Атомная энергетика в России

Современное состояние атомной энергетики в России, ч.2

(продолжение)
ПАТЭС «Академик Ломоносов»
На плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, г. Певеке Чукотского автономного округа) в ноябре 2023 стартовал процесс по первой перегрузке ядерного топлива.

Загрузку кассет со свежим топливом осуществили в один из двух реакторов - правого борта плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Производителем ядерного топлива для ПАТЭС «Академик Ломоносов» является «Машиностроительный завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»)
Балаковская АЭС
АЭС (Балаково Саратовской области) функционирует с 4-мя энергоблоками ВВЭР-100, три из которых выработали свой проектный ресурс. На данные реакторы продлен срок эксплуатации на 30 лет. На энергоблоке №1 Балаковской АЭС завершился первый 18-месячный цикл опытно-промышленной эксплуатации тепловыделяющих сборок (ТВС) на базе МОКС-топлива, изготовленного на СХК (Томская область). В качестве дополнительных элементов в топливо добавлен регенерированный уран.
Белоярская АЭС
В ноябре 2023 года в г. Заречном Свердловской области (город спутник АЭС) прошли общественные слушания по двум проектам. Первый это размещение энергоблока № 5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М. Согласно нормам российского законодательства, общественные обсуждения являются обязательными при проведении государственной экологической экспертизы будущего объекта атомной энергетики. Реактор будет размещен на территории действующей АЭС. Ввести в эксплуатацию новый энергоблок планируется в 2035 году.

Также прошли слушания по материалам обоснования лицензии на использование новых ядерных материалов при проведении научно-исследовательских работ на энергоблоке № 4 с реактором БН-800. Суть эксперимента сводится к возможности сжигания некоторых минорных радионуклидов в реакторе на быстрых нейтронах. Для этого на ГХК (Красноярский край) были изготовлены несколько сборок МОКС-топлива с добавлением радионуклидов америция и нептуния. Новые сборки с МОКС-топливом планируется загрузить в реактор в 2024 году.
Билибинская АЭС
АЭС (г. Билибино, Чукотский автономный округ) функционирует с 3-мя энергоблоками ЭГП-6, выработавшими свой проектный ресурс. На данные реакторы продлен срок эксплуатации на 20 лет. В 2023 году на станции отметили 50 лет с момента физического пуска энергоблока № 1. В течение 2023 года происходило перераспределение нагрузки сетей между Билибинской АЭС и ПАТЭС «Академик Ломоносов». Такой переток электроэнергии стал возможным благодаря новой линии электропередачи протяженностью около 500 километров между двумя АЭС.
Калининская АЭС
АЭС (г. Удомля, Тверская область) функционирует с 4-мя энергоблоками ВВЭР-1000, два из которых выработали свой проектный ресурс. На данные реакторы продлен срок эксплуатации на 30 лет. На протяжении 2023 года энергоблок № 1 внепланово отключали от сети или снижали его мощность несколько раз. Из официальных источников проблемы были связаны с электрооборудованием главного циркуляционного насоса и парогенератора.
Кольская АЭС
АЭС (г. Полярные зори, Мурманская область) функционирует с 4-мя энергоблоками ВВЭР-440, выработавшими свой проектный ресурс. На все реакторы продлен срок эксплуатации от 20 до 30 лет. Причем на некоторые реакторы срок эксплуатации продлевался уже два раза. 7 декабря 2023 года Кольская АЭС достигла исторического максимума нагрузки на уровне 1860 МВт, что является пиковой мощностью за всё время работы АЭС.
Курская АЭС
АЭС (г. Курчатов, Курская область) функционирует с 3-мя энергоблоками РБМК-100, выработавшими свой проектный ресурс. На данные реакторы продлен срок эксплуатации на 15 лет. В течение 2023 года два проекта прошли процедуру общественных обсуждений. Первый это «Комплекс по переработке радиоактивных отходов Курской АЭС». Будущий объект планируется использовать для упаковки существующих РАО с целью передачи для захоронения национальному оператору. Второй проект - размещение энергоблоков № 7 и 8 будущей Курской АЭС-2. Общественные обсуждения проходили в форме «круглых столов».

В ноябре 2023 года из остановленного энергоблока № 1 Курской АЭС было выгружено все ОЯТ. Сам процесс выгрузки стартовал еще в 2022 году. Второй энергоблок был остановлен 31 января 2014 года.

Продолжается возведение двух новых энергоблоков Курской АЭС (энергоблоки № 5 и 6). В 2023 году на энергоблоке № 6 был установлен в штатное место реактор, смонтированы парогенераторы; в реакторном здании завершены работы по установке в проектное положение купольной части наружной защитной оболочки. На энергоблоке № 5 завершается установка турбины.
Ленинградская АЭС
На Ленинградской АЭС (г. Сосновый Бор) продолжаются работы по подготовке к выводу из эксплуатации первых двух энергоблоков РБМК-1000. Из реактора энергоблока №1 и № 2 в 2023 году полностью выгружено ядерное топливо. После выгрузки ядерного топлива использование блоков в качестве энергоисточника невозможно. В июле 2023 года в г. Сосновый Бор завершилась процедура общественных обсуждений материалов обоснования лицензии и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду деятельности по выводу из эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 РБМК-1000.

Продолжается строительство энергоблоков №7 и 8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС. 10 ноября 2023 года госкорпорация «Росатом» выдала АО «Концерн Росэнергоатом» разрешение на второй этап строительства сооружаемых энергоблоков.

В 2025 году ожидается продление до 50 и более лет сроков эксплуатации третьего и четвертого энергоблоков ЛАЭС с реакторами РБМК-1000.
Нововоронежская АЭС
В 2023 году на АЭС (г. Нововоронеж, Воронежская область) успешно проведена опытно-промышленная эксплуатация энергоблока № 6 в режиме 18-месячного топливного цикла (вместо 12). По итогам ее реализации отчетные документы направлены в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). После получения экспертного заключения и изменения условий действия лицензии энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС переведут в промышленную эксплуатацию в режиме 18-месячного топливного цикла.

Депутаты Воронежской областной думы в июле 2023 года утвердили новые границы Нововоронежского городского округа для строительства 5-ой очереди новых энергоблоков.
Ростовская АЭС
Одна из современных АЭС в России (г. Волгодонск, Ростовская область). Все 4 энергоблока ВВЭР-1000 не выработали свой проектный ресурс. В 2023 году на модернизацию энергоблоков направлено более 3 млрд рублей, из них более 2-х млрд (порядка 70%) - на модернизацию оборудования самого первого энергоблока Ростовской АЭС, физический пуск которого состоялся в 2001 году.

В марте 2023 года менеджмент АЭС получил положительное заключение государственной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока №4 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной.

В рамках критериев таксономии ЕС для проектов атомной энергетики в 2023 году на энергоблоке №2 начался второй цикл эксплуатации тепловыделяющих элементов ATF топлива. В 2021 в активную зону реактора были загружены три комбинированные тепловыделяющие сборки конструкции ТВС-2М, каждая из которых содержит по 12 твэлов с оболочками из циркониевого сплава с хромовым покрытием. Данное технологическое решение позволяет значительно затормозить развитие пароциркониевой реакции в активной зоне реактора в случае внештатной ситуации.
Смоленская АЭС
АЭС (г. Десногорск, Смоленская область) функционирует с 3-мя реакторами РБМК-1000, выработавшими свой проектный ресурс. На все реакторы продлен срок их эксплуатации на 15 лет. В 2023 году менеджмент АЭС заключил договор с концерном «Титан-2» на проектирование двух энергоблоков Смоленской АЭС-2. Проектная документация должна быть готова к 2026 году. В основу взят дизайн ректоров ВВЭР-ТОИ.

5 июня 2023 года энергоблок №1 Смоленской АЭС выведен в плановый ремонт. Здесь впервые будут выполнены масштабные работы по восстановлению графитовой кладки реактора параллельно с массовой заменой технологических каналов. Данная проблема свойственна практически для всех реакторов РБМК-1000.
Томская область, Северск (реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300)
Продолжается строительство атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Реактор со свинцовым теплоносителем и новым смешанным нитридным уран-плутониевым топливом будет иметь установленную мощность 300 МВт. Он станет частью Опытного демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК). Этот кластер ядерных технологий включает три взаимосвязанных объекта: модуль по производству (фабрикации/рефабрикации) уран-плутониевого ядерного топлива; энергоблок БРЕСТ-ОД-300; а также модуль по переработке облученного топлива. В 2023 году Росатомом началось комплексное опробование оборудования модуля фабрикации/рефабрикации (МФР) ядерного топлива.
АЭС малой мощности (АСММ) Усть-Куйга (Усть-Янский район, Республика Саха)
21 апреля 2023 года Росатом получил лицензию на строительство АСММ. Проект сооружения АСММ российского дизайна реализуется на базе реакторной установки РИТМ-200Н, применяемой на ледокольном флоте. Летом 2023 официально был дан старт строительству АСММ.

Аварийные ситуации и внеплановые отключения реакторов на российских АЭС в 2023 году
31 марта 2023 года энергоблок №2 Кольской АЭС отключен от сети действием автоматики. Причины отключения не сообщались.

19 мая 2023 года энергоблок №5 Ленинградской АЭС остановлен действием автоматики. Причины отключения не сообщались.

21 мая 2023 года действием автоматики остановлен энергоблок № 3 Кольской АЭС. Причины отключения не сообщались.

30 мая 2023 года автоматикой отключен от сети энергоблок №1 Калининской АЭС. Причины отключения не сообщались.

21 июня 2023 года энергоблок №1 Ростовской АЭС отключен от сети действием автоматики. Причины отключения не сообщались.

23 июня 2023 года действием автоматики остановлен энергоблок № 4 Белоярской АЭС, причины отключения не сообщались.

6 июля 2023 года действием защиты генератора отключен от сети энергоблок №1 Калининской АЭС. Причина - отключение одной из высоковольтных линий электропередач, ведущих от атомной станции.

13 июля 2023 года энергоблок № 6 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС отключен от сети действием автоматики из-за неисправности электрооборудования собственных нужд на территории станции.

29 июля 2023 г. персонал энергоблока № 2 Курской АЭС в соответствии с регламентом эксплуатации отключил от сети один из двух турбогенераторов для устранения признаков вибрации подшипников.

7 августа 2023 года энергоблок № 3 Смоленской АЭС остановлен действием автоматики. Причины отключения не сообщались.

07 ноября 2023 года энергоблок № 1 Балаковской АЭС действием защиты генератора отключен от сети. Причины отключения не сообщались.

12 ноября 2023 года энергоблок № 5 Ленинградской АЭС отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты турбогенератора. Причины отключения не сообщались.

13 ноября 2023 года энергоблок № 3 Курской АЭС действием автоматики отключен от сети. Причины отключения не сообщались.
Строительство АЭС за рубежом (ситуация в 2023 году)
1 ноября 2023 года введен в эксплуатацию второй энергоблок Белорусской АЭС. Тем самым Росатом закончил строительство АЭС в Островце (Гродненская область) с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт.

12 декабря 2023 года Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» (Турция) получил разрешение на ввод в эксплуатацию, что является условием получения лицензии на эксплуатацию самого энергоблока.

Продолжается строительство 3-го и 4-го энергоблоков на АЭС «Куданкулам» (Индия). В 2023 году монтировалась трубопроводная система.

После выдачи разрешения на строительство АЭС «Пакш-2» (Венгрия) в 2023 году было подписан график строительства на будущее время и Росатом приступил к первоначальным земляным работам. Сооружение энергоблоков на АЭС «Пакш-2» осложняется введенными санкциями против России, в связи с чем в 2023 году были внесены изменения в контракт по сооружению двух первых энергоблоков.

В октябре 2023 года Росатомом было передано первое ядерное топливо для АЭС «Руппур» (Бангладеш). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 мегаватт. Их пуск намечен на 2024 и 2025 годы соответственно.

В июле 2023 года было поставлено реакторное оборудование для третьего энергоблока АЭС «Сюйдапу» (Китай). В соответствии с контрактами российская сторона непосредственно не строит АЭС. Росатом проектирует 3-ий и 4-ый энергоблок АЭС «Сюйдапу», поставляет ключевое оборудование для обоих энергоблоков, а также оказывает услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу и шеф-наладке поставленного оборудования.

В октябре 2023 года установлен в проектное положение 7-ой энергоблок АЭС «Тяньвань» (Китай) проекта ВВЭР-1200, поставленный Росатомом. Строительство самой АЭС осуществляет китайская сторона. Росатом вместе с поставкой оборудования осуществляет авторский надзор, шеф-монтаж и шеф-наладку поставленного оборудования (по аналогии с АЭС «Сюйдапу»).

В октябре 2023 году на АЭС «Эль-Даба» стартовал процесс установки реакторного оборудования (ловушка расплава) для первого энергоблока. Сооружение АЭС осуществляется Росатомом в соответствии с договором от 2017 года. Всего планируется возвести 4 энергоблока проекта ВВЭР-1200.
Проекты возобновляемой энергетики (ВИЭ) Росатома
Помимо атомной энергетики, Росатом занимается развитием и строительством сети ветроэлектростанций (ВЭС). Выйдя на рынок ветроэнергетики в 2016 году, компания вытесняет менее крупные локальные компании.

Разработкой ВИЭ проектов занимается акционерная компания «НоваВинд». Первый ветропарк Росатома – Адыгейская ВЭС. Она начала поставлять электроэнергию и мощность на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности) в марте 2020 года.

В 2023 году завершены все строительно-монтажные работы на Берестовской ВЭС (Ставропольский край) мощностью 60 МВт и 1 января 2023 года ветропарк поставил электроэнергию в единую сеть.

Летом и осенью 2023 года в Ставропольском крае Кузьминская ВЭС (160 МВт) и Труновская ВЭС (60 МВт) были также подключены к единой электросети.
Заключение
Атомная отрасль в России существует на базе, заложенной еще в советский период. В настоящее время большинство атомных реакторов работают сверх срока, по 35-40 лет, которые неоднократно продлеваются.

Увеличение доли производства электроэнергии на АЭС Росатом аргументирует тем, что это «зеленый» способ обеспечения электроэнергией с «нулевым углеродным следом». Указывается, что это решает климатические проблемы и способствует реализации Целей в области устойчивого развития, что является весьма спорным. Атомная энергетика несет в себе риски радиоактивного загрязнения в случае чрезвычайных и аварийных ситуаций. Не решена проблема утилизации РАО, и в настоящий момент, указанная проблема не имеет какого-либо приемлемого решения.

Проекты по строительству АЭС сопряжены с высокими затратами, сложными процессами вывода из эксплуатации (технические аспекты, переподготовка персонала, обеспечение занятости и т. д.), имеют длительный инвестиционный цикл.

Отрасль является субсидируемой – «Росатом» каждый год получает субсидии государства, в том числе на строительство АЭС, обычно это покрывает 30–40% инвестпрограммы. При этом энергосистема России избыточна. Станций, которые обеспечивают базовый спрос, много: среди них и атомные, и гидростанции, и тепловые. С учетом стоимости строительства, демонтажа и хранения отработанного топлива, атомная энергия становится одной из самых дорогостоящих, к тому же ее использование сопряжено с опасностью радиационного загрязнения.

Из новых стратегий Росатома можно выделить разработку и создание АЭС малой мощности, а также серийных атомных электростанций с реакторами на быстрых нейтронах для воспроизводства энергии за счет собственной топливной базы. Оба проекта реализуются в рамках принятой Правительством «Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года».

Также зарубежные проекты являются одним из приоритетов российском атомной отрасли - именно они составляют основную долю финансовых средств в новых программах. Большинство международных соглашений о строительстве АЭС реализуются и планируются к реализации в наименее развитых странах за счет российских государственных кредитов, что создает вопросы относительно рентабельности данных проектов.
2026-04-24 00:07