Остановлен блок № 1 Курской АЭС19 декабря окончательно остановлен энергоблок № 1 Курской АЭС с реактором РБМК-1000. «За время работы (с 19 декабря 1976 г.) энергоблок выработал свыше 251 млрд кВт·ч электроэнергии. Этого достаточно, чтобы при современном расходовании электроэнергии обеспечить электропотребление Курской области в течение 30 лет, — отметил исполняющий обязанности директора Курской АЭС А. Увакин. — Блок отработал надежно и безопасно».
В составе Курской АЭС — 4 блока с реакторами РБМК, вступившие в строй в 1976, 1979, 1983 и 1985 гг. соответственно. Суммарная выработка АЭС за 45 лет работы составила 987 млрд кВт·ч, она обеспечивает также теплоснабжение близлежащих городов. К 2031 г. все четыре блока должны быть остановлены. Для их замены на Курской АЭС-2 строятся два энергоблока с реакторами ВВЭР-ТОИ повышенной мощности (1255 МВт) и улучшенными технико-экономическими показателями.
Новые блоки сооружаются по самому современному проекту АЭС отечественного дизайна, созданного на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Блок № 1 Курской АЭС-2 должен быть запущен в конце 2022 г.
На Ленинградской АЭС, в составе которой тоже 4 блока с реакторами РБМК-1000, замена блоков № 1 и № 2 уже произошла: блок № 1 Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200, вступивший в строй в сентябре 2018 г., заменил блок № 1 ЛАЭС, остановленный в декабре 2018 г.; а блок № 2 ЛАЭС-2 (начало эксплуатации — октябрь 2020 г.) заменил блок № 2 ЛАЭС, который был остановлен в ноябре 2020 г. Новые блоки заменили не только электрическую, но и тепловую мощность остановленных блоков, проработавших по 45 лет каждый.
Текущая статистика по ядерной энергетике
Согласно данным базы PRIS, поддерживаемой МАГАТЭ (27.12.2021 г.), статус действующих в мире имеют 442 ядерных энергоблока общей мощностью 394 177 МВт(э) нетто, статус строящихся — 51 блок общей мощностью 53 970 МВт(э) нетто.
В 2021 г. осуществлен энергопуск шести ядерных энергоблоков: 10 января в Индии — Kakrapar-3 (630 МВт, PHWR); 18 марта в Пакистане — Kanupp-2 (1014 МВт, PWR); три блока в Китае: 11 мая — Tianwan-6 (1000 МВт, PWR), 25 июня — Hongyanhe-5 (1061 МВт, PWR), 20 декабря — Shidao Bay-1 (200 МВт, HTGR); 14 сентября в ОАЭ — Barakah-2 (1345 МВт, PWR).
Началось строительство пяти энергоблоков — трех в Китае и по одному в Турции и России: 10 марта в Турции — Akkuyu-3 (1114 МВт, ВВЭР); в Китае: 31 марта — Changiang-3 (1000 МВт, PWR), 19 мая — Tianwan-7 (1171 МВт, PWR), 28 июля — Xudabu-3 (1200 МВт, PWR); 8 июня в России — блок с быстрым реактором БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем.
Окончательно остановлены 6 блоков: три в Великобритании с газоохлаждаемыми графитовыми реакторами: 7 июня — Dongeness B-1 и Dongeness B-2 с реакторами GCR мощностью 545 МВт каждый и 26 ноября — Hunterston B-1 c реактором AGR 490 МВт; по одному в США: 30 апреля Indian Point-3 (1030 МВт, PWR); на Тайване: 2 июля Kuoshing-1 (985 МВт, BWR); Пакистане: 1 августа Kanupp-1 (90 МВт, PHWR).
Первый в Европе EPR достиг критичности
21 декабря на новом ядерном энергоблоке Olkiluoto-3 в Финляндии достиг критичности реактор EPR (Европейский реактор с водой под давлением) мощностью 1600 МВт(э). Первое подключение блока к сети ожидается в конце января 2022 г., ввод в коммерческую эксплуатацию намечен на июнь 2022 г. Доля электроэнергии, производимой на Olkiluoto-3, будет составлять 14% национального электропроизводства.
В составе ядерного парка Финляндии две двухблочные АЭС: Loviisa с двумя реакторами ВВЭР-440 (коммерческая эксплуатация с мая 1977 г. и января 1981 г. соответственно) и Olkiluoto с двумя реакторами BWR мощностью 840 МВт каждый (коммерческая эксплуатация с октября 1979 г. и июля 1982 г.), т.е. пятый по счету ядерный энергоблок появится в стране после 40-летнего перерыва.
За строительство нового блока в январе 2002 г. высказались правительство Финляндии, а в мае того же года — парламент.
По итогам тендера (октябрь 2003 г.), в котором участвовали компании Westinghouse, Атомстройэкспорт, Framatome ANP и General Electric, финская TVO объявила о выборе проекта EPR мощностью 1600 МВт от Framatome ANP. Компания Siemens была выбрана для поставки турбин и генераторов. В декабре 2003 г. был подписан контракт «под ключ» с фиксированной ценой 3,2 млрд евро. Строительство началось в 2005 г. Коммерческая эксплуатация была запланирована на 2009 г., но проект столкнулся с различными задержками и неудачами. В конечном итоге стоимость сооружения блока достигла 12 млрд евро, а ввод его в эксплуатацию сдвинулся на 13 лет.
Блок Olkiluoto-3 станет первым в Европе и третьим в мире действующим блоком с реактором EPR. В настоящее время два блока с реакторами EPR, построенные EdF и запущенные в 2018 г. и 2019 г., работают на АЭС Taishan в Китае.
Референтным для европейских блоков с реакторами EPR станет строящийся во Франции блок Flamanville-3, строительство которого началось в декабре 2007 г. Стоимость его реализации (12,4 млрд евро) уже в несколько раз превысила первоначальный бюджет (3,3 млрд евро).
После ряда инцидентов при его строительстве запуск также переносился, окончательная дата — 2023 г.
Новая ядерно-энергетическая политика Нидерландов
Новое коалиционное правительство Нидерландов, пришедшее к власти после всеобщих выборов в марте этого года, обнародовало 15 декабря планы относительно ядерной энергетики, поставив ее в центр своей политики в области климата.
«Мы хотим сделать все возможное, чтобы наша страна и наша планета оставались пригодными для жизни». Поскольку «ядерная энергия может дополнять солнечную, ветровую и геотермальную в энергетическом балансе, атомная электростанция в Борсселе будет оставаться открытой дальше с должным учетом безопасности».
Правительство заявило также, что «предпринимает необходимые шаги для строительства двух новых ядерных энергоблоков и предоставит финансовую поддержку для его реализации (50 млн евро в 2023 г., 200 млн евро в 2024 г. и 250 млн евро в 2025 г.; ожидается, что к 2030 г. совокупная поддержка новых блоков достигнет 5 млрд евро). Эти инвестиции в ядерную энергетику сделают возможным достижение более амбициозной цели в климатической политике — сокращение выбросов СО2 к 2030 г. не на 55%, как было объявлено в Законе о климате, а на 60%.
Последующие цели — сокращение выбросов СО2 на 70% к 2035 г. и на 80% — к 2040 г. Не позднее 2050 г. страна обязуется стать «климатически нейтральной».
В других отраслях энергетического сектора правительство окажет поддержку развертыванию солнечных батарей (отдавая предпочтение их размещению на крышах домов, а не на открытых местах) и ветряных электростанций.
В настоящее время в структуре производства электроэнергии в Нидерландах природный газ составляет 51%, уголь — 26%, ветер — 9%, солнечная энергия — 3%, ядерная — 3%.
Единственная действующая сейчас атомная электростанция — одноблочная АЭС Borssele на юго-западе страны. Начало ее строительства — июль 1969 г., первое подключение к сети — июль 1973 г., с октября 1973 г. началась ее коммерческая эксплуатация.
В 1994 г. голландский парламент проголосовал за поэтапный отказ от АЭС Borssele к 2003 г. В 2003 г. правящая коалиция перенесла дату закрытия АЭС на 2013 г., а в 2005 г. решение о поэтапном отказе было отменено. В 2006 г. срок службы станции был продлен на 20 лет, что позволяет ей работать до середины 2033 г. Возможность строительства второго блока станции мощностью 1000—1600 МВт с введением в эксплуатацию в 2018 г. рассматривалась, но в январе 2012 г. реализация проекта была приостановлена из-за экономической неопределенности.
Новости из БразилииПо словам министра горнорудной промышленности и энергетики Бенто Альбукерке, в десятилетний план развития энергетики, который планируется представить в начале 2022 г., будет включен проект строительства нового ядерного энергоблока. Он «может быть размещен на юго-востоке Бразилии, в штате Рио-де-Жанейро или где-либо еще, если это будет отвечать необходимым требованиям», — заявил Б. Альбукерке.
Исследованиями по определению возможных мест размещения занимаются компании Empresa de Pesquisa Energetica и Electrobras, которые уже близки к их завершению. Министр считает, что есть большая вероятность того, что выбор падет на штат Рио-де-Жанейро, поскольку он «имеет огромные преимущества с точки зрения географического положения, а также уже имеющегося энергетического потенциала в нефтегазовой и ядерной сферах».
Б. Альбукерке заявил также, что перед тем, как приступить к строительству нового ядерного блока, необходимо ввести в эксплуатацию блок «Angra-3».
В настоящее время в Бразилии эксплуатируются два энергоблока на АЭС Angra: Angra-1 с реактором PWR мощностью 640 МВт(э) (в коммерческой эксплуатации с января 1985 г.) и Angra-2 с реактором PWR мощностью 1350 МВт(э) (в коммерческой эксплуатации с мая 2000 г.). Оба блока генерируют около 3% производимой в стране энергии.
В системе штата Рио-де-Жанейро доля АЭС составляет 30%. Подготовка к сооружению блока № 3 началась в 1984 г. После Чернобыльской аварии в 1986 г. проект был заморожен. В 2010 г. была попытка возобновить строительство, произошла заливка первого бетона, но в 2016 г. проект снова был приостановлен. С 1984 г. в проект уже инвестировано 7,8 млрд реалов, строительные работы на площадке «Angra-3» выполнены на 67%. Сейчас правительство ставит своей целью запуск блока № 3 в 2026 г.; возобновить строительство планируется уже в начале 2022 г.
Новости украинской ядерной энергетики
■ Запорожская АЭС на Украине (ЗАЭС) впервые за 37 лет работы достигла 100%-ной мощности. 30 ноября, по окончании планового ремонта блока № 2 ЗАЭС, он был вновь подключен к электросети, и мощность всех шести работающих ядерных энергоблоков составила 6040 МВт(э).
Пять блоков Запорожской АЭС были построены в Советском Союзе (введены в эксплуатацию в 1985—1989 гг.), блок № 6 вошел в строй 1996 г.
Достижение максимального уровня нагрузки стало возможным после реализации проекта по расширению открытого распределительного устройства (РУ-750) и начала работы четвертой воздушной линии электропередачи «Каховская» мощностью напряжением 750 кВ кВт . По словам генерального директора ЗАЭС Д. Вербицкого до этого «техническое ограничение составляло 5300 МВт, что не позволяло АЭС выдавать полную мощность».
■ Впервые в истории украинской ядерной энергетики, в декабре этого года, одновременно выдавали электроэнергию 14 ядерных блоков из имеющихся 15-ти: 6 блоков Запорожской АЭС, 3 блока (№ 1, № 2, № 3) Ровненской АЭС, 3 блока Южно-Украинской АЭС и 2 блока Хмельницкой АЭС.
Все 15 блоков украинских ядерных энергоблоков должны быть в эксплуатации 1 февраля 2022 г., когда после окончания операции по перегрузке ядерного топлива в активной зоне реактора, вновь вступит в строй блок № 4 Ровненской АЭС.
■ В развитие положений сентябрьского Меморандума о строительстве на Украине пяти ядерных энергоблоков по технологии АР1000, согласованного с компанией Westinghouse, в конце ноября в Киеве подписаны два первых соглашения о реализации проектов строительства двух блоков с реакторами АР1000 на Хмельницкой АЭС. А 3 декабря в Украинском издании «Зеркало недели» появилось сообщение о том, что Энергоатом может купить в кредит два комплекта оборудования реактора АР1000, предназначавшихся для новых блоков № 2 и № 3 американской АЭС V.C. Summer. Их строительство началось в 2013 г. в штате Южная Каролина, но в 2017 г. оператор АЭС V.C. Summer Scana Cooper и генерирующая компания Santee Cooper объявили о невозможности достройки этих блоков из-за проблем с финансированием. На строительство уже было истрачено около 10,4 млрд долларов, но нужно было вложить еще 15 млрд долларов, и акционеры решили отказаться от проекта. Эти комплекты планируется отправить на Хмельницкую АЭС. Данные реакторы уже около пяти лет не востребованы и при заключении сделки не будут востребованы еще столько же. Украинский Энергоатом получит два, очевидно, проблемных блока, а американская Westinghouse продаст зависшее оборудование.
Материал подготовила И.В. Гагаринская
Отредактировано: ДядяВася - 10 янв 2022 18:15:52