Первая загрузка двухуровневой системы сухого хранения Orano

Компания Orano загрузила первое отработавшее топливо в верхние модули двухуровневой системы горизонтального сухого хранения NUHOMS MATRIX на АЭС «Волф Крик» в штате Канзас.

В 2018 г. компания Wolf Creek Nuclear Operating Co. заключила контракт с Orano TN − бизнес-подразделением компании Orano USA − на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию временного хранилища для отработавшего топлива, а также на передачу отработавшего топлива из бассейна выдержки АЭС в новое сухое хранилище. По словам представителей Orano, двухуровневая система компактного горизонтального хранения, используемая на АЭС «Волф Крик», снижает потребность в занимаемой площади на целых 45 %, по сравнению с другими пунктами автономного хранения отработавшего ядерного топлива (ISFSI), рассчитанными на такое же количество контейнеров.

В течение трех недель три контейнера 37PTH для расширенного оптимизированного хранения (EOS) были заполнены 37 отработавшими тепловыделяющими сборками из бассейна выдержки реактора и размещены в верхних модулях системы сухого хранения MATRIX. Совместная команда компаний Orano и Wolf Creek работала сообща, чтобы выполнить три загрузки после проведенного обучения, которое включало пробные прогоны с оборудованием по месту и на полномасштабном макете MATRIX на заводе Orano TN Fabrication в Кернерсвилле, штат Северная Каролина, где были изготовлены восемь контейнеров для хранения EOS 37PTH.

Компания предоставила видео этого процесса.

С учетом пяти контейнеров, загруженных на нижний уровень системы в 2022 г., восемь из доступных 11 модулей в построенной системе MATRIX уже заполнены. Будущие кампании по загрузке будут проводиться после того, как система MATRIX будет расширена за счет внедрения дополнительных модулей, начиная с весны 2024 г., сообщили в Orano.

ISFSI − это лицензированный Комиссией по ядерному регулированию США пункт хранения отработавшего топлива, которое необходимо выдерживать в течение нескольких лет в бассейне выдержки реактора перед передачей на сухое хранение.

«Волф Крик» − одноблочная АЭС с реактором с водой под давлением мощностью 1 200 МВт(э) (нетто) и единственная АЭС в Канзасе. Согласно информации Института ядерной энергетики США, атомная энергетика обеспечивает 14,3 % электроэнергии штата и 23,3 % его безуглеродной электроэнергии в дополнение к производимой ветровой и солнечной энергии.

World Nuclear News, 07.11.2023

Миссия МАГАТЭ проводит партнерскую проверку в отношении обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом в Чешской Республике

Эксперты миссии МАГАТЭ по проведению комплексной партнерской проверки по вопросам обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, вывода объектов из эксплуатации и реабилитации (ARTEMIS) отметили, что Чешская Республика создала прочную основу для безопасного и ответственного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом. Группа экспертов также вынесла рекомендации относительно планов создания пункта глубокого геологического захоронения (DGR) и возможного расширения ядерной энергетической программы.

Правительство Чешской Республики обратилось с запросом о проведении десятидневной миссии в поддержку необходимости выполнения обязательств ЕС по проведению независимых проверок национальных основ и программ по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим топливом. Эксперты учли выводы, сделанные в ходе недавней миссии МАГАТЭ по проведению комплексной оценки регулирующего органа (IRRS).

Чехия эксплуатирует шесть ядерных энергетических реакторов на двух АЭС − четыре энергоблока на АЭС «Дукованы» и два на АЭС «Темелин». Правительство инициировало проведение тендера на строительство нового энергоблока в Дукованах, а также рассматривает возможность строительства еще одного энергоблока на площадке АЭС «Дукованы» и одного или двух новых энергоблоков на площадке АЭС «Темелин». Рассматривается также вопрос о развертывании малых и средних (или модульных) реакторов.

После выдержки в бассейнах в течение 7−10 лет отработавшее топливо хранится в сухих хранилищах на площадках АЭС. На площадке АЭС «Дукованы» расположено наземное хранилище для низкоактивных радиоактивных отходов с обеих АЭС. Правительство планирует ввести в эксплуатацию пункт глубокого геологического захоронения для отработавшего топлива и включило в шорт-лист четыре возможных объекта в 2020 г.

Хранилище низко- и среднеактивных отходов медицинского и промышленного происходения размещено в бывшей известняковой шахте «Ричард» недалеко от г. Литомержице на севере Чешской Республики. Существует также еще одно хранилище для отходов из секторов здравоохранения, промышленности и исследований, содержащих природные радионуклиды, расположенное вблизи г. Яхимов на северо-западе.

В состав группы ARTEMIS вошли шесть экспертов из Франции, Венгрии, Румынии, Словацкой Республики, Швеции, Великобритании и два сотрудника МАГАТЭ.

Группа экспертов провела обширные обсуждения с представителями Министерства промышленности и торговли, Чешского управления по захоронению радиоактивных отходов (SÚRAO), Государственного управления по обеспечению ядерной безопасности (SÚJB), компании-оператора АЭС (CEZ) и Института ядерных исследований Rež (ÚJV Rež). Группа экспертов также посетила объект «Ричард», где им были представлены краткие обзоры об участке тестирования упаковок с отходами и о подземных помещениях, в которых размещают низко- и среднеактивные отходы.

Группа экспертов высоко оценила твердую приверженность правительства и всех заинтересованных организаций обеспечению безопасного обращения с радиоактивными отходами. Эксперты пришли к заключению, что в стране уже внедрено множество соответствующих аспектов безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом.

«Чешская Республика внедрила множество аспектов, относящихся к безопасному обращению с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, − сказала руководитель группы ARTEMIS Сильви Войнис, заместитель директора по безопасности, окружающей среде и управлению отходами во Французском национальном агентстве по обращению с радиоактивными отходами (ANDRA). – Если будут должным образом учтены результаты проведенной проверки, Чешская Республика сможет продолжить соблюдать высокие стандарты безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом в стране».

Группа экспертов также представила рекомендации по поддержанию и дальнейшему совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами:

правительству следует рассмотреть возможность проведения углубленного анализа потенциальных воздействий на механизмы финансирования увеличившегося объема и продленного срока действия ядерной энергетической программы страны;

правительству следует рассмотреть возможность проведения учета потенциального образования радиоактивных отходов и отработавшего топлива, поступающих от дополнительных ядерных энергетических реакторов, при планировании будущей государственной энергетической политики;

SÚRAO следует рассмотреть вопрос о дальнейшем расширении планов и ресурсов для взаимодействия с заинтересованными сторонами, в частности с потенциальными принимающими сообществами, чтобы обеспечить устойчивое и эффективное взаимодействие после этапа выбора площадки для пункта глубокого геологического захоронения.

Группа экспертов также отметила в качестве передовой практики механизмы подтверждения соответствия национальной политики стратегий отдельных организаций и обеспечения согласованности этих стратегий.

«SURAO как исполнитель по захоронению отходов высоко ценит все проведенные технические обсуждения и выданные замечания, которые свидетельствуют о наличии хорошей основы для безопасного и ответственного обращения с отходами. Управление основывается на высокой технической компетентности и надежной работе всех организаций и объектов, обеспечивающих безопасность захоронения радиоактивных отходов в Чешской Республике», − сказал директор SÚRAO Лукас Вондрович.

«От имени чешских коллег, мы ценим подход иностранных экспертов и благодарим их за интенсивные обсуждения, проводимые в течение последних десяти дней. Замечания и рекомендации помогут нам усовершенствовать нашу основу и программу обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, что является важной частью разработки ядерной энергетической программы в Чехии. Мы уверены, что мы наметили хороший путь для дальнейшего совершенствования планов в отношении строительства будущего пункта глубокого геологического захоронения», − сказал Томаш Элер, исполняющий обязанности генерального директора Отдела энергетических и ядерных источников Министерства промышленности.

Окончательный доклад по итогам проведения проверки будет представлен правительству Чешской Республики в течение двух месяцев.

Новости Nuclear Engineering International, 02.11.2023

Иран начал строительство АЭС «Карун» и разработку нового уранового рудника

По словам Мохаммада Эслами, главы Организации по атомной энергии Ирана (AEOI), Иран приступил к строительству АЭС «Карун» отечественной разработки в юго-западной провинции Хузестан. АЭС будет построена в сельском округе Дарховейн примерно в 70 км от расположенного на юго-западе г. Ахваз, административного центра провинции Хузестан, недалеко от р. Карун. Эслами сообщил журналистам после заседания кабинета министров, что правительство уже подписало контракты с отечественными компаниями на производство оборудования для электростанции.

Он сказал, что вода и электричество будут поставляться для проведения работ на площадке, и что также строится энергогенерирующая установка мощностью 24 МВт для водоопреснительной станции.

На следующий день он сообщил, что в стране ведется разработка нового уранового рудника. Он сказал, что детальная разведка месторождений урана и редкоземельных элементов началась в прошлом году в г. Чан-э-Сар провинции Западный Азербайджан. Горнорудный комплекс будет поставлять сырье для изготовления ядерного топлива.

В AEOI сообщили, что сотрудники организации провели геологическое картирование, подготовили подробный поэтапный отчет и использовали бортовую геофизическую технологию для выявления и исследования рудоносности урана и других элементов в этом районе. Был произведен расчет объема и содержания минералов. Ожидается, что строительство займет 30 месяцев и будет проводиться параллельно с «эксплуатацией, строительством и научными исследованиями и разработками, в частности, в отношении переработки других элементов из радиоактивных материалов». Первый этап проекта Чан-э-Сар потребует инвестиций в размере около 10 трлн иранских риалов ($240 млн). «Сейчас мы переходим от этапа исследований к этапу реализации проекта», − сказал Эслами.

Ранее Иран добывал уран на руднике в Гачине недалеко от порта Бандар-Аббас в Персидском заливе. По данным МАГАТЭ, завод по производству урана Бандар-Аббас, производственная мощность которого составляла 21 т урана в год, был закрыт в 2016 г. В 2017 г. начал работу Ардаканский перерабатывающий завод, производящий 50 т урана в год за счет переработки руды с рудника Сагханд в провинции Йезд. В феврале AEOI объявила о начале строительства уран-молибденового рудника на площадке Нариганского горнопромышленного комплекса в Йезде, который, по словам Эслами, в то время содержал залежи 650 т урана в дополнение к 4 600 т молибдена.

Новости Nuclear Engineering International, 02.11.2023

Завершение демонтажа реактора Vallecitos

Спустя почти 60 лет после последнего останова корпус прототипного реактора на кипящей воде в Калифорнии был извлечен из защитной оболочки и вывезен для захоронения компанией NorthStar Group Services, Inc.

Кипящий водяной реактор Vallecitos (VBWR) был первой частной эксплуатируемой АЭС, которая поставляла значительное количество электроэнергии в государственную энергосеть, а также первой АЭС, получившей лицензию Комиссии по атомной энергии США под номером NPR-1. Реактор мощностью 24 МВт(э) проработал с 1957 по 1963 гг. После закрытия была выполнена его дезактивация, извлечено топливо, а сам реактор был переведен в так называемый статус SAFESTOR в рамках подготовки к последующему выводу из эксплуатации.

SAFESTOR или SAFSTOR, по данным Комиссии по ядерному регулированию США, является условием длительного хранения окончательно остановленной АЭС, во время которого радиоактивное загрязнение значительно снижается, что облегчает последующую дезактивацию и снос и снижает количество низкоактивных радиоактивных отходов, требующих захоронения.

После более чем года планирования корпус диаметром 9 футов (2,75 м), высотой 22 фута и весом более 100 тыс. фунтов (45 т) был подготовлен к отправке и вывезен с площадки компанией NorthStar. Его транспортировка осуществлялась непосредственно автомобильным и железнодорожным транспортом на лицензированный пункт захоронения дочерней компании NorthStar в Техасе − Waste Control Specialists, LLC, − куда он прибыл в начале ноября.

АЭС была расположена в ядерном исследовательском центре Vallecitos (VNC) в г. Сунол, Калифорния, примерно в 40 милях (65 км) к востоку от Сан-Франциско. На площадке, принадлежащей компании GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), были также размещены испытательный реактор General Electric и экспериментальный реактор пароперегреватель Vallecitos компании ESADA, а сама площадка использовалась для исследовательских работ в рамках ядерной энергетической программы Комиссии по атомной энергии США и гражданской атомной энергетики с 1965 по 1975 гг. В настоящее время также ведется вывод из эксплуатации других реакторов на площадке VNC.

В мае компании NorthStar и GEH объявили о своих планах по окончательной передаче права собственности на весь центр VNC компании NorthStar для завершения работ по выводу из эксплуатации и восстановлению площадки. В настоящее время компании получают разрешение регулирующих органов, необходимое для полной передачи площадки и соответствующей лицензии компании NorthStar, сообщили в NorthStar.

NorthStar также занимается выводом из эксплуатации и восстановлением площадки бывшей АЭС «Вермонт Янки», которую она приобрела у компании Entergy в 2019 г., чуть более чем через четыре года после закрытия реактора на кипящей воде мощностью 604 МВт(э). Компания также осуществляет ускоренный вывод из эксплуатации АЭС «Кристал Ривер-3» энергетической компании Duke Energy во Флориде через свое совместное предприятие с компанией Orano USA − Accelerated Decommissioning Partners.

World Nuclear News, 14.11.2023

NRC передает площадку АЭС «Зион» в неограниченное общественное пользование

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) передала в «неограниченное пользование» бóльшую часть земельного участка в том месте, где когда-то была размещена АЭС «Зион», и территорию вокруг него. Это означает, что радиационный фон в этом месте находится ниже пределов, установленных NRC, и Комиссия больше не будет осуществлять регулирующий контроль в отношении этого земельного участка. Под действием лицензии и надзором NRC останется только хранилище отработавшего топлива электростанции, занимающее около 5 акров земли.

Сотрудники NRC отметили, что компания ZionSolutions успешно завершила вывод АЭС из эксплуатации и дезактивацию площадки в соответствии с нормами ведомства по радиационной защите. Это открывает возможность для ZionSolutions передать лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего топлива компании Constellation Energy Generation, которая будет отвечать за физическую ядерную безопасность и защиту хранилища отработавшего топлива «Зион» до тех пор, пока не станет доступно хранилище за пределами площадки или постоянное место захоронения.

Constellation может свободно использовать оставшуюся часть бывшей станционной площадки в любых целях пользования.

АЭС «Зион», расположенная вблизи г. Зион, штат Иллинойс, состояла из двух водо-водяных реакторов, которые работали с 1973 по 1997 гг. Ее компания-оператор Commonwealth Edison официально оформила останов АЭС в 1998 г. В 2010 г. для ускорения процесса вывода из эксплуатации лицензии были переданы компании ZionSolutions − дочерней компании EnergySolutions, отвечающей за утилизацию радиоактивных отходов.

NRC одобрила передачу объекта компании Constellation в 2019 г. при условии успешного завершения работ по выводу из эксплуатации компанией ZionSolutions. Как только эти две компании закроют свою сделку, NRC внесет поправки, изменяющие название компании в лицензии на Constellation Energy Generation.

NRC, 08.11.2023

Компания Eletronuclear представила план производства чистого водорода

Проект по производству 100 т чистого водорода в год при эксплуатации двух энергоблоков АЭС «Ангра» был подробно рассмотрен на семинаре по устойчивому производству водорода в Бразилии.

Проводится исследование возможности практического использования водорода, который уже производится на АЭС в процессе электролиза морской воды. Предлагается улавливать и перерабатывать полученный водород «минимально воздействуя на саму электростанцию и ее безопасность» и одновременно используя экологические, экономические и стратегические преимущества. В Eletronuclear сообщили, что такой проект может быть реализован в течение двух лет.

Нельри Феррейра Лейте, технический координатор по проекту производства водорода, пояснил, что «энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Ангра» используют морскую воду в третьем контуре для охлаждения пара второго контура после прохождения через турбины, которые вырабатывают электроэнергию. Чтобы предотвратить распространение морских организмов в трубопроводах и оборудовании, в охлаждающую жидкость третьего контура добавляют биоцид гипохлорит натрия. В результате процесса производства биоцида путем прямого электролиза морской воды, водород образуется не имея какого-либо контакта с радиоактивным материалом, который присутствует в первом контуре АЭС. Идея состоит в том, чтобы воспользоваться водородом, который компания получает в качестве побочного продукта и который за все эти годы не оказывал какого-либо воздействия на морскую среду».

Выступая на семинаре по производству устойчивого водорода в Бразилии Лейте добавил, что план состоит в том, чтобы продемонстрировать применение чистого водорода в административных зданиях компании Eletronuclear и домах муниципалитетов Ангра-дус-Рейс и Парати, а также осветить вопрос подачи водорода на электрогенераторы АЭС с возможностью снабжения водородом транспортных средств на водородном топливе в качестве дополнительного варианта.

По его словам, эта площадка имела преимущество за счет возможности использовать большие объемы морской воды с побережья Бразилии, исключив тем самым необходимость использования пресной воды: «Ни один другой проект в мире не делает этого в промышленных масштабах. Кроме того, вся технология, которую мы используем для этого процесса, полностью является государственной». Когда энергоблок № 3 АЭС «Ангра» будет завершен и начнет работать, общий годовой объем производства водорода может увеличиться до 167 т.

Водород все чаще рассматривается в качестве основного компонента для будущих энергетических систем, если появится возможность производить его без выбросов углекислого газа. Идея заключается в том, что водород может быть использован для замены ископаемых видов топлива на транспорте, в промышленности и в целом ряде других областей.

World Nuclear News, 24.11.2023

Энергоблок № 1 АЭС «Коберг» снова в работе после события с остановом

Реактор с водой под давлением был синхронизирован с энергосистемой ЮАР 18 ноября после почти годового простоя для замены трех первоначально установленных парогенераторов электростанции, что является обязательным условием для долгосрочной эксплуатации станции.

По сообщению компании Eskom, завершение самого длительного простоя в истории АЭС является «знаменательным событием» в плане и стратегических целях по ее восстановлению для использования будущими поколениями.

Замена парогенератора первоначально была запланирована на первую половину 2021 г., а аналогичные работы на энергоблоке № 2 АЭС «Коберг» должны были начаться в следующем году. Однако график был отсрочен из-за опасений по поводу дефицита электроэнергии в ЮАР. Останов энергоблока № 1 АЭС «Коберг» для проведения технического обслуживания состоялся 10 декабря 2022 г. и, как ожидалось, должен был продлиться около шести месяцев.

Энергоблок № 2 АЭС «Коберг», который продолжал работать в течение всего периода простоя энергоблока № 1, будет остановлен для проведения аналогичных работ, как только энергоблок № 1 станет стабильным и все необходимые пусконаладочные испытания будут завершены, при этом уроки, извлеченные из простоя энергоблока № 1, позволят сократить продолжительность останова энергоблока № 2, сообщили в Eskom.

«Это событие является результатом напряженной работы и целеустремленности сотрудников, поставщиков и подрядчиков Eskom, которым пришлось пережить длительный и сложный останов в истории АЭС «Коберг». Я благодарю всех участников проекта за обеспечение безопасного возврата энергоблока в эксплуатацию», − сказал исполнительный директор Eskom Group ответственный за преемственность поколений Бхеки Нксумало.

Несмотря на то, что энергоблок № 1 АЭС «Коберг» уже подключен к сети, электроэнергетическая система ЮАР вынуждена соблюдать некоторые ограничения: 19 ноября в Eskom объявили, что меры по отключению электричества будут продолжены в связи с нехваткой 16 264 МВт(э) генерирующих мощностей из-за внеплановых остановов. Еще около 6 606 МВт(э) мощности не было подключено к сетям из-за проведения планового технического обслуживания.

АЭС «Коберг», общая мощность которой составляет 1 860 МВт(э), является единственной действующей АЭС на африканском континенте. Энергоблок № 1 был введен в коммерческую эксплуатацию в 1984 г., а энергоблок № 2 − в 1985 г., и сейчас оба энергоблока имеют лицензию на эксплуатацию до 2024 и 2025 гг., соответственно. В мае 2021 г. компания Eskom подала заявку Национальному ядерному регулятору ЮАР на продление срока эксплуатации двухблочной электростанции еще на 20 лет сверх ее первоначального 40-летнего срока службы. Общественные слушания в связи с этим заявлением назначены на февраль 2024 г.

World Nuclear News, 20.11.2023

На энергоблоке № 1 китайской АЭС «Чжанчжоу» завершены холодные испытания

В Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) сообщили, что холодные гидростатические испытания на энергоблоке № 1 АЭС «Чжанчжоу» в провинции Фуцзянь были завершены. Холодные испытания подтверждают, что компоненты и системы, важные для безопасности, установлены должным образом и готовы к работе. Они подтверждают герметичность первого контура и компонентов, в том числе корпусов под давлением, трубопроводов и арматуры ядерного и неядерного островов.

«Успешная проверка качества монтажа трубопроводов соответствующего оборудования означает, что энергоблок полностью вошел в этап ввода в эксплуатацию после завершения монтажа, − сообщили в CNNC. – К тому же, заложена прочная основа для проведения следующих горячих испытаний, загрузки топлива и выработки электроэнергии с подключением энергоблока к сети».

Лицензии на строительство энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Чжанчжоу» были выданы в 2019 г. Министерством экологии и окружающей среды владельцу проекта − компании Guodian Zhangzhou Energy Company (входящей в CNNC). Компания была учреждена корпорациями CNNC (51 %) и China Guodian Corporation (49 %) в 2011 г. Строительство энергоблока № 1 началось в 2019 г., энергоблока № 2 − в 2020 г. Ввод этих энергоблоков в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2024 и 2025 гг.

В CNNC сообщили, что энергоблок № 1 АЭС «Чжанчжоу» − это первый реактор Hualong One из проекта серийного строительства. Первые две демонстрационные установки Hualong One корпорации CNNC, построенные на АЭС «Фуцин» (энергоблоки № 5 и 6) в провинции Фуцзянь, уже находятся в эксплуатации. Энергоблок № 5 был введен в эксплуатацию в январе 2021 г., а энергоблок № 6 − в марте 2022 г. CNNC также занимается установкой реакторов Hualong One на энергоблоках № 3 и 4 АЭС «Чанцзян» в провинции Хайнань, строительство которых началось в марте и декабре 2021 г.

Новости Nuclear Engineering International, 08.11.2023

Агентство по ядерному регулированию Японии одобрило продление срока эксплуатации реакторов АЭС «Сендай»

Управление по ядерному регулированию Японии (NRA) одобрило продление срока эксплуатации двух реакторов на площадке АЭС «Сендай» компании Kyushu Electric Power, срок эксплуатации которых в настоящее время подходит к 40 годам.

Одобрение позволит компании продлить на 20 лет срок эксплуатации реакторов с водой под давлением (PWR) мощностью 890 МВт(э) на энергоблоках № 1 и 2 АЭС в префектуре Кагосима.

Эти установки станут пятым и шестым реакторами в Японии, эксплуатацию которых разрешили по истечении основного срока службы в 40 лет. Они следуют за энергоблоками PWR мощностью 826 МВт(э) на энергоблоках № 1 и 2 на АЭС «Такахама» компании Kansai Electric Power в префектуре Фукуи, реактором PWR мощностью 826 МВт(э) на энергоблоке № 3 на АЭС «Михама» компании Kansai Electric, также в префектуре Фукуи и реактором с кипящей водой мощностью 1 100 МВт(э) на энергоблоке № 2 АЭС «Токай» компании Japan Atomic Power в префектуре Ибараки.

Энергоблок № 1 АЭС «Сендай» отметит свое 40-летие в июле 2024 г., а энергоблок № 2 АЭС «Сендай» − в ноябре 2025 г. В октябре 2022 г. компания Kyushu Electric подала заявку на продление эксплуатации после проведения тщательных проверок.

В декабре 2022 г. NRA одобрила проект норм, которые позволят реакторам работать сверх текущего предела в 60 лет. Новая политика будет служить эффективному продлению периода, в течение которого реакторы могут оставаться в эксплуатации по истечении 60 лет, за счет исключения из общего срока службы времени, которое они провели в режиме останова для проведения инспекций. Этот законопроект был одобрен правительством в феврале, принят в мае и вступит в силу в июне 2025 г.

В апреле Kansai Electric подала заявку в NRA на продление срока эксплуатации для реакторов PWR мощностью 870 МВт(э) на энергоблоках № 3 и 4 АЭС «Такахама» на 20 лет. Срок эксплуатации обоих реакторов достигнет отметки в 40 лет в 2025 г. В период с сентября по ноябрь 2022 г. компания Kansai провела специальную инспекцию, необходимую для продления срока эксплуатации, тогда не было выявлено каких-либо проблем. Однако позже на обоих реакторах было обнаружено повреждение теплообменных трубок парогенератора. Органы власти префектуры Фукуи и муниципальные власти Такахамы дали согласие на замену этих парогенераторов, работы по замене будут проводиться в период с июня 2026 г. по февраль 2027 г.

Новости Nuclear Engineering International, 08.11.2023

Перезапуск польского исследовательского реактора MARIA после модернизации

После нескольких месяцев работ по модернизации польский исследовательский реактор MARIA, размещенный в Национальном центре ядерных исследований (NCBJ) в г. Отвоцке (Сверк), возобновил работу.

В письме всем, кто принимал участие в модернизации, директор NCBJ Кшиштоф Курек сообщил, что это был крупнейший проект по модернизации с момента пуска реактора в 1974 г., и он был необходим для получения продления лицензии в 2025 г. «Этот чрезвычайно сложный проект, который требует большой самоотдачи, прежде всего со стороны сотрудников отдела эксплуатации АЭС, а также со стороны сотрудников других подразделений. Пуск реактора прошел безопасно, и сейчас он работает на полную мощность. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников, вовлеченных в этот процесс».

В официальном сообщении NCBJ, опубликованном в социальных сетях, отмечается, что в рамках проводимых работ было заменено главное распределительное устройство, модернизированы системы управления и элементы измерительных систем. Работы по модернизации также затронули резервуары для отходов, систему измерения аэрозолей внутри реакторного здания и охладитель вентиляторов. Модернизация распределительного устройства и управления была особенно сложной из-за необходимости замены установки, соединяющей старые устройства и системы, с сохранением их функциональности. Подготовительные работы к этой задаче проводились в течение нескольких лет.

В результате выполненных работ были обновлены пороговые системы, внедрена современная система визуализации, заменены панели управления и полностью восстановлены ранее используемые системы. «NCBJ отмечает, что замена реакторной энергосистемы в сочетании с одновременным выполнением многочисленных работ по реконструкции и модернизации является уникальным явлением мирового масштаба».

Исследовательский ядерный реактор MARIA мощностью 30 МВт(т) был назван в честь польского лауреата Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри. Его строительство началось в июне 1970 г., а пуск состоялся в декабре 1974 г. Реактор был спроектирован и построен польскими специалистами.

Установка представляет собой водо-бериллиевый реактор бассейного типа с высокой плотностью потока и графитовым отражателем, а также каналами под давлением, которые содержат концентрические шеститрубные сборки твэлов.

Помимо производства радиоизотопов, реактор используется для:

  • испытаний топлива и конструкционных материалов для атомной энергетики;
  • нейтронно-трансмутационного легирования кремния;
  • нейтронной модификации материалов;
  • исследований в области нейтронной физики и физики конденсированного состояния, нейтронной радиографии;
  • нейтронно-активационного анализа;
  • применения нейтронных пучков в медицине;
  • обучения в области физики и технологии реакторов.

Новости Nuclear Engineering International, 07.11.2023

Компания EDF планирует проводить отключения АЭС «Каттеном» для экономии топлива

В EDF сообщили, что за счет дополнительных отключений энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Каттеном» мощностью 1 300 МВт(э) планируется сэкономить количество топлива, эквивалентного примерно шести месяцам работы, до следующей плановой перегрузки энергоблоков в 2025 г. «С сегодняшнего дня энергоблок № 1 АЭС «Каттеном» должен будет сэкономить количество топлива, эквивалентное 160 дням работы на полной мощности» до его следующего останова на перегрузку, запланированного на апрель 2025 г., отмечено в заявлении EDF. Энергоблок № 2 АЭС «Каттеном» должен сэкономить топлива на 26 дней работы до останова на перегрузку в январе 2025 г. Экономия топлива «будет осуществляться за счет наложенных ограничений по нагрузке или отключений», – сообщили в EDF. Такие отключения позволят реакторам экономить топливо для более холодных периодов, когда спрос на электроэнергию увеличивается.

Новости Nuclear Engineering International, 01.11.2023

Энергоблок № 4 АЭС «Барака» получает лицензию на эксплуатацию

Регулирующий орган в области атомной энергии Объединенных Арабских Эмиратов выдал лицензию компании Nawah Energy, предоставив возможность для ввода в эксплуатацию и коммерческой эксплуатации энергоблока и отметив исторический момент, когда ОАЭ реализуют свое видение в сфере атомной промышленности.

В Федеральном органе по ядерному регулированию (FANR) заявили, что приняли решение о выдаче лицензии после проведения тщательной оценки документации заявителя, проведения всеобъемлющего регулирующего надзора и инспекций в области обеспечения ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий. Регулирующий орган также оценил организационную и кадровую готовность Nawah и обеспечил соблюдение Nawah всех нормативных требований.

Строительство четвертого корейского энергоблока APR1400 на площадке АЭС «Барака» в районе Аль-Дафра эмирата Абу-Даби началось в июле 2015 г., спустя три года после начала работ над первым энергоблоком АЭС «Барака». Первые три энергоблока теперь полностью работоспособны и находятся под регулирующим надзором FANR.

ОАЭ приступили к выполнению плана по реализации ядерной энергетической программы в 2008 г., когда правительство приняло решение начать строительство и эксплуатацию АЭС, чтобы обеспечить 25 % потребностей страны в электроэнергии, разнообразив тем самым источники электроэнергии и поддержав долгосрочное энергетическое видение и цели по достижению нулевых выбросов углерода. Строительство первого блока началось в 2012 г., энергоблок № 1 АЭС «Барака» был подключен к сети в 2020 г.

«Сегодняшний день знаменует собой исторический момент для ОАЭ, поскольку была реализована возникшая 15 лет назад идея, заключающаяся в разработке первой в регионе программы по использованию атомной энергии в мирных целях, − сказал Хамад Аль Кааби, постоянный представитель ОАЭ в МАГАТЭ и заместитель председателя правления FANR. − Успех ядерной энергетической программы ОАЭ, и способность реализовать ее в рекордно короткие сроки, придерживаясь лучших международных стандартов по обеспечению ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и нераспространению, сделали нашу страну образцом для подражания для многих стран, которые вступают на путь развития своих ядерных энергетических программ».

По словам генерального директора FANR Кристера Викторссона, FANR выдал сертификаты 215 операторам реакторов и старшим операторам реакторов, в том числе 78 гражданам Эмиратов, которые имеют квалификацию для работы на блочных щитах управления АЭС.

«Рассмотрение заявки на получение лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4 было проведено группой, состоящей на 90 % из экспертов в области атомной энергетики Эмиратов. Это свидетельствует об успехе стратегии FANR по наращиванию потенциала, навыков и умений Эмиратов для регулирования сектора атомной промышленности и обеспечения его безопасной работы», − добавил он.

По словам Викторссона, Nawah теперь может приступить к этапу ввода в эксплуатацию для подготовки энергоблока к коммерческой эксплуатации, в ходе которого FANR будет проводить круглосуточные инспекции на АЭС, чтобы убедиться, что процессы загрузки
и испытаний ядерного топлива выполнены в соответствии с нормативными требованиями. Когда энергоблок вступит в коммерческую эксплуатацию, регулирующий орган возьмет на себя функции по надзору.

Владельцем АЭС «Барака» является корпорация Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), а эксплуатирующей компанией − Nawah. Лицензия на эксплуатацию энергоблока № 4 АЭС «Барака» выдана сроком на 60 лет.

World Nuclear News, 17.11.2023

Защитная оболочка установлена на китайском малом модульном реакторе ACP100

В Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) сообщили, что стальной купол защитной оболочки был установлен на демонстрационном проекте малого модульного реактора (SMR) ACP100 на АЭС «Чанцзян» в провинции Хайнань. Многоцелевой малый модульный реактор мощностью 125 МВт(э) (также известный как Linglong One) представляет собой реактор с водой под давлением, предназначенный для производства электроэнергии, центрального отопления, центрального охлаждения, производства промышленного пара или опреснения морской воды.

Здание реактора ACP100 состоит из трех частей: внутренней конструкции, стальной защитной оболочки и внешней бетонной защитной оболочки. Стальная защитная оболочка состоит из четырех частей: днища, нижнего цилиндра, верхнего цилиндра и крышки. В CNNC описали ее как «вертикальную капсулу, которая вмещает в себя внутреннюю конструкцию здания реактора».

Днище защитной оболочки, которое является опорой стальной защитной конструкции, было собрано по месту из 50 предварительно изготовленных стальных листов. Оно было установлено на бетонную фундаментную плиту электростанции в октябре 2021 г. Нижняя секция 450-тонной защитной оболочки, составляющая около 15 м в высоту, была смонтирована в феврале 2022 г. − на 46 дней раньше запланированного срока. В июле следующего года был установлен верхний цилиндр защитной оболочки весом 720 т.

«Основные конструкции в настоящее время возведены, и уже начался основной этап монтажа внутренних конструкций, − сообщили в CNNC. – В ходе монтажа был выполнен заключительный этап формирования стальной защитной оболочки в целом, которая будет служить более целостным и надежным защитным барьером для модулей активной зоны реактора, внутренних компонентов, регуляторов напряжения и другого важного оборудования, которое было установлено заблаговременно».

В CNNC отметили, что модульный открытый метод строительства, используемый для реактора Linglong One, экономит расходы на строительство и сокращает цикл строительства «за счет типового проектирования и серийного производства отдельных модулей».

В CNNC приступили к разработке проекта реактора Linglong One в 2010 г. – это был первый проект SMR, прошедший независимую оценку безопасности экспертами МАГАТЭ в 2016 г. Данный проект интегрированного реактора с водой под давлением (PWR) был завершен в 2014 г., а сам проект был определен в качестве основного в двенадцатом пятилетнем плане Китая. Проект установки, которая заключает в себе 57 тепловыделяющих сборок и встроенные парогенераторы, был разработан на основе проекта более крупного реактора PWR ACP1000. Он использует пассивные функции безопасности и может быть установлен под землей.

Государственный совет Китая одобрил демонстрационный научно-технический проект реактора ACP100 в 2021 г., заливка первого бетона состоялась в июле того же года. Нижняя секция защитной оболочки была установлена на место при помощи крана в феврале 2022 г., а последняя порция бетона для подземных подпорных стен ядерного острова была залита в августе следующего года.

Проект принадлежит компании Hainan Nuclear Power, входящей в состав CNNC, которая является дочерней компанией энергетической компании China National Nuclear Power (CNNP − сама является дочерним предприятием корпорации CNNC). Планируемая дата пуска − май 2025 г. По сообщению CNNC, когда проект будет завершен, количество производимой электроэнергии будет достаточно для удовлетворения потребностей 526 тыс. домохозяйств.

На площадке АЭС «Чанцзян» уже размещено два действующих энергоблока CNP600, строительство еще двух энергоблоков Hualong One началось в марте и декабре 2021 г., их ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 г.

Новости Nuclear Engineering International, 07.11.2023

Вводится в эксплуатацию китайский проект по теплоснабжению от ядерной установки на дальние расстояния

В провинции Шаньдун введен в эксплуатацию первый в Китае проект по теплоснабжению нескольких городов уровня префектур от ядерной установки, который обеспечивает подачу тепла от АЭС «Хайян» в города Хайян и Рушан по трубопроводу протяженностью 23 км.

Этот проект является третьей очередью проекта коммерческого отопления под названием Warm Nuclear No.1, который осуществляется под руководством Государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC). После испытаний, проведенных предыдущей зимой с целью обеспечения теплом станционного общежития и некоторых местных домохозяйств, АЭС «Хайян» официально начала подачу централизованного отопления для близлежащей территории в ноябре 2020 г., а затем для всего г. Хайян.

По сообщению SPIC, проект Warm Nuclear No.1 теперь охватывает площадь в 12,5 млн м2 и может удовлетворить потребности в чистом отоплении около 400 тыс. человек в зимний период.

В феврале начались работы по строительству магистрального трубопровода, и этот проект потребовал обеспечения координации и связи между различными задействованными провинциальными и муниципальными ведомствами. С момента запуска проекта Warm Nuclear Core No.1 было построено около 83 км теплотрассы от ядерной установки и 11 теплообменных станций первого уровня с инвестициями почти в 4 млрд юаней ($555 млн), говорится в сообщении SPIC. На сегодняшний день проект обеспечил поставку в общей сложности 4,56 млн ГДж «безуглеродного» тепла, сэкономил 390 тыс. т природного угля и сократил выбросы углекислого газа на 720 тыс. т, а также улучшил качество воздуха в г. Хайян в зимнее время.

На площадке АЭС «Хайян» размещено два реактора с водой под давлением AP1000, которые вступили в коммерческую эксплуатацию в 2018 и 2019 гг., соответственно. Два водо-водяных реактора CAP1000 в настоящее время возводятся на площадке с запланированным подключением к сети в 2027 г.

World Nuclear News, 27.11.2023

Депутаты Европарламента полностью включили атомную энергетику в закон о промышленности с нулевым уровнем выбросов углекислого газа

Европейский парламент подтвердил свою позицию в отношении предлагаемого закона о промышленности с нулевым уровнем выбросов углекислого газа (NZIA), который предусмотрен в поддержку производства в Европе технологий, необходимых для декарбонизации. Депутаты Европарламента включили технологии ядерной реакции деления и термоядерного синтеза в список 17 технологий, подпадающих под действие законодательства.

Европа широко импортирует эти технологии декарбонизации, а многие не входящие в ЕС страны активизировали усилия по расширению своих мощностей по производству экологически чистой энергии.

Закон о промышленности с нулевым уровнем выбросов углекислого газа, предложенный Европейской комиссией в марте, ставит перед Европой цель обеспечить 40 % своих ежегодных потребностей технологиями с нулевым уровнем выбросов углекислого газа к 2030 г. и получить 25 % мировой рыночной стоимости этих технологий. Законодательство, которое является частью промышленного плана ЕС «Зеленый курс» и рассматривается как ответ на закон США о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), призвано также решить проблемы расширения производственных мощностей, связанных с этими технологиями.

В своих поправках депутаты Европарламента расширили сферу действия законопроекта, чтобы охватить всю цепочку поставок, включая компоненты, материалы и оборудование для производства технологий с нулевым уровнем выбросов. Они предлагают более широкий и всеобъемлющий перечень из 17 технологий, которые следует охватить и периодически обновлять. Примечательно, что депутаты Европарламента включили в этот перечень технологии ядерного деления и термоядерного синтеза, устойчивое авиационное топливо и отдельные промышленные технологии.

Атомная энергетика была лишь частично включена в предложение комиссии по NZIA. Среди 10 предложенных технологий были «передовые технологии производства энергии в результате ядерных процессов с минимальными отходами от топливного цикла, малые модульные реакторы и связанные с ними лучшие в своем классе виды топлива».

Закон сохраняет две классификации проектов: проекты по созданию технологий с нулевым уровнем выбросов и стратегические проекты с нулевым уровнем выбросов. Он также направлен на оптимизацию процесса выдачи разрешений, устанавливая сроки от 9 до 12 месяцев для обычных проектов и от 6 до 9 месяцев для стратегических проектов, которые должны быть утверждены.

По словам депутатов Европарламента, законодательным путем будет выделено финансирование из доходов национальной системы торговли квотами на выбросы, а для большинства стратегических проектов − через платформу «Стратегические технологии для Европы», что станет шагом к созданию фонда европейского суверенитета.

Закон был принят 21 ноября 376 голосами против 139 при 116 воздержавшихся.

«Принятием этого предложения депутаты Европарламента показывают, что они серьезно относятся к тому, чтобы сделать Европу пригодной для промышленного производства, − сказал ведущий депутат Европарламента Кристиан Элер из Европейской народной партии. − Без этих шагов по снижению административного бремени, ускорению процессов и увеличению государственных инвестиций в нашу промышленность и инновации Европа столкнется с необходимостью решать проблему декарбонизации за счет деиндустриализации. Это предложение показывает, что мы можем предотвратить развитие такой ситуации».

Предложенный закон NZIA теперь будет направлен государствам-членам ЕС и представлен Совету министров в начале декабря для обсуждения и его окончательной доработки.

World Nuclear News, 22.11.2023

Средство для восстановления трубопроводов компании Framatome является первым в своем роде в промышленности

В рамках двухлетней программы испытаний было аттестовано первое средство для восстановления элементов конструкций путем нанесения покрытия на месте для использования на важных для безопасности участках АЭС с целью обеспечения их долгосрочной эксплуатации и продления срока действия лицензий.

По словам представителей компании, в настоящее время в области атомной промышленности существует проблема старения и износа подземных трубопроводов, кроме того, расположение этих компонентов, размеры которых могут составлять от нескольких сантиметров до более трех метров, делает необходимый ремонт и проверки дорогостоящими. Разработанное компанией покрытие, наносимое распылением по месту, предоставляет атомной отрасли безопасную технологию, которая восстанавливает внутренние элементы труб и решает проблемы высокой стоимости, безопасности и продолжительности простоя, добавили в компании.

По словам Крейга Рэнсона, старшего вице-президента структурного подразделения компании Framatome в Северной Америке, отвечающего за установку оборудования, такие инновации могут помочь улучшить эксплуатационные характеристики АЭС, достичь целей эффективности при остановах и обеспечить долгосрочную работу. «Наш процесс восстановления «под ключ» экономит деньги наших заказчиков и сокращает время простоя АЭС, одновременно решая проблемы старения подземных трубопроводов и продлевая их эксплуатацию до конца срока службы АЭС», − добавил он.

Разработанное компанией Framatome и отраслевыми партнерами средство для восстановления конструкций, наносимое распылением по месту, применяется дистанционно, используя роботизированный гусеничный кран. Быстроотверждаемое покрытие равномерно наносится распылением на внутреннюю часть трубопровода, полностью восстанавливая его, и создавая новую границу давления трубы. Быстронаносимое средство не требует проведения земляных работ, сокращает риски в отношении обеспечения безопасности и длительности простоя, сообщили в компании.

Испытания и инженерные оценки проводились в Центре аттестации и испытаний компании Framatome в Вирджинии.

World Nuclear News, 20.11.2023

Группа экспертов МАГАТЭ завершает партнерскую проверку румынского регулирующего органа

По заключению группы экспертов МАГАТЭ Румыния сохраняет приверженность поддержанию и укреплению своей нормативно-правовой базы в области ядерной и радиационной безопасности. Вместе с тем группа экспертов миссии МАГАТЭ по проведению комплексной оценки регулирующего органа (IRRS) рекомендовала улучшить координацию между государственными ведомствами, которые занимаются объектами и видами деятельности, связанными с радиоактивными источниками.

Миссии IRRS призваны повысить эффективность национальной инфраструктуры регулирования ядерной и радиационной безопасности, основанной на нормах безопасности МАГАТЭ и передовой международной практике, признавая при этом ответственность каждой страны в деле по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

10 ноября группа экспертов IRRS завершила 12-дневную миссию в Румынию. Миссия, проведенная по запросу правительства Румынии и принимаемая Национальной комиссией по контролю за ядерной деятельностью (CNCAN), знаменует собой начало третьего цикла IRRS в Румынии после ранее проведенных миссий в 2006 и 2011 гг.

Группа в составе 20 старших экспертов по вопросам регулирования из 15 стран, а также сотрудников МАГАТЭ и одного наблюдателя от Европейской комиссии провела обзор объектов и деятельности, регулируемых комиссией CNCAN.

В ходе миссии было отмечено несколько положительных результатов, в том числе:

  • проведение по месту во время инспекции CNCAN письменного теста для уполномоченного персонала, занимающегося вопросами обеспечения радиационной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям;
  • разработка подробного протокола о сотрудничестве между CNCAN и румынским таможенным органом для обеспечения безопасной проверки упаковок с радиоактивным содержимым;
  • оперативное обновление норм для реакторов и установок с несколькими модулями после подписания меморандума о взаимопонимании между CNCAN и компанией NuScale Power для выполнения оценки малых модульных реакторов (SMR);
  • систематический и комплексный подход CNCAN к рассмотрению взаимосвязей между обеспечением ядерной безопасности и физической ядерной безопасности в программе обеспечения регулирующего надзора в отношении АЭС.

«Румыния располагает всеобъемлющей и зрелой регулирующей инфраструктурой для обеспечения ядерной безопасности, − сказал руководитель группы IRRS Питер Элдер, вице-президент по оказанию технической поддержки Канадской комиссии по ядерной безопасности. − Задача CNCAN будет заключаться в том, чтобы подготовиться к планируемому расширению ядерной энергетической программы Румынии. Мы рекомендуем Румынии продолжить улучшать свою базу по обеспечению радиационной защиты, особенно в области медицины».

Группа экспертов IRRS внесла несколько рекомендаций и предложений, в том числе:

  • CNCAN следует провести систематическую программу обучения, включая повышение квалификации инспекторов, и расширить программу инспекций в соответствии с дифференцированным подходом, чтобы использовать ее при планировании и проведении инспекций;
  • министерству здравоохранения следует пересмотреть и обеспечить выполнение нормативных требований в отношении радиационной защиты, включая обоснование практик, дозовые ограничения для облучения населения и предоставление потребительских товаров в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ.

Окончательный отчет о проведении миссии будет представлен правительству примерно через три месяца. Румыния планирует обнародовать этот доклад.

«Мы хотели бы поблагодарить группу экспертов IRRS и румынских коллег за их интенсивную работу в течение двух последних недель, − сказал президент CNCAN Кантемир Кюри-Эркау. − Миссия IRRS подтверждает нашу приверженность постоянному повышению ядерной и радиационной безопасности. CNCAN будет использовать результаты миссии для корректировки своего плана действий по укреплению регулирующего потенциала и национальной инфраструктуры для обеспечения безопасности».

В Румынии в эксплуатации находятся два тяжеловодных реактора (PHWR) мощностью 720 МВт(э) на АЭС «Чернавода». Топливо для реакторов производится внутри страны. Ведется подготовка к строительству еще двух реакторов PHWR мощностью 720 МВт(э) на площадке АЭС «Чернавода» и площадки АЭС на базе SMR мощностью 462 МВт(э) в коммуне Дойчешть. В Румынии также эксплуатируется исследовательский реактор TRIGA Mark II с двумя активными зонами, который производит радиоизотопы для промышленного применения и используется в целях проведения исследований и обучения. В стране действует один пункт захоронения отходов и планируется построить еще два, в том числе глубокое геологическое хранилище.

World Nuclear News, 15.11.2023

Чехия утвердила дорожную карту разработки технологии малого модульного реактора

Чешское правительство утвердило дорожную карту разработки технологии чешского малого модульного реактора (SMR) под названием «Применимость и вклад в экономику», которая была представлена Министерством промышленности и торговли. На основе этой дорожной карты технология SMR будет включена в государственную энергетическую политику и учтена в политике территориального развития Чешской Республики. Дорожная карта дает обзор потенциальных площадок и инвестиционных моделей.

«Малые и средние реакторы станут отличным дополнением к современной энергосистеме Чешской Республики не только с точки зрения выработки электроэнергии, но и с точки зрения производства тепла, − сообщил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела. − Наше видение заключается в том, чтобы реакторы SMR использовались в поддержку крупным атомным энергоблокам, которые будут находиться в эксплуатации после 2030−40-х гг. Таким образом, мы сможем извлечь выгоду из уникальной технологии «ноу-хау» нашей атомной отрасли. Утвержденная дорожная карта придаст инвесторам уверенности, чтобы они могли приступить к подготовке площадок и затем принять инвестиционные решения, − и добавил: − Она даст возможность чешским компаниям принять участие в цепочках поставок для чешских и зарубежных проектов в будущем, вести поиск партнеров за рубежом и выполнять важную роль в развитии этого перспективного направления. Это исключительная возможность достичь успеха в отрасли с высокой капитализацией».

В министерстве отметили, что ведется работа по ряду проектов, и их представители выразили заинтересованность в сотрудничестве с чешскими компаниями. Среди заинтересованных компаний – Rolls-Royce SMR и GE Hitachi, «которые, по последним данным, наиболее преуспели в разработке функционального реактора SMR». Также рассматривается возможность совместной разработки проектов чешскими и иностранными компаниями в формате совместного предприятия.

Дорожная карта объемом в 30 страниц обобщает текущую ситуацию по реакторам SMR и содержит предложения рабочей группы, которые были собраны в течение 2022 и 2023 гг. под руководством министерства. Она устанавливает основу для возможного применения технологии SMR в Чешской Республике, описывает подходы к развитию экономических возможностей, предоставляет информацию о чешских проектах реакторов SMR и предложениях иностранных производителей. Дорожная карта также вносит предложения в отношении подходящих площадок, детально описывает модели инвесторов и необходимые изменения в законодательстве.

Постановление правительства теперь ставит задачи по созданию соответствующей инвестиционной среды, основанной на так называемой таксономии. Дорожная карта рекомендует ускорить процесс выбора и подготовки площадки, чтобы запустить строительство уже в первой половине 2030-х гг. В дополнение к существующим площадкам ядерных объектов к перспективным участкам относят угольные электростанции, такие как «Детмаровице» и «Тисова».

«Благодаря своему размеру и производственной мощности, такие реакторы могут стать подходящей заменой для угольных электростанций, которые постепенно выводятся из эксплуатации, − сказал заместитель министра Петр Трешнак. – В отличие от существующих площадок ядерных объектов, которые изначально предназначались для строительства классических ядерных реакторов, реакторы SMR можно размещать в разных местах. Такие места необходимо своевременно определять и подготавливать. Это исследование также включено в дорожную карту».

Заместитель главного управляющего отдела энергетики и ядерных ресурсов министерства Томаш Элер отметил, что первые реализованные проекты SMR и опыт их эксплуатации продемонстрируют экономическую жизнеспособность таких объектов, а также сроки, отводимые на подготовительные работы и строительство. «Целью дорожной карты и ее реализации является дать хороший старт использованию этой технологии и оказать поддержку экспортному потенциалу чешских компаний», − сказал он.

В докладе говорится: «Правительства стран-производителей поддерживают появление инновационного «паркового» подхода к созданию и строительству АЭС, чтобы сделать их строительство более эффективным и доступным, в частности за счет сокращения общих инвестиционных и эксплуатационных расходов. Для Чешской Республики присоединение к цепочке поставок и производство модулей в стране является стратегической возможностью, которая будет означать установление новой сосредоточенности на экономике, поддержание «ноу-хау» в атомной отрасли, долгосрочное партнерство со страной-производителем и реализацию стратегии Чешской Республики по декарбонизации».

Кроме того, в докладе сказано что, несмотря на вероятность более высоких инвестиционных затрат на энергоблок, которые варьируют в диапазоне от 100 млн чешских крон ($4,4 млн) до 165 млн чешских крон, «общие номинальные инвестиции в реакторы SMR будут значительно ниже, чем требуются для крупномасштабных реакторов», что «сделает инвестиции в ядерную энергетику в формате SMR доступными для более широкого круга заинтересованных лиц, включая привлечение частного капитала».

Несмотря на то, что технология SMR в настоящее время включена в государственную энергетическую политику Чехии, «на сегодняшний день сохраняются некоторые неопределенности, которые потенциально могут иметь значительные последствия для будущего энергетического сектора Чешской Республики и возможной роли SMR». К таким неопределенностям относятся:

  • реформа рынка электроэнергии Европейского Союза;
  • международные усилия по гармонизации законодательства в отношении SMR;
  • соображения правительства по национализации энергетических активов.

«В связи с этим перед нами встают задачи… которые необходимо будет постоянно решать в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами… особенно путем достижения согласия по вопросам финансирования и общественной поддержки строительства SMR согласно выбранным инвестиционным моделям».

В докладе говорится, что без участия государства не удастся использовать максимальный потенциал SMR в Чешской Республике, что было бы важно с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. «Государство должно гарантировать обеспечение государственной безопасности SMR, как оно это делает для крупных АЭС, с точки зрения обеспечения ядерной безопасности, физической безопасности, радиационной защиты, подбора персонала и компетенций или прочих вызовов общественным интересам с помощью существующих и новых нормативных и законодательных инструментов».

Ссылаясь на оценки оператора чешской системы энергоснабжения в отношении достаточности ресурсов до 2040 г., в докладе сказано, что даже новые проекты в области возобновляемых источников энергии вместе со строительством четырех новых крупных реакторов не покроют потребности Чехии в электроэнергии, а «к 2050 г. дополнительно потребуется до 3 ГВт(э) электроэнергии». SMR представляют собой возможность высокой капитализации чешской промышленности и, благодаря высоким требованиям к экспертным знаниям, могут играть важную роль в создании цепочек поставок, представляющих собой большой экспортный потенциал. Они открывают следующие возможности:

  • установление нового экономического фокуса: эффективное использование экспертных знаний в области регулирования и технологий и предложение их использования в ЕС и третьих странах, создание условий для присоединения чешских компаний к экосистеме производителей SMR для осуществления поставок в третьи страны, включая положительное влияние на экономику за меньшие инвестиции;
  • поддержание «ноу-хау» в области ядерных технологий − став центром компетенций, экспертных знаний, услуг и производства SMR − делая образование в области атомной промышленности более привлекательным, локализуя новые научные и исследовательские проекты;
  • укрепление позиции Чешской Республики в области атомной энергетики путем установления партнерства со страной-производителем и использования возможностей для установления долгосрочного партнерства;
  • реализация стратегии декарбонизации Чешской Республики: ускорение перехода к низкоуглеродной экономике и соответствующее выполнение международных обязательств и связанных с ними климатических целей.

Новости Nuclear Engineering International, 07.11.2023

Первая плазма получена на японском токамаке JT-60SA

Национальный институт квантовой науки и техники (QST) сообщил, что в рамках японского проекта в области термоядерной энергетики была получена первая плазма на исследовательской установке JT-60SA. Исследование переходит к следующему этапу − строительству и испытанию экспериментального термоядерного реактора.

Установка JT-60SA была возведена в институте QST в г. Нака, префектуры Ибараки в 2020 г. при совместном финансировании со стороны Японии и Европы. QST и компания Fusion for Energy (F4E) являются исполнительными органами, ответственными за производство компонентов, сборку и ввод в эксплуатацию установки JT-60SA.

JT-60SA была разработана с использованием большей части существующей инфраструктуры площадки, оставшейся от эксперимента по модернизации японского токамака Torus-60 (JT-60U), что сокращает время и затраты на сборку проекта, но большинство основных компонентов были заново спроектированы и изготовлены.

Центральный блок установки JT-60SA составляет около 16 м в высоту, его диаметр – 13 м. Это вторая по величине в мире плазменная исследовательская установка, которую превзойдет по размерам только строящийся во Франции международный термоядерный экспериментальный реактор (ITER). Работы, выполненные на установке JT-60SA, будут использоваться в поддержку создания реактора ITER.

Новости Nuclear Engineering International, 01.11.2023

ONR организовало оценку безопасности малого модульного реактора

ONR совместно с Агентством по охране окружающей среды Великобритании и органом управления природными ресурсами Уэльса начало общую оценку безопасности проекта малого модульного реактора SMR-300 организации Holtec International.

Департамент энергетической безопасности и нулевых выбросов направил в регулирующие органы соответствующий запрос и заключение о готовности к проведению оценки безопасности по заявке Holtec International.

Общая оценка безопасности проекта позволит определить эффективность процессов и исследовать возможности для развития международного сотрудничества в области регулирования.

https://news.onr.org.uk/2023/12/onr-begins-new-smr-reactor-assessment/