Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги2 / 978-5-907297-94-4_2021

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.02.2024
Размер:
14.14 Mб
Скачать

следующих нескольких месяцев. Для ликвидации последствий аварии распоряжением Совета Министров СССР была создана правительственная комиссия, председателем которой был назначен заместитель председателя Совета министров СССР Б. Е. Щербина. Основная часть работ была выполнена в 1986–1987 годах, в них приняли участие примерно 240 000 человек. Общее количество ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 000. В первые дни основные усилия были направлены на снижение радиоактивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение ещ более серьезных последствий.

Затем начались работы по очистке территории и захоронению разрушенного реактора. Обломки, разбросанные по территории АЭС и на крыше машинного зала были убраны внутрь саркофага или забетонированы. Вокруг 4-го блока приступили к возведению бетонного «саркофага» (т. н. объект «Укрытие»). В процессе строительства «саркофага» было уложено свыше 400 тыс. м³ бетона и смонтированы 7000 тонн металлоконструкций. Его возведение завершено и Актом Государственной прие мочной комиссии законсервированный четвертый энергоблок принят на техническое обслуживание 30 ноября 1986 года.

22 мая 1986 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР

№ 583 был установлен срок ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и 2 ЧАЭС

– октябрь 1986 года. В помещениях энергоблоков первой очереди проводилась дезактивация, 15 июля 1986 года окончен ее первый этап. В августе на второй очереди ЧАЭС произведено рассечение коммуникаций, общих для 3-го и 4-го блоков, возведена бетонная разделительная стена в машинном зале. После выполненных работ по модернизации систем станции, предусмотренных мероприятиями, утвержденными Минэнерго СССР 27 июня 1986 года и направленными на повышение безопасности АЭС с реакторами РБМК, 18 сентября получено разрешение на начало физического пуска реактора первого энергоблока. 1 октября 1986 года запущен первый энергоблок и в 16 ч 47 мин

100

произведено подключение его к сети. 5 ноября произведен пуск энергоблока № 2.

24 ноября 1987 года приступили к физическому пуску реактора третьего энергоблока, энергетический пуск состоялся 4 декабря. 31 декабря 1987 года решением Правительственной комиссии № 473 утвержден акт прие мки в эксплуатацию 3-го энергоблока ЧАЭС после ремонтно-восстановительных работ.

Строительство 5-го и 6-го блоков было прекращено при высокой степени готовности объектов. Существовало мнение о целесообразности окончания строительства и пуска 5-го блока, имевшего незначительные уровни радиационного загрязнения, вместо проведения масштабной дезактивации 3-го блока для его дальнейшей эксплуатации.

Впервые дни после аварии было эвакуировано население городаспутника ЧАЭС – Припять и жителей населенных пунктов в 10километровой зоне. В последующие дни эвакуировано население других населенных пунктов 30километровой зоны. 2 октября 1986 года принято решение о строительстве нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС

ичленов их семей после аварии на ЧАЭС – Славутича. 26 марта 1988 года выдан первый ордер на заселение квартир.

Врезультате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн. га земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены сотни мелких населенных пунктов, около 200 000 человек было эвакуировано из зон, подвергшихся загрязнению.

Авария оценена по 7 уровню шкалы INES.

17 февраля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР и Совет Министров Украинской ССРопределили срок вывода из эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС в 1995 году, 17 мая Совет Министров

СССР выдал распоряжение о разработке программы вывода из эксплуатации энергоблоков. 2 августа того же года Верховный Совет Украинской ССР увеличение мощности существующих сроком на пять лет.

101

Пожар 11 октября 1991 года на втором энергоблоке послужил основанием для решения Верховного Совета Украины о немедленном закрытии второго энергоблока Чернобыльской АЭС, а также о закрытии первого и третьего энергоблоков в 1993 году. Однако уже в 1993 году Мораторий 1990го года на строительство новых атомных электростанций был досрочно снят и по предложению Кабинета Министров Украины принято решение о продолжении эксплуатации Чернобыльской АЭС в течение срока, определяемого ее техническим состоянием.

Под влиянием мировой общественности и взятых на себя обязательств было принято окончательное решение о выводе из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 декабря 1997 года признано целесообразным произвести досрочное снятие с эксплуатации энергоблока № 1, остановленного 30 ноября 1996 года. Постановлением Кабинета Министров Украины от 15 марта 1999 года признано целесообразным произвести досрочное снятие с эксплуатации энергоблока № 2, остановленного после аварии в 1991 году.

29 марта 2000 года Кабинетом Министров Украины принято решение о досрочном снятии с эксплуатации энергоблока № 3 и окончательном закрытии Чернобыльской АЭС до конца 2000 года. В утвержденных 19 октября 2000 года Президентом Украины Мероприятиях к закрытию Чернобыльской атомной станции, а также в Постановлении Кабинета Министров Украины от 29 ноября определен срок окончательного останова и перевода в режим снятия с эксплуатации 3-го блока ЧАЭС – 12:00 15 декабря 2000 года.

5 декабря 2000 года из-за неполадок в системе защиты реактор третьего энергоблока был остановлен. 14 декабря реактор был запущен на 5 % мощности для церемонии остановки и 15 декабря 2000 года в 13 часов 17 минут по приказу Президента Украины во время трансляции телемоста Чернобыльская АЭС – Национальный дворец «Украина» поворотом ключа аварийной защиты пятого уровня (АЗ-5) реактор энергоблока № 3

102

Чернобыльской АЭС был остановлен навсегда, и станция прекратила генерацию электроэнергии.

Таблица19 - ЭнергоблокиЧАЭС

ПЕРСПЕКТИВЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ Вопросы эксплуатации украинских АЭС в последние годы вызывают

большую тревогу. В последние годы 15 энергоблоков АЭС эксплуатируются с повышенной нагрузкой ввиду падения выработки электроэнергии на тепловых и гидроэлектростанциях из-за дефицита угля (конфликт на Донбассе) и падения уровня воды в реках (притом, работы по очистке и углублению русел рек практически не ведутся). В итоге с 2013 по 2017 годы удельный вес АЭС в структуре выработки электроэнергии этой страны вырос с 30% до 57%.

При этом из года в год растет количество аварийных остановок атомных энергоблоков: в 2013 не было зафиксировано ни одной, в 2015 – семь, в 2017

– одиннадцать. Кроме того, без сотрудничества с «Росатомом» практически невозможно будет полноценно продлить проектные эксплуатационные сроки

103

энергоблоков украинских АЭС. Нет, сугубо формально сроки будут продлены, но о полноценном выполнении регламентных работ говорить наверняка не придется, тем более учитывая хроническое недофинансирование НАЭК «Энергоатом», оператора украинских АЭС.

Таким образом, атомная энергетика Украины в данный момент играет очень важную роль в экономическом развитии государства, но в связи с политическими трудностями ее дальнейшие перспективы пока не ясны.

ВОПРОСЫ

1.Сколько атомных электростанций в Украине?

2.Сколько энергоблоков атомных станций работает в Украине?

3.Какие два вида реакторов применяются в Украине?

4.На какой станции в Украине ранее применялись реакторы типа РБМК?

5.Какая украинская атомная станция является крупнейшей в Европе?

6.Какой вклад в производство электроэнергии вносит атомная энергетика

вУкраине?

7.На сколько лет обычно продлевают срок службы энергоблока?

8.Какая украинская АЭС была построена первой?

9.Как авария на Чернобыльской АЭС повлияла на развитие атомной энергетике на Украине?

104

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАНАДЫ

Канада занимает огромную территорию между Тихим океаном на западе и Атлантическим – на востоке (отсюда и девиз страны «От моря до моря»), между США на юге и северо-западе (Аляска), Северным Ледовитым океаном на севере и Гренландией на северо-востоке. Канада занимает территорию в 9 984 670 км² (суша: 9 093 507 км²; вода: 891 163 км²). Население Канады составляет 37 051 288 человек на конец 2018 года.

На сегодняшний день в Канаде в полной коммерческой эксплуатации находится 19 энергоблоков. 18 из них эксплуатируются государственными предприятиями и частными компаниями в провинции Онтарио и 1 в НьюБрансуике. Имеется также 6 энергоблоков, выведенных из эксплуатации.

Расположение АЭС на территории Канады представлено на рис. 11.

Рисунок 11 –АЭСна территорииКанады

В таблице 20 представлены энергоблоки, расположенные на территории Канады:

105

 

 

 

Табл. 20– Энергоблокина

территорииКанады

Энергоблок

Тип реактора

Электрическая

 

Статус

Дата начала

Дата вывода

 

 

мощность (МВт)

 

 

коммерческого

из

 

 

 

 

 

использования

эксплуатации

 

 

 

 

 

 

 

BRUCE-1

CANDU 791

760

 

В эксплуатации

01.09.1997

 

 

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUCE-2

CANDU 791

760

 

В эксплуатации

01.09.1997

 

 

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUCE-3

CANDU

750

 

В эксплуатации

01.02.1978

 

 

750A

 

 

 

 

 

 

 

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUCE-4

CANDU

750

 

В эксплуатации

18.01.1979

 

 

750A

 

 

 

 

 

 

 

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUCE-5

CANDU 750B

817

 

В эксплуатации

01.03.1985

 

 

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUCE-6

CANDU 750B

817

 

В эксплуатации

14.09.1984

 

 

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUCE-7

CANDU 750B

817

 

В эксплуатации

10.04.1986

 

 

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUCE-8

CANDU 750B

817

 

В эксплуатации

22.05.1987

 

 

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARLINGT

CANDU 850

878

 

В эксплуатации

14.11.1992

 

ON-1

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARLINGT

CANDU 850

878

 

В эксплуатации

09.10.1990

 

ON-2

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARLINGT

CANDU 850

878

 

В эксплуатации

14.02.1993

 

ON-3

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARLINGT

CANDU 850

878

 

В эксплуатации

14.06.1993

 

ON-4

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICKERIN

CANDU

515

 

В эксплуатации

29.07.1971

 

G-1

500A

 

 

 

 

 

 

 

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICKERIN

CANDU

515

 

В эксплуатации

17.06.1973

 

G-4

500A

 

 

 

 

 

 

 

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICKERIN

CANDU 500B

516

 

В эксплуатации

10.05.1983

 

G-5

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICKERIN

CANDU 500B

516

 

В эксплуатации

01.02.1984

 

G-6

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

PICKERIN

CANDU 500B

516

В эксплуатации

01.01.1985

 

G-7

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICKERIN

CANDU 500B

516

В эксплуатации

28.02.1986

 

G-8

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT

CANDU 6

660

В эксплуатации

01.02.1983

 

LEPREAU

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOUGLAS

CANDU 200

206

Остановлен

26.09.1968

04.05.1984

POINT

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENTILLY-

HW BLWR

250

Остановлен

01.05.1972

01.06.1997

1

200

 

 

 

 

 

(HWLWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENTILLY-

CANDU 6

635

Остановлен

01.10.1983

28.12.2012

2

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICKERIN

CANDU

515

Остановлен

30.12.1971

28.05.2007

G-2

500A

 

 

 

 

 

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICKERIN

CANDU

515

Остановлен

01.06.1972

31.10.2008

G-3

500A

 

 

 

 

 

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLPHTON

CANDU

22

Остановлен

01.10.1962

01.08.1987

NPD

(PHWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакторы типа CANDU (CANadaDeuteriumUranium)имеют характерные особенности. Это реакторы канального типа. Они используют тяжелую воду в качестве замедлителя и теплоносителя, природный уран в качестве топлива, и могут быть перегружены «на ходу». Массив топливных каналов, содержащих ядерное топливо, пронизывают большой цилиндрический резервуар, называемый каландром, который содержит теплоноситель под высоким давлением.

Конструктивно реакторы CANDU можно разделить на 3 категории: CANDU 6, реакторы АЭС Онтарио «Пикеринг», реакторы АЭС «Дарлингтон»

иАЭС «Брюс». Реакторы каждого из трех типов имеют различные конструкции шахты и резервуара каландра.

Различия в конструкции данных типов реакторов указаны в таблице 21. На рис. 12 и 13 в общем виде изображены реакторы АЭС Онтарио «Пикеринг»

иCANDU- 6.

107

 

Табл. 21– Различияконструкции

реакторов CANDU

Элемент

Реакторы Онтарио

Реакторы CANDU 6

 

Реакторы АЭС

конструкции

«Пикеринг»

 

 

«Дарлингтон»

 

 

 

 

АЭС«Брюс »

 

 

 

 

 

Количество

390

380

 

480

топливных каналов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахта реактора

Стальная шахта,

Бетонная шахта со

 

Стальной защитный

 

заполненная

стальной

 

резервуар,

 

воздухом

облицовкой,

 

заполненныйводой

 

 

заполненнаяводой

 

 

 

 

 

 

 

Торцевые щиты

Стальные пластины

Засыпка из

 

Засыпка из

 

ивода

стальных шариков и

 

стальных шариков и

 

 

вода

 

вода

 

 

 

 

 

Опора каландра

Опорные штанги

Роль опоры

 

Подшипниковые

 

 

выполняют

 

узлы, служащие

 

 

торцевые щиты

 

опоройстального

 

 

 

 

защитного

 

 

 

 

резервуара

 

 

 

 

 

108

 

Рисунок 12

–Общийвид

реактора АЭС«Пикеринг»:

 

1–каландр; 2–сбросный бак; 3–концевые уплотнения; 4–каналы подвода

теплоносителя; 5–внешние

торцевые трубные листы; 6–патрубки

подвода иотвода

охладителя трубных листов; 7–торцевые

щиты: 8- перегородки; 9– внутренние

торцевые трубные листы; 10–защитное

кольцо; 11–анкернаяплита;

12–кольцевой

торцевойщит; 13–кольцевая

тепловая защита; 14–охлаждающие

трубки; 15– опорные

штангикаландра;

16–

обшивка каландра; 17 –трубки каландра; 18 –защитные пластины

обшивкиаландра;

19 –стержниавтоматическорегулированияаварийнойзащиты;

20–впрыск тяжеловодногоохладителя;

21–трубопроводы подвода гелия; 22–впускной

коллектор тяжелойводы;

23–патрубок

 

ввода тяжелойводы;

24–каналсброса;

25–опорные плиты защитныхпластинобшивки;

 

26–трубопровод

подвода гелиясистемы

компенсациидавления;

27–трубопроводы

отвода тяжелойводы;

28–трубопроводы

системы сброса; 29–опоры

сбросногобака;

 

30 –дренажные трубопроводы сбросного

 

 

 

 

бака

 

 

 

 

 

 

 

109

 

 

Соседние файлы в папке книги2