Метка: Research reactors

Установка теплообменников на реакторе Жюль-Горовиц

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

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

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

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

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

Источник: World Nuclear News, 27.01.2020

Контракт на проект исследовательского реактора Myrhha

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

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

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

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

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

Источник: World Nuclear News, 6.11.2019

Запуск испытательного реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем

По сообщению Китайского института атомной энергии (China Institute of Atomic EnergyCIAE), 9 октября состоялся физический пуск (впервые достигнута критичность) первого китайского реактора нулевой мощности «Венера-III» («QixingIII») с теплоносителем на основе сплава свинца и висмута. Это событие дает старт физическим экспериментам с активной зоной быстрых реакторов с жидкометаллическим теплоносителем.

Институт CIAE проведет серию испытаний, чтобы получить данные по параметрам активной зоны, которые можно будет использовать при разработке конструкций быстрых реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем.

Реактор «Венера-III» нацелен на ключевые и трудные проблемы конструирования быстрого реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем. Имея в этом реакторе теплоноситель на основе сплава свинца и висмута в большом объеме и масштабе, институт в точности конструирует режим взаимодействия ядерного топлива и свинцово-висмутового теплоносителя, а также здесь более точно воспроизводятся физические свойства активной зоны реактора.

В институте CIAE заявили, что китайские НИОКР в области быстрых реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем сейчас перешли из стадии основных физических исследований в стадию инженерного конструирования. По информации института CIAE, эти реакторы можно будет проектировать как в виде крупномасштабных АЭС электрической мощностью около 1000 МВт, так и в виде малых модульных источников энергии мощностью всего в несколько мегаватт.

В институте CIAE сообщили, что являются единственным центром исследований и разработок в Китае, работающим в области создания быстрых реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. В июле 2005 г. в институте был построен первый китайский быстрый тепловой подкритический реактор «Венера-I», управляемый образующим нейтроны ускорителем (accelerator-driven system – ADS). В декабре 2016 г. в институте состоялся физический пуск первого китайского устройства «Венера-II» нулевой мощности с двойной активной зоной и теплоносителем на основе свинца. На завершение реактора «Венера-III» ушло почти два года.

Система трансмутации ADS нулевой мощности, разработанная институтом CIAE и Институтом современной физики (Institute of Modern Physics) Китайской академии наук, будет использоваться для исследований по преобразованию долгоживущих радиоактивных отходов в короткоживущие.

Источник: World Nuclear News, 16.10.2019

Вывод из эксплуатации реактора SLOWPOKE-2

В связи с предстоящим выводом из эксплуатации в г. Саскатуне исследовательского реактора SLOWPOKE-2, принадлежащего Научно-исследовательскому совету провинции Саскачеван (Saskatchewan Research CouncilSRC), из него было удалено и отправлено обратно в США низкообогащенное урановое топливо.

Несмотря на то, что лицензия на эксплуатацию данного реактора действует до июня 2023 г., совет SRC в декабре 2017 г., при поддержке Комиссии по ядерной безопасности Канады (Canadian Nuclear Safety Commission – CNSC), начал процесс по инициированию вывода из эксплуатации. Предложенное изменение в лицензии позволяет совету SRC полностью вывести реактор из эксплуатации за следующие два года.

В совете SRC отметили, что процесс вывода из эксплуатации строго регламентирован и будет проведен в соответствии с жесткими требованиями комиссии CNSC. Подрядчиком услуг по выводу из эксплуатации данного реактора выбрана компания «Candu Energy Inc.», входящая в состав компании «SNC-Lavalin Group». Совет SRC рассчитывает, что вывод из эксплуатации обойдется примерно в 6,5 млн канадских долларов (4,9 млн долларов США).

Реактор SLOWPOKE-2 в г. Саскатун работает в Природоохранных аналитических лабораториях (Environmental Analytical Laboratories) совета SRC с 1981 г. Этот реактор малой мощности используется в основном как аналитический инструмент нейтронно-активационного анализа для определения концентраций урана и других элементов. С момента ввода в эксплуатацию реактор отработал более 20 тыс. часов и на нем было проведено более 240 тыс. анализов.

После 37 лет службы, наиболее практичным и экономически эффективным бизнес-решением в отношении этого реактора является его вывод из эксплуатации, а совет SRC продолжит поддерживать отрасль с помощью альтернативных технологий.

Первые реакторы SLOWPOKE (Safe Low-Power Kritical Experiment – безопасный низкоэнергетический критический эксперимент) были разработаны компанией «Atomic Energy of Canada Ltd» в 1960-х гг. для обеспечения источником нейтронов исследовательских и образовательных учреждений. Активная зона такого реактора герметично закрыта в алюминиевом контейнере и находится на дне бассейна с легкой водой, что обеспечивает охлаждение и защиту. Вырабатывающие до 20 кВт тепловой энергии, реакторы SLOWPOKE рассматриваются как обладающие высокой степенью пассивной безопасности.

В 2016 г. компании «SNC-Lavalin» был вручен контракт на вывод из эксплуатации реактора SLOWPOKE-2 Университета Альберты (University of Alberta), провинция Альберта. Контракт был официально завершен в августе 2019 г., после прекращения всех работ на реакторе в июле 2018 г. Реакторы SLOWPOKE-2 продолжают работать в Политехнической школе (École Polytechnique) в Монреале, провинция Квебек, и в королевском военном колледже (Royal Military College – RMC) Канады в Кингстоне, провинция Онтарио. В 2017 г. колледж RMC получил одобрение на перегрузку топлива в реакторе SLOWPOKE-2, что позволит этому реактору работать дальнейшие 30 лет.

Источник: World Nuclear News, 27.9.2019

Вывод из эксплуатации реактора Испра-1

Право собственности на итальянский исследовательский реактор Испра-1 официально передано государственной компании «Societa Gestione Impianti Nucleari SpA» (Sogin). Компания ответственна за демонтаж реактора. Вывод из эксплуатации реактора, который прекратил работу в 1973 г., начнется после того, как будет одобрена заявка компании Sogin.

Реактор Испра-1 – это гетерогенный реактор тепловой мощностью 5 МВт в Испре, провинция Варезе. Это была последняя версия серии исследовательских реакторов Chicago Pile, разработанной Энрико Ферми. Этот первый исследовательский реактор в Италии был построен Национальным советом по ядерным исследованиям в 1957–1958 гг. Он работал с 1959 по 1973 год.

Реактор был официально передан Европейскому сообществу в марте 1961 г. и Объединенному исследовательскому центру (Joint Research Centre – JRC) Европейской комиссии. Реактор использовался для исследований и изучения физики активной зоны, новых материалов для строительства ядерных энергетических реакторов, а также нейтронных потоков и их взаимодействия с живым веществом. С 1973 г. в центре быстро развивались неядерные исследования, особенно по темам, связанным с безопасностью и окружающей средой.

В соответствии с Законом о бюджете 2018 г. итальянское правительство поручило компании Sogin вывести из эксплуатации реактор Испра-1. В 2018 г. компания Sogin начала первые работы по обращению с реактором. В них участвовали технические специалисты компании Sogin, работающие вместе с персоналом центра JRC, чтобы получить необходимые знания о площадке.

26 сентября компания Sogin и Европейская комиссия подписали акт о передаче права собственности на реактор Испра-1 компании Sogin, выполнив закон о ратификации, который вступил в силу 22 мая 2019 г. Вывод из эксплуатации реактора Испра-1 будет проводиться в три этапа, включая предварительные работы, демонтаж реактора и окончательное восстановление площадки. Компания Sogin сообщила, что эти работы начнутся после того, как заявка на вывод из эксплуатации, которую она планирует представить в январе 2020 г., будет одобрена Национальной инспекцией по ядерной безопасности и радиационной защите. Кроме реактора Испра-1, компания Sogin отвечает за вывод из эксплуатации четырех АЭС («Трино», «Каорсо», «Латина» и «Гарильяно») и пяти исследовательских станций топливного цикла (Eurex в Салугии, Fn в Боско-Маренго, Opec и Ipu в Касачча и Itrec в Ротонделла).

Источник: World Nuclear News, 1.10.2019