В рамках государственной поддержки продолжается поставка оборудования на рудник в Нигере

Оборудование для перерабатывающего завода, которое начинает поступать на рудник Dasa, было доставлено через Нигерию, но корпорация Global Atomic надеется, что пограничные ограничения между Нигером и Бенином вскоре будут сняты.

К настоящему времени завершено более 1 200 м горных выработок, вывезено на поверхность около 10 тыс. т горной массы. Минерализованный материал разделяется на запасы низкого, среднего и высокого качества, которые будут использоваться для запланированного на конец 2025 г. ввода предприятия в эксплуатацию. Проходка к рудному телу полностью готова, и в настоящее время проводится следующий этап подземной разработки. Систему вентиляции рудника расширяют в целях содействия дальнейшему развитию рудника, при этом бурение основной шахты для притока свежего воздуха в настоящее время завершено более чем на 90 %.

Земляные работы для установки по производству кислоты близятся к завершению, и оборудование для нее начинает поступать на площадку, причем доставка осуществляется через Нигерию. Компания поделилась видео о подготовке к отгрузке последних основных компонентов установки по производству кислоты, изготовленных в Индии.

С учетом того, что в настоящее время на площадке работает около 450 человек из числа сотрудников и персонала подрядчиков, лагерь на площадке Dasa постепенно разрастается по мере прибытия рабочей силы. Группа разработки рудника работает под логотипом SOMIDA: SOMIDA (Société Minière de DASA SA) является партнерством между Республикой Нигер и корпорацией Global Atomic Corporation. Ожидается, что количество рабочей силы на площадке достигнет 900 человек в разгар строительства в следующем году.

Планируется, что Dasa выйдет на коммерческое производство в начале 2026 г., и в настоящее время прогнозируется производство 68,1 млн фунтов U3O8 (26 194 тU) в течение 23-летнего периода, исходя из пропускной способности 1 000 т в день. Перерабатывающая установка была спроектирована для переработки до 1 200 т руды в день, а обновленный план добычи с более высокими темпами производства планируется выполнить уже в текущем квартале.

Ранее в этом году правительство Нигера, которое претерпело смену руководства после государственного переворота в июле 2023 г., отозвало права на добычу урана у компании GoviEx Uranium в отношении уранового проекта Madouela и разрешение у компании Orano на эксплуатацию уранового рудника Imouraren.

World Nuclear News, 29.10.2024

Выдано разрешение на демонтаж АЭС «Брокдорф»

Министерство Шлезвиг-Гольштейна предоставило PreussenElektra первое разрешение на вывод из эксплуатации и демонтаж немецкой АЭС «Брокдорф».

Министерство по вопросам энергетического перехода, защиты климата, окружающей среды и природы Шлезвиг-Гольштейна выдало разрешение на вывод из эксплуатации и демонтаж (1 этап демонтажа) немецкой АЭС «Брокдорф» эксплуатирующим компаниям PreussenElektra GmbH и Brokdorf Nuclear Power Plant GmbH.

«Продолжается постепенный отказ от объекта атомной энергетики в Брокдорфе, предоставляя особый момент для Шлезвиг-Гольштейна: благодаря полученному одобрению… последняя из трех АЭС может быть окончательно демонтирована. Шлезвиг-Гольштейн делает большой шаг в направлении климатически нейтрального будущего», – заявил министр окружающей среды Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Гольдшмидт.

Единственный энергоблок АЭС «Брокдорф» (KBR – Kernkraftwerk Brokdorf) был остановлен в декабре 2021 г. в соответствии с немецким планом по поэтапному отказу от атомной энергетики. АЭС начала работу в октябре 1986 г. Она принадлежала компаниям PreussenElektra GmbH (80 %) и Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH (20 %). В водо-водяном реакторе Siemens мощностью 1 440 МВт(э) использовалось как обычное, так и смешанное топливо.

Поскольку в бассейне выдержки все еще хранятся топливные элементы, которые необходимо передать во временное хранилище на площадке, этот момент необходимо учитывать в рамках процесса утверждения. Работы по демонтажу на АЭС «Брокдорф» займут, по прогнозам, около 15 лет. Подготовительные работы начались после останова АЭС. Некоторые из топливных элементов уже были перевезены во временное хранилище, и была проведена обширная дезактивация систем для снижения уровня радиации.

Уведомление об утверждении 1-го этапа демонтажа охватывает вывод из эксплуатации и демонтаж элементов станции, которые больше не требуются и подлежат ядерному надзору, за исключением корпуса реактора (RPV) и экрана биологической защиты. Для демонтажа корпуса реактора и экрана биологической защиты потребуется получить второе разрешение. Для этого необходимо извлечь все топливные элементы и особые топливные стержни, которые планируется перевезти во временное хранилище в 2025 г. Компании-операторы подали заявку на получение второго разрешения 30 августа, и в настоящее время она рассматривается независимыми экспертами.

В качестве следующих шагов будут созданы новые логистические маршруты в зоне контролируемого доступа и создан центр обработки остаточных материалов от демонтированных компонентов. Кроме того, системы и части систем, которые больше не требуются, будут демонтированы и подготовлены к разборке.

АЭС «Брокдорф» – последняя немецкая АЭС, получившая разрешение на начало демонтажа. Решение Германии о поэтапном отказе от атомной энергетики было принято после аварии на японской АЭС «Фукусима-Дайичи» в 2011 г. В 2012 г. были окончательно остановлены восемь энергоблоков. К ним относятся энергоблок № 1 АЭС «Филиппсбург» и энергоблок № 1 АЭС «Неккарвестхайм» компании EnBW; энергоблок № 1 АЭС «Изар» и «Унтервезер» компании E.ON; энергоблоки A и B АЭС «Библис» компании RWE и АЭС «Брунсбюттель» и «Крюммель» компании Vattenfall (оба уже закрыты). Остальные девять реакторов подлежали закрытию к концу 2022 г. АЭС «Графенрайнфельд» компании E.ON была закрыта в 2015 г.; энергоблок B АЭС «Гундремминген» компании RWE – в 2017 г.; энергоблок № 2 АЭС «Филиппсбург» компании EnBW – в 2019 г.; АЭС «Брокдорф», АЭС «Гронде» компании E.ON и энергоблок C АЭС «Гундремминген» компании RWE – в 2021 г.; и энергоблок № 2 АЭС «Изар» компании E.ON, энергоблок № 2 АЭС «Неккарвестхайм» компании EnBW и АЭС «Эмсланд» компании RWE – в апреле 2023 г. Два более старых реактора − АЭС «Штаде» компании E.ON и АЭС «Обригхайм» компании ENBW уже остановлены в 2003 и 2005 гг.

Новости Nuclear Engineering International, 30.10.2024

Выдана лицензия на вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (VATESI) приняла решение выдать лицензию Игналинской АЭС (ИАЭС) на проведение работ по выводу из эксплуатации реакторов и старых установок по упорядочению радиоактивных отходов (РАО). До настоящего времени ИАЭС осуществляла подготовительные работы по выводу из эксплуатации, такие как безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), создание инфраструктуры для безопасного хранения РАО и демонтаж оборудования, загрязненного радионуклидами. Полученная сегодня лицензия разрешает снос сооружений в пределах периметра физической безопасности. Это еще один важнейший шаг на пути к конечной цели – безопасному обращению с опасными РАО.

Вывод из эксплуатации – это та часть ядерно-энергетического цикла, к которой рано или поздно приходят все АЭС. Этот этап осуществляется по-разному, но в любом случае ему предшествует важная подготовительная работа, где одним из основных направлений является правильное обращение с ОЯТ. Лицензия на снятие с эксплуатации объектов атомной энергетики не могла быть выдана до тех пор, пока все ядерные (делящиеся) материалы и ОЯТ не были окончательно и безопасно вывезены с энергоблоков. ИАЭС завершила эту работу в начале 2023 г.

Специалисты VATESI оценили, что запланированные мероприятия по выводу из эксплуатации ИАЭС, как они описаны и обоснованы в документах по обоснованию безопасности, соответствуют требованиям ядерной, радиационной и физической безопасности и обеспечат надлежащую защиту работников, населения и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения.

С получением данной лицензии ИАЭС продолжит демонтаж первого и второго реакторов и загрязненного радионуклидами оборудования, обращение с РАО, образующимися при выводе из эксплуатации, и снос лишних сооружений на площадке. Также будет продолжено обращение с РАО, накопленными при эксплуатации АЭС. Твердые РАО будут удаляться из хранилищ, построенных в начале эксплуатации АЭС, и после предварительной обработки будут перевезены на другие установки по обращению с РАО.

Игналинская АЭС, 17.10.2024

На энергоблоке № 4 АЭС «Моховце» проводятся испытания систем безопасности

В компании Slovenské elektrárne сообщили, что на энергоблоке № 4 АЭС «Моховце» были проведены испытания активных и пассивных аварийных систем безопасности.

Представители словацкой компании-оператора АЭС сообщили, что испытания пассивных систем безопасности были предусмотрены для проведения проверки, подтверждающей, что водный теплоноситель в случае снижения давления в реакторе будет поступать в корпус реактора «должным образом, в предусмотренное время и в необходимом объеме».

Мартин Мраз, директор по завершению пуско-наладочных работ и вводу в эксплуатацию систем на энергоблоках № 3 и 4 АЭС «Моховце», сообщил: «Испытания подтвердили, что аварийные системы энергоблока № 4 работоспособны и обеспечат безопасность в случае аварийной ситуации».

Строительство первых двух энергоблоков ВВЭР-440 на четырехблочной АЭС «Моховце» началось в 1982 г. Работы по строительству энергоблоков № 3 и 4 начались в 1986 г., но были приостановлены в 1992 г. Первые два реактора были завершены и введены в эксплуатацию в 1998 и 1999 гг., соответственно, а проект по завершению энергоблоков № 3 и 4 стартовал спустя десять лет.

Энергоблок № 3 АЭС «Моховце» был введен в коммерческую эксплуатацию в октябре 2023 г., и, согласно графику, пуск энергоблока № 4 должен состояться примерно через один или два года после энергоблока № 3. Каждый из энергоблоков сможет обеспечить 13 % потребностей Словакии в электроэнергии при условии работы на полной мощности.

World Nuclear News, 24.10.2024

Японский реактор получил разрешение на использование сверх 50 лет

Компания Kansai Electric Power получила разрешение от Управления по ядерному регулированию Японии (NRA) на эксплуатацию энергоблока № 1 на АЭС «Такахама» – старейшем действующем реакторе страны – сверх 50-летнего срока службы.

Компания-оператор обратилась в NRA в ноябре прошлого года для получения разрешения на эксплуатацию реактора с водой под давлением (PWR) мощностью 780 МВт(э) (нетто), который вступил в коммерческую эксплуатацию 14 ноября 1974 г., в течение дополнительных 10 лет после проведения технической оценки старения и формулирования долгосрочной политики управления объектом.

Тогда компания Kansai сообщила: «В результате технической оценки старения, проведенной в этот раз, мы подтвердили, что обслуживание АЭС можно проводить должным образом даже через 50 лет после начала эксплуатации путем внедрения дополнительных мер по техническому обслуживанию для некоторого оборудования и конструкций в качестве долгосрочной политики управления объектом в дополнение к текущим мероприятиям по техническому обслуживанию оборудования и конструкций, которые важны для обеспечения безопасности объекта».

На заседании 16 октября NRA одобрило план компании Kansai по предотвращению старения энергоблока в течение следующих десяти лет.

«Мы будем продолжать активно использовать современные знания, полученные в Японии и за рубежом, и внедрять их в проект станции и обслуживание оборудования, тем самым стремясь повысить безопасность и надежность АЭС», – сообщили в Kansai.

В соответствии с правилами, которые вступили в силу в июле 2013 г., номинальный срок эксплуатации японских реакторов составляет 40 лет. Одно продление этого срока – максимум на 20 лет – может быть предоставлено при соблюдении, среди прочего, требования о проведении специальной проверки для подтверждения целостности корпусов реакторов и защитных оболочек после 35-летнего срока эксплуатации.

Однако в декабре 2022 г. NRA одобрило проект нового законодательного акта, который позволит осуществлять эксплуатацию реакторов сверх установленного срока в 60 лет. В соответствии с внесенной поправкой операторы реакторов, находящихся в эксплуатации в течение 30 лет и больше, должны сформулировать долгосрочный план по управлению реактором и получать одобрение регулирующего органа не реже одного раза в 10 лет, если они хотят продолжить эксплуатировать реактор. Новая политика эффективно продлевает период, в течение которого реакторы могут оставаться в эксплуатации сверх 60 лет за счет исключения из общего срока службы времени, в течение которого они простаивали для проведения инспекций.

Указанный законодательный акт был одобрен японским Кабинетом министров в феврале прошлого года и утвержден в мае 2023 г. В полную силу он вступит в июне следующего года. Энергоблок № 1 АЭС «Такахама», который был перезапущен в июле 2023 г. после того, как был отключен с января 2011 г., станет первым японским энергоблоком, получившим согласие на эксплуатацию свыше 50 лет.

World Nuclear News, 17.10.2024

В Южной Корее подготавливают землю под строительство двух новых реакторов

Проведены церемонии, посвященные завершению строительства энергоблоков № 1 и 2, а также началу строительства энергоблоков № 3 и 4 южнокорейской АЭС «Шин Ханул». Строительство новых установок APR1400 планируется завершить к 2032 и 2033 гг., соответственно.

Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Шин Ханул» − оба реактора APR1400 − вступили в коммерческую эксплуатацию в декабре 2022 г. и апреле этого года, соответственно. Выступая на церемонии, президент Юн Сок Ёль отметил: «Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Шин Ханул» являются первыми установками, завершенными под управлением нашего правительства, а энергоблоки № 3 и 4 являются первыми установками, которые готовят к пуску».

Президент Юн, который вступил в должность в мае 2022 г., изменил политику бывшего президента по поэтапному отказу от атомной энергетики. В июле 2022 г. Юн призвал к скорейшему восстановлению «экосистемы АЭС» страны после того, как министр торговли, промышленности и энергетики Ли Чан Ян изложил планы по оживлению атомной энергетики Южной Кореи, включая цель возобновить работу над энергоблоками № 3 и 4 АЭС «Шин Ханул» уже в 2024 г.

«С тех пор, как наше правительство приступило к работе, стоимость работ, которые нужно выполнить для АЭС, составила ₩8,7 трлн, − сказал Юн. − В дополнение к строительству энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Шин Ханул», продолжающемуся строительству энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Сеул», продолжающейся работе существующих АЭС и заказам на строительство зарубежных АЭС, мы получили много заказов».

Он добавил: «По состоянию на первую половину этого года заказы на энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Шин Ханул» превысили ₩1 трлн, и как только строительство начнется всерьез, появится больше работы, что значительно оживит местную экономику». Ожидается, что к 2033 г. для проекта будут заказаны работы в общей сложности на сумму ₩8.13 трлн, как отметил Юн.

Юн сказал, что правительство в течение года подготовит среднесрочную и долгосрочную дорожную карту по развитию атомной энергетики на 2050 г. и представит видение и комплексный план по развитию атомной энергетики. Правительство также будет нацелено на принятие специального закона в поддержку атомной энергетики.

World Nuclear News, 30.10.2024

Внешний купол установлен на третьем энергоблоке АЭС «Чанцзян»

Внешний стальной купол был установлен на энергоблоке № 3 АЭС «Чанцзян» в китайской провинции Хайнань, по сообщению Китайской национальной ядерной корпорации.

Купол диаметром 53 м, высотой 13 м и весом около 415 т был поднят и установлен на проектное место поверх здания защитной оболочки 18 октября с помощью 3 200-тонного крана. Процесс поднятия внешнего купола на 58,8 м над землей длился чуть менее 2 ч.

Конструкция реактора Hualong One имеет двухслойную защитную оболочку, основной функцией которой является обеспечение целостности и герметичности реакторного здания, она также играет ключевую роль в сдерживании выхода радиоактивных веществ.

Стальной купол для внутренней защитной оболочки энергоблока № 3 АЭС «Чанцзян», диаметром более 46 м и высотой 23 м, был поднят краном и установлен поверх стен двойной конструкции защитной оболочки в феврале 2023 г. Купол внутренней защитной оболочки уже покрыли бетонным раствором.

Заливка первого бетона для фундаментной плиты ядерного острова энергоблока № 3 состоялась в марте 2021 г., а для энергоблока № 4 − в декабре того же года. Оцениваемый объем инвестиций во вторую очередь АЭС «Чанцзян» − энергоблоки № 3 и 4 − составляет ¥40 млрд ($6,4 млрд), по данным China Huaneng, которая владеет 51 % доли в проекте. Ожидается, что срок строительства составит 60 месяцев. Оба энергоблока планируется полностью ввести в эксплуатацию в начале 2027 г.

В корпорации CNNC заявили, что установка внешнего купола энергоблока № 3 «ознаменовала собой завершение этапа строительства основной конструкции энергоблока и заложило прочную основу для последующего монтажа, холодных испытаний и выработки электроэнергии с подключением к сети».

World Nuclear News, 23.10.2024

Идет загрузка топлива на первом энергоблоке АЭС «Чжанчжоу»

Процесс загрузки 177 тепловыделяющих сборок в активную зону энергоблока № 1 АЭС «Чжанчжоу» в китайской провинции Фуцзянь начался в преддверии его запуска. Указанный энергоблок является первым из четырех реакторов Hualong One (HPR1000), возводимых на площадке.

Министерство экологии и окружающей среды Китая выдало лицензию на эксплуатацию этого энергоблока 12 октября.

«В 15:18 на энергоблоке № 1 АЭС «Чжанчжоу» началась загрузка первого ядерного топлива, ознаменовав собой начало работ по включению энергоблока в основную энергосистему путем проведения этапа ввода в эксплуатацию АЭС, заложив прочную основу для последующего физического пуска энергоблока, производства электроэнергии с подключением к энергосети и других работ», − сообщили в Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).

World Nuclear News, 14.10.2024

Самый большой модуль установлен на втором энергоблоке АЭС «Лянцзян»

Модуль CA20 длиной 20,6 м, шириной 14,2 м и высотой 21 м был поднят и установлен на проектное место на втором энергоблоке АЭС «Лянцзян» в китайской провинции Гуандун.

Кубовидный модуль CA20 весом чуть более 1 000 т состоит из 32 стеновых модулей и 39 напольных модулей. Он будет включать в себя, помимо прочего, установку и оборудование для обращения с ОЯТ (хранения, передачи, отвода тепла) и сбора отходов.

Монтаж модуля означает, что строительство продолжается на обоих энергоблоках CAP1000, запланированных в качестве первой очереди строительства АЭС, которая в конечном итоге станет площадкой для шести таких реакторов.

Строительство первых двух реакторов CAP1000 мощностью 1250 МВт(э) − китайской версии реактора Westinghouse AP1000 − на площадке АЭС «Лянцзян» было одобрено Госсоветом Китая в сентябре 2022 г. Земляные работы для энергоблоков начались в том же месяце, заливка первого бетона для фундамента энергоблока № 1 была завершена в конце сентября прошлого года. Заливка первого бетона для энергоблока № 2 состоялась 26 апреля этого года. Ожидается, что энергоблок № 1 АЭС «Лянцзян» будет завершен и введен в эксплуатацию в 2028 г., а энергоблок № 2 − в 2029 г.

После того, как на площадке будут завершены все шесть установок CAP1000, годовая выработка электроэнергии составит около 70,2 ТВт*ч, что сократит стандартное потребление угля более чем на 20 млн т и сократит выбросы углекислого газа более чем на 52 млн т, диоксида серы примерно на 171 000 т и оксидов азота примерно на 149 000 т.

Корпорация State Power Investment Corp (SPIC) заявляет, что АЭС «Лянцзян» станет первым атомным энергетическим проектом в Китае, в котором будет применена технология охлаждения с морской водой во втором контуре, а также первым проектом, в котором будет использоваться супербольшая градирня.

World Nuclear News, 11.10.2024

На фотографиях: принимающий очертания второй энергоблок АЭС «Хинкли-Пойнт C»

Третье и оно же верхнее стальное кольцо для здания защитной оболочки второго энергоблока АЭС «Хинкли-Пойнт C» было поднято и установлено на проектное место.

423-тонная стальная конструкция высотой 11,6 м, диаметром 47 м была поднята и установлена на проектное место при помощи гигантского крана на площадке под названием Big Carl.

Стальное кольцо является последним ярусом стены здания защитной оболочки, его купол планируется разместить сверху в течение 2025 г. Купол первого блока был поднят и установлен на проектное место в декабре, реактор первого энергоблока должен быть установлен в ближайшие несколько недель.

Стальная конструкция будет заключена в два слоя бетона для завершения стены защитной оболочки здания реактора.

Подъем и установка относились к высокоточным работам.

Компания EDF сообщает, что изучение опыта работы по возведению первого энергоблока позволяет сделать заключение о том, что со вторым энергоблоком компании удалось достичь стандартной эффективности от 20 до 30 %.

По завершении, оба реактора EPR с водой под давлением мощностью 1 630 МВт(э) каждый на площадке АЭС «Хинкли-Пойнт C» будут производить достаточно безуглеродной электроэнергии для снабжения шести миллионов домов, и ожидается, что реакторы будут находиться в эксплуатации 80 лет.

World Nuclear News, 15.10.2024

Гиротрон Thales устанавливает новый рекорд в области термоядерного синтеза

Гиротрон TH1507U достиг 1,3 МВт мощности в радиочастотном диапазоне для плазменного нагрева в стеллараторе Wendelstein 7-X по проекту IPP.

Гиротрон TH1507U, разработанный французской компанией Thales в сотрудничестве с немецким Институтом физики плазмы им. Макса Планка (IPP) специально для стелларатора Wendelstein 7-X IPP, достиг знаменательного события, выйдя на общую мощность 1,3 МВт в радиочастотном диапазоне на частоте 140 ГГц в течение 360 с.

Гиротрон представляет собой мощную установку из линейно-лучевых вакуумных трубок, генерирующих электромагнитные волны миллиметрового диапазона за счет циклотронного резонанса электронов в сильном магнитном поле. Гиротрон Thales играет ключевую роль в конструкции стелларатора Wendelstein 7-X, обеспечивая нагрев и стабилизацию плазмы, которые необходимы для достижения температур, необходимых для ядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы.

Установка Wendelstein 7-X – самый крупный и мощный стелларатор в мире. Его цель – исследовать пригодность таких объектов для производства электроэнергии. Стеллараторы отличаются от термоядерного реактора токамак, такого как Joint European Torus (JET) в Великобритании или ITER, строящегося во Франции. В то время как токамак разработан на основе однородной тороидальной формы, стелларатор скручивает эту форму в восьмерку. Это позволяет избежать проблем, с которыми сталкиваются токамаки, когда магнитные катушки, удерживающие плазму, демонстрируют меньшую плотность снаружи тороидального кольца.

Основная сборка стелларатора Wendelstein 7-X была завершена в 2014 г., а первая плазма была сгенерирована в декабре 2015 г. В конце 2018 г. эксперименты были временно прекращены после двух успешных этапов работы для проведения модернизации. После того, как в феврале 2023 г. стелларатор Wendelstein 7-X сгенерировал рекордную плазму (продолжительностью 8 мин с энерговыделением 1,3 ГДж), он был отключен для проведения дальнейшей модернизации, включая модернизацию установки нового гиротрона. В сентябре была запущена новая экспериментальная кампания для стелларатора Wendelstein 7-X.

«Мировой рекорд, установленный нашим гиротроном, являет собой знаменательное событие в «термоядерной гонке» и иллюстрирует нашу приверженность технологическим инновациям и совершенству, − сказал Чарльз-Антуан Гоффин, вице-президент компании Thales по микроволновым и визуальным подсистемам. − Этот технологический прорыв выводит Thales на передовые позиции в области разработки мощных инновационных решений для нагрева плазмы, необходимых для решения энергетических проблем завтрашнего дня».

Thales − французская транснациональная корпорация, специализирующаяся на проектировании, разработке, изготовлении и оказании поддержки электронным системам, а также устройствам и оборудованию аэрокосмической, оборонной, охранной и транспортной отраслей. Thales – мировой лидер в области проектирования и производства систем плазменного нагрева – является единственным европейским производителем электронных трубок для гиротрона на своем предприятии в Мюнхене. Гиротрон был разработан в сотрудничестве с консорциумом European GYrotron Consortium (EGYC), целью которого является создание автономного европейского источника высоконадежных гиротронов. В состав EGYC входят Швейцарский центр плазмы (SPC), Политехническая федерация Лозанны (EPFL), Технологический институт Карлсруэ (KIT), Ассоциация Euroatom-Hellenic (HELLAS), Институт плазменной науки и техники Итальянского национального исследовательского совета (ISTP-CNR), Политехнический университет Турина и Thales в качестве промышленного партнера.

Новости Nuclear Engineering International, 31.10.2024

Компания Deep Atomic запускает строительство SMR для центров обработки данных

Проект малого модульного реактора MK60, разработанный специально для обеспечения энергоснабжения и охлаждения центров обработки данных, был представлен компанией Deep Atomic.

MK60 представляет собой малый модульный легководный реактор (SMR), включающий в себя несколько пассивных систем безопасности. Компания Deep Atomic заявляет, что реактор «компактный, масштабируемый и построен на основе проверенных технологий». Каждый энергоблок генерирует до 60 МВт(э) и обеспечивает дополнительные 60 МВт мощности охлаждения благодаря своему «подходу к проектированию интегрированного центра обработки данных».

Компания со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, сообщает, что реактор хорошо подходит для различных типов центров обработки данных, в том числе для оказания поддержки традиционным облачным сервисам, операциям с криптовалютами и приложениям искусственного интеллекта.

«Центры обработки данных являются основой цифровых инноваций, но их огромные потребности в электроэнергии стали критическим «узким горлышком», блокирующим рост», − сказал основатель и генеральный директор Deep Atomic Уильям Терон.

Говорят, что MK60 предлагает операторам центров обработки данных масштабируемую энергетическую инновацию, которая может быть развернута в различных местах, включая районы с ограниченным доступом к энергосети, и может быть расположена ближе к городским районам из-за ее усовершенствованных функций безопасности.

«Эта технология предназначена для установки по месту в центрах обработки данных, обеспечивая надежное электроснабжение с нулевым выбросом углерода и энергоэффективным охлаждением, тем самым значительно сокращая углеродный след и помогая центрам обработки данных достигать своих все более строгих целей в области устойчивого развития», − сказал Терон.

Глава инженерной службы Deep Atomic Фредди Мондейл отметил, что многие регионы изо всех сил пытаются обеспечить то количество энергии, которое требуется новым центрам обработки данных. «Наши установленные по месту реакторы обходят эти ограничения энергосети, позволяя строить ЦОД (центры обработки данных) в оптимальных местах, не напрягая существующую инфраструктуру».

Мондейл сообщает, что реактор мощностью 60 МВт(э) с дополнительной мощностью охлаждения 60 МВт «является лакомым куском для центров обработки данных. Он достаточно велик, чтобы обеспечить электроэнергией большую вычислительную инфраструктуру, но достаточно мал, чтобы обеспечить модульное развертывание и масштабирование».

Он добавил: «Технология MK60 может быть развернута в любых количествах, что позволяет масштабировать от 60 МВт до более 1 ГВт для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии».

Компания Deep Atomic заявляет, что уже начала взаимодействие с регулирующими органами и потенциальными клиентами по мере продвижения разработки. Компания ищет партнерства с операторами центров обработки данных и прочими инвесторами, «которые смотрят в будущее устойчивой цифровой инфраструктуры».

Между тем, глава японской компании-провайдера облачных игровых услуг Ubitus KK заявил, что планирует построить новый центр обработки данных и специально рассматривает районы с близлежащими АЭС для обеспечения необходимой мощности.

World Nuclear News, 25.10.2024

Стоимость энергоблока JEK2 в Словении составит €9,5 – 15,4 млрд согласно информации по проведенному обзору

Энергетическая компания Словении GEN energija сообщила, что независимая оценка затрат на предлагаемый к строительству новый ядерный проект JEK2 в Словении дала сходную оценку затрат на предполагаемое строительство, но было отмечено, что анализу рисков необходимо уделить особое внимание в процессе принятия будущих решений.

Проект Словении JEK2 предусматривает строительство новой одно- или двухблочной АЭС мощностью до 2 400 МВт рядом с существующей АЭС «Кршко» − реактора с водой под давлением мощностью 696 МВт(э), который вырабатывает около одной трети электроэнергии в стране и находится в совместном владении с соседней Хорватией.

Премьер-министр Роберт Голоб взял на себя обязательство провести референдум по проекту, прежде чем он будет продолжен, и предположил, что голосование может быть проведено позднее в 2024 г. с предоставлением результатов ряда ключевых исследований и документов, которые будут опубликованы заранее, чтобы «дать возможность гражданам принять обоснованное решение». Текущий график проекта предусматривает принятие окончательного инвестиционного решения в 2028 г., а начало строительства планируется на 2032 г.

Проектная группа JEK2 после проведения обсуждений с потенциальными поставщиками АЭС EDF, KHNP и Westinghouse в мае оценила стоимость различных реакторов в диапазоне от €9,314 млрд ($10,1 млрд) для энергоблока мощностью 1 000 МВт до €15,371 млрд для энергоблока мощностью 1 650 МВт. Усредненные эксплуатационные затраты оцениваются в €41.9-45.6 за МВт-час, что при предполагаемой цене продажи электроэнергии €75 за МВт-час делает инвестиции экономически оправданными и обосновывает продолжение работы над проектом JEK2.

Отдельное исследование было опубликовано Йоже Дамиджаном с экономического факультета Люблянского университета, которое, по словам компании GEN energija, показало, что новый энергоблок «сыграет ключевую роль в обеспечении стабильности энергосистемы… а также поможет смягчить потенциальные краткосрочные скачки цен… достичь климатических целей в энергетическом секторе, [и] снизить зависимость Словении от импорта электроэнергии, и даже позволит ей стать чистым экспортером электроэнергии».

World Nuclear News, 21.10.2024

Компания Last Energy планирует построить АЭС на площадке в Уэльсе

Американская компания-разработчик микро-реакторов Last Energy объявила о планах строительства АЭС, состоящей из четырех микрореакторов, на месте выведенной из эксплуатации угольной электростанции «Ллинфи» в округе Бридженд на юге Уэльса.

Last Energy − это дочерняя компания Energy Impact Center, исследовательского института, зани-мающегося ускорением перехода к чистой энергии через развитие инноваций. Его инновационная технология основана на водо-водяном реакторе мощностью 20 МВт(э) или 80 МВт(т). Модули АЭС будут изготавливаться за пределами площадки и затем собираться.

АЭС компании Last Energy, известная под названием PWR-20, состоит из нескольких десятков модулей, которые, по словам представителей компании, «собираются вместе, как комплект Lego». Реактор PWR-20 предназначен для изготовления, транспортировки и сборки в течение 24 месяцев и рассчитан на обслуживание частных промышленных клиентов. В соответствии с принятой моделью развития компания Last Energy владеет и управляет АЭС по принципу «включай и работай» на площадке клиента, минуя длящиеся десятилетиями сроки разработки требований к модернизации электросетей.

Компания заявила, что занимается продвижением своих планов по разработке четырех установок PWR-20 для размещения на вакантной площадке угольной электростанции «Ллинфи». Также поступило сообщение, что новые установки «обеспечат надежное энергоснабжение для местных производителей, создадут рабочие места и откроют возможность для долгосрочных экономических инвестиций в регионе».

Электростанция «Ллинфи» − угольная электростанция мощностью 120 МВт – находилась в эксплуатации в период с 1951 по 1977 гг. После вывода из эксплуатации в 1977 г. участок площадью 14 акров остался вакантным.

Компания ставит перед собой цель ввести в эксплуатацию первую установку в 2027 г. «после успешного завершения процесса планирования и лицензирования».

По оценкам Last Energy капитальные инвестиции в проект составят £300 млн ($393 млн), поэтому необходимости в государственном финансировании не будет. Контракты с местными поставщиками составят более £30 млн, помимо этого будет создано более 100 местных рабочих мест на условиях полной занятости.

World Nuclear News, 15.10.2024

МАГАТЭ проводит проверку обеспечения физической ядерной безопасности в Конго

Группа экспертов Консультативной службы по физической защите МАГАТЭ (IPPAS) завершила первую миссию в Республику Конго по запросу правительства. Прием группы экспертов из пяти человек был организован Департаментом по ядерному регулированию Министерства юстиции, прав человека и содействия коренным народам Конго. В рамках миссии была проведена проверка обеспечения физической ядерной безопасности радиоактивных материалов, связанных с ними объектов и видов деятельности в стране, а также была рассмотрена нормативно-законодательная основа обеспечения физической ядерной безопасности радиоактивных материалов.

Конго использует ядерную науку и технологии в мирных целях в различных секторах, включая промышленность, здравоохранение, горнодобывающую промышленность, образование и охрану окружающей среды. Группа экспертов IPPAS провела партнерскую проверку в отношении выполнения Конвенции о физической защите ядерного материала (CPPNM), к которой Республика Конго присоединилась в 2021 г., ратифицировав ее поправку в 2023 г., а также выполнения Кодекса поведения по обеспечению ядерной безопасности и физической ядерной безопасности радиоактивных источников.

В состав группы IPPAS, возглавляемой Фредериком Мариоттом из Франции, входили эксперты из Буркина-Фасо, Ганы, Иордании, а также один сотрудник МАГАТЭ. Группа экспертов провела обсуждения с Министерством юстиции, прав человека и содействия коренным народам Конго, Министерством внутренних дел, децентрализации и местного развития, Министерством охраны окружающей среды, Министерством высшего образования, научных исследований и технологических инноваций и Министерством здравоохранения и сохранения населения.

Группа экспертов отметила, что режим обеспечения физической ядерной безопасности находится в настоящее время на начальной стадии становления, и представила рекомендации и предложения в поддержку Конго в деле по разработке, укреплению и поддержанию физической ядерной безопасности в стране.

«Республика Конго приветствовала Миссию IPPAS и считает, что выданные рекомендации помогут стране улучшить и укрепить режим обеспечения физической ядерной безопасности, − заявил президент Департамента по ядерному регулированию Гаспар Лийоко Мбойо. − Мы благодарим МАГАТЭ за непрерывное содействие Республике Конго».

Новости Nuclear Engineering International, 30.10.2024

Ядерные объекты Ирана находятся в безопасности после авиаударов

В сообщении в мессенджере X глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что «ядерные объекты Ирана не пострадали» после авиаударов Израиля. «Инспекторы МАГАТЭ находятся в безопасности и продолжают выполнять свою важную работу. Я призываю к осмотрительности и сдержанности в действиях, которые могут поставить под угрозу безопасность и физическую защиту ядерных и прочих радиоактивных материалов», − сказал он. Высказывались опасения, что ожидаемое нападение Израиля будет нацелено на ядерные и нефтяные объекты.

Между тем, иранское информационное агентство Press TV сообщило, что многие иранские нефтеперерабатывающие заводы сегодня используют до 70 % сложных ядерных устройств, «что указывает на особую значимость ядерных технологий для таких нефтедобывающих стран, как Иран».

В докладе объясняется, что прошли годы, прежде чем Ирану удалось национализировать свою нефтяную промышленность, «и еще более тяжелые годы для страны, чтобы воспитать поколение менеджеров и специалистов для добычи, переработки и экспорта нефти». То же самое относится и к атомной отрасли. «Стремление Ирана разработать жизнеспособный вариант атомно-энергетической отрасли столкнулось с острой смесью критики его рациональности и стоимости в богатой нефтью стране и ощутимым отсутствием умов и талантов для постижения и освоения такой сложной науки, которая ранее считалась исключительной прерогативой Запада».

Сегодня преимущества атомной отрасли очевидны, судя не только по результатам нефтяной отрасли. «Ядерные технологии, помимо самообеспеченности ядерным топливом, неминуемо приведут к прогрессу в других технологиях и улучшат позиции Ирана на энергетическом рынке».

Одним из наиболее важных аспектов развития ядерных технологий в Иране является локализация этих знаний в стране, где нет ни одной электростанции, которая управлялась бы неиранскими специалистами. «Это большое достижение, символ уверенности в себе и признак прогресса образовательной и научной системы страны».

Сегодня ядерный топливный цикл от разведки, добычи и производства желтого кека до переработки урана, обогащения, производства топливных таблеток, твэлов и сборок, вплоть до обращения с ядерным топливом в реакторах и обращения с реакторными отходами − «все это делается в Иране».

Новости Nuclear Engineering International, 29.10.2024

По словам Гросси, SMR становятся реальностью

В последнее время малые модульные реакторы (SMR) были «одной из самых перспективных, захватывающих и необходимых технологических разработок» и теперь становятся реальностью, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на первой международной конференции агентства по SMR.

Малые модульные реакторы (SMR) обычно определяются как реакторы мощностью до 300 МВт(э). Их компоненты можно массово изготавливать на заводах, а затем транспортировать и устанавливать на объекты, что позволяет сделать их более доступными и быстрыми в строительстве. Помимо этого, SMR можно расположить в отдаленных местах и на участках, где отсутствует достаточное количество линий электропередачи и используется небольшая пропускная способность сети. SMR рассматриваются как для электрических, так и для неэлектрических областей применения и подходят для гибкой работы, обеспечивая стабильность электрических сетей в интегрированных энергетических системах, которые объединяют ядерные, переменные возобновляемые источники энергии и источники ее хранения, чтобы обеспечить надежное и чистое энергоснабжение для различных потребителей в виде тепла, электричества и водорода. В настоящее время во всем мире на разных этапах внедрения находится более 80 проектов SMR.

Проведенная в Вене (Австрия) «Международная конференция по малым модульным реакторам и их применению 2024» призвана подвести итоги различных глобальных мероприятий, связанных с развитием SMR, а также обсудить возникающие проблемы и возможности.

В МАГАТЭ отметили, что первые энергоблоки SMR уже находятся в эксплуатации в Китае и России, в то время как другие страны только готовятся к вводу в эксплуатацию этих реакторов.

Выступая на церемонии открытия обсуждений представителей высшего уровня, Гросси сказал, что для обеспечения широкого развертывания SMR необходимо адаптироваться к новой бизнес-модели. «Если модель SMR станет успешной, необходимо провести кардинальную революцию в отношении способов адаптации использования коммерчески доступного оборудования, как это уже происходит в других отраслях, и методов сотрудничества, чтобы регуляторы всего мира могли использовать согласованные друг с другом подходы и экспертизы».

«Ожидается, что эта конференция поможет активизировать уже ведущуюся деятельность в государствах-членах и улучшить перспективы безопасного и надежного развертывания SMR, которые будут предложены в качестве альтернативы для достижения перехода к чистой энергетике и безопасности электроснабжения как в странах, вступающих на путь развития атомной энергетики, так и в странах, которые расширяют развитие этой отрасли», − говорится в сообщении МАГАТЭ.

Вечером 22 октября в рамках конференции была проведена «Ночь промышленности», организованная МАГАТЭ и Всемирной ядерной ассоциацией. Мероприятие предоставило возможность разработчикам SMR представить свои проекты на всех этапах разработки − от концептуальных проектов до этапов строительства и эксплуатации − в интерактивном формате, где аудитория могла внести свой вклад в обсуждение различных тем по конкретным проектам.

World Nuclear News, 23.10.2024

Британское атомное грузовое судно оснащено инновационным парусом

Специально построенное дизельное судноPacific Grebe компании Nuclear Transport Solutions (NTS), предназначенное для безопасной перевозки ядерных грузов по всему миру, было оснащено революционно новой парусной технологией. Судно покинуло свой порт базирования Барроу-Ин-Фернес и в этом месяце будет проходить мореходные испытания. В сотрудничестве с компанией Smart Green Shipping (SGS), специализирующейся на возобновляемых морских технологиях, проект нацелен на создание новых способов сокращения топлива и выбросов парниковых газов на атомных грузовых судах компании NTS. Парус-крыло FastRig − легкое, выдвижное решение, которое использует специализированные датчики и автоматизированные технологии для адаптации к изменяющимся погодным условиям, позволяя ему, по мере необходимости, развертываться и складываться обратно, обеспечивая при этом не только безопасность, но и экономичное использование топлива − теперь установлено на судне Pacific Grebe. Инновационная технология использует энергию ветра, чтобы помочь приводить в движение корабль, потенциально снижая расход топлива и выбросы CO2 до 30 % на полностью загруженном коммерческом судне. Сотрудничество NTS и SGS знаменует собой первый случай, когда подобная система была установлена на специализированном судне такого рода.

Пит Бьюкен, управляющий директор NTS по судоходству, сказал: «Хотя на данном этапе судно пока еще находится в процессе опробования, это первый случай применения такого паруса-крыла в мире, который может повлиять на судоходство, благодаря резкому сокращению выбросов и экономичному использованию топлива в этой отрасли. Мы действительно гордимся той ролью, которую мы сыграли в этом проекте, и уже ждем не дождемся окончательных результатов испытания».

Проект является частью двухлетнего плана под названием «Ветры перемен», который реализуется с апреля 2023 по март 2025 гг. Сам проект является частью 3-го раунда демонстрационного конкурса Clean Maritime (CMDC3), который был объявлен в сентябре 2022 г., финансируется Министерством транспорта Великобритании и проводится в партнерстве с Innovate UK. В рамках CMDC3 Департамент выделил £60 млн ($78 млн) на 19 флагманских проектов, поддерживаемых 92 британскими организациями, для реализации реальных демонстрационных проектов НИОКР в области создания чистых морских инноваций.

World Nuclear News, 21.10.2024

Казахстанский референдум поддерживает строительство нового объекта атомной энергетики

Более 70 % из проголосовавших на казахстанском референдуме людей поддержали строительство нового объекта атомной энергетики в стране.

Предварительные результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, показывают, что на воскресном референдуме явка составила 63 %, при этом 71,12 % из 7,8 млн человек проголосовало «за» при ответе на вопрос: «Согласны ли вы на строительство АЭС в Казахстане?».

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил в прошлом году, что референдум будет проведен, и заявил, что страна «остро нуждается в надежных и экологически чистых» источниках энергии, а атомная энергетика может «в значительной степени» удовлетворить быстро растущие потребности казахстанской экономики, но любое решение по атомной энергетике должно приниматься при поддержке общественности.

После голосования на референдуме в воскресенье президент Токаев ответил на вопросы СМИ, в том числе о том, кто будет выбран для строительства новой АЭС. Он сказал: «Это непростая задача. Правительство должно проанализировать и провести соответствующие переговоры. На мой взгляд, в Казахстане должен работать международный консорциум, состоящий из мировых компаний с самыми передовыми технологиями».

Предыстория:

Казахстан является ведущим мировым производителем урана. Несмотря на то, что в настоящее время в стране не используется атомная энергия, у Казахстана уже есть опыт использования ядерных объектов: в стране есть три действующих исследовательских реактора, а спроектированный в России реактор на быстрых нейтронах БН-350 с натриевым охлаждением проработал под Актау в течение 26 лет, до 1999 г.

Казахстан готовится осуществлять потенциальную программу развития атомной энергетики, чтобы снизить свою зависимость от ископаемого топлива, диверсифицировать энергетический баланс и сократить впоследствии выбросы CO2. Казахстанская АЭС (КАЭС), дочерняя компания казахстанского АО «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына», была создана в 2014 г. Помимо назначения владельцем-оператором будущей станции, КАЭС поручено выполнить предпроектные работы, включая технико-экономическое обоснование, проведенное в 2018 г., чтобы обосновать потребность в атомной энергетике и выбрать площадку под строительство АЭС. Хотя официально не было объявлено место для размещения площадки, участок в Улькене, на берегу озера Балхаш, был определен в качестве наиболее подходящей площадки. Предлагаемая первая АЭС станет площадкой для размещения крупного реактора, но есть также предложения об использовании небольших модульных реакторов на замену выбывающим угольным электростанциям в ближайшие годы. Цель правительства состоит в том, чтобы к 2035 г. на долю атомной энергетики приходилось 5 % от всей электроэнергии, производимой в стране.

World Nuclear News, 07.10.2024

ABS устанавливает требования к плавучим атомным электростанциям

Морское классификационное общество Американское бюро судоходства (англ. American Bureau of Shipping, ABS) выпустило документ, который, по его словам, является первым в отрасли всеобъемлющим сводом правил для плавучих АЭС.

ABS заявило, что «Требования к ядерным энергетическим системам для морских судов и соответствующей инфраструктуры были разработаны «для классификационных требований, характерных для проектирования, строительства и освидетельствования судов, оснащенных ядерными энергетическими системами, генерируемая энергия которых передается или распределяется на бортовые промышленные или смежные объекты. Суда, обслуживающие атомные энергетические установки, предназначены для эксплуатации систем АЭС во время временного или постоянного базирования. Настоящий документ не применяется в тех случаях, когда атомная энергия используется для приведения в движение самоходных судов или для их вспомогательного обслуживания».

«Уникально, что эти требования позволяют проектировщикам рассматривать любой тип реакторной технологии и предлагать нормативную основу для регуляторов в области атомной энергетики в целях сотрудничества с администрациями государств (национальным органом, которое зарегистрировало судно) и ABS для осуществления полного регулирующего надзора и лицензирования», − сообщили в ABS.

В ABS отметили, что ответственность за лицензирование реактора и применимых конструкций, систем и компонентов для обеспечения ядерной безопасности несут регулирующие органы в области атомной энергии. «Настоящие требования и любое их использование не заменяют собой рассмотрение, сертификацию, лицензирование или прочие процессы утверждения технологии АЭС регулятором в области использования атомной энергии».

Классификационные требования были представлены во время форума, проводимого совместно ABS и Национальной лабораторией Айдахо (INL) во всемирной штаб-квартире ABS в Техасе для лидеров атомной отрасли. На мероприятии были показаны презентации о новейших реакторных технологиях от ведущих компаний, и опубликовано подробное исследование от ABS и Herbert Engineering по моделированию конструкции, эксплуатации и выбросов плавучей АЭС. После этого были проведены семинары с лидерами морских отраслей промышленности, чтобы изучить их требования и понять эксплуатационные проблемы, которые придется преодолеть технологии плавучих АЭС.

ABS − морское классификационное общество − это организация, отвечающая за установление минимальных технических стандартов и требований к обеспечению безопасности и охране морской среды и за их согласованное соблюдение. Основанная в 1862 г., эта организация заявляет о себе, как о мировом лидере в предоставлении классификационных услуг для морских и оффшорных активов, выполняя миссию служения общественным интересам, а также входящим в нее членам и клиентам путем обеспечения безопасности жизни и имущества и сохранения естественной природной среды. История организации, которая работает с морскими источниками атомной энергии, восходит к 1959 г., когда NS Savannah − первое торговое судно с ядерным реактором − было одобрено в соответствии с правилами ABS.

ABS заявила, что «играет ведущую роль по оказанию помощи правительству и промышленности в работе по внедрению передовых ядерных технологий в коммерческий морской флот, включая ключевые исследования с Министерством энергетики США (DOE) и многочисленные совместные с промышленностью проекты по квалификации и утверждению новых технологий».

Министерство энергетики США заключило контракт с ABS на исследование препятствий на пути внедрения усовершенствованных ядерных двигателей на коммерческих судах. Министерство энергетики США также заключило контракт с ABS в целях оказания поддержки исследованиям, проводимым Техасским университетом, в области термоэлектрической интеграции ядерной двигательной установки на коммерческом судне.

World Nuclear News, 04.10.2024