Метка: Швейцария

Компьютерное моделирование подтверждает выводы Монт-Терри

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

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

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

Программное обеспечение CrunchODiTi учитывает электростатические эффекты, связанные с отрицательно заряженными глинистыми минералами, используемыми в барьерах внутри хранилищ радиоактивных отходов, что делает его единственным инструментом, способным моделировать такие взаимодействия в трехмерном пространстве. Программное обеспечение было разработано на основе известного программного обеспечения CrunchFlow и в последний раз обновлялось в этом году. Оно предназначено для одновременной параллельной работы на нескольких высокопроизводительных компьютерах.

Исследование основано на разработках международного исследовательского проекта Мон-Терри близ Сент-Урсанна в Швейцарии по гидрогеологической, геохимической и геотехнической характеристике глинистой формации Опалинус. Скальная лаборатория, основанная в 1996 г., расположена на глубине около 300 м под землей.

В течение последних нескольких лет в скважину, расположенную вблизи лаборатории, была добавлена смесь как отрицательно, так и положительно заряженных ионов. Исследователи сосредоточились на зоне толщиной 1 см между радионуклидами и цементно-глинистой границей, называемой «оболочкой». Они сравнили результаты своих экспериментов с программным моделированием и обнаружили, что два набора данных совпадают.

World Nuclear News, 04.08.2025,

Ссылка на новость

Обнаружение радиоактивных источников на земле с воздуха

Исследователи PSI используют четыре идентичных детектора для проведения ежегодных аэрорадиометрических измерений в сотрудничестве с Национальным центром по чрезвычайным ситуациям (NEOC) и другими партнерами для оценки радиологической обстановки в Швейцарии. Эти высокоточные устройства используются не в лаборатории, а на днище вертолета Super Puma, эксплуатируемого ВВС Швейцарии, где они обнаруживают радиоактивность с воздуха.

Процедура включает измерение уровней естественного фонового излучения и мониторинг окружающей среды вокруг ядерных объектов. Такие измерительные полеты могут охватывать площадь около 100 км2 за три часа. Это позволяет эффективно развертывать оборудование, например в случае инцидента на АЭС или аварии с радиоактивными материалами во время транспортировки или промышленных операций.

https://www.psi.ch/en/news/psi-stories/decoding-radiation

Новые стандарты в ядерной физике

Международная исследовательская группа под руководством Института Пауля Шеррера PSI измерила радиус ядра мюонного 3He. Результаты являются важным стресс-тестом для теоретической и экспериментальной атомной физики.

Радиус атомного ядра гелия составляет всего 31,97007 фм (квадриллионные доли метра). Это результат эксперимента в PSI, опубликованный в журнале Science. Более 40 исследователей из международных институтов объединились, чтобы разработать и внедрить метод, который позволяет проводить измерения с беспрецедентной точностью.

Этот сложный эксперимент возможен только при помощи протонного ускорителя PSI. В эксперименте генерируется так называемый мюонный 3He, в котором два электрона атома гелия заменяются элементарной частицей, называемой мюоном. Это позволяет определить радиус ядра с максимальной точностью. С измерением 3He эксперименты с легкими мюонными атомами на данный момент завершены. Ранее исследователи измерили мюонный 4He, а несколько лет назад – атомное ядро мюонного водорода и дейтерия.

https://www.psi.ch/en/news/media-releases/new-standards-in-nuclear-physics

Framatome заключила сделку на поставку топлива для АЭС «Гесген»

Швейцарский оператор Kernkraftwerk Gösgen-Däniken (KKG) выбрал компанию Framatome для долгосрочных поставок топливных сборок с высокими теплофизическими свойствами (HTP) и сопутствующих услуг для АЭС «Гесген». Контракт, который вступит в силу в 2026 г., предусматривает услуги по перегрузке топлива и сопутствующие услуги по обращению с топливом в реакторе.

АЭС «Гесген» эксплуатируется KKG от имени пяти ее владельцев: Alpiq AG (40 %), Axpo Power AG (25 %), город Цюрих (15 %), Centralschweizerische Kraftwerke (12,5 %) и Energie Wasser Bern (7,5 %). Одноблочная АЭС вступила в коммерческую эксплуатацию в ноябре 1979 г. Водо-водяной реактор под давлением мощностью 1 010 МВт(э) вырабатывает около 13 % электроэнергии в Швейцарии.

«KKG является нашим давним клиентом, мы поставляем ядерное топливо на АЭС «Гесген» уже несколько десятилетий, – сказал Лайонел Гайф, старший исполнительный вице-президент топливного подразделения Framatome. – Мы рады продолжать сотрудничество с KKG путем долгосрочных поставок нашего безопасного, надежного и высокопроизводительного топлива HTP».

На протяжении более 45 лет Framatome и KKG сотрудничают в области исследований и разработок топлива. Взаимодействие включает в себя широкий спектр программ по облучению материалов для топливных компонентов и усовершенствованию конструкции топлива, в том числе по разработке Framatome топлива PROtect с повышенной устойчивостью к авариям (E-ATF). первый опыт эксплуатации топлива с использованием технологии E-ATF был получен компанией KKG на АЭС «Гесген» в 2016 г., а в 2024 г. «Гесген» стал первым в мире реактором, работающим с полноразмерными ТВС на мощности более 60 ГВт/тU.

Nuclear Engineering International, 04.04.2025,

Ссылка на новость

Компания Axpo продлевает срок эксплуатации АЭС «Бецнау»

Швейцарская энергетическая компания-оператор Axpo Holdings планирует продолжить эксплуатацию энергоблока № 2 АЭС «Бецнау» до 2032 г. и энергоблока № 1 – до 2033 г., вложив ₣350 млн ($395 млн), после чего оба энергоблока будут остановлены и выведены из эксплуатации.

АЭС «Бецнау» (KKB – Kernkraftwerk Beznau) − самая старая АЭС в Швейцарии − состоит из двух водо-водяных реакторов (PWR) мощностью 365 МВт(э) производства компании Westinghouse. Помимо выработки электроэнергии, АЭС также поставляет горячую воду для региональной системы отопления в нижней долине реки Аре. Энергоблок № 1 был введен в коммерческую эксплуатацию в 1969 г., энергоблок № 2 – в 1972 г.

Ранее в 2024 г. компания Axpo сообщила, что уже инвестировала более ₣2,5 млрд в модернизацию обоих реакторов с момента их ввода в эксплуатацию. В Швейцарии отсутствуют ограничения по сроку эксплуатации АЭС: они могут работать до тех пор, пока Швейцарская федеральная инспекция ядерной безопасности (ENSI – Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat) считает их безопасными. В конце 2011 г. ENSI отчиталась, что для обеспечения долгосрочной эксплуатации АЭС «Бецнау» «существует потенциал для улучшения». В 2018 г. ENSI выдала разрешение на перезапуск энергоблока № 1 после трехлетнего периода проверки.

Новости Nuclear Engineering International, 10.12.2024

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

PSI оказывает поддержку NEOC при проведении аэрорадиометрии

Ежегодно NEOC (Национальный центр аварийных ситуаций Швейцарии) при поддержке PSI проводит полеты с целью осуществления замеров и изучения радиологической ситуации в Швейцарии с воздуха. Для этого используется специальный вертолет, летящий на высоте 90 м и записывающий данные радиационного мониторинга при помощи измерительного оборудования, установленного в грузовом отсеке. Поддержание постоянной высоты на уровне 90 м является сложной задачей как для пилотов, так и для экипажа из-за неравномерности ландшафта.

Такая измерительная методика используется с 2018 г. По сути, вертолет сливается с детекторным оборудованием, установленным в нем, становясь массивным летающим измерительным устройством. Благодаря одновременной оценке и анализу данных, он также служит мобильной лабораторией.

https://www.psi.ch/en/news/psi-stories/in-the-flying-laboratory

Компания Deep Atomic запускает строительство SMR для центров обработки данных

Проект малого модульного реактора MK60, разработанный специально для обеспечения энергоснабжения и охлаждения центров обработки данных, был представлен компанией Deep Atomic.

MK60 представляет собой малый модульный легководный реактор (SMR), включающий в себя несколько пассивных систем безопасности. Компания Deep Atomic заявляет, что реактор «компактный, масштабируемый и построен на основе проверенных технологий». Каждый энергоблок генерирует до 60 МВт(э) и обеспечивает дополнительные 60 МВт мощности охлаждения благодаря своему «подходу к проектированию интегрированного центра обработки данных».

Компания со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, сообщает, что реактор хорошо подходит для различных типов центров обработки данных, в том числе для оказания поддержки традиционным облачным сервисам, операциям с криптовалютами и приложениям искусственного интеллекта.

«Центры обработки данных являются основой цифровых инноваций, но их огромные потребности в электроэнергии стали критическим «узким горлышком», блокирующим рост», − сказал основатель и генеральный директор Deep Atomic Уильям Терон.

Говорят, что MK60 предлагает операторам центров обработки данных масштабируемую энергетическую инновацию, которая может быть развернута в различных местах, включая районы с ограниченным доступом к энергосети, и может быть расположена ближе к городским районам из-за ее усовершенствованных функций безопасности.

«Эта технология предназначена для установки по месту в центрах обработки данных, обеспечивая надежное электроснабжение с нулевым выбросом углерода и энергоэффективным охлаждением, тем самым значительно сокращая углеродный след и помогая центрам обработки данных достигать своих все более строгих целей в области устойчивого развития», − сказал Терон.

Глава инженерной службы Deep Atomic Фредди Мондейл отметил, что многие регионы изо всех сил пытаются обеспечить то количество энергии, которое требуется новым центрам обработки данных. «Наши установленные по месту реакторы обходят эти ограничения энергосети, позволяя строить ЦОД (центры обработки данных) в оптимальных местах, не напрягая существующую инфраструктуру».

Мондейл сообщает, что реактор мощностью 60 МВт(э) с дополнительной мощностью охлаждения 60 МВт «является лакомым куском для центров обработки данных. Он достаточно велик, чтобы обеспечить электроэнергией большую вычислительную инфраструктуру, но достаточно мал, чтобы обеспечить модульное развертывание и масштабирование».

Он добавил: «Технология MK60 может быть развернута в любых количествах, что позволяет масштабировать от 60 МВт до более 1 ГВт для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии».

Компания Deep Atomic заявляет, что уже начала взаимодействие с регулирующими органами и потенциальными клиентами по мере продвижения разработки. Компания ищет партнерства с операторами центров обработки данных и прочими инвесторами, «которые смотрят в будущее устойчивой цифровой инфраструктуры».

Между тем, глава японской компании-провайдера облачных игровых услуг Ubitus KK заявил, что планирует построить новый центр обработки данных и специально рассматривает районы с близлежащими АЭС для обеспечения необходимой мощности.

World Nuclear News, 25.10.2024

Hotlab исполнилось 60 лет

Hotlab – уникальная экспериментальная установка для анализа высокорадиоактивных материалов, функционирующая в PSI. Ее 60-летие знаменует собой важную веху не только в истории института, но и в истории швейцарской ядерной отрасли в целом. 

Hotlab позволяет ученым-исследователям анализировать высокорадиоактивные материалы в специально экранированных камерах, известных как «горячие камеры».

https://www.psi.ch/en/news/psi-stories/60-years-of-the-hotlab

По результатам опроса большинство швейцарцев поддерживают строительство новых ядерных объектов

Новый опрос показал, что более половины населения Швейцарии поддерживает план правительства по снятию запрета страны на строительство новых АЭС.

Онлайн-опрос был проведен Институтом Leewas по заказу компаний 20 Minuten и Tamedia, о чем сообщает SonntagsZeitung. В опросе, проведенном 19-22 сентября, приняли участие 19 552 человека.

Опрос показал, что 53 % респондентов высказались за строительство новых АЭС, 43 % − против и 4 % не определились. При этом отмечается положительная динамика, по сравнению с опросом, проведенным 6-10 сентября, в котором 51 % из опрашиваемых были против строительства новых АЭС.

В конце августа правительство Швейцарии объявило, что будет добиваться отмены запрета страны на строительство новых АЭС, который действует с 1 января 2018 г. Федеральный департамент энергетики и связи представит в Федеральный совет поправку к «Закону об атомной энергии» к концу 2024 г., а консультации продлятся до конца марта 2025 г. Затем парламент обсудит инициативу и встречное предложение.

Поиск новых путей швейцарской энергетической политики был вызван аварией на АЭС «Фукусима-Дайичи» в Японии в марте 2011 г. Два месяца спустя как швейцарский парламент, так и правительство решили отказаться от производства атомной энергии. Разработанная Федеральным советом инициатива «Энергетическая стратегия 2050» вступила в силу в 2018 г. Она призывает к постепенному отказу от атомной энергетики. Кроме того, она предусматривает более широкое использование возобновляемых источников энергии и гидроэнергии, но в качестве промежуточной меры ожидает увеличения зависимости от ископаемых видов топлива и импорта электроэнергии.

Федеральный совет отметил, что «в последние годы ситуация на рынке электроэнергии и в энергетической политике изменилась коренным образом» в связи с климатическими целями и спросом на электроэнергию, когда новые газовые электростанции больше не являются дополнительной опцией, и существует геополитическая неопределенность.

В настоящее время Швейцария располагает четырьмя ядерными реакторами, вырабатывающими около трети электроэнергии страны. Все они имеют неограниченную лицензию на эксплуатацию и могут эксплуатироваться до тех пор, пока они безопасны.

World Nuclear News, 30.09.2024

Исследователи PSI и Австралийского национального университета определили период полураспада 146Sm с высокой точностью

Исследователи PSI совместно с коллегами из Австралийского национального университета определили период полураспада 146Sm с высокой точностью. Результат соответствует данным наблюдений астрофизиков и геохимиков.

С момента первых измерений в 1950-х гг. ученые неоднократно получали противоречивые результаты по периоду полураспада 146Sm. Для астрофизиков и геохимиков это серьезная проблема: им нужны как можно более точные данные, чтобы объяснить образование астероидов и планет, а также для датирования пород. Теперь проблема решена. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Scientific Reports, период полураспада 146Sm составляет 92 миллиона лет.

https://www.psi.ch/en/news/media-releases/uniquely-precise-new-value-for-the-half-life-of-samarium-146

PSI развивает сотрудничество в области реакторных исследований

Датский разработчик жидкосолевых реакторов Copenhagen Atomics и PSI подписали масштабное соглашение о сотрудничестве по критическому эксперименту с расплавленной солью тория. Целью этого эксперимента является валидация технологии и предоставление ценного опыта партнерам по сотрудничеству в проектировании, строительстве, лицензировании, эксплуатации и выводе из эксплуатации реактора нового типа на расплавленных солях, а также сбор данных для коммерческого развертывания.

https://www.psi.ch/en/news/media-releases/cooperation-in-reactor-research

PSI работает над методом реставрации старых музыкальных записей при помощи рентгеновского излучения

Исследователи PSI разрабатывают метод, который использует рентгеновское излучение для безопасной оцифровки записей с ценных аудиокассет, включая сокровища из архива джазового фестиваля в Монтрё, такие как редкая запись Короля блюза – Би Би Кинга!

Магнитные ленты почти полностью исчезли из нашей жизни и теперь занимают лишь небольшую нишу в душах ностальгирующих коллекционеров и ценителей музыки. Однако значительные количества этих аналоговых магнитных носителей до сих пор хранятся в архивах звуковых студий, радио- и телестанций, музеев и частных коллекций по всему миру. Оцифровка этих лент — сложная задача, а также гонка со временем, поскольку ленты деградируют и в конечном итоге становятся непригодными для воспроизведения.

Себастьян Глига, физик из PSI и эксперт в области наномагнетизма, и его команда разрабатывают метод неразрушающей оцифровки испорченных аудиокассет в высочайшем качестве с использованием рентгеновского излучения. Для достижения этой цели они сотрудничают со Швейцарским национальным звуковым архивом, который выпустил специальные эталонные записи и предоставил ноу-хау в области аудиотехники. 

https://www.psi.ch/en/media/our-research/rescuing-music-with-x-rays

Успешно завершились испытания нового радиофармацевтического препарата

Перспективный радиофармацевтический препарат против метастатических нейроэндокринных опухолей, разработанный в Институте Пауля Шеррера, впервые был успешно протестирован на пациентах. Обнадеживающие результаты были опубликованы исследовательской группой Университетской клиники Базеля, которая уже несколько десятилетий играет ведущую роль в исследовании и лечении нейроэндокринных опухолей.

Многообещающие результаты исследования, которое финансировалось Швейцарским национальным научным фондом посредством гранта в размере 800 000 швейцарских франков, были отмечены в Европейском журнале ядерной медицины и молекулярной визуализации. Журнал является одним ведущих научных изданий по исследованиям в области ядерной медицины.

Результаты опубликованного клинического исследования демонстрируют новый подход к борьбе с такого вида опухолями. Пациентам, которые не реагируют на существующие методы лечения, дают вещество, меченное радиоактивным нуклидом 161Tb. Препарат на его основе избирательно накапливается в опухолевых клетках и, как заявляется, разрушает их более эффективно. У первых испытуемых облучение опухолевых клеток оказалось в 9 раз выше, чем при использовании предыдущего препарата, разработанного 30 лет назад – также в университетской клинике Базеля.

https://www.psi.ch/en/media/our-research/new-nuclear-medicine-therapy-successfully-tested

Завершились работы по извлечению топлива на АЭС «Мюлеберг»

По сообщению швейцарской компании-оператора BKW, на сегодняшний день все ядерное топливо с остановленной АЭС «Мюлеберг» перевезено в промежуточное хранилище Цвилаг в Вюренлингене. Извлечение топлива знаменует собой завершение первого из трёх этапов вывода объекта из эксплуатации.

АЭС, состоящая из одного реактора на кипящей воде мощностью 373 МВт(э), была введена в эксплуатацию в 1972 г. и остановлена 20 декабря 2019 г. Демонтажные работы начались 6 января 2020 г. Однако только с 15 сентября 2020 г. реактор стал считаться окончательно остановленным, когда его лицензия на эксплуатацию была заменена распоряжением о выводе из эксплуатации. АЭС «Мюлеберг» − первая АЭС в Швейцарии, подлежащая выводу из эксплуатации.

Процесс демонтажа АЭС «Мюлеберг» проводится в три этапа вывода из эксплуатации. Первый этап продолжается до тех пор, пока не будут извлечены все тепловыделяющие сборки реактора. Второй этап заканчивается подъемом или очисткой контролируемых зон, в то время как третий этап включает в себя работу по демонстрации того, что система больше не является источником радиационной опасности.

Когда эксплуатация АЭС была прекращена, на объекте было размещено 418 ТВС. Они выдерживались в топливном бассейне на АЭС «Мюлеберг» до момента готовности к транспортировке. В апреле 2022 г. первые отработавшие сборки были отправлены во временное хранилище в Вюренлингене, после чего последовало еще несколько транспортных кампаний. Для перевозки всего топлива потребовалось в общей сложности 66 отгрузок.

«Благодаря оперативному планированию и богатому совместному опыту задействованных сотрудников, все транспортные операции прошли без заминки», − сказал Стефан Клуте, руководитель отдела ядерных технологий BKW.

Компания отметила, что знаменательное событие по извлечению всего топлива с АЭС было достигнуто на 16 месяцев раньше первоначально запланированной даты, установленной в 2015 г.

«С извлечением последних ТВС уровень радиоактивности на АЭС «Мюлеберг» снижен более чем на 99 %, − заявили в BKW. – Незамедлительное извлечение ядерного топлива положительно сказывается на остальных процессах вывода из эксплуатации. Больше не нужно применять нормативные требования к охлаждению топлива и контролю за реактивностью. При отсутствии ядерного топлива можно выводить из эксплуатации другие системы, и некоторые процессы станут намного проще».

BKW подала свою заявку в Федеральную инспекцию по ядерной безопасности Швейцарии (ENSI) на проведение второго этапа по выводу из эксплуатации АЭС «Мюлеберг» в конце июня 2022 г.

На этом этапе все оставшиеся компоненты АЭС, которые вступили в контакт с радиоактивностью, будут демонтированы, обработаны и дезактивированы. К ним относятся, например, корпус реактора, части защитной оболочки или бассейна выдержки ТВС, которые больше не используются.

К концу 2030 г. АЭС «Мюлеберг» будет освобождена от радиоактивного материала, а обычный демонтаж начнется в 2031 г. Заявку на проведение демонтажа BKW планирует подать властям к 2027 г.

Ожидается, что площадка будет доступна для других целей использования с 2034 г.

World Nuclear News, 01.09.2023

Компания Uniper демонтирует сепараторы-пароперегреватели на АЭС «Мюлеберг»

Uniper Nuclear Services – дочерняя компания немецкой Uniper Group – заключила контракт с швейцарской компанией BKW на демонтаж, разборку и упаковку двух сепараторов-пароперегревателей (MSR) на АЭС «Мюлеберг» в Швейцарии.

АЭС, состоящая из одного реактора на кипящей воде мощностью 373 МВт(э), начала работу в 1972 г. и была остановлена 20 декабря 2019 г. Работы по демонтажу были запущены 6 января 2020 г. АЭС «Мюлеберг» – первая АЭС в Швейцарии, подлежащая выводу из эксплуатации.

В сентябре 2020 г. начался первый из трех этапов по выводу АЭС «Мюлеберг» из эксплуатации. В ходе первого этапа, среди прочего, сепараторы-пароперегреватели, предназначенные для двух турбо-групп, должны быть демонтированы, разобраны и упакованы вместе с соответствующими системами, конструкциями и элементами.

Сепараторы-пароперегреватели устанавливаются после турбин высокого или среднего давления. Их целью является повторный нагрев пара цикла и удаление из него влаги. Сепаратор-пароперегреватель имеет длину около 13 м, его диаметр – около 4,1 м. Общий вес отходов демонтажа по данному проекту составляет около 180 т. Работы на площадке планируется начать в мае этого года, завершение запланировано на первый квартал 2024 г.

«Чтобы выполнить демонтаж двух сепараторов-пароперегревателей, мы разработали концепцию, которая учитывает ограниченные условия пространства на площадке и имеет высокую долю полуавтоматических методов механического демонтажа для целенаправленного проектирования защиты», – сказал управляющий директор Uniper Nuclear Services Михаэль Бешлер.

С целью ускорения работ по выводу из эксплуатации был предусмотрен демонтаж крупных элементов и параллельная повторная сборка и упаковка в отдельной рабочей зоне на площадке, сообщили в Uniper. Сначала ограждаются рабочие зоны вокруг сепараторов-пароперегревателей, и задействуется дополнительный кран для перемещения демонтированных деталей. Как правило, таким способом можно выполнять только автономные процессы демонтажа.

Вывод из эксплуатации АЭС «Мюлеберг» будет выполняться в три этапа. Первый этап длится до тех пор, пока не будут извлечены все тепловыделяющие сборки АЭС, что ожидается в 2024 г. Второй этап заканчивается подъемом или очисткой контролируемых зон, вероятно, в 2030 г. Третий этап включает в себя работы по демонстрации того, что система больше не является источником радиационной опасности, они запланированы на 2031 г. Ожидается, что площадка станет доступна для других видов использования с 2034 г.

World Nuclear News, 24.03.2023

Вывод из эксплуатации АЭС «Мюлеберг»

В связи с тем, что извлечение топлива на АЭС «Мюлеберг» осуществляется в соответствии с графиком, швейцарская компания-оператор BKW подала заявку на второй из трех этапов вывода станции из эксплуатации. АЭС «Мюлеберг» – первая АЭС в Швейцарии, выводимая из эксплуатации

Удаление топлива из хранилища Мюлеберга (Фото: BKW)

Установка, состоящая из одного реактора на кипящей воде мощностью 373 МВт(э), начала работу в 1972 г. и была остановлена 20 декабря 2019 г. Демонтаж начался 6 января 2020 г. Однако реактор считается выводимым из эксплуатации только с 15 сентября 2020 г., когда его лицензия на эксплуатацию была заменена распоряжением о выводе из эксплуатации.

Реактор «Мюлеберг» будет демонтирован в три этапа вывода из эксплуатации (SP). Этап SP1 будет длиться до тех пор, пока не будут извлечены все тепловыделяющие сборки электростанции, что ожидается в 2024 г. Федеральная инспекция по ядерной безопасности Швейцарии (ENSI) одобрила этап SP1 в июне 2020 г. Этап SP2 закончится подъемом или очисткой контролируемых зон, вероятно около 2030 г. Этап SP3 включает в себя работы по демонстрации того, что система больше не является источником радиационной опасности. Проведение этого этапа запланировано на 2031 г.

Вывоз тепловыделяющих сборок с электростанции в пункт промежуточного хранения «Цвилаг» в Вюренлингене начался, как и планировалось, в апреле 2022 г. и займет около двух лет. Первые две из восьми кампаний по извлечению топлива были успешно завершены, и 102 из 418 тепловыделяющих сборок уже перевезены с АЭС «Мюлеберг» в «Цвилаг». Там они были успешно перегружены в два контейнера для хранения типа CASTOR.

Большие компоненты установки, такие как турбины и генераторы, были вывезены из здания турбины, чтобы освободить место для оборудования, используемого для перемещения демонтированных материалов. Из реакторного здания вывезено несколько сотен тонн материалов, которые располагались над реактором. Кроме того, устаревшие системы демонтируются во многих точках реакторного и турбинного зданий. За последние два с половиной года было демонтировано 4 800 т материалов.

В преддверии завершения вывоза топлива к началу 2024 г. компания BKW подала заявку в ENSI в конце июня на второй этап по выводу из эксплуатации.

На этом этапе все оставшиеся компоненты установки, которые вступали в контакт с радиоактивностью, будут демонтированы, фрагментированы и дезактивированы. К ним относятся, например, корпус реактора, части защитной оболочки или бассейн выдержки для твэлов, который больше не потребуется.

К концу 2030 г. АЭС «Мюлеберг» будет очищена от радиоактивных веществ, а демонтаж неядерного оборудования начнется в 2031 г. Заявку на демонтаж неядерного оборудования компания BKW планирует подать властям к 2027 г.

Ожидается, что площадка будет доступна для других целей использования с 2034 г.

Новости World Nuclear News, 14.07.2022

Бурение скважин для определения места размещения отходов

svizzeraКомпания «Nagra» завершила бурение скважины в Бюлахе в 2019 г. Следующая скважина Стадель-3 будет пробурена в районе Нордлих-Лагерн.

Компания «Nagra» решила пробурить вторую скважину Стадель-3 в Нордлих-Лагерн, к северу от общины Стадель. В рамках более детального планирования скважины Эглизау детально проанализировали результаты 3D сейсмических измерений. Компания пришла к выводу, что скважина выполнима, но более сложна. Стало ясно, что геология в Стадель является более подходящей для района размещения Нордлих-Лагерн, чем Эглизау. Это важно для глубокого ствола скважины, поскольку, хотя все образцы породы, полученные в Бюлахе компанией «Nagra», были хорошего качества, по техническим причинам некоторые испытания, проводимые непосредственно в стволе скважины, не могли быть выполнены. Компания «Nagra» теперь проведет эти испытания в скважине Стадель.

По этим причинам компания «Nagra» решила пробурить следующую скважину Стадель-3 к северу от территории общины в Хаслибодене. Ожидается, что строительство буровой площадки начнется весной 2020 г., а бурение не начнется до следующей осени. При необходимости бурение в Эглизау будет проведено позднее.

Цель глубоких скважин состоит в том, чтобы определить, какой из трех регионов – Юра-Ост, Нордлих-Лагерн и Цюрих-Нордост – лучше всего подходит для строительства глубокого геологического хранилища. Поиск площадки возглавляет федеральное правительство.

Компания «Nagra» представила в общей сложности 23 заявки на получение разрешения на глубокие скважины в трех регионах размещения. Сколько скважин будет фактически пробурено, чтобы составить общую картину подземной геологической среды, зависит от результатов, но бурение всех 23 скважин не планируется. Компания «Nagra» создала горячую линию для вопросов и забот местных жителей и других заинтересованных лиц. На полигонах также есть павильон для посетителей и регулярные дни открытых дверей для общественности.

Источник: Nagra, 23.01.2020

Закрытие реактора АЭС «Мюлеберг»

В кантоне Берн 20 декабря 2019 г. закрыт ядерный кипящий реактор АЭС «Мюлеберг-1» электрической мощностью 372 МВт.

Первый реактор в Швейцарии на АЭС «Бецнау» был введен в действие в 1969 г. АЭС «Мюлеберг» была введена в эксплуатацию в 1972 г. Первоначально останов АЭС «Мюлеберг» был запланирован на 2012 г., затем этот срок был продлен до 2019 г.

АЭС «Мюлеберг» получает охлаждающую воду из реки Ааре. Трещины в кожухе, окружающем реактор, и растущие эксплуатационные расходы означают, что АЭС больше не является экономически жизнеспособной. Вывод из эксплуатации реактора АЭС «Мюлеберг-1» планируется начать во втором квартале 2020 г. В 2030–2034 гг. намечается демонтаж зданий. Радиоактивный материал должен охлаждаться, обрабатываться и безопасно удаляться. Организация «Sortir du nucléaire» заявила, что будет следить за этим процессом, который она считает серьезным риском.

Производство электроэнергии на АЭС «Мюлеберг» составило 3,1 млн МВт·ч и обеспечило около 5% чистого годового потребления электроэнергии в Швейцарии, составившего 57,6 млн МВт·ч в 2018 году. Потребление электроэнергии в Швейцарии медленно снижалось на 1,4% в 2017–2018 гг.

Швейцария имеет пять ядерных реакторов на четырех площадках. По оценкам, срок безопасной эксплуатации составляет около 50 лет. Это означает, что АЭС «Бецнау I» будет переведена в пассивный режим в 2019 г., АЭС «Бецнау II» и «Мюлеберг» в 2022 г., АЭС «Гесген» в 2029 г. и АЭС «Лейбштадт» в 2034 г. Однако правительство не взяло на себя обязательство закрыть какой-либо ядерный реактор к определенной дате.

Источник: Le News, 18.12.2019

Бурение скважины для размещения хранилища

Компания «Nagra» с 2020 г. начнет бурение в регионе размещения Юра-Ост. Вторая скважина в регионе размещения будет пробурена в общине Бозберг, как и в случае с первой скважиной.

Национальная компания по удалению радиоактивных отходов (National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste – Nagra) будет пробуривать вторую скважину в районе Юра-Ост в общине Бозберг. Буровая площадка Бозберг-2 расположена к востоку от деревни Кестхал на северо-западе территории общины. Строительство начнется, как только позволят погодные условия, но, возможно, придется подождать до начала 2020 г. Буровые работы начнутся летом 2020 г. Ожидается, что скважина Бозберг-1 начнет действовать весной 2020 г.

Скважины завершат общую геологическую картину потенциальных районов размещения. Полученная научная база послужит основой для выбора наиболее безопасной площадки для хранилища. Скважины предназначены для исследования толщины, плотности и состава вмещающей породы Глины Опалинус (Opalinus Clay), в которой будет построено хранилище. Федеральное правительство участвует в процессе выбора площадки, который регулируется «Отраслевым планом для глубоких геологических хранилищ».

Компания «Nagra» подала в общей сложности 23 заявки на получение разрешений на глубокие скважины, и на сегодняшний день было получено 11 юридических разрешений. Сколько скважин на самом деле нужно пробурить, чтобы завершить общую геологическую картину, зависит от результатов текущей работы, но не планируется пробурить все 23 скважины. Компания «Nagra» создала горячую линию для вопросов и забот местных жителей и других заинтересованных лиц. На полигонах также есть павильон для посетителей и регулярные дни открытых дверей для общественности.

Источник: Nagra, 12.11.2019