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【导言】随着核电的发展,产生的乏燃料的数量在持续增加,预计到2050年数量将达100万吨。从乏燃料中提取的铀和钚制成燃料足以为140个1GWe的轻水反应堆燃烧60年之久,俄罗斯国家原子能公司的Zalimskaya称,“考虑如何将今天的负担转化成宝贵的资源是非常有意义的一件事。”
据Rosatom(俄罗斯国家原子能公司)估计,现在的闭式核燃料循环——其中的堆后铀(RepU)和钚只利用一次——轻水堆乏燃料最佳状态也只利用了乏燃料中的21%,剩下的79%主要是铀-238,主要存储处理。而Zalimskaya称,新的核燃料循环可以再利用其中的77%,乏燃料中仅2%需要作为放射性废物处置。
马雅克(Mayak)后处理设施正在升级其处理高活度放射性废物的设备,并从去年开始处理来自VVER-1000反应堆的乏燃料。
位于Seversk的西伯利亚化工厂,是一家以堆后铀为材料的核燃料生产设施。位于Zheleznogorsk的矿业与化工联合集团,是一个家集水法中间存储、干式贮存、后处理示范中心(将于2019年投产使用)以及制造快堆用混合氧化物(MOX)核燃料制造为一身的综合设施。俄罗斯国家放射性废物管理运营商NORAO预计将在2022年设立一个地下研究实验室,用于高放射性废物的深层地质贮存研究。
后端情景
Zalimskaya介绍了现在由Rosatom进行测试的核燃料循环后端的三种可能的情景模式:第一种情况是从现有的反应堆中回收堆后铀和钚加以利用,其中堆后铀将用于VVER-1000反应堆,钚将用作BN-800快堆的核燃料。
第二种情景模式是REMIX核燃料循环。REMIX燃料是由来自乏燃料后处理得到的未经分离的铀和钚混合制成,可用做轻水堆核燃料。REMIX乏燃料可经过后处理,多次循环使用。
第三种情景模式是包括两种反应堆的循环系统,主要是轻水堆和快堆,在这种情景中,来自轻水堆的乏燃料经过后处理后得到的堆后铀可再次用作同种反应堆燃料,钚可以制成MOX燃料用作快堆燃料。快堆乏燃料经过后处理后得到的钚可以制成MOX燃料,可再次用作轻水堆核燃料。
Zalimskaya介绍称,以上三种模式都是从现有的简单做法中发展而来的,而现有的循环模式都已经在俄罗斯的实验中进行了测试。
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近日,我国首台百吨级快堆乏燃料运输容器取得设计许可批准,标志着我国完全掌握了大型快堆用乏燃料运输容器的全部关键技术,打破了该类型运输容器长期依赖进口的局面,实现了我国具有自主知识产权的快堆乏燃料运输容器从无到有,再到创新性、产业化、型谱化的突破,为我国快堆发展打下坚实的基础。百吨
【据莫尔泰克斯能源公司网站2023年10月30日报道】2023年10月30日,莫尔泰克斯能源加拿大分公司(MoltexEnergyCanada)宣布乏燃料循环计划取得重要进展:已在实验室中证明了将乏燃料转化为稳定盐(WATSS)的技术可行性。这一可行性实验研究使用由二氧化铀和氧化铈制成的模拟燃料。该公司即将进入下一阶
今年稍早些时候,中法两国签署《中华人民共和国和法兰西共和国联合声明》,其中提到“两国支持双方企业研究在核废料后处理等问题上加强工业和技术合作的可能性”。此后,乏燃料后处理问题又一次引起行业热议。乏燃料是在核反应堆中经受过辐射照射、达到预期燃耗的核燃料,通常由核电厂或研究型核反应堆
据CNBC报道,美国每年产生约2000吨核废料,加上已经产生的累计约86,000吨。处理核废料是降低其放射性的一种方法,但世界上每年只有处理2400吨乏燃料的容量,其中大部分在法国(1,700吨)和俄罗斯(400吨)。传统核电反应堆产生的乏燃料只使用了4%的潜在能源价值,但有足够的辐射在大约一百万年内伤害人
(来源:微信公众号“中国能源研究会核能专委会”编译自国际核工程)2022年5月31日,亚美尼亚核电厂负责人表示,该电厂正准备新建一座中低放固废贮存设施。该项目拟于2022年底前确定供应商并签署建设合同。负责人介绍称,目前有几种技术可以用于处置放射性废物,包括玻璃固化和沥青固化,均可在亚美尼
(来源:微信公众号“中国能源研究会核能专委会”编译自世界核新闻网)2022年5月底,芬兰SkanskaTalonrakennus公司完成奥尔基洛托(Olkiluoto)乏燃料封装厂完成土建工作,目前,该公司已将厂房移交给芬兰废物管理公司Posiva,开始进入下一阶段的设备安装工作。2018年11月,Posiva与Skanska签署乏燃料
芬兰辐射与核安全局(STUK)已开始审查Posiva公司乏燃料处置设施运行许可证申请。放射性废物管理公司Posiva于2021年12月30日向芬兰经济事务和就业部提交相关申请。信息显示,该项目位于奥尔基洛托(Olkiluoto)厂址,计划于2025年前后投运。Posiva申请的运行许可证有效期为2024年3月~2070年底。STUK表
近日,乌克兰国有核电运营商Energoatom公司宣布,该公司已获得乌克兰国家原子能监管局签发的切尔诺贝利核电厂附近集中式乏燃料贮存设施(CSFSF)运行许可证。2005年,Energoatom与美国HoltecInternational公司签署CSFSF承包协议,但直至2017年项目才开工。该项目是VVER机组乏燃料的首个综合型临时贮存
受当地时间16日发生的强震影响,日本福岛第一核电站2号机组乏燃料池冷却系统停止,池子里有615根燃料棒。不过东电表示,目前水温没有上升到运行管理极限的65摄氏度。17日凌晨0时10分左右,手动关闭了水泵和阀门。此外,1号核电站5号机组和2号核电站的1号、3号机组乏燃料池也都一度停止运转,但截至当地
俄罗斯核燃料产供集团(TVEL)2022年1月11日宣布,西伯利亚化学联合体(SCC)和俄罗斯圣彼得堡原子能设计院(Atomenergoproekt)签署了乏燃料后处理模块设计合同。根据合同,原子能设计院将负责后处理模块设计,然后将主设计文件提交给俄罗斯国家专家评审委员会(Glavgosexpertiza)进行评审。此后,该
经合组织核能机构2021年10月5日发布报告《乏燃料和放射性废物的国家库存和管理战略:最终方法论》(下文简称报告)。报告就乏燃料与放射性废物的库存和管理方法的展示提出了一种通用方法论,目的在于通过该方法论对各国的库存和管理方法进行比较,同时建立全球库存数据库,这将有助于各国优化其乏燃料和放射性废物的库存和管理战略。
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经合组织核能机构2021年10月5日发布报告《乏燃料和放射性废物的国家库存和管理战略:最终方法论》(下文简称报告)。报告就乏燃料与放射性废物的库存和管理方法的展示提出了一种通用方法论,目的在于通过该方法论对各国的库存和管理方法进行比较,同时建立全球库存数据库,这将有助于各国优化其乏燃料和放射性废物的库存和管理战略。
美国官员10月21日表示,位于爱达荷州东部的放射性废物处理厂的问题似乎已得到解决,将于2022年年初开始将90万加仑(350万升)来自乏燃料后处理时产生的含钠高放废液转化为更安全、更易于管理的固体材料。美国能源部表示,下周将进行综合废物处理装置(IWTU)的启动测试,该设施建造费用已超过5亿美元。若工厂正常运行,预计需要用5年的时间处理所有废液。
在投资核电项目时,不能只考虑初始投资,更要量化购买、运营和处置的成本,即项目的生命周期成本(LCC)。这种方法可能会促使人们在投资时作出不同的决定。
美国能源部计划在2023年底之前对贮罐中的废物进行玻璃固化,放射性废物综合处置设施(IDF)的建设对于该项目至关重要。美国近日已完善了汉福特综合废物处置设施的渗滤液处理系统,安装了新型内衬,有助于渗滤液的收集、持续监测和处理,能够有效的保护地下水。
9月11日,我国首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这标志着我国已实现高放废液处理能力零的突破,跻身世界上少数几个具备高放废液玻璃固化技术的国家,对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。
瑞典政府2021年8月26日表示,已批准扩建奥斯卡沙姆中间乏燃料贮存设施扩建计划。瑞典多家核电运营公司在8月初警告称,用于贮存乏燃料的中央临时贮存设施(Clab)很快将会满容。
美国深层隔离公司(DeepIsolation)获得一份为斯洛文尼亚放射性废物管理组织(ARAO)进行钻孔可行性研究的合同。这项研究将就深钻孔贮存库是否可以处置斯洛文尼亚约瑟夫斯特凡研究所TRIGAⅡ研究堆乏燃料进行调研。
法国欧安诺集团(Orano)表示,已与德国4家电力公司签署合同,将这些公司留在阿格后处理厂的所有放射性废物归还给他们。这些总价值超过10亿欧元(12亿美元)的合同生效取决于德、法两国政府的正式协议。
据日本《每日新闻》8月8日报道,日本经济产业省将在年底前修订《外汇和对外贸易法》(以下简称《外汇法》),建立放射性废物向国外出口进行处理的制度,将允许核电厂退役过程中产生的大型低放废物外包给国外公司进行处理。
卡文迪什核电公司(CavendishNuclear)宣布,已经获得一份价值约300万英镑的合同,帮助为镁诺克斯公司(Magnox)位于萨默塞特的欣克利角A场址处理固定中放废物(ILW),同时提供封装服务以实现长期安全贮存的目的。该合同属于中放废物预处理设施项目(PCF)的第七批次任务,计划在18个月内完成。
近日,美国橡树岭国家实验室和总部位于田纳西州的核工程服务公司AnalysisandMeasurementServicesCorporation共同完成了小型轻水堆系统传感器测试工作。
2020年8月26日,俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)发布声明称,该公司将在旗下西伯利亚化工厂(SiberianChemicalPlant)生产轻水堆燃料元件——REMIX燃料。Rosatom计划对该工厂的核燃料制造实验车间进行现代化改造,并启动一条新的生产线,用于生产VVER-1000燃料棒和TVS-2M燃料棒束。该项目计划于2023年
俄罗斯国家原子能机构(Rosatom)首席副总经理基里尔˙科马罗夫表示,俄罗斯燃料公司TVEL正在开发用于轻水堆的耐事故燃料(ATF),并计划于2019年底开始测试。研究内容包括新的燃料棒包层和新的燃料基体。耐高温铬涂层应用于燃料棒包层是研究的内容之一。这可以防止锆与主回路中的冷却剂接触,从而减少在
近年来,先进小型核动力反应堆咋世界范围内引起了广泛关注。随着全球对小型模块化反应堆兴趣的日益增长,总部位于美国的通用电气日立核能公司(GEH)、全球核燃料公司(GNF)、Holtec国际公司和SMRInventec公司已同意合作推进SMR-160小型模块化反应堆,SMR-160是一种基于现有轻水堆技术的单回路160兆瓦
美国能源部宣布投资2000万美元用于确定和开发能够实现的先进反应堆技术,这是能源部先进研究计划署(ARPA-E)倡议下的一项新计划。能源部表示,美国目前在运行轻水堆核电站可为全国提供近20%的电力,但其运营成本和维修成本相对较高,利用新的制造工艺和新技术可以增强核电站的竞争力。ARPA-E的建模强
近日,美国核创新联盟组织(NuclearInnovationAllianceorganisation)发布最新报告《EnablingNuclearInnovation:LeadingonSMRs》,指出为确保在未来几十年内美国保持国际核技术领先者地位,美国联邦和州政策制定者及官员应该支持美国公司开发小型模块反应堆。随着美国核电厂的老化,为应对气候变化的紧
小堆的研发正形成国际核能应用开发的一个新的趋势,成为谋求核能应用市场多元化的一条重要途径。据报道,美国一位18岁的少年泰勒-威尔逊,曾经在美国加利福尼亚州举办的科技、娱乐、设计(TED)大会上展示了自己设计的小型核反应堆。他设计的小型核反应堆功率为50mdash;100兆瓦,足够10万户家庭使用,
印度甘地原子能研究中心(IGCAR)授予印度斯坦公司(HCC)一份价值1.2亿美元的合同,以在卡尔帕卡姆建造一座快堆燃料循环工厂,以及相关的民用、电气和机械工程。该项目将在两年内完成。该工厂将利用重水堆(PFBR)和压水堆(PWR)产生的钚,进行钍燃料循环增殖铀-233。这是印度三步走核能发展战略的一
重水堆是指用重水(H2O)作为慢化剂的反应堆。重水堆虽然都用重水作慢化剂,但在几十年的发展中,已派生出不少次级的类型,按结构分重水堆可以分为压力管式和压力壳式。采用压力管式时,冷却剂可以与慢化剂相同也可以不同。压力管式重水堆又可以分为立式和卧式两种。立式时,压力管式垂直的,可采用加压重水、沸腾轻水、气体或有机物冷却;卧式时,压力管水平放置,不宜用沸腾轻水冷却。压力壳式重水堆只有立式,冷却剂与慢化剂相同,可以使加压重水或沸腾重水,燃料元件垂直放置,与压水堆或沸水堆类似。重水堆核电站与轻水堆核电站相比较,有以下几点主要差别,这些差别是由重水的核特性及重水堆
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