Утвержден проект сноса АЭС «Сайзвел A»

Служба восстановления ядерных объектов Великобритании (NRS) получила согласие на снос турбинного зала и примыкающего электрооборудования на площадке АЭС «Сайзвел A».

Алан Камминг, главный специалист по обеспечению гарантий и эффективности Управления по выводу из эксплуатации ядерных установок, сообщил, что вывод из эксплуатации позволит высвободить землю, которая затем может быть повторно использована на пользу местному сообществу.

«Мы начали вывозить все лишнее оборудование из турбинного зала в прошлом году и рассчитываем завершить этот процесс в августе, когда подготовим здание к этапу демонтажа. При строгом соблюдении мер безопасности было извлечено более
5 500 т металла. Отходы были переработаны для реализации на рынке металлов и, как ожидается, принесут доход в размере от 3 до 4,5 млн фунтов стерлингов ($3,8-5,8 млн)»
.

Партнер по цепочке поставок группы компаний Erith приступил к работе в качестве основного подрядчика в июле 2022 г., основываясь на предыдущем опыте NRS по сносу турбинных залов. «Мы провели обширные вспомогательные работы, чтобы подготовиться к началу сноса в августе», − сказала Эшли Нотман, руководитель проекта группы компаний Erith.

«К ним относятся снятие строительных лесов и вывоз опасных материалов, а также снятие основных элементов с механических/электрических генерирующих установок и оборудования. Мы работали в тесном сотрудничестве с NRS и Управлением по ядерному регулированию, чтобы предоставить обоснование, позволяющее выполнить целевой специализированный взрывной снос и ослабить большие бетонные основания, на которых располагались турбины. Это помогло при выполнении общей программы работ, позволив сократить продолжительность традиционных механических методов сноса примерно на 40 %, а также уменьшить шумовое загрязнение».

Процесс включал:

  • 25 000 рабочих часов для очистки всех участков от асбеста для обеспечения безопасной рабочей среды;
  • 45 000 рабочих часов для удаления 8 000 платформ строительных лесов, креплений и труб;
  • 2 498 т металла, извлеченного и переработанного из двух турбин в 2023–2024 гг.;
  • снятие 35,6 миль кабелей.

Два газоохлаждаемых реактора Magnox мощностью 210 МВт(э) были остановлены 31 декабря 2006 г. после 40 лет производства низкоуглеродной электроэнергии. В период с 2009 по 2015 гг. топливо было извлечено из реакторов и помещено в бассейны выдержки ОЯТ на площадке перед упаковкой в транспортные контейнеры для отправки на переработку в комплекс «Селлафилд».

Новости Nuclear Engineering International, 20.08.2024

Ключевое событие по выводу из эксплуатации реактора на площадке в Оук-Ридже

Нижняя часть корпуса исследовательского реактора на площадке в Оук-Ридже была извлечена и помещена в контейнер для последующей транспортировки и захоронения. Реактор использовался с 1958 г. для производства изотопов и операций по облучению и был окончательно остановлен в июле 1987 г.

UCOR − партнерство Amentum, Jacobs и Honeywell, работающее по контракту с подразделением Оук-Ридж Управления по природопользованию Министерства энергетики США (DOE), извлекло верхнюю часть корпуса реактора высотой 32 фута (9,8 м) в ноябре прошлого года.

С тех пор рабочие сосредоточились на фильтрации и сливе воды из бассейна реактора, чтобы получить доступ к облученным материалам и подготовиться к извлечению нижней части корпуса реактора. Строгие меры безопасности были приняты вследствие высоких мощностей доз облучения, и эти мощности увеличивались по мере того, как тысячи галлонов воды в бассейне перекачивались в резервуары за пределами объекта, что снизило эффективность защитного барьера между радиоактивными материалами и рабочими.

Рабочие удалили 127 000 галлонов (480 м3) воды и осадка, чтобы получить доступ к нижней части корпуса реактора, который был размещен на дне бассейна. Они также извлекли первичную защиту основания из свинцовых кирпичей, которая окружала бассейн. Двадцать членов команды погрузили в контейнеры 157 000 радиоактивно загрязненных кирпичей.

После этого рабочие использовали 72-дюймовую (1,8-метровую) алмазную проволочную пилу, чтобы разрезать по месту оставшиеся детали, которые удерживали нижнюю часть корпуса реактора на дне реакторного бассейна. 20-тонный мостовой кран использовался для поднятия указанного оборудования и погрузки в защитный контейнер весом 32 000 фунтов (14,5 т), чтобы впоследствии отправить его на захоронение за пределами площадки.

В DOE отметили, что извлечение корпуса реактора стало первым шагом перед подготовкой оставшейся части объекта, известного под названием здание 3042, к предстоящему сносу.

Следующие шаги, связанные с подготовкой реактора к демонтажу, заключаются в изоляции и дезактивации 6 000 футов (1 830 м) трубопроводов. Рабочие также закончат опорожнение и выполнят герметизацию бассейна глубиной 25 футов (7,6 м) закрепляющим составом, чтобы уменьшить распространение загрязнения во время сноса.

World Nuclear News, 15.08.2024

NRC одобрила продление срока эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Норт Анна» на 20 лет

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) продлила лицензии на эксплуатацию энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Норт Анна» еще на 20 лет, увеличив срок их службы до прогнозируемых 80 лет.

Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Норт Анна» представляют собой реакторы с водой под давлением мощностью 944 МВт(э), которые были введены в коммерческую эксплуатацию в 1978 и 1980 гг. Первоначальный срок их службы составлял 40 лет, в 2003 г. он был продлен на 20 лет. С обновленной лицензией они проработают до 2058 и 2060 гг., соответственно.

Заявка от Virginia Electric and Power Co, дочерней компании Dominion Energy, в отношении АЭС в округе Луиза, штат Вирджиния, потребовала подготовки отчета об оценке безопасности, который был выпущен в январе 2022 г., и предоставления заявления о воздействии на окружающую среду в июле этого года, после чего Совет по атомной безопасности и лицензированию NRC пришел к заключению, что «для выдачи разрешения не осталось спорных вопросов».

Это значит, что теперь, с учетом этих двух реакторов на площадке АЭС «Норт Анна», 8 энергоблоков получили лицензии на продление эксплуатации до 80 лет, при этом NRC в настоящее время рассматривает еще 7 заявок.

Ответственный за обеспечение ядерной безопасности представитель компании Dominion Energy Эрик Карр сказал: «Более 50 лет атомная энергетика оставалась самой надежной рабочей лошадкой нашего парка и крупнейшим источником безуглеродной энергии в Вирджинии. АЭС «Норт Анна» работает круглосуточно и производит надежную, чистую энергию, которая ежедневно снабжает электроэнергией дома и бизнес наших граждан. С этим 20-летним продлением наши граждане могут продолжать рассчитывать на производство АЭС «Норт Анна» надежной, безуглеродной электроэнергии для следующих поколений».

World Nuclear News, 29.08.2024

Перезапуск энергоблока № 3 АЭС «Богунице» после возгорания турбины

Энергоблок № 3 второй очереди словацкой АЭС «Ясловске-Богунице» теперь работает на полную мощность после того, как на одной из турбин произошло возгорание паров масла. Сотрудники потушили пожар ручным огнетушителем, и ядерная безопасность не была поставлена под угрозу, как сообщило Управление по ядерному регулированию на своей веб-странице. Турбогенератор № 31 был остановлен после обнаружения локального источника дыма. В дальнейшем мощность реактора была снижена автоматическим регулятором до 52 % от номинальной мощности, и энергоблок продолжил работу с одним турбогенератором.

Энергоблок только недавно возобновил работу после останова на проведение планового технического обслуживания и перегрузку. Словацкая энергетическая компания Slovenské Elektrárne заявила, что во время останова было выполнено 27 инвестиционных проектов, нацеленных на дальнейшее повышение безопасности. Они включали очистку корпуса реактора, комплексное испытание на прочность герметичной зоны и ремонт основных комплектующих. В то же время было завершено плановое техническое обслуживание второй из трех резервных аварийных систем безопасности; модернизация главных циркуляционных насосов и проверка циркуляционных трубопроводов. Рабочие также заменили трубки конденсаторов главных турбогенераторов и размыкатели, а также системы электрозащиты линии 400 кВ.

В настоящее время в Словакии в эксплуатации находятся пять атомных энергоблоков: два в Ясловске-Богунице и три на АЭС «Моховце» − реакторы ВВЭР-440.

Новости Nuclear Engineering International, 27.08.2024

Регулировка турбины помогла избавиться от вибрации на АЭС «Темелин»

В Чешской государственной энергетической компании (ČEZ) сообщили о проведении небольшой регулировки турбины на энергоблоке № 2 АЭС «Темелин», которая оказалась полезной, и энергетики теперь планируют выполнить аналогичную работу в отношении энергоблока № 1.

Небольшая регулировка турбинного подшипника позволила избавиться от вибраций, которые наблюдались в течение некоторого времени в июле. Регулировки подшипника всего лишь на девять сотых миллиметра оказалось достаточно, чтобы предотвратить повторные случаи увеличения вибрации, которые стали причиной снижения операторами производства электроэнергии на энергоблоке № 2 АЭС «Темелин» в июле.

Работы на энергоблоке № 1 начнутся 27 августа. «Мы не хотим ждать планового останова для проведения ремонта в следующем году, поэтому мы будем использовать летний период, когда обычно увеличивается производство энергии от возобновляемых источников, − сказал Богдан Зронек, член правления ČEZ и директор отдела атомной энергетики. – Срочности никакой нет, но с точки зрения эксплуатации и экономической целесообразности следует выполнить эту регулировку».

Работы на турбине должны быть завершены к началу учебного года. По словам техников, регулировка и небольшое изменение в подшипнике турбины, позволяющие ему смещаться в случае изменения температуры, занимают всего несколько часов.

Турбоагрегаты на АЭС «Темелин» являются крупнейшими установками подобного вида в Чешской Республике. Общая длина одного компонента высокого давления, трех компонентов низкого давления и генератора составляет 65 м. Вес превышает 2 000 т, а окружная скорость самых длинных лопастей в два раза превышает скорость звука. После нагрева до рабочей температуры размеры установки увеличиваются примерно на 3 см, при этом она должна оставаться полностью герметичной. Именно поэтому в установках такого вида существует возможность осевого смещения. Эксперты ČEZ выполняют регулировку совместно с поставщиком турбин Škoda Doosan Power из Пльзени.

Новости Nuclear Engineering International, 22.08.2024

Этап модернизации энергоблока № 3 АЭС «Брюс» завершен в рекордные сроки

Благодаря опыту, полученному в ходе реализации предыдущих проектов, серия работ по извлечению компонентов реактора на энергоблоке № 3 АЭС «Брюс» была завершена досрочно с учетом демонтажа труб каландра, установив новый рекорд по модернизации реактора Candu.

Энергоблок № 3 АЭС «Брюс» является вторым энергоблоком, на котором следует выполнить замену основных компонентов (MCR). Процесс охватывает извлечение и замену ключевых компонентов реактора, включая парогенераторы, трубопроводы под давлением, трубы каландра и питающие трубопроводы, что позволит продлить срок службы реактора на 30-35 лет. В общей сложности на площадке АЭС «Брюс» в Онтарио предстоит выполнить модернизацию шести энергоблоков: первым энергоблоком, прошедшим процесс модернизации, стал энергоблок № 6 АЭС «Брюс», который вернулся в коммерческую эксплуатацию в сентябре прошлого года.

Энергоблок № 3 был отключен для проведения MCR в марте 2023 г. Извлечение питательных трубопроводов, напорных труб, труб каландра и других внутренних компонентов заняло девять месяцев, работы были выполнены командой по проекту MCR совместно с партнерами-поставщиками Shoreline Power Group (совместное предприятие Aecon, AtkinsRéalis и United Engineers & Constructors) и ATS Industrial Automation. Извлечение 480 труб каландра − сварных по шву труб, которые пронизывают цилиндрический корпус реактора и содержат в себе напорные трубы с топливом и теплоносителем, − был завершен 26 июля, т. е. на 11 дней раньше запланированного срока.

Использование опыта специалистов и инноваций, в основе которых лежали извлеченные уроки и технологический прогресс, привело к тому, что серия работ по извлечению была завершена в более сжатые сроки, чем те же работы, выполненные в рамках MCR для энергоблока № 6.

Слесари-ремонтники, специалисты по реактору и электрики предприятия Shoreline теперь приступят к вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию первой в своем роде шестиосной роботизированной инструментальной системы для проведения инспекций и монтажных работ по реактору, включая замену 960 питательных трубопроводов и 480 топливных каналов, а также труб каландра. Автоматизированные инструментальные системы, большинство из которых были разработаны, испытаны и изготовлены компанией ATS Industrial Automation, будут использоваться для очистки и инспекции тысяч компонентов с обеих сторон реактора.

World Nuclear News, 21.08.2024

Проект решения VATESI представлен общественности для ознакомления

16 августа 2024 г. Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (VATESI) завершила оценку заявки Игналинской атомной электростанции на получение лицензии на проведение работ по выводу из эксплуатации энергоблоков Игналинской АЭС и установок по обращению с радиоактивными отходами (РАО).

В ходе рассмотрения заявки была проведена оценка документации, подтверждающей безопасность работ по выводу из эксплуатации, а также соответствие требованиям ядерной, радиационной и физической безопасности, предъявляемым к этим работам.

После получения лицензии Игналинская АЭС продолжит демонтаж загрязненного радионуклидами оборудования с первого и второго энергоблоков, обращение с РАО, образующимися при выводе из с эксплуатации, и снос ненужных сооружений на площадке. Также будет продолжено обращение с РАО, образующимися при выводе из эксплуатации. Твердые РАО будут удаляться из хранилищ, построенных в начале эксплуатации станции, подвергаться предварительной обработке и передаваться в другие пункты обращения с РАО. После освобождения хранилищ их конструкции будут снесены, а установки извлечения и предварительной обработки демонтированы. Жидкие РАО будут извлечены из резервуаров-хранилищ и зацементированы. После освобождения хранилищ они будут очищены, а установки по переработке отходов также будут демонтированы.

В соответствии с действующим законодательством, после получения лицензии VATESI на проведение работ по выводу из эксплуатации, непосредственные работы по выводу из эксплуатации энергоблоков Игналинской АЭС могут быть начаты только после того, как будет обоснована безопасность этих работ в рамках реализации проектов дезактивации и демонтажа, а также получены соответствующие отчеты по анализу безопасности.

Игналинская АЭС, 19.08.2024

Энергоблок № 4 АЭС «Какрапар» выходит на полную мощность

Второй индийский реактор собственной разработки мощностью 700 МВт(э) в настоящее время работает на полную мощность на АЭС «Какрапар» (KAPS) в индийском штате Гуджарат. В корпорации Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) сообщили, что до достижения полной мощности энергоблок № 4 KAPS работал на мощности 90 %.

«Работа энергоблока № 4 KAPS на полной мощности после бесперебойной работы на полной мощности его энергоблока-двойника № 3 KAPS демонстрирует высокое качество первого в своем роде проекта тяжеловодного реактора под давлением (PHWR) собственной разработки мощностью 700 МВт(э)», − сообщили в NPCIL.

Физический пуск энергоблока № 4 KAPS состоялся в декабре 2023 г., он был введен в коммерческую эксплуатацию 31 марта. Уровень мощности энергоблока начали повышать после получения разрешения от регулирующего органа − Совета по регулированию атомной энергии (AERB).

В настоящее время Индия строит еще 14 реакторов мощностью 700 МВт(э) по тому же проекту, которые, как ожидается, начнут постепенно вводить в эксплуатацию к 2031−2032 гг.

В настоящее время NPCIL эксплуатирует парк из 24 реакторов общей мощностью 8 180 МВт(э) и занимается строительством восьми энергоблоков мощностью 6 800 МВт(э). Кроме того, в предпроектной стадии находятся еще 10 реакторов общей мощностью 7 000 МВт(э). Ожидается, что они будут развертываться постепенно, в результате чего установленная мощность атомно-энергетической отрасли достигнет 22 480 МВт(э) к 2031−2032 гг., дополнительно проинформировали в NPCIL.

Nuclear Engineering International, 23.08.2024

На энергоблоке № 2 АЭС «Санао» установили корпус реактора

Компания CGN Cangnan Nuclear Power оповестила об установке корпуса реактора в здании реактора энергоблока № 2 АЭС «Санао» в китайской провинции Чжэцзян.

Корпус, изготовленный компанией Shanghai Electric Nuclear Power Equipment Company Limited, был отправлен из Шанхая 30 июля и прибыл на площадку АЭС «Санао» 2 августа после четырех дней транспортировки по морю. После двухдневной подготовки канала и других сопутствующих работ, 4 августа на причале были проведены работы по разгрузке и перегрузке корпуса реактора.

«17 августа, после инспекции при распаковке, транспортировки по месту, подъема на платформу высотой 17,5 м, внутреннего осмотра контейнера, операций по перевороту и перемещению, корпус реактора энергоблока № 2 был успешно установлен на проектное место в рамках проекта строительства объекта ядерной энергетики АЭС «Санао», − сообщили в CGN. − Весь процесс занял 14 дней, при этом монтаж основного оборудования энергоблока № 2 был выведен на новый этап и заложил прочный фундамент для последующих работ по сварке главных трубопроводов, установке главных насосов и т. д.».

По сообщению CGN, корпус реактора под давлением весит около 300 т и является «сердцем» АЭС. Корпус реактора является основным элементом для фиксации и опоры внутрикорпусных устройств, обеспечивая опорную конструкцию для размещения ТВС в активной зоне на определенном расстоянии, и ограничивая ядерную реакцию внутри корпуса.

Энергоблок № 2 АЭС «Санао» − второй из шести реакторов с водой под давлением по китайскому проекту HPR1000 (Hualong One), запланированных к строительству на площадке.

Планируется, что энергоблоки № 1 и 2 начнут поставлять электроэнергию в 2026 и 2027 гг., соответственно.

АЭС «Санао» является первым атомно-энергетическим проектом в районе дельты р. Янцзы в Китае, который использует конструкцию реактора Hualong One.

World Nuclear News, 20.08.2024

Индия планирует развертывание более 40 малых модульных реакторов к 2032 г.

Департамент по атомной энергии Индии (DAE) осуществляет сотрудничество с компанией Tata Consulting Engineers с целью перепроектирования разработанных собственными силами тяжеловодных реакторов под давлением (PHWR) мощностью 220 МВт(э) в малые модульные реакторы (SMR) под названием Bharat. Генеральный директор Tata Consulting Engineers Амит Шарма сообщил, что в качестве основы планируется «использовать существующий проект PHWR, переконфигурировав и перепроектировав его так, чтобы получился модульный, масштабируемый и ориентированный на безопасность проект в соответствии со стандартами, принятыми после аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи». Компания ставит перед собой цель ввести в эксплуатацию 40−50 реакторов в течение 7−8 лет.

Министр финансов Нирмала Ситхараман в своем июльском союзном бюджете объявила, что Центр будет сотрудничать с частным сектором по созданию малых реакторов Bharat и проведению научно-исследовательской деятельности в отношении SMR.

Инженеры намерены перепроектировать PHWR, используя передовые платформы 3D-проектирования, которые еще не были доступны четыре десятилетия назад, когда эти реакторы были впервые разработаны. Корпорация Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) к настоящему времени ввела в эксплуатацию 16 реакторов PHWR мощностью 220 МВт(э): два реактора PHWR по 540 МВт(э) и два PHWR по 700 МВт(э). Проекты строительства дополнительных 14 PHWR мощностью 700 МВт(э) в настоящий момент находятся на различных этапах реализации и будут введены в эксплуатацию постепенно к марту 2032 г.

Компания Tata Consulting Engineers работает над различными энергетическими проектами и занимает долю 85 % на рынке услуг в области атомной энергетики. Она уже в течение многих лет сотрудничает с DAE.

Новости Nuclear Engineering International, 28.08.2024

Кения планирует строительство первой АЭС к 2034 г.

Первый секретарь кабинета министров Кении (должность, эквивалентная премьер-министру) Мусалия Мудавади заявил, что Кения планирует построить к 2034 г. свою первую АЭС, которая будет расположена на побережье Индийского океана. Он добавил, что помимо АЭС, к началу 2030-х гг. ожидается введение в эксплуатацию исследовательского реактора. Кенийские СМИ оценивают стоимость АЭС мощностью 1 000 МВт(э) в KES500 млрд ($3,8 млрд).

Проект, реализация которого начнется в 2027 г., нацелен на увеличение энергетических мощностей Кении, сокращение выбросов CO2 и создание рабочих мест. Мудавади подчеркнул свою приверженность к продвижению чистой энергетики, отметив, что Кения стремится внедрить ядерные технологии в стратегию устойчивого развития энергетической отрасли.

После встречи с генеральным директором Агентства по ядерной энергии (NEA) Уильямом Д. Магвудом IV он сказал: «Кения выполняет свои обязательства, занимая лидирующее положение в области производства чистой энергии и развития ядерных технологий в рамках стратегии устойчивого развития энергетической отрасли», − сказал Мудавади.

Обсуждение в ходе встречи было сосредоточено на содействии развитию ядерных технологий как части стратегии устойчивого развития энергетической отрасли Кении, которая согласуется с целями руководства NEA по включению атомной энергетики в «чистый» энергетический баланс страны. Ключевые области включают развертывание технологии малых модульных реакторов, увеличение исследований и создание институционной устойчивости.

Мудавади сказал, что правительство стремится укрепить свое партнерство с NEA. «По мере продвижения к намеченной цели это сотрудничество будет играть жизненно важную роль в успешной реализации нашей ядерно-энергетической программы, способствуя процветанию и устойчивости страны».

Новости Nuclear Engineering International, 28.08.2024

Мероприятие в Астане завершило общественные обсуждения планов Казахстана в области атомной энергетики

Последнее из серии публичных слушаний по строительству АЭС в Казахстане прошло в столице страны Астане в преддверии референдума, который, как ожидается, будет проведен в конце этого года.

Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана и уже давно рассматривает возможность расширения ядерных мощностей своего генерирующего комплекса. В сентябре прошлого года президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем послании заявил, что референдум по этому вопросу состоится в этом году. Дату референдума еще предстоит назначить указом президента, но Токаев в июне подтвердил, что событие состоится осенью этого года.

Казахстанское законодательство в области атомной энергетики требует проведения общественных обсуждений и получения согласия местного населения на строительство АЭС, и мероприятие в Астане стало последним в серии подобных обсуждений, которые прошли во всех регионах страны, сообщили в Минэнерго.

Казахстан не только является крупным производителем урана, но и имеет опыт работы в атомной энергетике. Российский реактор на быстрых нейтронах БН-350 с натриевым охлаждением эксплуатировался недалеко от Актау в течение 26 лет, вплоть до 1999 г., вырабатывая электроэнергию и опресняя воду. В Казахстане активно ведутся ядерные исследования и разработки, а также размещено несколько исследовательских реакторов. Тимур Жантикин, директор ОАО «Казахстанские атомные электростанции» (КАЭС), которое было назначено владельцем/оператором будущей станции, сообщил в ходе встречи, что около 600 казахстанских специалистов в настоящее время принимают участие в строительстве АЭС в Турции, в то время как команда Казахстана уже привлекалась к строительству ядерного реактора БН-800 в России.

Несмотря на то, что для реализации проекта потребуется положительный результат референдума, Казахстан ведет подготовку к возможной программе развития атомно-энергетической отрасли, чтобы уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива, диверсифицировать энергетический баланс страны и через некоторое время сократить выбросы CO2. В 2018 году КАЭС была проведена работа по созданию технико-экономического обоснования, которая позволила определить необходимость в атомной энергии, выбрать место для строительства атомной электростанции и рассчитать ее предполагаемую мощность.

Планируется, что первая АЭС будет крупным реактором, но есть также варианты использования небольших модульных реакторов взамен выбывающих в ближайшие годы угольных электростанций. Цель правительства состоит в том, чтобы к 2035 г. на атомную энергетику приходилось 5 % от всей электроэнергии, производимой в стране.

World Nuclear News, 22.08.2024

Китай одобрил строительство 11 новых реакторов

Государственный совет Китая одобрил реализацию пяти ядерно-энергетических проектов – первой очереди АЭС «Сюйвэй», первой очереди АЭС «Люфэн», первой очереди АЭС «Чжаоюань», второй очереди АЭС «Санао» и первой очереди АЭС «Байлун» − включающих в общей сложности 11 реакторов.

В Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) сообщили, что первая очередь принадлежащей ей АЭС «Сюйвэй» в проекте Цзянсу станет «первой в мире площадкой, где будут размещены высокотемпературный газоохлаждаемый реактор и реакторы с водой под давлением». АЭС будет в основном поставлять промышленное отопление в дополнение к электричеству. В рамках проекта планируется построить два водо-водяных реактора Hualong One и один высокотемпературный газоохлаждаемый реактор. Проект будет оснащен паровой теплообменной станцией, которая впервые обеспечит режим работы от тепла к электричеству.

Опресненная вода будет нагреваться паром первого контура от установок Hualong One для подготовки насыщенного пара, а пар первого контура высокотемпературного газоохлаждаемого реактора будет использоваться для нагрева насыщенного пара во второй раз.

Компании, контролируемые China General Nuclear (CGN), получили разрешение на строительство двух реакторов Hualong One в качестве энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Чжаоюань» в провинции Шаньдун; два реактора CAP1000 в качестве энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Люфэн» в провинции Гуандун; и два реактора Hualong One в качестве энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Санао» в провинции Чжэцзян. В компании отметили, что первая очередь АЭС «Чжаоюань» «стала первым ядерно-энергетическим проектом группы в Шаньдуне и ее десятой ядерно-энергетической базой».

Кроме того, Государственная энергетическая инвестиционная корпорация (SPIC) получила одобрение на строительство двух реакторов с водой под давлением CAP1000 в качестве первой очереди АЭС «Байлун». Инвестиции в размере около ¥40 млрд ($5,6 млрд) запланированы для строительства обоих блоков, которое, как ожидается, продлится в течение 56 месяцев. В компании отметили, что это первая АЭС, разработанная SPIC в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Четыре реактора CAP1400 также планируется возвести на площадке на более поздних этапах.

С 2019 по 2023 гг. годовое количество новых реакторов, утвержденных для строительства в Китае, составляло 6, 4, 5, 10 и 10, соответственно, «демонстрируя общий позитивный, безопасный и упорядоченный импульс развития», сообщили в государственной компании China Energy News.

Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, Китай в настоящее время располагает 56 действующими реакторами общей мощностью 54,3 ГВт. Еще 30 реакторов общей мощностью 32,5 ГВт находятся в процессе строительства.

World Nuclear News, 21.08.2024

Одобрен перезапуск АЭС «Касивадзаки-Карива»

Мэр г. Касивадзаки в японской префектуре Ниигата сообщил о своей готовности одобрить перезапуск двух реакторов (энергоблоков № 6 и 7) на площадке АЭС «Касивадзаки-Карива». «Достигнут этап, когда мы можем принять возможный запрос на возобновление работы АЭС», − сказал Масахиро Сакураи во время встречи с президентом компании Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) Томоаки Кобаякава.

По сообщению информационного агентства Jiji press, в ходе встречи Кобаякава официально сообщил мэру о планах компании TEPCO принять решение о возможном выводе из эксплуатации части энергоблоков АЭС «Касивадзаки-Карива»
(№ 1−5) через два года после перезапуска энергоблоков № 6 и 7.

Несмотря на то, что АЭС «Касивадзаки-Карива» не пострадала от землетрясения и цунами в марте 2011 г., все семь реакторов АЭС были отключены на два-три года после землетрясения Ниигата-Чуэцу в начале 2007 г., которое нанесло ущерб указанной площадке. С тех пор были выполнены работы по улучшению сейсмостойкости АЭС.

В сентябре 2013 г. компания TEPCO подала заявку в Управление по ядерному регулированию (NRA) на утверждение своего плана проекта и строительства энергоблоков № 6 и 7 АЭС «Касивадзаки-Карива» (усовершенствованные реакторы с кипящей водой мощностью 1 356 МВт(э). Это были первые японские реакторы с кипящей водой, которые рассматривались для перезапуска после того, как все реакторы Японии были остановлены после катастрофы на АЭС «Фукусима-Дайичи» в 2011 г.

Управление NRA провело обзор безопасности двух энергоблоков в 2017 г., но нарушения в области обеспечения физической безопасности и проблемы с завершением модернизации в целях обеспечения безопасности привели к целому ряду задержек. В апреле 2021 г. NRA запретило транспортировку или загрузку в реактор топлива, хранящегося на площадке АЭС, из-за недостаточных контртеррористических мер, призвав TEPCO выполнить программу корректирующих действий. В январе 2024 г. в NRA подтвердили, что указанные меры были приняты, и подготовка к перезапуску продолжилась.

В плане TEPCO на 2019 г., представленном г. Касивадзаки, компания обязалась предпринять шаги, включая возможный вывод из эксплуатации хотя бы одного из реакторов АЭС в течение пяти лет после перезапуска энергоблоков № 6 и 7. Представители TEPCO надеются, что предложение вывести из эксплуатации еще несколько реакторов раньше, чем планировалось, поможет компании заручиться местной поддержкой для перезапуска энергоблоков № 6 и 7.

Новости Nuclear Engineering International, 28.08.2024

Эсватини создает основу для развития ядерно-энергетической программы

Министерство энергетики и природных ресурсов африканской страны, не имеющей выхода к морю, выступило с инициативой по достижению устойчивого развития путем использования возможностей ядерных технологий в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение и энергетическое планирование.

Рамочная энергетическая программа страны (CPF), разработанная при поддержке МАГАТЭ, является стратегическим документом, в котором изложены приоритеты Эсватини на 2024−2029 гг. с особым акцентом на применение ядерных технологий в целях социального и экономического развития посредством эффективного внедрения ядерных технологий в существующие планы и инициативы развития государства.

Приступив к внедрению CPF в начале этого месяца, министр природных ресурсов и энергетики Эсватини принц Лонхохела Дламини сказал, что внедряемая программа тесно согласуется с Национальным планом развития страны и Основой взаимодействия с Организацией Объединенных Наций в области устойчивого развития, уделив особое внимание пяти ключевым областям, где ядерные технологии могут быть использованы в целях содействия в достижении национальных приоритетов. Эти области включают: ядерную и радиационную безопасность; укрепление продовольственной безопасности; улучшение медицинского обслуживания; оптимизацию водных ресурсов и энергетическое планирование в целях оказания поддержки при разработке комплексной энергетической стратегии, в которой атомная энергетика используется в качестве жизнеспособного и устойчивого источника энергии.

«CPF представляет собой дорожную карту для использования ядерных технологий таким образом, чтобы оказывать поддержку в достижении наших национальных приоритетов и способствовать социально-экономическому развитию нашей страны. Мы рады работать с МАГАТЭ над реализацией указанных приоритетов», − сообщил министр.

World Nuclear News, 21.08.2024

МАГАТЭ опубликовало данные по атомной энергетике за 2023 г.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало ежегодный выпуск с информацией об атомно-энергетической отрасли и показало наглядное представление о технологии получения чистой энергии, которая ожидает достижения нового глобального консенсуса по ускорению ее развертывания.

Отчеты «Ядерные энергетические реакторы в мире» и «Опыт эксплуатации атомных электростанций в государствах-членах» были представлены, соответственно, в 44-м и 55-м выпусках издаваемых серий. Они основаны на данных, которые были переданы МАГАТЭ официально назначенными национальными информационными источниками, и хранятся в базе данных Информационной системы МАГАТЭ по энергетическим реакторам (PRIS).

Серия справочных данных МАГАТЭ № 2 «Ядерные энергетические реакторы в мире» содержит сводные данные о последних спецификациях и характеристиках ядерных реакторов в государствах-членах МАГАТЭ, а также технические данные о реакторах, которые либо планируются, либо находятся на этапе строительства, эксплуатации, либо были остановлены или выведены из эксплуатации, включая данные вплоть до конца 2023 г.

«Опыт эксплуатации атомных электростанций в государствах-членах» − иногда называемый отчетом OPEX − является прямым результатом PRIS и включает в себя ежегодные данные об эффективности, информацию о простоях и статистическую информацию о производстве электроэнергии и общей эффективности отдельных АЭС, которые находились в работе в 2023 г., а также обзор об эффективности АЭС в течение срока службы и цифры, иллюстрирующие мировые показатели атомно-энергетической отрасли.

Согласно указанным отчетам, производство электроэнергии на АЭС в 2023 г. выросло на 2,6 %, по сравнению с 2022 г., при этом атомная энергетика производит почти 10 % от всей производимой в мире электроэнергии и четверть от всей низкоуглеродной электроэнергии. США остаются крупнейшим в мире производителем атомной электроэнергии, за ними следуют Китай и Франция, в то время как Китай продолжает сохранять лидерство по количеству новых возводимых объектов.

Оба отчета − «Ядерные энергетические реакторы в мире» и «Опыт эксплуатации атомных электростанций в государствах-членах» − доступны на веб-сайте МАГАТЭ.

World Nuclear News, 21.08.2024

Компания Holtec модернизирует систему охлаждения АЭС «Палисадес»

Новый комплект теплообменников, предназначенный для борьбы с прогнозируемым повышением температуры озера Мичиган, будет установлен в течение следующих 12 месяцев для оказания содействия повторному запуску АЭС в штате Мичиган.

По сообщению компании Holtec, АЭС «Палисадес» производит забор охлаждающей воды из озера, но глобальное потепление влияет на то, что температура всего озера, как и остальных мировых водоемов, повышается и, как ожидается, будет продолжать расти в ближайшие десятилетия в течение всего прогнозируемого срока службы АЭС.

Чтобы соответствовать прогнозируемому повышению температуры воды, новый энергоблок должен иметь более чем в два раза большую площадь поверхности теплообмена, чем существующий энергоблок, но занимать при этом то же пространство, что создало проблемы для разработчиков системы.

«Это было похоже на просьбу поместить два галлона молока в тару емкостью один галлон», − сказал Эдвард Белл, директор отдела по вопросам теплообмена компании Holtec.

Инновационный проект предусматривает, что модернизация системы охлаждения потребует очень небольших строительных/конструкционных работ, что может снизить стоимость проекта более чем на 50 % по сравнению с первоначальным прогнозом, говорится в сообщении компании. Система теплообмена изготавливается на заводе Holtec в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

АЭС «Палисадес» была остановлена в 2022 г. и подлежала выводу из эксплуатации. В настоящее время Holtec работает над возвращением в строй реактора с водой под давлением мощностью 800 МВт(э), планируя повторно вывести его на мощность к концу 2025 г. Это будет первая АЭС в США, которая будет возвращена в коммерческую эксплуатацию после закрытия, и обеспечит согласно текущим планам базовую нагрузку по производству чистой электроэнергии, как минимум, до 2051 г.

World Nuclear News, 19.08.2024

Аварийно устойчивое топливо компании Westinghouse впервые лицензируется в США

Ядерный регулятор США впервые одобрил повышение предела выгорания для конструкции аварийно устойчивого топлива EnCore от компании Westinghouse, предоставив возможность для разработки более длительных и экономичных топливных циклов.

Одобрение Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) означает, что впервые в США загрузка партии ядерного топлива сможет превысить предел выгорания в 62 ГВт*сут/тU.

Работа водо-водяных реакторов в США в настоящее время основана на 18-месячных топливных циклах. Более высокое выгорание означает, что топливо может оставаться внутри реактора дольше, что приводит к более экономичной работе.

Компания Westinghouse является одним из трех поставщиков ядерного топлива в стране, работающих совместно с Министерством энергетики США (DOE) над разработкой новых видов аварийно устойчивого топлива (ATF) для реакторов США. В ATF используются новые топливные композиции и материалы оболочек твэлов, которые могут помочь улучшить экономику и производительность сегодняшних реакторов, а также обеспечить более длительное время отклика (большую резистентность. – Прим. ред.) при высоких температурах в условиях тяжелых, запроектных, аварийных ситуаций.

В основе программы Westinghouse EnCore используется покрытая хромом оболочка твэлов, загруженная топливными таблетками ADOPT (Advanced Doped Pellet Technology), которые отличаются более высокой степенью обогащения и выгорания.

Ранее в этом месяце компания объявила о производстве своих первых топливных таблеток с более высокой степенью обогащения, по сравнению с обогащением 3−5 %, которое в настоящее время присутствует в топливе коммерческих реакторов. Гранулы LEU + ADOPT, содержащие до 8 мас.% 235U, спрессованы на заводе компании по производству топлива в Спрингфилдсе (Великобритания) с использованием порошка из оксида урана более высокого обогащения, приготовленного в Национальной лаборатории Айдахо DOE, и будут изготовлены в виде первых испытательных тепловыделяющих сборок (ТВС), которые в следующем году будут отправлены обратно в США для проведения испытаний с облучением на энергоблоке № 2 АЭС «Вогтль» компании Southern Nuclear в штате Джорджия.

World Nuclear News, 19.08.2024

Выдан сертификат на транспортный контейнер OPTIMUS-H

Базирующаяся в США компания NAC International получила сертификат Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) на новую высокоэкранированную версию своей универсальной транспортной упаковочной системы OPTIMUS (OPTImal Modular Universal Shipping).

Сертификат для новой системы OPTIMUS-H был выдан после одобрения, полученного в рамках процесса лицензирования, на сертификацию Канадской комиссией по ядерной безопасности (CNSC) и соответствующую сертификацию в Австралии. Ранее NRC и CNSC сертифицировали более легкую версию системы OPTIMUS − OPTIMUS-L. Компания NAC уже развернула свой парк систем OPTIMUS в целях содействия выполнению различных североамериканских проектов по упаковке и транспортировке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Система OPTIMUS была разработана, чтобы обеспечить адаптируемую, эффективную и экономически выгодную альтернативу для кампаний по транспортировке нестандартных радиоактивных материалов, которые обычно проводились с использованием более крупных и менее эффективных транспортных контейнеров. В NAC сообщили, что обе модели OPTIMUS могут перевозить широкий спектр ОЯТ, что удовлетворяет требования к упаковке от заказчиков США и Канады, а также международных заказчиков. NAC представила общественности свою первую транспортную упаковочную систему OPTIMUS на Симпозиуме по обращению с отходами – 2020 в Фениксе. С тех пор NAC поставила 22 системы OPTIMUS-L и девять систем OPTIMUS-H в целях содействия выполнению североамериканских проектов по упаковке и транспортировке ОЯТ.

«Это знаменательное событие в процессе сертификации OPTIMUS-H в США расширяет возможности упаковки для коммерческих заказчиков и государственных программ США, которые находятся в поиске более универсальных и недорогих решений для обеспечения безопасной и эффективной транспортировки ядерных материалов, − сказал президент и исполнительный директор NAC Кент Коул. − Небольшие размеры, модульные варианты упаковки и более высокая адаптируемость транспортных упаковочных систем OPTIMUS обеспечивают экономичный выбор для транспортировки широкого спектра отходов, которые до сих пор считались бесхозными и забытыми. Обе упаковочные системы OPTIMUS-L и OPTIMUS-H в настоящее время лицензированы в США и Канаде и внедрены для коммерческого использования».

Упаковка OPTIMUS-L разработана и лицензирована для обращения с трансурановыми отходами (TRU), низкоактивными и среднеактивными твердыми отходами, отходами на основе низкообогащенного урана, топливом TRISO с низкообогащенным ураном повышенного обогащения (HALEU) и прочим низкоактивным содержимым. Модель OPTIMUS-H представляет собой высокоэкранированную версию, в основе которой используется корпус из ковкого чугуна толщиной 7 дюймов, чтобы обеспечить эффективную защиту для широкого спектра радиоактивного содержимого, включая отходы классов B и C, отходы выше класса C (GTCC), дистанционно обрабатываемые отходы TRU, ОЯТ и другие среднеактивные и высокоактивные отходы.

Обе версии L и H используют в основе одну и ту же конструкцию защитного контейнера, что позволяет применить комплексный подход к обращению с отходами, который обеспечивает проведение необходимой стандартизации для упаковки и отгрузки целого ряда материалов, которые могут быть адаптированы под каждый конкретный проект. Например, системы OPTIMUS идеально подходят для транспортировки отходов TRU между небольшими площадками и используются для оказания содействия усилиям по консолидации отходов и в целях повышения эффективности поставок на экспериментальную установку по изоляции отходов в США. В Канаде система OPTIMUS-H была внедрена с целью содействия выполнения крупной кампании по транспортировке ОЯТ реактора Candu.

Новости Nuclear Engineering International, 14.08.2024

NRC опубликовала отчет NUREG-1601 «Безопасность химических процессов на предприятиях топливного цикла» (Chemical Process Safety at Fuel Cycle Facilities)

Настоящий отчет содержит общие рекомендации по вопросам химической безопасности, относящимся к установкам топливного цикла, описывает подход, приемлемый для персонала NRC, с примерами, которые не являются исчерпывающими, для обеспечения безопасности химических процессов при безопасном хранении, обращении и переработке лицензированных ядерных материалов, а также разъясняет владельцам лицензий и заявителям общие принципы и роли безопасности химических процессов в отношении материалов, лицензированных NRC. Отчет содержит основную информацию, необходимую для правильной оценки безопасности химических процессов и описывает возможные методы выявления и оценки химической опасности, а также оценки адекватности химической безопасности предлагаемого оборудования и установок. В отчете рассматриваются примеры оборудования и методов, обычно используемых для предотвращения и (или) смягчения последствий химических инцидентов.

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1601/index.html

Теги: США