Правительство Нидерландов выделило средства на ядерно-энергетическую программу

В своем проекте Климатического фонда на 2024 г. правительство Нидерландов выделило на развитие атомной энергетики в общей сложности €320 млн ($352 млн). Эти средства будут направлены на подготовку к продлению срока эксплуатации существующей АЭС «Борселе», строительство двух новых крупных реакторов, разработку малых модульных реакторов (SMR) и развитие ядерных технологий в Нидерландах.

В декабре 2021 г. новое коалиционное правительство Нидерландов поставило атомную энергетику во главу курса своей климатической и энергетической политики. Исходя из предварительных планов, строительство двух новых реакторов будет завершено приблизительно в 2035 г., и каждый из них будет иметь мощность 1 000–1 650 МВт(э). Оба реактора обеспечат 9–13 % от общего производства электроэнергии в Нидерландах в 2035 г. Кабинет министров объявил в декабре 2022 г., что в настоящее время рассматривает АЭС «Борселе» в качестве наиболее подходящей площадки для строительства новых реакторов.

В письме от 26 апреля, информирующем Палату представителей о принятии дополнительных климатических мер, министр по климатической и энергетической политике Роб Джеттен сообщил: «Кабинет министров заострил свое внимание на электроэнергетическом секторе: его целью является переход на безуглеродное производство электроэнергии, которое станет доступным и надежным для Нидерландов уже в 2035 г.».

Он сказал, что строительство новых АЭС примерно в 2035 г. «сыграет важную роль в переходе к безуглеродной энергетической системе. Если к этому времени заработают две дополнительные АЭС, то доля атомной энергетики вырастет до более чем 10 % от общего объема производимой электроэнергии. Мы также ускоряем разработку SMR, которые уже приближаются к выходу на рынки, находясь на этапе проектирования».

В проект климатического бюджета заложено €10 млн на период 2023–2025 гг. для продления срока эксплуатации АЭС «Борселе». Средства, которые подлежат утверждению Еврокомиссией, предназначены для проведения дополнительных исследований в отношении старения, структуры акционеров и экономической целесообразности такого продления. Реактор с водой под давлением мощностью 485 МВт(э) (нетто) в настоящее время обеспечивает около 3 % электроэнергии Нидерландов. Эта АЭС находится в эксплуатации с 1973 г. и подлежит останову в 2033 г.

Еще €117 млн было выделено на проведение дополнительных исследований по вопросу строительства двух новых АЭС. «Речь идет конкретно о моделях финансирования, процессе проведения тендера, технико-экономических обоснованиях поставщиков, плане участия, отчете о социальном воздействии на новое строительство, организации управления программой создания специального механизма, который будет организовывать торги, строительство и эксплуатацию планируемых к строительству АЭС», – отметили в ведомстве.

Выступая на конференции «Всемирный ядерный топливный цикл 2023 г.», которая состоялась в начале этого месяца в Гааге, менеджер по топливному циклу EPZ Том Кейдж сказал: «Мы продлим эксплуатацию наших действующих АЭС на срок более 60 лет, и у нас появятся еще две новые АЭС. Этого недостаточно для того, чтобы сократить разрыв между потреблением электроэнергии [Нидерландами] и необходимыми производственными мощностями в 2050 г. Но, по крайней мере, это начало».

Кроме того, на создание «инфраструктуры знаний» страны было выделено €65 млн. Эти средства пойдут на образование и проведение исследований «с тем чтобы можно было укрепить нидерландскую инфраструктуру знаний и исследований в области атомной энергетики».

Правительство также выделило средства в размере €62 млн «в виде рабочего бюджета провинции Зеландия и муниципалитета Борселе на подготовку к продлению срока эксплуатации АЭС «Борселе» и организацию нового процесса строительства».

Финансирование SMR

В поддержку разработки SMR проект бюджета также предусматривает средства в размере €65 млн. «Таким образом, завершается этап перехода от проектирования к реализации, ускоренный путем установления практической связи между голландской обрабатывающей промышленностью и разработчиками SMR. Это относится к SMR, в основе которых лежат традиционные ядерные концепции, которые в настоящее время уже близки к реализации». Он добавил: «Цель состоит в том, чтобы накопить знания в производственной цепочке, контроле и надзоре. Полученный опыт также актуален для строительства двух новых АЭС».

В августе 2022 г. британская компания Rolls-Royce SMR подписала эксклюзивное соглашение с ULC-Energy о сотрудничестве по размещению АЭС с реакторами Rolls-Royce SMR в Нидерландах. ULC-Energy, созданная в 2021 г. и базирующаяся в Амстердаме, стремится ускорить процесс декарбонизации в Нидерландах путем разработки проектов в области атомной энергетики, которые эффективно внедряются в жилищные и промышленные энергетические сети страны.

Этап официального планирования должен начаться в этом году, и, согласно графику ULC, ожидается, что выбор площадки и переговоры по контракту начнутся в 2024 г., заявка на лицензирование будет официально подана в следующем году, строительство первого блока SMR начнется в 2027 г., а дата его запуска запланирована на 2030-е гг.

Голландский регулятор должен принять окончательное решение о выдаче лицензии в течение шести месяцев после получения заявки, и ULC уже проводит предлицензионную работу, а также начинает переговоры в отношении контракта на проектирование, закупки и строительство (EPC) с Rolls-Royce. «Сейчас мы ведем очень тесные переговоры, направляя сообщения по мессенджерам», – сказал исполнительный директор ULC-Energy Бас Суйс на международном форуме WNFC 2023. «В какой-то момент мы сядем за стол переговоров, чтобы обсудить с ними контракт на строительство реактора».

Декарбонизация голландской экономики к 2050 г. представляет собой «огромный вызов», сообщил Суйс. Многие отрасли промышленности, составляющие промышленные кластеры Нидерландов, в значительной степени зависят от ископаемого топлива – преимущественно природного газа. «И это должно измениться, – сказал он. – Не только вследствие энергетического кризиса, с которым мы сталкиваемся сегодня, а потому, что у нас заканчивается газ. И об этом нам стало известно за прошедшее десятилетие».

По словам Суйса, добыча на газовом месторождении Гронинген – одном из крупнейших в мире – должна прекратиться в октябре из-за растущего числа землетрясений, и это ускоряет необходимость разработки масштабируемого, чистого базового решения в поддержку электрификации и производства водорода, которые будут необходимы для достижения целей промышленной декарбонизации. Кроме того, голландские региональные сети пытаются урегулировать вопросы в связи со значительным увеличением предложений от владельцев возобновляемых источников, и несколько регионов в настоящее время не справляются с подключением новых предприятий к сети, что создает «идеальный шторм», добавил он.

World Nuclear News, 27.04.2023

Робот для использования в аварийных ситуациях прошел испытания на площадке «Селлафилд»

На площадке атомного комплекса «Селлафилд» в Великобритании была проведена оценка работы робота-спасателя с дистанционным управлением, способного работать в опасных условиях окружающей среды. Разработанный и произведенный британской инженерной фирмой Forth робот-спасатель сделает работу в аварийных условиях на британских АЭС «значительно более безопасной и экономически эффективной».

Робот-спасатель был создан на основе 1,6-тонной платформы экскаватора-уплотнителя JCB и оснащен высокотехнологичными робототехническими системами и беспроводными технологиями в дополнение к специализированным надежным камерам и световым приборам, стойким к повреждению в опасных условиях.

К особенностям робота можно отнести:

  • специализированный спасательный инструмент с рабочим давлением 700 бар, приспособленный для устранения любых опасностей на его пути;
  • крюк для захвата для перемещения любого препятствия;
  • способность буксировать прицеп со встроенным баком для рассеивания песка
    с целью ликвидации утечек;
  • встроенную систему распыления для ликвидации радиоактивных утечек.

Робот снабжен дистанционным управлением и обеспечивает возможность управлять им из безопасного места (центра управления) на расстоянии до 150 м.

Робот прошел успешные испытания на площадке «Селлафилд», и компания Forth, базирующаяся в Камбрии, теперь планирует внедрить его на других своих АЭС по всей Великобритании.

«Робот-спасатель представляет собой инновационную разработку, прошедшую успешные испытания в опасных условиях, которая была создана для того, чтобы предложить безопасную дистанционно-управляемую альтернативу отправке людей в зоны бедствия», – сказал управляющий директор компании Forth Марк Телфорд. – Работая с Sellafield Ltd, мы смогли доказать, что этот механизм способен выдерживать некоторые особо опасные условия, и его различные компоновки и возможности означают, что он станет настоящим подспорьем для атомной промышленности Великобритании».

«Существует бесконечное количество модификаций и различных функций, которые можно внедрить в конкретного робота, и мы рады возможности предоставить продукт, который сделает работу на АЭС по всей стране намного безопаснее, экономя при этом значительное количество финансов для целей самой промышленности».

Робот-спасатель в настоящее время находится на площадке «Селлафилд» и приведен
в состояние готовности для безопасного выполнения любых аварийных работ в наиболее опасных зонах площадки.

«Внедрение робота-спасателя предоставляет огромные преимущества, помогая предотвратить причинение вреда здоровью людей в случае, если придется реагировать на какую-либо аварийную ситуацию, – сказал менеджер по безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации Sellafield Ltd Гас Хардинг. – Площадка «Селлафилд» является идеальным испытательным полигоном для такого рода инновационных технологий, и наличие такого механизма как этот – всегда готового к реагированию – добавляет всем нам спокойствия».

World Nuclear News, 25.04.2023

Казахстан и МАГАТЭ договорились об укреплении сотрудничества в области атомной энергетики

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подписали пятилетний план, призванный «обеспечить более тесное сотрудничество между МАГАТЭ и Казахстаном в областях, связанных с развитием ядерной энергетической инфраструктуры, ядерной и радиационной безопасности, продовольственной безопасности и ядерной медицины».

Соглашение было подписано во время визита Гросси в Казахстан на этой неделе, в ходе которого он встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и посетил единственный в мире Банк низкообогащенного урана, который представляет собой физический запас низкообогащенного гексафторида урана общей массой до 90 т пригодного для производства топлива для стандартных легководных ядерных реакторов. Этот Банк создан для государств – членов МАГАТЭ на случай нарушения поставок в силу исключительных обстоятельств.

Гросси поблагодарил Казахстан за «щедрое и профессиональное» размещение Банка НОУ, который расположен в г. Оскемен примерно в 950 км к востоку от Астаны. Генеральный директор также обсудил сотрудничество в рамках инициативы МАГАТЭ по лечению рака «Лучи надежды» и программы по защите от зоонозных заболеваний «Зодиак» и заявил, что атомная энергетика будет играть центральную роль в планах страны по достижению углеродной нейтральности.

«В ходе встречи с Президентом Республики Казахстан обсуждались различные вопросы, в том числе вопросы, связанные с развитием атомной отрасли страны», – сообщили представители «Казатомпрома» при встрече с Гросси.

Жандос Нурмаганбетов, вице-министр энергетики Республики Казахстан отметил: «Сегодняшние значимые геополитические события в мире показывают, что инициативы Казахстана по нераспространению ядерного оружия, выдвинутые 30 лет назад, были своевременными и правильными и сыграли важную роль в обеспечении глобальной и региональной безопасности, внося неоценимый вклад в укрепление мира и стабильности в Евразийском пространстве. Располагая одним из крупнейших природных запасов урана в мире и занимая первое место по его добыче, Казахстан поддерживает развитие мирной атомной энергетики… и поддерживает международные усилия по сохранению режима ядерного нераспространения».

Казахстан владеет 12 % мировых урановых ресурсов и является крупнейшим мировым производителем. В Казахстане под Актау в течение 26 лет до 1999 г. находился в эксплуатации реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем BN-350 российской разработки, производящий электроэнергию и опресненную воду.

В настоящее время в Казахстане обсуждаются планы по созданию АЭС, и в январе сообщалось о рассмотрении четырех потенциальных зарубежных поставщиков ядерных технологий – китайской корпорации CNNC, южнокорейской компании KHNP, российского «Росатома» и французской компании EDF. Страна также изучает варианты для создания малых модульных реакторов.

World Nuclear News, 20.04.2023

Немецкие исследователи термоядерного синтеза заявили о технологическом прогрессе

Исследователи из Института физики плазмы имени Макса Планка (IPP) в Германии сообщили об открытии, которое может способствовать созданию более компактных термоядерных электростанций. В установке термоядерного синтеза для предотвращения повреждения корпуса используется магнитная ловушка для удержания горячей плазмы с температурой более 100 млн °C на некотором расстоянии от его стенок. В настоящее время исследователи нашли способ значительно сократить это расстояние, что могло бы позволить строить меньшие по размеру и более дешевые термоядерные реакторы для производства энергии.

В термоядерном токамаке, таком как Международный термоядерный экспериментальный реактор (ITER), который в настоящее время строится в коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс на юге Франции, горячая плазма удерживается магнитным полем торообразной формы. Эксперимент по усовершенствованию токамака ASDEX в институте IPP в г. Гархинг недалеко от Мюнхена служит концептуальным проектом для ITER, там же были разработаны важные элементы для ITER. Также в ASDEX проводятся испытания эксплуатационных условий плазмы и компонентов для будущих электростанций.

Центральным элементом для ASDEX и всех современных установок магнитного термоядерного синтеза является дивертор. Это часть стенки корпуса, которая отличается особой термостойкостью и имеет сложную конструкцию. «Тепло от плазмы, скапливающееся у стенки, поступает в дивертор. На более поздних версиях таких электростанций будет также извлекаться продукт термоядерного синтеза 4He, – пояснил профессор Ульрих Строт, руководитель отдела по вопросам взаимодействия плазмы со стенкой в IPP. – На этом участке нагрузка на стенки особенно высока». Поэтому в усовершенствованной установке ASDEX, а также в ITER, пластины дивертора выполнены из вольфрама, который является химическим элементом с самой высокой температурой плавления (3 422 °C).

Без принятия мер по противодействию 20 % термоядерной энергии плазмы будет достигать поверхностей дивертора. Под воздействием около 200 МВт/м2 сформируются примерно те же условия, что и на поверхности солнца. Однако дивертор в ITER, а также в будущих термоядерных электростанциях, сможет выдерживать максимум 10 МВт/м2. По этой причине в плазму добавляют небольшие количества примесей (чаще всего азота). Они забирают на себя большую часть его тепловой энергии, превращая ее в ультрафиолет. Тем не менее, граница плазмы (линия раздела) все равно должна находиться на некотором расстоянии от дивертора, чтобы защитить его. До настоящего времени в усовершенствованной установке ASDEX эта граница была на расстоянии не менее 25 см (измеряя от нижней точки плазмы – точки X – до краев дивертора).

Сегодня исследователям из IPP удалось сократить это расстояние до менее 5 см, не повреждая при этом стенку. «Мы специально используем излучатель точки X для этого явления, которое мы обнаружили около десяти лет назад в ходе экспериментов на усовершенствованной установке ASDEX, – сказал исследователь IPP доктор Маттиас Бернерт. – Излучатель точки X оказывается в магнитных ловушках особой формы, когда количество добавленного азота превышает определенное значение».

Это приводит к образованию небольшого плотного объема, который демонстрирует особенно сильное излучение в УФ-диапазоне. «Такие примеси дают нам несколько худшие свойства плазмы, но, если мы установим излучатель точки X в фиксированное положение, изменяя величину впрыска азота, мы можем проводить эксперименты на более высокой мощности, не повреждая при этом устройство/дивертор», – пояснил доктор Бернерт.

На снимках с камеры из вакуумного корпуса излучатель точки X (XPR) можно увидеть, как синее светящееся кольцо в плазме, так как он испускает видимое свечение в дополнение к УФ-излучению. Помимо того, что исследователи IPP интенсивно изучали XPR, случайность также сыграла роль в этом открытии: «Мы случайно сместили границу плазмы ближе к дивертору, чем предполагалось изначально, – сообщил физик IPP доктор Тильманн Лунт. – Мы были очень удивлены, что усовершенствованная установка ASDEX справилась с этим без проблем». Поскольку этот эффект может быть подтвержден в ходе дальнейших экспериментов, исследователи теперь знают: при наличии излучателя точки X, значительно больше тепловой энергии преобразуется в УФ-излучение, чем предполагалось ранее. После чего плазма излучает до 90 % энергии во всех направлениях.

Используя это открытие, будущие термоядерные электростанции могут стать более компактными и дешевыми. Диверторы могут быть меньшего размера и технологически проще, чем раньше (компактные излучающие диверторы). Поскольку плазма смещается ближе к дивертору, объем вакуумного корпуса можно использовать более эффективно. Первоначальные расчеты показывают, что, если бы корпус имел оптимальную форму, можно было бы увеличить объем плазмы почти в два раза при сохранении тех же размеров. Это также увеличило бы достижимую термоядерную мощность. Однако исследователи должны будут проверить это в ходе дальнейших экспериментов.

Кроме того, использование излучателя точки X также помогает противостоять режимам локализации границы (ELM). Это сильные выбросы энергии на границе плазмы, которые повторяются через равные промежутки времени и выбрасывают около десятой доли энергии плазмы в направлении стенок корпуса. ITER и будущие термоядерные реакторы могут получить повреждения в результате таких энергетических выбросов.

Директор подразделения IPP Ульрих Строт полагает, что это «значимое открытие в исследованиях термоядерного синтеза». Он пояснил, что XPR открывает новые возможности для разработки таких электростанций. «Мы продолжим изучать теорию, лежащую в основе этого явления, и постараемся лучше понять его при помощи проведения новых экспериментов на усовершенствованной установке ASDEX», – отметил он.

Скоро токамак в Гархинге будет идеально оборудован для этих целей. К лету 2024 г. будет установлен новый верхний дивертор. Его специальные катушки позволят свободно изменять магнитное поле вблизи дивертора и, таким образом, дополнительно оптимизировать условия для XPR.

Усовершенствованный диверторный токамак ASDEX – дословно переводится как «Эксперимент с осесимметричным дивертором» – был запущен в г. Гархинг в 1991 г. Его целью является подготовка физической базы для ITER и последующей демонстрационной установки DEMO. Для этого требуется, чтобы основные свойства плазмы, в первую очередь плотность плазмы, давление плазмы и нагрузка на стенки корпуса соответствовали условиям будущей термоядерной электростанции.

Новости Nuclear Engineering International, 18.04.2023

Еще один мировой рекорд китайского токамака EAST

Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST) в Институте физики плазмы при Китайской академии наук (ASIPP) в Хэфэйе установил новый рекорд, продержавшись 403 сек. в установившемся рабочем режиме высокого удержания плазмы.

Реактор HT-7U (EAST) представляет собой токамак тороидальной формы, производящий высокотемпературную плазму, удерживаемую под контролем мощными электромагнитами, работающими при сотнях градусов ниже нуля.

В ходе недавнего запуска реактор побил свой предыдущий рекорд, установленный в мае 2021 г., когда он проработал 101 сек. при температуре 120 млн ℃ и 20 сек. при температуре 160 млн ℃. Последних результатов удалось достичь после предпринятых 120 000 попыток. В результате получены данные, которые будут предоставлены для эксплуатации Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER), строящегося во Франции.

В рамках другого эксперимента в декабре 2021 г. EAST установил рекорд по поддержанию стабильного состояния плазмы при температуре 70 млн °C в течение 1 056 сек. (17,6 мин.). Несмотря на то, что продолжительность работы реактора в самом последнем эксперименте была короче, его значимость заключается в том, что реактор проработал в режиме длительного удержания плазмы. Сун Юньтао, директор ASIPP, сообщил информационному агентству «Синьхуа», что в этом режиме температура и плотность частиц значительно увеличиваются, что является важным шагом на пути к достижению более высокой эффективности работы термоядерных электростанций в будущем.

С момента запуска в 2006 г. реактор EAST служил экспериментальным испытательным стендом для исследователей термоядерного синтеза в Китае. В июле 2017 г. EAST стал первым токамаком, поддерживающим плазму в режиме H-Mode в течение более 100 сек. при температуре около 50 млн °C.

Китай начал изучать термоядерный синтез в 1960-х гг. и запланировал строительство установки HL-1 (усовершенствованной версии HL-1M) в Юго-Западном институте физики (SWIP) и других небольших токамаков, таких как KT-5 в Университете науки и технологий Китая (USTC) и модернизированной установки CT-6B в Институте физики Китайской академии наук (IP CAS) в Пекине, а также первого отечественного среднемасштабного сверхпроводящего токамака HT-7 в ASIPP.

Токамак HL-2M, независимо спроектированный и построенный Юго-Западным институтом физики (SWIP) CNNC в Чэнду, провинция Сычуань, был завершен в ноябре 2019 г. и достиг первого плазменного разряда в декабре 2020 г. HL-2M является модернизированной версией установки HL-2A и одним из трех крупномасштабных отечественных токамаков, действующих в настоящее время в Китае. Двумя другими являются EAST и J-TEXT в Университете науки и технологий Хуачжун.

Между тем, уже завершены работы по техническому проектированию китайского испытательного реактора Fusion Engineering (CFETR). CFETR считается термоядерным реактором следующего поколения, и планируется, что он станет первым в мире демонстрационным термоядерным реактором. Ожидается, что его строительство будет завершено к 2035 г.

Новости Nuclear Engineering International, 18.04.2023

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) начала работу над созданием нормативной базы по термоядерной энергетике

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) создаст свою нормативную базу для систем получения термоядерной энергии на основе действующего процесса лицензирования в отношении использования материалов побочных продуктов.

По словам председателя NRC Кристофера Хэнсона, «десятки» компаний занимаются разработкой опытно-промышленных проектов для получения энергии термоядерного синтеза. Поскольку нет четкого представления о «точном будущем» термоядерной энергетики в США, ведомство должно обеспечить «как можно большую регуляторскую определенность, учитывая ту информацию, которая нам известна сегодня, – добавил он. – Лицензирование систем термоядерной энергетики ближайшего будущего в рамках нормативной основы для материалов побочных продуктов будет защищать здоровье и безопасность населения с помощью технологически нейтрального, масштабируемого регуляторного подхода».

Системы термоядерного синтеза, описываемые NRC как устройства, внутри которых происходят реакции термоядерного синтеза, а также связанные с ними радиоактивные материалы и несущие конструкции, системы и компоненты, будут генерировать электричество из энергии, выделяемой при слиянии атомов водорода с образованием гелия, а не в процессе расщепления или деления атомов урана. Это означает, что такие системы выходят за рамки требований, которые должны регулироваться NRC в отношении ядерных реакторов, поскольку они не включают в себя специальный ядерный материал (плутоний, 233U или обогащенный уран) и не могут производить самоподдерживающуюся цепную реакцию деления, которая характерна для ядерных реакторов деления согласно нормам NRC.

Ранее в этом году сотрудники NRC изложили три предлагаемых варианта лицензирования и регулирования систем термоядерного синтеза:

1. отнесение к категории «объектов использования» с созданием новой нормативной базы, разработанной для предотвращения характерных для них конкретных опасностей;

2. применение подхода к материалам побочных продуктов, дополняющего существующие нормативные положения в отношении лицензий на материалы побочных продуктов;

3. создание гибридной базы, в которой решение о том, является ли наиболее подходящим для конкретной системы подход к материалам побочных продуктов или подход к объекту использования, будет приниматься с учетом потенциальных рисков и опасностей этой системы. В представленном докладе сотрудники рекомендовали применять гибридную основу.

Тритий и другие радиоактивные материалы, которые встречаются или используются в системах термоядерного синтеза, обычно классифицируются NRC как материалы побочных продуктов, и в настоящее время комиссия поручила своим сотрудникам создать нормативную базу для систем термоядерного синтеза, основанную на существующем в ведомстве процессе лицензирования использования таких материалов.

Теперь сотрудники NRC начнут выполнять «частичный пересмотр» норм лицензирования материалов, включая рассмотрение вопроса о том, должен ли пересмотр создать новую категорию правил специально для систем термоядерного синтеза, учитывая также системы термоядерного синтеза «которые уже были лицензированы и регулируются, подписавшими соглашение штатами, а также те, которые могут быть лицензированы до завершения создания указанных норм». Комиссия также поручила сотрудникам принять ряд соответствующих мер, в том числе расширить руководство по лицензированию материалов, чтобы охватить системы термоядерного синтеза по всей стране.

Министерство энергетики США в прошлом году заявило о выделении до $50 млн федеральных средств в поддержку экспериментальных исследований в области термоядерной энергетики в рамках «десятилетнего видения» администрации по ускорению внедрения термоядерной энергетики. По данным NRC, в настоящее время ожидается, что некоторые коммерческие термоядерные системы получат подтверждение надежности концепции проекта и даже полезной эффективной мощности, начиная с середины-конца 2020-х гг., а развертывание, согласно прогнозам, последует в 2030-х гг.

Один из американских разработчиков такой системы, компания Helion Energy, выступил в поддержку заявления NRC. «Этот подход предоставляет четкий и эффективный путь регулирования для нашей команды в деле по внедрению производства чистой, безопасной энергии термоядерного синтеза», – говорится в сообщении компании в Twitter.

World Nuclear News, 18.04.2023

Япония утвердила национальную стратегию в отношении энергии термоядерного синтеза

Япония утвердила свою первую в истории национальную стратегию в области энергии термоядерного синтеза, отражающую необходимость создания отечественной промышленности в этой области. Стратегия предусматривает более широкое участие частного сектора в исследованиях и разработках в области термоядерной энергетики. «Мы видим целью индустриализацию термоядерной энергетики и использование технологических преимуществ, чтобы воспользоваться рыночными возможностями», – говорится в докладе, составленном кабинетом министров.

Япония является одним из основных спонсоров Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER), который в настоящее время строится во Франции с целью получения первой плазмы в 2035 г. Тем не менее исследования синтеза быстро меняются в последние годы – появляются инвесторы, финансирующие проекты частного сектора, которые планируют ввести в эксплуатацию коммерческие реакторы гораздо раньше, чем будет готов ITER.

Учитывая эти обстоятельства, в докладе говорится, что Япония должна использовать «многогранный подход», который включает создание и поддержку отечественных отраслей термоядерной энергетики, а не только участие в ITER.

«Япония пользуется своим технологическим превосходством и надежностью производящей промышленности, которые были достигнуты благодаря исследованиям и разработкам прошлого, а также базовой исследовательской инфраструктуре и системе подготовки человеческих ресурсов, которые помогают сохранить ее превосходство, – говорится в докладе. – С другой стороны, в свете ускоряющейся ситуации в других странах, Япония подвергает себя риску стать просто разработчиком технологии и отстать в индустриализации и, следовательно, проиграть, учитывая рыночную конкуренцию».

К марту 2024 г. правительство создаст Совет по термоядерной отрасли для развития смежных отраслей, а также составит руководства по обеспечению безопасности термоядерной технологии. Япония также усилит сотрудничество между промышленностью и научными кругами, где центральная роль будет отведена Национальному институту квантовой науки и техники (QST), говорится в докладе.

Правительство также планирует уделять приоритетное внимание образованию в области термоядерной энергетики в отечественных университетах, чтобы подготовить специалистов в этой области и начать привлекать таланты из зарубежных институтов и других академических дисциплин.

Двумя основными исследовательскими объектами Японии в области термоядерного синтеза являются установка JT-60SA в институте QST Naka Fusion Institute в Наке, префектура Ибараки, и большая термоядерная установка Large Helical Device (LHD) в Национальном институте плазменных исследований (NIFS) в Токи, префектура Гифу. JT-60SA является модернизированной версией установки JT-60 (Japan Torus-60), ранее эксплуатируемой Японским научно-исследовательским институтом по атомной энергии (JAERI). Установка JT-60 была введена в эксплуатацию в 1985 г. После нескольких модификаций в 2020 г. JT60 была модернизирована до версии JT-60SA. В 2021 и 2022 гг. исследовалось короткое замыкание катушки полоидального магнитного поля, и проводились ремонтные работы.

LHD является вторым по величине сверхпроводящим стелларатором в мире после немецкой установки Wendelstein 7-X. Ее эксплуатация началась в 1998 г., а в 2005 г. было реализовано удержание плазмы в течение 3 900 с. В 2006 г. был внедрен новый гелиевый охладитель, позволяющий выполнять ряд долгосрочных операций.

Японские исследования термоядерного синтеза относятся к 1950-м гг., и правительство продолжает оказывать поддержку термоядерным исследованиям, но его внимание сосредоточено главным образом на ITER, JT-60SA и NIFS. Есть несколько частных стартапов, таких как Ex-Fusion и Kyoto Fusioneering, которые недавно подписали соглашение о сотрудничестве с Управлением по атомной энергии Великобритании. Новая стратегия призвана стимулировать дальнейшие разработки со стороны частного сектора.

Новости Nuclear Engineering International, 21.04.2023

Лидеры атомной энергетики призывают к действиям в рамках G7

Всемирная ядерная ассоциация и ассоциации ядерной торговли Канады, Японии, Европы, Великобритании и США опубликовали декларацию, призывающую правительства стран «Большой семерки» (G7) поддержать продление срока эксплуатации действующих АЭС и ускорить развертывание новых АЭС.

Декларация была опубликована на Форуме по ядерной энергии, который состоялся во время совещания министров стран G7 по климату, энергетике и окружающей среде, проходившего 15–16 апреля в Саппоро, Япония. Декларацию подписали руководители Всемирной ядерной ассоциации, Канадской ядерной ассоциации (CNA), Японского атомного промышленного форума (JAIF), ассоциации Nucleareurope, Института ядерной энергии США (NEI) и Ассоциации атомной промышленности Великобритании (NIA) в присутствии министров из пяти стран G7.

Атомная энергетика должна служить краеугольным камнем справедливого перехода к экологически чистому и устойчивому энергетическому будущему, говорится в декларации: «Чтобы поддержать декарбонизацию в необходимых масштабах, международное сообщество должно работать над продлением срока эксплуатации существующих ядерных энергетических установок, разработать политику, позволяющую осуществлять развертывание новых ядерных объектов и ускорить разработку нового портфеля реакторных технологий».

Атомная энергетика обладает уникальными возможностями для того, чтобы обеспечить энергетические системы чистой, доступной и низкоуглеродной электроэнергией, в том числе благодаря компактному размещению, которое уменьшает потери среды обитания
и биоразнообразия. Эта отрасль предоставляет высококвалифицированным специалистам долгосрочные рабочие места, тем самым стимулируя экономический рост, а также энергетическую безопасность в ответ на геополитические, экономические и социальные вызовы, сообщается в декларации: «Учитываемые вместе, эти характеристики позволяют атомной энергетике стать основой чистого энергетического будущего, которое отвечает климатическим целям, позволяет улучшить здоровье населения и качество жизни, а также способствует энергетической безопасности и экономическому процветанию».

Признавая «позитивные шаги, предпринятые большинством стран G7, промышленные ассоциации «призывают министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 принять дополнительные значимые меры по максимальному использованию преимуществ атомной энергетики для людей во всем мире» путем:

  • максимального использования существующих АЭС;
  • ускоренного развертывания новых АЭС;
  • оказания поддержки международному сотрудничеству и цепочкам поставок
    в области атомной энергетики;
  • создания финансовой среды, способствующей инвестициям в атомную энергетику;
  • оказания поддержки развитию инновационных ядерных технологий;
  • содействия формированию у населения лучшего понимания вопросов атомной энергетики;
  • организации сотрудничества на международном уровне в целях обмена передовым опытом, включая работу по обеспечению захоронения радиоактивных отходов;
  • оказания поддержки странам, которые недавно вступили на путь развития атомной энергетики или рассматривают возможности по ее внедрению в своей стране.

Декларацию подписали генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон, представитель президента и генерального директора CNA Джона Гормана – Джордж Кристидис, президент JAIF Араи Сиро, президент и генеральный директор NEI Мария Корсник, исполнительный директор NIA Том Грейтрекс, генеральный директор Nucleareurope Ив Десбазейль в присутствии министров энергетики Канады, Франции, Японии, Великобритании и США.

Выступая на форуме, министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что встреча проходит в «переломный исторический момент», когда министры и промышленность работают сообща. «Являясь председателем встречи G7 я действительно чувствовал, что мы всерьез обсуждаем вопросы налаживания процесса декарбонизации и стабильных поставок энергии, и что никогда ранее не уделялось столько внимания вопросам атомной энергетики», – сказал он.

То, что атомная энергетика была выбрана впервые для обсуждения на промышленном форуме такого рода, проводимом совместно с министерской встречей G7, показывает «реальную нацеленность стран G7 или 5 стран из G7 сосредоточить внимание на атомной энергетике», – сообщила министр энергетики США Дженнифер Гранхольм: «Мы действительно стоим на пороге новой атомной эры… атомная энергетика является критически важной, чистой, базовой энергетической мощностью».

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что «экзистенциальная угроза» изменения климата является неотложной и требует от стран G7 принять на себя «лидерство» перед остальным миром в контексте, когда энергетическая безопасность стала еще более важной задачей. «Мы должны обеспечить создание надежной, доступной и безуглеродной энергетической сети, и в этом контексте атомная энергетика является ключевой составляющей», – отметил он.

Министр по энергетическому переходу Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что атомная энергетика «несомненно, является важным активом не только для достижения целей энергетической независимости, но и для эффективной борьбы с изменением климата», в то время как Грант Шеппс, госсекретарь Великобритании по энергетической безопасности и безуглеродной энергетике сообщил, что вокруг атомной энергетики «вновь подняли шум»: «Внедрение проверенных, надежных, безопасных ядерных технологий демонстрирует, что мы серьезно относимся к энергетической безопасности и вопросу изменения климата».

Форум по ядерной энергии, который продолжался полдня и дополнительно включал в себя обсуждения вопросов за круглым столом с участием высокопоставленных представителей мировой атомной отрасли, можно посмотреть по запросу на YouTube.

World Nuclear News, 17.04.2023

NRC опубликовала отчет NUREG/CR-7302, ORNL/TM-2023/2679

Отчет «Обновленные рекомендации, касающиеся анализа защитных свойств при транспортировке и сухом хранении отработавшего топлива» (Updated Recommendations Related to Spent Fuel Transport and Dry Storage Shielding Analyses) (NUREG/CR-7302, ORNL/TM-2023/2679)

В отчете представлены обновленные рекомендации по важным областям рассмотрения заявок на получение сертификатов соответствия NRC на конструкции контейнеров для сухого хранения отработавшего топлива и упаковок для транспортировки радиоактивных материалов типа В. Рекомендации основаны на серии научных исследований, спонсируемых NRC и выполненных Ок-Риджской национальной лабораторией. Рекомендации охватывают такие области, как:

  • предельные характеристики отработавшего ядерного топлива для нагрузок;
  • взаимосвязи между теплотой распада и мощностью внешней дозы;
  • ограничивающие параметры для расчетов срока службы источника излучения тепловыделяющей сборки;
  • восстановленные тепловыделяющие сборки с облученными топливными стержнями из нержавеющей стали;
  • модели для активированных металлов в упаковках для отходов типа В и др.

Рекомендации предназначены для того, чтобы предоставить персоналу NRC обновленные рекомендации по проведению анализов защитных свойств контейнеров с учетом современных методов, различных прикладных систем и контрольных экспериментов.

<https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/contract/cr7302/index.html>

Теги: США

Соглашение о сотрудничестве ONR и Органа регулирования ядерной безопасности Франции (ASN) продлено до 2028 г.

ONR официально продлило соглашение о сотрудничестве и обмене информацией с французским ядерным регулятором еще на пять лет. Срок действия меморандума продлен до 2028 г.

В рамках соглашения предусмотрен обмен опытом по транс-граничным каналам по следующим темам:

  • аспекты, связанные с активной зоной для европейских реакторов под давлением и реакторов с водой под давлением;
  • периодические обзоры безопасности;
  • проблемы с выводом из эксплуатации;
  • общие проектные оценки и другое потенциальное сотрудничество в области строительства новых объектов использования атомной энергии.

<https://news.onr.org.uk/2023/05/onr-and-asn-cooperation-arrangement-extended-until-2028/>

Ежегодное заседание Международной ассоциации ядерных регуляторов (International Nuclear Regulators Association)

Главный исполнительный директор ONR и главный ядерный инспектор Марк Фой и директор ONR по регулированию новых реакторов Джейн Бои представили ONR на 51 заседании Международной ассоциации ядерных регуляторов (International Nuclear Regulators Association – INRA), которое состоялось в Канаде.

В состав NRA входят девять стран-членов: Канада, Франция, Германия, Япония, Республика Корея, Испания, Швеция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. От каждого государства представителями являются руководители их соответствующих регулирующих органов.

Наряду с представленной от каждой страны-члена обновленной информацией и обменом опытом по текущим вопросам, участники совещания заслушали информацию МАГАТЭ и главы национального регулирующего органа Украины о ситуации в Украине. Это позволило членам NRA рассмотреть области потенциальных совместных усилий и будущее влияние конфликта на ядерную безопасность.

<https://news.onr.org.uk/2023/05/international-nuclear-regulators-association-annual-meeting/>

25 мая 2023 г. состоялось обсуждение проектов Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области обращения с опасными отходами и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и Плана по ее реализации

В заседании приняли участие представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Исполнительного комитета СНГ, Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, а также полномочные представители Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Участники заседания обсудили и согласовали представленные предложения и замечания по проекту Концепции, уделив особое внимание положениям понятийного аппарата документа.

Концепция направлена на комплексное и взаимосогласованное решение проблемы экологически безопасного обращения с опасными отходами путем развития сотрудничества государств – участников СНГ в области реализации межгосударственных и национальных программ, направленных на создание и развитие инфраструктуры в этой области, а также на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.

<https://sng-atom.com/news/news706/>

18 мая 2023 г. состоялась консультация по согласованию проекта Программы научных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке на 2024–2026 гг.

В мероприятии приняли участие представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях и Исполнительного комитета СНГ.

Участники мероприятия обсудили вопросы финансового обеспечения реализации проекта Программы и выработали взаимосогласованную редакцию соответствующих положений в документе.

Программа разработана в развитие Соглашения о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака, подписанного в 2017 г., между государствами –участниками СНГ.

Программа затрагивает важное направление исследований в области физики плазмы и технологий управляемого термоядерного синтеза.

Проект Программы предполагается направить в правительства государств-участников СНГ с целью его дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.

<https://sng-atom.com/news/news705/>

Росатом разработает концепцию вывода из эксплуатации Белорусской АЭС

АО «ТВЭЛ», Интегратор Госкорпорации «Росатом» по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с радиоактивными отходами, и Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция» (РУП «Белорусская АЭС») заключили договор на научно-техническое сопровождение Белорусской АЭС по вопросам подготовки и вывода из эксплуатации энергоблоков атомной станции.

В Республике Беларусь подходит к завершению реализация проекта по строительству первой в стране атомной электростанции. Энергоблок № 1 Белорусской АЭС принят в промышленную эксплуатацию в 2021 г., ввод энергоблока № 2 запланирован на 2023 г.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь в течение одного года с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции эксплуатирующая организация РУП «Белорусская АЭС» производит расчет стоимости комплекса мероприятий по выводу из эксплуатации АЭС, исходя из которой рассчитывается размер отчислений в фонд финансирования работ по выводу из эксплуатации АЭС.

В рамках договора АО «ТВЭЛ» окажет РУП «Белорусская АЭС» консультационные услуги по вопросам подготовки и вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС, в том числе создаст методическую основу управления стоимостью вывода из эксплуатации и для получения обоснованной стоимости разработает концепцию вывода из эксплуатации энергоблоков Белорусской АЭС.

Концепция будет содержать описание возможных вариантов вывода из эксплуатации энергоблоков Белорусской АЭС, включая выбор и обоснование оптимального варианта, где будут представлены основные мероприятия по обеспечению безопасности вывода из эксплуатации, перечень систем и оборудования, необходимых для выполнения работ по выводу из эксплуатации, предложения и рекомендации по демонтажу и дезактивации оборудования и конструкций, оценка общего количества, вида, категорий РАО, образующихся при выводе из эксплуатации, и информация по прочим, важным для планирования вывода из эксплуатации, параметрам.

<https://sng-atom.com/news/news703/>

Бюллетень по ядерному праву № 108/109 – Том 2022/1 и 2 (Nuclear Law Bulletin No. 108/109 – Volume 2022/1&2. NEA No. 7639)

Публикуемый бесплатно онлайн два раза в год на английском и французском языках Бюллетень по ядерному праву освещает законодательные изменения во всем мире и отчеты о соответствующем прецедентном праве, двусторонних и международных соглашениях, а также о деятельности международных организаций в области использования атомной энергии.

108/109-е издание Бюллетеня по ядерному праву включает:

  • судебную практику Канады, Японии и США;
  • доклады о состоянии законодательной базы и регулирующей деятельности в Беларуси, Франции, Венгрии, Словацкой Республики, Швейцарии, ОАЭ и США;
  • отчеты о деятельности международных организаций (МАГАТЭ, АЯЭ и Евроатома).

Также в Бюллетень по ядерному праву включены следующие тематические статьи: «Будущее ядерной энергетики и роль ядерного права», «Верховенство закона: хрупкий инструмент для развития новых ядерных технологий», «Правовые основы ядерной энергетики в неядерных странах: тематическое исследование Ирландии», «Квалификация ядерных веществ и ядерная ответственность» и др.

<https://oecd-nea.org/jcms/pl_81161/nuclear-law-bulletin-no-108/109-volume-2022/1-2>

МАГАТЭ опубликовало отчет по безопасности No. 118

Отчет по безопасности No. 118 «Управление старением установок ядерного топливного цикла» (Ageing Management for Nuclear Fuel Cycle Facilities)

Старение конструкций, систем и компонентов является одной из основных проблем, с которыми сталкиваются установки ядерного топливного цикла во всем мире. Данный отчет предназначен для предоставления информации о методах, подходах, практике и стратегиях управления старением установок ядерного топливного цикла. В нем содержится практическая информация о разработке эффективных программ управления старением установок ядерного топливного цикла на этапе эксплуатации и о соображениях управления старением на различных этапах жизненного цикла установки ядерного топливного цикла. В нем также рассматривается взаимосвязь управления старением с другими техническими областями и программами, включая техническое обслуживание, периодические испытания и инспекции, квалификацию оборудования и управление конфигурацией. В этой публикации также приведены примеры наилучшей практики того, как государства-члены решают проблемы старения на установках ядерного топливного цикла.

<https://www.iaea.org/publications/15088/ageing-management-for-nuclear-fuel-cycle-facilities>

Теги: МАГАТЭ

В центре внимания – вопросы ядерного права в Центральной Азии и за ее пределами

В Центральной Азии растет интерес к атомной энергетике, которая может стать устойчивым и надежным источником энергии для многих стран в регионе. В Узбекистане уже началась подготовка к строительству первой АЭС, а Министерство энергетики Казахстана недавно выдвинуло предложение о возможном возобновлении использования ядерной энергии для снижения зависимости страны от ископаемого топлива. Ядерная энергия привлекает все больший интерес в связи с тем, что она может способствовать укреплению энергетической безопасности региона, а также сокращению выбросов парниковых газов. Однако осуществление каких-либо мер по возобновлению или разработке ядерных энергетических программ требует надежной правовой основы.

Для обеспечения безопасности и сохранности ядерных установок и материалов МАГАТЭ помогает странам создать необходимую законодательную базу, чтобы извлекать максимальную пользу из мирного использования ядерных технологий. В связи с этим МАГАТЭ с 28 по 31 марта провело в Душанбе, Таджикистан, региональный семинар по ядерному праву с целью обсуждения законодательного аспекта ядерной деятельности и привлечения внимания к ключевым основам ядерного права. В семинаре приняли участие 24 представителя 11 стран – Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В рамках семинара представители стран рассказали о ядерном секторе и ядерном законодательстве в своих странах. Даже страны, имеющие опыт разработки норм ядерного права, могут быть заинтересованы в расширении своих знаний в этой области, поскольку представители законодательных органов все еще могут сталкиваться с проблемами и нуждаться в законодательной помощи перед принятием новых законов, особенно в таких сложных вопросах, как, например, ядерная ответственность.

В ходе семинара эксперты МАГАТЭ подробно осветили основные аспекты ядерного права, уделив особое внимание международным правовым основам в области ядерной безопасности, физической защиты, гарантий и ответственности. Эксперты обобщили ключевые элементы, формирующие комплексное национальное ядерное законодательство, и помогли разобраться со сложной терминологией. Кроме того, они рассказали о функциях Программы законодательной помощи МАГАТЭ и о преимуществах, которые она предоставляет государствам-членам. В рамках двусторонних обсуждений эксперты также представили информацию о том, как работает Программа законодательной помощи МАГАТЭ.

<https://www.iaea.org/newscenter/news/bringing-nuclear-law-into-the-spotlight-in-central-asia-and-beyond>

Теги: МАГАТЭ

МАГАТЭ опубликовало руководство серии «Ядерная энергия» No. NW-G-3.2

Руководство серии «Ядерная энергия» No. NW-G-3.2 «Определение мер по восстановлению окружающей среды до конечных состояний» (Determination of Environmental Remediation end States)

Участки с радиоактивным загрязнением могут потребовать принятия мер по защите людей и окружающей среды и обеспечению возможности перехода к другому виду использования указанных участков в будущем. В данной публикации представлен процесс определения «конечного состояния» участков, подлежащих восстановлению или находящихся в процессе восстановления, а также последствий для будущего использования участка и необходимых мер контроля. Восстановительные работы могут быть инициированы в отношении объектов и зон, затронутых прошлой деятельностью или событиями, в которых произошла потеря контроля над радиоактивным материалом.

Эта публикация посвящена восстановлению окружающей среды на участках, загрязненных радионуклидами, в результате прошлой деятельности объектов ядерного топливного цикла по добыче и переработке урана до производства ядерной энергии и по обращению с отходами. В ней также рассматривается проблемы загрязнения, связанные с ядерными исследовательскими установками и объектами, пострадавшими в результате ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. Процесс определения «конечного состояния», представленный в данной публикации, предназначен для использования при устранении всех опасностей на загрязненном участке, которые связаны с ионизирующим излучением.

<https://www.iaea.org/publications/14914/determination-of-environmental-remediation-end-states>

Теги: МАГАТЭ

МАГАТЭ опубликовало технический отчет No. NF-T-4.11

Технический отчет No. NF-T-4.11 «Технические решения по обращению
с выделенным плутонием, используемым в мирных целях» (Technical Approaches for the Management of Separated Civilian Plutonium)

В данном отчете определены и описаны технические решения по обращению с выделенным плутонием на завершающей стадии топливного цикла. Область распространения данного отчета ограничивается выделенным плутонием, образующимся в результате гражданской деятельности.

Цель отчета заключается в предоставлении описания надежных технических решений обращения с выделенным плутонием. В отчете нет попытки ранжировать или оценивать какой-либо из вариантов, вместо этого здесь представлена информация о технических достоинствах различных решений и состоянии их разработки.

Данный отчет предназначен для государств-членов, которые приняли политику замкнутого топливного цикла, но также может представлять ценность для других государств-членов, в частности для лиц, принимающих решения, и других заинтересованных сторон, вовлеченных в потенциальные будущие ядерные топливные циклы.

<https://www.iaea.org/publications/14701/technical-approaches-for-the-management-of-separated-civilian-plutonium>

Теги: МАГАТЭ

МАГАТЭ опубликовало технический документ серии TECDOC No. 2024

Документ TECDOC No. 2024 «Сборник упражнений по исследовательским реакторам для программ высшего образования» (Research Reactor Exercises for Higher Education Programmes. Compendium)

Предоставляя всесторонний обзор эксплуатации исследовательских реакторов в образовательных целях в научной среде, этот сборник предназначен для предоставления практических рекомендаций по разработке упражнений по работе с исследовательскими реакторами, которые будут интегрированы в образовательные программы в области ядерной науки и техники. Это окажется полезным для всех государств-членов, занимающихся наращиванием ядерного потенциала для существующих и новых национальных программ по исследовательским реакторам. Государства-члены, планирующие приступить как к программе создания исследовательского реактора, так и к программе ядерной энергетики, могут обратиться к этой публикации, чтобы убедиться в том, что подход и методология реализации обеих программ согласованы, действенны и результативны с точки зрения наращивания потенциала.

Данный документ охватывает теоретические и практические аспекты упражнений по исследовательским реакторам, адаптированных к теоретической подготовке, и включает в себя общие сведения об использовании исследовательских реакторов в качестве образовательных инструментов. В нем содержатся теоретические основы и рекомендации по разработке 18 упражнений по исследовательским реакторам в девяти областях, начиная от вводных упражнений и заканчивая упражнениями, посвященными конкретным аспектам эксплуатации и применения исследовательских реакторов.

<https://www.iaea.org/publications/15179/research-reactor-exercises-for-higher-education-programmes>

Теги: МАГАТЭ