Прогресс в очистке полигона Саванна-Ривер

Управление по охране окружающей среды Министерства энергетики США (DOE) получило подтверждение от регулирующих органов о том, что на полигоне Саванна-Ривер (SRS) в Южной Каролине были удалены отходы из еще одного резервуара для высокорадиоактивных отходов.

Жидкие радиоактивные отходы, образовавшиеся в процессе химического разделения на площадке SRS, хранятся в резервуарах как в твердом, так и в жидком состоянии с 1954 г. В процессе эксплуатации объекта образовалось около 160 млн галлонов радиоактивных отходов, которые сконцентрированы путем выпаривания до текущих около 35 млн галлонов. Компания SRS построила в общей сложности 51 резервуар для отходов в зонах F и H; восемь из этих резервуаров были закрыты по окончании эксплуатации. Несколько из оставшихся 43 резервуаров для отходов находятся на различных стадиях процесса извлечения отходов, очистки и закрытия.

Резервуар № 8 стал шестым резервуаром, получившим предварительное одобрение регулирующих органов на завершение извлечения отходов (PCWR) за 13 месяцев. EM получила данное одобрение регулирующих органов по PCWR более чем на год раньше запланированного срока.

Nuclear Engineering International, 07.08.2025,

Ссылка на новость


Компьютерное моделирование подтверждает выводы Монт-Терри

Исследование показывает, что моделирование взаимодействия захороненных радиоактивных отходов, выполненное с помощью нового высокопроизводительного компьютерного программного обеспечения, хорошо согласуется с результатами экспериментов, проведенных в исследовательском центре в Швейцарии.

Исследование было проведено в соавторстве аспирантом Массачусетского технологического института Дауреном Сарсенбаевым и доцентом Харуко Уэйнрайт, а также Кристофом Турнассатом из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (LBNL) и Университета Орлеана во Франции, а также Карлом Стифелем из LBNL.

Турнассат и Стифел разработали высокопроизводительное компьютерное программное обеспечение под названием CrunchODiTi для улучшения моделирования взаимодействий между радиоактивными отходами и как искусственными, так и природными материалами.

(далее…)

Компания Naarea продвигает разработку реакторного топлива из расплавленной соли

Компания Naarea, французский разработчик микрореактора на быстрых нейтронах на расплаве солей, объявила об успешной демонстрации инновационного пирохимического устойчивого к распространению метода получения соли хлорида натрия и трихлорида плутония.

Компания разрабатывает XAMR, усовершенствованный ММР на быстрых нейтронах на расплавленных солях, способный вырабатывать 40 МВт (эл) (80 МВт тепла), который может сжигать плутоний и за счет повторного использования долгоживущих ядерных отходов замкнуть топливный цикл.

В XAMR используется хлорид натрия (NaCl), в котором растворены актиниды в виде хлорида плутония и хлорида урана. В отсутствие промышленного сектора, который поставлял бы топливо для этих инновационных технологий, синтез топливной соли является ключевым шагом для подтверждения осуществимости проекта.

(далее…)

Необходимы инвестиционные решения для того, чтобы избежать перебоев в поставках ядерного топлива

Согласно прогнозам, представленным в последнем издании основного доклада Всемирной ядерной ассоциации о топливе, в ближайшие годы спрос на ядерное топливо может превысить предложение. На Всемирном ядерном симпозиуме сообщили, что инвестиционные решения необходимо принимать уже сейчас, чтобы обеспечить прогнозируемое увеличение мощности атомной энергетики.

Всемирная ядерная ассоциация, а до нее Институт урана, публикует отчеты о поставках ядерного топлива и спросе на него примерно каждые два года с момента своего основания в 1975 г. Последний доклад под названием «World Nuclear Fuel Report: глобальные сценарии спроса и предложения на 2025-2040 гг.» был представлен в Лондоне во время 50-го Всемирного ядерного симпозиума и включает в себя прогнозы, охватывающие широкий спектр возможностей ядерной энергетики до 2040 г.

(далее…)

Компания GLE завершает масштабную демонстрацию лазерных технологий

Масштабная кампания по тестированию технологии обогащения на испытательном полигоне Global Laser Enrichment в Уилмингтоне, Северная Каролина, продемонстрировала коммерческую целесообразность лазерного обогащения.

В мае компания Global Laser Enrichment (GLE) начала масштабные демонстрационные испытания процесса лазерного обогащения SILEX. Компания сообщает, что собранные обширные данные о производительности дают уверенность в том, что этот процесс может быть внедрен в промышленную эксплуатацию. Демонстрационная программа будет продолжаться до конца 2025 г., в рамках которой будут произведены сотни килограммов низкообогащенного урана, а также продолжатся работы по созданию отечественной производственной базы и цепочки поставок для поддержки развертывания внутренних мощностей по обогащению в США.

GLE является совместным предприятием австралийской компании Silex Systems (51 %) и корпорации Cameco Corporation (49 %) и является эксклюзивным мировым лицензиатом технологии лазерного обогащения урана SILEX, разработанной компанией Silex Systems. Ранее в этом году компания завершила подачу заявки в Комиссию по ядерному регулированию США на установку по лазерному обогащению в Падьюке (PLEF) в Кентукки, где она планирует внедрить подобную технологию, но уже в коммерческих целях, повторно обогащая обедненный уран, оставшийся после эксплуатации газодиффузионного завода Министерства энергетики.

World Nuclear News, 16.09.2025,

Ссылка на новость


В США завершен второй этап расширения программы обогащения урана

Компания Urenco USA досрочно запустила новый каскад газовых центрифуг на своем заводе по обогащению урана в Нью-Мексико, и намерена обеспечить Aalo Atomics обогащенным ураном для запуска своего реактора Aalo-X уже в следующем году.

Новый и второй по счету каскад вводится в эксплуатацию в рамках расширения Национального завода по обогащению урана, в результате чего Urenco USA в период с 2025 по 2027 гг. добавит на площадку 700 тыс. единиц работы разделения (SWU) и увеличит мощность завода на 15 %. Urenco USA запустила первый дополнительный каскад в мае этого года.

В настоящее время Urenco USA является единственным коммерческим производителем обогащенного урана (на территории США – прим. ред.) и обладает достаточными мощностями для удовлетворения около трети потребностей коммерческих АЭС в США в обогащении. Как говорится в сообщении компании, это расширение поддерживает цель США по возрождению своей ядерной промышленности и укреплению внутренней цепочки поставок ядерного топлива.

World Nuclear News, 11.09.2025,

Ссылка на новость


Американская лаборатория приступает к исследованиям топлива с высокой степенью выгорания после облучения

Ученые Тихоокеанской Северо-Западной национальной лаборатории Министерства энергетики США приступили к исследованиям топлива с высокой степенью выгорания, извлеченного после шестилетней работы в коммерческом реакторе.

Лаборатория изучает партию твэлов, изготовленных компанией Global Nuclear Fuel – совместным предприятием GE Vernova и Hitachi, Ltd, – из сборок, которые первоначально были загружены на АЭС в США для двух 24-месячных циклов эксплуатации. Затем топливные сборки были повторно отлицензированы, что позволило провести их повторную загрузку для дополнительного цикла облучения, поскольку сборки эксплуатировались в реакторе сверх обычных лицензионных сроков Комиссии по ядерному регулированию США.

В ядерном топливе с высокой степенью выгорания используется больше содержащегося в нем делящегося материала, что обеспечивает более длительные эксплуатационные циклы. Ожидается, что со временем потребность в меньшем количестве топливных сборок повысит ядерную безопасность и сократит количество используемого топлива. Высокая степень выгорания топлива также может способствовать повышению мощности существующих АЭС. Министерство энергетики (DOE) поддерживает разработку такого топлива в рамках своей программы «Топливо, устойчивое к авариям».

World Nuclear News, 15.08.2025,

Ссылка на новость


Казахстан планирует привлечь NUKEM к выводу из эксплуатации

Немецкая компания NUKEM Technologies Engineering Services GmbH подписала меморандум о взаимопонимании (MOU) с Агентством по атомной энергии Казахстана для предоставления консультационных услуг по выводу из эксплуатации и обращению с отходами. Обладая проверенными знаниями и опытом в области вывода из эксплуатации и обращения с отходами, а также выступая в качестве надежного Технического проектировщика, NUKEM предоставит полный цикл технических консультационных услуг, оптимизацию проектов вывода из эксплуатации и лучшие международные практики в области обеспечения безопасности, реабилитации территорий и соблюдения нормативных требований.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в Астане президентом NUKEM Томасом Сейполтом и заместителем председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Гумаром Сергазином.

К обсуждению присоединились представители всех крупных ядерных организаций Казахстана, включая Казахстанское агентство по атомной энергии, Национальный ядерный центр, Институт ядерной физики, Мангистауский атомно-энергетический комплекс и НАК «Казатомпром». После презентации возможностей NUKEM, имеющих отношение к ядерной программе Казахстана, были обсуждены потенциальные области сотрудничества, включая очистку площадок, переработку отходов и специализированные инженерные услуги.

Nuclear Engineering International, 17.09.2025,

Ссылка на новость


Одобрено обоснование безопасности после сброса топлива на АЭС «Хантерстон B»

Управление по ядерному регулированию Великобритании (ONR) одобрило обоснование безопасности после удаления топлива на АЭС «Хантерстон B» в Северном Айршире, Шотландия. Это первое подобное разрешение, полученное компанией EDF, для современных реакторов с газовым охлаждением (AGR), и оно представляет собой важное достижение в переходе АЭС «Хантерстон B» к следующему этапу своего жизненного цикла.

АЭС «Хантерстон B» состоит из двух реакторов AGR мощностью по 490 МВт – энергоблоки № 3 и 4. Энергоблок № 3 был введен в эксплуатацию в феврале 1976 г. и, как ожидалось, должен был работать в течение 25 лет. Однако срок его эксплуатации был продлен, реактор проработал более 45 лет и в ноябре 2021 г. был закрыт. Энергоблок № 4, запущенный в марте 1977 г., был остановлен в январе 2023 г.

Выгрузка топлива заняла 2 г. 10 мес. и включала извлечение 4 880 облученных тепловыделяющих элементов, которые были обработаны и упакованы в почти 350 больших, специально сконструированных контейнеров. Топливо было перевезено по железной дороге из Хантерстона В в Селлафилд, в Камбрии, для долгосрочного хранения.

В 2026 г. лицензия на ядерную площадку в Хантерстоне B будет передана от EDF Energy компании Nuclear Restoration Services (NRS), дочерней компании Управления по выводу из эксплуатации атомной энергетики (NDA), после чего NRS приступит к демонтажу и сносу станции и зданий.

Nuclear Engineering International, 16.09.2025,

Ссылка на новость


В ORNL продолжаются очистные работы

Управление по охране окружающей среды Ок-Риджа Министерства энергетики США (DOE) и подрядчик по очистке UCOR завершили снос еще одного старого, загрязненного строения в Национальной лаборатории Ок-Риджа (ORNL). Снос здания № 3003 начался в июне, и в настоящее время рабочие завершили уборку строительного мусора.

В результате демонтажа объекта освободилось 10 тыс. фут2 пространства, необходимого для будущего демонтажа соседних объектов. У операторов тяжелого оборудования теперь есть пространство, необходимое для сноса двух оставшихся вспомогательных сооружений графитовых реакторов – прилегающего здания № 3002 и здания № 3018, представляющего собой 200-футовую дымовую трубу.

Здание № 3003, расположенное на небольшой площади в густонаселенном районе на вершине холма, создавало множество проблем при сносе. Чтобы преодолеть пространственные ограничения, OREM и UCOR разработали план использования близлежащей территории бывшего низкопоточного испытательного реактора. Рабочие построили пандус, соединяющий две зоны, и использовали его для уменьшения объема мусора и загрузки 80 партий отходов для утилизации без дополнительной нагрузки на площадку для сноса.

В здании № 3003, построенном в 1943 г., находилась вентиляционная установка для графитового реактора. Вентиляционная установка забирала воздух из реактора по подземным каналам и выпускала его через дымовую трубу.

Nuclear Engineering International, 12.09.2025,

Ссылка на новость