Представители LEI посетили исследовательские проекты ITER и WEST

Представители LEI посетили ITER и WEST в Кадараше, Франция.

ИТЭР — исследовательский проект термоядерного реактора на юге Франции. Цель ИТЭР — продемонстрировать научную и технологическую осуществимость получения термоядерной энергии. На токамаке WEST уже ведутся исследования в рамках подготовки к эксплуатации ИТЭР.

Процесс ядерного синтеза объединяет атомы легких ядер, таких как водород, при высоких температурах с образованием гелия и высвобождает огромное количество энергии, что делает его перспективным источником энергии будущего.

LEI получила 4 гранта на членство в международных организациях и проектах

LEI предоставлено финансирование для участия в международных проектах с целью создания эффективных международных связей и получения опыта реализации международных проектов, а также для осуществления научно-исследовательской деятельности.

С Научным советом Литвы подписано 4 соглашения со сроком реализации до 2026 г.:

  • членство в Платформе устойчивых ядерно-энергетических технологий (SNETP) под руководством доктора Альгирдаса Калятки с финансированием в размере 22 016,25 евро;
  • членство в Ассоциации Европейских организаций научно-технической поддержки (ETSON) под руководством доктора Альгирдаса Калятки с финансированием в размере 24 102,00 евро;
  • членство в Европейском альянсе энергетических исследований (EERA) под руководством доктора Роландаса Урбонаса с финансированием в размере 32 848,20 евро;
  • членство в Европейской ассоциации научно-исследовательских и технологических организаций (EARTO) под руководством доктора Сигитаса Римкявичюса с финансированием в размере 42 935,40 евро.

https://www.lei.lt/lei-laimejo-4-projektus-narystei-tarptautiniuose-tinkluose/

Теги: Литва

Заключительный отчет миссии IRRS в Чехии

После урегулирования замечаний и комментариев был доработан окончательный отчет миссии IRRS МАГАТЭ в Чешской Республике, состоявшейся в мае 2023 г. по запросу правительства Чехии. Группа, состоявшая из 19 экспертов МАГАТЭ из 18 стран, рассмотрела регулирующую деятельность Чехии над всеми объектами использования ядерной энергии и ионизирующего излучения, а также аварийную готовность и реагирование, транспортировку радиоактивных веществ, вывод из эксплуатации ядерных объектов и контроль профессионального и медицинского облучения и облучения населения в Чешской Республике.

Проверка показала, что чешская система надзора за ядерной безопасностью и радиационной защитой является комплексной и надежной, а Государственное управление по ядерной безопасности компетентно в качестве национального регулирующего органа.

https://sujb.gov.cz/aktualne/detail/zaverecna-zprava-z-mise-irrs-v-ceske-republice

Теги: Чехия

Перемещение массивных грузов с точностью до миллиметра с помощью дистанционного управления решает важнейшую проблему техобслуживания термоядерных реакторов

Обжигающая плазма, сверхнизкие температуры, тяжелые компоненты, тонко настроенные технологии – из всего этого состоят термоядерные реакторы, которые рассматриваются в качестве источников энергии будущего. Одна из проблем внедрения технологии связана с такой, казалось бы, обыденной задачей, как техническое обслуживание: как заменить изношенные детали и компоненты в опасных и чрезвычайно сложных условиях?

VTT занимается обслуживанием радиоактивных элементов с помощью новейшей системы дистанционного управления, позволяющей работать с тяжелыми элементами с высокой точностью.

https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/moving-massive-loads-half-millimetre-precision-remote-handling-solves-crucial

STUK осуществляет надзор за АЭС во время и между ежегодными мероприятиями по техническому обслуживанию – на примере АЭС «Олкилуото»

2 марта компания Teollisuuden voima (TVO) под надзором STUK начала первое ежегодное техническое обслуживание новейшего энергоблока OL3. До проведения технического обслуживания STUK рассмотрел планы обеспечения безопасности, разработанные TVO. По данным TVO, весь процесс занимает 37 дней. После завершения техобслуживания TVO должна будет получить разрешение на запуск от STUK, а сам STUK подготовить отчет о мероприятиях по надзору и опубликовать его на своем веб-сайте.

https://stuk.fi/en/-/stuk-supervises-the-nuclear-power-plants-during-and-between-the-annual-maintenance

Завод по переработке РАО в Ла-Аге: увеличение инвестиций и продолжение работы как минимум до 2100 г.

Елисейский дворец подтвердил, что французский завод по переработке ОЯТ в Ла-Аге (коммуна на северо-западе Франции) будет расширен: планируются масштабные инвестиции. С 2020 г. уже существуют планы построить на территории завода еще один бассейн хранения. На площадке Ла-Аг до сих пор хранятся принадлежащие Германии радиоактивные отходы, которые могут быть возвращены в этом году. Завод по переработке ОЯТ в Ла-Аге работает с 1966 г. и несколько раз расширялся. Это крупнейший завод такого рода в мире, он находится в управлении группы компаний Orano, большая часть которых принадлежит государству. На этой принадлежащей ОРАНО площадке должны быть построены еще один перерабатывающий завод и новое производство МОКС-топлива. Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер заявил 7 марта в ходе своего визита на Ла-Аг, что изучение этого вопроса заканчивается. Согласно его заявлению новый завод по переработке ОЯТ должен быть готов к эксплуатации между 2045 и 2050 гг., не давая при этом информации о сроках ввода в эксплуатацию завода по производству МОКС-топлива или по объему инвестиций. На слушаниях, прошедших в Сенате Франции, Управляющий директор ОРАНО Никола Маес оценил затраты на новый перерабатывающий завод в 20–30 млрд евро, а на новый завод по фабрикации МОКС-топлива в 5–7 млрд евро.

https://www.grs.de/en/news/la-hague-reprocessing-plant-expansion-and-continued-operation-until-least-2100

Теги: Франция

Фукусиме – 13 лет. Текущие работы на объекте

11 марта 2011 г. в Японии в результате землетрясения и вызванного им цунами произошла крупнейшая со времен аварии на Чернобыльской АЭС катастрофа: энергоблоки с 1 по 4 на АЭС «Фукусима-Дайичи» были разрушены взрывами или расплавлением активной зоны. Спустя 13 лет тысячи рабочих продолжают трудиться на площадке, готовясь к демонтажу реакторов. В 2023 г. внимание общественности было приковано к проблеме больших объемов радиационно-загрязненной воды на АЭС. Об этом и о многом другом можно прочитать в информационной статье GRS по ссылке [https://www.grs.de/de/aktuelles/13-jahrestag-fukushima-ein-ueberblick-ueber-die-aktuellen-arbeiten-am-standort].

https://www.grs.de/de/aktuelles/13-jahrestag-fukushima-ein-ueberblick-ueber-die-aktuellen-arbeiten-am-standort

Теги: Япония

Новое приложение GRS для мобильных устройств позволяет определить радиационное воздействие радона

В Германии около 1,1 млн человек проживают в так называемых радоноопасных районах, в которых можно ожидать более высокую концентрацию радона, чем в среднем по стране, что обусловлено более высокой концентрацией урана в почве. Новое приложение GRS для мобильных устройств под названием «Radon Dose» оценивает индивидуальную дозу радиации в месте проживания или работы на основе измеренных или расчетных уровней радона.

https://www.grs.de/en/news/radiation-protection-new-grs-app-helps-categorise-radiation-exposure-radon

Представитель «ОИЭЯИ – Сосны» станет участником экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе Госкорпорации «Росатом»

15 участников Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) из 8 стран отправятся в научно-просветительскую экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе Госкорпорации «Росатом». Беларусь в данной экспедиции представят сразу трое молодых ученых Национальной академии наук, в том числе заведующий сектором «Вычислительный центр» «ОИЭЯИ – Сосны» Юрий Русак.

Отбор участников экспедиции проходил в несколько этапов. Всего, по данным Госкорпорации «Росатом», было получено свыше 2 тыс. заявок от молодых людей из разных уголков мира. Кандидаты предлагали креативные и инновационные решения для программы экспедиции, участвовали в интеллектуальных играх, презентовали себя и свои идеи для продвижения проекта в своих странах и городах.

Финальный этап отбора прошел на площадке Всемирного фестиваля молодежи. Здесь участники презентовали жюри свои уникальные компетенции, которые смогут применить во время научной молодежной экспедиции в Арктику.

В частности, что касается Юрия Русака, его деятельность напрямую связана с ядерной промышленностью, в том числе с атомной энергетикой:

Поэтому во время экспедиции я смогу проконсультировать и помочь с организацией и проведением научных исследований, а также с обработкой полученных данных, — рассказал молодой ученый. Также, по его словам, он мог бы выступить перед участниками экспедиции с докладом или научно-популярный лекцией по теме ядерной физики и атомной энергетики.

https://sosny.bas-net.by/archives/5643

Представители Госатомнадзора приняли участие в XIII Международном форуме «АТОМЭКСПО – 2024»

На прошедшем в г. Сочи Международном форуме «АТОМЭКСПО – 2024» делегация Госатомнадзора во главе с начальником Департамента О. М. Луговской приняла участие в ряде мероприятий и провела несколько встреч и переговоров, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в сфере ядерной и радиационной безопасности.

На площадках форума рассмотрены вопросы взаимодействия с российскими партнерами в рамках проведения планово-предупредительных ремонтов на Белорусской АЭС и использования новых подходов.

Ольга Луговская приняла участие в работе круглого стола по ядерной инфраструктуре, где рассказала о важности формирования регулирующей основы как одного из ключевых элементов развития ядерной инфраструктуры.

На отдельной секции форума обсуждалась тема переработки и захоронения радиоактивных отходов.

Руководитель белорусского регулирующего органа провела встречу со своим российским коллегой – руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александром Трембицким, на которой обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия и планы сотрудничества в 2024–2025 гг.

Также в ходе проведенных встреч с российскими коллегами было объявлено о планах создания совместного научно-технического совета в области ядерной и радиационной безопасности.

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/446942/

Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 февраля 2021 г. № 7

22 марта 2024 г. официально опубликовано и с 23 марта 2024 г. вступило в силу постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 марта 2024 г. № 19 «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 февраля 2021 г. № 7».

Постановление предусматривает изложение в новой редакции приложения к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 февраля 2021 г. № 7 «О критериях отнесения проверяемых субъектов к группе риска для назначения плановых проверок».

Указанное приложение (критерии отнесения проверяемых субъектов к группе риска для назначения плановых проверок) приведено в соответствие с приложением 1 к Положению о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137 (далее – Положение о лицензировании), и с приложением 1 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 ноября 2023 г. № 59 «О регулировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения» (далее приложение 1 к постановлению № 59) в части изменения наименований выполняемых работ и (или) оказываемых услуг, составляющих деятельность в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, и в части дополнения новыми видами лицензируемых работ и услуг, а именно:

  • зарядка, разрядка закрытыми источниками ионизирующего излучения радиационных устройств, относящихся к первой-второй категориям по степени радиационной опасности (высокая группа риска) или к третьей-четвертой категориям по степени радиационной опасности (средняя группа риска) (пункт 8 приложения 1 к постановлению № 59);
  • выполнение комплекса работ (оказание комплекса услуг) в целях продления срока эксплуатации закрытых источников ионизирующего излучения, относящихся к первой-второй категориям по степени радиационной опасности (высокая группа риска) или к третьей-четвертой категориям по степени радиационной опасности (средняя группа риска) (пункт 9 приложения 1 к постановлению № 59).

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/446452/

Создана государственная комиссия по выбору приоритетной площадки для сооружения пункта захоронения радиоактивных отходов

В целях реализации первого этапа Стратегии обращения с радиоактивными отходами Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Пархомчиком П. А. 29 сентября 2023 г. утвержден План основных организационных мероприятий по сооружению пункта захоронения радиоактивных отходов (далее – ПЗРО), который содержит перечень мероприятий на период до 2030 г. и предусматривает соответствующее взаимодействие по данному вопросу между республиканскими органами государственного управления и организациями. Основной целью документа является ввод в эксплуатацию к указанному сроку первой очереди объекта по обращению с радиоактивными отходами.

В рамках выполнения названного Плана Департаментом по ядерной и радиационной безопасности совместно с государственными органами и заинтересованными организациями проведена работа по подготовке проекта документа, предусматривающего создание консультативно-совещательного органа по выбору площадки для строительства ПЗРО.

По итогам проделанной работы Советом Министров Республики Беларусь 7 марта 2024 г. принято постановление № 158, которым утверждается Положение о государственной комиссии по выбору приоритетной площадки для сооружения пункта захоронения радиоактивных отходов и состав этой комиссии. Ее основными задачами являются изучение материалов, полученных по результатам проведенных Министерством энергетики научно-изыскательских работ, поиск альтернативных площадок, рассмотрение поступивших предложений и определение наиболее подходящего места для размещения пункта захоронения.

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/446631/

Госатомнадзор принял участие в техническом совещании МАГАТЭ по актуальным вопросам развития ядерно-энергетической инфраструктуры

В период с 12 по 15 марта 2024 г. в штаб-квартире МАГАТЭ (Вена, Австрия) прошло техническое совещание по актуальным вопросам развития ядерно-энергетической инфраструктуры.

В рамках панельной сессии с докладом о белорусском опыте регулирования строительства и ввода в эксплуатацию первой АЭС в стране-новичке выступил Максим Мазуренко, начальник управления организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности на объектах использования атомной энергии Госатомнадзора.

В ходе совещания участниками был рассмотрен широкий круг вопросов создания и совершенствования национальной инфраструктуры, обеспечивающей ядерно-энергетические программы, а также практические задачи, которые стоят перед странами вне зависимости от того, рассматривают ли они возможность строительства своей первой АЭС или уже идут по пути расширения использования ядерной энергетики.

Полученные сведения будут использованы для совершенствования инфраструктуры безопасности в Республике Беларусь.

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/445748

В Госатомнадзоре прошла рабочая встреча с послом Австрии

6 марта 2024 г. в Госатомнадзоре прошла рабочая встреча руководства Департамента с Временным Поверенным в делах Австрийской Республики в Республике Беларусь господином Рональдом Гельмутом Штурмом. Мероприятие проводилось по запросу австрийской стороны.

В ходе рабочей встречи были затронуты вопросы безопасности Белорусской АЭС, последствий чернобыльской катастрофы, безопасности и функционирования объекта ядерного наследия – Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, результаты проведенных в Республике Беларусь оценочных миссий Международного агентства по атомной энергии и партнерского обзора в рамках стресс-тестов Белорусской АЭС и реализация практических мероприятий по итогам упомянутых миссий.

Начальник Госатомнадзора Ольга Луговская подчеркнула, что Департамент как регулирующий орган в области ядерной и радиационной безопасности остается открытым для всех партнеров, которые заинтересованы с ним работать. Она отметила важность обмена информацией в двустороннем и многостороннем форматах, что является вкладом в общее повышение безопасности и элементом глобального режима ядерной безопасности.

В свою очередь господин Штурм предложил интенсифицировать мероприятия в рамках двустороннего белорусско-австрийского сотрудничества в области обмена информацией о состоянии ядерной и радиационной безопасности и провести двустороннюю встречу уже в текущем году, совместив ее с участием белорусской делегации в международных мероприятиях в штаб-квартире МАГАТЭ.

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/novosti/445240/

МАГАТЭ выпустило первый отчет о сбросе Японией очищенной воды с АЭС «Фукусима-Дайичи»

Целевая группа МАГАТЭ, которая проводит обзор безопасности сброса Японией очищенной воды с АЭС «Фукусима-Дайичи» (FDNPP) в море, выпустила свой первый полный отчет с момента начала сброса в 2023 г. Целевая группа пришла к заключению о том, что этот сброс соответствует международным стандартам безопасности, и подтвердила выводы, содержащиеся во всеобъемлющем докладе Агентства по вопросам безопасности, опубликованном в июле прошлого года.

В ходе миссии, проводимой с 24 по 27 октября 2023 г., целевая группа провела проверку объектов и оборудования, установленных на АЭС «Фукусима-Дайичи», для сброса воды, очищенной на системе ALPS. Была также организована встреча экспертов с компанией-оператором станции Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (Meti) и Управлением по ядерному регулированию Японии (NRA).

Всеобъемлющий отчет МАГАТЭ, выпущенный до начала сброса, подтвердил, что планы Японии по обращению с очищенной водой соответствуют международным стандартам безопасности, и что запланированный сброс будет иметь незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду. Япония начала сбрасывать воду 24 августа 2023 г. и к настоящему времени завершила сброс трех партий воды в общем объеме 23 400 м3.

Целевая группа, в состав которой входят сотрудники МАГАТЭ и независимые эксперты из 11 стран, была назначена Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в 2021 г. для выполнения обзора безопасности планов Японии в отношении воды, хранящейся на АЭС «Фукусима-Дайичи», с учетом международных стандартов безопасности. На основе своих оценок, сделанных в ходе октябрьской миссии, целевая группа пришла к следующему выводу:

  • в Японии создана надежная нормативная инфраструктура для обеспечения надзора за эксплуатационной безопасностью при сбросе воды, очищенной на системе ALPS, и целевая группа смогла воочию убедиться в присутствии на месте представителей NRA и проконтролировать деятельность Управления;
  • на основе своих наблюдений целевая группа подтвердила, что оборудование и объекты установлены и эксплуатируются в соответствии с планами Японии по сбросу воды и соответствующими международными стандартами безопасности;
  • целевая группа подтвердила заключение из всеобъемлющего отчета МАГАТЭ о том, что оптимизация защиты должна рассматриваться в качестве составляющей целого процесса вывода площадки АЭС «Фукусима-Дайичи» из эксплуатации. Однако целевая группа признала, что сбросы пока находятся на ранних стадиях, и что для достижения прогресса в этом вопросе требуется больше времени и оперативного опыта.

В рамках продолжающегося многолетнего обзора безопасности МАГАТЭ будет продолжать проводить миссии по обзору целевой группой. Агентство также сохраняет свое постоянное присутствие в отделении МАГАТЭ на площадке АЭС «Фукусима-Дайичи» для проведения мониторинга и оценки осуществляемого сброса воды.

Кроме того, МАГАТЭ также выпустило два отчета в рамках проводимого обзора безопасности сброса воды, в которых подробно излагаются последние результаты проводимых замеров, подтверждающих безопасность планов Японии по сбросу воды, очищенной на системе ALPS.

МАГАТЭ проводит серию межлабораторных сравнений (ILC), подтверждающих безопасность источника и данные экологического мониторинга, проводимого компанией TEPCO и другими соответствующими органами Японии для сброса воды, очищенной на системе ALPS. Во исполнение соответствующих международных норм безопасности МАГАТЭ, компания TEPCO взяла на себя обязательство контролировать характеристики и активность очищенной воды. Она также должна разработать и внедрить программы мониторинга для точной оценки воздействия на население в связи со сбросом воды и соблюдать условия разрешения, выданного регулятором страны.

В первом отчете представлена серия межлабораторных сравнений, которые оценили возможности TEPCO по проведению достоверных и точных измерений радионуклидов, присутствующих в очищенной воде, хранящейся на площадке. Пробы воды были отобраны в октябре 2022 г. из двух резервуаров. Во втором отчете МАГАТЭ подробно описывается сравнение анализов радионуклидов в пробах морской воды, отложениях, рыбе и морских водорослях, отобранных в ноябре 2022 г. с разных прибрежных участков и рыбного рынка неподалеку от АЭС «Фукусима-Дайичи».

Такая тренировка, которая была проведена до начала сброса воды, подтверждает достоверность мониторинга, предусмотренного для установления базового уровня концентраций активности в морской среде, по которому можно измерить любое будущее воздействие.

Для серии межлабораторных сравнений были привлечены лаборатории Департамента ядерной физики и областей ее применения (МАГАТЭ), внешней лаборатории Республики Корея и лабораторий в Японии, которые независимо проанализировали образцы. После этого МАГАТЭ провело сопоставление полученных результатов. Результаты обеих серий межлабораторных сравнений результатов подтвердили способность Японии проводить достоверные точные измерения, связанные со сбросом воды, очищенной на системе ALPS. Дополнительные серии межлабораторных сравнений результатов будут проводиться в будущем в отношении очищенной на системе ALPS воды, образцов, взятых из окружающей среды, а также защиты от профессионального облучения.

Новости Nuclear Engineering International, 02.02.2024

Сотрудничество приведет к потенциальному сокращению количества отходов

Исследование, проведенное компаниями Deep Isolation и SHINE Technologies, показало, что совместное использование установки по переработке ОЯТ и технологии захоронения ОЯТ в глубоких скважинах может более чем на 90 % сократить общий объем отходов, подлежащих захоронению в глубоком геологическом хранилище.

Компания Deep Isolation, занимающаяся разработкой решений для хранения и захоронения ОЯТ, завершила исследование для компании SHINE Technologies, занимающейся технологиями термоядерного синтеза, которая работает над разработкой способов переработки ОЯТ на объектах, предназначенных для сокращения объема РАО, подлежащих глубокому геологическому захоронению.

Исследование представляло собой первоначальную оценку затрат на захоронение побочных продуктов опытной установки по переработке ОЯТ, которая будет извлекать и обеспечивать повторное использование ценных компонентов из ОЯТ при отделении продуктов деления, подлежащих геологическому захоронению, сообщили в компании. Цель состояла в том, чтобы оценить затраты, осуществимость и фундаментальные характеристики захоронения в скважинах долгоживущих форм отходов с использованием разработок компании Deep Isolation.

«Это исследование показывает гибкость проекта и преимущества захоронения в глубоких скважинах с точки зрения модульности и возможности приема широкого спектра РАО», − сказал руководитель исследования Итан Бейтс, директор по проектированию систем для компании Deep Isolation.

Генеральный директор компании Deep Isolation Элизабет Мюллер заявила, что сотрудничество подчеркивает «огромный потенциал для вывода расходов за рамки ядерного топливного цикла» за счет инноваций. «Опытная установка по переработке РАО SHINE откроет новые возможности освобождения производства электроэнергии на традиционных АЭС от ОЯТ, значительно сократив объемы высокоактивных отходов, подлежащих геологическому захоронению, а скважинная технология Deep Isolation снизит стоимость процесса захоронения», − сказала она.

Компания SHINE, базирующаяся в Висконсине, работает над внедрением технологии термоядерного синтеза с помощью «целенаправленного и поэтапного подхода», который в конечном итоге включает применение собственной технологии компании для переработки РАО.

В конечном итоге энергия вырабатывается благодаря процессу термоядерного синтеза. «Это исследование является важным шагом на пути к пониманию огромного потенциала оптимизации объемов ОЯТ, подлежащих захоронению, снижения затрат, и, следовательно, помогает продемонстрировать важные социальные и экономические преимущества от внедрения наших технологий по переработке, − сказал главный специалист по разработке технологий компании SHINE Росс Рэдел. − Это исследование является доказательством того, что наш запланированный подход к переработке ОЯТ лежит в основе нашей миссии по созданию более безопасного, здорового и чистого мира».

World Nuclear News, 23.02.2024

На площадке «Саванна-Ривер» переработано свыше 15 млн галлонов солевых отходов

г. Айкен, штат Южная Каролина (22 февраля 2024 г.). Благодаря работе трех крупных установок с 2008 г. на площадке «Саванна-Ривер» (SRS) было переработано свыше 15 млн галлонов радиоактивных солесодержащих (солевых) отходов в рамках программы по переработке жидких РАО.

Знаменательного события в 15 млн галлонов переработанных отходов удалось достичь благодаря активному использованию в течение последних трех лет установки по переработке солевых отходов (SWPF) на площадке SRS, а также учитывая прошлую производительность процесса по удалению актинидов/модульной установки для экстракции из щелочных сред (ARP/MCU) и процесса удаления цезия из емкостей (резервуаров) (TCCR).

Жидкие РАО образуются на площадке «Саванна-Ривер» в качестве побочных продуктов переработки ядерных материалов, используемых в целях национальной обороны, научных исследований, медицинских программ и миссий NASA. Отходы в объеме 33 млн галлонов хранятся на площадке SRS в двух группах подземных резервуаров для РАО, так называемых «парках резервуаров».

Джим Фолк, помощник менеджера по утилизации отходов на площадке SRS Министерства энергетики США (DOE), сообщил, что отходы безопасно извлекают из стареющих резервуаров и проводят работы по переработке жидких отходов на площадке.

«Сейчас мы быстрее перерабатываем большее количество отходов, еще больше снизив риски для здоровья людей и охраны окружающей среды», − сказал он.

В финансовом году, который закончился 30 сентября прошлого года, установка SWPF поставила однолетний рекорд, переработав почти 3,2 млн галлонов солевых РАО. Это была конечная установка, необходимая для завершения переработки и утилизации жидких отходов.

На установке SWPF из менее радиоактивного солевого раствора выделяют и концентрируют высокоактивные отходы − в основном цезий, актиниды и отработавший шлам. Процесс начинается с передачи отходов из парка резервуаров H на установку SWPF, где отходы проходят двухступенчатую очистку.

На первом этапе, известном как альфа-атака, из отходов удаляются актиниды, такие как уран и плутоний. В ходе второго этапа, известного как экстракция из щелочной среды, удаляется радиоактивный цезий.

После завершения процесса выделения концентрированные высокоактивные отходы отправляются на расположенную поблизости установку по переработке оборонных отходов (DWPF). Там эти отходы смешивают со шламовыми отходами, остекловывают и хранят в контейнерах из нержавеющей стали в укрепленных подземных отсеках, называемых зданиями для хранения остеклованных отходов (GWSB). Такие контейнеры будут безопасно храниться в GWBS до тех пор, пока не будет определен федеральный пункт захоронения.

Деактивированный солевой раствор с установки SWPF смешивают с сухими материалами для создания цементного компаунда на близлежащей установке по производству солевого камня (SPF) для последующего захоронения на площадке. Цементный компаунд закачивают из SPF в установку для захоронения солевого камня (SDU). Там раствор затвердевает в монолитную, безопасную низкоактивную форму отходов, так называемый солевой камень.

Дейв Олсон, президент и менеджер по программе завершения миссии на площадке SRS от подрядчика по вопросам переработки жидких РАО Управления по природопользованию на площадке SRS Департамента энергетики США, сказал, что в настоящее время установка SWPF является основным объектом программы переработки жидких отходов SRS, который будет использоваться для переработки большей части от всего объема отходов из резервуаров.

«Установка SWPF перерабатывает гораздо большее количество отходов, чем предыдущие установки по переработке солесодержащих отходов, − сказал Олсон. − Мы продолжаем совершенствование SWPF, которое, как мы ожидаем, поможет нам достичь еще большей эффективности».

«Горячий» ввод установки SWPF в эксплуатацию начался в октябре 2020 г. За первые три года работы SWPF безопасно переработала почти 7,5 млн галлонов жидких РАО.

Чтобы достичь этих уровней, была проведена оптимизация для расширения существующих проектных возможностей объекта.

Оптимизация включает в себя изменение количества используемого мононатрийтитаната (MST) и дополнительное использование возможности переработки сбросов (SEC) на установке в режиме онлайн. В ходе удаления растворителя SEC улавливает небольшие капли растворителя и собирает их в более крупные капли, чтобы их можно было легко удалить из системы. Однако другие нежелательные частицы в отходах, такие как ртуть и титан, также скапливаются на поверхности SEC. Ранее необходимо было выполнять временный останов операций для проведения очистки SEC.

Вносимые улучшения уже демонстрируют, что для обслуживания SWPF требуется меньше времени простоя, что означает наличие большего времени для производства. Запланированные изменения SRMC помогут повысить производительность системы до еще больших объемов, приближаясь к цели обработки в 9 млн галлонов в год.

Обработка первых партий соли на ARP/MCU

Предшественниками SWPF были ARP/MCU, которые были введены в эксплуатацию в 2008 г. Установки ARP/MCU были разработаны в качестве демонстрационного проекта, чтобы показать, что солевые отходы в резервуарах с высокоактивными отходами могут быть отделены от более радиоактивных компонентов.

Несмотря на то, что ожидалось, что ARP/MCU будут работать временно, эти установки демонстрировали хорошую производительность в течение 11 лет, прежде чем операции на них были приостановлены в 2019 г. для подготовки к запуску SWPF.

Обе установки работали как комплексная система дезактивации солевых отходов.

В процессе ARP солевой раствор деактивировали путем сорбции актинидов и задержания на MST твердых частиц шлама с последующей фильтрацией или отстаиванием. Поток отходов, содержащих актиниды и задержанный на MST шлам, направляли на установку DWPF, в то время как оставшийся очищенный солевой раствор поступал на установку MCU.

Используя принципы действия центробежной силы и специально разработанный растворитель, MCU разделял раствор высокоактивной соли на два потока отходов. В ходе этого процесса цезий удаляли из очищенного солевого раствора путем экстракции химическими растворителями. Удаленный цезий направляли в DWPF для остекловывания, заливали в контейнеры из нержавеющей стали и перемещали в GWSB. Оставшийся дезактивированный солевой раствор передавали на установку SPF для смешивания с сухими материалами и цементирования для последующего безопасного захоронения на площадке в SDU.

За время своего существования на установках ARP/MCU было обработано 7,4 млн галлонов солевых РАО.

Помощь TCCR при переработке отходов

Проект TCCR, который использовался с 2019 финансового года до приостановки проекта в 2022 г., включал в себя автономный ионообменный процесс для удаления цезия из жидких солевых РАО с последующим проведением дополнительной очистки. В ходе работы TCCR удалось удалить цезий из более чем 371 тыс. галлонов жидких РАО.

Высокоактивные компоненты отходов, такие как цезий, должны быть удалены из резервуаров до момента прекращения их эксплуатации – вывода из эксплуатации. Характеристики цезия указывают на необходимость его удаления в первую очередь.

Установка TCCR была размещена рядом с питательным баком, что позволяло удалять цезий на выходе из бака. Отходы проходили через специальный модуль, а также через фильтр предварительной очистки и несколько ионообменных колонн. Поток жидких РАО обрабатывался с использованием ионообменных смол внутри ионообменных колонн для удаления цезия, а затем дезактивированные отходы передавались на установку SPF.

Savannah River Mission Completion, 22.02.2024

Изменение конфигурации аппаратов-растворителей на площадке «Саванна-Ривер» позволяет продолжить переработку отходов и демонстрирует гибкость установки

г. Айкен, штат Южная Каролина (21 февраля 2024 г.). Сотрудники Департамента «Саванна-Ривер» Министерства энергетики США недавно отметили гибкость более чем 75-летней установки по химическому разделению отходов в каньоне H, когда они произвели изменение конфигурации аппаратов-растворителей, чтобы максимально выполнить операции, запланированные на 2024-ый финансовый год. В настоящее время назначение каньона H заключается в растворении ОЯТ, которое хранится под водой в бассейне L на площадке хранилища. Процесс растворения включает в себя погружение топлива в один из двух аппаратов-растворителей, которые растворяют топливо с алюминиевой оболочкой, применяя раствор азотной кислоты, или в электролитический растворитель, который задействует электроэнергию в процессе растворения топлива с оболочкой из нержавеющей стали. Недавно в каньоне H был установлен электролитический аппарат-растворитель в рамках новой задачи по растворению топлива быстрых критических сборок (FCA) с оболочкой из нержавеющей стали, поступающих от Японского агентства по атомной энергии. Япония и США извлекли плутоний и высокообогащенный уран из реактора с быстрыми критическими сборками в 2016 г., выполнив обязательство, взятое на Саммите по ядерной безопасности 2014 г. Плутониевое топливо в настоящее время хранится на площадке и будет перевезено в указанный каньон для переработки после завершения всех подготовительных работ. После кампании с FCA электролитический аппарат-растворитель может быть использован для растворения других уникальных видов топлива из бассейна L, поддерживая таким образом план Министерства энергетики США по ликвидации хранящихся запасов ОЯТ. В последний раз электролитический аппарат-растворитель использовался в каньоне H с 1969 по 1980 гг. в рамках выполнения предыдущих миссий по растворению. Два аппарата-растворителя наиболее часто использовались в последнее время для растворения двух различных видов топлива с алюминиевой оболочкой − топлива реактора для испытания материалов (MTR) и топлива изотопного ядерного реактора с высокой плотностью нейтронного потока (HFIR). Несмотря на то, что оба этих вида топлива имеют алюминиевую оболочку, они различны по своей форме из-за уникальных конфигураций сборок. «Аппараты-растворители должны быть сконструированы таким образом, чтобы их конфигурация соответствовала конкретному виду топлива, − сказал менеджер каньона H Мэтт Арнольд, который является представителем подрядчика по вопросам управления и эксплуатации площадки − Savannah River Nuclear Solutions. – Для этого должны быть разработаны специальные вставки под конкретный вид топлива, чтобы обеспечить медленное погружение топлива в аппарат-растворитель, позволяя процессу растворения осуществляться снизу вверх». «Задача состоит в том, чтобы одновременно растворять топливо из MTR и топливо из FCA, − сказал менеджер по планированию миссии по управлению окружающей средой Джеймс Террелл. − Для этого нам нужно было переместить вставку из аппарата-растворителя для топлива MTR во второй аппарат-растворитель из-за конфигурации самого перерабатываемого топлива и требований к одновременному использованию нескольких растворителей. Такая гибкость позволит нам в конечном итоге безопасно удовлетворить наши долгосрочные потребности в переработке ОЯТ, одновременно поддерживая реализацию миссии по переработке топлива FCA». Арнольд пояснил, что замена вставок в аппарате-растворителе − процесс непростой. И поскольку все работы в каньоне должны выполняться с использованием кранов с дистанционным управлением для защиты работников от радиации, необходимы месяцы планирования, подготовки и координации работ между отделами, прежде чем можно будет приступить к фактическому выполнению работ. «Изменение конфигурации аппарата-растворителя было успешно и безопасно реализовано, благодаря трудоемкой работе сотрудников, а также благодаря работе инженеров, которые спроектировали этот каньон еще в начале 1950-х гг., − продолжил Террелл. − Меня продолжает удивлять, что их дальновидность позволила спроектировать каньон настолько гибким и адаптируемым объектом, которым он является и по сей день». Как химический, так и электролитический процессы растворения в результате производят жидкие среды, которые направляются на установку по переработке жидких отходов на площадке, где они переводятся в стекло с помощью так называемого процесса остекловывания. Затем такие отходы безопасно хранятся на площадке до тех пор, пока не будет определен федеральный пункт захоронения.

Новости с площадки «Саванна-Ривер», 21.02.2024

Тележка для перемещения топлива установлена на установке по инкапсуляции отработавшего ядерного топлива в Финляндии

Тележка для перемещения транспортных контейнеров для отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) установлена на строящейся финской компанией Posiva на площадке АЭС «Олкилуото» установке по инкапсуляции ОЯТ.

Тележка размером около 5×4 м и весом около 30 т была изготовлена французской компанией CSI и доставлена на установку по инкапсуляции ОЯТ в начале февраля.

Тележку в настоящее время спустили из зала приема топлива на один этаж вниз и разместили на рельсах, по которым она будет перемещаться.

По сообщению компании Posiva, тележка для перемещения ОЯТ выполняет не только основную, но и дополнительные функции в процессе захоронения ОЯТ. Она не только принимает транспортные контейнеры по прибытии, но и перемещает, поднимает и размещает их в док-станции. Одна из проблем заключается в том, что все это происходит в довольно компактном пространстве в пределах транспортного коридора.

Тележка для перемещения транспортных контейнеров для ОЯТ является первым звеном в этапе обращения с ОЯТ. ОЯТ транспортируется на установку по инкапсуляции из промежуточного хранилища топлива Teollisuuden Voima Oyj (TVO) в транспортном контейнере. Между пунктом приема и док-станцией предусмотрена станция подготовки к загрузке, где проводятся мероприятия по техническому обслуживанию и подготовке контейнера к загрузке и выгрузке.

«Это еще одно знаменательное событие на установке по инкапсуляции ОЯТ, − сказал менеджер установки Вейо Руотанен, который отвечает за монтаж основного оборудования на установке по инкапсуляции ОЯТ. − Наличие оборудования, специально предназначенного для этих целей, имеющегося в наличии и готового к эксплуатации, а также хороший темп выполнения монтажных работ − это важное достижение».

Установка по инкапсуляции ОЯТ является частью комплекса объектов для захоронения ОЯТ компании Posiva. После начала операции по захоронению ОЯТ будет перевозиться из промежуточного хранилища на установку по инкапсуляции, где оно будет упаковываться в контейнеры для захоронения, изготовленные из меди и чугуна с шаровидным графитом. С установки по инкапсуляции ОЯТ контейнеры будут перевозиться в подземные туннели хранилища, расположенные на глубине 400−450 м, и далее в шахты, облицованные бентонитовым буферным слоем.

Компания Skanska Talonrakennus Oy − подрядчик, отвечающий за строительство установки по инкапсуляции ОЯТ, − передала компании Posiva конце мая 2022 г. здание длиной около 72 м и шириной около 40 м для установки ядерных систем и ввода в эксплуатацию технологических систем установки по инкапсуляции ОЯТ.

Участок для размещения хранилища компании Posiva в общине Эурайоки, недалеко от площадки АЭС «Олкилуото», был выбран в 2000 г. В следующем году финский парламент одобрил принципиальное решение по проекту хранилища. Компания Posiva, находящаяся в совместной собственности финских компаний-операторов АЭС − Fortum и TVO, подала заявку на получение лицензии на строительство в Министерство занятости и экономики в декабре 2013 г. Posiva изучила горную породу на площадке АЭС «Олкилуото» и подготовила свою заявку на получение лицензии, используя результаты подземной лаборатории Onkalo, которая будет расширена, чтобы сформировать основу хранилища. Правительство выдало лицензию на строительство по указанному проекту в ноябре 2015 г., а строительные работы на участке начались год спустя. Ожидается, что хранилище начнет работу в середине 2020-х гг.

World Nuclear News, 13.02.2024

Компания IsoEnergy повторно откроет урановый рудник в штате Юта

Компания, базирующаяся в г. Саскатун, вновь откроет подземный доступ к урановому руднику Tony M в штате Юта в течение первой половины этого года с целью возобновления операций по добыче урана в 2025 г., если рыночные условия сохранятся на ожидаемом уровне.

По сообщению компании, это «стратегическое решение» подкрепляется ростом цен на уран, конъюнктурой возрастающего спроса на атомную энергию и оказанием соответствующей поддержки, а также недавним заявлением компании Energy Fuels Inc, с которой у IsoEnergy есть соглашение о платной переработке руды, о перезапуске уранового производства на комбинате по переработке руды White Mesa.

Tony M является одной из трех урановых шахт в штате Юта, принадлежащих компании IsoEnergy, где было добыто почти 1 млн фунтов U3O8 в течение двух разных периодов эксплуатации с 1979 по 1984 гг. и с 2007 по 2008 гг. Эта шахта была приобретена IsoEnergy Ltd в результате слияния компании с Consolidated Uranium Inc, которое завершилось в декабре прошлого года.

Заявление IsoEnergy было выпущено чуть более чем через шесть месяцев после того, как компания Consolidated Uranium начала работу по возобновлению подземных работ на руднике Tony M. IsoEnergy заявила, что планирует вновь открыть основной спуск в шахту и получить доступ в подземную часть рудника к концу первой половины этого года. «Ожидается, что этот важный шаг облегчит оценку подземных условий рудника, позволит провести прямой анализ существующей минерализации урана и собрать необходимые данные для подготовки эффективного плана по использованию рудника, − говорится в сообщении компании. − Программа работ также включает подземное и поверхностное геологическое картирование минерализации урана и ванадия в песчанике, чтобы создать более точные планы добычи для включения в обновленное технико-экономическое обоснование».

Компания Energy Fuels объявила в конце декабря, что планирует перезапустить урановое производство на комбинате White Mesa в 2025 г., а IsoEnergy проинформировала, что намерена доставить руду на комбинат как раз к перезапуску уранового производства.

По словам генерального директора и директора Фила Уильямса, IsoEnergy считает, что сроки перезапуска «идеальны», учитывая текущую и краткосрочную динамику уранового рынка. «Учитывая, что спотовая цена урана на торгах сейчас составляет около $100 за фунт, мы находимся в очень выгодном положении, владея несколькими добывающими в прошлом и полностью одобренными урановыми рудниками в США, которые, по нашему мнению, могут быть быстро перезапущены при относительно низких капитальных затратах. Наше существующее соглашение о платном измельчении руды с Energy Fuels дает IsoEnergy уникальную возможность снова стать производителем урана в ближайшей перспективе».

Программа работ на руднике Tony M включает обновление и техническое обслуживание существующей шахтной вентиляции и прочей инфраструктуры, обследование и восстановление по мере необходимости подземных горных выработок и наземного обеспечения, а также модернизацию и (или) замену систем инженерного обеспечения.

IsoEnergy заявила, что также оценивает планы по возобновлению операций на рудниках Daneros и Rim.

World Nuclear News, 01.03.2024