Отехнологиях хранения и возможного повторного использования ОЯТ.
Хранение облученного ядерного топлива — сложный процесс, требующий повышенных мер безопасности. На Горно-химическом комбинате в г. Железногорск (Красноярский край) действуют водоохлаждаемое и сухое хранилища ОЯТ. Комбинат развивает технологии переработки отработавшего топлива, что поможет Росатому двигаться в сторону замыкания ядерного топливного цикла.
Отходы или ценное сырье?
Судьба ОЯТ может складываться по-разному. В большинстве стран ядерное топливо, отработавшее положенный срок в реакторе АЭС, считают радиоактивными отходами и отправляют в могильники или вывозят за рубеж. Сторонники такого подхода (среди них, например, США, Канада, Финляндия) придерживаются мнения, что на планете достаточно запасов урановой руды, чтобы осваивать дорогостоящий, сложный и потенциально опасный процесс переработки ОЯТ. Россия и еще несколько ядерных держав (в том числе Франция, Англия, Индия) развивают технологии переработки облученного топлива и стремятся к тому, чтобы в перспективе полностью замкнуть топливный цикл.
Замкнутый цикл предполагает, что полученное из урановой руды и отработавшее в реакторе топливо будет снова и снова перерабатываться и использоваться на АЭС. В результате ядерная энергетика фактически превратиться в возобновляемый ресурс, снизится количество радиоактивных отходов, а человечество будет обеспечено относительно дешевой энергией на тысячи лет.
Привлекательность переработки ОЯТ объясняется малой глубиной выгорания ядерного топлива в ходе одной кампании: на наиболее распространенных водо-водяных реакторах (ВВЭР) она не превышает 3-5%, на устаревших канальных реакторах большой мощности (РБМК) — всего 2 %, и только на реакторах на быстрых нейтронах (БН) может достигать 20 %, но таких реакторов промышленного масштаба пока всего два в мире (оба в России, на Белоярской АЭС). Таким образом, ОЯТ представляет собой источник ценных компонентов, в том числе изотопов урана и плутония.
Путь ОЯТ: от реактора до места хранения
Напомним, что на АЭС ядерное топливо поступает в виде тепловыделяющих сборок (ТВС), состоящих из герметичных стержней (тепловыделяющих элементов — ТВЭЛов), наполненных таблетками гексафторида урана.

Тепловыделяющая сборка для ВВЭР состоит из 312 ТВЭЛов, закрепленных на шестигранном каркасе (фото ПАО «НЗХК»)
Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) атомных электростанций требует особого обращения. Находясь в реакторе, ТВЭЛы накапливают большое количество продуктов деления, и даже спустя годы после извлечения из активной зоны выделяют тепло: на воздухе стержни разогревается до нескольких сотен градусов. Поэтому по окончании топливной кампании облученные сборки помещают в пристанционные бассейны выдержки. Вода отводит избыточное тепло и защищает персонал АЭС от повышенного уровня радиации.
Спустя три-пять лет ТВС все еще выделяют тепло, но временное отсутствие охлаждения уже не опасно. Атомщики пользуются этим, чтобы вывезти ОЯТ с электростанции в специализированные хранилища. В России отработавшее топливо отправляют на ПО «Маяк» (Челябинская область) и Изотопно-химический завод Горно-химического комбината (Красноярский край). ГХК специализируется на хранении топлива реакторов ВВЭР-1000 и РБМК-1000. На предприятии действуют «мокрое» (водоохлаждаемое) хранилище, построенное в 1985 году, и сухое, поэтапно запущенное в 2011-2015 гг.

Отделение приемки «мокрого» хранилища. Здесь разгружают вагоны с ОЯТ
«Для транспортировки ОЯТ ВВЭР по железной дороге топливные сборки помещают в ТУК (транспортный упаковочный комплект), сертифицированный по стандартам МАГАТЭ, — рассказывает Игорь Сеелев, директор Изотопно-химического завода ГХК. — Каждый ТУК вмещает 12 сборок. Такой контейнер из нержавеющей стали обеспечивает полную защиту персонала и населения от излучения. Целостность упаковки не нарушится даже в случае тяжелой железнодорожной аварии. Состав с ОЯТ сопровождает сотрудник нашего комбината и вооруженная охрана».

Этому транспортному контейнеру 30 лет, а блестит как новый
В пути ОЯТ успевает разогреться до 50-80 °С, поэтому прибывший на комбинат ТУК отправляют в узел расхолаживания, где к нему по трубопроводам подается вода со скоростью 1 см/мин — резко менять температуру топлива нельзя. Через 3-5 часов контейнер охлаждается до 30°С. Воду сливают, и переносят ТУК в бассейн глубиной 8 м — для перегрузки. Крышку контейнера открывают прямо под водой. И под водой же переносят каждый ТВС в 20-местный чехол для хранения. Конечно, никаких водолазов на ГХК нет, все операции выполняют с помощью особого крана. Этот же кран перемещает чехол со сборками в отсек хранения.

Перегрузка ОЯТ под водой
Освободившийся ТУК отправляют на дезактивацию, после которой его можно без дополнительных предосторожностей перевозить по железной дороге. В год ГХК выполняет более 20 рейсов на атомные станции, по несколько контейнеров в каждом эшелоне.
«Мокрое» хранилище
«Мокрое» хранилище можно было бы принять за гигантский школьный спортзал, если бы не металлические листы на полу. Если приглядеться, можно заметить, что желтые разделительные полосы — это узкие люки. Когда нужно поставить чехол в тот или иной отсек, кран движется по этим полосам как по направляющим, перемещая груз под водой.
Над сборками надежный барьер для излучения — двухметровый слой обессоленной воды. В зале хранилища нормальная радиационная обстановка. Гости даже могут пройтись по крышкам люков и заглянуть в них.

Длина «мокрого» хранилища — 240 м, а ширина — 36 м
Хранилище спроектировано с учетом проектных и запроектных аварий, то есть устойчиво к невероятным по силе землетрясениям и другим малореальным происшествиям. Для безопасности бассейн хранилища разделен на 20 отсеков. В случае гипотетической течи каждый из этих бетонных модулей можно изолировать от остальных и перенести сборки в неповрежденный отсек. Продуманы пассивные средства поддержания уровня воды для надежного отвода тепла.
В 2011 году, еще до событий на Фукусиме, хранилище расширили и усилили меры безопасности. По итогам реконструкции в 2015 году было получено разрешение на эксплуатацию до 2045 года. Сегодня «мокрое» хранилище принимает тепловыделяющие сборки типа ВВЭР-1000 российского и зарубежного производства. Бассейны позволяют разместить более 15 тысяч ТВС. Вся информация о размещенном ОЯТ фиксируется в электронной базе данных.
Сухое хранилище
«Мы стремимся к тому, чтобы водоохлаждаемое хранилище было лишь промежуточным этапом перед сухим хранением или переработкой. В этом смысле стратегия ГХК и Росатома соответствует общемировому вектору развития, — поясняет Игорь Сеелев. — В 2011 году мы сдали в эксплуатацию первую очередь сухого хранилища ОЯТ РБМК-1000, а в декабре 2015 — завершили строительство всего комплекса. В том же 2015-м на ГХК было запущено производство МОКС-топлива из переработанного ОЯТ. В декабре 2016 года была выполнена первая перегрузка топлива ВВЭР-1000 из «мокрого» хранилища в сухое».

Сухое хранилище ОЯТ
В зале хранения размещаются бетонные модули, а в них — герметичные пеналы с ОЯТ, заполненные азотно-гелиевой смесью. Охлаждает сборки наружный воздух, который самотеком поступает по воздуховодам. При этом не требуется принудительной вентиляции: воздух движется из-за определенного расположение каналов, а отвод тепла происходит за счет конвективного теплообмена. Принцип тот же, что у тяги в камине.
Хранить ОЯТ сухим способом значительно безопаснее и дешевле. В отличие от «мокрого» хранилища здесь нет расходов на водоснабжение и водоподготовку, не нужно организовывать циркуляцию воды. Объект не пострадает при потере электропитания, да и от персонала не требуется никаких действий, кроме собственно загрузки топлива. В этом смысле создание сухой технологии — огромный шаг вперед. Однако полностью отказаться от водоохлаждаемого хранилища нельзя. Из-за повышенного тепловыделения сборки ВВЭР-1000 должны находиться в воде первые 10-15 лет. Только после этого их можно перемещать в сухой зал или отправлять на переработку.
«Принцип организации сухого хранилища очень прост, — говорит Игорь Сеелев, — однако его никто не предложил раньше. Сейчас патент на технологию принадлежит группе российских ученых. И это подходящая тема для экспансии Росатома на международный рынок, потому что технологией сухого хранения интересуются во многих странах. К нам уже приезжали японцы, французы и американцы. Ведутся переговоры о том, чтобы на ГХК привозили ОЯТ с тех АЭС, которые российские атомщики строят за рубежом».

Сухое хранение — дешевле и безопаснее «мокрого»
Запуск сухого хранилища был особенно важным для станций с реакторами РБМК. До его создания был риск остановки мощностей Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС из-за переполнения пристанционных хранилищ. Нынешней емкости сухого хранилища ГХК достаточно, чтобы разместить отработанные сборки РБМК всех российских станций. Благодаря меньшему тепловыделению, их сразу направляют в сухом хранилище, минуя «мокрое». Здесь ОЯТ могут находиться на протяжении 100 лет. Возможно, за это время будут созданы экономически привлекательные технологии для его переработки.
Переработка ОЯТ
Планируется, что строящийся в Железногорске Опытно-демонстрационный центр (ОДЦ) по переработке отработавшего ядерного топлива будет сдан к 2020 году. Первый пусковой комплекс по производству МОКС-топлива (смешанное оксидное уран-плутониевое) выпускает всего 10 сборок в год, поскольку технологии пока отрабатываются и совершенствуются. В будущем мощность завода существенно вырастет. Сегодня на переработку можно отправлять сборки из обоих хранилищ Изотопно-химического завода, но очевидно, что с экономической точки зрения выгоднее начинать с переработки ОЯТ, накопившегося в «мокром» хранилище. Планируется, что в дальнейшем помимо сборок ВВЭР-1000 предприятие сможет перерабатывать ТВС реакторов на быстрых нейтронах, ТВС высокообогащенного урана (ВОУ) и ТВС зарубежного дизайна. На производстве будут получать порошок закиси-окиси урана, смесь оксидов урана, плутония, актинидов и отверждённые продукты деления.

Строительство ОДЦ
ОДЦ позиционируется как самый современный в мире радиохимический завод поколения 3+ (заводы французской компании Areva имеют поколение 2+). Главная особенность внедряемых на ГХК технологий — отсутствие жидких и меньшее количество твердых радиоактивных отходов при переработке ОЯТ.
МОКС-топливо поставляется на реакторы типа БН Белоярской АЭС. Также Росатом работает над созданием РЕМИКС-топлива, которое после 2030 года, возможно, будет использоваться на реакторах типа ВВЭР. В отличие от МОКС-топлива, где плутоний смешивается с обедненным ураном, РЕМИКС-топливо планируется изготавливать из смеси плутония с обогащенным ураном.
При условии, что в стране будет достаточное количество АЭС с разными типами реакторов, работающих на смешанном топливе, Росатому удастся приблизиться к замыканию ядерного топливного цикла.
Комментарии
Ведь ОЯТ греется, его нужно охлаждать, -
- тогда с тепловой точки зрения хранилище мало отличается от яд.эл.станции!
различия конечно, в хим. и изотопном составе и соответственно в хим. и рад. свойствах их.
но и близкого много и физ-хим, и в других свойствах.
Предложение тогда ( дилетанта, извините ) : хранилище рассматривать как простейшуюАЭС .
Т.е герметичное помещение с измельченным рад.материалом активнейше вентилируется охлаждающей средой, охлаждаемой в теплообменнике-энергоустановке.
На нобелевку не претендую ), но разоблачите идею спецы, пожалуйста )
хим свойства разных элементов несущественны - тк в виде окислов, порошка будут охлаждаться инертной средой - азотом, СО2 или более пригодным газом, да хоть гексафторидом может, ..
изотопное разнообразие можно свести к некоему усредненному изотопу - с усреднённым временем полураспада, и регулировать его добавкой с нужным временем полураспада - при необходимости, ...
Этому ничего не мешает.. кроме, разве что,
Правила Капицы -
"человечество движется в своём развитии к устройствам со всё более и более высокой плотнотью потока энергии"..
и далее навязший уже в зубах пример с переходом от экологически чистого и угля не потребляющего парусного флота к пыхтящим и гудящим, всё покрывающим грязью пароходам..
проблема не в низкой плотности ветро энергии - но скорее в её высокой!))
- паруса без проблем сделать дешево улавливающими легчайший ветерок - но его разорвёт ветер посильнее.
а если серьёзнее - проблема в непостоянстве, непредсказуемости итп
в отношении АЭС понятно - размеры будут больше, но отходы всё равно надо хранить. а тут они под надзором и с некоторой окупаемостью расходов будут
и к ним несомненно вернутся на более высоком тех.уровне.
Например, запасая ветро энергию на случай штиля
Новочеркасская ГРЭС сбрасывает его в специально прорытый канал, который так и называется теплым. То есть течет целая речка теплой воды, как отход конденсаторных турбин. Один этот канал несет больше тепла чем все ядерные отходы.
но здесь другой случай : температуру легко повысить, уменьшив поток охладителя.
РИТЭГ получается, но гигантский, с его преимуществом - докритическая масса, не взорвётся.
впрочем - может дополнить, например центрифугами, немногими из экономии , благо торопиться некуда. но мешает уже разнородный хим состав, ...
Применять их - то же самое, что добывать кирпичи из рассыпающегося от времени здания для строительства нового.
но есть и полная : «нет грязи - есть ценности не на месте» )
к строительному мусору это хорошо всего подходит, .. должны разобраться с вопросом - и всего лишь сортировать при выбрасывании в разные контейнеры, это движется.
кирпич страшный грех выбрасывать : применений масса, на крайняк это красивейшая крошка для дорожек! ... не интересовался - но дёшево фик купишь, наверняка! )
ну и к ТВЭЛам вполне : концентрация Ур235 выше! чем в природном сырье!? .. это добытая уже урановая руда тогда - рад. мусор ; )
ну и проектировать уже изначально замкнутые циклы - об этом и разговор.
В смысле все это можно сделать, но цена будет в сотри раз выше чем у изотопа добытого из природного урана.
Но есть еще неприятность - уран имеет много изотопов с разным временем жизни. Это означает, что уран из отходов будет неизбежно иметь повышенную радиоактивность. Вроде бы и черт с ней, однако всё не так просто. Например, уран 233 (корий) имеет гораздо меньшую критическую массу чем уран 235. То есть все расчетные параметры реактора полетят при использовании обогащенного урана из ТВЭЛов.
Если фонят - значит, там больше полезного для АЭС ..
Слишком уж безотрадно, излишне : легкие изотопы можно извлекать попутно, вместе с тяжёлыми - отвод будет из центра центрифуги. рассчитают для смеси разных изотопов, .. Цена должна быть ниже, при концентрации повЫшенной - тк меньше будет последовательных этапов .. - отработают со временем технологию. Хотя возможно, есть проблемы, неучтённые здесь
но ТВЭЛы как раз представляют собой набор самых разных изотопов уже в середине службы _ очевидно )
Вы пессимизм чрезмерен, будем надеяться .. ) ?.. )
..И только при подходе к порту будет на такой корабль высаживаться небольшая команда типа из нескольких поцманов.. с Лоцманом во главе.. сделать несколько надёжных и точных эволюций, причалиться, и отметить прибытие !
В компьютере отметить, а вы что подумали, ай-ай-ай !
..Запасать же ветер.. можно только унутре себя..
..Будет на таких кораблях, блях, обычная паровая турбина.. с ХЯС-генератором пара, в полном соответствии с Правилом Капицы.
Да, по технологиям начала прошлого века - это таки дорого.. потому что просто не было представления о том, что радиоактивность изотопов можно МЕНЯТЬ.. копали чайной ложкой эти горы ОЯТ, выбирая что кому надо.. вот оно и дорого получалось..
А теперь всё иначе !
Теперь - не знаю, но подозреваю, что уже таки делают так - вместо раскопок - облучение нейтронами !
..И производится всё, ну просто как золото из свинца, дёшево и в товарных количествах..
..И скоро производство золота выйдет на уровень производства меди.. и по тоннажу, и по цене.. для проволоки, в основном.. ну, и для полуды посуды немножко..
А истинно дОроги будут, кмк, лантаниды и актиниды..
Это наступит эпоха ядерной химии.
А людЯм там делать будет нечего..
Как писал ещё Владимир Владимирович - люди пахать будут.. виноградники рОстить.. и стихи пописывать..
Знаете, почему не делают самолётов с атомными двигателями ?
А ведь были готовы они в середине прошлого века..
Но оказалось, что толщина и вес защиты мало что решает, узкое место - вторичная радиоактивность воздуха !
..Аpropo - ни на что не намекаю.. но ведь сразу же возникает желание отсадить экипаж из самолёта ваще.. теперь это называется ДРОН..
Впрочем, наука уже пошла на следующий виток.. и не урановые котлы можно уже вставлять в самолёты, а ХЯС-генераторы.. они и легче и проще и мощнее и радиоактивности не дают..
..Как прокашлял один умный чел - проблема коллектива лебедь+рак+щука была в том, что они тащили.. а им бы посидеть, да подумать - и запрягли бы лошадь в этот свой воз..
на деле - ему ставить нечего, иначе давно бы поставил. это увы, жульничество. об этом писали здесь : на автономном аппарате сразу было б видно - поэтому не ставит
на луне и марсе запросто автопилоты могут рулить на большой скорости. реально - но не выгодно - корпус тогда нужен прочный на случай падения в кратер и система вытаскивания из кратеров и песка - в виде например ещё пары таких же автоматов.
За утилизацию платят деньги и не малые. Мы берем. Нам деньги нужнее здоровья плебса.
А о том, что будет завтра, поговорим завтра.
А когда пошел в институт, на полках стоял цинкуранилацетат для лабораторок, но цианиды уже убрали. А через пару лет убрали и урановые соли.
- ВОТ ИМЕННО !
..Но, хевры.. для этого нужно, как минимум, почитывать и других авторов, не только Росси..
Наша цель - ею управлять, а не ронять.
..Ведь не приведи оссподи, на ногу упадёт..
Теории нет, механизмы загадочны, устройства больше похожи на реквизит фокусников... Щаз всё бросим и побежим селективно производить изотопы.
В ТВЕЛАХ используют Двуокись Урана, которая плавится при 2850 градусах! Выше чем кирпич!
В ТВЕЛАХ используют Двуокись Урана, которая плавится при 2850 градусах! "
Да, Prox Vesor - дилетант.. и этого не скрывает.. А Вы, Аркадий.. даже никогда и не пробовали залезть на печку.. (и сказку про Ивана - Дурака.. или Дирака ?.. не воспринимаете с детства..) мозг у Вас иначе устроен.. критиковать может каждый, особенно держась за справочник.. а вот пофантазировать.. а потом и понять что-то новое, подойти к известному с другой стороны - это дано немногим.. увы..
Потом напишите)))))
как порох производился, мог производиться, со времён ранее Ивана Грозного. Селитры не было на Руси .. Как её могли производить, в громадных объёмах?