МАГАТЭ опубликовало технический отчет No. NR-T-3.32

Технический отчет No. NR-T-3.32 «Оценка усталости легководных реакторов при длительной эксплуатации: передовая практика и извлеченные уроки» (Fatigue Assessment in Light Water Reactors for Long Term Operation: Good Practices and Lessons Learned).

Усталость является основным элементом анализа старения в условиях ограниченного времени при длительной эксплуатации АЭС. Важно понять, как возникают и растут трещины в результате усталости, а затем оценить усталостное разрушение. На этапе проектирования и эксплуатации АЭС важно учитывать одновременные нагрузки, связанные с проектными переходными процессами, тепловой стратификацией, циклами напряжений, вызванными сейсмическими воздействиями, и все соответству-ющие нагрузки, обусловленные различными режимами эксплуатации. После многократного циклического нагружения в наиболее подверженных воздействию местах может возникнуть образование трещин, если накопилось достаточное количество локализованных микроструктурных повреждений.

В данной публикации содержатся практические рекомендации по выявлению проблем усталости на АЭС и управлению ими. Объясняется механизм усталости, определяются элементы, вносящие основной вклад в ее формирование, и подробно описывается, как усталость может быть сведена к минимуму на этапе проектирования новых АЭС.

<https://www.iaea.org/publications/15033/fatigue-assessment-in-light-water-reactors-for-long-term-operation-good-practices-and-lessons-learned>


МАГАТЭ опубликовало руководство по безопасности No. SSG-83

Руководство по безопасности No. SSG-83 «Эксплуатационные ограничения и условия и эксплуатационные процедуры для исследовательских реакторов» (Operational Limits and Conditions and Operating Procedures for Research Reactors) SSG-83 выпущено взамен руководства по безопасности МАГАТЭ No. NS-G-4.4, которое было опубликовано в 2008 г.

SSG-83 содержит рекомендации по формированию, разработке и представлению эксплуатационных ограничений и условий, а также эксплуатационных процедур исследовательских реакторов в соответствии с требованиями, установленными в нормах безопасности МАГАТЭ No.  SSR-3 «Безопасность исследовательских реакторов» (Safety of Research Reactors), в частности с требованиями 71 и 74.

SSG-83 распространяется на гетерогенные исследовательские реакторы с тепловым спектром, имеющие номинальную мощность до нескольких десятков МВт. Для исследовательских реакторов большей мощности, специализированных реакторов (например, реакторов на быстрых нейтронах) и реакторов, имеющих специализированные установки (например, контуры высокого давления и высокой температуры), могут потребоваться дополнительные рекомендации. Руководство по безопасности не распространяется гомогенные исследовательские реакторы и системы с ускорителем.

Данное руководство по безопасности предназначено для использования организациями, эксплуатирующими исследовательские реакторы, регулирующими органами и другими организациями, участвующими в процессе проектирования исследовательских реакторов.

<https://www.iaea.org/publications/15096/operational-limits-and-conditions-and-operating-procedures-for-research-reactors>


МАГАТЭ опубликовало руководство по безопасности No. SSG-82

Руководство по безопасности No. SSG-82 «Управление активной зоной и обращение с топливом на исследовательских реакторах» (Core Management and Fuel Handling for Research Reactors) SSG-82 выпущено взамен руководства по безопасности МАГАТЭ No. NS-G-4.3, которое было опубликовано в 2008 г.

SSG-82 содержит рекомендации по управлению активной зоной и обращением с топливом на исследовательских реакторах в соответствии с требованиями, установленными в нормах безопасности МАГАТЭ No. SSR-3 «Безопасность исследовательских реакторов» (Safety of Research Reactors), в частности с требованиями 58 и 78. Рекомендации по управлению активной зоной, содержащиеся в SSG-82, включают в себя управление экспериментальными устройствами внутри активной зоны и за ее пределами.

SSG-83 распространяется на гетерогенные исследовательские реакторы с тепловым спектром, имеющие номинальную мощность до нескольких десятков МВт. Для исследовательских реакторов большей мощности, специализированных реакторов (например, реакторов на быстрых нейтронах) и реакторов, имеющих специализированные установки (например, контуры высокого давления и высокой температуры), могут потребоваться дополнительные рекомендации. Руководство по безопасности не распространяется гомогенные исследовательские реакторы и системы с ускорителем.

Данное руководство по безопасности предназначено для использования организациями, эксплуатирующими исследовательские реакторы, регулирующими органами и другими организациями, участвующими в процессе проектирования исследовательских реакторов.

<https://www.iaea.org/publications/15095/core-management-and-fuel-handling-for-research-reactors>


МАГАТЭ опубликовало руководство по безопасности No. SSG-81

Руководство по безопасности «Техническое обслуживание, периодические испытания и инспекции исследовательских реакторов» (Maintenance, Periodic Testing and Inspection of Research Reactors) SSG-81 выпущено взамен руководства по безопасности МАГАТЭ No. NS-G-4.2, которое было опубликовано в 2006 г.

SSG-81 содержит рекомендации по техническому обслуживанию, периодическим испытаниям и проведению инспекций исследовательских реакторов в соответствии с требованиями, установленными в нормах безопасности МАГАТЭ No. SSR-3 «Безопасность исследовательских реакторов» (Safety of Research Reactors), в частности с требованиями 31 и 77.

В данном руководстве по безопасности содержатся рекомендации и рекомендуемая передовая практика по реализации программы и определения организации и обязанностей по техническому обслуживанию, периодическим испытаниям и инспекциям, а также по отбору, обучению и квалификации персонала. Также рассматриваются такие процедуры, как административный контроль, закупка и хранение запасных частей и компонентов, а также методы тестирования и проведения инспекций, используемые для технического обслуживания, периодических испытаний и инспекций.

(далее…)

МАГАТЭ опубликовало технический документ серии TECDOC No. 2021

Документ TECDOC No. 2021 «Опыт применения принципов безопасности МАГАТЭ для безопасного проектирования новых атомных электростанций» (Experience in Applying IAEA Principles for Design Safety to New Nuclear Power Plants).

Данный технический документ был подготовлен с целью содействия выработке общего понимания практики государств-членов при рассмотрении требований, установленных в нормах безопасности МАГАТЭ No. SSR-2/1 (Rev. 1) «Безопасность атомных электростанций: проектирование» (Safety of Nuclear Power Plants: Design), и рекомендаций сопутствующих руководств по безопасности для проектирования и оценки безопасности новых АЭС. В данном документе представлен опыт государств-членов в рассмотрении требований МАГАТЭ к проектированию и демонстрации безопасности новых АЭС, с тем чтобы выделить общие подходы и выявить потенциальные различия, касающиеся толкования требований или их реализации при проектировании новых АЭС.

Данный технический документ предназначен для использования регулирующими органами и всеми заинтересованными сторонами, участвующими в проектировании и оценке безопасности новых АЭС.

<https://www.iaea.org/publications/15262/experience-in-applying-iaea-principles-for-design-safety-to-new-nuclear-power-plants>


Казахстан и МАГАТЭ укрепляют сотрудничество в области ядерных технологий и применений

Республика Казахстан и МАГАТЭ договорились об укреплении сотрудничества в области мирного применения ядерной науки и технологий в ходе визита Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси в страну.

Г-н Гросси встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и высшим руководством страны, а также посетил единственный в мире Банк низкообогащенного урана (НОУ) — физический запас НОУ для соответствующих государств – членов МАГАТЭ на случай, если поставки НОУ на АЭС будут нарушены из-за исключительных обстоятельств, не позволяющих получить топливо на коммерческом рынке или по любой другой схеме поставок. Банк НОУ находится в Усть-Каменогорске, Казахстан, и принадлежит и контролируется МАГАТЭ. Банк НОУ является физическим запасом низкообогащенного гексафторида урана общей массой 90 т, пригодного для изготовления топлива для стандартного легководного реактора – наиболее распространенного типа ядерных энергетических реакторов в мире. При помощи НОУ, который содержится в Банке, можно произвести достаточное количество ядерного топлива для энергоснабжения одного большого города в течение трех лет.

В Астане, столице страны, г-н Гросси поблагодарил Президента Токаева за продуктивные двусторонние отношения между Агентством и Казахстаном, который стал членом МАГАТЭ в 1994 г. Он также поблагодарил Президента за поддержку усилий МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической ядерной безопасности АЭС Украины, включая крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, во время текущего военного конфликта.

Во время своего визита г-н Гросси встретился с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым, с которым подписал рамочную программу для Казахстана на 2023–2028 гг. в целях обеспечения более тесного взаимодействия между Агентством и Казахстаном в областях, связанных с развитием инфраструктуры ядерной энергетики, ядерной и радиационной безопасности, продовольственной безопасности и ядерной медицины. Рамочная программа для страны — это взаимно согласованные приоритетные потребности и интересы в области развития между МАГАТЭ и отдельными странами, которые будут удовлетворяться посредством мероприятий по техническому сотрудничеству.

<https://www.iaea.org/newscenter/news/kazakhstan-and-iaea-strengthen-cooperation-in-nuclear-technology-and-applications>


МАГАТЭ анализирует ход развития ядерной инфраструктуры Казахстана

Казахстан добился успехов в выполнении рекомендаций миссии МАГАТЭ по комплексному рассмотрению ядерной инфраструктуры, сообщила в начале апреля группа экспертов МАГАТЭ и международных экспертов.

В настоящее время в Казахстане работают исследовательские реакторы, а также несколько других ядерных установок, связанных с начальной стадией ядерного топливного цикла, включая добычу урана. Казахстан имеет вторые по величине запасы урана в мире – 14 % от общего количества. Остановленный в 1999 г. быстрый энергетический реактор-размножитель БН-350 после 25 лет работы в настоящее время выводится из эксплуатации.

Министерство энергетики Казахстана предложило потенциальное возобновление использования ядерной энергии для снижения зависимости страны от ископаемого топлива, диверсификации энергетического баланса и сокращения выбросов CO2. Казахстанская атомная электростанция (КАЭС), которая была назначена владельцем/оператором будущей АЭС, в 2018 г. начала подготовку технико-экономического обоснования, чтобы обосновать необходимость использования ядерной энергии, выбор площадки для строительства и проанализировать прогнозируемую мощность АЭС.

28–31 марта 2023 г. Астану, столицу Казахстана, посетила группа последующей миссии по комплексному рассмотрению ядерной инфраструктуры (Integrated Nuclear Infrastructure Review – INIR), с тем чтобы оценить степень выполнения рекомендаций и предложений миссии INIR, проведенной в 2016 г.

(далее…)

МАГАТЭ опубликовало руководство по безопасности No. SSG-80 «Ввод в эксплуатацию исследовательских реакторов» (Commissioning of Research Reactors)

SSG-80 выпущено взамен руководства по безопасности МАГАТЭ No. NS-G-4.1, которое было опубликовано в 2006 г.

SSG-80 содержит рекомендации по вводу в эксплуатацию исследовательских реакторов в соответствии с требованиями, установленными в нормах безопасности МАГАТЭ No. SSR-3 «Безопасность исследовательских реакторов» (Safety of Research Reactors), в частности требований 30 и 73.

SSG-80 распространяется на гетерогенные исследовательские реакторы с тепловым спектром, имеющие номинальную мощность до нескольких десятков МВт. Для исследовательских реакторов большей мощности, специализированных реакторов (например, реакторов на быстрых нейтронах) и реакторов, имеющих специализированные установки (например, контуры высокого давления и высокой температуры), могут потребоваться дополнительные рекомендации. Руководство по безопасности не распространяется гомогенные исследовательские реакторы и системы с ускорителем.

Данное руководство по безопасности предназначено для использования организациями, эксплуатирующими исследовательские реакторы, регулирующими органами и другими организациями, участвующими в процессе проектирования исследовательских реакторов.

<https://www.iaea.org/publications/15093/commissioning-of-research-reactors>


Перевод на русский язык документов МАГАТЭ из серии руководства по безопасности

МАГАТЭ опубликовало на русском языке документы из серии руководства по безопасности:

  • GSG-9 «Регулирующий контроль радиоактивных сбросов в окружающую среду»;
  • GSG-13 «Функции и методы работы регулирующего органа по обеспечению безопасности».

<https://www.iaea.org/ru/publications/15277/reguliruyushchiy-kontrol-radioaktivnyh-sbrosov-v-okruzhayushchuyu-sredu>

<https://www.iaea.org/ru/publications/15282/funkcii-i-metody-raboty-reguliruyushchego-organa-po-obespecheniyu-bezopasnosti>


SAFER2028 – стартовала новая финская программа исследований в области ядерной безопасности

Национальные программы исследований в области ядерной безопасности организуются в Финляндии с 1990-х гг. при финансировании Национального фонда обращения с ядер-ными отходами (VYR). В этом году традицию продолжает SAFER2028 (Национальная исследовательская программа по ядерной безопасности и обращению с отходами на 2023–2028 годы). VTT координирует исследовательскую программу, а также выполняет значительную часть фактической исследовательской работы, которая помогает организации обеспечивать развитие и поддержание важнейших компетенций в области ядерной безопасности.

SAFER2028 объединяет исследования в области безопасности АЭС
с исследованиями в области обращения с ядерными отходами.

<https://www.etson.eu/node/330>