Метка: Великобритания

АЭС в Великобритании переходит в собственность правительства

Право собственности на АЭС «Хантерстон В» в Северном Айршире, Шотландия, перешло от EDF Energy к Управлению по выводу из эксплуатации АЭС для вывода объекта из эксплуатации.

Теперь управление АЭС будет осуществляться компанией Nuclear Restoration Services (NRS), дочерней компанией Управления по выводу из эксплуатации, которая также выводит из эксплуатации соседнюю АЭС «Хантерстон А». АЭС «Хантерстон В» – первая АЭС с усовершенствованными газоохлаждаемыми реакторами (AGR), успешно переданная в собственность правительства Великобритании.

18 марта Управление по ядерному регулированию Великобритании официально одобрило передачу лицензии на АЭС «Хантерстон В» от EDF Energy к компании NRS, что ознаменовало начало этапа вывода объекта из эксплуатации. Лицензия, вступившая в силу в момент передачи объекта, является юридическим документом, согласно которому ответственность за передачу объекта переходит от EDF к NRS. Она определяет условия, при которых объект может функционировать, и имеет решающее значение для продолжения работ по выводу из эксплуатации в будущем.

АЭС «Хантерстон В» состоит из двух энергоблоков № 3 и 4 с реакторами AGR мощностью 490 МВт. Энергоблок № 3 был впервые введен в эксплуатацию в феврале 1976 г., и первоначально предполагалось, что он будет работать в течение 25 лет, но срок его эксплуатации был продлен до более чем 45 лет. Он был остановлен в ноябре 2021 г. Энергоблок № 4 был введен в эксплуатацию в марте 1977 г. и остановлен в январе 2022 г. В апреле прошлого года АЭС «Хантерстон В» стала первой из семи АЭС с реакторами AGR в Великобритании, с которой перед выводом из эксплуатации было удалено все ядерное топливо.

Вывод АЭС из эксплуатации будет включать демонтаж ядерных установок и вывоз всех связанных с ними радиоактивных отходов (РАО) для безопасного хранения или захоронения, что включает в себя вывоз всех установок и оборудования за пределы здания реактора. После завершения процесса вывода из эксплуатации на объекте начнется этап консервации и технического обслуживания.

World Nuclear News, 02.04.2026,

Ссылка на новость

Компания UKAEA разработала стратегию термоядерного синтеза на ближайшие годы

Управление по атомной энергии Соединенного Королевства опубликовало свою организационную стратегию на 2026–2030 гг., в которой определена роль Национальной лаборатории в проведении фундаментальных исследований, внедрении технологий и инноваций в поддержку изучения термоядерного синтеза в Великобритании. Дочерняя компания UKAEA UK Fusion Energy Ltd также опубликовала свою последнюю стратегию, в которой описывается, как Великобритания будет разрабатывать прототип термоядерной электростанции STEP Fusion.

В прошлом месяце правительство Великобритании представило стратегию освоения термоядерного синтеза, направленную на проведение исследований и разработок, которые принесут краткосрочные научные и экономические выгоды и будут способствовать развитию конкурентоспособной отечественной промышленности, повышению квалификации на всех уровнях и заложат основу для использования термоядерной энергии.

Компания UKAEA заявила, что ее последняя стратегия напрямую опирается на стратегию правительства Великобритании. Основными целями стратегии компании UKAEA являются:

  • поддержка компании UK Fusion Energy Ltd (UKFE) в разработке детального проекта прототипа термоядерной электростанции STEP Fusion;

  • увеличение числа британских компаний, поставляющих продукты и услуги в области термоядерного синтеза по всему миру;

  • строительство новых ведущих исследовательских центров в кампусе Culham в Оксфордшире;

  • подготовка нового поколения ученых, инженеров и технических экспертов в области термоядерного синтеза.

В стратегии освещаются основные технические результаты, которые компания UKAEA планирует достичь к 2030 г., включая ряд приоритетных задач, обозначенных в стратегии по термоядерному синтезу правительства Великобритании. В стратегии компании UKAEA описано, как планируемые мероприятия будут способствовать получению научных и экономических выгод для Великобритании, международному сотрудничеству, проведению передовых исследований, коммерциализации технологий для смежных областей применения и поддержке роста промышленности Великобритании.

«Стратегия компании UKAEA, направленная на сложные, но достижимые цели, позволит снизить риски на пути к практическому освоению термоядерного синтеза, стимулировать рост цепочки поставок в Великобритании и сохранить позиции Великобритании как мирового лидера в этой области», – заявили в компании UKAEA.

World Nuclear News, 15.04.2026,

Ссылка на новость

Управление NDA запускает инициативу по стандартизации контейнеров для радиоактивных отходов

Ожидается, что крупная совместная инициатива по разработке стандартизированных  контейнеров для РАО и их закупкам для Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании принесет значительные долгосрочные и комплексные выгоды в области безопасности, эксплуатации, стратегии и затрат.

Каталог стандартных контейнеров для РАО (SWCC) был разработан совместно Sellafield Ltd и Nuclear Waste Services (NWS), дочерними компаниями Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA). В нем впервые определен набор одобренных конструкций контейнеров для РАО различных уровней активности.

До настоящего времени контейнеры для РАО проектировались отдельными лицензированными компаниями (SLC) в рамках NDA с учетом специфики конкретных размещаемых РАО, что приводило к созданию контейнеров различных конструкций.

Стандартизированный подход к производству контейнеров направлен на обеспечение совместимости с дальнейшим геологическим захоронением. Необходима гарантия, что контейнер для РАО, произведенный сегодня, окажется пригодным для условий захоронения в будущем, что позволит избежать сложных операций по переупаковке, отмечают Sellafield и NWS.

«Стандартный каталог рассматривается не как немедленное решение всех текущих проблем с контейнерами, с которыми сталкиваются операторы ядерных площадок, а как часть долгосрочной стратегии, обеспечивающей более эффективное и экономичное обращение с РАО в будущем, – заявили в Sellafield и NWS. – Каталогом будет управлять возглавляемый Sellafield орган по управлению контейнерами для РАО (WCMB), который будет рассматривать любые запросы на включение новых позиций».

World Nuclear News, 24.03.2026,

Ссылка на новость

Компании Cambridge Atomworks и Mott MacDonald подписали меморандум о взаимопонимании в области микрореакторов

Британская компания Cambridge Atomworks подписала меморандум о взаимопонимании с консалтинговой компанией Mott MacDonald по проектированию, управлению и разработке микрореактора Odin.

Микрореактор Odin описывается как «твердотопливный реактор с низким давлением на расплавах солей, интегрированный с системами преобразования энергии и отвода тепла, обеспечивающий надежное и компактное автономное электроснабжение без внешних подключений».

Компания Cambridge Atomworks заявляет, что к 2030 г. планирует создать действующий прототип микрореактора, а к середине 2030-х гг. «стать надежным мировым поставщиком чистой и устойчивой энергии для автономных потребителей». По определению МАГАТЭ, микрореакторы, как правило, имеют мощность не более 10 МВт.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, компания Mott MacDonald будет оказывать техническую поддержку и консультации в области ядерной энергетики, безопасности и лицензирования, реализации проектов, системной интеграции, цифрового проектирования и визуализации.

Ян Фарнан, генеральный директор Cambridge Atomworks, сообщил: «Подписание меморандума о взаимопонимании с ведущей британской инженерно-консалтинговой компанией позволит нам ускорить разработку нашего ядерного микрореактора Odin британского производства. Мировой опыт и техническое совершенство Mott MacDonald в реализации ядерных проектов будут бесценны для нас, поскольку мы планируем использовать Odin в качестве автономного генератора в различных удаленных регионах».

World Nuclear News, 17.03.2026,

Ссылка на новость

Equilibrion проводит оценку экологически чистого авиационного топлива, получаемого из ядерных материалов

Британская компания Rolls-Royce SMR подписала меморандум о взаимопонимании со стратегической и технической консалтинговой компанией Equilibrion, занимающейся разработкой проектов, в целях сотрудничества по проведению технической и экономической оценки экологически чистого авиационного топлива, производимого с помощью малого модульного реактора (ММР).

ММР компании Rolls-Royce представляет собой водо-водяной реактор мощностью 470 МВт, который способен обеспечить стабильную выработку базовой нагрузки в течение как минимум 60 лет.

«Тепло- и электричество, вырабатываемые на ММР Rolls-Royce, хорошо подходит для промышленных процессов, требующих стабильного энергоснабжения, таких как производство водорода или синтез синтетического топлива», – сообщили в компании Equilibrion.

Eq.flight – это запатентованная модульная система компании Equilibrion для производства экологически чистого авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel – SAF) в коммерческих масштабах с меньшим уровнем выбросов углерода в течение всего жизненного цикла по сравнению с другими технологиями. Используя электрическую и тепловую энергию Eq.flight будет производить синтетическое топливо e-SAF по технологии преобразования энергии в топливо (Power-to-Liquids – PtL). Внедрение такой системы будет способствовать достижению целей Великобритании в области устойчивого производства авиационного топлива. Повышенная эффективность системы позволит производить более экологичное авиационное топливо с меньшими затратами энергии, а сама система станет ключевым фактором обеспечения внутреннего производства топлива SAF, создания новых рабочих мест и экономического роста.

В рамках сотрудничества будет изучаться вопрос возможности устойчивого производства авиационного топлива Eq.flight компании Equilibrion на базе реактора ММР Rolls-Royce. По данным компании Equilibrion, в совокупности данные технологии позволят производить более 160 млн л экологически чистого авиационного топлива в год при работе одного ММР Rolls-Royce, что составляет примерно треть от целевого показателя PtL Великобритании к 2040 г. В соответствии с соглашением, компании будут сотрудничать в целях разработки углубленного технического и экономического обоснования глобального решения по устойчивому производству авиационного топлива с использованием ядерной энергии.

World Nuclear News, 10.03.2026,

Ссылка на новость

Исследования по коммерциализации реакторной технологии MSR

Существует множество различных концепций конструкции реакторов на расплавах солей (MSR), но для коммерциализации большинства из них возникает ряд интересных проблем, в особенности, если проект связан с использованием тория.

Проведенное британским университетом Ливерпуля и датской компанией Copenhagen Atomics исследование, опубликованное в журнале Journal of Nuclear Materials, показывает, что высокая степень очистки соли предотвращает коррозию нержавеющей стали марки AISI 316L – экономичного и широко используемого в реакторах на расплавах солей материала. Это исследование открывает путь к созданию более доступных, долговечных и масштабируемых ядерных энергетических систем следующего поколения. Коммерческую применимость реакторов на расплавах солей ограничивали сложные условия эксплуатации, поскольку высокие температуры расплавов фторидных солей исторически приводили к быстрой коррозии конструкционных материалов. Предыдущие решения основывались на использовании дорогих сплавов с высоким содержанием никеля, что увеличивало затраты и усложняло производство.

Исследователи провели длительные коррозионные испытания нержавеющей стали AISI 316L как в очищенных, так и в необработанных (неочищенных) расплавах солей (FLiNaK и LiThF) при температурах до 700 °C. Результаты показали, что необработанные соли, содержащие влагу и оксиды, вызывают сильную коррозию, разрушающую металл и все поверхности, что приводило к ослаблению конструкции всего через 1 000 ч. Однако очищенные соли без примесей вызывали незначительную коррозию даже через 3 000 ч. В таких условиях сталь сохранила свою целостность, и на ее поверхности образовался лишь тонкий защитный слой из карбида хрома.

«Степень очистки соли имеет решающее значение для контроля коррозии в реакторах на расплавах солей, – сказал Маулик Патель, профессор ядерных материалов Ливерпульского университета и соавтор данного исследования. – Наши результаты подтверждают то, на что указывали десятилетия исследований, включая работу в Ок-Ридже в эпоху MSRE: если удалить химически активные примеси, расплавленные соли могут стать стабильной и управляемой средой для реакторных материалов. Это важный шаг вперед в данной области».

World Nuclear News, 05.03.2026,

Ссылка на новость

Компания Sellafield Ltd испытывает технологию роботизированного сбора проб

Британская компания Sellafield Ltd и компания Robotics & AI Collaboration (RAICo) завершили первое испытание специально разработанного запатентованного инструмента для взятия проб радиоактивных загрязнений. Инструмент установлен на четвероногом роботе и используется в зоне, где находятся радиоактивные материалы. В испытаниях использовался четвероногий шагающий робот Spot робототехнического подразделения Hyundai Motor Group, Boston Dynamics.

Компания Sellafield, входящая в состав Управления по выводу из эксплуатации ядерных установок Великобритании (NDA), заявила, что робот Spot планируют использовать на объектах, выводимых из эксплуатации. Испытание продемонстрировало, как робототехника может эффективно выполнять рутинные процедуры радиационной защиты, снижая при этом необходимость присутствия людей в потенциально опасных зонах.

Взятие проб – обычная процедура на объекте в Селлафилде. Специалисты по радиационной защите ежедневно берут сотни проб в загрязненных зонах. С помощью круглых бумажных фильтров они измеряют уровень радиации на различных поверхностях, получая важные данные для разработки стратегий вывода из эксплуатации и обеспечения соблюдения требований безопасности.

Инструмент для сбора проб был разработан компанией RAICo в рамках ее миссии по ускорению внедрения робототехники и искусственного интеллекта для вывода из эксплуатации ядерных установок и осуществления термоядерного синтеза. RAICo – это совместный проект Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA), компаний NDA, Sellafield Ltd и более широкого ядерного комплекса NDA, Манчестерским университетом и компании AWE Nuclear Security Technologies.

Ключевой технической особенностью данного инструмента является его способность воспроизводить сложные и ловкие нелинейные движения манипулятора, схожие с движениями, выполняемыми человеком. Это стало возможно благодаря уникальной форме крепления, а также наличию готового тактильного контроллера от Haply Robotics и специального программного обеспечения, разработанного компанией RAICo, которое в режиме реального времени фиксирует движения рук оператора и преобразует их в команды для манипулятора робота Spot.

Nuclear Engineering International, 13.02.2026,

Ссылка на новость

С АЭС «Хинкли-Пойнт B» вывезено все топливо

Управление по ядерному регулированию Великобритании присвоило АЭС «Хинкли-Пойнт B» в Сомерсете статус «без топлива» (Fuel Free Verification), подтвердив, что все ядерное топливо было вывезено вовремя и в соответствии с бюджетом, что позволяет станции перейти к этапу вывода из эксплуатации.

Разгрузка реактора энергоблока № 4 началась в сентябре 2022 г. и заняла 24 месяца. Разгрузка реактора энергоблока № 3 началась в августе 2024 г. и была завершена в ноябре 2025 г. За последние три года более 4 900 единиц отработавшего топлива были извлечены и упакованы в специально сконструированные транспортабельные топливные контейнеры, которые затем были перевезены по железной дороге компанией Nuclear Transport Solutions в Селлафилд для безопасного хранения.

«Это важный момент для команды АЭС «Хинкли-Пойнт B. В течение первых 46 лет работы АЭС мы были сосредоточены на выработке мегаватт электроэнергии для всей страны, – сказал Дез Умински, директор станции. – В 2022 г. мы перешли к извлечению топлива из реакторов. На сегодняшний день мы сосредоточены на полном и безопасном выводе АЭС из эксплуатации. Я хочу поблагодарить всю команду, которая извлекла топливо всего за три года. Мы знали, что это будет непростой задачей, но, как обычно, наши сотрудники справились с ней блестяще. У нас было много лет, чтобы подготовиться к этому моменту и связанным с ним переменам, но он по-прежнему остается поворотным в истории АЭС и для нашей команды».

World Nuclear News, 13.01.2026,

Ссылка на новость

Второй реакторный корпус доставлен на строительную площадку АЭС «Хинкли-Пойнт С»

На строящуюся АЭС «Хинкли-Пойнт С» в Сомерсете, Англия, доставили корпус реактора высокого давления для энергоблока № 2 с водо-водяным реактором типа EPR.

Высокопрочный стальной цилиндр весом 500 т и длиной 13 м был изготовлен компанией Framatome на заводе в Сен-Марселе в Шалон-сюр-Сон, восточная Франция. Компания Framatome объявила о завершении изготовления этого компонента в конце ноября прошлого года.

В корпусе реактора высокого давления (RPV) будет размещаться активная зона реактора и все связанные с ней компоненты, включая внутрикорпусные устройства, которые поддерживают и стабилизируют активную зону, а также обеспечивают циркуляцию теплоносителя и направляют движение стержней системы управления и защиты.

RPV был доставлен с завода Framatome в Сен-Марселе во Франции в Эйвонмутские доки в Бристоле, а затем на барже перевезен в Комбвич-Уорф на р. Парретт в Сомерсете. Последний этап – шестичасовая поездка в четыре мили на транспортном средстве до строительной площадки.

Корпус реактора высокого давления для энергоблока № 1 АЭС «Хинкли-Пойнт С» был изготовлен на заводе Framatome в Ле-Крезо в Бургундии, центральная Франция, в декабре 2022 г. Он был доставлен на строительную площадку АЭС в феврале 2023 г. и хранился на складе до тех пор, пока не был установлен в здании реактора энергоблока № 1 в декабре 2024 г.

World Nuclear News, 12.01.2026,

Ссылка на новость

Компания Skanska изготовит прототип сейсмостойкой опоры для Rolls-Royce SMR

Компания Rolls-Royce SMR заключила контракт с британской компанией Skanska на поставку демонстрационного образца сейсмостойкой опоры для своего ММР. Такие конструктивные устройства сейсмической изоляции являются ключевым элементом конструкции АЭС.

Сейсмостойкие опоры установлены под ядерным островом реактора, чтобы защитить его здание от колебаний грунта во время землетрясения. Поглощая и рассеивая сейсмическую энергию, они снижают нагрузку на реакторное здание, сохраняя его целостность и функциональность.

Проект будет реализован на заводе Skanska в Донкастере, Англия, и включает в себя создание прототипа сейсмостойкой опоры. Skanska – одна из крупнейших компаний Швеции, является одной из ведущих в мире компаний по разработке проектов и строительству.

«Сотрудничество со Skanska – это значительный шаг вперед в осуществлении возможностей нашей технологии сейсмостойких опор и демонстрации нашего модульного подхода к строительству, – сказала Рут Тодд, директор по эксплуатации и цепочке поставок Rolls-Royce SMR. – Работая с надежным партнером по доставкам, мы снижаем риск, связанный с нашим подходом, основанным на использовании парка оборудования, и создаем возможности для большего числа британских и чешских поставщиков сыграть ключевую роль в реализации проекта Rolls-Royce SMR».

World Nuclear News, 15.01.2026,

Ссылка на новость

Создан британский морской ядерный консорциум

Lloyd’s Register возглавляет новый консорциум британских компаний, стремящихся «установить самые высокие международные стандарты для безопасных и коммерчески жизнеспособных судов с ядерными энергетическими установками».

Судоходная отрасль потребляет около 350 млн т ископаемого топлива в год, и на ее долю приходится около 3 % от общего объема выбросов углекислого газа в мире. В июле 2023 г. судоходная отрасль через Международную морскую организацию утвердила новые целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов, нацеленные на достижение нулевого уровня выбросов приблизительно к 2050 г.

«Морская ядерная энергетика – это проверенный, передовой и безопасный источник энергии, который может решить одну из самых сложных задач на пути энергетического перехода, – говорится в сообщении Lloyd’s Register. – Новое поколение современных модульных реакторов позволит судам годами ходить в плавание без дозаправки с нулевым уровнем выбросов углекислого газа и строгими мерами безопасности, заложенными с самого начала. Ядерная энергетика не приводит к выбросам углекислого газа. Реакторы работают годами, а не неделями. При этом нет необходимости снижать эффективность ради соблюдения норм выбросов, суда могут двигаться на полной проектной скорости, а не на медленном ходу».

Новый морской ядерный консорциум, в который входят Rolls-Royce, Babcock International Group, Global Nuclear Security Partners, Stephenson Harwood и NorthStandard, призван помочь Великобритании возглавить глобальную гонку по декарбонизации судоходства.

В рамках первой программы консорциума планируется:

  • представить заявление о приемлемости конструкции типового усовершенствованного модульного реактора, лицензируемого на месте эксплуатации;
  • разработать систему сертификации классов, объединяющую ядерное и морское регулирование;
  • определить архитектуру физической защиты и нераспространения в соответствии с нормативными требованиями;
  • определить механизм страхования судов с ядерными двигателями;
  • опубликовать руководство для промышленности и правительства в целях ускорения безопасного внедрения ядерных судов.

World Nuclear News, 19.01.2025,

Ссылка на новость

Искусственный интеллект ускоряет моделирование термоядерной плазмы

Команда ученых из Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA), Университета Йоханнеса Кеплера (JKU) в Линце и австрийского стартапа Emmi AI разработали инструмент на основе искусственного интеллекта под названием GyroSwin, который может создавать сложные пятимерные (5D) модели турбулентности плазмы в 1 000 раз быстрее, чем традиционные вычислительные методы.

Управление турбулентностью в плазме является ключевой задачей термоядерного синтеза, поэтому ее моделирование должно осуществляться с высокой точностью. Ученые, изучающие плазму, опираются на самые современные методы численного моделирования, используя пятимерную (5D) гирокинетику, которая включает в себя три пространственных и два дополнительных измерения, учитывающих параллельные и перпендикулярные скорости частиц в плазме. Это требует огромных вычислительных мощностей. Традиционное моделирование является чрезвычайно медленным и требует больших вычислительных затрат, что значительно удлиняет циклы проектирования и разработки.

GyroSwin использует новейшие методы искусственного интеллекта для изучения динамики 5D-моделирования, и полученные в результате суррогатные модели могут быть созданы за считанные секунды, в отличие от часов или даже дней для обычных симуляций. Обучение проводилось на 6 Тбайт данных. Такая скорость позволяет гораздо быстрее и гибче прогнозировать турбулентность плазмы, что имеет решающее значение для оптимизации конструкции термоядерных установок.

Nuclear Engineering International, 07.01.2026,

Ссылка на новость

Великобритания достигла важного этапа в реализации программы утилизации плутония

Управление по выводу из эксплуатации ядерных установок Великобритании объявило, что ему впервые удалось безопасно переработать контейнер с оставшимся плутонием в стабильную форму отходов, что стало значительным шагом на пути к окончательной утилизации плутониевого наследия страны.

В январе 2025 г. правительство Великобритании приняло решение, что запасы гражданского плутония в стране будут захоронены, а не использованы для производства смешанного оксидного (МОКС) топлива для АЭС. Эти запасы образовались в результате переработки отработавшего ядерного топлива, которая проводилась на протяжении многих десятилетий. Запасы гражданского плутония в Великобритании, составляющие около 140 т, в настоящее время они хранятся на площадке Селлафилд в Камбрии в соответствии с нормативными требованиями.

Управление по выводу из эксплуатации ядерных установок заявило, что переработка первого контейнера знаменует собой «начало программы по переработке около 400 контейнеров с оставшимся плутонием на заводе NDA group в Селлафилде».

«Оставшийся плутоний перерабатывается и подготавливается к окончательному захоронению в геологическом хранилище отходов (GDF) на заводе в Селлафилде, которое безопасно эксплуатируется с середины 1980-х гг. Адаптация и перепрофилирование существующих объектов, вместо строительства новых, обеспечивает более быструю реализацию и более выгодно для налогоплательщиков», – добавило Управление.

Для иммобилизации разрабатываются две технологии: «захоронение МОКС» (DMOX), при котором изготавливаются керамические таблетки, пригодные для захоронения, и горячее изостатическое прессование (Hot Isostatic Pressing – HIP), при котором высокие температуры и давление применяют для создания минералоподобной керамики. Для разработки и проверки этих технологий в Селлафилде построены две современные лаборатории.

World Nuclear News, 18.12.2025,

Ссылка на новость

Великобритания планирует использовать переработанный уран для лечения рака

15-летнее соглашение между Управлением по выводу из эксплуатации атомной энергетики Великобритании и биотехнологической компанией Bicycle Therapeutics направлено на получение медицинского изотопа 212Pb из запасов переработанного ядерного топлива Великобритании.

В общей сложности Управление по выводу из эксплуатации ядерных установок (NDA) предоставит компании Bicycle Therapeutics доступ к 400 т регенерированного урана в течение 15 лет.

Биотехнологическая компания из Кембриджа будет использовать технологию, разработанную Национальной ядерной лабораторией Великобритании, и планирует извлекать 212Pb с помощью нового радиоизотопного генератора, разработанного для них компанией Spectron Rx.

Национальная ядерная лаборатория объясняет, что «сложный процесс химического разделения позволяет выделить из отработавшего ядерного топлива исключительно малое количество исходного материала, содержащего 212Pb. Для сравнения: количество извлеченного исходного материала сравнимо с одной каплей воды в олимпийском бассейне. Из этого и без того незначительного количества затем выделяется еще меньшая доля 212Pb, которая используется в медицине. И только эти ничтожные количества затем могут быть превращены в радиофармпрепараты для таргетной терапии, предназначенной для борьбы с некоторыми наиболее сложными видами рака».

В Министерстве науки, инноваций и технологий Великобритании заявили, что переработанный уран будет постоянно генерировать необходимые изотопы, «обеспечивая постоянный источник десятков тысяч доз 212Pb для жизненно важной прецизионной терапии каждый год».

Таргетные радиофармпрепараты работают путем воздействия непосредственно на раковые клетки, снижая побочные эффекты и позволяя лечить некоторые виды рака, которые не поддаются традиционному лечению.

World Nuclear News, 16.12.2025,

Ссылка на новость

Завершено изготовление корпуса реактора для энергоблока № 2 АЭС Hinkley Point C

Компания Framatome завершила изготовление корпуса реактора высокого давления для второго из двух энергоблоков EPR, строящихся на АЭС Hinkley Point C в Сомерсете, Великобритания. Также завершено изготовление двух из четырех парогенераторов для энергоблока № 2.

Корпус длиной 13 м и весом 500 т был изготовлен компанией Framatome на заводе в Сен-Марселе, Шалон-сюр-Сон, на востоке Франции.

Изготовление корпуса реактора высокого давления для энергоблока № 1 на АЭС Hinkley Point C было завершено на заводе Framatome в Ле-Крезо в Бургундии, центральная Франция, в декабре 2022 г. Он был доставлен на строительную площадку АЭС в феврале 2023 г. и хранился до тех пор, пока не был установлен в здании реактора энергоблока № 1 в декабре 2024 г.

EDF сообщила, что делегация Hinkley Point C «также официально получила первые два готовых парогенератора для энергоблока № 2, которые будут отправлены позже – в 2026 г.».

World Nuclear News, 02.12.2025,

Ссылка на новость

План переработки отходов от АЭС Sizewell A для новой АЭС Sizewell C

Более 15 тыс. т дробленого бетона, полученного в результате сноса машинного зала на остановленной АЭС Sizewell A в Саффолке, Англия, будет использовано при строительстве новой АЭС Sizewell C.

Снос машинного зала и прилегающих к нему сооружений на АЭС Sizewell A был завершен в июне дочерней компанией Управления по выводу из эксплуатации ядерных установок Великобритании Nuclear Restoration Services (NRS). Турбинный зал размером с футбольное поле был снесен до основания с использованием ряда «инновационных и передовых методов», что позволило завершить работы значи-тельно быстрее, чем при использовании традиционных методов вывода из эксплуатации и демонтажа, сообщили в компании. В ноябре прошлого года было использовано до 700 кг взрывчатки для ослабления четырех железобетонных опор, на которых стояли два 65-тонных турбогенератора.

Более 17 тыс. т бетона и щебня было вывезено из машинного зала, пожарного депо и электро-установок АЭС Sizewell A. Эти отходы были измельчены, переработаны и повторно использованы для текущих строительных проектов. Также было вывезено около 35 миль кабеля. Контракт на поставку 11 тыс. т металлолома, вывезенного на этапах демонтажа предприятия, позволил получить доход от его продажи. Этот доход будет использован для компенсации затрат на вывод из эксплуатации.

В соответствии с инновационным соглашением об экономике замкнутого цикла (циркулярной экономики), заключенным между NRS и Sizewell C, более 15 тыс. т измельченного бетона из фундаментов турбогенераторов будут повторно использованы на АЭС Sizewell C.

World Nuclear News, 21.11.2025,

Ссылка на новость

Британский радиоизотопный проект получает финансирование

Инвестиции в размере £9,9 млн ($12,9 млн) от Innovate UK и дополнительные £8,9 млн от сектора промышленности будут направлены на поддержку крупного проекта по разработке новых передовых методов лечения рака с использованием 212Pb, получаемого из ОЯТ.

Благодаря инвестициям Британской программы инноваций в области устойчивого производства лекарственных средств (SMMIP) Национальная ядерная лаборатория Соединенного Королевства (UKNNL) и Medicines Discovery Catapult (MDC) смогут использовать 212Pb для создания инновационного метода лечения, называемого таргетной альфа-терапией. Таргетная альфа-терапия – это новая форма высокоточного целенаправленного облучения, которая дает мало побочных эффектов, при этом особый интерес представляет использование 212Pb, период полураспада которого составляет почти 11 часов, и в про-цессе распада его излучение может быть использовано для нацеливания на раковые клетки и их уничтожения без повреждения окружающих здоровых тканей.

UKNNL, ведущая государственная гражданская национальная лаборатория по ядерному делению, сотрудничает с исследователями в целях обеспечения доступа к радионуклидам для исследований новых методов лечения и диагностики различных осложнений, в том числе рака, болезни Альцгеймера и сложных сердечных заболеваний. Исследователи стремятся получить материалы для тестирования и разработки новых методов лечения, а также расширить масштабы применения там, где испытания прошли успешно.

«Благодаря доступу к государственным запасам 212Pb в Великобритании, у нас появилась поистине уникальная возможность использовать наш опыт в ядерной области для лечения рака, чтобы спасать жизни людей. Вырабатываемый из отработавшего топлива, которое уже послужило стране, обеспечивая электроэнергией дома, 212Pb теперь может снова послужить нам, подарив новую надежду онкологическим больным», – заявила генеральный директор UKNNL Джулианна Антробус.

World Nuclear News, 20.11.2025,

Ссылка на новость

Селлафилд запускает программу вывода из эксплуатации

Британская компания Sellafield Ltd выделила финансирование на максимальную сумму £4,6 млрд ($6 млрд) в рамках Партнерства по выводу из эксплуатации и переработке ядерных отходов (DNWP) для поддержки программы по снижению рисков, связанных с высокой радиационной опасностью, на ядерном объекте «Селлафилд».

Программа DNWP охватывает действующие ядерные установки и те, которые в настоящее время уже находятся на этапах постэксплуатационной дезактивации, вывода из эксплуатации и сноса. DNWP будет поддерживать деятельность, связанную с извлечением отходов со старейших объектов «Селлафилда», а также с переработкой и хранением этих материалов и выводом из эксплуатации не нужных строений и оборудования.

Рамочное соглашение будет действовать на протяжении 15 лет и предусматривает сотрудничество с DNWP на каждом этапе – от планирования до поставки.

Nuclear Engineering International, 04.11.2025,

Ссылка на новость

EDF получила разрешение на вывод из эксплуатации АЭС Hinkley Point B в Сомерсете, Англия

Управление по ядерному регулированию Великобритании выдало официальное разрешение компании EDF Energy на вывод из эксплуатации АЭС Hinkley Point B в Сомерсете, Англия.

АЭС Hinkley Point B, состоящая из двух усовершенствованных реакторов с газовым охлаждением (AGR), была впервые подключена к электросети в феврале 1976 г. АЭС выработала более 311 тераватт-часов электроэнергии, прежде чем была окончательно остановлена в августе 2022 г. С тех пор из обоих реакторов было выгружено топливо для перехода к этапу вывода из эксплуатации.

В сентябре прошлого года Управление по ядерному регулированию (ONR) получило заявку от EDF Energy на вывод из эксплуатации АЭС Hinkley Point B и попросило все заинтересованные стороны дать свои замечания и комментарии по экологическому заключению в целях содействия в принятии решения.

После консультаций с общественностью и детальной оценки инспекторами ONR экологического обоснования EDF, ONR утвердил планы EDF Energy по выводу АЭС из эксплуатации.

World Nuclear News, 03.11.2025,

Ссылка на новость

Великобритания выбирает площадку «Уилфа» для размещения как минимум трех малых модульных реакторов Rolls-Royce

Правительство Великобритании объявило, что на объекте «Уилфа» на острове Англси, Северный Уэльс, будут размещены три ММР Rolls-Royce. В сообщении отметили, что на площадке, где в настоящее время выводится из эксплуатации АЭС с реакторами Magnox, потенциально могут разместиться до восьми ММР.

Компания Great British Energy – Nuclear (GBE-N) начнет свою деятельность на этом объекте в 2026 г., и ожидается, что с середины 2030-х гг. ММР начнут поставлять электроэнергию в энергосистему.

В июне этого года технология ММР Rolls-Royce была выбрана правительством Великобритании в качестве предпочтительной для первого в стране проекта ММР с целью подписания контрактов и создания компании-разработчика. Ожидается, что окончательное инвестиционное решение будет принято в 2029 г.

ММР Rolls-Royce – это водо-водяной реактор мощностью 470 МВт. Его срок эксплуатации при базовой нагрузке оценивается как минимум в 60 лет. 90 % установки с ММР размером примерно 16 на 4 м изготавливается в заводских условиях, а на площадке в основном будет производиться сборка предварительно изготовленных и протестированных модулей, что значительно снижает риски проекта и сокращает сроки строительства.

World Nuclear News, 13.11.2025,

Ссылка на новость