SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 26
ПОВОДЖЕННЯ З ВЯП АЕС УКРАЇНИ
ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ДОВГОСТРОКОВА СТРАТЕГІЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ЯДЕРНИЙ ФОРУМ 2019
ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА – СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
3 – 4 Липня, 2019
Київ, Україна
Зміст
1. Концепція ООН «стійкого розвитку» та атомна генерація
2. Міжнародний досвід поводження з ВЯП АЕС
3. Сучасний стан поводження з ВЯП АЕС України
4. Довгострокова перспектива. Підходи та результати моделювання
5. Основні положення «Концепція Державної економічної програми поводження з
відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до
2024 року»
6. Перспектива. Бачення. Висновки
1. Концепція ООН «стійкого розвитку» та атомна генерація
У 1992 році на підставі докладу Брундтланд «Наше спільне
майбутнє», Конференцією ООН озвучено основні положення
концепції «стійкого розвитку»
Стійкий розвиток дозволяє задовільнити поточні потреби
людства у енергії без загрози майбутніх поколінь у
забезпеченні власних потреб.
Будівництво нових АЕС може розглядатись основним
напрямком забезпечення стійкого розвитку для країн-
користувачів АЕС та країн, що розглядають можливість
будівництва АЕС, в умовах
- необхідності зниження емісій вуглецевого газу;
- зростання споживання ее.
У 2000 році МАГАТЕ ініційовано проект INPRO (International
Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles),
Ціль - створити підгрунтя та механізм аналізу для дослідження
можливості ядерної енергетики забезпечити світові та
національні потреби у безпечній та економічній енергії у 21
столітті з урахуванням досліджень щодо розвитку інноваційних
ядерно-енергетичних систем (ІЯЕС) та ролі технічних та
інституційних інновацій у забезпеченні стійкого розвитку.
Перевеги Ризики
Низьки експлуатаційні витрати
Стабильність генерації ее = стабильність
прибутку
Тривалий термін експлуатації
Забезпечення енергетичної безпеки
(щодо залежності від енергетичного
ресурсу)
Толерантність до навколишнього
середовища
Надвисоки начальні капітальні витрати
Чутливість до флуктуації макроекономіки
Тривалість реалізації замовлень на стадії
будівництва (планування, монтаж
обладнання, будівництво, тощо)
Тривалість терміну повернення інвестицій
Політичні та економічні ризики
1. Концепція ООН «стійкого розвитку» та атомна генерація (сont)
Фізичний
захист
Технологічна
доступність
Постійний
науковий
супровід
Що далі?
Щорічний обсяг накопичення ВЯП АЕС у світі становить 11 тис.тВМ
На період 2010 року у світі накопичено близько 270 тис. тВЯП. У 2020
році загальний об’єм ВЯП АЕС складе біля 400 тис. тВМ, більшу
частину якого буде розміщено на площадках АЕС.
Близько 90% цього ВЯП в зберігається у сховищах сухого типу. Лише
3 тис.т ВМ ВЯП направляється на переробку
10 000 000 років до зниження рівня радіотоксичності ВЯП (суміші ізотопів
продуктів поділу) до рівня природного урану
Проблеми прийняття рішення:
- Геологічні сховища (Швеція, Фінляндія) дозволяють витяг ВЯП - відхід від
остаточного рішення. Ризик - можливість несанкціонованого вилучення,
необхідність довгострокового моніторингу
- Промислова переробка ВЯП тільки в 6-ти країнах (РФ, Індія, Китай,
Великобританія, Пакистан) - необхідність міжнародного об'єднання
остаточної фази ЯПЦ
- Довгострокове зберігання – накопичення значних об’ємів ВЯП,
виведення спеціальної території, можливість ризиків зі фізичного втручання
1. Концепція ООН «стійкого розвитку» та атомна генерація (сont)
2. Міжнародний досвід поводження з ВЯП АЕС
Напрямок поводження з ВЯП Приклад застосування
Долготривале сховище поверхневого
типу
 На стадії досліджень (Франція,
Нідерланди, Швейцарія, Велика
Британія, США
 На даний час не застосовується
Утилізація у космосі (пропонується
для ВАВ)
 Досліджується у США
 На даний час дослідження
припинено (вартість та ризики)
Захоронення у морі
 Застосовується (Франція, Бельгія,
Німеччина, Італія, Японія,
Нідерланди, РФ, Ю.Корея,
Швейцарія, США, Велика Британія.
 Заборонено міжнародними угодами
Захоронення у льоді
 Досліджується у США
 Забороняється країнами, що
входять до Antarctic Treaty
Захоронення у глибоких
свердловинах
 Застосовується у РФ (для рідких
РАВ)
 Не застосовується у користь
геологічного захоронення РАВ
Геологічне захоронення
 На стадії реалізації у Швеції,
Фінляндії, Німеччині
 Пропонується як найбільш
оптимальне рішення
Reprocessing PUREX
MA
U/Pu
2. Міжнародний досвід поводження з ВЯП АЕС
Тип палива/ етап
ЯПЦ
Властивості, що забезпечують дотримання ГН Властивості, що не забезпечують дотримання ГН
ВЯП у вигляді
збірки
Значні геометричні розміри
Велика наведена активність та залишкове енерговиділення
Необхідність використання спецобладнання при поводженні
Відсутність поділу окремих фракцій урану і плутонію
ЦПП у вигляді
окремих фракцій
Зберігання у вигляді змішаних оксидів урану і плутонію Наявність переробки
Поділ фракцій у процесі переробки ВЯП
Зберігання у вигляді окремих фракцій
Низьке залишкове енерговиділення на етапі зберігання
Можливість зберігання малих об'ємів (можливість
несанкційованого переміщення)
МОХ-паливо Зберігання у вигляді змішаних оксидів урану і плутонію
Відсутність опції рецикла з переробкою ВЯП МОХ
Велика наведена активність та залишкове енерговиділення
Необхідність використання спецобладнання при поводженні
Наявність переробки
Роз'єднання фракцій урану і плутонію в процесі
переробки ВЯП
REMIX-паливо Відсутність роз'єднання фракцій урану і плутонію
Велика наведена активність та залишкове енерговиділення
Необхідність використання спецобладнання
Наявність переробки
Можливість рецикла з переробкою ВЯП REMIX
DUPIC-паливо Відсутність роз'єднання фракцій урану і плутонію
Відсутність рециклу
Велика наведена активність та залишкове енерговиділення
Необхідність використання спецобладнання
Наявність переробки
Геологічне
захоронення ВЯП
Відсутність переробки
Відсутність роз'єднання фракцій урану і плутонію
Наявність фізичних бар'єрів обмеження доступу
Ризики забезпечення контролю фізичного захисту на
проміжку часу до 300 років
Сучасний стан поводження з ВЯП АЕС України
ВЯП ВВЕР-440
Після вивантаження з активної зони РУ відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП) розміщується у приреакторному
басейні витримки (БВ).
Термін витримки у БВ – від 3 до 7 років в залежності від строку експлуатації ТВЗ.
Після витримки у БВ ВЯП направляється на завод РТ-1-ФДУП ВО «Маяк» (РФ) для подальшого збереження у
сховищі ВЯП «мокрого» типу та для переробки з використанням PUREX-технології.
Щорічний обсяг вивезення становить 144 ВТВЗ ВВЕР-440.
Відповідно до діючої угоди і контракту передбачалось отримання осклованих високоактивних відходів від
переробки ВЯП починаючи з 2018 року
Питання права власності на цінні продукти переробки ВЯП не врегульовано.
Загальний об’єм ВЯП ВВЕР-440 АЕС України, що відправлено на переробку до РТ-1, складає близько 3,6 тис
ВТВЗ (станом на кінець 2018 року).
За рік до введення в експлуатацію ЦСВЯП передбачається завершити вивезення ВЯП ВВЕР-440 до РТ-1-
ФДУП «Маяк» (РФ).
Розміщення осклованих ВАВ для зберігання після переробки ВЯП ВВЕР-440 передбачається у сховищі
Комплексу «Вектор» у Чорнобильській зоні відчуження.
ВЯП ВВЕР-1000
Після вивантаження з активної зони РУ, відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП) розміщується у приреакторному басейні витримки
(БВ)
Термін витримки у БВ – від 5 до 10 років в залежності від строку експлуатації ТВЗ у складі паливного завантаження.
Після витримки у БВ
 паливо енергоблоків ВВЕР-1000 ВП Южно-Українська АЕС, ВП Рівненська АЕС та ВП Хмельницька АЕС направляється на
завод ФДУП «КГХК» (РТ-2, РФ) для подальшого зберігання у сховищі ВЯП «мокрого» типу. Переробка ВЯП на даний час не
здійснюється. Станом на кінець 2018 року вивезено близько 6,8 тис ВТВЗ ВВЕР-1000 АЕС України на переробку. За рік до
введення в експлуатацію ЦСВЯП передбачається завершити вивезення ВЯП ВВЕР-1000 до ФДУП «ГХК» (РТ-2, РФ);
 паливо ВВЕР-1000 ВП «Запорізька АЕС» направляється на довготривале зберігання до пристанційного сховища ВЯП
«сухого» типу (ССВЯП), яке розташоване на майданчику атомної станції.
Відповідно до діючої угоди і контракту, планова дата повернення першої партії ВАВ від переробки ВЯП передбачається у 2025
році. Також передбачається повернення в Україну цінних продуктів переробки ВЯП (змішані оксиди урану, плутонію та нептунію).
Розміщення осклованих ВАВ після переробки ВЯП ВВЕР-1000 передбачається у сховищі Комплексу «Вектор» у Чорнобильській
зоні відчуження.
Сучасний стан поводження з ВЯП АЕС України
Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)
Технологічні рішення ґрунтуються на технології «Holtec International» (США)
Передбачає:
 використання багатоцільового контейнера (БЦК), розрахованого на
зберігання 31 ВТВЗ ВВЕР-1000 або 85 ВТВЗ ВВЕР-440;
 завантаження ВТВЗ в БЦК в реакторних відділеннях енергоблоків АЕС;
 транспортування БЦК з ВЯП до ЦСВЯП у спеціальних радіаційно-захисних
транспортних контейнерах;
 розміщення БЦК з ВЯП у спеціальних радіаційно-захисних вентильованих
контейнерах для наземного (поверхневого) зберігання.
Повна проектна потужність ЦСВЯП (458 контейнерів) має забезпечити
розміщення та зберігання:
 ВТВЗ ВВЕР-1000 – 12 010 од.;
 ВТВЗ ВВЕР-440 – 4 519 од.
Загальна проектна місткість ЦВЯП складає 5 650 тонн ВМ.
Реалізація проекту будівництва ЦСВЯП, що розпочата у 2017 році, складає 15
пускових комплексів.
У 2020 році у рамках ПК-1 буде розпочато дослідно-промислову експлуатацію
ЦСВЯП, прийнято та встановлено на зберігання 4 вентильовані контейнери з
ВЯП.
Проектний термін експлуатації ЦСВЯП складає 100 років.
Експлуатація ЦСВЯП передбачає два основних етапи:
 активний (45-50 років), у продовж якого проводиться перевезення БЦК з ВТВЗ
з поступовим заповненням ЦСВЯП;
 пасивний період (50-55 років), у продовж якого реалізується зберігання ВТВЗ.
Сучасний стан поводження з ВЯП АЕС України
Дата початку дослідно-промислової експлуатації - 24.08.2001 (Ліцензія ЕО №
000014 від 16.07.2001).
Дата початку промислової експлуатації - 10.08.2004 (Ліцензія ЕО № 000196 від
10.08.2004.
Загальний об’єм ССВЯП – 9120 ВТВЗ.
Проектна кількість контейнерів – 380 од.
Проектна кількість контейнерів першої черги – 100 од.
Дата заповнення першої черги - 30.01.2012.
Проектна кількість контейнерів другої черги – 100 од.
Дата початку завантаження другої черги - 02.02.2012 (на підставі ОД № 000196/43
від 29.12.2011).
Кількість ВТВЗ у контейнері – до 24 од.
Проектний термін зберігання ВЯП – 50 років.
Сучасний стан поводження з ВЯП АЕС України
Кількість контейнерів Кількість ТВЗ
Завантажено у 2018
році
4 96
Завантажено за весь
час
153 3 666
Інформація про фактичне заповнення ССВЯП, станом на 31.12.2018
Оцінка варіантів поводження з ВЯП у довгостроковій перспективі
проведено на підставі:
1. Директиви 2011/70/EURATOM від 19.07.2011
2. Нкаказу Президента України № 141/2016 від 13.04.2016
3. Плану дій з реалізації стратегічних напрямків поводження з
ВЯП АЕС України до 2030 (Затверджені Наказом
Міненерговугілля від 19.06.2015 №386)
Розробка документу дозволяє у подальшому:
 визначити та обґрунтувати стратегію поводження з ВЯП до 2035
року та до 2100 року;
 розробити план відповідних заходів до 2035 року щодо
безпечного, економічно та екологічно прийнятного поводження з
ВЯП після вивантаження з басейну витримки АЕС;
 підготувати пропозиції з розвитку інфраструктури з поводження з
ВЯП;
 визначити напрямки міжнародного співробітництва у сфері
поводження з ВЯП, переробки ВЯП та використання ЦПП;
 оптимізувати фінансові витрати на розвиток ядерної генерації у
довгостроковій перспективі у частині поводження з ВЯП;
 визначити напрямки удосконалення нормативної документації
України з поводження з ВЯП до вимог Європейського Союзу.
12
Довгострокова перспектива. Підходи та результати моделювання
Короткострокова перспектива
- Кількість та типи енергоблоків АЕС України до 2035 року – згідно прийнятих
на державному рівні з урахуванням наявних на час досліджень положень
оновленої енергетичної стратегії України
- Термін експлуатації АЕС:
 діючих – подовження на 20 років після закінчення проектного
строку експлуатації;
 нових – відповідно до проектного строку експлуатації (до 60 років).
- Дата введення ЦВЯП в експлуатацію – 2020 рік
- Експлуатація пристанційного сховища ВЯП «сухого» типу на Запорізькій
АЕС. Строк зберігання ВЯП – 50 років.
Довгострокова перспектива
 довгострокове зберігання ВЯП - накопичення ВЯП у ЦСВЯП зі
введенням нових черг ЦСВЯП та накопичення ВЯП на ЗАЕС у ССВЯП
 замкнений ЯПЦ та переробка ВЯП – проводиться переробка ВЯП
усього об’єму, який накопичується за весь термін експлуатації «діючих»
РУ (з урахуванням продовження терміну експлуатації на 20 років) та
нових енергоблоків.
 геологічне захоронення ВЯП – передбачається захоронення у
геологічних формаціях ВЯП після зберігання у сховищах «сухого» типу
на протязі 50 років. У даному сценарії розглядається ядерна генерація,
побудована на РУ типу ВВЕР/PWR
Основні припущення
Довгострокова
перспектива
(до 2100 року)
Короткострокова
перспектива
(до 2035 року)
Оптимальне
рішення
(параметр
оптимізації -
LCOE)
Довгострокова перспектива. Підходи та результати моделювання
Код MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General
Environmental Impacts) використовується для побудови великомасштабної динамічної
системно-інженерної моделі енергетичної системи і подальшого оптимізаційного
аналізу.
MESSAGE дозволяє визначити оптимальну стратегію розвитку енергосистеми з
урахуванням визначених користувачем обмежень, наприклад: граничної величини нових
інвестицій, ступеня проникнення нових технологій на ринок, наявності палива і торгівлі
їм, і т. д.
Код MESSAGE передбачає два способи опису елементів системи:
 елемент ІЯЕС моделюється як «технологія», тобто, виробництво, розгортається на
території України;
 елемент ІЯЕС моделюється як «послуга», придбана на внутрішньому ринку, або по
імпорту.
Довгострокова перспектива. Підходи та результати моделювання
GAINS SYNERGIES ROADMAPS
KIND
CENESO
Елемент ЯПЦ Значення параметру
Природній уран
(запаси)
500 000 т
Конверсія урану 10 USD/kг
Збагачення урану 130 USD/ОРР
Фабрикація 300 USD/kгВМ - LWR
1500 USD/kгВM MOX
200 USD/kгВM – ReU HWR
Переробка 2 000 USD/kгHM
Зберігання ВЯП у
сховищі сухого типу
300 USD/kгHM
Захоронення ВЯП у
ГФ
1000 USD/kгHM
Капітальні витрати
на будівництво АЕС
5000 USD/kВт - LWR
4500 USD/kВт – HWR
120% від вартості LWR - FR
Тип енергоблоків АЕС:
LWR 1000-1200 MВт
HWR – 730 MВт
FR – 800 МВт
Термін експлуатації
Подовження на 20 років для ВВЕР-440 та ВВЕР-
1000
60 років для нових АЕС
30 років для HWR
Перевантажувальна партія – 42 ТВЗ
Геологічне сховище – дата введення в
експлуатацію після 2035 року
Ідентичність нейтронно-фізичних параметрів ТВЗ
різних постачальників
Довгострокова перспектива. Підходи та результати моделювання
Рік Встановлена
потужність АЕС,
ГВт
2020 13835
2025 14835
2030 15920
2035 15481
2040 14583.93
2045 15651.32
2050 16334.91
2055 16680.75
2060 17185.46
2065 17849.91
2070 18373.82
2075 18808.3
2080 19012.75
2085 19172.85
2090 19288.29
2100 19997.46
1. Загальний прогнозований об’єм ВЯП до 2100 року складе 27 000
тВМ (біля 5-ти передбачених проектом об’ємів ЦСВЯП).
2. Загальна встановлена потужність АЕС у 2040 році становить
14,58 ГВт.
3. До 2040 року загальна встановлена потужність нових АЕС, що
вводяться в експлуатацію у період 2030 – 2040 роки, складає
9,58 ГВт (необхідне введення в експлуатацію 8 енергоблоків АЕС
з РУ типу ВВЕР-1200).
4. З метою зберігання всього об’єму ВЯП, до 2100 року потребує
введення в експлуатацію додаткових потужностей ЦСВЯП на
рівні 13 916 тВМ.
3. Результати аналізу. Вибір оптимального варіанту поводження з ВЯП АЕС України
Відкритий ЯПЦ, накопичення ВЯП
Відкритий ЯПЦ, захоронення ВЯП e GD
Рік Діючі
ГВт
Разом
ГВт
2020 13835 13835
2025 13835 14835
2030 13420 15920
2035 9000 15481.57
2040 3000 14583.93
2045 2000 15651.32
2050 2000 16334.91
2055 16680.75
2060 17185.46
2065 17849.91
2070 18373.82
2075 18808.3
2080 19012.75
2085 19172.85
2090 19288.29
2100 19997.46
1. Загальний прогнозований об’єм ВЯП до 2100 року складе 20 000
тВМ (біля 4-ти передбачених проектом об’ємів ЦСВЯП).
2. Загальна встановлена потужність АЕС у 2040 році становить 14,58
ГВт.
3. До 2040 року загальна встановлена потужність нових АЕС, що
вводяться в експлуатацію у період 2030 – 2040 роки, складає 9,58
ГВт (необхідне введення в експлуатацію 8 енергоблоків АЕС з РУ
типу ВВЕР-1200).
4. Загальний об’єм ВЯП у GD у 2100 року складе 10 000 тВМ.
3. Результати аналізу. Вибір оптимального варіанту поводження з ВЯП АЕС України
Рік Нові LWR FR Разом
2020 13835
2025 14835
2030 15420
2035 4481,57 15481,57
2040 9583,926 0 14583,93
2045 11651,32 0 15651,32
2050 12334,91 0 16334,91
2055 14409,47 300 16709,47
2060 14914,19 300 17214,19
2065 15445,77 446,9352 17892,7
2070 15445,77 1026,321 18472,09
2075 15743,49 1177,556 18921,04
2080 15947,94 1177,556 19125,49
2085 17108,04 1177,556 19285,6
2090 14565.4 1000 18525.33
2100 17968,66 1459,356 19428,02
1. Загальний прогнозований об’єм ВЯП до 2100 року складе 6 000 тВМ
2. Загальна встановлена потужність АЕС у 2040 році становить 14,58
ГВт.
3. До 2040 року загальна встановлена потужність нових АЕС, що
вводяться в експлуатацію у період 2030 – 2040 роки, складає 9,58
ГВт (необхідне введення в експлуатацію 8 енергоблоків АЕС з РУ
типу ВВЕР-1200).
4. Дата вводу першого FR – 2055 – 2065 роки
5. 20 000 тВМ накопичення ReU
6. 153 тВМ накопичення Pu
3. Результати аналізу. Вибір оптимального варіанту поводження з ВЯП АЕС України
Замкнений ЯПЦ
№
індика
тора
Критерій
Одиниці
вимірювання/
характеристики
1
ВЯПЦ
2
ВЯПЦ+
Repr
3
ВЯПЦ+
Repr
(СВЯП)
4
ВЯПЦ+
Repr+ GD
5
ВЯПЦ +
GD 50
6
(ReHWR)
7
(ReHWR+
MOX)
8
(FR)
1 Середня вироблення енергія на
одиницю маси природного урану
МВт×рік/т(ВМ) 7,0827 7,07 7,076 7,0827 7,064 8,029 8,234 7,2065
2 Приведене споживання
природного урану
т(ВМ)/МВт×рік 0,1412 0,1414 0,141 0,1412 0,1416 0,1246 0,1215 0,1431
3 Приведена маса ВЯП що
накопичується за рік на одиницю
енергії
т(ВМ)/МВт×рік 0,0217 0,0190 0,0158 0,0158 0,0112 0,017 0,0169 0,0048292
89
4 Обсяг накопичення ВЯП т(ВМ) 27 505,99 24 019,53 20 034,31 20 034,31 14 181,53 20 499,38 20 888,01 6118,107
5 Обсяг накопичення U після
переробки
т(ВМ) 0 3295,81 6963,85 3295,81 3295,81 0 0 20358,7
6 Обсяг накопичення Рu після
переробки
т(ВМ) 0 42,7527 89,7239 42,7527 42,7527 217,379 210,323 153,872
7 Обсяг накопичення ВАО (у вигляді
продуктів поділу FPr) після
переробки ВЯП. Не включає
технологічні обсяги ВАВ від
переробки
т(ВМ) 0 181,658 426,603 181,658 181,658 956,398 992,539 1164,7
8 Обсяг напрацювання МА кг 0 4,13906 9,61895 4,00063 4,00063 21,1226 21,9195 25,7362
9 Приведені необхідні потужності зі
збагачення ЯП на одиницю
виробленої енергії
ОPP/рік/МВт×рік 0,1167 0,1169 0,1167 0,1167 0,117 0,115 0,100 0,1184
10 Необхідні потужності з переробки
ВЯП на одиницю виробленої
енергії
т(ВМ)/рік/МВт×рік 0 0,0028 0,006 0,0028 0,0027810 0,0251 0,0239 0,034
11 Приведена вартість
виробництва електроенергії
$/МВт×г 22,84509 24,62662 24,88299 24,59675 25,37279 29,72447 29,29206 25,04600
Результати аналізу. Вибір оптимального варіанту поводження з ВЯП АЕС України
Результати аналізу. Вибір оптимального варіанту поводження з ВЯП АЕС України
Концепція Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним
паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року
Метою Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних
електростанцій на період до 2024 року є розв’язання комплексних галузевих проблем поводження з ВЯП
вітчизняних АЕС, підвищення економічної ефективності схеми поводження з ВЯП, встановлення рамкових умов та
напрямів щодо безпечного та економічно ефективного поводження з ВЯП діючих АЕС України.
 Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Перший варіант
Переробка ВЯП на заводах з виділенням цінних продуктів переробки для їх повторного використання у
виробництві ядерного палива (МОХ-паливо). Це так званий «замкнутий» паливний цикл. Цей варіант економічно
вигідний при великих обсягах ВЯП і за наявності ядерних установок, проектом яких передбачено використання
МОХ-палива.
Другий варіант-захоронення ВЯП
Після зберігання у тимчасових приреакторних сховищах проводиться його захоронення без переробки. У цьому разі
ВЯП, як й інші високоактивні РАВ, захоронюються в глибоких геологічних формаціях.
Третій варіант «Відкладене рішення»
З огляду на економічну доцільність та відсутність відповідних напрацювань щодо захоронення ВЯП у геологічних
формаціях, для України на сьогодні оптимальним є третій варіант.
 Шляхи і способи розв'язання проблем, строк виконання Програми
Розв’язання проблеми можливе шляхом виконання таких заходів:
• технологічна витримка ВЯП у приреакторних басейнах витримки до досягнення рівня залишкового
тепловиділення, прийнятного для подальшого перевезення;
• експлуатація ССВЯП у передбачений проектом строк (50 років);
• вивезення ВЯП Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС для технологічного зберігання та
переробки на спеціалізовані іноземні підприємства до введення в експлуатацію ЦСВЯП;
• будівництво та експлуатація ЦСВЯП;
• розроблення Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом АЕС України.
 Оцінка очікуваних результатів виконання Програми, визначення її ефективності
Затвердження Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом на період до 2024
року сприятиме удосконаленню української нормативно-правової бази з урахуванням Директиви Ради
2011/70/EURATOM від 19 липня 2011 року, дозволить вирішити комплексні галузеві проблеми поводження з ВЯП
вітчизняних АЕС, підвищити економічну ефективність схеми поводження з ВЯП, встановити рамкові умови та
напрями щодо екологічно безпечного та економічно ефективного поводження з ВЯП діючих АЕС України.
Концепція Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним
паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року
 Економічними показниками ефективності Програми:
зміна наявної системи поводження з ВЯП в Україні, що забезпечить виключення витрат на вивезення ВЯП на
технологічне зберігання та переробку;
ліквідація залежності України від послуг з вивезення і переробки ВЯП та підвищення рівня національної
енергетичної безпеки.
 Соціальними показниками ефективності Програми:
створення 95 нових робочих місць у зв’язку із введенням в експлуатацію ЦСВЯП;
спрямування ДП «НАЕК «Енергоатом» коштів обсягом 10% від капітальних вкладень на створення ЦСВЯП для
використання місцевими органами виконавчої влади м. Славутич Іванківського та Поліського районів
Київської області під час спорудження об’єктів соціального призначення.
 Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів
Фінансування Програми здійснюватиметься власним коштом ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших джерел, не
заборонених законодавством.
Будівництво ЦСВЯП буде виконуватись силами українських будівельних і монтажних організацій. Максимальна
потреба у кадрах складатиме 430 чоловік в день.
Для забезпечення функціонування ЦСВЯП необхідна кількість персоналу складатиме 164 особи.
Кількість персоналу, яка безпосередньо обслуговує ЗССВЯП складає
17 осіб.
Концепція Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним
паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року
Концепція Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним
паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року
Перспектива. Бачення. Висновки
 Україна безумовно дотримується стратегії безпечного, екологічно толерантного та
економічно оптимального напрямку поводження з ВЯП АЕС та передбачає виконувати свої
зобов’язання у подальшому
 Реалізація проектів під егідою МАГАТЕ дозволяє використовувати сучасні підходи та
світовий досвід в напрямку досліджень щодо забезпечення «сталого розвитку» ядерної
генерації та поводження з ВЯП
 Підтверджено прийнятність накопичення та довготривалого зберігання ВЯП АЕС України
виходячи з техніко-економічних показників ЯПЦ на час дослідження
 Підтверджено можливість геологічного захоронення ВЯП у кінцевій фазі ЯПЦ
 На державному рівні затверджено Концепцію Державної економічної програми поводження з
відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024
року
26
Дякую за увагу!
Thanks a lot for your attention!
Tack för din uppmärksamhet!
Спасибо за внимание!

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Весняна школа-2016: лекція Григорія Плачкова
Весняна школа-2016: лекція Григорія ПлачковаВесняна школа-2016: лекція Григорія Плачкова
Весняна школа-2016: лекція Григорія ПлачковаНАЕК «Енергоатом»
 
Поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні - Віталій Малиновський
Поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні - Віталій МалиновськийПоводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні - Віталій Малиновський
Поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні - Віталій МалиновськийEnergoatom-school
 
Презентація Юрія Недашковського на відкритті Весняної школи НАЕК «Енергоатом»
Презентація Юрія Недашковського на відкритті Весняної школи НАЕК «Енергоатом»Презентація Юрія Недашковського на відкритті Весняної школи НАЕК «Енергоатом»
Презентація Юрія Недашковського на відкритті Весняної школи НАЕК «Енергоатом»НАЕК «Енергоатом»
 
Диверсифікація постачання та власне виробництво ядерного палива
Диверсифікація постачання та  власне виробництво ядерного паливаДиверсифікація постачання та  власне виробництво ядерного палива
Диверсифікація постачання та власне виробництво ядерного паливаИрина Синько
 
Радіаційна безпека та охорона навколишнього середовища - Анатолій Варбанець
Радіаційна  безпека  та охорона навколишнього середовища - Анатолій ВарбанецьРадіаційна  безпека  та охорона навколишнього середовища - Анатолій Варбанець
Радіаційна безпека та охорона навколишнього середовища - Анатолій ВарбанецьEnergoatom-school
 
Весняна школа-2016: лекція Олександра Болібока
Весняна школа-2016: лекція Олександра БолібокаВесняна школа-2016: лекція Олександра Болібока
Весняна школа-2016: лекція Олександра БолібокаНАЕК «Енергоатом»
 
Переваги та виклики для впровадження реакторів SMR в Україні - Микола Власенко
Переваги та виклики для впровадження реакторів SMR в Україні - Микола ВласенкоПереваги та виклики для впровадження реакторів SMR в Україні - Микола Власенко
Переваги та виклики для впровадження реакторів SMR в Україні - Микола ВласенкоНАЕК «Енергоатом»
 
Весняна школа-2016: лекція Ольги Кошарної
Весняна школа-2016: лекція Ольги КошарноїВесняна школа-2016: лекція Ольги Кошарної
Весняна школа-2016: лекція Ольги КошарноїНАЕК «Енергоатом»
 
Основні виклики для світової атомної енергетики та перспективи її розвитку - ...
Основні виклики для світової атомної енергетики та перспективи її розвитку - ...Основні виклики для світової атомної енергетики та перспективи її розвитку - ...
Основні виклики для світової атомної енергетики та перспективи її розвитку - ...Energoatom-school
 
Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...
Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...
Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...Ukrainian Nuclear Society
 
Інвестиційні проекти української атомної енергетики
Інвестиційні проекти української атомної енергетикиІнвестиційні проекти української атомної енергетики
Інвестиційні проекти української атомної енергетикиНАЕК «Енергоатом»
 
Весняна школа-2016: лекція Павла Лашевича
Весняна школа-2016: лекція Павла ЛашевичаВесняна школа-2016: лекція Павла Лашевича
Весняна школа-2016: лекція Павла ЛашевичаНАЕК «Енергоатом»
 
Забезпечення АЕС України свіжим ядерним паливом. Поводження з відпрацьованим ...
Забезпечення АЕС України свіжим ядерним паливом. Поводження з відпрацьованим ...Забезпечення АЕС України свіжим ядерним паливом. Поводження з відпрацьованим ...
Забезпечення АЕС України свіжим ядерним паливом. Поводження з відпрацьованим ...НАЕК «Енергоатом»
 
Сучасний стан атомної енергетики. Перспективи (Експлуатація, підвищення рівня...
Сучасний стан атомної енергетики. Перспективи (Експлуатація, підвищення рівня...Сучасний стан атомної енергетики. Перспективи (Експлуатація, підвищення рівня...
Сучасний стан атомної енергетики. Перспективи (Експлуатація, підвищення рівня...НАЕК «Енергоатом»
 
Інвестиційні проекти Енергоатома 2017
Інвестиційні проекти Енергоатома 2017Інвестиційні проекти Енергоатома 2017
Інвестиційні проекти Енергоатома 2017Danila Lavrenov
 
Презентація начальника відділу нагляду за радіаційною безпекою та екологією Д...
Презентація начальника відділу нагляду за радіаційною безпекою та екологією Д...Презентація начальника відділу нагляду за радіаційною безпекою та екологією Д...
Презентація начальника відділу нагляду за радіаційною безпекою та екологією Д...НАЕК «Енергоатом»
 
Весняна школа-2016: лекція Олексія Дибача та Маргарити Франкової (ДНТЦ ЯРБ)
Весняна школа-2016: лекція Олексія Дибача та Маргарити Франкової (ДНТЦ ЯРБ)Весняна школа-2016: лекція Олексія Дибача та Маргарити Франкової (ДНТЦ ЯРБ)
Весняна школа-2016: лекція Олексія Дибача та Маргарити Франкової (ДНТЦ ЯРБ)НАЕК «Енергоатом»
 
Ядерна енергетика України. Сьогодення та майбутнє
Ядерна енергетика України. Сьогодення та майбутнєЯдерна енергетика України. Сьогодення та майбутнє
Ядерна енергетика України. Сьогодення та майбутнєНАЕК «Енергоатом»
 
Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного паливаБудівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного паливаНАЕК «Енергоатом»
 

La actualidad más candente (19)

Весняна школа-2016: лекція Григорія Плачкова
Весняна школа-2016: лекція Григорія ПлачковаВесняна школа-2016: лекція Григорія Плачкова
Весняна школа-2016: лекція Григорія Плачкова
 
Поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні - Віталій Малиновський
Поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні - Віталій МалиновськийПоводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні - Віталій Малиновський
Поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні - Віталій Малиновський
 
Презентація Юрія Недашковського на відкритті Весняної школи НАЕК «Енергоатом»
Презентація Юрія Недашковського на відкритті Весняної школи НАЕК «Енергоатом»Презентація Юрія Недашковського на відкритті Весняної школи НАЕК «Енергоатом»
Презентація Юрія Недашковського на відкритті Весняної школи НАЕК «Енергоатом»
 
Диверсифікація постачання та власне виробництво ядерного палива
Диверсифікація постачання та  власне виробництво ядерного паливаДиверсифікація постачання та  власне виробництво ядерного палива
Диверсифікація постачання та власне виробництво ядерного палива
 
Радіаційна безпека та охорона навколишнього середовища - Анатолій Варбанець
Радіаційна  безпека  та охорона навколишнього середовища - Анатолій ВарбанецьРадіаційна  безпека  та охорона навколишнього середовища - Анатолій Варбанець
Радіаційна безпека та охорона навколишнього середовища - Анатолій Варбанець
 
Весняна школа-2016: лекція Олександра Болібока
Весняна школа-2016: лекція Олександра БолібокаВесняна школа-2016: лекція Олександра Болібока
Весняна школа-2016: лекція Олександра Болібока
 
Переваги та виклики для впровадження реакторів SMR в Україні - Микола Власенко
Переваги та виклики для впровадження реакторів SMR в Україні - Микола ВласенкоПереваги та виклики для впровадження реакторів SMR в Україні - Микола Власенко
Переваги та виклики для впровадження реакторів SMR в Україні - Микола Власенко
 
Весняна школа-2016: лекція Ольги Кошарної
Весняна школа-2016: лекція Ольги КошарноїВесняна школа-2016: лекція Ольги Кошарної
Весняна школа-2016: лекція Ольги Кошарної
 
Основні виклики для світової атомної енергетики та перспективи її розвитку - ...
Основні виклики для світової атомної енергетики та перспективи її розвитку - ...Основні виклики для світової атомної енергетики та перспективи її розвитку - ...
Основні виклики для світової атомної енергетики та перспективи її розвитку - ...
 
Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...
Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...
Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...
 
Інвестиційні проекти української атомної енергетики
Інвестиційні проекти української атомної енергетикиІнвестиційні проекти української атомної енергетики
Інвестиційні проекти української атомної енергетики
 
Весняна школа-2016: лекція Павла Лашевича
Весняна школа-2016: лекція Павла ЛашевичаВесняна школа-2016: лекція Павла Лашевича
Весняна школа-2016: лекція Павла Лашевича
 
Забезпечення АЕС України свіжим ядерним паливом. Поводження з відпрацьованим ...
Забезпечення АЕС України свіжим ядерним паливом. Поводження з відпрацьованим ...Забезпечення АЕС України свіжим ядерним паливом. Поводження з відпрацьованим ...
Забезпечення АЕС України свіжим ядерним паливом. Поводження з відпрацьованим ...
 
Сучасний стан атомної енергетики. Перспективи (Експлуатація, підвищення рівня...
Сучасний стан атомної енергетики. Перспективи (Експлуатація, підвищення рівня...Сучасний стан атомної енергетики. Перспективи (Експлуатація, підвищення рівня...
Сучасний стан атомної енергетики. Перспективи (Експлуатація, підвищення рівня...
 
Інвестиційні проекти Енергоатома 2017
Інвестиційні проекти Енергоатома 2017Інвестиційні проекти Енергоатома 2017
Інвестиційні проекти Енергоатома 2017
 
Презентація начальника відділу нагляду за радіаційною безпекою та екологією Д...
Презентація начальника відділу нагляду за радіаційною безпекою та екологією Д...Презентація начальника відділу нагляду за радіаційною безпекою та екологією Д...
Презентація начальника відділу нагляду за радіаційною безпекою та екологією Д...
 
Весняна школа-2016: лекція Олексія Дибача та Маргарити Франкової (ДНТЦ ЯРБ)
Весняна школа-2016: лекція Олексія Дибача та Маргарити Франкової (ДНТЦ ЯРБ)Весняна школа-2016: лекція Олексія Дибача та Маргарити Франкової (ДНТЦ ЯРБ)
Весняна школа-2016: лекція Олексія Дибача та Маргарити Франкової (ДНТЦ ЯРБ)
 
Ядерна енергетика України. Сьогодення та майбутнє
Ядерна енергетика України. Сьогодення та майбутнєЯдерна енергетика України. Сьогодення та майбутнє
Ядерна енергетика України. Сьогодення та майбутнє
 
Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного паливаБудівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
 

Similar a Поводження з ВЯП АЕС України. Поточний стан та довгострокова стратегія

Стан та плани реалізації проекту ЦСВЯП - Олександр Рибчук
Стан та плани реалізації проекту ЦСВЯП - Олександр РибчукСтан та плани реалізації проекту ЦСВЯП - Олександр Рибчук
Стан та плани реалізації проекту ЦСВЯП - Олександр РибчукНАЕК «Енергоатом»
 
Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного паливаБудівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного паливаUkrainian Nuclear Society
 
Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та український досвід
Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та український досвідПоводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та український досвід
Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та український досвідНАЕК «Енергоатом»
 
Стан та плани реалізації проекту Централізованого сховища відпрацьованого яде...
Стан та плани реалізації проекту Централізованого сховища відпрацьованого яде...Стан та плани реалізації проекту Централізованого сховища відпрацьованого яде...
Стан та плани реалізації проекту Централізованого сховища відпрацьованого яде...НАЕК «Енергоатом»
 
Диверсифікація постачань ядерного палива: економічна доцільність та національ...
Диверсифікація постачань ядерного палива: економічна доцільність та національ...Диверсифікація постачань ядерного палива: економічна доцільність та національ...
Диверсифікація постачань ядерного палива: економічна доцільність та національ...НАЕК «Енергоатом»
 
Весняна школа Енергоатома-2019 — Стан реалізації проекту ЦСВЯП, заступник ген...
Весняна школа Енергоатома-2019 — Стан реалізації проекту ЦСВЯП, заступник ген...Весняна школа Енергоатома-2019 — Стан реалізації проекту ЦСВЯП, заступник ген...
Весняна школа Енергоатома-2019 — Стан реалізації проекту ЦСВЯП, заступник ген...НАЕК «Енергоатом»
 
Пріоритетний розвиток атомної енергетики: на чому треба поставити акценти у Е...
Пріоритетний розвиток атомної енергетики: на чому треба поставити акценти у Е...Пріоритетний розвиток атомної енергетики: на чому треба поставити акценти у Е...
Пріоритетний розвиток атомної енергетики: на чому треба поставити акценти у Е...НАЕК «Енергоатом»
 
20 відповідей про Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
20 відповідей про Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива20 відповідей про Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
20 відповідей про Централізоване сховище відпрацьованого ядерного паливаНАЕК «Енергоатом»
 
День атомної енергетики 2017: Володимир Холоша - ЦСВЯП: стан реалізації проекту
День атомної енергетики 2017: Володимир Холоша - ЦСВЯП: стан реалізації проектуДень атомної енергетики 2017: Володимир Холоша - ЦСВЯП: стан реалізації проекту
День атомної енергетики 2017: Володимир Холоша - ЦСВЯП: стан реалізації проектуНАЕК «Енергоатом»
 
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та укра...
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та укра...Весняна школа Енергоатома-2019 — «Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та укра...
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та укра...НАЕК «Енергоатом»
 
ТВЕЛ & Westinghouse. Гібридна війна за ринок ядерного палива
ТВЕЛ & Westinghouse. Гібридна війна за ринок ядерного паливаТВЕЛ & Westinghouse. Гібридна війна за ринок ядерного палива
ТВЕЛ & Westinghouse. Гібридна війна за ринок ядерного паливаНАЕК «Енергоатом»
 
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Диверсифікація постачань ядерного палива: е...
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Диверсифікація постачань ядерного палива: е...Весняна школа Енергоатома-2019 — «Диверсифікація постачань ядерного палива: е...
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Диверсифікація постачань ядерного палива: е...НАЕК «Енергоатом»
 
Атомна енергетика: інвестиції в майбутнє України
Атомна енергетика: інвестиції в майбутнє УкраїниАтомна енергетика: інвестиції в майбутнє України
Атомна енергетика: інвестиції в майбутнє УкраїниNGO "Youth Energy Community"
 
Презентація команди №1 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019
Презентація команди №1 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019Презентація команди №1 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019
Презентація команди №1 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019НАЕК «Енергоатом»
 
Презентація команди №4 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019
Презентація команди №4 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019Презентація команди №4 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019
Презентація команди №4 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019НАЕК «Енергоатом»
 
9 ядерна енергетика в Україні
9 ядерна енергетика в Україні9 ядерна енергетика в Україні
9 ядерна енергетика в УкраїніRomanPankiv3
 
Міжнародна конференція Асоціації УЯФ "Атомна енергетика: 30 років після Чорно...
Міжнародна конференція Асоціації УЯФ "Атомна енергетика: 30 років після Чорно...Міжнародна конференція Асоціації УЯФ "Атомна енергетика: 30 років після Чорно...
Міжнародна конференція Асоціації УЯФ "Атомна енергетика: 30 років після Чорно...НАЕК «Енергоатом»
 
ядерна енергетика
ядерна енергетикаядерна енергетика
ядерна енергетикаNadiia Petryshak
 
Атомна енергетика ХХІ століття
Атомна енергетика ХХІ століттяАтомна енергетика ХХІ століття
Атомна енергетика ХХІ століттяUkrainian Nuclear Society
 
Світовий розвиток атомної енергетики: виклики та перспективи
Світовий розвиток атомної енергетики: виклики та перспективиСвітовий розвиток атомної енергетики: виклики та перспективи
Світовий розвиток атомної енергетики: виклики та перспективиНАЕК «Енергоатом»
 

Similar a Поводження з ВЯП АЕС України. Поточний стан та довгострокова стратегія (20)

Стан та плани реалізації проекту ЦСВЯП - Олександр Рибчук
Стан та плани реалізації проекту ЦСВЯП - Олександр РибчукСтан та плани реалізації проекту ЦСВЯП - Олександр Рибчук
Стан та плани реалізації проекту ЦСВЯП - Олександр Рибчук
 
Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного паливаБудівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
 
Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та український досвід
Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та український досвідПоводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та український досвід
Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та український досвід
 
Стан та плани реалізації проекту Централізованого сховища відпрацьованого яде...
Стан та плани реалізації проекту Централізованого сховища відпрацьованого яде...Стан та плани реалізації проекту Централізованого сховища відпрацьованого яде...
Стан та плани реалізації проекту Централізованого сховища відпрацьованого яде...
 
Диверсифікація постачань ядерного палива: економічна доцільність та національ...
Диверсифікація постачань ядерного палива: економічна доцільність та національ...Диверсифікація постачань ядерного палива: економічна доцільність та національ...
Диверсифікація постачань ядерного палива: економічна доцільність та національ...
 
Весняна школа Енергоатома-2019 — Стан реалізації проекту ЦСВЯП, заступник ген...
Весняна школа Енергоатома-2019 — Стан реалізації проекту ЦСВЯП, заступник ген...Весняна школа Енергоатома-2019 — Стан реалізації проекту ЦСВЯП, заступник ген...
Весняна школа Енергоатома-2019 — Стан реалізації проекту ЦСВЯП, заступник ген...
 
Пріоритетний розвиток атомної енергетики: на чому треба поставити акценти у Е...
Пріоритетний розвиток атомної енергетики: на чому треба поставити акценти у Е...Пріоритетний розвиток атомної енергетики: на чому треба поставити акценти у Е...
Пріоритетний розвиток атомної енергетики: на чому треба поставити акценти у Е...
 
20 відповідей про Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
20 відповідей про Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива20 відповідей про Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
20 відповідей про Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
 
День атомної енергетики 2017: Володимир Холоша - ЦСВЯП: стан реалізації проекту
День атомної енергетики 2017: Володимир Холоша - ЦСВЯП: стан реалізації проектуДень атомної енергетики 2017: Володимир Холоша - ЦСВЯП: стан реалізації проекту
День атомної енергетики 2017: Володимир Холоша - ЦСВЯП: стан реалізації проекту
 
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та укра...
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та укра...Весняна школа Енергоатома-2019 — «Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та укра...
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Поводження з ВЯП і РАВ: міжнародний та укра...
 
ТВЕЛ & Westinghouse. Гібридна війна за ринок ядерного палива
ТВЕЛ & Westinghouse. Гібридна війна за ринок ядерного паливаТВЕЛ & Westinghouse. Гібридна війна за ринок ядерного палива
ТВЕЛ & Westinghouse. Гібридна війна за ринок ядерного палива
 
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Диверсифікація постачань ядерного палива: е...
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Диверсифікація постачань ядерного палива: е...Весняна школа Енергоатома-2019 — «Диверсифікація постачань ядерного палива: е...
Весняна школа Енергоатома-2019 — «Диверсифікація постачань ядерного палива: е...
 
Атомна енергетика: інвестиції в майбутнє України
Атомна енергетика: інвестиції в майбутнє УкраїниАтомна енергетика: інвестиції в майбутнє України
Атомна енергетика: інвестиції в майбутнє України
 
Презентація команди №1 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019
Презентація команди №1 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019Презентація команди №1 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019
Презентація команди №1 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019
 
Презентація команди №4 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019
Презентація команди №4 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019Презентація команди №4 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019
Презентація команди №4 в рамках конкурсу інноваційних ідей Весняної школи 2019
 
9 ядерна енергетика в Україні
9 ядерна енергетика в Україні9 ядерна енергетика в Україні
9 ядерна енергетика в Україні
 
Міжнародна конференція Асоціації УЯФ "Атомна енергетика: 30 років після Чорно...
Міжнародна конференція Асоціації УЯФ "Атомна енергетика: 30 років після Чорно...Міжнародна конференція Асоціації УЯФ "Атомна енергетика: 30 років після Чорно...
Міжнародна конференція Асоціації УЯФ "Атомна енергетика: 30 років після Чорно...
 
ядерна енергетика
ядерна енергетикаядерна енергетика
ядерна енергетика
 
Атомна енергетика ХХІ століття
Атомна енергетика ХХІ століттяАтомна енергетика ХХІ століття
Атомна енергетика ХХІ століття
 
Світовий розвиток атомної енергетики: виклики та перспективи
Світовий розвиток атомної енергетики: виклики та перспективиСвітовий розвиток атомної енергетики: виклики та перспективи
Світовий розвиток атомної енергетики: виклики та перспективи
 

Más de Ukrainian Nuclear Society

Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 3 (15) 2019
Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 3 (15) 2019Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 3 (15) 2019
Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 3 (15) 2019Ukrainian Nuclear Society
 
Звіт про роботу УкрЯТ за період з травня 2017 року по травень 2019 року
Звіт про роботу УкрЯТ за період з травня 2017 року по травень 2019 рокуЗвіт про роботу УкрЯТ за період з травня 2017 року по травень 2019 року
Звіт про роботу УкрЯТ за період з травня 2017 року по травень 2019 рокуUkrainian Nuclear Society
 
Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 2 (14) 2019
Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 2 (14) 2019Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 2 (14) 2019
Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 2 (14) 2019Ukrainian Nuclear Society
 
Інформаційний меседж УкрЯТ під час Міжнародного маршу за клімат в Україні
Інформаційний меседж УкрЯТ під час Міжнародного маршу за клімат в УкраїніІнформаційний меседж УкрЯТ під час Міжнародного маршу за клімат в Україні
Інформаційний меседж УкрЯТ під час Міжнародного маршу за клімат в УкраїніUkrainian Nuclear Society
 
Аналітичні звіти та доробки WNA щодо ядерного паливного циклу
Аналітичні звіти та доробки WNA щодо ядерного паливного циклуАналітичні звіти та доробки WNA щодо ядерного паливного циклу
Аналітичні звіти та доробки WNA щодо ядерного паливного циклуUkrainian Nuclear Society
 
Результати досліджень ÚJV Řež, a. s. щодо стратегії IVMR та можливості її зас...
Результати досліджень ÚJV Řež, a. s. щодо стратегії IVMR та можливості її зас...Результати досліджень ÚJV Řež, a. s. щодо стратегії IVMR та можливості її зас...
Результати досліджень ÚJV Řež, a. s. щодо стратегії IVMR та можливості її зас...Ukrainian Nuclear Society
 
Підготовка нормативної бази для впровадження малих модульних реакторів
Підготовка нормативної бази для впровадження малих модульних реакторівПідготовка нормативної бази для впровадження малих модульних реакторів
Підготовка нормативної бази для впровадження малих модульних реакторівUkrainian Nuclear Society
 
Дорфман А. О. - Розрахунок радіонуклідних векторів при характеризації РАВ з АЕС
Дорфман А. О. - Розрахунок радіонуклідних векторів при характеризації РАВ з АЕСДорфман А. О. - Розрахунок радіонуклідних векторів при характеризації РАВ з АЕС
Дорфман А. О. - Розрахунок радіонуклідних векторів при характеризації РАВ з АЕСUkrainian Nuclear Society
 
Донской Д. А. - Анализ безопасности реакторов малой мощности на легкой воде
Донской Д. А. - Анализ безопасности реакторов малой мощности на легкой водеДонской Д. А. - Анализ безопасности реакторов малой мощности на легкой воде
Донской Д. А. - Анализ безопасности реакторов малой мощности на легкой водеUkrainian Nuclear Society
 
Berková E. - Algorithm of unsteady 1d calculation for feed water temperature ...
Berková E. - Algorithm of unsteady 1d calculation for feed water temperature ...Berková E. - Algorithm of unsteady 1d calculation for feed water temperature ...
Berková E. - Algorithm of unsteady 1d calculation for feed water temperature ...Ukrainian Nuclear Society
 
Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...
Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...
Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...Ukrainian Nuclear Society
 
Аніпченко Д. О. - Оновлення комутаційного обладнання за програмою ретрофіт
Аніпченко Д. О. - Оновлення комутаційного обладнання за програмою ретрофітАніпченко Д. О. - Оновлення комутаційного обладнання за програмою ретрофіт
Аніпченко Д. О. - Оновлення комутаційного обладнання за програмою ретрофітUkrainian Nuclear Society
 
Здебор Ян - Ядерные технологии в Чешской Республике
Здебор Ян - Ядерные технологии в Чешской РеспубликеЗдебор Ян - Ядерные технологии в Чешской Республике
Здебор Ян - Ядерные технологии в Чешской РеспубликеUkrainian Nuclear Society
 
Залізняк І. Ю. - Аналіз системи тепловізійного обстеження силових трансформат...
Залізняк І. Ю. - Аналіз системи тепловізійного обстеження силових трансформат...Залізняк І. Ю. - Аналіз системи тепловізійного обстеження силових трансформат...
Залізняк І. Ю. - Аналіз системи тепловізійного обстеження силових трансформат...Ukrainian Nuclear Society
 
Юндин В. В. - Проблемы действующих на АЭС деаэраторов и способы их решения
Юндин В. В. - Проблемы действующих на АЭС деаэраторов и способы их решенияЮндин В. В. - Проблемы действующих на АЭС деаэраторов и способы их решения
Юндин В. В. - Проблемы действующих на АЭС деаэраторов и способы их решенияUkrainian Nuclear Society
 
Vašíčková K. - Concentrating solar power
Vašíčková K. - Concentrating solar powerVašíčková K. - Concentrating solar power
Vašíčková K. - Concentrating solar powerUkrainian Nuclear Society
 
Таякин В. С. - Исследование герметичности энергоарматуры
Таякин В. С. - Исследование герметичности энергоарматурыТаякин В. С. - Исследование герметичности энергоарматуры
Таякин В. С. - Исследование герметичности энергоарматурыUkrainian Nuclear Society
 
Šimeček K. - Stress analysis of supporting elements of a nuclear reactor VVER...
Šimeček K. - Stress analysis of supporting elements of a nuclear reactor VVER...Šimeček K. - Stress analysis of supporting elements of a nuclear reactor VVER...
Šimeček K. - Stress analysis of supporting elements of a nuclear reactor VVER...Ukrainian Nuclear Society
 

Más de Ukrainian Nuclear Society (20)

Zvit pravlinnya ukr_yat_23.11.21
Zvit pravlinnya ukr_yat_23.11.21Zvit pravlinnya ukr_yat_23.11.21
Zvit pravlinnya ukr_yat_23.11.21
 
Zvyt ukrns 2021
Zvyt ukrns 2021Zvyt ukrns 2021
Zvyt ukrns 2021
 
Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 3 (15) 2019
Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 3 (15) 2019Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 3 (15) 2019
Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 3 (15) 2019
 
Звіт про роботу УкрЯТ за період з травня 2017 року по травень 2019 року
Звіт про роботу УкрЯТ за період з травня 2017 року по травень 2019 рокуЗвіт про роботу УкрЯТ за період з травня 2017 року по травень 2019 року
Звіт про роботу УкрЯТ за період з травня 2017 року по травень 2019 року
 
Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 2 (14) 2019
Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 2 (14) 2019Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 2 (14) 2019
Ядерна енергетика та довкілля. Випуск № 2 (14) 2019
 
Інформаційний меседж УкрЯТ під час Міжнародного маршу за клімат в Україні
Інформаційний меседж УкрЯТ під час Міжнародного маршу за клімат в УкраїніІнформаційний меседж УкрЯТ під час Міжнародного маршу за клімат в Україні
Інформаційний меседж УкрЯТ під час Міжнародного маршу за клімат в Україні
 
Аналітичні звіти та доробки WNA щодо ядерного паливного циклу
Аналітичні звіти та доробки WNA щодо ядерного паливного циклуАналітичні звіти та доробки WNA щодо ядерного паливного циклу
Аналітичні звіти та доробки WNA щодо ядерного паливного циклу
 
Результати досліджень ÚJV Řež, a. s. щодо стратегії IVMR та можливості її зас...
Результати досліджень ÚJV Řež, a. s. щодо стратегії IVMR та можливості її зас...Результати досліджень ÚJV Řež, a. s. щодо стратегії IVMR та можливості її зас...
Результати досліджень ÚJV Řež, a. s. щодо стратегії IVMR та можливості її зас...
 
Підготовка нормативної бази для впровадження малих модульних реакторів
Підготовка нормативної бази для впровадження малих модульних реакторівПідготовка нормативної бази для впровадження малих модульних реакторів
Підготовка нормативної бази для впровадження малих модульних реакторів
 
Дорфман А. О. - Розрахунок радіонуклідних векторів при характеризації РАВ з АЕС
Дорфман А. О. - Розрахунок радіонуклідних векторів при характеризації РАВ з АЕСДорфман А. О. - Розрахунок радіонуклідних векторів при характеризації РАВ з АЕС
Дорфман А. О. - Розрахунок радіонуклідних векторів при характеризації РАВ з АЕС
 
Донской Д. А. - Анализ безопасности реакторов малой мощности на легкой воде
Донской Д. А. - Анализ безопасности реакторов малой мощности на легкой водеДонской Д. А. - Анализ безопасности реакторов малой мощности на легкой воде
Донской Д. А. - Анализ безопасности реакторов малой мощности на легкой воде
 
Berková E. - Algorithm of unsteady 1d calculation for feed water temperature ...
Berková E. - Algorithm of unsteady 1d calculation for feed water temperature ...Berková E. - Algorithm of unsteady 1d calculation for feed water temperature ...
Berková E. - Algorithm of unsteady 1d calculation for feed water temperature ...
 
Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...
Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...
Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...
 
Аніпченко Д. О. - Оновлення комутаційного обладнання за програмою ретрофіт
Аніпченко Д. О. - Оновлення комутаційного обладнання за програмою ретрофітАніпченко Д. О. - Оновлення комутаційного обладнання за програмою ретрофіт
Аніпченко Д. О. - Оновлення комутаційного обладнання за програмою ретрофіт
 
Здебор Ян - Ядерные технологии в Чешской Республике
Здебор Ян - Ядерные технологии в Чешской РеспубликеЗдебор Ян - Ядерные технологии в Чешской Республике
Здебор Ян - Ядерные технологии в Чешской Республике
 
Залізняк І. Ю. - Аналіз системи тепловізійного обстеження силових трансформат...
Залізняк І. Ю. - Аналіз системи тепловізійного обстеження силових трансформат...Залізняк І. Ю. - Аналіз системи тепловізійного обстеження силових трансформат...
Залізняк І. Ю. - Аналіз системи тепловізійного обстеження силових трансформат...
 
Юндин В. В. - Проблемы действующих на АЭС деаэраторов и способы их решения
Юндин В. В. - Проблемы действующих на АЭС деаэраторов и способы их решенияЮндин В. В. - Проблемы действующих на АЭС деаэраторов и способы их решения
Юндин В. В. - Проблемы действующих на АЭС деаэраторов и способы их решения
 
Vašíčková K. - Concentrating solar power
Vašíčková K. - Concentrating solar powerVašíčková K. - Concentrating solar power
Vašíčková K. - Concentrating solar power
 
Таякин В. С. - Исследование герметичности энергоарматуры
Таякин В. С. - Исследование герметичности энергоарматурыТаякин В. С. - Исследование герметичности энергоарматуры
Таякин В. С. - Исследование герметичности энергоарматуры
 
Šimeček K. - Stress analysis of supporting elements of a nuclear reactor VVER...
Šimeček K. - Stress analysis of supporting elements of a nuclear reactor VVER...Šimeček K. - Stress analysis of supporting elements of a nuclear reactor VVER...
Šimeček K. - Stress analysis of supporting elements of a nuclear reactor VVER...
 

Поводження з ВЯП АЕС України. Поточний стан та довгострокова стратегія

  • 1. ПОВОДЖЕННЯ З ВЯП АЕС УКРАЇНИ ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ДОВГОСТРОКОВА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ЯДЕРНИЙ ФОРУМ 2019 ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА – СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 3 – 4 Липня, 2019 Київ, Україна
  • 2. Зміст 1. Концепція ООН «стійкого розвитку» та атомна генерація 2. Міжнародний досвід поводження з ВЯП АЕС 3. Сучасний стан поводження з ВЯП АЕС України 4. Довгострокова перспектива. Підходи та результати моделювання 5. Основні положення «Концепція Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року» 6. Перспектива. Бачення. Висновки
  • 3. 1. Концепція ООН «стійкого розвитку» та атомна генерація У 1992 році на підставі докладу Брундтланд «Наше спільне майбутнє», Конференцією ООН озвучено основні положення концепції «стійкого розвитку» Стійкий розвиток дозволяє задовільнити поточні потреби людства у енергії без загрози майбутніх поколінь у забезпеченні власних потреб. Будівництво нових АЕС може розглядатись основним напрямком забезпечення стійкого розвитку для країн- користувачів АЕС та країн, що розглядають можливість будівництва АЕС, в умовах - необхідності зниження емісій вуглецевого газу; - зростання споживання ее. У 2000 році МАГАТЕ ініційовано проект INPRO (International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles), Ціль - створити підгрунтя та механізм аналізу для дослідження можливості ядерної енергетики забезпечити світові та національні потреби у безпечній та економічній енергії у 21 столітті з урахуванням досліджень щодо розвитку інноваційних ядерно-енергетичних систем (ІЯЕС) та ролі технічних та інституційних інновацій у забезпеченні стійкого розвитку.
  • 4. Перевеги Ризики Низьки експлуатаційні витрати Стабильність генерації ее = стабильність прибутку Тривалий термін експлуатації Забезпечення енергетичної безпеки (щодо залежності від енергетичного ресурсу) Толерантність до навколишнього середовища Надвисоки начальні капітальні витрати Чутливість до флуктуації макроекономіки Тривалість реалізації замовлень на стадії будівництва (планування, монтаж обладнання, будівництво, тощо) Тривалість терміну повернення інвестицій Політичні та економічні ризики 1. Концепція ООН «стійкого розвитку» та атомна генерація (сont) Фізичний захист Технологічна доступність Постійний науковий супровід Що далі?
  • 5. Щорічний обсяг накопичення ВЯП АЕС у світі становить 11 тис.тВМ На період 2010 року у світі накопичено близько 270 тис. тВЯП. У 2020 році загальний об’єм ВЯП АЕС складе біля 400 тис. тВМ, більшу частину якого буде розміщено на площадках АЕС. Близько 90% цього ВЯП в зберігається у сховищах сухого типу. Лише 3 тис.т ВМ ВЯП направляється на переробку 10 000 000 років до зниження рівня радіотоксичності ВЯП (суміші ізотопів продуктів поділу) до рівня природного урану Проблеми прийняття рішення: - Геологічні сховища (Швеція, Фінляндія) дозволяють витяг ВЯП - відхід від остаточного рішення. Ризик - можливість несанкціонованого вилучення, необхідність довгострокового моніторингу - Промислова переробка ВЯП тільки в 6-ти країнах (РФ, Індія, Китай, Великобританія, Пакистан) - необхідність міжнародного об'єднання остаточної фази ЯПЦ - Довгострокове зберігання – накопичення значних об’ємів ВЯП, виведення спеціальної території, можливість ризиків зі фізичного втручання 1. Концепція ООН «стійкого розвитку» та атомна генерація (сont)
  • 6. 2. Міжнародний досвід поводження з ВЯП АЕС Напрямок поводження з ВЯП Приклад застосування Долготривале сховище поверхневого типу  На стадії досліджень (Франція, Нідерланди, Швейцарія, Велика Британія, США  На даний час не застосовується Утилізація у космосі (пропонується для ВАВ)  Досліджується у США  На даний час дослідження припинено (вартість та ризики) Захоронення у морі  Застосовується (Франція, Бельгія, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, РФ, Ю.Корея, Швейцарія, США, Велика Британія.  Заборонено міжнародними угодами Захоронення у льоді  Досліджується у США  Забороняється країнами, що входять до Antarctic Treaty Захоронення у глибоких свердловинах  Застосовується у РФ (для рідких РАВ)  Не застосовується у користь геологічного захоронення РАВ Геологічне захоронення  На стадії реалізації у Швеції, Фінляндії, Німеччині  Пропонується як найбільш оптимальне рішення Reprocessing PUREX MA U/Pu
  • 7. 2. Міжнародний досвід поводження з ВЯП АЕС Тип палива/ етап ЯПЦ Властивості, що забезпечують дотримання ГН Властивості, що не забезпечують дотримання ГН ВЯП у вигляді збірки Значні геометричні розміри Велика наведена активність та залишкове енерговиділення Необхідність використання спецобладнання при поводженні Відсутність поділу окремих фракцій урану і плутонію ЦПП у вигляді окремих фракцій Зберігання у вигляді змішаних оксидів урану і плутонію Наявність переробки Поділ фракцій у процесі переробки ВЯП Зберігання у вигляді окремих фракцій Низьке залишкове енерговиділення на етапі зберігання Можливість зберігання малих об'ємів (можливість несанкційованого переміщення) МОХ-паливо Зберігання у вигляді змішаних оксидів урану і плутонію Відсутність опції рецикла з переробкою ВЯП МОХ Велика наведена активність та залишкове енерговиділення Необхідність використання спецобладнання при поводженні Наявність переробки Роз'єднання фракцій урану і плутонію в процесі переробки ВЯП REMIX-паливо Відсутність роз'єднання фракцій урану і плутонію Велика наведена активність та залишкове енерговиділення Необхідність використання спецобладнання Наявність переробки Можливість рецикла з переробкою ВЯП REMIX DUPIC-паливо Відсутність роз'єднання фракцій урану і плутонію Відсутність рециклу Велика наведена активність та залишкове енерговиділення Необхідність використання спецобладнання Наявність переробки Геологічне захоронення ВЯП Відсутність переробки Відсутність роз'єднання фракцій урану і плутонію Наявність фізичних бар'єрів обмеження доступу Ризики забезпечення контролю фізичного захисту на проміжку часу до 300 років
  • 8. Сучасний стан поводження з ВЯП АЕС України ВЯП ВВЕР-440 Після вивантаження з активної зони РУ відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП) розміщується у приреакторному басейні витримки (БВ). Термін витримки у БВ – від 3 до 7 років в залежності від строку експлуатації ТВЗ. Після витримки у БВ ВЯП направляється на завод РТ-1-ФДУП ВО «Маяк» (РФ) для подальшого збереження у сховищі ВЯП «мокрого» типу та для переробки з використанням PUREX-технології. Щорічний обсяг вивезення становить 144 ВТВЗ ВВЕР-440. Відповідно до діючої угоди і контракту передбачалось отримання осклованих високоактивних відходів від переробки ВЯП починаючи з 2018 року Питання права власності на цінні продукти переробки ВЯП не врегульовано. Загальний об’єм ВЯП ВВЕР-440 АЕС України, що відправлено на переробку до РТ-1, складає близько 3,6 тис ВТВЗ (станом на кінець 2018 року). За рік до введення в експлуатацію ЦСВЯП передбачається завершити вивезення ВЯП ВВЕР-440 до РТ-1- ФДУП «Маяк» (РФ). Розміщення осклованих ВАВ для зберігання після переробки ВЯП ВВЕР-440 передбачається у сховищі Комплексу «Вектор» у Чорнобильській зоні відчуження.
  • 9. ВЯП ВВЕР-1000 Після вивантаження з активної зони РУ, відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП) розміщується у приреакторному басейні витримки (БВ) Термін витримки у БВ – від 5 до 10 років в залежності від строку експлуатації ТВЗ у складі паливного завантаження. Після витримки у БВ  паливо енергоблоків ВВЕР-1000 ВП Южно-Українська АЕС, ВП Рівненська АЕС та ВП Хмельницька АЕС направляється на завод ФДУП «КГХК» (РТ-2, РФ) для подальшого зберігання у сховищі ВЯП «мокрого» типу. Переробка ВЯП на даний час не здійснюється. Станом на кінець 2018 року вивезено близько 6,8 тис ВТВЗ ВВЕР-1000 АЕС України на переробку. За рік до введення в експлуатацію ЦСВЯП передбачається завершити вивезення ВЯП ВВЕР-1000 до ФДУП «ГХК» (РТ-2, РФ);  паливо ВВЕР-1000 ВП «Запорізька АЕС» направляється на довготривале зберігання до пристанційного сховища ВЯП «сухого» типу (ССВЯП), яке розташоване на майданчику атомної станції. Відповідно до діючої угоди і контракту, планова дата повернення першої партії ВАВ від переробки ВЯП передбачається у 2025 році. Також передбачається повернення в Україну цінних продуктів переробки ВЯП (змішані оксиди урану, плутонію та нептунію). Розміщення осклованих ВАВ після переробки ВЯП ВВЕР-1000 передбачається у сховищі Комплексу «Вектор» у Чорнобильській зоні відчуження. Сучасний стан поводження з ВЯП АЕС України
  • 10. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) Технологічні рішення ґрунтуються на технології «Holtec International» (США) Передбачає:  використання багатоцільового контейнера (БЦК), розрахованого на зберігання 31 ВТВЗ ВВЕР-1000 або 85 ВТВЗ ВВЕР-440;  завантаження ВТВЗ в БЦК в реакторних відділеннях енергоблоків АЕС;  транспортування БЦК з ВЯП до ЦСВЯП у спеціальних радіаційно-захисних транспортних контейнерах;  розміщення БЦК з ВЯП у спеціальних радіаційно-захисних вентильованих контейнерах для наземного (поверхневого) зберігання. Повна проектна потужність ЦСВЯП (458 контейнерів) має забезпечити розміщення та зберігання:  ВТВЗ ВВЕР-1000 – 12 010 од.;  ВТВЗ ВВЕР-440 – 4 519 од. Загальна проектна місткість ЦВЯП складає 5 650 тонн ВМ. Реалізація проекту будівництва ЦСВЯП, що розпочата у 2017 році, складає 15 пускових комплексів. У 2020 році у рамках ПК-1 буде розпочато дослідно-промислову експлуатацію ЦСВЯП, прийнято та встановлено на зберігання 4 вентильовані контейнери з ВЯП. Проектний термін експлуатації ЦСВЯП складає 100 років. Експлуатація ЦСВЯП передбачає два основних етапи:  активний (45-50 років), у продовж якого проводиться перевезення БЦК з ВТВЗ з поступовим заповненням ЦСВЯП;  пасивний період (50-55 років), у продовж якого реалізується зберігання ВТВЗ. Сучасний стан поводження з ВЯП АЕС України
  • 11. Дата початку дослідно-промислової експлуатації - 24.08.2001 (Ліцензія ЕО № 000014 від 16.07.2001). Дата початку промислової експлуатації - 10.08.2004 (Ліцензія ЕО № 000196 від 10.08.2004. Загальний об’єм ССВЯП – 9120 ВТВЗ. Проектна кількість контейнерів – 380 од. Проектна кількість контейнерів першої черги – 100 од. Дата заповнення першої черги - 30.01.2012. Проектна кількість контейнерів другої черги – 100 од. Дата початку завантаження другої черги - 02.02.2012 (на підставі ОД № 000196/43 від 29.12.2011). Кількість ВТВЗ у контейнері – до 24 од. Проектний термін зберігання ВЯП – 50 років. Сучасний стан поводження з ВЯП АЕС України Кількість контейнерів Кількість ТВЗ Завантажено у 2018 році 4 96 Завантажено за весь час 153 3 666 Інформація про фактичне заповнення ССВЯП, станом на 31.12.2018
  • 12. Оцінка варіантів поводження з ВЯП у довгостроковій перспективі проведено на підставі: 1. Директиви 2011/70/EURATOM від 19.07.2011 2. Нкаказу Президента України № 141/2016 від 13.04.2016 3. Плану дій з реалізації стратегічних напрямків поводження з ВЯП АЕС України до 2030 (Затверджені Наказом Міненерговугілля від 19.06.2015 №386) Розробка документу дозволяє у подальшому:  визначити та обґрунтувати стратегію поводження з ВЯП до 2035 року та до 2100 року;  розробити план відповідних заходів до 2035 року щодо безпечного, економічно та екологічно прийнятного поводження з ВЯП після вивантаження з басейну витримки АЕС;  підготувати пропозиції з розвитку інфраструктури з поводження з ВЯП;  визначити напрямки міжнародного співробітництва у сфері поводження з ВЯП, переробки ВЯП та використання ЦПП;  оптимізувати фінансові витрати на розвиток ядерної генерації у довгостроковій перспективі у частині поводження з ВЯП;  визначити напрямки удосконалення нормативної документації України з поводження з ВЯП до вимог Європейського Союзу. 12 Довгострокова перспектива. Підходи та результати моделювання
  • 13. Короткострокова перспектива - Кількість та типи енергоблоків АЕС України до 2035 року – згідно прийнятих на державному рівні з урахуванням наявних на час досліджень положень оновленої енергетичної стратегії України - Термін експлуатації АЕС:  діючих – подовження на 20 років після закінчення проектного строку експлуатації;  нових – відповідно до проектного строку експлуатації (до 60 років). - Дата введення ЦВЯП в експлуатацію – 2020 рік - Експлуатація пристанційного сховища ВЯП «сухого» типу на Запорізькій АЕС. Строк зберігання ВЯП – 50 років. Довгострокова перспектива  довгострокове зберігання ВЯП - накопичення ВЯП у ЦСВЯП зі введенням нових черг ЦСВЯП та накопичення ВЯП на ЗАЕС у ССВЯП  замкнений ЯПЦ та переробка ВЯП – проводиться переробка ВЯП усього об’єму, який накопичується за весь термін експлуатації «діючих» РУ (з урахуванням продовження терміну експлуатації на 20 років) та нових енергоблоків.  геологічне захоронення ВЯП – передбачається захоронення у геологічних формаціях ВЯП після зберігання у сховищах «сухого» типу на протязі 50 років. У даному сценарії розглядається ядерна генерація, побудована на РУ типу ВВЕР/PWR Основні припущення Довгострокова перспектива (до 2100 року) Короткострокова перспектива (до 2035 року) Оптимальне рішення (параметр оптимізації - LCOE) Довгострокова перспектива. Підходи та результати моделювання
  • 14. Код MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impacts) використовується для побудови великомасштабної динамічної системно-інженерної моделі енергетичної системи і подальшого оптимізаційного аналізу. MESSAGE дозволяє визначити оптимальну стратегію розвитку енергосистеми з урахуванням визначених користувачем обмежень, наприклад: граничної величини нових інвестицій, ступеня проникнення нових технологій на ринок, наявності палива і торгівлі їм, і т. д. Код MESSAGE передбачає два способи опису елементів системи:  елемент ІЯЕС моделюється як «технологія», тобто, виробництво, розгортається на території України;  елемент ІЯЕС моделюється як «послуга», придбана на внутрішньому ринку, або по імпорту. Довгострокова перспектива. Підходи та результати моделювання GAINS SYNERGIES ROADMAPS KIND CENESO
  • 15. Елемент ЯПЦ Значення параметру Природній уран (запаси) 500 000 т Конверсія урану 10 USD/kг Збагачення урану 130 USD/ОРР Фабрикація 300 USD/kгВМ - LWR 1500 USD/kгВM MOX 200 USD/kгВM – ReU HWR Переробка 2 000 USD/kгHM Зберігання ВЯП у сховищі сухого типу 300 USD/kгHM Захоронення ВЯП у ГФ 1000 USD/kгHM Капітальні витрати на будівництво АЕС 5000 USD/kВт - LWR 4500 USD/kВт – HWR 120% від вартості LWR - FR Тип енергоблоків АЕС: LWR 1000-1200 MВт HWR – 730 MВт FR – 800 МВт Термін експлуатації Подовження на 20 років для ВВЕР-440 та ВВЕР- 1000 60 років для нових АЕС 30 років для HWR Перевантажувальна партія – 42 ТВЗ Геологічне сховище – дата введення в експлуатацію після 2035 року Ідентичність нейтронно-фізичних параметрів ТВЗ різних постачальників Довгострокова перспектива. Підходи та результати моделювання
  • 16. Рік Встановлена потужність АЕС, ГВт 2020 13835 2025 14835 2030 15920 2035 15481 2040 14583.93 2045 15651.32 2050 16334.91 2055 16680.75 2060 17185.46 2065 17849.91 2070 18373.82 2075 18808.3 2080 19012.75 2085 19172.85 2090 19288.29 2100 19997.46 1. Загальний прогнозований об’єм ВЯП до 2100 року складе 27 000 тВМ (біля 5-ти передбачених проектом об’ємів ЦСВЯП). 2. Загальна встановлена потужність АЕС у 2040 році становить 14,58 ГВт. 3. До 2040 року загальна встановлена потужність нових АЕС, що вводяться в експлуатацію у період 2030 – 2040 роки, складає 9,58 ГВт (необхідне введення в експлуатацію 8 енергоблоків АЕС з РУ типу ВВЕР-1200). 4. З метою зберігання всього об’єму ВЯП, до 2100 року потребує введення в експлуатацію додаткових потужностей ЦСВЯП на рівні 13 916 тВМ. 3. Результати аналізу. Вибір оптимального варіанту поводження з ВЯП АЕС України Відкритий ЯПЦ, накопичення ВЯП
  • 17. Відкритий ЯПЦ, захоронення ВЯП e GD Рік Діючі ГВт Разом ГВт 2020 13835 13835 2025 13835 14835 2030 13420 15920 2035 9000 15481.57 2040 3000 14583.93 2045 2000 15651.32 2050 2000 16334.91 2055 16680.75 2060 17185.46 2065 17849.91 2070 18373.82 2075 18808.3 2080 19012.75 2085 19172.85 2090 19288.29 2100 19997.46 1. Загальний прогнозований об’єм ВЯП до 2100 року складе 20 000 тВМ (біля 4-ти передбачених проектом об’ємів ЦСВЯП). 2. Загальна встановлена потужність АЕС у 2040 році становить 14,58 ГВт. 3. До 2040 року загальна встановлена потужність нових АЕС, що вводяться в експлуатацію у період 2030 – 2040 роки, складає 9,58 ГВт (необхідне введення в експлуатацію 8 енергоблоків АЕС з РУ типу ВВЕР-1200). 4. Загальний об’єм ВЯП у GD у 2100 року складе 10 000 тВМ. 3. Результати аналізу. Вибір оптимального варіанту поводження з ВЯП АЕС України
  • 18. Рік Нові LWR FR Разом 2020 13835 2025 14835 2030 15420 2035 4481,57 15481,57 2040 9583,926 0 14583,93 2045 11651,32 0 15651,32 2050 12334,91 0 16334,91 2055 14409,47 300 16709,47 2060 14914,19 300 17214,19 2065 15445,77 446,9352 17892,7 2070 15445,77 1026,321 18472,09 2075 15743,49 1177,556 18921,04 2080 15947,94 1177,556 19125,49 2085 17108,04 1177,556 19285,6 2090 14565.4 1000 18525.33 2100 17968,66 1459,356 19428,02 1. Загальний прогнозований об’єм ВЯП до 2100 року складе 6 000 тВМ 2. Загальна встановлена потужність АЕС у 2040 році становить 14,58 ГВт. 3. До 2040 року загальна встановлена потужність нових АЕС, що вводяться в експлуатацію у період 2030 – 2040 роки, складає 9,58 ГВт (необхідне введення в експлуатацію 8 енергоблоків АЕС з РУ типу ВВЕР-1200). 4. Дата вводу першого FR – 2055 – 2065 роки 5. 20 000 тВМ накопичення ReU 6. 153 тВМ накопичення Pu 3. Результати аналізу. Вибір оптимального варіанту поводження з ВЯП АЕС України Замкнений ЯПЦ
  • 19. № індика тора Критерій Одиниці вимірювання/ характеристики 1 ВЯПЦ 2 ВЯПЦ+ Repr 3 ВЯПЦ+ Repr (СВЯП) 4 ВЯПЦ+ Repr+ GD 5 ВЯПЦ + GD 50 6 (ReHWR) 7 (ReHWR+ MOX) 8 (FR) 1 Середня вироблення енергія на одиницю маси природного урану МВт×рік/т(ВМ) 7,0827 7,07 7,076 7,0827 7,064 8,029 8,234 7,2065 2 Приведене споживання природного урану т(ВМ)/МВт×рік 0,1412 0,1414 0,141 0,1412 0,1416 0,1246 0,1215 0,1431 3 Приведена маса ВЯП що накопичується за рік на одиницю енергії т(ВМ)/МВт×рік 0,0217 0,0190 0,0158 0,0158 0,0112 0,017 0,0169 0,0048292 89 4 Обсяг накопичення ВЯП т(ВМ) 27 505,99 24 019,53 20 034,31 20 034,31 14 181,53 20 499,38 20 888,01 6118,107 5 Обсяг накопичення U після переробки т(ВМ) 0 3295,81 6963,85 3295,81 3295,81 0 0 20358,7 6 Обсяг накопичення Рu після переробки т(ВМ) 0 42,7527 89,7239 42,7527 42,7527 217,379 210,323 153,872 7 Обсяг накопичення ВАО (у вигляді продуктів поділу FPr) після переробки ВЯП. Не включає технологічні обсяги ВАВ від переробки т(ВМ) 0 181,658 426,603 181,658 181,658 956,398 992,539 1164,7 8 Обсяг напрацювання МА кг 0 4,13906 9,61895 4,00063 4,00063 21,1226 21,9195 25,7362 9 Приведені необхідні потужності зі збагачення ЯП на одиницю виробленої енергії ОPP/рік/МВт×рік 0,1167 0,1169 0,1167 0,1167 0,117 0,115 0,100 0,1184 10 Необхідні потужності з переробки ВЯП на одиницю виробленої енергії т(ВМ)/рік/МВт×рік 0 0,0028 0,006 0,0028 0,0027810 0,0251 0,0239 0,034 11 Приведена вартість виробництва електроенергії $/МВт×г 22,84509 24,62662 24,88299 24,59675 25,37279 29,72447 29,29206 25,04600 Результати аналізу. Вибір оптимального варіанту поводження з ВЯП АЕС України
  • 20. Результати аналізу. Вибір оптимального варіанту поводження з ВЯП АЕС України
  • 21. Концепція Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року Метою Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року є розв’язання комплексних галузевих проблем поводження з ВЯП вітчизняних АЕС, підвищення економічної ефективності схеми поводження з ВЯП, встановлення рамкових умов та напрямів щодо безпечного та економічно ефективного поводження з ВЯП діючих АЕС України.  Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів Перший варіант Переробка ВЯП на заводах з виділенням цінних продуктів переробки для їх повторного використання у виробництві ядерного палива (МОХ-паливо). Це так званий «замкнутий» паливний цикл. Цей варіант економічно вигідний при великих обсягах ВЯП і за наявності ядерних установок, проектом яких передбачено використання МОХ-палива. Другий варіант-захоронення ВЯП Після зберігання у тимчасових приреакторних сховищах проводиться його захоронення без переробки. У цьому разі ВЯП, як й інші високоактивні РАВ, захоронюються в глибоких геологічних формаціях. Третій варіант «Відкладене рішення» З огляду на економічну доцільність та відсутність відповідних напрацювань щодо захоронення ВЯП у геологічних формаціях, для України на сьогодні оптимальним є третій варіант.
  • 22.  Шляхи і способи розв'язання проблем, строк виконання Програми Розв’язання проблеми можливе шляхом виконання таких заходів: • технологічна витримка ВЯП у приреакторних басейнах витримки до досягнення рівня залишкового тепловиділення, прийнятного для подальшого перевезення; • експлуатація ССВЯП у передбачений проектом строк (50 років); • вивезення ВЯП Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС для технологічного зберігання та переробки на спеціалізовані іноземні підприємства до введення в експлуатацію ЦСВЯП; • будівництво та експлуатація ЦСВЯП; • розроблення Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом АЕС України.  Оцінка очікуваних результатів виконання Програми, визначення її ефективності Затвердження Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом на період до 2024 року сприятиме удосконаленню української нормативно-правової бази з урахуванням Директиви Ради 2011/70/EURATOM від 19 липня 2011 року, дозволить вирішити комплексні галузеві проблеми поводження з ВЯП вітчизняних АЕС, підвищити економічну ефективність схеми поводження з ВЯП, встановити рамкові умови та напрями щодо екологічно безпечного та економічно ефективного поводження з ВЯП діючих АЕС України. Концепція Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року
  • 23.  Економічними показниками ефективності Програми: зміна наявної системи поводження з ВЯП в Україні, що забезпечить виключення витрат на вивезення ВЯП на технологічне зберігання та переробку; ліквідація залежності України від послуг з вивезення і переробки ВЯП та підвищення рівня національної енергетичної безпеки.  Соціальними показниками ефективності Програми: створення 95 нових робочих місць у зв’язку із введенням в експлуатацію ЦСВЯП; спрямування ДП «НАЕК «Енергоатом» коштів обсягом 10% від капітальних вкладень на створення ЦСВЯП для використання місцевими органами виконавчої влади м. Славутич Іванківського та Поліського районів Київської області під час спорудження об’єктів соціального призначення.  Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів Фінансування Програми здійснюватиметься власним коштом ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших джерел, не заборонених законодавством. Будівництво ЦСВЯП буде виконуватись силами українських будівельних і монтажних організацій. Максимальна потреба у кадрах складатиме 430 чоловік в день. Для забезпечення функціонування ЦСВЯП необхідна кількість персоналу складатиме 164 особи. Кількість персоналу, яка безпосередньо обслуговує ЗССВЯП складає 17 осіб. Концепція Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року
  • 24. Концепція Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року
  • 25. Перспектива. Бачення. Висновки  Україна безумовно дотримується стратегії безпечного, екологічно толерантного та економічно оптимального напрямку поводження з ВЯП АЕС та передбачає виконувати свої зобов’язання у подальшому  Реалізація проектів під егідою МАГАТЕ дозволяє використовувати сучасні підходи та світовий досвід в напрямку досліджень щодо забезпечення «сталого розвитку» ядерної генерації та поводження з ВЯП  Підтверджено прийнятність накопичення та довготривалого зберігання ВЯП АЕС України виходячи з техніко-економічних показників ЯПЦ на час дослідження  Підтверджено можливість геологічного захоронення ВЯП у кінцевій фазі ЯПЦ  На державному рівні затверджено Концепцію Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року
  • 26. 26 Дякую за увагу! Thanks a lot for your attention! Tack för din uppmärksamhet! Спасибо за внимание!