До обретения независимости в Беларуси вопросы регулирования в атомной сфере осуществлялись Межобластной инспекцией по ядерной и радиационной безопасности. На базе этой инспекции и отдела регулирования ядерной и радиационной безопасности в 2001 г. образовано управление по надзору и регулированию ядерной и радиационной безопасности Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике (Проматомнадзор). Этот регулирующий орган осуществлял свою деятельность до 2007 г. – когда было принято решение о строительстве в Республике Беларусь АЭС.
В 2007 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 565 «О некоторых мерах по строительству атомной электростанции» в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь создан Департамент по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор).
Благодаря многолетнему предшествующему опыту Проматомнадзора была сформирована база нынешней деятельности Госатомнадзора в сфере контроля за обеспечением радиационной безопасности. В то же время инфраструктура ядерной безопасности начала формироваться после принятия решения о строительстве в Республике Беларусь собственной АЭС.
На основании принимаемых законов Республики Беларусь и издаваемых указов Президента Республики Беларусь формировалась структура нового регулирующего органа и определялась политика надзорной деятельности в области ядерной и радиационной безопасности.
По мере сооружения Белорусской АЭС увеличивалась численность Департамента. В 2017 г. в целях обеспечения технической поддержки и во исполнение поручения Главы государства образовано государственное научное техническое учреждение «Центр по ядерной и радиационной безопасности» (НТЦ ЯРБ). В 2022 г. в структуре Госатомнадзора создано управление по обращению с радиоактивными отходами. В связи с упразднением Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС часть функций, касающихся вопросов ядерного наследия, также были возложены на Госатомнадзор.
Для решения стоящих перед Департаментом задач требуются высококвалифицированные кадры. В рамках Государственной программы «Образование и молодежная политика» Госатомнадзор участвует в реализации подпрограммы 8 «Подготовка кадров для ядерной энергетики». В настоящее время в Госатомнадзоре и НТЦ ЯРБ работают специалисты в области физики (в том числе ядерной физики), химии, математики, экологии, различных инженерных дисциплин, международных отношений, правоведения, а также сферы реагирования на чрезвычайные ситуации. Восемь работников имеют ученые степени.
За непродолжительный период своей деятельности Госатомнадзор сумел заслужить авторитет среди зарубежных коллег. Департамент активно взаимодействует со структурами, осуществляющими использование ядерной энергии и надзорными органами в Российской Федерации, а также является постоянным участником мероприятий, проводимых под эгидой МАГАТЭ.
В обозримой перспективе белорусскому регулятору предстоит решать задачи по накоплению ядерных знаний, повышению квалификации кадров, привитию населению культуры безопасности, содействию устойчивому развитию территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
2 июля в Госатомнадзоре состоялось заседание коллегии Департамента по подведению итогов работ за 1 первое полугодие 2024 г. На заседании присутствовал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец.
С докладом о работе, проделанной за отчетный период, выступила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская. В своем выступлении она подчеркнула, что в целом состояние ядерной и радиационной безопасности на поднадзорных объектах находится на должном уровне. Радиационных аварий в республике не зарегистрировано, а имевшие место радиационные инциденты не привели к облучению населения или сбоям в работе предприятий.
Также на заседании были заслушаны доклады начальника отдела науки и информации Натальи Гурнович об организации научно-технической поддержки регулирующей деятельности, начальника управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Дмитрия Павлова – о перспективах формирования программ Союзного государства Беларуси и России, и начальника управления организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности на объектах использования атомной энергии Максима Мазуренко – о подготовке проекта новой государственной программы «Ядерная и радиационная безопасность».
В ходе обсуждения представленных докладов состоялся обмен мнениями по поднятым проблемным вопросам.
Кроме того, в дополнение к основной повестке дня начальник управления кадровой, идеологической, организационно-аналитической работы и менеджмента качества Татьяна Босенко довела до сведения участников заседания информацию об итогах участия в работе Руководящего комитета Форума сотрудничества регулирующих органов (RCF) в г. Вене, на котором был представлен опыт регулирующей деятельности Республики Беларусь по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
В заключение Ольга Луговская озвучила основные задачи, стоящие перед Госатомнадзором на второе полугодие текущего года.
Г. Айкен, штат Северная Каролина (13 июня 2024 г.). Управление по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE) достигло очередной вехи в строительстве крупномасштабных объектов для захоронения отходов, необходимых для завершения программы по очистке площадки «Саванна-Ривер» (SRS).
Завершены все основные работы по укладке бетона на емкости для захоронения солевого камня № 10, новейшем мега-пункте для захоронения отходов, который строится на площадке «Саванна-Ривер», что еще на один шаг приближает Управление по природопользованию Министерства энергетики США и подрядчика Savannah River Mission Completion к выполнению миссии по утилизации жидких отходов. На этом фото с воздуха показана последняя секция крыши, устанавливаемая на объект захоронения.
Установив 25 стеновых секций, 208 опорных колонн и семь секций крыши, бригады EM завершили все основные работы по укладке бетона на емкости для захоронения соляного камня № 10 (далее – SDU 10). После завершения строительства SDU 10 станет пятым мега-пунктом, построенным на площадке SRS, который может вмещать до 33 млн галлонов соляного камня. Для строительства каждого SDU требуется более 20 000 кубических ярдов бетона с затратой около 700 000 рабочих часов.
Компания Savannah River Mission Completion (SRMC), подрядчик по утилизации жидких отходов на площадке SRS, управляет строительством и эксплуатацией пунктов SDU. Строительство крупномасштабных объектов для захоронения отходов является приоритетной задачей программы очистки, и эта веха наступила всего через несколько недель после того, как SRMC получила разрешение на эксплуатацию SDU 9.
Субподрядчик DN Tanks завершил бетонные работы, а компания Quality Plus Services − подготовку площадки для проекта.
Джим Фолк, помощник руководителя по утилизации отходов на площадке SRS (DOE), сказал, что было очень приятно наблюдать за тем, как меняется ландшафт на площадке по мере строительства SDU.
«С тех пор, как в 2017 г. был построен первый мега-пункт (SDU 6), EM не снижает темпов строительства этих важнейших сооружений, − сказал Фолк. − Эти емкости SDU обеспечивают безопасное захоронение дезактивированного солевого раствора». Завершение укладки бетона для SDU 10 − это еще один шаг вперед в выполнении миссии по очистке площадки «Саванна-Ривер» от оставшихся радиоактивных отходов.
Емкости SDU являются заключительным этапом переработки солевых отходов (с высоким содержанием солей. – Прим. ред.). Установка по переработке солевых отходов (SWPF) отделяет и концентрирует высокорадиоактивные отходы от менее радиоактивных солевых отходов, получая дезактивированный солевой раствор, который направляется на установку по производству солевого камня. Там раствор смешивается с сухими материалами для получения цементоподобного раствора. Раствор закачивается в SDU, где он застывает в виде монолитной неопасной формы.
Более крупные SDU предназначены для хранения более значительных объемов материала из SWPF. Новые SDU позволят сэкономить более $500 млн на протяжении всего срока программы по утилизации жидких отходов на площадке SRS, поскольку для них требуется задействовать меньше инфраструктуры и материалов, чем для ранее запланированных 80 меньших по размеру SDU.
Далее в списке работ по SDU 10 – обмотать внешние стены емкости 341 милей троса. Трос в стенах пункта обеспечивает структурную целостность во время заливки раствора, прежде чем он превратится в затвердевший соляной камень.
Также в настоящее время ведутся подготовительные работы в отношении последних двух SDU − № 11 и 12, примыкающих к SDU 10. Укладка глиняной подушки для SDU 11 запланирована на конец этого лета, а для SDU 12 − на осень. Это обеспечит твердый фундамент для бетонного пола SDU.
Дэйв Олсон, президент SRMC и руководитель программы, сказал, что он впечатлен и гордится квалифицированной работой бригад, которые строят SDU 10.
«Самое главное, что этот проект завершается безопасно, без травм, которые привели бы к пропуску рабочего дня, − сказал Олсон. − Строительные бригады, возводящие SDU, постоянно доказывают свою приверженность безопасности и надежности, что является двумя важными основными ценностями компании Savannah River Mission Completion».
Работы по очистке огромного Хэнфордского комплекса в американском штате Вашингтон перейдут в новую фазу, в ходе которой долгоживущие отходы будут остекловываться на новой установке по переработке отходов.
По соглашению с Министерством энергетики США (DOE) Департамент экологии штата Вашингтон отвечает за процесс очистки Хэнфордского комплекса − ядерного объекта, где в 1943 г. началось производство плутония. Ключевой задачей является безопасное хранение, извлечение и переработка отходов, находящихся в 177 подземных резервуарах, содержащих радиоактивные и химические отходы, образовавшиеся в результате четырех десятилетий деятельности по производству плутония на площадке. Отходы образовались при переработке облученных урановых топливных стержней, в ходе которой они растворялись, а плутоний извлекался химическим путем. Полученные в результате жидкие химические отходы помещались в подземные резервуары-хранилища в «резервуарных парках» в «зоне 200» Хэнфордского комплекса.
Объем резервуаров варьируется от 55 000 галлонов (208 м3) до более чем миллиона галлонов (3 785 м3). Для их строительства рабочие выкопали в земле большие плоскодонные котлованы, возвели по месту резервуары и отсыпали их грунтом, оставив верхние части резервуаров на 3 м ниже уровня земли для обеспечения радиационной защиты.
Из всех резервуаров 149 являются одностенными. Эти резервуары не соответствуют закону штата Вашингтон, который требует, чтобы все подземные резервуары имели вторичный контайнмент. В конце 1980-х − середине 90-х гг. из них была удалена большая часть жидкости в надежде сделать их более надежными и снизить риск утечек. Оставшиеся отходы напоминают по консистенции песок.
Остальные 28 резервуаров имеют двойные стенки. Несмотря на то, что в этом отношении они соответствуют требованиям законодательства штата, срок их эксплуатации, как и одностенных резервуаров, давно истек – он составлял около 25 лет, кроме того предполагается, что, по меньшей мере, 68 резервуаров в прошлом дали течь. В настоящее время известно, что два резервуара протекают, обращение с ними осуществляется в рамках согласованного процесса (см. информацию ниже). Если бы отходы оставались в резервуарах без переработки, то в конечном итоге они попали бы в землю, подземные воды и реку Колумбия. Предыдущие утечки привели к загрязнению грунта.
Два протекающих резервуара
Резервуар T-111 был признан сильно протекающим в 2013 г. Значительная утечка из резервуара B-109 была обнаружена в 2021 г. после проведенной оценки утечек за год. Поскольку токсичные и радиоактивные отходы проникают в почву, со временем они попадут в подземные воды и, в конечном итоге, в реку Колумбия. Кроме того, в 2014 г. в самом старом резервуаре с двойной оболочкой (AY-102) произошла утечка из внутреннего резервуара во внешний. Сейчас его содержимое уже перемещено в неповрежденный резервуар.
Департамент экологии согласовал с Министерством энергетики США процесс устранения этих значительных утечек и любых будущих утечек из одностенных резервуаров. Теперь на этой площадке необходимо оборудовать поверхностными барьерами резервуарные парки T и B, чтобы предотвратить поступление воды в резервуары вследствие дождя или таяния снега, и замедлить миграцию вытекших отходов в водный горизонт. Также было согласовано:
провести оценку целесообразности установки системы вентиляции, чтобы испарять жидкие отходы в резервуаре B-109;
разработать план реагирования в отношении утечек из одностенных резервуаров;
оценить состояние резервуаров B-109 и T-111 и обстановку вокруг них, чтобы определить, нужны ли дополнительные работы для предотвращения попадания внутрь воды вследствие дождя или таяния снега;
изучить способы ускорения графика извлечения отходов из резервуаров B-109 и T-111.
Извлечение отходов из резервуаров − крайне непростая задача. Тем не менее оставшиеся отходы из однокорпусных резервуаров отправляются в резервуары с двойной оболочкой через систему перекачивающих линий «труба в трубе». По мере перемещения отходов излишняя вода испаряется.
Поднимающие ЖРО трубы обеспечивают доступ в резервуары, но диаметр многих из них составляет всего лишь один фут, и ни одна из них не была спроектирована таким образом, чтобы обеспечить опорожнение резервуаров. Извлекающее оборудование внутри резервуаров управляется дистанционно, а неблагоприятные условия быстро выводят из строя электронику и другое оборудование. Конструкции, имеющиеся в резервуарах, также препятствуют доступу.
В резервуарах в настоящее время осталось, в общей сложности, около 56 миллионов галлонов (212 000 м3) смешанных токсичных и радиоактивных отходов. В соответствии с соглашением, регулирующим очистку Хэнфордского комплекса, бригады рабочих должны извлечь не менее 99 % отходов из каждого резервуара на площадке, или, по крайней мере, столько, сколько можно извлечь с учетом имеющихся в наличии технологий. Резервуары считаются очищенными, если в них остается не более 360 кубических футов (10 м3) отходов или меньше, в зависимости от размера резервуара. Отходы из резервуарного парка будут обрабатываться на новой установке по переработке и иммобилизации отходов, где отходы будут остекловываться и храниться в стальных пеналах, обеспечивающих окончательное захоронение.
6 марта представители Хэнфордского комплекса представили заинтересованным сторонам обновленную информацию.
Грег Джонс является помощником руководителя DOE по бизнесу и финансам и финансовым директором Хэнфордского комплекса. Он сообщил, что использование и очистка площадки продолжаются с 1943 г., но впереди еще 40-50 лет работы. Управление площадкой осуществляется в соответствии с пятилетним планом. Финансируемая государством деятельность зависит от выделяемых средств, поэтому, по его словам, каждый год объект работает по трем бюджетным источникам. Расходы на текущий год зафиксированы в рамках исполнения бюджета на 2024-й финансовый год, хотя этот бюджет не окончательно согласован до тех пор, пока не будет принят закон, принятие которого представляется неизбежным. На предстоящие годы команде необходимо готовить предложения, и в последнее время она занималась разработкой планов работы на 26-й финансовый год.
Говоря о приоритетах на период до 2026 г., он отметил, что в последние несколько лет руководство площадки сосредоточилось на трех видах снижения рисков: отходы из резервуаров, центральное плато и река, а также инфраструктура для оказания поддержки по всей площадке.
Общие цели заключались в следующем:
безопасная и надежная эксплуатация;
обращение, переработка и захоронение отходов из резервуаров;
стабилизация стареющих конструкций;
снос устаревших объектов;
рекультивация мест размещения отходов;
очистка загрязненных грунтовых вод.
По его словам, ежегодно проходит очистку около 2,2 млрд галлонов (8,3 млн м3) грунтовых вод.
Важным шагом в очистке площадки является то, что отходы из резервуаров с двойной оболочкой скоро будут передаваться на установку по переработке отходов для остекловывания.
Начинается кампания по остекловыванию
Стабилизация и иммобилизация отходов с помощью остекловывания − главная программа на ближайшие несколько лет, работы должны начаться в 2025 г. Согласно первоначальному плану, установка по переработке отходов (Waste Treatment Plant, WTP) на Хэнфордской площадке должна была одновременно перерабатывать высокоактивные и низкоактивные радиоактивные отходы. Вместо этого в DOE решили приступить к переработке низкоактивных отходов как можно скорее, а к переработке высокоактивных отходов − примерно через десять лет.
Эта программа называется «Прямая подача низкоактивных отходов» (DFLAW). В ходе нее предварительно обработанные низкоактивные отходы из резервуарных парков подаются непосредственно на установку по переработке низкоактивных отходов (LAW) в комплексе WTP. Расстояние между резервуарными парками и установкой по переработке отходов составляет примерно 22,5 мили (36 км).
На установке LAW отходы будут остекловываться − смешиваться со стеклообразующими материалами, а затем подаваться в две плавильные печи вместимостью 300 т и нагреваться до температуры 2 100o F (1 150o C). Плавильные печи имеют размеры примерно 20 на 30 футов и 16 футов в высоту (7 × 10 × 5 м). Затем полученное стекло будет слито в пеналы из нержавеющей стали, каждый из которых вмещает 6,6 т отходов.
Установка по переработке отходов уже построена и в 2023 г. прошла холодные испытания в рамках ввода в эксплуатацию. Плавильные печи были введены в эксплуатацию в декабре 2023 г., когда в первый контейнер было залито первое чистое (т. е. нерадиоактивное) расплавленное стекло.
Джонс пояснил, что в рамках этой программы в день проводится 25 операций по передаче 53 млн галлонов (200 000 м3) отходов из резервуаров с двойными стенками для передачи их на остекловывание. Отходы отправляются в подземный резервуар AP107, где из них отбирают пробы для исследования в расположенной по месту лаборатории. Там отходы подвергаются удалению цезия, проходя через ионообменную колонну, которая обрабатывает 5 галлонов в минуту или 7 200 галлонов в день (27 м3). Первая кампания с использованием этого процесса показала, что удаляется 99,9 % цезия.
После этого отходы декантируют в резервуар AP106 и производят отбор проб. Оттуда они партиями поступают на установку WTP, которая после завершения ввода в эксплуатацию будет принимать до 8 000 галлонов (30 м3) в день. На WTP установлены две плавильных печи, которые работают параллельно.
Несколько объектов инфраструктуры WTP были модернизированы для обеспечения работы установки LAW и установки EMF, которая будет перерабатывать вторичные жидкие отходы.
Производительность процесса остекловывания составит от 3,5 до 5 пеналов в день. Они будут транспортироваться на полигон для захоронения отходов (Integrated Disposal Facility) на Хэнфордской площадке.
В процессе остекловывания образуются сбросы как при работе плавителей, так и при промывке перекачивающих трубопроводов. Плавители выделяют большое количество тепла, поэтому из жидких отходов, перерабатываемых на установке, выделяют конденсат. Он поступает в систему очистки и хранения сбросов (инженерные пруды-отстойники). Для удовлетворения потребностей очистных сооружений и площадки был дополнительно создан новый пруд, а также проведены другие модернизации. Оставшийся концентрат направляется обратно в процесс остекловывания. Лаборатория, расположенная на территории предприятия, будет следить за тем, чтобы производимая остеклованная продукция соответствовала всем нормативным требованиям и стандартам, ежегодно проводя анализы около 3 000 проб отходов.
В течение 2024 г. на установке по остекловыванию будут продолжаться холодные испытания в рамках ввода в эксплуатацию. Проверка полной готовности для выдачи разрешения на проведение горячих испытаний в рамках ввода в эксплуатацию (то есть с радиоактивными отходами) планируется в 2026 г., в том же году ожидается завершить горячие испытания этого объекта и установки по обращению со сбросами в рамках ввода в эксплуатацию.
Другие процессы
Завершение очистки Хэнфордского комплекса также зависит от третьего направления работ на площадке − модернизации имеющейся на площадке инфраструктуры. Ежедневно площадка нуждается в 50 МВт электроэнергии и 3,5 млн галлонов (13 000 м3) воды. Для обеспечения процесса очистки площадки эти поставки следует увеличить и обновить существующие нормы.
В ближайшие 40 лет для площадки потребуется обеспечить надежное водоснабжение, однако действующие в настоящее время водяные насосы были установлены еще в 1943 г. Поэтому потребуется установить новые водоочистные сооружения и водохранилища.
Аналогичным образом необходимо привести в соответствие с новыми целями устаревшую энергетическую инфраструктуру объекта. Различные инженерные сети, необходимые для обеспечения работы WTP, включают в себя системы распределения электроэнергии, резервного электроснабжения, сжатого воздуха, пара, охлажденной воды, воды для нужд пожаротушения, связи и управления. Масштабы некоторых систем можно уменьшить, например, паропроизводящей установки.
Но в некоторых случаях возникают новые вызовы. Например, нельзя прерывать подачу электроэнергии на плавильные печи в процессе остекловывания на установке WTP, иначе они придут в негодность, и их придется заменять, что обойдется в миллионы долларов. Необходимо модернизировать систему подачи электроэнергии, чтобы обеспечить надежное электроснабжение рабочих зон.
В перспективе на 2026 г. запланировано перемещение содержащих цезий и стронций отходов из действующего хранилища, где они находятся под водой. Ожидается, что процесс перемещения займет 27−36 месяцев, а отходы будут размещены во временном сухом хранилище.
В ближайшие два года также будут проводиться запланированные работы по обращению с высокоактивными отходами, в частности, с 324 горячими камерами. Они должны быть демонтированы в 2026 г. с последующей рекультивацией территории. Первым шагом в этом процессе станет строительство и ввод в эксплуатацию строительной конструкции, которая защитит эту площадку от непогоды.
Теперь, когда строительство новой крупномасштабной вентиляционной системы на опытной установке по изоляции РАО (WIPP) завершено, Управление по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE) намерено ввести ее в эксплуатацию в 2026 г.
Установка WIPP, расположенная в Нью-Мексико, − единственная в США площадка для захоронения трансурановых (TRU) отходов: одежды, инструментов, ветоши, мусора, обломков, почвы и других объектов, загрязненных небольшим количеством плутония и прочими техногенными радиоактивными элементами, которые образовались в результате реализации военной программы США. Хранилище было размещено в природных соляных пластах на глубине 650 м и функционирует с 1999 г.
Новая важная для безопасности система вентиляции хранилища (SSCVS) создается в тандеме с новой шахтой. Система SSCVS будет подавать воздух в хранилище, предварительно отфильтровывая его для удаления соли, а также, при необходимости, пропускать воздух через высокоэффективную систему фильтрации твердых частиц (HEPA) перед выбросом в окружающую среду. Когда новая система заработает на полную мощность, ее производительность увеличится с 170 000 кубических футов (4814 м3) в минуту до 540 000 кубических футов в минуту. Увеличение потока воздуха будет означать, что работы по размещению в хранилище герметичных цилиндрических контейнеров с отходами могут проводиться одновременно с операциями по эксплуатации и обслуживанию объекта.
Подрядчик по управлению и эксплуатации WIPP, компания Salado Isolation Mining Contractors (SIMCO), была готова начать работы по вводу в эксплуатацию первой части объекта SSCVS и систем в октябре 2023 г. «Завершение строительства SSCVS позволяет нам переключить внимание на испытания и ввод в эксплуатацию оставшихся систем SSCVS», − сказал Кен Харравуд, президент SIMCO и руководитель программы WIPP.
Испытания и ввод в эксплуатацию включают в себя тестирование систем, интеграцию, разработку процедур и инструкций по эксплуатации, обучение и аттестацию персонала, после чего объект будет передан обученному оперативному персоналу WIPP для ввода в эксплуатацию. В настоящее время этап ввода в эксплуатацию SSCVS завершен на 85 %, сообщили в Управлении по природопользованию.
Строительство SSCVS началось в 2018 г. и первоначально планировалось завершить его в 2021 г., однако на ход работ повлияло то, что WIPP, как и большинство территориальных объектов ведомства, сосредоточился на выполнении важнейших операций во время пандемии COVID-19. Управление определило завершение ввода в эксплуатацию SSCVS и начало процесса проверки готовности в качестве основных приоритетов на 2024 г.
Завершены заводские испытания системы транспортировки и укладки бентонитового наполнителя между капсулами для захоронения и геологической породой в запланированном подземном хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в Финляндии.
В хранилище Onkalo, расположенном недалеко от АЭС «Олкилуото», ОЯТ будет размещаться в геологических породах на глубине около 450 м. Система захоронения состоит из герметичного медно-железного пенала (капсулы), бентонитового буферного слоя, окружающего пенал, материала из набухающей глины для засыпки туннелей, уплотнительных конструкций туннелей и помещений, а также вмещающей породы.
Финская компания Posiva Oy, занимающаяся захоронением РАО, заявила, что уже несколько лет разрабатывает систему укладки буферного слоя (BIS). Она состоит из нескольких устройств для: укладки, транспортировки и транспортного контейнера.
Устройство для транспортировки перемещает бентонитовые блоки и гранулы из специального контейнера в устройство для укладки в туннеле для захоронения, что обеспечивает заполнение бентонитом пространства между капсулой и породой.
Устройство для транспортировки было разработано компанией Comatec, а устройство для укладки − компанией Etteplan. Сборка устройств для транспортировки и укладки была выполнена компанией Supersteel в Паркано. Comatec также разработала транспортный контейнер, который был изготовлен компанией IS Works.
По сообщению компании Posiva, заводские испытания оборудования установок для транспортировки и укладки системы BIS были успешно завершены в Паркано в начале июня. Испытания показали, что система работает в режиме ручного управления.
Устройства длиной около 14 м были доставлены двумя специальными транспортными средствами на испытательную станцию в Пори, где будет осуществлена автоматизация системы и ее подключение к системе управления комплекса по захоронению. На испытательной станции в Пори имеется имитационная среда, в которой можно протестировать дистанционное управление системой BIS.
«Устройства для транспортировки и укладки системы BIS перевозятся на платформах автономно управляемых транспортных средств, − объяснил Ээро Вяйсянен, руководитель проекта по интеграции оборудования компании Posiva. – Эти устройства самостоятельно перемещаются по площадкам для захоронения и оснащены множеством технологий, позволяющих осуществлять дистанционное управление и автоматизацию, таких как машинное зрение, лазерные датчики и камеры. Автономность устройств обусловлена радиационной опасностью и соблюдением безопасности. Создание систем автоматизации и удаленного управления, как правило, требует наличия большого опыта и проведения множества испытаний».
После успешного завершения оснащения автоматизацией на испытательной станции в Пори система BIS будет перевезена в Onkalo.
В хранилище бентонит изолирует капсулы для захоронения от окружающей породы. Он разбухает под действием воды, предотвращает движение воды вокруг капсулы и действует как буфер, если в геологической породе в течение длительного периода времени происходят движения. Бентонитовое наполнение вокруг капсулы является составляющей многобарьерного принципа захоронения ОЯТ. Каждая капсула будет окружена более чем 20 000 кг бентонита.
Место для размещения хранилища Posiva в Эурайоки, недалеко от АЭС «Олкилуото», было выбрано в 2000 г. В следующем году финский парламент утвердил принципиальное решение по проекту хранилища. Компания Posiva, которая находится в совместном владении Fortum и TVO, в декабре 2013 г. подала заявку в Министерство занятости и экономики на получение лицензии на строительство хранилища. Posiva изучила вмещающую породу на площадке «Олкилуото» и подготовила заявку на получение лицензии, используя результаты по подземной лаборатории Onkalo, которая будет расширена, чтобы стать основой хранилища. Правительство выдало лицензию на строительство в ноябре 2015 г., а через год начались строительные работы. Ожидается, что хранилище начнет работу в середине 2020-х гг.
На АЭС «Фарли» компании Southern Nuclear в штате Алабама были использованы первые четыре опытные тепловыделяющие сборки (ТВС), поставленные компанией Westinghouse, с хвостовиками, изготовленными методом 3D-печати. Компания Westinghouse утверждает, что эти компоненты улучшают улавливание частиц оболочек (дебризов) и повышают долговечность ТВС.
По данным компании, механический износ оболочки твэла, известный как фреттинг, является основным источником утечек ПД из ТВС реакторов с водой под давлением (PWR).
Технология аддитивного производства, по словам компании, обеспечивает значительное улучшение фильтрации частиц топлива благодаря увеличению пропускной способности конст-рукции, которая позволяет снизить размер частиц топлива, способных попасть в реактор. В ходе испытаний компоненты, изготовленные аддитивным способом, продемонстрировали 30 %-ное увеличение улавливания частиц − с 65 до 96 %.
«Наша технология аддитивного производства позволила нам добиться прорывных характеристик с незамедлительным положительным эффектом для наших заказчиков, − сказал президент компании Westinghouse по ядерному топливу Тарик Чохо. − Эта значимая технологическая инновация для реакторов PWR снижает риск утечки ПД из ТВС из-за накопления дебризов, повышая безопасность и эффективность эксплуатации объектов нашими заказчиками».
Президент Southern Nuclear Пит Сена добавил: «За последнее десятилетие компания Southern Nuclear возглавила отрасль в деятельности по разработке и внедрению новых технологий, повышающих устойчивость топлива. Существующий парк АЭС является основой поставок чистой электроэнергии в нашей стране, и сегодня мы внедряем инновации, повышающие надежность ядерного топлива, чтобы обеспечить производство более безопасной, доступной и надежной чистой безуглеродной ядерной энергии на десятилетия вперед».
Аддитивное производство или 3D-печать упрощает процесс производства, создавая трехмерный объект на основе компьютерной модели, как правило, путем последовательного нанесения материала слой за слоем.
В 2015 г. компания Westinghouse провела первое в истории исследование облучения материалов аддитивно произведенных ядерных компонентов. В 2020 г. компания установила первый в истории аддитивно произведенный компонент, важный для безопасности, − заглушку твэла − в действующий коммерческий реактор энергоблока № 1 АЭС «Байрон» компании Exelon в штате Иллинойс.
Фильтры для улавливания частиц ядерного топлива, изготовленные компанией Westinghouse с использованием технологии 3D-печати, были установлены на энергоблоке № 2 АЭС «Олкилуото» в Финляндии и энергоблоке № 3 АЭС «Оскарсхамн» в Швеции. Компания Westinghouse заявила, что фильтры StrongHold AM полностью изготовлены с помощью технологий 3D-печати и обладают улучшенными функциями улавливания, чтобы предотвратить попадание обломков в ТВС и потенциальное повреждение оболочки, что может привести к незапланированным и дорогостоящим простоям.
В 2024 г. компания Westinghouse изготовила тысячный аддитивно произведенный компонент для топлива реактора ВВЭР-440.
Финская горнодобывающая компания Terrafame начала добычу природного урана в качестве побочного продукта при производстве цинка и никеля на своем руднике Соткамо в Талвиваара на северо-востоке страны.
После проведения инспекций на заводе по извлечению урана и рассмотрения письменных материалов, представленных компанией Terrafame, Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) вынесло 17 июня решение о том, что требования безопасности, установленные для использования объекта, будут соблюдены при условии выполнения документально оформленных процедур. Это решение позволило компании Terrafame ввести объект в эксплуатацию.
«С началом работ Финляндия станет единственной страной-членом Европейского союза, которая производит уран», − отметили в Terrafame.
Предыдущий владелец рудника Соткамо, компания Talvivaara Mining, планировала добывать уран на этой площадке и построила завод для этих целей, после чего в 2014 г. она была объявлена банкротом. Впоследствии компания была приобретена компанией Terrafame, 70 % акций которой принадлежат Finnish Minerals Group − специализированной компании, полностью принадлежащей государству Финляндия.
В октябре 2017 г. компания Terrafame подала заявку в Министерство занятости и экономики на крупномасштабное извлечение урана, уже имея необходимое разрешение на использование химических веществ и экологическое разрешение. Правительство выдало запрашиваемое разрешение в феврале 2020 г. Это решение было признано юридически действительным в соответствии с постановлением Высшего административного суда Финляндии, вынесенным в июне 2021 г.
В декабре 2017 г. STUK выдало компании разрешение на получение небольшого количества урана в рамках экспериментов с химическими процессами, которые она будет использовать на действующем заводе по регенерации урана. Согласно этому разрешению, компания смогла произвести до 600 л технологического раствора, содержащего максимально 6 кг урана.
Компания Terrafame заявила, что ее производственный процесс позволяет использовать природный уран, содержащийся в руде в низких концентрациях, в качестве побочного продукта. Полученный уран будет транспортироваться за границу для дальнейшей обработки, после чего он будет применен в ядерном топливе.
Предполагается, что после пускового этапа завод по извлечению урана выйдет на полную мощность к 2026 г., когда он будет производить около 200 т урана в год. В компании Terrafame отметили, что эта производственная мощность соответствует примерно девяти месяцам потребления топлива финской АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии. По словам компании, планируется продолжить производство урана наряду с производством других металлов в течение всего периода эксплуатации, который будет длиться, как минимум, следующие 30 лет.
После завершения этапа наращивания добычи, уран, исходя из текущей его рыночной стоимости, увеличит ежегодные чистые продажи компании Terrafame примерно на €30-40 млн ($32-43 млн), что составит несколько процентов от предполагаемых чистых продаж компании в ближайшие годы.
«Использование природного урана в производстве электроэнергии способствует достижению климатических целей и повышению энергетической самодостаточности Европы, − сказал генеральный директор Terrafame Сеппо Воутилайнен. − Благодаря современному производственному процессу мы можем экономично извлекать еще больше металлов».
Демонтаж финского исследовательского реактора № 1 (FiR1) в кампусе Отаниеми университета Аалто в Эспоо завершен. Это был первый ядерный реактор, выведенный из эксплуатации в Финляндии. Полученный опыт послужит примером для вывода из эксплуатации коммерческих ядерных реакторов в стране.
Исследовательский реактор бассейнового типа с водяным охлаждением FiR1 под названием TRIGA Mark II был заказан Хельсинкским технологическим университетом в 1962 г. Изначально реактор был построен для исследовательских и образовательных целей, а позже стал использоваться для производства изотопов и радиотерапии. В 1971 г. эксплуатационная ответственность за реактор была передана Техническому исследовательскому центру Финляндии VTT. Несмотря на получение лицензии на эксплуатацию до 2023 г., в 2012 г. в центре VTT приняли решение о прекращении использования FiR1 по финансовым причинам. Реактор тепловой мощностью 250 кВт был запущен в последний раз 30 июня 2015 г. В 2017 г. VTT подал заявку на получение разрешения Государственного совета на вывод реактора из эксплуатации. Лицензия на вывод из эксплуатации была выдана в 2021 г.
В начале 2020 г. была достигнута важная веха − отработавшее топливо с FiR1 было перевезено в США для дальнейшего обращения. Из реактора было извлечено 103 отработавших ТВС общим весом около 300 кг.
В апреле 2020 г. финская компания Fortum получила от VTT контракт на вывод из эксплуатации реактора FiR1. Контракт был подписан в декабре 2018 г. после подписания Fortum и VTT письма о намерениях по сотрудничеству при выводе реактора из эксплуатации.
Компания Fortum приступила к демонтажу реактора в июне 2023 г. и завершила работы в апреле 2024 г. Работы по проекту будут продолжены компанией Fortum с целью захоронения отходов в хранилище для низко- и среднеактивных радиоактивных отходов на площадке АЭС «Ловииса». В результате демонтажа реактора образовалось в общей сложности около 60 м3 таких отходов, состоящих, в основном, из бетона. Реактор был размещен в бассейне с водой глубиной 6 м и с бетонной оболочкой толщиной 2 м.
«Этап демонтажа прошел очень быстро благодаря тщательному планированию и подготовительной работе, − сказал Маркус Айрила, главный научный сотрудник VTT, который руководил проектом и выполнял функции руководителя по выводу из эксплуатации. − Кроме того, нам было очень важно применить высокую культуру ядерной безопасности и экспертный опыт АЭС «Ловииса» компании Fortum. Компания справилась со всеми задачами безопасно, эффективно и в срок, без существенных задержек».
Антти Кетолайнен, директор по проекту компании Fortum, добавил: «Мы извлекли много полезных уроков и опыта из проекта FiR1, которые мы можем теперь использовать для развития нашей деятельности и оказания поддержки нашим заказчикам, которые работают в сфере услуг, например, при подготовке планов вывода из эксплуатации и смет».
По мнению VTT, несмотря на небольшой размер реактора, проект по выводу из эксплуатации FiR1 «послужит примером для вывода из эксплуатации коммерческих ядерных реакторов и предоставит новые экспертные знания, которые пойдут на пользу международным заказчикам VTT и Fortum».
В Центре дополнили: «Процесс вывода из эксплуатации ядерного реактора впервые был всесторонне протестирован в Финляндии с учетом мнений различных заинтересованных сторон. В ходе этого процесса были предприняты важные действия, такие как создание национального механизма по обращению с отходами. В административном плане были приняты те же меры, что и при выводе из эксплуатации крупного реактора».
Наряду с проектом FiR1, VTT в сотрудничестве с несколькими финскими партнерами реализовала проект развития dECOmm, финансируемый компанией Business Finland. Этот проект использовал проект по выводу из эксплуатации в качестве испытательной платформы для различных применимых технологий и успешно достиг своей первоначальной цели − экспорта технологий.
Общая стоимость вывода из эксплуатации FiR1 составила около €24 млн ($26 млн), предварительно профинансированных Финским фондом по обращению с ядерными отходами.
На АЭС «Гарильяно» в Италии началось строительство объекта для временного хранения отходов, образовавшихся в результате вывода из эксплуатации АЭС, кото-рая была закрыта более 40 лет назад.
Компания Societa Gestione Impianti Nucleari SpA (Sogin), созданная в 1999 г. для вывода из эксплуатации бывших АЭС Италии и размеще-ния национального хранилища отходов, завершила закладку фундаментной плиты для нового хранилища DT2.
После завершения строительства в хранилище DT2 длиной 70 м, шириной 18 м и высотой 13 м будет размещено около 1 800 м3 низко- и среднеактивных радиоактивных отходов. Эти отходы будут образовываться исключительно в результате работ по демонтажу АЭС и, в частности, работ по демонтажу внутрикорпусных систем и компонентов реактора, которые начались в декабре прошлого года. Впоследствии отходы будут переданы в национальное хранилище, как только оно станет доступным.
Это хранилище будет включать в себя оперативную зону обработки, служебное здание, обеспечивающее функционирование хранилища, и хранилище, оборудованное, в частности, мостовым краном для дистанционного перемещения контейнеров с радиоактивными отходами, в котором также будут предусмотрены коридоры для их осмотра.
Строительные работы планируется завершить в июне 2025 г., а ввод в эксплуатацию ожидается в первой половине 2026 г.
«Это значительный результат для продвижения программы вывода из эксплуатации и безопасного обращения с радиоактивными отходами площадки, который позволит завершить демонтаж систем и компонентов реакторного здания АЭС», − сообщили в Sogin.
АЭС «Гарильяно» − реактор с кипящей водой мощностью 150 МВт(э) был подключен к энергосети в январе 1964 г. и остановлен в 1982 г. С начала 1960-х гг. в Италии действовало в общей сложности четыре АЭС, но на референдуме, проведенном после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., было принято решение о постепенном отказе от атомной энергетики. Две последние действующие АЭС – «Каорсо» и «Трино Верчелли» были закрыты в 1990 г. Государственная компания Sogin была создана в 1999 г., чтобы взять на себя ответственность за вывод из эксплуатации бывших АЭС Италии и размещение национального хранилища отходов.
По сообщению президента Болгарии Румена Радева во время визита в Софию представителей южнокорейской компании Hyundai Engineering and Construction (Hyundai E&C) партнерство Болгарии с Южной Кореей в области высоких технологий и инвестиций может получить дополнительный импульс благодаря запланированному строительству энергоблоков № 7 и 8 АЭС «Козлодуй».
В июне 2023 г. американская компания Westinghouse заключила контракт на проектирование и инжиниринг с дочерней компанией АЭС «Козлодуй» − «АЭС Козлодуй-Новострой» (KZNPP-NM – Kozloduy NPP Novi Mostnosti). В феврале 2024 г. Болгария и США подписали официальное соглашение о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 7 и 8 АЭС «Козлодуй». Документ предусматривает сотрудничество в области развития атомной энергетики и обмена технологиями. Несмотря на то, что на указанных энергоблоках будут установлены реакторы Westinghouse AP1000, компания Westinghouse не будет принимать участия в строительстве, но сохранит общий контроль над проектом.
В настоящее время на АЭС «Козлодуй» эксплуатируются два реактора ВВЭР-1000 советской постройки (энергоблоки № 5 и 6). Болгарии пришлось закрыть четыре старых энергоблока ВВЭР-440 в качестве условия для вступления в Европейский Союз, несмотря на то, что эти энергоблоки прошли значительную модернизацию систем безопасности. Согласно графику, энергоблок № 7 АЭС «Козлодуй» должен быть введен в эксплуатацию в 2035 г., а энергоблок № 8 − двумя годами позже.
Компания Hyundai E&C, входящая в состав корпорации Hyundai, была выбрана в качестве подрядчика по строительству. Четыре другие компании, проявившие интерес к контракту, не смогли выполнить технические и финансовые условия тендера. Ими оказались американская компания Fluor BV, консорциум во главе с China National Nuclear Corporation Overseas, компания China Energy Engineering Corporation Limited, и американская Bechtel Nuclear Power Company Limited. Народное собрание Болгарии поддержало решение Министерства энергетики о приглашении Hyundai после продолжительных дебатов, в ходе которых оппозиционные партии безуспешно пытались вернуть компанию Bechtel в число претендентов.
Болгария выдвинула следующие условия для строительства энергоблоков № 7 и 8 АЭС «Козлодуй»: фиксированная цена; 7-й энергоблок должен быть построен в течение 60 месяцев, а 8-й − в течение 54 месяцев; не менее 30 % бюджета и работ должны быть поручены болгарским подрядчикам.
На встрече с представителями Hyundai E&C в администрации президента Радев поднял вопросы о сроках строительства, разделении ответственности между болгарским правительством, Hyundai и Westinghouse, методах финансирования и обращении с ОЯТ.
«Строительство новых атомных энергоблоков − это серьезный вызов, но мы можем рассчитывать на два важных фактора успеха: болгарские компетенции и опыт безопасной и надежной эксплуатации атомных объектов на протяжении полувека, а также опыт ваших специалистов в этой области», − сказал Радев. Он подчеркнул, что в строительстве новых энергоблоков должно участвовать больше болгарских компаний и специалистов, которые хорошо зарекомендовали себя в атомной энергетике.
Радев рассматривает партнерство с Южной Кореей в области атомной энергетики как шанс для Болгарии достичь более высокого технологического уровня и поддерживать более активный научный обмен с целью достижения автономии в эксплуатации новых реакторов. По его словам, Болгария заинтересована в том, чтобы проект был завершен в срок и с соблюдением четких финансовых параметров, поскольку международная практика показывает, что создание ядерных мощностей занимает много лет, а финансовые параметры часто меняются со временем.
Руководство Hyundai E&C заявило, что строительство энергоблоков № 7 и 8 АЭС «Козлодуй» должно быть завершено в период с 2033 по 2035 гг. В компании сообщили, что ее специалисты работают над тем, чтобы проект вписывался в запланированные временные и бюджетные рамки, и рассматривают этот проект как стратегически важное для компании мероприятие.
Исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Владимир Малинов, принимавший участие в переговорах, выразил надежду, что летом 2025 г. проект будет принят в Народном собрании, что сделает его необратимым, и он будет реализован в кратчайшие сроки и в наиболее благоприятной конкурентной среде и экономических условиях. По его словам, необходимо обеспечить максимальное участие болгарского бизнеса в проектировании, закупках и строительстве новых энергоблоков. «Моим приоритетом станет требование о 30 %-ном участии болгарского бизнеса в качестве минимального стартового порога», − сказал он.
Малинов также отметил, что ключевым шагом является поиск лучших партнеров для обеспечения финансирования проекта. По его мнению, ключевую роль должен сыграть Экспортно-импортный банк Кореи. По его словам, он рассчитывает на поддержку этого процесса со стороны правительства Республики Корея.
Делян Добрев, возглавлявший комитет по энергетике в парламенте предыдущего созыва, заявил, что новое Национальное собрание не будет вмешиваться в проект больше, чем это было до сих пор. Во второй половине 2024 г. проектная компания должна представить на утверждение парламента окончательное инвестиционное решение. Он сообщил, что к моменту принятия окончательного инвестиционного решения все вопросы, касающиеся стоимости, сроков, подрядчиков и финансирования, будут прояснены.
По итогам переговоров компания Hyundai E&C подписала два меморандума о взаимопонимании: один с Болгарской строительной палатой, а другой − с холдингом «Главболгарстрой».
Японский регулирующий орган в области атомной энергетики одобрил долгосрочный план управления энергоблоками № 3 и 4 АЭС «Ои» компании Kansai Electric Power Company в префектуре Фукуи, выдав разрешение на эксплуатацию указанных энергоблоков свыше 30 лет. Они стали первыми реакторами, которым, в соответствии с новым законодательством, будет разрешено работать до 40 лет.
Согласно нормам, вступившим в силу в июле 2013 г., номинальный срок эксплуатации японских реакторов составлял 40 лет. При этом допускается одно продление этого срока максимум на 20 лет, требующее, помимо прочего, проведения специальной инспекции для проверки целостности корпусов реакторов и защитных оболочек после 35 лет эксплуатации.
Однако в декабре 2022 г. Агентство по ядерному регулированию Японии (NRA) одобрило проект нового правила, которое позволит эксплуатировать реакторы дольше, чем установленный в настоящее время предел в 60 лет. Согласно поправкам, операторы реакторов, эксплуатируемых в течение 30 лет и более, должны разрабатывать долгосрочный план управления реакторами и получать одобрение регулятора не реже одного раза в 10 лет, если они хотят продолжить эксплуатацию объекта. Новая политика фактически продлевает срок эксплуатации реакторов свыше 60 лет, исключая из общего срока службы время, проведенное в режиме останова для проведения проверок.
Законопроект был одобрен кабинетом министров Японии в феврале прошлого года и вступил в силу в мае 2023 г. Он полностью вступит в силу в июне следующего года.
В отношении энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Ои» было получено разрешение на продление срока эксплуатации до 40 лет (в ноябре 2021 г. и августе 2022 г., соответственно) в соответствии со старой системой регулирования.
21 декабря компания Kansai подала заявку в NRA на продление эксплуатации указанных энергоблоков свыше 60 лет. Два реактора с водой под давлением мощностью 1 180 МВт(э) были подключены к энергосети в июне 1991 г. и июне 1992 г., соответственно.
С одобрения NRA энергоблок № 3 АЭС «Ои» теперь может работать до 17 декабря 2031 г., а энергоблок № 4 − до 1 февраля 2033 г.
«Мы продолжим активно внедрять новейшие знания, полученные в Японии и за рубежом, и отражать их при проектировании установки и обслуживании оборудования, стремясь тем самым повысить безопасность и надежность АЭС», − сообщили в компании Kansai.
24 июня компания Kyushu Electric Power Company представила в NRA свой долгосрочный план управления реакторами для энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Сендай» в префектуре Кагосима.
Группа экспертов МАГАТЭ завершила проверку долгосрочной эксплуатационной безопасности энергоблока № 1 АЭС «Ангра» в Бразилии.
Запрос на проведение миссии по проверке аспектов безопасности долгосрочной эксплуатации (SALTO) был подан компанией Eletronuclear, владельцем и оператором АЭС «Ангра». Ранее, до SALTO, в 2013 и 2018 гг. были проведены две миссии МАГАТЭ и последующая миссия в 2022 г. с целью рассмотрения долгосрочной безопасности энергоблока.
Водо-водяной реактор под давлением мощностью 640 МВт(э) был впервые подключен к энергосети в 1982 г. В коммерческую эксплуатацию он вступил в 1985 г., а срок действия его действующей лицензии истекает в декабре этого года. Компания Eletronuclear подала заявку на продление лицензии в Бразильское управление по ядерному регулированию (CNEN) в 2019 г., чтобы продлить срок эксплуатации реактора с 40 до 60 лет.
Экспертная партнерская проверка SALTO − это комплексный обзор безопасности, в котором рассматриваются стратегия и ключевые элементы безопасной долгосрочной эксплуатации АЭС. Миссии SALTO дополняют миссии МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (OSART), которые предназначены для проведения обзора программ и мероприятий, необходимых для обеспечения эксплуатационной безопасности. Экспертные проверки SALTO могут проводиться в любое время в течение срока службы АЭС, хотя, по мнению МАГАТЭ, наиболее подходящее время − последние десять лет первоначально предусмотренного срока эксплуатации станции. Проверки SALTO и OSART проводятся по просьбе государства-члена МАГАТЭ, в котором должен быть проведен такой обзор.
В ходе десятидневной миссии SALTO, проходившей с 4 по 13 июня, группа экспертов выполнила обзор готовности, организации и программы безопасной долгосрочной эксплуатации АЭС. Миссию проводила группа экспертов из двенадцати человек, в которую вошли эксперты из Аргентины, Болгарии, Финляндии, Японии, Южной Кореи, Нидерландов, Словакии и США, а также два сотрудника МАГАТЭ.
«Группа экспертов отметила прогресс в выполнении оператором мер по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС, − сказал Габор Петофи, руководитель группы и старший сотрудник МАГАТЭ по ядерной безопасности. − Профессионализм, открытость и готовность к внедрению улучшений, чтобы соответствовать действующим нормам безопасности МАГАТЭ и превзойти их, заслуживают похвалы».
Он добавил, что «большинство мероприятий по управлению процессом старения и обеспечению долгосрочной эксплуатации (LTO) уже соответствуют нормам безопасности МАГАТЭ. Мы призываем руководство АЭС принять во внимание результаты проверки и приступить к осуществлению всех оставшихся мероприятий по обеспечению безопасной долгосрочной эксплуатации».
Группа экспертов выдала рекомендации по дальнейшему совершенствованию подготовки к обеспечению безопасной долгосрочной эксплуатации, в том числе, руководству АЭС следует обратить внимание на: постоянный учет и выполнение всех атрибутов программы управления старением строительных конструкций, улучшение процесса временных проектных модификаций для обеспечения безопасной долгосрочной эксплуатации и выполнение комплексной программы квалификации оборудования.
«Компания Eletronuclear намерена выполнить все нормативные требования и внедрить все возможные усовершенствования, которые можно извлечь из передового международного опыта и норм безопасности МАГАТЭ, − сказал Абелардо да Круз Виера, управляющий энергоблоком № 1 АЭС «Ангра». − Результаты поверки SALTO помогут нам обеспечить безопасное и надежное завершение работ по обеспечению безопасной долгосрочной эксплуатации АЭС и улучшить показатели эффективности следующего эксплуатационного цикла».
По окончании миссии команда представила проект отчета руководству АЭС и CNEN. Окончательный отчет о проведении миссии будет передан руководству АЭС, CNEN и правительству Бразилии в течение трех месяцев.
Канадская компания AtkinsRéalis (бывшая группа SNC-Lavalin) утверждает, что исследование, проведенное по заказу Канадского совета по конференциям (CBofC), показывает, что строительство четырехблочной АЭС Candu Monark окажет положительное экономическое воздействие на Канаду и создаст тысячи рабочих мест.
Все ныне действующие канадские АЭС используют технологию Candu (Canada Deuterium Uranium). Конструкция тяжеловодного реактора под давлением была разработана федеральной корпорацией Atomic Energy of Canada Ltd (AECL) в сотрудничестве с канадской промышленностью в конце 1950-х гг., первый коммерческий энергоблок начал работать в 1971 г. Компания AtkinsRéalis является производителем оригинального оборудования для технологии Candu (в 2023 г. SNC-Lavalin Group Inc. была переименована в AtkinsRéalis).
Компания AtkinsRéalis представила свой новый проект реактора Candu Monark в 2023 г. Он отличается большей мощностью (1 000 МВт(э) по сравнению с существующими реакторами Candu, более конкурентоспособной стоимостью за МВт*ч, более длительным сроком эксплуатации (70 лет), принципами устойчивого проектирования для снижения воздействия на окружающую среду, новейшими достижениями в области робототехники, прогнозируемым техническим обслуживанием и высокой степенью интеграции в гибкие энергосети будущего.
Реактор спроектирован таким образом, чтобы упростить техническое обслуживание, при этом в нем реализована стратегия модульной конструкции, которая позволяет сократить объем строительства по сравнению с предыдущими поколениями технологии Candu. В сочетании с улучшенным управлением, обеспечиваемым цифровыми концепциями передачи информации, он будет построен быстрее и с меньшими рисками.
«У нас есть ядерная технология Candu − технология мирового класса, созданная в Канаде, которая позволит нам успешно осуществить энергетический переход и принесет Канаде множество экономических преимуществ», − сказал Джо Сент-Джулиан, президент компании AtkinsRéalis.
Исследование показало, что строительство четырехблочной АЭС Candu Monark увеличит ВВП Канады более чем на C$90 млрд ($66 млрд). На этапе производства, проектирования и строительства четырех энергоблоков ВВП Канады составит более C$40,9 млрд, что эквивалентно созданию более 20 000 рабочих мест с полной занятостью и более 324 000 человеко-лет, и получит дополнительные C$49,5 млрд на этапе эксплуатации. В течение 70 с лишним лет эксплуатации АЭС будет обеспечивать 3 500 рабочих мест с полной занятостью в год.
В отчете говорится, что благодаря хорошо налаженной канадской цепочке поставок для реакторов Candu, канадская атомная промышленность идеально подходит для строительства новых реакторов Candu Monark.
Дополнительные основные заключения:
C$29,1 млрд в виде дополнительных налоговых поступлений в муниципальные, провинциальные и федеральные органы власти в течение всего срока реализации проекта;
интеллектуальная собственность Candu Monark на 100 % принадлежит Канаде, и канадская цепочка поставок получит значительную выгоду от экспорта продукции, что приведет к увеличению ВВП на 4,8 млрд. долларов за каждый энергоблок, построенный за рубежом;
парк реакторов, построенных в Канаде, будет способствовать дальнейшему развитию человеческого капитала за счет использования передовых ядерных технологий, а также подготовки руководящих кадров и партнерства с колледжами и университетами.
«В условиях, когда Онтарио стремится нарастить генерирующие мощности, чтобы обеспечить 18 000 МВт новой атомной энергии, крупные ядерные реакторы, такие как реакторы Candu, будут играть ключевую роль в удовлетворении прогнозируемого спроса, − сказал Гэри Роуз, исполнительный вице-президент по атомной энергетике в канадской компании AtkinsRéalis. − Если они будут проектироваться, строиться, поставляться и обслуживаться на территории Канады, это будет выгодно всем канадцам».
Шведская компания-разработчик проектов Kärnfull Next объявила о новой площадке для размещения малых модульных реакторов (SMR) в муниципалитете Вальдемарсвик. Крупная прибрежная площадка в Эстергётланде является частью программы компании Re:Firm South SMR для южной Швеции.
В августе 2023 г. Нючёпинг был объявлен еще одной потенциальной площадкой в рамках указанной программы, и ожидается, что технико-экономические обоснования достигнут достаточной степени готовности о чем будет объявлено позднее в этом году. Если Вальдемарсвик будет выбран в качестве первого муниципалитета для размещения объекта в рамках программы Re:Firm South, то планируется выработать первые киловатт-часы чистой надежной электроэнергии, произведенной SMR в первой половине 2030-х гг.
«Этот объект может стать ключевым компонентом нашей программы по обеспечению стабильной и устойчивой энергией регионов со значительными потребностями в мощностях, а также создать значительные экономические и социальные преимущества для местного населения», − сказал генеральный директор компании Kärnfull Next Кристиан Сьёландер.
Компания Kärnfull Next заключила эксклюзивное партнерское соглашение с землевладельцем Latona Group о предоставлении прав на разведку в целях развития атомной энергетики на участке Малма Вальдемарсвик. Ожидается, что текущее исследование будет завершено по окончании лета. Предварительные результаты оказались многообещающими, и компании решили совместно проинформировать о своих планах муниципалитет, соседей по участку, а теперь и широкую общественность.
Общая площадь участка составляет более 1 300 га, что делает его привлекательным для совместного размещения объекта с энергоемкими производствами 2030-х гг., такими как центры обработки данных на основе искусственного интеллекта. Проект в Вальдемарсвике открывает широкие возможности для создания местных рабочих мест − по оценкам, один SMR создаст около пятисот прямо и косвенно задействованных рабочих мест в год на период 70 лет.
В парке SMR в Вальдемарсвике первоначально планируется разместить от четырех до шести малых легководных реакторов, что позволит дополнительно производить от 10 до 15 ТВт*ч чистой электроэнергии в год. Для сравнения, в прошлом году существующий атомный парк Швеции произвел 47 ТВт*ч электроэнергии.
С 2022 г. компания Kärnfull Next проводит выбор площадок и технико-экономические обоснования в нескольких муниципалитетах Швеции. Создав несколько парков SMR в рамках одной и той же программы, компания рассчитывает добиться масштабной экономии при выборе технологии, партнеров по строительству, соглашений о покупке электроэнергии (PPA) и партнеров по финансированию.
Это заявление было сделано через несколько дней после того, как Kärnfull Next договорилась о стратегическом партнерстве с финской Steady Energy, компанией-стартапом, созданной на базе Финского центра технических исследований VTT в 2023 г., с целью внедрения SMR для обеспечения централизованного отопления в Швеции. Компания Steady Energy стремится построить в Финляндии тепловую станцию на основе своей реакторной технологии LDR-50.
Первый в Китае проект использования атомной энергетики для промышленного использования пара с Тяньваньской АЭС в китайской провинции Цзянсу был введен в эксплуатацию после пусконаладочных испытаний. Проект будет снабжать паром близлежащий нефтехимический завод.
Проект, известный как Heqi-1, был совместно разработан дочерней компанией Jiangsu Nuclear Power Company Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) и Ляньюньганской базой нефтехимической промышленности в новом районе Сювэй города Ляньюньган.
В рамках проекта будет осуществляться отбор пара из вторых контуров энергоблоков № 3 и 4 Тяньваньской АЭС − двух энергоблоков ВВЭР-1000, российского проекта и сооруженных российской стороной. После многоступенчатого теплообмена пар будет передаваться по изолированному наземному трубопроводу на нефтехимическую промышленную базу Ляньюньган в целях промышленного производства и применения.
Строительство свайного фундамента для проекта началось в феврале 2022 г., а заливка первого бетона для промышленной паровой установки состоялась в мае 2022 г.
Тяньваньская АЭС оснащена четырьмя устройствами преобразования пара. Промышленный перегретый пар подается с АЭС под давлением 1,8 МПа при номинальном расходе 600 т/ч.
Общая протяженность магистрального трубопровода подачи пара на дальние расстояния с Тяньваньской АЭС составляет около 23 км. Сеть трубопроводов протянулась от Тяньваньской АЭС до нефтехимического промышленного парка Сювэй.
Ожидается, что установка будет поставлять 4,8 млн т пара в год, что позволит сократить сжигание стандартного угля на 400 000 т в год, а также снизить выбросы в атмосферу углекислого газа на 1,07 млн т, диоксида серы на 184 т и оксидов азота на 263 т.
В CNNC заявили, что начало эксплуатации проекта по пароснабжению «знаменует собой начало комплексного использования атомной энергетики в Китае, переходя от выработки электроэнергии и удовлетворения потребностей городского населения в отоплении до промышленного пароснабжения». В корпорации также сообщили, что проект Heqi-1 «стал демонстрационной моделью чистого пароснабжения для национальной нефтехимической промышленности».
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул значимость Бразилии для мировой атомной промышленности. Во время поездки в страну на прошлой неделе он подписал соглашение, официально закрепляющее за бразильским Институтом энергетики и ядерных исследований статус центра сотрудничества с МАГАТЭ.
«По мере того как мы сталкиваемся с проблемой изменения климата, ключевая роль атомной энергетики будет возрастать, и Бразилия находится в уникальной ситуации, чтобы воспользоваться всеми преимуществами в сложившихся обстоятельствах, − сказал Гросси в своем обращении к Палате депутатов − нижней палате Национального конгресса. – Глобальные обсуждения вопроса производства энергии без Бразилии не имеют смысла. Глобальные обсуждения вопросов в области атомной энергетики без Бразилии не имеют смысла».
В ходе общения с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Александром Силвейра Гросси сказал: «МАГАТЭ поощряет непрерывное развитие топливного цикла в Бразилии, учитывая ее потенциал стать ключевым участником производственной цепочки в секторе атомной промышленности. Эти разработки имеют решающее значение для стратегического роста и энергетической безопасности страны».
Он также выступил перед Комитетом по развитию ядерной программы Бразилии, подчеркнув важнейшую роль атомной энергетики для экономического роста Бразилии и выполнения будущих планов по декарбонизации.
В ходе своего визита Гросси также отметил первое в своем роде сотрудничество МАГАТЭ с форумом правительств большой двадцатки (G20) в области атомной энергетики. Это новое сотрудничество началось в этом году, когда Бразилия, председательствующая в G20, пригласила МАГАТЭ принять участие в рабочей группе G20 по энергетическому переходу. МАГАТЭ представляет серию брифингов и отчетов, чтобы проинформировать членов G20 о ключевой роли, которую может сыграть атомная энергетика в энергетическом балансе, и подчеркнуть необходимость ускорения финансирования для достижения целей по чистым нулевым выбросам углекислого газа.
В Рио-де-Жанейро Гросси посетил Службу радиоизотопной медицины в университетской больнице Антонио Педро, где врачи рассказали, как поддержка МАГАТЭ, обеспечивающая поставку передового оборудования и проведения обучения, позволила значительно улучшить раннее выявление рака и качество лечения.
МАГАТЭ также поддерживает военно-морские силы (ВМС) Бразилии в их стремлении расширить медицинское обслуживание отдаленных общин, расположенных в дельте реки Амазонки. На кораблях Soares de Meirelles и Carlos Chagas были установлены два маммографа, благодаря чему эти общины впервые получили доступ к услугам по диагностике рака молочной железы.
Гросси также подписал соглашение с министром науки, технологий и инноваций Лусианой Сантос об использовании ядерной науки для изучения вредоносного цветения водорослей, распространения микропластика, закисления океана и других вопросов в Антарктиде.
Он также встретился с адмиралом Маркосом Ольсеном. В ходе беседы обсуждались планы Бразилии по разработке военно-морских ядерных силовых установок. «МАГАТЭ и Бразилия взяли на себя обязательства по выполнению совместной деятельности по обеспечению высочайших стандартов нераспространения, поскольку Бразилия продвигает планы по созданию ядерных силовых установок для ВМС», − сказал Гросси.
Гросси также посетил штаб-квартиру бразильско-аргентинского Агентства по учету и контролю ядерных материалов (ABACC). «ABACC играет ключевую роль в обеспечении региональной стабильности, и значение этого Агентства будет только возрастать по мере того, как Бразилия будет осваивать использование военно-морских ядерных установок. Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества между МАГАТЭ, ABACC, Бразилией и Аргентиной», − сказал он.
Центр сотрудничества с МАГАТЭ
В ходе поездки был также учрежден первый Центр сотрудничества с МАГАТЭ по вопросам обеспечения ядерной безопасности в Латинской Америке − Институт энергетических и ядерных исследований (IPEN-CNEN) Национальной комиссии по ядерной энергии (CNEN). IPEN-CNEN, научно-техническое подразделение CNEN в Сан-Пауло, выразил заинтересованность в присоединении к этой структуре, и 7 июня МАГАТЭ одобрило предложение о его назначении.
21 июня Гросси и президент CNEN Франциско Рондинелли подписали соглашение, официально закрепляющее это назначение. В качестве Центра сотрудничества с МАГАТЭ IPEN-CNEN в течение четырех лет будет оказывать поддержку деятельности МАГАТЭ в области компьютерной безопасности, радиационного контроля и физической защиты в целях обеспечения ядерной безопасности.
«Все мероприятия, которые мы проводим со стороны МАГАТЭ в Бразилии, нуждаются в незаменимом сотрудничестве с CNEN, − сказал Гросси. − Мы признаем эту важную роль CNEN в развитии ядерных технологий в стране. Мы очень благодарны за это сотрудничество, которое будет продолжаться и расширяться все больше и больше».
В настоящее время в Бразилии имеется два действующих ядерных реактора, третий находится на этапе строительства. В национальном энергетическом плане страны до 2050 г. указано, что в ближайшие 30 лет в Бразилии может быть дополнительно развернуто 10 ГВт мощностей для производства атомной энергии, что достаточно для обеспечения энергией около 10 млн человек, с возможностью включения малых модульных реакторов в энергобаланс страны после 2030 г.
Высший представительный и законодательный орган власти в Эстонской Республике − Рийгикогу − принял резолюцию в поддержку внедрения атомной энергетики в стране, подготовив почву для создания необходимой нормативно-правовой базы.
В основу принятия решения парламентом лег анализ, проведенный рабочей группой по ядерной энергии, которая пришла к выводу о том, что внедрение атомной энергетики в Эстонии является целесообразным.
В резолюции «Поддержка внедрения атомной энергетики в Эстонии» (431 OE) говорится, что в национальном плане развития Эстонии до 2035 г. необходимо рассмотреть последствия внедрения атомной энергетики для обеспечения энергетической безопасности «во время перехода на производство нейтральной для климата энергии». Эта деятельность будет включать разработку проекта закона о ядерной энергии и безопасности и, при необходимости, внесение изменений и дополнений в действующее законодательство, а также создание регулирующего органа в области безопасного использования атомной энергии и развитие отраслевых компетенций.
«При создании нормативной базы необходимо обеспечить тщательную оценку рисков, связанных с национальной безопасностью, финансированием и формой собственности», − отмечается в резолюции.
В пояснительной записке, сопровождающей резолюцию, говорится, что внедрение атомной энергетики в Эстонии обеспечит, помимо прочего, непрерывное производство электроэнергии, которая уравновесит нестабильность в производстве энергии от возобновляемых источников, поможет Эстонии достичь цели климатической нейтральности, обеспечит стабильную и доступную цену на электроэнергию в долгосрочной перспективе, будет способствовать развитию исследований и разработок, принесет экономическую выгоду и создаст рабочие места для местного населения.
За проект резолюции проголосовал 41 против 25 членов Рийгикогу, двое воздержались.
Усовершенствованный двухпартийный закон об ускорении развертывания универсальных передовых ядерных технологий для чистой энергетики США (далее – Усовершенствованный закон) направлен на стимулирование и поддержку разработки и внедрения новых передовых ядерных технологий, включая меры по упрощению процесса получения разрешений регулирующих органов.
Закон был представлен в Сенат в марте 2023 г. сенаторами Шелли Мур Капито, Томом Карпером и Шелдоном Уайтхаусом, а его соавторами стали Джон Баррассо, Кори Букер, Майк Крапо, Линдси Грэхем, Мартин Хайнрих, Марк Келли и Джим Риш. Он был принят Сенатом 18 июня как часть Закона о пожарных грантах и безопасности (S. 870) 88 голосами против 2. Ранее в мае закон был принят Палатой представителей 393 голосами против 13 и теперь направляется на подпись президенту.
Карпер, возглавляющий Комитет Сената США по окружающей среде и гражданским сооружениям, назвал принятие закона − при подавляющей двухпартийной поддержке – «крупной победой» для сохранения климата и энергетической безопасности США. «Усовершенствованный закон обеспечит Комиссию по ядерному регулированию США (NRC) инструментами и персоналом, необходимыми для эффективного рассмотрения новых ядерных технологий, сохранив при этом важнейшую миссию NRC по обеспечению безопасности и создав тысячи новых рабочих мест. После подписания президентом Усовершенствованного закона, он вступит в действие и заложит основу для безопасного и успешного внедрения следующего поколения усовершенствованных реакторов в ближайшие десятилетия», − сообщил он.
«Этот двухпартийный законопроект будет способствовать росту инноваций и инвестиций в ядерные технологии прямо здесь, на наших берегах, − сказала Капито – влиятельный член комитета. − Он также будет направлять NRC на более эффективное выполнение ее важной миссии по регулированию и поможет перепрофилировать существующие площадки энергетических объектов для использования в целях будущих проектов в области атомной энергетики».
Усовершенствованный закон, в частности, предписывает NRC искать пути ускорения процесса лицензирования новых ядерных технологий. Он позволит снизить затраты на регулирование для компаний, желающих получить лицензию на передовые технологии ядерных реакторов, а также учредить «премию» для стимулирования успешного внедрения реакторных технологий следующего поколения. Закон также направит NRC на расширение возможностей по квалификации и лицензированию аварийно-устойчивых и усовершенствованных видов топлива.
Закон также поддержит развитие усовершенствованных ядерных реакторов в других странах, предоставив NRC право возглавить международные форумы по разработке норм для передовых ядерных реакторов и поручив Министерству энергетики США улучшить процесс разрешения экспорта американских технологий на международные рынки, сохранив при этом строгие стандарты нераспространения ядерного оружия.
Упорядочение процесса регулирования, международное сотрудничество и взаимодействие между заинтересованными сторонами, по общему мнению, являются ключевыми факторами для внедрения передовых ядерных технологий, таких как малые модульные реакторы и усовершенствованные виды ядерного топлива, в масштабах, необходимых для решения проблем изменения климата и энергетической безопасности.
Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон сказала: «Всемирная ядерная ассоциация поздравляет правительство США с принятием Усовершенствованного закона, который является прекрасным примером лидерства, необходимого для достижения трехкратного увеличения глобального ядерного потенциала к 2050 г. Ассоциация давно отстаивает необходимость выделения четкого мандата и необходимых человеческих и финансовых ресурсов для национальных регулирующих органов, чтобы упорядочить процессы лицензирования и регулирования, усилить международную координацию и помочь новым странам в развитии компетентности в области регулирования через нашу рабочую группу CORDEL. Это очень важный шаг вперед, и мы надеемся, что правительства других стран мира предпримут такие же смелые инициативы, чтобы ускорить свою готовность к расширению атомной энергетики, тем самым раскрывая преимущества декарбонизации и энергетической безопасности, обеспечить которые под силу только атомной энергетике».
Два проекта, выполняемых на уровне эксплуатирующих организаций в Национальной лаборатории Айдахо, помогут стимулировать производство экологически чистой электроэнергии на землях, принадлежащих Министерству энергетики США (DOE), и обеспечат лидерство федерального правительства, например, в стремлении достичь амбициозных климатических целей страны.
Г. Вашингтон, округ Колумбия − Министерство энергетики США сегодня объявило о первых предлагаемых проектах, отобранных в рамках инициативы DOE «Очистка в целях получения чистой энергии» − инновационного проекта по перепрофилированию участков земель, принадлежащих DOE, часть из которых ранее использовалась в рамках программы по созданию ядерного оружия страны, − в места по производству экологически чистой энергии. DOE начнет переговоры об аренде с двумя разработчиками в области производства безуглеродной солнечной энергии для реализации их проектов на территории Национальной лаборатории Айдахо (INL) на участке площадью 890 квадратных миль с целью производства 400 МВт солнечной энергии, достаточной для энергоснабжения 70 000 домохозяйств. Инициатива «Очистка в целях получения чистой энергии» поддерживает общегосударственный подход администрации Байдена-Харрис к использованию федеральной собственности в поддержку строительства коммунальных проектов в области производства чистой энергии.
«Десятки тысяч акров земли, принадлежащей DOE по всей стране, превращаются в процветающие центры по производству безуглеродной энергии, − сказала министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхолм. − Работая в тесном сотрудничестве с общественными лидерами и партнерами из частного сектора, мы выполняем очистку земель, которые когда-то использовались в наших программах по ядерному сдерживанию, и внедряем решения в области производства чистой энергии, необходимые нам для спасения планеты и укрепления нашей энергетической независимости».
«Президент Байден поручил Федеральному правительству, поскольку оно является крупнейшим в стране потребителем энергии и управляющим земельными ресурсами, использовать доступные ему масштабы и закупочные возможности в поддержку роста американской отрасли по производству чистой энергии и создания рабочих мест в ней, причем делать это так, чтобы это было выгодно нашим налогоплательщикам и общинам, − сказал Эндрю Мэйок, главный федеральный специалист по устойчивому развитию в Совете Белого дома по качеству окружающей среды. – Благодаря инициативе DOE «Очистка в целях получения чистой энергии», мы стимулируем новое производство экологически чистой электроэнергии, что благоприятно скажется на нашем климате, экономике и национальной безопасности».
В июле 2023 г. DOE объявило об инициативе «Очистка в целях получения чистой энергии», направленной на перепрофилирование части принадлежащих министерству земель для производства чистой энергии. Эта инициатива поможет стране достичь амбициозных климатических целей президента Байдена и отвечает предписаниям Указа № 14057 и сопутствующего федерального плана по устойчивому развитию, согласно которым ведомства должны использовать свою собственность для развития новых мощностей производства чистой энергии.
DOE ожидает, что компании NorthRenew Energy Partners и Spitfire обеспечат поступление сотен новых мегаватт безуглеродной энергии в энергетическую сеть на площадке INL, в частности:
компания NorthRenew Energy Partners предлагает установить фотоэлектрические установки и аккумуляторные батареи для производства более 300 МВт безуглеродной электроэнергии на территории INL на участке, занимающем около 2 000 акров земли;
компания Spitfire предлагает установить фотоэлектрические установки и аккумуляторные батареи для производства 100 МВт безуглеродной электроэнергии на территории INL на участке, занимающем около 500 акров земли.
Два выбранных разработчика теперь начнут переговоры с DOE о заключении договоров аренды на разработку предлагаемых фотоэлектрических проектов. Прежде чем будут выданы договоры аренды, DOE и заявители проведут процесс переговоров, оставляя в течение всего этого времени право за DOE отменить переговоры и аннулировать результаты выбора по любой причине.
В декабре 2021 г. президент Байден подписал указ № 14057, который призывает ведомства достичь 100 %-го производства чистой электроэнергии к 2030 г. и предписывает им разрешить использование своих активов недвижимости, включая землю, для развития нового производства и хранения чистой электроэнергии посредством заключения договоров аренды, выдачи грантов и разрешений и прочих механизмов. Являясь ведущим федеральным агентством по исследованиям и разработкам в области производства чистой энергии, DOE имеет уникальную возможность и несет четкую ответственность за то, чтобы показать пример и найти творческие решения для достижения поставленной президентом цели.
DOE продолжит взаимодействие и партнерство с промышленностью, племенами, общинами, заинтересованными сторонами, регулирующими органами и другими организациями для реализации процесса дальнейшего развития проектов в области производства чистой энергии на землях DOE.
В рамках инициативы «Очистка в целях получения чистой энергии» DOE также опубликовало запросы на проведение квалификации (RFQ) в целях предоставить в аренду земли еще на четырех площадках, включая Хэнфордский комплекс в Вашингтоне, опытный завод по изоляции отходов в Нью-Мексико, полигон национальной безопасности в Неваде и площадку «Саванна-Ривер» в Южной Каролине. В этом году DOE планирует объявить о дополнительном выборе земель.
В Министерстве также планируют провести последующие запросы на проведение квалификации для площадки INL, чтобы привлечь дополнительные готовые проекты по производству экологически чистой энергии на оставшихся свободных участках.
Здесь можно ознакомиться с более подробной информацией об инициативе «Очистка в целях получения чистой энергии».