Публикации за 2024-11

CNSC разрешила Ontario Power Generation Inc. эксплуатировать энергоблоки № 5-8 АЭС «Пикеринг»

11 октября CNSC внесла изменения в лицензию компании Ontario Power Generation Inc. на эксплуатацию АЭС «Пикеринг», продлив разрешение на эксплуатацию энергоблоков № 5-8 на срок до 31 декабря 2026 г. Ранее выданное разрешение действовало до 31 декабря 2024 г. Сама лицензия на эксплуатацию действует по 31 августа 2028 г.

АЭС «Пикеринг» состоит из двух реакторных комплексов в составе 8 реакторов CANDU с сопутствующим оборудованием. Эксплуатация энергоблоков № 5-8 началась в период между 1983 и 1986 гг.

https://www.canada.ca/en/nuclear-safety-commission/news/2024/10/commission-authorizes-ontario-power-generation-inc-to-operate-pickering-nuclear-generating-station-units-5-to-8-until-december-31-2026.html

Теги: Канада

Президент CNSC выступил на международной конференции G4SR-5

Пьер Трембле, президент CNSC, выступил на Пятой международной конференции по малым реакторам и реакторам IV поколения, прошедшей 1-4 октября в Оттаве, Канада. В программу конференции вошли такие темы, как исследования и разработки усовершенствованных реакторов и малых модульных реакторов (ММР), вывод из эксплуатации, управление отходами и топливный цикл, производство, цепочки поставок и развертывание.

С текстом речи г-на Трембле можно ознакомиться на сайте CNSC.

Помимо этого, также состоялось выступление г-на Трембле на конференции «Международная школа ядерного права» 2024 года, прошедшей при поддержке МАГАТЭ 26 августа – 6 сентября.

https://www.canada.ca/en/nuclear-safety-commission/news/2024/10/keynote-address-by-pierre-tremblay-president-and-ceo-of-cnsc-at-the-5th-international-conference-on-generation-iv-and-small-reactors.html

Теги: Канада

Реактор с шаровыми твэлами на АЭС «Шиадовань»

Единственная в мире коммерчески эксплуатируемая установка с таким реактором расположена на площадке АЭС «Шиадовань» в китайской провинции Шаньдун, напротив Корейского полуострова. HTR-PM — это реактор с шаровыми твэлами типа HTR, в котором вместо топливных стержней используются топливные сферы, сложенные в большом количестве в корпусе реактора, что позволяет заменять топливо во время работы.

Первые реакторы с шаровыми твэлами были построены в Германии: с 1966 по 1988 гг. работала экспериментальная АЭС «Юлих», а в 1980-х гг. должен был появиться коммерческий THTR-300 (Thorium-Hoch-Temperatur-Reaktor – высокотемпературный ториевый реактор), но он был закрыт по различным причинам после 423 дней работы на полной мощности.

Основой китайского HTR-PM является концепция модульного реактора HTR, разработанная в Германии, но так и не реализованная. В обоих случаях расплавление активной зоны должно быть физически невозможно: в аварийных условиях максимально достижимая температура топлива не должна превышать проектных значений, даже в отсутствие автоматических систем безопасности.

https://www.grs.de/en/news/pebble-bed-reactor-shidaowan-nuclear-power-plant-inherently-safe-reactor

Комиссия по радиационной защите отметила 50-летний юбилей

9 октября в Берлине состоялось мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею Комиссии по радиационной защите BMUV (далее – Комиссия). Основной темой состоявшихся в рамках мероприятия дискуссий стала «Тематика будущих радиационных исследований: что нужно обществу?».

С благодарностью к Комиссии за работу по защите людей и окружающей среды выступил федеральный министр окружающей среды Штеффи Лемке, а также председатель Комиссии профессор Урсула Нестле.

https://www.bmuv.de/pressemitteilung/strahlenschutzkommission-feiert-50-jaehriges-jubilaeum

Госатомнадзор принял участие в заседании Экспертной группы № 3 Базовой организации СНГ

24 октября работники Госатомнадзора приняли участие в заседании Экспертной группы № 3 Базовой организации государств-участников СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов.

В мероприятии от белорусской стороны также участвовали представители государственных органов и организаций: Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго», РУП «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами, ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны», ГНТП «Центр по ядерной и радиационной безопасности».

Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи. Темой заседания стал проект модельного закона СНГ «Об обращении с радиоактивными отходами».

В ходе обсуждения проекта подтверждена целесообразность его утверждения, а также рассмотрены отдельные положения с учетом опыта стран-участниц СНГ в установлении регулирования в области обращения с радиоактивными отходами, включая финансовое обеспечение и иные вопросы.

Принятие Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств указанного законопроекта окажет содействие странам-участникам СНГ в совершенствовании законодательства в области безопасного обращения с радиоактивными отходами.

Участники мероприятия подтвердили рациональность указанного модельного закона, а также наметили перспективные направления работы по данному документу.

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/470989/

Представители Госатомнадзора встретились с менеджером программы технического сотрудничества МАГАТЭ

23 октября в рамках рабочего визита в Республику Беларусь менеджера белорусских проектов программы технического сотрудничества МАГАТЭ Азата Нуркена в НТЦ ЯРБ прошла встреча, в которой приняли участие представители Госатомнадзора, управления международного сотрудничества МЧС, МИДа, Минздрава.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации действующих проектов международной технической помощи МАГАТЭ по содействию в развитии регулирующей деятельности в области ядерной и радиационной безопасности, повышению компетенций в части готовности и реагирования в случае радиологических аварийных ситуаций, а также укреплению потенциала в области радиационной защиты работников, населения и пациентов в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ.

Стороны затронули вопросы организации поставок оборудования, проведения обучений и стажировок белорусских специалистов за рубежом, организации семинаров МАГАТЭ в Беларуси и других предусмотренных проектами мероприятий. Также были намечены перспективы на будущее.

В ходе мероприятия со стороны Госатомнадзора была представлена информация о регулирующей инфраструктуре в области ядерной и радиационной безопасности.

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/470988/

Госатомнадзор провел противоаварийную тренировку

В Госатомнадзоре 23 октября проведена противоаварийная тренировка рабочих групп Информационно-аналитического центра в рамках командно-штабного учения по отработке мер плана защитных мероприятий при радиационной аварии на Белорусской АЭС.

В ходе тренировки отработан порядок взаимодействия и информационного обмена при возникновении ядерных или радиационных аварий с Республиканским центром управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь, с ситуационными кризисными центрами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Выполнены оценка и прогноз развития моделируемой аварийной ситуации, подготовлены предложения по защитным мероприятиям.

Противоаварийные тренировки информационно-аналитического центра Госатомнадзора проводятся на постоянной основе с целью повышения компетентности специалистов и поддержания готовности к выполнению функций регулирующего органа при возникновении аварийных ситуаций на объектах использования атомной энергии.

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/470987/

МЧС Республики Беларусь утвердило нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности

Постановлением МЧС от 2 июня 2024 года № 52 утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Проведение анализа уязвимости», устанавливающие требования к безопасному использованию атомной энергии в части регламентирования порядка проведения анализа уязвимости в отношении объектов использования атомной энергии.

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности разработаны в целях реализации Положения о порядке обеспечения физической ядерной безопасности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2023 года № 668.

В документе определены основные этапы проведения анализа уязвимости, описывается содержание работ, проводимых на организационном, техническом и заключительном этапах (включая выявление уязвимых мест ядерной установки, пункта хранения, пункта захоронения, определение перечня предметов физической защиты и потенциальных угроз осуществления несанкционированных действий), необходимых для последующего создания эффективной системы физической защиты. Установлены требования к содержанию отчета по анализу уязвимости, приведено примерное содержание его разделов.

Постановление официально опубликовано 14 сентября на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и вступило в силу с 15 сентября 2024 г.

Помимо этого, постановлением МЧС от 8 августа 2024 года № 58 утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций».

В данном документе определены требования к порядку, объему, периодичности и программам проведения предэксплуатационного и эксплуатационного контроля состояния металла оборудования и трубопроводов, других элементов АЭС, а также порядку проведения эксплуатирующей организацией оценки соответствия металла оборудования, трубопроводов и других элементов АЭС посредством процедуры контроля и оценке его качества (с применением методов разрушающего и неразрушающего контроля).

Постановление официально опубликовано 23 октября на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и вступает в силу с 24 октября 2024 г.

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/470982/

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/470986/

Возрастает число задержек в графике по извлечению топлива с АЭС «Фукусима-Дайичи»

Компания Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) вновь приостановила попытки извлечения расплавленного ядерного топлива на энергоблоке № 2 АЭС «Фукусима-Дайичи» после того, как две камеры перестали функционировать в роботизированном устройстве. «17 сентября, при подготовке к захвату обломков топлива, была проведена проверка условий внутри первичной защитной оболочки реактора и выполнена проверка функционирования телескопического устройства. В результате было обнаружено, что кадры с камер на конце телескопического устройства… по какой-то причине не передавали должным образом изображение на мониторы, расположенные в удаленной операционной комнате», − сообщили в компании TEPCO.

«Чтобы выяснить причину этого инцидента, сейчас мы проверяем все кабели камеры, соединительные клеммы и внешнее подключение видеоконвертеров, проверяя их внешний вид, сигналы и измеряя сопротивление изоляции, − отметили в TEPCO. – Затем, с помощью измерительных приборов, мы проверим видеосигналы, поступающие от камеры на конце телескопической руки и от камеры наблюдения на концевом приспособлении».

13 сентября TEPCO начала двухнедельную операцию по извлечению первого образца обломков расплавленного топлива из поврежденного реактора на энергоблоке № 2.

По оценкам Международного научно-исследовательского института по выводу из эксплуатации ядерных установок, в трех реакторах, пострадавших от расплавления топлива, остается около 880 т обломков топлива. Эта первоначальная демонстрационная операция направлена на извлечение менее 3 г материала, который будет проанализирован на предмет состава и твердости, предоставив основные данные для полномасштабного процесса по извлечению. Если удастся извлечь образец расплава топлива, компания TEPCO планирует проанализировать его структуру и характеристики в исследовательском центре префектуры Ибараки.

Роботизированное устройство было помещено внутрь защитной оболочки реактора, где на дне скопились обломки топлива. Оно будет перемещено на отдельный участок рядом с корпусом реактора и будет изучено с помощью камер, установленных в этом месте. Учитывая высокие уровни радиации, все работы будут проводиться под дистанционным управлением из удаленной диспетчерской, расположенной в 400 м от площадки. Если возникнет необходимость замены на устройстве двух камер, его придется целиком перевозить на другую площадку, что приведет к дальнейшим задержкам в выполнении проекта.

Новости Nuclear Engineering International, 25.09.2024

Китай и Япония согласовали соглашение о мониторинге на площадке АЭС «Фукусима-Дайичи»

Китай и Япония достигли договоренности из четырех пунктов в отношении сброса очищенной воды с площадки АЭС «Фукусима-Дайичи». Обе стороны договорились о том, что Япония создаст долгосрочный международный механизм мониторинга и позволит заинтересованным сторонам, включая Китай, проводить независимый отбор проб и мониторинг.

Целевая группа, созданная МАГАТЭ, подтвердила, что сброс очищенной воды с японской АЭС «Фукусима-Дайичи» осуществляется в соответствии с «Планом реализации», утвержденным японским Управлением по ядерному регулированию (NRA).

По мнению экспертов МАГАТЭ, концентрация трития в восьмой партии очищенной воды, которую Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) начала сбрасывать в море с площадки АЭС «Фукусима-Дайичи», была намного ниже эксплуатационного предела Японии. Независимый анализ, проведенный МАГАТЭ по месту, подтвердил, что концентрация трития в первых семи партиях в объеме примерно 54 700 м3 воды, была значительно ниже эксплуатационных пределов. Восьмой сброс состоялся в августе.

Во всеобъемлющем докладе, выпущенном в июле 2023 г., обзор безопасности МАГАТЭ показал, что план Японии по обращению с очищенной водой соответствует международным стандартам безопасности, и что запланированный сброс будет иметь незначительное радиационное воздействие на людей и окружающую среду.

Тем не менее, решение Японии о сбросе воды вызвало несогласие некоторых стран. В августе 2023 г. Главное таможенное управление Китая полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Китай подчеркнул, что его несогласие на сброс воды остается неизменным. Однако сейчас новое соглашение позволяет Китаю проводить независимый мониторинг и отбирать пробы, обеспечивая своевременный доступ к всеобъемлющим и точным данным. Это позволяет принимать быстрые меры по предотвращению любых сбросов, которые не соответствуют стандартам безопасности, и повышает международный мониторинг действий Японии до беспрецедентного уровня, сообщает Global Times. В соответствии с этим соглашением Япония открыто обязуется выполнять свои обязательства по соблюдению международного права, делая все возможное для того, чтобы не оказывать негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду и проводить непрерывные оценки воздействия на морские экосистемы и среду.

Учитывая обеспокоенность Китая и всех других заинтересованных сторон, Япония приветствует создание долгосрочного международного механизма мониторинга в рамках МАГАТЭ, который охватит основные этапы сброса воды, обеспечив возможность Китаю и всем другим заинтересованным сторонам проводить независимый отбор проб и мониторинг, а также выполнять межлабораторные сравнения.

Новости Nuclear Engineering International, 25.09.2024

Передача компанией Vattenfall хранилища радиоактивных отходов на АЭС «Брунсбюттель»

Компания Vattenfall передала недавно построенное хранилище для низко- и среднеактивных РАО (LasmA) на площадке АЭС «Брунсбюттель» государственной компании Германии, занимающейся временным размещением отходов BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH. В хранилище LasmA будут заменены транспортные залы доставки I и II, которые в настоящее время действуют на площадке.

LasmA будет хранить все низко- и среднерадиоактивные отходы от эксплуатации и демонтажа АЭС «Брунсбюттель», а также действующие отходы от АЭС «Круммель», хранение которых разрешено в транспортном зале II.

LasmA состоит из здания склада и функционального здания. Здание склада – размером 116 м в длину, 48 м в ширину и 16 м в высоту − разделено на два зала, в каждом из которых есть своя собственная крановая система. По обе стороны склада расположены зоны обращения с отходами, где принимаются контейнеры для отходов и крупные компоненты. Конструкция LasmA состоит из железобетонных стен толщиной около 85 см и железобетонного потолка толщиной около 95 см. Он опирается на 376 буронабивных свай глубиной до 38 м и общей протяженностью около 12 000 м. Было задействовано около 6 000 т арматурной стали и 38 000 м3 железобетона, в том числе 16 000 м3 в сваях.

Функциональное здание непосредственно соединено со складом. Его длина составляет 36 м, ширина − 14 м и высота − 10 м. Оно включает в себя помещения для эксплуатационного персонала, складские и архивные помещения и технические средства, необходимые для работы склада, такие как система кондиционирования воздуха.

Одноблочная АЭС «Брунсбюттель» входит в число восьми старейших немецких реакторов, остановленных после катастрофы на АЭС «Фукусима-Дайичи» в 2011 г. Реактор с кипящей водой (BWR) мощностью 771 МВт(э) находился в режиме простоя с 2007 г. после отключения от сети. Компания Vattenfall, которая владеет 66,7 % акций АЭС, вместе с компанией E.ON, владеющей оставшимися 33,3 %, подала заявку в конце 2012 г. на вывод этого объекта из эксплуатации. Работы начались в 2019 г.

Новости Nuclear Engineering International, 26.09.2024

Одобрено размещение хранилища «Конрад»

Министерство окружающей среды Нижней Саксонии отклонило заявку Федерации окружающей среды и охраны природы Германии (BUND) и природоохранной неправительственной организации Naturschutzbund Deutschland (NABU) об отзыве или аннулировании разрешения на планирование размещения немецкого пункта захоронения низкоактивных и среднеактивных РАО на площадке рудника «Конрад».

Бывший железный рудник «Конрад» в Зальцгиттере, Нижняя Саксония, был закрыт по экономическим причинам в 1976 г., и в том же году начались исследования, чтобы определить, подходит ли этот рудник для использования в качестве хранилища для захоронения низкоактивных и средне-активных РАО (LLW/ILW).

В 2002 г. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии выдало разрешение на строительство хранилища «Конрад», которое было подтверждено Федеральным административным судом в 2007 г. после серии судебных разбирательств. Лицензия на строительство была выдана в январе 2008 г.

Федеральная компания по радиоактивным отходам Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) взяла на себя ответственность по выполнению функций оператора хранилища «Конрад» от Федерального управления по радиационной защите в апреле 2017 г. Однако в мае 2021 г. NABU и BUND подали заявление об отзыве или аннулировании разрешения на планирование размещения хранилища и прекращении строительства.

Министерство окружающей среды Нижней Саксонии в настоящее время отклонило поступившее заявление «после проведения тщательного юридического и независимого обзора». В компании BGE отметили, что это «еще раз подтверждает, что решение об утверждении планирования размещения хранилища «Конрад» является законным, − и добавили: − Компания BGE продолжит продвигать строительство хранилища «Конрад» с целью предоставить возможность осуществлять безопасное захоронение большинства низкоактивных и среднеактивных РАО из Германии».

Томас Лаутш, технический директор BGE, отметил: «Решение об утверждении планирования хранилища «Конрад» дает нам надежный аргумент для строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации хранилища «Конрад». На его основе, а также с учетом действующих технических норм, мы и будем осуществлять строительство».

Рудник «Конрад» уже преобразуется для использования в качестве хранилища под надзором BGE. Два шахтных ствола реконструируют и оснащают необходимой инфраструктурой под землей. Сюда входят транспортные галереи и участки для размещения отходов на глубине около 850 м. Над землей ведется строительство новых зданий, включая зал перегрузки.

Захоронение до 303 000 м3 LLW/ILW на объекте «Конрад» должно начаться в начале 2030-х гг. Этот объем соответствует 95 % отходов Германии с 1 % радиоактивности. В настоящее время эти отходы хранятся в промежуточных наземных хранилищах более чем в 30 местах. В пункте захоронения «Конрад» контейнеры будут залиты соответствующим цементным раствором и надежно загерметизированы в ходе операций по размещению. После завершения работ шахтные тоннели будут закрыты обратной засыпкой и герметично перекрыты для обеспечения долгосрочной безопасности.

Новости Nuclear Engineering International, 25.09.2024

Начинается пробная эксплуатация финского пункта захоронения отработавшего ядерного топлива

Ожидается, что пробная эксплуатация пункта захоронения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) Posiva в Финляндии продлится несколько месяцев. Финская компания по обращению с отходами Posiva заявила, что первый этап пробного пуска завершен. Этот этап включал размещение пеналов в пункте захоронения ОЯТ в Онкало.

Цель состоит в том, чтобы испытать объект для захоронения отходов в полном объеме, но без использования ОЯТ. Объект имеет множество уникальных устройств и систем, которые были разработаны в результате десятилетий исследований и в настоящее время впервые эксплуатируются вместе. Поэтому такой испытательный прогон называется – комплексное тестирование.

ОЯТ в пункте захоронения будет размещено в геологических породах на глубине около 430 м. Система захоронения состоит из герметичного медно-железного пенала (канистры), бентонитового буферного слоя, окружающего пенал, материала из набухающей глины для обратной засыпки туннеля, герметизирующих перемычек туннелей и помещений, а также из вмещающей породы.

В ходе тестирования четыре пенала будут установлены в вертикальных выработках глубиной по 8 м, расположенных в 70-метровом туннеле для захоронения отходов. Затем эти выработки заполнят бентонитовой глиной и загерметизируют бетонной пробкой. Комплексное тестирование также включает в себя извлечение поврежденного пенала.

Тестирование включает этап транспортировки испытываемого транспортного контейнера для ОЯТ по заранее определенному маршруту из временного хранилища ОЯТ Teollisuuden Voima Oyj (TVO) АЭС «Олкилуото» на расположенную рядом с объектом Posiva установку по инкапсуляции.

В компании Posiva отметили, что транспортер будет двигаться со скоростью не более 5 км/ч в сопровождении охраны, которая заблокирует движение по примыкающим дорогам для обеспечения непрерывной и безопасной транспортировки. Когда пункт захоронения заработает на полную мощность транспортировка ОЯТ из временного хранилища на объект Posiva будет осуществляться один раз в несколько недель в соответствии с аналогичными процедурами. Сейчас испытание продолжится операциями по наполнению и закрытию пенала (капсулы), которые выполняются дистанционно в защищенных от радиации помещениях.

Уже более 40 лет на объекте Posiva ведутся подготовительные работы для захоронения ОЯТ. Установка по инкапсуляции расположена на поверхности, а само хранилище для подземного захоронения ОЯТ – в геологических породах на глубине примерно 400–430 м. Компания Posiva подала заявку на получение лицензии на эксплуатацию в Министерство экономики и занятости и планирует захоранивать ОЯТ на этом объекте в период с 2024 по 2070 гг.

Правительство вынесет решение по этой заявке после того, как получит одобрение органа регулирования (STUK).

STUK приступил к рассмотрению заявки в мае 2022 г., а министерство запрашивало результаты к концу 2023 г. Ранее, в начале текущего года, STUK запросил продление процедуры до конца 2024 г., отмечая, что, хотя реализация проекта идет без существенных сбоев, темпы его продвижения отстают от первоначально ожидавшихся.

Новости Nuclear Engineering International, 18.09.2024

Проект ХРАО «Майшягала» представлен международному ядерному сообществу

16-20 сентября на мероприятии, организованном Литвой в рамках 68-й Генеральной конференции МАГАТЭ, проходившей в столице Австрии Вене, специалисты Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) и Государственной инспекции по безопасности ядерной энергии (VATESI) представили опыт, накопленный в ходе вывода из эксплуатации хранилища радиоактивных отходов «Майшягала» (ХРАО «Майшягала»).

Обращаясь к участникам мероприятия, заместитель министра энергетики Альбинас Зананавичюс отметил вывод из эксплуатации ХРАО «Майшягала» как важное достижение в обращении с РАО Литвы и обеспечении безопасной и чистой среды для будущих поколений.

В ХРАО «Майшягала» хранились исторические РАО, образовавшиеся в результате использования радиоактивных материалов и радиоактивных источников в области медицины, промышленности, науки и обучения. В подвале хранилища было накоплено около 114 м3 РАО.

Хранилище было спроектировано в семидесятые годы прошлого века, введено в эксплуатацию в 1963 г., а последние РАО были захоронены в начале 1989 г. С тех пор хранилище было закрыто и законсервировано.

В 2018 г. правительство Литовской Республики приняло решение приступить к выводу из эксплуатации ХРАО «Майшягала» путем незамедлительного демонтажа. РАО были извлечены и перевезены в хранилище ИАЭС в конце 2023 г.

Демонтаж сооружений, предназначенных для снятия с эксплуатации, и рекультивацию площадки планируется завершить к середине 2025 г.

Игналинская АЭС, 18.09.2024

Впервые на площадке комплекса «Саванна-Ривер» будут применены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для контроля за состоянием резервуаров с отходами

Управление по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE) впервые развертывает БПЛА для проведения внутренних инспекций в отношении резервуаров с жидкими радиоактивными отходами на площадке комплекса «Саванна-Ривер» (SRS).

До настоящего времени в рамках программы по утилизации жидких отходов на площадке SRS применялись способные перемещаться по стенам роботы, которые крепились на стенки резервуара при помощи магнитов. БПЛА обеспечивают бóльшую гибкость и предоставляют большие возможности, поскольку летательный аппарат может охватить бóльшую площадь, чем магнитный гусеничный робот, и делает это быстрее. Кроме того, БПЛА оснащены дальномерным оборудованием обнаружения с 3D-сканированием и использованием светового воздействия, которое может генерировать точные 3D-сканы резервуара с отходами. Такие инспекции будут проводиться подрядчиком по обращению с жидкими отходами на площадке «Саванна-Ривер».

Сначала будут проведены инспекции межстенного пространства резервуаров. Межстенное пространство выполняет функцию вторичной защитной оболочки и защищает резервуары на случай утечки. БПЛА были подготовлены для проведения инспекций в конце прошлого месяца.

Перед началом работ с БПЛА должны быть соблюдены все административные и нормативные требования. Пилоты должны пройти обучение работе с БПЛА, после чего последует повышение их квалификации для осуществления успешной навигации в среде резервуара с отходами и изучения наилучших практик планирования полетов с целью достижения оптимальных результатов.

Дистанционно управляемые аппараты Flyability Elios 3 представляют собой БПЛА диаметром 19 дюймов с четырьмя вертолетоподобными винтами, камерой высокого разрешения, термокамерой и дополнительными функциями, и будут выгодно использоваться в рамках программы по проведению инспекций резервуаров. Применяемые БПЛА также отличаются передовыми характеристиками устойчивости, которые облегчают их маневрирование при полете. Для проекта было закуплено четыре БПЛА, и все они предназначены для полетов в замкнутых пространствах, благодаря наличию защитной клетки, которая обеспечивает защиту пропеллеров и камер от потенциальных столкновений со стенками резервуара.

Модель БПЛА Elios 3 прошла многочисленные испытания на облучение в Национальной лаборатории Айдахо. Лаборатория определила уровень радиационного воздействия, которое может выдержать БПЛА перед отказом. Этот уровень был признан достаточным для нужд программы по утилизации жидких отходов.

Savannah River Mission Completion, 16.09.2024

«Тяжелая» задача: завершен отбор пробы тяжеловодного теплоносителя на площадке SRS для планирования утилизации

Сотрудники подрядчика на площадке комплекса «Саванна-Ривер» (SRS) Министерства энергетики США недавно завершили отбор проб тяжеловодного теплоносителя из резервуаров после почти 12-месячного сотрудничества, что в конечном итоге позволило провести утилизацию замедлителя, содержащего тритий.

С 1984 г. в рамках проекта по обращению с ОЯТ на площадке SRS в резервуарах, расположенных в здании более не используемого ядерного реактора «С», хранится около 42 000 галлонов тяжеловодного теплоносителя. Этот теплоноситель ранее использовался в промышленных реакторах на площадке SRS.

«Отбор пробы теплоносителя представлял собой трудоемкую задачу, которая включала обеспечение координации и привлечение 12 различных рабочих групп для работы на площадке SRS, − сказал руководитель неактивного объекта Майкл Эллис компании-подрядчика по управлению и эксплуатации Savannah River Nuclear Solutions (SRNS). − Теплоноситель остается радиоактивным вследствие его предыдущего использования, поэтому отбор проб также потребовал надлежащего планирования и снижения опасности».

Эллис объяснил, что существует также дополнительная проблема нехватки персонала, имеющего опыт работы с тяжелой водой, поскольку резервуары в последний раз открывались более 20 лет назад.

Образцы были отправлены в лабораторию для анализа. Национальная лаборатория «Саванна-Ривер» провела радиологический анализ образцов, результаты которого помогут определить окончательный способ утилизации этого материала.

Тяжелая вода содержит дейтерий, также известный как тяжелый водород. В ядерных реакторах тяжелая вода используется в качестве теплоносителя для замедления нейтронов и обеспечения эффективной цепной реакции деления.

Ни один из пяти первоначально размещенных промышленных реакторов в настоящее время не используется. Из пяти установок, в которых размещены эти реакторы, две были залиты бетонным раствором с целью долговременного снижения уровня радиоактивного загрязнения, две были перепрофилированы для производства других работ на площадке SRS и одна − реактор «C» − стала одним из хранилищ тяжелой воды на площадке SRS.

Savannah River Site, 06.09.2024

Демонтаж АЭС «Бреннилис» достиг окончательного этапа

Ожидается, что французская АЭС «Бреннилис» в Мон-д’Арре в Бретани, которая оставалась закрытой с 1985 г., будет полностью демонтирована к 2041 г. По данным Управления по ядерной безопасности (ASN − Autorité de Sūreté Nucléaire), работы заключительного этапа должны начаться к концу этого года. Однако компания EDF должна обеспечить соблюдение сроков, установленных для проведения периодических проверок, и отслеживаемость характеристик материалов с целью их повторного использования или последующей утилизации. При полной поддержке со стороны EDF, стоимость демонтажа должна составить €850 млн ($950 млн). Цель состоит в том, чтобы вернуть площадке статус «коричневой» или даже «зеленой» лужайки.

Целью следующих 3−4 лет станет очистка территории вокруг здания реактора, как уточнил Гаэтан Лаффорге-Мармет, который возглавляет подразделение Caen в ASN. Этот этап очистки предусмотрен для облегчения последующего демонтажа реактора. В прошлом году EDF было разрешено начать третий и окончательный этап вывода из эксплуатации.

Объект является прототипом газоохлаждаемого тяжеловодного реактора мощностью 75 МВт(э), который был введен в эксплуатацию в 1972 г. Первый этап вывода из эксплуатации, который включал извлечение всего топлива и осушение систем, был завершен в 1992 г. На втором этапе, который завершился в 2005 г., было демонтировано оборудование и снесены все здания, кроме здания реактора. «На сегодняшний день АЭС «Бреннилис» содержит малое количество радиоактивных веществ, поэтому риски ограничены», − отметил Лаффорге-Мармет.

Новости Nuclear Engineering International, 26.09.2024

Робот, применяемый на термоядерном реакторе JET Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA)

Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA) и Оксфордский институт робототехники (ORI) при Оксфордском университете завершили первое в истории пробное развертывание автономного робота на термоядерной установке.

35-дневное испытание на совместной европейской установке Torus (JET) UKAEA предоставило идеальную возможность протестировать автономную платформу ORI AutoInspect, которая выполняет управление четвероногим роботом Spot компании Boston Dynamics, в условиях, которые все еще представляют опасность после проведения в последние три года двух мощных экспериментов с дейтерием-тритием.

Термоядерный реактор JET в Калхеме, недалеко от Оксфорда, − одна из крупнейших и самых мощных в мире термоядерных исследовательских установок − был закрыт в конце декабря 2023 г. после 40-летнего срока эксплуатации и в настоящее время готовится к выводу из эксплуатации.

В феврале была проведена значительная модернизация на щите дистанционного управления в UKAEA, благодаря которой реактору JET было передано одно из самых передовых устройств робототехники и систем дистанционного управления в мире. В UKAEA заявили, что это устройство окажет поддержку при выполнении роли компании по обеспечению самых высоких стандартов в проектах по перепрофилированию и выводу из эксплуатации термоядерных установок.

Ведущий в мире альянс робототехники в настоящее время успешно продемонстрировал, что часть технического обслуживания термоядерной установки может выполняться автономным роботом, что делает такую работу более безопасной для людей и более экономичной для компании-оператора. Термоядерные установки будут требовать проведения регулярного технического обслуживания. Раньше при проведении роботизированных инспекций требовалось, чтобы люди принимали решения и контролировали работу.

Такие достижения открывают путь для автономного технического обслуживания и вывода из эксплуатации термоядерных установок в будущем, когда доступ людей может быть ограничен из-за сложных условий, связанных с радиацией, разрежением на уровне вакуума и экстремальными температурами.

Новости Nuclear Engineering International, 24.09.2024

Перезапуск АЭС «Палисадес» проводится в соответствии с графиком

Компания Holtec International заявила, что наблюдается прогресс на АЭС «Палисадес», где перезапуск проводится в соответствии с графиком. Одноблочный реактор с водой под давлением мощностью 800 МВт(э) на АЭС «Палисадес» начал коммерческую эксплуатацию в 1971 г. В 2016 г. компания-оператор Entergy объявила о своих планах на закрытие этой АЭС. В 2021 г. Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) одобрила передачу лицензии от компании Entergy компании Holtec в рамках подготовки к выводу объекта из эксплуатации.

Реактор был выведен из эксплуатации компанией Entergy в мае 2022 г. с последующим извлечением топлива, а его продажа компании Holtec была завершена в июне 2022 г. После этого Holtec объявила, что подает заявку на федеральное финансирование для получения разрешения на перезапуск АЭС. В апреле 2024 г. Министерство энергетики США (DOE) через свое Управление кредитных программ (LPO) объявило о предложении на получение условного обязательства в размере до $1,52 млрд в качестве гарантии кредита для перезапуска АЭС.

В Holtec сообщили, что химическая очистка, как и ожидалось, оказала существенное влияние на дальнейшее улучшение показателей радиационной безопасности АЭС. Кроме этого, продолжается обучение персонала. «Теперь наше внимание переключилось на проведение подробных инспекций и техническое обслуживание основных систем, включая главную турбину, конструкцию здания защитной оболочки, опоры высоковольтных линий и трансформаторы. Параллельно с этим почти завершена подготовка к предстоящей кампании по сухому хранению топлива на площадке, которая должна начаться в следующем месяце».

Эта кампания, которая продлится примерно пять месяцев, включает в себя передачу отработавших ТВС, которые в настоящее время хранятся в бассейне выдержки топлива на АЭС, в системы сухого хранения топлива HI-STORM FW компании Holtec в объединенном хранилище на площадке, спроектированном и построенном отделом по вопросам атомной энергетики компании Holtec. Объединив два отдельных складских помещения АЭС в одно, компания Holtec Palisades стремится еще больше улучшить профиль ядерной безопасности и физической защиты объекта.

Новости Nuclear Engineering International, 24.09.2024

Компания Uniper изучает вопрос продления срока эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Оскарсхамн»

Компания Uniper Sweden приняла решение изучить возможность продления срока эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Оскарсхамн» мощностью 1 450 МВт(э) с 60 до 80 лет. «Это очень ожидаемое решение для согласования, − сказал генеральный директор Uniper Sweden Йохан Свеннингссон. − Это значит, что у Uniper будет солидная основа для принятия решения о продлении срока эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Оскарсхамн» (O3) до 80 лет, т. е. до начала 2030-х гг. Существующая атомная энергетика является важной составляющей стабильной и надежной энергосистемы».

Помимо безопасной и надежной эксплуатации, рыночные условия также являются фактором, который нужно учитывать, принимая во внимание значимость атомной энергетики для энергетической системы. «Атомная энергетика важна для Швеции. В дополнение к поставкам большого количества запланированной электроэнергии на основе неископаемых видов топлива, атомная энергетика обеспечивает стабильность и повышенную способность поставлять электроэнергию из всех видов источников ее производства в систему передачи электроэнергии. Атомная энергетика также важна для самой компании Uniper, − отметил Свеннингссон. − Мы обеспечиваем работу шведской атомно-энергетической отрасли, постоянно инвестируя в уже существующие объекты и внимательно следя за глобальным технологическим развитием в этой области».

Uniper владеет долями в АЭС: «Рингхальс», «Форсмарк», «Оскарсхамн» и «Барсебек», а также в шведской компании по обращению с ядерным топливом. Uniper принадлежит 54 % в корпорации Fortum и 45 % в компании Oskarshamn. Около 15 лет назад была проведена масштабная работа по продлению срока эксплуатации и увеличению мощности энергоблока № 3 АЭС «Оскарсхамн» − одного из крупнейших в мире реакторов с кипящей водой с плановым сроком эксплуатации до 2045 г.

Новости Nuclear Engineering International, 24.09.2024