Китайские реакторы HTR-PM выходят на полную мощность

Модель электростанции HTR-PM (Фото: CNNC)

Китай вывел на полную мощность два своих демонстрационных высокотемпературных га­зоохлаждаемых реактора с шаровыми микро- твэлами HTR-PM на АЭС «Шидаовань» в про­винции Шаньдун. Проект HTR-PM включает два малых модульных реактора (SMR), которые приводят в действие общую турбину. Проектом владеют консорциум во главе с компанией China Huaneng (47,5%) и дочерней корпорацией China Nuclear Engineering Corporation корпора­ции China National Nuclear Corporation (32,5%), а также Институт ядерных и новых энергетиче­ских технологий университета Цинхуа (20%), ко­торый руководит научными исследованиями и разработками.

Консорциум заявил, что 9 декабря 2022 г. реакторы HTR-PM впервые вышли на «полную мощ­ность», и «это эксплуатационное состояние подтвердило, что все системы демонстрационного проекта выполняют проектные функции, закладывая основу для ввода объекта в эксплуатацию».

Демонстрационный проект HTR-PM является первым в мире модульным высокотемпературным газоохлаждаемым реактором с шаровыми микротвэлами. После первоначального выхода на полную мощность двух малых реакторов и испытания «возможности управлять их работой» в режиме «два реактора с одной энергетической установкой» операторы описывают HTR-PM как «основу для будущей коммерческой эксплуатации». Первый реактор достиг критичности в сен­тябре 2021 г., а второй — в ноябре следующего года. Энергоблок № 1 был подключен к сети в декабре 2021 г.

HTR-PM состоит из двух малых реакторов мощностью 250 МВт, которые приводят в действие од­ну паровую турбину на 210 МВт. В качестве теплоносителя используется гелий, а в качестве за­медлителя — графит. В активную зону каждого реактора загружено более 245 000 сферических твэлов («шариков»), каждый диаметром 60 мм и содержащий 7 г топлива, обогащенного до 8,5%. Каждый микротвэл имеет внешний слой графита и содержит около 12 000 четырехслойных, покрытых керамикой частиц топлива, распределенных в матрице из графитового порошка. Такое топливо отличается высокими характеристиками безопасности и, как было доказано, остается неповрежденным и продолжает удерживать радиоактивное содержимое при температурах до 1 620 °C, что намного выше температур, которые могут возникнуть даже в чрезвычайных ситуаци­ях.

За основу проекта HTR-PM был взят китайский проект HTR-10 — экспериментальный высокотем­пературный газоохлаждаемый реактор мощностью 10 МВт Института ядерных и новых энергети­ческих технологий Университета Цинхуа, который был введен в эксплуатацию в 2000 г. и вышел на полную мощность в 2003 г. Помимо HTR-PM, Китай разрабатывает более крупную версию — HTR-PM600 с общей турбиной на 650 МВт, которая приводится в действие шестью малыми реак­торами.

Новости Nuclear Engineering International, 13.12.2022

Корейский ядерный реактор возвращен в эксплуатацию после 5-летнего простоя на техническом обслуживании

Атомная электростанция “Ханбит” с шестью энергоблоками (Фото: KHNP)

Южнокорейская компания Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) подтвердила, что энерго­блок № 4 АЭС «Ханбит» возобновил производ­ство электроэнергии 11 декабря 2022 г. в 3:40 утра, завершив период простоя, который начал­ся в мае 2017 г.

Энергоблок был выведен из эксплуатации для проведения «планово-предупредительного ре­монта», но остался в режиме простоя после об­наружения «пустот» в защитной оболочке. По сообщению KHNP, были проведены работы по устранению этих пустот. Компания дополни­тельно сообщила, что пятилетний простой для проведения технического обслуживания также включал в себя обслуживание «основных устройств и установок», включая замену парогенерато­ров.

Корейский ядерный регулятор — Комиссия по ядерной безопасности и физической ядерной без­опасности — проинспектировал станционные системы и подтвердил качество выполненного ре­монта и структурную целостность защитной оболочки, прежде чем выдать разрешение на по­вторный пуск АЭС 9 декабря 2022 г.

Ожидалось, что энергоблок № 4 АЭС «Ханбит» выйдет на полную мощность рано утром 15 де­кабря 2022 г.

АЭС «Ханбит» ранее была известна под названием «Йонгван».

World Nuclear News, 13.12.2022

Задержка эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Моховце»

АЭС «Моховце» в Словакии (Фото:Slovenské Electrárne)

Эксплуатация энергоблока № 3 словацкой АЭС «Моховце» задерживается после того, как тех­нические специалисты обнаружили небольшую утечку во время испытаний под давлением че­рез несколько дней после выхода реактора на минимально контролируемый уровень мощно­сти. В реакторе уже происходила цепная реак­ция деления, хотя мощность была близка к ну­лю.

«В ходе повторного испытания с увеличе­нием давления была обнаружена неболь­шая течь в верхнем блоке корпуса реакто­ра. Проанализировав ситуацию, мы реши­ли выполнить повторное уплотнение этой части корпуса», — рассказала телеканалу “Markiza” Ольга Бакова, представитель ком­пании “Slovenske Elektrarne”. — На следующей неделе мы продолжим пусковые и фи­зические испытания установки. Первый этап и подключение к сети запланированы при­близительно на середину января», — добавила она.

Однако ремонт отсрочит выработку электроэнергии по крайней мере на несколько недель. С за­вершением строительства третьего энергоблока Словакия станет чистым экспортером электро­энергии, при этом ожидается еще больший объем экспорта после завершения строительства энергоблока № 4 в 2024 г.

Строительство первых двух энергоблоков ВВЭР мощностью 471 МВт(э) на четырехблочной АЭС «Моховце» началось в 1982 г. Строительство энергоблоков № 3 и 4, начатое в 1986 г., было за­морожено в 1992 г. Энергоблоки № 1 и 2 начали эксплуатацию в 1998 и 1999 гг., а работы по за­вершению энергоблоков № 3 и 4 возобновились в 2009 г. Окончательный проект включает в себя множество усовершенствований в области ядерной безопасности и физической ядерной без­опасности, внедренных после аварии на АЭС «Фукусима-1».

Новости Nuclear Engineering International, 09.12.2022

Компания OPG получила разрешение на загрузку ядерного топлива в модернизированный реактор

“Дарлингтон”(Image: CNSC)

Канадский ядерный регулятор дал разрешение компании Ontario Power Generation (OPG) на за­грузку топлива в реактор энергоблока № 3 АЭС «Дарлингтон» после окончания первой приоста­новки работ для проверки модернизированного реактора.

Исполнительный вице-президент и директор по вопросам регулирования эксплуатационной дея­тельности Канадской комиссии по ядерной без­опасности Рамзи Джаммал уведомил OPG пись­мом о том, что OPG выполнила условия по окон­чанию приостановки работ для проверки, «и те­перь топливо может быть загружено в активную зону энергоблока № 3».

OPG проводит модернизацию всех четырех энергоблоков Candu на АЭС «Дарлингтон» в рамках 10-летнего проекта стоимостью C$ 12,8 млрд (в настоящее время около $ 9,5 млрд), который позволит эксплуатировать реакторы в течение следующих 30 лет. Энергоблок № 3 АЭС «Дарлинг­тон» является вторым энергоблоком на площадке, подлежащим ремонту: энергоблок № 2 АЭС «Дарлингтон» уже отремонтирован и возвращен в работу в июне 2020 г.

Ремонт реактора Candu предусматривает извлечение всего топлива и тяжелой воды из реактора и его изоляцию от остальной части АЭС вплоть до демонтажа. В рамках высокоточного восста­новления проверяются тысячи компонентов, включая те, которые недоступны при собранном реакторе, и осуществляется замена всех 480 топливных каналов и 960 питающих трубок. Повтор­ная сборка активной зоны реактора энергоблока № 3 АЭС «Дарлингтон» была завершена в июле.

Моменты приостановки для проверки являются обязательными контрольными точками, которые требуются для получения одобрения со стороны CNSC перед тем, как лицензиату — компании OPG — будет разрешено перейти к следующему этапу процесса по возврату энергоблока в экс­плуатацию. Каждый шаг обеспечивает подтверждение того, что все необходимые испытания бы­ли проведены надлежащим образом, и что системы функционируют как положено и находятся в безопасном состоянии. Прежде чем энергоблок сможет достичь критичности и вернуться в экс­плуатацию, необходимо выполнить три дополнительные приостановки процесса для проведения проверки регулирующим органом.

Модернизация энергоблока № 3 АЭС «Дарлингтон» началась в сентябре 2020 г., которую плани­руется завершить в первом квартале 2024 г. Модернизация энергоблока № 1 началась в феврале 2022 г., завершение работ ожидается во втором квартале 2025 г. Ведется подготовка к началу ра­бот на энергоблоке № 4 АЭС «Дарлингтон» в третьем квартале 2023 г.

OPG также подала заявку в CNSC на получение лицензии для строительства на площадке АЭС «Дарлингтон» первого в Канаде малого модульного реактора для подключения к сети, который в настоящее время является единственным в Канаде, получившим лицензию на сооружение новой ядерной установки. Компания выбрала проект BWRX-300, разработанный “GE Hitachi”, и предва­рительно сообщила, что рассчитывает принять решение о строительстве к концу 2024 г. с целью начать эксплуатацию АЭС в 2028 г.

World Nuclear News, 02.12.2022

Завершено изготовление первого корпуса реактора для АЭС «Хинкли-Пойнт С»

Во Франции завершено изготовление корпуса реактора высокого давления для первого из двух реакторов EPR на строящейся АЭС «Хинк­ли-Пойнт C» в г. Сомерсет (Великобритания), и он готов к поставке на строительную площадку АЭС.

Первый корпус реактора для АЭС «Хинкли-Пойнт С»(Фото: EDF Energy)

Корпус длиной 13 метров и весом 500 тонн был изготовлен компанией Framatome на ее пред­приятии Le Creusot в Бургундии (центральной части Франции). Компания EDF Energy сообщи­ла, что рабочие затратили 80 000 человеко­часов на изготовление этого компонента.

Корпус реактора представляет собой высокопрочный стальной цилиндр, в котором размещается активная зона реактора и все связанные с ней компоненты, включая внутрикорпусные устрой­ства, поддерживающие и стабилизирующие активную зону внутри корпуса реактора, а также обеспечивающие прохождение потока теплоносителя и движение стержней управления.

«Завершение строительства первого корпуса реактора высокого давления является важной вехой в строительстве АЭС «Хинкли-Пойнт C», – сообщили в EDF Energy. «Два ядерных реактора совместно позволят уменьшить выбросы углекислого газа на 600 млн тонн в течение 60-летнего срока службы, что приближает Британию к достижению ну­левого уровня выбросов и более развитой энергетической безопасности».

В июле 2018 г. чешская компания Skoda JS получила контракт от Framatome на производство и поставку двух комплектов внутрикорпусных устройств для корпуса реактора EPR АЭС «Хинкли- Пойнт C». Контракт включает корзину активной зоны, тяжелый отражатель и внутрикорпусные устройства верхней части корпуса реактора.

Ранее на этой неделе «Большой Карл» — самый большой в мире кран — поднял последнее 11­метровое сборное стальное кольцо на место установки в реакторном здании энергоблока № 1 АЭС «Хинкли-Пойнт C», которое в настоящий момент составляет 44 метра в высоту. Купол на зда­нии реактора предполагается разместить в течение 2023 г.

Строительство АЭС «Хинкли-Пойнт C», состоящей из двух реакторов EPR по 1630 МВт(э) каждый, началось в декабре 2018 г. Энергоблок № 1 первоначально планировалось запустить к концу 2025 г.

В январе 2021 г. EDF Energy заявила, что начало выработки электроэнергии на энергоблоке № 1 было перенесено на июнь 2026 г. Задержки, вызванные пандемией COVID-19, также увеличат стоимость проекта на 500 млн. фунтов стерлингов — до 22-23 млрд.

В мае 2022 г. после проведения инспекции, EDF Energy объявила, что начало выработки электро­энергии на энергоблоке № 1 АЭС «Хинкли-Пойнт C» ожидается в июне 2027 г., и расходы на за­вершение проекта теперь оцениваются в диапазоне от £ 25 до 26 млрд.

World Nuclear News, 16.12.2022

Начаты монтажные работы на китайском малом модульном реакторе (SMR)

Начались монтажные работы в здании реактора “Чанцзян”(Фото:CNNC).

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сообщила, что на малом модульном ре­акторе ACP100 (SMR), также известном под названием Linglong One, возводимом на Чанц- зянской АЭС в провинции Хайнань, начались монтажные работы. В помещении JR110 участка R11 здания реактора ядерного острова ведутся сварочные работы, сигнализирующие об офи­циальном начале монтажных работ, сообщает CNNC и добавляет, что это значительно ускорит темпы монтажа и строительства других зданий.

Многоцелевой SMR мощностью 125 МВт(э) представляет собой реактор с водой под давлением, предназначенный для выработки электро­энергии, центрального отопления, промышленного производства пара или опреснения морской воды. CNNC начала разработку Linglong One в 2010 г., и это был первый проект SMR, который прошел независимую оценку безопасности экспертами МАГАТЭ в 2016 г.

В 2014 г. было завершено проектирование интегрированного реактора с водой под давлением (PWR), который был определен как «основной проект» в 12-ом пятилетнем плане Китая. Кон­струкция, вмещающая 57 тепловыделяющих сборок и интегральные парогенераторы, разработа­на на основе проекта более крупного реактора PWR (ACP1000). Он снабжен пассивными сред­ствами безопасности и может быть установлен под землей.

Первая заливка бетона для многоцелевого реактора с водой под давлением ACP100 мощностью 125 МВт(э) состоялась в июле 2021 г. Нижняя секция защитной оболочки была установлена на место в феврале 2022 г., а последняя порция бетона для подземных подпорных стен ядерного острова была залита в августе.

Государственный совет Китая одобрил демонстрационный научно-технологический проект ACP100 в 2021 г. Проект принадлежит компании Hainan Nuclear Power Company CNNC — дочер­ней компании CNNP, находящейся в полной собственности. Ожидается, что строительство займет 65 месяцев, а пуск состоится в мае 2025 г. По словам CNNC, когда проект будет завершен, будет вырабатываться достаточно электроэнергии для удовлетворения потребностей 526 000 домохо­зяйств. Реактор предназначен для производства электроэнергии, центрального отопления, про­изводства пара или опреснения морской воды.

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

Новости Nuclear Engineering International, 07.12.2022

Первая плазма установки термоядерного синтеза компании "Tokamak Energy”

Термоядерное энергетическое устройство “Tokamak Energy” получило первую плазму (Фото:Tokamak Energy)

“Tokamak Energy” заявила, что ее модернизи­рованная установка термоядерного синтеза ST40 получила первую плазму после недавнего возобновления эксплуатации в рамках миссии компании о готовности подключения к энерго­системе в начале 2030-х гг. “Tokamak Energy” продемонстрировала, что она является первой компанией в мире, которая достигла темпера­туры плазмы 100 млн °С на токамаке ST40 в начале 2022 г. Это порог, необходимый для коммерческого производства энергии термо­ядерного синтеза, и самая высокая температу­ра, когда-либо достигнутая в сферическом то- камаке, финансируемом из частных источников.

Установка ST40 компании “Tokamak Energy” возобновила работу после реализации про­граммы ускоренной модернизации, которая включала внедрение новой мощной лазерной системы рассеяния “Thomson”, чтобы получить более полное представление о поведении плазмы, путем измерения не только температуры, но и плотности во многих точках контроля плазмы.

Новые эксперименты, при которых температура плазмы может превышать температуру солнеч­ного ядра более чем в шесть раз, связаны с будущими характеристиками, которые будут внедре­ны в недавно анонсированный компанией усовершенствованный прототип термоядерной уста­новки ST80-HTS и опытную установку термоядерного синтеза ST-E1.

Крис Келсолл, генеральный директор “Tokamak Energy”, сказал: «Наша модернизиро­ванная установка ST40 с новой высокомощной системой лазерных измерений поможет нам продвинуться вперед в нашей миссии по достижению чистой, безопасной, эконо­мически выгодной и готовой к внедрению по всему миру коммерческой энергии тер­моядерного синтеза. Эти испытания также помогут разработать критически важные «ноу-хау» по эксплуатации будущих термоядерных электростанций».

“Tokamak Energy”, базирующаяся недалеко от Оксфорда, стремится к развертыванию во всем мире коммерческих установок по получению энергии термоядерного синтеза путем разработки комбинированных сферических токамаков с высокотемпературными сверхпроводящими (HTS) магнитами.

В октябре “Tokamak Energy” и Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA) подпи­сали рамочное соглашение, чтобы обеспечить более тесное сотрудничество по вопросу разра­ботки сферических токамаков в целях получения коммерческой энергии термоядерного синтеза. Пятилетнее соглашение включает совместную разработку технологии, совместное использова­ние оборудования и средств, а также необходимое командирование персонала между двумя организациями. Сотрудничество будет сосредоточено на таких областях, как разработка и испы­тания материалов, производство электроэнергии, топливный цикл, диагностика и дистанционное управление. Обе организации располагают действующими сферическими токамаками.

Эксперимент MAST Upgrade управления UKAEA помог проложить путь к разработке амбициозной программы STEP (Spherical Tokamak for Energy Production / Сферический токамак для производ­ства энергии), которая нацелена на проектирование и создание прототипа термоядерной элек­тростанции, способной производить чистую электроэнергию. Прототип электростанции STEP бу­дет спроектирован и построен в Уэст-Бертоне (Ноттингемшир), чтобы продемонстрировать спо­собность поставлять чистую электроэнергию в сеть, что позволит вводить в эксплуатацию и стро­ить будущие коммерческие электростанции по производству термоядерной энергии.

Новости Nuclear Engineering International, 15.12.2022

Китайская АЭС «Циньшань» начала поставки тепла на объекты промышленности

Проект промышленного отопления на атомной энергии в Циньшане (Фото: CNNC)

По сообщению Китайской национальной ядер­ной корпорации (CNNC), первый проект по по­ставке тепла на объекты промышленности с ядерной энергетической установки в Китае официально завершен и введен в эксплуатацию на АЭС «Циньшань» в провинции Чжэцзян.

Проект был запущен 15 июля 2022 г., а строи­тельство основной сети было завершено 15 но­ября. Опытная эксплуатация началась 21 нояб­ря.

В CNNC сообщили, что этот проект может обес­печить гарантированное круглосуточное теплоснабжение, ежегодно поставляя около 288 000 ГДж тепла. Это, по словам корпорации, эквивалентно экономии около 10 000 т стандартного угля и сокращению выбросов углекислого газа примерно на 24 000 т.

«Это еще один крупный прорыв, совершенный АЭС «Циньшань» (CNNC) и округом Хайянг, по комплексному использованию атомной энергии с момента завершения пер­вого этапа демонстрационного проекта по теплоснабжению Хайянг в провинции Чжэцзян ядерной энергетической установкой в 2021 г.», — заявили в CNNC.

Первая очередь демонстрационного проекта централизованного отопления от АЭС «Циньшань» с общим объемом инвестиций около 940 млн китайских юаней ($ 135 млн) была введена в экс­плуатацию в декабре 2021 г. Проект разделен на три этапа. В настоящее время на начальном этапе осуществляется централизованное отопление 460 000 кв. м жилья в трех жилых районах и 5 000 кв. м квартир для почти 4 000 жителей округа Хайянг. Общая цель проекта состоит в том, чтобы обеспечить 704 000 ГДж тепла, удовлетворяя потребности в отоплении 4 млн кв. м к 2025 г., охватывая основной населенный район округа Хайянг и всю территорию г. Шупу.

Демонстрационный проект по отоплению Хайянг в провинции Чжэцзян от объекта ядерной энер­гетики использует зимой оставшуюся тепловую энергию АЭС «Циньшань» для отопления обще­ственных объектов, жилых домов и промышленных парков в округе Хайянг, не влияя на перво­начальную выработку электроэнергии и безопасность реакторов.

АЭС «Циньшань» — крупнейшая в Китае АЭС, включающая семь реакторов. Строительство пер­вой очереди на площадке — реактора с водой под давлением мощностью 300 МВт(э) (PWR), ко­торый был первой построенной китайской АЭС национальной разработки, началось в 1985 г., в промышленную эксплуатацию энергоблок был введен в 1994 г. Вторая очередь АЭС «Циньшань» включает четыре действующих реактора PWR (CNP-600), построенных с высокой степенью лока­лизации. Энергоблоки № 1 и 2, составляющие первый этап второй очереди, начали функциони­ровать в 2002 и 2004 гг., соответственно. Энергоблоки № 3 и 4 были введены в коммерческую эксплуатацию в октябре 2010 г. и апреле 2021 г. Третья очередь состоит из двух тяжеловодных реакторов под давлением мощностью 750 МВт(э), поставленных компанией Atomic Energy of Canada Ltd и введенных в эксплуатацию в 2002 и 2003 гг.

Китайская АЭС «Хайянг» в провинции Шаньдун официально начала обеспечивать прилегающую территорию центральным отоплением в ноябре 2020 г. Опытная эксплуатация проекта — перво­го в стране коммерческого проекта отопления от ядерной установки — была проведена преды­дущей зимой, обеспечив теплом 700 000 кв. м жилья, включая общежитие АЭС и дома некоторых местных жителей. В 2021 г. проект отопления от ядерной энергетической установки начал обес­печивать отоплением весь г. Хайянг.

В мае CNNC начала работу над проектом по поставке пара с Тяньваньской АЭС в китайской про­винции Цзянсу на близлежащий нефтехимический завод. Этот проект планируется завершить в конце 2023 г., он станет первым в Китае проектом по снабжению паром от ядерной энергетиче­ской установки в промышленных целях. Ожидается, что установка будет поставлять 4,8 млн т па­ра в год.

World Nuclear News, 15.12.2022

МАГАТЭ отметило, что Бангладеш соблюдает обязательства по обеспечению ядерной безопасности

Строительная площадка АЭС «Руппур» (Фото: BAERA)

По заключению группы экспертов МАГАТЭ, Бан­гладеш привержен постоянному повышению ядерной и радиационной безопасности. Группа экспертов миссии по проведению комплексной оценки регулирующего органа (IRRS) отметила области для возможных улучшений.

Группа экспертов IRRS завершила 13-дневную миссию в Бангладеш 8 декабря — первую мис­сию IRRS в этой стране. Миссия была проведена по запросу правительства Бангладеш и органи­зована Агентством по регулированию атомной энергии Бангладеш (BAERA) в целях оценки нормативно-правовой базы Бангладеш в области обеспечения безопасности в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ.

Миссии IRRS направлены на повышение эффективности национальной инфраструктуры по регу­лированию ядерной и радиационной безопасности на основе норм безопасности МАГАТЭ и международных передовых практик, признавая при этом ответственность каждой страны в деле по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

Группа, состоящая из 15-ти старших экспертов по вопросам регулирования из Канады, Египта, Франции, Индии, Японии, Мальты, Пакистана, Южной Африки, Великобритании и США, а также шести сотрудников МАГАТЭ, провела обзор обязанностей и функций правительства и руковод­ства, а также деятельности регулирующего органа, включая выдачу разрешений, проведение проверок и оценок, инспекций и контроля за выполнением принятых решений, разработку пра­вил и руководств, а также обеспечения аварийной готовности и реагирования.

Миссия включала в себя проведение бесед и обсуждений с представителями BAERA и Министер­ства науки и технологий. Группа экспертов посетила исследовательский реактор TRIGA (BAEC), центральную установку BAERA по переработке и хранению РАО, Институт ядерной медицины и смежных наук, больницу радиотерапии и рентгеновских исследований Бангладеш, а также стро­ительную площадку первой в стране АЭС «Руппур».

Группа экспертов IRRS отметила ряд положительных практик BAERA:

  • обращение за технической консультацией к экспертным комитетам для информирования о принятии регулирующих решений, связанных с АЭС;
  • эффективное планирование и использование ресурсов для проведения многочисленных ин­спекций медицинских учреждений во время региональных визитов;
  • разработка Кодекса этики BAERA, который обеспечивает четкую приверженность этическому подходу в регулирующей деятельности Агентства.

Миссия также отметила области, в которых можно было бы улучшить национальную инфраструк­туру регулирования ядерной и радиационной безопасности:

  • разработка национальной политики и стратегии безопасности в соответствии с основопола­гающей целью и принципами безопасности МАГАТЭ;
  • обновление правовой базы по ядерной и радиационной безопасности посредством начала пересмотра Правил ядерной безопасности и радиационного контроля, которые определяют основополагающие принципы и правила защиты работников, населения и окружающей среды;
  • разработка кадрового плана BAERA для обеспечения наличия достаточного количества под­готовленных, квалифицированных, компетентных и сертифицированных сотрудников для эффективного выполнения всех функций агентства.

«Как в стране, имеющей амбиции для реализации значительной ядерной энергетиче­ской программы, важно, чтобы правительство Бангладеш и BAERA работали совместно над внедрением необходимых улучшений», — сказал Марк Фой, генеральный дирек­тор и главный инспектор по ядерной безопасности в Управлении по ядерному регули­рованию Великобритании и руководитель группы экспертов миссии. — Мы были обес­печены полной поддержкой BAERA и всех других сторон в Бангладеш, поэтому провер­ка нормативных, технических и политических вопросов проводилась конструктивным и открытым образом».

«Мы рады отметить, что выполненная нами самооценка эффективно предвосхитила не­которые результаты миссии, которые мы включили в наш план действий», — сказал председатель BAERA Музаммель Хак. — Теперь мы сосредоточимся на дальнейшем по­вышении эффективности регулирования BAERA путем включения дополнительных ре­зультатов отчета о проведении миссии IRRS для укрепления нашей инфраструктуры ре­гулирования в соответствии с международными стандартами».

В феврале 2011 г. Госкорпорация «Росатом» подписала соглашение о строительстве двух реакто­ров на площадке АЭС «Руппур» с Комиссией по атомной энергии Бангладеш (BAEC). Первона­чальный контракт на создание проекта стоимостью $ 12,65 млрд был подписан в декабре 2015 г. На АЭС «Руппур», в 160 км от столицы Бангладеш в г. Дакка, будут установлены два российских реактора ВВЭР-1200. Энергоблок № 1 АЭС «Руппур» должен начать работу в 2023 г., а энергоблок № 2 — в 2024 г.

World Nuclear News, 15.12.2022

МАГАТЭ отметило улучшение инфраструктуры по обеспечению физической ядерной безопасности в Судане

Группа экспертов Международной консульта­тивной службы по вопросам физической ядер­ной безопасности МАГАТЭ (INSServ) отметила, что Судан укрепил свой национальный режим обеспечения физической ядерной безопасно­сти, внедрив обширные системы физической ядерной безопасности и меры в отношении ма­териалов, не подпадающих под регулирующий контроль. Группа экспертов призвала Судан продолжать совершенствовать свою соответ­ствующую систему обнаружения и реагирова­ния в области физической ядерной безопасно­сти.

Первая миссия INSServ в Судан состоялась по запросу суданского правительства и была органи­зована Суданским управлением по ядерному и радиологическому регулированию (SNRRA), ба­зирующемся в Хартуме.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил: «Приглашение, посту­пившее в адрес МАГАТЭ от Судана на проведение первой в стране миссии INSServ, де­монстрирует его приверженность улучшению национальной инфраструктуры по обес­печению физической ядерной безопасности. Эффективные национальные механизмы обнаружения ядерных материалов, не подпадающих под регулирующий контроль, — утраченных, пропавших или украденных, — необходимы для укрепления глобальной системы физической ядерной безопасности».

Миссии INSServ сосредоточены на ядерных и прочих радиоактивных материалах, не подпадаю­щих под регулирующий контроль (MORC), которые могут стать предметом кражи, ненадлежаще­го захоронения или небрежного отношения. Группа экспертов миссии провела обзор систем фи­зической ядерной безопасности Судана и связанных с ними мер в отношении MORC, включая обнаружение и реагирование. Особое внимание уделялось таким темам, как роль и ответствен­ность компетентных органов, устойчивость систем и мер обнаружения и ядерная криминалисти­ка.

Судан использует источники ионизирующего излучения во все возрастающем количестве обла­стей применения: в медицине, сельском хозяйстве, промышленности, исследованиях и образо­вании. ^тни источников ионизирующего излучения ежегодно перевозятся по стране и (или) проходят через международный аэропорт Хартума. Судан также рассматривает вопрос о вклю­чении атомной энергии в свой энергетический баланс.

Группа из восьми старших международных экспертов из Болгарии, Грузии, Иордании, Марокко, Нигерии, Пакистана и США, а также одного сотрудника МАГАТЭ представила Судану рекоменда­ции, в том числе относительно дальнейшего укрепления национальных систем обнаружения и реагирования в области физической ядерной безопасности и мер, связанных с MORC. В числе примеров положительной практики следует отметить заключение 11-ти меморандумов о взаи­мопонимании со стороны SNRRA с другими национальными организациями в отношении со­трудничества и координации в области физической ядерной безопасности в части предоставле­ния технической поддержки, обеспечения человеческих ресурсов и проведения научных иссле­дований. Группа экспертов также высоко оценила создание Суданом специальных подразделе­ний по физической ядерной безопасности в рамках правоохранительных органов и органов госу­дарственной безопасности.

В ходе миссии группа экспертов провела беседы с руководством и сотрудниками SNRRA, Общей разведывательной службы (GIS), Военной разведки, Главного управления судебной экспертизы суданской полиции, Института криминалистических доказательств, Таможенного управления Су­дана, Управления гражданской авиации и Корпорации морских портов. В Хартуме группа экспер­тов посетила объекты SNRRA, Общей разведывательной службы, Таможенного управления Суда­на, Международного аэропорта Хартума и Главного управления судебной экспертизы суданской полиции. Группа экспертов также посетила Морскую портовую корпорацию, Департамент Крас­ного моря Таможенного управления Судана и Южный морской порт в Порт-Судане на берегу Красного моря, в 800 км к северо-востоку от столицы.

«Судан располагает нормативно-правовой системой, которая включает в себя незави­симый регулирующий орган и Комитет высокого уровня по физической ядерной без­опасности, координирующий вопросы национальной физической ядерной безопасно­сти в сотрудничестве с национальными заинтересованными сторонами», — заявил Кхаммар Мрабит, руководитель группы экспертов и бывший генеральный директор Марокканского агентства по ядерной и радиологической безопасности и физической ядерной безопасности (AMSSNuR) и член марокканского парламента. — Группа экспер­тов представила национальным властям конкретные рекомендации по дальнейшему укреплению систем физической ядерной безопасности и мер, имеющих отношение к MORC, в рамках архитектуры обнаружения событий, связанных с обеспечением физи­ческой ядерной безопасности, и системы реагирования».

Новости Nuclear Engineering International, 14.12.2022

Исследователи США стремятся приблизить историческое событие по запуску реакции термоядерного синтеза

Целевая камера в NIF (Изображение: LLNL)

Первый в истории контролируемый эксперимент по получению энергии термоядерного синтеза, в котором было произведено больше энергии от процесса синтеза, чем затрачено лазерной энер­гии для его запуска, проведен 5 декабря в Наци­ональном комплексе лазерных термоядерных реакций США (NIF) в Ливерморской националь­ной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) — это прорыв, которого добивались в течение несколь­ких десятилетий.

Ядерный синтез представляет собой процесс, с помощью которого два легких атомных ядра объединяются в одно более тяжелое ядро с высвобождением большого количества энергии. LLNL продолжает использовать лазеры для запуска реакции синтеза в лабораторных условиях с 1960-х гг., что привело к разработке в калифорнийской лаборатории серии все более увеличива­ющихся по мощности лазерных систем и созданию NIF, который описывается как крупнейшая в мире и наиболее энергетически эффективная лазерная система. Комплекс использует мощные лазерные лучи для создания температур и давлений, аналогичных тем, которые встречаются в ядрах звезд и планет-гигантов, а также внутри ядерных взрывов.

В эксперименте от 5 декабря было задействовано 192 лазерных луча для доставки более 2 млн джоулей (МДж) энергии ультрафиолета в топливную таблетку дейтерия-трития, чтобы вызвать так называемое воспламенение при слиянии, также называемое естественным энергетическим равновесием. При достижении выхода 3,15 МДж энергии синтеза от подачи 2,05 МДж на топ­ливную мишень, эксперимент впервые продемонстрировал фундаментальную научную основу инерциально удерживаемой энергии термоядерного синтеза (IFE).

Об этом достижении было объявлено совместно Министерством энергетики США (DOE) и Нацио­нальным управлением по физической ядерной безопасности (NNSA).

«Это знаковое достижение для исследователей и сотрудников Национального ком­плекса лазерных термоядерных реакций США, которые посвятили свою карьеру тому, чтобы запуск синтеза стал реальностью, и, несомненно, это событие приведет к еще большему количеству открытий», — сказала министр энергетики США Дженнифер Грэн- хольм.

«Это меняющая мир, улучшающая мир, спасающая жизни история,разворачивающаяся в реальном времени. Совершенно поразительно», — сообщила она в Твиттере.

Выступая во время прямой трансляции, администратор NNSA Джилл Хруби сообщила, что этот эксперимент ознаменовал «первые осторожные шаги на пути к созданию экологически чистого источника энергии, который мог бы произвести революцию в мире», а также сказала о его воз­можном применении для обеспечения изобилия чистой энергии, и о том, что этот прорыв будет также способствовать эффективному обеспечению физической ядерной безопасности.

«Стремление к запуску реакции синтеза в лаборатории является одной из самых значи­мых научных задач, когда-либо решаемых человечеством, и ее достижение является триумфом науки, инженерии и, прежде всего, людей», — сказала директор LLNL Ким Будил. — Преодоление этого порога — это видение, которое стало движущей силой для 60-ти лет самоотверженных усилий — непрерывного процесса обучения, строительства, расширения знаний и возможностей, а затем поиска путей преодоления новых возни­кающих проблем. Именно для решения этих проблем и были созданы национальные лаборатории США».

Инерциальное удержание плазмы является одним из двух основных экспериментальных подхо­дов к ядерному синтезу, которые изучаются в настоящее время. Синтез с магнитным удержани­ем плазмы использует сильные магнитные поля для удержания горячей плазмы в защитной обо­лочке, такой как токамак. Администрация США в начале этого года объявила о «десятилетнем видении» ускорения развития термоядерной энергетики на основе систем токамака, и Мини­стерство энергетики США заявило, что в настоящее время перезапускает широкую скоординиро­ванную программу IFE в США.

«В сочетании с инвестициями частного сектора задан большой импульс, чтобы стиму­лировать быстрый прогресс в коммерциализации синтеза», — сказала она. — «Базовая технология магнитного термоядерного синтеза более развита, чем IFE, — сказала Бу­дил, — но достижения NIF можно рассматривать как «фундаментальный строительный блок» системы инерционного термоядерного синтеза. Предстоит преодолеть очень значительные препятствия как в науке, так и в технологиях, но при согласованных уси­лиях первая термоядерная электростанция может быть построена уже через несколько десятилетий».

World Nuclear News, 13.12.2022

МАГАТЭ проводит проверку радиационной безопасности в Боснии и Герцеговине

Группа экспертов миссии МАГАТЭ по проведе­нию комплексной оценки регулирующего орга­на (IRRS) заявила, что Босния и Герцеговина ра­ботает над укреплением своей системы регу­лирования ядерной и радиационной безопас­ности, отметив при этом конкретные области, которые требуют направления дополнительных усилий страны.

Миссия была проведена по запросу Совета ми­нистров Боснии и Герцеговины и организована Государственным агентством по регулирова­нию радиационной и ядерной безопасности (SRARNS).

В ходе миссии группа в составе 11 старших экспертов по вопросам регулирования из 11 госу­дарств-членов, а также двух сотрудников МАГАТЭ провела встречу с представителями SRARNS в столице Боснии и Герцеговины Сараево. Члены группы наблюдали за проведением регулирую­щей инспекции на кафедре радиологии Клинического центра Университета Сараево. Они также посетили пункт хранения РАО и лабораторию дозиметрии Института общественного здравоохра­нения. Состоялся визит в оперативный и коммуникационный центр Боснии и Герцеговины для обсуждения вопросов аварийной готовности и реагирования.

В Боснии и Герцеговине нет действующих АЭС, но используются радиационные источники иони­зирующего излучения для промышленных и медицинских целей.

«Эта миссия IRRS оказалась успешной благодаря открытости и прозрачности SRARNS», — сказал Игорь Сирц, руководитель группы экспертов и директор Управления ядерной безопасности Словении. — Однако мы обнаружили, что SRARNS сталкивается с серьез­ными проблемами, связанными с человеческими ресурсами, и существует безотлага­тельная необходимость в решении этой проблемы».

Группа экспертов IRRS отметила хорошие показатели работы, включая:

  • подробные нормативные требования, определяющие компетенции квалифицированных экспертов;
  • возможность выбора беременными работницами различных вариантов условий труда без какой-либо дискриминации.

Группа экспертов IRRS выдала некоторые рекомендации и предложения Совету министров и SRARNS в целях укрепления системы регулирования в соответствии с нормами безопасности МА­ГАТЭ.

Они отметили, что Совету министров следует:

  • обеспечить SRARNS соответствующими человеческими и финансовыми ресурсами для вы­полнения обязанностей по регулированию и функций по обеспечению безопасности;
  • пересмотреть и реализовывать политику безопасности и стратегию по обращению с РАО.

Группа экспертов также порекомендовала SRARNS:

  • применять дифференцированный подход к своим функциям регулирования и продолжить развивать свою систему менеджмента;
  • пересмотреть некоторые нормативные положения по радиационной защите, обращению с РАО, транспортированию, аварийной готовности и реагированию и разработать дополни­тельные руководства.

Окончательный отчет о проведении миссии будет представлен правительству примерно через три месяца.

Новости Nuclear Engineering International, 09.12.2022

МАГАТЭ заявило, что Австрия соблюдает обязательства по безопасному обращению с радиоактивными отходами

Работники одного из очистных сооружений в Зайберсдорфе (Фото:NES)

Группа экспертов МАГАТЭ, проводившая 10­дневную миссию по комплексной проверке по вопросам обращения с радиоактивными отхо­дами (РАО) и отработавшим топливом, вывода из эксплуатации и восстановления (ARTEMIS), пришла к выводу о том, что Австрия демон­стрирует приверженность безопасному обра­щению с РАО перед их захоронением, отметив при этом возможности для укрепления нормативной базы и механизмов захоронения. Миссия была проведена в ответ на запрос австрийского правительства и организована Федеральным министерством по климатическим действиям, окружающей среде, энергетике, мобильности, ин­новациям и технологиям (BMK), регулирующим органом по обращению с РАО и отработавшим топливом.

Хотя в Австрии нет действующих АЭС, низко- и среднеактивные РАО образуются в результате ис­пользования радиационных источников в медицинских и промышленных целях, а также в про­цессе научной деятельности и исследований, в том числе на исследовательском реакторе TRIGA Mark II в Вене, и при выводе из эксплуатации объектов и лабораторий, унаследованных от про­шлой научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. В некоторых случаях учитывались результаты миссии МАГАТЭ по проведению комплексной оценки регулирующего органа (IRRS) в Австрии в 2018 г.

Группа экспертов состояла из четырех специалистов из Канады, Финляндии, Франции и Велико­британии, а также трех сотрудников МАГАТЭ и наблюдателей от Хорватии и Европейской комис­сии. Они встретились с представителями министерства BMK, Федерального министерства соци­альных дел, здравоохранения, медицинского обслуживания и защиты прав потребителей, Феде­рального министерства финансов, компании Nuclear Engineering Seibersdorf (центральной орга­низации Австрии по обращению с РАО), центра TRIGA атомного института Венского технологиче­ского университета, а также Австрийского агентства по здравоохранению и безопасности пище­вых продуктов.

Группа экспертов отметила, что Австрия разработала всеобъемлющую стратегию по безопасному и ответственному обращению с РАО перед захоронением, действующую до 2045 г. Эксперты особо отметили выполненную модернизацию установок по переработке РАО в Зайберсдорфе, а также процесс рекондиционирования РАО с целью последующего обращения, транспортирова­ния и хранения, включая временное хранение этих рекондиционированных РАО, в качестве
примера эффективного обращения с РАО. Группа экспертов также призвала австрийское Феде­ральное правительство обновить свою национальную стратегию, включив в нее сводный план мероприятий по захоронению РАО — заключительный этап обращения с РАО.

«Группа экспертов отметила высокую приверженность безопасному обращению с РАО со стороны ответственных организаций в Австрии и, в том числе, их передовую практи­ку по обращению с РАО перед захоронением», — сказал руководитель группы экспер­тов Юсси Хейнонен, директор Управления по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK). — Они столкнулись с проблемой эффективности реализации захо­ронения РАО, и мы сосредоточили наши рекомендации на создании четкой норматив­ной базы и соблюдении плана по захоронению».

Матильда Прево, координатор миссии МАГАТЭ, отметила в качестве позитивной меры создание в 2021 г. Австрийского совета по обращению с РАО.

«Совет стремится найти оптимальное решение по захоронению с учетом передовых научных знаний и социально-экономических аспектов. Это положительный шаг на пути к созданию всеобъемлющего плана по захоронению».

Основные рекомендации и предложения группы экспертов:

  • Всеобъемлющий план Федерального правительства по захоронению РАО должен включать промежуточные этапы, распределение обязанностей и процессы управления;
  • Федеральное правительство должно обеспечить эффективное отделение координации или реализации национальной программы по обращению с РАО от регулирующего надзора за обеспечением безопасности;
  • Министерство BMK должно выполнить пересмотр норм для уточнения нормативных требо­ваний к периодическим проверкам безопасности и лицензированию пунктов захоронения РАО и деятельности по выводу из эксплуатации.

«Мы гордимся нашими современными, надлежащим образом функционирующими пунктами захоронения РАО в Зайберсдорфе, которые являются основными площадка­ми, позволяющими сократить количество образующихся в Австрии РАО. Это ставит нас в идеальное положение для принятия предстоящих решений по захоронению оставшихся РАО», — отметила начальник Управления по радиационной защите министерства BMK Верена Эхольд. Окончательный отчет о миссии будет представлен правительству через два месяца.

Новости Nuclear Engineering International, 07.12.2022

Компании Orano и TEPCO укрепляют сотрудничество по удалению фрагментов топлива с АЭС «Фукусима-Дайичи»

Посещение АЭС «Фукусима-Дайичи» компанией Orano (Фото: Orano)

Компания Orano заключила с компанией Tokyo Electric Power Company (TEPCO) и дочерней компанией Fukushima Decontamination and Decommissioning Engineering Company контракт на оказание инженерной поддержки при проектировании высокоэффективной установки для извлечения мелких фрагментов ядерного топлива с АЭС «Фукусима-Дайичи».

Эти фрагменты состоят главным образом из затвердевшей смеси расплавленного ядерного топлива и других материалов, расположенных в помещениях внутри реакторных зданий. Инженеры компании Orano будут привлечены непосредственно в организацию TEPCO, чтобы обеспечить оказание технической поддержки по проекту в рамках проектирования высокоактивных ячеек для извлечения мелких фрагментов и поделиться передовым опытом Orano в области проектирования и эксплуатации.

Orano имеет уникальный опыт по проектированию, эксплуатации и демонтажу установок по переработке отходов во Франции. Это «ноу-хау» будет способствовать расширению собственных возможностей TEPCO по выводу из эксплуатации и проектированию, которые необходимы для проведения стабильных и безопасных операций по извлечению фрагментов топлива.

Для начала реализации контракта были организованы обменные визиты на АЭС «Фукусима» и площадку компании Orano в Ла-Аге. Это позволит специалистам TEPCO ознакомиться с «ноу-хау» в области извлечения отходов из объектов ядерного наследия, которое разработали сотрудники Orano на площадке в Ла-Аге.

Новости Nuclear Engineering International, 11.11.2022

Площадка SRS благополучно и с опережением графика завершает достижение цели по снижению содержания плутония

Айкен, Южная Каролина (2 ноября 2022 г.). Сотрудники подрядчика на площадке «Саванна-Ривер» (SRS), находящейся в ведении Министерства энергетики США (DOE), недавно с опережением графика перевыполнили свою цель по разбавлению плутония (Pu) в рамках реализуемых в 2022 финансовом году мероприятий по вывозу плутония из Южной Каролины.

«Перевыполнение нашей цели на 2022 финансовый год с опережением графика является свидетельством приверженности нашей команды выполнять операции надежно, безопасно и эффективно, — сказал руководитель объекта в «Зоне K» Ли Симс из компании Savannah River Nuclear Solutions (SRNS), подрядной организации, занимающейся управлением и эксплуатацией объектов на площадке SRS. — Бóльшая часть нашей работы в последние несколько лет заключалась в повышении эффективности и темпов переработки. Это демонстрирует, что наши усилия работают».

Плутониевые материалы, поставляемые в хранилище KAC, герметизируются в прочной конструкции контейнеров для хранения и транспортирования. Материал хранится в «Зоне K» до тех пор, пока он не будет готов к процессу разбавления плутония. Разбавление подразумевает смешивание плутониевых материалов с примесью, в результате чего образуется смесь, которую в конечном итоге можно безопасно разместить на захоронение в пункте глубинного захоронения.

В этом году сотрудники «Зоны K» перерабатывали отходы, содержание плутония в которых сильно варьировало, и многие из них создавали уникальные проблемы.

«Достижения специалистов «Зоны K» оказываются более впечатляющими, если учесть природу упаковки и риски, связанные с некоторыми материалами, содержание плутония в которых нам пришлось снижать в этом году, — сказал Симс. — Превышение прогнозируемых показателей производительности при переработке различных материалов впервые создает прочную основу для дальнейшего выполнения программы».

Сотрудники SRNS начали операции по разбавлению плутония в «Зоне K» в 2016 г.

Разбавление — это метод, используемый на площадке SRS для удаления излишков плутония (Pu).

Новости Savannah River Site, 02.11.2022

Открытие шведского промежуточного хранилища радиоактивных отходов

Новое временное хранилище в Студсвике (Фото: Vattenfall)

В Студсвике недалеко от Нючёпинга (Швеция) начало функционировать новое промежуточное хранилище низко- и среднеактивных радиоактивных отходов. Первоначально объект планируется использовать для хранения отходов от вывода из эксплуатации АЭС «Огеста» под Стокгольмом и исследовательского реактора R2 в Штудсвике.

Размеры хранилища составляют около 27 × 90 м и 20 м в высоту, и позволяют хранить до 10 000 куб. м отходов. Оно имеет опорную бетонную плиту толщиной 90 см, которую держат 482 стальных арматурных стержня, закрепленных в скальном основании. Владельцем и оператором объекта будет дочерняя компания SVAFO — Vattenfall.

На строительство объекта ушло два года, затраты составили 141 млн шведских крон (13 млн долларов США), что соответствовало временному графику и по стоимости оказалось на 30 млн шведских крон дешевле, чем было заложено в бюджет, отметили в Vattenfall.

После проведения программы испытаний, в ходе которой выполнялась проверка правильности функционирования таких систем, как системы транспортировки и мониторинга, хранилище в настоящее время введено в эксплуатацию.

После всесторонних предварительных исследований пунктов промежуточного хранения в Швеции и по всему миру SVAFO пришла к выводу, что надежная, но простая конструкция из частично сборного железобетона наилучшим образом отвечает поставленной цели. Поскольку объект будет хранить радиоактивные отходы, строительство подпадало под действие строгих правил Земельного и экологического суда и Управления радиационной безопасности. В разрешении на строительство, полученном от муниципалитета Нючёпинг, были указаны дополнительные требования, и, помимо этого, SVAFO установила свои высокие требования к реализации проекта.

«Мы расцениваем строгие требования не как ограничение, а скорее как преимущество, потому что они делают цель предельно ясной», — сказал руководитель проекта Фредрик Венстрём из SVAFO. «Учитывая эти требования, компетентные и прагматичные сотрудники SVAFO смогли наилучшим образом решить вопросы, которые возникали на различных этапах».

В Vattenfall сообщили, что новое промежуточное хранилище является «важной составляющей» процесса по утилизации отходов от демонтажа установок R2 и «Огеста». Исследования на ядерной установке R2 проводились с 1960 по 2005 гг., в то время как «Огеста» стала первой коммерческой АЭС Швеции, находившейся в эксплуатации с 1964 по 1974 гг.

Низко- и среднеактивные отходы, образующиеся при выводе из эксплуатации этих двух объектов, будут храниться во временном хранилище до тех пор, пока не будет расширен пункт захоронения в Форсмарке. Отработавшее ядерное топливо с установок R2 и «Огеста» будет размещено в промежуточном хранилище Clab компании Svensk Kärnbränslehantering AB недалеко от Оскарсхамна.

World Nuclear News, 08.11.2022

Первые результаты перезапуска производственных процессов в Канаде

Руда доставляется на грузовиках с реки Макартур (вверху) на озеро Ки для переработки (Фото: Cameco)

Первая урановая руда с рудника McArthur River в настоящее время измельчена и упакована на комбинате Key Lake, что свидетельствует о достижении первоначального уровня производства по мере того, как эти объекты возобновляют нормальную работу.

Сохраняющаяся сниженная активность на мировом рынке урана побудила принять решение приостановить эти два производства в Саскачеване в январе 2018 г. в рамках организации поставок основным собственником — компанией Cameco. В феврале этого года, после «заметных» улучшений на рынке и увеличения долгосрочной контрактной деятельности, Cameco объявила о планах перезапустить оба производственных процесса.

«McArthur River и Key Lake являются одними из лучших и самых богатых урановых активов на планете, и, найдя место этим объемам в нашем портфеле долгосрочных контрактов, мы рады снова возобновить производство, — сообщил президент и генеральный директор Cameco Тим Гитцель. — Обстановка на рынке продолжила укрепляться с тех пор, как мы объявили о запланированном перезапуске этих производств, но вместе с тем отмечается рост геополитической неопределенности, усугубляющей проблемы энергетической безопасности во всем мире, а сохраняющаяся глобальная установка на декарбонизацию и электрификацию только набирает обороты».

Была проведена критическая модернизация систем автоматизации, проверка готовности к техническому обслуживанию, а также реорганизация, набор и обучение специалистов на ключевые должности на обоих объектах. В настоящее время на шахте и комбинате работают около 730 человек, включая сотрудников подрядных организаций, и ожидается дальнейший набор персонала.

По сообщению Cameco, окончательные пуско-наладочные работы будут по-прежнему обеспечивать достижение целевых показателей производства и создание нормальных условий эксплуатации, но при этом в компании добавили, что пандемия COVID-19 и связанные с ней проблемы в цепочках поставок могут повлиять на доступность материалов, реагентов и рабочей силы. Такая ситуация может не только повлиять на производство в 2022 г., но и нести в себе дополнительные риски в 2023 г.

Рудник McArthur River был запущен в 1999 г. Добыча высокосортной руды на глубине 600 м под землей ведется различными методами, включая управляемое дистанционное бурение. Затем руду перевозят на расстояние 80 км южнее для ее переработки на площадке бывшего уранового рудника Key Lake.

Ожидается, что в этом году объем добычи этих перезапущенных производств составит до 2 млн фунтов U3O8 (769 т урана). Производство 15 млн фунтов U3O8 в год планируется с 2024 г. — это на 40% ниже годовой разрешенной лицензией мощности.

Возобновление производства, как ожидается, приведет к «значительному» улучшению будущих финансовых показателей Cameco, заявили в компании: это позволит компании выполнять больше своих обязательств по продажам за счет более низких затрат на «добытые фунты», и компании больше не придется нести издержки на содержание и обслуживание. Однако до тех пор, пока не будет восстановлен «необходимый темп производства», компания ожидает понести расходы «от 15 до 17 млн долларов США в месяц» в виде «затрат на эксплуатационную готовность», которые будут отнесены непосредственно к производственным затратам.

Cameco является основным владельцем и оператором рудника McArthur River (69,8%) и комбината Key Lake (83%), в то время как компания Orano Canada владеет долей 30,2% в руднике McArthur River и 16,7% в комбинате Key Lake.

World Nuclear News, 10.11.2022

Церемония начала подземных работ на месторождении Dasa

Свидетелями взрыва стали более 800 человек (Фото: Global Atomic)

Подземные разработки официально начались в рамках уранового проекта Dasa в Нигере, где, как ожидается, в начале 2025 г. начнут производство уранового концентрата для поставки энергетическим компаниям.

Dasa — месторождение с высоким содержанием урана, расположенное в 105 км к югу от разработанного уранового рудника Arlit. Впервые созданный в 2010 г. проект на 90% принадлежит зарегистрированной в Торонто корпорации Global Atomic Corporation и будет реализовываться ее дочерней горнодобывающей компанией SOMIDA (Société Minière de Dasa SA). SOMIDA на 80% принадлежит Global Atomic, оставшаяся доля — правительству Нигера.

Более 800 человек, включая премьер-министра Нигера, министров, членов парламента, региональных представителей, глав районов и деревень, представителей деловых кругов и прочих лиц, приняли участие в церемонии открытия шахты 5 ноября, когда был произведен первый взрыв. По словам компании, этот взрыв открывает сооружение шахты, подходы к которой были выполнены в начале года, и является «знаменательным событием» для начала производства уранового концентрата.

Президент и генеральный директор Global Atomic Стефен Роман особо отметил поддержку высокопоставленных руководителей правительства Республики Нигер, включая премьер-министра Ахмуду Махамаду, а также высшее руководство региона Агадес.

«Мы рассчитываем на долгосрочное партнерство в разработке и эксплуатации нашего нового крупного уранового рудника, которое принесет пользу всем нигерцам», — заявил он.

Dasa предоставит «значительные преимущества» Нигеру и, в частности, населению региона Агадес, говорится в сообщении компании. К преимуществам относятся прямые возможности трудоустройства, профессиональной подготовки и обучения и косвенной занятости за счет местных поставок в рамках проекта, а также возможности трудоустройства опытных работников шахт, которые вынуждены были переехать в результате закрытия уранового рудника Cominak в Акуте в 2021 г. после более 40-ка лет работы.

В начале этого года был создан синдикат североамериканских финансовых учреждений, включая канадское государственное экспортное кредитное агентство Export Development Canada, для финансирования проекта Dasa, и в августе Global Atomic объявила, что получила предложение от неназванной североамериканской энергетической компании о продаже урана, добываемого из шахты, в объеме 2,1 млн фунтов U3O8 (808 т урана) в течение шести лет, начиная с 2025 г. Это составит около 7% от ожидаемой добычи по проекту за этот период.

World Nuclear News, 08.11.2022

США поддерживают производство чистого водорода на четырех АЭС

Атомная электростанция Найн-Майл-Пойнт (Фото: Constellation Energy)

Министерство энергетики США (DOE) заявило, что водород может сыграть значительную роль в переходе к 100% чистой энергии. По оценкам Министерства энергетики, один реактор мощностью 1 000 МВт(э) может производить до 150 000 т водорода в год. Водород может использоваться в различных секторах для хранения и поставки полезной энергии для питания сети, управления промышленными процессами или создания энергоемкого топлива, необходимого для дальнемагистральных грузовиков и самолетов.

«Однако, около 95% водорода производится в настоящее время в Соединенных Штатах из природного газа, что приводит к выбросам углерода. Вот почему Министерство энергетики инвестирует миллиарды, чтобы помочь снизить стоимость и увеличить производство чистого водорода, используя существующие энергетические активы страны, включая АЭС», — говорится в сообщении Министерства энергетики.

Бóльшая часть водорода, производимого в настоящее время в США, производится путем риформинга метана водяным паром, в результате чего метан реагирует с высокотемпературным паром с образованием монооксида углерода, диоксида углерода и водорода. Однако водород может быть получен без выбросов с использованием низкотемпературного электролиза путем разделения воды на чистый водород и кислород.

«Высокотемпературные электролизеры используют тепло и электричество для разделения воды и являются более эффективными. Традиционные и передовые ядерные реакторы хорошо подходят для обеспечения такого постоянного тепла и электроэнергии, необходимых для производства чистого водорода, что может открыть новые рынки для АЭС», — отметили в DOE.

Управление по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (EERE) Министерства энергетики США и Управление по ядерной энергии (NE) уже начали сотрудничество с энергетическими компаниями с целью оказания поддержки четырем демонстрационным проектам по получению водорода на АЭС.

К числу этих четырех проектов относятся:

  • АЭС «Найн-Майл-Пойнт» (г. Освего, штат Нью-Йорк): министерство DOE оказывает поддержку в строительстве и монтаже низкотемпературной электролизной системы на АЭС «Найн-Майл-Пойнт». Проект станет первой установкой по производству чистого водорода с использованием атомной энергии в США и будет использовать водород для охлаждения станции. Владелец установки Constellation планирует начать производство водорода до конца года;
  • АЭС «Дэвис-Бесс» (г. Ок-Харбор, штат Огайо): компания Energy Harbor работает над демонстрацией низкотемпературной системы электролиза на АЭС «Дэвис-Бесс». Цель состоит в том, чтобы доказать техническую осуществимость и экономические выгоды от производства чистого водорода, что могло бы облегчить будущие возможности для крупномасштабной коммерциализации. Ожидается, что реактор начнет производить чистый водород к 2023 г. Варианты возможного использования могут быть проданы местному производству и транспортным компаниям, включая поставку топлива для местного автобусного парка;
  • АЭС «Прейри-Айленд» (г. Ред-Уинг, штат Миннесота): компании Bloom Energy и Xcel Energy работают над первым в своем роде проектом по демонстрации высокотемпературного электролиза на АЭС «Прейри-Айленд». Данные, собранные в ходе этой демонстрации, будут использованы для увеличения масштабов этого процесса. Ожидается, что производство водорода начнется в начале 2024 г.;
  • АЭС «Пало-Верде» (сообщество Тонопа, штат Аризона): министерство DOE ведет переговоры с компанией Arizona Public Service (APS) и объединением PNW Hydrow о выделении премии для демонстрации еще одной низкотемпературной электролизной системы на АЭС «Пало-Верде». Водород будет использоваться для производства электроэнергии в периоды высокого спроса или для производства химических веществ и других видов топлива. Проект может начать производство водорода в 2024 г. и находится в ожидании завершения переговоров о выделении премии.

Министерство энергетики США продолжает поддерживать разработку и развитие производства чистого водорода, включая финансирование шестидесяти региональных центров (хабов) для производства и поставки чистого водорода по всей территории США в рамках поддержанного двумя партиями закона о развитии инфраструктуры. По крайней мере один из центров будет ориентирован на производство чистого водорода с использованием атомной энергии.

Дополнительное финансирование в рамках закона о снижении инфляции также включает поддержку производства чистого водорода через субсидии, которые будут возмещать до 3 долларов США за 1 кг низкоуглеродного водорода. Вся эта работа поддерживает цель инициативы Hydrogen Shot (DOE) по снижению стоимости чистого водорода на 80% — до 1 доллара США за 1 кг в течение одного десятилетия.

«Достижение этой цели по снижению затрат откроет новые рынки для водорода, в дополнение к созданию бóльшего количества рабочих мест в области производства чистой энергии, сокращению выбросов парниковых газов и превращению Америки в более конкурентоспособного участника на глобальном рынке чистой энергии».

Новости Nuclear Engineering International, 15.11.2022

Замена парогенератора на энергоблоке № 2 АЭС «Уоттс-Бар» завершена

Один из четырех парогенераторов в «Уоттс-Бар» № 2 демонтируется для замены (Фото: Framatome)

Энергоблок № 2 АЭС «Уоттс-Бар», принадлежащий Управлению ресурсов бассейна Теннесси (TVA), вернулся в эксплуатацию после завершения проекта по замене всех четырех первоначально установленных парогенераторов.

Замена парогенераторов энергоблока производилась компанией Steam Generating Team (SGT) — совместным предприятием, созданным в 1991 г. компаниями Framatome и United Engineers & Constructors Inc для предоставления услуг по замене тяжелых компонентов и других крупных проектов в атомной промышленности.

Парогенераторы служат теплообменниками в реакторах с водой под давлением (PWR). Эти компоненты используют тепло, вырабатываемое реактором, для создания пара, приводящего в действие турбины, которые вращают генератор для выработки электричества.

Для демонтажа и замены 20-метровых, 360-тонных парогенераторов через здание реактора потребовалось выполнить временные отверстия в куполе реакторного здания, защитных ограждениях защитной оболочки и парогенераторов. Точные измерения, а также оптимизированные решения для трехмерной подгонки и специализированная механическая обработка позволили SGT точно поместить сменные парогенераторы обратно в существующую конфигурацию станции.

«Этот проект, как и многие другие проекты, выполненные SGT, задействовал нашу опытную команду и проверенные процессы, адаптированные для замены этих парогенераторов», — сказал президент SGT Арт Лембо.

«Мы очень рады, что сыграли важную роль для TVA в их вкладе в продление срока эксплуатации АЭС «Уоттс-Бар» и в их деятельности по обеспечению безуглеродной, надежной энергии для долины Теннесси, — заявил генеральный директор United Engineers & Constructors Скотт Ридер. — Наша миссия в United состоит в том, чтобы сотрудничать с нашими клиентами для создания инновационной и способной к трансформации инфраструктуры, разработанной и построенной в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и будущего. Поэтому мы взяли на себя обязательство продолжать оказывать поддержку ядерным технологиям, поскольку они занимают свое место в экологически ответственном безуглеродном энергоснабжении».

На площадке АЭС «Уоттс-Бар», недалеко от Спринг-Сити, штат Теннесси, расположены два ядерных реактора. Строительство обоих энергоблоков впервые началось в 1972 г., но было приостановлено в 1985 г. Впоследствии TVA решило возобновить работу над энергоблоком № 1 в 1996 г. В 2007 г. власти приняли решение завершить строительство энергоблока № 2 АЭС «Уоттс-Бар», который был готов уже примерно на 55%, когда строительство было приостановлено. Реактор PWR мощностью 1 165 МВт(э) (нетто) достиг первой критичности в мае 2016 г., был синхронизирован с сетью в следующем месяце и вступил в коммерческую эксплуатацию в октябре 2016 г.

В феврале 2020 г. компания Framatome объявила, что TVA выделило ей несколько многомиллионных контрактов на работу по всему парку реакторов компании. Эти контракты включали топливо для АЭС «Браунс Ферри», модернизацию оборудования для выполнения операций с топливом по всему парку и замену парогенераторов на энергоблоке № 2 АЭС «Уоттс-Бар».

«Демонтаж всех четырех первоначально установленных парогенераторов энергоблока № 2 и установка четырех модернизированных моделей… является значимым инженерно-эксплуатационным проектом, который наша команда благополучно и успешно завершила, — сказал вице-президент площадки АЭС «Уоттс-Бар» Тони Уильямс. — Наряду с новыми, более эффективными парогенераторами, наша команда провела большое количество работ по техническому обслуживанию, благодаря которым энергоблок готов к следующему 18-месячному циклу надежного и экономически выгодного производства безуглеродной электроэнергии для 10 млн жителей региона, которые рассчитывают на надежные ежедневные поставки электроэнергии».

Замена первоначально установленных парогенераторов на энергоблоке № 1 АЭС «Уоттс-Бар» была выполнена в 2006 г.

World Nuclear News, 09.11.2022