Новые задержки в работах по извлечению остатков ядерного топлива из реактора АЭС «Фукусима-Дайичи»

Извлечение топлива из реактора АЭС «Фукусима-Дайичи», поврежденного в ходе землетрясения и цунами в 2011 г., будет отложено примерно до октября, сообщили в компании Tokyo Electric Power Co. Holdings (TEPCO), ссылаясь на задержку в завершении создания роботизированной руки для выполнения этой задачи.

Извлечение «обломков» топлива первоначально планировалось начать в течение десятилетия после события с расплавом топлива в реакторе в 2011 г., но разработка и тестирование роботизированной руки в Великобритании претерпели задержки по причине распространения COVID-19, и первоначально работы были отложены до 2022 г., а затем − до второй половины 2023 финансового года. Акира Оно, официальный представитель TEPCO, отвечающий за работы по выводу из эксплуатации, сообщил на пресс-конференции, что задержки возникли из-за проблем, вызванных завалами возле входа в реактор, а также «необходимостью повышения безопасности и работоспособности роботизированной руки».

Крупномасштабная роботизированная рука длиной 18 м и весом 4,6 т была разработана Международным научно-исследовательским институтом Японии по выводу ядерных объектов из эксплуатации (IRID), компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и компанией Великобритании Veolia Nuclear Solutions (VNS). В июле 2023 г. роботизированная рука была доставлена на предприятие MHI в Кобе для проведения испытаний.

По оценкам, 880 т радиоактивных обломков находится в реакторных установках № 1−3, содержащих расплав топлива и других материалов, которые охладились и затвердели после того, как электроснабжение АЭС было утрачено в результате действия цунами. Извлечение обломков рассматривается в качестве основной проблемы при выводе из эксплуатации. В TEPCO планируют начать работы с энергоблока № 2. Однако, прежде чем расплавленное топливо можно будет извлечь, необходимо сначала удалить расплавленное оборудование и прочий крупный мусор. В компании TEPCO начали эту работу в январе, используя воду под низким давлением и другие инструменты, но пока неясно, сколько времени потребуется на выполнение этого этапа.

Пересмотренный подход будет использовать новый метод извлечения обломков с использованием сначала телескопической трубки вместо роботизированной руки, но для этого потребуется получить одобрение со стороны Органа ядерного регулирования. TEPCO стремится приступить к использованию этого устройства для извлечения расплава топлива примерно в октябре. Ожидается, что около 90 дней уйдет на то, чтобы расчистить путь к обломкам топлива роботизированной рукой.

Правительство уже затратило ¥7,8 млрд ($52,8 млн) на разработку роботизированной руки, а задержки ставят под угрозу переноса запланированный срок вывода из эксплуатации с 2041 на 2051 г. Ожидается, что расходы на вывод из эксплуатации и на компенсации выйдут за пределы текущей оценки в ¥23 400 млрд.

Новости Nuclear Engineering International, 30.01.2024

Разработка первого за десятилетие нового отсека на предприятии по захоронению отходов в США

Начались работы по разработке нового отсека на опытном предприятии по изоляции отходов (WIPP) Министерства энергетики США (DOE). Отсек № 11 является первым из двух отсеков для размещения отходов, разработка которых была одобрена в прошлом году Департаментом окружающей среды Нью-Мексико в рамках продления разрешения на эксплуатацию предприятия WIPP на десятилетний срок.

Предприятие WIPP, размещенное в древней соляной формации на глубине более 2 000 футов (610 м) под землей, является единственным пунктом захоронения (могильником) в США для захоронения трансурановых (TRU) отходов. Одежда, инструменты, ветошь, остаточные продукты, мусор, почва и другие предметы, образовавшиеся в рамках военной программы США и загрязненные небольшим количеством плутония и других техногенных радиоактивных элементов, размещаются в «камерах» внутри каждого отсека в герметично закрытых бочкообразных контейнерах.

Каждый отсек состоит из семи камер, каждая из которых составляет 300 футов в длину, 33 фута в ширину и 14 футов в высоту. На разработку и подготовку отсека, включая выемку около 120 тыс. т каменной соли, требуется затратить около двух лет. Проходческий комбайн непрерывного действия использует вращающийся барабан для врезки в соляную породу и может производить выемку около 10 т соли в минуту, которая либо отвозится на грузовиках на другие участки подземного сооружения, либо ссыпается в отвал солевых хвостов на поверхности.

Естественное движение каменной соли, которая в конечном итоге навечно инкапсулирует отходы, также приводит к естественному закрытию вырытых полостей, поэтому разработка отсеков на предприятии WIPP рассчитывается по времени так, чтобы отсек был подготовлен именно тогда, когда он необходим непосредственно для размещения отходов. В настоящее время отходы размещаются в отсеке № 8, где первая камера № 7 уже заполнена.

По сообщению Министерства энергетики, разработка новых отсеков позволяет продолжать безопасное и соответствующее требованиям размещение отходов, оказывая поддержку миссиям по очистке окружающей среды и обеспечению национальной безопасности.

Отсек № 11 соединен с новой воздухозаборной шахтой предприятия WIPP, которая была построена в рамках крупного инвестиционного проекта по увеличению притока воздуха, и с остальной частью подземного сооружения новыми путями, общей протяженностью примерно в полмили (чуть менее километра).

World Nuclear News, 26.01.2024

Торжественное открытие индийским премьер-министром демонстрационного завода по переработке ОЯТ быстрых реакторов

Демонстрационный завод по переработке ОЯТ быстрых реакторов (DFRP) является предшественником крупных заводов по переработке этого вида топлива.

2 января премьер-министр Нарендра Моди торжественно открыл завод по переработке ОЯТ быстрых реакторов (DFRP) в Центре атомных исследований им. Индиры Ганди (IGCAR) в г. Калпаккаме.

По данным Департамента по атомной энергии Индии, этот объект стоимостью ₹400 крор (около $48 млн; 1 крор составляет 10 млн рупий) является первым в мире заводом промышленного масштаба, который способен перерабатывать как карбидное, так и оксидное ОЯТ быстрых реакторов. Спроектированная в Индии установка является предшественником крупномасштабных коммерческих установок по переработке ОЯТ быстрых реакторов.

Быстрые реакторы являются частью долгосрочной политики Индии по созданию замкнутого ядерного топливного цикла и использования значительных запасов тория. В IGCAR размещен испытательный реактор на быстрых нейтронах (FBTR), действующий с 1985 г. Работы по строительству прототипа реактора-размножителя на быстрых нейтронах (PFBR) мощностью 500 МВт(э) начались в Калпаккаме в 2004 г. В августе прошлого года государственный министр Джитендра Сингх сообщил нижней палате парламента Индии (Лок Сабхе), что энергоблок находится на этапе выполнения «комплексных работ по вводу в эксплуатацию».

В 2017 г. был заключен контракт между IGCAR и строительной компанией Hindustan на сумму ₹7,64 млрд на строительство установки топливного цикла (FRFCF) для переработки ОЯТ реактора PFBR.

World Nuclear News, 04.01.2024

На руднике «Лангер Генрих» возобновили процесс производства урана

Поставка первой руды на перерабатывающий завод намибийского рудника состоялась 20 января, сообщили в компании Paladin Energy. Проект по возобновлению эксплуатации рудника «Лангер Генрих» в настоящее время выполнен на 93 %, и ввод в коммерческую эксплуатацию ожидается в течение следующих нескольких месяцев.

Базирующаяся в Западной Австралии компания объявила в июне 2023 г., что приняла решение возобновить добычу на руднике «Лангер Генрих» в первом квартале этого года. Проект по возобновлению эксплуатации рудника в настоящее время выполнен более чем на 93 %, а окончательные строительные и текущие пусконаладочные работы проводятся по всему перерабатывающему заводу, говорится в сообщении компании. Первоначально поставка руды осуществлялась из имеющихся запасов.

Компания заявила, что по-прежнему нацелена запустить коммерческое производство к концу текущего квартала, но «снижение производительности подрядчиков в течение рождественского/новогоднего периода» может перенести эту дату на начало второго квартала этого года.

«После более чем шести лет эксплуатации в режиме останова, включающего поддержание работоспособности оборудования и проведение технического обслуживания, чрезвычайно приятно видеть сейчас возобновление производственной деятельности на руднике «Лангер Генрих», который осуществил первую подачу руды на перерабатывающий завод в январе», − сказал генеральный директор компании Paladin Ян Пурди.

В настоящее время ожидается, что общие капитальные затраты по проекту составят $125 млн, по сравнению с предыдущей оценкой в $118 млн, «со всеми основными затратами на строительство, включая прогноз использования дополнительных ресурсов подрядчиком на этапе ввода в эксплуатацию». 24 января компания привлекла синдицированную кредитную линию на $150 млн, что, по словам Пурди, обеспечит повышенную гибкость капитала по мере наращивания производства.

В 2018 г. работы на руднике были приостановлены из-за низких цен на уран.

World Nuclear News, 25.01.2024

Проблемы в цепочке поставок побудили АО «НАК «Казатомпром» скорректировать производственные планы

Национальная атомная компания Казахстана рассчитывает скорректировать свой график производительности на 2024 г. из-за таких факторов, как доступность серной кислоты и задержки в завершении строительных работ на новых разрабатываемых месторождениях, хотя компания по-прежнему стремится выполнить свои обязательства по поставкам в этом году.

В августе 2022 г. в АО «НАК «Казатомпром» заявили, что планируют увеличить добычу урана в 2024 г. до 90 % от уровня, установленного в соглашениях об использовании недр, что на 2 000−3 000 т урана выше ожидаемых уровней 2023 г., которые составляли 80 % от уровня, указанного в соглашениях об использовании недр. Это решение было основано в основном на средне- и долгосрочных контрактах, подписанных с новыми и существующими заказчиками, и стало бы самым высоким уровнем добычи по сравнению с соглашениями об использовании недр с момента принятия компанией решения в 2017 г. о постепенном снижении добычи с 2018 г. в ответ на изменения в показателях спроса и предложения.

Компания продолжает отмечать, что проблемы, связанные с глобальными цепочками поставок и ограниченной доступностью конкретных основных используемых материалов и реагентов, могут представлять риск для запланированного увеличения производства.

В связи с растущим спросом со стороны сельскохозяйственных и промышленных предприятий и дефицитом как на внутреннем, так и на внешнем региональных рынках, предварительные соглашения с поставщиками привели к тому, что компания снизила объем поставок серной кислоты на 2024 г. по сравнению с требуемым, сообщили сегодня в «Казатомпроме». Компания «активно ищет» альтернативные пути поставок указанного реагента, который применяется в качестве окислителя в операциях по выщелачиванию урана по месту, но текущие прогнозы указывают на то, что достижение запланированных уровней производства «может оказаться сложной задачей».

Серьезность проблемы все еще оценивается, и подробная информация будет представлена в следующем ежеквартальном отчете «Казатомпрома», который должен быть выпущен к 1 февраля. По сообщению компании, если проблемы продолжатся в течение этого года, они также могут повлиять на производственные планы на 2025 г.

World Nuclear News, 12.01.2024

В NRC одобрили транспортный упаковочный контейнер HALEU

Запатентованная упаковочная система Optimus-L компании NAC International для хранения и транспортировки топлива TRISO из НОУ повышенного обогащения (HALEU) была одобрена Комиссией по ядерному регулированию США (NRC). Такое топливо будет использоваться в усовершенствованных реакторах.

14 декабря NRC выпустила сертификат соответствия, позволяющий NAC транспортировать твэлы TRISO (HALEU) при помощи системы Optimus-L (в которую входят сама упаковка и ее содержимое) для оказания поддержки в рамках проекта по строительству усовершенствованного реактора для заказчика, имя которого не разглашается.

«Это происходит впервые в США, когда NRC лицензировала упаковочные контейнеры большой емкости (> 500 фунтов полезной нагрузки) для топлива TRISO (HALEU), и это событие закладывает основу для будущего лицензирования систем Optimus компании NAC для перевозки прочего содержимого с HALEU», – отметили в NAC.

Топливо TRISO представляет собой сферические ядра обогащенного оксикарбида урана (или диоксида урана), окруженные слоями углерода и карбида кремния, что обеспечивает удержание продуктов деления, которые сохраняют стабильность вплоть до очень высоких температур. Топливо TRISO (HALEU) рассматриваются в качестве предпочтительного в нескольких проектах усовершенствованных реакторов, которые в настоящее время находятся в процессе разработки.

Optimus-L представляет собой легкую универсальную модульную упаковочную систему для ядерных материалов, которая впервые была лицензирована NRC в декабре 2021 г. В компании NAC разработали Optimus с использованием собственных запатентованную технологий, взяв за основу платформу, которая может быть легко расширена и оптимизирована под несколько видов ядерных материалов. В NAC сообщили, что планируют сделать эту платформу универсальной для включения целого ряда форм и конфигураций топлива с HALEU в поддержку будущих проектов по упаковыванию и транспортировке таких материалов.

«Одобрение упаковочных систем большой вместимости, таких как OptimusL, для указанных видов топлива используется в поддержку развития надежной инфраструктуры для HALEU, чтобы гарантировать, что перевозка таких материалов не станет сдерживающим фактором в развитии современной атомной энергетики, – сообщили в NAC. – По сравнению с менее вместительными бочкообразными контейнерами, которые требуют использования большого количества упаковочных контейнеров и проведения значительно большего объема погрузочно-разгрузочных работ на один транспортный прицеп, система OptimusL предлагает высококонкурентное решение для экономичной отгрузки коммерческих объемов материалов с HALEU с использованием меньшего количества упаковочных контейнеров».

«Мы рады достижению этого знаменательного события – сертификации NRC для нашей непревзойденной системы OptimusL, которая может перевозить содержимое с топливом TRISO (HALEU), – сказал президент и главный исполнительный директор NAC Кент Коул. – Получение этого сертификата соответствия будет использоваться для достижения нашей цели по созданию предложения на производство высокопроизводительных и высокоэффективных упаковок для перевозки HALEU в поддержку коммерческим поставкам топлива».

«Этот сертификат открывает путь для перевозок других видов будущих материалов с HALEU на платформе Optimus-L. Данная сертификация является знаменательным событием в нашей дорожной карте по созданию упаковочных технологий для HALEU, и, предлагая эффективную упаковку и транспортировку HALEU, мы вносим свой вклад в создание надежного топливного цикла с HALEU».

World Nuclear News, 12.01.2024

NRA отменяет запрет на операции с топливом на АЭС «Касивадзаки-Карива»

На заседании 27 декабря Управление по ядерному регулированию Японии (NRA) приняло решение отменить административное постановление, наложенное на Токийскую электроэнергетическую компанию (TEPCO) в 2021 г., которое запрещало компании осуществлять перемещение ядерного топлива или его загрузку в реакторы на семиблочной АЭС «Касивадзаки-Карива».

В компании TEPCO подали заявку на утверждение в NRA своего плана по проектированию и строительству энергоблоков № 6 и 7 АЭС «Касивадзаки-Карива» в сентябре 2013 г. Сотрудники компании представили информацию о повышении безопасности на всей площадке и на обоих указанных энергоблоках. Эти усовершенствованные реакторы с кипящей водой мощностью 1 356 МВт(э) были введены в коммерческую эксплуатацию в 1996 и 1997 гг. и стали первыми японскими реакторами с кипящей водой, которые были предложены для перезапуска.

В 2017 г. TEPCO получила разрешение от NRA на перезапуск энергоблоков № 6 и 7. Для осуществления повторного пуска этих реакторов по-прежнему требуется получить согласие местных органов власти.

Однако в январе 2021 г. TEPCO уведомила NRA о том, что подрядчик случайно повредил оборудование для обнаружения проникновения нарушителей на АЭС «Касивадзаки-Карива». В следующем месяце компания сообщила регулятору, что некоторые функции, связанные с этим оборудованием, были восстановлены. В то же время в TEPCO проинформировали, что также выявили неисправности в оборудовании для обнаружения проникновения нарушителей в 12 местах на площадке, и что были выполнены дополнительные меры безопасности. Позднее представители TEPCO сообщили NRA еще о трех местах, где возникли сбои в работе оборудования. Помимо этого, была передана информация о несанкционированном использовании идентификационной карты.

В марте 2021 г. NRA оповестило TEPCO, что при проведении предварительной оценки значимость этих нарушений физической ядерной безопасности была отмечена как «красный» – самый высокий уровень по четырехбалльной шкале рисков в обеспечении защиты ядерных материалов. Этот рейтинг говорит о серьезном нарушении функций безопасности или их выполнения. В NRA приняли решение «приостановить на некоторое время» проведение предэксплуатационных проверок, которые необходимы для начала загрузки топлива компанией TEPCO на энергоблоке № 7 АЭС «Касивадзаки-Карива».

В следующем месяце управлением NRA был выпущен административный приказ для TEPCO, запрещающий компании осуществлять перемещение ядерного топлива на АЭС до тех пор, пока улучшения в мерах безопасности не будут подтверждены проведением дополнительных инспекций.

На заседании 27 декабря NRA решило отменить административный приказ после того, как результаты проведенных инспекций подтвердили, что меры безопасности были усилены на АЭС «Касивадзаки-Карива» в японской префектуре Ниигата.

АЭС «Касивадзаки-Карива» не пострадала от землетрясения и цунами в марте 2011 г., которые повредили АЭС «Фукусима-Дайичи» компании TEPCO, несмотря на то, что ранее все реакторы этой АЭС находились в отключенном состоянии уже в течение двух-трех лет после землетрясения в Ниигата-Чуэцу в 2007 г., которое причинило ущерб площадке, но не повредило сами реакторы. Пока энергоблоки находились в отключенном состоянии, проводились работы по повышению сейсмостойкости этой АЭС.

Несмотря на то, что TEPCO завершила работу на других остановленных энергоблоках АЭС «Касивадзаки-Карива», компания концентрирует свои ресурсы на энергоблоках № 6 и 7, в то время как проводятся работы по очистке на АЭС «Фукусима-Дайичи». Перезапуск указанных двух энергоблоков, которые были отключены для проведения периодических проверок с марта 2012 г. и августа 2011 г., соответственно, увеличит прибыль компании примерно на ¥100 млрд ($706 млн) в год.

«Уже в который раз осмысливая события и уроки, извлеченные из аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», мы продолжаем выполнять работу, в которой добровольно принимает участие весь персонал, поскольку мы стремимся стать оператором объекта ядерной энергетики, которому доверяют жители региона и общество в целом», – заявили в компании TEPCO.

World Nuclear News, 02.01.2024

В 2023 г. демонтировано около 10 тыс. т оборудования и конструкций

На ГП Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) продолжается успешное выполнение демонтажных работ. В 2023 г. было демонтировано 4,6 тыс. т оборудования и 5,2 тыс. т конструкций (компоненты железобетонных и металлических конструкций зданий). Больше всего оборудования демонтировано по проекту демонтажа и дезактивации технологического оборудования реактора – около 1,9 тыс. т. Уже дезактивировано около 7,8 тыс. т радиоактивных отходов и освобождено от регулирующего контроля. Эти уже нерадиоактивные отходы смогут быть реализованы на аукционах.

В 2023 г. продолжились работы по демонтажу компонентов реактора (зоны R1/R2), основного технологического оборудования первого энергоблока, успешно были завершены работы по демонтажу топливной перегрузочной машины на втором энергоблоке. В 2024 г. планируется получить разрешения на выполнение работ по демонтажу компонентов реактора второго энергоблока (зоны R1/R2), технологического оборудования и вспомогательных технологических систем второго энергоблока.

За весь период снятия с эксплуатации, начиная с 2010 г., было демонтировано почти 90 тыс. т оборудования и конструкций. До окончания вывода из эксплуатации в 2038 г. на ИАЭС осталось демонтировать почти 105 тыс. т оборудования.

Большая часть демонтированного оборудования после проверки на загрязненность радионуклидами реализуется на аукционах в качестве металлолома. Таким образом, ИАЭС вносит свой вклад в защиту окружающей среды – часть отходов, признанных нерадиоактивными, перерабатывается как вторичное сырье, которое возвращается на рынок и способствует развитию гармоничной деятельности ИАЭС, а также уменьшает количество радиоактивных отходов, подлежащих захоронению в пунктах захоронения (в могильниках).

Остальные радиоактивные отходы транспортируются в могильник очень низкоактивных радиоактивных отходов (B19) или временно хранятся на территории предприятия до окончательного захоронения в могильниках.

Работы по демонтажу и дезактивации выполняются силами персонала ИАЭС. Работы финансируются средствами Игналинской программы.

Игналинская АЭС, 18.01.2024

Новый план Испании по обращению с радиоактивными отходами направлен на поддержку поэтапного отказа от атомной энергетики

Совет министров Испании утвердил седьмой Генеральный план по обращению с радиоактивными отходами (PGRR), предложенный Министерством экологического перехода и демографического вызова, который устанавливает дорожную карту по обращению с отходами с АЭС. Этот план, утверждение которого затянулось на несколько лет, имеет важное значение для плана Испании не только выступить в поддержку поэтапного отказа от атомной энергетики, но и продлить ненадолго сроки эксплуатации существующих объектов. Испания теперь намерена приступить к закрытию своих пяти действующих АЭС, начиная с 2027 г., с датой окончания в 2035 г.

В настоящее время в Испании эксплуатируется семь реакторов на пяти АЭС. К ним относятся два реактора с водой под давлением (PWR) на АЭС «Альмарас» (в провинции Эстремадура), два реактора PWR на АЭС «Аско» (в провинции Таррагона), один реактор с кипящей водой на АЭС «Кофрентес» (в провинции Валенсия), один реактор PWR на АЭС «Вандельос» (Таррагона) и один реактор PWR на АЭС «Трильо» (Гвадалахара). Совокупно они вырабатывают около 20 % электроэнергии Испании. Энергетические компании Endesa, Iberdrola и Naturgy имеют свои доли в вышеуказанных АЭС. Кроме того, есть еще две АЭС, находящиеся на этапе вывода из эксплуатации: АЭС «Хосе Кабрера» и «Санта-Мария-де-Гаронья». Закрытие АЭС начнут с энергоблока № 1 АЭС «Альмарас» в ноябре 2027 г., а затем энергоблока № 2 в октябре 2028 г. После этого к 2035 г. последовательно закроют АЭС «Аско», «Кофрентес», «Вандельос» и «Трильо».

Закрытие этих АЭС повлечет за собой сложный процесс демонтажа объектов и последующие операции по обращению с радиоактивными отходами. Очень низкоактивные, низкоактивные и среднеактивные отходы поступят в хранилище «Эль-Кабриль» в провинции Кордова, которое необходимо будет расширить. Однако удаление высокоактивных отходов и ОЯТ сопряжено с проблемами. Основной приоритетной целью шестого Общего плана по обращению с радиоактивными отходами, подготовленного Национальной компанией по радиоактивным отходам (Enresa) и одобренного Советом министров в 2006 г., было создание централизованного пункта временного хранения (ATC) для отработавшего топлива и высокоактивных радиоактивных отходов до тех пор, пока не будет создан пункт захоронения отходов.

Испанский совет по ядерной безопасности (CNS) одобрил базовый концептуальный проект централизованного пункта временного хранения без определения конкретной площадки для его размещения. Впоследствии правительство Мариано Рахоя в 2011 г. назначило «Вильяр де Каньяс» в Куэнке участком для размещения централизованного пункта временного хранения. Однако проект был заморожен в 2018 г. правительством Педро Санчеса после того, как €90 млн ($99,5 млн) уже были израсходованы на проект.

Седьмой план PGRR отказывается от концепции строительства централизованного пункта временного хранения в пользу строительства семи пунктов хранения, по одному на каждой из пяти действующих АЭС, в дополнение к двум на закрытых АЭС «Гаронья» и «Хосе Кабрера». Они рассматриваются как временное решение до тех пор, пока в 2070-х гг. не появится пункт глубокого геологического захоронения (AGP).

Новый план устанавливает политику правительства по обращению с радиоактивными отходами, включая ОЯТ, а также по демонтажу и выводу из эксплуатации ядерных объектов. Как говорится в пресс-релизе правительства, PGRR прошел длительный процесс с 2020 г. вплоть до выпуска проекта плана. Это первый PGRR, в отношении которого была проведена стратегическая экологическая оценка, которая также включает этап консультаций и предоставления информации общественности, а также отчет CNS и местных сообществ, чтобы гарантировать широкое участие, консенсус и социальную поддержку.

Данный план соответствует Национальному интегрированному энергетическому и климатическому плану (PNIEC) на 2021–2030 гг., который устанавливает дорожную карту для Испании по достижению европейских целей в области изменения климата и энергетики. Это соответствует Протоколу о поэтапном отказе от атомной энергетики, подписанному в 2019 г. между компанией Enresa и ее акционерами (Центром энергетических, экологических и технологических исследований (Ciemat) и Государственным обществом промышленного участия (SEPI) вместе с компаниями-владельцами АЭС − Endesa, Iberdrola и Naturgy.

План предусматривает:

закрытие АЭС в период с 2027 по 2035 гг. Согласно 6-му PGRR окончательный останов должен быть выполнен в период с 2021 по 2028 гг.;

начало демонтажа АЭС через три года после их закрытия, кроме АЭС «Вандельос I», последний этап по которой будет осуществляться с 2030 г.;

продолжение эксплуатации комплекса хранилищ «Эль-Кабриль» до завершения демонтажа АЭС;

продолжение действий по расширению мощностей Индивидуальных пунктов временного хранения (ATI) для отработавшего топлива на АЭС до завершения демонтажа;

строительство на площадках АЭС семи децентрализованных пунктов временного хранения (ATD) ОЯТ и высокоактивных радиоактивных отходов до их передачи для захоронения. ATD будет включать в себя ATI, а также новую дополнительную установку или дополнительные меры, которые позволяют выполнять операции по техническому обслуживанию контейнеров для хранения;

захоронение ОЯТ и высокоактивных радиоактивных отходов в AGP.

PGRR предусматривает будущие расходы в размере €20,22 млрд, которые в соответствии с принципом «загрязнитель платит» будут покрываться из Фонда финансирования деятельности PGRR, управляемого компанией Enresa, которая получает финансирование от владельцев ядерных объектов.

Новости Nuclear Engineering International, 03.01.2024

Дефектные уплотнения обнаружены на энергоблоке № 3 АЭС «Олкилуото»

В финской компании Teollisuuden Voima Oyj (TVO) сообщили, что проверки, проведенные в ноябре и декабре 2023 г., выявили дефектные уплотнения в разъемах, используемых для измерения уровня и давления. В результате обнаруженных весной дефектных уплотнений были проведены инспекции. В семи из восьми проверенных разъемов были обнаружены дефектные уплотнения, а в одном разъеме уплотнение полностью отсутствовало. Все проверяемые разъемы были оснащены новыми уплотнениями.

Разъемы с дефектными уплотнениями остаются полностью работоспособными в нормальных условиях, но могут не соответствовать требованиям, установленным для аварийных условий. «Невыполнение этих измерений в случае аварии с потерей охлаждения может помешать работе оператора, но все же не поставит под угрозу управление аварией. Ситуации, в которых потребуются обрабатываемые сейчас измерения, маловероятны», − отметили в TVO.

В мае 2023 г. была проведена инспекция в общей сложности 108 разъемов, и в 29 из них было обнаружено отсутствие уплотнений. Все проверенные разъемы теперь оснащены новыми уплотнениями. По оценке экспертов, степень серьезности этого события соответствовала первому уровню по Международной шкале ядерных и радиологических событий (INES). Несмотря на то, что базовый рейтинг события был равен 0, степень его серьезности повысили до 1, поскольку недостатки в процедурах способствовали возникновению отказа по общей причине.

На энергоблоке № 3 АЭС «Олкилуото» начали постоянное производство электроэнергии в апреле после завершения опытной эксплуатации. Строительство третьего энергоблока началось в 2005 г., и различные отсрочки и задержки означают, что АЭС примерно на 14 лет отстает от первоначального графика и значительно превышает предусмотренный бюджет. Окончательная стоимость энергоблока № 3 оценивается примерно в €11 млрд ($12 млрд), что примерно в три раза превышает первоначальную оценку. Третий энергоблок достиг первоначальной критичности в декабре 2021 г. и был подключен к энергосети в марте 2022 г. Реактор EPR мощностью 1 600 МВт(э) впервые был выведен на полную мощность в конце сентября 2022 г. Однако в рабочих колесах питательных насосов, расположенных в турбинном острове, были обнаружены трещины, что привело к дальнейшим задержкам.

Новости Nuclear Engineering International, 26.01.2024

АЭС «Темелин» сокращает потребление энергии «до уровня потребления маленького города»

Чешская энергетическая компания ČEZ сообщает, что благодаря внедрению новых технологий, основанных на использовании данных, охватывающих такие показатели, как температура воздуха, влажность и температура охлаждающей воды для выполнения оптимальной настройки крупнейших циркуляционных насосов, в 2023 г. удалось сократить потребление электроэнергии АЭС «Темелин» на 5 400 МВт*ч.

Директор электростанции Ян Крумль сказал: «Мы начали работать с большими массивами данных для оптимизации режимов работы первого энергоблока в 2021 г. С прошлого года мы полностью используем этот метод в отношении обоих энергоблоков. Благодаря ему нам удалось сэкономить более 5 000 МВт*ч электроэнергии».

Циркуляционные насосы обеспечивают циркуляцию воды через градирни и конденсаторы в машинном отделении, а с применением новых методов теперь происходит определение наилучших настроек с использованием множества различных точек получения данных. В ČEZ проинформировали, что операторы обновляют настройки два раза в день с учетом прогноза погоды.

Богдан Зронек, член правления ČEZ и директор подразделения ядерной энергетики, сказал: «Эффективность работы наших АЭС заключается не только в увеличении производительности или в управляемых отключениях. Речь также идет об экономии, которую можно получить за счет оптимального управления трафиком. Электроэнергии, сэкономленной только на одной АЭС «Темелин» за прошлый год было бы достаточно, чтобы покрыть годовое потребление примерно 1 500 чешских домохозяйств».

На площадке АЭС «Темелин» находятся в эксплуатации два энергоблока ВВЭР-1000, которые были введены в эксплуатацию в 2000 и 2002 гг., соответственно. В ČEZ отметили, что за 2023 г. АЭС потребила 803 000 МВт*ч электроэнергии, что составляет около 5 % от общего количества ее выработки.

Доля атомной энергии в энергетическом балансе Чешской Республики составляет 34 %, причем производится она четырьмя реакторами АЭС «Дукованы», а также реакторами АЭС «Темелин». В настоящее время ČEZ изучает окончательные заявки с предложением цены от компаний Westinghouse, EDF и Korea Hydro & Nuclear Power для строительства нового реактора на площадке АЭС «Дукованы». Территория рядом с АЭС «Темелин» была отведена под атомный парк Южной Богемии и предназначена для размещения малых реакторов, которые будут введены в эксплуатацию в начале 2030-х гг. В прошлом году компания заявила, что с запланированной новой программой строительства она рассчитывает в ближайшие годы почти в два раза увеличить количество персонала в области атомной энергетики.

World Nuclear News, 18.01.2024

Компания MHI завершила изготовление парогенераторов для замены по заказу компании EDF

Компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) отметила завершение изготовления на своих заводах в Кобе для замены трех из девяти парогенераторов, заказанных компанией-оператором французского реактора.

Парогенераторы передают тепловую энергию, вырабатываемую в корпусе реактора с водой под давлением (PWR), из системы охлаждения первого контура (реактора) в систему охлаждения второго контура (турбины), производя пар для приведения в действие привода турбины, вырабатывающей электроэнергию.

Парогенераторы, каждый высотой около 21 м и весом около 330 т, представляют собой устойчивые к давлению емкости, изготовленные из прочной низколегированной стали (стали с легирующим элементом не более 5 %). Каждый парогенератор содержит более 4 500 теплообменных трубок, выполненных из TT690 − современного сплава никеля, хрома и железа, специально термически обработанного для повышения коррозионной стойкости. По сообщению представителей компании MHI, при их изготовлении требуется высокая точность обработки − порядка 0,01 мм.

В настоящее время MHI поставила около 31 парогенератора для замены на реакторные установки во Франции, Бельгии и США. Пятнадцать из них были поставлены компании EDF, которая производит замену парогенераторов на своих объектах PWR, введенных в эксплуатацию в 1980-х гг. в рамках планов по продлению сроков эксплуатации АЭС по истечении 40-летнего периода.

MHI была выбрана для поставки парогенераторов в рамках проведения международного тендера и получила заказ совместно со своим долгосрочным партнером Onet Technologies из Марселя, Франция.

World Nuclear News, 22.01.2024

Появилась информация об утечке масла на японской АЭС «Сика» после землетрясения

По сообщению компании-владельца АЭС Hokuriku Electric, после землетрясения магнитудой 7,6 баллов, которое произошло в новый год на западном побережье Японии, на поверхности моря перед АЭС «Сика» в Исикаве было замечено масляное пятно размером около 5 на 10 м.

Утечка была обработана нейтрализующим агентом, а также было обнаружено небольшое количество масляной пленки в водосливе и на окружной дороге возле реактора второго энергоблока, но уровни внешнего излучения оставались в пределах нормы без каких-либо неблагоприятных воздействий на здоровье человека или окружающую среду.

В Hokuriku Electric проинформировали, что масляное пятно, вероятно, образовалось в результате утечки масла трансформатора во время землетрясения, вызвав срабатывание системы пожаротушения, которая диспергировала масло и распылила воду вокруг трансформатора. Затем масло могло попасть в водосточный слив вместе с дождем. В Hokuriku Electric продолжают расследование ситуации. Тем не менее критически важные внешние источники питания, средства мониторинга и системы охлаждения работают в штатном режиме.

Компания сообщила на пресс-конференции, что из-за утечки около 3 500 л масла часть системы внешнего электроснабжения вышла из строя. Общая утечка масла составила около 19 800 л, включая около 100 л из трансформатора второго энергоблока.

Два реактора на площадке АЭС «Сика» – ближайшей к эпицентру землетрясения, оставались в режиме останова после аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи» в 2011 г. Помимо утечки масла в компании Hokuriku Electric сообщили о временных перебоях в электроснабжении и разливе воды из бассейнов ОЯТ после землетрясения.

В марте 2023 г. Управление по ядерному регулированию Японии (NRA) сделало заключение, что под АЭС «Сика» нет активных разломов, вопреки предыдущему мнению, представленному группой экспертов NRA в 2016 г. В управлении NRA в целом приняли точку зрения Hokuriku Electric о том, что ни один из разломов не является активным.

Компания Hokuriku Electric подала заявку на проведение проверки реактора энергоблока № 2 АЭС «Сика» в августе 2014 г. в соответствии с новыми более строгими стандартами безопасности, введенными после аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи». В апреле 2016 г. группа экспертов NRA заявила, что существует вероятность того, что разломы S-1 под реакторным зданием энергоблока № 1 и S-6 под трубопроводами, по которым подается морская охлаждающая вода в реактор энергоблока № 2, все же могут быть активными. Группа экспертов запросила предоставить дополнительные данные. После чего Hokuriku Electric провела скважинные исследования в 420 местах. Было проанализировано 10 разломов, был изучен возраст минеральных жил, пересекающих разломы, в дополнение к изучению разломов пластов на поверхности. Группа экспертов вынесла заключение, что ни один из разломов не является «активным разломом с возможностью каких-либо сдвигов в будущем».

Тем временем в районах, пострадавших от недавнего землетрясения, продолжаются спасательные работы: 195 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, травмы получили 560 человек. Масштаб ущерба пока не ясен, особенно в городах Вадзима и Судзу, так как спасатели не могут добраться до некоторых районов из-за разрушенных дорог и коммуникаций.

Новости Nuclear Engineering International, 10.01.2024

МАГАТЭ сообщило о деятельности на северокорейском реакторе

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси напомнил, что в своем вступительном заявлении в Совете МАГАТЭ в ноябре он сообщил, что представители Агентства обнаружили повышение уровня активности на самой площадке и непосредственно возле легководного реактора (LWR) в Йонбене в Северной Корее. Помимо этого, с середины октября наблюдался сброс большого количества воды из системы охлаждения реактора. По его словам, эти наблюдения свидетельствуют о проводимом вводе в эксплуатацию реактора LWR.

Более поздние наблюдения показали, что сбрасываемая вода является теплой, что также говорит об осуществляемом вводе в эксплуатацию реактора LWR, − это обычный процесс, который необходим для запуска любого нового реактора. Однако сброс теплой воды указывает на то, что реактор уже достиг критичности. По-прежнему имеет место ситуация, когда без доступа на объект Агентство не может подтвердить эксплуатационный статус объекта.

Этот реактор LWR, как и любой ядерный реактор, может производить плутоний из облученного топлива, который позже может быть извлечен во время переработки, поэтому это событие является поводом для беспокойства, отметил Гросси: «Что касается безопасности LWR, у нас нет достаточной информации для вынесения какой-либо оценки. Конечно, безопасность всегда должна быть первостепенной проблемой при запуске нового реактора. Ядерная безопасность является индивидуальной ответственностью государства, а МАГАТЭ лишь оказывает таким государствам поддержку в этой области». Он добавил: «Я повторяю, что дальнейшее развитие ядерной программы КНДР, включая строительство и эксплуатацию LWR, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление. Я призываю КНДР в полной мере выполнять свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности, оперативно сотрудничать с Агентством по вопросам полного и эффективного выполнения Соглашения о гарантиях в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и урегулировать все нерешенные вопросы, особенно те, которые возникли за период отсутствия инспекторов Агентства в стране. МАГАТЭ готово к взаимодействию по любому из вышеперечисленных вопросов, включая вопросы обеспечения безопасности».

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил комитету Национального собрания, что северокорейский реактор, вероятно, будет полностью введен в эксплуатацию к середине 2024 г. Шин Вонсик также сообщил местным журналистам, что летом Южная Корея наблюдала аналогичную деятельность, связанную с работой системы охлаждения реактора. Он сказал, что реактор, очевидно, находится в стадии опытной эксплуатации.

Северная Корея уже давно производит оружейный плутоний в своем менее крупном реакторе мощностью 5 МВт(э) в Йонбене. Однако реактор LWR больше подходит для производства электроэнергии. Шин отметил, что ни одна страна не использовала легководные реакторы для производства оружейного плутония. МАГАТЭ и правительства других стран полагаются на спутниковые снимки и другие методы мониторинга деятельности в Йонбене после того, как инспекторы МАГАТЭ были высланы из Северной Кореи в 2009 г.

Новости Nuclear Engineering International, 02.01.2024

Основной модуль установлен на энергоблоке № 1 АЭС «Сюйдабао»

Самый большой и тяжелый модуль CA20 был установлен на энергоблоке № 1 АЭС «Сюйдабао» в китайской провинции Ляонин, объявили в дочерней компании Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) – строительной компании China Nuclear Industry 23 (CNI23).

По словам представителей компании CNI23, модуль CA20 длиной 20,6 м, шириной 14,2 м, высотой 21 м и весом чуть более 1 000 т был поднят и установлен на проектное место 24 января.

Кубовидный модуль будет вмещать, помимо прочего, оборудование для передачи и хранения ОЯТ, теплообменник и оборудование для сбора отходов.

«Подъем и размещение CA20 сегодня является еще одним знаменательным событием после того, как была установлена основа (днище) энергоблока № 1 АЭС «Сюйдабао», тем самым был заложен прочный фундамент для последующего строительства ядерного острова», − проинформировали в CNI23.

Строительство энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Сюйдабао» (также известной как АЭС «Сюйдапу») было одобрено Госсоветом Китая 31 июля прошлого года.

6 ноября Министерство экологии и окружающей среды объявило, что Национальное управление ядерной безопасности приняло решение о выдаче лицензии на строительство в отношении энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Сюйдабао», на которых будут размещены реакторы CAP1000 мощностью 1250 МВт(э) − китайская версия реактора AP1000 компании Westinghouse. Церемония была проведена 15 ноября на площадке АЭС «Сюйдабао» недалеко от г. Синчэн округа Хулудао, чтобы отметить начало строительства энергоблока № 1.

Первоначально планировалось, что проект АЭС «Сюйдабао» будет включать шесть реакторов CAP1000, причем энергоблоки № 1 и 2 будут построены в рамках первой очереди. Подготовка площадки началась в ноябре 2010 г. Национальная комиссия по развитию и реформам одобрила этот проект в январе 2011 г.

Однако в связи с изменениями в планах, строительство двух реакторов ВВЭР-1200 российского производства в качестве энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Сюйдабао» началось в июле 2021 и мае 2022 гг., соответственно. Ожидается, что эти энергоблоки будут введены в эксплуатацию в 2027 и 2028 гг.

Владельцем АЭС «Сюйдабао» является компания Liaoning Nuclear Power Company Ltd, в которой CNNC владеет долей 70 % акций вместе с компанией Datang International Power Generation Co, владеющей 20 %, и Государственной корпорацией развития и инвестиций, владеющей 10 %. Генеральным подрядчиком является компания China Nuclear Power Engineering Company Ltd, дочерняя компания CNNC.

World Nuclear News, 29.01.2024

На энергоблоке № 3 китайской АЭС «Саньмэнь» установили бак подпитки

Первая из двух основных емкостей (баков) для подпитки активной зоны была поднята и установлена на проектное место на энергоблоке № 3 китайской АЭС «Саньмэнь» в провинции Чжэцзян, проинформировали в Шанхайском научно-исследовательском и проектном институте ядерной инженерии (SNERDI). Эти баки являются важной частью пассивной системы безопасности реактора CAP1000. В SNERDI отметили, что каждая установка CAP1000 снабжена двумя баками подпитки, A и B. В основном они используются для подачи борированной воды в случае аварии, чтобы обеспечить эффективное охлаждение активной зоны.

«В связи со сложными условиями установки бака подпитки для активной зоны, который окружен множеством модульных стальных балок и конструкционных закладных частей, в SNERDI заранее выполнили всесторонний анализ процесса подъема, чтобы сформулировать решения любых возможных проблем, − говорится в сообщении. − Трехмерное моделирование использовалось для определения и устранения любых помех на пути подъема, чтобы обеспечить безопасное и эффективное выполнение работ. В то же время инновационные строительные технологии и фрезерные станки использовались для обработки блоков и подгонки их к опорным подкладкам соответствующего размера, что эффективно решило проблемы, вызванные неровностями фундамента».

Реактор CAP1000 является китайской версией проекта реактора AP1000 компании Westinghouse. В отношении этого реактора применяются методы модульного строительства, когда большие конструкционные модули производят на заводах, а затем проводят их сборку и установку по месту. Это сокращает время строительства и улучшает контроль качества.

Строительство двух новых энергоблоков на каждой из перечисленных далее площадок: АЭС «Саньмэнь» (№ 3 и 4), АЭС «Хайян» (№ 3 и 4) и АЭС «Луфэн» (№ 5 и 6) было одобрено Госсоветом Китая в апреле 2021 г. Эксплуатацию двух энергоблоков AP1000 по проекту Westinghouse, построенных в рамках первой очереди строительства АЭС «Саньмэнь» (№ 1 и 2), начали в 2018 г. Два реактора CAP1000 в настоящее время возводятся в рамках второй очереди этой АЭС (энергоблоки № 3 и 4). Заливка первого бетона для «ядерного острова» энергоблока № 3 АЭС «Саньмэнь» состоялась в июне 2022 г., а для энергоблока № 4 − в марте 2023 г.

Новости Nuclear Engineering International, 17.01.2024

На энергоблоке № 3 китайской АЭС «Хайян» установили корпус реактора

Корпус реактора весом 281 т был поднят и установлен на проектное место на энергоблоке № 3 китайской АЭС «Хайян» в провинции Шаньдун. В Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) сообщили, что весь процесс занял чуть более двух часов. В Шанхайском научно-исследовательском и проектном институте ядерной инженерии (SNERDI) проинформировали, что этот процесс должен был быть тщательно спланирован, чтобы обеспечить успешное завершение высокоточных маневров, включая подъем, поворот, опускание и регулировку.

В CNNC заявили, что это событие представляет собой значительный прогресс в строительстве реакторной установки CAP-1000. В нем используется модульная строительная технология, которая позволяет изготавливать большие конструкционные модули на заводах, а затем устанавливать их по месту, сокращая время строительства и улучшая контроль качества.

На АЭС «Хайян» размещено два реактора AP1000 (энергоблоки № 1 и 2), которые были введены в промышленную эксплуатацию в 2018 и 2019 гг., и два реактора CAP1000 (энергоблоки № 3 и 4), которые в данный момент находятся на этапе строительства. Строительство энергоблока № 4 АЭС «Хайян» началось в апреле 2022 г., а в июле состоялась заливка первого бетона для «ядерного острова» энергоблока № 3 АЭС «Хайян». Это событие ознаменовало собой официальное начало строительства первого из двух водо-водяных реакторов CAP1000 (китайской версии проекта реактора AP1000 компании Westinghouse), запланированных к строительству на площадке в качестве второй очереди. В SNERDI отметили, что запланированный период строительства энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Хайян» составляет 56 месяцев, и оба энергоблока должны быть полностью введены в эксплуатацию в 2027 г.

АЭС «Хайян» также является центром инновационной схемы централизованного отопления, которая с ноября снабжает теплом города Хайян и Рушан по 23-километровому трубопроводу. По словам представителей Государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC), проект охватывает площадь 12,5 млн м2 и удовлетворяет потребность в теплоснабжении около 400 тыс. человек.

Новости Nuclear Engineering International, 17.01.2024

Предлагается задействовать новый заболоченный участок возле площадки АЭС «Хинкли-Пойнт C»

Компания EDF Energy предлагает задействовать более 800 акров (324 га) солончаковых болот на р. Парретт в графстве Сомерсет (Великобритания) в качестве альтернативы предложению об использовании 280 колонок подводной акустической системы для отпугивания рыб возле АЭС «Хинкли-Пойнт C».

Планы по использованию солончаковых болот, предложенные для ограничения присутствия некоторых видов рыб вблизи системы охлаждающей воды АЭС, разрабатываются совместно с неправительственной организацией Natural England, финансируемой правительством, организацией Natural Resources Wales и Агентством по охране окружающей среды.

В EDF Energy сообщили, что предлагаемый участок солончаковых болот в Паулетт Хамс, недалеко от г. Бри́джуотер, станет новой средой обитания для рыб и животных и улучшит качество местной воды, а также поможет предотвратить подтопление территорий.

В компании заверили, что использование солончаковых болот является проверенным способом увеличения и защиты биоразнообразия. Это решение поможет создать среду для размножения рыб, а также предоставить кормовую базу и укрытие для птиц и животных. Солончаковые болота также обеспечивают фильтрацию и очистку воды, предотвращают подтопления и блокируют выбросы углерода, «являясь одним из наших самых эффективных способов в борьбе с изменением климата».

Болотистая местность Steart Marshes, напротив нового предлагаемого заболоченного участка, была создана девять лет назад, и сейчас там полно рыбы, птиц и других представителей дикой природы, также эта территория является популярным местом для отдыха, отметили в компании EDF Energy.

Решение о создании новой среды обитания для защиты популяций рыб принято взамен предложения о размещении подводной акустической системы для отпугивания рыб. В рамках этой системы планировалось использовать 280 динамиков для непрерывного создания громких шумов на протяжении всего запланированного 60-летнего срока эксплуатации АЭС. По словам представителей компании, влияние таких систем на морских свиней, тюленей, китов и другие виды не является хорошо изученным вопросом, добавив, что независимые исследования показали, что эти системы несут сомнительную потенциальную пользу для охраняемых видов рыб. Под угрозой также может оказаться безопасность дайверов в быстрых приливных потоках Бристольского канала.

Выделение нового участка солончаковых болот является одной из ряда предлагаемых мер по оказанию помощи дикой природе и окружающей среде вокруг устья р. Северн. К предлагаемым мерам относятся разведение водорослей и ламинарии, создание природой среды для устриц и удаление плотин на трех реках, чтобы помочь миграции рыб к участкам нереста.

Предложения по созданию среды обитания и другие новшества в устройстве площадки АЭС «Хинкли-Пойнт C», такие как изменения в способе хранения ОЯТ на территории АЭС, будут обсуждаться в рамках общественных слушаний, которые начались 9 января.

«Новый участок болотистой местности станет отличным местом для сохранения дикой природы и красивым местом для отдыха, − сказал Крис Файерс, глава отдела по защите окружающей среды на АЭС «Хинкли-Пойнт C». − Использование естественных и проверенных способов улучшения окружающей среды намного лучше, чем создание системы шумового загрязнения на 60-летний срок эксплуатации, которая не проходила тестирования в удаленной от берега среде быстро текущих вод р. Северн.

Решение по АЭС «Хинкли-Пойнт C» является одним из крупнейших шагов Великобритании в борьбе с изменением климата, и ее эксплуатация принесет значительную пользу для окружающей среды».

АЭС «Хинкли-Пойнт C» станет первой новой АЭС, которая будет построена в Великобритании за более чем 20 летний период и обеспечит около 7 % потребностей страны в электроэнергии. Строительство АЭС началось в декабре 2018 г. Первый из двух реакторов EPR мощностью 1 630 МВт(э) планируется подключить к энергосети в 2027 г., а второй − в 2028 г.

World Nuclear News, 04.01.2024

Китай одобрил два новых ядерных проекта

Государственный совет Китая одобрил два новых ядерно-энергетических проекта и призвал активизировать поддержку инноваций и развития атомной энергетики с акцентом на повышение конкурентоспособности в производстве необходимого оборудования и в соответствующих отраслях промышленности. На совещании руководителей кабинета министров Китая под председательством премьер-министра Ли Цяна было получено одобрение в отношении проекта по строительству АЭС «Тайпинлин» в провинции Гуандун, а также в отношении проекта по строительству АЭС «Цзиньцимэнь» в провинции Чжэцзян.

В ходе совещания внимание было уделено важности обеспечения безопасности атомной энергетики с акцентом на необходимость соблюдения самых высоких мировых стандартов и требований безопасности при одновременном соблюдении хороших темпов строительства этих проектов.

На площадке АЭС «Тайпинлин» в конечном итоге будут размещены шесть реакторов типа Hualong One. Строительство энергоблоков № 1 и 2 (первой очереди) началось в 2019 и 2020 гг. Первый энергоблок планируется запустить в 2025 г. По информации корпорации China General Nuclear (CGN), когда все шесть энергоблоков будут завершены, ежегодная выработка электроэнергии составит около 50 ТВт*ч.

АЭС «Цзиньцимэнь» в г. Фань’Ао уезда Сяншань в составе Нинбо в провинции Чжэцзян находится на этапе предварительного строительства. По сообщению Китайской национальной ядерной корпорации, на этой площадке запланировано строительство шести энергоблоков Hualong One. В июне Министерство экологии и окружающей среды Китая приняло документ об оценке воздействия на окружающую среду при реализации проекта сооружения энергоблоков № 1 и 2. Ожидается, что весь период строительства займет 60 месяцев с интервалом 10 месяцев между возведением обоих энергоблоков. Ожидается, что сооружение и ввод в эксплуатацию энергоблока № 1 будут завершены к концу 2028 г.

Новости Nuclear Engineering International, 03.01.2024

По сообщению МЭА, доля выработки атомной электроэнергии достигнет нового рекорда к 2025 г.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), мировое производство ядерной энергии до 2026 г. будет увеличиваться в среднем почти на 3 % в год, достигнув нового рекордного максимума к 2025 г. Более половины новых реакторов, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в течение прогнозируемого периода, находятся в Китае и Индии.

Согласно документу МЭА «Электричество 2024», в котором содержатся прогнозы на спрос и поставку электроэнергии и выбросы CO2 до 2026 г., ожидается, что мировой спрос на электроэнергию будет расти более быстрыми темпами в течение следующих трех лет, поскольку набирает скорость переход на экологически чистую электроэнергию, а также прогнозируется, что все дополнительные потребности будут покрыты за счет технологий, которые производят электроэнергию с низким уровнем выбросов углерода.

В то время как мировой рост спроса на электроэнергию немного замедлился до 2,2 % в 2023 г. из-за падения потребления электроэнергии в странах с развитой экономикой, по прогнозам, он ускорится в среднем до 3,4 % с 2024 по 2026 гг. Ожидается, что около 85 % увеличения мирового спроса на электроэнергию до 2026 г. будет определяться экономикой Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии.

Однако рекордное производство электроэнергии из источников с низким уровнем выбросов, включая атомную энергетику, должно снизить роль ископаемых видов топлива в обеспечении электроэнергией домохозяйств и предприятий. Ожидается, что к 2026 г. на источники с низким уровнем выбросов будет приходиться почти половина мировой выработки электроэнергии, по сравнению с долей в 39 % в 2023 г.

По прогнозам, к 2025 г. производство атомной энергии достигнет рекордного уровня во всем мире, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2021 г., благодаря постепенному росту производства во Франции, перезапуску нескольких АЭС в Японии, и вводу новых реакторов в коммерческую эксплуатацию на многих рынках, в том числе в Китае, Индии, Южной Корее и Европе. МЭА ожидает, что глобальное производство атомной энергии будет почти на 10 % выше в 2026 г. по сравнению с 2023 г.

Ожидается, что в период с 2024 по 2026 гг. во всем мире будут введены в эксплуатацию дополнительные 29 ГВт новых атомных мощностей. Азия остается основным двигателем роста атомной энергетики, и, по прогнозам, доля этого региона в мировом производстве атомной энергии достигнет 30 % в 2026 г.

В МЭА сообщают, что увеличение выработки электроэнергии от возобновляемых источников и атомной энергетики «по-видимому, приводит к постепенному снижению выбросов от энергетического сектора». В течение следующих трех лет производство электроэнергии с низким уровнем выбросов вырастет в два раза по сравнению с ежегодными темпами роста в период с 2018 по 2023 гг. Ожидается, что глобальные выбросы от производства электроэнергии сократятся на 2,4 % в 2024 г., после чего ожидается замедление снижения в 2025 и 2026 гг.

«Энергетический сектор в настоящее время производит больше выбросов CO2, чем любой другой в мировой экономике, поэтому обнадеживает то, что быстрый рост возобновляемых источников энергии и устойчивое расширение атомной энергетики идут рука об руку, чтобы соответствовать увеличению мирового спроса на электроэнергию в течение следующих трех лет, − сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол. − Это произойдет во многом благодаря огромному темпу роста возобновляемых источников энергии, при этом лидирует все более дешевая солнечная энергия, и возврату на рынок атомной энергии, генерация которой должна достичь исторического максимума к 2025 г. Несмотря на то, что необходим более быстрый и эффективный прогресс, это очень многообещающие тенденции».

В своей обновленной Дорожной карте по чистым нулевым выбросам, опубликованной в сентябре прошлого года, МЭА пересмотрело роль атомной энергетики в сторону ее увеличения. В обновленном сценарии по достижению чисто нулевых выбросов (NZE) доля атомных генерирующих мощностей увеличивается более чем вдвое и достигает 916 ГВт к 2050 г.

На Конференции по изменению климата COP28, которая завершилась в декабре 2023 г., более 20 стран подписали совместную декларацию об увеличении мощностей атомной энергетики втрое к 2050 г. В глобальном масштабе это означает дополнительные 740 ГВт атомных мощностей к существующему производству в 370 ГВт.

По мнению МЭА, для достижения этой цели потребуется решить ключевую задачу снижения строительных и финансовых рисков в секторе атомной промышленности. МЭА также отмечает, что темпы растут также благодаря развитию технологии малых модульных реакторов (SMR). Несмотря на то, что разработка и внедрение этих технологий «остаются скромными и не обходятся без трудностей», исследования и разработки начинают набирать обороты, говорится в сообщении МЭА.

World Nuclear News, 24.01.2024