Увеличение задержек с перезапуском французских реакторов

Французская компания EDF обнаружила радиоактивную утечку в первом контуре теплоносителя энергоблока № 1 на принадлежащей ей АЭС «Сиво» на юго-западе Франции, говорится в сообщении Reuters. И хотя не было отмечено никакого риска для безопасности, и не было обнаружено радиоактивности за пределами установки, выявленная утечка сможет отсрочить перезапуск реактора, запланированный на 8 января.

Тем не менее в EDF сообщили: «Еще слишком рано делать выводы о том, как это событие может повлиять на продолжительность останова реактора», и добавили, что преждевременно было предполагать, что это событие задержит перезапуск реактора.

Энергоблок № 1 АЭС «Сиво» мощностью 1 500 МВт(э) был остановлен в августе 2021 г. в рамках планового технического обслуживания раз в 10 лет. Работы на станции задерживаются уже на неделю, и теперь перед компанией EDF встает вопрос о «возможной дальнейшей серьезной задержке», сообщил агентству Reuters источник в отрасли, владеющий информацией о сложившейся ситуации.

Французский регулирующий орган Autorité de Surereté Nucléaire (ASN) заявил, что EDF должна представить отчет об инциденте, прежде чем можно будет принять какое-либо решение о сроках перезапуска. EDF сообщила, что утечка произошла в ходе гидравлического испытания, направленного на проверку герметичности и сопротивления трубопроводов, сварки и арматуры первого контура реактора. «По мере того, как давление поднялось до 190 бар и температура достигла 95 ᵒС, происходила утечка пара в здание реактора, и регистрировалась одновременная разгерметизация первого контура», — говорится в сообщении EDF. Ни один из сотрудников не находился рядом с утечкой, и инцидент не стал причиной травм или загрязнения. Выхода реактивности за пределы электростанции зарегистрировано не было.

«Утечка из контура подтверждена. Вода была собрана в специальные емкости и находится в пределах здания реактора», — говорится в сообщении EDF.

Энергоблок № 1 АЭС «Сиво» является одним из нескольких реакторов, пострадавших от коррозии, но инцидент не был связан с этой проблемой или работами по ее устранению.

Тем не менее 3 ноября EDF заявила, что отложила сроки перезапуска четырех ядерных реакторов, выведенных в ремонт для устранения механической коррозии, до 2023 г. Этими четырьмя реакторами являются: энергоблоки № 1 и 3 АЭС «Каттеном», энергоблок № 2 АЭС «Пенли» и энергоблок № 1 АЭС «Шо». Энергоблок № 2 АЭС «Пенли» и энергоблок № 1 АЭС «Шо» теперь планируется запустить в конце января, а энергоблоки № 1 и 3 АЭС «Каттеном» — в конце февраля.

Регулирующий орган ASN вынес решение 3 ноября отказать в просьбе EDF провести перезапуск энергоблока № 1 АЭС «Каттеном» до ремонта сварных швов, где были обнаружены микротрещины. В ASN сообщили, что два указанных сварных шва имели значительные размеры, их максимальная глубина составляет 4,7 и 6,1 мм.

«В свете неопределенностей, связанных с измерениями характеристик дефектов, а также гипотез и методов, используемых в механических расчетах, ASN считает, что прочность труб, где присутствуют эти два показателя, не может быть гарантирована. Поэтому соответствующие сварные швы должны быть отремонтированы до перезапуска реактора».

Проблемы коррозии были впервые обнаружены более года назад на трубопроводах системы охлаждения АЭС «Сиво», что стало причиной проведения целого ряда инспекций и ремонтных работ на 32 из 56 реакторов Франции, одновременный останов которых был осуществлен летом. В объявлении от 3 ноября EDF заявила, что ремонтные работы были завершены на шести реакторах (энергоблоке № 3 АЭС «Трикастен», энергоблоке № 4 АЭС «Каттеном», энергоблоке № 4 АЭС «Бюже», энергоблоке B3 АЭС «Шинон», энергоблоке № 1 АЭС «Сиво» и энергоблоке № 2 АЭС «Фламанвиль»). Продолжаются работы на реакторах АЭС «Пенли» (энергоблок № 1), АЭС «Сиво» (энергоблок № 2) и АЭС «Шо» (энергоблоки № 1 и 2). Это означает, что общее число реакторов, которые подверглись явлению механической коррозии и все еще ожидают перезапуска, составляет 15.

EDF признала, что ремонт, необходимый для устранения проблем коррозии, оказался более трудоемким, чем ожидалось. В настоящее время остановлены 26 реакторов: 15 — по проблемам механической коррозии и 11 — на техническое обслуживание. EDF заявила, что причиной задержек в ремонтных работах стали забастовки из-за заработной платы в октябре.

Из-за длительных ремонтных работ EDF снизила свой прогноз по выработке атомной энергии на 2022 г. Компания прогнозирует выработку 275–285 ТВт*ч (из всей вырабатываемой атомной энергии в 2022 г., что ниже составленного ранее прогноза в 280–300 ТВт*ч).

Новости Nuclear Engineering International, 08.11.2022

Продление срока действия лицензии на эксплуатацию АЭС «Коберг» необходимо для обеспечения стабильности энергосистемы, говорится в отчете Eskom

Согласно ежегодному обзору Eskom в отношении адекватности интегрированной энергетической системы для удовлетворения потребностей, задержки с продлением срока эксплуатации АЭС «Коберг» серьезно ограничат энергетическую систему Южной Африки.

АЭС «Коберг» (Фото: Eskom)

Государственная компания-оператор Eskom, являясь оператором энергосистемы, обязана ежегодно публиковать обзор адекватности интегрированной энергетической системы для удовлетворения потребностей потребителей электроэнергии. Среднесрочный прогноз адекватности системы (MTSAO) оценивает риски дефицита электроэнергии, которые могут возникнуть на основе прогнозируемых тенденций спроса на электроэнергию и мощности ее производства в Южной Африке в течение пятилетнего периода. Последнее издание — MTSAO 2022 — было опубликовано 30 октября и охватывает период с 2023 по 2027 календарные годы.

Двухблочная станция АЭС «Коберг» компании Eskom является единственной АЭС в Африке, и, по данным Всемирной ядерной ассоциации, производит около 5% электроэнергии ЮАР. Два энергоблока с реакторами с водой под давлением мощностью по 900 МВт(э) были подключены к сети в 1984 г. (энергоблок № 1) и 1985 г. (энергоблок № 2) и первоначально получили лицензию на 40 лет работы. Eskom обратилась в Национальный орган по ядерному регулированию с просьбой продлить срок эксплуатации станции на 20 лет — до 2045 г.

MTSAO 2022 рассматривает влияние возможного двухлетнего простоя на продление срока эксплуатации АЭС «Коберг», которое, по информации издания, «стало результатом сложившейся ситуации». Согласно прогнозу, потеря выработки в результате составит 1 860 МВт(э) — до 15 ТВт*ч в год — что приведет к «сильному ограничению» системы, если придется провести останов энергоблоков в соответствии с первоначально установленным 40-летним сроком службы.

Eskom уже отложила замену парогенераторов на энергоблоке № 2 АЭС «Коберг» — часть работ, необходимых для поддержания долгосрочной эксплуатации станции, чтобы энергоблок можно было вернуть в эксплуатацию и помочь удовлетворить высокий зимний спрос, начав работу раньше в этом году. Замена парогенераторов должна была состояться во время запланированного останова для проведения работ по перегрузке топлива и техническому обслуживанию, которые начались в январе, но теперь не сможет быть выполнена до следующего запланированного останова на перегрузку и техническое обслуживание — в августе 2023 г.

Возможные задержки с продлением срока эксплуатации АЭС «Коберг» определены в докладе как «чувствительные», в нем также отмечено, что перебои с «и без того уязвимым электроснабжением» Южной Африки окажут пагубное влияние на способность энергосистемы обеспечивать безопасное и надежное электроснабжение потребителей.

«Исследование MTSAO 2022 показывает, что задержки в продлении срока действия лицензии на эксплуатацию АЭС «Коберг» еще больше усугубят ограничения с электроснабжением, что приведет к срыву больших объемов поставки энергии», — отмечается в нем.

В докладе рекомендуется «уделить больше внимания» продлению срока эксплуатации указанной АЭС, «поскольку простой энергоблоков АЭС «Коберг» существенно повлияет на адекватность энергосистемы в краткосрочной перспективе».

World Nuclear News, 08.11.2022

Запуск демонстрационного проекта централизованного теплоснабжения от АЭС «Хунъяньхэ»

Классная комната, отапливаемая атомной электростанцией (Фото: CGN)

Демонстрационный проект централизованного теплоснабжения от АЭС «Хунъяньхэ» в китайской провинции Ляонин официально введен в эксплуатацию. Это первый проект на северо-востоке Китая по теплоснабжению от АЭС, преимуществами которого воспользуются около 20 000 местных жителей.

Проект включает в себя основную трубопроводную сеть, протяженностью почти 10 км, и вспомогательную трубопроводную сеть, протяженностью 5,7 км, а также четыре новые теплообменные станции, сообщили в корпорации China General Nuclear (CGN).

По оценкам, проект позволит сократить потребление угля на 5 726 т, сократить выбросы CO2 на 14 100 т и «эффективно улучшить атмосферу в зоне отопления», обеспечив «значительные» экологические преимущества.

АЭС «Хунъяньхэ» владеют и управляют компания Liaoning Hongyanhe Nuclear Power, совместное предприятие CGN и State Power Investment Corporation (SPIC), доли которых составляют по 45% акций, а оставшиеся 10% принадлежат компании Dalian Municipal Construction Investment Company. В марте Liaoning Hongyanhe Nuclear Power подписала соглашение с крупнейшим в Ляонине предприятием централизованного отопления — State Power Investment Northeast Electric Power Company (дочерней компанией SPIC) — о реализации проекта централизованного теплоснабжения от АЭС «Хунъяньхэ».

Строительство этапа I (энергоблоков № 1–4) АЭС «Хунъяньхэ», включая четыре реактора с водой под давлением CPR-1000, началось в августе 2009 г. Энергоблоки № 1 и 2 находятся в коммерческой эксплуатации с июня 2013 и мая 2014 гг., соответственно, а энергоблок № 3 начал коммерческую эксплуатацию в августе 2015 г., энергоблок № 4 — в сентябре 2016 г. Этап II — энергоблоки № 5 и 6 — включает два реактора ACPR-1000. Строительство энергоблока № 5 началось в марте 2015 г., а энергоблока № 6 — в июле того же года. Энергоблок №5 начал коммерческую эксплуатацию 31 июля прошлого года, а энергоблок № 6 — в июне этого года. Это первый проект централизованного теплоснабжения на северо-востоке Китая. Китайское правительство поставило в приоритет экологически чистое отопление. В 2017 г. власти выпустили руководство по чистому отоплению зимой на севере Китая. Национальное энергетическое управление Китая выпустило пятилетний план на 2017–2021 гг., особо отметив инновационные технологии чистого отопления и возможности отопления от АЭС.

Часть трубопровода для проекта централизованного теплоснабжения (Фото: CGN)

Китайская АЭС «Хайян» в провинции Шаньдун официально начала обеспечивать прилегающую территорию централизованным отоплением в ноябре 2020 г. Пробный проект — первый в стране коммерческий проект отопления от ядерных объектов — был реализован предыдущей зимой, обеспечив теплом 700 000 кв. м жилья, включая станционное общежитие и дома некоторых местных жителей. В этом году в рамках проекта централизованного отопления от АЭС «Хайян» началось осуществление проекта по отоплению всего города Хайян.

Первый этап демонстрационного проекта централизованного отопления от АЭС «Циньшань» на юге Китая провинции Чжэцзян был запущен в декабре 2021 г. Проект разделен на три этапа. В настоящее время на начальном этапе централизованное отопление, вырабатываемое за счет использования ядерной энергии, охватывает 460 000 кв. м жилья в трех жилых районах и 5 000 кв. м квартир, обеспечивая теплом около 4 000 жителей округа Хайян. Основной целью проекта является создание к 2025 г. участка, обеспечиваемого отоплением от АЭС, площадью 4 млн кв. м, который охватит основную населенную территорию округа Хайян и всю территорию города Шупу.

В России, в ряде стран Восточной Европы, в Швейцарии и Швеции имеются схемы централизованного отопления от ядерных объектов, и в нескольких странах тепло от АЭС также направляется на промышленные площадки.

World Nuclear News, 02.11.2022

Возобновление работ на энергоблоке № 3 АЭС «Ангра» после 7-летнего перерыва

Возобновляются работы на третьем ядерном энергоблоке Бразилии (Фото: Eletronuclear)

Компания Eletronuclear заявила, что заливка бетона на бразильской АЭС в муниципалитете Ангра-дус-Рейс была возобновлена и ознаменовала повторный запуск строительства реактора, которое было приостановлено не так давно — в 2015 г.

Подготовка к возобновлению заливки бетона началась в феврале с подписания контракта между Eletronuclear и консорциумом Agis компаний Ferreira Guedes, Matricial и ADtranz. С того же времени они начали готовить строительную площадку, включая установку бетонного завода, к возобновлению работ.

Укладка первого бетона началась по Ускоренному плану основных значимых событий, разработанному для энергоблока № 3 АЭС «Ангра», который нацелен на завершение общестроительных работ в основных зданиях, включая здание реактора.

Eletronuclear заявила, что «с сентября, когда был торжественно открыт бетонный завод, до сегодняшнего дня проводились многочисленные полевые и лабораторные испытания, чтобы гарантировать качество используемого в строительстве материала».

Президент Eletronuclear Эдуардо Гранд Корт присутствовал на возобновлении заливки бетона, которая состоялась 11 ноября на электростанции, расположенной на побережье примерно в 70 милях к югу от Рио-де-Жанейро.

В настоящее время в Бразилии имеется два реактора — энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Ангра», которые вырабатывают около 3% электроэнергии страны. Работы по проекту энергоблока № 3 АЭС «Ангра» — проектирование компанией Siemens реактора с водой под давлением KWU мощностью 1 405 МВт(э) — начались в 1984 г., но были приостановлены через два года, перед началом строительства. График попытались возобновить в 2006 г. с первой заливкой бетона в 2010 г. Но на фоне коррупционного расследования государственных контрактов строительство энергоблока было приостановлено во второй раз в 2015 г., на тот момент энергоблок был готов на 65%. С момента возобновления проекта компания Eletronuclear поставила перед собой цель начать эксплуатацию энергоблока к концу 2026 г.

В начале года Бразилия запустила процесс выбора площадок для новых АЭС. Исторически страна полагалась на гидроэнергию, которая составляла 80% от всей вырабатываемой электроэнергии, но изменения в режиме распределения осадков привели к засухам, что снизило выработку гидроэлектроэнергии до 65% к 2018 г. В Национальном энергетическом плане Бразилии до 2050 г. говорится, что страна планирует увеличить ядерные мощности на дополнительные 10 ГВт в ближайшие 30 лет.

World Nuclear News, 14.11.2022

Япония рассматривает возможность продления срока эксплуатации реакторов

Здание реактора № 2 атомной электростанции Chugoku Electric Power в Мацуэ, префектура Симанэ (Фото:Kyodo)

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) рассматривает вопрос о продлении срока службы своих АЭС после 60 лет эксплуатации, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии. Недавно METI выдвинуло три предложения:

  • сохранить действующие правила безопасности, в принципе ограничивающие 40-ка годами срок службы АЭС, но с возможностью продления этого срока еще на 20 лет, если будет получено одобрение от Управления по ядерному регулированию (NRA);
  • просто убрать 60-летний предел;
  • сохранить предел, но исключать периоды, когда АЭС находились в простое, например, для проведения инспекций NRA или из-за судебных предписаний, и увеличивать срок эксплуатации на это время.

В ведомстве также предложили правительству принимать решение о том, может ли станция оставаться в работе через 40 лет после начала эксплуатации. Такое решение должно быть принято с учетом стабильности электроснабжения, вклада в углеродную нейтральность и добровольных усилий оператора по повышению безопасности.

Ранее в этом месяце NRA предложило, чтобы безопасность АЭС старше 30-ти лет, независимо от продолжительности срока продления службы, проверялась не реже одного раза в десятилетие для получения разрешения на продление эксплуатации.

Правительство Японии выступает за максимальное использование АЭС для достижения углеродной нейтральности и обеспечения стабильных поставок электроэнергии. METI надеется определиться с планом в этом году. Премьер-министр Фумио Кисида заявил в августе, что Япония будет и дальше продолжать использовать ядерную энергетику, чтобы помочь достичь нулевого уровня выбросов и обеспечить стабильное электроснабжение.

Новости Nuclear Engineering International, 10.11.2022

Энергоблок № 3 индийской АЭС «Какрапар» готов к пуску

Вид с высоты птичьего полета на блоки №3 и №4 “Какрапара”

Энергоблок № 3 АЭС «Какрапар» (KAPP), выполненный по индийскому проекту в штате Гуджарат, как ожидается, вступит в коммерческую эксплуатацию к декабрю после получения поэтапных разрешений регулирующих органов, сообщил 30 октября государственный министр д-р Джитендра Сингх в письменном ответе на вопрос Лок Сабха (нижней палаты парламента).

Энергоблок № 3 АЭС «Какрапар» — первый в Индии реактор на тяжелой воде под давлением (PHWR) мощностью 700 МВт(э) и инновационными характеристиками. Энергоблок был переведен в рабочий режим в январе и, как ожидается, будет полностью введен в эксплуатацию к октябрю — ноябрю после рассмотрения проекта решения проблем безопасности.

Д-р Сингх сказал, что в настоящее время энергоблок готовится к пуску и постепенному наращиванию мощности вплоть до верхнего предела в соответствии с утвержденными регулирующими органами документами. Он добавил, что необходимые модификации и усовершенствования были выполнены с учетом опыта пусконаладочных работ, и их функциональность была подтверждена в ходе горячих испытаний.

«При вводе энергоблока в эксплуатацию после его синхронизации с сетью отмечено повышение температур на отдельных участках реакторного здания. Эти проблемы устранены путем внесения необходимых модификаций и улучшений», — заявили в Департаменте по атомной энергии.

Два энергоблока PHWR (KAPS-1 и KAPS-2) мощностью 220 МВт(э) каждый уже эксплуатируются на площадке АЭС «Какрапар» и, согласно отчету Минэнерго от 2022 г., еще один энергоблок PHWR (KAPP-4) мощностью 700 МВт(э), как ожидается, начнет коммерческую эксплуатацию в этом финансовом году в конце марта 2023 г., хотя проект претерпел некоторые задержки. Однако в настоящее время энергоблок находится на завершающей стадии строительства и готов примерно на 93%.

Кабинет министров ранее одобрил строительство десяти энергоблоков мощностью по 700 МВт(э) в рамках финансирования на строительство всего парка в размере 1 050 млрд индийских рупий (13,7 млрд долларов США) с целью сокращения расходов и ускорения сроков. В апреле Индийский регулирующий орган в области атомной энергии (AERB) выдал разрешение на начало земляных работ для двух энергоблоков (№ 5 и 6) АЭС «Кайга» в штате Карнатака. За этим последует первая заливка бетона для энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Горакхпур Харьяна Ану Видьют Парийоджана» в 2024 г. Строительство четырех энергоблоков АЭС «Махи Бансвара» мощностью по 700 МВТ(э) планируется также в штате Раджастхан в 2024 г., после чего первый бетон будет залит для энергоблоков № 1 и 2 в рамках проекта по строительству АЭС «Чутка» в штате Мадхья-Прадеш в 2025 г.

Новости Nuclear Engineering International, 03.11.2022

Компания Tokamak Energy анонсировала усовершенствованный прототип установки ST80-HTS

Компания Tokamak Energy объявила о своих планах создания усовершенствованного прототипа установки ST80-HTS, который станет первым в мире сферическим токамаком высокого поля, использующим высокотемпературные сверхпроводящие (HTS) магниты, с возможностью масштабирования. Компания заявила, что установка ST80-HTS продемонстрирует множество передовых технологий, необходимых для поставки коммерческой энергии термоядерного синтеза.

«С завершением строительства, запланированного на 2026 г., будут продемонстрированы основные эксплуатационные преимущества сферического токамака и будет представлен проект опытной термоядерной установки ST-E1. Она, в свою очередь, продемонстрирует способность поставлять электроэнергию в сеть в начале 2030-х гг., вырабатывая до 200 МВт(э) чистой электроэнергии».

ST80-HTS достигнет выработки более устойчивого тройного продукта (nT??E), чем любое предыдущее устройство получения синтеза, приближаясь к уровню, необходимому для коммерческого производства энергии термоядерного синтеза. Тройной продукт — это широко признанная промышленная мера плотности, температуры и удержания плазмы, а в совокупности — основная мера прогресса на пути к реализации коммерческого производства синтеза.

Кроме того, ST80-HTS раздвинет границы условий производства синтеза в компактном сферическом токамаке с длительным импульсным (приблизительно 15 мин) контролем плазмы.

«Хотя существующие устройства показали, что можно достичь высоких результатов получения тройного продукта в течение секунды или меньше, обычно производительность быстро снижается по мере увеличения длительности импульса. ST80-HTS будет нацелен на значительно более длительные импульсы, которые необходимы для устойчивой высокой производительности на коммерчески конкурентоспособных установках термоядерного синтеза», — отметили в Tokamak Energy.

Ранее в этом году сферический токамак ST40 этой компании достиг мирового рекордного значения температуры плазмы 100 M °C в компактном сферическом токамаке — порог коммерческого производства энергии термоядерного синтеза. ST40 также достиг получения наилучшего тройного продукта из всех частных энергетических компаний.

Крис Келсолл, генеральный директор Tokamak Energy, сказал: «В период повышенной глобальной обеспокоенности дефицитом энергии и растущими ценами существует острая потребность в новых, чистых, управляемых технологиях для сокращения выбросов углерода, обеспечения гибкости энергосетей и надежности электроснабжения. Наша «дорожная карта» по созданию новой коммерческой энергии синтеза способна обеспечить решение, которое изменит игру. Наш следующий сферический токамак высокого поля — ST80-HTS — ставит перед собой цель продемонстрировать инженерные решения, необходимые для того, чтобы сделать коммерческую энергию синтеза реальностью, обеспечив основу для глобального развертывания электростанций термоядерного синтеза в середине 2030-х гг.».

Новости Nuclear Engineering International, 01.01.2022

На конференции COP27 МАГАТЭ уделило особое внимание доступу к воде

Установка датчика нейтронов космических лучей в Боливии (Фото: Эдсон Рамирес)

МАГАТЭ организовало 14 ноября в своем павильоне Atoms4Climate в кулуарах встречи COP27 в Египте мероприятие для обсуждения научных решений, реализуемых для мониторинга и регулирования наличия воды в горных районах.

По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), приблизительно одна десятая часть земного покрова покрыта ледниками или другими видами постоянного льда. Этот лед часто является одним из единственных источников пресной воды в высокогорных регионах, и по мере его таяния, население все чаще сталкивается с нехваткой воды. В этом мероприятии приняли участие партнеры и сотрудники МАГАТЭ, включая представителей ЮНЕП и правительства Непала и Боливии.

Многие люди в Непале, которые зависят от гималайских ледников как источника воды, сейчас сталкиваются с водным кризисом, и целые деревни вынуждены переселяться. Для решения проблемы растущего дефицита воды страна, при поддержке МАГАТЭ, планирует установить в начале 2023 г. датчик нейтронов космических лучей для проведения измерений, которые могут послужить основой для разработки усовершенствованных мер адаптации.

«Усовершенствованные инструменты исследований имеют решающее значение — сбор данных с помощью ядерных методов может выявить мельчайшие изменения в окружающей среде», — сказал Бинод Хейоджу, руководитель кампуса в университете Трибхуван, кампус Покхара, в Непале.

Основанная на фактических данных информация, предоставляемая датчиком нейтронов космических лучей, позволяет органам власти горных районов разрабатывать подходы, которые помогают их странам адаптироваться к новым условиям окружающей среды.

«Ядерная наука и технологии снабжают такие страны точными и надежными данными для разработки направления адаптации к изменению климата, которая обеспечит доступ к ресурсам, таким как вода и продовольствие, для будущих поколений», — сообщил Кристоф Генрих, сотрудник по управлению программами МАГАТЭ.

С 2014 г. МАГАТЭ через Совместный центр ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области продовольствия и сельского хозяйства проводит с горными странами работу по измерению отступления ледников и воздействия, которое оно оказывает на наличие почвенных и водных ресурсов. Центр использует ядерные методы, такие как датчики нейтронов космических лучей и изотопное отслеживание, обеспечивающие точность измерений.

«Данные, собранные датчиками нейтронов космических лучей, могут привести к разработке систем раннего предупреждения о признаках нехватки воды вследствие изменения климата», — сказал Эдсон Рамирес Родригес, преподаватель и научный сотрудник университета Майор де Сан Андрес Института гидравлики и гидрологии в Боливии. Родригес выделил преимущества датчиков нейтронов космических лучей, которые устраняют традиционную потребность в обширном отборе проб и способны оценить влажность почвы одновременно на 30 га земли.

В декабре 2021 г. МАГАТЭ установило вблизи города Эль-Альто в Боливии датчик нейтронов космических лучей для измерения влажности почвы в заболоченных районах на высоте около 4 500 м над уровнем моря — первый датчик, установленный на такой большой высоте. Ледниковая талая вода имеет важное значение для Эль-Альто, поскольку она является единственным доступным источником пресной воды для питья, сельского хозяйства и даже для гидроэнергетики. Однако в течение последних четырех десятилетий ледники по всему миру от Анд до Гималаев отступают ускоренными темпами из-за глобального потепления.

«Ранее использовавшиеся обычные методы и приемы уже исчерпали свой предел применимости, поскольку они слишком трудоемки и не столь точны», — добавил Родригес. Он подчеркнул, что датчик нейтронов космических лучей станет частью более амбициозного проекта в Боливии — проекта по созданию системы раннего предупреждения, поддерживаемой боливийским спутником связи, которая поможет выявлять и характеризовать возникновение экстремальных явлений засухи и наводнений путем определения критических пороговых значений, связанных с содержанием влаги в почве.

«Мы можем получить доступ к измерениям влажности почвы в реальном времени на нашем сайте онлайн мониторинга», — сообщил Родригес. Ожидается, что система оповещения будет завершена в 2023 г.

В июне этого года ученые из Анд и Гималаев узнали о последствиях изменения климата для почв и водных ресурсов в их регионах на межрегиональных учебных курсах МАГАТЭ, проводимых в городе Больцано в Италии в сотрудничестве с Университетом Организации Объединенных Наций.

«Вопрос изменения климата накладывается на границы и дисциплины и пространства сотрудничества, такие, как например: «Горное партнерство», и позволяет нам решать эту проблему путем привлечения многочисленных и основных заинтересованных сторон из различных областей, особенно путем сведéния стран с экспертами, учеными и новыми технологиями, что позволяет им принимать более эффективные решения по климатической повестке на основе научных данных», — сказала Дианна Копански, координатор по торфяникам Глобальной инициативы ЮНЕП.

«Это событие подчеркивает важность работы с партнерами и заинтересованными сторонами, чтобы помочь общинам использовать ядерные технологии для сбора данных, которые будут поддерживать их усилия по адаптации к изменению климата и, в конечном итоге, повышению жизнеустойчивости», — сказал Генрих.

Новости Nuclear Engineering International, 15.11.2022

Компания General Atomics продвигается в вопросе создания проекта ядерной тепловой двигательной установки

Демонстрационная ракета General Atomics — DRACO (Изображение: General Atomics)

Компания General Atomics Enemental Systems (GA-EMS) завершила разработку основных значимых этапов программы «США. Направление А. Этап 1. Демонстрационная ракета для быстрого перемещения в цислунарном пространстве» (DRACO).

В рамках контракта с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) компания GA-EMS создала базовый проект ядерной тепловой двигательной установки и реактора DRACO и успешно испытала основные компоненты ядерного реактора, включая высокотемпературные топливные элементы, в прототипных условиях на имитаторе окружающей среды для ядерных тепловых установок (NTREES) НАСА. Система ядерной тепловой двигательной установки предназначена для того, чтобы позволить ядерной тепловой ракете выполнять операции в цислунарном пространстве, находящемся между Землей и Луной.

«Мы использовали наш опыт в области создания ядерных и космических систем для проектирования системы ядерной тепловой двигательной установки (NTP) и тестирования жизненно важных компонентов этой системы, чтобы подтвердить, что они выдержат соответствующие проектные условия, — заявил Скотт Форни, президент GA-EMS. — В отличие от используемых сегодня технологий электрических двигателей и двигателей на химическом топливе, двигательные возможности NTP могут достигать в два — три раза большей эффективности от массы ракетного топлива, что очень важно для цислунарных миссий».

«Цислунарное космическое пространство имеет важное значение для нашей национальной обороны, современных коммерческих перевозок и научных открытий. С продолжением расширения возможностей цислунарного пространства передовые инновационные двигательные технологии для доступа в космос становятся все более необходимыми», — сказала д-р Кристина Бэк, вице-президент по ядерным технологиям и материалам компании GA-EMS.

Новости Nuclear Engineering International, 15.11.2022

Долгосрочная стратегия развития Индии предусматривает расширение области ядерной энергетики

Долгосрочная стратегия развития с низким уровнем выбросов (LT-LEDS), представленная Индией для Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), предусматривает трехкратное увеличение мощностей ядерной энергетики к 2032 г., а также изучение возможности развертывания малых модульных ядерных реакторов (SMR).

Бхупендер Ядав (второй слева) представил стратегию в павильоне Индии на COP27 (Фото: Press Trust of India)

Все стороны Парижского соглашения по климату обязаны представить свои стратегии LT-LEDS: на сегодняшний день это сделали только 57 из 194 сторон соглашения.

Индийская стратегия LT-LED была официально представлена 14 ноября министром по вопросам окружающей среды, сохранения лесов и изменения климата Бхупендером Ядавом на Конференции по климату (COP27), которая проходила в Шарм-эль-Шейхе в Египте.

«В очередной раз Индия продемонстрировала, что она подкрепляет слова делом в вопросах, связанных с изменением климата», — сказал Ядав. Указанная стратегия формулирует видение Индии и план действий по достижению целей страны, изложенных в ее Определяемом на национальном уровне вкладе (ОНУВ), который был пересмотрен в начале этого года с целью обязать Индию сократить интенсивность выбросов на 45%, по сравнению с уровнями 2005 г., и достичь к 2030 г. «около 50%» своей совокупной установленной электрической мощности, поступающей от энергетических ресурсов, не использующих ископаемого топлива.

По словам Ядава, несмотря на то, что Индия является домом для одной шестой части населения мира, исторический вклад Индии в ограничение совокупных глобальных выбросов парниковых газов был «мизерным». Страна имеет значительные потребности в электроэнергии для своего развития и взяла на себя обязательство и активно осуществляет стратегии по достижению низких уровней углеродных выбросов. Эти основные соображения, наряду с необходимостью повышения устойчивости к изменению климата, лежат в основе документа LT-LEDS, объем которого превышает 120 страниц.

«Две темы: «справедливое решение проблемы климата» и «образ жизни с учетом экологических факторов» особо отмечены в нашей стратегии наряду с принципами РКИК ООН, которые касаются равенства и общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей», — сказал он, добавив, что стратегия была «подготовлена в рамках права Индии на справедливую и равноправную долю глобального углеродного бюджета».

«Мы представили долгосрочное видение нашего перехода во всех секторах экономики, включая энергетику, транспорт, промышленность, города, лесное хозяйство и технологии по снижению выбросов углерода, — сообщил Ядав. — Наш документ также ясно дает понять, что эти усилия по преобразованию экономики Индии потребуют вливания огромных финансовых ресурсов… Путь к чистому нулю составляет пять десятилетий, и, несмотря на это, видение Индии является эволюционным и гибким, учитывающим новые технологические достижения и изменения в глобальной экономике и сфере международного сотрудничества. Но мы также должны помнить о рисках, которые повлекут за собой это путешествие. Поэтому необходимость устранения дефицита в области развития и обеспечения нашей продовольственной и энергетической безопасности при рациональном использовании наших природных ресурсов является темой, которая пронизывает нашу низкоуглеродную стратегию».

В дополнение к утроению ядерных мощностей к 2032 г. стратегия предусматривает изучение «значительно большей» роли ядерной энергетики, которая, по его словам, в настоящее время обеспечивает стране сокращение около 41 млн т выбросов CO2 в год и выработку 3% электроэнергии ее собственного производства. «Достаточное производство и доля ядерной энергетики очень важны» для обеспечения энергетической безопасности Индии, говорится в документе, и в дополнение сказано, что также предстоит изучить «потенциал создания малых модульных ядерных реакторов», «и для этого потребуются обмен и передача соответствующих технологий».

Указанная стратегия предусматривает увеличение доли возобновляемых источников энергии «в краткосрочной и среднесрочной перспективе» при одновременном укреплении электроэнергетической сети и расширение поддержки НИОКР для будущих технологий, таких как экологически чистый водород, топливные элементы и биотопливо. В документе также содержится призыв к «рациональному использованию» ресурсов ископаемого топлива и отмечается, что, хотя доля угля в установленной мощности и энергоснабжении будет снижаться, уголь будет необходим для целей энергетики и энергоснабжения, в том числе для стабилизации энергосистемы, снабжения промышленности и обеспечения энергетической безопасности.

Увеличение доли ядерной энергетики в энергетическом балансе, «подконтрольное использование» в промышленности и для производства экологически чистого водорода представляются возможными. В стратегии говорится: «Ядерная энергетика — это основная составляющая распределения базовой нагрузки, которая поставляется бесперебойно в отличие от энергии, получаемой от ископаемых видов топлива. Индия рассматривает ядерную энергетику в качестве важного компонента своих мощностей по производству электроэнергии на основе неископаемых видов топлива и будет продолжать исследования и внедрение инноваций в этом секторе».

В настоящее время в Индии насчитывается 22 действующих ядерных реактора общей мощностью 6 795 МВт(э), а еще восемь энергоблоков общей мощностью чуть более 6 000 МВт(э) находятся на этапе строительства.

Парижское соглашение является юридически обязательным международным договором по вопросам изменения климата. Оно было принято 196 сторонами на конференции COP21 в декабре 2015 г. и вступило в силу в ноябре 2016 г. Из 198 участников РКИК ООН 194 являются сторонами Парижского соглашения.

World Nuclear News, 15.11.2022

Корея разрабатывает тренажер для подводной резки

Учебный тренажер по демонтажу ядерных реакторов (Фото: ККIМ)

Корейский институт машин и материалов (KIMM) разработал виртуальную систему дистанционного демонтажа для использования в процессе обучения специалистов подводной лазерной и плазменной резке внутрикорпусных устройств реакторов при выводе АЭС из эксплуатации.

В KIMM сообщили, что этот тренажер позволяет создать для операторов имитацию процесса подводной лазерной и плазменной резки и эксплуатировать оборудование в состоянии, приближенном к фактической среде демонтажа, путем «виртуализации системы дистанционного демонтажа ядерного объекта».

Исследовательская группа создала базу данных, в которую вошли результаты экспериментов по подводной лазерной и плазменной резке на основе оборудования и материалов, имитирующих среду подводной резки на модели внутрикорпусных устройств реактора энергоблока № 1 АЭС «Кори». Реактор с водой под давлением мощностью 576 МВт(э) был окончательно остановлен в июне 2017 г., став первым южнокорейским реактором, выводимым из эксплуатации.

Кроме того, группа KIMM разработала алгоритм имитации дистанционной резки подводным роботом и виртуализировала загрязненные радионуклидами элементы. Исследователи также создали физическую среду для выполнения подводной резки и разработали оптимальный сценарий процесса демонтажа, благодаря наглядной презентации процесса резки внутрикорпусных устройств реактора и состояния радиоактивности.

В KIMM отметили, что этот тренажер, произведенный в Южной Корее, использовался для имитации подводной резки в процессе демонтажа АЭС, в основе которого лежал конкретный проект выводимой из эксплуатации установки, поэтому он имеет ограниченное применение по моделированию физических явлений на случай фактически выполняемой резки.

Этот тренажер, разработанный институтом KIMM, показывает работу робота подводной резки и отображает участок, где производятся работы в процессе подводной лазерной и плазменной резки. Этот тренажер реализует на практике физическое явление с учетом виртуализации загрязненных радионуклидами элементов и позволяет проводить обучение операторов по дистанционному демонтажу.

«Пусанский центр института KIMM рассчитывает внести свой вклад в создание установок для имитационного обучения процессу вывода из эксплуатации ОИАЭ, и так как центр расположен рядом с АЭС «Кори», то научно-исследовательский институт по выводу из эксплуатации ОИАЭ и наш центр могли бы организовать более эффективное сотрудничество, — сказал Чжеонг Су, главный научный сотрудник Пусанского исследовательского центра оборудования института KIMM. — Мы заложим основу для разработки лучшей в мире системы дистанционного демонтажа».

KIMM, основанный в 1976 г., является некоммерческим финансируемым правительством научно-исследовательским институтом при Министерстве науки и ИКТ.

В сентябре 2017 г. Корейский научно-исследовательский институт атомной энергии объявил о подписании контрактов с несколькими местными компаниями на разработку технологий для вывода из эксплуатации энергоблока № 1 АЭС «Кори». К ним относятся, в частности, компании Kepco Plant Service & Engineering и Doosan, задействованные в разработке технологий для демонтажа объектов и оборудования.

В мае 2021 г. компания Korea Hydro & Nuclear Power обратилась в Комиссию по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности с просьбой одобрить демонтаж энергоблока № 1 АЭС «Кори».

World Nuclear News, 10.11.2022

В Казахстане начали программу пуска исследовательского реактора ИВГ.1М на низкообогащенном урановом топливе

На площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» начаты работы по реализации этапа энергетического пуска реактора ИВГ.1М на новом низкообогащенном урановом топливе (НОУ). Реализованный пуск является вторым из девяти запланированных в рамках «Программы энергопуска реактора ИВГ.1М с топливом НОУ». На сегодняшний день достигнуты уровни мощности реактора 1 и 2 МВт(э), расчётные параметры для заданных уровней были экспериментально подтверждены, все системы реактора отработали в штатном режиме.

Приступить к этапу энергопуска позволил большой объем успешно реализованных работ, начатых ещё в 2010 г. В течение 12-ти лет специалистами Национального ядерного центра (НЯЦ) совместно с американскими и российскими партнерами был выполнен ряд мероприятий, а именно: нейтронно-физические и теплогидравлические расчеты в целях обоснования возможности проведения конверсии реактора; разработка, изготовление и испытания экспериментального низкообогащенного топлива; изготовление, транспортировка и приемочные испытания штатного НОУ-топлива; реализация этапа физического пуска реактора и многие другие работы.

В НЯЦ сообщили, что уже первые результаты, полученные при энергопуске, подтверждают выводы завершенного ранее в этом году этапа физического пуска. Существенно улучшены эксплуатационные характеристики реактора после замены топлива: кампания реактора увеличена более чем в два раза за счет повышения топливной загрузки в активную зону. Значительно возросший запас реактивности позволит проводить пуски с более сложными экспериментальными устройствами, при этом время на проведение каждого отдельного реакторного эксперимента может быть существенно увеличено. Планируется, что в первом полугодии 2023 г., после успешного завершения этапа энергопуска, реактор ИВГ.1М с новым НОУ-топливом будет готов к продолжению реакторных экспериментов в рамках бюджетных и коммерческих программ.

Новости Nuclear Engineering International, 08.11.2022

Миссия МАГАТЭ дала высокую оценку деятельности Марокко в области аварийной готовности

(Фото: Jorono/Pixabay)

Миссия, проводимая МАГАТЭ, отметила высокий уровень готовности Марокко к реагированию на радиологические аварийные ситуации. Страна, которая рассматривает вопрос об использовании ядерной энергии, стала ключевым игроком в обеспечении аварийной готовности и реагирования (EPR) на региональном и международном уровнях.

Заключения группы экспертов, принимающих участие в проведении партнерской проверки по вопросам аварийной готовности (EPREV), были сделаны в конце десятидневной миссии по проверке нормативно-правовой базы Марокко в области аварийной готовности и реагирования (EPR) на радиологические аварийные ситуации. Проверка была проведена по запросу правительства Марокко, и организована марокканским Агентством по ядерной и радиологической безопасности и физической безопасности (AMSSNuR).

Марокко использует ядерные и радиационные технологии в медицинских, промышленных, сельскохозяйственных, исследовательских и образовательных целях. В стране есть исследовательский реактор TRIGA типа MA-R1 в Центре ядерных исследований Маамора, который эксплуатируется Национальным центром ядерной энергии, наук и технологий, и в настоящее время Марокко рассматривает возможность добавления ядерной энергии в свой энергетический баланс. В 2019 г. агентство AMSSNuR было назначено первым африканским центром МАГАТЭ по наращиванию потенциала в области аварийной готовности и реагирования.

Задача группы международных экспертов в составе шести человек, которую возглавлял Брайан Ахиер, генеральный директор Управления экологических и радиационных наук при Управлении здравоохранения Канады, состояла в том, чтобы дать оценку мероприятиям и потенциалу Марокко в области аварийной готовности и реагирования в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ и заложить основу для их дальнейших улучшений.

Миссия EPREV отметила высокий уровень потенциала на всей территории страны для проведения операций в случае возникновения радиологических аварийных ситуаций и выявила ряд сильных сторон в нормативно-правовой базе Марокко по аварийной готовности и реагированию. К ним относятся: твердая приверженность всех заинтересованных сторон обеспечению готовности к ядерным и радиологическим аварийным ситуациям; организация и участие в подготовке кадров, информационно-пропагандистской деятельности и создании потенциала в целях укрепления национальных и международных возможностей в рамках аварийной готовности и реагирования; взаимодействие на уровне министерств на протяжении всего процесса государственного планирования; и поддержание высокого уровня потенциала на всей территории страны для проведения противоаварийных мероприятий.

«В целом Марокко создало прочную базу для проведения мероприятий по аварийной готовности и реагированию», — отметил Ахиер.

Группа экспертов выдала несколько рекомендаций марокканским властям по дальнейшему укреплению деятельности по аварийной готовности и реагированию, а исполняющий обязанности директора AMSSNuR Мунджи Знибер заявил, что сотрудничество с МАГАТЭ в рамках проведения миссии EPREV помогло Марокко получить «ясность» в отношении того, какие области требуют дальнейшей проработки.

«Мы рады быть лидерами в информационно-пропагандистской деятельности и наращивании потенциала и надеемся на продолжение сотрудничества с МАГАТЭ», — сказал Знибер.

Директор Центра по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ Карлос Торрес Видаль отметил в свой заключительной речи, что Марокко стало основным региональным и международным участником в области аварийной готовности и реагирования.

«Мы рады видеть, что Марокко извлекает пользу из усилий, которые оно вложило в деятельность по аварийной готовности и реагированию», — добавил он.

World Nuclear News, 03.11.2022

Китайское «искусственное солнце» установило новый рекорд

Китай утверждает, что совершил захватывающий прорыв в гонке по созданию “искусственного солнца” (Фото: Southwestern Institute of Physics)

Китайское «искусственное солнце» — токамак HL-2M — установило новый рекорд работы с плазменным током, превышающим 1 млн ампер (один мегаампер/МА), «знаменуя собой важный шаг к достижению порога воспламенения в процессе термоядерного синтеза», объявила Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC). Токамак, самостоятельно спроектированный и построенный китайским Юго-Западным институтом физики (SWIP) под руководством CNNC в Чэнду, провинция Сычуань, был завершен в ноябре 2019 г. и достиг первого плазменного разряда в декабре 2020 г.

По словам представителя CNNC, интенсивность плазменного тока является основным параметром токамака, и в настоящее время токамак HL-2M демонстрирует интенсивность плазменного тока свыше 2,5 МА и работает плавно в условиях более 1 МА в натуральном выражении.

«Этот прорыв знаменует собой важный шаг на пути к достижению порога воспламенения в ходе исследований и разработок термоядерного синтеза в Китае», — сказал Чжун Ву, заместитель директора Научного центра по термоядерному синтезу в SWIP и руководитель эксперимента на установке HL-2M в интервью газете Science and Technology Daily. В декабре 2021 г. токамак достиг непрерывной работы с поддержанием высокой температуры плазмы в течение 1 056 с — самой продолжительной операции такого рода в мире на тот момент.

SWIP, являясь основным институтом по исследованиям и разработкам в области управляемого термоядерного синтеза, представляет собой важный орган поддержки участия Китая в программе создания Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) и уже разработал различные типы устройств термоядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы.

«Установка HL-1 — первый токамак, самостоятельно построенный Китаем в 1984 г., представляет собой знаменательное событие в исследованиях реакции термоядерного синтеза в стране и стал положительным опытом независимого проектирования, строительства и эксплуатации устройств термоядерного синтеза», — отметил Ву.

Установка HL-2M является модернизацией предыдущей китайской модели, а установка HL-2A представляет собой один из трех крупных токамаков собственной разработки, действующих в настоящее время в Китае. Двумя другими являются Передовая экспериментальная сверхпроводящая установка токамак (EAST) в Институте физических наук при Китайской академии наук (ASIPP) в Хэфэйе и установка J-TEXT в Университете науки и технологий Хуачжун (HUST).

Китай начал проводить исследования в области термоядерного синтеза в 1960-х гг. и запланировал строительство установки HL-1 (модернизированной версии HL-1M) в SWIP и других небольших токамаков, таких как KT-5 в Университете науки и технологий Китая (USTC), модернизированной версии CT-6B в Институте физики при Китайской академии наук (IP CAS) в Пекине, а также первого сверхпроводящего токамака собственной разработки — среднего по размерам токамака HT-7 — в ASIPP.

Новости Nuclear Engineering International, 01.11.2022

Миссия МАГАТЭ на Филиппинах особо отметила усилия по укреплению радиационной защиты

Запланированные усовершенствования в отношении действующих регулирующих органов и поставщиков технических услуг, обеспечивающих поддержку нормативно-правовой инфраструктуры, а также создание официальных служб по сертификации, признанию и назначению сотрудников по радиационной защите вошли в число основных рекомендаций, выданных в ходе недавней миссии Службы оценки радиационной защиты персонала (ORPAS) МАГАТЭ на Филиппинах.

«Эти рекомендации обеспечат более эффективное сотрудничество и координацию между национальными властями и операторами объектов, связанных с ионизирующим излучением, в целях совершенствования механизмов радиационной защиты персонала в стране», — заявил Бурсин Окьяр, координатор миссии и специалист по радиационной безопасности в Группе радиационной защиты персонала МАГАТЭ.

На Филиппинах свыше 22 000 рабочих подвергаются воздействию ионизирующего излучения на рабочем месте. Эксперты миссии ORPAS посетили 16 объектов, в том числе два национальных регулирующих органа: Отдел ядерного регулирования Филиппинского института ядерных исследований (PNRI) и Центр по регулированию медицинских и исследовательских радиационных источников (CDRRHR) Управления по контролю за продуктами и лекарствами; четырех поставщиков технических услуг; а также четыре медицинских и шесть промышленных объектов, на которых работает персонал, подвергающийся воздействию ионизирующего излучения на производстве.

Указанная миссия была проведена по запросу правительства после того, как Филиппины приняли новые национальные нормы в PNRI и CDRRHR, чтобы обеспечить бóльшее соответствие нормам безопасности МАГАТЭ. В состав миссии ORPAS вошли представители Объединенных Арабских Эмиратов, Японии, Сингапура, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Литвы, Бангладеш, Турции и один наблюдатель от Таиланда.

Группа экспертов пришла к заключению, что Филиппины располагают всеобъемлющей нормативно-правовой базой в области профессионального облучения, проанализировав ее соответствие требованиям МАГАТЭ.

«Эту миссию можно назвать успешной, поскольку она продемонстрировала тесное сотрудничество филиппинских коллег с членами группы ORPAS в ходе ее проведения, — сообщила Аайда Аль-Шехи, руководитель группы экспертов ORPAS из Федерального агентства по ядерному регулированию Объединенных Арабских Эмиратов. — Группа экспертов ORPAS высоко ценит открытые, скоординированные и прозрачные подходы всех национальных партнеров, которые стремятся к возможным улучшениям и разработке новых концепций в области радиационной защиты на производстве».

«Приверженность страны постоянному улучшению радиационной защиты персонала и развитию культуры безопасности на всех уровнях организаций, занимающихся радиационной защитой, является важной отличительной чертой этой страны», — сказал руководитель Группы радиационной защиты персонала МАГАТЭ Джизэн Ма.

Кристин Мари Ромаллоса Дин, специалист по научным исследованиям в Филиппинском институте ядерных исследований и национальный координатор миссии ORPAS, сказала: «Выводы, рекомендации и предложения миссии ORPAS для нас бесценны. Реализация миссии позволила провести активное техническое обсуждение среди проводящих проверку экспертов и партнеров, и в результате мы не только получили оценку нашей деятельности, но еще и приобрели большой опыт. Проверка также открыла возможности для установления сотрудничества между партнерами и экспертами».

Новости Nuclear Engineering International, 01.11.2022

Миссия МАГАТЭ высоко оценила деятельность Мальты по обращению с радиационными источниками и отходами

Группа экспертов МАГАТЭ, проводившая комплексную проверку по вопросам обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, вывода из эксплуатации и восстановления (ARTEMIS), недавно завершила пятидневную миссию на Мальту. Миссия была выполнена по запросу правительства Мальты и организована Комиссией по защите от ионизирующего и неионизирующего излучения Мальты, которая отвечает за разрешение и регулирование использования ионизирующего и неионизирующего излучения. В состав группы вошли эксперты из Албании и Кипра, а также три сотрудника МАГАТЭ и два наблюдателя: один от Европейской комиссии и один от португальского Агентства по охране окружающей среды.

Мальта применяет источники ионизирующего излучения в медицинских и промышленных целях и обеспечивает безопасное обращение с радиоактивными материалами, которые иногда обнаруживаются в грузах, поступающих в ее порты.

«Мальта может гордиться своей деятельностью по обеспечению безопасного обращения с радиоактивными отходами и стремлением к непрерывному совершенствованию, проводя партнерскую проверку ARTEMIS», — отметил Питер Джонстон, директор Отдела по радиационной безопасности, транспорту и безопасности отходов МАГАТЭ. Руководитель группы экспертов Майкл Цортзис сказал: «Эта проверка была специально разработана для решения проблем, с которыми сталкивается малая островная страна, имеющая лишь небольшие объемы радиоактивных материалов и отходов».

Группа экспертов ARTEMIS отметила, что Мальта создала централизованное хранилище для неиспользуемых закрытых радиационных источников и радиоактивных отходов, и планирует продолжить изучение и оценку вариантов надежного и безопасного долгосрочного обращения с радиоактивными отходами. Группа экспертов также выдала рекомендации и предложения по поддержанию и дальнейшему совершенствованию безопасного и ответственного обращения с радиоактивными отходами и отработавшими закрытыми радиационными источниками на Мальте. Группа экспертов порекомендовала правительству Мальты обеспечить наличие достаточных человеческих и финансовых ресурсов, в частности, для того, чтобы регулирующий орган приобрел и сохранил соответствующую компетентность, позволяющую ему выполнять свои регулирующие функции, обеспечивая беспрепятственную реализацию «Программы по обращению с радиоактивными отходами».

«Комиссия по радиации высоко оценила возможность обсудить, как Мальта обеспечивает обращение со своими радиоактивными отходами», — сказал Пол Брейза, исполнительный секретарь Комиссии по защите от ионизирующего и неионизирующего излучения Мальты. «Отчет ARTEMIS позволит нам продолжить и дальше развивать наши практики по обращению с радиоактивными отходами».

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

Новости Nuclear Engineering International, 01.11.2022

Проект по очистке продолжается на площадке Национальной лаборатории Айдахо

Зона подземного захоронения (на переднем плане) на площадке INL претерпит значительные изменения в течение следующих двух лет (Фото:DOE)

Управление по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE) заявило, что начались работы в рамках «Проекта по очистке Айдахо» (ICP) с целью приведения в конечное со­стояние полигона времен «холодной войны», на котором была завершена очистка. ICP и подряд­чик Idaho Environmental Coalition (IEC) подписали контрактное соглашение с указанием объема, стоимости и графика сноса надземных, нежестких конструкций на 97 акрах зоны приповерхност­ного захоронения (SDA) на площадке Национальной лаборатории Айдахо управления EM.

Конни Симиле, старший управляющий важными миссиями IEC сказала, что этот первый шаг очень важен. «Этот первый целевой заказ на достижение конечного состояния яв­ляется результатом отличной командной работы и критическим шагом в выполнении нашего контракта», — отметила она.

Первоначальная работа, охватываемая контрактным соглашением, заключалась в сносе кон­струкций в рамках ускоренного проекта по восстановлению IV (ARP), согласно которому рабочие в 2010 г. извлекли захороненные на площадке отходы. IEC осуществила снос в рамках проекта ARP IV 14 октября.

Теперь бригады будут заниматься сносом в рамках проекта ARP V, который запланирован для извлечения радиоактивных и опасных отходов из котлована № 9 — шахты, размером в один акр, которая в основном принимала отходы с завода Rocky Flats Plant с 1967 по 1969 гг. За этими ра­ботами последует снос других конструкций в рамках проекта ARP.

С 2005 г. по начало 2022 г. бригады вывозили запланированные радиоактивные и опасные отхо­ды с объединенной территории зоны приповерхностного захоронения размером 5,69 акров. Вы­воз отходов осуществлялся из девяти зданий с нежесткими конструкциями в рамках проекта ARP. Управление EM завершило снос двух из этих зданий — ARP I и VI в 2012 г. по завершении извле­чения отходов. Как только все здания в рамках проекта ARP будут снесены, строительные отходы будут оставлены на местах и засыпаны чистым гравием. Он будет служить основой земляного покрова, который будет выполнен на всей территории зоны приповерхностного захоронения для защиты подводного водоносного горизонта р. Снейк.

Помимо сноса зданий, контрактное соглашение охватывает объём работ, график и стоимость за­крытия скважин, в соответствии с установленными процедурами, после их использования для извлечения и переработки паров растворителей из грунтов под полигоном. Пары присутствовали в очистных фильтрах, использовавшихся при создании (ядерного) оружия.

Эти очистные фильтры и другие растворители помещались в бочки и контейнеры, которые зака­пывались в неглубокие, не имеющие гидроизоляции траншеи в зоне приповерхностного захоро­нения. Со временем бочки и контейнеры разрушились, выделяя содержимое в окружающую почву.

Дэн Койн, старший руководитель отдела IEC по управлению отходами, дезактивации и сносу со­общил, что он доволен окончательным контрактным соглашением.

«Это сложное предложение было возможно выполнить только в ходе напряженной ра­боты, при своевременном вкладе и структурированном подходе квалифицированной объединенной проектной команды», — сказал он.

Работы, подробно изложенные в соглашении, должны быть завершены к концу 2024 г.

Новости Nuclear Engineering International, 27.10.2022

Возведен «кокон» для ещё одного закрытого реактора на площадке «Хэнфорд» в США

“Кокон” над бывшим зданием реактора K-East на полигоне в Хэнфорде (Фото: DOE-EM)

Рабочие компании Central Plateau Cleanup (CPC Co), нанятой в качестве подрядчика Управлением по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE), возвели защитное огражде­ние, известное как «кокон», над бывшим реакторным зданием K-East на участке «Хэнфорд» не­далеко от Ричленда, штат Вашингтон. «Кокон» предназначен для защиты реакторного здания на время распада радионуклидов в активной зоне реактора в течение следующих нескольких деся­тилетий, он позволит сделать операции по ликвидации реактора более безопасными в будущем.

Спустя чуть более года после начала работ, рабочие завершили возведение «кокона» вокруг седьмого из девяти бывших реакторов по производству плутония на площадке. Реактор K-East находился в эксплуатации с 1955 по 1971 гг. Реактор K-West, расположенный поблизости, станет восьмым. Девятый реактор «B» сохранили, поскольку он является первым в мире полномас­штабным реактором для производства плутония и представляет собой экспонат национального исторического парка «Проекта Манхэттен». «Коконы» для оставшихся шести реакторов на пло­щадке «Хэнфорд» были возведены в период с 1998 по 2012 гг.

26 октября Министерство DOE заявило, что этот приоритет управления EM на 2022 г., завершен­ный досрочно и в рамках бюджета, представляет собой значительное достижение в миссии EM по очистке территорий вдоль реки Колумбия. Это был один из ключевых приоритетов EM в рам­ках программы по строительству на 2022 г. Громадная стальная конструкция составляет более 120 футов в высоту и 150 футов в ширину. Временная конструкция для безопасного хранения за­щитит здание реактора K-East на время распада радионуклидов в активной зоне реактора в тече­ние следующих нескольких десятилетий, что позволит сделать операции по ликвидации реакто­ра более безопасными в будущем.

«Наша команда One Hanford продолжает приносить пользу налогоплательщикам, без­опасно завершая проекты, которые снижают риски для наших рабочих, нашего сообще­ства, реки Колумбия и окружающей среды тихоокеанского северо-запада, — сообщил Брайан Стикни, заместитель директора отдела по охране рек и проведения операций в Ричленде управления EM. — Это достижение и исключительные достижения последних нескольких лет позволяют мне очень оптимистично смотреть на будущее площадки «Хэнфорд».

В начале этого года бригады закончили засыпку и уплотнение территории вокруг бывшего реак­тора, используя примерно 34 000 кубических ярдов песка и гравия для выравнивания площадки перед заливкой бетонного фундамента толщиной 6 футов, который будет служить опорой кон­струкции «кокона». Первые стальные колонны ограждения были установлены в середине мая, строительство каркаса и монтаж металлических листов на стенах и крыше продолжались всё ле­то.

Конструкция «кокона» позволяет проводить регулярные инспекции реактора каждые пять лет. Во время таких инспекций специалисты по радиационной защите будут проверять, что из герме­тичной активной зоны реактора не выходит никаких загрязнений, и что в здание ничего не по­ступает извне. Дополнительные меры безопасности включают в себя новое освещение между конструкцией и реакторным зданием, а также модернизированное освещение внутри здания.

«Я очень горжусь достижениями нашей команды при выполнении этого сложного про­екта, — сказал Джон Эшенберг, президент компании CPC Co. — Для успешного завер­шения этой работы понадобилось так много различных умений. Начиная от квалифици­рованных рабочих и заканчивая поддержкой со стороны Министерства и наших регули­рующих органов. Это было настоящее слаженное сотрудничество, и мы выполнили всё, установив чистый рекорд по обеспечению безопасности».

Новости Nuclear Engineering International, 27.10.2022

Монтаж оборудования на установке по переработке радиоактивных отходов Synroc компании ANSTO

Демонстрационная установка ANSTO Synroc работает с 2017 года (Фото: ANSTO)

Австралийская организация по ядерной науке и технологиям (ANSTO) заявляет, что строительство завершено, а технологическое оборудование в настоящее время монтируется на установке Synroc, которая должна начать работу в 2025 г.

Установка Synroc (дословно «синтетическая горная порода») будет перерабатывать жидкие среднеактивные отходы, образованные в результате применения ядерной медицины, изолируя их в высокопрочной твердой форме для окончательного захоронения. Synroc — австралийская инновация, основанная на использовании кристаллических или минеральных фаз, которые со­хранялись в течение сотен миллионов лет в естественных геологических средах при повышенных температурах в присутствии воды.

В технологическом процессе Synroc жидкие радиоактивные отходы сначала смешивают с добав­ками, которые создают суспензию, а затем её высушивают, чтобы получить порошок. Гранулиро­ванный порошок подвергают термической обработке перед тем, как его размещают в контейне­ры для последующей герметичной упаковки. После этого контейнер помещается в печь, которая находится внутри горячего изостатического пресса (HIP), где для изоляции радионуклидов при­меняются нагрев и давление. В этих условиях порошкообразная смесь сплавляется, образуя твёрдое вещество без образования каких-либо выбросов. Контейнер сжимается, принимая ци­линдрическую форму, которая предназначена для эффективного использования места хранения.

Несмотря на то, что в Австралии нет АЭС, там хорошо развита отрасль ядерной медицины, а ком­пания ANSTO производит для пациентов по 12 000 доз каждую неделю, ещё большее количество идёт на экспорт.

По словам представителей ANSTO, в настоящее время международный интерес к технологии Synroc возрастает.

«Наряду с пользой развития производства в области ядерной медицины, существует ответственность за безопасное обращение с побочными радиоактивными отходами. Именно поэтому была разработана наша технология переработки отходов», — сказал технический директор по технологии Synroc компании ANSTO Джерри Триани.

«Synroc является инновационной, безопасной и эффективной технологией переработки радиоактивных отходов, которая может быть встроена в цепочки ядерных поставок по всему миру», — добавил он.

В настоящее время здание оснащено оборудованием для обеспечения процесса Synroc, «пред­назначенным для проведения удаленных операций в среде экранированных горячих камер».

По сообщению компании ANSTO, полномасштабная демонстрационная установка Synroc работа­ет последние пять лет, чтобы продемонстрировать, что данная технология предлагает «безопас­ные и эффективные средства переработки отходов в готовый к захоронению продукт».

World Nuclear News, 20.10.2022

Завершено размещение отходов в седьмой секции опытной установки по изоляции отходов

Последний контейнер с трансурановыми отходами (TRU) был размещен в секции № 7 опытной установки по захоронению отходов (WIPP) Министерства энергетики США в Нью-Мексико. Те­перь эта секция будет закрыта, а деятельность по дальнейшему размещению отходов будет пе­ренесена в секцию № 8.

Рабочие позируют с последними контейнерами для отходов TRU, которые будут установлены в секции №7 WIPP (Фото: DOE)

WIPP является единственным в США местом для захоронения трансурановых отходов. Герметич­ные бочки с отходами: одеждой, инструментами, тряпками, остатками, мусором, почвой и дру­гими предметами, загрязненными небольшим количеством плутония и прочими техногенными радиоактивными элементами в рамках военной программы США, помещаются в «полости», вы­резанные из соляной породы механизмами непрерывной горнодобычи с лазерным наведением. Каждая из семи полостей секции № 7 составляет 300 футов (91 м) в длину, 33 фута в ширину и 15-16 футов в высоту. Для создания секции требуется провести выемку почти 160 000 т соли.

Министерство DOE объявило, что работники WIPP достигли «значимого события» 20 октября, ко­гда последний контейнер с трансурановыми отходами был помещен в секцию № 7.

«Это значимое событие, и оно означает для WIPP начало нового дня, — сказал Шон Дунаган, президент и руководитель проекта Партнерства по ядерным отходам, которое управляет и обеспечивает эксплуатацию WIPP. — Завершение работ по размещению отходов в секции № 7 означает, что наша группа вновь окажется в зоне, свободной от радиоактивного загрязнения, и рабочим больше не нужно будет использовать респира­торы или специальную защитную одежду».

Предусмотрено, что секции создаются и заполняются в течение двух-трех лет, но работа над сек­цией № 7 заняла гораздо больше времени из-за инцидента в феврале 2014 г. вскоре после нача­ла размещения отходов. Это привело к отсрочке работ по размещению отходов до января 2017 г., а также к необходимости провести работы по техническому обслуживанию оборудования.

Общее количество контейнеров с отходами в секции № 7 составляет 20 056. Самый распростра­ненный контейнер — 55-галлонная бочка; всего таких бочек около 13 000.

«Мы проделали долгий путь, чтобы достичь этого знаменательного события», — сказал руководитель местного отделения Карлсбада Рейнхард Кнерр. «Заполнение секции №7 позволяет нам продолжить выполнять нашу важную государственную миссию по за­хоронению трансурановых отходов, которая гарантирует, что люди, живущие рядом с площадками, где в настоящее время хранятся трансурановые отходы, сегодня находят­ся в большей безопасности благодаря функциям, выполняемым WIPP в стратегии по переработке ядерных отходов управления EM».

В DOE сообщили, что закрытие проходов из секции № 7 будет осуществляться за счет размеще­ния стальной перегородки, после которой будет идти барьер из 100 футов соли от пола до потол­ка, а затем снова стальная перегородка.

Разработка секции № 8 началась в феврале 2013 г., но также, как и все операции на WIPP, была временно приостановлена в 2014 г. после инцидента. Размещение отходов возобновилось в 2017 г., а горнодобывающие операции — в 2018 г. График выемки соли составлен так, чтобы сек­ция была готова именно тогда, когда она будет необходима для размещения отходов. Это обу­словлено естественным движением соли — поведением, которое в конечном итоге приведет к тому, что отходы будут на длительное время загерметизированы, и которое приводит к закры­тию выработанных полостей. Разработка секции № 8 была завершена в октябре 2021 г., и в авгу­сте того же года был выдан официальный сертификат Департамента окружающей среды штата Нью-Мексико.

Хранилище WIPP разрабатывается в древнем соляном пласте на глубине более 2 000 футов под землей. Хранилище по проекту включает восемь секций — по четыре с каждой стороны от ос­новных проходов, хотя в настоящее время уже запланировано создать еще две секции.

World Nuclear News, 26.10.2022