Горячее кондиционирование завершено на энергоблоке № 7 АЭС «Раджастан»

Горячее кондиционирование было завершено на энергоблоке № 7 индийской АЭС «Раджастан» (RAPP). В корпорации Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) заявили, что горячее кондиционирование «представляет собой процесс этапа ввода в эксплуатацию, предусматривающий создание адгезивного защитного слоя магнетита на внутренних поверхностях трубопроводов, выполненных из углеродистой стали, системы передачи тепла первого контура (Primary Heat Transport – PHT)». Горячее кондиционирование «было проведено за счет выполнения циркуляции легкой воды с контролируемыми показателями водно-химического режима через систему PHT в условиях поддержания температуры среды около 256 °C и давления около 100 кг/см2».

Этот процесс открыл возможность для проведения «дальнейших пусконаладочных работ», включая загрузку топлива и достижение первоначальной критичности, отметили в NPCIL. Энергоблок № 7 АЭС «Раджастан» является третьим в серии тяжеловодных реакторов отечественной разработки мощностью 700 МВт(э). Эта установка является первым возведенным энергоблоком в рамках проекта строительства энергоблоков № 7 и 8 АЭС «Раджастан» (двух энергоблоков по 700 МВт(э)) в г. Раватбхате индийского штата Раджастхан. Энергоблок № 8 АЭС «Раджастан» в настоящее время находится на стадии активного строительства. На текущий момент на площадке эксплуатируются шесть энергоблоков общей мощностью 1 180 МВт(э). После строительства указанных энергоблоков установленная мощность площадки увеличится до 2 580 МВт(э). Энергоблоки № 7 и 8 АЭС «Раджастан» реализуются в рамках индийской программы расширения ядерных мощностей, направленной на их повышение к 2031–2032 гг. с текущего показателя 7 480 МВт(э) до 22 480 МВт(э).

В настоящее время пять энергоблоков PHWR находятся в эксплуатации на площадке АЭС «Раджастан». Энергоблок № 1 мощностью 90 МВт(э) (нетто) был остановлен в 2004 г. после более чем 30 лет эксплуатации. Строительство энергоблоков № 7 и 8 началось в 2011 г.

На энергоблоке № 7 сейчас ведется строительство градирен с принудительной тягой и естественной тягой. На энергоблоке № 8 ведутся работы по монтажу оборудования и компонентов. Ведется сооружение питательного трубопровода. Также ведутся работы по возведению градирен с принудительной и естественной тягой.

Новости Nuclear Engineering International, 05.12.2023

Регулирующий орган принял заявку на продление лицензии на эксплуатацию АЭС «Дьябло Каньон»

Компания Pacific Gas & Electric (PG&E) сможет эксплуатировать двухблочную АЭС «Дьябло Каньон» в Калифорнии по истечении срока действия текущих лицензий на эти энергоблоки (в 2024 и 2025 г., соответственно) после принятия заявки PG&E на продление лицензии Комиссией по ядерному регулированию США (NRC).

PG&E подала заявку 7 ноября, намереваясь продлить лицензию на эксплуатацию указанной АЭС еще на 20 лет.

«Сотрудники NRC подтвердили, что заявка содержит достаточную информацию, чтобы официально принять ее и приступить к выполнению подробной оценки безопасности и влияния на окружающую среду, − сообщили в NRC 19 декабря. − С принятием этой заявки на продление лицензии на эксплуатацию реакторы будут продолжать работу в соответствии с исключением из правил регулирующего органа, которое позволяет продолжить осуществлять деятельность до завершения проверки регулирующим органом».

PG&E первоначально подала заявку на продление лицензий в ноябре 2009 г., но отозвала заявку в 2018 г. после того, как согласилась закрыть АЭС по окончании срока действия текущих лицензий. В то время считалось, что мощностей АЭС больше не потребуется, поскольку Калифорния сосредоточилась на энергетической политике, ориентированной на повышение эффективности, использование возобновляемых источников энергии и возможности её хранения. Однако в сентябре 2022 г., когда в энергосистеме Калифорнии наблюдался самый высокий пиковый спрос во время рекордной жары, штат принял закон, позволяющий продолжить эксплуатацию энергоблоков до 2030 г., чтобы обеспечить надежность энергетической системы.

Как правило, нормы NRC позволяют продлить действие лицензии на эксплуатацию реактора по истечении срока ее действия при условии, что лицензиат уже подал заявку на продление не менее чем за пять лет до истечения срока действия. NRC называет такой процесс «своевременным продлением».

PG&E попросила NRC возобновить рассмотрение заявки на продление срока действия лицензии, но в январе регулятор постановил, что необходимо будет подать новую заявку. Это означало, что PG&E не могла выполнить требование о своевременном продлении, и поэтому компании пришлось добиваться условий исключения из правил. Такое исключение, позволяющее двум энергоблокам продолжить работу, в то время как NRC будет рассматривать заявку PG&E на продление лицензии на эксплуатацию АЭС, было выдано в начале марта.

На прошлой неделе калифорнийские регуляторы согласились продлить эксплуатацию АЭС «Дьябло Каньон» еще на пять лет − до 2030 г. Одобрение Комиссии по коммунальным предприятиям Калифорнии (CPUC) зависит от трех условий: необходимо получить разрешение от NRC на продление эксплуатации АЭС; соглашение о предоставлении федерального кредита в размере $1,4 млрд должно оставаться в силе; и при отсутствии заключения CPUC «об отсутствии необходимости или целесообразности» в продлении эксплуатации АЭС.

«PG&E по-прежнему продолжает соблюдать положения энергетической политики, чтобы у штата была возможность продолжить эксплуатацию АЭС «Дьябло Каньон» до 2025 г. с целью обеспечить надежное электроснабжение, поскольку Калифорния продолжает движение в сторону чистого энергетического будущего, − сказала Маурин Завалик, вице-президент АЭС «Дьябло Каньон». − Мы признательны за предоставление возможности продолжить обеспечивать дома и предприятия по всей Калифорнии безопасной, чистой и доступной электроэнергией».

World Nuclear News, 20.12.2023

Достигнуто окончательное соглашение об эксплуатации бельгийских реакторов

Между правительством Бельгии и французской компанией-оператором Engie было подписано окончательное соглашение о продлении срока эксплуатации ядерных энергетических реакторов − энергоблока № 3 АЭС «Тианж» и энергоблока № 4 АЭС «Дул» на 10 лет и обо всех обязательствах в отношении РАО.

В соответствии с планом, объявленным коалиционным правительством Бельгии в декабре 2021 г., энергоблок № 3 АЭС «Дул» был остановлен в сентябре 2022 г., а энергоблок № 2 АЭС «Тианж» − в конце января этого года. Более новые энергоблоки (№ 4 АЭС «Дул» и № 3 АЭС «Тианж») будут остановлены к 2025 г. Тем не менее, в марте прошлого года бельгийское правительство решило начать переговоры с Electrabel − бельгийской дочерней компанией Engie − с целью продления эксплуатации энергоблока № 4 АЭС «Дул» и энергоблока № 3 АЭС «Тианж», что позволит сохранить 2 ГВт(э) ядерных производственных мощностей.

В июле 2022 г. бельгийское правительство и компания Electrabel подписали необязывающее письмо о намерениях с целью продолжения переговоров о целесообразности и условиях продления эксплуатации реакторов еще на 10 лет. 9 января этого года было подписано не имеющее обязательной силы принципиальное согласие, которое содержало более подробное описание пунктов письма о намерениях, подписанного в июле. За ним последовало временное соглашение, которое основывалось на соглашении от 9 января и определяло условия продления срока эксплуатации двух указанных реакторов. 21 июля было подписано рамочное соглашение о продолжении переговоров с целью подписания окончательного и юридически обязательного соглашения в октябре.

В настоящее время подписано окончательное соглашение, которое подтверждает и одобряет ключевые принципы рамочного соглашения, подписанного 21 июля.

А именно, это соглашение подтверждает обязательство обеих сторон осуществить гибкое продление срока эксплуатации (Flex LTO) с планируемыми инвестициями около €1,6-2,0 млрд ($1,7–2,2 млрд) и принять все возможные меры, чтобы перезапустить реакторы уже в ноябре 2025 г. Соглашение также устанавливает правовую основу, предназначенную для продления срока эксплуатации обоих энергоблоков, принадлежащих в равной степени бельгийскому государству и Engie.

Соглашение также подтверждает, что бизнес-модель для продления срока эксплуатации будет иметь сбалансированное распределение рисков, в частности через механизм договора о закреплении цены, с учетом компенсации затрат на производство электроэнергии. Цена исполнения проекта определяется исходя из фактических затрат на продление срока эксплуатации атомных энергоблоков. Эта стоимость пока неизвестна, но будет оцениваться на основе требований ядерной безопасности, установленных Федеральным агентством по ядерному контролю. Начальная цена будет установлена в 2025 г. и пересмотрена в 2028 г., чтобы отразить сложившуюся окончательную стоимость продления срока эксплуатации, охватив период до 2035 г.

Кроме того, соглашение определяет фиксированную сумму для покрытия будущих расходов, связанных с переработкой ядерных отходов, учитывая все ядерные объекты Engie в Бельгии, составляющую €15 млрд, которая подлежит выплате двумя частями в зависимости от категории РАО.

В окончательном тексте также описаны технические и эксплуатационные условия для перезапуска двух энергоблоков в ноябре 2025 г. с полными гарантиями по обеспечению ядерной безопасности.

В Engie сообщили, что эксплуатация двух указанных реакторов и работы по демонтажу других энергоблоков компании «сохранит около 4 000 рабочих мест (непосредственно и косвенно задействованных, а также привлеченных) и потребуют найма 200 дополнительных работников в ближайшие месяцы».

Было также отмечено, что соглашение подлежит утверждению Европейской комиссией − в настоящее время проводятся консультации − и «предметному голосованию по поправкам в законодательство».

«Мы очень рады объявить об окончательном подписании этого соглашения, которое позволяет сбалансированно разделить риски, связанные с продлением срока эксплуатации двух атомных энергоблоков, и устраняет неопределенности для Engie Group, связанные с выполнением обязательств по ядерным отходам, − сообщила генеральный директор Engie Кэтрин МакГрегор. − Наши команды прилагают все усилия для скорейшего продления срока эксплуатации реакторов, чтобы укрепить энергетическую безопасность Бельгии».

World Nuclear News, 13.12.2023

ЮАР собирается начать закупку новых атомных мощностей

Поскольку предстоит перевод второго энергоблока АЭС «Коберг» в состояние останова для проведения технического обслуживания с целью продления эксплуатации, Департамент минеральных ресурсов и энергетики ЮАР (DMRE) подтвердил, что он собирается приобрести 2 500 МВт(э) новых атомных мощностей и планирует разослать запросы на получение предложений к марту 2024 г.

Государственный регулирующий орган в области энергетики ЮАР (NERSA) заявил, что департамент DMRE может приступить к процессу закупок после того, как он выполнит набор «отлагательных условий», наложенных регулирующим органом, заявил министр в президентстве, отвечающем за электроэнергию, Кгосиентшо Рамокгопа на брифинге в прямом эфире.

В июле департамент DMRE представил регулирующему органу отчет по указанным условиям, сообщил Рамокгопа. В настоящее время в NERSA пришли к выводу, что эти условия были удовлетворительно выполнены, и выдали официальное согласие 2 сентября. Это означает, что решение министерства от 2020 г. о запуске процесса приобретения новых атомных мощностей теперь будет обнародовано. «Мы запускаем сейчас… по существу, процесс закупки. Мы собираемся обеспечить получение этих дополнительных 2 500 МВт атомных мощностей, чтобы решить вопросы национальной безопасности и энергетического суверенитета», − сказал Рамокгопа.

Продление эксплуатации АЭС «Коберг»

Атомная энергетика является важной частью Комплексного плана ресурсов ЮАР на 2019 г., в котором содержится призыв к стране подготовиться к созданию новых атомных мощностей наряду с продлением эксплуатации существующей АЭС «Коберг». Два энергоблока АЭС совокупной мощностью 1 860 МВт(э) вырабатывают около 6 % электроэнергии страны. В настоящее время компания Eskom, имеющая лицензию на эксплуатацию до 2024 и 2025 гг., соответственно, обратилась к ядерному регулятору страны с просьбой продлить срок эксплуатации АЭС еще на 20 лет сверх ее первоначального 40-летнего срока эксплуатации.

Энергоблок № 1 АЭС «Коберг» был синхронизирован с энергосетью 18 ноября почти спустя год после простоя для замены трех первоначально установленных парогенераторов станции, что было обязательным условием для продления эксплуатации станции. На энергоблоке № 2 АЭС «Коберг» планируется провести аналогичные работы, и Рамокгопа подтвердил, что теперь энергоблок № 1 работает в режиме полной нагрузки, энергоблок № 2 был остановлен 11 ноября для выполнения указанных работ. Ожидается, что он вернется в строй к августу, добавил докладчик.

По словам министра, ЮАР продолжает испытывать дефицит электроэнергии и случаи отключения потребителей, а атомная энергетика оказалась надежным источником электроэнергии для обеспечения энергетической безопасности и энергетического суверенитета в будущем. «Конечно, мы продолжаем прилагать все возможные усилия для решения проблемы отключения потребителей, потому что ту пользу, о которой мы заявляем, вы не увидите завтра, ни через год, ни через два года. И только по прошествии времени, через три-четыре года, вы начнете видеть эти преимущества».

Новый руководитель Eskom

Заявление министра было сделано через несколько дней после того, как государственная компания Eskom подтвердила назначение Дана Марокане в качестве нового исполнительного директора Группы. Марокане вступит в должность «не позднее» 31 марта.

World Nuclear News, 12.12.2023

Китайский демонстрационный проект HTR-PM вводится в коммерческую эксплуатацию

По сообщению Китайской национальной энергетической администрации и группы China Huaneng, первая в мире АЭС четвертого поколения – китайский демонстрационный проект реактора HTR-PM на площадке Шидаовань в провинции Шаньдун – введена в коммерческую эксплуатацию.

Владельцем проекта является консорциум во главе с группой China Huaneng (47,5 %), дочерней компанией Китайской национальной ядерной корпорации − China Nuclear Engineering Corporation (32,5 %) и Институтом ядерных и новых энергетических технологий (INET) Университета Цинхуа (20 %), который руководит исследованиями и разработками. Строительство по проекту началось в декабре 2012 г., энергоблок № 1 достиг критичности в сентябре 2021 г., а затем спустя два месяца и энергоблок № 2. Энергоблок № 1 был подключен к сети в декабре 2021 г., и оба энергоблока вышли на полную мощность в декабре 2022 г.

Проект HTR-PM включает в себя два малых высокотемпературных газоохлаждаемых реактора (ВТГР), которые приводят в действие одну турбину мощностью 210 МВт. ВТГР представляет собой усовершенствованный реактор с технологией четвертого поколения, который является ключевым направлением развития атомной энергетики, сказал Чжан Зуои, главный конструктор программы создания ВТГР и декан института INET. Эти реакторы являются по сути безопасными, поскольку исключают возможность расплава или утечки радиоактивных материалов, даже в случае полной потери охлаждающей способности, без какого-либо внешнего вмешательства, добавил он.

В качестве теплоносителя используется гелий, а в качестве замедлителя − графит. Активная зона каждого реактора загружена более чем 245 000 шаровыми твэлами («шариками»), каждый диаметром 60 мм, и содержит 7 г топлива, обогащенного до 8,5 %. Каждый микрошарик имеет внешний слой графита и содержит около 12 000 частиц топлива покрытых четырехслойной керамикой, распределенных в матрице из графитового порошка. Такое топливо обладает высокими характеристиками безопасности и продемонстрировало, что оно остается неповрежденным и продолжает удерживать радиоактивное содержимое при температурах до 1 620 °C, что намного выше, чем температуры, которые могут возникнуть даже в экстремальных чрезвычайных ситуациях.

Проект HTR-PM является развитием китайского экспериментального высокотемпературного газоохлаждаемого реактора HTR-10 мощностью 10 МВт в институте INET, который был введен в эксплуатацию в 2000 г. и вышел на полную мощность в 2003 г. В дополнение к проекту HTR-PM Китай разрабатывает более крупную версию − HTR-PM600 с одной турбиной мощностью 650 МВт, работающей от шести малых реакторов.

«В проекте приняли участие более 500 компаний, специализирующихся на проектировании и разработке, конструировании и строительстве, изготовлении оборудования, производстве и эксплуатации. Уровень локализации изготовленного оборудования составил 93,4 %», − сообщил Китайской Медиа Группе (CMG) Чжан Яньсюй, генеральный директор ядерной энергетической компании Huaneng Shidao Bay. – И добавил: «По завершении 168-часового эксплуатационного испытания проект был официально введен в коммерческую эксплуатацию, став символом глобального лидерства Китая в области технологии ВТГР». Чжан сообщил, что команда проекта разработала более 2 200 комплектов уникального оборудования и создала шесть основных технологий для этой АЭС.

Помимо производства «зеленой» электроэнергии, высокотемпературный пар, вырабатываемый ядерными реакторами, также может широко использоваться для отопления, производства водорода, химической промышленности, металлургии и других отраслей промышленности, отметил Чжан. По его словам, это поможет лучше оптимизировать энергетическую структуру Китая и в дальнейшем достичь целей страны по «двойному углероду», которые направлены на прохождение пика выбросов углекислого газа к 2030 г. и достижение углеродной нейтральности до 2060 г.

Чжан Зуои из института INET заявил, что модульные высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы могут обеспечить поставку промышленного пара с высокими показателями, достичь комбинированной выработки тепла и энергии, а также могут быть объединены с несколькими модулями, которые будут играть стратегическую роль в промышленном теплоснабжении и производстве водорода. Университет Цинхуа провел исследование таких перспектив развития промышленности, как производство и поставка водорода. «Это направление уже является коммерчески конкурентоспособным и, как ожидается, станет основной инновационной отраслью, которая поможет Китаю и всему миру достичь максимальных показателей углеродной нейтральности», − отметил он.

Новости Nuclear Engineering International, 07.12.2023

Комплект симбиотических мультироботов SMuRFs должен помочь при выводе АЭС из эксплуатации

Комплект автономных роботов, известных как SMuRFs (комплект симбиотических мультироботов), может помочь в будущем при выводе АЭС из эксплуатации, считают научные сотрудники из четырех британских университетов.

Инженеры из Университета Глазго, Манчестерского университета, Бристольской лаборатории робототехники и Университета Хериота-Ватта разработали систему, позволяющую колесным, четвероногим и воздушным роботам работать сообща и самостоятельно выполнять задачи, которые являются трудновыполнимыми для людей или могут причинить вред здоровью человека.

Используя такую систему, человек-оператор может удаленно наблюдать за действиями роботов, поскольку они обмениваются данными датчиков между собой, и объединять их способности для достижения результатов, намного превосходящих возможности единичного механизма.

Комплект SMuRFs может предложить более безопасный и быстрый метод мониторинга ядерных объектов, а также открыть новые возможности при обслуживании инженерной инфраструктуры в сложных условиях, таких как морские ветроэнергетические платформы.

В статье, опубликованной в журнале IET Cyber-Systems and Robotics, научные сотрудники описывают, как они развернули комплект SMuRFs на объекте Robotics and Artificial Intelligence Collaboration (RAICo) в Камбрии для практической демонстрации его возможностей. RAICo − это совместное предприятие, созданное в рамках сотрудничества между Управлением по атомной энергии Великобритании, Управлением по выводу из эксплуатации ядерных установок, компанией Sellafield Ltd и Манчестерским университетом.

Во время демонстрации комплект SMuRFs успешно завершил инспекционную миссию в имитационном хранилище радиоактивных отходов (РАО), где имели место некоторые проблемы, обнаруженные в реальных условиях вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии.

Способность роботов работать сообща является результатом сложной компьютерной системы, разработанной научными сотрудниками, которую они называют «кибер-физической системой» (CPS). Эта система способна обмениваться данными с 1 600 датчиками, роботами и прочими цифровыми и физическими объектами практически в режиме реального времени. Она также позволяет роботам с очень разными способностями и операционными системами работать сообща и, самое главное, передавать точные данные человеку-оператору.

Данные, собранные и обработанные системой CPS, позволяют создать трехмерную цифровую имитацию реального пространства. Она позволяет роботам SMuRFs осуществлять навигацию по этому пространству и выполнять задачи при минимальном контроле, предоставляя при этом людям-операторам множество данных через специально разработанную цифровую панель, чтобы, в случае необходимости, оказать помощь роботам SMuRFs в принятии взвешенных решений. Люди-операторы также могут осуществлять непосредственный контроль над роботами, если возникнет такая необходимость.

Объединенное использование способностей роботов позволило им выполнять ряд задач, часто применяемых в целях радиационного мониторинга ядерных объектов, в рамках, так называемой, постэксплуатационной очистки. Роботы работали сообща при картографировании окружающей среды, создавая трехмерную цифровую имитацию пространства с помощью бортовых датчиков, при дальнейшей поддержке картографирования с воздушного беспилотника, пилотируемого человеком-оператором.

«Каждый из роботов, которых мы запрограммировали и внедрили в этот прототип комплекта SMuRFs, имеет свои уникальные способности и ограничения, а также свои собственные операционные системы, − сообщил Дэниэл Митчелл из Инженерной школы Джеймса Уотта в Университете Глазго. – В ходе развертывания SMuRFs в RAICo мы смогли продемонстрировать, насколько хорошо роботы могут работать сообща, и как созданная нами цифровая имитация пространства может обеспечить отличную ситуационную осведомленность людей-операторов. Это может сделать их идеально подходящими для решения задач при работе в потенциально опасных средах, например, при проведении инспекций на ядерных объектах и при их выводе из эксплуатации. Люди по-прежнему должны будут обеспечивать контроль и управлять комплектом роботов, но их высокий уровень автономии может помочь обеспечить безопасность людей, позволяя им взаимодействовать с роботами со своих стационарных рабочих мест, вместо посещения мест проведения работ на площадке».

«Такие виды комплектов автономных роботов имеют большой потенциал для выполнения широкого спектра опасных, грязных, утомительных, удаленных и дорогостоящих работ, − добавил Дэвид Флинн, профессор кибер-физических систем в Университете Глазго. − Следующим шагом для наших исследований является внедрение более широкого спектра роботов в созданные нами комплекты с еще более разнообразными способностями ориентации в окружающем пространстве, с новыми способами перемещения в рабочей среде и возможностью выполнять манипуляции с объектами».

World Nuclear News, 18.12.2023

Компания Rolls-Royce представила модель космического микрореактора

На британской космической конференции в Белфасте компания Rolls-Royce представила концепт-модель космического ядерного микрореактора. Он является частью исследовательской программы Космической службы Великобритании, целью которой было впервые продемонстрировать лунный модульный ядерный реактор разработки Великобритании. В марте компания Rolls-Royce получила финансирование в размере £2,9 млн ($3,65 млн) от Космической службы Великобритании в поддержку исследований по вопросу о том, как атомная энергия может быть использована для создания будущей лунной базы для астронавтов.

Ученые и инженеры компании Rolls-Royce вместе со стратегическими партнерами работают над несколькими направлениями в рамках этой программы, чтобы расширить знания об этих сложных системах. Эти направления работ специально сосредоточены на трех ключевых особенностях микрореактора: топливе, используемом для выработки тепла; способе передачи тепла; и технологии преобразования этого тепла в электричество. В Rolls-Royce сообщили, что среди участников программы были: Оксфордский университет, Бангорский университет, Университет Лафборо, Университет Шеффилда (AMRC), Институт сварки и Ядерный исследовательский центр передового производства (NAMRC).

Микрореактор является относительно небольшим и легким, по сравнению с другими энергосистемами, и может обеспечивать непрерывную мощность независимо от расположения, наличия солнечного света и других условий окружающей среды. Rolls-Royce планирует создать реактор, готовый к отправке на Луну, к началу 2030-х гг. Такой микрореактор сможет обеспечить энергию для заселения и исследования планетарной поверхности или энергию и тягу для космических аппаратов. Непрерывное энергоснабжение и эффективная тяга также могут быть использованы для организации более гибкого движения спутников и защиты их основных орбит.

Аби Клейтон, директор по программам будущего компании Rolls-Royce, заявил, что финансирование от Космической службы Великобритании «позволило провести важные исследования и разработки технологий, которые приближают нас к тому, чтобы сделать такой микрореактор реальностью». Технология микрореактора «предоставит возможность поддерживать коммерческие и оборонные варианты использования, а также решит вопрос декарбонизации промышленности и поставок чистой, безопасной и надежной энергии».

Генеральный директор Космической службы Великобритании д-р Пол Бейтс заявил, что развитие космической атомной энергетики «предлагает уникальный шанс в поддержку инновационных технологий и расширения нашей базы навыков в области ядерной, научной и космической инженерии». Инновационные исследования компании Rolls-Royce «могут заложить основу для обеспечения постоянного присутствия человека на Луне, одновременно способствуя расширению космической программы Великобритании, создавая рабочие места и формируя дальнейшие инвестиции».

Партнерство с компанией Rolls-Royce началось после того, как Космическая служба Великобритании объявила недавно о выделении £51 млн британским компаниям на развитие услуг связи и навигации для полетов на Луну в рамках программы «Лунный свет» Европейского космического агентства, целью которой является запуск плеяды спутников на орбиту вокруг Луны. Это позволит будущим астронавтам, луноходам, научным экспериментам и другому оборудованию устанавливать связь, обмениваться большими объемами данных, включая видео высокой четкости, и безопасно перемещаться по лунной поверхности.

Новости Nuclear Engineering International, 07.12.2023

В Японии торжественно открыли установку термоядерного синтеза JT-60SA

Японская установка термоядерного синтеза под названием Torus-60 Super Advanced (JT-60SA), которая считается крупнейшим в мире рабочим сверхпроводящим токамаком, была запущена в Национальном институте квантовой науки и технологий Японии (QST) в г. Нака в ходе совместно организованной церемонии Японии и Европейского Союза (ЕС). На церемонии присутствовали: еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, министр образования, культуры, спорта, науки и техники Японии Масахито Морияма и государственный министр Японии по научно-технической политике Санаэ Такайчиас, а также другие высокопоставленные политики и представители отрасли. Из помещения щита управления они смогли наблюдать за поведением плазмы.

Работы над установкой JT-60SA начались в 2007 г. в рамках Соглашения о расширенном партнерстве между ЕС и Японией − научного сотрудничества, предназначенного для продвижения «ноу-хау» в области термоядерного синтеза через ряд выполняемых проектов. Строительство установки было завершено в 2020 г., а первая плазма была получена в октябре этого года.

Компания Fusion for Energy (F4E) управляла вкладом ЕС в проект, включая производство компонентов компаниями Бельгии, Франции, Германии, Испании и Италии. «То, что имеет место здесь сегодня, будет иметь значение завтра, учитывая вклад термоядерного синтеза в безуглеродный энергетический баланс, − сказал директор компании F4E Марк Лашез. – Установка JT-60SA является ключевой в международной дорожной карте по производству энергии термоядерного синтеза, поскольку она предоставляет уникальную возможность учиться, управлять этим уникальным устройством термоядерного синтеза и делиться полученными ценными знаниями с представителями ITER. Кроме того, она позволяет работать рука об руку европейским исследовательским лабораториям и промышленности совместно с Японией, развивая ценное партнерство».

Установка JT-60SA была разработана с использованием бóльшей части существующей инфраструктуры на площадке, использовавшейся ранее в рамках эксперимента по модернизации японской установки Torus-60 (JT-60U), что сократило время и затраты на возведение установки в рамках нового проекта, несмотря на то, что пришлось перепроектировать и вновь изготовить бóльшую часть основных компонентов. Установка весом 2 600 т аналогична по конструкции строящемуся во Франции международному термоядерному экспериментальному реактору (ITER), но намного меньше по размерам − около 13,7 м в ширину и 15,4 м в высоту. Работы, выполняемые на установке JT-60SA, будут использоваться в поддержку строительства реактора ITER.

Ряд европейских организаций, выступающих в качестве добровольных спонсоров, уже предоставили свои ресурсы, компоненты и услуги и будут продолжать вносить свой вклад в указанный проект. К ним относятся: EUROfusion − европейский консорциум, состоящий из 31 лаборатории в области термоядерного синтеза; немецкий центр Studiecentrum voor Kernenergie и Технологический институт Карлсруэ (KIT); бельгийский Центр исследований в области ядерной энергетики (SCK-CEN); испанский Центр исследований в области энергетики (CIEMAT); французский Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии (CEA); и итальянский консорциум компаний RFX, CNR и государственного агентства по вопросам новых технологий, энергетики и устойчивого экономического развития (ENEA). Всего было привлечено 500 научных сотрудников из Европы и Японии, и более 70 поставщиков внесли свой вклад в изготовление компонентов для установки.

Общая стоимость строительства оценивается в €560 млн ($608 млн), расходы были разделены между Европой и Японией. Около 80 % европейского взноса было предоставлено добровольными спонсорами, в то время как остальные 20 % поступили от компании F4E и были напрямую профинансированы из бюджета ЕС. На этапе эксплуатации, начиная с 2020 г., европейский вклад в проект на текущий момент оценивается примерно в €75 млн, поступивших напрямую из бюджета ЕС. F4E предоставила 80 % европейского вклада, причем 20 % было выделено EUROfusion на поставку аппаратуры.

Все результаты строительства JT-60SA будут предоставлены представителям ITER. Все уроки, извлеченные из изготовления, эксплуатации, ремонта, будут предоставлены ученым, промышленности и лабораториям, принимающим участие в проекте. Этот эксперимент уже стал эталонным в сообществе по термоядерному синтезу, предложив новому поколению экспертов возможности обучения, например, в рамках первой Международной школы по термоядерному синтезу, занятия которой были проведены в сентябре 2023 г. Старшие эксперты EUROfusion и организации ITER также получат возможность провести время на объекте JT-60SA. Указанный проект способствовал более тесному сотрудничеству между компаниями и лабораториями.

Новости Nuclear Engineering International, 06.12.2023

NRC опубликовала отчет «Критерии приемлемости для оценки планов физической безопасности объектов топливного цикла категории I» (NUREG-1322) (“Acceptance Criteria for the Evaluation of Category I Fuel Cycle Facility Physical Security Plans”) (NUREG-1322)

В настоящем документе NUREG представлены критерии, разработанные на основе правил NRC для оценки планов физической безопасности, представленных лицензиатами топливных объектов категории I. Категория I относится к тем лицензиатам, которые используют или обладают определенным количеством стратегического специального ядерного материала.

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1322/index.html

NRC опубликовала отчет «Альтернативный формат для планов физической защиты объектов топливного цикла категории I (NUREG-1456) (“An Alternative Format for Category I Fuel Cycle Facility Physical Protection Plans”) (NUREG-1456)

В отчете предоставлен альтернативный формат для планов физической защиты, разработанных в соответствии с требованиями Кодекса федеральных правил, часть 10 (10 Code of Federal Regulations), разделы 73.20, 73.45 и 73.46. Указанные требования распространяются на лицензиатов, эксплуатирующих объекты топливного цикла категории I. Таким лицензиатам разрешается использовать или обладать определенным количеством стратегического специального ядерного материала. Описанный в отчете формат является альтернативой формату, указанному в Регулирующем руководстве 5.52, Rev. 2, «Стандартный формат и содержание Плана физической защиты лицензиата для стратегических специальных ядерных материалов на стационарных объектах (кроме атомных электростанций)» (“Standard Format and Content of a Licensee Physical Protection Plan for Strategic Special Nuclear Material at Fixed Sites (Other than Nuclear Power Plants”).

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1456/index.html

NRC опубликовала буклет «Регулирование использования ядерного топлива» (NUREG/BR-0280, Revision 2) (“Regulating Nuclear Fuel”) (NUREG/BR-0280, Revision 2)

Ядерный топливный цикл охватывает весь процесс добычи урана, изготовления из него топлива, использования на АЭС для производства электроэнергии и, наконец, захоронение отработавшего или использованного ядерного топлива в специальном хранилище.

В данном буклете основное внимание уделяется обязанностям NRC в первой части топливного цикла – добыче урана, его преобразованию и обогащению в форму, которая используется на АЭС для производства электроэнергии.

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/brochures/br0280/index.html

Мирный атом: дорожная карта до 2050 года

В январе 2024 года как часть плана по энергетической безопасности и нулевым выбросам принята дорожная карта по развитию атомной энергии в Великобритании.

ONR готово выполнять свои регулирующие функции в условиях ожидаемого роста ядерного сектора страны.

По мнению ONR, значительный потенциал по развитию атомной энергии кроется в межгосударственном взаимодействии по вопросам оценки проектов реакторных установок, а также в использовании технических оценок, проведенных другими регулирующими органами.

Так, общая проектная оценка создана и осуществляется ONR совместно с Агентством по охране окружающей среды, а сроки ее выполнения согласовываются регулирующими органами и заявителем на начальном этапе.

В целях совершенствования процесса лицензирования ONR планирует запуск нового портала, с помощью которого заявители смогут получить расширенные рекомендации на протяжении всей процедуры получения лицензии.

https://news.onr.org.uk/2024/01/civil-nuclear-roadmap-to-2050/

ONR начало новую оценку малого модульного реактора

ONR совместно с Агентством по охране окружающей среды и Агентством природных ресурсов Уэльса начало двухэтапную общую оценку проекта реактора GE Hitachi’s BWRX300.

Общая оценка проекта направлена на увеличение значимости межгосударственного взаимодействия и определение эффективных подходов к процессам.

https://news.onr.org.uk/2024/01/onr-begins-new-smr-assessment/

Пост-миссия ИРРС в Великобритании подчеркнула прогресс в ядерной и радиационной безопасности государства

В январе завершилась пост-миссия ИРРС в Великобритании, оценившая изменения, произошедшие в регулирующей инфраструктуре государства с момента проведения первой полной миссии ИРРС в 2019 году.

По результатам пост-миссии высоко оценены две области положительной практики ONR: политика открытости и прозрачности, а также независимая и прозрачная оценка культуры безопасности, проведенная по заказу ONR в 2023 году.

Рамзи Джаммал, действующий руководитель канадского органа регулирования отметил, что, по мнению команды экспертов МАГАТЭ, Великобритания продемонстрировала высокий уровень профессионализма при выполнении своей миссии по обеспечению ядерной и радиационной безопасности в государстве.

https://news.onr.org.uk/2024/01/irrs-mission-highlights-progress-in-nuclear-and-radiation-safety-in-the-uk/

Публикация отчетов Рабочей группы по отходам и выводу из эксплуатации

В начале января WENRA вновь опубликовала скорректированные отчеты по вопросам контрольных уровней безопасности для хранения радиоактивных отходов и вывода из эксплуатации. По сравнению с последними версиями указанных отчетов, которые были опубликованы в 2014 и 2015 годах, обновленные версии учитывают сравнительный анализ нормативных правовых систем 18 государств-участников WENRA.

Одной из основных задач WENRA является помощь регулирующим органам в сравнении их показателей с целью дальнейшего совершенствования. За более чем 20 лет установлено около 300 контрольных уровней безопасности, что имеет прямое влияние на совершенствование нормативных правовых систем государств Европы.

https://www.wenra.eu/node/232

Пункты глубинного захоронения и ядерная ответственность. NEA № 7650 (Deep Geological Repositories and Nuclear Liability. NEA No. 7596)

Захоронение долгоживущих радиоактивных отходов в пунктах глубинного захоронения (deep geological repository – DGR) является научно и технически обоснованным решением, которое позволяет обеспечить безопасность на протяжении длительного периода времени без акцента на активный мониторинг и управление. Тем не менее, важно оценить потенциальные риски, которые могут быть связаны с таким объектом, и обеспечить наличие соответствующего режима для достаточной компенсации третьим сторонам в случае, если они понесут ядерный ущерб, причиненный DGR.

В настоящее время большинство стран, в которых действуют программы DGR, находятся на ранней стадии их развития. Несколько стран рассматривают возможность либо начала эксплуатации, либо строительства своих DGR в течение следующих десяти лет. По общему принципу финансирование захоронения осуществляется организациями, в результате деятельности которых возникают радиоактивные отходы. Указанные финансовые ресурсы также предназначены для покрытия расходов на любое финансовое обеспечение, которое может потребоваться в соответствии с режимами ядерной ответственности (также называемыми режимами ядерной ответственности перед третьими лицами или гражданской ответственности за ядерный ущерб).

Исчерпывающие ответы на вопрос о том, как следует применять ядерную ответственность к DGR в долгосрочной перспективе, в конечном счете будут даны будущими поколениями с учетом эволюции правовых систем. Тем не менее, в настоящее время важно выявить и решить потенциальные проблемы, касающиеся ядерной ответственности, на фоне действующих в настоящее время правовых рамок для рассмотрения проектов и их финансирования, а также установить четкие рамки для применимого режима ядерной ответственности на первых этапах эксплуатации DGR.

Опубликованный отчет содержит рекомендации для стран по соблюдению одного из режимов ядерной ответственности (Конвенция об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии, Венская конвенция об ответственности за ядерный ущерб, Конвенция о дополнительном возмещении за ядерный ущерб), а также по внедрению соответствующего законодательства.

https://oecd-nea.org/jcms/pl_83247/deep-geological-repositories-and-nuclear-liability

МАГАТЭ опубликовало технический документ серии TECDOC No. 2036 «Моделирование подходов к управлению и рекультивации на территориях, пострадавших в результате прошлой деятельности» (Modelling Approaches for Management and Remediation at Sites Affected by P

Целый ряд различных территорий по всему миру подвергся воздействию прошлой деятельности и событий, приведших к их загрязнению остаточными радиоактивными материалами. В результате возникает необходимость оценить радиологическую опасность и дозы облучения людей и окружающей среды на конкретной территории, чтобы определить, оправданы ли восстановительные работы, и, если да, то разработать и внедрить планы по исправлению сложившейся ситуации. МАГАТЭ опубликовало Общее руководство по безопасности No. GSG-15 «Стратегии и процессы по восстановлению территорий, пострадавших от прежней деятельности и событий» (“Remediation Strategy and Process for Areas Affected by Past Activities or Events”) (далее – GSG-15), в котором излагается поэтапный подход к планированию и осуществлению восстановительных работ с применением принципов радиационной защиты.

В данном техническом документе представлены результаты моделирования тематических исследований территорий, загрязненных остаточными радиоактивными материалами в результате прошлой деятельности и событий в рамках программы «Моделирование окружающей среды для обеспечения радиационной безопасности» (Environmental Modelling for Radiation Safety (EMRAS II), с целью демонстрации практического применения поэтапного процесса восстановления территорий, представленного в GSG-15.

https://www.iaea.org/publications/15235/modelling-approaches-for-management-and-remediation-at-sites-affected-by-past-activities

Теги: МАГАТЭ

МАГАТЭ опубликовало технический документ серии TECDOC No. 1762/Rev. 1 «Опыт эксплуатации событий, о которых сообщаетсяв Систему отчетности МАГАТЭ об инцидентах на исследовательских реакторах» (Operating Experience from Events Reported to the IAEA Incident

В данном техническом документе представлена информация об опыте эксплуатации, полученная в результате событий, о которых сообщалось в Системе отчетности МАГАТЭ об инцидентах на исследовательских реакторах (IAEA’s incident reporting system for research reactors – IRSRR) с момента ее запуска в 1997 году. Основное внимание в публикации уделяется коренным причинам, извлеченным урокам и корректирующим действиям, предпринятым для предотвращения возникновения подобных событий. В документе также анализируются ключевые уроки, извлеченные из недавних событий на АЭС, которые имеют отношение к исследовательским реакторам. Также включены ссылки на другие публикации, освещающие события на исследовательских реакторах, а также описание программы обучения эксплуатации.

Данная публикация предназначена для использования организациями, эксплуатирующими исследовательские реакторы, регулирующими органами и проектировщиками.

https://www.iaea.org/publications/15482/operating-experience-from-events-reported-to-the-iaea-incident-reporting-system-for-research-reactors

Теги: МАГАТЭ

МАГАТЭ опубликовало руководство по безопасности No. SSG-88 «Запроектные условия и применение концепции практического исключения при проектировании атомных станций» (Design Extension Conditions and the Concept of Practical Elimination in the Design of Nucl

SSG-88 разрабатывается МАГАТЭ впервые. В нем содержатся рекомендации по проектированию новых АЭС, направленных на соблюдение требований норм безопасности МАГАТЭ GSR Part 4 (Rev. 1) «Оценка безопасности установок и деятельности» (Safety Assessment for Facilities and Activities) и стандарта безопасности МАГАТЭ SSR-2/1 (Rev. 1) «Безопасность атомных электростанций: Проектирование» (Safety of Nuclear Power Plants: Design) в части обеспечения глубокоэшелонированной защиты и практического исключения последовательностей событий, которые приводят к ранним или крупным радиоактивным выбросам. Кроме того, в данном документе уделяется особое внимание учету (при проектировании АЭС) запроектных условий и соблюдению требований по обеспечению независимости систем безопасности от технических средств безопасности, предусмотренных для запроектных условий.

SSG-88 предназначено для использования организациями, занимающимися проверкой, обзором и оценкой безопасности АЭС, участвующими в проектировании, производстве, строительстве, модификации и эксплуатации АЭС, а также регулирующими органами.

https://www.iaea.org/publications/15357/design-extension-conditions-and-the-concept-of-practical-elimination-in-the-design-of-nuclear-power-plants

Теги: МАГАТЭ

Новый отчет группы экспертов МАГАТЭ подтверждает, что сброс Японией очищенной воды с помощью ALPS соответствует международным стандартам

Группа экспертов МАГАТЭ, проводящая проверку безопасности сброса очищенной воды в море в Японии на АЭС «Фукусима-Дайичи», опубликовала свой первый полный отчет с момента начала сброса воды в прошлом году. В отчете группа экспертов отметила, что сброс соответствовал международным стандартам безопасности, и подтвердила выводы из всеобъемлющего доклада МАГАТЭ о безопасности, опубликованного 4 июля прошлого года.

Во время своей миссии с 24 по 27 октября 2023 года группа экспертов МАГАТЭ проверила помещения и оборудование, установленные на АЭС «Фукусима-Дайичи», для сброса очищенной с помощью системы усовершенствованной водоочистки (Advanced Liquid Processing System – APLS) воды. Она также встретилась с Токийской электроэнергетической компанией (TEPCO), которая является оператором АЭС, Министерством экономики, торговли и промышленности Японии и Управлением ядерного регулирования.

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/japans-discharge-of-alps-treated-water-in-line-with-international-safety-standards-new-iaea-task-force-report-confirms

Теги: МАГАТЭ