На площадке атомного комплекса «Селлафилд» открывается новый пункт технического обслуживания для бункеров

Интерьер нового объекта по техническому обслуживанию бункеров на площадке “Селлафилд”(Фото: Gov.UK)

В Великобритании начал работу новый пункт, предназначенный для использования при извлечении РАО с двух наиболее опасных объектов площадки атомного комплекса «Селлафилд». В пункте технического обслуживания для бункеров будет осуществляться обслуживание оборудования, используемого для извлечения РАО из двух существующих пунктов хранения ядерных отходов на площадке – из бункеров для хранения металлической стружки Magnox (MSSS) и бункеров для хранения оболочек топливных каналов (PFCS). Кроме того, в нем будут обслуживаться транспортные контейнеры для перевозки РАО из бункеров в современные пункты хранения, которые сооружаются на площадке.

За последние восемь лет партнерами комплекса «Селлафилд» – компаниями Balfour Beatty и Cavendish – был сооружен новый объект, строительные работы и монтаж оборудования были завершены в апреле 2019 г. Последний этап был завершен недавно, в здание был привезен первый транспортный контейнер из MSSS. Родди Миллер, директор по эксплуатации Sellafield Ltd, сказал, что пункт технического обслуживания для бункеров «стремится выполнить жизненно важную работу на десятилетия вперед».

Начало работ по обращению с РАО в пункте технического обслуживания для бункеров является последним шагом в серии работ комплекса «Селлафилд» по удалению отходов из MSSS и их размещению в современные сооружения для более безопасного и длительного хранения. Первые РАО были извлечены из указанного бункера в 2022 г., а ранее в марте в бункере была установлена вторая из трех установок для извлечения РАО.

На установке MSSS хранились РАО, накопленные за последние 60 лет. Объект был построен в 1960-х гг., и первоначально в его состав входило шесть бункеров, но с тех пор его размеры были увеличены в три раза. Установки для извлечения РАО из бункеров по размеру намного больше ворот для въезда в хранилище, они размещаются в нем при помощи грузоподъемных механизмов из 22 различных модулей, которые затем собираются внутри здания.

Принцип работы установки заключается в поднятии РАО с помощью специального захвата и размещении их в металлический контейнер, который после заполнения отправляется на отдельный склад отходов, удовлетворяющий современным требованиям безопасности.

Каждая установка весит 360 т и состоит из около 13 500 рабочих деталей. Проектирование, изготовление и сборка первой установки начались более 20 лет назад. Требуется еще три года подготовительных и пусконаладочных работ внутри бункера, прежде чем начать эксплуатацию установки. Нил Рогерсон, старший руководитель проекта Sellafield Ltd, сказал: «Это значимое событие для «установки номер 2» – мы полностью перестроили ее внутри бункера и теперь можем начать работы раньше, запустив ее в работу».

Все три установки были изначально спроектированы и произведены в Вулверхэмптоне компанией Ansaldo NES и в настоящее время находятся в ведении компании Sellafield Ltd и партнера по программе вывода из эксплуатации – компании i3 Decommissioning Partners.

Гэри Кершоу – один из представителей команды инженеров i3, который занимался сборкой этой второй установки, сказал: «Это была сложная задача, требующая множества разных навыков: слесарей, такелажников, электриков и всех людей, стоящих за проектом. В любой момент во время сборки в нашей команде всегда задействовано около десятка человек, работающих на площадке, и полдюжины человек находится за ее пределами. Все знают, насколько важно заслужить это право».

По словам представителей «Селлафилд», MSSS и PFCS являются наиболее радиационно опасными объектами на площадке. Они проектировались без учета будущих работ по выводу из эксплуатации. В настоящее время создано оборудование, которое может быть использовано для доступа внутрь этих бункеров, для захвата РАО и размещения их в высоконадежных контейнерах для хранения. Работы по извлечению займут 25–30 лет. Необходимо было создать специальный пункт на площадке, где можно было бы обслуживать оборудование для извлечения РАО и транспортные контейнеры, которые будут перемещать контейнеры с РАО из бункеров в современные хранилища.

Пункт технического обслуживания для бункеров был построен на месте, где раньше стояли две знаковые градирни АЭС «Колдер Холл», что позволяет использовать имеющуюся инфраструктуру для поставки инструментов и оборудования по существующим дорогам, а также осуществлять хранение, прием и отправку транспортных контейнеров. Очистка площадки началась в 2011 г., а строительство было завершено в 2018 г. Монтаж оборудования пункта был завершен в 2019 г., а сам пункт был официально сдан в эксплуатацию в период с 2020 по 2022 гг. При строительстве было использовано более 21 000 т бетона. Было проложено более 4 000 м трубопроводов и более 8 000 м кабелей. Для проведения работ по техническому обслуживанию на объекте будут задействованы 11 внутренних кранов.

Пункт технического обслуживания обеспечит:

  • управление и обслуживание первоначального парка, состоящего из 22 транспортеров, применяемых на площадке;
  • маршрут ввоза контейнеров для РАО в боксы PFCS;
  • хранение запасных частей для агрегатов по извлечению РАО из бункеров MSSS;
  • хранение контейнеров для технического обслуживания установок по извлечению РАО из бункеров;
  • возможность удаления в виде среднеактивных отходов вышедших из строя деталей агрегатов.

Новости Nuclear Engineering International, 14.03.2023

МАГАТЭ проводит оценку программы Словакии по обращению с радиоактивными отходами

Команда Artemis (Фото: МАГАТЭ)

Группа экспертов МАГАТЭ пришла к выводу, что Словацкая Республика соблюдает свои обязательства по безопасному и эффективному обращению с РАО и отработавшим топливом. Группа экспертов высоко оценила деятельность Словакии по выводу из эксплуатации, отметив при этом возможности для улучшения подготовки к геологическому захоронению РАО.

По запросу правительства страны МАГАТЭ направило в Словакию миссию для проведения комплексной проверки по вопросам обращения с РАО и отработавшим топливом, вывода объектов из эксплуатации и реабилитации (ARTEMIS).

Миссии ARTEMIS представляют независимое экспертное заключение и рекомендации, подготовленные международной группой экспертов, созданной МАГАТЭ. Такие проверки проводятся на основе норм безопасности МАГАТЭ и технических руководств, а также с учетом передового международного опыта.

22 февраля группа экспертов в составе из шести представителей из Германии, Литвы, Южной Африки, Швеции, Швейцарии и Великобритании, а также двух сотрудников МАГАТЭ завершила десятидневную миссию в Словакию. В миссии также принимал участие наблюдатель от Европейской комиссии. Миссия была организована Словацким национальным ядерным фондом.

Группа экспертов ARTEMIS рассмотрела результаты миссии по проведению комплексной оценки по вопросам регулирования, проведенной в сентябре 2022 г., в ходе которой оценивалась общая нормативно-правовая база страны в области атомной энергетики. Обе миссии совместно провели всестороннюю оценку нормативно-правовой базы Словакии, нормативной инфраструктуры и механизмов обеспечения ядерной безопасности, радиационной защиты, безопасности при транспортировках, вывода из эксплуатации, а также обращения с РАО и отработавшим топливом.

Миссия установила, что Словакия твердо соблюдает обязательства по безопасному обращению с РАО и отработавшим топливом. Группа экспертов высоко оценила работу Словакии по обеспечению своевременного уровня обращения с РАО и значительные усилия страны, направленные на сведение к минимуму объема РАО за счет эффективной сегрегации и кондиционирования.

«Словакия создала хорошую базу для безопасного и ответственного обращения с РАО и отработавшим топливом, а также для вывода из эксплуатации», – сообщил руководитель группы экспертов ARTEMIS Тиаган Патхер от Национального органа ядерного регулирования Южной Африки.

Группа экспертов также выдала рекомендации и предложения по поддержанию и дальнейшему совершенствованию безопасного и ответственного обращения с РАО отходами в Словакии. Среди рекомендаций и предложений можно отметить:

  • правительство должно принять решение о проведении дальнейших работ по созданию объекта геологического захоронения;
  • правительству следует активно привлекать заинтересованные стороны, в том числе общественность, для выбора места расположения пункта геологического захоронения;
  • Национальному ядерному фонду следует разработать процедуры по своевременному и регулярному обновлению национальной программы по обращению с РАО и отработавшим топливом.

«Мы рады, что была отмечена наша передовая практика в качестве потенциальной движущей силы для дальнейших улучшений в области вывода из эксплуатации, – сказал Ладислав Эн, председатель Совета управляющих Национального ядерного фонда. – Кроме того, плодотворные обсуждения с экспертами и партнерами на протяжении всей миссии внесли значительный вклад в достижение высокого уровня результатов миссии».

Окончательный отчет о проведении миссии будет представлен правительству через два месяца.

РАО и отработавшее топливо в Словакии образуются главным образом благодаря работе четырех реакторов АЭС: двух на АЭС «Моховце» и двух на АЭС «Ясловске-Богунице», которые совместно вырабатывают более половины электроэнергии страны. Словакия также приступила к вводу в эксплуатацию третьей реакторной установки на АЭС «Моховце». Применение радиационных источников в сельском хозяйстве, промышленности, медицине и научных исследованиях также приводит к образованию небольшого количества РАО.

World Nuclear News, 02.03.2023

Новый способ демонтажа реактора, применяемый на площадке АЭС «Кристал Ривер»

АЭС “Кристал Ривер”(Фото: Duke Energy)

Компания Orano Decommissioning Services внедрила на энергоблоке № 3 АЭС «Кристал Ривер» во Флориде инновационный способ демонтажа коммерческих и исследовательских ядерных реакторов в рамках проекта по ускоренному выводу из эксплуатации. Запатентованный оптимизированный процесс сегментации направлен на сокращение объемов РАО для захоронения и объема работ по сегментации конструкций реактора.

Благодаря новому оптимизированному процессу сегментации осуществляется вырезка и удаление всех компонентов из толстостенного стального корпуса реактора, а затем производится резка корпуса реактора с размещенными в нем низкоактивными РАО и предварительно омоноличенными (за исключением крышки корпуса реактора и его экранированного содержимого) на три больших фрагмента, размеры которых позволяют выполнить их транспортировку и захоронение.

В ходе оптимизированного процесса осуществляется сегментация, извлечение и разделение под водой всех внутриреакторных устройств на две категории: отходы выше класса С, подлежащие обработке, упаковке и хранению обычным методом, и сильно загрязненные радиоактивные внутренние конструкции.

Затем пустой корпус реактора переупаковывается под водой с соблюдением точно спланированных мест размещения сильно загрязненных РАО на основе характеристик каждого компонента. Так компоненты высшей категории РАО размещают в середине вертикальной полости корпуса реактора, в то время как менее радиоактивные РАО размещают в его нижней и верхней секциях. Затем корпус реактора и повторно размещенные в нем внутрикорпусные устройства освобождают от воды и омоноличивают с использованием цементной смеси, подобранной с учетом выполнения принципа ALARA.

Далее корпус реактора с размещенными внутри омоноличенными РАО сегментируют на три больших секции с учетом оптимизированного размещения РАО. Каждая секция упаковывается и отгружается отдельно в специально изготовленный контейнер, предназначенный для безопасной транспортировки и захоронения РАО в соответствии с действующими правилами и критериями приемки РАО на площадке для захоронения.

Запатентованный оптимизированный процесс сегментации (Изображение: Orano)

Из трех сегментированных секций корпуса реактора только для средней секции требуется утвержденный Комиссией по ядерному регулированию (КЯР) упаковочный контейнер для транспортировки типа В. В компании Orano сообщили, что разработка упаковочного контейнера типа B была завершена в августе 2021 г., а заявка на получение лицензии в настоящее время находится на рассмотрении в NRC.

«Наш инновационный оптимизированный процесс сегментации сокращает количество транспортировок отгружаемых низкоактивных компонентов корпуса реактора и внутрикорпусных устройств c обычных 80+ до трех, – сказал президент компании Orano Decommissioning Services Джефф Уайлд, – что также значительно снижает потенциальное радиационное воздействие на население и в то же время повышает общую безопасность, способствует соблюдению графика и снижению затрат».

Энергоблок № 3 АЭС «Кристал Ривер» начал промышленную эксплуатацию в 1977 г., но установка так и не была введена в эксплуатацию после обнаружения проблем, связанных с конструкцией защитной оболочки реактора после проведения работ по замене парогенератора в 2009 г. Все отработавшее топливо АЭС было перевезено в отдельный пункт хранения отработавшего топлива на площадке, строительство которого завершилось в январе 2018 г.

1 октября 2020 г. Accelerated Decomissioning Partners – совместное предприятие NorthStar Group Services и Orano USA – и компания Duke Energy заключили сделку на дезактивацию и демонтаж энергоблока № 3 АЭС «Кристал Ривер» в 2020 г. вместо ранее запланированного 2067 г. – почти на 50 лет раньше, чем предусматривалось изначально.

Работы по демонтажу реактора начались в 2021 г. Компоненты системы охлаждения реактора (парогенераторы, главные циркуляционные насосы и двигатели, компенсатор давления и трубопроводы большого диаметра) были удалены из здания защитной оболочки и вывезены за пределы площадки для захоронения. Сегментацию внутрикорпусных устройств реактора начали и завершили в 2022 г., а удаление всех конструкций реактора из здания защитной оболочки будет завершено в 2023 г.

World Nuclear News, 01.03.2023

Специалисты Казахстана разрабатывают технологию обработки облученного графитового топлива

Новая технология обработки ВОУ-топлива разработана НЯЦ в Казахстане (Фото: Росатом)

Специалистами Национального ядерного центра (НЯЦ) в Казахстане разработана уникальная технология разбавления и отверждения облученного ВОУ топлива. В 2010 г. НЯЦ совместно с американским альянсом Battelle Energy осуществили масштабный проект по конверсии исследовательских реакторов ИВГ.1М и ИГР для использования НОУ топлива. Эта работа стала частью глобальной инициативы по консолидации и ликвидации запасов ВОУ и переводу исследовательских реакторов на НОУ топливо.

Наряду с этим возникла потребность в решении проблемы утилизации облученного графита из первоначальной активной зоны реактора ИГР, которая хранилась более 60 лет. Специалисты НЯЦ разработали собственную концептуальную технологию разбавления и отверждения. Впоследствии эта технология была одобрена специалистами американской Национальной лаборатории Айдахо, атомного комплекса «Селлафилд» в Великобритании и экспертами МАГАТЭ.

«Для решения вопроса утилизации облученного уран-графитового топлива из первоначальной активной зоны реактора ИГР специалисты НЯЦ предложили собственную концептуальную технологию разбавления и отверждения, – сообщил генеральный директор НЯЦ Ерлан Батырбеков. – Суть технологии заключается в разбавлении ВОУ топлива путем его измельчения и смешивания с обедненным диоксидом урана и в последующем инкапсулировании этой смеси в цементную матрицу».

В поддержку этой технологии были проведены исследования, которые подтвердили соответствие разработанной матрицы критериям, указанным в правилах и стандартах Казахстана, а также требованиям МАГАТЭ. По результатам исследований и экспериментальных испытаний была разработана технология разбавления и отверждения облученного графитового ВОУ топлива, которая была направлена в МАГАТЭ для получения экспертной оценки.

После рассмотрения положительное заключение было направлено в НЯЦ. Экспертное заключение подчеркивает уникальность технологии и ее фундаментальную надежность. Кроме того, представители МАГАТЭ отметили, что благодаря хорошо спланированной и реализованной исследовательской программе в поддержку проектной основы по отверждению разбавленного топлива ВОУ-ИГР, все цели были достигнуты. Уже сейчас можно сказать, что эта технология может быть использована для аналогичных видов топлива в других странах, участвующих в программе по сокращению ВОУ.

Новости Nuclear Engineering International, 14.03.2023

На АЭС «Найн-Майл-Пойнт» начато производство водорода

Система выработки чистого водорода в “Найн-Майл-Пойнт” (Фото: Constellation Energy)

Американская компания Constellation Energy сообщила, что производство водорода началось на демонстрационном объекте на АЭС «Найн-Майл-Пойнт» в округе Осуиго, штат Нью-Йорк. Это произошло после того, как Министерство энергетики США (DOE) в 2022 г. выделило $5,8 млн на строительство и монтаж системы электролизеров на АЭС.

Система производства чистого водорода, применяемая на АЭС «Найн-Майл-Пойнт», использует 1,25 МВт(э)*ч для получения 560 кг водорода в день. Этого более чем достаточно, чтобы удовлетворить эксплуатационные потребности в водороде. Электролизер системы с протонообменной мембраной (PEM) производится компанией
Nel Hydrohen. Компания Constellation надеется, что это событие предоставит возможность для крупномасштабного развертывания такой системы в других центрах из ее парка по получению чистой энергии, где производство чистого водорода будет комбинировано с хранением и другими видами использования на площадке.

Президент и генеральный директор Constellation Джо Домингес заявил, что «в партнерстве с DOE и другими участниками мы видим, что эта технология создает путь к декарбонизации отраслей, которые по-прежнему в значительной степени зависят от ископаемых видов топлива, в то же время создавая рабочие места для производства чистой энергии и укрепляя внутреннюю энергетическую безопасность».

Constellation отмечает, что в настоящее время компания работает с государственными и частными структурами, отвечающими за каждый отдельный этап цепочки создания водорода, в целях развития региональных центров производства и распределения водорода. Компания обязалась инвестировать $900 млн к 2025 г. в коммерческое производство чистого водорода с использованием атомной энергии. Сюда включено участие в Среднезападном альянсе США по производству чистого водорода (MachH2), Северо-восточном водородном центре и Среднеатлантическом водородном центре, все эти организации сотрудничают с DOE.

«Это достижение ощутимо демонстрирует, что существующий в нашей стране реакторный парк может уже сегодня производить чистый водород, – сказала доктор Кэтрин Хафф, помощник министра Управления по атомной энергии DOE. – DOE гордится тем, что поддерживает такие проекты с долевым участием, как проект по поставке доступного по цене чистого водорода. Инвестиции, которые мы начинаем делать сейчас в рамках двухпартийного «Закона об инфраструктуре» и «Закона о снижении инфляции», еще больше расширят рынок водорода, чтобы создать новые экономические и экологические выгоды для атомной энергетики».

Nuclear Engineering International, 14.03.2023

Топливо ADOPE компании Westinghouse получило одобрение NRC

Westinghouse утверждает, что это топливо повышает безопасность, надежность и улучшает экономичность топливного цикла (Изображение: Westinghouse)

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) одобрила усовершенствованную технологию легированных топливных таблеток Westinghouse (ADOPT) для исполь-зования в реакторах на воде под давлением (PWR) в США.

Президент Westinghouse по ядерному топливу Тарик Чохо назвал это событие «важным», поскольку топливо ADOPT стало первым в программе создания устойчивого к авариям топлива EnCore, лицензированного для реакторов PWR в США.

При финансировании Министерства энергетики США компания разработала свою передовую технологию для повышения устойчивости к авариям обычно применяемых топливных таблеток на основе диоксида урана.

В прошлом году Westinghouse объявила о заключении соглашения с компанией Southern Nuclear о загрузке стержней с использованием таблеток ADOPE из низкообогащенного урана повышенного обогащения (HALEU) «с ожидаемым запуском процессов лицензирования и производства в 2023 г.». Westinghouse заявила, что она заключила контракт на поставку партий для перезагрузки топлива ADOPE с тремя энергоблоками, начиная с 2025 г.

В контракте сказано: «HALEU обозначает уран, обогащенный от 5 до 19,75 %, что превышает традиционный порог для коммерческих реакторов. Благодаря повышенной плотности урана, топливо ADOPT также позволяет американским заказчикам улучшить экономические показатели топливного цикла и продлить циклы эксплуатации».

Чохо добавил: «Топливо ADOPT является результатом исследования его двадцатилетней работы и обеспечивает нашим заказчикам улучшенные экономические показатели и показатели безопасности. Это значимое достижение демонстрирует ответственный подход компании Westinghouse к будущему атомной энергетики».

World Nuclear News, 14.03.2023

Великобритания призвана стать мировым лидером в области синтетического топлива, полученного при использовании энергии от ядерных объектов

Королевские ВВС и Zero Petroleum в 2021 году установили мировой рекорд Гиннесса за первый в мире успешный полет на синтетическом топливе (Фото: MoD /gov.uk)

Согласно докладу консультантов в области атомной энергетики Equilibrion и Ассоциации атомной промышленности (NIA) крупномасштабное производство безуглеродного синтетичес-кого топлива, полученного при использовании энергии от ядерных объектов, может помочь таким труднодекарбо-низируемым секторам как авиация и судоходство.

В докладе «Синтетические виды топлива: возможности для экономичного производства синтетического топлива на основе использования атомной энергии» говорится, что на транспортный сектор приходится 27 % от глобальных выбросов парниковых газов, при этом судоходство и авиация находятся среди тех секторов, которые трудно декарбонизировать.

Синтетические виды топлива получают не из добытого ископаемого топлива, а «используют двуокись углерода, полученную из окружающей среды, и низкоуглеродное водородное сырье для синтеза водородных видов топлива, которые ведут себя подобно ископаемому топливу, но без чистого выброса двуокиси углерода в атмосферу», – поясняется в докладе, при этом добавляется, что при производстве синтетического топлива может использоваться CO2 от различных источников, включая промышленные выбросы, или от прямого захвата воздуха или морской воды.

«Недостаток заключается в том, что пути производства синтетического топлива воспринимаются как энергоемкие и ограниченные в доступности из-за оценок, в которых рассматривается исключительно использование возобновляемых источников энергии. Именно здесь атомная энергетика может предоставить необходимое решение… и открыть путь к гораздо большему объему поставок синтетического топлива секторам, которые в нем больше всего нуждаются, сокращая при этом превышающие пределы выбросы за счет альтернатив биотопливу и постепенно сводя их к отрицательным показателям по выбросу углерода в будущем», – добавляется в докладе.

В докладе говорится, что тепло и электричество, вырабатываемые АЭС, могут использоваться на всех стадиях этого процесса, т. е. опреснение будет осуществляться с целью получения чистой воды для последующего производства водорода. В этом докладе правительство Великобритании настоятельно призывают признать потенциальную роль атомной энергетики в получении предстоящего мандата на создание авиационного топлива, также рекомендуют рассматривать применение синтетических видов топлива, полученных при использовании энергии от ядерных объектов, а также рекомендуют правительству «рассмотреть вопрос о внесении поправок в «Обязательство по возобновляемым видам транспортного топлива» с тем, чтобы позволить использовать атомную энергетику для производства различных видов топлива для более широкого рынка низкоуглеродного топлива».

Некоторые из этих мер должны быть приняты в соответствии с законопроектом об энергетической безопасности правительства Великобритании, который в настоящее время рассматривается Палатой лордов. В нем предлагается включить топливо, полученное от использования объектов атомной энергетики, в схемы получения возобновляемого транспортного топлива, приведя в качестве примеров устойчивое производство авиационного топлива и водорода.

В докладе прогнозируется, что мировой рынок синтетических видов топлива составит $15,3 млрд к 2030 г. и $600 млрд – к 2050 г.

Том Грейтрекс, исполнительный директор NIA, которая является торговой ассоциацией для гражданского сектора атомной промышленности в Великобритании, сказал: «Атомная энергетика может играть важную роль в предоставлении первичной энергии в поддержку декарбонизации секторов, которые в настоящее время почти полностью зависят от ископаемых видов топлива. Великобритания должна воспользоваться этой золотой возможностью, чтобы стать мировым лидером, и мы готовы предоставить энергию, которая так нужна рынку».

Фил Роджерс, директор Equilibrion, который сообщил, что его цель «заключается в том, чтобы работать с представителями бизнеса для реализации потенциала атомной энергетики для декарбонизации секторов отопления, транспорта и промышленности». Он сказал: «Транспортный сектор несет ответственность за почти треть выбросов в Великобритании, поэтому возможность прямой замены ископаемых видов топлива на безуглеродные эквиваленты, особенно для авиации, судоходства и тяжелых видов транспорта, может значительно ускорить наш путь к достижению чисто нулевых выбросов углерода».

World Nuclear News, 14.03.2023

После возобновления производства DOE начало получать новое топливо для реакторов TRIGA

Члены TRIGA International присоединяются к делегации Министерства энергетики США, чтобы представить первый за десять лет топливный элемент TRIGA (Фото: Framatome)

Компания Framatome объявила о завершении изготовления первого металлического топливного элемента для исследовательских реакторов TRIGA, работа продолжалась более 10-ти лет. TRIGA International – совместное предприятие компаний Framatome и General Atomics теперь увеличит производство топлива для реакторов TRIGA в США при поддержке Министерства энергетики США (DOE).

Предприятие TRIGA International по производству топлива в коммуне Роман-сюр-Изер, Франция, является единственным поставщиком топлива на основе уран-циркониевого гидрида для использования в иссле-довательских реакторах типа TRIGA. Предприятие возобновило работу в декабре 2021 г. после завершения проекта модернизации стоимостью $80 млн, финансируемого DOE и TRIGA International, который был запущен в 2018 г. DOE предоставило 76 бывших в использовании топливных элементов TRIGA для исследовательских реакторов США в период реконструкции, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности TRIGA в топливе.

В феврале 2022 г. DOE подписало 9-летний контракт с TRIGA International на поставку новых топливных элементов для своих исследовательских реакторов TRIGA. Министерство согласилось приобрести 668 новых топливных элементов в течение следующих девяти лет с первоначальной закупкой 55 элементов и ожидаемой поставкой первой партии к 2023 г. Это топливо будет использоваться в поддержку 18 реакторов TRIGA в США и обеспечит надежный запас топлива для исследовательских реакторов Национальной лаборатории Айдахо, а также для нового проекта микрореактора MARVEL.

Представители TRIGA International и CERCA – дочерней компании Framatome по изготовлению топливных элементов для исследовательских реакторов представили первый топливный элемент министерству DOE в присутствии General Atomics 7 декабря 2022 г.

«Это означает кардинальное достижение в возобновлении поставок топлива для продолжения работы исследовательских реакторов TRIGA в США и за рубежом», – сообщили в Framatome.

«Мы отмечаем это значимое событие с нашими партнерами, поскольку мы сообща продвигаем ядерные исследования и оказываем поддержку квалифицированным специалистам нашей отрасли как сегодня, так и в будущем, – сказал Франсуа Гоше, вице-президент CERCA в Framatome и президент TRIGA International. – Учебные и исследовательские реакторы играют значительную роль в развитии атомной энергетики и профессиональном росте будущих поколений атомщиков и исследователей. Мы гордимся тем, что поставляем безопасное и надежное топливо для исследовательских реакторов».

Реакторы TRIGA – сокращение от Training, Research, Isotopes General Atomics –используются в первую очередь для обучения студентов, исследовательских проектов и производства изотопов. Эти реакторы работают на тепловой мощности от менее 0,1 до 16 МВт и создают импульсы до 22 000 МВт. С 1960 г. по всему миру было построено три поколения реакторов бассейнового типа, 36 из которых остаются в эксплуатации по сегодняшний день. Двенадцать из 18 реакторов TRIGA в США находятся в университетах, а топливо для них находится в ведении DOE в рамках программы «Инфраструктура исследовательских реакторов» Управления ядерной энергетики.

В Framatome отметили, что в настоящее время изучаются конструкции топлива на основе уран-циркониевого гидрида типа TRIGA для новых применений, помимо университетской подготовки. Уникальные свойства топлива TRIGA могут быть легко перенесены на другие установки, помимо TRIGA, такие как малые модульные, микро- или усовершенствованные реакторы.

World Nuclear News, 08.03.2023

Снос второй градирни на немецкой АЭС «Библис»

Вторая градирня на АЭС “Библис” выведена из строя и снесена (Фото: RWE)

Снесена вторая из четырех градирен на немецкой АЭС «Библис» в южной части Гессена. Как и в случае с первой градирней за три недели до этого события, пневматический экскаватор из подрядной компании осуществлял работы с последними опорными столбами, чтобы дестабилизировать градирню и в конечном итоге снести ее.

«Она красиво разрушилась. Все сработало, как было запланировано», – заявил представитель RWE Александр Шолль. В течение нескольких секунд градирня превратилась в руины.

В марте 2011 г. в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» была остановлена двухблочная АЭС «Библис» (энергоблоки A и B), на которой использовались по две градирни на каждый блок. Демонтаж этой АЭС длится с 2017 г. Два реактора с водой под давлением ввели в эксплуатацию в 1974 и 1976 гг. Эти два реактора вошли в число восьми блоков, которые Германия обязала закрыть после аварии на АЭС «Фукусима-1». Энергоблоки A и B АЭС «Библис» представляют собой реакторы с водой под давлением мощностью 1 167 МВт(э) и 1 240 МВт(э) соответственно. Они получили лицензию на эксплуатацию до 2019 и 2021 гг. всего за два месяца до приказа об останове.

В RWE сообщили, что при разрушении с каждой градирни будет получено около 15 000 т обычных строительных отходов. Представители компании также заявили, что качество бетона позволяет переработать большую часть материалов, получив заменитель гравия для производства бетона, или использовать такие отходы в качестве сырья в цементной промышленности.

Ожидается, что работа по демонтажу двух реакторов займет около 15 лет. Предусмотрены 108 контейнеров Castor и выделены места для временного хранения отработавшего топлива в пункте хранения на площадке, который получил лицензию на эксплуатацию до 2046 г. Пока у Германии нет пункта захоронения РАО, но планируется его построить в будущем.

Новости Nuclear Engineering International, 03.03.2023

Новая трещина обнаружена на французской АЭС «Пенли»

Орган регулирования ядерной и радиационной безопасности Франции (ASN) обратился к компании Electricité de France (EDF) с просьбой «пересмотреть свою стратегию» по ремонту установок, пострадавших от воздействия коррозионного растрескивания, после того как EDF обнаружила новую трещину на энергоблоке № 1 АЭС «Пенли».

EDF сообщила ASN о выявленном дефекте в недавней обновленной версии своей декларации о важных событиях безопасности, связанных с наличием коррозионных трещин на нескольких реакторах. Обновление было выпущено в отношении реактора энергоблока № 3 на АЭС «Каттеном» и реакторов на АЭС «Сиво», АЭС «Шо B» и АЭС «Пенли».

Что касается энергоблока № 1 АЭС «Пенли», в ASN сообщили, что трещина расположена вблизи сварного шва на линии, расположенной в горячей нитке системы безопасного впрыска. Трещина простирается на 155 мм, что составляет около четверти окружности трубы, и ее максимальная глубина достигает 23 мм при толщине стенки трубы 27 мм.

В ASN отметили, что, по мнению EDF, эта линия «не подвержена коррозионному растрескиванию из-за ее особой геометрии». Однако этот сварной шов уже два раза ремонтировался во время строительства реактора, «что, вероятно, изменило его механические свойства и внутренние напряжения металла на этом участке». Наличие трещины «означает, что трубопровод больше не демонстрирует устойчивости к растрескиванию».

Новая информация от компании EDF также показала, что проверки выявили наличие трещин термической усталости на линиях контура безопасного впрыска реактора энергоблока № 2 АЭС «Пенли» и реактора энергоблока № 3 АЭС «Каттеном», считающихся чувствительными к коррозии под напряжением.

В ASN заявили, что это событие не несет в себе последствий для персонала или окружающей среды. «Тем не менее оно влияет на функцию безопасности, связанную с охлаждением реактора. В связи с потенциальными последствиями и повышенной вероятностью образования разрыва ASN классифицирует это событие как событие уровня 2 по шкале INES в отношении реактора энергоблока № 1 АЭС «Пенли» и как событие уровня 1 в отношении других соответствующих реакторов».

В EDF отметили, что они реализуют программу контроля над отремонтированными сварными швами на линиях аварийного охлаждения, более 150 шт. из которых прошли лабораторную экспертизу. Проверки продолжаются в рамках программы проведения инспекций для всех реакторов, которая началась в 2023 г.

Проблемы коррозии были впервые обнаружены в 2021 г., что вызвало проведение серии инспекций и ремонтных работ, при этом 32 из 56 реакторов Франции были одновременно остановлены летом 2022 г. либо для проведения технического обслуживания, либо вследствие обнаруженной коррозии. Расследование показало, что 16 новейших блоков EDF, включая два реактора АЭС «Пенли», были более подвержены этому явлению в основном из-за конструкции их трубопроводов аварийного охлаждения. Образование трещин может быть также вызвано сваркой и прочими дефектами.

Новости Nuclear Engineering International, 14.03.2023

EDF продлила срок эксплуатации АЭС «Хартлпул» и АЭС «Хейшем» на два года

В компании EDF подтвердили планы по продлению срока эксплуатации энергоблока № 1 АЭС «Хейшем» и АЭС «Хартлпул» в Великобритании еще на два года до 2026 г.

В 2023 г. срок эксплуатации энергоблока № 1 АЭС «Хейшем», в Ланкашире, и АЭС «Хартлпул», в Тиссайде, составит 40 лет. В EDF сказали, что указанное решение было принято после тщательного рассмотрения технических и коммерческих аспектов продления срока эксплуатации. «В частности, успешные проверки графитовых активных зон реакторов в течение 2022 г. повысили уверенность в том, что эти АЭС могут производить энергию дольше и продолжать соответствовать строгим нормативным стандартам», – отметили в EDF.

В настоящее время в состав действующих АЭС Великобритании входят четыре АЭС с газоохлаждаемыми усовершенствованными реакторами (AGR), срок эксплуатации которых подходит к концу: энергоблок № 1 АЭС «Хейшем», АЭС «Хартлпул», АЭС «Торнесс» и энергоблок № 2 АЭС «Хейшем», а также АЭС «Сайзвел B» с реактором с водой под давлением. Вместе они составляют генерирующую мощность 5,5 ГВт(э). Три другие электростанции с реакторами AGR: АЭС «Хантерстон B», АЭС «Хинкли-Пойнт B» и АЭС «Дандженесс B» в настоящее время остановлены, и топливо из них уже извлечено.

В 2009 г., когда EDF взяла на себя ответственность за атомный парк, энергоблок № 1 АЭС «Хейшем» и АЭС «Хартлпул» должны были быть остановлены в 2014 г. Две предыдущих проверки привели к продлению срока эксплуатации на 10 лет. В 2010 г. срок их эксплуатации был продлен на пять лет до марта 2019 г., а в 2016 г. еще на пять лет – до марта 2024 г.

С 2009 г. EDF инвестировала более £7 млрд в поддержку продления сроков эксплуатации АЭС для укрепления энергетической безопасности Великобритании. Мощность атомного парка оказалась более чем на 30 % выше ожидаемой. В течение следующих пяти лет (2023–2027 гг.) цель состоит в том, чтобы инвестировать более £1,5 млрд на поддержание производства энергии, наряду с подготовкой к останову и извлечению топлива.

Решения о завершении сроков производства энергии на британских электростанциях EDF не зависят от регулятора или правительства и принимаются советом лицензиатов EDF в соответствии с рекомендациями исполнительного директора EDF Energy Nuclear Generation Limited. Затем они утверждаются соответствующими высшими советами и, при необходимости, акционерами. Решение об изменении срока завершения производства энергии для энергоблока № 1 АЭС «Хейшем» и АЭС «Хартлпул» было принято после серии заседаний исполнительного директора, совета директоров и акционеров EDF. Предполагаемые сроки завершения производства энергии на АЭС «Торнесс» и энергоблоке № 2 АЭС «Хейшем» остаются без изменений – в марте 2028 г.

В EDF сообщили, что решения о продлении сроков эксплуатации были приняты на основе «плюс 1, минус 1», что означает стремление продолжить производство энергии в течение следующих 12 месяцев после марта 2026 г., но что все еще существует риск того, что соблюдение нового срока может быть не выполнено. «Такие даты являются прогнозами, а точные даты будут определяться результатами регулярных проверок графитовых активных зон и тем, как эти результаты будут интерпретированы самой компанией EDF, независимым регулятором и Управлением по ядерному регулированию».

Мэтт Сайкс, управляющий директор направления по производству энергии EDF сказал: «Поставка доступной безуглеродной электроэнергии, не зависящая от погодных условий, еще никогда ранее не была столь важной проблемой, чем сейчас… Помимо того, что это поможет Великобритании сократить количество используемого импортируемого газа, это также отличная новость для 2 000 человек квалифицированного персонала, рабочие места для которых предоставляют эти площадки, и поможет сохранить ценные технические и эксплуатационные умения и навыки, которые будут иметь решающее значение, поскольку Великобритания стремится восстановить свои ядерные мощности».

Новости Nuclear Engineering International, 14.03.2023

Бельгийский регулирующий орган не выдал разрешение на продление срока эксплуатации старейших реакторов страны

АЭС “Дул” (Фото:Wikimedia Commons)

Федеральное агентство по ядерному контролю Бельгии (FANC) исключило продление срока эксплуатации для трех старейших блоков АЭС – энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Дул» и энергоблока № 1 АЭС «Тианж». Вместо этого FANC посоветовало положиться на энергоблок № 4 АЭС «Дул» и энергоблок № 3 АЭС «Тианж», чтобы избежать дефицита электроэнергии.

Энергоблок № 2 АЭС «Тианж» был остановлен в январе, а энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Дул» должны были быть отключены от сети к 2025 г. во исполнение закона от 2003 года о поэтапном отказе от атомной энергетики. Энергоблок № 2 АЭС «Тианж» стал вторым реактором, который подлежал останову по закону о поэтапном отказе от атомной энергетики, энергоблок № 3 АЭС «Дул» был остановлен в сентябре 2022 г. В эксплуатации все еще оставались пять реакторов: энергоблоки № 1, 2 и 4 АЭС «Дул» и энергоблоки № 1 и 3 АЭС «Тианж». В январе французская энергетическая компания-оператор Engie-Electrabel неохотно согласилась продлить срок эксплуатации энергоблока № 4 АЭС «Дул» и энергоблока № 3 АЭС «Тианж» – новейших реакторов Бельгии – на 10 лет, начиная с 2026 г., в условиях возникшего энергетического кризиса. Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Дул», оба реактора с водой под давлением мощностью 445 МВт(э) (нетто) начали работать в 1974 и 1975 гг. Энергоблок № 1 АЭС «Тианж» – реактор PWR мощностью 962 МВт(э) (нетто) начал поставлять электроэнергию в 1975 г. и запланирован к останову в октябре 2025 г. Энергоблок № 4 АЭС «Дул» и энергоблок № 3 АЭС «Тианж» представляют собой реакторы мощностью 1 030 МВт(э), которые эксплуатируются с 1985 г.

В феврале Федеральное правительство направило запрос в компанию Engie с целью выяснить, возможно ли продлить эксплуатацию энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Дул» и энергоблока № 1 АЭС «Тианж» до 2027 г. Продление срока эксплуатации энергоблока № 4 АЭС «Дул» и энергоблока № 3 АЭС «Тианж» не решит проблему ожидаемого дефицита энергии в эти периоды, поскольку эти энергоблоки будут остановлены для проведения работ по техническому обслуживанию.

FANC предложило альтернативу для решения энергетических проблем Бельгии – использовать энергоблоки № 4 АЭС «Дул» и № 3 АЭС «Тианж» в зимний период 2025 и 2026 гг. Запланированные работы могут быть выполнены в период простоя для проведения технического обслуживания в 2026 г., что позволит осуществлять эксплуатацию этих энергоблоков в зимний период. Как сообщается, это предложение последовало за продолжившимися неофициальными контактами с Engie, в ходе которых компания признала, что предложение FANC дает «возможность …, пока будет в наличии свежее ядерное топливо».

Engie выступила против продления срока эксплуатации трех старейших блоков АЭС, утверждая, что они не соответствуют современным правилам безопасности. FANC согласно с тем, что соображения безопасности являются обоснованными, и что «такой альтернативный сценарий является наиболее предпочтительным с точки зрения ядерной безопасности».

FANC рекомендовало продлить срок эксплуатации энергоблоков № 4 АЭС «Дул» и № 3 АЭС «Тианж» без останова для проведения полной модернизации с целью повышения безопасности. Вместо этого они будут подлежать частичной модернизации каждое лето, начиная с 2025 г., чтобы с течением времени удовлетворить более жесткие требования и оставаться в строю в течение двух зимних периодов. Бельгийское правительство обсудило этот вопрос на недавнем заседании кабинета министров и согласилось направить запрос компании Electrabel о представлении FANC документов по безопасности для проведения оценки этого нового плана.

Новости Nuclear Engineering International, 09.03.2023

На площадке АЭС в префектуре Исикава нет активных разломов

АЭС “Сика” в префектуре Исикава, Япония

В Управлении по ядерному регулированию Японии (NRA) заявили, что под АЭС «Сика» компании Hokuriku Electric Power нет активных разломов, вопреки предыдущему мнению, представленному экспертной группой NRA в 2016 г. NRA в целом согласилось с мнением Hokuriku Electric, что ни один из разломов не является активным.

Компания Hokuriku Electric подала заявку на обследование реактора энергоблока № 2 АЭС «Сика» в августе 2014 г. в соответствии с новыми более строгими нормами безопасности, принятыми после аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи». В апреле 2016 г. группа инспекторов из NRA заявила, что существует вероятность того, что разлом С-1 под реакторным зданием энергоблока № 1 и разлом S-6 под трубопроводами, подающими охлаждающую морскую воду к реактору энергоблока № 2, могут быть активными. Группа инспекторов запросила дополнительные данные.

Компания Hokuriku Electric провела исследования в скважинах в 420-ти местах. Было проанализировано 10 разломов и изучен возраст минеральных жил, пересекающих эти разломы, в дополнение к разломам пластов поверх них. Группа инспекторов пришла к выводу, что ни один из разломов не является «активным с возможностью смещения в будущем».

Акира Исиватари, комиссар NRA, отвечающий за обследование, сказал, что «в результате проведения повторной оценки с использованием больших объемов данных было собрано много доказательств, подтверждающих, что разломы не являются активными». Активными являются разломы, которые демонстрировали активность 120 000 или 130 000 лет назад.

Hokuriku Electric охарактеризовала решение NRA как «большой шаг вперед на пути к проведению обследований для возобновления операций», поскольку оно приведет к укреплению чувства безопасности у местных жителей.

Новости Nuclear Engineering International, 08.03.2023

Замена компонентов на АЭС «Брюс»

Энергоблок № 3 канадской АЭС «Брюс» был остановлен для замены его основных компонентов. Отремонтированный энергоблок должен вернуться в эксплуатацию в 2026 г.

Проект по замене основных компонентов (MCR) был запущен в январе 2020 г. Восемь тяжеловодных реакторных установок под давлением типа Candu на площадке АЭС «Брюс» (энергоблоки № 1–4 на АЭС «Брюс A» и энергоблоки № 5–8 на АЭС «Брюс B») начали промышленную эксплуатацию в период с 1977 по 1987 гг. Программа по продлению срока эксплуатации АЭС «Брюс» стоимостью C$13 млрд ($10 млрд), которая включает управление ресурсами и MCR, началась в 2016 г. Проект MCR, который был начат на энергоблоке № 6 и будет реализован также на энергоблоках № 3–8, продлит срок эксплуатации АЭС до 2064 г. Энергоблоки № 1 и 2 уже отремонтированы и возвращены в эксплуатацию в 2012 г. Продление срока эксплуатации составит дополнительно по 30–35 лет для каждого блока, в то время как другие инвестиции суммарно добавят электростанции 30 реакторо-лет.

Ожидается, что энергоблок № 6, первый реактор компании Bruce Power, который будет модернизирован в рамках текущей программы по продлению срока эксплуатации, будет возвращен в работу позднее в этом году со всеми новыми компонентами реактора. Во время останова на MCR, который займет около 46 месяцев, будут выполнены останов реактора и извлечение топлива, подготовка реактора, замена каналов и загрузочно-разгрузочных узлов реактора, а также ввод в эксплуатацию.

Энергоблок № 4 вернулся в эксплуатацию в декабре после 98-дневного простоя в рамках проведения планового технического обслуживания, инвестиции для которого составили $130 млн в целях продления срока эксплуатации энергоблока. Работы включали в себя осмотры топливных каналов для обеспечения безопасной работы энергоблока до начала планового останова для MCR в 2025 г.

Президент и генеральный директор компании Bruce Power Майк Ренчек отметил, что модернизация имеет экономический смысл. «Поскольку MCR энергоблока № 6 близится к завершению, а энергоблока № 3 все еще находится в процессе реализации, мы продолжим обновлять наши энергоблоки с каждым последующим MCR, чтобы обеспечить людей, дома, предприятия и больницы Онтарио чистой, надежной, безуглеродной электроэнергией на многие десятилетия вперед».

В настоящее время Bruce Power производит 6 550 МВт(э), а в 2030-х гг. объем производства увеличится до более 7 000 МВт(э) после завершения MCR и других проектов по продлению срока эксплуатации в 2033 г. Компания Bruce Power, созданная в 2001 г., является канадским партнерством компаний TC Energy, OMERS, Профсоюза работников энергетики и Объединенного сообщества профессионалов.

Новости Nuclear Engineering International, 07.03.2023

NRC выдала «временное разрешение», чтобы позволить продолжить эксплуатацию АЭС «Дьябло Каньон»

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) выдала «временное разрешение» компании Pacific Gas & Electric Co., которое позволит АЭС «Дьябло Каньон» продолжить эксплуатацию до тех пор, пока ведомство рассматривает заявку на продление лицензии на эксплуатацию. После оценки запроса компании на получение такого разрешения сотрудники NRC постановили, что такое «временное разрешение» разрешено законом, не будет представлять чрезмерного риска для здоровья и безопасности населения и согласуется с концепцией обеспечения общей защиты и безопасности. Кроме того, специалисты отметили, что продолжение эксплуатации АЭС «Дьябло Каньон» отвечает общественным интересам из-за серьезных проблем с надежностью энергосети Калифорнии. Действующие лицензии на эксплуатацию энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Дьябло Каньон» истекают 2 ноября 2024 г. и 26 августа 2025 г. соответственно. Предоставленное сегодня «временное разрешение» позволит этим лицензиям оставаться в силе при условии, что PG&E подаст необходимую заявку на продление лицензий для этих реакторов до 31 декабря 2023 г. NRC продолжит проводить свои обычные инспекции и надзор за объектом в течение всего периода рассмотрения заявки для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации.

В случае продления действия лицензий энергоблоки смогут продолжить свою работу еще в течение 20 лет. Нормы NRC позволяют оставлять в силе лицензии на эксплуатацию реактора после истечения срока ее действия при условии подачи лицензиатом необходимой заявки на продление лицензии не менее чем за пять лет до истечения срока – статус, называемый «временным разрешением». PG&E просит предоставить ей «временное разрешение», потому что она не выполнила требование о пятилетнем сроке. PG&E подала заявку на продление лицензий в ноябре 2009 г., но затем отозвала заявку в 2018 г. и объявила о планах прекратить эксплуатацию и вывести реакторы из эксплуатации по истечении срока действия лицензий. После того, как в сентябре прошлого года Калифорния ввела в действие закон, чтобы поддержать продление эксплуатации, PG&E попросила NRC возобновить рассмотрение предыдущей заявки. В январе сотрудники компании сообщили, что необходимо будет подать обновленную заявку на продление эксплуатации. В связи с этим указанное «временное разрешение» было необходимо для обеспечения возможности продления эксплуатации на период рассмотрения заявки. PG&E заявила, что подаст заявку до конца этого календарного года. Как правило, период рассмотрения заявки на продление лицензии комиссией NRC составляет 22 месяца.

NRC, 02.03.2023

Энергоблок № 3 АЭС «Вогтль» достиг критичности

Защитная оболочка энергоблока №3 “Вогтль” (Фото: Georgia Power)

Энергоблок № 3 АЭС «Вогтль» компании Georgia Power достиг первоначальной критичности. «Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы безопасно ввести этот энергоблок в эксплуатацию, полностью решить любые проблемы и исправить недоработки на каждом уровне», – сказал Крис Уомак, председатель, президент и генеральный директор Georgia Power. Он отметил, что АЭС «Вогтль» вскоре станет четырехблочной АЭС, что сделает ее крупнейшей в своем роде в США.

Сооружение энергоблоков № 1 и 2 – оба реактора мощностью 1 215 МВт(э) компании Westinghouse – было завершено в 1987 и 1989 гг. соответственно. В 2009 г. Комиссия по ядерному регулированию (NRC) продлила срок действия лицензий для этих реакторов еще на 20 лет. Комиссия государственной службы штата Джорджия одобрила сооружение новых реакторов для расширения АЭС «Вогтль» в начале 2009 г., строительные работы начались в том же году. В то время ожидалось, что два реактора AP1000 мощностью 1 117 МВт(э) по проекту Westinghouse будут стоить около $14 млрд и войдут в эксплуатацию в 2016 и 2017 гг., но проект столкнулся с рядом сложностей.

В феврале материнская компания для Georgia Power – компания Southern Company заявила, что энергоблок № 3 теперь может начать коммерческую эксплуатацию в мае или июне 2023 г. Энергоблок № 4 начнет коммерческую эксплуатацию приблизительно в период с ноября 2023 по март 2024 гг. Общая стоимость проекта по строительству энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» обойдется его владельцам более чем в $30 млрд. Georgia Power владеет 45,7 % проекта, корпорации Oglethorpe Power принадлежит 30 %, Муниципальное энергетическое управление штата Джорджия (MEAG) владеет 22,7 %, а г. Далтон принадлежит 1,6 %.

Теперь, когда энергоблок № 3 достиг критичности, операторы продолжат повышать мощность для обеспечения синхронизации генератора с энергосетью и начнут производство электроэнергии. Затем операторы будут продолжать постепенно увеличивать мощность, в конечном итоге повысив ее до 100 %. Эти испытания предназначены для обеспечения совместной работы всех систем и проверки эксплуатационных процедур до начала коммерческой эксплуатации.

Компании Southern Nuclear и Georgia Power – обе дочерние компании Southern Company – взяли на себя управление проектом строительства в 2017 г. после банкротства компании Westinghouse по главе 11 Кодекса США. Cameco Corporation в партнерстве с Brookfield Renewable в настоящее время находятся в процессе приобретения Westinghouse. Патрик Фрагман, президент и генеральный директор Westinghouse, сказал: «Это важный шаг на пути к снабжению населения штата Джорджия чистой, надежной и безопасной энергией на несколько поколений вперед».

Новости Nuclear Engineering International, 09.03.2023

Компания LeadCold изучает возможность строительства исследовательского реактора в Швеции

Компания Lead Gold запустила технико-экономическое обоснование для изучения условий строительства и эксплуатации исследовательского ядерного реактора в Студсвике, Швеция (Изображение: LeadCold).

Шведская компания LeadCold инициировала процесс технико-экономического обоснования с целью изучения возможности строительства и эксплуатации ядерного исследовательского реактора в центре Studsvik с соответствующей инфраструктурой для изготовления топлива. Проект будет основан на шведском усовершенствованном свинцовом реакторе SEALER, разработанном компанией LeadCold, который представляет собой небольшой модульный свинцовый реактор, первоначально предназначенный для развертывания в отдаленных арктических регионах Северной Канады.

SEALER представляет собой реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, сконструированный с минимальной по размерам активной зоной, которая позволяет достичь критичности в быстром спектре с использованием обогащенного до 19,9 % топлива из оксида урана. Компания LeadCold приступила к первому этапу предлицензионной проверки, проведенной Канадской комиссией по ядерной безопасности в 2016 г., и приложила усилия для того, чтобы первый блок SEALER был готов к эксплуатации в 2025 г. В настоящее время этот срок продлен до 2030 г.

«Швеции необходимо создание большей базовой мощности, которую можно использовать в дополнение к быстрому и важному росту источников ветряной и солнечной энергии, – сказал генеральный директор LeadCold Джейкоб Стедман. – Этот реактор станет первым шагом для перехода к следующему поколению источников атомной энергии для получения дешевой и безопасной базовой нагрузки. Мы с нетерпением ожидаем начала изучения возможностей для создания следующего исследовательского реактора Швеции в сотрудничестве с компанией Studsvik AB, муниципалитетом и властями».

Ядерный исследовательский реактор должен иметь тепловую мощность 80 МВт и охлаждаться с использованием 800 т жидкого свинца. Высота и диаметр реактора будут составлять около 5 м. Концепция реактора LeadCold представляет собой так называемый реактор-размножитель, что означает, что в процессе деления производится больше делящегося материала, который может быть использован для производства ядерного топлива, что делает ядерную энергию возобновляемым источником энергии. LeadCold рассматривает строительство исследовательского реактора в качестве важного шага к началу массового производства малых модульных реакторов (SMR) для глобального рынка.

«Положительно то, что LeadCold изучает возможности создания исследовательского реактора в центре Studsvik, где мы можем внести свой вклад, используя наши уникальные передовые знания», – сказал Йоаким Лундстрём, президент бизнес-направления «Технологии топлива и материалов» в компании Studsvik AB.

Новости Nuclear Engineering International, 15.03.2023

CEA запускает два стартапа в области атомной энергетики

Команда стартапа Hexana: Пол Готье, Жан-Батист Друэн и Сильвен Низу (Фото: CEA / L Godart)

Французская комиссия по атомной энергии и альтер-нативным источникам энергии (CEA) запустила два стартапа – Hexana и Stellaria. Они будут основываться на технологиях и патентах CEA с целью разработки усовершенствованных модульных реакторов четвер-того поколения (AMR).

Компания Hexana планирует разработать реакторы на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением и высокотемпературным аккумулятором. Установка включает два небольших реактора мощностью 400 МВт(т), питающих тепловой аккумулятор. Она сможет удовлетворить изменения в электрической мощности, требуемые производителями. Смежная система преобразования позволит при необходимости вырабатывать электроэнергию и гибко конкурировать с газовыми электростанциями. Установка также сможет напрямую поставлять тепло расположенным поблизости потребителям энергии. Такие предприятия смогут улавливать CO2, а также производить пар, водород и синтетические виды топлива.

В CEA сообщили, что реакторы на быстрых нейтронах с натриевым охладителем «представляют большой интерес для вопроса обращения с ядерными материалами». Они могут работать на смешанном оксидном (MOКС) топливе (из обедненного урана, смешанного с переработанным плутонием). Эти реакторы будут поддерживать энергетический суверенитет и сокращать объем высокоактивных РАО благодаря закрытому ядерному топливному циклу.

Stellaria нацелена на разработку энергетической системы на основе жидкосолевого реактора на хлоридах. Эта технология представляет собой топливо в жидком виде, растворенное в расплавленных солях, которые также входят в состав теплоносителя. Жидкое топливо может оставаться в активной зоне практически непрерывно. Основные преимущества такого топлива заключаются в сочетании выработки энергии и многократной рециркуляции топлива с высоким уровнем пассивной безопасности конструкции.

Команда стартапа Stellaria: Гийом Кампиони, Лукас Тардье и Николас Брейтон (Фото: CEA / L Godart)

Реактор, предложенный компанией Stellaria, будет очень компактным по размерам, всего 4 куб. м, и будет производить до 250 МВт(т). Он сможет использовать разнообразные виды ядерного топлива, включая уран, плутоний, MOКС, малые актиниды и даже торий. В CEA заявили, что этот реактор прекрасно вписывается во французскую стратегию закрытого топливного цикла.

CEA намерена найти партнеров для этих стартапов за пределами атомной отрасли, которые смогут подать заявку на государственное финансирование.

В рамках инвестиционного плана Франции до 2030 г. правительство недавно запустило первый конкурс на проекты, направленные на развитие новых технологий в сфере атомной энергетики. Программа с финансированием в €500 млн будет выступать в поддержку новых комплексных концепций инновационных ядерных реакторов в области деления и термоядерного синтеза и в настоящий момент открыта для подачи заявок до 28 июня.

Новые концепции реакторов должны позволить внедрить инновационные технологии в области исследований и разработок в сфере атомной энергетики Франции, с тем чтобы:

  • разработать комбинированный процесс производства электроэнергии, тепла или водорода;
  • содействовать разработкам закрытого ядерного топливного цикла;
  • совершенствовать обращение с РАО;
  • повысить конкурентоспособность производимой энергии, ядерную безопасность и физическую ядерную безопасность.

Этот первый конкурс направлен, в частности, на новых игроков, которые стремятся создать новую экосистему ядерных стартапов, чтобы войти в число лидеров этого сектора. Чтобы поддержать новых участников при разработке и реализации их проектов, правительство заявило, что поручает CEA оказывать поддержку таким участникам, предоставляя научно-технические экспертные знания.

Новости Nuclear Engineering International, 14.03.2023

Южнокорейский реактор APR1000 сертифицирован для использования в Европе

Конструкция реактора AP1000 (Изображение: KHNP)

Проект реактора APR1000, разработанный компанией Korea Hydro & Nuclear Power’s (KHNP), был официально сертифицирован как соответствующий требованиям Организации европейских эксплуа-тирующих компаний (EUR). В ноябре 2019 г. компании KHNP, Kepco E&C, Kepco NF и Doosan Enerability подали совместную заявку на проведение сертификации EUR, процесс оценки был запущен в феврале 2021 г.

Организация EUR была учреждена в 1991 г. несколькими европейскими эксплуатирующими компаниями для выработки общего набора требований к компаниям-операторам для следующего поколения АЭС с легководными реакторами (LWR). Набор требований был разработан с учетом документа Исследовательского института электроэнергетики США о требованиях к эксплуатирующим компаниям для усовершенствованных LWR. В настоящее время в EUR входит 13 членов от эксплуатирующих ядерные объекты компаний из 12 европейских стран.

Процесс оценки проекта для получения сертификации EUR требует, чтобы не менее двух членов EUR выступили в качестве спонсоров. В KHNP заявили, что для оценки типового проекта APR1000 они заручились поддержкой трех спонсоров и шести сторонников проекта. Требования EUR включают проведение оценки компоновки установки, систем, материалов, компонентов, наличия методологии вероятностной оценки безопасности. Соответствие требованиям EUR означает, что проект реактора соответствует перечню требований, установленных эксплуатирующими компаниями. Однако в каждой стране по-прежнему требуется утверждение проекта регулирующим органом.

Процесс оценки APR1000 был завершен за 22 месяца. В KHNP заявили, что быстрота и плавность прохождения процесса были обусловлены в основном предыдущим опытом работы компании с европейскими стандартами, когда компания получала сертификацию EUR для своего реактора APR1400 в ноябре 2017 г. KHNP представила широкий спектр технической документации, охватывающей 20 областей и около 5 000 требований, а также ответила на все вопросы, заданные организацией EUR.

«Получение сертификата EUR имеет большое значение для внесения разнообразия в рынок экспорта АЭС путем реализации проектов ядерных установок, которые могут использоваться при строительстве АЭС не только в Европе, но и в других регионах, где применяются европейские требования, – заявили в KHNP. – Для KHNP получение окончательного сертификата EUR увеличивает возможность выиграть заказы на ядерные объекты в европейских странах, включая текущий проект в Чешской Республике».

APR1000 является эволюционным водяным реактором под давлением (PWR), который был разработан на основе первой типовой южнокорейской установки PWR – OPR1000. Этот проект был предназначен для зарубежных рынков. Он основан на опыте, накопленном при разработке, строительстве и эксплуатации реактора OPR1000. Всего в Южной Корее построено и введено в эксплуатацию 12 энергоблоков OPR1000. Кроме того, APR1000 использует новейшую проверенную технологию и включает в себя ряд усовершенствованных конструктивных особенностей от проекта более крупного реактора APR1400.

Новости Nuclear Engineering International, 08.03.2023

МАГАТЭ отметило повышение безопасности на бельгийском исследовательском реакторе

По данным группы экспертов МАГАТЭ, Бельгия усилила безопасность своего исследовательского реактора BR2, улучшив подготовку кадров, техническое обслуживание, управление старением и безопас-ность экспериментов. Группа экспертов также сочла необходимыми дальнейшие действия по усилению безопасности реактора в отношении организационной структуры, а также эксплуатационных правил и процедур.

Исследовательский реактор BR2 (Изображение: SCK-CEN)

Миссия МАГАТЭ по проведению комплексной оценки безопасности исследовательских реакторов (INSARR) осуществляется по запросу государства-члена МАГАТЭ. Это услуга по проведению партнерской проверки, в ходе которой выполняется оценка и выдается экспертное заключение о безопасности исследовательских реакторов на основе норм безопасности МАГАТЭ.

Реактор BR2 является одним из трех действующих исследовательских реакторов в Бельгийском центре ядерных исследований (SCK-CEN) в г. Мол на северо-востоке Бельгии. BR2 находится в эксплуатации с 1963 г. и является одним из старейших исследовательских реакторов Западной Европы. В отношении этого реактора выдано разрешение осуществлять эксплуатацию на срок до следующей периодической проверки безопасности в 2026 г., после чего может быть принято решение о продлении его эксплуатации на последующие 10 лет. BR2 в настоящее время работает на высокообогащенном уране (ВОУ), однако сейчас разрабатываются планы перехода от использования ВОУ к низкообогащенному урановому (НОУ) топливу.

На BR2 приходится около четверти мирового производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей, в том числе для терапии рака и медицинской визуализации. Реактор также производит легированный кремний, использующийся при производстве полупроводниковых материалов для электронных компонентов.

По запросу регулирующего органа Бельгии, Федерального агентства по ядерному контролю (FANC), семидневная миссия INSARR была проведена группой из пяти экспертов из Аргентины, Канады, Нидерландов, Южной Африки и США при участии трех сотрудников МАГАТЭ.

Миссия, проводимая с 28 февраля по 7 марта, отметила эффективное осуществление организационных и технических мер по обеспечению безопасности экспериментов на реакторах. Эксперты также приветствовали сохранение хорошей практики добровольного представления Бельгией докладов о безопасности BR2 на совещаниях по рассмотрению Конвенции о ядерной безопасности.

«Центр SCK-CEN продемонстрировал неизменную приверженность безопасности и разработал программы и процедуры в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ, – сообщил руководитель группы INSARR Амгад Шокр, руководитель Отдела безопасности исследовательских реакторов МАГАТЭ. – Постоянное наблюдение SCK-CEN за этой сложившейся практикой при планировании и осуществлении мероприятий по обеспечению эксплуатационной безопасности, особенно связанных с переходом от ВОУ к НОУ, а также с восстановлением и модернизацией систем и компонентов реактора, имеет очень большое значение для безопасности».

Представители миссии заявили, что дальнейшее повышение безопасности может быть достигнуто путем:

  • укрепления организационной структуры в целях улучшения координации деятельности по техническому обслуживанию и обращению с облученными материалами;
  • улучшения функционирования комитета по безопасности реакторов SCK-CEN через совершенствование его процедур и расширение его сферы охвата за счет рассмотрения предлагаемых экспериментов и модификаций, а также докладов
    о проверках реактора регулирующими органами;
  • повышения четкости эксплуатационных пределов и условий путем их расширения для охвата всех эксплуатационных состояний реактора, а также периодических испытаний всех систем и элементов безопасности;
  • укрепления существующих методов радиационной защиты путем улучшения эксплуатационных характеристик приборов радиационного контроля на рабочем месте.

«Мы приложили много усилий для обеспечения высокого уровня безопасности и внесения постоянных улучшений. Я рад видеть, что это отмечено в отчете, – сказал руководитель BR2 Стивен Ван Дейк. – Миссия INSARR дала нам ценные рекомендации для дальнейшего совершенствования, и мы берем на себя обязательство выполнить их».

SCK-CEN предаст гласности результаты проведенной миссии и планирует запросить проведение пост-миссии INSARR в 2025 г. для оценки действий, которые будут предприняты им для выполнения рекомендаций и предложений МАГАТЭ, выданных в ходе состоявшейся миссии INSARR.

World Nuclear News, 13.03.2023