Площадка «Саванна-Ривер» получила одобрение регулирующих органов на проведение важного этапа в отношении резервуара с отходами

Г. Айкен, Южная Каролина (30 мая 2024 г.). 23 мая Управление по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE) получило согласие от Министерства здравоохранения и контроля окружающей среды Южной Каролины (SCDHEC) и Агентства по охране окружающей среды США (EPA) на переход к следующему этапу процесса закрытия резервуара № 10 на площадке «Саванна-Ривер» (SRS) после успешного извлечения из него отходов.

Завершение этого этапа работ с резервуаром для отходов, который называется предварительным прекращением извлечения отходов (PCWR), является первым знаменательным событием в Федеральном соглашении по объекту (FFA) в отношении резервуара для отходов, которого удалось достичь подрядчику по обращению с жидкими отходами на площадке SRS в рамках программы Savannah River Mission Completion (SRMC), причем оно было завершено на семь месяцев раньше запланированного срока.

PCWR – это предписанный регулирующим органом этап для резервуаров старого образца, который является отражением соблюдения соглашения между Министерством энергетики, SCDHEC и Агентством по охране окружающей среды, для обеспечения на основе предварительной информации разумной уверенности в том, что целевые показатели эффективности закрытия резервуаров будут достигнуты. Кроме того, это согласие означает, что можно начать работу по отбору и анализу проб в процессе закрытия резервуара. На следующем этапе будут проверены эти выводы на основе проведения лабораторного анализа оставшегося материала и определения остаточного объема отходов перед окончательной изоляцией и стабилизацией резервуара с отходами.

FFA устанавливает процедурную основу, включая соглашения о промежуточных этапах очистки резервуаров с жидкими отходами и других приоритетах очистки площадки. В нем также конкретно изложен график вывоза отходов и закрытия оставшихся в эксплуатации 16 резервуаров старого типа на площадке SRS. Восемь из 51 резервуара на площадке SRS уже были выведены из эксплуатации и закрыты. Оставшиеся 43 резервуара с отходами планируется закрыть к 2037 г.

Джим Фолк, помощник руководителя по утилизации отходов на площадке SRS Министерства энергетики США, сказал, что PCWR является важным шагом на пути к окончательному закрытию резервуаров.

«Необходимый процесс закрытия этих резервуаров с отходами должным образом является очень сложным, и Министерство энергетики США удовлетворено обеспечением безопасности при выполнении работ в рамках этой задачи, – сказал Фолк. – Несмотря на то, что еще предстоит выполнить много шагов, чтобы закрыть все резервуары с отходами на площадке SRS, у нас намечен путь и есть план того, как это выполнить».

Президент и руководитель программы SRMC Дэйв Олсон заявил, что он по-прежнему гордится работой сотрудников, которые демонстрируют свое желание выполнить миссию.

«Наши работники знают, какое влияние эти жидкие отходы могут оказывать на людей и окружающую среду, – сказал Олсон. – Достижение PCWR – это еще один шаг в направлении защиты населения».

Резервуар № 10, построенный между 1951 и 1953 гг., составляет 75 футов в диаметре и 24,5 фута в высоту. Емкость резервуара составляет 750 000 галлонов.

Savannah River Site, 30.05.2024

Завершена очистка первого реактора на площадке ORNL

Исследовательский ядерный реактор с низкой плотностью нейтронного потока, известный как «Здание 3005», был построен в 1949 г. и проработал до 1968 г. в качестве установки для проведения испытаний на критичность в Национальной лаборатории Ок-Ридж в США, где использовались высокообогащенное топливо и вода в качестве теплоносителя.

Сотрудники Управления по природопользованию (EM) Министерства энергетики США завершили снос здания реактора и вывоз строительных отходов и мусора с объекта в прошлом году – процесс, который занял около шести месяцев, но корпус реактора остался на площадке, ожидая отправки на место захоронения.

Корпус длиной 30 футов (9,1 м) и весом 37 600 фунтов (17 т) был погружен при помощи крана на грузовое транспортное средство и отправлен на объект для захоронения низкоактивных отходов в Клайве, штат Юта.

За годы эксплуатации исследователи использовали реактор в многочисленных экспериментах, при этом активную зону часто переконфигурировали для их проведения. По информации ORNL, эксперименты на реакторе проводились не только в учебных целях, но и создали возможность разработки водоохлаждаемых реакторов, а испытательный реактор стал одним из проектных прототипов коммерческих АЭС.

Исследовательский ядерный реактор с низкой плотностью нейтронного потока стал всемирно известным, когда фотограф впервые запечатлел голубое свечение, вызванное радиацией в бассейне над реактором. Эта фотография появилась на обложке октябрьского номера журнала Scientific American за 1951 г. Голубое свечение представляет собой излучение Черенкова, наблюдаемое, когда электрически заряженные частицы – электроны и протоны – движутся в определенной среде со скоростью, превышающей скорость света. Менеджер проекта UCOR Грег МакГиннис сказал: «Завершение дезактивации и транспортировка корпуса реактора на место захоронения является большим достижением, которое вызвало технические трудности и особое внимание к безопасности для завершения очистки территории площадки «Здания 3005».

Исполняющий обязанности директора федерального проекта Портфолио национальной лаборатории Ок-Ридж Джим Даффрон сказал: «Выполнение этих последних шагов имеет решающее значение для предпринимаемых нами усилий в лаборатории ORNL».

Лаборатория ORNL была основана в 1943 г., когда она была известна под названием «Лаборатории Клинтона», для проведения опытного производства и разделения плутония в рамках «Проекта Манхэттен» времен Второй мировой войны. Лаборатория также принимала активное участие в проектировании реакторов, исследованиях и производстве изотопов. Управление EM несет ответственность за работы по очистке объектов, созданных ORNL в прошлом, включая 16 недействующих исследовательских реакторов и изотопных установок.

World Nuclear News, 07.05.2024

В лаборатории ORNL проводятся испытания топлива с высоким выгоранием после его облучения

Топливные стержни (твэлы) с высоким выгоранием, произведенные компанией GE Vernova’s Global Nuclear Fuel (GNF), исследуются в Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) Министерства энергетики США (DOE) после шести лет работы в коммерческом ядерном энергетическом реакторе.

Твэлы, изготовленные на заводе GNF в Уилмингтоне, штат Северная Каролина, при поддержке программы DOE по созданию аварийно-устойчивого топлива, были перевезены в лабораторию после завершения трех полных циклов эксплуатации на одной из АЭС в США. В лаборатории ORNL в течение следующих нескольких лет будут проведены эксперименты с топливом после облучения, чтобы подтвердить его безопасность и эффективность. Результаты экспериментов будут использоваться в поддержку коммерческого внедрения таких видов топлива.

Топливо с более высоким выгоранием предназначено для того, чтобы оставаться в активной зоне реактора в течение более длительных периодов времени, прежде чем оно будет извлечено для долгосрочного хранения, что приводит к меньшему количеству остановов реактора на перегрузку, увеличению выходной мощности для улучшения экономики и использованию меньшего количества топлива в течение всего срока службы реактора.

«Отгрузка этих твэлов является еще одним важным событием в разработке следующего поколения еще более безопасного и надежного топлива, – сказал Майк Чилтон, исполнительный вице-президент GNF. – Мы гордимся тем, что состоим в сотрудничестве с ORNL и DOE, которое принесет пользу всей отрасли».

«Эта отгрузка топлива в Национальную лабораторию Ок-Ридж является важным шагом в усилиях GNF по коммерциализации своего топлива с высоким выгоранием, – сказал Фрэнк Голднер, инженер-атомщик из Управления ядерной энергетики DOE. – Ожидается, что топливо с высоким выгоранием повысит производительность современных реакторов и поможет нам на пути к достижению чистых нулевых уровней выбросов к 2050 г.».

World Nuclear News, 10.05.2024

Уганда стремится стать потенциальным производителем урана

Правительство Уганды принимает миссию МАГАТЭ по проведению комплексной проверки уранового производственного цикла, поскольку изучает свой потенциал по производству урана в поддержку планов страны по созданию 24 000 МВт(э) ядерных мощностей.

Миссии МАГАТЭ по проведению комплексной проверки уранового производственного цикла (IUPCR) призваны помочь странам-членам МАГАТЭ в развитии инфраструктуры для национальных программ по производству урана на всех этапах уранового производственного цикла. Миссии, проводимые по запросу конкретной страны, предоставляют независимые обзоры на основе норм безопасности МАГАТЭ, технических руководств и передовых международных практик, а также дают представителям запрашивающей страны возможность углубленного обсуждения с международными экспертами опыта и передовых практик в правовых, нормативных и эксплуатационных аспектах, характерных для уранового производственного цикла. Такие обзоры позволяют странам определить области, которые требуют большего внимания или дополнительных ресурсов, или подтвердить свою готовность двигаться вперед в развитии уранового производственного цикла.

«Сегодня утром я приветствовал экспертов МАГАТЭ для проведению миссии по комплексной проверке уранового производственного цикла (IUPCR) в Уганде», – заявила государственный министр энергетики и разработки полезных ископаемых Фиона Ньямуторо на X конференции.

«Планы Уганды по развитию 24 000 МВт(э) мощностей АЭС потребуют поставок ядерного топлива. С этой целью в стране ведется разведка урана с целью выявления урановых месторождений для обеспечения устойчивых поставок ядерного топлива», – сказала она и продолжила, что правительство «также планирует создать центр ядерной науки и технологий для образования, обучения, исследований в области атомной энергетики, и для этого… потребуется уран для производства радиоизотопов для промышленных и медицинских целей применения».

Ирен Батибе, постоянный секретарь Министерства энергетики и минерального развития Уганды, заявила, что разведка и оценка урановых ресурсов, поддерживаемая МАГАТЭ, имеют жизненно важное значение для обеспечения устойчивых поставок ядерного топлива для планируемых в Уганде АЭС и исследовательских реакторов.

Дорожная карта Уганды «Видение 2040», выпущенная в 2013 г., включает развитие ядерного потенциала как часть будущего энергетического баланса страны. В мае 2022 г. сообщалось, что правительство приобрело землю для размещения АЭС, а в августе прошлого года президент Уганды Йовери Мусевени объявил, что Россия и Южная Корея выбраны для строительства двух АЭС общей мощностью 15 ГВт(э). В ноябре Уганда запустила свою инициативу по разведке урана в районе Бухведжу.

Миссия IUPCR проводится с 14 по 22 мая в Муньоньо.

World Nuclear News, 16.05.2024

Компания KHNP задействовала четвероногого робота при выводе из эксплуатации АЭС «Кори»

Робот для измерения радиации компании Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) впервые используется при демонтаже и дезактивации водо-водяного реактора мощностью 576 МВт(э).

Четвероногий автономный робот – один из двух специализированных роботов для использования на АЭС, которые компания KHNP разрабатывает с 2021 г.: второй робот представляет собой автономный летающий аппарат, предназначенный для использования в помещении. Роботы оснащены несколькими камерами и датчиками радиации, при этом наземный робот также оснащен датчиками температуры и влажности. Вместе с технологией 3D Lidar – лазерным методом визуализации форм с использованием отраженного света – эти датчики можно использовать для визуализации информации о дозе радиации и для мониторинга опасных зон в целях обеспечения безопасности работников.

В компании KHNP сообщили, что 7 мая была начата «систематическая дезактивация для проведения демонтажа» энергоблока № 1 АЭС «Кори». Планируется использовать роботов, чтобы свести к минимуму радиационное воздействие на работников и повысить эффективность работ по дезактивации.

Энергоблок № 1 АЭС «Кори» введен в коммерческую эксплуатацию в 1978 г. и был окончательно остановлен в 2017 г., став первым южнокорейским реактором, выводимым из эксплуатации.

World Nuclear News, 13.05.2024

Энергоблоки АЭС «Такахама» прошли очистку в рамках продления срока эксплуатации

Управление по ядерному регулированию Японии (NRA) одобрило продление эксплуатации энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Такахама» компании Kansai Electric Power Company в префектуре Фукуи еще на 20 лет. Оба реактора в настоящее время находятся в эксплуатации, и в январе и июне 2025 г., соответственно, им исполнится по 40 лет.

Согласно нормам, вступившим в силу в июле 2013 г., номинальный срок эксплуатации японских реакторов составляет 40 лет. Разрешено выполнить одно продление срока, ограниченное максимум 20 годами, требующее, среди прочего, проведения специальной инспекции для проверки целостности корпусов реакторов под давлением и защитных оболочек по истечении 35 лет эксплуатации.

На АЭС «Такахама» размещено четыре реактора. Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Такахама», реакторы с водой под давлением (PWR) мощностью 780 МВт(э) (нетто), которые были введены в коммерческую эксплуатацию в 1974 и 1975 гг., соответственно, а энергоблоки № 3 и 4 – реакторы PWR мощностью 830 МВт(э), которые введены в коммерческую эксплуатацию в 1985 г. Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Такахама» стали первыми японскими энергоблоками, которые получили продление лицензии на срок более 40 лет, в соответствии с пересмотренными нормами.

В ноябре 2022 г. компания Kansai объявила, что планирует подать заявку в регулирующий орган для получения разрешения на продление срока эксплуатации энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Такахама» еще на 20 лет. Компания заявила, что провела специальные инспекции и выполнила оценку обоих энергоблоков и не обнаружила никаких проблем, которые могли бы воспрепятствовать продлению срока эксплуатации до 60 лет. Компания также объявила о планах выполнить замену парогенераторов на двух энергоблоках во время плановых остановов на проведение ремонта: с июня по октябрь 2026 г. для энергоблока № 3 и с октября 2026 г. по февраль 2027 г для энергоблока № 4.

Kansai подала заявку в NRA на проведение продления срока эксплуатации в апреле 2023 г.

В NRA уже одобрили такое продление, в результате чего энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Такахама» станут седьмым и восьмым японскими реакторами, которым будет разрешено работать по истечении 40 лет.

«Мы продолжим стремиться к повышению безопасности и надежности наших АЭС и использовать производство атомной энергии в качестве важного источника энергии, добиваясь понимания местных жителей и прочих лиц», – сообщили в компании Kansai.

В декабре 2022 г. NRA одобрило проект нового правила, которое позволит эксплуатировать реакторы дольше установленного в настоящий момент предела в 60 лет. Согласно поправке, операторы реакторов, находящихся в эксплуатации 30 или более лет, должны формулировать долгосрочный план управления реактором и получать одобрение регулирующего органа не реже одного раза в 10 лет, если они хотят продолжить эксплуатацию электростанции. Новая политика фактически продлит период эксплуатации реакторов сверх 60 лет, исключив из общего срока службы время, которое они провели в режиме останова для проведения инспекций.

Этот законодательный акт был одобрен кабинетом министров Японии в феврале и введен в действие в мае 2023 г. Он вступает в силу в июне 2025 г. В соответствии с новой политикой, которая характеризует атомную энергетику как «источник энергии, который способствует обеспечению энергетической безопасности и имеет высокий эффект декарбонизации», Япония будет максимально использовать существующие реакторы, перезапуская как можно больше из них и продлевая срок эксплуатации стареющих реакторов сверх установленного в настоящее время 60-летнего предела. Правительство также заявило, что страна будет разрабатывать усовершенствованные реакторы для замены выведенных из эксплуатации установок.

World Nuclear News, 29.05.2024

Инновационная технология по восстановлению трубопроводов будет применена на АЭС в США

Компания Framatome получила многомиллионный контракт на выполнение своей первой крупной работы по снижению опасности, исходящей от подземных питающих трубопроводов конденсаторов с использованием инновационных решений по нанесению местного покрытия на конструкционный материал трубопроводов на трехблочной действующей АЭС в США.

Компания сообщает, что это обезопасит более одной мили (1,6 км) проложенных под землей трубопроводов большого диаметра, ведущих к конденсаторным блокам на электростанции. Проект будет реализован в течение девяти остановов на проведение технического обслуживания в течение восьми лет, а первая операция по нанесению покрытия запланирована на 2025 г.

Старение и ухудшение состояния компонентов подземных трубопроводов являются проблемой, требующей решения при эксплуатации АЭС, к тому же расположение этих компонентов, диаметр которых может составлять от нескольких сантиметров до трех метров, требует проведения дорогостоящих ремонтов и проверок. Компания Framatome разработала технологию нанесения на месте напыляемого покрытия, которое наносится удаленно с использованием роботизированных гусениц, перемещающихся внутри трубопроводов, для равномерного распыления быстро отверждаемого покрытия на внутреннюю поверхность трубопровода. Специально разработанная система для покрытия конструкционного материала, созданная совместно с отраслевыми партнерами, позволяет восстанавливать важные для безопасности трубопроводы по истечении первоначального 50-летнего расчетного срока эксплуатации и вплоть до конца срока службы электростанции. Для быстро устанавливаемой по месту системы не требуется проведение земляных работ, что сводит к минимуму риски для безопасности и сокращает продолжительность и стоимость простоев.

Кэтрин Корнанд, старший исполнительный вице-президент подразделения, отвечающего за установленное базовое оборудование в компании Framatome, сказала, что компания адаптировала это промышленное решение и применила его в атомной отрасли в целях оказания поддержки при удовлетворении долгосрочных эксплуатационных потребностей и конкурентоспособности. «Теперь заказчики компании-оператора получили доступ к инновационному, технически усовершенствованному решению по восстановлению трубопроводов «под ключ», которое включает в себя детальное проектирование, изготовление, применение, управление проектом, техническую поддержку и передачу опыта от компании-изготовителя», – сказала она.

Работа системы была проверена в рамках проведения двухлетней программы испытаний, которая завершилась в прошлом году.

World Nuclear News, 13.05.2024

Компания Eletronuclear обновляет информацию о выполнении работ по продлению срока эксплуатации энергоблока № 1 АЭС «Ангра»

Бразильская компания-оператор АЭС Eletrobras Eletronuclear заявляет, что находится на пути к завершению всех этапов, необходимых для получения разрешения на продление эксплуатации энергоблока № 1 АЭС «Ангра».

Энергоблок № 1 АЭС «Ангра» – первый атомный энергоблок в Бразилии – представляет собой реактор с водой под давлением мощностью 609 МВт(э), который впервые был подключен к сети в 1982 г. Компания Eletronuclear в настоящее время стремится продлить срок эксплуатации указанного реактора с 40 до 60 лет.

Продление срока эксплуатации – это долгий и сложный процесс, и на него ушли годы подготовки, которая началась еще до того, как первоначальная заявка на продление лицензии на эксплуатацию была подана в Комиссию по атомной энергии Бразилии (CNEN) в 2019 г. В Eletrobras заявили, что в 2023 г. компания передала регулирующему органу 16 отчетов, включая оценки факторов безопасности, определенных МАГАТЭ.

В компании сообщили, что к концу прошлого месяца также ответили на 166 дополнительных вопросов CNEN. Кроме того, были проведены третья и последняя повторная периодическая оценка безопасности – документ, выпускаемый каждые 10 лет и рассматривающий такие аспекты, как показатели эффективности обеспечения безопасности, планирование действий в аварийных ситуациях, квалификация оборудования и системы управления.

Компания также использует процедуру подачи заявки на продление лицензии на эксплуатацию в Комиссию по ядерному регулированию США и готовится в следующем месяце к четвертому визиту МАГАТЭ для проведения миссии по аспектам безопасности долгосрочной эксплуатации (SALTO) – предыдущие визиты проводились в 2013, 2018 и 2022 гг.

Хосе Аугусто ду Амарал, руководитель отдела оказания поддержки по вопросам эксплуатации и ответственный за продление эксплуатации (LTO), сказал: «Переговорный процесс с [CNEN] должен продлиться до конца этого года, чтобы завершить все этапы. Но компания готова и продолжает вести постоянный диалог… нам удается продемонстрировать, что энергоблок № 1 АЭС «Ангра» сможет продолжить эффективную и безопасную эксплуатацию».

Меры, которые уже были приняты для продления срока эксплуатации еще на 20 лет, включают в себя установку новых парогенераторов, замену крышки корпуса реактора и замену главных трансформаторов, а также внедрение систем управления старением/моральным износом. По оценкам компании, расходы на обеспечение безопасности и модернизацию составят около R$ 3 млрд ($585 млн) в период с 2024 по 2028 гг. Компания получит краткосрочное финансирование от своих основных акционеров, ENBPar и Eletrobras, в то время как завершаются переговоры с Экспортно-импортным банком США по осуществлению программы полной модернизации.

Энергоблок № 1 АЭС «Ангра» достиг критичности в 1982 г. и введен в коммерческую эксплуатацию в 1985 г. Реактор с водой под давлением (PWR) имеет проектную мощность 640 МВт(э) (чистая мощность 609 МВт(э). Eletrobras Eletronuclear также управляет энергоблоком № 2 АЭС «Ангра», реактором PWR мощностью 1 275 МВт(э) (нетто), который введен в коммерческую эксплуатацию в 2001 г. С учетом энергоблока № 2 АЭС «Ангра» производит около 3 % электроэнергии Бразилии. Работы над проектом энергоблока № 3 АЭС «Ангра», в котором будет использоваться реактор с водой под давлением Siemens/KWU мощностью 1 405 МВт(э), начались в 1984 г., но были приостановлены два года спустя, до начала строительства. Проект был возобновлен в 2006 г., а первая заливка бетона состоялась в 2010 г. Но из-за коррупционного расследования в отношении государственных контрактов строительство энергоблока было приостановлено во второй раз в 2015 г., когда проект был завершен на 65 %. Затем его снова возобновили в ноябре 2022 г. – на момент активизации проекта целью Eletronuclear было начать работы к концу 2026 г. Однако проект снова претерпел приостановку в ожидании соглашения с местными властями о выплатах социально-экологических компенсаций.

Бразилия также запустила процесс выбора площадок для новых АЭС в 2022 г. В Национальном энергетическом плане до 2050 г. говорится о том, что страна в течение следующих 30 лет намерена увеличить ядерные мощности на 10 ГВт.

World Nuclear News, 13.05.2024

NRC опубликовало окончательное дополнительное заявление о воздействии на окружающую среду для продления лицензии на эксплуатацию АЭС «Команчи-Пик»

Комиссия по ядерному регулированию опубликовала окончательное дополнительное заявление о воздействии на окружающую среду (SEIS) для продления лицензии на эксплуатацию АЭС «Команчи-Пик», расположенной недалеко от Глен Роуз, штат Техас. Окончательный вариант SEIS поясняет вывод сотрудников NRC о том, что воздействие на окружающую среду, которое бы препятствовало продлению лицензии на дополнительные 20 лет эксплуатации, не выявлено. Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Команчи-Пик» – это реакторы с водой под давлением, расположенные примерно в 40 милях к юго-западу от Форт-Уэрта, штат Техас. Срок действия лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 истекает 8 февраля 2030 г., а лицензии на эксплуатацию энергоблока № 2 – 2 февраля 2033 г. NRC опубликовала проект SEIS в октябре 2023 г. и собрала мнение общественности, прежде чем окончательно доработать документ. Рассмотрение заявки на продление лицензии комиссией NRC включает в себя экспертизу безопасности и экологическую экспертизу. Окончательный вариант SEIS завершает экологическую экспертизу NRC и доступен на веб-сайте NRC. В марте сотрудники опубликовали отчет об оценке безопасности, а окончательное решение о продлении эксплуатации АЭС «Команчи-Пик» ожидается позднее в этом году. Заявление о продлении лицензии на эксплуатацию АЭС «Команчи-Пик» доступно на веб-сайте NRC, и его можно просмотреть либо в библиотеке округа Сомервелл по адресу: 108 Allen Drive в Глен-Роуз, либо в библиотеке округа Худ, по адресу: 222 N. Travis St. в Грэнбери, штат Техас. Общая информация о продлении лицензии на эксплуатацию реактора доступна на сайте NRC.

NRC, 02.05.2024

Аргентинский проект строительства малого модульного реактора CAREM подлежит критической оценке

Критическая оценка проекта малого модульного реактора CAREM в Аргентине должна быть завершена в течение 60 дней, заявил новый президент Национальной комиссии по атомной энергии (CNEA) Херман Гвидо Лавалле.

В интервью журналу EconoJournal Лавалле заявил, что проведение оценки реактора CAREM является обычной практикой при внедрении инновационных проектов, и «группа экспертов уже определена и приступает к работе… мы предоставили им максимальный период в 60 календарных дней, я надеюсь, что, в действительности, потребуется меньше времени. Группа экспертов должна определить те аспекты, которые требуют пересмотра или перепроектирования, в частности наиболее инновационные аспекты проекта реактора».

На вопрос о том, «какое влияние может оказать проверка на уже проводимые работы?», он ответил, что она не повлияет на строительные работы и будет сосредоточена на инженерных системах, «в основном на внутренней компоновке реактора, которая еще не была изготовлена… в оценке может прозвучать: стоит выполнить такую-то модификацию, провести такие-то измерения или провести такие-то тесты». Он добавил, что понимает ответственность, связанную с инвестированием государственных средств и обеспечением реализации проекта, и сказал, что проект может быть открыт для финансирования со стороны частного сектора, если потенциальный партнер захочет присоединиться к проекту.

Вопросы о финансировании ядерных проектов в Аргентине были подняты после избрания в декабре президента Хавьера Милея, который запланировал стимулировать экономику страны за счет сокращения государственных расходов и ребалансировки государственных финансов, в том числе путем приватизации некоторых государственных предприятий. Согласно сообщению Reuters об интервью с предыдущим руководителем CNEA Адрианой Серкис, проведенном ранее в этом месяце, бюджет организации был сохранен на уровне 2023 г., несмотря на годовую инфляцию, временами приближающуюся к 300 %, и это привело к тому, что некоторые поставщики и подрядчики были вынуждены остановить работы по строительству CAREM.

В своем интервью журналу EconoJournal Лавалле сообщил, что весь государственный сектор находится в аналогичной ситуации с бюджетами на 2023 г., поскольку Конгресс еще не утвердил бюджет на 2024 г., и сказал, что обсуждения с министром экономики продолжаются, и были получены некоторые положительные сигналы. Он уведомил, что проекты многоцелевого реактора RA-10 и Аргентинского центра протонной терапии также остаются в приоритете, и подчеркнул возможность создания технологических компаний, сформированных в результате работы CNEA, заявив, что «все крупные университеты или научно-технические организации уделяют большое внимание этому вопросу, понимая, что такие проекты приносят не только деньги самому институту, но и ответное благополучие обществу, в котором работают и процветают эти компании».

В октябре прошлого года Национальная комиссия по атомной энергии и компания Nucleoeléctrica Аргентины подписали рамочное соглашение об оказании технической поддержки в отношении государственного проекта CAREM. Первая заливка бетона для прототипа реактора состоялась в феврале 2014 г., что ознаменовало собой официальное начало строительства. Однако проект несколько раз приостанавливался и возобновлялся, в том числе на два года с ноября 2019 г. В октябре 2022 г. в CNEA сообщили, что общестроительные работы должны быть завершены в 2024 г., а первоначальное достижение критичности ожидается к концу 2027 г.

Название CAREM – это сокращение от Central Argentina de Elementos Modulares. Прототип реактора мощностью 32 МВт(э) является первым в Аргентине атомным энергоблоком, спроектированным и разработанным внутри страны. Не менее 70 % компонентов и сопутствующих услуг для CAREM-25 должны быть предоставлены аргентинскими компаниями. Коммерческая модель, которую в конечном итоге рассматривает CNEA в качестве основы для многоблочной электростанции, будет иметь более высокую мощность – от 100 до 120 МВт(э).

Когда реактор будет запущен в эксплуатацию, RA-10 сможет покрыть 20 % мировой потребности в радиоизотопе 99Мо, из которого получают технеций, а также предоставит возможность получать другие радиоизотопы, которые не производятся в стране, например, лютеций, используемый для лечения рака простаты и других патологий. Новая установка позволит обрабатывать мишени, облученные в реакторе RA-10, в промышленных масштабах и обеспечить устойчивое производство обоих упомянутых радиоизотопов, а с точки зрения экспорта – поставит страну на один уровень с Нидерландами, Бельгией, Южной Африкой, Россией и Австралией.

World Nuclear News, 31.05.2024

Внедрение новых технологий атомной энергетики включено в проект энергетического плана Кореи

Согласно проекту долгосрочного энергетического плана, опубликованному Министерством торговли, промышленности и энергетики (MOTIE) Южной Кореи, в стране к 2038 г. могут построить до трех новых крупных атомных энергетических реакторов, а также малый модульный реактор.

Согласно проекту 11-го базового плана на спрос и предложение электроэнергии потребности в электроэнергии в Южной Корее вырастут до 129,3 ГВт к 2038 г., что более чем на 30 % превышает спрос на электроэнергию в 2023 г., причем рост в основном будет обусловлен спросом со стороны полупроводниковой промышленности и центров обработки и хранения данных.

Согласно проекту указанного плана доля безуглеродных источников электроэнергии в энергобалансе страны увеличится примерно с 40 % в 2023 г. до 70 % к 2038 г. В документе сказано, что доля электроэнергии, вырабатываемой атомной энергетикой, в 2030 г. составит 31,8 %, увеличившись до 35,6 % в 2038 г. 26 реакторов в настоящее время обеспечивают около трети электроэнергии в стране. Между тем, доля от возобновляемых источников увеличится с 7,9 % в 2023 г. до 21,6 % в 2031 г. и 32,9 % к 2038 г. Водород и аммиак будут составлять около 5,5 % от общего объема производства электроэнергии к 2038 г.

В свою очередь, доля от угольных электростанций, которая в настоящее время составляет около трети производства электроэнергии в Корее, снизится до 17,4 % в 2030 г. и 10,3 % в 2038 г.

«С учетом соответствующего коэффициента резервирования (22 %) необходимые потребности в производстве электроэнергии к 2038 г. составят 157,8 ГВт, а с учетом прогноза поставок возобновляемой энергии (120 ГВт в 2038 г., 13 ГВт по эффективной мощности) подтвержденные мощности составят 147,2 ГВт, – сообщили в министерстве. – Поэтому необходимы дополнительные 10,6 ГВт электрогенерирующих мощностей. Эти 10,6 ГВт планируется покрыть за счет крупных АЭС, малых модульных реакторов и когенерации сжиженного природного газа».

В дополнение в плане сказано: «В частности, в случае развертывания крупных АЭС, ожидается, что период строительства составит 167 месяцев (13 лет и 11 месяцев), включая период обеспечения безопасности выделенных участков и т. д., поэтому план строительства объектов был подготовлен исходя из предположения, что внедрение станет возможным после 2037 г.».

В министерстве сообщили, что в 2037–2038 гг. по прогнозам потребуется 4,4 ГВт новых мощностей. Если предположить, что будут построены энергоблоки APR1400, «рассчитав арифметически, можно построить до трех блоков, но рекомендуется, чтобы правительство провело консультации с оператором проекта, чтобы выработать оптимальный план, всесторонне рассмотрев график строительства, стоимость и т. д., к примеру, обеспечение безопасности площадки на период строительства до 2038 г.».

Кроме того, ожидается, что для удовлетворения спроса на электроэнергию в 2035–2036 гг. потребуются 2,2 ГВт новых мощностей. «В течение этого периода 0,7 ГВт будет выделено на коммерциализацию малых модульных реакторов (ММР), которые сейчас находятся в процессе разработки».

«11-й базовый план по производству электроэнергии направлен на создание структуры энергопотребления, в которой приоритет отдается стабильности энергоснабжения, является экономически и социально приемлемым и ускоряет переход к безуглеродным источникам энергии для достижения определяемого на национальном уровне вклада (в соответствии с Парижским соглашением по климату), – сообщили в министерстве. – Снижая зависимость страны от зарубежного ископаемого топлива, этот план будет способствовать повышению энергетической безопасности».

Проект плана, прежде чем он будет принят, будет окончательно доработан после проведения надлежащей экологической оценки, общественных слушаний и консультаций с заинтересованными министерствами.

Президент Юн Сок Ёль, вступивший в должность в мае 2020 г., пообещал отменить политику бывшего президента Мун Чжэ Ина по поэтапному отказу от атомной энергетики – политику, которая была введена после того, как он вступил в должность в 2017 г., и явилась следствием аварии на японской АЭС «Фукусима-Дайичи» в 2011 г.

World Nuclear News, 31.05.2024

Парламент Эстонии начинает подготовку к ядерной энергетической программе

Члены парламента Рийгикогу Эстонии представили проект резолюции, который позволит начать подготовку к внедрению атомной энергетики в стране и созданию соответствующей законодательной и нормативной базы.

Проект призывает Рийгикогу принять фундаментальное решение о том, разрешать ли производство атомной энергии в Эстонии. По мнению Рийгикогу, проект базируется, в основном, на анализе, проведенном Рабочей группой по атомной энергетике в 2021–2023 гг., в заключении которого было отмечено, что внедрение атомной энергетики в Эстонии осуществимо. Результаты этого исследования были представлены правительству Эстонии в марте.

55 членов Рийгикогу, представившие проект, «поддерживают подготовку к внедрению атомной энергетики и созданию необходимой для этого законодательной базы», в том числе разработке «Закона об атомной энергетике и обеспечению безопасности», и к дополнению существующего законодательства, созданию институтов регулирования в области использования атомной энергии и развитию отраслевых компетенций.

Согласно проекту пояснительного меморандума, внедрение атомной энергетики обеспечит «контролируемые и непрерывные генерирующие мощности», чтобы сбалансировать колебания в выработке энергии возобновляемыми источниками, поможет Эстонии достичь цели климатической нейтральности, обеспечить «стабильную и доступную электроэнергию» в долгосрочной перспективе, продвигать исследования и разработки, приносить экономические выгоды и создавать рабочие места для местного населения. Это также приведет к возникновению задач по подготовке квалифицированной рабочей силы, по обращению с ОЯТ и его хранению, а также готовности к чрезвычайным ситуациям. «Для решения этих проблем важно обеспечить соответствующее регулирование, надзор, развитие компетенций, а также своевременное и адекватное финансирование, которое гарантировало бы безопасное и ответственное использование атомной энергии после ее внедрения», – говорится в документе.

Проект не дает права на строительство АЭС в Эстонии, заявили в Рийгикогу.

В нынешнем внутреннем производстве электроэнергии в Эстонии преобладают ископаемые виды топлива, но страна стремится достичь нулевых выбросов к 2050 г. и рассматривает атомную энергетику как надежный и низкоуглеродный вариант диверсификации своего энергетического баланса к 2035 г., когда планируется выполнить поэтапный отказ от добываемого в стране нефтеносного сланца. Правительство Эстонии объявило о законопроекте, который приостановит выдачу новых разрешений на добычу нефтеносного сланца внутри страны до конца 2025 г., чтобы дать время для разработки законов о климате, и направило его на рассмотрение в парламент.

Миссия МАГАТЭ в Эстонии сообщила в октябре, что страна разработала комплексную оценку потребностей в собственной ядерно-энергетической инфраструктуре, чтобы принять решение о том, стоит ли запускать ядерно-энергетическую программу. В феврале 2023 г. эстонская компания Fermi Energia объявила, что выбрала малый модульный реактор BWRX-300 компании GE Hitachi Nuclear Energy для потенциального развертывания в этой балтийской стране к началу 2030-х гг.

World Nuclear News, 09.05.2024

Нейтрино - новый способ исследования строительных блоков материи

На изображениях римской богини мудрости Минервы она изображена в развевающихся одеждах, в изящном боевом шлеме и с совой в руках. В противоположность этому образу эксперимент MINERvA задействует огромный детектор частиц, на передней панели которого написаны имена ученых, которые совместно проводят этот эксперимент. Хотя этот нейтринный эксперимент совершенно не соответствует указанному внешнему образу, он, как и персонаж, в честь которого он был назван, несет в себе глубокую мысль для ученых. Среди множества возможных вариантов названия ученые использовали MINERvA для лучшего понимания размеров и структуры протонов, которые являются одним из строительных блоков атомов.

MINERvA – это эксперимент по рассеянию нейтрино в Лаборатории Фермилаб Министерства энергетики США. Нейтрино – это крошечные электрически нейтральные частицы, которых невероятно много. Солнце, другие звезды и многие другие объекты производят их в результате ядерных реакций. На самом деле во Вселенной нейтрино больше, чем любых других частиц, имеющих массу! Несмотря на повсеместное распространение нейтрино, мы никогда не замечаем их, потому что они почти никогда ни с чем не реагируют. Изучение нейтрино важно для понимания того, как наша Вселенная формировалась в прошлом и функционирует сейчас.

Чтобы лучше понять эту элементарную частицу, ученые изучают, как нейтрино взаимодействуют с материалами в тех редких случаях, когда они действительно вступают во взаимодействие. Миссия MINERvA заключается в том, чтобы зафиксировать случаи таких взаимодействий. В ходе эксперимента используется пучок нейтрино высокой интенсивности для изучения того, как они взаимодействуют с ядрами пяти различных элементов. Заставив нейтрино поражать цели, сделанные из разных материалов – воды, гелия, углерода, железа, свинца и пластика, – ученые могут сравнить возникающие в результате реакции. Представление различных взаимодействий поможет ученым проанализировать результаты других экспериментов, таких как предстоящий эксперимент с нейтрино глубоко под землей.

В дополнение к этой цели ученые из коллаборации MINERvA придумали еще одно рациональное применение своим данным – исследовать размеры и структуру протона.

Наряду с нейтронами протоны входят в состав ядер атомов, из которых состоим мы и все, что нас окружает. Они являются одним из строительных блоков материи, с которой мы взаимодействуем каждый день.

Но изучение элементарных частиц намного сложнее изучения более крупных объектов. Элементарные частицы слишком малы, чтобы их можно было изучать с помощью обычных инструментов, таких как микроскопы. Кроме того, размер элементарной частицы не имеет того же значения, что размер предмета, который можно измерить линейкой. Вместо этого ученые изучают силы, совместно удерживающие протон.

В прошлом ученые измеряли размеры протона с помощью электромагнитных сил. Электромагнетизм – одна из четырех фундаментальных сил Вселенной. Магнитные поля, электрические поля и даже свет подпадают под действие электромагнитных сил. Электромагнетизм связывает электроны с ядром (состоящим из протонов и нейтронов) атома. Он также частично отвечает за структуру ядра.

Чтобы составить представление о размерах протона, ученые обычно использовали радиус электрического заряда. Это средний радиус электрического заряда, распределенного в протоне. Чтобы измерить эту характеристику, ученые направляют на мишень луч электронов одной и той же энергии. Электроны отлетают от протонов в самых разных направлениях и с разными энергиями, что дает ученым информацию о внутренней структуре протонов. Используя этот метод, ученые смогли очень точно измерить размер среднего радиуса электрического заряда протона и, следовательно, кварков, обеспечивающих электрический заряд.

Коллаборация MINERvA под руководством Теджина Цая (который в то время был аспирантом Рочестерского университета) использовала другой подход. Идея заключалась в том, чтобы использовать антинейтрино – двойника нейтрино из антиматерии – для изучения протонов. Поскольку нейтрино (и антинейтрино) не имеют заряда, они не будут взаимодействовать под действием электромагнитной силы. Вместо этого нейтрино будут взаимодействовать через слабое взаимодействие протонов. Слабое взаимодействие и гравитация – единственные два способа взаимодействия нейтрино с чем-либо.

Несмотря на свое название, слабое взаимодействие является сильным. Это еще одна из указанных четырех основных сил, обеспечивающая процесс, посредством которого протоны превращаются в нейтроны или наоборот. Именно эти процессы управляют ядерными реакциями Солнца и других звезд. Нейтрино предлагают уникальный инструмент для изучения слабого взаимодействия.

Но слабое взаимодействие проявляется только тогда, когда частицы расположены очень близко друг к другу. Когда нейтрино находятся в космосе, они обычно движутся через (сравнительно) обширные пространства между электронами и ядром атома. В большинстве случаев нейтрино просто не находятся достаточно близко к протонам, чтобы они могли взаимодействовать посредством слабого взаимодействия. Чтобы получить достаточно данных, ученым необходимо выстрелить в мишень огромным количеством нейтрино или антинейтрино.

Мощный нейтринный луч MINERvA и разнообразные мишени сделали достижение этой цели возможным. В идеальном мире ученые направляли бы нейтрино на мишень, состоящую только из нейтронов, или антинейтрино на мишень, состоящую только из протонов. Таким образом, ученые смогли бы получить наиболее точные измерения. К сожалению, это не очень реалистичная экспериментальная модель.

Однако MINERvA уже представляет собой лучшую модель из существующих, благодаря наличию множества антинейтрино и мишени из полистирола. Материал, из которого изготовлен пенополистирол Styrofoam, состоит из водородных связей с углеродом. Используя эту мишень, ученые смогут измерить, как антинейтрино взаимодействуют как с водородом, так и с углеродом.

Чтобы отделить водород от углерода, ученые применили подход, аналогичный фотографированию, а затем удалению фона, чтобы можно было сосредоточить внимание лишь на нескольких объектах. Чтобы определить эти фоновые нейтрино-углеродные взаимодействия, ученые изучили нейтроны. Когда антинейтрино взаимодействуют с протонами в углероде или с одиночными протонами водорода, они производят нейтроны. Отслеживая нейтроны, ученые могли бы работать в обратном направлении, чтобы идентифицировать и исключить взаимодействия «углерод-антинейтрино» из взаимодействий «водород-антинейтрино».

Получение необходимого количества взаимодействий помогло подтвердить возможности MINERvA. За три года ученые зафиксировали более миллиона взаимодействий антинейтрино с другими частицами. Лишь 5 000 из них были взаимодействиями с водородом.

Эти данные, в конечном итоге, позволили ученым вычислить размер протона с помощью нейтрино. Вместо радиуса электрического заряда они рассчитали радиус слабого заряда протона. Это был впервые, когда ученые использовали нейтрино для статистически значимого измерения этой характеристики. Учитывая неопределенности, результат был очень близок к предыдущим измерениям радиуса электрического заряда протона. Поскольку в основе этого метода лежит измерение пространственного распределения кварков и глюонов, составляющих протон, ожидалось, что значение будет сходным.

Этот новый метод дает ученым еще один инструмент в их арсенале для изучения структуры протона. Это свидетельство обретения знаний, когда ученые творчески подходят к использованию существующих экспериментов для изучения новых областей исследований.

Министерство энергетики США, 09.05.2024

Борьба с микропластиком в Антарктиде при помощи ядерных технологий: Чили и МАГАТЭ подписывают Меморандум о взаимопонимании

Инициатива МАГАТЭ NUTEC Plastics использует ядерные и изотопные методы для получения данных о распространении микропластика и борьбы с пластиковым загрязнением мирового океана – это одна из областей, охватываемых новыми соглашениями о сотрудничестве Чили с МАГАТЭ.

Соглашение было заключено во время визита в страну генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси и подписано министром иностранных дел Чили Альберто ван Клавереном – в своем сообщении на X конференции Гросси сказал, что они будут «изучать микропластическое загрязнение в Антарктиде, стремясь проследить происхождение и воздействие для разработки стратегий против него». Гросси также подписал соглашение с Комиссией по атомной энергии Чили в отношении ядерных технологий и лития, «направленное на использование ядерных технологий для увеличения добычи лития».

Инициатива NUTEC Plastics

Эта инициатива МАГАТЭ была предложена в 2020 г. и использует ряд лабораторий мониторинга для использования ядерных технологий в целях отбора проб и анализа микропластика, представляющего собой кусочки пластика диаметром менее 5 мм, в окружающей среде. В процессе наблюдения за микропластиком в море участвуют более 60 стран, и цель состоит в том, чтобы оснастить более 50 лабораторий технологией для формирования глобальной сети мониторинга.

Задача состоит в том, чтобы получить возможность принять меры по сокращению источников загрязнения – по меньшей мере 30 стран участвуют в разработке инновационных технологий переработки, включая использование облучения для обработки разных видов пластика и создания возможности для его повторного использования или для более широкого спектра повторного применения. В этом процессе задействуются технологии гамма- и электронно-лучевого излучения для преобразования определенных видов пластиковых отходов на более мелкие компоненты путем разрушения пластиковых полимеров, которые считаются недостаточно качественными, позволяя затем использовать их для создания новых пластиковых изделий.

МАГАТЭ приводит ссылку на исследования, которые свидетельствуют о том, что только около 10 % пластика, произведенного в период с 1950 по 2015 гг., было переработано, при этом большая часть (около 60 %) была отправлена на захоронение, а это означает, что уже сейчас необходимо предпринимать действия, поскольку, по прогнозам, через несколько лет на каждые три тонны рыбы будет приходиться одна тонна пластика.

Антарктида

В январе Гросси вместе с президентом Аргентины посетил миссию МАГАТЭ в Антарктиде, чтобы присутствовать при запуске работ по оценке воздействия и масштабов загрязнения пластиком. Исследовательская группа МАГАТЭ, состоящая из двух человек, провела месяц, оценивая «воздействие микропластика, исследуя его появление и распространение в морской воде, озерах, отложениях, песке, сточных водах и животных антарктической экосистемы вблизи аргентинской научно-исследовательской станции Карлини».

Начиная свою миссию, МАГАТЭ заявило, что «до сих пор почти нет информации о том, откуда и сколько микропластика поступает в Антарктиду и сколько поглощается антарктическими организмами. Также представлено очень мало данных о видах микропластика, который достигает этого экологически чистого района посредством океанских течений, атмосферного оседания и присутствия людей в Антарктиде».

В МАГАТЭ также сообщили, что «наличие микропластика может способствовать ускорению таяния льдов в Антарктиде за счет снижения отражательной способности льда, изменения шероховатости поверхности, стимулирования микробной активности, которые действуют как теплоизоляторы и содействуют механическому ослаблению структуры льда».

Другие соглашения

Генеральный директор МАГАТЭ и Луис Уэрта из Комиссии по атомной энергии Чили подписали соглашение, направленное на использование ядерных технологий для увеличения добычи лития, который имеет применение в ряде энергетических секторов, включая термоядерный синтез, и «открывает путь для более широкой региональной поддержки со стороны МАГАТЭ».

С министром здравоохранения Чили также обсуждались вопросы расширения лечения рака в рамках инициативы МАГАТЭ «Лучи надежды: лечение рака для всех».

Гросси сказал: «Ядерная наука способствует развитию Чили в таких областях, как здравоохранение, продовольствие, безопасность и окружающая среда. Я с нетерпением жду дальнейшего развития нашего сотрудничества».

Чили и атомная энергетика

В Чили нет атомной энергетики, хотя ведутся дискуссии о разработке ядерно-энергетической программы. Комиссия по атомной энергии Чили эксплуатирует исследовательский реактор RECH-1 с 1974 г. Этот реактор расположен в ядерном центре Ла Рейна в Сантьяго. Это реактор бассейнового типа мощностью 5 МВт, в котором используются топливные сборки из низкообогащенного урана, легкая вода в качестве замедлителя и теплоносителя, и бериллий в качестве отражателя. Основное применение реактора RECH-1 – производство радиоизотопов, в основном для целей медицины. Кроме того, проводится облучение проб для проведения химического анализа и облучения геологического материала для определения возраста и приготовления радиоактивных индикаторов.

World Nuclear News, 03.05.2024

По заявлению министра, Италия имеет четкое видение роли атомной энергетики в достижении климатических целей

Министр энергетики Италии Жилберто Пичетто Фратин выразил надежду на то, что можно провести научно обоснованную дискуссию о возобновлении роли атомной энергетики, в особенности малых модульных реакторов, в будущем страны.

Пичетто выступил в воскресенье перед министерской встречей G7, проходящей в Италии, на которой он возглавляет переговоры министров энергетики, на мероприятии Атлантического совета, посвященном Роли атомной энергетики в энергетическом переходе.

Он сказал, что в настоящее время Италия получает одну треть энергии страны из возобновляемых источников и две трети из ископаемого топлива, и что перед государством стоит цель изменить эти пропорции к 2030 г. Однако он также отметил, что «мы должны рассмотреть возможность использования атомной энергетики в краткосрочной и среднесрочной перспективах», поскольку использование этой отрасли поможет достичь цели нулевых уровней выбросов к 2050 г.

Министр сообщил, что он говорил конкретно о малых модульных реакторах (SMR) и упомянул о финансировании исследований и разработок, которое внесло правительство как в их проектирование, так и в разработку процессов термоядерного синтеза. Он также отметил страны, которые на конференции COP28 поддержали цель утроить мощности атомной энергетики.

Пичетто, который говорил по-итальянски, пользуясь услугой переводчика, резюмировавшего его слова на английском, сказал, что помимо экологических преимуществ новых технологий атомной энергетики, эта отрасль также поможет защитить Италию от воздействия геополитических событий. Также было подтверждено, что Италия принимает участие в Европейском промышленном альянсе по разработке SMR. В дополнение, министр выразил надежду, что Италия сможет провести «конструктивную и научную, а не идеологическую, дискуссию» по теме атомной энергетики.

С начала 1960-х гг. в Италии эксплуатировалось в общей сложности четыре АЭС, но на референдуме, последовавшем после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., было принято решение о поэтапном отказе от атомной энергетики. В 1990 г. в стране были остановлены две последние действующие АЭС – «Каорсо» и «Трино Верчелли».

В конце марта 2011 г., после аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», итальянское правительство утвердило мораторий сроком на один год, как минимум, на строительство АЭС в стране, которая стремилась возобновить свою давно заброшенную ядерную программу.

С тех пор общественные настроения изменились, и в мае 2023 г. итальянский парламент одобрил предложение, призывающее правительство рассмотреть возможность включения атомной энергетики в энергетический баланс страны. В сентябре состоялось первое заседание Национальной платформы по устойчивому развитию атомной энергетики, созданной правительством для определения сроков возможного возобновления производства атомной энергии в Италии и выявления возможностей использования производственной цепочки страны, уже имеющейся в этом секторе.

В Италии существует множество новых планов по развитию атомной энергетики, в том числе компания Edison в октябре прошлого года объявила о своих амбициях построить в период с 2030 по 2040 гг. две АЭС с реакторами SMR на основе технологии EDF, «если будут созданы условия для ее возвращения в Италию».

World Nuclear News, 29.04.2024

Органы США и ЕК призывают повысить физическую ядерную безопасность радиоактивных источников

Руководители Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США и Европейской комиссии (ЕК) подчеркнули необходимость повышения физической ядерной безопасности радиоактивных источников на открытых гражданских объектах, таких как больницы, исследовательские лаборатории и промышленные объекты, чтобы предотвратить использование этих материалов в террористических актах.

Обе организации опубликовали совместное заявление о повышении физической ядерной безопасности радиоактивных источников на Международной конференции по ядерной безопасности (ICONS 2024) МАГАТЭ. В заявлении подчеркивается важность обеспечения физической ядерной безопасности радиоактивных источников и обязательство ЕС и США оказывать поддержку государствам в создании и поддержании национальных режимов по обеспечению физической ядерной безопасности радиоактивных материалов.

Это заявление «согласуется с принципами, изложенными в Кодексе поведения МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности и физической ядерной безопасности радиоактивных источников и соответствующих дополнительных руководящих указаниях по импорту и экспорту радиоактивных источников и обращению с изъятыми из употребления радиоактивными источниками, а также Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма».

Партнерство между ЕК и Управлением NNSA по обеспечению радиационной и физической ядерной безопасности (ORS) в рамках его миссии по повышению глобальной физической ядерной безопасности «идет рука об руку с антитеррористической программой ЕС и приверженностью обеспечению радиационной и физической ядерной безопасности», говорится в заявлении.

ORS и Генеральный директорат ЕК по миграции и внутренним делам (DG HOME) продолжат предпринимать усилия по совместной организации региональных учений по реагированию в ответ на события, связанные с нарушением радиационной и физической ядерной безопасности, после первого мероприятия, проведенного в Яссах (Румыния) в прошлом году с участием представителей Объединенного исследовательского центра ЕК и экспертов США, которые оказывают техническую поддержку при разработке и реализации учений, говорится в заявлении.

Открытые гражданские объекты, на которых применяются радиоактивные материалы, могут быть уязвимы для злоумышленников, стремящихся приобрести радиоактивные источники для использования в устройствах радиологического рассеивания или «грязных бомбах». При обеспечении физической ядерной безопасности данных объектов полагаются на местные правоохранительные органы, которые будут осуществлять реагирование в случае попытки кражи радиационных материалов, и в совместном заявлении также подчеркивается необходимость тщательного планирования процедур реагирования в тесной координации и сотрудничестве с такими органами.

«Воздействие радиационного события может иметь последствия, выходящие за пределы государственных границ. Это не та проблема, которую любая отдельная страна может решить в одиночку. NNSA стремится слаженно работать совместно с Европейской комиссией над повышением физической ядерной безопасности радиоактивных источников», – заявил представитель NNSA Джеффри Чемберлин.

ICONS 2024 – это четвертая конференция ICONS, проводимая МАГАТЭ. Конференция включает в себя министерский сегмент и научно-техническую программу политических дискуссий на высоком уровне по общим темам, которые являются значимыми для обеспечения физической ядерной безопасности, с параллельными техническими сессиями по специализированным научно-техническим, правовым и нормативным вопросам, которые касаются физической ядерной безопасности.

Конференция пройдет в Вене с 20 по 24 мая.

World Nuclear News, 24.05.2024

NRC опубликовала отчет NUREG/CR-2907, Volume 27

В 2021 г. в эксплуатации находились 93 блока коммерческих АЭС на 55 площадках в США, деятельность которых регулируется NRC. Ежегодно эксплуатирующая организация по каждому энергетическому реактору направляет в NRC отчет, в котором указаны радиоактивные газообразные и жидкие среды, сбрасываемые с объекта. В 2021 г. эти отчеты о выбросах/сбросах содержали около 10 000 страниц информации, в которой описывались радиоактивные материалы, содержащиеся в выбросах/сбросах, а также полученные в результате выбросов/сбросов дозы облучения для широкой общественности. Настоящий отчет NUREG/CR-2907, Volume 27 «Радиоактивные выбросы/сбросы с атомных станций: Годовой отчет за 2021 год» (“Radioactive Effluents from Nuclear Power Plants: Annual Report 2021”) обобщает эту информацию и представляет ее в формате, предназначенном как для специалистов в области ядерной энергетики, так и для широкой общественности.

С помощью отчета можно быстро охарактеризовать радиоактивные выбросы/сбросы с любой АЭС США в 2021 г. Радиоактивные выбросы/сбросы из одного реактора можно сравнить с показателями других. Результаты также можно сравнить с типичными (или средними) выбросами/сбросами для отрасли, включая краткосрочные и долгосрочные тенденции.

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/contract/cr2907/v27/index.html

Теги: США

ONR опубликовал корпоративный план на 2024-2025 гг.

В плане описывается, как ONR будет продолжать выполнять свою роль, влияя на улучшения и привлекая отрасль к ответственности в тех случаях, когда были допущены нарушения высоких стандартов безопасности.

В плане подробно описаны три приоритета ONR на 2024-2025 гг., а именно:

1. «Кадровый потенциал» – инвестирование в развитие потенциала на будущее и поощрение талантов, планирование преемственности и др.;

2. «Наша организация» – внедрение интегрированной организационной структуры, оптимизирование пространства для содействия эффективному сотрудничеству и др.;

3. «Наши методы работы» – повышение эффективности и стремление к постоянному совершенствованию, оптимизация подходов к регулированию и методов работы во всех подразделениях, внедрение инновационных решений.

https://onr.org.uk/news/all-news/2024/05/onr-corporate-plan-202425-published

Инспекторы ONR приняли участие в международной конференции по транспортированию

Инспекторы ONR приняли участие в конференции «Транспортирование радиоактивных материалов – 2024 (RAMTrans)», которая проводится раз в три года и посвящена всем аспектам упаковки радиоактивных и ядерных материалов для транспортирования, хранения и захоронения. Конференция позволяет проектировщикам, эксплуатирующим организациям, исследовательским организациям и регулирующим органам со всего мира поделиться опытом об успехах и проблемах в указанной отрасли.

В этом году на конференции RAMTrans, которая в последний раз проводилась в 2018 г. и была отложена в 2021 г. в связи с пандемией COVID, было представлено несколько основных докладов, в том числе международные доклады Канадской комиссии по ядерной безопасности, а также регулирующих органов Греции и Италии.

https://onr.org.uk/news/all-news/2024/05/onr-inspectors-contribute-to-international-transport-conference

Новая брошюра регулирующих органов для укрепления общественного доверия

ONR сотрудничало с АЯЭ ОЭСР в подготовке новой брошюры о передовой практике «Характеристики надежного регулирующего органа безопасности при использовании атомной энергии» (NEA No. 7618 “Characteristics of a Trusted Nuclear Regulator”). Указанный документ представляет собой практическое руководство, в котором разъясняются организационные характеристики и качества, которые могут помочь регулирующим органам создавать и поддерживать доверие заинтересованных сторон и общественности. В брошюре приведены полезные примеры действий и активностей, демонстрирующих указанные ценности в рамках текущей работы по повышению эффективности регулирующих органов в выполнении их задач по защите людей и окружающей среды.

АЯЭ ОЭСР и ONR призывают все авторитетные международные регулирующие органы использовать брошюру в качестве ориентира, который является важным ресурсом для стран с существующими и отлаженными процессами регулирования, а также для обучения и повышения квалификации персонала в новых странах, которые в настоящее время находятся в процессе разработки и поддержания надежного режима ядерной безопасности.

https://onr.org.uk/news/all-news/2024/05/new-regulators-booklet-to-build-public-trust