Нейтронно-лучевая лаборатория Аргентины принимает оборудование с закрытого немецкого реактора

Прибор для малоуглового рассеяния нейтронов (SANS) был доставлен в нейтронно-лучевую лабораторию Аргентины (LAHN) в атомном центре «Эсейса». В Национальной комиссии по атомной энергии Аргентины (CNEA) сообщили, что SANS был передан им на безвозмездной основе немецким институтом – Берлинским центром Гельмгольца (HZB) после закрытия реактора BER-II в 2019 г. Этот прибор, составляющий в собранном виде в длину 33 м, был доставлен на площадку в восьми контейнерах. Одна только трубка обнаружения, которая работает при высоком вакууме, составляет 16 м в длину, а ее диаметр − 1,5 м.

Прибор SANS, раньше называемый V4, используется для анализа структур в масштабе от 0,5 до 400 нм. Он позволяет исследовать материалы, полимеры, мягкое вещество, электрохимические вещества, магнитные системы и среди прочего биологические образцы в наноразмерах.

«Поставка V4 является знаменательным событием для LAHN и является результатом ряда мероприятий, которые начались в 2015 г., выстроив тесные отношения между Аргентиной и Германией через CNEA и HZB в рамках научно-технического сотрудничества», − отметила исполнительный директор LAHN Карина Пьерпаули.

Когда реактор BER-II прекратил работу, Аргентина подала заявку на передачу стране прибора V4 и продление его срока службы за счет использования нейтронных лучей, которые будет производить многоцелевой реактор RA-10. Реактор RA-10 представляет собой исследовательский реактор бассейнового типа мощностью 30 МВт(т) для производства радиоизотопов в целях медицинского и промышленного использования, способный удовлетворить значительную часть спроса в Латинской Америке. Реактор будет производить легированный кремний, высококачественное сырье для разработки передовых электронных приложений и источники промышленного иридия для оценки целостности и качества крупномасштабных конструкций. Он также позволит проводить исследования в области фундаментальных наук за счет использования передовых нейтронных методов, а также в других областях, таких как фармацевтика, материалы и биотехнология. Реактор RA-10 заменит реактор RA-3 − реактор бассейнового типа мощностью 10 МВт, который был введен в эксплуатацию в 1967 г. Новый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2025 г.

В рамках соглашения между CNEA и HZB доктор Паула Штейнберг, которая является ответственной за эксплуатацию и все мероприятия, связанные с прибором, посетила Берлин в 2019 г. за счет финансирования МАГАТЭ для участия в последних измерениях, проведенных с помощью этого прибора, перед окончательным закрытием реактора BER-II. Также в 2019 г. инженеры CNEA Федерико Бертало и Габриэль Сантос Руэда отправились в Германию, чтобы ознакомиться с механическими и управляющими составными частями прибора. В 2022 г. руководитель группы LAHN по детекторам д-р Агустин Лусеро из HZB изучил систему обнаружения.

Доктор Даниэль Клеменс, который руководил процессом демонтажа V4 и его передачи в HZB, посетил CNEA в 2022 г. и обсудил с командой LAHN технические детали передачи технологий. Генеральное соглашение включает в себя не только передачу оборудования, но и базу для научного сотрудничества в области использования нейтронных пучков по вопросам энергетического перехода и материаловедения, в рамках которого осуществляются различные мероприятия по взаимодействию.

Прибор был разобран в период с 2021 по 2022 гг. Каждая часть была задокументирована, чтобы команда LAHN могла выполнить повторную сборку прибора в лучевой лаборатории, которая построена рядом с многоцелевым реактором RA-10 в атомном центре «Эзейза». «Холодная» сборка будет выполнена в этом году, чтобы прибор был готов к тому моменту, когда RA-10 начнет работать.

По словам CNEA, из-за больших размеров прибора SANS логистика его передачи стала реальной проблемой. После трудоемкого технического процесса и улаживания всех формальностей, необходимых для его транспортировки из одного ядерного центра в другой, прибор был размещен в восемь контейнеров, которые были отправлены из порта Гамбурга в Буэнос-Айрес. Девятый контейнер, который требует специальной транспортировки для перевозки облученных компонентов, прибудет в феврале.

Новости Nuclear Engineering International, 16.01.2024

Ядерная батарейка: китайская фирма нацелена на выход в серийное производство

В пекинской компании Betavolt New Energy Technology Company Ltd заявили, что компания разработала миниатюрную ядерную батарейку, которая может стабильно и автономно генерировать электроэнергию в течение 50 лет без необходимости подзарядки или технического обслуживания. В компании сообщили, что батарейка в настоящее время находится на экспериментальном этапе и скоро выйдет на рынок в серийное производство.

Батарейки, основанные на использовании атомной энергии, также известные как ядерные батарейки или радиоизотопные батарейки, работают по принципу производства энергии, выделяемой в результате распада ядерных изотопов, и преобразования ее в электрическую энергию посредством полупроводниковых преобразователей.

В компании Betavolt, которая была создана в апреле 2021 г., сообщили, что созданная ими батарейка «сочетает в себе технологию распада ядерных изотопов никеля (63Ni) и впервые созданный в Китае алмазный полупроводниковый преобразовательный модуль 4-го поколения, чтобы успешно реализовать мини-версию ядерной батарейки».

Группа ученых компании разработала уникальный монокристаллический алмазный полупроводник всего 10 мкм в толщину, поместив пластинку 63Ni толщиной 2 мкм между двумя алмазными полупроводниковыми преобразователями. Энергия распада от радиоактивного источника преобразуется в электрический ток, формируя автономный блок. В Betavolt сообщили, что ядерные батарейки компании имеют модульную конструкцию и могут объединяться в десятки или сотни автономных модулей и использоваться последовательно и параллельно, поэтому можно выпустить продукцию в виде батареек различных размеров и мощностей.

В Betavolt проинформировали, что батарейки компании могут удовлетворить потребности в длительном источнике питания по нескольким сценариям, таким как аэрокосмическая промышленность, оборудование для искусственного интеллекта, медицинское оборудование, микроэлектромеханические системы, передовые датчики, небольшие дроны и микророботы. «Если в рамках политики это сочтут целесообразным, то ядерные батарейки позволят перейти на мобильные телефоны, которые никогда больше не потребуется заряжать, и выпустить дроны, которые смогут летать непрерывно, а не в течение 15 минут, как сейчас», − говорится в сообщении.

Первая батарейка, которую компания планирует выпустить − это BV100, которая, как утверждается, станет первой в мире ядерной батарейкой серийного производства. Размером 15×15 мм и толщиной 5 мм, такая батарейка может генерировать 100 мкВт при напряжении 3 В. Компания планирует выпустить батарейку мощностью 1 Вт в 2025 г.

В Betavolt сообщили, что их ядерная батарейка «абсолютно безопасна, не имеет внешнего излучения и подходит для использования в медицинских устройствах, таких как кардиостимуляторы, искусственные сердца и ушные раковины в организме человека. – И добавили: батарейки, работающие на атомной энергии, являются экологически чистыми. После периода распада изотоп 63Ni, являясь радиоактивным источником, превращается в стабильный изотоп меди, который является нерадиоактивным и не представляет никакой угрозы или не вызывает загрязнения окружающей среды».

Компания планирует продолжить исследования по использованию таких изотопов как стронций (90Sr), прометий (147Pt) и дейтерий (тритий – прим. ред.) для разработки ядерных батареек с большей мощностью и сроком службы от 2 до 30 лет.

World Nuclear News, 11.01.2024

В МАГАТЭ отметили «значительный прогресс» в подготовке к созданию исследовательского реактора в Кении

Кения продолжает разработку первого в стране исследовательского реактора, который станет ступенькой на пути к выполнению будущей ядерной энергетической программы, и предложила миссии МАГАТЭ провести партнерскую проверку по вопросу развития ее национальной ядерной инфраструктуры.

Андрей Ситников, который возглавлял Миссию по проведению комплексной проверки ядерной инфраструктуры для исследовательских реакторов и является техническим руководителем Секции исследовательских реакторов МАГАТЭ, сказал: «Кения продемонстрировала устойчивый и очень профессиональный подход к разработке своей программы по созданию исследовательского реактора. Мы отметили, что до принятия окончательного решения Кения проделала большую работу по разработке и подготовке законов и нормативных документов по активному вовлечению заинтересованных сторон в программу и по подготовке человеческих ресурсов как для будущего оператора, так и для регулирующего органа».

Группа экспертов в составе из восьми членов миссии из Индии и США и шести сотрудников МАГАТЭ провела в декабре девятидневную миссию по проведению проверки состояния развития ядерной инфраструктуры страны в соответствии с критериями этапа 1, предусмотренного в документе об основных этапах МАГАТЭ, который дает руководящие указания по подготовке проекта исследовательского реактора по 19 вопросам, начиная с вопроса по обеспечению ядерной безопасности и обращению с отходами и заканчивая вопросами финансирования.

Группа экспертов миссии выдала рекомендации и предложения по дальнейшему развитию ядерной инфраструктуры. Кения планирует ввести в эксплуатацию свой первый исследовательский реактор в начале 2030-х гг. В сентябре 2023 г. Агентство по атомной энергии Кении (NuPEA) объявило о потенциальном проекте строительства АЭС мощностью 1 000 МВт(э) в Килифи или в Квале.

В NuPEA заявили, что после получения отчета группы экспертов миссии будет разработан комплексный план действий для выполнения выданных рекомендаций и предложений. И добавили, что проведенная миссия «демонстрирует непоколебимую приверженность Кении открытости и сотрудничеству в продвижении ядерных технологий в мирных целях. Выводы, полученные в результате этой партнерской проверки, будут способствовать достижению Кенией целей в направлении безопасного и ответственного использования ядерного энергетического потенциала».

World Nuclear News, 11.01.2024

Американские исследователи создают цифровую копию ядерного реактора

Американские исследователи из Национальной лаборатории Айдахо (INL) и студенты в области ядерной инженерии Университета штата Айдахо (ISU) совместно разработали первую в мире цифровую копию ядерного реактора (виртуальный реактор), как сообщили в INL. Она представляет собой виртуальную копию реактора AGN-201, созданную в университете ISU.

При моделировании ядерных реакторов цифровые копии позволяют исследователям понять, как определенные изменения влияют на целую систему, не внося при этом необратимых изменений в сам физический реактор. В INL отметили, что такие цифровые копии могут сэкономить время и деньги для исследователей в области атомной энергетики, особенно по мере появления новых инновационных реакторов.

Цифровая копия реактора AGN-201 получает данные из реактора в режиме реального времени, а затем использует машинное обучение для прогнозирования эффективности производительности. Используя цифровую копию, исследователи могут взаимодействовать с реальным реактором в гибридной реальности (реальном и виртуальном виде) путем отслеживания данных. Согласно информации от INL, цифровые копии ядерного реактора могут в конечном итоге позволить операторам управлять реактором дистанционно. «Преимущества цифровой копии ядерного реактора огромны, − сказал Кристофер Риттер, менеджер INL по цифровой инженерии. − Цифровые двойники обеспечивают всестороннее понимание операций на объектах ядерного топливного цикла, укрепляя усилия в области ядерной безопасности и нераспространения».

Ввод в эксплуатацию первой цифровой копии ядерного реактора потребовал проведения более десятка испытаний и значительного упорства и терпения. Проект начался с того, что инженер лаборатории INL по цифровым технологиям Райан Стюарт, выпускник университета ISU, рекомендовал использовать реактор AGN-201 для некоторых демонстрационных операций, запланированных его командой. Такой виртуальный реактор является идеальным испытательным стендом для самого проекта, поскольку его легко использовать, в отличие от реально существующих коммерческих энергетических реакторных установок.

Реактор AGN-201, который начал работать в 1965 г., вырабатывает менее пяти Вт тепла и не требует активного охлаждения. Физический реактор имеет простую и безопасную конструкцию, предназначенную для выполнения исследовательской деятельности и обучения студентов практическим аспектам эксплуатации ядерного реактора.

Студенты ISU установили в реакторе оборудование для сбора данных и разработали сценарии эксплуатации для тестирования цифровой копии реактора, получив уникальную возможность принять участие в передовых исследованиях. Лаборатория INL предоставила большую часть цифровой инженерной поддержки, включая сбор данных, IT-облако, машинное обучение и дополненную (виртуальную) реальность.

Новости Nuclear Engineering International, 10.01.2024

Модернизация системы электроснабжения на площадке «Селлафилд» идет полным ходом

По словам компании Sellafield Ltd, важный проект по модернизации электрической сети на площадке «Селлафилд» в Великобритании достиг знаменательного события. В рамках проекта по модернизации электрической распределительной сети (EDNUP) проводятся работы по обновлению системы электроснабжения на площадке «Селлафилд». В 2023 г. команды, принимающие участие в проекте, установили 33 бетонных фундаментных плиты, достигнув ключевой цели проекта.

Отмечается, что укладка плит на такой сложной и стесненной площадке как «Селлафилд» является непростой задачей. Для каждой плиты необходимо выполнить земляные работы на участках с неопределенными условиями грунта. Команда может столкнуться с такими проблемами, как обнаружение неожиданных трубопроводов, кабелей и даже асбеста, которые были проложены в земле в самом начале существования площадки.

После завершения работ EDNUP будет играть ключевую роль в модернизации всей электросети на площадке «Селлафилд», что повысит устойчивость объекта, окажет содействие аварийной выработке электроэнергии и обеспечит подключение новых зданий к источнику питания.

«Это огромный успех для проекта, в рамках которого обеспечивается поддержка основных активов [оборудования], создается устойчивость и изыскиваются новые возможности организации резервного питания для энергосети, − сказала Дженифер Каррутерс, глава отдела проектирования и управления площадкой Sellafield Ltd. − Каждый член команды может гордиться той ролью, которую он продолжает играть в реализации этого критически важного проекта».

Команды, выполняющие работу, были предоставлены Инфраструктурным стратегическим альянсом и совместным предприятием компаний Sellafield Ltd, Morgan Sindall и ARUP (MSA). Коллеги из инфраструктурных и строительных бригад компании Sellafield Ltd также оказывают поддержку в ходе реализации проекта. Всего в рамках проекта необходимо установить более 500 соединительных линий. На сегодняшний день поставлено 255 из них. Они будут использоваться в дополнение к 750 км кабелей.

Новости Nuclear Engineering International, 12.01.2024

JET будет перепрофилирован после заключительной операции по выработке плазмы

На Объединенном европейском токамаке (JET) на площадке «Калхэм» Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA) были проведены последние операции, ознаменовавшие собой конец 40-летнего периода новаторских экспериментов. 18 декабря на токамаке JET был выработан последний по счету 105 842 импульс − спустя четыре десятилетия после того, как 25 июня 1983 г. был произведен его первый импульс. Генеральный директор UKAEA, профессор сэр Ян Чапмен, который присутствовал на заключительном эксперименте с плазмой, сказал: «Это последнее знаменательное событие в 40-летней истории токамака JET. Десятилетние исследования с использованием JET специальными группами ученых и инженеров сыграли важную роль в ускорении развития термоядерной энергетики».

По данным UKAEA, день проведения заключительной операции по выработке плазмы на токамаке JET «продолжил расширение научных горизонтов, поскольку впервые в «Калхэме» была предпринята попытка достичь инвертированной формы плазмы, перед тем как намеренно направить электроны на внутреннюю стенку в целях улучшения понимания механизмов управления лучом и повреждений». В процессе выработки последнего импульса на одной из плиток токамака было выгравировано его название JET.

Как и в случае с предыдущими исследованиями на токамаке JET, результаты этих экспериментов будут использоваться для разработки Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER), строящегося в центре «Кадараш» во Франции. JET достиг целого ряда значительных результатов за эти годы, удерживая звание крупнейшего в своем роде реактора в мире до тех пор, пока в ноябре не была запущена в работу японская термоядерная передовая установка Torus-60 (сокращенное название JT-60SA). На токамаке JET впервые в мире удалось достичь контролируемого выделения термоядерной энергии, и в 1997 г. была установлена рекордная тепловая мощность в 16 МВт. В 2022 г. были удвоены предыдущие рекорды JET, поскольку в результате термоядерной реакции за 5 с было произведено в общей сложности 59 МДж тепловой энергии.

И сейчас – в начале 2024 г., JET переходит к следующему этапу своего жизненного цикла – этапу перепрофилирования и вывода из эксплуатации, который продлится примерно до 2040 г. Тем не менее, даже вывод JET из эксплуатации предоставит ценную информацию для термоядерного сообщества. «Вывод из эксплуатации будет проводиться с целью выполнения анализа того, что произошло с материалами [реактора], и как они изменились. Такой анализ поможет наилучшим образом оказывать поддержку на других площадках с термоядерными установками», − сказала Фернанда Римини, старший менеджер по эксплуатации JET.

Когда в 1979 г. был заложен фундамент JET – это был многонациональный проект, в котором принимали участие Бельгия, Италия, Люксембург, Франция, Нидерланды, Западная Германия, Дания, Ирландия, Швеция, Швейцария и Великобритания. Впоследствии токамак эксплуатировался UKAEA совместно с учеными из 28 европейских стран в рамках работы, координируемой консорциумом EUROfusion, который управляет и финансирует европейскую исследовательскую деятельность в области термоядерного синтеза от имени «Евратом». Однако Великобритания прекратила членство в EUROfusion после брэксита в 2020 г., что также повлияло на отношения Великобритании с ITER. Были согласованы временные рамки для некоторых форм сотрудничества и продолжены дискуссии о возможном создании будущей ассоциации. В сентябре правительство Великобритании решило навсегда покинуть «Сообщество Евратома», но оставило открытым вопрос о возможности сотрудничества с ITER.

В официальном заявлении правительства говорится, что Великобритания решила проводить свою внутреннюю стратегию в области термоядерной энергетики, вместо того чтобы продолжать участие в программе ЕС «Евратом», но это «потребует установления тесного международного сотрудничества, в том числе с европейскими партнерами, и создания новой передовой альтернативной программы, которая будет поддерживаться финансированием в рамках £650 млн ($825 млн) до 2027 г.». Европейская комиссия признала, что это решение было «основано на оценке Великобритании, что долгое отсутствие ее отрасли в программах «Евратом» и Fusion for Energy/ITER не сможет быть восполнено». Тем не менее Великобритания дала понять, что страна по-прежнему остается открытой для сотрудничества с ЕС и ITER.

Программа развития термоядерной энергетики Великобритании до 2027 г. включает разработку нового прототипа термоядерной энергетической установки «Сферический токамак для производства энергии» (STEP), которая также будет расположена в Ноттингемшире к 2040 г. Правительство предоставляет £220 млн для финансирования первого этапа STEP, в рамках которого Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA) разработает концептуальный проект к 2024 г. Цель состоит в том, чтобы к 2032 г. получить полностью разработанный проект и одобрение на строительство.

Новости Nuclear Engineering International, 02.01.2024

Начаты работы по демонтажу корпуса реактора АЭС «Гарильяно»

Итальянское государственное предприятие Societa Gestione Impianti Nucleari SpA (SOGIN) запустило процесс демонтажа корпуса реактора на кипящей воде, что, по словам компании, представляет собой самую сложную деятельность при выводе из эксплуатации реакторной установки на кипящей воде.

Выполняя работы совместно со своей дочерней компанией Nucleco, предприятие SOGIN проинформировало, что они уже сняли верхнюю часть корпуса реактора, поскольку переходят к заключительному этапу вывода ядерного объекта из эксплуатации на площадке в области Кампания.

Снятие крышки означает, что остальная часть корпуса реактора теперь может быть заполнена водой в реакторном канале. Это обеспечит естественный радиационный экран для последующих демонтажных работ, которые будут проводиться под водой, сообщили представители SOGIN.

Подготовительные работы, проведенные перед снятием крышки корпуса, включали восстановление вспомогательных электрических, вентиляционных и управляющих систем реакторного здания, а также контура, используемого для заполнения водой реакторного канала. Снятие крышки корпуса производилось под надзором Национальной инспекции по ядерной безопасности и радиационной защите Италии.

Работы по извлечению оборудования из верхней части корпуса реактора должны быть завершены в начале 2024 г., после чего, по информации SOGIN, будут начаты работы по демонтажу корпуса, а также систем и компонентов здания реактора.

АЭС «Гарильяно» с реактором на кипящей воде мощностью 150 МВт (э), который был подключен к энергосети в январе 1964 г., была остановлена в 1982 г. Италия приняла решение провести поэтапный отказ от ядерной энергетики в ходе референдума, последовавшего за аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 г., а в 1999 г. было создано предприятие SOGIN, чтобы взять на себя ответственность за вывод из эксплуатации остановленных АЭС страны и выбор площадки для государственного хранилища РАО.

World Nuclear News, 22.12.2023

Начало вывода из эксплуатации установки на АЭС «Гронде»

Министерство окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии выдало компании PreussenElektra первое разрешение на вывод из эксплуатации и демонтаж АЭС «Гронде» (KWG).

В октябре 2017 г. компания PreussenElektra − дочерняя компания EOn Group − подала заявку на получение разрешения на вывод из эксплуатации и демонтаж реактора с водой под давлением мощностью 1 360 МВт(э).

После шестилетнего срока проверки Министерство окружающей среды в настоящий момент одобрило отдельные шаги процедуры по выводу из эксплуатации и демонтажу АЭС.

«В последние шесть лет многие коллеги работали над тем, чтобы сейчас мы могли держать это разрешение в руках, − сказал менеджер завода Питер Шварц. − Приятно, что теперь мы можем начать и претворить в жизнь нашу предварительно спланированную работу».

В компании сообщили, что с момента останова АЭС «Гронде» 31 декабря 2021 г. «были созданы предпосылки для демонтажа всей системы, то есть среди прочего была проведена дезактивация первого контура охлаждения, вывод из эксплуатации систем и компонентов, которые больше не требуются, и реорганизация персонала. Взамен были установлены и введены в эксплуатацию системы для обеспечения энергоснабжения работ».

Следующими шагами по демонтажу АЭС станут создание новых логистических маршрутов в зоне контроля и создание в здании реактора центра по переработке остатков демонтируемого материала. Кроме того, будут остановлены ненужные системы и проведена подготовка к демонтажу элементов корпуса реактора. В то же время оставшиеся топливные элементы в «мокром» хранилище АЭС «Гронде» будут вывезены в утвержденное временное хранилище для высокорадиоактивных топливных элементов, расположенное на площадке АЭС. Демонтаж ядерного объекта планируется завершить к 2037 г.

Ожидается, что во время демонтажа АЭС «Гронде» около 15 тыс. т материала из зоны контроля будет демонтировано, замерено и очищено в целях захоронения. Остатки от демонтажа, которые не могут быть повторно использованы, будут расценены как низко- и среднеактивные РАО. Они будут отделены, обработаны, упакованы и размещены в помещении подготовки к транспортировке, которое еще предстоит построить. Оттуда эти РАО будут транспортироваться на будущий пункт для захоронения − хранилище «Конрад».

Компания PreussenElektra отвечает за вывод из эксплуатации восьми АЭС в Германии. Энергоблок № 2 АЭС «Изар» стал последним объектом компании PreussenElektra, который прекратил работу 15 апреля 2023 года. АЭС «Брокдорф» и АЭС «Гронде» были остановлены 31 декабря 2021 г. Учитывая уже выведенные из эксплуатации энергоблок № 1 АЭС «Изар», АЭС «Штаде», АЭС «Унтервезер» и АЭС «Вюргассен», все ядерные объекты компании PreussenElektra в настоящее время находятся на различных этапах вывода из эксплуатации и демонтажа.

«С учетом АЭС «Гронде», все три АЭС в Нижней Саксонии, принадлежащие компании PreussenElektra, сейчас находятся в процессе демонтажа: на АЭС «Штаде» недавно начался стандартный процесс по сносу зданий АЭС, также полным ходом проводится демонтаж нашей АЭС «Унтервезер», − сказал генеральный директор PreussenElektra Гвидо Кнотт. – Благодаря знаниям, полученным от этих проектов по демонтажу, мы хорошо подготовлены и уверены, что сможем завершить демонтаж АЭС «Гронде» в начале 2037 г., как и планировалось».

Цель PreussenElektra – выполнить демонтаж парка АЭС к 2040 г.

Последний заказ на поставку контейнера CASTOR для немецкой АЭС

Немецкий специалист по РАО компании GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH сообщил, что в 2025 г. ожидается поставка последнего из контейнеров для хранения ОЯТ CASTOR для немецкой АЭС «Гронде».

На данный момент более 1 400 контейнеров CASTOR, поставленных GNS, уже заполнены ОЯТ и остеклованными обработанными РАО с немецких АЭС и размещены для хранения на площадке, а также в централизованных пунктах промежуточного хранения. В ближайшие годы компания поставит еще около 150 контейнеров двойного назначения весом более 100 т.

В настоящее время компания GNS подписала последний заказ от оператора немецкой АЭС на поставку контейнера CASTOR. В ноябре компания PreussenElektra заказала поставку компанией GNS последнего контейнера, который будет использоваться для АЭС «Гронде».

На сегодняшний день около 260 контейнеров CASTOR уже заполнено и размещено на хранение на пяти объектах PreussenElektra. Ожидается, что к концу этого десятилетия эта цифра вырастет до 328. В общей сложности более 1 600 контейнеров CASTOR будет в конечном счете размещено на площадке безопасного промежуточного хранилища в Германии и в централизованных пунктах промежуточного хранения, а также в промежуточных хранилищах исследовательских и федеральных учреждений.

«Последний заказ на поставку контейнера CASTOR для немецкой АЭС, безусловно, является для нас значимым событием, но это ни в коей мере не означает конец для нашего бизнеса по производству контейнеров, − сказал генеральный директор GNS Даниэль Оер. – Благодаря опыту, который мы накопили за десятилетия, и ассортименту нашей высокотехнологичной продукции, нам уже поступили долгосрочные заказы от иностранных операторов АЭС, например, из Швейцарии и Бельгии».

Только за последние семь лет компания GNS получила заказы на более чем 120 контейнеров CASTOR от заказчиков за пределами Германии. И мы прилагаем все усилия, чтобы привлечь новых заказчиков из других стран».

World Nuclear News, 12.12.2023

На АЭС «Кристал-Ривер» завершено извлечение корпуса реактора

Американская компания Orano USA при содействии нидерландской компании Mammoet, занимающейся подъемом тяжелых грузов, завершила извлечение секции 540-тонного корпуса реактора (RPV) на энергоблоке № 3 остановленной АЭС «Кристал-Ривер» во Флориде. Удаление корпуса реактора является частью проекта по ускоренному выводу объекта из эксплуатации.

Реакторная установка с водой под давлением мощностью 860 МВт(э) начала работать в 1976 г. и проработала в течение 33 лет до останова в 2009 г. Реактор был окончательно закрыт в 2013 г. Первоначально ожидалось, что вывод из эксплуатации займет 50 лет и завершится к 2074 г, а демонтаж начнется в 2067 г. Как правило, при выводе из эксплуатации все части ядерного реактора сегментируют, упаковывают и вывозят по частям, совершая до 80 перевозок, что является трудоемким и дорогостоящим процессом с повторяющимися операциями и соблюдением нормативных требований.

К 2018 г. все ОЯТ было перевезено в независимый пункт хранения ОЯТ на площадке, а в 2020 г. Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) одобрила передачу лицензии от компании Duke Energy партнерам по ускоренному выводу из эксплуатации ADP (совместному предприятию NorthStar Group Services и Orano USA). Впоследствии Комиссия по коммунальным услугам Флориды одобрила сделку, и предприятие ADP приступило к работам по дезактивации и демонтажу в конце 2020 г. вместо 2067 г.

Компания Orano разработала и запатентовала свой оптимизированный процесс сегментации, при котором сначала под водой проводится сегментация, извлечение и разделение на категории внутрикорпусных компонентов реактора с учетом их радиоактивности и с использованием системы классификации низкоактивных РАО Комиссии по ядерному регулированию США: A, B, C, выше класса C, что значительно ускоряет процесс вывода из эксплуатации.

Внутрикорпусные устройства категорий A, B и C были аккуратно переупакованы внутри пустого вертикального корпуса реактора, чтобы оптимизировать процесс сегментации корпуса на три части для транспортировки и утилизации. Используя специально установленную систему тросового гидравлического подъема, которая была размещена во внутренней части здания защитной оболочки реактора, команда Mammoet выполнила осторожный подъем двух самых тяжелых сегментов корпуса из шахты реактора, перемещение каждого из них через реакторное здание и погрузку в индивидуальный упаковочный комплект, установленный на уровне земли, для транспортировки к месту захоронения.

Компания Orano завершила резку и кондиционирование корпуса реактора и внутрикорпусных устройств чуть менее чем за два года. Этот заключительный этап знаменует собой завершение проекта по демонтажу АЭС и обращению с ОЯТ, который начался в 2021 г. Команды Orano по демонтажу и обслуживанию выполнили резку и кондиционирование компонентов корпуса реактора и первого контура с использованием оптимизированного процесса сегментации и вывезли их на специально выделенную площадку для захоронения в Восточном Техасе.

Корпус реактора под давлением (RPV), составляющий около 10 м в высоту и весом в несколько сотен тонн, является крупнейшим металлическим компонентом реактора с водой под давлением. По информации от компании Orano, проект по выводу из эксплуатации CR3 был реализован, опираясь на «инновационную финансовую и промышленную базу», которая включала передачу права собственности на ОЯТ и лицензию на эксплуатацию от американской компании-оператора Duke Energy совместному предприятию ADP. Теперь, когда система охлаждения, корпус реактора и внутрикорпусные устройства были извлечены, здание реактора CR3 передано компании NorthStar для сноса.

Жан-Кристоф Пату, старший исполнительный вице-президент, отвечающий за деятельность Orano Group по демонтажу и обслуживанию, прокомментировал: «Завершение этого проекта в столь короткие сроки и использование инновационного процесса свидетельствуют о профессионализме Orano в проведении проектов по очистке и демонтажу в Соединенных Штатах».

Пьер Марти, исполнительный вице-президент Orano DS International Operations и генеральный директор Orano GmbH, сказал, что «выдающиеся» результаты на АЭС «Кристал-Ривер» стали следствием работ, проводимых на АЭС «Вермонт Янки», и опыта Orano, полученного при выводе из эксплуатации нескольких немецких объектов, в том числе АЭС «Брунсбюттель» с реактором на кипящей воде (BWR) мощностью 800 МВт(э). «В Orano DS мы делимся своими знаниями и передовыми практиками по всем нашим проектам, чтобы разделить с нашими заказчиками накопленный положительный опыт из излеченных нами уроков», − сказал он.

Система тросового гидравлического подъема Mammoet использовалась для подъема, перемещения и погрузки сегментированных частей корпуса реактора в утилизационные контейнеры и транспортные упаковки, установленные на уровне земли, для вывоза из реакторного здания. «В целом компания Mammoet справилась с работой по извлечению корпуса реактора благодаря применению более быстрой, экономичной и эффективной технологии, более мощному подъемному оборудованию и минимально необходимому пространству для размещения оборудования в стесненных условиях здания защитной оболочки», − говорится в сообщении компании. Руководитель проекта компании Mammoet Сидни Кинг заявил, что выполнение операций по подъему оборудования «было выполнено безупречно». – Он добавил: «Приятно видеть, как объединяются опыт, технические экспертные знания и инновационное мышление компании, чтобы стать частью такого исторического момента, как вывод ядерного объекта из эксплуатации».

Новости Nuclear Engineering International, 12.12.2023

МАГАТЭ осуществляет надзор за вывозом из Чили изъятых из употребления закрытых радиоактивных источников

В рамках мультирегионального проекта МАГАТЭ, нацеленного на повышение физической ядерной и радиационной безопасности, на перерабатывающее предприятие в Европе были доставлены из Чили изъятые из употребления закрытые радиоактивные источники (DSRS) в рекордном количестве − 31 шт.

Бóльшую часть РАО, образовавшихся в секторе атомной промышленности, составляют DSRS. Радиоактивные источники используются в различных устройствах в медицинских, промышленных и сельскохозяйственных учреждениях. Их необходимо учитывать, а когда они становятся непригодными для использования, их нужно извлекать, демонтировать, хранить и в некоторых случаях подготавливать к транспортировке. Удаленные DSRS − в основном кобальтовые источники, используемые для лечения рака в Чили, − были размещены на временное хранение с момента окончания их использования в 1992 г.

В МАГАТЭ сообщили, что DSRS «составляют около половины радиоактивных материалов, ежегодно поступающих на объекты по обращению с РАО в результате различных видов деятельности по всей стране».

Луис Уэрта Торчио, директор Комиссии по атомной энергии Чили (CCHEN), сказал: «Удаление этих источников имеет множество преимуществ для CCHEN и всей страны, и это соответствует целям экономики замкнутого цикла с точки зрения переработки и повторного использования. Удаление значительно снизило риск любого рода инцидентов, связанных с этими изъятыми из употребления радиоактивными источниками. Кроме того, оно высвободило до 30 % места в национальном хранилище, используемом для изъятых из употребления радиоактивных источников, и предоставило возможность продолжить использование этого объекта в течение следующих десяти лет».

Олена Миколайчук, директор подразделения МАГАТЭ по вопросам ядерного топливного цикла и технологиям по обращению с РАО, сказала: «МАГАТЭ осуществляло технический надзор за вывозом источников из Чили, чтобы обеспечить надежное и безопасное выполнение этой операции. Операция такого масштаба не может быть успешной без самоотверженных усилий таких организаций, как CCHEN, квалифицированных подрядчиков и вовлеченных регулирующих органов – приобретенный опыт неоценим и представляет собой модель, которую можно использовать для будущих проектов в других странах».

Трехлетний мультирегиональный проект МАГАТЭ по устойчивому обращению с изъятыми из употребления радиоактивными источниками, финансируемый Канадой, был запущен в 2019 г., объединив на первом этапе 11 стран из Латинской Америки, Африки и Тихоокеанского региона. Второй этап начался в ноябре 2022 г., в нем принимают участие еще 24 страны.

Хильдегарде Ванденхове, директор Отдела МАГАТЭ по радиационной безопасности, безопасности при транспортировке и безопасности РАО, сказала: «Увеличение числа стран-участниц свидетельствует об успехе первого этапа проекта, о глобальном интересе к безопасному и надежному обращению с изъятыми из употребления закрытыми радиоактивными источниками и в то же время об объеме работ, который еще предстоит выполнить в этой области».

План выполнения работ для Чили был согласован в декабре 2021 г. и включал проверку радиоактивных источников и соответствующей упаковки для транспортировки, транспортировку и доставку на предприятие по переработке. Первые 17 DSRS были вывезены в октябре 2022 г. и еще 14 − в июле этого года.

World Nuclear News, 21.12.2023

Первые радиоактивные отходы поступили на новую перегрузочную установку комплекса «Селлафилд»

Недавно открывшийся пункт хранения продукции установки по инкапсуляции РАО в контейнеры – объект прямого импорта (BEPPS-DIF) на площадке комплекса «Селлафилд» в Великобритании, принял свой первый контейнер с унаследованными РАО.

Пункт хранения продукции установки по инкапсуляции РАО в контейнеры − это специально созданное наземное хранилище, которое может безопасно и надежно хранить среднеактивные РАО в течение следующих 100 лет. Пункт хранения имеет возможность разместить 6 681 контейнеров с РАО внутри своих стен толщиной в 1 м и может принимать по 9 контейнеров каждые 24 часа.

Объект прямого импорта − это пристройка к хранилищу, построенная для приема упаковок с РАО, вывозимых с уже непригодных для эксплуатации самых первых пунктов хранения на площадке «Селлафилд».

Компания Sellafield Ltd проинформировала, что в декабре 2023 г. после многолетнего проектирования и тестирования сотнями людей этот пункт принял первый контейнер с РАО.

Первая поступившая упаковка содержит РАО из бункера для оболочек топливных стержней (PFCS) − старейшего хранилища РАО на площадке «Селлафилд», где в течение 70 лет хранится более 3 200 м³ среднеактивных РАО.

Построенный в период с 1950 по 1951 гг., бункер PFCS имеет 21 м в высоту, внутри он разделен на шесть независимых отсеков. Бункер содержит облученные материалы оболочек, отделенных от топливных сборок, которые использовались в самых ранних реакторах Великобритании на площадках АЭС «Уиндскейл» и АЭС «Чапелкросс». Первоначально бункер PFCS был спроектирован так, чтобы оставаться закрытым навсегда, но в настоящее время в нем установлено оборудование, позволяющее безопасно извлечь РАО, чтобы этот объект можно было вывести из эксплуатации.

«На сегодняшний день он представляет одну из самых высоких опасностей на площадке «Селлафилд», поэтому основным приоритетом для Sellafield Ltd и Управления по выводу из эксплуатации ядерных установок стало извлечение и переупаковка РАО из этого бункера», − сообщили представители Sellafield Ltd.

Первая партия РАО была успешно извлечена из бункера в августе этого года. В верхней части бункера были установлены гигантские защитные двери, чтобы обеспечить радиационный барьер, в то время как в боковых стенах хранилища были проделаны отверстия, чтобы обеспечить доступ к его содержимому. Затем команда, занимающаяся извлечением РАО, использовала дистанционно управляемый кран, чтобы проникнуть в бункер, извлечь РАО и поместить их в специально разработанный контейнер из нержавеющей стали объемом 3 м3. После заполнения пятитонный контейнер поместили в герметичный транспортный контейнер, провели контроль и получили разрешение для транспортировки в пункт BEPPS-DIF.

Контейнер перевозили из бункера по автодороге и перегрузили в новое хранилище краном. После перемещения контейнера внутрь хранилища болты с его крышки выкрутили, а сам контейнер поместили за экранирующей дверью, чтобы операторы могли удаленно снять крышку с транспортного контейнера, извлечь контейнер с РАО и перевезти его в заранее определенное место хранилища, где он будет выдерживаться до тех пор, пока не станет готов для размещения в пункт глубинного геологического захоронения.

«Получение пунктом BEPPS-DIF первого контейнера с РАО знаменует собой важный прорыв в проекте по очистке площадки и огромный шаг вперед в нашей миссии по созданию чистой и безопасной среды для будущих поколений», − сказал генеральный директор компании Sellafield Ltd Юэн Хаттон.

«Это значимое достижение, которое позволит нам продолжить выполнять нашу жизненно важную миссию, и я хотел бы выразить благодарность всем, кто был вовлечен в этот проект, − добавил генеральный директор группы Управления по выводу ядерных объектов из эксплуатации Дэвид Питти. − Извлечение РАО из бункера для оболочек топливных стержней является одним из самых больших стоящих перед нами вызовов. Этот новый пункт имеет достаточную вместимость, чтобы мы могли выполнить работу надежно и безопасно. Он также предоставляет возможность для извлечения РАО с других объектов высокой опасности в будущем, таких как бункер хранения металлических отходов от топлива реакторов серии Magnox».

World Nuclear News, 20.12.2023

В Китае разработан контейнер для отработавшего ядерного топлива от быстрых реакторов

По сообщению Китайского института атомной энергии (CIAE), в Китае разработан 100-тонный транспортный контейнер для ОЯТ от крупных быстрых реакторов. После проверки в ходе испытаний полномасштабного прототипа контейнера проект получил одобрение лицензии на проектирование.

Согласно информации CIAE, транспортный контейнер имеет многослойную сэндвич-структуру и использует композитный пеноалюминиевый буферный слой, что способствует эффективному решению проблемы экранирования и буферизации конструкции транспортного контейнера для ОЯТ.

В то же время CIAE также построил первый в стране крупнотоннажный стенд для вакуумной заливки свинцом и специальный стенд для заливки борсодержащей силиконовой смолой для удовлетворения потребностей в заливке свинцом и борсодержащей смолой больших контейнеров для транспортировки ОЯТ. В институте отметили, что потребовалось два года с момента концептуального проектирования контейнера до получения лицензии на проектирование, при этом был «установлен новый рекорд для цикла разработки крупных контейнеров, используемых для транспортировки ОЯТ в Китае».

Независимая разработка и проектирование транспортного контейнера была выполнена институтом CIAE, испытываемый прототип был получен также в результате независимой обработки и изготовления. Китайский институт радиационной защиты выполнил независимую проверку полномасштабного прототипа.

Получение одобрения лицензии на проектирование «означает, что Китай полностью освоил все ключевые технологии производства транспортных контейнеров для ОЯТ от крупных быстрых реакторов, освободив себя от длительной зависимости от импорта такого типа транспортных контейнеров», − сообщили в CIAE.

В дополнение было отмечено: «Китай добился важных достижений в инновациях, индустриализации и производстве контейнеров конкретного типа для транспортировки ОЯТ от быстрых реакторов, самостоятельно оформив независимые права на интеллектуальную собственность в Китае и заложив прочную основу для развития сооружения быстрых реакторов в стране».

В CIAE проинформировали, что этот контейнер является «основным оборудованием для обеспечения транспортировки ОЯТ от крупных быстрых реакторов Китая, а также играет ключевую роль в важном исследовательском проекте, посвященном изучению технологий транспортных контейнеров для быстрых реакторов».

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) ожидает, что к середине века реакторы на быстрых нейтронах станут преобладающим типом реакторов. Реактор на быстрых нейтронах мощностью 65 МВт(т) − китайский экспериментальный реактор на быстрых нейтронах (CEFR), построенный под Пекином, достиг критичности в июле 2010 г. и через год был подключен к энергосети. На его основе был разработан предварительный концептуальный проект реактора мощностью 600 МВт(э), известный как первый проект китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах (CDFR). Строительство первого энергоблока CFR600 было начато в декабре 2017 г. в уезде Сяпу провинции Фуцзянь, и вскоре ожидается его ввод в эксплуатацию. Строительство второго энергоблока началось в декабре 2020 г. По информации от института CIAE, предполагается, что за энергоблоками CFR600 последует ввод в коммерческую эксплуатацию энергоблока CFR1000 в 2030 г.

World Nuclear News, 13.12.2023

Объединение щитов управления способствует улучшению реализации программы по захоронению жидких отходов на площадке «Саванна-Ривер»

г. Айкен, штат Южная Каролина (19 декабря 2023 г.). Подрядчик Управления по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE) на площадке «Саванна-Ривер» (SRS) продолжает делать успехи по внедрению двух основных установок по переработке РАО в стремлении завершить миссию по захоронению жидких РАО.

В рамках завершения миссии на площадке «Саванна-Ривер» (SRMC) щиты управления, используемые для работы двух отдельных установок по переработке жидких РАО на площадке «Саванна-Ривер» (SRS) − установки по производству солевого камня (SPF) и очистных сооружений для сточных вод (ETF), − были размещены на одном участке.

Установка SPF используется для обработки дезактивированного солевого раствора (DSS), поступающего с установки по обработке солевых РАО (SWPF), путем его смешивания с сухими материалами для образования цементного раствора, который затем заливается в отсеки для отверждения в виде солевого камня – формы, безопасной для захоронения по месту. Сооружения ETF обрабатывают низкоактивные радиоактивные сточные воды, образующиеся на площадке SRS, дезактивируя их, чтобы обеспечить соблюдение федерального Закона о безопасной питьевой воде, прежде чем выполнить их безопасный сброс в окружающую среду.

Такое объединение щитов управления способствует организационному объединению установок SPF и ETF, которые в прошлом году были включены в одну программу под названием «Сбор конечного потока» (End Stream Delivery/ESD). ESD подчиняется SWPF − объекту, перерабатывающему почти 90 % жидких РАО, хранящихся в парках резервуаров SRS − группах подземных резервуаров для РАО. Такое объединение способствует оптимальному использованию кадровых ресурсов и оптимизации производства.

В этом году установку SPF перевели с четырехдневного режима работы на эксплуатацию в режиме 24/7, чтобы помочь увеличить объем обработки дезактивированного солевого раствора, поступающего с установки SWPF, что потребовало увеличения штата, необходимого для работы на установке SPF. Установка ETF, в свою очередь, должна быть укомплектована для работы в режиме 24/7 с целью получения разрешений, даже если установка не задействуется на постоянной основе. Несколько факторов, включая погоду и производительность других объектов площадки, влияют на график работы ETF.

По словам Джима Фолка, помощника управляющего по переработке РАО DOE-SRS, объединение операций указанных объектов способствует оптимизации кадровых ресурсов, которые уже задействованы в программе по захоронению жидких РАО, что экономит средства, которые можно использовать для других критически важных целей в рамках выполнения миссии.

«Объединение операций двух объектов в рамках одной организации является примером постоянного совершенствования и слияния в рамках программы по захоронению жидких РАО, − сказал Фолк. − Эти усилия способствуют ускоренной реализации миссии EM по закрытию резервуаров с РАО, обеспечивая готовность всех аспектов системы переработки жидких РАО к высокой производительности установки SWPF, выдающей дезактивированный солевой раствор».

По словам Дэйва Олсона, президента SRMC и руководителя программы, с точки зрения управления, объединение ресурсов SPF и ETF для выполнения программы «Сбора конечного потока» имеет смысл, т. к. оба объекта расположены в конце трубопровода системы обращения с жидкими РАО, что соответствует названию «конечный поток».

«Как установка по производству солевого камня, так и очистные сооружения выполняют критически важные функции для всей системы обращения с жидкими РАО. Они являются местом окончательного сбора потоков обработанных РАО, − сказал Олсон. − Поскольку основная роль программы «Сбора конечного потока» заключается в оказании поддержки при солевой обработке, имеет смысл объединить оба процесса вместе для «Сбора конечного потока» под руководством директора проекта SWPF. Эти усилия, как и многие другие, которые мы предприняли, сосредоточены на том, чтобы объединить наши ценные ресурсы, чтобы извлечь максимальную выгоду».

В соответствии с конфигурацией нового щита управления все операции в рамках программы «Сбора конечного потока» будут контролироваться с установки по производству солевого камня. Сменный менеджер по эксплуатации сможет переключать контроль за операциями обработки на объектах, используя один монитор. На сооружениях ETF останутся присутствовать операторы и руководители линий на местах для проведения обходов, наблюдения за процессами переработки и т. д.

В ходе переналадки строительные бригады SRMC выполнили модернизацию щита управления, внедрив новые эргономичные рабочие станции и консоли, переключатели управления и принтеры. Для укомплектования обоих объектов персоналом операторы SPF и ETF проходят перекрестное обучение, чтобы получить двойную квалификацию для работы на этих объектах.

Savannah River Mission Completion, 19.12.2023

Еще одно значимое событие на участке «Каньон H», где процесс растворения контейнеров-имитаторов с быстрыми критическими сборками позволил комплексу на площадке «Саванна-Ривер» приблизиться на один шаг ближе к цели по нераспространению

Г. Айкен, штат Южная Каролина (13 декабря 2023 г.). После многих лет подготовки и коллективных усилий нескольких подрядчиков площадки установка для химического разделения на участке «Каньон H» площадки «Саванна-Ривер» (SRS) достигла нового значимого события в поддержку захоронения ядерных материалов из быстрых критических сборок (FCA), проведя пробное растворение «контейнеров-имитаторов со сборками» − нерадиоактивных контейнеров из нержавеющей стали, имитирующих контейнеры, которые содержат быстрые критические сборки с плутонием. «Это событие приближает «Каньон H» на один шаг ближе к запуску процесса по растворению ядерных материалов в поддержку операциям по утилизации топлива из быстрых критических сборок и миссии по нераспространению Национального управления ядерной безопасности (NNSA), − сказал Кевин Мёллер, заместитель руководителя компании Savannah River Nuclear Solutions (SRNS), которая является подрядной организацией по управлению и эксплуатации площадки. − Работа, которую мы выполняем, делает мир безопаснее, и мы рады видеть достижения в рамках этой миссии». С 2019 г. миссия по переработке быстрых критических сборок включала обширное планирование со стороны сотрудников установки химического разделения на участке «Каньон H» площадки SRS после принятия NNSA решения об отправке топлива от быстрых критических сборок в «Каньон H» для растворения и утилизации в качестве РАО на площадке SRS. «Топливо от быстрых критических сборок отличается от других материалов, которые мы совсем недавно растворяли на установке «Каньона H», потому что оно покрыто оболочкой из нержавеющей стали, а не алюминием», − сказал Мёллер. – Имеющиеся в наличии в «Каньоне H» растворители − это химические растворители, которые содержат азотную кислоту для обработки топлива; однако сама азотная кислота не действует на нержавеющую сталь. Рабочим «Каньона H» пришлось заменить «больше не работающий» растворитель на электролитический растворитель». Электролитическое растворение в «Каньоне H» применяется не впервые.

С 1969 по 1980 гг. этот метод использовался в «Каньоне H» для растворения топлива, плакированного нержавеющей сталью и цирконием. Процесс заключается в погружении топлива в раствор азотной кислоты и, в случае с применением электролитического растворителя, в использовании электричества в качестве составляющей процесса химического растворения. В результате такого процесса образуется жидкость, которая хранится и подготавливается на участке «Каньон H» для транспортировки на расположенные на площадке объекты по переработке жидких РАО для окончательной витрификации или остекловывания и безопасного хранения на площадке до тех пор, пока не будет определен федеральный пункт захоронения. Подготовка на участке «Каньон H» началась в январе 2021 г. после завоза непригодного для использования оборудования и замены растворителя. По словам инженера технической поддержки и эксперта по вопросам растворения Нины Винчи, команда, возглавившая эту инициативу, также установила новый выпрямитель, который подает электрический ток для запитывания растворителя. В дополнение к замене растворителя, члены команды также установили большой резервуар для хранения в рамках подготовки к событию по растворению контейнера-имитатора с быстрыми критическими сборками и к будущим операциям. «Наша команда очень гордится этим достижением, которое доказывает, что электролитический растворитель работает стабильно, лишь с незначительными, редко возникающими отклонениями, − сказала Винчи. − Мы планируем продолжить выполнять все задачи, связанные с пуском, и выполнить все новые требования, чтобы запустить процесс по растворению топлива от быстрых критических сборок к февралю 2024 г.». Мёллер полагает, что годы подготовки со стороны всех основных игроков обеспечили успех процесса растворения контейнера-имитатора и дальнейшее развитие миссии по утилизации топлива от быстрых критических сборок. «Это новое значимое событие не смогло бы состояться без совместных усилий организаций со всей площадки SRS, − заявил Мёллер. − Любая новая миссия всегда ставит новые задачи на своем пути, но наша команда находила быстрые и эффективные решения, чтобы соблюсти график и достичь наивысших результатов». Агентство по атомной энергии Японии выполнило поставку топлива от быстрых критических сборок на площадку SRS в 2016 г., выполнив совместное обязательство Японии и Соединенных Штатов об утилизации всего выделенного плутония и высокообогащенного урана из реактора с быстрыми критическими сборками в Японии. Это топливо в настоящее время хранится на площадке и будет передано в каньон для переработки по завершении всех подготовительных работ. После кампании по утилизации топлива от быстрых критических сборок электролитический растворитель можно будет использовать для растворения других видов ОЯТ, не содержащих алюминий, что поможет выполнению миссии Министерства энергетики США по нераспространению.

Savannah River Site, 13.12.2023

Первое тестовое стекло получено на установке по обработке радиоактивных отходов на площадке «Хэнфорд» (США)

По данным Управления по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE), на установке по обработке и иммобилизации РАО (WTP) на площадке «Хэнфорд» (США) был произведен первый контейнер с тестовым/модельным стеклом в процессе ввода в эксплуатацию рабочими первого из двух крупных плавителей комплекса остекловывания низкоактивных РАО (LAW).

«Получение первого контейнера с модельным стеклом позволяет нам вступить в новую эру снижения риска в миссии по очистке окружающей среды на площадке «Хэнфорд», поскольку мы работаем над запуском процесса иммобилизации жидких РАО, − сказал руководитель площадки «Хэнфорд» Брайан Вэнс. − Это достижение представляет собой важный шаг на пути к более чистому и устойчивому будущему».

Компания Bechtel National, которая занимается проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию установки для Управления по защите рек (в рамках EM), поприветствовала это достижение. Брайан Хартман из компании Bechtel, старший вице-президент и директор по проекту установки, сказал: «Это событие является свидетельством непоколебимой приверженности и напряженной работы наших замечательных партнеров и членов команды».

Два 300-тонных плавителя внутри комплекса LAW установки WTP являются сердцевиной процесса остекловывания, который будет осуществлять иммобилизацию жидких РАО в стекле. Во время остекловывания подготовленные РАО будут подаваться в плавители комплекса LAW. Эти РАО, смешанные с фриттой, будут заливаться в специально разработанные контейнеры из нержавеющей стали, которые затем будут транспортироваться для захоронения на расположенный поблизости комплекс для захоронения РАО.

На площадке «Хэнфорд» размещено около 56 млн галлонов жидких РАО, хранящихся в 177 подземных резервуарах, что представляет собой один из самых больших экологических рисков и наиболее сложных проблем для DOE. Жидкие РАО являются результатом почти пяти десятилетий производства плутония, начатого во время Второй мировой войны.

Ранее в этом году Управление EM и компания Bechtel завершили разогрев первого из двух плавителей, а в августе бригады на площадке «Хэнфорд» запустили производство стекла после того, как рабочие загрузили в плавитель первые партии фритты. К началу сентября в процессе ввода комплекса в эксплуатацию была создана первая ванна с расплавом стекла, что позволило недавно перейти к операции по заполнению первого контейнера тестовым стеклом. Это важный шаг на пути к будущей иммобилизации жидких РАО из подземных резервуаров с низкоактивными РАО на площадке «Хэнфорд» в остеклованном виде для захоронения.

«Превращение жидких РАО в прочное и стабильное стекло для захоронения имеет первостепенное значение для защиты р. Колумбия и Тихоокеанского Северо-Запада. Сегодня мы отмечаем завершение DOE этапа получения первого тестового стекла, произведенного на самой современной плавильной установке − в своем роде крупнейшей в мире, − сказала Сюзанна Даль, менеджер отдела по обработке жидких РАО в рамках Программы по захоронению ядерных отходов Вашингтонского департамента экологии. − Мы с нетерпением ждем завершения дополнительных испытаний и перехода к самому процессу остекловывания жидких РАО».

Уроки, извлеченные из разогрева первого плавителя, будут учтены в планах по осуществлению пуска второго плавителя в ближайшем будущем. Фритта для этого проекта предоставляется компанией Fluid Controls and Components, базирующейся в Ричленде.

Новости Nuclear Engineering International, 08.12.2023

МАГАТЭ проводит проверку в Нидерландах по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами

По сообщению экспертов миссии МАГАТЭ по проведению комплексной партнерской проверки по вопросам обращения с РАО и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) при выводе объектов из эксплуатации и реабилитации площадки (ARTEMIS), Нидерланды разработали эффективную программу по обращению с ОЯТ и РАО для удовлетворения своих текущих потребностей. Правительство Нидерландов, Управление по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) и Центральная организация по радиоактивным отходам (COVRA) продемонстрировали приверженность безопасности, инновациям и открытости, заключили члены экспертной группы.

Запрос на проведение десятидневной миссии поступил от Министерства инфраструктуры и водного хозяйства в рамках оказания поддержки по выполнению Нидерландами обязательств, связанных с директивой Европейского союза о проведении независимых проверок национальных нормативных баз и программ по обращению с РАО и ОЯТ. В состав группы по проведению проверки в рамках ARTEMIS вошли шесть экспертов из Бельгии, Германии, Румынии, Канады, Финляндии, Франции, а также три сотрудника МАГАТЭ и один наблюдатель от Европейской комиссии.

Группа экспертов рассмотрела результаты учета замечаний, полученных в ходе проведения миссии МАГАТЭ по проведению комплексной оценки регулирующего органа от июня 2023 г., в рамках которой оценивалась существующая нормативная база Нидерландов в области использования атомной энергетики. В ходе обеих проверок была проведена всесторонняя оценка государственной правовой базы и нормативной инфраструктуры для обеспечения ядерной безопасности и обращения с РАО.

Политика Нидерландов в отношении РАО связана с политикой радиационной защиты, которая обеспечивает защиту людей, общества и окружающей среды от рисков воздействия ионизирующего излучения. В Нидерландах имеется одно центральное хранилище для РАО (COVRA), один действующий ядерный энергетический реактор, одна АЭС, находящаяся в режиме безопасного останова, два исследовательских реактора и один завод по обогащению урана. Ожидается, что к 2040 г. будут введены в эксплуатацию две новые АЭС, один исследовательский реактор и установка для производства медицинских изотопов.

ОЯТ с нидерландской АЭС «Борселе» перерабатывается во Франции, а РАО, образующиеся в ходе этого процесса, возвращаются в Нидерланды для размещения в хранилище COVRA. ОЯТ от исследовательских реакторов сразу поступает на хранение в COVRA.

«Нидерланды создали систему по обращению с РАО, которая обеспечивает безопасное обращение с РАО в рамках текущей деятельности», − сообщил Янез Перко, руководитель группы ARTEMIS и старший научный сотрудник Бельгийского центра ядерных исследований (SCK CEN).

Эксперты миссии ARTEMIS отметили, что Нидерланды привержены постоянному совершенствованию безопасного обращения с РАО и ОЯТ. Группа экспертов также выдала ряд рекомендаций, в том числе:

  • правительству следует усилить национальную политику и стратегию, связанную с захоронением РАО;
  • ANVS следует улучшить нормативную базу по категоризации РАО;
  • COVRA следует перейти от существующих спецификаций РАО к критериям приемлемости для обращения с РАО.

«Группа экспертов миссии предоставила нам полезные и конструктивные рекомендации, которые действительно помогут нам в Нидерландах еще больше улучшить нашу политику в области обращения с РАО, − сказала Вивианне Хейнен, государственный секретарь по вопросам инфраструктуры и управления водными ресурсами, отвечающая за ядерную безопасность и радиационную защиту в правительстве Нидерландов. − В настоящее время мы обновляем нашу Национальную программу по РАО, и этот процесс только выиграет от включения предложений миссии ARTEMIS. В обновленной Программе мы также представим дорожную карту, которая станет прочной основой для дальнейшей реализации предложений от экспертов миссии ARTEMIS, к примеру, в отношении захоронения и демонтажа».

Директор отдела МАГАТЭ по вопросам радиационной и транспортной безопасности и безопасности РАО Хильдегард Ванденхове выразила уверенность в том, что будут рассмотрены и реализованы рекомендуемые улучшения, связанные с безопасным обращением с РАО и ОЯТ, такие как усиление политики и стратегии. Окончательный отчет по итогам проведения проверки будет представлен правительству Нидерландов по истечении двух месяцев.

Новости Nuclear Engineering International, 06.12.2023

Корпус реактора энергоблока № 3 АЭС «Хайян» поднят и установлен на место

Корпус реактора весом 281 т был успешно поднят и установлен на проектное место на энергоблоке № 3 АЭС «Хайян» в китайской провинции Шаньдун в ходе работ, которые заняли чуть более двух часов.

Подъем начали 21 декабря в 14:07. В Шанхайском научно-исследовательском и проектном институте ядерной энергетики сообщили, что этот процесс потребовал тщательного планирования, чтобы выполнить высокоточные маневры, включая операции по подъему, повороту, опусканию и регулировке. Все эти операции были успешно выполнены.

Корпус реактора, в котором размещается ядерный реактор, являющийся ключевым элементом АЭС, был установлен на проектное место в 16:23, что стало важнейшим событием в процессе строительства реакторной установки CAP1000 − китайской версии реактора AP1000. В проекте были применены технологии модульного строительства, при которых крупные конструкционные модули производились на заводе, а затем собирались и устанавливались по месту. Это означает, что одновременно можно выполнять больше строительных работ, сокращая время, затрачиваемое на строительство АЭС, а также предлагая экономические преимущества и преимущества в области контроля качества.

Строительство новых реакторов в Китае − по два на каждой из площадок АЭС «Хайян», АЭС «Саньмэнь» и АЭС «Луфэн» − было одобрено Госсоветом страны 20 апреля 2022 г. Одобрение было получено для энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Хайян», энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Саньмэнь» и энергоблоков № 5 и 6 АЭС «Луфэн». На площадках АЭС «Хайян» и АЭС «Саньмэнь» уже размещено по два энергоблока с реакторами AP1000 по проекту компании Westinghouse.

В мае прошлого года Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подписала контракты на гражданское строительство ядерных островов и проектирование установок для запланированных вторых очередей АЭС «Саньмэнь» и АЭС «Хайян». Строительная компания China Nuclear Industry 22 была привлечена для выполнения гражданского строительства ядерного острова для второй очереди АЭС «Саньмэнь», в то время как со строительной компанией China Nuclear Industry 24 был заключен контракт на гражданское строительство ядерного острова для второй очереди АЭС «Хайян». Строительная компания China Nuclear Industry 5 (CNI5) получила контракт на выполнение работ по созданию ядерных островов для всех четырех энергоблоков.

Энергоблок № 1 АЭС «Хайян» был введен в коммерческую эксплуатацию в октябре 2018 г., а энергоблок № 2 − в январе 2019 г. Оба энергоблока (№ 1 и 2) АЭС «Хайян» могут ежегодно поставлять в сеть около 20 ТВт*ч электроэнергии, что достаточно для удовлетворения одной трети потребностей домохозяйств в провинции Шаньдун.

Первая заливка бетона для ядерного острова энергоблока № 3 АЭС «Хайян» – важное для безопасности событие − состоялась в июле 2022 г. Строительство энергоблока № 4 АЭС «Хайян» началось в апреле этого года. В Шанхайском научно-исследовательском и проектном институте ядерной энергетики сообщили, что запланированный период строительства для энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Хайян» составляет 56 месяцев, при этом оба энергоблока должны быть полностью введены в эксплуатацию в 2027 г.

АЭС «Хайян» также является центральной площадкой для внедрения инновационной схемы централизованного теплоснабжения, которая, начиная с ноября, поставляет тепло в города Хайян и Рушан по трубопроводу протяженностью 23 км. В Государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC) сообщили, что проект обеспечивает теплом площадь в 12,5 млн м² и удовлетворяет потребности в «чистом» отоплении около 400 тыс. человек.

World Nuclear News, 22.12.2023

На энергоблоке № 1 АЭС «Лянцзян» начаты работы по возведению защитной оболочки

Государственная энергетическая инвестиционная корпорация (SPIC) объявила, что днище защитной оболочки энергоблока № 1 АЭС «Лянцзян» в китайской провинции Гуандун было поднято и установлено на проектное место.

Операция по установке днища защитной оболочки была завершена 19 декабря и длилась 3 часа 21 минуту, говорится в сообщении.

«Это первый крупногабаритный ядерный модуль, который был поднят и установлен на место в ходе первого этапа проекта, ознаменовав начало строительства ядерного острова реакторного здания энергоблока № 1», − сообщили в SPIC.

Стальной корпус защитной оболочки состоит из пяти модулей: днища, первого кольца цилиндра, второго кольца цилиндра, третьего кольца цилиндра и верхней крышки. Днище является основанием стальной защитной оболочки с внутренним диаметром более 39 м и высотой 11,5 м. Оно состоит из 64 дугообразных стальных пластин, сваренных вместе. Общая грузоподъемность составила около 850 т с учетом коротких опорных колонн, стоек, обшивки и проходок.

Первый этап проекта по строительству АЭС «Лянцзян» − проекта по созданию первой расположенной на побережье АЭС, который был разработан и выполнен корпорацией SPIC в провинции Гуандун, − будет состоять из двух энергоблоков CAP1000 мощностью по 1 250 МВт(э). Ожидается, что на площадке в целом будет размещено шесть таких реакторов. Это первая АЭС в Китае, использующая технологию вторичного циркуляционного охлаждения морской водой, а также первая АЭС, для которой была разработана и использована сверхкрупная градирня.

Строительство первых двух реакторов CAP1000 − китайской версии проекта Westinghouse AP1000 − на площадке АЭС «Лянцзян» было одобрено Госсоветом Китая в сентябре 2022 г. В том же месяце начались земляные работы для установки энергоблоков. Первая заливка бетона для ядерного острова энергоблока № 1 − важное для безопасности событие – состоялась в октябре этого года.

Ожидается, что энергоблок № 1 АЭС «Лянцзян» будет завершен и введен в эксплуатацию в 2028 г.

World Nuclear News, 20.12.2023

На энергоблоке № 1 АЭС «Хинкли-Пойнт C» установили купол

Компания EDF установила купол на энергоблоке № 1 АЭС «Хинкли-Пойнт C».

Монтаж купола для реакторного здания проводился с использованием одного из крупнейших в мире кранов, известного как «Большой Карл». 245-тонный купол диаметром почти 47 м и высотой 14 м был поднят, а затем медленно опущен на проектное место на здании реактора высотой 44 м. Это событие ознаменовало собой завершение крупных строительных работ на реакторных зданиях. Теперь начнутся сварочные работы для создания воздухонепроницаемого уплотнения вокруг стыка между куполом и зданием реактора, которое затем будет заключено в 7 000 т бетона.

Купол состоит из 38 сборных панелей, которые были доставлены на АЭС «Хинкли-Пойнт C» и собраны на месте при помощи сварки. Предварительная сборка и модульная конструкция являются ключевыми особенностями строительства АЭС «Хинкли-Пойнт C», в котором, по словам EDF, принимают участие около 10 000 рабочих и 3 500 британских компаний. Ранее в декабре 750-тонный полярный кран был установлен на место единым блоком над третьим (и последним) стальным кольцом защитного ограждения. Этот внутренний кран будет иметь возможность поворачиваться над реактором на 360° и использоваться для перегрузки и установки оборудования.

По завершении работ, АЭС «Хинкли-Пойнт C» будет состоять из двух реакторов EPR мощностью 1 630 МВт(э), поставляемых компанией EDF. Строительство началось в декабре 2018 г., но проект претерпел ряд задержек. В мае 2022 г. после проведения обзора проекта компания EDF подтвердила, что АЭС будет введена в эксплуатацию на год позже, чем планировалось, а ее окончательная стоимость будет на £3 млрд ($3,7 млрд) больше, чем планировалось первоначально. Из-за этого дата пуска энергоблока № 1 была перенесена на июнь 2027 г., а окончательная стоимость была оценена в £25–26 млрд, превысив ранее запланированные £23 млрд.

«Строительство первой АЭС этого поколения является сложной задачей, и успех этой сложной операции зависит от решимости и приверженности наших замечательных бригад, − заявил Саймон Парсонс, директор по вопросам строительства ядерных островов. − Подъем купола позволит нам приступить к монтажу оборудования, трубопроводов и кабелей, включая установку первого реактора, который уже находится на площадке и подготовлен к монтажу в следующем году».

Министр по вопросам атомной энергетики Великобритании Эндрю Боуи заявил, что это «знаменательное событие в деле по строительству первого ядерного реактора этого поколения в Великобритании и ключевое событие в планах правительства Великобритании по возрождению атомной отрасли». Он добавил: «Генерируя достаточное количество безуглеродной энергии для шести миллионов домохозяйств, АЭС «Хинкли-Пойнт C» уменьшит нашу зависимость от импортируемой энергии и окажет поддержку при переходе к чисто нулевым выбросам углерода».

EDF сообщила в 2021 г. о переносе начала производства электроэнергии на энергоблоке № 1 на июнь 2026 г. Кроме того, задержки, вызванные пандемией COVID-19, также увеличат стоимость проекта на дополнительные £500 млн к ранее запланированным £22–23 млрд. На следующий год EDF объявила о дальнейшей отсрочке в эксплуатации до июня 2027 г. и о повышении затрат на завершение проекта до £25–26 млрд.

Новости Nuclear Engineering International, 19.12.2023

Достижение первоначальной критичности на энергоблоке № 2 АЭС «Шин Ханул»

Энергоблок № 2 южнокорейской АЭС «Шин Ханул» достиг первоначальной критичности, сообщили в компании Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Лицензия на эксплуатацию энергоблока № 2 АЭС «Шин Ханул» была выдана Комиссией по ядерной безопасности в сентябре, и предварительная инспекция для этого энергоблока уже была проведена. За ней последовала загрузка 241 ТВС и проведение высокотемпературных функциональных испытаний. Теперь предстоит провести эксплуатационные испытания на энергоблоке № 2 АЭС «Шин Ханул», и, как ожидается, выработка электроэнергии начнется с 20 декабря. После проведения дальнейших испытаний планируется начать полномасштабную коммерческую эксплуатацию энергоблока в первой половине 2024 г.

Строительные работы для первых двух энергоблоков на площадке АЭС «Шин Ханул» (бывшее название АЭС «Шин Ульчин») начались в 2012 г. Заливка первого бетона для энергоблока № 1 состоялась в том же году, а для энергоблока № 2 − в 2013 г. Энергоблок № 1 АЭС «Шин Ханул» достиг первоначальной критичности в мае 2022 г. и был подключен к сети в следующем месяце. Реактор с водой под давлением (PWR) мощностью 1 350 МВт(э) начал коммерческую эксплуатацию в декабре 2022 г.

Для энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Шин Ханул» были предусмотрены реакторы типа APR1400. Реакторы этой серии также используются на энергоблоках № 1 и 2 АЭС «Сеул» (ранее известных как энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Шин Кори»), в то время как энергоблоки № 3 и 4 этой АЭС находятся в стадии строительства. Ранее в декабре компания KHNP назначила консорциум во главе с компанией Hyundai Engineering & Construction для строительства основных объектов на энергоблоках № 3 и 4 АЭС «Шин Ханул», на которых будут также использоваться реакторы APR1400. После ввода в эксплуатацию энергоблок № 2 АЭС «Шин Ханул» станет 28-м атомным энергетическим реактором в Южной Корее.

Новости Nuclear Engineering International, 07.12.2023