В Госатомнадзоре 23 октября проведена противоаварийная тренировка рабочих групп Информационно-аналитического центра в рамках командно-штабного учения по отработке мер плана защитных мероприятий при радиационной аварии на Белорусской АЭС.
В ходе тренировки отработан порядок взаимодействия и информационного обмена при возникновении ядерных или радиационных аварий с Республиканским центром управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь, с ситуационными кризисными центрами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Выполнены оценка и прогноз развития моделируемой аварийной ситуации, подготовлены предложения по защитным мероприятиям.
Противоаварийные тренировки информационно-аналитического центра Госатомнадзора проводятся на постоянной основе с целью повышения компетентности специалистов и поддержания готовности к выполнению функций регулирующего органа при возникновении аварийных ситуаций на объектах использования атомной энергии.
Постановлением МЧС от 2 июня 2024 года № 52 утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Проведение анализа уязвимости», устанавливающие требования к безопасному использованию атомной энергии в части регламентирования порядка проведения анализа уязвимости в отношении объектов использования атомной энергии.
Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности разработаны в целях реализации Положения о порядке обеспечения физической ядерной безопасности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2023 года № 668.
В документе определены основные этапы проведения анализа уязвимости, описывается содержание работ, проводимых на организационном, техническом и заключительном этапах (включая выявление уязвимых мест ядерной установки, пункта хранения, пункта захоронения, определение перечня предметов физической защиты и потенциальных угроз осуществления несанкционированных действий), необходимых для последующего создания эффективной системы физической защиты. Установлены требования к содержанию отчета по анализу уязвимости, приведено примерное содержание его разделов.
Постановление официально опубликовано 14 сентября на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и вступило в силу с 15 сентября 2024 г.
Помимо этого, постановлением МЧС от 8 августа 2024 года № 58 утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций».
В данном документе определены требования к порядку, объему, периодичности и программам проведения предэксплуатационного и эксплуатационного контроля состояния металла оборудования и трубопроводов, других элементов АЭС, а также порядку проведения эксплуатирующей организацией оценки соответствия металла оборудования, трубопроводов и других элементов АЭС посредством процедуры контроля и оценке его качества (с применением методов разрушающего и неразрушающего контроля).
Постановление официально опубликовано 23 октября на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и вступает в силу с 24 октября 2024 г.
Компания Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) вновь приостановила попытки извлечения расплавленного ядерного топлива на энергоблоке № 2 АЭС «Фукусима-Дайичи» после того, как две камеры перестали функционировать в роботизированном устройстве. «17 сентября, при подготовке к захвату обломков топлива, была проведена проверка условий внутри первичной защитной оболочки реактора и выполнена проверка функционирования телескопического устройства. В результате было обнаружено, что кадры с камер на конце телескопического устройства… по какой-то причине не передавали должным образом изображение на мониторы, расположенные в удаленной операционной комнате», − сообщили в компании TEPCO.
«Чтобы выяснить причину этого инцидента, сейчас мы проверяем все кабели камеры, соединительные клеммы и внешнее подключение видеоконвертеров, проверяя их внешний вид, сигналы и измеряя сопротивление изоляции, − отметили в TEPCO. – Затем, с помощью измерительных приборов, мы проверим видеосигналы, поступающие от камеры на конце телескопической руки и от камеры наблюдения на концевом приспособлении».
13 сентября TEPCO начала двухнедельную операцию по извлечению первого образца обломков расплавленного топлива из поврежденного реактора на энергоблоке № 2.
По оценкам Международного научно-исследовательского института по выводу из эксплуатации ядерных установок, в трех реакторах, пострадавших от расплавления топлива, остается около 880 т обломков топлива. Эта первоначальная демонстрационная операция направлена на извлечение менее 3 г материала, который будет проанализирован на предмет состава и твердости, предоставив основные данные для полномасштабного процесса по извлечению. Если удастся извлечь образец расплава топлива, компания TEPCO планирует проанализировать его структуру и характеристики в исследовательском центре префектуры Ибараки.
Роботизированное устройство было помещено внутрь защитной оболочки реактора, где на дне скопились обломки топлива. Оно будет перемещено на отдельный участок рядом с корпусом реактора и будет изучено с помощью камер, установленных в этом месте. Учитывая высокие уровни радиации, все работы будут проводиться под дистанционным управлением из удаленной диспетчерской, расположенной в 400 м от площадки. Если возникнет необходимость замены на устройстве двух камер, его придется целиком перевозить на другую площадку, что приведет к дальнейшим задержкам в выполнении проекта.
Китай и Япония достигли договоренности из четырех пунктов в отношении сброса очищенной воды с площадки АЭС «Фукусима-Дайичи». Обе стороны договорились о том, что Япония создаст долгосрочный международный механизм мониторинга и позволит заинтересованным сторонам, включая Китай, проводить независимый отбор проб и мониторинг.
Целевая группа, созданная МАГАТЭ, подтвердила, что сброс очищенной воды с японской АЭС «Фукусима-Дайичи» осуществляется в соответствии с «Планом реализации», утвержденным японским Управлением по ядерному регулированию (NRA).
По мнению экспертов МАГАТЭ, концентрация трития в восьмой партии очищенной воды, которую Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) начала сбрасывать в море с площадки АЭС «Фукусима-Дайичи», была намного ниже эксплуатационного предела Японии. Независимый анализ, проведенный МАГАТЭ по месту, подтвердил, что концентрация трития в первых семи партиях в объеме примерно 54 700 м3 воды, была значительно ниже эксплуатационных пределов. Восьмой сброс состоялся в августе.
Во всеобъемлющем докладе, выпущенном в июле 2023 г., обзор безопасности МАГАТЭ показал, что план Японии по обращению с очищенной водой соответствует международным стандартам безопасности, и что запланированный сброс будет иметь незначительное радиационное воздействие на людей и окружающую среду.
Тем не менее, решение Японии о сбросе воды вызвало несогласие некоторых стран. В августе 2023 г. Главное таможенное управление Китая полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Китай подчеркнул, что его несогласие на сброс воды остается неизменным. Однако сейчас новое соглашение позволяет Китаю проводить независимый мониторинг и отбирать пробы, обеспечивая своевременный доступ к всеобъемлющим и точным данным. Это позволяет принимать быстрые меры по предотвращению любых сбросов, которые не соответствуют стандартам безопасности, и повышает международный мониторинг действий Японии до беспрецедентного уровня, сообщает Global Times. В соответствии с этим соглашением Япония открыто обязуется выполнять свои обязательства по соблюдению международного права, делая все возможное для того, чтобы не оказывать негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду и проводить непрерывные оценки воздействия на морские экосистемы и среду.
Учитывая обеспокоенность Китая и всех других заинтересованных сторон, Япония приветствует создание долгосрочного международного механизма мониторинга в рамках МАГАТЭ, который охватит основные этапы сброса воды, обеспечив возможность Китаю и всем другим заинтересованным сторонам проводить независимый отбор проб и мониторинг, а также выполнять межлабораторные сравнения.
Компания Vattenfall передала недавно построенное хранилище для низко- и среднеактивных РАО (LasmA) на площадке АЭС «Брунсбюттель» государственной компании Германии, занимающейся временным размещением отходов BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH. В хранилище LasmA будут заменены транспортные залы доставки I и II, которые в настоящее время действуют на площадке.
LasmA будет хранить все низко- и среднерадиоактивные отходы от эксплуатации и демонтажа АЭС «Брунсбюттель», а также действующие отходы от АЭС «Круммель», хранение которых разрешено в транспортном зале II.
LasmA состоит из здания склада и функционального здания. Здание склада – размером 116 м в длину, 48 м в ширину и 16 м в высоту − разделено на два зала, в каждом из которых есть своя собственная крановая система. По обе стороны склада расположены зоны обращения с отходами, где принимаются контейнеры для отходов и крупные компоненты. Конструкция LasmA состоит из железобетонных стен толщиной около 85 см и железобетонного потолка толщиной около 95 см. Он опирается на 376 буронабивных свай глубиной до 38 м и общей протяженностью около 12 000 м. Было задействовано около 6 000 т арматурной стали и 38 000 м3 железобетона, в том числе 16 000 м3 в сваях.
Функциональное здание непосредственно соединено со складом. Его длина составляет 36 м, ширина − 14 м и высота − 10 м. Оно включает в себя помещения для эксплуатационного персонала, складские и архивные помещения и технические средства, необходимые для работы склада, такие как система кондиционирования воздуха.
Одноблочная АЭС «Брунсбюттель» входит в число восьми старейших немецких реакторов, остановленных после катастрофы на АЭС «Фукусима-Дайичи» в 2011 г. Реактор с кипящей водой (BWR) мощностью 771 МВт(э) находился в режиме простоя с 2007 г. после отключения от сети. Компания Vattenfall, которая владеет 66,7 % акций АЭС, вместе с компанией E.ON, владеющей оставшимися 33,3 %, подала заявку в конце 2012 г. на вывод этого объекта из эксплуатации. Работы начались в 2019 г.
Министерство окружающей среды Нижней Саксонии отклонило заявку Федерации окружающей среды и охраны природы Германии (BUND) и природоохранной неправительственной организации Naturschutzbund Deutschland (NABU) об отзыве или аннулировании разрешения на планирование размещения немецкого пункта захоронения низкоактивных и среднеактивных РАО на площадке рудника «Конрад».
Бывший железный рудник «Конрад» в Зальцгиттере, Нижняя Саксония, был закрыт по экономическим причинам в 1976 г., и в том же году начались исследования, чтобы определить, подходит ли этот рудник для использования в качестве хранилища для захоронения низкоактивных и средне-активных РАО (LLW/ILW).
В 2002 г. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии выдало разрешение на строительство хранилища «Конрад», которое было подтверждено Федеральным административным судом в 2007 г. после серии судебных разбирательств. Лицензия на строительство была выдана в январе 2008 г.
Федеральная компания по радиоактивным отходам Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) взяла на себя ответственность по выполнению функций оператора хранилища «Конрад» от Федерального управления по радиационной защите в апреле 2017 г. Однако в мае 2021 г. NABU и BUND подали заявление об отзыве или аннулировании разрешения на планирование размещения хранилища и прекращении строительства.
Министерство окружающей среды Нижней Саксонии в настоящее время отклонило поступившее заявление «после проведения тщательного юридического и независимого обзора». В компании BGE отметили, что это «еще раз подтверждает, что решение об утверждении планирования размещения хранилища «Конрад» является законным, − и добавили: − Компания BGE продолжит продвигать строительство хранилища «Конрад» с целью предоставить возможность осуществлять безопасное захоронение большинства низкоактивных и среднеактивных РАО из Германии».
Томас Лаутш, технический директор BGE, отметил: «Решение об утверждении планирования хранилища «Конрад» дает нам надежный аргумент для строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации хранилища «Конрад». На его основе, а также с учетом действующих технических норм, мы и будем осуществлять строительство».
Рудник «Конрад» уже преобразуется для использования в качестве хранилища под надзором BGE. Два шахтных ствола реконструируют и оснащают необходимой инфраструктурой под землей. Сюда входят транспортные галереи и участки для размещения отходов на глубине около 850 м. Над землей ведется строительство новых зданий, включая зал перегрузки.
Захоронение до 303 000 м3 LLW/ILW на объекте «Конрад» должно начаться в начале 2030-х гг. Этот объем соответствует 95 % отходов Германии с 1 % радиоактивности. В настоящее время эти отходы хранятся в промежуточных наземных хранилищах более чем в 30 местах. В пункте захоронения «Конрад» контейнеры будут залиты соответствующим цементным раствором и надежно загерметизированы в ходе операций по размещению. После завершения работ шахтные тоннели будут закрыты обратной засыпкой и герметично перекрыты для обеспечения долгосрочной безопасности.
Ожидается, что пробная эксплуатация пункта захоронения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) Posiva в Финляндии продлится несколько месяцев. Финская компания по обращению с отходами Posiva заявила, что первый этап пробного пуска завершен. Этот этап включал размещение пеналов в пункте захоронения ОЯТ в Онкало.
Цель состоит в том, чтобы испытать объект для захоронения отходов в полном объеме, но без использования ОЯТ. Объект имеет множество уникальных устройств и систем, которые были разработаны в результате десятилетий исследований и в настоящее время впервые эксплуатируются вместе. Поэтому такой испытательный прогон называется – комплексное тестирование.
ОЯТ в пункте захоронения будет размещено в геологических породах на глубине около 430 м. Система захоронения состоит из герметичного медно-железного пенала (канистры), бентонитового буферного слоя, окружающего пенал, материала из набухающей глины для обратной засыпки туннеля, герметизирующих перемычек туннелей и помещений, а также из вмещающей породы.
В ходе тестирования четыре пенала будут установлены в вертикальных выработках глубиной по 8 м, расположенных в 70-метровом туннеле для захоронения отходов. Затем эти выработки заполнят бентонитовой глиной и загерметизируют бетонной пробкой. Комплексное тестирование также включает в себя извлечение поврежденного пенала.
Тестирование включает этап транспортировки испытываемого транспортного контейнера для ОЯТ по заранее определенному маршруту из временного хранилища ОЯТ Teollisuuden Voima Oyj (TVO) АЭС «Олкилуото» на расположенную рядом с объектом Posiva установку по инкапсуляции.
В компании Posiva отметили, что транспортер будет двигаться со скоростью не более 5 км/ч в сопровождении охраны, которая заблокирует движение по примыкающим дорогам для обеспечения непрерывной и безопасной транспортировки. Когда пункт захоронения заработает на полную мощность транспортировка ОЯТ из временного хранилища на объект Posiva будет осуществляться один раз в несколько недель в соответствии с аналогичными процедурами. Сейчас испытание продолжится операциями по наполнению и закрытию пенала (капсулы), которые выполняются дистанционно в защищенных от радиации помещениях.
Уже более 40 лет на объекте Posiva ведутся подготовительные работы для захоронения ОЯТ. Установка по инкапсуляции расположена на поверхности, а само хранилище для подземного захоронения ОЯТ – в геологических породах на глубине примерно 400–430 м. Компания Posiva подала заявку на получение лицензии на эксплуатацию в Министерство экономики и занятости и планирует захоранивать ОЯТ на этом объекте в период с 2024 по 2070 гг.
Правительство вынесет решение по этой заявке после того, как получит одобрение органа регулирования (STUK).
STUK приступил к рассмотрению заявки в мае 2022 г., а министерство запрашивало результаты к концу 2023 г. Ранее, в начале текущего года, STUK запросил продление процедуры до конца 2024 г., отмечая, что, хотя реализация проекта идет без существенных сбоев, темпы его продвижения отстают от первоначально ожидавшихся.
16-20 сентября на мероприятии, организованном Литвой в рамках 68-й Генеральной конференции МАГАТЭ, проходившей в столице Австрии Вене, специалисты Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) и Государственной инспекции по безопасности ядерной энергии (VATESI) представили опыт, накопленный в ходе вывода из эксплуатации хранилища радиоактивных отходов «Майшягала» (ХРАО «Майшягала»).
Обращаясь к участникам мероприятия, заместитель министра энергетики Альбинас Зананавичюс отметил вывод из эксплуатации ХРАО «Майшягала» как важное достижение в обращении с РАО Литвы и обеспечении безопасной и чистой среды для будущих поколений.
В ХРАО «Майшягала» хранились исторические РАО, образовавшиеся в результате использования радиоактивных материалов и радиоактивных источников в области медицины, промышленности, науки и обучения. В подвале хранилища было накоплено около 114 м3 РАО.
Хранилище было спроектировано в семидесятые годы прошлого века, введено в эксплуатацию в 1963 г., а последние РАО были захоронены в начале 1989 г. С тех пор хранилище было закрыто и законсервировано.
В 2018 г. правительство Литовской Республики приняло решение приступить к выводу из эксплуатации ХРАО «Майшягала» путем незамедлительного демонтажа. РАО были извлечены и перевезены в хранилище ИАЭС в конце 2023 г.
Демонтаж сооружений, предназначенных для снятия с эксплуатации, и рекультивацию площадки планируется завершить к середине 2025 г.
Управление по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE) впервые развертывает БПЛА для проведения внутренних инспекций в отношении резервуаров с жидкими радиоактивными отходами на площадке комплекса «Саванна-Ривер» (SRS).
До настоящего времени в рамках программы по утилизации жидких отходов на площадке SRS применялись способные перемещаться по стенам роботы, которые крепились на стенки резервуара при помощи магнитов. БПЛА обеспечивают бóльшую гибкость и предоставляют большие возможности, поскольку летательный аппарат может охватить бóльшую площадь, чем магнитный гусеничный робот, и делает это быстрее. Кроме того, БПЛА оснащены дальномерным оборудованием обнаружения с 3D-сканированием и использованием светового воздействия, которое может генерировать точные 3D-сканы резервуара с отходами. Такие инспекции будут проводиться подрядчиком по обращению с жидкими отходами на площадке «Саванна-Ривер».
Сначала будут проведены инспекции межстенного пространства резервуаров. Межстенное пространство выполняет функцию вторичной защитной оболочки и защищает резервуары на случай утечки. БПЛА были подготовлены для проведения инспекций в конце прошлого месяца.
Перед началом работ с БПЛА должны быть соблюдены все административные и нормативные требования. Пилоты должны пройти обучение работе с БПЛА, после чего последует повышение их квалификации для осуществления успешной навигации в среде резервуара с отходами и изучения наилучших практик планирования полетов с целью достижения оптимальных результатов.
Дистанционно управляемые аппараты Flyability Elios 3 представляют собой БПЛА диаметром 19 дюймов с четырьмя вертолетоподобными винтами, камерой высокого разрешения, термокамерой и дополнительными функциями, и будут выгодно использоваться в рамках программы по проведению инспекций резервуаров. Применяемые БПЛА также отличаются передовыми характеристиками устойчивости, которые облегчают их маневрирование при полете. Для проекта было закуплено четыре БПЛА, и все они предназначены для полетов в замкнутых пространствах, благодаря наличию защитной клетки, которая обеспечивает защиту пропеллеров и камер от потенциальных столкновений со стенками резервуара.
Модель БПЛА Elios 3 прошла многочисленные испытания на облучение в Национальной лаборатории Айдахо. Лаборатория определила уровень радиационного воздействия, которое может выдержать БПЛА перед отказом. Этот уровень был признан достаточным для нужд программы по утилизации жидких отходов.
Сотрудники подрядчика на площадке комплекса «Саванна-Ривер» (SRS) Министерства энергетики США недавно завершили отбор проб тяжеловодного теплоносителя из резервуаров после почти 12-месячного сотрудничества, что в конечном итоге позволило провести утилизацию замедлителя, содержащего тритий.
С 1984 г. в рамках проекта по обращению с ОЯТ на площадке SRS в резервуарах, расположенных в здании более не используемого ядерного реактора «С», хранится около 42 000 галлонов тяжеловодного теплоносителя. Этот теплоноситель ранее использовался в промышленных реакторах на площадке SRS.
«Отбор пробы теплоносителя представлял собой трудоемкую задачу, которая включала обеспечение координации и привлечение 12 различных рабочих групп для работы на площадке SRS, − сказал руководитель неактивного объекта Майкл Эллис компании-подрядчика по управлению и эксплуатации Savannah River Nuclear Solutions (SRNS). − Теплоноситель остается радиоактивным вследствие его предыдущего использования, поэтому отбор проб также потребовал надлежащего планирования и снижения опасности».
Эллис объяснил, что существует также дополнительная проблема нехватки персонала, имеющего опыт работы с тяжелой водой, поскольку резервуары в последний раз открывались более 20 лет назад.
Образцы были отправлены в лабораторию для анализа. Национальная лаборатория «Саванна-Ривер» провела радиологический анализ образцов, результаты которого помогут определить окончательный способ утилизации этого материала.
Тяжелая вода содержит дейтерий, также известный как тяжелый водород. В ядерных реакторах тяжелая вода используется в качестве теплоносителя для замедления нейтронов и обеспечения эффективной цепной реакции деления.
Ни один из пяти первоначально размещенных промышленных реакторов в настоящее время не используется. Из пяти установок, в которых размещены эти реакторы, две были залиты бетонным раствором с целью долговременного снижения уровня радиоактивного загрязнения, две были перепрофилированы для производства других работ на площадке SRS и одна − реактор «C» − стала одним из хранилищ тяжелой воды на площадке SRS.
Ожидается, что французская АЭС «Бреннилис» в Мон-д’Арре в Бретани, которая оставалась закрытой с 1985 г., будет полностью демонтирована к 2041 г. По данным Управления по ядерной безопасности (ASN − Autorité de Sūreté Nucléaire), работы заключительного этапа должны начаться к концу этого года. Однако компания EDF должна обеспечить соблюдение сроков, установленных для проведения периодических проверок, и отслеживаемость характеристик материалов с целью их повторного использования или последующей утилизации. При полной поддержке со стороны EDF, стоимость демонтажа должна составить €850 млн ($950 млн). Цель состоит в том, чтобы вернуть площадке статус «коричневой» или даже «зеленой» лужайки.
Целью следующих 3−4 лет станет очистка территории вокруг здания реактора, как уточнил Гаэтан Лаффорге-Мармет, который возглавляет подразделение Caen в ASN. Этот этап очистки предусмотрен для облегчения последующего демонтажа реактора. В прошлом году EDF было разрешено начать третий и окончательный этап вывода из эксплуатации.
Объект является прототипом газоохлаждаемого тяжеловодного реактора мощностью 75 МВт(э), который был введен в эксплуатацию в 1972 г. Первый этап вывода из эксплуатации, который включал извлечение всего топлива и осушение систем, был завершен в 1992 г. На втором этапе, который завершился в 2005 г., было демонтировано оборудование и снесены все здания, кроме здания реактора. «На сегодняшний день АЭС «Бреннилис» содержит малое количество радиоактивных веществ, поэтому риски ограничены», − отметил Лаффорге-Мармет.
Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA) и Оксфордский институт робототехники (ORI) при Оксфордском университете завершили первое в истории пробное развертывание автономного робота на термоядерной установке.
35-дневное испытание на совместной европейской установке Torus (JET) UKAEA предоставило идеальную возможность протестировать автономную платформу ORI AutoInspect, которая выполняет управление четвероногим роботом Spot компании Boston Dynamics, в условиях, которые все еще представляют опасность после проведения в последние три года двух мощных экспериментов с дейтерием-тритием.
Термоядерный реактор JET в Калхеме, недалеко от Оксфорда, − одна из крупнейших и самых мощных в мире термоядерных исследовательских установок − был закрыт в конце декабря 2023 г. после 40-летнего срока эксплуатации и в настоящее время готовится к выводу из эксплуатации.
В феврале была проведена значительная модернизация на щите дистанционного управления в UKAEA, благодаря которой реактору JET было передано одно из самых передовых устройств робототехники и систем дистанционного управления в мире. В UKAEA заявили, что это устройство окажет поддержку при выполнении роли компании по обеспечению самых высоких стандартов в проектах по перепрофилированию и выводу из эксплуатации термоядерных установок.
Ведущий в мире альянс робототехники в настоящее время успешно продемонстрировал, что часть технического обслуживания термоядерной установки может выполняться автономным роботом, что делает такую работу более безопасной для людей и более экономичной для компании-оператора. Термоядерные установки будут требовать проведения регулярного технического обслуживания. Раньше при проведении роботизированных инспекций требовалось, чтобы люди принимали решения и контролировали работу.
Такие достижения открывают путь для автономного технического обслуживания и вывода из эксплуатации термоядерных установок в будущем, когда доступ людей может быть ограничен из-за сложных условий, связанных с радиацией, разрежением на уровне вакуума и экстремальными температурами.
Компания Holtec International заявила, что наблюдается прогресс на АЭС «Палисадес», где перезапуск проводится в соответствии с графиком. Одноблочный реактор с водой под давлением мощностью 800 МВт(э) на АЭС «Палисадес» начал коммерческую эксплуатацию в 1971 г. В 2016 г. компания-оператор Entergy объявила о своих планах на закрытие этой АЭС. В 2021 г. Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) одобрила передачу лицензии от компании Entergy компании Holtec в рамках подготовки к выводу объекта из эксплуатации.
Реактор был выведен из эксплуатации компанией Entergy в мае 2022 г. с последующим извлечением топлива, а его продажа компании Holtec была завершена в июне 2022 г. После этого Holtec объявила, что подает заявку на федеральное финансирование для получения разрешения на перезапуск АЭС. В апреле 2024 г. Министерство энергетики США (DOE) через свое Управление кредитных программ (LPO) объявило о предложении на получение условного обязательства в размере до $1,52 млрд в качестве гарантии кредита для перезапуска АЭС.
В Holtec сообщили, что химическая очистка, как и ожидалось, оказала существенное влияние на дальнейшее улучшение показателей радиационной безопасности АЭС. Кроме этого, продолжается обучение персонала. «Теперь наше внимание переключилось на проведение подробных инспекций и техническое обслуживание основных систем, включая главную турбину, конструкцию здания защитной оболочки, опоры высоковольтных линий и трансформаторы. Параллельно с этим почти завершена подготовка к предстоящей кампании по сухому хранению топлива на площадке, которая должна начаться в следующем месяце».
Эта кампания, которая продлится примерно пять месяцев, включает в себя передачу отработавших ТВС, которые в настоящее время хранятся в бассейне выдержки топлива на АЭС, в системы сухого хранения топлива HI-STORM FW компании Holtec в объединенном хранилище на площадке, спроектированном и построенном отделом по вопросам атомной энергетики компании Holtec. Объединив два отдельных складских помещения АЭС в одно, компания Holtec Palisades стремится еще больше улучшить профиль ядерной безопасности и физической защиты объекта.
Компания Uniper Sweden приняла решение изучить возможность продления срока эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Оскарсхамн» мощностью 1 450 МВт(э) с 60 до 80 лет. «Это очень ожидаемое решение для согласования, − сказал генеральный директор Uniper Sweden Йохан Свеннингссон. − Это значит, что у Uniper будет солидная основа для принятия решения о продлении срока эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Оскарсхамн» (O3) до 80 лет, т. е. до начала 2030-х гг. Существующая атомная энергетика является важной составляющей стабильной и надежной энергосистемы».
Помимо безопасной и надежной эксплуатации, рыночные условия также являются фактором, который нужно учитывать, принимая во внимание значимость атомной энергетики для энергетической системы. «Атомная энергетика важна для Швеции. В дополнение к поставкам большого количества запланированной электроэнергии на основе неископаемых видов топлива, атомная энергетика обеспечивает стабильность и повышенную способность поставлять электроэнергию из всех видов источников ее производства в систему передачи электроэнергии. Атомная энергетика также важна для самой компании Uniper, − отметил Свеннингссон. − Мы обеспечиваем работу шведской атомно-энергетической отрасли, постоянно инвестируя в уже существующие объекты и внимательно следя за глобальным технологическим развитием в этой области».
Uniper владеет долями в АЭС: «Рингхальс», «Форсмарк», «Оскарсхамн» и «Барсебек», а также в шведской компании по обращению с ядерным топливом. Uniper принадлежит 54 % в корпорации Fortum и 45 % в компании Oskarshamn. Около 15 лет назад была проведена масштабная работа по продлению срока эксплуатации и увеличению мощности энергоблока № 3 АЭС «Оскарсхамн» − одного из крупнейших в мире реакторов с кипящей водой с плановым сроком эксплуатации до 2045 г.
Управление по ядерному регулированию Великобритании (ONR) выявило утечки из приямков с низкоактивными РАО в ходе своей последней инспекции на площадке АЭС «Дунрей» в Шотландии, которая представляет собой остановленный испытательный комплекс для реакторов на быстрых нейтронах в Великобритании, находящийся в эксплуатации с 1955 по 1994 гг. В настоящее время его выводят из эксплуатации. Продолжаются работы по очистке и демонтажу.
Несмотря на то, что в марте было опубликовано заявление ONR, за которым последовало проведение инспекции в апреле, а информация о ней поступила в публикацию в июле, только сейчас оно стало предметом внимания средств массовой информации, причем, помимо прочих, эту ситуацию освещают такие издания, как TheScotsman, BBC и JohnO‘GroatsJournal.
В марте в ONR сообщили, что они направили уведомление о выполнении необходимых улучшений на площадке компании-оператору площадки АЭС «Дунрей» Nuclear Restoration Services (ранее Magnox Ltd) в связи с недостатками, которые были обнаружены в процессе организации хранения щелочных металлов на площадке. «Здания, используемые для хранения щелочных металлов, преимущественно натрия, не были защищены от протечек дождевой воды – лужи были обнаружены там, где хранились контейнеры с указанными выше металлами, − говорится в заявлении. − Инспекторы ONR пришли к выводу, что продолжительный период воздействия сырости и влаги приводит к деградации барьеров для безопасного хранения этих химических веществ».
В ONR добавили: «Несмотря на то, что в результате обнаруженных проблем никто не пострадал, и не последовало каких-либо радиологических последствий, ONR пришло к выводу о том, что существовала вероятность серьезного причинения вреда здоровью персонала от воздействия опасных материалов».
В ONR заявили, что инспекция на площадке в апреле (инспекция под № 52970) была нацелена «на проведение серии вмешательств, направленных на восстановление способности АЭС «Дунрей» обеспечивать безопасность находящегося в ее владении имущества» в течение 2024-2025 гг. и «рассмотреть ряд вопросов в отношении механизмов управления имуществом АЭС «Дунрей».
В ONR сообщили, что инспекторы были проинформированы о результатах выполненных ранее обходов, когда было обнаружено значительное повреждение конструкции здания турбинного зала прототипа реактора на быстрых нейтронах (PFR). «В ходе этой инспекции мы попробовали применить обновленную стратегию управления имуществом и оценить планы по регулированию жизненного цикла АЭС «Дунрей». Мы были уверены, что эти планы соответствуют нормативным ожиданиям, подробно описанным в Руководствах по технической оценке ONR в отношении гражданского строительства и управления имуществом».
Инспекция включала в себя обход PFR, реактора для испытания материалов на площадке АЭС «Дунрей» (DMTR) и объектов D1208, в которых когда-то размещались резервуары для хранения жидких РАО, а также общий обход безопасной зоны топливного цикла (FCA). «Инспектор-специалист по гражданскому строительству ONR был уверен, что здания FCA, DMTR и D1208 находились в хорошем состоянии для своего возраста с лишь незначительными отмеченными дефектами, в отношении которых уже имелись соответствующие планы по восстановлению и устранению недостатков». Тем не менее, «мы отметили, что условия в зале парогенераторов PFR и машзале были непригодными, т. к. была обнаружена значительная коррозия стальных конструкций».
В ONR пришли к выводу, что «состояние зданий DMTR и D1208 соответствует ожиданиям» и что «для АЭС «Дунрей» были представлены адекватные предложения и механизмы по обеспечению будущего управления имуществом». Что касается турбинного зала PFR, в ONR сообщили, что «эти проблемы представляют собой отклонение от соответствующей положительной практики, и есть необходимость в принятии корректирующих действий».
Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) восстановила сроки действия продленных лицензий на эксплуатацию для энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Терки-Пойнт» до 19 июля 2052 г. и 10 апреля 2053 г., соответственно.
Действия NRC последовали за завершением проведения дополнительной экологической экспертизы в соответствии с приказом Комиссии от 2022 г. Несколько экологических групп обратились с просьбой о проведении слушаний в отношении проведенной экологической экспертизы. После рассмотрения этих запросов на проведение слушаний Совет по атомной безопасности и лицензированию NRC прекратил судебное разбирательство в августе, придя к выводу, что у него не осталось спорных вопросов для разрешения. Решение Совета может быть обжаловано в Комиссии до конца сентября. Правила NRC предписывают сотрудникам предпринимать меры по лицензированию, даже если апелляция находится на рассмотрении. Комиссия сохраняет за собой возможность принимать меры в отношении любой апелляции и, при необходимости, обеспечивать руководство над дополнительными действиями персонала в отношении лицензий.
Энергоблоки АЭС «Терки-Пойнт» представляют собой водо-водяные реакторы, расположенные в Хомстеде, штат Флорида, примерно в 25 милях к югу от Майами. Информация о последующем пересмотре продления лицензии для АЭС «Терки-Пойнт» доступна на веб-сайте NRC. Восемь американских коммерческих ядерных энергетических реакторов, включая АЭС «Терки-Пойнт», получили последующие продленные лицензии (разрешающие продлить срок эксплуатации с 60 до 80 лет). В настоящее время рассматриваются семь заявок на последующее продление лицензии.
Энергоблок № 7 АЭС «Раджастан» является третьим в Индии тяжеловодным реактором под давлением мощностью 700 МВт(э), который достиг первой критичности 19 сентября после получения разрешения от индийского ядерного регулятора.
По словам NPCIL, событие достижения первой критичности знаменует собой завершение этапа строительства и начало этапа эксплуатации. Теперь на энергоблоке будут проводиться различные испытания, прежде чем он будет подключен к сети. Затем его мощность начнут поэтапно повышать до тех пор, пока реактор не выйдет на полную мощность − процесс, известный как испытание по наращиванию мощности − с получением на каждом этапе разрешения от Совета по регулированию атомной энергии.
Загрузка топлива на энергоблоке № 7 АЭС «Раджастан» (сокращенно RAPP-7) началась 1 августа, и теперь этот энергоблок присоединится к энергоблокам № 3 и 4 АЭС «Какрапар» в индийском парке тяжеловодных реакторов под давлением (PHWR) мощностью 700 МВт(э).
На АЭС «Раджастан» уже размещено шесть действующих реакторов PHWR общей мощностью 1 180 МВт(э).
Второй реактор PHWR мощностью 700 МВт(э) − RAPPS-8 − также находится в процессе строительства и, как ожидается, начнет производство электроэнергии в следующем году.
Еще десять PHWR мощностью 700 МВт(э) получили одобрение и финансовую поддержку властей: энергоблоки № 5 и 6 АЭС «Кайга» в Карнатаке; энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Горахпур» в Харьяне; энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Чутка» в Мадхья-Прадеш; энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Махи Бансвара» и энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Раджастан». Правительство Индии недавно одобрило передачу проекта по строительству четырех реакторов PHWR мощностью 700 МВт(э) на площадке АЭС «Махи Бансвара» совместному предприятию, созданному корпорацией NPCIL и Национальной теплоэнергетической корпорацией Ashvini.
По сообщению Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), состоялась первая, важная для безопасности, заливка бетона для ядерного острова энергоблока № 4 АЭС «Чжанчжоу» в провинции Фуцзянь. В конечном итоге на АЭС планируется разместить шесть реакторов Hualong One.
«АЭС «Чжанчжоу» является отправной точкой для массового строительства реакторов HualongOne, − сообщили в CNNC. – К настоящему времени уже начато строительство четырех энергоблоков, при этом безопасность и качество находятся под необходимым контролем».
«Ожидается, что энергоблок № 1 будет введен в эксплуатацию и начнет вырабатывать электроэнергию в 2024 г.; на энергоблоке № 2 в полную силу ведутся работы, чтобы быстрее приступить к холодным испытаниям; энергоблок № 3 начали строить 22 февраля этого года; соответствующим образом ведутся подготовительные работы к началу строительства энергоблоков № 5 и 6».
Проект АЭС «Чжанчжоу» принадлежит CNNC-Guodian Zhangzhou Energy Company − совместному предприятию CNNC (51 %) и China Guodian Corporation (49 %).
Первые два демонстрационных энергоблока версии CNNC по проекту Hualong One уже запущены на АЭС «Фуцин» в провинции Фуцзянь. Энергоблок № 5 был введен в промышленную эксплуатацию 30 января 2021 г., энергоблок № 6 − 25 марта 2022 г. Кроме того, были построены два реактора Hualong One в качестве энергоблоков № 2 и 3 АЭС «Карачи» в пакистанской провинции Синд. Они были введены в коммерческую эксплуатацию в мае 2021 г. и апреле 2022 г., соответственно.
В дополнение к энергоблокам № 1−4 АЭС «Чжанчжоу», CNNC также занимается строительством двух реакторов Hualong One в качестве энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Чанцзян» в провинции Хайнань, строительство которых началось в марте 2021 г. и декабре 2021 г., соответственно.
В Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) сообщили, что статор генератора был установлен на демонстрационном проекте малого модульного реактора (SMR) ACP100 на АЭС «Чанцзян» в провинции Хайнань. Многоцелевой SMR мощностью 125 МВт(э) (также известный как Linglong One) представляет собой реактор с водой под давлением, предназначенный для производства электроэнергии, городского отопления и охлаждения, производства промышленного пара или опреснения морской воды.
Генератор для ACP100 состоит из статора, ротора, охладителя и двух подшипниковых коробок. Статор генератора весом 130 т и длиной 6 м был установлен на основание генератора в пределах неядерного острова. В CNNC отметили, что небольшой размер площадки вызвал трудности в проведении операций по подъему и установке оборудования. «Статор генератора необходимо было поднять двумя кранами, опустить в техническое отверстие для установки оборудования на платформу паровой турбины и окончательно разместить на основании генератора, что потребовало чрезвычайно высокой точности позиционирования». Операции по установке статора генератора «заложили прочный фундамент для последующей установки паротурбинной генераторной установки», − добавили в CNNC.
CNNC начала разработку реактора Linglong One в 2010 г., он стал первым проектом SMR, который прошел независимую оценку безопасности экспертами МАГАТЭ в 2016 г. Проект интегрированного реактора с водой под давлением (PWR) был завершен в 2014 г., и был определен в качестве ключевого проекта в 12-м пятилетнем плане Китая. Проект, включающий 57 тепловыделяющие сборки (ТВС) и встроенные парогенераторы, был разработан на базе более крупного реактора PWR ACP1000. Он заключает в себе пассивные функции безопасности и может быть размещен под землей.
На площадке АЭС «Чанцзян» уже размещено два действующих энергоблока CNP600, строительство еще двух энергоблоков Hualong One началось в марте и декабре 2021 г., ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 г.
Испытания с имитацией условий по температуре и давлению, которым подвержены системы реактора во время нормальной эксплуатации, были завершены на энергоблоке № 1 АЭС «Тайпинлин». Указанный энергоблок является первым из шести энергоблоков с реактором Hualong One, которые запланированы к строительству на площадке в китайской провинции Гуандун.
«15 сентября в 10:00 утра на энергоблоке № 1 АЭС «Тайпинлин» компании ChinaGeneralNuclear (CGN) было завершено дренирование первого контура, ознаменовав собой успешное завершение горячих функциональных испытаний энергоблока», − сообщили в CGN.
Горячие функциональные испытания включают повышение температуры системы охлаждения реактора и проведение комплексных испытаний для проверки работоспособности контуров теплоносителя и систем безопасности. Такие испытания проводятся перед загрузкой ядерного топлива с целью смоделировать тепловые условия работы электростанции и подтвердить соответствие функционирования оборудования и систем ядерного острова, а также остального станционного оборудования проектным требованиям.
Холодные функциональные испытания, которые проводятся для подтверждения того, что компоненты и системы, важные для безопасности, правильно установлены и готовы к работе в холодном состоянии, были ранее завершены на энергоблоке. Основная цель этих испытаний, которые ознаменовали собой событие, когда системы реактора впервые эксплуатировались вместе со вспомогательными системами, заключалась в проверке герметичности первого контура.
В конечном итоге АЭС «Тайпинлин» будет состоять из шести реакторов Hualong One. Строительство первого и второго энергоблоков началось в 2019 и 2020 гг., соответственно. Строительство второй очереди АЭС − энергоблоков № 3 и 4 − было одобрено Госсоветом Китая 29 декабря 2023 г.