Состояние исследований и технологическое развитие для сверхкритических реакторов с водяным охлаждением.

Состояние исследований и технологическое развитие для сверхкритических реакторов с водяным охлаждением. Status of research and technology development for supercritical water cooled reactors. IAEA TECDOC № 1869. ISBN: 978-92-0-101919-6. Дата издания: апрель 2019 г.

В отчете представлены результаты фундаментального исследования проектов инновационных реакторов с водяным теплоносителем (WCRs), имеющих повышенную теплопроводность и значительные конструктивные упрощения системы, а также сверхкритичных реакторов с водяным охлаждением (SWCRs), что обеспечило переход на новый уровень разработки вышеуказанных проектов этих типов реакторов.

Источник: IAEA

Теги: IAEA, МАГАТЭ

Управление проектными рисками при выводе из эксплуатации.

Управление проектными рисками при выводе из эксплуатации. Management of project risks in decommissioning. Safety Reports Series № 97. STI/PUB/1839. ISBN: 978-92-0-108918-2. Дата издания: апрель 2019 г.

В публикации приведены рекомендации по управлению рисками, связанными с реализацией проекта по выводу из эксплуатации ядерной установки. Определение термина «риск», применяемого в данном документе, отличается от аналогичного термина, приведенного в Глоссарии МАГАТЭ, и обозначает «неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения оказывает положительное или отрицательное воздействие на одну или несколько проектных целей, таких как основные задачи, сроки реализации, стоимость и качество выполненных работ. В документе приведены различные факторы, которые должны быть учтены при оценке рисков и указаны конкретные мероприятия, снижающие вероятность их возникновения. Документ может использоваться в качестве дополнения к нормам МАГАТЭ по безопасности SSG-47 «Вывод из эксплуатации АЭС, исследовательских реакторов и других объектов ядерного топливного цикла».

Источник: IAEA

Теги: IAEA, МАГАТЭ

Обеспечение физической защиты на протяжении всего срока эксплуатации ядерной установки.

Обеспечение физической защиты на протяжении всего срока эксплуатации ядерной установки. Security during the Lifetime of a Nuclear Facility. IAEA Nuclear Security Series No. 35-G. STI/PUB/1849. ISBN: 978-92-0-101119-0.

Аннотация: Публикация содержит практические рекомендации для компетентных органов регулирования и операторов ядерных установок по реализации мер по физической защите на различных этапах жизненного цикла ядерной установки (ЯУ) – от планирования размещения ЯУ до ее вывода из эксплуатации (всего 8 этапов), а также обеспечению сохранности ядерного материала. Отдельно рассматриваются аспекты обеспечения физической защиты для переходных этапов на протяжении всего жизненного цикла ядерной установки.

 

Источник: IAEA

Полномочия и функции организации, осуществляющей реализацию ядерной энергетической программы.

Полномочия и функции организации, осуществляющей реализацию ядерной энергетической программы. Responsibilities and Functions of a Nuclear Energy Programme Implementing Organization. IAEA Nuclear Energy Series NG-T-3.6 (Rev. 1). STI/PUB/1845. ISBN: 978-92-0-100619-6. Дата издания: апрель 2019 г.

Важным элементом реализации поэтапного подхода по созданию ядерной энергетической программы является обеспечение механизма, координирующего взаимодействие между различными организациями и лицами, участвующими в данном процессе. Роль такого механизма может выполнять организация-исполнитель ядерной энергетической программы (NEPIO).

Источник: IAEA

Теги: IAEA, NEPIO, МАГАТЭ

Международное руководство по оказанию консультационных услуг в области физической ядерной безопасности.

Международное руководство по оказанию консультационных услуг в области физической ядерной безопасности. International Nuclear Security Advisory Service (INSServ) Guidance. Дата публикации: май 2019 г.

Руководство представляет собой инструмент, используемый МАГАТЭ, при проведении  экспертных миссий в странах-участницах, направленный на содействие в создании, обеспечении и поддержании  эффективного национального режима   физической ядерной безопасности, а также на противодействие злоумышленным и другим действиям с использованием ядерного или другого радиоактивного материала, находящегося вне регулирующего контроля.
Источник: IAEA
Теги: IAEA, МАГАТЭ

Обращение с отработавшим топливом атомных электрических станций.

Обращение с отработавшим топливом атомных электрических станций. Management of Spent Fuel from Nuclear Power Reactors. Cерия документов по итогам конференций МАГАТЭ. Proceedings Series – International Atomic Energy Agency. STI/PUB/1850. ISBN: 978-92-0-10818-5. Дата издания: май 2019 г.

Публикация содержит итоги рассмотрения актуальных проблем, важных задач и подходов  в области обращения с отработавшим ядерным топливом АЭС, представленных в ходе международной конференции, состоявшейся 15-19 июня  2015 г. в МАГАТЭ. Основная задача конференции – обобщение информации по формированию единого интегрированного подхода к управлению завершающей стадией ядерного топливного цикла и определению будущих направлений деятельности.

 

Источник: IAEA

Патенты на повышение безопасности

Компания «Framatome» получила шесть патентов за инновации, которые решают уникальные задачи в ядерной энергетике. Патенты охватывают изобретения, направленные на повышение безопасности и эксплуатационных качеств на объектах ядерной энергетики.

Эксперты компании «Framatome» по топливу получили три патента за работу по поддержке высокоэффективного, более безопасного топлива.

  • Пластина для дистанционирующей решетки ядерной топливной сборки. Эта пластина дистанционирующей решетки состоит из конструкции интегрированной пружины и зубчатой передней кромки. Эти особенности улучшают характеристики топлива, уменьшая риск попадания обломков в пространство, снижая коррозию и поглощение нейтронов.
  • Композитная оболочка топливного стержня. В этой инновационной оболочке используются слои керамического волокна на внешней поверхности и внутри оболочки топливного стержня для лучшей, более безопасной и более эффективной работы установки.
  • Оболочка топливного стержня, включающая слои металлического наноматериала. Эта технология предусматривает покрытие топливного стержня одним или несколькими слоями наноматериала. Во время обычной работы этот метод повышает износостойкость топлива за счет уменьшения подверженности истиранию обломками, что является одной из наиболее распространенных проблем с топливом в реакторе с водой под давлением. Кроме того, покрытие с повышенной термостойкостью снижает или задерживает окисление стержней во время аварийных ситуаций.

Эксперты в подразделения компании «Framatome», которое работает над повышением доступности и конкурентоспособности ядерных установок во всем мире, также получили три патента.

  • Штыревой зажим кронштейна конца распределительного устройства для питательной воды реактора с кипящей водой. Этот предварительно собранный зажим снижает износ компонентов, которые обеспечивают опору распределительного устройства питательной воды, что обеспечивает равномерное распределение воды при ее поступлении в корпус реактора. Инновация увеличивает срок службы детали и поддерживает долговечность при эксплуатации оборудования.
  • Методика выемки грунта и ремонта сварных швов трубопровода и форсунок реактора с водой под давлением. Эта методика ремонта обеспечивает надежное решение для частичной замены сопел трубопроводов реактора и сопел корпуса. Этот инновационный подход значительно уменьшает объем сварного шва по сравнению со стандартным подходом, сокращая необходимое время и риски, связанные с ремонтом компонентов.
  • Внутренний диаметр механизма привода управляющего стержня с кольцевым кавитационным упрочнением сверхвысокого давления. Это нововведение позволяет компании «Framatome» применять кавитационный процесс сверхвысокого давления для внутреннего диаметра сопел механизма привода управляющего стержня, в то время как тепловые распорные втулки остаются на месте. При применении к этому уязвимому участку кавитационный процесс упрочнения может снизить вероятность растрескивания под воздействием напряжения и коррозии, что приводит к более безопасным операциям, экономии затрат и увеличению срока службы компонентов.

Эти патенты демонстрируют приверженность компании постоянному совершенствованию своих продуктов и методов.

Источник: Framatome, 14.8.2019

Использование железных опилок для очистки растворителей

Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) использует 760 тонн переработанных железных опилок из автомобильной промышленности для очистки подземных вод, загрязненных растворителями, в разрезе водоносного горизонта под участком в Саванна-Ривере.

Опилки, которые представляют собой измельченные железные детали от автомобильных двигателей, будут смешаны с пищевым крахмалоподобным материалом и введены в 22 скважины, находящиеся на расстоянии 3,6 м друг от друга. Впрыск под высоким давлением создает трещины в подземных породах, создавая пространство, которое будет заполнено смесью. После завершения проницаемая для воды стена толщиной 10 см, состоящая из железных опилок, простирается до самой глубокой точки примерно на 41 м ниже поверхности земли. Подземные воды будут протекать через металлическую стену длиной 80,4 м и площадью 2136,7 м2, которая нейтрализует растворители. Загрязненная вода стекает вниз через опилки, значительно увеличивая контакт с железом. Взаимодействие с железом разрушает структуру загрязняющих веществ, которые становятся безвредными. И эта система рассчитана на десятилетия работы с минимальным техническим обслуживанием, как это происходит в других частях страны.

Управление EM и генеральный подрядчик – компания «Savannah River Nuclear Solutions» (SRNS) разработали технологию восстановления, представляющую инновации, поскольку они не предусматривают использование траншеи и могут быть установлены на большей глубине, чем проницаемые реактивные барьеры, построенные на площадке в прошлом. Эта технология также обеспечивает точное размещение, позволяя в Саванна-Ривере перехватывать загрязненный шлейф подземных вод в узкой зоне, когда он движется по старому подземному руслу.

Саванна-риверская национальная лаборатория впервые экспериментирует с этим подходом, используя подповерхностную стену для улавливания и нейтрализации растворителей. Цели будут полностью достигнуты в связи с этим экономически выгодным проектом в зоне Р в Саванна Ривере. В период с 1954 по 1984 год реактор Р производил тритий и плутоний в поддержку ядерных средств холодной войны. Растворители, использованные на этом реакторе, и захороненные отходы просачивались в Саванна-Ривере в недра с течением времени. Эта высокоэффективная технология очистки окружающей среды является еще одним преимуществом для восстановления окружающей среды в Саванна-Ривере. Водопроницаемая стена будет завершена в ноябре 2019 г.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 31, 13.8.2019

Демонтаж здания в Ок-Ридже

В Технологическом парке Восточного Теннесси (ETTP) в Ок-Ридже продолжают демонтировать старые ненужные здания, и вскоре будет демонтировано здание K-1423 с установкой для обогащения сырья (Toll Enrichment Facility).

Здание площадью 2863 м2 использовалось для передачи в цилиндры сжиженного гексафторида урана от процесса обогащения урана на бывшей газодиффузионной установке. Эти операции проходили с 1969 по 1986 год. Позднее здание использовалось для различных других целей, включая решение проблем, связанных с радиологически загрязненными барабанами, мойкой химически загрязненных барабанов и хранением отходов. Демонтаж завода по обогащению урана К-1423 планируется завершить в сентябре.

Постоянная работа бригад заключается в ликвидации старой инфраструктуры и сокращении зоны бывшего Манхэттенского проекта и комплекса эпохи холодной войны. Команды сосредоточены на проведении основной очистки на площадке к 2020 году, и это еще один пример прогресса в достижении этой цели. Это еще один проект из длинной череды изменений ландшафта, происходящих по мере того, как Офис по охране окружающей среды (OREM) и компания-подрядчик по очистке UCOR работают над достижением цели Vision 2020 – полной очистки в парке ETTP к концу 2020 г.

Эта работа способствует превращению площадки в процветающий, многоцелевой промышленный парк. К настоящему времени рабочие убрали стареющие и загрязненные объекты площадью 111,5 гектара, и осталось всего 7 гектаров. Кроме того, офис OREM передал сообществу около 526 гектаров земли для нового промышленного развития и экономического роста.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 31, 13.8.2019

Бурение скважины для определения подземной среды

Национальная компания по удалению радиоактивных отходов (Nagra) начала бурение глубокой скважины в Трулликоне.

Это вторая из серии глубоких скважин. Цель создания скважины состоит в том, чтобы завершить общую картину подземной геологической среды в потенциальных регионах размещения хранилища Юра-Ост, Нордлих-Лэгерн и Цюрих-Нордост. Они обеспечивают научную основу для определения наиболее безопасного участка для глубокого геологического хранилища. Процесс выбора места будет проводить федеральное правительство. Исследования, проведенные компанией Nagra в глубоких скважинах, будут включать исследования толщины, проницаемости и состава вмещающей глиняной породы Опалинус, в которой в конечном итоге будет построено хранилище.

Бурение продлится от шести до девяти месяцев и по техническим причинам проводится круглосуточно. Компания Nagra создала горячую линию для вопросов и проблем местных жителей и других заинтересованных сторон. Горячая линия бесплатна и работает круглосуточно. У каждой буровой площадки есть павильон для посетителей, и для публики будут специальные дни открытых дверей.

Всего компания Nagra представила 23 заявки на глубокие скважины. Сколько скважин будет фактически пробурено для получения полной картины подземной геологической среды, зависит от результатов, но не планируется пробурить все 23 скважины. Третья глубокая скважина будет пробурена в Марталене в районе Цюрих-Нордост, а четвертая – в Бозберге в районе расположения Юра-Ост.

Источник: Nagra, 13.8.2019

Перемещение капсул в сухое хранилище в Ханфорде

Офис по операциям в Ричленде (Richland Operations Office – RL) Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) и компания-подрядчик «CH2M HILL Plateau Remediation Company» (CHPRC) недавно завершили важный этап по перемещению радиоактивных капсул из заполненного водой бассейна в более безопасное и сухое хранилище на площадке в Ханфорде.

Недавно завершенный проект модификации хранилища для инкапсулирования отходов (Waste Encapsulation Storage Facility – WESF) включает установку дополнительной системы вентиляции и модернизацию для установки оборудования для переноса капсул в сухие контейнеры для хранения. Изменения необходимы для того, чтобы 1936 капсул с цезием и стронцием могли быть перемещены из бассейна WESF, где они хранились под водой с середины 1970-х годов. Сухое хранение снижает риск радиоактивного выброса при маловероятной потере охлаждающей воды из стареющего объекта WESF.

Завершение проекта – это большой шаг к переводу капсул на более безопасное временное хранение. Это прогресс по снижению риска. Когда модификации объекта будут завершены, капсулы будут помещены в специально спроектированные контейнеры и доставлены в ближайший склад. Завершение проекта модификации является большим достижением и отражением направленности и приверженности компании этому важному проекту. Компания ждет возможности воплотить проект, чтобы достичь цели по переводу капсул в сухое хранилище. Далее проект будет направлен на создание макета системы передачи, предназначенной для воспроизведения условий в хранилище WESF. Макет позволит работникам безопасно обучаться и испытывать оборудование перед выполнением работ на объекте.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 32, 20.8.2019

Обработка отходов в Айдахской национальной лаборатории

Управление по обращению с радиоактивными отходами (EM) и компания-подрядчик по очистке «Fluor Idaho» благополучно завершили обработку оставшихся отходов в Айдахской национальной лаборатории после того, как в 2018 г. там были повреждены четыре барабана с радиоактивным шламом.

Во время инцидента с барабаном и последующей очистки и обработки отходов на объекте ускоренного извлечения (Accelerated Retrieval Project V – ARP) не было никаких травм и никакого внешнего выброса радиоактивных материалов. До инцидента 2018 г. работники благополучно обработали и переупаковали более 9500 барабанов с радиоактивными и опасными отходами на установке ARP V. Конструкция установки ARP V и ее систем фильтрации воздуха, которые включают высокоэффективную фильтрацию твердых частиц (high-efficiency particulate air – HEPA) и обратный поток воздуха, обеспечили удержание отходов и защиту окружающей среды.

После успешного завершения очистки и обработки отходов на установке ARP V управление EM поручило компании «Fluor Idaho» планировать закрытие установки ARP V и сосредоточиться на операциях по обработке отходов на установке ARP VII. Как и установка ARP V, установка ARP VII имеет обширную систему фильтрации воздуха и обратного потока воздуха, которая вытягивает воздух и направляет весь выхлоп через фильтры HEPA на объекте, улавливая загрязнения.

В конце 2020 г. управление EM планирует благополучно завершить обработку и переупаковку 2800 барабанов с радиоактивными шламовыми отходами на установке ARP VII. Все протоколы безопасности и уроки инцидента 2018 г. будут реализованы на установке ARP VII, поскольку работники там безопасно обрабатывают барабаны и обеспечивают соответствие отходов для удаления в другом штате. Сотрудники на установке ARP VII недавно завершили уменьшение размеров крупных загрязненных старых контейнеров с отходами и обломками и переупаковку их для отправки на объекты для постоянного удаления.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 32, 20.8.2019

Подготовка к остекловыванию низкоактивных отходов

Офис по защите реки (Office of River Protection) Управления по обращению с радиоактивными отходами (EM) открыл двери в ключевую часть объекта, где низкоактивные отходы из подземных резервуаров Ханфорда будут превращены в иммобилизованное стекло.

Работники по вводу в эксплуатацию с компанией-подрядчиком «Bechtel National, Inc.» (BNI) по ханфордской установке по обработке и иммобилизации отходов (Waste Treatment and Immobilization Plant – WTP) переместились в пристройку, в которой находилась диспетчерская установки для низкоактивных отходов (Low-Activity Waste – LAW). Пристройка предназначена для управления операциями с прямой загрузкой низкоактивных отходов (Direct-Feed Low-Activity Waste – DFLAW). В двухэтажной пристройке площадью 1858 м2 рабочие планируют подключить к сети системы для безопасного остекловывания радиоактивных отходов из резервуаров к 2023 году.

Диспетчерская – это операционный центр установки для обработки низкоактивных отходов. Из диспетчерской работники компании будут осуществлять мониторинг и контроль систем внутри 14 вспомогательных зданий, которые называются «Баланс установок». Диспетчерская также используется для проведения пуско-наладочных работ и испытаний для установки для обработки низкоактивных отходов и аналитической лаборатории.

Рабочие координируют последовательный подход к строительству, запуску и вводу в эксплуатацию каждой из отдельных систем. Установка для обработки низкоактивных отходов (LAW Facility) обеспечивает процесс остекловывания, механическую обработку, утилизацию и системы подачи воздуха. Работники начали пуско-наладочные работы, так как почти 78% систем предприятия (72 из 92) находятся в процессе проверки, чтобы они были завершены, проверены и были в безопасном рабочем состоянии. После запуска системы проходят этап ввода в эксплуатацию, чтобы убедиться, что они готовы поддерживать операции установки WTP к 2023 г.

Компания BNI приближается к производству низкоактивных остеклованных отходов. Переход в пристройку означает, что компания продвигается, чтобы подготовить установку для обработки низкоактивных отходов к вводу в эксплуатацию. Это также позволяет группе ввода в эксплуатацию находиться в едином центральном месте для ежедневной работы.

Эта новая диспетчерская для установки по обработке отходов (Waste Treatment Plant) в Ханфорде демонстрирует ключевой шаг к цели обработки отходов из резервуаров. Начало обработки низкоактивных отходов зависит от всей рабочей силы на площадке в Ханфорде. Компания рада видеть прогресс и ждет продолжения работы с Министерством энергетики и штатом Вашингтон по обеспечению безопасной и эффективной очистки в Ханфорде.

Источник: EM Update. Vol. 11, Issue 32, 20.8.2019

Строительство хранилища отходов в Дунрее

В Дунрее строится новое промежуточное хранилище отходов.

В новом хранилище отходов прошла первая заливка бетона. Хранилище потребуется для закрытия площадки. Строительство нового хранилища среднеактивных отходов выполняет компания «GRAHAM Construction Ltd.». Строительство должно быть завершено к концу 2021 года.

Мобильный кран весом 250 тонн способствует заливке примерно 1200 тонн бетона, необходимого для строительства сверхпрочной плиты перекрытия, которая сейчас завершена на 25%, что немного опережает график.

В хранилище будут содержаться барабаны с отходами для безопасного долгосрочного хранения в соответствии с политикой правительства Шотландии.

Источник: Dounreay, 22.8.2019

Переупаковка деградирующих канистр с плутонием

Начата работа над пятилетней программой стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов (1,21 млрд долл. США), направленной на устранение выявленного риска деградации небольшой части канистр с плутонием, хранящихся в Селлафилде и загруженных примерно 50 лет назад. Начало работ было объявлено с открытием и первой переупаковкой одной такой канистры.

Компания «Sellafield Ltd» заявила, что ее долгосрочный план по ликвидации этого риска заключается в строительстве новой установки для повторной обработки, которая, по ее оценкам, будет введена в эксплуатацию в середине 2020-х годов. Это усилит процесс переупаковки за счет удаления примесей в плутонии, которые способствуют процессу деградации. Параллельно с этим компания выявила небольшую долю канистр, которые деградируют быстрее, чем считалось ранее. Их необходимо переупаковать до того, как будет доступна новая установка. Безопасная передача первой упаковки в новую внешнюю канистру представляет собой один из самых значительных этапов в снижении риска.

Материал был первоначально помещен во внутреннюю канистру, которая была обернута в пластиковую оболочку, а затем помещена в канистру с упаковкой, но в небольшой части упаковок внешняя канистра показала признаки деградации. Компания описывает переупаковку канистр как кропотливую и высококвалифицированную работу, которая требует от операторов маневрирования упаковки внутри изолированной перчаточной камеры. Операторы вынимают покрытую пластиком канистру из упаковки, очищают как можно больше пластика и затем изолируют в современной и более прочной внешней канистре.

Источник: World Nuclear News, 15.8.2019

Сертификация упаковки компании «Holtec International» для ОЯТ

Транспортная упаковка HI-STAR 100MB компании «Holtec International» сертифицирована Комиссией ядерного регулирования США (NRC). Компания сообщила, что контейнер предназначен для транспортировки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Упаковка HI-STAR 100MB является усовершенствованной версией упаковки HI-STAR 100, которая первоначально была лицензирована в 1998 г. Упаковка
HI-STAR 100MB предназначена для перевозки топлива с высокой степенью выгорания в многоцелевой канистре (MPC) или в корзине. Упаковка основана на контейнере HI-STAR 190, разработанном для извлечения канистр большого диаметра из местных хранилищ американских АЭС. Упаковка HI-STAR 100MB – это аналог, который будет предназначен для извлечения канистр среднего размера, содержащих топливо с высоким уровнем выгорания и меньшим временем охлаждения, чем это допускается для упаковки HI-STAR 100.

Среди технологических отличий упаковки HI-STAR 100MB существует возможность перевозки содержимого, упакованного в канистре MPC или в корзине, как топлива с умеренным выгоранием, так и топлива с высоким выгоранием различных размеров, используемых в легководных реакторах, и для транспортировки топлива с распадом в течение 3,5 лет после выгрузки из реактора.

Компания «Holtec» подала заявку на упаковку HI-STAR 100MB в комиссию NRC в феврале 2018 г. Тогда компания заявила, что, поскольку конструкции контейнера и топливной упаковки были напрямую основаны на текущих конструкциях, утвержденных комиссией NRC, она ожидала эффективного процесса рассмотрения. Компания «Holtec» объявила, что проект получил сертификацию комиссии NRC.

В настоящее время сертификация упаковки HI-STAR 100MB включает канистру большой емкости, канистру MCP-32M и корзины F-24M и F-32M, в которых используют поглотитель нейтронов Metamic-HT в качестве материала корзины для оптимальной производительности. Однако контейнер рассчитан на то, чтобы вместить любую канистру, загруженную в отрасли, диаметром 1,74 м. Это означает, что почти каждая канистра использовалась для сухого хранения в США до 2014 года.

Вместе с большой упаковкой HI-STAR 190, которая предназначена для перевозки очень больших канистр, развернутых за последние пять лет, а также некоторых более старых устаревших канистр, компания «Holtec» сообщила, что упаковка HI-STAR 100MB предоставит средства для безопасной транспортировки ОЯТ с АЭС по всей территории США до объединенного хранилища временного хранения HI-STORE CIS или непосредственно в хранилище.

В марте 2017 г. компания «Holtec» представила в комиссию NRC заявку на лицензию на объект HI-STORE CIS, который будет расположен в штате Нью-Мексико. Компания предлагает установить свою систему Hi-Storm UMax, которая бы видела контейнеры с ОЯТ, размещенные под землей с бетонным покрытием. Начальная емкость хранилища HI-STORE CIS составляет 10 тыс. канистр.

Разработка все более надежных транспортных контейнеров с еще большей универсальностью, чтобы сделать транспортировку топлива на железных дорогах еще более безопасной, является основной задачей компании «Holtec». Упаковка HI-STAR 100MB является примером нового поколения транспортных контейнеров, которые в полной мере выполняют вышеуказанную миссию.

Компания «Holtec» также ожидает высокого спроса на упаковки HI-STAR 100MB со стороны зарубежных клиентов. В марте 2018 г. было объявлено, что проект выиграл международный тендер, объявленный Китайской национальной ядерной корпорацией.

Источник: World Nuclear News, 14.8.2019

Использование меди для оболочки контейнеров

Организация по обращению с ядерными отходами (Nuclear Waste Management Organisation – NWMO) спроектировала, разработала и изготовила первую в своем роде систему для оболочки контейнеров с отработавшим топливом (used fuel containers – UFC) из меди с помощью процесса гальванопластики.

Организация NWMO базируется в Оквилле (штат Онтарио). Организация NWMO сообщила, что медь предотвратит коррозию стальных контейнеров UFC, которые в конечном итоге будут использоваться для содержания и изоляции отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) Канады в глубоком геологическом хранилище.

Организация NWMO работала с отраслевым партнером для разработки гальванических технологий. После погружения контейнера с ОЯТ в гальванический раствор на основе меди примерно на 10 дней образуется медная оболочка толщиной от четырех до пяти миллиметров. Хотя гальванопластика существует уже не менее 100 лет, организация NWMO сообщила, что это одна из первых адаптаций технологии для создания толстой оболочки.

Резервуар для испытаний (Nanovate Testing System) специально создан, чтобы покрывать медью контейнеры для ОЯТ. Многие факторы, такие, как температура, химический раствор и качество поверхности, могут повлиять на результат. При тщательном рассмотрении этих факторов компания добилась успеха. Инновация – это возможность для организации NWMO поделиться знаниями с организациями, занимающимися отработавшим ядерным топливом, в других странах, таких, как Япония, Швейцария и Великобритания.

Организация NWMO сообщила, что контейнер для ОЯТ с медной оболочкой является частью «многобарьерной системы» для обеспечения безопасности в глубоком геологическом хранилище ОЯТ. Организация NWMO осуществляет план Канады по безопасному и долгосрочному обращению с ОЯТ. Компании «Ontario Power Generation», «NB Power» и «Hydro-Québec», которые основали организацию NWMO в 2002 году, финансируют деятельность организации вместе с компанией «Atomic Energy of Canada Limited». Организация NWMO работает на некоммерческой основе и получает свой мандат из Федерального закона об отходах ядерного топлива.

Источник: World Nuclear News, 21.8.2019

Перемещение ОЯТ с АЭС «Уилфа»

Все ядерное топливо с закрытой АЭС «Уилфа» в Англси скоро должно быть удалено с площадки. Последние из 90 тыс. ядерных топливных элементов готовятся к транспортировке в Камбрию по железной дороге.

Последний ядерный реактор на АЭС «Уилфа» был остановлен в декабре 2015 г., и началась работа по выгрузке топлива. В начале процесса два реактора содержали 90 тыс. топливных элементов.

Осенью 2018 г. официальные лица компании «Magnox» сообщили, что сотрудники АЭС «Уилфа» извлекали 1000 топливных элементов в неделю и отправляли по семь баллонов в неделю. После завершения выгрузки топлива площадка перейдет в фазу подготовки к уходу и техническому обслуживанию, которая сосредоточена на извлечении, обработке и переработке любых отходов. Баллоны начинают перемещать по дороге с площадки АЭС «Уилфа» на сторону главной линии в долине. Оттуда их доставляют в Кру, а затем вдоль главной линии Западного побережья до Карнфорта и на линию Камбрийского побережья для переработки. Поезда, доставляющие эти баллоны на завод в Камбрии, ходили в Северном Уэльсе с середины 1960-х годов и первоначально направлялись на АЭС «Уилфа» и «Траусфинид».

Источник: Daily Post, 22.8.2019

Сокращение производства урана

Национальная атомная компания «Казатомпром» продолжит сокращать производство урана на 20% до 2021 г., а не до конца 2020 г., как планировалось первоначально. Полное производство не возобновится, пока рыночные условия не покажут необходимость в большем количестве урана.

В декабре 2017 г. компания объявила, что с января 2018 г. сократит производство урана на 20% по сравнению с запланированными уровнями по контрактам на недропользование в течение трех лет. Теперь компания заявила о продлении сокращения добычи урана, приняв решение, которое отражает, что фактический урановый рынок все еще восстанавливается после периода избыточного предложения, а цены на уран остаются низкими. Являясь крупнейшим производителем урана в мире, компания «Казатомпром» признает необходимость глобального производства, чтобы лучше соответствовать текущему спросу. Полная реализация этого решения позволит исключить до 5600 тонн урана из ожидаемых глобальных первичных поставок в 2021 г. Добыча компании в 2021 г. останется ниже 23 тыс. т урана (на основе 100%), что, как ожидается, будет соответствовать производству в 2019 и 2020 годах.

По сообщению компании, добыча урана несколько восстановилась после минимума 2016 г., но рынок все еще сигнализирует, что нет необходимости возвращать существующие производственные мощности. Поддержание уровня производства на прежнем уровне в настоящее время способствует возвращению к долгосрочной устойчивости на рынке, что пойдет на пользу всем заинтересованным сторонам. Откладывание возврата к запланированным уровням производства также демонстрирует приверженность философии ценности сверх объема в основе стратегии.

По сообщению компании, пока не принято решение относительно уровня производства после 2021 г., и она продолжает отслеживать рыночные условия. Тем не менее, компания «Казатомпром» не ожидает возврата к полной добыче до тех пор, пока не станет очевидным устойчивое восстановление рынка, а условия спроса и предложения укажут на потребность в большем количестве урана.

Компания «Казатомпром» теперь начнет работать со своими партнерами по совместному предприятию для оценки воздействия и реализации плана на всех урановых рудниках Казахстана. Одним из партнеров по совместному предприятию является канадская компания «Cameco», которой принадлежит 40% предприятия Инкай для подземного выщелачивания урана. В 2018 г. компания «Cameco» на неопределенный срок приостановила производство на своих предприятиях Ки-Лейк и Мак-Артур-Ривер в Канаде в рамках своей долгосрочной стратегии, направленной на то, чтобы сосредоточиться на этих активах первого уровня и привести производство в соответствие с рыночными сигналами. Ранее она приостановила производство на своих проектах по подземному выщелачиванию в США и на шахте Рэббит-Лейк в Канаде.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, Казахстан имеет 12% мировых запасов урана, и в 2018 г. добыча урана составила около 21700 тонн. Казахстан является ведущим мировым производителем урана с 2009 г., с долей мирового производства 39% в 2017 г. Производство урана компании «Казатомпром» в 2017 г. составило 12488 т или 21% мирового производства.

Источник: World Nuclear News, 20.8.2019

Планы вывода из эксплуатации реакторов на АЭС «Касивадзаки-Карива»

Компания «Tokyo Electric Power Co.» (TEPCO) сообщила о планах вывода из эксплуатации неработающих реакторов на АЭС «Касивадзаки-Карива». Но этого может быть недостаточно, чтобы заручиться согласием местного сообщества на перезапуск других реакторов на площадке.

Сотрудники компании TEPCO встретились с мэром Касивадзаки и передали свои планы по выводу из эксплуатации одного или нескольких реакторов в течение пяти лет после возобновления работ на реакторах №6 и 7. Компания TEPCO давно планирует перезапустить эти два реактора на АЭС. В качестве условия для согласия на перезапуск мэр в июне 2017 г. настаивал на том, чтобы компания TEPCO составила план вывода из эксплуатации остальных пяти реакторов. Узнав о последнем плане компании TEPCO, мэр сказал, что это предложение, вероятно, является максимумом, который можно ожидать от компании. Он сказал, что попросит компанию TEPCO ответить на дополнительные запросы, связанные с возобновлением работы реакторов, например, как меры по повышению безопасности на АЭС повлияют на местную экономику.

Компания TEPCO настаивала на том, что возобновление работы на реакторах №6 и 7 после принятия более строгих правил безопасности обеспечит основную опору для восстановления ее корпоративных финансов. Мэр запросил план вывода из эксплуатации вследствие необходимости снизить риски для города из-за большого количества ядерных реакторов и развития сектора вывода из эксплуатации среди предприятий в Касивадзаки. Однако у компании TEPCO есть и другие препятствия, которые необходимо преодолеть, прежде чем она сможет возобновить работу на АЭС «Касивадзаки-Карива».

Правительство префектуры Ниигата проводит собственную оценку расплавления на трех реакторах АЭС «Фукусима-I» в 2011 г. Еще неизвестно, даст ли губернатор префектуры Ниигата согласие на возобновление деятельности.

На АЭС «Касивадзаки-Карива» семь реакторов с кипящей водой аналогичны реакторам АЭС «Фукусима-I». Каждый из реакторов № 1–5 на АЭС «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата может генерировать по 1,1 ГВт, тогда как каждый из реакторов №6 и 7 может производить по 1,356 ГВт.

Самый старый реактор № 1 начал работу в 1985 г., что означает, что он быстро приближается к 40-летнему пределу срока службы, который в принципе установлен для ядерных реакторов. Реакторы № 2–4 оставались в автономном режиме после землетрясения в Ниигата в 2007 г. Все реакторы на АЭС «Касивадзаки-Карива» были отключены после восточно-японского землетрясения и цунами в 2011 г.

Источник: Asahi Shimbun, 26.8.2019