АЭС Брюс — атомная электростанция , расположенная на восточном берегу озера Гурон в провинции Онтарио , Канада . Она занимает 932 га (2300 акров) земли. [2] Название объекта происходит от названия местного муниципалитета Брюс Тауншип , [3] когда завод был построен, теперь Кинкардин из-за слияния. С восемью реакторами CANDU под давлением на тяжелой воде она была крупнейшей в мире полностью действующей атомной электростанцией по общему количеству реакторов и количеству действующих реакторов до 2016 года, когда ее по паспортной мощности превзошла южнокорейская АЭС Кори . Станция является крупнейшим работодателем в округе Брюс , на ней работают более 4000 человек. [4]
Ранее известный как Bruce Nuclear Power Development (BNPD), [2] объект был построен поэтапно в период с 1970 по 1987 год провинциальной корпорацией Crown , Ontario Hydro . В апреле 1999 года Ontario Hydro была разделена на 5 составляющих корпораций Crown, и Ontario Power Generation (OPG) взяла на себя управление всеми электростанциями. В июне 2000 года OPG заключила долгосрочное соглашение об аренде с частным консорциумом Bruce Power, чтобы взять на себя управление. В мае 2001 года Bruce Power начала свою деятельность. Аренда была заключена на 18 лет до 2019 года с возможностью продления еще на 25 лет до 2044 года. [5]
В ноябре 2009 года Канадская комиссия по ядерной безопасности (CNSC) продлила лицензию на эксплуатацию Bruce Power на 5 лет до 2014 года и дала разрешение на перезарядку блоков 1 и 2. [6] В мае 2014 года CNSC продлила лицензию до мая 2015 года, а публичные слушания были запланированы на начало 2015 года в Оттаве и Кинкардине. [7] Новая лицензия на эксплуатацию была выдана на 1 июня 2015 года, до 31 мая 2020 года [8] и была снова продлена с 1 октября 2018 года до 30 сентября 2028 года. [9]
В 2023 году было объявлено, что на этом месте потенциально может быть открыта третья атомная электростанция. Bruce C впервые был предложен в конце 2000-х годов, однако тогда он не был реализован. [10] [11]
В 2023 году электростанция Брюса выработала более 45 млрд кВт·ч, что составляет около 7% от общего объема потребления электроэнергии в Канаде. [ необходима цитата ]
Электростанция состоит из восьми тяжеловодных реакторов CANDU под давлением, расположенных в двух установках (A и B) с четырьмя реакторами в каждой. Каждый реактор находится в железобетонной оболочке. Парогенераторы имеют высоту 12 м и весят 100 тонн каждый. Каждая установка использует три топливные машины, общие для четырех реакторов, которые перемещаются по каналу, проложенному через твердую породу под реакторами, пересекая всю установку. Канал также является частью системы сброса давления, подключенной к вакуумному зданию. [12] Каждый реактор имеет свой собственный турбогенераторный агрегат с одной турбиной высокого давления и тремя турбинами низкого давления, приводящими в действие один генератор. [13] [14] Длина машинного зала на каждой установке составляет около 400 м, в нем размещаются четыре турбогенераторных агрегата. Охлаждающая вода берется из озера Гурон. [5] Первоначально на 4 реактора приходилась одна диспетчерская. [15]
Строительство Bruce A началось в 1969 году, что сделало его преемником завода Pickering A. [ 13] Первоначально блоки Bruce A были рассчитаны на 750 МВт нетто / 805 МВт брутто, [16] которая позже была увеличена до 769 МВт нетто / 825 МВт брутто. [5] По состоянию на 2017 год [обновлять]блоки Bruce A были способны производить до 779 МВт нетто согласно данным генератора IESO . Для каждого реактора требуется 6240 топливных пучков весом 22,5 кг каждый, или около 140 тонн топлива. На реактор приходится 480 топливных каналов, содержащих 13 пучков в каждом. Имеется емкость для хранения около 23 000 пучков. Примерно 18 пучков выгружаются из одного реактора в день. [17]
Оригинальные парогенераторы Bruce A использовали отдельный большой горизонтальный общий паровой барабан (один паровой барабан был общим для четырех парогенераторов), конструкция, от которой отказались на большинстве других заводов в то время. Проблемы, связанные с запрошенной AECL конструкцией опор труб, привели к расходам на ремонт и задержку, которые превысили чистую стоимость строителя Babcock & Wilcox Canada . [18]
До тех пор, пока они не были удалены в 1998 году, реакторы Bruce A использовали уникальные стержни-ускорители для управления реактивностью. [19] Стержни-ускорители содержали 93% урана-235 и были вставлены для преодоления отравления реактора . Bruce B и все другие реакторы Ontario Hydro вместо этого используют поглощающие стержни, называемые «регуляторами», которые обычно вставляются и удаляются для преодоления отравления ксеноном. [20]
Bruce A продемонстрировал «отличную» раннюю историю эксплуатации. Вместе с Pickering A восемь единиц достигли общего среднего коэффициента мощности 83% за начальный пятилетний период. [3] Однако к 2001 году, когда Bruce Power взяла аренду, все единицы Bruce A были законсервированы. [5]
В 1981 году энергоблок 1 был признан лучшим реактором в мире с коэффициентом готовности 97%. [21] [22] В декабре 1997 года, после примерно 20 лет эксплуатации, он был выведен из эксплуатации. В 2005 году (после 7 лет простоя) началась реконструкция. В сентябре 2012 года (после 15 лет простоя) он возобновил работу. [23]
В 1982 году блок 2 был временно остановлен из-за утечки в напорной трубе. В 1986 году произошел отказ топливного канала при остановке реактора; часть топливных элементов была вынесена в замедлитель (каландрию) и их было трудно удалить. [24] [20]
В 1986 году рабочие по техническому обслуживанию случайно оставили защитное свинцовое покрывало в парогенераторе второго блока. К тому времени, как ошибка была обнаружена шесть лет спустя, покрывало расплавилось, серьезно повредив котел. [25] [26] [27] В октябре 1995 года, после примерно 18 лет эксплуатации, второй блок был выведен из эксплуатации. [28] В 2005 году (после 9 лет простоя) началась реконструкция. В октябре 2012 года он возобновил работу. [23] [28]
В 1982 году блок 3 установил мировой рекорд — 494 дня непрерывной работы, и по состоянию на 1984 год [обновлять]Брюс А был самой надежной многоблочной станцией в мире. [25] С апреля 1998 года Брюс А3 простаивал в течение 6 лет, вернувшись в эксплуатацию в январе 2004 года (на тот момент блоку было 32 года). [29] Реконструкция блока 3 началась в марте 2023 года, а возвращение в эксплуатацию планировалось в 2026 году. [30] [31] [32] [ 33]
В 1990 году ошибка программного обеспечения в блоке 4 вызвала ошибку топливной машины, повредив топливный канал. [24] [34] В 1993 году мощность реактора была снижена до 60% до тех пор, пока не были рассмотрены различные сценарии аварии с потерей теплоносителя (LOCA). Впоследствии блоки Bruce A вернулись к 89% от номинальной мощности. [24] В марте 1998 года, после примерно 19 лет эксплуатации, блок 4 был выведен из эксплуатации. [35] Он вернулся в эксплуатацию в октябре 2003 года, после 6 лет простоя (на тот момент блоку было 31 год). [35] Планируемая реконструкция блока 4 должна начаться в 2025 году (когда блоку исполнится 53 года). [31] [32] [33]
Блоки Bruce B, расположенные к югу от Bruce A, имеют немного большую мощность: 817 МВт нетто, 840 МВт брутто. [16] что объясняется улучшенной конструкцией парогенератора, где паровой барабан является неотъемлемой частью каждого парогенератора в компоновке «лампочки», устраняя горизонтальный поперечный барабан. [36] [18] В 1990 году было создано девятинедельное «ухудшение» Bruce B, когда техник неправильно установил калибровку на мониторах радиоактивности. [37] В 2007 году Bruce B 7 был самым производительным ядерным реактором в Онтарио с производительностью 97,2%. [38] а в 2009 году Bruce B 5 был первым с производительностью 95,4%. [39]
Брюс Б 5
Брюс Б 6
Брюс Б 7
Брюс Б 8
График показывает годовую выработку электроэнергии на объекте (A и B вместе взятые) в ГВт-ч. [46] В 2013 году это составляло около 30% производства Онтарио. [47]
По состоянию на конец 2023 года общая выработка объекта за весь срок службы составила 1 606 926 ГВтч.
В 2009 году общая выработка на площадке достигла 1002 ТВт·ч, что сделало ее первой атомной электростанцией в мире, которая произвела 1 ПВт·ч (1000 ТВт·ч). В 2010 году Gravelines во Франции достигла того же результата. [48]
По состоянию на конец 2020 года 8 установок Bruce произвели в общей сложности 1479,59 ТВт·ч. [48]
После того, как блоки 1–2 завершили реконструкцию и были снова введены в эксплуатацию в 2012 году, Брюс стал крупнейшим действующим объектом ядерной генерации в мире как по количеству действующих реакторов, так и по общей чистой выходной мощности, имея в общей сложности 8 действующих ядерных реакторов CANDU с общей выходной мощностью 6384 МВт эл. чистой (7276 МВт эл. брутто), когда все блоки находятся в эксплуатации, [49] [50] теперь их превзошли две южнокорейские станции: АЭС Кори с 2019 года и АЭС Ханул с 2022 года. АЭС Касивадзаки-Карива в Японии имела большую общую выходную мощность, но она была выведена из эксплуатации с 2011 года. [51]
По состоянию на 2008 год станция Брюс имела три двухцепные линии электропередачи напряжением 500 кВ для питания основных центров нагрузки в южном Онтарио, в дополнение к трем двухцепным линиям напряжением 230 кВ, обслуживающим местную территорию. [52] Эти цепи соединены через два высоковольтных распределительных устройства, принадлежащих и эксплуатируемых Hydro One .
В 2006 году OPA предложила увеличить пропускную способность линии электропередачи, стоимостью от 200 до 600 миллионов долларов, [53] что было описано как «крупнейшая инвестиция в передачу электроэнергии в Онтарио за последние 20 лет». [54] Линия была завершена в июне 2012 года, на несколько месяцев раньше запланированного срока, и было построено более 700 вышек для 180-километровой линии до Милтона. Проект занял 45-е место в ежегодном списке Renew Canada. [55]
По сравнению с другой крупной канадской атомной электростанцией, построенной ранее, станцией Пикеринг , реакторы Брюса имеют более высокую выходную мощность, что достигнуто за счет: увеличения количества топливных каналов, увеличения количества пучков на канал и изменения самого топливного пучка.
В Брюсе заправочное оборудование используется совместно четырьмя реакторами каждой станции, тогда как в Пикеринге каждый реактор имел заправочную машину. Конструкция заправочной машины Брюса и концевой арматуры топливного канала (в основном канадской компании General Electric ) основана на конструкции Nuclear Power Demonstration . Конструкция Пикеринга от AECL была основана на конструкции Дуглас-Пойнт. [56]
Конструкция здания реактора отличается: Брюс использует квадратную конструкцию «close-in», в которой как можно больше оборудования располагается за пределами основной оболочки для облегчения доступа во время обслуживания и аварийных ситуаций. [20] Парогенераторы проникают в оболочку. Первичные насосы охлаждения и основные трубопроводные системы находятся внутри оболочки, но двигатели насосов находятся снаружи оболочки, а уплотнения приводного вала образуют границу оболочки. [57] У Пикеринга круглые купола, которые закрывают большую часть оборудования вторичного охлаждения. [58]
По прогнозам, стоимость «Брюса А» в 1969 году составила 0,9 млрд канадских долларов . Фактическая стоимость составила 1,8 млрд долларов (в долларах 1979 года). [61] С поправкой на инфляцию оценка в 930 млн долларов в долларах 1979 года составляет 1,88 млрд долларов, что укладывает «Брюса А» в бюджет.
По прогнозам, в 1976 году стоимость «Брюса Б» составила 3,929 млрд долларов. Фактическая стоимость составила 5,994 млрд долларов (в долларах 1987 года). [37] [62] С поправкой на инфляцию оценка в 3,929 млрд долларов в долларах 1987 года составляет 8,667 млрд долларов, что соответствует бюджету «Брюса Б».
В 2010 году Bruce Power получил около 60 миллионов долларов за законтрактованную, но неиспользованную электроэнергию. [63]
С 1 января 2016 года Bruce Power начала получать единую контрактную цену на всю продукцию с площадки в размере 65,73 канадских долларов за мегаватт-час (МВт·ч). [64] Эта цена частично корректируется ежегодно с учетом инфляции и роста заработной платы, с дополнительными ежемесячными корректировками стоимости топлива, и она включает небольшую плату за уникальную возможность Bruce сократить до 2400 МВт генерации (в общей сложности по всем восьми блокам — до 300 МВт на отдельный блок) с помощью операции перепуска пара в периоды избыточной генерации. [65]
В ходе реконструкции блоков 3–6 цена будет повышаться поэтапно, чтобы покрыть расходы на реконструкцию отдельных реакторов, причем каждое повышение будет начинаться за 12 месяцев до начала каждой отдельной реконструкции. Каждое повышение будет длиться только до тех пор, пока расходы на реконструкцию этого блока, которые фиксируются до начала реконструкции, не будут возмещены. Средняя цена за МВт·ч, которая будет выплачена Bruce Power за всю электроэнергию, произведенную с 2016 по 2064 год (охватывающую весь период реконструкции для блоков 3–6 плюс все ожидаемые оставшиеся после реконструкции сроки службы всех восьми реакторов Bruce Power (включая два, которые уже были отремонтированы), была оценена Управлением финансовой отчетности Онтарио примерно в 80,6 канадских долларов /МВт·ч в долларах 2017 года. Напротив, предполагаемая средняя цена ядерной электроэнергии со всех трех атомных электростанций Онтарио в тот же период 2016–2064 годов была оценена в 80,7 канадских долларов /МВт·ч в долларах 2017 года, себестоимость единицы ядерной энергии Онтарио в 2017–2018 годах составляла 69 канадских долларов /МВт·ч, а текущая цена электроэнергии для «большинства бытовых и малых коммерческих клиентов» составляла 114,9 канадских долларов /МВт·ч (до плана Fair Hydro) или 97,6 канадских долларов (после реализации плана Fair Hydro). [65]
Во время северо-восточного отключения электроэнергии в 2003 году три блока Bruce B продолжали работать на 60% мощности реактора и 0% мощности сети. Они могли работать так часами, потому что у них были системы байпаса пара, предназначенные для разъединения выхода реактора с выходом генератора. [66] Три блока были повторно подключены к сети в течение 5 часов. [24] Станции Bruce A и B были спроектированы для работы неограниченное время при отключении от сети. [67]
«Вопреки распространенному мнению, электрические генераторы атомных электростанций могут следовать за требованиями нагрузки электросети при условии, что в проект станции включены специальные инженерные системы, обеспечивающие такой режим работы». [66]
Кобальт-60 ( 60Co ) может быть получен в реакторе CANDU с помощью регулирующих стержней, изготовленных в основном из 59Co (вместо обычной нержавеющей стали), который медленно трансмутируется в 60Co посредством нейтронной активации ( 59Co + n → 60Co ). [68] [69] Эти теперь интенсивно радиоактивные регулирующие стержни кобальта-60 затем «собираются» (удаляются и заменяются новыми регулирующими стержнями 59Co ) после одного-трех лет использования в реакторе во время планового отключения реактора, а затем перерабатываются в герметичные источники 60Co различной интенсивности компанией Nordion . [68] [70] [71] [72] Атомная электростанция Брюс производит 60Co с 1980-х годов, и почти все мировые поставки 60Co поступают с различных ядерных реакторов CANDU, причем Брюс является единственным крупнейшим поставщиком. [73] [74] [75] [76] [77] По состоянию на 2007 год [обновлять]Bruce поставлял более 40% мирового 60 Co. [13] К 2016 году эта цифра выросла до более чем 50%, а Pickering поставлял еще около 20% мирового спроса. [76] В 2016 году Bruce продлил контракт с Nordion на поставку 60 Co, чтобы покрыть весь прогнозируемый срок службы реакторов Bruce после реконструкции, которые, как ожидается, будут работать до 2064 года. [76]
В 2016 году компания Bruce также начала производство высокоспецифичного (HSA) 60 Co, который предназначен для узкоспециализированных медицинских целей, таких как лечение рака, и в течение последних 60 с лишним лет в основном производился на реакторе NRU (который изначально планировалось закрыть в 2016 году, но который будет работать до 31 марта 2018 года из-за общей нехватки в мире достаточных мощностей по производству медицинских изотопов для замены нескольких критически важных изотопов, таких как молибден-99 ). [78] [79] [80] [81] [82] Поскольку NRU производит более двух третей мирового производства HSA 60 Co, способность Bruce поставлять HSA 60 Co станет критически важной для заполнения огромного производственного разрыва, образовавшегося после вывода NRU из эксплуатации в 2018 году. [80] [81] [82] [83] OPG и Bruce Power сотрудничают в работе по расширению производства 60 Co на реакторах Bruce A и Darlington, чтобы полностью покрыть производство Pickering (которое прекратится, когда завод будет выведен из эксплуатации в 2024 году) в дополнение к неизбежным пробелам в производственных мощностях 60 Co, которые будут вызваны предстоящей реконструкцией шести реакторов Bruce (блоки A 3–4 и блоки B 5–8), а также всех четырех реакторов Darlington. [76] Они также работают над расширением производства HSA 60 Co на большем количестве реакторов. [84]
В 2017 году Брюс Пауэр стал первым канадцем, получившим награду Top Innovative Practice (TIP) от Института ядерной энергии (NEI) за свою постоянную работу с Nordion по производству кобальта-60. [85] [86]
Bruce Power работает с Framatome над разработкой возможности «производства радиоизотопов с более коротким периодом полураспада (таких как молибден-99 , лютеций-177 и иридий-192 )» с использованием запатентованной технологии Areva для оперативного производства радиоизотопов в тяжеловодных реакторах. [87] [88] Areva спроектирует и поставит систему для установки в существующих блоках Bruce. [88]
В июне 2018 года Bruce Power и ITG (дочерняя компания Isotopen Technologien München (ITM)) объявили о начале совместных усилий по исследованию производства лютеция-177 в реакторах Bruce, при этом ITG планировала управлять разработкой, переработкой и распределением лютеция-177. [89] Первоначальная система производства изотопов (IPS), производящая Lu-177, была запущена в эксплуатацию в январе 2022 года. [90]
Замена труб на блоках Bruce A планировалась в 1992 году, но была отложена, поскольку в то время у Ontario Hydro был избыток электроэнергии. [13]
В конце 2005 года Bruce Power и правительство Онтарио взяли на себя обязательство вернуть блоки 1 и 2 в эксплуатацию, чтобы помочь удовлетворить растущий спрос на энергию в провинции Онтарио. [91] Первоначально стоимость проекта оценивалась в 4,25 миллиарда долларов. [92] Было установлено, что, хотя блоки 1 и 2 можно было бы перезапустить без реконструкции, это было бы экономически выгодно, поскольку вскоре потребовалась бы реконструкция. [5] Цель состоит в том, чтобы сохранить блоки 1 и 2 в эксплуатации до 2043 года, 66 лет после первоначального ввода в эксплуатацию. [5]
Реконструкция потребовала замены напорной трубы и каландра, замены парогенератора, усовершенствования системы отключения 2 (SDS2), модернизации систем управления турбиной, замены исходных аналоговых элементов управления на DCS [93] и значительных других работ и технического обслуживания (например, замены 30 трансформаторов, содержащих ПХБ ). [ необходима ссылка ]
Была рассмотрена новая конструкция топливного пучка (топливо с низкой пустотной реактивностью, LVRF) с использованием слегка обогащенных (1% U-235 ) топливных таблеток в 43-элементном пучке CANFLEX по сравнению с существующим 37-элементным пучком. [5]
В 2006 и 2007 годах проект перезапуска был признан журналом ReNew Canada крупнейшим инфраструктурным проектом в Канаде . [94] В апреле 2007 года генеральный аудитор рассмотрел сделку по реконструкции . [95] В августе 2007 года предполагаемая стоимость проекта выросла до 5,25 млрд долларов, когда Bruce Power решила заменить все 480 топливных каналов в блоке 4, что продлит срок его эксплуатации до 2036 года, как и у других 3 блоков Bruce A. [96] В 2008 году из-за трудностей с разработкой необходимой робототехники предполагаемая стоимость перезапуска блоков 1 и 2 выросла с 400 до 700 млн долларов. [97] По состоянию на 2008 год проект продолжал идти по графику. [98] [99]
В январе 2010 года до 217 рабочих потенциально подверглись воздействию радиации во время реконструкции. [100] 27 рабочих могли получить 5 мЗв , что значительно ниже уровня, который может повлиять на здоровье человека. Только одна лаборатория в Канаде (в Чок-Ривер ) была квалифицирована для проведения тестирования. Брюсу Пауэру пришлось искать разрешение на использование альтернативных лабораторий. [101] [102]
В 2010 году план транспортировки выведенных из эксплуатации низкоактивных парогенераторов в Швецию через Великие озера вызвал споры. [103] CNSC одобрил план в феврале 2011 года. [104]
По состоянию на январь 2011 года установка топливного канала на втором блоке была завершена. [105] CNSC дала оператору зеленый свет на перезапуск второго блока 16 марта 2012 года. [106] Однако реактор был остановлен на следующий день после обнаружения утечки в системе замедлителя. [107]
В 2011 году реконструкция блоков 1 и 2, завершение которой было запланировано на 2009 год, была запланирована на 2012 год. В 2011 году общая стоимость составила 3,8 млрд долларов; окончательная стоимость, как ожидалось, составит 4,8 млрд долларов. Первоначальная оценка 2005 года составляла 2,75 млрд долларов. [108]
В сентябре 2012 года первый энергоблок снова начал вырабатывать электроэнергию. [23]
16 октября 2012 года блок 2 был подключен к провинциальной электросети впервые за 17 лет. [109] В 2013 году окончательные затраты были оценены в 4,8 млрд долларов, что выше первоначальной оценки в 2,75 млрд долларов, и проект «сильно отставал» от графика. [110]
В октябре 2013 года в рамках Долгосрочного энергетического плана Онтарио (LTEP) 2013 года Онтарио объявило о планах по реконструкции шести реакторов на заводе Брюс, начиная с Bruce A4 в 2016 году. Другие блоки будут модернизированы с интервалами. Bruce Power оценила стоимость примерно в 2 миллиарда долларов за блок или 12 миллиардов долларов за шесть. Ожидалось, что цена электроэнергии от этих блоков будет в диапазоне ~60–70 долларов за МВт·ч. [31] [111]
В 2016 году Bruce Power начала программу реконструкции стоимостью 13 миллиардов долларов для «замены основных компонентов на блоках 3–8 в 2020 году, начиная с блока 6». [112] По словам Брюса Пауэра, этот многолетний план «будет создавать от 1500 до 2500 рабочих мест ежегодно на месте — и 18 000 по всему Онтарио напрямую и косвенно — при этом ежегодно вливая до 4 миллиардов долларов в экономику Онтарио». [113]
Renew Canada оценила проект как самую крупную модернизацию инфраструктуры в Канаде в 2017 году. [114]
Район станции Брюс является местом расположения Западного объекта по управлению отходами (WWMF) OPG. WWMF хранит низкоактивные и среднеактивные ядерные отходы от работы 20 ядерных реакторов, включая те, которые сдаются в аренду Bruce Power. По состоянию на 2009 год там было 11 зданий для хранения низкоактивных отходов. [117]
WWMF предоставляет сухое хранилище ядерного топлива для реакторов Брюса. Организация по управлению ядерными отходами была уполномочена в 2002 году Законом об отходах ядерного топлива представить предложение по долгосрочному управлению, которое было представлено министру природных ресурсов в ноябре 2005 года и одобрено правительством в июне 2007 года. [118] По состоянию на май 2017 года [обновлять]она ищет отдельную площадку в Канаде для постоянного хранилища отработанного топлива со всех ядерных реакторов Канады. [118]
В 2013 году OPG предложила построить Глубокое Геологическое Хранилище (DGR) для долгосрочного хранения отходов низкого и среднего уровня активности на землях, прилегающих к WWMF. Предлагаемое DGR будет находиться на глубине около 680 метров под поверхностью. [119]
В 2007 году Управление энергетики Онтарио рекомендовало в плане, представленном Совету по энергетике Онтарио , построить новую атомную электростанцию, состоящую как минимум из двух реакторов. [120] Основным кандидатом был усовершенствованный реактор CANDU компании AECL . [121] С 2008 года экологические оценки проводятся как на Брюсе, так и на атомной электростанции Дарлингтон компании Ontario Power Generation . [122] В 2009 году компания Bruce Power отозвала свою заявку в CNSC на завод Bruce C. [10] [11]
В июле 2023 года министр энергетики Онтарио Тодд Смит объявил о намерении построить 4,8 ГВт новой атомной электростанции на площадке Брюс, фактически перезапустив планы по Брюс С. [123] Это будет первое крупномасштабное строительство атомной электростанции в Канаде за более чем три десятилетия, чтобы подготовиться к растущему спросу на электроэнергию в долгосрочной перспективе. [124]
На территории более 56 километров дорог и не менее 25 крупных сооружений. На территории есть собственная пожарная часть, прачечная и медицинский центр. [13]
В пределах площадки Брюс находится остановленный реактор Дуглас-Пойнт , более ранняя версия конструкции CANDU. Строительство началось в 1960 году, было введено в эксплуатацию в 1967 году и было остановлено в 1984 году. [13] Мощность каждого из нынешних реакторов Брюс примерно в 4 раза превышает мощность 200-мегаваттного блока Дуглас-Пойнт.
На этой же территории располагался завод по производству тяжелой воды Bruce Heavy Water Plant (BHWP). В 1969 году компания Atomic Energy of Canada Limited заключила контракт с Lummus Company of Canada Limited на проектирование и строительство первой фазы завода, а Ontario Hydro отвечала за ввод в эксплуатацию и эксплуатацию. [131]
Планировалось, что он будет состоять из четырех подзаводов, от A до D:
За время своего существования BHWP произвел 16 000 тонн реакторно-чистой тяжелой воды. Мощность каждой подстанции была запланирована на уровне 800 тонн/год. Размеры установки составляли приблизительно 960 м на 750 м. [2] Тяжелая вода имела чистоту 99,75%. [131] Для производства одного килограмма тяжелой воды требовалось 340 тонн питательной воды. [132]
Пар из Bruce A мог быть перенаправлен в Bruce Bulk Steam System (BBSS) для обеспечения энергией производства тяжелой воды (750 МВт тепловой энергии), для отопления зданий в пределах застройки (15 МВт тепловой энергии) или для обеспечения энергией (72 МВт тепловой энергии) для соседнего Bruce Energy Centre (BEC). BEC поддерживал такие отрасли, как теплицы и производство пластика. Будучи одной из крупнейших систем массового пара в мире, эта система могла производить 5350 МВт технологического пара среднего давления и имела более 6 км трубопроводов. [133] : 15–16 Она была снесена к концу 2006 года. Из-за необходимости обеспечения паром турбины Bruce A были недостаточно мощными по сравнению с мощностью реактора. [21] [36] [ неработающая ссылка ] [134] [135] [136]
OPG владеет близлежащим парком Inverhuron Provincial Park площадью 288 га на озере Гурон, граничащим с Inverhuron, в 14 км к северо-востоку от Кинкардина, который не является частью участка Bruce, и сдает его в аренду Министерству природных ресурсов Онтарио . В качестве условия лицензии на эксплуатацию Bruce Nuclear OPG сохранила зону отчуждения радиусом 914 м в северо-западном углу парка. После 25 лет работы кемпинг парка был закрыт в 1976 году из-за проблем безопасности, связанных с производством тяжелой воды . Когда тяжелая вода больше не производилась, кемпингу парка разрешили вновь открыться в 2000 году на том же месте. [137] : 7
Нагретая вода, сбрасываемая заводом обратно в озеро Гурон, предотвращает замерзание окружающей береговой линии зимой и привлекает необычно большую концентрацию озерной рыбы, которая, в свою очередь, привлекает стада белоголовых орланов, зимующих в этом районе. Пик численности приходится на конец февраля — начало марта, и посетители нередко видят несколько десятков орлов в окрестностях завода и вокруг него в любое время в течение этих месяцев. [138] [139]
В 1977 году три активиста Greenpeace приплыли на каноэ на объект, чтобы продемонстрировать отсутствие безопасности. [140] [141] 23 сентября 2001 года завод получил еще один пиар-удар, когда человек, чья лодка перевернулась на озере Гурон недалеко от комплекса Брюса, протиснулся через ворота, вошел в офисное здание и позвонил, чтобы позвать на помощь — все это осталось незамеченным. [142] [143]
До атак 11 сентября 2001 года мандатом группы безопасности было задерживать нападающих на 17 минут, пока местная полиция не сможет отреагировать. Опора была на пассивные меры, такие как ограждение и замки. [37] «Трансформированная» после 11 сентября группа безопасности описывается как более многочисленная, чем полиция города Кингстон , то есть эквивалентная силам города с населением 100 000 человек. Членам сил разрешено носить огнестрельное оружие и иметь полномочия на арест. Силы обладают бронетехникой, водными судами, а завод теперь огорожен тройным забором. [144] В мае 2008 года группа ядерного реагирования Брюса (NRT) выиграла национальный чемпионат США по спецназу (USNSC), победив 29 других команд из 4 стран, что стало первым случаем, когда канадская команда выиграла международное соревнование по спецназу. Они снова победили в 2009, 2010 и 2011 годах. [145] [146] [147] [148] [149] После 11 сентября экскурсии по территории завода были прекращены, хотя за пределами территории есть центр для посетителей. [13]
Согласно плану действий в чрезвычайных ситуациях округа Брюс, « муниципалитет Кинкардина будет координировать действия по реагированию на чрезвычайную ситуацию в ядерной области, возникшую в результате аварии на электростанции Брюс в муниципалитете Кинкардин». [150] Кинкардин обязан поддерживать систему оповещения в радиусе 3 км от станции и имеет сеть из 10 станций оповещения, оборудованных сиренами и стробоскопами. [151]
Электростанция Брюса состоит из 8 действующих реакторов.
{{cite web}}
: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )следующий день Брюс Пауэр объявил о завершении сбора кобальта-60 во время отключения блока 5. После сбора новые стержни кобальта-59 (становятся кобальтом-60 после двух лет нахождения в реакторе) были вставлены в блок 5 вместе с четырьмя стержнями медицинского кобальта высокой удельной активности, который используется для лечения рака мозга.
связанная с восстановлением, но чрезвычайно инновационная работа, которая выполняется во время плановых отключений на техническое обслуживание, — это сбор кобальта-60. Работая вместе, Bruce Power и Nordion обеспечивают надежную, долгосрочную, сквозную поставку кобальта-60, который используется для операций по гамма-обработке, таких как облучательные установки, которые стерилизуют одноразовые медицинские приборы. Кобальт добывают, как и любой другой минерал. Его извлекают из земли и перерабатывают в чистый порошок кобальта-59. После переработки в порошок его прессуют в заготовки, которые покрываются никелем. Эти заготовки затем инкапсулируются и собираются в регулирующие стержни, которые используются для управления реакцией в реакторах Bruce Power, где кобальт активируется путем поглощения нейтронов, превращаясь в кобальт-60. Стержни находятся в реакторе минимум один год и максимум 2,5 года. Bruce Power собирает стержни во время плановых отключений для технического обслуживания на блоках. Затем пучки получаются Nordion, и кобальт-60 извлекается из инкапсуляции и сваривается в новый источник с двойной инкапсуляцией под названием C-188. Затем он отправляется на объекты клиентов Nordion для использования в облучателях. В 2014 году Bruce Power и Nordion подписали соглашение сроком до 14 лет на обеспечение долгосрочной поставки кобальта-60, который будет поддерживать здравоохранение по всему миру. Кобальт-60 вносит неоценимый вклад в отрасль здравоохранения и используется для стерилизации примерно 40 процентов всех одноразовых медицинских приборов и оборудования, производимых в мире.
Помимо использования для производства электроэнергии, энергетические реакторы Candu производят почти все мировые поставки радиоизотопа кобальта-60 для медицинских и стерилизационых целей.
{{cite web}}
: Отсутствует или пусто |title=
( помощь ) [ мертвая ссылка ]{{cite web}}
: Отсутствует или пусто |title=
( помощь ) [ мертвая ссылка ]планирует выбрать победившую технологию к концу года. К тому времени оно также решит, будет ли завод расположен в округе Кларингтон или Брюс, и будет ли оператором завода Ontario Power Generation или Bruce Power.
с (блоками) Bruce A и Bruce B есть место, потенциально, для Bruce C, и именно с этого и начинают сегодня эту предварительную разработку.