Введение

Обзор ядерной энергетики в Канаде

Ядерная энергетика в Канаде обеспечивается 19 коммерческими реакторами с чистой мощностью 13,5 гигаватт (ГВт), производящими в общей сложности 95,6 тераватт-часов (ТВт·ч) электроэнергии, что составило 16,6% от общего объема производства электроэнергии в стране в 2015 году. Все, кроме одного, из этих реакторов расположены в провинции Онтарио, где они произвели 61% электроэнергии провинции в 2019 году (90,4 ТВт·ч). Семь небольших реакторов используются для научных исследований и производства радиофармацевтических препаратов для применения в ядерной медицине. Все действующие в настоящее время канадские ядерные реакторы являются реакторами с тяжелой водой под давлением (PHWR) собственной разработки – реакторами CANDU. Реакторы CANDU были экспортированы в Индию, Пакистан, Аргентину, Южную Корею, Румынию и Китай. Хотя (по состоянию на 2022 год) планов по строительству новых реакторов CANDU в Канаде или других странах нет, Канада остается технологическим лидером в области тяжеловодных реакторов и реакторов, работающих на природном уране, в целом. Индийская линия IPHWR является локализованной версией CANDU, в то время как лишь небольшое количество реакторов с тяжелой водой под давлением было построено независимо от линии CANDU, в частности, Атуча атомная электростанция в Аргентине.

История

Ядерная промышленность (в отличие от урановой промышленности) в Канаде берет свое начало в 1942 году, когда в Монреале, провинция Квебек, под управлением Национального исследовательского совета Канады была создана совместная британско-канадская лаборатория – Монреальская лаборатория – для разработки проекта ядерного реактора на тяжелой воде. Этот реактор получил название Национальный исследовательский экспериментальный (NRX) реактор и должен был стать самым мощным исследовательским реактором в мире после завершения его строительства.

Экспериментальные реакторы

В 1944 году было дано разрешение на строительство небольшого испытательного реактора ZEEP (Zero Energy Experimental Pile) в ядерных лабораториях Чалк-Ривер в провинции Онтарио, и 5 сентября 1945 года в 15:45 10-ваттный ZEEP достиг первой самоподдерживающейся ядерной реакции за пределами Соединенных Штатов. В 1946 году Монреальская лаборатория была закрыта, и работы были продолжены в ядерных лабораториях Чалк-Ривер. Основываясь отчасти на экспериментальных данных, полученных от ZEEP, 22 июля 1947 года был запущен Национальный исследовательский экспериментальный реактор (NRX) – исследовательский реактор с природным ураном и тяжелой водой в качестве замедлителя. Он проработал 43 года, производя радиоизотопы, проводя разработки топлива и материалов для реакторов CANDU и предоставляя нейтроны для физических экспериментов. В 1957 году к нему присоединился более мощный Национальный исследовательский универсальный реактор (NRU) мощностью 200 мегаватт (МВт). С 1967 по 1970 год в Канаде был разработан экспериментальный миниатюрный ядерный реактор под названием SLOWPOKE (акроним от Safe LOW POwer Kritical Experiment). Первый прототип был собран в Чалк-Ривер, и было построено множество реакторов SLOWPOKE, в основном для исследовательских целей. Два реактора SLOWPOKE до сих пор используются в Канаде, один – в Кингстоне, Ямайка; например, один из них работает в École Polytechnique de Montréal с 1976 года.

Атомные электростанции

В 1952 году канадское правительство создало Atomic Energy of Canada Limited (AECL), государственную корпорацию с мандатом на разработку мирных применений ядерной энергии. Для строительства первой атомной электростанции Канады, Nuclear Power Demonstration (NPD), было создано партнерство между AECL, Ontario Hydro и Canadian General Electric. 20 МВт NPD начала работу в июне 1962 года и продемонстрировала уникальные концепции перезагрузки реактора на мощности с использованием природного урана, тяжелой воды в качестве замедлителя и теплоносителя. Эти особенности легли в основу парка энергетических реакторов CANDU (CANDU – аббревиатура от CANada Deuterium Uranium), построенных и эксплуатируемых в Канаде и других странах. Начиная с 1961 года, AECL возглавила строительство 24 коммерческих реакторов CANDU в провинциях Онтарио, Квебек и Нью-Брансуик. Первый полномасштабный реактор CANDU был введен в эксплуатацию 26 сентября 1968 года в Дуглас-Пойнт на берегу озера Гурон в Онтарио. Два года спустя реактор сопоставимой мощности, но другой конструкции, начал работу вдоль реки Святого Лаврентия в Квебеке. Gentilly 1 был прототипом реактора CANDU BWR с функциями, предназначенными для снижения его стоимости и сложности. После эквивалента всего 180 дней работы на мощности за почти семь лет (коэффициент использования установленной мощности 5,7%), Gentilly 1 был остановлен в июне 1977 года. Дуглас-Пойнт, также страдавший от низкой надежности с коэффициентом использования установленной мощности 55,6%, был признан экономически неэффективным и остановлен в мае 1984 года. В августе 1964 года Ontario Hydro приняла решение о строительстве первой крупномасштабной атомной электростанции в Канаде в Пикеринге на озере Онтарио, всего в 30 километрах от центра Торонто, чтобы сэкономить на затратах на передачу электроэнергии. Для снижения затрат реакторы используют общие системы безопасности, включая защитную оболочку и систему аварийного охлаждения активной зоны. Станция Pickering A начала работу в 1971 году, ее стоимость составила 716 миллионов долларов (1965 год). За ней последовала станция Bruce A, построенная в 1977 году за 1,8 миллиарда долларов на том же месте, что и реактор Дуглас-Пойнт. Начиная с 1983 года к существующим блокам Пикеринга были добавлены четыре реактора B, все из которых использовали ту же общую инфраструктуру, что и реакторы A. Окончательная стоимость этих четырех новых реакторов составила 3,84 миллиарда долларов (1986 год). Аналогичным образом, за 6 миллиардов долларов, начиная с 1984 года, четыре новых реактора были добавлены на площадку Брюса, но в отдельном здании с собственным набором общей инфраструктуры для новых реакторов. После аварии с потерей теплоносителя на реакторе A2 станции Pickering в августе 1983 года, в четырех реакторах были заменены напорные трубы в период с 1983 по 1993 год, что стоило 1 миллиард долларов (1983 год). Поскольку большая часть разработки ядерной энергетики проходила в Онтарио, националисты Квебека стремились извлечь выгоду из перспективной технологии. Hydro Quebec первоначально планировала построить в провинции до 40 реакторов, но правительство предпочло реализовать масштабные гидроэлектроэнергетические проекты (см. проект Джеймс-Бей). В конце 1970-х годов общественное мнение о ядерной энергии изменилось, и к 1983 году в эксплуатацию был введен только один новый реактор на станции Gentilly. В том же году еще один реактор начал работу в Пойнт-Лепрео, Нью-Брансуик, провинции, стремившейся диверсифицировать свои источники энергии после нефтяного кризиса 1973 года. В 1977 году был одобрен новый завод недалеко от Торонто, Darlington, который должен был быть завершен в 1988 году по оценочной стоимости в 3,9 миллиарда долларов (1978 год). После долгих споров последний блок был введен в эксплуатацию с опозданием на пять лет. К тому времени стоимость выросла до 14,4 миллиарда долларов (1993 год). В результате этих затрат строительство завода Darlington B было отменено. На тот момент действующий парк канадских реакторов состоял из восьми блоков на площадке Пикеринга, восьми блоков на площадке Брюса, четырех блоков на площадке Дарлингтон, одного блока в Джентилли в Квебеке и одного блока в Пойнт-Лепрео в Нью-Брансуике, что в сумме давало 14,7 ГВт установленной мощности.

Ремонт или закрытие

К 1995 году энергоблоки Пикеринга и Брюса А нуждались в модернизации, поскольку после 25 лет эффективной эксплуатации на полной мощности топливные каналы, подвергшиеся охрупчиванию, столкнулись с повышенным риском разрушения и требовали замены. Первым остановленным реактором стал Брюс А, блок 2, в ноябре 1995 года из-за аварии во время технического обслуживания. После критики управления атомными станциями Ontario Hydro и серии инцидентов, 31 декабря 1997 года четыре реактора А на Пикеринге и блок 1 на Брюсе А были резко остановлены. За ними через три месяца последовали два оставшихся блока Брюса А. Более 5 ГВт электромощностей Онтарио были внезапно выведены из эксплуатации, однако предполагалось, что реакторы будут возобновлять работу с интервалом в шесть месяцев, начиная с июня 2000 года. Из восьми остановленных блоков четыре были модернизированы, два были перезапущены без модернизации, а два (Пикеринг A2 и A3) были окончательно выведены из эксплуатации. В апреле 2008 года началась модернизация станции Пойнт-Лепрео, завершение которой первоначально планировалось на сентябрь 2009 года с бюджетом в 1,4 миллиарда долларов. Работы были завершены с задержкой в три года и с существенным превышением бюджета. В августе 2008 года Hydro Quebec приняла решение о проведении аналогичной модернизации станции Gentilly 2, начиная с 2011 года. Из-за задержек с восстановлением Пойнт-Лепрео и по экономическим причинам в провинции с избытком гидроэлектроэнергии станция была окончательно закрыта в декабре 2012 года. После ядерных аварий в Японии в 2011 году Канадская комиссия по ядерной безопасности (КНБЯ) распорядилась всем операторам реакторов пересмотреть свои планы обеспечения безопасности и представить отчеты о потенциальных улучшениях до конца апреля 2011 года. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) позднее провело оценку реакции КНБЯ на события на японской АЭС «Фукусима-Дайити» и пришло к выводу, что она была «оперативной, надежной и всесторонней и является хорошей практикой, которую должны использовать другие регулирующие органы».

Массовые ремонты

С 2022 года OPG планирует вывести из эксплуатации 2 энергоблока Pickering A к 2024 году и поддерживать работу энергоблоков Pickering B до 2026 года. Однако OPG пересмотрела свой план эксплуатации и приняла решение о возможности продолжения работы Pickering B до 2026 года, а также переоценивает целесообразность модернизации четырех энергоблоков Pickering B с продлением срока их службы на 30 лет. Тем временем на реакторах Дарлингтона постепенно проводится капитальный ремонт стоимостью 12,8 миллиарда долларов, в настоящее время работы ведутся на энергоблоках 1 и 3, в то время как энергоблок 2 успешно завершил модернизацию в 2020 году. Bruce Power будет придерживаться аналогичного плана для своих 8 реакторов CANDU 750. Этот еще более масштабный проект начался в январе 2020 года и обойдется в 13 миллиардов долларов. После модернизации реакторы Дарлингтона и Брюса должны будут работать как минимум до 2050 года и до 2064 года. Чтобы компенсировать запланированное закрытие ряда реакторов, правительство провинции Онтарио в январе 2016 года приняло решение перенести дату вывода из эксплуатации станции Pickering A на 2024 год, одновременно рассматривая возможность модернизации Pickering B.

Предложения по новым реакторам

Рост цен на ископаемое топливо, старение действующих реакторов и усиление обеспокоенности по поводу сокращения выбросов парниковых газов способствовали строительству новых реакторов по всей Канаде в начале 2000-х годов. Однако, казалось бы, начавшееся ядерное возрождение заглохло, и новое строительство так и не началось.

Брюс сайт

В августе 2006 года компания Bruce Power подала заявку на получение лицензии на подготовку площадки Брюс к строительству до четырех новых ядерных энергетических блоков. В июле 2009 года от этого плана отказались, поскольку снижение спроса на электроэнергию не оправдывало увеличение производственных мощностей. Вместо этого Bruce Power сосредоточилась на модернизации энергоблоков А и Б.

Сайт Дарлингтона

В сентябре 2006 года OPG подала заявку на получение лицензии на подготовку площадки в Дарлингтоне для строительства до четырех новых ядерных энергоблоков. Первыми рассматриваемыми для этого проекта были реакторные установки ACR 1000 от AECL, AP1000 от Westinghouse и EPR от Areva. В 2011 году Enhanced CANDU 6 присоединилась к рассмотрению и вскоре стала предпочтительным вариантом для OPG. 17 августа 2012 года, после проведения экологической оценки, OPG получила от CNSC лицензию на подготовку площадки. В 2013 году проект был приостановлен, так как OPG приняла решение сосредоточиться на модернизации существующих энергоблоков Дарлингтона. В октябре 2013 года правительство Онтарио заявило, что проект нового строительства в Дарлингтоне не будет включен в долгосрочный энергетический план провинции, ссылаясь на высокие оценки капитальных затрат и избыток электроэнергии в провинции на момент объявления. В ноябре 2020 года OPG возобновила лицензионную деятельность, на этот раз для строительства малого модульного реактора (SMR).

Альберта

27 августа 2007 года Energy Alberta Corporation объявила о подаче заявки на лицензию на строительство новой атомной электростанции в Северной Альберте у озера Лак-Кардинал (в 30 км к западу от города Пис-Ривер) с двумя реакторами ACR 1000, планируемыми к запуску в 2017 году для обеспечения паром и электроэнергией энергоемкого процесса добычи битуминозных песков, использующего природный газ. Однако парламентское расследование рекомендовало приостановить разработку проекта, посчитав его недостаточным для нужд добычи нефтяных песков. Через три месяца после объявления компания была приобретена Bruce Power, которая предложила расширить станцию до четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт. Эти планы не были реализованы, и Bruce Power отозвала свою заявку на строительство у озера Лак-Кардинал в январе 2009 года, предложив взамен новый участок в 30 км к северу от реки Мир. В конечном итоге, в декабре 2011 года, этот неоднозначный проект был отменен. 15 января 2024 года Capital Power Corporation из Альберты заключила соглашение с Ontario Power Generation о совместной оценке целесообразности внедрения малых модульных реакторов (SMR) в Альберте. Оценка продлится два года и будет включать анализ масштабируемости, а также моделей владения и операционной структуры.

Саскачеван

Правительство Саскачевана вело переговоры с компанией Hitachi Limited Power Systems о строительстве небольшой атомной электростанции в провинции, что включало пятилетнее исследование, начавшееся в 2011 году. Исследование, проведенное в 2014 году, показало поддержку ядерной энергетики среди населения и выделило надежные запасы урановой руды в провинции, однако провинция не проявляла особой активности в продвижении проекта, и с 2011 года место для строительства так и не было определено.

Другие технологии

Ряд канадских стартапов разрабатывают новые конструкции коммерческих ядерных реакторов. В марте 2016 года компания Terrestrial Energy, базирующаяся в Оуквиле, Онтарио, получила грант в размере 5,7 миллиона долларов от правительства Канады на дальнейшую разработку своего малогабаритного реактора на расплавленных солях IMSR. Компания Thorium Power Canada Inc. из Торонто добивается получения разрешений регулирующих органов на строительство компактного демонстрационного реактора, работающего на ториевом топливе, в Чили, который можно будет использовать для питания опреснительной установки производительностью 20 миллионов литров в день. С 2002 года компания General Fusion из Бернаби, Британская Колумбия, привлекла 100 миллионов долларов от государственных и частных инвесторов для строительства прототипа термоядерного реактора, основанного на магнитном удержании плазмы, начиная с 2017 года.

Поколение

+Производство электроэнергии на атомных электростанциях, на национальном уровне и по провинциям, в год1980198519901995200020052010201500%3,212,3%4,143,1%4,512,6%4,882,7%4,482,5%3,762%00%00%5,4347,5%5,3332%1,5712,5%3,9621,1%4,3721,6%00%3,3

Постоянно отключается

+Постоянно выведенные из эксплуатации ядерные реакторы в Канаде
МестоНазвание реактораТип реактораТепловая мощность (кВт)Начало строительстваПервая критичностьСтатусПримечания
Лаборатории Чалк РиверЧалк Ривер, ОнтариоZEEPHeavy Water0.00119451945 09 05Выведен из эксплуатации1973Первый ядерный реактор в Канаде и первый за пределами Соединенных Штатов.
NRXHeavy Water42 00019441947 07 22Остановлен1993 03 30Один из реакторов с самым высоким потоком в мире. Исследования и производство медицинских изотопов.
NRUHeavy Water135 00019521957 11 03Выведен из эксплуатации2018 03 31Исследования и производство медицинских изотопов.
PTRPool0.11956 05 011957 11 29Остановлен1990 10 05Пульский испытательный реактор. Исследования.
ZED 2Tank0.21958 12 011960 09 07В эксплуатацииИсследовательский реактор с нулевой мощностью.
SLOWPOKE51970Перемещен 1971Прототип. Перемещен в Университет Торонто.
MAPLE ITank в пуле10 0001997 12 012000Отменен 2008Реакторы по производству медицинских изотопов. Программа была прекращена до начала эксплуатации.
MAPLE II2003Университет МакмастераГамильтон, ОнтариоMNRMTR5 0001957 09 011959 04 04В эксплуатацииРаботает на мощности 3 МВт. Реактор с самым высоким потоком в Канаде после закрытия Национального исследовательского универсального (NRU) реактора в Чалк-Ривер в 2018 году.
Лаборатории WhiteshellПинава, МанитобаWR 1CANDU60 0001962 11 011965 11 01Остановлен1985 05 17Органический охлаждаемый прототип. В ноябре 1978 года на заводе произошла утечка охлаждающей жидкости объемом 2739 литров.
SDRSLOWPOKE32 00019851987 07 15Остановлен1989Демонстрационный реактор для районного отопления.
Tunney's Pasture20 Goldenrod Driveway, Оттава, ОнтариоSLOWPOKE2019701971 05 14Остановлен1984Прототип.
Университет ТоронтоЗдание HaultinТоронто, ОнтариоSLOWPOKE519711971 06 05Демонтирован1976Мощность увеличена до 20 кВт в 1973 году.
SLOWPOKE 22019761976Остановлен2001
École Polytechnique de MontréalМонреаль, КвебекSLOWPOKE 22019751976 05 01В эксплуатацииПереведен на топливо с низким обогащением урана (LEU).
Исследовательский центр анализа следов Университета ДалхаузиГалифакс, Новая ШотландияSLOWPOKE 2201976 04 151976 07 08Демонтирован2011
Университет АльбертыЭдмонтонSLOWPOKE 22019761977 04 22Демонтирован5 августа 2017
Совет исследований СаскачеванаСаскатунSLOWPOKE 21619801981 03 01Остановлен в декабре 2017Вывод из эксплуатации, как ожидается, будет завершен в 2020 году.
Kanataоригинальный AECL и позже MDS NordionSLOWPOKE 2201984 05 141984 06 06Остановлен1989
Royal Military CollegeКингстон, ОнтариоSLOWPOKE 2201985 08 201985 09 06В эксплуатацииПервый реактор, работающий на топливе с низким обогащением урана (LEU).

Река Чалк

12 декабря 1952 года на лабораториях Chalk River, расположенных в 180 километрах к северо-западу от Оттавы, произошла первая в мире крупная авария на ядерном реакторе (уровень 5 по шкале INES). Неконтролируемый рост мощности и частичная потеря охлаждающей жидкости привели к серьезным повреждениям активной зоны реактора NRX, в результате чего продукты деления были выброшены через реакторную трубу, а в подвале здания скопилось 4,5 тонны загрязненной воды. Будущий президент США Джимми Картер, в то время лейтенант военно-морского флота США, был одним из 1202 человек, участвовавших в двухлетней ликвидации последствий аварии. 24 мая 1958 года топливный элемент загорелся и разрушился во время извлечения из реактора NRU, что привело к полному загрязнению здания. Как и в 1952 году, для оказания помощи были привлечены военные, и в работах по очистке было задействовано около 679 человек.

Пинава

В ноябре 1978 года на экспериментальном реакторе WR 1 в лабораториях Whitshell в Пинава, Манитоба, произошел инцидент с потерей теплоносителя. Утекло 2739 литров охлаждающего масла (терфенил-изомер), большая часть которого попала в реку Виннипег, и три тепловыделяющих элемента разрушились с выбросом части продуктов деления. Ремонт занял у рабочих несколько недель.

Пикеринг

1 августа 1983 года на реакторе Пикеринг-2 произошел разрыв топливных каналов – труб, в которых размещаются топливные стержни, – из-за гидрирования. Часть теплоносителя вытекла, но была собрана до того, как покинула пределы станции, и выброса радиоактивных веществ из герметичного корпуса не произошло. В течение десяти лет все четыре реактора были переоборудованы с использованием новых материалов (Zr 2,5%Nb). В 2001 году Постоянный комитет Сената по вопросам энергетики, окружающей среды и природных ресурсов назвал это "самым серьезным ядерным инцидентом в Канаде". 12 января 2020 года в 07:23 по восточному стандартному времени (UTC-5) всем жителям провинции Онтарио было направлено оповещение о ядерном инциденте через систему Alert Ready. В оповещении сообщалось, что "на АЭС Пикеринг произошел инцидент" и что "жителям, находящимся вблизи АЭС Пикеринг, в настоящее время не требуется предпринимать какие-либо защитные меры". Позже, в заявлении депутата провинциального парламента Сильвии Джонс, было установлено, что причиной оповещения стала ошибка, допущенная во время "рутинного учебного упражнения", проводимого Провинциальным центром оперативного управления в чрезвычайных ситуациях (PEOC).

Дарлингтон

В 2009 году более 200 000 литров воды, содержащей следовые количества трития и гидразина, попали в озеро Онтарио после того, как рабочие по ошибке залили тритированную воду в не тот резервуар. Однако концентрация изотопа в озере была недостаточной, чтобы представлять опасность для населения.

Точка Лепрео

13 декабря 2011 года на атомной электростанции Пойнт-Лепрео в провинции Нью-Брансуик произошел разлив радиоактивной жидкости во время проведения ремонтных работ. До шести литров тяжелой воды выплеснулось на пол, что потребовало эвакуации здания реактора и остановки операций. 14 декабря компания NB Power опубликовала пресс-релиз, в котором признала, что еще один разлив, другого типа, произошел три недели назад.

Топливный цикл

Реакторы типа CANDU, работающие в Канаде, обладают уникальной особенностью – способностью использовать природный уран в качестве топлива благодаря их высокой нейтронной экономии. Это позволяет избежать дорогостоящего этапа обогащения топлива, необходимого для более распространенных типов реакторов с легкой водой. Однако это достигается за счет значительного расхода тяжелой воды, которая, например, составляла 11% (1,5 млрд долларов) капитальных затрат на строительство Дарлингтонской АЭС. Низкая концентрация урана-235 в природном уране (0,7% 235U) по сравнению с обогащенным ураном (3-5% 235U) означает, что меньшее количество топлива может быть израсходовано до того, как скорость деления упадет ниже критического уровня, необходимого для поддержания цепной реакции. Это объясняет, почему степень выгорания топлива в реакторах CANDU (7,5–9 ГВт·день/тонну) значительно ниже, чем в реакторах PWR (50 ГВт·день/тонну). Следовательно, реакторы CANDU потребляют гораздо больше топлива и, как следствие, производят больше отработанного топлива на единицу произведенной энергии (140 т GWe/год для CANDU против 20 т GWe/год для PWR). До этого момента Канада была крупнейшим производителем урана в мире. В настоящее время единственные действующие рудники и основные запасы урана находятся в бассейне Атабаска на севере провинции Саскачеван. Шахта McArthur River компании Cameco, открытая в 2000 году, является крупнейшим месторождением высокосортного урана и крупнейшим производителем в мире. Около 15% урана, добываемого в Канаде, используется для топлива канадских реакторов, а остальное экспортируется.

Производство топлива

Концентрат урановой руды (yellowcake) из шахт в Канаде и других странах перерабатывается в триоксид урана (UO3) на заводе Cameco в Блинд-Ривер – крупнейшем в мире коммерческом урановом перерабатывающем заводе. Эта более чистая форма урана служит сырьем для следующего этапа переработки, осуществляемого в Порт-Хоуп, провинция Онтарио. Там, на конверсионном заводе Cameco, производится гексафторид урана (UF6) для зарубежных предприятий по обогащению урана и диоксид урана (UO2) для местных производителей ядерного топлива. На заводах Cameco в Порт-Хоуп и BWXT в Питерборо и Торонто из порошка диоксида урана изготавливаются керамические таблетки, которые затем помещаются в циркониевые трубки для формирования топливных стержней, собираемых в топливные сборки для реакторов CANDU в Канаде и других странах.

Удаление отходов

Как и в США или Финляндии, политика Канады заключается не в переработке отработавшего ядерного топлива, а в его прямом захоронении по экономическим причинам. В 1978 году правительство Канады запустило программу управления ядерными отходами. В 1983 году в лаборатории Уайтшелл в провинции Манитоба была построена подземная лаборатория для изучения геологических условий, связанных с хранением отработавшего ядерного топлива. Объект, расположенный на глубине 420 метров, был выведен из эксплуатации и преднамеренно затоплен в 2010 году для проведения финального эксперимента. В 2002 году организация по управлению ядерными отходами (NWMO) была основана отраслью для разработки долгосрочной стратегии обращения с отходами.

Отходы низкого и среднего уровня

Канадские ядерные лаборатории (CNL) планируют построить объект неглубокого захоронения (NSDF) объемом 1 миллион кубических метров на площадке Чалк-Ривер для захоронения низкоактивных радиоактивных отходов, начиная с 2021 года. Низко- и среднеактивные радиоактивные отходы, образующиеся на трех действующих атомных электростанциях провинции Онтарио, управляются Западным центром обращения с отходами (Western Waste Management Facility, WWMF), расположенным на ядерном объекте Брюс в городе Тивертон, Онтарио. Компания OPG предложила построить глубокое геологическое хранилище, примыкающее к WWMF, для обеспечения долгосрочного хранения примерно 200 000 м³ этих отходов. Однако проект не был одобрен в ходе голосования представителей народа Саугин Оджибвей в январе 2020 года. Компания OPG ранее обещала не приступать к реализации проекта без одобрения этого народа. Проект был отменен в июне 2020 года. OPG будет искать альтернативные решения для утилизации отходов.

Использованное топливо

По состоянию на июнь 2019 года канадские реакторы произвели 2,9 миллиона тепловыделяющих сборок (ТВС) отработавшего топлива или около 52 000 тонн высокоактивных отходов, что является вторым по величине объемом в мире после США. В 2005 году NWMO приняла решение о строительстве глубокого хранилища, предназначенного для подземного хранения отработавшего ядерного топлива. Стоимость этого подземного хранилища глубиной 500–1000 метров, оцениваемая в 24 миллиарда долларов, будет оплачена из целевого фонда, формируемого за счет средств компаний-производителей ядерной энергии. Тепловыделяющие сборки будут помещены в стальные корзины, сгруппированные по 3x3 (всего 324 ТВС), и обернуты коррозионностойкой медью для создания контейнеров, рассчитанных на срок службы не менее 100 000 лет. Контейнеры будут помещены в туннели хранилища и окружены набухающей бентонитовой глиной, при этом возможность их извлечения сохранится в течение примерно 240 лет. С 2010 года ведется процесс поиска подходящей площадки для этого долгосрочного объекта. Из 22 заинтересованных населенных пунктов два – в районе города Игнас в Северо-Западном Онтарио и в районе Южного Брюса в Юго-Западном Онтарио – рассматриваются в качестве потенциальных мест размещения.

Общественное мнение

Согласно опросу 2012 года, проведенному Innovative Research Group по заказу Канадской ядерной ассоциации, 37% канадцев положительно относятся к ядерной энергетике, а 53% – отрицательно. Оба показателя снизились по сравнению с 2011 годом (38% и 56% соответственно), при этом доля населения, не поддерживающего, не выступающего против или не имеющего мнения, выросла до 9%. Уровень поддержки варьируется от 54% в провинции Онтарио до 12% в провинции Квебек. Среди других примечательных демографических особенностей – более высокая поддержка ядерной энергетики среди мужчин по сравнению с женщинами, а также несколько более высокая поддержка среди старшего поколения по сравнению с молодежью. События на японской АЭС "Фукусима Дайичи" в марте 2011 года не привели к существенным изменениям в отношении к ядерной энергетике в Канаде (с 54% до 56%), и 70% опрошенных канадцев следили за развитием ситуации, по крайней мере, в определенной степени.

Антиядерное движение

В Канаде действует активное антиядерное движение, включающее крупные организации, такие как Greenpeace и Клуб Сьерра-клуба. Greenpeace был основан в Ванкувере бывшими членами Клуба Сьерра-клуба в знак протеста против испытаний ядерного оружия на острове Амчитка. Более 300 общественных организаций по всей Канаде поддержали цели Кампании за поэтапный отказ от ядерной энергетики (CNP). Сообщается, что некоторые экологические организации, такие как Energy Probe, Институт Pembina и Канадская коалиция за ядерную ответственность (CCNR), накопили значительный опыт в вопросах ядерной энергетики и энергетики в целом. Также существует давняя традиция протестов коренных народов против добычи урана. Провинция Британская Колумбия последовательно придерживается строгой политики отказа от ядерной энергетики. Государственная корпорация BC Hydro поддерживает этот принцип, "отказываясь рассматривать ядерную энергию при реализации стратегии чистой энергетики Британской Колумбии".