Публикации за 2026-04

МАГАТЭ продолжает мониторинг сброса вод на АЭС «Фукусима-Дайичи»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило группу международных экспертов для отбора проб морской воды и рыбной продукции вблизи АЭС «Фукусима-Дайичи».

Это седьмая миссия, осуществляемая в рамках Дополнительных мер под эгидой МАГАТЭ, направленных на повышение прозрачности деятельности и расширения международного участия. Данные меры позволяют третьим лицам проводить независимые измерения концентрации нуклидов в воде и рыбных продуктах, чтобы гарантировать, что сброс воды, очищенной с помощью усовершенствованной системы обработки (ALPS) и осуществляемой компанией Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) с августа 2023 г., соответствует международным стандартам безопасности.

Международные эксперты из КНР, Республики Корея, Российской Федерации и Швейцарии совместно с сотрудниками МАГАТЭ провели отбор проб морской воды и рыбной продукции.

Собранные пробы будут проанализированы участвующими лабораториями, в том числе: Китайским институтом радиационной защиты, Корейским институтом ядерной безопасности, Институтом проблем экологического мониторинга Научно-производственного объединения «Тайфун» в Российской Федерации, лабораторией Шпица в Швейцарии, лабораториями по изучению морской среды МАГАТЭ в Монако и специализированными лабораториями в Японии.

Nuclear Engineering International, 11.02.2026,

Ссылка на новость

Прогресс в строительстве хранилища отработавшего ядерного топлива в Куданкуламе

Американская компания Holtec International объявила, что на индийскую АЭС «Куданкулам» в Тамилнаду было доставлено оборудование для обращения с ОЯТ. Оборудование, разработанное совместно компаниями Holtec Asia и Holtec International, включает в себя ряд стеллажей высокой плотности для хранения ОЯТ в глубоких бассейнах выдержки с борированной водой. По словам компании Holtec, в этих стойках находится «самый мощный в отрасли поглотитель нейтронов Metamic, который производится только в США».

АЭС «Куданкулам», эксплуатируемая Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL), будет состоять из шести энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1000.

Компания Holtec сообщила, что другим важным с точки зрения безопасности оборудованием, предоставленным NPCIL, является контейнер для транспортирования ОЯТ HI-STAR 149, который может использоваться как для хранения на объекте, так и для транспортировки за его пределы.

Nuclear Engineering International, 19.02.2026,

Ссылка на новость

Компания Sellafield Ltd испытывает технологию роботизированного сбора проб

Британская компания Sellafield Ltd и компания Robotics & AI Collaboration (RAICo) завершили первое испытание специально разработанного запатентованного инструмента для взятия проб радиоактивных загрязнений. Инструмент установлен на четвероногом роботе и используется в зоне, где находятся радиоактивные материалы. В испытаниях использовался четвероногий шагающий робот Spot робототехнического подразделения Hyundai Motor Group, Boston Dynamics.

Компания Sellafield, входящая в состав Управления по выводу из эксплуатации ядерных установок Великобритании (NDA), заявила, что робот Spot планируют использовать на объектах, выводимых из эксплуатации. Испытание продемонстрировало, как робототехника может эффективно выполнять рутинные процедуры радиационной защиты, снижая при этом необходимость присутствия людей в потенциально опасных зонах.

Взятие проб – обычная процедура на объекте в Селлафилде. Специалисты по радиационной защите ежедневно берут сотни проб в загрязненных зонах. С помощью круглых бумажных фильтров они измеряют уровень радиации на различных поверхностях, получая важные данные для разработки стратегий вывода из эксплуатации и обеспечения соблюдения требований безопасности.

Инструмент для сбора проб был разработан компанией RAICo в рамках ее миссии по ускорению внедрения робототехники и искусственного интеллекта для вывода из эксплуатации ядерных установок и осуществления термоядерного синтеза. RAICo – это совместный проект Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA), компаний NDA, Sellafield Ltd и более широкого ядерного комплекса NDA, Манчестерским университетом и компании AWE Nuclear Security Technologies.

Ключевой технической особенностью данного инструмента является его способность воспроизводить сложные и ловкие нелинейные движения манипулятора, схожие с движениями, выполняемыми человеком. Это стало возможно благодаря уникальной форме крепления, а также наличию готового тактильного контроллера от Haply Robotics и специального программного обеспечения, разработанного компанией RAICo, которое в режиме реального времени фиксирует движения рук оператора и преобразует их в команды для манипулятора робота Spot.

Nuclear Engineering International, 13.02.2026,

Ссылка на новость

США финансирует исследования в области переработки отработавшего ядерного топлива

Управление по ядерной энергетике Министерства энергетики США выделило более $19 млн пяти американским компаниям на исследования и разработку технологий переработки ОЯТ. В сообщении Министерства говорится, что переработка ОЯТ может увеличить использование ресурсов на 95 %, сократить количество отходов на 90 % и уменьшить количество урана, необходимого для работы ядерных реакторов. Дополнительные преимущества переработки ядерного топлива включают в себя возможность извлечения из него ценных радиоизотопов для медицинских, промышленных и оборонных целей.

Министерство энергетики отобрало пять компаний, которые помогут решить экономические и технологические проблемы, связанные с технологиями переработки ядерного топлива. Также одним из критериев отбора компаний было соответствие их деятельности строгим стандартам США в области нераспространения и целям национальной безопасности.

Компания Alpha Nur Inc проведет исследование и проверку процесса извлечения высокообогащенного урана из ОЯТ, производимого исследовательскими реакторами на территории США, и его преобразования в пригодную для использования форму низкообогащенного урана с повышенной степенью обогащения (HALEU) для повторного использования в качестве топлива для ММР.

Компания Curio Solutions получит финансирование для поддержки разработки собственной технологии NuCycle по переработке ОЯТ. Финансирование будет направлено на поддержку совместных усилий Curio и ключевых партнеров, включая INL, Тихоокеанскую Северо-Западную национальную лабораторию и ряд других технических организаций, направленных на оптимизацию масштабов и коммерциализацию технологии NuCycle, которая была разработана для повышения экономической эффективности переработки топлива за счет увеличения извлечения урана в виде гексафторида урана (UF6), сокращения образования высокоактивных отходов за счет полного извлечения минорных актинидов и ключевых изотопов, а также повышения безопасности за счет совместного извлечения трансуранов.

Компания Flibe Energy Inc получит финансирование для изучения использования электрохимических методов переработки ОЯТ, в то время как компания Oklo Inc исследует осаждение тяжелых элементов в расплавах солей для оптимизации конструкции установки пирохимической технологии переработки. Shine Technologies разработает технологический проект, который включает в себя транспортировку, хранение и захоронение ОЯТ, а также гидрометаллургические технологии переработки.

Проекты рассчитаны на срок до трех лет и требуют от каждого получателя как минимум 20%-го собственного финансирования затрат.

World Nuclear News, 09.02.2026,

Ссылка на новость

Компания Deep Isolation запускает полномасштабную демонстрационную программу

Американская компания по захоронению ядерных отходов Deep Isolation объявила о начале своей многолетней полномасштабной программы по тестированию своей скважинной технологии безопасного и долговременного захоронения ядерных отходов глубоко под землей.

28 января состоялось знаменательное мероприятие, посвященное началу демонстрационного проекта, направленного на укрепление доверия заинтересованных сторон и регулирующих органов к технологии глубокого захоронения отходов в глубоких скважинах, разработанной компанией. Демонстрационный проект, в котором не используются радиоактивные материалы, предоставит важные данные и опыт эксплуатации для коммерциализации технологии захоронения в глубоких скважинах Deep Isolation. Компания Deep Isolation осуществляет программу в сотрудничестве с Демонстрационным центром глубоких скважин (DBDC), компаниями Halliburton, Amentum, NAC International и Occlusion Nuclear Solutions.

Мероприятие проходило на объекте DBDC, расположенном на технологическом предприятии Halliburton Drilling Technology близ Кэмерона, штат Техас, и собрало партнеров по проекту и ключевых заинтересованных сторон из всей атомной отрасли, Министерства энергетики США, а также официальных лиц из штата Техас, округа Милам и г. Кэмерон.

«Этот прорыв знаменует собой начало исторической программы, которая позволит нам продвинуться на пути к коммерциализации нашей технологии захоронения отходов в глубоких скважинах и созданию универсальной системы контейнеров, – сказал президент и исполнительный директор Deep Isolation Род Бальцер. – Мы очень рады, что объединили усилия ведущих организаций в области ядерных технологий, буровых работ и обращения с отходами для решения одной из самых насущных задач атомной отрасли: разработки безопасного и надежного способа захоронения ядерных отходов. Мы считаем, что наша технология после ее выхода на рынок способна произвести революцию в атомной отрасли, предложив долгосрочное решение для захоронения ОЯТ».

Захоронение в глубоких скважинах (узких вертикальных отверстиях, пробуренных глубоко в земной коре) рассматривалось как вариант геологического захоронения РАО с 1950-х гг. Концепции захоронения в глубоких скважинах разрабатывались в таких странах, как Дания, Швеция, Швейцария и США, но до сих пор пока не реализованы.

Универсальная контейнерная система (UCS), разработанная Deep Isolation совместно с NAC International Inc в рамках трехлетнего проекта, финансируемого Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства энергетики США (ARPA-E), спроектирована для отходов инновационных реакторов, включая остеклованные отходы от переработки ОЯТ, отработавшее TRISO-топливо и галогенидные соли от реакторов на расплавах солей.

World Nuclear News, 03.02.2026,

Ссылка на новость

Компания Copenhagen Atomics обеспечивает поставки тория из Норвегии

Датская компания Copenhagen Atomics подписала Соглашение с компанией Rare Earths Norway о намерениях по обеспечению в будущем доступа к торию – ключевому материалу, используемому в технологии реакторов на расплавах солей, который добывается на месторождении Fensfeltet в Норвегии.

Copenhagen Atomics разрабатывает контейнерный реактор на расплавах солей (ядерный реактор, который может размещаться в транспортном контейнере). Реактор, работающий на тяжелой воде без высокого давления, в котором ядерные отходы служат для наработки нового топлива из тория. Мощность реактора, который является достаточно компактным, чтобы его можно было производить серийно и на конвейере, составляет 100 МВт. Цель Copenhagen Atomics – обеспечить производство энергии при стоимости всего в €20 ($23,5) за МВт⋅ч.

Ожидается, что ториевые реакторы компании будут потреблять трансурановые элементы, содержащиеся в ОЯТ обычных ядерных реакторов, что радикально сократит количество долгоживущих РАО. Для достижения этой цели Copenhagen Atomics намерена разделить ОЯТ из легководных реакторов на четыре потока: циркониевый сплав, уран, продукты деления и трансурановые соединения. В конструкциях реакторов компании может использоваться плутоний (трансурановый элемент), чтобы «запустить» использование тория.

Copenhagen Atomics заявляет, что Соглашение о намерениях (LoI) с компанией Rare Earths Norway «представляет собой стратегический шаг в создании долгосрочной европейской цепочки поставок тория».

В Соглашении о намерениях стороны заявляют о сотрудничестве в области ответственного использования ресурсов тория, связанных с планируемым производством редкоземельных элементов в Норвегии. Торий встречается в природе на месторождении Fensfeltet, одном из крупнейших известных месторождений редкоземельных элементов в Европе, и исторически он рассматривался как побочный продукт. Благодаря партнерству Copenhagen Atomics и Rare Earths Norway этот материал может стать ценным энергетическим ресурсом.

Copenhagen Atomics рассчитывает, что ее первый испытательный ядерный реактор начнет работу в Институте Пауля Шеррера в Швейцарии, а коммерческое внедрение запланировано на начало 2030-х гг.

World Nuclear News, 20.02.2026,

Ссылка на новость

Компания Denison выдала лицензию на разработку месторождения Wheeler River

Канадская комиссия по ядерной безопасности выдала лицензию компании Denison Mines Corp. на подготовку площадки и строительство уранового рудника и завода по переработке руды в рамках ее проекта Wheeler River в Саскачеване. Этот проект является первым урановым рудником в Канаде, на котором будет использоваться метод подземного выщелачивания.

Канадская комиссия по ядерной безопасности (CNSC) опубликовала решение своего административного трибунала об одобрении экологической экспертизы (EA) и выдаче лицензии на подготовку площадки и строительство рудника и завода по переработке для уранового месторождения Wheeler River. В Denison Mines отметили, что поскольку экологическая экспертиза была ранее одобрена провинцией Саскачеван, а другие разрешения, необходимые для начала строительства, уже получены, федеральное одобрение экологической экспертизы и выдача лицензии представляют собой окончательные разрешения регулирующих органов, необходимые для начала строительства предприятия по добыче урана Phoenix с выщелачиванием на месте.

Компания Denison Mines характеризует Phoenix, который является частью проекта Wheeler River, как крупнейший неосвоенный урановый рудник с богатой инфраструктурой восточной части бассейна р. Атабаски на севере Саскачевана. Проект включает в себя рудники с высококачественным ураном Phoenix и Gryphon, открытые компанией Denison в 2008 и 2014 гг. соответственно, и является совместным предприятием Denison (90 %) и JCU (Canada) Exploration Company Limited (10 %). Компания Denison является оператором проекта. В 2019 г. начался процесс получения разрешений на проведение запланированных работ по подземному выщелачиванию на месторождении Phoenix.

Лицензия, выданная CNSC, действительна до конца февраля 2031 г. и разрешает подготовку площадки и строительные работы в соответствии с Законом о ядерной безопасности и контроле. Лицензия не распространяется на эксплуатацию строящегося объекта. Разрешение на эксплуатацию объекта будет получено в ходе будущих слушаний по лицензированию CNSC и принятия соответствующего решения, если компания Denison подаст заявку на получение лицензии.

World Nuclear News, 20.02.2026,

Ссылка на новость

Компания Cameco и «Казатомпром» опубликовали производственные показатели за 2025 г.

Два крупнейших в мире производителя урана опубликовали свои производственные показатели за 2025 г. и прогнозы на 2026 г.

В конце августа компания Cameco пересмотрела прогноз по добыче на 2025 г. в сторону понижения, ожидая косвенных последствий задержек в освоении новых месторождений McArthur River в начале года. Общий объем производства компании за 2025 г. в объеме 21,0 млн фунтов U3O8 (8078 тU) (доля компании Cameco) превысил пересмотренный прогноз годового объема производства на уровне 20 млн фунтов, но оказался на 10 % меньше, чем объем производства в 2024 г. (23,4 млн фунтов).

Добыча на месторождении Cigar Lake в объеме 19,1 млн фунтов (100%-я основа) была на 1,1 млн фунтов больше, чем ожидалось, в то время как производство на месторождении McArthur River/Key Lake в размере 15,1 млн фунтов (100%-я основа) соответствовало пересмотренному производственному плану.

Общий объем производства в 2025 г. на СП «Инкай» в Казахстане, совместном предприятии компании Cameco и «Казатомпрома», составил 8,4 млн фунтов U3O8 по сравнению с 7,8 млн фунтов в 2024 г. Доля Cameco в производстве продукции в 2025 г. составила 3,7 млн фунтов.

В настоящее время компания Cameco планирует добыть от 17,5 до 18 млн фунтов U3O8 (на 100%-й основе) на Cigar Lake и от 14 до 16,5 млн фунтов (на 100%-ной основе) на McArthur River/Key Lake в 2026 г., а также продолжить работы по продлению срока эксплуатации месторождения на Cigar Lake.

В августе «Казатомпром» объявил о планах по сокращению добычи урана примерно на 10% в 2026 г., заявив, что текущий баланс спроса и предложения, а также существующий неудовлетворенный спрос не являются достаточными для возвращения к уровню 100 %. В соответствии с этим ожидается, что объемы производства в 2026 г. составят 27,5-29 тыс. т (71,49-75,39 млн фунтов U3O8) на 100%-й основе, хотя данные прогнозы по-прежнему зависят от доступности серной кислоты.

World Nuclear News, 17.02.2026,

Ссылка на новость

Регулирующий орган США выдал лицензию на производство топлива TRISO-X

Дочерняя компания X-energy, LLC получила разрешение на коммерческое производство трехструктурного изотропного (TRISO) топлива для современных ядерных реакторов на объекте, который в настоящее время строится в Теннесси. Данное разрешение, выданное предприятию по производству топлива категории II, стало первым в истории США.

Специальная лицензия на использование ядерных материалов, выданная Комиссией по ядерному регулированию (NRC), позволяет компании TRISO-X LLC производить топливо в промышленных масштабах с использованием низкообогащенного урана с повышенной степенью обогащения (HALEU) на своих первых двух коммерческих установках TX-1 и TX-2 в течение 40 лет. По данным X-energy, это разрешение официально делает TX-1 и TX-2 первыми за более чем 50 лет новыми предприятиями по изготовлению топлива, получившими лицензию NRC.

Топливо TRISO представляет собой микросферы из обогащенного урана, покрытые несколькими слоями углеродных и керамических материалов, образующих прочную оболочку, способную выдерживать высокие температуры. HALEU содержит от 5 до 20 % делящегося U235 – это более высокий уровень обогащения, чем в обычном урановом топливе, используемом в современных коммерческих реакторах, который составляет от 3,5 до 5 %.

Лицензия, выданная в соответствии с разделом 10 Свода федеральных нормативных актов США (CFR), часть 70, разрешает компании TRISO-X получать, владеть, обрабатывать и транспортировать материал HALEU на протяжении всего цикла производства топлива, включая получение исходного сырья для HALEU и заканчивая производством конечного топлива и его отправкой на  площадки размещения ММР в соответствии со строгими федеральными требованиями безопасности. Как сообщает компания, все это позволяет ей работать в качестве коммерческого поставщика топлива, постоянно поддерживать запасы HALEU и проводить производственные кампании в соответствии с запросами строящегося парка ММР.

World Nuclear News, 16.02.2026,

Ссылка на новость

Новая жизнь объектов ядерного наследия США

Управление по охране окружающей среды Министерства энергетики США (DOE EM) объявило о возобновлении работ по извлечению урана на объекте H Canyon площадки Саванна-Ривер в Южной Каролине, а также о партнерстве с компанией по производству ядерного топлива General Matter в рамках возможного использования Центра экспертизы топлива и материалов на объекте в Хэнфорде в штате Вашингтон.

Площадка Savannah River Site (SRS) – это участок площадью 310 миль2 (803 км2) в Эйкене, Южная Каролина, который с начала 1950-х гг. и до конца холодной войны был сосредоточен на производстве плутония и трития для создания ядерного оружия.

«H Canyon остается единственным в США действующим промышленным предприятием по химическому разделению с радиационной защитой, успешно работающим и извлекающим уран и другие ценные материалы из ОЯТ на протяжении более 70 лет», – отметили в DOE EM.

Решение о возобновлении переработки урана позволит получать низкообогащенный уран с повышенной степенью обогащения (HALEU), необходимый для современных реакторов, а также извлекать ценные изотопы, имеющиеся в настоящее время на внутреннем рынке в очень ограниченных количествах, что позволит удовлетворить важнейшие потребности в материалах для научных исследований, в медицинском и коммерческом применении. Кроме того, на объекте будет продолжена безопасная переработка ОЯТ в рамках миссии по очистке полигона SRS.

World Nuclear News, 05.02.2026,

Ссылка на новость

Завершена выгрузка топлива с немецкой АЭС

Компания PreussenElektra сообщила, что все отработавшие ядерные топливные сборки из реактора на АЭС «Брокдорф» были перемещены во временное хранилище на площадке размещения АЭС, что позволяет перейти ко второму этапу вывода из эксплуатации.

Реактор с водой под давлением мощностью 1 410 МВт был остановлен 31 декабря 2021 г. PreussenElektra, дочерняя компания EOn Group, подала заявку на получение разрешения на вывод из эксплуатации и демонтаж АЭС в декабре 2017 г.

Компания PreussenElektra объявила, что с 2023 г. в общей сложности 764 тепловыделяющие сборки были извлечены из бассейна выдержки и размещены в контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) CASTOR.

«Это означает, что топливо из активной зоны реактора было полностью выгружено, а вместе с ним и более 99 % радиоактивных веществ», – отметили в компании.

«Извлечение ядерного топлива является важным этапом в процессе вывода из эксплуатации нашей АЭС, поскольку это создает условия для дальнейших технических и организационных изменений, – объясняет управляющий станцией Таммо Камрат. – Теперь мы можем отключить дополнительные системы и сократить численность персонала смены. Их ценный опыт необходим в других местах, например для демонтажа внутриреакторного оборудования, который планируется начать весной следующего года».

World Nuclear News, 16.02.2026,

Ссылка на новость

Продолжаются работы по очистке в Падьюке

Специалисты Управления по охране окружающей среды Министерства энергетики США (DOE) вывезли все 497 конвертеров (крупных технологических компонентов) из технологического корпуса C-333 на площадке в Падьюке, штат Кентукки. Работы по очистке бывшего газодиффузионного завода в Падьюке (GDP) рассчитаны на несколько десятилетий и проводятся под руководством проектного офиса EM в Портсмуте/Падьюке (PPPO). Общая стоимость проекта оценивается в $17 млрд, а предполагаемая дата завершения – между 2065 и 2070 гг.

Эйприл Лэдд, временно исполняющая обязанности заместителя управляющего EM PPPO и руководитель участка в Падьюке, прокомментировала демонтаж конвертеров: «Каждый этап этой работы был спланирован и выполнен с учетом требований безопасности для работников. Технологические достижения и дисциплинированный подход, примененный командами к демонтажу конвертеров, не только помогли безопасно завершить этот этап, но и обеспечили нам успех в дальнейшей работе по дезактивации и демонтажу корпуса C-337».

Члены команды демонтировали, аккуратно разрезали и уменьшили размеры конвертеров в процессе сегментации. Поскольку конвертеры весили более 70 тыс. фунтов, часть их содержимого была извлечена, скомпактирована и направлена на хранение на месте для возможного повторного использования.

Инновации и усовершенствованные методы – от специальных систем пылеулавливания до современного погрузочно-разгрузочного оборудования для прессования содержимого конвертеров – сыграли важную роль в оптимизации производительности и обеспечении безопасности персонала в процессе сегментации.

Nuclear Engineering International, 12.02.2026,

Ссылка на новость

Энергоблок № 1 АЭС «Тарапур» запустили после реконструкции

Старейшая промышленная АЭС в Индии возобновила работу после длительного перерыва для реконструкции в целях продления срока эксплуатации.

«После успешной реконструкции и продления срока эксплуатации энергоблок № 1 АЭС «Тарапур» (TAPS-1) впервые за второй период эксплуатации был подключен к Национальной энергосистеме и достиг номинальной мощности, – объявила сегодня Индийская корпорация ядерной энергетики (NPCIL). – Энергоблок № 1 теперь работает с новыми силами, благодаря усовершенствованным системам безопасности, модернизированному оборудованию и неизменной приверженности NPCIL принципам безопасности».

30 декабря реактор с кипящей водой мощностью 160 МВт был выведен на критичность.

Энергоблок № 1 АЭС «Тарапур» – один из двух энергоблоков BWR, введенных в эксплуатацию на площадке в Махараштре в 1969 г. в качестве первой коммерческой АЭС в Индии. Эти реакторы, построенные компанией GE по контракту «под ключ», первоначально были рассчитаны на мощность 200 МВт, но впоследствии ее снизили до 160 МВт (брутто). В 2005-2006 гг. они прошли шестимесячный плановый ремонт, но с 2020 г. были отключены для проведения капитального ремонта.

По данным NPCIL, основные мероприятия включали замену трубопроводов рециркуляции в реакторе на современные трубопроводы из коррозионностойких материалов, лазерное 3D-сканирование, модернизацию турбогенераторной системы и усовершенствование электрических систем. Аналогичные работы близятся к завершению на энергоблоке № 2 АЭС «Тарапур», который, по словам NPCIL, будет подключен к электросети «в ближайшее время».

World Nuclear News, 16.02.2026,

Ссылка на новость

Компания Tepco перезапускает энергоблок № 6 АЭС «Касивадзаки-Карива»

Токийская электроэнергетическая компания перезапускает энергоблок № 6 своей АЭС «Касивадзаки-Карива» в японской префектуре Ниигата. Компания планирует ввести реактор в промышленную эксплуатацию 18 марта.

Токийская электрическая энергетическая компания (Tepco) сообщила, что усовершенствованный реактор с кипящей водой мощностью 1 356 МВт (ABWR), отключенный от сети почти 14 лет назад, был перезапущен в понедельник в 14:00 по местному времени. Достижение критичности (состояние, при котором реакции ядерного деления протекают непрерывно) было подтверждено в 15:20.

Изначально Tepco заявляла о том, что после перезапуска реактора планирует постепенно повышать давление и возобновить выработку и передачу электроэнергии 16 февраля. Но 20 февраля компания временно остановила реактор для проверки на наличие отклонений, а затем провела окончательную проверку и получила подтверждение от Органа ядерного регулирования. На данный момент планируется, что реактор начнет промышленную эксплуатацию 18 марта.

Реактор был перезапущен вечером 21 января. Однако, вскоре после полуночи 22 января «в системе контроля работы управляющих стержней сработала сигнализация во время операции по извлечению управляющих стержней, в результате чего операция была приостановлена». Впоследствии перезапуск энергоблока был приостановлен на время проведения расследования причин аварийной ситуации.

Как только реактор будет вновь введен в промышленную эксплуатацию, он станет первым энергоблоком, принадлежащим Tepco, который возобновит работу после аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи».

World Nuclear News, 09.02.2026,

Ссылка на новость

Оператор ČEZ планирует модернизацию АЭС на сумму $392 млн

Чешский оператор атомных станций ČEZ представил свои планы по модернизации и инвестированию АЭС «Дукованы» и «Темелин» на 2026 г.

Инвестиционные проекты АЭС «Темелин», где работают два энергоблока ВВЭР-1000, введенные в эксплуатацию в 2000 и 2002 гг., составят 3,8 млрд. чешских крон ($182 млн) и будут включать в себя дальнейшую модернизацию систем управления и завершение перехода на более длительный топливный цикл.

Ожидается, что после завершения работ, которые начались в 2023 г., энергоблок № 2 перейдет на 16-месячный топливный цикл весной, а энергоблок № 1 – осенью.

Богдан Зронек, директор подразделения атомной энергетики ČEZ, сказал: «Период между перегрузками топлива будет на полгода длиннее, чем предполагалось изначально. Это очень важный шаг с точки зрения эффективности работы АЭС».

Аналогичный процесс был проведен на АЭС «Дукованы» в 2024 г. Увеличение времени между остановами энергоблоков для перегрузки топлива означает увеличение производительности АЭС в целом.

АЭС «Темелин» также продолжит переход на новую систему управления Westinghouse. Этот процесс осуществляется постепенно на обоих энергоблоках, и его завершение запланировано на 2029 г.

Тем временем компания ČEZ заявляет, что планирует инвестировать 4,4 млрд чешских крон ($210 млн) в крупномасштабный проект модернизации АЭС «Дукованы», включая мероприятия, связанные с турбинами, насосами и другим основным оборудованием, ориентированным на долгосрочную эксплуатацию АЭС и потенциальное увеличение ее мощности.

World Nuclear News, 06.02.2026,

Ссылка на новость

На энергоблоке № 6 АЭС «Люфен» установлен корпус реактора

Корпус реактора высокого давления установили на энергоблоке № 6 АЭС «Люфен» в китайской провинции Гуандун. Это второй из двух реакторов HPR1000 (Hualong One), строящихся на площадке АЭС, где также планируется строительство четырех реакторов CAP1000.

«В 08:07 (по местному времени) 21 февраля была официально начата операция по подъему корпуса реактора высокого давления энергоблока № 6 АЭС «Люфен», который был точно установлен на площадку в 09:12, что ознаменовало официальное начало монтажа первого основного оборудования ядерного острова энергоблока № 6», – объявила компания China General Nuclear (CGN).

«Качество монтажа напрямую влияет на долгосрочную безопасную и стабильную работу АЭС, – заявили в CGN. – Успешный подъем корпуса реактора высокого давления закладывает прочную основу для последующего монтажа основного оборудования и реализации проекта строительства энергоблока № 6 АЭС «Люфен».

Строительство реакторов Hualong One для энергоблоков № 5 и 6 на АЭС «Люфен» было одобрено Государственным советом в апреле 2022 г. Первый бетон для энергоблока № 5 был залит 8 сентября 2022 г., а для энергоблока № 6 – 26 августа 2023 г. Ожидается, что энергоблоки № 5 и 6 будут подключены к электросети в 2028 и 2029 гг. соответственно.

World Nuclear News, 23.02.2026,

Ссылка на новость

Энергоблок № 1 АЭС «Тайпинлин» подключен к энергосистеме

Компания China General Nuclear сообщила, что энергоблок № 1 АЭС «Тайпинлин» впервые был подключен к электросети. Этот энергоблок является первым из шести реакторов Hualong One (HPR1000), запланированных для размещения на АЭС в провинции Гуандун.

24 декабря прошлого года энергоблок № 1 АЭС «Тайпинлин» получил лицензию на эксплуатацию от Министерства экологии и охраны окружающей среды. Загрузка первых тепловыделяющих сборок началась на энергоблоке в тот же день после получения разрешения от Национального управления ядерной безопасности. В активную зону реактора было загружено в общей сложности 177 тепловыделяющих сборок. 3 февраля впервые была достигнута устойчивая цепная реакция (так называемая первая критичность).

Компания China General Nuclear (CGN) объявила, что 13 февраля реактор был «успешно подключен к электросети и выработал первый киловатт-час электроэнергии».

Водо-водяной реактор мощностью 1 116 МВт будет введен в промышленную эксплуатацию после завершения серии пусконаладочных испытаний, включая тестовый запуск продолжительностью 168 ч. Как сообщает CGN, испытания запланированы на первую половину 2026 г.

World Nuclear News, 16.02.2026,

Ссылка на новость

Запущен первый энергоблок АЭС «Саньяо»

Компания China General Nuclear сообщила, что на энергоблоке № 1 АЭС «Саньяо» была впервые достигнута устойчивая цепная реакция деления. На площадке АЭС в провинции Чжэцзян в конечном итоге будут установлены шесть реакторов Hualong One (HPR1000).

«В 12:21 (по местному времени) 13 февраля было официально зафиксировано первое достижение критичности энергоблока № 1 АЭС «Саньяо», и энергоблок приступил к этапу контроля критической мощности, – говорится в сообщении China General Nuclear (CGN). – В 3:08 утра 14 февраля реактор энергоблока № 1 АЭС «Саньяо» впервые достиг минимально контролируемого уровня мощности, что ознаменовало официальный переход энергоблока в энергетический режим и стало ключевым шагом на пути к подключению к сетями началу выработки электроэнергии».

В сентябре 2020 г. на заседании Государственного совета Китая было одобрено строительство энергоблоков № 1 и 2 в качестве первой очереди АЭС «Саньяо». NNSA выдало разрешение на строительство двух энергоблоков 30 декабря того же года, и на следующий день был залит первый бетон для энергоблока № 1. Первый бетон для энергоблока № 2 был залит 30 декабря 2021 г. Планируется, что электроснабжение за счет энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Саньяо» начнется в 2026 и 2027 гг. соответственно.

АЭС в Саньяо является первым ядерным энергетическим проектом в китайском регионе дельты р. Янцзы, в котором используется реактор Hualong One. Всего на площадке АЭС «Саньяо» планируется построить шесть энергоблоков Hualong One.

World Nuclear News, 16.02.2026,

Ссылка на новость

Энергоблок № 7 индийской АЭС «Раджастан» вышел на полную мощность

Энергоблок № 7 АЭС «Раджастан» является третьим из шестнадцати тяжеловодных реакторов под давлением индийского производства мощностью 700 МВт, которые строятся в стране.

Компания Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) объявила в LinkedIn: «10 февраля 2026 г. в 05:15 Энергоблок № 7 АЭС «Раджастан» (RAPP-7) впервые был успешно выведен на проектную мощность в 700 МВт».

Компания заявила, что это достижение «подтверждает надежность конструкции PHWR NPCIL мощностью 700 МВт и возможности NPCIL и Indian industries».

Данный энергоблок мощностью 700 МВт следует за энергоблоками № 3 и 4 АЭС «Какрапар» в запланированном строительстве реакторов PHWR: энергоблок № 3 достиг критической мощности в июле 2020 г., после чего был подключен к электросети в январе 2021 г. и введен в промышленную эксплуатацию в июле 2023 г. Энергоблок № 4, который достиг первой критичности в декабре 2023 г., был подключен к электросети в феврале 2024 г. и введен в промышленную эксплуатацию в марте 2024 г.

World Nuclear News, 11.02.2026,

Ссылка на новость

Залит первый бетон для венгерского атомного проекта «Пакш-II»

Состоялась церемония, посвященная началу строительства фундамента здания реактора для венгерской АЭС «Пакш-II».

АЭС «Пакш-II» будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 российской разработки, и заливка первого бетона знаменует собой официальное начало «строительства атомной электростанции».

Качество бетона в фундаментной плите имеет решающее значение для прочности и долговечности здания, которое предназначено для безопасного размещения ядерного энергетического реактора со сроком службы 60 лет с возможным продлением до 80 или даже 100 лет.

Всего для возведения фундаментной плиты потребуется 9 000 т арматуры и 43 тыс. м3 бетонной смеси, и ожидается, что бетонирование будет продолжаться в течение всего года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал: «Сегодня исторический день… АЭС позволит нам обеспечивать примерно 70 % потребностей Венгрии в электроэнергии. Это значительно снизит нашу зависимость от международных рынков и зачастую безумного роста цен».

Заявка на получение лицензии на строительство АЭС была подана в июле 2020 г., а сама лицензия была выдана в августе 2022 г., график строительства был согласован в 2023 г. с целью подключения новых реакторов к электросети в начале 2030-х гг. В ноябре Венгерское управление по атомной энергии выдало разрешение на первую заливку бетона для фундамента будущего энергоблока № 5 второй очереди АЭС «Пакш».

World Nuclear News, 05.02.2026,

Ссылка на новость