Метка: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РЕАКТОРЫ

Установка теплообменников на реакторе Жюль-Горовиц

Installation of one of the three heat exchangers at the Jules Horowitz Reactor (Image: ENSA)Испанская компания «Equipos Nucleares SA» (ENSA) завершила установку трех теплообменников для первого контура реактора Жюль-Горовиц (Jules Horowitz Reactor – RJH), строящегося в Кадараше на юге Франции. После ввода в эксплуатацию реактор будет использоваться для испытаний материалов и топлива для существующих и будущих конструкций ядерных реакторов.

Компания ENSA изготовила и установила теплообменники как часть вклада Испании в разработку и строительство реактора RJH. Компания завершила гидравлические испытания крупных компонентов в июне 2018 г. Компания заявила, что операция по перемещению и установке теплообменников была осложнена ограниченным пространством внутри здания реактора.

Реактор RJH строится в рамках международного консорциума исследовательских институтов из Бельгии, Чешской Республики, Финляндии, Франции, Испании, Швеции, Великобритании и Европейской комиссии, а также крупных компаний, таких, как EDF, «Framatome» и «TechnicAtome». Партнеры из Индии и Японии также присоединились к консорциуму, и консорциум открыт для более потенциальных европейских или международных партнеров. Этот проект является частью Европейского стратегического форума по исследовательским инфраструктурам и одним из трех новых исследовательских реакторов, образующих краеугольные камни Европейского исследовательского пространства экспериментальных реакторов, наряду с исследовательским реактором на ускорителе Мирра в Моле в Бельгии и реактором Паллас в Петтене в Нидерландах.

Французская национальная комиссия по энергетическим исследованиям и Французский комиссариат по альтернативной энергии и атомной энергии (CEA) финансируют 50% общей стоимости строительства 500 млн евро (551 млн долларов США), а оставшаяся часть поступает от компании EDF (20%), исследовательских институтов (20%) и компании «Framatome» (10%). Реактор RJH, управляемый комиссариатом CEA, заменит реактор Osiris тепловой мощностью 70 МВт, на который переданы некоторые функции реактора Siloé тепловой мощностью 35 МВт. Подготовка площадки для реактора тепловой мощностью 100 МВт, охлаждаемого легкой водой, началась в марте 2007 г., а первый бетон для его базовой установки был залит в августе 2009 г. Купол весом 105 т для контейнмента реактора бассейнового типа был поднят краном и опущен на место 13 декабря 2013 г. Строительные работы для здания реактора были завершены в марте 2017 г.

Модульная конструкция реактора RJH будет очень универсальной, и одновременно может проводиться около 20 экспериментов. В течение ожидаемого 50-летнего срока службы реактор будет использоваться для исследований материалов, используемых в ядерных энергетических реакторах в настоящем и будущем, а также для испытаний топлива для существующих и будущих реакторов. Контрольно-измерительные приборы, которые будут использоваться с реактором, позволят выполнить до сих пор недоступный анализ в реальном времени. Реактор также будет играть жизненно важную роль в производстве радиоизотопов для использования в ядерной медицине по всей Европе в координации с существующими установками по производству компании NRG в Петтене, Нидерланды.

Источник: World Nuclear News, 27.01.2020

Контракт на проект исследовательского реактора Myrhha

Бельгийская компания «Tractebel» и испанская компания «Empresarios Agrupados» подписали контракт стоимостью 7,6 млн евро (8,4 млн долларов США) для проектирования зданий и инженерных сетей для исследовательского реактора Myrhha с приводом от ускорителя на площадке Центра ядерных исследований Бельгии (SCK-CEN) в Моле.

Главное здание представляет собой туннель, в котором будет размещена первая часть ускорителя. Длина туннеля составит 150 м, ширина – 7,5 м, а высота – 3,5 м.

Контракт является первым крупным вкладом реактора Myrhha в экономику Бельгии. Реактор Myrhha внесет свой вклад в разработку новых радиоизотопов для инновационных методов лечения рака. Технология также разрабатывается для радикального уменьшения объема и радиотоксичности высокоактивных отходов в процессе трансмутации. Поэтому в центре SCK-CEN изучают решение для оптимизации геологического удаления.

Существует идея «усилителя энергии» – ядерного реактора, который вырабатывает электроэнергию и сжигает почти все ядерные отходы, а также отходы других реакторов. Уникальная особенность этой концепции, по словам ее разработчиков, – активная зона со свинцовым охлаждением. Активная зона не имеет достаточно делящегося материала, чтобы спонтанно поддерживать цепную реакцию, поэтому она связана с ускорителем частиц. Этот ускоритель частиц стреляет протонами в мишень и при этом производит нейтроны, которые будут поддерживать реакции деления в реакторе. Эта концепция известна как система, управляемая ускорителем (Accelerator Driven System – ADS).

Исследования системы ADS получили сильный импульс в 2018 г., когда правительство решило построить инновационную исследовательскую инфраструктуру реактора Myrhha, который является первым в мире прототипом мощного исследовательского реактора с системой ADS. Проект реактора Myrhha будет стимулировать мировой подход к обращению с ядерными отходами и проложит путь к развитию устойчивой ядерной энергетики. Разработчики стремятся ввести в эксплуатацию первый этап проекта реактора Myrhha (Minerva) в 2027 г. и начать с разработки медицинских радиоизотопов.

Источник: World Nuclear News, 6.11.2019

Перевод реактора с ВОУ на НОУ

Согласно сообщению МАГАТЭ, оператор Нигерийского исследовательского реактора (Nigerian Research Reactor-1 – NIRR-1) продемонстрировал высокую приверженность безопасности после преобразования активной зоны реактора для использования низкообогащенного урана (НОУ) в качестве топлива вместо высокообогащенного урана (ВОУ). МАГАТЭ представило ряд рекомендаций для Комиссии по атомной энергии Нигерии (NAEC) для дальнейшего повышения безопасности.

В декабре 2018 г. более 1 кг ВОУ, произведенного в Китае, из реактора NIRR-1 было возвращено в Китай МАГАТЭ и Национальной администрацией по ядерной безопасности Министерства энергетики США. Загрузка топлива с НОУ в реактор NIRR-1 началась в октябре 2018 г., и в конце ноября реактор заработал на полную мощность с использованием НОУ-топлива.

Миссия МАГАТЭ по комплексной оценке безопасности исследовательских реакторов (INSARR) проводится по запросу государства-члена МАГАТЭ. Это служба экспертной оценки, которая оценивает безопасность исследовательских реакторов на основе стандартов безопасности МАГАТЭ.

Пятидневная миссия INSARR по оценке безопасности реактора NIRR-1 завершилась 9 августа. В состав группы из четырех человек входили эксперты из Индии и Ямайки, а также МАГАТЭ. Миссия охватывала организационные и управленческие аспекты, а также технические области, включая анализ безопасности, программы эксплуатации и технического обслуживания, радиационную защиту и аварийную готовность. МАГАТЭ сообщило, что оператор реактора эффективно использовал опыт, полученный на аналогичных установках, для успешного перевода активной зоны с ВОУ в НОУ-топливо. Оператор демонстрирует высокую приверженность безопасности.

Команда миссии INSARR представила рекомендации комиссии NAEC для дальнейшего повышения безопасности на реакторе NIRR-1. К ним относится завершение пересмотра документации по безопасности и эксплуатации реактора, чтобы отразить результаты ввода в эксплуатацию реактора после конверсии топлива. В них также указано, что разработка и реализация программы управления старением реактора должны быть завершены своевременно. Кроме того, должна быть доработана интегрированная система управления для повышения безопасности и формирования сильной культуры безопасности.

Комиссия NAEC привержена выполнению рекомендаций. Продолжение безопасной эксплуатации реактора поможет приступить к новому проекту более крупного исследовательского реактора мощностью 10 МВт и будет способствовать обучению и подготовке кадров с учетом программы Нигерии по ядерной энергии. Комиссия NAEC заявила, что запросит последующую миссию INSARR к 2021 г.

Реактор NIRR-1 – это миниатюрный реактор с нейтронным источником (Miniature Neutron Source Reactor – MNSR), разработанный и изготовленный Китайским институтом атомной энергии, с максимальной тепловой мощностью 30 кВт. Реактор, первоначально работавший на 90,2% ВОУ, предназначен для использования в университетах, больницах и исследовательских институтах, в основном для нейтронного активационного анализа, производства короткоживущих радиоизотопов, образования и развития работников. Реактор NIRR-1 был первоначально введен в эксплуатацию в 2004 году в Центре энергетических исследований и обучения Университета Ахмаду Белло.

Китайская национальная ядерная корпорация в 1990-х годах помогла Гане, Нигерии и другим странам создать микрореакторы, такие, как реактор NIRR-1, для поддержки исследований в области ядерной науки и подготовки кадров. В 2006 г. начались работы по переводу разработанных в Китае реакторов MNSR с ВОУ на НОУ-топливо, обогащенное до менее 20% U235. Исследовательский реактор Ганы (Ghana Research Reactor-1 – GHARR-1) был первым из пяти таких реакторов MNSR за пределами Китая, который получил право на конверсию и возврат топлива в Китай. Перевод реактора GHARR-1 на НОУ был завершен в июле
2017 г., а его ВОУ-топливо было возвращено в Китай в августе.

Нигерия обратилась к МАГАТЭ за поддержкой в разработке планов для получения до 4000 МВт электрической мощности реакторов к 2025 г. Поддержка МАГАТЭ включала две миссии в Нигерию в 2015 г., в ходе которых было установлено, что система обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования в стране соответствует нормам безопасности МАГАТЭ. В 2017 г. десятидневная миссия по независимой экспертизе Интегрированной службы по рассмотрению в рамках Регламента МАГАТЭ описала Нигерийское агентство по ядерному регулированию, как заинтересованный регулирующий орган, работающий для постоянного улучшения ядерной и радиационной безопасности.

Источник: World Nuclear News, 12.8.2019