إيقاف تشغيل المنشآت النووية

إيقاف تشغيل المنشآت النووية هو العملية التي تؤدي إلى الإغلاق الكامل أو الجزئي غير القابل للعكس لمنشأة نووية، وعادةً ما تكون مفاعلاً نووياً ، بهدف نهائي هو إنهاء رخصة التشغيل. وتتم هذه العملية عادةً وفقاً لخطة إيقاف التشغيل ، والتي تشمل التفكيك الكامل أو الجزئي للمنشأة وإزالة التلوث منها، وصولاً إلى استعادة البيئة إلى حالتها الأصلية . وتُعتبر خطة إيقاف التشغيل مُنجزة عند الوصول إلى الحالة النهائية المعتمدة للمنشأة.

تستغرق هذه العملية عادةً ما بين 15 إلى 30 عامًا، أو عقودًا عديدة أخرى عند تطبيق فترة تخزين آمنة مؤقتة للتخلص من النفايات المشعة . تُنقل النفايات المشعة المتبقية بعد إيقاف تشغيل المحطة إما إلى منشأة تخزين في الموقع حيث تبقى تحت سيطرة المالك، أو إلى منشأة تخزين أو تخلص في حاويات جافة في موقع آخر. ويُعدّ التخلص النهائي من النفايات النووية الناتجة عن عمليات إيقاف التشغيل السابقة والمستقبلية مشكلة متنامية لم تُحلّ بعد.

عملية إيقاف التشغيل هي عملية إدارية وفنية. يتم تفكيك المنشأة إلى الحد الذي لا يتطلب معه اتخاذ أي تدابير للحماية من الإشعاع. وتشمل هذه العملية تنظيف المواد المشعة. بمجرد إيقاف تشغيل المنشأة بالكامل، لا ينبغي أن يبقى أي خطر إشعاعي. سيتم إنهاء الترخيص وإخراج الموقع من الرقابة التنظيمية. وبذلك، لم يعد المرخص له مسؤولاً عن السلامة النووية.

تُغطى تكاليف إيقاف التشغيل من الأموال المخصصة في خطة إيقاف التشغيل ، والتي تُعد جزءًا من الترخيص الأولي للمنشأة. ويمكن ادخار هذه الأموال في صندوق خاص بإيقاف التشغيل، مثل صندوق استئماني.

يوجد في جميع أنحاء العالم مئات الآلاف من الأجهزة والمنشآت النووية الصغيرة، لأغراض طبية وصناعية وبحثية، والتي سيتعين إيقاف تشغيلها في وقت ما. [ 1 ]

تعريف

التفكيك النووي هو العملية الإدارية والفنية التي تؤدي إلى الإغلاق النهائي لمنشأة نووية ، مثل محطة طاقة نووية ، أو مفاعل بحثي ، أو مصنع لإنتاج النظائر ، أو مسرع جسيمات ، أو منجم يورانيوم . ويشمل ذلك الإجراءات الإدارية والفنية المتخذة لإزالة جميع أو بعض الضوابط التنظيمية عن المنشأة، تمهيداً لإعادة استخدام موقعها. ويتضمن التفكيك التخطيط، وإزالة التلوث، والتفكيك، وإدارة المواد. [ 2 ]

التفكيك هو الخطوة الأخيرة في دورة حياة المنشأة النووية. ويشمل أنشطة تبدأ من إيقاف تشغيلها وإزالة المواد النووية، وصولاً إلى إعادة تأهيل الموقع بيئيًا. [ 3 ] يشمل مصطلح التفكيك جميع الإجراءات التي تُنفذ بعد منح المنشأة النووية ترخيص التفكيك، وحتى زوال الحاجة إلى الإشراف التنظيمي النووي. والهدف الأمثل هو استعادة الحالة الطبيعية الأولية التي كانت سائدة قبل إنشاء محطة الطاقة النووية، أي ما يُعرف بحالة الموقع البكر . [ 4 ]

يشمل إيقاف التشغيل جميع الخطوات الموضحة في خطة إيقاف التشغيل ، مما يؤدي إلى رفع الرقابة التنظيمية عن المنشأة النووية. وتُعتبر خطة إيقاف التشغيل مُنجزة عند الوصول إلى الحالة النهائية المعتمدة للمنشأة. أما مرافق التخلص من النفايات المشعة ، فتُغلق بدلاً من إيقاف تشغيلها . ويشير استخدام مصطلح إيقاف التشغيل إلى عدم توقع أي استخدام آخر للمنشأة (أو جزء منها) للغرض الذي صُممت من أجله. وعلى الرغم من أن إيقاف التشغيل يشمل عادةً تفكيك المنشأة، إلا أنه ليس بالضرورة جزءًا منه، طالما يُعاد استخدام الهياكل القائمة بعد إيقاف التشغيل والتطهير. [ 5 ] : 49-50

من وجهة نظر المالك، يتمثل الهدف النهائي من إيقاف تشغيل المنشأة في إنهاء رخصة التشغيل، وذلك بعد التأكد من أن مستوى الإشعاع في الموقع أقل من الحدود القانونية، والتي تبلغ في الولايات المتحدة 25 ملي ريم سنويًا في حال السماح للجمهور باستخدام الموقع دون قيود. [ 6 ] سيتم تفكيك الموقع إلى الحد الذي لا يتطلب معه أي تدابير للحماية من الإشعاع . بمجرد إيقاف تشغيل المنشأة، يزول أي خطر إشعاعي، ويمكن رفع الرقابة التنظيمية عنها.

تستغرق العملية الكاملة عادةً ما بين 20 إلى 30 عامًا. [ 3 ] في الولايات المتحدة، يجب إتمام عملية إيقاف تشغيل المحطة في غضون 60 عامًا من توقفها عن العمل، إلا إذا استدعت حماية الصحة والسلامة العامة فترة أطول؛ [ 6 ] وتصل المدة إلى 50 عامًا للتحلل الإشعاعي و10 سنوات لتفكيك المنشأة. [ 7 ]

خطوات عملية إيقاف التشغيل

تشمل عملية إيقاف التشغيل ما يلي:

ما قبل الإيقاف
  • وضع خطة لإيقاف التشغيل
  • مشاركة الجمهور (في الأنظمة الديمقراطية)
  • طلب الحصول على ترخيص إيقاف التشغيل
  • إغلاق دائم
  • إزالة والتخلص من الوقود النووي ، والمبردات ، و/أو المهدئات
إيقاف التشغيل
  • التفكيك والتطهير
  • في الولايات المتحدة، يجب تقديم خطة إنهاء الترخيص (LTP) قبل عامين من الإنهاء (المتوقع) لترخيص المصنع. [ 8 ]
  • استعادة البيئة
  • إنهاء رخصة التشغيل؛ تسليم المسؤوليات
  • مراقبة الموقع (في حالة تأجيل التفكيك/التخزين الآمن)
  • مراقبة وصيانة التخزين المؤقت للوقود المستهلك
  • التخلص النهائي من النفايات المشعة

خطة إيقاف التشغيل

تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تقوم الدولة العضو أولاً بوضع خطة لإيقاف تشغيل المنشأة النووية لإثبات جدوى هذه العملية وضمان تغطية التكاليف المرتبطة بها. عند الإيقاف النهائي، تُفصّل خطة إيقاف التشغيل النهائية كيفية تنفيذ عملية الإيقاف، وكيفية تفكيك المنشأة بأمان، وضمان الحماية من الإشعاع للعاملين والجمهور، ومعالجة الآثار البيئية، وإدارة المواد المشعة وغير المشعة، وإنهاء الترخيص التنظيمي. [ 2 ] في الاتحاد الأوروبي، تشرف منظمة يوراتوم على عمليات إيقاف التشغيل ، وتتلقى الدول الأعضاء المساعدة من المفوضية الأوروبية . [ 3 ]

إن الهدم التدريجي للمباني وإزالة المواد المشعة يشكل خطراً محتملاً على السلامة المهنية، ومكلفاً، ويستغرق وقتاً طويلاً، ويشكل مخاطر بيئية يجب معالجتها لضمان نقل المواد المشعة إلى مكان آخر للتخزين أو تخزينها في الموقع بطريقة آمنة.

التخلص من النفايات النووية

رسم توضيحي لمخزن جاف للوقود النووي المستهلك

تُنقل النفايات المشعة المتبقية بعد إيقاف تشغيل المحطة إما إلى منشأة تخزين داخل الموقع حيث تبقى تحت سيطرة مالك المحطة، أو إلى منشأة تخزين أو تخلص في حاويات جافة في موقع آخر. [ 9 ] ولا تزال مشكلة التخلص طويل الأمد من النفايات النووية قائمة دون حل. وبانتظار توفر مواقع مستودعات جيولوجية للتخلص طويل الأمد، يُعد التخزين المؤقت ضروريًا. ونظرًا لأن مستودع نفايات يوكا ماونتن النووي المزمع إنشاؤه - كما هو الحال في أماكن أخرى من العالم - مثير للجدل، فإن التخزين داخل الموقع أو خارجه في الولايات المتحدة يتم عادةً في منشآت تخزين الوقود المستهلك المستقلة ( ISFSI ). [ 10 ]

في المملكة المتحدة، تخضع جميع مفاعلات ماغنوكس الأحد عشر لعملية إيقاف التشغيل تحت مسؤولية هيئة إدارة النفايات النووية. وقد أُزيل الوقود المستهلك ونُقل إلى موقع سيلافيلد في كمبريا لإعادة معالجته. [ 11 ] وتوجد في المملكة المتحدة مرافق للتخزين "المؤقت" للنفايات النووية - وخاصة "النفايات متوسطة المستوى" (ILW) - تُسمى مرافق التخزين المؤقت (ISF). [ 12 ]

تقييم الأثر البيئي

لا يمكن إيقاف تشغيل مفاعل نووي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقًا للتشريعات ذات الصلة. وكجزء من إجراءات الترخيص، يجب إعداد وتقديم العديد من الوثائق والتقارير وآراء الخبراء إلى السلطة المختصة، مثل تقرير السلامة والوثائق الفنية وتقييم الأثر البيئي . في الاتحاد الأوروبي، تُعد هذه الوثائق شرطًا أساسيًا لمنح الترخيص، بالإضافة إلى رأي المفوضية الأوروبية وفقًا للمادة 37 من معاهدة يوراتوم . [ 13 ] وبناءً على هذه البيانات العامة، يجب أن تكون المفوضية قادرة على تقييم مدى تعرض مجموعات مرجعية من السكان في الدول المجاورة.

خيارات

توجد عدة خيارات لإيقاف التشغيل:

التفكيك الفوري (DECON في الولايات المتحدة)؛ بعد فترة وجيزة من الإغلاق الدائم، يبدأ تفكيك و/أو تطهير المنشأة. تُزال المعدات والهياكل والأنظمة والمكونات التي تحتوي على مواد مشعة، و/أو تُطهر إلى مستوى يسمح بإنهاء الرقابة التنظيمية على المنشأة وإطلاقها، إما للاستخدام غير المقيد أو مع قيود على استخدامها المستقبلي. [ 5 ] : 50 يتم إنهاء رخصة التشغيل. [ 6 ]

التفكيك المؤجل ( SAFSTOR في الولايات المتحدة؛ "الرعاية والصيانة" (C&M) في المملكة المتحدة) : يُؤجل التفكيك النهائي للمنشأة لفترة أطول، تتراوح عادةً بين 30 و50  عامًا. غالبًا ما يُفكك الجزء غير النووي من المنشأة ويُزال الوقود فورًا. أما الجزء المشع فيُحافظ عليه ويُراقب في حالة تسمح بتلاشي الإشعاع. بعد ذلك، تُفكك المحطة ويُطهر الموقع إلى مستويات تسمح بإطلاقها للاستخدام غير المقيد أو المقيد. [ 5 ] في الولايات المتحدة، يجب إتمام عملية التفكيك في غضون 60 عامًا. [ 6 ] مع التفكيك المؤجل، تُنقل التكاليف إلى المستقبل، لكن هذا ينطوي على خطر ارتفاع النفقات لعقود قادمة وتغيير القواعد. [ 14 ] علاوة على ذلك، لا يمكن إعادة استخدام الموقع حتى اكتمال عملية التفكيك، في حين لا توجد إيرادات من الإنتاج.

الدفن الجزئي: طبقت الولايات المتحدة ما يُعرف بإغلاق المواقع النووية في الموقع (ISD). يتم تفكيك جميع الهياكل فوق سطح الأرض، بينما تُدفن جميع الهياكل المتبقية تحت سطح الأرض عن طريق حقن جميع الفراغات. من مزايا هذه الطريقة انخفاض تكاليف التفكيك وزيادة أمان التنفيذ. أما عيوبها فتتمثل في بقاء المكونات الرئيسية دون تفكيك، مما يجعلها غير قابلة للوصول إليها نهائيًا. كما يتطلب الموقع مراقبة مستمرة.

طُبقت هذه الطريقة في موقع سافانا ريفر بولاية كارولاينا الجنوبية لإغلاق مفاعلي P وR. وباستخدام هذه الطريقة، بلغت تكلفة إيقاف تشغيل كل مفاعل حوالي 73  مليون دولار. في المقابل، كانت تكلفة إيقاف تشغيل كل مفاعل باستخدام الطرق التقليدية تُقدر بنحو 250  مليون دولار. وقد أدى ذلك إلى انخفاض التكلفة بنسبة 71%. [ 15 ] ومن الأمثلة الأخرى مفاعل هالام النووي ومفاعل التوليد التجريبي الثاني .

الدفن الكامل: لن يتم تفكيك المنشأة، بل سيتم دفنها وصيانتها إلى أجل غير مسمى، مع استمرار المراقبة حتى يتحلل الإشعاع الموجود في النفايات المدفونة إلى مستوى يسمح بإنهاء الترخيص والإفراج غير المقيد عن الموقع. ويحتفظ المرخص له بالترخيص الصادر سابقًا. [ 16 ] يُرجح أن يكون هذا الخيار هو الوحيد المتاح في حالة وقوع كارثة نووية تُدمر فيها المفاعلات ويصبح تفكيكها مستحيلاً أو شديد الخطورة. ومن الأمثلة على الدفن الكامل مفاعل تشيرنوبيل .

بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يُعتبر الدفن استراتيجية مقبولة لإيقاف تشغيل منشأة بعد إغلاقها الدائم المخطط له، إلا في ظروف استثنائية، مثل كارثة نووية . في هذه الحالة، يجب صيانة المنشأة ومواصلة مراقبتها حتى يتحلل الإشعاع إلى مستوى يسمح بإنهاء الترخيص والإفراج غير المقيد عن المنشأة. [ 5 ] : 50

التكاليف

يُعدّ حساب التكلفة الإجمالية لتفكيك المنشآت النووية أمرًا معقدًا، نظرًا لوجود اختلافات كبيرة بين الدول فيما يتعلق بإدراج بعض التكاليف، مثل التخزين في الموقع للوقود والنفايات المشعة الناتجة عن التفكيك، وتفكيك المباني والمنشآت غير المشعة، ونقل النفايات المشعة والتخلص منها (النهائي). [ 17 ] : 61

علاوة على ذلك، يكاد يكون من المستحيل تقدير التكاليف المستقبلية لعمليات إيقاف التشغيل المؤجلة، نظرًا لطول الفترة الزمنية التي يصعب فيها التنبؤ بالتضخم وارتفاع التكاليف. وتتميز مشاريع إيقاف تشغيل المنشآت النووية بتكاليف عالية ومتغيرة للغاية، وجدول زمني طويل، ومجموعة من المخاطر. وبالمقارنة مع عمليات إيقاف التشغيل غير النووية، ترتبط التكاليف الإضافية عادةً بالمخاطر الإشعاعية ومتطلبات السلامة والأمن، فضلًا عن ارتفاع أجور الموظفين ذوي الكفاءات العالية المطلوبين. وقد يكون إجراء مقارنات معيارية، من خلال مقارنة المشاريع في مختلف البلدان، مفيدًا في تقدير تكلفة إيقاف التشغيل. فعلى سبيل المثال، تؤثر تكاليف الوقود المستهلك وإدارة النفايات عالية الإشعاع بشكل كبير على ميزانية وجدول مشاريع إيقاف التشغيل، ومن الضروري تحديد نقطة البداية ونقطة النهاية لعملية إيقاف التشغيل. [ 18 ]

تبدأ أنشطة إيقاف التشغيل الفعّالة بعد إزالة جميع الوقود النووي من مناطق المحطة المراد إيقاف تشغيلها، وتشكل هذه الأنشطة عنصرًا أساسيًا في عمليات ما قبل إيقاف التشغيل، لذا ينبغي أخذها في الحسبان عند وضع خطة إيقاف التشغيل. ويؤثر الخيار المُختار - إيقاف التشغيل الفوري أو المؤجل - على التكاليف الإجمالية. كما تؤثر عوامل أخرى كثيرة على التكلفة. وتشير مقالة نشرتها شركة KPMG عام 2018 حول تكاليف إيقاف التشغيل إلى أن العديد من الجهات لا تُدرج تكلفة إدارة الوقود النووي المستهلك، الذي يُزال من مناطق المحطة المراد إيقاف تشغيلها (ويُخزن عادةً في مستودعات تخزين الوقود النووي المستهلك في الولايات المتحدة ). [ 19 ]

في عام 2004، وخلال اجتماع عُقد في فيينا ، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التكلفة الإجمالية لتفكيك جميع المنشآت النووية. وتطلّب تفكيك جميع مفاعلات الطاقة النووية في العالم 187 مليار دولار أمريكي ؛ منها 71 مليار دولار أمريكي لمرافق دورة الوقود؛ وأقل من 7 مليارات دولار أمريكي لجميع مفاعلات الأبحاث؛ و640 مليار دولار أمريكي لتفكيك جميع المفاعلات العسكرية لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة ، ومرافق وقود الأبحاث، ومرافق الفصل الكيميائي لإعادة معالجة المواد النووية ، وغيرها. وقُدّرت التكلفة الإجمالية لتفكيك صناعة الانشطار النووي في العالم (من عام 2001 إلى عام 2050) بتريليون دولار أمريكي . [ 20 ] وقدّرت مؤسسة ماركت ووتش (عام 2019) تكاليف التفكيك العالمية في القطاع النووي بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار أمريكي لكل محطة طاقة نووية بقدرة 1000 ميغاواط. [ 21 ]      

يتم تحمل التكاليف الباهظة للبحث والتطوير من أجل التخلص طويل الأجل (الجيولوجي) من النفايات النووية بشكل جماعي من قبل دافعي الضرائب في مختلف البلدان، وليس من قبل الشركات.

أموال إيقاف التشغيل

تُغطى تكاليف إيقاف تشغيل المنشأة من الأموال المخصصة في خطة إيقاف التشغيل ، والتي تُعد جزءًا من الترخيص الأولي للمنشأة، قبل بدء العمليات. وبهذه الطريقة، يُضمن توفر الأموال الكافية لتغطية تكاليف إيقاف تشغيل المنشأة في نهاية المطاف. توجد عدة نماذج لصناديق إيقاف التشغيل، وتختلف هذه النماذج باختلاف هيكل الملكية ودرجة استقلالية الصندوق عن مشغل المحطة النووية أو الحكومة. في الولايات المتحدة، قد يتم ذلك من خلال الادخار في صندوق استئماني أو ضمان من الشركة الأم. [ 22 ] [ 23 ] أما في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى، فتُعدّ النماذج العامة والخاصة أكثر شيوعًا، حيث تُنشئ الدولة صندوقًا مستقلًا يجمع الرسوم ويشرف على أنشطة إيقاف التشغيل. [ 24 ]

تمتلك سويسرا صندوقًا مركزيًا لتفكيك مفاعلاتها النووية الخمسة، وآخر للتخلص من النفايات النووية . [ 25 ] كما تمتلك ألمانيا صندوقًا حكوميًا لتفكيك المحطات وإدارة النفايات المشعة، يتحمل مالكو المفاعلات تكاليفه. أما حكومة المملكة المتحدة (دافعو الضرائب) فتتحمل معظم تكاليف تفكيك المفاعلات النووية والتخلص من النفايات الموجودة. [ 26 ] ويتم تمويل تفكيك جميع مفاعلات ماغنوكس بالكامل من قبل الدولة. [ 27 ]

Since 2010, owners of new nuclear plants in the Netherlands are obliged to set up a decommissioning fund before construction is started.[28]

Underfunding

The economic costs of decommissioning will increase as more assets reach the end of their life, but few operators have put aside sufficient funds.[21]

In 2016 the European Commission assessed that European Union's nuclear decommissioning liabilities were seriously underfunded by about 118 billion euros, with only 150 billion euros of earmarked assets to cover 268 billion euros of expected decommissioning costs covering both dismantling of nuclear plants and storage of radioactive parts and waste.[29]

In Feb 2017, a committee of the French parliament warned that the state-controlled EDF has underestimated the costs for decommissioning. France had set aside only €23 billion for decommissioning and waste storage of its 58 reactors, which was less than a third of 74 billion in expected costs,[29] while the UK's NDA estimated that clean-up of UK's 17 nuclear sites will cost between €109-€250 billion. EDF estimated the total cost at €54 billion. According to the parliamentary commission, the clean-up of French reactors will take longer, be more challenging and cost much more than EDF anticipates. It said that EDF showed "excessive optimism" concerning the decommissioning.[26] EDF values some €350 million per reactor, whereas European operators count with between 900 million and 1.3 billion euros per reactor. The EDF's estimate was primarily based on the single historic example of the already dismantled Chooz A reactor. The committee argued that costs like restoration of the site, removal of spent fuel, taxes and insurance and social costs should be included.[30]

Similar concerns about underfunding exist in the United States, where the U.S. Nuclear Regulatory Commission has located apparent decommissioning funding assurance shortfalls and requested 18 power plants to address that issue.[31] The decommissioning cost of Small modular reactors is expected to be twice as much respect to Large Reactors.[32]

Examples by country

The Isar Nuclear Power Plant in Germany was taken out of service in April 2023.[33]

في فرنسا، بلغت تكلفة تفكيك محطة برينيليس للطاقة النووية ، وهي محطة صغيرة نسبياً  بقدرة 70 ميغاواط، 480  مليون يورو (أي 20 ضعف التكاليف التقديرية)، ولا تزال العملية معلقة بعد مرور 20  عاماً. وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة في تأمين عملية التفكيك، فقد تسربت عناصر مشعة مثل البلوتونيوم والسيزيوم -137 والكوبالت -60 إلى البحيرة المحيطة. [ 34 ] [ 35 ]

في المملكة المتحدة، قُدّرت تكلفة إيقاف تشغيل المنشآت النووية المدنية بما يتراوح بين 99 و232  مليار جنيه إسترليني (عام 2020)، بينما كانت التقديرات في عام 2005 أقل من الواقع، حيث تراوحت بين 20 و40  مليار جنيه إسترليني. ويستحوذ موقع سيلافيلد (كالدير هول، وويندسكيل، ومرفق إعادة المعالجة) وحده على معظم تكلفة إيقاف التشغيل والزيادة في التكلفة؛ [ 21 ] ففي عام 2015، قُدّرت التكاليف بـ 53.2  مليار جنيه إسترليني. [ 27 ] وفي عام 2019، كانت التقديرات أعلى بكثير: 97  مليار جنيه إسترليني. [ 36 ] وتوقعت هيئة إيقاف تشغيل المنشآت النووية في المملكة المتحدة، في تقدير لها عام 2013، تكاليف لا تقل عن 100  مليار جنيه إسترليني لإيقاف تشغيل المواقع النووية التسعة عشر القائمة في المملكة المتحدة. [ 37 ]

في ألمانيا، بلغت تكلفة إيقاف تشغيل محطة نيدرايشباخ للطاقة النووية، وهي  محطة طاقة بقدرة 100 ميغاواط، أكثر من 143  مليون يورو.

رفعت ليتوانيا توقعاتها لتكاليف إيقاف التشغيل من 2019  مليون يورو في عام 2010 إلى 3376  مليون يورو في عام 2015. [ 21 ]

الولايات المتحدة

لا يمكن إتمام عملية إيقاف تشغيل المفاعل إلا بعد انتهاء تخزين النفايات النووية في الموقع. وبموجب قانون سياسة النفايات النووية لعام ١٩٨٢ ، أُنشئ "صندوق النفايات النووية"، المُموّل من ضريبة الكهرباء، لبناء مستودع جيولوجي . وفي ١٦ مايو ٢٠١٤، عُلّق تحصيل الرسوم [ ٣٨ ] بعد شكوى من مالكي ومشغلي محطات الطاقة النووية. وبحلول عام ٢٠٢١، بلغ رصيد الصندوق أكثر من ٤٤  مليار دولار، شاملاً الفوائد. وفي وقت لاحق، أُعيد الصندوق إلى الخزانة العامة ويُستخدم لأغراض أخرى. ومع إلغاء خطة مستودع نفايات جبل يوكا النووية ، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية في عام ٢٠٢١ عن إنشاء مستودع مؤقت للنفايات النووية. [ ٣٩ ]

نظراً لعدم تمكن الحكومة من إنشاء مستودع مركزي، تدفع الحكومة الفيدرالية حوالي نصف مليار دولار سنوياً لشركات المرافق كغرامة، لتعويض تكلفة التخزين في أكثر من 80 موقعاً من مواقع التخزين المؤقت للمستودعات الصلبة في 35 ولاية اعتباراً من عام 2021. [ 40 ] وحتى عام 2021، دفعت الحكومة 9  مليارات دولار لشركات المرافق لتغطية تكاليف التخزين المؤقت، والتي قد ترتفع إلى 31  مليار دولار أو أكثر. [ 39 ]

بلغت تكلفة النفايات النووية على دافعي الضرائب الأمريكيين من خلال ميزانية وزارة الطاقة  الأمريكية حوالي 30 مليار دولار سنوياً حتى عام 2018 ، منها 18  مليار دولار للطاقة النووية و12  مليار دولار للنفايات الناتجة عن برامج الأسلحة النووية. [ 40 ]

قدّرت شركة KPMG التكلفة الإجمالية لتفكيك الأسطول النووي الأمريكي حتى عام 2018 بأكثر من 150  مليار دولار أمريكي. يُعزى حوالي ثلثي هذه التكلفة إلى تكاليف إنهاء ترخيص التشغيل الصادر عن هيئة التنظيم النووي الأمريكية، و25% إلى إدارة الوقود المستهلك، و10% إلى ترميم الموقع. [ 19 ] وقُدّرت تكلفة تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الثلاث فقط (عام 2004) بما يتراوح بين 18.7 و62 مليار دولار أمريكي  ، بالإضافة إلى ما بين 2 و6  مليارات دولار أمريكي لتفكيك مخزون كبير من سادس فلوريد اليورانيوم المستنفد . وأشار تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي عام 2004 إلى أن "التكاليف ستتجاوز الإيرادات بما يتراوح بين 3.5 و5.7 مليار دولار (بقيمة الدولار عام 2004)" بالنسبة لمنشآت التخصيب الثلاث المقرر تفكيكها. [ 41 ]

التعاون الدولي

تشمل المنظمات التي تُعنى بتعزيز التبادل الدولي للمعلومات والمعارف والخبرات المتعلقة بتفكيك المنشآت النووية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية . [ 42 ] إضافةً إلى ذلك، طُوّر نظام إلكتروني يُسمى "أداة إدارة معلومات المعرفة الخاصة بالتفكيك والإزالة" تحت إشراف وزارة الطاقة الأمريكية ، وأُتيح للمجتمع الدولي لدعم تبادل الأفكار والمعلومات. تهدف جهود التعاون الدولي في مجال تفكيك المنشآت النووية إلى خفض تكاليف التفكيك وتحسين سلامة العاملين. [ 42 ]

تفكيك السفن والمفاعلات المتنقلة والمفاعلات العسكرية

الغواصة السوفيتية التي تعمل بالطاقة النووية K-159 في مرحلة إخراجها من الخدمة (قبل عام 2004)

استخدمت العديد من السفن الحربية وعدد قليل من السفن المدنية المفاعلات النووية للدفع . وقد أُخرجت سفن حربية سوفيتية وأمريكية سابقة من الخدمة، وأُزيلت محطات الطاقة النووية التابعة لها أو أُغرقت. ولا يزال تفكيك الغواصات والسفن الروسية والأمريكية جارياً . وتمتلك روسيا أسطولاً من السفن التي تعمل بالطاقة النووية قيد التفكيك، وقد أُلقيت في بحر بارنتس . وبلغت التكلفة التقديرية لتفكيك الغواصتين K-27 و K-159 وحدهما 300 مليون يورو  (عام 2019)، [ 43 ] أو 330  مليون دولار. [ 44 ] وتكون محطات الطاقة البحرية أصغر حجماً بشكل عام من محطات توليد الكهرباء البرية.

كان موقع هانفورد (في ولاية واشنطن ) أكبر منشأة نووية عسكرية أمريكية لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة ، وقد تم تفريغه من الوقود النووي، لكن عملية التطهير والتفكيك والهدم بطيئة ومعقدة. يضم الموقع "الوادي"، وهو هيكل ضخم لاستخلاص البلوتونيوم كيميائيًا باستخدام عملية بيوركس . كما يضم العديد من الحاويات الكبيرة والخزانات تحت الأرض التي تحتوي على محلول من الماء والهيدروكربونات واليورانيوم والبلوتونيوم والنيبتونيوم والسيزيوم والسترونتيوم ( جميعها مواد شديدة الإشعاع). بعد تفريغ جميع المفاعلات من الوقود النووي ، تم نقل بعضها إلى موقع التخزين الآمن (بعد هدم أبراج التبريد الخاصة بها). وقد أُعلن عن العديد من المفاعلات كمعالم تاريخية وطنية .

قائمة المفاعلات النووية المدنية غير النشطة أو الخارجة عن الخدمة

تم إيقاف تشغيل مجموعة واسعة من المنشآت النووية حتى الآن. ويُعدّ عدد المفاعلات النووية التي تم إيقاف تشغيلها من قائمة المفاعلات النووية قليلاً. ففي مايو 2022، تم إيقاف تشغيل حوالي 700 مفاعل نووي على مراحل مبكرة ومتوسطة (الإيقاف البارد، وتفريغ الوقود، والتخزين الآمن، والهدم الداخلي)، ولكن 25 مفاعلاً فقط تم تحويلها بالكامل إلى حالة "المواقع الجديدة ". [ 45 ] ولا تزال العديد من هذه المواقع تحتوي على وقود نووي مستهلك على شكل حاويات جافة مُدمجة في براميل فولاذية مملوءة بالخرسانة. [ 46 ]

اعتبارًا من عام 2017، صُممت معظم محطات الطاقة النووية العاملة في الولايات المتحدة لعمر تشغيلي يتراوح بين 30 و40 عامًا تقريبًا [ 47 ] ، وهي مرخصة للتشغيل لمدة 40 عامًا من قبل هيئة التنظيم النووي الأمريكية . [ 48 ] [ 49 ] وفي عام 2020، بلغ متوسط ​​عمر هذه المفاعلات حوالي 39 عامًا. [ 49 ] تقترب العديد من المحطات من نهاية فترة ترخيصها، وإذا لم يتم تجديد تراخيصها، فيجب أن تخضع لعملية إزالة التلوث وإيقاف التشغيل. [ 47 ] [ 50 ] [ 45 ]

لا تُدرج عادةً تكاليف تخزين النفايات النووية، بما في ذلك الوقود المستهلك ، وصيانة منشأة التخزين، ريثما يتم إنشاء مواقع دفن للتخلص طويل الأجل [ 17 ] : 246 (في منشآت تخزين الوقود المستهلك المستقلة في الولايات المتحدة ). [ 9 ] وبالتالي ، لا تُدرج العديد من الجهات تكلفة إدارة الوقود النووي المستهلك، الذي يُزال من مناطق المحطة التي سيتم إيقاف تشغيلها. [ 19 ] ومع ذلك، توجد اختلافات كبيرة بين الدول فيما يتعلق بإدراج بعض التكاليف، مثل التخزين في الموقع للوقود والنفايات المشعة الناتجة عن إيقاف التشغيل، وتفكيك المباني والمنشآت غير المشعة، ونقل النفايات المشعة والتخلص منها (النهائي). [ 17 ] : 61 قد تشير سنة التكاليف إلى القيمة المصححة وفقًا لأسعار الصرف والتضخم حتى تلك السنة (على سبيل المثال، دولارات 2020).

يفضل أن يتم إعطاء القدرة المذكورة في القائمة بوحدة القدرة الصافية التصميمية (وحدة الطاقة المرجعية) بوحدة ميغاواط، على غرار قائمة المفاعلات النووية التجارية .

  اكتملت عملية إيقاف التشغيل، باستثناء تخزين النفايات النووية في الموقع.
  عملية إيقاف التشغيل جارية
  تعرض لانهيار جزئي أو كامل للقلب
المفاعلات النووية المدنية المفككة أو غير النشطة [ 42 ] [ 51 ] [ 52 ]
دولةموقعنوع المفاعلالعمر التشغيليإيقاف التشغيلتكاليف إيقاف التشغيل
النمسازوينتندورفBWR 723 ميغاواطلم يتم تفعيلها مطلقاً بسبب الاستفتاء الذي أجري عام 1978 [ 53 ]متحف للتقنيات الآن
بلجيكاSCK•CEN – BR3 ، يقع في مول، بلجيكاPWR (BR-3)1962–1987 (25 عامًا)2002- [ 54 ]لا يزال الأمر مجهولاً
بلغارياوحدات كوزلودوي 1، 2، 3، 4 [ 55 ]PWR VVER-440 (4 x 408 ميغاواط)تم إغلاق المفاعلين 1 و2 في عام 2003، وتم إغلاق المفاعلين 3 و4 في عام 2006مستمرلا يزال الأمر مجهولاً
كنداالوحدة 1 في جنتيلي ( كيبيك )كاندو - مفاعل الماء الأسود 250 ميغاواط180 يومًا (بين عامي 1966 و 1973)مستمر

"حالة ثابتة" منذ عام 1986 [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]

لا يزال الأمر مجهولاً

المرحلة الثانية: 25 مليون دولار

كنداجنتيلي-2 ( كيبيك )كاندو - مفاعل الماء الأسود 675 ميغاواطمن 1 أكتوبر 1983 إلى 28 ديسمبر 2012مستمر1.8 مليار دولار (تقديري) [ 59 ]
كنداوحدات بيكرينغ NGS A2، A3 ( أونتاريو )كاندو - طاقة 8 × 542 ميغاواط30 عامًا (من 1974 إلى 2004)مستمر

وحدتان حاليًا في وضع "الاستعداد البارد" سيتم البدء في عملية إيقاف التشغيل في عام 2020 [ 60 ] [ 61 ]

لا يزال الأمر مجهولاً

محسوب: 270-430 دولارًا/كيلوواط

الصين [ 62 ]بكين ( CIAE )HWWR 10 MWe (مفاعل تجريبي متعدد الأغراض يعمل بالماء الثقيل لإنتاج البلوتونيوم والتريتيوم )49 عامًا (1958-2007)SAFSTOR حتى عام 2027لا يزال الأمر مجهولاً

المقترح: 6  ملايين دولار للتفكيك، و5 ملايين دولار  لإزالة الوقود

فرنسا [ 63 ]برينيليسHWGCR 70 ميغاواط12 سنة (1967–1979)مستمر

المرحلة 3 (حريق أثناء عملية إيقاف التشغيل في عام 2015) [ 64 ]

لا يزال الأمر مجهولاً

 تم إنفاق 480 مليون يورو بالفعل (20 ضعف المبلغ المتوقع) [ 65 ] [ 66 ]

فرنسابوجي الوحدة 1 مبرد بالغاز من نوع UNGG ، مهدئ من الجرافيت1972–1994مستمر

مؤجل

لا يزال الأمر مجهولاً
فرنساوحدات شينون 1، 2، 3غاز- غرافيت(1973–1990)مستمر

مؤجل

لا يزال الأمر مجهولاً
فرنساتشوزطاقة 300 ميجاوات24 عامًا (1967–1991)2007-

تفكيك مؤجل مستمر؛ [ 67 ] من المقرر الانتهاء من التفكيك بحلول عام 2025

لا يزال الأمر مجهولاً
فرنساسان لورانغاز- غرافيت1969–1992مستمر

مؤجل

لا يزال الأمر مجهولاً
فرنسارابسودي في كاداراشمفاعل نووي تجريبي سريع التوليد ( مبرد بالصوديوم) بقدرة 40 ميغاواط15 سنة (1967–1983)1983- تفكيك مستمر مخطط له بحلول عام 2005؛ تطهير عام مخطط له بحلول عام 2020 [ 68 ]لا يزال الأمر مجهولاً
فرنسافينيكس في ماركولمفاعل نووي تجريبي سريع التوليد ( مبرد بالصوديوم) بقدرة 233 ميغاواط36 عامًا (1973-2009) [ 69 ]2005-

انتهى التفكيك غير النووي الجاري في عام 2011؛ ​​ومن المتوقع الانتهاء منه بين عامي 2031 و2043. [ 70 ]

لا يزال الأمر مجهولاً
فرنساسوبرفينيكس في كريس-مالفيلمفاعل نووي سريع التوليد ( مبرد بالصوديوم )11 سنة (1985-1996) [ 71 ]مستمر

1) إزالة الوقود 2) استخراج الصوديوم [ 72 ] قطع الأنابيب بواسطة روبوت [ 73 ] [ 74 ]

لا يزال الأمر مجهولاً
ألمانيا الشرقيةوحدات جرايفسفالد 1، 2، 3، 4، 5، 6VVER-440 5 x 408 ميجاواتأُغلقت المفاعلات من 1 إلى 5 في عامي 1989/1990، أما المفاعل 6 فقد تم الانتهاء منه ولكنه لم يُشغّل قط.مستمر

التفكيك الفوري (القطع تحت الماء)

لا يزال الأمر مجهولاً
ألمانيا الشرقيةالوحدة الأولى من راينسبرغVVER-210 70–80 ميغاواط24 عامًا (1966–1990)مستمر

في مجال التفكيك منذ عام 1996، شركة سافستور (القطع تحت الماء)

لا يزال الأمر مجهولاً
ألمانيا الشرقيةوحدات ستاندال 1، 2، 3، 4VVER-1000 (4 x 1000 ميجاوات)لم يتم تفعيله مطلقاً (المفاعل الأول مكتمل بنسبة 85%)غير مشع (تم هدم أبراج التبريد؛ الهيكل معروض داخل مجمع صناعي)لا يزال الأمر مجهولاً
ألمانيا الغربيةغوندريمينجنمفاعل الماء المتدفق بقدرة 250 ميغاواط11 سنةمستمر

مشروع تجريبي للتفكيك الفوري (قطع تحت الماء)

لا يزال الأمر مجهولاً
الهند [ 75 ]محطة راجستان للطاقة الذرية، الوحدة 1 ( راجستان )PHWR 100 ميجاوات (على غرار CANDU )44 عامًا (1970–2014)مستمرلا يزال الأمر مجهولاً
اليابانفوكوشيما دايتشي الوحدة 1BWR 439 ميغاواط17 نوفمبر 1970 - 11 مارس 2011مستمر

منذ زلزال توهوكو عام 2011 وتسونامي 11 مارس [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] انفجار الهيدروجين ( INES 7 ) [ 79 ] [ 80 ]

تُقدّر تكلفة تطهير فوكوشيما وتفكيك جميع المفاعلات في اليابان بنحو 10 تريليونات ين ياباني (100 مليار دولار أمريكي)، مع الأخذ في الاعتبار الأضرار طويلة الأمد التي ستلحق بالبيئة والاقتصاد، بما في ذلك الزراعة وتربية الماشية ومصايد الأسماك ومعالجة مياه الشرب والسياحة وفقدان السمعة العالمية ( دون احتساب تكاليف الرعاية الصحية الإضافية وانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع ). [ 81 ]
اليابانفوكوشيما دايتشي الوحدة 2BWR 760 ميغاواط24 ديسمبر 1973 – 11 مارس 2011مستمرلا يزال الأمر مجهولاً
اليابانفوكوشيما دايتشي الوحدة 3BWR 760 ميغاواط26 أكتوبر 1974 - 11 مارس 2011مستمرلا يزال الأمر مجهولاً
اليابانفوكوشيما دايتشي الوحدة 4BWR 760 ميغاواط24 فبراير 1978 - 11 مارس 2011مستمر

منذ 11 مارس 2011، تم تفريغ المفاعل من الوقود عندما ضرب تسونامي المنطقة. لحقت أضرار بحوض تبريد الوقود المستهلك ( INES 4 ).

لا يزال الأمر مجهولاً
اليابانفوكوشيما دايتشي الوحدة 5BWR 760 ميغاواط22 سبتمبر 1977 - 11 مارس 2011إيقاف التشغيل المخطط له، إيقاف التشغيل البارد منذ 11 مارس 2011لا يزال الأمر مجهولاً
اليابانفوكوشيما دايتشي الوحدة 6BWR 1067 ميغاواط4 مايو 1979 - 11 مارس 2011إيقاف التشغيل المخطط له، إيقاف التشغيل البارد منذ 11 مارس 2011لا يزال الأمر مجهولاً
اليابانفوكوشيما دايني الوحدة 1 [ 82 ]BWR 1067 ميغاواط31 يوليو 1981 - 11 مارس 2011إيقاف التشغيل المخطط له، إيقاف التشغيل البارد منذ 11 مارس 2011 [ 83 ]لا يزال الأمر مجهولاً
اليابانفوجين [ 84 ]مفاعل حراري متطور ( قلب وقود MOX ، ماء ثقيل - BWR ) 165 ميغاواط1979–2003مستمر

منذ 11 مارس 2011 إيقاف التشغيل البارد [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]

لا يزال الأمر مجهولاً
اليابانتوكاي الوحدة 1ماغنوكس ( GCR ) 160 ميغاواط1966–1998تأجيل التفكيك: 10 سنوات [ 88 ] [ 89 ] ثم التفكيك حتى عام 201893 مليار ين ياباني [ 90 ] (660 مليون يورو  من عام 2003)
كوريا الشماليةيونغبيوننوع ماغنوكس (مفاعل لإنتاج الأسلحة النووية من خلال معالجة بيوركس )1985–2005 (20 عامًا) تم تعطيلها بعد معاهدة [ 91 ]تأجيل التفكيك؛ تم تفكيك برج التبريدلا يزال الأمر مجهولاً
هولندادوديواردشركة بي دبليو آر ويستنجهاوس 55 ميغاواط1968–1997 (28 عامًا)2002-2100 + التخزين الآمن؛ بدء التفكيك في عام 2045؛ تخزين مؤقت منفصل للنفايات عالية المستوى في مركز COVRA لمدة 100 عام أو أكثر [ 92 ] [ 17 ] : 171التكلفة التقديرية 134  مليون يورو (1999)؛ [ 28 ] 180 مليون يورو  (2016) [ 17 ] : 174
روسياماياك [ 93 ] ( تشيليابينسك -65)محطة بيوركس لتخصيب اليورانيوم1946–1956 (10 سنوات)مستمرلا يزال الأمر مجهولاً
روسياسيفيرسك [ 94 ] (تومسك-7)ثلاثة مفاعلات بلوتونيوم، محطة لتخصيب اليورانيومتم إغلاق اثنين من مفاعلات التوليد السريع (من أصل ثلاثة)، بعد اتفاقيات نزع السلاح مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003. [ 95 ]مستمرلا يزال الأمر مجهولاً
سلوفاكياجاسلوفسكي بوهونيس الوحدات 1، 2 [ 96 ] [ 97 ]VVER 440/230 2 × 440 ميجاوات(1978–2006) (1980–2008)مستمرلا يزال الأمر مجهولاً
إسبانيا [ 98 ]خوسيه كابريراPWR 1 x 160 MWe (Westinghouse)38 عامًا (1968–2006)2010-2023 [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ]لا يزال غير معروف. وقد ارتفع التقدير من 135 مليون يورو  في عام 2003 إلى 217.8 مليون يورو  في عام 2014 [ 102 ] .
إسبانياسانتا ماريا دي جارونيا ( بورجوس )BWR /3 1 x 466 MWe (من إنتاج شركة RDM الهولندية)1966–2013مستمر

تم تفريغ الوقود

لا يزال الأمر مجهولاً
إسبانياالوحدة الأولى من فانديلوسمحطة UNGG بقدرة 480 ميغاواط (غاز-جرافيت)حادثة عمرها 18 عامًا : حريق في مولد توربيني (1989)SAFSTOR : 30 عامًا (هدم داخلي)لا يزال الأمر مجهولاً

المرحلتان 1 و2: 93  مليون يورو

السويدوحدات بارسيباك 1، 2مفاعل الماء الأسود 2 × 615 ميجاواطالمفاعل 1: 24 عامًا 1975-1999، المفاعل 2: 28 عامًا 1977-2005SAFSTOR : ستبدأ أعمال الهدم في عام 2020وقد خلصت هيئة السلامة الإشعاعية السويدية إلى أن تكاليف إيقاف التشغيل والتخلص النهائي لصناعة الطاقة النووية السويدية قد تكون أقل من تقدير شركة SKB بما لا يقل عن 11  مليار كرونة سويدية (1.63  مليار دولار) [ 103 ].
السويدأوسكارشامن

الوحدتان 1 و2

مفاعل الماء الأسود 1 × 473 ميغاواط

مفاعل الماء الأسود 1 × 638 ميغاواط

المفاعل 1: 45 عامًا 1972–2017، المفاعل 2: 41 عامًا 1975–2016مستمرلا يزال الأمر مجهولاً
السويدرينجهالز

الوحدتان 1 و2

BWR 1 x 881 ميغاواط

طاقة 1 × 904 ميجاوات

المفاعل 1: 44 عامًا 1976–2020 المفاعل 2: 44 عامًا 1975–2019مستمرلا يزال الأمر مجهولاً
سويسرا [ 104 ]ديوريتMWe CO2-Gas-ماء ثقيل (تجريبي)تم إيقاف تشغيلها [ 105 ]لا يزال الأمر مجهولاً
سويسرالوسينس8.3 ميغاواط من ثاني أكسيد الكربون - غاز الماء الثقيل (تجريبي)(1962–1969) الحادثة: حريق عام 1969تم إيقاف تشغيلها [ 106 ]لا يزال الأمر مجهولاً
سويسراسافير0.01–0.1 ميغاواط كهربائية (حمام سباحة ذو مياه خفيفة)39 عامًا (1955-1994) (مُظهِر تجريبي)تم إيقاف تشغيلها [ 106 ]لا يزال الأمر مجهولاً
موقعنوع المفاعلالعمر التشغيليإيقاف التشغيلتكاليف إيقاف التشغيل
كاورسو [ 107 ]BWR 840 ميغاواط [ 108 ] [ 109 ]1981 - 19901999- مستمر 450 مليون يورو (تفكيك) + 300  مليون يورو (إعادة معالجة الوقود) [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ]
غاريغليانوBWR 150 ميغاواط [ 114 ]1964 - 19821999 - مستمرلا يزال الأمر مجهولاً
لاتينيةماغنوكس 210 ميغاواط غاز-غرافيت [ 115 ]1962 - 19871999 - مستمرلا يزال الأمر مجهولاً
ترينو فيرسيلسيمحطة ويستنجهاوس للطاقة الكهربائية ذات الماء المضغوط ، 270 ميجاوات [ 116 ]1965 - 19901999 - مستمرلا يزال الأمر مجهولاً
اسم النباترقم الوحدةنوع المفاعلالعمر التشغيليإيقاف التشغيلتكاليف إيقاف التشغيل
إغنالينا1RBMK-15001983-2004مجهول
2RBMK-15001987-2009مجهول
اسم النباترقم الوحدةنوع المفاعلالعمر التشغيليإيقاف التشغيلتكاليف إيقاف التشغيل
جينشان1BWR-41978-2018مجهول
2BWR-41979-2018مجهول
موقعنوع المفاعلالعمر التشغيليإيقاف التشغيلتكاليف إيقاف التشغيل
تشيرنوبيل-1RBMK-1000 1000 ميغاواط1978-1996مستمرمجهول
تشيرنوبيل-2RBMK-1000 1000 ميغاواط1979-1991مستمرمجهول
تشيرنوبيل-3RBMK-1000 1000 ميغاواط1982-2000مستمرمجهول
تشيرنوبيل -4 (على بعد 110  كم من كييف )RBMK-1000 1000 ميغاواط1984-1986مستمر

الدفن ( تابوت خرساني مسلح )

لا يزال الأمر مجهولاً
موقعنوع المفاعلالعمر التشغيليإيقاف التشغيلتكاليف إيقاف التشغيل
بيركليماغنوكس (2 × 138 ميغاواط)1962–1989 (27 عامًا)توفير مساحة التخزينلا يزال الأمر مجهولاً
برادويلماغنوكس 2 × 121 ميغاواط1962–2002 (40 عامًا)2002-2083 أو أحدث حفظ التخزين [ 117 ]لا يزال الأمر مجهولاً
قاعة كالدير سيلافيلدماغنوكس 4 × 60 ميغاواط1956-2003 (44-46 سنة) [ 118 ] [ 119 ]حفظ مساحة التخزين [ 120 ]لا يزال الأمر مجهولاً
تشابلكروسماغنوكس 4 × 60 ميغاواط (مفاعل شقيق لمفاعل كالديرهال)1959–2004 (45 عامًا)توفير مساحة التخزينلا يزال الأمر مجهولاً
مركز أبحاث دونري (مرفق أبحاث تابع لهيئة الطاقة الذرية البريطانية)مفاعل النيوترونات السريعة1958–1969مستمر

تم منح عقد الهدم في ديسمبر 2018 [ 121 ]

لا يزال الأمر مجهولاً
دونري دي إف آر (مرفق الأبحاث التابع لهيئة الطاقة الذرية البريطانية)متكاثر سريع من النوع الحلقي .

14 ميغاواط. [ 122 ]

1959–1977مستمر [ 123 ]لا يزال الأمر مجهولاً
مرفق أبحاث دونري (مرفق أبحاث تابع لهيئة الطاقة الذرية البريطانية)مولد سريع من نوع البركة يتم تبريده بالصوديوم السائل ، ويعمل بوقود MOX . 250 ميغاواط كهربائية. [ 124 ]1974–1994 (بمتوسط ​​حمل 26.9%) [ 125 ] تأخيرات ومشاكل في الموثوقية قبل الوصول إلى الطاقة الكاملة. [ 126 ]سيتم إرسال الروبوت " رياكتورسورس " الذي يُشغَّل عن بُعد لتطهير المعدات، نظرًا لخطورة المهمة على الإنسان. [ 127 ] وقد خُصِّصت لوحة التحكم لعرضها في متحف العلوم بلندن (2016). [ 128 ]لا يزال الأمر مجهولاً
دونجينيس، كينتماغنوكس 2 × 275 ميغاواط1965 إلى 2006 (41 عامًا) [ 129 ]سيتم تحديده لاحقاًمجهول
دونجينيس ب، كينتAGR 2 x 608 ميغاواط1983 إلى 2021 (38 عامًا) [ 130 ]سيتم تحديده لاحقاًمجهول
هينكلي بوينت أ سومرستماغنوكس 2 × 250 ميغاواط1965 إلى 2000 (35 عامًا) [ 131 ]سيتم تحديده لاحقاًمجهول
هينكلي بوينت بي سومرستAGR 2 x 625 ميغاواط1976 إلى 2022 (46 عامًا) [ 132 ]سيتم تحديده لاحقاًمجهول
هانترستون، أيرشايرماغنوكس 2 × 150 ميغاواط1964 إلى 1990 (26 عامًا) [ 133 ]سيتم تحديده لاحقاًمجهول
هانترستون بي أيرشايرAGR 2 x 624 ميغاواط1976 إلى 2021 (45 عامًا) [ 134 ]سيتم تحديده لاحقاًمجهول
أولدبري غلوسترشايرماغنوكس 2 × 300 ميغاواط1967 إلى 2012 (45 عامًا) [ 135 ]سيتم تحديده لاحقاًمجهول
سايزويل، سوفولكماغنوكس 2 × 290 ميغاواط1966 إلى 2006 (40 عامًا) [ 136 ]سيتم تحديده لاحقاًمجهول
تراوسفينيد غوينيدماغنوكس 2 × 250 ميغاواط1965 إلى 1991 (26 عامًا) [ 137 ]سيتم تحديده لاحقاًمجهول
ويندسكيل إيه جي آر سيلافيلدAGR 32 ميغاواط1963 إلى 1981 (18 عامًا) [ 138 ]سيتم تحديده لاحقاًمجهول
وينفريث دورستSGHWR 92 ميغاواطمن عام 1968 إلى عام 1990 (22 عامًا)1995- تم تفكيكها؛ تخزين النفايات خارج الموقع [ 139 ]لا يزال الأمر مجهولاً

[ 140 ] [ 141 ]

موقعنوع المفاعلالعمر التشغيليإيقاف التشغيلتكاليف إيقاف التشغيل
كونيتيكت يانكيز كونيتيكتطاقة 619 ميغاواط1968–1996 (28 عامًا)1998-2007 DECON؛ تخزين النفايات في الموقع ISFSI [ 142 ]931  مليون؛ [ 143 ] مبلغ إضافي قدره 575.5  مليون دولار أمريكي تم منحه من قبل المحكمة من قبل وزارة الطاقة لتخزين النفايات في 3 محطات [ 144 ]
كريستال ريفر 3 فلوريداطاقة 825 ميغاواط1977–2009 (32 عامًا)2013-2037 (تقديري) DECON؛ تخزين النفايات في الموقع ISFSI [ 145 ]في عام 2013، قُدِّرت قيمتها بحوالي 1.2  مليار دولار [ 146 ]
وحدة دريسدن 1 ( إلينوي )BWR 207 ميغاواط1960–1978 (18 عامًا)تم تفريغ الوقود بأمان في عام 1998 وهو الآن في SAFSTOR [ 147 ] الوقود في براميل جافة في الموقع. [ 148 ]لا يزال الأمر مجهولاً
فورت كالهون ( نبراسكا )طاقة 484 ميغاواط1973-2016 (43 عامًا)2016-2026 (تقديريًا) إزالة التلوث؛ تخزين النفايات خارج الموقع980 مليون دولار [ 149 ]
حصن سانت فرين ( كولورادو )مفاعل HTGR ( هيليوم - جرافيت ) 330 ميجاوات1979–1989 (10 سنوات) [ 150 ]1989-1992 (3 سنوات) تم تفكيكها؛ تخزين النفايات ISFSI خارج الموقع؛ تم استبدالها بمحطة تقليدية [ 151 ] 283 مليون دولار [ 143 ]
شركة باسيفيك للغاز والكهرباء - وحدة خليج همبولت 3BWR 63 ميغاواط1963–1976 (13 سنة) [ 152 ]1988-2021 (33 عامًا) تم إنهاء الترخيص في أكتوبر 2021؛ الموقع متاح للاستخدام غير المقيد؛ ترخيص جديد لمرفق تخزين الوقود المستهلك في الموقع. [ 153 ]صندوق غير معروف بقيمة 53.3 مليون دولار مطلوب لإيقاف تشغيل التخزين فقط. [ 153 ]
مين يانكيطاقة كهربائية 860 ميغاواط24 عامًا (أغلق في عام 1996)إزالة التلوث؛ تخزين النفايات في الموقع ISFSI [ 154 ] [ 155 ] 635 مليون دولار [ 156 ]
بيكوا إن جي إس ( أوهايو )مفاعل OCM (مبرد/معدل عضويًا) 46 ميجاوات [ 157 ]سنتان (أغلق عام 1966)إنتومب (تصميم سائل التبريد غير كافٍ لتدفق النيوترونات)لا يزال الأمر مجهولاً
رانشو سيكو إن جي إس [ 158 ] (كاليفورنيا)طاقة 913 ميغاواط12 عامًا (أغلق بعد استفتاء عام 1989)SAFSTOR : 5-10 سنوات تم الانتهاء منها في عام 2009 [ 159 ]

تخزين الوقود في الموقع على المدى الطويل في حاويات جافة

538.1 مليون دولار [ 160 ]
سان أونوفري NGS الوحدة 1 (كاليفورنيا)شركة وستنجهاوس إلكتريك، طاقة كهربائية 436  ميجاوات1967–1992 (25 عامًا) [ 161 ]1993-2032 (تقديري) تم تفكيكها؛ تخزين نفايات ISFSI في الموقع للمصنع بأكمله [ 162 ]لا يزال الأمر مجهولاً
وحدات سان أونوفري NGS 2، 3 (كاليفورنيا) [ 163 ]طاقة كهربائية 1070 ميغاواط 1080 ميغاواطالوحدة 2: 1983–2013 الوحدة 3: 1984–2013

في عام 2011، انتهت شركة إديسون من استبدال مولدات البخار في كلا المفاعلين بمولدات ميتسوبيشي المحسّنة، لكن التصميم الجديد كان يعاني من عدة مشاكل، حيث تشقق وتسبب في تسربات واهتزازات. [ 164 ]

في عملية إزالة الوقود. إيقاف تشغيل دائم - سيتم إزالة الوقود قريبًا [ 165 ]لا يزال الأمر مجهولاً

توقعات التكلفة لعام 2014: من 3.926 مليار دولار [ 166 ] إلى 4.4 مليار دولار [ 167 ]

ميناء الشحن ( بنسلفانيا )BWR 60 ميغاواط25 عامًا (أغلق في عام 1989)تم الانتهاء من عملية التفكيك في غضون 5 سنوات (أول مفاعل تجريبي صغير)98.4  مليون دولار [ 168 ]
الوحدة الثانية من محطة توليد الطاقة النووية في جزيرة ثري مايل ( بنسلفانيا )طاقة 913 ميغاواطحادثة انصهار قلب المفاعل النووي 1978-1979المرحلة الثانية بعد إزالة الوقود (1979)805 مليون دولار (تقديري) [ 169 ]
تروجان ( أوريغون )طاقة 1180 ميغاواط16 عامًا (أغلق في عام 1993 بسبب قربه من صدع زلزالي)SAFSTOR (برج التبريد الذي تم هدمه في عام 2006)[ 170 ]
فيرمونت يانكيمحطة توليد الطاقة BWR بقدرة 620 ميغاواط ( جنرال إلكتريك )1972–2014 (42 عامًا)مستمر 2015–حوالي 1.24  مليار دولار
يانكي رو ( ماساتشوستس )طاقة 180 ميغاواط1961-1991 (30 عامًا) بلغت تكلفة البناء 45 مليون دولارتم الانتهاء منه في عام 2007 [ 171 ] تخزين النفايات في الموقع ISFSI608 مليون دولار (انظر المقال الرئيسي)
وحدات صهيون 1، 2 ( إلينوي )2 × PWR 1040 ميجاوات ( ويستنجهاوس )1973/1974–1998 (25 عامًا)1998-2020 [ 172 ] بعد التفكيك الكامل لنظام SAFSTOR ؛ موقع جديد لتخزين الوقود المستهلكتكاليف مشروع SAFSTOR غير معروفة؛ أما تكاليف التفكيك والتطهير، والتي قُدّرت في عام 2010  بمليار دولار أمريكي بالإضافة إلى ملايين الدولارات من رسوم الهدم التي تفرضها المدينة؛ [ 173 ] أما تكاليف النفايات المتبقية فهي غير معروفة

انظر أيضاً

مراجع

  1. إيقاف تشغيل المنشآت النووية ، ص 52. الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 9 سبتمبر 2002
  2. 1 2 إيقاف تشغيل المنشآت النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية (تم الاطلاع عليها في فبراير 2023)
  3. 1 2 3 إيقاف تشغيل المنشآت النووية. المفوضية الأوروبية (تم الاطلاع عليه في فبراير 2023)
  4. وقف التشغيل والتفكيك. Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) (تم الوصول إليه في فبراير 2023)
  5. 1 2 3 4 معجم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسلامة والأمن النوويين ، 2022 (ص 137). 3.7 ميجابايت. عبر
  6. ١ ٢ ٣ ٤ معلومات أساسية حول إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية. هيئة التنظيم النووي الأمريكية، تحديث ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
  7. نظرة عامة على إيقاف تشغيل المفاعلات النووية . هيئة التنظيم النووي، 18 أكتوبر 2017 (2.4 ميجابايت)
  8. ملخص لخطط إنهاء التراخيص المقدمة من ثلاث محطات طاقة نووية . معهد أبحاث الطاقة الكهربائية، 28 أكتوبر 2002
  9. 1 2 تخزين الوقود النووي المستهلك . هيئة التنظيم النووي الأمريكية، تحديث 9 يناير 2023."مواقع المفاعلات المتوقفة عن العمل - بعد إنهاء عمليات المفاعل وإزالة الهياكل المستخدمة في عمليات المفاعل، يقوم المرخص له بتخزين الوقود المستهلك في الموقع في انتظار نقله خارج الموقع إما إلى منشأة تخزين الوقود النووي المؤقتة الخاصة بالموقع والمصرح لها باستلام الوقود المستهلك، أو إلى مستودع جيولوجي دائم مرخص للتخلص منه."
  10. منشأة تخزين الوقود المستهلك المستقلة (ISFSI) . هيئة التنظيم النووي الأمريكية، تحديث 9 مارس 2021
  11. من المتوقع انخفاض المخاطر الإشعاعية في جميع مواقع ماغنوكس النووية في المملكة المتحدة بنسبة 99%. هيئة إزالة التلوث النووي، 13 يناير 2017 (أرشيف)
  12. إيقاف تشغيل المنشآت النووية: تشابلكروس - جدول زمني. Newsnet.scot، ١٠ يناير ٢٠٢٢
  13. "هيويل-فابيانيك، ب.، كومرلي، إ.، مولمان-كويرز، م.، لينارتز، ر. (2008): أهمية المادة 37 من معاهدة يوراتوم لتفكيك المفاعلات النووية. مجلة الطاقة النووية الدولية 6/2008" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 11 سبتمبر 2008.
  14. يُظهر تأجيل شركة مرافق أمريكية لتنظيف مفاعل نووي ضغوطًا مالية على عمليات الإغلاق المبكر. رويترز إيفنتس، ٢١ سبتمبر ٢٠١٦
  15. حوض تفكيك مفاعل SRS P و R، عملية الإيقاف في الموقع. تعاون ARC-EFCOG، 2012
  16. ENTOMB (تحديث 9 مارس 2021) "ENTOMB - طريقة لإيقاف تشغيل المنشآت النووية، حيث تُغلّف الملوثات المشعة بمادة هيكلية طويلة الأمد، مثل الخرسانة. ويتم صيانة الهيكل المُغلّف ومواصلة مراقبته حتى تتحلل النفايات المشعة المُغلّفة إلى مستوى يسمح بإنهاء الترخيص والإفراج غير المقيد عن الموقع. وخلال فترة الدفن، يحتفظ المرخص له بالترخيص الذي سبق إصداره من قبل هيئة التنظيم النووي الأمريكية."
  17. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ تكاليف إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية ، NEA رقم ٧٢٠١، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ٢٠١٦ (عرض). PDF ميجابايت)
  18. إنفرنيزي، ديليتا كوليت؛ لوكاتيللي، جورجيو؛ بروكس، نعومي جيه. (أغسطس 2017). "كيف يمكن للمقارنة المعيارية أن تدعم اختيار وتخطيط وتنفيذ مشاريع إيقاف تشغيل المنشآت النووية" . التقدم في الطاقة النووية . 99 : 155-164 . Bibcode : 2017PNuE...99..155I . doi : 10.1016/j.pnucene.2017.05.002 .
  19. 1 2 3 إيقاف تشغيل المنشآت النووية - فهم التزامات الإبلاغ . كي بي إم جي كندا، 2018 (3.1 ميجابايت)
  20. "حالة إيقاف تشغيل المنشآت النووية حول العالم" (ملف PDF) .
  21. 1 2 3 4 إنفرنيزي، ديليتا كوليت؛ لوكاتيللي، جورجيو؛ فيلينتورف، آن؛ لوف، بيتر إي دي؛ بورنيل، فيل؛ بروكس، نعومي جيه. (1 سبتمبر 2020). " وضع سياسات لنهاية عمر البنية التحتية للطاقة: مواجهة تحديات إيقاف التشغيل " . سياسة الطاقة . 144 111677. Bibcode : 2020EnPol.14411677I . doi : 10.1016/j.enpol.2020.111677 . hdl : 11311/1204791 . ISSN 0301-4215 . الوصول مجاني.
  22. معلومات أساسية حول إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية. هيئة التنظيم النووي الأمريكية:"قبل أن تبدأ محطة الطاقة النووية عملياتها، يجب على المرخص له إنشاء أو الحصول على آلية مالية - مثل صندوق استئماني أو ضمان من الشركة الأم - لضمان وجود أموال كافية لتغطية تكاليف إيقاف تشغيل المنشأة نهائيًا."– إيقاف تشغيل المنشآت النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية:"كجزء من الترخيص الأولي للمنشأة، يتم وضع خطة لإيقاف التشغيل تُثبت جدوى إيقاف التشغيل وتوفر ضمانًا بوجود ترتيبات لتغطية التكاليف المرتبطة به."
  23. لوردان-بيريه، ريبيكا؛ سلون، روبرت د.؛ روزنر، روبرت (1 يوليو 2021). "إيقاف تشغيل الأسطول النووي الأمريكي: الضمانات المالية، والهياكل المؤسسية، والإفلاس" . سياسة الطاقة . 154 112280: 2. Bibcode : 2021EnPol.15412280L . doi : 10.1016/j.enpol.2021.112280 . ISSN 0301-4215 . 
  24. ^ ميخالشيك هراديكي، جان؛ سابوفيتشيك، روبرت (1 نوفمبر 2025). "إيقاف التشغيل دون تداعيات مالية: إصلاح الصناديق النووية العامة" . سياسة الطاقة . 206 114723: 2– 3. دوى : 10.1016/j.enpol.2025.114723 . ISSN 0301-4215 . 
  25. تأخير المستودع يقلل من تكاليف إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية السويسرية. مجلة الهندسة النووية الدولية، 22 ديسمبر 2016
  26. ١ ٢ تواجه شركة EDF خطر الإفلاس مع اقتراب موعد إيقاف تشغيل أسطولها النووي المتقادم. بول دورفمان، مجلة الإيكولوجيست، ١٦ مارس ٢٠١٧
  27. ١ ٢ جدول تكلفة إيقاف تشغيل مفاعلات ماغنوكس في المملكة المتحدة، الممولة بالكامل من الدولة (بالجنيه الإسترليني لعام ٢٠١٥): هيئة إيقاف التشغيل النووي: الاستراتيجية ، الملحق ب، صفحة ١٢٩. مارس ٢٠١٦. عبر
  28. 1 2 دافع عن السفينة الشراعية Dodewaard . فولكس كرانت، 19 أكتوبر 2010 (باللغة الهولندية)
  29. الاتحاد الأوروبي يعاني من نقص قدره 118 مليار يورو في تمويل عمليات إيقاف تشغيل المحطات النووية . رويترز، 16 فبراير 2016
  30. تعتمد خطة فرنسا لتفكيك المفاعلات النووية بتكلفة أقل على الدروس المستفادة من مفاعل تشوز أ . رويترز، ٢٢ فبراير ٢٠١٧
  31. " هيئة التنظيم النووي تطلب خططًا من 18 محطة طاقة نووية لمعالجة النقص الواضح في ضمانات تمويل إيقاف التشغيل " (ملف PDF) . هيئة التنظيم النووي. 19 يونيو 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2014 .
  32. لوكاتيللي، جورجيو؛ مانشيني، ماورو (2 يوليو 2010). " تنافسية المفاعلات الصغيرة والمتوسطة من الجيل الجديد: دراسة مقارنة حول إيقاف التشغيل " (ملف PDF) . مجلة هندسة التوربينات الغازية والطاقة . 132 (10): 102906. doi : 10.1115/1.4000613 . hdl : 11311/565407 . ISSN 0742-4795 . 
  33. «إصدار تصريح لتفكيك مفاعل إيسار 2» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 25 مارس 2024.
  34. "برينيليس" . لو تيليغرام . 29 نوفمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 26 أكتوبر 2021 .
  35. ^ "غرب فرنسا: "Brennilis: EDF se fait taper sur les doigts"تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 1 مايو 2011.
  36. التوفير النووي: تكلفة تنظيف المواقع النووية التاريخية في بريطانيا. هيئة تنظيم الطاقة النووية، تحديث 4 يوليو 2019
  37. لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم (4 فبراير 2013). "هيئة إزالة التلوث النووي: إدارة المخاطر في سيلافيلد" (ملف PDF) . لندن: مكتب القرطاسية المحدود.{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal=
  38. سجل مجلس الشيوخ الأمريكي المجلد 163، رقم 90 (مجلس الشيوخ - 24 مايو 2017) ، تقارير الولايات المتحدة (الحكومة).
  39. جمعت الحكومة الفيدرالية أكثر من 44 مليار دولار لإنشاء مدفن دائم للنفايات النووية - إليكم سبب عدم امتلاكنا واحدًا حتى الآن. سي إن بي سي، 19 ديسمبر 2021
  40. 1 2 التكاليف الباهظة للنفايات النووية في الولايات المتحدة، مجلة ستانفورد إيرث ماترز، 3 يوليو 2018
  41. مكتب المحاسبة العامة بالولايات المتحدة. تخصيب اليورانيوم: صندوق إزالة التلوث وإيقاف التشغيل غير كافٍ لتغطية تكاليف التنظيف. ، تقارير الولايات المتحدة (الحكومة).
  42. 1 2 3 الرابطة النووية العالمية : إيقاف تشغيل المنشآت النووية. مؤرشف في 16 أكتوبر 2008 على موقع Wayback Machine ، منشور بواسطة www.world-nuclear.org (رابطة بناة المفاعلات النووية)، مارس 2017
  43. قد يساعد بنك أوروبي كبير روسيا في انتشال غواصاتها النووية الغارقة. بيلونا، ١٨ مارس ٢٠٢٠
  44. كارثة تشيرنوبيل الروسية البطيئة في البحر. بي بي سي، 2 سبتمبر 2020
  45. 1 2 "إيقاف تشغيل المنشآت النووية: إيقاف تشغيل المنشآت النووية - الرابطة النووية العالمية" . www.world-nuclear.org .
  46. قائمة مرافق دورة الوقود النووي (NFCIS)
  47. 1 2 "إيقاف تشغيل المنشآت النووية: إيقاف تشغيل المنشآت النووية" . World-nuclear.org. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2013 .
  48. هيئة التنظيم النووي الأمريكية: المواقع التي تخضع لعملية إيقاف التشغيل (حسب الموقع أو الاسم)
  49. ١ ٢ "ما هو عمر محطات الطاقة النووية الأمريكية ومتى تم بناء آخر محطة؟ - أسئلة وأجوبة -" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) . تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٢١ .
  50. "هيئة التنظيم النووي: إيقاف تشغيل المنشآت النووية" . هيئة التنظيم النووي. 28 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2013 .
  51. مواقع مفاعلات الطاقة النووية التي تخضع لعملية إيقاف التشغيل وفقًا لهيئة التنظيم النووي
  52. مكتب المعلومات العلمية والتقنية (OSTI) الملحق أ - ملخص لتجربة إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية وتفكيكها في الولايات المتحدة والاتحاد الروسي. الملحق ب - ملخص للبيئة التنظيمية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية وتفكيكها في الولايات المتحدة والاتحاد الروسي. الملحق ج - المخططات الموصى بها لوثائق التفكيك
  53. "موقع "sustainabilityinstitute.org" مسجل لدى شركة Pair Domains" . معهد الاستدامة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 مايو 2011.
  54. المفاعل البلجيكي 3 - BR3 . مركز أبحاث الطاقة النووية (مؤرشف في أبريل 2019، بدون تحديث)
  55. "الطاقة النووية في بلغاريا | الطاقة النووية البلغارية - الرابطة النووية العالمية" . www.world-nuclear.org .
  56. "إعادة تشغيل مفاعل جنتيلي-1 الكندي إلى حالة "ثابتة" (بقلم بالاركو غوبتا)" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 29 أبريل 2011.
  57. "ASCE: Gentilly-1 دراسة في تفكيك المنشآت النووية" . مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2011.
  58. هل توجد كارثة تشيرنوبيل في كيبيك؟ (مراسلات حول مخاطر محطة الطاقة النووية الوحيدة في كيبيك)
  59. إغلاق مفاعل نووي في كيبيك سيكلف 1.8 مليار دولار أمريكي، أخبار سي بي سي. 3 أكتوبر 2012
  60. توليد الطاقة في أونتاريو: محطة بيكرينغ للطاقة النووية
  61. "إعادة ترخيص محطة بيكرينغ لتوليد الطاقة النووية" . فيرويندز. مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 21 يناير 2014 .
  62. "الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نزع السلاح في الصين" (ملف PDF) .
  63. "الطاقة النووية في فرنسا | الطاقة النووية الفرنسية - الرابطة النووية العالمية" . www.world-nuclear.org .
  64. ^ برينيليس: Incendie À La Centrale Nucléaire، Le Plan D'urgence Déclenché
  65. "الوضع العالمي لتفكيك المنشآت النووية: ارتفاع التكاليف، وتقلص الأموال، والصناعة تتطلع إلى التهرب من المسؤولية عن طريق عقود من التأخير" .
  66. ^ نوفيل ، لوزين (1 سبتمبر 2011). "BRENNILIS، LABORATOIRE DU DÉMANTÈLEMENT" - عبر www.usinenouvelle.com.{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal=
  67. "مؤتمر WM2009، 1-5 مارس 2009 فينيكس، أريزونا - التعاون الدولي لتفكيك وعاء ضغط مفاعل Chooz A - 9087" (PDF) .
  68. إخراج سفن الاستطلاع بعيدة المدى من الخدمة في فرنسا . ECA، 2003
  69. سولدايني، ميشيل (15 يناير 2008). "مشروع إيقاف تشغيل فينكس - نظرة عامة" . OSTI 21144200 عبر www.osti.gov. 
  70. Demantelement de la Centrale Phenix . CEA، 14 مارس 2013 (بالفرنسية)
  71. "سوبرفينيكس؛ لا تزال هناك مشاكل أخرى في المستقبل | وايز إنترناشونال" . www.wiseinternational.org .
  72. "ANS / المتجر / المجلات / المقالات الإلكترونية / التكنولوجيا النووية / المجلد 150 / العدد 1 / التطورات الحديثة في تكنولوجيا الصوديوم لتفكيك مفاعلي رابسودي وسوبرفينيكس وإدارة نفايات الصوديوم" . مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2015 .
  73. إيقاف تشغيل المفاعلات السريعة بعد تصريف الصوديوم
  74. "إيقاف تشغيل المنشآت النووية: إنجاز عالمي غير مسبوق للروبوت شارلي - 2013 - أخبار" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 يوليو 2015 .
  75. "الهند - مركز دراسات الطاقة النووية: اقتصاديات مفاعلات الماء الثقيل للطاقة النووية" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 25 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2009 .
  76. "سجل تحديثات حادثة فوكوشيما النووية" . www.iaea.org . 2 يونيو 2011.
  77. «اليابان تؤكد انصهار 3 مفاعلات نووية بعد الزلزال» . سي إن إن. 7 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 9 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 13 يوليو 2011 .
  78. "هل حدث "انصهار نووي" في فوكوشيما؟ / تقرير حكومي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى أن الوضع أسوأ من الانصهار النووي . صحيفة يوميوري، 8 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2011 .
  79. «اليابان سترفع مستوى أزمة فوكوشيما إلى الأسوأ» . مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2011. تم الاطلاع عليه في 12 أبريل 2011 .
  80. «اليابان ترفع مستوى الأزمة النووية إلى مستوى كارثة تشيرنوبيل» . رويترز . ١٢ أبريل ٢٠١١.
  81. صحيفة جابان تايمز : سواء فشلت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) أم لا، فالأمر في النهاية على حساب دافعي الضرائب
  82. "محطة فوكوشيما النووية الأخرى" .
  83. "إغلاق محطة فوكوشيما دايتشي النووية بالكامل | NextBigFuture.com" . 12 مارس 2011.
  84. "الموقع الرسمي لمحطة فوجين للطاقة النووية" . مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2005. تم الاطلاع عليه في 10 مارس 2017 .
  85. "مركز هندسة إيقاف تشغيل فوجين" . مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2011.
  86. "原発解体~世界の現場は警告する~| NHKスペシャル(文字おこし)(1):座間宮ガレイの世界" . blog.livedoor.jp . 15 أبريل 2011.
  87. "تفكيك محطة الطاقة النووية" عبر موقع vimeo.com.
  88. مقال في IAEA-TECDOC—1043: التوقف الدائم لتشغيل محطة توكاي للطاقة .
  89. روابط العلوم في اليابان: مراحل تفكيك محطة توكاي للطاقة. أول حالة لمفاعل طاقة في اليابان. مؤرشف في 13 مايو 2011 على موقع Wayback Machine .
  90. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / وكالة الطاقة النووية، تقرير 2003 : اختيار الاستراتيجية لتفكيك المنشآت النووية (الصفحة 118).
  91. "اتفاق نووي: كوريا الشمالية توقف عملية نزع السلاح النووي" . صحيفة الغارديان . 26 أغسطس 2008.
  92. إدارة النفايات المشعة وتفكيك المنشآت النووية في هولندا. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - وكالة الطاقة النووية، أكتوبر 2008
  93. ^ "Inquinamento – غرينبيس إيطاليا" . www.greenpeace.org . 22 يناير 2025.
  94. "شراكة المدن النووية المغلقة بين المملكة المتحدة وروسيا" . مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2009.
  95. "الرابطة النووية العالمية - أخبار الطاقة النووية العالمية" . www.world-nuclear-news.org .
  96. "بي بي سي نيوز | أوروبا | المضي قدماً في بناء مفاعل نووي سلوفاكيّ" . news.bbc.co.uk .
  97. "أخبار ياهو: سلوفاكيا مضطرة لإعادة تشغيل المفاعلات النووية بعد أزمة الغاز الأوكرانية" .
  98. الطاقة النووية في إسبانيا - فبراير 2017
  99. تفكيك محطة خوسيه كابريرا للطاقة النووية .
  100. تفكيك محطة خوسيه كابريرا للطاقة النووية في إسبانيا يكاد يكتمل . NEI، 30 يونيو 2022
  101. إنجاز هام في عملية إيقاف تشغيل محطة زوريتا في إسبانيا . WNN، 27 يونيو 2022
  102. مقارنة بين التكلفة التقديرية والتكلفة الفعلية لإيقاف تشغيل محطة خوسيه كابريرا للطاقة النووية . ENRESA، سبتمبر 2016
  103. "أخبار الأعمال اليوم: اقرأ أحدث أخبار الأعمال، وأخبار الأعمال في الهند مباشرة، وأخبار سوق الأسهم والاقتصاد" . صحيفة إيكونوميك تايمز .
  104. "وكالة الطاقة النووية: إيقاف التشغيل في سويسرا" (ملف PDF) .
  105. ENSI : Aufsichtsberichte، منذ حوالي عام 2000
  106. 1 2 نفس المصدر
  107. "ملف النفايات النووية للدول - قاعدة بيانات النفايات النووية الجديدة - الوكالة الدولية للطاقة الذرية" . newmdb.iaea.org .
  108. ^ المنطقة النووية – La Centrale Nucleare in fase di smantellamento ex-ENEL di Caorso ( بياتشينزا )
  109. ^ "إل فيوم بو: لا سنترال نوكليوري دي كاورسو" . مؤرشفة من الأصلي في 1 مايو 2011.
  110. ^ رينزو غيرزوني. “إيقاف تشغيل الجهاز النووي المركزي في كاورسو” (PDF) . سوجين. ص. 6. مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 3 مايو 2015. 
  111. ^ "Via libera allo smantellamento della Centrale di Caorso" . مؤرشفة من الأصلي في 28 مارس 2012 . تم الاسترجاع 26 يوليو 2011 .
  112. ^ "Accordo tra la SOGIN e la Sudsvik svedese" . مؤرشفة من الأصلي في 28 مارس 2012.
  113. ^ "PER CAORSO UN ADDIO LUNGO MEZZO SECOLO PIANO ENEL PER SMANTELLARE LA C - la Repubblica.it" . الأرشيف - la Repubblica.it . 9 أكتوبر 1991.
  114. ^ المنطقة النووية – La Centrale Nucleare in fase di smantellamento ex-ENEL di Garigliano ( كاسيرتا )
  115. ^ المنطقة النووية – La Centrale Nucleare in fase di smantellamento ex-ENEL di Foce Verde ( لاتينا )
  116. ^ المنطقة النووية – La Centrale Nucleare in fase di smantellamento ex-ENEL di Trino Vercellese ( فرشيلي )
  117. أول موقع نووي في المملكة المتحدة يُغلق لفترة "رعاية وصيانة". هيئة إيقاف تشغيل المنشآت النووية، 16 يناير 2017. مؤرشف
  118. قاعة كالدير تحتفل بمرور 40 عامًا على تأسيسها - بيان صحفي . بي إن إف إل، 22 فبراير 2004
  119. براون، بول (21 مارس 2003). "إغلاق أول محطة طاقة نووية" . صحيفة الغارديان . لندن.
  120. دراسة جدوى محطة كالدير هول للطاقة النووية التابعة لهيئة الدفاع الوطني لعام 2007 .
  121. "أقدم مفاعل نووي في اسكتلندا سيُزال بعد منح عقد الهدم" . GOV.UK. 20 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2019 .
  122. "دونري تُكمل المرحلة الأولى من شحنات المفاعلات النووية - أخبار الطاقة النووية العالمية" . www.world-nuclear-news.org . 29 مايو 2015. تاريخ الاطلاع: 5 مارس 2019 .
  123. "أخيرًا أصبحوا أحرارًا بعد إزالة الوقود العالق" . GOV.UK. 4 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2019 .
  124. "مفاعل نووي جديد لدونري" . بي بي سي. 9 فبراير 1966. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2016 .
  125. "PRIS: Dounreay PFR" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2014 .
  126. فرانك فون هيبل وآخرون (فبراير 2010). برامج مفاعلات التوليد السريع: التاريخ والوضع الراهن (ملف PDF) . الهيئة الدولية المعنية بالمواد الانشطارية. الصفحات 73-88 . ISBN   978-0-9819275-6-5تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2014 .
  127. ""مفاعل رياكتورسورس سيدمر المحطة" . بي بي سي. 5 مايو 2009. تم الاطلاع عليه في 5 مايو 2009 .
  128. "بي بي سي نيوز - خطة لعرض أجزاء من دونري في متحف لندن" . بي بي سي أونلاين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2014 .
  129. "PRIS: Dungeness A-1" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2026 .
  130. "PRIS: Dungeness B-1" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2026 .
  131. "PRIS: Hinkley Point A-1" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2026 .
  132. "PRIS: Hinkley Point B-1" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2026 .
  133. "PRIS: Hunterston A-1" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2026 .
  134. "PRIS: Hunterston B-1" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2026 .
  135. ^ "PRIS: أولدبيري A-1" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاسترجاع في 8 أبريل 2026 .
  136. "PRIS: Sizewell A-1" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2026 .
  137. ^ "PRIS: Trawsfynydd-1" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاسترجاع في 8 أبريل 2026 .
  138. "PRIS: Windscale AGR" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2026 .
  139. وينفريث . مكتب التنظيم النووي (تحديث 10 ديسمبر 2021)
  140. المواقع التي تخضع لعملية إيقاف التشغيل - هيئة التنظيم النووي الأمريكية (NRC)
  141. خريطة مواقع مرافق التخزين المؤقتة للوقود الأحفوري . هيئة التنظيم النووي الأمريكية، تحديث أكتوبر 2021
  142. إيقاف التشغيل. صحيفة كونيتيكت يانكي (تم الاطلاع عليها في فبراير 2023)
  143. 1 2 رقم 4428 - تقرير المعلومات ، ص. 69، 71. الجمعية الوطنية، 1 فبراير 2017 (بالفرنسية)؛ نص الويب
  144. تخزين الوقود . صحيفة كونيتيكت يانكي (تم الاطلاع عليها في فبراير 2023)
  145. محطة كريستال ريفر لتوليد الطاقة النووية، الوحدة 3. هيئة التنظيم النووي، تحديث 13 أبريل 2022
  146. إغلاق محطة كريستال ريفر النووية سيكلف 1.2 مليار دولار، وسيستغرق 60 عامًا. صحيفة تامبا باي تايمز، 11 ديسمبر 2013
  147. "دريسدن - الوحدة 1" . موقع المجلس الوطني للبحوث .
  148. "UCSUSA: محطة دريسدن لتوليد الطاقة النووية" .
  149. "التعاون في مجال إزالة التلوث النووي: فورت كالهون" .
  150. ^ فورت سانت. فراين . بريس-الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  151. محطة فورت سانت فرين . شركة إكسل للطاقة (أرشيف ديسمبر 2010)
  152. إغلاق دائم لخليج همبولت . وكالة الطاقة الذرية - برنامج بريس
  153. 1 2 هيئة التنظيم النووي الأمريكية تلغي ترخيص محطة هامبولت باي للطاقة النووية . هيئة التنظيم النووي، 18 نوفمبر 2021
  154. " مشروع محطة مين يانكي للطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية - تكنولوجيا الطاقة | أخبار الطاقة وتحليل السوق" . www.power-technology.com
  155. "عملية إيقاف تشغيل محطة مين يانكي النووية مكتملة بنسبة 80%" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 1 مايو 2011.
  156. "تقرير تجربة إيقاف تشغيل محطة مين يانكي" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 10 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2009 .
  157. ملخص معلومات هيئة التنظيم النووي الأمريكية 2008-2009
  158. "OSTI.GOV" . www.osti.gov .
  159. محطة رانشو سيكو للطاقة النووية تُنهي عملية إيقاف التشغيل. مؤرشف في 2 سبتمبر 2012، في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) 10-2009
  160. "منطقة السلطة البلدية في سكرامنتو: تقرير رانشو سيكو عن حالة تمويل إيقاف التشغيل" (PDF) .
  161. سان أونوفري-1 بريس-الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  162. سان أونوفري – الوحدة 1. المجلس الوطني للبحوث (تحديث 14 يوليو 2021)
  163. "قصص الانشطار النووي #92: تماسيح سان أونوفري" . كل ما يتعلق بالنووي . 15 مايو 2012.
  164. "أنابيب مولد البخار المتشققة في سان أونوفري" . كل ما يتعلق بالطاقة النووية . 27 مارس 2012.
  165. خطط هيئة التنظيم النووي لإيقاف تشغيل الوحدتين 2 و3 من محطة سان أونوفري لتوليد الطاقة النووية ، 8 يوليو 2016
  166. شركة ساوثرن كاليفورنيا إديسون (23 سبتمبر 2014). "خطة إدارة الوقود المشع للوحدتين 2 و3 من محطة سان أونوفري لتوليد الطاقة النووية" (ملف PDF) . هيئة التنظيم النووي. ص 14. 
  167. "تكلفة تفكيك محطة كاليفورنيا النووية 4.4 مليار دولار" . سي بي إس نيوز. أسوشيتد برس. 2 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 3 أغسطس 2014 .
  168. كريمي، ف.ب. (1 يناير 1986). "مشروع إيقاف تشغيل محطة ميناء الشحن: بدء عملية الإيقاف الفعلي" . OSTI 5660448 عبر www.osti.gov. 
  169. "ثري مايل آيلاند - الوحدة 2" . موقع NRC الإلكتروني .
  170. كوبرشتاين، بول (9 مارس 2005). "تروجان: مقامرة شركة PGE النووية" . ويلاميت ويك . ص. أ1. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 15 يونيو 2007 . 
  171. اكتملت عملية إخراج حاملة الطائرات يانكي رو من الخدمة . بوب أوديت، بنينغتون بانر، 18 أغسطس 2007
  172. وحدات صهيون 1 و2. هيئة التنظيم النووي الأمريكية، تحديث يونيو 2022
  173. شركة إكسيلون تُمهّد الطريق لتفكيك مفاعل زيون . شيكاغو تريبيون، 23 أغسطس 2010. مؤرشف ."عند اكتمال العمل، ستستأنف شركة إكسيلون مسؤوليتها عن الموقع الذي تبلغ مساحته 200 فدان، حيث سيتم تخزين الوقود المستهلك في براميل خرسانية كبيرة".