Kiire neutronjõujaamad tegelikult töötavad. Ballaad kiiretel neutronitel: ainulaadne reaktor Beloyarski tuumaelektrijaamas. Baez tänapäeval








Uudised

1. aprill 2020
Beloyarski tuumaelektrijaam sai litsentsi BN-600 käitamiseks veel viieks aastaks
   Beloyarski tuumaelektrijaamas BN-600 reaktoriga jõuallika käitamise litsentsi on pikendatud 2025. aastani.

28. märts 2020
Zarechny juht ja Beloyarski tuumaelektrijaama direktor rääkisid elanikele koroonaviiruse olukorrast
   Sverdlovski oblasti Zarechny linna juht Andrei Zakhartsev ja Beloyarski tuumaelektrijaama direktor Ivan Sidorov salvestasid videosõnumi seoses territooriumil avastatud koroonaviirusnakkuse juhtumiga.


Uudised 1 - 2 361-st
   Algus | Eelmine | 1    | Rada. | Lõpp | Kõik

BELOYARi tuumaelektrijaam

Asukoht: Zarechny lähedal (Sverdlovski piirkond)
   Reaktori tüüp: AMB, BN-600, BN-800
   Võimsusüksuste arv: 4 (töös - 2)


Beloyarski tuumaelektrijaam sai nime I. V. Kurchatova - NSV Liidu suure tuumaenergiatööstuse esmasündinu. Beloyarski tuumaelektrijaam on ainus erinevat tüüpi jõuallikatega tuumaelektrijaam Venemaal.

Beloyarski tuumaelektrijaamas toodetud elektrienergia maht on umbes 16% Sverdlovski energiasüsteemi kogu elektrienergiast.

Jaam ehitati kolmes etapis: esimene etapp - jõuseadmed nr 1 ja nr 2 koos AMB reaktoriga, teine \u200b\u200betapp - jõuallikas nr 3 koos BN-600 reaktoriga ja kolmas etapp - jõuseade nr 4 koos reaktoriga BN-800.

Pärast 17 ja 22 aastat kestnud töötamist suleti vastavalt 1981. ja 1989. aastal jõuseadmed nr 1 ja nr 2, nüüd on need reaktorist maha laaditud kütusega pikaajalise säilitamise režiimis ja vastavad rahvusvaheliste standardite terminoloogias tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise 1. etapile .

Praegu käitab Beloyarski tuumaelektrijaam kahte jõuallikat - BN-600 ja BN-800. Need on maailma suurimad kiirete neutronreaktoritega jõuallikad. Töökindluse ja ohutuse osas on kiirreaktor üks parimatest tuumareaktoritest maailmas.

Kaalutakse võimalust Beloyarski tuumaelektrijaama edasiseks laiendamiseks võimsusüksusega nr 5 koos kiirreaktoriga võimsusega 1200 MW, mis on seeriaehituse peamine kommertsjõuallikas.

Iga-aastase võistluse tulemuste kohaselt Beloyarski tuumaelektrijaam 1994., 1995., 1997. ja 2001. aastal. autasustatud "parima tuumaelektrijaama Venemaal".

Kaugus satelliidilinnast (Zarechny linn) - 3 km; piirkondlikku keskusesse (Jekaterinburg) - 45 km.

BELOYARSK AJASTIKU OLEMASOLEVAD VÕimsusüksused

  VÕIMSUSE NUMBER REAKTORI TÜÜP   PAIGALDATUD
   VÕIM, M W
  ALGUS KUUPÄEV
3   BN-600 600 08.04.1980
4   BN-800 885 10.12.2015
  Paigaldatud koguvõimsus 1 485 MW

Vanim Ameerika energiaajakiri POWER, üks selle valdkonna mõjukamaid ja tunnustatumaid rahvusvahelisi erialaseid väljaandeid, andis oma 2016. aasta energiaauhinnad välja Venemaa Beloyarski tuumaelektrijaama 4. jõuallika projekti jaoks (Rosenergoatomi kontserni filiaal, Zarechny). Sverdlovski oblast) ainulaadse kiire neutronreaktoriga BN-800, mida kasutatakse paljude tuumaenergia arendamiseks vajalike tehnoloogiate väljatöötamiseks. Sellest teatas uudisteagentuur RIA Novosti.

Tuletame meelde, et teisel päeval Beloyarski tuumaelektrijaamas leidis aset Venemaa tuumaenergia üks olulisemaid sündmusi aastal - jõuallikas nr 4 (BN-800) pandi õigeks ajaks käiku. Korraldusele kirjutas 31. oktoobril 2016 alla Rosenergoatomi kontserni peadirektor Andrei Petrov Rosatom State Corporationi loa alusel.

Nagu ajakirja veebisaidil märgiti, võitis BN-800 jõuallikas parima taimede nominatsiooni. See erineb teistest Aasta Taime auhinna nominentidest selle poolest, et viimane hõlmab tuumaelektrijaama kasutuselevõtmist ühe aasta jooksul - kaks aastat enne autasustamist. Nominatsioonis “Parimad jaamad” selgitatakse välja kõige lootustandvamad ja innovaatilisemad projektid, mis näitavad kogu tööstuse arenguvektorit.

Võitja väljaselgitamisel arvestati võimalusega lahendada tuumaenergiaüksuse abil ülesandekomplekt, eriti energia tootmine ja radioaktiivsete jäätmete lõppladustamine. Žürii märkis ka reaktori BN-800 erilist tähtsust tuumakütusetsükli sulgemisele suunatud Venemaa lähenemisviisi rakendamisel.

See pole esimene kord, kui Ameerika Ühendriikides tunnustatakse Venemaa tuumaprojekte. Iraani Bushehri tuumaelektrijaama valminud esimene plokk ja India Kudankulami tuumaelektrijaama nr 1 plokk nimetati teise autoriteetse Ameerika ajakirja Power Engineering andmetel varem 2014. aasta projektideks. Nendel jõuallikatel töötavad VVER-1000 Vene termilised neutronreaktorid.

Venemaa suur saavutus

„Kiire neutronreaktor on ülioluline Venemaa tuumaenergia ambitsioonikate plaanide elluviimisel. Beloyarski tuumaelektrijaamas asuva riigi esimese reaktori BN-800 edukas ehitamine, võrku lisamine ja katsetamine on suur saavutus õiges suunas, "

- märgib ajakiri.

Beloyarski tuumaelektrijaama 4. seade koos kiire neutronreaktoriga, milles on vedelat metalljahutusvedelikku BN-800 („kiirest naatriumist”) ja mille elektriline võimsus on 880 MW, pandi teisipäeval turule. See on võimsaim kiire neutronreaktor maailmas.

Eksperdid nimetasid seda sündmust ajalooliseks mitte ainult Venemaa, vaid ka globaalse tuumatööstuse jaoks. Eksperdid rõhutavad, et Vene tuumaenergia selle piirkonna arendamiseks on vajalikud kogemused kiirete neutronvõimsusreaktorite kavandamisel, ehitamisel, kasutuselevõtmisel ja käitamisel, mille Vene tuumateadlased saavad BN-800-l.

Tunnustatud juhtkond

Arvatakse, et kiiretel neutronreaktoritel on tuumaenergia arendamisel suuri eeliseid, kuna need sulgevad tuumakütusetsükli (NFC). Suletud NFC-s suureneb tuumakütuse baas tänu uraanitoorainete täielikule kasutamisele kiiretes neutronide kasvatajates (aretajates) ning samuti on võimalik ohtlike radionukliidide "põlemisel" märkimisväärselt vähendada radioaktiivsete jäätmete hulka. Ekspertide sõnul on Venemaa kiirete reaktorite ehitustehnoloogias esimene maailmas.

Nõukogude Liit oli juhtiv tööstusliku võimsusega „kiirete” reaktorite ehitamisel ja käitamisel. Maailma esimene selline seade BN-350 reaktoriga, mille elektriline võimsus oli 350 megavatti, käivitati 1973. aastal Kaspia mere idarannikul Ševtšenko linnas (nüüd Aktau, Kasahstan). Osa reaktori soojusenergiast kasutati elektrienergia tootmiseks, ülejäänud läks merevee magestamiseks. See jõuseade töötas kuni 1998. aastani - viis aastat kauem kui projekteerimisperiood. Selle paigaldise loomise ja käitamise kogemus võimaldas mõista ja lahendada paljusid probleeme BN-tüüpi reaktorite valdkonnas.

Alates 1980. aastast on Beloyarski tuumaelektrijaam kasutanud kolmandat jõuseadet BN-600 reaktoriga, mille installeeritud elektriline võimsus on 600 megavatti. See seade mitte ainult ei tooda elektrit, vaid on ka ainulaadne alus uute konstruktsioonimaterjalide ja tuumakütuse testimiseks.

BN-800 ajalugu

1983. aastal otsustati ehitada NSV Liidus korraga neli tuumaüksust BN-800 reaktoriga - üks üksus Beloyarski tuumaelektrijaamas ja kolm üksust uues Lõuna-Uurali tuumaelektrijaamas. Kuid pärast Tšernobõli algas Nõukogude aatomienergia stagnatsioon, uute, sealhulgas "kiirete" reaktorite ehitamine peatus. Ja pärast NSVL lagunemist halvenes olukord veelgi, tekkis oht kaotada kodumaised aatomienergia tehnoloogiad, sealhulgas BN reaktoritehnoloogiad.

Vähemalt ühe BN-800 seadme ehitamist üritati korduvalt jätkata, kuid null-aastate keskel sai selgeks, et selleks ei saa ainult tuumatööstusel olla piisavalt võimalusi. Ja siin mängis otsustavat rolli riigi juhtkonna toetus, kes kiitis heaks uue tuumaenergia arendamise programmi Venemaal. BN-800 jaoks oli koht Beloyarski tuumaelektrijaama neljandas üksuses.

Ploki lõpetamine polnud kerge. Projekti lõpuleviimiseks, võttes arvesse parandusi, mille eesmärk oli suurendada selle tõhusust ja ohutust, oli vaja tuumaenergia tööstuse teaduslike, inseneri- ja projekteerimisorganisatsioonide jõudude reaalset koondamist. Väljakutsetega seisid silmitsi ka seadmed, mis pidid mitte ainult taastama BN-600 reaktoriseadmete loomise tehnoloogia, vaid ka omandama uusi tehnoloogiaid.

Sellest hoolimata ehitati jõuseade. 2014. aasta veebruaris algas tuumakütuse laadimine reaktorisse BN-800. Sama aasta juunis käivitati reaktor. Seejärel tuli kütuseagregaatide disaini moderniseerida ja 2015. aasta juuli lõpus taaskäivitati BN-800 reaktor, eksperdid hakkasid järk-järgult suurendama selle võimsust elektritootmise alustamiseks vajalikule tasemele. 10. detsembril 2015 ühendati seade võrku ja viis oma esimese voolu Venemaa energiasüsteemi.

BN-800 plokist peaks saama võimsamate kommertslike BN-1200 jõuseadmete prototüüp, otsus ehitise teostatavuse kohta võetakse vastu BN-800 töökogemuse põhjal. Peaüksus BN-1200 on kavas ehitada ka Beloyarski tuumaelektrijaama.

Beloyarski tuumaelektrijaama uusim, kiire neutronreaktoriga BN-800 asuv jõuseade nr 4 pandi õigeks ajaks turule.

See on Venemaa tuumaenergeetikatööstuses üks aasta olulisemaid sündmusi, teatas Beloyarski tuumaelektrijaama pressiteenistus.

Korraldusele kirjutas 31. oktoobril 2016 alla Rosenergoatomi kontserni peadirektor Andrei Petrov Rosatom State Corporationi loa alusel. Enne seda viis regulatiivorgan Rostekhnadzor läbi kõik vajalikud kontrollid ja andis välja järeldused tellitud objekti vastavuse kohta projekti dokumentidele, tehnilistele eeskirjadele ja õigusaktidele, sealhulgas energiatõhususe nõuetele.

Beloyarski tuumaelektrijaama 4. reaktor koos reaktoriga BN-800 lülitati esmakordselt riigi ühtsesse energiasüsteemi ja hakati elektrit tootma 10. detsembril 2015. 2016. aastal toimus võimsuse järkjärguline arendamine energiatarbimise kasutuselevõtu etappides ja seejärel piloottootmise etappides erinevatel võimsustasemetel ja erinevates töörežiimides olevate seadmete ja süsteemide kontrollimisel ja katsetamisel.

Katsed lõppesid 2016. aasta augustis 15-päevase 100-protsendilise võimsustasemega tervikliku testiga, mille käigus jõuseade kinnitas, et see suudab stabiilselt kanda konstruktsiooniparameetrite kohaselt koormust nimivõimsusel ilma kõrvalekalleteta.

Beloyarski tuumaelektrijaama neljanda jõuallika tootmiseks, alates hetkest, mil see elektrisüsteemi lisati, oli see kasutusele võetud, toodetud enam kui 2,8 miljardit kWh.

Sellest peaks saama võimsamate kommertsjõujaamade BN-1200 prototüüp, otsus ehitise teostatavuse kohta, mis põhineb BN-800 töökogemusel. Samuti töötatakse välja mitmed tuumkütusetsükli sulgemise tehnoloogiad, mis on vajalikud tuleviku aatomienergia arendamiseks.

Ekspertide sõnul on Venemaa kiirete reaktorite ehitustehnoloogia osas maailmas esimene.

Nii sai Venemaal sellest veel üks käitatav tuumaelektrijaama üksus. Nüüd töötab kümnes tuumaelektrijaamas (välja arvatud tuumaelektrijaama nr 6, mis on piloottööetapis) kokku 35 jõuallikat, mille kõigi installeeritud koguvõimsus on 27,127 GW.

Beloyarski tuumaelektrijaam (BNPP)  võeti kasutusele 1964. aasta aprillis. See on esimene tuumaelektrijaam riigis ja ainus, kus samas kohas asuvad erinevat tüüpi reaktorid. Allika ammendumise tõttu suleti Beloyarski tuumaelektrijaama esimesed soojuse neutronreaktoritega AMB-100 ja AMB-200 esimesed jõuallikad. Töös on maailma ainus kiire tööstusliku võimsusega neutronreaktoriga jõuallikas BN-600. samuti BN-800, mis võetakse kasutusele 2016. aasta oktoobris. Kiireneutronilised tuumaelektrijaamad on mõeldud tuumakütuse baasi märkimisväärseks laiendamiseks ja radioaktiivsete jäätmete minimeerimiseks, korraldades suletud tuumakütusetsüklit.

Zarechny linnas. Beloyarski tuumaelektrijaam kavandati algselt katsejaamana. Kuid nagu selgus, oli katse edukas. BNPP on võimas jaam, mis lähiajal laieneb.

Beloyarski tuumajaama ajalugu

Beloyarski tuumaelektrijaam võeti esmakordselt kasutusele 1964. aastal. See ehitati Zarechny linna nime kandva munitsipaalrajatise territooriumile, mis asub Jekaterinburgi linnast (Sverdlovski oblast) 38 km kaugusel. Kuni viimase ajani peeti Zarechny linna suletud alaks.

Tuumaelektrijaamade vajadusteks loodi Beloyarski veehoidla kunstlikult. See jahutav tiik moodustati Pyshma jõe sängist.

Beloyarski tuumaelektrijaam asub teadusuuringute ja disaini instituudi Sverdlovski filiaali lähedal, mis tegeleb eksperimentaaltehnoloogiaga.

Tuumaelektrijaama territooriumil asub kolm jõuallikat - AMB-100, AMB-200 ja BN-600. Esmakordselt viidi elektrisüsteemi 1964. aastal AMB või Atom Mirny Bolshoi tüüpi jõuallikas, mille võimsus oli 100 MW. 200 MW võimsusega seade AMB võeti kasutusele 1967. aastal. Elektrijaama kaks esimest reaktorit töötasid vastavalt 17 ja 21 aastat ning need suleti ohutuseeskirjade eiramise tõttu.

Ainus reaktor, mis täna veel töötab, on seade BN-600. Selle reaktori dokumentatsioon töötati välja 1963. aastal, kuid see võeti kasutusele alles 1980. aastal.

Blokeeri kiired neutronid

BN reaktor (kiired neutronid) on tuumatööstuses eksperimentaalne tehnoloogia. Füüsikas nimetatakse sellist reaktorit ka ingliskeelse sõna tõug aretajaks, mis tõlkes tähendab "levima". BN tüüpi plokid on võimelised tootma plutooniumi.

BN-600 on ainus maailmas töötav tööstusreaktor. Kõik sarnased mudelid eemaldati paljudes riikides ammu enne maksetähtpäeva. See otsus on tehtud tehnilistel ja majanduslikel põhjustel.

BN-600 tööpõhimõte

BN-tüüpi reaktoris kasutatakse vedelat metalli jahutusvedelikku. Naatriumit kasutatakse esimeses ja teises ringluses. Auru-vee reaktori kolmas vooluring naatriumiauru ülekuumenemisega.

Aretusreaktori peamine omadus on kõrge tootlikkus. Kiirete neutronite tuuma lõhustumise protsessis on sekundaarsete neutronite saagis 20–27% suurem kui termoreaktorites.

4 toiteplokki

Beloyarski tuumaelektrijaama territooriumile ehitati uus BN-800 reaktor naatriumjahutusvedelikuga väärtuses 135 miljardit rubla. Selle jõuallika võimsus on 880 MW. Käivitatakse ettevalmistavad tööd selle käivitamiseks, mis oli kavas 2014. aastal. Kuid Ukrainast pärit ventiilide tarnimisega seotud probleemide tõttu lükati ploki käivitamine 2015. aasta juulisse.

Projekti ajalugu

Ehitusprojekt kehtestati Vene Föderatsiooni tuumaenergia arendamise programmiga aastateks 1993-2005. Programm määras riigi energiakompleksi arendamise ja olemasolevate tuumaelektrijaamade parendamise põhistrateegiad ja ülesanded. Üks strateegiaid hõlmas Beloyarski tuumaelektrijaama 4. üksuse loomist ja kasutuselevõtmist järgmisel kümnendil.

BPP BN-800 projekt töötati välja 1983. aastal. Pärast seda on seda veel kaks korda muudetud. Esmakordselt pärast õnnetust Tšernobõli tuumaelektrijaamas 1987. aastal ja teist korda pärast uute ohutust käsitlevate normatiivdokumentide vastuvõtmist 1993. aastal.

Reaktori konstruktsioon läbis kõik eksamid ja kontrollid. 1994. aastal läbis BN-800 Sverdlovski komisjoni sõltumatu eksami. Kõigi kontrollide tulemused olid positiivsed. Ja juba 1997. aastal väljastas Vene Föderatsiooni Gosatomnadzor litsentsi reaktori paigaldamiseks.

Projekti kohaselt on reaktoris BN-800 lubatud kasutada mitte ainult plutooniumi energiat, vaid ka relva kvaliteediga plutooniumi. Seade võimaldab kasutada ka aktiniidide isotoope kütuse neutronreaktorite kiiritatud kütusest.

BN-800 omadused

BN-800 peetakse ohutuks paigalduseks. See on varustatud täiendava hädakaitsesüsteemiga. See töötab passiivsete elementide alusel, mis aktiveeritakse temperatuuri tõustes.

Samuti vastab reaktori disain kõigile keskkonnanõuetele. Seega näeb dokumentatsioon ette atmosfääri hapniku ja fossiilkütuse tarbimise vähendamise, tuumamaterjalide lõhustumisproduktide ja muude radioaktiivsete jäätmete kõrvaldamise.

Lisaks on BN-800 jõuallikas tulevikus uute toodete katsetamise alus, et parandada tootlikkust ja parandada ohutust. Seadme kasutuselevõtt on Venemaa energiatehnoloogiate edasiarendamisel väga oluline.

BNPP meie ajal

Täna on Beloyarskaya - 2 tuumaelektrijaama Venemaal pärast Siberit ja ainus riigis, mille eri territooriumil asuvad eri tüüpi reaktorid.

Jaamas toodetav elektrienergia moodustab umbes 10% Sverdlovski energiasüsteemi kogumahust.

Nüüd töötab ainult üks reaktor, kuid BN-800 ehitus on valmimisjärgus. Valitsus hakkas kaaluma viienda 1200 MW võimsusega jõuseadme ehitamise võimalust.

Beloyarski tuumaelektrijaam, mille foto on näidatud allpool, on korduvalt võitnud iga-aastase konkursi ja saanud Venemaa Föderatsiooni parima tuumaelektrijaama tiitli.

Õnnetused ja tõsised rikked BPP-s

Aastatel 1964–1979 toimus sageli esimese jõuallika südamiku ühenduste hävitamine. Ja 1978. aastal süttis põlema teine \u200b\u200bjõuallikas. Tuleallikaks oli masinaruumi plaat, mis kukkus turbogeneraatori õlimahuti peale. Tuli kahjustas juhtkaablit, mistõttu reaktor väljus juhtimisest.

1987. aastal juhtus reaktoris BN-600 õnnetus. Aktiivtsoonis lubatud temperatuuri ületamise tõttu purunes kütuseelementide tihedus. Selle tulemusel eraldus tugev radioaktiivsus.

1992. aastal olid personalivigade tõttu üle ujutatud ruumid, kus vedelate radioaktiivsete jäätmete hoidlad üle ujutati. Vesi langes hoidla maa alla ja põhjavee väljalaskesüsteemi kaudu voolas jahutustiik välja.

Samal aastal avastas spetsiaalne ekspeditsioon Valgevene tuumaelektrijaama piirkonnas suuri radioaktiivsete ainete kontsentratsioone. Pärast mõningaid uuringuid ja analüüse otsustati suurendada elektrijaama sanitaarkaitsetsooni 8 km-lt 30 km-ni.

1993. aastal Beloyarski tuumaelektrijaam mõnda aega ei töötanud. Jaama töö katkestati jahutussüsteemi lekkimise tõttu lisasüsteemi. Samuti oli taime juures kerge tulekahju.

Jaam süttis põlema ka 1994. aastal, kui remondi käigus lekkis mitteradioaktiivne naatrium. Tulekahju kestis seni, kuni kogu heitvee naatrium põles ära.

1999. aastal oli tugilaager ülekuumenenud, mille tagajärjel hakkas see suitsetama. Kuid aja jooksul häiresüsteem töötas ja generaatorid lülitusid automaatselt välja. Nii oli võimalik turbiini tulest päästa.

2000. aastal katkes Beloyarski tuumaelektrijaam Sverdlovenergo süsteemi avarii tõttu. Personali vea tõttu jäi jaam elektrita. Mõne sekundi pärast lülitus reaktor BN-600 automaatselt välja. Sellise jaamapeatusega kaasnes aurude veritsemine. Beloyarski tuumaelektrijaam ei töötanud 9 minutit. Õnnetus oli nii ohtlik, et see võis lõppeda isegi Tšernobõliga võrreldava katastroofiga.

2007. aastal tabas välk portaali. Selle tagajärjel lülitati välja elektrijaama üks elektrigeneraator.

2008. aastal ilmnes tõrge ühe tsirkulatsioonipumba juhtimissüsteemis. Selle tulemuseks oli võimsuse vähenemine 30%. Rikkumiste kõrvaldamiseks lülitas süsteem automaatselt välja "silmuse", mida mööda jahutusvedelik ringles.

Zarechnõi linnas Beloyarski tuumaelektrijaamas valmistuvad nad uue jõuallika reaktori paigaldamiseks. Praegu töötab BAEC-is maailma ainus kiire neutronreaktoriga võimsus 600 MW (see on Kesk-Uuralites kõige võimsam) ning nüüd on ehitamisel uus, võimsam seade. Korrespondent Nakanune.RU vaatas, kuidas need tööd käivad, ning on valmis rääkima ja näitama, mis on Sverdlovski oblasti tuumaelektrijaamas ehitatav tulevane tuumareaktor ja mis on BNPPs kasutatav ainulaadne tehnoloogia.

Tuumaenergia osutus üheks neist tööstusharudest, mida kriis Venemaal ei mõjutanud. Noh, või peaaegu puudutamata. Elektrienergia tootmine riigi tuumaelektrijaamades jääb samale tasemele, teistes piirkondades pole palju probleeme esinenud. Lisaks kiirustasid jaama tagasi ehitajad, kes varem ei soovinud rotatsiooni korras uusi rajatisi ehitada, sest nende ehitust rahastab riik. Ühel neist ehitusobjektidest - Beloyarski tuumaelektrijaama neljanda jõuallika BN-800 ehitamiseks - külastasime meid.

BNPP direktor Nikolai Oshkanov (ta on ka riigi kümmet tuumaelektrijaama ühendava Energoatom Concern OJSC peadirektori asetäitja) märgib: "Vene tuumaelektrijaamades pole kriisi - mitte ükski kriis pole meid mõjutanud ega mõjuta." Siiski möönab ta, et energiatarbimise vähenemine avaldas mõju tuumaenergiale - mõnes kontserni jaamas olid ühikud varus, kuid 1. juuniks oli see jõudnud 100% -lise väljundini.

BSEC-is toimub BN-800 ehitamine (projekti rakendatakse osana Venemaa tuumaenergia arendamise föderaalsest sihtprogrammist). Praegu töötab jaamas maailma ainus BN-600 jõuallikas, millel on tööstusliku taseme kiire neutronreaktor (see on BNPP kolmas jõuallikas, kaks esimest on dekomisjoneerimise protsessis). Milline on "kiirete" reaktorite tehnoloogia omadus, ütleb Nikolai Oshkanov ise:

“Programmis (föderaalne sihtprogramm aatomienergia arendamiseks - u.) On neljandat tuumaelektrijaama esindatud neljanda jõuallikana kui uuenduslikku tehnoloogiat - see on uus samm, mille poole kogu maailm on kiirustanud, ja siin on Venemaa Beloyarski tuumaelektrijaama näitel tõusnud liidriks. Seda saavad endale lubada vaid suured riigid - USA. , Prantsusmaa, Jaapan, Venemaa, Inglismaa - st need, kellel on pomm. Mitte KRDV, kes selle tehnoloogia varastas, nimelt need, kes saavad seda piirkonda välja töötada. Milleks "kiiretele" reaktoritele tehti? "Kiire" plutooniumi reaktoris puhas, relvasõbralik. "

Kütust kasutatakse BNPP-s rahumeelsetel eesmärkidel, tehnoloogia võimaldab laiendada riigi kütuseenergia baasi ja minimeerida tuumajäätmete kogust.

Kogu uraan jaguneb kaheks osaks: 0,7% on see, mida saab kasutada reaktorites, 99,3% on nn prügila, seda ei saa kasutada reaktorites, mis asuvad kogu maailmas, sealhulgas meie riik. "Kiire" reaktor muudab kasutamata uraani-238 kiirete neutronite toimel plutoonium-239-ks, "selgitab Nikolai Oshkanov.

Nii et pärast 10 tonni plutooniumi rektorisse laadimist võetakse sellest juba 12 tonni välja, sest plutoonium oli ümbritsetud uraaniga, märgib ta. Nii saab uraani prügimäest kütus.

Seda tehnoloogiat on BN-600-l kasutatud alates 1980. aastast ja BN-800 on loodud "suletud" jõulise tsükli probleemi lahendamiseks, mis tagab kütuse "tsükli" kiirete ja termiliste neutronreaktorite vahel.

Samal ajal kinnitas Nikolai Oshkanov möödunud reedel toimunud pressikonverentsil, et kasutuselevõtu kuupäevad nihkub aastast 2012 aastasse 2014. Probleem pole kriisis, vaid seadmetes, väidab ta.

Sel aastal kulus rajatise ehitamiseks 2 miljardit rubla, arvestamata seadmete maksumust. "Föderaalses sihtprogrammis oleme ajaliselt kolmandad. Teine on Volgodonski tuumaelektrijaama teine \u200b\u200bjõuallikas, millele järgneb Kalinini tuumaelektrijaama neljas seade. Sel aastal eraldati meile peaaegu 13 miljardit rubla, ehkki algselt oli plaanis 15, kuid need (jõuallikad) tuleks tellida esimeses. pöörduda, sest Kaukaasias ja Leningradi oblastis pole elektrit, "ütles ta.

Peamine probleem, mis BN-800 turuletoomisega viivitas, on ainulaadsete seadmete tootmine. "Probleem on seadmetes, see on ainulaadne, seda pole pikka aega tehtud, tegemist on uute tehnoloogiate, materjalidega. Ühe üksuse huvides oli vaja elustada terveid taimi. Kõik abiseadmed olid tehtud, kuid turbiiniga reaktorit polnud," rääkis BNPP direktor.

Ehkki reaktori ehitamine on peaaegu graafikus (see tarnitakse Ordzhonikidze jaama järgi nimetatud Podolsky tehasesse), on peamised raskused turbiini tootmisel (sellega on seotud United Machine Works).

Seda, et töötajad sobivad reaktori ehitamise ajakavasse (kus asuvad radioaktiivsed seadmed), saime kontrollida reaktori montaažihoonet.

Reaktorikoosseisu hoone ehitati tagasi 80ndatel, kuid siis peatuti BN-800 ehitamine ja jätkati - alles kolm aastat tagasi. Alles 2008. aastal algas reaktori laienemine - see saabub osade kaupa Podolski tehasest, selgitas Beloyarski paigaldusosakonna peainseneri asetäitja Aleksei Tšernikov.

Ootuspäraselt algab reaktori paigaldamine kaevandusse selle aasta augustis-septembris.

Samal ajal võib tuumatööstus alates 1. juulist oodata mitte päris meeldivaid muutusi. Sellest kuupäevast alates lülitub elektrienergiatööstus skeemile 50 kuni 50: 50% energiast müüakse vabaturul ja 50% fikseeritud tariifiga. Juba on hinnatud, et selle tulemusel suurenevad elanikele elektri eest makstavad tasud. "On olemas variant, mille abil probleem lahendatakse tuumaenergia arvelt," ütleb Nikolai Oshkanov. Kuna tuumaenergeetikute toodetud elekter on omahinnaga odavam, võib kulud kanda sellele tööstusele.

Kuid üldiselt vaatab BNPP direktor lootusega "aatomi tulevikku": "Maailmas on" tuumarenessanss "- see on" roninud "nagu vanasti tuumaelektrijaamade ehitamine, Venemaa ehitab Hiinas, Indias, ainult Euroopasse ei lubata. Venemaal pole peamine probleem ressursside, vaid nende kohaletoimetamise osas. "

"Nagu elanikkond küsib, saab see nii olema," kommenteerib ta tööstuse väljavaateid, varjamata isegi Baikali tuumaelektrijaama enda edasisi plaane - juba 2020. aastal kavatsevad nad alustada viienda elektrijaama - BN-1200 - ehitamist.