Доставка ОЯТ для рециклирования

Из Нидерландов с АЭС «Борсселе» в Валонес (регион Манш, Франция) железнодорожным транспортом доставлена партия отработавшего ядерного топлива (6,7 т). Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) будет обрабатываться на заводе компании «Orano» в Ла-Аге перед рециклированием.

Транспорт, которым управляет компания «Orano TN», состоит из трех контейнеров для перевозки отработавшего топлива и соответствует действующим национальным и международным правилам, гарантирующим высокий уровень безопасности. Тип контейнера, используемого для транспортировки, соответствует критериям безопасности, установленным МАГАТЭ, и предназначен для защиты людей и окружающей среды при любых обстоятельствах.

Эта доставка ОЯТ связана с контрактом, подписанным с компанией «EPZ Ltd» в 2011 г. для удаления 216 тонн ОЯТ с АЭС «Борсселе». Соответствующее межправительственное соглашение было опубликовано в 2013 г. После подписания первого контракта с компанией EPZ в 1978 г. к настоящему времени на завод компании «Orano» в Ла-Аге было доставлено более 365 тонн ОЯТ и около 346 тонн уже обработано.

Отработавшее топливо содержит 96% ценных энергетических материалов, которые могут быть рециклированы с использованием переработки. 4% конечных отходов будут остеклованы для безопасной и стабильной упаковки, а затем возвращены в Нидерланды в соответствии с французским законодательством. Металлическая структура ОЯТ будет уплотнена, а затем упакована для возвращения в Нидерланды.

Источник: Orano, 20.11.2019

Разработка технологии экстракции урана из морской воды

Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation – CNNC) создала инновационный альянс для содействия исследованиям и применению экстракции урана из морской воды.

Альянс объединяет около 20 исследовательских институтов и университетов. Он будет сосредоточен на установлении стандартов для технологий и материалов, используемых в процессе экстракции. Это поможет ускорить разработку основных технологий и новых материалов, а также создать исследовательские платформы и испытательную базу для экстракции урана из морской воды для преодоления препятствий в практическом применении.

По оценкам, в воде содержится около 4,5 млрд тонн урана, что примерно в 1000 раз больше, чем достоверные запасы в земле. Однако концентрация урана в морской воде чрезвычайно низка, что делает огромной проблемой разработку рентабельной технологии извлечения урана из морской воды. Китай добился определенного прогресса в разработке абсорбционных материалов и оборудования для экстракции урана из морской воды, но, по данным корпорации CNNC, еще предстоит пройти долгий путь до коммерческой разработки.

Источник: Nuclear Engineering International, 14.11.2019

Проект закона об обращении с ядерными отходами

Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей (House Energy and Commerce Committee) принял проект закона об обновлении возможности Министерства энергетики (МЭ) обращаться с ядерными отходами. Законопроект позволит МЭ строить и эксплуатировать временные хранилища для объединения отработавшего топлива из реакторов, выведенных из эксплуатации. Подобный законопроект внесен в Сенат США.

Две версии законопроекта HR 2699 и S 2197, которые названы Актом о внесении изменений в политику в отношении ядерных отходов от 2019 года (Nuclear Waste Policy Amendments Act of 2019), направлены на внесение изменений в закон 1982 года, согласно которому федеральное правительство через МЭ несет ответственность за все гражданские действия, связанные с отработавшим ядерным топливом и его вывозом для удаления на федеральном объекте.

Законопроект HR 2699 будет определять передачу отработавшего топлива из сейсмически активных районов и разрешать Министерству энергетики осуществлять инфраструктурные мероприятия для поддержки строительства и эксплуатации хранилища в Юкка-Маунтине. Законопроект также включает реформы механизма финансирования Фонда ядерных отходов и гарантирует, что МЭ имеет достаточное финансирование для строительства и эксплуатации хранилища.

В Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей сообщили, что сообщества по всей стране выражают растущую обеспокоенность по мере того, как все больше АЭС закрываются, и этот законопроект приближает страну к реальному национальному решению по перемещению отработавшего топлива на временный объект и, в конечном итоге, в постоянное хранилище.

Законопроект S 2197, переданный Комитету Сената по окружающей среде и общественным работам, будет способствовать проведению обзора безопасности в Юкка-Маунтине, а также укреплению программы США по обращению с ядерными отходами. Этот законопроект отражает Закон о внесении изменений в политику в отношении ядерных отходов от 2017 г. (Nuclear Waste Policy Amendments Act of 2017), который в 2018 г. был принят Палатой представителей.

Источник: World Nuclear News, 21.11.2019

Использование АЭС для отопления

Первый в Китае коммерческий проект по отоплению с помощью АЭС начал действовать на АЭС «Хайян» в провинции Шаньдун. Первоначально два блока с реакторами AP1000 будут обеспечивать отопление жилья площадью до 700 тыс. м2.

Компания «Shandong Nuclear Power Company» (SDNPC) является дочерней компанией Государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC) и владельца АЭС «Хайян». Компания SDNPC объявила, что после нескольких дней пробной эксплуатации демонстрационная система централизованного теплоснабжения была официально введена в эксплуатацию.

Система извлекает нерадиоактивный пар из второго контура двух блоков АЭС «Хайян» с реакторами AP1000, который затем подается через многоступенчатый теплообменник на теплообменную станцию на месте. Это тепло затем подается на внешнюю теплообменную станцию, принадлежащую местной тепловой компании «Fengyuan Thermal Power», откуда нагретая вода течет по трубам муниципального отопления к потребителям. Эта система зимой первоначально отапливает 700 тыс. м2 жилья, включая общежитие компании SDNPC и жителей Хайяна.

Ожидается, что такое использование нагревания с использованием атомной энергии позволит избежать использования 23,2 тыс. тонн угля в год, сокращая выбросы сажи на 222 тонны, диоксида серы на 382 тонны, оксида азота на 362 тонны и углекислого газа на 60 тыс. тонн. Ожидается, что к 2021 г. проект обеспечит отопление всего города Хайян.

По сообщению компании SDNPC, с небольшими изменениями блоки АЭС «Хайян-1 и -2» могут иметь мощность для отопления до 30 млн м2. С завершением и вводом в эксплуатацию следующих блоков на АЭС «Хайян», АЭС может в конечном итоге обеспечить отопление более 200 млн м2 в радиусе 100 км, избегая использования около 6,62 млн тонн угля. Для АЭС «Хайян» запланировано до шести блоков с реакторами CAP1000.

Компания SDNPC сообщила, что использование тепла атомной энергетики не увеличивает цену, которую платят потребители, и интересы тепловых компаний не пострадают. Кроме того, экологические выгоды являются «огромными», эффективность АЭС повышается, а новые отрасли стимулируются.

Правительство Китая сделало отопление с использованием экологически чистой энергии приоритетом и в 2017 г. выпустило руководство по этому вопросу на зиму в северном Китае. Национальная энергетическая администрация опубликовала пятилетний план на 2017–2021 годы, в котором особое внимание уделяется технологиям чистого отопления.

Блок АЭС «Хайян-1» введен в коммерческую эксплуатацию в октябре 2018 г., а блок АЭС «Хайян-2» в январе 2019 г. В совокупности блоки АЭС «Хайян-1 и -2» будут ежегодно поставлять в сеть около 20 ТВт·ч электроэнергии, что достаточно для удовлетворения одной трети потребностей домохозяйств в провинции Шаньдун.

В октябре 2019 г. компания SDNPC подписала контракт на крупномасштабный демонстрационный проект по опреснению воды в Хайяне для обеспечения водой жителей и промышленных предприятий в этом районе.

Источник: World Nuclear News, 18.11.2019

Завершение вывода из эксплуатации реактора АЭС «Ла-Кросс»

Американская компания «EnergySolutions» завершила физические работы по выводу из эксплуатации реактора с кипящей водой АЭС «Ла-Кросс». Это включает в себя восстановление и удаление радиоактивного материала, включая подтверждающие обследования и инспекции, необходимые для демонстрации соответствия утвержденному Плану прекращения действия лицензий Комиссии ядерного регулирования (NRC).

Компания «EnergySolutions» официально взяла на себя оперативный контроль над объектом в рамках утвержденного процесса передачи лицензии комиссией NRC в июне 2016 г. и сразу же мобилизовала рабочую силу для вывода АЭС из эксплуатации. Это второй проект компании «EnergySolutions» по выводу из эксплуатации, который она завершила в 2019 г. В каждом проекте по выводу из эксплуатации существуют уникальные проблемы, и АЭС «Ла-Кросс» ничем не отличается, но лучшие практики и уроки компании, извлеченные из других проектов, оказались ценными для безопасного выполнения этого проекта в соответствии с графиком и бюджетом.

Компания «EnergySolutions» работала с местными, государственными и федеральными регулирующими органами при завершении проекта и официально снята с проекта, и теперь продолжит работать с комиссией NRC для завершения подготовки необходимой документации для передачи лицензии обратно компании «Dairyland Power». Реактор АЭС «Ла-Кросс» был построен в 1967 г. как часть совместного проекта с федеральной Комиссией по атомной энергии, чтобы продемонстрировать использование ядерной энергии в мирное время. Реактор был закрыт и помещен на безопасное хранение в апреле 1987 г.

Источник: Nuclear Engineering International, 14.11.2019

Вывод из эксплуатации исследовательского реактора

В Китае утвердили план вывода из эксплуатации первого исследовательского ядерного реактора на тяжелой воде (Heavy Water Research Reactor HWRR), который будет осуществляться Китайским институтом атомной энергии (China Institute of Atomic EnergyCIAE). Институт CIAE получил одобрение правительства.

В институте CIAE сообщили, что вывод из эксплуатации реактора обеспечит техническую демонстрацию для вывода из эксплуатации других исследовательских реакторов, а также предоставит техническую поддержку для вывода АЭС из эксплуатации. Это объединит опыт Китайской национальной ядерной корпорации (China National Nuclear Corporation) и института CIAE по выводу из эксплуатации.

Вывод из эксплуатации реактора HWRR будет осуществляться в три этапа. На первом этапе будут построены вспомогательные системы и мастерские и подготовлена площадка для вывода реактора из эксплуатации. Из бассейна хранения отработавшего топлива реактора будет слита вода, а также будут проводиться дезактивация и демонтаж трех резервуаров для хранения сточных вод, радиохимической лаборатории и радиоизотопной лаборатории. Градирня также будет демонтирована.

На втором этапе будет проведена дезактивация и демонтаж четырех горячих камер, первого контура теплоносителя и других систем. Также будет проведена сегментация и упаковка крупных единиц оборудования и трубопроводов. Демонтаж внутренних компонентов реактора HWRR, включая графитовый отражатель и активную зону, будет осуществляться на третьем и последнем этапе. Вспомогательные системы также будут демонтированы. Этот этап закончится восстановлением площадки реактора.

Строительство реактора HWRR началось в 1956 г. в пригороде Пекина. Он достиг первой критичности в июне 1958 г. и был окончательно закрыт к концу 2007 г. В качестве замены будет использоваться новый исследовательский реактор – Китайский исследовательский реактор с тепловой мощностью 60 МВт, который был построен в институте CIAE и достиг критичности в 2010 г.

Источник: World Nuclear News, 20.11.2019

Строительство двух блоков на АЭС «Чанцзян»

В Китае начато строительство двух новых реакторных блоков на АЭС «Чанцзян» в провинции Хайнань у юго-восточного побережья страны.

Китайская ассоциация по ядерной энергии (China Nuclear Energy Association) сообщила, что для завершения каждого блока потребуется около 60 месяцев. Корпорация «Huaneng Nuclear Development Corporation» выбрала для двух блоков китайскую реакторную технологию HPR1000 поколения III, также известную как Hualong One. Общий объем инвестиций в эти два новых блока достигнет 39,45 млрд юаней (5,64 млрд долл. США), и их коммерческую эксплуатацию планируется начать в 2025 и 2026 годах. На АЭС «Чанцзян» уже действуют два энергоблока. Новыми блоками станут «Чанцзян-3 и -4».

На энергоблоках «Чанцзян-1 и -2» действуют реакторы CNP600 с водой под давлением, разработанные Китайской национальной ядерной корпорацией (China National Nuclear Corporation), и их мощность составляет 601 МВт. Реакторы были введены в коммерческую эксплуатацию в 2015 и 2016 годах.

По данным МАГАТЭ, кроме новых блоков АЭС «Чанцзян» в Китае строятся 10 коммерческих ядерных блоков и 48 в эксплуатации. Китай имеет амбициозные ядерные планы с официальной целью достичь 58 ГВт установленной ядерной мощности в 2020 г. по сравнению с 36 ГВт в настоящее время. К 2030 г. планируется ввести в эксплуатацию 110 ядерных блоков, но эта цель, вероятно, будет скорректирована. В недавнем прогнозе Совета по электроэнергетике Китая указано, что страна не сможет достичь своей цели в области ядерной энергетики в 2020 году.

Источник: Nucnet, 19.11.2019

Реконструкция блоков АЭС «Дарлингтон»

По сообщению компании «Ontario Power Generation» (OPG) на АЭС «Дарлингтон-2» началась загрузка топлива. Ожидается, что реконструкция АЭС «Дарлингтон-3» начнется во втором квартале 2020 г., поскольку компания применяет уроки, извлеченные в ходе реконструкции блока №2.

Реконструкция АЭС «Дарлингтон-2», начатая в октябре 2016 г., завершена на 90%. Реактор Candu электрической мощностью 878 МВт является первым из четырех реакторов АЭС «Дарлингтон», который подвергся реконструкции в рамках проекта стоимостью 12,8 млрд канадских долларов (9 млрд долларов США). Проект планируется завершить в 2026 г. Он включал повторную сборку изолированного реактора с удаленным топливом с использованием специализированного и дистанционного оборудования для удаления компонентов 480 топливных каналов, включая питающие трубки, концевые фитинги, напорные трубки и каландровые трубки. Перед началом работ по повторной сборке реактора проводятся подробные проверки внутренней части каландров и отверстий, через которые подаются и закрепляются топливные каналы.

Сборка АЭС «Дарлингтон-2» началась в июне 2018 г. К концу октября были установлены все 960 питающих трубок, и 40 из 58 основных систем были объявлены доступными для обслуживания.

Компания OPG работала с компанией «BWXT Nuclear Energy Canada» в течение пяти лет, чтобы разработать подробный план загрузки каждого из 6240 новых пучков топлива в активную зону в правильном местоположении и последовательности. Эта серия работ включает в себя установку защитных заглушек, замыкающих заглушек и заполнение активной зоны топливными блоками.

Задержка начала ремонта блока №3. Следующим блоком, который будет подвергаться реконструкции, будет АЭС «Дарлингтон-3». К концу третьего квартала 2019 г. было завершено 94% инженерных работ по реконструкции, и мероприятия по планированию и обеспечению готовности продолжаются.

Компания OPG продолжает совершенствовать график ремонта четырех блоков на основе опыта эксплуатации и подробного анализа более 3000 уроков, извлеченных из реконструкции блока №2. В ответ на недавно пересмотренный график реконструкции блока №2 компания OPG приступит к реконструкции блока №3 во втором квартале 2020 г. вместо первого квартала 2020 г. Это решение было принято, чтобы позволить проектной группе посвятить свое внимание успешному возвращению блока №2 в эксплуатацию до начала работы на блоке №3, как первоначально планировалось. Это также позволяет работникам провести подготовительную работу до того как реактор блока №3 будет отключен.

Команда проекта продолжает работать над планами и подготовкой к реконструкции блоков №1 и 4, основываясь на опыте эксплуатации и уроках, извлеченных из реконструкции блока №2. По состоянию на 30 сентября 437 млн канад. долл. (307,7 млн долл.) было инвестировано в планирование и необходимые мероприятия, связанные с ремонтом блока №3, а общие текущие расходы по проекту составляют около 6,4 млрд канад. долл. (4,5 млрд долл.). Проект остается в целом в бюджете и в соответствии с графиком, который будет завершен в 2026 г., и позволит энергоблокам работать еще 30 лет.

Источник: World Nuclear News, 13.11.2019

Планы строительства нового энергоблока АЭС

К 2036 г. в Чешской Республике в южной части АЭС «Дукованы» планируется построить новый ядерный блок стоимостью в несколько миллиардов евро. Поставщик должен быть выбран к концу 2022 г., а строительство начнется в 2029 г.

Чешская Республика стремится к достижению доли ядерной энергии 40 % к 2040 г. Государственная группа CEZ управляет двумя АЭС – «Дукованы» и «Темелин». В 2018 г. мощность двух АЭС составила почти 30 ТВт·час по сравнению с 28,3 ТВт·час в 2017 г. Новые ядерные блоки необходимы из-за декарбонизации, поскольку Чешская Республика закрывает свои угольные электростанции.

На новый блок ожидается пять заявок, стоимость которого оценивается в 140–160 млрд крон (5,5–6,2 млрд евро, 6–6,9 млрд долларов).

Источник: Nuclear Power Daily, 13.11.2019

Демонтаж на заводе по переработке плутония в Ханфорде

В Ханфорде на заводе по переработке плутония (Plutonium Finishing PlantPFP) завершили демонтаж частей с низким риском.

Компания «CH2M HILL Plateau Remediation Company» (CHPRC), подрядчик Ричлендского операционного офиса (Richland Operations Office – RL) Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM), должна начать заключительный этап демонтажа на заводе PFP. Ожидается, что эта работа будет продолжена до начала 2020 г. и будет включать демонтаж двух бывших линий по переработке плутония на главном перерабатывающем заводе и вывоз обломков из демонтированной установки по утилизации плутония.

Безопасное завершение демонтажа с меньшим риском подчеркивает значительное достижение в миссии по очистке в Ханфорде. Усиленные меры безопасности, принятые в связи с возобновлением деятельности с более низким уровнем риска более года назад, по-прежнему обеспечивают эффективность в защите работников, окружающей среды и населения. Это показывает пересмотренный подход к демонтажу и расширенные элементы контроля, которые отражают вклад работников. В график встроены паузы, чтобы просмотреть извлеченные уроки и включить дополнительный вклад перед продолжением. Компания CHPRC сосредоточилась на поддержании безопасного и устойчивого подхода к этим усилиям по снижению критического риска. Прогресс в безопасном завершении работ по демонтажу завода PFP действительно был коллективным усилием и является результатом сотрудничества работников компании, Министерства энергетики и регулирующих органов.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 43, 5.11.2019

Демонтаж конструкций в Уэст-Вэлли

На площадке Демонстрационного проекта в Уэст-Вэлли (West Valley Demonstration Project WVDP) демонтировали прежнюю конструкцию для хранения отходов, в результате чего общее количество зданий Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM), демонтированных на площадке, достигло 65.

Работники компании-подрядчика «CH2M HILL BWXT West Valley» (CHBWV) продолжают добиваться больших успехов в завершении работ по демонтажу конструкций на площадке как часть работ по очистке. Металлическая арочная конструкция площадью 1207,7 м2 была построена в середине 1990-х годов для хранения контейнеров с сильно загрязненным оборудованием для переработки топлива. Это оборудование было вывезено из бывшей камеры для химической обработки, чтобы освободить место для канистр с высокоактивными отходами.

Спустя годы работники управления EM обработали контейнеры с оборудованием для переработки топлива на установке для удаленного обращения с отходами (Remote-Handled Waste Facility), которая была введена в эксплуатацию в 2003 г. Большинство контейнеров были удаленно обработаны на установке и отправлены за пределы площадки для удаления или упаковки и хранятся на площадке, пока не будет определено место удаления.

Сотрудники продолжают сокращать зону обслуживания в Уэст-Вэлли и устранять риски, связанные с наследием.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 42, 29.10.2019

Демонтаж сооружений в Технопарке Восточного Теннесси

В Технологическом парке Восточного Теннесси (East Tennessee Technology Park – ETTP) в Ок-Ридже демонтируют крупнейшие и наиболее заметные оставшиеся сооружения. В настоящее время ведутся работы по демонтажу комплекса центрифуг, поскольку сотрудники работают над достижением цели Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) по завершению крупной очистки площадки к концу 2020 г.

Площадь комплекса составляет более 21,8 тыс. м2, а его участки достигают высоты 54,8 м. Комплекс был построен поэтапно для разработки и испытания центрифуг для обогащения урана. Последний из этих объектов прекратил работу в середине 1980-х годов. В настоящее время рабочие демонтируют часть комплекса, в которую входит лаборатория K-1004-J, объект Манхэттенского проекта, построенный для исследований и разработок в 1944 г. Остальная часть комплекса была построена вокруг этого здания в 1970-х годах. Хотя демонтаж начался на одном из участков комплекса, работники находятся в других зданиях, проводя мероприятия по дезактивации, чтобы подготовить их к удалению в ближайшие месяцы. На этапе дезактивации работники устраняют опасности и обеспечивают безопасный и эффективный демонтаж конструкций. Они отключают все электропитание и коммунальные услуги, проводят определение характеристик и отбор проб, удаляют асбест и другие отходы, а также проверяют, осушают и удаляют значительное количество трубопроводов и оборудования.

Проект на комплексе центрифуг является одним из самых значительных изменений ландшафта в технопарке ETTP. Это подчеркивает прогресс, и удаление изменит внешний вид в передней части площадки и проложит путь к следующему этапу в технопарке ETTP. Дезактивацию всего комплекса планируется завершить в начале 2020 г., а демонтаж и вывоз отходов планируется завершить летом 2020 г.

Окриджский офис управления EM (OREM) и компания-подрядчик по очистке UCOR проводят очистку технопарка ETTP, работая над передачей очищенных участков и объектов в частный сектор в рамках программы реиндустриализации участка. Вместе они работают над превращением бывшего правительственного комплекса в многофункциональный индустриальный парк. К настоящему времени в рамках программы управления EM в Ок-Ридже были демонтированы сооружения площадью 111,5 гектаров, для экономического развития передано более 485,6 гектаров земли и более 1214 гектаров размещено для природоохранного использования обществом.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 42, 29.10.2019

Сокращение отходов в Ханфорде

Компания «CH2M HILL Plateau Remediation Company» (CHPRC), подрядчик по очистке Ричлендского операционного офиса Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM), сократила отходы с 500 м3 до 122 м3 для безопасного временного хранения на площадке в Ханфорде, чтобы достичь своей цели по переупаковке отходов в 2019 финансовом году.

Рабочие отправили старые отходы, включая перчаточные боксы и большие контейнеры для отходов, на предприятие за пределами площадки для уменьшения размера и переупаковки. Перчаточные боксы – это конструкции с портами, содержащими перчатки, которые позволяют специалистам по обработке отходов безопасно работать с радиоактивными материалами. Затем отходы были возвращены на площадку в Ханфорде для хранения в Центральном комплексе отходов (Central Waste Complex – CWC).

Снижение риска при хранении старых отходов является приоритетной задачей для Министерства энергетики. Признавая это, работники смогли досрочно выполнить ежегодную задачу по переупаковке. В настоящее время 68 ящиков с переупакованными отходами безопасно хранятся на комплексе CWC в ожидании возможной отправки на экспериментальную установку по удалению отходов управления EM для постоянного удаления.

В 2018 г. работники сосредоточились на поддержании безопасного и устойчивого подхода к этой важной работе. Работы по доставке отходов были коллективной работой и являются результатом сотрудничества между работниками компании, сотрудниками, Министерством энергетики и регулирующими органами.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 42, 29.10.2019

Контейнер для перемещения отработавшего топлива

Компания «Orano TN» поставила свой первый транспортный контейнер NUHOMS MP197HB, который назван самым современным и универсальным экранированным транспортным контейнером в США для перемещения отработавших тепловыделяющих сборок и низкоактивных отходов (НАО). Это также единственный транспортный контейнер, доступный для перевозки топлива с высоким уровнем выгорания и поврежденного отработавшего ядерного топлива.

Компания «Orano» будет использовать контейнер в конце 2019 г. для транспортировки НАО, образовавшихся при выводе из эксплуатации АЭС «Вермонт-Янки», в пункт удаления отходов компании «Waste Control Specialists» в Техасе. Контейнер NUHOMS MP197HB был первоначально лицензирован Комиссией ядерного регулирования США (NRC) в октябре 2011 г., с девятью последующими ревизиями, улучшающими его возможности для охвата широкого спектра полезных нагрузок. По сообщению компании «Orano», первый контейнер уже изготовлен, сертифицирован, доставлен и используется для первой миссии.

Универсальность контейнера для безопасного перемещения различных канистр с отработавшим топливом была «критической» для ядерной промышленности. Эта универсальность помогает снизить сложность и стоимость вывода из эксплуатации, упростить планирование перевозок и поддерживать обязательства перед принимающими сообществами в отношении безопасного обращения с радиоактивными материалами.

Для транспортировки НАО очень большое внутреннее пространство контейнера помогает ограничить количество отправлений с площадки, необходимых для удаления материалов, образующихся при выводе из эксплуатации корпусов реакторов и крупных компонентов.

Контейнер является неотъемлемым элементом системы сухого хранения NUHOMS компании «Orano», которая используется более чем на 30 американских реакторных площадках. Контейнер NUHOMS MP197HB взаимодействует с системами хранения, используемыми на площадках реакторов для загрузки канистр с отработавшим топливом. Контейнер загружается с помощью безопасной прямой горизонтальной передачи, при которой канистры никогда не поднимаются и не подвешиваются с помощью крана или подъемного устройства, и никогда не оказываются без полной защиты прочного контейнера NUHOMS MP197HB. Система является частью запланированного консолидированного промежуточного хранилища (Interim Storage Partners), которое подвергается проверке для лицензирования комиссией NRC, где та же операция горизонтальной передачи будет выполняться в обратном порядке для выгрузки.

Компания «Orano TN», ранее «TN Americas», является дочерним предприятием компании «Orano USA», отвечающей за ядерную логистику.

Источник: World Nuclear News, 7.11.2019

Контракт на поставки топлива для АЭС «Олкилуото»

Компания «Westinghouse Electric Company» подписала долгосрочный контракт с финской атомной энергетической компанией «Teollisuuden Voima Oyj» (TVO) на поставки ядерного топлива для двух реакторов с кипящей водой (BWR) АЭС «Олкилуото-1 и -2» до 2038 г. В соответствии с условиями контракта компания TVO намерена внедрить топливо TRITON11™, новейшую топливную инновацию компании «Westinghouse» для реакторов с кипящей водой.

Этот контракт демонстрирует доверие компании TVO к топливу TRITON11 компании «Westinghouse», поскольку она планирует долгосрочную эксплуатацию своих реакторов. Компания TVO выбрала инновационный продукт TRITON11 как лучшую конструкцию ядерного топлива для использования в реакторах. Этот контракт важен для безопасной и надежной работы АЭС «Олкилуото-1 и -2» в течение всей действующей лицензии на эксплуатацию до 2038 г.

Новое топливо TRITON11 компании «Westinghouse» было разработано для значительного снижения затрат на топливный цикл и повышения надежности топлива для реакторов BWR. Топливо оптимизировано для эффективности в 12- и 24-месячных циклах, а также для улучшенных активных зон и более высокого выгорания. Топливо TRITON11 – это первая конструкция топлива (11×11) компании «Westinghouse» для реакторов BWR, которая имеет уникальный дизайн с тремя центральными водяными стержнями. Эффективность топлива TRITON11 разработана таким образом, чтобы превосходить все другие виды топлива для реакторов BWR, представленные на рынке.

Топливо доставляется с завода по производству топлива компании «Westinghouse» в Вестеросе, Швеция, который также обеспечит техническую и топливную поддержку. Первые испытательные сборки были доставлены на 2-й блок АЭС компании TVO в январе 2019 г.

Источник: Westinghouse Electric Company, 29.10.2019

Разработка топлива с низкообогащенным ураном

Компании «Global Nuclear Fuel» (GNF) и «Xenergy» должны сотрудничать в производстве ядерного топлива с высоким содержанием низкообогащенного урана (HALEU), состоящего из трехструктурных изотропных частиц (TRISO), которое они рассчитывают производить по более низким ценам, чем другие потенциальные производители.

Две компании объявили о подписании группового соглашения о разработке топлива для его потенциальной поставки в Министерство обороны США для микрореакторов и в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для удовлетворения потребностей в ядерной тепловой энергии. С использованием действующего коммерческого производственного оборудования для производства частиц TRISO компания
«X-energy» и лицензированный завод по производству ядерного топлива компании GNF в Уилмингтоне (штат Северная Каролина), ожидается, что в соответствии с соглашением будут производить топливо с частицами TRISO значительно более высокого качества и по ценам, которые значительно ниже, чем у других потенциальных производителей.

Частицы TRISO являются надежной формой топлива, хорошо подходящей для военных и космических применений, но экономическая жизнеспособность топлива на рынке в прошлом была ограничена чрезвычайно высокой и ненужной стоимостью работы с ураном HALEU на объекте категории I. Объект классифицируется как высшая стратегическая значимость, используемая Комиссией ядерного регулирования США для специальных ядерных материалов и объектов, которыми она обладает. Требования физической безопасности различаются в зависимости от категории, при этом к средствам категории I применяются самые строгие требования.

Использование уже эксплуатируемого современного оборудования компанией «X-energy» на лицензионной установке компании GNF меняет динамику развертывания реактора на топливе TRISO.

В компании «GE Hitachi Nuclear Energy» сообщили, что объединение технических знаний и опыта компании «X-energy» в качестве единственного действующего производителя топлива TRISO и лицензированной операционной установки компании GNF, а также полувекового опыта и лидерства в области коммерческого топлива делают эту команду значительной.

Топливо TRISO с покрытием, которое используется в высокотемпературных реакторах (HTR), имеет ядро урана, покрытое тремя слоями пиролитического углерода и одним слоем карбида кремния. Эти покрытия заключают в капсулу все продукты деления, эффективно давая каждой частице TRISO свою собственную защитную оболочку. Компания «X-energy» производит частицы TRISO на экспериментальной топливной установке в Ок-риджской национальной лаборатории и продолжает использовать технологию топлива TRISO, разработанную в рамках Программы повышения квалификации топлива для усовершенствованных газовых реакторов Министерства энергетики США (МЭ) на основе двух действующих соглашений о сотрудничестве с МЭ. Компания также разрабатывает реактор Xe-100 тепловой мощностью 200 МВт (электрической мощностью 75 МВт), в котором будет использоваться шаровое топливо, содержащее топливные частицы TRISO, и ранее запросила гарантию займа Министерства энергетики для коммерциализации цепочки поставок топлива на основе TRISO.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, основной завод по производству топлива для реакторов HTR находится в Баотоу (Китай) и производит 300 тыс. топливных шариков в год для строящегося реактора HTR-PM в Шидаоване. Японская компания «Nuclear Fuel Industries Ltd» (NFI) также имеет производство топлива для реакторов HTR мощностью 400 кг U/год в Токае. Ранее в этом году компания «X-energy» подписала меморандум о взаимопонимании с этой компанией, чтобы создать партнерство для поставки оборудования для производства ядерного топлива TRISO, планируя пересылку коммерческого оборудования с завода компании NFI (Tokai Works) на завод по производству топлива TRISO компании «X-energy» в Ок-Ридже. Ранее она также согласилась сотрудничать с корпорацией «Centrus Energy Corp.» по предварительному проектированию установки по производству топлива TRISO.

Компания «BWX Technologies» в октябре объявила о перезапуске и планах расширения существующей линии по производству топлива TRISO на своем предприятии в Линчбурге (штат Вирджиния).

Источник: World Nuclear News, 7.11.2019

Каскад центрифуг для производства урана HALEU

Корпорация «Centrus Energy Corp объявила о подписании трехлетнего контракта с Министерством энергетики (МЭ) для развертывания каскада центрифуг для демонстрации производства топлива с высоким содержанием низкообогащенного урана (HALEU) для современных реакторов. Программа началась когда корпорация «Centrus» и МЭ 31 мая 2019 г. подписали предварительное письмо-соглашение, что позволило начать работу. Пока полный контракт еще не завершен.

Партнерство корпорации с Министерством энергетики по разработке и демонстрации источника с высоким содержанием низкообогащенного урана поможет перейти к следующему поколению усовершенствованных реакторов. Корпорация уверена в решении, которое технология предлагает для обеспечения современных реакторов для широкого круга задач для государственного и частного секторов. Инвестиции в эту технологию позволят корпорации удовлетворять потребности клиентов по мере их развертывания современных реакторов и топлива.

Работа по контракту будет включать лицензирование, конструирование, сборку и эксплуатацию центрифуг AC100M и соответствующую инфраструктуру в каскадной формации для производства урана HALEU на американском заводе центрифуг в Пайктоне (штат Огайо) для демонстрационной программы.

Уран HALEU – это компонент топлива для усовершенствованных ядерных реакторов, который в настоящее время коммерчески недоступен и может потребоваться для ряда усовершенствованных конструкций реакторов, которые в настоящее время разрабатываются как в коммерческом, так и в государственном секторах. Существующие реакторы обычно работают на низкообогащенном уране (НОУ) с концентрацией изотопа урана-235 чуть ниже 5%. Уран HALEU имеет концентрацию изотопов урана-235 до 20%, что дает ему несколько потенциальных технических и экономических преимуществ. Например, более высокая концентрация урана означает, что тепловыделяющие сборки и реакторы могут быть меньше, и реакторам потребуется менее частая перегрузка топлива. Реакторы также могут достигать более высоких скоростей выгорания, а это означает, что в целом потребуется меньшее количество топлива и образуется меньше отходов. Уран HALEU также может быть использован в будущем для изготовления топлива следующего поколения для существующего парка реакторов в США и по всему миру. Эти новые виды топлива на основе урана HALEU могут принести улучшенную экономичность и присущие им функции безопасности при одновременном увеличении количества электроэнергии, которая может генерироваться на существующих реакторах.

Отсутствие источника урана HALEU в США широко рассматривается как препятствие для лидерства США на мировом рынке современных реакторов. Например, в опросе ведущих американских передовых реакторных компаний в 2017 г. 67% компаний ответили, что гарантированные поставки урана HALEU были «срочными» или «важными» для их компании. Опрос также показал, что разработки поставщика в США были наиболее часто упоминаемой проблемой в отношении урана HALEU.

Источник: Centrus Energy Corp., 5.11.2019

Планы подземного выщелачивания урана в Фениксе

Уранодобывающая компания «Denison Mines» продолжает продвигать программу полевых испытаний подземного выщелачивания (insite recovery – ISR) в рамках проекта Уилер-Ривер в Саскачеване. Компания создала две скважины на месторождении Феникс.

Это первые коммерческие скважины большого диаметра, предназначенные для добычи методом подземного выщелачивания в бассейне Атабаска. Бурение вертикальной скважины диаметром около 30 см происходило на глубину около 400 м от поверхности, чтобы пересечь рудное тело Феникса, и включало установку материалов для скважин, разработанных в соответствии с ожидаемыми экологическими и нормативными стандартами для возможного подземного выщелачивания.

Компания «Denison» сообщила, что сотрудники компании «Penetrators Canada», разработчики и операторы бурового инструмента MaxPERF, успешно развернули инструмент в первой промышленной скважине и завершили 28 боковых скважин в различных типах руды, связанной с месторождением Феникс. Инструмент MaxPERF будет развернут на второй промышленной скважине до конца программы полевых испытаний подземного выщелачивания в 2019 г. На основании успешного завершения скважин и после успешного развертывания бурового инструмента MaxPERF длительные гидрогеологические испытания будут завершены в течение оставшейся части полевых испытаний в 2019 г. Предполагается, что эти испытания будут проводиться в обеих скважинах для моделирования потока жидкости в пределах испытательной зоны 1 и испытательной зоны 2 (Test Area 1 and 2) в Фениксе в условиях, аналогичных предполагаемой коммерческой производственной среде.

Скважины промышленного масштаба являются частью второй стадии полевых испытаний подземного выщелачивания на месторождении Феникс. Это следует из положительных результатов первоначальных полевых испытаний, которые подтвердили гидравлическую связанность в значительной части испытанной рудной зоны.

Предварительное технико-экономическое обоснование было завершено для проекта Уилер-Ривер в конце 2018 г. с учетом потенциальной экономической выгоды от разработки месторождения Феникс методом подземного выщелачивания и месторождения Грифон методом обычной подземной добычи. В проекте добыча оценивается в 49,6 млн кг U3O8 в течение 14-летнего срока эксплуатации, при этом чистая приведенная стоимость базового сценария до вычета налогов составит 1,31 млрд долл. (ставка дисконтирования 8%), норма доходности составит 38,7%, а первоначальные капитальные затраты на подготовку производства – 322,5 млн долл.

Подземное выщелачивание на месторождении Феникс имеет отдельный базовый сценарий до вычета налогов и оценивается в 930,4 млн долл. США (ставка дисконтирования 8%), начальные капитальные затраты на подготовку производства оцениваются в 322,5 млн долл. США и средние эксплуатационные расходы в размере 3,33 долл./фунт U3O8.

Уилер-Ривер является крупнейшим неосвоенным урановым проектом в богатой инфраструктуре восточной части региона бассейна Атабаска, включая совокупные указанные минеральные ресурсы 59,9 млн кг U3O8, а также комбинированные прогнозные минеральные ресурсы – 1,3 млн кг U3O8.

Источник: Mining Weekly, 31.10.2019

Демонтаж контейнмента на АЭС «Хосе-Кабрера»

Компания «Enresa», занимающаяся выводом из эксплуатации и удалением отходов, начала работы по демонтажу купола здания контейнмента АЭС «Хосе-Кабрера». АЭС, также известная как «Сорита», стала первой АЭС в Испании, на которой проводится вывод из эксплуатации.

Компания «Enresa» сообщила, что первая секция купола контейнмента была вырезана и удалена. Купол имеет диаметр 8 м, толщину 16 мм и вес 5,2 т. Два больших крана были использованы для перемещения частей верха здания контейнмента на землю. Компания заявила, что выполнение демонтажа первой в Испании АЭС в настоящее время достигло уровня, близкого к 89%.

Одноконтурный реактор с водой под давлением на АЭС «Хосе-Кабрера», в центральном муниципалитете Гвадалахары, работал с 1968 по 2006 год и был закрыт по приказу министра. Несмотря на малую электрическую мощность (142 МВт), АЭС обеспечила более 75% потребностей Гвадалахары в электроэнергии.

Работы перед началом демонтажа проводились в 2006–2009 гг. под ответственностью оператора установки «Union Fenosa». Подготовка заключалась в обращении с отработавшим топливом и кондиционировании отходов от эксплуатации. После завершения предварительных работ и получения разрешения министерства от 11 февраля 2010 г. право собственности на АЭС «Хосе-Кабрера» было передано компании «Enresa» для вывода из эксплуатации.

В 2010 г. компания «Westinghouse», которая первоначально поставила реактор, выиграла контракт у компании «Enresa» на демонтаж внутренних частей корпуса реактора. За этим в 2013 г. последовал еще один контракт на демонтаж корпуса реактора. По сообщению компании «Enresa», подводная сегментация внутренних частей реактора и корпуса реактора была одним из наиболее сложных видов деятельности. Эти операции были предприняты в бывшем бассейне с отработавшим топливом с использованием дистанционно управляемых режущих инструментов.

Предполагается, что в течение всего проекта демонтажа АЭС «Хосе-Кабрера» будет обработано около 104 тыс. тонн материалов. Примерно 4% из них будут классифицированы как радиоактивные отходы. Обычные материалы вывозятся и отправляются на соответствующие специальные перерабатывающие заводы. Низко- и среднеактивные отходы периодически отправляются на полигон Эль-Кабриль.

Компания «Enresa» заявила, что поддерживает соглашения о сотрудничестве с организациями из нескольких стран, включая Республику Корею, Швейцарию, Францию и Швецию, что дает ей рекомендации по демонтажу ядерных объектов.

Источник: World Nuclear News, 1.11.2019

Контракт на проект исследовательского реактора Myrhha

Бельгийская компания «Tractebel» и испанская компания «Empresarios Agrupados» подписали контракт стоимостью 7,6 млн евро (8,4 млн долларов США) для проектирования зданий и инженерных сетей для исследовательского реактора Myrhha с приводом от ускорителя на площадке Центра ядерных исследований Бельгии (SCK-CEN) в Моле.

Главное здание представляет собой туннель, в котором будет размещена первая часть ускорителя. Длина туннеля составит 150 м, ширина – 7,5 м, а высота – 3,5 м.

Контракт является первым крупным вкладом реактора Myrhha в экономику Бельгии. Реактор Myrhha внесет свой вклад в разработку новых радиоизотопов для инновационных методов лечения рака. Технология также разрабатывается для радикального уменьшения объема и радиотоксичности высокоактивных отходов в процессе трансмутации. Поэтому в центре SCK-CEN изучают решение для оптимизации геологического удаления.

Существует идея «усилителя энергии» – ядерного реактора, который вырабатывает электроэнергию и сжигает почти все ядерные отходы, а также отходы других реакторов. Уникальная особенность этой концепции, по словам ее разработчиков, – активная зона со свинцовым охлаждением. Активная зона не имеет достаточно делящегося материала, чтобы спонтанно поддерживать цепную реакцию, поэтому она связана с ускорителем частиц. Этот ускоритель частиц стреляет протонами в мишень и при этом производит нейтроны, которые будут поддерживать реакции деления в реакторе. Эта концепция известна как система, управляемая ускорителем (Accelerator Driven System – ADS).

Исследования системы ADS получили сильный импульс в 2018 г., когда правительство решило построить инновационную исследовательскую инфраструктуру реактора Myrhha, который является первым в мире прототипом мощного исследовательского реактора с системой ADS. Проект реактора Myrhha будет стимулировать мировой подход к обращению с ядерными отходами и проложит путь к развитию устойчивой ядерной энергетики. Разработчики стремятся ввести в эксплуатацию первый этап проекта реактора Myrhha (Minerva) в 2027 г. и начать с разработки медицинских радиоизотопов.

Источник: World Nuclear News, 6.11.2019