Реактор ITER готовят к проведению важнейших испытаний крионасоса термоядерного реактора

«Криоперемычка» оснащена «чудо-фланцем», который позволит легко вставлять и вынимать ее при каждом испытании нового крионасоса (предоставлена ITER).

Перед поставкой на строящийся во Франции международный термоядерный экспериментальный реактор (ITER), крионасосы для вакуумной камеры и криостата проходят серию комплексных заводских приемочных испытаний. Целью ITER является работа на мощности 500 МВт (в течение не менее 400 с непрерывной работы) при 50 МВт потребляемой мощности от нагрева плазмы. В строительстве ITER, которое началось в 2010 г., принимают участие 33 страны, многие из которых ведут взаимодействие через свои национальные агентства.

Однако заводских испытаний недостаточно, чтобы гарантировать, что эти сложнейшие компоненты, рассчитанные на работу при температурах от 4,5 К (минус 277 °C) до 200 °C, будут работать так, как ожидается. Чтобы устранить все неопределенности, в криоустановке ITER был создан испытательный комплекс, позволяющий тестировать каждый насос в целом диапазоне рабочих температур и сценариев перекачки. В июне была установлена «криоперемычка», соединяющая испытательный комплекс с блоком распределения жидкостей криоустановки.

«Криоперемычка» оснащена фланцем, который позволит легко вставлять и вынимать ее при каждом испытании нового крионасоса. «Криоперемычка — это не просто трубка и фланец, − поясняет Алессандра Ианнетти, руководитель группы по проекту вакуумной системы ITER. — Это сложный компонент, который транспортирует гелий при температуре внешнего пространства, обеспечивая при этом минимальные тепловые потери. Он оснащен «чудо-фланцем», называемым «муфтой Джонстона», который позволит легко вставлять и вынимать его каждый раз, когда мы будем испытывать новый крионасос».

Крионасос, который пройдет первый этап холодных испытаний, является опытным компонентом, который не будет установлен в ITER. Однако тщательно протестировав его в холодном состоянии, команда специалистов по вакууму сможет улучшить процедуры, которые будут применяться к реальным крионасосам для вала и криостата. Испытания позволят проверить насос в рабочих условиях, чего еще не было сделано.

Крионасосы будут включаться периодически, точно имитируя работу во время реальной эксплуатации, проходя через все возможные температурные ступени от 4 К (минус 269 °C) до 300 К (температура окружающей среды), при этом каждая ступень будет соответствовать захвату определенных молекул газа. Еще более высокая температура − до 470 K (200 °C) потребуется для этапов глубокой очистки при проведении технического обслуживания.

Будут ли испытаны все восемь крионасосов, пока не решено. Решение будет частично зависеть от готовности криогенной распределительной системы, которая будет частично задействована в связи с испытаниями катушек тороидального поля установки. Холодные испытания крионасоса ITER — это процедура длительностью от двух до трех месяцев. Поскольку комплексный ввод криоустановки в эксплуатацию должен начаться в начале следующего года, испытания предсерийного насоса ожидаются не ранее мая 2025 г.

Новости Nuclear Engineering International, 12.07.2024

Реакторный институт Делфтского технического университета вводит в эксплуатацию модернизированный исследовательский реактор

Реакторный институт Делфтского технического университета (ТУ) в Нидерландах возобновил работу своего исследовательского реактора после серии проведенных модернизаций. В их числе − ввод в эксплуатацию источника холодных нейтронов и усовершенствованных приборов. Первые результаты исследований ожидаются в октябре 2024 г. в соответствии с официальным возобновлением работы реактора. Работа проводилась при содействии более 10 национальных и международных партнеров и поставщиков. Реакторный институт Делфтского ТУ теперь является одним из шести исследовательских реакторов в Европе, где можно проводить исследования с использованием источника холодных нейтронов.

По сообщению института, он постоянно инвестирует в совершенствование методов измерений и исследовательских методик, чтобы ученые могли осуществлять новаторские методы неразрушающего контроля материалов. Теперь эти усилия переведены на новый этап благодаря завершению программы Oyster: «Оптимизированные показатели для науки, техники и образования в области радиации».

Источник холодных нейтронов играет ключевую роль в программе Oyster. Замедленные нейтроны обеспечивают большее взаимодействие с объектом исследования, чем неохлажденные. Поэтому качество и скорость измерений могут быть улучшены в сотни раз благодаря холодным нейтронам. Директор института Вим Копперс сказал: «Я горжусь достижениями команды и с нетерпением жду, когда исследователи и ученые со всего мира смогут воспользоваться нашим исследовательским реактором».

Программа была профинансирована Нидерландским исследовательским советом (нидерландской организации по научным исследованиям − Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). В проекте приняли участие специальная группа сотрудников и ряд субподрядчиков. Южнокорейская компания KHC/KAERI отвечала за разработку и изготовление источника холодных нейтронов. Компания Billfinger (Германия) выполнила монтаж источника холодных нейтронов. Компания Strukton (Нидерланды) отвечала за проектирование и строительство необходимых инженерных систем. Среди других подрядчиков были Strukton Worksphere, Stirling Cryogenics Netherlands, Demaco Netherlands, Yokogawa, Kreber, Stork, RHDHV, Arcadis, Lloyds/LRQA, NRG и Combigas.

Новости Nuclear Engineering International, 09.07.2024

Компания General Atomics разрабатывает новую оболочку для ядерного топлива

Компания General Atomics – Electromagnetic Systems (GA-EMS) при поддержке Министерства энергетики США (DOE) разработала трубки из карбида кремния в качестве оболочки ядерного топлива, которые могут выдерживать экстремальные температуры. В DOE говорят, что это может полностью изменить способ производства топлива в будущем.

В настоящее время в качестве оболочки ядерного топлива широко используется циркониевый сплав благодаря своим механическим свойствам и коррозионной стойкости. Несмотря на то, что за прошедшее время оболочки из циркониевого сплава были улучшены, существует интерес к изучению и разработке новых материалов для оболочек, чтобы значительно повысить эксплуатационные характеристики, экономическую эффективность и безопасность легководных реакторов.

GA-EMS разрабатывает новую топливную оболочку под названием SiGA при финансовой поддержке, проведении реакторных испытаний и обследований после облучения в рамках программы DOE по созданию аварийно-устойчивого топлива. Оболочка SiGA изготавливается из карбида кремния − высокотемпературного керамического материала, состоящего из кремния и углерода в кристаллической структуре высокой чистоты.

Карбид кремния может выдерживать температуры, превышающие температуру расплавленной лавы, но в чистом виде он может быть хрупким, что исторически ограничивает его использование в качестве конструкционного материала. GA-EMS решила эту проблему, включив в состав оболочки волокна карбида кремния. Эти волокна усиливают материал подобно тому, как стальная арматура используется для усиления бетона.

Такая комбинация создает прочный и долговечный композитный материал из карбида кремния, который может выдерживать температуру до 3 800 °F − на 500 градусов выше температуры плавления циркониевого сплава.

GA-EMS уже создала SiGA-ампулы длиной 6 дюймов и образцы оболочки длиной 3 фута, которые отвечают строгим требованиям для ядерных реакторов и пройдут испытания на облучение в Национальной лаборатории Айдахо Министерства энергетики США. Последние работы показали, что процесс можно масштабировать до получения полноразмерных 12-футовых твэлов.

Оболочка SiGA содержит твердое топливо и газы, образующиеся во время эксплуатации, и отличается новой технологией герметизации, способной выдерживать давление, значительно превышающее типичное для легководных реакторов. Чтобы реализовать оболочку SiGA, GA-EMS продолжит расширять масштабы своей технологии изготовления и проводить дальнейший анализ SiGA как до, так и после облучения. В настоящее время ведется разработка методики ускоренной квалификации топлива с использованием исследовательских реакторов, коммерческих реакторов, а также моделирования и имитации. В компании GA-EMS полагают, что смогут продемонстрировать оболочку SiGA к концу этого десятилетия, а ее коммерциализацию − в начале 2030 г. GA-EMS также развивает внутренние производственные возможности для SiGA.

В рамках программы создания аварийно-устойчивого топлива три крупнейших американских поставщика ядерного топлива осуществляют сотрудничество с DOE по вопросу разработки других концепций аварийно-устойчивого топлива. По мнению DOE, эти новые составы топлива и оболочек могут помочь улучшить общую экономичность и производительность современных реакторов, а также позволит увеличить время реагирования при высоких температурах в аварийных ситуациях.

Новости Nuclear Engineering International, 12.07.2024

Американское исследование проводится с целью изучения целесообразности преобразования угольных электростанций в атомные

В исследовании, проведенном учеными Мичиганского университета, оценивается возможность преобразования 245 действующих угольных электростанций (УЭС) США
в усовершенствованные ядерные реакторы, предоставляя ценную информацию для политиков и компаний-операторов по достижению целей декарбонизации.

В 2022 г. на угольные электростанции приходилось почти 20 % от общего объема производства электроэнергии в США, что привело к выбросу 847 млн т CO2 − 55 % от общего объема выбросов CO2 в стране от энергетического сектора.

УЭС постепенно выводятся из эксплуатации во многих странах, в том числе и в США. Компании-операторы по всей стране включили в свои комплексные планы развития переход от угольной генерации к более чистым источникам энергии. Более того, некоторые компании-операторы поставили перед собой цель вывести из эксплуатации все УЭС в течение следующих 15 лет.

В рамках этого перехода необходимо перепрофилировать выведенные из эксплуатации УЭС на альтернативные экологически чистые источники, и одним из возможных вариантов является атомная энергетика, которая может обеспечить такую же стабильную базовую энергетическую нагрузку, как и угольная, но с нулевым уровнем выбросов углерода, говорится в исследовании.

Вместо создания новых площадок, преобразование действующих УЭС в АЭС позволит сэкономить время и деньги за счет использования существующего оборудования, например, линий электропередачи и компонентов энергосистемы. Окрестные населенные пункты также выиграют от такого перехода, сохранив рабочие места и налоговую базу в связи с постепенным отказом от угольных станций.

Новое исследование Мичиганского университета систематически оценивает потенциал перехода от угольной к атомной энергетике (C2N) в США с помощью программы размещения усовершенствованных реакторных установок (STAND). Программа STAND, разработанная Мичиганским университетом, Национальным центром совместных разработок реакторных инноваций, Аргоннской национальной лабораторией, Национальной лабораторией Айдахо и Ок-Риджской национальной лабораторией, позволяет пользователям вводить социально-экономические факторы, параметры безопасности и расположения с целью выбора потенциальных площадок для размещения усовершенствованных ядерных реакторов.

«Способность указанной программы оценивать несколько участков одновременно, учитывая при этом множество целей, обеспечивает более масштабный и надежный анализ, чем предыдущие исследования, которые были сосредоточены на нескольких конкретных объектах», − отмечают исследователи.

245 действующих УЭС были классифицированы по двум разным группам в зависимости от их указанной мощности. «Поскольку усовершенствованные ядерные реакторы делятся по классам, например, микрореакторы, среднемасштабные реакторы и малые модульные реакторы, для плавного перехода к атомной энергетике необходимо соответствующим образом классифицировать УЭС с учетом их мощности», − говорится в исследовании.

Результаты показали широкий спектр уровней пригодности и компромиссов для разных площадок, что свидетельствует как о целесообразности, так и о сложности перехода от угольных мощностей к атомным. Для группы более низких электрических мощностей оценка целесообразности варьировалась от 51,52 до 84,31 из 100 при среднем значении 66,53. В группе более высоких электрических мощностей оценка целесообразности варьировалась от 47,29 до 76,92 при среднем значении 63,97.

Площадка УЭС R M Schahfer в штате Индиана оказалась наиболее подходящей для АЭС с электрической мощностью до 1 000 МВт(э), в то время как Петербургская генерирующая станция в штате Индиана заняла первое место среди площадок для высокой электрической мощности – более 1 000 МВт(э).

«Анализ, проведенный STAND, может быть полезен специалистам по энергетическому моделированию, заинтересованным лицам, политикам, компаниям-операторам и энергетической промышленности при принятии обоснованных решений, − сказано в заключении исследования. − Он обеспечивает нисходящий подход к оценке возможности C2N перехода на различных угольных площадках. Однако важно подчеркнуть, что перед принятием окончательных решений, связанных с лицензированием реакторов, необходимо провести дополнительные полевые геологические исследования, экологические экспертизы и обеспечить вовлечение населения».

World Nuclear News, 10.07.2024

Компания Kairos Power завершает проект по испытанию системы с расплавом солей

Компания Kairos Power завершила испытания самой большой из когда-либо созданных систем на основе расплава солей FLiBe (фторид-литий-бериллий). Первая инженерная испытательная установка (ETU 1.0) компании находится на этапе вывода из эксплуатации на производственном объекте в г. Альбукерке (Нью-Мексико) после более чем 2 000 ч работы по прокачиванию соли.

ETU 1.0 − это первая из трех систем, которые создаются с целью получения информации, необходимой для проектирования, сооружения и эксплуатации реактора Hermes − реактора малой мощности, который компания использует для продвижения разработки своей технологии высокотемпературного реактора с охлаждением фторидными солями (KP-FHR).

Установка ETU 1.0 начала работу в декабре прошлого года и использовала 12 т солевого теплоносителя FLiBe, произведенного на заводе по очистке расплава солей в Элморе, штат Огайо. В систему было также загружено 30 000 гранул суррогатного топлива (заменителя топлива. – Прим. ред.) и более чем 300 блоков графитового отражателя, необходимых для воспроизведения условий внутри активной зоны реактора Hermes.

На протяжении шести месяцев компания Kairos Power испытывала установку ETU 1.0 в течение тысяч часов регулярной работы, а также проводила испытания, направленные на моделирование сценариев отказа. В их число входили испытания с разрывом трубопровода первого контура и застыванием солевого расплава – теплоносителя. В пиковый момент температура в системе достигала 675 ℃, а скорость потока соли составляла 3 000 галлонов в минуту.

Сотрудники щита управления круглосуточно следили за работой установки ETU 1.0 и собрали более 10 ТБ данных о ее поведении, а также проанализировали образцы соли и проверили 1 673 гранулы суррогатного топлива.

Компания Kairos Power придерживается подхода «быстрой итеративной разработки», чтобы вывести на рынок свой усовершенствованный ядерный реактор KP-FHR. Это означает проектирование, создание и испытание множества прототипов, извлечение уроков и совершенствование процессов на всем пути.

Установка ETU 1.0 − полномасштабный прототип реактора Hermes с электрическим нагревом − стала первым шагом на этом пути. Kairos Power уже получила бесценные знания и опыт от программы ETU, как с технической, так и с логистической стороны. ETU 1.0 послужила для Kairos Power средством для отработки цепочки поставок и создания новых возможностей собственными силами, включая производство теплоносителя из фтористых солей высокой чистоты и специализированных компонентов реактора.

Следующая стадия этого проекта, ETU 2.0, уже ведется в Альбукерке, она будет сфокусирована на демонстрации модульности конструкции реактора. После чего в Ок-Ридже, штат Теннеси, будет сооружен ETU 3.0, рядом с площадкой размещения самого реактора Hermes.

Проект Hermes поддерживается Программой демонстрации усовершенствованных реакторов Министерства энергетики США. В этом проекте будет использовано топливо TRISO и расплав фторидов в качестве теплоносителя, его тепловая мощность составит 35 МВт.

В декабре 2023 г. NRC одобрила заявку на сооружение реактора Hermes. Компания Kairos Power планирует пустить этот реактор в 2026 г. Kairos Power рассчитывает, что поэтапный подход и тщательная отработка конструкции позволят снизить риски этой разработки, и заложат основу для коммерциализации 140 МВт(э) высокотемпературного реактора на расплаве фторидных солей (KP-FHR) с вводом его в эксплуатацию в начале 2030-х.

Новости Nuclear Engineering International, 03.07.2024

Завершен второй этап оценки безопасности проекта малого модульного реактора Rolls-Royce

ONR и Агентство по окружающей среде и природным ресурсам Уэльса (NRW) объявили, что они переходят к следующему этапу общей проектной оценки проекта малого модульного реактора Rolls-Royce SMR Ltd мощностью 470 МВт.

Экспертиза проекта Rolls-Royce SMR началась в апреле 2022 г. с годичного этапа инициирования работ, за которым последовал 2-й этап – 16-месячная оценка основных решений, заложенных в проект. Этап 2 в настоящее время успешно завершен благодаря значительной работе, проделанной компанией Rolls-Royce SMR Ltd и регулирующими органами.

По заявлению представителя ONR регулятор удовлетворен тем, как идет взаимодействие с компанией Rolls-Royce SMR Ltd, и теперь может приступать к 3-му этапу экспертизы, более детально оценивая показатели, заявленные в проекте.

https://onr.org.uk/news/all-news/2024/07/rolls-royce-small-modular-reactor-design-completes-second-step-of-regulatory-assessment/

3–7 июня в Ташкенте, Республика Узбекистан, состоялась сессия школы Международного проекта по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам МАГАТЭ

Принимающей стороной выступил Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан.

Участниками школы стали руководители и сотрудники министерств, ведомств и организаций атомной отрасли в области стратегического планирования ядерно-энергетических систем государств – участников СНГ: республик Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, а также Монголии.

Сессия была посвящена стратегическому планированию в целях устойчивого развития ядерной энергетики. В рамках школы были организованы практические занятия по применению инструментов Международного проекта по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles – INPRO) для стратегического планирования развития ядерной генерации.

Представители АО «Русатом Сервис» и АО «ОКБМ Африкантов» приняли участие в обсуждении взаимосвязи планирования ядерной энергетики и стратегии устойчивого развития.

В рамках школы был организован технический тур в Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан. Участники технического тура посетили комплекс на базе ускорителя электронов и ядерный реактор.

https://sng-atom.com/news/news734/

16–17 мая в Бишкеке, Кыргызская Республика, состоялся выездной обучающий семинар

Семинар был направлен на развитие компетенций и обмен опытом в области планирования использования атомной энергии, создания и развития организации, ответственной за совершенствование ядерной инфраструктуры, и планирование атомных проектов.

Участниками семинара стали руководители и эксперты профильных министерств, ведомств и научных организаций, отвечающих за аспекты развития ядерной инфраструктуры Кыргызской Республики. В ходе семинара эксперты Госкорпорации «Росатом» и МАГАТЭ вместе с приглашенными экспертами государств – участников СНГ представили задачи, появляющиеся в сфере развития ядерной инфраструктуры при принятии решения об атомном проекте и дальнейшем его планировании, рассказали об успешных практиках и подходах. В частности, своим опытом в области подготовки и механизмах выполнения концепции развития атомной энергетики в Республике Узбекистан поделились представители Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики Республики Узбекистан.

В целях развития практических навыков программа семинара была насыщена работой участников в группах по формированию проектов дорожных карт развития элементов ядерной инфраструктуры, включая развитие кадрового потенциала атомной отрасли, ядерную и радиационную безопасность, безопасное обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

https://sng-atom.com/news/news733/

12 апреля в онлайн-формате состоялся семинар по обсуждению комплексного закона об использовании атомной энергии и требований конвенции в области использования атомной энергии

В семинаре приняли участие руководители и эксперты профильных министерств и ведомств, научных организаций государств – участников СНГ.

Семинар направлен на выполнение Программы по развитию национальных ядерных инфраструктур, утвержденной решением заседания Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях от 2 декабря 2022 г., и обмен опытом в формировании нормативно-правовой основы для проектов использования атомной энергии. В ходе семинара слушатели ознакомились с рекомендациями МАГАТЭ и требованиями международных конвенций в области использования атомной энергии, а также с различными аспектами развития законодательной основы для проектов АЭС большой и малой мощности. В частности, своим опытом в области развития регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности, лицензирования и осуществления контрольно-надзорной деятельности поделились представители Ростехнадзора, Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор, Республика Беларусь) и Инспекции по контролю за горнодобывающей, геологической и промышленной безопасностью министерства горнорудной промышленности и геологии (Республика Узбекистан).

https://sng-atom.com/news/news732/

Тестирование и подтверждение оценок безопасности малых модульных реакторов

Все большее число разрабатываемых проектов SMR привлекают интерес стран по всему миру. Привлекательность этих проектов заключается в том, что они потенциально облегчают доступ к ядерной энергетике, в том числе потому, что для их реализации потребуется меньший объем первоначального капитала и более короткие сроки строительства. Однако такие инновации требуют проведения экспериментальных испытаний и разработки или валидации компьютерных кодов для анализа безопасности, выходящих за рамки их текущей области применения.

АЯЭ сотрудничает с МАГАТЭ в указанной области и 18–21 июня председательствовало в Вене на Межрегиональном семинаре по экспериментальным испытаниям и валидации компьютерных кодов для проектирования и анализа безопасности малых модульных реакторов. Указанное мероприятие, организованное МАГАТЭ, было созвано для обмена опытом и информацией по экспериментальному тестированию и валидации кода для SMR с целью выявления текущих потребностей и пробелов, а также для обсуждения потенциала сотрудничества, совместного использования ресурсов и разработки всемирно признанных общих подходов.

Семинар собрал 77 участников из 29 стран и 4 международных организаций (МАГАТЭ, АЯЭ, Международный форум поколения IV и Европейская комиссия).

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_94420/testing-and-validating-the-safety-assessments-of-small-modular-reactors

МАГАТЭ опубликовало доклад международной группы по ядерной безопасности из серии INSAG

Доклад No. 28 «Применение принципа глубокоэшелонированной защиты в области ядерной безопасности малых модульных реакторов. Дополнение к INSAG-10» (INSAG Series No. 28 “Application of the Principle of Defence in Depth in Nuclear Safety to Small Modular Reactors. Addendum to INSAG-10”), подготовленный Международной консультативной группой по ядерной безопасности (INSAG), дополняет рекомендации, содержащиеся в документе INSAG-10 «Глубокоэшелонированная защита и ядерная безопасность», и подчеркивает важность применения принципа глубокоэшелонированной защиты в области ядерной безопасности для малых модульных реакторов (SMR) и связанных с ними новых технологий. Цель данной публикации – предоставить необходимую справочную информацию для применения принципа глубокоэшелонированной защиты к SMR, которая может быть полезна при их проектировании и оценке безопасности. Реакторы SMR различаются по своей конструкции, и применение этой концепции необходимо адаптировать к каждому виду реактора.

Доклад предназначен для использования государственными органами, лицами, принимающими решения в рамках национальных ядерно-энергетических программ с использованием SMR, а также представителями атомной отрасли, в частности исследователями и проектировщиками в этой области.

https://www.iaea.org/publications/15676/application-of-the-principle-of-defence-in-depth-in-nuclear-safety-to-small-modular-reactors

Теги: МАГАТЭ

Сброс очищенной воды ALPS в Японии по-прежнему соответствует международным стандартам безопасности

Целевая группа МАГАТЭ подтвердила, что сброс очищенной воды с японской АЭС «Фукусима-Дайичи» по-прежнему соответствует международным стандартам безопасности. В своем втором докладе Целевая группа, созданная для проверки безопасности сброса очищенной воды в море в Японии, подтвердила выводы, содержащиеся во всеобъемлющем докладе МАГАТЭ «Сброс очищенной воды на АЭС «Фукусима-Дайичи».

Во всеобъемлющем докладе МАГАТЭ, опубликованном 4 июля 2023 г. до начала сброса воды, было установлено, что план Японии по обращению с очищенной водой соответствует международным стандартам безопасности, и что запланированный сброс окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду.

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/japans-alps-treated-water-release-continues-to-meet-international-safety-standards-iaea-task-force-confirms-in-new-report

Теги: МАГАТЭ

Эфиопия подписала свою пятую Рамочную программу страны на 2024–2028 гг.

Беелет Молла, министр Министерства инноваций и технологий Эфиопии, и руководитель Департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Хуа Лю подписали Рамочную программу страны (Country Programme Framework – CPF) на период 2024–2028 гг. Рамочная программа является основой для среднесрочного планирования технического сотрудничества между государством-членом и МАГАТЭ и определяет приоритетные области для взаимодействия, в которых передача ядерных технологий и ресурсов технического сотрудничества будут направлены на поддержку национальных целей.

Эфиопия является государством-членом МАГАТЭ с 1957 г. В рамочной программе на
2024–2028 гг. определены следующие приоритетные области:

1. Здравоохранение и питание.

2. Продовольствие и сельское хозяйство.

3. Водные ресурсы и окружающая среда.

4. Промышленность и добыча полезных ископаемых.

5. Энергия.

6. Наращивание потенциала в области человеческих ресурсов.

https://www.iaea.org/newscenter/news/ethiopia-signs-its-fifth-country-programme-framework-cpf-for-2024-2028

Теги: МАГАТЭ

Первое министерское совещание Всемирной группы МАГАТЭ по термоядерной энергетике состоится в ноябре в Италии

МАГАТЭ и Италия, которая в настоящее время председательствует в «Большой семерке» (G7), в конце этого года совместно проведут первое министерское совещание учрежденной МАГАТЭ Всемирной группы по термоядерной энергетике (WFEG) с целью придать дополнительный импульс активизации глобальных усилий по созданию потенциально чистого, безопасного и неограниченного источника энергии.

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/first-ministerial-meeting-of-the-iaea-world-fusion-energy-group-to-be-held-in-italy-in-november

МАГАТЭ опубликовало технический документ серии TECDOC No. 2059

Технический документ TECDOC-2059 «Долгосрочная эксплуатация установок ядерного топливного цикла» (“Long Term Operation of Nuclear Fuel Cycle Facilities”) содержит информацию о факторах, влияющих на старение, и их последствиях, а также мерах по смягчению последствий, которые требуются для установок ядерного топливного цикла на этапе эксплуатации, включая модернизацию и переоборудование. В документе также приведены рекомендации по долгосрочной эксплуатации установок ядерного топливного цикла.

Документ предназначен для использования эксплуатирующими организациями, регулирующими органами и другими организациями, участвующими в проектировании, строительстве, эксплуатации и управлении безопасностью установок ядерного топливного цикла.

https://www.iaea.org/publications/15637/long-term-operation-of-nuclear-fuel-cycle-facilities

Теги: МАГАТЭ

МАГАТЭ опубликовало технический документ серии TECDOC No. 2062

TECDOC-2062 «Программа проведения инспекций установок ядерного топливного цикла» (“Regulatory Inspection Programme for Nuclear Fuel Cycle Facilities”) содержит информацию о разработке и выполнении регулирующими органами программ инспекций установок ядерного топливного цикла. В документе описывается процесс осуществления инспекций, элементы программы плановых инспекций и их взаимодействие с другими функциями и процессами регулирующего органа. TECDOC-2062 предназначен для использования регулирующими органами и их организациями технической поддержки, которые участвуют в процессе инспектирования установок ядерного топливного цикла. Положения документа могут быть использованы также эксплуатирующими организациями при подготовке к инспекциям регулирующих органов и для анализа безопасности установок ядерного топливного цикла.

https://www.iaea.org/publications/15673/regulatory-inspection-programme-for-nuclear-fuel-cycle-facilities

Теги: МАГАТЭ

МАГАТЭ внедряет новые подходы к оценке опасности смещения сейсмических разломов

На семинаре МАГАТЭ на тему «Последние достижения в оценке сейсмической опасности и опасности смещения разломов для ядерных установок», организованном в Вене, более 120 участников из 56 стран ознакомились с новыми подходами в данной области.

Участникам была представлена информация об обновленном руководстве по безопасности по оценке сейсмической опасности на ядерных установках, в которое добавлены новые подходы в ключевых технических областях, таких как определение характеристик движения грунта, учет эпистемических неопределенностей и вероятностные подходы к оценке опасности смещения разломов. Для оказания странам поддержки в практическом применении указанных новых методологий МАГАТЭ готовит серию технических документов при поддержке широкого круга консультантов из ядерной отрасли.

https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-introduces-novel-approaches-for-assessment-of-seismic-fault-displacement-hazards

Теги: МАГАТЭ

МАГАТЭ опубликовало отчет «Опыт эксплуатации атомных электростанций в государствах-членах»

Настоящий отчет «Опыт эксплуатации атомных электростанций в государствах-членах» (издание 2024 г.) (“Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States” 2024 Edition) является 55-ым изданием серии ежегодных отчетов МАГАТЭ об опыте эксплуатации АЭС в государствах-членах. В отчете представлена информация о производстве электроэнергии и общей производительности отдельных АЭС в 2023 г. В дополнение к годовой информации отчет содержит историческую сводку о работе отдельных АЭС в течение срока их эксплуатации и данные, иллюстрирующие показатели атомной отрасли во всем мире. Также представлены конструктивные характеристики и информационные панели всех эксплуатируемых АЭС по всему миру.

https://www.iaea.org/publications/15752/operating-experience-with-nuclear-power-stations-in-member-states-2024-edition

Теги: МАГАТЭ

МАГАТЭ опубликовало документ из серии «Справочные данные»

Публикация «Ядерные энергетические реакторы в мире» (издание 2024 г.) (Reference Data Series No. 2 “Nuclear Power Reactors in the World” 2024 Edition) является 44-м изданием серии справочных данных № 2. В нем представлены актуальные данные о реакторах, информация о которых имеется в распоряжении МАГАТЭ, содержится обобщенная информация по состоянию на конец 2023 г. об эксплуатируемых, строящихся и остановленных энергетических реакторах, а также данные о производительности реакторов в государствах – членах МАГАТЭ. Сбор информации осуществляют специально назначенные национальные корреспонденты в государствах-членах. Полученные данные используются для обеспечения функционирования Информационной системы МАГАТЭ по энергетическим реакторам (Power Reactor Information System – PRIS).

https://www.iaea.org/publications/15748/nuclear-power-reactors-in-the-world

Теги: МАГАТЭ

Перевод на русский язык документов МАГАТЭ

МАГАТЭ опубликовало на русском языке документы из серии «Физическая ядерная безопасность» No. 33-T «Компьютерная безопасность систем контроля и управления на ядерных установках» (“Computer Security of Instrumentation and Control Systems at Nuclear Facilities”) и No. 22-G «Организация работы на месте радиологического преступления» (“Radiological Crime Scene Management”).

https://www.iaea.org/ru/publications/15668/kompyuternaya-bezopasnost-sistem-kontrolya-i-upravleniya-na-yadernyh-ustanovkah

https://www.iaea.org/ru/publications/15600/organizaciya-raboty-na-meste-radiologicheskogo-prestupleniya

Теги: МАГАТЭ