Энергоблок № 2 АЭС «Атуча» возвращается в строй после завершения ремонта

Энергоблок № 2 аргентинской АЭС «Атуча» снова производит электроэнергию после успешного завершения ремонта, вызванного обнаружением в ходе проводимой инспекции в октябре 2022 г. нарушения, заключающегося в том, что одна из четырех внутренних опор реактора отсоединилась и сдвинулась со своего проектного местоположения.

Площадка АЭС «Атуча» (Изображение: компания Nucleoeléctrica Argentina)

По сообщению компании Nucleoeléctrica Argentina, после обнаружения данного нарушения энергоблок был остановлен, и междисциплинарная группа экспертов провела диагностику ситуации и приняла решение извлечь сепаратор и выполнить ремонт дистанционно без необходимости демонтировать реактор, сократив тем самым ожидаемое время ремонта с 4 лет до 10 месяцев.

В компании заявили, что «после оценки этой ситуации было принято решение, что оптимальным вариантом извлечения сепаратора через канал является разрезать его на четыре части… было также решено усилить в превентивном порядке сварку трех сепараторов, которые остаются установленными, во избежание будущих повреждений».

Извлекаемый сепаратор находился внутри реактора на расстоянии 14 м, поэтому необходимо было разработать новые инструменты для адаптации к этим условиям, включая режущий и удерживающий инструмент, захват, корзину для извлечения детали, а также осветительные приборы и камеры для наблюдения за выполняемыми действиями.

Для испытания указанных инструментов, а также обучения и подготовки к работам по резке и извлечению была спроектирована, изготовлена и установлена полномасштабная модель необходимого сектора реактора, где планировалось осуществить вмешательство — бак, используемый в качестве прототипа бака замедлителя, был тем же, что использовался в качестве макета для испытания инструментов и репетиции действий, позволивших провести исторически значимый ремонт реактора энергоблока № 1 АЭС «Атуча» в 1988 г.

На проведение операций по резке сепаратора ушло в общей сложности две недели, и после завершения этого процесса был введен инструмент для извлечения, «который позволял удерживать каждый отрезанный сектор сепаратора и помещать его в корзину для удаления из реактора». Сварочные работы на оставшихся опорах заняли шесть дней.

Компания Nucleoeléctrica Argentina заявила, что работает с другими поставщиками страны над созданием необходимых инструментов, и сообщила: «Завершение этой задачи не только знаменует собой новую веху для аргентинской атомной промышленности, но и подтверждает научно-технологический потенциал страны по выполнению сложных инженерных проектов. Таким образом, опыт, приобретенный компанией Nucleoeléctrica в ходе этого ремонта, позволит стране экспортировать свои знания и инструменты для использования на других АЭС по всему миру».

Сектор атомной промышленности Аргентины располагает тремя реакторами на тяжелой воде под давлением общей мощностью 1 641 МВт(э) на энергоблоках № 1 и 2 АЭС «Атуча», и АЭС «Эмбальсе». Первое подключение к энергосети энергоблока № 2 АЭС «Атуча» состоялось в 2014 г. — строительство началось в 1981 г. в рамках совместного предприятия Национальной комиссии по атомной энергии Аргентины и немецкого союза Siemens-Kraftwerk, но работы были приостановлены в 1994 г., когда энергоблок был завершен на 81 %. Перезапуск энергоблока был выполнен в 2006 г., а коммерческая эксплуатация началась в мае 2016 г.

World Nuclear News, 30.08.2023

Компания Eskom ожидает перезапуска энергоблока № 1 АЭС «Коберг» в ноябре

Южноафриканская компания-оператор Eskom объявила, что энергоблок № 1 АЭС «Коберг», который находится в режиме длительного останова для технического обслуживания и модернизации, в настоящее время планируют вернуть в эксплуатацию 3 ноября. Начало аналогичных работ на энергоблоке № 2 АЭС «Коберг» было перенесено на 7 ноября, чтобы исключить одновременный простой обоих энергоблоков.

28 июля на энергоблоке № 1 были завершены механические работы по замене парогенераторов, что позволит завершить работы на остановленном реакторе, которые не могли быть выполнены параллельно с заменой парогенераторов. Затем будет осуществлена перезагрузка топлива, и реактор снова будет введен в эксплуатацию. Пусконаладочные работы, включая испытания новых парогенераторов, будут проводиться при подключении энергоблока к сети.

«Учитывая все запланированные работы, ввод в коммерческую эксплуатацию энергоблока № 1 АЭС «Коберг» планируется начать 3 ноября 2023 г., — сообщили в компании Eskom. — В связи с чем срок останова энергоблока № 2 был перенесен на 7 ноября 2023 г., чтобы исключить одновременное отключение обоих энергоблоков АЭС «Коберг» и убедиться в наличии необходимых ресурсов для начала работ на остановленном энергоблоке № 2».

Парогенераторы являются последним оборудованием, запланированным для замены на АЭС «Коберг», после чего государственной компании-оператору можно подать заявку на продление лицензии на эксплуатацию энергоблоков единственной в Южной Африке АЭС до 2045 г. В предыдущие годы уже были заменены баки хранения воды, используемой для перегрузки, и крышки корпуса реактора. По сообщению компании Eskom, новые, более эффективные парогенераторы также позволят АЭС обеспечить дополнительное производство 27 МВт(э).

Останов энергоблока № 1 АЭС «Коберг» для проведения технического обслуживания состоялся 10 декабря 2022 г., и первоначально ожидалось, что он продлится около шести месяцев. В мае компания Eskom заявила, что планирует вернуть указанный энергоблок в работу в сентябре этого года. Потеря генерирующей мощности энергоблока № 1 — около 924 МВт(э) (нетто) — наряду с сохраняющимися проблемами, особенно на угольной электростанции «Кусиле», привела к серьезным ограничениям в энергетической системе Южной Африки, где в течение зимних месяцев июня, июля и августа там наблюдались регулярные отключения электричества.

По сообщению Eskom, отсрочка возврата в эксплуатацию энергоблока № 1 АЭС «Коберг» не окажет негативного влияния на ситуацию с подачей заявки компанией Eskom Национальному ядерному регулятору Южной Африки на внесение изменений в лицензию на эксплуатацию АЭС «Коберг». «Кроме того, в рамках проведения работ по модернизации, компания Eskom проводит анализ причин задержек на энергоблоке № 1, чтобы исключить их повторение во время предстоящей замены парогенераторов на энергоблоке № 2», — добавили представители компании.

World Nuclear News, 18.08.2023

Возведение T-образных опор ЛЭП в рамках проекта подключения АЭС «Хинкли-Пойнт C» к энергосети

В рамках проекта подключения АЭС «Хинкли-Пойнт» к национальной энергосети Великобритании был завершен монтаж всех 116 новых Т-образных опор ЛЭП, которые соединят шесть миллионов домов и предприятий на юго-западе страны с АЭС «Хинкли-Пойнт C».

Установлена последняя из Т-образных конструкций с 232 ромбовидными изоляторами, которые удерживают высоковольтные проводники в форме ромбовидной серьги. Первая запланированная к строительству Т-образная опора ЛЭП была возведена в сентябре 2021 г. Процесс возведения Т-образных опор ЛЭП гораздо быстрее, чем процесс возведения традиционных решётчатых опор, поэтому монтаж ещё 47 опор (включая установку проводников) был завершен к концу 2022 г.

Все Т-образные опоры ЛЭП будут запитаны к концу 2024 г. До этого проводники будут свисать с Т-образных опор, а последняя из 249 традиционных решетчатых опор и 67 км проводов ЛЭП будут демонтированы с места установки, чтобы освободить место под новую энергосистему.

Роксан Фишер-Редель, старший руководитель проекта по подключению АЭС «Хинкли-Пойнт» к национальной энергосети, сказал: «Т-образные опоры ЛЭП национальной энергосети являются первой новой конструкцией воздушных ЛЭП за более чем столетие, и они будут играть основную роль в поставке низкоуглеродной энергии миллионам людей, когда АЭС «Хинкли-Пойнт C» начнет ее производство. Возведение всех 116 Т-образных конструкций является значимым событием, и теперь мы ожидаем 2025 г., когда состоится полное завершение этого проекта».

Т-образные опоры ЛЭП высотой 35 м выполнены на треть короче традиционных решетчатых опор национальной энергосети и занимают меньше места на земле. Они были спроектированы таким образом, чтобы в ответ на общественный запрос уменьшить влияние 57-километрового маршрута подключений на визуальное восприятие ландшафта.

Когда строительство АЭС «Хинкли-Пойнт C» будет завершено, электростанция будет состоять из двух реакторов EPR мощностью по 1 630 МВт(э), поставляемых компанией EDF. Ее строительство началось в декабре 2018 г., но проект столкнулся с проблемой задержек. В мае 2022 г. компания EDF, после рассмотрения проекта, подтвердила, что АЭС будет введена в эксплуатацию на год позже запланированного срока и ее стоимость может увеличиться на £3 млрд ($3,7 млрд), что превышает ранее запланированный бюджет на строительство. При этом начало эксплуатации энергоблока № 1 переносится на июнь 2027 г., а затраты увеличатся до £25–26 млрд с ранее запланированной суммы в £23 млрд.

Новости Nuclear Engineering International, 16.08.2023

Энергоблок № 6 АЭС «Брюс» достиг критичности после проведения крупной модернизации

Энергоблок № 6 канадской АЭС «Брюс» достиг устойчивой цепной реакции деления после замены его основных компонентов (MCR). Это событие последовало за получением разрешения от Канадской комиссии по ядерной безопасности (CNSC) на вывод реакторной установки из состояния гарантированного останова, что позволило выполнить пусконаладочные работы на недавно установленных системах с целью подтверждения их работоспособности. Ввод в коммерческую эксплуатацию реактора на тяжелой воде под давлением мощностью 817 МВт(э), остановленного в 2020 г., планируется в конце этого года.

«Это большой прогресс, которого удалось достичь благодаря многолетнему планированию, подготовке и реализации проекта компанией Bruce Power и нашими партнерами, — сказал президент и генеральный директор Bruce Power Майк Ренчек. — Сейчас мы находимся на завершающей стадии возврата энергоблока № 6 в эксплуатацию, и мы применяем все наши знания, инновации и опыт, полученный от энергоблока № 6, к будущим проектам MCR, чтобы гарантировать продолжение и улучшение наших высоких показателей эффективности».

Проект MCR был запущен в январе 2020 г. Восемь реакторов Candu на тяжелой воде под давлением на площадке АЭС «Брюс» в Онтарио (энергоблоки № 1—4 АЭС «Брюс А» и энергоблоки № 5—8 АЭС «Брюс В») были введены в промышленную эксплуатацию в период с 1977 по 1987 гг. Программа по продлению срока эксплуатации компании Bruce Power стоимостью C$13 млрд ($10 млрд), которая охватывает управление активами и MCR, началась в 2016 г. Проект MCR, включающий также энергоблоки № 3—8, позволит продлить срок эксплуатации энергоблоков до 2064 г. Энергоблоки № 1 и 2 уже отремонтированы и повторно введены в эксплуатацию в 2012 г. Работы на энергоблоке № 3 начались в марте. Привлеченные инвестиции финансируются из частных источников. MCR энергоблока № 6 все еще продолжается, несмотря на проблемы, возникшие во время пандемии COVID-19, параллельно с работами по выводу из эксплуатации энергоблока № 3 для проведения MCR.

Проект MCR и Программа по продлению срока службы позволят продлить срок эксплуатации каждого реактора на 30—35 лет. Эта деятельность также согласуется с программой «Проект 2030», которая направлена на использование инноваций и новых эффективных технологий для увеличения производительности площадки до более чем 7 000 МВт(э) чистой максимальной мощности к началу 2030-х гг.

Новости Nuclear Engineering International, 15.08.2023

Энергоблок № 2 АЭС «Ферми» остановлен по причине течи теплоносителя

Американская компания DTE Energy остановила энергоблок № 2 АЭС «Ферми» в штате Мичиган в качестве меры предосторожности после того, как в ходе плановой проверки была выявлена течь теплоносителя. Энергоблок № 2 АЭС «Ферми» представляет собой реактор на кипящей воде общей мощностью 1 198 МВт(э), который был введен в эксплуатацию в 1985 г. В DTE заявили, что эта проблема была оперативно изучена персоналом технического обслуживания объекта, и что ситуация находится под контролем, никаких выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду не поступает.

Об этом инциденте доложили Комиссии по ядерному регулированию США (NRC), которая сообщила, что меры безопасности и протоколы реагирования были тщательно оценены и усовершенствованы на различных ядерных объектах. «Расследование причины течи на границе давления в системе первого контура все еще продолжается», — отметили в NRC.

DTE Energy заявила, что утечка была обнаружена в зоне сухой шахты, которая окружает реактор. Населению ничего не угрожает, а АЭС находится в «стабильном безопасном состоянии, — сообщил информагентству Metro Times представитель DTE Стивен Р Таит. — Как мы уже уведомили NRC, это событие не относится к аварийным. Наше оборудование и датчики контроля сработали должным образом, проинформировав операторов о сложившейся ситуации, наши операторы действовали в соответствии с установленными процедурами».

По сообщению Таита, работники DTE обнаружили, что утечка исходила из трубы диаметром три четверти дюйма, которая в настоящий момент ремонтируется. «Как всегда, нашим основным приоритетом остается охрана здоровья и обеспечение безопасности населения».

Документы NRC свидетельствуют о том, что DTE запросила и получила разрешение пустить рабочих в зону ограниченного доступа АЭС для поиска утечки несколькими днями ранее, когда электростанция все еще находилась в эксплуатации, но на пониженной мощности. NRC выдала разрешение, позволяющее DTE «устранить аварийное состояние установки, связанное с невыявленной утечкой в пределах первичной защитной оболочки», в соответствии с сопроводительным письмом NRC, направленным старшему вице-президенту DTE и главному руководителю по ядерным вопросам Питеру Дитриху.

«Мощность реактора была снижена примерно до 20 %, чтобы позволить провести расследование и обеспечить безопасность уровней кислорода и водорода», — заявила представитель NRC Виктория Митлинг в интервью газете Toledo Blade.

Согласно документу NRC, рабочие могли войти в зону ограниченного доступа, не имея при себе аппаратов защиты дыхания. Тем не менее, как только рабочие определили, что скорость утечки увеличивается, и что проблема находится внутри на границе области давления сухой шахты, окружающей реактор, компании DTE, по словам Митлинг, пришлось выполнить останов электростанции.

«Нельзя продолжать эксплуатировать объект при утечке на границе давления. Необходимо выполнить незамедлительный останов», — отметила она.

В документах NRC говорится, что DTE «задействовала все свои усилия для своевременного реагирования», и что компания «не могла избежать этой ситуации». В NRC заявили, что они уведомили штат Мичиган об утечке, добавив, что маловероятно, что какое-либо радиоактивное загрязнение распространится за пределы площадки, и что «не было зарегистрировано какого-либо значительного увеличения дозовой нагрузки на персонал».

Митлинг сказала, что компания DTE соблюдала соответствующую процедуру и сообщила находящемуся на площадке инспектору агентства о том, что происходило, когда была обнаружена утечка. «Они действовали в соответствии с процедурой, — сказала она. — Они определили приблизительную область, где произошла утечка. Сейчас они ищут источник утечки и собираются устранить ее».

Выполненный останов был расценен как неаварийное событие.

Ранее, в 2018 г., энергоблок № 2 АЭС «Ферми» был остановлен после того, как была обнаружена проблема с клапаном. В 1966 г. имел место частичный расплав топлива на энергоблоке № 1 АЭС «Ферми», прототипе реактора на быстрых нейтронах, считавшийся самой тяжелой ядерной аварией на АЭС в США задолго до возникновения случая частичного расплава топлива на АЭС «Три-Майл-Айленд» в 1979 г. После замены топлива, ремонта корпуса реактора и очистки, энергоблок № 1 АЭС «Ферми» был перезапущен в 1970 г., и уже окончательно был остановлен в 1972 г. из-за проблем с финансированием. Энергоблок был выведен из эксплуатации в 1975 г. и в настоящее время находится в состоянии безопасного хранения.

Новости Nuclear Engineering International, 29.08.2023

Энергоблок № 3 АЭС «Вогтль» начинает коммерческую эксплуатацию

Энергоблок № 3 АЭС «Вогтль» компании Georgia Power — первый новый реактор, который должен был быть запущен в США с 2016 г., наконец, введен в промышленную эксплуатацию 31 июля. Этот энергоблок был подключен к энергосети в апреле и достиг полной мощности 30 мая, но ввод в коммерческую эксплуатацию пришлось отложить из-за проблемы в системе водорода, которая используется для охлаждения его основного электрогенератора.

В Georgia Power заявили, что ввод в эксплуатацию энергоблока № 4 АЭС «Вогтль» планируется в конце четвертого квартала 2023 г. или в первом квартале 2024 г. Горячие функциональные испытания были завершены на энергоблоке в мае, заняв по времени значительно более короткий срок, по сравнению с энергоблоком № 3, «поскольку команда продолжает эффективно применять передовые практики и опыт, извлеченный из строительства предыдущего энергоблока».

Оба энергоблока № 3 и 4 АЭС «Вогтль» представляют собой реакторы AP1000 компании Westinghouse с водой под давлением (PWR) мощностью 1 117 МВт(э). Сооружение энергоблоков № 1 и 2 (реакторы мощностью 1 215 МВт(э), также поставляемые компанией Westinghouse) было завершено в 1987 и 1989 гг. В 2009 г. Управление по ядерному регулированию США продлило лицензии этих энергоблоков еще на 20 лет. В том же году Комиссия по связям с общественностью штата Джорджия одобрила строительство новых реакторов для расширения АЭС «Вогтль», и тогда же началась деятельность по их сооружению.

Первоначально ожидалось, что стоимость строительства энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» составит примерно $14 млрд, и они будут введены в эксплуатацию в 2016 и 2017 гг., но проект претерпел ряд задержек, в том числе в результате банкротства компании Westinghouse в 2017 г. Общая стоимость проекта по строительству энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» в настоящий момент оценивается более чем в $30 млрд. Компании Georgia Power принадлежит доля 45,7 % в этом проекте, корпорации Oglethorpe Power Corp — 30 %, Муниципальному управлению электроэнергетики штата Джорджия (MEAG) — 22,7 %, а г. Далтон — 1,6 %. Указанные энергоблоки будут эксплуатироваться компанией Southern Nuclear.

«Расширение АЭС «Вогтль» за счет строительства энергоблоков № 3 и 4 является еще одним ярким примером того, как компания Georgia Power строит надежное и устойчивое энергетическое будущее для нашей страны, — сказал Ким Грин, председатель, президент и генеральный директор компании Georgia Power. — Важно делать такие долгосрочные инвестиции и уметь увидеть их, чтобы можно было продолжить поставку чистой, безопасной, надежной и доступной электроэнергии нашим потребителям».

Крис Уомак, президент и генеральный директор компании Southern Company, сказал: «Теперь, когда энергоблок № 3 завершен, а энергоблок № 4 находится на завершающих этапах строительства и испытаний, этот проект является свидетельством того, что новые объекты атомной энергетики могут и будут играть решающую роль в достижении чистого энергетического будущего для Соединенных Штатов».

Президент и генеральный директор компании Westinghouse Патрик Фрагман сообщил, что Westinghouse продолжит тесное сотрудничество с этой командой, поскольку Southern Nuclear готовится к следующему знаменательному событию − подключение энергоблока к энергосети, за которым последует коммерческая эксплуатация.

«Мы можем производить новую атомную энергию в Америке, и мы должны продолжать производить новую атомную энергию в Америке, — сказал он. — Извлеченные уроки и опыт, приобретенный благодаря этому чрезвычайно важному строительству энергоблоков АЭС «Вогтль», а также компетенции и возможности, которые мы создали благодаря созданию цепочки поставок, хорошо подготовили компанию Westinghouse к продолжению строительства новых ядерных установок для решения встающих перед нами задач по борьбе с изменением климата и обеспечению энергетической безопасности».

Это заявление было сделано через несколько дней после того, как Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) выпустила положение 103 (g), которое позволило выдать разрешение на загрузку топлива и начало работ на энергоблоке № 4 АЭС «Вогтль», который в настоящее время находится на завершающих этапах строительства и испытаний. 157 тепловыделяющих сборок, которые войдут в состав первой активной зоны реактора, уже находятся на площадке.

На АЭС «Вогтль» уже работают два реактора PWR. В компании Georgia Power заявили, что при эксплуатации всех четырех энергоблоков она станет крупнейшим производителем чистой энергии в США.

Новости Nuclear Engineering International, 03.08.2023

Началось строительство энергоблока № 6 АЭС «Люфэн»

Состоялась первая заливка бетона сооружения, важного для безопасности — ядерного острова — энергоблока № 6 с реактором HPR1000 (Hualong One) на АЭС «Люфэн» в китайской провинции Гуандун. Это второй возводимый на площадке энергоблок HPR1000, также дополнительно запланировано построить четыре энергоблока типа CAP1000.

В своем заявлении на Гонконгской фондовой бирже компания China General Nuclear (CGN) объявила, что заливка первого бетона для реактора мощностью 1 200 МВт(э) (брутто) состоялась 26 августа, ознаменовав собой «начало строительства энергоблока № 6 АЭС «Люфэн» и начало этапа общестроительных работ».

Строительство энергоблоков № 5 и 6 с реакторами Hualong One на АЭС «Люфэн» было одобрено Госсоветом в апреле 2022 г.

Заливка первого бетона для энергоблока № 5 состоялась 8 сентября прошлого года. Ожидается, что энергоблоки № 5 и 6 будут подключены к энергосети в 2028 и 2029 гг., соответственно.

Строительство четырех реакторов CAP1000 мощностью 1 250 МВт(э) (энергоблоки № 1—4) на площадке АЭС «Люфэн» было одобрено Комиссией по национальному развитию и реформам в сентябре 2014 г. Однако их строительство еще не получило одобрения Госсовета. Проект CAP1000 — китайская версия установки AP1000 компании Westinghouse.

«После начала строительства энергоблока № 6 АЭС «Люфэн» под управлением компании находятся семь атомных энергоблоков (в том числе компания осуществляет управление строительством четырех энергоблоков по поручению держателей контрольного пакета акций компании) общей установленной мощностью 8 408 МВт(э)», — отметили в CGN.

World Nuclear News, 29.08.2023

Госсовет Китая утвердил строительство шести новых энергоблоков

Государственный совет Китая под председательством премьера Ли Цяна одобрил строительство шести атомных энергоблоков: № 5 и 6 АЭС «Ниндэ» в провинции Фуцзянь; № 1 и 2 АЭС «Шидаовань» в провинции Шаньдун и № 1 и 2 АЭС «Сюдабао» в провинции Ляонин. По сообщению China Daily, общий объем инвестиций в строительство шести энергоблоков оценивается в 120 млрд юаней ($16,8 млрд).

Эти решения стали первыми утвержден-ными проектами в области атомной энергетики в Китае в 2023 г. В 2022 г. было утверждено сооружение в общей сложности 10 новых атомных энергоблоков. В сообщении Госсовета говорится: «Безопасность и качество будут главным приоритетом при реализации этих проектов».

Компания China General Nuclear (CGN) в своем заявлении на Гонконгской фондовой бирже сообщила, что реакторы с водой под давлением HPR1000 (Hualong One) будут установлены на энергоблоках № 5 и 6 АЭС «Ниндэ». В настоящее время компании CGN и Ningde Second Nuclear Power проводят различные подготовительные работы к строительству энергоблоков, отмечается в сообщении. «Строительство начнется после получения разрешения… от Национальной администрации по ядерной безопасности Китая».

В CGN отметили, что АЭС «Ниндэ» стала первой АЭС, которая была построена и введена в эксплуатацию в провинции Фуцзянь. В настоящее время станция состоит из четырёх энергоблоков CPR1000 мощностью 1 018 МВт(э), коммерческая эксплуатация которых началась в период с апреля 2013 г. по июль 2016 г. По состоянию на 30 июня «общая выработка электроэнергии четырьмя энергоблоками (первой очереди) составила 257,9 ТВт*ч», — отмечается в сообщении.

В CGN также сообщили, что разрешение на строительство было получено в отношении двух энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Шидаовань» с реакторами Hualong One «под управлением Huaneng Group, которая полностью вовлечена в строительный проект CGN».

Представители компании China Huaneng отметили, что два новых энергоблока уже «прошли всестороннюю экспертизу безопасности и включены в национальный план строительства». В компании добавили: «Проект по расширению первой очереди АЭС «Шидаовань» является вторым крупномасштабным проектом АЭС с реактором с водой под давлением, разработанным холдингами China Huaneng после второй очереди АЭС «Чанцзян».

На площадке АЭС «Шидаовань» в настоящее время также находятся в эксплуатации два малых высокотемпературных газоохлаждаемых реактора HTR-PM (с топливом в виде микросфер), которые впервые вышли на полную мощность в декабре 2022 г. Проект HTR-PM включает два реактора, которые приводят в движение одну турбину мощностью 210 МВт(э). Владельцами проекта являются консорциум во главе с компанией China Huaneng (47,5 %) — дочерней компанией корпораций China National Nuclear Corporation (CNNC) и China Nuclear Engineering Corporation (32,5 %) — и Институт ядерных и новых энергетических технологий университета Цинхуа (20 %), который возглавляет исследования и разработки.

Между тем дочерняя компания корпорации CNNC, China Nuclear Power Co Ltd, объявила на Шанхайской фондовой бирже, что получила разрешение на строительство энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Сюдабао», не раскрывая информацию о типе планируемых реакторов, но отметила, что мощность каждого из них составит 1 291 МВт(э). «Компания Liaoning Nuclear Power Co Ltd (CNNC), подконтрольная нашей компании, является владельцем утвержденного проекта и отвечает за управление инвестициями, строительством и эксплуатацией», — отметили в CNNC.

Первоначально предполагалось, что проект АЭС «Сюдабао» будет состоять из шести реакторов CAP1000 китайской разработки, при этом энергоблоки № 1 и 2 будут построены в рамках первой очереди. Подготовка площадки началась в ноябре 2010 г. Национальная комиссия по развитию и реформам КНР одобрила проект в 2011 г., а в 2014 г. Национальное управление по ядерной безопасности одобрило выбор площадки. Однако строительство этих энергоблоков пока не началось. Изменение в планах в июле 2021 и мае 2022 гг. привело к началу строительства двух российских установок ВВЭР-1200 в качестве энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Сюдабао».

Новости Nuclear Engineering International, 15.08.2023

Завершена сборка модуля активной зоны на китайском малом модульном реакторе ACP100

По данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), на АЭС «Чанцзян» на южном острове провинции Хайнань завершена сборка и установка модуля активной зоны первого в мире развернутого на суше коммерческого малого модульного реактора (SMR) — китайского реактора ACP100 (также известного как Linglong One). ACP100 представляет собой многоцелевой малый модульный реактор с водой под давлением. Реактор предназначен для производства электроэнергии, тепла, пара или для опреснения морской воды.

Модуль активной зоны реактора, разработанный Научно-исследовательским проектным институтом атомной энергетики Китая для CNNC, включает в себя парогенераторы и главные циркуляционные насосы реактора ACP100, что исключает необходимость использования главного циркуляционного трубопровода. Сварные соединения между парогенератором и корпусом реактора были выполнены на заводе-изготовителе. В CNNC сообщили, что это событие «ознаменовало собой дебют модульного производства и монтажа модулей ядерного реактора, что является историческим шагом на пути к глобальной миниатюризации ядерных объектов и делает акцент на лидирующей позиции Китая в модульном производстве небольших реакторных установок с водой под давлением».

Реактор ACP100 мощностью 125 МВт(э) начали разрабатывать в 2010 г., комплексный предварительный проект был готов в 2014 г. Это первый проект SMR, который подвергся экспертизе безопасности МАГАТЭ в 2016 г. Строительство началось в июле 2019 г., заливка первого бетона состоялась в июле 2021 г. при плановом общем сроке строительства 58 месяцев. Работы по монтажу оборудования начались в декабре 2022 г., основные внутренние элементы реакторного здания были завершены в марте.

На площадке АЭС «Чанцзян» расположены два действующих реактора с водой под давлением китайской разработки CNP600, также в марте и декабре 2021 г. началось строительство двух энергоблоков Hualong One, начало коммерческой эксплуатации которых запланировано на конец 2026 г.

Новости Nuclear Engineering International, 15.08.2023

Комиссия NRC выпустила окончательное заявление о воздействии на окружающую среду для получения разрешения на строительство испытательного реактора Kairos

Комиссия по ядерному регулированию (NRC) выпустила свое окончательное заявление о воздействии на окружающую среду в ответ на заявку компании Kairos Power на получение разрешения на строительство испытательной версии усовершенствованной конструкции реактора Hermes в Ок-Ридже, штат Теннесси. Персонал NRC изучил экологические, экономические, технические и другие преимущества указанного объекта с учетом экологических и прочих последствий и рекомендует выдать запрашиваемое разрешение. Персонал представит Комиссии заявление о воздействии на окружающую среду (EIS) и отчет об оценке безопасности, который был завершен в июне, для проведения этапа обязательных слушаний в рамках процесса лицензирования. После слушаний, которые, как ожидается, будут проведены позже в этом году, Комиссия проведет голосование, стоит ли разрешить ее сотрудникам выдать запрашиваемое разрешение. Компания Kairos подала заявку в сентябре 2021 г., добиваясь получения разрешения на строительство 35-мегаваттного теплового реактора, который будет использовать расплав соли для охлаждения активной зоны реактора. Этот испытательный реактор не будет вырабатывать электричество, он предназначен для предоставления эксплуатационных данных в поддержку разработки более крупной версии коммерческого энергетического реактора. Копия заявления о воздействии на окружающую среду будет доступна для контроля со стороны общественности в библиотеке Oak Ridge Public Library, расположенной по адресу в Ок-Ридже: 1401 Oak Ridge Turnpike. Перед началом эксплуатации реактора Hermes компании нужно будет подать отдельную заявку на получение лицензии на эксплуатацию и получить одобрение NRC.

Новости NRC, 17.08.2023

Компания MHI завершает изготовление ключевого компонента для реактора ITER

Компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) завершила изготовление последней катушки тороидального магнитного поля (TF) в рамках заказа Национального института квантовой и радиологической науки и технологии Японии (QST) для международного термоядерного экспериментального реактора (ITER), который в настоящее время строится в исследовательском центре Кадараш во Франции. Япония отвечает за производство 9 из 19 катушек TF для ITER, при этом компания MHI взялась за изготовление 5 катушек.

Это массивные сверхпроводящие катушки высотой 16,5 м, шириной 9 м и весом 300 т каждая, требующие точности изготовления в пределах погрешности 0,01 %. MHI завершила изготовление первой в мире катушки TF в январе 2020 г. В настоящее время четыре готовых катушки компании MHI уже доставлены из порта Кобе в южную часть Франции, и сейчас выполняется их установка на площадке строительства. Сама установка запланирована к отгрузке в ближайшее время.

Помимо катушек TF, компания MHI также работает над изготовлением других компонентов активной зоны реактора, включая дивертор и экваториальный возбудитель вихревого тока. Дивертор используется для удаления примесей из плазмы активной зоны реактора, а также для замедления образования высокой тепловой нагрузки и концентрации частиц. Экваториальный возбудитель вихревого тока производит высокочастотные электромагнит-ные волны для нагрева плазмы.

18 D-образных сверхпроводящих катушек TF для реактора ITER будут расположены так, чтобы охватить все вакуумное пространство корпуса и создавать мощное магнитное поле (максимум 12 Тл) для удержания высокотемпературной высокоплотной плазмы внутри корпуса. Для проекта ITER требуется в общей сложности 19 катушек TF (включая одну запасную катушку). Девять катушек (включая запасную) производится в Японии и 10 — в Европе. Внутреннее устройство для всех 19 катушек TF будет изготовлено на заводе MHI в г. Футами. Корпорация Mitsubishi Electric занимается изготовлением сверхпроводящих обмоток из соединения ниобия и олова (Nb3Sn) для пяти катушек TF (включая запасную), производимых в Японии. Наружное устройство для катушек производят в Южной Корее с окончательной сборкой на заводе в г. Футами.

Компания QST приступила к исследованиям и разработкам для выработки технологии производства катушек TF в 2005 г., а компания MHI запустила их производство в 2012 г. Работая совместно, QST и MHI разработали высокоточную технологию для создания обмотки ниобий-оловянных проводников, а также прочные конструкционные материалы из специальной нержавеющей стали, способные выдерживать криогенные температуры. Для создания методов изготовления с предотвращением вызванных сваркой деформаций, были выполнены испытания с измерением параметров. Сварные швы проверяли, используя как миниатюрные, так и полномасштабные образцы. Это послужило основой для разработки фундаментальных технологий, соответствующих свойствам материала, включая усовершенствованные процедуры сварки и технологии механической обработки металла.

Новости Nuclear Engineering International, 30.08.2023

В Таиланде принимают первую миссию Службы МАГАТЭ по вопросам обращения с изъятыми из употребления закрытыми радиоактивными источниками

Закрытые радиоактивные источники являются ключевым компонентом тысяч устройств, используемых по всему миру в промышленности, медицине и сельском хозяйстве. Обеспечение устойчивого обращения с такими источниками по окончании их срока службы является сложной задачей. Вместе с тем, МАГАТЭ создало новый сервис — Службу проведения Техническим центром партнерских проверок по вопросам обращения с изъятыми из употребления закрытыми радиоактивными источниками (DSRS TeC) с целью оказания поддержки странам в решении этой задачи.

Новая служба нацелена на расширение глобальных ресурсов и оказание поддержки странам в обеспечении устойчивого обращения с изъятыми из употребления закрытыми радиоактивными источниками. «Проводимые под контролем практические демонстрации операций по обращению с изъятыми из употребления закрытыми радиоактивными источниками являются основной деятельностью новой миссии, которая также включает в себя обзор соответствующих процедур и инструкций по эксплуатации, установок, инструментов и оборудования», — сообщила Нора Закария, руководитель Секции МАГАТЭ по технологиям обращения с отходами.

Первая миссия службы DSRS-TeC при поддержке фондов США состоялась в Бангкоке в Таиландском институте ядерных технологий (TINT). «Я решил, что уникальный подход этой миссии будет полезным для укрепления опыта по обращению с изъятыми из употребления закрытыми радиоактивными источниками, — сказал руководитель TINT Ником Прасертчиевчан. — Несмотря на то, что TINT применяет системы менеджмента качества, миссия по проведению партнерских проверок привносит дополнительную пользу, поскольку проводит подробное рассмотрение технических компетенций, операций и, в частности, процесса кондиционирования источников». Подготовка упаковок с изъятыми из употребления закрытыми радиоактивными источниками для внутренней перевозки, описание характеристик необходимых устройств, а также информация по извлечению и кондиционированию этих источников были рассмотрены в ходе партнерской проверки.

Существуют тысячи различных моделей измерительных приборов, устройств и механизмов, содержащих радиоактивные источники, и иногда информация по конкретному такому устройству или источнику отсутствует. «Такая документация, как описание устройства или сертификат источника, может потеряться после многих лет или даже десятилетий использования, — сообщил Хуан Карлос Бенитес Наварро, старший технический эксперт DSRS МАГАТЭ. — Опытные операторы, занимающиеся обращением с изъятыми из употребления закрытыми радиоактивными источниками, могут определять тип и выполнять работу по обращению с неизвестными источниками и устройствами». Если такое устройство повреждено или было подвергнуто коррозии, может возникнуть риск радиоактивного загрязнения. Экспертам необходимо обладать глубокими знаниями об изъятых из употребления закрытых радиоактивных источниках, а также иметь опыт работы с такими радиоактивными источниками, чтобы выполнять операции по их извлечению, определению характеристик и проведению соответствующего упаковывания.

В 2013 г. TINT построил специализированное хранилище для изъятых из употребления закрытых радиоактивных источников, которое работает в рамках строгой системы управления качеством. В 2020 г. TINT модернизировал свою систему учета. После проведения партнерской проверки группа экспертов пришла к выводу о том, что система TINT является всеобъемлющей, предоставляет подробные сведения об источнике и позволяет в полной мере отслеживать его происхождение, состояние и местоположение на объекте.

«TINT достиг впечатляющего уровня исполнения, и его потенциал и возможности продолжают расширяться, — сообщила Закария, которая выполняла функции руководителя группы экспертов МАГАТЭ в этой миссии. — TINT вобрал в себя ноу-хау и опыт различных миссий по оказанию технической поддержки, проводимых МАГАТЭ, и значительно улучшил процесс обращения с изъятыми из употребления закрытыми радиоактивными источниками. Эти впечатляющие достижения должны заложить основу для дальнейшего сотрудничества. Это прекрасное начало для такой новой Службы».

В состав группы экспертов DSRS TeC в Бангкоке вошли четыре эксперта из Филиппин и Сербии и два сотрудника МАГАТЭ. Под руководством экспертов МАГАТЭ, DSRS TeC мотивирует организации, которые имеют надлежащим образом оборудованные объекты и персонал, подписываться на участие в проведении технической экспертной проверки по вопросам обращения с изъятыми из употребления закрытыми радиоактивными источниками, а также организации, желающие укрепить свои уже имеющиеся возможности. «Основной целью DSRS TeC является укрепление практик по обращению с изъятыми из употребления закрытыми радиоактивными источниками и формирование устойчивой поддержки в долгосрочной перспективе», — сказала Закария.

В мае 2022 г. Национальный центр ядерной энергии, науки и технологий Марокко (CNESTEN) принял у себя пробную миссию DSRS TeC, а МАГАТЭ официально учредило Службу для проведения партнерской проверки в ходе 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре 2022 г.

Новости Nuclear Engineering International, 16.08.2023

МАГАТЭ обновило базу данных о выбросах радионуклидов с ядерных установок

В базу данных МАГАТЭ о выбросах радионуклидов в атмосферу и водную среду (DIRATA) в этом году были внесены дополнительные данные, такие как годовые выбросы конкретных радионуклидов, и добавлены новые удобные для пользователя функции.

При нормальной эксплуатации ядерные объекты, такие как АЭС и исследователь-ские реакторы, сбрасывают низко-активные радиоактивные жидкие стоки в окружаю-щую среду. С целью защиты населения и окружающей среды были введены в действие нормы, чтобы обеспечить непревышение предельных доз облучения. Для укрепления обмена информацией и отслеживания трендов МАГАТЭ недавно запустило улучшенную версию базы данных DIRATA.

Эти данные содержат глобальную информацию о выбросах радионуклидов с атомных энергетических реакторов и перерабатывающих установок, предоставляемую странами на добровольной основе. Указанная база данных, первоначально созданная в 1999 г., была расширена в этом году дополнительной информацией, такой как ежегодные выбросы конкретных радионуклидов, и новыми функциями, включая интерактивную глобальную карту по выбросам радионуклидов. База данных DIRATA также предусматривает возможность фильтрации данных по годам, странам и объектам.

«Международные стандарты и меры контроля за выбросами радионуклидов в окружающую среду очень важны для защиты окружающей среды от воздействия промышленных загрязнителей, в том числе радиоактивных, — сказала Джоан Браун, руководитель Группы МАГАТЭ по оценке и управлению выбросами в окружающую среду. — Обновление базы данных DIRATA помогает поддерживать открытость и прозрачность при предоставлении информации о выбросах с ядерных объектов по всему миру и обеспечивать широкий доступ к этим данным».

Общедоступные отчеты о радиоактивных выбросах способствуют обмену информацией и позволяют научным учреждениям оценивать местное, региональное и глобальное радиологическое воздействие выбросов на население и окружающую среду. «Операторы, которые обязаны периодически докладывать регулирующим органам информацию о выбросах, могут использовать эти данные для отслеживания долгосрочных трендов, в то время как регулирующие органы могут использовать эти данные в поддержку проводимых ими оценок для подтверждения соответствия выбросов разрешенным пределам и с целью защиты населения», — добавила Браун.

В период с июня 2022 по апрель 2023 гг. 17 стран приняли участие в экспериментальном цикле сбора данных для оказания помощи МАГАТЭ в разработке и испытании предложенных функций. На основе поступившей от них обратной связи МАГАТЭ упростило процесс ввода данных и повысило универсальность визуализации и извлечения информации. Целью этих усовершенствований является мотивация пользователей к регулярному вводу данных и обеспечение того, чтобы просмотр и извлечение данных для целей отчетности отвечали потребностям различных пользователей.

Указанная база данных также содержит архивные данные о выбросах, собранные Научным комитетом Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации (НКДАР ООН) и другими национальными организациями. Будущие записи для стран Европейского союза (ЕС) будут сделаны в сотрудничестве с Европейской комиссией (ЕК), используя ее базу данных о радиоактивных выбросах (RADD).

Глава подразделения радиационной защиты и ядерной безопасности Европейской комиссии Майкл Хюбель заявил, что государствам-членам ЕС «больше не нужно будет предоставлять отчеты в базу данных DIRATA, поскольку она будет дополнена общедоступными данными из базы данных RADD Европейской комиссии. Такое сотрудничество позволит избежать дублирования работы и обеспечить согласованность отчетных данных».

МАГАТЭ считается ведущей организацией в разработке механизма, призванного воплотить цель партнерства и сотрудничества в конкретные действия по осуществлению Глобальной программы действий Организации Объединенных Наций по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности в отношении радиоактивных веществ. В ходе 45-ой Генеральной конференции МАГАТЭ база данных DIRATA была указана в качестве важного источника данных в поддержку мер МАГАТЭ по укреплению международного сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности, безопасности при транспортировке и безопасности отходов.

База данных DIRATA оказывает государствам помощь в ведении и публикации записей о выбросах. Такие записи используются для подтверждения соблюдения разрешенных практик контроля за воздействием на население и окружающую среду, требований норм безопасности МАГАТЭ, и могут помочь в предоставлении отчетности в рамках «Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами».

Новости Nuclear Engineering International, 15.08.2023

Важнейший этап в извлечении отходов в Селлафилде

Начались работы по вывозу исторических отходов с одного из старейших хранилищ Селлафилда, что стало еще одним значительным шагом вперед на участке в графстве Камбрия.

Начало знаковых работ по извлечению топлива из ТВЭЛов последовало за решением ONR предоставить соответствующее разрешение компании Sellafield Ltd, что является частью текущей стратегии по снижению долгосрочной опасности на объекте. Данные работы обеспечивают удаление отходов, хранящихся в этом стареющем бункере, и их размещение в хранилищах, соответствующих современным стандартам безопасности.

По оценкам, на завершение работ по удалению отходов из отсеков хранилища потребуется около 20 лет.

<https://news.onr.org.uk/2023/08/major-waste-retrievals-milestone-at-sellafield/>

Семинар международных регулирующих органов по малым модульным реакторам

ONR провел международный семинар, на котором была представлена информация о процессах регулирования в Великобритании в области оценки и лицензирования малых модульных реакторов (SMR) и других новых реакторов.

Под руководством ONR совместно с Агентством по охране окружающей среды и Департаментом энергетической безопасности было организовано виртуальное мероприятие для более чем 80 делегатов из регулирующих организаций Украины, Словакии, Нидерландов, Швеции, Чехии, Венгрии и Польши.

На сессии были даны рекомендации по процессу оценки общего проекта для новых конструкций реакторов и способам продвижения возможностей для улучшения сотрудничества между другими международными регулирующими органами. Выступавшие рассказали о том, как в Великобритании структурированы и осуществляются процессы лицензирования и выдачи разрешений.

<https://news.onr.org.uk/2023/08/international-regulators-workshop-on-small-modular-reactors/>

Международная рамочная программа сотрудничества в области ядерной энергетики. Министерская конференция

Международная рамочная программа сотрудничества в области ядерной энергетики (IFNEC) проведет в период с 1–3 ноября 2023 г. свою первую министерскую конференцию после пандемии COVID-19. Конференция, организованная в сотрудничестве с Комиссией по атомной энергии Ганы, состоится в Аккре, Гана.

 <https://oecd-nea.org/jcms/pl_84107/international-framework-for-nuclear-energy-cooperation-ifnec-ministerial-conference>

Укрепление доверия в условиях неопределенности. Значение обоснования безопасности (Building Confidence in the Face of Uncertainty. The Role of the Safety Case)

В мае 2022 г. Форум по доверию заинтересованных сторон (Forum on Stakeholder Confidence) и Интеграционная группа по обоснованию безопасности (Integration Group for the Safety Case) провели совместный семинар с заинтересованными сторонами из Германии, Швеции и Швейцарии, чтобы оценить проблемы в доведении научных данных о безопасности до «нетехнических заинтересованных сторон» и найти способы эффективного распространения таких знаний для повышения уверенности в безопасности. В настоящем кратком отчете представлены результаты и общие выводы семинара.

 <https://oecd-nea.org/jcms/pl_84206/building-confidence-in-the-face-of-uncertainty>

МАГАТЭ опубликовало отчет «Опыт эксплуатации атомных электростанций в государствах-членах» (издание 2023 г.) (“Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States” 2023 Edition)

Настоящий отчет является 54-ым изданием серии ежегодных отчетов МАГАТЭ об опыте эксплуатации АЭС в государствах-членах. В отчете представлена информация о производстве электроэнергии и общей производительности отдельных АЭС в течение 2022 г. В дополнение к годовой информации отчет содержит историческую сводку о работе отдельных АЭС в течение срока их эксплуатации и данные, иллюстрирующие показатели атомной отрасли во всем мире. Также представлены конструктивные характеристики и информационные панели всех эксплуатируемых АЭС по всему миру.

<https://www.iaea.org/publications/15484/operating-experience-with-nuclear-power-stations-in-member-states-2023-edition>

Теги: МАГАТЭ

МАГАТЭ опубликовало документ из серии справочные данные «Ядерные энергетические реакторы в мире» (издание 2023 г.) (Reference Data Series No. 2 “Nuclear Power Reactors in the World” 2023 Edition)

Публикация является 43-м изданием серии справочных данных № 2, в котором представлены самые последние данные о реакторах, информация о которых имеется в распоряжении МАГАТЭ. В нем содержится обобщенная информация по состоянию на конец 2022 г. об эксплуатируемых, строящихся и остановленных энергетических реакторах, а также данные о производительности реакторов в государствах – членах МАГАТЭ. Сбор информации осуществляют специально назначенные национальные корреспонденты в государствах-членах. Полученные данные используются для обеспечения функционирования Информационной системы МАГАТЭ по энергетическим реакторам (Power Reactor Information System – PRIS).

 <https://www.iaea.org/publications/15485/nuclear-power-reactors-in-the-world-2023-edition>

Теги: МАГАТЭ

МАГАТЭ опубликовало обновленный документ «Ядерные энергетические профили стран» (Country Nuclear Power Profiles)

В данной публикации собрана справочная информация о состоянии и развитии ядерно-энергетических программ в государствах-членах МАГАТЭ. В публикации кратко излагаются организационные и промышленные аспекты ядерно-энергетических программ и приводится информация о соответствующей законодательной, регулятивной и международной базах в каждом государстве-члене. Описательный и статистический обзор экономической, энергетической и электроэнергетической ситуации в каждом государстве и его ядерной энергетической системы являются комплексным источником ключевой справочной информации о ядерно-энергетических программах во всем мире. В настоящее время в нем содержится историческую информацию по 50 странам, включая 30 стран, в которых в настоящее время эксплуатируются АЭС, и 20 стран в которых уже были реализованы или планируется к реализации ядерно-энергетические программы.

 <https://www.iaea.org/publications/15486/country-nuclear-power-profiles>

Теги: МАГАТЭ