fbpx
วิกิพีเดีย

การรื้อถอนนิวเคลียร์

การรื้อถอนนิวเคลียร์ (อังกฤษ: Nuclear decommissioning) เป็นกระบวนการที่โรงไฟฟ้​​าพลังงานนิวเคลียร์จะถูกแยกส่วนจนถึงจุดที่ว่ามันจะไม่จำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันการแผ่รังสีอีกต่อไป การปรากฏตัวของวัสดุกัมมันตรังสีจำเป็นต้องมีกระบวนการการป้องกันหลายอย่าง เนื่องจากมันเป็นอันตรายต่อผู้ครอบครอง เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีราคาแพงและใช้เวลาดำเนินการมาก

ตัวอย่างของงานรื้อถอนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ถังความดันเครื่องปฏิกรณ์กำลังถูกส่งออกไปจากโรงงานที่เพื่อเอาไปฝัง

การรื้อถอนเป็นกระบวนการทางการบริหารและกระบวนการทางเทคนิค ซึ่งจะรวมถึงการทำความสะอาดวัสดุกัมมันตรังสีและการรื้อถอนโรงงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นอาคารสถานที่ทั้งหมดถูกรื้อถอนไปจนหมด อันตรายจากรังสีไม่ควรจะยังมีอยู่ ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนจะมีการกระจายตลอดช่วงชีวิตของสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นและถูกบรรจุไว้ในงบประมาณเพื่อการรื้อถอน หลังจากที่สิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการรื้อถอนอย่างสมบูรณ์แล้ว มันจะหลุดออกจากการควบคุมของผู้กำกับดูแลกฎระเบียบ และผู้รับใบอนุญาตของโรงงานก็จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของตนอีกต่อไป การรื้อถอนจะต้องดำเนินการตลอดทุกขั้นตอนจนถึงจุดที่เป็นสถานะ "greenfield"

ทางเลือก

สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้กำหนดสามตัวเลือกสำหรับการรื้อถอนดังนี้

  • "แยกส่วนทันที" (อังกฤษ: Immediate Dismantling) (การปลดระวาง/การรื้อถอนแต่เนิ่น ๆ สำหรับในสหรัฐอเมริกา) ทางเลือกนี้จะทำการย้ายสิ่งอำนวยความสะดวกออกจากการควบคุมของผู้กำกับดูแลค่อนข้างทันทีหลังจากที่ปิดทำการหรือสิ้นสุดกิจกรรมการกำกับดูแลทั้งหลาย กิจกรรมการรื้อถอนหรือการลบล้างการปนเปื้อนสุดท้ายจะเริ่มต้นภายในไม่กี่เดือนหรือปีขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจะใช้เวลาแยกส่วนห้าปีหรือมากกว่า หลังจากการเคลื่อนย้ายออกจากการควบคุมของผู้กำกับดูแลและการแยกส่วน สถานที่จะพร้อมกลับมาใช้งานใหม่ได้
  • "การกั้นรั้วล้อมอย่างปลอดภัย" (หรือ SAFSTOR) ทางเลือกนี้จะเลื่อนระยะเวลาการเคลื่อนย้ายขั้นสุดท้ายของการควบคุมออกไปเป็นเวลานานขึ้น ปกติจะเป็น 40 ถึง 60 ปี สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยจนกว่าจะมีการรื้อและชำระการปนเปื้อนในที่สุด
  • "ฝังกลบในสุสาน" (อังกฤษ: Entombment) ทางเลือกนี้จะทำการจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในสภาพที่จะปล่อยให้วัสดุกัมมันตรังสีที่เหลืออยู่จะยังคงอยู่ในสถานที่ตั้งไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ทางเลือกนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการลดขนาดของพื้นที่ที่วัสดุกัมมันตรังสีจะถูกวางอยู่ จากนั้นก็ห่อหุ้มสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยวัสดุที่มีอายุยืนเช่นคอนกรีตเพื่อป้องกันในการปล่อยรังสีในทางทฤษฎี

ประสบการณ์

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

หลากหลายของสิ่งอำนวยความสะดวกนิวเคลียร์ได้รับการปลดประจำการไปแล้วนับถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้​​าพลังงานนิวเคลียร์ (NPP) เครื่องปฏิกรณ์เพื่อการวิจัย โรงงานผลิตไอโซโทป เครื่องเร่งอนุภาค และเหมืองแร่ยูเรเนียม จำนวนโรงไฟฟ้​​าที่ถูกปลดประจำการยังมีน้อย หลายบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการรื้อถอนนิวเคลียร์ การรื้อถอนได้กลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไร ล่าสุด หลายบริษัทรับเหมาก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไปในสหราชอาณาจักรก็ได้เริ่มการพัฒนาบริการรื้อถอนงานเกี่ยวกับนิวเคลียร์อีกด้วย ในปัจจุบัน'หน่วยงานรื้อถอนนิวเคลียร์'ของสหราชอาณาจักรได้ประมาณการว่าจะมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย £ 1 แสนล้าน ในการรื้อถอนสถานที่ติดตั้งนิวเคลียร์ที่มีอยู่ 17 แห่งในสหราชอาณาจักร เนื่องจากกัมมันตภาพรังสีมีอยู่ในโครงสร้างเครื่องปฏิกรณ์ การรื้อถอนจะต้องทำทีละขั้นตอน มีหลายแผนของ'หน่วยงานรื้อถอนนิวเคลียร์'เพื่อรื้อถอนเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์ที่ต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยถึง 50 ปี กรอบเวลาที่ยาวนานทำให้ประมาณการของค่าใช้จ่ายที่น่าเชื่อถือทำได้ยาก งบประมาณเกินเป็นเรื่องธรรมดาแม้ว่าโครงการรื้อถอนจะทำได้เร็วก็ตาม

ทวีปอเมริกาเหนือ

 
สถานีผลิตนิวเคลียร์พิกเคอริง มองจากทางทิศตะวันตก เครื่องปฏิกรณ์ทั้งหมดแปดเครื่องสามารถมองเห็นได้ สองหน่วยได้ถูกปิดตัวลงไปแล้ว

โรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์ส่วนใหญ่ที่กำลังดำเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในขณะนี้ได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานประมาณ 30-40 ปี และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเป็นเวลา 40 ปีโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสหรัฐ อายุเฉลี่ยของเครื่องปฏิกรณ์เหล่านี้จะอยู่ที่ 32 ปี หลายเครื่องกำลังจะมาถึงจุดสิ้นสุดของระยะเวลาการรับใบอนุญาตของพวกมัน หากใบอนุญาตของพวกมันไม่ได้รับการต่ออายุ โรงงานจะต้องเข้าสู่กระบวนการชำระล้างและรื้อถอน

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลายเครื่องที่ถูกแยกชิ้นส่วนในทวีปอเมริกาเหนือ ประเภท กำลังการผลิต และค่าใช้จ่ายการรื้อถอน ได้แสดงตามตาราง

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ถูกแยกส่วนในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
ประเทศ: ที่ตั้ง: ประเภทเครื่องปฏิกรณ์: อายุการทำงาน: เฟส
การรื้อถอน:
ค่าใช้จ่าย
การแยกส่วน:
พลังงานนิวเคลียร์ในแคนาดา (เควเบค) Gentilly-1 CANDU-BWR (Boiling water reactor)
250 MWe
180 วัน
(ระหว่างปี 1966 ถึง 1973)
"สถาวะนิ่ง" ตั้งแต่ 1986 ระยะที่สอง:
$25 ล้าน
แคนาดา
(ออนตาริโอ)
Pickering NGS
หน่วย A2 และ A3
CANDU-PWR (pressurized water reactor)
8 x 542 MWe
30 years
(from 1974 to 2004)
สองหน่วย ปัจจุบันอยู่ใน "cold standby"
การรื้อถอนจะเริ่มในปี 2020
(ตามการคำนวณ:
$270–430/kWe ?)
สหรัฐ Fort St. Vrain HTGR
(helium-graphite)
380 MWe
12 ปี
(1977–1989)
รื้อถอนทันที $195 million
สหรัฐ Rancho Seco หลายหน่วย:
PWR
913 MWe
12 ปี
(ปิดหลังจากประชามติในปี 1989)
SAFSTOR: 5–10 ปี
เสร็จปี 2018[ต้องการอ้างอิง]
?
($200–500/kWe)
USA เกาะทรีไมล์ 2 หลายหน่วย:
913 MWe PWR
อุบัติเหตุ:
แกนหลอมละลาย

(ในปี 1979)
หลัง-ปล่อยเชื้อเพลิง
ระยะที่ 2 (1979)
$805 ล้าน
(ประมาณ)
สหรัฐ Shippingport (BWR ตัวแรก)
60 MWe
25 ปี
(ถูกปิดในปี 1989)
รื้อถอนเสร็จเรียบร้อย
แยกส่วนใน 5 ปี
(ปฏิกรณ์ทดลอง
เครื่องเล็กตัวแรก)
$98.4 ล้าน
สหรัฐ Piqua (Ohio) OCM (Organically Cooled/Moderated) reactor
46 MWe
2 ปี
(ถูกปิดในปี 1966)
ฝังกลบ
(การออกแบบตัวหล่อเย็นไม่พอเพียงสำหรับ neutron flux)
?
สหรัฐ Trojan PWR
1,180 MWe
16 ปี
(ถูกปิดในปี 1993
เพราะใกล้รอยเลื่อน)
SAFSTOR
(หอเย็นถูกรื้อในปี 2006)
?
สหรัฐ Yankee Rowe PWR 185 MWe 31 ปี
(1960–1991)
รื้อถอนเรียบร้อย
(greenfield เปิดให้เข้าเยี่ยมชม)
$608 ล้าน กับอีก $8 ล้านต่อปีบำรุงรักษา
สหรัฐ Maine Yankee PWR
860 MWe
24 ปี
(ถูกปิดในปี 1996)
รื้อถอนเรียบร้อยในปี 2004
(greenfield เปิดให้เข้าเยี่ยมชม)
$635 ล้าน
สหรัฐ Connecticut Yankee PWR
590 MWe
28 ปี
(ถูกปิดในปี 1996)
รื้อถอนในปี 2007
(greenfield เปิดให้เข้าเยี่ยมชม)
$820 ล้าน
สหรัฐ Exelon -
Zion 1 & 2
PWR - Westinghouse
2 x 1040 MWe
25 ปี
(1973–1998)
(อุบัติเหตุยังมีอยู่,
ถูกปล่อยทิ้งเพราะ
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตัวทำไอน้ำสูงเกินไป)
SAFSTOR-EnergySolutions
(จะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมในปี 2018) .
$900–1,100 ล้าน
(2007 dollars)
สหรัฐ Pacific Gas & Electric -
Humboldt Bay Nuclear Power Plant - Unit 3
BWR
1 x 63 MWe
13 ปี
(1963–1976)
(ปิดลงเนื่องจากแผ่นดินไหว)
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 1976, Humboldt Bay Power Plant (HBPP) Unit 3 ถูกปิดลงเพื่อการเติมเชื้อเพลิงรายปีและเพื่อทำการปรับเปลี่ยนเกียวกับแผ่นดินไหว. ในปี 1983, ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นว่าการเริ่มเดินเครื่อง Unit 3 บางทีอาจจะไม่มีประสิทธิผลคุ้มค่าใช้จ่าย, และในเดือนมิถุนายน 1983, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ได้ประกาศความตั้งใจที่จะปลดระวางหน่วยนี้. ในวันที่ 16 กรกฎาคม 1985 คณะกรรมการกำกับดูแลนิวเคลียร์ของสหรัฐ (NRC) ได้ออก Amendment No. 19 ให้ใบอนุญาตดำเนินการ Unit 3 กับ HBPP เพื่อเปลี่ยนสถานะให้เป็น ครอบครองแต่ไม่ดำเนินการ, และโรงงานถูกวางอยู่ในสถานะ SAFSTOR . ไม่ทราบ - วันปิด: 12/31/2015

ทวีปเอเชีย

ปฏิกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่น

หลายปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ถูกแยกส่วนในทวีปเอเชีย, ประเภท, กำลังงานและค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนต่อกิโลวัตต์ของกำลังไฟฟ้า (ที่มา: สมาคมนิวเคลียร์โลก)

ปฏิกรณ์ที่ถูกแยกส่วนในเอเชีย
ประเทศ: ที่ตั้ง: ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์: อายุการทำงาน: ขั้นตอน
ของการรื้อถอน:
ค่าใช้จ่าย
ในการแยกส่วน:
จีน ปักกิ่ง (CIAE) Heavy water reactor (HWWR) 10 MWe (หลายวัตถุประสงค์)
(เครื่องปฏิกรณ์เพื่อการทดลองแบบ Heavy Water สำหรับการผลิต plutonium และ tritium)
49 ปี
(1958–2007)
Safestore และรื้อถอนใน
20 ปี (จนกระทั่งปี 2027)
ข้อเสนอ:
$ 6 ล้านสำหรับการแยกส่วน
$ 5 ล้านสำหรับการเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิง
เกาหลีเหนือ ยองเบียน Magnox-type
(เครื่องปฏิกรณ์สำหรับการผลิตอาวุธนิวเคลียร์โดยผ่านการบำบัดแบบ PUREX)
20 ปี
(1985–2005)
หยุดกิจกรรมหลังจากสนธิสัญญา
SAFESTORE:
หอเย็นถูกแยกส่วนแล้ว
?
อินเดีย
,
ทาราปุระ-1, 2
(มหาราช)
2x BWR 160 MWe 40 ปี ?
(1969–2009?)
ไม่ถูกหยุดกิจกรรม ?
อินเดีย Rawatbhata-1, 2
(ราชาสถาน)
1x PHWR 100 MWe
1x PHWR 200 MWe
(คล้ายกับ CANDU)
40 ปี ?
(1970–2011?)
ไม่ถูกหยุดกิจกรรม ?
อิรัค Tammuz-1
BWR 40 MWe
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีความสามารถในการผลิตพลูโตเนียมที่ใช้เป็นอาวุธ
(ถูกทำลายโดยกองทัพอากาศอิสราเอลในปี 1981) ไม่ถูกหยุดกิจกรรม:
ไม่เคยถูกทำใหม่ด้วยยูเรเนียม
?

ญี่ปุ่น

เครื่องปฏิกรณ์ 3 ตัวที่เสียหายที่ Fukushima Dai-ichi #1, #2, #3 คาดว่าจะถูกรื้อถอนเช่นเดียวกับ #4.

เครื่องปฏิกรณ์ที่เสียหายร้ายแรงในญี่ปุ่น
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กำลังไฟฟ้าส่งออก
สูงสุด
(เมกะวัตต์ (MW) )
ประเภท ต่อเข้ากับ
กริด (ไฟฟ้า)
สถานะภาพ
ค่าใช้จ่ายรื้อถอน
Fukushima Dai-ichi NPP
(Unit 1)
439 BWR 17 พฤศจิกายน 1970 นิวเคลียร์หลอมละลาย


Hydrogen explosion
(INES 7)

?
ประมาณ ¥ 10 ล้านล้าน (US$ 1 แสนล้าน) สำหรับการทำความสะอาดการปนเปือน Fukushima และการแยกส่วนเครื่องปฏิกรณ์ทั้งหมดในญี่ปุ่นและการพิจารณาความเสียหายระยะยาวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ, รวมทั้งการเกษตร, การเพาะพันธ์วัว, การประมง, การทำน้ำให้บรืสุทธ์, การท่องเที่ยว
(โดยปราศจากการพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในอนาคตและการลดลงของอายุขัย).
Fukushima Dai-ichi NPP
(Unit 2)
760 BWR 24 ธันวาคม 1973 นิวเคลียร์หลอมละลายบางส่วน
(International Nuclear Event Scale (INES) 6)
(ความเสี่ยงที่จะไปถึง INES 7)
?
Fukushima Dai-ichi NPP
(Unit 3)
760 BWR 26 ตุลาคม 1974 นิวเคลียร์หลอมละลาย
ไฮโดรเจนระเบิด
(INES 7)
?
Fukushima Dai-ichi NPP
(Unit 4)
760 BWR 24 กุมภาพันธ์ 1978 เครื่องปฏิกรณ์ไม่ได้รับเชื้อเพลิงเมื่อโดนซึนามิ
เสียหายที่อ่างให้ความเย็นกับเชื้อเพลิงใช้แล้ว
(INES 4)

(อาจเลวร้ายกว่าถ้าอ่างคว่ำลงมา)
(ผู้เชี่ยวชาญหลายคนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับอันตรายนี้)

?
Fukushima Dai-ichi NPP
(Unit 5)
760 BWR 22 กันยายน 1977 SCRAM (ปิดตัวฉุกเฉิน) ?
Fukushima Daiichi NPP
(Unit 6)
1067 BWR 4 พฤษภาคม 1979 SCRAM ?
Fukushima Daini NPP
(Unit 1)
1067 BWR 31 กรกฎาคม 1981 SCRAM
(ตัวเร่งความเย็นรั่ว)
?
Fukushima Daini NPP
(Units 2 - 4)
3 × 1067 BWR 23 มิถุนายน 1983
14 ธันวาคม 1984
17 ธันวาคม 1986
3 x SCRAM ?
Tokai NPP (Reactor 2) 1100 MW BWR/5 28 พฤศจิกายน 1978 SCRAM
ปิดตัวลงตั้งแต่มีนาคม 2011
(ผนังต้านซึนามิเพื่อหยุดคลื่น)
INES 1 (ตัวเร่งความเย็นรั่ว)
?
เครื่องปฏิกรณ์ที่ได้รับการรื้อถอนอย่างปลอดภัยในญี่ปุ่น
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กำลังไฟฟ้าส่งออก
สูงสุด
(เมกะวัตต์ (MW) )
ประเภท ต่อเข้ากับ
กริดไฟฟ้า
สถานะภาพ
ค่าใช้จ่ายรื้อถอน
Tokai NPP (เครื่องปฏิกรณ์ 1) 160 MWe Magnox (Gas-cooled reactor (GCR) ) (1966–1998) Safstore: 10 ปี
จากนั้นรื้อถอน
จนถึงปี 2018

¥ 93 ล้านล้าน
(€660 ล้านในปี 2003)

ยุโรปตะวันตก

หลายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถูกแยกส่วนในยุโรปตะวันตก ประเภท กำลังการผลิตและค่าใช้จ่ายการรื้อถอนต่อกิโลวัตต์ของกำลัง ข้อมูลจาก เว็บไซด์สหภาพยุโรปเกี่ยวกับการรื้อถอนนิวเคลียร์ สมาคมนิวเคลียร์โลก (กลุ่มบริษัทก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์) สหราชอาณาจักร

เครื่องปฏิกรณ์ที่ถูกรื้อถอนอย่างปลอดภัยในยุโรปตะวันตก
ประเทศ: ที่ตั้ง: ประเภทเครื่องปฏืกรณ์: อายุการทำงาน: ขั้นตอน
การรื้อถอน:
ค่าใช้จ่าย
การแยกส่วน:
ออสเตรีย
(ประเทศปลอดนิวเคลียร์)
Zwentendorf NPP
15.92494&spn=0.025853, 0.058537&om=0 Google Maps
PWR
723 MWe
ไม่เคยถูกใช้งาน หลังจากประชามติในปี 1978 ? ?
เบลเยี่ยม SCK•CEN - BR3,
ติดตั้งที่ Mol, Belgium
PWR (BR-3)
25 ปี
(1962–1987)
รื้อถอนเรียบร้อย (2011)
โครงการนำร่องยุโรป
(การตัดใต้น้ำและเครื่องมือสั่งให้ทำงานระยะไกล)
?
ฝรั่งเศส Brennilis HWGCR 70 MWe 12 ปี
(1967–1979)
ระยะ 3 €480 ล้าน
(20 เท่าของตัวเลขที่คาดการณ์)
ฝรั่งเศส Bugey-1 UNGG
หล่อเย็นด้วยแก๊ซ, moderator แบบแกรไฟท์
1972–1994 เลื่อนออกไป ?
ฝรั่งเศส Chinon 1, 2, 3 แก๊ซ-แกรไฟท์
(1973–1990)
เลื่อนออกไป ?
ฝรั่งเศส โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Saint-Laurent แก๊ซ-แกรไฟท์ 1969–1992 เลื่อนออกไป ?
ฝรั่งเศส Superphénix ที่
Creys-Malville
เครื่องปฏิกรณ์ Fast breeder ]]
(หล่อเย็นด้วยโซเดียม)
11 ปี
(1985–1996)
เลื่อนออกไป ประมาณสำหรับอนาคต:
$4000/kWe[ต้องการอ้างอิง]
สหราชอาณาจักร Berkeley Magnox
(2 x 138 MWe)
27 ปี
(1962–1989)
Safestore: 30 ปี
(การทุบทิ้งภายใน)
$ 2600/kWe
สหราชอาณาจักร Sellafield-Windscale
Windscale Advanced Gas Reactor
WAGR
(32 MWe)
18 ปี
(1963–1981)
การเคลื่อนย้ายเครื่องปฏิกรณ์ในปี 2009
โครงการนำร่อง
(การตัดด้วยหุ่นยนต์แสงเลเซอร์ UV ที่ควบคุมทำงานระยะไกล)
มากกว่า $2600/kWe
(ประมาณ WNI)
€117 ล้านจนถึงปัจจุบัน
สหราชอาณาจักร Dorset-Winfrith

ดำเนินการใน Dorset จาก 1958 ถึง 1990. มีเครื่องปฏิกรณ์ 9 เครื่อง, ส่วนใหญ่ถูกแยกส่วนแล้ว

เยอรมันตะวันตก Gundremmingen-A BWR
250 MWe

11 ปี
แยกส่วน
ทันที
โครงการนำร่อง
(การตัดใต้น้ำ)
(~ $300–550/kWe)
อิตาลี Caorso NPP BWR
840 MWe
3 ปี
( 1978 - ปิดในปี 1987 หลังจากประชามติในปี 1986 )
Safstore: 30 ปี
(การทุบทิ้งภายใน)
€450 ล้าน (การแยกส่วน)
+ €300 ล้าน (การนำเชื้อเพลิงกลับไปเข้ากระบวนการใหม่ (อังกฤษ: fuel reprocessing)
อิตาลี Garigliano NPP (Caserta) BWR
150 MWe
? ปี
(ปิดวันที่ 1 มีนาคม 1982)
Safstore: 30 ปี
(การทุบทิ้งภายใน)
?
อิตาลี Latina NPP (Foce Verde) Magnox
210 MWe แก๊ซ-แกรไฟท์
24 ปี
( 1962 - ปิดในปี 1986 หลังจากประชามติ )
Safstore: 30 ปี
(การทุบทิ้งภายใน)
?
อิตาลี Trino Vercellese NPP PWR บริษัทเวสติงเฮาส์,
270 MWe
?
(ปิดในปี 1986 หลังจากประชามติ)
Safstore: 30 ปี
(การทุบทิ้งภายใน)
?
เนเธอร์แลนด์ Dodewaard NPP BWR บริษัทเวสติงเฮาส์
58 MWe
28 ปี
(1969–1997)
ถอดเชื้อเพลิงออกเรียบร้อย -
Safstore เป็นเวลา 40 ปี
?
สโลเวเนีย
(Yugoslavia ในอดีต)
Krsko NPP PWR (บริษัทเวสติงเฮาส์)
696 MWe
40? ปี
(1981–2021?)
จะถูกปิดการทำงานในปี 2022 ?
สเปน Vandellós NPP-1 UNGG
480 MWe
(gas-graphite)
18 ปี
อุบัติเหตุ:
ไฟใหม้ใน turbogenerator
(1989)

Safestore: 30 ปี
(การทุบทิ้งภายใน)
ระยะ 1 และ 2:
€93 million
สวิตเซอร์แลนด์ DIORIT MWe Gas-graphite
(ทดลอง)
? Safestore: ? ปี
(การทุบทิ้งภายใน)
?
สวิตเซอร์แลนด์ LUCENS 8, 3 MWe CO2-heavy water
(ทดลอง)
(1962–1969)
อุบัติเหตุ:
ไฟใหม้ในปี 1969
ฝังกลบเป็นเวลา ? ปี
Safestore และรื้อทิ้ง: 24 ปี
(การทุบทิ้งภายใน)
?
สวิตเซอร์แลนด์ SAPHIR 0, 01-0, 1 MWe
(Light water pool)
39 ปี
(1955–1994)
(ตัวสาธิตการทดลอง)
(ในการแสดงสาธารณะ
ตั้งแต่เปิดตัว
เปิดให้เข้าชม:

"Cherenkov's light")
?
  • สุสานสำหรับกากรังสีที่ Morsleben: €2.2 พันล้าน

ยุโรปตะวันออกและอดีตสหภาพโซเวียต

มีเครื่องปฏิกรณ์จำนวนมากที่ถูกแยกส่วนในประเทศที่เคยอยู่ในกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียต เช่น เบลารุส รัสเซีย ยูเครน และอื่น ๆ และเครื่องปฏิกรณ์ที่ถูกแยกส่วนในประเทศที่เคยอยู่ในสนธิสัญญาวอร์ซอร์และ/หรือกลุ่มประเทศ Comecon ประเภท กำลังไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายการรื้อถอนต่อกิโลวัตต์ของกำลังไฟฟ้าจากสมาคมนิวเคลียร์โลก และ สำนักงานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคนิค (อังกฤษ: Office of Scientific and Technical Information (OSTI)) (ของรัสเซียและของสหรัฐ)

เครื่องปฏิกรณ์ที่ถูกรื้อถอนในยุโรปตะวันออก
ประเทศ: ที่ตั้ง: ประเภทเครื่องปฏิกรณ์: อายุการทำงาน: ขั้นตอน
การรื้อถอน:
ค่าใช้จ่าย
การแยกส่วน:
บัลกาเรีย Kozloduy NPP-1, 2, 3, 4 PWR VVER-440
(4 x 408 MWe)
เครื่องปฏิกรณ์ 1, 2 ปิดในปี 2003,
เครื่องปฏิกรณ์ 3, 4 ปิดในปี 2006

(ถูกบังคับให้ปิด
โดยสหภาพยุโรป)
ปลดเชื้อเพลิง ?
เยอรมันตะวันออก Greifswald NPP-1,
2, 3, 4, 5
VVER-440
5 x 408 MWe

แยกส่วน
ทันที
(การตัดใต้น้ำ)
~ $330/kWe
เยอรมันตะวันออก Rheinsberg NPP-1 VVER-210
70–80 MWe
24 ปี
(1966–1990)
การแยกส่วน
ตั้งแต่
Safstor (การตัดใต้น้ำ)
~ $330/kWe
เยอรมันตะวันออก Stendal NPP-1, 2, 3, 4 VVER-1000
(4 x 1000 MWe)
ไม่เคยถูกใช้งาน
(เครื่องปฏิกรณ์ตัวแรกเสร็จแล้ว 85%)
ไม่มีกัมมันตรังสี
(หอเย็น
ทุบทิ้งด้วยระเบิด)
?
(โครงสร้างถูกแสดง
ภายใน
สวนอุตสาหกรรม)
รัสเซีย Mayak
(Chelyabinsk-65)
โรงงาน PUREX สำหรับ
ทำยูเรเนียมสมรรถนะสูง
อุบัติเหตุร้ายแรงหลายครั้ง
(1946–1956)
? ?
รัสเซีย Seversk
(Tomsk-7)
เครื่องปฏิกรณ์พลูโตเนียม 3 เครื่อง
โรงงานสำหรับทำยูเรเนียมสมรรถนะสูง
เครื่องปฏิกรณ์แบบ fast-breeder 2 ใน 3 เครื่องถูกปิด,
หลังจากข้อตกลงลดอาวุธกับสหรัฐในปี 2003
? ?
สโลวาเกีย Jaslovske Bohunice NPP-1, 2
(180 km ตะวันออกของกรุงเวียนนา)
VVER 440/230
2 X 440 MWe
(1978–2006)
(1980–2008)
? ?
ยูเครน Chernobyl NPP-4
(110 km
จากเมือง Kiev)
RBMK-1000
1000 MWe
ไฮโดรเจนระเบิด,
จากนั้นไฟใหม้แกรไฟท์ (1986)
(ความรุนแรง INES ระดับ 7)
ฝังกลบ
(armed concrete "sarcophagus")
อดีต: ?
อนาคต: คลุม sarcophagus ด้วยเหล็ก

มุมมองด้านกฎหมาย

การรื้อถอนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากได้รับใบอนุญาตที่เหมาะสมจากหน่วยงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการออกใบอนุญาต เอกสารต่าง ๆ รายงานและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ เช่น รายงานความปลอดภัย เอกสารทางด้านเทคนิคและ 'การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม' (อังกฤษ: environmental impact study (EIS))

ในสหภาพยุโรป เอกสารเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับ 'การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม' (อังกฤษ: environmental impact assessment (EIA)) เพื่อให้เป็นไปตาม Council Directive ที่ 85/337/EEC เงื่อนไขการให้ใบอนุญาตดังกล่าวเป็นความเห็นโดย'คณะกรรมาธิการยุโรป'ตามมาตรา 37 ของ'สนธิสัญญา Euratom' มาตรา 37 บังคับทุกรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปในการสื่อสารกับคณะกรรมการสำหรับข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสารกัมมันตรังสี ข้อมูลนี้จะต้องเปิดเผยว่าการแผ่รังสีจะส่งผลกระทบกับการรื้อถอนหรือไม่ และถ้ามี ผลกระทบเป็นรังสีอะไร แผนการกำจัดรังสีและอุบัติเหตุที่เกิดจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอะไรบ้าง เช่นน้ำ ผิวดินหรือในอากาศ บนพื้นฐานของข้อมูลทั่วไปเหล่านี้ คณะกรรมการจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่จะประเมินความเสี่ยงของกลุ่มอ้างอิงของประชากรในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด

ค่าใช้จ่าย

ในสหรัฐอเมริกา หลายสาธารณูปโภคในขณะนี้ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่กว่า $ 325 ล้านต่อเครื่องปฏิกรณ์ (มูลค่าในปี 1998)

ในฝรั่งเศส การรื้อถอนโรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์ Brennilis ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้​​าค่อนข้างเล็กขนาด 70 เมกะวัตต์ได้เสียค่าใช้จ่ายไปแล้ว € 480 ล้าน (20 เท่าของประมาณการค่าใช้จ่าย) และยังคงค้างอยู่ 20 ปีหลังจากนั้น แม้จะมีการลงทุนขนาดใหญ่ในการรักษาความมั่นคงของการแยกส่วน ธาตุกัมมันตรังสีเช่นพลูโตเนียม ซีเซียม-137 และโคบอลต์-60 ได้รั่วไหลออกไปในทะเลสาบโดยรอบ.

ในสหราชอาณาจักร การรื้อถอนเครื่องปฏิกรณ์ระบายความร้อนด้วยก๊าซขั้นสูง Windscale (WAGR) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้​​าต้นแบบขนาด 32 เมกะวัตต์เสียค่าใช้จ่าย € 117 ล้าน

ในเยอรมนี การรื้อถอนโรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์ Niederaichbach ขนาด 100 เมกะวัตต์มีค่าใช้จ่ายมากกว่า € 143 ล้าน

กองทุนเพื่อการรื้อถอน

ในยุโรป มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการรื้อถอนขั้นสุดท้าย ในหลายประเทศ มีทั้งแบบที่เงินทุนไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการรื้อถอนทั้งหมดและแบบที่เงินทุนการรื้อถอนถูกนำไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ทำให้การรื้อถอนอยู่ในความเสี่ยงและบิดเบือนการแข่งขันกับกลุ่มอื่นที่ไม่มีเงินทุนดังกล่าวเลย

ขณะนี้คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังมองเข้าไปในปัญหานี้ คาดว่าระหว่างสองทศวรรษข้างหน้า การแยกส่วน 150 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในยุโรปจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ € 150 พันล้าน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย € 1 พันล้านต่อเครื่องปฏิกรณ์

ความกังวลที่คล้ายกันก็เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่คณะกรรมาธิการกำกับกิจการพลังงานสหรัฐได้จัดตั้งกองทุนที่ชัดเจนเพื่อรับประกันการขาดแคลนของค่าใช้จ่ายการรื้อถอนและขอให้ 18 โรงไฟฟ้​​ายกปัญหานี้ขึ้นมา

การทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ

มีหลายองค์กรที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนนิวเคลียร์ รวมถึง'สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ' 'องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์'และ'หน่วยงานพลังงานปรมาณูของประชาคมยุโรป' นอกจากนี้ ระบบออนไลน์ที่เรียกว่า'เครื่องมือการจัดการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปิดการทำงานและการรื้อถอน'ได้รับการพัฒนาภายใต้กรมพลังงานสหรัฐอเมริกาและได้นำไปใช้กับชุมชนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูล เป้าหมายของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรื้อถอนนิวเคลียร์ก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและปรับปรุงความปลอดภัยของคนงาน

เรือ เครื่องปฏิกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องปฏิกรณ์ทหาร

เรือรบจำนวนมากและเรือพลเรือนจำนวนเล็กน้อยมีการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการขับเคลื่อน เรือรบของอดีตสหภาพโซเวียตและของสหรัฐได้ถูกปลดประจำการและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของพวกมันถูกถอดออกหรือถูกปล่อยให้จมไปกับเรือ เรือดำน้ำและเรือทั่วไปของรัสเซียและสหรัฐยังคงทำการแยกส่วนอยู่ โรงไฟฟ้​​าในทะเลโดยทั่วไปจะมีขนาดเล็กกว่าสถานีผลิตไฟฟ้าบนบก

ดูเพิ่ม

  • Nuclear Decommissioning Authority (หน่วยงานรื้อถอนนิวเคลียร์)
  • Ship-Submarine recycling program (โครงการนำเรือ-เรือดำน้ำกลับมาใช้ใหม่)
  • Nuclear entombment (การฝังกลบนิวเคลียร์)
  • Marcoule (ที่ตั้งนิวเคลียร์ฝรั่งเศส)
  • D&D KM-IT (เครื่องมือการจัดการข้อมูลความรู้การปิดการทำงานและการรื้อถอน)

อ้างอิง

  1. Benjamin K. Sovacool. "A Critical Evaluation of Nuclear Power and Renewable Electricity in Asia", Journal of Contemporary Asia, Vol. 40, No. 3, August 2010, p. 373.
  2. http://www.corecut.co.uk/services/nuclear.aspx. Missing or empty |title= (help)
  3. House of Commons Committee of Public Accounts (4 February 2013). "Nuclear Decommissioning Authority: Managing risk at Sellafield" (PDF). London: The Stationery Office Limited. สืบค้นเมื่อ 2 Dec 2013. Cite journal requires |journal= (help)
  4. "Nuclear Decommissioning: Decommission nuclear facilities". World-nuclear.org. สืบค้นเมื่อ 2013-09-06.
  5. "How old are U.S. nuclear power plants and when was the last one built? - FAQ - U.S. Energy Information Administration (EIA)". Eia.gov. สืบค้นเมื่อ 2013-09-06.
  6. "NRC: Decommissioning of Nuclear Facilities". Nrc.gov. 2013-06-28. สืบค้นเมื่อ 2013-09-06.
  7. Nuclear Decommissioning article by World Nuclear Association (associaciation of nuclear reactors builders: [1]
  8. NRC: Locations of Power Reactor Sites Undergoing Decommissioning
  9. OSTI: Appendix A - A Summary of the Shutdown and Decommissioning Experience for Nuclear Power Plants in the United States and the Russian Federation. Appendix B - A Summary of the Regulatory Environment for the Shutdown and Decommissioning of Nuclear Power Plants in the United States and the Russian Federation. Appendix C - Recommended Outlines for Decommissioning Documentation
  10. IAEA: Taking Canada's Gentilly-1 to a "static state (by Balarko Gupta)
  11. ASCE: Gentilly-1 a study in nuclear decommission
  12. A Chernobyl in Québec? (correspondence on the dangers of Québec's only nuclear plant)
  13. Ontario Power Generation: Pickering Nuclear Power
  14. FAIREWINDS: Relicensing Pickering Nuclear Generating Station
  15. OSTI: Energy Citations Database about Rancho Seco nuclear power plant
  16. US-NRC: Rancho Seco nuclear power plant
  17. UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION: Three Mile Island - Decommissioning Unit 2
  18. OSTI, Office of Scientific and Technical Information - Shippingport station decommissioning project: start of physical decommissioning
  19. US NRC Information Digest 2008-2009
  20. Koberstein, Paul (2005-03-09). "Trojan: PGE's Nuclear Gamble". Willamette Week. p. A1. สืบค้นเมื่อ 2007-06-15.
  21. Yankee Rowe Nuclear Reactor (third nuclear reactor in USA, totally dismantled)
  22. Maine Yankee Nuclear Power Station, ME - Power Technology
  23. Maine Yankee Decommissioning 80% Complete
  24. Maine Yankee Decommissioning Experience Report
  25. Connecticut Yankee Nuclear Reactor - Complete Decommissioning
  26. SEC-INFORMATION: Connecticut Yankee The United Illuminating Company (UI), a wholly owned subsidiary of UIL Holdings Corporation (UIL), owns 9.5% of the equity of Connecticut Yankee Atomic Power Company. Connecticut Yankee has prepared a draft updated estimate of the cost of decommissioning its nuclear unit, as part of its transition to self performance of decommissioning. Connecticut Yankee's draft updated cost estimate includes an increase of approximately $270 million over the cost estimate reported in November 2002
  27. ด้วยการปิดเครื่องปฏิกรณ์ Zion 1 & 2 (2 x 1098 MWe) ของ Exelon ในปี 1998 และอยู่ใน Safstor, ได้มีการแนะนำให้เปลี่ยนกระบวนการเล็กน้อยเพื่อเร่งการรื้อถอนให้เร็วขึ้น. Exelon ได้ว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญ - EnergySolutions, ในการรื้อถอนโรงงานและคืนสภาพให้เป็น greenfield. เพื่อให้ประสบความสำเร็จ, ใบอนุญาตและเงินทุนในการรื้อถอนโรงงานจะถูกโอนให้กับ EnergySolutions, ซึ่งจะกลายเป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต, และสถานที่ตั้งจะคืนให้ Exelon ประมาณปี 2018. เชื้อเพลิงใช้แล้วจะยังคงเก็บไว้ในที่ตั้งโรงงานจนกว่าจะถูกนำไปเก็บไว้ในทึ่เก็บของชาติ
  28. WEBWIRE: Exelon Nuclear To Accelerate Decommissioning Of Zion Station
  29. "NRC: Humboldt Bay". Nrc.gov. สืบค้นเมื่อ 2013-09-06.
  30. Nuclear Decommissioning article by the association of nuclear reactor builders http://www.world-nuclear.org
  31. IAEA: Decommissioning in China
  32. PRESS TV (Iranian News Agency) : North Korea to decommission nuclear facility
  33. THE GUARDIAN: Nuclear agreement: North Korea halts decommissioning
  34. SCIDEV: India's energy mix needs nuclear boost
  35. ECOWORLD: Nuclear power in India, by Avilash Roul
  36. INDIA - CISED: Economics of Nuclear Power Heavy Water Reactors
  37. Federation of American Scientists: Osiraq/Tammuz Nuclear Reactor
  38. AIEA: Nuclear Power Reactors in Japan
  39. TEPCO: Unit No. 1 is now “in a state of meltdown” — Suspects there are holes in bottom of reactor (VIDEO)
  40. ALERT: Melted fuel in No. 1 reactor NOT covered with water
  41. Fukushima Nuclear Accident Update Log
  42. "3 nuclear reactors melted down after quake, Japan confirms". CNN. 7 June 2011. สืบค้นเมื่อ 13 July 2011.
  43. "'Melt-through' at Fukushima? / Govt report to IAEA suggests situation worse than meltdown". Yomiuri. 8 June 2011. สืบค้นเมื่อ 8 June 2011.
  44. Nuclear Engineer Arnie Gundersen: Fukushima Meltdown May Result in 1 Million Cases of Cancer
  45. Fukushima: Find the corium? Maybe in a few thousand years or so
  46. Fukushima: A Nuclear War without a War: The Unspoken Crisis of Worldwide Nuclear Radiation
  47. "Japan to raise Fukushima crisis level to worst". สืบค้นเมื่อ 12 April 2011.
  48. "Japan raises nuclear crisis to same level as Chernobyl". Reuters. 12 April 2011.
  49. The Japan Times: Whether Tepco fails or not, it’s taxpayers’ tab
  50. Hydrogen levels continue rising at Reactor No. 2 — Now above .50%, highest in months — Explosion risk at 4%
  51. Highest hydrogen levels
  52. Mainichi: Reactors No. 1 and 2 have holes up to 50 square CENTImeters, analysis says — Biggest hurdle now is filling with water — “Caused by hydrogen explosions” — Half million pounds of highly radioactive fuel inside reactors 1-3
  53. Japan Nuclear Expert: “We don’t even know at this point where the melted down core is” under Reactors No. 1, 2 or 3 (VIDEO)
  54. Coalition requests UN intervention to stabilize Spent Fuel Pool No. 4 at Fukushima — Endorsed by nuclear experts
  55. Footage of gov’t official at Fukushima inspecting support posts under Spent Fuel Pool No. 4 (VIDEOS)
  56. “Ability for Unit 4 to withstand another seismic event is rated at zero” -Nuclear Watchdog
  57. The Worst Yet to Come? Why Nuclear Experts Are Calling Fukushima a Ticking Time-Bomb - Experts say acknowledging the threat would call into question the safety of dozens of identically designed nuclear power plants in the U.S.
  58. Japan Nuclear Expert: There are known to be broken fuel rod assemblies in Spent Fuel Pool No. 4 — Large amount of radioactive material has fallen to bottom — “Many years” to get fuel out (VIDEO)
  59. THE GUARDIAN: The Fukushima nuclear plant's slow recovery offers lessons to the US
  60. Adam Curry Exposes Robert Alvarez’s Fukushima Spent Fuel Pool Fable on No Agenda
  61. The Neutron Economy: Overheated rods & rhetoric
  62. The Other Fukushima Nuclear Power Plant
  63. Fukushima Daini Nuclear Power Station all shutdown
  64. "Reactors in operation". IAEA. 31 December 2009. สืบค้นเมื่อ March 12, 2011.
  65. NHK-world (22 March 2012 10:52 +0900 (JST) 'Wastewater leakage found at Tokai nuclear plant
  66. Article in IAEA-TECDOC--1043: Permanent cessation of Tokai power plant's operation.
  67. Science Links Japan: Progression of decommissioning of Tokai power plant. First case of power reactor in Japan.
  68. M1 Organisation for Economic Co-operation and Development/Nuclear Energy Agency, report 2003: Strategy Selection for the Decommissioning of Nuclear Facilities (page 118).
  69. European webside on Decommissioning of Nuclear Installations - Decommissioning in Europe
  70. Nuclear Decommissioning (Reactor Building Companies) http://www.world-nuclear.org
  71. British Parliament: Estimated dates for the dismantling of nuclear reactors in the United Kingdom
  72. NEA: Decommissioning in Austria
  73. EURONUCLEAR-NEWS: Can Austria Survive Without Nuclear Power ?
  74. SUSTAINABILITY INSTITUTE: Zwentendorf, a Nuclear Plant That Will Never Be Turned On
  75. "BR3". Eu-decom.be. สืบค้นเมื่อ 2013-09-06.
  76. "Nuclear Power in Belgium | Belgian Nuclear Energy". World-nuclear.org. สืบค้นเมื่อ 2013-09-06.
  77. EU-DECOM-belgium - From 1979 until now: five framework programmes
  78. The European Nuclear Decommissioning Training Facility - Mol, Belgium, 2002
  79. UKAEA - Case Studies - Decommissioning - Windscale Advanced Gas-Cooled Reactor[ลิงก์เสีย]
  80. DIXON, C (1999). "WAGR decommissioning : preparation, removal and disposal of the WAGR heat exchangers". Nuclear energy. 38 (6): 361–369. |access-date= requires |url= (help)
  81. Summary of Responses to Discussion Letter on Future of Windscale
  82. "MP's vow to fight for Winfrith future (From Thisisdorset)". Thisisdorset.net. 2007-09-04. สืบค้นเมื่อ 2013-09-06.
  83. "Winfrith - Quarterly report for 1 July - 30 September 2011". Hse.gov.uk. สืบค้นเมื่อ 2013-09-06.
  84. Zona Nucleare - La centrale nucleare in fase di smantellamento ex-ENEL di Caorso (Piacenza)
  85. Il Fiume Po: La Centrale Nucleare di Caorso
  86. Relazione della SOGIN per lo smantellamento di Caorso - ultima pagina
  87. 51_ART_93751, 00.html Via libera allo smantellamento della centrale di Caorso
  88. Accordo tra la SOGIN e la Sudsvik svedese
  89. LA REPUBBLICA: Per Caorso un addio lungo mezzo secolo, piano ENEL per smantellare la centrale
  90. Zona Nucleare - La centrale nucleare in fase di smantellamento ex-ENEL di Garigliano (Caserta)
  91. Zona Nucleare - La centrale nucleare in fase di smantellamento ex-ENEL di Foce Verde (Latina)
  92. Zona Nucleare - La centrale nucleare in fase di smantellamento ex-ENEL di Trino Vercellese (Vercelli)
  93. NEA: Decommissioning in the Netherlands
  94. Nuclear Power in Slovenia
  95. Nuclear Energy Agency: Decommissioning in Switzerland
  96. Nuclear Decommissioning article by the international association of nuclear reactor builders http://www.world-nuclear.org
  97. World Nuclear Association: Nuclear Power in Bulgaria
  98. La storia dei ripetuti incidenti a Majak
  99. UK-Russia Closed Nuclear Cities Partnership
  100. Russia shuts second plutonium-producing reactor at Seversk
  101. BBC: Austria against restarting of nuclear reactor at Jaslovske Bohunice
  102. YAHOO NEWS: Slovakia forced to restart nuclear reactors after Ukrainian gas crisis
  103. European Bank for Reconstruction and Development: Breakthrough for Chernobyl nuclear decommissioning efforts (Consortium Novarka to build New Safe Confinement Holtec International to complete Spent Fuel Storage)
  104. Heuel-Fabianek, B., Kümmerle, E., Möllmann-Coers, M., Lennartz, R. (2008) : The relevance of Article 37 of the Euratom Treaty for the dismantling of nuclear reactors. atw - International Journal for Nuclear Power 6/2008
  105. Le Télégramme: Brennilis
  106. Ouest-France: "Brennilis : EDF se fait taper sur les doigts"
  107. ENDS: Nuclear decommissioning funds “require oversight”
  108. Europe Has 150 Nuclear Reactors to Decommission in Two Decades
  109. [2][ลิงก์เสีย]

การร, อถอนน, วเคล, ยร, บทความน, อาจต, องการตรวจสอบต, นฉบ, ในด, านไวยากรณ, ปแบบการเข, ยน, การเร, ยบเร, ยง, ณภาพ, หร, อการสะกด, ณสามารถช, วยพ, ฒนาบทความได, งกฤษ, nuclear, decommissioning, เป, นกระบวนการท, โรงไฟฟ, าพล, งงานน, วเคล, ยร, จะถ, กแยกส, วนจนถ, งจ, ดท, . bthkhwamnixactxngkartrwcsxbtnchbb indaniwyakrn rupaebbkarekhiyn kareriyberiyng khunphaph hruxkarsakd khunsamarthchwyphthnabthkhwamidkarruxthxnniwekhliyr xngkvs Nuclear decommissioning epnkrabwnkarthiorngiff aphlngnganniwekhliyrcathukaeykswncnthungcudthiwamncaimcaepntxngmimatrkarinkarpxngknkaraephrngsixiktxip karprakttwkhxngwsdukmmntrngsicaepntxngmikrabwnkarkarpxngknhlayxyang enuxngcakmnepnxntraytxphukhrxbkhrxng epnxntraytxsphaphaewdlxmthangthrrmchati sungkrabwnkardngklawmirakhaaephngaelaichewladaeninkarmak 1 twxyangkhxngnganruxthxnthixyurahwangdaeninkar thngkhwamdnekhruxngptikrnkalngthuksngxxkipcakorngnganthiephuxexaipfng karruxthxnepnkrabwnkarthangkarbriharaelakrabwnkarthangethkhnikh sungcarwmthungkarthakhwamsaxadwsdukmmntrngsiaelakarruxthxnorngnganxyangtxenuxng emuxsingxanwykhwamsadwkechnxakharsthanthithnghmdthukruxthxnipcnhmd xntraycakrngsiimkhwrcayngmixyu khaichcayinkarruxthxncamikarkracaytlxdchwngchiwitkhxngsingxanwykhwamsadwknnaelathukbrrcuiwinngbpramanephuxkarruxthxn hlngcakthisingxanwykhwamsadwkidrbkarruxthxnxyangsmburnaelw mncahludxxkcakkarkhwbkhumkhxngphukakbduaelkdraebiyb aelaphurbibxnuyatkhxngorngngankcaimtxngrbphidchxbtxkhwamplxdphyekiywkbniwekhliyrkhxngtnxiktxip karruxthxncatxngdaeninkartlxdthukkhntxncnthungcudthiepnsthana greenfield enuxha 1 thangeluxk 2 prasbkarn 2 1 thwipxemrikaehnux 2 2 thwipexechiy 2 2 1 ptikrnthiimidxyuinyipun 2 2 2 yipun 2 3 yuorptawntk 2 4 yuorptawnxxkaelaxditshphaphosewiyt 3 mummxngdankdhmay 4 khaichcay 4 1 kxngthunephuxkarruxthxn 5 karthanganrwmknrahwangpraeths 6 erux ekhruxngptikrnekhluxnthi ekhruxngptikrnthhar 7 duephim 8 xangxingthangeluxk aekikhsanknganphlngnganprmanurahwangpraethsidkahndsamtweluxksahrbkarruxthxndngni aeykswnthnthi xngkvs Immediate Dismantling karpldrawang karruxthxnaetenin sahrbinshrthxemrika thangeluxknicathakaryaysingxanwykhwamsadwkxxkcakkarkhwbkhumkhxngphukakbduaelkhxnkhangthnthihlngcakthipidthakarhruxsinsudkickrrmkarkakbduaelthnghlay kickrrmkarruxthxnhruxkarlblangkarpnepuxnsudthaycaerimtnphayinimkieduxnhruxpikhunxyukbsingxanwykhwamsadwk sungcaichewlaaeykswnhapihruxmakkwa hlngcakkarekhluxnyayxxkcakkarkhwbkhumkhxngphukakbduaelaelakaraeykswn sthanthicaphrxmklbmaichnganihmid karknrwlxmxyangplxdphy hrux SAFSTOR thangeluxknicaeluxnrayaewlakarekhluxnyaykhnsudthaykhxngkarkhwbkhumxxkipepnewlanankhun pkticaepn 40 thung 60 pi singxanwykhwamsadwkthnghmdcathukekbrksaihxyuinsthanthithiplxdphycnkwacamikarruxaelacharakarpnepuxninthisud fngklbinsusan xngkvs Entombment thangeluxknicathakarcdwangsingxanwykhwamsadwkihinsphaphthicaplxyihwsdukmmntrngsithiehluxxyucayngkhngxyuinsthanthitngiperuxy immithisinsud thangeluxknimkcaekiywkhxngkbkarldkhnadkhxngphunthithiwsdukmmntrngsicathukwangxyu caknnkhxhumsingxanwykhwamsadwkdwywsduthimixayuyunechnkhxnkritephuxpxngkninkarplxyrngsiinthangthvsdiprasbkarn aekikhxanephimetim raychuxkhxngekhruxngptikrnniwekhliyrhlakhlaykhxngsingxanwykhwamsadwkniwekhliyridrbkarpldpracakaripaelwnbthungpccubn sungrwmthungorngiff aphlngnganniwekhliyr NPP ekhruxngptikrnephuxkarwicy orngnganphlitixosothp ekhruxngerngxnuphakh aelaehmuxngaeryuereniym canwnorngiff athithukpldpracakaryngminxy hlaybristhmikhwamechiywchayinkarruxthxnniwekhliyr karruxthxnidklayepnthurkicthithakair lasud hlaybristhrbehmakxsrangaelakarruxthxnsingkxsrangthwipinshrachxanackrkiderimkarphthnabrikarruxthxnnganekiywkbniwekhliyrxikdwy 2 inpccubn hnwynganruxthxnniwekhliyr khxngshrachxanackridpramankarwacamikhaichcayxyangnxy 1 aesnlan inkarruxthxnsthanthitidtngniwekhliyrthimixyu 17 aehnginshrachxanackr 3 enuxngcakkmmntphaphrngsimixyuinokhrngsrangekhruxngptikrn karruxthxncatxngthathilakhntxn mihlayaephnkhxng hnwynganruxthxnniwekhliyr ephuxruxthxnechphaaekhruxngptikrnthitxngichrayaewlaodyechliythung 50 pi krxbewlathiyawnanthaihpramankarkhxngkhaichcaythinaechuxthuxthaidyak ngbpramanekinepneruxngthrrmdaaemwaokhrngkarruxthxncathaiderwktam thwipxemrikaehnux aekikh sthaniphlitniwekhliyrphikekhxring mxngcakthangthistawntk ekhruxngptikrnthnghmdaepdekhruxngsamarthmxngehnid sxnghnwyidthukpidtwlngipaelw orngiff aniwekhliyrswnihythikalngdaeninnganinpraethsshrthxemrikaxyuinkhnaniidrbkarxxkaebbihmixayukarichnganpraman 30 40 pi 4 aelaidrbxnuyatihdaeninkarepnewla 40 piodykhnakrrmkarkakbkickarphlngnganshrth 5 xayuechliykhxngekhruxngptikrnehlanicaxyuthi 32 pi 5 hlayekhruxngkalngcamathungcudsinsudkhxngrayaewlakarrbibxnuyatkhxngphwkmn hakibxnuyatkhxngphwkmnimidrbkartxxayu orngngancatxngekhasukrabwnkarcharalangaelaruxthxn 4 6 ekhruxngptikrnniwekhliyrhlayekhruxngthithukaeykchinswninthwipxemrikaehnux praephth kalngkarphlit aelakhaichcaykarruxthxn 7 8 9 idaesdngtamtarang ekhruxngptikrnniwekhliyrthithukaeykswninaekhnadaaelashrthxemrikapraeths thitng praephthekhruxngptikrn xayukarthangan efs karruxthxn khaichcay karaeykswn phlngnganniwekhliyrinaekhnada ekhwebkh Gentilly 1 CANDU BWR Boiling water reactor 250 MWe 180 wn rahwangpi 1966 thung 1973 sthawaning tngaet 1986 10 11 12 rayathisxng 25 lanaekhnada xxntariox Pickering NGS hnwy A2 aela A3 CANDU PWR pressurized water reactor 8 x 542 MWe 30 years from 1974 to 2004 sxnghnwy pccubnxyuin cold standby karruxthxncaeriminpi 2020 13 14 tamkarkhanwn 270 430 kWe shrth Fort St Vrain HTGR helium graphite 380 MWe 12 pi 1977 1989 ruxthxnthnthi 195 millionshrth Rancho Seco 15 hlayhnwy PWR 913 MWe 12 pi pidhlngcakprachamtiinpi 1989 SAFSTOR 5 10 pi esrcpi 2018 txngkarxangxing 200 500 kWe 16 USA ekaathriiml 2 hlayhnwy 913 MWe PWR xubtiehtu aeknhlxmlalay inpi 1979 hlng plxyechuxephling rayathi 2 1979 805 lan praman 17 shrth Shippingport BWR twaerk 60 MWe 25 pi thukpidinpi 1989 ruxthxnesrceriybrxy aeykswnin 5 pi ptikrnthdlxng ekhruxngelktwaerk 98 4 lan 18 shrth Piqua Ohio OCM Organically Cooled Moderated reactor 46 MWe 19 2 pi thukpidinpi 1966 fngklb karxxkaebbtwhlxeynimphxephiyngsahrb neutron flux shrth Trojan PWR 1 180 MWe 16 pi thukpidinpi 1993 ephraaiklrxyeluxn SAFSTOR hxeynthukruxinpi 2006 20 shrth Yankee Rowe PWR 185 MWe 31 pi 1960 1991 ruxthxneriybrxy greenfield epidihekhaeyiymchm 21 608 lan kbxik 8 lantxpibarungrksashrth Maine Yankee PWR 860 MWe 24 pi thukpidinpi 1996 ruxthxneriybrxyinpi 2004 greenfield epidihekhaeyiymchm 22 23 635 lan 24 shrth Connecticut Yankee PWR 590 MWe 28 pi thukpidinpi 1996 ruxthxninpi 2007 greenfield epidihekhaeyiymchm 25 820 lan 26 shrth Exelon Zion 1 amp 2 PWR Westinghouse 2 x 1040 MWe 25 pi 1973 1998 xubtiehtuyngmixyu thukplxythingephraa khaichcayinkarepliyntwthaixnasungekinip SAFSTOR EnergySolutions caepidihekhaeyiymchminpi 2018 27 900 1 100 lan 2007 dollars 28 shrth Pacific Gas amp Electric Humboldt Bay Nuclear Power Plant Unit 3 BWR 1 x 63 MWe 13 pi 1963 1976 pidlngenuxngcakaephndinihw emuxwnthi 2 krkdakhm 1976 Humboldt Bay Power Plant HBPP Unit 3 thukpidlngephuxkaretimechuxephlingraypiaelaephuxthakarprbepliynekiywkbaephndinihw inpi 1983 phlkarwiekhraahdanesrsthsastridchiihehnwakarerimedinekhruxng Unit 3 bangthixaccaimmiprasiththiphlkhumkhaichcay aelaineduxnmithunayn 1983 Pacific Gas and Electric Company PG amp E idprakaskhwamtngicthicapldrawanghnwyni inwnthi 16 krkdakhm 1985 khnakrrmkarkakbduaelniwekhliyrkhxngshrth NRC idxxk Amendment No 19 ihibxnuyatdaeninkar Unit 3 kb HBPP ephuxepliynsthanaihepn khrxbkhrxngaetimdaeninkar aelaorngnganthukwangxyuinsthana SAFSTOR imthrab wnpid 12 31 2015 29 thwipexechiy aekikh ptikrnthiimidxyuinyipun aekikh hlayptikrnniwekhliyrthithukaeykswninthwipexechiy praephth kalngnganaelakhaichcayinkarruxthxntxkiolwttkhxngkalngiffa thima smakhmniwekhliyrolk 30 ptikrnthithukaeykswninexechiypraeths thitng praephthkhxngekhruxngptikrn xayukarthangan khntxn khxngkarruxthxn khaichcay inkaraeykswn cin 31 pkking CIAE Heavy water reactor HWWR 10 MWe hlaywtthuprasngkh ekhruxngptikrnephuxkarthdlxngaebb Heavy Water sahrbkarphlit plutonium aela tritium 49 pi 1958 2007 Safestore aelaruxthxnin 20 pi cnkrathngpi 2027 khxesnx 6 lansahrbkaraeykswn 5 lansahrbkarekhluxnyayechuxephlingekahliehnux yxngebiyn Magnox type ekhruxngptikrnsahrbkarphlitxawuthniwekhliyrodyphankarbabdaebb PUREX 20 pi 1985 2005 hyudkickrrmhlngcaksnthisyya 32 33 SAFESTORE hxeynthukaeykswnaelw xinediy 34 35 tharapura 1 2 mharach 2x BWR 160 MWe 40 pi 1969 2009 imthukhyudkickrrm xinediy 36 Rawatbhata 1 2 rachasthan 1x PHWR 100 MWe 1x PHWR 200 MWe khlaykb CANDU 40 pi 1970 2011 imthukhyudkickrrm xirkh Tammuz 1 37 BWR 40 MWe ekhruxngptikrnniwekhliyrthimikhwamsamarthinkarphlitphluoteniymthiichepnxawuth thukthalayodykxngthphxakasxisraexlinpi 1981 imthukhyudkickrrm imekhythukthaihmdwyyuereniym yipun aekikh ekhruxngptikrn 3 twthiesiyhaythi Fukushima Dai ichi 1 2 3 khadwacathukruxthxnechnediywkb 4 ekhruxngptikrnthiesiyhayrayaernginyipun 38 orngiffaniwekhliyr kalngiffasngxxk sungsud emkawtt MW praephth txekhakb krid iffa sthanaphaph khaichcayruxthxnFukushima Dai ichi NPP Unit 1 439 BWR 17 phvscikayn 1970 niwekhliyrhlxmlalay 39 40 41 42 43 44 45 46 Hydrogen explosion INES 7 47 48 praman 10 lanlan US 1 aesnlan sahrbkarthakhwamsaxadkarpnepuxn Fukushima aelakaraeykswnekhruxngptikrnthnghmdinyipunaelakarphicarnakhwamesiyhayrayayawthimitxsingaewdlxmaelaesrsthkic rwmthngkarekstr karephaaphnthww karpramng karthanaihbrusuthth karthxngethiyw odyprascakkarphicarnathungkhaichcayinkarduaelsukhphaphinxnakhtaelakarldlngkhxngxayukhy 49 Fukushima Dai ichi NPP Unit 2 760 BWR 24 thnwakhm 1973 niwekhliyrhlxmlalaybangswn International Nuclear Event Scale INES 6 khwamesiyngthicaipthung INES 7 50 51 52 Fukushima Dai ichi NPP Unit 3 760 BWR 26 tulakhm 1974 niwekhliyrhlxmlalay ihodrecnraebid INES 7 53 Fukushima Dai ichi NPP Unit 4 760 BWR 24 kumphaphnth 1978 ekhruxngptikrnimidrbechuxephlingemuxodnsunami esiyhaythixangihkhwameynkbechuxephlingichaelw INES 4 xacelwraykwathaxangkhwalngma 54 55 56 57 58 59 phuechiywchayhlaykhnimehndwyekiywkbxntrayni 60 61 Fukushima Dai ichi NPP Unit 5 760 BWR 22 knyayn 1977 SCRAM pidtwchukechin Fukushima Daiichi NPP Unit 6 1067 BWR 4 phvsphakhm 1979 SCRAM Fukushima Daini NPP Unit 1 62 1067 BWR 31 krkdakhm 1981 SCRAM twerngkhwameynrw 63 Fukushima Daini NPP Units 2 4 3 1067 BWR 23 mithunayn 198314 thnwakhm 198417 thnwakhm 1986 3 x SCRAM Tokai NPP Reactor 2 1100 MW BWR 5 64 28 phvscikayn 1978 SCRAM pidtwlngtngaetminakhm 2011 phnngtansunamiephuxhyudkhlun INES 1 twerngkhwameynrw 65 ekhruxngptikrnthiidrbkarruxthxnxyangplxdphyinyipun 38 orngiffaniwekhliyr kalngiffasngxxk sungsud emkawtt MW praephth txekhakb kridiffa sthanaphaph khaichcayruxthxnTokai NPP ekhruxngptikrn 1 160 MWe Magnox Gas cooled reactor GCR 1966 1998 Safstore 10 pi 66 67 caknnruxthxncnthungpi 2018 93 lanlan 68 660 laninpi 2003 yuorptawntk aekikh hlayekhruxngptikrnniwekhliyrthukaeykswninyuorptawntk praephth kalngkarphlitaelakhaichcaykarruxthxntxkiolwttkhxngkalng khxmulcak ewbisdshphaphyuorpekiywkbkarruxthxnniwekhliyr 69 smakhmniwekhliyrolk klumbristhkxsrangekhruxngptikrn 70 shrachxanackr 71 ekhruxngptikrnthithukruxthxnxyangplxdphyinyuorptawntk 38 praeths thitng praephthekhruxngptukrn xayukarthangan khntxn karruxthxn khaichcay karaeykswn xxsetriy 72 praethsplxdniwekhliyr 73 Zwentendorf NPP 15 92494 amp spn 0 025853 0 058537 amp om 0 Google Maps PWR 723 MWe imekhythukichngan 74 hlngcakprachamtiinpi 1978 ebleyiym SCK CEN BR3 tidtngthi Mol Belgium PWR BR 3 25 pi 1962 1987 ruxthxneriybrxy 2011 75 76 okhrngkarnarxngyuorp kartditnaaelaekhruxngmuxsngihthanganrayaikl 77 78 frngess Brennilis HWGCR 70 MWe 12 pi 1967 1979 raya 3 480 lan 20 ethakhxngtwelkhthikhadkarn frngess Bugey 1 UNGG hlxeyndwyaeks moderator aebbaekrifth 1972 1994 eluxnxxkip frngess Chinon 1 2 3 aeks aekrifth 1973 1990 eluxnxxkip frngess orngiffaniwekhliyr Saint Laurent aeks aekrifth 1969 1992 eluxnxxkip frngess Superphenix thi Creys Malville ekhruxngptikrn Fast breeder hlxeyndwyosediym 11 pi 1985 1996 eluxnxxkip pramansahrbxnakht 4000 kWe txngkarxangxing shrachxanackr Berkeley Magnox 2 x 138 MWe 27 pi 1962 1989 Safestore 30 pi karthubthingphayin 2600 kWeshrachxanackr Sellafield Windscale Windscale Advanced Gas Reactor WAGR 32 MWe 18 pi 1963 1981 karekhluxnyayekhruxngptikrninpi 2009okhrngkarnarxng kartddwyhunyntaesngelesxr UV thikhwbkhumthanganrayaikl 77 79 80 81 makkwa 2600 kWe praman WNI 117 lancnthungpccubnshrachxanackr Dorset Winfrith daeninkarin Dorset cak 1958 thung 1990 miekhruxngptikrn 9 ekhruxng swnihythukaeykswnaelw 82 83 eyxrmntawntk Gundremmingen A BWR 250 MWe 11 pi aeykswn thnthi okhrngkarnarxng kartditna 300 550 kWe xitali Caorso NPP BWR 840 MWe 84 85 3 pi 1978 pidinpi 1987 hlngcakprachamtiinpi 1986 Safstore 30 pi karthubthingphayin 450 lan karaeykswn 300 lan karnaechuxephlingklbipekhakrabwnkarihm xngkvs fuel reprocessing 86 87 88 89 xitali Garigliano NPP Caserta BWR 150 MWe 90 pi pidwnthi 1 minakhm 1982 Safstore 30 pi karthubthingphayin xitali Latina NPP Foce Verde Magnox 210 MWe aeks aekrifth 91 24 pi 1962 pidinpi 1986 hlngcakprachamti Safstore 30 pi karthubthingphayin xitali Trino Vercellese NPP PWR bristhewstingehas 270 MWe 92 pidinpi 1986 hlngcakprachamti Safstore 30 pi karthubthingphayin enethxraelnd Dodewaard NPP BWR bristhewstingehas 58 MWe 93 28 pi 1969 1997 thxdechuxephlingxxkeriybrxy Safstore epnewla 40 pi soleweniy Yugoslavia inxdit Krsko NPP 94 PWR bristhewstingehas 696 MWe 40 pi 1981 2021 cathukpidkarthanganinpi 2022 sepn Vandellos NPP 1 UNGG 480 MWe gas graphite 18 pi xubtiehtu ifihmin turbogenerator 1989 Safestore 30 pi karthubthingphayin raya 1 aela 2 93 millionswitesxraelnd 95 DIORIT MWe Gas graphite thdlxng Safestore pi karthubthingphayin switesxraelnd LUCENS 8 3 MWe CO2 heavy water thdlxng 1962 1969 xubtiehtu ifihminpi 1969 fngklbepnewla pi Safestore aelaruxthing 24 pi karthubthingphayin switesxraelnd SAPHIR 0 01 0 1 MWe Light water pool 39 pi 1955 1994 twsathitkarthdlxng inkaraesdngsatharna tngaetepidtw epidihekhachm Cherenkov s light susansahrbkakrngsithi Morsleben 2 2 phnlanyuorptawnxxkaelaxditshphaphosewiyt aekikh miekhruxngptikrncanwnmakthithukaeykswninpraethsthiekhyxyuinklumxditshphaphosewiyt echn eblarus rsesiy yuekhrn aelaxun aelaekhruxngptikrnthithukaeykswninpraethsthiekhyxyuinsnthisyyawxrsxraela hruxklumpraeths Comecon praephth kalngiffaaelakhaichcaykarruxthxntxkiolwttkhxngkalngiffacaksmakhmniwekhliyrolk 96 aela sankngankhxmulwithyasastraelaethkhnikh xngkvs Office of Scientific and Technical Information OSTI khxngrsesiyaelakhxngshrth 9 ekhruxngptikrnthithukruxthxninyuorptawnxxkpraeths thitng praephthekhruxngptikrn xayukarthangan khntxn karruxthxn khaichcay karaeykswn blkaeriy Kozloduy NPP 1 2 3 4 97 PWR VVER 440 4 x 408 MWe ekhruxngptikrn 1 2 pidinpi 2003 ekhruxngptikrn 3 4 pidinpi 2006 thukbngkhbihpid odyshphaphyuorp pldechuxephling eyxrmntawnxxk Greifswald NPP 1 2 3 4 5 VVER 440 5 x 408 MWe aeykswn thnthi kartditna 330 kWeeyxrmntawnxxk Rheinsberg NPP 1 VVER 210 70 80 MWe 24 pi 1966 1990 karaeykswn tngaet Safstor kartditna 330 kWeeyxrmntawnxxk Stendal NPP 1 2 3 4 VVER 1000 4 x 1000 MWe imekhythukichngan ekhruxngptikrntwaerkesrcaelw 85 immikmmntrngsi hxeyn thubthingdwyraebid okhrngsrangthukaesdng phayin swnxutsahkrrm rsesiy Mayak 98 Chelyabinsk 65 orngngan PUREX sahrb thayuereniymsmrrthnasung xubtiehturayaernghlaykhrng 1946 1956 rsesiy Seversk 99 Tomsk 7 ekhruxngptikrnphluoteniym 3 ekhruxng orngngansahrbthayuereniymsmrrthnasung ekhruxngptikrnaebb fast breeder 2 in 3 ekhruxngthukpid hlngcakkhxtklngldxawuthkbshrthinpi 2003 100 solwaekiy Jaslovske Bohunice NPP 1 2 180 km tawnxxkkhxngkrungewiynna 101 102 VVER 440 230 2 X 440 MWe 1978 2006 1980 2008 yuekhrn Chernobyl NPP 4 110 km cakemuxng Kiev RBMK 1000 1000 MWe ihodrecnraebid caknnifihmaekrifth 1986 khwamrunaerng INES radb 7 fngklb armed concrete sarcophagus xdit xnakht khlum sarcophagus dwyehlk 103 mummxngdankdhmay aekikhkarruxthxnekhruxngptikrnniwekhliyrcasamarthekidkhunidhlngcakidrbibxnuyatthiehmaasmcakhnwyngandankdhmaythiekiywkhxngethann inthanathiepnswnhnungkhxngkhntxnkarxxkibxnuyat exksartang raynganaelakhwamehnkhxngphuechiywchaycatxngekhiynepnlaylksnxksraelasngmxbihkbecahnathiphumikhwamechiywchay echn rayngankhwamplxdphy exksarthangdanethkhnikhaela karsuksaphlkrathbdansingaewdlxm xngkvs environmental impact study EIS inshphaphyuorp exksarehlaniepnphunthansahrb karpraeminphlkrathbdansingaewdlxm xngkvs environmental impact assessment EIA ephuxihepniptam Council Directive thi 85 337 EEC enguxnikhkarihibxnuyatdngklawepnkhwamehnody khnakrrmathikaryuorp tammatra 37 khxng snthisyya Euratom matra 37 bngkhbthukrthsmachikkhxngshphaphyuorpinkarsuxsarkbkhnakrrmkarsahrbkhxmulbangxyangthiekiywkhxngkbkarplxysarkmmntrngsi khxmulnicatxngepidephywakaraephrngsicasngphlkrathbkbkarruxthxnhruxim aelathami phlkrathbepnrngsixair aephnkarkacdrngsiaelaxubtiehtuthiekidcamiphlkrathbtxsingaewdlxmkhxngpraethssmachikshphaphyuorpxairbang echnna phiwdinhruxinxakas 104 bnphunthankhxngkhxmulthwipehlani khnakrrmkarcatxngxyuintaaehnngthicapraeminkhwamesiyngkhxngklumxangxingkhxngprachakrinpraethsephuxnbanthiiklthisudkhaichcay aekikhinshrthxemrika hlaysatharnupophkhinkhnaniidpramankarkhaichcayechliyxyuthikwa 325 lantxekhruxngptikrn mulkhainpi 1998 infrngess karruxthxnorngiff aniwekhliyr Brennilis sungepnorngiff akhxnkhangelkkhnad 70 emkawttidesiykhaichcayipaelw 480 lan 20 ethakhxngpramankarkhaichcay aelayngkhngkhangxyu 20 pihlngcaknn aemcamikarlngthunkhnadihyinkarrksakhwammnkhngkhxngkaraeykswn thatukmmntrngsiechnphluoteniym siesiym 137 aelaokhbxlt 60 idrwihlxxkipinthaelsabodyrxb 105 106 inshrachxanackr karruxthxnekhruxngptikrnrabaykhwamrxndwykaskhnsung Windscale WAGR sungepnorngiff atnaebbkhnad 32 emkawttesiykhaichcay 117 lanineyxrmni karruxthxnorngiff aniwekhliyr Niederaichbach khnad 100 emkawttmikhaichcaymakkwa 143 lan kxngthunephuxkarruxthxn aekikh inyuorp mikhwamkngwlmakkhunekiywkbenginthunthicaepnsahrbkarruxthxnkhnsudthay inhlaypraeths mithngaebbthienginthunimephiyngphxthicakhrxbkhlumkarruxthxnthnghmdaelaaebbthienginthunkarruxthxnthuknaipichinkickrrmxun thaihkarruxthxnxyuinkhwamesiyngaelabidebuxnkaraekhngkhnkbklumxunthiimmienginthundngklawely 107 khnanikhnakrrmathikaryuorpkalngmxngekhaipinpyhani khadwarahwangsxngthswrrskhanghna karaeykswn 150 ekhruxngptikrnniwekhliyrinyuorpcamikhaichcaypraman 150 phnlan odymikhaichcayechliy 1 phnlantxekhruxngptikrn 108 khwamkngwlthikhlayknkekidkhuninpraethsshrthxemrika thikhnakrrmathikarkakbkickarphlngnganshrthidcdtngkxngthunthichdecnephuxrbpraknkarkhadaekhlnkhxngkhaichcaykarruxthxnaelakhxih 18 orngiff aykpyhanikhunma 109 karthanganrwmknrahwangpraeths aekikhmihlayxngkhkrthisngesrimkaraelkepliynkhxmulkhwamruaelaprasbkarnrahwangpraethsthiekiywkhxngkbkarruxthxnniwekhliyr rwmthung sanknganphlngnganprmanurahwangpraeths xngkhkarephuxkhwamrwmmuxthangesrsthkicaelakarphthnaphlngnganniwekhliyr aela hnwynganphlngnganprmanukhxngprachakhmyuorp 7 nxkcakni rabbxxnilnthieriykwa ekhruxngmuxkarcdkarkhxmulkhwamruekiywkbkarpidkarthanganaelakarruxthxn idrbkarphthnaphayitkrmphlngnganshrthxemrikaaelaidnaipichkbchumchnrahwangpraethsephuxsnbsnunkaraelkepliynkhwamkhidaelakhxmul epahmaykhxngkhwamrwmmuxrahwangpraethsinkarruxthxnniwekhliyrkephuxldkhaichcayinkarruxthxnaelaprbprungkhwamplxdphykhxngkhnngan 7 erux ekhruxngptikrnekhluxnthi ekhruxngptikrnthhar aekikheruxrbcanwnmakaelaeruxphleruxncanwnelknxymikarichekhruxngptikrnniwekhliyrephuxkarkhbekhluxn eruxrbkhxngxditshphaphosewiytaelakhxngshrthidthukpldpracakaraelaekhruxngkaenidiffakhxngphwkmnthukthxdxxkhruxthukplxyihcmipkberux eruxdanaaelaeruxthwipkhxngrsesiyaelashrthyngkhngthakaraeykswnxyu orngiff ainthaelodythwipcamikhnadelkkwasthaniphlitiffabnbkduephim aekikhNuclear Decommissioning Authority hnwynganruxthxnniwekhliyr Ship Submarine recycling program okhrngkarnaerux eruxdanaklbmaichihm Nuclear entombment karfngklbniwekhliyr Marcoule thitngniwekhliyrfrngess D amp D KM IT ekhruxngmuxkarcdkarkhxmulkhwamrukarpidkarthanganaelakarruxthxn xangxing aekikh Benjamin K Sovacool A Critical Evaluation of Nuclear Power and Renewable Electricity in Asia Journal of Contemporary Asia Vol 40 No 3 August 2010 p 373 http www corecut co uk services nuclear aspx Missing or empty title help House of Commons Committee of Public Accounts 4 February 2013 Nuclear Decommissioning Authority Managing risk at Sellafield PDF London The Stationery Office Limited subkhnemux 2 Dec 2013 Cite journal requires journal help 4 0 4 1 Nuclear Decommissioning Decommission nuclear facilities World nuclear org subkhnemux 2013 09 06 5 0 5 1 How old are U S nuclear power plants and when was the last one built FAQ U S Energy Information Administration EIA Eia gov subkhnemux 2013 09 06 NRC Decommissioning of Nuclear Facilities Nrc gov 2013 06 28 subkhnemux 2013 09 06 7 0 7 1 7 2 Nuclear Decommissioning article by World Nuclear Association associaciation of nuclear reactors builders 1 NRC Locations of Power Reactor Sites Undergoing Decommissioning 9 0 9 1 OSTI Appendix A A Summary of the Shutdown and Decommissioning Experience for Nuclear Power Plants in the United States and the Russian Federation Appendix B A Summary of the Regulatory Environment for the Shutdown and Decommissioning of Nuclear Power Plants in the United States and the Russian Federation Appendix C Recommended Outlines for Decommissioning Documentation IAEA Taking Canada s Gentilly 1 to a static state by Balarko Gupta ASCE Gentilly 1 a study in nuclear decommission A Chernobyl in Quebec correspondence on the dangers of Quebec s only nuclear plant Ontario Power Generation Pickering Nuclear Power FAIREWINDS Relicensing Pickering Nuclear Generating Station OSTI Energy Citations Database about Rancho Seco nuclear power plant US NRC Rancho Seco nuclear power plant UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION Three Mile Island Decommissioning Unit 2 OSTI Office of Scientific and Technical Information Shippingport station decommissioning project start of physical decommissioning US NRC Information Digest 2008 2009 Koberstein Paul 2005 03 09 Trojan PGE s Nuclear Gamble Willamette Week p A1 subkhnemux 2007 06 15 Yankee Rowe Nuclear Reactor third nuclear reactor in USA totally dismantled Maine Yankee Nuclear Power Station ME Power Technology Maine Yankee Decommissioning 80 Complete Maine Yankee Decommissioning Experience Report Connecticut Yankee Nuclear Reactor Complete Decommissioning SEC INFORMATION Connecticut Yankee The United Illuminating Company UI a wholly owned subsidiary of UIL Holdings Corporation UIL owns 9 5 of the equity of Connecticut Yankee Atomic Power Company Connecticut Yankee has prepared a draft updated estimate of the cost of decommissioning its nuclear unit as part of its transition to self performance of decommissioning Connecticut Yankee s draft updated cost estimate includes an increase of approximately 270 million over the cost estimate reported in November 2002 dwykarpidekhruxngptikrn Zion 1 amp 2 2 x 1098 MWe khxng Exelon inpi 1998 aelaxyuin Safstor idmikaraenanaihepliynkrabwnkarelknxyephuxerngkarruxthxniherwkhun Exelon idwacangbristhphuechiywchay EnergySolutions inkarruxthxnorngnganaelakhunsphaphihepn greenfield ephuxihprasbkhwamsaerc ibxnuyataelaenginthuninkarruxthxnorngngancathukoxnihkb EnergySolutions sungcaklayepnecakhxngaelaphurbibxnuyat aelasthanthitngcakhunih Exelon pramanpi 2018 echuxephlingichaelwcayngkhngekbiwinthitngorngngancnkwacathuknaipekbiwinthuekbkhxngchati WEBWIRE Exelon Nuclear To Accelerate Decommissioning Of Zion Station NRC Humboldt Bay Nrc gov subkhnemux 2013 09 06 Nuclear Decommissioning article by the association of nuclear reactor builders http www world nuclear org IAEA Decommissioning in China PRESS TV Iranian News Agency North Korea to decommission nuclear facility THE GUARDIAN Nuclear agreement North Korea halts decommissioning SCIDEV India s energy mix needs nuclear boost ECOWORLD Nuclear power in India by Avilash Roul INDIA CISED Economics of Nuclear Power Heavy Water Reactors Federation of American Scientists Osiraq Tammuz Nuclear Reactor 38 0 38 1 38 2 AIEA Nuclear Power Reactors in Japan TEPCO Unit No 1 is now in a state of meltdown Suspects there are holes in bottom of reactor VIDEO ALERT Melted fuel in No 1 reactor NOT covered with water Fukushima Nuclear Accident Update Log 3 nuclear reactors melted down after quake Japan confirms CNN 7 June 2011 subkhnemux 13 July 2011 Melt through at Fukushima Govt report to IAEA suggests situation worse than meltdown Yomiuri 8 June 2011 subkhnemux 8 June 2011 Nuclear Engineer Arnie Gundersen Fukushima Meltdown May Result in 1 Million Cases of Cancer Fukushima Find the corium Maybe in a few thousand years or so Fukushima A Nuclear War without a War The Unspoken Crisis of Worldwide Nuclear Radiation Japan to raise Fukushima crisis level to worst subkhnemux 12 April 2011 Japan raises nuclear crisis to same level as Chernobyl Reuters 12 April 2011 The Japan Times Whether Tepco fails or not it s taxpayers tab Hydrogen levels continue rising at Reactor No 2 Now above 50 highest in months Explosion risk at 4 Highest hydrogen levels Mainichi Reactors No 1 and 2 have holes up to 50 square CENTImeters analysis says Biggest hurdle now is filling with water Caused by hydrogen explosions Half million pounds of highly radioactive fuel inside reactors 1 3 Japan Nuclear Expert We don t even know at this point where the melted down core is under Reactors No 1 2 or 3 VIDEO Coalition requests UN intervention to stabilize Spent Fuel Pool No 4 at Fukushima Endorsed by nuclear experts Footage of gov t official at Fukushima inspecting support posts under Spent Fuel Pool No 4 VIDEOS Ability for Unit 4 to withstand another seismic event is rated at zero Nuclear Watchdog The Worst Yet to Come Why Nuclear Experts Are Calling Fukushima a Ticking Time Bomb Experts say acknowledging the threat would call into question the safety of dozens of identically designed nuclear power plants in the U S Japan Nuclear Expert There are known to be broken fuel rod assemblies in Spent Fuel Pool No 4 Large amount of radioactive material has fallen to bottom Many years to get fuel out VIDEO THE GUARDIAN The Fukushima nuclear plant s slow recovery offers lessons to the US Adam Curry Exposes Robert Alvarez s Fukushima Spent Fuel Pool Fable on No Agenda The Neutron Economy Overheated rods amp rhetoric The Other Fukushima Nuclear Power Plant Fukushima Daini Nuclear Power Station all shutdown Reactors in operation IAEA 31 December 2009 subkhnemux March 12 2011 NHK world 22 March 2012 10 52 0900 JST Wastewater leakage found at Tokai nuclear plant Article in IAEA TECDOC 1043 Permanent cessation of Tokai power plant s operation Science Links Japan Progression of decommissioning of Tokai power plant First case of power reactor in Japan M1 Organisation for Economic Co operation and Development Nuclear Energy Agency report 2003 Strategy Selection for the Decommissioning of Nuclear Facilities page 118 European webside on Decommissioning of Nuclear Installations Decommissioning in Europe Nuclear Decommissioning Reactor Building Companies http www world nuclear org British Parliament Estimated dates for the dismantling of nuclear reactors in the United Kingdom NEA Decommissioning in Austria EURONUCLEAR NEWS Can Austria Survive Without Nuclear Power SUSTAINABILITY INSTITUTE Zwentendorf a Nuclear Plant That Will Never Be Turned On BR3 Eu decom be subkhnemux 2013 09 06 Nuclear Power in Belgium Belgian Nuclear Energy World nuclear org subkhnemux 2013 09 06 77 0 77 1 EU DECOM belgium From 1979 until now five framework programmes The European Nuclear Decommissioning Training Facility Mol Belgium 2002 UKAEA Case Studies Decommissioning Windscale Advanced Gas Cooled Reactor lingkesiy DIXON C 1999 WAGR decommissioning preparation removal and disposal of the WAGR heat exchangers Nuclear energy 38 6 361 369 access date requires url help Summary of Responses to Discussion Letter on Future of Windscale MP s vow to fight for Winfrith future From Thisisdorset Thisisdorset net 2007 09 04 subkhnemux 2013 09 06 Winfrith Quarterly report for 1 July 30 September 2011 Hse gov uk subkhnemux 2013 09 06 Zona Nucleare La centrale nucleare in fase di smantellamento ex ENEL di Caorso Piacenza Il Fiume Po La Centrale Nucleare di Caorso Relazione della SOGIN per lo smantellamento di Caorso ultima pagina 51 ART 93751 00 html Via libera allo smantellamento della centrale di Caorso Accordo tra la SOGIN e la Sudsvik svedese LA REPUBBLICA Per Caorso un addio lungo mezzo secolo piano ENEL per smantellare la centrale Zona Nucleare La centrale nucleare in fase di smantellamento ex ENEL di Garigliano Caserta Zona Nucleare La centrale nucleare in fase di smantellamento ex ENEL di Foce Verde Latina Zona Nucleare La centrale nucleare in fase di smantellamento ex ENEL di Trino Vercellese Vercelli NEA Decommissioning in the Netherlands Nuclear Power in Slovenia Nuclear Energy Agency Decommissioning in Switzerland Nuclear Decommissioning article by the international association of nuclear reactor builders http www world nuclear org World Nuclear Association Nuclear Power in Bulgaria La storia dei ripetuti incidenti a Majak UK Russia Closed Nuclear Cities Partnership Russia shuts second plutonium producing reactor at Seversk BBC Austria against restarting of nuclear reactor at Jaslovske Bohunice YAHOO NEWS Slovakia forced to restart nuclear reactors after Ukrainian gas crisis European Bank for Reconstruction and Development Breakthrough for Chernobyl nuclear decommissioning efforts Consortium Novarka to build New Safe Confinement Holtec International to complete Spent Fuel Storage Heuel Fabianek B Kummerle E Mollmann Coers M Lennartz R 2008 The relevance of Article 37 of the Euratom Treaty for the dismantling of nuclear reactors atw International Journal for Nuclear Power 6 2008 Le Telegramme Brennilis Ouest France Brennilis EDF se fait taper sur les doigts ENDS Nuclear decommissioning funds require oversight Europe Has 150 Nuclear Reactors to Decommission in Two Decades 2 lingkesiy ekhathungcak https th wikipedia org w index php title karruxthxnniwekhliyr amp oldid 6126774, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม