Публикации за 2026-05

МАГАТЭ одобрило сброс воды с АЭС «Фукусима-Дайичи» в Тихий океан

Токийская электроэнергетическая компания (Tepco) начала 18-й сброс воды, обработанной системой Advanced Liquid Processing System (ALPS), с АЭС «Фукусима-Дайичи» в Тихий океан. В результате операции, которая продлится до 24 марта, будет сброшено около 7 800 т очищенной воды, содержащей тритий, разбавленной морской водой через подводный туннель примерно в 1 км от берега.

По данным Tepco, в 2026 финансовом году, который начался 1 апреля, на АЭС планируют сбросить около 62 400 т очищенной воды за восемь циклов. Ожидается, что общее количество трития составит около 11 трлн Бк. С тех пор, как в августе 2023 г. Япония начала массово сбрасывать очищенную воду ALPS, было сброшено около 133 тыс. м3. МАГАТЭ подтвердило, что уровни содержания трития во всех первых 17-ти партиях были намного ниже эксплуатационных пределов, установленных Японией.

Аналогичным образом, МАГАТЭ подтвердило, что концентрация трития в 18-й партии очищенной воды значительно ниже установленного в Японии эксплуатационного предела в 1 500 Бк/л и соответствует международным стандартам безопасности. В рамках проводимой оценки безопасности МАГАТЭ провело независимый отбор проб последней партии в вертикальной шахте сброса и коллекторе для подачи морской воды, где вода, прошедшая очистку в системе ALPS, смешивается с морской водой перед сбросом. Проведенный на месте анализ подтвердил, что концентрация трития значительно ниже эксплуатационного предела в Японии и соответствует международным стандартам безопасности.

Nuclear Engineering International, 11.03.2026,

Ссылка на новость

В Болгарии завершено строительство хранилища для радиоактивных отходов

Государственное предприятие по обращению с РАО сообщает, что на строительство национального хранилища РАО низкого и среднего уровня активности в Болгарии выдано свидетельство, подтверждающее готовность объекта к вводу в эксплуатацию.

Исполнительный директор Государственного предприятия «Радиоактивные отходы» (SE RAW) Дилян Петров сказал: «Мы рады, что сегодняшним решением мы можем завершить долгий и сложный проект».

После подтверждения Управлением государственного строительного надзора, что работы завершены в соответствии со всеми требованиями, SE RAW в настоящее время ожидает разрешения на ввод в эксплуатацию от Агентства по ядерному регулированию страны.

Пункт захоронения РАО расположен недалеко от АЭС «Козлодуй». Это приповерхностное сооружение траншейного типа с многобарьерной защитой для захоронения РАО низкого и среднего уровня активности в железобетонных контейнерах. Пункт будет использоваться для захоронения отходов промышленности, медицины и домашнего хозяйства, отходов, образующихся в результате вывода из эксплуатации энергоблоков № 1-4 АЭС «Козлодуй» и будущей эксплуатации АЭС. Вместимость объекта, который не будет использоваться для захоронения высокоактивных РАО или отработавшего ядерного топлива, составит 138 200 м3 отходов. Ожидается, что объект будет функционировать около 60 лет, затем будет закрыт и находиться под наблюдением еще 300 лет.

В 2005 г. решением правительства проект был передан в ведение SE RAW. После региональных и детальных геолого-геофизических, геохимических, инженерно-геологических и гидрогеологических исследований был выбран предпочтительный участок в Радиане. Строительство началось в августе 2017 г.

World Nuclear News, 30.03.2026,

Ссылка на новость

Управление NDA запускает инициативу по стандартизации контейнеров для радиоактивных отходов

Ожидается, что крупная совместная инициатива по разработке стандартизированных  контейнеров для РАО и их закупкам для Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании принесет значительные долгосрочные и комплексные выгоды в области безопасности, эксплуатации, стратегии и затрат.

Каталог стандартных контейнеров для РАО (SWCC) был разработан совместно Sellafield Ltd и Nuclear Waste Services (NWS), дочерними компаниями Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA). В нем впервые определен набор одобренных конструкций контейнеров для РАО различных уровней активности.

До настоящего времени контейнеры для РАО проектировались отдельными лицензированными компаниями (SLC) в рамках NDA с учетом специфики конкретных размещаемых РАО, что приводило к созданию контейнеров различных конструкций.

Стандартизированный подход к производству контейнеров направлен на обеспечение совместимости с дальнейшим геологическим захоронением. Необходима гарантия, что контейнер для РАО, произведенный сегодня, окажется пригодным для условий захоронения в будущем, что позволит избежать сложных операций по переупаковке, отмечают Sellafield и NWS.

«Стандартный каталог рассматривается не как немедленное решение всех текущих проблем с контейнерами, с которыми сталкиваются операторы ядерных площадок, а как часть долгосрочной стратегии, обеспечивающей более эффективное и экономичное обращение с РАО в будущем, – заявили в Sellafield и NWS. – Каталогом будет управлять возглавляемый Sellafield орган по управлению контейнерами для РАО (WCMB), который будет рассматривать любые запросы на включение новых позиций».

World Nuclear News, 24.03.2026,

Ссылка на новость

Продлено разрешение на обращение с отходами в Хэнфорде

Территориальное отделение Министерства энергетики США в Хэнфорде в сотрудничестве с Департаментом экологии штата Вашингтон работает над внесением изменения в разрешение, которое позволит установке по переработке радиоактивных отходов (РАО) в Хэнфорде перерабатывать на 20 % больше РАО из резервуаров. Это снизит затраты, повысит эксплуатационную гибкость и позволит продолжить извлечение отходов из резервуаров.

На каждый галлон твердых остеклованных РАО из резервуаров в Хэнфорде в качестве побочного продукта процесса остекловывания образуется от одного до трех галлонов менее опасных вторичных отходов. Изменение разрешения позволит перейти от отверждения части менее опасного вторичного материала методом остекловывания к его цементированию на месте и отправке за пределы штата Вашингтон для коммерческого захоронения.

По результатам весьма успешной инициативы по созданию испытательного стенда емкостью 2 000 галлонов, проект позволит максимально увеличить производительность установки по переработке РАО, повысить гибкость в эксплуатации и ускорить переработку РАО при соблюдении требований безопасности и законодательства. В таком случае в Хэнфорде смогут избежать производственных проблем и сосредоточиться на выполнении основной задачи – переработке РАО из резервуаров методом остекловывания.

Министерство энергетики заявляет, что, внедряя дополнительный способ захоронения вторичных отходов, образующихся при отверждении РАО, Хэнфорд может сократить сроки работ, снизить затраты для американских налогоплательщиков и обеспечить устойчивый прогресс в области переработки РАО из резервуаров при сохранении безопасности населения и защиты окружающей среды в качестве основных приоритетов.

World Nuclear News, 03.03.2026,

Ссылка на новость

Получено разрешение на строительство уранового объекта Rook I

Компания NexGen Energy получила окончательное разрешение регулирующих органов на строительство уранового объекта Rook I в северном Саскачеване. NexGen Energy приступит к строительству уже в этом году.

Решение Канадской комиссии по ядерной безопасности (CNSC) о выдаче лицензии на подготовку площадки и строительство предполагаемого уранового рудника и перерабатывающего предприятия было принято через 14 рабочих дней после завершения последней части процесса слушаний, состоявшего из двух частей. Лицензия, действительная до 31 марта 2036 г., распространяется на деятельность по подготовке площадки и строительству в соответствии с Канадским законом о ядерной безопасности и контроле: для начала эксплуатации установки NexGen потребуется подать еще одну заявку на получение лицензии, которая будет предметом будущих слушаний по лицензированию и принятия соответствующего решения.

Компания NexGen описывает Rook I как крупнейший урановый объект на стадии разработки в Канаде. Rook I сосредоточен на месторождении высококачественного урана Эрроу, открытом компанией в 2014 г. в южной части бассейна Атабаски, примерно в 155 км к северу от города Ла-Лох.

Запасы месторождения Эрроу оцениваются в 357 млн фунтов U3O8 (137 319 тU) в категории измеренных и подтвержденных минеральных ресурсов с содержанием U3O8 3,10 %. Дополнительные вероятные запасы полезных ископаемых оцениваются в 240 млн фунтов U3O8 с содержанием U3O8 2,37 %. Технико-экономическое обоснование проекта NI 43-101 от 2021 г. предусматривает ежегодную добычу до 14 млн кг U3O8 в течение 24 лет.

World Nuclear News, 06.03.2026,

Ссылка на новость

Новая американская компания планирует построить установку конверсии урана

Недавно основанная компания FluxPoint Energy заявляет о разработке проекта установки конверсии урана. Если проект осуществится, установка станет первой новой в своем роде в США за последние 70 лет.

Компания FluxPoint Energy со штаб-квартирами в Хьюстоне, штат Техас, и Маклине, штат Вирджиния, была официально представлена на прошлой неделе на международном энергетическом мероприятии CERAWeek в Хьюстоне, штат Техас. Компания заявила, что ее миссия заключается в «создании полностью отечественного, вертикально интегрированного производства ядерного топлива, которое поддержит энергетическую независимость страны, позволит внедрять передовые реакторы и укрепит национальную безопасность».

Планируемая установка будет перерабатывать оксид урана (U3O8) в гексафторид урана (UF6). Уран должен быть преобразован из U3O8, который поставляется с урановых рудников и заводов, в газообразный UF6, прежде чем его можно будет обогатить делящимся 235U для использования в ядерном топливе. Компания FluxPoint Energy планирует начать производство в 2030-2031 гг.

FluxPoint Energy сообщила, что подготовка к началу строительства объекта «идет полным ходом». Компания уже подыскала площадку для размещения установки и проводит комплексную экспертизу. Завершены комплексное исследование рынка и технико-экономическое обоснование, а также начаты исследования по предварительному инженерному проектированию (FEED).

Также FluxPoint Energy заявляет об активном взаимодействии с федеральными и государственными заинтересованными сторонами по вопросам регулирования и сообщает о наличии высокой заинтересованности со стороны потенциальных клиентов и инвесторов.

World Nuclear News, 30.03.2026,

Ссылка на новость

Компания NANO сообщает о прогрессе в реализации транспортного контейнера HALEU

Компания NANO Nuclear Energy заявляет, что достигла ряда ключевых инженерных решений в разработке «оптимизированного транспортного решения для низкообогащенного уранового топлива с повышенной степенью обогащения».

Американская компания заявляет, что разрабатываемый комплекс для транспортировки низкообогащенного уранового топлива с повышенной степенью обогащения (HALEU) предназначен для транспортировки различных современных видов ядерного топлива, включая топливо на основе оксида урана, триструктурное топливо (TRISO), топливо на основе уран-циркониевого гидрида, топливо на основе мононитрида урана и топливо для реактора на расплавах солей.

В проекте задействована «лицензированная конструкция контейнера для транспортировки ядерного топлива NANO Nuclear, разработанная при технической поддержке Gesellschaft für Nuklear-Service mbH (GNS), одного из ведущих мировых специалистов в области обработки, упаковки и транспортировки радиоактивных материалов».

Основными направлениями являются разработка концептуальных проектов двух оптимизированных контейнеров для загрузки топлива, способных транспортировать материал HALEU в различных видах топлива, и предварительный проект внешней транспортной упаковки, в которой будут размещаться топливные контейнеры во время транспортировки.

Были проведены первоначальные нормативные и технические анализы для оценки соответствия требованиям правил транспортировки ядерных материалов. Следующим этапом является дальнейшая техническая проверка и взаимодействие с регулирующими органами, а также официальное взаимодействие с Комиссией по ядерному регулированию США для получения сертификата транспортного комплекта.

World Nuclear News, 18.03.2026,

Ссылка на новость

Топливо ULIMES повышает эффективность водо-водяных реакторов

Новый подход к ядерному топливу, разработанный в Национальной лаборатории Ок-Риджа (ORNL), может повысить производительность водо-водяных реакторов (LWR). Легководные реакторы, составляющие большую часть атомного парка США, вырабатывают энергию с использованием таблеток из диоксида урана. Концепция ORNL заключается в использовании суспензии диоксида урана в жидком металле (ULIMES), она разработана для более эффективного охлаждения реактора и извлечения еще большего количества энергии из уранового топлива, что повышает общую производительность реактора.

В конструкции ULIMES используются частицы топлива из диоксида урана, взвешенные в жидком металле, для формирования проточной топливной системы, которая обеспечивает циркуляцию топлива по активной зоне реактора. Такая конструкция улучшает способность реактора к самоохлаждению, что значительно повышает эффективность, а также обеспечивает значительное повышение безопасности и снижение затрат на техническое обслуживание. Такая концепция также совместима с материалами, уже используемыми для изготовления водо-водяных реакторов.

«ULIMES объединяет современные реакторы с новейшими технологиями, используя проверенные материалы для обеспечения производительности следующего поколения без дополнительных затрат на строительство», – сказал ведущий исследователь Ян Гринквист. ORNL подписала лицензионное соглашение на проведение исследований с австралийской инвестиционной компанией Out The Back (OTB) Ventures для финансирования дополнительных исследований ULIMES.

Nuclear Engineering International, 02.03.2026,

Ссылка на новость

Завершен вывод из эксплуатации финского исследовательского реактора

Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии сообщило, что, после демонтажа финского реактора № 1 в Эспоо, площадка, на которой находился первый ядерный реактор страны, больше не классифицируется как ядерный объект.

Финский исследовательский реактор TRIGA Mark II бассейнового типа с водяным охлаждением Reactor 1 (FiR1) был введен в эксплуатацию Хельсинкским технологическим университетом в 1962 г. Первоначально реактор был построен для научных исследований и образовательных программ, а позже использовался для производства изотопов и радиотерапии. Эксплуатационная ответственность за реактор была передана Центру технических исследований VTT в 1971 г. Несмотря на срок действия лицензии на эксплуатацию до 2023 г., в 2012 г. VTT решила прекратить использование FiR1 по финансовым соображениям. Реактор тепловой мощностью 250 кВт был запущен в последний раз 30 июня 2015 г. В 2017 г. VTT подала заявку на получение разрешения Государственного совета на вывод реактора из эксплуатации, которое было выдано в июне 2021 г.

В феврале 2021 г. частично использованное облученное топливо из реактора было перевезено в США для использования в исследовательском реакторе TRIGA Mark I, эксплуатируемом Геологической службой США в Денвере, штат Колорадо. Геологической службе США требовалось дополнительное топливо для продолжения работы реактора, но производство подходящего топлива было приостановлено на несколько лет.

Демонтаж реактора FiR1 и обращение с ядерными отходами выполнены компанией VTT в сотрудничестве с Fortum в период с 2023 по 2025 гг.

Управление по радиационной и ядерной безопасности (STUK) с самого начала осуществляло надзор за планированием и выполнением работ по выводу из эксплуатации. Надзор завершился в декабре прошлого года, когда STUK приняло решение вывести исследовательский реактор из-под регулирующего контроля. После принятия этого решения, исследовательский реактор больше не считается ядерным объектом. В нем говорится, что демонтированная зона реактора и его помещения в Отаниеми, Эспоо, не отличаются от окружающей территории с точки зрения радиационной безопасности. Теперь здание может быть повторно использовано в неядерных целях.

World Nuclear News, 06.03.2026,

Ссылка на новость

Энергоблок № 4 АЭС «Дарлингтон» снова введен в эксплуатацию после завершения проекта реконструкции

Энергоблок № 4 АЭС «Дарлингтон» в Онтарио, Канада, снова подключен к электросети на 100 % мощности после завершения масштабного проекта реконструкции, начатого в 2016 г.

Компания Ontario Power Generation (OPG) сообщила, что проект реконструкции четырех энергоблоков АЭС «Дарлингтон» стоимостью 12,8 млрд канадских долларов ($9,4 млрд), который продлевает срок эксплуатации АЭС еще на 30 лет, был завершен на четыре месяца раньше срока и на 150 млн канадских долларов дешевле запланированного бюджета.

В июле 2023 г. энергоблок № 4 был переведен в автономный режим для реконструкции, которая была завершена за 968 дней, что является самым быстрым показателем из всех четырех энергоблоков. По данным OPG, в ходе проекта реконструкции было извлечено около 8 000 уроков.

Николле Батчер, президент и исполнительный директор OPG, сказал: «Благодаря этому проекту, мы продемонстрировали всему миру, что сложные ядерные работы могут быть завершены успешно с опережением графика и в рамках бюджета. Наш опыт в этой сфере и тысячи извлеченных нами уроков послужат основой для дальнейшего развития атомной энергетики. Модернизация АЭС «Дарлингтон» вселила в нас уверенность и дала инструменты и навыки для дальнейшего развития».

Энергоблок № 2 был первым, прошедшим реконструкцию и введенным в эксплуатацию в июне 2020 г., энергоблок № 3 был введен в эксплуатацию в июле 2023 г., а энергоблок № 1 – в ноябре 2024 г.

World Nuclear News, 16.03.2026,

Ссылка на новость

Модернизирована система мониторинга турбин на энергоблоке № 2 АЭС «Темелин»

По сообщению компании ČEZ, новая система мониторинга, установленная компанией Doosan Škoda Power на энергоблоке № 2 АЭС «Темелин», позволяет измерять время вращения турбинных лопастей с точностью до миллиардной доли секунды.

Петр Мештан, директор АЭС «Темелин», прокомментировал модернизацию систем мониторинга, которая до этого использовалась в течение десяти лет: «Теперь, благодаря специальным датчикам, мы можем контролировать, находится ли вибрация лопастей турбин в требуемых пределах, даже во время работы».

Богдан Зронек, член совета директоров ČEZ и директор подразделения ядерной энергетики, сказал: «Несмотря на то, что «Темелин» является относительно молодой АЭС, постоянно появляются новые технологии. И они способствуют повышению эффективности и безопасности работ, мы используем их по максимуму. Это касается диагностики турбин и ряда других устройств».

ČEZ сообщает, что новые датчики измеряют время вращения каждой лопасти турбины длиной более метра, и ускорение или задержка в движении лопасти сигнализируют о ее вибрации. Работы, стоимость которых оценивается в «десятки миллионов» чешских крон (10 млн чешских крон – это $474 тыс.), проводятся во время текущей плановой остановки энергоблока.

World Nuclear News, 24.03.2026,

Ссылка на новость

Заключены контракты на модернизацию системы управления на АЭС «Дукованы»

Работы включают в себя замену систем управления первого и второго контуров на всех четырех энергоблоках АЭС «Дукованы» в Чешской Республике.

Кроме того, в рамках десятилетнего проекта модернизации необходимо исключить любое негативное воздействие на дальнейшую стабильную работу энергоблоков.

Чешская компания ZAT будет отвечать за поставку своих систем управления SandRA (безопасная и надежная автоматизация) и техническую концепцию проекта, над которой она работает с 2020 г. Чешская компания I&C Energo, которая работает в Дукованах с 1993 г. и участвовала в большинстве крупных работ по модернизации, предоставит услуги по монтажу, вводу систем в эксплуатацию и инжинирингу.

Богдан Зронек, директор подразделения ядерной энергетики ČEZ, сказал: «Мы инвестируем в среднем около 7 млрд чешских крон ($333 млн) в год в наши атомные электростанции. Цель состоит в повышении эффективности, безопасности работ и обеспечении долгосрочной эксплуатации. Замена элементов системы управления на АЭС «Дукованы» относится именно к этой области».

В Чешской Республике примерно одна треть электричества производится на АЭС – четыре блока ВВЭР-440 в Дукованах, которые были введены в эксплуатацию между 1985 и 1987 гг. Два блока ВВЭР-1000 работают также на АЭС «Темелин». Контракт на 407 млрд чешских крон ($18,6 млрд) был подписан с компанией Korea Hydro & Nuclear Power на сооружение двух реакторов APR1000 недалеко от действующих блоков АЭС «Дукованы». Начало строительства планируется на 2029 г.

World Nuclear News, 05.03.2026,

Ссылка на новость

Первая заливка бетона для новых индийских энергоблоков на АЭС «Кайга»

Одной из целей Индии в ядерном секторе является достижение критичности на новых энергоблоках № 5 и 6 АЭС «Кайга» через пять лет. Первая заливка бетона на этих энергоблоках ознаменовала собой переход проектов к стадии строительства.

Церемония заливки первого бетона на строительной площадке в округе Уттара-Каннада штата Карнатака состоялась всего через несколько дней после того, как Индийский совет по регулированию атомной энергетики одобрил проведение работ для энергоблоков № 5 и 6 АЭС «Кайга», на которых будут установлены тяжеловодные реакторы под давлением мощностью 700 МВт.

Компания Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) сообщила, что в воскресенье была достигнута «важная веха» и заявила: «В рамках разработки проектов энергоблоков № 5 и 6 АЭС «Кайга» реализуется инновационная стратегия, включающая всего несколько крупных этапов (таких как «Земляные работы», «Ядерный остров», «Турбинный зал» и «Ядерное оборудование») в целях ускорения выполнения проекта и уменьшения количества проблем с интерфейсом».

В сообщении добавлено: «Энергоблоки № 5 и 6 АЭС «Кайга» – это современные автономные энергоблоки мощностью 700 МВт, которые оснащены передовыми системами безопасности и являются одними из самых безопасных в мире. Компоненты и оборудование для проекта поставляются отечественными промышленными партнерами, а работы выполняются индийскими подрядчиками в соответствии с правительственными инициативами «Атманирбхар».

World Nuclear News, 02.03.2026,

Ссылка на новость

На энергоблоке № 1 АЭС «Руппур» завершена промывка трубопроводов первого контура бором перед загрузкой топлива

Первый ядерный энергетический реактор в Бангладеш сделал очередной шаг к вводу в эксплуатацию после успешного завершения промывки трубопроводов первого контура энергоблока № 1 бором.

Работы, которые называют одним из ключевых этапов подготовки к первому испытанию на критической мощности энергоблока № 1 АЭС «Руппур», были завершены за рекордное, по словам операторов, время – 81 ч.

По сообщениям оператора АЭС «Руппур», «этот результат был достигнут благодаря высокоорганизованным производственным процессам и слаженной, профессиональной работе специалистов, задействованных в проекте. Промывка бором является важнейшим технологическим этапом, предшествующим загрузке ядерного топлива в активную зону реактора и последующему физическому пуску энергоблока. Результаты работ подтверждают готовность энергоблока к следующему этапу – физическому пуску».

Согласно сообщению, опубликованному ранее в бангладешской газете Daily Star, высокопоставленные чиновники Министерства науки и технологий сообщили, что загрузка ядерного топлива запланирована на апрель.

World Nuclear News, 31.03.2026,

Ссылка на новость

На энергоблоке № 2 АЭС «Аккую» установлен полярный кран

Основная часть полярного крана для энергоблока № 2 турецкой АЭС «Аккую» была установлена на высоте 38,5 м с помощью сверхмощного самоходного гусеничного крана.

Мост весом 282 т является частью полярного крана – кругового мостового крана, который будет располагаться под внутренним защитным куполом реакторного здания. Его круговая конструкция позволяет транспортировать тяжелые предметы внутри здания реактора.

Подъемный кран будет использоваться для перемещения крупногабаритного оборудования, технического обслуживания реакторной установки и перегрузки топлива. Общий вес крана, включая все детали, составляет около 500 т.

Компания Akkuyu Nuclear сообщила: «Установка крановой конструкции и дальнейший монтаж резервуаров системы безопасности обеспечат подготовку к монтажу внутреннего защитного купола реакторного здания энергоблока № 2 АЭС «Аккую».

World Nuclear News, 30.03.2026,

Ссылка на новость

Одобрено проведение земляных работ для энергоблоков индийской АЭС «Махи Бансвара»

Совет по регулированию атомной энергетики Индии одобрил начало земляных работ для строительства энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Махи Бансвара» в Раджастане.

Разрешение, о котором было объявлено в четверг, было выдано компании Anushakti Vidyut Nigam Limited (Ashvini) на строительство тяжеловодных реакторов под давлением мощностью 700 МВт, которые планируется установить на площадке в районе Бансвара штата Раджастан.

Компания Ashvini является совместным предприятием Nuclear Power Corporation of India Limited (51 %) и National Thermal Power Corporation (49 %), созданным в 2024 г. В прошлом году компания получила разрешение на строительство всех четырех запланированных энергоблоков на АЭС «Махи Бансвара».

Проект является частью инициативы Индии по созданию ряда АЭС, предусматривающей строительство десяти идентичных реакторов мощностью 700 МВт в различных частях страны по единому проекту и плану закупок, что, по словам правительства Индии, позволит повысить экономическую эффективность и ускорить строительство, а также консолидировать опыт эксплуатации.

Другими реакторами, входящими в состав десяти запланированных энергоблоков, являются энергоблоки № 5 и 6 АЭС «Кайга» (в штате Карнатака), энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Горакхпур» (Харьяна) и энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Чутка» (Мадхьяр-Прадеш).

World Nuclear News, 27.03.2026,

Ссылка на новость

Энергоблок № 1 АЭС «Саньяо» подключен к энергосети

Компания China General Nuclear сообщила, что энергоблок № 1 АЭС «Саньяо» впервые начал подавать электроэнергию в сеть. Этот энергоблок является первым из шести реакторов Hualong One (HPR1000), которые планируется построить на площадке АЭС в провинции Чжэцзян.

«В 17:28 12 марта первый атомный энергоблок Hualong One в районе дельты реки Янцзы, энергоблок № 1 АЭС «Саньяо» компании CGN, был успешно подключен к энергосети и выработал первый киловатт-час электроэнергии, – сообщила China General Nuclear. – Это знаменует собой важный шаг на пути к нашей цели – официальному вводу энергоблока в эксплуатацию».

CGN добавила: «После подключения к энергосети и проверки на месте энергоблок работает нормально, все технические показатели соответствуют проектным. Далее энергоблок перейдет в режим пробной эксплуатации под нагрузкой, в ходе которой планируется увеличить мощность и провести эксплуатационные испытания. Ожидается, что энергоблок начнет официально вырабатывать электроэнергию в первой половине 2026 г.».

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

World Nuclear News, 13.03.2026,

Ссылка на новость

На энергоблоке № 3 АЭС «Хайян» завершены «холодные испытания»

Государственная энергетическая инвестиционная корпорация сообщила, что на энергоблоке № 3 АЭС «Хайян» в китайской провинции Шаньдун завершены функциональные испытания в холодном состоянии.

«Холодные испытания» проводятся, чтобы убедиться, что компоненты и системы, важные для безопасности, установлены правильно и готовы к работе в холодном состоянии. Основной целью холодных функциональных испытаний является проверка герметичности первого контура и его компонентов, таких как сосуды под давлением, трубопроводы и клапаны как ядерной, так и неядерной части объекта, а также системы очистки основных циркуляционных трубопроводов. В ходе испытаний реакторные системы впервые эксплуатируются совместно со вспомогательными системами.

«Холодные испытания» подтвердили, что четыре главных циркуляционных насоса и их частотные преобразователи отечественного производства на энергоблоке № 3 работают нормально, герметичность первого контура не нарушена, несущая способность соответствует стандартам, качество монтажа соответствующего оборудования – отличное, – сообщили в Государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC). – «Холодные испытания» прошли успешно с первой попытки».

Завершение «холодных испытаний» закладывает «прочную основу для последующих ключевых этапов, таких как горячие функциональные испытания и загрузка топлива в реактор, а также качественный ввод в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

World Nuclear News, 06.03.2026,

Ссылка на новость

Самый большой модуль установлен на энергоблоке № 2 АЭС «Люфэн»

Модуль CA20 длиной около 20 м, шириной 14 м и высотой 21 м был установлен на энергоблоке № 2 АЭС «Люфэн» в провинции Гуандун.

По сообщениям строительной дочерней компании Китайской национальной ядерной корпорации CNNC 23 Engineering Co Ltd, «супермодуль» был установлен на место 1 марта.

Модуль CA20 кубовидной формы весом более 1 000 т состоит из 32 стеновых и 39 напольных модулей. В его состав, помимо прочего, войдут установки и оборудование для хранения отработавшего топлива, транспортировки, теплообмена и сбора отходов.

Строительство четырех реакторов CAP1000 мощностью 1 250 МВт на энергоблоках № 1–4 АЭС «Люфэн» было одобрено Национальной комиссией по развитию и реформам Китая в сентябре 2014 г.Однако Государственным советом строительство энергоблоков № 1 и 2 было одобрено только 19 августа 2024 г. 24 февраля прошлого года был залит первый бетон для энергоблока № 1, а в декабре – для энергоблока № 2. Разрешение на строительство энергоблоков № 3 и 4 до сих пор не получено. Конструкция CAP1000 является китайской версией американского реактора Westinghouse AP1000.

World Nuclear News, 02.03.2026,

Ссылка на новость

Подана заявка на строительство первой в Польше АЭС

Компания Polskie Elektrownie Jądrowe подала заявку в Национальное агентство Польши по атомной энергии на получение разрешения на строительство первой в стране АЭС.

Одним из основных документов, представляемых вместе с заявкой на получение лицензии, является предварительный отчет по анализу безопасности (PSAR). Этот отчет является одним из наиболее важных приложений, в котором подробно представлен проект АЭС и ее расположение. PSAR также включает в себя всесторонний анализ технических и экологических вопросов, демонстрирующий, что предлагаемые решения соответствуют всем требованиям ядерной безопасности, физической защиты, радиационной защиты и нераспространения ядерных материалов для данного типа объекта.

Кроме того, заявка включает в себя также программу обеспечения качества, классификацию по безопасности, проект системы физической защиты ядерной установки и ядерных материалов, основную информацию о системе управления в случае радиационных аварий и документацию, подтверждающую наличие у инвестора соответствующих технических, кадровых и организационных возможностей для реализации проекта.

В компании Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) отметили, что над заявкой работали более 200 экспертов из различных областей, в первую очередь, ядерной безопасности и радиационной защиты. Заявка была подана на шесть месяцев раньше запланированного срока в рамках проекта.

World Nuclear News, 31.03.2026,

Ссылка на новость