Последнюю АЭС Германии перевели на этап демонтажа

По сообщению компании PreussenElektra, официально начались работы по демонтажу остановленной АЭС «Брокдорф». Это последняя АЭС в Германии, которой предстоит пройти процесс демонтажа.

В декабре 2017 г. PreussenElektra, дочерняя компания группы EOn, подала заявку на получение разрешения на вывод из эксплу-атации и демонтаж реактора с водой под давлением мощностью 1 410 МВт(э). АЭС была остановлена 31 декабря 2021 г.

23 октября этого года Министерство энергетического перехода, защиты климата, окружающей среды и охраны природы земли Шлезвиг-Гольштейн выдало компании PreussenElektra первое разрешение на вывод из эксплуатации и демонтаж АЭС «Брокдорф». Первый этап демонтажа включает вывод из эксплуатации и демонтаж компонентов станции, которые больше не требуются и не подлежат ядерному регулированию со стороны атомного надзора, за исключением корпуса реактора и биологической защиты.

13 декабря, когда последние подлежащие одобрению документы вступили в силу, были выполнены все требования для использования разрешения. В тот же день компания PreussenElektra уведомила власти о начале использования разрешения, что означало завершение постэксплуатационного этапа и начало этапа демонтажа.

«Мы ожидаем, что теперь сможем быстро завершить первый останов систем АЭС и физически приступить к демонтажу уже в этом году», – сказал Таммо Каммрат, директор АЭС «Брокдорф» и руководитель программы по демонтажу.

В компании PreussenElektra сообщили, что первым шагом будет останов компонентов системы промежуточного охлаждения ядерной установки. Во время эксплуатации АЭС эта система обеспечивала подачу охлаждающей жидкости в теплообменники вспомогательных и вторичных систем и служила барьером, препятствующим выходу радиоактивности в окружающую среду.

Для демонтажа корпуса реактора и биологической защиты потребуется получить второе разрешение на демонтаж. Для этого необходимо извлечь все топливные элементы и специальные топливные стержни, которые, как ожидается, будут перевезены в промежуточное хранилище на территории АЭС в 2025 г. Компания PreussenElektra подала заявку на получение второго разрешения на демонтаж 30 августа 2024 г., и в настоящее время документ находится на рассмотрении независимых экспертов.

После завершения всех демонтажных работ площадка будет освобождена для повторного использования.

В декабре прошлого года PreussenElektra совместно с компаниями группы EOn объявила о планах строительства на территории площадки АЭС «Брокдорф» крупнейшего в ЕС хранилища энергии на базе аккумуляторов.

Объект, предназначенный для хранения электроэнергии от возобновляемых источников, будет расширяться в два этапа до мощности 800 МВт и емкости хранения 1 600 МВт*ч. Ввод в эксплуатацию может начаться уже в 2026 г.

World Nuclear News, 20.12.2024

Начало засыпки соляной шахты «Горлебен»

На ключевом этапе окончательного вывода из эксплуатации началась засыпка бывшей соляной шахты «Горлебен», Нижняя Саксония, которая ранее рассматривалась как возможное место для геологического захоронения высокоактивных радиоактивных отходов Германии.

Рассмотрение массива каменной соли на площадке «Горлебен» в качестве потенциального хранилища для РАО началось в 1977 г. После получения одобрения правительства на проведение подземных исследований в 1983 г., работы по сооружению первого из двух стволов шахты начались в 1986 г. Однако в 2000 г., в соответствии с планами поэтапного отказа от атомной энергетики, работы на шахте были приостановлены до марта 2010 г. В 2014 г. федеральное правительство и правительство Нижней Саксонии договорились о сокращении деятельности до минимально необходимого уровня для поддержания шахты в рабочем состоянии. Подземные выработки, которые более не требовались, были выведены из эксплуатации и изолированы.

В сентябре 2020 г. соляной купол «Горлебен» был исключен из списка потенциальных площадок для захоронения по геологическим причинам согласно промежуточному отчету Федеральной ассоциации Германии по окончательному захоронению (BGE – Bundesgesellschaft für Endlagerung). BGE и Федеральное министерство охраны окружающей среды, природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей (BMU) при рассмотрении дальнейшей деятельности приняли решение в 2021 г. о выводе шахты из эксплуатации. Соль, извлеченная в ходе исследований, будет использована для обратной засыпки. Когда в 1980-х гг. в соляном куполе началось строительство шахты для исследовательской выработки, соль транспортировали на поверхность и складировали в непосредственной близости.

На данный момент накопилось около 415 000 т каменной соли, которая может быть использована для засыпки шахты, что соответствует объему около 330 000 м3. Объем подземных выработок шахты составляет примерно 234 000 м3, а шахтных стволов – около 94 000 м3.

В августе 2023 г. BGE заключила контракт на демонтаж шахты «Горлебен» и его засыпку с использованием ранее извлеченной соли. Тендер выиграл консорциум, состоящий из компаний Redpath Deilmann GmbH (Дортмунд) и Thyssen Schachtbau GmbH (Мюльхайм-на-Руре).

На площадку были доставлены погрузчики и экскаваторы, и, кроме того, на место складирования была доставлена дорожная фрезерная машина для рыхления соли. За прошедшие годы соль намокла под дождем и затвердела. Рыхлая каменная соль будет загружаться в контейнеры, буксируемые трактором. Каждый час четыре контейнера с солью будут отправляться под землю. Один контейнер вмещает около 15 т соли. Работы будут вестись круглосуточно в три смены: утром и днем соль транспортируется под землю, а в ночную смену проводится техническое обслуживание и ремонт оборудования.

По оценке BGE, полное заполнение рудника и шахт займет около трех лет. После будет демонтирован сам объект на площадке. Завершение сноса запланировано на 2031 г.

Проект по закрытию шахты состоит из нескольких этапов. На этапе 1а будет разобран соляной склад и засыпан рудник. Поверхность соляного склада будет использоваться для этих целей. Остатки склада будут удалены на этапе 1b.

Этап 2 включает засыпку, демонтаж и закрытие стволов шахты. В настоящее время тестируются возможные материалы для засыпки. Ранее, во время разработки и исследований соляного купола, стволы использовались для транспортировки людей, машин и материалов под землю.

На этапе 3 планируется выполнить демонтаж наземных сооружений, обеспечить повторное использование площадки и освободить от регулирования в рамках горного надзора. BGE будет освобождена от ответственности в рамках горного права, и площадка будет возвращена владельцу – Немецкому обществу по переработке ядерного топлива (DWK). BGE отметила, что не участвует в планах по дальнейшему использованию площадки.

Новости Nuclear Engineering International, 09.12.2024

Взрывные работы ускорили демонтаж турбинного зала АЭС «Сайзвел А»

Было проделано более 1 200 отверстий и использовано 700 кг взрывчатки для сноса больших бетонных фундаментов в турбинном зале АЭС «Сайзвел А» в Великобритании.

Компания Nuclear Restoration Services сообщила, что за последние десятилетия это была самая масштабная операция с использованием взрывчатых веществ на объекте использования атомной энергии (ОИАЭ) для целей традиционного сноса.

После того, как в фундаментах были проделаны отверстия, взрывчатку заложили и закрыли для подрыва. Все работы планировались и проводились под наблюдением Агентства по ядерному регулированию Великобритании (ONR).

Перед началом основной операции был проведен ряд тестовых взрывов, и установлено специальное время срабатывания детонаторов, чтобы соблюсти нормы по избыточному давлению воздуха и вибрации грунта на площадке ОИАЭ. ONR наложило ограничение на проведение работ до тех пор, пока не будет подтверждено сведение к минимуму всех рисков, связанных с новой технологией.

По сообщению ONR, после взрывов огромные бетонные основания, поддерживавшие турбины, можно будет демонтировать с помощью тяжелой техники за две недели, вместо «использования старых и более медленных методов сверления, которые заняли бы несколько месяцев».

Два реактора АЭС «Сайзвел А» были остановлены в 2006 г. после 40 лет эксплуатации. Разрешение на снос турбинного зала и корпуса электроподстанции было выдано в августе. Более 56 км кабелей, 8 000 щитов строительных лесов, крепежей и труб уже были демонтированы.

Алан Уокер, директор площадки АЭС «Сайзвел А», отметил: «Подробное планирование и взаимодействие с заинтересованными сторонами были на высшем уровне. Все участники проделали выдающуюся работу, и этот успех демонстрирует нашу приверженность безопасным и эффективным способам вывода из эксплуатации».

В течение года, предшествующего взрывным работам, из турбинного зала было демонтировано более 7 100 т металла для переработки и продажи. Более 17 000 т строительных отходов также планируется переработать и использовать повторно. Сам по себе гигантский турбинный зал, площадь которого сопоставима с футбольным полем, планируется снести весной.

Успех проекта означает, что компания Nuclear Restoration Services, входящая в Управление по ликвидации ОИАЭ, может использовать ту же технологию на других 12 объектах, находящихся в процессе вывода из эксплуатации.

World Nuclear News, 06.12.2024

Начата поставка электроэнергии с французского реактора EPR АЭС «Фламанвиль»

По сообщению компании EDF, началась поставка электроэнергии в энергосеть с долгожданного реактора EPR энергоблока № 3 АЭС «Фламанвиль», расположенного в Нормандии на севере Франции.

В заявлении компании-оператора говорится, что реактор мощностью 1 630 МВт(э) (нетто) впервые был подключен к государственной энергосети в субботу в 11:48 по местному времени.

В EDF отметили: «Команды осуществили первое подключение реактора EPR АЭС «Фламанвиль» к государственной энергосети… и теперь реактор производит электроэнергию. С момента выхода на критичность 3 сентября 2024 г. специалисты EDF провели серию испытаний и проверок, постепенно наращивая мощность реактора».

Компания также сообщила, что «в соответствии с пусковыми работами этапы испытаний, подключения и отключения от энергосети будут продолжаться в течение нескольких месяцев под наблюдением ASN (Агентства по ядерной безопасности Франции) до тех пор, пока реактор не достигнет 100 % мощности. Пуск реактора – это долгий и сложный процесс, требующий полной мобилизации команд и проведения всех этапов с соблюдением высочайшего уровня безопасности и промышленной надежности».

В настоящее время реактор энергоблока № 3 АЭС «Фламанвиль» работает на 25 % мощности, он был впервые подключен к государственной энергосети и уже начал вырабатывать электроэнергию. В заявлении EDF от 21 декабря говорится, что на данный момент уже произведено 100 МВт электроэнергии.

В заявлении от 18 декабря, перед подключением реактора к энергосети, в EDF отметили: «После подключения реактор будет эксплуатироваться на разных уровнях мощности до лета 2025 г., завершая тем самым этап испытаний. По окончании указанного испытательного периода реактор будет работать на 100 % мощности до первого запланированного останова под названием Visite Complète 1 (VC1) для проведения технического обслуживания и перегрузки топлива».

Компания уточнила, что основной объем VC1 «будет выполнен в 2026 г.», и что количество произведенной электроэнергии с момента первого подключения к энергосети до первого запланированного останова составит около 14 ТВт*ч.

World Nuclear News, 21.12.2024

Производство изотопов на АЭС «Циньшань» будет увеличено

Завершено тестирование устройства для проведения испытаний по облучению различных радиоизотопов, таких как 90Y, на двух тяжеловодных реакторах под давлением третьей очереди АЭС «Циньшань» в провинции Чжэцзян (Китай).

По сообщению газеты People’s Daily, в исходном проекте тяжеловодного реактора под давлением (PHWR) не было предусмотрено модуля для испытаний по облучению изотопов. Там говорилось, что команде проектировщиков АЭС «Циньшань» пришлось создать специальное устройство, которое может беспрепятственно интегрироваться в существующий проект реактора и выполнять функцию испытаний по облучению изотопов в качестве основной испытательной платформы. Было отмечено, что медицинские изотопы имеют, как правило, короткий период полураспада, что требует быстрой загрузки и выгрузки облучаемых мишеней во время нормальной эксплуатации реактора.

В газете People’s Daily сказано: «После многократных корректировок проектной команде и институту наконец удалось разработать прототип необходимого устройства».

Как сообщается, платформа для облучения изотопов имеет возможность автоматической загрузки и выгрузки облучаемых мишеней в режиме онлайн.

В статье говорится, что это событие ознаменовало официальное завершение создания первой платформы для исследований и разработок по изотопной тематике на коммерческих реакторах в Китае.

«Платформа успешно провела исследования, разработку и производство медицинских изотопов с коротким периодом полураспада для отечественных коммерческих реакторов, открыв тем самым новое направление для локализации производства медицинских изотопов и разработки радиоактивных препаратов, – добавили в People’s Daily. – В будущем АЭС «Циньшань» продолжит расширять производство облученных в реакторе изотопов, внося вклад в независимое и контролируемое снабжение медицинскими изотопами и развитие разнообразных областей применений ядерных технологий в Китае».

АЭС «Циньшань», принадлежащая China National Nuclear Corporation (CNNC), состоит из семи реакторов и является крупнейшей АЭС в Китае. Строительство первой очереди – реактора с водой под давлением мощностью 300 МВт(э) (PWR), ставшего первой АЭС китайской разработки, началось в 1985 г., энергоблок был введен в коммерческую эксплуатацию в 1994 г. Вторая очередь включает четыре действующих реактора типа CNP-600 (PWR), построенных с высокой степенью замещения. Энергоблоки № 1 и 2, составляющие первый этап второй очереди, были введены в эксплуатацию в 2002 и 2004 гг., соответственно. Энергоблоки № 3 и 4 вступили в коммерческую эксплуатацию в октябре 2010 и апреле 2021 гг.

Третья очередь включает два тяжеловодных реактора мощностью 750 МВт(э), поставляемых компанией Atomic Energy of Canada Ltd, которые были введены в эксплуатацию в 2002 и 2003 гг.

В апреле 2024 г. CNNC объявила, что АЭС «Циньшань» начала массовое производство 14C на одном из своих тяжеловодных реакторов. 14C используется в медицинских и научных исследованиях, а также в таких областях, как сельское хозяйство, химия, медицина и биология. Ранее этот изотоп по большей части импортировался, за исключением ограниченного объема производства на экспериментальных реакторах.

World Nuclear News, 16.12.2024

Компания Axpo продлевает срок эксплуатации АЭС «Бецнау»

Швейцарская энергетическая компания-оператор Axpo Holdings планирует продолжить эксплуатацию энергоблока № 2 АЭС «Бецнау» до 2032 г. и энергоблока № 1 – до 2033 г., вложив ₣350 млн ($395 млн), после чего оба энергоблока будут остановлены и выведены из эксплуатации.

АЭС «Бецнау» (KKB – Kernkraftwerk Beznau) − самая старая АЭС в Швейцарии − состоит из двух водо-водяных реакторов (PWR) мощностью 365 МВт(э) производства компании Westinghouse. Помимо выработки электроэнергии, АЭС также поставляет горячую воду для региональной системы отопления в нижней долине реки Аре. Энергоблок № 1 был введен в коммерческую эксплуатацию в 1969 г., энергоблок № 2 – в 1972 г.

Ранее в 2024 г. компания Axpo сообщила, что уже инвестировала более ₣2,5 млрд в модернизацию обоих реакторов с момента их ввода в эксплуатацию. В Швейцарии отсутствуют ограничения по сроку эксплуатации АЭС: они могут работать до тех пор, пока Швейцарская федеральная инспекция ядерной безопасности (ENSI – Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat) считает их безопасными. В конце 2011 г. ENSI отчиталась, что для обеспечения долгосрочной эксплуатации АЭС «Бецнау» «существует потенциал для улучшения». В 2018 г. ENSI выдала разрешение на перезапуск энергоблока № 1 после трехлетнего периода проверки.

Новости Nuclear Engineering International, 10.12.2024

Фоторепортаж: установлен первый корпус реактора на АЭС «Хинкли-Пойнт С»

На строящейся АЭС «Хинкли-Пойнт С» в графстве Сомерсет, Англия, установлен корпус первого из двух реакторов типа EPR.

Корпус реактора (RPV) высотой 13 м и весом 500 т предназначен для размещения ядерного топлива, которое будет использоваться для нагрева и производства пара для крупнейшей в мире турбины, разработанной компанией Arabelle Solutions. Корпус, изготовленный компанией Framatome во Франции, был доставлен на площадку АЭС «Хинкли-Пойнт С» в феврале 2023 г. и с тех пор находился на хранении.

В настоящее время корпус реактора установлен впервые в Великобритании за более чем 30-летний срок после того, как было получено разрешение от Агентства по ядерному регулированию Великобритании (ONR), которое провело оценку и проверило конструкционную целостность корпуса, готовность площадки АЭС «Хинкли-Пойнт С» и выполнявшей установку команды, а также надежность выполнения процессов, предусмотренных компанией-лицензиатом площадки NNB GenCo, для успешной установки корпуса реактора.

В ходе высокоточной операции корпус реактора был поднят над ограждением и опущен через люк для загрузки оборудования высотой 19,5 м, после чего с помощью внутреннего полярного крана он был повернут и установлен на опорное кольцо с сохранением зазора всего лишь по 40 мм с каждой стороны. Корпус реактора будет окружен четырьмя парогенераторами высотой 25 м, которые планируется установить в 2025 г.

В компании EDF Energy отметили: «Этого значимого события удалось достичь менее чем через 12 месяцев после того, как огромный стальной купол был установлен на крышу здания реактора. Этот реактор стал первым, установленным на британской электростанции, со времени строительства АЭС «Сайзвел B» в 1991 г.».

Установка корпуса реактора позволяет компании NNB GenCo приступить к установке оставшегося оборудования для завершения первого контура энергоблока № 1.

Строительство АЭС «Хинкли-Пойнт С», включающей два энергоблока EPR мощностью 1 630 MВт(э), было начато в декабре 2018 г., причем пуск первого энергоблока был первоначально запланирован на конец 2025 г., но в мае 2022 г. перенесен на 2027 г. В январе 2024 г. компания EDF заявила, что «базовый сценарий» теперь предусматривает ввод в эксплуатацию первого энергоблока в 2030 г., а затраты пересмотрены с £26 млрд ($32,8 млрд) до £31–34 млрд в ценах 2015 г.

World Nuclear News, 04.12.2024

Финансирование США предусмотрено для проекта микрореактора в Уэльсе

Американская стартап-компания Last Energy получила письмо о намерениях (LOI) от Экспортно-импортного банка США на сумму $103,7 млн в рамках долгового финансирования проекта микро-реактора в Южном Уэльсе.

Компания Last Energy заявила, что письмо из подразделения банка по структурному и проектному финансированию подтверждает «намерение банка тщательно рассмотреть вопрос финансирования» и в качестве дальнейших действий предлагает провести углубленную проверку «технологии компании Last Energy, ее бизнес-модели, производственного плана и доступа к ядерному топливу. После окончательного утверждения финансирование банка покроет все расходы компании Last Energy на размещение одной электростанции».

Компания Last Energy, основанная в 2019 г., является филиалом исследовательского института Energy Impact Center из Вашингтона, который занимается вопросом ускорения перехода к чистой энергии через инновации. В 2022 г. компания представила завершенный проект реактора PWR-20 – одноконтурного водо-водяного реактора (PWR) мощностью 20 МВт(э) (60 МВт(т)) с непрерывной выдачей 300 °C, основанного на проверенной технологии PWR.

Проект использует стандартное полноразмерное топливо PWR с обогащением до 4,95 % и замкнутую систему воздушного охлаждения. Сборка модулей электростанции будет выполняться за пределами площадки, поставка будет осуществляться в виде готовых блоков. По сообщению компании Last Energy, благодаря модульной конструкции сборку реактора можно осуществить в течение 24 месяцев после принятия окончательного инвестиционного решения. Срок службы электростанции составляет 42 года.

В рамках принятой модели развития компания Last Energy обеспечивает владение и эксплуатацию электростанций в формате «подключи и работай» на площадке заказчика, обходя длительные сроки проектирования (до 10 лет) для соблюдения требований к модернизации энергосетей. Компания продвигает планы по разработке четырех энергоблоков PWR-20 на пустующей площадке бывшей угольной электростанции «Ллинфи» (мощностью 120 МВт), проработавшей с 1951 по 1977 гг., после чего участок площадью 14 акров остался свободным.

Проект компании Prosiect Egni Glan Llynfi (Проект «Чистая энергия Ллинфи») будет поставлять электроэнергию производственным предприятиям среднего звена в регионе, обеспечивая круглосуточное энергоснабжение при базовой нагрузке и содействуя достижению целей декарбонизации местной промышленности. В компании сообщили, что уже проводятся геодезические исследования площадки и планируется запустить первую электростанцию к 2027 г., при условии успешного прохождения процессов лицензирования и планирования.

Компания Last Energy оценивает, что проект в Южном Уэльсе потребует капитальных вложений в размере £300 млн ($393 млн), не прибегая к государственному финансированию. Контракты с местными поставщиками превысят £30 млн, а также для местных жителей будет создано более 100 рабочих мест на условиях полной занятости.

Новости Nuclear Engineering International, 17.12.2024

Переход ко второму этапу процесса оценки ректора BWRX-300 Великобританией

Проект ММР BWRX-300 компании GE-Hitachi Nuclear Energy завершил первый этап процесса оценки типового проекта (Generic Design Assessment – GDA) Великобританией и перешел на следующий этап.

В декабре 2022 г. компания GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) подала заявку на участие в процессе GDA для разработанного ею ММР BWRX-300 в Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании. BWRX-300 – это водо-водяной реактор мощностью 300 МВт(э), основанный на естественной циркуляции и пассивных системах безопасности. В его основе лежат проект и лицензирование водо-водяного реактора на кипящей воде ESBWR компании GEH.

Первый этап GDA для реактора BWRX-300 был запущен в январе 2024 г., при этом основное внимание уделялось согласованию объема и графика работ второго этапа. Первый этап в настоящее время успешно завершен.

Ожидается, что второй этап процесса GDA для реактора BWRX-300 будет завершен в декабре 2025 г. По завершении второго этапа регуляторы опубликуют свои заявления по второму этапу GDA, отражающие уровень их уверенности в том, что проектируемый реактор может быть построен, может эксплуатироваться и быть выведен из эксплуатации в Англии и Уэльсе безопасным, надежным и экологически ответственным образом. Однако по завершении текущей согласованной программы работ не выдается подтверждение о приемке проекта (DAC) или заявление о приемлемости проекта (SoDA).

Компания GEH получает часть своего финансирования для покрытия собственных расходов, а расходы регулирующих органов на проведение GDA будут покрыты программой правительства Великобритании − Future Nuclear Enabling Fund. Кроме того, GEH была выбрана компанией Great British Nuclear для участия в следующем этапе конкурса по технологиям ММР, призванного определить какие из них будут включены в программу развития атомной энергетики Великобритании.

World Nuclear News, 12.12.2024

Компания Newcleo подала заявку на проведение Великобританией оценки проекта малого модульного реактора

Французская компания-разработчик инновационных реакторов Newcleo подала заявку в Министерство энергетической безопасности и достижения нулевого уровня выбросов Великобритании на одобрение участия в процессе оценки типового проекта (Generic Design Assessment – GDA) для разработанного ею малого модульного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем LFR-AS-200.

Generic Design Assessment (GDA) – это процесс, проводимый Агентством по ядерному регулированию Великобритании (ONR) и Агентством по охране окружающей среды (EA), а в случаях, где это применимо, также и Агентством по охране природных ресурсов Уэльса. Цель GDA – оценка аспектов безопасности, защиты и экологической устойчивости проекта ядерной установки, предусмотренной для внедрения в Великобритании. Успешное завершение процесса GDA завершается выдачей подтверждения приемки проекта от ONR и заявления о приемлемости проекта от EA. В мае 2021 г. Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании (BEIS) запустило процесс GDA для передовых ядерных технологий, включая малые модульные реакторы (ММР).

Newcleo подала в настоящее время заявку на проведение GDA для своего коммерческого реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем (LFR) мощностью 200 МВт(э). Компания заявила, что планирует завершить двухэтапный процесс GDA с ONR и EA, включающий фундаментальную оценку указанной технологии регулирующими органами. При условии одобрения заявки Министерством энергетической безопасности и достижения нулевого уровня выбросов Великобритании (DESNZ), процесс GDA будет запущен в начале 2025 г. и займет около двух лет.

В апреле 2024 г. Ассоциация атомной промышленности подала заявку в правительство Великобритании на принятие решения о юридическом обосновании реактора LFR-AS-200 компании Newcleo. Такое решение необходимо для эксплуатации новой ядерной технологии в стране.

Первым этапом дорожной карты компании Newcleo, головной офис которой находится в Париже, станет проектирование и строительство первого в своем роде реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем мощностью 30 МВт(э), который будет введен в эксплуатацию во Франции к 2030 г. Затем к 2033 г. планируется строительство в Великобритании коммерческого энергоблока мощностью 200 МВт(э).

В октябре Европейская комиссия выбрала девять проектов ММР, включая реактор LFR компании Newcleo, в рамках начального этапа подачи заявок на формирование рабочих групп по проекту в Европейском промышленном альянсе по ММР.

Процесс GDA ранее успешно был проведен для таких проектов, как реактор EPR компании EDF/Areva UK, реактор AP1000 компании Westinghouse, реактор ABWR компании Hitachi-GE UK и реактор HPR1000 компаний CGN/EDF/GNI UK. В настоящее время GDA проходят проекты ММР компании Rolls-Royce SMR Limited, реактора BWRX-300 компании GE Hitachi Nuclear Energy и реактора SMR-300 компании Holtec International. В августе проект реактора AP300 компании Westinghouse был также принят для рассмотрения в рамках GDA.

World Nuclear News, 02.12.2024

МАГАТЭ высоко оценивает прогресс Ганы в выполнении программы по развитию атомной энергетики

По сообщению МАГАТЭ, в Гане сохраняется приверженность «постоянному улучшению ядерной и радиационной безопасности», и правительство призвано обеспечить независимость государственного регулирующего органа в области ядерной безопасности.

Первая миссия МАГАТЭ по проведению комплексной оценки регулирующего органа (IRRS) Ганы была проведена с 25 ноября по 4 декабря. В состав миссии вошли 14 экспертов из 13 стран и три сотрудника МАГАТЭ. Запрос на проведение миссии поступил от правительства Ганы, ее целью стал обзор «законодательной и нормативной базы для обеспечения ядерной, радиационной безопасности и безопасности при обращении с отходами и транспортировке, а также взаимосвязи между ядерной безопасностью и физической ядерной безопасностью».

Группа экспертов IRRS провела встречи с руководством и персоналом государственного регулирующего органа в области ядерной безопасности (NRA), а также с сотрудниками министерств энергетики и окружающей среды, науки, технологий и инноваций. Эксперты посетили исследовательский реактор GHARR-1 и центр по обращению с РАО.

В отчете миссии отмечается приверженность Ганы вопросам безопасности. NRA был признан независимым регулирующим органом, а страна приступила к «укреплению нормативной базы по ядерной и радиационной безопасности посредством разработки норм и руководств» и обеспечила «поддержку и защиту интересов NRA через предоставление финансовых и человеческих ресурсов в соответствии с текущей государственной программой по обеспечению ядерной и радиационной безопасности».

Основным вызовом миссия назвала «завершение разработки и принятие норм и руководств для обеспечения последовательной и стабильной реализации Государственного закона о регулировании». Среди рекомендаций правительству были указаны: «разработка и реализация государственной политики и стратегий по обеспечению безопасности и обращению с радиоактивными отходами», а также «разработка и внедрение политики и процесса правоприменения, включая критерии для принятия корректирующих действий при нарушении нормативных требований».

Окончательный отчет миссии будет предоставлен правительству Ганы примерно через три месяца. В Гане разрабатываются планы по созданию новых мощностей в области атомной энергетики в масштабах как гигаваттных электростанций, так и малых модульных реакторов.

В стране уже используются ядерные и радиационные технологии в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, научных исследований и промышленности.

World Nuclear News, 23.12.2024

Вирджиния станет местом для размещения первой в мире коммерческой установки термоядерного синтеза

В рамках американского стартапа в области термоядерного синтеза − Commonwealth Fusion Systems (CFS) − планируется построить первую в мире подключенную к энергосети коммерческую термо-ядерную электростанцию в промышленном парке «Джеймс Ривер» в округе Честерфилд, штат Вирджиния. Представители CFS достигли соглашения о сотрудничестве с компанией Dominion Energy Virginia, которое не предполагает финансового участия. В рамках этого соглашения компания Dominion Energy предоставит техническую экспертизу, а также права аренды на предложенную площадку.

В рамках CFS был проведен глобальный поиск подходящей площадки для строительства первой коммерческой термоядерной электростанции под сокращенным названием ARC, которая будет финансироваться, строиться, эксплуатироваться и находиться во владении компании.

CFS сотрудничает с Массачусетским технологическим институтом (MIT), используя многолетние исследования в сочетании с новой технологией высокотемпературных сверхпроводящих (HTS) магнитов. SPARC – токамак, разрабатываемый CFS совместно с Центром науки о плазме и термо-ядерном синтезе MIT, который также проектирует компактный реактор ARC (Affordable, Robust, Compact – доступный, надежный, компактный). Ожидается, что SPARC произведет первую плазму в 2026 г., а вскоре после этого – выработку энергии термоядерного синтеза. Поставка электроэнергии от ARC в энергосеть запланирована на начало 2030-х гг.

В 2023 г. программа INFUSE Министерства энергетики США, направленная на поддержку инноваций в области термоядерной энергии, выделила CFS три гранта на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, выполняемых совместно с Калифорнийским университетом в Беркли, Принстонской лабораторией физики плазмы и Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе. В целом CFS получила 21 грант INFUSE и реализовала или реализует совместные проекты с 12 национальными лабораториями и университетами США.

В CFS сообщили, что проект термоядерной электростанции ARC обеспечит экономическое развитие региона, которое оценивается в миллиарды долларов, и создаст сотни рабочих мест на время строительства и долгосрочной эксплуатации.

Ожидается, что установка ARC будет генерировать около 400 МВт(э) электроэнергии, что достаточно для обеспечения электроэнергией крупных промышленных объектов или примерно 150 000 домов.

World Nuclear News, 19.12.2024

В Южной Корее разрабатывается новая технология отделения нуклидов

Корейский научно-исследовательский институт по атом-ной энергии (KAERI) заявил о разработке новой концепции первого в мире устройства для отделения нуклидов, которое использует роботы и датчики.

Для безопасного обращения с РАО необходимо проводить анализ радионуклидов, чтобы определить, какие именно радионуклиды содержатся в отходах. Этот процесс обычно делится на три этапа: предварительная обработка, отде-ление и измерение.

Отделение нуклидов – это процесс добавления реагента, который вступает в реакцию с конкретным нуклидом, в образец расплава РАО для отделения каждого нуклида. В настоящее время используются два метода: ручной, при котором реагент самотеком вводится в контейнер, где происходит отделение, и автоматический − с использованием насоса.

В KAERI отмечают, что ручной метод не позволяет контролировать скорость ввода реагента, а автоматический имеет недостатки, связанные со сложностью компонентов, таких как насосы, клапаны и множество трубок, подключенных к клапанам. Клапаны необходимо контролировать в соответствии с установленными настройками времени. Кроме того, автоматический метод требует проведения очистки после каждого использования, чтобы избежать оседания остатков радиоактивных образцов в клапанах, которые регулируют ввод реагента и в трубках, через которые поступает реагент.

По сообщению KAERI, разработанное институтом устройство использует автоматический метод, однако в нем применяется робот для работы с жидкостями, который не вступает в контакт с радиоактивными пробами и самостоятельно вводит реагенты. Отделенные реагентом пробы затем собираются для проведения следующего этапа измерений. Благодаря использованию робота устранена необходимость в клапанах, которые могут вызывать осаждение остатков проб или засоры, и существенно сокращено количество используемых трубок. Это позволяет легко заменять компоненты, контактирующие с радиоактивными пробами, полностью устраняя возможность перекрестного загрязнения вследствие оседания остатков проб.

Кроме того, в устройстве впервые применен бесконтактный сенсор для контейнера, где происходит отделение нуклидов. Сенсор определяет момент, когда все реагенты введены, и в режиме реального времени сообщает, что процесс адсорбции или отделения конкретных нуклидов на сорбент внутри контейнера завершен. Это обеспечивает более точное отделение, по сравнению с существующим методом, при котором насос работает установленное время.

Особое внимание KAERI обращает на то, что новое устройство способно эффективно и поэтапно проводить отделение таких нуклидов, как 99Tc, 90Sr, 55Fe, 94Nb, а также 59Ni и 63Ni из одной пробы. По результатам оценки эффективности, проведенной совместно с Центром химического анализа РАО KAERI, было установлено, что Tc, Sr, Nb и Ni отделялись в три раза быстрее, чем с использованием ранее применяемого метода, и с высокой степенью извлечения нуклидов – 83–97 %. В отличие от прежнего метода, железо реагировало примерно на 33 % дольше благодаря точному контролю количества и скорости подачи реагента, что обеспечило более точные результаты.

World Nuclear News, 18.12.2024

Япония видит более значимую роль атомной энергетики в будущем

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало проект пересмотра основного энергетического плана страны, исключив из него заявление о сокращении зависимости от атомной энергетики.

В пересмотренной политике подчеркивается необходимость максимального использования возобновляемых источников и источников атомной энергии для достижения целей декарбонизации. Согласно документу, возобновляемая энергетика должна составлять около 40–50 % в энергетическом балансе страны к 2040 финансовому году, что примерно вдвое превышает текущий уровень. На долю атомной энергетики предполагается отвести около 20 % производства электроэнергии к 2040 г.

До аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи» в марте 2011 г. 54 ядерных реактора обеспечивали около 30 % электроэнергии в Японии. Однако в течение 14 месяцев после аварии производство электроэнергии на АЭС было полностью остановлено в ожидании изменений в нормативной базе.

С тех пор 14 реакторов постепенно возобновили работу, но доля атомной энергетики в производстве электроэнергии в стране сейчас составляет менее 10 %. С 2014 г. политика Японии заключалась в том, чтобы по возможности сократить зависимость от атомной энергетики.

Однако новый политический проект исключает цель по сокращению зависимости от атомной энергетики и включает план по замене выведенных из эксплуатации реакторов.

В феврале 2023 г. Кабинет министров Японии одобрил политику, позволяющую строительство новых ядерных реакторов и продление срока эксплуатации существующих реакторов с 40 до 60 лет. Согласно новой политике, которая характеризует атомную энергетику как «источник энергии, способствующий энергобезопасности и имеющий высокий декарбонизационный эффект», Япония намерена максимально использовать существующие реакторы, перезапуская как можно больше из них и продлевая срок службы стареющих реакторов за пределы текущего лимита в 60 лет.

Кроме того, правительство заявило, что страна будет разрабатывать усовершенствованные реакторы взамен выводимых из эксплуатации.

World Nuclear News, 17.12.2024

Согласно информации из отчета – атомная энергетика является более дешевым и экологичным вариантом для Австралии

Австралийская оппозиция заявляет, что недавно опубликованный экономический анализ показывает, что их сбалансированный энергетический план, включающий атомную энергетику, будет дешевле, экологичнее и стабильнее, чем подход, основанный исключительно на возобновляемых источниках энергии, в поддержку которого выступает действующее правительство.

В отчете «Экономический анализ включения атомной энергетики в национальный рынок электроэнергии», подготовленном независимыми экономическими консультантами из компании Frontier Energy, рассматриваются два сценария: «прогрессивный сценарий», соответствующий политике Австралийской федеральной коалиции, предусматривающей использование атомной энергетики, и «сценарий резкого изменения», отражающий политику действующего лейбористского правительства, основанную на возобновляемых источниках энергии и системах ее накопления. Оба сценария включены в Интегрированный план систем (ISP) Австралийского оператора энергетического рынка (AEMO).

Многие аналитики сравнивают стоимость производства возобновляемой энергии и создания резервных источников с мощностями и эксплуатационными затратами на АЭС, но такой «упрощенный и ошибочный» подход некорректен и вводит в заблуждение, говорится в отчете. Это связано с тем, что такой подход не учитывает такие факторы, как большее количество возобновляемых мощностей, необходимых для производства того же объема электроэнергии, что и АЭС, или необходимость хранения избыточной энергии от возобновляемых источников, а также наличия резервных источников.

Согласно отчету, «прогрессивный сценарий» может позволить сэкономить AU$263 млрд в период с 2025 по 2051 гг. и является на 44 % дешевле, чем подход, основанный на «сценарии резкого изменения». Вариант «сценария резкого изменения», включающий некоторую долю атомной энергетики, также оказался дешевле, чем использование только возобновляемых источников и систем накопления энергии, по информации отчета.

«Нельзя сравнивать производство возобновляемой и атомной энергии и соответствующие затраты, как если мы сравниваем «яблоки с яблоками». Мы провели моделирование этих сценариев AEMO с более широким и детализированным взглядом на то, как два варианта выглядят в реальной жизни, и данные говорят сами за себя. В обоих сценариях включение атомной энергетики в наш энергетический баланс выходит дешевле – до 44 % для австралийцев в среднесрочной перспективе», – сказал управляющий директор компании Frontier Economics Дэнни Прайс. Отчет является второй частью серии исследований, проведенных независимыми экономическими консультантами из Frontier Energy, по моделированию экономики включения атомной энергетики в национальный рынок электроэнергии (NEM) Австралии. Первая часть, выпущенная в ноябре, установила базовый сценарий для сравнения затрат на основе Интегрированного плана систем AEMO. Результаты опубликованного отчета совпадают с недавним выпуском проекта ежегодного отчета GenCost, подготовленного Национальным научным агентством Австралии (CSIRO) в сотрудничестве с AEMO, в котором была поставлена под сомнение конкурентоспособность атомной энергетики по стоимости.

World Nuclear News, 13.12.2024

МАГАТЭ проводит проверку ядерной инфраструктуры Филиппин

Завершен визит группы экспертов МАГАТЭ на Филиппины в рамках повторной миссии по проведению комплексной проверки ядерной инфраструктуры (INIR). Группа, состоящая из двух международных экспертов из Турции и Пакистана, а также двух сотрудников МАГАТЭ, оценила прогресс, достигнутый по учету рекомендаций и предложений, сделанных во время первоначальной миссии INIR в 2018 г. Группа экспертов проанализировала состояние развития ядерной инфраструктуры, используя критерии первого этапа подхода МАГАТЭ к ключевым событиям. Первый этап оценивает готовность страны принять на себя осознанное обязательство по вступлению в программу развития атомной энергетики.

В 1984 г. на Филиппинах было завершено строительство водо-водяного реактора по проекту компании Westinghouse мощностью 621 МВт(э) на площадке АЭС «Батаан». Однако АЭС так и не была введена в эксплуатацию. В 2022 г. президентским указом была сформулирована позиция правительства о включении атомной энергетики в энергобаланс страны. В начале этого года Филиппины обнародовали свою дорожную карту в области развития атомной энергетики, цель которой – введение в эксплуатацию коммерческих АЭС к 2032 г. с первоначальной мощностью, как минимум, 1 200 МВт(э) и последующим ее увеличением до 4 800 МВт(э) к 2050 г.

Группа экспертов по проведению повторной миссии INIR отметила, что Филиппины добились значительного прогресса по учету большинства рекомендаций и предложений предыдущей миссии и выработали национальную позицию по программе развития атомной энергетики.

В рамках миссии было отмечено, что Филиппины разработали и приблизили принятие всеобъемлющего закона об использовании атомной энергии; завершили оценки в области развития человеческих ресурсов, нормативно-правовой базы, радиационной защиты, обращения с радио-активными отходами, а также аварийной готовности и реагирования; и, помимо этого, подготовили проекты политических мер и стратегий в соответствующих областях.

Группа экспертов отметила, что требуется выполнить дальнейшую работу по окончательной подготовке стратегии по развитию атомной энергетики и завершить необходимые исследования в целях проведения будущих мероприятий, связанных с расширением энергосети, вовлечением промышленности и разработкой государственного законодательства.

Новости Nuclear Engineering International, 11.12.2024

Ученые из Великобритании заявляют о создании первой в мире алмазной батареи на основе 14C

Ученые из Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA) и Бристольского университета создали, по их словам, первую в мире алмазную батарею на основе 14С, которая имеет потенциал обеспечивать электропитание устройств на протяжении тысячелетий.

Батарея содержит радиоактивный изотоп 14С с периодом полураспада 5 700 лет, который используется для генерации низких уровней мощности. Согласно данным UKAEA, «батарея работает аналогично солнечным панелям, которые преобразуют свет в электричество, но вместо использования частиц света (фотонов), устройство улавливает быстрые электроны из структуры алмаза».

Сара Кларк, директор по развитию тритиевого топливного цикла в UKAEA, отметила: «Алмазные батареи предлагают безопасный и устойчивый способ обеспечивать непрерывное питание на микроваттном уровне. Это новая технология, которая использует искусственно созданный алмаз для безопасного размещения в нем небольших количеств 14С».

Команда из двух указанных организаций работала над проектом в кампусе Калхэм UKAEA, при этом разработка рассматривается как побочный продукт работы в области термоядерной энергетики.

Потенциальные области применения таких батарей включают использование в неблагоприятных условиях окружающей среды, где замена батарей невозможна, например, для питания радиочастотных меток в космосе на протяжении многих десятилетий. Другие возможные применения – в медицинских кардиостимуляторах, а в будущем – в повседневных электронных устройствах или часах. Том Скотт, профессор материаловедения Бристольского университета, заявил: «Наша микро-мощностная технология может поддерживать широкий спектр областей применения – от космических технологий и охранных устройств до медицинских имплантов. Мы рады исследовать все эти возможности в ближайшие годы в тесном сотрудничестве с партнерами из сферы промышленности и научных кругов. Мы хотим использовать эту технологию для дальнейшего развития человечества».

World Nuclear News, 10.12.2024

Аргентинская лаборатория нейтронных пучков получила основное оборудование

Благодаря глубоким и длительным отношениям между США и Южной Кореей 1 ноября 2024 г. две Прибор для низкоуглового рассеяния нейтронов, переданный из Института Пауля Шеррера в Швейцарии, установлен в Аргентинской лаборатории нейтронных пучков.

Передача оборудования была осуществлена в рамках соглашения 2021 г. о передаче оборудования и сотруд-ничестве между институтом и Национальной комиссией по атомной энергии Аргентины (CNEA).

По сообщению Комиссии: «С прибытием этого прибора завершено формирование начального набора нейтронных технологий, которые будут доступны после ввода в эксплуатацию реактора RA-10. Таким образом, Аргентинская лаборатория нейтронных пучков станет референтным центром нейтронных технологий для науки и промышленности в Аргентине и регионе, расширяя границы знаний».

Прибор способен исследовать материалы в диапазоне от 2 до 150 нанометров (нанометр – это одна миллионная доля миллиметра). По словам CNEA, он будет полезен для исследований в области материаловедения, полимеров и биологических образцов.

Целью Аргентинской лаборатории нейтронных пучков является предоставление «научному и промышленному сообществу полного доступа к нейтронным технологиям и вспомогательным услугам, а также возможность проводить эксперименты, которые в силу своих свойств недоступны для традиционных лабораторий».

Лаборатория базируется в Атомном центре Эсейса, а ее оборудование будет использовать высокопоточные нейтронные пучки, производимые в многоцелевом реакторе RA-10, который в настоящее время находится на этапе строительства. Реактор RA-10 станет открытым реактором бассейнового типа мощностью 30 МВт(т), ввод в эксплуатацию которого планируется начать в 2026 г., в то время как вывод на полную мощность ожидается в 2027 г.

World Nuclear News, 09.12.2024

Южная Африка «берет на себя обязательства по строительству новых объектов атомной энергетики и реактора PBMR»

Южноафриканское правительство берет на себя обязательства по развитию атомной энергетики и планирует возобновить программу строительства модульного реактора с шаровыми твэлами (Pebble Bed Modular Reactor, PBMR), а также приступить к строительству новых объектов в этой области, заявил заместитель генерального директора Департамента минеральных ресурсов и энергетики.

Зизамеле Мбамбо выступил 29 ноября на мероприятии в защиту атомной энергетики в Южной Африке (Stand Up4Nuclear South Africa), организованном Департаментом совместно с муниципалитетом Куга, Южноафриканским обществом молодых профессионалов в области атомной энергетики и ассоциацией «Женщины в атомной энергетике Южной Африки». Это мероприятие, заявленное группой Africa4Nuclear в качестве возможности для школьников и членов местных сообществ узнать о роли атомной энергетики в формировании устойчивого будущего Южной Африки, прошло в Джеффрис-Бей, провинция Восточный Кейп. Этот регион ранее рассматривался как потенциальное место для строительства новой АЭС в районе Тайспунт.

По словам Мбамбо, атомная энергетика остается ключевым элементом на пути перехода Южной Африки к низкоуглеродному будущему до 2050 г. и ее роль становится «еще более важной» в связи с запланированным выводом из эксплуатации значительного количества угольных станций после 2030 г. «Атомная энергетика будет использоваться в поддержку массового внедрения работающих периодически возобновляемых источников энергии, чтобы обеспечить надежное низкоуглеродное электроснабжение, а также стабильность энергосети», – сказал он.

«Являясь правительством, мы оказываем поддержку, сохраняя ключевую роль за источниками низкоуглеродной энергии, включая атомную энергетику, для выполнения правильного энергетического перехода», – добавил он.

«В мире наблюдается рост интереса к разработке малых модульных реакторов (ММР). Наш самый амбициозный проект на данный момент – продвижение использования атомной энергетики как критически важного инструмента для смягчения последствий изменения климата за счет строительства новых объектов атомной энергетики и внедрения ММР в стране. В настоящее время Южная Африка работает над возрождением своей атомно-энергетической программы, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и стабильность энергосети за счет выработки чистой и надежной электроэнергии. Когда-то наш проект PBMR был признан мировым лидером, и мы намерены вернуть себе позиции лидирующего государства в проведении исследований в области атомной энергетики путем выведения на рынок рабочего прототипа ММР и оказания поддержки производству топлива, которые можно успешно коммерциализировать. В ближайшее время Департамент порекомендует Кабинету Министров одобрить снятие режима консервации и охраны с реактора PBMR для возобновления указанной программы в Южной Африке, что создаст рабочие места и внесет существенный вклад в экономику», – заключил он.

World Nuclear News, 03.12.2024

25-е заседание Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях

В мероприятии, прошедшем 4–5 декабря в Нижнем Новгороде, приняли участие члены Комиссии, представители Исполнительного комитета СНГ, делегации от Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан (в дистанционном формате) и Республики Узбекистан.

С приветственным словом выступили заместитель генерального секретаря СНГ И. Т. Нематов и от принимающей стороны заместитель генерального директора – директор Блока международной деятельности Госкорпорации «Росатом» Н. Н. Спасский, а также избранный новым Председателем Комиссии А. М. Мамбетов, первый заместитель Министра чрезвычайных ситуаций Киргизской Республики.

В соответствии с повесткой дня участники заседания подвели итоги работы за предыдущий год и одобрили Отчет о деятельности Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях в 2021–2024 гг.

Кроме того, был рассмотрен ряд актуальных вопросов и документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества государств – участников СНГ в сфере атомной энергетики.

Участники заседания заслушали доклады о ходе выполнения мероприятий Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств», об успешном выполнении мероприятий программы научных исследований на казахстанском токамаке, а также о ходе отборочной кампании 2024 г. для участия в стипендиальной программе для студентов государств – участников СНГ. Было одобрено инициативное предложение по разработке программы дополнительной подготовки преподавателей профильных вузов государств – участников СНГ, в том числе на предприятиях Госкорпорации «Росатом».

В развитие решений, принятых на предыдущем заседании Комиссии, был рассмотрен и одобрен в целом проект Программы совместных исследований научных организаций государств – участников СНГ в рамках Консорциума Международного Центра Исследований на базе реактора МБИР (МЦИ МБИР).

Рассмотрены перспективы сотрудничества в области использования неэнергетических ядерных технологий. В частности, членам Комиссии были представлены проекты многофункциональных центров обработки сельскохозяйственной продукции и применения неэнергетических ядерных технологий в медицине.

В рамках мероприятий Комиссии состоялось очередное – третье – заседание Совета руководителей органов регулирования безопасности в области использования атомной энергии стран СНГ и их организаций научно-технической поддержки.

Очередное заседание Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях планируется провести в IV квартале 2025 г. в г. Ташкенте.

https://sng-atom.com/news/news742/