Публикации за 2025-04

МАГАТЭ подтвердило соответствие сброса воды с АЭС «Фукусима-Дайичи» стандартам безопасности

«Сброс очищенной воды с японской АЭС «Фукусима-Дайичи» осуществляется в соответствии с международными стандартами безопасности», – подтвердила целевая группа МАГАТЭ в своем третьем докладе с момента начала сброса воды в августе 2023 г.

Загрязненная вода, использовавшаяся для охлаждения расплавившихся АЗ реакторов после ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима-Дайичи» в 2011 г., хранится на АЭС примерно в 1 000 огромных резервуарах объемом более 1,3 млн т, и весь объем хранилищ уже заполнен. Загрязненная охлаждающая вода и грунтовые воды проходят очистку в усовершенствованной системе обработки жидкости (Advanced Liquid Processing System – ALPS), которая удаляет большую часть радиоактивного загрязнения, за исключением трития.

Очищенная вода хранится в резервуарах, а затем разбавляется морской водой до концентрации в 1/100, допустимой по японским стандартам безопасности, после чего сбрасывается в море в километре от АЭС. В результате уровень содержания трития оказывается ниже национальных норм. Вода будет сбрасываться партиями в течение примерно 30 лет.

Во время своей миссии в Японию в декабре 2024 г. Целевая группа МАГАТЭ оценила технические и нормативные аспекты сброса очищенной в ALPS воды. Миссия включала посещение объекта на АЭС «Фукусима-Дайичи» для непосредственного наблюдения за оборудованием и инфраструктурой, установленными оператором станции Tokyo Electric Power Company (Tepco) для сброса воды. В отчете также подведены итоги обсуждений Целевой группы с Управлением по ядерному регулированию (NRA), Министерством иностранных дел Японии (MOFA) и Министерством экономики, торговли и промышленности (METI).

В отчете Целевой группы подтверждены результаты всесторонней оценки безопасности, проведенной МАГАТЭ. В нем подчеркивается, что NRA соблюдает комплексный план проверок, включая мониторинг на месте для обеспечения безопасности сбрасываемой воды. В отчете также подтверждается, что оборудование и сооружения работают в соответствии с действующими международными стандартами безопасности.

В последнем отчете также рассматривается текущая независимая проверка МАГАТЭ программ мониторинга Японии, а также отбор и анализ проб на месте, проводимые экспертами МАГАТЭ на АЭС «Фукусима-Дайичи» с июля 2023 г., когда генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси открыл на площадке офис МАГАТЭ. Выездная лаборатория МАГАТЭ провела анализ первых 11 сбросов воды, подтвердив, что концентрация трития в каждой партии остается значительно ниже установленного Японией эксплуатационного предела, соответствующего международным стандартам безопасности.

Nuclear Engineering International, 25.03.2025,

Ссылка на новость

На американском объекте по изоляции трансурановых отходов WIPP введена в эксплуатацию новая система вентиляции

Система вентиляции (Safety Significant Confinement Ventilation System – SSCVS) является частью масштабного проекта Управления по охране окружающей среды Министерства энергетики США по значительному увеличению потока воздуха под землей на объекте по изоляции трансурановых отходов (Waste Isolation Pilot Plant – WIPP) в Нью-Мексико. Благодаря увеличению потока воздуха, работы по размещению герметичных контейнеров с отходами в подземных камерах, размещенных в древних соляных пластах, смогут проводиться одновременно с горными работами и техническим обслуживанием объекта.

Вентиляционная система будет направлять воздух через фильтры HEPA, прежде чем выпустить его в окружающую среду. Фильтры HEPA (High Efficiency Particulate Air) – это механические воздушные фильтры, которые способны удалять более 99,97 % пыли, пыльцы, плесени, бактерий и любых взвешенных частиц размером до 0,3 микрона). SSCVS включает в себя два основных здания: здание для снижения содержания соли, где осуществляется предварительная фильтрация воздуха, насыщенного солью, поступающего из подземного хранилища, и новое здание для фильтров, в котором расположены вентиляторы и 22 фильтра HEPA. Новая система позволит увеличить поток подземного воздуха со 170 тыс. кубических футов (4 814 м3) в минуту до 540 тыс. кубических футов в минуту.

Строительство SSCVS было завершено в июне. На этапе ввода в эксплуатацию подрядчик по управлению и эксплуатации WIPP, компания Salado Isolation Mining Contractors, провела испытания каждой системы в отдельности, а затем и всей системы SSCVS в целом, чтобы продемонстрировать полную функциональность.

Далее будут проведены оценки для подтверждения того, что SSCVS полностью интегрирована в другие системы площадки WIPP, и все основные и резервные системы функционируют и работают должным образом, а операторы обладают необходимыми навыками и полностью понимают работу системы вентиляции. Когда все проверки будут завершены и одобрены Управлением по охране окружающей среды Министерства энергетики США, система SSCVS будет подключена к подземной системе вентиляции хранилища.

WIPP – единственное в США хранилище для захоронения трансурановых, или TRU, отходов, которые включают в себя одежду, инструменты, ветошь, остатки материалов, мусор, почву и другие предметы, загрязненные небольшим количеством плутония и других техногенных радионуклидов, образовавшихся в результате реализации военной программы США. Хранилище размещено в естественном пласте каменной соли на глубине 650 м под землей и эксплуатируется с 1999 г.

World Nuclear News, 07.03.2025,

Ссылка на новость

В Южной Корее принят закон об обращении с высокоактивными радиоактивными отходами

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи приняло закон, предусматривающий строительство временных хранилищ для высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО) к 2050 г. и пунктов их захоронения к 2060 г.

Специальный закон о ВАО был принят Национальным собранием на пленарном заседании 27 февраля. Закон был принят на основе соглашения между правящей и оппозиционной партиями спустя девять лет после начала его обсуждения.

Закон включает в себя положения о строительстве и эксплуатации временных хранилищ и пунктов захоронения ВАО, а также о поддержке территорий, на которых они будут расположены. Закон предусматривает создание Комитета по обращению с ВАО при премьер-министре, процедуру выбора места хранения ВАО, а также механизмы определения общественного мнения и поддержки в близлежащих районах при размещении хранилищ на площадках АЭС.

Кроме того, законопроект предусматривает сооружение подземных исследовательских лабораторий для проведения исследований в целях разработки и проверки технологий, необходимых для сооружения и эксплуатации пунктов захоронения.

Законопроект предусматривает, что временное хранилище ВАО будет введено в эксплуатацию до 2050 г., а пункты захоронения – до 2060 г., «поэтому правительство планирует всерьез начать процесс выбора площадки в целях исполнения закона», – заявили в Министерстве торговли, промышленности и энергетики.

World Nuclear News, 04.03.2025,

Ссылка на новость

Заключено соглашение о поставках топлива для микрореакторов eVinci

Компании Westinghouse и Urenco заключили долгосрочное соглашение на обогащение урана, согласно которому Urenco будет обеспечивать получение НОУ повышенного обогащения (High-Assay Low-Enriched Uranium – HALEU) в течение пяти лет для эксплуатации разрабатываемых американской компанией микрореакторов eVinci.

«Это ключевой шаг в наращивании наших возможностей по поставкам передового ядерного топлива, – сказал Тарик Чохо, президент по ядерному топливу в Westinghouse. – Urenco – ценный поставщик обогащенного урана. Они будут играть важную роль в поставках ядерного топлива для нашего микрореактора eVinci, который является безопасным, простым и экономичным решением по получению чистой энергии для целого ряда отраслей, таких как добыча полезных ископаемых в удаленных и неэлектрифицированных районах, а также центры обработки данных».

«Компания Urenco стремится непрерывно снабжать ядерные реакторы сегодняшнего и завтрашнего дня обогащенным ураном, – сказал Лоран Одех, главный коммерческий директор Urenco. – Мы гордимся тем, что подписали соглашение с нашим партнером Westinghouse, которое позволит использовать их микрореактор eVinci для обеспечения чистой и надежной электроэнергией круглосуточно и в любом месте».

Westinghouse утверждает, что реактор eVinci, имеющий очень мало подвижных частей, по сути работает как аккумулятор, что является универсальным для энергосистем мощностью от нескольких кВт до 5 МВт. Также, он может вырабатывать высокотемпературное тепло, пригодное для промышленного применения, в том числе для производства альтернативного топлива, такого как водородное, и обладает гибкостью, чтобы сбалансировать возобновляемые источники энергии.

НОУ повышенного обогащения (HALEU) – уран, обогащенный до 5 – 20 % U235, – будет использоваться в качестве усовершенствованного ядерного топлива, необходимого для работы большинства проектов реакторов нового поколения, находящихся в стадии разработки. В настоящее время только Россия и Китай обладают инфраструктурой для масштабного производства HALEU.

World Nuclear News, 19.03.2025,

Ссылка на новость

Ученые Национальной лаборатории Айдахо научились производить ядерное топливо на расплавах солей

Исследователи из Национальной лаборатории Айдахо (INL) успешно продемонстрировали эффективный способ производства топлива для первого в мире жидкосолевого реактора на быстрых нейтронах. Эти результаты ускорят производство топлива, необходимого для запуска исследовательского реактора на расплавленных солях MCRE, что позволит исследователям продвинуться в создании нового класса реакторов.

Исследователи INL с 2020 г. работают над созданием технологии синтеза топливной соли – процесса, используемого для создания расплавленной хлоридной топливной соли. Для работы реактора необходимо производить 18 кг топливной соли за один раз, превращая при этом 90 % металлического уранового сырья в топливную соль хлорида урана – такого количества раньше никогда не достигали. Сначала команде удавалось преобразовывать только 80 % металлического урана и производить 10 кг топливной соли за партию. Переломный момент наступил прошлым летом после разработки нового метода использования урана, в результате чего удалось преобразовать 95 % металлического урана и произвести 18 кг топливной соли. Однако на этот процесс потребовалось около 200 ч, что не позволит обеспечить устойчивый темп производства. 

Команда ученых привлекла других экспертов из INL, Southern Company и TerraPower, которые помогли провести серию экспериментов, направленных на снижение времени производства. Теперь они могут стабильно производить 18 кг топливной соли за 8 ч и планируют сократить это время до 5 ч.

«После нескольких лет экспериментов и доработок мы наконец нашли правильный метод для достижения идеального результата, – сказал директор проекта INL MCRE Ник Смит. – Нужно обладать особым упорством, чтобы продолжать работать над проблемой, когда нет никаких гарантий, что решение найдется».

INL планирует запустить реактор MCRE в 2030-х гг. на 6 месяцев на испытательном стенде в Лаборатории по эксплуатации и испытаниям в США (LOTUS) перед выводом из эксплуатации. Результаты работы MCRE помогут коммерческому внедрению жидкосолевого реактора на быстрых нейтронах MCFR компаний TerraPower и Southern Company, которое может состояться в 2030-х гг. Экспериментальные исследования также помогут продемонстрировать методы обращения с жидким топливом и разработать цепочку поставок компонентов реактора на расплавленных солях. В конструкции MCFR жидкая соль используется в качестве топлива и теплоносителя, что позволяет работать при более высоких температурах и вырабатывать тепло или электроэнергию более эффективно, чем современные реакторы.

В настоящее время INL устанавливает линию синтеза топливной соли, завершение установки планируется весной этого года. Далее до конца 2025 г. будет проведена полномасштабная демонстрация изготовления пяти партий топливной соли на основе высокообогащенного урана. Затем лаборатория будет увеличивать объемы производства топливной соли, чтобы изготовить оставшиеся партии в 2026 г. Всего для достижения критического состояния MCRE потребуется 72-75 партий топливной соли, что сделает INL крупнейшим производителем жидкосолевого топлива со времен работы экспериментального реактора-размножителя-II более 30 лет назад.

DOE, 19.03.2025,

Ссылка на новость

Национальная лаборатория ORNL разработала новый способ контроля за расплавленными солями

Ученые из Национальной лаборатории Ок-Риджа (ORNL) успешно продемонстрировали новый метод мониторинга химических изменений в расплавленных солях в режиме реального времени. Это достижение, недавно опубликованное в Journal of the American Chemical Society, поможет проложить путь к разработке новых сенсорных систем для передовых реакторов на расплавленных солях.

Реакторы на расплавах солей (жидкосолевые реакторы) входят в число нескольких передовых реакторов, которые разработчики надеются внедрить в США в течение следующего десятилетия, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. В таких реакторах для охлаждения используют расплавленные фториды или хлориды, при этом используется либо твердое ядерное топливо, либо делящиеся материалы, непосредственно растворенные в теплоносителе-расплаве солей (то есть топливо представляет собой смесь расплава солей делящихся материалов с несущими солями). Хотя такая конструкция обеспечивает повышенную безопасность и эффективность по сравнению с современными реакторами с водой под давлением, высокая температура и коррозионная активность расплавленной соли затрудняют контроль количества и распределения ядерных материалов и других химических веществ.

Исследователи из ORNL решили проверить, можно ли применить метод лазерно-индуцированной эмиссионной спектроскопии (Laser Induced Breakdown Spectroscopy – LIBS) к расплавленным солям, используя лазерный импульс для создания микроплазмы в потоке аэрозоля расплавленной соли. Свет, излучаемый плазмой, анализировался с помощью нескольких спектрометров, и впервые нерадиометрическим методом были определены изотопы, присутствующие в расплавленной соли. Измерения также позволили ученым определить, как быстро газ распространяется в расплавленной соли и какое его количество может в ней содержаться. 

«Мы провели несколько экспериментальных исследований с использованием метода LIBS для мониторинга состава аэрозолей и газов и пришли к выводу, что этот метод чрезвычайно информативен – он позволяет получить элементный анализ образца менее чем за секунду, – сообщил научный сотрудник ORNL Хантер Эндрюс. – Перейдя к реальным расплавленным солям, мы смогли продемонстрировать на более реалистичной системе, как LIBS может контролировать реактор, а также использоваться учеными для лучшего понимания своих экспериментов».

В настоящее время ORNL работает над оптимизацией метода LIBS для обнаружения примесей в аэрозолях расплавленных солей. Исследователи разрабатывают модели LIBS для мониторинга газов, выходящих из реактора на расплавленной соли, в режиме реального времени с целью последующего технического оснащения испытательных систем для установления датчика LIBS в реакторах на расплавленных солях в промышленных масштабах.

ORNL является мировым лидером в области исследований реакторов на расплавах солей, которые проводятся начиная с 1950-х гг., в частности, в рамках эксперимента с жидкосолевым реактором, в ходе которого оценивалась возможность потенциального использования данной технологии для производства электроэнергии в промышленных масштабах.

DOE, 17.03.2025,

Ссылка на новость

В США ускоряют разработку месторождения «Альта-Меса»

Для ускорения разработки южно-техасского месторождения на центральном перерабатывающем предприятии «Альта-Меса» компании enCore Energy запущен второй ионообменный контур.

При добыче урана методом подземного выщелачивания (In-Situ Leach – ISL) для извлечения урана из технологического раствора применяется технология ионного обмена с использованием ионообменных контуров (IX). Второй IX-контур на месторождении «Альта-Меса» удвоил общую производительность с 2 500 до 5 000 галлонов/мин (примерно 9 400 – 19 000 л/мин), позволяя извлекать больше урана.

Одновременно с расширением перерабатывающих мощностей компания enCore установила дополнительные нагнетательные и добывающие скважины на действующем месторождении № 7. По словам компании, сочетание второго IX-контура и расширение месторождения позволяет использовать около 75 % текущих перерабатывающих мощностей, и для достижения проектной мощности предприятия будут последовательно вводиться в эксплуатацию дополнительные скважины.

«При любой заданной концентрации урана, растворенного в воде, чем больше раствора вы прокачиваете, тем больше урана можно извлечь, – сказал исполнительный председатель совета директоров enCore Уильям Шериф. – На «Альта-Меса» мы убедились, что наш процесс извлечения проходит быстрее, чем предполагалось, что, как ожидается, положительно скажется на доходах и окупаемости инвестиций». Ранее в этом месяце компания заявила, что реализует ускоренный план действий по расширению добычи урана на месторождении «Альта-Меса», которое возобновило свою работу в 2024 г. после приостановки в период с 2005 по 2013 гг. из-за низких цен. Центральное перерабатывающее предприятие выходит на проектную мощность в 1,5 млн £ U3O8 (577 тU) в год.

Также в 2026 г. компания планирует ввести в эксплуатацию третий IX-контур, что позволит вывести завод «Альта-Меса» на 100 % его IX-мощности.

World Nuclear News, 13.03.2025,

Ссылка на новость

США и Япония провели первые в XXI веке испытания безопасности топлива для реакторов на быстрых нейтронах

Впервые более чем за 20 лет Национальная лаборатория Айдахо (INL) провела испытания топлива реакторов на быстрых нейтронах с высокой степенью выгорания на своем исследовательском реакторе для изучения переходных процессов (TREAT). Испытания проводятся в рамках сотрудничества между Министерством энергетики США (DOE) и Японским агентством по атомной энергии (JAEA) по разработке и сертификации топлива для реакторов на быстрых нейтронах. В ближайшие несколько лет планируется провести еще несколько испытаний.

Недавно исследователи провели испытания металлического топлива с высокой степенью выгорания, которое было облучено в ходе исторических испытаний в реакторе EBR-II и хранилось там. Была использована новая испытательная капсула, специально разработанная для испытаний топлива быстрых реакторов, в которой используются различные датчики для мониторинга поведения топлива во время испытаний.

«Основная цель этой инициативы – протестировать топливо для быстрых реакторов в его наиболее неустойчивом состоянии, чтобы лучше понять его пределы и использовать эти данные для совершенствование конструкции топлива, – сказал Колби Дженсен, технический руководитель INL по исследованиям переходных процессов. – Конструкция топлива для реакторов на быстрых нейтронах в США не претерпела значительных изменений с тех пор, как была закрыта программа EBR-II, поэтому данные, полученные в ходе испытаний исторического топлива, очень ценны для разработчиков современного топлива».

Испытания на безопасность, организованные DOE и JAEA, являются частью пятилетней инициативы по совместному использованию установок в рамках Рабочей группы по исследованиям и разработкам в области гражданской ядерной энергии. Агентства проводят испытания смешанного оксидного топлива, используемого в современных японских реакторах на быстрых нейтронах, и топлива из металлического сплава, разрабатываемого в США и представляющего интерес для Японии. 

DOE и JAEA ранее проводили аналогичные испытания топлива реакторов на быстрых нейтронах с высокой степенью выгорания в конце 80-х гг., пока в 1994 г. EBR-II не был остановлен, а TREAT переведен в режим длительного останова. После 23 лет в режиме останова в 2017 г. TREAT был перезапущен. Ожидается, что первоначальные эксперименты по проекту завершатся в конце этого года, при этом планирование дополнительных испытаний уже ведется.

DOE, 12.03.2025,

Ссылка на новость

KHNP намерена сотрудничать с Казахстаном в извлечении урана

Компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) подписала два соглашения о сотрудничестве с Казахстаном в области использования урановых ресурсов, содержащихся в морской и подземной воде. Меморандумы о взаимопонимании с Национальным университетом Аль-Фараби были подписаны 3 марта, а с Институтом высоких технологий (IHT), научно-исследовательским подразделением Казатомпрома – 4 марта.

Соглашения направлены на содействие технологическому обмену и совместным исследованиям между двумя странами с целью выявления перспективных водных ресурсов для добычи урана. В соответствии с договорами, KHNP, Национальный университет Аль-Фараби и IHT будут совместно исследовать концентрацию и распределение урана в морской и подземной воде Казахстана. Также, они проведут оценку эффективности адсорбентов урана – ключевой технологии, разрабатываемой KHNP в настоящее время.

По словам представителей KHNP, компания активно изучает возможность эффективного извлечения урана из морской воды и разрабатывает адсорбенты для этого процесса в качестве одного из ключевых методов данного процесса. При этом в компании добавили, что, в случае подтверждения возможности использования водных ресурсов Казахстана для добычи урана, дальнейшее технологическое сотрудничество между странами значительно расширится.

«Это соглашение еще больше укрепит наше технологическое сотрудничество в области использования урановых ресурсов из морской воды», – сказал директор Центрального научно-исследовательского института KHNP Шин Хо Чоль.

Nuclear Engineering International, 07.03.2025,

Ссылка на новость

На остановленной в Японии АЭС «Хамаока» начался демонтаж реактора энергоблока № 2

Японская компания Chubu Electric Power Company сообщила о снятии верхней крышки корпуса реактора энергоблока № 2 АЭС «Хамаока» в префектуре Сидзуока, что ознаменовало начало демонтажа самого реактора. Это первый коммерческий энергоблок в Японии, который будет демонтирован.

Реакторы № 1 и 2 АЭС «Хамаока» – это кипящие водо-водяные реакторы, запущенные в 1973 и 1978 гг., соответственно. Мощность первого энергоблока составляла 540 МВт(э), а второго – 840 МВт(э). В январе 2009 г. компания Chubu приняла решение закрыть оба энергоблока, так как они требовали дорогостоящих модификаций для соответствия сейсмическим стандартам, введенным после землетрясения в Ниигата Чуэцу в июле 2007 г.

В июне 2009 г. компания представила план вывода из эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Хамаока», который затем был пересмотрен в сентябре того же года. Общий план предусматривал вывод из эксплуатации двух энергоблоков в четыре этапа. На первом этапе было запланировано выполнить подготовительные работы, на втором – демонтировать околореакторное оборудование, на третьем – приступить к демонтажу самих реакторов. Четвертый, заключительный этап предполагал снос зданий на площадке.

План вывода из эксплуатации был одобрен Министерством экономики, торговли и промышленности в ноябре 2009 г., после чего компания Chubu приступила к первому этапу программы вывода из эксплуатации. 18 декабря 2024 г. после завершения второго этапа работ Управление по ядерному регулированию одобрило заявку Chubu на переход к третьему этапу вывода из эксплуатации энергоблоков.

«Работы по сносу и демонтажу конструкций будут проводиться поэтапно, уделяя первостепенное внимание безопасности, а образующиеся радиоактивные отходы будут временно храниться в здании на территории АЭС, пока не будет определено место их окончательного захоронения», – заявили в компании.

Chubu планирует демонтировать энергоблоки № 1 и 2 в течение 12 лет, начав с реактора энергоблока № 2. Ожидается, что вывод из эксплуатации обоих реакторов будет завершен в 2042 финансовом году после сноса зданий реакторов.

World Nuclear News, 17.03.2025,

Ссылка на новость

В Австралии начался вывод из эксплуатации первого в стране реактора HIFAR

Начался первый этап работ по выводу из эксплуатации HIFAR, первого в Австралии ядерного реактора, который был остановлен в 2007 г. спустя 50 лет эксплуатации.

Полное название реактора – High Flux Australian Reactor, его мощность составляла 10 МВт. Расположен реактор в ядерном центре Лукас в окрестностях Сиднея. Владельцем и бывшим оператором реактора является Австралийская организация по ядерной науке и технологиям (ANSTO).

«С вводом реактора в эксплуатацию в 1958 г. официально началась ядерная эра Австралии, а его характерный белый стальной купол уже почти 70 лет является выдающейся достопримечательностью южного Сиднея, – сказал Генеральный директор ANSTO Шон Дженкинсон. – Многоцелевой реактор мощностью 10 МВт HIFAR стал пионером в производстве медицинских радиоизотопов и полупроводниковых материалов, на нем были размещены первые приборы для исследования нейтронных пучков – все это проложило путь к суверенным возможностям, которые мы имеем сегодня в ANSTO».

Топливо и тяжеловодный теплоноситель реактора были удалены в течение года после его останова. В 2023 г. ANSTO подала заявку на получение лицензии на вывод из эксплуатации в австралийский орган регулирования ARPANSA. В декабре 2024 г. после рассмотрения, оценки и консультаций с общественностью ARPANSA дал разрешение на начало ограниченного вывода из эксплуатации.

Старший менеджер проекта ANSTO Бретт Уилер отметил, что для получения лицензии ARPANSA потребовалось 10 лет планирования и подготовки. «На данный момент осталось демонтировать только внутреннюю инфраструктуру и радиоактивные компоненты внутри объекта высотой 21 м», – сказал он, добавив, что демонтаж внешних конструкций, включая легендарный белый внешний купол HIFAR, не планируется.

«Движущим фактором начала работ по выводу объекта из эксплуатации было намерение использовать профессиональные знания команды HIFAR, многие из которых сейчас приближаются к пенсионному возрасту, – сказал он. – Это будет достойным завершением десятилетий работы с таким знаковым объектом в истории науки и техники Австралии».

Первый этап «фазы А» проекта вывода из эксплуатации должен быть завершен к 2026 г. и будет включать в себя демонтаж шести приборов для измерения нейтронного потока, двух топливных кассет, вспомогательного оборудования, блоков хранения кремния, хранилище топлива, оборудования общего назначения и диспетчерской. Следующие два этапа «фаза А» и «фаза В», включающие в себя вывод из эксплуатации АЗ реактора, потребуют дополнительных разрешений от ARPANSA.

По словам ANSTO, большая часть отходов, образующихся при выводе из эксплуатации на этапе А, будет представлять собой твердые отходы, которые могут быть безопасно переработаны после определения характеристик. Некоторое количество радиоактивных отходов будет перерабатываться и храниться на территории Lucas Heights на специально построенных объектах, а опасные (нерадиологические) отходы, такие как свинец и краски на его основе, будут утилизироваться за пределами площадки на специально построенном объекте.

Строительство HIFAR началось в 1955 г., а в январе 1958 г. реактор вышел на режим эксплуатации. В апреле того же года он был официально открыт премьер-министром Австралии Робертом Мензисом. В 2006 г. его заменил многоцелевой исследовательский реактор OPAL компании ANSTO, а в январе 2007 г. он был официально остановлен бывшим министром науки Джули Бишоп.

World Nuclear News, 04.03.2025,

Ссылка на новость

В Китае увеличена мощность одного из энергоблоков на АЭС «Циньшань»

Второй энергоблок 2-ой очереди АЭС «Циньшань» в китайской провинции Чжэцзян был вновь подключен к сети после перегрузки и технического обслуживания, в ходе которого чистая электрическая мощность энергоблока была увеличена на 33 МВт.

По данным Qinshan Nuclear Power, дочерней компании Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), во время последнего планового останова было выполнено в общей сложности 8 473 задачи. Они включали в себя проверку сосудов под давлением, испытание давления в защитной оболочке, проверку аварийных дизельных генераторов, модернизацию основных и вспомогательных турбогенераторов, увеличение мощности генераторов и главных трансформаторов, а также модернизацию распределительных щитов как ядерного острова, так и других систем.

В рамках работ был заменен статор генератора энергоблока № 2, что стало первым случаем замены статора на китайской АЭС. Эти работы «закладывают прочный фундамент для безопасной и стабильной работы энергоблока в следующем цикле», говорится в сообщении.

«Впоследствии второй энергоблок Qinshan II будет неуклонно наращивать мощность и завершит соответствующие испытания. Он достигнет проектной мощности 25 марта, при этом [чистая] электрическая мощность увеличится с 670 МВт до 703 МВт, что эквивалентно дополнительным 33 000 кВт*ч электроэнергии», – добавила Qinshan Nuclear Power.

«Циньшань» – крупнейшая в Китае АЭС, состоящая из семи реакторов. Строительство первой очереди станции – реактора с водой под давлением (PWR) мощностью 300 МВт, ставшего первым китайским реактором собственной разработки – началось в 1985 г., а в коммерческую эксплуатацию блок был введен в 1994 г.

World Nuclear News, 25.03.2025,

Ссылка на новость

В Китае установлен купол внешней защитной оболочки на строящемся энергоблоке № 3 АЭС «Хайян»

23 марта на защитной оболочке с помощью гусеничного крана грузоподъемностью 3,2 тыс. т был установлен стальной купол диаметром 41 м, высотой 11 м и весом почти 1 тыс. т. Как говорится в сообщении Государственной энергетической инвестиционной корпорации Shandong Nuclear Power Group, процесс занял 2 ч 12 мин. Стальная оболочка является важной частью здания реактора на ядерном острове и третьим барьером безопасности, предотвращающим утечку радиоактивных материалов.

«Установка купола знаменует собой основное завершение строительства основного сооружения АЭС и закладывает основание для последующей установки на ее верхней части знакового модуля атомной энергетики третьего поколения – пассивной системы безопасности в виде резервуара для хранения охлаждающей воды», – заявили в компании.

В этом резервуаре будет храниться вода для охлаждения АЗ в аварийной ситуации. Вода также может быть направлена в бассейн отработавшего топлива реактора, а сам резервуар может быть дозаправлен водой, хранящейся в другом месте на площадке. Резервуар является частью пассивных систем безопасности станции, которые не требуют действий оператора при потенциальных аварийных ситуациях, используя естественные силы, такие как гравитация, естественная циркуляция и сжатый газ для выполнения своих функций безопасности.

20 апреля 2022 г. Госсовет (правительство) Китая одобрил строительство реакторов CAP1000 (китайской версии Westinghouse AP1000) на энергоблоках № 3 и 4 АЭС «Хайян», а также на энергоблоках № 3 и 4 АЭС «Саньмэнь» и энергоблоках № 5 и 6 АЭС «Луфэн». На АЭС «Саньмэнь» и АЭС «Хайян» уже установлено по два энергоблока AP1000.

Энергоблок № 1 АЭС «Хайян» введен в коммерческую эксплуатацию в октябре 2018 г., а энергоблок № 2 – в январе 2019 г. Вместе энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Хайян» могут ежегодно поставлять в сеть около 20 ТВт/ч электроэнергии, что позволит удовлетворить потребности в электричестве трети жителей провинции Шаньдун.

В июле 2022 г. был залит первый бетон для ядерного острова энергоблока № 3 АЭС «Хайян». Строительство энергоблока № 4 АЭС «Хайян» началось в апреле прошлого года. Планируемый срок строительства энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Хайян» составляет 56 месяцев, а ввести в эксплуатацию эти два энергоблока планируется в 2027 г.

«По завершении проекта четыре энергоблока АЭС «Хайян» будут вырабатывать 40 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что позволит удовлетворить потребности в электричестве половины жителей провинции Шаньдун и обеспечить более чистыми источниками энергии полуостров Цзяодун», – заявили в Shandong Nuclear Power Group.

World Nuclear News, 24.03.2025,

Ссылка на новость

Индийская NPCIL подключила к сети новый энергоблок на АЭС «Раджастан»

Энергоблок № 7 АЭС «Раджастан» стал третьим подключенным к индийской энергосети реактором на тяжелой воде под давлением мощностью 700 МВт. Энергоблок № 7, который также известен как RAPP-7, достиг первой критичности в сентябре и введен в коммерческую эксплуатацию в марте 2025 г.

«С разрешения Совета по регулированию атомной энергии AERB и успешному прохождению всех испытаний, энергоблок № 7 теперь синхронизирован с национальной электросетью», – заявила корпорация Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) в видеоролике, выпущенном в честь этого достижения.

После подключения к сети новый энергоблок проходит процесс, известный как «испытание на подъем мощности», когда уровень мощности постепенно повышают (после разрешения регулирующего органа) до достижения полной мощности. После этого он вступает в коммерческую эксплуатацию.

RAPP-7 был введен в эксплуатацию за энергоблоками № 3 и 4 АЭС «Какрапар», представляющими собой тяжеловодные реакторы под давлением (PHWR) мощностью 700 МВт(э). Энергоблок № 3 достиг первой критичности в июле 2020 г., был подключен к сети в январе 2021 г. и введен в коммерческую эксплуатацию в июле 2023 г. Энергоблок № 4, достигший первой критичности в декабре 2023 г., был подключен к сети в феврале и введен в коммерческую эксплуатацию в марте 2024 г.

«NPCIL овладела высоким профессиональным уровнем в строительстве и эксплуатации таких реакторов», – заявили в компании. Энергоблок № 2 мощностью 700 МВт – RAPP-8 строится на площадке АЭС «Раватбхат», где уже находятся шесть действующих реакторов PHWR общей мощностью 1 180 МВт. NPCIL заявила, что ожидает ввода RAPP-8 в эксплуатацию «в 2025-2026 гг.».

Ранее в этом году министр финансов Нирмала Ситхараман объявила о планах по выработке не менее 100 ГВт атомной энергии к 2047 г. для поддержки усилий Индии по энергетическому переходу. Новые мощности будут включать в себя разработку ММР индийского производства, которые планируется ввести в эксплуатацию к 2033 г., также будут внесены поправки в индийское законодательство, поощряющее участие частного сектора в передовых ядерных проектах.

World Nuclear News, 17.03.2025,

Ссылка на новость

На энергоблоке № 1 АЭС «Руппур» завершен монтаж турбины

На первой в Бангладеш АЭС «Руппур» выполнены ключевые работы – завершен монтаж турбоагрегата в машинном зале энергоблока № 1.

«Монтаж турбины на первом энергоблоке АЭС «Руппур» успешно завершен, и это важный шаг к физическому пуску станции. Установка турбоагрегата на валоповоротное устройство и успешные контрольные проверки подтверждают точность сборки и надежность оборудования», – отметил вице-президент по проектам в Бангладеш АО «Атомстройэкспорт» Алексей Дерий.

На прошлой неделе были завершены гидравлические испытания энергоблока, что позволило приступить к горячим функциональным испытаниям.

В феврале 2011 г. Росатом подписал соглашение с Комиссией по атомной энергии Бангладеш о строительстве двух энергоблоков ВВЭР-1200 в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки. Первоначальный контракт на реализацию проекта стоимостью 12,65 млрд $ США был подписан в декабре 2015 г. В июне 2016 г. Управление по регулированию атомной энергетики Бангладеш выдало первую лицензию на строительство АЭС «Руппур», что позволило начать предварительные работы на площадке, включая геологические изыскания.

Строительство энергоблока № 1 началось в ноябре 2017 г. Строительство энергоблока № 2 началось в июле 2018 г. Срок эксплуатации АЭС составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Первая партия ядерного топлива была доставлена на площадку АЭС в октябре 2023 г. в момент получения площадкой статуса ядерного объекта.

World Nuclear News, 25.03.2025,

Ссылка на новость

На энергоблоке № 2 АЭС «Эль-Дабаа» завершен монтаж второго яруса внутренней защитной оболочки

Монтаж второго яруса внутренней защитной оболочки (далее – ВЗО) энергоблока № 2 египетской АЭС «Эль-Дабаа» занял чуть более двух недель. ВЗО – это цилиндрическая конструкция, внутри которой будут размещены ядерный реактор и оборудование первого контура АЭС. Второй ярус ВЗО состоит из 12 сегментов, каждый из которых имеет длину 12 м, высоту 14 м и вес более 60 т.

Работы по установке второго яруса ВЗО продолжались с 16 февраля по 4 марта, в них участвовали две бригады специалистов общей численностью более 80 человек. Монтаж был осуществлен при помощи крана огромной грузоподъемности. Высота конструкции ВЗО теперь составляет более 20 м.

«Важно отметить, что данное событие было реализовано с опережением сроков, благодаря тесному взаимодействию египетской и российской сторон, а также использованию передовых инженерных решений… Это достижение открывает перед нами перспективы по армированию и монтажу опалубки с последующим бетонированием второго яруса ВЗО, что является одним из ключевых событий 2025 г. для энергоблока № 2», – отметил вице-президент АО «АСЭ» – директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа» Алексей Кононенко.

«Эль-Дабаа» – первая АЭС в Египте и первая в Африке после южноафриканской АЭС «Коберг», построенной почти 40 лет назад. Проект под руководством Росатома, расположенный примерно в 320 км к северо-западу от Каира, будет состоять из четырех энергоблоков ВВЭР-1200, подобных тем, что уже работают на Ленинградской и Нововоронежской АЭС в России и Островецкой АЭС в Беларуси.

Все четыре энергоблока строятся практически одновременно. Египет планирует вырабатывать 9 % общего объема электроэнергии на АЭС к 2030 г., что будет достигнуто путем коммерческой эксплуатации первых двух энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа», напрямую заменив нефть и газ.

World Nuclear News, 10.03.2025,

Ссылка на новость

На китайских энергоблоках установлены модули систем пассивной безопасности

На энергоблоке № 3 строящейся в китайской провинции Ляонин АЭС «Сюйдабао» установлен бак пассивной системы отвода тепла. Тем временем на энергоблоке № 3 АЭС «Чаньчжоу» в провинции Фуцзянь был установлен первый модуль резервуара для пассивного охлаждения реактора.

В случае утечки в первом контуре пассивная система отвода тепла обеспечивает переход парогенераторов в режим конденсации пара первого контура. В результате конденсат из парогенераторов поступает в АЗ, обеспечивая дополнительное охлаждение.

Бак пассивной системы отвода тепла реакторного здания энергоблока № 3 АЭС «Сюйдабао» состоит из четырех модулей, каждый из которых состоит из железобетонных плит, облицовки из нержавеющей стали, проемов, теплообменников и стеновой арматуры. Масса каждого модуля резервуара для воды составляет 325,9 т. В готовом резервуаре 33 отверстия и 16 теплообменников, расположенных внутри.

Четыре модуля были установлены 25 февраля, сообщила дочерняя компания Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) China Nuclear Power Engineering Company Limited (CNPEC).

В это же время CNNC сообщила о том, что 2 марта был успешно поднят первый модуль бака для подачи воды в реактор на энергоблоке № 3 АЭС «Чаньчжоу».

«Опираясь на опыт, полученный при строительстве первой очереди АЭС «Чаньчжоу», CNNC Zhangzhou Energy продолжает внедрять модульную технологию строительства резервуаров из нержавеющей стали», – говорится в сообщении.

Бак для подачи воды в реактор является важным компонентом системы охлаждения АЗ. Резервуар для воды представляет собой полностью закрытую конструкцию веерообразной формы. При его строительстве применялись самые современные технологии, такие как автоматическая сварка облицовки из нержавеющей стали, специализированные несущие конструкции и модульная технология строительства. Он был установлен гусеничным краном грузоподъемностью 2 000 т.

World Nuclear News, 06.03.2025,

Ссылка на новость

Американская NANO Nuclear собрала первую часть активной зоны микрореактора ZEUS для начальных неядерных испытаний

Блок в масштабе 1:2 был спроектирован для загрузки прототипа топливного элемента активной зоны (далее – АЗ) микрореактора ZEUS. На начальном этапе испытаний основное внимание будет уделено оценке термомеханических характеристик блока в предполагаемых условиях работы реактора. Полученные результаты будут использованы на следующих этапах разработки реактора и станут критически важными для проверки инженерных расчетов, уточнения физических моделей и оптимизации систем управления АЗ и теплообмена.

Сборка АЗ ZEUS будет нагреваться традиционным способом с использованием линейных нагревателей вместо твэлов, объяснил руководитель отдела проектирования ядерных реакторов и материалов NANO Nuclear Питер Хоземанн: «Испытание будет проводиться для проверки распределения температуры, оценки допусков, а также для подтверждения и сравнения наших моделей, что позволит создать более крупную сборку АЗ».

Вместо твэлов используют линейные нагреватели, чтобы проверить, как система справляется с тепловыми нагрузками и структурными напряжениями. Эти испытания позволят оптимизировать работу будущего реактора, уточнить модели теплопередачи и убедиться в его надежности и безопасности.

Микрореактор Zeus имеет полностью герметичную АЗ, в которой для рассеивания энергии ядерного деления используется высокопроводящая матрица замедлителя без использования жидкого теплоносителя. По словам компании, АЗ и реакторный контур размещены в одном стандартном морском контейнере, что облегчает транспортировку на удаленные объекты и позволяет получать чистую, масштабируемую энергию для центров обработки данных, удаленных объектов, промышленных площадок, военных операций и центров ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с их потребностями.

«Отсутствие внутриреакторной жидкости в АЗ нашей конструкции ZEUS не только значительно упрощает конструкцию, но и позволяет быстро создавать прототипы и проводить неядерные испытания, – сказал старший директор и руководитель отдела проектирования реакторов NANO Nuclear Массимилиано Фратони. – Мы рассчитываем быстро перейти от прототипов к полномасштабной АЗ».

В настоящее время ведется подготовка к монтажу изоляции, оборудования и контрольно-измерительных приборов для создания демонстрационной установки из одного блока, который в конечном итоге будет масштабирован до полностью функциональной демонстрационной сборки АЗ, сообщили в NANO. На следующем этапе команда интегрирует кабели, датчики и дополнительные структурные компоненты для создания полностью оснащенного приборами демонстрационного блока, что позволит собирать необходимые данные о теплопередаче, эксплуатационных характеристиках материалов и пределах безопасности реактора, а также проверять тепловые и конструктивные характеристики реактора перед полномасштабной сборкой.

Помимо микрореакторов ZEUS и ODIN, компания NANO Nuclear разрабатывает микромодульный реактор KRONOS и транспортабельный реактор LOKI – ядерные технологии, которые она приобрела у корпорации Ultra Safe Nuclear в конце 2024 г.

World Nuclear News, 25.03.2025,

Ссылка на новость

Нидерланды рассматривают возможность размещения малых модульных реакторов

Исследование, проведенное компанией NRG-Pallas, выявило четыре региона в голландской провинции Гелдерланд, подходящие для размещения ММР. Провинция намерена выделить два места для размещения ММР в 2027 г.

В исследовании, проведенном по заказу провинции Гелдерланд, рассматривались технические условия для строительства там ММР. Учитывались следующие факторы: достаточное свободное пространство, обеспечение безопасности окружающей среды, наличие достаточного количества воды для охлаждения и спрос на электроэнергию в регионе. «Если объединить эти факторы, например, с требованиями, которым должен соответствовать объект, становится ясно, какие районы являются потенциально подходящими», – заявили в провинции. Исходя из этих факторов были определены четыре района, подходящие для строительства ММР. К ним относятся: Арнем-Неймеген, Ривьеренланд, Ийссель-Зюйд и Рандмерен.

«Изучение носит исследовательский характер и не указывает на конкретные места, – отметили в NRG-Pallas. – Оно дает первоначальное представление об (экологических) факторах, определяющих размещение ММР в Гелдерланде». Провинция продолжит обсуждение с муниципалитетами и другими заинтересованными сторонами, чтобы сделать возможности более конкретными. При этом будут учитываться не только технические условия, но и социальные и политические предпосылки, в том числе поддержка местного населения и региональная энергетическая политика.

«Мы считаем важными социальные факторы и поддержку строительства ММР местным населением. Именно поэтому мы ведем диалог с муниципалитетами, чтобы получить представление о том, какие из них положительно относятся к строительству ММР».

«На данном этапе четыре региона подходят для проведения дальнейших исследований по размещению ММР в Гелдерланде, – сказал Анс Мол, заместитель по энергетике. – Это отличный результат с реалистичными возможностями, которые соответствуют нашим намерениям. В ближайшее время мы проведем дальнейшие исследования и начнем обсуждения, чтобы вопрос создания ММР стал еще более конкретным».

«Мы осознаем важную роль ядерной энергетики», – заявили в провинции. В заявлении говорится, что создание ММР может способствовать сокращению использования ископаемого топлива и повышению устойчивого энергоснабжения в регионе.

В ноябре прошлого года в совместном докладе NRG-Pallas и TNO был сделан вывод о том, что к 2050 г. в Нидерландах можно будет разместить более 13 реакторов ММР мощностью 150 МВт(э) каждый.

World Nuclear News, 13.03.2025,

Ссылка на новость

Компания Thorcon Power Indonesia подала заявку на строительство первой АЭС в Индонезии

Компания PT Thorcon Power Indonesia подала комплект документов в орган ядерного регулирования Индонезии для получения лицензии на строительство АЭС на основе передовой технологии реактора на расплавленных солях. Для сооружения рассматривается площадка на острове Келаса в провинции Банка-Белитунг.

PT Thorcon Power Indonesia (PT TPI), дочерняя компания сингапурской Thorcon Power, предоставила документы по Программе оценки площадки (PET) и Системе управления оценкой площадки (SMET) на утверждение Агентству по регулированию атомной энергетики Индонезии (BAPETEN) в ходе встречи, состоявшейся 13 февраля в офисе BAPETEN в Джакарте. Документы представил главный специалист Thorcon по ядерной энергетике Кун Чен заместителю председателя BAPETEN Хаэндре Субекти.

«С подачи этой заявки PT TPI официально становится первым в истории Индонезии соискателем на получение лицензии на строительство АЭС, что открывает для страны новую эру инноваций и развития атомной энергетики», – заявили в Thorcon.

Компания PT TPI добавила, что «полностью обязуется учитывать любые замечания BAPETEN в процессе экспертизы, чтобы обеспечить быструю и тщательную оценку».

Данная заявка была подана после почти двух лет предварительных лицензионных консультаций. В марте 2023 г. PT TPI и BAPETEN подписали соглашение об официальном начале консультаций «3S» (безопасность, физзащита и гарантии нераспространения) в рамках подготовки к лицензированию демонстрационного реактора Thorcon на расплавленных солях мощностью 500 МВт. Консультации включали:

  • рассмотрение генерального плана строительства АЭС;
  • консультации по дорожной карте, связанной с прототипом реактора и испытательной неядерной установкой Non-fission Test Platform (NTP);
  • подготовку технических и нетехнических документов, связанных с прототипом реактора и NTP, необходимых для лицензирования;
  • консультации по утверждению проекта реактора.

Предлагаемая компанией PT TPI установка основана на технологии, разработанной в Национальной лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики США в 1960-х гг. Модульный проект Thorcon 500 включает в себя электростанцию с реактором на расплавленных солях (MSR) мощностью 500 МВт, состоящую из двух герметичных модулей с реакторами мощностью 250 МВт каждый, работающих на низкообогащенном уране в двух сменных герметичных модулях («контейнерах»). В каждый момент времени только один из реакторов каждого энергетического модуля производит тепловую энергию. После восьми лет эксплуатации ядерный модуль отсоединяется, заменяется новым и буксируется в центр технического обслуживания для замены корпуса.

«Thorcon 500, разработанный для модульного производства, соответствует самым высоким международным стандартам безопасности и, как ожидается, сыграет ключевую роль в энергетическом переходе Индонезии, – заявили в компании. – После успешного запуска первых реакторов компания Thorcon намерена разработать местную производственную сборочную линию для реакторов Thorcon, способствуя росту нового промышленного сектора в Индонезии».

Предварительное исследование площадки, проведенное на острове Келаса, расположенном в Центральной Банке в провинции Банка-Белитунг, определило площадку как «сильного кандидата» для АЭС, заявила Thorcon. «Исследование было сосредоточено на вопросах безопасности, экологии и пригодности площадки, и первоначальные результаты показывают перспективность дальнейших исследований».

Правительство Индонезии взяло на себя обязательство осуществить энергетический переход для снижения воздействия на климат и достижения нулевых уровней выбросов путем содействия исследованиям и развитию технологий производства возобновляемой электроэнергии. К 2035 г. правительство планирует, что мощность АЭС составит 8 ГВт, а к 2060 г. увеличится до 54 ГВт.

World Nuclear News, 05.03.2025,

Ссылка на новость