Новая деятельность в проекте пункта глубинного захоронения (глубинного могильника)

1 июня 2023 г. вступил в силу договор о проведении государственной закупки «Подготовка мегапроекта глубинного могильника», подписанный ГП Игналинской атомной электростанцией (далее – ИАЭС) и SKB International (Швеция). Мегапроект представляет собой исследование по планированию и оценке затрат для реализации проекта литовского пункта глубинного захоронения РАО «глубинного могильника радиоактивных отходов» (далее – ГМ). В его рамках будет определен базовый сценарий реализации ГМ, разработана стратегия реализации проекта и оценена его фактическая стоимость.

«Подготовка мегапроекта имеет решающее значение на этапе планирования проекта ГМ. Проект займет несколько десятилетий и, по оценкам, обойдется в миллиарды евро. Поскольку предположения и оценки стоимости проекта со временем меняются, очень важно иметь инструмент, обеспечивающий как оптимальное планирование проектных работ, так и оптимальное планирование затрат», – сообщает руководитель проекта ГМ Андрюс Вишняускас.

Предварительный план сооружения ГМ и оценка его стоимости, основанные на программах обращения с долгоживущими РАО более развитых стран, были проведены еще в 2016 г. План реализации и затраты необходимо пересматривать по мере развития проекта ГМ. В рамках мегапроекта будет разработана методология оценки стоимости ГМ, подробный план действий, основанный на практике уже разрабатываемых проектов ГМ в других странах, основной сценарий реализации ГМ, а также оценка затрат с учетом текущей экономической ситуации в стране.

В соответствии с Директивой Совета 2011/70/Евратом и литовской «Программой развития вывода из эксплуатации ядерных энергетических установок и обращения с радиоактивными отходами на 2021–2030 гг.» разработанный Мегапроект планируется обновлять каждые 5 лет.

Игналинская АЭС, 09.06.2023

Выдана лицензия на эксплуатацию энергоблока № 3 АЭС «Карачи»

Управление по ядерному регулированию Пакистана (PNRA) выдало лицензию на эксплуатацию энергоблока № 3 пакистанской АЭС «Карачи» (K-3), в соответствии с нормами PAK/909, после демонстрации безопасной эксплуатации АЭС. Процесс лицензирования включал в себя рассмотрение переданных документов для лицензирования, результатов проверок во время загрузки свежего топлива, пусковых испытаний по достижению первоначальной критичности, испытаний на низкой и полной мощности.

K-3 представляет собой китайский реактор с водой под давлением (PWR) мощностью 1100 МВт и является вторым таким энергоблоком, который должен начать работу на площадке АЭС «Карачи». Энергоблок № 2 получил лицензию в июне 2022 г. Площадка для размещения К-3 была зарегистрирована в мае 2014 г., а лицензия на строительство была выдана в ноябре 2015 г. PNRA выдало разрешение на загрузку топлива (FLP) в декабре 2021 г. после завершения окончательного отчета по обоснованию безопасности (FSAR) и других соответствующих документов. Заявка на получение лицензии на эксплуатацию была подана в октябре 2022 г.

PNRA осуществляет регулирующий надзор на всех этапах процесса лицензирования и на протяжении всего активного жизненного цикла, что играет ключевую роль в обеспечении безопасной эксплуатации АЭС в Пакистане. Важно подчеркнуть, что все АЭС в Пакистане работают под постоянным регулирующим надзором со стороны PNRA.

Новости Nuclear Engineering International, 07.06.2023

Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов безопасности сообщает о ходе работ на АЭС «Бельвиль»

Группа экспертов МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (OSART) отметила, что компания Électricité de France (EDF) повысила эксплуатационную безопасность французской АЭС «Бельвиль» и выполнила рекомендации предыдущей миссии МАГАТЭ, состоявшейся в 2021 г.

Пятидневная пост-миссия была проведена по запросу французского правительства. АЭС «Бельвиль», расположенная примерно в 150 км к югу от Парижа, состоит из двух реакторов с водой под давлением мощностью 1 363 МВт(э), которые были подключены к сети в 1987 и 1988 гг. 56 ядерных энергетических реакторов Франции обеспечивают поставку более 70 % электроэнергии. «Мы рады отметить, что АЭС продемонстрировала твердую приверженность обеспечению безопасности, разработав и осуществив всеобъемлющий план действий по выполнению рекомендаций первоначальной миссии OSART в 2021 г., – сказал Фумин Цзян, начальник секции эксплуатационной безопасности МАГАТЭ, возглавлявший группу экспертов, в число представителей которой входили эксперты из Канады и Объединенных Арабских Эмиратов и два сотрудника МАГАТЭ. – Электростанция сосредоточилась на достижении высоких показателей безопасности. Группа экспертов OSART призывает АЭС завершить все оставшиеся мероприятия по повышению безопасности в соответствии с планом действий и использовать этот импульс для дальнейшего улучшения показателей безопасности».

Группа экспертов отметила, что некоторые рекомендации, сделанные в результате проверки 2021 г., были полностью выполнены:

  • повышен уровень подготовки оперативного персонала блочного щита управления за счет обучения и тщательного надзора за работой персонала;
  • эксплуатирующая организация повысила качество анализа и расследования нарушений в работе АЭС, обеспечив целевое обучение соответствующего персонала;
  • эксплуатирующая организация усовершенствовала практику эксплуатации АЭС, чтобы защитить оборудование, предназначенное для работы во время землетрясений, от повреждений при проведении операций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Группа экспертов отметила, что необходимы дальнейшие усилия для полного выполнения рекомендаций, выданных по итогам проверки 2021 г.:

  • эксплуатирующей организации следует продолжать совершенствовать управление рабочим процессом в ходе эксплуатации для обеспечения своевременного выполнения работ;
  • эксплуатирующей организации следует продолжать усиливать контроль за деятельностью по техническому обслуживанию;
  • эксплуатирующей организации следует наращивать усилия по совершенствованию безопасного обращения с химическими веществами и их хранения в целях повышения безопасности персонала и оборудования.

«Миссия OSART оказалась полезной тренировкой, – сказал директор АЭС Хосе Де Карвальо. – Рекомендации и предложения побудили нас продолжить повышение безопасности работы АЭС. Мы будем стремиться сохранить динамику приверженности нашего персонала согласованному плану действий, который уже позволил выполнить улучшения, отмеченные группой экспертов OSART». Группа экспертов представила проект отчета о проведении миссии руководству АЭС, которое получит возможность высказать свои замечания. Эти замечания будут рассмотрены МАГАТЭ, и окончательный отчет будет представлен правительству Франции в течение трех месяцев. Правительство планирует обнародовать этот документ.

Новости Nuclear Engineering International, 02.06.2023

Ремонт энергоблока № 2 аргентинской АЭС «Атуча» начался в июне

Аргентинская электрогенерирующая компания Nucleoeléctrica SA (NA-SA) заявила, что планирует начать ремонт на энергоблоке № 2 АЭС «Атуча» в июне. В процессе подготовки были разработаны и изготовлены специальные инструменты, а также построен тренировочный центр (тренажер) для подготовки персонала, который будет осуществлять ремонт.

Энергоблок № 2 АЭС «Атуча» был остановлен с октября, когда внутри реактора была обнаружена вибрация, которая вызвала падение одной из четырёх опор (дистанционирующих устройств) на дно реактора. Ожидается, что реактор будет находиться в простое по крайней мере до июля или августа, а возможно и дольше. Ремонт оценивается в $2–4 млн. Эксперты NA-SA заявили, что эта поломка не представляет угрозы для безопасности АЭС, но негативно влияет на ее производительность в области электричества и финансов. Поврежденный компонент длиной 10 см находится в недоступной части реактора, поэтому в настоящее время разрабатывается специальный механический захват для его извлечения. Однако для создания такого инструмента потребовалось получить одобрение со стороны Управления по ядерному регулированию (ARN), для чего необходимо провести испытания в лаборатории, которая имитирует внутренние характеристики поврежденного реактора.

В разработке необходимых инструментов для осуществления этой процедуры принимали участие многочисленные отделы NA-SA. Среди разрабатываемых инструментов были: режущий инструмент, режущая основа, удерживающий инструмент, захват, конструкция корзины для удержания компонента и его извлечения, а также конструкция с осветительным прибором и видеосистемой, позволяющей контролировать выполняемые операции. Было также необходимо разработать инструмент для сварки под давлением и способ для превентивной сварки трех оставшихся дистанционирующих устройств, которые остались неповрежденными.

Для разработки тренажера, используемого для обучения, был приведен в исправное состояние корпус, применявшийся при ремонте энергоблока № 1 АЭС «Атуча» в 1988 г. Все внутренние элементы были выполнены в масштабе 1:1 и помещены внутрь этого корпуса. Гипербарическая камера была разработана для проверки схемы сварки сепараторов. В настоящее время проводятся испытания на этом тренажере. ARN завершает экспертизу и утверждение всех проектов и маневров, предложенных компанией для проведения ремонта.

Аргентина располагает тремя тяжеловодными реакторами – энергоблок № 1 АЭС «Атуча», энергоблоки № 2 АЭС «Атуча» и АЭС «Эмбальсе» – общей мощностью 1 641 МВт(э), которые обеспечивают 9 % от выработки электроэнергии в стране. Энергоблок № 1 АЭС «Атуча», строительство которого началось в июне 1968 г., стал первой АЭС в Аргентине и Латинской Америке. В настоящее время его полная мощность составляет 362 МВт(э). Этот реактор использует тяжелую воду в качестве теплоносителя и замедлителя и обогащенный уран (0,85 %) в качестве топлива. Строительство энергоблока № 2 АЭС «Атуча» началось в 1981 г. в рамках совместного предприятия Национальной комиссии по атомной энергетике Аргентины CNEA и объединения Siemens-Kraftwerk, но работы были приостановлены в 1994 г. при частичной готовности проекта на 81 %. Проект был перезапущен в 2006 г., и энергоблок был впервые подключен к сети в 2014 г., начав коммерческую эксплуатацию в 2016 г.

Новости Nuclear Engineering International, 01.06.2023

Подготовка к эксплуатации энергоблока № 4 АЭС «Барака»

Представители корпорации Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) заявляют, что началась подготовка к вводу в эксплуатацию энергоблока № 4 АЭС «Барака» в Абу-Даби.

Эксплуатирующая организация АЭС «Барака» приступила к опытно-промышленной эксплуатации, необходимой для демонстрации готовности энергоблока к получению лицензии на эксплуатацию от Федерального агентства по ядерному регулированию (FANR).

В ENEC отмечают, что опыт, полученный при запуске предыдущих трех энергоблоков, был эффективно применен на энергоблоке № 4, обеспечив быстрый и безопасный переход к эксплуатации. Энергоблок № 3 начал коммерческую эксплуатацию в феврале. Строительство АЭС «Барака» стоимостью $20 млрд началось в 2011 г. после того, как Южная Корея выиграла тендер в 2009 г. Компания Korea Electric Power Company (KEPCO) возглавила консорциум, который занимается строительством АЭС, состоящей из четырех реакторов APR1400. Энергоблок № 1 был запущен и подключен к сети в 2020 г., за ним последовал энергоблок № 2 в 2021 г. Энергоблок № 1 начал коммерческую эксплуатацию в апреле 2021 г., а энергоблок № 2 – в марте 2022 г. Энергоблок № 3 был подключен к сети в октябре 2022 г. Энергоблок № 4 завершил проведение предпусковых испытаний в июле 2022 г. Когда все четыре энергоблока будут работать, вклад установленных национальных норм ОАЭ в достижение целей по безуглеродным выбросам составит до 25 %, а энергоблоки станут крупнейшим источником производства чистой электроэнергии. После ввода в промышленную эксплуатацию энергоблок № 4 увеличит мощность производства электроэнергии на АЭС «Барака» до 5,6 ГВт(э).

Управляющий и генеральный директор ENEC Мохамед Ибрагим Аль Хаммади сообщил: «В провозглашенный год устойчивого развития ОАЭ мы демонстрируем, как атомная энергетика может оказать реальное, быстрое и трансформирующее влияние на декарбонизацию энергетического сектора… АЭС «Барака» предлагает понятную историю успеха, по мере нашего приближения к Конференции Сторон 28 (КС-28) в Дубае, где участники будут искать решения климатического кризиса, поскольку уже более широко осознают ту решающую роль, которую будут играть проверенные технологии атомной энергетики».

Программа ОАЭ в области использования атомной энергии в мирных целях только запускается, и ENEC сосредоточила свое внимание на изучении и накоплении стратегических инвестиций в атомную энергетику на местном и международном уровнях, которые используются в поддержку целей роста и развития. Спрос на газ в эмирате Абу-Даби в настоящее время находится на 11-летнем минимуме из-за преобразований в области производства электроэнергии. ENEC занимает ведущую роль в исследованиях в таких областях, как разработка малых модульных реакторов, производство чистого водорода и других чистых технологий. Представители ENEC сообщают, что базовая нагрузка АЭС «Барака» в целях непрерывного производства чистой электроэнергии обеспечивает «непрерывную» поддержку солнечных электростанций эмирата, в то же время ежегодно снижая выбросы углерода на миллионы тонн.

Новости Nuclear Engineering International, 13.06.2023

Дальнейший прогресс на китайском энергоблоке № 3 АЭС «Хайян»

Шанхайский научно-исследовательский и проектный институт атомной энергетики в Китае (SNERDI – дочерняя компания Государственной энергетической инвестиционной корпорации) заявляет, что модуль CA03 был поднят и установлен на место на энергоблоке № 3 АЭС «Хайян» в провинции Шаньдун. Модуль CA03 был установлен на 31 день раньше запланированного срока.

В состав модулей CA02 и CA03 входит резервуар хранения воды системы перегрузки в здании защитной оболочки. Эти выполненные из металлоконструкций модули требуют сборки на месте, поскольку они слишком крупные для транспортировки. Модуль CA03 собран из 17 субмодулей. Он составляет более 35 м в длину, 12 м в высоту, а его общий вес, включая стальные стержни и противодеформационное оснащение, составляет 232 т. Высота модуля CA02 составляет около 12 м, вес – более 50 т.

Резервуар хранения воды системы перегрузки в здании защитной оболочки вмещает почти 2 млн л борированной воды. Он расположен над реактором и срабатывает под действием силы тяжести – единственной движущей силы, необходимой для высвобождения воды в случае неожиданного останова для охлаждения активной зоны реактора.

Заливка первого бетона для ядерного острова энергоблока № 3 АЭС «Хайян» состоялась в июле 2022 г. Это событие ознаменовало официальное начало строительства первого из двух реакторов с водой под давлением CAP1000 (китайская версия проекта AP1000 компании Westinghouse), запланированного в качестве второй очереди на площадке, где уже работают два энергоблока AP1000. Строительство энергоблока № 4 АЭС «Хайян» началось в апреле. В компании SNERDI отметили, что запланированный срок строительства энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Хайян» составляет 56 месяцев, причем оба энергоблока должны быть полностью введены в эксплуатацию в 2027 г.

Новости Nuclear Engineering International, 09.06.2023

Энергоблок № 3 АЭС «Вогтль» вышел на полную мощность

Американская компания Georgia Power заявляет, что энергоблок № 3 АЭС «Вогтль» вышел на полную мощность, что стало важной вехой на пути к коммерческой эксплуатации. «Это событие знаменует собой достижение максимального уровня энергии в активной зоне реактора, на производство которой рассчитан энергоблок согласно лицензии, и является первым выводом энергоблока на ожидаемую мощность примерно 1 100 МВт(э)», – отмечают в компании.

«Энергоблок № 3 в настоящее время проходит полный диапазон станционных испытаний, включая безопасный прогон на разных уровнях мощности и работу в реальных условиях, в которых он будет работать в течение следующих 60–80 лет после ввода энергоблока в коммерческую эксплуатацию», – сообщил Ким Грин, председатель, президент и генеральный директор компании Georgia Power.

Испытания на 100 % уровне мощности сосредоточены на проверке работы реактора, систем контроля реактора и обеспечивающих систем АЭС, а также комплексных станционных операций. Производительность АЭС контролируется при различных условиях, а данные собираются и оцениваются инженерами площадки. При первом достижении энергоблоком полной мощности необходимо выполнить другие испытания на этом уровне мощности, прежде чем энергоблок будет готов для надежного распределения нагрузки в соответствии с его объединенной лицензией на эксплуатацию.

Как только все пусковые испытания будут завершены, энергоблок № 3 АЭС «Вогтль» будет готов для надежного распределения нагрузки и введен в коммерческую эксплуатацию. Это событие ожидалось в июне.

Вместе с тем на энергоблок № 4 АЭС «Вогтль» уже началась доставка свежего ядерного топлива. С момента первой поставки топлива в начале мая 157 тепловыделяющих сборок (ТВС) были доставлены на грузовике в транспортных контейнерах, предназначенных для транспортировки необлученных урановых ТВС. После доставки ТВС извлекаются из контейнеров поочередно и поднимаются в зону обращения со свежим топливом, где они осматриваются и безопасно хранятся в топливном хранилище до загрузки топлива, которая, по прогнозам, произойдет в конце этого года. Горячие функциональные испытания энергоблока № 4 уже завершены.

Энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Вогтль» – это реакторы AP1000 компании Westinghouse мощностью 1 117 МВт(э). Сооружение энергоблоков № 1 и 2 (реакторы мощностью 1 215 МВт(э), также поставлены 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. Комиссия по связям с общественностью штата Джорджия одобрила строительство новых реакторов для расширения АЭС «Вогтль» в начале 2009 г., и в том же году началась деятельность по их сооружению. В то время ожидалось, что стоимость энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» составит около $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» теперь обойдется его владельцам более чем в $30 млрд. Компания Georgia Power владеет долей 45,7 %; корпорация Oglethorpe Power Corp – 30 %; Муниципальное управление электроэнергетики штата Джорджиа (MEAG) – 22,7 %; а городу Далтон принадлежит 1,6 %. Энергоблоки будут эксплуатироваться компанией Southern Nuclear. Georgia Power и Southern Nuclear являются дочерними компаниями Southern Company.

Новости Nuclear Engineering International, 01.06.2023

Подтверждение достаточности объема обоснования безопасности для первой АЭС Польши

Президент Национального агентства по атомной энергии Польши (PAA – Panstwowa Agencja Atomistyki) выпустил общее мнение в отношении обоснования безопасности первой планируемой АЭС Польши. В PAA подтвердили достаточность объема обоснования безопасности, переданного государственной польской эксплуатирующей компанией Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ) вместе с заявкой, для проведения запланированного независимого обзора.

Польша имеет амбициозные планы по развитию атомной энергетики. В сентябре 2021 г. было объявлено, что к 2040 г. могут быть построены шесть реакторов с водой под давлением с совокупной установленной мощностью 6–9 ГВт(э) для снижения зависимости от угля. Строительство первой АЭС мощностью 1,0–1,6 ГВт(э) запланировано начать в 2026 г., а ввод в эксплуатацию – в 2033 г. Последующие энергоблоки будут внедряться каждые 2–3 года. В качестве предпочтительного места для размещения первой АЭС были названы города Лубиатово и Копалино в муниципалитете Чочево в провинции Померания. В ноябре 2022 г. правительство объявило, что первая АЭС мощностью 3 750 МВт(э) будет построена в Померании по американскому проекту AP1000 компании Westinghouse. Соглашение с изложением плана поставки АЭС было подписано в мае компаниями Westinghouse, Bechtel и PEJ.

Компания PEJ обратилась в агентство PAA в сентябре 2022 г. (и дополнительно письмом в марте 2023 г.) для получения общего мнения по проекту документа, который будет представлен вместе с заявкой на получение разрешения в соответствии с «Законом об атомном праве» и «Положением Совета министров» от августа 2021 г. Согласно «Закону об атомном праве», прежде чем обратиться к президенту PAA за лицензией на строительство ядерного объекта, инвестор должен выполнить обоснование безопасности с учетом технических и экологических факторов и представить его на рассмотрение.

В компании PAA сообщили, что общее мнение президента PAA «является стимулом для проведения диалога между ядерным регулятором и заявителем (инвестором). В нем сказано, что в процессе получения лицензии на строительство, «получение общего мнения президента PAA не является необходимым, и его объем определяется по усмотрению заявителя».

В компании PEJ сообщили, что получение общего мнения от PAA стало «еще одним шагом на пути к получению всех юридических административных одобрений для первой крупномасштабной АЭС в стране». Анна Лукашевска-Тржецяковская, правительственный полномочный представитель по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры, заявила, что положительное мнение «показывает, что мы последовательно продвигаемся в реализации польской ядерной энергетической программы», и добавила: «Первая такая положительная заявка подтверждает при этом, что в таких важнейших вопросах, включая в первую очередь обеспечение физической ядерной безопасности, мы будем соблюдать самые строгие стандарты».

Президент Правления PEJ Лукаш Млынаркевич сообщил, что это общее мнение «подтверждает высокое качество нашей работы и позволяет перейти к выполнению дальнейших задач, чтобы АЭС в Померании стала полностью безопасным объектом».

Обоснования, представленные в заявке PEJ, включали не только детерминистический анализ (как будет вести себя ядерный реактор даже в самых невероятных ситуациях) и вероятностный анализ (который определяет сильные и слабые стороны рассматриваемой системы или установки), но и оценку вероятности различных событий и их последствий.

Новости Nuclear Engineering International, 15.06.2023

NRC завершает экспертизу безопасности заявки на получение разрешения на строительство испытательного реактора Kairos в Теннесси

Сотрудники Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) завершили окончательную оценку безопасности заявки компании Kairos Power на строительство усовершенствованного испытательного реактора, известного как Hermes, на площадке в Ок-Ридже, штат Теннесси. В результате оценки сделано заключение об отсутствии аспектов безопасности, которые могли бы препятствовать выдаче разрешения на строительство предлагаемого реактора. «Сотрудники выполнили тщательный анализ этого первого в своем роде усовершенствованного реактора в течение 18 месяцев – значительно раньше срока, – сказала Андреа Вейль, директор Управления по регулированию ядерных реакторов NRC. – Это отражает приверженность NRC поддержанию безопасности за счет применения риск-информированных подходов и одновременного повышения эффективности». Сотрудники представят Комиссии оценку безопасности и окончательное заключение о воздействии на окружающую среду, которые должны быть завершены в сентябре, на этапе обязательных слушаний в рамках процесса лицензирования. В ходе обязательных слушаний, которые должны быть проведены позднее в этом году, Комиссия рассмотрит вопрос о том, подтверждает ли проведенная сотрудниками экспертиза выводы, необходимые для выдачи разрешения. После слушаний Комиссия проведет голосование по вопросу о том, следует ли позволить своим сотрудникам выдать это разрешение. Компания Kairos представила заявку на получение разрешения в два этапа: в сентябре и октябре 2021 г., намереваясь построить неэнергетический реактор, который использует трехструктурное изотропное топливо из частиц с покрытием и расплав соли для охлаждения активной зоны реактора. Испытательный реактор предназначен для предоставления эксплуатационных данных в поддержку разработки более крупной версии установки для коммерческого развертывания. Компания должна будет подать отдельную заявку в будущем на получение лицензии на эксплуатацию реактора Hermes. Более подробная информация о рассмотрении разрешений на строительство размещена на веб-сайте NRC. Консультативный комитет NRC по гарантиям безопасности реакторов провел независимую экспертизу связанных с безопасностью аспектов заявки компании Kairos. Результаты своего рассмотрения комитет представил Комиссии 16 мая 2023 г.

NRC, 15.06.2023

Корпорация USNC поставила в НАСА топливо TRISO

Базирующаяся в США корпорация Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) поставила ядерное топливо по программе НАСА Space Nuclear Power & Propulsion, которое было произведено на ее опытном предприятии по производству топлива (PFM). Это первая в истории поставка трехструктурного изотропного топлива из частиц с покрытием из нитрида урана (TRISO) для НАСА со стороны промышленности.

Топливные частицы представляют собой ядра из нитрида урана малого диаметра с трехструктурным внешним покрытием из карбида циркония, который покрывает слои из пиролитического углерода и буферные слои из пористого углерода. Предыдущие попытки промышленности использовать топливо из нитрида урана без трехструктурных покрытий не увенчались успехом при температурах, значительно ниже прогнозируемых, или целевых уровнях эффективности. В НАСА полагают, что эта более надежная форма топлива позволит повысить производительность при меньших затратах для будущих усилий по созданию ядерных ракетных двигателей.

«Приятно видеть, что промышленность наращивает инвестиции в инфраструктуру, которая обеспечивает поставки, – сказал Джейсон Тёрпин, руководитель программы по созданию ядерных ракетных двигателей для НАСА. – Расширение возможностей, например за счет экспериментальной установки для производства топлива, означает наличие большего количества инструментов в инструментарии NTP и обеспечивает более короткий и четкий путь к успеху».

Д-р Курт Террани, исполнительный вице-президент USNC по разработке топлива, сообщил, что сам процесс и установка были разработаны специально таким образом, чтобы обеспечить масштабируемость и гибкость «для удовлетворения потребностей быстро расширяющегося рынка современных видов ядерного топлива из частиц с покрытием».

Благодаря привлечению опытной команды и использованию множества технологий, которые берут свое начало в Национальной лаборатории Ок-Ридж, USNC смогла пропустить развертывание технологии в лабораторном масштабе и сразу создать линию с оборудованием промышленного масштаба в течение 15 месяцев. Установка PFM получила лицензию на работу с радиоактивными материалами и была размещена на бывшем объекте К-25 в Ок-Ридж, Теннесси.

PFM будет оказывать поддержку USNC в ближайшей перспективе в ряде областей, включая производство испытательных образцов сертифицированного топлива для своего микромодульного реактора (MMR). Предприятие совершенствует оборудование промышленных масштабов и оказывает поддержку в деятельности по лицензированию недавно объявленного запланированного совместного предприятия с компанией Framatome для крупномасштабного производства топлива на основе TRISO.

Новости Nuclear Engineering International, 15.06.2023

Японское законодательство продлевает срок эксплуатации АЭС сверх 60 лет

Законопроект, который позволит стареющим ядерным реакторам продолжить работу сверх 60 лет, был принят японским парламентом после одобрения верхней палатой. Реакторы теперь смогут работать, выходя за пределы 60-летнего срока, поскольку периоды, когда производят их останов для проведения проверок безопасности или судебных предписаний, будут исключены в будущем из расчета их рабочего времени.

В принципе «Закон о регулировании ядерных реакторов» ограничивает сроки эксплуатации таких реакторов 40 годами, но допускает продление их эксплуатации на срок до 20 лет при условии, что Управление по ядерному регулированию (NRA) выдаст свое одобрение. Этот лимит был введен после расплавления топлива в трех реакторах на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. и при поддержке Либерально-демократической партии и ее коалиционного партнера Комэйто, находившихся в то время в оппозиции.

Однако законопроект о декарбонизации источников энергии пересматривает пять законов, в том числе «Закон о регулировании ядерных реакторов», «Закон об электроэнергетике» и «Основной закон об атомной энергии». В результате норма, касающаяся сроков эксплуатации ядерных реакторов, будет исключена из «Закона о регулировании ядерных реакторов», который находится под юрисдикцией NRA. Вместо этого ее внесут в «Закон об электроэнергетике», который подпадает под юрисдикцию Министерства промышленности.

Если какая-либо электроэнергетическая компания запросит продлить срок эксплуатации ее ядерного реактора, Министерство промышленности рассмотрит это предложение с учетом того, будет ли такое продление способствовать целям стабильного снабжения электроэнергией или декарбонизации, или же эксплуатирующее предприятие предприняло добровольные усилия по повышению безопасности реактора. NRA будет по-прежнему отвечать за обеспечение безопасности реактора.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура сообщил журналистам, что правительство продолжит проводить в стране очные или онлайн-брифинги для углубления понимания этого закона общественностью. «Используя различные возможности, правительство открыто прояснит свою позицию и постарается дать подробные объяснения, чтобы устранить недоверие и обеспокоенность населения по поводу использования атомной энергии», – заявил генеральный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Новости Nuclear Engineering International, 02.06.2023

В Чехии запущен новый учебный реактор

Факультет ядерных наук и физической инженерии (FNSPE) Чешского технического университета (CTU) в Праге запустил свой второй научно-исследовательский учебный реактор VR-2. Помимо двух учебных реакторов Исследовательский центр Rež осуществляет эксплуатацию двух исследовательских реакторов. Факультет запустил реактор VR-2 ровно через год после того, как было объявлено, что разрешение на его строительство было получено от Государственного управления по ядерной безопасности (SÚJB). Новый реактор размещен в том же самом реакторном зале, что и реактор VR-1, который эксплуатируется факультетом с 1990 г.

«Можно сказать, что в мире наступает ренессанс атомной энергетики, потому что все больше и больше людей осознают, что без атомной энергетики человечество не может произвести достаточное количество чистой энергии, и это также подразумевает, что нам нужны квалифицированные эксперты, – сказал ректор CTU, доцент Войтех Петрачек. – Реактор VR-2 будет, помимо прочего, использоваться для подготовки и обучения таких экспертов». Он добавил, что CTU является единственным университетом во всем мире, в эксплуатации которого находятся не только два ядерных реактора деления – VR-1 и VR-2, но и термоядерный реактор – токамак Golem.

«С новым ядерным реактором деления VR-2 будет легче планировать обучение и исследовательскую деятельность, поскольку мы столкнулись с ограничениями по мощности на реакторе VR-1, – пояснил декан FNSPE, доцент Вацлав Куба. – VR-1 используется не только студентами нашего факультета, но и студентами других факультетов CTU и сторонних университетов; он доступен для обучения иностранных студентов и даже сотрудников промышленности». При содействии МАГАТЭ реактор VR-1 был оснащен лабораторной интернет-системой реактора, поэтому обучение и подготовка в режиме «онлайн» также доступны и используются студентами из-за рубежа.

«Запуск реактора VR-2 – это кульминация процесса, который мы запустили в 2014 г., – сказал руководитель Департамента ядерных реакторов Ян Ратадж. – Строительство шло очень быстро и заняло примерно один год благодаря небольшим размерам объекта в отличие от реактора VR-1. Но это все же ядерный объект, на который распространяются различные нормы, которые необходимо соблюдать».

Реактор VR-2 является подкритичным объектом, и поэтому без внешнего источника нейтронов он не может поддерживать цепную реакцию деления, что обеспечивает его более простую и безопасную эксплуатацию, делая его проектные параметры значительно менее требовательными. Топливо для реактора VR-2 было выделено в 2018 г. университетом Финляндии Aalto. Его строительство было ускорено в связи с размещением реактора VR-2 в том же реакторном зале, что и VR-1, что уже соответствовало нормам по выбору площадки.

Новости Nuclear Engineering International, 12.06.2023

Миссия МАГАТЭ выполнила обзор нормативно-правовой базы Чехии

Представители миссии МАГАТЭ по проведению комплексной оценки регулирующего органа (IRRS) отметили, что Чешская Республика серьезно относится к сохранению и укреплению своей надежной нормативной базы по ядерной и радиационной безопасности. Группа экспертов также определила области для внедрения возможных улучшений.

12-дневная миссия стала второй полномасштабной миссией IRRS, принятой Чешской Республикой. Предыдущая миссия состоялась в 2013 г., а пост-миссия – в 2017 г. Текущая миссия, которая также включала опциональный модуль по взаимодействию по вопросам физической ядерной безопасности, была проведена по запросу чешского правительства и организована Государственным управлением по ядерной безопасности (SÚJB), которое отвечает за регулирование ядерной и радиационной безопасности. В состав группы экспертов вошли 19 старших экспертов по вопросам регулирования из 18 государств – членов МАГАТЭ, а также три сотрудника МАГАТЭ и один наблюдатель.

В Чешской Республике в настоящее время эксплуатируются шесть реакторов с водой под давлением: четыре энергоблока ВВЭР-440/В-213 на АЭС «Дукованы» и два энергоблока ВВЭР-1000 на АЭС «Темелин». На долю атомной энергетики приходится почти одна треть производства электроэнергии. Отработавшее топливо с АЭС и исследовательского реактора Пражского технического университета хранится на площадках этих объектов. Низко и среднеактивные РАО с АЭС хранятся на площадке АЭС «Дукованы», а отходы из других источников – на двух других более мелких площадках.

Группа экспертов выполнила проверку осуществления регулирующего надзора за всеми объектами и видами деятельности, где используются ядерные материалы и источники радиации, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, организации контроля за транспортировкой, выводом из эксплуатации, профессиональным и медицинским облучением, а также облучением населения. Группа экспертов пришла к выводу о том, что Чешская Республика располагает всеобъемлющей и надежной нормативно-правовой базой для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, при этом SÚJB выступает в качестве компетентного регулятора, нацеленного на постоянное совершенствование. «Наша проверка показала, что SÚJB работает в рамках всеобъемлющей и надежной нормативно-правовой базы, – сказал руководитель группы экспертов IRRS Томас Вильдерманн, руководитель департамента по вопросам надзора за ядерной энергетикой и радиационной защиты в Министерстве окружающей среды, защиты климата и энергетического сектора федеральной земли Баден-Вюртемберг, Германия. – Я также впечатлен твердой приверженностью SÚJB совершенствованию и адаптации своей практики регулирования для будущих вызовов».

В ходе миссии группа экспертов провела беседы с руководством и персоналом SÚJB, а также с представителями Министерства промышленности и торговли. Группа экспертов также сопровождала SÚJB во время инспекций и надзорных мероприятий на заводе ISOTREND, производящем закрытые источники излучения, на предприятии по обращению с отходами DIAMO, в национальном институте радиационной защиты SÚRO, в Университетской больнице общего профиля в Праге (VFN) и на площадке исследовательских реакторов Чешского технического университета (CTU). Группа экспертов также посетила АЭС «Темелин».

«SÚJB, являясь регулирующим органом Чешской Республики по ядерной безопасности, высоко ценит сторонние независимые отзывы о проводимых нами процессах и деятельности в области регулирования, особенно когда речь идет о команде знающих экспертов под эгидой авторитетной международной организации, такой как МАГАТЭ, – сказала Дана Драбова, руководитель SÚJB. – Сама миссия и подготовительный процесс, включая мероприятия по самооценке, предоставили SÚJB уникальную возможность повысить эффективность национальной инфраструктуры безопасности».

Группа экспертов IRRS выдала несколько рекомендаций и предложений правительству и SÚJB, чтобы еще больше укрепить постоянно проводимые улучшения. Рекомендации
и предложения для правительства включали:

  • выполнение пересмотра основ для обеспечения безопасности с целью включения положений о новых типах объектов и видов деятельности, предусмотренных в национальных стратегических энергетических планах, таких как новые АЭС и малые модульные реакторы;
  • принятие законоположения для обеспечения разработки и комплексной реализации мер по обеспечению физической ядерной безопасности (включая кибербезопасность) и ядерной безопасности.

Рекомендации и предложения для SÚJB включали:

  • разработку план по обеспечению наличия достаточного количества квалифицированного персонала на сегодняшний день и на будущее;
  • проведение дальнейшей разработки интегрированной системы управления для укрепления способности осуществлять эффективный регулирующий надзор, включая проведение периодических внутренних аудитов;
  • выполнение пересмотра программы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы включить в нее периодические и независимые оценки и рекомендации по подготовке, поведению и оценке тренировок реагирования на чрезвычайные ситуации;
  • создание механизма для систематического описания своего опыта по информированию или проведению консультаций с общественностью.

За текущей миссией последует запланированная на октябрь 2023 г. миссия МАГАТЭ по проведению комплексной проверки по вопросам обращения с РАО и отработавшим топливом, вывода объектов из эксплуатации и реабилитации (ARTEMIS), в ходе которой будет выполнена оценка программ по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, выводу из эксплуатации и реабилитации площадок в стране. Окончательный отчет о проведении миссии будет передан в SÚJB примерно через три месяца. Чешская Республика планирует обнародовать этот отчет.

Новости Nuclear Engineering International, 02.06.2023

ОЭСР обязуется улучшить гендерный баланс в области атомной энергетики

Члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призвали национальные органы власти и промышленность принять меры по расширению представительства женщин в этой области и увеличению их вклада.

Официальное принятие «Рекомендации по улучшению гендерного баланса в области атомной энергетики» 38 государствами-членами этой организации поможет правительствам привлечь больше женщин в область атомной энергетики и подготовить больше женщин-лидеров, обеспечив цели устойчивого развития и вклад в нулевые выбросы углерода, заявили в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР (АЯЭ/NEA).

Рекомендация ОЭСР соответствует опубликованному ранее в этом году докладу АЯЭ о гендерном балансе в области атомной энергетики, который включал первые общедоступные международные данные по этой теме. На основе данных, полученных от более чем 8 000 женщин, работающих в области атомной энергетики в 32 странах, а также данных от представителей 96 атомных организаций из 17 стран, исследование показало, что в настоящее время женщины представляют 20 % работников в сфере ядерной науки и технологий в государствах-членах АЯЭ и составляют очень небольшую долю высшего руководства. Исследование также установило, что женщины зачастую испытывают недоброжелательное отношение на рабочих местах в этой сфере, а также негативные последствия для карьеры из-за беременности и семейных обязанностей.

Согласно АЯЭ, общее производство атомной энергии должно увеличиться в три раза к 2050 г., чтобы правительства по всему миру достигли целей чисто нулевых выбросов углерода. В связи с этим область атомной промышленности требует постоянного расширения и диверсификации рабочей силы. Но сохраняющийся гендерный разрыв влияет на будущую жизнеспособность атомной энергетики во всем мире. По словам генерального директора АЯЭ Уильяма Д. Магвуда IV: «АЯЭ придает приоритетное значение выходу за рамки простого обсуждения этого вопроса и работе со своими государствами-членами по разработке целенаправленных и конкретных политических основ для реального улучшения гендерного баланса в области атомной энергетики. Мы ожидаем увидеть, что широкий круг организаций готов работать с правительствами в целях выполнения рекомендаций по этому курсу».

«Атомная энергетика создана для того, чтобы наша энергетическая безопасность и обязательства по чистым нулевым выбросам были реализованы, однако для этого потребуется нанимать и удерживать очень разнообразную рабочую силу», – сказала Фиона Рэймент, директор по науке и технологиям Национальной ядерной лаборатории Великобритании и председатель группы АЯЭ, которая проводила исследование.

«В этой связи я очень рада тому, что ОЭСР приняла политический документ о гендерном балансе. Он выпущен благодаря напряженной работе и самоотверженности членов Целевой группы по гендерному балансу АЯЭ, которые окажут реальное влияние на повышение амбиций более широкого разнообразия работников в области атомной промышленности во всем мире по мере того, как мы будем смотреть дальше в будущее».

Правовой документ был принят на этой неделе на заседании Совета министров ОЭСР в Париже. «Наше сообщество единомышленников по-прежнему привержено общим ценностям свободы личности, демократии, верховенства права, прав человека, гендерного равенства, экологической устойчивости и ликвидации неравенства, как это изложено в нашей «Декларации о перспективах на будущее» от 2021 г., а также разнообразию и инклюзивности», – сообщили в Совете министров ОЭСР.

World Nuclear News, 09.06.2023

Компания Doosan Enerability осуществила поставку компенсатора давления для реактора ITER

Южнокорейская компания Doosan Enerability осуществила поставку компенсатора давления для строящегося международного термоядерного экспериментального реактора (ITER) в Сен-Поль-ле-Дюранс на юге Франции. Устройство было спроектировано и изготовлено компанией Doosan Enerability по контракту на поставку компенсатора давления по итогу проведения международного конкурсного тендера в 2020 г.

Компенсаторы давления компании Doosan Enerability будут поддерживать давление и защищать от избыточного давления систему теплообмена, предусмотренную в экспериментальном реакторе термоядерного синтеза. Оборудование требует высочайшего уровня качества и проверки конструкции на соответствие европейским требованиям. Компания Doosan Enerability начала проектирование и закупку материалов сразу после заключения контракта и запустила производство в марте 2022 г. Производство было завершено в апреле, после чего представители компании вместе с заказчиком проверили работоспособность нагревателя и давление воды.

«Мы рады были принять участие в этом проекте по коммерциализации энергии термоядерного синтеза, который привлек внимание всего мира, поскольку представляет собой «энергию мечты», и который расширит наше участие на европейском рынке установок ядерного энергетического цикла с учетом нашего опыта и технологий, накопленных в стране и за рубежом», – сказал Ким Чен Ду, начальник бизнес-группы по вопросам атомной энергетики в Doosan Enerability.

Новости Nuclear Engineering International, 02.06.2023

Компания Proxima Fusion собирает средства на разработку установки термоядерного синтеза

Компания Proxima Fusion – мюнхенский стартап заявляет, что завершила сбор средств в размере €7 млн ($7,48 млн) в поддержку разработки установки термоядерного синтеза на основе концепции стелларатора. Сбор средств возглавляют компании Plural и UVC Partners, а также High-Tech Gründerfonds (HTGF) и Wilbe Group.

Proxima Fusion – это первый продукт Института физики плазмы имени Макса Планка (IPP). Стартап был учрежден бывшими учеными и инженерами института IPP, технологического института MIT и Google-X. Эта группа намерена внедрить новый высокопроизводительный стелларатор в ближайшие годы. Ее дорожная карта нацелена на создание первой в своем роде установки термоядерного синтеза в 2030-х гг.

Ян Хогарт из Plural Platform сообщает: «Стеллараторы предлагают самый надежный и четкий путь к получению энергии термоядерного синтеза. Команда Proxima обладает необходимой нам энергией и скоростью. Они – игроки экосистемы с потрясающим чувством амбиций, занимающиеся созданием передового стелларатора Wendelstein 7-X, – шедевр немецкого руководства. Европе нужна дерзость этой команды и их сила воли, чтобы они взяли на себя решение задачи по получению энергии термоядерного синтеза».

Бенджамин Эрхарт, генеральный партнер UVC Partners, сообщает: «Усилия Proxima в вопросе получения энергии термоядерного синтеза эффективно поддерживаются огромными инвестициями в разработку стеллараторов в Германии. Мы убеждены, что команда готова изменить ситуацию для всего мира, и особенно для Германии и Европы, которые остро нуждаются в надежных источниках, помимо источников получения ветровой и солнечной энергии».

Стелларатор входил в первоначальный проект установки термоядерного синтеза, созданной Лайманом Спитцером в Принстоне в 1951 г. В нем используется комплект внешних магнитных катушек для полного удержания плазмы в трех плоскостях. Однако в 1950-х гг. вычислительные ресурсы еще не были доступны для полной оптимизации его сложного проекта, и в 1958 г. ему на смену пришел токамак. Это более простая технология, поскольку удержание плазмы происходит в двух плоскостях с использованием внешних магнитов. И в настоящий момент эти две технологии конкурируют между собой.

Новости Nuclear Engineering International, 01.06.2023

Компания Rolls-Royce и корпорация Sumitomo изучают технологии малых модульных реакторов (SMR) и производства водорода

Базирующиеся в Великобритании компания Rolls-Royce SMR и корпорация Sumitomo завершили проведение совместного технико-экономического обоснования, которое подтверждает, что малые модульные реакторы (SMR) компании Rolls-Royce могут предложить значительные преимущества для низкоуглеродного производства водорода.

В исследовании было проанализировано использование тепла и энергии от SMR компании Rolls-Royce для запуска электролизеров, используемых для низкоуглеродного производства водорода. Было проведено детальное независимое исследование с использованием реальных данных, которое показало, что при учете стоимости, наличия и выбросов углерода производство водорода на основе SMR компании Rolls-Royce имеет наибольшее общее преимущество по сравнению с другими существующими источниками.

Проект SMR заводского изготовления компании Rolls-Royce мощностью 470 МВт(э) основан на использовании малого водяного реактора под давлением. Компактная компоновка и модульная конструкция позволяют разместить такой реактор рядом с энергоемкими промышленными процессами, включая производство водорода. Для получения водорода с помощью технологии твердооксидных электролизных ячеек (SOEC) можно использовать тепловую мощность электростанции для радикального повышения общей эффективности цикла производства водорода. Выполненное в апреле проектирование завершило первый этап процесса оценки типового проекта (GDA) Великобритании, а второй этап, как ожидается, будет завершен к июлю 2024 г.

Гарри Килинг, руководитель отдела по продвижению SMR компании Rolls-Royce на промышленные рынки, сообщил: «Потенциал использования SMR компании Rolls-Royce в промышленных целях является одной из самых сильных сторон этой технологии, поскольку она способна обеспечить поставку большого количества всегда доступной низкоуглеродной энергии и обладает достаточной гибкостью, чтобы ее можно было разместить там, где она необходима промышленности. Производство недорогого водорода является важным шагом на пути к декарбонизации нашего растущего общества».

Корпорация Sumitomo теперь будет использовать этот отчет в поддержку работ по оценке пригодности площадки и развития своего понимания возможностей использования SMR компании Rolls-Royce наряду с установками по производству чистого водорода в Великобритании.

Новости Nuclear Engineering International, 15.06.2023

Компании COVVI и Atkins планируют создать роботизированную руку для работы в области атомной энергетики

Британская компания COVVI, которая разрабатывает протезы рук, и компания Atkins (член канадской группы SNC-Lavalin) подписали соглашение о разработке роботизированной технологии для использования в ядерной среде, которая будет обладать почти человеческой ловкостью. Компании адаптируют бионическую руку COVVI, первоначально разработанную для людей с асимметрией верхних конечностей. Кисть руки, или «захватное устройство», будет прикреплена к роботизированной руке и позволит работникам выполнять опасные манипуляции дистанционно, даже в случаях, когда требуется высокий уровень ловкости. Этот продукт будет внедрен в совместные роботизированные технологии компании Atkins в области атомной энергетики. Это означает, что он будет использоваться при выполнении операций в перчаточных боксах для обращения с ядерными материалами и радиоактивными отходами, предотвращая необходимость для операторов помещать свои руки в перчаточный бокс.

Обе компании работают совместно в течение последних шести месяцев над объединением роботизированной руки и коллаборативных роботов, таких как рука Gen3 канадской компании Kinova, которую Atkins использует для работы в перчаточных боксах. Наряду с этой новой технологией Atkins также разрабатывает цифровой двойник для отработки и предварительного планирования работ в перчаточном боксе с целью повышения эффективности.

Сэм Стивенс, начальник отдела цифровых ядерных технологий группы SNC-Lavalin, сообщил: «Робототехника обладает огромным потенциалом для атомной энергетики, и мы ожидаем, что использование этих продуктов станет более распространенным в ближайшее десятилетие, поскольку отрасль стремится улучшить безопасность, повысить эффективность и решить проблему растущей нехватки квалифицированных кадров». Он добавил: «Работа с COVVI по перенастройке их бионической руки для выполнения дистанционных операций объединила наши знания о ядерных, цифровых и робототехнических возможностях с экспертными знаниями компании COVVI, предоставляющей ведущее в мире протезирование. Это пример того, как сотрудничество имеет решающее значение для ускоренного развития инноваций и внедрения новых технологий, которые быстро и эффективно решают некоторые из крупнейших задач в этой области. Новая роботизированная рука может снизить риски для операторов атомной энергетики, с которыми мы работаем в партнерстве по всему миру, и повысить их производительность, и мы надеемся вскоре увидеть результаты применения нашей разработки».

Использование бионической руки компании COVVI и ее экспертных знаний по биомимикрии направлено на значительное увеличение долговечности и функциональности их продукта по сравнению с другими современными решениями. Она будет более точно воспроизводить ловкость человека. Дистанционное управление робототехникой (дистанционными операциями) уменьшит присутствие людей в опасных зонах и позволит проводить операции в перчаточных боксах в течение более длительного периода времени, сводя к минимуму риски и ускоряя реализацию проектов. Оно также позволит высвободить время для операторов площадки, чтобы они могли сосредоточиться на другой высокоприоритетной квалифицированной работе.

Генеральный директор группы COVVI Саймон Поллард заявил, что рынок робототехники «продолжает развиваться быстрыми темпами по мере того, как он становится более доступным, масштабируемым и адаптируемым». Он добавил: «Имея за плечами пятилетний срок разработки созданной нами ведущей в мире многозадачной бионической руки, наша компания COVVI стала предпочтительным выбором для компании Atkins для заключения партнерства по внедрению этой современной технологии в область использования атомной энергии».

Новости Nuclear Engineering International, 01.06.2023

NRC опубликовала отчет NUREG/CR-2907, Volume 26

Опубликован отчет NUREG/CR-2907, Volume 26 «Радиоактивные отходы с атомных станций: Годовой отчет за 2020 год» (Radioactive Effluents from Nuclear Power Plants: Annual Report 2020).

В 2020 г. в эксплуатации находилось 94 коммерческие АЭС на 55 площадках в Соединенных Штатах, деятельность которых регулируется NRC. Ежегодно эксплуатирующая организация по каждому энергетическому реактору направляет в NRC отчет, в котором указаны радиоактивные газообразные и жидкие отходы, выбрасываемые с объекта. В 2020 г. эти отчеты о выбросах содержали около 10 000 страниц информации, в которой описывались выброшенные радиоактивные материалы, а также полученные в результате выбросов дозы облучения для широкой общественности. Настоящий отчет обобщает эту информацию
и представляет ее в формате, предназначенном как для специалистов в области ядерной энергетики, так и для широкой общественности.

С помощью данного отчета можно быстро охарактеризовать радиоактивные выбросы с любой АЭС США в 2020 г. Радиоактивные выбросы из одного реактора можно сравнить с выбросами из других реакторов. Результаты также можно сравнить с типичными (или средними) выбросами для отрасли, включая краткосрочные и долгосрочные тенденции.

<https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/contract/cr2907/v26/index.html>

Теги: США

ONR выступил с серией презентаций на международной конференции CyberCon23

Инспекторы по вопросам обеспечения кибербезопасности из ONR внесли ключевой вклад в конференцию МАГАТЭ по компьютерной безопасности в ядерном мире «CyberCon23».

CyberCon23 представлял собой недельную дискуссию о необходимости эффективных мер безопасности для защиты от кибератак на объекты, работающие с ядерными или другими радиоактивными материалами.

<https://news.onr.org.uk/2023/06/onr-deliver-series-of-presentations-at-international-cybercon23/>