Плавитель запущен на площадке «Хэнфорд» в США

По данным Министерства энергетики США (DOE), американская установка по остекловыванию радиоактивных отходов на площадке атомного комплекса «Хэнфорд» стоимостью в 17 млрд долларов США приступила к разогреву первого из двух 300-тонных плавителей для низкоактив­ных отходов с целью начать переработку радиоактивных отходов к концу 2023 г. Строительство первой установки началось 20 лет назад, и теперь она должна постоянно пребывать в разогре­том состоянии, поскольку сначала аппарат производит модельное стекло, а затем начинает остекловывать низкоактивные радиоактивные отходы.

Цель Министерства энергетики США состоит в том, чтобы к концу 2023 г. начать остекловывать радиоактивные отходы, хранящиеся в подземных резервуарах, в том числе отходы, унаследо­ванные со времен Второй мировой войны. На ядерном полигоне «Хэнфорд» близ Ричленда на востоке штата Вашингтон, составляющем около 580 кв. миль, было произведено около двух тре­тей американского плутония со времен Второй мировой войны по программе ядерного воору­жения во время «холодной войны». Урановое топливо, облученное на площадке «Хэнфорд», подлежало химической переработке для удаления плутония. Смесь радиоактивных и других опасных химических отходов от процесса переработки хранилась в подземных резервуарах, многие из которых были подвержены утечкам. Эти резервуары хранят 56 млн галлонов отходов, ожидая момента, когда появится возможность их переработки для захоронения.

«За последние два года Министерство и основные подрядчики One Hanford добились значительного прогресса в реализации программы прямой подачи низкоактивных от­ходов (DFLAW) для подготовки к переработке отходов из резервуаров, — сообщил Брайан Вэнс, руководитель отдела по охране рек и проведения операций в Ричленде управления EM Министерства энергетики США. — Мы наращиваем прогресс, начав разогревать первый плавитель для остекловывания отходов (WTP), используя строго ор­ганизованный подход».

Ожидается, что плавители будут работать непрерывно в течение пяти лет как минимум.

«Когда мы закончим разогрев первого плавителя, это станет еще одним важным шагом на пути к вводу в эксплуатацию установки по переработке и иммобилизации отходов (WTP) для будущих операций», — сказал Вэл Маккейн, директор проекта Bechtel National.

Компания Bechtel заключила контракт на строительство, запуск и ввод в эксплуатацию установки по остекловыванию радиоактивных отходов. Размеры каждого плавителя составляют 6 на 9 м в основании и почти 5 м в высоту.

«Постоянное извлечение отходов из резервуаров комплекса «Хэнфорд» и их отвержде­ние являются одной из наиболее важных составляющих всей миссии по очистке, а разо­грев плавителя является чрезвычайно важным шагом в этом процессе», — заявил Дэ­вид Риплог, вице-президент по федеральным программам Совета по развитию трёх го­родов и исполнительный директор Хэнфордских коммун — коалиции местных органов власти территории «Хэнфорд».

Министерство DOE и компания Bechtel планируют использовать «строго организованный под­ход» для разогрева первого плавителя до 2 100 градусов по Фаренгейту, по сообщению Брайана Вэнса, менеджера площадки «Хэнфорд». Ожидается, что рабочие затратят около двух недель на постепенный разогрев плавителя, добавляя партии стеклянных шариков для расплавления во время первоначального испытательного прогона. Полученное расплавленное стекло будет зали­ваться в контейнер из нержавеющей стали и вывозиться из здания. Как только плавильная уста­новка будет полностью введена в эксплуатацию и начнет перерабатывать радиоактивные отхо­ды, полученные остеклованные радиоактивные отходы будут подлежать захоронению в припо­верхностном пункте захоронения отходов с изолирующим экраном на полигоне в центральной части комплекса «Хэнфорд».

Первоначально установка для остекловывания будет перерабатывать только низкоактивные ра­диоактивные отходы. Строительство объекта для переработки высокоактивных отходов было по большей части приостановлено с 2012 г., когда технические проблемы заставили Министерство DOE переключить внимание в первую очередь на переработку низкоактивных отходов. Сейчас DOE должно соблюсти крайний срок, назначенный в федеральном суде, чтобы к 2033 г. начать переработку высокоактивных отходов в дополнение к первоначально запланированной перера­ботке низкоактивных отходов и запустить к 2036 г. полностью готовую установку для остекловы­вания высокоактивных отходов.

Разогрев плавителя осуществляется постепенно, чтобы медленно подсушить изоляцию, при этом снижение температуры может привести к повреждению изоляции, которая может затвердеть и потерять эффективность при быстром охлаждении. Как только температура плавильной установ­ки достигнет 2 100 градусов (по Фаренгейту), около двух месяцев потребуется для проведения оценки и проверок. Компания из Ричланда “Fluid Controls and Components” обеспечит поставку 108 000 фунтов стеклянных шариков («стеклофритты»), необходимых для ввода объекта в экс­плуатацию.

«Мы впервые имели дело со стеклофриттой, — сказал вице-президент компании из Ричланда Русс Вотсон, когда компания работала над первой поставкой. — Химические и физические показатели стеклофритты были очень сложными. Были продиктованы стро­гие технические условия, а процесс мониторинга был очень обширным».

Уроки, извлеченные из разогрева первого плавителя, будут использованы для запуска того же процесса для второго. После того, как они оба будут находиться при рабочей температуре, на объекте начнут нагревать нерадиоактивную имитацию отходов из резервуара со стеклообразо- вателем в рамках подготовки к переработке радиоактивных отходов. Поскольку срок службы плавильных установок, как ожидается, составит пять лет, началась подготовка к монтажу запас­ных плавителей, чтобы они были готовы на случай необходимости замены первых аппаратов.

Строительство было завершено в начале 2021 г. на тех частях объекта, которые понадобятся для переработки низкоактивных отходов. Поддержку эксплуатации установки для переработки низ­коактивных отходов будут обеспечивать: аналитическая лаборатория установки по остекловыва­нию, которая будет следить за качеством образующихся остеклованных радиоактивных отходов, сооружение по удалению сточных вод для переработки отходов, образующихся в процессе очистки и 14 вспомогательных структур, которые будут предоставлять такие услуги, как очистка воды и электроснабжение.

Летом 2021 г. работники комплекса «Хэнфорд» закончили строительство трубопровода длиной 3 500 футов между резервуарными парками, в которых хранятся подлежащие переработке отходы, и установкой по остекловыванию. Эта линия использует армированную трубу внутри трубопро­вода для защиты от протечек при перемещении отходов партиями на установку по остекловыва­нию. В начале этого года начались работы по предварительной подготовке отходов из резервуа­ров для остекловывания. Система извлечения цезия со стороны резервуара (TSCR) была запуще­на в январе и стала первой в истории объекта комплекса «Хэнфорд» промышленной переработ­кой радиоактивных отходов из резервуаров с целью их последующего захоронения. Отходы, ко­торые подлежали предварительной переработке с целью извлечь компоненты высокоактивных отходов, чтобы они могли быть переработаны как низкоактивные отходы, в настоящее время хранятся до момента запуска установки по остекловыванию.

Новости Nuclear Engineering International, 18.10.2022

Завершено извлечение топлива из японского реактора-размножителя на быстрых нейтронах Monju

Реактор Monju (Фото:Mainichi)

Японское агентство по атомной энергии (JAEA) объявило, что в городе Цуруга, префектуры Фукуи, завершено извлечение топлива из прототипа реактора-размножителя на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (FBR). Работы начались 16 августа, и в общей сложности 530 тепловы­деляющих сборок были перемещены в бассейн выдержки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). К ним относятся 160 тепловыделяющих сборок, которые содержатся в наполненном натрием резервуаре хранения, с момента, когда в 2018 г. начался вывод реактора из эксплуата­ции. Остальные 370 сборок остались в заполненной натрием активной зоне. Их сначала переме­стили в наполненный натрием резервуар, а затем — в бассейн выдержки ОЯТ.

На этом был завершен первый этап вывода реактора из эксплуатации, сообщили в JAEA. Подроб­ный четырехэтапный план по выводу из эксплуатации был представлен в Управление ядерного регулирования (NRA) в декабре 2017 г., а утвержден — в марте 2018 г. На втором и третьем эта­пах жидкий натриевый теплоноситель будет извлечен из реактора Monju, и соответствующее оборудование будет демонтировано. Здание реактора на завершающей стадии подлежит сносу и демонтажу к 2047 финансовому году.

«Отработавшее топливо будет передано отечественным и иностранным операторам, которые имеют лицензии на переработку, в Японии или в странах, с которыми Япония подписала соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии», — отметили в JAEA.

В январе компании Cavendish Nuclear и Jacobs подписали с JAEA «Меморандум о взаимопонима­нии» по вопросу переработки и повторного использования в Великобритании натриевого тепло­носителя из реактора Monju.

По оценкам правительства, вывод из эксплуатации реактора Monju займет 30 лет и обойдется более чем в 375 млрд японских иен (2,5 млрд долларов США). Сюда включено 225 млрд япон­ских иен на техническое обслуживание, 135 млрд на демонтаж станции и 15 млрд на извлечение топлива и подготовку к выводу из эксплуатации.

Реактор Monju мощностью 280 МВТ(э), названный в честь буддийского бога мудрости, изначаль­но считался «реактором мечты» из-за его способности производить больше ядерного топлива, чем он потребляет, но серия аварий в итоге привела к прекращению проекта. Реактор Monju был остановлен в 1995 г., всего через четыре месяца после того, как он начал работу, когда из второго контура охлаждения вытекло около 700 кг жидкого натрия. И хотя обошлось без травм, и за пре­делы станционных зданий не вышло никакой радиоактивности, JAEA попыталось скрыть масштаб катастрофы.

Реактор Monju был перезапущен в мае 2010 г., но позже в том же году оборудование для пере­грузки упало в корпус реактора во время останова на перегрузку, и с тех пор его больше не экс­плуатировали. Несмотря на то, что оборудование было извлечено и заменено, NRA не позволило перезапустить реактор. В ноябре 2015 г., после беспокойства по поводу слабых проверок в отно­шении оборудования, NRA определило, что JAEA не имеет достаточно компетенций для эксплуа­тации реактора, и в декабре 2016 г. правительство решило вывести реактор из эксплуатации. При затратах в 1 000 млрд японских иен (9 млрд долларов США) реактор Monju проработал всего 250 дней с момента своего запуска в 1994 г.

Новости Nuclear Engineering International, 25.10.2022

Бразилия возобновила очистку отходов из монацита

Компания Industrias Nucleares do Brasil (INB) возобновила очистку упаковок, содержащих Torta II, в подразделении по выводу из эксплуатации (UDC) в Кальдасе. Torta II — радиоактивный остаток, получаемый в ходе химической обработки монацита. Он считается низкорадиоактивным мате­риалом и должен храниться с соблюдением норм безопасности. Монацит перерабатывался для получения редкоземельных соединений, применяемых в керамике, в составе электронных мате­риалов, в сверхпроводниках, постоянных магнитах и специальных металлических сплавах.

Возобновление очистки упаковок, содержащих Torta II, в подразделении по выводу из эксплуатации (UDC) в Кальдасе (Фото:INB)

Деятельность, которая, как ожидается, продлится более года, была одобрена и будет осуществ­ляться под надзором Национальной комиссии по ядерной энергии Бразилии (CNEN) и ставит це­лью обработать 16 100 металлических бочек. Процесс очистки включает переупаковку окислен­ных бочек, содержащих Torta II, в новые металлические бочки и замену поддонов на новые, что­бы гарантировать надежную упаковку материала. По прогнозу, на завершение работ понадобит­ся от 12 до 14 месяцев.

«Поскольку в начале года мы переупаковали 3 500 бочек, у нас есть установка, как дол­жен выполняться этот процесс, и расчетное время на его завершение», — пояснил ме­неджер по выводу из эксплуатации Жуан Вичозо да Силва Жуниор.

Для этого процесса предусмотрены собственные и привлекаемые со стороны специалисты, и оборудование. Кроме того, в Почос-де-Кальдасе было закреплено больничное место, предна­значенное для снятия загрязнения с пострадавшего во время работ в случае возникновения по­тенциальной аварии. Специалисты, участвующие в процессе, прошли несколько обучающих кур­сов до начала своей деятельности. Для работников закрепленной больницы была организована подготовка по вопросам радиологической защиты и оказания неотложной радиологической по­мощи.

«Этот процесс будет также включать взвешивание и отбор проб для проведения лабо­раторного анализа, чтобы улучшить состояние Torta II», — пояснил менеджер.

Первый этап стабилизации упаковок проводился на установке в период с января по май 2022 г., и были расставлены приоритеты в отношении неустойчивых ярусов. Нормой по очистке стало чис­ло в 1 500 упаковок, и оно было превышено менее чем за два месяца работы, что привело к пе­реупаковке и замене поддонов для 3 500 металлических бочек, а также замене поддонов для 400 пластмассовых бочек.

Новости Nuclear Engineering International, 19.10.2022

США возобновляет проект по конверсии обедненного урана DUF6

Управление по природопользованию Министерства энергетики США возобновило конверсию гексафторида обедненного урана на своих предприятиях в Портсмуте и Падуке (Фото: Министерство энергетики США)

Управление по природопользованию (EM) Министерства энергетики США возобновило конвер­сию обедненного гексафторида урана (DUF6) на своих усовершенствованных объектах в Портсмуте и Падуке. Обе конверсионных установки Управления по природопользованию, кото­рые перерабатывают DUF6 в более безопасные и полезные продукты, вернулись к работе с уже улучшенными мерами безопасности и устойчивости после паузы в эксплуатации, возникшей вследствие пандемии COVID-19, отметили в Министерстве энергетики США.

«Процесс конверсии DUF6 в настоящее время снова запущен после повышения без­опасности, производительности и улучшения условий эксплуатации благодаря разме­ренному проведению операций и техническому обслуживанию во время безопасного останова», — сказал Джоэл Брэдберн, руководитель проектного офиса управления EM в Портсмуте/Падуке (PPPO), который курирует проект.

Объект в Падуке на западе Кентукки был первым, который перезапустили в ноябре 2021 г. Затем подрядчик EM, отвечающий за операции по конверсии, использовал тот же постепенный и тща­тельно организованный процесс, что и в Падуке, чтобы обеспечить возврат к безопасным и раз­меренным операциям на своей площадке в Портсмуте, штат Огайо, в течение последних не­скольких месяцев.

В соответствии с протоколами пандемии управление EM воспользовалось возможностью устано­вить и внедрить новое оборудование и процессы для обеспечения более безопасного производ­ства на будущее. Важным из улучшений является новая резервная система «накопления водоро­да», которая обеспечивает постоянную, непрерывную подачу водорода для процесса конверсии в случае перебоев с генерацией водорода. Новая система хранит и доставляет избыточный во­дород, производимый генерирующими установками на площадке, и поддерживает приём водо­рода, доставляемого грузовым транспортом. Эта система была разработана в сотрудничестве с основным подрядчиком проектного офиса PPPO — компанией Mid-America Conversion Services и субподрядчиком Air Products.

«Этот важный инфраструктурный проект повысил стабильность процесса конверсии и помог избежать перебоев в работе, уменьшив необходимость вмешательства со сторо­ны персонала установки», — сказал Зак Лафонтен, руководитель по программе DUF6 в офисе PPPO. «Модернизация системы накопления водорода сыграла важную роль в повышении универсальности и надежности работы на обеих установках. Менее чем за год мы уже можем напрямую отнести более 50 дней дополнительных операций по конверсии на счет этого основного усовершенствования установки».

Конверсионные установки управления EM, введенные в эксплуатацию в 2010 и 2011 гг., были специально спроектированы и возведены для осуществления конверсии DUF6 на бывших газо­диффузионных установках, которые обогащали уран для целей национальной безопасности и коммерческого использования энергии с начала 1950-х гг. Результатом конверсии является более стабильный оксид урана. В течение следующих нескольких десятилетий предстоит переработать примерно 740 000 метрических тонн DUF6.

Новости Nuclear Engineering International, 28.10.2022

Концептуальный проект малого модульного реактора морского базирования компаний NuScale и Prodigy

Канадская компания Prodigy Clean Energy и американская компания NuScale осуществляют со­трудничество с момента подписания Меморандума о взаимопонимании от 2018 г. с «целью вы­вода на рынок конкурентоспособного североамериканского малого модульного реактора мор­ского базирования».

Как могла бы выглядеть атомная электростанция морского базирования (Изображение: Prodigy/NuScale)

Обе компании в настоящее время объявили о создании концептуального проекта транспортиру­емого малого модульного реактора (SMR) морского базирования, который «может вырабатывать безопасную, доступную и надёжную электроэнергию для выдачи в сеть в любой прибрежной точке по всему миру», конструкцию которого будет использовать «для взаимодействия с комму­нальными службами, регулирующими органами и судостроителями».

Морская электростанция типа SMR компании Prodigy сможет разместить от одного до двенадца­ти электрогенерирующих модулей NuScale общей мощностью до 924 МВт(э). Конструкция мор­ской установки стандартизирована с намерением разрешить «развертывание объекта на самых разнообразных площадках и с целью серийного производства».

Морская установка после перемещения в желаемое место будет зафиксирована в защищенном порту перед её подключением к береговым системам. В конце срока службы морская установка будет транспортироваться обратно в конкретный центр для вывода из эксплуатации.

Джон Хопкинс, президент и генеральный директор NuScale Power сказал: «Использова­ние транспортируемой морской установки позволит нам развернуть модули NuScale Power в большем количестве мест по всему миру. Сочетая технологии Prodigy с без­опасным, масштабируемым и инновационным проектом малого модульного реактора компании NuScale мы еще больше убеждаемся в нашей способности поставлять наши безуглеродные и конкурентоспособные по цене технологии SMR по всему миру».

Матиас Тройер, президент и генеральный директор Prodigy Clean Energy сказал, что, поместив реактор NuScale «в морскую установку Prodigy, мы предложим странам крат­косрочное решение возникших перед ними проблем энергетической безопасности и декарбонизации экономик, включая замену угольных установок, многие из которых расположены на побережье».

По словам обеих компаний, преимущества включают ускоренную поставку, сокращение капи­тальных затрат, минимальную подготовку площадки, снижение воздействия на окружающую среду, а также упрощенную процедуру восстановления площадки.

Наблюдается тенденция роста предложений по будущим плавучим малым модульным реакто­рам, как указано в последнем отчёте МАГАТЭ о прогрессе в области разработки SMR, и привлека­тельно то, что они могут быть полностью построены на судостроительном заводе, доставлены на отдаленные площадки или экспортированы в другие страны в качестве установки морского ба­зирования для обеспечения бесперебойного доступа к электроэнергии и теплоснабжению.

World Nuclear News, 27.10.2022

Корпус устройства локализации расплава установлен на энергоблоке № 8 китайской АЭС «Тяньвань»

Корпус ловушки расплава (ЛР) установлен на энергоблоке №8 АЭС «Тяньвань» (Фото:CNNC)

По сообщению Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), корпус ловушки расплава (ЛР) установлен на энергоблоке №8 АЭС «Тяньвань», который в настоящее время сооружается в Китае. Корпус высотой 6,1 м и весом 156 т является основной частью ЛР, предназначенной для локализации материала расплава активной зоны в случае потенциальной аварийной ситуации с целью предотвращения выхода радиоактивных веществ за пределы защитной оболочки. Други­ми компонентами ЛР являются: кассеты, заполненные специальными неметаллическими мате­риалами, площадка обслуживания, ферма-консоль и фундаментная плита.

Строительство энергоблока №8 с российским реактором ВВЭР-1200 официально началось 25 февраля, когда был залит первый бетон. Соглашение о строительстве энергоблоков № 7 и 8 АЭС «Тяньвань», а также энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Сюйдапу» было подписано президентом Рос­сийской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в июне 1918 г. Ввод в эксплуатацию энергоблоков № 7 и 8 запланирован на 2026-2027 гг.

Владельцем и оператором АЭС «Тяньвань» является корпорация Jiangsu Nuclear Power Corporation, акционерами которой являются CNNC (50% акций), China Power Investment Corporation (30%) и Jiangsu Guoxin Group (20%).

В настоящее время на АЭС «Тяньвань» работает шесть энергоблоков: энергоблоки №1-4 с рос­сийскими реакторами ВВЭР-1000, которые были введены в эксплуатацию в период с 2007 по 2018 гг., и энергоблоки № 5 и 6 с китайскими реакторами ACPR-1000, эксплуатация которых началась в 2020 и 2021 гг.

Новости Nuclear Engineering International, 28.10.2022

Энергоблок № 3 АЭС «Вогтль» начинает загрузку ядерного топлива

Американская компания Georgia Power объявила, что продолжается загрузка топлива в активную зону реактора на энергоблоке № 3 АЭС «Вогтль», что является «значимым событием на пути к пуску и коммерческой эксплуатации первых новых ядерных энергоблоков, которые будут по­строены в США в течение более трёх десятилетий».

Крис Вомак, председатель, президент и генеральный директор компании Georgia Power отметил: «Энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Вогтль» представляют собой важную долгосрочную инвестицию в энергетическое будущее нашего государства, а значимое событие по загрузке топлива на энер­гоблоке № 3 демонстрирует устойчивый и очевидный прогресс в области расширения атомной промышленности. Мы создаем историю здесь, в Джорджии и США, постепенно приближаясь к включению в сеть первого нового ядерного энергоблока, который построен в стране за период чуть более 30 лет. Эти энергоблоки имеют важное значение для будущего энергетики и будут служить в качестве чистых, свободных от выбросов источников энергии для жителей Джорджии в течение следующих 60-80 лет».

Начало загрузки энергоблока № 3 началось после того, как в августе компания Southern Nuclear получила от Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) исторически значимое «Заключе­ние 103 (g)», свидетельствующее о том, что новый энергоблок был построен и будет эксплуати­роваться в соответствии с положениями объединенной лицензии и нормами NRC.

При загрузке топлива специалисты атомной промышленности и операторы компаний Westinghouse и Southern Nuclear планируют поочередно переместить 157 тепловыделяющих сборок из бассейна выдержки топлива энергоблока № 3 в активную зону реактора. После этого начнутся пусконаладочные испытания, которые предназначены для комплексной проверки ра­боты системы теплоносителя первого контура и системы подачи пара при расчетной температу­ре и давлении при наличии топлива внутри реактора. Операторы также переведут станцию из режима холодного останова в режим начальной критичности, синхронизируют энергоблок с электросетью и постепенно поднимут мощность до 100%.

Компания Southern Nuclear будет эксплуатировать новый энергоблок от лица компаний- совладельцев: Georgia Power, Oglethorpe Power, MEAG Power и Dalton Utilities.

Президент и генеральный директор компании Oglethorpe Power Майкл Л. Смит отме­тил: «Компания Oglethorpe Power и представители наших партнёров высоко ценят са­моотверженную работу ответственных лиц АЭС «Вогтль» за их неустанные усилия, при­лагаемые для достижения этого значимого события. Эта хорошая новость означает, что мы стали на шаг ближе к подключению энергоблока №3 к сети, чтобы обеспечить по-требителям компании EMC непрерывную поставку надёжной, экологически чистой энергии в течение следующих 60-80 лет».

Джорджия одобрила в 2009 г. расширение АЭС «Вогтль», и Комиссия Джорджии по связям с об­щественностью одобрила строительство новых реакторов в 2012 г. В то же время ожидалось, что два реактора компании Westinghouse серии AP1000 мощностью 1 117 МВт(э) обойдутся пример­но в 14 млрд долларов США и будут введены в эксплуатацию в 2016 и 2017 гг. Сооружение энер­гоблока № 3 АЭС «Вогтль» началось в марте 2013 г., а энергоблока № 4 — в ноябре следующего года.

По оценкам аналитиков, общие расходы, включая финансирование, увеличились на более чем 30 млрд долларов США после задержек, связанных с аварией на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 г., банкротством бывшего подрядчика Westinghouse в 2017 г. и пандемией коронавируса. Одобрение NRC на начало загрузки топлива было отсрочено, поскольку большую часть электро­проводки реактора пришлось переделать после того, как федеральные регуляторы выявили се­рьёзные недостатки. Компания Southern также отстает по графику в части подготовки докумен­тов по проведению инспекции, которые должны были быть выпущены до того, как NRC выдаст свое одобрение. Теперь предполагается, что энергоблок № 3 поступит в коммерческую эксплуа­тацию в первом квартале 2023 г., а ожидаемый срок ввода энергоблока № 4 в эксплуатацию — к концу этого года.

Новости Nuclear Engineering International, 19.10.2022

Трещины найдены во всех четырёх насосах питательной воды энергоблока № 3 АЭС «Олкилуото»

Трещины в несколько сантиметров были обнаружены во всех четырёх насосах питательной воды реактора EPR энергоблока № 3 АЭС «Олкилуото» в Финляндии. Компания-оператор Teollisuuden Voima Oyj (TVO) заявила, что пока не знает, какое влияние это окажет на график ввода станции в эксплуатацию.

Один из насосов питательной воды OL3 (Фото: TVO)

18 октября TVO объявила о том, что во время проведения работ по техническому обслуживанию и инспекций были обнаружены повреждения внутренних устройств питательных насосов, распо­ложенных на турбинном острове станции.

Насосы питательной воды являются самыми большими насосами на энергоблоке № 3 АЭС «Ол­килуото» и используются для перекачки воды из бака питательной воды в парогенераторы. TVO заявила, что обнаруженные в насосах трещины не влияют на безопасность.

Компания отметила, что конструкция питательных насосов, расположенных на турбинном остро­ве энергоблока № 3 АЭС «Олкилуото», широко применяется на электростанциях. Однако насосы на энергоблоке № 3 АЭС «Олкилуото» спроектированы для работы конкретно этой установки и имеют более крупный размер.

«В настоящее время исследование проводится в нескольких лабораториях, — сообщи­ли в TVO. — Причина образования трещин, обнаруженных в рабочих колесах насоса, пока не выяснена».

Консорциум Areva-Siemens построил энергоблок № 3 АЭС «Олкилуото» по контракту «под ключ» с фиксированной ценой. Эти компании несут солидарную ответственность по договорным обяза­тельствам до окончания гарантийного периода эксплуатации энергоблока.

Энергоблок № 3 АЭС «Олкилуото» достиг первой критичности 21 декабря прошлого года и был подключен к сети 12 марта. Реактор с водой под давлением мощностью 1 600 МВт(э) в настоя­щее время находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Он был впервые запущен на полную мощность в конце сентября, и в настоящее время планируется начать регулярное производство электроэнергии в декабре.

«График продолжения программы опытно-промышленной эксплуатации будет обнов­лен после подтверждения причин повреждения и способа ремонта», — сообщили в TVO.

World Nuclear News, 28.10.2022

Аварийно-устойчивое топливо компании Framatome завершает свой второй цикл на АЭС «Вогтль»

Топливная сборка GAIA с технологиями PROtect EATF (Фото: Framatome)

Компания Framatome завершила второй 18-месячный топливный цикл своей технологии улуч­шенного аварийно-устойчивого топлива (EATF) GAIA PROtect на энергоблоке № 2 АЭС «Вогтль» в США.

После 36 месяцев работы проведённые инспекции подтверждают, что покрытые хромом топ­ливные стержни сохраняют свои исходные характеристики, и таблетки с улучшенным содержа­нием хрома работают в соответствии с проектом. Эти топливные стержни полной длины в ком­плекте с улучшенными по хрому таблетками являются первым в своем роде топливом, применя­емым в США.

«Компания Southern Nuclear является признанным лидером в нашей отрасли благодаря постепенному внедрению улучшенной технологии аварийно-устойчивого топлива, — сообщил Лионель Гайффе, старший исполнительный вице-президент отдела по топливу в компании Framatome. — Мы разделяем это важное событие в рамках нашей про­граммы PROtect, которая демонстрирует, что наша технология работает с соблюдением самых высоких отраслевых стандартов. Производительность этого топлива после трёх лет работы в активной зоне реактора является очень важным шагом в разработке и ин­дустриализации инновационных решений для наших клиентов».

Компания Southern Nuclear, оператор АЭС «Вогтль» извлекла и осмотрела четыре передовые тепловыделяющие сборки (LFA) во время останова станции на перегрузку весной. Это важное событие завершает второй цикл работы LFA, которые были введены в реактор в апреле 2019 г. В настоящее время LFA отрабатывают свой третий и окончательный 18-месячный цикл и должны будут пройти более полные измерения после завершения окончательного цикла.

Топливные сборки GAIA состоят из улучшенного хромового покрытия разработки компании Framatome, нанесенного на оболочку из циркониевого сплава, и топливных таблеток с улучшен­ным содержанием хрома. Эти две технологии повышают безопасность операторов атомных станций в случае возникновения маловероятного события, обеспечивая при этом повышенную устойчивость к истиранию обломков активной зоны и снижая вероятность отказа топлива во время нормальной эксплуатации.

При поддержке программы Министерства энергетики США по созданию аварийно-устойчивого топлива, компания Framatome инициировала разработку и внедрение этой технологии, исполь­зуя коллективные знания, навыки и опыт партнеров и лидеров со всего сектора атомной энерге­тики.

LFA были изготовлены на заводе Framatome в Ричленде, Вашингтон. Компания Framatome при­надлежит EDF Group (75,5%), Mitsubishi Heavy Industries (19,5%) и Assystem (5%).

Новости Nuclear Engineering International, 27.10.2022

Близится к завершению проект централизованного теплоснабжения от китайской АЭС «Хунъяньхэ»

АЭС «Хунъяньхэ»(Фото: China General Nuclear Power Corp.)

Проект централизованного отопления от китайской АЭС «Хунъяньхэ» находится на завершающей стадии готовности, сообщили в компании «Синатом». Готовность демонстрационного проекта по организации централизованного отопления от АЭС «Хунъяньхэ» в провинции Ляонин составляет 95%. Станция состоит из шести энергоблоков, введенных в эксплуатацию в 2013-2022 гг. Реакто­ры CPR-1000 установлены на первых четырех энергоблоках, а реакторы ACPR-1000 — на энерго­блоках № 5 и 6.

В марте 2022 г. атомная энергетическая компания Liaoning Hongyanhe и государственная инве­стиционная компания State Power Investment Northeast Electric Power Company подписали согла­шение о сотрудничестве по строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию демон­страционного проекта централизованного теплоснабжения от АЭС «Хунъяньхэ». Тепло от стан­ции будет поступать в города Хунъяньхэ, Вафандянь и Далянь. Предварительно запланированная и спроектированная зона отопления составит 242 400 кв. м, что позволит обеспечить отопление почти для 20 000 жителей. Работа над проектом началась в июле 2022 г. и должна завершиться к концу октября. Начало эксплуатации в горячем режиме запланировано на 1 ноября, достижение температуры, соответствующей нормам отопления, ожидается 5 ноября.

Компания Liaoning Hongyanhe Nuclear Power несет ответственность за часть проекта, относящую­ся непосредственно к АЭС (включая строительство первого контура, который будет снабжаться нагретой рабочей жидкостью из машинного зала). Компания State Power Investment Northeast Electric Power, представленная ее дочерней компанией Dalian Dafa Energy Branch, отвечает за гражданскую часть проекта, включая необходимые трубопроводы и теплообменники.

Город Хунъяньхэ, который будет снабжаться теплом от АЭС, находится в 10 км от станции. Это первый проект централизованного теплоснабжения от АЭС на северо-востоке Китая. Наиболее известным проектом такого рода в Китае является проект по отоплению города Хайян от АЭС «Хайян» в провинции Шаньдун.

Новости Nuclear Engineering International, 21.10.2022

Кабинет министров Германии одобрил продление сроков эксплуатации реакторов

Роберт Хабек (слева) и Штеффи Лемке объявляют о решении кабинета министров о поправке к Закону об атомной энергии (Изображение: BMUV / Sascha Hilgers)

Федеральный кабинет министров Германии утвердил исполнительное решение канцлера Олафа Шольца разрешить трём оставшимся в стране атомным электростанциям продолжить работу в следующем году. Это решение утвердило проект поправок к «Закону об атомной энергии», кото­рый позволяет АЭС «Эмсланд», энергоблоку № 2 АЭС «Изар» и энергоблоку № 2 АЭС «Нек- карвестхайм» продолжить производство электроэнергии по крайней мере до 15 апреля 2023 г.

17 октября Шольц принял решение разрешить всем трём станциям продолжить выработку элек­троэнергии до 15 апреля следующего года. Его решение последовало за разногласиями между правящими коалиционными партиями по поводу продления срока эксплуатации этих станций после 31 декабря 2022 г. — срока в графике поэтапного отказа от атомной энергетики, установ­ленного предыдущим канцлером Ангелой Меркель.

Поправка, одобренная кабинетом министров 19 октября, устанавливает требования к ядерному законодательству на ограничение продления срока эксплуатации АЭС «Эмсланд», энергоблока № 2 АЭС «Изар» и энергоблока № 2 АЭС «Неккарвестхайм» самое позднее до 15 апреля.

Законопроект предусматривает, что для дальнейшей эксплуатации блоков должны использо­ваться только имеющиеся на них топливные элементы. Использование новых топливных элемен­тов не разрешается. Поэтому мощность, вырабатываемая реакторами, будет постепенно сни­жаться. В связи с коротким сроком продления работы на мощности, который составит не более трёх с половиной месяцев, проведение периодической оценки безопасности не потребуется.

Такая законодательная поправка не требует одобрения верхней палаты (бундесрата) парламента Германии.

«С внесением поправки к «Закону об атомной энергии» выполнен мандат из исполни­тельного решения федерального канцлера», — заявили в правительстве.

«Партия зелёных» — одна из трёх коалиционных партий, правящих на федеральном уровне, со­гласилась поддержать продление эксплуатации реакторов энергоблока № 2 АЭС «Изар» и энер­гоблока № 2 АЭС «Неккарвестхайм» до апреля следующего года, чтобы использовать их в каче­стве аварийных резервов. Однако она выступила против закупок нового ядерного топлива. Ли­беральная «Свободная демократическая партия» призвала все три станции продолжить работу до 2024 г.

«Поэтапный отказ от ядерной энергетики будет соблюдаться, — заявила федеральный министр окружающей среды Штеффи Лемке из «Партии зелёных». — Германия оконча­тельно откажется от атомной энергетики 15 апреля 2023 г. Не будет продления срока эксплуатации и закупки ядерного топлива и, следовательно, не будет образования вы­сокоактивных отходов. Законопроект способствует поддержанию стабильности энерго­системы, что согласуется с обеспечением ядерной безопасности, поскольку продление эксплуатации АЭС этой зимой будет ограничено коротким сроком. Даже в условиях ны­нешнего энергетического кризиса мы должны отслеживать риски ядерной энергетики».

Федеральный министр по экономическим вопросам и защите климата и вице-канцлер Роберт Хабек, также из «Партии зелёных», добавил: «Сегодняшнее решение кабинета министров создает ясность. АЭС «Эмсланд», энергоблок № 2, АЭС «Изар» и энергоблок № 2 АЭС «Неккарвестхайм» могут продолжить вырабатывать электроэнергию в течение продлённого срока — до 15 апреля 2023 г. После этого эксплуатация будет закончена».

«Зимой 2023-2024 гг. стартовые условия для нас будут другими, они станут лучше. Мы сможем импортировать значительно больше газа, в том числе через собственные тер­миналы СПГ. Будут укреплены электросети, увеличены транспортные мощности. Сеть будет также располагать дополнительными генерирующими мощностями, особенно благодаря использованию возобновляемых источников энергии. Впереди нас ждёт тя­жёлая работа, но направление указано чётко: в этом кризисе мы должны увеличить мощности по выработке электроэнергии в краткосрочной перспективе, но в то же вре­мя создать условия для долгосрочного надёжного и экологически безопасного энерго­снабжения».

World Nuclear News, 20.10.2022

Энергоблок № 7 АЭС «Брюс» запускает инновационное производство изотопов для медицинских целей

Система производства изотопов на №7 АЭС “Брюсе” (Фото: Брюс Пауэр)

Коммерческое производство лютеция-177 (Lu-177) началось с использованием новой системы производства изотопов (IPS), которая была установлена на энергоблоке № 7 АЭС «Брюс» в Онта­рио (Канада) во время планового останова для проведения технического обслуживания в начале этого года.

Проект реализуется в рамках международного сотрудничества между компаниями Bruce Power, Isogen (совместное предприятие канадской компании Kinectrics и французской компании Framatome) и немецкой группой ITM Isotope Technologies Munich SE.

Коммерческое производство Lu-177 было начато после завершения окончательного ввода в экс­плуатацию и получения регулирующего одобрения со стороны Комиссии по ядерной безопасно­сти Канады и является кульминацией многолетнего проекта по установке новой IPS на энерго­блоке № 7 АЭС «Брюс». Это событие знаменует первое в своем роде достижение промышленно­го энергетического реактора, который обладает дополнительной способностью к промышлен­ному производству короткоживущих медицинских изотопов.

Система производства изотопов, спроектированная и установленная компанией Isogen, облучает иттербий-176 для получения Lu-177, который затем транспортируется на производственное предприятие ITM в Германии для дальнейшей обработки с целью получения Lu-177 фармацевти­ческого качества.

IPS обеспечит надежное промышленное производство Lu-177, медицинского изотопа, использу­емого в целевой радионуклидной терапии для лечения таких видов рака, как нейроэндокринные опухоли и рак предстательной железы. Медицинский радиоизотоп используется для разрушения раковых клеток, не затрагивая при этом окружающие здоровые клетки.

ITM имеет эксклюзивный доступ к услугам по облучению, который предоставляет IPS для произ­водства Lu-177, и будет пользоваться увеличенной поставкой высококачественных изотопов от IPS для удовлетворения растущего спроса со стороны врачей и пациентов.

В июне 2018 г. компании Bruce Power и ITG — дочерняя компания ITM — подписали «Меморан­дум о взаимопонимании» в целях изучения процесса производства Lu-177 на АЭС «Брюс», кото­рый, по их словам, способен удовлетворить глобальные потребности в поставках до 2064 г.

Подразделение ITM — компания ITM Medical Isotopes GmbH подписала в 2020 г. соглашение с компанией Isogen о поставках Lu-177.

Компания Bruce Power представит на рынке новый изотоп, который будет поставлять в долго­срочном партнерстве с общиной Saugeen Ojibway Nation (SON). Проект партнерства с общиной SON под названием Gamzook’aamin Aakoziwin включает в себя долю в акционерном капитале для SON и программу распределения доходов, которая обеспечивает прямую выгоду для общины.

Компания Bruce Power, благодаря своему партнерству с компанией Nordion, является одним из крупнейших в мире производителей кобальта-60, используемого для стерилизации одноразово­го медицинского оборудования, а также для лечения рака.

World Nuclear News, 26.10.2022

МАГАТЭ проводит проверку нормативно-правовой основы Сингапура в области радиационной безопасности

Сингапурская больница общего профиля, одно из медицинских учреждений, которое посетила группа МАГАТЭ (Фото:Thomson Adsett Architects)

В ходе миссии по проведению комплексной оценки регулирующего органа (IRRS) МАГАТЭ было заявлено, что Сингапур выполняет обязательства по сохранению и укреплению своей норматив­ной базы в области радиационной безопасности, и были отмечены области, которым дальней­шие усовершенствования пошли бы на пользу.

Это была первая миссия IRRS в Сингапуре, которая завершила свой девятидневный визит 19 ок­тября. Миссия была проведена в ответ на запрос правительства Сингапура и организована Наци­ональным агентством по окружающей среде (NEA), которое регулирует вопросы радиационной безопасности.

Группа экспертов в составе 12 старших экспертов по вопросам регулирования из Австралии, Бра­зилии, Канады, Кипра, Дании, Финляндии, Греции, Венгрии, Норвегии, Португалии, Словении и Южной Африки, а также трёх сотрудников МАГАТЭ провела проверку регулирующего надзора за объектами и видами деятельности, которые используют радиационные источники, включая об­ращение с отходами и вывод из эксплуатации, аварийную готовность и реагирование, а также контроль за облучением на производстве, в ходе медицинского обслуживания и за облучением населения.

«Нормативно-правовая система сформирована должным образом для обеспечения безопасности радиационных источников», — сообщил руководитель группы экспертов IRRS Ритва Блай, главный советник Управления по радиационной и ядерной безопасно­сти Финляндии. «Необходимы дальнейшие усилия для обновления норм безопасности, с тем чтобы они в полной мере соответствовали нормам безопасности МАГАТЭ, и для дальнейшего совершенствования регулирующей деятельности».

В Сингапуре нет АЭС, но используются радиоактивные источники в медицинских, промышленных и исследовательских целях. В ходе миссии группа экспертов сопровождала NEA во время прове­дения инспекций и надзорных мероприятий в промышленных и медицинских учреждениях, в том числе в рамках визита на крупнейшую больницу в стране — Сингапурскую больницу общего профиля.

«Вклад миссии будет способствовать укреплению практик по обеспечению радиацион­ной безопасности», — сказал генеральный директор NEA Люк Го.

Группа экспертов IRRS определила ряд областей с хорошими результатами, которые могли бы служить эталоном для реализации в других странах, а именно:

  • активное участие Сингапура в инициативах и технических комитетах МАГАТЭ, а также регио­нальных и глобальных сетях и ассоциациях, связанных с обеспечением радиационной без­опасности, несмотря на ограниченный объем деятельности, подлежащей лицензированию;
  • прозрачная регулирующая деятельность NEA, которая поддерживается современной инфра­структурой информационно-коммуникационных технологий Сингапура.

Группа экспертов IRRS вынесла ряд рекомендаций и предложений по совершенствованию си­стемы регулирования и эффективности регулирующих функций в соответствии с нормами без­опасности МАГАТЭ, включая:

  • разработку национальной политики и стратегии по обеспечению безопасности и обраще­нию с радиоактивными отходами;
  • создание нормативно-правовой основы для существующих ситуаций облучения, таких как воздействие естественного радиационного фона;
  • дальнейшую координацию деятельности органов, ответственных за обеспечение безопас­ности;
  • постоянное формирование компетенций персонала, несущего ответственность за обеспече­ние безопасности.

Рекомендации и предложения NEA включали:

  • постоянное совершенствование законодательства и нормативных документов по радиаци­онной безопасности для приведения их в соответствие с международными нормами без­опасности;
  • постоянное формирование компетенций персонала, ответственного за обеспечение радиа­ционной безопасности;
  • дальнейшее развитие регулирующей деятельности с применением дифференцированного подхода, например, совершенствование норм по аварийной готовности и реагированию.

Окончательный отчет о проведении миссии будет представлен в NEA примерно через три меся­ца. Сингапур планирует обнародовать этот отчет.

Новости Nuclear Engineering International, 21.10.2022

В преддверии закрытия министерской конференции звучит глобальный призыв продолжать развитие атомной энергетики

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси призвал мировых лидеров выполнить обязательства, взятые в ходе министерской конференции по ядерной энергетике, организован­ной агентством и Министерством энергетики США.

Конференция приняла тег #PoweredByNuclear (Изображение: МАГАТЭ)

«Актуальные дискуссии, которые мы провели в последние три дня, я думаю, очень хо­рошо отражают возможности и вызовы, стоящие перед нами, — заявил Гросси, закры­вая конференцию, в которой приняли участие более 800 человек, включая министров, высокопоставленных чиновников, политиков и экспертов из 69 стран и девяти между­народных организаций. — Через четыре года состоится еще одна подобная конферен­ция, давайте сделаем так, чтобы многие вещи, о которых мы говорили в эти дни в Ва­шингтоне, были сделаны или уже реализовывались полным ходом. И это не просто хо­рошее дело. Это то, что нам всем сейчас необходимо».

Участники переговоров на высшем уровне согласились с тем, что ядерная энергетика, которая не осуществляет выбросы парниковых газов при эксплуатации объектов, может внести значитель­ный вклад в достижение нулевых выбросов к 2050 г. в соответствии с «Парижским соглашени­ем», как сообщила министр энергетики США Дженнифер Гранхольм, когда она закрывала кон­ференцию вместе с Гросси.

По её словам, ядерная энергетика в настоящее время является единственной низко­углеродной технологией, которая может производить электроэнергию и тепло в необ­ходимом масштабе: «Эта отрасль производит электроэнергию по предсказуемым це­нам. Кроме того, она позволяет осуществлять масштабное расширение возможностей получения ветровой и солнечной энергии, обеспечивая управляемое питание и стаби­лизируя сети. Это делает указанную отрасль привлекательным и надежным источником расширения масштабов производства энергии, которая может поддерживать экономи­ческое развитие, помогая при этом достижению целей «Парижского соглашения» и це­лей устойчивого развития».

В начале конференции Гросси заявил, что наложение проблем глобального изменения климата и энергетического кризиса привело во многих регионах к росту цен на топливо и подчеркнул необ­ходимость чистых и надежных поставок энергии путем возрождения интереса к ядерной энерге­тике. Конференция завершилась через день после выхода доклада в рамках «Программы Орга­низации Объединенных Наций по окружающей среде», где говорится об усилиях всего мира по предотвращению глобального потепления, чтобы не позволить ему переступить порог катастро­фического изменения климата, и было заявлено, что в настоящее время нет надежного пути ограничить повышение температуры пределом в 1,5 °C, и что только срочная общесистемная трансформация может помочь избежать ускоряющейся климатической катастрофы.

В настоящее время АЭС действуют в 32 странах, обеспечивая около 10% электроэнергии в мире и составляя 25% от глобальной чистой электроэнергии, и МАГАТЭ заявило, что поддерживает еще около 30 стран, которые вступают на путь развития или рассматривают возможность внедрения ядерной энергетики.

«Ожидается, что несколько демонстрационных установок и первых в своем роде малых модульных реакторов (SMR) начнут работать в ближайшие годы, — заявил Гранхольм.— Правительства и государственно-частные партнерства предоставляют человеческие и финансовые ресурсы и создают благоприятные условия для продвижения таких демон­страционных проектов».

В ходе конференции со стороны правительственных министров и должностных лиц прозвучали национальные заявления о развитии ядерной энергетики, выступили с речью Фатих Бирол, глава Международного энергетического агентства и по видеосвязи — инвестор и филантроп Билл Гейтс, были проведены групповые сессии и прочие мероприятия.

Международная министерская конференция по развитию ядерной энергетики в XXI веке была организована в США Министерством энергетики в партнерстве с МАГАТЭ и в сотрудничестве с ОЭСР/АЯЭ. Предыдущие конференции из этой серии были проведены в Абу-Даби (2017 г.), Санкт- Петербурге (2013 г.), Пекине (2009 г.) и Париже (2005 г.).

World Nuclear News, 31.10.2022

Компания General Atomics объявила о планах по созданию опытно-промышленной установки термоядерного синтеза

Рендеринг экспериментальной установки по термоядерному синтезу General Atomics (интерьер) (Изображение:General Atomics)

Компания General Atomics (GA), базирующаяся в США, объявила о принятии новой концепции по созданию опытной установки термоядерного синтеза (FPP) для производства экономически эф­фективной термоядерной энергии.

Концепция создания опытной установки термоядерного синтеза компании General Atomics при­меняет подход устойчивого проектирования компактного усовершенствованного токамака, в ко­тором условия термоядерной плазмы поддерживаются в течение длительного периода времени для максимального увеличения эффективности, снижения затрат на обслуживание и увеличения срока службы установки.

«Интерес к энергии термоядерного синтеза сейчас находится на рекордно высоком уровне и проявляется как со стороны частной промышленности, так и со стороны пра­вительства, — сказала старший вице-президент General Atomics Energy Group д-р Ананта Кришнан. — Мы рассчитываем на сотрудничество с нашими партнерами, чтобы воплотить в реальность наше видение процесса получения экономически выгодной энергии термоядерного синтеза. Сейчас настало время для энергии термоядерного син­теза, и компания General Atomics планирует стать лидером на этом пути».

«Опытная установка термоядерного синтеза компании General Atomics является рево­люционным шагом на пути коммерциализации термоядерной энергии, — сказал д-р Уэйн Соломон, вице-президент по энергии магнитного синтеза в General Atomics. — Наш практический подход к концепции по созданию опытной установки термоядерного синтеза является кульминацией более чем шести десятилетий инвестиций в исследова­ния и разработку процесса получения термоядерного синтеза, опыта, который мы по­лучили от эксплуатации государственной установки термоядерного синтеза DIII-D по инициативе Министерства энергетики США, и кропотливой работы множества предан­ных этому делу людей».

В основе концепции по созданию опытной установки термоядерного синтеза компании лежат её инновации и достижения в технологии синтеза. Установка будет применять запатентованную компанией технологию Fusion Synthesis Engine (FUSE), чтобы предоставить возможность инжене­рам, физикам и операторам оперативно выполнить широкий спектр исследований и проводить постоянную оптимизацию энергетической установки в целях достижения максимальной эффек­тивности. Компания General Atomics также разработала усовершенствованную модульную кон­цепцию (GAMBL) зоны воспроизводства, которая является критически важным компонентом (установки термоядерного синтеза), производящим тритий — источник энергии синтеза, — чтобы сделать топливный цикл термоядерного синтеза автономным.

General Atomics недавно объявила о совместном партнерстве с Национальной лабораторией площадки «Саванна Ривер» в целях проведения исследований для решения вопросов по обра­щению с тритием в рамках целевой программы Министерства энергетики США «Создание инно­вационной сети для получения энергии термоядерного синтеза» (INFUSE). Компания заявила, что работает с широким кругом заинтересованных сторон в области энергетики, чтобы обеспечить развертывание технологии получения термоядерного синтеза таким образом, чтобы оно отвеча­ло потребностям местных и мировых сообществ.

Новости Nuclear Engineering International, 27.10.2022

Компании США Southern Company и Terra Power строят крупнейшую в мире жидкосолевую систему на хлоридах

Установка для комплексных испытаний(Фото:Southern Company Services)

По данным Управления ядерной энергии (NE) Министерства энергетики США компании Southern Company Services (SCS) и TerraPower недавно завершили сооружение нового испытательного объекта в лаборатории TerraPower в Эверетте, штат Вашингтон. Установка для комплексных ис­пытаний, сокращенно IET, является крупнейшей в мире жидкосолевой системой на хлоридах и будет способствовать разработке технологии быстрого жидкосолевого реактора на хлоридах (MCFR), отметили в управлении NE. Установка IET была частью семилетнего совместного с Мини­стерством энергетики США (DOE) проекта стоимостью 76 млн. долларов США по дальнейшему развитию системы MCFR. TerraPower и SCS, дочерняя компания Southern Company, планируют провести демонстрацию реактора в начале 2030-х гг.

Установка для комплексных испытаний на воздействия представляет собой многоконтурную ис­пытательную установку, на которой проводится серия небольших испытательных кампаний для получения информации о проекте. Неядерная система нагревается внешним источником энер­гии и будет использоваться для проверки компьютерных кодов по теплогидравлике и анализу безопасности, необходимых для демонстрации безопасности систем жидкосолевого реактора. Установка IET также используется в поддержку разработки эксперимента в отношении быстрого жидкосолевого реактора на хлоридах (MCRE) в Национальной лаборатории Айдахо, который ста­нет первым в мире жидкосолевым реактором с быстрым спектром нейтронов. Эксперимент MCRE финансируется в рамках демонстрационной программы усовершенствованных реакторов Министерства энергетики США и поможет при разработке, лицензировании и эксплуатации де­монстрационного реактора MCFR.

«Завершение и монтаж установки IET является важным шагом на пути развития техно­логии быстрого жидкосолевого реактора на хлоридах компании TerraPower», — сказал Джефф Латковски, старший вице-президент компании TerraPower по инновационным программам. «Реактор MCFR будет играть ключевую роль в обезуглероживании тяже­лой промышленности, и мы гордимся тем, что работаем с такими компаниями как Southern Company, Core Power и другими партнерами в целях разработки систем, необ­ходимых для вывода на рынок новых реакторов».

«Программа исследований и разработок компании Southern Company нацелена на усо­вершенствование ядерных установок следующего поколения, чтобы привнести разно­образие в портфель технологий в поддержку нашей цели по достижению в будущем чисто нулевых выбросов во благо потребителей», — сообщил д-р Марк С. Берри, стар­ший вице-президент компании Southern Company Services по исследованиям и разра­боткам. «Для нас большая честь взаимодействовать с компанией TerraPower, Мини­стерством энергетики США и другими членами команды по дальнейшему продвиже­нию этой цели за счет применения установки IET. Сотрудничество такого рода имеет важное значение для того, чтобы трансформация нашей энергетической системы стала реальностью».

Компания Core Power, Исследовательский институт электроэнергетики, Национальная лаборато­рия Айдахо, Национальная лаборатория Оук-Ридж и Университет Вандербильта внесли свой вклад в проект IET.

Новости Nuclear Engineering International, 20.10.2022

Группа экспертов МАГАТЭ завершает миссию по проведению комплексной оценки регулирующего органа в Финляндии

Штаб-квартира STUK в Вантаа, Финляндия (Фото: STUK)

Финляндия укрепила свою нормативную основу в области ядерной и радиационной безопасно­сти и добилась значительного прогресса в последние годы, заключила группа экспертов МАГАТЭ.

Группа экспертов в рамках миссии по проведению комплексной оценки регулирующего органа (IRRS) рекомендовала ускорить внесение запланированных поправок в законодательство, с тем чтобы охватить все этапы жизненного цикла объектов использования атомной энергии.

Миссии IRRS направлены на повышение эффективности национальной инфраструктуры регули­рования ядерной и радиационной безопасности на основе норм безопасности МАГАТЭ и пере­довых международных практик, признавая при этом ответственность каждой отдельно взятой страны за обеспечение ядерной и радиационной безопасности.

Группа экспертов МАГАТЭ завершила 12-дневную миссию в Финляндию 14 октября. Запрос на проведение миссии был направлен финским правительством, после чего миссия была принята Управлением радиационной и ядерной безопасности (STUK). В состав группы вошли 18 старших экспертов по вопросам регулирования из 14 государств-членов, один наблюдатель и четыре со­трудника МАГАТЭ. В ходе миссии группа экспертов провела беседы с руководством и сотрудни­ками STUK, Министерства социальных дел и здравоохранения, Министерства занятости и эконо­мики, Министерства внутренних дел и Консультативного комитета STUK по ядерной безопасно­сти.

Группа экспертов рассмотрела вопросы в области регулирующего надзора за объектами и дея­тельностью с использованием ядерных материалов и источников ионизирующего излучения, включая готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них, вывод из эксплуатации, а также контроль за облучением на производстве, в сфере медицинского обслуживания и за облу­чением населения.

Группа экспертов IRRS отметила ряд передовых практик, включая внедрение систематической модели для регулярного мониторинга общих показателей безопасности лицензиатов, подготовку средств массовой информации по вопросам ядерной и радиационной безопасности в целях по­вышения осведомленности общественности и разработку общедоступной информационной си­стемы в рамках законодательства в области радиационной безопасности, которая предоставляет рекомендации и описывает ожидания со стороны STUK для лицензиатов.

Группа экспертов IRRS вынесла ряд рекомендаций и предложений по дальнейшему укреплению непрерывного совершенствования и улучшения нормативной базы Финляндии и эффективности регулирующих функций в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ.

«Наша группа экспертов пришла к заключению, что Финляндия располагает надежной и современной нормативной базой, которая согласуется с нормами безопасности МА­ГАТЭ», — сказала руководитель группы экспертов IRRS Сильви Кадет-Мерсье, комиссар Управления по ядерной безопасности Франции (ASN). — Я также впечатлена непрекра­щающимся стремлением STUK к совершенству, не давая себе попасть в ловушку само­успокоенности».

Окончательный отчет о проведении миссии IRRS будет передан в STUK примерно через три ме­сяца.

«Я очень доволен итогами миссии IRRS. Нас проверяла группа высококвалифицирован­ных экспертов, и мы получили ценный вклад, который поможет нам стать лучше, — сообщил генеральный директор STUK Петтери Тииппана. — Результаты миссии демон­стрируют реальную ценность таких партнерских проверок. И хотя мы очень тщательно готовились к началу миссии, все же команда экспертов IRRS выявила некоторые обла­сти для улучшения. Другими словами, у вас могут быть «слепые зоны», которые вы не в состоянии увидеть самостоятельно».

Финляндия принимала у себя первоначальную миссию IRRS в 2012 г. и последующую миссию — в 2015 г.

За этой миссией последует запланированная на следующий месяц миссия МАГАТЭ по проведе­нию комплексной проверки по вопросам обращения с радиоактивными отходами и отработав­шим топливом, вывода из эксплуатации и рекультивации (ARTEMIS), которой предусмотрена оценка реализованных в стране программ по обращению с радиоактивными отходами и отрабо­тавшим топливом, выводу из эксплуатации и реабилитации.

В Финляндии имеется пять ядерных реакторов: два на АЭС «Ловииса» и три на АЭС «Олкилуото», вырабатывающих почти треть электроэнергии в стране. Первый промышленный ядерный энер­гетический реактор — первый энергоблок АЭС «Ловииса» — был введен в эксплуатацию в 1977 г.

World Nuclear News, 18.10.2022

Новое правительство Швеции ищет пути расширения отрасли атомной энергетики

Новое правоцентристское коалиционное правительство Швеции заняло позитивную позицию в отношении атомной энергетики, призвав государственную энергетическую компанию Vattenfall изучить возможность перезапуска энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Рингхальс», а также подготовиться к строительству новых реакторов.

АЭС «Рингхальс» (Фото:Vattenfall)

Христианские демократы, либералы, умеренные и шведские демократы опубликовали 14 октяб­ря свое письменное «Соглашение о политике», известное как «Соглашение Тидё». Все четыре партии получили незначительное парламентское большинство после выборов 11 сентября. Ульф Кристерссон официально вступит в должность премьер-министра 18 октября. Ультраправые шведские демократы не войдут в коалицию, но правительству понадобится поддержка, чтобы добиться парламентского большинства для осуществления своей политики.

Что касается энергетики, в «Соглашении Тидё» говорится, что цель энергетической политики «изменена со 100% возобновляемой энергии на 100% энергии, свободной от ископаемых видов топлива». В соглашении сказано, что партнеры «разработают и проведут политические реформы для обеспечения надежного энергоснабжения и достижения эффективного климатического пе­рехода… восстановления технологической нейтральности».

Стороны заявили о необходимости укрепления условий для инвестирования в атомную энерге­тику. Новое правительство предоставит специальные кредитные гарантии на общую сумму 400 млрд шведских крон (35,7 млрд долларов США) «с более щедрыми условиями, по сравнению с действующей системой». Они также добавили: «Границы в сегодняшней системе «зелёных» кредитных гарантий необходимо пересмотреть, чтобы кредитные гарантии могли также исполь­зоваться для строительства новых объектов атомной энергетики».

В документе о политике говорится, что должны быть введены новые правила, которые предотвратят остановку АЭС. «Ядерной энергетике должно быть гарантировано право на эксплуатацию и производство электроэнергии до тех пор, пока объекты находятся в хорошем состоянии и работают безопасно, — говорится в нём. — Если государство при­нуждает к закрытию, владельцы должны иметь право на компенсацию».

Запрет Швеции на перезапуск остановленных реакторов должен быть снят, говорится в соглаше­нии. Соглашение призывает провести тщательное изучение вопроса «безусловного и быстрого» перезапуска энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Рингхальс».

Стороны также призывают к снятию запретов в «Экологическом кодексе» с тем, чтобы разрешить размещать новые реакторы на других площадках, не только действующих, и одновременно экс­плуатировать более десяти реакторов.

«Компания Vattenfall должна немедленно приступить к проектированию новых объек­тов на площадке АЭС «Рингхальс» и на других подходящих площадках», — говорится в «Соглашении Тидё».

В нём также сказано о необходимости разработки норм для создания условий для сооружения и эксплуатации в Швеции малых модульных реакторов (SMR). Кроме того, необходимо сократить длительность процесса выдачи разрешений для АЭС. Правительство намерено ввести в «Эколо­гический кодекс» новое правило, которое будет гласить, что только один орган может принимать решение о выдаче разрешения. Назначенный орган будет отвечать за координацию с любыми другими ведомствами, заинтересованными в этом вопросе. В «Экологический кодекс» будет также введено специальное правило, которое будет означать, что вопросы, касающиеся строи­тельства новых объектов ядерной энергетики, должны рассматриваться в приоритетном поряд­ке. На Управление по радиационной безопасности была возложена задача предложить, каким образом можно значительно сократить длительность процесса выдачи разрешений на сооруже­ние новых объектов ядерной энергетики.

Шесть ядерных энергетических реакторов Швеции обеспечивают поставку около 40% электро­энергии. В 1980 г. правительство приняло решение о поэтапном отказе от атомной энергетики, но в июне 2010 г. парламент проголосовал за отмену этого политического курса. Энергетическая политика страны от 1997 г. позволила десяти реакторам работать дольше, чем предусматрива­лось политикой поэтапного отказа от 1980 г., но также привела к преждевременному останову двухблочной АЭС «Барсебек». В 2015 г. были приняты решения об останове к 2020 г. четырех бо­лее старых реакторов.

Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Рингхальс» были остановлены в конце 2020 и 2019 гг., соответственно, — на несколько лет раньше, чем планировалось, из-за экономического воздействия штрафных налогов.

Когда в октябре 2015 г. компания Vattenfall объявила о намерении остановить станции, она сообщила: «Рыночная конъюнктура и влияние высоких налогов на производство подтолкнули нас к ограничению инвестиций в энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Рингхальс».

В июне этого года Vattenfall объявила о запуске пилотного исследования для оценки условий ре­ализации решения о сооружении как минимум двух SMR рядом с АЭС «Рингхальс». Ожидается, что это исследование будет завершено примерно к концу 2023 или началу 2024 г.

World Nuclear News, 17.10.2022

Регулирующий орган одобрил сброс воды на АЭС «Фукусима-Дайичи»

Управление по ядерному регулированию Японии (NRA) официально одобрило план компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO) по сбросу в море очищенной воды с поврежденной АЭС «Фукусима-Дайичи».

Резервуары для хранения воды на территории АЭС “Фукусима-Дайичи” (Фото: Tepco)

Загрязненная вода на площадке АЭС «Фукусима-Дайичи», частично используемая для охлажде­ния расплава ядерного топлива в реакторе, перерабатывается на усовершенствованной систе­мой очистки (ALPS), которая удаляет большую часть радиоактивного загрязнения, за исключени­ем трития. В настоящее время очищенная вода хранится примерно в 1 000 резервуарах на пло­щадке. Общая вместимость резервуаров составляет около 1,37 млн. куб. м, и первоначально ожидалось, что все резервуары будут заполнены к середине 2022 г. Однако в прошлом месяце компания TEPCO объявила, что ожидает заполнения всей доступной емкости резервуаров к се­редине-концу 2023 г.

Япония объявила в апреле 2021 г., что планирует сбросить в море очищенную воду, которая хра­нится на площадке АЭС «Фукусима-Дайичи», примерно в течение тридцати лет, и попросила МА­ГАТЭ выполнить проверку этих планов на соответствие нормам безопасности МАГАТЭ, которые «отражают международный консенсус и служат глобальной основой для защиты людей и окру­жающей среды от вредных последствий ионизирующего излучения».

21 декабря 2021 г. компания TEPCO подала заявку в NRA на базовое проектирование установки для разбавления/сброса воды, очищенной системой ALPS, и вспомогательных сооружений. В со­ответствии с планом очищенная вода будет разбавляться морской водой, так что количество со­держащегося трития будет меньше одной сороковой части от установленной государством нор­мы. Разбавленная вода будет затем проходить по подводному туннелю и сбрасываться в море приблизительно в 1 км от побережья.

«Что касается проектирования, конструирования и безопасности установки для разбав­ления/сброса воды, очищенной системой ALPS, и связанных с ней объектов, а также от­чета об оценке радиологического воздействия от сброса в море воды, очищенной си­стемой ALPS, TEPCO серьезно отнеслась к рассмотрению пунктов, указанных NRA и МА­ГАТЭ в ходе проведения совещаний по обсуждению этой темы», — говорится в сообще­нии компании. «TEPCO отразила эти пункты в пересмотренных заявках, подаваемых на утверждение для внесения изменений в план реализации».

В мае NRA опубликовало проект своего отчета по рассмотрению заявки TEPCO, выдав свое согла­сие на план по разбавлению и сбросу воды. После этого последовал 30-дневный период получе­ния замечаний от общественности. На сегодняшний день регулирующий орган уже официально утвердил план TEPCO, включив поправки, представленные компанией.

«Это одобрение подтверждает безопасность установки для сброса в море воды, очи­щенной системой ALPS», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Япо­нии. «Тем не менее, это не означает, что TEPCO может немедленно приступить к сбросу в море воды, очищенной системой ALPS. Перед этим будут продолжены незаконченные процессы, такие как проведение предэксплуатационных инспекций со стороны NRA для проверки и подтверждения состояния монтажных работ на установках сброса. Сброс в море воды, очищенной системой ALPS, начнется только после того, как эти шаги будут полностью выполнены».

МАГАТЭ продолжит проведение независимой проверки в течение всего этого периода, в том числе в период принятия вышеуказанных мер, и правительство Японии будет тщательным обра­зом учитывать выводы и замечания, сделанные в ходе проведения проверки МАГАТЭ.

Соседние страны обеспокоены планом Японии, но МАГАТЭ заявляет, что уровень трития в воде будет «значительно ниже установленных государственных нормативных пределов и стандартов Всемирной организации здравоохранения для питьевой воды».

В TEPCO сообщили: «Помимо всестороннего сотрудничества в рамках проверок МА­ГАТЭ, мы будем продолжать тщательным образом реализовывать меры с учетом четко выстроенной линии политики правительства Японии, что позволит нам обеспечить без­опасность в соответствии с планом действий и передавать точную, основанную на науч­ных данных информацию всем заинтересованным лицам в Японии и за ее пределами (например о степени радиационного воздействия на население и окружающую среду), а также улучшить контроль за радиоактивными материалами».

World Nuclear News, 22.07.2022

Площадка SRS решает проблему грунтовых вод, применяя инновационный пассивный энергетический процесс

Айкен, штат Южная Калифорния, 28 июля 2022 г. Персонал площадки «Саванна-Ривер» (SRS) внедрил инновационный метод очистки подземных вод на бывшей угольной электростанции на площадке в зоне «D».

Компания Savannah River Nuclear Solutions (SRNS), подрядчик по управлению и эксплуатации площадки «Саванна-Ривер» (SRS), использует измельченный мрамор (карбонат кальция) для по­вышения уровня pH грунтовых вод на площадке электростанции, снижая тем самым кислотность воды. В химии рН является показателем кислотности воды. Диапазон находится в пределах от 0 до 14, где 7 указывает на нейтральный уровень. Показатели рН ниже 7 указывают на кислот­ность.

«Десятилетия наземного хранения угля в зоне «D» резко снизили показатель pH грунто­вых вод из-за выщелачивания дождевой воды при прохождении через загрязненную почву», — сказал Келси Холкомб, руководитель по проектам закрытия территорий ком­пании SRNS. «Ведется мониторинг показателя pH грунтовых вод в зоне «D», он состав­ляет в среднем около 3,5, что может нанести ущерб окружающей среде. Мы принима­ем меры для устранения этой потенциальной проблемы с помощью инновационного пассивного решения, которое сэкономит миллионы долларов по сравнению с исполь­зованием традиционных методов очистки, таких как «откачка и очистка».

Группа по экологической очистке SRNS, осуществляющая проекты по обеспечению соблюдения экологических норм и окончательной очистке площадки, неоднократно внедряла успешные но­вые экологически чистые, недорогие и высокоэффективные методы восстановления с использо­ванием зачастую сил природы.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими регулирующими органами над тем, что, по сути, яв­ляется широкомасштабным экспериментальным исследованием этого нового проекта в зоне «D», — сказал Холкомб. «После проведения обширных исследований мы прове­ряем нашу гипотезу и постоянно анализируем результаты».

Ученый Эшли Шулл и инженер Управления проектирования Эрик Шифер собирают и оценивают данные, чтобы определить эффективность системы и рекомендовать способы совершенствова­ния процесса. Проектом по окончательной очистке площадки также предусмотрены работы этой системы, обеспечивая эффективность обратной связи в реальном времени». Холкомб пояснил, что в рамках этого проекта существуют различные этапы повышения показателя pH грунтовых вод до нормального уровня.

Во-первых, вода, поднимающаяся вверх и вытекающая наружу из близлежащей артезианской скважины, действует как сжатая и удерживаемая в глубине Земли пружина; она толкает чистую воду в ряд нагнетательных скважин, вытянувшихся в линию по восточному краю подземного бассейна с низким уровнем рН воды. Пресная вода толкает находящуюся под воздействием воду на запад, где она естественным образом вливается в большой канал. На сегодняшний день было подано более 7,3 млн. галлонов артезианской воды. Затем, используя преимущества естествен­ной топографии, вода с низким показателем pH стекает вниз по каналу, где она перехватывается двумя инженерными сооружениями с насыпью из мраморной каменной крошки длиной 40 фу­тов, которые были приобретены по месту в штате Джорджия. Когда вода канала вступает в кон­такт с мрамором, химическая реакция повышает низкий показатель pH воды до приемлемого уровня.

«Министерство энергетики США и наши природоохранные регулирующие органы, Ми­нистерство здравоохранения и экологического контроля Южной Каролины и Агентство по охране окружающей среды, оказали огромную поддержку», — отметил Холкомб. — «Мы высоко ценим их слаженную командную работу, сотрудничество с целью внедре­ния новых и инновационных решений по защите окружающей среды на площадке Са- ванна-Ривер».

Компания Savannah River Nuclear Solutions под руководством компании Fluor вместе с Newport News Nuclear и Honeywell отвечает за управление и эксплуатацию площадки «Саванна-Ривер» Министерства энергетики США, расположенной недалеко от г. Айкен, штат Южная Каролина.

Новости Savannah River Site, 28.07.2022