Планы закрытия АЭС «Фессенхайм-1 и -2»

FranceСтарейшие действующие реакторы «Фессенхайм-1 и -2» будут окончательно закрыты 22 февраля и в июне.

АЭС «Фессенхайм» включает в себя два реактора с водой под давлением электрической мощностью 880 МВт, которые были введены в эксплуатацию в 1977 и 1978 годах. В октябре 2019 г. компания EDF представила заявку в регулирующий орган для получения разрешения на закрытие двух реакторов АЭС. Закрытие было первоначально запланировано на конец 2016 г., но несколько раз откладывалось.

Ожидается, что демонтаж реакторов АЭС «Фессенхайм» продлится 20 лет. Подготовительный этап продлится около пяти лет. К 2025 г. все отработавшее топливо будет удалено с площадки для переработки в Ла-Аге. Вывод из эксплуатации начнется под наблюдением французского органа по ядерной безопасности (ASN).

Французское правительство компенсирует расходы компании EDF за досрочное закрытие АЭС «Фессенхайм». Ожидается, что в течение 4 лет в качестве первоначальной компенсации компания EDF заплатит около 400 млн евро за расходы на закрытие. Это включает в себя послеоперационные расходы, налоги, а также расходы на демонтаж и перераспределение персонала. Компания EDF сообщила, что последующие расходы будут компенсировать любые потери доходов, таких, как доход от будущего производства электроэнергии, на основе предыдущих показателей производства на АЭС «Фессенхайм», вплоть до 2041 г.

На АЭС «Фессенхайм» работают 850 сотрудников компании EDF и около 350 постоянных сотрудников из сервисных компаний.
Франко-германская компания со смешанной экономикой создается для организации новой экономической зоны для замены АЭС. Возможные проекты включают центр по рециклированию металлических ресурсов, предложенный компанией EDF, а также фотоэлектрические парки и инфраструктурные проекты.

Проект закона об энергетике и климате, представленный в мае, предусматривает, что Франция будет откладывать запланированное сокращение ядерной доли до 50% с 2025 по 2035 год.

Источник: Nuclear Engineering International: News, 20.01.2020

Начало демонтажа АЭС «Сан-Онофре»

San Onofre (Image: SCE)Компания «Southern California Edison» (SCE) сообщила, что в феврале должен начаться демонтаж АЭС «Сан-Онофре». Это последует за получением в октябре окончательного разрешения, необходимого для вывода из эксплуатации и демонтажа АЭС, которая была закрыта в 2013 г.

Комиссия по земельным ресурсам штата Калифорния обязана предоставить компании SCE уведомление за 30 дней до начала демонтажа. 22 января комиссия отправила жителям в пределах пяти миль от АЭС свое Уведомление о демонтаже. Уведомление содержит ключевые временные рамки для первоначальной деятельности по демонтажу и ресурсы, чтобы узнать больше об общем выводе объекта из эксплуатации. Компания SCE будет предоставлять ежеквартальные обновления, чтобы люди знали о работе, которая происходит на площадке АЭС.
Процесс демонтажа продлится восемь лет и включает в себя удаление зданий, куполов контейнмента и других конструкций, связанных с двумя блоками, в соответствии с требованиями Комиссии ядерного регулирования, а также частичное удаление морских трубопроводов, которые доставляли морскую воду для охлаждения на АЭС, а также удаление морских буев и креплений. Начальная работа будет сосредоточена на подготовительных мероприятиях и характеризации площадки. Это будет происходить в границах АЭС и, как ожидается, окажет минимальное влияние на окружающие зоны отдыха.
Энергоблоки АЭС «Сан-Онофре-2 и -3» к июню 2013 г. был окончательно сняты с эксплуатации из-за задержек с регулированием и неопределенности после того, как были обнаружены проблемы в замене парогенераторов. Два блока с реакторами с водой под давлением расположены на тихоокеанском побережье Калифорнии, в округе Сан-Диего. Энергоблок АЭС «Сан-Онофре-1» был закрыт в ноябре 1992 г.

Источник: World Nuclear News, 24.1.2020

Установка теплообменников на реакторе Жюль-Горовиц

Installation of one of the three heat exchangers at the Jules Horowitz Reactor (Image: ENSA)Испанская компания «Equipos Nucleares SA» (ENSA) завершила установку трех теплообменников для первого контура реактора Жюль-Горовиц (Jules Horowitz Reactor – RJH), строящегося в Кадараше на юге Франции. После ввода в эксплуатацию реактор будет использоваться для испытаний материалов и топлива для существующих и будущих конструкций ядерных реакторов.

Компания ENSA изготовила и установила теплообменники как часть вклада Испании в разработку и строительство реактора RJH. Компания завершила гидравлические испытания крупных компонентов в июне 2018 г. Компания заявила, что операция по перемещению и установке теплообменников была осложнена ограниченным пространством внутри здания реактора.

Реактор RJH строится в рамках международного консорциума исследовательских институтов из Бельгии, Чешской Республики, Финляндии, Франции, Испании, Швеции, Великобритании и Европейской комиссии, а также крупных компаний, таких, как EDF, «Framatome» и «TechnicAtome». Партнеры из Индии и Японии также присоединились к консорциуму, и консорциум открыт для более потенциальных европейских или международных партнеров. Этот проект является частью Европейского стратегического форума по исследовательским инфраструктурам и одним из трех новых исследовательских реакторов, образующих краеугольные камни Европейского исследовательского пространства экспериментальных реакторов, наряду с исследовательским реактором на ускорителе Мирра в Моле в Бельгии и реактором Паллас в Петтене в Нидерландах.

Французская национальная комиссия по энергетическим исследованиям и Французский комиссариат по альтернативной энергии и атомной энергии (CEA) финансируют 50% общей стоимости строительства 500 млн евро (551 млн долларов США), а оставшаяся часть поступает от компании EDF (20%), исследовательских институтов (20%) и компании «Framatome» (10%). Реактор RJH, управляемый комиссариатом CEA, заменит реактор Osiris тепловой мощностью 70 МВт, на который переданы некоторые функции реактора Siloé тепловой мощностью 35 МВт. Подготовка площадки для реактора тепловой мощностью 100 МВт, охлаждаемого легкой водой, началась в марте 2007 г., а первый бетон для его базовой установки был залит в августе 2009 г. Купол весом 105 т для контейнмента реактора бассейнового типа был поднят краном и опущен на место 13 декабря 2013 г. Строительные работы для здания реактора были завершены в марте 2017 г.

Модульная конструкция реактора RJH будет очень универсальной, и одновременно может проводиться около 20 экспериментов. В течение ожидаемого 50-летнего срока службы реактор будет использоваться для исследований материалов, используемых в ядерных энергетических реакторах в настоящем и будущем, а также для испытаний топлива для существующих и будущих реакторов. Контрольно-измерительные приборы, которые будут использоваться с реактором, позволят выполнить до сих пор недоступный анализ в реальном времени. Реактор также будет играть жизненно важную роль в производстве радиоизотопов для использования в ядерной медицине по всей Европе в координации с существующими установками по производству компании NRG в Петтене, Нидерланды.

Источник: World Nuclear News, 27.01.2020

Планы строительства небольших модульных реакторов

Artist's concept of a Rolls-Royce SMR plantКомпания «Rolls-Royce» планирует построить, установить и эксплуатировать до 15 небольших модульных реакторов (SMR) в Великобритании, и первый из них будет введен в эксплуатацию в течение 9 лет. Компания «Rolls-Royce» возглавляет консорциум по производству реакторов SMR, которые можно доставить для сборки на обычных грузовиках.


В настоящее время мир переживает бум в ядерной энергетике. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в мире находится 448 действующих реакторов и еще 53 находятся в стадии строительства. Однако почти все они строятся в Восточной Европе и Азии, причем один только Китай строит больше реакторов, чем весь западный мир вместе взятый. Отчасти это объясняется политическими причинами того, что каждая программа реакторов в Европе или Северной Америке сталкивается с непримиримой экологической оппозицией, а отчасти это связано с затратами на строительство и эксплуатацию крупных реакторов в энергетической экономике, в которой сейчас доминирует дешевый природный газ. Однако одной технологической тенденцией, которая может обратить вспять этот застой, является разработка небольших модульных ядерных реакторов, которые могли бы производиться серийно на заводах, доставляться на площадку обычными грузовиками и затем собираться для производства дешевой безуглеродной электроэнергии.

У этого подхода также есть свои недостатки, но компания «Rolls-Royce» считает, что ее консорциум правильно определил свои расходы и может перезапустить ядерную промышленность Британии, построив до 15 реакторовдля экономики Великобритании стоимостью 52 млрд фунтов стерлингов (68 млрд долларов США), с экспортом еще 250 млрд фунтов стерлингов (327 млрд долларов США) и организовав 40 тыс. новых рабочих мест к 2050 г.

Предполагается, что срок службы каждой электростанции составит 60 лет, она будет вырабатывать 440 МВт электроэнергии, и этого будет достаточно для обеспечения города. Ориентировочная стоимость произведенной электроэнергии составляет 60 фунтов стерлингов (78 долларов США) за МВт•ч.

План состоит в том, чтобы получить энергию в сети в 2029 г. Очевидные места для размещения реакторов там, где эксплуатируют старые АЭС, или они выведены из эксплуатации. Есть два участка в Уэльсе и один на северо-западе Англии. В конце концов, в Великобритании будет введено в действие от 10 до 15 реакторов. Также ищут значительный экспортный рынок. Фактически, текущая оценка экспортного рынка для реакторов SMR составляет 250 млрд фунтов стерлингов (325 млрд долларов), так что это может быть огромная отрасль.

Согласно предыдущему пресс-релизу компании «Rolls-Royce», британское правительство уже пообещало 18 млн фунтов стерлингов (23,4 млн долларов) в виде соответствующих средств, или около половины нынешних затрат на это, а остальное предоставят партнеры по консорциуму. Преимущество плана компании «Rolls-Royce» заключается в том, что она предполагает не создание совершенно нового реактора, как это пытались сделать другие компании, а скорее адаптацию существующей конструкции. Кроме того, реакторы будут строиться на производственных линиях, а не на гражданском строительстве, что, как утверждает компания, приведет к снижению затрат, а не к их увеличению.

Компания не стремилась создать новый ядерный реактор. На самом деле, дизайн ядерного реактора – это проект, который эксплуатируют много-много лет на АЭС по всему миру. Промышленный консорциум сконцентрировался на снижении стоимости электроэнергии для потребителя, и это будет осуществляться как раз в нужное время с растущими опасениями по поводу изменения климата.

Источник: New Atlas, 26.01.2020

Проведение анализов и оценок на АЭС «Чернавода-1»

The Cernavoda nuclear power stationКомпания «Candu Energy», член канадской группы «SNC-Lavalin Group», получила контракт на сумму 10,8 млн долларов от румынской государственной ядерной компании «Nuclearelectrica» на проведение инженерных анализов и оценок на блоке АЭС «Чернавода-1» в целях продления срока ее службы на четыре года.

Компания «Candu Energy» сообщила, что контракт имеет целью сборку топливных каналов и питателей в целях продления срока службы АЭС с реактором Candu 6 мощностью 650 МВт до 245 тыс. рабочих часов на полной мощности (effective full power hours – EFPH) с первоначального проектного срока эксплуатации 210 тыс. часов. Расширение позволит реактору продолжить работу, пока он не будет готов к реконструкции в 2026 г.

По сообщению компании «Candu Energy», реконструкция АЭС является большим и сложным мероприятием, которое требует углубленной оценки состояния систем и оборудования станции. В октябре 2019 г. компания «Nuclearelectrica» представила группе «SNC-Lavalin» и ее партнеру «Ansaldo Nucleare» заказ на работу по оценке состояния, которая определит объем ремонта и замены другого оборудования в рамках отключения энергоблока АЭС «Чернавода-1» для модификации.

Целью Румынии является реконструкция АЭС «Чернавода-1» и строительство нового блока на том же месте к 2030 г., хотя после 2030 г. страна рассматривает новые реакторы поколения IV, включая небольшие модульные реакторы. Компания «Nuclearelectrica» планирует два новых блока на АЭС «Чернавода», которые будут иметь реакторы Candu-6.

На АЭС «Чернавода» действуют два энергоблока. Блок АЭС «Чернавода-1» был введен в коммерческую эксплуатацию в декабре 1996 г., идентичный блок АЭС «Чернавода-2» в ноябре 2007 г. Эти два блока обеспечивают около 17% производства электроэнергии в Румынии.

АЭС с реакторами Candu представляет собой конструкцию реактора на тяжелой воде под давлением, разработанную в конце 1950-х и 1960-х годах партнерством, в состав которого вошли компания «Atomic Energy of Canada Limited», Гидроэнергетическая комиссия Онтарио и компания «Canadian General Electric». Название реактора Candu происходит от названия «Canada Deuterium Uranium». Это относится к его замедлителю на основе оксида дейтерия (тяжелой воды) и использованию природного уранового топлива, которое не обогащено по U-235.

Источник: Nucnet, 22.01.2020

Замена компонентов реакторов на АЭС «Брюс»

The Bruce nuclear power station in Ontario, Canada. Photo courtesy Bruce PowerКомпания «Bruce Power» остановила блок АЭС «Брюс-6» и начала выполнение своего первого проекта по замене основных компонентов, поскольку продолжает долгосрочный проект по продлению срока службы шести блоков АЭС до 2064 г.

Компания сообщила, что ее операционная команда завершила останов блока АЭС «Брюс-6» и вывела блок в автономный режим. В период до 2033 г. энергоблоки АЭС «Брюс-3–8» будут модернизированы с заменой компонентов реактора. Программа компании «Bruce Power» по продлению срока службы началась в январе 2016 г. и будет продолжаться до 2053 г. Замена основного компонента, который начинается с блока АЭС «Брюс-6», продлится 46 месяцев для каждого блока.

В период с 2016 по 2020 год компания инвестировала в проект около 2,3 млрд канадских долларов (1,6 млрд евро), а общие расходы составили около 13 млрд канадских долларов (9 млрд евро). Продление срока службы каждого блока увеличит срок эксплуатации на 30–35 лет, в то время как другие инвестиции увеличат общий срок эксплуатации 30 реакторов.

На площадке АЭС «Брюс» в Онтарио имеются 8 реакторов Candu с тяжелой водой под давлением. Они начали коммерческую эксплуатацию в период с сентября 1977 г. до мая 1987 г.

Источник: Nucnet, 22.01.2020

Обновление системы Ovation на АЭС «Козлодуй»

АЭС «Козлодуй»Американская компания «Westinghouse Electric Company» подписала контракт с болгарской АЭС «Козлодуй» на перевод на свой новейший стандарт информаци-онных и контролирующих систем на платформе системы Ovation на АЭС «Козло-дуй-5 и -6».


АЭС «Козлодуй» перейдет на новейшую платформу системы Ovation, которая будет включать в себя интеграцию системы отображения параметров безопасности и процедур оператора по чрезвычайной ситуации, а также частичную модернизацию симулятора Full-Scope. Цифровизация и модернизация действующих ядерных реакторов является ключевой частью долгосрочной деятельности клиента компании «Westinghouse» и стратегическим приоритетом для компании «Westinghouse».

Компания «Westinghouse» сообщила, что платформа системы Ovation является одной из самых передовых и широко используемых платформ системы контроля и управления как на действующих, так и на новых АЭС. Компания «Westinghouse» уже более 15 лет внедряет систему Ovation на АЭС «Козлодуй» и заявляет о своей приверженности поддержке блоков АЭС «Козлодуй-5 и -6» в обслуживании платформы в течение как минимум еще 30 лет. Это поддержит планы АЭС «Козлодуй» по эксплуатации двух реакторов ВВЭР-1000 как минимум до 2049 г.

Источник: Nuclear Engineering International: News, 21.01.2020

Исследование безопасности термоядерного реактора

ядерный термоядерный реактор на токамакеИсследователи из Принстонского университета нашли способ сделать ядерный термоядерный реактор на токамаке более безопасным, используя изолирующий порошок бора. Новое исследование опубликовано в журнале МАГАТЭ «Nuclear Fusion» и получено из Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL), финансируемой Министерством энергетики США.

Токамак, подобный огромному, который достигнет 200 млн°С в Китае в 2020 г., представляет собой термоядерный плазменный реактор, в котором чрезвычайно горячая заряженная плазма вращается и генерирует практически неограниченную энергию. В Принстоне исследуется, как порошок бора может предотвратить один из фундаментальных недостатков в существующей технологии плазменных реакторов.

Плазма является летучей, и частицы, которые выходят из горячего потока плазмы, вступают в реакцию с материалами, которые окружают токамак. Это останавливает реакцию термоядерного синтеза, так как температура снижается в эффективной зоне, но что более важно, это также чрезвычайно опасно для самого реактора и всего вокруг него.

Команда лаборатории PPPL обнаружила, что, хотя борирование (буквально покрытие бором) помогает поддерживать плазму в правильном состоянии реакции, существующий метод слишком опасен. Ученые используют диборановый газ, который состоит из бора и взрывоопасного горючего водорода. Чтобы использовать его, ученые должны полностью остановить свои токамаки, ввести газ, а затем снова уйти из-за воспламеняемости. В лаборатории PPPL они думали, что должен быть лучший способ.

Чтобы сделать процесс столь же эффективным, но гораздо более безопасным, команда лаборатории PPPL проверила использование, как чистого бора, так и порошков нитрида бора. Порошки инертны, то есть они не реагируют ни с чем и не загораются. Исследователи применили порошки, вводя их в токамак во время его работы, что является еще одним улучшением метода по сравнению с диборановым газом. Оказавшись внутри, порошок работал так же, как и газ. Он поддерживал температуру в зоне с высокими эксплуатационными характеристиками, что обеспечивает более стабильную плазму и предотвращает соскабливание стенок камеры токамака.

Использование порошка может также помочь ученым в разработке более простых и безопасных форм плазменных реакций, называемых плазмой низкой плотности. Этими плазмами можно управлять более безопасно, и они могут стать более практичной формой для реактора для использования в энергетическом секторе. Когда плазменная реакция считается довольно опасной и экспериментальной, наличие каких-либо вариантов – это способ привлечь больше исследователей и открыть поле для новых идей.

Поскольку ученые могут просто добавлять больше порошка по мере необходимости, команда лаборатории PPPL полагает, что исследование имеет большие последствия и для использования классических термоядерных реакторов, где непрерывное время безотказной работы жизненно важно для любой версии, которая может использоваться в долгосрочной перспективе. Это один из способов добраться до стационарного термоядерного аппарата.

Принстонская лаборатория физики плазмы — это национальная лаборатория, финансируемая правительством, в той же категории, что и в Аргонне, Ферми и Лос-Аламосе. Министерство энергетики США финансирует и поддерживает эти лаборатории для профессиональной науки и как основное место, где происходят инновации. Если бы практический термоядерный реактор появился в одной из этих лабораторий, это было бы действительно доказательством концепции.

Источник: Popular Mechanics, 26.12.2019.

Изучение снижения радиоактивного распада с помощью лазера

Представитель Сегедского университетаУченые Сегедского университета изучают лазерную процедуру, которая может уменьшить радиоактивный распад отработавшего топлива АЭС.


С использованием современных технологий уровень радиации отработавшего ядерного топлива уменьшится до уровня ниже естественного уровня радиации через 300 тыс. – 500 тыс. лет. Использование трансмутации, теория которой не нова, но прорыв еще не достигнут, может быть уменьшено в тысячу раз. Эксперименты уже ведутся в лазерном научно-исследовательском институте ELI в Сегеде, как и изготовление соответствующего оборудования.

Исследование, проведенное совместно с французским, американским и японским университетами, может дать результаты в течение пятнадцати лет.

Источник: Remix, 26.12.2019.

Извлечение ОЯТ из бассейнов АЭС «Фукусима-I» отложено

Правительство Японии приняло решение об отсрочке на 5 лет извлечения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из бассейнов выдержки двух реакторов АЭС «Фукусима-I».

В соответствии с новым графиком извлечение ОЯТ из бассейна выдержки на реакторе №1 будет отложено на четыре-пять лет. Реализация нового плана начнется в 2027 или 2028 финансовом году. Для реактора №2 отсрочка составит от одного года до трех лет, работы предполагается начать в 2024–2026 финансовых годах.

Отсрочки вызваны изменениями в выполнении работ по предотвращению распространения радиоактивной пыли.

Источник: NHK, 27.12.2019

Завершение очистных работ в Технологическом парке Восточного Теннесси

В 2020 г. в Ок-Ридже в Технологическом парке Восточного Теннесси (ETTP) планируют завершить основную очистку и начать в Окриджской национальной лаборатории (ORNL) и на Комплексе национальной безопасности Y-12 многочисленные проекты по демонтажу объектов с высоким уровнем риска, связанных с избыточным загрязнением.

Окончание основной очистки в парке ETTP означает первое в мире удаление комплекса по обогащению урана. Парк ETTP также является первым бывшим участком Манхэттенского проекта, где Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) завершит очистку. Работа в парке ETTP закрывает работы, которые начались в 1943 году, но открывает новые, которые включают возможности для сообщества. Окриджский офис по обращению с окружающей средой (OREM) и компания-подрядчик по очистке UCOR превращают площадку в многофункциональный индустриальный парк, национальный парк и заповедник.

К настоящему времени офис OREM снял с производства объекты площадью 111,5 гектаров, перевел более 485,6 гектаров для экономического развития, выделил более 40,5 гектаров для сохранения исторических памятников и разместил более 1214 гектаров в консервации для общинного рекреационного использования. Офис OREM также завершает проекты, которые отмечают ценность прошлой работы, проведенной в парке ETTP. В начале 2020 г. офис OREM планирует открыть исторический центр К-25 площадью 696,8 м2, в котором будут рассказываться истории рабочих, которые помогали строить площадку, эксплуатировать объекты и завершить Вторую мировую войну и Холодную войну.

В 2020 г. сотрудники достигнут цели в парке ETTP и начнут значительные проекты по демонтажу зданий на комплексе Y-12 и в лаборатории ORNL. Прогресс заключается в создании новых отделений для бывших государственных земель, повышении безопасности и поддержке научных исследований и миссий Министерства энергетики США в Ок-Ридже. В 2020 г. также произойдут большие изменения в лаборатории ORNL и на комплексе Y-12, поскольку офис OREM и компания UCOR обращаются к объектам, включенным в список особо загрязненных объектов с высокой степенью риска.

Работники собираются демонтировать две оставшиеся конструкции, связанные со зданием 3026. Эти конструкции расположены в самом центре кампуса лаборатории ORNL, рядом со строительной площадкой для нового исследовательского центра стоимостью 95 млн долларов. Этот проект открывает землю для будущих исследовательских миссий.

На комплексе Y-12 рабочие начнут демонтаж пяти оставшихся зданий Биологического комплекса. Этот проект удаляет значительно поврежденные объекты, которые представляют многочисленные конструкционные опасности, освобождая место для будущих миссий национальной безопасности.

Квалифицированные работники позволят офису OREM поддерживать динамику в будущем году. Когда работа в парке ETTP закончится, работники перейдут на комплекс Y-12, чтобы подготовиться к действиям по дезактивации на крупных объектах Манхэттенского проекта и Холодной войны, особенно на объектах Alpha 2 и Beta 1.

Источник: EM Update. Vol. 12, Issu, 1  7.1.2020

Планы извлечения отходов из бункера в Селлафилде

В Селлафилде начаты работы по установке второй из трех разгрузочных машин в бункере для хранения отходов магноксовых реакторов (Magnox Swarf Storage Silo).

Первая часть 350-тонной машины (транспортный туннель) была поднята в здание в декабре 2019 г. В бункере в 22 камерах содержится около 60 тыс. единиц ядерных отходов среднего уровня. Бункер был построен в 1960-х годах без плана извлечения. Инженеры десятилетиями работали над проектированием, сборкой и установкой трех машин для выполнения этой работы. Одна полностью построена, вторая сейчас строится, а третья последует. Извлечение отходов планируется начать в конце 2020 г. К 2024 г. все три машины должны быть в рабочем состоянии. Извлечение должно быть завершено к 2045 г.

Вывод здания из эксплуатации является одной из приоритетных программ Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов. Работа должна быть продолжена как можно быстрее и безопаснее. Машины будут перемещаться по рельсам по верхней части 16-метровых камер здания. Машина, размещенная над камерой, зафиксируется, и инструмент будет использоваться для извлечения отходов. Материал будет помещен в ящики и отправлен из здания через транспортный туннель. Затем ящики будут перенесены в новое современное складское здание в Селлафилде. Точное содержимое бункера неизвестно, поскольку ведение записей в то время было неоднозначным. Бόльшая часть запасов представляет радиоактивный металлолом и загрязненные технические обломки.

Источник: GOV.UK, 10.1.2020

Удаление ядерных отходов на АЭС «Беркли»

На АЭС «Беркли» начались работы по удалению ядерных отходов, спустя 30 лет после вывода АЭС из эксплуатации.

Магноксовый реактор (Magnox), расположенный на берегу реки Северн в Глостершире, был закрыт в 1989 г. Это была первая в мире коммерческая АЭС, а ее лаборатории и многие здания уже демонтированы. Работы по удалению ядерных отходов из бетонных хранилищ могут безопасно начаться только сейчас. Но люди не смогут безопасно заходить в реакторные зоны до 2074 г.

В течение последних 50 лет на участках береговой линии на западе Англии преобладали АЭС. В 1960-х годах были построены АЭС «Хинкли А» и «Хинкли B» в Сомерсете, и в 1950-х годах были построены АЭС «Олдбери» и «Беркли» на берегах реки Северн. Все еще работает только АЭС «Хинкли B», но ядерные отходы, образовавшиеся на АЭС, остались на месте. Разложение занимает сотни лет, и отходы должны храниться под землей. Для полного вывода из эксплуатации АЭС «Беркли» потребуется около 1,2 млрд фунтов стерлингов (1,57 млрд долл.).

Работа по выгрузке отходов из бетонных хранилищ под землей на глубине 8 метров является сложным процессом. Отходы содержат использованный графит из тепловыделяющих элементов, материал из охлаждающих бассейнов и из лабораторий.

Механический рычаг перемещает обломки в нужное положение, а затем через отверстие в хранилищах спускает и поднимает обломки и укладывает их в лоток. Каждый заполненный обломками лоток весит до 100 кг. Автоматизированное оборудование управляется компьютерами и передает отходы в чугунный контейнер. Контейнеры с отходами будут размещать в промежуточном хранилище, пока не будет найдено долгосрочное решение. Для длительного хранения контейнеры будут размещены глубоко под землей в хранилище. Местоположение хранилища еще не определено правительством.

В настоящее время в Великобритании насчитывается около 95 тыс. тонн ядерных отходов в виде графитовых блоков. Но если углерод-14 можно будет извлечь из блоков, они станут намного безопаснее и с ними будет легче иметь дело. Ученые из Бристольского университета изучают новый процесс, чтобы гарантировать, что не все отходы будут сняты с учета. Они разработали процесс, в котором используется отработавшее содержимое активной зоны реактора в новой энергетической форме. Углерод-14 из ядерных реакторов вводится в тонкие пластинчатые алмазы, созданные человеком в лаборатории в Бристольском университете. Затем они становятся радиоактивными и образуют батареи, которые будут работать в течение многих тысяч лет. Крошечные батареи могут использоваться в кардиостимуляторах, слуховых аппаратах или отправляться в космос в рамках космической программы.

Процесс контролируется совместно с Управлением по атомной энергии Великобритании в Абингдоне. Есть надежда, что выведенный из эксплуатации Глостерширский участок может быть переоборудован для производства новых батарей, создавая рабочие места в регионе.

Источник: BBC, 6.1.2020

Обращение с топливом, содержащим плутоний

Флаг ЯпонииКомпания «Shikoku Electric Power Co.» остановила блок АЭС «Иката-3» перед удалением топливных стержней с оксидами плутония и урана.

В январе 2020 г. из блока АЭС «Иката-3» будет удалено 37 отработавших топливных стержней. Удаление отработавших топливных стержней будет включать удаление 16 отработавших топливных стержней со смесью плутония и урана (МОКС-топливо), которые будут первыми в Японии.

Компания «Shikoku Electric Power Co.» заявила, что, кроме замены блока управления реактора АЭС «Иката-3», она также добавит пять новых топливных стержней с МОКС-топливом перед запланированным перезапуском реактора и коммерческой эксплуатацией, которые должны начаться снова в конце апреля 2020 г. Удаленное МОКС-топливо будет храниться в бассейне на АЭС, хотя, не имея установки для переработки топлива, компания еще не объяснила, где будет окончательно находиться отработавшее топливо.

Японская комиссия по атомной энергии (JAEC) рассматривала процесс производства энергии с использованием плутония (плутермальная энергетика), как средства сокращения запасов плутония в Японии. Япония является единственной страной без ядерного оружия, которой разрешено перерабатывать отработавшее ядерное топливо, и у нее достаточно плутония, чтобы теоретически изготовить около 6000 атомных бомб с сердечником из плутония. В то же время, при производстве электроэнергии МОКС-топливо сжигается на быстрых или обычных ядерных реакторах.

Однако после ядерной аварии на АЭС «Фукусима-I» в 2011 г., которая стала самым серьезным кризисом, большинство ядерных реакторов в Японии были остановлены для инспекций по безопасности на фоне широкого общественного возражения по поводу безопасности устаревших станций.

После того, как японское ядерное агентство ввело более строгие требования к безопасности на АЭС после аварии на АЭС «Фукусима-I», некоторые компании медленно перезагружали свои реакторы после проведения значительных обновлений безопасности и прохождения более жестких проверок безопасности.

Но после застоя в Японии, активно пытающейся сократить свои запасы, в 2018 г. правительство объявило конкретную цель сокращения общего объема плутония с нынешних 47 тонн, который накапливается как в Японии, так и за рубежом. Согласно плану правительства, запасы должны быть сокращены до того, как в 2021 г. завод по переработке в Роккасе (префектура Аомори) будет запущен в эксплуатацию для извлечения плутония.

Комиссия JAEC в 2018 г. выпустила новые руководства по плутонию, чтобы сократить национальные запасы, с ограничениями, установленными для установки в Роккасе, с тем чтобы завод мог производить только плутоний для МОКС-топлива, в количестве, необходимом для АЭС Японии.

В марте 2019 г. компания «Kansai Electric Power Co.» (KEPCO) заявила, что она должна транспортировать 32 сборки МОКС-топлива из Франции в Японию не ранее 2020 г., чтобы сократить свои запасы, хранящиеся за рубежом. Компания будет использовать МОКС-топливо в реакторах АЭС «Такахама-3 и -4» в префектуре Фукуи. Таким образом, уровень плутония за рубежом будет снижен на одну тонну с 11 тонн. МОКС-топливо, которое компания «Kansai Electric Power Co.» планирует отправить в Японию, первоначально производилось во Франции с использованием плутония, извлеченного из отработавшего ядерного топлива, образовавшегося на японских АЭС.

Однако в связи с такими планами временные рамки комиссии JAEC по сокращению запасов плутония в Японии за счет выработки электроэнергии все еще остаются неопределенными.

Источник: Xinhua, 26.12.2019.

Создание дополнительного хранилища для хранения отработавшего топлива

Дополнительные ёмкости для временного хранения отработавшего топливаКомиссия по ядерной безопасности (Nuclear Safety and Security Commission — NSSC) одобрила заявку компании «Korea Hydro & Nuclear Power» (KHNP) на создание дополнительных емкостей для временного хранения отработавшего топлива на АЭС «Вольсун». На существующем хранилище отработавшего топлива приближается полная загрузка.

На АЭС «Вольсун» использовали сухие хранилища для четырех реакторов Candu с тяжелой водой под давлением. Сухое хранение в модулях MACSTOR/KN-400 (модульное хранилище с воздушным охлаждением, Modular Air-Cooled Storage 400) используется для топлива после 6 лет охлаждения в бассейнах. В 2010 г. было построено 7 модулей MACSTOR-400 для 168 тыс. комплектов. В апреле 2016 г. компания KHNP представила заявку на добавление еще 7 модулей MACSTOR-400 на АЭС «Вольсун».

Компания KHNP сообщает, что по состоянию на сентябрь 2019 г. было использовано более 93% емкости для хранения отработавшего топлива на АЭС «Вольсун». По оценкам компании, существующее хранилище будет заполнено к ноябрю 2021 г. и, возможно, придется отключить некоторые реакторы, если к тому времени не будет добавлено дополнительное хранилище.

Утверждение комиссии NSSC следует оценке Корейского института ядерной безопасности, согласно которой существующее хранилище и его предполагаемое расширение соответствуют всем регулирующим требованиям и не представляют опасности для окружающей среды. Компания KHNP ожидает, что строительство 7 дополнительных модулей MACSTOR-400 займет не менее 19 месяцев. Это будет означать, что строительство новых модулей должно начаться в апреле 2020 г., чтобы новые мощности были доступны к ноябрю 2021 г.

На площадке АЭС «Вольсун» в Кенджу (провинция Северный Кёнсан) находятся четыре реактора Candu 6 электрической мощностью 700 МВт, которые начали коммерческую эксплуатацию в период с 1983 по 1999 г. В июне 2018 г. компания KHNP объявила, что реактор «Вольсун-1» будет выведен из эксплуатации до истечения срока действия лицензии на эксплуатацию в 2022 г. в связи с неопределенной экономической жизнеспособностью его дальнейшей работы. Было объявлено, что блок был закрыт 24 декабря 2019 г.

Источник: World Nuclear News, 10.01.2020.

Производство топлива TRISO

Флаг USКомпания «BWX Technologies» (BWXT) объявила, что ее деятельность по возобновлению производства ядерного топлива TRISO опережает график.

Специалисты компании BWXT в настоящее время производят растворы урана для топлива TRISO, поскольку компания продвигается вперед с объявленными ранее планами по возобновлению эксплуатации своей производственной линии и увеличению мощности на заводе в Линчберге. Раствор урана является одним из исходных материалов, необходимых для образования ядра с TRi-структурным изотропным покрытием (TRi-structural ISOtropic – TRISO). Раствор получают путем растворения урансодержащих материалов в водном растворе азотной кислоты. Компания BWXT сообщила, что партии раствора урана с любым уровнем обогащения (включая высокообогащенный уран) могут быть смешаны для достижения желаемого обогащения продукта.

Сотрудники компании работали, чтобы возобновить работу линии. Несмотря на то, что подавляющее большинство производственного оборудования уже установлено, компания проводит некоторую модернизацию оборудования для подготовки линии к будущему производственному процессу. Компания BWXT возобновляет свои существующие возможности по производству топлива TRISO и расширяет возможность позиционировать компанию для удовлетворения возникающих интересов клиентов в отношении микрореакторов Министерства обороны США, космических реакторов и усовершенствованных гражданских реакторов. Благодаря расположению производственной линии для топлива TRISO совместно с другими существующими возможностями по переработке урана, компания BWXT имеет вертикально интегрированную установку, способную обрабатывать все связанные с топливом TRISO потребности от подготовки сырья до извлечения и очистки урана.

Компания BWXT является единственной в США компанией, которая производит испытанное на облучение оксикарбидное урановое топливо TRISO с использованием промышленного оборудования. Уже более 15 лет, как участник программы Атомной энергетики нового поколения (Next Generation Nuclear Plant – NGNP) Управления по ядерной энергетике США, компания BWXT разработала опыт для производства сердечников с покрытием TRISO для этого уникального применения. Кроме того, в рамках программы разработки топлива для усовершенствованного реактора с газовым охлаждением (AGR) Министерства энергетики компания BWXT произвела и сертифицировала сердечники с покрытием TRISO и топливные брикеты в промышленных масштабах.

Источник: Nuclear Engineering International: News, 24.12.2019.

Контракт на поставку урана

Подписание контрактаУзбекистан подписал контракты на поставку урана в Японию на сумму более 1 млрд долларов США.

Крупнейший контракт на сумму 636,4 млн долларов США был достигнут с корпорацией «Itochu», а еще один был подписан с корпорацией «Marubeni» и стоит 510,1 млн долларов США. Доставка будет осуществляться Узбекским горно-металлургическим комбинатом в период между 2023 и 2030 годами.

В 2017 г. Узбекистан подписал семилетний контракт на поставку урана в США на сумму 300 млн долларов США, а в 2019 г. был заключен долгосрочный контракт на экспорт узбекского урана в Индию.

Согласно Красной книге 2018 года (справочнику по урану), совместно подготовленной Агентством по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития и МАГАТЭ, Узбекистан имеет 57,6 тыс. т урана в извлекаемых ресурсах и 81,5 тыс. т урана в предполагаемых извлекаемых ресурсах стоимостью до 130 долл. США/кг U в песчаниках, а также 32,9 тыс. т урана в черных сланцах. Последние пока не поддерживают коммерческое производство, и для них ведется поиск зарубежного опыта.

Источник: World Nuclear News, 08.01.2020.

Планы бурения на месторождении урана

Бурение скважиныКитайская национальная ядерная корпорация (CNNC) заявила, что будет пробурена скважина глубиной 3000 м на месторождении урана Сяншань недалеко от города Фучжоу в китайской провинции Цзянси.

Месторождение Сяншань является крупнейшим в Китае месторождением урановых руд вулканического типа. Пока что разведка на месторождении была ограничена в пределах поверхностной структуры, в то время как исследования глубокой металлогенической среды и условий были менее сфокусированы. Месторождение имеет известные ресурсы урана на глубинах от 700 до 1000 метров, с определенными ресурсами в 30 тыс. тонн. В Фучжоу подземный урановый рудник и завод с номинальной мощностью 350 тонн в год начали работать в 1966 г.

Команда проекта проведет трехмерное исследование глубокой рудообразующей среды месторождения Сяншань, чтобы выявить рудообразующие условия уранового полиметаллического ресурса и разработать информацию о металлогеническом идентификационном профиле глубиной 3000 метров.

Корпорация CNNC заявила, что новый проект бурения поможет ученым получить более подробную информацию о геологических структурах и полиметаллической минерализации урана. Технология может способствовать теоретическим исследованиям в таких областях, как металлургия крупной гидротермальной урановой полиметаллической руды, ограниченная глубина урановой минерализации, глубокие структуры и идентификация геологических тел и важных рудообразующих элементов при глубокой минерализации урана. Кроме того, ожидается, что проект ускорит исследования в области индикаторов глубокой минерализации урана, моделей глубокой разведки руд и комплексных моделей прогнозирования. Корпорация CNNC также ожидает, что ряд технологий будет улучшен в рамках проекта. К ним относятся технология бурения, высокоточная технология глубокой разведки и технология геофизического каротажа в скважинах в условиях высоких температур и высокого давления.

Источник: World Nuclear News, 30.12.2019.

Демонтаж контейнмента на АЭС «Хосе-Кабрера»

Купол здания контейнмента на АЭС «Хосе-Кабрера»Компания «Enresa» по обращению с радиоактивными отходами завершила демонтаж купола здания контейнмента на АЭС «Хосе-Кабрера» в Альмонасид де Зорита (Гвадалахара).

Работы продлились около двух месяцев и выполнялись в соответствии с графиком. Они включали плазменную резку 297 компонентов, что требовало использования двух больших кранов для обеспечения безопасного выполнения задачи со вспомогательной платформы. Вес купола составлял 225,2 тонны, диаметр – 31,4 метра, а бόльшая часть сегментированных кусков имела толщину 16 мм.

Компания «Enresa» сообщила, что в 2020 г. будет продолжен демонтаж внутренней части здания контейнмента, вспомогательного здания, здания для подачи электроэнергии (в котором размещалась диспетчерская), складов 1 и 2 для отходов, а также административного здания.

С тех пор как компания «Enresa» временно стала владельцем АЭС «Хосе-Кабрера», также известной как «Зорита», и начала работы по демонтажу в феврале 2010 г., было обработано около 32,5 тыс. тонн материалов. АЭС «Зорита» начала работать в 1968 г. и стала первой АЭС в Испании, которая работала до апреля 2006 г. Это также первая испанская АЭС, которая будет демонтирована.

Источник: Nuclear Engineering International: News, 06.01.2020.

Соглашение о создании реактора SMART

Малый модульный реактор SMARTМинистерство науки и информационных технологий (MSIT) Республики Кореи и город по атомной и возобновляемой энергии короля Саудовской Аравии (KA-CARE) подписали пересмотренное предпроектное инженерное соглашение для создания совместного предприятия по коммерциализации и строительства в Саудовской Аравии малого модульного реактора SMART, разработанного в Корее.

Министерство заявило, что поправка была внесена в ответ на запрос Саудовской Аравии о том, что компания «Korea Hydro & Nuclear Power» (KHNP) участвует в проекте, так как опыт компании в строительстве и эксплуатации энергетических реакторов снизит риски при строительстве первого блока реактора SMART.

В соответствии с пересмотренным инжиниринговым контрактом (pre-project engineering – PPE) до запуска совместное предприятие под названием SMART EPC – KHNP будет руководить проектами по совершенствованию конструкции реактора, лицензированию его использования для развертывания в Саудовской Аравии и разработке бизнес-моделей и инфраструктуры, а также будет содействовать экспорту технологий в другие страны.

Республика Корея и Саудовская Аравия также договорились сократить процесс проверки, чтобы ускорить строительство демонстрационного блока в Саудовской Аравии, и получить стандартное одобрение проекта реактора SMART для упрощения экспорта реактора. Пересмотренный контракт PPE устанавливает объем работ, которые должны быть выполнены городом KA-CARE, компанией KHNP и корпорацией «Korea Electric Power Corporation» для достижения этой цели. Также излагается распределение финансовых ресурсов.

Министерство MSIT реорганизует систему продвижения проекта, уточнив участие и роль компании KHNP путем пересмотра соглашения о контракте PPE и подписания стандартного соглашения об утверждении дизайна. Пересмотр усилит ядерное сотрудничество между Республикой Кореей и Саудовской Аравией и поддержит совместное продвижение реактора SMART.

Реактор SMART – модульный усовершенствованный реактор с интегрированной системой (System-integrated Modular Advanced Reactor) – это реактор с водой под давлением тепловой мощностью 330 МВт со встроенными парогенераторами и расширенными функциями безопасности. Реактор предназначен для выработки электроэнергии (электрической мощностью до 100 МВт), а также для тепловых применений, таких как опреснение морской воды, с расчетным сроком службы 60 лет и трехлетним циклом для перегрузки топлива. В то время как базовый проект завершен, разработка была остановлена из-за отсутствия каких-либо заказов на исходный блок. Реактор SMART был разработан Корейским исследовательским институтом по атомной энергии (KAERI) и получил стандартное одобрение конструкции от корейского регулирующего органа в середине 2012 г. В институте KAERI планировали построить демонстрационную АЭС, которая будет работать с 2017 г.

Источник: World Nuclear News, 07.01.2020.