NPP miliarde. NPP Beloyarsk: fapte interesante și informații generale (foto)

Cea mai veche revistă americană de energie „POWER” este una dintre cele mai influente și respectate internaționale publicații profesionaleîn acest domeniu, a acordat premiile sale de putere pentru 2016 pentru proiectul celei de-a patra unități de putere a NPP rusești Beloyarsk (filiala Rosenergoatom Concern, Zarechny, regiunea Sverdlovsk) cu un reactor unic cu neutroni rapidi BN-800, care va fi utilizat pentru testarea unei game de tehnologii necesare dezvoltării energie nucleara... Acest lucru a fost raportat de agenția de presă RIA Novosti.

Amintiți-vă că unul dintre cele mai importante evenimente ale anului în industria energiei nucleare din Rusia a avut loc zilele trecute la CNE Beloyarsk - unitatea electrică nr. 4 (BN-800) a fost pusă în funcțiune comercială la timp. Acest ordin a fost semnat la 31 octombrie 2016 de către Directorul General Rosenergoatom Concern Andrey Petrov pe baza permisiunii primite de la ROSATOM.

După cum se menționează pe site-ul revistei, unitatea de putere BN-800 a câștigat nominalizarea Top Plants. Se deosebește de cealaltă nominalizare a premiului Uzina anului prin aceea că aceasta din urmă presupune punerea în funcțiune a unei centrale nucleare în exploatare comercială în decurs de unul sau doi ani anterior atribuirii. La rândul lor, în nominalizarea „Best Plants” sunt determinate proiectele cele mai promițătoare și inovatoare, care indică vectorul de dezvoltare al întregii industrii.

La stabilirea câștigătorului, s-a luat în considerare oportunitatea de a rezolva un set de sarcini cu ajutorul unei unități nucleare, în special, privind producția de energie și eliminarea deșeurilor radioactive. Juriul a remarcat, de asemenea, importanța deosebită a reactorului BN-800 în implementarea abordării rusești privind închiderea ciclului combustibilului nuclear.

Nu este prima dată când proiectele nucleare rusești sunt recunoscute în Statele Unite. Primul bloc finalizat al centralei nucleare iraniene „Bushehr” și blocul nr. 1 al centralei nucleare indiene „Kudankulam” au fost denumite anterior proiecte din 2014, potrivit unei alte reviste americane de autoritate Power Engineering. Aceste unități de putere operează reactoare termice rusești VVER-1000.

Mare realizare a Rusiei

„Reactoarele rapide sunt esențiale pentru implementarea planurilor nucleare ambițioase ale Rusiei. Construcția cu succes, conectarea la rețea și testarea primului reactor BN-800 din țară la CNE Beloyarsk este o realizare majoră în direcția corectă ".

- note revistei.

Unitatea 4 a CNE Beloyarsk cu un reactor rapid cu un lichid de răcire metalic sodiu BN-800 (din „sodiu rapid”) cu o capacitate electrică instalată de 880 MW a fost pusă în funcțiune comercială marți. Este cel mai puternic reactor cu neutroni rapid care funcționează din lume.

Experții au numit acest eveniment istoric nu numai pentru Rusia, ci și pentru energia atomică mondială. Experții subliniază că experiența în proiectarea, construcția, pornirea și operarea reactoarelor de putere cu neutroni rapidi, pe care oamenii de știință nucleari ruși le vor primi la BN-800, va fi necesară pentru dezvoltarea acestei zone de energie nucleară în Rusia. .

Conducere recunoscută

Reactoarele rapide sunt considerate a avea mari avantaje pentru dezvoltarea energiei nucleare, asigurând închiderea ciclului combustibilului nuclear (NFC). Într-un ciclu închis al combustibilului nuclear, datorită utilizării depline a materiilor prime de uraniu în reactoarele de reproducere rapidă (amelioratoare), baza de combustibil a industriei de energie nucleară va crește semnificativ și, de asemenea, va fi posibilă reducerea semnificativă a volumului deșeurilor radioactive. din cauza „arderii” radionuclizilor periculoşi. Rusia, potrivit experților, se află pe primul loc în lume la tehnologiile de construcție a reactoarelor „rapide”.

Uniunea Sovietică a fost lider în construcția și operarea reactoarelor de putere „rapide” de calitate industrială. Prima astfel de unitate din lume cu un reactor BN-350 cu o capacitate electrică instalată de 350 de megawați a fost lansată în 1973 pe coasta de est a Mării Caspice în orașul Shevchenko (acum Aktau, Kazahstan). O parte din puterea termică a reactorului a fost folosită pentru a genera energie electrică, restul a mers la desalinizarea apei de mare. Această unitate de putere a funcționat până în 1998 - cu cinci ani mai mult decât perioada de proiectare. Experiența creării și exploatării acestei instalații a făcut posibilă înțelegerea și rezolvarea multor probleme din domeniul reactoarelor de tip BN.

Din 1980, a treia unitate de putere a centralei funcționează la CNE Beloyarsk cu un reactor BN-600 cu o capacitate electrică instalată de 600 de megawați. Această unitate nu numai că generează energie electrică, dar servește și ca bază unică pentru testarea noilor materiale structurale și a combustibilului nuclear.

Istoria BN-800

În 1983, s-a decis construirea simultană în URSS a patru unități nucleare cu un reactor BN-800 - o unitate la CNE Beloyarsk și trei unități la noua CNE Ural de Sud. Dar după Cernobîl, a început stagnarea energiei atomice sovietice, construcția de noi reactoare, inclusiv „rapide”, s-a oprit. Și după prăbușirea URSS, situația s-a înrăutățit într-o măsură și mai mare, a existat o amenințare cu pierderea tehnologiilor interne de energie nucleară, inclusiv a tehnologiei reactoarelor BN.

Încercările de reluare a construcției a cel puțin o unitate BN-800 au fost făcute de mai multe ori, dar la mijlocul anilor 2000 a devenit clar că numai capacitățile industriei nucleare ar putea să nu fie suficiente. Și aici rolul decisiv l-a avut sprijinul conducerii țării, care a aprobat program nou dezvoltarea energiei nucleare în Rusia. De asemenea, a găsit un loc pentru BN-800 la a patra unitate a NPP Beloyarsk.

Finalizarea blocului nu a fost ușoară. Pentru finalizarea proiectului, ținând cont de îmbunătățirile, al căror scop a fost creșterea eficienței și siguranței acestuia, a fost nevoie de o reală mobilizare a forțelor științifice, de proiectare și organizații de proiectare industria nucleară. Producătorii de echipamente s-au confruntat, de asemenea, cu sarcini dificile, care trebuiau nu numai să restabilească tehnologiile utilizate pentru a crea echipamentele pentru reactorul BN-600, ci și să stăpânească noile tehnologii.

Și totuși unitatea de putere a fost construită. În februarie 2014, a început încărcarea combustibilului nuclear în reactorul BN-800. În iunie a aceluiași an, reactorul a fost lansat. Apoi a fost necesară modernizarea designului ansamblurilor de combustibil, iar la sfârșitul lunii iulie 2015 reactorul BN-800 a fost repornit, specialiștii au început să-și crească treptat puterea până la nivelul necesar pentru a începe generarea de energie electrică. Pe 10 decembrie 2015, unitatea a fost conectată la rețea și a livrat primul curent la sistemul energetic rus.

Unitatea BN-800 urmează să devină un prototip de unități de putere comerciale BN-1200 mai puternice, a căror decizie privind fezabilitatea construcției va fi luată pe baza experienței de operare BN-800. Unitatea principală BN-1200 este, de asemenea, planificată să fie construită la CNE Beloyarsk.

Unicul reactor rusesc de reproducere rapidă care funcționează la CNE Beloyarsk a fost adus la o capacitate de 880 de megawați, transmite serviciul de presă al Rosatom.

Reactorul funcționează la unitatea de putere nr. 4 a CNE Beloyarsk și este în prezent în curs de testare programată a echipamentelor de generare. În conformitate cu programul de testare, unitatea de putere asigură menținerea puterii electrice la un nivel de cel puțin 880 megawați timp de 8 ore.

Puterea reactorului crește treptat, pentru a obține în cele din urmă certificarea la nivelul de putere proiectată de 885 megawați pe baza rezultatelor testelor. În acest moment, reactorul este certificat pentru o capacitate de 874 de megawați.

Trebuie amintit că două reactoare rapide funcționează la CNE Beloyarsk. Reactorul BN-600 funcționează aici din 1980 - multă vreme a fost singurul reactor de acest tip din lume. Dar în 2015, a început o lansare în etape a celui de-al doilea reactor BN-800.

De ce este acest lucru atât de important și considerat un eveniment istoric pentru industria nucleară globală?

Reactoarele rapide fac posibilă implementarea unui ciclu de combustibil închis (în prezent, nu a fost implementat în BN-600). Deoarece numai uraniul-238 este „ars”, după reprocesare (extracția produselor de fisiune și adăugarea de noi porțiuni de uraniu-238), combustibilul poate fi reîncărcat în reactor. Și deoarece se produce mai mult plutoniu decât se descompune în ciclul uraniu-plutoniu, combustibilul în exces poate fi folosit pentru reactoare noi.

Mai mult, această metodă poate fi utilizată pentru a procesa surplusul de plutoniu pentru arme, precum și plutoniul și actinide minore (neptunium, americiu, curiu) recuperate din combustibilul uzat al reactoarelor termice convenționale (actinidele minore sunt în prezent o parte foarte periculoasă a deșeurilor radioactive). ). În același timp, cantitatea de deșeuri radioactive în comparație cu reactoarele termice este redusă de peste douăzeci de ori.

De ce, cu toate avantajele lor, reactoarele cu neutroni rapizi nu s-au răspândit? Acest lucru se datorează în primul rând particularităților designului lor. După cum sa menționat mai sus, apa nu poate fi folosită ca lichid de răcire, deoarece este un moderator de neutroni. Prin urmare, în reactoarele rapide, metalele sunt utilizate în principal în stare lichidă - de la aliaje exotice plumb-bismut la sodiu lichid (cea mai comună opțiune pentru centralele nucleare).

„În reactoarele rapide, sarcinile termice și de radiație sunt mult mai mari decât în ​​reactoarele termice”, explică PM Inginer sef CNE Beloyarsk Mihail Bakanov. - Acest lucru conduce la necesitatea utilizării materialelor speciale de construcție pentru vasul sub presiune al reactorului și sistemele din interiorul reactorului. Corpurile TVEL și ansamblurile de combustibil nu sunt realizate din aliaje de zirconiu, ca în reactoarele termice, ci din oțeluri cromate aliate speciale, care sunt mai puțin susceptibile la „umflarea” radiațiilor. Pe de altă parte, de exemplu, vasul sub presiune al reactorului nu este supus sarcinilor interne de presiune - este doar puțin mai mare decât presiunea atmosferică. ”

Potrivit lui Mihail Bakanov, în primii ani de funcționare, principalele dificultăți au fost asociate cu umflarea radiațiilor și crăparea combustibilului. Aceste probleme, însă, au fost rezolvate în curând, au fost dezvoltate noi materiale - atât pentru combustibil, cât și pentru carcasele tijei de combustibil. Dar și acum campaniile sunt limitate nu atât de consumul de combustibil (care ajunge la 11% la BN-600), cât de resursa de materiale din care sunt fabricate combustibilul, tijele și ansamblurile combustibile. Alte probleme operaționale au fost asociate în principal cu scurgerile de sodiu în circuitul secundar, un metal activ din punct de vedere chimic și periculos de incendiu, care reacționează violent la contactul cu aerul și apa: „Numai Rusia și Franța au experiență îndelungată în operarea reactoarelor industriale de putere cu neutroni rapidi. Atat noi, cat si specialistii francezi ne-am confruntat inca de la inceput cu aceleasi probleme. Le-am rezolvat cu succes oferind mijloace speciale pentru monitorizarea etanșeității circuitelor, localizarea și suprimarea scurgerilor de sodiu încă de la început. Și proiectul francez s-a dovedit a fi mai puțin pregătit pentru astfel de probleme, ca urmare, în 2009, reactorul Phenix a fost în sfârșit închis.

„Problemele au fost într-adevăr aceleași”, adaugă Nikolay Oshkanov, directorul CNE Beloyarsk, „dar au fost rezolvate aici și în Franța în moduri diferite. De exemplu, când capul uneia dintre ansambluri a fost aplecat pe Phenix pentru a-l apuca și a-l descărca, experții francezi au dezvoltat un sistem complex și destul de costisitor de „viziune” prin stratul de sodiu. Și când am avut aceeași problemă, unul dintre inginerii noștri a sugerat să folosim o cameră video plasată într-o structură simplă ca un clopot de scufundare - o țeavă deschisă de jos cu argon suflat de sus. Când topitura de sodiu a fost deplasată, operatorii au putut să apuce mașina prin legătură video și ansamblul îndoit a fost recuperat cu succes. ”

Zona activă a unui reactor cu neutroni rapidi este dispusă ca o ceapă, în straturi

370 de ansambluri de combustibil formează trei zone cu îmbogățire diferită în uraniu-235 - 17, 21 și 26% (inițial erau doar două zone, dar pentru a egaliza eliberarea de energie s-au realizat trei). Sunt înconjurate de ecrane laterale (pături), sau zone de reproducere, unde se află ansambluri care conțin uraniu sărăcit sau natural, constând în principal din izotopul 238. reproducere).

Ansamblurile de combustibil (FA) sunt un set de elemente de combustibil (tije de combustibil) asamblate într-o singură carcasă - tuburi din oțel special umplute cu pelete de oxid de uraniu cu diferite îmbogățiri. Pentru ca tijele de combustibil să nu intre în contact unele cu altele, iar un lichid de răcire să poată circula între ele, pe tuburi este înfășurat un fir subțire. Sodiul intră în ansamblul combustibil prin orificiile inferioare de reglare și iese prin ferestrele din partea superioară.

În partea inferioară a ansamblului de combustibil există o tijă introdusă în mufa colectorului, în partea superioară există o parte a capului, pentru care ansamblul este prins în timpul supraîncărcării. Ansamblurile de combustibil de diferite îmbogățiri au locuri diferite, așa că este pur și simplu imposibil să instalați ansamblul în locul greșit.

Pentru controlul reactorului se folosesc 19 tije de compensare, care conțin bor (absorbant de neutroni) pentru a compensa arderea combustibilului, 2 tije de control automat (pentru a menține o putere dată) și 6 tije de protecție activă. Deoarece fondul de neutroni intrinsec al uraniului este mic, pentru lansarea controlată a reactorului (și controlul la niveluri de putere scăzute) se folosește o „ilumină de fundal” - o sursă de fotoneutroni (emițător gamma plus beriliu).

Unitățile de putere cu reactoare rapide pot extinde în mod semnificativ baza de combustibil a energiei nucleare și pot minimiza deșeurile radioactive prin organizarea unui ciclu închis al combustibilului nuclear. Doar câteva țări dețin astfel de tehnologii, iar Federația Rusă, conform experților, este liderul mondial în acest domeniu.

Reactorul BN-800 (din „sodiu rapid”, cu o putere electrică de 880 megawați) este un reactor industrial cu neutroni rapidi experimental cu un lichid de răcire din metal, sodiu. Ar trebui să devină un prototip pentru unități de putere comerciale, mai puternice, cu reactoare BN-1200.

surse

La CNE Beloyarsk din orașul Zarechny se pregătesc să instaleze un reactor pentru o nouă unitate de putere. În prezent, BNPP operează singura unitate de putere din lume cu un reactor cu neutroni rapidi cu o capacitate de 600 MW (este cel mai puternic din Uralul Mijlociu), iar acum se construiește o unitate nouă, și mai puternică. Corespondentul Nakanune.RU a văzut cum merg aceste lucrări și este gata să spună și să arate cum este viitorul. reactor nuclear, fiind construit la o centrală nucleară în Regiunea Sverdlovsk, și ce face tehnologia utilizată la BNPP unică.

Energia nucleară s-a dovedit a fi una dintre acele industrii care nu au fost afectate de criza din Rusia. Ei bine, sau aproape niciodată atins. Producția de energie electrică la centralele nucleare ale țării va rămâne la același nivel, multe dintre problemele cu care trebuia să ne confruntăm în alte zone au dispărut. În plus, constructorii care anterior erau reticenți în a construi noi facilități pe bază de rotație, s-au repezit înapoi la gară, pentru că construcția lor este finanțată de stat. Am vizitat unul dintre aceste proiecte de construcție - construcția celei de-a patra unități de putere BN-800 a CNE Beloyarsk.

Directorul BNPP Nikolai Oshkanov (el este și directorul general adjunct al Energoatom Concern OJSC, care reunește zece centrale nucleare din țară) notează: „Nu există nicio criză la centralele nucleare din Rusia - niciunul dintre fenomenele de criză nu ne-a atins. și nu ne va afecta”. El recunoaște însă că scăderea consumului de energie a afectat și industria nucleară - la unele stații ale concernului blocurile erau în rezervă, dar până la 1 iunie a ajuns la 100% producție.

La BNPP, lucrările continuă la construcția BN-800 (proiectul este implementat în cadrul programului țintă federal pentru dezvoltarea energiei nucleare în Rusia). În prezent, stația operează singura unitate de putere din lume cu un reactor cu neutroni rapidi de nivel industrial BN-600 (aceasta este a treia unitate de putere a BNPP, primele două sunt în curs de dezafectare). Care este particularitatea tehnologiei reactoarelor „rapide”, spune însuși Nikolai Oshkanov:

„În programul (FTP pentru dezvoltarea energiei nucleare, - cca.) BNPP este reprezentată de a patra unitate de putere ca tehnologie inovatoare- aceasta este o nouă etapă de-a lungul căreia s-a grăbit întreaga lume, iar aici Rusia, prin exemplul NPP Beloyarsk, s-a dovedit a fi lider. Numai tari mari- SUA, Franta, Japonia, Rusia, Anglia - adica cei care au bomba. Nu RPDC, care a furat tehnologia, ci tocmai cei care pot dezvolta această direcție. De ce s-au făcut reactoare „rapide”? Într-un reactor „rapid” se obține plutoniu pur, de calitate pentru arme.”

La BNPP, combustibilul este folosit în scopuri pașnice, tehnologia permite extinderea bazei energetice de combustibil a țării și minimizarea cantității de deșeuri nucleare.

Tot uraniul este împărțit în două părți: 0,7% este ceea ce poate fi folosit în reactoare, 99,3% este așa-numita „haldă”, nu poate fi folosit în reactoare care există în toată lumea, inclusiv în țara noastră. Un reactor „rapid” transformă uraniul-238 neutilizat în plutoniu-239 sub acțiunea neutronilor rapizi”, explică Nikolai Oshkanov.

Deci, după ce au încărcat 10 tone de plutoniu în reactor, 12 tone sunt deja îndepărtate din acesta, deoarece plutoniul a fost „înconjurat” de uraniu, notează el. Astfel, halda de uraniu devine combustibil.

Această tehnologie este folosită pe BN-600 încă din 1980, iar BN-800 este conceput pentru a rezolva problema unui ciclu viguros „închis”, care asigură „circulația” combustibilului între reactoarele rapide și cele termice.

Între timp, Nikolai Oshkanov, la o conferință de presă, vineri trecută, a confirmat că datele de punere în funcțiune sunt mutate din 2012 în 2014. Problema nu este în criză, ci în echipament, spune el.

În acest an, 2 miliarde de ruble au fost cheltuite pentru construcția unității, fără a lua în calcul costul echipamentului. "În FTP, suntem numărul trei în ceea ce privește sincronizarea. A doua unitate de putere a NPP Volgodonsk este pe primul loc, urmată de a patra unitate a NPP Kalinin., deoarece nu există energie electrică în Caucaz și în regiunea Leningrad. , "el a spus.

Principala problemă din cauza căreia lansarea BN-800 este amânată este problema producției de echipamente unice. "Problema este in echipament, este unic, nu s-a facut de mult, sunt tehnologii noi, materiale. Au trebuit reinviate fabrici intregi de dragul unei unitati. S-au facut toate echipamentele auxiliare, doar nu există reactor cu turbină”, a spus directorul BNPP.

Cu toate acestea, dacă lucrările de construcție a reactorului sunt aproape conform programului (va fi livrată fabricii de către uzina din Podolsk numită după Ordzhonikidze), principala dificultate este în fabricarea turbinei (United Machine Plants este angajată în ea). ).

Faptul că muncitorii se încadrează în programul de construcție a reactorului (unde va fi amplasat echipamentul radioactiv), ne-am putut asigura în vasul de asamblare a reactorului.

Clădirea ansamblului reactorului a fost construită în anii 80, dar apoi lucrările la construcția BN-800 au fost oprite și au fost reluate cu doar trei ani în urmă. Abia în 2008, a început extinderea reactorului - acesta sosește din uzina din Podolsk în părți, explică Aleksey Chernikov, inginer-șef adjunct al departamentului de instalații Beloyarsk.

Este de așteptat ca în august-septembrie anul acesta să înceapă instalarea reactorului în mină.

Între timp, începând cu 1 iulie, industria nucleară se poate confrunta cu schimbări neplăcute. De la această dată, industria energetică va trece la o schemă „50-50”: 50% din energie va fi vândută pe piața liberă și 50% - la un tarif fix. S-a calculat deja că, în consecință, va crește plata pentru energie electrică pentru populație. „Există o opțiune conform căreia problema va fi rezolvată în detrimentul energiei nucleare”, spune Nikolai Oshkanov. Întrucât energia electrică generată de industria nucleară este mai ieftină din punct de vedere al costurilor, „costurile” pot fi transferate asupra acestei industrii.

Cu toate acestea, directorul BNPP privește „viitorul atomic” în ansamblu cu speranță: „Lumea este martoră la o „renaștere atomică” – construcția de centrale nucleare” a crescut „ca pe vremuri, Rusia este construirea în China, India, doar că „nu este permisă intrarea în Europa.” În Rusia, principala problemă nu sunt resursele, ci livrarea acestora.

„Așa cum cere populația, așa va fi”, comentează el cu privire la perspectivele industriei, fără a ascunde alte planuri pentru BNPP propriu-zis - deja în 2020 intenționează să înceapă construirea celei de-a cincea unități de putere, BN-1200.

- una dintre cele mai influente și de autoritate publicații profesionale internaționale în acest domeniu - și-a acordat Premiile de putere pentru 2016 proiectului celei de-a patra unități de putere a centralei nucleare rusești Beloyarsk cu un reactor de neutroni rapidi unic BN-800, care va testa o serie de tehnologii necesare pentru dezvoltarea energiei nucleare...

Nu este prima dată când proiectele nucleare rusești sunt recunoscute în Statele Unite. Primul bloc finalizat al centralei nucleare iraniene „Bushehr” și primul bloc al centralei nucleare indiene „Kudankulam” au fost denumite anterior proiecte din 2014, conform versiunii unei alte reviste americane de autoritate Power Engineering. Aceste unități de putere operează reactoare termice rusești VVER-1000.

Mare realizare a Rusiei

"Reactoarele rapide sunt esențiale pentru implementarea planurilor ambițioase de energie nucleară ale Rusiei. Construcția, conectarea și testarea cu succes a primului reactor BN-800 al țării la CNE Beloyarsk este o realizare majoră în direcția bună", notează revista.

Unitatea 4 a CNE Beloyarsk cu un reactor rapid cu un lichid de răcire metalic sodiu BN-800 (din „sodiu rapid”) cu o capacitate electrică instalată de 880 MW a fost pusă în funcțiune comercială luni. Este cel mai puternic reactor cu neutroni rapid care funcționează din lume.

Experții au numit acest eveniment istoric nu numai pentru Rusia, ci și pentru energia atomică mondială. Experții subliniază că experiența în proiectarea, construcția, pornirea și operarea reactoarelor de putere cu neutroni rapidi, pe care oamenii de știință nucleari ruși le vor primi la BN-800, va fi necesară pentru dezvoltarea acestei zone de energie nucleară în Rusia. .

Conducere recunoscută

Lucrătorii atomici din Rusia își sărbătoresc vacanța cu noi realizări uniceZiua lucrătorului din industria nucleară este un simbol al recunoașterii contribuției strategice a industriei la dezvoltarea țării, a economiei naționale și a potențialului științific și la consolidarea capacității de apărare a Rusiei.

Reactoarele rapide sunt considerate a avea mari avantaje pentru dezvoltarea energiei nucleare, asigurând închiderea ciclului combustibilului nuclear (NFC). Într-un ciclu închis al combustibilului nuclear, datorită utilizării depline a materiilor prime de uraniu în reactoarele de reproducere rapidă (producători), baza de combustibil a energiei nucleare va crește semnificativ și, de asemenea, va fi posibilă reducerea semnificativă a volumului deșeurilor radioactive datorită arderea radionuclizilor periculoși. Rusia, după cum notează experții, se află pe primul loc în lume în ceea ce privește tehnologiile pentru construcția de reactoare „rapide”.

Uniunea Sovietică a fost lider în construcția și operarea reactoarelor de putere „rapide” de calitate industrială. Prima astfel de unitate din lume cu un reactor BN-350 cu o capacitate electrică instalată de 350 de megawați a fost lansată în 1973 pe coasta de est a Mării Caspice în orașul Shevchenko (acum Aktau, Kazahstan). O parte din puterea termică a reactorului a fost folosită pentru a genera energie electrică, restul a mers la desalinizarea apei de mare. Această unitate de putere a funcționat până în 1998 - cu cinci ani mai mult decât perioada de proiectare. Experiența creării și exploatării acestei instalații a făcut posibilă înțelegerea și rezolvarea multor probleme din domeniul reactoarelor de tip BN.

Din 1980, a treia unitate de putere a centralei funcționează la CNE Beloyarsk cu un reactor BN-600 cu o capacitate electrică instalată de 600 de megawați. Această unitate nu numai că generează energie electrică, dar servește și ca bază unică pentru testarea noilor materiale structurale și a combustibilului nuclear.

Istoria BN-800

În 1983, s-a decis construirea simultană în URSS a patru unități nucleare cu un reactor BN-800: una la CNE Beloyarsk și trei la noua CNE Ural de Sud. Dar după Cernobîl, a început stagnarea energiei atomice sovietice, construcția de noi reactoare, inclusiv „rapide”, s-a oprit. Și după prăbușirea URSS, situația s-a înrăutățit și mai mult, a existat o amenințare cu pierderea tehnologiilor interne de energie nucleară, inclusiv tehnologia reactoarelor BN.

Încercările de reluare a construcției a cel puțin o unitate BN-800 au fost făcute de mai multe ori, dar la mijlocul anilor 2000 a devenit clar că numai capacitățile industriei nucleare ar putea să nu fie suficiente. Și aici rolul decisiv l-a jucat sprijinul din partea conducerii ruse, care a aprobat un nou program de dezvoltare a energiei nucleare. De asemenea, a găsit un loc pentru BN-800 la a patra unitate a NPP Beloyarsk.

Finalizarea blocului nu a fost ușoară. Pentru finalizarea proiectului, ținând cont de îmbunătățirile, al căror scop era creșterea eficienței și siguranței acestuia, a fost necesară o reală mobilizare a forțelor organizațiilor științifice, de proiectare și proiectare ale industriei nucleare. Producătorii de echipamente s-au confruntat, de asemenea, cu sarcini dificile, care trebuiau nu numai să restabilească tehnologiile utilizate pentru a crea echipamentele pentru reactorul BN-600, ci și să stăpânească noile tehnologii.

Și totuși unitatea de putere a fost construită. În februarie 2014, a început încărcarea combustibilului nuclear în reactorul BN-800. În iunie a aceluiași an, reactorul a fost lansat. Apoi a fost necesară modernizarea designului ansamblurilor de combustibil, iar la sfârșitul lunii iulie 2015 reactorul BN-800 a fost repornit, specialiștii au început să-și crească treptat puterea până la nivelul necesar pentru a începe generarea de energie electrică. Pe 10 decembrie 2015, unitatea a fost conectată la rețea și a livrat primul curent la sistemul energetic rus.

Unitatea BN-800 urmează să devină un prototip de unități de putere comerciale BN-1200 mai puternice, a căror decizie privind fezabilitatea construcției va fi luată pe baza experienței de operare BN-800. Unitatea principală BN-1200 este, de asemenea, planificată să fie construită la CNE Beloyarsk.

Cea mai nouă unitate de putere nr. 4 a CNE Beloyarsk cu un reactor cu neutroni rapidi BN-800 a fost pusă în funcțiune comercială în termenele limită.

Acesta este unul dintre cele mai importante evenimente ale anului în industria nucleară rusă, potrivit serviciului de presă al centralei nucleare Beloyarsk.

Acest ordin a fost semnat la 31 octombrie 2016. manager general Rosenergoatom Concern Andrey Petrov pe baza permisiunii obținute a Corporației de Stat pentru Energie Atomică Rosatom. Înainte de aceasta, organismul de reglementare Rostekhnadzor a efectuat toate verificările necesare și a emis un aviz cu privire la conformitatea unității aflate în funcțiune. documentatia proiectului, reglementari tehniceși reguli, inclusiv cerințele de eficiență energetică.

Unitatea electrică nr. 4 a CNE Beloyarsk cu reactorul BN-800 a fost inclusă pentru prima dată în sistemul energetic unificat al țării și a început să genereze energie electrică pe 10 decembrie 2015. Pe parcursul anului 2016 s-a înregistrat o dezvoltare treptată a capacității la etapele de pornire a puterii, iar apoi la etapele de operare pilot au fost efectuate verificări și teste ale echipamentelor și sistemelor. diferite niveluri putere și în diferite condiții de funcționare.

Testele au fost finalizate în august 2016 cu o testare cuprinzătoare de 15 zile la un nivel de putere de 100%, timp în care unitatea de putere a confirmat că este capabilă să suporte în mod durabil sarcina la puterea nominală în conformitate cu parametrii de proiectare, fără abateri.

În momentul în care a fost pusă în funcțiune comercială din momentul în care a fost conectată la sistemul energetic, a patra unitate de putere a centralei nucleare de la Beloyarsk generase peste 2,8 miliarde kWh.

Ar trebui să devină un prototip pentru unități de putere comerciale mai puternice BN-1200, a cărui decizie privind fezabilitatea construcției va fi luată pe baza experienței de operare BN-800. De asemenea, va elabora o serie de tehnologii pentru închiderea ciclului combustibilului nuclear, care sunt necesare pentru dezvoltarea industriei energetice nucleare a viitorului.

Rusia, după cum notează experții, se află pe primul loc în lume în ceea ce privește tehnologiile pentru construcția de reactoare „rapide”.

Astfel, mai există o unitate nucleară în funcțiune în Rusia. Acum, un total de 35 de unități de putere sunt în funcțiune la 10 centrale nucleare (excluzând unitatea electrică nr. 6 a NVNPP, care se află în stadiul de operare pilot), capacitatea totală instalată a tuturor unităților de putere este de 27.127 GW.

CNE Beloyarsk (BNPP) pusă în funcţiune în aprilie 1964. Aceasta este prima centrală nucleară din industria nucleară a țării și singura cu reactoare tipuri diferite pe un singur site. Primele unități de energie ale centralei nucleare Beloyarsk cu reactoare termice AMB-100 și AMB-200 au fost oprite din cauza epuizării resurselor lor. Este în funcțiune singura unitate de putere din lume cu un reactor de generare rapidă cu un nivel de putere industrială BN-600. , precum și BN-800, puse în funcțiune comercială în octombrie 2016. Unitățile de putere ale centralelor nucleare care utilizează neutroni rapizi sunt proiectate pentru a extinde în mod semnificativ baza de combustibil a energiei nucleare și pentru a minimiza deșeurile radioactive prin organizarea unui ciclu închis al combustibilului nuclear.