Рубрика: Без рубрики

Установлен третий ярус иранского атомного энергоблока № 2 Бушерской АЭС

Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что третий ярус здания защитной оболочки энергоблока № 2 АЭС в Бушере уже установлен.

По сообщению Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), монтаж 12 секций, составляющих ярус, был завершен в течение четырех недель «местными специалистами… несмотря на неблагоприятные погодные условия».

В настоящее время ведутся работы по соединению и сварке секций. Путем установки нового яруса высота конструкции увеличилась с 14 м до 40 м.

В ОАЭИ сообщили, что четвертый ярус здания энергоблока № 2 будет установлен в течение 2026 г.

Энергоблок № 1 Бушерской АЭС на побережье Персидского залива был подключен к энергосистеме в 2011 г. Этот энергоблок оснащен реактором ВВЭР российского производства мощностью 915 МВт. В стадии строительства находятся еще два энергоблока с реакторами ВВЭР-1000: на энергоблоке № 2 в 2019 г. была произведена первая заливка бетона, а в 2024 г. был установлено устройство локализации расплава. На мероприятии во время Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в сентябре 2024 г. Иран заявил, что планируется ввести в эксплуатацию энергоблок № 2 в 2029 г.

World Nuclear News, 07.01.2026,

Ссылка на новость

Начинается оценка условий в хранилище Asse

Разведочная скважина дает первые данные о состоянии хранилища № 12 с контейнерами радиоактивных отходов в бывшей соляной шахте Asse II в районе Вольфенбюттель, Нижняя Саксония, Германия.

В период с 1967 по 1978 гг. тысячи бочек, содержащих в основном низкоактивные радиоактивные отходы, были размещены в общей сложности в 13 бывших шахтных камерах Ассе II по поручению федерального правительства. Однако установка оказалась нестабильной, и с 2013 г. по закону требуется извлечение отходов.

Федеральная компания Германии по захоронению радиоактивных отходов (BGE) сообщила, что в начале августа она «добилась значительного прогресса» в подготовке к извлечению радиоактивных отходов из шахты Asse II.

«Впервые за десятилетия мы смогли заглянуть в камеру хранения № 12 через отверстие размером с теннисный мяч, – сказала Айрис Граффандер, председатель правления BGE. – По нашему первому впечатлению, видимые бочки находятся в хорошем состоянии. Теперь мы выясним точный состав атмосферы в камере и измерим уровни активности. Для этого нам потребуется больше места, и нам придется расширить скважину».

Камера хранения № 12 содержит 7 464 контейнера, в том числе 6 747 бочек и 717 так называемых бочек, «утративших защитные оболочки» (бочек, заключенных в бетон). Контейнеры были уложены горизонтально, захоронение происходило в 1973 и 1974 гг.

Хранилище № 12 является одним из самых высокоактивных источников радона на шахте Asse II. В конце мая 2024 г. начато целенаправленное бурение в камере в соответствии с самыми высокими стандартами радиационной защиты. Для доступа к камере на глубине 750 м была пробурена скважина длиной около 117 м. 6 августа дозиметрические измерения во время бурения показали повышенный уровень радона, что указывает на то, что рабочие достигли хранилища.

World Nuclear News, 19.08.2025,

Ссылка на новость

Беларусь выбирает место для хранилища радиоактивных отходов

Министр энергетики Беларуси Денис Мороз сообщил, что страна рассматривает три региона для размещения планируемого хранилища радиоактивных отходов: Гродненскую, Могилевскую и Гомельскую области.

Информационное агентство БелТА со ссылкой на выступление Дениса Мороза на телеканале Беларусь 1, сообщает, что на территории Белорусской АЭС уже есть временное хранилище, однако к 2030 г. необходимо создать специальное хранилище.

Денис Мороз отметил: «Строительство такого объекта – крупная и сложная задача. Оно должно быть максимально прозрачным для мирового сообщества и граждан Республики Беларусь».

По его словам, при выборе площадки Республика Беларусь руководствуется рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Проводятся геологические и экологические исследования, а предварительная проектная документация готовится для предполагаемых площадок до проведения полноценной оценки воздействия на окружающую среду и консультаций с населением.

Как сообщает БелТА, в интервью Мороз также рассказал о продолжающемся технико-экономическом обосновании возможности будущего расширения мощностей атомной энергетики Беларуси. Исследование планируется опубликовать в этом году, где также рассматривается вопрос о строительстве энергоблока № 3 на Островецкой АЭС или строительства новой АЭС.

Он подчеркнул, что исследование находится в «заключительной стадии», и оба варианта признаны технически и экономически обоснованными.

World Nuclear News, 17.06.2025,

Ссылка на новость

Определены поставщики для глубинного геологического хранилища в Канаде

Организация по управлению ядерными отходами (NWMO) выбрала пять компаний для сотрудничества в проектировании и планировании глубинного геологического хранилища для отработавшего ядерного топлива, которое будет построено в северо-западной части провинции Онтарио, Канада.

Выбранные компании – WSP Canada Inc, Peter Kiewit Sons ULC (Kiewit), Hatch Ltd, Thyssen Mining Construction of Canada Ltd и Kinectrics Inc – будут работать с NWMO над проектированием инфраструктуры и инженерных решений, составлением графика строительства, проектированием подземных сооружений, их строительством, консультированием по вопросам обращения с ядерными материалами, а также проектированием ядерных систем и объектов. Владельцем проекта является организация NWMO.

В прошлом году NWMO сообщила о выборе индейской общины Wabigoon Lake Ojibway Nation и муниципального образования Игнэйс в качестве населенных пунктов, принимающих предлагаемое глубоко залегающее геологическое хранилище, после длительной процедуры получения добровольного согласия, которая началась около 14 лет назад.

World Nuclear News, 13.05.2025,

Ссылка на новость

Испания расширяет хранилище отработавшего топлива на АЭС «Санта-Мария-де-Гаронья»

Совет по ядерной безопасности Испании (CSN) одобрил расширение временного хранилища отработавшего ядерного топлива на площадке АЭС «Санта-Мария-де-Гаронья». Необходимость расширения вызвана потребностью в хранении топлива при выводе АЭС из эксплуатации.

АЭС «Санта-Мария-де-Гаронья» с реактором с кипящей водой мощностью 446 МВт являлась старейшей в Испании и была введена в эксплуатацию в 1971 г. Формально ее лицензия на эксплуатацию истекла в 2019 г., однако фактически АЭС была остановлена в 2017 г.

Министерство по вопросам экологического перехода и демографических проблем Испании (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) (MITECO) разрешило начать демонтаж АЭС в июле 2023 г. Этим же приказом предписывалось передать право собственности от компании Nuclenor государственному агентству по обращению с радиоактивными отходами ENRESA.

Nuclear Engineering International, 06.05.2025,

Ссылка на новость

На британской АЭС «Хинкли-Пойнт-С» смонтировали первый парогенератор

На энергоблоке № 1 британской АЭС «Хинкли-Пойнт-С» завершили установку первого из четырех парогенераторов массой 520 т.

Установка была тщательно спланирована и включала в себя подъем парогенератора краном на специальный участок рельсового пути для последующей транспортировки в здание реактора.

Затем парогенератор подняли и поместили в рабочее положение, где он будет преобразовывать вырабатываемое реактором EPR тепло воды с температурой 295°C в пар для вращения турбины, вырабатывающей электроэнергию.

Так завершился долгий путь парогенератора длиной 25 м, произведенного компанией Framatome во Франции. Он прибыл на строительную площадку АЭС на юге Великобритании в мае 2024 г. после путешествия морем и автомобильными дорогами.

World Nuclear News, 24.07.2025,

Ссылка на новость

Проект ICONDE – инновации в проектировании бетонных конструкций для утилизации опасных отходов

Бетон является основным материалом, используемым в управлении отходами, поэтому для бетонной промышленности важно разрабатывать более экологически чистые и эффективные бетонные формулы для обращения с радиоактивными отходами.

Исследовательский проект ICONDE «Инновации в проектировании бетона для управления опасными отходами» в рамках совместной Балтийской исследовательской программы является одним из проектов, который финансируется грантами Европейской экономической зоны Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. Проект, который длился с мая 2021 по апрель 2024 гг., был направлен на разработку инновационных бетонных решений для управления опасными отходами с использованием сланцевой золы (OSA) и базальтово-борных волокон. Организатор проекта – Рижский технический университет. Проект был разработан в сотрудничестве с Арктическим университетом Норвегии, Тартуским университетом и Литовским энергетическим институтом.

Проект ICONDE внес значительный вклад в достижение целей программы, способствуя международному сотрудничеству между странами Балтии и устанавливая новые связи с донорскими партнерами из Норвегии, в частности с Арктическим университетом Норвегии.

https://www.etson.eu/node/416

VUJE разработал и протестировал первую технологию лазерной очистки корпуса реактора

Инновационная технология была внедрена во время планового отключения четвертого энергоблока АЭС «Богунице» при активном участии команды Slovenské elektrárne.

Решение представляет собой технологический прорыв: вместо прежних механических процедур (например, с помощью щеток, шлифовальных кругов) система генерирует сверхкороткие лазерные импульсы, которые удаляют загрязнения без термического воздействия на нижележащий слой. Главные преимущества решения – экономичность и эффективность. Не удаляется основной материал и не изменяется структура металла. Поскольку технология не использует никаких добавок или химикатов, она также является экологически чистой.

В проекте приняли участие 35 экспертов – 24 из VUJE и 11 из компаний-партнеров. Разработанное ими решение включало проектирование технологии, изготовление механических и электрических компонентов, проектирование методики очистки, тестирование образцов, подготовку экспертных заключений и обучение персонала.

VUJE также обеспечила выбор поставщика лазерной технологии, проектные работы, изготовление кабелей, распределительных щитов и визуального модуля, а также техническую поддержку во время развертывания технологии на АЭС. Результатом стала успешная интеграция новаторского решения, которое отвечает строгим техническим и безопасным требованиям атомной отрасли.

Хотя проект в данном случае был сосредоточен на определенной части реактора, потенциал технологии гораздо шире. Лазерная очистка может быть использована и на других компонентах первичного и вторичного контуров, а также на оборудовании гидроэлектростанций и других типов электростанций. Таким образом, эта технология может оказать существенное влияние на будущие стандарты в области технического обслуживания, инспекций, продления срока службы АЭС.

https://www.vuje.sk/news/vyvinuli-sme-unikatnu-historicky-prvu-technologiu-laseroveho-cistenia-tlakovej-nadoby-reaktora-1

Центр энергетических исследований публикует обзор энергетического блэкаута в Испании и Португалии

28 апреля отключение электроэнергии в Испании и Португалии затронуло жизни около 60 млн человек, что сделало его одним из крупнейших отключений электроэнергии в Европе за последние десятилетия. Венгерская профессиональная и светская пресса освещала эту тему в течение последующих двух недель. Для расследования блэкаута был сформирован экспертный комитет во главе с Европейской сетью операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E), который, как ожидается, опубликует свой отчет в течение полугода. На первом этапе своей работы комитет соберет и проанализирует данные, связанные с отключением, с целью реконструкции событий 28 апреля и выявления коренных причин отключения электроэнергии. На втором этапе работы будут даны рекомендации по предотвращению подобных событий в будущем.

Доктор Балинт Хартманн, старший научный сотрудник Центра энергетических исследований HUN-REN, обобщает имеющуюся на данный момент официальную информацию об отключении и представляет ее в контексте для читателей, которые не сталкиваются с этой темой ежедневно. С его статьей (на венгерском языке) можно ознакомиться по ссылке.

Тезисно ситуация описывается следующим образом:

  • с момента отключения первых электростанций до краха системы прошло менее 30 сек.
  • активация частотно-зависимого ограничения нагрузки не смогла остановить снижение частоты (в отличие от очень похожего случая, произошедшего 24 июля 2021 г.).
  • испанский системный оператор уже много лет выявляет риск возникновения подобного события в своих планах развития сети.

https://www.ek.hun-ren.hu/2025/05/16/a-2025-aprilis-28-i-uzemzavar-ertekelese/

Вторая партия высокоактивных РАО возвращена из Великобритании в Германию

Завершена вторая из трех запланированных поставок высокоактивных РАО (ВАО) в виде остеклованных РАО из Великобритании в Германию. ВАО были доставлены во временное хранилище на площадке АЭС «Изар».

Семь контейнеров с остеклованными РАО (РАО переводятся в стабильную стеклоподобную форму) были доставлены по железной дороге с площадки Селлафилд в Камбрии в Барроу-ин-Фернесс, где их погрузили на судно Pacific Grebe. 26 марта специализированное судно, управляемое британской компанией Nuclear Transport Solutions (NTS), отправилось для перевозки ядерных материалов.

После прибытия в северный немецкий порт Норденхам 1 и 2 апреля контейнеры были перегружены с судна в железнодорожные вагоны. Затем ВАО были перевезены по железной дороге в федеральное хранилище на АЭС «Изар», куда они прибыли 3 апреля.

В ближайшие дни контейнеры будут постепенно перевезены в здание временного хранилища. Оператор временного хранения, компания BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, проведет в зоне технического обслуживания подготовку контейнеров с ВАО, а затем разместит их на хранение.

World Nuclear News, 04.04.2025,

Ссылка на новость

Достигнуты значительные успехи в реабилитации площадки в Портсмуте

Специалисты Управления по охране окружающей среды Министерства энергетики США на площадке в Портсмуте достигли очередного рубежа, завершив строительство четвертого модуля (камеры) для пункта захоронения РАО (OSWDF, On-Site Waste Disposal Facility), расположенного на территории предприятия.

Газодиффузионный завод в Портсмуте работал с 1954 по 2001 гг. Расположенный в округе Пайк, штат Огайо, завод занимал примерно 1 200 из 3 777 акров федеральной территории Портсмута. Завод был одним из трех крупных газодиффузионных заводов по обогащению урана для программы создания ядерного оружия, а затем и для коммерческих ядерных реакторов. После окончания холодной войны производство оружейного урана было приостановлено, а производственные мощности были переданы в аренду частному сектору. Операции по обогащению урана были прекращены на объекте в 2001 г. Дезактивация и вывод из эксплуатации завода начались в 2011 г.

В настоящее время ведется снос двухэтажного технологического здания X-333 площадью 33 акра – второго из трех бывших технологических зданий по обогащению урана, которые будут демонтированы на площадке.

«Завершение строительства четвертой камеры OSWDF необходимо для завершения следующего этапа работ по очистке на площадке в Портсмуте, – сообщил директор федерального проекта Джад Лилли. – Четвертая камера необходима для захоронения РАО, которые образуются после сноса второго технологического здания». РАО от сноса здания X-333 планируется размещать в новый модуль этой весной.

Строительство еще двух модулей для пункта захоронения РАО планируется завершить в конце этого года. После завершения строительства OSWDF будет состоять из десяти моделей с возможностью создания двух дополнительных резервных модулей для приема строительного мусора и загрязненных грунтов, образующихся в результате дезактивации и демонтажа, при условии, что эти материалы будут соответствовать критериям приемлемости отходов.

Nuclear Engineering International, 18.04.2025,

Ссылка на новость

Начался процесс разделения РАО из бассейна отработанного топлива на энергоблоке № 3 АЭС «Дул»

Первый контейнер заполнен долгоживущими РАО низкого и среднего уровня активности из бассейнов для отработавшего топлива энергоблока № 3 АЭС «Дул» в Бельгии, который был остановлен в сентябре 2022 г. и сейчас выводится из эксплуатации.

В настоящее время реализуется проект по удалению неядерных компонентов из бассейнов реактора, в которых содержится часть среднеактивных РАО. Этот сложный процесс начался в 2021 г. и, как ожидается, завершится в 2027 г. Он включает в себя резку компонентов и разделение РАО на короткоживущие низко- и среднеактивные отходы (CAT-A) и долгоживущие низко- и среднеактивные отходы (CAT-B).

РАО категории CAT-B будут удалены путем перемещения в контейнеры повышенной герметичности, которые затем будут иммобилизованы и доставлены в компанию Belgoprocess, отвечающую за безопасную переработку РАО. РАО категории CAT-A будут размещены в 400-литровые бочки и доставлены в непереработанном виде в WAB (здание для переработки ЖРО) на предприятие АЭС «Дул» и TDS T2 (здание для переработки ТРО) на АЭС «Тианж».

Бельгийская инженерная компания Tractebel в сотрудничестве с оператором Engie Electrabel объявила о завершении заполнения первых контейнеров повышенной прочности РАО категории CAT-B.

World Nuclear News, 29.04.2025,

Ссылка на новость

Появился новый игрок на рынке атомной энергетики США

Американский стартап The Nuclear Company (TNC), заявивший о себе в 2024 г., открыл основной инженерно-строительный офис в Колумбии, штат Южная Каролина. Компания также объявила о завершении раунда финансирования серии А, возглавляемого компанией Eclipse. Раунд включает инвестиции от всех предыдущих инвесторов. В их число входит компания CIV, соучредитель которой Патрик Малони также является соучредителем и председателем совета директоров TNC. Среди других инвесторов – True Ventures, Wonder Ventures, Goldcrest Capital и MCJ Collective.

В совет директоров TNC также входит Грег Рейхоу, партнер Eclipse и бывший руководитель Tesla, отвечающий за глобальное производство, инженерное обеспечение предприятий и автоматизацию, цепочки поставок и качество продукции.

«Реиндустриализация США в значительной степени зависит от наличия недорогой и чистой электроэнергии. Однако способность нашей страны масштабировать ядерную энергетику – одна из самых серьезных проблем современности, – отметил Райхоу. – Ядерная компания использует дисциплинированный, масштабируемый подход к АЭС, который отражает процессы индустриализации и быстрого масштабирования, которые мы наблюдаем в других отраслях, таких как автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность. Eclipse очень рада поддержать эту компанию в выполнении ее амбициозной миссии».

Nuclear Engineering International, 29.04.2025,

Ссылка на новость

Регулятор США одобрил методологию квалификации ядерного топлива

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) опубликовала окончательную оценку безопасности, утвердив тематический отчет по методологии квалификации усовершенствованного ядерного топлива, которое будет использоваться в энергетической системе микромодульного реактора KRONOS компании NANO Nuclear Energy Inc.

Утвержденная методология квалификации топлива (FQM) определяет нормативную базу и подход к испытаниям для квалификации полностью керамического микрокапсулированного топлива (FCM), в которых трехструктурные изотропные частицы топлива (TRISO) внедрены в матрицу из карбида кремния.

В NANO Nuclear считают, что окончательное утверждение отчета со стороны регулятора США «демонстрирует уверенность в научной обоснованности методологии и ее соответствии нормативным требованиям, что создает воспроизводимый путь для квалификации усовершенствованного топлива, применимый к реакторам NANO Nuclear».

«Это крупная победа для передовой ядерной энергетики и преобразующий момент для NANO Nuclear, приближающий нас к воплощению проекта KRONOS в реальность в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне (U of I), – отметил генеральный директор NANO Nuclear Джеймс Уокер. – С окончательным утверждением NRC методологии квалификации топлива FQM компания получает «зеленый свет» на получение разрешения на строительство прототипа KRONOS. Мы благодарим NRC за тщательную проверку. Это достижение является критически важным фактором для всей нашей реакторной программы и подтверждает силу нашей топливной стратегии».

World Nuclear News, 23.04.2025,

Ссылка на новость

Министерство обороны США выбирает поставщика микрореакторов

Министерство обороны США (Department of Defense – DOD) отобрало восемь компаний, которые теперь должны продемонстрировать свою способность «поставлять соответствующую требованиям, безопасную, надежную и устойчивую ядерную энергию». Отдел оборонных инноваций (DIU) совместно с Министерством армии и Министерством ВВС США запустили программу Advanced Nuclear Power for Installations (ANPI) летом 2024 г., «чтобы обеспечить энергетическое доминирование США». Программа предусматривает проектирование и строительство стационарных микрореакторных ядерных энергетических систем на отдельных военных объектах «для поддержки глобальных операций на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве».

Теперь восемь компаний могут получить финансирование программы “Other Transaction” на снабжение коммерчески доступными микрореакторными технологиями двойного назначения различных объектов Министерства обороны США. В число выбранных компаний входят:

  • Antares Nuclear;
  • BWXT Advanced Technologies;
  • General Atomics Electromagnetic Systems;
  • Kairos Power;
  • Oklo;
  • Radiant Industries Incorporated;
  • Westinghouse Government Services;
  • X-Energy.

Проект ANPI напрямую поддерживает Исполнительный указ (EO) № 14156 («О объявлении национальной энергетической чрезвычайной ситуации») и EO № 14154 («О независимости американской энергетики»), которые «признают внешнюю энергетическую зависимость потенциальной угрозой нарушения работ и невыполнения задач в результате ограничения энергосистем, стихийных бедствий или физических и кибератак на инфраструктуру».

Цели проекта ANPI включают в себя:

  • обеспечить готовность к выполнению миссий посредством энергетической устойчивости;
  • обеспечить развитие ядерной энергетики и продемонстрировать ее способность «обеспечивать безопасное, надежное и отвечающее всем требованиям электроснабжение для критически важных объектов и расширения возможностей военных»;
  • создать децентрализованную масштабируемую систему микрореакторов, способную вырабатывать достаточно электроэнергии для удовлетворения 100 % всех критически важных потребностей;
  • использовать механизмы гражданского регулирования Комиссии по ядерному регулированию (NRC) для стимулирования развития коммерческих технологий ядерных микрореакторов и связанных с ними цепочек поставок в США.

Программа ANPI направлена на проектирование, лицензирование, строительство и эксплуатацию одной или нескольких микрореакторных атомных электростанций на военных объектах. Помимо DIU, армии и ВВС США, ANPI получает финансирование от Министерства энергетики, NRC, Национальной лаборатории Айдахо, Национальной лаборатории Ок-Ридж, Национальной лаборатории Лос-Аламос, Аргоннской национальной лаборатории, Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, Национальной лаборатории Сандия и Управления по ядерной энергии США.

Nuclear Engineering International, 15.04.2025,

Ссылка на новость

Началась сборка токамака SPARC

Американская компания Commonwealth Fusion Systems (CFS) начала сборку токамака SPARC, который призван продемонстрировать получение термоядерной энергии, вырабатывающей больше энергии в результате термоядерного синтеза, чем требуется для запуска и поддержания процесса. «Это важнейший шаг на пути к созданию наших будущих электростанций ARC, которые начнут вырабатывать электроэнергию в начале 2030-х гг., на площадке в округе Честерфилд, штат Вирджиния», – сообщает компания.

Компания CFS, отделившаяся от Массачусетского технологического института (MIT) в 2018 г., в марте этого года установила первый элемент токамака SPARC – дискообразное основание криостата из нержавеющей стали. «Мы привезли его по рельсам, установили на место с помощью крана, выровняли и закрепили болтами и цементным раствором, – отмечает CFS. – Теперь он размещен на своем месте в Девенсе, штат Массачусетс, окруженный системами питания и охлаждения».

«Теперь, когда основание криостата установлено, мы начали строить сердце нашей термоядерной энергетической системы, – сказал Самер Хамаде, вице-президент CFS по проектам. – Это наглядный пример того, как проект CFS по синтезу термоядерной энергии перешел в новую фазу – сборку токамака. Очень радостно видеть, как первая часть SPARC заполняет круглую выемку в полу – это настоящее свидетельство напряженной работы всей команды и ее преданности делу».

В течение нескольких лет CFS шаг за шагом разрабатывала SPARC. Все началось с исследований, как наилучшим способом осуществить грандиозный прорыв – продемонстрировать чистую энергию термоядерного синтеза. «Мы наладили поставки высокотемпературных сверхпроводников (HTS), которые являются ключевыми элементами для компактной конструкции SPARC. Мы начали производство магнитов SPARC на основе крупномасштабных прототипов. Мы построили здание SPARC, – сообщает CFS. – Еще четыре года назад в том месте, где сейчас располагается SPARC, была лишь грунтовая площадка.

Nuclear Engineering International, 08.04.2025,

Ссылка на новость

Заключено соглашение о строительстве микрореактора на территории университета в США

Американская компания NANO Nuclear Energy Inc, специализирующаяся на микрореакторных технологиях, подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Университетом Иллинойса в Урбане-Шампейне для строительства первого исследовательского микромодульного реактора KRONOS на территории университета.

Соглашение официально устанавливает Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне партнером по лицензированию, размещению, взаимодействию с общественностью и исследовательской деятельностью в рамках проекта малого модульного реактора (ММР) KRONOS, а также определяет университетский городок постоянным местом размещения реактора в качестве исследовательской и демонстрационной установки.

В рамках инициативы «Зеленый кампус» университет планирует частично переоборудовать свою угольную электростанцию Abbott, получая часть энергии от ММР KRONOS, с целью демонстрации централизованного тепло- и энергоснабжения зданий кампуса с нулевым уровнем выбросов углерода. Цель команды проекта – продемонстрировать, как микрореакторные системы могут интегрироваться в существующую инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе, для ускорения процесса декарбонизации существующих электростанций. После заключения первоначальных соглашений NANO Nuclear начнет процесс геологических исследований, включая исследования недр, для подготовки заявки на получение разрешения на строительство (CPA) в Комиссию по ядерному регулированию США (NRC). По словам компании, эта подготовительная работа необходима для понимания экологических условий размещения площадки, включая получение данных для анализа безопасности, чтобы обеспечить максимальную надежность и безопасность объекта и подготовить предварительный отчет NANO Nuclear по анализу безопасности (Preliminary Safety Analysis Report – PSAR) и экологический отчет (Environmental Report – ER).

Реактор «Фламанвиль-1» остановлен из-за утечки в трубе, подключенной к первому контуру

25 марта компания EDF сообщила ASNR о значимом событии на АЭС «Фламанвиль». 22 марта при проведении испытаний неожиданно сработали пожарные извещатели, расположенные внутри здания реактора. По итогам предварительного анализа удалось определить, что срабатывание системы обнаружения пожара было вызвано не пожаром, а утечкой воды из первичного контура в виде пара, что и привело к срабатыванию пожарных извещателей.

Этот инцидент не имел никаких последствий для окружающей среды. Во время инцидента защитная оболочка здания реактора осталась неповрежденной. Вода из утечки была собрана специальными системами в здании реактора. Впоследствии оператору удалось провести расследование, которое показало, что утечка произошла из трубы малого диаметра (продувочно-вытяжной контур), соединенной с вспомогательной трубой первичного контура. ASNR держит ситуацию на контроле и ведет проверку.

Ссылка на новость

МАГАТЭ опубликовало технический отчет из серии “Nuclear Energy Series” No. NW-T-1.28

Технический отчет «Международные гарантии при разработке программ обращения с радиоактивными отходами» (IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.28 “International Safeguards in the Design of Radioactive Waste Management Programmes”) является частью серии публикаций, целью которых является информирование проектировщиков ядерных установок, эксплуатирующих организаций и государственных органов о гарантиях МАГАТЭ и о том, как связанные с ними требования могут быть учтены на ранней стадии проектирования новой ядерной установки. Возможность снизить затраты, избежать дорогостоящей модернизации и повысить эффективность как для эксплуатирующей организации, так и для МАГАТЭ являются важными факторами, способствующими скорейшему рассмотрению вопроса о гарантиях в рамках проектирования ядерной установки.

Отчет предназначен для применения в процессе проектирования и строительства объектов для обращения с радиоактивными отходами.

Ссылка на новость

МАГАТЭ опубликовало доклад по безопасности No. 125

В докладе по безопасности «Планирование, управление и проведение регулирующим органом экспертизы и оценки безопасности атомных электростанций» (IAEA Safety Reports Series No. 125 “Planning, Management and Conduct of Regulatory Safety Review and Assessment for Nuclear Power Plants”) представлена практическая и подробная информация для регулирующих органов государств, особенно тех, которые приступают к осуществлению ядерно-энергетической программы, о планировании, управлении и проведении регулирующего рассмотрения и оценки документов и информации, представленных заявителем на получение лицензии на эксплуатацию АЭС. В отчете представлена информация о создании четко определенного, хорошо организованного и понятного процесса рассмотрения и оценки безопасности АЭС со стороны регулирующих органов на различных этапах лицензирования. Информация представлена с использованием примеров соответствующей мировой практики, основанной на опыте некоторых государств по проведению экспертизы и оценки безопасности на различных этапах лицензирования.

Таким образом, цель данной публикации – дополнить и развить рекомендации, приведенные в SSG-16 (Rev. 1) «Создание инфраструктуры безопасности для ядерно-энергетической программы» (“Establishing the Safety Infrastructure for a Nuclear Power”), GSG-13 «Функции и методы работы регулирующего органа по обеспечению безопасности» (“Functions and Processes of the Regulatory Body for Safety”), GSG-12 «Организация, менеджмент и укомплектование персоналом регулирующего органа в интересах обеспечения безопасности» (“Organization, Management and Staffing of the Regulatory Body for Safety”) и SSG-12 «Процесс лицензирования ядерных установок» (“Licensing Process for Nuclear Installations”).

Доклад предназначен для руководителей и сотрудников регулирующих органов государств, в частности, приступающих к реализации ядерно-энергетической программы и участвующих в процессе проведения экспертизы и оценки безопасности.

Ссылка на новость

Теги: МАГАТЭ