О пересмотре норм безопасности МАГАТЭ «Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов» SSR-6

Курындин А. В., к. т. н. (kuryndin@secnrs.ru), Киркин А. М. (kirkin@secnrs.ru), Синегрибов С. В. (sinegribov@secnrs.ru), Новаков И. Г. (novakov@secnrs.ru) (ФБУ «НТЦ ЯРБ»), Кислов А. И. (a.kislov@gosnadzor.ru) (Ростехнадзор).

В 2018 г. в рамках очередного цикла пересмотра документа МАГАТЭ «Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов» SSR-6 (редакция 2012 г.) внесен ряд изменений, учитывающих современные подходы к регулированию безопасности при транспортировании радиоактивных материалов и обобщающих международный опыт осуществления перевозок грузов с радиоактивными материалами различными видами транспорта. В статье приведен обзор основных изменений и представлен анализ необходимости внесения соответствующих изменений в действующие федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-16), ранее гармонизированные с положениями МАГАТЭ SSR-6 (редакция 2012 г.).

Скачать статью можно в формате PDF.

Overview of the IAEA safety standards “Regulations for the safe transport of radioactive material” SSR-6

Kuryndin A. V., Ph. D., Kirkin A. M., Sinegribov S. V., Novakov I. G. (SEC NRS), Kislov A. I. (Rostechnadzor).

In 2018, several changes were introduced to the IAEA document “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” SSR-6 (2012 edition) as part of the regular review cycle. These changes take into account modern approaches to regulation of safety during transportation of radioactive materials and summarize international transportation experience by various modes of transport. This article presents an overview of the main changes in SSR-6. A review necessity analysis of federal rules and regulations “Safety Rules in Transportation of Radioactive Materials” (NP-053-16) (which are harmonized with 2012-th edition of SSR-6) is also presented.

Закрытие завода по переработке плутония в Селлафилде

Plutonium storage at the Sellafield nuclear site. Photo credit: Nuclear Decommissioning Authority, 2019

В Селлафилде к концу 2020 г. будет закрыт последний завод по переработке плутония (B205). Это закончит выделение плутония в стране, которое началось 68 лет назад. В Великобритании никогда не использовали никаких материалов от переработки, за исключением ядерного оружия. Накоплено почти 139 тонн выделенного плутония.

Плутоний, хранящийся в Селлафилде, очень токсичен и представляет постоянный риск распространения. Это создает долговременные проблемы. Этого материала достаточно для создания десятков тысяч единиц ядерного оружия. Согласно парламентским оценкам, хранение будет стоить британскому правительству около 73 млн фунтов стерлингов (89,8 млн долл.) в год в следующем столетии. Но после десятилетий публичных и частных консультаций все еще не принято никакого плана по его решению. Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов работает над консолидацией запасов в Селлафилде и разрабатывает возможность удаления упаковок, чтобы обеспечить долгосрочное хранение, как только правительство примет окончательное решение о постоянном захоронении. В Великобритании этот материал рассматривается как ресурсы и рассматриваются варианты, которые включают сжигание плутония в реакторах, хотя многочисленные оценки показали риски, связанные с таким выбором, а именно незрелые концепции и технологии. Лучшей альтернативой было бы рассматривать его как отходы и начать планировать его постоянную иммобилизацию и захоронение.

В начале британская программа выделения плутония была оправдана военными потребностями. Несколько лет спустя было увеличено число гражданских АЭС. Было предсказано, что урановые ресурсы не смогут удовлетворить потребности. В результате родилась идея замкнутого топливного цикла вместо того, чтобы один раз использовать ядерное топливо и удалять его. Отработавшее топливо перерабатывается и повторно используется, в основном в быстрых реакторах. Теоретически это позволило бы более широко использовать уран. Однако эта концепция никогда не демонстрировалась в промышленном масштабе, и лишь несколько стран все еще стремятся к замкнутому ядерному топливному циклу.

С 1956 по 2015 год в Великобритании эксплуатировалось 26 магноксовых реакторов для коммерческого использования. Магноксовые реакторы работают на природном уране с графитом в качестве замедлителя, с охлаждением газообразным диоксидом углерода и сконструированы таким образом, чтобы эффективно производить плутоний. Пилотная перерабатывающая установка B204 была введена в эксплуатацию в 1952 г. и была заменена в 1964 г. перерабатывающей установкой B205. В совокупности на двух установках из отработавшего топлива выделили более 85 тонн плутония.

В 1976 г. в Великобритании начали эксплуатировать новые усовершенствованные реакторы с газовым охлаждением, и 15 таких реакторов работают до сих пор. Для переработки отработавшего топлива из этих реакторов, а также отработавшего топлива из-за рубежа, в Великобритании в 1995 г. открыли завод. Но на нем никогда не достигли запланированных объемов, в 2005 г. произошла серьезная утечка радиоактивного материала, и завод был намного дороже, чем первоначально предполагалось. Завод был остановлен в 2018 г. до истечения запланированного срока службы и после выделения только 23 тонн плутония.

Реакторы на быстрых нейтронах должны были сжигать переработанное топливо и замыкать ядерный топливный цикл. Но ядерная энергетика не расширилась, как это планировалось в 1950-х и 1960-х годах, хотя были открыты новые урановые ресурсы, что ослабило опасения по поводу истощающихся запасов урана. Кроме того, многоцикловое использование отработавшего топлива оказалось намного сложнее, чем ожидалось, и есть некоторые риски, присущие только быстрым реакторам. Наконец, существует скрытый риск распространения технологии выделения плутония и урана из отработавшего топлива.

В настоящее время в Великобритании содержится 139 тонн плутония, включая 23 тонны, принадлежащих другим странам, главным образом Японии. Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов обсудило два варианта удаления. Во-первых, это повторное использование плутония в реакторах. Повторное использование обозначается как устойчивый к распространению вариант, поскольку отработавшее топливо будет слишком радиоактивным, чтобы с ним можно было обращаться, по крайней мере, на первых порах. Во-вторых, иммобилизация, когда плутоний смешивают с другими материалами, которые снижают риск выщелачивания и усложняют экстракцию. Потенциально радиоактивные отходы в смеси могут также служить токсичным препятствием для распространения. Оба варианта в конечном итоге требуют удаления материала в глубоком геологическом хранилище.

Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов предполагает, что предпочтительным вариантом является повторное использование плутония в смешанном оксидном топливе для легководных реакторов. Однако такой вариант зависит от наличия и готовности операторов реактора использовать такое топливо. И не все операторы заинтересованы в этой идее. Французская компания EDF, которая управляет АЭС «Хинкли-Пойнт С», первой АЭС, построенной в Великобритании за последние десятилетия, в 2013 г. отвергла предложение рассмотреть возможность использования смешанного оксидного топлива.

В качестве альтернативы плутоний может быть использован в реакторах, которые, по мнению их поставщиков, могут работать с запасами плутония. Это может быть либо тяжеловодный реактор CANDU-EC6, либо небольшая, быстрая концепция реактора PRISM, охлаждаемого натрием. Использование смешанного оксидного топлива в реакторах CANDU представляется целесообразным, но Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов не оценивает потенциальные преимущества по сравнению с использованием того же топлива в легководном реакторе при большем риске реализации. В марте 2019 г. власти официально исключили реактор PRISM из списка вариантов, хотя еще в 2011 г. было заявлено, что технологический уровень для топлива, реактора и установки по переработке считается низким. Тем не менее, Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов подтверждает, что оно будет продолжать следить за программами быстрых реакторов.

Оставляя в стороне возможность производства топлива, затраты и все, что связано с фактической работой реактора PRISM, компанией «GE Hitachi» проведен анализ утверждений о том, что реактор PRISM может сделать весь запас британского плутония устойчивым к распространению за 20 лет за счет облучения. Расчеты показывают, что претензия очень оптимистична. Использование плутония в качестве реакторного топлива имеет два эффекта, часть плутония сжигается, а остальное остается в отработавшем высокорадиоактивном топливе. Радиоактивность предотвращает кражу и отделение плутония от этого топлива, обеспечивая устойчивость к распространению. Однако из-за радиоактивного распада этот барьер постоянно уменьшается, в то время как обработка других частей хранилища продолжается. Несмотря на то, что результаты исследования относятся конкретно к реактору PRISM, аналогичные эффекты ожидаются от других вариантов облучения. За время, необходимое для обработки огромных запасов в реакторах в Великобритании, уже обработанный материал будет постепенно терять свою устойчивость к распространению.

Государственный сектор должен продолжать оплачивать новые концепции реакторов, иногда разрабатываемые десятилетиями, когда даже не ясно, могут ли эти концепции решить проблему. В Великобритании должны быстро найти решение для запасов плутония. Правительство Великобритании, Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов и операторы реакторов в целом должны согласиться с тем, что выделенный плутоний является нагрузкой, а не ресурсами, и власти должны вновь более внимательно рассмотреть варианты иммобилизации. Они не имеют новых, высокотехнологичных решений, таких как сжигание плутония в специально разработанных концепциях реакторов. Но, учитывая, что действия срочно необходимы, устоявшиеся и работающие концепции должны стать путем продвижения вперед.

Bulletin of the Atomic Scientists, 17.4.2020

Возобновление производства топлива TRISO

A cross-section of TRISO particles at the 100µm scale (Image: Idaho National Laboratory)

Компания «BWX Technologies Inc» (BWXT) сообщила о возобновлении работ на заводе по производству топлива TRISO в Линчберге, штат Вирджиния. Работы продвигаются с опережением графика. На заводе завершена демонстрация процесса спекания топливного ядра и планируется запустить две дополнительные печи для удовлетворения прогнозируемого спроса на производство до завершения операций по повторному запуску.

Компания BWXT является единственным в США производителем испытанного на облучение трехкомпонентного изотропного оксикарбидного уранового топлива (TRISO) с использованием промышленного оборудования. В октябре 2019 г. компания объявила о планах по перезапуску и расширению существующей производственной линии для топлива TRISO, чтобы удовлетворить возникающие интересы клиентов в отношении микрореакторов Министерства обороны, космических реакторов и усовершенствованных гражданских реакторов.

Частицы топлива TRISO содержат сферическое ядро из оксикарбида обогащенного урана, окруженное слоями углерода и карбида кремния, которые удерживают продукты деления. Такое топливо может противостоять экстремальной жаре и имеет очень низкие проблемы распространения и экологические риски. Компания BWXT более 15 лет сотрудничает с Министерством энергетики США в разработке и квалификации топлива TRISO.

В конце 2019 г. компания BWXT объявила о начале производства урановых растворов, которые являются исходным материалом для формирования ядра. В настоящее время компания также продемонстрировала способность формировать и спекать топливные ядра из оксикарбида урана, на которые наносится покрытие. Спекание — это процесс применения тепла и давления для образования твердого ядра. После завершения этих работ компания BWXT в настоящее время сосредоточена на вводе в эксплуатацию двух дополнительных печей (дополнительная печь для спекания и печь для нанесения покрытия), чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос на производство до завершения операций перезапуска.

В марте 2020 г. компания «BWXT Nuclear Operations Group, Inc» (NOG) получила контракт от Окриджской национальной лаборатории на производство ядерного топлива TRISO для поддержки дальнейшей разработки реактора с трансформационным испытанием, в котором будут использоваться частицы топлива из нитрида урана с покрытием из карбида кремния.

World Nuclear News, 22.04.2020

Контракты на поставку контейнеров на АЭС

Image: neimagazine.com

Совет министров уполномочил Национальную компанию по радиоактивным отходам (National Radioactive Waste Company, Enresa) заключить два контракта на изготовление и поставку контейнеров для сухого хранения отработавшего топлива с АЭС «Альмарас», «Трилло» и «Санта-Мария-де-Гарона». Эти два контракта стоимостью 212,7 млн евро (231 млн долларов) будут заключены с испанской компанией «Equipos Nucleares» (ENSA).

Проект Общего плана по радиоактивным отходам, утвержденный правительством, не включает окончательное решение о том, будет ли хранение отходов с испанских АЭС осуществляться централизованно или будет децентрализованным.

Контрактные контейнеры имеют двойное назначение и могут использоваться для любого варианта. Контейнеры будут использоваться, когда заполнятся бассейны с отработавшим топливом на площадках реакторов. Первый контракт стоимостью 85,1 млн евро (93,6 млн долл.) предназначен для поставки 24 контейнеров на АЭС «Альмарас» (14) и «Трилло» (10). Срок исполнения – пять лет, начиная с 2022 г.

Контейнеры того же типа, что и десять, были куплены компанией «Enresa» в 2015 г. и были одобрены министерством в соответствии с отчетом Совета по ядерной безопасности (Nuclear Safety Council, CSN).

Второй контракт стоимостью 127,6 млн евро (140,4 млн долл.) направлен на обеспечение АЭС «Гарона» 44 контейнерами также в течение пяти лет (начиная с 2023 г.). Контейнеры относятся к тому же типу, что и пять, которые были приобретены компанией «Enresa» в 2012 г., а также авторизованы советом CSN.

Источник: Nuclear Engineering International: News, 27.03.2020

Поставки модулей для сухого хранилища отработавшего топлива

One of the first five modules is delivered to the Angra plant (Image: Eletronuclear)

Компания «Holtec International» поставила первые пять из 15 модулей для сухого хранилища отработавшего топлива на площадке бразильской АЭС «Ангра». Новое хранилище, которое должно быть введено в эксплуатацию в конце 2020 г., позволит создать пространство для хранения на блоках АЭС «Ангра-1 и -2», что позволит продолжить их работу.

В соответствии с контрактом, подписанным в 2017 г., американская компания «Holtec» поставляет бразильской компании «Eletronuclear» системы HI-STORM FW и соответствующее оборудование для сухого хранения отработавшего топлива АЭС «Ангра-1 и -2». На блоке АЭС «Ангра-1» действует реактор с водой под давлением (PWR) электрической мощностью 609 МВт, разработанный компанией «Westinghouse». На блоке АЭС «Ангра-2» действует реактор PWR электрической мощностью 1275 МВт, разработанный компанией «Siemens». Блоки имеют различную архитектуру и основы лицензирования, что усложняет проект. Компания «Holtec» модифицирует краны для обращения с контейнерами и оборудование для загрузки топлива в многоцелевые канистры и для перемещения канистр в сухое хранилище.

На АЭС «Ангра» были доставлены первые пять модулей для нового хранилища. Эти цилиндры будут заполнены бетоном, чтобы обеспечить радиологическое экранирование канистр, в которые будут помещены отработавшие топливные элементы.

Компания-субподрядчик «Cardan Engenharia» выполняет строительные работы для сухого хранилища. Эту работу планируется завершить в ноябре. До этого времени будет выполнено бетонирование плиты, строительство склада и установка защитного ограждения, наружного освещения и контрольного пункта. Также будут установлены системы контроля температуры и радиации.

Все оборудование для нового объекта, включая канистры, топливное оборудование и оставшиеся 10 модулей хранения, должно быть доставлено на АЭС «Ангра» к июлю.

В августе компания «Holtec» проведет обучение персонала для эксплуатации и обслуживания на АЭС «Ангра-1 и -2». В мае начнутся пуско-наладочные работы для перегрузочного оборудования, которые будут проводиться без использования облученных топливных элементов. Передача отработавшего топлива из хранилища блока 2 начнется в декабре.

Бассейны для хранения на АЭС «Ангра-1 и -2» планируется заполнить в 2021 г. В общей сложности 288 топливных элементов будут удалены из реактора АЭС «Ангра-2» и 222 топливных элемента из реактора АЭС «Ангра-1», что освободит место в бассейнах хранения еще на пять лет эксплуатации для каждого блока. Сухое хранилище может вместить до 72 модулей до 2045 г.

World Nuclear News, 6.04.2020

Переговоры о доставке урановой руды с месторождения Даса

The Dasa deposit (Image: Global Atomic)

Канадская корпорация «Global Atomic Corporation» проводит переговоры с компанией «Orano Mining» о доставке урансодержащей породы из ее проекта Даса (Dasa) в Нигере на предприятие компании «Orano» в Сомейре (Нигер) для переработки. Компания изменила свои планы в отношении рудника, который в настоящее время намерена разрабатывать как подземный проект, и планирует выпустить предварительную экономическую оценку проекта во втором квартале 2020 г.

Корпорация «Global Atomic Corporation» представила ежегодные результаты за 2019 г. Урановый проект Даса продвинулся вперед. Результаты оптимизированной предварительной экономической оценки (Preliminary Economic Assessment, PEA) будут представлены в следующем квартале, что даст рынку четкое понимание экономического потенциала проекта. В настоящее время проводятся исследования воздействия на окружающую среду и гидрогеологии в рамках подготовки к представлению правительству Нигера в конце 2020 г. заявки на получение разрешения на добычу полезных ископаемых, которое, как ожидается, будет получено в 2021 г.

Согласно оценкам полезных ископаемых, опубликованным в июле 2019 г., на месторождении Даса расчетные ресурсы составляют 39,08 тыс. т U при концентрации 1752 г/т и предполагаемые ресурсы 33,7 тыс. т U при концентрации 1781 г/т, при увеличении на 81%. В то время корпорация предполагала, что месторождение Даса будет вначале разрабатываться открытым способом, а затем подземным способом, когда будет достигнута определенная глубина. После завершения различных исследований корпорация пришла к выводу, что разработка подземного рудника будет более эффективной и прибыльной, чем разработка открытого рудника. Предлагаемый план разработки предназначен для высокосортного подземного рудника с отдельной установкой, использующей традиционные технологии обработки.

В 2017 г. корпорация «Global Atomic Corporation» подписала Меморандум о взаимопонимании с компанией «Orano Mining» на поставку не менее 100 тыс. тонн урансодержащей породы для операций компании «Orano» в Арлите, примерно в 100 км к северу от Даса. По оценке корпорации, успешное завершение текущих обсуждений уменьшит первоначальный капитал, необходимый для начала производства на месторождении Даса.

Источник: World Nuclear News, 31.03.2020

Увеличение ресурсов урана на месторождении Кейелекера

Image: www.mining-technology.com

Компания «Lotus Resources» сообщила об увеличении минеральных ресурсов на 31% на урановом проекте Кейелекера в Малави.

Компания заявила, что увеличение ресурсов было обусловлено выявлением и включением высокосортного блока базального песчаника под шахтой, а также включением существующих рудных и низкосортных запасов, определенных во время разработки рудника в 2009–2014 гг. Общие минеральные ресурсы в Кейелекера в настоящее время оцениваются в 17,05 млн кг оксида урана, по сравнению с 13,5 млн кг, о которых сообщалось ранее. По оценкам, 83% этих минеральных ресурсов классифицируются как измеренные и предполагаемые, причем все ресурсы находятся в пределах лицензии, предоставленной на добычу. Компания «Lotus» сообщила, что увеличение минеральных ресурсов в Кейелекера может оказать положительное влияние на срок службы шахты.

Проект Кейелекера был приостановлен в 2014 г. из-за низких цен на уран. Проект, который включает в себя перерабатывающее предприятие мощностью 1,5 млн тонн в год, недавно был приобретен компанией «Lotus» у компании «Paladin Energy».

Источник: Mining Weekly, 26.3.2020

Передача лицензии для АЭС «Кристал-Ривер-3»

Crystal River (Image: Duke Energy)

Комиссия ядерного регулирования (NRC) одобрила передачу лицензии для АЭС «Кристал-Ривер-3» от компании «Duke Energy Florida» компании ADP CR3, дочернему предприятию компании «Accelerated Decommissioning Partners LLC». Передача позволит компании ADP CR3 осуществлять активный вывод бывшей АЭС из эксплуатации.

Компания «Duke» представила заявку на передачу лицензии в июне 2019 г. после принятия решения об ускоренном выводе из эксплуатации реакторной установки с водой под давлением и заключении контракта с партнерами для проведения работ по ускоренному выводу из эксплуатации, с совместным предприятием компаний «NorthStar Group Services» и «Ora-no USA». АЭС была окончательно остановлена в 2013 г. Первоначально вывод АЭС из эксплуатации предусматривал использование метода отложенного демонтажа Safstor, для за-вершения которого потребовалось бы около 50 лет. Компания ADP CR3 планирует завершить вывод из эксплуатации к 2027 г.

В соответствии с соглашением с компанией ADP CR3, компания «Duke» останется владельцем АЭС, имущества и оборудования и сохранит право собственности и контроль над целевым фондом, который оплачивает вывод из эксплуатации. Компания ADP CR3 станет лицензиатом комиссии NRC, ответственным за вывод АЭС из эксплуатации в соответствии со все-ми государственными и федеральными правилами. С компанией «NorthStar» также будет заключен контракт на демонтаж двух постоянно отключенных угольных установок на площадке во Флориде.

На АЭС «Кристал-Ривер-3» коммерческая эксплуатация началась в 1977 г., но АЭС была остановлена после осложнений, связанных с конструкцией контейнмента реактора, после работ по замене парогенератора в 2009 г. Все отработавшее топливо АЭС перенесено на установку для хранения на площадке с завершением в январе 2018 г.

Компания «Accelerated Decommissioning Partners», совместное предприятие партнеров по ускоренному выводу из эксплуатации, было создано в 2017 г. компаниями «Areva Nuclear Materials» (теперь «Orano USA») и «NorthStar» для приобретения и вывода из эксплуатации остановленных ядерных реакторов США.

Источник: World Nuclear News, 2.04.2020

Вывод из эксплуатации АЭС «Ойстер-Крик» и «Пилгрим»

Pilgrim reactor containment shield cut in preparation for demolition. Image: Holtec

Компания «Holtec International» представила обновленную информацию о работах по выводу из эксплуатации АЭС «Ойстер-Крик» и «Пилгрим», которые выполняются компанией «Comprehensive Decommissioning International» (CDI), совместным предприятием с компанией «SNC-Lavalin».

Компания начала сегментацию корпуса реактора на АЭС «Ойстер-Крик». Компания «GE Hitachi» выступает в качестве подрядчика, а компания «Nuclear Consultants International» (NCI) в качестве автономной компании, на которую возложены полномочия по надзору за деятельностью, важной для безопасности. Несколько вспомогательных зданий были демонтированы, а трансформаторы на месте демонтированы и удалены. В 2021 г. планируется разгрузить бассейн с отработавшим топливом.

На АЭС «Пилгрим» в Плимуте (штат Массачусетс) последние достижения включают демонтаж устаревших сооружений, строительство нового хранилища HI-STORM для отработавшего ядерного топлива, сегментацию и удаление верхней части контейнмента для помощи в предстоящей кампании по выгрузке топлива и контролируемое испарение десятков тысяч галлонов ненужных водных запасов.

Компания «Holtec International» стремится постоянно обеспечивать прозрачность деятельности по выводу из эксплуатации и делиться ею с принимающими сообществами. Обучение местных жителей и политиков искусству и науке вывода из эксплуатации является для компании первоочередной задачей.

В августе 2018 г. американская компания «Entergy» объявила, что она согласилось продать свои АЭС «Пилгрим» и «Палисад» компании «Holtec International» после их закрытия. Объявление было сделано после того, как компания «Exelon» заявила, что продаст АЭС «Ойстер-Крик» компании «Holtec» для вывода из эксплуатации компанией CDI.

На АЭС «Пилгрим» единственный блок с реактором с кипящей водой электрической мощностью 680 МВт был окончательно остановлен 31 мая 2019 г. после 47 лет эксплуатации. В то время компания «Entergy» заявляла, что решение о закрытии АЭС было результатом ряда финансовых факторов, в том числе низких оптовых цен на энергоносители.

Единственный реактор с кипящей водой электрической мощностью 619 МВт на АЭС «Ойстер-Крик» в Лейси-Тауншип (штат Нью-Джерси) был самой старой действующей АЭС в США, которая была остановлена 17 сентября 2018 г. после 49 лет производства электроэнергии.

Источник: World Nuclear News, 4.03.2020

На АЭС «Унтервезер» начат демонтаж корпуса реактора

Grohnde will cease commercial operation by 31 December 2021. Image: PEL

Группа «GNS Group» сообщила, что на АЭС «Унтервезер» начались работы по резке, поскольку готовится демонтаж корпусов реакторов (reactor pressure vessels – RPV) всего парка АЭС компании «PreussenElektra» (PEL) после второй победы в тендере.

Последний проект включает в себя полный демонтаж и упаковку шести корпусов реакторов под давлением, каждый из которых весит от 400 до 500 тонн, для окончательного удаления. Как ожидается, работы продлятся 10 лет. Шесть реакторов находятся на АЭС «Брокдорф», «Графенрайнфельд», «Гронде», «Изар-1 и -2» и «Унтервезер».

Компания «Höfer & Bechtel GmbH», в которой группа «GNS Group» владеет контрольным пакетом акций с 2019 г., будет отвечать за демонтаж реакторов, а группа GNS будет отвечать за управление проектом и упаковку демонтированных компонентов для окончательного удаления. Эти две компании поддерживаются дочерним предприятием «WTI Wissenschaftlich-Technische Ingenieurberatung GmbH» группы GNS. Группе GNS частично принадлежит компания PEL.

Работы по демонтажу будут проводиться серийно, начиная с АЭС «Унтервезер». Компании GNS и «Höfer & Bechtel» изготовят два комплекта оборудования. Параллельная работа на двух площадках также возможна, но в настоящее время не планируется. Компании сформировали объединенную команду для подготовки и выполнения сегментации корпусов реакторов.

Два года назад консорциум во главе с группой GNS, включая компанию «Westinghouse», получил контракт на демонтаж и упаковку внутренних частей корпусов шести реакторов АЭС компании PEL. Реальная резка началась на АЭС «Унтервезер» несколько недель назад. После 25 месяцев планирования, включая подготовку разрешительных документов, как для резки, так и для упаковки на месте, а также для удаления полученных упаковок в хранилище Конрад, первый разрез был выполнен в течение недели с 27 января. Первым отрезанным компонентом была направляющая труба контрольного стержня. Она была разрезана циркулярной пилой, разработанной компанией-партнером «Westinghouse Sweden AB».

Группа GNS работает с компанией «Westinghouse» и другими партнерами для демонтажа активированных компонентов на АЭС «Неккарвестхайм» (GKN I) и «Филиппсбург» (KKP 1) компании EnBW. Сегментация внутренних компонентов активной зоны на АЭС GKN I была завершена в июне 2019 г., а сегментация корпуса реактора последует в 2020 г.

Сотрудники группы GNS на АЭС «Унтервезер» будут переходить от упаковки внутренних частей корпуса к сегментации самого корпуса реактора. Оборудование группы GNS для упаковки уже находится на АЭС.

Как и компания «Westinghouse», для внутренних устройств группа GNS будет использовать различные пилы для резки корпусов. Хотя время резки может быть немного больше, чем для термических технологий, это не приводит к значительно большей общей продолжительности проекта, на которую в основном влияет обработка отрезаемых частей, а не скорость резки.

Компания «Höfer & Bechtel» специализируется на оборудовании для отработавшего топлива и предметов с высокой мощностью дозы, находящихся в бассейне (расположение, резка, сушка и т. д.). Компания также поставила оборудование для предыдущих проектов по демонтажу внутренних частей корпусов реакторов и самих корпусов.

Компания «Westinghouse» также активно работает на рынке слияний и приобретений, в конце января 2020 г. завершив приобретение подразделения по гражданским ядерным системам и услугам (Civil Nuclear Systems and Services) компании «Rolls-Royce» в Северной Америке и в некоторых местах в Европе. Это было расценено как стратегическая инвестиция в расширение предложений компании по ядерным продуктам и услугам, в частности, за счет расширения возможностей и технологий эксплуатации станции. Площадки, приобретенные компанией «Westinghouse», поддерживают системы автоматизации и мониторинга установок, чтобы максимизировать производительность, рентабельность и продлить срок службы АЭС.

Правительство Германии взяло на себя обязательство закрыть шесть действующих реакторов АЭС, три из которых будут закрыты в конце 2021 г., а другие три к концу 2022 г. Группа  GNS заявляет, что это возможность для компании развивать и экспортировать свою деятельность. Опыт, накопленный на внутренних немецких проектах, будет использован для проектов по демонтажу и выводу из эксплуатации за рубежом.

Источник: Nuclear Energy Insider, 19.02.2020

Исследования микромодульного реактора

Chalk River Laboratories. Image: CNL

Канадские ядерные лаборатории (CNL) договорились о сотрудничестве с компанией «USNC-Power», дочерним предприятием корпорации «Ultra Safe Nuclear Corporation» (USNC), для проведения исследований в поддержку микромодульного реактора (Micro Modular Reactor, MMR) корпорации USNC. Проект также будет включать предварительные мероприятия по изучению возможности размещения объекта для производства топлива компании USNC в кампусе Чок-Ривер лабораторий CNL.

Проект финансируется в рамках Канадской инициативы ядерных исследований (Canadian Nuclear Research Initiative, CNRI) лабораторий CNL и будет включать исследования, связанные с производством запатентованного керамического топлива (Fully Ceramic Microencapsulate, FCM) корпорации USNC, разработкой программы облучения графитовой активной зоны реактора и созданием лаборатории для анализа топлива в Чок-Ривере. Проект также будет включать разработку многолетней программы испытаний для поддержки проверки топлива корпорации USNC и активной зоны по мере их прохождения через процесс рассмотрения проекта Канадской комиссией по ядерной безопасности.

Соглашение с компанией «USNC-Power» представляет собой шаг вперед в достижении цели организации – сделать реальным следующее поколение ядерных реакторов. Исходя из постоянного диалога с поставщиками малых модульных реакторов (SMR), становится ясно, что существует необходимость в расширении доступа к опыту и возможностям компании для поддержки исследований и разработок реакторов SMR. Программа инициативы CNRI предназначена для заполнения этого пробела, и вместе с корпорацией USNC компания «USNC-Power» будет работать над первым исследовательским проектом инициативы CNRI.

Реактор MMR имеет активную зону из гексагональных графитовых блоков, содержащих таблетки топлива FCM, которые имеют низкую удельную мощность и высокую теплоемкость, что приводит к очень медленным и предсказуемым изменениям температуры. Реактор с гелиевым охлаждением работает в течение 20 лет. Совместные исследования станут важным следующим шагом в обосновании подхода к разработке реакторов SMR и конструкции топлива.

Соглашение с корпорацией USNC является первым в рамках ежегодной программы инициативы CNRI, которая была начата лабораториями CNL в 2019 г. для ускорения развертывания реакторов SMR в Канаде, позволяя проводить исследования и разработки и связывать отрасль реакторов SMR с объектами и опытом Канадских ядерных лабораторий. Соглашение включает 1,5 млн канадских долларов (1,1 млн долларов США) в виде взносов лабораторий CNL для проекта и будет завершено к весне 2021 г. Три других заявки в рамках программы находятся на различных этапах рассмотрения и переговоров. Лаборатории CNL сообщают, что следующий конкурс предложений о совместном участии в проектах по НИОКР будет объявлен весной 2020 г.

Лаборатории CNL определили реакторы SMR как одну из восьми стратегических инициатив, которые они осуществляют в рамках своей долгосрочной стратегии, с целью определения местоположения реакторов SMR к 2026 г. В настоящее время четыре сотрудника участвуют в четырехэтапном процессе, начатом в 2018 г. для оценки строительства и работы демонстрационного реактора SMR на площадке лабораторий CNL. Компания «U-Battery Canada Ltd» с проектом высокотемпературного газового реактора электрической мощностью 4 МВт, компания «StarCore Nuclear» с предлагаемым высокотемпературным газовым реактором электрической мощностью 14 МВт и компания «Terrestrial Energy» со встроенным реактором на основе расплавленной соли электрической мощностью 190 МВт завершили первую стадию процесса. Компания «Global First Power» с предложением реактора MMR электрической мощностью 5 МВт при поддержке корпорации USNC и компании «Ontario Power Generation» завершила первые два этапа и начала третий этап.

Источник: World Nuclear News, 27.02.2020

Испытания реактора «Хуалун-1»

Construction work at Fuqing. Image: CNNC

Китайская национальная ядерная корпорация («China National Nuclear Corporation», CNNC) провела горячие испытания на реакторе «Хуалун-1» (Hualong One, HPR1000) на энергоблоке АЭС «Фуцин-5». Испытания первого реактора заложили прочный фундамент для работы блока.

Горячие термические испытания включают повышение температуры системы охлаждения реактора и проведение комплексных испытаний, чтобы убедиться, что линии охлаждающей жидкости и системы безопасности работают должным образом. Такие испытания имитируют тепловые условия работы АЭС и подтверждают, что радиационная часть и обычное оборудование и системы соответствуют проектным требованиям. Испытания подтвердили функционирование активной и пассивной систем блока, а также неядерных компонентов, включая паровые турбины.

Ожидается, что 4 блока с реакторами «Хуалун-1» на АЭС «Фуцин-5 и -6» в провинции Фуцзянь и на АЭС «Фанчэнган-3 и -4» в провинции Гуанси будут подключены к китайской энергосистеме в 2020 г. В сентябре 2019 г. началось строительство блока в Чжанчжоу в провинции Фуцзянь и в конце декабря в Тайпинлинге в провинции Гуандун. Два блока с реакторами HPR1000 продвигаются на международном рынке и строятся в Карачи в Пакистане.

World Nuclear News, 3.03.2020

Рассмотрение перезапуска АЭС «Онагава-2»

Tokohu's Onagawa plant. Image: Kurihalant Co Ltd

Управление по ядерному регулированию (NRA) официально приняло отчет, заключающий, что блок АЭС «Онагава-2» компании «Tohoku Electric Power Company» в префектуре Мияги отвечает пересмотренным стандартам безопасности. АЭС была самой близкой к эпицентру землетрясения и цунами 11 марта 2011 г., но понесла гораздо меньший ущерб, чем ожидалось.

Компания «Tohoku» обратилась в управление NRA в декабре 2013 г. для оценки безопасности АЭС «Онагава-2» для проверки того, что контрмеры, применяемые на станции, соответствуют новым стандартам безопасности. Компания «Tohoku» планирует потратить около 340 млрд иен (3,1 млрд долл. США) на сейсмическое усиление блока и строительство морской стены высотой 29 метров и длиной 800 метров для защиты АЭС от цунами. Ожидается, что работы будут завершены к марту 2021 г. Компания уже приняла решение о выводе блока АЭС «Онагава-1» из эксплуатации и рассматривает возможность подачи заявки на повторный запуск блока АЭС «Онагава-3».

В конце ноября 2019 г. управление NRA утвердило проект документа проверки, согласно которому модернизированная установка будет соответствовать пересмотренным нормам безопасности, введенным в январе 2013 г. Управление NRA одобрило окончательный отчет проверки, который расчистил путь для возобновления работы АЭС. Разрешение основано на том, что базовая политика и базовый проект мер безопасности на энергоблоке АЭС «Онагава-2» соответствуют новым регулирующим стандартам.

Компании по-прежнему необходимо получить одобрение местных властей, прежде чем она сможет перезапустить АЭС «Онагава-2». Компания считает, что понимание местного населения имеет первостепенное значение. Компания выступила с различными инициативами, включая экскурсии по АЭС и распространение информации, чтобы завоевать доверие местных жителей.

Землетрясение в марте 2011 г. выбило четыре из пяти внешних линий электропередачи на АЭС «Онагава», но оставшаяся линия обеспечивала достаточную мощность для трех реакторов с кипящей водой (BWR), которые были переведены в холодное состояние. Блок АЭС «Онагава-1» ненадолго пострадал от пожара в здании неядерной турбины. Цунами в значительной степени не затронуло цех, поскольку он расположен на возвышенности на высоте более 14 м над уровнем моря, но цокольные этажи блока АЭС «Онагава-2» были затоплены.

В августе 2012 г. завершилась миссия МАГАТЭ. Конструкционные элементы АЭС были неповрежденными, несмотря на интенсивность земного движения, а также продолжительность и размеры этого сильного землетрясения.

Реактор АЭС «Онагава-2» станет первым японским реактором BWR, который будет перезапущен. Реакторы BWR на АЭС «Касивадзаки-Карива» компании «Tokyo Electric Power Company» в префектуре Ниигата и на блоке АЭС «Токай-2» компании «Japan Atomic Power Company» в префектуре Ибараки уже получили разрешение управления NRA на перезапуск, но еще не получили согласие местных организаций.

World Nuclear News, 26.02.2020

Продление лицензии на эксплуатацию АЭС «Пич-Боттом»

Peach Bottom (Image: Exelon Generation)

Комиссия ядерного регулирования (NRC) одобрила заявку компании «Exelon Generation Company» на дополнительные 20 лет эксплуатации блоков АЭС «Пич-Боттом-2 и -3», продлив срок эксплуатации до 80 лет.

Это второе продление лицензии, предоставленное регулирующим органом США, после блоков «Терки-Пойнт-3 и -4», срок эксплуатации которых был продлен в декабре 2019 г. Срок действия продленной лицензии АЭС «Пич-Боттом-2» истекает 8 августа 2053 г., а АЭС «Пич-Боттом-3» 2 июля 2054 г. Обоснование решения комиссии NRC задокументировано в ее окончательном отчете об оценке безопасности для заявки, опубликованном в феврале, и в окончательном дополнительном отчете о воздействии на окружающую среду, опубликованном в январе. Консультативный комитет комиссии NRC по гарантиям на реакторы также рассмотрел аспекты безопасности при продлении лицензий.

В июле 2018 г. компания «Exelon» представила заявку на последующее продление лицензии на две АЭС, расположенные около Дельты, штат Пенсильвания. Компания заявила, что недавно сделала значительные инвестиции в новое оборудование и технологии, чтобы увеличить производственную мощность АЭС примерно на 12%. Многие основные компоненты, включая турбины высокого и низкого давления, паровые сушилки, главные генераторы и главные силовые трансформаторы, были заменены или модернизированы.

Эксплуатация АЭС «Пич-Боттом» в течение еще 20 лет является хорошей новостью для окружающей среды, сотрудников компании и общества. Однако АЭС должны оставаться финансово жизнеспособными, чтобы продолжать работать. Очень важно, чтобы компании продолжали проводить политические реформы, которые ценят экологические, экономические преимущества и преимущества надежности, которые обеспечивает ядерная энергия с нулевым выбросом углерода.

В соответствии с Законом США об атомной энергии комиссия NRC уполномочена выдавать лицензии на коммерческие энергетические реакторы на срок до 40 лет. Этот период времени основан на экономических и антимонопольных рассмотрениях, а не на ограничениях ядерной технологии. Эти лицензии могут быть продлены на дополнительные 20 лет при сроке службы 60 лет. Большинство коммерческих АЭС США в настоящее время работают по таким возобновленным лицензиям. Последующие продления лицензии охватывают еще 20 лет эксплуатации после 60 лет, при этом процесс рассмотрения заявок фокусируется на управлении старением АЭС в течение 60–80 лет эксплуатации.

На АЭС «Пич-Боттом-2 и -3» действуют реакторы с кипящей водой, коммерческая эксплуатация которых началась в 1974 г. Если АЭС продолжит работать до 2054 г., производство экологически чистой энергии позволит избежать выбросов более 536 млн тонн углерода.

В настоящее время комиссия NRC находится в процессе рассмотрения заявки компании «Dominion Energy» для продления лицензии для блоков АЭС «Сарри-1 и -2», окончательное решение по которой запланировано на июнь. В соответствии с письмами о намерениях, представленными регулирующему органу, последующие заявки на продление лицензии, как ожидается, будут представлены в 2020 г. для блоков АЭС «Норт-Анна-1 и -2» компании «Dominion», а в конце 2021 г. для блоков АЭС «Окони-1 и -2» компании «Duke Energy».

World Nuclear News, 9.03.2020

Строительство подземной стены для нейтрализации растворителей

Injecting material containing iron filings into wells at the Savannah River Site. Image: govdelivery.com

Сотрудники Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) недавно завершили строительство большой подземной водопроницаемой стены из переработанных железных опилок, которые нейтрализуют химические растворители времен холодной войны, обнаруженные в водоносном горизонте под участком в Саванна-Ривере. Стена толщиной около 10 см находится на глубине 41 м ниже поверхности земли в самой глубокой ее точке.

Субподрядчики компании «Savannah River Nuclear Solutions» (SRNS), подрядчика управления EM, смешали большое количество крахмалоподобного материала с 680 т железных опилок, которые представляют собой измельченные железные детали от утилизированных автомобильных двигателей. Затем рабочие закачивали материал в 22 скважины над водоносным горизонтом.

Эта подземная проницаемая стена действует как гигантский фильтр для воды для удаления обезжиривающих растворителей, подобных тем, которые используются в химической чистке. Железо вызывает перевод растворителей в безвредный материал. Растворители полностью разрушены. Система очистки окружающей среды рассчитана на десятилетия работы с рутинным мониторингом и доказала свою эффективность в других регионах США. Прецизионное размещение на больших глубинах позволило перехватить загрязненные подземные воды в узкой зоне, когда они движутся по старому подземному руслу.

Рабочие благополучно завершили ввод железа раньше срока. Персонал компании SRNS был способен распознавать на ранних этапах и использовать преимущества более низких температур воздуха. Прохладная погода значительно улучшила объем вводимого железа каждый день. Кроме того, работники обеспечили распределение избыточного железа там, где уровни загрязнения грунтовых вод были самыми высокими, что обеспечило улучшенную эффективность устранения недостатков.

В эпоху холодной войны растворители использовались для дезактивации предметов или подготовки оборудования к ремонту. Со временем растворители просочились в недра, загрязнив водоносный горизонт.

EM Update. Vol. 12, Issue 8, 25.02.2020

Демонтаж в Технологическом парке Восточного Теннесси

Oak Ridge crews began demolishing the K-1200 section of the Centrifuge Complex at the East Tennessee Technology Park this month. Image: govdelivery.com

Сотрудники Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) начали демонтаж второй из четырех секций Центрифужного комплекса в Технологическом парке Восточного Теннесси (ETTP) в Ок-Ридже, что стало последним шагом по завершению крупных демонтажных работ на площадке в 2020 г.

Комплекс площадью 2,18 гектара и высотой 54,8 м является самым крупным и высоким сооружением из оставшихся в парке ETTP. Комплекс был построен поэтапно для разработки, испытания и демонстрации возможностей использования центрифуг для обогащения урана. Последний из этих объектов прекратил работу в середине 1980-х годов. Работы по дезактивации и демонтажу первого участка комплекса были недавно завершены. Эта часть представляла собой объект Манхэттенского проекта, построенный для исследований и разработок в 1944 г.

Рабочие сейчас демонтируют Лабораторию усовершенствованной разработки машин и Лабораторию подготовки компонентов на участке площадью около 7711 м2. Участок использовался с 1975 по 1985 год для разработки машин и производственных процессов для центрифуг. Совсем недавно участок был сдан в аренду Корпорации по материалам и энергии для коммерческих операций с отходами и для поддержки обработки отходов Министерства энергетики. Эта аренда закончилась в 2019 г.

Демонтаж первого участка уже привел к значительным изменениям ландшафта. Удаление всего комплекса станет одним из наиболее заметных изменений района, которые осуществили на площадке, и это приведет к завершению всего основного демонтажа в парке ETTP в 2020 г. Подготовка комплекса к демонтажу – это серьезная работа, предусматривающая многогранный подход к устранению опасностей и обеспечению безопасного и эффективного демонтажа конструкции. Дезактивация влечет за собой отключение всех источников питания и коммунальных услуг, проведение определения характеристик и отбора проб, а также удаление асбеста и других отходов. Сотрудники также проветривали, продували, осушали и осматривали трубопроводы и оборудование, чтобы подготовить их к удалению.

Многие части оборудования были удалены до начала демонтажа. Поскольку работа проводится в отдельных секциях, демонтаж может происходить в физически разделенных и дезактивированных секциях, в то время как дезактивация продолжается в других секциях комплекса. Дезактивацию и демонтаж всех секций центрифужного комплекса планируется завершить в 2020 г.

Управление EM и компания-подрядчик по очистке UCOR работают вместе, чтобы удалить все ненужные объекты и очистить парк ETTP для превращения площадки в многофункциональный индустриальный парк, национальный парк и заповедник. Это уже стало реальностью. Управление EM передало почти 526 гектаров в парке ETTP для экономического развития, и еще 242,8 гектара планируется передать в ближайшие годы. Управление EM также выделило более 40,5 гектаров для сохранения исторического наследия и более 1214 гектаров для консервации для общественного отдыха.

EM Update. Vol. 12, Issue 8, 25.2.2020

Обсуждение удаления радиоактивных отходов

Idaho Site Shares Expertise With Canadian Cleanup Program Visitors. Image: govdelivery.com

Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) и компания-подрядчик по очистке «Fluor Idaho» недавно обсудили извлеченные уроки и другие экспертные знания в области ядерной безопасности и регулирующих стратегий с представителями канадской программы по очистке во время их посещения площадки Айдахской национальной лаборатории (INL) Министерства энергетики США.

Канадские ядерные лаборатории (Canadian Nuclear Laboratories, CNL) выводят из эксплуатации стареющие объекты и проводят исследовательские проекты на участке в Чок-Ривере в провинции Онтарио. Площадки лаборатории INL и Чок-Ривера схожи в том, что на обоих проводят очистку для расширения ядерных исследований и разработок. Как и в лаборатории INL, в Чок-Ривере рассматривается разработка небольших модульных реакторов.

Представители лабораторий CNL посетили Айдахский центр ядерных технологий и инжиниринга (Idaho Nuclear Technology and Engineering Center, INTEC) и Комплекс по обращению с радиоактивными отходами (Radioactive Waste Management Complex, RWMC). Они выразили заинтересованность в основе безопасности для каждого объекта и нормативной базы, в соответствии с которой на них проводится работа. В лабораториях CNL разрабатывают основу безопасности для Чок-Ривера, которая касается окружающей среды и сообществ вблизи участка. Основа безопасности описывает дизайн и меры безопасности, необходимые для соответствия требованиям и стандартам ядерной безопасности.

Представители лабораторий CNL рассматривали целенаправленное извлечение удаленных отходов в рамках проекта на комплексе RWMC. Работы по ускоренному извлечению управляются и отслеживаются в соседнем трейлере с возможностью видеосвязи с замкнутым контуром. Эта операция также контролирует работников при выделении тепла из захороненных радиоактивных отходов. В Чок-Ривере также есть полигон для удаления радиоактивных отходов, которые также потребуется извлечь.

В центре INTEC посетители увидели хранилища отработавшего ядерного топлива, которые включали горизонтальное хранение топлива и обломков, подземное хранилище, где топливные элементы помещены в стальные барабаны с защитными крышками, и хранилище контейнеров, где отработавшее топливо хранится в транспортных контейнерах на бетонной площадке. Участники также обсудили химический обрабатывающий завод 603, где отработавшее ядерное топливо взвешивается и охлаждается воздухом. После посещения посетители встретились со специалистами по ядерной безопасности, чтобы обсудить, как безопасные работы выполняются на площадке лаборатории INL и как эти уроки могут быть применены к работе лабораторий CNL.

EM Update. Vol. 12, Issue 9, 3.3.2020

Обработка грузов в Ханфорде

In fiscal 2019, the property and warehouse management team at the Hanford Site processed more than 239,000 pieces of incoming freight, an increase of more than 30 percent over the previous year. Image: govdelivery.com

В Ханфорде за последний финансовый год было обработано рекордное количество грузов через центральный склад, что является ключевым показателем увеличения очистки по всей площадке.

Ресурсы, начиная от компьютерного и офисного оборудования и заканчивая специализированным оборудованием, используемым на базах резервуаров, проходят через центральный склад площадки, управляемый компанией «Mission Support Alliance», подрядчиком Ричлендского операционного офиса (Richland Operations Office) Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM).

Работники склада и доставки очень важны для продвижения миссии по очистке в Ханфорде. Команда несет ответственность за прием грузов, доставку материалов всем подрядчикам на участке площадью 148,7 тыс. гектаров и за хранение запасных частей и оборудования.

В 2019 финансовом году, который закончился 30 сентября, команда по обращению с имуществом и складом обработала более 239 тыс. входящих грузов, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Команда обрабатывает около 20 тыс. грузовых деталей в месяц, иногда 1600 или более в день. Это самый большой объем грузов, который прошел через склад за последние 10 лет. Увеличение складского перемещения является отражением прогресса в очистке на площадке.

Команда справилась с увеличением и сохранила план поставок без привлечения дополнительного персонала. Поскольку площадку готовят к переходу на круглосуточную работу с началом программы по обращению с низкоактивными отходами с прямой подачей для обработки отходов из резервуаров. Ожидается, что команда будет занята приемом и доставкой материалов работникам по всему объекту.

EM Update. Vol. 12, Issue 9, 3.3.2020

Подъемник для контейнеров с остеклованными отходами

A 10-ton transfer hoist, located in the Hanford Site’s Low-Activity Waste Facility, is a key component in moving containers filled with treated tank waste. During operations, the remotely operated hoist will function behind a shield door. Image: govdelivery.com

Команда по вводу в действие недавно эксплуатировала подъемник, который будет использоваться для подъема контейнеров с остеклованными отходами весом около 7 тонн каждый, впервые с момента открытия установки по обработке и иммобилизации отходов (Waste Treatment and Immobilization Plant, WTP) на установке по низкоактивным отходам (Low-Activity Waste, LAW) в Ханфорде.

Операторы дистанционно подключили подъемник, прежде чем управлять им из диспетчерской на установке LAW, что свидетельствует о продолжающемся прогрессе в программе Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) по обращению с низкоактивными отходами с прямой подачей (Direct-Feed Low-Activity Waste, DFLAW) для обработки отходов из резервуаров в Ханфорде.

Темпы работы ускоряются, поскольку системы, которые так долго строились, подключаются к сети. Обработка отходов из резервуаров сложна и многогранна и требует постоянной коллективной приверженности совершенству и командной работе. Внедрение подъемного механизма – еще один шаг к успеху.

Технические специалисты компании «Bechtel National, Inc.», подрядчика компании «Waste Treatment Completion Company» (WTCC), провели испытания оборудования на установке LAW и подключили системы к работе, чтобы безопасно провести остекловывание радиоактивных отходов к концу 2023 г.

Во время работы 10-тонный подъемник будет работать за защитной дверцей. Сотрудники будут управлять подъемником дистанционно из диспетчерской установки LAW, одновременно просматривая серию камер и мониторов. Движение подъемного механизма является большим достижением для проекта и важным шагом в постоянном прогрессе при остекловывании отходов. Создание первого контакта обеспечивает уверенность в том, что компания сможет использовать все остальные системы обработки, которые будут перемещать контейнеры из нержавеющей стали через установку LAW для заполнения остеклованными отходами». На установке LAW низкоактивные отходы будут смешиваться с кремнеземом и другими стеклообразующими материалами. Смесь будет подаваться в два 300-тонных плавителя на установке LAW и будет нагреваться до 2100 градусов по Фаренгейту (1149 °С). Остеклованную смесь затем разливают в емкости диаметром 1,2 м, высотой 2,1 м, и после заполнения они весят около 7 тонн.

EM Update. Vol. 12, Issue 9, 3.03.2020

Перемещение радиоактивных капсул в сухое хранилище в Ханфорде

Since 2015, workers on the Hanford Site have cleaned out a portion of the Waste Encapsulation and Storage Facility to prepare to transfer radioactive capsules from an underwater basin to safer, dry storage. Image: govdelivery.com

На площадке в Ханфорде ведутся работы по перемещению радиоактивных капсул из заполненного водой бассейна в безопасное сухое хранилище.

Ричлендский операционный офис (Richland Operations Office) Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) и компания-подрядчик «CH2M HILL Plateau Remediation Company» (CHPRC) готовятся к модификации установки для инкапсулирования и хранения отходов (Waste Encapsulation and Storage Facility, WESF), чтобы установить оборудование для перемещения капсул в контейнеры для сухого хранения. С середины 1970-х годов на установке WESF хранились 1936 капсул с цезием и стронцием. Капсулы в настоящее время находятся под водой в бассейне на установке WESF. Передача капсул в сухое хранилище снижает риск радиоактивного выброса при маловероятной потере воды из бассейна, что, в свою очередь, снижает риск для реки Колумбия.

Работники недавно завершили очистку и окрашивание участка объекта, где кран будет загружать капсулы в транспортный контейнер для перемещения в открытое хранилище. Также ведется подготовка к улучшению ситуации, когда капсулы будут загружать в контейнеры, а также изготовление оборудования. Передача капсул в сухое хранилище позволит дезактивировать объект и снизить риски в Ханфорде. Весной 2020 г. начнется строительство открытого хранилища возле установки WESF, в котором будут храниться контейнеры.

На близлежащем объекте технического обслуживания и хранения (Maintenance and Storage Facility, MASF) бригады строят макет, предназначенный для воспроизведения условий на установке WESF. Макет позволит работникам безопасно обучаться и испытывать оборудование перед выполнением работы в радиологической среде. Завершение макета запланировано на 2020 г., а закупка материалов для системы хранения контейнеров и перегрузочного оборудования будет завершена в 2022 г. Передача капсул должна быть завершена к 2025 г.

EM Update. Vol. 12, Issue 8, 25.02.2020