Карта на атомните електроцентрали. Списък на всички атомни електроцентрали в Русия. Международни проекти на Русия в ядрената енергетика

Веднага след като учените успяха да извършат реакция за разделяне на атомното ядро, веднага възникна въпросът за перспективите практическо приложениетова забележително откритие. Като се има предвид политическата ситуация, която се развива в света, естествено е първото приложение на новото откритие да бъде използването му за създаване на оръжие с безпрецедентна сила - атомната бомба. Но паралелно с използването на реакцията на делене на атомното ядро ​​за масово убийство, редица учени повдигнаха въпроса за „мирен атом“.

Лидерството в използването на атомната енергия за мирни цели веднага беше иззето от Съветския съюз. Още през 1954 г. в Обнинск е построена първата промишлена атомна електроцентрала. Мощността му беше 5 MW. Въпреки това западните страни не останаха настрана от възможността да се присъединят към използването на такъв мощен източник на енергия. Великобритания е първата, която пуска в експлоатация промишлен ядрен реактор през 1956 г., а атомната електроцентрала е наречена Калдър Хол. Година по-късно подобна електроцентрала е построена в САЩ в град Шипингпорт. Мощността му е била 69 MW и по това време е най-мощната атомна електроцентрала.

Естествено, както всяко друго дело на човешки ръце, развитието на ядрената енергетика не може да мине без аварии. Нека да разгледаме най-известните от тях.

Три най-известни аварии в атомни електроцентрали

Авария в атомната електроцентрала на остров Тримал

Този инцидент е най-голямата ядрена катастрофа в Съединените щати досега. На 28 март 1979 г. повече от половината от активната зона на втория реактор се разтопи. Това доведе до изпускане на радиоактивни отпадъци в атмосферата, а местната река беше замърсена с вода, съдържаща радиоактивни елементи. Заради аварията бяха евакуирани около 200 000 души, живеещи в опасната зона.

Авария в АЕЦ Фукушима-1

В резултат на силното земетресение, станало на 11 март 2011 г., в Япония беше спряна системата за охлаждане на реактора в първи блок на АЕЦ "Фукушима-1". Това доведе до стопяване на гориво и експлозия. Резултатът беше появата на десеткилометрова забранена зона около централата и преразглеждане на енергийната политика от японското правителство

Аварията в Чернобил

Най-голямата ядрена катастрофа до момента се случи на 26 април 1986 г. в атомната електроцентрала в Чернобил. В резултат на разрушаването на част от активната зона на реактора на енергоблок №4 във въздуха са изхвърлени над 8 тона радиоактивно гориво. Районът в радиус от тридесет километра беше замърсен с радиация, а общата площ на зоната, която претърпя последствията от тази авария, надхвърли 160 хиляди km2.

От горния кратък списък с бедствия става ясно, че атомни електроцентралиможе да представлява сериозна опасност. Така че защо те не само продължават да се използват, но и защо непрекъснато нараства броят на страните, желаещи да построят атомна електроцентрала на своя територия? Причините за това са няколко.

Основните предимства на ядрената енергия

Атомните електроцентрали са екологични. Те не отделят в атмосферата вредни вещества(ако, разбира се, работят нормално) като топлоцентрали и не изгарят кислород. За тяхното изграждане не е необходимо да се наводнява огромна територия, което е необходимо условие за изграждането на водноелектрическа централа. Има обаче два проблема: атомните електроцентрали се характеризират с високо ниво на топлинно замърсяване и е необходимо погребването на отработеното гориво. И ако първият проблем може да бъде решен чрез използване на получената топлина в икономиката, то рециклирането на отработеното гориво за реакторите все още остава трудна задача.

Цената на ядрената енергия е сравнително ниска и е слабо подложена на колебания в цените. Ако цените на въглеводородите постоянно се променят, то цената на горивото за атомните електроцентрали е по-стабилна.

Горивото за атомните електроцентрали има много малък обем, особено в сравнение с електроцентралите, работещи с въглища, което прави възможно изграждането на атомни електроцентрали без оглед на наличието на суровини. Още по-важното е, че проучените запаси от уранови руди все още са много далеч от пълното си изчерпване, за разлика например от запасите от нефт и газ.

Най-мощните атомни електроцентрали в света

Сега в света работят почти двеста атомни електроцентрали. Географията им е доста обширна - атомни електроцентрали има в 31 държави. Нека разгледаме по-отблизо най-големите атомни електроцентрали. Ето първите пет атомни електроцентрали с най-голям инсталиран капацитет.

Kashiwazaki-Kariwa (Япония)

Тази електроцентрала има седем реактора с кипяща вода (от които два са подобрени). Мощността му е 7965 MW. След аварията в АЕЦ Фукушима тя беше изведена от експлоатация, но през 2012 г. отново влезе в експлоатация.

Запорожие (Украйна)

Тази електроцентрала е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Шестте му реактора могат да генерират мощност от 6000 MW.

Ханул (Южна Корея)

Е една от двойката най-големи атомни електроцентрали в Южна Кореа. Има шест действащи и два реактора в процес на изграждане. Мощността на пуснатите в експлоатация реактори е 5881 мегавата.

Hanbit (Южна Корея)

Мощността на шестте реактора с вода под налягане в електроцентралата Hanbit е 5875 MW. До 2013 г. тази станция се нарича Yongwan, но поради искания от местни рибари тя получи ново име, тъй като много купувачи свързват уловената риба с ядрената енергия.

Норд (Франция)

Тази електроцентрала се намира в кантона Gravelines. Това е най-мощната атомна електроцентрала във Франция, като нейният капацитет е 5460 MW.

Ами Русия? Какво място заема ядрената енергия в родината си? В момента в Русия работят 10 атомни електроцентрали, които произвеждат 18% от цялата произведена електроенергия в страната. Делът на ядрената енергия в общия енергиен баланс не е много голям, което е разбираемо предвид богатите запаси на въглеводороди и огромния воден потенциал на страната.

Доста трудно е да се определи най-мощната атомна електроцентрала в Русия - четири атомни електроцентрали имат четири реактора, всеки от които има мощност от 1000 мегавата. Това са Балаковската, Ленинградската, Курската и Калининската АЕЦ. Затова за определяне на най-голямата атомна електроцентрала в Руска федерациянеобходимо е да се прибегне до допълнителен показател - произведена електроенергия на година. Според този показател титлата „най-голямата атомна електроцентрала в Русия“ принадлежи на Балаковската АЕЦ - тя произвежда повече от 30 милиарда kWh годишно. Същата електроцентрала заема и почетно десето място в световната класация на най-мощните атомни електроцентрали.

Поради непрекъснато намаляващите запаси от въглеводородни суровини и високата цена алтернативна енергия, ядрената енергетика има всички предпоставки да заеме водеща позиция по въпроса за осигуряването на човечеството с електроенергия. Освен ако, разбира се, в близко бъдеще не бъде постигнат пробив в областта на контролираните термоядрени реакции.

В съвременния свят ядрената енергетика е изключително важна за реализиране на икономическия потенциал на страните, с нейна помощ 2,6% от цялата енергия, консумирана от хората. В момента работят над 31 държави 190 атомни електроцентрали,различаващи се по вида на реактора и неговата енергийна мощност. Подготвят се за пускане нови енергийни блокове и ядрени реактори на атомни електроцентрали, както и десетки нови електроцентрали в процес на изграждане (например атомната електроцентрала ОАЕ-Брак). По-долу са най-големите атомни електроцентрали в експлоатация по света, чиято енергийна мощност днес е най-висока в сравнение с други атомни електроцентрали.

Атомна електроцентрала Kashiwazaki-Kariwa (8212 MW)


Най-голямата атомна електроцентрала в света, построена през 1985 г., се намира в Япония в град Кашивадзаки. Атомната електроцентрала има 5 ядрени реактора тип BWR(реактор с кипяща вода) и 2 реактора ABWR (3-то поколение реактори с кипяща вода) с обща мощност 8212 MW. Това е най висока оценкав световен мащаб. Именно на тази станция за първи път са построени реактори тип ABWR. Мощността само на тази най-голяма централа е почти двойно по-голяма от общата мощност на всички действащи атомни електроцентрали, разположени в Чешката република или Индия, и повече от 4 пъти по-висока от мощността на атомната електроцентрала в Унгария, но поради честите земетресения Kashiwazaki- Kariwa периодично спира работата си за реставрационни дейности.

Атомна електроцентрала Брус в Канада (6232 MW)


Най-голямата централа в цяла Канада и Северна Америка с 8 реактора CANDU (тежководен воден ядрен реактор под налягане, произведен от Канада) има общ капацитет от 6232 MW, което я прави втората по големина атомна електроцентрала в света след японската Kashiwazaki- Карива. Тази действаща атомна електроцентрала се намира в град Брус Каунти в провинция Онтарио, работи от 1976 г. Заради аварии на някои реактори централата е затваряна няколко пъти, но накрая винаги е връщала работа.

Запорожка АЕЦ (6000 MW)


Запорожката АЕЦ, която започна работа през декември 1984 г., се намира в град Енергодар в Запорожка област в Украйна. Днес това е третата по големина действаща атомна електроцентрала в света. Мощността на 6 реактора тип ВВЕР-1000 (водоохлаждаем енергиен реактор) в момента е общо 6000 MW. Според последните данни това е не само най-голямата атомна електроцентрала в Украйна, но и в Европа, а през март тази година станцията беше призната за първата атомна електроцентрала в света, която генерира повече от 1 трилион kWh ток от първия ден на експлоатация.

АЕЦ Ханул (наричана Улчин до 2013 г. – 5881 MW)


Действащата атомна електроцентрала Hanul се намира в Южна Корея близо до град Gyeongsangbuk-do. Мощността от 5881 MW се генерира от 6 енергоблока - 4 работещи реактора тип OPR-1000 и 2 тип CP1 (и двата са PWR с водно охлаждане). Това е най-голямата атомна електроцентрала в страната, която започва работа през 1988 г. Правителството на Южна Корея реши да увеличи мощността на централата, така че през май 2012 г. започна изграждането на още два енергоблока с реактори тип APR-1400, всеки с мощност от 1350 MW. Приблизителното завършване на работата за един енергоблок е планирано през 2017 г., а за втория през 2018 г.

Атомна електроцентрала Hanbit (предишно име Yongwan - 5875 MW)


Атомната електроцентрала Hanbit, също разположена в Южна Корея близо до град Yongwan, в чест на която получи първоначалното си име, в момента работи. Атомната електроцентрала Hanbit се намира само на 350 км от Сеул, столицата на страната. Преименуването през 2013 г. се дължи на многобройни искания от населението, по-специално от рибари, които не бяха доволни, че техният продукт е свързан с радиация от атомна електроцентрала. Централата работи от 1986 г., общата мощност на нейните два реактора тип WF и четири типа OPR (ядрени реактори с вода под налягане PWR) е 5875 MW, което е само с 6 MW по-малко от атомната електроцентрала Hanul.

Атомна електроцентрала Gravelines (5706 MW)



Френската станция Gravelines е най-мощната и голяма в страната, шеста в света и втора в Европа по произведена енергия от 5706 MW от 6 енергоблока с реактори тип CP1 (свързани с PWR). Станцията се намира в северната част на страната, като е пуснала първия си реактор през 1980 г. Водата за технически нужди на всички реактори се доставя директно от Северно море.

Атомна електроцентрала Paluel (5528 MW)


Друга атомна електроцентрала във Франция с общ капацитет от четири ядрени реактора с вода под налягане тип P4 е 5528 MW. Палуел се намира в Горна Нормандия, а водата за охлаждане на реакторите се доставя директно от Ламанша. Реакторът на тази станция се счита за един от най-големите в света. Първият енергоблок Paluel започва работа през 1984 г. Това е втората по големина гара от трите във Франция.

АЕЦ Катеном (5448 MW)


На границата с Белгия, Люксембург и Германия през 1986 г. започва работа френска атомна електроцентрала с четири ядрени реактора с вода под налягане от тип P’4 и общ капацитет от 5448 MW. Cattenome се намира в регион Лотарингия, в североизточна Франция. За охлаждане на реакторите станцията черпи вода от река Мозел, както и от изкуствено езеро до атомната електроцентрала, специално създадено за тази цел. Генерираната мощност на централата е повече от 3,5 пъти по-голяма от цялата мощност на атомните електроцентрали в Аржентина и Армения взети заедно.

Атомна електроцентрала Okha (4494 MW)


След това, което се случи в Япония с централите Фукушима-1 и Фукушима-2, всички атомни електроцентрали бяха затворени за проверки и работа за подобряване на техническата страна, а Охи беше първата атомна електроцентрала, която започна да работи отново. Четири W 4-контурни реактора (реактори с вода под налягане) достигат мощност от 4494 MW. Първият реактор на станцията започва работа през 1977 г. Атомната електроцентрала Ohi, разположена в префектура Фукуи, е призната за най-надеждната и отговаряща на правилата за безопасност в Япония. В момента Ohi е втората по мощност централа в страната, въпреки че доскоро Фукушима-1 (4700 MW) беше на второ място.

Ядрената енергия отдавна се счита за достъпен и надежден източник на електроенергия. Освен това изследователите смятат, че световната ядрена енергия ще продължи да се развива и в бъдеще всеки човек на планетата ще живее в страна със собствено ядрено електричество. Ето защо сега тя се превръща в основна посока в развитието на световната икономика.

На левия бряг на Саратовския язовир. Състои се от четири блока ВВЕР-1000, въведени в експлоатация през 1985, 1987, 1988 и 1993 г.

Балаковската АЕЦ е една от четирите най-големи атомни електроцентрали в Русия с еднаква мощност от 4000 MW всяка. Той произвежда повече от 30 милиарда kWh електроенергия годишно. Ако вторият етап, чието строителство беше спряно през 90-те години на миналия век, бъде пуснат в експлоатация, станцията може да се изравни с най-мощната Запорожка атомна електроцентрала в Европа.

Балаковската АЕЦ работи в базовата част от графика за натоварване на Обединената енергийна система на Средна Волга.

Белоярска АЕЦ

В станцията са построени четири енергоблока: два с реактори на топлинни неутрони и два с реактори на бързи неутрони. В момента действащите енергоблокове са 3-ти и 4-ти енергоблок с реактори БН-600 и БН-800 с електрическа мощност съответно 600 MW и 880 MW. През април беше пуснат в експлоатация БН-600 - първият в света енергоблок индустриален мащабс реактор на бързи неутрони. BN-800 доставен до индустриална експлоатацияпрез ноември 2016 г. Това е и най-големият енергиен блок на бърз реактор в света.

Първите два енергоблока с водно-графитни канални реактори АМБ-100 и АМБ-200 работят през - и -1989 г. и са спрени поради изчерпване на ресурса. Горивото от реакторите е разтоварено и е на дългосрочно съхранение в специални охладителни басейни, разположени в същата сграда като реакторите. Спрени са всички технологични системи, чиято работа не се налага от съображения за безопасност. Работят само вентилационни системи за поддръжка температурен режимв помещенията и система за радиационен контрол, чиято работа се осигурява от квалифициран персонал денонощно.

АЕЦ Билибино

Намира се близо до град Билибино, Чукотски автономен окръг. Състои се от четири блока EGP-6 с мощност 12 MW всеки, въведени в експлоатация през 1974 г. (два блока), 1975 и 1976 г.

Генерира електрическа и топлинна енергия.

Калининска АЕЦ

Калининската АЕЦ е една от четирите най-големи атомни електроцентрали в Русия с еднаква мощност от 4000 MW всяка. Намира се в северната част на Тверска област, на южния бряг на езерото Удомля и близо до едноименния град.

Състои се от четири енергоблока, с реактори тип ВВЕР-1000, с електрическа мощност 1000 MW, пуснати в експлоатация през , , и 2011 г.

Колска АЕЦ

Намира се близо до град Полярные Зори, Мурманска област, на брега на езерото Имандра. Състои се от четири блока ВВЕР-440, въведени в експлоатация през 1973, 1974, 1981 и 1984 г.

Мощността на станцията е 1760 MW.

Курска АЕЦ

Курската АЕЦ е една от четирите най-големи атомни електроцентрали в Русия с еднаква мощност от 4000 MW всяка. Намира се близо до град Курчатов, област Курск, на брега на река Сейм. Състои се от четири единици РБМК-1000, въведени в експлоатация през 1976, 1979, 1983 и 1985 г.

Мощността на станцията е 4000 MW.

Ленинградска АЕЦ

Ленинградската АЕЦ е една от четирите най-големи атомни електроцентрали в Русия с еднаква мощност от 4000 MW всяка. Намира се близо до град Соснови Бор, Ленинградска област, на брега на Финския залив. Състои се от четири единици РБМК-1000, въведени в експлоатация през 1973, 1975, 1979 и 1981 г.

Нововоронежката АЕЦ

През 2008 г. атомната централа е произвела 8,12 млрд. kWh електроенергия. Коефициентът на използване на инсталираната мощност (IUR) е 92,45%. От стартирането си () той е генерирал над 60 милиарда kWh електроенергия.

Смоленска АЕЦ

Намира се близо до град Десногорск, Смоленска област. Централата се състои от три енергоблока с реактори тип РБМК-1000, пуснати в експлоатация през 1982, 1985 и 1990 г. Всеки енергоблок включва: един реактор с топлинна мощност 3200 MW и два турбогенератора с електрическа мощност по 500 MW.

Къде в Русия беше консервирана атомната електроцентрала?

Балтийска АЕЦ

Атомната електроцентрала, състояща се от два енергоблока с обща мощност 2,3 GW, се изгражда от 2010 г. в Калининградска област, чиято енергийна сигурност е предназначена да гарантира. Първото съоръжение на Росатом, в което беше планирано да бъдат допуснати чуждестранни инвеститори, бяха енергийни компании, които се интересуваха от закупуване на излишък от енергия, генерирана от атомни електроцентрали. Стойността на проекта с инфраструктура се оценява на 225 милиарда рубли.Строителството беше замразено през 2014 г. поради възможни затруднения с продажбата на електроенергия в чужбина след изострянето на външнополитическата ситуация.

В бъдеще е възможно да се завърши изграждането на атомни електроцентрали, включително такива с по-малко мощни реактори.

Незавършени атомни електроцентрали, чието строителство не се планира да бъде възобновено

Всички тези атомни електроцентрали бяха спрени през 80-те и 90-те години на миналия век. поради аварията в атомната електроцентрала в Чернобил, икономическата криза, последвалия разпад на СССР и факта, че се озоваха на територията на новосформирани държави, които не можеха да си позволят такова строителство. Някои от строителните площадки на тези станции в Русия може да бъдат включени в строителството на нови атомни електроцентрали след 2020 г. Тези атомни електроцентрали включват:

  • Башкирска АЕЦ
  • Кримска АЕЦ
  • Татар АЕЦ
  • Чигиринска АЕЦ (GRES) (остана в Украйна)

В същото време, от съображения за безопасност, под натиска на общественото мнение, беше завършено изграждането на ядрени топлоцентрали и ядрени топлоцентрали, които бяха във висока степен на готовност, предназначени да доставят топла вода на големите градове. отменен:

  • Воронеж AST
  • Горки AST
  • Минска АТЕС (останала в Беларус, завършена като обикновена ТЕЦ - Минска ТЕЦ-5)
  • Одеска АТПП (останала в Украйна).
  • Харков ATPP (останал в Украйна)

Извън бившия СССР по различни причини още няколко атомни електроцентрали от вътрешни проекти не бяха завършени:

  • АЕЦ Белене (България)
  • Атомна електроцентрала Zarnowiec (Полша) - строителството е спряно през 1990 г., най-вероятно поради икономически и политически причини, включително влиянието на общественото мнение след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил.
  • Атомна електроцентрала Синпо (КНДР).
  • Атомна електроцентрала Juragua (Куба) - строителството е спряно на много високо ниво на готовност през 1992 г. поради икономически затруднения след края на помощта от СССР.
  • Атомна електроцентрала Stendal (ГДР, по-късно Германия) - строителството е отменено до висока степен на готовност с преустройство в целулозно-хартиена фабрика поради отказа на страната изобщо да строи атомни електроцентрали.

Производство на уран

Русия има доказани запаси от уранови руди, оценени на 615 хиляди тона уран през 2006 г.

Основната компания за добив на уран, Приаргунската индустриална минно-химическа асоциация, произвежда 93% от руския уран, осигурявайки 1/3 от необходимостта от суровини.

През 2009 г. увеличението на производството на уран е 25% спрямо 2008 г.

Изграждане на реактори

Динамика по брой мощности (бр.)

Динамика по обща мощност (GW)

Русия има голяма национална програма за развитие на ядрената енергетика, включваща изграждането на 28 ядрени реактора през следващите години. По този начин пускането в експлоатация на първи и втори енергоблок на Нововоронежката АЕЦ-2 трябваше да стане през 2013-2015 г., но беше отложено най-малко за лятото на 2016 г.

Към март 2016 г. в Русия се изграждат 7 атомни енергоблока, както и плаваща атомна електроцентрала.

На 1 август 2016 г. беше одобрено изграждането на 8 нови атомни централи до 2030 г.

Атомни електроцентрали в строеж

Балтийска АЕЦ

Балтийската атомна електроцентрала се строи близо до град Неман, Калининградска област. Станцията ще се състои от два енергоблока ВВЕР-1200. Строителството на първия блок беше планирано да приключи през 2017 г., а на втория блок - през 2019 г.

В средата на 2013 г. беше взето решение за замразяване на строителството.

През април 2014 г. строителството на станцията беше спряно.

Ленинградска АЕЦ-2

други

Разработват се и строителни планове:

  • Колска АЕЦ-2 (в района на Мурманск)
  • Приморска АЕЦ (в Приморски край)
  • Северска АЕЦ (в Томска област)

Възможно е да се възобнови строителството на обекти, заложени още през 80-те години, но според актуализирани проекти:

  • Централна атомна електроцентрала (в района на Кострома)
  • Южноуралска атомна електроцентрала (в района на Челябинск)

Международни проекти на Русия в ядрената енергетика

В началото на 2010 г. Русия имаше 16% от пазара на строителни и експлоатационни услуги

На 23 септември 2013 г. Русия прехвърли атомната електроцентрала Бушер в Иран за експлоатация.

От март 2013 г. Руска компания„Атомстройекспорт“ изгражда 3 атомни енергоблока в чужбина: два блока на АЕЦ „Куданкулам“ в Индия и един блок на АЕЦ „Тянван“ в Китай. Завършването на два блока на АЕЦ "Белене" в България беше отменено през 2012 г.

В момента Росатом притежава 40% от световния пазар за услуги по обогатяване на уран и 17% от пазара за доставка на ядрено гориво за атомни електроцентрали. Русия има големи комплексни договори в областта на ядрената енергетика с Индия, Бангладеш, Китай, Виетнам, Иран, Турция, Финландия, Южна Африка и с редица страни от Източна Европа. Комплексни договори за проектиране и изграждане на атомни енергийни блокове, както и за доставки на гориво, са възможни с Аржентина, Беларус, Нигерия, Казахстан, ... STO 1.1.1.02.001.0673-2006. ПБЯ РУ АС-89 (ПНАЕ Г - 1 - 024 - 90)

През 2011 г. руските атомни електроцентрали са генерирали 172,7 милиарда kWh, което е 16,6% от общото производство в Единната енергийна система на Русия. Обемът на доставената електроенергия възлиза на 161,6 милиарда kWh.

През 2012 г. руските атомни електроцентрали са генерирали 177,3 милиарда kWh, което е 17,1% от общото производство в Единната енергийна система на Русия. Обемът на доставената електроенергия възлиза на 165,727 млрд. kWh.

През 2018 г. производството на руски атомни електроцентрали възлиза на 196,4 милиарда kWh, което представлява 18,7% от общото производство в Единната енергийна система на Русия.

Делът на атомното производство в общия енергиен баланс на Русия е около 18%. Ядрената енергия е от голямо значение в европейската част на Русия и особено в северозападната част, където производството в атомните електроцентрали достига 42%.

След пускането на втория енергоблок на Волгодонската АЕЦ през 2010 г. руският премиер В. В. Путин обяви планове за увеличаване на производството на ядрена енергия в общия енергиен баланс на Русия от 16% до 20-30%.

Развитието на проекта за енергийна стратегия на Русия за периода до 2030 г. предвижда увеличение на производството на електроенергия в атомните електроцентрали 4 пъти.

А драматичните събития в атомната електроцентрала Фукушима-1 нанесоха сериозни щети на развитието на ядрената енергетика в целия свят. Чрез усилията на средства средства за масова информациясъздаде се силно убеждение за неизбежната опасност от всяка електроцентрала с ядрена централа.

Но според много учени все още няма достойна алтернатива за задоволяване на нуждите от електроенергия и например Балаково - най-голямата атомна електроцентрала в Русия - не представлява по-голяма заплаха от всяко друго промишлено съоръжение от подобно мащаб.

Принцип на работа на атомни електроцентрали

Всички големи атомни електроцентрали работят на подобен принцип. За производството на електричество се използва топлина, която се генерира по време на контролирана верижна реакция на делене ядрено гориво- Този процес се извършва главно в ядрен реактор - "сърцето" на атомната електроцентрала.

След това се приготвя гореща пара, която задвижва турбините на електрическите генератори. В зависимост от дизайна, това могат да бъдат ротори, използвани в електроцентрали от всякакъв тип или построени, като се вземат предвид спецификите на инсталации, работещи с ядрено гориво.

Типове реактори

Има няколко типа реактори, които се различават по горивото, охлаждащата течност, преминаваща през активната зона, и модератора, необходим за контролиране на верижната реакция.

Реакторите, които използват обикновена, „лека“ вода като технологична течност, се оказаха най-икономични и продуктивни. По дизайн те се предлагат в два основни вида:

  • РБМК е канален реактор с висока мощност. При него парата, която върти турбините, се приготвя директно в ядрото, поради което такъв обект се нарича кипене. Това беше реакторът на четвъртия енергоблок в Чернобил; подобен тип инсталация се използва например от станцията Курск, най-голямата атомна електроцентрала в Русия.
  • ВВЕР - енергиен реактор с вода под налягане. Това е система от две запечатани вериги: в първата - радиоактивна - водата циркулира директно през активната зона на реактора, поглъщайки топлината от верижната реакция на ядрено делене, във втората - генерира се пара, която се подава към турбините на електрическите генератори. Такива реактори се използват в най-мощната Запорожка атомна електроцентрала в Европа, на тях работи друга най-голяма атомна електроцентрала в Русия - Балаково.

Вторият тип реактор е с газово охлаждане, където графитът се използва за управление на процесите (реактор ЕГП-6 в АЕЦ Билибино). Третият използва гориво под формата на естествен уран и с "тежка вода" - деутериев оксид - като охладител и модератор. Четвъртият - RN - реактор на бързи неутрони.

Първите атомни електроцентрали

Първият експеримент за използване на ядрен реактор за производство на електричество е проведен в САЩ, в Националната лаборатория на Айдахо, през 1951 г. Реакторът работеше с мощност, достатъчна за осветяване на четири 200-ватови електрически лампи. След известно време инсталацията започна да осигурява електричество на цялата сграда, където се намира Научно изследванев ядрен реактор. След 4 години тя беше свързана с електрическата мрежа, а градът Арко, който се намира в близост до лабораторията, стана първият в света, осигурен с електричество чрез атомна електроцентрала.

Но първата промишлена атомна електроцентрала в света е атомна електроцентрала, пусната през лятото на 1954 г. в района на Калуга в СССР и незабавно включена в мрежата. Оттук се заражда руската ядрена енергия. Мощността на атомната електроцентрала в Обнинск беше малка - само 5 MW. Три години по-късно в Томска област, в град Северск, беше пуснат в експлоатация първият етап на Сибирската атомна електроцентрала, която впоследствие произведе 600 MW. Монтираният там реактор е предназначен за производството оръжеен плутоний, а електрическата и топлинната енергия са странични продукти. Днес реакторите на тези станции са спрени.

Атомна електроцентрала на територията на бившия СССР

От края на 50-те и началото на 60-те години СССР започва интензивно строителство на такива електроцентрали в различни региони на страната. Списъкът на атомните електроцентрали в Русия и съюзните републики включва 17 подобни структури, 7 от които остават извън сегашната Руска федерация:

  • Арменски, близо до град Мецамор. Разполага с два енергоблока с обща мощност 440 MW. След земетресението в Спитак от 1988 г., което атомната електроцентрала устоя без сериозни аварии благодарение на заложената в проекта сеизмична устойчивост, беше взето решение тя да бъде затворена. По-късно обаче, поради голямото търсене на електроенергия, правителството на републиката реши да пусне втория енергиен блок през 1995 г. Въпреки факта, че това се случи, като се вземат предвид повишените изисквания за технологична и екологична безопасност, Европейският съюз настоява за неговото опазване.
  • в североизточната част на Литва работи от 1983 до 2009 г. и е закрит по искане на Европейския съюз.
  • Запорожие, най-мощната атомна електроцентрала в Европа, се намира на брега на язовир Каховка, в град Енергодар, построена през 1978 г. Състои се от 6 енергоблока ВВЕР-1000, които произвеждат една пета от електроенергията на Украйна - около 40 милиарда kWh годишно. Той отговаря напълно на стандартите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
  • Ровно, близо до град Кузнецовск в Ровненска област на Украйна. Разполага с 4 енергоблока ВВЕР с обща мощност 2835 MW. Получава висока оценка от МААЕ въз основа на резултатите от одит на безопасността.
  • Хмелницкая, близо до град Нетешин, близо до река Горини в Украйна. Участват 2 ВВЕР-1000.
  • Южно-Украинская, разположена на брега на Южен Буг в Николаевска област на Украйна. 3 енергоблока ВВЕР-1000 осигуряват 96% от електроенергийните нужди на южната част на Украйна.
  • Чернобил, близо до град Припят, стана мястото на най-голямата причинена от човека катастрофа за годината. Последният от четирите енергоблока РБМК-1000 беше спрян през 2000 г.

Делът на електроенергията, произведена в атомните електроцентрали, в общия енергиен баланс на най-големите атомни електроцентрали, водноелектрически централи и топлоелектрически централи в Русия е около 18%. Това е значително по-малко от например лидера в ядрената енергетика - Франция, където този показател е 75%. Според енергийната стратегия, приета от правителството, за периода до 2030 г. се планира това съотношение да се увеличи до 20-30% и да се увеличи производството на електроенергия с ядрено гориво 4 пъти.

Ядрена енергия в Русия

Колко атомни електроцентрали има днес в Русия? В страната ни работят 10 електроцентрали, включващи 35 енергоблока. различни видове(в САЩ има около 100 такива инсталации). Най-разпространени у нас са реакторите с вода под налягане (ВВЕР) - общо 18 бр. От тях 12 са с мощност 1000 MW, други 6 са с мощност 440 MW. В експлоатация са и 15 реактора с кипящ канал: 11 РБМК-1000 и 4 ЕГП-6.

Коя атомна електроцентрала е най-голямата в Русия

В момента в системата на Росенергоатом няма ясен лидер сред атомните електроцентрали по отношение на мощността и приноса към общия баланс на страната. Има 2 комплекса, в които се използват еднакъв брой (4) от същия тип реактори ВВЕР-1000. Това са Балаковската и Калининската АЕЦ. Всяка от тях е с обща мощност от 4000 MW. Същата мощност е включена в Курската и Ленинградската електроцентрали, които използват по 4 енергийни блока РБМК-1000. В същото време най-мощната атомна електроцентрала в света - японската Kashiwazaki-Kariwa - има 7 енергоблока с обща мощност 8212 MW.

Концентрацията на енергийни предприятия от този тип доведе до факта, че те играят жизненоважна роля в осигуряването на електроенергия в централните райони на страната. В централната част на Русия и особено на северозапад делът на атомните електроцентрали в енергийния баланс достига 40%.

6 други руски атомни електроцентрали

Колската станция, най-голямата атомна електроцентрала в Русия в северните територии, работеща с две хиляди мегаватови мощности, дава своя принос в руския енергиен сектор. Продължава въвеждането на нови мощности в Нововоронежката АЕЦ, където се използват нови, подобрени енергоблокове ВВЕР-1200. Белоярската АЕЦ в Свердловска област може да се счита за експериментална площадка за руските ядрени учени. Той използва няколко типа енергийни блокове, включително реактори на бързи неутрони. Станцията Билибино се намира в Чукотка и доставя на този регион необходимата топлина.

Въпросът коя атомна електроцентрала е най-голямата в Русия може отново да стане актуален, когато на станцията в Ростов бъдат пуснати в експлоатация нови енергоблокове, които в момента са три, а мощността им е 3100 MW. Смоленска, която работи на реактори RBMK, има същата мощност.

Перспективи

Програмата за развитие на индустрията взема предвид колко атомни електроцентрали трябва да бъдат построени в Русия, колко енергийни блока трябва да бъдат реконструирани и пуснати в експлоатация, за да се подобри енергоснабдяването. Това важи особено за районите на Север, Сибир и Далеч на изток. Там се намират повечето предприятия за производство на нефт и газ, които все още са в основата на руската икономика.

Една от най-обещаващите области на руската ядрена енергетика е създаването на плаващи атомни топлоелектрически централи. Това са транспортируеми блокове с ниска мощност (до 70 MW), базирани на реактори на бързи неутрони от типа KLT-40. Такива мобилни структури могат да осигурят най-недостъпните райони с електричество, промишлена и битова топлина и дори прясна вода. Пускането в експлоатация на първата плаваща атомна електроцентрала "Михаил Ломоносов" е планирано през следващите години.

Днес отношението към атомните електроцентрали в света не е никак еднозначно. И има много причини за това, защото ако такива енергийни източници се повредят, буквално цялата планета може да бъде в опасност. Но светът няма да може скоро да се откаже от ядрената енергия. Цената на производството му е по-малка, няма вредни емисии, доставката на гориво до станцията струва стотинка - всички предимства са очевидни. Всичко, което остава, е да се уреди безопасността по време на проектирането и строителството - и "мирният атом" няма да има останали врагове! И така, кои атомни електроцентрали са най-мощните и къде се намират?

През 2010 г. японската атомна електроцентрала достигна инсталирана мощност от 8212 MW. Това е най-мощната атомна електроцентрала в света. И дори след земетресението през 2007 г., когато в станцията възникнаха извънредни ситуации, след всички възстановителни работи (мощността трябваше да бъде намалена), този енергиен гигант остана на първо място в света (днес е 7965 MW). След инцидента във Фукушима централата беше спряна, за да се проверят всички системи, и след това рестартирана.

Най-голямата атомна електроцентрала в самата Канада и целия северноамерикански континент е атомната електроцентрала Брус. Построен е през 1987 г. на брега на живописното езеро Хурон (Онтарио). Станцията е огромна по площ и заема повече от 932 хектара земя. Неговите 8 ядрени реактора осигуряват обща мощност от 6232 MW и извеждат Канада на второ място в нашия списък. Заслужава да се отбележи, че до началото на 2000-те украинската атомна електроцентрала Запорожие се смяташе за втората по големина в света. Но канадците заобиколиха Украйна, успявайки да „овърклокнат“ своите реактори до толкова високи нива.

Третата в света и първа в Европа по мощност е Запорожката АЕЦ. Станцията заработи напълно през 1993 г., превръщайки се в най-мощната във всичко бившия СССР. Общата мощност на предприятието е 6000 MW. Намира се на брега на язовир Каховка близо до град Енергодар, Запорожка област. В атомната електроцентрала работят 11,5 хиляди души. Навремето със започването на строителството на тази станция целият регион получи мощен икономически тласък, благодарение на който израсна както социално, така и индустриално.

Тази станция се намира близо до град Улджин в Южна Корея и има капацитет от 5900 MW. Струва си да се каже, че корейците имат друга атомна електроцентрала, идентична по мощност - Hanbit, но Hanul се планира да бъде „овърклокнат“ до рекордните 8700 MW. През следващите 5 години корейските инженери обещават да завършат работата и тогава може би ще има нов шампион в нашия списък. Ще видим.

Най-мощната станция във Франция е Gravelines. Общата му мощност достига 5460 MW. Атомната електроцентрала е построена на брега на Северно море, чиито води участват в процеса на охлаждане на всичките 6 нейни реактора. Франция, както никоя друга страна в Европа, развива собствени технологии и разработки в ядрената област и разполага на територията си с най-големите и мощни атомни електроцентрали, а това са повече от 50 ядрени реактора.

Общият капацитет на този „френски“ е 5320 MW. Той също се намира на брега, но има такъв интересна функция: в непосредствена близост до атомната електроцентрала се намира община Палуел (на която всъщност е кръстена станцията), така че почти всички от 1200 служители на станцията са жители на същата тази община. Истински „съветски“ подход към проблема със заетостта!

И отново Япония. Четирите ядрени реактора на централата произвеждат 4494 MW. Станцията се счита за една (ако не и най-надеждната) и няма нито един авариен инцидент или инцидент в безопасността в своето „досие“. Този въпрос е повече от актуален в Япония след събитията във Фукушима. Нека просто кажем, че след спирането на работата на всички японски атомни електроцентрали, за да се провери техническото състояние след земетресението, централата в Охи се върна първа в експлоатация.

Най-мощната атомна електроцентрала в САЩ е едва на осма позиция в нашия списък. Трите реактора на тази станция произвеждат мощност от 4174 MW. Това не е най-високата цифра днес, но тази атомна електроцентрала е уникална по свой начин. Факт е, че Wintersburg е единствената атомна електроцентрала в света, която не е разположена на брега на голям воден басейн. Техническият акцент на тази атомна електроцентрала е, че отпадъчните води от близките населени места (например град Пало Верде) се използват за охлаждане на реакторите. Човек може само да се изненада от решителността на американските инженери, които, противно на традициите за безопасност, решиха да предприемат такава смела стъпка при проектирането на тази атомна електроцентрала.

Най-мощната атомна електроцентрала в Русия е пусната в експлоатация през 1985 г. Днес общата му мощност е 4000 MW. Атомната електроцентрала е разположена на брега на Саратовския резервоар и осигурява една пета от производството на енергия на всички атомни електроцентрали в Русия. Персоналът на станцията е 3770 души. Балаковската АЕЦ е „пионерът“ на всички изследвания на ядреното гориво в Русия. Като цяло можем да кажем, че всичко най-новите разработкиса пуснати в експлоатация именно в тази атомна електроцентрала. И едва след като преминаха практически тестове тук, те получиха разрешение за използване в други атомни електроцентрали в Русия и други страни.

Последната станция в нашия списък се намира на остров Хоншу в Япония. Мощността на тази атомна електроцентрала е 3617 MW. Днес работят 3 от 5 реактора, а останалите 2 са спрени поради техническа работаза подобряване на безопасността и защитата от природни бедствия. И отново след Фукушима японците демонстрират висок професионализъм и организираност не само към себе си, но и към целия свят.