Oroszország atomenergia ipara az orosz energiaipar egyik ága ; az ország a második helyen áll az európai országok között a nukleáris termelési kapacitás tekintetében [1] .
Oroszország a nukleáris energiatechnológiák teljes skálájával rendelkezik , az uránércbányászattól az energiatermelésig : jelentős feltárt uránérckészletekkel, valamint kitermelésük és feldolgozóiparral rendelkezik; világelső az urándúsítás terén ; nukleáris üzemanyag tervezésére és gyártására szolgáló technológiák tulajdonosa ; elvégzi az atomerőművi blokkok tervezését, építését és leszerelését; végzi a kiégett nukleáris fűtőelemek feldolgozását és elhelyezését .
2020 novemberéig Oroszországban 11 működő atomerőmű 37 erőművet üzemeltet , amelyek összteljesítménye ~30 GW, ebből: [2]
A legrégebbi működő teljesítményreaktor a Novovoronyezsi Atomerőmű VVER-440 4. számú reaktora , amelyet 1972. 12. 28-án helyeztek üzembe (49 év).
A RIAR telephelyén két kutatóreaktor is villamosenergia-termeléssel foglalkozik : a VK-50 és a BOR-60 .
A Rosatom állami vállalatot az orosz nukleáris iparhoz kapcsolódó tudományos, mérnöki, gyártási, fegyver-, energia- és szállítási eszközök kezelésére hozták létre . Az orosz nukleáris ipar polgári eszközei a Roszatom tulajdonában lévő Atomenergoprom holdingban összpontosulnak . Az Atomenergoprom a következőket tartalmazza:
A Rosatom mérnöki részlege számos atomerőművi létesítmények tervezésére szakosodott tervező szervezetet egyesít.
2016-ban több mint 250 ezren dolgoztak az orosz nukleáris iparban, ~350 vállalkozásnál (beleértve az atomerőműveket, a gépgyártást, a gyártást és a tudományos vállalkozásokat is) [3] [4] .
2020. január 1-től az oroszországi atomerőművek teljes beépített villamos kapacitása az energiarendszer erőművei beépített kapacitásának 12,31%-a [5] , és az atomenergia részesedése az integrált energia teljes termelésében rendszerek (IPS) Oroszországban 2020-ban 20,28% volt [6] [7] .
Regionálisan az atomenergia-termelés részesedése a következőképpen oszlik meg:
Az atomenergia-termelés régiónkénti részesedése különösen [8] :
Év | Generáció milliárd kWh | Termelési részesedés | KIUM | Eladási milliárd kWh |
---|---|---|---|---|
2002 [9] | 140 | 72% | ||
2007 | 158.3 | 15,9% | 147,7 | |
2008 [10] | 162.3 | 151,57 | ||
2009 [11] | 163.3 | 16 % | 152,8 | |
2010 [12] | 170.1 | 16,6% | 159.4 | |
2011 [13] | 172,7 | 16,6% | 161,6 | |
2012 [14] | 177.3 | 17,1% | 165,727 | |
2013 | 172.4 | |||
2014 | 180,5 | |||
2015 [15] | 195 | 18,6% | ||
2016 [16] | 196,4 | 18,7% | 83,1% | |
2017 [17] [18] [19] | 202.868 | 19,25% | 83,3% | |
2018 [20] [21] [22] [23] | 204.275 | 18,7% | 78,41% | |
2019 [22] [24] [23] | 208.784 | 19,04% | 79,82% | |
2020 [6] | 215,746 | 20,28% | ||
2021 [25] [26] | 222.436 | 19,7% |
Az erőegységek kapacitástényezője az üzemanyagciklus időtartamától függ. 18 hónapos üzemanyagciklussal (VVER-1000/1200 reaktorok) az ICF 90-100%, 12 hónapos üzemanyagciklus esetén (RBMK-1000 és VVER-440 reaktorok), az ICF 70%-ról 100%-ra. 75%, 6 havi üzemanyagciklusnál (BN-600/800 reaktorok), az IFC 65%.
A rosztovi atomerőmű második erőművi blokkjának 2010-es elindítása után V. V. Putyin orosz miniszterelnök bejelentette, hogy a nukleáris termelést Oroszország teljes energiamérlegében 16%-ról 20-30%-ra kívánja növelni. Oroszország 2030-ig tartó időszakra vonatkozó energiastratégiája [27] az atomerőművek villamosenergia-termelésének évi 356–437 TWh-s növelését írja elő (2018-hoz képest kétszeresére).
2004-ben az orosz atomerőművek (beépített kapacitása 23,2 GW) körülbelül 3800 tonna természetes (dúsítatlan) uránt fogyasztanak évente. A dúsítás után kiderült:
A BN, VVER-440 reaktorok, tengeri és kutatóreaktorok kiégett fűtőelemeinek feldolgozása során 90 tonna 2%-ig dúsított uránt állítottak elő RBMK erőművek számára [28] .
Az atomerőművek éves fogyasztása átlagosan 180-190 tonna természetes urán/1 GW beépített villamos kapacitás. Így 2019-ben az orosz atomerőművek fogyasztása természetes uránban számítva ~5500 tonna lesz.
NyersanyagokOroszország 2006-ban 615 000 tonna természetes uránra becsült uránérckészleteket tárt fel. A fő uránbányászati létesítmények a Transzbajkál Területen összpontosulnak, és a Priargunsky Bányászati és Vegyipari Egyesület szolgálja ki őket , amely évente körülbelül 3000 tonna uránt állít elő, ami az orosz természetes urántermelés 93%-a és a Rosatom szükségletének 1/3-a. urán nyersanyagok esetében.
A Rosatomban található Mining Holding üzemeltetője az Atomredmetzoloto (ARMZ). 2017 végén az ARMZ által ellenőrzött ásványkincs bázis 523,9 ezer tonna. Ez a világ második legnagyobb uránbányászati vállalata [29] . Emellett a Roszatom külföldi betétekkel rendelkezik Kazahsztánban, az Egyesült Államokban és Tanzániában. Az Uranium One holding részei .
Oroszország újra feldolgozza a kiégett nukleáris üzemanyagot [30] [31] . Az újrafeldolgozás célja a természetes nukleáris üzemanyag maximális energiapotenciáljának elérése, a hasadási termékek bioszférából való minimalizálása és izolálása. Az első feladat elvégzéséhez a maradék uránt és a felhalmozott plutóniumot kivonják a kiégett nukleáris üzemanyagból. A második feladat végrehajtásához különösen veszélyes nuklidokat izolálnak, amelyek további transzmutációnak vannak kitéve az atomreaktorokban.
Az első RT-1 SNF újrafeldolgozó üzemet 1977-ben indították el a Mayak Production Associationnál [30] [32] . VVER-440, BN-350, BN-600 reaktorokból és atomerőművekből PUREX technológiával szállította a KNÜ-t újra . Az 1990-es évek elejére az üzem uránkapacitását évi 1600 tonnára becsülték. 2016-ban az üzem befejezte a rekonstrukciót, amely lehetővé tette a feldolgozott termékek körének bővítését és a termelékenység növelését.
2019-re a Szibériai Vegyi Üzem területén a Breakthrough projekt részeként egy kiégett nukleáris üzemanyag-feldolgozó üzemet építenek, amely bemutatja a BREST-OD-300 reaktoron alapuló üzemanyagciklus lezárását .
A Szovjetuniótól az Orosz Föderáció 28 erőművet kapott 10 atomerőműben , összesen 20 242 MW névleges teljesítménnyel (nem számítva azokat a reaktorokat, amelyeknél a villamosenergia-termelés mellékfeladat volt, pl. a kísérleti Obninszki atomerőmű, VK - kutatóreaktorok ) . 50 és BOR-60 , ipari szibériai atomerőmű ).
Később Oroszországban több erőművi blokk is elkészült, amelyek építése a Szovjetunióban kezdődött: a Balakovo Atomerőmű 4. blokkja (indítás 1993-ban), a Kalinini Atomerőmű 3. blokkja (2004), az 1. és 2. a Rosztovi Atomerőmű blokkjai (2001 és 2010).
Építkezés2006-ban az orosz kormány elfogadta a szövetségi célprogramot "Oroszország atomenergia-ipari komplexumának fejlesztése 2007-2010-ig és a jövőre vonatkozóan 2015-ig" [33] . A program 2007-2010 között legalább évi 2 GW-os atomerőmű-építés beindítását irányozta elő. Ez a program 8 db erőmű építésének elindításával valósult meg. 2020-ban kapcsolták be a hálózatra a program megvalósítása során megépült utolsó erőművet.
2013-ban jóváhagyták az "Orosz Föderáció energiaügyi területi tervezési rendszere" első kiadását [34] . Jelenlegi, 2019-es változata tíz, összesen 21,4 GW beépített teljesítményű atomerőmű építését határozza meg 2030-ig. 2019 elején e program keretében az építkezés folyamatban volt .
A közepes és nagy teljesítményű atomerőművek építése mellett alacsony teljesítményű reaktorokkal rendelkező erőműveket építenek Oroszországban. 2019 -ben két, egyenként 35 MW villamos teljesítményű blokkból kis teljesítményű úszó atomerőmű épült és indult.
LeszerelésA Szovjetunió összeomlása idején a Novovoronyezsi két blokkja és a Belojarski Atomerőmű két blokkja véglegesen leállítottként szerepelt .
A Szovjetuniótól Oroszország örökölte a nukleáris üzemanyag gyártásához szükséges technológiák és termelési kapacitások teljes skáláját. Ezek a bányászat, az ércfeldolgozás, az urán izotópos dúsítása, a fűtőelem-tervek fejlesztése és gyártása, az ötvöző izotópok gyártása. A bányászat kivételével a kapacitások meghaladják Oroszország saját igényeit, ezért Oroszország aktívan exportál urándúsítási és üzemanyag-gyártási szolgáltatásokat. Jelenleg a Roszatom birtokolja az urándúsítási szolgáltatások világpiacának 40%-át és az atomerőművek nukleáris üzemanyag-ellátási piacának 17%-át [35] [36] .
A TVEL üzemanyag-gyártó cég felelős az urándúsításért , amely magában foglalja az UEIP (a világ vezető urándúsító üzemeit) SCC , AECC , ECP üzemeket. Jelenleg a világon csaknem minden hatodik atomerőművi reaktor dúsított uránnal működik, amelyet a Fuel Company vállalatai hoznak létre [37] .
A Rosatom alosztálya, a TVEL Fuel Company 2016-ban aláírta az első szerződést külföldi tervezésű atomerőművekhez ( PWR típusú könnyűvizes reaktorokkal ) alkalmas TVS-Kvadrat fűtőelemek külföldre történő kereskedelmi szállítására. Az első szerződést Svédországgal írták alá a Ringhals Atomerőműre [38] . A hatszög keresztmetszetű orosz üzemanyag-kazettákkal ellentétben a TVS-Kvadrat négyzet keresztmetszetű.
Ezenkívül 2016-ban megállapodást írtak alá a Global Nuclear Fuel-Americas-szal (a GE-Hitachi leányvállalata) a TVS-Kvadrat amerikai piacra történő népszerűsítését célzó együttműködésről. Feltételezések szerint az amerikai atomerőművek üzemanyag-betöltésére 2019-ben kerül sor. 2019 áprilisában a Rosatom megerősítette, hogy az Egyesült Államokkal a TVS-Kvadrat szállításával kapcsolatos munka az ütemterv szerint halad [39] .
2019 januárjában a Rosatom szerződést írt alá gyorsneutronreaktorok üzemanyagának előállítására a kínai CNLY-vel, amely a CNNC ( China National Nuclear Corporation ) nemzeti vállalat része [40] . Az üzemanyagot az épülő CFR-600 gyorsneutronos reaktorba állítják elő az első terhelésre, majd a reaktor hét éves működése alatt újraindítják. Ehhez a projekthez a TVEL egy speciális gyártóműhelyt épít az MSZ-nél (Elektrostal)
Oroszország nagy, összetett szerződéseket kötött az atomenergia területén Indiával [41] , Bangladessel [42] , Örményországgal [43] , Kínával [44] , Iránnal [45] , Törökországgal [46] [47] , Bulgáriával [48] , Fehéroroszország [49] , Egyiptom [50] , Magyarország , Finnország (a loviisai atomerőműnek már van üzemanyag-ellátása, a Hanhikivi Atomerőmű [51] megépítésére is van szerződés ) és számos közép-európai országgal [52] [53] [54] . Átfogó szerződések várhatók az atomerőművi blokkok tervezésében, építésében, valamint üzemanyag-szállításban Argentínával [55] , Nigériával [54] , Kazahsztánnal [54] , Ukrajnával [56] , Katarral [57] , Vietnammal [ 58] [59] , Venezuela [60] . 2019 júniusában a Rosatom megállapodást írt alá a szlovákiai atomerőművek nukleáris üzemanyag-ellátásáról [61] . Tárgyalások folynak a Mongóliával való uránlelőhelyek fejlesztésére irányuló közös projektekről [62] .
Az urán és az atomerőművek építéséhez szükséges technológiák exportja mellett Oroszország kutatóreaktorok és üzemanyagok építését is kínálja az országoknak. Jelenleg több mint 20 kutatóreaktort építettek külföldön orosz technológiák felhasználásával [63] .
Ország | Blokk | Típusú | Az építkezés kezdete | Internetkapcsolat |
---|---|---|---|---|
Irán | Bushehr-1 | VVER-1000/446 | Befejezés 1995.01-től | 2011.09.03 |
Bushehr-2 | VVER-1000/528 | 2019.11.10 | 2026 (terv) | |
Kína | Tianwan-1 | VVER-1000/428 | 1999.10.20 | 2006.05.12 |
Tianwan-2 | VVER-1000/428 | 2000.10.20 | 2007.05.14 | |
Tianwan-3 | VVER-1000/428M | 2012.12.27 | 2017.12.30 | |
Tianwan-4 | VVER-1000/428M | 2013.09.27 | 2018.10.27 | |
Tianwan-7 | VVER-1200 /491 | 2021.05.19 | 2028 (terv) | |
Tianwan-8 | VVER-1200 /491 | 2022.02.28 | 2028 (terv) | |
Xudapu-3 | VVER-1200/491 | 2021.05.19 | 2028 (terv) | |
Xudapu-4 | VVER-1200/491 | 2022.05.19 | 2028 (terv) | |
India | Kudankulam-1 | VVER-1000/412 | 2002.03.30 | 2013.10.22 |
Kudankulam-2 | VVER-1000/412 | 2002.07.04 | 2016.08.29 | |
Kudankulam-3 | VVER-1000/412 | 2017.06.29 | 2023 (terv) | |
Kudankulam-4 | VVER-1000/412 | 2017.10.23 | 2024 (terv) | |
Kudankulam-5 | VVER-1000 | 2021.06.29 | ||
Kudankulam-6 | VVER-1000 | 2021.12.20 | ||
Fehéroroszország | Fehéroroszország-1 | VVER-1200/491 | 2013.11.06 | 2020.11.03 . [64] |
Fehéroroszország-2 | VVER-1200/491 | 2014.06.03 | 2022 (terv) [65] | |
Banglades | Rooppur-1 | VVER-1200/523 | 2017.11.30 | 2023 (terv) |
Rooppur-2 | VVER-1200/523 | 2018.07.14 | 2024 (terv) | |
pulyka | Akkuyu-1 | VVER-1200/509 | 2018.04.03 | 2023 (terv) |
Akkuyu-2 | VVER-1200/509 | 2020.06.26 | 2024 (terv) | |
Akkuyu-3 | VVER-1200/509 | 2021.10.03 | 2025 (terv) | |
Akkuyu-4 | VVER-1200/509 | 2022.05.27 | 2026 (terv) | |
Egyiptom | El Dabaa-1 | VVER-1200/509 | 2022.07.20 | |
2022 augusztusában |
A Szovjetunió Atomenergia Minisztériumát 1986. július 21-én hozták létre, majd 1989. június 27-én egyesítették a Szovjetunió Közepes Gépgyártási Minisztériumával a Szovjetunió Atomenergia és Ipari Minisztériumával [66] [ 66] 67] .
1992. január 29-én B. N. Jelcin , az Orosz Föderáció elnökének rendeletével létrehozták az Orosz Föderáció Atomenergia- minisztériumát, és ugyanez a rendelet megállapította, hogy a minisztérium a megszűnt Atomenergia- és Ipari Minisztérium megbízottja . a Szovjetunió [68] .
2004-ben az Orosz Föderáció elnökének rendeletével megszüntették az Orosz Föderáció Atomenergia Minisztériumát, és feladatait az újonnan létrehozott Orosz Föderáció Ipari és Energiaügyi Minisztériumához ruházták át . Ugyanez a rendelet létrehozta a Szövetségi Atomenergia Ügynökséget , amely felhatalmazást kapott a közszolgáltatások nyújtására és a megszüntetett minisztérium vagyonának kezelésére [69] .
2007-ben a szövetségi hatóságok kezdeményezték az " Atomenergoprom " egyetlen állami holding létrehozását, amely egyesíti a Rosenergoatom , a TVEL , a Techsnabexport és az Atomstroyexport társaságokat . A JSC Atomenergoprom részvényeinek 100%-át átruházták az ezzel egyidejűleg létrehozott Rosatom Állami Atomenergia Társaságba .
Jelenleg a Rosatom a következő fő részlegekből áll: elektromos energia, gépgyártás, bányászat, mérnöki, üzemanyag, tudomány és innováció, nukleáris fegyverek komplexuma (NWC), amely magában foglalja az FSUE Atomflotot [ 70] .
2020 decemberéig a posztszovjet években 22 erőmű csatlakozott a hálózathoz (4 szovjet erőmű készült el Oroszországban és 10 újat építettek, 8 blokk épült külföldön). Csak a kínai atomenergia-ipar fejlődik gyorsabb ütemben .
2020-ban az orosz atomerőművek új abszolút rekordot döntöttek a villamosenergia-termelésben. 215,746 milliárd kWh keletkezett, és az atomenergia-termelés aránya először haladta meg az ország teljes energiatermelésének 20%-át. Ezzel meghaladták a Szovjetunióban 1988-ban elért abszolút teljesítményrekordot, amely 212,58 milliárd kWh volt (beleértve az ukrajnai, litvániai és örmény atomerőműveket is) [6] .
2018-ban a Kalinin Atomerőmű új oroszországi rekordot döntött az erőművek között az éves villamosenergia-termelés [71] tekintetében – 35,2 milliárd kWh, miközben 100,42%-os beépített kapacitáskihasználási tényezőt ért el.
2018 januárjában a leningrádi atomerőmű volt az első oroszországi erőmű, amely 45 éves működés alatt 1 billió kWh összteljesítményt ért el [72] .
2009-ben az urántermelés növekedése 25%-os volt 2008-hoz képest [73] .
Oroszország az egyetlen [74] ország, amely gyorsneutronreaktorokat üzemeltet . Két tápegység van nátriumhűtéses gyorsneutronreaktorokkal , a BN-600 és a BN-800 . Egy BREST-OD-300 komplexum épül ólomhűtéses reaktorral és egy demonstrációs komplexummal zárt üzemanyagciklushoz (vagyis a nukleáris üzemanyag olyan működési módjához, amely nemcsak a ritka urán-235 , hanem sok más égetését is lehetővé teszi. gyakoribb urán-238 ) [75] .
Balakovskaya | Beloyarskaya | Bilibinszkaja | Kalininszkaja | Kola |
---|---|---|---|---|
VVER-1000 (1985) VVER-1000 (1987) VVER-1000 (1988) VVER-1000 (1993) VVER-1000 VVER-1000 |
AMB-100 (1964-1983) AMB-200 (1967-1990) BN-600 (1980) BN-800 (2015)
|
VVER-1000 (1984) VVER-1000 (1986) VVER-1000 (2004) VVER-1000 (2011)
|
VVER-440 (1973) VVER-440 (1974) VVER-440 (1981) VVER-440 (1984)
| |
Kurszkaja Kurszkaja-2 |
Leningradskaya Leningradskaya-2 |
Lomonoszov akadémikus | RIAR | Novovoronezsszkaja |
RBMK-1000 (1976-2021) RBMK-1000 (1979) RBMK-1000 (1983) RBMK-1000 (1985) RBMK-1000 RBMK-1000 VVER-TOI VVER-TOI |
RBMK-1000 (1973–2018) RBMK-1000 (1975–2020) RBMK-1000 (1979) RBMK-1000 (1981) VVER-1200 (2018) VVER-1200 (2020)
|
VVER-210 (1964-1984) VVER-365 (1969-1990) VVER-440 (1971-2016) VVER-440 (1972) VVER-1000 (1980) VVER-1200 (2016) VVER- 1200 (2016 )
| ||
Rosztov | Szmolenszk | |||
VVER-1000 (2001) VVER-1000 (2010) VVER-1000 (2014) VVER-1000 (2018)
|
RBMK-1000 (1982) RBMK-1000 (1985) RBMK-1000 (1990) RBMK-1000 |
A tápegység száma előtti pont az állapotot jelzi: | - működik | - építés alatt | - nincs kész | - leszerelt |
---|---|---|---|---|
2021 decemberétől |
Balakovo város közelében található , Szaratov régióban , a Szaratov-tározó bal partján . Négy VVER-1000 egységből áll, amelyeket 1985-ben, 1987-ben, 1988-ban és 1993-ban helyeztek üzembe. Évente több mint 30 milliárd kWh villamos energiát termel [76] . 2018-ban a villamosenergia-termelés 31,861 milliárd kWh volt , a kapacitástényező 90,9% volt [77] . Az állomás összes egysége megnövelt hőteljesítmény mellett működik - a névleges 104%-a [76] .
Zarecsnij városában , a Szverdlovszki régióban található , amely az ország második ipari atomerőműve ( szibériai után ).
Az állomáson négy erőmű épült: kettő termikus neutronreaktorral (1964-ben és 1967-ben indult, 1983-ban és 1990-ben leszerelt), kettő pedig gyorsneutronreaktoros (1980-ban és 2015-ben). Jelenleg az üzemi erőművek a 3. és 4. erőmű, BN-600 és BN-800 reaktorokkal, 600 MW, illetve 880 MW teljesítménnyel. A BN-600-at 1980 áprilisában helyezték üzembe – ez a világ első ipari méretű, gyorsneutronreaktorral rendelkező erőműve. A BN-800-at 2016 novemberében helyezték üzembe. Ez egyben a világ legnagyobb gyorsneutronreaktora is.
2018-ban a villamosenergia-termelés 8,838 milliárd kWh volt , a kapacitástényező 67,9% volt [77] .
A Chukotka Autonóm Okrug Bilibino városának közelében található . Négy darab, egyenként 12 MW teljesítményű EGP-6 blokkból áll, amelyeket 1974-ben (két blokk), 1975-ben és 1976-ban helyeztek üzembe.
Elektromos és hőenergiát termel, a Chaun-Bilibino energiarendszer energiájának mintegy 80%-át biztosítja. Az első erőművet leállították, a fennmaradó három erőművet várhatóan 2019–2021-ben szerelik le. Ehelyett a régió az FNPP -t látja el árammal .
2018-ban a villamosenergia-termelés 0,212 milliárd kWh volt , a kapacitástényező 50,5 % volt [77] .
A Tver régió északi részén, az Udomlya -tó déli partján és az azonos nevű város közelében található . Négy, egyenként 1000 MW teljesítményű VVER-1000 reaktoros erőműből áll , amelyeket 1984-ben, 1986-ban, 2004-ben és 2011-ben helyeztek üzembe. 2018-ban megépült Európa legnagyobb Mengyelejev adatközpontja ( DPC ), amely közvetlenül kapcsolódik a Kalinini Atomerőműhöz.
2018-ban a villamosenergia-termelés 35,187 milliárd kWh volt , a kapacitástényező 100,4 % volt [77] .
Poljarnye Zori városának közelében , Murmanszk régióban , az Imandra -tó partján található . Négy VVER-440 egységből áll, amelyeket 1973-ban, 1974-ben, 1981-ben és 1984-ben helyeztek üzembe.
Az állomás teljesítménye 1760 MW.
2018-ban a villamosenergia-termelés 10,234 milliárd kWh volt , a kapacitástényező 66,4 % volt [77] .
A Kurszki régió Kurcsatov városának közelében található , a Seim folyó partján . Négy RBMK-1000 blokkból áll , amelyeket 1976-ban, 1979-ben, 1983-ban és 1985-ben helyeztek üzembe. Az állomás teljesítménye 4000 MW.
2018-ban a villamosenergia-termelés 24,773 milliárd kWh volt , a kapacitástényező 70,7% volt [77] .
2018-ban megkezdődött a betonöntés a 3+ generációs Kurszk Atomerőmű-2 építéséhez új VVER-TOI reaktorokkal.
A Leningrádi Atomerőmű Sosnovy Bor városa közelében található a leningrádi régióban , a Finn-öböl partján . Négy RBMK-1000 blokkból áll , amelyeket 1973-ban, 1975-ben, 1979-ben és 1981-ben helyeztek üzembe.
2018-ban az első blokkot a tervek szerint leszerelték. 2008 óta a Leningrádi Atomerőmű-2 építés alatt áll a megszűnt kapacitások pótlására .
2018-ban a villamosenergia-termelés 28,815 milliárd kWh volt , a kapacitástényező 72,4% volt [77] .
A voronyezsi régióban , Novovoronyezs város közelében, a Don folyó bal partján található . Hét erőegységből áll (1964, 1969, 1971, 1972, 1980, 2016 és 2019-ben). Ebből az első hármat már leszerelték (1984-ben, 1990-ben és 2016-ban). A fennmaradó blokkok VVER-440, VVER-1000 és VVER-1200, összesen 3778,3 MW teljesítménnyel.
2018-ban a villamosenergia-termelés 15,971 milliárd kWh volt , a kapacitástényező 70,2% volt [77] .
Található a Rostov régióban , Volgodonsk város közelében . 4 db VVER-1000 erőforrásból áll, melyek összteljesítménye 4070 MW. 2001-ben, 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban indul. Ez az egyetlen olyan atomerőmű Oroszországban, ahol hét év alatt három erőművet helyeztek üzembe egy telephelyen.
2001-2010-ben az állomást "Volgodonszki Atomerőműnek" nevezték, a második erőmű elindításával az állomást Rosztovi Atomerőműnek nevezték át [78] .
2018-ban a villamosenergia-termelés 29,369 milliárd kWh volt , a kapacitástényező 89,7% volt [77] .
Desnogorsk város közelében található , Szmolenszk régióban. Az állomás három erőműből áll, RBMK-1000 típusú reaktorokkal , amelyeket 1982-ben, 1985-ben és 1990-ben helyeztek üzembe.
2018-ban a villamosenergia-termelés 19,011 milliárd kWh volt , a kapacitástényező 72,3% volt [77] .
A dimitrovgradi Atomreaktorok Kutatóintézetének (RIAR) telephelyén számos kutatóreaktor működik . A BOR-60 és VK-50 reaktorokból származó gőzt a PT-12-90/10M és AK-70-13 turbógenerátorok hasznosítják, amelyekből származó villamos energiát a RIAR Állami Kutatóközpont saját szükségleteire hasznosítják és felszabadítják. az Uljanovszki régió energiarendszerébe. 2018-ban a villamosenergia-termelés 252 millió kWh volt [79] [80] .
A Szovjetunió összeomlása után az Orosz Föderáció több, különböző fokú, befejezetlen atomerőművet kapott. Némelyik építkezését leállították, a tárgyakat kifosztották [81] vagy lepkezölték. Mások elkészültek:
2006-ban a kormány elfogadja a szövetségi célprogramot "Oroszország atomenergia-ipari komplexumának fejlesztése 2007-2010-ig, valamint a jövőre nézve 2015-ig". [33] A program 2007-2010 között legalább évi 2 GW teljesítményű atomerőművek építését, a meglévő atomerőművek élettartamának meghosszabbítását, valamint a termelő létesítmények fejlesztését és rekonstrukcióját irányozta elő. Ennek a programnak a részeként 8 db erőmű került lerakásra, ezek közül 2020-ban az utolsó került a hálózatra.
A BREST-OD-300 komplex egy kísérleti ólomhűtéses reaktorral és egy demonstrációs komplexummal épül egy zárt üzemanyagciklushoz (vagyis a nukleáris üzemanyag olyan működési módjához, amely nemcsak a ritka urán-235 égetését teszi lehetővé , hanem sokkal gyakoribb urán-238 ).
tápegység | Típusú | Az építkezés kezdete | Internetkapcsolat | Üzembe helyezés |
---|---|---|---|---|
úszó atomerőmű | 2 × KLT-40 | 2006.05.19 | 2019.12.19 | 2020.05.22 |
Belojarski Atomerőmű -4 | BN-800 | 2006.07.18 | 2015.12.10 | 2016.10.31 |
Kalinin Atomerőmű -4 | VVER-1000/320 | 2007.11.12 | 2011.11.24 | 2012.12.25 |
Novovoronyezsi Atomerőmű-2 -1 | VVER-1200/392M | 2008.06.24 | 2016.08.05 | 2017.02.27 |
Leningrádi Atomerőmű-2 -1 | VVER-1200/491 | 2008.10.25 | 2018.03.09 | 2018.10.29 |
Novovoronyezsi Atomerőmű-2 -2 | VVER-1200/392M | 2009.07.12 | 2019.05.01 | 2019.10.31 |
Rosztovi Atomerőmű -3 | VVER-1000/320 | 2009.09.15 | 2014.12.27 | 2015.09.17 |
Leningrádi Atomerőmű-2 -2 | VVER-1200/491 | 2010.04.15 | 2020.10.23 | 2021.03.22 |
Rosztovi Atomerőmű -4 | VVER-1000/320 | 2010.06.16 | 2018.02.02 | 2018.09.28 |
Balti Atomerőmű -1 | VVER-1200/491 | 2012.02.22 | megállt | |
Kurszk Atomerőmű-2 -1 | VVER-1300/510 | 2018.04.29 | 2023 (terv) | |
Kurszk Atomerőmű-2 -2 | VVER-1300/510 | 2019.04.15 | 2024 (terv) | |
BREST-OD-300 | BREST-OD-300 | 2021.08.06 | 2026 (terv) | |
2021 júniusától.
|
2018-tól 2030-ig 14 db ~10 GW összteljesítményű grafitmérsékelt erőforrás éri el a 45 éves élettartamot, és leáll:
A nukleáris termelési kapacitások fenntartása és növelése érdekében 2013-ban jóváhagyták az „Orosz Föderáció energiaügyi területi tervezési rendszerének” első kiadását [34] . A jelenlegi, 2021-re vonatkozó változat hét építésre tervezett atomerőművet határoz meg:
Az e rendszer keretében megvalósuló kapacitások kiépítése megkezdődött a Leningrádi Atomerőmű-2 első két blokkjának, a Rosztovi Atomerőmű 4. blokkjának, az FNPP-nek a megépítésével; a Kurszk Atomerőmű-2 első két blokkjának lerakása. 2020 óta folynak az előkészületek a Leningrádi Atomerőmű-2 3 és 4 blokkjának, valamint a Szmolenszki Atomerőmű-2 első két blokkjának lefektetésére [82] . Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a Program várhatóan megfelel-e az erőművek építésére vonatkozó konkrét terveknek:
atomerőmű | tápegység | Reaktor típusa | Erő | Állapot |
---|---|---|---|---|
Kolai Atomerőmű-2 | egy | VVER -600 | 600 MW | Tervezés előkészítése |
2 | VVER -600 | 600 MW | ||
Szmolenszki Atomerőmű-2 | egy | VVER-TOI | 1255 MW | Építkezés előkészítése |
2 | VVER-TOI | 1255 MW | ||
Nyizsnyij Novgorod Atomerőmű | egy | VVER-TOI | 1255 MW | |
2 | VVER-TOI | 1255 MW | ||
Belojarski atomerőmű | egy | BN-1200M | 1220 MW | |
Leningrádi Atomerőmű-2 | 3 | VVER-1200 | 1200 MW | Építkezés előkészítése |
négy | VVER-1200 | 1200 MW | ||
Kurszk Atomerőmű-2 | 3 | VVER-TOI | 1255 MW | |
négy | VVER-TOI | 1255 MW | ||
Központi Atomerőmű | egy | VVER-TOI | 1255 MW |
2021 áprilisában jóváhagytak egy projektet a csukotkai Peschanka mező áramellátására úszó atomerőművek segítségével. A tervek szerint 5 db RITM-200-as reaktoron alapuló (4 működő és egy készenléti) úszó atomerőmű építését tervezik [83] .
2021 júniusában Jakutia kormánya jóváhagyta egy kis kapacitású atomerőmű elhelyezését Ust-Kuyga falu közelében, amely a Kyuchus aranylelőhely és a környék lakosainak áramellátását biztosítja [84] . A tervek szerint a RITM-200 reaktoron alapuló egyblokkos állomást helyeznek el a szárazföldön . Az építkezés megkezdésének terve 2024, az állomás indulása 2028.
Korábban voltak építési tervek, de most nem jelennek meg az állami dokumentumokban (az Orosz Föderáció kormányának 2017. június 9-i, 1209-r számú „A villamosenergia-létesítmények általános elrendezésének jóváhagyásáról ig. 2035” [85] ) :
A Balti Atomerőmű Neman város közelében épült , a kalinyingrádi régióban. Az állomást két VVER-1200-as erőműből tervezték . Az első blokk építését 2017-ben, a második blokkot 2018-ban tervezték befejezni.
2013. május 23-án döntés született az építkezés befagyasztásáról [86] .
2014 áprilisában az állomás építését felfüggesztették [87] [88] .
Hivatalosan az állomás építését felfüggesztették a Rosenergoatom Concern JSC 2018. szeptember 26-án kelt, 9/1306-P „A balti atomerőmű építésének felfüggesztéséről” számú végzésével. 2018-ban az erőmű készültségét 12%-ra becsülték, beleértve az 1-es számú erőművet 18%-ra, a 2-es számú erőművet pedig 2%-ra. 2020-ban megállapodást írtak alá a megépült építmények állagmegóvási projektjének kidolgozására. A tervek szerint az összes állagmegóvási munka 2024-ben fejeződik be, a munkálatok költségét 3 milliárd rubelre becsülik [89] .
Ez a leningrádi atomerőmű helyettesítője . Az LNPP-2 első erőművi blokkját 2018 októberében helyezték üzembe, 2 hónappal az LNPP első erőművi blokkjának tervezett végleges leállítása előtt. A Leningrádi Atomerőmű második erőművét 2020 decemberében véglegesen leállítják. 2020 októberétől az LNPP-2 második energiablokkja, amely ezt váltja, kísérleti üzemben van, és már csatlakoztatták Oroszország egységes energiarendszeréhez [90] . A Leningrádi Atomerőmű harmadik és negyedik blokkjában a jelenlegi működési engedély 2025-ben jár le. 2020-ban megkezdődtek a cserelétesítmények építésének előkészületei [82] .
2018 áprilisában megkezdődött az első, 2019 áprilisában a második erőmű építése.
Az atomenergiát használó objektumok (beleértve a nukleáris létesítményeket, a nukleáris anyagok és radioaktív anyagok tárolására szolgáló létesítményeket, a radioaktív hulladékok tárolására szolgáló létesítményeket) az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 48.1. cikke értelmében különösen veszélyes létesítmények közé tartoznak [91] .
A Rosenergoatom Konszern 2018-as jelentésben közölt adatai szerint az elmúlt 20 évben az orosz atomerőművekben soha nem jegyeztek fel olyan biztonsági szabálysértést, amely a nemzetközi INES skála szerint 1-es szint (Anomália) feletti minősítést érdemelne. [77] .
A Rosztekhnadzor felügyeli az orosz atomerőművek biztonságát . Ezt nemzetközi szervezetek is ellenőrzik, mint például a WANO (Atomerőmű-üzemeltetők Világszövetsége) és mások.
A munkavédelmet az alábbi dokumentumok szabályozzák:
A nukleáris biztonságot a következő dokumentumok szabályozzák:
A sugárbiztonságot a következő dokumentumok szabályozzák:
2018 végén az orosz atomerőművek részesedése az összes orosz vállalat által a légkörbe kibocsátott szennyező anyagok mennyiségéből kevesebb, mint 0,01%. Az atomerőművi tevékenységből származó szennyvízszennyezés aránya 0,03%, szemben az Orosz Föderáció más vállalkozásaiból származó 3,5-4%-kal. Az atomerőművek által a tevékenységük biztosítására felvett víz több mint 99%-a visszakerül a forrásba. Az oroszországi atomerőművek környezetvédelmi költségei 2018-ban 4,253 milliárd rubelt tettek ki (a Rosenergoatom konszern 2018-as jelentése) [77] .
A Rosatom az „Infrastruktúra létrehozása az I-II. veszélyességi osztályú hulladékok biztonságos kezelését biztosító” szövetségi projektet valósítja meg (az „Ökológia” nemzeti projekt keretében) [92] . A projekt megvalósítása 2019-2024 között várható. Ez magában foglalja a vegyi fegyverek megsemmisítésére szolgáló meglévő létesítmények átalakítását és korszerűsítését (2017-ben Oroszország leállította ezt a tevékenységet [93] ), rendkívül és rendkívül veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló komplexumokká. A költségvetési finanszírozást a Maradykovsky (Mirny), a Kambarka, a Shchuchye és a Gorny komplexumok kapják. A tervek szerint további három létesítményt építenek a régiókban, a helyszíneket még nem határozták meg.
Az orosz nukleáris ipar több mint 250 vállalkozást és szervezetet foglal magában (a legnagyobb a volgodonszki Atommash ), amely több mint 190 ezer embert foglalkoztat. Oroszország aktívan exportál nukleáris erőművek építésére és karbantartására, üzemanyag- és hasadóanyagok szállítására vonatkozó szolgáltatásokat, és nagy, összetett szerződéseket kötött az atomenergia területén Bangladesszel , Fehéroroszországgal , Indiával , Iránnal , Kínával , Törökországgal , Finnországgal és Dél-Afrikával . és számos kelet-európai országgal . Átfogó szerződések várhatók az atomerőművek tervezésében, építésében, valamint az üzemanyag-ellátásban Argentínával , Nigériával . Tárgyalások folynak (2010-re) a Mongóliával közös uránlelőhelyek fejlesztésére irányuló projektekről .
2021 végén Oroszország 8 erőművet állított üzembe: Iránban ( Bushehr atomerőmű : Bushehr-1), Kínában ( Tievani atomerőmű : Tianwan-1, Tianwan-2, Tianwan-3, Tianwan-4), Indiában ( Kudankulam atomerőmű : Kudankulam -1, Kudankulam-2) és Fehéroroszország (1. a BelAtomerőműben ); További 14 erőművet építenek Fehéroroszországban, Iránban, Indiában, Bangladesben (a Rooppur Atomerőműben ), Törökországban ( az Akkuyu Atomerőműben ) és Kínában.
A bulgáriai Belene Atomerőmű két blokkjának befejezését 2012-ben törölték [94] ; 2016-ban a vietnami Ninh Thuan állomás építési projektjét [95] törölték, 2018-ban pedig a jordániai atomerőmű építési projektjét [96] .
Jelenleg a Rosatom birtokolja az urándúsítási szolgáltatások világpiacának 40%-át és az atomerőművek nukleáris üzemanyag-ellátásának piacának 17%-át [35] [36] .
Atomenergia a világon | ||
---|---|---|
GW > 10 | ||
GW > 2 |
| |
GW > 1 |
| |
GW < 1 |
| |
Megjelenés a tervekben |
| |
Fejlesztés törölve |
|
Szovjet és orosz tervek szerint épített atomerőművek | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
§ — építés alatt álló erőművek vannak, ‡ — új erőműveket terveznek, × — zárt erőművek vannak |
Oroszország ipara | |
---|---|
Energiaipar | |
Üzemanyag | |
Kohászat |
|
Gépgyártás és fémmegmunkálás |
|
Kémiai |
|
petrolkémiai |
|
Erdő komplexum |
|
építőanyagok _ | cement |
Könnyen |
|
étel | |
Egyéb iparágak |
|