Метка: Общие вопросы

Компании Blykalla и ABB расширяют сотрудничество

Шведский разработчик технологии малых модульных реакторов (ММР) со свинцовым теплоносителем Blykalla и международная инжиниринговая компания ABB подписали соглашение о совместной разработке, что стало важным шагом в развитии их сотрудничества и официально закрепило партнерство.

В октябре 2024 г. стороны подписали меморандум о взаимопонимании (MoU), в рамках которого ABB должна была изучить, как ее решения в области автоматизации, электрификации и цифровизации могут быть использованы при создании прототипа ММР Blykalla SEALER-E со свинцовым теплоносителем. Также предусмотрено изучение систем кибербезопасности, необходимых для соблюдения требований ядерной безопасности. В сентябре прошлого года компании подписали еще один меморандум, направленный на ускорение внедрения таких реакторов на рынке морских перевозок.

С вступлением в силу соглашения о совместной разработке (JDA) партнерство переходит в новую фазу, характеризующуюся структурированными планами проекта, созданием совместного руководящего комитета и формализацией принципов владения создаваемыми технологиями.

В рамках нового соглашения компании Blykalla и ABB совместно разработают ключевые элементы электрического прототипа реактора, а также создадут основу для дальнейшей работы над демонстрационной и коммерческими установками. Соглашение переводит сотрудничество из стадии предварительного согласования в стадию структурированной совместной разработки с четко определенными рамками проектов, системой управления и распределением прав на интеллектуальную собственность. Кроме того, оно создает прочную основу для совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, открывая путь к более глубокой технической и коммерческой интеграции.

Помимо прочего, соглашение закрепляет за ABB статус ключевого партнера в области автоматизации, систем управления и оборудования диспетчерских пунктов в рамках согласованного объема работ при условии заключения отдельных контрактов на поставку. Это укрепляет производственную базу SEALER и способствует реализации стремления объединить реакторные технологии компании Blykalla с опытом компании ABB в сфере автоматизации и электрических систем.

Компания Blykalla является дочерним предприятием Королевского технологического института KTH в Стокгольме, где реакторные системы со свинцовым теплоносителем разрабатываются с 1996 г. Компания, основанная в 2013 г. как акционерное общество, занимается проектом SEALER – Swedish Advanced Lead Reactor или «шведский усовершенствованный свинцовый реактор». Демонстрационная установка SEALER-D, как ожидается, будет иметь тепловую мощность 80 МВт. Компания Blykalla планирует ввести в эксплуатацию первый коммерческий реактор SEALER-55 мощностью 140 МВт в начале 2030-х гг.

World Nuclear News, 05.05.2026,

Ссылка на новость

Компания Nuclear Company запускает специализированную платформу обеспечения безопасности для атомной отрасли

NOS Security – интегрированная платформа кибербезопасности нового поколения, разработанная специально для атомной отрасли. Она призвана модернизировать защиту инфраструктуры ядерной энергетики, строительных площадок и эксплуатируемых ядерных объектов в США и «союзных странах».

Система объединяет мониторинг с поддержкой искусственного интеллекта, автономные беспилотные летательные аппараты и робототехнику, передовые системы зондирования, единую командную инфраструктуру, киберзащиту и оперативную разведку в режиме реального времени в единую платформу, созданную для современного строительства и эксплуатации ядерных объектов. В компании заявляют, что разработка соответствует требованиям Комиссии по ядерному регулированию США (10 CFR 73.54 и 10 CFR 73.55), а также отраслевым рекомендациям Института ядерной энергии.

Платформа разрабатывалась в течение последнего года и первоначально внедряется для поддержки деятельности The Nuclear Company по строительству и развитию атомной отрасли, в том числе будущих крупномасштабных реакторных комплексов и критически важной инфраструктуры. В компании заявили, что также планируют сотрудничать с действующими атомными энергетическими компаниями и партнерами, стремящимися модернизировать существующую архитектуру безопасности.

NOS Security является частью более широкой инициативы The Nuclear Company – платформы NOS, направленной на модернизацию ядерных объектов за счет внедрения искусственного интеллекта в строительство, эксплуатацию, координацию цепочки поставок и управления инфраструктурой.

World Nuclear News, 19.05.2026,

Ссылка на новость

Компания L3Harris завершает разработку источника энергии для дальнего космоса

Американская технологическая компания L3Harris Technologies объявила о завершении разработки ядерного источника энергии нового поколения для будущих миссий НАСА в дальний космос. Это важный шаг вперед в развитии энергетических технологий для космических аппаратов.


2 апреля радиоизотопный термоэлектрический генератор нового поколения компании (Next Gen RTG) прошел критическую проверку проекта (CDR), открыв путь к новой эре исследований внешних областей Солнечной системы.

Космическое сообщество в основном полагается на фотоэлектрические энергетические системы – технологию, которая изначально разрабатывалась для использования в космосе и нашла множество применений и на Земле. Однако подобные системы создают существенные ограничения для полетов в удаленные районы Солнечной системы. Количество получаемой солнечной энергии уменьшается пропорционально квадрату расстояния от Солнца. Например, на Сатурне плотность солнечной энергии в 100 раз ниже, чем на Земле.

Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ) преобразуют тепло, выделяемое при радиоактивном распаде 238Pu, в электричество. Они используются уже 60 лет. Ранние версии продолжают обеспечивать энергией два зонда НАСА «Вояджер», запущенные в 1977 г. и на данный момент находящиеся в межзвездном пространстве.

РИТЭГ нового поколения – это дальнейшее развитие технологии РИТЭГ общего назначения, которые снабжали энергией орбитальный аппарат НАСА «Кассини» у Сатурна и космический зонд New Horizons, совершивший облет Плутона в 2015 г. и сейчас исследующий пояс Койпера, отдаленную область ледяных обломков и карликовых планет в форме тора, простирающуюся сразу за орбитой Нептуна.

В отличие от многоцелевых РИТЭГ L3Harris, которыми сейчас оснащены марсоходы НАСА Curiosity и Perseverance, РИТЭГ следующего поколения оптимизированы для работы космических аппаратов в космическом вакууме, а не на поверхности планеты. Конструкция, оптимизированная для работы в вакууме, позволяет эффективнее отводить тепло и вырабатывать электроэнергию в условиях дальнего космоса для выполнения таких миссий, как запуск орбитального аппарата Uranus. В результате РИТЭГ нового поколения обладают более высокой выходной мощностью при примерно той же массе, что и многоцелевые РИТЭГ. Способный генерировать около 250 Вт энергии в начале срока службы, каждый РИТЭГ нового поколения будет обеспечивать надежное и долговременное энергоснабжение космических аппаратов, исследующих отдаленные районы Солнечной системы.

World Nuclear News, 15.05.2026,

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

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США заключило контракт на создание ядерных батарей

Основанный в 2018 г. в Сиэтле стартап Avalanche Energy в области термоядерной энергетики получил контракт на $5,2 млн от Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) на разработку ядерных батарей по программе Rads to Watts. В рамках 30-месячной программы будут разработаны технологии, которые непосредственно соответствуют миссии Avalanche по коммерциализации практичного и портативного использования термоядерной энергии.

В рамках этого контракта Avalanche разработает твердотельные микроэлектронные альфа-вольтовые элементы, которые преобразуют альфа-частицы из радиоизотопов (таких как полоний) непосредственно в электричество. Этот процесс функционально аналогичен тому, как солнечный элемент преобразует свет в энергию. Цель программы – достичь мощности батарей более 10 Ватт/кг. Для сравнения, современные ядерные батареи, используемые на марсоходах, обеспечивают мощность всего около 2,5 Ватт/кг.

Целью является создание устройства весом около 10 фунтов (несколько килограммов), которое могло бы обеспечивать электроэнергией систему типа ноутбука в течение нескольких месяцев. Задача состоит в том, чтобы обеспечить работоспособность устройства в условиях космического излучения, в которых обычная электроника быстро выходит из строя. Компания Avalanche протестирует работоспособность устройства с использованием ускорителей частиц и радиоактивных изотопов. Помимо космических исследований, эти батареи планируется использовать для автономных военных систем, удаленных передовых оперативных баз и подводных беспилотных аппаратов.

Avalanche возглавляет межведомственную команду, включающую Калифорнийский технологический институт, Лос-Аламосскую национальную лабораторию (LANL), Университет Юты и McQuaide Microsystems. В ближайшее время команда намерена разработать энергетическую технологию, которая также будет способствовать достижению долгосрочной цели Avalanche: созданию компактных, технологичных термоядерных систем, способных обеспечивать энергией оборонные, космические и автономные платформы.

Nuclear Engineering International, 14.04.2026,

Ссылка на новость

Первый в своем роде испытательный комплекс для микрореакторов готов к работе

Демонстрационный экспериментальный комплекс для микрореакторов, построенный на базе перепрофилированного экспериментального реактора-размножителя II (EBR-II) в Национальной лаборатории Айдахо, готов к проведению первой кампании по испытанию микрореактора с загрузкой ядерного топлива.


Национальный центр инновационных реакторов (National Reactor Innovation Center – NRIC – или DOME) – позволит существенно ускорить разработку, тестирование и демонстрацию усовершенствованных ядерных реакторов частных компаний.

DOME представляет собой купол высотой 100 футов (30 м) и диаметром 80 футов, обеспечивающий безопасную среду для тестирования концепций экспериментальных реакторов и сбора данных об их производительности. В дальнейшем полученные данные могут быть использованы для подготовки заявок на лицензирование, что способствует ускорению сроков разработки, экономии средств и снижению рисков проектов.

На установке используется защитная оболочка экспериментального реактора-размножителя II (EBR-II), который эксплуатировался с 1964 по 1994 гг. и первоначально был построен для демонстрации работы полноценной ядерной энергетической установки реактора-размножителя с натриевым охлаждением. Позже он был модифицирован для тестирования реакторов других конструкций и испытаний материалов и топлива для быстрых реакторов, а также использовался для выработки электроэнергии и тепла на нужды объекта. Хотя EBR-II и большая часть его вспомогательного оборудования впоследствии были демонтированы, защитная оболочка осталась нетронутой и подходит для демонстрации работы реакторов и других ядерных проектов.

По данным Управления ядерной энергетики Министерства энергетики США (DOE), уникальность DOME заключается в том, что это единственный в мире испытательный комплекс, специально предназначенный для проведения экспериментов с микрореакторами, работающими на ядерном топливе и вырабатывающими до 20 МВт тепловой энергии.

В настоящее время ведется подготовка к первому эксперименту на комплексе DOME с использованием ядерного топлива: весной этого года планируется начать годовую программу испытаний демонстрационного реактора Kaleidos компании Radiant Energy для продвижения разработки коммерческого высокотемпературного газового реактора мощностью 1,2 МВт.

World Nuclear News, 13.04.2026,

Ссылка на новость

МАГАТЭ высоко оценивает прогресс Ганы в выполнении программы по развитию атомной энергетики

По сообщению МАГАТЭ, в Гане сохраняется приверженность «постоянному улучшению ядерной и радиационной безопасности», и правительство призвано обеспечить независимость государственного регулирующего органа в области ядерной безопасности.

Первая миссия МАГАТЭ по проведению комплексной оценки регулирующего органа (IRRS) Ганы была проведена с 25 ноября по 4 декабря. В состав миссии вошли 14 экспертов из 13 стран и три сотрудника МАГАТЭ. Запрос на проведение миссии поступил от правительства Ганы, ее целью стал обзор «законодательной и нормативной базы для обеспечения ядерной, радиационной безопасности и безопасности при обращении с отходами и транспортировке, а также взаимосвязи между ядерной безопасностью и физической ядерной безопасностью».

Группа экспертов IRRS провела встречи с руководством и персоналом государственного регулирующего органа в области ядерной безопасности (NRA), а также с сотрудниками министерств энергетики и окружающей среды, науки, технологий и инноваций. Эксперты посетили исследовательский реактор GHARR-1 и центр по обращению с РАО.

В отчете миссии отмечается приверженность Ганы вопросам безопасности. NRA был признан независимым регулирующим органом, а страна приступила к «укреплению нормативной базы по ядерной и радиационной безопасности посредством разработки норм и руководств» и обеспечила «поддержку и защиту интересов NRA через предоставление финансовых и человеческих ресурсов в соответствии с текущей государственной программой по обеспечению ядерной и радиационной безопасности».

Основным вызовом миссия назвала «завершение разработки и принятие норм и руководств для обеспечения последовательной и стабильной реализации Государственного закона о регулировании». Среди рекомендаций правительству были указаны: «разработка и реализация государственной политики и стратегий по обеспечению безопасности и обращению с радиоактивными отходами», а также «разработка и внедрение политики и процесса правоприменения, включая критерии для принятия корректирующих действий при нарушении нормативных требований».

Окончательный отчет миссии будет предоставлен правительству Ганы примерно через три месяца. В Гане разрабатываются планы по созданию новых мощностей в области атомной энергетики в масштабах как гигаваттных электростанций, так и малых модульных реакторов.

В стране уже используются ядерные и радиационные технологии в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, научных исследований и промышленности.

World Nuclear News, 23.12.2024

Вирджиния станет местом для размещения первой в мире коммерческой установки термоядерного синтеза

В рамках американского стартапа в области термоядерного синтеза − Commonwealth Fusion Systems (CFS) − планируется построить первую в мире подключенную к энергосети коммерческую термо-ядерную электростанцию в промышленном парке «Джеймс Ривер» в округе Честерфилд, штат Вирджиния. Представители CFS достигли соглашения о сотрудничестве с компанией Dominion Energy Virginia, которое не предполагает финансового участия. В рамках этого соглашения компания Dominion Energy предоставит техническую экспертизу, а также права аренды на предложенную площадку.

В рамках CFS был проведен глобальный поиск подходящей площадки для строительства первой коммерческой термоядерной электростанции под сокращенным названием ARC, которая будет финансироваться, строиться, эксплуатироваться и находиться во владении компании.

CFS сотрудничает с Массачусетским технологическим институтом (MIT), используя многолетние исследования в сочетании с новой технологией высокотемпературных сверхпроводящих (HTS) магнитов. SPARC – токамак, разрабатываемый CFS совместно с Центром науки о плазме и термо-ядерном синтезе MIT, который также проектирует компактный реактор ARC (Affordable, Robust, Compact – доступный, надежный, компактный). Ожидается, что SPARC произведет первую плазму в 2026 г., а вскоре после этого – выработку энергии термоядерного синтеза. Поставка электроэнергии от ARC в энергосеть запланирована на начало 2030-х гг.

В 2023 г. программа INFUSE Министерства энергетики США, направленная на поддержку инноваций в области термоядерной энергии, выделила CFS три гранта на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, выполняемых совместно с Калифорнийским университетом в Беркли, Принстонской лабораторией физики плазмы и Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе. В целом CFS получила 21 грант INFUSE и реализовала или реализует совместные проекты с 12 национальными лабораториями и университетами США.

В CFS сообщили, что проект термоядерной электростанции ARC обеспечит экономическое развитие региона, которое оценивается в миллиарды долларов, и создаст сотни рабочих мест на время строительства и долгосрочной эксплуатации.

Ожидается, что установка ARC будет генерировать около 400 МВт(э) электроэнергии, что достаточно для обеспечения электроэнергией крупных промышленных объектов или примерно 150 000 домов.

World Nuclear News, 19.12.2024

В Южной Корее разрабатывается новая технология отделения нуклидов

Корейский научно-исследовательский институт по атом-ной энергии (KAERI) заявил о разработке новой концепции первого в мире устройства для отделения нуклидов, которое использует роботы и датчики.

Для безопасного обращения с РАО необходимо проводить анализ радионуклидов, чтобы определить, какие именно радионуклиды содержатся в отходах. Этот процесс обычно делится на три этапа: предварительная обработка, отде-ление и измерение.

Отделение нуклидов – это процесс добавления реагента, который вступает в реакцию с конкретным нуклидом, в образец расплава РАО для отделения каждого нуклида. В настоящее время используются два метода: ручной, при котором реагент самотеком вводится в контейнер, где происходит отделение, и автоматический − с использованием насоса.

В KAERI отмечают, что ручной метод не позволяет контролировать скорость ввода реагента, а автоматический имеет недостатки, связанные со сложностью компонентов, таких как насосы, клапаны и множество трубок, подключенных к клапанам. Клапаны необходимо контролировать в соответствии с установленными настройками времени. Кроме того, автоматический метод требует проведения очистки после каждого использования, чтобы избежать оседания остатков радиоактивных образцов в клапанах, которые регулируют ввод реагента и в трубках, через которые поступает реагент.

По сообщению KAERI, разработанное институтом устройство использует автоматический метод, однако в нем применяется робот для работы с жидкостями, который не вступает в контакт с радиоактивными пробами и самостоятельно вводит реагенты. Отделенные реагентом пробы затем собираются для проведения следующего этапа измерений. Благодаря использованию робота устранена необходимость в клапанах, которые могут вызывать осаждение остатков проб или засоры, и существенно сокращено количество используемых трубок. Это позволяет легко заменять компоненты, контактирующие с радиоактивными пробами, полностью устраняя возможность перекрестного загрязнения вследствие оседания остатков проб.

Кроме того, в устройстве впервые применен бесконтактный сенсор для контейнера, где происходит отделение нуклидов. Сенсор определяет момент, когда все реагенты введены, и в режиме реального времени сообщает, что процесс адсорбции или отделения конкретных нуклидов на сорбент внутри контейнера завершен. Это обеспечивает более точное отделение, по сравнению с существующим методом, при котором насос работает установленное время.

Особое внимание KAERI обращает на то, что новое устройство способно эффективно и поэтапно проводить отделение таких нуклидов, как 99Tc, 90Sr, 55Fe, 94Nb, а также 59Ni и 63Ni из одной пробы. По результатам оценки эффективности, проведенной совместно с Центром химического анализа РАО KAERI, было установлено, что Tc, Sr, Nb и Ni отделялись в три раза быстрее, чем с использованием ранее применяемого метода, и с высокой степенью извлечения нуклидов – 83–97 %. В отличие от прежнего метода, железо реагировало примерно на 33 % дольше благодаря точному контролю количества и скорости подачи реагента, что обеспечило более точные результаты.

World Nuclear News, 18.12.2024

Япония видит более значимую роль атомной энергетики в будущем

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало проект пересмотра основного энергетического плана страны, исключив из него заявление о сокращении зависимости от атомной энергетики.

В пересмотренной политике подчеркивается необходимость максимального использования возобновляемых источников и источников атомной энергии для достижения целей декарбонизации. Согласно документу, возобновляемая энергетика должна составлять около 40–50 % в энергетическом балансе страны к 2040 финансовому году, что примерно вдвое превышает текущий уровень. На долю атомной энергетики предполагается отвести около 20 % производства электроэнергии к 2040 г.

До аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи» в марте 2011 г. 54 ядерных реактора обеспечивали около 30 % электроэнергии в Японии. Однако в течение 14 месяцев после аварии производство электроэнергии на АЭС было полностью остановлено в ожидании изменений в нормативной базе.

С тех пор 14 реакторов постепенно возобновили работу, но доля атомной энергетики в производстве электроэнергии в стране сейчас составляет менее 10 %. С 2014 г. политика Японии заключалась в том, чтобы по возможности сократить зависимость от атомной энергетики.

Однако новый политический проект исключает цель по сокращению зависимости от атомной энергетики и включает план по замене выведенных из эксплуатации реакторов.

В феврале 2023 г. Кабинет министров Японии одобрил политику, позволяющую строительство новых ядерных реакторов и продление срока эксплуатации существующих реакторов с 40 до 60 лет. Согласно новой политике, которая характеризует атомную энергетику как «источник энергии, способствующий энергобезопасности и имеющий высокий декарбонизационный эффект», Япония намерена максимально использовать существующие реакторы, перезапуская как можно больше из них и продлевая срок службы стареющих реакторов за пределы текущего лимита в 60 лет.

Кроме того, правительство заявило, что страна будет разрабатывать усовершенствованные реакторы взамен выводимых из эксплуатации.

World Nuclear News, 17.12.2024

Согласно информации из отчета – атомная энергетика является более дешевым и экологичным вариантом для Австралии

Австралийская оппозиция заявляет, что недавно опубликованный экономический анализ показывает, что их сбалансированный энергетический план, включающий атомную энергетику, будет дешевле, экологичнее и стабильнее, чем подход, основанный исключительно на возобновляемых источниках энергии, в поддержку которого выступает действующее правительство.

В отчете «Экономический анализ включения атомной энергетики в национальный рынок электроэнергии», подготовленном независимыми экономическими консультантами из компании Frontier Energy, рассматриваются два сценария: «прогрессивный сценарий», соответствующий политике Австралийской федеральной коалиции, предусматривающей использование атомной энергетики, и «сценарий резкого изменения», отражающий политику действующего лейбористского правительства, основанную на возобновляемых источниках энергии и системах ее накопления. Оба сценария включены в Интегрированный план систем (ISP) Австралийского оператора энергетического рынка (AEMO).

Многие аналитики сравнивают стоимость производства возобновляемой энергии и создания резервных источников с мощностями и эксплуатационными затратами на АЭС, но такой «упрощенный и ошибочный» подход некорректен и вводит в заблуждение, говорится в отчете. Это связано с тем, что такой подход не учитывает такие факторы, как большее количество возобновляемых мощностей, необходимых для производства того же объема электроэнергии, что и АЭС, или необходимость хранения избыточной энергии от возобновляемых источников, а также наличия резервных источников.

Согласно отчету, «прогрессивный сценарий» может позволить сэкономить AU$263 млрд в период с 2025 по 2051 гг. и является на 44 % дешевле, чем подход, основанный на «сценарии резкого изменения». Вариант «сценария резкого изменения», включающий некоторую долю атомной энергетики, также оказался дешевле, чем использование только возобновляемых источников и систем накопления энергии, по информации отчета.

«Нельзя сравнивать производство возобновляемой и атомной энергии и соответствующие затраты, как если мы сравниваем «яблоки с яблоками». Мы провели моделирование этих сценариев AEMO с более широким и детализированным взглядом на то, как два варианта выглядят в реальной жизни, и данные говорят сами за себя. В обоих сценариях включение атомной энергетики в наш энергетический баланс выходит дешевле – до 44 % для австралийцев в среднесрочной перспективе», – сказал управляющий директор компании Frontier Economics Дэнни Прайс. Отчет является второй частью серии исследований, проведенных независимыми экономическими консультантами из Frontier Energy, по моделированию экономики включения атомной энергетики в национальный рынок электроэнергии (NEM) Австралии. Первая часть, выпущенная в ноябре, установила базовый сценарий для сравнения затрат на основе Интегрированного плана систем AEMO. Результаты опубликованного отчета совпадают с недавним выпуском проекта ежегодного отчета GenCost, подготовленного Национальным научным агентством Австралии (CSIRO) в сотрудничестве с AEMO, в котором была поставлена под сомнение конкурентоспособность атомной энергетики по стоимости.

World Nuclear News, 13.12.2024

МАГАТЭ проводит проверку ядерной инфраструктуры Филиппин

Завершен визит группы экспертов МАГАТЭ на Филиппины в рамках повторной миссии по проведению комплексной проверки ядерной инфраструктуры (INIR). Группа, состоящая из двух международных экспертов из Турции и Пакистана, а также двух сотрудников МАГАТЭ, оценила прогресс, достигнутый по учету рекомендаций и предложений, сделанных во время первоначальной миссии INIR в 2018 г. Группа экспертов проанализировала состояние развития ядерной инфраструктуры, используя критерии первого этапа подхода МАГАТЭ к ключевым событиям. Первый этап оценивает готовность страны принять на себя осознанное обязательство по вступлению в программу развития атомной энергетики.

В 1984 г. на Филиппинах было завершено строительство водо-водяного реактора по проекту компании Westinghouse мощностью 621 МВт(э) на площадке АЭС «Батаан». Однако АЭС так и не была введена в эксплуатацию. В 2022 г. президентским указом была сформулирована позиция правительства о включении атомной энергетики в энергобаланс страны. В начале этого года Филиппины обнародовали свою дорожную карту в области развития атомной энергетики, цель которой – введение в эксплуатацию коммерческих АЭС к 2032 г. с первоначальной мощностью, как минимум, 1 200 МВт(э) и последующим ее увеличением до 4 800 МВт(э) к 2050 г.

Группа экспертов по проведению повторной миссии INIR отметила, что Филиппины добились значительного прогресса по учету большинства рекомендаций и предложений предыдущей миссии и выработали национальную позицию по программе развития атомной энергетики.

В рамках миссии было отмечено, что Филиппины разработали и приблизили принятие всеобъемлющего закона об использовании атомной энергии; завершили оценки в области развития человеческих ресурсов, нормативно-правовой базы, радиационной защиты, обращения с радио-активными отходами, а также аварийной готовности и реагирования; и, помимо этого, подготовили проекты политических мер и стратегий в соответствующих областях.

Группа экспертов отметила, что требуется выполнить дальнейшую работу по окончательной подготовке стратегии по развитию атомной энергетики и завершить необходимые исследования в целях проведения будущих мероприятий, связанных с расширением энергосети, вовлечением промышленности и разработкой государственного законодательства.

Новости Nuclear Engineering International, 11.12.2024

Ученые из Великобритании заявляют о создании первой в мире алмазной батареи на основе 14C

Ученые из Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA) и Бристольского университета создали, по их словам, первую в мире алмазную батарею на основе 14С, которая имеет потенциал обеспечивать электропитание устройств на протяжении тысячелетий.

Батарея содержит радиоактивный изотоп 14С с периодом полураспада 5 700 лет, который используется для генерации низких уровней мощности. Согласно данным UKAEA, «батарея работает аналогично солнечным панелям, которые преобразуют свет в электричество, но вместо использования частиц света (фотонов), устройство улавливает быстрые электроны из структуры алмаза».

Сара Кларк, директор по развитию тритиевого топливного цикла в UKAEA, отметила: «Алмазные батареи предлагают безопасный и устойчивый способ обеспечивать непрерывное питание на микроваттном уровне. Это новая технология, которая использует искусственно созданный алмаз для безопасного размещения в нем небольших количеств 14С».

Команда из двух указанных организаций работала над проектом в кампусе Калхэм UKAEA, при этом разработка рассматривается как побочный продукт работы в области термоядерной энергетики.

Потенциальные области применения таких батарей включают использование в неблагоприятных условиях окружающей среды, где замена батарей невозможна, например, для питания радиочастотных меток в космосе на протяжении многих десятилетий. Другие возможные применения – в медицинских кардиостимуляторах, а в будущем – в повседневных электронных устройствах или часах. Том Скотт, профессор материаловедения Бристольского университета, заявил: «Наша микро-мощностная технология может поддерживать широкий спектр областей применения – от космических технологий и охранных устройств до медицинских имплантов. Мы рады исследовать все эти возможности в ближайшие годы в тесном сотрудничестве с партнерами из сферы промышленности и научных кругов. Мы хотим использовать эту технологию для дальнейшего развития человечества».

World Nuclear News, 10.12.2024

Аргентинская лаборатория нейтронных пучков получила основное оборудование

Благодаря глубоким и длительным отношениям между США и Южной Кореей 1 ноября 2024 г. две Прибор для низкоуглового рассеяния нейтронов, переданный из Института Пауля Шеррера в Швейцарии, установлен в Аргентинской лаборатории нейтронных пучков.

Передача оборудования была осуществлена в рамках соглашения 2021 г. о передаче оборудования и сотруд-ничестве между институтом и Национальной комиссией по атомной энергии Аргентины (CNEA).

По сообщению Комиссии: «С прибытием этого прибора завершено формирование начального набора нейтронных технологий, которые будут доступны после ввода в эксплуатацию реактора RA-10. Таким образом, Аргентинская лаборатория нейтронных пучков станет референтным центром нейтронных технологий для науки и промышленности в Аргентине и регионе, расширяя границы знаний».

Прибор способен исследовать материалы в диапазоне от 2 до 150 нанометров (нанометр – это одна миллионная доля миллиметра). По словам CNEA, он будет полезен для исследований в области материаловедения, полимеров и биологических образцов.

Целью Аргентинской лаборатории нейтронных пучков является предоставление «научному и промышленному сообществу полного доступа к нейтронным технологиям и вспомогательным услугам, а также возможность проводить эксперименты, которые в силу своих свойств недоступны для традиционных лабораторий».

Лаборатория базируется в Атомном центре Эсейса, а ее оборудование будет использовать высокопоточные нейтронные пучки, производимые в многоцелевом реакторе RA-10, который в настоящее время находится на этапе строительства. Реактор RA-10 станет открытым реактором бассейнового типа мощностью 30 МВт(т), ввод в эксплуатацию которого планируется начать в 2026 г., в то время как вывод на полную мощность ожидается в 2027 г.

World Nuclear News, 09.12.2024

Южная Африка «берет на себя обязательства по строительству новых объектов атомной энергетики и реактора PBMR»

Южноафриканское правительство берет на себя обязательства по развитию атомной энергетики и планирует возобновить программу строительства модульного реактора с шаровыми твэлами (Pebble Bed Modular Reactor, PBMR), а также приступить к строительству новых объектов в этой области, заявил заместитель генерального директора Департамента минеральных ресурсов и энергетики.

Зизамеле Мбамбо выступил 29 ноября на мероприятии в защиту атомной энергетики в Южной Африке (Stand Up4Nuclear South Africa), организованном Департаментом совместно с муниципалитетом Куга, Южноафриканским обществом молодых профессионалов в области атомной энергетики и ассоциацией «Женщины в атомной энергетике Южной Африки». Это мероприятие, заявленное группой Africa4Nuclear в качестве возможности для школьников и членов местных сообществ узнать о роли атомной энергетики в формировании устойчивого будущего Южной Африки, прошло в Джеффрис-Бей, провинция Восточный Кейп. Этот регион ранее рассматривался как потенциальное место для строительства новой АЭС в районе Тайспунт.

По словам Мбамбо, атомная энергетика остается ключевым элементом на пути перехода Южной Африки к низкоуглеродному будущему до 2050 г. и ее роль становится «еще более важной» в связи с запланированным выводом из эксплуатации значительного количества угольных станций после 2030 г. «Атомная энергетика будет использоваться в поддержку массового внедрения работающих периодически возобновляемых источников энергии, чтобы обеспечить надежное низкоуглеродное электроснабжение, а также стабильность энергосети», – сказал он.

«Являясь правительством, мы оказываем поддержку, сохраняя ключевую роль за источниками низкоуглеродной энергии, включая атомную энергетику, для выполнения правильного энергетического перехода», – добавил он.

«В мире наблюдается рост интереса к разработке малых модульных реакторов (ММР). Наш самый амбициозный проект на данный момент – продвижение использования атомной энергетики как критически важного инструмента для смягчения последствий изменения климата за счет строительства новых объектов атомной энергетики и внедрения ММР в стране. В настоящее время Южная Африка работает над возрождением своей атомно-энергетической программы, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и стабильность энергосети за счет выработки чистой и надежной электроэнергии. Когда-то наш проект PBMR был признан мировым лидером, и мы намерены вернуть себе позиции лидирующего государства в проведении исследований в области атомной энергетики путем выведения на рынок рабочего прототипа ММР и оказания поддержки производству топлива, которые можно успешно коммерциализировать. В ближайшее время Департамент порекомендует Кабинету Министров одобрить снятие режима консервации и охраны с реактора PBMR для возобновления указанной программы в Южной Африке, что создаст рабочие места и внесет существенный вклад в экономику», – заключил он.

World Nuclear News, 03.12.2024

В рамках Всемирного экономического форума рассматриваются шаги, необходимые для развертывания усовершенствованных ядерных установок

В рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) была создана основа для оказания содействия заинтересованным сторонам по согласованию ключевых действий и стратегий для ускорения развертывания малых модульных реакторов (ММР) и прочих передовых ядерных технологий.

ВЭФ в сотрудничестве с Accenture заключил партнерские отношения с заинтересованными сторонами в области атомной экосистемы, в том числе с экспертами из крупных энергопотребляющих отраслей, финансистами, поставщиками реакторов, предприятиями цепочки поставок, компаниями-операторами, правительственными организациями, некоммерческими/неправительственными организациями и академическими кругами в целях разработки Совместной основы для развертывания передовых ядерных и ММР. Форум призван стать инструментом для обеспечения координации заинтересованных сторон по согласованию действий и стратегий для ускорения развертывания передовых ядерных технологий и ММР.

В докладе освещаются девять приоритетных областей и меры по ускорению внедрения этих технологий. Что касается появления рынка усовершенствованных реакторов и ММР, на сессии ВЭФ было сказано, что сотрудничество в рамках создаваемой экосистемы должно способствовать усилению сигналов спроса для стимулирования доверия между государственными и частными инвесторами путем распределения рисков и затрат. Развертывание зависит от энергетической политики, направленной на решение конкретных задач, таких как повышение стабильности цепочки поставок и создание механизмов стратегического партнерства между заинтересованными в экосистеме сторонами. Кроме того, регулирование должно быть модернизировано для достижения согласованности регулирующих органов по вопросу лицензирования типового проекта в разных странах. Чтобы обеспечить поставку усовершенствованных ядерных реакторов и ММР в необходимом объеме, необходимо провести преобразование процесса развертывания проектов, чтобы улучшить скорость поставок конкурентоспособных по затратам проектов за счет инновационных моделей развертывания, модульного строительства и проектирования в целях упрощения процессов изготовления и сборки, говорится в отчете. Там, где это возможно, следует перепрофилировать существующую инфраструктуру и разместить новые реакторы совместно с уже существующими энергетическими системами. Зрелость и масштабируемость усовершенствованных ядерных технологий и технологий ММР должны быть увеличены за счет сотрудничества с регулирующими органами и потребителями энергии, а также за счет стандартизации процесса проектирования. Цепочка поставок в области атомной энергетики также должна быть подготовлена к крупномасштабному развертыванию путем увеличения инвестиций, разработки источников ядерного топлива и стандартизации компонентов. Между тем, подготовка кадров должна проводиться путем выявления пробелов в навыках, переподготовки работников из других энергетических отраслей, содействия созданию пулов для отработки навыков и установления партнерских отношений между промышленностью и образовательными учреждениями.

В рамках ВЭФ прозвучала информация о том, что вопрос финансирования усовершенствованных ядерных установок и ММР необходимо рассматривать через разработку инновационных механизмов финансирования, использования государственно-частных партнерств, достижения целевых уровней затрат для привлечения основных инвестиций и включения атомной энергетики в таксономию чистых инвестиций.

World Nuclear News, 07.11.2024

Оператор энергосистемы Великобритании признает роль атомной энергетики

Атомная энергетика будет играть важную роль в Великобритании в создании системы чистой энергетики к 2030 г. и в последующий период путем продления срока эксплуатации существующего парка АЭС и АЭС нового поколения согласно данным независимой организации планирования и эксплуатирующей организации − Национального оператора энергетической системы (NESO).

NESO выпустил всесторонний и независимый анализ того, как достичь чистой энергетики к 2030 г. Данный анализ был запрошен государственным секретарем по энергетической безопасности и чистым нулевым выбросам углерода Эд Милибанд.

Анализ показывает, что для обеспечения системы чистой энергетики общие системные затраты не должны увеличиваться. Счета за электроэнергию в 2030 г. можно снизить за счет других факторов, в том числе за счет сокращения затрат на управление текущей системой (по истечении срока действия контрактов) и повышения энергетической эффективности. Решения в рамках государственной политики также могли бы способствовать сокращению счетов за электричество к 2030 г.

«Наши пути по достижению чистой энергетики приводят к четырех-пятикратному увеличению гибкости спроса (за исключением тепловых аккумуляторов), увеличению емкости подключенных к сети аккумуляторов с 5 до более 22 ГВт, расширению объемов перекачиваемого хранения и основным шагам по увеличению использования береговых ветровых (с 14 до 27 ГВт) и солнечных (с 15 до 47 ГВт) электростанций, а также продлению срока эксплуатации наших АЭС».

По сообщению NESO, атомная энергетика будет играть важную роль в достижении чистой энергосистемы к 2030 г. и далее на протяжении 2030-х гг., когда новое поколение АЭС может помочь заменить выбывающие мощности и удовлетворить растущий спрос по мере электрификации экономики.

Большинство существующих реакторов Великобритании должны быть остановлены до 2030 г., и сейчас рассматривается возможность продления срока их эксплуатации. В настоящее время также возводится новая электростанция на площадке АЭС «Хинкли-Пойнт C».

Оператор сообщает, что малые модульные реакторы (SMR) могут быть построены и введены в эксплуатацию к 2030 г.

По словам представителей NESO, поставки чистой энергии к 2030 г. потребуют «быстрых действий со стороны промышленности, регулирующих органов, правительства и NESO, что требует значительных изменений в применяемом подходе. Необходимо развивать соответствующее предложение, спрос, энергосети и гибкость. Ключевой задачей станет одновременная согласованная устойчивая работа всех задействованных лиц в полном объеме и в максимальном темпе, чтобы вывести Великобританию на выбранный путь после 2030 г.».

«Чистая энергосистема Великобритании будет поставлять в основном отечественную энергию, что прервет зависимость от нестабильных международных цен на газ, предоставит безопасное и доступное энергоснабжение в наши дома и общественные здания, приведет к снижению выбросов углерода со стороны транспорта, который мы используем, чтобы добраться на работу и в школу, будет заниматься продвижением бизнеса сегодня и способствовать развитию инноваций в будущем».

В конце этого года правительство рассмотрит представленный совет по разработке плана действий в целях достижения чистой энергетики.

World Nuclear News, 05.11.2024

США и Республика Корея достигли временного соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики

Благодаря глубоким и длительным отношениям между США и Южной Кореей 1 ноября 2024 г. две страны отметили достижение значительных результатов по развитию сотрудничества в области гражданской атомной энергетики, парафировав Меморандум о взаимопонимании (МОВ) в отношении принципов экспорта и сотрудничества в области атомной энергетики. США и Южная Корея вновь подтвердили свою взаимную приверженность оказывать содействие расширению использования атомной энергии в мирных целях при соблюдении самых высоких стандартов нераспространения, безопасности, гарантий и защищенности. С этой целью стороны усилили контроль за экспортом гражданских ядерных технологий. Эти дальнейшие обязательства послужат трамплином для расширения нашей двусторонней работы по борьбе с изменением климата, ускорению глобальных энергетических переходов и обеспечению критически важных цепочек поставок, одновременно предоставляя новые экономические возможности на миллиарды долларов и создавая или поддерживая десятки тысяч производственных рабочих мест для отраслей в обеих странах. Окончательное рассмотрение Меморандума о взаимопонимании будет проведено в столицах обеих стран.

DOE, 04.11.2024

Ядерная двигательная установка для европейских космических миссий

Консорциум во главе с бельгийской инжиниринговой фирмой Tractebel завершил заказанный Европейским космическим агентством проект RocketRoll по созданию ядерной электродвигательной установки для исследований космоса. Консорциум определил комплексную технологическую дорожную карту для оснащения Европы передовыми двигательными установками, способными выполнять длительные полеты.

Проект RocketRoll − или «предварительный европейский расчет на использование ядерных двигательных установок для различных областей применения в космосе» − объединил ведущие заинтересованные стороны в аэрокосмической и ядерной областях в консорциуме, возглавляемом фирмой Tractebel, в который входят французский Комиссариат по атомной и альтернативным источникам энергии (CEA), ArianeGroup, Airbus и Frazer Nash. В него также вошли исследователи из Пражского университета, Штутгартского университета и инженеры из OHB Czechspace и OHB System в Бремене.

Партнеры изучили возможность реализации системы электрического ядерного двигателя (NEP), в рамках которой электричество, производимое ядерным энергетическим реактором, питает электрические ионные двигатели − ионизируя газ и ускоряя образующиеся ионы, которые затем выбрасываются, создавая тягу. Получаемая таким методом тяга является менее мощной, но непрерывной и при гораздо большей топливной эффективности может развивать более высокие скорости и сократить время полета на Марс на 60 % по сравнению с традиционными ракетами на химическом топливе.

По проекту RocketRoll, который стартовал более года назад и завершился в прошлом месяце, уже представлена технологическая дорожная карта для разработки системы NEP, включая возможный вариант демонстрационного проекта космического корабля, для которого уже к 2035 г. можно было бы провести летные испытания с использованием систем NEP для полетов в дальний космос.

В настоящее время европейские космические миссии зависят от внешних источников ядерного потенциала. В Tractebel заявляют, что стратегия фирмы заключается в разработке ряда ядерных энергетических решений от радиоизотопов до систем деления, а также в разработке европейской производственно-сбытовой цепочки в целях создания ядерных решений для космического использования.

По данным Европейского космического агентства, «NEP позволит проводить исследования и осуществлять логистику в космосе на околоземной орбите и за ее пределами в масштабах, которые не могут быть обеспечены ни химическими, ни электрическими двигателями. Основной смысл создания NEP – вести исследования за пределами орбиты Марса, где солнечная энергия ограничена».

«Кроме того, NEP может обеспечить тесное взаимодействие с другими космическими областями применения. Например, атомную энергетику можно было бы использовать на поверхности Луны или Марса для электроснабжения будущих сред обитания или для роботизированного исследования Солнечной системы, или же в космосе для других целей помимо создания движущей силы».

World Nuclear News, 01.11.2024

МАГАТЭ проводит проверку обеспечения физической ядерной безопасности в Конго

Группа экспертов Консультативной службы по физической защите МАГАТЭ (IPPAS) завершила первую миссию в Республику Конго по запросу правительства. Прием группы экспертов из пяти человек был организован Департаментом по ядерному регулированию Министерства юстиции, прав человека и содействия коренным народам Конго. В рамках миссии была проведена проверка обеспечения физической ядерной безопасности радиоактивных материалов, связанных с ними объектов и видов деятельности в стране, а также была рассмотрена нормативно-законодательная основа обеспечения физической ядерной безопасности радиоактивных материалов.

Конго использует ядерную науку и технологии в мирных целях в различных секторах, включая промышленность, здравоохранение, горнодобывающую промышленность, образование и охрану окружающей среды. Группа экспертов IPPAS провела партнерскую проверку в отношении выполнения Конвенции о физической защите ядерного материала (CPPNM), к которой Республика Конго присоединилась в 2021 г., ратифицировав ее поправку в 2023 г., а также выполнения Кодекса поведения по обеспечению ядерной безопасности и физической ядерной безопасности радиоактивных источников.

В состав группы IPPAS, возглавляемой Фредериком Мариоттом из Франции, входили эксперты из Буркина-Фасо, Ганы, Иордании, а также один сотрудник МАГАТЭ. Группа экспертов провела обсуждения с Министерством юстиции, прав человека и содействия коренным народам Конго, Министерством внутренних дел, децентрализации и местного развития, Министерством охраны окружающей среды, Министерством высшего образования, научных исследований и технологических инноваций и Министерством здравоохранения и сохранения населения.

Группа экспертов отметила, что режим обеспечения физической ядерной безопасности находится в настоящее время на начальной стадии становления, и представила рекомендации и предложения в поддержку Конго в деле по разработке, укреплению и поддержанию физической ядерной безопасности в стране.

«Республика Конго приветствовала Миссию IPPAS и считает, что выданные рекомендации помогут стране улучшить и укрепить режим обеспечения физической ядерной безопасности, − заявил президент Департамента по ядерному регулированию Гаспар Лийоко Мбойо. − Мы благодарим МАГАТЭ за непрерывное содействие Республике Конго».

Новости Nuclear Engineering International, 30.10.2024