На Билибинской АЭС для вывода из эксплуатации остановлен энергоблок № 2 с реактором типа ЭГП-6 (энергетический гетерогенный петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя), г. Билибино, Чукотский автономный округ. Это первый из трёх энергоблоков атомной станции, который до конца года перейдет в режим без генерации электричества.
На производственном объединении «Маяк» запустили новую печь для специальной обработки — остекловывания — радиоактивных отходов. Вся работа — от научно-исследовательской и опытно-конструкторской разработки печи ЭП-250/6 до пуска нового объекта — проведена специалистами «Маяка».

Дефицит оборотных средств и жёсткие сроки реализации — так сегодня выглядит портрет типичного инвестиционного проекта в российской промышленности. В этих условиях заморозка строительства или отказ от расширения производственных мощностей кажется единственно возможным решением.
Ученые научно-исследовательского центра вывода из эксплуатации ТПУ разработали устройство отбора проб графитовой крошки из контейнера для радиоактивных отходов. Его планируют использовать на объектах атомной энергетики. Исследование выполнено при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».
В Росатоме завершился первый этап проектных работ по созданию исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР), включающий в себя разработку материалов основных технологических решений для формирования соответствующего раздела проектной документации. Создание исследовательского жидкосолевого реактора ведётся на Горно-химическом комбинате (предприятие госкорпорации «Росатом», дивизион «Экологические решения») с 2020 года.
На Сибирском химическом комбинате (АО «СХК», предприятие Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом» в ЗАТО Северск Томской области) начались ресурсные испытания на реальных растворах инновационной установки по остекловыванию жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Технология индукционного плавления с «холодным тиглем», разработанная учеными дивизиона и впервые проходящая обкатку на действующем радиохимическом производстве, позволит исключить накопление радиоактивных отходов (РАО), образующихся при переработке регенерированного урана.
В Железногорске, во ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК, входит в дивизион «Экологические решения» госкорпорации «Росатом») введен в эксплуатацию второй комплекс Опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Второй комплекс является промышленным модулем (первый был экспериментальным).
В «Росатоме» завершился первый этап проектных работ по созданию исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР), включающий в себя разработку материалов основных технологических решений для формирования соответствующего раздела проектной документации. Создание исследовательского жидкосолевого реактора с 2020 года ведется в ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК, предприятие госкорпорации «Росатом», дивизион «Экологические решения») в Железногорске.
Госкорпорация «Росатом» завершила первый этап разработки программного комплекса «Виртуальный завод радиохимических технологий — Регенерация делящихся материалов» («ВИЗАРТ-РДМ») — технологической основы цифрового двойника радиохимического производства. Его внедрение позволит повысить эффективность создания и эксплуатации объектов по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и обращению с радиоактивными отходами (РАО).
Горно-химический комбинат (предприятие Госкорпорации «Росатом», дивизион «Экологические решения») начал загрузку ОЯТ реакторов РБМК-1000 в здание № 3 комплекса «сухого» хранения. Напомним, комплекс централизованного «сухого» хранения ОЯТ в полном развитии был построен на ГХК в 2015 году.
В госкорпорации «Росатом» завершились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию технологии переработки жидкого радиоактивного натриевого теплоносителя, что в перспективе позволит выводить из эксплуатации реакторы на «быстрых» нейтронах.

Проект по заказу предприятия машиностроительной отрасли. Проблема заключалась в том, что в эксплуатации использовались напыленные SMD-чипы, и под воздействием интенсивной вибрации происходили обрывы мест пайки проводников.