Значимое событие: корпорация Fission Uranium подала заявку на получение лицензии для проекта по производству урана Patterson Lake South

Корпорация Fission Uranium подала заявку в Комиссию по ядерной безопасности Канады (CNSC) на получение лицензии на строительство уранового рудника и комбината для измельчения руды в рамках проекта по добыче урана высокого качества Patterson Lake South (PLS) в Саскачеване и приступила к предварительному проектированию.

Площадка PLS расположена на юго-западной окраине бассейна р. Атабаска и включает в себя месторождение Triple R, которое не только содержит высокосортное сырье, но и залегает близко к поверхности – минерализация начинается всего на глубине 50 м от поверхности. Минеральные ресурсы этого месторождения оцениваются в размере 114,9 млн фунтов U3O8 (44 196 т урана) при среднем содержании 1,94 % U3O8, предполагаемые ресурсы – в размере 15,4 млн фунтов при среднем содержании 1,10 % и вероятные запасы – в размере 93,7 млн фунтов при среднем содержании 1,41 % U3O8 с учетом уровня отбраковки для всех указанных ресурсов – 0,25 %.

Ранее в этом году компания подала технический отчет NI 43-101, содержащий технико-экономическое обоснование проекта, включая график строительства на 3 года с оценочной начальной капитальной стоимостью C$1,155 млрд ($848 млн) для 10-летнего срока службы шахты с показателем общей добычи – 90,9 млн фунтов U3O8, и средней стоимостью контейнерной перевозки C$13,02 за фунт U3O8.

(далее…)

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) одобрила использование компьютерных кодов Framatome для разработки усовершенствованного ядерного топлива

Компания Framatome получила одобрение Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) на применение комплекта «Передовых компьютерных кодов и методов» компании в отношении эксплуатационных условий при обогащении 235U выше отраслевого стандарта 5 %.

«Это одобрение является важным шагом на пути к достижению цели компании подготовиться к перезагрузке топлива в 2027 г., создав ядерное топливо с более высокими характеристиками обогащения и выгорания для действующего парка легководных реакторов, – сообщили в Framatome. – Решение NRC является значимым ключевым событием для усилий компании по разработке усовершенствованного топлива, включая рассмотрение вопросов по использованию улучшенного топлива операторам АЭС и систематическому принятию мер для повышения безопасности и экономичности АЭС».

Поставщики топлива и организации, эксплуатирующие энергетические реакторы, изучают возможность увеличения максимального обогащения топлива до 10 %, однако нормы NRC в настоящее время ограничивают уровни обогащения 235U для топлива энергетических реакторов до 5 % от массы. В июне 2021 г. NRC приняла к рассмотрению тематический отчет о применении комплекта «Передовых компьютерных кодов и методов» компании Framatome в отношении эксплуатационных условий при обогащении 235U выше 5 %.

В Framatome заявили, что «Передовые компьютерные коды и методы» компании обеспечивают значительные эксплуатационные запасы. «Эти запасы предоставляют операторам АЭС гибкость для увеличения производительности реакторов при использовании указанной технологии ядерного топлива компании с более высокими характеристиками обогащения и выгорания».

(далее…)

В Германии отдана дань уважения последним АЭС при их закрытии

Операторы последних трех АЭС в Германии отметили их закрытие, отдав дань уважения эксплуатационным записям и вкладу этих объектов в обеспечение низкоуглеродной энергии в стране на протяжении более трех десятилетий.

Последние три атомных энергоблока в Германии были закрыты ранее в качестве заключительного этапа политики по поэтапному отказу страны от атомной энергетики, которая проводится вот уже более двух десятилетий.

Энергоблок № 2 АЭС «Неккарвестхайм»

По словам компании-оператора EnBW, этот энергоблок был окончательно отключен от электросети в субботу, 15 апреля 2023 г. в 23:59 по немецкому времени, соблюдая положения «Закона об атомной энергии», и кроме того: «Процесс останова протекал по плану с соблюдением технических требований и без возникновения каких-либо инцидентов. В ближайшие недели EnBW приступит к первоначально запланированным подготовительным работам по демонтажу объекта».

Энергоблок № 2 АЭС «Неккарвестхайм» – это реактор с водой под давлением мощностью 1 400 МВт, который впервые подал электроэнергию в сеть в январе 1989 г. и выработал более 375 млрд кВт*ч электроэнергии за 34 года, обеспечив примерно одну шестую от общего спроса на электроэнергию и две трети от спроса на электроэнергию домохозяйств в федеральной земле Баден-Вюртемберг. План демонтажа, включая получение лицензий, уже был получен EnBW в отношении этого объекта, и компания, которая выполняет демонтаж четырех других реакторов, сообщила, что демонтаж энергоблока № 2 АЭС «Неккарвестхайм» займет от 10 до 15 лет.

(далее…)

Французский регулятор утвердил график проверки сварных швов компании EDF

Французский регулятор – Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) – утвердил пересмотренную программу компании EDF по устранению проблем коррозии под напряжением на принадлежащих ей французских АЭС. В соответствии с графиком EDF все сварные швы, определенные в качестве приоритетных, будут проверены в течение следующего года.

В декабре 2021 г. в ходе проверки технического состояния первого контура энергоблока № 1 АЭС «Сиво» была обнаружена коррозия вблизи сварных швов на трубопроводах системы аварийного впрыска. Затем были проведены проверки того же оборудования на энергоблоке № 2, выявившие аналогичные дефекты. Компания EDF приняла решение заменить поврежденные компоненты, потребовав продлить останов АЭС, а также выполнить останов двух других ее энергоблоков из четырех на АЭС Chooz B для проведения аналогичных проверок.

В середине января 2022 г. EDF объявила, что на энергоблоке № 2 АЭС «Сиво» и энергоблоке № 2 АЭС «Chooz B» были обнаружены такие же дефекты на сварных швах трубопроводов системы аварийного впрыска, что и на энергоблоке № 1 АЭС «Сиво». Кроме того, в ходе десятилетней эксплуатационной проверки на энергоблоке № 1 АЭС «Пенли» – на одном из двенадцати энергоблоков мощностью 1300 МВт(э) серии P4 – также была обнаружена коррозия под напряжением. Обнаружение трещин привело к необходимости проведения проверок для большей части французского парка АЭС.

(далее…)

Компания Kansai изыскивает возможности продлить срок эксплуатации энергоблоков АЭС «Такахама»

Компания Kansai Electric Power направила запрос в Управление ядерного регулирования Японии (NRA) о выдаче разрешения на продление срока эксплуатации энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Такахама» на 20 лет.

В соответствии с правилами, вступившими в силу в июле 2013 г., номинальный срок эксплуатации японских реакторов составляет 40 лет. Допускается одно продление этого срока – не более, чем на 20 лет – при этом среди прочего необходимо проведение специальной инспекции для проверки целостности корпусов реактора и емкостей защитной оболочки после 35 лет эксплуатации.

В Kansai заявили, что они провели специальные инспекции и выполнили оценку этих двух энергоблоков, и не обнаружили каких-либо недочетов, которые могли бы вызвать проблемы, если бы даже период эксплуатации пришлось продлить до 60 лет, отметив, что была подготовлена программа управления объектом на случай продления срока эксплуатации, которая включила в себя замену парогенераторов. В компании добавили: «Мы продолжим наше стремление повысить уровень безопасности и надежности АЭС и, добившись понимания местного сообщества и прочих организаций, мы будем использовать производство ядерной энергии в качестве важного источника энергоснабжения».

На площадке АЭС «Такахама» в префектуре Фукуи расположено четыре реактора. Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Такахама» представляют собой реакторы с водой под давлением мощностью 780 МВт(э) (нетто) каждый, которые были введены в коммерческую эксплуатацию в 1974 и 1975 гг., соответственно, в то время как энергоблоки № 3 и 4 представляют собой реакторы PWR мощностью 830 МВт(э) каждый, которые вступили в коммерческую эксплуатацию в 1985 г. Энергоблоки № 1 и 2 АЭС «Такахама» стали первыми японскими энергоблоками, которые получили разрешение на продление срока действия лицензии по истечении 40 лет в соответствии с пересмотренными нормами, однако в настоящее время они не эксплуатируются, ожидая завершения строительства бункерного резервного центра управления в соответствии с требованиями регулятора. В Kansai ранее уже сообщали, что перезапуск энергоблоков № 1 и 2 запланирован на середину 2023 г.

World Nuclear News, 26.04.2023


Начинается эксплуатация энергоблока № 3 АЭС «Олкилуото»

Финская компания Teollisuuden Voima (TVO) заявила, что реактор EPR на энергоблоке № 3 АЭС «Олкилуото» (OL3) начал регулярное производство электроэнергии после завершения опытной эксплуатации. В дальнейшем около 30 % электроэнергии Финляндии будет производиться на АЭС «Олкилуото», причем на OL3 приходится 14 %, добавили в TVO, отметив, что OL3 делает Финляндию практически самодостаточной в области производства электроэнергии. Реактор будет работать в течение как минимум ближайших 60-ти лет. Первое ежегодное техническое обслуживание состоится в марте 2024 г.

Консорциум Areva-Siemens построил OL3 по контракту «под ключ» с фиксированной ценой и несет ответственность за все поставки для АЭС по контракту до окончания гарантийного срока службы установки. В TVO сообщили, что проект OL3 заканчивается по контракту, когда завершится анализ последнего этапа опытной эксплуатации, и TVO готова принять соответствующие решения о принятии установки и начале ее коммерческого использования. «Необходимые решения будут приняты в ближайшее время».

Строительство OL3 началось в 2005 г., и различные отсрочки и задержки означают, что АЭС отстает от первоначального графика строительства примерно на 14 лет и значительно превысила бюджет. Окончательная стоимость OL3 составит около $11 млрд ($12 млрд), что в три раза больше, чем первоначально предполагалось. OL3 достиг первой критичности в декабре 2021 г. и был подключен к сети в марте 2022 г. EPR мощностью 1 600 МВт(э) впервые начали эксплуатировать на полную мощность в конце сентября 2022 г. Однако были обнаружены трещины в рабочих колесах питательных насосов, расположенных на турбинном острове.

(далее…)

Первая заливка бетона для энергоблока № 4 китайской АЭС «Хайян»

По данным Шанхайского научно-исследовательского и проектного института атомной энергетики (SNERDI), состоялась заливка первого бетона для энергоблока № 4 китайской АЭС «Хайян» в провинции Шаньдун. Она возвестила о начале строительства энергоблока № 4, входящего в состав второй очереди АЭС (энергоблоков № 3 и 4). Заливка первого бетона для энергоблока № 3 была выполнена в июле 2022 г. Энергоблоки № 3 и 4 АЭС «Хайян» представляют собой реакторы CAP1000. По данным строительной компании China Nuclear Industry 24 Construction Company, заливка бетона для энергоблока № 4 была непрерывной и продолжалась чуть более 51 часа и потребовала в общей сложности 5 512 м3 бетона.

В апреле 2022 г. Госсовет КНР одобрил возведение двух новых энергоблоков CAP1000 на каждой из трех АЭС – АЭС «Саньмэнь» (энергоблоки № 3 и 4), АЭС «Хайян» (энергоблоки № 3 и 4) и АЭС «Люфэн» (энергоблоки № 5 и 6). По два энергоблока по проекту AP1000 компании Westinghouse уже находятся в эксплуатации на АЭС «Саньмэнь» и АЭС «Хайян», и по два энергоблока CAP1000, китайской версии AP1000 были одобрены для строительства в рамках второй очереди для каждой АЭС. Первая заливка бетона для ядерного острова энергоблока № 3 АЭС «Саньмэнь» состоялась в июне.

(далее…)

Начались строительные работы на энергоблоке № 2 китайской АЭС «Ляньцзян»

Начаты буровые работы для строительства котлована энергоблока № 2 китайской АЭС «Ляньцзян» в провинции Гуандун, относящиеся к первой очереди проекта по строительству АЭС «Ляньцзян», находящейся на этапе подготовки к строительству. Работы по созданию фундамента на энергоблоке № 1 начались в сентябре 2022 г. после того, как Госсовет одобрил строительство первой очереди (энергоблоков № 1 и 2). Первая очередь будет состоять из двух энергоблоков CAP-1000 мощностью 1 250 МВт(э) каждый, с выделением инвестиций в размере ¥38,9 млрд ($5,6 млрд). На площадке планируется построить шесть энергоблоков. В конце 2022 г. China Nuclear Construction – дочерняя компания корпорации China National Nuclear Corporation (CNNC) подписала два контракта на строительство объектов атомной энергетики в рамках этого проекта. Ожидается, что на строительство каждого энергоблока будет отведено по 56 месяцев.

Новости Nuclear Engineering International, 21.04.2023


Жидкосолевой реактор компании Terrestrial Energy прошел проверку проекта канадского поставщика

Завершился второй этап проверки проекта поставщика (VDR) Канадской комиссией по ядерной безопасности (CNSC) в отношении жидкосолевого интегрального реактора компании Terrestrial Energy (IMSR). CNSC не обнаружила каких-либо важных препятствий для лицензирования проекта малого модульного реактора. VDR не является обязательной частью процесса лицензирования и представляет собой дополнительную услугу, предоставляемую CNSC. Она предлагает выполнить оценку проекта АЭС, взяв за основу реакторную технологию поставщика.

«Это первая проверка технологии, завершенная основным регулятором в отношении проекта АЭС, которая использует технологию реактора четвертого поколения для подачи тепла при высокой температуре, и первая проверка технологии жидкосолевого реактора, – сказал генеральный директор Terrestrial Energy Саймон Айриш. – Эта проверка является важным шагом для вывода жидкосолевой технологии на коммерческие рынки и предложения проекта установки IMSR крупным промышленным компаниям, которые находятся в поиске практичных высокоэффективных решений для декарбонизации промышленного производства».

VDR предусматривала всеобъемлющий обзор ядерной установки IMSR, охватывающий 19 «приоритетных областей», определенных CNSC, и потребовала от компании Terrestrial Energy подготовить сотни технических документов для рассмотрения. Сфера охвата VDR включала систематическую проверку процессов управления инженерным обеспечением, программу испытаний для проверки соответствия компонентов и систем IMSR, системы управления реактором и систем безопасности, стратегии глубокоэшелонированной защиты, анализа безопасности и требований к обеспечению гарантий, безопасности, противопожарной и радиационной защиты. После проведения обширной многолетней проверки сотрудники CNSC пришли к выводу об отсутствии каких-либо важных препятствий для лицензирования установки IMSR.

(далее…)

Магнитная технология Tokamak Energy будет испытана в США

Компания Tokamak Energy из Великобритании должна отправить свою систему криостата гамма-излучения в лабораторию Sandia Министерства энергетики США в Альбукерке, штат Нью-Мексико, чтобы поместить ее в экстремальные условия для проверки характеристик долговечности термоядерной установки.

Базирующаяся в Оксфордшире компания заявила, что создание установки термоядерного синтеза требует получения сильных магнитных полей для удержания и контроля водородного топлива, превращающегося в плазму внутри токамака, температура которой в несколько раз горячее Солнца. Несмотря на то, что большая часть излучения от высокоэнергетических плазменных нейтронов будет поглощаться экранированием токамака, магниты должны быть способны выдерживать вторичные гамма-лучи для поддержания эффективной работы электроустановки.

Tokamak Energy построила и ввела в эксплуатацию свою специально разработанную систему криостата гамма-излучения – вакуумное устройство для обеспечения теплоизоляции магнитов – в рамках своей миссии по поставке энергии термоядерного синтеза в 2030-х гг.

Компания сообщила, что подлежащая испытанию система будет разобрана, перевезена и собрана на площадке установки гамма-облучения (GIF), расположенной в комплексе национальных лабораторий Sandia, который является одним из немногих мест в мире, способных принять такую систему и подвергнуть высокотемпературные сверхпроводящие магниты (HTS) установки Tokamak Energy воздействию репрезентативных доз гамма-излучения энергоустановки, достаточных по интенсивности и мощности.

(далее…)