Опыт демонтажа завода по обработке плутония

Сотрудники Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) из Демонстрационного проекта в Уэст-Вэлли (West Valley Demonstration ProjectWVDP) недавно посетили площадку в Ханфорде в штате Вашингтон, чтобы извлечь уроки из проекта по демонтажу завода по обработке плутония (Plutonium Finishing PlantPFP) и представить заявку на будущий демонтаж в проекте WVDP.

Представители проекта WVDP посетили площадку завода PFP и получили обновление проекта. Работы по демонтажу завода PFP возобновились почти год назад после того, как работы были остановлены в декабре 2017 г. из-за низкого уровня загрязнения. Завод PFP был последней остановкой переработки плутония для холодной войны на площадке в Ханфорде.

В ближайшем будущем планируется начать демонтаж главного производственного здания (Main Plant Process Building – MPPB) в Уэст-Вэлли, который использовался для переработки отработавшего ядерного топлива. Завод PFP и здание MPPB содержат аналогичные промышленные, опасные и радиологические риски.

В рамках проекта PFP был выполнен ряд корректирующих действий перед возобновлением работ по демонтажу с низким уровнем риска в сентябре 2018 г. Подход поэтапного демонтажа, усиленный контроль безопасности, повышенная вовлеченность работников и улучшенный надзор, помимо других действий, оказались эффективными в защите работников, окружающей среды и населения. Демонтаж завода PFP, как ожидается, будет завершен в начале 2020 г.

Работы на заводе PFP по обработке плутония могут обеспечить уроки в поддержку аналогичных мероприятий по снижению рисков в Уэст-Вэлли. Открытый обмен информацией и сотрудничество способствуют очистке комплекса Министерства энергетики. Получение информации из извлеченных уроков – это постоянное занятие для компании-подрядчика «CH2M HILL Plateau Remediation Company». Обучение продолжается. Компания проводит очистные работы, чтобы уменьшить риски.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 33, 27.8.2019

Контракт на земляные работы в хранилище Онкало

Финская компания по обращению с отходами «Posiva» заключила контракт с финской крупнейшей строительной компанией YIT на второй этап земляных работ в хранилище Онкало возле Олкилуото. Контракт стоимостью около 17 млн евро (19 млн долл. США) предусматривает разработку еще двух центральных туннелей и связанных с ними пяти туннелей для удаления.

Работу по контракту планируется начать к концу 2019 г., и ожидается, что она продлится около двух с половиной лет. По сообщению компании «Posiva», выкопанные туннели для удаления будут уникальными в мировом масштабе и требуют исключительно строгих требований к качеству.

Этот единственный в своем роде проект EKA, который начала компания «Posiva», охватывает не только раскопки для установки для окончательного удаления, но также установку для герметизации в целом и системы, необходимые для начала окончательного удаления в помещениях, которые уже были выкопаны. После завершения этого контракта компания выкопает в Онкало первые туннели для удаления, утвержденные Финским управлением по радиационной и ядерной безопасности (STUK) для выполнения окончательного удаления.

В рамках проекта компании YIT уже успешно завершены два контракта на проведение земляных работ для компании «Posiva». В ноябре 2016 г. компания «Posiva» подписала контракт стоимостью около 20 млн евро (22 млн долл. США), в котором проект компании YIT охватывает период около двух с половиной лет, включая раскопки первых центральных туннелей хранилища, а также доступ транспортного средства к туннелям. Этот контракт также включал в себя подготовительные раскопки, а также работы по изоляции горных пород в рамках подготовки к подъемному бурению шахты для канистр, где впоследствии будет установлен подъемник канистр. Земляные работы для станции для приема канистр на глубине около 430 метров также были частью контракта.

Площадка для хранилища компании «Posiva» в Эурайоки около Олкилуото была выбрана в 2000 г. Финский парламент утвердил принципиальное решение по проекту хранилища в 2001 г. Компанией «Posiva» владеют финские ядерные компании «Fortum» и «Teollisuuden Voima Oyj». Компания «Posiva» представила заявку на получение лицензии на строительство в Министерство занятости и экономики в декабре 2013 г. Компания «Posiva» изучила породу в Олкилуото и подготовила заявку на получение лицензии, используя результаты подземной лаборатории Онкало, которая расширяется, чтобы сформировать основу хранилища. Правительство предоставило строительную лицензию на проект в ноябре 2015 г. Строительные работы на хранилище начались в 2016 г. Компании «Posiva» по-прежнему требуется получение отдельной лицензии на эксплуатацию объекта. Ожидается, что эксплуатация хранилища начнется в 2023 г.

Источник: World Nuclear News, 29.8.2019

Усовершенствование установки по обработке отходов в Айдахо

Сотрудники Управления по обращению с радиоактивными отходами (ЕМ) завершают несколько усовершенствований Интегрированной установки по обработке отходов (Integrated Waste Treatment UnitIWTU) в Айдахской национальной лаборатории после 50-дневной демонстрации установки. Сотрудники завершат эту работу до следующего пробного запуска, прежде чем начнутся фактические операции по обработке отходов.

Установка IWTU была построена для очистки 3406,9 м3 жидких отходов из близлежащих подземных резервуаров для отходов, которые принимали промывочную воду и другие стоки от исторической переработки отработавшего ядерного топлива. До настоящего времени на объекте было обработано более 851,7 м3 жидкого имитатора в шести демонстрациях.

Во время самого последнего испытания на установке IWTU преобразовали более 238,5 м3 жидкого имитатора в сухое гранулированное твердое вещество. Инженеры и персонал по эксплуатации установки IWTU отметили стабильность установки IWTU и эффективность технологии парового риформинга.

Вывод из этого и предыдущих 30-дневных демонстрационных прогонов заключается в том, что установка IWTU и ее технология парового риформинга работают для обработки жидких отходов. Установка работала в соответствии с планом, и теперь компания «Fluor Idaho» сосредоточится на трех ключевых усовершенствованиях процесса, которые необходимы для перехода на следующий уровень.

В двух последних демонстрациях фильтры установки IWTU были забиты мелкими частицами. Испытания на установке в Колорадо под названием «Hazen Research» помогли управлению EM и компании «Fluor Idaho» выбрать новые фильтры для повышения эффективности фильтров установки IWTU для технологического газа. Дальнейшие испытания позволят уточнить новые рабочие параметры и требования к установке новых фильтров.

Инженеры установки IWTU работают с компанией, чтобы испытать роботизированный манипулятор для дезактивации канистр из нержавеющей стали, которые будут заполнены обработанными отходами, как только установка IWTU начнет работать. Продолжаются испытания новой системы, позволяющей операторам дезактивировать ячейку, сосуд и трубопровод без разборки и очистки. Система отстойника будет передавать жидкий дезактивирующий раствор из ячейки для обработки.

Сотрудники также работают с макетом основного реакционного резервуара установки IWTU, так называемого минерализатора-риформера для денитрации (Denitration Mineralization Reformer), для проверки возможности входа в резервуар и замены его внутренних частей после начала обработки радиоактивных отходов. Также был изготовлен макет для резервуара с фильтром технологического газа и с фильтрами отходящего газа, чтобы проверить удаление и замену комплектов фильтров и связанного с ними оборудования в радиологической среде.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 33, 27.8.2019

Планы извлечения радиоактивных отходов из шахты в Дунрее

Работы по извлечению радиоактивных отходов из шахты в Дунрее начнутся через три-четыре года.

Эти сроки определены операционным директором Стивом Бекиттом на выступлении на последнем собрании группы заинтересованных сторон в Дунрее (Dounreay Stakeholders Group – DSG) в Турсо. Подготовительные и строительные работы должны быть выполнены до удаления отходов.

Шахта, которая находится на глубине 61 м под землей, была построена в 1950-х годах и использовалась для удаления ядерных отходов с 1959 г., пока в 1977 г. работы не закончились из-за взрыва. Контракт на очистку шахты является одним из шести контрактов, стоимостью до 400 млн фунтов стерлингов (496 млн долл.), которые были объявлены ранее в 2019 г. в рамках вывода объекта из эксплуатации. Они также включают удаление радиоактивных отходов, размещенных в бункере. В снижении опасности на площадке достигнут большой прогресс, включая работу в высокоактивных камерах и в промежуточных шахтах для отходов.

Источник: John O’Groat Journal, 7.9.2019

Завершение холодных испытаний на Чернобыльской АЭС

По проекту строительства хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) завершен очередной этап – холодные испытания. Они длились на протяжении почти 4 месяцев, с 6 мая по 29 августа.

Холодные испытания являются необходимой частью предпусковых испытаний ХОЯТ-2 и состоят из трех основных этапов. На первом этапе испытывалась работоспособность оборудования всех основных технологических систем и их обращение с имитаторами отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС). На втором этапе испытания прошли все вспомогательные системы, которые обеспечивают работу основных. Третий этап холодных испытаний был нацелен на определение ремонтопригодности всего оборудования ХОЯТ-2, могут ли его узлы и детали ремонтироваться дистанционно (без непосредственного участия персонала) в случае их выхода из строя в условиях эксплуатации объекта.

Все три этапа испытаний проходили под контролем комиссии в составе представителей подрядчика, заказчика и Государственной инспекции ядерного регулирования. В результате испытаний комиссией поставлены замечания, часть которых уже устранена, а часть находится в процессе устранения. В случае, когда какое-то оборудование демонстрировало некорректную работу, комиссия делала замечание, подрядчик привлекал своих работников или субподрядчиков и устранял указанную проблему. Таким образом, было доработано некоторое программное обеспечение. После устранения замечаний оборудование проходило повторные испытания, и зачастую они были успешными.

После устранения замечаний по результатам холодных испытаний, разработки и утверждения предварительного отчета по анализу безопасности и получения соответствующего сертификата Госстройинспекции начнется этап горячих испытаний с реальными ОТВС. Его начало запланировано на декабрь 2019 г.

Источник: ЧАЭС, 4.9.2019

Удаление топлива с АЭС «Колдер-Холл»

Завершены работы по удалению топлива с АЭС «Колдер-Холл», расположенной на западе Камбрии, на северо-западе Англии. АЭС «Колдер-Холл» была введена в действие 17 октября 1956 г. и работала в течение 47 лет, до 2003 г. Операция по удалению топлива началась в 2011 г.

Компания «Sellafield Ltd» указала, что удаление топлива является важной вехой в выводе из эксплуатации площадки в Селлафилде. Это также означает, что оперативная программа компании «Magnox» Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов является этапом, приближающим к завершению. Команда по удалению топлива выполнила задачу безопасно и профессионально. С четырех реакторов АЭС потребовалось извлечь 38953 отработавших топливных стержней и передать их в экранированных баллонах на завод по переработке топлива (Fuel Handling Plant) в Селлафилде. После охлаждения в бассейне для хранения были удалены оболочки, и стержни доставлены на завод по переработке магноксового топлива в Селлафилде для последующей переработки. Эта операция извлекает уран и плутоний из топлива.

Здания реакторов АЭС «Колдер-Холл» теперь будут переданы для обслуживания и ухода (care and maintenance). Со временем они будут полностью выведены из эксплуатации и демонтированы. По сообщению компании «Sellafield Ltd», часть участка уже предназначена для нового ядерного здания, и в ближайшее время планируется начать расчистку территории для проекта. Четыре градирни АЭС были демонтированы в 2007 г.

Проект АЭС «Колдер-Холл» с магноксовыми реакторами был шаблоном для первого поколения британских АЭС, и эта технология экспортировалась по всему миру. Когда АЭС была введена в эксплуатацию, ближайший город Уоркингтон стал первым городом в мире, который получил тепло, свет, и мощность от ядерной энергетики.

Реактор электрической мощностью 50 МВт был первым из восьми небольших прототипных блоков с магноксовыми реакторами, построенных на АЭС «Колдер-Холл» и «Чапелкросс» (на юго-западе Шотландии). Еще три блока с реакторами электрической мощностью 50 МВт были добавлены на АЭС «Колдер-Холл» в 1957, 1958 и 1959 годах. Все четыре блока были закрыты в 2003 г.

Компания «Sellafield Ltd» управляет предприятиями по переработке и хранению отходов в Селлафилде, закрытыми реакторами АЭС «Колдер-Холл» и «Уиндскейл», площадкой в Кейпенхерсте и инженерно-конструкторским центром в Рисли.

Источник: World Nuclear News, 3.9.2019

Прогнозы ядерных мощностей и производства урана и топлива

Быстрый рост спроса на уран приведет к потребности в дополнительном добытом уране в период до 2040 г. по всем сценариям, приведенным в последнем выпуске доклада Всемирной ядерной ассоциации о топливе. Впервые за восемь лет прогнозы роста ядерных генерирующих мощностей были пересмотрены в сторону повышения после введения более благоприятной политики в ряде стран.

Доклад о ядерном топливе: Глобальные сценарии спроса и предложения на 2019–2040 годы (Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2019-2040) является 19-м в серии докладов, публикуемых Всемирной ядерной ассоциацией и Институтом урана, примерно с двухлетними интервалами с 1975 г. В Лондоне начался симпозиум Всемирный ядерной ассоциации 2019 г. Он включает три сценария – базовый, верхний и нижний и охватывает широкий спектр возможностей для ядерной энергетики до 2040 г. В нем также рассматриваются ключевые вопросы, которые, вероятно, сохранят свою актуальность и после этого года.

Последнее издание доклада было коренным образом переосмыслено и переработано. Об этом на симпозиуме рассказал Риаз Ризви, директор по стратегии и маркетингу НАК «Казатомпром» и сопредседатель рабочей группы «Топливный отчет» (Fuel Report Working Group). Доклад основан на данных, собранных из вопросников, разосланных членам и нечленам Всемирной ядерной ассоциации, в сочетании с общедоступной информацией и оценкой и опытом членов рабочих групп ассоциации. В этом докладе уникально то, что он, по сути, составлен отраслью, практиками, которые фактически работают и живут этим.

Методология спроса учитывает экономику ядерной отрасли, государственную политику и другие вопросы, включая общественное признание, борьбу с изменением климата, структуру рынка электроэнергии и нормативные стандарты. Базовый сценарий в основном отражает официальные цели и планы, объявленные государствами и компаниями, и частичное признание вклада ядерной энергетики в изменение климата, в то время как в верхнем сценарии рассматриваются более благоприятные условия экономики и общественного признания, а также более сильное признание вклада ядерной энергетики в борьбу с изменением климата. Нижний сценарий предполагает ситуацию с ухудшением общественных настроений, отсутствием политической поддержки и более сложной экономикой ядерной отрасли.

Ожидается, что мировые электрические мощности по производству ядерной энергии, составлявшие 398 ГВт в 2018 г., возрастут до 462 ГВт в 2030 г. и до 569 ГВт в 2040 г. в соответствии с базовым сценарием. В верхнем сценарии эти цифры составляют 537 ГВт в 2030 г. и 776 ГВт в 2040 г. В нижнем сценарии генерирующая мощность остается практически неизменной в течение всего прогнозного периода, и не отображается тенденция к снижению, наблюдаемая в предыдущих отчетах.

Основными причинами позитивной тенденции в прогнозах ядерной мощности являются изменение энергетической политики Франции с целью отсрочить запланированное сокращение доли ядерной энергетики и продлить срок эксплуатации реакторов до более 40 лет, законодательные действия США на уровне штатов в поддержку продолжения эксплуатации реакторов одновременно с началом процесса федеральными регулирующими органами, позволяющего реакторам эксплуатироваться до 80 лет, обширные планы внедрения ядерных реакторов в Китае и Индии и улучшенные перспективы для новых реакторов в «странах-новичках», таких, как Бангладеш, Египет и Турция.

Поставки урана. Всемирная ядерная ассоциация пересмотрела модель требований к реакторам для новой редакции доклада, чтобы включить в нее переоценку различных факторов, влияющих на спрос. Реакторы на быстрых нейтронах включены впервые, в то время как была создана новая модель, позволяющая проводить более конкретный анализ рынка изготовления топлива, а предположения по коэффициенту мощности были пересмотрены и обновлены.

Известные мировые ресурсы урана являются более чем достаточными для удовлетворения потребностей реакторов до 2040 г. и в последующий период, хотя мировое производство снизилось с 62221 т U в 2016 г. до 53498 т U в 2018 г. Однако избыточное предложение и связанные с этим низкие цены на уран мешают необходимым инвестициям и использованию этих ресурсов в производстве. Современный депрессивный урановый рынок вызвал не только резкое сокращение деятельности по разведке урана, но и сокращение добычи урана на существующих шахтах, отмечается в докладе.

Прогнозируется, что объемы добычи урана будут оставаться достаточно стабильными до конца 2020-х годов по всем трем сценариям добычи урана, которые разработаны на основе оценки текущих и будущих возможностей шахт. Они резко снижаются в период 2035–2040 гг., поскольку четверть всех шахт, перечисленных в модели, достигает конца своих производственных сроков. Глобальная добыча 66400 т U в 2030 г. снизится до 48100 т U по базовому сценарию, для верхнего сценария эти цифры составляют 71500 т U в 2030 г. и 49400 т U в 2040 г. Ожидается, что частичное возвращение в настоящее время неработающих шахт в производство начнется в 2023 г. по базовому сценарию, в 2022 г. по верхнему сценарию и в 2026 г. по нижнему сценарию.

Новые поставки будут категорически необходимы в будущем. Нет никаких сомнений в том, что новые проекты или восстановление приостановленных в настоящее время проектов должны будут иметь место. Методология поставок, использованная в докладе этого года, вводит новую концепцию неопределенных поставок, связанных с неработающими производственными мощностями, неуказанными вторичными поставками и расширением мощностей. Вклад таких источников труднее предсказать, чем указанные источники поставок, такие, как текущая мощность, планируемые и предполагаемые шахты и определенные вторичные поставки. По мере того, как возникает разрыв между спросом и предложением, больший объем должен поступить из неуказанных источников.

В ближайшей перспективе коммерческие запасы и указанные вторичные поставки будут играть роль в преодолении разрыва между спросом и предложением. Однако роль вторичных источников будет постепенно уменьшаться, снизившись с 14–15% потребностей реакторов, которые они удовлетворяют сегодня, до 4–9% в 2040 г, в зависимости от сценария. Разрыв будет компенсирован за счет коммерческих запасов, возврата бездействующих шахт в производство и разработки новых проектов, среди других источников.

В докладе отмечается, что к 2040 г. во всех сценариях отрасли необходимо как минимум удвоить прогнозируемое производство первичного урана (включая текущие, неработающие, разрабатываемые и планируемые перспективные проекты). Для этого более чем достаточно ресурсов, но для рынка важно посылать сигналы, необходимые для начала разработки этих проектов.

Проблемы топливного цикла. В докладе также рассматриваются спрос и предложение на конверсию, обогащение урана и изготовление топлива. В секторе конверсии урана, который в течение последних восьми лет находился в ситуации избыточного предложения из-за сокращения потребностей в конверсии и накопления запасов гексафторида урана, годовой объем производства в настоящее время ниже, чем потребности. Рынок сейчас вступил в период перебалансировки, поскольку используются запасы. В среднесрочной перспективе ожидается, что преобразованные в настоящее время мощности в режиме ожидания вернутся к работе, а в более долгосрочной перспективе потребуется расширение мощностей.

При глобальном избытке мощностей по обогащению урана только один из крупнейших мировых поставщиков обогащенного урана – Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation) планирует значительно увеличить свои мощности в течение прогнозируемого периода, так как Китай преследует цели самообеспечения, указано в докладе. Дополнительные мощности по обогащению могут потребоваться уже в середине 2020-х годов по верхнему сценарию, но из-за модульного характера технологии центрифуг и сроков строительства ядерных реакторов такое расширение может происходить своевременно и следует избегать проблем с поставками.

Производство топлива отличается от других этапов топливного цикла из-за специфики высокотехнологичного и технологичного продукта и рынка, который является скорее региональным, чем глобальным. Производственные мощности в настоящее время достаточны для обеспечения ожидаемого спроса, как для первых активных зон, так и для перезагрузок, но узкие места в поставках могут все же возникнуть для некоторых конструкций, указано в докладе.

Гармония. В докладе отмечается устойчивый рост ядерных мощностей в течение следующих 20 лет, но необходимо еще многое сделать для достижения цели Всемирной ядерной ассоциации по обеспечению к 2050 г. не менее 25% мирового производства электроэнергии. Эта цель требует строительства большего количества реакторов, чем прогнозируется в настоящее время в верхнем сценарии, отмечается в докладе.

Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Агнета Райзинг заявила, что для достижения цели гармонии по поставке 25% мировой электроэнергии до 2050 г. потребуется быстрое наращивание новых ядерных мощностей, превышающее прогноз верхнего сценария, что, в свою очередь, приведет к потребности в большем количестве урана, обогащении, изготовлении топлива, транспортировке и обслуживании отработавшего топлива. Участники ядерного топливного цикла должны быть готовы удовлетворить потенциально большой рост спроса для достижения цели.

Источник: World Nuclear News, 5.9.2019

Ремонт системы дренажа на АЭС «Фукусима-II»

Компания «Tokyo Electric Power Company» (TEPCO) опубликовала новую информацию о блоках №5 и 6 на АЭС «Фукусима-II».

На блоках № 5 и 6 начаты работы по ремонту и использованию системы дренажа. Это система типа водоотливного насоса, которая удаляет грунтовые воды из нижних уровней реакторных зданий во время обычной работы. Компания TEPCO сейчас, спустя более 8 лет, ремонтирует эту систему. Вода, собранная этой системой, будет направлена на центральные водоочистные сооружения. Уровни радиации в образцах этой воды были низкими, но обнаруживаемыми.

Компания TEPCO включила новую информацию о повреждении во время цунами для блока №5. На фотографиях, сделанных в 2017 г., показан ущерб в нижних уровнях реакторных зданий. Компания TEPCO не объясняет, почему потребовалось два года, чтобы опубликовать эту информацию.

Вода поступает из насосного отделения в электрическое помещение блока №5. В стенах обнаружены большие зазоры, заполненные материалами для затирки. Компания TEPCO не объяснила, были ли эти зазоры в бетонной стене до аварии или образовались в результате аварии. Вода может просачиваться сквозь круглое отверстие в стене.

На блоке №5 трубопровод с утечкой заполнен герметиками. Какой-то сорт воды защищает лист, наполненный водой. Компания TEPCO не объяснила, было ли это до аварии или это меры после первоначальной аварии.

В том же отчете было указано, что один из двух дизельных генераторов для блока №5 в течение длительного периода времени находился в автономном режиме после того, как было обнаружено, что топливо вылилось в бак смазочного масла для генератора. Было установлено, что причиной является слабый клапан. В блоках №5 и 6 ядерное топливо было удалено из реакторов в предыдущие годы, но правительственные правила безопасности по-прежнему требуют работы двух резервных генераторов. Регулярные проверки показали, что уровень масла в резервуаре увеличился. Дальнейшая проверка обнаружила проблему утечки. Если бы этот генератор использовался, эта проблема могла бы привести к его выходу из строя.

Обнаруженные проблемы, хотя и несколько незначительные, демонстрируют широту проблем на площадке, которые все еще необходимо решать.

Источник: SimplyInfo, 28.8.2019

Вывод из эксплуатации реактора Мондзю

Британская компания «Cavendish Nuclear» заключила контракт с Японским агентством по атомной энергии (JAEA) для поддержки вывода из эксплуатации прототипного быстрого реактора-размножителя Мондзю.

Компания «Cavendish Nuclear», дочернее предприятие компании «Babcock International Group», принимает участие в продолжающемся выводе из эксплуатации быстрых реакторов на британской площадке в Дунрее. Компания «Cavendish Nuclear» предоставит техническую поддержку для создания плана на весь срок вывода из эксплуатации реактора Мондзю и технико-экономического обоснования обработки натриевого теплоносителя на площадке реактора Мондзю.

Компания «Cavendish Nuclear» сообщила, что контракт основывается на опыте вывода из эксплуатации быстрых реакторов в Великобритании с использованием извлеченных уроков, чтобы сэкономить время и затраты при выводе из эксплуатации реакторов в Японии и обеспечить высочайший уровень безопасности и защиты окружающей среды.

Реактор Мондзю электрической мощностью 280 МВт является ключевой частью ядерной энергетической программы Японии. Реактор расположен в городе Цуруга, префектура Фукуи, и был введен в эксплуатацию в 1994 г. Однако реактор был закрыт всего через четыре месяца, когда из второго контура охлаждения утекло около 700 кг жидкого натрия. Несмотря на то, что никто не пострадал, и не было выброса радиоактивности, оператор попытался скрыть масштаб ущерба. Возобновление работы реактора было намечено на май 2010 г., но он не работал, так как оборудование для перегрузки топлива упало в корпус реактора во время останова в этом году. Впоследствии оборудование было извлечено и заменено, но Управление по ядерному регулированию (NRA) не разрешило запуск реактора.

В ноябре 2015 г., из-за опасений по поводу проверок оборудования, управление NRA установило, что агентство JAEA не компетентно эксплуатировать реактор Мондзю на холостом ходу, а в декабре 2016 г. правительство официально объявило о решении вывода его из эксплуатации.

По оценкам правительства, вывод из эксплуатации реактора Мондзю займет 30 лет и будет стоить более 375 млрд иен (3,5 млрд долл.). Это включает в себя 225 млрд иен (2,1 млрд долл.) на техническое обслуживание, 135 млрд иен (1,2 млрд долл.) на демонтаж станции и 15 млрд иен (140 млн долл.) на выгрузку топлива и подготовку к выводу из эксплуатации.

Источник: World Nuclear News, 28.8.2019

Ввод в эксплуатацию реактора APR-1400

По сообщению компании «Korea Hydro and Nuclear Power» (KHNP), блок АЭС «Син-Кори-4» введен в коммерческую эксплуатацию. Первый блок с реактором APR-1400 был построен на АЭС «Син-Кори-3» и начал поставлять электроэнергию в сеть в январе 2016 г.

Компания KHNP завершила холодные гидростатические и горячие функциональные испытания на блоке АЭС «Син-Кори-4» в ноябре 2015 г. и в апреле 2016 г. соответственно. Загрузка тепловыделяющих сборок в активную зону реактора началась 7 февраля 2019 г., а 11 апреля реактор с водой под давлением (PWR) электрической мощностью 1340 МВт достиг первого критического уровня (устойчивой цепной реакции). Реактор был подключен к сети 22 апреля, что обозначало начало электроснабжения. Уровень мощности реактора с тех пор постепенно увеличивался до полной мощности в процессе ввода в эксплуатацию. После успешного запуска реактора на полную мощность, компания KHNP объявила, что на АЭС «Син-Кори-4» началась коммерческая эксплуатация.

Компания отметила, что АЭС «Син-Кори-4» будет производить 10,4 ТВт·ч электроэнергии в год, что эквивалентно 11,5% продажи электроэнергии в близлежащих городах Пусан, Ульсан и Кённам в 2018 г.

Строительство АЭС «Син-Кори-3 и -4» было разрешено в 2006 г., хотя действительная строительная лицензия была выдана в апреле 2008 г. Первый бетон на блоке АЭС «Син-Кори-3» был залит в октябре 2008 г., а на блоке АЭС «Син-Кори-4» в августе 2009 г. Первоначально ввод в промышленную эксплуатацию блока №3 был запланирован на конец 2013 г., а блока №4 на сентябрь 2014 г. Однако их эксплуатация была отложена из-за необходимости испытания контрольных кабелей, связанных с безопасностью, и их последующей замены. Блок №3 достиг первой критичности в декабре 2015 г., был подключен к сети в январе 2016 г. и начал коммерческую эксплуатацию в декабре 2016 г.

Реактор APR-1400 – это реактор PWR, разработанный Корейской электроэнергетической компанией (Korea Electric Power Company). Реактор отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками, безопасностью, техническим обслуживанием и доступностью, основанными на накопленном опыте, а также на технологическом развитии. Он заменяет стандартизированный проект реактора OPR-1400 электрической мощностью 995 МВт, в Республике Корее построено 12 реакторов OPR-1400.

Строительство еще двух реакторов APR-1400 на АЭС «Син-Кори-5 и -6» началось в апреле 2017 г. и сентябре 2018 г. соответственно. Блок №5 должен быть введен в коммерческую эксплуатацию в марте 2022 г., а блок №6 в 2023 г. Еще два блока с реакторами APR-1400 строятся в Республике Корее 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 в эксплуатацию в 2020 г.

Комиссия ядерного регулирования США сертифицировала реактор APR-1400, так как конструкция полностью соответствует требованиям безопасности США.

Источник: World Nuclear News. 2.9.2019

Ввод в эксплуатацию энергоблока АЭС «Тайшань-2»

7 сентября в китайской провинции Гуандун в коммерческую эксплуатацию введен энергоблок АЭС «Тайшань-2» со вторым реактором EPR.

Этот этап был достигнут после обязательных функциональных испытаний непрерывной работы на полной мощности в течение 168 часов, которые начались 30 августа, сообщает компания EDF. Этот этап знаменует собой достижение всех необходимых условий для безопасной эксплуатации второго реактора EPR всего через девять месяцев после ввода в эксплуатацию первого энергоблока.

Два энергоблока АЭС «Тайшань» с реакторами EPR мощностью 1750 МВт могут обеспечивать до 24 ТВт·часов электроэнергии в год для китайской энергосистемы без CO2, что равняется годовому потреблению электроэнергии 5 миллионами потребителей. В то же время это позволяет избежать выбросов 21 млн тонн CO2 в год.

Запуск второго в мире реактора EPR на площадке АЭС «Тайшань» в сочетании с отличными эксплуатационными характеристиками, достигнутыми на первом энергоблоке, являются свидетельством качества конструкции реактора и подтверждают промышленную выполнимость проектов, находящихся в стадии разработки. Успех проекта АЭС «Тайшань» является результатом длительного и плодотворного сотрудничества между французской компанией EDF и китайской компанией CGN, а также более широкого сотрудничества во французском и китайском ядерных секторах. Безопасная и конкурентоспособная технология реактора EPR становится все более важным активом, который делает глобальную энергетическую систему безуглеродной.

Проектом АЭС «Тайшань» руководит компания «Taishan Nuclear Power Joint Venture Company Limited» (TNPJVC), совместное предприятие компаний CGN (51%), EDF (30%) и китайской энергетической компании «Guangdong Energy Group» (19%). Группа «EDF Group» и ее дочерняя компания «Framatome» поставили для АЭС технологию реактора EPR.

Опыт, полученный в ходе ввода в эксплуатацию блока АЭС «Тайшань-1» 13 декабря 2018 г., позволил компаниям сократить на три месяца период между загрузкой топлива и вводом реактора в коммерческую эксплуатацию, сообщает компания EDF. Это демонстрирует потенциал для оптимизации будущих строительных площадок с реакторами EPR. Первые реакторы, которые получат выгоду из этого опыта, это два реактора АЭС «Хинкли-Пойнт C», которые строятся в Сомерсете (Англия).

Компании EDF и CGN также являются партнерами в проекте АЭС «Сайзуэлл C» с реактором EPR, а также в проекте АЭС «Брадуэлл B», который должен быть основан на технологии реактора Hualong.

В мире строятся еще три реактора EPR на АЭС «Фламанвилль-3» во Франции, на АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии и на АЭС «Хинкли-Пойнт C» в Великобритании.

Источник: World Nuclear News, 9.9.2019

Продление отключения реактора АЭС «Хантерстон B-7»

Компания «EDF Energy» продлила отключение реактора АЭС «Хантерстон B-7» до 15 января 2020 г.

Реактор в Шотландии ранее планировалось ввести в эксплуатацию 1 октября 2019 г. Реактор был отключен в 2018 г. после того, как в ходе плановых проверок были обнаружены трещины в графите активной зоны, и с тех пор повторный запуск несколько раз откладывался.

Компания «EDF Energy» – британское подразделение французской компании EDF.

Источник: Reuters, 3.9.2019

Сотрудничество компаний по реакторам с кипящей водой

Японские энергокомпании «Tokyo Electric Power Company» (TEPCO) и «Chubu Electric Power Company» подписали базовое соглашение с компаниями «Hitachi» и «Toshiba» для обсуждения потенциального сотрудничества в области кипящих реакторов (BWR).

 

В совместном заявлении указано, что до сих пор четыре компании обменивались мнениями и информацией по таким темам, как улучшение эксплуатации и технического обслуживания в ядерной энергетике, укрепление производственных и инженерных возможностей в целях повышения безопасности и экономической жизнеспособности, а также совершенствование своих бизнес-структур. В результате этих обменов мнениями было подписано базовое соглашение, основанное на консенсусе в отношении общего направления продвижения дискуссий о сотрудничестве между четырьмя компаниями в целях создания устойчивых бизнес-операций для безопасной и экономичной эксплуатации реакторов BWR, а также для строительства и эксплуатации АЭС. Еще одной потенциальной областью сотрудничества будет создание устойчивой бизнес-структуры для поддержания и развития людских ресурсов, технологий и цепочек поставок.

Обсуждения будут сосредоточены на консолидации технологий и ноу-хау, разработанных каждым производителем и электроэнергетической компанией, чтобы создать основу для безопасного и эффективного строительства, эксплуатации, технического обслуживания и возможного вывода из эксплуатации АЭС. Компании также обсудят вопросы централизации исследований и технологических разработок для проектирования новых безопасных реакторов, которые будут способствовать долгосрочному стабильному энергоснабжению, а также эффективному использованию активов и человеческих ресурсов.

Компании TEPCO и «Chubu» эксплуатируют реакторы BWR, включая усовершенствованные реакторы с кипящей водой (ABWR). Компания «Chubu» владеет АЭС «Хамаока» в префектуре Сидзуока, а компания TEPCO владеет АЭС «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата.

Проект реактора ABWR был разработан совместно компаниями GE, «Hitachi» и «Toshiba» до слияния компаний GE и «Hitachi» и основан на концепции компании GE по реакторам BWR. В коммерческих целях в Японии были построены и эксплуатируются четыре блока – АЭС «Касивадзаки-Карива-6 и 7», «Хамаока-5» и «Сика-2». Еще два реактора находятся в стадии строительства в Японии, в то время как строительство двух реакторов ABWR на тайваньской площадке «Ланмэнь» было приостановлено. Реакторы ABWR теперь предлагаются компаниями «GE-Hitachi», «Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd» и «Toshiba» в нескольких разных версиях.

Источник: World Nuclear News, 28.8.2019

 

Документ о подходе к ядерной безопасности

Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало официальный документ («Белая книга») с изложением своего подхода к ядерной безопасности. В стране существует эффективная система ядерной безопасности, и Китай сотрудничает на международном уровне в целях повышения глобальной ядерной безопасности.

 

В документе, озаглавленном «Ядерная безопасность в Китае», отмечается, что быстро развивающаяся ядерная энергетика Китая внесла важный вклад в обеспечение энергетической безопасности, защиту окружающей среды, повышение уровня жизни населения и в содействие качественному экономическому развитию. Чтобы лучше использовать ядерную энергию и добиться большего прогресса, необходимо должным образом реагировать на возникающие проблемы и обеспечивать ядерную безопасность.

Государственный совет опубликовал «Белую книгу», чтобы представить подход Китая к ядерной безопасности, подробно остановиться на его основных принципах и политике, поделиться концепциями и практикой регулирования и прояснить решимость Китая содействовать глобальному управлению ядерной безопасностью и действия, которые были предприняты для достижения этого.

В «Белой книге» указано, что Китай всегда рассматривал ядерную безопасность как важную национальную ответственность и интегрировал ее во весь процесс развития и использования ядерной энергии. Отрасль всегда развивалась в соответствии с последними стандартами безопасности и поддерживала хорошие показатели безопасности, следуя инновационному пути ядерной безопасности с китайскими характеристиками.

В документе отмечается, что президент Си Цзиньпин предложил рациональную, скоординированную и сбалансированную стратегию ядерной безопасности. Страна постепенно создала систему управления ядерной безопасностью с правовыми нормами, административным регулированием, отраслевой самодисциплиной, технической поддержкой, кадровой поддержкой, культурным руководством, общественным участием и международным сотрудничеством в качестве опор. Гарантия ядерной безопасности стала сильнее.

В «Белой книге» указано, что китайская стратегия ядерной безопасности основана на четырех акцентах – развитие и безопасность, права и обязанности, самостоятельные усилия и координация, симптомы и коренные причины.

Основными принципами ядерной безопасности страны являются обеспечение безопасности и осуществление управления ядерной безопасностью в соответствии с законом, сосредоточение внимания на предотвращении рисков и осуществлении углубленной защиты, обеспечение четких линий ответственности и независимого регулирования, а также практика строгого управления и предоставление комплексных гарантий.

В Китае указали, что используют самые высокие стандарты и самые строгие требования при формировании политики и правовых рамок, реализации национальной стратегии, составлении среднесрочных и долгосрочных планов и совершенствовании законов и правил, касающихся ядерной безопасности. Страна осуществляет единое регулирование через специальные организации и систему регулирования, опирающуюся на независимость, открытость, правила закона, рациональность и эффективность. Страна усилила техническую поддержку и создала профессиональную команду при модернизации системы и регулирующего потенциала.

В документе указано, что Китай выступает за развитие международной системы ядерной безопасности, которая характеризуется справедливостью, сотрудничеством и взаимной выгодой. Китай работает с другими странами, чтобы создать сообщество общего будущего для глобальной ядерной безопасности. Китай вносит свою мудрость и силу в мир, продвигая свою систему регулирования ядерной безопасности и обмениваясь передовыми технологиями, опытом, ресурсами и платформами.

В «Белой книге» делается следующий вывод, что по мере того, как китайский социализм вступает в новую эру, ядерная промышленность Китая достигла стадии безопасного и эффективного развития, открывая новый этап высококачественного прогресса в обеспечении ядерной безопасности.

Национальное управление по ядерной безопасности Китая (NNSA) является лицензирующим и регулирующим органом, который также поддерживает международные соглашения, касающиеся безопасности и нераспространения. Министерство охраны окружающей среды отвечает за радиологический мониторинг и обращение с радиоактивными отходами для управления NNSA.

Первые ядерные энергетические реакторы Китая, поставленные Францией, начали работать в начале 1990-х годов. В настоящее время в Китае насчитывается 45 ядерных энергетических реакторов, около 15 находятся в стадии строительства, и еще планируется строительство реакторов. Страна начала поставлять реакторы отечественного дизайна за границу, причем два блока Hualong One строятся в Бангладеш.

Источник: World Nuclear News, 3.9.2019

 

Доклад о мировой ядерной энергетике

Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Агнета Райзинг в последнем докладе «World Nuclear Performance Report» сообщает, что АЭС продолжают работать в соответствии с высокими стандартами, и темпы роста высоки. До конца 2020 г. планируется подключить более 20 новых реакторов. Но для того, чтобы промышленность достигла цели по поставке не менее 25% электроэнергии до 2050 г., от политиков потребуется гораздо большая приверженность.

В докладе отмечается, что во всем мире в 2018 г. производство электроэнергии на АЭС увеличилось шестой год подряд на 61 ТВт·ч по сравнению с 2017 г., достигнув 2563 ТВт·ч. Это более 10% мирового спроса на электроэнергию. Производство электроэнергии увеличивалось наиболее быстрыми темпами в Азии, где выработка увеличилась почти на 56,3 ТВт·ч (на 12%) до 533,0 ТВт·час.

Новое поколение. В 2018 г. начали поставлять электроэнергию 9 реакторов по сравнению с четырьмя, введенными в действие в 2017 г., и более 20 реакторов должны быть введены в эксплуатацию до конца 2020 г. В целом, увеличение мощности в период 2016–2020 годов, как ожидается, достигнет целей ядерной промышленности. Ассоциация заявляет, что темпы строительства должны будут значительно увеличиться, чтобы достичь общей цели в 1000 ГВт новой ядерной мощности к 2050 г. Девять новых реакторов общей мощностью 10,4 ГВт были подключены к сети. Семь из них были построены в Китае, а два – в России.

В 2018 г. было закрыто семь реакторов общей электрической мощностью 5,4 ГВт. Из них четыре – это японские реакторы, которые не работали с 2011 г., а пятый, тайваньский «Цзиньшань-1» не работал с 2015 г., поэтому эти закрытия были минимальными для общего производства электроэнергии в 2018 г. Четыре реактора в Японии с общей мощностью 5,6 ГВт, получили разрешение на ввод в действие.

В докладе отмечается, что одной замечательной характеристикой 2018 г. является преобладание новых конструкций среди запущенных реакторов. На АЭС «Хайян-1 и -2» и «Саньмэнь-1 и -2» первыми четырьмя реакторами стали AP1000, на «Тайшань-1» – реактор EPR, на Ленинградской АЭС-2 первым реактором стал ВВЭР-1200, а на «Янцзян-5» реактор ACPR-1000. Примечательно, что вторые блоки на АЭС «Хайян» и «Саньмэнь» имели значительно более короткие периоды строительства, демонстрируя, что на вторых блоках может использоваться опыт строительства первого блока. Число строящихся реакторов в конце 2018 г. составляло 55, при этом началось строительство пяти реакторов, по сравнению с девятью, которые были подключены к сети после завершения строительства.

В Азии производство электроэнергии на АЭС увеличилось более чем на 10% и достигло 533 ТВт·ч, что сейчас составляет более одной пятой мирового производства. В Китае первые реакторы AP1000 и EPR начали промышленную эксплуатацию наряду с реакторами ВВЭР V-428M и ACPR-1000. Несмотря на то, что четыре реактора, получившие одобрение на повторный запуск в Японии, довели общее число до девяти, темпы продвижения к повторному запуску большего количества реакторов остаются медленными, в Японии продолжают полагаться на ископаемое топливо.

Среднее время строительства реакторов в последние годы составляло от пяти до шести лет, но среднее время в 2018 г. составило восемь с половиной лет, в основном из-за запуска реакторов, использующих новые конструкции. Ожидается, что сроки строительства в 2019 г. вернутся к более типичным недавним периодам.

В 2018 г. началось строительство пяти реакторов с общей электрической мощностью 6279 МВт, включая «Аккую-1», первый реактор в Турции, и «Хинкли-Пойнт-1», первый реактор, строительство которого начато в Великобритании после «Сайзуэлл В» 30 лет назад. Реактор АЭС «Руппур-2» – второй строящийся в Бангладеш ядерный реактор после аналогичного блока, строительство которого началось в 2017 г.

Показатели. В докладе отмечается высокая производительность ядерных реакторов. В мире ядерные реакторы достигли среднего коэффициента мощности 80%, что намного выше, чем во многих других формах производства электроэнергии. В 2018 г. глобальный средний коэффициент мощности составил 79,8% по сравнению с 81,1% в 2017 г. Несмотря на это небольшое снижение, сохраняется высокий уровень производительности, наблюдаемый с 2000 г., после существенного улучшения в предыдущие годы.

В целом высокий коэффициент мощности является отражением хороших эксплуатационных характеристик. Однако в некоторых странах наблюдается растущая тенденция к тому, что ядерные реакторы работают в режиме следования за нагрузкой, что приведет к снижению общего коэффициента мощности.

В докладе отмечается, что реакторы уже демонстрируют высокую производительность независимо от того, как долго они работают, с коэффициентами мощности около 80%, независимо от срока службы. Средний коэффициент мощности реакторов за последние пять лет мало меняется в зависимости от срока службы.

В докладе отмечается 50-летний опыт работы, что является первым этапом, достигнутым в этом году пятью реакторами – «Бецнау-1» в Швейцарии, «Найн-Майл-Пойнт-1» и «RE Джинна» в США, а также «Тарапур-1 и -2» в Индии. Все эти реакторы начали работать в 1969 г. Для многих действующих реакторов планируется срок действия в течение 60–80 лет.

Климат. В настоящее время ядерная энергетика ежегодно предотвращает выбросы более 2 млрд тонн CO2, помогая снизить глобальную зависимость от угля. Более 50 строящихся реакторов позволят дополнительно избежать выбросов 450 млн тонн CO2 в год к 2025 г. К этому сроку ядерные реакторы позволят избежать выбросов, эквивалентных годовым выбросам CO2 в Японии, Германии и Австралии, вместе взятых.

Но политика является ключом к росту, отмечается в докладе. Реакторы в США произвели в 2018 г. больше электроэнергии, чем в любом предыдущем году, с выработкой 808 ТВт·ч. Один реактор – «Ойстер-Крик» – выведен из эксплуатации, несмотря на то, что он получил лицензию на дополнительные 10 лет эксплуатации, потому что пересмотренные правила водопользования потребуют строительства градирен. В то время как некоторые штаты США ввели схемы, поддерживающие производство электроэнергии на АЭС, признавая ее чистую низкоуглеродную ценность, в других местах другие реакторы находятся под угрозой из-за искаженных и сложных рыночных условий.

В заключении доклада отмечаются растущие действия, связанные с тем, что призыв к действиям в связи с изменением климата стал неотложнее за последние 18 месяцев. Некоторые задаются вопросом, может ли ядерная энергетика быть развернута достаточно быстро для своевременного решения проблемы изменения климата. Дело в том, что ядерная энергетика вносит важный вклад в предотвращение изменения климата сегодня, поскольку АЭС обеспечивают более 10% электроэнергии в мире.

Одним из наиболее эффективных действий, которые необходимо предпринять, чтобы избежать выбросов парниковых газов, является обеспечение того, чтобы эти реакторы продолжали работать в полную силу. Средний срок службы атомного флота составляет около 30 лет. В этом году пять реакторов достигли 50 лет эксплуатации, и реакторы сегодня требуют одобрения на 60 или даже 80 лет эксплуатации. Многие из современных реакторов потенциально могут быть частью полностью обезуглероженной генерации в 2050 г.

При серьезном отношении к изменению климата, необходимо серьезно относиться к решениям. Переход к низкоуглеродной энергетике, которая удовлетворяет энергетические потребности мирового сообщества, представляет собой непростую задачу. Но это задача, которую необходимо решить, и она может быть достигнута только при использовании полного потенциала ядерной энергии.

Источник: World Nuclear News, 29.8.2019

Самооценка культуры физической ядерной безопасности на установках и деятельности.

Самооценка культуры физической ядерной безопасности на установках и деятельности. Self-assessment of Nuclear security culture in facilities and activities. IAEA Nuclear Security Series No 28-T. Дата издания: сентябрь 2019 г.

МАГАТЭ разработало всеобъемлющую методологию оценки культуры ядерной безопасности. Эта методология, при условии применения лицензиатом, призвана содействовать укреплению  культуры ядерной физической безопасности. Кроме того, реализация методологии обеспечит применение передового опыта в области  разработки инструментов и проведения самооценки, интерпретации полученных результатов и разработки рекомендаций по укреплению культуры физической ядерной безопасности. В данной публикации впервые предлагаются практические рекомендации по оценке сильных и слабых сторон культуры физической ядерной безопасности на установке или в деятельности лицензиата. Методология разработана с учетом модели, принципов и критериев физической ядерной безопасности, сформулированных в руководстве по физической ядерной безопасности № 7 «Культура физической ядерной безопасности». Документ может также использоваться регулирующим органом в целях понимания методологии самооценки, используемой лицензиатом.

Источник: IAEA

Руководство по совместной выработке тепла и электроэнергии с использованием ядерной энергии.

Руководство по совместной выработке тепла и электроэнергии с использованием ядерной энергии. Guidance on Nuclear Energy Cogeneration. IAEA Nuclear Energy Series NP-T-1.17. STI/PUB/1862. Дата издания: сентябрь 2019 г.

В публикации рассматривается оценка преимуществ и практические вопросы, связанные с использованием ядерного реактора в режиме когенерации, при котором обеспечивается выработка не только электроэнергии, но и тепла, получение пресной воды, водорода, технологического пара и других продуктов. Указываются области промышленности, в которых выработка и применение ядерной энергии в условиях когенерации создает дополнительные преимущества. Приводятся различные технико-экономические аспекты применения низкотемпературной когенерации, а также изучаются результаты текущих научно-исследовательских работ в этой  области.

Источник: IAEA

Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов.

Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов. Regulations for the safe transport of radioactive material. SSR-6 (rev.1). STI/PUB/1798. Дата издания: сентябрь 2019 г.

Обновленные правила применяются к перевозке радиоактивного материала всеми видами наземного, водного или воздушного транспорта, включая  перевозку, связанную с использованием радиоактивного материала. Перевозка включает все операции и условия, которые связаны с перемещением радиоактивного материала, и составляют этот процесс, в частности проектирование, изготовление, обслуживание и ремонт упаковочного комплекта, а также подготовку, загрузку, отправку, перевозку, включая транзитное хранение, перевозку после хранения, разгрузку и приемку в конечном пункте назначения грузов радиоактивных материалов и упаковок. При установлении нормативных требований в настоящих правилах применяется дифференцированный подход, в соответствии с которым эти требования отражают три общих уровня  сложности условий перевозки: а) обычные условия перевозки (без каких-либо инцидентов); б) нормальные условия перевозки  (незначительные происшествия); в) аварийные условия перевозки. Настоящие правила не предусматривают таких мер контроля, как выбор маршрута или обеспечение  физической защиты, которые могут устанавливаться в силу причин, не связанных с радиационной безопасностью. Любые такие меры контроля должны учитывать радиационные и нерадиационные опасности без отступления  от норм безопасности, устанавливаемых настоящими правилами.

Источник: IAEA

Применение системы бенчмаркинга при обращении с эксплуатационными отходами реакторов ВВЭР.

Применение системы бенчмаркинга при обращении с эксплуатационными отходами реакторов ВВЭР. Use of the Benchmarking System for Operational Waste from WWER Reactors. IAEA-TECDOC-1815.  Дата издания: сентябрь 2019 г.

В 2006 году МАГАТЭ разработало систему бенчмаркинга обращения с радиоактивными отходами реакторов ВВЭР в целях сбора, анализа и представления данных об обращении с отходами, образующимися в процессе эксплуатации АЭС. Благодаря  информации, предоставляемой непосредственно операторами АЭС, данные, собираемые ежегодно, позволяют определить актуальность  установления  отраслевых стандартов и руководящих принципов в области минимизации отходов, включая сокращение источников накопления, повторное использование и уменьшение объема отходов. Основное внимание в настоящей публикации уделяется бенчмаркингу, предназначенному  для применения в отношении низко- и среднеактивных отходов, которые образуются и перерабатываются в течение основного срока эксплуатации реактора ВВЭР, а также определению и описанию выбранных бенчмаркинговых параметров для реакторов ВВЭР. В публикации кратко рассматриваются обоснование выбора этих параметров и их практическая польза для целей бенчмаркинга, а также приводится описание базы данных и графического пользовательского интерфейса, который был выбран, спроектирован и реализован, включая порядок ввода и анализа данных.

Источник: IAEA

Методики оценки физической защиты для регулируемых установок.

Методики оценки физической защиты для регулируемых установок. Nuclear Security Assessment Methodologies for regulated facilities.  IAEA TECDOC № 1868. ISBN: 978-92—0-101719-2. Дата издания: апрель 2019 г.

Представлены результаты исследовательского проекта, цель которого – разработка стандартизованной риск-ориентированной системы, которая могла бы обеспечить комплексную оценку состояния физической защиты, была бы применима к различным видам ядерных установок и связанных с ними ядерных и других радиоактивных материалов и учитывала бы определенные эксплуатационные характеристики объекта оценки. Предложенная методика демонстрирует соответствие разработанным МАГАТЭ рекомендациям по физической защите.

Источник: IAEA

Теги: IAEA, МАГАТЭ