На снимках: Установка последнего модуля на АЭС «Хайян»

Последний модуль – резервуар аварийного охлаждения – был установлен на первом из двух строящихся энергоблоков CAP1000 на площадке АЭС «Хайян» в китайской провинции Шаньдун. Модуль CB-20 является основной частью усовершенствованной системы пассивной безопасности реактора.

Резервуар диаметром 26 м, высотой 10 м и весом около 419 т был установлен на крыше защитного корпуса 4 августа, сообщила дочерняя компания Государственной энергетической инвестиционной корпорации Shandong Nuclear Power Group. На подъем модуля потребовался 1 ч 52 мин.

В модуле CB-20 будет храниться более 3 тыс. т воды для охлаждения реактора в аварийной ситуации. Вода также может быть направлена в бассейн отработавшего топлива, а сам резервуар может быть пополнен из воды, хранящейся в другом месте на площадке.

Резервуар является частью систем пассивной безопасности АЭС, которые не требуют действий оператора для предотвращения возможных аварийных ситуаций, используя естественные силы тяжести, естественную циркуляцию и сжатый газ для обеспечения своих функций безопасности. В сочетании с другими системами пассивной безопасности модуль CB-20 способен охлаждать АЭС в течение 72 ч без вмешательства человека.

World Nuclear News, 05.08.2025,

Ссылка на новость

Завершены «горячие» испытания энергоблока № 2 АЭС «Тайпинлин»

На энергоблоке № 2 АЭС «Тайпинлин» завершены испытания, имитирующие температуру и давление, которым будут подвергаться реакторные системы в условиях нормальной эксплуатации. Этот энергоблок является вторым из шести реакторов HPR1000 (Hualong One), которые планируется установить на АЭС в китайской провинции Гуандун.

«Горячие» функциональные испытания включают в себя повышение температуры системы охлаждения реактора и проведение комплексных испытаний для проверки работоспособности контуров теплоносителя и систем безопасности. Проводимые до загрузки ядерного топлива, такие испытания имитируют нормальные тепловые условия работы АЭС и подтверждают, что ядерный остров, а также обычное оборудование и системы соответствуют проектным требованиям.

World Nuclear News, 01.08.2025,

Ссылка на новость

Выбрана площадка для строительства первого в Польше малого модульного реактора

Компания Orlen объявила, что первый в Польше ММР будет построен в Влоцлавеке. Решение о выборе площадки было объявлено после того, как государственная энергетическая компания и компания Synthos Green Energy согласовали операционную модель своего совместного предприятия по строительству и эксплуатации ММР.

Влоцлавек стал одним из шести мест, отобранных Orlen Synthos Green Energy (OSGE) в 2023 г., для проведения дальнейших геологических изысканий с целью размещения установок ММР на базе технологии GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GEVH) BWRX-300, эксклюзивными правами на которую она владеет в Польше. Другими потенциальными местами размещения были: Остроленка, Ставы-Моновские, Домброва-Гурнича, Нова-Гута и Особая экономическая зона Тарнобжег.

World Nuclear News, 28.08.2025,

Ссылка на новость

Представлено предложение по созданию малого модульного реактора в Лунде

В Министерство энергетики Норвегии поступило предложение по программе оценки строительства небольшой АЭС с ММР в муниципалитете Лунд. Наряду с этим были созданы проектные компании для изучения вопроса о строительстве ММР в Ойгардене и Нарвике.

Предложение было представлено компанией Dalane Kjernekraft AS, совместно принадлежащей Dalane Energi, Norsk Kjernekraft и муниципалитету Лунда. Это является первым официальным шагом к созданию АЭС с ММР в муниципалитете Лунд. После того как министерство рассмотрит программу оценки строительства, компания приступит к разработке оценки воздействия.

Исследование будет проводиться в Кьерсдалене, на ферме Эйкеланд. Также будут рассмотрены несколько других площадок в Лунде, и окончательное решение о размещении будет принято только после завершения оценки воздействия.

World Nuclear News, 26.08.2025,

Ссылка на новость

Планы по строительству малого модульного реактора на Шпицбергене продвигаются

Губернатору Шпицбергена была представлена программа оценки строительства небольшой АЭС с ММР на Норвежском Арктическом архипелаге, что стало первым официальным шагом на пути к строительству объекта.

В июне этого года шведский разработчик технологии ММР со свинцовым теплоносителем Blykalla и норвежский разработчик ядерных проектов Norsk Kjernekraft объявили о создании совместной проектной компании Svalbard Kjernekraft AS.

Лонгйир – административный центр архипелага Шпицберген – до 2023 г. обеспечивался углем. После закрытия угольной электростанции были установлены временные дизельные установки, что привело к увеличению затрат и снижению надежности. Blykalla и Norsk Kjernekraft стремятся построить компактную АЭС с ММР, которая будет подключена к существующей сети электроснабжения и централизованного теплоснабжения, эффективно заменив старую угольную инфраструктуру.

Компания Svalbard Kjernekraft представила планируемый проект ММР со свинцовым охлаждением SEALER (шведский усовершенствованный свинцовый реактор) в Лонгйире. В отчете описывается сам проект, местные условия и предлагаются темы для дальнейшего изучения. В список тем, среди прочего, входят окружающая среда и биоразнообразие, безопасность, обращение с отходами, последствия для общества, местных предприятий и рабочих мест. Окончательное расположение АЭС будет определено на основе оценки воздействия.

World Nuclear News, 14.08.2025,

Ссылка на новость

CEZ завершает исследование скважин для малого модульного реактора в Темелине

Компания CEZ в Чешской Республике завершает бурение геологических скважин, результаты которого будут использованы в заявке на строительство ММР на АЭС в Темелине, проект которого компания надеется представить в течение 2026 г.

Первые изыскания, связанные с проектом ММР, были проведены три года назад с помощью четырех скважин глубиной 30 м.

Текущий этап бурения проводится на юго-западной окраине существующей площадки АЭС и включает в себя бурение девяти разведочных скважин для кернирования на глубину от 50 до 200 м.

В процессе была использована алмазная коронка, которая может бурить даже самые твердые породы, но для пород высокой твердости скорость бурения может ограничиваться значением в 2 м/ч. Цель бурения состоит в уточнении данных о геологической среде.

Сильвана Жироткова, директор департамента развития ММР в CEZ, сказала: «С геологической точки зрения данная площадь хорошо подходит для объектов использования атомной энергии. Первые исследования были проведены в 1980-х гг. перед началом строительства энергоблоков № 1 и № 2 в Темелине. Последующие исследования были проведены для планирования энергоблоков № 3 и № 4. Для проекта ММР это уже второе исследование, за ним последуют и другие».

Процесс получения предварительного разрешения на реализацию проекта уже начался, в настоящее время проводится оценка воздействия на окружающую среду, и CEZ надеется представить ее в течение следующего года.

World Nuclear News, 06.08.2025,

Ссылка на новость

Pacific Fusion откроет завод в Нью-Мексико

Калифорнийский разработчик систем импульсного магнитного термоядерного синтеза Pacific Fusion выбрал Альбукерке, штат Нью-Мексико, в качестве места для своего первого исследовательского и производственного кампуса.

В научно-производственном кампусе в Меса-дель-Соль, штат Нью-Мексико, стоимостью $1 млрд, будет размещена демонстрационная система компании, предназначенная для достижения к 2030 г. положительного энергетического баланса – получения большего количества термоядерной энергии, чем вся энергия, которая была накоплена в системе. Pacific Fusion запустит свое производство в Нью-Мексико до конца года, а строительство объекта начнется в 2026 г.

После завершения проекта по созданию научно-производственного кампуса в Нью-Мексико в штате будет создано более 200 постоянных рабочих мест, а также сотни новых рабочих мест в строительстве, программ развития рабочей силы и региональной экономической активности.

Nuclear Engineering International, 29.09.2025,

Ссылка на новость

Теги: США

Eni заключает сделку по термоядерной энергетике

Итальянская компания Eni и американский стартап Commonwealth Fusion Systems (CFS) подписали соглашение о распределении электроэнергии на сумму более $1 млрд, которое расширит их давнее стратегическое партнерство по коммерциализации термоядерной энергетики. В соответствии с соглашением о закупке электроэнергии (PPA), Eni приобретет электроэнергию от проектируемой термоядерной электростанции CFS ARC fusion мощностью 400 МВт в округе Честерфилд, штат Вирджиния, подключение к сети которой ожидается в начале 2030-х гг. Это второе соглашение о закупке электроэнергии, которое CFS подписала за последние три месяца для своей первой термоядерной электростанции сетевого масштаба. Первое соглашение было подписано в июле с компанией Google, которая закупит электроэнергию электростанции ARC мощностью 200 МВт.

С момента выхода из состава Массачусетского технологического института (MIT) в 2018 г., CFS привлекла инвестиции размером почти $3 млрд. Компания будет использовать эти средства для завершения строительства своего токамака SPARC, который находится на стадии строительства в Девенсе, штат Массачусетс. Компания также продолжит работы по разработке своей проектируемой электростанции ARC в Честерфилде.

«Соглашение с Eni демонстрирует ценность термоядерной энергии в энергосистеме. Факт того, что Eni, с самого начала вносившая свой вклад в нашу работу, купила электроэнергию, которую мы намерены производить в Вирджинии, – это большой знак доверия, – сказал Боб Мамгаард, соучредитель и генеральный директор CFS. – Наша термоядерная энергетика привлекает самых разных клиентов по всему миру, от компаний гиперскейлеров (крупномасштабные поставщики облачных сервисов – прим. ред.) до лидеров традиционной энергетики, поскольку обещает получение чистой, практически безграничной энергии».

Nuclear Engineering International, 26.09.2025,

Ссылка на новость

Теги: Италия

Сертифицирован корейский проект атомного СПГ-танкера

Компания Samsung Heavy Industries получила одобрение от Американского бюро судоходства и Либерийского регистра на строительство судна, оснащенного жидкосолевым ММР, для перевозки сжиженного природного газа объемом 174 тыс. м3.

Концептуальный проект реактора на расплавах солей (MSR) для СПГ-танкера (газовоза) разрабатывается совместно Samsung Heavy Industries и Корейским научно-исследовательским институтом атомной энергии (KAERI). MSR рассчитан на мощность 100 МВт и не требует перегрузки топлива в течение всего срока службы судна, даже если установлен только один реакторный блок.

«Технология MSR обладает повышенной стабильностью и превосходной энергоэффективностью благодаря использованию расплавленной соли (жидкого ядерного топлива), которая объединяет в себе и ядерное топливо, и теплоноситель», – заявили в Samsung Heavy Industries, которая много лет занимается исследованиями ядерных технологий, включая различные концепции плавучих АЭС.

В рамках процесса утверждения класса для новых концепций (технологий) Американское бюро судоходства (ABS) предоставляет принципиальное одобрение (AIP), которое выдается на ранней стадии концептуального проектирования, чтобы помочь клиенту продемонстрировать осуществимость проекта своим коммерческим партнерам и регулирующим органам. AIP подтверждает, что предлагаемая инновационная концепция, включающая в себя новую технологию, соответствует требованиям правил и руководств ABS, а также соответствующим отраслевым нормам и стандартам при соблюдении ряда условий.

KAERI сообщил, что получение разрешения на разработку концептуального проекта «является первым шагом к продвижению разработки реального судна».

World Nuclear News, 09.09.2025,

Ссылка на новость

Vattenfall сделает выбор между BWRX-300 и Rolls-Royce SMR

Шведская компания Vattenfall заявила, что решила остановится на выборе малых модульных реакторов (ММР) в качестве новых ядерных мощностей и включила в шорт-лист два проекта ММР: BWRX-300 от GE Vernova Hitachi и Rolls-Royce SMR.

В начале 2030-х гг. компания решила ввести в эксплуатацию новые ядерные мощности на полуострове Варе, где расположена АЭС «Рингхальс». Как сообщает Vattenfall, мощность проекта составит 1,5 ГВт – то есть либо пять BWRX-300 (мощностью 300 МВт каждый), либо три Rolls-Royce SMR (мощностью 500 МВт каждый).

За прошедший год была проведена оценка проектов ММР этих двух компаний, а также, согласно отчетам за июнь 2024 г., был рассмотрен альтернативный вариант установки более крупных атомных энергоблоков производства Westinghouse, EDF или Korea Hydro & Nuclear Power (которые, как сообщалось, отказались от участия в декабре).

Дезире Комстедт, вице-президент ми глава отдела новых ядерных технологий компании Vattenfall, сказала: «Мы провели доскональную оценку поставщиков и проектов реакторов. Очень приятно, что мы начинали с 75 потенциальных поставщиков, и теперь мы можем сократить выбор с четырех до двух. Строительство нескольких небольших энергоблоков дает очевидные преимущества с точки зрения затрат: они занимают меньше места, требуют значительно меньшего количества персонала и обеспечивают более управляемую логистику. Также возрастает возможность на этапе строительства поиска, размещения и перевозки персонала, тем самым снижаются риски увеличения расходов».

Компания заявила, что оба проекта ММР, вошедшие в шорт-лист, имеют «проверенную технологию и упрощенный проект, в которые интегрированы наработки по предыдущим ядерным проектам по всему миру». И в обоих проектах используется топливо, для которого Vattenall уже наладила цепочки поставок.

World Nuclear News, 21.08.2025,

Ссылка на новость

Теги: Швеция

Научно-исследовательский центр планируется разместить на бывшей британской площадке Magnox

Британская консалтинговая компания Turley, занимающаяся планированием и развитием, подала заявку на проектирование нового объекта ядерной энергетики на территории («коричневая лужайка»), которая ранее была частью площадки АЭС «Беркли» на юго-западе Англии.

На АЭС «Беркли» размещались два реактора Magnox, остановленные в конце 1980-х гг. после эксплуатации в течение более чем 25 лет. Затем в 2010 г. после 21 г. работ по выводу АЭС из эксплуатации эти реакторы стали первыми подлежащими «запечатыванию» и переводу на безопасное хранение (“safestore”), при котором отработавшее ядерное топливо полностью выгружено, проведены обширные работы по выводу из эксплуатации и обеспечены мониторинг и техническое обслуживание до полной очистки площадки в течение последующих 65 лет.

Участок включает в себя ранее используемую территорию, входившую в состав площадки АЭС «Беркли». В настоящее время здесь расположен Глостерширский научно-технологический парк, приобретенный компанией Chiltern Vital Berkeley в 2024 г., который имеет давнюю историю использования в атомной отрасли, а также в сферах занятости и образования. Лицензированная ядерная площадка, на которой расположены выведенные из эксплуатации реакторы, не является частью научного парка.

В случае одобрения на территории до 600 тыс. фут² (5,6 га) будут созданы новые научно-исследовательские, лабораторные, офисные, производственные и образовательные объекты, что позволит создать до 1 000 рабочих мест. «Наши амбиции принесут значительные экологические и экономические выгоды, включающие создание высокотехнологичных рабочих мест и поддержку важнейших исследований и промышленности, – сказал руководитель проекта Джерри Хьюз. – Некоторые инновационные компании уже проявили к нам значительный интерес, что в очередной раз демонстрирует, насколько важен данный проект не только для Глостершира, но и для всей Великобритании».

Nuclear Engineering International, 24.09.2025,

Ссылка на новость

Рекордный год для производства ядерной электроэнергии

Согласно отчету World Nuclear Performance Report 2025, в 2024 г. ядерные реакторы во всем мире выработали 2 667 ТВтч (тераватт-час) электроэнергии, что превысило предыдущий рекорд в 2 660 ТВтч, установленный в 2006 г.

В последнем выпуске годового отчета, подготовленного Всемирной ядерной ассоциацией, также отмечается, что средний коэффициент использования установленной мощности АЭС увеличился до 83 %. Коэффициент использования установленной мощности – это количество произведенной электроэнергии в процентах от того, что могло бы быть произведено, если бы электростанция работала на полную мощность без остановок в течение всего года.

В докладе говорится, что рост мировой ядерной энергетики за последнее десятилетие в основном связан с Азией, на долю которой приходится 56 из 68 введенных в эксплуатацию реакторов. Из 70 реакторов, находящихся на данный момент в стадии строительства, 59 расположены в Азии.

Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао Леон (Sama Bilbao y León) заявила: «Новый рекорд выработки атомной электроэнергии в 2024 г. является доказательством развития отрасли. Для достижения наших глобальных целей в области энергетики и климата этот показатель необходимо улучшать снова и снова, с каждым годом все больше и больше».

World Nuclear News, 01.09.2025,

Ссылка на новость

Целевая рабочая группа призывает к реформированию ядерного регулирования Великобритании

Независимая целевая группа призвала к «радикальной, проводимой раз в поколение» реформе системы ядерного регулирования Великобритании с целью устранения нормативных барьеров для новых ядерных проектов. Рабочая группа заявила, что система стала «неоправданно медленной, неэффективной и дорогостоящей».

6 февраля премьер-министр Кир Стармер объявил о создании рабочей группы. Цель рабочей группы, возглавляемой Джоном Финглтоном, бывшим генеральным директором Управления добросовестной конкуренции (Office of Fair Trading), состоит в ускорении утверждения новых проектов ядерных реакторов и оптимизации взаимодействия разработчиков с регулирующими органами.

«Со временем регулирование гражданских и оборонных ядерных программ становилось все более сложным и бюрократическим, что приводило к огромным задержкам и растущим расходам, часто с незначительной выгодой, – говорится в промежуточном отчете целевой группы. – Для того, чтобы расширяющиеся амбициозные гражданские и оборонные программы Великобритании соответствовали требованиям энергетической безопасности, достижения нулевого уровня выбросов и сдерживания, необходима перезагрузка системы. Наша система регулирования нуждается в радикальной реформе, чтобы обеспечить быстрое и экономически эффективное внедрение новых гражданских и оборонных инвестиций и поддержку существующих проектов».

Далее в отчете говорится: «Радикальная реформа, которая проводится раз в поколение, может преобразовать ядерную энергетику в нескольких важнейших областях при сохранении самых высоких стандартов безопасности. К ним относятся чрезмерно сложные и противоречивые процессы регулирования, культура неприятия риска, в которой главную роль играет бюрократия, а не сопоставимые меры безопасности, и устаревшие системы планирования, которые не поддерживают новые технологии, такие как малые модульные реакторы».

Целевая группа заявила, что определила шесть областей, в которых она видит наибольшие возможности для радикальной перезагрузки.

World Nuclear News, 12.08.2025,

Ссылка на новость

В рамках сотрудничества в ОАЭ впервые был получен низкоуглеродистый алюминий

Компании Emirates Global Aluminium и Emirates Nuclear Energy Company поставили первый в ОАЭ низкоуглеродистый алюминий, произведенный с использованием электроэнергии, вырабатываемой на АЭС «Барака».

Низкоуглеродистый алюминий поступил в продажу под торговой маркой MinimAL. Первым покупателем эмиратского продукта стала египетская компания CANEX Aluminum, которая будет использовать алюминий в производстве высокотехнологичных продуктов для областей инфраструктуры, солнечной энергетики, транспорта и архитектуры.

В Emirates Global Aluminium (EGA) заявили, что «новый продукт позиционирует ОАЭ как надежного поставщика низкоуглеродистых промышленных материалов на мировые рынки и расширяет ассортимент продукции EGA из низкоуглеродистых металлов». На выработку электроэнергии, необходимой для выплавки и производства обычного алюминия, приходится около 60 % выбросов парниковых газов в мировой алюминиевой промышленности.

«Ожидается, что мировой спрос на низкоуглеродистый алюминий вырастет втрое к 2040 г., и EGA стремится сыграть важную роль в этом процессе, – заявил генеральный директор EGA Абдулнассер Бин Калбан. – MinimAL – это наш новейший низкоуглеродистый продукт, который стал возможен благодаря инвестициям ОАЭ в атомную энергетику. Мы рады сотрудничать с ENEC в области поставок большего количества низкоуглеродистого алюминия по всему миру».

World Nuclear News, 08.08.2025,

Ссылка на новость

Теги: ОАЭ

Испытание пассивного отвода тепла для реактора на быстрых нейтронах

Китайский институт атомной энергии (CIAE) выполнил моделирование системы пассивного отвода тепла для быстрых ядерных реакторов. Системы отвода остаточного тепловыделения предназначены для рассеивания тепла, выделяемого реактором, в том числе даже после прекращения цепной ядерной реакции деления. Такие системы необходимы для предотвращения перегрева топлива и его расплавления.

«Это первое в Китае принципиальное испытание новой технологии пассивного отвода остаточных тепловыделений для интегральных быстрых реакторов», – говорится в сообщении института. Интегральные реакторы на быстрых нейтронах используют жидкий металл в качестве теплоносителя, обычно натрий, в рамках замкнутого топливного цикла, при котором отработавшее топливо перерабатывается на той же установке, где реактор.

По словам CIAE, способность отвода отработанного тепла из активной зоны ядерного реактора имеет важное значение для обеспечения его безопасности. «Пассивный отвод отработанного тепла из активной зоны за счет естественной циркуляции теплоносителя является важным проявлением присущих быстрым реакторам свойств внутренней самозащищенности. Вопрос об эффективном внедрении и валидации естественных циклов в быстрых реакторах в настоящее время является актуальным и сложным на международном уровне», – сообщили в CIAE.

Nuclear Engineering International, 28.08.2025,

Ссылка на новость

Теги: Китай

Китай запускает новый токамак

В китайском Институте энергетики при Хэфэйском национальном комплексном научном центре приступили к завершающей стадии сборки экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой (BEST). Строительство BEST, начавшееся в 2023 г., планируется к завершению в 2027 г. Строительство главного здания уже завершено, и началась предварительная сборка различных компонентов.

Согласно данным китайских государственных СМИ, BEST является промежуточным этапом между более ранними китайскими проектами и крупномасштабным демонстрационным реактором, который планируют построить в будущем. Главный инженер проекта Сон Юньтао сообщил журналистам, что команда «полностью освоила ключевые технологии как с научной, так и с технической точки зрения». Компания BEST стремится по-новому определить будущее чистой энергетики, добиваясь беспрецедентного пятикратного увеличения вырабатываемой энергии в процессе ядерного синтеза.

Реактор BEST разработан для реального производства электроэнергии, что знаменует собой важный шаг на пути к коммерческой рентабельности. Он представляет собой промежуточный этап между китайским экспериментальным сверхпроводящим токамаком (EAST) и будущим китайским демонстрационным термоядерным реактором (CFEDR).

Nuclear Engineering International, 07.08.2025,

Ссылка на новость

Теги: Китай

Удаление разрушенного топлива из реакторов АЭС «Фукусима Дайичи» отложено

Сроки начала масштабного удаления разрушенного топлива (fuel debris) из поврежденных реакторов японской АЭС «Фукусима Дайичи» перенесены: теперь работы могут начаться не ранее 2037 г., хотя ранее ожидалось начало 2030-х гг.

В реакторах энергоблоков № 1–3 топливо и металлические оболочки твэлов расплавились, а затем снова затвердели, образовав массив разрушенного топлива. Что касается реактора энергоблока № 4, то он не содержит ни топлива, ни его обломков, так как освобожден от топлива еще до аварии.

Общая масса разрушенного топлива в энергоблоках № 1–3 оценивается примерно в 880 т. Для снижения рисков, связанных с ним, ведется подготовка к его извлечению. Изначально планировалось начать с энергоблока № 3, из которого ранее было удалено отработавшее ядерное топливо. Извлеченные обломки будут храниться в специальном хранилище, которое будет построено на территории АЭС.

Оператору АЭС, компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO), удалось извлечь небольшие образцы разрушенного топлива из реактора энергоблока № 2 в ноябре 2024 г. и апреле текущего года.

Однако, по сообщению TEPCO, компания пришла к выводу, что только подготовка к работе займет около 12–15 лет.

World Nuclear News, 29.07.2025,

Ссылка на новость

Регулятор одобрил передачу лицензии на захоронение с радиоактивными отходами в ЮАР

Национальный ядерный регулятор Южно-Африканской Республики выдал лицензию Национальному институту по захоронению радиоактивных отходов (NWRDI) на управление и эксплуатацию пункта захоронения низкоактивных радиоактивных отходов в ЮАР.

Национальный пункт захоронения радиоактивных отходов Ваалпутс провинции Северный Кейп был создан в 1986 г. для захоронения низкоактивных радиоактивных отходов, образующихся в результате деятельности ядерной, промышленной, медицинской и сельскохозяйственной отраслях ЮАР. Ранее оператором хранилища выступала Южноафриканская корпорация по ядерной энергии, действующая на основании лицензии регулятора.

Национальный институт по захоронению радиоактивных отходов (NWRDI) был создан как государственное учреждение для управления захоронением радиоактивных отходов ЮАР в соответствии с Актом о Национальном институте по захоронению радиоактивных отходов, принятом в 2008 г. В полномочия института входит управление, эксплуатация и мониторинг эксплуатируемых пунктов захоронения радиоактивных отходов. Институт был официально учрежден в 2014 г. и подал заявку на переоформление лицензии на хранилище Ваалпутс в 2019 г.

В заявлении от 25 июля Национальный ядерный регулятор (NNR) сообщил, что его решение о выдаче лицензии принято после «всестороннего и систематического рассмотрения» заявки NWRDI.

Лицензия наделяет NWRDI правом на прием низкоактивных радиоактивных отходов в утвержденных упаковках, временное хранение упакованных отходов в защищенных зонах зала для приема отходов, передачу радиоактивных материалов и загрязненного оборудования на другие лицензированные объекты, а также захоронение упаковок с низкоактивными отходами в специальных приповерхностных инженерных траншеях.

World Nuclear News, 30.07.2025,

Ссылка на новость

Симулятор облегчит модернизацию роботов на площадке «Селлафилд»

Моделирование хранилища топливных оболочек реактора (PFCS), одного из старейших хранилищ отходов и одного из самых опасных объектов на площадке «Селлафилд» в Великобритании, помогает безопаснее модернизировать роботов, работающих с отходами внутри хранилища.

Хранилище топливных оболочек реактора (PFCS) было построено в 1950-х гг. и основано на простой конструкции зернохранилища. Железобетонная конструкция имеет длину 29 м, ширину 10 м и высоту 18 м и разделена на шесть высоких отсеков. Внутри хранятся оболочки облученных топливных элементов, извлеченные из топливных сборок, которые использовались в некоторых первых реакторах Великобритании в Виндскейле и Чапелкроссе. Прием отходов был прекращен в начале 1970-х гг., и сейчас в хранилище хранится более 3 200 м3 отходов среднего уровня активности.

Изначально PFCS проектировалась как герметично закрытая установка, но теперь в ней установлено оборудование, позволяющее безопасно извлечь отходы, чтобы объект можно было вывести из эксплуатации. Внутри хранилища расположена установка для обращения с контейнерами – бетонное помещение, где роботы работают с контейнерами с отходами.

Один из таких роботов – большая шестиосная промышленная роботизированная рука, которая открывает (отворачивает болты) пустые контейнеры, направляет их на наполнение отходами, а затем прочно завинчивает их для транспортировки. Манипулятор также берет мазки с наружной поверхности контейнеров для проверки их на наличие радиоактивного загрязнения и помещает их в боксы для анализа.

Выполнение заранее запрограммированных задач – обычное дело. Однако, когда возникает необходимость физической модернизации, например добавление новых инструментов для забора мазков, операторы вынуждены полностью выводить робота из эксплуатации, надев полный комплект спецзащиты, и только после этого вносить изменения. Каждое вмешательство вызывает необходимость множественных тестовых запусков, часто требующих повторных вмешательств операторов для корректировки настройки. Каждое вмешательство сопряжено с риском для здоровья людей и повреждения робота, а пробные запуски приводят к простоям. Даже обновление программного обеспечения приводит к простоям, пока новая программа запускается на роботе под видеонаблюдением и наблюдением персонала на объекте.

В рамках проекта PFCS (Operational Simulator – OpSim) команда из отдела робототехники и искусственного интеллекта RAICo разработали симуляцию, позволяющую протестировать и верифицировать любые аппаратные изменения или эксплуатационные процедуры в виртуальной среде до их внедрения на площадке. После проверки обновления программное обеспечение передается в цифровом формате роботу практически без простоя, а для внесения физических изменений требуется гораздо меньше действий персонала.

World Nuclear News, 16.07.2025,

Ссылка на новость

В Бельгии выбраны подрядчики для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов

В Бельгии определены подрядчики для строительства пункта поверхностного захоронения радиоактивных отходов компании ONDRAF/NIRAS в городе Дессель. Генеральным подрядчиком выбрана компания-консорциум NucleusSafe, а электромеханические работы поручены строительной компании Denys. Работы по строительству начнутся в этом году.

Национальное агентство по управлению радиоактивными отходами ONDRAF/NIRAS в 2023 г. получило разрешение на строительство и эксплуатацию пункта приповерхностного захоронения низко- и среднеактивных короткоживущих отходов в Десселе. Представительница ONDRAF/NIRAS Сигрид Икхаут подчеркнула, что выбор подрядчиков «приближает нас к решению проблемы окончательного размещения всех низко- и среднеактивных короткоживущих отходов в Бельгии».

World Nuclear News, 18.06.2025,

Ссылка на новость