Специалисты Госатомнадзора и НТЦ ЯРБ приняли участие в стажировке на базе Ростехнадзора

В период с 18 по 22 ноября 2024 г. прошла стажировка работников Госатомнадзора и НТЦ ЯРБ по теме «Практика осуществления надзорных мероприятий за сооружением пункта хранения (захоронения) радиоактивных отходов на этапах разработки предпроектной документации, выбора площадки, проектирования, сооружения» на базе Ростехнадзора.

В ходе стажировки работниками Госатомнадзора и НТЦ ЯРБ обсуждены с представителями центрального аппарата и Уральского межрегионального территориального управления Ростехнадзора вопросы установления регулирующих требований на различных этапах жизненного цикла пункта захоронения радиоактивных отходов (далее – ПЗРО), вопросы лицензирования этапов сооружения и ввода в эксплуатацию ПЗРО, а также инспекционной деятельности.

В Екатеринбурге в рамках стажировки состоялась встреча с руководством российского Национального оператора по обращению с радио-активными отходами («НО РАО», предприятие Госкорпорации «Росатом») и посещение площадки строительства пункта финальной изоляции радиоактивных отходов в г. Озёрске Челябинской области. Белорусским коллегам были продемонстрированы создаваемая инженерная инфраструктура и модули захоронения радиоактивных отходов. Отдельно даны пояснения по вопросам соблюдения требований законодательства при сооружении и вводе в эксплуатацию ПЗРО.

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/473249/

Дебрис с АЭС «Фукусима-Дайичи» отправлен для проведения анализа за пределами площадки

В компании Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) сообщили, что дебрис, извлеченный из энергоблока № 2 АЭС «Фукусима-Дайичи», был доставлен в Оарайский ядерный инженерный институт Японского агентства по атомной энергии (JAEA).

Ранее в ноябре из защитной оболочки на энергоблоке № 2 АЭС «Фукусима-Дайичи» с помощью специально разработанного устройства был успешно извлечен образец дебриса. Это событие состоялось после нескольких более ранних неудачных попыток. Напомним, что АЭС в префектуре Фукусима была повреждена после мощного землетрясения и цунами в марте 2011 г., в результате которых произошло расплавление активной зоны трех ее реакторов.

Анализ доставленного дебриса будет проводиться на аналитических установках, таких как JAEA, в течение периода от нескольких месяцев до, приблизительно, одного года. В TEPCO сообщили, что полученные данные «будут использованы для принятия взвешенного неторопливого решения о постепенном расширении масштабов извлечения обломков топлива в будущем». В компании также сказали: «Мы продолжим уделять первостепенное внимание безопасности по мере выполнения этой задачи».

Новости Nuclear Engineering International, 18.11.2024

Завершение исторического сноса в Национальной лаборатории Айдахо

Рабочие на площадке Национальной лаборатории Айдахо (INL) завершили крупнейший в истории работ по очистке площадки Айдахо единый проект по сносу на три месяца раньше запланированного срока и в рамках предусмотренного бюджета, сообщили в Управлении по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE).

Было снесено более 520 000 квадратных футов площади зданий в рамках приоритетного проекта на 2024 г. Бригады по дезактивации и сносу (D&D) вместе с подрядчиком по очистке площадки Айдахо, Idaho Environmental Coalition (IEC) снесли последнее из 10 стальных каркасных зданий с мягкой боковой обшивкой − девять для извлечения отходов и одно для хранения отходов, которые были возведены над полигоном эпохи холодной войны площадью 97 акров, называемой участком приповерхностного захоронения. Полигон принимал РАО и опасные отходы, образующиеся на площадке INL с 1952 г., а также отходы с бывшего завода Rocky Flats около Денвера, штат Колорадо, и с других объектов, поставлявших отходы с 1954 по 1970 гг. В 2008 г. Министерство энергетики США, штат Айдахо и Агентство по охране окружающей среды (EPA) договорились об извлечении определенных РАО и опасных отходов полигона. Отходы с девяти участков полигона, охватывающих в общей сложности 5,69 акров, включали фильтры и формы, отвержденный шлам и химически активный урановый материал, называемый «оксидами обжига». Проект извлечения был завершен на 18 месяцев раньше, и на сегодняшний день более 90 % извлеченных отходов было вывезено из Айдахо в пункт захоронения.

Трансурановые отходы, извлеченные с участка приповерхностного захоронения, были помещены в контейнеры TRUPACT и отправлены для захоронения на установку по изоляции отходов WIPP, расположенную в 33 милях к юго-востоку от Карлсбада, штат Нью-Мексико, вдали от крупных населенных пунктов в пустыне Чиуахуан. Отходы размещают на захоронение в целом ряде выработок, расположенных почти на глубине полумили от поверхности земли в глубоком геологическом солевом пласте, сформированном 250 млн лет назад. Указанный объект был введен в эксплуатацию в 1999 г.

По завершении извлечения отходов два каркасных укрытия были перепрофилированы для работы бригад, уменьшающих размер контейнеров для отходов, поступающих с Rocky Flats, и больших перчаточных боксов, доставляемых с бывшей площадки объекта Mound в Миамисбурге, штат Огайо. Позже эти строения были использованы для переработки и переупаковки шламовых отходов, образующихся в Rocky Flats. Третье строение использовалось для кондиционирования оксидов обжига из Rocky Flats до того, как рабочие на объекте приступили к извлечению отходов.

Чтобы подготовиться к сносу каждого строения, бригады рабочих извлекли внутреннее оборудование и провели масштабную дезактивацию сильно загрязненных конструкций, чтобы обеспечить безопасный снос. Они засыпали участки извлечения отходов чистой землей и демонтировали систему вентиляции объекта. Заключительные этапы включали нанесение фиксаторов, удаление наружного покрытия и ослабление опорных компонентов зданий с использованием инженерных решений. Большие бульдозеры снесли каркасные рамы. После определения размеров металлических конструкций с тяжелым оборудованием загрязненный мусор был отправлен на захоронение, и на место извлечения отходов был уложен чистый материал покрытия.

В конечном итоге на всем полигоне планируется соорудить специально разработанное покрытие, содержащее природные материалы, для обеспечения долгосрочной защиты нижележащего водоносного горизонта реки Снейк. «Удаление этих строений с участка приповерхностного захоронения делает на шаг ближе заключительную главу закрытия полигона приповерхностного захоронения».

Новости Nuclear Engineering International, 14.11.2024

Успешное сокращение TRU наблюдается на площадке SRS в 2024 финансовом году

На установке по обращению с твердыми отходами (SWMF) на площадке «Саванна-Ривер» (SRS) наблюдается значительное сокращение объема трансурановых (TRU) отходов в 2024 финансовом году и достижение самого высокого показателя по объему отходов TRU, отправленных с объекта за пределы штата за последние 10 лет.

Установка SWMF используется для переработки твердых отходов на площадке SRS, которые включают санитарные и строительные отходы, отходы, полученные в результате демонтажа, опасные, низкоактивные РАО и отходы TRU. Опасные отходы, которые представляют собой любые токсичные, коррозионные, воспламеняющиеся или химически активные материалы, которые могут повлиять на здоровье человека или на окружающую среду, обычно отправляются за пределы площадки на коммерческие объекты для обработки и захоронения. В категорию ТРО входят и отходы TRU, которые отправляются на установку по изоляции отходов (WIPP) в Нью-Мексико для захоронения.

«Установка WIPP была открыта в 1999 г., но работы по обращению с РАО ведутся на площадке SRS с тех пор, как сама площадка была введена в эксплуатацию в 50-х гг.», − сообщила менеджер по программе переработки твердых отходов Керри Кроуфорд, представитель подрядчика по управлению и эксплуатации площадки SRS, Savannah River Nuclear Solutions (SRNS). «Когда установка WIPP была открыта, мы начали отправлять на нее отходы TRU так быстро, как это позволял график приемки отходов на установке. Между тем, мы также получали новые отходы TRU, образующиеся в ходе выполняемых операций, которые приходилось временно хранить до запланированных дат отгрузки. Когда возникла ситуация внепланового прекращения работы установки WIPP, мы еще не закончили запаздывающую по графику отгрузку скопившихся отходов TRU. Работая в тесном сотрудничестве с представителями WIPP, за последние 10 лет мы смогли добиться значительного прогресса в преодолении этого отставания».

За это время установка SWMF позволила сократить общий объем отходов TRU на объекте на 66 %, примерно с 746 до 256 м3. В 2024 финансовом году предприятие отгрузило для WIPP наибольший объем отходов TRU, по сравнению с предыдущими десятью годами, отгрузив в итоге 150 м3. Это примерно на 30 м3 больше, чем за второй по объему производства 2022 год.

Savannah River Site, 13.11.2024

Знаменательное событие на площадке SRS: предприятие преодолело отметку в 10 млн галлонов переработанных отходов

На площадке «Саванна-Ривер» (SRS) было переработано более 10 млн галлонов жидких радиоактивных отходов на установке по переработке солевых отходов (SWPF).

Это знаменательное событие в миссии Управления по природопользованию (EM) Министерства энергетики США на площадке SRS приходится на четвертую годовщину начала «горячих» пуско-наладочных испытаний SWPF. Завершение этого этапа испытаний ознаменовало введение объекта в полностью интегрированную работу с другими объектами по переработке жидких отходов на площадке SRS.

Установка SWPF, эксплуатируемая подрядчиком EM по переработке жидких отходов Savannah River Mission Completion (SRMC), помогает переработать более 33 млн галлонов отходов, оставшихся в 43 резервуарах, размещенных в двух группах подземных резервуаров для РАО на площадке.

Хауэлл отметил, что для SRS были приобретены дополнительные контакторы, которые являются ключевыми для работы, что позволяет заменить целый блок контакторов за одно отключение вместо многочисленных отключений для замены нескольких контакторов за раз. Специально разработанные контакторы используются для удаления радиоактивного цезия из жидких солевых отходов, хранящихся в подземных резервуарах из углеродистой стали.

«Эти усовершенствования обеспечивают более высокую эффективность, − сказал Хауэлл. − Мы наблюдаем значительные улучшения в результате онлайн-очистки коалесцирующего устройства Strip Effluent Coalescer и онлайн-фильтрации растворителя в резервуаре-сборнике, и ожидаем, что время простоя, необходимого для замены контакторов, сократится. Мы также оптимизируем использование титаната натрия, применяемого для удаления актинидов, что снижает вероятность засорения фильтров. Эти улучшения способствуют увеличению времени работы установки».

Установка SWPF, которая получает солевые отходы из резервуарного парка «H» на площадке, дезактивирует солевой раствор, удаляя высокоактивные загрязнения. Поток высокоактивных РАО передается для остекловывания на установку по переработке отходов военной промышленности, а дезактивированный солевой раствор отправляется на установку по производству солевого камня (SPF). В ходе остекловывания высокоактивные РАО переводятся в твердую остеклованную форму, пригодную для длительного хранения и безопасного захоронения.

Производительность установки SPF также возросла в финансовом году, который закончился 30 сентября, что позволило переработать более 8 млн галлонов цементного раствора, что является самым высоким показателем за год. Выполненные в последние годы замена оборудования, обновление производственного программного обеспечения и прочие улучшения позволили повысить эффективность производства на объекте. Установку SPF также перевели на непрерывный график работы 24/7, что позволило еще больше повысить производительность.

Сочетание усовершенствований на установках по переработке жидких отходов на площадке SRS повышает эффективность производства с целью завершения подрядчиком SRMC общей программы по переработке жидких отходов к 2037 г.

Джим Фолк, помощник руководителя Министерства энергетики США на площадке SRS по утилизации отходов, отметил, что работы, проведенные на установках по переработке жидких отходов, позволяют увеличить время их непрерывной работы.

Savannah River Remediation, 13.11.2024

Обостряется спор между государством Нигер и компанией Orano

Заседание Совета директоров ASomaïr не смогло разрешить растущую напряженность между акционерами − французской компанией Orano (63,4 %) и нигерской государственной компанией Sopamin (36,6 %). Военное правительство Нигера оспаривает решение Orano о прекращении добычи урана на урановом руднике Somaïr. В октябре Orano объявила, что прекращает производство из-за все более сложных условий эксплуатации и финансовых проблем.

Решение Orano последовало за закрытием границы между Нигером и Бенином, из-за чего 1 050 т уранового концентрата из запасов 2023 и 2024 гг. было заблокировано. Orano оценивает стоимость заблокированного урана в €300 млн ($324 млн), что составляет почти половину среднегодовой добычи на площадке. В Orano сообщили, что компания рассмотрела различные варианты, включая воздушную транспортировку урана через Намибию, и не смогла прийти к какому-либо приемлемому результату.

Нигер является седьмым по величине производителем урана в мире и имеет самые высококачественные руды на африканском континенте. На его долю приходится 4,7 % мировой добычи природного урана. В 2022 г., по данным Euratom, Нигер обеспечил более четверти урана, используемого в Европейском союзе, и оказался вторым по величине поставщиком после Казахстана. Доля зависимости Франции от поставок Нигера составила почти 15 % от общего объема потребностей этой страны в уране.

Летом 2023 г. в ходе государственного переворота в Нигере было создано военное правительство, которое заявило, что проведет проверку иностранных концессий на добычу полезных ископаемых и временно приостановит в январе выдачу новых лицензий на добычу полезных ископаемых, распорядившись провести аудит этого сектора. В марте правительство отменило соглашение с США, после чего последовал ввод американских войск. Французские военные были высланы в декабре 2023 г., после чего отношения с Францией продолжают ухудшаться.

Новости Nuclear Engineering International, 22.11.2024

Компания GLE приобретает земельный участок для размещения установки по лазерному обогащению урана

Компания Global Laser Enrichment приобрела земельный участок в Кентукки, где планирует разместить установку по лазерному обогащению урана в Падуке.

Участок площадью 665 акров (2,7 км2) ранее принадлежал Содружеству Кентукки и управлялся Департаментом ресурсов рыбы и дикой природы Кентукки. Он был приобретен компанией Global Laser Enrichment (GLE) по соглашению между Содружеством, Департаментом ресурсов рыбы и дикой природы Кентукки и Управлением промышленного развития округа Падука-МакКракен. Компания GLE заключила ряд соглашений, предусматривающих возможность покупки участка в начале этого года.

GLE является эксклюзивным глобальным лицензиатом технологии по лазерному обогащению урана SILEX, которая будет внедрена на коммерческой основе на площадке завода PLEF. Проект подкрепляется долгосрочным соглашением, подписанным в 2016 г., о продаже GLE около 200 000 т обедненного гексафторида урана (DUF6) из запасов Министерства энергетики США для его дообогащения до эквивалентного природному гексафторида урана. Министерство энергетики США имеет большой запас этого материала − также известного как «хвосты» − от прежних операций своих газодиффузионных обогатительных установок первого поколения.

Участок, приобретенный GLE, находится рядом с бывшим газодиффузионным заводом в Падуке, который был закрыт в 2013 г. Он обеспечивает доступ на склад баллонов, где хранятся запасы «хвостов» DUF6, сводя к минимуму транспортировку между PGDP и предлагаемым заводом PLEF.

В GLE сообщили, что компания в настоящее время находится на стадии представления экологического отчета по объекту в Комиссию по ядерному регулированию США в декабре и собирается подать заявление на получение лицензии летом 2025 г. Генеральный директор компании Стивен Лонг сказал, что GLE работает над решением по коммерциализации «и поддерживает нашу цель по развертыванию не позднее 2030 г.».

Технологию SILEX разработала австралийская компания Silex Systems Ltd, владеющая долей 51 % в GLE, остальные 49 % принадлежат канадской компании Cameco.

Генеральный директор/управляющий директор Silex Майкл Голдсуорси сказал, что приобретение участка на заводе PLEF является результатом «нескольких лет целенаправленных усилий» команды GLE при «значительной поддержке» со стороны сообщества Падука и Содружества Кентукки. По его словам, запасы «хвостов» Министерства энергетики США будут способствовать производству гексафторида урана природного качества на установке PLEF на срок до 30 лет с темпом производства, который станет «эквивалентен урановому руднику с годовой производительностью до 5 млн фунтов урана и войдет в топ-10 сегодняшних урановых рудников по объему производства».

World Nuclear News, 28.11.2024

«Казатомпром» и «МонАтом» объединяют усилия в стратегическом партнерстве

Новое стратегическое партнерство между Казахстаном и национальными атомными компаниями Монголии предоставит новые возможности для урановой промышленности обеих стран, сообщил глава компании «Казатомпром».

Соглашение о создании партнерства с ООО «МонАтом» стало «значимым» результатом недавнего официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Монголию, сообщил генеральный директор компании «Казатомпром» Мейржан Юсупов. «Возможности по реализации совместных проектов позволят объединить ресурсы и обменяться опытом и технологиями, что позволит повысить эффективность и безопасность разведки и добычи урана, − сказал он. − Мы стремимся к экологически чистому и безопасному развитию отрасли и уверены, что это партнерство будет способствовать укреплению позиций Казахстана и Монголии на международной арене».

Новое сотрудничество создает перспективы для реализации совместных проектов по разведке и добыче урана в Монголии, позволяя обеим сторонам укрепить свои позиции в урановой отрасли, говорится в сообщении компании «Казатомпром». «Компании планируют в дальнейшем расширить сотрудничество и рассмотреть возможность реализации совместных инициатив, направленных на укрепление позиций компаний «Казатомпром» и «МонАтом» «на международном урановом рынке», − добавили в компании.

Соглашение между компаниями «Казатомпром» и «МонАтом» было достигнуто в ходе государственного визита в Монголию президента Токаева, где также был подписан Меморандум о сотрудничестве в области атомной энергетики между Министерством энергетики Казахстана и Комиссией по атомной энергии Монголии.

Токаев и президент Монголии Ухнаа Хурэлсух приветствовали подписание Меморандума о сотрудничестве в Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Монголией и Казахстаном, выпущенной по завершении визита Токаева в Улан-Батор 29 октября.

Монголия располагает значительными общеизвестными урановыми ресурсами, хотя со времени закрытия карьера на месторождении «Дорнод» на северо-востоке страны в 1995 г. добыча урана там уже не ведется.

World Nuclear News, 01.11.2024

АЭС «Олдбери» ускоряет вывод из эксплуатации посредством использования инноваций

Управление по ядерному регулированию Великобритании (ONR) поддержало использование нового и инновационного подхода на площадке АЭС «Олдбери», что значительно ускорило одну часть его программы по выводу из эксплуатации. За выходные дни в течение двух недель Служба Nuclear Restoration Services (NRS), ранее компания Magnox Ltd, выполнила резку всех электрических кабелей, входящих в турбинный зал АЭС «Олдбери» через кабельные туннели.

В ONR сообщили, что эта жизненно важная задача была необходима для обеспечения безопасного процесса по выводу здания из эксплуатации. Чтобы подготовиться к этой работе, весь участок был отключен от энергосети, чтобы можно было безопасно выполнить массовую резку электрических кабелей.

Предполагается, что более традиционный метод резки кабелей на все еще подключенном к сети участке может занять год на выполнение из-за требования проводить точную покабельную идентификацию, что значительно увеличивает срок выполнения задачи. Новый подход позволил одновременно отрезать все кабели, исключив риск обрезания кабеля под напряжением или возникновения опасности столкнуться с неизвестным и не представленным в документе кабелем под напряжением.

Используя беспроводные устройства для резки кабеля, рабочие смогли безопасно срезать и упаковать 350 электрических кабелей в машинном зале. Команда рабочих использовала чертежи 1960-х гг. для определения кабельных трасс в зал и из него. Инспекторы ONR осуществляли тщательный надзор за этими работами и, благодаря нашим подходам, оказывали поддержку стратегии NRS для достижения этого важного этапа по выводу из эксплуатации.

В течение четырех дней, пока объект был отключен от сети, портативный генератор использовался для электропитания основных бытовых помещений на площадке и для зарядки аккумуляторных инструментов, используемых для проведения работ.

Ян Филлипс, руководитель ONR по регулированию безопасности при выводе из эксплуатации, извлечению топлива и обращению с отходами, сказал: «Этот новый и инновационный подход к отключению кабелей на АЭС «Олдбери» стал настоящим успехом. Резка кабеля была выполнена успешно, и после завершения работ площадка была вновь плавно подключена к сети».

АЭС «Олдбери» с двумя реакторами Magnox мощностью 424 МВт(э) начала работать в 1967 г. и была закрыта в 2011 и 2012 гг. В 2016 г. топливо было полностью извлечено из реакторов, и площадка перешла на этап вывода из эксплуатации.

Новости Nuclear Engineering International, 21.11.2024

Одобрен вывод из эксплуатации АЭС «Хантерстон B»

Управление по ядерному регулированию Великобритании (ONR) выдало разрешение на поступившую от компании EDF Energy заявку на вывод из эксплуатации АЭС «Хантерстон B». Это событие последовало за проведением общественных консультаций и подробной оценки инспекторами-специалистами ONR экологического заявления компании EDF.

Заявление содержало подробную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) для предлагаемого проекта по выводу из эксплуатации на площадке в Северном Айршире в Шотландии, а также меры по предотвращению любых значительных неблагоприятных воздействий на окружающую среду или снижению их последствий.

ОВОС выявила два существенных воздействия во время вывода из эксплуатации: временное неблагоприятное визуальное воздействие от демонтажных работ на площадке АЭС на местное население и социально-экономические последствия для регионального рынка труда и рабочих АЭС «Хантерстон B», которые высвобождаются на определенных этапах проекта.

В ONR сообщили о своей удовлетворенности тем, что в экологическом заявлении предлагаются адекватные меры по смягчению последствий для устранения этих факторов, и считают, что заявление является полным, должного качества и соответствует передовой практике.

Ян Филлипс, глава отдела регулирования безопасности ONR по выводу из эксплуатации, извлечению топлива и обращению с отходами на объектах, сказал: «Мы будем продолжать осуществлять эффективное и результативное регулирование АЭС «Хантерстон B» на протяжении всего этапа вывода из эксплуатации, чтобы гарантировать, что лицензиат соблюдает все применимое законодательство для защиты персонала и населения».

В начале 2022 г. был завершен срок эксплуатации АЭС «Хантерстон B» после почти 46 лет выработки электроэнергии, и был выполнен переход к этапу извлечения топлива. В течение последних двух с половиной лет ядерное топливо извлекалось из реакторов и транспортировалось по железной дороге на площадку «Селлафилд» в Камбрии для размещения на хранение. Ожидается, что извлечение топлива будет завершено в 2025 г.

Затем лицензия на использование площадки будет передана от компании EDF Energy службе Nuclear Restoration Services (NRS), дочерней компании Управления по выводу из эксплуатации ядерных установок. NRS выведет площадку из эксплуатации, что повлечет за собой демонтаж и снос АЭС и зданий. В настоящее время NRS отвечает за вывод из эксплуатации 13 объектов по всей Великобритании, включая первое поколение ядерных и исследовательских площадок.

Новости Nuclear Engineering International, 19.11.2024

АЭС «Трильо» будет работать до 2034 г.

Испанская компания-оператор объектов использования атомной энергии CNAT (Centrales Nucleares Almaraz-Trillo) получила уведомление о министерском постановлении, разрешающем ей эксплуатировать единственный энергоблок АЭС «Трильо» в провинции Гвадалахара до 16 ноября 2034 г. Реактор с водой под давлением мощностью 1 066 МВт(э) начал коммерческую эксплуатацию в августе 1988 г. Разрешение было получено после того, как Министерство экологических преобразований и демографических проблем (MITECO) рассмотрело в июле благо-приятный доклад Совета по ядерной безопасности (CSN − Consejo de Seguridad Nuclear).

В компании CNAT сообщили, что это событие стало признанием их работы, проделанной на АЭС «Трильо», а также недавних инвестиций в повышение физической ядерной безопасности и реализацию технологической модернизации. Разрешение было запрошено в соответствии с Протоколом закрытия, подписанным в 2019 г., в котором указывалось, что АЭС «Трильо» будет закрыта в 2035 г.

В CNAT отметили, что Протокол предусматривал, что налог, взимаемый компанией по выводу из эксплуатации и обращению с отходами Enresa, будет заморожен по максимальной стоимости после увеличения на 20 %. Однако в июне этого года налог был увеличен еще на 30 %, что вместе с другими налогами экономически разрушает АЭС «Трильо».

В CNAT сообщили, что АЭС «Трильо» является жизненно важной инфраструктурой, которая обеспечивает предоставление основных услуг, таких как поставка электроэнергии. Она вырабатывает 3 % электроэнергии, потребляемой в Испании, что эквивалентно потреблению 2 млн домохозяйств, предотвращая выбросы в атмосферу в объеме 2,6 млн т CO2. На модернизацию АЭС тратится в среднем более €40 млн ($42 млн) в год. Помимо этого сохраняется 1 300 рабочих мест и привлекается еще 1 000 рабочих во время останова на перегрузку топлива.

Новости Nuclear Engineering International, 20.11.2024

Реконструкция энергоблока № 1 АЭС «Дарлингтон» завершена досрочно

Энергоблок № 1, третий из четырех энергоблоков, ремонт которых запланирован на канадской АЭС «Дарлингтон», завершил капитальный ремонт на пять месяцев раньше запланированного срока и вскоре будет подключен к сети. Энергоблок № 1 мощностью 875 МВт(э) на АЭС «Дарлингтон» компании Ontario Power Generation (OPG) был остановлен для проведения ремонта после установленного в феврале 2022 г. мирового рекорда, когда он проработал непрерывно более 1 000 дней.

Ремонт энергоблоков № 2 и 3 был успешно завершен в 2020 и 2023 гг., в настоящее время проводятся ремонтные работы на энергоблоке № 4. Энергоблок № 3 вернули в эксплуатацию на 169 дней раньше запланированного срока. Работы выполняются в соответствии с графиком до конца 2026 г., завершая амбициозный 10-летний проект стоимостью C$12,8 млрд ($9,7 млрд).

С момента начала проекта в 2016 г. компания OPG использовала тысячи случаев применения опыта, полученного в ходе работ на каждом последующем энергоблоке, для достижения большей эффективности и экономии времени. Среди них первый в отрасли комбинированный процесс извлечения технологического канала и канала каландрии. АЭС «Дарлингтон» обеспечивает около 20 % электроэнергии Онтарио, достаточной для энергоснабжения более 2 млн домов.

Согласно отчету канадской организации Conference Board, проект реконструкции АЭС «Дарлингтон» и последующие 30 лет эксплуатации АЭС, как ожидается, принесут в общей сложности C$89,9 млрд экономической выгоды для Онтарио и создадут 14 200 рабочих мест в год.

Помимо производства электроэнергии, энергоблок № 1 станет первым реактором на АЭС «Дарлингтон» по производству изотопа 60Co, который используется для стерилизации около 30 % одноразовых медицинских устройств в мире, таких как шприцы, имплантаты и хирургические инструменты. Около 50 % мировых поставок 60Co производится в реакторах Онтарио, включая АЭС «Пикеринг», на которой этот изотоп производится с 1971 г.

После возвращения в строй, отремонтированные энергоблоки АЭС «Дарлингтон» установили отличные результаты, сохранив репутацию АЭС как одной из самых эффективных в мире. После возвращения в строй в 2020 г. энергоблок № 2 достиг рекордного непрерывного пробега в 529 дней.

В настоящее время компания OPG использует свой опыт реконструкции АЭС «Дарлингтон» для продвижения строительства первого в Северной Америке парка коммерческих малых модульных реакторов на площадке АЭС «Дарлингтон», а также продолжает планировать ремонт энергоблоков № 5−8 АЭС «Пикеринг».

Новости Nuclear Engineering International, 28.11.2024

Завершение экспертизы безопасности для АЭС «Пакш»

Группа экспертов МАГАТЭ по проведению партнерской проверки эксплуатационной безопасности (OSART) сообщает, что Венгрия продемонстрировала приверженность обеспечению эксплуатационной безопасности. 18-дневная миссия на АЭС «Пакш» была проведена по запросу правительства Венгрии, которое принимало свою первую миссию OSART в 1988 г. Последующие миссии OSART были проведены в 2001 и 2014 гг.

АЭС «Пакш», принадлежащая компании Magyar Villamos Mūvek (MVM) и расположенная примерно в 100 км к юго-западу от Будапешта, является первой и единственной АЭС Венгрии. Она состоит из четырех реакторных установок с реакторами с водой под давлением мощностью 506 МВт(э), которые были введены в эксплуатацию в период с 1982 по 1987 гг. В прошлом году АЭС «Пакш» произвела почти половину электроэнергии Венгрии. Группа экспертов ежедневно посещала АЭС «Пакш» для наблюдения за повседневной деятельностью на станции в таких областях, как техническое обслуживание и надзор, выдача разрешений на проведение радиационно-опасных работ и обучение, а также проводила опросы персонала. В состав группы из 13 человек вошли эксперты из Аргентины, Болгарии, Китая, Чехии, России, Южной Африки, Швейцарии, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов и США, а также три сотрудника МАГАТЭ. Группа экспертов определила наилучшие практики для обмена опытом в рамках атомной отрасли по всему миру, в том числе:

  • разработка и реализация программы мониторинга и ремонта систем герметичного ограждения;
  • хранение геопространственной информации о структурах и компонентах АЭС и обмен данными на различных платформах;
  • разработка программного обеспечения для прогнозирования потенциальных инициирующих аварийных событий и развития событий.

Миссия также внесла ряд предложений по дальнейшему повышению безопасности АЭС, для чего следует рассмотреть:

  • вопрос об усилении мер по техническому обслуживанию имеющегося измерительного оборудования, включая проверки, калибровку, хранение и отслеживаемость − меры по обеспечению безопасности АЭС и персонала;
  • возможность усиления программ и методов работы, чтобы в случае землетрясения свести к минимуму потенциальное воздействие незакрепленных предметов на оборудование, связанное с безопасностью;
  • возможность совершенствования процессов, процедур и практик, чтобы предоставить персоналу необходимые инструкции в промышленных сферах АЭС.

Компания MVM Paksi Atomerýmų сообщила, что она обратилась к МАГАТЭ с запросом на проведение партнерской проверки OSART с целью изучения дальнейших возможностей повышения эксплуатационной безопасности АЭС на основе имеющихся передовых практик. Заместитель главы венгерского Агентства по атомной энергии Ласло Юхаш сказал, что в ходе проверки не было выдано никаких замечаний, которые поставили бы под сомнение высокий уровень безопасности АЭС.

Новости Nuclear Engineering International, 26.11.2024

Расширение первой в Китае коммерческой схемы централизованного теплоснабжения от объектов использования атомной энергии

Китайская АЭС «Хайян» в провинции Шаньдун начала шестой отопительный сезон, охватив площадь почти 13 млн м2 − на 500 000 м2 больше, чем в прошлом году.

По данным Государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC) − материнской компании Shandong Nuclear Power Company − ожидается, что сеть централизованного теплоснабжения обеспечит поставку 4,6 млн ГДж тепла, что позволит сэкономить 410 000 т потребляемого угля и сократить выбросы CO2 на 760 000 т. В 2026 г. планируется обеспечить отопление от этой сети г. Циндао, население которого составляет более 10 млн человек.

Схема централизованного теплоснабжения от АЭС «Хайян», которая запускалась в качестве демонстрационного проекта, чтобы доказать ее целесообразность, была введена в эксплуатацию в 2019 г. Каждый год происходит расширение этого проекта, и тепловая мощность уже увеличена с первоначальных 31,5 до 1 134 МВт, при этом площадь покрытия увеличилась в 20 раз с первоначальных 700 000 м2.

По сообщению SPIC, «безопасная и стабильная работа в течение пяти отопительных сезонов полностью подтвердила, что спроектированная технология является воспроизводимой, бизнес-модель − привлекательной, а экономическая эффективность − устойчивой. Данный проект продемонстрировал хорошую модель для крупномасштабного комбинированного производства тепла и электроэнергии и впоследствии был реализован на многих АЭС».

В сообщении сказано, что за последние пять зим схема централизованного теплоснабжения обеспечила 9,01 млн ГДж тепла, сэкономив 810 000 т угля и сократив выбросы углекислого газа на 1,49 млн т. В нем также говорится, что зимой в Хайяне «значительно улучшилось» качество воздуха, а участок вокруг АЭС, где температура моря на 2 °C теплее, снизилась на 41 га с момента запуска указанной схемы отопления.

На АЭС «Хайян» в настоящее время размещено два энергоблока с реакторами AP1000 компании Westinghouse, и SPIC заявляет, что это крупнейший в мире проект по когенерации на таких АЭС. Помимо этого, в сообщении сказано, что с вводом в эксплуатацию последующих энергоблоков − в настоящее время на этапе строительства находятся два энергоблока с реакторами CAP1000 и предлагается расширить это количество до четырех − ожидается, что отопление г. Циндао будет реализовано в 2026 г., и на долгосрочную перспективу теплом будет обеспечено 200 млн м2.

World Nuclear News, 21.11.2024

На площадке АЭС «Дьябло Каньон» внедряют технологию искусственного интеллекта

Американская тихоокеанская газовая и электрическая компания (PG&E) внедряет калифорнийские технологии искусственного интеллекта (ИИ) в области атомной энергетики на АЭС «Дьябло Каньон». Это событие знаменует собой первый случай внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на коммерческой установке на площадке американской АЭС.

Генеративная технология ИИ Neutron Enterprise компании Atomic Canyon, созданная и работающая на платформе NVIDIA полномасштабного ИИ, внедряется на АЭС «Дьябло Каньон» в целях преобразования поиска и извлечения документов, а также обеспечения значительной экономии средств и повышения операционной эффективности. В PG&E сообщили, что Neutron Enterprise устанавливает новый стандарт для доступа к информации и анализа в области атомной энергетики.

Являясь единственной оставшейся АЭС в Калифорнии, АЭС «Дьябло Каньон» обеспечивает почти 9 % электроэнергии штата и вырабатывает 17 % энергии с нулевым выбросом углерода. По оценкам Калифорнийской энергетической комиссии, спрос на электроэнергию в штате в ближайшие 15 лет вырастет примерно на 43 %, и ожидается, что АЭС «Дьябло Каньон» станет надежным энергетическим активом.

Федеральные и государственные нормы требуют, чтобы компании-операторы, эксплуатирующие АЭС, управляли миллиардами страниц технической документации, которые распределены между множеством систем. Персоналу АЭС приходится тратить время и ресурсы на точный и надежный поиск этих важных данных.

Доступ к технологии Neutron Enterprise компании Atomic Canyon означает, что АЭС «Дьябло Каньон» изменит свой подход к управлению этими обширными базами данных. Neutron Enterprise будет легко интегрироваться в системы АЭС «Дьябло Каньон», используя новейшее оптическое распознавание символов (OCR), генерацию ответа, дополненную результатами поиска (RAG), и технологию поиска на основе ИИ, чтобы сократить время поиска с нескольких часов до нескольких секунд. Команды смогут получить доступ к важной информации быстрее и надежнее, что позволит им сосредоточиться на важных задачах и процессе принятия решений.

Морин Завалик, вице-президент по развитию бизнеса и техническим услугам на АЭС «Дьябло Каньон», заявила, что технологии ИИ компании Atomic Canyon обеспечат более быстрый поиск данных, активизируют сотрудничество и обеспечат непрерывную безопасную, но более эффективную работу.

Технология Neutron Enterprise основана на семействе моделей ИИ FERMI компании Atomic Canyon, разработанных в сотрудничестве с Национальной лабораторией Ок-Ридж Министерства энергетики США и специально предназначенных для области атомной энергетики. Обладая опытом работы в домене FERMI, Neutron Enterprise использует передовые генерирующие технологии ИИ и RAG, чтобы коренным образом изменить способ получения доступа, разработки и сотрудничества в области обращения с критически важной документацией на объектах атомной энергетики.

Основатель и генеральный директор Atomic Canyon Трей Лодердейл заявил, что коммерческий запуск технологии Neutron Enterprise на АЭС «Дьябло Каньон» знаменует собой поворотный момент для области атомной энергетики. «При стремительно растущем спросе на электроэнергию и возрастающей поддержке со стороны технологических лидеров мы наблюдаем растущий интерес и потребность в атомной энергии в режиме реального времени. Это будущее в работе АЭС, и мы все еще далеки от понимания всего масштаба возможностей».

Технология использует полномасштабную вычислительную платформу ИИ от NVIDIA, включая программное обеспечение NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Triton Inference Server и графические процессоры NVIDIA Hopper architecture, которые ускоряют технологию Neutron Enterprise от компании Atomic. Имея миллиарды точек ввода данных для обработки в множестве хранилищ данных в структурированных и неструктурированных форматах, атомная промышленность может использовать NVIDIA AI и ускоренные вычисления для повышения эффективности рабочих процессов.

Новости Nuclear Engineering International, 25.11.2024

NRC выпускает окончательное заявление о воздействии на окружающую среду для последующего продления лицензии на эксплуатацию АЭС «Монтичелло»

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) опубликовала свое окончательное заявление о воздействии на окружающую среду для предлагаемого второго продления лицензии для энергоблока № 1 АЭС «Монтичелло».

Окончательное заявление о воздействии на окружающую среду содержит оценку потенциального воздействия на окружающую среду второго (или последующего) продления лицензии в отношении реактора АЭС «Монтичелло» в штате Миннесота. Персонал NRC сделал заключение о том, что нет никаких неблагоприятных воздействий на окружающую среду, которые могли бы помешать продлению лицензии на эксплуатацию АЭС «Монтичелло» еще на 20 лет.

Энергетическая компания Северных Штатов «Миннесота» (в коммерческих кругах известная под названием Xcel Energy) ищет возможности продлить срок эксплуатации указанной АЭС с 60 до 80 лет. Лицензия на реактор с кипящей водой на АЭС «Монтичелло» истекает в сентябре 2030 г. NRC выпустила свой отчет об оценке безопасности АЭС «Монтичелло» после его обновления в марте
2024 г.

Информация о ходе последующей экспертизы в целях продления лицензии для АЭС «Монтичелло» доступна на веб-странице NRC.

NRC, 15.11.2024

Румыния подписывает контракт на расширение АЭС «Чернаводэ»

Контракт на проектирование, закупки и управление строительством (EPCM) для завершения сооружения энергоблоков № 3 и 4 румынской АЭС «Чернаводэ» был подписан с совместным предприятием FCSA, которое включает компании Fluor, AtkinsRéalis, Ansaldo Nucleare и Sargent & Lundy Energie.

Контракт EPCM, предполагаемая продолжительность которого составит 108 месяцев, состоит из двух этапов: уведомление о начале предварительных работ (24−30 месяцев) и окончательного уведомления о начале самого этапа (80−84 месяца). Второй этап будет зависеть от дальнейшего уточнения и согласования коммерческих условий и принятия окончательного инвестиционного решения в соответствии с соглашением об оказании поддержки между румынским государством и компанией Nuclearelectrica. По информации SNN, оценочная стоимость контракта EPCM составила около €3,2 млрд ($3,4 млрд). Правительство Канады окажет поддержку экспортному финансированию в размере C$3 млрд ($2,1 млрд).

На площадке АЭС «Чернаводэ», первоначально построенной для размещения пяти реакторов, расположены два реактора Candu 6 (энергоблоки № 1 и 2). Энергоблок № 1 был введен в промышленную эксплуатацию в 1996 г., энергоблок № 2 − в 2007 г. Строительство еще трех энергоблоков началось, но было остановлено в 1990 г., когда энергоблок № 3 был завершен на 52 %, а энергоблок № 4 – на 30 %. Два действующих энергоблока мощностью 720 МВт(э) обеспечивают около 20 % электроэнергии Румынии. Энергоблок № 2 удерживает мировой рекорд по самому высокому коэффициенту мощности среди всех ядерных реакторов в мире. Румыния также готовится к продлению срока эксплуатации энергоблока № 1 до 60 лет.

В июле Европейский союз выпустил положительное заключение по техническим и ядерным аспектам безопасности строительства двух энергоблоков, которые должны быть введены в эксплуатацию: энергоблока № 3 − к 2030 г. и энергоблока № 4 − к 2031 г.

По сообщению AtkinsRéalis, энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Чернаводэ» станут первыми новыми реакторами Candu, построенными с 2007 г.

Реакторы Candu используют тяжелую воду (оксид дейтерия) в качестве замедлителя и теплоносителя и природный уран в качестве топлива. Они также позволяют выполнять перезагрузку топлива на мощности и использовать гибкие варианты топливного цикла. Первые коммерческие реакторы Candu начали работать в Канаде в 1971 г. В настоящее время существует 27 реакторов Candu в семи странах, а также 18 реакторов в Индии, построенных на основе технологии Candu.

Новости Nuclear Engineering International, 20.11.2024

Статор генератора прибывает на АЭС «Хинкли-Пойнт C»

Статор турбогенератора для строящейся АЭС «Хинкли-Пойнт C» в Сомерсете, Англия, был доставлен с завода-изготовителя в Белфорте, Франция. Статор длиной 12 м и весом 450 т был поставлен дочерней компанией EDF Arabelle Solutions. Он был доставлен на строительную площадку 17 ноября, после перевозки автомобильным, железнодорожным и морским видами транспорта.

Статор является ключевым компонентом турбогенератора, который служит стационарной частью электрического генератора, преобразующего вращающееся магнитное поле в электрический ток.

В мае этого года компания EDF завершила приобретение части технологий и услуг по строительству неядерных островов у компании GE Vernova, включая паровые турбины Arabelle. Сделка включала изготовление оборудования для неядерных островов новых АЭС, а также связанные с этим мероприятия по техническому обслуживанию и модернизации АЭС, находящихся в эксплуатации за пределами стран Южной и Северной Америки. О приобретении EDF компании, известной в то время под названием GE Steam Power, впервые было объявлено в начале 2022 г. Окончательное соглашение было подписано в ноябре того же года.

Строительство АЭС «Хинкли-Пойнт C», состоящей из двух реакторов с водой под давлением (EPR) мощностью 1 630 МВт(э) началось в декабре 2018 г., при этом энергоблок № 1 первоначально планировалось запустить к концу 2025 г. Затем дата пуска была пересмотрена в мае 2022 г. и отложена до 2027 г. В январе компания EDF объявила, что приступит к осуществлению «базового сценария» для энергоблока № 1, который планируется ввести в эксплуатацию в 2030 г. Его стоимость была пересмотрена с £26 млрд ($32,8 млрд) до приблизительно £31−34 млрд в ценах по состоянию на 2015 г.

После того, как оба реактора EPR будут завершены, они начнут производить достаточно безуглеродной электроэнергии для снабжения шести миллионов домов, и ожидается, что срок их эксплуатации составит 80 лет.

World Nuclear News, 19.11.2024

На энергоблоке № 4 АЭС «Хайян» установлен корпус реактора

Корпус реактора был успешно поднят и установлен на проектное место на энергоблоке № 4 АЭС «Хайян» в китайской провинции Шаньдун.

18 ноября корпус реактора, в котором размещена активная зона ядерного реактора АЭС, был поднят 3 200-тонным гусеничным краном и помещен в модуль CA04 здания реактора ядерного острова. Процесс занял чуть менее двух часов.

Государственная энергетическая инвестиционная корпорация заявила, что установка корпуса размером 10,3 м в высоту, 6,4 м в диаметре и весом 281 т знаменует собой «начало монтажа оборудования системы первого контура».

Размещение по два новых реактора CAP1000 − китайской версии реактора AP1000 по проекту Westinghouse − на каждой из площадок АЭС «Хайян», АЭС «Саньмэнь» и АЭС «Луфэн» в Китае было одобрено Госсоветом страны 20 апреля 2022 г. Одобрения были получены для энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Хайян», энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Саньмэнь» и энергоблоков № 5 и 6 АЭС «Луфэн». На площадках АЭС «Саньмэнь» и АЭС «Хайян» уже размещено по два энергоблока с реакторами AP1000 по проекту Westinghouse.

В мае прошлого года Китайская национальная ядерная корпорация подписала контракты на гражданское строительство ядерных островов и проектирование установок для запланированных вторых очередей АЭС «Саньмэнь» и АЭС «Хайян». Строительная компания № 22 China Nuclear Industry была привлечена для выполнения гражданского строительства ядерного острова второй очереди АЭС «Саньмэнь», а строительная компания № 24 China Nuclear Industry − для выполнения гражданского строительства ядерного острова второй очереди АЭС «Хайян». Строительная компания № 5 China Nuclear Industry получила контракт на выполнение работ по установке ядерного острова на всех четырех энергоблоках.

Энергоблок № 1 АЭС «Хайян» вступил в коммерческую эксплуатацию в октябре 2018 г., ввод в эксплуатацию энергоблока № 2 состоялся в январе 2019 г. Вместе энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Хайян» могут ежегодно поставлять в сеть около 20 ТВт*ч электроэнергии, что достаточно для удовлетворения одной трети спроса домохозяйств в провинции Шаньдун.

Важная для обеспечения безопасности АЭС заливка первого бетона для ядерного острова энергоблока № 3 АЭС «Хайян» состоялась в июле 2022 г. Корпус реактора был установлен на энергоблоке № 3 в декабре прошлого года. Строительство энергоблока № 4 АЭС «Хайян» началось в апреле прошлого года. В Шанхайском научно-исследовательском и проектном институте ядерной инженерии сообщили, что запланированный период строительства энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Хайян» составил 56 месяцев, при этом оба энергоблока должны быть полностью введены в эксплуатацию в 2027 г.

World Nuclear News, 25.11.2024

Микрореактор на пути из Китая в Таиланд

Китаем была выполнена отгрузка систем и оборудования для микрореактора
с источником нейтронов, который будет построен в Технологическом университете Суранари в Таиланде.

12 ноября в Институте атомной энергии Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) состоялась церемония, посвященная отгрузке реактора. В ней приняли участие Ампика Апичабукко, заместитель Генерального секретаря таиландского Управления по использованию атомной энергии в мирных целях, Нанн Темонронг, вице-президент Технологического университета Суранари, и персонал Управления по атомной энергии и Института атомной энергии Китая.

В CNNC сообщили, что церемония ознаменовала собой «официальное вступление проекта тайского микрореактора в этап строительства».

Микрореактор с источником нейтронов (MNSR) представляет собой небольшой исследовательский реактор, разработанный независимо Институтом атомной энергии. В CNNC проинформировали, что он имеет номинальную мощность всего лишь 30 кВт и является «радиационно безопасным и экологически чистым, имеет низкую рабочую мощность, простую конструкцию, отличается низкими затратами на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание, а также демонстрирует высокий уровень внутренней безопасности. Он подходит для размещения в густонаселенных районах, таких как университеты, больницы и научно-исследовательские институты для проведения научных исследований в области атомной энергетики».

Запланированный к строительству реактор Технологического университета Суранари будет использоваться для нейтронно-захватной терапии, различных способов лечения рака и для других областей применения.

С тех пор, как прототип микрореактора был построен Институтом атомной энергии в 1984 г., на его счету уже 10 спроектированных и построенных микрореакторов − пять было размещено в Китае, и еще пять ушло на экспорт. Тайский микрореактор является шестым реактором MNSR, поставляемым на экспорт. Проектирование микрореактора и оснастка оборудования уже завершены. Проект осуществляется Институтом атомной энергии Китая под контролем Управления по атомной энергии.

В Институте атомной энергии отметили, что проект тайского микрореактора, начатый в 2015 г., демонстрирует «модель сотрудничества между Китаем и Таиландом в области атомной энергии, которая будет продвигать практическое использование технологий исследовательских реакторов и способствовать установлению тесного взаимодействия между двумя сторонами в сфере внедрения технологических инноваций, промышленного развития и подготовки кадров».

World Nuclear News, 20.11.2024