Метка: IAEA

EUROSAFE 2019: International Conference on Nuclear Safety in Cologne

More than 220 representatives from science and research, authorities and industry met this week in Cologne for this year’s EUROSAFE. Participants from more than 28 countries came together at the conference of the European Technical Safety Organisations Network (ETSON) to discuss current topics related to the safety of nuclear installations, radioactive waste management and radiation protection.

Programme: lectures, Science Slam, TSO Café

Hans WannerThe programme consisted of a variety of specialist lectures, in-depth seminars and presentations on overall aspects of nuclear safety. Hans Wanner, Director General of the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) and current Chairman of the Western European Nuclear Regulators Association (WENRA), reflected in the plenary session on the benefits of international peer reviews for improving nuclear safety.

As in previous years, four young scientists competed for the ETSON Award in a science slam. Matthias Dewald (GRS) convinced both the jury and the audience with his lecture on the use of accelerator mass spectrometry in the decommissioning of nuclear facilities and took first place. Simone Tillmann, also a staff member of GRS, took second place. In her short lecture, she presented modelling approaches for the safety assessment of facilities for radioactive waste management at the “Vector” site in the Chernobyl exclusion zone. The award, which is presented annually by the Junior Staff Programme, honours the work of young scientists developed within the framework of cooperation between members of the ETSON network. Places 1 and 2 are endowed with 3,000 and 2,000 euros respectively.

At the end of the first day, Maarten Steinbuch, professor at Eindhoven University of Technology, gave a fascinating lecture on the opportunities and risks of artificial intelligence and robotics.

Speakers CornerOn the second day of the conference, high-level representatives from the European Commission, ETSON and WENRA and the nuclear industry met to discuss with the audience the benefits of international networks in the field of nuclear safety. In three sessions, the experts exchanged views on research and assessment of nuclear safety, disposal and decommissioning as well as radiation and environmental protection.

In addition to the variety of presentations and discussions, the EUROSAFE conference also offered the opportunity to get in contact with the ETSON member organisations. A total of 16 institutions – including the International Atomic Energy Agency (IAEA) – introduced themselves this year with stands and presentations at the TSO Café.

 

Источник: eurosafe-forum, November 2019

 

Поставка первой партии НОУ на склад в Казахстане

МАГАТЭ сделало поставку первой партии низкообогащенного урана (НОУ) на специально построенный склад на Ульбинском металлургическом заводе в восточном Казахстане. Поставка является официальным началом работы банка НОУ МАГАТЭ, направленным на предоставление странам гарантий о наличии ядерного топлива.

В ноябре 2018 г. МАГАТЭ объявило, что после открытого тендера оно подписало контракты на покупку НОУ у НАК «Казатомпром» и французской компании «Orano Cycle». МАГАТЭ отметило, что закупки были самыми крупными с момента основания агентства в 1957 г.

Первая партия НОУ компании «Orano Cycle» была доставлена грузовиком во французский порт, затем отправлена в Россию и затем доставлена в Казахстан на поезде. Весь путь занял четыре недели. Поставка состояла из 32 баллонов с НОУ, что достаточно для одной перезагрузки топлива для типичного легководного реактора. С прибытием первой партии банк НОУ МАГАТЭ уже создан и работает. МАГАТЭ впервые приступило к осуществлению проекта такой правовой, эксплуатационной и логистической сложности. МАГАТЭ ожидает получить вторую партию НОУ от компании «Казатомпром» к концу 2019 г.

Банк является частью глобальных усилий по созданию гарантированных поставок ядерного топлива в страны в случае нарушения коммерческого рынка или других существующих договоров о поставке НОУ. Это обеспечит гарантию поставок для государств-членов МАГАТЭ, которые испытывают перебои с поставками из-за исключительных обстоятельств и не могут обеспечить ядерное топливо другими средствами. Государства, желающие приобрести НОУ у банка, должны иметь в силе соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и иметь хорошую репутацию в отношении своих обязательств по Договору о нераспространении.

Запасы будет составлять до 90 тонн НОУ. Принадлежащий МАГАТЭ склад в Усть-Каменогорске площадью 880 м2, где будет храниться материал, был официально открыт в августе 2017 г.

В 2011 г. Казахстан предложил принять банк НОУ МАГАТЭ в ответ на запрос МАГАТЭ о выражении заинтересованности. Соглашение между МАГАТЭ и правительством Казахстана было подписано 27 августа 2015 г. МАГАТЭ описывает Ульбинский металлургический завод, на котором находится хранилище, как лицензированный ядерный объект с операциями коммерческого масштаба и полной инфраструктурой для безопасной и надежной защиты, чтобы хранить, транспортировать и обрабатывать НОУ. МАГАТЭ и Россия подписали транзитное соглашение, позволяющее доставлять НОУ в банк и из него.

Создание и деятельность банка полностью финансировались за счет добровольных взносов государств-членов МАГАТЭ и других доноров на общую сумму 150 млн долл., что, по мнению агентства, достаточно для покрытия сметных расходов в течение 20 лет работы.

Другие гарантии снабжения, созданные с одобрения МАГАТЭ, включают гарантированный физический запас НОУ, поддерживаемый Россией в Международном центре по обогащению урана в Ангарске, Россия, и гарантию поставок для услуг по обогащению НОУ в Великобритании. В США также действует собственный запас НОУ.

Источник: World Nuclear News, 18.10.2019

Вывод из эксплуатации реактора Мондзю

Британская компания «Cavendish Nuclear» заключила контракт с Японским агентством по атомной энергии (JAEA) для поддержки вывода из эксплуатации прототипного быстрого реактора-размножителя Мондзю.

Компания «Cavendish Nuclear», дочернее предприятие компании «Babcock International Group», принимает участие в продолжающемся выводе из эксплуатации быстрых реакторов на британской площадке в Дунрее. Компания «Cavendish Nuclear» предоставит техническую поддержку для создания плана на весь срок вывода из эксплуатации реактора Мондзю и технико-экономического обоснования обработки натриевого теплоносителя на площадке реактора Мондзю.

Компания «Cavendish Nuclear» сообщила, что контракт основывается на опыте вывода из эксплуатации быстрых реакторов в Великобритании с использованием извлеченных уроков, чтобы сэкономить время и затраты при выводе из эксплуатации реакторов в Японии и обеспечить высочайший уровень безопасности и защиты окружающей среды.

Реактор Мондзю электрической мощностью 280 МВт является ключевой частью ядерной энергетической программы Японии. Реактор расположен в городе Цуруга, префектура Фукуи, и был введен в эксплуатацию в 1994 г. Однако реактор был закрыт всего через четыре месяца, когда из второго контура охлаждения утекло около 700 кг жидкого натрия. Несмотря на то, что никто не пострадал, и не было выброса радиоактивности, оператор попытался скрыть масштаб ущерба. Возобновление работы реактора было намечено на май 2010 г., но он не работал, так как оборудование для перегрузки топлива упало в корпус реактора во время останова в этом году. Впоследствии оборудование было извлечено и заменено, но Управление по ядерному регулированию (NRA) не разрешило запуск реактора.

В ноябре 2015 г., из-за опасений по поводу проверок оборудования, управление NRA установило, что агентство JAEA не компетентно эксплуатировать реактор Мондзю на холостом ходу, а в декабре 2016 г. правительство официально объявило о решении вывода его из эксплуатации.

По оценкам правительства, вывод из эксплуатации реактора Мондзю займет 30 лет и будет стоить более 375 млрд иен (3,5 млрд долл.). Это включает в себя 225 млрд иен (2,1 млрд долл.) на техническое обслуживание, 135 млрд иен (1,2 млрд долл.) на демонтаж станции и 15 млрд иен (140 млн долл.) на выгрузку топлива и подготовку к выводу из эксплуатации.

Источник: World Nuclear News, 28.8.2019

Самооценка культуры физической ядерной безопасности на установках и деятельности.

Самооценка культуры физической ядерной безопасности на установках и деятельности. Self-assessment of Nuclear security culture in facilities and activities. IAEA Nuclear Security Series No 28-T. Дата издания: сентябрь 2019 г.

МАГАТЭ разработало всеобъемлющую методологию оценки культуры ядерной безопасности. Эта методология, при условии применения лицензиатом, призвана содействовать укреплению  культуры ядерной физической безопасности. Кроме того, реализация методологии обеспечит применение передового опыта в области  разработки инструментов и проведения самооценки, интерпретации полученных результатов и разработки рекомендаций по укреплению культуры физической ядерной безопасности. В данной публикации впервые предлагаются практические рекомендации по оценке сильных и слабых сторон культуры физической ядерной безопасности на установке или в деятельности лицензиата. Методология разработана с учетом модели, принципов и критериев физической ядерной безопасности, сформулированных в руководстве по физической ядерной безопасности № 7 «Культура физической ядерной безопасности». Документ может также использоваться регулирующим органом в целях понимания методологии самооценки, используемой лицензиатом.

Источник: IAEA

Руководство по совместной выработке тепла и электроэнергии с использованием ядерной энергии.

Руководство по совместной выработке тепла и электроэнергии с использованием ядерной энергии. Guidance on Nuclear Energy Cogeneration. IAEA Nuclear Energy Series NP-T-1.17. STI/PUB/1862. Дата издания: сентябрь 2019 г.

В публикации рассматривается оценка преимуществ и практические вопросы, связанные с использованием ядерного реактора в режиме когенерации, при котором обеспечивается выработка не только электроэнергии, но и тепла, получение пресной воды, водорода, технологического пара и других продуктов. Указываются области промышленности, в которых выработка и применение ядерной энергии в условиях когенерации создает дополнительные преимущества. Приводятся различные технико-экономические аспекты применения низкотемпературной когенерации, а также изучаются результаты текущих научно-исследовательских работ в этой  области.

Источник: IAEA

Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов.

Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов. Regulations for the safe transport of radioactive material. SSR-6 (rev.1). STI/PUB/1798. Дата издания: сентябрь 2019 г.

Обновленные правила применяются к перевозке радиоактивного материала всеми видами наземного, водного или воздушного транспорта, включая  перевозку, связанную с использованием радиоактивного материала. Перевозка включает все операции и условия, которые связаны с перемещением радиоактивного материала, и составляют этот процесс, в частности проектирование, изготовление, обслуживание и ремонт упаковочного комплекта, а также подготовку, загрузку, отправку, перевозку, включая транзитное хранение, перевозку после хранения, разгрузку и приемку в конечном пункте назначения грузов радиоактивных материалов и упаковок. При установлении нормативных требований в настоящих правилах применяется дифференцированный подход, в соответствии с которым эти требования отражают три общих уровня  сложности условий перевозки: а) обычные условия перевозки (без каких-либо инцидентов); б) нормальные условия перевозки  (незначительные происшествия); в) аварийные условия перевозки. Настоящие правила не предусматривают таких мер контроля, как выбор маршрута или обеспечение  физической защиты, которые могут устанавливаться в силу причин, не связанных с радиационной безопасностью. Любые такие меры контроля должны учитывать радиационные и нерадиационные опасности без отступления  от норм безопасности, устанавливаемых настоящими правилами.

Источник: IAEA

Применение системы бенчмаркинга при обращении с эксплуатационными отходами реакторов ВВЭР.

Применение системы бенчмаркинга при обращении с эксплуатационными отходами реакторов ВВЭР. Use of the Benchmarking System for Operational Waste from WWER Reactors. IAEA-TECDOC-1815.  Дата издания: сентябрь 2019 г.

В 2006 году МАГАТЭ разработало систему бенчмаркинга обращения с радиоактивными отходами реакторов ВВЭР в целях сбора, анализа и представления данных об обращении с отходами, образующимися в процессе эксплуатации АЭС. Благодаря  информации, предоставляемой непосредственно операторами АЭС, данные, собираемые ежегодно, позволяют определить актуальность  установления  отраслевых стандартов и руководящих принципов в области минимизации отходов, включая сокращение источников накопления, повторное использование и уменьшение объема отходов. Основное внимание в настоящей публикации уделяется бенчмаркингу, предназначенному  для применения в отношении низко- и среднеактивных отходов, которые образуются и перерабатываются в течение основного срока эксплуатации реактора ВВЭР, а также определению и описанию выбранных бенчмаркинговых параметров для реакторов ВВЭР. В публикации кратко рассматриваются обоснование выбора этих параметров и их практическая польза для целей бенчмаркинга, а также приводится описание базы данных и графического пользовательского интерфейса, который был выбран, спроектирован и реализован, включая порядок ввода и анализа данных.

Источник: IAEA

Методики оценки физической защиты для регулируемых установок.

Методики оценки физической защиты для регулируемых установок. Nuclear Security Assessment Methodologies for regulated facilities.  IAEA TECDOC № 1868. ISBN: 978-92—0-101719-2. Дата издания: апрель 2019 г.

Представлены результаты исследовательского проекта, цель которого – разработка стандартизованной риск-ориентированной системы, которая могла бы обеспечить комплексную оценку состояния физической защиты, была бы применима к различным видам ядерных установок и связанных с ними ядерных и других радиоактивных материалов и учитывала бы определенные эксплуатационные характеристики объекта оценки. Предложенная методика демонстрирует соответствие разработанным МАГАТЭ рекомендациям по физической защите.

Источник: IAEA

Теги: IAEA, МАГАТЭ

Состояние исследований и технологическое развитие для сверхкритических реакторов с водяным охлаждением.

Состояние исследований и технологическое развитие для сверхкритических реакторов с водяным охлаждением. Status of research and technology development for supercritical water cooled reactors. IAEA TECDOC № 1869. ISBN: 978-92-0-101919-6. Дата издания: апрель 2019 г.

В отчете представлены результаты фундаментального исследования проектов инновационных реакторов с водяным теплоносителем (WCRs), имеющих повышенную теплопроводность и значительные конструктивные упрощения системы, а также сверхкритичных реакторов с водяным охлаждением (SWCRs), что обеспечило переход на новый уровень разработки вышеуказанных проектов этих типов реакторов.

Источник: IAEA

Теги: IAEA, МАГАТЭ

Управление проектными рисками при выводе из эксплуатации.

Управление проектными рисками при выводе из эксплуатации. Management of project risks in decommissioning. Safety Reports Series № 97. STI/PUB/1839. ISBN: 978-92-0-108918-2. Дата издания: апрель 2019 г.

В публикации приведены рекомендации по управлению рисками, связанными с реализацией проекта по выводу из эксплуатации ядерной установки. Определение термина «риск», применяемого в данном документе, отличается от аналогичного термина, приведенного в Глоссарии МАГАТЭ, и обозначает «неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения оказывает положительное или отрицательное воздействие на одну или несколько проектных целей, таких как основные задачи, сроки реализации, стоимость и качество выполненных работ. В документе приведены различные факторы, которые должны быть учтены при оценке рисков и указаны конкретные мероприятия, снижающие вероятность их возникновения. Документ может использоваться в качестве дополнения к нормам МАГАТЭ по безопасности SSG-47 «Вывод из эксплуатации АЭС, исследовательских реакторов и других объектов ядерного топливного цикла».

Источник: IAEA

Теги: IAEA, МАГАТЭ

Обеспечение физической защиты на протяжении всего срока эксплуатации ядерной установки.

Обеспечение физической защиты на протяжении всего срока эксплуатации ядерной установки. Security during the Lifetime of a Nuclear Facility. IAEA Nuclear Security Series No. 35-G. STI/PUB/1849. ISBN: 978-92-0-101119-0.

Аннотация: Публикация содержит практические рекомендации для компетентных органов регулирования и операторов ядерных установок по реализации мер по физической защите на различных этапах жизненного цикла ядерной установки (ЯУ) – от планирования размещения ЯУ до ее вывода из эксплуатации (всего 8 этапов), а также обеспечению сохранности ядерного материала. Отдельно рассматриваются аспекты обеспечения физической защиты для переходных этапов на протяжении всего жизненного цикла ядерной установки.

 

Источник: IAEA

Полномочия и функции организации, осуществляющей реализацию ядерной энергетической программы.

Полномочия и функции организации, осуществляющей реализацию ядерной энергетической программы. Responsibilities and Functions of a Nuclear Energy Programme Implementing Organization. IAEA Nuclear Energy Series NG-T-3.6 (Rev. 1). STI/PUB/1845. ISBN: 978-92-0-100619-6. Дата издания: апрель 2019 г.

Важным элементом реализации поэтапного подхода по созданию ядерной энергетической программы является обеспечение механизма, координирующего взаимодействие между различными организациями и лицами, участвующими в данном процессе. Роль такого механизма может выполнять организация-исполнитель ядерной энергетической программы (NEPIO).

Источник: IAEA

Теги: IAEA, NEPIO, МАГАТЭ

Международное руководство по оказанию консультационных услуг в области физической ядерной безопасности.

Международное руководство по оказанию консультационных услуг в области физической ядерной безопасности. International Nuclear Security Advisory Service (INSServ) Guidance. Дата публикации: май 2019 г.

Руководство представляет собой инструмент, используемый МАГАТЭ, при проведении  экспертных миссий в странах-участницах, направленный на содействие в создании, обеспечении и поддержании  эффективного национального режима   физической ядерной безопасности, а также на противодействие злоумышленным и другим действиям с использованием ядерного или другого радиоактивного материала, находящегося вне регулирующего контроля.
Источник: IAEA
Теги: IAEA, МАГАТЭ

Обращение с отработавшим топливом атомных электрических станций.

Обращение с отработавшим топливом атомных электрических станций. Management of Spent Fuel from Nuclear Power Reactors. Cерия документов по итогам конференций МАГАТЭ. Proceedings Series – International Atomic Energy Agency. STI/PUB/1850. ISBN: 978-92-0-10818-5. Дата издания: май 2019 г.

Публикация содержит итоги рассмотрения актуальных проблем, важных задач и подходов  в области обращения с отработавшим ядерным топливом АЭС, представленных в ходе международной конференции, состоявшейся 15-19 июня  2015 г. в МАГАТЭ. Основная задача конференции – обобщение информации по формированию единого интегрированного подхода к управлению завершающей стадией ядерного топливного цикла и определению будущих направлений деятельности.

 

Источник: IAEA

The Effect of Temperatures on the Criticality Safety of Fissile Systems

Wood’s Regulatory Support Directorate carried out a study into the effect of temperature on the criticality safety of fissile systems for the Office for Nuclear Regulation (ONR), the UK civil nuclear regulator.

Criticality calculations for fissile material transport packages are typically carried out at room temperature.  However, transport packages may encounter a wide range of temperatures, and the IAEA Transport Regulations state that packages shall be designed for ambient temperatures from ‑40°C to +38°C.  Previous work on temperature effects has mainly looked at the high temperatures found in reactors, but this new study also considers temperatures below freezing.

Calculations were carried out using the Monte-Carlo criticality code MONK over a temperature range from 193 ‑ 1073K, (-80oC – 800oC) with 273K (0oC) being calculated for both water and ice.   The interaction of thermal neutrons in water and in ice has been shown to be significantly different, even at similar temperatures. The crystalline structure that forms when water freezes not only leads to a reduction in density but a change to the nature of the interactions between the atomic bonds within a single H2O molecule and between adjacent molecules. Therefore, the bound thermal scattering data is fundamentally different between water and ice.

The report presents an investigation into the effect of temperature on the reactivity of fissile systems.  An explanation of the important physical phenomena that may result in changes in the reactivity of a fissile system with temperature is provided.  One of the main effects is the Doppler broadening of resonances in the neutron cross sections.

A range of calculations was performed to estimate how a change in temperature influences the neutron multiplication factor, K, in a number of fissile systems.  The range of materials covered in the study included a number of fissile / fissionable species being one or more of U-235, U-238, Pu-239 and Pu-240 combined with different moderator materials (water/ice, polythene or graphite).   The systems were modelled as either an infinite mixture or an infinite array of pin-cells, therefore the measure of neutron multiplication considered in all cases is Kinfinity (no leakage of neutrons from the system).

Results are plotted as difference in k against temperature and against moderator-to-fuel ratio.  The example in the graph above is for 5% enriched uranium oxide rods in light water.  The unit cell size was adjusted to give three different water volume to fuel volume ratios V(H20) to V(UO2).

The discontinuity at 273K (0°C) is clear.  For an under-moderated system, reactivity decreases with increasing temperature; for an over-moderated system, reactivity increases with temperature.

The report compares the major criticality codes MONK, MCNP and SCALE-KENO with respect to their current and developing abilities to model the temperature dependence of neutron multiplication. This includes consideration of the limitations of the available nuclear data.

The study concluded that variation of reactivity with temperature is not always intuitive, and those assessing transport safety cases should be aware that for some systems criticality safety margins may be smallest at temperatures below freezing.

A full report on the findings is available on the ONR website here:
http://www.onr.org.uk/documents/2019/onr-rrr-077.pdf

 

Contact
Steve Power, Wood
steve.power@woodplc.com

Источник: eurosafe-forum 5.2019

Функция безопасности — категория классификации

Букринский А. М., заслуженный энергетик России (bukrinskyam@mail.ru) (ФБУ «НТЦ ЯРБ»).

Правильная классификация систем и элементов технических устройств играет очень важную роль при их проектировании, изготовлении и эксплуатации, позволяет предъявлять к различным системам и элементам диффе-ренцированные требования, обеспечивая их функционирование наилучшим образом и достижение целей, для кото-рых эти технические устройства были созданы.При формировании требований по безопасности атомных станций в Советском Союзе в конце 60-х – начале 70-х гг. возник вопрос о классификации систем и элементов, а вместе с ним и противоречия с существовавшей тогда классификацией МАГАТЭ.

Скачать статью можно в формате PDF.

Safety function — category of classification

Bukrinsky A. M., honored power engineering specialist of Russia (SEC NRS).

The correct classification of systems and elements of technical devices plays very important role at their design, production and operation, allows making the differentiated requirements to various systems and elements, providing their functioning in the best way and achievement of the objectives for which technical devices were created.When forming requirements for safety of nuclear power plants in the Soviet Union in the late 60th — the beginning of the 70th there was a question of classification of systems and the elements, and contradictions together with it with the classification of IAEA existing then.

Деятельность ФБУ «НТЦ ЯРБ» в рамках Форума организаций научно-технической поддержки органов регулирования ядерной и радиационной безопасности (Форум ОНТП)

Хамаза А. А., к. т. н. (a.khamaza@secnrs.ru), Мистрюгов Д. А., к. п. н. (mistryugov@secnrs.ru), Урманова Д. И. (urmanova@secnrs.ru) (ФБУ «НТЦ ЯРБ»).

В статье рассматривается деятельность ФБУ «НТЦ ЯРБ» в рамках Форума организаций научно-технической поддержки органов регулирования ядерной и радиационной безопасности (Форум ОНТП), функционирующего под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Скачать статью можно в формате PDF.

 

SEC NRS activities in the framework of technical and scientific support organizations forum (TSOF)

Khamaza A. A., Ph. D., Mistryugov D. A., Ph. D., Urmanova D. I. (SEC NRS)

The article covers SEC NRS activities within the framework of Technical and Scientific Support Organizations Forum (TSOF) under the aegis of the International Atomic Energy Agency (IAEA).

“INES Classifier” Computer Program Developed by SEC NRS Submitted to NEA Databank

The “INES Classifier” computer program was developed by SEC NRS for scientific and technical support of the Information and Analytical Center of the Russian Regulatory Authority (Rostechnadzor).

The computer program is based on the methodology outlined in the Guidelines for users of the International Nuclear and Radiological Events Scale – INES (2008 edition) co-developed by NEA and IAEA. The INES is used for prompt and simple communication with the public on events associated with nuclear facilities in terms of their safety significance. The INES classification of events makes it possible to assess the significance level of an event that has occurred for providing instructions, warnings and relevant information to the public for emergency preparedness and response.

The “Classifier INES” computer program is designed for:

  • assessment of events significance level both in general and in terms of their effect on radiation effects, physical barriers and defense in depth levels;
  • minimization of the risk of human errors during determination of an events significance level based on INES methodology;
  • simplifying the methods for assessing the INES level;
  • reduction of human efforts and time which are required for assessments with the INES methodology;
  • automatic generation of reports that contain brief information about the criteria which were used for estimation of an events significance level based on the INES methodology.

The “INES Classifier”Computer program was successfully tested at the Rostechnadzor Information and Analytical Center during emergency response drills at nuclear power plants.

In March 2019 the “INES Classifier” computer program was submitted to the Nuclear Energy Agency Data Bank. To access the program please contact NEA Databank

http://www.oecd-nea.org/tools/abstract/detail/nea-1904/.

 

Contact
Andrey KIRKIN,
Scientific and Engineering Centre for Nuclear and Radiation Safety (SEC NRS)
kirkin@secnrs.ru

Источник: Eurosafe-forum.org 2019