В отчете Счетной палаты США (GAO) определены проблемы в области термоядерного синтеза

В отчете Счетной палаты США (GAO) Конгрессу – «Оценка технологий – Фундаментальные проблемы, все еще стоящие перед технологией, которая может преобразовывать энергию термоядерного синтеза» говорится, что для выхода на коммерческое использование термоядерного синтеза необходимо решить ряд проблем. В 43-страничном отчете отмечается, что исследователи и компании рассматривают множество различных концепций технологии термоядерного синтеза и сообщают о последних достижениях, включая разработку высокотемпературных сверхпроводящих магнитов, которые могли бы сделать устройства термоядерного синтеза более компактными. Также в 2022 г. в ходе эксперимента, проводимого в Национальном комплексе лазерных термоядерных реакций США, в результате реакции термоядерного синтеза было выработано больше энергии, чем было использовано в процессе демонстрации. Однако решение задач, стоящих перед коммерческим производством энергии термоядерного синтеза, может занять «от 10 лет до нескольких десятилетий».

Ключевой научной проблемой является необходимость лучшего понимания физики плазм. «Исследователи добились успехов в этой области, но им не хватает экспериментальных данных, чтобы подтвердить выполненное ими моделирование». Ключевой проблемой, стоящей перед инженерами, является разработка материалов, которые могут выдерживать условия термоядерного синтеза в течение десятилетий, например, экстремальные температуры и радиационное повреждение под действием облучения нейтронами. Однако пока еще не существует установки, на которой можно было бы провести комплексные испытания материалов. Задача по получению энергии термоядерного синтеза для создания экономически эффективного источника электроэнергии также охватывает несколько сложных проблем по проектированию систем.

Трудности также возникают в связи с несоответствиями между государственным и частным секторами, неопределенностью регулирования и другими факторами. «Одним из разногласий являются приоритеты исследований. Усилия государственного сектора ставят в приоритет фундаментальную науку, но развитие термоядерной энергетики требует дополнительного внимания к технологиям и инженерным исследованиям». Еще один фактор – регулятивная неопределенность. Разработка соответствующих норм по обеспечению безопасности без сдерживания развития «затруднительна» и может потребовать значительного участия общественности. Однако сейчас «мало, что известно об общественном восприятии термоядерной энергетики в США».

Прогнозы по срокам, которые необходимы для выдачи энергии термоядерного синтеза в сеть, сильно различаются. «Некоторые компании утверждают, что они выйдут на коммерческое производство энергии термоядерного синтеза примерно через 10 лет, в то время как другие заинтересованные лица и эксперты заявляют, что выдача электроэнергии термоядерного синтеза в сеть возможна только через 10–20 лет, но для этого потребуется затратить значительные ресурсы». Другие говорят, что для выработки энергии термоядерного синтеза потребуется более 20 лет.

GAO разработало несколько политических подходов, которые могли бы рассмотреть политики – законодательные органы, правительственные ведомства, научные круги, промышленность и прочие группы. «Мы хотим, чтобы эти политические подходы предоставили политикам более широкую информационную базу для принятия решений». Среди предложенных подходов:

  • политики могли бы придерживаться статуса-кво;
  • политики могли бы скоординировать усилия государственного и частного секторов для ускорения разработок в области освоения термоядерного синтеза;
  • политики могли бы создать общие активы для разработок в области освоения термоядерного синтеза.

Новости Nuclear Engineering International, 13.04.2023

Комиссия по ядерному регулированию (NRC) предлагает выписать штраф компании Urenco USA в размере $70 000 в отношении завода по обогащению урана

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) предложила выписать штраф компании Urenco USA в размере $70 000 за два нарушения требований ведомства, связанныхс ненадлежащим осуществлением мер безопасности на заводе в городе Юнис, штат Нью-Мексико. Первое нарушение произошло в марте 2022 г., когда сотрудники завода обнаружили три строительных транспортных средства, припаркованных возле здания, где обрабатывается гексафторид урана, без установленных физических барьеров. Компания уведомила об этом NRC согласно установленной процедуре, и ведомство провело в ответ специальную инспекцию и задокументировало свои выводы в отчете от 10 мая 2022 г. Второе нарушение произошло в июне 2022 г., когда руководство завода обнаружило, что водитель грузовика не соблюдает установленные процедуры безопасности при въезде на территорию здания, содержащего баллоны с гексафторидом урана. Компания уведомила об этом NRC, и ведомство провело повторную инспекцию 24 августа 2022 г. В ходе этой проверки инспекторы NRC установили, что необходимые меры безопасности не были соблюдены компанией Urenco USA во время обоих инцидентов. В частности, компания не приняла достаточных мер предосторожности для предотвращения вероятных последствий аварии, при которых строительные транспортные средства могут повредить сам объект или находящийся внутри гексафторид урана, что увеличивает риск для работников завода и населения. Компания Urenco USA была уведомлена о выявленных нарушениях 8 декабря 2022 г. Представители компании направили в NRC письменный ответ 8 февраля 2023 г., признав нарушения, и обсудили планы по принятию корректирующих действий. NRC рассмотрела ответ Urenco USA и определила, что, хотя эти инциденты не привели к выбросу радиоактивных веществ, потенциальные последствия этих нарушений с точки зрения безопасности требуют выписать штраф в отношении завода. У компании есть 30 дней, чтобы оплатить выписанный штраф или оспорить его. NRC рассмотрит ответ компании, прежде чем вынести окончательное решение по этому вопросу.

NRC, 03.04.2023

Компании Fortum разрешено продлить срок эксплуатации пункта захоронения на площадке АЭС «Ловииса»

Государственный совет Финляндии выдал компании Fortum новую лицензию на эксплуатацию пункта захоронения низко- и среднеактивных (LLW/ILW) отходов на АЭС «Ловииса». Новая лицензия разрешает эксплуатировать пункт захоронения до 2090 г., вместо ранее указанного в предыдущей лицензии 2055 г., и в состав РАО, подлежащих захоронению, включены РАО от вывода из эксплуатации АЭС «Ловииса».

Пункт захоронения РАО был построен на глубине 110 м на острове Хестхольмен в 1990 гг. Первый этап строительства был завершен в 1997 г., объект был введен в эксплуатацию в 1998 г. В 2010–2012 гг. он был расширен.

В апреле 1998 г. правительство Финляндии выдало лицензию, позволяющую использовать пункт захоронения для размещения в нем РАО, образующихся в результате эксплуатации двухблочной АЭС «Ловииса», а также для временного хранения ОЯТ. Лицензия, действующая до конца 2055 г., также позволила осуществлять захоронение небольших количеств РАО, образующихся в ходе операций, не связанных с эксплуатацией АЭС «Ловииса».

Fortum подала в марте 2022 г. заявку в Министерство экономики и занятости (TEM) на эксплуатацию обоих энергоблоков АЭС «Ловииса» до конца 2050 г. Срок действия действующих лицензий истекает в конце 2027 и 2030 гг., соответственно. Компания также подала заявку на получение лицензии на эксплуатацию пункта захоронения низко- и среднеактивных РАО, расположенного на площадке АЭС «Ловииса», до 2090 г.

Новая лицензия, выданная взамен предыдущей, позволяет захоронить до 50 000 м3 РАО, образующихся при выводе из эксплуатации и демонтаже АЭС «Ловииса», а также до 50 000 м3 отходов, образовавшихся в результате ее эксплуатации. Лицензия также позволяет захоронить до 2 000 м3 LLW/ILW, образовавшихся в других районах Финляндии.

Первые РАО, которые поступят не с площадки АЭС «Ловииса», будут образованы в результате вывода из эксплуатации исследовательского реактора FiR 1 Центра технических исследований Финляндии VTT и лаборатории исследования радиоактивных материалов.

Несмотря на то, что новая лицензия на эксплуатацию будет действовать до конца 2090 г., согласно планам, эксплуатацию пункта захоронения ожидается закончить до этого срока, не позднее чем в 2080-х гг. Затем прием РАО в пункт захоронения будет остановлен на весь срок действия лицензии на его эксплуатацию после того, как РАО от вывода из эксплуатации АЭС «Ловииса» будут размещены в нем.

Представители Fortum сообщили, что существующий пункт захоронения будет расширен «таким образом, чтобы дополнительно разместить в нем радиоактивные отходы от вывода из эксплуатации АЭС «Ловииса». Расширение планируется осуществить в конце 2040-х гг., до вывода АЭС из эксплуатации».

В процессе оценки заявки Fortum Финское управление по радиационной безопасности (STUK) сочло, что обеспечение безопасности пункта захоронения РАО обосновано как на период эксплуатации, так и на долгосрочную перспективу. Представители STUK также отметили в своем решении, что у компании Fortum есть необходимые процедуры и ресурсы для продолжения безопасной эксплуатации АЭС.

ОЯТ, образующееся на АЭС «Ловииса», подлежит захоронению в пункте захоронения ОЯТ Posiva, которым совместно владеют компании Fortum и TVO. Этот пункт захоронения в настоящее время строится в общине Эурайоки недалеко от АЭС «Олкилуото», и ожидается, что он начнет эксплуатироваться в середине 2020-х гг.

World Nuclear News, 31.03.2023

Завершающая транспортировка топлива из бассейна хранения Национальной лаборатории Айдахо (INL)

Работники Национальной лаборатории Айдахо (INL) завершили транспортировку всего ОЯТ, извлеченного из экспериментального реактора-размножителя II (EBR-II), из «мокрого» в «сухое» хранилище, что является ключевым событием в соответствии с «Соглашением со штатом Айдахо» от 1995 г. Топливо было извлечено из заполненного водой бассейна в Центре ядерных технологий и инжиниринга Айдахо (INTEC).

Реактор EBR-II находился в эксплуатации с 1964 по 1994 гг. на площадке Аргоннской национальной лаборатории-Запад (позднее вошла в состав площадки INL). Первоначально построенный для демонстрации полномасштабной реакторной установки-размножителя с натриевым охлаждением и переработкой металлического топлива на площадке реактор был позже модернизирован для проведения испытаний других проектов реакторов, материалов и топлива для быстрых реакторов, а также для выработки электроэнергии и тепла для нужд площадки. Некоторые современные проекты малых модульных реакторов взяли за основу проект EBR-II, включая PRISM компании GE-Hitachi и ARC-100 компании ARC.

В 1995 г. Министерство энергетики США (DOE), штат Айдахо и ВМС США подписали в Айдахо «Соглашение об урегулировании» в поддержку переработки и утилизации ОЯТ и высокоактивных РАО, содержащих трансурановые радионуклиды, хранящихся в INL, и прекращения отгрузок ОЯТ для постоянного хранения в Айдахо. Передача топлива из «мокрого» в «сухое» хранилище является частью этого соглашения.

К концу 1996 г. ОЯТ из EBR-II было передано в «мокрое» хранилище. Работы по переводу ОЯТ в «сухое» хранилище начались в 2011 г. В DOE заявили, что в настоящее время успешно выполнили транспортировку части топлива из реактора EBR-II с натриевым охладителем из «мокрого» в «сухое» хранилище в рамках указанного соглашения.

Часть топлива EBR-II перерабатывается с целью выделения урана, который потенциально может быть использован в качестве источника низкообогащенного урана повышенного обогащения HALEU в поддержку аттестационных испытаний топлива и перспективных демонстрационных проектов усовершенствованных реакторов, поддерживаемых DOE.

Конни Флор, руководитель проекта по очистке Айдахо Управления по природопользованию министерства DOE (EM), сказала, что транспортировка в «мокрое» и «сухое» хранилища является одним из наиболее значимых достижений по очистке площадки INL на сегодняшний день. «Транспортировка отработавшего ядерного топлива в «сухое» хранилище стала результатом хорошо скоординированной работы нашей высокоэффективной команды по переводу тысяч отработавших ядерных топливных элементов из «мокрого» в «сухое» хранилище за последнее десятилетие» – сказала она.

Резервуар для «мокрого» хранения в INTEC определяется Управлением EM как самый крупный бассейн для хранения ОЯТ в мире. По словам представителей EM, очистка этого бассейна – это работа, на которую ушло более двух десятилетий, а работы проводились в тесном контакте с Управлением по ядерной энергии Министерства энергетики США и дочерним офисом Управления военно-морских реакторов Айдахо, при поддержке пяти компаний-подрядчиков за весь период.

World Nuclear News, 29.03.2023

Завершена первая транспортировка в рамках миссии ABD на площадке «Саванна-Ривер»

г. Айкен, штат Южная Каролина (22 марта 2023 г.). После нескольких лет планирования и согласований первоначальный урановый раствор, полученный в рамках новой миссии по ускоренному извлечению отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из бассейна (ABD) на площадке «Саванна-Ривер» (SRS), был успешно передан с завода по химической сепарации в «Каньоне Н» на выполнение программы по удалению жидких радиоактивных отходов (ЖРО) SRS. Эта транспортировка является первой из большого числа операций в рамках миссии ABD, которая приведет к значительному сокращению расходов и будет выполнена быстрее на несколько лет по сравнению с предыдущей миссией. Реализуемая новая миссия ABD заменила ранее применявшийся метод утилизации ОЯТ из «Бассейна разделки ОЯТ зоны L» через установку химического разделения в «Каньоне H». Предыдущий способ включал растворение, очистку и смешивание высокообогащенного урана из ОЯТ для получения низкообогащенного урана, который может быть использован для производства топлива для коммерческих энергетических реакторов. В рамках миссии ABD ОЯТ растворяют, как и прежде, но затем подготавливают полученный раствор для передачи в «Резервуарный парк H» (HTF) по программе удаления ЖРО SRS. Попадая в HTF, раствор смешивается с другими ЖРО, ранее накопленными и хранящимися в подземных резервуарах. Затем ЖРО остекловывают на установке по переработке отходов военной промышленности (DWPF). Остеклованные РАО будут храниться в контейнерах из нержавеющей стали в безопасном промежуточном хранилище на площадке до создания федерального пункта захоронения. Программа по удалению ЖРО SRS осуществляется компанией Savannah River Mission Completion (SRMC). «В целом успех переработки и удаления материалов в рамках миссии ABD зависит от сроков разработки технологий, нормативных требований и графиков переработки на протяжении всего процесса перемещения материалов по объектам SRS, – сообщил руководитель программы подрядчика по управлению и эксплуатации SRS – Savannah River Nuclear Solutions (SRNS) – Джеймс Террелл. – Согласование между SRNS и SRMC при поддержке Министерства энергетики имеет первостепенное значение для обеспечения согласованности и оптимизации систем переработки и связанной с ними бумажной работы в поддержку миссии». Размещение уранового раствора с имеющимися ЖРО допускается в случае, если он соответствует критериям по содержанию радионуклидов урана в ЖРО, направляемых на остекловывание. Критерии, в свою очередь, устанавливаются исходя из установленного допустимого содержания урана в упаковке остеклованных РАО. Чтобы избежать увеличения количества упаковок с остеклованными РАО, Министерство энергетики, SRMC, Национальная лаборатория «Саванна-Ривер», SRNS и прочие сторонние заинтересованные лица в партнерстве продемонстрировали, что предполагаемое увеличение содержания урана в перерабатываемых ЖРО является приемлемым и безопасным. «Безопасное хранение повышенного количества урана в стекле является примером одного из нескольких крупных технологических достижений, которые подвели нас к выполнению этой первой транспортировки», – сказал Террелл. «Добавление материалов ABD к отходам в резервуарах на площадке стало результатом многомесячных согласований между SRMC и SRNS, поскольку «Резервуарный парк H» и «Каньон H» имеют очень сложные графики по переработке, которые необходимо было урегулировать, – сказал Мэтт Арнольд, менеджер установки «Зоны H» от SRNS. – Возможность координировать время для ABD необходима для предотвращения увеличения сроков миссии, простоев и увеличения эксплуатационных расходов. Вся подготовка к этой первой транспортировке настроит нас на будущий успех. Достижение этой цели было действительно командным усилием разных компаний, рабочих групп и Министерства энергетики, – сказал Арнольд. – Эти изменения не только сделали возможным проведение миссии ABD, но и позволили значительно сэкономить затраты на жизненный цикл, вновь доказав, что мы стремимся сделать мир более безопасным».

Savannah River Site, 22.03.2023

Компания «Казатомпром» поставила первую партию тепловыделяющих сборок в Китай

Национальная атомная компания Казахстана «Казатомпром» поставила первую партию топливных сборок AFA 3G TM в Китай по железной дороге с завода ТОО «Ульба-ТВС». На АЭС в Китай в сопровождении специальной службы безопасности прибыли вагоны с 34 грузовыми контейнерами с топливными сборками. Партия поставки была эквивалентна количеству, необходимому для перегрузки одного реактора (немногим более 30 т низкообогащенного урана). Она была официально принята Китайской корпорацией по атомной энергии (China General Nuclear Power Corporation, CGNPC).

Ульбинский металлургический завод (УМЗ) в Казахстане производит уран, бериллий, тантал и ниобий для атомной и электронной промышленности, металлургии и других отраслей. Компания входит в состав «Казатомпрома». ТОО «Ульба-ТВС» – казахстанско-китайское совместное предприятие, в котором УМЗ владеет долей 51 %, а CGNPC-УРЦ – 49 %.

ТОО «Ульба-ТВС» начало свою деятельность в ноябре 2021 г. после получения аттестации от французской компании Framatome, владельца технологии производства тепловыделяющих сборок типа AFA 3G FA. Завод, являющийся единственным производителем ядерного топлива в Казахстане, имеет проектную мощность 200 т низкообогащенного уранового топлива в год и гарантированный рынок сбыта на ближайшие 20 лет.

Уран для топливных сборок добывается в Казахстане и перерабатывается на Ульбинском металлургическом заводе. «С помощью ТОО «Ульба-ТВС» «Казатомпром» смог диверсифицировать производство, расширить сеть и начать выпускать высокотехнологичную, ориентированную на экспорт урановую продукцию с высокой добавленной стоимостью», – сообщил председатель правления «Казатомпрома» Ержан Муканов.

«Первая отгрузка готовой продукции ознаменовала начало регулярных поставок ядерного топлива, что очень важно не только для наших предприятий, но и для развития мирной атомной отрасли Казахстана и Китая», – сказал председатель правления УМЗ Сергей Бежецкий.

Генеральный директор ТОО «Ульба-ТВС» Арман Сулейменов заявил, что слаженная работа сотрудников ТОО «Ульба-ТВС», УМЗ и «УРЦ-Логистика» с участием представителей конечного заказчика помогла реализовать это историческое событие.

«Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем урана, в 2021 г. он обеспечил около 24 % мирового производства первичного урана. Компания имеет крупнейшую резервную базу в отрасли и через свои дочерние компании, совместные предприятия и ассоциации эксплуатирует 26 месторождений в Казахстане, которые входят в состав 14 горнодобывающих активов. Все горнодобывающие предприятия компании расположены в Казахстане и добывают уран по технологии подземного выщелачивания.

Новости Nuclear Engineering International, 24.03.2023

Дальнейший прогресс на пути к возобновлению производства урана в США

Компания enCore Energy объявила, что в начале 2024 г. на перерабатывающем заводе Alta Mesa возобновится производство урана, и этот завод станет вторым заводом компании по производству урана после возобновления производства урана на южно-техасском заводе Rosita, которое запланировано на конец этого года. Между тем проблемы с цепочкой поставок стали причиной небольшой задержки с возобновлением коммерческого производства по проекту Lance компании Peninsula Energy.

Компания enCore объявила 15 марта о своем официальном решении о возобновлении переработки урана на заводе Alta Mesa, который находится в режиме простоя с 2013 г. По словам компании, перерабатывающий завод может выйти на коммерческие уровни производства с ограниченным необходимым капиталом за счет имеющихся средств в течение примерно 10 месяцев.

Полностью лицензированный и построенный проект по подземному выщелачиванию урана (ISL) и центральный перерабатывающий завод имеют общую производительность 1,5 млн фунтов (680 т) U3O8 (577 т урана) в год. Завод Alta Mesa в ходе эксплуатации с 2005 по 2013 гг. произвел почти 5 млн фунтов U3O8, когда пришлось свернуть полномасштабное производство вследствие низких цен на уран.

Работы, проводимые в настоящее время на заводе в Техасе, включают строительство участков сборки оборудования и буровых площадок в полностью разрешенной зоне, где будет осуществляться первоначальное производство. В этом месяце начнется бурение, добыча и установка нагнетательных скважин, сообщили в компании. Чтобы возобновить производство технический персонал сейчас определяет потребности в техническом обслуживании и необходимом ремонте оборудования: ионообменной системы перерабатывающей установки, осаждения урана, сушки и упаковки.

По словам генерального директора Пола Горансона, enCore начала работу по проведению первоначальной оценки перезапуска завода в ноябре 2022 г. – в преддверии закрытия сделки по приобретению Alta Mesa в начале этого года. «Это многообещающее время для enCore. Наш запуск производства на заводе Rosita в 2023 г. и сегодняшнее решение продолжить производство на заводе Alta Mesa, привнесет надежный внутренний источник низкоуглеродной энергии в Южный Техас и США, когда в нем большое всего здесь нуждаются», – добавил он.

Проект Alta Mesa состоит из двух урановых объектов, Alta Mesa и Mesteña Grande, с суммарными измеренными и подтвержденными ресурсами на 3,41 млн. фунтов U3O8 и предполагаемыми ресурсами на 16,79 млн. фунтов.

Три полностью лицензированных установки ISL компании – Alta Mesa, Rosita и Kingsville Dome, все они находятся в Техасе – имеют совокупную потенциальную мощность переработки 3,6 млн фунтов U3O8 урана в год.

Проект Lance готовят к перезапуску в середине года

Между тем, Peninsula Energy заявила, что теперь не получится запустить коммерческое производство на ее проекте Lance ISL в Вайоминге до середины этого года из-за «небольших задержек» в поставке «некоторых товаров длительного срока изготовления». Коммерческое производство ранее планировалось запустить в этом квартале.

Последний уран был произведен на проекте Lance в июле 2019 г. В ноябре компания приняла решение о финансовых инвестициях, чтобы вернуться к работе уже с использованием процесса извлечения урана при низком pH. Это будет первая операция по подземному выщелачиванию урана при низком pH в США.

Управляющий директор и генеральный директор Уэйн Хейли сказал, что проект принес «замечательные результаты», несмотря на проблемы с цепочкой поставок. «Нынешняя инфляционная экономическая среда и очень реальные ограничения цепочки поставок в сочетании с необычайно сложной зимой в Вайоминге создали проблемы, но команда продемонстрировала свои профессиональные возможности и решимость», – сказал он. «Несмотря на некоторые задержки с поставкой, которые не поддаются нашему контролю, команда продолжает завершать строительные работы на переходном этапе в сжатые сроки и в рамках спрогнозированного объема финансирования».

World Nuclear News, 16.03.2023

Компания Uniper демонтирует сепараторы-пароперегреватели на АЭС «Мюлеберг»

Uniper Nuclear Services – дочерняя компания немецкой Uniper Group – заключила контракт с швейцарской компанией BKW на демонтаж, разборку и упаковку двух сепараторов-пароперегревателей (MSR) на АЭС «Мюлеберг» в Швейцарии.

АЭС, состоящая из одного реактора на кипящей воде мощностью 373 МВт(э), начала работу в 1972 г. и была остановлена 20 декабря 2019 г. Работы по демонтажу были запущены 6 января 2020 г. АЭС «Мюлеберг» – первая АЭС в Швейцарии, подлежащая выводу из эксплуатации.

В сентябре 2020 г. начался первый из трех этапов по выводу АЭС «Мюлеберг» из эксплуатации. В ходе первого этапа, среди прочего, сепараторы-пароперегреватели, предназначенные для двух турбо-групп, должны быть демонтированы, разобраны и упакованы вместе с соответствующими системами, конструкциями и элементами.

Сепараторы-пароперегреватели устанавливаются после турбин высокого или среднего давления. Их целью является повторный нагрев пара цикла и удаление из него влаги. Сепаратор-пароперегреватель имеет длину около 13 м, его диаметр – около 4,1 м. Общий вес отходов демонтажа по данному проекту составляет около 180 т. Работы на площадке планируется начать в мае этого года, завершение запланировано на первый квартал 2024 г.

«Чтобы выполнить демонтаж двух сепараторов-пароперегревателей, мы разработали концепцию, которая учитывает ограниченные условия пространства на площадке и имеет высокую долю полуавтоматических методов механического демонтажа для целенаправленного проектирования защиты», – сказал управляющий директор Uniper Nuclear Services Михаэль Бешлер.

С целью ускорения работ по выводу из эксплуатации был предусмотрен демонтаж крупных элементов и параллельная повторная сборка и упаковка в отдельной рабочей зоне на площадке, сообщили в Uniper. Сначала ограждаются рабочие зоны вокруг сепараторов-пароперегревателей, и задействуется дополнительный кран для перемещения демонтированных деталей. Как правило, таким способом можно выполнять только автономные процессы демонтажа.

Вывод из эксплуатации АЭС «Мюлеберг» будет выполняться в три этапа. Первый этап длится до тех пор, пока не будут извлечены все тепловыделяющие сборки АЭС, что ожидается в 2024 г. Второй этап заканчивается подъемом или очисткой контролируемых зон, вероятно, в 2030 г. Третий этап включает в себя работы по демонстрации того, что система больше не является источником радиационной опасности, они запланированы на 2031 г. Ожидается, что площадка станет доступна для других видов использования с 2034 г.

World Nuclear News, 24.03.2023

Энергоблок № 2 АЭС «Куошен» (Тайвань) остановлен для вывода из эксплуатации

Энергоблок № 2 АЭС «Куошен» (Тайвань) по истечении срока действия лицензии на эксплуатацию, выданной на 40 лет, был закрыт в рамках подготовки к выводу из эксплуатации в соответствии с политикой Тайваня по поэтапному отказу от атомной энергетики. Строительство реактора на кипящей воде (BWR) энергоблока № 2 АЭС «Куошен» мощностью 985 МВт(э) началось в 1976 г., а в коммерческую эксплуатацию энергоблок был введен в 1983 г.

В 2016 г. Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня одержала победу с платформой создания «безъядерной Родины» к 2025 г. Это потребует вывода из эксплуатации шести работоспособных энергетических реакторов Тайваня по истечении их 40-летних лицензий на эксплуатацию, что и стало основанием для принятия поправки к закону об электроэнергии. И хотя референдум от 2018 г. обязал правительство отменить эту поправку, принятый политический курс так и остался в силе.

Тайвань располагал тремя АЭС, по два энергоблока на каждую: АЭС «Циньшань», АЭС «Куошен» и АЭС «Мааншан» и двумя энергоблоками, которые строятся на площадке АЭС «Лунгмень». Энергоблок № 1 АЭС «Циньшань» был закрыт в декабре 2018 г., за ним последовал останов энергоблока № 2 АЭС «Циньшань» в июле 2019 г. Энергоблок № 1 АЭС «Куошен» был закрыт в мае 2021 г. за шесть месяцев до истечения срока действия лицензии после того, как владелец/оператор АЭС компания Taipower заявила, что хранилище отработавшего топлива на площадке почти заполнено. Срок действия лицензий на эксплуатацию двух реакторов с водой под давлением мощностью 936 МВт(э) АЭС «Мааншан» истекает в 2024 и 2025 гг. Строительство двух энергоблоков на АЭС «Лунгмень» пока приостановлено.

Министр экономики Ван Мэй-хуа заявила, что продление срока эксплуатации энергоблока № 2 АЭС «Куошен» невозможно, и выступила в защиту решения правительства о закрытии этого энергоблока. Сторонники атомной энергетики утверждали, что следует продлить эксплуатацию этого энергоблока, поскольку он будет менее уязвим для глобальных сырьевых рынков и будет генерировать меньше выбросов, чем природный газ. Ван сказала, что будущее энергоснабжение Тайваня останется стабильным, и этим летом в дополнение к возобновляемым источникам будут запущены новые установки на природном газе.

Тем не менее законодатель от Китайской национальной партии Ву И-дин заявил на пресс-конференции, что правительство не сможет компенсировать потери с помощью возобновляемых источников энергии, и ему придется полагаться на «более грязную» и «более дорогую» энергию из ископаемого топлива, чтобы заполнить образовавшийся пробел. Ву также отметил, что затраты на производство атомной энергии составляют лишь NT$1,5 ($0,05) за кВт*ч, по сравнению с затратами в NT$4 на электроэнергию из ископаемых видов топлива и NT$5 – на импортируемую энергию. Йех Цунг-куан, профессор Института ядерной инженерии и науки Национального университета Цинг Хуа, предупредил, что закрытие энергоблока № 2 АЭС «Куошен» поставит Тайвань под угрозу дефицита электроэнергии.

Йех сказал, что подозревает, что правительство просто «закапывает голову в песок» и планирует «найти объяснение», когда в будущем возникнет дефицит электроэнергии.

Новости Nuclear Engineering International, 16.03.2023

Производительность энергоблока № 3 АЭС «Моховце» увеличилась до 55 %

АЭС «Моховце» (Изображение: Enel)

Компания Slovenské elektrárne сообщила, что энергетический пуск энергоблока № 3 АЭС «Моховце» продемонстрировал увеличение его выработки до 55 % – с окончательным прогоном на 100 % мощности, запланированным к проведению в течение шести суток в мае и июне.

Новый энергоблок АЭС «Моховце» в Словакии был впервые подключен к сети 31 января при выработке 20 % от номинальной мощности.

С тех пор, по мере проведения испытаний и проверок, мощность увеличивали поэтапно – в Slovenské elektrárne сообщили, что в общей сложности было произведено более 150 ГВт*ч электроэнергии, и при текущем уровне выработки производится достаточно электроэнергии для обеспечения потребностей трех четвертей миллиона домохозяйств. На заключительном этапе новый блок проработал в течение 144 ч со 100 % выработкой.

Строительство первых двух энергоблоков ВВЭР мощностью 471 МВт(э) четырехблочной АЭС «Моховце» началось в 1982 г. Работы начались на энергоблоках № 3 и 4 в 1986 г., но застопорились в 1992 г. Первые два реактора были построены и введены в эксплуатацию в 1998 и 1999 гг., соответственно, а проект по завершению строительства энергоблоков № 3 и 4 был запущен десять лет спустя. Срок сдачи энергоблока № 4 должен был состояться примерно через год или два после завершения строительства энергоблока № 3. Каждый из блоков сможет обеспечить 13 % потребностей Словакии в электроэнергии при работе на полную мощность.

Окончательный проект предусматривает многочисленные усовершенствования в области ядерной безопасности и физической безопасности, включая усиление мер по защите от падения самолета и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на основе уроков, извлеченных из аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», которые были учтены в ходе проекта. В августе Управление по ядерному регулированию Словакии выдало окончательное разрешение на ввод в эксплуатацию энергоблока № 3 АЭС «Моховце». Изначально планируется, что срок эксплуатации нового энергоблока составит 60 лет.

Slovenské elektrárne, которая в равной степени принадлежит государству, итальянской компании Enel и чешской EPH-группе, основанной миллиардером Даниэлем Кретинским, также подписала продление своего соглашения о поставках и ценообразовании с министерством экономики и министерством финансов страны, согласованного в прошлом году в рамках чрезвычайных мер, направленных на сдерживание воздействия высоких цен на энергоносители.

Первоначальное соглашение заключалось с компанией о поставке 6,15 ТВт*ч электроэнергии в год на 2023 и 2024 гг. по цене значительно ниже рыночной – €61,20 ($66,60) за МВт*ч. В настоящее время это соглашение распространяется на поставки 5,5 ТВт*ч электроэнергии в год домашним хозяйствам на 2025 г. по цене €66,70 МВт*ч с увеличением до €72,70 в 2026 г. и до €79,30 в 2027 г.

Указанное соглашение подлежит утверждению Европейской комиссией.

Бранислав Стрычек, генеральный директор словацких АЭС, сказал: «Соглашение предоставляет домашним хозяйствам электроэнергию на длительный период при предсказуемых и чрезвычайно благоприятных условиях. В то же время правительство взяло на себя обязательство, что в 2023–2027 гг. оно не будет заниматься разработкой инициативы или поддержит какую-либо инициативу в отношении словацких АЭС, направленную на введение, увеличение или ужесточение каких-либо новых налогов, сборов, взносов, конкретных платежей или регулирования, тем самым обеспечивая стабильную среду для регулирования словацких АЭС».

Словакия рассчитывает стать чистым экспортером энергии, как только два новых энергоблока АЭС «Моховце» будут построены и введены в эксплуатацию.

World Nuclear News, 31.03.2023

ИАЭС сократила прямые выбросы более чем на 76 %

ГП Игналинская атомная электростанция (ИАЭС, Предприятие) провела оценку выбросов парниковых газов в результате своей деятельности за 2022 г. Осознавая ответственность за свою деятельность, ИАЭС включила измерение и управление выбросами, связанными с изменением климата, в качестве одной из целей в свою стратегию деятельности.

Для оценки выбросов от непосредственной деятельности ИАЭС в 2022 г. использовался стандарт “Green House Gas Protocol” и те же принципы сбора данных, что и в предыдущем году. Источниками оценки выбросов парниковых газов было топливо, используемое оборудованием и транспортом ИАЭС, и топливо, необходимое для производства тепла и потребляемой электроэнергии, а также хладагенты, используемые в холодильных установках. Общий объем прямых выбросов CO2 в 2022 г. составил 7 195 т. Для сравнения: в 2021 г. выброс CO2 от деятельности ИАЭС составлял 30 724 т или на 76 % больше, чем в 2022 г.

«Мы рады хорошему результату: за один год нам удалось снизить воздействие на климат более чем на три четверти. Как и планировалось, это стало возможным благодаря новому контракту на поставку электроэнергии, вступившему в силу 1 января 2022 г., который обязывает нашего поставщика поставлять только «зеленую» энергию из возобновляемых источников. Электроэнергия составляет значительную часть энергии, потребляемой в процессе вывода из эксплуатации, поэтому мы с самого начала знали, что нам необходимо сосредоточиться именно в этой области», – сказал генеральный директор ИАЭС Аудрюс Каменас.

Соответственно, снизилась и интенсивность выбросов на одного работника предприятия, занимающегося ядерным наследием Литвы. В 2022 г. выбросы на одного работника ИАЭС составили 4,46 т CO2 по сравнению с 17,26 т CO2 на одного работника в 2021 г. Интенсивность выбросов парниковых газов позволяет объективно оценить влияние ИАЭС на климат и сравнить его с другими предприятиями.

«Мы гордимся тем, что нам удалось сократить выбросы CO2 и сделать большой шаг к гармоничному развитию окружающей среды. Следует отметить, что сокращение выбросов парниковых газов в 2022 г. было достигнуто при содействии таких важных заинтересованных сторон, как Министерство энергетики и Европейская Комиссия. Мы чувствуем, что у нас есть четкая поддержка и общая цель – снизить воздействие нашей деятельности на планету, потепление климата на которой, к сожалению, происходит быстрее, чем прогнозировалось. Только совместными усилиями и долгосрочными обязательствами мы сможем сделать Европу первым климатически нейтральным континентом. И в этом году мы планируем оценить не только прямые, но и косвенные выбросы ИАЭС – Scope 3, что станет еще более важным шагом к обеспечению управления воздействием ИАЭС на климат», – поделился своими планами на будущее руководитель по гармоничному развитию ИАЭС Донатас Юодпусис.

Игналинская АЭС, 29.03.2023

Высокий суд Японии выступил в поддержку эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Иката»

АЭС «Иката» (Изображение: Shikoku)

Высокий суд Хиросимы в Японии отклонил ходатайство местных жителей о прекращении эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Иката», находящегося в ведении компании Sikoku Electric Power, в префектуре Эхимэ, поддержав решение суда низшей инстанции. Это позволит компании Shikoku Electric продолжить эксплуатацию энергоблока № 3 АЭС «Иката», который в настоящее время остановлен для проведения плановой инспекции до 19 июня.

Апелляция была подана семью жителями префектур Хиросима и Эхимэ, которые проживают на удалении 60 и 130 км от реактора. Судебное разбирательство было сосредоточено на том, является ли оценка сейсмического движения земли, выполненная компанией-оператором, правильной. Жители заявили, что оценка была неправильной, утверждая, что крупная авария может произойти в случае мощного землетрясения, аналогичного тому, которое опустошило северо-восточную Японию в марте 2011 г.

Shikoku Electric в защиту своей оценки сослалась на местные характеристики региона, включая горные условия, которые показали, что особой опасности нет. В ноябре 2021 г. окружной суд Хиросимы также отклонил просьбу жителей приостановить работу реактора.

Shikoku Electric Power перезапустила энергоблок № 3 АЭС «Иката» в декабре 2021 г. Затем реактор находился в режиме простоя с декабря 2019 г. для проведения плановых инспекций и по причине последующего судебного запрета. Перезапуск произвели после отмены в марте судебного запрета, вынесенного Высоким судом Хиросимы в январе 2020 г. и запрещающего эксплуатацию реактора по соображениям безопасности.

Решение от 2020 г. было основано на мнении суда о том, что правила и оценка рисков компании Shikoku Electric и Управления по ядерному регулированию в отношении возможного катастрофического извержения вулкана Асо, расположенного примерно в 130 км, были выполнены неправильно. Однако Высокий суд Хиросимы отменил это решение в марте 2021 г. в связи с контраргументами компании Sikoku Electric, позволив ей перезапустить реактор.

Новости Nuclear Engineering International, 28.03.2023

На АЭС «Коберг» ведутся работы по замене парогенераторов

Парогенератор перемещается в специально построенное складское помещение (Изображение: Eskom)

Южноафриканская компания-оператор Eskom сообщила о «значимом событии» в графике по завершению запланированной замены парогенераторов на энергоблоке № 1 АЭС «Коберг». Первый из парогенераторов, у которого закончился назначенный срок эксплуатации, был извлечен из здания защитной оболочки и помещен в специально построенное здание хранилища.

Это часть программы по продлению срока эксплуатации двухблочной АЭС на 20 лет. Замена парогенераторов на энергоблоке № 1 первоначально была запланирована на первую половину 2021 г., причем замена парогенераторов энергоблока № 2 должна была состояться в период с января по май 2022 г. Тем не менее эти работы были отложены в основном из-за опасений по поводу возможной нехватки электроэнергии, когда энергоблоки будут находиться в режиме останова.

Срок действия нынешней лицензии истекает в 2024–2025 гг., а в 2021 г. компания Eskom обратилась к Национальному ядерному регулятору Южной Африки с просьбой о продлении срока действия лицензии на эксплуатацию. В июле 2022 г. в поддержку своей заявки Eskom представила пакет обосновывающих безопасность документов для продления срока эксплуатации. У регулятора есть два года, чтобы выполнить экспертизу этих документов и выдать заключение. Не было выявлено никаких проблем в области безопасности, которые могли бы препятствовать продлению срока эксплуатации.

Два реактора с водой под давлением АЭС «Коберг» мощностью 930 МВт(э) (нетто), построенные компанией Framatome, были введены в промышленную эксплуатацию в 1984 и 1985 гг. Они вырабатывают около 5 % электроэнергии Южно-Африканской Республики. В 2014 г. Eskom заключила с Areva (ныне Orano) контракт на проектирование, изготовление и установку новых парогенераторов стоимостью R4,4 млрд ($240 млн). Они были изготовлены в Китае по договору субподряда с компанией Shanghai Electric Power Equipment.

Компания Eskom заявила, что демонтаж первого парогенератора является важным достижением для команды АЭС «Коберг», подрядчика и многочисленных местных и международных субподрядчиков, участвующих в проекте. «Достижение этого знаменательного события принесло большое облегчение, так как проект по замене парогенераторов претерпел множество фальстартов при предыдущих остановах и столкнулся с некоторыми неожиданными проблемами в ходе выполнения работ в рамках текущего останова, и, наконец, этот этап достигнут в графике проекта, – отметили в Eskom. – Логистику перемещения парогенераторов из защитной оболочки (подъем на высоту 20 м в горизонтальном положении) из (вертикального) положения монтажа и его размещения затем в (горизонтальном) положении на плоском транспортере можно оценить по достоинству только имея представление о размере и весе конструкции».

Каждый парогенератор имеет 22 м в высоту, его диаметр – 4,5 м (в верхней половине) и 3,5 м (в нижней половине), а вес – более 320 т.

Следующим шагом является демонтаж двух других парогенераторов и установка трех новых. В Eskom отметили, что будет соблюдаться следующий порядок действий:

  • снятие двух оставшихся парогенераторов с мест размещения внутри защитной оболочки;
  • установка трех новых парогенераторов в точное положение внутри здания защитной оболочки;
  • выполнение шести критически важных сварных швов (по два на каждый парогенератор), соединяющих парогенераторы с трубопроводами системы первого контура;
  • выполнение рентгенографии сварных швов для обеспечения их соответствия нормативным требованиям;
  • переустановка всех платформ доступа, позволяющих людям выполнять работы в ходе всего проекта по замене парогенераторов (семь уровней постоянных конструкций и временных лесов).
  • повторная сборка всех остальных соединений трубопроводов (паропровод в верхней части, трубопровод питательной воды и все прочие более мелкие соединения трубопроводов для отбора проб и КИП) после получения доступа. Во всех случаях следует обеспечить необходимый уровень контроля качества;
  • установка новой теплоизоляции по всей поверхности парогенератора и по всем трубопроводам, на которых проводились работы (снято около 120 т);
  • демонтаж всего временного оборудования, которое требовалось установить для безопасного выполнения работ (строительные леса – 85 т; свинцовая защита – 70 т; электропитание – 22 распределительных щита и 1 км кабелей).

После этого необходимо будет завершить работы по техническому обслуживанию, запланированные на период останова, ввести в эксплуатацию все системы, выполнить перезагрузку реактора и вернуть установку в эксплуатацию. «Из-за задержек, которые уже возникли, первоначально установленный срок ввода энергоблока в эксплуатацию уже невыполним, – отметили в Eskom. – Несмотря на то, что предпринимаются все усилия по исправлению сложившейся ситуации, в настоящее время мы запаздываем на несколько недель. План производства энергии оптимизируется, чтобы максимально сократить воздействие прогнозируемой задержки на систему».

В то время как энергоблок № 1 будет находиться в длительном простое, энергоблок № 2 продолжит безопасную эксплуатацию. Затем и его ждет аналогичный длительный простой, чтобы заменить три парогенератора, начиная с конца этого года. Ожидается, что его простой продлится 180–200 дней.

«В соответствии с обоснованием безопасности, которое было проведено и представлено Национальному ядерному регулятору в поддержку заявления на продление срока эксплуатации установки на 20 лет, парогенераторы являются последними единицами крупного оборудования, которые требуют замены для обеспечения безопасной работы АЭС «Коберг» в течение запрашиваемого дополнительного срока эксплуатации».

Новости Nuclear Engineering International, 23.03.2023

Компания Xcel сообщила об утечке на АЭС «Монтиселло»

Американская компания Xcel Energy сообщила, что рабочие устранили утечку на АЭС «Монтиселло», которая в ближайшее время возобновит производство электроэнергии. Компания временно приостановила эксплуатацию АЭС после того, как система мониторинга обнаружила второй источник поступления радиоактивного трития в грунтовые воды. Краткосрочный ремонт не смог устранить более раннюю, более крупную утечку в ноябре прошлого года.

Пресс-секретарь Xcel Тео Кит подтвердил, что АЭС будет снова остановлена в середине апреля на запланированную перегрузку топлива. Xcel и государственные чиновники заявили, что утечка не представляла никакой угрозы для здоровья и безопасности населения или окружающей среды.

Агентство по борьбе с загрязнением Миннесоты (MPCA) и департамент здравоохранения штата взяли пробы грунтовых вод из скважин и не обнаружили «никаких доказательств того, что тритий достиг р. Миссисипи или вызвал загрязнение источников питьевой воды», согласно сообщению MPCA. Позднее агентство пояснило, что обнаружение около 230 погибших рыб было вызвано изменением температуры в реке, а не загрязнением.

В заявлении агентства говорилось, что при нормальной работе теплая вода с АЭС поступает в реку и рыба привыкает к ней. «Печально, что пострадала рыба, но это событие не является неожиданным, учитывая значительное изменение температуры, которое может произойти, когда теплая вода с АЭС перестает поступать в реку во время останова», – сказано в заявлении.

Среди найденных мертвыми рыб оказались окунь, сом, обыкновенный карп и один или несколько видов придонных рыб.

Новости Nuclear Engineering International, 31.03.2023

Утечка тритиевой воды на американской АЭС «Монтиселло»

Власти американского штата Миннесота недавно объявили, что АЭС «Монтиселло», близ Миннеаполиса, пострадала от разлива радиоактивной воды, связанного с утечкой более 1,5 млн. л воды, загрязненной тритием. Владелец АЭС, копания Xcel Energy, работает над устранением последствий разлива и сообщает, что это событие не представляет опасности для широкой общественности. Агентство по борьбе с загрязнением Миннесоты (MPCA) заявило, что загрязненная тритием вода поступала из поврежденного трубопровода на объекте. Впервые утечка была обнаружена 21 ноября, но эта информация не была обнародована. Компания заявила, что уведомила Комиссию по ядерному регулированию США (NRC) и администрацию штата уже на следующий день. Источник утечки был найден 19 декабря и «вскоре после этого события» был устранен.

Власти договорились не предавать огласке этот инцидент, предоставив время компании Xcel Energy и штату для «активного урегулирования» ситуации, чтобы предотвратить поступление загрязненных тритием грунтовых вод в близлежащую р. Миссисипи, сообщил помощник комиссара MPCA по земельным и стратегическим инициативам Кирк Коуделка газете Minneapolis Star-Tribune. «Мы отслеживаем ситуацию на этом участке. Специалисты Xcel предпринимают действия по удалению загрязненных грунтовых вод из ряда скважин и, кроме того, используют другие скважины для контроля за загрязнением, чтобы предотвратить его выход за пределы площадки, будь то в реку или просто за пределы границ владений», – сказал Куделка.

«Наш основной приоритет – защита жителей и окружающей среды, и MPCA тесно сотрудничает с другими государственными ведомствами, чтобы контролировать данные мониторинга Xcel Energy и выполнять работы по очистке, – отметил Куделка, – Мы работаем над тем, чтобы эта очистка была завершена по возможности более тщательно с минимальным риском загрязнения питьевой воды или вообще без такого загрязнения».

Диаметр поврежденного стального трубопровода составляет около 4 дюймов, он отводит конденсатную воду от паровой турбины, которая приводит в действие генераторы станции. По словам Пэта Флауэрса, менеджера экологической службы Xcel, поврежденный трубопровод оказался в труднодоступном месте.

«Утечка происходила на крошечном участке, и она на самом деле не была заметна, пока мы не высверлили отверстие в двух футах бетона, чтобы добраться до этого участка и физически увидеть источник течи», – пояснил он.

Xcel проанализирует характеристики трубопровода, чтобы попытаться определить причину повреждения. «Чтобы действительно понять, что произошло с трубопроводом, нам придется извлечь несколько футов бетона с участка расположения трубопровода, чтобы мы могли получить доступ к нему, – отметил Флауэрс. – Мы не сможем этого сделать до останова [планового останова на перегрузку топлива], который планируется осуществить в середине апреля, следовательно, мы планируем демонтировать этот трубопровод в апреле, чтобы выполнить работы по металлу и отремонтировать его, и тогда мы сможем понять, что произошло, что стало причиной повреждения».

Представитель MPCA Майкл Рафферти добавил: «Теперь, когда у нас есть вся информация о том, где произошла утечка, сколько тритиевой воды поступило в грунтовые воды и что загрязненные грунтовые воды вышли за пределы первоначального участка, мы делимся этой информацией».

«Мы знали о наличии трития в одной из контролируемых скважин, однако тогда Xcel еще не выявила источник утечки и ее местонахождение», – сказал он.

Президент Xcel в Миннесоте Кристофер Кларк настаивал, что «это событие не представляет риска для здоровья населения или загрязнения питьевой воды». Тем не менее он признал, что активность вод, загрязненных тритием, была «значительно выше» предела в 20 000 пКи, установленного Агентством по охране окружающей среды (EPA), эта характеристика измерялась «в миллионах» непосредственно на площадке АЭС. «Если бы в какой-либо момент появилось опасение в отношении общественной безопасности, мы бы, конечно, незамедлительно предоставили больше информации, – сообщил он информационному агентству CBS Minnesota. – Но мы хотели убедиться в том, что полностью понимаем, что происходит, прежде чем мы начали освещать какие-либо проблемы общественности».

Министерство здравоохранения Миннесоты сообщило на своей веб-странице, что утечка не достигла р. Миссисипи. «Было определено, что грунтовые воды на участке объекта медленно движутся в направлении реки Миссисипи, но это всего лишь указание на направление потока грунтовых вод», – сказал Даг Ветцстайн, директор промышленного подразделения в Агентстве Миннесоты по борьбе с загрязнением, по сообщению информационного агентства CBS Minnesota.

Власти г. Монтиселло опубликовали заявление, в котором сказано, что питьевое водоснабжение города не пострадало от утечки, которая произошла за пределами района, откуда они берут подземные воды для муниципальных скважин. За периметром АЭС загрязненной воды не обнаружено, сообщила Xcel телеканалу KMSP-TV. «Мониторинг, который ведется из более чем двух десятков контрольных скважин, подтверждает, что вытекшая вода полностью находится в пределах площадки и не была обнаружена за пределами объекта или в местной питьевой воде», – говорится в заявлении Xcel Energy.

По оценкам, 25 % воды было извлечено и направлено в систему переработки на площадке. Компания рассматривает возможность строительства резервуаров или пруда для хранения воды в рамках этого проекта, что может занять год и более. В Xcel сообщили, что продолжат прилагать усилия по восстановлению, и что этой весной они примут окончательное решение. Компания рассматривает варианты очистки, повторного использования или захоронения собранной тритиевой воды. По словам MPCA, государственные регуляторы рассмотрят выбранные компанией варианты.

Пресс-секретарь Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) Виктория Митлинг заявила, что радиоактивность утечки была значительно ниже порога безопасности NRC, и что этот план не нарушает никаких норм. Утечки трития «не являются редкостью для АЭС», отметила она. В январе Xcel обратилась в NRC с просьбой продлить лицензию на эксплуатацию АЭС «Монтиселло» еще на 20 лет после 2030 г., когда истечет срок действия текущей лицензии. Компания утверждала, что продление было «критически важным» для соблюдения нового закона Миннесоты, предписывающего переход на 100 % безуглеродную электроэнергию к 2040 г.

Ранее, в 1981 г., на этой АЭС произошла утечка около 7 500 л воды, и тогда часть воды достигла реки. Тем не менее официальные лица здравоохранения штата в то время заявили, что это событие не представляет опасности для дикой природы или общественного здравоохранения. Xcel также сообщала о небольшой утечке трития на АЭС «Монтиселло» в 2009 г.

Тритий является слабо радиоактивным изотопом водорода, который часто обнаруживается в охлаждающей воде на АЭС. Дэниел Хафф, помощник комиссара в Министерстве здравоохранения Миннесоты, сказал, что тритий может оказать негативное воздействие на людей только в случае, когда они дышат им или пьют воду, загрязненную тритием. При этом он добавил, что облучение населения от АЭС «должно быть сведено к минимуму».

Новости Nuclear Engineering International, 21.03.2023

Энергоблок № 4 АЭС «Вогтль» начинает проведение горячих функциональных испытаний

В компании US Georgia Power заявили, что на энергоблоке № 4 АЭС «Вогтль» начались горячие функциональные испытания, которые ознаменовали собой последнюю серию крупных испытаний перед начальной загрузкой топлива. Эти испытания позволят подтвердить успешную работу компонентов и систем реактора и удостовериться в готовности реактора к загрузке топлива. Испытания включают опробование станционных систем энергоблока № 4 без ядерного топлива в реакторе в условиях нормального рабочего давления и температуры.

В рамках процесса испытаний операторы объекта будут использовать тепло, вырабатываемое четырьмя главными циркуляционными насосами энергоблока, для повышения температуры и давления станционных систем до нормального рабочего уровня. После достижения и поддержания нормальной рабочей температуры и давления скорость основной турбины объекта будет увеличена до нормальной рабочей скорости с использованием пара от установки. Это позволит операторам опробовать и удостовериться в правильности выполнения процедур перед загрузкой топлива.

Ожидается, что энергоблок № 4 АЭС «Вогтль» будет введен в эксплуатацию в конце 2023 г. или начале 2024 г. Энергоблок № 3 АЭС «Вогтль» достиг первой критичности ранее – в марте этого года и, как ожидается, будет введен в коммерческую эксплуатацию в мае или июне. Оба реактора выполнены по проекту AP1000 компании Westinghouse мощностью 1 117 МВт(э).

Энергоблоки № 1 и 2 – оба реактора мощностью 1 215 МВт(э), поставленные компанией Westinghouse, были завершены в 1987 и 1989 гг. В 2009 г. Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) продлила срок действия их лицензий еще на 20 лет. Комиссия по связям с общественностью штата Джорджии одобрила в рамках расширения АЭС «Вогтль» сооружение новых реакторов в начале 2009 г., и в том же году начались строительные работы. В то время ожидалось, что стоимость энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» составит около $14 млрд, и они будут введены в эксплуатацию в 2016 и 2017 гг., но возникли задержки.

Southern Nuclear и Georgia Power – обе дочерние компании Southern Company взяли на себя управление проектом в 2017 г. после банкротства Westinghouse по статье 11. Партнерство Cameco Corporation и Brookfield Renewable Partners в настоящее время запустило процесс приобретения Westinghouse.

В феврале материнская компания Georgia Power – Southern Company заявила, что общая стоимость проекта строительства энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» обойдется ее владельцам более чем в $30 млрд. Компания Georgia Power владеет 45,7 % проекта, корпорации Oglethorpe Power принадлежит 30 %, Муниципальное управление электроэнергетики штата Джорджия (MEAG) владеет 22,7 %, а г. Далтон принадлежит 1,6 %.

Новости Nuclear Engineering International, 23.03.2023

Энергоблок № 3 китайской АЭС «Фанчэнган» введен в коммерческую эксплуатацию

АЭС “Фанчэнган” (Изображение: CGN)

Энергоблок № 3 китайской АЭС «Фанчэнган» в южном автономном районе Гуанси был введен в коммерческую эксплуатацию. Компания China General Nuclear (CGN) заявила, что завершился 168-часовой испыта-тельный прогон реактора, «официально удовлетворяющий условиям коммерческой эксплуатации».

Энергоблок № 3 АЭС «Фанчэнган» достиг первой критичности в декабре 2022 г. и был подключен к сети в январе. Реактор с водой под давлением (PWR) мощностью 1 180 МВт(э) является первым из двух демонстрационных реакторов Hualong One (HPR1000), строящихся на площадке. Заливка первого бетона для ядерного острова энергоблока № 3 АЭС «Фанчэнган» состоялась в декабре 2015 г., а для энергоблока № 4 – годом позже. Первоначально ожидалось, что энергоблок № 3 будет запущен в 2019 г., а энергоблок № 4 – в 2020 г., но впоследствии пуск обоих энергоблоков был отложен до 2022 г. из-за задержек, вызванных пандемией COVID-19.

АЭС «Фанчэнган» на 39 % принадлежит инвестиционной группе «Гуанси» и на 61 % – CGN.

На площадке АЭС «Фанчэнган» планируется разместить шесть реакторов мощностью 1 000 МВт(э). Первая очередь включала строительство двух энергоблоков CPR-1000, которые были введены в промышленную эксплуатацию в 2016 г. В CGN ожидают, что после ввода в эксплуатацию обеих очередей годовая выработка электроэнергии составит более 34,5 ТВт*ч. Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Фанчэнган», реакторы CPR-1000 отечественного производства, были введены в эксплуатацию в 2016 г. Запланировано также строительство двух дополнительных реакторов Hualong One (энергоблоки № 5 и 6). Первоначально предполагалось, что это будут энергоблоки с реакторами AP1000 компании Westinghouse.

«В ходе эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Фанчэнган» были дополнительно подтверждены безопасность и зрелость технологии Hualong One, – сказал Мэй Цзюнь, председатель ядерной энергетической корпорации Guangxi Fangchenggan. – Предполагается, что после завершения первой и второй очередей (энергоблоков № 1–4) АЭС «Фанчэнган», годовая выработка электроэнергии удовлетворит ежегодный спрос на электроэнергию 5,87 млн человек, при этом потребление стандартного угля сократится более чем на 10,4 млн т, а количество ежегодных выбросов углекислого газа уменьшится примерно на 28,56 млн т», – добавил Мей.

Новости Nuclear Engineering International, 29.03.2023

Китай начал строительство энергоблока № 4 АЭС «Саньмэнь»

Состоялась заливка первого бетона для ядерного острова энергоблока № 4 китайской АЭС «Саньмэнь» в провинции Чжэцзян. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) заявила, что это событие знаменует собой официальное начало строительства второго из двух реакторов с водой под давлением CAP1000, запланированных в качестве второй очереди проекта.

Государственный совет Китая в 2021 г. одобрил строительство двух новых энергоблоков на АЭС «Саньмэнь» (энергоблоки № 3 и 4), на АЭС «Хайян» (энергоблоки № 3 и 4) и на АЭС «Люфэн» (энергоблоки № 5 и 6). Одобрение получили энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Саньмэнь», энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Хайян» и энергоблоки № 5 и 6 АЭС «Люфэн». Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Саньмэнь» и энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Хайян» (первая очередь) – представляют собой установки AP1000 компании Westinghouse. CNNC подписала контракты на гражданское строительство ядерных островов и проектирование установок для второй очереди АЭС «Саньмэнь» и АЭС «Хайян» в апреле 2022 г. Контракт на строительство ядерного острова для второй очереди АЭС «Саньмэнь» был заключен со строительной компанией China Nuclear Industry 22, а контракт на строительство ядерного острова для второй очереди АЭС «Хайян» – со строительной компанией China Nuclear Industry 24. Китайская строительная компания № 5 в области атомной промышленности (CNI5) выполнит монтажные работы на ядерных островах всех четырех энергоблоков.

Заливка первого бетона для энергоблока № 3 АЭС «Саньмэнь» состоялась в июне 2022 г.

В CNNC сообщили, что после начала эксплуатации энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Саньмэнь» установленная мощность всей АЭС составит 5 ГВт(э), обеспечив при этом ежегодную выработку 40 ГВт*ч электроэнергии и снизив выбросы CO2 на 30 млн т в год. В строительстве примут участие более 10 государственных предприятий, в том числе Shanghai Electric Group, Harbin Electric Group, Erzhong Group (Deyang) Heavy Equipment Company, Bohai Shipbuilding Industry Company, Dongfang Electric Company и CNNC Sufan Technology Industry Company. Кроме того, будет задействовано более 40 частных поставщиков оборудования. Представители CNNC заявили, что проект второй очереди АЭС «Саньмэнь» является основным государственным энергетическим проектом.

Новости Nuclear Engineering International, 23.03.2023

Китай завершает возведение внутренних конструкций здания малого модульного реактора ACP100

Строительство ACP100 на АЭС “Чанцзян” в Китае (Изображение: CNNC)

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) заявила о завершении строительства основной внутренней конструкции реакторного здания демонстрационного проекта малого модульного реактора (SMR) ACP100 на АЭС «Чанцзян» в провинции Хайнань. Многоцелевой SMR мощностью 125 МВт(э) (также известный как Linglong One) представляет собой реактор с водой под давлением, предназначенный для выработки электроэнергии, городского отопления, городского охлаждения, промышленного производства пара или опреснения морской воды.

В CNNC отметили, что заливка бетона для стеновых панелей на высоте более 7 м над внутренней конструкцией реакторного здания «создала хорошие условия для последующего ввода в эксплуатацию основного оборудования и подъема стальной верхней секции защитной оболочки».

По сравнению с традиционными ядерными технологиями, отличительными особенностями ACP100 являются «компактность, модульность и целостность конструкции», отметили в CNNC. «Основной корпус помещен в стальную защитную оболочку, а общая толщина бетонного пола составляет более 7,5 м. В полу установлены плотные стальные стержни и множество предустановленных элементов, небольшая пространственная конструкция и прочие характеристики делают его конструкцию чрезвычайно сложной».

CNNC начала разработку реактора Linglong One в 2010 г., и это был первый проект SMR, который прошел независимую оценку безопасности экспертами МАГАТЭ в 2016 г. В 2014 г. было завершено проектирование интегрированного реактора с водой под давлением (PWR), который был определен ключевым проектом в 12-м пятилетнем плане Китая. Конструкция, состоящая из 57 тепловыделяющих сборок и интегральных парогенераторов, была разработана на основе более крупного реактора PWR ACP1000. Он имеет пассивные средства безопасности и может быть установлен под землей.

Государственный совет Китая одобрил Научно-технологический демонстрационный проект ACP100 в 2021 г., и заливка первого бетона состоялась в июле того же года. Нижняя секция защитной оболочки была поднята и установлена на место в феврале 2022 г., и последняя порция бетона для подземных подпорных стен ядерного острова была залита в августе следующего года.

Проект принадлежит компании Hainan Nuclear Power, находящейся в ведении CNNC, дочерней компании China National Nuclear Power (CNNP является дочерней компанией CNNC). Прогнозируемый срок пуска – май 2025 г. По словам CNNC, после завершения проекта будет произведено достаточно электроэнергии для удовлетворения потребностей 526 000 домохозяйств.

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

Новости Nuclear Engineering International, 17.03.2023

Экологические разрешения, выданные в отношении АЭС «Сайзвел C»

Два реактора EPR запланированы для “Сайзвел С”, которые будут построены рядом с “Сайзвел B” (Изображение: EDF Energy)

Агентство по охране окружающей среды Великобритании предоставило NNB Generation Company (Sizewell C) Limited – дочерней компании EDF Energy – три экологических разрешения в отношении планируемой к строительству АЭС «Сайзвел C» в графстве Саффолк, Англия. Между тем, компании Sizewell C и Associated British Ports (ABP) разрабатывают планы по размещению уникальной установки прямого улавливания углерода из воздуха (DAC) в Лоустофте, которая способна улавливать углекислый газ из атмосферы, используя низкоуглеродную тепловую энергию АЭС.

В мае 2020 г. компания NNB GenCo (SZC) подала заявку в Агентство по охране окружающей среды на получение трех экологических разрешений: разрешение на выбросы радиоактивных веществ, разрешение на выбросы при сжигании топлива и разрешение в отношении активности сбросов воды. Агентство по охране окружающей среды провело консультации по заявке с июля по октябрь 2020 г. и по предложенному ими решению и проекту разрешений – с июля по сентябрь 2022 г.

Разрешения, выданные в настоящее время Агентством по охране окружающей среды, необходимы для эксплуатации АЭС «Сайзвел C» и позволят ей осуществлять захоронение и сброс РАО, задействовать резервные системы электроснабжения с использованием дизельных генераторов и сбрасывать забираемую морскую воду и прочие промышленные сточные воды в Северное море.

«Каждое из указанных трех разрешений является важным разрешением регулирующего органа, которое необходимо компании для эксплуатации АЭС «Сайзвел C», – сказано в сообщении Агентства по охране окружающей среды. – Они содержат ограничения и условия, которые компания должна установить для обеспечения высоких стандартов защиты окружающей среды при вводе объекта в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации».

«Сегодняшнее решение о выдаче трех разрешений на указанные виды деятельности принимается после 10-ти лет предварительных обсуждений, 3-х лет технических оценок и 2-х публичных консультаций, – сообщил руководитель проекта «Сайзвел C» Агентства по охране окружающей среды Саймон Барлоу. – При принятии этого решения мы внимательно изучили все доводы широкого круга заинтересованных лиц из местного сообщества, национальных организаций и консультантов в области законодательства».

Он добавил: «Выдав эти разрешения за много лет до начала эксплуатации АЭС «Сайзвел C», мы можем положительно повлиять на процессы проектирования, закупки и ввода в эксплуатацию АЭС, обеспечив при этом защиту людей и окружающей среды».

Агентство по охране окружающей среды является независимым природоохранным регулятором в области атомной промышленности Англии. Оно регулирует конкретные экологические вопросы на ядерных объектах в Англии путем выдачи экологических разрешений в отношении выбора и подготовки площадки, строительства и сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов.

В Агентстве заявили, что NNB GenCo (SZC) необходимо продолжать подавать заявки на получение целого ряда экологических разрешений, связанных с исследованиями площадки, строительными работами и решением соответствующих «сопутствующих вопросов», таких как временное проживание рабочих.

На АЭС «Сайзвел C» планируется разместить два реактора EPR, которые будут производить 3,2 ГВт электроэнергии, что будет эквивалентно обеспечению электроэнергией примерно 6 млн домов. Эта АЭС станет копией АЭС «Хинкли-Пойнт С», которая строится в настоящее время в графстве Сомерсет.

Демонстрационная установка прямого улавливания углерода из воздуха (DAC)

Порт “Лоустофт” (Изображение: ABP)

Компании «Сайзвел C» и ABP подписали «Меморандум о взаимопонимании», чтобы завершить коммерческие договоренности об аренде участка в порту Лоустофт, простирающегося от площадки «Сайзвел» вдоль побережья графства Саффолк, для размещения демонстрационной установки DAC. Запрос на получение разрешения на строительство объекта будет подан в ближайшее время.

«Установка прямого улавливания углерода из воздуха – технология, применяющая химические реакции, чтобы уловить из воздуха углекислый газ, который затем можно будет хранить, – может стать ключевой технологией для сокращения выбросов углерода и борьбы с изменением климата, – сообщили в EDF. – Проект в Лоустофт призван продемонстрировать более эффективный и инновационный процесс DAC, который будет использовать главным образом тепловую энергию».

Если этот демонстрационный проект окажется успешным, постоянная полномасштабная установка DAC сможет впоследствии использовать тепло от АЭС «Сайзвел C» для улавливания CO2 из воздуха. Полномасштабная установка DAC будет расположена на отдельном участке АЭС, при этом тепло будет транспортироваться по подземным трубопроводам. Потенциально такой объект сможет ежегодно улавливать 1,5 млн т CO2.

Эти планы были приняты после решения правительства Великобритании о присуждении в 2022 г. £3 млн ($3,7 млн) компании «Сайзвел C» и ее партнерам (Бирмингемскому университету, Ноттингемскому университету, Helical, Atkins и Altrad Babcock) в рамках тендера по удалению парниковых газов, чтобы разработать эту новую технологию DAC, основанную на использовании тепла.

«Мы рады заниматься разработкой планов с ABP по размещению демонстрационной установки DAC в порту Лоустофт и содействовать внедрению безуглеродных инноваций на востоке Англии, – сказала директор «Сайзвел C» Джулия Пайк. – DAC является одной из составляющих нашего плана сделать «Сайзвел C» низкоуглеродным центром, который поможет внедрить другие технологии и обеспечит еще большую ценность нашей энергетической системы».

«Порт Лоустофт компании ABP рад принять у себя этот демонстрационный проект DAC, который станет большим шагом на пути к достижению наших общих целей по декарбонизации, – сказал региональный директор ABP Эндрю Харстон. – Проект тесно согласуется с недавно опубликованной стратегией ABP по достижению нулевых выбросов углерода к 2040 г., причем «Сайзвел C» делает акцент на производство чистой, низкоуглеродной энергии».

World Nuclear News, 28.03.2023