Госатомнадзор принял участие в первом включении в сеть энергоблока № 2 Белорусской АЭС

13 мая 2023 года представители Госатомнадзора во главе с начальником Департамента Ольгой Луговской приняли участие в первом включении в сеть энергоблока № 2 Белорусской АЭС.

Первое включение в сеть энергоблока № 2 Белорусской АЭС было произведено в рамках этапной программы энергетического пуска. Ранее 5 апреля 2023 года в Госатомнадзоре было принято положительное решение о выдаче ГП «Белорусская АЭС» разрешения, позволяющего приступить к реализации упомянутой этапной программы. Перед его принятием Госатомнадзор в соответствии с действующим законодательством провел проверку готовности Белорусской АЭС к осуществлению заявленной деятельности и рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность.

<https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/421185/>

О некоторых вопросах реализации ядерной энергетической программы в Республике Беларусь при поддержке организаций Российской Федерации – страны-поставщика ядерных технологий

Республика Беларусь с 2008 г. приступила к реализации своей первой ядерной энергетической программы, которая предусматривает сооружение на территории нашей страны первой АЭС «под ключ» по российскому проекту АЭС-2006, а также создание соответствующей инфраструктуры на основании современных требований Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), неотъемлемой составляющей которой является система обращения с радиоактивными отходами.

Анализ белорусско-российского взаимодействия свидетельствует о возрастающей двусторонней конвергенции, обусловленной рядом факторов, без которых невозможно развитие атомной отрасли в Республике Беларусь: использование российских ядерных технологий, привлечение российских инвестиций, поставка ядерного топлива и его переработка, заключение и исполнение белорусско-российских международных соглашений, на основе которых развивается национальное право, отражающее особенности государственной идентичности в рамках интеграционных процессов, консультации с российскими организациями научно-технической поддержки, обмен знаниями и иное. Остановимся на отдельных аспектах развития атомной отрасли в Российской Федерации.

В целях выработки предложений для уполномоченных органов по формированию, мониторингу и реализации экологически безопасных стратегий технологического развития и инновационной политики в области обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов в государствах – участниках СНГ создана Базовая организация. Статус Базовой организации придан АО «ТВЭЛ» (Российская Федерация, г. Москва).

В состав Топливной компании Росатома АО «ТВЭЛ» входят предприятия, специализирующиеся на производстве газовых центрифуг, обогащении урана и фабрикации ядерного топлива, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Топливная компания Росатома АО «ТВЭЛ» – один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива, которое используется в 14 странах мира. АО «ТВЭЛ» является единственным поставщиком ядерного топлива для всех российских АЭС, судовых и исследовательских реакторов России.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» активно развивает новые направления бизнеса, такие как цифровые и аддитивные технологии, металлургия, накопители энергии, оборудование для ТЭК, химическая промышленность, вывод из эксплуатации различных объектов.

Для обеспечения окончательной изоляции радиоактивных отходов в Российской Федерации определено Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (далее – ФГУП «НО РАО»). ФГУП «НО РАО» эксплуатирует ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов и осуществляет деятельность в области использования атомной энергии в части размещения и сооружения пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов, обращения с радиоактивными отходами при их хранении и захоронении, эксплуатации и вывода из эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, а также закрытия пунктов захоронения радиоактивных отходов.

Также ФГУП «НО РАО» разрабатывает и реализовывает социально-ориентированные мероприятия с учетом программ социально-экономического развития и обеспечения экологической безопасности территорий субъектов Российской Федерации, на территориях которых размещены пункты захоронения радиоактивных отходов, направленных на обеспечение мер по социальной защите граждан, в том числе мер по охране здоровья граждан, проживающих на территориях, прилегающих к пунктам захоронения радиоактивных отходов.

Деятельность, связанная непосредственно с обращением с радиоактивными отходами при их захоронении и эксплуатацией пунктов захоронения, а также с обеспечением радиационной безопасности персонала, населения и окружающей среды, осуществляются силами филиалов ФГУП «НО РАО» – Димитровградским, Железногорским, Озерским, Северским, а также входящим в состав филиала «Северский» отделением «Новоуральское».

Белорусские специалисты неоднократно посещали Российскую Федерацию с целью изучения опыта страны-поставщика ядерных технологий в области обращения с радиоактивными отходами, чтобы впоследствии использовать его для развития инфраструктуры обращения с РАО в стране.

В ходе визитов на ядерно- и радиационно опасные объекты российской стороной продемонстрирован огромный научно-технический потенциал, позволяющий проводить научные исследования и разработки, которые создали основу для развития инновационных технологий в различных отраслях экономики.

<https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/420504/>

МАГАТЭ отметило прогресс в реализации связанных с безопасностью аспектов плана по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1»

Целевая группа МАГАТЭ, проводящая обзор безопасности плана Японии по сбросу в море очищенной воды с поврежденной АЭС «Фукусима-1», опубликовала свой четвертый отчет. В отчете обобщены выводы второй миссии в Японию целевой группы по обзору безопасности, состоявшейся в ноябре 2022 г.

На площадке АЭС «Фукусима-1» загрязненная вода, частично используемая для охлаждения расплавленного ядерного топлива, перерабатывается с использованием системы ALPS, которая удаляет большую часть радиоактивного загрязнения, за исключением трития. Эта очищенная вода в настоящее время хранится примерно в 1 000 резервуарах на площадке. Общий объем вместимости резервуаров составляет около 1,37 млн. м3, и ожидается, что емкость всех резервуаров будет исчерпана в середине – конце 2023 г.

В апреле 2021 г. власти Японии заявили, что планируют сбрасывать в море переработанную воду, хранящуюся на АЭС «Фукусима-1», в течение примерно 30 лет, и направили запрос в МАГАТЭ провести проверку в отношении этих планов в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ.

В период с 14 по 18 ноября прошлого года целевая группа провела миссию, в ходе которой ее представители встретились в Токио с владельцем АЭС – компанией Tokyo Electric Power Company (TEPCO) и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI). Группа экспертов также посетила АЭС «Фукусима-1», чтобы оценить прогресс, которого удалось достичь в проектировании и строительстве оборудования и сооружений для сброса воды, а также туннеля, который строится для транспортировки и сброса очищенной воды в море на расстоянии одного км от берега.

Последний выпущенный отчет рассматривает технические функции компании TEPCO, включая аспекты, связанные с безопасностью систем, построенных для сброса очищенной на системе ALPS воды, оценки радиологического воздействия на окружающую среду, программ мониторинга радиационных источников и окружающей среды, а также защиты от радиации на производстве.

В отчете говорится, что компания TEPCO учла все вопросы, поднятые в ходе предыдущей технической миссии в феврале 2022 г., и добилась значительного прогресса в корректировке своих планов в соответствии с отзывами целевой группы. В отчете говорится, что любые дополнительные изменения, внесенные после ноябрьской миссии 2022 г., будут оценены в ходе очередного обзора безопасности после их завершения, а также одобрены Управлением по ядерному регулированию Японии.

Целевая группа заявила, что ей необходимо завершить полный обзор безопасности планируемого сброса воды, который охватит технические и нормативные аспекты, а также аспекты проведения независимого отбора проб и анализов, прежде чем сделать вывод о том, выполнила ли компания TEPCO основополагающие принципы безопасности.

«Целевая группа была удовлетворена тем, что наши замечания были рассмотрены и отражены в изменениях к основным документам, например, в Оценке радиологического воздействия на окружающую среду», – сообщил Густаво Карузо, директор и координатор по обзору безопасности системы ALPS Департамента ядерной безопасности и физической ядерной безопасности МАГАТЭ и председатель целевой группы.

В настоящий момент продолжается обзор безопасности, проводимый целевой группой. Планируется опубликовать еще два отчета – по аспектам проведения регулирующего и независимого отбора проб и анализов до того, как в конце этого года будет опубликован всеобъемлющий отчет с подробным изложением сделанных выводов и заключений целевой группы по всем аспектам обзора.

«Нет необходимости в проведении каких-либо дальнейших миссий в TEPCO и METI до выпуска всеобъемлющего отчета МАГАТЭ, – отмечается в отчете. – Об оставшихся разъяснениях или последующих мероприятиях стороны будут оповещаться при помощи электронных сообщений».

В ответ на последний отчет представители TEPCO заявили, что «будут и впредь контролировать себя в том, что они обеспечивают безопасность при обращении с очищенной на системе ALPS водой, подтверждая правильность своих инициатив при помощи проведения обзоров МАГАТЭ, в ходе которых их проверяют на соответствие международным стандартам безопасности, при этом информация передается в высшей степени прозрачным образом всем заинтересованным сторонам, не только в Японии, но и за рубежом».

World Nuclear News, 06.04.2023

Частично отменен приказ об эвакуации для г. Фукусима

Приказ о ядерной эвакуации был отменен в отношении трех подлежащих специальной реконструкции базовых районов в г. Намиэ префектуры Фукусима. Эвакуированным из районов Цусима, Мурохара и Суэномори в город на северо-востоке Японии теперь разрешено впервые за 12 лет вернуться для проживания в своих родных районах. Площадь районов занимает в общей сложности 6,61 км2, что составляет 3 % от общей площади города.

Тем не менее 80 % города пока остаются в невозвратной зоне, включающей более 10 % города, куда доступ сильно ограничен, поскольку уровни радиации по-прежнему остаются высокими после аварии с расплавлением активной зоны реакторов на АЭС «Фукусима-1» Токийской электроэнергетической компании в 2011 г. На момент аварии на АЭС в этом районе проживало около 4 000 человек, т. е. более 20 % населения города.

По состоянию на январь в районах, в которых будут отменены распоряжения об эвакуации, зарегистрировано 897 жителей в 329 домохозяйствах. Цель состоит в том, чтобы увеличить этот показатель до 1 600 человек за пять лет. По состоянию на 1 марта в пострадавших районах Томиоки было зарегистрировано 2 580 человек в 1 143 домохозяйствах. Приказ об эвакуации был отменен примерно на 3,9 км2 подлежащей реконструкции территории, которая охватывает главным образом район Йономори. Это увеличило площадь проживания Томиоки примерно до 93 % от общей площади, по сравнению с ранее зафиксированными 88 %, после отмены некоторых распоряжений об эвакуации в 2017 г.

Район Йономори славится своей дорогой, протяженностью 2,2 км, по краям которой высажено около 400 вишневых деревьев, и которая привлекает множество туристов весной. Фестиваль цветения вишни, состоявшийся в апреле прошлого года, после ослабления ограничений на въезд в январе, привлек около 20 000 гостей. С отменой приказа об эвакуации городские чиновники ожидают, что в этом году их район посетит еще большее количество туристов.

На церемонии в Мурохаре мэр Намиэ Эйко Ёсида сказал: «У меня смешанные чувства, когда я думаю о людях, которые умерли, не исполнив своего желания вернуться домой. Начиная с сегодняшнего дня, мы и дальше продолжим проводить реконструкцию». Он добавил, что надеется, что многие люди вернутся или переедут в этот город и создадут новое сообщество для будущих поколений. Продолжается работа по созданию необходимой для повседневной жизни инфраструктуры в специальных районах реконструкции, с тем чтобы облегчить возвращение местных жителей домой.

World Nuclear News, 04.04.2023

Подана заявка на увеличение объема французского хранилища для очень низкоактивных отходов

Французское агентство по обращению с радио-активными отходами Andra обратилось в департамент коммуны Об на северо-востоке Франции с просьбой о выдаче экологического разрешения для увеличения текущего разрешенного объема хранения центра Cires – специализированного предприятия страны для захоронения очень низкоактивных отходов (ОНАО).

Открытый в коммуне Морвилье в 2003 г. центр Cires (Центр промышленного перераспределения, складирования и хранения) был спроектирован и уполномочен на получение 650 000 м3 ОНАО, в основном слабо загрязненного щебня, земли, металлолома и т. д., на трех участках хранения, известных как первая, вторая и третья очереди. К концу 2022 г. Cires заполнил 69,4 % от общего разрешенного объема хранения. С учетом прогнозов по поставке ОНАО, представленных производителями РАО на ближайшие годы, ожидается, что участок площадью 46 га заполнит весь разрешенный объем хранения примерно в 2028–2029 гг.

Согласно реестру национальных запасов радиоактивных материалов и РАО, который публикуется агентством Andra, объемы ОНАО достигнут к 2050–2060 гг. от 2 100 000 до 2 300 000 м3 главным образом за счет демонтажа действующих в настоящее время ядерных объектов.

«В среднесрочной перспективе целью является увеличение разрешенного объема хранения центра Cires, без изменения текущего периметра зоны захоронения и с сохранением текущего уровня безопасности, – сообщили в Andra. – Проект Acaci (Increasing the CApacity of CIres / увеличение объема хранения центра Cires) может быть принят благодаря оптимизации хранения, которая проводилась в Cires в течение нескольких лет. Перераспределение объема для захоронения в конструкции ячеек позволяет сэкономить треть от первоначально запланированной площади хранения».

Когда в 2003 г. Cires был введен в эксплуатацию, камеры для захоронения ОНАО составляли 80 м в длину и могли вмещать 10 000 м3 отходов. С 2007 г. строились камеры длиной 176 м, что позволило увеличить вместимость каждой камеры до 25 000 м3. В 2010 г. изменение уклона откосов и углубления камер позволили достичь вместимости до 27 000 м3 ОНАО на камеру. В 2016 г. была реализована новая оптимизация, предполагавшая поднятие высоты надземной части хранилища. Это увеличило объем каждой камеры примерно до 30 000 м3.

«Эти выполненные в запланированные сроки последовательные оптимизации позволили сэкономить более 50 % площади, первоначально запланированной для размещения 650 000 м3 ОНАО на разрешенных участках хранилища, – сообщили в Andra. – Только два участка из трех запланированных будут заполнены к 2028/2029 г.»

«Третья очередь, если проект Acaci будет одобрен, сможет вместить 250 000–300 000 м3 дополнительных РАО, таким образом достигнув объема хранения более 900 000 м3 на занимаемой объектом площадке».

7 апреля Andra подало заявку на получение экологического разрешения в департамент коммуны Об. Заявка включает несколько документов, поясняющих цель проекта, а также работы и меры, необходимые для его реализации.

«В частности, исследование воздействий и рисков, содержит соображения об увеличении разрешенного объема хранения центра Cires и меры по снижению, предотвращению и компенсации, которые должны быть приняты для максимального смягчения таких последствий», – отметили в Andra.

Процедура получения экологического разрешения включает три этапа, которые, как ожидается, займут около года. На первом этапе проект будет рассмотрен государственными службами, включая Управление по охране окружающей среды. На втором этапе будут проведены консультации с общественностью и местными органами власти. На третьем этапе департамент примет решение на основе отчета и обоснованных заключений уполномоченного, ответственного за рассмотрение проекта.

«Цель состоит в том, чтобы сделать первую камеру для захоронения в третьей очереди доступной до окончания эксплуатации второй очереди, чтобы обеспечить непрерывность процесса захоронения ОНАО, – сообщили представители Andra. – Таким образом, согласно предварительно планируемому графику, работы могут начаться уже в 2024–2025 гг., после получения экологического разрешения».

В агентстве сообщили, что разработка третьей очереди с целью ее эксплуатации сразу после заполнения РАО объема второй очереди предоставит дополнительный объем хранения на срок 10-ти или даже 15-ти лет и «преимущество будет состоять в том, что будет предоставлено больше времени для проведения параллельной оценки в отношении необходимости принятия других решений по обращению с ОНАО».

World Nuclear News, 12.04.2023

Введено в эксплуатацию хранилище отработавшего топлива в Словении

Первый контейнер FW HI-STORM был помещен в сухое хранилище ОЯТ на АЭС «Кршко» в Словении, официально ознаменовав ввод объекта в эксплуатацию, заявили представители Holtec International.

Строительные конструкции здания сухого хранилища размером 50 × 70 × 20 м с железобетонным основанием толщиной 1,75 м, как пояснили в компании-операторе этой АЭС – Nuklearna Elektrarna Krško (NEK), – «включая стены по периметру, обеспечивают защиту от затопления и позволяют закреплять контейнеры для хранения», а также содержат оборудование, установленное для обеспечения контроля со стороны МАГАТЭ.

Каждый контейнер HI-STORM FW будет вмещать 37 отработавших топливных элементов, защищенных толстой бетонной оболочкой, которая обеспечивает полную физическую и радиационную защиту от экстремальных погодных условий, землетрясений или падения самолета, сообщили в NEK, добавив, что эти контейнеры были разработаны, чтобы «обеспечить возможность транспортировки топливных элементов в будущем в качестве окончательного решения».

В рамках первой кампании по загрузке топлива к концу 2023 г. в сухое хранилище будет помещено 16 контейнеров FW HI-STORM, содержащих в общей сложности 592 отработавших топливных элемента.

В феврале 2017 г. компания Holtec получила контракт от NEK на проектирование и строительство здания сухого хранилища, замену тележки крана здания, где осуществляются операции с топливом, поставку оборудования и оказание услуг.

В Holtec отметили, что для обеспечения большого запаса прочности конструкции для проекта «Кршко» использовалась специально разработанная сейсмостойкая серия контейнеров FW HI-STORM. Сейсмостойкий контейнер выполнен из прочной стальной конструкции, встроенной в толстый бетонный фундамент здания хранилища. Контейнеры FW HI-STORM аттестованы для сильного землетрясения, которое приводит к ускорениям фундамента в 2,1g.

«Специально разработанная куполообразная крышка контейнера HI-STORM FW является уникальной для этого проекта и представляет собой инновацию Holtec, которая была разработана в целях создания ударопрочной конструкции», – отметили в компании.

«Несомненно, этот проект стал шагом вперед с точки зрения повышенных требований к конструированию и безопасности, расширяющих диапазон видов и серьезности событий, обычно рассматриваемых для проектирования такого рода объектов, – сообщил старший вице-президент Holtec по международным проектам Рик Спрингман. – Наш успех является свидетельством командной работы и изобретательности транснациональной команды разработчиков, занимающихся созданием этого проекта».

«Ввод в эксплуатацию этого объекта был необходим в поддержку продолжающегося производства чистой ядерной энергии на АЭС «Кршко» в режиме 24/7, что имеет важное значение для устремлений Словении на пути к чистой энергетике».

АЭС «Кршко» мощностью 696 МВт(э) представляет собой водяной реактор под давлением по проекту компании Westinghouse. Она стала первой западной АЭС в Восточной Европе. Строительство АЭС началось в 1975 г., реактор был подключен к сети в 1981 г. и введен в коммерческую эксплуатацию в 1983 г.

В январе Министерство окружающей среды Словении одобрило продление эксплуатации АЭС «Кршко» еще на 20 лет – до 2043 г. после завершения оценки воздействия на окружающую среду – процесса, в котором принимали участие соседние страны: Хорватия, Австрия, Италия и Венгрия, а также Германия.

«С внедрением сухого хранилища мы выполним все условия и реализуем решения административных органов по продлению срока эксплуатации АЭС, а также обеспечим потребителей электроэнергией по разумной цене еще на два десятилетия вперед», – отметили в NEK.

World Nuclear News, 06.04.2023

Начала работу установка по переработке отходов в Айдахо (США)

На интегрированной установке по переработке отходов (IWTU) при Управлении по природо-пользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE) на площадке Национальной лаборатории Айдахо (INL) приступили к переводу жидких радиоактивных натрийсодержащих РАО, хранящихся в подземных резервуарах, в более стабильную твердую гранулированную форму.

Установка IWTU сооружалась с 2007 по 2011 гг. с целью перевода 900 000 галлонов жидких РАО в гранулированное твердое вещество, напоминающее крупный песок, с использованием технологии парового риформинга. В 2012 г. три демонстрационных испытания выявили ряд технологических проблем. В результате с 2012 по 2023 гг. на установке IWTU проводились испытания с использованием нерадиоактивных имитаторов жидких РАО. Помимо этого, для решения указанных проблем Управление EM выполнило около 50 основных модификаций в отношении реакционной емкости первого контура, емкости для обработки отходящих газов, технологических фильтров и ячеек для заполнения контейнерами.

Первоначально IWTU будет перерабатывать смесь, состоящую из 10 % натрийсодержащих РАО (SBW) и 90 % имитационных РАО. После этого содержание РАО будет увеличено до 50 %, затем достигнет 100 %. После переработки гранулированные РАО будут храниться в контейнерах из нержавеющей стали в бетонных отсеках на площадке IWTU. В конечном итоге РАО будут захоронены в национальном геологическом хранилище.

До начала работ с РАО эксплуатационная группа IWTU координировала с оперативным персоналом нового предприятия по кальцинированию РАО (NWCF) работу по перекачке SBW из баков NWCF в бак подачи РАО IWTU, где они смешивались с имитационными РАО для достижения необходимого соотношения смеси.

Подлежащие переработке РАО SBW были образованы в результате эксплуатации Центра ядерных технологий и инжиниринга Айдахо (INTEC). Жидкость хранилась в трех резервуарах из нержавеющей стали емкостью 300 000 галлонов, которые являются частью резервуарного парка высокоактивных РАО. В него входят 11 подземных резервуаров, выполненных из нержавеющей стали и используемых для хранения жидких РАО, образовавшихся при переработке ОЯТ и при дезактивации установки. Утечек из резервуаров не было. Резервуары заключены в бетонные шахты с отстойниками и оборудованием для обнаружения течи. Семь резервуаров были очищены в соответствии со стандартами, установленными Законом о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA), и потом залиты цементным раствором по месту для окончательного закрытия. Остальные четыре резервуара (три полных и один пустой) будут очищены и залиты цементом после удаления SBW.

На установке IWTU, расположенной к востоку от INTEC, используется технология парового риформинга для преобразования жидкости в твердое вещество и упаковывания полученного вещества в контейнеры из нержавеющей стали для хранения в бетонных отсеках на площадке. Любые выбросы, образующиеся в данном процессе, подвергаются очистке на высокоэффективных фильтрах HEPA и фильтрах, содержащих гранулированный активированный уголь, при этом осуществляется контроль выбросов с целью обеспечения соблюдения нормативных требований. До мая 2000 г. NWCF перерабатывало высокоактивные жидкие РАО из емкостей INTEC методом кальцинирования. Инфраструктура, оставшаяся от этих операций, например, линии транспортировки РАО и резервуары для их хранения, будет использоваться персоналом IWTU.

Новости Nuclear Engineering International, 14.04.2023

Прогресс в производстве изотопов из отходов ядерного наследия в США

По словам партнеров проекта, ежегодно во всем мире будет доступно примерно в 75–100 раз больше доз препаратов альфа-таргетированной терапии следующего поколения, по сравнению с сегодняшним днем, в рамках проекта по производству изотопов из унаследованного ядерного материала в Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) Министерства энергетики США (DOE).

С 2003 г. компания Isotek отвечает за обеспечение безопасного и надежного надзора за запасами 233U и подготовку его вывоза из лаборатории ORNL. С тех пор сотрудники перевезли и перераспределили около половины запасов. Оставшиеся запасы требуют переработки и разбавления перед захоронением, которое началось в октябре 2019 г.

Компании Isotek Systems (дочерняя компания Atkins Nuclear Secured), Terra Power и DOE вступили в государственно-частное партнерство в 2018 г. В рамках этого партнерства Isotek добывает редкий медицинский изотоп 229Th для Terra Power Isotopes, дочерней компании Terra Power, для продвижения перспективных исследований по лечению рака.

В 2021 г. Terra Power подписала соглашение о сотрудничестве с Cardinal Health NPHS с целью производства и распространения продукта из 225Ac компании Terra Power, который производится с использованием 229Th, полученного в ORNL. 225Ac будет использоваться при тестировании лекарств, а также в таргетированной терапии таких заболеваний, как рак молочной железы, предстательной железы, толстой кишки и нейроэндокринный рак, а также меланома и лимфома.

Компания Isotek реинвестировала в проект средства, полученные от Terra Power, помогая ускорить работы и начать переработку 233U раньше запланированного срока. Компания Isotek закупила перчаточные боксы, которые позволили рабочим начать переработку контейнеров с более низким уровнем радиации. Такой подход позволил быстрее добывать и доставлять редкие изотопы. Эта кампания по переработке, известная как Torium Express Project, осуществляется с 2019–2021 гг.

11 апреля было проведено мероприятие в ознаменование следующего этапа этой деятельности: предоставление значительно больших количеств медицинских изотопов для содействия исследованиям и одновременного использования запасов ядерного материала 233U, хранящегося в ORNL с 1950-х гг.

Проект обеспечит возможность производить ежегодно 500 000 доз для лечения рака. В настоящее время во всем мире доступно только 4 000 доз этих спасающих жизни лекарств, известных как альфа-таргетированная терапия.

«Это партнерство является успехом для всех участников, – сказал Джей Маллис, менеджер офиса Оук-Ридж Управления по природопользованию Министерства энергетики США. – Благодаря инновационному подходу компании Isotek мы можем ускорить один из наших самых приоритетных проектов, потратить меньше долларов налогоплательщиков на завершение проекта и предоставить материал, который принесет большую пользу общественности в будущем».

«Возможность извлекать спасающие жизнь медицинские изотопы до утилизации высокообогащенного материала – это именно то, что мы имеем в виду, когда говорим, что мы создаем лучшее будущее для нашей планеты и ее людей, – сказал Джо Сент-Джулиан, президент Nuclear, SNC-Lavalin. – Эта возможность создала амбициозную миссию для всех вовлеченных. Для нас большая честь помогать DOE в этом историческом событии».

«Благодаря видению Министерства энергетики и инвестициям компании Terra Power для покрытия расходов, связанных с добычей отдельных медицинских изотопов, жизнь многих семей будет изменена к лучшему», – добавил президент Atkins Nuclear Security Джим Ругг.

Запасы 233U в ORNL являются наследием операций времен холодной войны, и их утилизация стала наивысшим приоритетом для Управления по природопользованию Министерства энергетики на площадке в Теннесси. Уран хранится в «Здании 3019», которое представляют как старейший действующий ядерный объект в мире.

World Nuclear News, 14.04.2023

Достигнуто ключевое событие в сооружении китайской подземной лаборатории

По сообщению Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), при строительстве подземной исследовательской лаборатории «Бэйшань» недалеко от г. Цзюцюань в китайской провинции Ганьсу рабочие достигли глубины 280 м – глубины первой из двух запланированных технологических испытательных платформ.

Лаборатория в пустыне Гоби будет использоваться для изучения пригодности этой местности для длительного хранения высокоактивных РАО. В конечном итоге лаборатория будет включать туннель, уходящий в глубину по спирали, три вертикальных шахты и горизонтальные галереи для размещения РАО. Предполагается построить две ядерные технологические испытательные платформы на глубине 280 и 560 м, соответственно.

Церемония начала строительства состоялась на площадке «Бэйшань» в июне 2021 г. Первая в мире «установка для бурения уходящего в глубину по крутой спирали туннеля в твердых породах», известная как Бейшань № 1, начала вести проходческие работы в лабораторию 18 ноября прошлого года.

«В рамках сооружения двух вертикальных стволов Бейшанской подземной лаборатории ствол, предназначенный для доступа персонала, достиг глубины минус 280 м, ознаменовав достижение первой испытательной отметки», – сообщили в CNNC.

Эта лаборатория стала одним из 100 крупных научных строительных проектов, перечисленных в 13-м пятилетнем плане Китая на 2016–2020 гг. В 2019 г. проект был одобрен Китайским управлением по атомной энергии, руководи-телем проекта был назначен Пекинский институт геологии атомной промышленности CNNC.

Площадь, занимаемая надземными сооружениями лаборатории, составит 247 га, при общей площади помещений – 2,39 га. Общий строительный объем подземного комплекса составит 514 200 м3, включая 13,4 км туннелей.

«Это будет крупнейшая в мире подземная лаборатория с наиболее полными функциями и самым широким объемом участия, – сообщили в CNNC. – Она предоставит важную научно-исследовательскую площадку для строительства глубокого геологического пункта захоронения для высокоактивных РАО, ускорит процесс безопасного захоронения РАО, обеспечит здоровое и устойчивое развитие атомной отрасли».

По оценкам, строительство лаборатории обойдется более чем в ¥2,72 млрд ($395 млн), и этот процесс займет семь лет. Лаборатория рассчитана на работу в течение 50 лет, и, если проводимые в ней исследования окажутся успешными, и площадка окажется пригодной, то рядом с лабораторией к 2050 г. будет построен пункт захоронения высокоактивных РАО.

Захоронение низко- и среднеактивных РАО в промышленных масштабах в Китае в настоящее время осуществляется на трех объектах: вблизи г. Юймэнь, на северо-западе провинции Ганьсу; в хранилище «Бэйлонг» в провинции Гуандун недалеко от АЭС в заливе Дайя; и в г. Фэйфэншан, провинция Сычуань.

World Nuclear News, 04.04.2023

«Необходимо извлекать энергию из отработавшего ядерного топлива», – говорят защитники окружающей среды

Если переработать и перенаправить существующие запасы отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в топливо для усовершенствованных быстрых реакторов, оно могло бы генерировать безуглеродную электроэнергию для Европы в течение 1 000 лет, как заявила группа RePlanet в ходе международной экологической кампании.

В ее новом докладе «Что такое отходы: Как энергия быстрого деления может обеспечить чистую энергию от ядерных отходов» RePlanet сообщает о том, что ядерные энергетические реакторы Европы «имеют долгую историю безопасного использования и вырабатывают огромное количество чистой электроэнергии в течение нескольких десятилетий». Однако в докладе отмечается, что они используют менее 1 % фактического энергетического потенциала природ-ного урана, применяемого в виде топлива для реакторов и затем удаляемого из них в виде облученных тепловыделяющих сборок, которые считаются «ядерными отходами».

«Поскольку эти ядерные «отходы» не представляют серьезной угрозы для окружающей среды или здоровья людей – они составляют ничтожные объемы, по сравнению с отходами, производимыми другими отраслями, и не наносят вреда никому, если они должным образом экранированы и защищены, –  они в действительности представляют собой политический вызов и являются одной из самых часто цитируемых причин для продолжения противодействия безуглеродной ядерной энергетике», – говорится в докладе.

Представители RePlanet говорят, что использование такого ОЯТ в новом поколении реакторов на быстрых нейтронах «выведет его из-под градации РАО» «благодаря безуглеродному процессу извлечения энергии из таких РАО». В докладе отмечается, что большая часть оставшихся в этих РАО продуктов деления достигнет уровня радиоактивности, сопоставимого с исходной урановой рудой, за 200–300 лет. «Это означает, что нынешние стратегии глубокого геологического захоронения могут быть и упрощены, и сокращены», – предполагается в докладе.

В докладе сказано, что по расчетам, основанным главным образом на текущих запасах урана, «в ядерных «отходах» имеется достаточно энергии, чтобы снабжать Европу с учетом текущего потребления электроэнергии» в течение 600–1 000 лет.

В документе также сказано: «Если рассматривать нетрадиционные урановые и ториевые ресурсы в глобальной картине, ядерное топливо по существу безгранично: достаточно для того, чтобы снабжать растущую человеческую цивилизацию безуглеродной энергией десятки тысяч лет и, вероятно, намного дольше».

В докладе отмечается, что, хотя экономичность быстрых реакторов в настоящее время не доказана, если бы ресурсы, предназначенные в настоящее время для глубокого геологического захоронения ОЯТ были перенаправлены вместо этого на программу быстрых реакторов, которая позволила бы повторно использовать это топливо, «то существующее бремя превратилось бы в полезную составляющую законной круговой экономической деятельности».

Выступая с докладом, участники RePlanet призывают зеленые партии Европы прекратить выступать в «опасной и ненаучной» оппозиции атомной энергетике. Это, как говорится в докладе, особенно важно, учитывая недавний выпуск Сводного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), который показывает, что мир быстро исчерпывает время для необходимого сокращения выбросов углерода и достижения Парижской цели в 1,5 °C. «Участники RePlanet заявляют, что оппозиция атомной энергетике равносильна климатической отсрочке для корпораций, работающих на ископаемом топливе, поскольку она увеличивает выбросы углерода».

«Современные политические выступления рассматривают ОЯТ как отходы, которые необходимо захоронить под землей, оставляя токсичное наследие для будущих поколений, – сказал Марк Лайнас, автор стратегии по климату и сооснователь RePlanet. – Участники, выступающие против атомной энергетики, никогда не устают повторять эту мантру в своей кампании по закрытию АЭС независимо от нашей климатической чрезвычайной ситуации. Тем не менее мы показываем в этом докладе RePlanet, что ядерные отходы просто необходимо эффективно перерабатывать, чтобы можно было генерировать чистую энергию для Европы и Великобритании на века вперед. Этот материал – не отходы, это топливо на будущее».

«МГЭИК вновь предельно ясно дала понять, что мы просто должны избавиться от ископаемого топлива, и что противодействие технологиям чистой энергии, таким как атомная энергетика, ставит мир на путь необратимого разрушения климата», – заявила генеральный секретарь RePlanet Каролина Лиссло Гылфе.

RePlanet представляет себя как «сеть общественных благотворительных организаций, движимых научно обоснованными решениями проблем изменения климата, сокращения биоразнообразия и искоренения нищеты».

World Nuclear News, 04.04.2023

Начинается снос всемирно известного реактора в США

Исследовательский реактор низкой интенсивности (LITR) в Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) стал всемирно известным, когда фотограф впервые запечатлел синее свечение, вызванное радиацией в бассейне над реактором. Эта фотография появилась на обложке октябрьского выпуска журнала Scientific American в 1951 г.

Построенный в качестве опытной модели реактора для испытания материалов, сооруженного в Национальной лаборатории Айдахо, реактор LITR – также известный под названием «Здание 3005» – проработал с 1951 по 1968 гг. Помимо использования в учебных целях, эксперименты на этом реакторе подтвердили возможность создания реакторов с водяным охлаждением, и LITR стал одним из проектных прототипов для коммерческих АЭС, согласно информации ORNL.

Голубое свечение, впервые сфотографированное возле реактора LITR, – это излучение Черенкова, наблюдаемое, когда электрически заряженные частицы – электроны и протоны – движутся со скоростью быстрее скорости света в конкретных условиях среды. Это свечение названо в честь Павла Черенкова – лауреата Нобелевской премии по физике 1958 г. «Фотография на обложке – первая фотография, которая показывает внутреннее пространство действующего ядерного реактора. Особый интерес для физиков представляет голубое свечение, которое окружает реагирующие на цепную реакцию топливные элементы…», – было написано в статье Джордана «Излучение реактора» в октябрьском выпуске журнала Scientific American в 1951 г.

Снос «сильно поврежденного и загрязненного» объекта к концу этого года был определен в качестве приоритета для Управления по природопользованию (EM) Министерства энергетики США на 2023 г.

Офис Управления по природопользованию в Ок-Ридже и его подрядчик по очистке компания UCOR начали сносить объект в конце марта, после почти пяти лет планирования и проведения работ по дезактивации. Уникальные условия, сложившиеся на объекте, а также конструкционные проблемы, такие как слабые опоры перекрытий и первоначальные чертежи объекта с недостаточной информацией для планирования работ, создали дополнительные проблемы и трудности. Рабочие использовали высокотехнологичное оборудование для обнаружения неучтенных ранее радиоактивных материалов на некоторых участках объекта чтобы провести комплексное инженерное и радиационное обследование, чего нельзя было сделать по существующим чертежам.

В настоящее время рабочие демонтируют вспомогательные объекты, чтобы разрушить все конструкции, окружающие реактор, снять блоки дополнительной защиты и провести отбор проб для поддержки работ по захоронению РАО, а также чтобы разрушить и упаковать сам реактор с целью его транспортировки и захоронения.

Демонтаж реактора LITR последовал за недавним сносом соседнего реактора со сплошным экранированием, который стал первым реактором, вывезенным из центральной части комплекса ORNL.

«Хотя низкоинтенсивный исследовательский реактор не является одним из крупнейших реакторов на площадке, он выполнял важную роль в обучении», – сообщили в EM.

World Nuclear News, 06.04.2023

Выдано разрешение на вывод из эксплуатации немецкого реактора

Министерство окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг выдало разрешение компании EnBW на вывод из эксплуатации и демонтаж энергоблока № 2 АЭС «Некарвестхайм», который должен быть остановлен в конце апреля 2023 г. Кроме того, в настоящее время завершено извлечение топлива из реактора энергоблока № 2 АЭС «Филиппсбург» компании EnBW.

«Таким образом, программа демонтажа пятой и последней АЭС на федеральной земле Баден-Вюртемберг была одобрена по всем пунктам в рамках ядерного права», – говорится в сообщении EnBW. Ранее компания получила разрешения на вывод из эксплуатации энергоблока № 1 АЭС «Некарвестхайм», АЭС «Обригхайм» и энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Филиппсбург». В июле 2016 г. EnBW подала заявку на получение разрешения на вывод из эксплуатации и демонтаж энергоблока № 2 АЭС «Некарвестхайм».

«EnBW является первой компанией-оператором АЭС в Германии, получившей все разрешения на демонтаж, – говорится в сообщении компании. – Кроме того, EnBW является единственным оператором в Германии на сегодняшний день, который уже получил разрешение на демонтаж обоих объектов, прежде чем они были окончательно выведены из эксплуатации. В 2019 г. EnBW провела такую процедуру впервые для энергоблока № 2 АЭС «Филиппсбург» и теперь смогла повторить ее для энергоблока № 2 АЭС «Некарвестхайм».

В EnBW отметили: «После публичного объявления одобрение может быть оспорено в течение апелляционного периода, составляющего один месяц, в Административном суде Мангейма».

В августе 2011 г. вступила в силу 13-я поправка к Закону об атомной энергетике Германии, которая подтвердила политическую волю о поэтапном отказе от атомной энергетики в Германии. В результате восемь энергоблоков было остановлено сразу: энергоблок № 1 АЭС «Филиппсбург» и энергоблок № 1 АЭС «Некарвестхайм» компании EnBW; энергоблок № 1 АЭС «Изар» и АЭС «Унтервезер» компании EOn; энергоблоки A и B АЭС «Библис» компании RWE, а также АЭС «Брунсбюттель» и АЭС «Крюммель» компании Vattenfall. Остальные реакторы планировалось остановить к концу 2022 г.

Однако в октябре прошлого года Федеральный кабинет министров Германии утвердил исполнительное решение канцлера Олафа Шольца о том, чтобы позволить трем оставшимся в стране АЭС продолжить работу после окончания 2022 г. Кабинет министров одобрил проект поправок к Закону об атомной энергии, которые позволили эксплуатировать АЭС «Эмсланд», энергоблок № 2 АЭС «Изар» и энергоблок № 2 АЭС «Некарвестхайм» самое позднее до 15 апреля 2023 г.

«Это означает, что энергоблок № 2 АЭС «Некарвестхайм» может быть быстро остановлен и демонтирован после установленного законом окончания срока эксплуатации 15 апреля 2023 г., – заявила министр окружающей среды Тэкла Уокер. – Министерство окружающей среды, являясь ответственным надзорным органом, будет тесно и интенсивно контролировать начинающийся сейчас демонтаж».

Энергоблок № 2 АЭС «Некарвестхайм» представляет собой реактор с водой под давлением мощностью 1 400 МВт(э), который был пущен в 1989 г. Этот энергоблок выработал более 11 ТВт*ч электроэнергии в 2022 г. Энергоблок № 1 АЭС «Некарвестхайм» был остановлен в 2011 г., и его демонтаж осуществляется с 2017 г.

«Сегодняшнее получение разрешения на демонтаж энергоблока № 2 АЭС «Некарвестхайм» является не только важным шагом для площадки АЭС «Некарвестхайм», но и четким сигналом того, что EnBW серьезно настроена на реализацию энергетического перехода, – сказал Йорг Михелс, управляющий директор подразделения атомной энергетики компании EnBW. – Наш генеральный план по выводу из эксплуатации, который мы определили более десяти лет назад, направлен среди прочего на обеспечение безопасного и быстрого вывода из эксплуатации наших АЭС. Поскольку демонтаж требует одобрения, мы разработали стратегию для получения этих разрешений. На сегодняшний день мы первая компания в Германии, у которой есть все необходимые разрешения. Мы очень гордимся этим и хотели бы поблагодарить всех наших коллег, которые сделали это возможным благодаря их многолетней приверженности своему делу».

В настоящее время вывезено топливо с АЭС «Филиппсбург»

Последние топливные сборки были вывезены с АЭС «Филиппсбург», расположенной в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

С марта 2022 г. топливо, все еще находящееся в бассейне выдержки энергоблока № 2, начали размещать в 40 контейнеров и вывозить в промежуточное хранилище BGZ Gesellschaft für Zwischenstorage mbH.

«Это означает достижение еще одной важной вехи в процессе демонтажа АЭС «Филиппсбург», и, кроме того, внесение ценного вклада в обеспечение безопасности, – заявила министр окружающей среды Тэкла Уокер. – Сейчас речь идет о продолжении последовательного и безопасного осуществления поэтапного отказа от атомной энергетики в Баден-Вюртемберге».

Энергоблок № 1 АЭС «Филиппсбург» остается без топлива с 2016 г. и в настоящее время находится на продвинутой стадии демонтажа. Теперь можно приступить к демонтажу центральных участков энергоблока № 2.

World Nuclear News, 06.04.2023

Прогресс, которого удалось достичь АЭС «Хинкли-Пойнт С» на море и на суше

Два больших самоподъемных судна прибыли к побережью АЭС «Хинкли-Пойнт С» в Сомерсете, где строится новая АЭС, для оказания поддержки в ходе выполнения морских работ по проекту по мере развертывания строительства инфраструктуры.

Суда Neptune (длиной 60 м) и Sea Challenger (длиной 132 м) позволят установить ключевые компоненты системы охлаждения АЭС. Каждое судно использует по четыре опоры для осуществления самоподъема над уровнем моря, чтобы можно было безопасно выполнять работы без воздействий со стороны волн и течений. На судне Sea Challenger есть вертолетная площадка, каждое судно может разместить на борту до 60 человек. Такие суда регулярно используются для строительства морских ветровых электростанций. Грузоподъемность кранов платформ составляет 1 500 т.

Шесть вертикальных шахт будет установлено на глубине более 20 м в рамках текущих работ по размещению на морском дне примерно 10 км туннелей. После установки шахт горняки пророют горизонтальные соединения между дном каждой шахты и туннелем. Это первый участок соединения входного и выходного отверстий с туннелями. Эти 5 000-тонные конструкции были спущены на морское дно прошлым летом и будут обеспечивать циркуляционную подачу воды в два реактора. Работы по установке шахт продолжатся до осени.

По завершении строительства АЭС «Хинкли-Пойнт С» будет состоять из двух реакторов EPR мощностью 1 630 МВт(э), поставляемых компанией EDF. Строительство началось в декабре 2018 г., но проект столкнулся с рядом задержек. В мае 2022 г. EDF после рассмотрения проекта подтвердила, что АЭС начнет работать на год позже запланированного срока, и ее стоимость может увеличиться на £3 млрд ($3,7 млрд) – это гораздо дороже, чем планировалось первоначально. Дата пуска энергоблока № 1 была перенесена на июнь 2027 г., при этом оцениваемая стоимость составила £25–26 млрд, увеличившись, по сравнению с предыдущей оценкой в £23 млрд. Первоначально же планировалось израсходовать £18 млрд.

После установки шахт, которые углубятся в морское дно на 20 м (70 футов), горные рабочие соорудят между ними и охлаждающими туннелями горизонтальные галереи.

Джонатан Смит, директор по поставкам, сообщил, что это будет одним из заключительных этапов морских операций, в которых будут принимать участие команды из EDF – Balfour Beatty и New Wave Solutions, работающие совместно «над еще одним невероятным подвигом инженерии». Роджер Фрост, директор строительной компании Balfour Beatty, заявил, что прибытие судов стало значительным шагом на пути вперед.

Между тем в реакторном здании энергоблока № 1 АЭС «Хинкли-Пойнт С» установлен новый компонент для реакторных бассейнов. Сборный бассейн массой 730 т был установлен в шахту реактора с помощью гигантского крана Big Carl. Этот компонент является очень важной частью внутренних конструкций реакторного здания, и компания Tractebel сыграла важнейшую роль в проектировании, детальной проработке конструкции и оказании поддержки на площадке. Сложность этого компонента обусловлена необычной геометрией и деликатными условиями подъема. Другие факторы, такие как сопряжение с другими многочисленными компонентами оборудования, высокоплотное армирование и сложная конструкция, сделали этот подъем трудной задачей.

Представители Tractebel заявили, что выполнение этой операции открыло путь для установки купола реакторного здания, запланированной на конец этого года. С 2016 г. Tractebel входит в консорциум S-ICOS-H (совместно с Egis и Setec), который выполняет детальное гражданское проектирование зданий ядерных островов для АЭС «Хинкли-Пойнт».

«Эта новая веха в строительстве энергоблока № 1 является результатом тщательной и ответственной работы наших команд. Являясь разработчиками этих компонентов с чистого листа, мы гордимся нашим вкладом в эти достижения, – сказала Андреа Карлетто, глава отдела Nuclear UK в Tractebel. – Этот подъем еще раз продемонстрировал нашу способность выполнять проектирование строительных работ для сложных низкоуглеродных энергетических проектов».

Новости Nuclear Engineering International, 13.04.2023

На энергоблоке № 3 АЭС «Брюс» с опережением графика завершается извлечение топлива

Специалисты АЭС «Брюс» завершили извлечение топлива из реактора энергоблока № 3 на 18 дней раньше запланированного срока. Энергоблок был остановлен в начале марта с целью начала работ по замене основных компонентов (MCR). Модернизированный энергоблок должен вернуться в эксплуатацию в 2026 г. В ходе 27-дневной программы по извлечению топлива из активной зоны реактора было извлечено 5 748 тепловыделяющих сборок.

Проект по замене основных компонентов начался в январе 2020 г. Восемь тяжеловодных реакторных установок под давлением типа Candu на площадке АЭС «Брюс» (АЭС «Брюс A» – энергоблоки № 1–4 и АЭС «Брюс B» – энергоблоки № 5–8) были введены в коммерческую эксплуатацию в период с 1977 по 1987 гг. Программа по продлению срока эксплуатации АЭС «Брюс» стоимостью C$13 млрд ($10 млрд), которая включает управление активами и замену основных компонентов, началась в 2016 г. Замена основных компонентов, которая началась с энергоблока № 6 и также охватила энергоблоки № 3–8, продлит срок эксплуатации площадки до 2064 г. Энергоблоки № 1 и 2 уже прошли процесс модернизации и были возвращены в эксплуатацию в 2012 г.

Извлечение топлива происходит в два этапа. На первом этапе рабочие начинают с «дефлегмации потока», а затем переходят к использованию системы BRIMS – системы технического обслуживания и контроля реактора АЭС «Брюс». Эта система обеспечивает останов насосов для отвода тепла, которые являются дорогими в обслуживании. Остаточное тепловыделение слишком велико для использования BRIMS непосредственно после останова, поэтому сначала применяется метод «дефлегмации потока».

Извлечение топлива из реактора энергоблока № 3 было завершено на 31 день быстрее, чем предусматривала та же программа по замене основных компонентов на энергоблоке № 6. По словам представителей АЭС «Брюс», улучшение самого процесса и уроки, извлеченные при замене основных компонентов на энергоблоке № 6, позволили внедрить инновации, которые повысили эффективность работ.

«Этого знаменательного события удалось достичь в первую очередь благодаря неординарному планированию и инновациям, применяемым на энергоблоке № 3, – сказал президент и генеральный директор АЭС «Брюс» Майк Ренчек. – Извлечение уроков из процесса замены основных компонентов на энергоблоке № 6, использование идей и опыта персонала и инвестиции в инновационные инструменты позволили нам добиться эффективности, которая строится на успешной динамике осуществления всей программы по продлению срока эксплуатации объекта».

В настоящее время на АЭС «Брюс» идут приготовления к установке перегородки и «осушению» системы теплоносителя первого контура в качестве следующих шагов по проекту до начала строительных работ, которые начнутся с демонтажа основных компонентов.

Новости Nuclear Engineering International, 07.04.2023

Водолазная команда погружается в бассейн на площадке «Селлафилд»

Впервые за более чем 60 лет было совершено погружение водолазов в бассейн выдержки отработавшего топлива на площадке «Селлафилд». По мере того, как они расчищают некоторые из наиболее сложных мест, беспилотники и роботы берут на себя все большую долю опасных работ на остальных участках площадки.

Водолазы спускаются на экранированную платформу и работают по сменам продолжительностью до 3,5 часов, чтобы очистить от шлама и мусора участки бассейна, до которых нельзя добраться другими способами. В построенном в 1940-х гг. в рамках Программы по ядерному вооружению Великобритании открытом бассейне накопились продукты разрушения ядерного топлива, мусор, и он пострадал от скопления водорослей, а также от распада ядерных топливных элементов и прочих обломков, что делает его одной из самых сложных задач по очистке в мире. Управление по выводу из эксплуатации ядерных установок (NDA) отметило, что сохранившиеся записи свидетельствуют о том, что последний раз водолазы погружались в этот бассейн в 1958 г.

Текущий график погружений был запущен в декабре 2022 г., когда в бассейн погрузился Джош Эверетт, водолаз из команды специалистов США по погружениям на ядерных объектах корпорации Underwater Construction Corporation Ltd (UCC). По сообщению компании Sellafield Ltd, несмотря на то что роботы широко применяются для выполнения работ в бассейне, водолазы демонстрируют большую эффективность, и их помощь по-прежнему является единственным способом проведения работ на некоторых участках бассейна. Вода бассейна обеспечивает водолазам надежную защиту от радиации.

Карл Каррутерс, руководитель программы компании Sellafield Ltd по поставкам для проведения работ в бассейнах объектов ядерного наследия, сказал, что работа Эверетта и его коллег «помогла достичь реального прогресса в очистке бассейна и проводимой на площадке миссии по переработке ядерного наследия, чтобы создать чистую и безопасную среду для будущих поколений».

«С 1970-х гг. наш опыт погружений на ядерных объектах показал, что безопасное привлечение к работе водолазов по программе, утверждаемой регулятором, сокращает время общего проведения работ, снижает общую дозовую нагрузку облучения, уменьшает затраты, он также одобрен регулятором, является хорошо зарекомендовавшим себя и неоднократно использованным методом, – сказал Филипп Макдермотт, главный исполнительный директор UCC UK Ltd. – Я поздравляю нашу команду водолазов и их руководителей, а также всех участников этого проекта с успешной разработкой высокотехнологичного решения, оказавшего помощь компании в поддержку усилий Sellafield Ltd при проведении работ по выводу из эксплуатации ядерного объекта. Этот экспериментальный проект продемонстрировал, что водолазные работы на ядерном объекте являются полезным дополнением к программе извлечения отходов из бассейнов».

После вывоза всех радиоактивных материалов строительные конструкции бассейна будут демонтированы. В настоящее время демонтаж запланирован на 2039 г.

Широкое применение роботов

На других участках площадки «Селлафилд» все больше опасных работ выполняется беспилотниками и роботами, что, по словам NDA, будет способствовать двукратному сокращению к 2030 г. числа высокоопасных работ по выводу из эксплуатации, выполняемых непосредственно людьми.

Питер Аллпорт, руководитель отдела дистанционных технологий в области проектирования и технического обслуживания на площадке «Селлафилд», сказал, что роботы смогли проникать на участки, которые ранее были недоступны, и перемещать материалы таким образом, чтобы можно было получить к ним доступ и переработать, используя существующие маршруты переработки отходов.

Но не все опасности, о которых идет речь, связаны с радиацией. Например, одним из главных преимуществ беспилотников (БПЛА) является уход от необходимости для людей выполнять работы на высоте. Аллпорт отметил: «БПЛА стали важным инструментом, используемым в поддержку рутинных операций на площадке «Селлафилд», как в ходе внутренних, так и во время внешних инспекций».

NDA, Sellafield Ltd и Управление по ядерному регулированию (ONR) начали диалог о внедрении этих инноваций в рутинную работу. Паоло Пикка, руководитель ONR по робототехнике и автономным системам в подразделении по выводу из эксплуатации, топливу и отходам на площадке «Селлафилд» констатировал: «Принимая открытое и прозрачное участие, ONR и Sellafield Ltd сумели преодолеть ряд ожидаемых трудностей и прояснить позицию регулирующего органа, чтобы обеспечить эффективное и безопасное применение указанных технологий». В NDA заявили, что работают над созданием «позитивной среды, которая позволяет проводить открытые обсуждения», чтобы инновации смогли снизить затраты и ускорить вывод из эксплуатации.

World Nuclear News, 04.04.2023

Китай открывает миру свой усовершенствованный ядерный исследовательский реактор

Китайский усовершенствованный иссле-довательский реактор (CARR) в Китайском институте атомной энергии (CIAE) Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) в Пекине открывает двери для ученых со всего мира и мирового сотрудничества, сообщили в CNNC.

CARR представляет собой сложный универсальный энергоблок с легководным бассейновым реактором и тяжеловодным отражателем, который находится в эксплуатации уже в течение 12 лет. Скорость его нейтронного потока занимает первое место в Азии и третье место во всем мире. С момента своего создания CARR ограниченно открывал свои двери для примерно 50-ти отечественных научно-исследовательских институтов и университетов.

В 2022 г. корпорация CNNC провела модернизацию реактора, чтобы удовлетворить растущие потребности и обеспечить более качественное обслуживание будущих заказчиков. В CNNC сообщили, что в настоящее время институт получил более 40 международных заявок на проекты CARR, охватывающие аэрокосмическую отрасль, отрасль исследования материалов, нефтяную и другие передовые отрасли.

«Цель реактора – обслуживать основные потребности страны и решать проблемы в ядерной, аэрокосмической, авиационной, энергетической и транспортной отраслях Китая», – сообщил агентству China Media Group (CMG) главный эксперт CNNC Чэнь Дунфэн.

Хао Лицзе, научный сотрудник CIAE, сказал, что нейтроны могут проходить через металлические материалы и обнаруживать внутренние дефекты всех видов толстостенных материалов, чего трудно достичь другим видам излучения. Сейчас ученые работают над исследованием лопастей авиатурбин, исследованием колес для высокоскоростных поездов и даже древних артефактов времен западной династии Хань (202 г. до н. э. – 25 г. н. э.).

Секретарь парткома при CIAE Сюэ Сяоган сообщил агентству CMG, что «наша цель в этом году – добиться, чтобы реактор проработал более 100 дней, и мы будем стремиться увеличить время его работы до 200–250 дней в 2024 г.».

Чжан Хуаньцяо, академик CIAE отметил, что Китай вложил в строительство реактора ¥1 млрд ($145 млн) и инвестировал еще ¥500 млн в его развитие и создание 15-ти передовых нейтронных спектрометров. «На международном уровне это устройство можно охарактеризовать как нейтронную научную платформу, которая является высококонкурентной, поэтому его нужно использовать по полной программе. Я считаю, что использование указанных спектрометров поможет достичь больших результатов во многих дисциплинах».

Новости Nuclear Engineering International, 07.04.2023

Компании X-Energy и Kinectrics совместно разрабатывают проект промышленной гелиевой испытательной установки

Компания X-Energy Reactor, базирующаяся в США, объединила свои усилия с компанией Kinectrics – компанией, предоставляющей услуги по проектированию, испытаниям и сертификации продукции – для проектирования, строительства и эксплуатации коммерческой промышленной гелиевой испытательной установки (HTF).

Установка предназначена для испытаний и проверки эксплуатационных характеристик важнейших конструкций, систем и компонентов усовершенствованного малого модульного реактора (SMR) Xe-100 компании X-Energy в условиях создания высоких температур и высокого давления в гелиевой среде.

Целью проекта Xe-100 является циркуляция газообразного гелия для передачи тепла от активной зоны реактора через теплообменник для получения высокотемпературного пара, который может быть использован для выработки электроэнергии, чтобы подавать тепло для промышленных целей. Ожидается, что на объекте также будут работать операторы, исследователи и инженеры в области атомной энергетики, чтобы обеспечить дополнительную потенциальную оптимизацию таких реакторов.

X-energy получает поддержку от Министерства энергетики США в рамках Программы демонстрации усовершенствованных реакторов, целью которой является осуществление поставки демонстрационной установки Xe-100, состоящей из четырех модулей, и коммерческое предприятие по производству топлива TRISO. Недавно компания договорилась о сотрудничестве с материаловедческой компанией Dow в целях разработки установки Xe-100, состоящей из четырех модулей, на одной из площадок Dow в США на побережье Мексиканского залива. Проект конструкции будет подтвержден путем проведения испытаний и проверки конструкции на установке HTF, сообщили в X-energy. Energy Northwest также назвала Xe-100 своей предпочтительной технологией для будущего развертывания SMR в штате Вашингтон к концу этого десятилетия.

Компании планируют объявить о создании площадки HTF в конце этого года и завершить ее детальное проектирование к концу 2023 г., планируя ввести объект в эксплуатацию в 2025 г. Данные, собранные в ходе испытаний на установке HTF, будут использоваться для наладки процедур пуска и ввода в эксплуатацию установки Xe-100, а также для получения важного опыта эксплуатации с целью получения информации о будущем техническом обслуживании реактора, его эксплуатации и обучении персонала. Генеральный директор X-energy Клэй Селл объявил, что HTF «является неотъемлемой частью для испытания наших систем и компонентов в ожидаемых эксплуатационных условиях и проверки их безопасности, работоспособности и надежности».

Xe-100 представляет собой высокотемпературный газовый реактор тепловой мощностью 200 МВт(т) и электрической мощностью 80 МВт(э). Этот реактор входит в один из двух проектов, выбранных Министерством энергетики США (DOE) в 2020 г., каждый из которых получит по $80 млн от первоначального совместного финансирования, выделяемого для строительства усовершенствованной демонстрационной установки реактора, которую можно ввести в эксплуатацию уже в течение семи лет. Этот Проект Xe-100 был разработан на основе британского реактора Dragon в Уинфрите (Дорсет) и модульного реактора Pebble Bed в Южной Африке.

Установка будет использовать трехструктурное изотропное топливо (TRISO), состоящее из трех слоев углеродных и керамических материалов, которые служат оболочкой для ядер или шариков низкообогащенного уранового топлива повышенного обогащения (HALEU).

Компания X-Energy, которая ожидает, что ее первый реактор заработает в 2028 г., недавно объявила о планах установить свой первый объект Xe-100 на одной из американских площадок Dow на побережье Мексиканского залива. Ранее ожидалось, что первым коммерческим развертыванием технологии Xe-100 станет четырехблочная установка рядом с АЭС «Колумбия» компании Energy Northwest в Вашингтоне. Energy Northwest по-прежнему выполняет обязательство по развертыванию усовершенствованного SMR в штате Вашингтон к концу десятилетия, и проект Xe-100 является предпочтительной технологией компании. Компании X-energy UK Holdings and Cavendish Nuclear также предлагают построить реакторы SMR в Великобритании.

Технология Xe-100 будет использовать циркулирующий газ гелия, чтобы отвести тепло от активной зоны реактора на теплообменник для производства высокотемпературного пара, который может использоваться для выработки электричества или поставки тепла для производственных процессов. На установке HTF будут испытаны компоненты Xe-100 и контрольно-измерительные приборы в эксплуатационных условиях и без присутствия каких-либо ядерных материалов. Такие испытания позволят провести верификацию проекта и предоставят эксплуатационные характеристики компаниям Kinectrics и X-energy по ключевым реакторным системам, сообщили в X-energy.

До своего закрытия «Программа по созданию модульного реактора с шаровыми твэлами в Южной Африке» включала в себя установку HTF, которая находилась в процессе строительства рядом с реактором SAFARI-1. Объект состоял из установки для очистки гелия, теплообменника и системы перегрузки топлива. Строительство началось в 2004 г., и его 40-метровая градирня стала достопримечательностью центра Пелиндаба.

Генеральный директор Kinectrics Дэвид Харрис сообщил, что испытание, проведенное на запланированной установке HTF, поддержит «своевременную коммерциализацию» проекта Xe-100. «Этот проект является частью долгосрочного партнерства между X-energy и Kinectrics. Мы ожидаем, что установка Xe-100 будет производить электричество и высокотемпературный технологический пар безопасным и надежным образом, что будет способствовать установлению нашего чистого энергетического будущего», – сказал он.

X-energy и Kinectrics рассчитывают объявить о выборе площадки для HTF этим летом и завершить детальное проектирование установки в 2023 г. с целью начать эксплуатацию объекта в 2025 г. Работая вместе с командой Kinectrics, инженеры X-energy планируют доработать процедуры пуска и ввода в эксплуатацию установки Xe-100, используя данные, собранные в ходе испытаний на HTF, и получить важный эксплуатационный опыт для получения информации о будущем техническом обслуживании и эксплуатации реактора, а также об обучении персонала.

Новости Nuclear Engineering International, 06.04.2023

Великобритания и Южная Корея укрепят сотрудничество в области атомной энергетики

В ходе недавнего визита в Южную Корею министр энергетической безопасности Великобритании Грант Шеппс подписал совместное заявление с министром торговли, промышленности и энергетики Кореи Ли Чан Яном об энергетическом переходе, куда также вошли вопросы развития мирной атомной энергетики:

  • ускорение разработки планов в области мирной атомной энергетики в совместном соглашении между Великобританией и Республикой Корея о том, что ядерная энергетика должна играть важную роль в получении безопасной и доступной энергии;
  • соглашение о сотрудничестве в целях продвижения самых высоких стандартов в области ядерной безопасности, регулирования, физической ядерной безопасности, гарантий и нераспространения – установление мирового стандарта;
  • подтверждение планов по созданию надежных и устойчивых цепочек поставок в области атомной энергетики и обмена опытом при разработке новейших современных мирных атомных технологий, включая малые модульные реакторы (SMR).

Документ подтверждает совместную приверженность ускорению перехода от угольной энергетики и установлению сотрудничества по расширению технологий возобновляемых источников энергии.

Представители Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи (METI) заявили, что наметили произвести обмен информацией для выработки понимания необходимости перехода на источники низкоуглеродной энергии из ископаемых видов топлива и подписать соглашение об укреплении сотрудничества в области атомной энергетики, включая возможность участия корейских предприятий в строительстве новых АЭС в Великобритании.

Министры также обсудили возможные направления сотрудничества в области проектирования и строительства АЭС, производства оборудования, вывода АЭС из эксплуатации, производства ядерного топлива и создания малых модульных реакторов.

«Корея демонстрирует конкурентоспособность в вопросах проектирования, строительства и производства оборудования для АЭС, в то время как Великобритания отличается высокими достижениями в вопросах по выводу АЭС из эксплуатации и вывозу ядерного топлива, – сказал Ли. – Обе страны могут сотрудничать на взаимовыгодной основе».

Корея и Великобритания также ускорят переговоры о потенциальном участии корпорации Korea Electric Power (KEPCO) в строительстве новой АЭС в Великобритании после создания компании Great British Nuclear (GBN), которая была недавно учреждена для надзора за ядерными проектами и оказания поддержки атомной промышленности Великобритании.

Обе страны также договорились расширить сотрудничество в области морской ветроэнергетики и водорода. «Мы надеемся расширить двустороннее сотрудничество, используя преимущества сильных сторон каждой страны – производственную базу и возможности Кореи и опыт Великобритании в области производства ветроэнергетики, – сообщил Ли. – У Кореи есть опыт и технологии для осуществления поставок водорода», – добавил он.

Новости Nuclear Engineering International, 12.04.2023

Франция возобновила сотрудничество с Китаем в области атомной энергетики

Франция и Китай договорились возобновить партнерство в области атомной энергетики в ходе недавнего государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай. Возобновление партнерства стало одной из целого ряда экономических договоренностей, достигнутых в ходе трехдневной поездки, во время которой Макрона сопровождала большая делегация, в том числе 50 ключевых представителей бизнеса.

По итогам визита Франция подписала с Китаем 15 бизнес-контрактов на миллиарды евро.

Информационное агентство Elysee заявило, что французский государственный оператор – компания EDF – подписал соглашение с группой China General Nuclear Power о продлении Договора о глобальном партнерстве от 2007 г., который включает в себя разработку концепции, строительство и эксплуатацию АЭС. EDF также подписала контракт стоимостью €1 млрд с корпорацией China Energy Investment на строительство в Китае парка морских ветрогенераторов.

В заключительной декларации, состоящей из 51 пункта, подписанной Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином, в пункте 23 сказано об общем стремлении к переходу на низкоуглеродную энергетическую систему. «Франция и Китай развивают прагматичное сотрудничество в области мирной атомной энергетики в рамках Соглашения о сотрудничестве между двумя правительствами в области мирного использования атомной энергии, – говорится в документе. – Обе страны привержены продолжению сотрудничества в области атомной энергетики по передовым темам исследований и разработок, в частности, приняв за основу соглашение между Управлением по атомной энергии Китая (CAEA) и Комиссией по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA) Франции. Обе страны поддерживают исследование, проводимое компаниями этих стран, в отношении возможности укрепления их промышленного и технологического сотрудничества, в особенности по вопросу переработки ядерных отходов».

Высокопоставленные китайские чиновники заявили, что Китай будет развивать экономические отношения с Францией и расширять деловое сотрудничество как в традиционных секторах, таких как авиация, атомная энергетика и высокое потребление, так и в новых областях, таких как медицина и новые виды энергетики.

Глава европейского департамента Министерства торговли Юй Юаньтан заявил на пятом заседании Франко-китайского делового совета, что китайский курс на модернизацию предоставит новые возможности, новые стимулы и новое пространство для роста как китайских, так и французских предприятий. Во встрече приняли участие более 100 французских и китайских компаний, стремящихся к деловому сотрудничеству.

Юй заявил, что, будучи влиятельной державой в Европейском союзе, Франция должна взять на себя совместную с Китаем ответственность за сохранение системы свободной торговли и поддержание стабильной и безопасной цепочки поставок между Китаем и ЕС.

В прошлом году Китай и ЕС добились устойчивых успехов, несмотря на многочисленные трудности с организацией двусторонней торговли, регистрирующей рекордно высокий показатель в $847,3 млрд, сообщил Юй. Он добавил, что европейские компании также продемонстрировали доверие китайскому рынку, инвестировав $12,1 млрд в 2022 г., увеличив этот показатель на 70 % от уровня 2021 г.

«Китай будет поддерживать развитие европейских предприятий в Китае и поощрять компетентные китайские предприятия делать инвестиции в Европу», – сказал он.

В целях ускоренного развития делового сотрудничества между Китаем и Францией, президент банка Bank of China Лю Цзинь поддержал оказание более весомой поддержки со стороны финансового сектора. По его словам, роль китайского юаня в двусторонней торговле будет укрепляться за счет привлечения заёмных средств, в то время как китайские и французские финансовые учреждения в будущем будут укреплять связи на рынках капитала, углублять сотрудничество и расширять совместный рынок. Он добавил, что обе страны могут гордиться своей промышленной взаимодополняемостью и широкими перспективами сотрудничества на рынках третьих стран, таких как Африка и Юго-Восточная Азия.

Новости Nuclear Engineering International, 12.04.2023

В МАГАТЭ отметили, что Вьетнам сохраняет приверженность обеспечению физической ядерной безопасности

Группа экспертов Международной консультативной миссии МАГАТЭ по вопросам физической ядерной безопасности (INSServ) после 10-дневного визита во Вьетнам отметила, что страна добилась прогресса в создании эффективного национального режима физической ядерной безопасности в отношении ядерных и прочих радиоактивных материалов, не находящихся под контролем регулирующих органов. Группа экспертов призвала власти продолжить внедрять существующие системы и меры в национальную политику по обеспечению физической ядерной безопасности.

Первая в своем роде миссия во Вьетнам была проведена по запросу правительства и организована Агентством радиационной и ядерной безопасности Вьетнама (VARANS). Миссии INSServ направлены на оказание помощи государствам по вопросам более эффективного предотвращения, обнаружения и реагирования на преступные и преднамеренные несанкционированные действия, связанные с утратой, потерей, хищением, несанкционированным вывозом, хранением или проведением операций с ядерными и прочими радиоактивными материалами.

Группа экспертов провела оценку функций и обязанностей органов, занимающихся вопросами физической ядерной безопасности, а также функций и обязанностей заинтересованных сторон. Эксперты рассмотрели вопрос о том, как VARANS координирует свою деятельность с другими ведомствами, такими, как Главное таможенное управление Вьетнама, Министерство общественной безопасности, Министерство национальной обороны и Национальный комитет по чрезвычайному реагированию, поиску и спасению.

Группа экспертов также совершила поездки в Ханой и Хошимин. Эксперты наблюдали за вьетнамскими офицерами на передовой линии, работающими с радиационными портальными мониторами (RPM), в международном аэропорту Ной Бай и в морском порту Кот Лай. Министерство общественной безопасности проинформировало группу экспертов о системах обеспечения физической ядерной безопасности и мерах, соблюдаемых при организации проведения крупных общественных мероприятий.

«Сильная культура физической ядерной безопасности и отлаженное сотрудничество между заинтересованными сторонами имеют важное значение для обнаружения и реагирования в ответ на преступные действия, связанные с ядерными и прочими радиоактивными материалами, – отметила директор Управления физической ядерной безопасности МАГАТЭ Елена Буглова. – Запрашивая проведение полномасштабной миссии INSServ, Вьетнам продемонстрировал приверженность соблюдению своих обязательств по дальнейшей концентрации внимания на таких областях, как нормативно-правовая база по вопросам физической ядерной безопасности».

Группа экспертов INSServ вынесла несколько рекомендаций. «Мы сконцентрировали внимание на том, как властям Вьетнама можно еще больше улучшить координацию между вовлеченными организациями, а также увеличить эффективность систем и мер по обеспечению физической ядерной безопасности, которые имеются в наличии в морских портах страны и международных аэропортах, путем их включения в структуру национальной системы обнаружения», – сказал Кхаммар Мрабит, бывший генеральный директор Марокканского агентства по ядерной и радиологической безопасности и физической ядерной безопасности, который возглавил миссию. В состав группы экспертов вошли четыре эксперта по физической ядерной безопасности из Бразилии, Малайзии, Пакистана, США и один представитель МАГАТЭ.

Группа экспертов также отметила несколько примеров передовой практики, включая:

  • сотрудничество с другими странами с целью обмена информацией для лучшего понимания угроз и активации механизмов своевременного реагирования;
  • текущая исследовательская программа в отношении средств обнаружения радиации для обеспечения устойчивого подхода на национальном уровне;
  • наращивание потенциала с целью развития систем и мер по обеспечению физической ядерной безопасности при организации проведения крупных общественных мероприятий.

Новости Nuclear Engineering International, 05.04.2023