Балаковская АЭС | |||||
---|---|---|---|---|---|
№1 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | г. Балаково, Саратовская обл. | 1000 | 28.12.1985 |
№2 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | 1000 | 08.10.1987 | |
№3 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | 1000 | 24.12.1988 | |
№4 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | 1000 | 04.11.1993 | |
Белоярская АЭС | |||||
№1 | АМБ-100 | Остановлен для вывода из эксплуатации | г. Заречный, Свердловская обл. | 100 | 26.04.1964 |
№2 | АМБ-200 | Остановлен для вывода из эксплуатации | 200 | 29.12.1967 | |
№3 | БН-600 | В эксплуатации | 600 | 08.04.1980 | |
№4 | БН-800 | В эксплуатации | 800 | 01.11.2016 | |
Билибинская АЭС | |||||
№1 | ЭГП-6 | Остановлен для вывода из эксплуатации | г. Билибино, Чукотский АО | 12 | 12.01.1974 |
№2 | ЭГП-6 | В эксплуатации | 12 | 30.10.1974 | |
№3 | ЭГП-6 | В эксплуатации | 12 | 22.12.1975 | |
№4 | ЭГП-6 | В эксплуатации | 12 | 27.12.1976 | |
Калининская АЭС | |||||
№1 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | г. Удомля, Тверская обл. | 1000 | 09.05.1984 |
№2 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | 1000 | 11.12.1986 | |
№3 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | 1000 | 16.12.2004 | |
№4 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | 1000 | 24.11.2011 | |
Кольская АЭС | |||||
№1 | ВВЭР-440 | В эксплуатации | г. Полярные Зори, Мурманская обл. | 440 | 29.06.1973 |
№2 | ВВЭР-440 | В эксплуатации | 440 | 08.12.1974 | |
№3 | ВВЭР-440 | В эксплуатации | 440 | 24.03.1981 | |
№4 | ВВЭР-440 | В эксплуатации | 440 | 11.10.1984 | |
Курская АЭС | |||||
№1 | РБМК-1000 | В эксплуатации | г. Курчатов, Курская обл. | 1000 | 19.12.1976 |
№2 | РБМК-1000 | В эксплуатации | 1000 | 28.01.1979 | |
№3 | РБМК-1000 | В эксплуатации | 1000 | 17.10.1983 | |
№4 | РБМК-1000 | В эксплуатации | 1000 | 02.12.1985 | |
Курская АЭС-2 | |||||
№1 | ВВЭР-ТОИ | Сооружается | 1255 | ||
№2 | ВВЭР-ТОИ | Сооружается | 1255 | ||
Ленинградская АЭС | |||||
№1 | РБМК-1000 | В эксплуатации | г. Сосновый Бор, Ленинградская обл. | 1000 | 21.12.1973 |
№2 | РБМК-1000 | В эксплуатации | 1000 | 11.07.1975 | |
№3 | РБМК-1000 | В эксплуатации | 1000 | 07.12.1979 | |
№4 | РБМК-1000 | В эксплуатации | 1000 | 09.12.1981 | |
Ленинградская АЭС-2 | |||||
№1 | ВВЭР-1200 | Сооружается | г. Сосновый Бор, Ленинградская обл. | 1200 | |
№2 | ВВЭР-1200 | Сооружается | 1200 | ||
Нововоронежская АЭС | |||||
№1 | ВВЭР-210 | Остановлен для вывода из эксплуатации | г. Нововоронеж, Воронежская обл. | 210 | 30.09.1964 |
№2 | ВВЭР-365 | Остановлен для вывода из эксплуатации | 365 | 27.12.1969 | |
№3 | ВВЭР-440 | Остановлен для вывода из эксплуатации | 440 | 27.12.1971 | |
№4 | ВВЭР-440 | В эксплуатации | 440 | 28.12.1972 | |
№5 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | 1000 | 31.05.1980 | |
Нововоронежская АЭС-2 | |||||
№1 | ВВЭР-1200 | В эксплуатации | г. Нововоронеж, Воронежская обл. | 1200 | 27.02.2017 |
№2 | ВВЭР-1200 | В эксплуатации | 1200 | 31.10.2019 | |
Ростовская АЭС | |||||
№1 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | г. Волгодонск, Ростовская обл. | 1000 | 30.03.2001 |
№2 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | 1000 | 16.03.2010 | |
№3 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | 1000 | 27.12.2014 | |
№4 | ВВЭР-1000 | В эксплуатации | 1000 | 02.02.2018 | |
Смоленская АЭС | |||||
№1 | РБМК-1000 | В эксплуатации | г. Десногорск, Смоленская обл. | 1000 | 09.12.1982 |
№2 | РБМК-1000 | В эксплуатации | 1000 | 31.05.1985 | |
№3 | РБМК-1000 | В эксплуатации | 1000 | 17.01.1990 | |
Академик Ломоносов | |||||
№1 | КЛТ-40 | Сооружается | г. Певек, Чукотский автономный округ | 35 | |
№2 | KLT-40 | Сооружается | 35 | ||
Обнинская АЭС | |||||
№1 | АМ | Остановлен для вывода из эксплуатации | г. Обнинск, Калужская обл. | 5 | 26.06.1954 |
Крупнейшие действующие АЭС России | InvestFuture
В общей сложности на 10 атомных станциях России в промышленной эксплуатации находятся 35 энергоблоков. Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет 27,89 ГВт. Они вырабатывают более 18% всего производимого электричества.
АЭС России вносят заметный вклад в борьбу с глобальным потеплением. Благодаря их работе ежегодно предотвращается выброс в атмосферу 210 млн тонн углекислого газа (СО2).
Приоритетом эксплуатации российских АЭС является безопасность. За последние 16 лет на российских АЭС не зафиксировано ни одного серьезного нарушения безопасности, классифицируемого выше первого уровня по Международной шкале INES.
Радиационный фон в районах расположения АЭС не превышает установленных норм и соответствует природным значениям, характерным для соответствующих местностей.
Помимо действующих АЭС, в настоящий момент на территории России идет строительство еще четырех АЭС. К ним относятся Плавучая АЭС «Академик Ломоносов», Нововоронежская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2, а также Курская АЭС-2.
Ниже мы расскажем о 10 действующих АЭС на территории нашей страны.
Балаковская АЭС
Расположение: недалеко от г. Балаково, Саратовская область
Типы реакторов: ВВЭР-1000
Энергоблоков: 4
Годы ввода в эксплуатацию: 1985, 1987, 1988, 1993
Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе.
Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья (76% поставляемой электроэнергии), Центра (13%), Урала (8%) и Сибири (3%).
Она оснащена реакторами ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением).
Электроэнергия Балаковской АЭС — самая дешевая среди всех АЭС и тепловых электростанций России.
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) на Балаковской АЭС составляет более 80%.
Станция по итогам работы в 1995, 1999, 2000, 2003, 2005-2009 и 2011-2014 гг. удостаивалась звания «Лучшая АЭС России».
Белоярская АЭС
Расположение: недалеко от г. Заречный, Свердловская область
Типы реакторов: АМБ-100/200, БН-600, БН-800
Энергоблоков: 4 (2 – окончательно остановлены, 2 – в эксплуатации)
Годы ввода в эксплуатацию: 1964, 1967, 1980, 2016 Это первая АЭС большой мощности в истории атомной энергетики страны, и единственная с реакторами разных типов на площадке.
Именно на Белоярской АЭС эксплуатируется – самый мощный энергоблок в мире с реактором на быстрых нейтронах БН-600 (№3).
По показателям надежности и безопасности он входит в число лучших ядерных реакторов мира. Энергоблоки на быстрых нейтронах призваны существенно расширить топливную базу атомной энергетики и минимизировать объем отходов за счёт организации замкнутого ядерно-топливного цикла.
Энергоблоки №1 и №2 выработали свой ресурс, и в 1980-е годы были окончательно остановлены. Энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-800 принят в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2016 года.
Также рассматривается возможность дальнейшего расширения Белоярской АЭС энергоблоком №5 с быстрым реактором мощностью 1200 МВт.
По итогам ежегодного конкурса Белоярская АЭС в 1994, 1995, 1997 и 2001 гг. удостаивалась звания «Лучшая АЭС России».
Билибинская АЭСР
Фото:rosatom.ru
Расположение: недалеко от г. Билибино, Чукотский автономный округ
Типы реакторов: ЭГП-6
Энергоблоков: 4
Годы ввода в эксплуатацию: 1974 (2), 1975, 1976
Станция производит около 50% электроэнергии, вырабатываемой в регионе. На АЭС эксплуатируются четыре уран-графитовых канальных реактора установленной электрической мощностью 12 МВт каждый.
Станция вырабатывает как электрическую, так и тепловую энергию, которая идет на теплоснабжение Билибино.
Установленная электрическая мощность Билибинской АЭС – 48 МВт при одновременном отпуске тепла потребителям до 67 Гкал/ч.
При снижении температуры воздуха до –50°С АЭС работает в теплофикационном режиме и развивает теплофикационную мощность 100 Гкал/ч при снижении генерируемой электрической мощности до 38 МВт.
В 2009 году Билибинская АЭС поделила с Балаковской АЭС первое место в конкурсе «Лучшая АЭС по культуре безопасности».
Калининская АЭС
Расположение: недалеко от г. Удомля, Тверская область
Тип реактора: ВВЭР-1000
Энергоблоков: 4
Год ввода в эксплуатацию: 1984, 1986, 2004, 2012
В составе Калининской атомной станции четыре действующих энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт (эл.) каждый.
Калининская АЭС вырабатывает 70% от всего объема электроэнергии, производимой в Тверской области, и обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Тверской области.
Благодаря своему географическому расположению, станция осуществляет высоковольтный транзит электроэнергии и выдает мощность в Единую энергосистему Центра России, и далее по высоковольтным линиям — в Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец.
В рамках выполнения отраслевой Программы увеличения выработки электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС на 2011–2015 гг. на энергоблоках Калининской АЭС реализуется программа увеличения мощности реакторной установки до 104% от номинальной.
В 2014 году получена лицензия Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №1 в продленном сроке (до 28 июня 2025 года). Этому предшествовало выполнение масштабной программы модернизационных работ, которые проводились, начиная с 2009 года.
В ноябре 2017 года была получена лицензия Ростехнадзора на продление срока эксплуатации энергоблока №2 на 21 год, до 30 ноября 2038 года.
Этому предшествовало выполнение мероприятий, предусмотренных «Программой подготовки энергоблока №2 Калининской АЭС к дополнительному сроку эксплуатации» (включала полную модернизацию третьей системы безопасности блока №2, замену комплекса электрооборудования системы управления и защиты реактора, аппаратуры автоматического контроля нейтронного потока, конденсатора турбины и др.).
Кольская АЭС
Расположение: недалеко от г. Полярные Зори, Мурманская область
Тип реактора: ВВЭР-440
Энергоблоков: 4
Год ввода в эксплуатацию: 1973, 1974, 1981, 1984
Кольская АЭС, расположенная в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра, является основным поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.
В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 проектов В-230 (блоки №1 и №2) и В-213 (блоки №3 и №4).
Генерируемая мощность — 1760 МВт. В 1996-1998 гг. признавалась лучшей атомной станцией России.
Курская АЭС
Расположение: недалеко от г. Курчатов, Курская область
Тип реактора: РБМК-1000
Энергоблоков: 4
Год ввода в эксплуатацию: 1976, 1979, 1983, 1985
Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм, в 40 км юго-западнее Курска. На ней эксплуатируются четыре энергоблока с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые реакторы канального типа на тепловых нейтронах) общей мощностью 4 ГВт (эл.).
В 1993-2004 гг. были радикально модернизированы энергоблоки первого поколения (блоки №1 и №2), в 2008-2009 гг. — блоки второго поколения (№3 и №4). В настоящее время Курская АЭС демонстрирует высокий уровень безопасности и надежности.
Ленинградская АЭС
Расположение: недалеко от г. Сосновый Бор, Ленинградская область
Тип реактора: РБМК-1000
Энергоблоков: 4 + 2 в стадии строительства
Год ввода в эксплуатацию: 1973, 1975, 1979, 1981
Ленинградская АЭС — крупнейший производитель электрической энергии на Северо-Западе России. Станция обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Она была первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000. АЭС была построена в 80 км западнее Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива.
На Ленинградской АЭС эксплуатируются четыре энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.
Проектный ресурс каждого энергоблока был назначен в 30 лет, но в результате широкомасштабной модернизации сроки эксплуатации в соответствии с полученными лицензиями Ростехнадзора продлены на 15 лет для каждого из четырех энергоблоков: 1-го энергоблока — до 2018 года, 2-го энергоблока — до 2020 года, 3-го и 4-го энергоблоков — до 2025 года.
В настоящий момент сооружается вторая очередь станции — Ленинградская АЭС-2. Замещающие мощности с реакторами ВВЭР установленной мощностью 1 200 МВт каждый призваны стать надежным источником электроэнергии для Северо-Запада России.
Нововоронежская АЭС
Расположение: недалеко от г. Нововоронеж, Воронежская область
Тип реактора: ВВЭР различной мощности
Энергоблоков: 3 (еще 3 выведены из эксплуатации)
Годы ввода в эксплуатацию: 1964, 1969, 1971, 1972, 1980, 2017
Первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР. Каждый из пяти реакторов станции является прототипом серийных энергетических реакторов.
Энергоблок №1 был оснащен реактором ВВЭР-210, энергоблок №2 — реактором ВВЭР-365, энергоблоки №3 и №4 — реакторами ВВЭР-440, энергоблок №5 — реактором ВВЭР-1000.
В настоящее время в эксплуатации находятся два энергоблока (энергоблоки №1, №2 и №3 были остановлены, соответственно, в 1988, 1990 и 2016 гг.).
Нововоронежская АЭС-2 сооружается по проекту АЭС-2006 с использованием реакторной установки ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком по сооружению Нововоронежской АЭС-2 выступает АО «Атомэнергопроект», генеральный подрядчиком – объединенная компания АО «НИАЭП» — АО «АСЭ» — АО «Атомэнергопроект».
В августе 2016 года инновационный энергоблок поколения 3+ Нововоронежской АЭС был впервые подключен к сети и выдал первые 240 МВт в энергосистему страны.
Он имеет улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивает абсолютную безопасность при эксплуатации, и полностью соответствует «постфукусимским» требованиям МАГАТЭ.
Особенностью таких энергоблоков является большая насыщенность пассивными (способными функционировать даже в случае полной потери электроснабжения и без вмешательства оператора) системами безопасности.
Так, на энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС применены такие уникальные и не имеющие аналогов в мире системы, как система пассивного отвода тепла от реактора, рекомбинаторы водорода и «ловушка расплава» активной зоны.
Энергоблоки поколения «3+» в настоящее время сооружаются в США и Франции.
Однако именно российский энергоблок №6 Нововоронежской АЭС стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, который вышел на этап энергопуска. В промышленную эксплуатацию энергоблок №6 был сдан в феврале 2017 года.
Ростовская АЭС
Расположение: недалеко от г. Волгодонска, Ростовская область
Тип реактора: ВВЭР-1000
Энергоблоков: 3+1 в стадии строительства
Год ввода в эксплуатацию: 2001, 2010, 2015
Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища, в 13,5 км от Волгодонска.
Она является одним из крупнейших предприятий энергетики Юга России, обеспечивающим около 15% годовой выработки электроэнергии в регионе.
Энергоблок №2 введен в промышленную эксплуатацию 10 декабря 2010 года.
Процесс физического пуска энергоблока №3 Ростовской атомной станции начался 14 ноября 2014 года.
В промышленную эксплуатацию блок №3 введён 17 сентября 2015 года
Смоленская АЭС
Расположение: недалеко от г. Десногорска, Смоленская область
Тип реактора: РБМК-1000
Энергоблоков: 3
Год ввода в эксплуатацию: 1982, 1985, 1990
Смоленская АЭС — одно из ведущих энергетических предприятий региона, ежегодно она выдает в энергосистему страны порядка 20 млрд. киловатт часов электроэнергии (около 13% энергии, вырабатываемой на АЭС России и более 80% от того, что производят энергопредприятия Смоленской области).
Она состоит из трёх энергоблоков с реакторами РБМК-1000. В 2007 году станция первой среди АЭС России получила сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000.
В 2009 г. Смоленская АЭС получила сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и была признана лучшей АЭС России по направлению «Физическая защита».
В 2011 году Смоленская АЭС стала победителем в конкурсе «Лучшая АЭС России» по итогам работы за 2010 год и была признана лучшей АЭС по культуре безопасности.
В рамках реализации программы по продлению сроков эксплуатации был проведен капитальный ремонт и модернизация энергоблока №1.
Смоленская АЭС — крупнейшее градообразующее предприятие области, доля поступлений от нее в областной бюджет составляет более 30%.
Атомная энергетика в России список АЭС
В России обогащение урана происходит с использованием самых передовых технологии с помощью газовых центрифуг. Скорость вращения центрифуги достигает десятки тысяч оборотов в минуту. Для достижения необходимого результата, центрифуги соединяются в целую серию последовательных ступеней. Более того, обогащение может осуществляться с использованием уже израсходованного сырья. Другими словами, отходы — это фактически запас сырья на будущее.
Газовые центрифуги 9 поколения на Кировском механическом заводе
Наиболее распространенные типы ядерных реакторов на АЭС работают на уране-235. Но количество изотопа в добытом уране-235 составляет всего 0,7%. Этого недостаточно, что-бы создать цепную реакцию, и тогда с помощью газовых центрифуг, число изотопов доводится до 3-5% и после этого уран будет считаться высокообогащенным.
Произведенное в России ядерное топливо для атомных электростанций используется не только внутри страны, также экспортируется за рубеж, например, в США, где Россия является крупным поставщиком (почти монопольным) низкообогащенного урана для американских атомных электростанций, которые обеспечивают электроэнергией 1/5 часть населения и промышленность.
Всего Россия поставляет уран 76 реакторам в 14 различных странах, не считая самой России и ее внутренние потребности в получении энергии.
Ростовская атомная электростанция, Город Волгодонск, блок 1 и Блок 2
Фото: фотобанк Лори
Добыча урана
В России сырой уран добывают через буровую скважину. Это сложный технический процесс, который требует максимального внимания к защите окружающей среде. Благодаря современному оборудованию и опыту российских инженеров, добыча урана позволяет предотвратить вынос пыли с высоким фоновым излучением на поверхность. по этому, процесс называется закрытый.
Действующие атомные электростанций в России
- Балаковская АЭС
- Белоярская АЭС
- Билибинская АЭС
- Калининская АЭС
- Кольская АЭС
- Курская АЭС
- Ростовская АЭС
- Смоленская АЭС
- Балтийская АЭС
- Смоленской АЭС
В России насчитывается 33 атомные электростанции. Еще 26 проектов находятся на разных стадиях реализации. В отличие от объема углеводородного топлива (нефть, газ, уголь), запасы уранового высоки.
Недостроенные атомные электростанций в России
- Воронежская АСТ
- Горьковская АСТ (не строена на 15%)
- Башкирская АЭС
- Крымская АЭС
- Татарская АЭС
Строительство АЭС в России | Атомная энергия 2.0
Петрозаводскмаш отгрузил корпуса насосов на Курскую АЭС-2 — 30 сентября 2020
Поздравляем с Днем работника атомной промышленности! — 28 сентября 2020
На площадке сооружения Курской АЭС-2 начали монтировать самый большой по диаметру среди всех АЭС России трубопровод — 25 сентября 2020
Росатом намерен построить 7 плавучих АЭС — 25 сентября 2020
Курский губернатор высказал версию о причинах нежелания местных жителей работать на стройке КуАЭС-2 — 24 сентября 2020
В Калининградской области состоялся велопробег «На спортивной волне», посвященный 75-летию атомной промышленности — 23 сентября 2020
Глава Росатома Алексей Лихачев выступил на Генеральной конференции МАГАТЭ — 22 сентября 2020
На Курской АЭС-2 начали бетонирование перекрытия на нулевой отметке в здании турбины энергоблока №2 — 18 сентября 2020
Глава Росатома Алексей Лихачёв вручил государственные награды лучшим работникам Ленинградской АЭС — 18 сентября 2020
На площадке сооружения Курской АЭС-2 начали бетонирование перекрытия надземной части здания турбины энергоблока №2 — 18 сентября 2020
На Атоммаше собрали корпус реактора для Курской АЭС-2 — 14 сентября 2020
Ленинградскую АЭС посетил губернатор области — 14 сентября 2020
Петрозаводскмаш отгрузил металлоконструкции для крепления оборудования системы безопасности Курской АЭС-2 — 8 сентября 2020
Установка колонн каркаса подземной части турбоагрегата энергоблока N2 завершена на Курской АЭС-2 — 8 сентября 2020
Первый корпус парогенератора для первого блока Курской АЭС-2 успешно прошел гидроиспытания на Атоммаше — 4 сентября 2020
Глава Росатома А.Лихачев и губернатор Смоленской области А.Островский подписали соглашение о сотрудничестве — 4 сентября 2020
Насосные агрегаты Группы ГМС установлены на Курской АЭС-2 — 3 сентября 2020
Промышленное лобби предлагает продлить сроки окупаемости новых энергоблоков АЭС — 13 августа 2020
Ленинградская АЭС: новый энергоблок ВВЭР-1200 успешно прошел предпусковую международную партнерскую проверку ВАО АЭС — 11 августа 2020
Юные курчатовцы поздравили строителей КуАЭС-2 с профессиональным праздником — 11 августа 2020
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 214
- →
В каких странах Россия строит атомные электростанции? | Актуальные вопросы | Вопрос-Ответ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал проект соглашения о совместном с Иорданией строительстве первой в этой стране атомной электростанции (АЭС). Первый энергоблок должен быть запущен в 2024 году, а второй — в 2026.
АиФ.ru рассказывает, в каких странах российские специалисты помогают строить АЭС.
Где Россия строит атомные электростанции?
Турция
Соглашение о строительстве было подписано 12 мая 2010 года. Ввод в эксплуатация запланирован в 2020 году. Проект включает в себя четыре реактора типа ВВЭР*. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Всего АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.
Белоруссия
Решение о строительстве АЭС было принято 15 марта 2011 года. Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 МВт. Её построят на Островецкой площадке в Гродненской области. Станцию планируют запустить в 2018 году.
Иран
Российская компания ЗАО «Атомстройэкспорт» продолжила строительство атомной электростанции в Иране, начатое в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union A.G. (Siemens/KWU). В 1980 году концерн разорвал контракт с иранским заказчиком из-за решения германского правительства присоединиться к американскому эмбарго на поставки оборудования в Исламскую республику.
Россия подписала с Ираном соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии в августе 1992 года. Строительство АЭС было возобновлено после длительной консервации в 1995 году.
Электростанция была подключена к электрической сети Ирана в сентябре 2011 года, а к 30 августа 2012 года её единственный энергоблок вышел на полную рабочую мощность — 1000 МВт.
В январе 2015 года российские специалисты начали инженерные изыскания на площадке будущих второго и третьего энергоблоков иранской АЭС «Бушер-2», эти работы планируется завершить до осени. Всего Россия планирует соорудить в Иране восемь энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР «под ключ» (четыре энергоблока на площадке АЭС «Бушер» и четыре — на другой площадке). Сроки окончания работ пока не называются.
Индия
Строительство АЭС «Куданкулам» с четырьмя энергоблоками мощностью 1000 МВт каждый началось на юге Индии в 1998 году.
Запуск первого блока состоялся в 2013 году. Строительство второго энергоблока уже завершено, в настоящее время идет наладка оборудования.
В декабре 2014 года Россия и Индия подписали соглашение о строительстве третьего и четвертого блоков АЭС «Куданкулам». Дата ввода блоков в эксплуатация пока не известна.
Словакия
Российские предприятия совместно со словацкими достраивают третий и четвёртый энергоблоки АЭС «Моховце», сооружение которых было начато в 1987 году и приостановлено в 1992 году. Их запуск запланирован на конец 2015 года. Суммарная мощность энергоблоков составляет 880 МВт.
Вьетнам
АЭС «Ниньтхуан-1» из четырёх энергоблоков по 1000 МВт будет построена в сотрудничестве с российской государственной компанией «Атомстройэкспорт» к 2020 году.
Бангладеш
Предполагается сооружение двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР суммарной мощностью порядка 2 ГВт. Российская сторона планирует запуск АЭС «Руппур» на начало 2020-х гг.
Китай
В октябре 2009 года «Росатом» и «Китайская корпорация ядерной промышленности» подписали протокол сооружении второй очереди Тяньваньской АЭС — третьего и четвёртого блоков станции.
Третий и четвёртый блоки Тяньваньской АЭС будут аналогичны проекту первой очереди: два энергоблока российского дизайна с реакторными установками на 1000 МВт.
В 2007 году были сданы в эксплуатацию первые два блока Тяньваньской АЭС, сразу ставшей самой мощной атомной станцией в Китае (2000 МВт).
Украина
В 2010 года было подписано соглашение о строительстве третьего и четвёртого энергоблоков Хмельницкой АЭС мощностью 1000 МВт. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 и 2020 годы соответственно.
*ВВЭР — водо-водяной энергетический реактор с водой под давлением, одна из наиболее удачных ветвей развития ядерных энергетических установок, получившая широкое распространение в мире. Реактор был разработан в СССР и впервые введён в эксплуатацию в 1964 году. В настоящий момент в мире эксплуатируется 54 реактора ВВЭР на 19 атомных станциях в 10 странах.
Атомная энергетика России — это… Что такое Атомная энергетика России?
Атомная энергетика России — отрасль российской энергетики.
Россия обладает технологией атомной энергетики полного цикла: от добычи урановых руд до выработки электроэнергии; обладает значительными разведанными запасами руд, а также запасами в оружейном виде.
В настоящее время в России на 10 действующих АЭС эксплуатируется 33 энергоблока общей мощностью 23 643 МВт, из них 17 реакторов с водой под давлением — 11 ВВЭР-1000, 6 ВВЭР-440; 15 канальных кипящих реакторов — 11 РБМК-1000 и 4 ЭГП-6; 1 реактор на быстрых нейтронах — БН-600.
История
С 1991 года к сети было подключено пять новых энергоблоков. На конец 2011 года в стадии строительства находятся ещё девять.
В 2007 году федеральные власти инициировали создание единого государственного холдинга «Атомэнергопром» объединяющего компании Росэнергоатом, ТВЭЛ, Техснабэкспорт и Атомстройэкспорт
Выработка электроэнергии
Выработка электроэнергии на российских АЭС в 1991—2010 годах, млрд кВт*ч
За 2007 год российскими АЭС было выработано рекордное за всю историю отрасли количество электроэнергии — 158,3 млрд кВт·ч, что составило 15,9 % от общей выработки в Единой энергосистеме.
В 2009 году на АЭС было выработано 163,1 млрд кВт•ч электроэнергии, что на 0,6 % превышает показатель 2008 года.[1]
В 2010 году АЭС России выработали 170,1 млрд кВт•ч электроэнергии, что составляет 100,5% от задания ФСТ России и 104,2% от выработки 2009 г.
В 2011 году российские атомные станции выработали 172,7 млрд кВт•ч (101,7 % к балансу ФСТ России и 101,5 к аналогичным показателям 2010 года). [2]
Доля атомной генерации в общем энергобалансе России около 17 %. Высокое значение атомная энергетика имеет в европейской части России и особенно на северо-западе, где выработка на АЭС достигает 42 %.
После запуска энергоблока Волгодонской АЭС в 2010 году, председатель правительства России В. В. Путин озвучил планы доведения атомной генерации в общем энергобалансе России с 16 % до 20-30 %[3].
В разработках проекта Энергетической стратегии России на период до 2030 г. предусмотрено увеличение производства электроэнергии на атомных электростанциях в 4 раза.
Действующие АЭС
Балаковская АЭС
Расположена рядом с городом Балаково, Саратовской области, на левом берегу Саратовского водохранилища. Состоит из четырёх блоков ВВЭР-1000, введённых в эксплуатацию в 1985, 1987, 1988 и 1993 годах.
Балаковская АЭС — крупнейшая в России АЭС. Ежегодно она вырабатывает более 30 миллиардов кВт·ч электроэнергии.[4] С вводом второй очереди станция должна сравняться с самой мощной в Европе Запорожской АЭС.
Балаковская АЭС работает в базовой части графика нагрузки Объединённой энергосистемы Средней Волги.
Белоярская АЭС
Расположена в городе Заречный, в Свердловской области, вторая промышленная атомная станция в стране (после Сибирской).
На станции были сооружены три энергоблока: два с реакторами на тепловых нейтронах и один с реактором на быстрых нейтронах. В настоящее время единственным действующим энергоблоком является 3-й энергоблок с реактором БН-600 электрической мощностью 600 МВт, пущенный в эксплуатацию в апреле 1980 — первый в мире энергоблок промышленного масштаба с реактором на быстрых нейтронах. Он также является крупнейшим в мире энергоблоком с реактором на быстрых нейтронах.
Первые два энергоблока с водографитовыми канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-200 функционировали в 1964—1981 и 1967—1989 годах и были остановлены в связи с выработкой ресурса. Топливо из реакторов выгружено и находится на длительном хранении в специальных бассейнах выдержки, расположенных в одном здании с реакторами. Все технологические системы, работа которых не требуется по условиям безопасности, остановлены. В работе находятся только вентиляционные системы для поддержания температурного режима в помещениях и система радиационного контроля, работа которых обеспечивается круглосуточно квалифицированным персоналом.
Новый 4-й энергоблок с реактором БН-800 мощностью 880 МВт находится в стадии строительства (работы ведутся под руководством ОКБМ им. И. И. Африкантова). Согласно Федеральной целевой программе развития атомной энергетики, ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на 2012 г. Сметная стоимость блока — $1,2 млрд.
Билибинская АЭС
Расположена рядом с городом Билибино Чукотского автономного округа. Состоит из четырёх блоков ЭГП-6 мощностью по 12 МВт, введённых в эксплуатацию в 1974 (два блока), 1975 и 1976 годах.
Вырабатывает электрическую и тепловую энергию.
Калининская АЭС
Расположена на севере Тверской области, на южном берегу озера Удомля и около одноимённого города.
Состоит из четырёх энергоблоков, с реакторами типа ВВЭР-1000, электрической мощностью 1000 МВт, которые были введены в эксплуатацию в 1984, 1986, 2004 и 2011.
4 июня 2006 года было подписано соглашение о строительстве четвёртого энергоблока, который ввели в строй в 2011 году [5].
12 декабря Председатель Правительства РФ В.В. Путин принял участие в церемонии ввода в опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока №4 Калининской АЭС. В настоящее время блок работает на 50% от номинальной мощности.
Кольская АЭС
Расположена рядом с городом Полярные Зори Мурманской области, на берегу озера Имандра. Состоит из четырёх блоков ВВЭР-440, введённых в эксплуатацию в 1973, 1974, 1981 и 1984 годах.
Мощность станции — 1760 МВт.
Курская АЭС
Расположена рядом с городом Курчатов Курской области, на берегу реки Сейм. Состоит из четырёх блоков РБМК-1000, введённых в эксплуатацию в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах.
Мощность станции — 4 ГВт.
Ленинградская АЭС
Расположена рядом с городом Сосновый Бор Ленинградской области, на побережье Финского залива. Состоит из четырёх блоков РБМК-1000, введённых в эксплуатацию в 1973, 1975, 1979 и 1981 годах.
Проектная годовая выработка электроэнергии — 4000 МВт (т.к. 1 реактор РБМК-1000 выделяет 1000 МВт). В 2007 году выработка составила 24,635 млрд кВт·ч[6].
Нововоронежская АЭС
Расположена в Воронежской области рядом с городом Нововоронеж, на левом берегу реки Дон. Состоит из трёх блоков ВВЭР.
На 85 % обеспечивает Воронежскую область электрической энегией, на 50 % обеспечивает город Нововоронеж теплом.
Ростовская АЭС
Расположена в Ростовской области около города Волгодонск. Электрическая мощность первого энергоблока составляет 1000 МВт, в 2010 году подключен к сети второй энергоблок станции.
В 2001—2010 годах станция носила название «Волгодонская АЭС», с пуском второго энергоблока АЭС станция была официально переименована в Ростовскую АЭС[7].
В 2008 году АЭС произвела 8,12 млрд кВт-час электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 92,45 %. С момента пуска (2001) выработала свыше 60 млрд кВт-час электроэнергии.
Смоленская АЭС
Расположена рядом с городом Десногорск Смоленской области. Станция состоит из трёх энергоблоков, с реакторами типа РБМК-1000, которые введены в эксплуатацию в 1982, 1985 и 1990. В состав каждого энергоблока входят: один реактор тепловой мощностью 3200 МВт и два турбогенератора электрической мощностью по 500 МВт каждый.
Производство урана
Россия обладает разведанными запасами урановых руд, на 2006 год оцениваемыми в 615 тыс. тонн урана.
Основная уранодобывающая компания Приаргунское производственное горно-химическое объединение, добывает 93 % российского урана, обеспечивая 1/3 потребности в сырье.
В 2009 году прирост производства урана составил 25 % в сравнении с 2008 годом.[8]
Строительство реакторов
В России существует большая национальная программа по развитию атомной энергетики, включающей строительство 28 ядерных реакторов в ближайшие годы[9]. Так ввод первого и второго энергоблоков Нововоронежской АЭС-2 должен состояться в 2013—2015 годах[10].
По данным на март 2010 года, в России строится 10 атомных энергоблоков, а также плавучая АЭС.[11]
Строящиеся АЭС
Ленинградская АЭС-2
Основная статья: ЛАЭС-2
Нововоронежская АЭС-2
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Федеральным агентством по атомной энергии России ведётся не имеющий аналогов в мире проект по созданию уникальных плавучих атомных электростанций малой мощности.
Строящаяся АЭС «Академик Ломоносов» будет первой в мире плавучей атомной электростанцией. Ввод станции в эксплуатацию планируется в 2013 году[12].
Балтийская АЭС
Балтийская АЭС строится вблизи города Неман, в Калининградской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200. Строительство первого блока планируется завершить в 2016 году, второго блока — в 2018 году.
Прочие
Также прорабатываются планы постройки Нижегородской АЭС (в Нижегородской области), Центральной АЭС (в Костромской области), Северской АЭС (в Томской области).
Международные проекты России в атомной энергетике
На начало 2010 года за Россией было 16 % на рынке услуг по строительству и эксплуатации АЭС в мире, эта доля может увеличиться до 25 %[3]. По данным на март 2010 года, российская компания Атомстройэкспорт строит за рубежом 5 атомных энергоблоков: два блока АЭС «Куданкулам» в Индии, один блок АЭС «Бушер» в Иране и 2 блока АЭС «Белене» в Болгарии.[13]
В настоящее время Росатому принадлежит 40 % мирового рынка услуг по обогащению урана и 17 % рынка по поставке ядерного топлива для АЭС[3][11]. Россия имеет крупные комплексные контракты в области атомной энергетики с Индией[9], Бангладеш[14], Китаем[15], Вьетнамом [16], Ираном[17], Турцией[18] и с рядом стран Восточной Европы[19][20][21]. Вероятны комплексные контракты в проектировании, строительстве атомных энергоблоков, а также в поставках топлива с Аргентиной[22], Белоруссией[21], Нигерией[21], Казахстаном[21], Украиной[23]. Ведутся переговоры о совместных проектах по разработке урановых месторождений с Монголией[24]
Безопасность
Надзор за безопасностью российских АЭС осуществляет Ростехнадзор.
Охрана труда регламентируется следующими документами:
- Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом». СТО 1.1.1.02.001.0673-2006
Ядерная безопасность регламентируется следующими документами:
- Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97)
- Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. ПБЯ РУ АС-89 (ПНАЭ Г — 1 — 024 — 90)
Радиационная безопасность регламентируется следующими документами:
- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03)
- Основные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-02)
- Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-99)
- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Ссылки
Примечания
Атомная энергетика в мире | ||
---|---|---|
ГВт > 10 | США · Франция · Япония · Россия · Германия · Южная Корея · Украина · Канада · Великобритания · Китай | |
ГВт > 2 | Швеция · Испания · Бельгия · Тайвань · Индия · Чехия · Швейцария · Финляндия | |
ГВт > 1 | Болгария · Бразилия · ЮАР · Венгрия · Словакия · Румыния · Мексика | |
ГВт < 1 | Аргентина · Словения · Нидерланды · Пакистан · Армения · Иран | |
Развитие в планах | Албания · Алжир · Бангладеш · Беларусь · Египет · Индонезия · Италия · Иордания · Казахстан · Ливия · Литва · Марокко · Нигерия · Польша · Таиланд · Тунис · Турция · ОАЭ · Венесуэла · Вьетнам |
Росатом Госкорпорация «Росатом» ядерные технологии атомная энергетика АЭС ядерная медицина
Росатом Госкорпорация «Росатом» ядерные технологии атомная энергетика АЭС ядерная медицина
На АЭС происходит три взаимных преобразования форм энергии
Ядерная энергия
переходит в тепловую
Тепловая энергия
переходит в механическую
Механическая энергия
преобразуется в электрическую
РЕАКТОР
1. Ядерная энергия переходит в тепловую
Основой станции является реактор — конструктивно выделенный объем, куда загружается ядерное топливо и где протекает управляемая цепная реакция. Уран-235 делится медленными (тепловыми) нейтронами. В результате выделяется огромное количество тепла.
ПАРОГЕНЕРАТОР
2. Тепловая энергия переходит в механическую
Тепло отводится из активной зоны реактора теплоносителем — жидким или газообразным веществом, проходящим через ее объем. Эта тепловая энергия используется для получения водяного пара в парогенераторе.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР
3. Механическая энергия преобразуется в электрическую
Механическая энергия пара направляется к турбогенератору, где она превращается в электрическую и дальше по проводам поступает к потребителям.
Основным элементом реактора является активная зона(1). Она размещена в бетонной шахте. Обязательными компонентами любого реактора являются система управления и защиты, позволяющая осуществлять выбранный режим протекания управляемой цепной реакции деления, а также система аварийной защиты – для быстрого прекращения реакции при возникновении аварийной ситуации. Все это смонтировано в главном корпусе.
Есть также второе здание, где размещается турбинный зал(2): парогенераторы, сама турбина. Далее по технологической цепочке следуют конденсаторы и высоковольтные линии электропередач, уходящие за пределы площадки станции.
На территории находятся корпус для перегрузки и хранения в специальных бассейнах отработавшего ядерного топлива. Кроме того, станции комплектуются элементами оборотной системы охлаждения – градирнями(3) (бетонная башня, сужающаяся кверху), прудом-охладителем (естественный водоем, либо искусственно созданный) и брызгальными бассейнами.
АЭС С 1-КОНТУРНЫМИ РЕАКТОРАМИ
АЭС С 1-КОНТУРНЫМИ РЕАКТОРАМИ
Одноконтурная схема применяется на атомных станциях с реакторами типа РБМК-1000. Реактор работает в блоке с двумя конденсационными турбинами и двумя генераторами. При этом кипящий реактор сам является парогенератором, что и обеспечивает возможность применения одноконтурной схемы. Одноконтурная схема относительно проста, но радиоактивность в этом случае распространяется на все элементы блока, что усложняет биологическую защиту.
В настоящее время в России действует 4 АЭС с одноконтурными реакторами
АЭС С 2-КОНТУРНЫМИ РЕАКТОРАМИ
АЭС С 2-КОНТУРНЫМИ РЕАКТОРАМИ
Двухконтурную схему применяют на атомных станциях с в водо-водяными реакторами типа ВВЭР. В активную зону реактора подается под давлением вода, которая нагревается. Энергия теплоносителя используется в парогенераторе для образования насыщенного пара. Второй контур нерадиоактивен. Блок состоит из одной конденсационной турбины мощностью 1000 МВт или двух турбин мощностью по 500 МВт с соответствующими генераторами.
В настоящее время в России действует 5 АЭС с двухконтурными реакторами
АЭС С 3-КОНТУРНЫМИ РЕАКТОРАМИ
АЭС С 3-КОНТУРНЫМИ РЕАКТОРАМИ
Трехконтурную схему применяют на АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем типа БН. Чтобы исключить контакт радиоактивного натрия с водой, сооружают второй контур с нерадиоактивным натрием. Таким образом схема получается трехконтурной.
В настоящее время в России действует 1 АЭС с трехконтурным реактором
В настоящее время в России действует 4 АЭС с одноконтурными реакторами
В настоящее время в России действует 5 АЭС с двухконтурными реакторами
В настоящее время в России действует 1 АЭС с трехконтурными реакторами
Выбрать язык:
Русский /
English
Следите за нами:
Следите за нами:
Этот сайт использует cookies. Продолжая работу с сайтом, Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.
Подробнее
СОГЛАСЕН
Аргентина хочет построить АЭС в России — RT Business News
Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере атомной энергетики должно быть подписано Москвой и Буэнос-Айресом во время визита президента России Владимира Путина в эту южноамериканскую страну.
Он будет предусматривать «возможное строительство крупной АЭС (атомной электростанции) по проекту России», , по словам посла России в Буэнос-Айресе Дмитрия Феоктистова.
«Россия готова предоставить готовый проект и собственное финансирование в Аргентину», — сказал он , добавив, что «мы можем построить такую электростанцию, эксплуатировать ее и продавать электроэнергию аргентинским партнерам по определенной фиксированной цене. цена.»
Также на rt.com
Росатом начнет строительство седьмого энергоблока китайской АЭС
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.Также стороны обсудят возможность совместного строительства или продажи плавучей АЭС.
ПОДРОБНЕЕ: сделки России с Египтом в области атомной энергетики достигают почти 60 млрд долларов
Мировой спрос на атомные электростанции, построенные в России, растет. Российская государственная ядерная корпорация «Росатом» рассчитывает в этом году подписать иностранные контракты на сумму 26 миллиардов долларов на строительство и обслуживание ядерных объектов.
Россия строит АЭС в Китае, Индии, Иране, Турции, Египте и ряде других стран.Ранее в этом месяце Россия согласовала строительство новых блоков на Тяньваньской АЭС в Китае, что является крупнейшим совместным проектом АЭС между двумя странами.
Также на rt.com
Россия готова помочь Японии ликвидировать катастрофу на Фукусиме
Строительные работы на АЭС Куданкулам, единственной крупнейшей атомной электростанции Индии, также продолжаются. Впервые АЭС была согласована еще в 1988 году с советским руководством.
Росатом также строит первую АЭС в Египте, и, по словам президента Путина, Россия внесет свой вклад в создание «совершенно новой ядерной энергетики» в стране.
Чтобы узнать больше об экономике и финансах, посетите бизнес-раздел RT
.
стран с наибольшим количеством атомных электростанций
Джон Мисачи, 13 сентября 2018, Общество
Атомные электростанции в Словакии.
Атомная электростанция — это тепловая электростанция, где ядерные реакторы являются основным источником тепла. Согласно отчету МАГАТЭ за 2014 год, в 31 стране действует около 435 атомных электростанций .Большинство этих стран находятся в Европе, Северной Америке и Азии. Более 75% электроэнергии, производимой во Франции, вырабатывается на атомных станциях, в то время как китайская ядерная энергетическая программа является самой быстрорастущей в мире в своем роде.
Однако некоторые страны, такие как Италия, Германия, Бельгия и Испания, постепенно отказываются от своих атомных электростанций. Нидерланды и Швеция имеют те же намерения. Некоторые страны, такие как Австралия, Австрия, Мальта и Греция, среди других стран, по-прежнему выступают против атомных электростанций.В этой статье мы рассмотрим страны, в которых находится больше всего атомных электростанций, и причины, по которым некоторые страны протестуют против их строительства.
Страны с наибольшим количеством АЭС
США
В США 99 атомных электростанций. Реакторы включают 65 реакторов с водой под давлением и 34 реактора с кипящей водой.По состоянию на 2016 год четыре новых реактора находятся в стадии строительства, а 33 реактора полностью остановлены. На атомные электростанции США приходилось 33% мировых поставок в 2013 году. Строительство большинства реакторов в США началось в 1974 году. Однако большая часть строительства была отменена в 1970-х и 1980-х годах. меняющейся экономики. Ядерная энергетика столкнулась с серьезным сопротивлением в США. Станция Энрико Ферми была первой атомной станцией США, столкнувшейся с сопротивлением общественности в 1957 году.Несколько антиядерных протестов привлекли внимание мира в 1870-х и 1980-х годах, когда тысячи протестующих были арестованы.
Франция
Атомная энергия — главный источник энергии во Франции. На его долю приходится 40% энергопотребления страны. 76,3% от 546 ТВтч электроэнергии во Франции вырабатывается электростанцией, работающей на делении ядерного топлива.Во Франции имеется 58 ядерных энергетических реакторов, которыми управляет Electricité de France, основная компания по производству и распределению электроэнергии . Атомная энергетика во Франции была названа историей успеха и сделала страну ведущим поставщиком дешевой энергии с низким уровнем выбросов парниковых газов. Атомные станции принесли стране рабочие места и процветание. Однако не все французское население поддерживает ядерную энергетику в стране. Ведутся переговоры о прекращении эксплуатации 24 старых электростанций в стране к 2025 году.
Китай
По состоянию на 2016 год в Китае было 36 ядерных реакторов общей мощностью 31,4 ГВт. 20 реакторов все еще находятся в стадии строительства, а к 2020 году запланированы дополнительные реакторы мощностью 58 ГВт. Национальная комиссия по развитию и реформам намерена увеличить объем электроэнергии, производимой атомными электростанциями в Китае, до 6% к 2020 г. . По состоянию на 2015 год на атомную энергетику приходилось 3% электроэнергии в стране, что делает ее самым быстрорастущим источником электроэнергии.Атомная энергия считается альтернативой угольной энергии из-за опасений изменения климата и нехватки ископаемых. Основными ядерными энергетическими компаниями Китая являются Китайская национальная ядерная корпорация и China General Nuclear Power Group. Как и другие страны, Китай испытывает некоторый общественный протест по поводу строительства атомных станций. Это усугубилось недавними ядерными катастрофами, такими как Фукусима.
Споры, связанные с атомными станциями
С самого начала ядерная энергетика была окружена некоторыми противоречиями. Сейчас ведутся большие споры по поводу его развертывания и безопасности использования ядерных реакторов деления для производства электроэнергии. Противники утверждают, что ядерная энергетика представляет собой угрозу для людей и окружающей среды из-за риска радиации. Радиация может проникнуть глубоко внутрь человеческого тела, нанося серьезный вред. Однако, хотя атомные электростанции действительно производят радиацию, опасность загрязнения существует только в случае аварий или неисправностей атомных электростанций. Хотя риск возникновения таких событий существует, он остается низким.
Страны с наибольшим количеством атомных электростанций
Рейтинг | Страна | Количество атомных станций | |
---|---|---|---|
1 | США | 99 | |
2 | Франция | 58 | |
3 | Япония | 48 | |
4 | Китай | 35 | |
5 | Россия | 34 | |
6 | Северная Корея | 30 | |
7 | Юг Корея | 25 | |
8 | Индия | 21 | |
9 | Канада | 19 | |
10 | Великобритания | 16 | |
11 | Украина | 15 | |
12 | Швеция | 10 9005 9 | |
13 | Германия | 9 | |
14 | Бельгия | 7 | |
15 | Испания | 7 | |
16 | Чешская Республика | 6 | |
17 | Тайвань | 6 | |
18 | Швейцария | 5 | |
19 | Финляндия | 4 | |
20 | Венгрия | 4 | |
21 | Пакистан | 4 |
.
Россия построит 6 энергоблоков АЭС в Индии — RT Business News
Москва и Нью-Дели договорились о расширении своего бизнеса в мирной атомной энергетике. Согласно соглашению, подписанному во время визита президента России Владимира Путина в Индию, Росатом будет строить новые объекты в Индии.
«Стороны планируют, в частности, развитие проекта строительства шести энергоблоков АЭС российского дизайна в Индии на новой площадке, расширение сотрудничества в третьих странах и сотрудничество в новых перспективных направлениях в атомной энергетике. , — сказано в сообщении Росатома.
Подробнее
Соглашение подписали глава Росатома Алексей Лихачев и председатель Комиссии по атомной энергии Индии Камлеш Нилкант Вьяс на полях российско-индийского саммита в Нью-Дели в пятницу. Площадка для новых блоков АЭС не называется, но ранее сообщалось, что она может находиться в индийском штате Андхра-Прадеш.
Россия — один из ключевых партнеров Индии в области ядерной энергетики.Россия построила самую крупную атомную электростанцию в Индии, АЭС Куданкулам, которая была впервые согласована еще в 1988 году с советским руководством. Строительство началось в 2002 году, а АЭС была запущена в 2013 году. С тех пор станция была расширена, и Россия строит на станции 3 и 4 блоки, а в ближайшие два года планируется построить блоки 5 и 6.
«Мы удовлетворены стратегическим сотрудничеством с Индией, где на площадке Куданкулам эксплуатируются и строятся энергоблоки российского дизайна.Мы рассчитываем начать реализацию в ближайшем будущем серийного строительства новых блоков на второй площадке в Индии », — сказал Лихачев из Росатома.
Президент Путин заявил в пятницу во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, что страны могут расширить свое сотрудничество в области энергетики на другие сферы. «Мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества в рамках таких программ, как Дальневосточный СПГ, Арктический СПГ-2, а также других проектов по освоению природных ресурсов Сибири, Ямала и континентального шельфа в Российской Федерации. , — сказал Моди Путин.
Президент России также объявил, что страны планируют увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2025 году, что в три раза превышает текущий уровень.
.
Индия и Россия могут объединиться для строительства АЭС в Африке и на Ближнем Востоке, поскольку Нью-Дели жонглирует конкурирующими партнерами — RT Op-ed
После успеха совместного индийско-российского проекта атомной энергетики в Бангладеш две страны могли бы объединить усилия для строительства новых атомных станций за рубежом. Это признак углубления связей, но позволят ли США это пройти?
Посол Индии в России Венкатеш Варма недавно объявил, что Индия может сотрудничать с Россией для запуска новых проектов в Африке и на Ближнем Востоке.Он заявил: « Россия уже имеет соглашения в этой области с рядом африканских стран », добавив: « Эфиопия — одна из них, и есть несколько стран на Ближнем Востоке. ”
Россия — ведущий игрок на международном коммерческом рынке ядерной энергии, предлагающий проекты« под ключ »более чем 33 странам мира, — была ключевым партнером собственной ядерной энергетической программы Индии. Фактически, атомная станция в Куданкуламе на юге Индии была построена с помощью России.Кроме того, с 2018 года индийские компании работают в сотрудничестве с Государственным агентством по атомной энергии России, Росатомом, над строительством двух атомных электростанций в Руппуре в Бангладеш. Ожидается, что проект будет завершен к 2023 году, его стоимость составит 13 миллиардов долларов.
Как не член Группы ядерных поставщиков (ГЯП) — группы из 48 ядерных поставщиков, которые стремятся предотвратить неправомерное использование ядерных технологий, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия, — Индии разрешено выполнять только строительно-монтажные работы, обучение персонала и поставка материалов и оборудования в «некритическую» часть проекта Бангладеш.Тем не менее, это была огромная возможность для индийских компаний приобрести опыт строительства атомных электростанций.
Новости о новых возможных совместных ядерных проектах за рубежом ясно показывают углубление партнерства в области гражданской ядерной энергетики, а также добавляют новое измерение в российско-индийские отношения в целом.
Также на rt.com
Индия могла бы быть региональным партнером России по обучению и техническому обслуживанию, поскольку Москва расширяет военное сотрудничество в Юго-Восточной Азии.
Индо-российские связи — общий взгляд на мир
Давняя дружба Индии с Россией, восходящая к советской эпохе, развивалась с годами.Обе страны разделяют общие взгляды на многополярный мировой порядок, и двустороннее стратегическое сотрудничество, которое расширилось с годами, теперь охватывает оборону, гражданскую ядерную энергию, космос, науку, технологии, углеводороды, торговлю и инвестиции. В последние годы отношения, похоже, приобрели качественно новый характер, отмеченный несколькими взаимодействиями на высоком уровне и тесным личным взаимопониманием между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным.
Это также очевидно в таких событиях, как недавняя закупка Индией дорогостоящего оборонного оборудования, в частности современной системы противоракетной обороны С-400, которую Нью-Дели приобрел, несмотря на угрозу санкций США.Примечательно, что Индия является крупнейшим покупателем российского оружия: экспорт в прошлом году составил 14,5 миллиардов долларов, и более 60 процентов индийского военного имущества имеет российское происхождение. Также было активизировано сотрудничество в области углеводородов с индийскими компаниями, делающими крупные инвестиции в регионах России, где Индия выразила заинтересованность в добыче полезных ископаемых, таких как Дальний Восток и Арктика.
Также на rt.com
Индия рассматривает возможности поставок энергоносителей из Арктики, поскольку Россия приглашает стратегического партнера для совместной разведки
Согласование с Индией
Развитие отношений между Индией и Россией и время объявления о ядерном сотрудничестве в Африке и Западной Азии, вероятно, вызовут озабоченность в Вашингтоне, округ Колумбия, поскольку в настоящее время идет подготовка к первому визиту президента США Дональда Трампа в Индию в феврале.Соединенные Штаты, другой ключевой стратегический партнер Индии, стремятся превратить Индию в своего «партнера по альянсу » в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять растущему влиянию Китая. Широкое сотрудничество Индии, включая оборонные связи, с США за последнее десятилетие расширилось, и Соединенные Штаты стали вторым по величине поставщиком оборонной продукции Индии.
Несмотря на это, правительство Моди, похоже, проигнорировало любое недовольство, выражаемое США, и продолжало поддерживать свои связи с Россией.Угроза американских санкций еще не оказала заметного воздействия на Нью-Дели и, таким образом, мало влияет на принятие им стратегических решений.
Кроме того, по сообщениям, правительство Индии надеется заключить выгодное двустороннее соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами во время визита Трампа.
В целом, это свидетельствует о том, что Индии удалось позиционировать себя как незаменимого игрока в регионе и развивающемся мировом порядке в целом, и как бы ни были недовольны США своими давними отношениями с Россией, они не могут позволить себе проиграть Хорошая услуга Индии — и Нью-Дели, таким образом, продолжит пожинать плоды наличия двух различных конкурирующих сверхдержав в качестве ключевых партнеров.
Утверждения, взгляды и мнения, выраженные в этой колонке, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения RT.
.