10 ядерных технологий, которые изменят мир
В институтах и на предприятиях «Росатома» работает 260 тысяч человек. Чем они занимаются?
Работы у атомщиков хватает. Ученые и инженеры «Росатома» создают технологии, которые меняют не только атомную промышленность, но и мир вокруг нас. Они работают над тем, чтобы природных запасов урана людям хватило на тысячи лет, а отработавшее ядерное топливо и отходы перерабатывались и вновь использовались. Они разрабатывают и создают атомные реакторы для космических аппаратов и морских судов. Они запускают энергоблоки нового поколения, развивают ядерную медицину и производят новые материалы. А еще российские атомщики участвуют в создании «искусственного солнца» — самого большого в мире термоядерного реактора ITER во Франции — и работают над собственной программой управляемого термоядерного синтеза.
При помощи «Росатома» «Популярная механика» составила список десяти самых важных направлений научной работы. В него вошли технологии чистой энергетики, лазерные и медицинские технологии, переработка ядерного топлива и ядерные реакторы будущего.
1. Развитие технологии водо-водяных реакторов
Водо-водяные реакторы типа ВВЭР сегодня составляют 60% всех действующих ядерных реакторов в России; есть они и за рубежом — в Европе и странах СНГ, Индии и Китае; строятся на экспорт — в Бангладеш, Белоруссии, Турции и других странах. Это современные и безопасные установки, но всегда есть возможность сделать хорошее еще лучше. Уже к концу 2020-х годов «Росатом» планирует начать строительство первого водо-водяного реактора со спектральным регулированием. Подобные реакторы внесут вклад в решение одной из главных проблем ядерной энергетики: сократят расход природного урана, запасы которого на планете велики, но не бесконечны. При той же мощности реактор со спектральным регулированием будет потреблять на 30% меньше урана и нарабатывать для себя новое топливо. Будут у него и другие преимущества: так, реактор со спектральным регулированием можно полностью загрузить МОКС-топливом, содержащим плутоний, который получают в ходе переработки отработавшего ядерного топлива. Это значит, что реакторы со спектральным регулированием могут помочь замкнуть ядерный топливный цикл.
ГК «Росатом»
Реактор ВВЭР на АЭС Куданкулам в Индии, построенной «Росатомом».
Спектральное регулирование — это управление свойствами реактора за счет изменения соотношения воды и урана в активной зоне. В начале топливного цикла, когда в активную зону загружают свежее топливо, в реактор помещают специальные устройства (вытеснители), уменьшающие долю воды в активной зоне. В присутствии вытеснителя скорость нейтронов становится выше, а быстрые нейтроны позволяют нарабатывать новый делящийся материал — новое топливо. Ближе к концу топливного цикла, по мере выгорания ядерного топлива, вытеснители выводятся из активной зоны, и реактор работает как обычный ВВЭР.
Еще один способ улучшить ВВЭР — изменить параметры теплоносителя, который превращает тепло делящегося урана во вращение турбины электрогенератора. Все превращения энергии из одной формы в другую сопровождаются потерями; в современных ВВЭР около трети энергии деления атомных ядер в конце концов превращается в электроэнергию. В действующих ВВЭР вода на выходе из активной зоны имеет температуру около 320 °C. В сверхкритическом реакторе температура воды составит 540 °C, а значит, перенос энергии будет эффективнее. Изменятся и другие параметры: давление вырастет в полтора раза, и проектировщики, возможно, откажутся от второго контура охлаждения, а горячий теплоноситель пойдет из реактора сразу на турбину — это позволит использовать энергию деления урана намного эффективнее, чем раньше. По расчетам, КПД реактора вырастет до 40−44%, а значит, энергия, производимая на атомной электростанции с реакторами типа ВВЭР со сверхкритическими параметрами, будет дешевле. Работа над проектом сверхкритического ВВЭР-СКД в «Росатоме» уже началась.
2. Толерантное топливо
Современная концепция безопасности ядерных реакторов включает много уровней защиты на случай возможных отклонений в режимах работы и серьезных аварийных ситуаций — гермооболочку, аварийные системы подачи охладителя, пассивные системы отвода тепла, ловушку расплава на случай расплавления активной зоны и корпуса реактора и многое другое. Но безопасности много не бывает, особенно когда дело касается атомного реактора. Новое слово в обеспечении безопасности — устойчивое к авариям, или толерантное, топливо.
Толерантное — значит, такое, которое не разрушится и не вступит в реакцию с теплоносителем даже при аварии, если отвод тепла из активной зоны реактора будет нарушен. Сам по себе уран с водой не взаимодействует даже при температуре 2500 °C, до которой топливо может разогреться в случае аварийной потери охлаждения. Зато циркониевая оболочка топливных стержней может вступить в реакцию с водой уже при 800 °C. Это очень опасно, ведь в пароциркониевой реакции выделяется много водорода и тепла. Все вместе это может привести к взрыву или разрушить оболочки тепловыделяющих элементов.
ГК «Росатом»
Линия производства тепловыделяющих элементов. ПАО «МСЗ», Электросталь, Московская область.
Раньше с этой опасностью боролись
Проекты за рубежом
Росатом сегодня один из глобальных игроков мирового рынка ядерных технологий. Отраслевой комплекс «Русатом международная сеть» обеспечивает продвижение продукции предприятий российской атомной отрасли на зарубежные рынки.
Продукция и услуги предприятий атомной отрасли в настоящее время поставляется в более 50 стран мира. Спектр поставок очень широк от строительства АЭС до неэнергетической и неядерной продукции.
В настоящее время Росатом занимает 1 место в мире по величине портфеля зарубежных проектов строительства АЭС 36 энергоблока в 12 странах. Основными заказчиками Росатома новых АЭС в последние годы стали Индия, Китай, Турция, Бангладеш. «Росатом» реализует проект строительства АЭС в Финляндии, а также в Венгрии и Белоруссии.
Российские проекты АЭС являются одними из лучших в мире по многим показателям. Надёжность, эффективность и безопасность энергоблоков типа ВВЭР российского дизайна подтверждается более чем 50-летним опытом безаварийной эксплуатации. Сегодня «Росатом» предлагает своим зарубежным клиентам современный проект атомной станции с реактором ВВЭР-1200 поколения 3+, в котором учтены все «постфукусимские» требования МАГАТЭ в области безопасности, включая сбалансированную комбинацию как активных, так и пассивных систем безопасности. Подобный подход позволяет атомным станциям, построенным по данному проекту, противостоять любым возможным авариям и быть защищенными от внешних угроз.
Уникальным преимуществом Росатома является «Интегрированное предложение» возможность предлагать решения «под ключ», которое включает в себя создание необходимой национальной законодательной базы, развитие ядерной и сетевой инфраструктуры, решения в области финансирования атомных проектов, подготовку и переподготовку национальных кадров, локализацию производства необходимого оборудования на территории страны-заказчика, гарантированную поставку топлива на весь жизненный цикл АЭС, сервис, переработку и обращение с ОЯТ, комплексные решения в области вывода из эксплуатации. Такое предложение особенно востребовано сегодня в странах-новичках.
Помимо традиционного ядерно-энергетического бизнеса в области строительства АЭС, поставок ядерного топлива и урановой продукции Росатом развивает ядерные неэнергетические направления. Стратегической целью является получение к 2030 году не менее 30% выручки от новых бизнесов.
К перспективным направлениям относятся производство оборудования для тепловой энергетики, новые проекты по оборудованию для газнефтехимического комплекса, гидро-энергетики, производство узлов и комплектующих для судостроительной отрасли.
Также к этому направлению относятся производство радиофармпрепаратов и создание центров ядерной науки и технологий. Отраслевые компании осуществляют поставки изотопной продукции в более чем в 30 стран мира, и полностью обеспечивают потребности организаций в России.
Атом вопреки санкциям. Как Россия построила АЭС в Иране
23 Ноября 2016 г.
06:55
В ноябре текущего года руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил о том, что власти Ирана выделили на строительство двух новых энергоблоков АЭС «Бушер» 30 трлн иранских туманов (порядка $8,5 млрд). В сентябре 2016 г. Россия и Иран начали работы по сооружению второй очереди АЭС «Бушер» в одноименной провинции. «Евразия.Эксперт» предлагает вспомнить о том, как строилась Россией самая первая иранская АЭС.
В мировой истории возведения атомных станций не было проекта более сложного и привлекающего столь серьезное внимание, чем достройка и пуск российскими специалистами иранской АЭС в Бушере. Его можно смело поставить в один ряд с созданием первой в мире атомной станции в городе Обнинске. В иранском проекте решался такой же уникальный и громадный по объему комплекс инжиниринговых задач, как и на первой АЭС, а успешный пуск объекта был не менее важен с политической точки зрения.
Тегеран серьезно задумался о своей первой АЭС еще в начале 1970-х гг. В 1973 г. Советский Союз, бывший на тот момент мировым лидером в возведении и эксплуатации атомных станций, посетила иранская делегация, возглавляемая Шахиншахом Ирана Мохаммадом Пехлеви. Гости осмотрели Нововоронежскую АЭС, познакомились с советским опытом сооружения ядерных энергоблоков и обсудили возможность подписания контракта на строительство АЭС с водо-водяным энергоблоком в Иране.
Стоит напомнить, что в то время в СССР помимо атомной станции в Обнинске работали блоки Белоярской и Нововоронежской АЭС, на последней эксплуатировались два блока с реакторами ВВЭР-440. Но в итоге Тегеран выбрал для своей АЭС проект немецкой Kraftwerk Union AG (KWU), созданной в 1969 г. компаниями Siemens и AEG.
Немцы предложили построить в самом жарком регионе Ирана станцию с водо-водяным реактором на базе проекта АЭС «Библис» (Kernkraftwerk Biblis), при этом энергоблок должен был выполнять две задачи: поставлять электроэнергию в общенациональную энергосеть и снабжать энергией опреснительный комплекс для получения до 100 тыс. куб. м. пресной воды в сутки.
Опреснение воды для города Бушер и одноименной провинции имеет первостепенное значение, поскольку в ближайших окрестностях на берегу Персидского залива природные источники питьевой воды либо крайне скудны, либо попросту отсутствуют. Компания KWU начала в 1974 г. возведение двух энергоблоков практически одновременно.
К 1980 г. строительные работы на первом энергоблоке были выполнены на 90%, на площадку поставили кабель, смонтировали часть технологического и электротехнического оборудования, а также автоматическую систему управления технологическим процессом (АСУ ТП).
Но работу остановила исламская революция 1979 года. Западные страны наложили эмбарго на поставку ядерных технологий в Исламскую республику и компания KWU ушла из Ирана.
Во время войны с Ираком (1980-1988 гг.) строительная площадка атомной электростанции подверглась ракетно-бомбовым ударам. Иракскими ракетами класса «воздух-земля» была пробита защитная оболочка энергоблоков, что привело к нескольким тысячам сквозных и поверхностных повреждений строительных конструкций реакторного отделения. Был также разрушен полярный кран грузоподъемностью 400 тонн.
Недостроенный второй энергоблок АЭС «Бушер».
Замораживание стройки привело к тому, что для Тегерана пауза в развитии атомной генерации затянулась на 20 лет. В 1992 г. Иран вновь обращается к России с просьбой оказать помощь в развитии атомной энергетики.
24 августа 1992 г. Москва и Тегеран подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии, а 25 августа – соглашение о сотрудничестве в области сооружения в Иране атомной электростанции.
В рамках этих соглашений в том же году началась подготовка к заключению контракта на сооружение двух энергоблоков ВВЭР-440. Одновременно Организация по атомной энергии Ирана предложила российским партнерам рассмотреть возможность достройки первого энергоблока АЭС «Бушер».
В течение подготовительного периода на площадке станции российские специалисты провели обследование реакторного отделения, строительных конструкций главного корпуса и других зданий и сооружений, смонтированного оборудования и выполненных монтажных работ. Было изучено несколько тысяч единиц оборудования, арматуры и трубных узлов. Одновременно с осмотром уже смонтированных систем российские специалисты проводили анализ оборудования, находившегося на складах.
У иранцев, конечно, отсутствовала полная опись того, что им оставили немцы, и фактически наши атомщики старались заглянуть во все уголки и склады площадки АЭС «Бушер». Оборудование у иранцев на складах хранилось в очень хороших условиях и его состояние было вполне приемлемым. Все, что было обнаружено, доставлялось специалистами в мастерские, распаковывалось, обследовалось, вновь консервировалось и отправлялось на склад.
В 1998-2001 гг. был выполнен анализ соответствия оборудования компании KWU требованиям нормативной базы, принятой для реконструкции и достройки энергоблока. Обследование было выполнено настолько глубоко и разносторонне, что документация и опыт подобного анализа стали востребованными для проведения аналогичных работ на отечественных и зарубежных атомных станциях, на которых было приостановлено строительство и по которым принято решение о возобновлении работ.
В январе 1995 г. был подписан контракт на завершение строительства первого блока атомной электростанции «Бушер». В 1998 г. партнеры подписали дополнение к контракту 1995 г., согласно которому российское ЗАО «Атомстройэкспорт» завершает строительство на условиях «под ключ» первого блока установленной электрической мощностью 1000 МВт с реакторной установкой В-446.
Для чего России взялась за заведомо сложнейшую, уникальную задачу возведения для Ирана современной атомной станции с использованием чужого оборудования? Ответ на этот вопрос прост – в тот период времени стоял вопрос выживания атомной отрасли России.
Отечественным атомным строителям нужен был крупный заказ, который позволил бы сохранить кадры, обновить опыт и при удачном стечении обстоятельств приобрести имя на мировом рынке коммерческого реакторостроения.
Иранцы поставили перед «Атомстройэкспортом» жесткое условие – использовать в проекте немецкое оборудование, которое долгие десятилетия хранилось под замком. Тогда Тегерану казалось, что подобное «ноу-хау» существенно снизит стоимость проекта. К тому же оборудование выглядело почти новым и не вызывало у заказчика опасений в надежности. Это сегодня иранцы признают, что все-таки правильней и дешевле было бы построить энергоблок «с нуля», но тогда никто и не подозревал, с каким сонмом проблем придется столкнуться в ходе работ.
Главная трудность состояла в том, что ни у одной компании мира не существовало опыта глубокой интеграции в проекте АЭС технологий совершенно разных стран, к тому же отстоящих друг от друга на десятилетия.
Проект KWU был разработан на базе старой немецкой нормативной документации, а российский проект строится на базе современных нормативов Росатома. Соединение российских и немецких технологий означало совмещение подходов двух атомных инженерных школ, разрешение трудностей с различными нормативными базами и проектными нормами и приведение к единому знаменателю критериев оценки качества.
Основные российские компании — участники проекта АЭС «Бушер»: инжиниринговой компанией выступило ЗАО «Атомстройэкспорт», генеральным проектировщиком стало ОАО «Атомэнергопроект» (Москва), турбинное отделение проектировал Санкт-Петербургский институт «Атомэнергопроект». Головной наладочной организацией выступило ОАО «Атомтехэнерго», ОКБ «Гидропресс» стало главным конструктором реакторной установки.
Отсчет сооружения АЭС «Бушер» российской стороной начался с 1998 г. В 2001 г. началась поставка основного технологического оборудования на АЭС. Первоначально график строительства АЭС был составлен так, словно перед подрядчиком стояла рядовая задача возведения нового современного энергоблока в чистом поле. В итоге неверная оценка затрат, времени и усилий привела к существенному удлинению сроков сооружения.
АЭС «Бушер».
Для того чтобы построить энергоблок, его первоначально нужно спроектировать. В свою очередь для создания проекта требуются исходные данные по оборудованию, расписанные до мелочей. С самого начала работ по огромному количеству интегрируемых германских систем и машин никаких данных у иранцев не было. Было принято решение, не дожидаясь исходных данных по имеющемуся на площадке оборудованию, сформировать проект с использованием аналогичного российского оборудования.
Конечно, благодаря этому работы удалось сдвинуть с мертвой точки, но в дальнейшем, когда на энергоблок начали ставить реальное оборудование, первоначальный проект подвергся десяткам тысяч изменений. Появлялись совершенно неожиданные проблемы, которые решались на ходу.
К примеру, первоначально считалось, что немцы возводили здания строго по своим строительным чертежам, но оказалось, что во время монтажа они многое изменили, а это диктовало иные требования и к подрядчикам, и к производителям систем и машин. В итоге АЭС «Бушер» имеет чрезвычайно много отличий от референтных энергоблоков атомных станций. Но в тоже время стоит сразу сказать, на первой иранской атомной станции есть все необходимые современные системы обеспечения безопасной эксплуатации.
Самым сложным в процессе интеграции оборудования в таком высокотехнологичном проекте как атомный энергоблок, является сама логика действий.
Атомному надзорному органу все равно, кем и в каких невероятных условиях на АЭС было установлено оборудование. На каждый из элементов атомной станции атомнадзору требуется необходимая документация, из которой должно быть понятно все, вплоть до руды, использованной для изготовления оборудования.
В атомной энергетике качество начинает проверяться с марки и свойств используемой стали. Немецкий металл отличается от российского и нужно было прежде всего определить подходы для интеграции оборудования, созданного из него, с оборудованием Росатома. Логику интеграции необходимо было обосновать, доказать и продемонстрировать надзорным органам, чтобы они ее восприняли.
Иранский атомный энергонадзор фактически формировался в процессе строительства атомной станции. Большую помощь в появлении местного надзора оказала Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор), и непосредственно предприятие ФГУТ «ВО Безопасность», чьи специалисты много раз посещали Иран.
Иранцы – любопытный народ, а тут еще и обстоятельства требовали постоянного обучения. На площадке строительства за каждым нашим специалистом ходило несколько иранских коллег, которые старались научиться всему, что знали наши спецы. Когда в 2000 г. начали монтаж трубопроводов, на первый сварной шов собралось 12 иранских специалистов, наблюдавших за тем, как это происходит.
В начале работ на площадке российским специалистам казалось, что можно успешно использовать все находящееся на складах оборудование. В связи с географическим положением АЭС, жарким и влажным климатом на станции были предусмотрены гигантские холодильные системы. На одной из них для подачи холодной воды на системы вентиляции и кондиционирования помещений с электротехническим оборудованием и оборудованием автоматической системы управления технологическим процессом были установлены три фреоновых холодильных машины. Первоначально от эксплуатации найденных на складе немецких холодильных систем отказались из-за отсутствия документации. Рассчитывали на поставки подобного оборудования из третьих стран, в том числе из Южной Кореи.
К сожалению, международные санкции в отношении Ирана привели к тому, что все потенциальные партнеры от участия в проекте отказались.
И в итоге российские специалисты пришли к выводу, что имеющиеся холодильные системы все-таки можно в разумные сроки интегрировать на АЭС «Бушер» под второй класс безопасности, что было успешно осуществлено в 2008 г.
АЭС «Бушер». Источник: vestikavkaza.ru.
Еще один сюрприз ждал наших строителей, когда дело дошло до размещения турбины. Первоначально в рамках интеграции здания и оборудования турбинного отделения было принято решение использовать фундамент от тихоходной (1500 оборотов в минуту) турбины KWU. В построенном еще немцами здании хорошо размещалась тихоходная турбина ОАО «Турбоатом», поскольку и немецкая, и украинская турбины короче российских.
К сожалению, под давлением США Украина отказалась поставить для проекта свою турбину. Переделка фундамента под стандартную турбину российских «Силовых машин» привела бы к разрушению здания.
Поэтому пришлось решать более сложную задачу по размещению быстроходной турбины (3000 об/мин) Ленинградского металлического завода на существующем фундаменте. Отечественная турбина получилось уникальной, существующей в единственном экземпляре, ведь ее сделали короче типовой. Специалисты беспокоились о том, как она покажет себя в работе, ведь типовую российскую машину существенно подогнали под требования площадки.
Особенно важно было понять параметры вибрации турбины. Но в итоге случилось почти чудо, турбина запустилась сразу. Это лучшая характеристика для тех, кто создавал уникальную машину, устанавливал и занимался пуско-наладочными работами.
Многие не верили, что российским атомщикам удастся довести до успешного финала иранский проект. Каждое достижение на площадке строительства, к примеру, доставка ядерного топлива, завершение пуско-наладочных работ, загрузка имитаторов тепловыделяющих блоков, начало физического пуска энергоблока, воспринималось специалистами, политиками, журналистами во многих странах очень скептически.
Но Россия полностью сдержала свое обещание, 8 мая 2011 г. на энергоблоке были проведены работы по выводу ядерной паропроизводящей установки на минимально контролируемый уровень мощности, а 3 сентября 2011 г. состоялся энергетический пуск первой иранской атомной электростанции.
На торжественной церемонии включения АЭС «Бушер» в энергосеть страны генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Сергей Кириенко напомнил, что пуск этой станции в Иране ждали почти 30 лет.
Андрей Ретингер, журналист-международник
Где в России построят новые АЭС :: Экономика :: Дни.ру
Новые атомные электростанции должны появиться в Тверской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Костромской или Ярославской области. Такая информация содержится в долгосрочном плане российского правительства.
Согласно схеме кабинета министров, опубликованной в среду, в Тверской области АЭС будет построена в Ржевском или Удомельском районе. Электростанция должна начать работу до 2015 года. Вначале ее мощность составит 1150 МВт. В последующие пять лет планируется запустить еще три энергоблока, которые увеличат выработку электричества до 4600 МВт.
В Нижегородской области место размещения АЭС известно уже точно — электростанцию построят в двадцати километрах к юго-западу от поселка Урень. Новый объект должен быть сдан в 2016-2020 годах. Его мощность составит от 3450 МВт до 4600 МВт, сообщает РИА «Новости».
В Челябинской области будет построена Южно-Уральская АЭС. Она разместится в ста сорока километрах к западу от областного центра. Запустить атомную электростанцию общей мощностью в 4600 МВт планируется в период с 2016 по 2020 годы.
По плану российского правительства в Ярославской или Костромской области появится Центральная АЭС, насчитывающая два энергоблока общей мощностью в 2300 МВт. При этом в дальнейшем возможно строительство еще двух энергоблоков, что позволит довести мощность станции до 4600 МВт.
Отметим, что в последнее время в связи с ростом цен на углеводородное топливо все больше стран концентрируют свои усилия на развитии атомной энергетики. Власти соседней Белоруссии могут построить АЭС при помощи Тегерана. В Италии бывший премьер-министр Сильвио Берлускони в случае своей победы на выборах пообещал расконсервировать ядерные реакторы, закрытые после катастрофы в Чернобыле в 1987 году.
Руководство Болгарии при строительстве АЭС рассчитывает на привлечение российского кредита в размере четырех миллионов евро. И даже президент Венесуэлы Уго Чавес, известный своими экстраординарными поступками, выступил за развитие мирной атомной программы.
Рост экспорта атомной энергии из России
Российское государственное агентство «Росатом» в слезах. Компания управляет 35 атомными электростанциями в России, которые вырабатывают 28 гигаватт (ГВт) электроэнергии, и активно экспортирует свои ядерные технологии в страны по всему миру.
Россия использует атомные электростанции как способ укрепить связи с другими развивающимися рынками, не имеющими традиций в области ядерной энергетики, и странами БРИКС, группой, которая начиналась как маркетинговый инструмент для Goldman Sachs для продажи акций, но постепенно превратилась в настоящую геополитический альянс между ведущими правительствами развивающихся стран.
За последние годы Росатом завершил строительство шести ядерных реакторов в Индии, Иране и Китае, а еще девять реакторов находятся в стадии строительства в Турции, Беларуси, Индии, Бангладеш и Китае. Росатом подтвердил bne IntelliNews, что у него есть еще 19 «твердо запланированных» проектов и еще 14 «предлагаемых» проектов, почти все на развивающихся рынках по всему миру.
Росатом стал крупнейшим в мире производителем ядерных реакторов, так как финансовые проблемы двух крупных западных компаний Westinghouse Areva ограничили их возможности по разработке атомных станций за рубежом.Westinghouse и Areva, в настоящее время принадлежащие EDF, в течение многих лет заключали сделки по строительству реакторов в Индии, но не добились большого прогресса, отчасти потому, что индийское законодательство об ответственности за ядерный ущерб дает производителям реакторов меньшую защиту от исков о возмещении ущерба в случае аварий.
Активизация продаж была организована бывшим премьер-министром Сергеем Кириенко, который руководил Россией во время финансового кризиса 1998 года, но после ухода с должности получил задание руководить Росатомом и продать 40 атомных электростанций на международном уровне.
Мир как раз отметил тридцатую годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля, однако эти злополучные реакторы типа РБМК давно выбросили и заменили ВВЭР 1200 третьего поколения (водно-водяной энергетический реактор), соответствующие требованиям рекомендации и общие рекомендации Международной группы ядерной безопасности МАГАТЭ (INSAG) считаются безопасными.
Отчасти «Росатом» привлекает не только более низкими ценами в России и новейшими технологиями, но и тем фактом, что компания обычно предоставляет большую часть финансирования по стандартной цене в 10 миллиардов долларов.
В прошлом году российская компания заявила, что у нее есть портфель заказов на 134 миллиарда долларов и контракты на строительство 22 ядерных реакторов в девяти странах в течение следующего десятилетия, включая Беларусь, Бангладеш, Китай, Индию, Турцию, Финляндию, Венгрию, Египет и Иран. Размер портфеля заказов ставит экспорт атомных электростанций в один ряд с быстрорастущим бизнесом России по экспорту вооружений.
Но в основе бизнеса лежит политика. Россия давно использует энергию в качестве подсластителя, предлагая пакет торговых сделок своим международным партнерам.Как и газопроводы, атомные электростанции являются способом связывания стран с Россией, поскольку атомные электростанции заключают 60-летние контракты на техническое обслуживание и контракты на поставку урана.
Со своей стороны, заказчики Росатома стремятся диверсифицировать свои энергопоставки, отказавшись от нефти и газа с нестабильными ценами, и для многих единственной жизнеспособной альтернативой является ядерная энергия. Новые станции, строящиеся в Беларуси и Турции, например, резко изменят энергетический состав обеих стран, которые в настоящее время почти полностью зависят от импорта российской нефти и газа.
Иран Бушер
Одной из самых спорных атомных электростанций, построенных Москвой, была иранская Бушер, строительство которой было завершено в 2013 году, несмотря на серьезные возражения США.
Сейчас два партнера планируют продление. Тегеран и Москва подписали контракт на расширение АЭС в Бушере в 2014 году, через год после того, как в России была запущена первая фаза, но обе стороны до недавнего времени откладывали второй проект на второй план.
Планы строительства электростанции появились еще в 1975 году при последнем шахе Ирана Мохаммаде Резе Пехлеви с привлечением американских и немецких подрядчиков.После Исламской революции 1979 года работы по проекту возобновились только после того, как Исламская Республика подписала контракт с Россией в 1990-х годах, но строительство началось только в 2011 году.
Россия производит новые детали для второй атомной электростанции, которая будет построена в Бушере на Персидском заливе, и теперь Россия готовится продолжить строительство второго блока.
Бушер-2 находится в разработке уже несколько лет и должен быть завершен к 2020 году, когда он будет производить 1000 МВт электроэнергии для южных районов страны.
Расширение является частью более крупной сделки, подписанной в сентябре 2017 года между российским государственным ВЭБ.РФ (бывший Внешэкономбанк) и Иранским промышленным и шахтным банком (BIM), который также включает тепловую электростанцию в южной провинции Хормозган стоимостью € 1,2 миллиарда. В целом ВЭБ предлагает 2,2 миллиарда евро для инвестиций в энергетику сроком на пять лет.
Индия Куданкулам
Индия — один из старейших клиентов России, у нее уже есть два действующих ядерных реактора, еще два находятся в стадии строительства.
В октябре Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали пакт о строительстве еще шести ядерных реакторов на новой площадке. По данным Росатома, в настоящее время обсуждается в общей сложности восемь предлагаемых проектов.
В то время Росатом заявил, что Россия предложит построить свой реактор ВВЭР третьего поколения на новой площадке, название которой еще не названо, и увеличит уровень участия индийских компаний в проекте. Выбор площадки уже вызывает споры, поскольку в стране наблюдаются яростные протесты против новых ядерных объектов.
Два реактора ВВЭР-1000 российского производства находятся в промышленной эксплуатации в Куданкуламе на юге Индии с 2014 и 2017 годов соответственно. Строительство еще двух началось в прошлом году с целью коммерческого запуска в 2025 и 2026 годах.
В прошлом году правительства России и Индии подписали соглашение о строительстве реакторов 5 и 6 на этой площадке, и Путин тогда заявил, что Россия готова построить в Индии дюжину реакторов в течение следующих 20 лет.
Венгрия Пакш
Венгрия и Россия договорились об изменении кредитного соглашения на расширение единственной в Венгрии атомной электростанции Пакш, сообщили местные СМИ 6 мая.Венгрия начнет погашение кредита, как только два блока будут подключены к сети и начнется производство.
Венгрия подписала отдельное соглашение с Россией, которая финансирует 10 миллиардов евро из проекта стоимостью 12,5 миллиардов евро. Росатом был выбран для добавления двух блоков к электростанции Пакш в 2014 году — крупнейшая инвестиция в Венгрии — которая увеличит мощность на 2400 МВт и должна выйти в строй в 2025-2026 годах, но правительственный уполномоченный по расширению признал, что проект на два года отстает от графика.
Беларусь Гродно
Беларусь также строит реактор российского производства, который резко снизит ее почти полную зависимость от импорта российского газа в качестве источника энергии, что было источником постоянных споров в этом году.
Однако у безденежного правительства уже возникают проблемы с поиском денег для оплаты счета, и оно требует реструктуризации российской ссуды в размере 10 миллиардов долларов для строительства своей первой атомной станции, которая будет построена в Гродненской области, примерно в 10 км от литовской границы.
По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, Минск и Москва обсуждают продление срока кредита с 25 до 35 лет, а также снижение процентов.
«Вопрос находится в стадии обсуждения. Этот вопрос также рассматривается на уровне министерств финансов Беларуси и России», — цитирует Каранкевича государственное информационное агентство БЕЛТА 4 апреля.
В сентябре 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти призвали Россию реструктурировать кредит в размере 10 миллиардов долларов из-за того, что запуск первого энергоблока АЭС «уже отложен на целый год».
Турция Аккую
Турция находится в таком же положении, что и Беларусь, и стремится сократить свою почти полную зависимость от импорта российского газа, поэтому она также сделала ставку на строительство АЭС российского производства.
Работы на первой фазе строительства АЭС Аккую стоимостью 20 млрд долларов в провинции Мерсин уже ведутся полным ходом. В апреле 2018 года президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии, посвященной заливке первого безопасного бетона для первого блока, а Росатом объявил о завершении строительства фундамента для первого блока в марте этого года.
«Реализация масштабного проекта строительства первой атомной электростанции в Турции, Аккую, продолжается и соответствует графику. Строится первый энергоблок, который мы планируем запустить в 2023 году», Об этом заявил президент Владимир Путин во время визита в Турцию в начале этого года.
Россия получила контракт на строительство атомной электростанции в 2010 году, но этому проекту мешали многочисленные задержки, и эксперты сомневаются, что он будет завершен в срок.Росатом строит четыре блока, каждый мощностью 1200 мегаватт. Россия предоставляет большую часть финансирования, но в апреле прошлого года министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия не сможет завершить строительство в одиночку, если ей не удастся привлечь других инвесторов для приобретения крупного пакета акций.
Завод также стал яблоком раздора в и без того плохих отношениях с Европейским Союзом (ЕС). Также в марте этого года Европейский парламент проголосовал за приостановление переговоров с Турцией о вступлении в Европейский Союз и, как сообщается, призвал к отмене проекта Аккую.Литовцы в равной степени недовольны белорусским Гродненским проектом, но ЕС бессилен предотвратить строительство любого из этих заводов.
Работы по второму блоку начнутся сразу после завершения первого блока, и операционная компания уже получила разрешения на строительство в ноябре прошлого года.
Четырехблочная электростанция мощностью 4800 МВт является частью программы Эрдогана «Видение 2023 года», ознаменовавшей 100-летие основания современной Турции, и призвана снизить зависимость страны от импорта энергии.Первый блок должен начать работу в этом году, а остальные три — к 2025 году.
«Когда все четыре блока будут подключены к сети, электростанция будет обеспечивать 10 процентов потребностей Турции в энергии», — сказал Эрдоган на церемонии открытия в апреле прошлого года. Это было бы благом для Турции, которая, не имея значительных ресурсов нефти и газа, страдает от высоких счетов за импорт энергии.
Египет Эль-Дабаа
По словам Росатома, строительство российской атомной электростанции в Египте также «твердо запланировано».
В декабре 2017 года Путин ослабил напряженность в отношениях с Египтом после того, как Россия ввела санкции в отношении Египта в октябре 2015 года после того, как террористы сбили российский лайнер с туристами. Путин объявил о своем намерении разрешить возобновление авиасообщения между Египтом и Россией и подписал сделку с Египтом о поставках АЭС во время государственного визита в Каир.
Росатом построит четыре реактора ВВЭР 1200 третьего поколения в Дабааоне на побережье Средиземного моря, которые должны быть завершены к 2028-2029 годам.Российская сторона, как обычно, обеспечивает финансирование строительства реакторов и покроет 85 процентов от общей стоимости строительства в 21 миллиард долларов. Остальная часть финансирования будет предоставлена египетским правительством. Ожидается, что каждый из четырех реакторов будет производить 1200 МВт, а общая выработка электроэнергии составит 4800 МВт. Кроме того, Росатом получает 60-летний контракт на сервисное обслуживание реакторов.
Твердо запланировано
Помимо заводов, которые уже строятся, существует такой же длинный список «твердо запланированных» заводов, которые, скорее всего, появятся.
Многие из них находятся в странах, которые уже купили электростанцию у Росатома, таких как Китай, а в случае Индии их может быть еще дюжина. Другие поступают от новых клиентов, таких как Финляндия и Узбекистан, которые уже являются клиентами российского государственного газового гиганта «Газпром» и стремятся уменьшить свою зависимость от природного газа, заменив его ядерной энергетикой.
Атомная энергетика в России — Infogalactic: ядро планетарных знаний
В 2012 году на АЭС России было произведено 177 электроэнергии.3 ТВтч, 17,78% всей выработки электроэнергии. Установленная суммарная мощность российских ядерных реакторов составила 25 242 МВт.
Энергетическая стратегия России от 2003 года устанавливает приоритет политики сокращения поставок электроэнергии на основе природного газа, стремясь достичь этого за счет удвоения производства ядерной энергии к 2020 году. В 2006 году Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) объявило цели для будущей ядерной энергетики. поколение; обеспечение 23% потребности в электроэнергии к 2020 г. и 25% к 2030 г. [1] В 2013 г. государство выделило 80.6 миллиардов рублей (2,4 миллиарда долларов) на развитие атомной отрасли, особенно экспортные проекты, в рамках которых российские компании строят, владеют и эксплуатируют электростанцию, например, АЭС «Аккую». [2]
Россия планирует увеличить количество действующих реакторов с 31 до 59. Старые реакторы будут обслуживаться и модернизироваться, включая блоки РБМК, аналогичные реакторам в Чернобыле. Китай и Россия договорились о дальнейшем сотрудничестве в строительстве атомных электростанций в октябре 2005 года.
В соответствии с законодательством, принятым в 2001 году, все российские гражданские реакторы эксплуатируются Энергоатомом. Совсем недавно в 2007 году российский парламент принял закон «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, использующих атомную энергию, и о соответствующих изменениях в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым был создан Атомэнергопром — холдинговая компания для вся гражданская атомная промышленность России, включая Энергоатом, производителя и поставщика ядерного топлива ТВЭЛ, уранового трейдера Техснабэкспорт (Тенекс) и строителя ядерных объектов Атомстройэкспорт.
Благодаря участию в проекте ИТЭР Россия участвует в проектировании термоядерных реакторов.
Правительство России планирует выделить 127 миллиардов рублей (5,42 миллиарда долларов) на федеральную программу, посвященную следующему поколению ядерных энергетических технологий. До 2015 года на развитие атомной энергетики и промышленности из федерального бюджета планируется выделить около 1 триллиона рублей (42,7 миллиарда долларов). [3]
В российской атомной отрасли работает около 200 000 человек. [4]
Россия широко известна своим опытом в области ядерных катастроф и безопасностью технологий. [5] [6] [7] [8]
Россия — ведущий игрок на экспортных рынках ядерной энергетики, где она строит или заключает контракты на строительство атомных электростанций, конкурируя с западными компаниями. [9]
Используя опыт Чернобыля в качестве аргумента в пользу своих текущих мер безопасности и опыта антикризисного управления, Россия также реализует амбициозный план по увеличению продаж реакторов российского производства за рубежом. [10] Реактор с водой под давлением ВВЭР-1200 — это система, предлагаемая в настоящее время для строительства, являющаяся развитием ВВЭР-1000 с увеличенной выходной мощностью до примерно 1200 МВт (брутто) и обеспечивающая дополнительные функции пассивной безопасности. [11]
Реакторы ядерные энергетические
Основная статья: List_of_power_stations_in_Russia § Ядерная
Реакторы в эксплуатации
Атомные электростанции в России (просмотр)
Активные станции
Закрытые станции
Незавершенные станции
Строящиеся станции
Одиннадцать из российских реакторов относятся к типу РБМК-1000, аналогичному реактору Чернобыльской АЭС.Некоторые из этих реакторов РБМК изначально должны были быть остановлены, но вместо этого им был продлен срок службы и увеличена мощность примерно на 5%. Критики говорят, что эти реакторы имеют «по своей сути небезопасную конструкцию», которую нельзя улучшить путем модернизации и модернизации, а некоторые детали реактора невозможно заменить. Российские экологические организации заявляют, что продление срока эксплуатации «нарушает российское законодательство, поскольку проекты не прошли экологическую экспертизу». [12]
Строящиеся атомные реакторы
Международные проекты АЭС в атомной отрасли России
Кроме того, в списке перспективных проектов АЭС «Атомстройэкспорт»: [13]
Компании атомного инжиниринга
- Атомэнергомаш — энергетическая компания; производит парогенераторы для АЭС
- Атоммаш — безусловно, крупнейший в России завод атомного машиностроения, рассчитанный на строительство до 8 реакторов в год, но после распада СССР реорганизованный в частном порядке Энергомашем и в настоящее время не способный производить корпуса реакторов
- Атомстройэкспорт — монополия на экспорт оборудования и услуг для атомной энергетики
- ОКБМ Африкантова — проектно-инжиниринговое предприятие атомных реакторов
- ОКБ Гидропресс — проектно-инжиниринговое предприятие атомных реакторов
Безопасность
Россия, реагируя на ядерную аварию в Японии в 2011 году, проведет «стресс-тест» на всех своих реакторах, «чтобы оценить их способность противостоять землетрясениям, более мощным, чем предполагалось в первоначальном проекте». [15]
См. Также
Список литературы
Внешние ссылки
Россия запускает плавучую атомную электростанцию; Он направляется в Арктику: двустороннее движение: NPR
«Академик Ломоносов», который российская энергетическая компания «Росатом» называет «единственным в мире плавучим атомным энергоблоком», покинул порт в субботу.
Росатом
скрыть подпись
переключить подпись
Росатом
«Академик Ломоносов», который российская энергетическая компания «Росатом» называет «единственным в мире плавучим атомным энергоблоком», покинул порт в субботу.
Росатом
Огромная плавучая атомная электростанция сейчас движется к своему конечному пункту назначения в арктическом порту после того, как в минувшие выходные российская государственная атомная корпорация «Росатом» спустила на воду скандальное судно. По словам российских властей, это первая атомная электростанция такого типа.
Плавучую электростанцию, получившую название «Академик Ломоносов», медленно буксируют из Санкт-Петербурга, где она строилась последние девять лет.В конечном итоге он будет доставлен на север, в Мурманск, где два его ядерных реактора будут загружены ядерным топливом и запущены этой осенью.
Оттуда электростанция будет доставлена к причалу в арктическом порту Певек на крайнем северо-востоке России. Там он будет подключен к инфраструктуре, чтобы заменить существующую ядерную электростанцию на суше.
Критики этого плана включают Гринпис, который недавно предупредил о «Чернобыле на льду», если планы России по созданию флота плавучих атомных электростанций приведут к катастрофе.
Российские официальные лица говорят, что задача Академика Ломоносо заключается в обеспечении энергией удаленных промышленных предприятий и портовых городов, а также морских газовых и нефтяных платформ.
«АЭС имеет два реактора КЛТ-40С, которые могут вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал / час тепловой энергии при нормальной работе», — сказали в Росатоме. «Этого достаточно, чтобы поддерживать активность города с населением 100 тысяч человек».
Электростанции потребуется больше года, чтобы добраться до нового порта приписки.Первоначальный план предусматривал заправку плавучей станции топливом до того, как она отправится в путь, на верфи в центре Санкт-Петербурга, но она была затоплена прошлым летом после того, как возникли опасения как в России, так и в странах, расположенных вдоль маршрута электростанции через Балтийское море. Море и север к Арктике.
Гринпис в России, например, заявил, что собрал более 11 000 подписей против плана по заправке завода ядерным топливом во время его плавания вдоль берегов Санкт-Петербурга.
Когда прошлым летом Росатом объявил об изменении своих планов, координатор антиядерного проекта Гринпис России Рашид Алимов сказал, что организация «по-прежнему считает саму концепцию плавучей АЭС слишком опасной и бессмысленным технологическим решением».
Росатом надеется, что плавучая атомная электростанция будет запущена в 2019 году. Он добавляет, что электростанция «спроектирована с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы, и делает ядерные реакторы непобедимыми для цунами и других стихийных бедствий.»
Идея строительства морской атомной электростанции также была выдвинута в США — или, точнее говоря, у побережья Нью-Джерси. Этот план возник в 1969 году, когда Public Service Electric & Gas Co. из Нью-Джерси захотела разместить атомная станция в Атлантическом океане, примерно в 11 милях к северо-востоку от Атлантик-Сити.
Для реализации этого плана были выстроены поставщики, и были потрачены миллионы долларов; был даже построен макет. Но народное сопротивление возникло против этого, и как В 1975 году газета New Yorker сообщила: «Требовалось более 50 разрешений на строительство и эксплуатацию, но ни одно из них еще не выдано.«
АЭС
2
Атомные электростанции должны быть способны противостоять пожарам, вызванным ударами самолетов
16 января 2018 г. — Исследователи изучили перенос, испарение и горение жидкостей при крупномасштабном пожаре …
Исчезающая атомная промышленность
2 июля 2018 г. — Может ли ядерная энергетика внести значительный вклад в декарбонизацию энергосистемы США в течение следующих трех или четырех десятилетий? Наверное …
Новая концепция охлаждения поверхности кипения может помочь предотвратить аварии на АЭС
2 октября 2018 г. — Ученые продемонстрировали новую концепцию, которая позволяет преодолеть допустимый предел тепла или то, что известно как критический тепловой поток (CHF). Они придумали новый метод, который увеличил CHF …
.
Баланс ядерной и возобновляемой энергии
25 апреля 2018 г. — Исследователи изучают преимущества корректировки мощности атомных электростанций в соответствии с меняющимися предложениями возобновляемой энергии, такой как ветровая и солнечная…
Выявлено распространение высокорадиоактивных микрочастиц в Фукусиме
16 октября 2019 г. — Новый метод позволяет ученым создать количественную карту распределения радиоактивных микрочастиц, богатых цезием, в почвах, собранных вокруг поврежденной АЭС Фукусима-дайити. Атомная электростанция …
Новые свидетельства выбросов ядерного топлива на Фукусиме
28 февраля 2018 г. — Уран и другие радиоактивные материалы, такие как цезий и технеций, были обнаружены в крошечных частицах, выброшенных из поврежденной ядерной установки Фукусима-дайити…
Общественный страх перед ядерной энергией ограничивает ее использование
6 мая 2019 г. — Атомная энергетика является частью американского энергетического портфеля с 1950-х годов, но по ряду причин широкая общественность давно испытывает значительный страх перед …
Радиоактивное облако над Европой имело гражданское происхождение
12 июня 2020 г. — Таинственное облако, содержащее радиоактивный рутений-106, которое пролетело по Европе в 2017 году, все еще беспокоит европейские организации по радиационной защите.Немецкие исследователи выяснили, что …
Двое в толпе: ядерная энергия и возобновляемые источники энергии не смешиваются
5 октября 2020 г. — Если страны хотят снизить выбросы настолько существенно, быстро и экономически эффективно, насколько это возможно, им следует уделять первоочередное внимание поддержке возобновляемых источников энергии, а не ядерной энергетики, согласно выводам крупного нового …
Исследователи Совершенный инструмент нанонауки для изучения хранилищ ядерных отходов
12 декабря 2019 г. — Изучая радиационную химию и электронную структуру материалов в масштабах меньше нанометров, ученые приготовили образцы глины в ультратонких слоях.Работа на частицах TRIUMF …
россиян развернут плавучую АЭС
(Phys.org) — Генеральный директор одного из крупнейших судостроителей России Александр Вознесенский сообщил журналистам, что в настоящее время на одной из российских верфей строится плавучая атомная электростанция. Он добавил, что, вероятно, она будет готова к использованию к 2016 году. Русские называют ее «плавучей электростанцией», сокращенно ПЭС.Судну присвоено имя Академик Ломоносов.
Несколько стран, в том числе США и Китай, рассматривали возможность строительства плавучих атомных электростанций, но до сих пор ни одно из известных судов не достигло стадии строительства. Преимущества плавучей атомной электростанции очевидны — электроэнергия может быть доставлена в районы, которые в настоящее время не обслуживаются другими способами.В частности, у России есть много удаленных форпостов в восточном регионе, которым было трудно процветать из-за финансовых ограничений, связанных со строительством электростанций вдали от всего остального.
«Академик Ломоносов» будет иметь два морских силовых реактора КЛТ-40, модифицированных для использования в качестве источников энергии для внешней базы — водоизмещением 21 500 тонн. Ломоносов отметил, что морские суда с атомными двигателями доказали свою безопасность за 50 лет. Многие страны сейчас регулярно используют атомные корабли, подводные лодки и даже ледоколы.Он также подчеркнул, что конструкция судна будет такой, что платформа сможет выдержать цунами или даже столкновение с землей или кораблем. Однако «Академик Ломоносов» не сможет запитать сам себя, а значит, его отбуксируют туда, куда нужно. Судно будет управляться экипажем из 69 человек и будет соответствовать правилам, установленным Международным агентством по атомной энергии.
Ломоносов сообщил, что в настоящее время планируется построить парк плавучих платформ для обеспечения городов и поселков по всей России электричеством для общего пользования и, в частности, для отопления домов и предприятий.«Академик Ломоносов» будет способен вырабатывать 70 МВт электроэнергии — этого хватит на город с населением 200 000 человек. Он также отметил, что такие суда также могут использоваться для опреснительных заводов, обеспечивая 240 000 кубометров пресной воды ежедневно.
Япония заменит АЭС крупнейшей в мире ветряной электростанцией
© 2013 Phys.org
Ссылка :
Россияне развернут плавучую атомную электростанцию (10 июля 2013 г.)
получено 23 ноября 2020
с https: // физ.org / news / 2013-07-russians-deploy-Nuclear-power.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
Разоблачение 5 мифов об АЭС Батаан
СОЧИ, Россия. Огромная атомная электростанция Батаан, расположенная на правительственном участке площадью 389 гектаров на побережье Моронга, Батаан, с момента своего строительства в 1980-х годах тихо стояла.
Почти 40 лет горячо обсуждалась судьба того, кого критики называли «чудовищем» Моронга.
«Мы первые в Юго-Восточной Азии разработали электростанцию, но никогда не использовали ее», — сказал директор Филиппинского института ядерных исследований Карло Арсилла во время круглого стола на 10-м международном форуме «Атомэкспо», проходившем в Сочи, Россия.
Атомэкспо — ключевое выставочное мероприятие атомной отрасли России, организованное государственной корпорацией по атомной энергии Росатом.
Арсилла, геофизик и инженер-геолог, сказал, что важно установить факты о первой атомной электростанции на Филиппинах.
«Мы (филиппинцы) пострадали от множества фальшивых новостей в ядерной сфере … Это перевешивает общественное мнение», — сказал он.
Вот пять распространенных мифов о бездействующей АЭС Батаан, развенчанных экспертами.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии подтвердил, что под законсервированной атомной электростанцией нет неисправностей.
Филволкс добавил, что БАЭС построена на прочном фундаменте из твердых пород.
«Несмотря на то, что есть публикации, указывающие на наличие неисправностей в непосредственной близости от станции, они не лежат в основе самой станции, что могло бы привести к ее неработоспособности», — сказал руководитель PNRI.
По словам Арсиллы, близость предполагаемых неисправностей потребует доказательства следующего:
- Что неисправность активна
- Максимальное землетрясение, которое может возникнуть из-за такого активного разлома, не может выдержать 0.4г сейсморазведка БАЭС. Конструкция 0,4g означает, что вся ядерная структура может выдерживать ускорение земли со скоростью 4 метра в секунду в секунду, или 40 процентов ускорения свободного падения.
БАЭС была построена на продуктах извержения на склонах горы Натиб, а не на кратере вулкана, отметил Арсилла.
Поскольку гора Натиб является спящим вулканом, Филволкс отклонил возможные опасности, связанные с расположением БАЭС, такие как извержение вулкана.
«Для сравнения, практически весь Метро Манила частично построен на пирокластических потоках (саман) из кальдеры Лагуна-де-Бей, которая намного моложе Натиба», — сказал Арсилла.
«Лагуна-де-Бей не является действующим вулканом, и« Метро Манила »не построено на вулкане», — добавил он.
Поскольку протяженность канавы в Маниле меньше, чем у Японии, эксперты говорят, что землетрясение магнитудой 9,0, произошедшее недалеко от АЭС Фукусима, «вероятно, не произойдет» на Филиппинах.
Землетрясение магнитудой 8,0 на Минданао в 1876 году — самое сильное, что произошло в стране.
Арсилла подчеркнул, что землетрясение не разрушило АЭС Фукусима, старейшую атомную электростанцию Японии.
Частью катастрофы стало полное разрушение АЭС Фукусима после того, как она была затоплена цунами, вызванным землетрясением.
Цунами отключило системы энергоснабжения и охлаждения трех реакторов Фукусимы, что привело к выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду.
Начальник PNRI сказал, что аварию можно было бы предотвратить, если бы оператор последовал предыдущему совету переместить свои дизельные двигатели для охлаждения на возвышенность.
«Напротив, высота БАЭС составляет 18 метров над уровнем моря, что выше, чем 14-метровое цунами, случившееся в Японии. Кроме того, все 420 с лишним атомных электростанций в мире сделали резервные системы, так что потеря охлаждение не повторится. Эти уроки будут реализованы, если БАЭС будет реабилитирована », — добавил он.
Первая атомная электростанция на Филиппинах имеет по крайней мере три работающие сестринские станции, которые очень прибыльны и безопасно эксплуатируются в течение 40 лет.
Сюда входят Angra в Бразилии, Krsko в Словении и Kori2 в Корее.
Указанные атомные электростанции «более чем окупили свои инвестиции и обновились до последних стандартов эксплуатации», — отметил Арсилла.
Несмотря на то, что БАЭС никогда не использовалась, ее ядерная зона по-прежнему находится в рабочем состоянии на основе недавних оценок, сделанных Korea Electric Power Corp.и Росатом.
«Основная проблема при реабилитации БАЭС — финансовая из-за замены вспомогательных частей, таких как парогенератор и турбины, среди прочего», — сказал руководитель PNRI.
Арсилла пояснил, что БАЭС была построена так, чтобы выдерживать сейсмическую нагрузку в 0,4 г. Пиковое горизонтальное ускорение грунта на заводе в Фукусиме в Японии составляло всего 0,12g.
Это более чем вдвое больше, чем на АЭС Фукусима, и с учетом модернизации, чтобы предотвратить повторение ядерной аварии, отметил он.
«Япония имеет аналогичные геологические условия на Филиппинах и имеет не менее 50 атомных станций; Тайвань также имеет аналогичную тектоническую активность и имеет по крайней мере 4 АЭС, а Крско — единственная АЭС с сейсмической конструкцией в Западной Европе», — сказал Арсилла.
Он заверил, что защитная конструкция БАЭС была спроектирована так, чтобы противостоять аварийной посадке большого широкофюзеляжного самолета.
СВЯЗАННЫЙ: Может ли ядерная энергетика решить проблему нехватки энергии на Филиппинах? Ученый объясняет
___
Примечание редактора: Поездка в Сочи, Россия, была организована Росатомом.