на строительство энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Шинханул»

Изначальный запрос на выдачу разрешения был подан компанией KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.) в 2016 г., а процесс выдачи впоследствии был заморожен на 5 лет. Экспертизу безопасности площадок для строительства энергоблоков проводил Корейский институт ядерной безопасности (KINS). Предварительный отчет KINS был представлен на 199-ом заседании NSSC, состоявшемся 29 августа. На 200-ом заседании, которое состоялось 12 сентября, было подтверждено соответствие площадок строительства энергоблоков № 3, 4 АЭС «Шинханул» стандартам безопасности, указанным в законе о ядерной безопасности. После выдачи разрешения NSSC планирует провести инспекцию площадок.

https://www.nssc.go.kr/en/cms/FR_BBS_CON/BoardView.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&MENU_ID=90&CONTENTS_NO=&SITE_NO=3&BOARD_SEQ=1&BBS_SEQ=46330&USER_NAME=&TEL_NO=&WRITER_DI=&_csrf=&SEARCH_FLD=&SEARCH=

[5 сентября] NSSC провела круглый стол по тематике ликвидации последствий радиационной аварии

NSSC провела круглый стол с представителями медицинских учреждений на тему ликвидации последствий радиационной аварии. Присутствовали порядка 70 специалистов Медицинского центра экстренной радиационной помощи, а также представители первичных и вторичных медицинских организаций. Первичные медицинские организации расположены вблизи действующих АЭС, а вторичные специализируются на лечении пациентов, направляемых из первичных.

Целью заседания была проверка готовности медицинских организаций Кореи к потенциальным аварийным ситуациям. Участники провели открытую дискуссию, обсудив проблемы, существующие в отрасли, а также возможные варианты их решения.

https://www.nssc.go.kr/en/cms/FR_BBS_CON/BoardView.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&MENU_ID=90&CONTENTS_NO=&SITE_NO=3&BOARD_SEQ=1&BBS_SEQ=46329&USER_NAME=&TEL_NO=&WRITER_DI=&_csrf=&SEARCH_FLD=&SEARCH=

[2 сентября] NSSC представила на рассмотрение Национальной Ассамблее проект бюджета на 2025 г.

В представленном NSSC проекте бюджета на 2025 г. предусматривается увеличение на ₩16 млрд. с общей суммой в ₩276,9 млрд. В бюджет входит финансирование следующей деятельности:

  • отверждение безопасности и повышение эффективности АЭС, включая их дальнейшую эксплуатацию;
  • создание инфраструктуры по проверке безопасности инновационных малых модульных реакторов (i-SMR);
  • обеспечение технологий регулирования безопасности нелегководных реакторов (Non-Light Water Reactors);
  • обучение большего количества экспертов в области ядерной и физической ядерной безопасности, нераспространения;
  • создание фонда аварийной готовности.

https://www.nssc.go.kr/en/cms/FR_BBS_CON/BoardView.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&MENU_ID=90&CONTENTS_NO=&SITE_NO=3&BOARD_SEQ=1&BBS_SEQ=46328&USER_NAME=&TEL_NO=&WRITER_DI=&_csrf=&SEARCH_FLD=&SEARCH=

STUK ведет работу по выдаче разрешения на эксплуатацию объекта окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива

Компания Posiva, в ведении которой находится окончательное захоронение отработавшего ядерного топлива, начала тестовую эксплуатацию функциональности установки инкапсуляции и окончательного захоронения. Тестирование займет несколько месяцев. Параллельно STUK ведет работу по подготовке разрешения на эксплуатацию данного объекта в Министерстве экономики и занятости Финляндии. Заключение STUK ожидается до конца 2024 г.

https://stuk.fi/-/posiva-etenee-sateilyturvakeskus-valvoo

STUK обнаружил наличие частиц радиоактивного цезия в пробах воздуха

В сентябре STUK зафиксировал превышение типичных уровней радиоактивного цезия в наружном воздухе в нескольких местах Финляндии. Превышения наблюдались на восьми станциях забора проб воздуха, находящихся в ведении STUK. Помимо этого, в Иматре были обнаружены превышения по радиоактивному скандию. О превышениях в уровне цезия также сообщают специалисты SURO – Национального института радиационной защиты Чехии и специалисты IRSN – Института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции.

Радиоактивные вещества возникают, в том числе, при работе атомных электростанций и могут выбрасываться в воздух во время работ по техническому обслуживанию. Происхождение веществ не всегда можно определить: они могли быть перенесены потоками воздуха на большие расстояния, прежде чем попасть в Финляндию. Частицы радиоактивного цезия регулярно наблюдаются в пробах воздуха как отголосок Чернобыльской аварии.

https://stuk.fi/sv/-/sma-mangder-radioaktivt-cesium-i-luften

STUK уточняет руководства по зонированию АЭС

STUK проводит гармонизацию руководств и требований по зонированию АЭС в части зоны предупредительных мероприятий и зоны планирования аварийной ситуации. Внесение этих изменений является частью комплексной реформы правил ядерной и радиационной безопасности, которая осуществляется в связи с реформой финского законодательства по атомной энергетике, готовящейся Министерством экономики и занятости Финляндии. Изменения, вносимые STUK, однако, не затрагивают правила зонирования уже существующих АЭС.

https://stuk.fi/en/-/stuk-specified-its-instructions-for-the-location-of-the-nuclear-power-plant

Четыре человека подверглись облучению на АЭС «Олкилуото»

В июне 2024 г. компания Industrins Kraft Plc (TVO) уведомила STUK о том, что четыре человека подверглись кратковременному воздействию высоких доз радиации на энергоблоке «Олкилуото-3».

В качестве испытательного груза для подъемного устройства компания использовала пенал, не содержащий радиоактивного топлива. Однако внутри находился ранее использовавшийся в реакторе радиоактивный стержень управления. Электронные дозиметры сотрудников предупредили о повышенных дозах облучения, после чего подъем испытательного груза был немедленно остановлен. Компания провела расследование инцидента и направила отчет о нем в STUK 6 сентября.

https://stuk.fi/sv/-/fyra-personer-utsattes-for-stralning-vid-olkiluoto-3

STUK оценивает уровень безопасности планов строительства новых АЭС

STUK готовится к строительству новых АЭС по технологиям, отличным от уже построенных в стране АЭС. В рамках этой работы специалисты центра проводят оценку планов строительства АЭС финских компаний.

Финская компания Steady Energy Oy в конце августа направила в STUK на экспертизу проект малого модульного реактора собственной разработки. Экспертиза, оплаченная Steady Energy Oy, позволит STUK как ознакомиться с новой технологией, так и набраться опыта в проведении экспертизы безопасности.

На данный момент речь не идет о лицензировании, что согласуется с финским законодательством, позволяющим проводить экспертизу без привязки к выдаче лицензии.

https://stuk.fi/en/-/stuk-assesses-the-safety-of-new-nuclear-power-plant-plans

Использование технологий искусственного интеллекта при демонтаже АЭС

Эксперты GSR в сотрудничестве с партнерами работают над исследовательским проектом, нацеленным на оптимизацию процесса вывода АЭС из эксплуатации посредством использования элементов виртуальной и смешанной реальности, а также инновационных технологий искусственного интеллекта. Специализированное ПО, которое будет разработано в рамках проекта, поможет более эффективно тренировать молодых специалистов соответствующей области. Помимо этого, будет разработана специальная цифровая платформа для упрощения процесса лицензирования.

Данный исследовательский проект был запущен после закрытия немецких АЭС и появления связанных с этим проблем вывода из эксплуатации, которые оказались в центре всеобщего внимания.

https://www.grs.de/en/news/ai-technologies-more-efficient-dismantling-nuclear-power-plants

Аграрии Брестчины ознакомились с новейшими подходами ведения сельхозпроизводства на радиоактивно загрязненных территориях

19 сентября 2024 г. в г. Пружаны (Брестская область) на базе УП «Брестская областная проектно-изыскательная станция химизации» проведен семинар-консультация для специалистов сельского хозяйства и представителей крестьянских (фермерских) хозяйств, работников сельскохозяйственного и (радио)экологического профиля, а также других заинтересованных лиц Брестской области.

Семинар организован Госатомнадзором совместно с РУП «Институт почвоведения и агрохимии» НАН Беларуси в рамках мероприятия «Организация и проведение семинаров-консультаций для специалистов сельскохозяйственных организаций и представителей крестьянско-фермерских хозяйств по ведению производства в условиях радиоактивного загрязнения территорий» Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021–2025 годы (далее – Госпрограмма).

В семинаре приняло участие около 40 человек – представители Госатомнадзора, научные сотрудники Института почвоведения и агрохимии, специалисты Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского областного исполнительного комитета, Брестской областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства (Барановичский, Березовский, Ивацевичский, Лунинецкий, Брестский, Ивановский, Пружанский, Столинский, Кобринский, Жабинковский районы), сотрудники РУП «Брестская областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии наук Беларуси», УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж» и др. Семинар также транслировался в режиме онлайн.

В начале мероприятия со вступительным словом к участникам обратился директор УП «Брестская областная проектно-изыскательная станция химизации» Владимир Калымаго.

Дмитрий Павлов, начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия (Госатомнадзор), представил информацию по вопросам регулирования радиационной безопасности в целом, а также при реализации мероприятий Госпрограммы, сообщил о перспективах разработки новой Государственной программы по ядерной и радиационной безопасности на 2026-2030 гг.

Таисия Серая, заместитель директора по научной и инновационной работе, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (Институт почвоведения и агрохимии), представила доклады «Методы расчета доз минеральных удобрений для раскрытия потенциала урожайности сельскохозяйственных культур на почвах, загрязненных радионуклидами», «Органические удобрения как фактор повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур», «Диагностирование недостатка микро- и макроэлементов на основных культурах и пути их устранения».

Виктор Цырибко, заведующий лабораторией агрофизических свойств и защиты почв от эрозии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (Институт почвоведения и агрохимии), выступил с докладами «Дефляция почв и ее влияние на горизонтальную миграцию радионуклидов на сельскохозяйственных землях», «Почвозащитное земледелие на дефляционноопасных сельскохозяйственных землях, подверженных радиоактивному загрязнению», «Создание цифровых почвенных карт и картограмм территорий, подверженных радиоактивному загрязнению».

Инесса Станилевич, ведущий научный сотрудник лаборатории мониторинга плодородия почв и экологии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (Институт почвоведения и агрохимии), представила доклады «Методы и принципы исследований в сельскохозяйственной радиоэкологии», «Параметры плодородия загрязненных радионуклидами земель и их влияние на переходы радионуклидов в растениеводческую продукцию», «Пригодность почв для возделывания зернобобовых культур по радиационному фактору для наиболее загрязненных радионуклидами районов».

Выступления докладчиков вызвали живой интерес участников семинара-консультации. По результатам докладов задан ряд вопросов, состоялись многочисленные дискуссии и обсуждения. Вопросы касались обновления приборной базы, исключения из радиационно опасных земель земельных участков лесного фонда, проблемных аспектов ввода земель в сельскохозяйственное пользование, обращения с объектами ядерного наследия, подготовки специалистов служб радиационного контроля, реализации мероприятий Госпрограммы. В ходе обсуждения участниками мероприятия обозначены важность и необходимость продолжения выполнения защитных мероприятий в рамках будущих госпрограмм.

Ознакомление представителей органов управления, районных специалистов сельскохозяйственной отрасли и представителей фермерских хозяйств с новыми разработками ученых будет способствовать применению на практике мероприятий по снижению перехода радионуклидов в корма и продукты питания, позволит и далее удерживать высокую планку качества и безопасности белорусской продукции.

По мнению участников семинара-консультации, такие мероприятия весьма востребованы, вызывают интерес, позволяют не только получить новую актуальную информацию, но и обменяться опытом с коллегами, обсудить новейшие подходы в целях повышения эффективности работы.

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/462550/

Представители Госатомнадзора и НТЦ ЯРБ приняли участие в Генеральной конференции МАГАТЭ

Представители Госатомнадзора и государственного научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности» (НТЦ ЯРБ) в составе белорусской делегации приняли участие в 68-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая прошла в Вене (Австрия) с 16 по 20 сентября.

На полях мероприятия проведены двухсторонние встречи с представителями Департамента гарантий, Департамента физической ядерной безопасности, Департамента технического сотрудничества МАГАТЭ, с руководством и представителями Ростехнадзора, ФБУ «НТЦ ЯРБ», а также участие в параллельных мероприятиях по тематике ядерной и радиационной безопасности.

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/461577/

На АЭС «Фукусима-Дайичи» начинается тестовая операция по извлечению топливного дебриса

Компания Tokyo Electric Power Co (TEPCO) начнет демонстрационный проект по извлечению небольшого количества радиоактивного дебриса с энергоблока № 2 АЭС «Фукусима-Дайичи», который пострадал от расплавления активной зоны реактора после землетрясения и цунами в марте 2011 г. Дебрис представляет собой смесь расплавленного ядерного топлива и компонентов конструкции реактора.

Извлечение дебриса оказалось сложной задачей, требующей разработки специальной роботизированной руки для извлечения радиоактивного топлива, металлической облицовки и прочих конструкций из реактора. Первоначально в компании TEPCO было запланировано начать извлечение дебриса в 2021 г., но пришлось отложить начало этого процесса до разработки технологии и процедуры получения разрешений от регулирующих органов. Недавно Агентство по ядерному регулированию Японии выдало сертификат о безопасности после проведения предэксплуатационной инспекции.

По оценкам Международного научно-исследовательского института по выводу из эксплуатации ядерных объектов, в трех реакторах, пострадавших от расплавления активной зоны, остается около 880 т топливного дебриса. В ходе первоначальной демонстрации будет извлечено менее 3 г материала, который будет проанализирован на предмет его состава и твердости, предоставив основные данные для полномасштабного процесса извлечения.

Управление роботизированной рукой, похожей на удочку, будет осуществляться дистанционно, что позволит опустить металлический, напоминающий когти, захват для извлечения небольшого количества дебриса, говорится в сообщении компании на ее веб-странице. Ожидается, что потребуется несколько дней на то, чтобы указанное приспособление достигло дна защитной оболочки, где находится топливный дебрис. Энергоблок № 2 был выбран компанией TEPCO для демонстрации указанного метода и для планирования будущих операций по извлечению дебриса на энергоблоках № 1 и 3.

Согласно оценкам, работы по дезактивации АЭС «Фукусима-Дайичи» обойдутся примерно в ¥23 000 млрд ($157 млрд). Правительство и компания TEPCO намерены завершить вывод АЭС из эксплуатации в период с 2041 по 2051 гг.

Новости Nuclear Engineering International, 21.08.2024

Стабилизация остатков топлива в бассейне реактора на Хэнфордской площадке

Рабочие на Хэнфордской площадке в США, штат Вашингтон, недавно закончили заполнение цементным раствором последнего большого бетонного бассейна в зоне реактора K. В бассейне выдерживались ТВС из реактора, извлеченные в ходе миссии по производству плутония.

Реактор K West и расположенный неподалеку реактор K East были построены в 1950-х гг. и проработали до начала 1970-х гг. для облучения урановых блоков с целью их последующей химической переработки для получения плутония. В бассейнах обоих реакторов также хранилось облученное топливо из последнего действовавшего на Хэнфордской площадке ядерного реактора N.

Бригады рабочих совместно с компанией-подрядчиком Central Plateau Cleanup Company (CPCCo) Управления по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE) разместили около 6 500 кубических ярдов раствора в бассейне реактора K West. Рабочие начали заливать раствор в июле после откачки радиоактивной воды из бассейна объемом 1,2 млн галлонов. Цементный раствор используется для заливки оставшегося в бассейне радиоактивного шлама и стабилизирует его для будущих операций по демонтажу.

«Наша Хэнфордская команда продолжает безопасно и эффективно реализовывать проекты, которые снижают риски загрязнения подземных вод и р. Колумбия по мере выполнения миссии по очистке», − сказал Энди Виборг, исполняющий обязанности заместителя руководителя EM по очистке рек и плато.

Размер бассейна составляет 125×67 футов. В нем находилось 16 футов воды, чтобы обеспечить слой радиационной защиты для рабочих. Бригады заполняли бассейн в три слоя. Первый слой залил лежащий на дне радиоактивный шлам. Второй слой состоял из 14 футов насыпи с контролируемой плотностью, которая является менее плотной, чем бетон. В завершение работ мастера дополнительно залили содержимое бассейна слоем цементного раствора толщиной 9 дюймов.

В ходе реализации проекта водители перевезли около 750 грузовиков с цементным раствором. Чтобы сократить время между поставками, компания CPCCo построила неподалеку цементный завод, чтобы снизить затраты и повысить производительность.

«Завершение цементирования бассейна является важным шагом в нашей миссии по очистке участка реактора K, − сказал руководитель по проекту компании CPCCo Майк Крузич. − Я горжусь тем, с каким вниманием и приверженностью принципам обеспечения безопасности наша команда выполняла работы в ходе осуществления всего этого сложного проекта».

Новости Nuclear Engineering International, 22.08.2024

Команда SRS признана «Героями химии» за новаторскую методику очистки отходов из резервуаров

Недавно группа инженеров и ученых получила признание за совместные усилия по разработке и развертыванию первой в своем роде методики химического разделения, которая восстанавливает миллионы галлонов жидких РАО, пропуская их через Установку по переработке солевых отходов (SWPF) на площадке «Саванна-Ривер» (SRS).

Благодаря изобретательности этой команды, SWPF успешно работает в качестве ключевого объекта, обрабатывающего оставшиеся отходы из резервуаров на площадке SRS. С началом работ в 2020 г. на установке SWPF переработано уже более 9 млн галлонов отходов.

В настоящее время на площадке SRS остается около 33 млн галлонов РАО в качестве побочного продукта от производства оружия эпохи холодной войны, космических исследований и научных экспериментов. Они хранятся в двух резервуарных парках, которые представляют собой группы подземных резервуаров для отходов на площадке SRS.

На установке SWPF происходит разделение и концентрирование высокоактивной части отходов из резервуара − в основном это цезий, стронций и актиниды − из менее радиоактивного солевого раствора. Процесс начинается с перемещения отходов из двух резервуарных парков на установку SWPF, где они подвергаются двухступенчатому процессу разделения.

На первом этапе из отходов удаляются стронций и актиниды (уран, плутоний и др.). На втором этапе, известном как щелочная экстракция растворителем, удаляется радиоактивный цезий.

После завершения процесса разделения концентрированные высокоактивные отходы отправляются на близлежащий оборонный завод по переработке отходов для остекловывания и хранения по месту в контейнерах из нержавеющей стали до тех пор, пока не будет создано федеральное хранилище. Дезактивированный солевой раствор, подвергшийся разделению на установке SWPF, поступает на производственное предприятие Saltstone для смешивания с сухими материалами, при котором создается раствор, который закачивается в пункты захоронения солевого камня, где и происходит процесс отверждения в монолитной неопасной форме, которая подходит для безопасного захоронения на площадке.

Savannah River Mission Completion, 08.08.2024

Началась подготовка к закрытию хранилища в Великобритании

В Службе по обращению с ядерными отходами Великобритании (NWS) сообщили, что в настоящее время ведется важная работа по закрытию существующих инженерных траншей и камер для захоронения в хранилище низкоактивных отходов в Камбрии, которые в настоящее время полностью заполнены и готовы к окончательному закрытию.

Покрытие защитным экраном является ключевой частью жизненного цикла процесса захоронения, и в настоящее время начинаются работы по установке промежуточной мембраны на защитном покрывающем экране южной траншеи (STIM), которые будут включать размещение новой мембраны или защитного слоя над существующими инженерными траншеями для захоронения. В эти работы будет также включено размещение других слоев строительных материалов для сооружения защитного экрана.

Он обеспечит создание инженерного защитного экрана, выполненного из разных слоев материалов, покрывающего отходы, размещенные на захоронение в траншеях и камерах, в целях долговременной защиты людей и окружающей среды.

Строительная фирма Graham Construction получила четырехлетний контракт и начнет работу над мембраной уже в этом месяце, основные работы начнутся в феврале 2025 г.

По сообщению NWS − дочерней компании Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов – уже также завершено проектирование окончательного покрытия, выполнен большой объем вспомогательных работ и заключены договоренности о предоставлении железнодорожного транспорта, который потребуется для закупки, импорта и размещения тысяч тонн материалов.

«Установка инженерного защитного экрана над существующими объектами для захоронения РАО в хранилище низкоактивных отходов Великобритании (LLWR) является первым в своем роде видом деятельности для Великобритании, − сказал директор компании NWS по программам, реализуемым на площадке Джонатан Эванс. − Работы по покрытию защитным экраном полностью взаимосвязаны с текущими операциями по захоронению отходов на объекте».

Площадка LLWR безопасно эксплуатируется с 1959 г. Ее роль заключается в обеспечении захоронения низкоактивных отходов, образующихся в Великобритании, таким образом, чтобы обеспечить защиту людей и окружающей среды.

World Nuclear News, 12.08.2024

Партнерство SRS способствует достижению важного этапа в миссии по растворению отработавшего ядерного топлива

Успешное сотрудничество между компанией Savannah River Nuclear Solutions (SRNS), управляющим и эксплуатирующим подрядчиком на объекте «Саванна-Ривер» (SRS) и Национальной лабораторией «Саванна-Ривер» (SRNL) способствует достижению прогресса в переработке неалюминиевого ОЯТ (NASNF) в рамках миссии по ускоренному извлечению запасов из бассейна (ABD). ОЯТ хранится под водой в бассейне выдержки под названием «бассейн L». Оно покрыто или заключено в оболочку либо из алюминия, либо сплава из циркония и нержавеющей стали, при использовании которого этот вид топлива известен под названием NASNF. Для обработки всего оставшегося в «бассейне L» ОЯТ, что является целью миссии ABD, команда работающих совместно специалистов создала первый набор технологических схем для растворения NASNF, которые служат особым рецептом для обработки нестандартных твэлов. В технологических схемах указываются: количество химических веществ, температуры и как материал изменяется в процессе. Террелл отметил, что почти 400 сборок NASNF, безопасно хранящихся в «бассейне L», необходимо переработать, чтобы обеспечить их захоронение в ближайшие годы. «При содействии лаборатории SRNL компания SRNS смогла выбрать первую группу NASNF, которая может быть безопасно переработана на установке по химическому разделению в «каньоне H» на площадке SRS, − отметил он. − Этот материал в конечном итоге будет остеклован подрядчиком по переработке жидких отходов на площадке. Мы также обеспечили успешное выполнение остальной части программы, разработав планы для постоянного развития технологий, чтобы переработать оставшееся топливо NASNF». Состав примерно 400 сборок NASNF варьируется по содержанию, размеру и составу, что затрудняет растворение отдельных частей топлива. Каждый отдельный вид топлива требует разработки специальных технологических схем, чтобы соблюсти требования безопасности.

На площадке будет применяться электролитический растворитель для обработки первого комплекта NASNF. «И если покрытое алюминием ОЯТ может быть химически растворено, что представляет собой относительно простой процесс, включающий нагревание азотной кислоты для растворения алюминия, то покрытое цирконием и нержавеющей сталью топливо является более сложным и должно быть электролитически растворено, используя электричество в процессе растворения в азотной кислоте», − сказал Террелл. В SRNL были проведены эксперименты, чтобы преодолеть трудности, связанные с выполнением этой работы, и в то же время компания SRNS разработала стратегии по подготовке топлива для выдержки в растворителе. «Лаборатории SRNL потребовались годы для выполнения оценки и решения проблем, связанных с переработкой NASNF, − сказала Там Труонг, исследователь SRNL. − Мы провели эксперименты по электролитическому растворению и в то же время использовали знания и опыт по переработке, чтобы разработать параметры для растворения первой группы NASNF». – И добавила: «Поскольку в ходе этого процесса может образовываться нерастворимый или нерастворенный материал, мы продемонстрировали полномасштабную систему струйной очистки для удаления нерастворенного материала, позволяя продолжить растворение».

Savannah River Nuclear Solutions, 08.08.2024

Бразилия возобновит разведку урана

Бразильская компания топливного цикла Indústrias Nucleares do Brasil (INB) объявила о возобновлении разведки урана в стране после 40-летнего перерыва.

С этой целью INB запустила Программу партнерства по поиску и добыче урана, стремясь работать совместно с компаниями горнодобывающего сектора. В компании сообщили, что новые исследования будут проводиться в районах, известных своим «большим минеральным потенциалом для добычи этого ценного вещества».

Президент INB Адауто Сейшас сказал: «Этот новый этап исследований наступает в важное для страны время, поскольку объемы производства в нашем государстве все еще ниже объемов внутреннего потребления энергоблоками № 1 и 2 АЭС «Ангра», и учитывая увеличение спроса к моменту завершения строительства энергоблока № 3 АЭС «Ангра».

В компании INB отметили, что цена на уран за последние годы выросла более чем в три раза, «предоставив ряд возможностей для роста в этом секторе за счет экспорта уранового концентрата, а также возможность создания предложения ядерного топлива на международном рынке, внося прибыль в местную производственную цепочку».

В компании добавили: «Согласно исследованию, проведенному 40 лет назад, Бразилия была на восьмом месте в мире по запасам урана. Однако, учитывая, что вторым по величине запасов является Казахстан, который имеет те же размеры, что и штат Рио-де-Жанейро, не исключено, что страна в итоге может оказаться на втором месте».

По данным Всемирной ядерной ассоциации, разведка в 1970-х и 1980-х гг. показала, что Бразилия имеет подтвержденные запасы урана в объеме 210 000 тU. Однако с середины 1980-х гг. инвестиции в разведку были незначительными.

Три основных месторождения страны: Покос-де-Кальдас в штате Минас-Жерайс, где в 1997 г. закрыли урановый рудник; Лагоа-Реал или Каэтите в штате Баия, который эксплуатируется с 1999 г.; и Итатая, сейчас известный под названием Санта-Китерия, в штате Сеара, где планируется производство урана в качестве побочного продукта переработки фосфатов.

Добыча урана в Бразилии ведется с 1982 г., но единственным действующим рудником компании INB является рудник Лагоа-Реал/Каэтите с производственной мощностью 340 тU в год. Рудник обладает известными ресурсами на 10 000 тU при 0,3 % U.

В январе 2017 г. INB приступила к разработке соседнего рудника Энгенхо, открытого карьера производительностью 200-300 т/год. Производство изначально планировалось с октября 2017 г., но так и не началось.

В январе 2020 г. министр энергетики страны сообщил, что инвестиции в INB позволят производить 150 тU в год на площадке Каэтите, начиная с 2020 г., с последующим увеличением производства до 360 тU в год к 2023 г. Консорциум Santa Quitéria, образованный INB и частной компанией по производству удобрений Galvani, планирует производить на базе месторождения Итатая 2 300 т уранового концентрата в год.

В 2022 г. Бразилия произвела 43 тU. Весь добытый уран используется внутри страны после операций конверсии и обогащения (в основном, за рубежом). Годовое потребление урана в стране на сегодня составляет 339 тU.

В декабре 2022 г. INB подписала контракт с Росатомом на поставку 330 тU в форме природного UF6 для обеспечения АЭС «Ангра» на период с 2023 до 2027 гг. В мае 2023 г. были подписаны три контракта с компанией «Вестингауз» на поставку усовершенствованных ТВС для обеспечения перегрузок энергоблока «Ангра-1».

World Nuclear News, 22.08.2024