Первая заливка бетона для новых индийских энергоблоков на АЭС «Кайга»

Одной из целей Индии в ядерном секторе является достижение критичности на новых энергоблоках № 5 и 6 АЭС «Кайга» через пять лет. Первая заливка бетона на этих энергоблоках ознаменовала собой переход проектов к стадии строительства.

Церемония заливки первого бетона на строительной площадке в округе Уттара-Каннада штата Карнатака состоялась всего через несколько дней после того, как Индийский совет по регулированию атомной энергетики одобрил проведение работ для энергоблоков № 5 и 6 АЭС «Кайга», на которых будут установлены тяжеловодные реакторы под давлением мощностью 700 МВт.

Компания Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) сообщила, что в воскресенье была достигнута «важная веха» и заявила: «В рамках разработки проектов энергоблоков № 5 и 6 АЭС «Кайга» реализуется инновационная стратегия, включающая всего несколько крупных этапов (таких как «Земляные работы», «Ядерный остров», «Турбинный зал» и «Ядерное оборудование») в целях ускорения выполнения проекта и уменьшения количества проблем с интерфейсом».

В сообщении добавлено: «Энергоблоки № 5 и 6 АЭС «Кайга» – это современные автономные энергоблоки мощностью 700 МВт, которые оснащены передовыми системами безопасности и являются одними из самых безопасных в мире. Компоненты и оборудование для проекта поставляются отечественными промышленными партнерами, а работы выполняются индийскими подрядчиками в соответствии с правительственными инициативами «Атманирбхар».

World Nuclear News, 02.03.2026,

Ссылка на новость

На энергоблоке № 1 АЭС «Руппур» завершена промывка трубопроводов первого контура бором перед загрузкой топлива

Первый ядерный энергетический реактор в Бангладеш сделал очередной шаг к вводу в эксплуатацию после успешного завершения промывки трубопроводов первого контура энергоблока № 1 бором.

Работы, которые называют одним из ключевых этапов подготовки к первому испытанию на критической мощности энергоблока № 1 АЭС «Руппур», были завершены за рекордное, по словам операторов, время – 81 ч.

По сообщениям оператора АЭС «Руппур», «этот результат был достигнут благодаря высокоорганизованным производственным процессам и слаженной, профессиональной работе специалистов, задействованных в проекте. Промывка бором является важнейшим технологическим этапом, предшествующим загрузке ядерного топлива в активную зону реактора и последующему физическому пуску энергоблока. Результаты работ подтверждают готовность энергоблока к следующему этапу – физическому пуску».

Согласно сообщению, опубликованному ранее в бангладешской газете Daily Star, высокопоставленные чиновники Министерства науки и технологий сообщили, что загрузка ядерного топлива запланирована на апрель.

World Nuclear News, 31.03.2026,

Ссылка на новость

На энергоблоке № 2 АЭС «Аккую» установлен полярный кран

Основная часть полярного крана для энергоблока № 2 турецкой АЭС «Аккую» была установлена на высоте 38,5 м с помощью сверхмощного самоходного гусеничного крана.

Мост весом 282 т является частью полярного крана – кругового мостового крана, который будет располагаться под внутренним защитным куполом реакторного здания. Его круговая конструкция позволяет транспортировать тяжелые предметы внутри здания реактора.

Подъемный кран будет использоваться для перемещения крупногабаритного оборудования, технического обслуживания реакторной установки и перегрузки топлива. Общий вес крана, включая все детали, составляет около 500 т.

Компания Akkuyu Nuclear сообщила: «Установка крановой конструкции и дальнейший монтаж резервуаров системы безопасности обеспечат подготовку к монтажу внутреннего защитного купола реакторного здания энергоблока № 2 АЭС «Аккую».

World Nuclear News, 30.03.2026,

Ссылка на новость

Одобрено проведение земляных работ для энергоблоков индийской АЭС «Махи Бансвара»

Совет по регулированию атомной энергетики Индии одобрил начало земляных работ для строительства энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Махи Бансвара» в Раджастане.

Разрешение, о котором было объявлено в четверг, было выдано компании Anushakti Vidyut Nigam Limited (Ashvini) на строительство тяжеловодных реакторов под давлением мощностью 700 МВт, которые планируется установить на площадке в районе Бансвара штата Раджастан.

Компания Ashvini является совместным предприятием Nuclear Power Corporation of India Limited (51 %) и National Thermal Power Corporation (49 %), созданным в 2024 г. В прошлом году компания получила разрешение на строительство всех четырех запланированных энергоблоков на АЭС «Махи Бансвара».

Проект является частью инициативы Индии по созданию ряда АЭС, предусматривающей строительство десяти идентичных реакторов мощностью 700 МВт в различных частях страны по единому проекту и плану закупок, что, по словам правительства Индии, позволит повысить экономическую эффективность и ускорить строительство, а также консолидировать опыт эксплуатации.

Другими реакторами, входящими в состав десяти запланированных энергоблоков, являются энергоблоки № 5 и 6 АЭС «Кайга» (в штате Карнатака), энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Горакхпур» (Харьяна) и энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Чутка» (Мадхьяр-Прадеш).

World Nuclear News, 27.03.2026,

Ссылка на новость

Энергоблок № 1 АЭС «Саньяо» подключен к энергосети

Компания China General Nuclear сообщила, что энергоблок № 1 АЭС «Саньяо» впервые начал подавать электроэнергию в сеть. Этот энергоблок является первым из шести реакторов Hualong One (HPR1000), которые планируется построить на площадке АЭС в провинции Чжэцзян.

«В 17:28 12 марта первый атомный энергоблок Hualong One в районе дельты реки Янцзы, энергоблок № 1 АЭС «Саньяо» компании CGN, был успешно подключен к энергосети и выработал первый киловатт-час электроэнергии, – сообщила China General Nuclear. – Это знаменует собой важный шаг на пути к нашей цели – официальному вводу энергоблока в эксплуатацию».

CGN добавила: «После подключения к энергосети и проверки на месте энергоблок работает нормально, все технические показатели соответствуют проектным. Далее энергоблок перейдет в режим пробной эксплуатации под нагрузкой, в ходе которой планируется увеличить мощность и провести эксплуатационные испытания. Ожидается, что энергоблок начнет официально вырабатывать электроэнергию в первой половине 2026 г.».

АЭС в Саньяо является первым ядерным энергетическим проектом в китайском регионе дельты реки Янцзы, в котором используется конструкция реактора Hualong One. Всего на площадке АЭС «Саньяо» планируется построить шесть энергоблоков Hualong One.

World Nuclear News, 13.03.2026,

Ссылка на новость

На энергоблоке № 3 АЭС «Хайян» завершены «холодные испытания»

Государственная энергетическая инвестиционная корпорация сообщила, что на энергоблоке № 3 АЭС «Хайян» в китайской провинции Шаньдун завершены функциональные испытания в холодном состоянии.

«Холодные испытания» проводятся, чтобы убедиться, что компоненты и системы, важные для безопасности, установлены правильно и готовы к работе в холодном состоянии. Основной целью холодных функциональных испытаний является проверка герметичности первого контура и его компонентов, таких как сосуды под давлением, трубопроводы и клапаны как ядерной, так и неядерной части объекта, а также системы очистки основных циркуляционных трубопроводов. В ходе испытаний реакторные системы впервые эксплуатируются совместно со вспомогательными системами.

«Холодные испытания» подтвердили, что четыре главных циркуляционных насоса и их частотные преобразователи отечественного производства на энергоблоке № 3 работают нормально, герметичность первого контура не нарушена, несущая способность соответствует стандартам, качество монтажа соответствующего оборудования – отличное, – сообщили в Государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC). – «Холодные испытания» прошли успешно с первой попытки».

Завершение «холодных испытаний» закладывает «прочную основу для последующих ключевых этапов, таких как горячие функциональные испытания и загрузка топлива в реактор, а также качественный ввод в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

World Nuclear News, 06.03.2026,

Ссылка на новость

Самый большой модуль установлен на энергоблоке № 2 АЭС «Люфэн»

Модуль CA20 длиной около 20 м, шириной 14 м и высотой 21 м был установлен на энергоблоке № 2 АЭС «Люфэн» в провинции Гуандун.

По сообщениям строительной дочерней компании Китайской национальной ядерной корпорации CNNC 23 Engineering Co Ltd, «супермодуль» был установлен на место 1 марта.

Модуль CA20 кубовидной формы весом более 1 000 т состоит из 32 стеновых и 39 напольных модулей. В его состав, помимо прочего, войдут установки и оборудование для хранения отработавшего топлива, транспортировки, теплообмена и сбора отходов.

Строительство четырех реакторов CAP1000 мощностью 1 250 МВт на энергоблоках № 1–4 АЭС «Люфэн» было одобрено Национальной комиссией по развитию и реформам Китая в сентябре 2014 г.Однако Государственным советом строительство энергоблоков № 1 и 2 было одобрено только 19 августа 2024 г. 24 февраля прошлого года был залит первый бетон для энергоблока № 1, а в декабре – для энергоблока № 2. Разрешение на строительство энергоблоков № 3 и 4 до сих пор не получено. Конструкция CAP1000 является китайской версией американского реактора Westinghouse AP1000.

World Nuclear News, 02.03.2026,

Ссылка на новость

Подана заявка на строительство первой в Польше АЭС

Компания Polskie Elektrownie Jądrowe подала заявку в Национальное агентство Польши по атомной энергии на получение разрешения на строительство первой в стране АЭС.

Одним из основных документов, представляемых вместе с заявкой на получение лицензии, является предварительный отчет по анализу безопасности (PSAR). Этот отчет является одним из наиболее важных приложений, в котором подробно представлен проект АЭС и ее расположение. PSAR также включает в себя всесторонний анализ технических и экологических вопросов, демонстрирующий, что предлагаемые решения соответствуют всем требованиям ядерной безопасности, физической защиты, радиационной защиты и нераспространения ядерных материалов для данного типа объекта.

Кроме того, заявка включает в себя также программу обеспечения качества, классификацию по безопасности, проект системы физической защиты ядерной установки и ядерных материалов, основную информацию о системе управления в случае радиационных аварий и документацию, подтверждающую наличие у инвестора соответствующих технических, кадровых и организационных возможностей для реализации проекта.

В компании Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) отметили, что над заявкой работали более 200 экспертов из различных областей, в первую очередь, ядерной безопасности и радиационной защиты. Заявка была подана на шесть месяцев раньше запланированного срока в рамках проекта.

World Nuclear News, 31.03.2026,

Ссылка на новость

Компании Cambridge Atomworks и Mott MacDonald подписали меморандум о взаимопонимании в области микрореакторов

Британская компания Cambridge Atomworks подписала меморандум о взаимопонимании с консалтинговой компанией Mott MacDonald по проектированию, управлению и разработке микрореактора Odin.

Микрореактор Odin описывается как «твердотопливный реактор с низким давлением на расплавах солей, интегрированный с системами преобразования энергии и отвода тепла, обеспечивающий надежное и компактное автономное электроснабжение без внешних подключений».

Компания Cambridge Atomworks заявляет, что к 2030 г. планирует создать действующий прототип микрореактора, а к середине 2030-х гг. «стать надежным мировым поставщиком чистой и устойчивой энергии для автономных потребителей». По определению МАГАТЭ, микрореакторы, как правило, имеют мощность не более 10 МВт.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, компания Mott MacDonald будет оказывать техническую поддержку и консультации в области ядерной энергетики, безопасности и лицензирования, реализации проектов, системной интеграции, цифрового проектирования и визуализации.

Ян Фарнан, генеральный директор Cambridge Atomworks, сообщил: «Подписание меморандума о взаимопонимании с ведущей британской инженерно-консалтинговой компанией позволит нам ускорить разработку нашего ядерного микрореактора Odin британского производства. Мировой опыт и техническое совершенство Mott MacDonald в реализации ядерных проектов будут бесценны для нас, поскольку мы планируем использовать Odin в качестве автономного генератора в различных удаленных регионах».

World Nuclear News, 17.03.2026,

Ссылка на новость

Компания Aalo завершает сборку экспериментального реактора

Компания Aalo Atomics провела церемонию завершения строительства своего экспериментального реактора в Национальной лаборатории Айдахо. Компания заявила, что планирует вывести реактор на критическую мощность «задолго до» установленного срока – 4 июля.

В августе прошлого года Министерство энергетики США (DOE) включило компанию Aalo из Остина, штат Техас, в число 11-ти компаний, первоначально отобранных для получения финансирования в рамках пилотной программы по разработке перспективных ядерных реакторов, целью которой является достижение критической мощности по крайней мере на трех из них к 4 июля этого года.

Через две недели после получения контракта, Aalo приступила к строительству своего первого экспериментального многомодульного ядерного реактора Aalo-X на участке земли на границе с Национальной лабораторией Айдахо (INL).

В четверг Aalo состоялась церемония открытия готового реактора, на которой присутствовали представители Министерства энергетики, INL и партнеров по цепочке поставок, включая Paragon Energy Solutions и Amsted Graphite. Участники посетили объект, где им продемонстрировали программное и аппаратное обеспечение систем управления и защиты реактора.

Реактор Aalo-X был изготовлен на опытном заводе Aalo в Остине, штат Техас, затем его транспортировали и установили на площадке INL. Этот испытательный реактор является прототипом Aalo Pod – АЭС с XMR (Extra Modular Reactor) мощностью 50 МВт, специально разработанной для центров обработки данных. Каждый полностью модульный блок АЭС Aalo будет включать пять реакторов Aalo-1 с натриевым охлаждением, использующих топливо из низкообогащенного диоксида урана. Компания заявляет, что к 2029 г. первый модуль будет введен в промышленную эксплуатацию.

World Nuclear News, 20.03.2026,

Ссылка на новость

Компания Deep Fission начала бурение первой скважины для сбора данных

Калифорнийский стартап Deep Fission, цель которого размещать ММР в скважинах глубиной в милю под землей, начал бурение первой из трех запланированных скважин для сбора данных в Парсонсе, штат Канзас, где он реализует свой пилотный проект.

Скважина диаметром около восьми дюймов (20 см) будет пробурена на глубину 6 000 футов (1 830 м). Три запланированные скважины – это начальный этап изучения характеристик площадки и проверки инженерных решений.

Скважина для сбора данных позволит компании получать важнейшие геологические, гидрологические и тепловые характеристики для проектирования, анализа безопасности и нормативного планирования. В ходе кампании по бурению скважин и последующей программы исследований будет проведен ряд технических оценок.

«Ожидается, что программа бурения трех скважин предоставит важные данные о недрах, необходимые для демонстрации работы ММР и дальнейшей коммерциализации», – сообщает компания Deep Fission.

World Nuclear News, 11.03.2026,

Ссылка на новость

Компания SRS построит в Румынии исследовательские реакторные установки

Компания SRS (Servizi di Ricerche e Sviluppo), являющаяся «дочкой» Newcleo, заключила контракт с румынской государственной организацией по координации ядерных исследований и разработок RATEN на поставку исследовательских установок для ядерных реакторов со свинцовым охлаждением.

В рамках контракта стоимостью €36 млн ($42 млн), SRS спроектирует, поставит и введет в эксплуатацию установку для циркуляции жидкого свинца (HELENA-2), установку для хранения жидкого свинца в резервуарах (ELF) и изолированные модули для изучения взаимодействия жидкого свинца с облученным и необлученным топливом в процессе эксплуатации. Субподрядчиком назначено Итальянское национальное агентство по новым технологиям, энергетике и устойчивому экономическому развитию ENEA, с которым компания SRS ранее уже сотрудничала. Завершить работы планируется к концу 2028 г.

Новые установки будут принадлежать компании RATEN и использоваться для изучения теплогидравлических характеристик, свойств материалов и определения качества компонентов в системах с жидким свинцом. Инфраструктура, которую планируется создать на площадке RATEN в Миовени, Румыния, направлена на поддержку внедрения технологии быстрых реакторов со свинцовым охлаждением, что укрепит позиции Румынии в ядерных проектах следующего поколения.

Проект, финансируемый Европейским союзом, является частью масштабного плана по реализации проекта ALFRED (Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator – Европейский демонстрационный передовой свинцовый реактор на быстрых нейтронах) в Румынии.

Демонстрационная установка ALFRED мощностью 300 МВт будет построена на площадке Института ядерных исследований в Миовени, недалеко от Питешти на юге Румынии, где уже работает завод по производству топлива для двух действующих в стране реакторов Candu. ALFRED рассматривается как прототип промышленной демонстрационной установки мощностью около 300-400 МВт. Реактор со свинцовым теплоносителем будет работать на смешанном оксидном топливе (MOКС) при температуре около 550 °C. Он оснащен пассивными системами безопасности. Общая стоимость проекта оценивается примерно в €1 млрд.

World Nuclear News, 02.03.2026,

Ссылка на новость

Компании Microsoft и Nvidia объединяются для создания искусственного интеллектав ядерной промышленности

Компания Microsoft объявила о сотрудничестве с компанией Nvidia в рамках программы «Искусственный интеллект для ядерной промышленности», целью которой является разработка комплексных инструментов для упрощения получения разрешений, ускорения проектирования и оптимизации деятельности в атомной отрасли.

«Мир стремится удовлетворить беспрецедентный спрос на электроэнергию с помощью инфраструктуры, созданной в эпоху аналоговых технологий, – заявил Дэррил Уиллис, корпоративный вице-президент компании Microsoft по мировой индустрии энергетики и ресурсов, в своем блоге. – В связи с экспоненциальным распространением цифровых технологий и реиндустриализацией цепочек поставок потребность в бесперебойной безуглеродной энергетике является неотложной и абсолютной. Ядерная энергетика – основа нашего будущего, но отрасль по-прежнему сталкивается с проблемами в поставках. Еще до того, как начинается процесс строительства, важнейшие проекты замедляются из-за узкоспециализированных инженерных решений, разрозненных данных и большого количества трудоемких проверок со стороны регулирующих органов».

Технологический гигант, компания Microsoft, объявила о начале сотрудничества с транснациональной технологической компанией Nvidia для разработки ряда технологий, направленных на «обеспечение дисциплинированного инжиниринга на протяжении всего жизненного цикла АЭС, включая получение разрешений на строительство, проектирование, строительство площадки и продолжительной эксплуатации. Благодаря этим возможностям, реализованным на базе искусственного интеллекта, мы даем разработчикам в области атомной энергетики возможность сделать сложную работу воспроизводимой, отслеживаемой, безопасной и предсказуемой, сокращая при этом сроки разработки и устраняя переделки без ущерба для безопасности».

Уиллис добавил: «Объединяя данные, возможности отслеживания и моделирование на разных этапах, искусственный интеллект ускоряет проверку проекта с помощью высококачественных 3D-моделей и цифровых двойников, повышает согласованность процессов лицензирования и документооборота, сопоставляет проектные решения с эксплуатационными показателями, обеспечивая операторам, регулирующим органам и заинтересованным сторонам более четкий и постоянный обзор».

В рамках нового сотрудничества нью-йоркская компания Everstar, стартап Nvidia Inception, внедряет специализированный искусственный интеллект для атомной отрасли на платформу облачных вычислений Microsoft Azure.

World Nuclear News, 27.03.2026,

Ссылка на новость

Теги: США

Компания QST ускоряет создание прототипа термоядерного реактора

Японский национальный институт квантовой науки и технологий (QST) ускорил сроки создания прототипа термоядерного реактора. Данное решение соответствует пересмотренной Стратегии развития термоядерной энергетики (июнь 2025 г.), принятой правительством Японии и направленной на то, чтобы вывести термоядерную энергетику на уровень практического применения на несколько десятилетий раньше запланированного срока – к 2050 г.

Чтобы уложиться в сроки, установленные на 2038 г., компания QST уменьшила размеры реактора – примерно до размера реактора ITER (30 м в диаметре и высоту), то есть в 1,4 раза меньше, чем планировалось ранее. Разработка реактора состоит из трех отдельных этапов:

Этап 1: Тестирование интегрированной системы выработки электроэнергии с участием термоядерного реактора и установки.

Этап 2: Тестирование технологии воспроизводства трития в реакторе.

Этап 3: Обеспечение стабильной и долгосрочной работы.

Цель проекта QST – выработка электроэнергии в течение нескольких минут с чистой мощностью 10 тыс. кВт (10 МВт) в течение одного года после завершения строительства. Конечная цель прототипа – обеспечить стабильную выработку мощности в 100 тыс. кВт (100 МВт).

Строительство планируется начать в конце 2020-х гг. Ожидается, что для строительства объекта потребуется участок площадью не менее 1 км2. Правительства префектур Ибараки и Аомори выразили заинтересованность в размещении объекта.

Nuclear Engineering International, 18.03.2026,

Ссылка на новость

Теги: Япония

Equilibrion проводит оценку экологически чистого авиационного топлива, получаемого из ядерных материалов

Британская компания Rolls-Royce SMR подписала меморандум о взаимопонимании со стратегической и технической консалтинговой компанией Equilibrion, занимающейся разработкой проектов, в целях сотрудничества по проведению технической и экономической оценки экологически чистого авиационного топлива, производимого с помощью малого модульного реактора (ММР).

ММР компании Rolls-Royce представляет собой водо-водяной реактор мощностью 470 МВт, который способен обеспечить стабильную выработку базовой нагрузки в течение как минимум 60 лет.

«Тепло- и электричество, вырабатываемые на ММР Rolls-Royce, хорошо подходит для промышленных процессов, требующих стабильного энергоснабжения, таких как производство водорода или синтез синтетического топлива», – сообщили в компании Equilibrion.

Eq.flight – это запатентованная модульная система компании Equilibrion для производства экологически чистого авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel – SAF) в коммерческих масштабах с меньшим уровнем выбросов углерода в течение всего жизненного цикла по сравнению с другими технологиями. Используя электрическую и тепловую энергию Eq.flight будет производить синтетическое топливо e-SAF по технологии преобразования энергии в топливо (Power-to-Liquids – PtL). Внедрение такой системы будет способствовать достижению целей Великобритании в области устойчивого производства авиационного топлива. Повышенная эффективность системы позволит производить более экологичное авиационное топливо с меньшими затратами энергии, а сама система станет ключевым фактором обеспечения внутреннего производства топлива SAF, создания новых рабочих мест и экономического роста.

В рамках сотрудничества будет изучаться вопрос возможности устойчивого производства авиационного топлива Eq.flight компании Equilibrion на базе реактора ММР Rolls-Royce. По данным компании Equilibrion, в совокупности данные технологии позволят производить более 160 млн л экологически чистого авиационного топлива в год при работе одного ММР Rolls-Royce, что составляет примерно треть от целевого показателя PtL Великобритании к 2040 г. В соответствии с соглашением, компании будут сотрудничать в целях разработки углубленного технического и экономического обоснования глобального решения по устойчивому производству авиационного топлива с использованием ядерной энергии.

World Nuclear News, 10.03.2026,

Ссылка на новость

Исследования по коммерциализации реакторной технологии MSR

Существует множество различных концепций конструкции реакторов на расплавах солей (MSR), но для коммерциализации большинства из них возникает ряд интересных проблем, в особенности, если проект связан с использованием тория.

Проведенное британским университетом Ливерпуля и датской компанией Copenhagen Atomics исследование, опубликованное в журнале Journal of Nuclear Materials, показывает, что высокая степень очистки соли предотвращает коррозию нержавеющей стали марки AISI 316L – экономичного и широко используемого в реакторах на расплавах солей материала. Это исследование открывает путь к созданию более доступных, долговечных и масштабируемых ядерных энергетических систем следующего поколения. Коммерческую применимость реакторов на расплавах солей ограничивали сложные условия эксплуатации, поскольку высокие температуры расплавов фторидных солей исторически приводили к быстрой коррозии конструкционных материалов. Предыдущие решения основывались на использовании дорогих сплавов с высоким содержанием никеля, что увеличивало затраты и усложняло производство.

Исследователи провели длительные коррозионные испытания нержавеющей стали AISI 316L как в очищенных, так и в необработанных (неочищенных) расплавах солей (FLiNaK и LiThF) при температурах до 700 °C. Результаты показали, что необработанные соли, содержащие влагу и оксиды, вызывают сильную коррозию, разрушающую металл и все поверхности, что приводило к ослаблению конструкции всего через 1 000 ч. Однако очищенные соли без примесей вызывали незначительную коррозию даже через 3 000 ч. В таких условиях сталь сохранила свою целостность, и на ее поверхности образовался лишь тонкий защитный слой из карбида хрома.

«Степень очистки соли имеет решающее значение для контроля коррозии в реакторах на расплавах солей, – сказал Маулик Патель, профессор ядерных материалов Ливерпульского университета и соавтор данного исследования. – Наши результаты подтверждают то, на что указывали десятилетия исследований, включая работу в Ок-Ридже в эпоху MSRE: если удалить химически активные примеси, расплавленные соли могут стать стабильной и управляемой средой для реакторных материалов. Это важный шаг вперед в данной области».

World Nuclear News, 05.03.2026,

Ссылка на новость

Компания Proxima подписала дорожную карту по созданию стелларатора

Мюнхенский стартап Proxima Fusion подписал меморандум о взаимопонимании (MOU) со Свободным государством Бавария, компанией RWE и Институтом физики плазмы Макса Планка (IPP), в котором изложен стратегический план развития коммерческого термоядерного синтеза в Европе. Первым этапом плана является строительство демонстрационного стелларатора Alpha недалеко от IPP в Гархинге.

Планируется, что демонстрационный стелларатор Alpha начнет работу в 2030-х гг. и станет первым стелларатором, который продемонстрирует чистый прирост энергии. Строительство установки также позволит компании Proxima и ее партнерам протестировать и утвердить ключевые термоядерные технологии в реальных условиях эксплуатации, а за счет более коротких сроков разработки стелларатор Alpha проложит путь к строительству  первой коммерческой термоядерной АЭС Stellaris, запланированной на месте бывшей АЭС «Гундремминген», которая в настоящее время выводится из эксплуатации компанией RWE.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании Свободное государство Бавария, компании Proxima Fusion, RWE и IPP будут совместно работать над выбором площадки, получением разрешений от регулирующих органов, структурой проекта и финансированием. Научное руководство и контроль физических процессов в демонстрационном стеллараторе Alpha будет осуществлять компания IPP. Компания Proxima Fusion будет руководить проектированием, процессами государственных закупок и строительством проекта, а компания RWE поделится своим обширным опытом в области строительства и эксплуатации сложных энергетических объектов, а также своей мощной глобальной промышленной сетью.

Nuclear Engineering International, 04.03.2026,

Ссылка на новость

Теги: бавария

МАГАТЭ продолжает мониторинг сброса вод на АЭС «Фукусима-Дайичи»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило группу международных экспертов для отбора проб морской воды и рыбной продукции вблизи АЭС «Фукусима-Дайичи».

Это седьмая миссия, осуществляемая в рамках Дополнительных мер под эгидой МАГАТЭ, направленных на повышение прозрачности деятельности и расширения международного участия. Данные меры позволяют третьим лицам проводить независимые измерения концентрации нуклидов в воде и рыбных продуктах, чтобы гарантировать, что сброс воды, очищенной с помощью усовершенствованной системы обработки (ALPS) и осуществляемой компанией Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) с августа 2023 г., соответствует международным стандартам безопасности.

Международные эксперты из КНР, Республики Корея, Российской Федерации и Швейцарии совместно с сотрудниками МАГАТЭ провели отбор проб морской воды и рыбной продукции.

Собранные пробы будут проанализированы участвующими лабораториями, в том числе: Китайским институтом радиационной защиты, Корейским институтом ядерной безопасности, Институтом проблем экологического мониторинга Научно-производственного объединения «Тайфун» в Российской Федерации, лабораторией Шпица в Швейцарии, лабораториями по изучению морской среды МАГАТЭ в Монако и специализированными лабораториями в Японии.

Nuclear Engineering International, 11.02.2026,

Ссылка на новость

Прогресс в строительстве хранилища отработавшего ядерного топлива в Куданкуламе

Американская компания Holtec International объявила, что на индийскую АЭС «Куданкулам» в Тамилнаду было доставлено оборудование для обращения с ОЯТ. Оборудование, разработанное совместно компаниями Holtec Asia и Holtec International, включает в себя ряд стеллажей высокой плотности для хранения ОЯТ в глубоких бассейнах выдержки с борированной водой. По словам компании Holtec, в этих стойках находится «самый мощный в отрасли поглотитель нейтронов Metamic, который производится только в США».

АЭС «Куданкулам», эксплуатируемая Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL), будет состоять из шести энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1000.

Компания Holtec сообщила, что другим важным с точки зрения безопасности оборудованием, предоставленным NPCIL, является контейнер для транспортирования ОЯТ HI-STAR 149, который может использоваться как для хранения на объекте, так и для транспортировки за его пределы.

Nuclear Engineering International, 19.02.2026,

Ссылка на новость

Компания Sellafield Ltd испытывает технологию роботизированного сбора проб

Британская компания Sellafield Ltd и компания Robotics & AI Collaboration (RAICo) завершили первое испытание специально разработанного запатентованного инструмента для взятия проб радиоактивных загрязнений. Инструмент установлен на четвероногом роботе и используется в зоне, где находятся радиоактивные материалы. В испытаниях использовался четвероногий шагающий робот Spot робототехнического подразделения Hyundai Motor Group, Boston Dynamics.

Компания Sellafield, входящая в состав Управления по выводу из эксплуатации ядерных установок Великобритании (NDA), заявила, что робот Spot планируют использовать на объектах, выводимых из эксплуатации. Испытание продемонстрировало, как робототехника может эффективно выполнять рутинные процедуры радиационной защиты, снижая при этом необходимость присутствия людей в потенциально опасных зонах.

Взятие проб – обычная процедура на объекте в Селлафилде. Специалисты по радиационной защите ежедневно берут сотни проб в загрязненных зонах. С помощью круглых бумажных фильтров они измеряют уровень радиации на различных поверхностях, получая важные данные для разработки стратегий вывода из эксплуатации и обеспечения соблюдения требований безопасности.

Инструмент для сбора проб был разработан компанией RAICo в рамках ее миссии по ускорению внедрения робототехники и искусственного интеллекта для вывода из эксплуатации ядерных установок и осуществления термоядерного синтеза. RAICo – это совместный проект Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA), компаний NDA, Sellafield Ltd и более широкого ядерного комплекса NDA, Манчестерским университетом и компании AWE Nuclear Security Technologies.

Ключевой технической особенностью данного инструмента является его способность воспроизводить сложные и ловкие нелинейные движения манипулятора, схожие с движениями, выполняемыми человеком. Это стало возможно благодаря уникальной форме крепления, а также наличию готового тактильного контроллера от Haply Robotics и специального программного обеспечения, разработанного компанией RAICo, которое в режиме реального времени фиксирует движения рук оператора и преобразует их в команды для манипулятора робота Spot.

Nuclear Engineering International, 13.02.2026,

Ссылка на новость