Перезапуск энергоблока № 4 АЭС «Рингхальс» снова отложен

АЭС «Рингхальс» (Фото: Vattenfall)

Перезапуск энергоблока № 4 шведской АЭС «Рингхальс», остановленного для проведения ремонта корпуса реактора, снова отложен. Предполагалось, что поврежденный реактор будет перезапущен в феврале 2023 г., однако в настоящее время перезапуск перенесен на 19 марта. Реактор с водой под давлением мощностью 1 300 МВт(э) был остановлен для проведения ежегодного планового технического обслуживания в августе, но перезапуск не состоялся из-за повреждения корпуса реактора во время испытаний. Первоначально компания Vattenfall ожидала, что ремонт завершится к ноябрю. Однако дата перезапуска была перенесена сначала на январь, а затем на 24 февраля.

Замена поврежденного корпуса реактора оказалась более сложной задачей, несмотря на то что в ней приняло участие около 100 сотрудников АЭС «Рингхальс», занимающихся разработкой методов работы и изготовлением специальных инструментов и запасных частей. В настоящее время строится полномасштабная модель почти 13-метрового корпуса реактора для тестирования инструментов и отработки операций.

Представитель АЭС «Рингхальс» сообщил шведской газете Dagens Nyheter, что закупка инструментов, необходимых для ремонта, заняла больше времени, чем ожидалось, и что дальнейшие задержки маловероятны. «На практике это означает, что снижение стоимости электроэнергии, которого удалось бы достичь в случае перезапуска реактора, наступит немного позже», – сказал Эрик Эк, менеджер по стратегическим операциям компании-оператора энергосети Svenska Kraftnat.

Вывод из эксплуатации нескольких реакторов в 2017–2020 гг., включая энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Рингхальс», оставил Швецию с тремя АЭС из шести реакторов, которые производят около 30 % электроэнергии в стране, согласно информации Шведского управления по радиационной безопасности (SSM).

Компания Vattenfall опровергла сообщения прессы о том, что она подала заявку на строительство новых АЭС на площадке АЭС «Рингхальс», но при этом заявила, что изучает возможность строительства там двух или более малых модульных реакторов (SMR).

В июне 2022 г. Vattenfall объявила, что начала готовить технико-экономическое обоснование для строительства как минимум двух SMR на АЭС «Рингхальс». В рамках этого процесса в декабре компания направила уведомление в Svenska Kraftnat. В Vattenfall заявили, что на АЭС «Рингхальс» хотели бы изучить возможность подключения к национальной энергосети, а без подачи этого заявления компания не могла начать работу. «В настоящее время подача указанного заявления привела к заблуждению о том, что Vattenfall уже планирует построить дополнительные АЭС», – говорится в сообщении компании-оператора.

«Vattenfall еще не приняла никакого инвестиционного решения или решения о строительстве нового объекта атомной энергетики. Подача заявления является обычной практикой такого типа технико-экономического обоснования и проекта, это то, что мы также делаем для других источников производства электроэнергии, например, в ветроэнергетике», – сказал Дезире Комстедт, руководитель по вопросам развития бизнеса в области производства электроэнергии компании Vattenfall в Северном регионе.

Предварительное изучение возможности строительства двух или более SMR на АЭС «Рингхальс» будет завершено менее чем через год, и если это исследование приведет к инвестиционному решению, первый реактор может быть запущен только в начале 2030-х гг.

«Предварительная работа обширна и охватывает множество вопросов, начиная с будущих доступных технологий, рынка поставщиков, экономических аспектов, условий размещения, строительства, окружающей среды, вопросов по отходам и возможностям подключения и многих других, – пояснил Комстедт. – Все вопросы должны быть тщательно изучены».

Новости Nuclear Engineering International, 01.02.2023

Пакистан запускает энергоблок № 3 на АЭС «Карачи»

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф на церемонии открытия третьего энергоблока АЭС “Карачи” (Фото: APP/TZD/ABB)

Премьер-министром Шехбаз Шариф торжественно открыл энергоблок № 3 на пакистанской АЭС «Карачи» (KANUPP) в провинции Синд. Это второй поставленный Китаем реактор Hualong One мощностью 1 100 МВт(э), который начал работу на АЭС «Карачи». Инвестиции в новый энергоблок составили $2,7 млрд, и его строительство осуществлялось в рамках инициативы Китайско-Пакистанского экономического коридора (CPEC).

Контракты на строительство энергоблоков № 2 и 3 АЭС «Карачи» были подписаны в 2013 г., строительство энергоблока № 2 началось в 2015 г., за ним последовало строительство энергоблока № 3 в 2016 г. Энергоблок № 2 АЭС «Карачи» был введен в эксплуатацию в марте 2021 г., а энергоблок № 3 был впервые подключен к сети в марте 2022 г. Hualong One (HPR1000) – это трехконтурный водяной реактор под давлением поколения III + на базе реактора ACPR-1000 группы компаний China General Nuclear Power Group и модели ACP-1000 корпорации China National Nuclear Corp (CNNC).

Шариф отметил, что Пакистан «остро нуждается» в более чистых и менее дорогостоящих источниках энергии и стремится увеличить свои ресурсы атомной энергетики, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в видеообращении в ходе церемонии заявил, что новый реактор важен для поддержания энергоснабжения Пакистана, а также для продвижения чистой энергетики в борьбе с изменением климата.

Производство энергии из ископаемых видов топлива, включая уголь, природный газ и нефть, обеспечивает более 60 % электроэнергии Пакистана. По данным правительства, гидроэнергетика поставляет 20 %, а атомная энергетика – около 10 %.

АЭС «Карачи» начала эксплуатацию в 1972 г. единственного тяжеловодного реактора высокого давления Candu мощностью 137 МВт(э), поставляемого канадской General Electric Co. Энергоблок № 1 АЭС «Карачи» работал на пониженной мощности после достижения 30-летнего проектного срока службы в 2002 г. Он был закрыт в 2021 г., и в настоящее время ведутся работы по выводу этого объекта из эксплуатации.

Текущая установленная мощность по производству атомной энергии в Пакистане составляет 3 530 МВт(э). Помимо двух реакторов на АЭС «Карачи», на АЭС «Чашма» в штате Пенджаб имеется четыре энергоблока: два реактора мощностью 325 МВт(э) и два реактора мощностью 340 МВт(э). Официальные представители Пакистанской комиссии по атомной энергии (PAEC) заявили, что они хотят построить еще два реактора на АЭС «Карачи», возможно, это будут южнокорейские энергоблоки APR-1400. Строительство пятого энергоблока, заплани-рованного на АЭС «Чашма», будет еще одним реактором типа Hualong после того, как PAEC и CNNC подписали контракт в январе этого года. PAEC также планирует разместить два энергоблока мощностью 1 400 МВт(э) на площадке в г. Музаффаргархе штата Пенджаб.

Новости Nuclear Engineering International, 08.02.2023

Ход строительства энергоблока № 3 китайской АЭС «Чанцзян»

Основная балка кольцевого крана была установлена на энергоблоке № 3 китайской АЭС «Чанцзян», которая в настоящее время строится в провинции Хайнань.В Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) сообщили, что процесс строительства является упорядоченным, безопасным, стабильным и соответствует требованиям контроля качества. Общий вес основной балки кольцевого крана составляет около 417 т, а общий вес подъемника – около 594 т. Это открывает возможности для подъема купола и последующей установки основного оборудования.

В августе 2022 г. департамент по проекту АЭС «Хайнань» создал специальную группу для обеспечения операций по подъему и начал проводить еженедельные совещания по планированию. Мы обсудили все вопросы: строительство T-платформы 3 200-тонного крана, создание окружной траншеи и проведение обратной засыпки, процесс разборки и сборки крана. Все мероприятия планировались очень подробно и выполнялись поэтапно в соответствии с планами.

В CNNC заявили, что продвижение строительства было затруднено из-за тайфуна и эпидемии COVID, решение задачи по строительству продвигалось медленно. Однако в конце концов благоприятные условия для подъема балки были достигнуты, и подъем был выполнен удовлетворительно.

Заливка первого бетона для энергоблока № 3 АЭС «Чанцзян» состоялась в марте 2021 г. после того, как Национальное управление по ядерной безопасности Китая (NNSA) выдало лицензию на строительство энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Чанцзян» (II очереди) – двух энергоблоков по проекту Hualong One. Оба энергоблока должны быть введены в коммерческую эксплуатацию к концу 2026 г. АЭС «Чанцзян» принадлежит CNNC и China Huaneng Group. Проект является результатом соглашения между двумя компаниями в 2019 г. о совместных инвестициях в разработку, строительство и эксплуатацию двух реакторов.

Государственный Совет Китая одобрил строительство энергоблоков в сентябре 2020 г. Huaneng будет владеть контрольным пакетом акций, составляющим 51 % от акций проекта через свою дочернюю компанию Huaneng Nuclear Power Development Company. CNNC и Huaneng также осуществляют сотрудничество по I очереди АЭС «Чанцзян» (которая включает два реактора с водой под давлением типа CNP-600). Что касается I очереди, CNNC владеет 51 % акций, а Huaneng – остальными 49 %. CNNC также занимается в настоящее время строительством малого модульного реактора ACP100 на площадке АЭС «Чанцзян».

Новости Nuclear Engineering International, 03.02.2023

МАГАТЭ проводит проверку безопасности АЭС «Борселе» в Нидерландах

Атомная электростанция “Борселе” (Фото:EPZ)

Группа экспертов МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (OSART) завершила 18-дневную миссию на АЭС «Борселе» в Нидерландах. АЭС «Борселе» с единственным водяным реактором под давлением мощностью 482 МВт(э) была введена в эксплуатацию в 1973 г. АЭС обеспечивает 3,1 % от всего производства электроэнергии в Нидерландах. В конце 2022 г. правительство Нидерландов одобрило заплани-рованное строительство двух новых энергоблоков на площадке АЭС «Борселе», которые должны довести общий объем производства «атомной» электроэнергии до 13 %.

В состав группы OSART вошли 12 экспертов из Чешской Республики, Франции, Японии, Венгрии, Словакии, Испании, Швеции, Швейцарии,Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании, а также два сотрудника МАГАТЭ. Были проведены встречи с представителями компании-оператора АЭС – EPZ (Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland), представителями правительства и местного населения, а также должностными лицами из Управления по ядерной безопасности и радиационной защите Нидерландов (ANVS). Группа экспертов также ежедневно посещала АЭС для наблюдения за проведением текущих работ на установке по техническому обслуживанию и надзору, выдаче разрешений на проведение радиационно-опасных работ, проведению учебных мероприятий, а также с целью опроса персонала.

«Руководство и работники АЭС «Борселе» очень заинтересованы в дальнейшем повышении эксплуатационной безопасности и надежности своей АЭС. На протяжении всей проверки обмен информацией между экспертами OSART и персоналом АЭС был очень открытым, профессиональным и продуктивным, – отметил руководитель группы экспертов, старший сотрудник по ядерной безопасности МАГАТЭ Юрий Мартыненко. – Это позволило нам провести достоверную оценку эффективности эксплуатационной безопасности, чтобы сравнить эксплуатационные характеристики АЭС с нормами безопасности МАГАТЭ».

Группа экспертов отметила области с хорошими показателями, а именно:

  • на АЭС разработали легко применимую матрицу для визуализации деятельности по управлению старением, чтобы обеспечить ее эффективность;
  • использование на АЭС уникального риск-информационного приложения, которое анализирует риски для классификации мер по улучшению безопасности, что является эффективным методом концентрации усилий в области безопасности;
  • для снижения риска выхода из строя уплотнения насоса теплоносителя реактора (RCP) с последующей потерей теплоносителя первого контура в условиях полного обесточивания АЭС на станции установили отсечной клапан RCP.

Был внесен ряд предложений по дополнительным улучшениям, таких как:

  • на АЭС следует улучшить внедрение систем поддержки оператора для предотвращения использования эксплуатационной документации лицами,
    не имеющими разрешения;
  • следует усовершенствовать методы радиационной защиты АЭС для контроля загрязнения, планирования доз и контроля радиоактивных источников в соответствии с требованиями программы радиационной защиты АЭС;
  • на АЭС следует оптимизировать опыт работы с химическими веществами для обеспечения правильной идентификации, маркировки, хранения и использования химических веществ, а также точных результатов химического анализа.

«В последние годы мы приложили много усилий для постоянного совершенствования методов эксплуатации нашей АЭС. Я рад видеть, что это отражено в результатах проведенной проверки, – сказал генеральный директор EPZ Карло Волтерс. – EPZ также воспользуется возможностью рассмотреть в предстоящий период предложения по улучшениям, сформулированные в результате проведенной проверки».

Новости Nuclear Engineering International, 14.02.2023

Кабинет министров одобрил изменения в ядерной политике Японии

Кабинет министров Японии утвердил политику, предусматривающую возможность строительства новых ядерных энергетических реакторов и продления срока эксплуатации действующих реакторов с 40 до 60 лет.

С июля консультативная группа – Исполнительный комитет по «зеленому переходу» (GX) рассматривает реализацию крупных изменений в энергетике, всех отраслях промышленности, экономике и обществе, чтобы достичь цели нулевых выбросов к 2050 г. 22 декабря состоялось правительственное совещание по реализации «зеленого перехода», в ходе которого была согласована дорожная карта на следующие десять лет в качестве основной политики для реализации «зеленого перехода».

В соответствии с новой политикой, которая описывает атомную энергетику как «источник энергии, способствующий обеспечению энергетической безопасности, и имеет высокий декарбонизирующий эффект», Япония будет стремиться максимально увеличить использование действующих реакторов, перезапуская как можно больше из них и продлевая срок эксплуатации стареющих реакторов, тех, которые превышают текущий 60-летний срок. Правительство также заявило, что страна разработает усовершенствованные реакторы для замены выведенных из эксплуатации.

В соответствии с пересмотренными правилами, вступившими в силу в июле 2013 г., проектный срок эксплуатации японских реакторов составляет 40 лет. Продление срока эксплуатации предоставляется только один раз и не может превышать 20 лет в зависимости от строгих требований безопасности.

21 декабря 2022 г. Управление по ядерному регулированию Японии (NRA) одобрило проект изменения правил, который позволит эксплуатировать реакторы более 60 лет. В соответствии с этой поправкой операторы реакторов, эксплуатируемых в течение 30 или более лет, должны разрабатывать долгосрочный план управления реакторами и получать одобрение регулирующего органа не реже одного раза в 10 лет, если они намерены продолжить эксплуатацию установки.

Новая политика позволит эффективно продлять срок эксплуатации реакторов за предел 60 лет, исключив из общего срока службы время, которое реакторы были в простое для проведения соответствующих проверок.

В соответствии с новой политикой Япония также разработает и построит «инновационные реакторы следующего поколения» на замену примерно 20-ти реакторам, которые должны быть выведены из эксплуатации.

Законопроекты по реализации новой политики будут представлены парламенту в ходе текущей сессии.

World Nuclear News, 10.02.2023

Компания Tokamak Energy создает супермагниты

Рабочие отмечают завершение строительства первого комплекта магнитов HTS для установки Demo4 (Фото: Tokamak Energy)

Базирующаяся в Великобритании компания Tokamak Energy создала первый набор высокотемпературных сверхпроводящих магнитов (HTS) нового поколения, которые будут собираться и тестироваться в сценариях, связанных с термоядерными энергетическими установками. Крис Келсолл, генеральный директор Tokamak Energy, заявил: «Мы гордимся тем, что поставляем эту первую в мире, законченную систему магнитных катушек HTS, которая теперь будет собрана в полную конфигурацию токамака для тестирования».

Д-р Род Бейтман, менеджер по разработке магнитов HTS в Tokamak Energy, добавил: «Наши магниты позволяют запустить строительство и эксплуатацию сферических токамаков, и, таким образом, они меняют правила игры, чтобы ускорить выдачу чистой, безграничной энергии термоядерного синтеза в сеть».

Tokamak Energy вышла на мировой уровень в 2022 г., достигнув температуры плазмы в 100 млн °C в ее сферическом токамаке ST40. Это порог, необходимый для коммерческого производства энергии термоядерного синтеза, и самая высокая температура, когда-либо достигнутая в сферическом токамаке, финансируемом из частных источников.

Полная сборка новой установки Demo4 компании Tokamak Energy в штаб-квартире в Милтон Парке, недалеко от Оксфорда, должна быть завершена в этом году. Demo4 будет состоять из 44 отдельных магнитных катушек, изготовленных с использованием 38 км инновационной HTS-ленты. Она может проводить токи с нулевым электрическим сопротивлением и требует в пять раз меньшей мощности охлаждения, чем традиционные сверхпроводящие материалы.

Demo4 будет состоять из 14 участков тороидального поля (TF) и пары блоков катушек полоидального поля для образования конструкции в форме клетки. Установку нужно будет тестировать при экстремально низкой температуре минус 253 °C – это на 20 градусов выше абсолютного нуля.

Сильные магнитные поля генерируются прохождением высоких электрических токов через серию электромагнитных катушек, которые будут окружать плазму на будущих АЭС. Магниты созданы из HTS-лент при помощи точной намотки и представляют собой многослойные проводники, выполненные в основном из прочных и проводящих металлов с играющим важную роль внутренним покрытием из сверхпроводящего материала на основе «оксидов редкоземельных элементов, бария и меди» (REBCO).

Ленты обычно составляют 12 мм в ширину и менее 0,1 мм в толщину и содержат только тонкое покрытие REBCO, толщиной в человеческий волос.

Demo4 будет иметь напряженность магнитного поля более 18 Т, что почти в миллион раз сильнее магнитного поля Земли. Тестирование продлится до 2024 г., предоставляя данные о проектах и сценариях эксплуатации усовершенствованного прототипа ST80-HTS и следую-щей модели термоядерной энергетической установки ST-E1.

«Demo4 позволит нам создать устойчивые магнитные силы и протестировать их в сценариях, касающихся термоядерных энергетических установок, – сказал доктор Бейтман. – Важно, что это существенно повысит уровень технологической готовности магнитов HTS, так как они являются основной целью нашей миссии по демонстрации термоядерного синтеза, который будет готов выдавать энергию в сеть в начале 2030-х гг.».

Новости Nuclear Engineering International, 09.02.2023

МАГАТЭ сообщает о повышении безопасности на исследовательском реакторе в Чехии

Эксперты МАГАТЭ и сотрудники CVR обсуждают выполнение рекомендаций INSARR в комнате управления исследовательского реактора LVR-15, Чешская Республика (Фото:CVR)

Группа экспертов МАГАТЭ по вопросам комплексной оценки безопасности исследовательского реактора (INSARR) сообщила, что Чешская Республика повысила безопасность на своем главном исследовательском реакторе. Вместе с тем группа экспертов также сочла необходимым продолжить совершенствовать практику подготовки кадров и радиационного контроля.

Четырехдневная миссия, запрошенная правительством Чешской Республики, стала продолжением предыдущего визита INSARR в 2020 г. Группа экспертов оценила принятие мер по обеспечению безопасности водоохлаждаемого исследовательского реактора мощностью 10 МВт(т) типа LVR-15 в Научно-исследовательском центре Rež (CVR) под Прагой.

Реактор, введенный в эксплуатацию в 1957 г., используется для производства медицинских радиоизотопов, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также для облучения материалов промышленного применения. С 1989 г. на реакторе проводились серьезные модернизации. В настоящее время в Чешской Республике находятся в эксплуатации три исследовательских реактора.

В состав группы экспертов, состоящей из трех человек, вошли один эксперт из Аргентины и два сотрудника МАГАТЭ, которые посетили реактор и встретились с должностными лицами CVR, а также оперативным персоналом и руководством реактора LVR-15. Миссия рассмотрела вопросы по организации и управлению реактором LVR-15, а также обсудила технические аспекты. К ним относятся вопросы по обоснованию безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию, радиационной защите и безопасности экспериментальных исследований. Национальный орган по лицензированию – Государственное управление по ядерной безопасности (SÚJB) выступил в качестве наблюдателя в ходе проведения миссии.

«Выполняя рекомендации INSARR, сделанные в 2020 г., CVR продемонстрировал приверженность дальнейшему повышению безопасности в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ, – сообщил руководитель группы экспертов Амгад Шокр, глава Отдела безопасности исследовательских реакторов МАГАТЭ. – Помимо выявления и внедрения усовершенствований в области безопасности, периодическая экспертиза безопасности реактора, которую планируется завершить к концу 2026 г., предоставляет возможность CVR еще больше укрепить свой потенциал в управлении безопасностью».

Усовершенствования, основанные на рекомендациях МАГАТЭ от 2020 г., включали:

  • укрепление организационной структуры эксплуатации реактора путем уменьшения дублирования и возможного конфликта между функциями, обязанностями и полномочиями;
  • создание комитета по вопросам безопасности реакторов для рассмотрения всех видов деятельности, важных для безопасности, включая модификации реакторов
    и программы эксплуатационной безопасности;
  • установление процедур оценки безопасности новых экспериментов и модификаций
    и определение соответствующих требований безопасности для их проектирования, испытаний и утверждения;
  • совершенствование программ управления старением за счет включения в них экспериментальных и радиоизотопных устройств и строительной конструкции реактора.

Группа экспертов миссии определила дальнейшие меры, которые следует принять CVR для полного выполнения рекомендаций миссии 2020 г. К ним относятся:

  • совершенствование процедур с учетом опыта эксплуатации и самооценки;
  • разработка официальной программы подготовки обслуживающего персонала
    в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ;
  • укрепление практики радиационного контроля на рабочем месте.

Группа экспертов также представила дополнительную рекомендацию по приведению эксплуатационных пределов и условий в соответствие с нормами безопасности МАГАТЭ, в частности по ограничению степени выгорания топлива, выгружаемого из реактора, для предотвращения выхода радиоактивных материалов из топлива.

«Постмиссия INSARR была весьма полезной. Мы рассмотрели все рекомендации первоначальной миссии, и я рад, что эксперты МАГАТЭ отметили значительный прогресс», – сказал начальник Отдела эксплуатации реакторов CVR Ян Милчак. CVR планирует пригласить миссию INSARR для проведения проверки в отношении реактора LVR-15 к концу 2028 г.

Новости Nuclear Engineering International, 07.02.2023

Четыре страны призывают Иран выполнить свои обязательства

Представитель Ирана Нассер Канаани заявил, что МАГАТЭ получило необходимые уведомления в ноябре (Фото: Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран)

Германия, Великобритания, США и Франция призвали Иран выполнить все свои юридически установленные международные обязательства по «Соглашению о всеобъемлющих гарантиях» после того, как МАГАТЭ сообщило об изменениях в конфигурации центрифуг на иранском заводе в Фордоу.

В заявлении, опубликованном 3 февраля, правительства этих стран заявили, что они «ознакомились» с докладом МАГАТЭ о том, что Иран внес «существенные изменения»
в конфигурацию некоторых из своих центрифуг, которые могут производить высокообогащенный уран (ВОУ), содержащий до 60 % 235U, без предварительного уведомления Агентства, нарушив свои обязательства по «Соглашению о всеобъемлющих гарантиях».

«Такое отсутствие необходимого уведомления подрывает способность Агентства осуществлять своевременное обнаружение несоответствий на ядерных объектах Ирана», – заявили представители США. – Недавнее сообщение об изменении конфигурации каскадов центрифуг, используемых для производства урана, близкого к оружейному, подчеркивает необходимость выполнения Ираном всех его обязательств по предоставлению отчетности о гарантиях и принятия любых мер по контролю за соблюдением гарантий, которые МАГАТЭ сочтет необходимыми в свете производства Ираном такого высокообогащенного урана».

«Утверждение Иранской стороны о том, что эти работы были выполнены по ошибке, являются несостоятельными», – заявили они, добавив, что производство Ираном ВОУ на обогатительном заводе в Фордоу несет значительные риски, связанные с распространением, и не имеет никакого убедительного гражданского обоснования.

Страны призвали Иран соблюдать все свои юридически установленные международные обязательства по «Соглашению о всеобъемлющих гарантиях» с МАГАТЭ и в полной мере сотрудничать с Агентством по предоставлению эффективных гарантий в Фордоу.

МАГАТЭ несет ответственность за проверку и контроль выполнения Ираном своих обязательств в ядерной области в соответствии с «Совместным всеобъемлющим планом действий» (СВПД) от 2015 г., однако деятельность Агентства серьезно пострадала за последние два года в результате решения Ирана прекратить выполнение своих обязательств в ядерной области в соответствии с СВПД, включая «Дополнительный протокол».

Доклад МАГАТЭ, на который ссылаются правительства четырех стран, является секретной информацией, но, согласно сообщениям прессы, Агентство обнаружило, что взаимосвязь между двумя каскадами центрифуг на заводе в Фордоу была изменена без уведомления.По данным агентства Anadolu, эти вопросы были подняты инспектором МАГАТЭ после недавнего посещения объекта. Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что это подрывает способность Агентства осуществлять меры по обеспечению гарантий в Фордоу.

В ответ на это заявление, представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что МАГАТЭ было уведомлено о 60%-ном обогащении в Фордоу 17 ноября, и что все способы обогащения были указаны в информационном опроснике.

В ведомстве заявили, что на момент инспекции в январе 2023 г. не произошло ничего нового, что противоречило бы опроснику от 17 ноября 2022 г. и, следовательно, вызвало бы необходимость проинформировать об этом МАГАТЭ.

World Nuclear News, 07.02.2023

«Нет кризиса» в поставках топлива для Koeberg, хотя Южная Африка продолжает ограничивать нагрузку

Министерство минеральных ресурсов и энергетики ЮАР (DMRE) заявило, что «немедленного кризиса» по истечении срока действия «Соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии между США и ЮАР» не произошло. Оператор Eskom рассчитывает на возвращение в эксплуатацию энергоблока № 1 АЭС «Коберг» в конце этого года, чтобы решить проблему текущего ограничения мощности.

«Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях между США и ЮАР истекло 4 декабря 2022 г. после 25 лет сотрудничества. Переговоры о новом соглашении продолжаются, стороны «решили ускорить процесс», – сообщило DMRE. В министерстве также сообщили, что Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) временно отозвала разрешение на поставку ядерного топлива на АЭС «Коберг» компанией Westinghouse.

«Министерство минеральных ресурсов и энергетики ЮАР приняло к сведению сообщения в новостных лентах об окончании срока действия «Соглашения сотрудничестве в области использования атомной энергии» между ЮАР и США и хотело бы заверить, что немедленного кризиса не будет», – говорится в сообщении.

Согласно уведомлению, опубликованному в Федеральном реестре США 31 января, приостановленная лицензия разрешила компании Westinghouse экспортировать компоненты для изготовления топливных сборок в Швецию и последующей отгрузки готовых тепловыделяющих сборок для использования на южноафриканской АЭС. Так называемое «Соглашение 123» обязательно для осуществления торговли ядерными товарами и предоставления услуг в области атомной энергетики между США и другими странами.

По словам DMRE, топливо для энергоблока № 1 АЭС «Коберг» в настоящее время поставляется компанией Westinghouse, а топливо для энергоблока № 2 поступает от компании Framatome из Франции. Топливо для текущего цикла загрузки уже закуплено и доставлено на станционную площадку.

«Для следующего своего цикла АЭС «Коберг» ожидает поставку топлива компанией Westinghouse Electric Company LLC в начале 2024 г., – сообщает DMRE. – Поэтому нет никакого немедленного кризиса, который мог бы усугубить ограничения нагрузки, осуществляемые компанией Eskom из-за АЭС «Коберг». Однако в министерстве отмечают, что необходимо принять срочное решение, чтобы позволить Westinghouse Electric Company LLC обеспечить поставку топлива.

Президент «сыт по горло» энергетическим кризисом

Это связанно с тем, что энергетическая сеть ЮАР сталкивается с постоянными ограничениями, поскольку государственное предприятие-оператор Eskom до сих пор выполняет регулярные ограничения нагрузки после отказа системы дымоходов на угольной электростанции «Кусиле» в октябре, лишив энергосистему более 2 000 МВт(э) генерируемой мощности.В то же время энергоблок № 1 АЭС «Коберг» сейчас находится в режиме простоя на запланированный 6-месячный срок, в течение которого должны быть заменены три парогенератора энергоблока, что приведет к потере еще 920 МВт(э).

Замена парогенераторов на АЭС «Коберг» является частью работ по обеспечению продления эксплуатации двухблочной АЭС. Ожидается, что энергоблок будет веден в эксплуатацию в июне, так как пиковый спрос на электроэнергию в Южной Африке происходит зимой. Начиная с августа энергоблок № 2 АЭС «Коберг» должен быть переведен в режим простоя для выполнения аналогичных работ. Замена парогенераторов энергоблока № 2 должна была быть выполнена в ходе последнего планового отключения в январе 2022 г., но была отложена компанией Eskom в связи с опасениями, что энергоблок не успеют вернуть в эксплуатацию к пику зимнего спроса 2022 г.

Член правления Eskom Мтето Ньяти заявил 2-го февраля на брифинге для СМИ, что работы на АЭС «Коберг» являются одним из основных приоритетов в двухлетнем плане государственного предприятия-оператора по возвращению в энергосеть порядка 6 000 МВт(э) генерируемой мощности.

«Что касается энергоблока № 1 АЭС «Коберг», плановое отключение которого по сей день выполняется в соответствии с графиком, важно, чтобы мы выполнили поставку и вернули энергоблок в строй, соблюдая установленный срок без задержек, потому что это привнесет значительную стабильность, которая нам так нужна», – сказал он.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил в своем еженедельном сообщении 23 января, что все уже «сыты по горло» этой ситуацией, но страна находится в рамках энергетического кризиса, который назревал в течение многих лет.

«Отсутствие инвестиций в новые генерирующие мощности, плохое техническое обслуживание электростанций, коррупция и преступность, саботаж инфраструктуры, рост муниципального долга и отсутствие соответствующих навыков в Eskom – все это стало причиной идеального шторма. Нельзя найти устойчивого решения без учета всех этих факторов в сочетании, – сказал он. – Мы не должны повторять ошибок прошлого. В течение многих лет проведение критически важного технического обслуживания откладывалось, и наши электростанции работали на износ, чтобы не отключать свет в домах. Теперь мы как страна расплачиваемся за эти просчеты. Мы должны реалистично относиться к этим проблемам и к тому, что необходимо сделать, чтобы решить их. Несмотря на наше отчаянное желание, мы не можем прекратить ограничения нагрузки в одночасье».

World Nuclear News, 03.02.2023

Отходы от добычи урана угрожают водоснабжению в Нигере

Миллионы тонн неконтролируемых РАО представляют угрозу для снабжения питьевой водой более 100 000 человек в Нигере.

По данным базирующейся во Франции Независимой информационно-исследовательской комиссии по радиоактивности (CRIIRAD – Commission de Recherche et d’Information Independantes sur la Radioactivite), на территории скопилось около 20 млн т радиоактивных хвостов от добычи урана, которые до сих пор не изолированы. Радиоактивные вещества рассеиваются ветром, тем самым повышают риски для здоровья населения.

Компания Orano через свою дочернюю компанию Cominak (Compagnie Miniere d’Akouta) более 40 лет управляла урановым рудником и перерабатывающей установкой в Арлите, Нигер. Шахта закрылась в марте 2021 г., и сейчас рассматривается вопрос о переустройстве площадки. В одном из последних подкастов и видеоматериалов комиссия CRIIRAD на основе документов, выпущенных компанией Cominak, показала, что РАО загрязняют грунтовые воды и угрожают источникам снабжения питьевой водой агломерации Арлит.

Исследования, проведенные CRIIRAD в 2009 г., показали, что уровень радиации составляет 450 000 Бк/кг, что значительно превышает показатели, установленные на международном уровне. Ученый CRIIRAD Бруно Чарейрон сообщил, что отходы будут оставаться радиоактивными в течение сотен тысяч лет. «Отходы производят радиоактивный газ, известный как радон.

Сильный ветер пустыни распространяет радиоактивную пыль, которая затем вдыхается окружающим населением», – пояснил он. – Компании Orano следовало локализовать эти отходы на защищенной площадке, но этого не было сделано». В Cominak сообщили о планах создания покрывающего экрана из двухметрового слоя глины и камней, чтобы сдержать излучение радиоактивной грязи. Однако Чарейрон ставит вопрос, будет ли этот слой достаточным, чтобы сдерживать излучение в течение необходимого периода времени?

Нигер является пятым крупнейшим производителем урана в мире. В 2021 г. он обеспечил Евросоюзу почти 25 % поставок урана. Уран был обнаружен в 1967 г. в Акуте, в департаменте Арлит, в 1 200 км к северо-западу от г. Ниамей. Компания Cominak, открытое акционерное общество с ограниченной ответственностью по нигерийскому законодательству, была создана в 1974 г., а производство началось в 1978 г. До закрытия шахта произвела более 75 000 т урана.

Комиссия CRIIRAD была создана в мае 1986 г. после чернобыльской катастрофы по инициативе группы ученых и граждан, пожелавших узнать правду о радиоактивном загрязнении территории Франции. Комиссия специализируется на исследовании содержания радиоактивности в окружающей среде.

Новости Nuclear Engineering International, 27.01.2023

Комиссия по ядерному регулированию США сертифицировала металлический контейнер для хранения

Вице-президент Doosan Enerbility Чо Чан Ель (слева) и президент NAC Кеннет Коул отмечают сертификацию конструкции нового контейнера (Фото:Doosan Enerbility)

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) одобрила сертификацию конструкции металлического контейнера для хранения ОЯТ, разработанного южнокорейской компанией Doosan Enerbility и базирующейся в США компанией NAC International.

Металлический упаковочный комплект (MSO) предназначен для применения по всему миру для сухого хранения в контейнерах в хранилище Южной Кореи в качестве альтернативы системам забетонированного хранения. Корпорация NAC (Nuclear Assurance Corporation) в 2019 г. подала заявку в NRC о внесении поправок в сертификацию проекта нового варианта MSO для своей технологии системы сухого хранения в контейнерах Magnastor.

MSO может вмещать для хранения до 37 ТВС реактора с водой под давлением (PWR) и является первым металлическим контейнером, прошедшим сертификацию комиссии NRC. В Doosan Enerbility говорят, что, по сравнению с обычными бетонными контейнерами для хранения ОЯТ, этот контейнер обеспечивает надежную защиту от излучения и конструкционную целостность, значительно сократив диаметр контейнера. Это позволяет оптимизировать площадь размещения контейнера в сухих хранилищах и разместить на хранение большее количество контейнеров.

Контейнер MSO был специально разработан с учетом характеристик ОЯТ, условий эксплуатации объектов и требования общественности о строгом соблюдении норм безопасности и радиационной защиты Южной Кореи, отметили в Doosan. «Поскольку при обращении с ОЯТ очень важно обеспечить безопасность сухого хранения, производство контейнеров требует применения высококачественных специальных технологий и учета опыта в проектировании и изготовлении».

Глава бизнес-группы по вопросам атомной энергетики компании Doosan Enerbility Джонгдоо Ким сообщил, что благодаря опыту, полученному при разработке и лицензировании контейнера, «мы планируем принять участие в проектах по сухому хранению ОЯТ на внутреннем рынке, а также способствовать будущей разработке контейнеров, предназначенных для захоронения ОЯТ». И добавил: «Используя нашу цепочку поставок, выстроенную с ведущими местными производителями, мы нацелены на завоевание глобального рынка контейнеров для ОЯТ и будем делать все возможное, чтобы способствовать развитию экосистемы атомной энергетики и зарубежного экспорта».

В 2015 г. Doosan подписала соглашение о технологическом сотрудничестве с NAC, после чего была разработана “Doosan-DSS21” – корейская система сухого хранения с возможностью хранения и транспортировки до 21 отработавшей ТВС. За ней последовали модернизированные системы DSS24 и DSS32 с большей вместимостью для хранения и система DPC-24 – как для хранения, так и для транспортировки ОЯТ. В 2021 г. Doosan также стала первой южнокорейской компанией, экспортировавшей в США контейнеры для ОЯТ.

В NAC сообщили, что одобрение NRC выдано «первой и наиболее широко применяемой системе контейнеров сверхвысокой емкости, установленной на коммерческих АЭС в США типа PWR». На сегодняшний день было загружено и размещено на хранение на действующих и закрытых площадках 211 систем Magnastor для ОЯТ PWR. Согласно NAC, новая конструкция MSO «адаптируется под существующее вспомогательное оборудование, обеспечивает гибкость для размещения новых конструкций контейнеров для ОЯТ и другого высокоактивного содержимого». Это соответствует современной комплексной стратегии обращения с РАО и ОЯТ, которая является одной из основных целей усилий NAC по разработке технологий. В настоящее время вносятся и другие поправки, поскольку мы последовательно продолжаем принимать инициативы по расширению возможностей Magnastor для обеспечения готовности удовлетворить возникающие потребности», – сказал Кент Коул, президент и генеральный директор NAC.

Новости Nuclear Engineering International, 24.01.2023

Разработан робот в поддержку выполнения инспекции отработавшего ядерного топлива

Члены команды CSIRO с RCVD (Фото: CSIRO)

Автономный плавучий робот вскоре может сыграть ключевую роль в обеспечении мер нераспространения при хранении ОЯТ во всем мире. Устройство визуального наблюдения излучения Черенкова (RCVD) было создано в рамках сотрудничества между Организацией содружества по научным и промышленным исследованиям (CSIRO) Федерального агентства по научным исследованиям Австралии, занимающейся разработкой руки-манипулятора Data61 для специалистов по данным и цифровым технологиям, робототехнической компанией Datastart Венгрии и МАГАТЭ.

Устройство RCVD, которое использует автономно-запускаемое программное обеспечение, разработанное CSIRO в рамках проекта Data61, автономно осуществляет навигацию по водоему для хранения ОЯТ с обновлением информации в режиме реального времени, производя съемку и собирая данные о состоянии топливных сборок. Устройство анализирует положение каждой сборки и проверяет уникальные характеристики для определения того, было ли топливо извлечено или заменено. Информация передается специалистам. Возможности RCVD по автономности, навигации и картографированию основаны на технологии Wildcat SLAM (устройство для одновременного определения позиции и картографирования) организации CSIRO.

Прототип устройства RCVD в настоящее время завершил успешные испытания на действующем ядерно-энергетическом объекте в Южной Америке. Прототип системы продемонстрировал свои возможности по навигации в бассейне выдержки ОЯТ и предоставил инспекторам данные в режиме реального времени, которые могут использоваться для подтверждения безопасного хранения.

«Проведенное испытание демонстрирует, что автономные роботы могут вскоре начать помогать в осуществлении полевых измерений и выполнении анализа состояния ОЯТ, обеспечивая более качественную защиту для работников», – сказала руководитель технической программы CSIRO Рози Эттуэлл. – Инспекторы в настоящее время выполняют работы с подвесной платформы над бассейном выдержки, иногда при температуре 40 °C, используя портативное устройство для идентификации сотен отработавших ядерных топливных стержней».

«Эта новая технология избавит людей от дополнительных радиационных нагрузок и обеспечит безопасность проведения инспекций соответствия характеристик ядерных материалов».

По словам специалиста по технологическому прогнозированию МАГАТЭ Димитри Финкера, применение этой автономной системы облегчит проведение выездных проверок по месту для оператора объекта и специалистов МАГАТЭ.

«Эта система также значительно повысит качество собираемых данных. Устройство можно оптимально расположить близко к топливу, что способствует более последовательным и точным измерениям», – сказал он.

Генеральный директор компании Datastart Питер Копиас отметил, что безупречная интеграция оборудования, разработанного Datastart и собственным навигационным пакетом CSIRO, является прекрасным примером межконтинентального инженерного сотрудничества.

«Снижение нагрузок на персонал является самым важным преимуществом, но исключительное качество данных и возможность инспектировать ранее недостижимые закрытые участки являются прорывом в области проведения инспекций на ядерных объектах», – сказал Копиас.

Испытания прототипа будут продолжены, и планируется оснастить устройство компьютерным зрением для повышения автономности на следующем этапе разработки.

В марте 2019 г. было объявлено, что беспилотный надводный аппарат (USV), спроектированный компанией Datastart, стал победителем программы МАГАТЭ по задачам робототехники, запущенной в 2017 г. Конкурс был направлен на поиск новаторских путей улучшения деятельности по проведению полевых инспекций.

В настоящее время инспекторам по гарантиям необходимо применять небольшой ручной оптический прибор – усовершенствованное устройство наблюдения излучения Черенкова (ICVD) с портального крана, подвешенного над бассейном выдержки ОЯТ, и производить проверку отдельных ТВС вручную, используя объектив, причем количество инспектируемых ТВС в рамках миссии может составлять сотни штук. Для конкурса МАГАТЭ искало проекты, которые позволяют монтировать недавно разработанное устройство наблюдения излучения Черенкова следующего поколения (XCVD), способное обеспечивать цифровую запись внутри небольшой роботизированной плавучей платформы, которая автономно двигалась бы по поверхности бассейна выдержки ОЯТ.

Конкурс по задачам робототехники привлек более 300 заявок. Из 12 предложений, отобранных для демонстрации, три проекта прошли реальные испытания в бассейне хранения ОЯТ на АЭС «Ловииса» в Финляндии.

World Nuclear News, 24.01.2023

Первый бетонный контейнер с РАО безопасно транспортирован с АЭС «Беркли»

РАО из подземных хранилищ на закрытой АЭС «Беркли» в Великобритании были перевезены с помощью бетонного контейнера на площадку промежуточного хранения. Компания Magnox Ltd описала это событие как «значимое» в рамках миссии по очистке бывших гражданских ядерных объектов Великобритании. Миссия включала в себя не только разработку новой упаковки для хранения отходов, но и создание новаторских методов извлечения отходов.

Управление по ядерному регулированию Великобритании (ONR) разрешило использовать бетонные контейнеры для хранения РАО в качестве подходящей упаковки для транспортировки отходов из хранилищ в пункт временного хранения. Пол Дженнесон, инспектор от ONR на площадке АЭС «Беркли», сказал, что для того чтобы обеспечить возможность извлечения отходов из подземных хранилищ и их хранения в бетонных контейнерах в современном безопасном промежуточном пункте хранения, потребовалось затратить много лет на планирование и осуществление работ. «Выход на этот этап стал результатом устойчивой программы продуктивного и открытого диалога и взаимодействия между регулятором и лицензиатом – компанией Magnox Ltd».

Майк Хитон, директор на площадке АЭС «Беркли», ожидает, что Magnox сможет применить этот новый подход, чтобы помочь ускорить работы по выводу из эксплуатации на некоторых других своих площадках. «Контейнеры будут размещены для временного хранения на площадке «Беркли», пока не будет готов государственный пункт захоронения РАО», – сказал он.

Ожидается, что на вывоз всех объемов РАО из подземных хранилищ АЭС «Беркли» потребуется затратить 4–5 лет. На площадке АЭС «Беркли» в трех подземных хранилищах находится около 620 т обломков металлических топливных элементов и 6 665 контейнеров, некоторые из которых представляют собой бочки с пульпами. В одном бункере размещены специальные стержни и желоба, используемые для извлечения топлива из двух реакторов Magnox, расположенных на площадке.

В Magnox сообщили, что перемещение первого бетонного контейнера знаменует собой еще одну успешную реализацию обязательства компании по безопасному снижению рисков, которые уже имели место при сносе зданий и вывозе неиспользуемого оборудования с АЭС «Беркли». В задачу были включены работы с 310-тонными стальными котлами, которые (все 15) уже безопасно утилизированы.

Два энергоблока АЭС «Беркли» были закрыты в конце 1980-х гг., а в 1992 г. площадка АЭС «Беркли» стала первым объектом компании Magnox, из которого было извлечено топливо. Этот объект стал также первым по выводу из эксплуатации бассейнов выдержки топлива.

В 2010 г. указанные энергоблоки были герметично изолированы и переведены в режим безопасного хранения в пассивном состоянии, в котором они будут находиться под контролем и обслуживаться до тех пор, пока на площадке не закончатся работы по очистке (примерно через 65 лет).

Дэвид Столлард, руководитель по программе Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов, сказал: «Это знаменательное событие в нашей миссии по безопасному и надежному выводу из эксплуатации унаследованных нами ядерных объектов. Фантастически было увидеть воочию кульминацию многолетней напряженной работы и планирования».И добавил: «Это коллективное достижение, которым по праву гордится вся наша команда, и мы будем стремиться извлечь уроки и применить этот опыт на других наших площадках».

Новости Nuclear Engineering International, 20.01.2023

Продление лицензии компании Cameco на производство топлива

Проверка топливных стержней перед сборкой на установке CFM (Фото: Cameco Fuel Services)

Канадская комиссия по ядерной безопасности (CNSC) предоставила 20-летнее продление лицензии на эксплуатацию завода по производству ядерного топлива компании Cameco (CFM) в Порт-Хоуп в Онтарио. Это позволит компании CFM осуществлять эксплуатацию объекта до 28 февраля 2043 г. До этого срока компания CFM должна будет провести всеобъемлющую среднесрочную (10-летнюю) проверку своей деятельности, а также проводить ежегодные совещания по осуществлению регулирующего надзора и мероприятия по проверке соблюдения требований.

Объект CFM начал работать в конце 1950-х гг. на площадке завода по конверсии урана Cameco’s Conversion Facility. Процесс изготовления топлива включает как изготовление урановых топливных таблеток, так и сборку пучков твэлов. Порошок природного UO2 (диоксида урана) прессуют в таблетки, помещают в циркониевые трубки и затем собирают в ТВС для реактора типа Candu. Объект CFM расположен на традиционной территории племен Вендат, Миссиссога, Ходеносауни, Анишинаабе и территории, населенной исконными народами Уильямских договоров.

Это решение было принято комиссией CNSC после публичных слушаний, состоявшихся в ноябре 2022 г. в Кобуре, Онтарио. При принятии решения Комиссия заслушала доклады CFM,CNSC и 42-х представителей третьих сторон. CNSC обеспечила финансирование участников через свою Программу финансирования и предложила представителям коренных народов и общин, представителям общественности и заинтересованным сторонам принять участие в мероприятиях. Независимый от CNSC комитет по проверкам финансирования рассмотрел заявки и вынес рекомендации, на основе которых CNSC присудила примерно $58 000 пяти заявкам.

Новая лицензия также позволит CFM несколько увеличить производство в ответ на спрос заказчиков, эксплуатируя свое существующее оборудование на 100 % мощности, годовой предел производства которого составляет 1 650 т урана в форме таблеток UO2. Тем не менее в CFM сообщили, что не ожидают использования указанной мощности в ближайшем будущем, и никаких изменений для внесения в объект не требуется.

Завод по конверсии урана компании Cameco в Порт-Хоуп является одним из четырех предприятий по конверсии урана в западном мире. Переработка ядерного материала началась там в 1930-х гг., примерно за 30 лет до начала эксплуатации первой АЭС в Канаде. В 1940-х гг. объект стал основным участником научных исследований, в результате которых удалось достичь самой первой контролируемой реакции деления атома в Чикагском университете в 1942 г.

Сегодня предприятие преобразует очищенный триоксид урана (UO3) со своего перерабатывающего завода в Блинд-Ривер либо в UO2, либо в гексафторид урана (UFe). После цикла переработки UO2 передается в CFM, в то время как UFe отправляют на обогатительные установки для дальнейшей переработки в топливо для легководных ядерных реакторов.

Новости Nuclear Engineering International, 24.01.2023

Саудовская Аравия будет использовать добытый в стране уран для развития атомной энергетики

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил, что Саудовская Аравия планирует использовать имеющийся в стране уран для развития атомной энергетики Саудовской Аравии. «У нас есть большие залежи урана, и мы будем использовать их в коммерческих целях наилучшим образом… Мы будем использовать запасы урана с полной прозрачностью, и займемся поиском соответствующих партнеров», – отметил он.

«Недавние исследования показали, что в различных геологических районах Королевства, таких как Джабал Саид, Мадина, Джабал Кария на севере страны, имеются разнообразные месторождения урана, – пояснил он, добавив: – наряду с ураном в Королевстве в значительных количествах были выявлены редкие минералы, такие как титан, что открыло еще большие возможности для инвестиций».

Он сообщил на форуме «Полезные ископаемые будущего» в Эр-Рияде, что недавние исследования позволили обнаружить различные месторождения урана. «Королевство намерено использовать свои ресурсы урана, в том числе в совместных предприятиях с проявившими интерес партнерами, в соответствии с международными обязательствами и стандартами по обеспечению прозрачности», – сказал он. – Будет охвачен весь ядерный топливный цикл, который включает производство уранового концентрата, низкообогащенного урана и производство ядерного топлива не только для использования внутри страны, но и, конечно, на экспорт».

Он подтвердил, что Саудовская государственная ядерная программа по развитию атомной энергетики нацелена на строительство ядерных реакторов, первоначально будут построены два крупных коммерческих ядерных реактора, позднее строительство будет расширено.

Саудовская Аравия создала город короля Абдаллы по атомной и возобновляемой энергии (KA-CARE) в 2010 г. для продвижения альтернативных источников энергии, включая атомную энергетику. В планах предусматривалось строительство 16 реакторов для производства около 20 % электроэнергии Саудовской Аравии и более мелких реакторов для опреснения. В 2013 г. в список окончательного выбора попали три площадки. Ожидалось, что строительство начнется в 2016 г., чтобы нарастить 17 ГВт(э) ядерной мощности к 2032 г., но эти планы были пересмотрены еще в 2015 г., и намеченный срок был перенесен на 2040 г. Представители KA-CARE направили запрос в Южную Корею, Китай, Россию и Японию представить свои предложения по наращиванию 2,9 ГВт(э) ядерных мощностей. В 2018 г. стартовал проект строительства исследовательского реактора. Саудовская Аравия также изучает вопрос сооружения SMR и в настоящее время подписывает соглашения с Южнокорейским научно­исследовательским институтом атомной энергии, аргентинской компанией Invap и Китайской национальной ядерной корпорацией. Королевство также работает над рамочной программой развития ядерной энергетики на 2022-2027 гг.

Новости Nuclear Engineering International, 19.01.2023

США и Япония испытают топливо для быстрых реакторов

США и Япония осуществляют совместный проект по проведению испытаний переходных процессов быстрых реакторов на разных видах топлива. Эти эксперименты являются частью четырехлетней инициативы по совместному несению расходов между Министерством энергетики США (DOE) и Японским агентством по атомной энергии (JAEA) в рамках деятельности Рабочей группы по исследованиям и разработкам в области гражданской атомной энергетики. В экспериментах будет применяться устройство, разработанное Национальной лабораторией Айдахо (INL), на котором можно проводить эксперименты по испытанию топлива для усовершенствованных реакторов на ядерной установке для исследования переходных процессов (TREAT).

Недавно в INL завершили первоначальные испытания этого специализированного устройства для проведения экспериментов с топливом на установке TREAT, где можно имитировать условия быстрых реакторов во время постулированных аварийных условий. Устройство оснащено приборами, необходимыми для контроля реакции топлива на эти условия в реальном времени.

INL перенаправила сохранившиеся свежие топливные стержни из своего бывшего реактора EBR-II на проведение экспериментальных пусконаладочных испытаний. Экспериментальный реактор-размножитель EBR-II – это выведенный из эксплуатации в INL реактор с натриевым теплоносителем, который когда-то работал на мощности 62,5 МВт(т), промежуточную замкнутую петлю второго контура с натриевым теплоносителем и паровую установку, которая производила 19 МВт(э) через обычный турбогенератор.

В настоящее время исследователи переключают свое внимание на эксперименты с переходными процессами с использованием материалов с глубоким выгоранием ядерного топлива, информация о которых содержится в архивах результатов испытаний на облучение, проведенных в реакторе EBR-II. В этих испытаниях используется смешанное оксидное топливо, применяемое в проектах японских и французских быстрых реакторов, и топливо из металлического сплава, которое является предпочитают в США.

В Министерстве энергетики США сообщили, что эксперименты с переходными процессами с применением облученного топлива станут первыми в своем роде за период более чем 20 лет. Капсула INL также предоставляет новые возможности для испытаний на установке TREAT, которые помогут продвинуть исследования эффективности топлива для быстрых реакторов с натриевым охлаждением.

Япония и США уже проводили испытания на разных видах топлива с глубоким выгоранием для быстрых реакторов в конце 1980-х гг. до останова реактора EBR-II и перевода TREAT в режим простоя в 1994 г. Позднее Министерство энергетики повторно запустило реактор TREAT в 2017 г., чтобы вернуть возможность для проведения испытаний переходных процессов в США в поддержку разработки и квалификации новых технологий ядерного топлива и реакторов.

TREAT является одним из нескольких реакторов в мире, разработанных специально для того, чтобы проводить эксперименты с повреждением ядерного топлива в контролируемых условиях. Этот испытательный реактор производит внезапные всплески энергии, известные как переходные процессы, которые в пять раз мощнее, чем на коммерческой АЭС, предоставляя возможность ученым изучить поведение топлива.

В настоящее время INL работает над подготовкой первого из четырех экспериментов с облученным топливом в TREAT. Ожидается, что первое испытание переходных процессов начнется в феврале. Лаборатория планирует закончить первые три эксперимента на топливе DOE/JAEA к началу весны и завершить запланированные испытания до конца следующего года.

Новости Nuclear Engineering International, 18.01.2023

Аргентина просит продлить срок эксплуатации энергоблока № 1 АЭС «Атуча», поскольку на энергоблоке № 2 АЭС «Атуча» продолжается ремонт

Аргентинская ядерная компания Nucleoelectrica Argentina SA (NA-SA) создала финансовый фонд в поддержку устойчивого инвестирования двух проектов в области атомной энергетики. Инвестиции, вложенные в новый Финансовый фонд солидарности государственной инфраструктуры NA-SA IV, будут использованы для продления срока эксплуатации энергоблока № 1 АЭС «Атуча» на 20 лет. Это считается особенно важным, поскольку энергоблок № 2 остановлен для проведения сложных ремонтных работ. Финансовые средства из этого фонда также пойдут на строительство второго сухого хранилища ОЯТ на площадке. Первое сухое хранилище было завершено в августе 2022 г.

Целевой фонд был открыт NA-SA совместно с компаниями Nacion Bursatil, а также Banco de la Provincia de Buenos Ares и Macro Securities. Финансовые компании привлекут средства розничных инвесторов, которые смогут инвестировать аргентинские песо в минимальном эквиваленте $100 и получать доходность в размере 2 % в год.

NA-SA заявила, что фонд был создан на общую сумму $600 млн в объеме шести тендеров. Он будет обеспечивать оба проекта, которые, по оценкам, составляют $463 млн для обновления лицензии для энергоблока № 1 и $137 млн для расходов на хранилище. В NA-SA заявили, что $30 млн было привлечено в первом раунде тендера.

Средства фонда будут содержаться отдельно от финансов NA-SA. Доходность фонда будет обеспечена за счет продажи электроэнергии в соответствии с соглашением о вознаграждении между NA-SA и Cammesa – управляющей компанией оптового рынка. Компания Cammesa отвечает за электроэнергию, вырабатываемую на трех энергоблоках NA-SA: двух на АЭС «Атуча» и одном на АЭС «Эмбальсе».

«Такое финансирование позволит нам двигаться вперед в деле по развитию стратегических проектов в области атомной энергетики страны, которые оказывают положительное влияние на рост государственной промышленности и вклад Аргентины в борьбу с изменением климата», – сказал президент NA-SA Хосе Луис Антунес.

Это четвертый раз, когда организовывается фонд для сбора средств. В трех предыдущих случаях финансирование использовалось для завершения строительства энергоблока № 2 АЭС «Атуча» и продления срока эксплуатации АЭС «Эмбальсе».

Энергоблок № 2 АЭС «Атуча» был закрыт на ремонт с октября месяца, когда внутри реактора была обнаружена вибрация, поскольку одна из четырех опор упала на дно реактора. Ожидается, что энергоблок не будет эксплуатироваться по крайней мере, до июля или августа, и, возможно, дольше. Источники, приближенные к подсекретариату по электроэнергетике сообщили новостному каналу TN, что изготавливается специальный механизм, чтобы попытаться извлечь и заменить сломанный компонент. Ремонт оценивается в $2-4 млн.

Эксперты NA-SA утверждают, что этот ущерб не представляет опасности для безопасности АЭС, но ставит ее под угрозу с точки зрения получения электричества и прибыли. Поврежденный компонент длиной 10 см находится в недоступной части реактора, поэтому разрабатывается специальный манипулятор, чтобы извлечь этот компонент. Тем не менее этот инструмент нуждается в одобрении со стороны Органа по ядерному регулированию (ARN) и затем должен быть протестирован в лаборатории, которая имитирует внутренние характеристики поврежденного реактора.

В ноябре в NA-SA сообщили: «Мы знаем, что делать и как это делать. Мы уже поставили диагноз ситуации и, помимо процедур и инструментов, предусмотренных проектом этой установки для данного вида ремонта, мы работаем над применением современных инженерных методов с внедрением роботизированных инструментов и технологий, позволяющих оптимизировать сроки ремонта, чтобы как можно скорее вернуть реактор в строй».

Три атомных энергоблока Аргентины, которые представляют собой тяжеловодные реакторы с водой под давлением, обеспечивают 9 % от выработки электроэнергии в стране. Энергоблок № 1 АЭС «Атуча», строительство которого началось в июне 1968 г., стал первой АЭС в Аргентине и Латинской Америке. В настоящее время его полная мощность составляет 362 МВт(э). Тяжеловодный реактор с водой под давлением использует тяжелую воду в качестве теплоносителя и замедлителя и слегка обогащенный до 0,85 % уран в качестве топлива. Все его системы безопасности были обновлены и соответствуют национальным и международным требованиям.

Новости Nuclear Engineering International, 31.01.2023

Как и почему очищались бассейны выдержки топлива

С лета 2020 г. до декабря 2022 г. на Игналинской АЭС был выполнен проект «Очистка дна бассейнов выдержки топлива», который включал в себя очистку дна бассейнов выдержки топлива от фрагментов ядерного топлива (иначе называемых – просыпей топлива) с использованием специально установ­ленного оборудования.

Срок реализации проекта

Работы по сбору просыпей ядерного топлива на первом блоке проводились в течение одного года (сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.). Срок выполнения аналогичных работ на втором блоке был сокращен в два раза, благодаря полученному опыту в организации работ, и составил с июля 2022 г. до середины декабря 2022 г.

Выполнение работ по очистке дна бассейнов

В ходе реализации проекта подрядчик Hofer&Bechtel GmbH предоставил подводное осветительное оборудование и подводную видеокамеру, а также различные захваты. Также было предоставлено оборудование для сбора отложений – сепаратор, предназначенный для сбора со дна бассейнов тяжелых частиц, стружки и песка. Следует отметить, что указанное оборудование использовалось при обращении с поврежденным топливом на втором блоке, что позволило в срок завершить проект по обращению с поврежденным топливом.

Для выполнения работ по проекту потребовались дополнительные человеческие ресурсы – работа персонала предприятия была организована в две смены. Сама команда управления проектом лично участвовала в очистке дна бассейнов (работы по устранению замечаний подрядчика), так как в центральном зале и зале бассейнов выдержки топлива параллельно велись другие работы.

Уникальность проекта

Основное назначение бассейнов выдержки – временное хранение ОЯТ под защитным слоем воды. Регулирование выделения тепла от ОЯТ выполнялось путем замены технологической воды. Помимо тепловыделяющих сборок (ТВС), в воде временно хранились и специальные инструменты – это технологические сборки, загружаемые в активную зону реактора, и некоторые элементы конструкции реактора.

Важно отметить, что очистить дно бассейнов в период эксплуатации Игналинской АЭС не представлялось возможным, т. к. в это время в бассейнах охлаждалось и хранилось ОЯТ.

За весь период эксплуатации, т. е. с конца 1983 г., по разным причинам на дне бассейнов выдержки топлива накопились загрязненные инструменты, графитовые кольца, свинцовые листы. Все эти предметы были покрыты слоем ила толщиной 10-15 см, который в процессе эксплуатации не удалялся. В таком виде дно было обнаружено во время первого осмотра дна бассейнов после того, как подрядчик предоставил оборудование для подводной съемки и освещение. Осмотр дна бассейнов с видеозаписью проводился неоднократно (промежуточные подводные осмотры при очистке дна бассейнов, итоговый подводный осмотр для составления заключительного отчета).

Объем очищенных бассейнов выдержки топлива

В зале бассейнов выдержки топлива бассейны разделены на секции – например, 234, 235, 236/1,2, 336, 337/1,2, 338/1,2, 339/1,2. В бассейне также имеется так называемый перегрузочный каньон, по которому отработавшие ТВС транспортировались из реактора в зал бассейнов выдержки топлива.

Для реализации указанного проекта были выбраны только те бассейны, где хранилось ОЯТ и где потенциально могли находиться просыпи ядерного топлива. Общий объем очищенного бассейна при реализации проекта составляет – 2 834 м3.

Важнейшие этапы проекта

Основные этапы очистки дна бассейнов, которые проводились в рамках проекта «Сбор и упорядочение просыпей ядерного топлива со дна бассейнов выдержки топлива 1-го и 2-го блоков»:

  • удаление крупных деталей;
  • снятие металлических пластин со дна бассейнов;
  • удаление обломков;
  • первая подводная видеоинспекция на обнаружение обломков/таблеток ядерного топлива;
  • удаление обломков ядерного топлива, обнаруженных при подводной видеоинспекции;
  • удаление разных мелких предметов и их утилизация;
  • итоговая подводная видеоинспекция бассейнов;
  • подготовка совместного итогового отчета 1-го и 2-го блоков, согласование с VATESI.

Судьба пустых бассейнов выдержки топлива пока не ясна. Однако рассматриваются возможности временного хранения в помещениях демонтированных устройств, таких как каналы реактора и пустые чехлы 32М. Следует отметить, что снятие с эксплуатации бассейнов позволит значительно снизить затраты на поддержание требуемых параметров воды.

Игналинская АЭС, использовавшая для выработки электроэнергии реакторы типа РБМК мощностью 1 500 МВт, первой в мире провела полную очистку дна бассейнов выдержки ОЯТ и получила официальное подтверждение того, что все ОЯТ, включая просыпи ядерного топлива, вывезено в контейнерах CONSTOR®RBMK-1500/M2 во временное хранилище ОЯТ.

Напоминаем, что просыпи ядерного топлива – это таблетки обогащенного урана или их фрагменты, части пучков топливных сборок. Просыпи образовались при эксплуатации АЭС и при обращении со сборками ОЯТ.

Проект финансируется из средств Международного фонда поддержки вывода из эксплуатации Игналинской АЭС.

Игналинская АЭС, 31.01.2023

Регулятор одобрил продление срока эксплуатации АЭС «Ловииса»

Энергоблоки №1 и №2 АЭС “Ловииса”(Фото: Fortum)

Компания Fortum может продолжить безопасную эксплуатацию АЭС «Ловииса» до 2050 г.,сообщило Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK) Министерству экономики и занятости Финляндии (TEM). Ожидается, что в ближайшие месяцы правительство выдаст решение о продлении лицензии на эксплуатацию двухблочной АЭС.

АЭС «Ловииса», состоящая из двух реакторов с водой под давлением типа ВВЭР-440, стала первой АЭС в Финляндии и в настоящее время обеспечивает более 10 % от вырабатываемого в стране электричества. Энергоблок № 1 АЭС «Ловииса» был запущен в коммерческую эксплуатацию в 1977 г., а энергоблок № 2 – в 1981 г. Лицензии на эксплуатацию этих энергоблоков были продлены в 1998 и 2007 гг. соответственно.

Компания Fortum в марте 2022 г. подала заявку в ТЕА на продление эксплуатации обоих энергоблоков до конца 2050 г. Срок действия 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.

Финское правительство в настоящее время рассматривает заявление компании Fortum. Оно запросило представить позицию ряда органов власти, организаций и муниципалитетов в районе размещения АЭС, кроме того, предоставить гражданам и общинам возможность высказать свое мнение. Правительство примет решение о выдаче лицензии на эксплуатацию на основе представленных заявлений.

В своем заявлении для ТЕА STUK отметило, что компания Fortum «продемонстрировала свою способность продолжить безопасную эксплуатацию обоих энергоблоков АЭС «Ловииса» по истечении действия текущей лицензии». Регулятор добавил: «Лицензиат обладает необходимыми возможностями, процедурами, компетенциями и ресурсами для продолжения безопасной эксплуатации и управления старением».

В STUK также отметили, что оператор «продемонстрировал в своем заявлении и представленной им оценке безопасности, что можно безопасно продолжать захоронение отходов в рамках установленного объема».

«Благодаря регулярным мероприятиям по повышению безопасности и улучшению управления старением на АЭС «Ловииса», электростанция находится в хорошем состоянии и продление ее срока службы представляется возможным», – сказал вице-президент АЭС «Ловииса» Сасу Валкамо. – Модернизация и ремонт оборудования, систем и конструкций уже проводились на АЭС в течение ее срока службы».

В Fortum отметили, что STUK постоянно следит за своевременным и согласованным осуществлением мер по повышению безопасности. Периодический обзор безопасности АЭС «Ловииса» проводится каждые десять лет в соответствии с Законом об атомной энергии Финляндии. Fortum планирует представить свою следующую оценку безопасности в STUK в 2030 г. Безопасность пункта захоронения отходов оценивается в соответствии с Законом о ядерной безопасности с интервалом в 15 лет.

АЭС «Кршко» получила экологическое разрешение на продление срока эксплуатации

АЭС «Кршко»(Фото: www.zastita.info)

Министерство окружающей среды и территори­ального планирования Словении выдало разре­шение на продление срока эксплуатации АЭС «Кршко» до 2043 г. АЭС «Кршко» находится в совместном владении хорватской компании Hrvatska elektropivreda (HEP) и словенской компании GEN Energija. АЭС «Кршко», расположенная в Словении вблизи границы с Хорватией, вырабатывает около 40  % электроэнергии Словении. Реактор с водой под давлением мощностью 696 МВт(э) по проекту компании Westinghouse, который находится примерно в 100 км от австрийской границы, является единственной АЭС Словении.

АЭС «Кршко», введенная в эксплуатацию в 1983 г., производит в среднем 5,6 ТВт*ч электроэнергии в год, распределяя выработку между Хорватией и Словенией. АЭС ежегодно покрывает около 20 % потребностей Словении и около 16 % потребностей Хорватии в электроэнергии.

В компании HEP заявили, что это решение «имеет стратегическое значение как для Хорватской электрической промышленности, как 50-% совладельца NEK, так и для всего энергетического сектора Хорватии, с экономической, энергетической и экологической точек зрения, особенно в условиях текущего энергетического кризиса».

Процесс получения экологического разрешения оказался длительным и весьма сложным. Заявка была подана в министерство в октябре 2021 г. Несколько научных учреждений из Хорватии и Словении участвовали в подготовке материалов заявки: документации, анализе и экспертных оценках, а также в подготовке оценки воздействия на окружающую среду (EIA). В заявлении министра окружающей среды Уроша Брежана говорится, что материалы заявки также затрагивают вопросы устойчивости к изменению климата и внешним факторам, а также вопрос роста температуры источника воды. Поскольку АЭС расположена в сейсмической зоне, акцент также был сделан на сейсмическую безопасность.

Окончательный объем заявки достиг до 300 страниц. По словам президента правления компании Nuklearna Elektrarna Krsko (NEK) Станислава Розмана, к середине 2023 г. в экологической оценке приняли участие около 50 экспертов. Международная рабочая группа в составе примерно 30 стран на основе Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте подготовила инструкции по проведению EIA.

Также была проведена трансграничная оценка воздействия на окружающую среду совместно с соседними странами: Хорватией, Италией, Венгрией и Австрией, а также Германией, кроме того делегации Италии и Австрии совершили дополнительный визит на станцию, как сообщили в правительстве. В июле 2021 г. Министерство инфраструктуры Словении выдало энергетическому сектору разрешение на строительство второго реакторного энергоблока на АЭС «Кршко», но Австрия выступила против этого решения. В настоящее время Словения готовится к референдуму по этому вопросу.

В заявлении министра инфраструктуры Бояна Кумера говорится, что использование атомной энергетики ввиду нынешнего энергетического кризиса «является важной темой для будущих поколений нашей страны, поэтому мы в нынешнем составе правительства взяли на себя обязательство тщательно изучить этот вопрос с учетом мнения граждан».

Розман сказал, что АЭС не требует проведения физической технологической модернизации, и NEK рассчитывает завершить строительство пункта сухого хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) к середине этого года, что позволит выполнить все условия и решения, принятые властями для продления срока эксплуатации АЭС. После модернизации АЭС будет соответствовать критериям, определенным таксономией ЕС для долгосрочной эксплуатации АЭС. В этом году будет завершена третья периодическая проверка безопасности на АЭС, в ходе которой Управление ядерной безопасности Словении оценит, сможет ли эта АЭС безопасно работать в течение следующих десяти лет.

В ноябре NEK завершила плановое техническое обслуживание АЭС, которое включало замену 56 из 121 топливного элемента и обширную стандартную программу технического обслуживания и проверки механического, электрического и контрольно-измерительного оборудования. Первоначально АЭС была спроектирована для работы до 2023 г. Однако в 2016 г., компании GEN Energija и HEP приняли решение о продлении срока эксплуатации на 20 лет до 2043 г., при условии, что АЭС будет проходить проверку безопасности каждые 10 лет.

Новости Nuclear Engineering International, 25.01.2023