Ведутся работы по созданию локальной вычислительной сети АЭС «Эль-Дабаа»

Локальная сеть надежно свяжет все компьютеры, рабочие станции, системы и датчики на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Компания «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») приступила к созданию сети, изолированной от внешних подключений, в соответствии с международными стандартами безопасности. Локальная сеть также будет включать в себя межсетевые экраны и встроенные системы защиты от кибератак и несанкционированного доступа к критически важным данным.

«Централизованное управление локальной сетью позволит нам быстро настраивать оборудование, обновлять программное обеспечение и оперативно устранять неполадки без необходимости остановки работы АЭС», – добавили в компании.

«Главная цель проекта – создание единой распределенной среды передачи данных, гарантирующей безопасный обмен информацией между всеми участниками сети: оперативным персоналом АЭС и всеми подключенными устройствами. Используемые технические решения отвечают современным требованиям к скорости и надежности передачи данных. Такой подход обеспечит стабильную работу цифровых систем на протяжении всего жизненного цикла АЭС», – отметил Илья Литвинов, директор департамента проектов Ближнего Востока и Африки АО «РАСУ».

World Nuclear News, 28.04.2025,

Ссылка на новость

Строительство опреснительного комплекса АЭС «Аккую» завершено

На строящейся АЭС «Аккую» в Турции начала работу опреснительная установка Росатома производительностью 2 000 м3 воды в сутки. Она будет снабжать АЭС опресненной водой для бытовых нужд и систем пожарной безопасности.

Работающий на собственном источнике энергии комплекс опреснения морской воды сочетает технологические решения Росатома и мировой опыт эксплуатации опреснительных установок. «Ключевое преимущество такого подхода заключается в объединении двух отраслей, обеспечивающих важнейшие для жизни человека ресурсы: воду и электроэнергию. Таким образом, создается уникальный ресурсный кластер для устойчивого развития территории», – отметила Ксения Сухотина, генеральный директор «Росатом Инфраструктурные решения», дивизиона Росатома, построившего комплекс.

В процессе работы морская вода превращается в высокочистый дистиллят путем ее испарения и конденсации в специальных испарительных установках. В процессе производства питьевой воды дистиллят будет насыщаться минеральными солями в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к высококачественной питьевой воде. Для этого опреснительный комплекс оснащен специальной установкой минерализации.

Nuclear Engineering International, 15.04.2025,

Ссылка на новость

На энергоблок № 3 АЭС «Аккую» поставлен резервуар для подачи питательной воды

Резервуар для подачи питательной воды БЗПВ (бак запаса питательной воды) был доставлен на энергоблок № 3 строящейся АЭС «Аккую» в Турции. Для приема первого крупного оборудования в турбинном зале были подготовлены необходимые такелажные приспособления. Сначала БЗПВ был доставлен в здание турбины на автоматической колесной платформе. Затем специалисты переместили резервуар в зону обслуживания турбины с помощью самоходной гусеничной машины грузоподъемностью 1 300 т.

БЗПВ является важным компонентом теплообменного оборудования турбины. Это толстостенный сосуд весом 259 т и длиной более 40 м. Из-за его больших размеров транспортировка и перемещение резервуара по частям были возможны только с помощью подъемного оборудования. Две половины корпуса БЗПВ были доставлены на площадку АЭС и перевезены к месту установки. Окончательная сборка будет завершена после установки вспомогательного оборудования.

«Мы постепенно готовим машинный зал энергоблока № 3 к монтажу основного оборудования турбинной установки, – сообщил Сергей Буцких, первый заместитель генерального директора проектной компании Akkuyu Nukleer, директор строящейся АЭС «Аккую». – Главная технологическая отметка здания, расположенная на высоте 18,2 м над уровнем земли, готова к приему грузов от тяжелой техники. Поэтому БЗПВ был доставлен в машинный зал сразу после разгрузки на грузовом терминале «Восточный» и прохождения необходимых таможенных процедур. После установки специальных опор специалисты переместят его на прежнее место и произведут сварку двух частей корпуса. Параллельно продолжаются работы по бетонированию стен машинного отделения».

Nuclear Engineering International, 08.04.2025,

Ссылка на новость

Завершены «горячие» испытания на энергоблоке № 2 АЭС «Чжанчжоу»

Завершены «горячие» испытания на энергоблоке № 2 АЭС «Чжанчжоу» в китайской провинции Фуцзянь. Это второй из четырех реакторов Hualong One (HPR1000), строящихся на площадке. Всего на площадке планируется построить шесть энергоблоков Hualong One.

«Энергоблок № 1 уже введен в коммерческую эксплуатацию, а энергоблок № 2 планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале этого года», – заявили в CNNC. Строительство энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Чжанчжоу» началось в 2024 г., а на данный момент ведутся предварительные работы по строительству энергоблоков № 5 и 6.

Во время «горячих» испытаний на энергоблоке № 2 паровая турбина впервые была запущена на 1 500 об/мин. «После проверки и подтверждения персоналом начались испытания, во время которых все системы энергоблока работали без сбоев, а все основные технические показатели паровой турбины соответствовали приемочным стандартам. Это знаменует собой успешное завершение неядерных «горячих» испытаний», – отметили в CNNC. Завершение «горячих» испытаний открывает возможности для дальнейшей загрузки топлива, а в последующем и подключения всего энергоблока к сети для выработки электроэнергии и других работ.

Nuclear Engineering International, 16.04.2025,

Ссылка на новость

Началась сборка корпуса защитной оболочки энергоблока № 1 на АЭС «Люфэн»

Компания China Nuclear Construction Corporation 22 объявила о том, что нижняя часть корпуса защитной оболочки энергоблока № 1 АЭС «Люфэн» установлена на центральном фундаменте ядерного острова энергоблока.

Нижняя часть защитной оболочки диаметром почти 40 м, высотой 11,5 м и весом более 800 т была установлена 9 апреля с помощью гусеничного крана грузоподъемностью 3 200 т. Она состоит из 64 сваренных вместе дугообразных стальных пластин.

С помощью современной технологии 3D-видеомоделирования весь процесс подъема был полностью подготовлен заранее. В ходе моделирования были выявлены потенциальные риски и приняты последующие меры для их снижения. На этапе монтажа была использована технология трехмерного лазерного сканирования для точного определения местоположения нижней полусферы на опорной конструкции защитного сооружения.

Стальной защитный корпус состоит из пяти модулей: нижней полусферы, трех колец обечайки и верхней полусферы.

24 февраля был залит первый бетон для ядерного острова энергоблока № 1 АЭС «Люфэн» в китайской провинции Гуандун. Это третий энергоблок, строительство которого началось на площадке, где в конечном итоге разместятся шесть реакторов.

World Nuclear News, 15.04.2025,

Ссылка на новость

На энергоблоках № 3 и № 4 АЭС «Чжанчжоу» установлены стальные облицовки

На китайской АЭС «Чжанчжоу» в провинции Фуцзянь установлен второй модуль стальной облицовки для энергоблока № 4 и пятый модуль – для энергоблока № 3, что заложило прочную основу для последующего строительства модуля и установки основного оборудования.

Второй модуль стальной облицовки для энергоблока № 4 весит 142,7 т, а общий подъемный вес составляет 253,6 т. Его внутренний диаметр составляет около 46,8 м, аналогичный внутренний диаметр имеет и пятый модуль стальной облицовки для энергоблока № 3. Его общая высота составляет около 9,78 м, а общий подъемный вес – около 235 т.

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подчеркивает важность учета накопленного опыта, научно обоснованных графиков строительства и распределения ресурсов. CNNC также обеспечила бесперебойную, безопасную и высококачественную работу по подъему тяжелых грузов с точки зрения проверки материалов, предварительной подготовки цехов, сборки на месте и подъема модулей.

Nuclear Engineering International, 01.04.2025,

Ссылка на новость

Норвегия формирует компанию для реализации проекта малого модульного реактора

Норвежская компания Trondheimsleia Kjernkraft была создана с целью строительства АЭС мощностью до 1 500 МВт в муниципалитетах Оре и Хейм. Ранее в этом месяце норвежское правительство поручило нескольким агентствам разработать программу оценки воздействия на окружающую среду для предлагаемой электростанции с ММР в Оре и в Хейме. Ожидается, что рекомендации будут подготовлены до лета и не позднее сентября.

Trondheimsleia Kjernkraft – это партнерство между принимающими муниципалитетами, местной энергетической компанией NEAS и Norsk Kjernkraft. Последняя начала процесс планирования строительства АЭС в 2023 г. В соответствии с этой инициативой норвежские власти начали процесс запуска программы исследований.

Если проект будет реализован в полном объеме, на него придется почти 10 % всей электроэнергии Норвегии и всей ветровой энергии, которая в настоящее время вырабатывается в Норвегии. Строительство приведет к значительному числу рабочих мест в местной и национальной промышленности. В процессе эксплуатации на заводе будет непосредственно занято несколько сотен работников, а косвенно – гораздо больше.

Nuclear Engineering International, 29.04.2025,

Ссылка на новость

Представлен план строительства АЭС Peace River

Компания Energy Alberta представила в Агентство по оценке воздействия Канады (IAAC) первоначальное проектное обоснование (IPD) для предлагаемого проекта строительства АЭС Peace River. Оценка воздействия на окружающую среду (IA), проводимая Агентством по оценке воздействия Канады и Канадской комиссией по ядерной безопасности (CNSC), оценит потенциальное влияние проекта на окружающую среду, здоровье, общество и экономику. Также будет оценено воздействие на коренные народы и их права.

Energy Alberta предлагает построить АЭС в районе реки Peace River в Северной Альберте на базе двух-четырех реакторов Candu Monark мощностью 1 000 МВт каждый. АЭС будет иметь лицензию на производство до 4 800 МВт электроэнергии, что обеспечит значительную долю производства электроэнергии в провинции. В реакторах Candu в качестве топлива используется природный уран, добываемый и перерабатываемый в Канаде, что обеспечит более низкую стоимость и стабильное, надежное энергоснабжение.

«Наша цель – построить новую, безопасную и устойчивую экономику для всех жителей Альберты, используя ядерную технологию Candu мирового класса, – отметил Скотт Хенусет, генеральный директор и президент Energy Alberta. – Атомная промышленность Канады уже является мощным экономическим двигателем, создающим высокооплачиваемые рабочие места и приносящим значительные доходы правительствам, теперь же настало время предоставить эти возможности Альберте».

Nuclear Engineering International, 18.04.2025,

Ссылка на новость

Узбекистан продвигается вперед в строительстве малых модульных реакторов

В Джизакской области Узбекистана началось возведение строительно-монтажной базы в рамках проекта АЭС малой мощности (АСММ – «Атомной Станции Малой Мощности») с водо-водяными реакторами РИТМ-200Н, сконструированными на основе технологии реакторов для атомных ледоколов.

Предварительные работы по проекту АСММ начались летом 2024 г. В июне на площадке состоялось первое заседание штаба строительства, на котором были определены приоритетные задачи. В конце августа 2024 г. начались работы по созданию вахтового поселка для рабочих, а в сентябре Дирекция по сооружению АЭС при Агентстве по атомной энергии Узбекистана «Узатом» подписала протокол с компанией «Атомстройэкспорт» о начале работ по проектированию станции.

Строительно-монтажная база обеспечит необходимые площади для размещения административных и производственных зданий на весь период строительства энергоблоков. На площадке также разместятся склад и крупный сборочный цех.

Nuclear Engineering International, 17.04.2025,

Ссылка на новость

Aalo представляет микрореакторы для центров обработки данных

Американский разработчик микрореакторов Aalo Atomics дал старт проекту Aalo Pod – «сверхмодульный» реактор мощностью 50 МВт для энергоснабжения центров обработки данных, созданный на основе передовой технологии реактора Aalo-1.

Компания из Остина, штат Техас, утверждает, что Aalo Pod «специально разработан для обеспечения быстрого, надежного, чистого, безопасного и масштабируемого локального энергоснабжения для современных центров обработки данных» и «является результатом многочасовых исследований рынка, накопленного опыта и переговоров с клиентами».

«Каждый Aalo Pod включает пять реакторов Aalo-1, является полностью модульной конструкцией (как реакторы, так и установка) и может легко масштабировать мощность до гигаватт. Благодаря небольшой занимаемой площади и отсутствию необходимости во внешних источниках воды, Aalo Pod легко размещается на территории центра обработки данных. Способность компании Aalo серийно производить и доставлять всю систему Aalo Pod стандартными способами значительно сокращает время установки. Кроме того, реакторы Aalo-1 имеют натриевый теплоноситель и используют проверенное безопасное и легкодоступное топливо из низкообогащенного урана (LEU+)», – сообщает компания.

Как утверждает Aalo, реактор Aalo Pod построен на основе модульных энергоблоков мощностью 50 МВт, масштабируемых до гигаватт. Благодаря компактному размеру – 100 МВт занимает площадь менее пяти акров – обеспечивает «непревзойденную гибкость и оптимальное использование площадей, значительно превосходя солнечные, ветровые и традиционные ядерные решения».

Также, компания заявила, что рассчитывает на возможность поставлять Aalo Pod «в течение 12 месяцев с момента размещения заказа и в течение нескольких месяцев для каждого дополнительного модуля».

В прошлом году компания Aalo объявила, что завершила концептуальное проектирование Aalo-1 – микрореактора с натриевым охлаждением мощностью 10 МВт, изготовленного на заводе и использующего топливные элементы из гидрида урана и циркония. Компания работает над созданием неядерного испытательного реактора (Aalo-0) в своей штаб-квартире в Остине и планирует построить свой первый ядерный реактор – экспериментальный реактор Aalo (Aalo-X) – в Национальной лаборатории Айдахо (INL) в рамках поэтапного подхода к разработке и внедрению.

World Nuclear News, 09.04.2025,

Ссылка на новость

Первый главный циркуляционный насос отгружен для китайского малого модульного реактора

Первый из четырех главных циркуляционных насосов для китайского демонстрационного проекта ACP100 (Linglong One) ММР был отправлен на строительную площадку Чанцзян в провинции Хайнань после прохождения заводских приемочных испытаний.

Экранированный главный циркуляционный насос, произведенный компаниями Hainan Nuclear Power и Harbin Electric Equipment, представляет собой односкоростной вертикальный герметичный насос, разработанный в соответствии с такими строгими требованиями, как высокая безопасность, полная герметичность и длительный срок службы.

Китайский научно-исследовательский институт ядерной энергетики CNPRI, являющийся дочерней компанией Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), заявил, что насос является «сердцем системы теплоносителя реактора… самым важным, основным и наиболее сложным в производстве оборудованием».

CNPRI, предложивший технические требования к главному циркуляционному насосу, использовал преимущества системного проектирования и приложил все усилия для обеспечения изготовления, испытания, приемки и отгрузки первого главного насоса для строительства ММР.

Nuclear Engineering International, 04.04.2025,

Ссылка на новость

Японский регулятор признал энергоблок № 3 АЭС «Томари» соответствующим стандартам безопасности

Управление по ядерному регулированию одобрило проект отчета, согласно которому энергоблок № 3 АЭС «Томари» на северном японском острове Хоккайдо соответствует новым нормам безопасности, что является необходимым условием для его перезапуска.

АЭС «Томари» состоит из двух реакторов с водой под давлением (PWR) мощностью 550 МВт (энергоблоки № 1 и 2) и одного PWR мощностью 912 МВт (энергоблок № 3). Все три энергоблока находятся в режиме останова с тех пор, как в 2012 г. энергоблок № 3 был остановлен для проведения плановой проверки. Компания-оператор Hokkaido Electric Power Company добивается разрешения регулирующих органов на перезапуск всех трех реакторов.

Для защиты АЭС «Томари» от цунами компания построила береговую дамбу высотой 16,5 м, однако позже было принято решение построить дамбу высотой 19 м по рекомендации регулятора. В настоящее время ведется строительство волнозащитной дамбы, которое должно быть завершено в начале 2027 г. Также Hokkaido EPC усовершенствовала проект, повысив сейсмостойкость сооружений, чтобы они выдерживали более интенсивное ускорение сейсмических волн – с 550 до 693 галлов.

30 апреля на очередном заседании Управления по ядерному регулированию (NRA) проект аналитического отчета, подтверждающего соответствие реактора новым нормативным стандартам безопасности, был единогласно одобрен пятью его членами. Это первое одобрение перезапуска реактора от регулятора с 2021 г.

Ожидается, что отчет будет официально утвержден NRA в ближайшие месяцы после периода публичных комментариев. Если отчет будет официально утвержден, то энергоблок № 3 АЭС «Томари» станет 18-м японским реактором, прошедшим проверку безопасности регулятором. Для возобновления работы энергоблока № 3 АЭС «Томари» компании необходимо получить согласие местных органов власти.

World Nuclear News, 30.04.2025,

Ссылка на новость

Теги: Япония

Meralco рассматривает возможность восстановления АЭС «Батаан»

Филиппинская энергетическая компания Manila Electric Co (Meralco) рассматривает возможность возрождения АЭС «Батаан» (BNPP), построенной несколько десятилетий назад, но так и не введенной в эксплуатацию.

АЭС «Батаан», состоящая из двух энергоблоков, была построена Филиппинами после нефтяного кризиса 1973 г. Строительство первого энергоблока с водо-водяным реактором под давлением мощностью 621 МВт компании Westinghouse началось в 1976 г. и было завершено в 1984 г. Однако, после Чернобыльской катастрофы 1986 г., энергоблок был законсервирован ввиду вопросов о его чрезмерной стоимости и низкой безопасности, в том числе по причине расположения вблизи крупного разлома и вулкана Пинатубо. С 2009 г. энергоблок функционирует как туристическая достопримечательность, что помогает компенсировать расходы на его содержание. За прошедшие годы поступило несколько предложений либо запустить АЭС, либо переоборудовать его в газовую электростанцию.

Выступая на саммите Giga Summit 2025 – «Слияние энергии и интеллекта» (The Fusion of Power and Intelligence), организованном Meralco Power Academy, исполнительный вице-президент и главный операционный директор Meralco Ронни Аперочо отметил, что на данный момент уже ведется технико-экономическое обоснование для оценки потенциала АЭС «Батаан». В рамках меморандума о взаимопонимании (MOU) о сотрудничестве в области энергетики, подписанного в 2024 г. с Министерством энергетики Филиппин, компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) согласилась провести технико-экономическое обоснование. Аперочо сообщил, что исследование будет завершено в течение года. «Если возобновление строительства АЭС «Батаан» осуществимо, то это будет самый быстрый путь к переходу Филиппин на атомную энергетику в 2030-х гг.», – сказал он.

Nuclear Engineering International, 29.04.2025,

Ссылка на новость

Появился новый игрок на рынке атомной энергетики США

Американский стартап The Nuclear Company (TNC), заявивший о себе в 2024 г., открыл основной инженерно-строительный офис в Колумбии, штат Южная Каролина. Компания также объявила о завершении раунда финансирования серии А, возглавляемого компанией Eclipse. Раунд включает инвестиции от всех предыдущих инвесторов. В их число входит компания CIV, соучредитель которой Патрик Малони также является соучредителем и председателем совета директоров TNC. Среди других инвесторов – True Ventures, Wonder Ventures, Goldcrest Capital и MCJ Collective.

В совет директоров TNC также входит Грег Рейхоу, партнер Eclipse и бывший руководитель Tesla, отвечающий за глобальное производство, инженерное обеспечение предприятий и автоматизацию, цепочки поставок и качество продукции.

«Реиндустриализация США в значительной степени зависит от наличия недорогой и чистой электроэнергии. Однако способность нашей страны масштабировать ядерную энергетику – одна из самых серьезных проблем современности, – отметил Райхоу. – Ядерная компания использует дисциплинированный, масштабируемый подход к АЭС, который отражает процессы индустриализации и быстрого масштабирования, которые мы наблюдаем в других отраслях, таких как автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность. Eclipse очень рада поддержать эту компанию в выполнении ее амбициозной миссии».

Nuclear Engineering International, 29.04.2025,

Ссылка на новость

Регулятор США одобрил методологию квалификации ядерного топлива

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) опубликовала окончательную оценку безопасности, утвердив тематический отчет по методологии квалификации усовершенствованного ядерного топлива, которое будет использоваться в энергетической системе микромодульного реактора KRONOS компании NANO Nuclear Energy Inc.

Утвержденная методология квалификации топлива (FQM) определяет нормативную базу и подход к испытаниям для квалификации полностью керамического микрокапсулированного топлива (FCM), в которых трехструктурные изотропные частицы топлива (TRISO) внедрены в матрицу из карбида кремния.

В NANO Nuclear считают, что окончательное утверждение отчета со стороны регулятора США «демонстрирует уверенность в научной обоснованности методологии и ее соответствии нормативным требованиям, что создает воспроизводимый путь для квалификации усовершенствованного топлива, применимый к реакторам NANO Nuclear».

«Это крупная победа для передовой ядерной энергетики и преобразующий момент для NANO Nuclear, приближающий нас к воплощению проекта KRONOS в реальность в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне (U of I), – отметил генеральный директор NANO Nuclear Джеймс Уокер. – С окончательным утверждением NRC методологии квалификации топлива FQM компания получает «зеленый свет» на получение разрешения на строительство прототипа KRONOS. Мы благодарим NRC за тщательную проверку. Это достижение является критически важным фактором для всей нашей реакторной программы и подтверждает силу нашей топливной стратегии».

World Nuclear News, 23.04.2025,

Ссылка на новость

Министерство обороны США выбирает поставщика микрореакторов

Министерство обороны США (Department of Defense – DOD) отобрало восемь компаний, которые теперь должны продемонстрировать свою способность «поставлять соответствующую требованиям, безопасную, надежную и устойчивую ядерную энергию». Отдел оборонных инноваций (DIU) совместно с Министерством армии и Министерством ВВС США запустили программу Advanced Nuclear Power for Installations (ANPI) летом 2024 г., «чтобы обеспечить энергетическое доминирование США». Программа предусматривает проектирование и строительство стационарных микрореакторных ядерных энергетических систем на отдельных военных объектах «для поддержки глобальных операций на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве».

Теперь восемь компаний могут получить финансирование программы “Other Transaction” на снабжение коммерчески доступными микрореакторными технологиями двойного назначения различных объектов Министерства обороны США. В число выбранных компаний входят:

  • Antares Nuclear;
  • BWXT Advanced Technologies;
  • General Atomics Electromagnetic Systems;
  • Kairos Power;
  • Oklo;
  • Radiant Industries Incorporated;
  • Westinghouse Government Services;
  • X-Energy.

Проект ANPI напрямую поддерживает Исполнительный указ (EO) № 14156 («О объявлении национальной энергетической чрезвычайной ситуации») и EO № 14154 («О независимости американской энергетики»), которые «признают внешнюю энергетическую зависимость потенциальной угрозой нарушения работ и невыполнения задач в результате ограничения энергосистем, стихийных бедствий или физических и кибератак на инфраструктуру».

Цели проекта ANPI включают в себя:

  • обеспечить готовность к выполнению миссий посредством энергетической устойчивости;
  • обеспечить развитие ядерной энергетики и продемонстрировать ее способность «обеспечивать безопасное, надежное и отвечающее всем требованиям электроснабжение для критически важных объектов и расширения возможностей военных»;
  • создать децентрализованную масштабируемую систему микрореакторов, способную вырабатывать достаточно электроэнергии для удовлетворения 100 % всех критически важных потребностей;
  • использовать механизмы гражданского регулирования Комиссии по ядерному регулированию (NRC) для стимулирования развития коммерческих технологий ядерных микрореакторов и связанных с ними цепочек поставок в США.

Программа ANPI направлена на проектирование, лицензирование, строительство и эксплуатацию одной или нескольких микрореакторных атомных электростанций на военных объектах. Помимо DIU, армии и ВВС США, ANPI получает финансирование от Министерства энергетики, NRC, Национальной лаборатории Айдахо, Национальной лаборатории Ок-Ридж, Национальной лаборатории Лос-Аламос, Аргоннской национальной лаборатории, Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, Национальной лаборатории Сандия и Управления по ядерной энергии США.

Nuclear Engineering International, 15.04.2025,

Ссылка на новость

Началась сборка токамака SPARC

Американская компания Commonwealth Fusion Systems (CFS) начала сборку токамака SPARC, который призван продемонстрировать получение термоядерной энергии, вырабатывающей больше энергии в результате термоядерного синтеза, чем требуется для запуска и поддержания процесса. «Это важнейший шаг на пути к созданию наших будущих электростанций ARC, которые начнут вырабатывать электроэнергию в начале 2030-х гг., на площадке в округе Честерфилд, штат Вирджиния», – сообщает компания.

Компания CFS, отделившаяся от Массачусетского технологического института (MIT) в 2018 г., в марте этого года установила первый элемент токамака SPARC – дискообразное основание криостата из нержавеющей стали. «Мы привезли его по рельсам, установили на место с помощью крана, выровняли и закрепили болтами и цементным раствором, – отмечает CFS. – Теперь он размещен на своем месте в Девенсе, штат Массачусетс, окруженный системами питания и охлаждения».

«Теперь, когда основание криостата установлено, мы начали строить сердце нашей термоядерной энергетической системы, – сказал Самер Хамаде, вице-президент CFS по проектам. – Это наглядный пример того, как проект CFS по синтезу термоядерной энергии перешел в новую фазу – сборку токамака. Очень радостно видеть, как первая часть SPARC заполняет круглую выемку в полу – это настоящее свидетельство напряженной работы всей команды и ее преданности делу».

В течение нескольких лет CFS шаг за шагом разрабатывала SPARC. Все началось с исследований, как наилучшим способом осуществить грандиозный прорыв – продемонстрировать чистую энергию термоядерного синтеза. «Мы наладили поставки высокотемпературных сверхпроводников (HTS), которые являются ключевыми элементами для компактной конструкции SPARC. Мы начали производство магнитов SPARC на основе крупномасштабных прототипов. Мы построили здание SPARC, – сообщает CFS. – Еще четыре года назад в том месте, где сейчас располагается SPARC, была лишь грунтовая площадка.

Nuclear Engineering International, 08.04.2025,

Ссылка на новость

Заключено соглашение о строительстве микрореактора на территории университета в США

Американская компания NANO Nuclear Energy Inc, специализирующаяся на микрореакторных технологиях, подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Университетом Иллинойса в Урбане-Шампейне для строительства первого исследовательского микромодульного реактора KRONOS на территории университета.

Соглашение официально устанавливает Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне партнером по лицензированию, размещению, взаимодействию с общественностью и исследовательской деятельностью в рамках проекта малого модульного реактора (ММР) KRONOS, а также определяет университетский городок постоянным местом размещения реактора в качестве исследовательской и демонстрационной установки.

В рамках инициативы «Зеленый кампус» университет планирует частично переоборудовать свою угольную электростанцию Abbott, получая часть энергии от ММР KRONOS, с целью демонстрации централизованного тепло- и энергоснабжения зданий кампуса с нулевым уровнем выбросов углерода. Цель команды проекта – продемонстрировать, как микрореакторные системы могут интегрироваться в существующую инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе, для ускорения процесса декарбонизации существующих электростанций. После заключения первоначальных соглашений NANO Nuclear начнет процесс геологических исследований, включая исследования недр, для подготовки заявки на получение разрешения на строительство (CPA) в Комиссию по ядерному регулированию США (NRC). По словам компании, эта подготовительная работа необходима для понимания экологических условий размещения площадки, включая получение данных для анализа безопасности, чтобы обеспечить максимальную надежность и безопасность объекта и подготовить предварительный отчет NANO Nuclear по анализу безопасности (Preliminary Safety Analysis Report – PSAR) и экологический отчет (Environmental Report – ER).

Десять новых реакторов одобрены в Китае

Государственный совет Китая одобрил пять проектов в области атомной энергетики: третьей очереди АЭС «Фаньчэнган» (Fangchenggang) (Phase III), третьей очереди АЭС «Хайян» (Haiyang) (Phase III), третьей очереди АЭС «Саньмэнь» (Sanmen) (Phase III), второй очереди АЭС «Тайшань» (Taishan) (Phase II) и первой очереди АЭС «Ксиапи» (Xiapu) (Phase I) – в общей сложности с 10 реакторами, включая восемь энергоблоков Hualong One.

Строительство реакторов было одобрено 27 апреля на заседании Госсовета под председательством премьера Ли Цяня.

Компания China General Nuclear (CGN) объявила, что получила разрешение на строительство второй очереди (энергоблоки № 3 и 4) АЭС «Тайшань» в провинции Гуандун, а также третьей очереди (энергоблоки № 5 и 6) АЭС «Фаньчэнган» в Гуанси (Гуансийский автономный район). Компания заявила, что все четыре энергоблока будут представлять собой водо-водяные реакторы под давлением HPR1000 (Hualong One). Мощность энергоблоков № 3 и 4 на АЭС «Тайшань» составит 1 200 МВт(э), а энергоблоков № 5 и 6 на АЭС «Фаньчэнган» – 1 208 МВт(э).

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила о получении разрешения на строительство третьей очереди (энергоблоки № 5 и 6) АЭС «Саньмэнь» в провинции Чжэцзян. Она планирует построить два реактора Hualong One мощностью 1 215 МВт(э) каждый.

Госсовет также одобрил строительство двух реакторов CAP1000 (китайской версии американского реактора Westinghouse AP1000) в качестве энергоблоков № 5 и 6 на площадке АЭС «Хайян» в провинции Шаньдун – проекта, реализуемого Государственной энергетической инвестиционной корпорацией. На площадке уже построены два энергоблока AP1000, и два энергоблока CAP1000 находятся в стадии строительства. Одобренные проекты реакторов предполагают совокупные инвестиции в размере более ¥200 млрд ($27,4 млрд), как сообщает China Daily.

Теги: Китай

Китай планирует построить первую в мире термоядерную электростанцию

К 2030 г. Китай планирует приступить к строительству первой в мире термоядерной электростанции с целью выработки 100 МВт электроэнергии для национальной энергосистемы. Объект будет построен на научном острове Яоху в высокотехнологичной зоне Наньчана провинции Цзянси в центральной части Китая.

Высокотемпературный сверхпроводящий реактор Xinghuo стоимостью ¥20 млрд ($2,76 млрд) является совместным проектом дочерней компании Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) – China Nuclear Industry 23 Construction Corporation и компании Lianovation Superconductor, дочерней компании Lianovation Optoelectronics. В ноябре 2023 г. государственное предприятие Jiangxi Electronic Group сообщило, что Lianovation Superconductor и проектно-исследовательский институт CNNC Fusion (Чэнду) подписали рамочное соглашение о сотрудничестве для совместного строительства термоядерного реактора в провинции Цзянси.

Теги: Китай