本最终安全分析报告(编号 NUH-003,修订版 8,NRC 档案编号 72-1004)为标准化 NUHOMS® 轻水反应堆废核燃料组件储存系统提供了通用安全分析。该系统可在被动式独立废燃料储存设施 (ISFSI) 中安全地干燥储存废燃料,完全符合 IOCFR72 和 ANSI 57.9 的要求。相关的 NUHOMS®-24P 专题报告(编号 NUH-002,修订版 IA,NRC 项目编号 M-49)于 1989 年 4 月 21 日获得美国核管理委员会批准。原始 NUHOMS'-07P 专题报告(编号 NUH-001,修订版 IA,NRC 项目编号 M-39)于 1986 年 3 月 28 日获得美国核管理委员会批准。
• 先进核技术 • 化学、低放射性废物和辐射管理 • 设备可靠性 • 燃料可靠性 • 长期运行 • 材料降解/老化 • 无损评估和材料特性 • 风险和安全管理 • 废燃料和高放射性废物管理
Orano 升级后的美国制造工厂使 NUHOMS 干式储存废核燃料罐产量翻了一番 为期两年的重大投资实现了产出目标,将所有制造转移到美国本土工厂,并提高了质量性能。马里兰州贝塞斯达,2021 年 1 月 15 日 — Orano 最近在其位于北卡罗来纳州克纳斯维尔的旗舰工厂完成了整合和实施流程,在增强其 NUHOMS ® 干式储存废核燃料罐的制造方面取得了重大成果。 2018 年,Orano 做出将所有重型制造业务外包的战略决策,从而导致其在克纳斯维尔建立了新的 TN 制造工厂。在 2019-2020 年期间,Orano 将为美国客户制造的所有 NUHOMS 罐整合到这一单一工厂,同时保持其全球供应链以应对突发资源,并升级了国内生产流程。 “与 2019 年相比,2020 年我们的产量翻了一番,”Orano NPS 美国首席运营官 Jean-Luc Palayer 表示,“同时保持了一支积极性高、表现出色的劳动力队伍,并使流程更加可重复和可靠。这对我们、我们的客户和美国废燃料管理来说都是一个重要的里程碑。” 2020 年,Orano 完成并交付了去年客户合同中的所有干式储存系统,产量是 2019 年的两倍,占该设施产能的三分之二。随着精益生产持续改进和额外的工作班次,该设施有能力再次将 2020 年的产量翻一番。TNF 设施经过专门调整,可制造 Orano 最新、最先进的干式燃料储存系统:NUHOMS EOS™。 EOS(扩展优化存储)系统由一个可定制长度的大直径不锈钢罐、一个内部金属合金“蛋箱”篮子(可容纳多达 37 PWR 或 89 BWR 矩形废燃料组件)和涂层碳钢屏蔽塞组成。在实施该设施的新制造能力的同时,Orano 的 EOS 工程师创建了一种互锁篮子设计,消除了篮子制造过程中的所有焊接。凭借这一创新,EOS 篮子的生产速度比传统产品速度快四倍,显著改善了整体生产线。在此实施期间,团队的质量表现和交付也取得了持续的改进。Orano 的美国客户体验到了我们灵活的国内供应链带来的好处,该供应链满足了他们 2020 年的所有准时承诺。Orano 先进的 EOS 技术已获得 NRC 许可,用于每罐高达 50 kW 的废燃料存储热负荷,这是业内最高的,并且是美国市场上唯一一个装载客户废燃料接近这一水平的高容量系统。这些 EOS 系统功能使反应堆所有者能够将较热的燃料组件和冷却时间较短的燃料从反应堆湿式储存池转移到安全的干式储存池中。这有利于运营中的核设施,因为它简化了储存池的管理,并不断减少湿式储存的高热和短冷却燃料组件库存。
核科学与工程学院 Karl A. van Bibber,教授兼系主任 (510-642-3477) [karl.van.bibber@nuc.berkeley.edu] 博士,麻省理工学院,1976 年。核物理;粒子物理;粒子天体物理;核仪器;加速器科学与技术。网站:http://www.nuc.berkeley.edu/people/karl-van-bibber Massimilliano Fratoni,助理教授 (510-664-9079) [maxfratoni@berkeley.edu] 博士,加州大学伯克利分校,2008 年。先进反应堆设计;计算方法;核燃料循环。当前项目重点关注轻水反应堆的耐事故燃料;用于废燃料嬗变的熔盐反应堆;以及通用储存库的热分析。网站:http://www.nuc.berkeley.edu/people/massimilliano-fratoni Peter Hosemann,副教授 (510-717-5752) [peterh@berkeley.edu] 博士,奥地利莱奥本山大学,2008 年。对用于核应用的辐照和未辐照结构材料进行小规模材料测试;使用通过离子束辐照的加速材料测试研究用于核应用的新型先进结构材料概念(例如氧化物弥散强化钢);用于核应用的结构材料的液态金属腐蚀。网站:http://www.nuc.berkeley.edu/people/peter-hosemann Digby Macdonald,驻校教授 [macdonald@berkeley.edu] 博士,卡尔加里大学,1969 年。电化学、腐蚀科学、电池科学
表格清单 表 ES.1. 先进后处理对挥发性裂变产物的要求。 12 表 1.1. 贮存 5 年后,在 55 GWd/MTIHM* 燃耗下辐照的废核燃料中所含放射性挥发性气体的数量和活度 16 表 1.2. 根据美国法规,对不同类型的废燃料和燃耗的挥发性放射性核素所需的估计去污因子 16 表 2.1. 含氟乏燃料按挥发性分布 23 表 2.2. 用于设计废气处理系统挥发性元素的组成和相关特性 27 表 2.3. PAMELA 首次运行的低浓缩废物浓缩液获得的去污因子 29 表 2.4. VEK 熔炉的主要特点 29 表 2.5. VEK 中要玻璃化的挥发性化合物的目标浓度 30 表 2.6.批量处理去污因子 33 表 2.7. AVM 设施的去污因子 33 表 2.8. 玻璃粘合方钠石制造试验中调查的加热/加压条件 37 表 2.9. 在参考条件下进行的玻璃粘合方钠石制造试验后的元素分布 38 表 3.1. 不同等级硝酸中的卤素浓度 45 表 6.1. 先进燃料循环的挥发性裂变产物要求 71 图表清单 图 2.1. 碘-水体系中碘浓度 (M) 和氧化还原电位 (V/ENH) 的相图
• 2018 年 10 月 10 日,美国国家核安全局 (NNSA) 通知 MOX Services(Orano 拥有其 30% 的股份)要求终止其在南卡罗来纳州萨凡纳河回收工厂建设合同。该工厂名为 MOX 燃料制造设施 (MFFF),旨在将 34 公吨军用钚回收为燃料,为美国电网生产电力,为核裁军计划做出贡献。负责建设该工厂的 MOX Services 财团的少数股东 Orano 负责提供回收设备。美国司法部 (DoJ) 于 2019 年 6 月要求的调解程序于 2019 年 11 月结束,双方签署协议终止合同,要求双方停止诉讼程序,NNSA 向 MOX Services 支付一笔全额和最终和解金。 • 2019 年 7 月 31 日,Orano 与 CEA 签署了关于外包特定燃料处理下一阶段的方法协议。 • 2019 年,两个工业回收平台的生产发生了各种事件。2019 年 1 月,Melox 工厂启动了一项基于三个主要项目的生产改进计划:升级机器和翻新场地;通过创新培训提高员工技能;采用标准,其形式和内容经过修订,使其更易于使用。由于按时完成计划的维护停机和团队的积极参与,La Hague 工厂实现了高水平的生产。此外,在短时间内更换了剪切车间的溶解轮,该溶解轮将裂变粉末与废燃料的金属外壳分离,从而实现了生产目标。
• 2018 年 10 月 10 日,美国国家核安全局 (NNSA) 通知 MOX Services(Orano 拥有其 30% 的股份)要求终止萨凡纳河回收工厂(南卡罗来纳州)建设合同。该工厂名为 MOX 燃料制造设施 (MFFF),旨在将 34 公吨军用钚回收为燃料,为美国电网生产电力,为核裁军计划做出贡献。负责建设该工厂的 MOX Services 财团的少数股东 Orano 负责提供回收设备。美国司法部 (DoJ) 于 2019 年 6 月要求的调解程序以 2019 年 11 月签署的协议结束,该协议终止了合同,并要求双方停止诉讼,NNSA 向 MOX Services 支付一笔全额和最终和解金。• 2019 年 7 月 31 日,Orano 与 CEA 签署了关于外包特定燃料处理的下一阶段的方法协议。• 2019 年,两个工业回收平台的生产以各种事件为标志。2019 年 1 月,Melox 工厂启动了一项基于三个主要项目的生产改进计划:机械升级和场地翻新;通过创新培训提高员工技能;采用标准,其形式和内容经过修订,使其更易于使用。由于按时完成计划的维护停机和团队的积极参与,La Hague 工厂实现了高水平的生产。此外,剪切车间的溶解轮更换工作也在短时间内完成,该车间用于将裂变粉末与废燃料的金属外壳分离,从而能够达到生产目标。