Одобрен энергетический пуск энергоблока № 3 АЭС «Моховце»

АЭС «Моховце» (Фото: Slovenské elektrárne)

Управление по ядерному регулированию Словакии (UJD — Urad jadroveho dozoru) одобрило энергетический пуск энерго­блока № 3 АЭС «Моховце», который является следующим этапом ввода в эксплуатацию. Энергоблок № 3 АЭС «Моховце» представляет собой реактор ВВЭР-440 с проектным сроком службы 60 лет. Строительство первых двух энергоблоков ВВЭР мощностью 471 МВт(э) на площадке четырехблочной АЭС «Моховце» началось в 1982 г. Строительство энергоблоков № 3 и 4, начатое в 1986 г., было заморожено в 1992 г. Энергоблоки № 1 и 2 были введены в эксплуатацию в 1998 и 1999 гг., а работы по завершению энергоблоков № 3 и 4 возобновились в 2009 г., но столкнулись с рядом задержек. Окончательный проект включает в себя множество улучшений в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, введенных после аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи».

Одобрение со стороны UJD было выдано после предоставления владельцем/оператором Slovenske elektrarne (SE) отчета с подробным описанием результатов испытаний в ходе физического пуска, которые включали испытания защитной оболочки под давлением; испытания первого контура и парогенераторов; проверку систем управления и защиты реактора; и испытания для проверки всех характеристик активной зоны — сначала без реакции деления, а затем на минимальной мощности (до 2 % от номинальной мощности).

На следующем этапе ввода в эксплуатацию мощность реактора будет увеличена сначала до 5 %, а затем поэтапно до 100 %. Плановые испытания, одобренные со стороны UJD, будут проводиться на каждом этапе. После увеличения мощности до 20 %, когда парогенераторы начнут вырабатывать достаточное количество пара, первый и второй турбогенераторы будут подключены к словацкой системе электроснабжения, и первая мощность будет выдана в сеть. Полная функциональность будет подтверждена успешным завершением 144-часового пробега на номинальной мощности. Новый энергоблок обеспечит примерно 13 % от общего спроса на электроэнергию, что сделает Словакию самодостаточной в плане производства электроэнергии, и она станет чистым экспортером электроэнергии с еще большим объемом, отводимым на экспорт, когда энергоблок № 4 будет завершен в 2024 г.

(далее…)

Обнаруженные на энергоблоке № 3 АЭС «Вогтль» вибрации станут причиной дальнейших задержек

Блок №3 АЭС «Вогтль» (Фото: Georgia Power)

Вибрации, обнаруженные в ходе предэ­ксплуатационных испытаний на энергоблоке № 3 АЭС «Вогтль» в США, владельцем которой является компания Georgia Power, вероятно, еще больше отсрочат пуск энергоблока. Вибрации, связанные с некоторыми трубо­проводами в системе охлаждения, были обнаружены компанией Southern Nuclear Operating Company. Компания Georgia Power, дочерняя компания Southern Co, в настоящее время занимается строительством энерго­блоков № 3 и 4 АЭС «Вогтль» в городе Уэйнсборо, штат Джорджия. Они станут первыми новыми энергоблоками, построенными в США более чем за 30 лет.

«Компания Southern Nuclear рассчитывает подать заявку в Комиссию по ядерному регулированию США (NRC) о внесении изменений в лицензию, чтобы помочь ускорить исправление ситуации», — сообщили в компании Georgia Power. Компания заявила, что ожидает достижение первоначальной критичности в феврале, и что энергоблок № 3 будет введен в эксплуатацию в апреле, а не в марте, как планировалось ранее.

В Джорджии одобрили расширение АЭС «Вогтль» в 2009 г., а Комиссия по связям с общественностью Джорджии одобрила строительство новых реакторов в 2012 г. В то время предполагалось, что два реактора AP1000 по проекту компании Westinghouse мощностью 1 117 МВт(э) обойдутся приблизительно в $14 млрд и будут введены в эксплуатацию в 2016 и 2017 гг. Строительство энергоблока № 3 АЭС «Вогтль» началось в марте 2013 г., а энергоблока № 4 — в ноябре следующего года.

(далее…)

Компании Framatome требуется больше времени для повышения безопасности энергоблока № 3 АЭС «Фламанвиль»

Здание реактора №3 АЭС «Фламанвиль» (Фото: Framatome)

Французская компания Framatome заявила, что для замены крышки корпуса на строящемся ядерном реакторе EPR энергоблока № 3 АЭС «Фламанвиль» потребуется больше времени. Ожидается, что энергоблок № 3 АЭС «Фламанвиль», строительство которого отстает от графика уже примерно на 10 лет, будет запущен в эксплуатацию в первом квартале 2024 г. Однако Агентство по ядерному регулированию Франции (ASN — Nuclear Safete Nucleaire Authority) запросило замену крышки корпуса реактора к концу 2024 г. Это означает, что реактор проработает только в течение нескольких месяцев перед тем, как будет остановлен вновь для проведения работ. В настоящее время компания Framatome попросила ASN отложить замену крышки корпуса реактора и выполнить эту работу в период первой перегрузки топлива, вместо того чтобы производить замену в конце 2024 г.

В декабре владелец/оператор электростанции — компания Electricite de France (EDF) — заявила, что график строительства энергоблока № 3 АЭС «Фламанвиль» был снова отсрочен, и что его предполагаемая стоимость увеличилась. Первоначально предполагалось, что строительство энергоблока № 3 АЭС «Фламанвиль» мощностью 1 600 МВт (EPR), которое началось в 2007 г., обойдется в €3 млрд и завершится через четыре года. Однако энергоблок столкнулся с рядом задержек и технических проблем.

В EDF заявили, что загрузка ядерного топлива в настоящее время запланирована на первый квартал 2024 г., будучи перенесенной со второй половины 2023 г. Оценочная стоимость завершения строительства, по их словам, сейчас составляет €13,2 млрд ($14 млрд), по сравнению с предыдущей оценкой в €12,7 млрд. В EDF сообщили, что изменения стоимости обусловлены в основном проведением дополнительных исследований, которые необходимы для создания нового процесса термической обработки некоторых сварных швов, качество выполнения которых пришлось улучшить за последние два года.

(далее…)

Завершено строительство внешнего купола энергоблока № 1 АЭС «Чжанчжоу»

Завершенный внешний купол энергоблока № 1 китайской АЭС «Чжанчжоу» (Фото:CNNC)

Завершено строительство внешнего купола здания защитной оболочки энергоблока № 1 АЭС «Чжанчжоу» в китайской провинции Фуцзянь. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) заявила, что операция по заливке бетоном внешней защитной оболочки заняла почти 17,5 часов.

Энергоблок № 1 АЭС «Чжанчжоу» является первым из двух энергоблоков Hualong One, строящихся на площадке. Их введение в коммерческую эксплуатацию запланировано на 2024 и 2025 гг.

В CNNC пояснили, что внешняя защитная оболочка энергоблока № 1 АЭС «Чжанчжоу» состоит из трех частей: цилиндра, квазисферического купола и внешнего резервуара для воды. «Структурно эта конструкция связана с топливной установкой и электроустановкой. Это важная гарантия безопасности атомных энергоблоков, которые способны выдерживать падение больших самолетов и землетрясения магнитудой в 9 баллов».

Стальной купол внутренней защитной оболочки энергоблока № 1 АЭС «Чжанчжоу» был установлен в октябре 2021 г. и залит бетоном в мае 2022 г. Основной функцией здания с двухслойной защитной оболочкой является обеспечение целостности и герметичности здания реактора. Такая оболочка выполняет основную функцию по удержанию радиоактивных веществ. Внутренний купол безопасности был установлен на здание защитной оболочки энергоблока № 2 АЭС «Чжанчжоу» в августе 2022 г.

(далее…)

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) провела сертификацию проекта малого модульного реактора (SMR) компании NuScale

Художественное изображение установки VOYGR SMR (Изображение:NuScale)

Проект SMR компании NuScale Power был сертифицирован Комиссией по ядерному регулированию США, которая внесла свое окончательное постановление в Федеральный реестр. Это первый проект SMR, который был сертифицирован Комиссией по ядерному регулированию, постановление по которому вступило в силу 21 февраля. NRC приняла заявку NuScale на сертификацию проекта SMR в 2018 г. и выпустила свой окончательный технический обзор в августе 2020 г. В июле 2022 г. NRC проголосовала за сертификацию проекта, который стал первым SMR, одобренным NRC для размещения на территории США.

Проект компании NuScale представляет собой передовой легководный SMR, каждый модуль которого может вырабатывать до 50 МВт(э). SMR VOYGR может вмещать до 12-ти энергопроизводящих модулей заводской сборки. Операторы теперь могут ссылаться на проект SMR компании NuScale при подаче заявки на получение совмещенной лицензии на строительство и эксплуатацию такого реактора. Компания NuScale стремится усовершенствовать проект, чтобы каждый модуль смог вырабатывать до 77 МВт(э), и ожидается, что NRC рассмотрит такое предложение уже в этом году.

Министерство энергетики США (DOE) выделило более $600 млн с 2014 г. в поддержку реактора VOYGR компании NuScale и других концепций SMR США. Министерство энергетики США сотрудничает с агентством Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS) в рамках проекта по безуглеродной энергетике, который должен продемонстрировать работу шестимодульной станции VOYGR компании NuScale в Национальной лаборатории Айдахо. Ожидается, что первый модуль будет запущен в 2029 г., а вся станция будет введена в эксплуатацию в 2030 г. UAMPS планирует подать заявку в NRC на получение объединенной лицензии в 2024 г.

Новости Nuclear Engineering International, 25.01.2023


МАГАТЭ завершило обзор по размещению площадки в Узбекистане

Члены группы МАГАТЭ по обзору безопасности и эксперты «УзАтома» осматривают метеорологическую станцию вблизи выбранной площадки атомной электростанции (Фото: Нил Харман, Джейкобс)

Группа экспертов МАГАТЭ завершила пятидневную миссию в Узбекистан Site and External Events Design (SEED) по оценке проекта площадки первой АЭС, которую планируют построить на юго-востоке страны.

В 2017 г. Узбекистан подписал соглашение с Россией о строительстве двух реакторов с водой под давлением ВВЭР-1200. Они должны быть введены в эксплуатацию в 2028 и 2030 гг. соответственно. В 2019 г. Узбекистан запустил процесс по выбору площадки и установил станцию мониторинга для сбора данных по сейсмологическим, гидрологическим, метеорологическим и экологическим параметрам. В апреле 2019 г. агентство «УзАтом» направило официальный запрос в МАГАТЭ на проведение миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры и миссии SEED.

Служба по обзору безопасности SEED, предназначенная для оказания помощи государствам- членам МАГАТЭ на различных этапах разработки ядерной энергетической программы, предлагает выбор модулей, на которых следует сосредоточить проверку, таких как выбор и оценка площадки, а также проектирование конструкций, систем и компонентов с учетом внешних опасностей на площадке.

С 16 по 20 января состоялась миссия по проверке процессов обеспечения безопасности в Узбекистане для оценки площадки, предлагаемой для первой АЭС в стране. Миссия была проведена по запросу узбекского правительства и была принята государственным агентством по развитию атомной энергетики «УзАтом» в столице страны — Ташкенте.

(далее…)

Сенат Франции принял законопроект по атомной энергетике в первом чтении

Сенат Франции (Фото:senat.fr)

Сенат Франции принял в первом чтении законопроект, способствующий строитель­ству новых ядерных реакторов. Законопроект содержит внесение таких поправок, как отмена цели по сокращению доли атомной энергетики в производстве электроэнергии до 50 % к 2035 г. Теперь эта доля останется на уровне более 50 % от всего объема производства электроэнергии к 2050 г. Сена­торы также пересмотрели постановление, которое предусматривало закрытие 12 действующих реакторов в дополнение к двум блокам на АЭС «Фессенхайм». Законопроект был принят 239 голосами против 16. Теперь измененный текст будет рассмотрен Национальным собранием.

В первоначальном законопроекте было закреплено, что строительство новых ядерных установок должно осуществляться на уже существующих площадках или вблизи них на срок, ограниченный 15 годами. Сенат увеличил этот срок до 27 лет. Такие площадки будут освобождаться от получения разрешения на планирование на этот период, при этом контроль за соблюдением будет осуществляться государством. Право на экспроприацию также смягчено, и работы над сооружениями, не предназначенными для приема радиоактивных веществ, могут быть начаты до завершения опроса общественного мнения.

Пересмотренный текст касается всех возможных типов SMR, которые подлежат размещению. «Что касается электроэнергии, вырабатываемой ядерными объектами, цель по декарбонизации предусматривает строительство европейских реакторов под давлением (EPR) и SMR к 2050 г.», — сказано в законопроекте.

(далее…)

Южная Корея и ОАЭ расширят сотрудничество в области атомной энергетики

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль-Найхан договорились укреплять ядерное сотрудничество между двумя странами (Фото:UAE Presidential Court)

Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в ходе четырехдневного государственного визита в ОАЭ президента Южной Кореи Юн Сок Ёля договорились об укреплении сотрудничества в области атомной энергетики. После переговоров с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заид Аль Нахайяном было подписано около 13 меморандумов о взаимопонимании в области ядерной энергетики, инвестиций, обороны и изменения климата.

В совместном заявлении говорится, что оба лидера «договорились об углублении и дальнейшем развитии Специального стратегического партнерства между двумя странами». И дополнено: «В частности, оба лидера договорились укреплять стратегическое сотрудничество в четырех основных областях: традиционная энергетика и чистая энергетика, мирная атомная энергетика, экономика и инвестиции, оборона и оборонные технологии, а также в других областях, представляющих взаимный интерес, включая космос, новые отрасли промышленности и культуру».

Это был 10-й визит южнокорейского президента в ОАЭ и первый официальный государственный визит с момента установления дипломатических отношений в 1980 г. Во время своего визита президент Юн также посетил АЭС «Барака» и выступил на церемонии открытия «Недели устойчивого развития» в Абу-Даби.

На АЭС «Барака» его сопровождал президент ОАЭ во время главной церемонии, на которой корпорация Emirates Nuclear Energy (Enec) объявила о завершении строительства энергоблока № 3. Строительство АЭС «Барака» стоимостью $20 млрд началось в 2011 г. после того, как Южная Корея выиграла тендер на реализацию проекта в 2009 г. Компания Korea Electric Power (Kepco) возглавила консорциум, который занимается строительством АЭС, состоящей из четырех реакторов APR1400.

(далее…)

Металлические сплавы в поддержку процесса получения энергии термоядерного синтеза

Исследователи обнаружили, что особый метод горячей прокатки позволяет получить микроструктуры в тяжелых вольфрамовых сплавах, которые имитируют структуру перламутра, найденного в морских раковинах (Фото:Scientific Reports)

Ученые Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США (PNNL), Политехнического института Вирджинии и Государственного университета исследуют тяжелые вольфрамовые сплавы в качестве возможных материалов для использования в современных реакторах термоядерного синтеза. Прежде чем можно будет использовать энергию синтеза в качестве источника энергии, необходимо разработать современные реакторы термоядерного синтеза, которые могут выдерживать высокие температуры и условия облучения, возникающие в результате реакций синтеза.

Вольфрам имеет одну из самых высоких точек плавления среди прочих элементов, но при этом он может быть очень хрупким. Смешение вольфрама с небольшими количествами других металлов, таких как никель и железо, создает сплав, который прочнее самого вольфрама, но сохраняет при этом высокую температуру плавления. Кроме того, термомеханическая обработка таких тяжелых вольфрамовых сплавов может изменять такие свойства, как прочность на разрыв и вязкость при разрушении.

Исследователи обнаружили, что особая технология горячей прокатки производит микроструктуры в тяжелых вольфрамовых сплавах, которые имитируют структуру перламутра, обнаруженного в морских раковинах, и эта структура является чрезвычайно прочной. Группы исследователей из PNNL и Virginia Tech изучили тяжелые вольфрамовые сплавы, имитирующие перламутр для целей потенциального применения в области термоядерного синтеза.

(далее…)

Компания NorthStar расширяет производство «безурановых» изотопов

Базирующаяся в США компания NorthStar Medical Radioisotopes продолжает развивать производства молибдена-99 (99Mo) без использования урана
с помощью недавно сооруженной установки Accelerator Production в Висконсине. По словам представителей NorthStar, ожидается, что ускоритель «двух электронных пучков на одну мишень» удвоит свои возможности по коммерческому производству 99Mo и нарастит его внутреннее производство в рамках совместного предприятия с исследовательским реактором Университета Миссури (MURR). 99Mo является исходным радиоизотопом для получения технеция-99m (99mTc), наиболее широко применяемого для визуализации при проведении диагностики.

В 2018 г. NorthStar стала первой за 30 лет американской компанией, обеспечивающей внутренние потребности 99Mo, используя процесс, не основанный на уране, путем облучения и обработки мишеней 99Mo в реакторе MURR с использованием технологии захвата нейтронов. Старший вице-президент NorthStar и главный научный сотрудник Джеймс Харви сообщил, что установка Accelerator Production в Белойте станет первым в мире объектом по производству 99Mo в коммерческих масштабах с использованием новой технологии. «Технология основана на облучении мишеней 100Mo двумя электронными пучками вместо используемого в настоящее время однолучевого подхода, который применяется для производства многих других изотопов, – объясняет он. – Производство с использованием ускорителя с двойным электронным пучком является одним из наиболее эффективных способов получения 99Mo и может быть также использовано для получения терапевтических радиоизотопов, таких как медь-67 (67Cu) и актиний-225 без добавления носителя (nca 225Ac). Это позволяет расширить производительность получения 99Mo, бóльшую гибкость планирования, а также обеспечить безопасность при обращении с образующими отходами».

(далее…)