Закрытие реактора АЭС «Мюлеберг»

В кантоне Берн 20 декабря 2019 г. закрыт ядерный кипящий реактор АЭС «Мюлеберг-1» электрической мощностью 372 МВт.

Первый реактор в Швейцарии на АЭС «Бецнау» был введен в действие в 1969 г. АЭС «Мюлеберг» была введена в эксплуатацию в 1972 г. Первоначально останов АЭС «Мюлеберг» был запланирован на 2012 г., затем этот срок был продлен до 2019 г.

АЭС «Мюлеберг» получает охлаждающую воду из реки Ааре. Трещины в кожухе, окружающем реактор, и растущие эксплуатационные расходы означают, что АЭС больше не является экономически жизнеспособной. Вывод из эксплуатации реактора АЭС «Мюлеберг-1» планируется начать во втором квартале 2020 г. В 2030–2034 гг. намечается демонтаж зданий. Радиоактивный материал должен охлаждаться, обрабатываться и безопасно удаляться. Организация «Sortir du nucléaire» заявила, что будет следить за этим процессом, который она считает серьезным риском.

Производство электроэнергии на АЭС «Мюлеберг» составило 3,1 млн МВт·ч и обеспечило около 5% чистого годового потребления электроэнергии в Швейцарии, составившего 57,6 млн МВт·ч в 2018 году. Потребление электроэнергии в Швейцарии медленно снижалось на 1,4% в 2017–2018 гг.

Швейцария имеет пять ядерных реакторов на четырех площадках. По оценкам, срок безопасной эксплуатации составляет около 50 лет. Это означает, что АЭС «Бецнау I» будет переведена в пассивный режим в 2019 г., АЭС «Бецнау II» и «Мюлеберг» в 2022 г., АЭС «Гесген» в 2029 г. и АЭС «Лейбштадт» в 2034 г. Однако правительство не взяло на себя обязательство закрыть какой-либо ядерный реактор к определенной дате.

Источник: Le News, 18.12.2019

Вывод из эксплуатации реакторов с графитом

Компании EDF и «Veolia» создали совместное предприятие «Graphitech» по выводу из эксплуатации реакторов, в которых используется графит. Предприятие «Graphitech» будет искать контракты для оказания помощи в демонтаже таких реакторов во Франции, Италии, Японии, Литве, Испании и Великобритании.

В ряде реакторов первого поколения в качестве замедлителя использовались графитовые блоки, снижающие скорость нейтронов и позволяющие поддерживать ядерную реакцию. Это материал реакторного качества, производимый при температуре около 3000°C, который накапливает некоторое количество радионуклидных загрязнений в процессе эксплуатации, особенно углерод-14. Это означает, что его следует классифицировать как радиоактивные отходы промежуточного уровня.

Демонтаж графитовых реакторов является сложным из-за их конструкции (графитовых слоев внутри реактора) и объема материалов, подлежащих удалению. В мире существует около 60 таких реакторов, но на данный момент демонтированы только два небольших графитовых реактора.

Компании EDF и «Veolia» через свои дочерние компании «Cyclife Holding» и «Asteralis» ввели в действие предприятие «Graphitech», которое будет отвечать за технологические разработки и инженерные исследования, необходимые для подготовки к выводу из эксплуатации ядерных реакторов с графитом. Предприятие будет разрабатывать инструменты с дистанционным управлением для демонтажа сложных крупных бетонных и металлических конструкций, а также инструменты для извлечения активированных графитовых блоков и свай. Предприятие также будет проектировать системы и шарнирные рычаги для обеспечения возможности развертывания этих инструментов.

Первой целью предприятия «Graphitech» будет предоставление компании EDF оптимизированного сценария для вывода из эксплуатации реактора АЭС «Шинон A2» в 2028 г. и предложение программы испытаний для оценки технологических решений, необходимых для завершения проекта. Эта программа начнется в 2022 г. с этапа разработки и квалификации с использованием полномасштабных моделей для подготовки средств удаленного управления, которые будут использоваться при выводе из эксплуатации реактора АЭС «Шинон».

Источник: World Nuclear News, 10.12.2019

План вывода из эксплуатации Игналинской АЭС

Правительство Литвы утвердило уточненный план мероприятий на 2020–2021 гг. по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС (ИАЭС).

План включает меры по повышению энергоэффективности для смягчения социальных и экономических последствий в регионе ИАЭС в связи с закрытием АЭС. План постоянно пересматривается и обновляется в целях безопасности, а также ради эффективного и прозрачного использования выделенных на это средств. В 2020 г. будет продолжаться демонтаж оборудования, обработка и вывоз отходов, включая радиоактивные. Во временное хранилище планируется переместить 36 контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Также предполагается, что в 2020 г. завершится строительство хранилища для короткоживущих низкоактивных отходов. Работы по демонтажу планируют завершить в 2038 году.

Игналинская АЭС была закрыта в 2009 году по требованию Евросоюза. Затем начались работы по выводу из эксплуатации. Многие эксперты отмечали, что закрытие станции привело к резкому скачку цен на электроэнергию для населения, а также подорвало конкурентоспособность литовской экономики.

Источник: Sputnik, 16.12.2019

Соглашение о разработке реакторов на быстрых нейтронах

Компания «Framatome», Французский комиссариат по альтернативной энергии и атомной энергии (CEA), Японское агентство по атомной энергии (JAEA), компании «Mitsubishi FBR Systems» (MFBR) и «Mitsubishi Heavy Industries» (MHI) подписали Соглашение о сотрудничестве в разработке реакторов на быстрых нейтронах. Партнеры ранее сотрудничали по проекту Astrid.

Новое соглашение направлено на дальнейшие исследования по технологии реакторов на быстрых нейтронах. Охватываемые области включают тяжелые аварии, термогидравлику и поведение топлива, обоснование характеристик и стойкости материала, инспектирование сквозь жидкий натрий и с контрольно-измерительными приборами. Соглашение будет способствовать сохранению и развитию навыков и опыта компании «Framatome» в области быстрых реакторов.

Это соглашение следует соглашению, заключенному в 2014 г. для программы Astrid (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration, Усовершенствованный технологический реактор на натрии для промышленной демонстрации), благодаря которой было достигнуто большое количество технических результатов и было установлено тесное сотрудничество между сторонами.

Реакторы на быстрых нейтронах дают перспективу гораздо более эффективного использования ресурсов урана, чем обычные энергетические реакторы, а также возможность сжигания актиноидов. Быстрые реакторы эксплуатируются в разных странах с 1950-х годов, причем некоторые производят электроэнергию на коммерческой основе. Во Франции эксплуатировали три таких реактора с 1960-х годов, включая реактор Phenix, который работал в 1973–2009 гг. Правительство поручило комиссариату CEA разработать два быстрых реактора четвертого поколения, включая Astrid в 2006 г., и в 2009 г. было принято решение сделать проект Astrid высоким приоритетом исследований и разработок из-за его потенциала для сжигания актиноидов.

В августе сообщили, что комиссариат СЕА прекратил разработку ядерного реактора Astrid с охлаждением натрием электрической мощностью 600 МВт. Комиссариат CEA завершил исследование проекта Astrid и больше не планирует создавать прототип в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Источник: World Nuclear News, 9.12.2019

Останов реакторов на АЭС «Такахама»

Компания «Kansai Electric Power Co.» остановит два реактора на АЭС «Такахама-3 и -4» в префектуре Фукуи, поскольку они вряд ли будут соответствовать требованиям правительства по борьбе с терроризмом.

Реакторы перестанут работать летом 2020 г., так как стало ясно, что создание мер безопасности не будет завершено до августа и октября, когда заканчиваются их сертификаты. До этого времени компания не успеет обновить инфраструктуру и совершить ряд других действий, необходимых для получения новых документов от Агентства по ядерному регулированию. Работа отстает примерно на год.

Повторный запуск реакторов АЭС «Такахама-1 и -2» также может быть задержан. Реакторы закрыты для технического обслуживания, которое запланировано на июль и март 2021 г., соответственно. Это оставит компанию с серьезным дефицитом генерирующих мощностей.

Источник: Bloomberg, 21.12.2019

Сертификат для пускового комплекса на Чернобыльской АЭС

ГСП Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) получило сертификат готовности к эксплуатации Первого пускового комплекса (ПК-1) Нового безопасного конфайнмента (НБК).

Это означает, что объем работ по ПК-1 полностью завершен. Он включает в себя проектирование и строительство постоянных фундаментов НБК, основной конструкции арки вместе с обшивкой и системой основных кранов, общей внутренней компоновкой НБК, твердого изоляционного покрытия участков внутри НБК, площадок, а также проектирование, изготовление, строительство (монтаж) и введение в эксплуатацию технологических систем жизнеобеспечения и контроля состояния НБК и внешних инженерных коммуникаций для подключения систем жизнеобеспечения НБК к системам ЧАЭС. Кроме того, в рамках ПК-1 были выполнены работы по строительству и введению в эксплуатацию новой вентиляционной трубы второй очереди ЧАЭС и демонтажу старой вентиляционной трубы-2 до надвижки арки в проектное положение. В полном объеме выполнены индивидуальные и комплексные испытания систем и оборудования НБК, проведена 72-часовая пробная эксплуатация объекта.

Получение данного документа является ключевым для выполнения последующих процедур на пути к завершению процесса введения НБК в эксплуатацию.

В связи с завершением строительно-монтажных работ по созданию ПК-1 НБК и после успешного проведения испытаний 10 июля 2019 г. в ходе заседания Ассамблеи стран-доноров на ЧАЭС был подписан «Акт сдачи-приемки всех объектов» ПК-1 НБК от компании-подрядчика НОВАРКА заказчику ГСП ЧАЭС. 27 сентября 2019 г. состоялось подписание «Акта готовности к эксплуатации ПК-1 НБК». Подразделения ГСП ЧАЭС полностью укомплектованы эксплуатационным и ремонтным персоналом НБК, который прошел теоретическое и практическое обучение и был допущен к самостоятельной работе. 11 ноября 2019 г. ГСП ЧАЭС направило в Государственную архитектурно-строительную инспекцию заявление о принятии в эксплуатацию объекта ПК-1 НБК после завершения строительства и о выдаче соответствующего сертификата.

Источник: ЧАЭС, 10.12.2019

Планы вывода из эксплуатации АЭС «Индиан-Пойнт»

Компания «Holtec International» и корпорация «Entergy Corporation» представили в Комиссию ядерного регулирования заявку на передачу компании «Holtec» лицензии на АЭС «Индиан-Пойнт», находящейся в штате Нью-Йорк. Последний блок АЭС «Индиан-Пойнт» планируется окончательно отключить к 30 апреля 2021 г.

Если передача лицензии будет одобрена, компания «Holtec» начнет вывод АЭС из эксплуатации. По оценкам компании «Holtec», вывод из эксплуатации будет завершен в 2030-х годах.

Корпорация «Entergy Corporation» согласилась продать свои дочерние компании, которые владеют АЭС «Индиан-Пойнт», дочернему предприятию компании «Holtec International» для вывода из эксплуатации. Продажа, которая вступит в силу после закрытия энергоблока АЭС «Индиан-Пойнт-3» и выгрузки топлива, включает передачу лицензий, отработавшего топлива, обязательств по выводу из эксплуатации и фонда для вывода из эксплуатации ядерных установок на трех блоках АЭС.

Компания «Comprehensive Decommissioning International», совместное предприятие компании «Holtec» и канадской компании «SNC-Lavalin», планирует начать работы по выводу из эксплуатации на АЭС «Индиан-Пойнт» на 10 лет раньше, чем, если бы это делала корпорация «Entergy», продолжая владеть АЭС.

Компания «SNC-Lavalin» ожидает, что стоимость контракта превысит 750 млн долларов. Если сделка будет завершена, АЭС «Индиан-Пойнт» войдет в число АЭС, на которых компания «Holtec» ведет работы по выводу из эксплуатации.

Источник: Nucnet, 26.11.2019

Установка Aurora

Расположенная в Калифорнии компания «Oklo» объявила о вводе в действие установки Aurora, усовершенствованной конструкции установки для чистой энергии деления, также известной как батарея деления (ядерная батарейка).

На установке может использоваться металлическое топливо, и электрическая мощность может составить около 1,5 МВт. Установка может также производить полезное тепло. Проект объединяется с солнечными панелями и должен показать возможность усовершенствованного деления, интегрированного с возобновляемыми источниками энергии.

Установка Aurora строится на основе многолетних технологических исследований, разработок и демонстраций, проведенных в национальных лабораториях и университетах США, и на базе работы, проделанной в компании «Oklo», чтобы сделать возможным использование установки Aurora. Компания «Oklo» сообщила, что установка Aurora может производить электроэнергию в течение десятилетий без необходимости перегрузки топлива. На ней также можно перерабатывать топливо и превращать ядерные отходы в чистую энергию.

Компания «Oklo» с 2016 г. занимается предварительными заявками для представления в Комиссию ядерного регулирования США по проекту Aurora и готовится представить свою первую заявку на получение лицензии. Ранее компания получила федеральное финансирование расходов на разработку технологий в рамках совместной инициативы «Подход к ускоренным инновациям в ядерной энергетике» (Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear – GAIN) Министерства энергетики США.

Источник: World Nuclear News, 3.12.2019

Договор о сотрудничестве по малым модульным реакторам

Канадские провинции Нью-Брансуик, Онтарио и Саскачеван в рамках Меморандума о взаимопонимании договорились о сотрудничестве в разработке и развертывании малых модульных реакторов (SMR).

Договор подразумевает совместную работу по исследованию новых, передовых технологий в производстве ядерной энергии, чтобы обеспечить безуглеродную, доступную, надежную и безопасную энергию, помогая раскрыть экономический потенциал по всей Канаде, включая сельские и отдаленные регионы.

Реакторы SMR могут производить чистую и недорогую энергию для сообществ, подключенных и неподключенных к сети, соединять более отдаленные и сельские районы в провинции и приносить пользу энергоемким отраслям промышленности, включая горнодобывающий и обрабатывающий секторы. Это также может стимулировать экономический рост и экспортные возможности, поскольку эти технологии в дальнейшем внедряются в стране и в мире.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании три провинции обязуются совместно работать над продвижением разработки и развертывания реакторов SMR для удовлетворения потребностей провинций в отношении решения проблем изменения климата, спроса на энергию в регионе, экономического развития, а также возможностей для исследований и инноваций, и решить ключевые вопросы для развертывания реакторов SMR, включая технологическую готовность, нормативно-правовую базу, экономику и финансирование, обращение с ядерными отходами и участие общественности и коренных народов.

Стороны также обязуются работать вместе, чтобы оказать позитивное влияние на федеральное правительство и дать четкое и недвусмысленное заявление о том, что ядерная энергия является чистой технологией и требуется как часть решения проблемы изменения климата, чтобы оказывать поддержку реакторов SMR, указанных в дорожной карте Канады по реакторам SMR, и вносить изменения по мере необходимости для содействия внедрению реакторов SMR. Меморандум о взаимопонимании также включает обязательства провинций сотрудничать в целях информирования общественности об экономических и экологических выгодах ядерной энергии и реакторов SMR и взаимодействовать с другими заинтересованными провинциями и территориями для изучения потенциала развертывания реакторов SMR.

Канадские ядерные лаборатории в Онтарио в апреле 2018 г. объявили о приглашении сторонников проекта по реакторам SMR оценить строительство и эксплуатацию демонстрационного блока на одном из своих участков. Федеральное министерство природных ресурсов Канады в ноябре 2018 г. выпустило дорожную карту для внедрения реакторов SMR в стране, в то время как дорожная карта Саскачевана, опубликованная в ноябре, включала цель сокращения выбросов углерода при производстве электроэнергии и разработку технологии реакторов SMR с возможностью внедрения первого оперативного реактора SMR к середине 2030-х годов. Правительство провинции Нью-Брансуик поддерживает развитие ядерных исследований и разработок в провинции.

Источник: World Nuclear News, 2.12.2019

Установка корпуса реактора на АЭС «Син-Кори-5»

Компания «Korea Hydro and Nuclear Power» (KHNP) установила корпус реактора APR-1400 на энергоблоке АЭС «Син-Кори-5».

Реактор APR-1400 с водой под давлением электрической мощностью 1340 МВт планируется ввести в промышленную эксплуатацию в марте 2023 г. Корпус реактора был изготовлен компанией «Doosan Heavy Industries & Construction».

Строительство энергоблоков АЭС «Син-Кори-5 и -6» началось в апреле 2017 г. и в сентябре 2018 г. соответственно. По состоянию на конец октября 2019 г., строительство двух блоков было завершено на 51%. Энергоблок АЭС «Син-Кори-6» планируется ввести в эксплуатацию в июне 2024 г.

Строительство первых двух блоков АЭС «Син-Кори-3 и -4» с реакторами APR-1400 было разрешено в 2006 г., хотя фактическая строительная лицензия была выдана в апреле 2008 г. Первый бетон для блока АЭС «Син-Кори-3» был залит в октябре 2008 г., а для блока АЭС «Син-Кори-4» в августе 2009 г. Блок АЭС «Син-Кори-3» первоначально планировалось ввести в коммерческую эксплуатацию в конце 2013 г., а блок АЭС «Син-Кори-4» в сентябре 2014 г. Однако их эксплуатация была отложена из-за необходимости испытаний, связанных с безопасностью контрольных кабелей, и с их последующей заменой. Блок АЭС «Син-Кори-3» был введен в коммерческую эксплуатацию в декабре 2016 г., а блок АЭС «Син-Кори-4» в сентябре 2019 г.

В Республике Корее строятся еще два блока с реакторами APR-1400 на АЭС «Син-Ханул-1 и -2». Еще четыре реактора APR-1400 строятся в Бараке в Объединенных Арабских Эмиратах, причем первый из этих блоков планируется ввести эксплуатацию в 2020 году.

Реактор APR-1400 – это эволюционный реактор с водой под давлением, основанный на модели CE System 80+. Реактор APR-1400, разработанный Корейской инжиниринговой компанией, имеет электрическую мощность 1400 МВт и проектный срок службы 60 лет. Реактор APR-1400 заменяет стандартизированную конструкцию реактора OPR-1000 электрической мощностью 995 МВт. В Республике Корее построено 12 реакторов OPR-1000. Реактор APR-1400 отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками, безопасностью, техническим обслуживанием и доступностью, основанными на накопленном опыте, а также на технологических разработках. Сертификат Корейского института ядерной безопасности для конструкции реактора APR-1400 был представлен в мае 2003 г. В октябре 2017 г. группа по Европейским коммунальным требованиям (техническая консультативная группа для европейских предприятий по АЭС) утвердила конструкцию реактора APR1400. Комиссия ядерного регулирования США сертифицировала реактор APR-1400 в августе 2019 г., определив, что конструкция полностью соответствует требованиям безопасности.

Источник: World Nuclear News, 28.11.2019

Холодные испытания реактора К-2

В Пакистане на АЭС «Карачи» на китайском реакторе K-2 проводились холодные функциональные испытания, и был достигнут важный рубеж.

Функциональные испытания в холодном состоянии проводятся для подтверждения того, что основная система и ее вспомогательные средства установлены правильно и готовы к работе в условиях высокого давления. Реактор K-2 – это первая зарубежная установка, использующая ядерную технологию Hualong One (HPR 1000), разработанную для ядерных реакторов третьего поколения. Реактор был построен Китайской инженерной корпорацией Чжун Юань (China Zhong Yuan Engineering Corporation – CZEC), подразделением Китайской национальной ядерной корпорации (China National Nuclear Corporation – CNNC).

Официальные представители Пакистанской комиссии по атомной энергии, корпорации CNNC, Китайской корпорации по ядерному инжинирингу и строительству и корпорация CZEC приняли участие в церемонии запуска испытаний. Эксперты заявили, что испытания ознаменовали точку, когда реактор К-2 вступил в стадию ввода в эксплуатацию, продвинувшись со стадии установки.

Испытания включали проверку более 7200 сварных швов и 800 точек механического соединения в пределах границы испытания утечки на семи платформах под давлением. Все показатели соответствовали критериям приемлемости. Качество установки и производительность соответствуют требованиям проекта. Завершение холодных испытаний 2 декабря контролировалось Агентством по ядерному регулированию и Комиссией по атомной энергии Пакистана.

Строительство энергоблока АЭС «Карачи-2» началось в 2015 г., а энергоблока АЭС «Карачи-3» в 2016 г. Коммерческая эксплуатация энергоблоков запланирована на 2021 и 2022 годы соответственно. В Китае также строятся четыре блока с реакторами Hualong One, два на АЭС «Фуцин» в провинции Фуцзянь и два на АЭС «Фанченган» в провинции Гуанси. Ожидается, что все четыре блока будут введены в коммерческую эксплуатацию в 2019–2020 годах.

До настоящего времени проект К-2/К-3 находился в безопасности уже более 2080 дней. Чиновники заявили, что это укрепило растущее доверие к отечественным ядерным технологиям со стороны стран, участвующих в Инициативе «Пояс и дорога». Реактор HPR 1000 относится к третьему поколению реакторов. Этот демонстративный проект обеспечит ядерным технологиям Китая выход на мировой уровень.

Источник: China National Nuclear Corporation, 3.12.2019

Источник: World Nuclear News, 5.12.2019

Разрешение на перезапуск реактора АЭС «Онагава-2»

Компания «Tohoku Electric Power» получила предварительное разрешение регулирующего органа для ввода в действие реактора на АЭС «Онагава-2». Реактор был поврежден в результате землетрясения и цунами, которые привели к аварии на АЭС «Фукусима-I».

Компания «Tohoku Electric Power» сообщила, что получила первое разрешение Японского агентства по ядерному регулированию для перезапуска реактора АЭС «Онагава-2» при условии проведения общественных консультаций.

АЭС «Онагава» была самой близкой из японских АЭС к эпицентру землетрясения магнитудой 9 баллов в марте 2011 г., которое вызвало цунами. АЭС была затоплена цунами, но система охлаждения осталась неповрежденной, защищая реакторы от угрозы расплавления, аналогичной тому, что произошло на АЭС «Фукусима-I».

Перед перезапуском потребуются дополнительные разрешения, а также согласие местных властей, что не гарантируется. Реактор с кипящей водой (BWR) имеет такую же базовую конструкцию, как и реакторы АЭС «Фукусима-I», где произошло расплавление.

Компания «Tohoku Electric Power» рассчитывает потратить 340 млрд иен (3,1 млрд долларов) на повышение безопасности на АЭС «Онагава», включая сооружение стены длиной 800 метров и высотой 29 метров над уровнем моря, чтобы защитить АЭС от цунами. Перезапуск реактора АЭС «Онагава-2» позволит сэкономить 35 млрд иен (0,32 млрд долл.) в год.

Авария на АЭС «Фукусима-I» привела к останову 54 действующих реакторов в Японии, которые обеспечивали почти треть электроэнергии Японии. Все должны были быть повторно лицензированы в соответствии с новыми стандартами после того, как авария выявила эксплуатационные и нормативные недостатки. Хотя одобрение станет стимулом для возрождающейся атомной промышленности Японии, в этом секторе все еще не будет достигнута поставленная правительством цель по обеспечению к 2030 г. поставки как минимум одной пятой электроэнергии в стране.

Были перезапущены 9 реакторов, все они реакторы с водой под давлением, расположенные далеко от Токио, в то время как на АЭС «Фукусима-I» использовалась более старая технология реакторов BWR.

Источник: Reuters, 27.11.2019

Проведение предпроектных работ для планируемой АЭС

Компания «Candu Energy Inc.», дочернее предприятие компании «SNC-Lavalin», получила контракт от китайской компании «China National Nuclear Power Co Ltd» (CNNP) на проведение предпроектных работ для предлагаемой двублочной АЭС с усовершенствованным реактором на тяжелой воде (Advanced Heavy Water Reactor – AHWR). Работа связана с планированием и лицензированием при подготовке проекта АЭС в Китае, строительство которой, как ожидается, начнется в 2021 г.

Реактор AHWR имеет электрическую мощность 700 МВт. Реактор строится в Канаде и основан на конструкции канадского реактора CANDU с тяжелой водой под давлением (pressurised heavy water reactor – PHWR). Ряд эволюционных адаптаций обеспечивает соответствие реактора AHWR новейшим международным стандартам безопасности и требованиям к реакторам поколения III. Это включает в себя новые и усовершенствованные системы активной и пассивной безопасности и стандартизированный дизайн для снижения затрат на техническое обслуживание и капитальных затрат.

В соответствии с контрактом компания «SNC-Lavalin» предоставит документы по лицензированию, чтобы описать процесс лицензирования, а также регулирующие требования и требования безопасности, применимые к проектированию, анализу, строительству, вводу в эксплуатацию и эксплуатации реактора AHWR. Компания «SNC-Lavalin» является эксклюзивным лицензиатом технологии реактора CANDU от Канадской корпорации по атомной энергии («Atomic Energy of Canada Limited» – AECL) и подготовит руководство по проекту безопасности (safety design guides – SDG), а также описание и оценку согласованных изменений дизайна, связанных с безопасностью. Компания «SNC-Lavalin» также рассмотрит руководство SDG, подготовленное агентствами-партнерами.

Шанхайский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомной энергетики (Shanghai Nuclear Engineering Research & Design Institute) является генеральным проектным институтом по проекту, а также техническим менеджером по этому контракту для проверки и принятия результатов компании «SNC-Lavalin» от имени компании CNNP. Китайская корпорация по ядерной энергетике (China Nuclear Energy Industry Corporation) была назначена компанией CNNP в качестве агента внешней торговли по этому контракту.

Компания «SNC-Lavalin» продолжает свое давнее наследие по реактору CANDU в Китае, и надеется на сотрудничество с компанией «China National Nuclear Power» и всеми ее партнерами для достижения цели по реактору AHWR. Партнерство и общая ценность стандартов и протоколов по проектированию безопасности высокого уровня будут способствовать общему успеху проекта и поддержке полезной чистой, низкоуглеродной электроэнергии с помощью ядерной энергетики.

В сентябре 2016 г. компания «SNC-Lavalin», Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation – CNNC) и компания «Shanghai Electric» подписали принципиальное соглашение о создании нового совместного предприятия по разработке, маркетингу и строительству реактора CANDU с усовершенствованным топливом (Advanced Fuel CANDU Reactor – AFCR). Ожидалось, что совместное предприятие будет зарегистрировано в середине 2017 г. Реактор AFCR имеет мощность 700 МВт и относится к поколению III. Он основан на реакторах CANDU-6 и Enhanced CANDU-6 (EC6). Реактор имеет тяжеловодный замедлитель и охлаждение тяжелой водой с конструкцией трубы под давлением и может использовать переработанный уран и торий в качестве топлива.

На энергоблоках АЭС «Циньшань-1 и -2» (Qinshan Phase III) в Китае, которые принадлежат компании CNNP, используют технологию реакторов CANDU-6 PHWR, причем корпорация AECL является основным подрядчиком проекта «под ключ». Строительство началось в 1997 г., блок №1 был введен в действие в сентябре 2002 г., а блок №2 в апреле 2003 г.

Источник: World Nuclear News, 3.12.2019

Источники нейтронов для диагностики

Компания RIKEN продемонстрировала компактную систему нейтронных источников, управляемую ускорителем (RIKEN AcceleratorDriven Compact Neutron Source System – RANS-II). Система будет использоваться в широком спектре областей, включая диагностику износа бетонной инфраструктуры и анализ сырьевых материалов и продукции на заводах.

В настоящее время источники нейтронов, используемые в промышленных целях, находятся в Японском исследовательском центре по ускорению протонов (Japan Proton Accelerator Research Center – J-PARC) и на Японском исследовательском реакторе № 3 (Japan Research Reactor No. 3 – JRR-3). В сотрудничестве с промышленностью компания RIKEN работает над созданием транспортабельной системы источника нейтронов. В 2013 г. удалось неразрушающе визуализировать внутреннюю коррозию стали с помощью компактной системы RANS. Затем в 2016 г., в компании разработали технологию, позволяющую увидеть внутренние повреждения бетона, а в 2018 г. компания создала технологию для неразрушающего измерения содержания соли в бетоне.

С системой RANS-II компания RIKEN, уменьшив размер системы RANS, успешно сократила длину и вес предыдущей системы в 2 раза, уменьшив энергию пучка протонов из линейного ускорителя с 7 МэВ до 2,49 МэВ и используя вместо соединения двух ускорителей один ускоритель, который упоминается как радиочастотный квадрупольный ускоритель (radio-frequency quadrupole accelerator – RFQ). Кроме того, размер экранирующего объекта был существенно уменьшен до одной седьмой или около того.

В будущем компания RIKEN попытается реализовать прототип наружной измерительной системы, которая будет переносимой и неразрушающей, и которая способна визуализировать внутреннее разрушение мостовых конструкций и подобных конструкций. В то же время компания нацелена на разработку системы компактных фиксированных источников нейтронов, которая будет легко внедрена на рабочих местах.

Члены группы по технологиям нейтронных пучков из Центра усовершенствованной фотоники (Center for Advanced Photonics – RAP) компании RIKEN, занимающейся разработкой системы, упомянули о разрушении моста в порту в Тайване. Они подчеркнули, что использование нейтронных систем является эффективным средством для поддержания и ремонта инфраструктуры, подверженной старению и разрушению конструкции, добавив, что проникновение влаги и соли в бетон и коррозия арматуры были особой проблемой.

По всей Японии ухудшается состояние инфраструктуры, которая была разработана и построена в период после периода высокого экономического роста с 1954 по 1973 гг. Согласно последней Белой книге Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, около 25% дорожных мостов (длиной 2 метра или более) в стране имели срок более 50 лет к концу 2017 финансового года, и ожидается, что этот показатель вырастет до 39% к концу 2022 финансового года и до 63% к концу 2032 финансового года. Аналогичные показатели для стен причальных гаваней составляют примерно 17% к концу 2017 финансового года, 32% к концу 2022 финансового года и 58% к концу 2032 финансового года. Таким образом, планирование обслуживания, управления и обновления является насущной потребностью.

Источник: Japan Atomic Industrial Forum, 28.11.2019

Отправка холодных ловушек из Падьюки

Рабочие недавно добились прогресса в дезактивации и восстановлении газодиффузионного завода в Падьюке (Paducah Gaseous Diffusion Plant PGDP), когда они подготовили и отправили первую из 22 холодных ловушек, хранящихся на площадке Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) в Падьюке.

В годы обогащения урана на заводе PGDP холодные ловушки поддерживали различные процессы, включая деятельность на заводе C-410 для загрузки. На этом объекте площадью 2 гектара производился гексафторид урана (UF6). Эти холодные ловушки представляют собой длинные цилиндрические теплообменники, которые использовались на заводе C-410 для преобразования газа UF6 в твердое вещество, которое впоследствии было сжижено, перенесено в цилиндры и затем подано по трубам в систему оборудования для технологического газа, где происходило обогащение.

Холодные ловушки на заводе PGDP могут весить до 7257 кг. Компания «Four Rivers Nuclear Partnership» (FRNP), подрядчик управления EM по дезактивации и восстановлению на площадке в Падьюке, возглавила действия по отправке первой холодной ловушки за пределы площадки для удаления. Эта холодная ловушка весила приблизительно 6803,9 кг. Ловушка была упакована и отправлена в неизменном состоянии, а не в уменьшенном. Доставка холодной ловушки в целости и сохранности обеспечила работникам дополнительные гарантии за счет снижения риска воздействия опасных материалов. Значительная часть работы и планирования была направлена на подготовку холодной ловушки для первой отправки за пределы площадки.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 46, 26.11.2019

Технология виртуальной реальности

В Айдахской национальной лаборатории (INL) в рамках проекта очистки для снижения потенциального радиационного облучения работников и повышения производительности труда используется технология виртуальной реальности.

В рамках проекта Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) по извлечению кальцина была создана лаборатория виртуальной реальности для планирования задач по извлечению гранулированных высокоактивных отходов. Кальцин – это сухой побочный продукт жидких отходов, образовавшихся при переработке отработавшего ядерного топлива на площадке лаборатории INL. Переработка завершилась в 1992 г.

В соответствии с соглашением со штатом Айдахо, управление EM должно извлекать, обрабатывать, переупаковывать и подготавливать 4400 м3 кальцина для отправки для удаления за пределами штата к 2035 г. Материал хранится в шести отдельных бункерах в бетонных камерах на установке для хранения кальцинированных твердых частиц в Центре ядерных технологий и инжиниринга в Айдахо. Бункеры представляют собой серию длинных цилиндров, и количество бункеров в каждом наборе варьируется.

Компания «Fluor Idaho», подрядчик управления EM по очистке участка лаборатории INL, разрабатывает технологию, которая может быть использована для извлечения кальцина из старых бункеров и переноса материала в новые. После этого пустые бункеры будут закрыты в соответствии с законами штата и федеральными природоохранными законами.

Команда разработчиков проекта работала с трехмерными (3-D) компьютерными моделями объектов, где хранится кальцин, на основе оригинальных строительных чертежей. Используя эти модели и недавно приобретенное оборудование лаборатории виртуальной реальности, команда может поместить изображения инженеров, техников и руководства в виртуальный макет опасных зон и моделировать рабочие задачи без риска воздействия.

Это дает компании более полное представление о проблемах, которые существуют в бункерах, и о том, как их преодолеть. Использование технологии виртуальной реальности дает преимущество. Компания «Fluor Idaho» планирует включить виртуальную реальность в другие аспекты проекта.

Испытания поисковой системы продолжаются на полноразмерной копии одного из бункеров с использованием смоделированного кальцинированного материала. Трубопровод и другие внутренние препятствия были добавлены в макет, чтобы максимально точно воспроизвести реальную картину. В дополнение к испытаниям роботизированных и других технологий для извлечения кальцина из одного бункера, в проекте разрабатывают стратегию для извлечения и закрытия пяти других бункеров. Макетирование поможет инженерам порекомендовать конечное состояние для бункеров.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 46, 26.11.2019

Планы удаления топлива из реактора №2 АЭС «Фукусима-I»

Правительство и компания «Tokyo Electric Power Co.» планируют начать удаление расплавленного топлива из реактора №2 на АЭС «Фукусима-I» в 2021 г. в соответствии с последним планом вывода из эксплуатации.

В проекте плана, пересмотренном в пятый раз и опубликованном 2 ноября, указано, что реактор №2 был выбран первым для процесса удаления, поскольку он более безопасен, чем реакторы №1 и №3, на которых произошло расплавление после землетрясения и цунами в марте 2011 г. Пересмотренный проект плана будет доработан после того, как жители и эксперты передадут свое мнение комитету Кабинета министров по вопросам вывода из эксплуатации и проблемам с загрязненной водой на АЭС.

Исследования подтвердили, что обломки расплавленного ядерного топлива на дне контейнмента реактора №2 можно поднять с помощью устройства с дистанционным управлением. Исследования также показали, что радиационное воздействие на работников будет меньше на реакторе №2, чем на реакторах №1 или №3. В отличие от зданий реакторов №1 и №3 здание реактора №2 не было разрушено взрывом водорода на ранних стадиях аварии. Неповрежденная конструкция может помочь предотвратить рассеивание радиоактивных материалов во время операции удаления топлива.

Согласно плану, несколько граммов расплавленного ядерного топлива будут удалены в первую очередь для анализа удаления. Исходя из результатов, размер операции будет расширяться. В плане не упоминается, когда начнутся работы по удалению расплавленных обломков топлива из реакторов №1 и №3.

Рабочая группа в правительстве Японии, отвечающая за разработку демонтажа АЭС «Фукусима-I», сообщила, что извлечение обломков топлива начнется на реакторе №2 в 2021 г. Группа провела заседание в резиденции премьер-министра, чтобы завершить работу над пятым вариантом графика работ по демонтажу АЭС. Участники скорректировали план извлечения обломков из реакторов №1, №2 и №3 АЭС «Фукусима-I», где произошло расплавление ядерного топлива. Выполнение этой задачи считается самой большой трудностью в процессе демонтажа. Группа учла рекомендации, предложенные правительственной Корпорацией по компенсации ядерного ущерба и выводу из эксплуатации объектов. Корпорация, которая занимается изучением технических аспектов политики, отметила, что извлечение следует начать из реактора №2, поскольку в сравнении с другими реакторами его внутреннее состояние известно наиболее хорошо.

Источник: Asahi Shimbun, NHK, 2.12.2019

Очистка подземных вод в Ханфорде

Ричлендский операционный офис Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) и компания-подрядчик «CH2M HILL Plateau Remediation Company» (CHPRC) обработали более 9 млн м3 загрязненных подземных вод и удалили почти 90 тонн загрязнителей в Ханфорде в течение финансового года, закончившегося 30 сентября 2019 г.

С 2008 г. шесть насосно-очистных сооружений Ханфорда обработали более 75,7 млн м3 подземных вод и удалили более 500 тонн загрязняющих веществ. Это защищает реку Колумбия.

Другие основные направления деятельности по очистке подземных вод в Ханфорде в 2019 финансовом году включают следующее: завершение модификаций и модернизаций существующего оборудования на насосно-очистных сооружениях, что позволяет избежать затрат на замену и повысить эффективность; установка системы дезинфекции хлором для обеспечения четкости линий скважин и повышения эффективности 200 насосно-очистных сооружений (в Ханфорде это самая крупная установка очистки подземных вод); достижение устойчивой работы установки для очистки подземных вод (200 West Pump and Treat Facility) при скорости обработки 9,5 м3 в минуту в первое время; успешное испытание технологии промывки почвы, предназначенной для ускорения удаления хрома из почвы и грунтовых вод у реки Колумбия.

В этом финансовом году предпринимаются действия по увеличению мощности установки для очистки подземных вод (200 West Pump and Treat Facility) на 50%. Проект, который планируется завершить в 2021 финансовом году, позволит провести дополнительную обработку опасных химических и радиоактивных компонентов на Центральном плато Ханфорда, что потенциально сократит период, необходимый для достижения целей очистки, и приведет к значительной экономии средств. Многочисленные усовершенствования процессов привели к значительному сокращению площадей загрязнения подземных вод, особенно вдоль реки.

Компания CHPRC продолжает искать способы, чтобы закрепить успех в очистке на территории Ханфорда. Большинство из почти 90 тонн загрязнителей, удаленных в 2019 финансовом году, представляли нитраты. В следующем году проект будет сосредоточен на других загрязнителях, таких как тетрахлорид углерода и уран.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 46, 26.11.2019

Контракт на строительство хранилища на Игналинской АЭС

Государственное предприятие Игналинская АЭС (ИАЭС), осуществив процедуру государственной международной закупки и получив заключение Координационной комиссии по национальной безопасности о том, что победивший поставщик отвечает интересам национальной безопасности, подписала договор с компанией ЗАО «Kelvista» о техническом надзоре за строительством хранилища низко- и среднеактивных отходов (НАО, САО) на ИАЭС (проект B25) и предоставлении инженерных услуг Международной федерацией инженеров-консультантов (FIDIC). Договор вступил в силу 27 ноября. Стоимость контракта составляет 1147709,20 евро (1,26 млн долл.) с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

Для выполнения контракта компания намерена использовать таких субподрядчиков как ЗАО «SWECO Lietuva», ЗАО «Statybos Projektų Expertise Centras» и ЗАО «Tetas». Процедуры закупок для технического обслуживания и инженерных услуг федерации FIDIC были начаты весной 2019 г. Закупки были опубликованы в Официальном журнале Европейского союза и в Центральной информационной системе закупок. Тендерные предложения были представлены
3 компаниями.

Победитель тендера будет ответственным за технический надзор за строительством поверхностного хранилища для короткоживущих НАО и САО на ИАЭС (проект B25) и за оказание консультационных услуг.

В ближайшее время будет объявлен открытый тендер на строительство поверхностного хранилища для НАО и САО на ИАЭС. Строительство этого хранилища является необходимым условием для осуществления работ по выводу из эксплуатации ИАЭС и для безопасного удаления и хранения радиоактивных отходов. Планируется, что хранилище на территории ИАЭС будет введено в эксплуатацию в 2024 г.

Проект B25 финансируется из средств Игналинской программы Европейского Союза.

Источник: Игналинская АЭС, 28.11.2019

Поставки образцов оксида плутония для анализа возможности производства МОКС-топлива

Из Великобритании во Францию в лабораторию на заводе Melox компании «Orano» отправлена партия образцов оксида плутония. Образцы будут использованы для определения, можно ли использовать плутоний для производства смешанного оксидного топлива (МОКС-топливо).

Образцы, хранившиеся в Селлафилде, доставлены на корабле в порт Шербур на севере Франции. Оттуда они транспортируются по дороге на завод Melox. Поставка осуществляется в соответствии с соглашением между Управлением по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA) Великобритании и компанией «Orano», чтобы предоставить управлению NDA техническую экспертизу в отношении возможности рециклирования плутония.

Компания «Orano» отметила, что образцы, содержащие несколько сотен граммов оксида плутония, кондиционируются в упаковке, специально разработанной для обеспечения герметичности и безопасной транспортировки материала. Эти упаковки были одобрены как Управлением по ядерному регулированию Великобритании, так и французской Администрацией по ядерной безопасности.

Образцы должны использоваться на испытательной линии в лаборатории на заводе Melox для проведения анализа и проверки возможности преобразования оксида плутония из Великобритании в таблетки МОКС-топлива. Затем оксид плутония можно было бы переработать в рамках производственного процесса на заводе и использовать для производства топлива для поставок электроэнергии на европейский рынок.

Плутоний составляет около 5% содержания МОКС-топлива. Плутоний извлекается путем переработки ядерного топлива, которое уже использовалось в энергетических реакторах. Рециклирование материала таким способом увеличивает энергию, которую он производит, на 12%. Если неделящийся уран также извлекается и используется повторно, этот показатель увеличивается до 22%. Процесс также позволяет отделять наиболее высоко радиоактивные продукты деления, это означает, что объем наиболее опасных отходов сокращается более чем на 60%.

В Великобритании на заводе по термической переработке оксидов (Thermal Oxide Reprocessing Plant – Thorp) в Селлафилде операции по переработке закончились в ноябре 2018 г., через 24 года. Завод Thorp, стоимость которого составляет 1,8 млрд фунтов стерлингов (2,3 млрд долларов США), был открыт в 1994 г., и с тех пор на нем переработана 9331 т отработавшего ядерного топлива, поступившего от 30 потребителей из девяти стран мира. Это был один из двух коммерческих заводов по переработке ядерного топлива в мире, другим был завод компании «Orano» в Ла-Аге во Франции.

Источник: World Nuclear News, 28.11.2019