Balakovo Atomerőmű

Balakovo Atomerőmű
Ország  Oroszország
Elhelyezkedés Szaratov régió , Balakovo
Tulajdonos Rosenergoatom
Építés kezdési éve 1977
Üzembe helyezés _ 1985. december 28
Üzemeltető szervezet Rosenergoatom
Főbb jellemzők
Villamos teljesítmény, MW 4000 MW
A berendezés jellemzői
A teljesítményegységek száma négy
Erőművek építés alatt 2, 1992 óta molyos építésű
A reaktorok típusa VVER-1000
Működő reaktorok négy
egyéb információk
Weboldal balnpp.rosenergoatom.ru
A térképen
 Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon

A Balakovo Atomerőmű  egy atomerőmű , amely 12,5 km-re található Balakovo városától, Szaratov régióban , a Szaratov-tározó bal partján . Szaratov távolsága 145 km. Ez az egyik legnagyobb atomerőmű Oroszországban a villamosenergia-termelés tekintetében – évente több mint 30 milliárd kWh [1] , amely a Volga Szövetségi Körzet villamosenergia-termelésének negyedét adja, és az összes orosz energiatermelés hatodát adja. atomerőművek [2] . A világ minden típusú legnagyobb erőműve között az 51. helyet foglalja el [3] . A BalNPP első erőművi blokkja 1985 decemberében bekerült a Szovjetunió Egységes Energiarendszerébe , a negyedik blokk 1993-ban lett az első, amelyet a Szovjetunió összeomlása után helyeztek üzembe Oroszországban .

Az állomás teljes beépített teljesítménye 4000 MW, az állomás összes blokkja ezen a megnövelt hőteljesítményen üzemel - a névleges 104%-a [1] .

A Balakovo Atomerőmű a Rosenergoatom konszern JSC egyik leányvállalata .

Az állomás mintegy 3300 embert foglalkoztat [2] , akiknek több mint 60%-a felsőfokú vagy középfokú szakképzettséggel rendelkezik [4] .

2018-ban a villamosenergia-termelés 31,861 milliárd kWh volt , a kapacitástényező  90,9% volt [2] .

Információk a tápegységekről

tápegység A reaktorok típusa Erő
Az építkezés kezdete
Internetkapcsolat Üzembe helyezés bezárás
Tiszta Bruttó
Balakovo-1 [5] VVER-1000/320 950 MW 1000 MW 1980.12.01 1985.12.28 1986.05.23 2045 [6] (terv)
Balakovo-2 [7] VVER-1000/320 950 MW 1000 MW 1981.08.01 1987.10.08 1988.01.18 2043 [8] (terv)
Balakovo-3 [9] VVER-1000/320 950 MW 1000 MW 1982.11.01 1988.12.25 1989.08.04 2048 [8] [10] (terv)
Balakovo-4 [11] VVER-1000/320 950 MW 1000 MW 1984. 04. 01 1993.04.11 1993.12.22 2053 [8] (terv)
Balakovo-5 [12] VVER-1000/320 950 MW 1000 MW 1987.04.01 Az építkezést 1992-ben felfüggesztették [13]
Balakovo-6 [14] VVER-1000/320 950 MW 1000 MW 1988.05.01 Az építkezést 1992-ben felfüggesztették [13]

Hely

A Balakovo Atomerőmű a Szaratov-tározó bal partján található . Az atomerőmű távolsága a régió központjától, Balakovo városától  8 km, a régió központjától, Szaratov városától  150 km. A legközelebbi települések Natalino (3 km-re délnyugatra) és Matveevka (4,5 km-re északkeletre) falvak. A BalAtomerőműtől 2,5-3 km-re van egy állami erdősáv , amely mögött öntözött szántó található . A fő közlekedési hálózatok a Volga folyó és az azt keresztező Volgai vasút vasútvonalai , amelyek a központi régióktól Oroszország keleti és délkeleti része felé haladnak.

A vízhűtéses erőműves reaktorok számára rendkívül fontos műszaki vízellátás zárt körben történik , a Szaratov-tározó sekély részének gátakkal történő levágásával kialakított hűtőtartály segítségével.

A terület, ahol a BalAtomerőmű található, egy 5 pontos szeizmikus zónához tartozik, amelynek ismétlődési periódusa 100 évenként 1, és egy 6 pontos zónához, ahol 10 000 évenként egyszer fordul elő [15] .

Az állomás helyét a következő főbb feltételek közül választottuk ki: fekvés a szélső oldalon egy nagy településhez képest; jó szellőzés; a földfelszín egyenletes megkönnyebbülése ; mélyen álló talajvíz ; elhelyezés a vízhűtő megszervezésének lehetőségével korlátozott területen; alacsony értékű mezőgazdasági területeken való elhelyezés ( sós mocsarak , szakadékok stb.); egészségügyi védőövezetek kialakítása a környező településekre azok lebontása nélkül [16] .

Elhelyezés és elrendezés

A Balakovói Atomerőmű négy fő épülete ( erőműegysége ) monoblokk formájában, reaktorból és gépterekből áll, a part mentén helyezkedik el, az utóbbi a tározó-hűtő felé orientálva. A főépületek és a tározó között blokk (parti) szivattyútelepek , műszaki vízvezetékek és utak találhatók . Szintén az állomás területén található egy speciális épület, laboratórium és felszereltség, adminisztratív és felszereltség, valamint egy közös segédépület.

A főépület minden monoblokkja egy reaktorból és gépterekből áll, és a következő fő berendezéseket tartalmazza:

A reaktortér tömített és nem nyomás alatt álló részekből áll. A nyomás alatti rész, amelyet általában konténmentnek vagy konténmentnek neveznek, a primer kör berendezésének és a reaktornak ad otthont. A konténment 45 méter belső átmérőjű és 52 m magasságú henger formájában készül, a talajszint feletti 13,2 méteres magasságtól, ahol a lapos feneke található, egy 66,35 méteres magasságig, ahol a kupolás tetejének teteje található. Az épületnek nevezett nyomásmentes rész aszimmetrikusan veszi körül a héjat, és alaprajzilag 66 m oldalhosszúságú négyzet alakú , az épület 6,6 m-rel megy a föld alá és 41,4 m- rel emelkedik , melynek alján nagy szállítónyílás található. A melléképületen 3 m átmérőjű, 100 m relatív magasságú, ipari helyiségekből történő kifúvásra szolgáló szellőzőcső található .

A reaktorteremmel szomszédos gépház egy téglalap, melynek oldala 156 és 51 m, magassága 42 m . A szekunderköri berendezés a turbinacsarnokban szabadon van elhelyezve, mivel nem radioaktív. A turbinacsarnok vasúti és autóbejáratokkal rendelkezik , a technológiai kapcsolatokat az általános állomási létesítményekkel nyitott csővezetékes állványok biztosítják. A főépületek mellett találhatók a transzformátorok nyílt telepítésére szolgáló platformok is .

A főépületek mögött egy 24,1 km² alapterületű műszaki tározó -hűtő található , amelyből a víz nyílt ellátó csatornákon keresztül a partján található négy blokk-szivattyútelepre folyik. Ezek a szivattyútelepek ipari vizet biztosítanak a felelőtlen fogyasztóknak . A kritikus fogyasztók műszaki vízellátására (berendezések, beleértve a vészhelyzeti berendezéseket is, amelyek vízellátásának megszakítása semmilyen üzemmódban nem megengedett) speciális zárt keringető rendszert használnak, amely permetezőmedencéket és szivattyúállomásokat foglal magában, és nagy területet foglal el. kis távolságra a főépületektől .

A speciális épület a főépületek reaktorterek felőli végei mentén helyezkedik el, és vasutak, utak és mérnöki hálózatok választják el tőlük . A speciális épület a termelési létesítményeket szabad hozzáférésű zónára és ellenőrzött bejáratú zónára osztja , amelyek csak egy szaniterblokkon keresztül közelíthetők meg egészségügyi ellenőrző pontokkal, zuhanyzókkal, öltöző- és ruhatároló helyiségekkel. Az erőművi blokkok reaktorterei az ellenőrzött hozzáférés zónájába tartoznak, azokhoz a speciális épületből csak átmeneti felüljárókon lehet bejutni. A különleges épületben szabályozott hozzáférésű javítóműhelyek, friss nukleáris fűtőanyag egység és egyéb helyiségek is találhatók. A speciális épületből csak több dozimetriás ellenőrző állomáson keresztül lehet kilépni.

Az állomás területén található egyéb építmények közül kiemelhető a gázépület, a nitrogén-oxigén állomás és az indító kazánház , amelyet az atomerőmű indításakor használtak. A bekerített ipari terület összterülete 68 hektár , 34%-os beépítési sűrűséggel. Az állomáson az ipari telephelytől bizonyos távolságra egy oktatóközpont nagy épülete, és attól különböző távolságokra számos mérnöki építmény is található, például ivóvíz előállítására szolgáló artézi kutak , automatizált sugárzásfigyelő állomások és egyebek. figyelembe véve a BalAtomerőmű által elfoglalt teljes terület 487,4 ha [17] [18] [19] [20] .

Építkezés

A Balakovo Atomerőmű  egy összetett és nagyszabású komplexum, amely különféle technológiai rendszerekből, berendezésekből, eszközökből és szerkezetekből áll, amelyeket villamosenergia-termelésre terveztek. Hagyományosan fő berendezései reaktor- és turbógenerátorrészekre oszthatók [21] , amelyek rendre a reaktor-, illetve a géptermekben helyezkednek el; minden technológiai rendszer elektromos berendezéseket és berendezéseket használ termikus automatizáláshoz és mérésekhez. A vegyi rész, a műszaki vízellátó rendszerek, a sűrített levegő és egyebek szintén fontos szerepet játszanak. Minden blokk biztosítja a technológiai folyamatok vezérlésének és kezelésének teljes automatizálását .

Az egyes blokkok technológiai sémája kétkörös. Az első kör radioaktív , tartalmaz egy 3000 MW hőteljesítményű VVER-1000 nyomottvizes reaktort és négy cirkulációs hűtőkört, amelyeken keresztül a fő keringető szivattyúk segítségével hűtőfolyadékot szivattyúznak át a magon  - víz nyomás alatt . 16 MPa (160 kgf / cm² ). A víz hőmérséklete a reaktor bemeneténél 289 °C , a kimenetnél -320 °C. A reaktoron átáramló keringtető víz 84.000 t / h . A reaktorban felmelegített víz négy csővezetéken keresztül jut el a gőzfejlesztőkhöz . Az elsődleges hűtőfolyadék nyomását és szintjét egy gőznyomás- kompenzátor tartja fenn .

A második kör nem radioaktív, párologtató és vízbetápláló egységekből, blokk-sótalanító üzemből és egy 1000 MW villamos teljesítményű turbinás egységből áll. A primer kör hűtőközegét a gőzfejlesztőkben hűtik, miközben hőt adnak le a második kör vizének. A gőzgenerátorban termelt telített gőz 6,4 MPa nyomással és 280 °C hőmérséklettel a gyűjtőgőzvezetékbe kerül, és a turbinaüzembe kerül , amely meghajtja az elektromos generátort . A második körbe tartoznak még az első és a második fokozat kondenzátum szivattyúi, nagy és alacsony nyomású fűtőberendezések, légtelenítő , turbótápszivattyúk [22] [23] [24] .

Reaktor berendezés

A V-320-as reaktortelep technológiai rendszerekkel és segédberendezésekkel a reaktorkamrában található, amely egy speciális kialakítású szerkezet.

Épületek

Az építkezés során a reaktortér alatti gyenge vályogrétegből származó természetes alapot 40 MPa alakváltozási modulusú dolomit zúzott mészkő párnára cserélték . A párna alapjául 8-11 m vastag, 25 MPa alakváltozási modulusú ártéri fáciesű agyag szolgált, alatta 12-18 méter vastag mederfácies , közepes sűrűségű finom és iszapos homokkal . és a deformációs modulusa szintén 25 MPa. A párnát 30-35 cm -es rétegekben állították fel , az alakváltozási modulus és a tömörítés mértékének állandó szabályozásával, amelyet megrakott járművekkel és kaparóval végeztek ; az építkezés során mély víztelenítést biztosítottak [25] .

Az alapozás merev doboz alakú szerkezet -6,6 m-től 13,2 m-ig, előregyártott , V-20 osztályú, 2,4 m vastag monolit vasbetonból , falak és födémek belső membránjaival elválasztva. Az alapozás föld alatti részét kívülről profilos polietilén vízszigetelés borítja . Az a tömeg , amelyre az alap szilárdságát számítják , 234 ezer tonna , a lehetséges túlterhelési tényező 1,1. Az alapozás felső része 13,2 méter szinten az alaplappal megegyező méretű és vastagságú tömör vasbeton födém borítása. A fent elhelyezett konténment tartóeleme, és alul szénacél lemezzel bélelt térbeli erősítő tömbökből készül [25] .

A hermetikus konténment egy konténment biztonsági rendszer , amelynek célja, hogy megakadályozza a radioaktív anyagok kibocsátását nagy primer csővezetékek megszakadásával járó súlyos balesetek esetén, valamint a nagy nyomású és hőmérsékletű közeget a baleseti lokalizációs zónában tartsa. Henger alakú, 1,2 méter vastag,  67 000 össztérfogatú feszített betonból áll . A konténment belső felületét teljes egészében 8 mm vastag szénacél burkolat borítja , alsó részét beton borítja, és további 4 mm vastagságú lemezburkolattal borítják, alumínium alrétegen korróziógátló epoxi bevonattal . A konténment 13,2 méterrel megemelkedik, hogy lehetővé tegye a nukleáris fűtőanyag és berendezések be- és kirakodását, amelyhez az alsó részen egy lezárt nyílás található. A héj feszességét komplexen elhelyezett (a kupolában - spirálisan , a hengeres részben - csavarvonal mentén ) nagyszilárdságú acélhuzalból készült erősítőkötegek (kábelek) végzik , mindegyik kötegben 450 db 5 mm-es vezeték található. vastag, a tervezési erők mindegyikre 1000 tonna, amit egy speciális mechanizmusfeszítés biztosít. A konténmentben két, a fő- és a vészhelyzeti zsilip található a személyzet áthaladására, valamint a melléképületben elhelyezett technológiai rendszerekkel való kommunikációt szolgáló komplex kábel- és csővezeték-rendszer [26] [27] .

1. kör reaktora és berendezése

A Balakovo Atomerőmű modernizált, soros VVER-1000 nyomottvizes reaktort használ, amelyet úgy terveztek, hogy az atommagok hasadásának láncreakcióján keresztül hőenergiát állítson elő . A reaktor vízhűtéses , heterogén , edényes , termikus neutronokon működik, hűtőközegként vízzel , moderátorral és neutronreflektorral . A reaktor teljesítményét az elnyelő elemekkel ellátott rudak, a bór-karbidos acélcsövek magjában, valamint a bórsav koncentrációjának megváltoztatásával szabályozzák a primer vízben [28] . Tervező - OKB "Gidropress" [29] . Gyártók – „ Izhora Plants[30] ( Szentpétervár ) és „ Atommash[31] ( Volgodonszk ) termelői egyesület.

A reaktor paraméterei - névleges nyomás 16 MPa , hőmérséklet  - 286-320 ° C (az átlagos fűtés körülbelül 30 ° C). Hőteljesítmény - 3000 MW , a magon keresztüli vízáramlás kb. 84000 t / h . Az edény külső átmérője 4535 mm , az összeszerelt reaktor magassága 19137 mm, az edény tömege 320 tonna, vastagsága kb. 200 mm, 15Kh2NMFA acélból készült , króm , molibdén és ötvöző adalékokkal . vanádium , a belső felület 7-9 mm vastagságú korróziógátló hegesztéssel van bevonva.

A reaktor fő elemei:

  • keret;
  • belső eszközök (tengely, terelőlemez, védőcsövek blokkja);
  • aktív zóna ;
  • felső blokk;
  • a reaktoron belüli mérések csatornái;
  • elektromos blokk.

A reaktor egy elliptikus fenekű függőleges hengeres edény , amelyben aktív zóna és belső eszközök találhatók. Felülről hermetikus burkolattal van lezárva, csapokkal rögzítve, amelyen a reaktorvezérlő és védőszervek mechanizmusainak elektromágneses meghajtói, valamint a reaktorvezérlő érzékelők kábeleinek kimenetére szolgáló elágazó csövek találhatók . A karosszéria felső részében csövek találhatók a hűtőfolyadék betáplálására és kiürítésére, mind a négy hurokhoz kettő, valamint a hűtőfolyadék vészhelyzeti ellátására szolgáló csövek.

A reaktormag 163 fűtőelemből áll , amelyek mindegyike 312 fűtőelemet tartalmaz , és 18 cső alakú csatornával rendelkezik a vezérlőelemek, a 61. elnyelő elem bemenetére . Mindegyik tüzelőanyag-kazetta tömege körülbelül 760 kg , a szerkezet térfogata 80 liter , a teljes térfogata 170 liter. A fűtőelemek urán-dioxidból származó nukleáris üzemanyag - pelleteket tartalmaznak , a 235. izotópban 4,4-5,5%-ig dúsítva [ 32] .

A reaktortelep berendezése négy darab PGV-1000M gőzfejlesztőt tartalmaz, amelyek 6,4 MPa nyomású, 0,2%-os nedvességtartalmú telített gőz előállítására szolgálnak 220 °C-os tápvízhőmérséklet mellett. Az ilyen paraméterekkel rendelkező gőzfejlesztő egy része a második körhöz tartozik, míg a másik része, amely a tápvizet melegíti, az első körhöz tartozik. Az egyes gőzfejlesztők hőteljesítménye 750 MW, gőzteljesítménye 1470 t/h, súlya alátámasztás nélkül 322 t, alátámasztással és vízzel teljesen feltöltve 842 t [33] . Gyártó - ültesse be őket. Ordzhonikidze [34] ( Podolszk ).

A hűtőfolyadék kényszerkeringtetése a Nasosenergomash Production Association (Sumy) által gyártott négy fő keringető szivattyú , ГЦН - 195М , mindegyike 20 000 / h kapacitással, 156 kgf / cm² szívónyomással történik. és körülbelül 6,75 kgf / fejjel , 1000 ford./perc sebességgel . A szivattyú teljesítményfelvétele - 7 MW , tömege - 140 tonna . Villanymotor  - VAZ 215/109-6AMO5. Mindegyik szivattyú számos technológiai rendszerhez van csatlakoztatva teljesítményének biztosítása érdekében, és saját olajrendszerrel rendelkezik, amelynek teljes olajárama körülbelül 28 m³/h [35] .

A primer kör 850 mm belső átmérőjű fő keringető vezetékeket , nyomáskiegyenlítő rendszert buborékoló tartállyal és komplex impulzusbiztonsági berendezéssel , különféle elzáró- , vezérlő- , védő- és biztonsági szelepeket , különféle érzékelőket , hőelemeket és egyéb felszerelés. Minden nagy eszköz és csővezeték hidraulikus lengéscsillapítókkal, támasztékok, felfüggesztések, határolók és egyéb berendezések komplex rendszerével van felszerelve a földrengések, a reaktív erők és a repülő tárgyak elleni védelem érdekében a berendezés megsemmisülése esetén. A primer áramkör nagyszámú nagy technológiai rendszerhez kapcsolódik, amelyek biztosítják annak teljesítményét és biztonságát [36] .

Alaprendszerek

A reaktortérben a főberendezéseken kívül az üzemeltetést és a biztonsági rendszereket biztosító rendszerek találhatók. A legtöbb segédrendszer és minden biztonsági rendszer három független csatornával rendelkezik a redundancia elvének megfelelően , miközben fizikailag és térben elkülönülnek, és megkettőzik egymás egyes funkcióit, különböző elvek alapján működnek. A Balakovo Atomerőmű reaktorterének fő rendszerei [37] :

Biztonsági rendszerek
  • vészhelyzeti ütemezett hűtőrendszer;
  • az ECCS passzív része (hidraulikus akkumulátorrendszer vészhelyzeti maghűtéshez );
  • öntözőrendszer;
  • bór vészhelyzeti bemeneti csoportjai ;
  • sürgősségi bór-injekciós csoportok;
  • vészhelyzeti gőz- és gázeltávolító rendszer;
  • vészhelyzeti tápvízrendszer gőzfejlesztőkhöz ;
  • szolgáltató vízrendszer a felelős fogyasztók számára;
Segédrendszerek
  • primer kör öblítő-utántöltő rendszer, beleértve a nagy teljesítményű utántöltő szivattyúkat saját olajrendszerrel;
  • hűtő medence hűtőrendszer ;
  • az elsődleges hűtőfolyadék magas hőmérsékletű bypass tisztításának rendszere;
  • primer kör lefúvató vízkezelő rendszer;
  • szervezett szivárgások rendszere;
  • ipari áramköri rendszer;
  • a fő keringtető szivattyúk olajellátó rendszere;
  • gőzfejlesztő tisztítórendszer;
  • hidrogén utóégető rendszer ;
  • speciális gáztisztító rendszer;
  • a reaktortér speciális szennyvízrendszere;
  • reaktortér olajellátó rendszere;
  • pneumatikus sűrített levegő rendszer ;
  • bórtartalmú víz és bórkoncentrátum rendszere;
  • desztillátumrendszer ; _
  • reaktortér reagens egység;
  • reaktortér szellőzőrendszere .

Nukleáris üzemanyag

A Balakovo Atomerőmű nukleáris üzemanyagát a Novoszibirszki Vegyi Koncentrátumgyár [38] állítja elő, és a TVEL szállítja [39] . A Balakovói Atomerőmű az oroszországi kutatások mozdonya a nukleáris fűtőelemek felhasználása terén, az évek során a legújabb fejlesztések nagy része próbaüzemen ment keresztül. Az atomerőmű volt az első, amely kereskedelmi üzembe helyezte az oroszországi és más országok atomerőműveiben használt VVER-1000 reaktorok összes üzemanyagát.

Általános információk

Az atomerőművekben a nukleáris fűtőanyag komplex mérnöki termékek - fűtőelemek (FA) formájában kerül forgalomba, amelyek 235. izotóppal enyhén dúsított urán - dioxid pelleteket tartalmazó fűtőelemekből (TV-elemekből) állnak .

A BalAtomerőműben használt tok nélküli fűtőelemek körülbelül 4,5 m hosszú és körülbelül 760 kg tömegű hatszög alakúak, kulcsrakész mérete 234 mm, összesen 163 darab a zónában. Mindegyik 312 fűtőelemből áll, és 18 cső alakú bemeneti csatornával rendelkezik. szabályozó testületek ( elnyelő elemek , PEL-ek). A TVEL egy 9,1 mm- es külső átmérőjű nióbiummal adalékolt cirkóniumcső , belsejében egy 20 mm magas és 7,57 mm átmérőjű tüzelőanyag-pellet oszlop, közepén 1,5 mm-es lyukkal. Az azonos átmérőjű PEL-ek tömörített bór-karbid port és alsó részükben diszprózium-titanátot tartalmaznak . Az aktív zónában 61 vezérlőelem található, minden kötegben 18 elnyelő rúd. Különféle formájú üzemanyag-kazettákban is van éghető méreg, amely az üzemanyag-kampány során felszabaduló energia mennyiségének kiegyenlítéséhez szükséges, kezdetben éghető méreggel (BRA) ellátott rudak formájában, később közvetlenül az üzemanyag-mátrixba került. A gyári terminológia szerint a PEL-ekkel és SVP-kkel összeszerelt üzemanyag-kazettákat kazettának nevezik [40] .

A tüzelőanyagot részletekben töltik vissza , a reaktor bórkampányának végén a fűtőelemek egyharmadát kirakják és ugyanannyi friss kazettát töltenek be a zónába, erre a célra a konténmentben speciális üzemanyagtöltő gép található. MPS-V-1000-3 [41] , gyártó: Atommash . Friss tüzelőanyag-kazetták betöltésekor az üzemanyag konfigurációja a magban teljesen megváltozik, és olyan állapotba kerül, amelyet a Kurchatov Intézet által kifejlesztett "CASKAD" ipari szoftver speciális komplexumában számítottak ki . A legbonyolultabb neutronfizikai és műszaki-gazdasági számítások még évekig készülnek, ezeknek megfelelően különféle dúsítású, abszorber tartalmú és egyéb jellemzőkkel rendelkező fűtőelem-kazettákat rendelnek az üzembe [42] .

A kiégett fűtőelemeket a reaktormagból történő kirakodás után egy speciális kiégett fűtőelem - medencébe helyezik, amely a reaktor mellett található. A kiégett fűtőelemek nagy mennyiségű uránhasadási terméket tartalmaznak, minden fűtőelem közvetlenül a kirakodás után átlagosan 1,1⋅10 16 Bq radioaktív anyagot tartalmaz, 100 kW hőleadó kapacitással . Ennek az energiának köszönhetően a használt nukleáris fűtőanyag külön intézkedések nélkül hajlamos a magas hőmérsékletre felmelegedni (a közelmúltban kirakott üzemanyag akár 300 °C -ra is felmelegszik a levegőben ), és erősen radioaktív, ezért 3-4 évig tárolják. medencék egy bizonyos hőmérsékleti rendszer alatt vízréteg alatt, védik a személyzetet az ionizáló sugárzástól . A kitettség csökkenésével az üzemanyag radioaktivitása és maradékhőjének ereje szabadul fel . Általában 3 év elteltével, amikor az üzemanyag-kazetták önmelegedését 50-60 °C-ra csökkentik, eltávolítják és tárolásra, ártalmatlanításra vagy feldolgozásra küldik [43] .

A dizájn kidolgozása

A Balakovo Atomerőműben kezdetben éghető abszorber rudas (SRA) üzemanyag-kazettákat használtak , amelyekben csak a központi cső, az üzemanyag-rúd és az SRA burkolatok készültek E110 cirkóniumötvözetből, minden más 08Kh18N10T típusú rozsdamentes acélból készült (pl. PEL burkolatok - 06Kh18N10T). Az SVP csövek belsejében a PS-80 alumíniumötvözet olvadékba kevert króm-diborid por található, amelynek bórtartalma a teljes keverékben 1,5%. A maximális dúsítás urán-235-ben 4,4% volt. Ez a kialakítás körülbelül 43 MW nap/kg átlagos égést és körülbelül 290 eff nap kampányidőtartamot biztosított .

A 90-es évek eleje óta fejlesztették ki az atomerőművek VVER-1000-es fűtőanyagát, az UFA -t, amelyben a vezetőcsatornák és távtartó rácsok acél helyett cirkóniumötvözetből készültek, ráadásul az UFA összecsukhatóvá vált. A design többi része nem változott jelentős mértékben. 1993-ban a Balakovo Atomerőmű volt az első olyan atomerőmű Oroszországban, amely ilyen fűtőanyagot üzembe helyezett. 1994 óta , az oroszországi atomerőművek között is először, a BalNPP az SVP helyett éghető abszorberrel – gadolínium -oxiddal – közvetlenül az üzemanyagmátrixba juttatott HFCS-t kezdett alkalmazni. Ezek a fejlesztések lehetővé tették az égési mélység és a kampány időtartamának valamelyest 330 effektív napra való növelését, és számos egyéb fontos műszaki előnnyel is jártak, de nem oldották meg a fűtőelemek sugárzási duzzadása miatti mechanikai deformációját. az üzemanyag.

A tüzelőanyag-kazetták fejlesztésének következő lépése a TVS-2 megalkotása volt , amely 2003-ban érkezett meg a BalAtomerőműhöz, az orosz atomerőművek között is elsőként. A szerelvények kialakítása jelentősen megváltozott, a görbületi probléma megoldására speciális műszaki megoldásokkal és anyagcserével merevítették a vázat, a TVS-2-t teljes egészében az új E-635 cirkóniumötvözetből kezdték el készíteni. Ez a kialakítás lehetővé tette számos komoly műszaki probléma megoldását, beleértve a vetemedést, a tüzelőanyag elégetési mélységének jelentős, megközelítőleg 50 MW/nap/kg-ra, a kampány időtartamának 360-370 effektív napra való növelését, ami komoly lépés volt a fűtőelem bevezetése felé. 18 hónapos üzemanyag-kampány.

2009 óta a BalNPP üzembe helyezte a TVS-2M , továbbfejlesztett TVS-2-t, amelyet úgy terveztek, hogy 18 hónapos üzemanyagciklust (körülbelül 510 effektív nap) valósítson meg, amikor a névleges teljesítmény 104%-án működik. Az új szerelvények tüzelőanyag-oszlopát 150 mm-rel meghosszabbították, a maximális dúsítást 5%-ra (a jövőben akár 6%-ra) növelték, és számos továbbfejlesztett műszaki és gazdasági mutatót tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik az üzemanyagciklusok maximális biztosítását. 70 MW nap/kg égésig [44] [44] [ 45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] .

MOX üzemanyag

A Balakovo Atomerőmű 1996 óta a MOX-üzemanyag bevezetésének kísérleti projektje a fegyveres minőségű plutónium elhelyezéséről szóló nemzetközi egyezmények [52] értelmében, az ilyen irányú tudományos kutatásokat az Oak Ridge Nemzeti Laboratóriumban végezték . Az Egyesült Államok és az oroszországi Kurchatov Intézet , miután 1998-ban az országok elnökei erről megállapodást kötöttek. 2000-ben a G8 vezetőinek találkozóján megállapodás született az Egyesült Államok és Oroszország vezetői között 34 tonna plutónium reaktorban történő hasznosításáról 2024-ig, ebből 20 tonna a BalAtomerőműben, amiért egy MOX-üzemanyag-gyártó üzemet tervezett a Szibériai Vegyi Kombinát 1 milliárd dollárra becsült költsége alapján a G8-országok közös erőfeszítéseivel. 2003-ban az amerikai fél 200 millió dollárt különített el, az orosz fél megkezdte az üzem tervezését, de a projektet számos műszaki és gazdasági ok miatt még nem valósították meg [53] [54] [55] [56] [57] [58 ] [59] .

Turbina berendezés

A turbina üzem technológiai rendszerekkel, tartó- és segédberendezésekkel a gépház épületében található.

A 2. kör turbinája és berendezései

A Balakovói Atomerőmű a Harkovi Turbina Generátorgyár [60] által gyártott K-1000-60/1500-2 turbinát használ , melynek névleges teljesítménye 1114 MW , forgási sebessége 1500 perc -1 és élőgőz maximális áramlási sebessége 6430 t/h .

Négy gőzfejlesztőből 5,9 MPa nyomású és 0,5%-os nedvességtartalmú gőz gőzvezetékeken keresztül, elzáró- és szabályozószelepeken keresztül jut el a turbina kettős áramlású szimmetrikus nagynyomású hengerének (HPC) közepéig, ahol 1,2 MPa nyomású és 12%-os nedvességtartalmú expanzió után négy szeparátorba - túlhevítőbe (SSH) kerül, amelyben a gőz szárítása után (a kondenzátum a légtelenítőbe kerül, hogy felhasználja a hőjét ), kétlépcsős túlhevítést hajtanak végre, az első szakaszban az első szelekció gőzét 3 MPa nyomással és 234 ° C-os hőmérséklettel, a másodikban friss gőzzel . A keletkező fűtőgőz-kondenzátumot nagynyomású fűtőberendezésekbe (HPH) küldik, hogy hőjét átadják a tápvíznek. Az 1,13 MPa-os és 250 °C-os fő túlhevített gőz két, a turbina oldalain elhelyezett vevőcsőbe jut, és azokból - a leállító forgócsappantyúkon keresztül  - három egyforma kétáramú alacsony nyomású hengerbe (LPC). Továbbá minden alacsony nyomású hengerből a gőz a saját kondenzátorába jut , amelyek mindegyikének hűtőfelülete 33 160 m 2 , hűtővíz áramlási sebessége 169 800 m 3 /h . Az üzem regeneratív rendszere négy alacsony nyomású fűtőből (LPH), egy légtelenítőből és két HPH csoportból áll. A HPH tápvizét két , egyenként kb. 12 MW teljesítményű turbótápszivattyú látja el, hajtóturbinájukat az SPP-ből vett túlhevített gőz táplálja, és saját kondenzátorral rendelkezik [61] [62] .

A turbó tápszivattyúkat úgy tervezték, hogy tápvizet szállítsanak a légtelenítőből a gőzfejlesztőkbe egy nagynyomású regeneratív fűtőberendezésen keresztül, mindegyik tápegységhez kettő van. A gyártó a " Nasosenergomash " ( Sumy ) gyártási egyesület. Mindegyik szivattyú kettőből áll, a fő PTA 3750-75-ből és az upstream (fokozó) PTA 3800-20-ból, ezek együtt egyetlen egységet alkotnak, amelyet a Kaluga Turbine által gyártott K-12-10PA (OK-12A) kondenzációs turbina hajt. Növény . Az egyes turbótápláló szivattyúk teljesítménye kb. 3800 m 3 /h , az upstream szivattyúknál a fordulatszám 1800 min -1 , a kifejlesztett nyomás 1,94 MPa; a főbbek 3500 min -1 és 7,33 MPa. A turbóadagoló egység nagyon masszív, saját olajrendszerrel rendelkezik, turbinája pedig kondenzátor. A VVER-1000 típusú készenléti szivattyúk nem állnak rendelkezésre, ami annak köszönhető, hogy bekapcsolás előtt fel kell melegíteni a turbóhajtást, ezért ha valamelyik meghibásodik, a tápegység teljesítménye 50%-kal csökken. Vészhelyzeti üzemmódokhoz, indítási és hűtési módokhoz kiegészítő tápellátású elektromos szivattyúk állnak rendelkezésre [63] .

Alaprendszerek

A turbinaüzem egy nagy méretű és nagy teljesítményű berendezés, amely számos alapvető és támogató technológiai rendszert tartalmaz. A turbóadagoló egységnek is sok olyan rendszere van, amely biztosítja a működését, ezeket az alábbiakban nem soroljuk fel. Technológiai rendszerek [64] [65] :

  • gőzvezeték -rendszerek és gőzkibocsátás kondenzátorokba;
  • gőzvezeték-rendszerek kiegészítő szükségletekre és hűtésre;
  • Vákuumos turbinaegységek és gőzellátó rendszerek ejektorokhoz és tömítésekhez;
  • a 2. fokozatú kondenzátumszivattyúk fő kondenzátum- és csapágyainak kenésére szolgáló rendszerek;
  • alacsony nyomású regeneráló rendszer;
  • légtelenítő-etető üzem;
  • tápvíz rendszer;
  • nagynyomású regeneráló rendszer;
  • turbina elszívó rendszerek és visszacsapó szelepek meghajtói tápellátás ;
  • gőz utánmelegítő rendszer;
  • fűtési gőzleválasztó és kondenzátumrendszer;
  • a turbinaegység hidraulikus és elektrohidraulikus vezérlőrendszere;
  • turbina védelmi rendszer.
Olajrendszerek
  • turbinacsarnok olajellátó és olajtisztító rendszerek;
  • kenőrendszer a turbina generátor csapágyaihoz és a rotorok hidraulikus emeléséhez;
  • turbógenerátor tengelytömítő rendszer;
  • automatikus vezérlő- és védelmi rendszer olajellátó rendszere.
Gondoskodás
  • keringető vízrendszer;
  • turbina egység kondenzátor golyó tisztító rendszer;
  • műszaki vízellátó rendszer nem-felelős fogyasztók számára és forgó képernyők mosóvize;
  • kémiailag sótalanított vízrendszer;
  • vízhűtő rendszer a turbógenerátor állórész tekercséhez;
  • a turbógenerátor gázhűtési rendszere.

Villamos erőművek

Az atomerőművek elektromos berendezései összességében alig különböznek a hőerőművek berendezéseitől , kivéve a fokozott megbízhatósági követelményeket, valamint azt, hogy egyes rendszereket azonnal és megszakítás nélkül árammal kell ellátni, még saját szükségleteik teljes elvesztése esetén is. a reaktor leállása vagy az elektromos rész problémái miatt. A BalAtomerőmű elektromos berendezései és elektromos áramkörei rendkívül fejlett felépítésűek, amelyek nagyszámú teljesítmény-berendezést és relévédelmi és automatizálási eszközt foglalnak magukban , rengeteg különböző egységgel mind a villamos energia előállítására, mind a reaktor és a turbina működésének biztosítására. rekeszek. A Balakovo Atomerőmű teljesítményét a nyitott kapcsolóberendezés -220/500 kV-os buszain keresztül a Közép-Volga integrált villamosenergia-rendszerébe juttatják . A 220 és 500 kV-os nagyfeszültségű gyűjtősínek kulcsfontosságúak az energiarendszerben, és összekötik a szaratóvi energiarendszert Uljanovszk, Szamara, Volgograd és Ural régiókkal. A gumiabroncsokon keresztül a teljesítmény átvihető egyik energiarendszerből a másikba, és a többletteljesítmény a Saratovskaya HPP -ből [66] .

Turbinagenerátor és fő elektromos berendezés

Háromfázisú szinkron turbógenerátorok TVV-1000-4UZ, amelyeket az Elektrosila gyár [67] [68] ( Szentpétervár ) gyárt, a BalAtomerőműben vannak felszerelve , és a gőzturbinákhoz való közvetlen csatlakozással villamos energiát termelnek . Aktív teljesítmény - 1000 MW, feszültség 24 kV, forgórész fordulatszám 1500 perc -1 .

A generátor egy háromfázisú implicit pólusú elektromos gép , amely egy rögzített részből ( státorból ) áll, amely magot és tekercset tartalmaz, és egy külső hálózathoz csatlakozik , valamint egy forgó részből (négypólusú rotor ), amelyen a gerjesztő tekercs található, egyenárammal táplálva . A turbina tengelyéről a generátor forgórészének tengelyére átvitt mechanikai energiát egy elektromágnes alakítja át elektromos energiává: a rotor tekercsében elektromos áram hatására mágneses fluxus jön létre , amely az állórész tekercsén áthaladva EMF -et indukál benne . A generátor állórészből, végpajzsokból, forgórészből, nulláramú transzformátorokkal és rugalmas jumperekkel ellátott kapcsokból, gázhűtőből, tartócsapágyból , tengelytömítésekből és alaplemezekből áll. A generátor gerjesztését egy BVD-1500 típusú kefe nélküli gerjesztővel hajtják végre, amely egy fordított kialakítású szinkron generátorból és egy forgó egyenirányítóból áll . A generátort a következő rendszerek működtetik:

  • a generátor hidrogénhűtése;
  • a generátor állórész tekercsének vízhűtése;
  • generátoros gázhűtés;
  • generátor tengelytömítések;
  • generátor csapágyak kenése;
  • generátor ólomhűtés;
  • generátor gerjesztés.

Két, egyenként 630 MVA teljesítményű TTs-630000/220 (1-es tápegység) és TTs-630000/500 (2,3,4-es tápegység) háromfázisú, fokozatos transzformátor csatlakozik mindegyik turbógenerátorhoz a KAG- generátorkapcsolókon keresztül. 24-30-30000UZ, amelyek párhuzamosan vannak csatlakoztatva, lehetővé teszik az egység névleges teljesítményének a hálózatra történő kiadását [69] .

Tápellátás saját igényekre

A BalAtomerőmű megbízható áramellátásának fogyasztói között megtalálhatók a legfeljebb 8000 kW teljesítményű és 6 kV feszültségű villanymotorok, valamint a 0,4 / 0,23 kV -os váltóáramú hálózatokhoz csatlakoztatott villanymotorok és kis teljesítményű készülékek . A vezérlő-, védő- és vezérlőáramkörök 220, 110, 48, 24 V egyenárammal vannak táplálva , ezért a segédtáp áramkörökben megbízható 6 és 0,4 kV-os tápegységek és egyenáramú árnyékolások vannak ellátva. Ezen szakaszok működését tartalékos segédtranszformátorok, valamint komplett kapcsolóberendezések és elosztópontok biztosítják.

A vészhelyzeti áramellátó rendszerhez autonóm áramforrások állnak rendelkezésre: automatizált dízelgenerátorok és akkumulátorok . 3 db ASD-5600 dízelerőmű található, amelyek teljesítménye egyenként 5600 kW , feszültsége 6 kV, ezek 15 másodpercen belül üzembe helyeznek, és felügyelet nélküli üzemmódban 240 órát képesek üzemelni. Minden egységhez VARTA Vb2413 (2414) és SNU-34, 6 ólomakkumulátorokat használnak, amelyek tízórás kisütési kapacitása 1300-1400 Ah minden akkumulátorhoz. Úszó töltéssel működnek, szinte azonnal bekapcsolnak, és úgy tervezték, hogy áramkimaradás után akár 30 percig is működjenek. A szünetmentes tápegység az akkumulátorokon kívül egyenirányítókat , invertereket és tirisztoros kapcsolóberendezéseket tartalmaz [70] .

Biztonság

Egyes mutatók szerint, például az üzemelési eltérések számát tekintve, az orosz atomerőművek a világ első három helyezettje között vannak, ami nagyrészt az üzemeltető szervezet, a menedzsment és a felügyelet fokozott figyelmének köszönhető [71] [72] . A Balakovo Atomerőmű vezetése 2008-ban kijelentette, hogy [73] :

…az atomerőmű biztonsága (atom- és sugárzás) a legmagasabb prioritás, szükség esetén felülmúlva a villamosenergia-termelés tényezőjét és a munkaterv betartását.

A lakosság körében végzett magyarázó munka érdekében, beleértve a biztonsági kérdéseket is, 1990 végén kezdte meg munkáját a Balakovói Atomerőmű Nyilvános Tájékoztató Központja, amely P. L. Ipatov állomásigazgató kezdeményezésére épült, és az első lett az országban. ország. A központ létrehozásának jelentőségét az magyarázza, hogy a Balakovo Atomerőmű egy nagy település - Balakovo város - közvetlen közelében található.

2008- ban a BalAtomerőmű biztonságát magas nemzetközi szinten igazolták – a NAÜ szakértőiből álló csapat , az úgynevezett OSART -misszió [74] 3 hétig dolgozott az állomáson , amely 18 hónappal később, 2010-ben tért vissza. küldetés után [75] . Az eredményeket a szakértők a küldetések történetének egyik legjobbjának minősítették, ennek eredményeként 11 pozitív gyakorlatot azonosítottak a BalNPP tapasztalatainak a világ más atomerőműveiben való terjesztésére [76] [77] .

Szintén 1993 -ban [78] , elsőként az oroszországi erőművek között, majd 2003 -ban [79] a BalNPP sikeres üzembiztonsági szakértői értékelésen esett át egy másik tekintélyes nemzetközi szervezet, a WANO [80] szakértői által .

A Balakovo Atomerőműben rendszeresen tartanak nagy gyakorlatokat és kiképzéseket, a legnagyszabásúbbra 2009 -ben került sor . Több mint 900 ember és 50 egység speciális felszerelés, 19 minisztérium és osztály képviselője, köztük az RChBZ csapatok [81] és a Vészhelyzetek Minisztériumának különböző egységei vettek részt ezeken az átfogó katasztrófaelhárítási gyakorlatokon . A gyakorlatokon Örményországból, Ukrajnából, Fehéroroszországból, Franciaországból, Kínából, Dél-Koreából, Németországból és Finnországból külföldi megfigyelők, valamint a NAÜ [82] [83] [84] képviselői vettek részt .

Nukleáris biztonság

A Balakovo Atomerőmű nukleáris biztonságát az alkalmazáson alapuló mélységi védelem koncepciójának megvalósítása biztosítja [85] :

  • az ionizáló sugárzás és a radioaktív anyagok környezetbe terjedését akadályozó fizikai akadályrendszerek. Ezek közé tartozik a tüzelőanyag-mátrix (pellet), a TVEL-burkolat , a reaktor hűtőkörének határa (1. kör), a reaktortelep hermetikus burkolata ( konténment ) és a biológiai védelem.
  • technikai és szervezési intézkedések rendszerei az akadályok védelmére és hatékonyságuk megőrzésére, valamint a személyzet , a lakosság és a környezet védelmére . Ez a rendszer 5 szintet foglal magában: az atomerőmű elhelyezési feltételeinek kiválasztása és a normál működési zavarok megelőzése; a tervezési balesetek megelőzése normál üzemi rendszerek által; a tervezésen túli balesetek megelőzése biztonsági rendszerek által; tervezésen túli balesetek kezelése; vészhelyzeti tervezés.

A Balakovo Atomerőmű számos védelmi, szolgáltató, vezérlő és lokalizáló biztonsági rendszerrel van felszerelve, szinte mindegyik 3 független csatornával rendelkezik, amelyek mindegyike önállóan képes tervezési funkciók ellátására. Így megvalósul a redundancia elve . Valamint a biztonsági rendszerek kialakításakor más jól ismert és értékes mérnöki elveket is alkalmaztak: a csatornák fizikai elválasztását , az alkalmazott berendezések működési elveinek sokféleségét , a különböző rendszerek működésének egymástól való függetlenségét . Valamennyi biztonsági rendszerre érvényes az egyszeri meghibásodás elve , amely szerint a biztonsági funkciókat a biztonsági rendszerek meghibásodása esetén hajtják végre , függetlenül a balesetet okozó eseménytől. A biztonsági rendszerek egy része passzív, azaz funkcióik ellátásához nincs szükség parancsokra a bekapcsoláshoz és az energiaellátáshoz, hanem a kiváltó esemény hatására közvetlenül fellépő hatások hatására kezdenek működni.

A nukleáris biztonságot többek között úgy érik el, hogy az atomerőmű dolgozói végrehajtják az e területre vonatkozó szabályokat és normákat . A biztonsági kultúra elve is óriási szerepet játszik  - ez az atomerőművek biztonságának legfontosabb és legalapvetőbb elve, amely irányítja a Balakovo Atomerőmű személyzetét minden olyan tevékenységében és kapcsolatában, amely hatással lehet az erőmű biztonságára. [86] [87] [88] [89] [90] .

A Balakovo Atomerőműben évek óta jelentős, a biztonság szempontjából fontos berendezések korszerűsítése zajlik, a kisebb fejlesztésektől a több tucatnyi nagyszabású korszerűsítésig. Az Európai Közösséggel szoros együttműködésben számos fejlesztés valósult meg , és 32 projekt valósult meg 23,17 millió euró értékben a nemzetközi nukleáris biztonsági program ( TACIS program ) keretében . A jelenleg folyamatban lévő utolsó jelentősebb korszerűsítések a reaktoron belüli vezérlőrendszerek cseréje [91] és a nukleáris üzemanyag-utántöltő gépek komplex korszerűsítése [92] [93] , valamint az információs és számítástechnikai rendszerek cseréjét célzó, majdnem befejezett hosszú távú program. biztonsági paramétereket biztosító rendszer [94] .

Sugárbiztonság

A Balakovo Atomerőmű sugárbiztonságát más oroszországi atomerőművekhez hasonlóan számos állami dokumentum szabályozza . A Balakovo Atomerőmű minden helyisége fizikailag fel van osztva egy szabályozott hozzáférésű zónára, ahol a személyzet ionizáló sugárzásnak van kitéve , és egy szabad hozzáférésű zónára, ahol ez a lehetőség kizárt. Az egyik zónából a másikba való áthaladás csak speciális egészségügyi ellenőrző pontokon keresztül lehetséges, amelyek zuhanyzókat, öltöző- és ruhatároló helyiségeket, valamint a radioaktív szennyeződés jelenlétét figyelő speciális eszközöket tartalmaznak. Sugárveszélyes munkát csak speciális dózismérési utasítások szerint végeznek .

A sugárbiztonságot egy komplex elszívó és elszívó szellőztető rendszer is biztosítja, a levegő bizonyos irányított mozgásával az alacsony radioaktív szennyezettségű területekről az úgynevezett felügyelet nélküli, magas sugárzású helyiségekbe (egy ritkaság kialakulásáig). ilyen helyiségek ). Ennek eredményeként az összes szellőzőáram a dekontamináló szűrőkhöz, majd a 100 m magas , aktív szénnel terhelt szellőzőcsőhöz jut [ 95] .

A BalNPP sugárzásfigyelő rendszer nagyon fejlett, elágazó, és magában foglalja:

A Balakovo Atomerőmű sugárzásfigyelésére szolgáló létesítményeket és berendezéseket folyamatosan korszerűsítik és fejlesztik, ami lehetővé teszi a sugárzási helyzet hatékonyabb ellenőrzését, a személyzet sugárterhelésének minden módjának figyelembevételét és a berendezések megbízhatóságának javítását . A szisztematikus munka eredménye a személyzet sugárterhelési határértékének 2,5-szeres csökkentése és a sugáresemények elmaradása, ami lehetővé teszi, hogy a BalAtomerőműben elért magas sugárbiztonsági szintről beszéljünk. 2002 -ben a NAÜ elismerte az állomás hozzájárulását az orosz atomerőművek szakképzési irányításának javításához, amelyet részben a nemzetközi szervezetekkel való technikai együttműködés révén értek el [96] [97] [98] [99] [100] .

Ökológiai biztonság

Az atomerőművek működése során keletkező radioaktív anyagok környezetre gyakorolt ​​ellenőrizetlen hatását a projekt kizárja . Az egyetlen tervezési szabványos hatásforrás az erőművek és speciális épületek szellőzőcsövéin keresztül történő kibocsátás, amely biztosítja a személyzeti munkahelyek és a feldolgozó helyiségek szellőzését. A környezet káros anyagok kibocsátásával szembeni védelme érdekében a projekt védőkorlátrendszert ír elő, amelynek hatékonyságát az átlagos napi kibocsátások értékei és a Balakovo Atomerőmű területén fennálló sugárzási helyzetre vonatkozó adatok igazolják. működésének teljes idejére. Két-három nagyságrenddel kisebbek a megengedettnél. Az üzemelés első 20 évében (2005-ig) a légkörbe kibocsátott összaktivitás még a VVER -es atomerőművek egy év alatti megengedett kibocsátásának értékeit sem érte el [101] [102] .

Az orosz és nemzetközi szabályozási dokumentumok követelményeinek megfelelően a Balakovo Atomerőműben és annak telephelyén a sugárzási helyzet szisztematikus ellenőrzését végzik. A megfigyelési zóna a Balakovo Atomerőmű körüli 30 km sugarú területet fedi le. Az egészségügyi védőövezet 2,5-3 km. A környezeti objektumok radionuklidtartalma, a sugárzási helyzet a megfigyelési zóna összes településén és Balakovo városában, az atomerőmű hűtőtó vizének térfogati radioaktivitása és a Volga folyó az országra jellemző átlagértékeken belül van. Oroszország európai része. Ebből arra következtethetünk, hogy a Balakovo Atomerőmű működése során nem gyakorolt ​​hatást a környezetre. A szárazföldi és vízi ökoszisztémák állapotának környezeti monitorozását a BalNPP területén a "GosNIIENP" ( Szaratov ) szövetségi állami intézmény végzi [103] [104] [105] [106] .

A földi gamma-sugárzás dózisteljesítményének szabályozását a 30 kilométeres megfigyelési zóna különböző helyein elhelyezett automatizált sugárhelyzet-figyelő rendszer (ARMS) 22 mérőállomása végzi, amelyek mérési eredményei rendelkezésre állnak. online . A balakovói atomerőműben az ARMS két független rendszerből áll, az orosz Atlantból, amelyet az NPP Doza [107] fejlesztett ki , és a német SkyLinkből, amelyet a Genitron Instruments gyárt [108] , és amelyet a TACIS projekt [109] részeként szereztek be . Ennek a rendszernek a kifejlesztéséért és megvalósításáért a Balakovo Atomerőmű több vezetőjéből álló szerzőcsoport az RF Kormánydíj kitüntetettje lett a tudományos és technológiai területen [110] .

A Balakovo Atomerőmű környezetbiztonságának javításának másik jelentős példája egy egyedülálló szilárd radioaktív hulladék feldolgozó központ 2002-ben történő üzembe helyezése, amely a német RWE NUKEM [111] céggel együttműködésben épült és felszerelt, és lehetővé tette a átfogóan oldja meg a Balakovo Atomerőmű radioaktív hulladékainak problémáját, többszörösen csökkentve az állomáson tárolt mennyiségüket [112] [113] [114] .

2005-ben a Balakovo Atomerőmű volt az első olyan vállalat Oroszországban, amely az IQNet nemzetközi tanúsítási hálózatában tanúsította a környezetirányítási rendszert az ISO14001 : 2004 nemzetközi szabványnak való megfelelés érdekében, és sikeresen átesett a rendszer időszakos újratanúsítási auditjain, amely jellemzi a környezet biztonságának megfelelőségét. mutatók nemzetközi szinttel [115] [116] .

2006-ban az állomás vezetése kijelentette [117] :

A Balakovo Atomerőmű […] a környezet biztonságát, a környezet védelmét, a lakosság és a személyzet egészségét határozza meg fő prioritásként.

2007-ben elismerték a Balakovo Atomerőmű következetes és nyitott politikáját az ökológia területén - a vállalkozást a Föderáció támogatásával megrendezett 3. össz-oroszországi felülvizsgálati verseny győzteseként ismerték el "A környezetvédelmi tevékenységek vezetője Oroszországban". Tanács , az Állami Duma , az Orosz Föderáció minisztériumai és osztályai, valamint vezető környezetvédelmi állami szervezetek [118] [119] .

Tűzbiztonság

A Balakovo Atomerőmű tűzbiztonságát Oroszország számos nemzeti dokumentuma és speciális iparági dokumentumok szabályozzák.

A Balakovo Atomerőmű nagy és kiterjedt tűzoltó rendszerrel rendelkezik, amely nagy teljesítményű tűzoltó szivattyúkból áll, tartalékkal, kiterjesztett csővezetékekkel, sok tűzérzékelővel és automatikus tűzoltó berendezéssel minden tűzveszélyes területen, beleértve a nehezen elérhető és felügyelet nélküli területeket is. Szintén az állomás létesítményeit és berendezéseit nagyszámú tűzgátló szalag és szelep, speciális tűzvédelmi ajtók és egyéb szerkezetek választják el egymástól, az épületek vészkijáratokkal és speciális szellőzőrendszerrel rendelkeznek a lépcsőházakban a levegő nyomására, amely biztosítja, hogy nem dohányoznak [120] [121] . Folyamatos szolgálatot teljesít az atomerőmű területén található PCh-23 [122] tűzoltóság egy része , amelynek vadászgépei néhány perc alatt bárhol meg tudnak jelenni.

A BalNPP folyamatosan végrehajtja a tűzbiztonság javítását célzó intézkedéseket, amelyek hatékonyságát a felügyeleti hatóságok nagyra értékelik [123] . Az utolsó jelentős fejlesztések a TFRM-500 áramváltók cseréje a Trench [124] ( Németország ) által gyártott SAS-500-ra, javítva a tűz- és robbanásbiztonságot [125] , valamint a géptermi fémszerkezetek tűzvédelmének javítását célzó nagyszabású munka. [126] .

A Balakovo Atomerőműben rendszeresen tartanak sikeres tűzoltó gyakorlatokat a rendkívüli helyzetek minisztériumának és más osztályainak nagyszámú alkalmazottjának bevonásával, Balakovo város összes tűzoltóságának erőivel és eszközeivel, különféle speciális tűzoltásokkal. berendezések, egészségügyi szolgáltatások, üzemi dolgozók, beleértve a speciálisan szervezett mentőcsapatok tagjait [127] [128] [129] [130] [131] .

Említésre méltóak az állomás különböző részlegeiből álló önkéntes tűzoltóságok éves versenyei is, amelyeken több tucat csapat és több száz alkalmazott vesz részt. A jól képzett önkéntes tűzoltóságok jelenléte a Balakovo Atomerőműben az egyik fontos tényező a vállalat tűzbiztonságának biztosításában [132] .

Építéstörténet

A 70-es években a Volga régióban elkezdték kiválasztani a leendő atomerőmű területét, eredetileg Privolzhskaya néven. 1977. október 28-án került sor a leendő atomerőmű alapjában a szimbolikus első kő ünnepélyes letételére. Ekkor a térségben intenzíven fejlődött az ipar, ami szükségessé tette egy erős erőmű építését. Maga az állomás építése 1980-ban, a közlekedési és mérnöki kommunikáció építése 1977 októberében kezdődött.

Az állomás építésének megvalósíthatósági tanulmányát és a projekt kidolgozását a Szovjetunió Energiaügyi Minisztériumának utasításai alapján a Teploelektroproekt Intézet uráli részlege készítette .

Az építkezés fővállalkozója a Saratovgesstroy vezetése volt , A. I. Maksakov vezetésével , amely ekkorra már nagy tapasztalattal rendelkezett a nagy ipari létesítmények – a szaratovi vízerőmű , több nagy vegyipari vállalat Balakovo városában – építésében . Számos speciális tröszt és részleg dolgozott alvállalkozóként az állomás építésénél - Hydroelectromontazh, Volgoenergomontazh, Spetsgidroenergomontazh, Gidromontazh, Volgopromventilation és mások.

Az építkezést az Unió sokkoló Komszomol építkezésének nyilvánították, és széles körben foglalkozott a szovjet médiával , beleértve az Izvesztyija újságot és a Vremja programot. Ennek köszönhetően az ország minden részéből sok önkéntes építő érkezett az építkezésre,  mintegy 500 ember csak komszomol utalványon . A turbinák összeszerelésében egy előkelő csapat (12 fő) vett részt Bulgáriából, akik további tapasztalatokat szereztek a Kozloduy Atomerőmű 5. és 6. erőművi blokkjainál végzett szerelési munkákhoz . A munkát felügyelő, majd az állomást üzemeltető szakemberek a Szovjetunió akkor épült összes atomerőművéből érkeztek. Az építők maximális száma elérte a 8000 főt.

Az építkezés során megvalósult az épületszerkezetek beépítésének maximális iparosítása, a kivitelezés teljes gyári készenlétű, kibővített tömbökben, karfákban valósult meg. Ezzel párhuzamosan az úgynevezett "folyamatos építés" technológiáját alkalmazták - az egyik tápegységnél végződő munkatípusok azonnal megkezdődtek a másiknál, biztosítva a folyamat folytonosságát. A legújabb technológiákat és mechanizmusokat széles körben használták, bizonyos esetekben kifejezetten ehhez a konstrukcióhoz. Például egy egyedülálló K2x100/190/380 portáldaru 380 tonna emelőképességgel, amelyet a Volgoenergomontazh fejlesztett ki és a Zaporozsjei Erőmű-mechanikai Üzemben építettek , amely lehetővé tette az erőművek védőburkolatának lépcsőzetes beszerelését és telepítését. a kupola fémszerkezet teljes összeszerelésben.

A Balakovói Atomerőmű elnevezése szerint lakónegyedek (11481 lakás összterülete 541,5 ezer m²), három iskola és tizenegy óvoda , számos kulturális és sportintézmény, üzlet és vendéglátó egység épült - közel egyharmada. a 200 ezredik városból. Összesen 184,195 millió rubelt ( 1991 -es árakon ) költöttek a város és a régió szociális infrastruktúrájának kiépítésére [133] .

Nem sokkal az első erőgép felbocsátása előtt emberáldozatokkal járó baleset történt. 1985. június 22-én, a forró bejáratás során a beállító személyzet hibás intézkedései következtében az első kört, amelynek hőmérséklete akkor 270 °C és nyomása 160 kgf / cm² volt, egyesítették. a vészhelyzeti tervhűtő rendszer kisnyomásának egy részével, melynek következtében a biztonsági szelepei tönkrementek , és nagy paraméterű gőzkiáramlás következett be a konténment helyiségekbe, ahol a reaktorműhely összeszerelői és dolgozói helyezkedtek el, 14 ember halt meg [134] [135] [136] .

Az első erőművet 1985. december 12-én bocsátották forgalomba, december 24-én adta az első ipari áramot . Az Állami Átvételi Bizottság 1985. december 28-án írta alá az állomás első erőművi blokkjának indító komplexumának befejezett építésének átvételi okiratát . A második erőművet 1987. október 10- én , a harmadikat 1988. december 28-án bocsátották forgalomba [137] .

Az első szakasz építése a negyedik erőmű 1993. május 12-i indításával fejeződött be . A Szovjetunió összeomlása után először a 4-es számú erőművet helyezték üzembe Oroszországban , és 8 éven keresztül, a Rosztovi Atomerőmű 1. blokkjának elindítása előtt , az egyetlen. Ebben nagy szerepe volt az állomás igazgatójának , Pavel Leonidovics Ipatovnak , akinek az 1983 -ban megkezdett építkezést valódi pénz hiányában, a teljes nemfizetés és a tervezett ellátási rendszer megszüntetése miatt sikerült befejeznie. anyagok és berendezések [138] .

Építési idővonal

1977

  • október 28. A szimbolikus első kő lerakása az állomás tövében.

1980

  • Augusztus. Az első reaktortér gödréből az első köbméter talajt eltávolították
  • Szeptember. Az első betont a reaktortér alján fektették le. Üzembe helyezték az első létesítményt, egy kantint.
  • November, december. Az alaplap acélvázának beépítése és betonozásának megkezdése.

1981

  • Február. Megkezdődött az első reaktorrekesz blokkcelláinak telepítése.
  • Április május. Befejeződött a reaktortér alapozásának betonozása és megkezdődött a turbinacsarnok.
  • Október. A reaktortér első szintjének beépítése befejeződött.
  • November. A gödör készen áll a második tápegység számára.

1982

  • Január. A második blokk reaktorterének blokkcelláinak telepítésének megkezdése
  • Szeptember. Az építkezésen egy nagy teljesítményű betonozó komplexum indult.

1983

  • Szeptember. Megkezdődött az egyedülálló, 380 tonna teherbírású daru összeszerelése.
  • Október. Az első turbina Harkovból érkezett az állomásra .

1984

  • Február. A reaktor tartórácsának felszerelése. Az első reaktor Volgodonszkból érkezett az állomásra .
  • Április. Reaktorakna beépítve.
  • Június. Összeszerelték az első reaktortartályt. Elkészült az indítókomplexum első objektuma - a közös segédépület.
  • Június. Elkészült az első reaktorrekesz konténmentjének ötödik szintje. Megkezdődött a fő keringető kör csővezetékeinek hegesztése.
  • Augusztus. A hűtőtóból bevezető csatorna kiépítése befejeződött. Felszerelték az első tápegység kupoláját.
  • Szeptember. Egy nyitott kapcsolóberendezés feszültség alá került . A sarki daru tesztje befejeződött . Egy köteg elektromos készüléket üzembe helyeztek.
  • Október. Megkezdődött az első reaktor belső szerelése.
  • November. Befejeződött a konténment felső részének és a reaktortér kupolájának betonozása. A fő keringtető áramkör készen áll.

1985

Az első blokk konténmentjének gerendáinak feszültsége. A reaktor és a primer kör keringető mosása. Melegen futó felszerelés. A konténment pneumatikus vizsgálata . Megtörtént a nukleáris üzemanyag beérkező ellenőrzése. Turbina teszt. Egy különleges hadtestet helyeztek üzembe.

December 28.  - üzembe helyezték az első erőművet [139] .

1993

Május 12-én megkezdődött a 4. erőmű kísérleti üzeme. Végre munkába állás - december 22.

Második sor

Az ötödik és hatodik hajtómű ugyanolyan kivitelben, mint az állomáson már üzemelők. Az ötödik erőmű építése 1987 áprilisában, a hatodik - 1988 májusában kezdődött el. Építésük befejezése az első ütem segédberendezéseinek megfelelő bővítését is jelentette. 1992-ben az erőművek a volt Szovjetunió számos atomerőművének sorsára jutottak , az építkezést az Orosz Föderáció kormányának rendelete [13] akadályozta , az építési munkák ekkorra 60%-ban készültek el (5. blokk ) és 15% (6. egység). 1993-ban Balakovóban népszavazást tartottak, amelyen a lakosság 72,8%-a az 5. és 6. erőmű építése ellen szavazott [140] [141] [142] .

Az 5. és 6. blokk kitöltése

Az 5. és 6. egységet 1992-ben lepték el [143] . 1993. április 25-én Balakovóban népszavazást tartottak, amelyen a szavazásban részt vevők 70%-a a blokkok építésének folytatása ellen szavazott [144] . Az Atomerőmű 5. és 6. erőművi blokkjának készültségi foka 70, illetve 15 százalék.

2001-ben a szaratovi régió kormányzója, Dmitrij Ajatszkov és Alekszandr Rumjancev atomenergia-miniszter bejelentette két erőművi blokk építésének folytatását [144] . 2005-re a befejezési projektet kidolgozták és jóváhagyták. 2005 novemberében a Rostekhnadzor jóváhagyta a Balakovo Atomerőmű 5. és 6. erőművi blokkjának építésére vonatkozó projekt állami környezetvédelmi felülvizsgálatának pozitív következtetését [145] [146] . Az ügy azonban nem jutott túl az előkészítő munkán és az egység tényleges állapotának ellenőrzésén.

2007-ben a projekt megvalósításának elhúzódó kezdete új lendületet kapott - a Rusal nagyszabású terveket jelentett be a világ legnagyobb alumíniumgyárának Balakovóban történő megépítésére , amely a cég termelésének egynegyedével kellett volna növelni. Ennek az energiaintenzív termelésnek a villamos energiával való ellátása érdekében a tervek között szerepel a BalAtomerőmű második ütemének befejezése. A projekt összköltségét 10 milliárd dollárra becsülték , amelyből a Rusal 6-7-et kész volt befektetni. A cég előrejelzései szerint a projekt megtérülési ideje 15 év lenne. A vállalat képviselői az üzem építésének helyszínének kiválasztását a fejlett közlekedési és energetikai infrastruktúra, valamint az alkatrészek gyártását lehetővé tevő ipari létesítmények jelenlétével, valamint az alumínium nyersanyagforrásaival rendelkező Kazahsztán közelségével magyarázták. Termelés. 2007 októberében a Szaratov Régió Kormánya és Rusal kétoldalú megállapodást írt alá a projekt megvalósításáról, 2008-ban a Rosenergoatom csatlakozott a megállapodáshoz , míg tervezték2014-2015építkezésaz [152] [153] . A 2008-2009-es pénzügyi válság azonban nem tette lehetővé, hogy ezek a tervek valóra váljanak, 2009-ben a Rosenergoatom konszern bejelentette a projekt leállítását a kedvezőtlen piaci viszonyok és a Rusal jelenlegi pénzügyi helyzete miatt, miközben maga a Rusal bejelentette, hogy nem. kecsegtető projekteket feladva, de "a változó piaci viszonyok miatt ezek egy részének megvalósításának időzítését felülvizsgálják". Ugyanakkor sok elemző kétségeit fejezte ki a Rusal további részvételével kapcsolatban a projektben, azonban a szaratov-i régió kormánya nem hajlandó lemondani a nagyszabású tervekről, azzal érvelve, hogy az építkezés előkészületei előrehaladnak [154] [155 ] ] [156] .

2014-ben a régió kormányzója hangot adott azon óhajának, hogy befejezze a blokkok építését [144] . Az erre vonatkozó javaslatokat megküldték az Energiaügyi Minisztériumnak és a Roszatomnak [143 ] . 2015-ben a blokkok befejezését nem ítélték megfelelőnek. Ennek a döntésnek az egyik oka a Volga-vidék alacsony villamosenergia-fogyasztása [157] . Döntés született egyes építmények bontásának megkezdéséről azok rendkívüli állapota miatt, illetve a folyamatos állagmegóvási intézkedések végrehajtásáról.

Az állomás működése

A Balakovo Atomerőmű Oroszország egyik legnagyobb és legmodernebb energetikai vállalata, a Volga Szövetségi Körzet villamosenergia-termelésének egynegyedét , a Szaratovi régió háromnegyedét biztosítja, és a Szaratovi régió egyik legnagyobb adófizetője és a legnagyobb (19) %) a Balakovo városi körzetben .

A főbb régiók szerint az állomás termékei a következőképpen oszlanak meg:

Vidék A termékszállítások részesedése
Volga régió 76%
Központ 13 %
Urál nyolc %
Szibéria 3%

Az erőmű elismert vezető szerepet tölt be az oroszországi atomenergia-iparban, 1995 óta 16 alkalommal kapta meg az "Oroszország legjobb atomerőműve" címet [158] , beleértve a 2018-as munka eredményeit is. 2001-ben, 2004-ben és 2006-ban az Orosz Föderáció kormányának „A magas társadalmi hatékonyságú orosz szervezet” versenyének egyik nyertese volt a „Munkakörülmények és biztonság”, „Egészségvédelem és biztonságos munkakörülmények” és kategóriákban. "Erőforrás-takarékosság és ökológia" [159] . 2004-ben elnyerte az Orosz Nemzeti Olympus-díjat a Big Business-ben. Üzemanyag és energia komplexum” [160] . 2007 óta a "Környezetvédelmi tevékenységek vezetője Oroszországban" verseny győztese [119] .

Teljesítmény és eredmények

Év KIUM ,% Energiatermelés, kWh "A legjobb oroszországi atomerőmű" Nemzetközi rangsor
2018 90,93 31 milliárd 861 1. hely
2017 91.31 31 milliárd 995 1. hely
2016 95,66 33 milliárd 611 1. hely
2015 93,46 32 milliárd 748
2014 85.1 29 milliárd 819 1. hely
2013 91.3 31 milliárd 985 1. hely
2012 90.13 31 milliárd 667 1. hely
2011 92.5 32 milliárd 400 1. hely
2010 90.5 31 milliárd 700
2009 89.32 31 milliárd 299 1. hely
2008 89.29 31 milliárd 373,5 1. hely A BalNPP-4 a 19. a világon („TOP-50 Units by Capacity Factor”, Nukleonikai hét) [161]
2007 85,51 29 milliárd 963,3 1. hely BalNPP-3 - 12. a világon ("2007 Composite Index - 400+ units", WANO ) [162]
2006 86,79 30 milliárd 412,2 1. hely
2005 82.09 28 milliárd 765 1. hely
2004 83.23 29 milliárd 242,9
2003 82.11 28 milliárd 769,9 1. hely
2002 79,99 28 milliárd 027
2001 80.13 28 milliárd 077,8
2000 78.12 27 milliárd 448,8 1. hely
1999 58.2 20 milliárd 394,6 1. hely
1998 54.42 19 milliárd 068,5
1997 46,96 16 milliárd 454,1
1996 51.1 17 milliárd 955,1
1995 38.5 13 milliárd 489,2 1. hely

Modernizáció és hatékonyságnövelés

A Balakovo Atomerőmű teljesítménymutatóinak folyamatos növekedését a berendezések modernizálására, a javítások minőségének javítására , a személyzet képzettségének javítására és az üzemeltetési eljárások javítására irányuló fáradságos és szisztematikus munkának köszönhetjük.

A BalAtomerőműben a 90-es évek óta jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, ezek a következők:

  • az analóg turbinás helyiségvezérlők átalakítása digitálisra, ami jelentősen csökkentette a berendezések meghibásodásának és leállásainak számát;
  • a nagynyomású regenerációs rendszer optimalizálása a turbinán, ami növelte a nagynyomású fűtőberendezések megbízhatóságát;
  • a turbina nagynyomású hengerének áramlási útvonalának korszerűsítése , amely növelte az erőművek hatásfokát és teljesítménytényezőjét ;
  • turbina kondenzátorok és turbótápszivattyúk golyós tisztítórendszerének megvalósítása, öntisztító szervizvízszűrők - rendszerek és berendezések a Taprogge [163] ( Németország ) cégtől, valamint védőbevonat felvitele a kondenzátorcső lapjaira.

A 2000-es években az ütemezett megelőző karbantartás folyamatának optimalizálása révén jelentősen csökkenthető volt azok időtartama, ami azonban minőségüket semmiképpen sem befolyásolta, amit az erőművek megbízható működése is bizonyít. Ennek eredményeként sikerült elérni a CIUM növekedését [138] [164] .

Ugyanakkor a biztonságot folyamatosan javították. A legtöbb erőforráson végrehajtott és befejezés alatt álló legnagyobb frissítések:

  • a vezérlő biztonsági rendszer cseréje - vészhelyzeti és megelőző védelmi berendezések, beleértve a neutronfluxus-szabályozó berendezéseket is, a CJSC SNIIP-SystemAtom [165] által , amely bővítette a rendszer képességeit és növelte a megbízhatóságot [166] [167] ;
  • a reaktoron belüli vezérlőrendszerek komoly korszerűsítése , a Kurchatov Intézet által [168] [169] ;
  • a Data Systems & Solutions [170] ( Nagy-Britannia ) és a Baltijos informacines sistemos [171] ( Litvánia ) az információs és számítástechnikai rendszer cseréje biztonsági paramétereket biztosító funkcióval, amely a legnagyobb korszerűsítés a TACIS projekt [172] keretében. ;
  • a nukleáris üzemanyag-utántöltő gépek korszerűsítése, amelyet a Diakont CJSC [173] hajtott végre , amely lehetővé tette a berendezés megbízhatóságának jelentős növelését és az üzemanyag-utántöltési idő csökkentését [174] .

2018-ban megtörtént az 1. erőegység hajótestének regeneráló izzítása, amely lehetővé teszi annak élettartamának 23 évvel történő meghosszabbítását (161 milliárd rubel gazdasági hatással). A folyamat hátterében az áll, hogy a reaktor működése során a neutronbesugárzás hatására az edény acélja és hegesztett varratai rideggé válnak, az edény szilárdsága csökken. Az izzítás lehetővé teszi ezen folyamatok részleges visszafordítását. A VVER-1000 típusú reaktorokban először végeztek izzítást, ezt megelőzően csak a VVER-440 [175] esett át az eljáráson .

18 hónapos üzemanyagciklus

A villamosenergia-termelés növelésének és a teljesítménytényező növelésének egyik leghatékonyabb módja az atomreaktor kampány időtartamának növelése , a Balakovo Atomerőműben évek óta folyik ez irányú munka [176] . A nukleáris üzemanyag-tervezés fejlesztésével ( lásd a " Nukleáris üzemanyag-tervezés fejlesztése " fejezetet ) lehetővé vált a 18 hónapos üzemanyagciklusra való áttérés, és most fokozatosan valósul meg.

Ennek a jelentős műszaki-gazdasági újításnak (az orosz atomenergia-ipar számára) az a lényege, hogy évente ritkábban kezdték el az üzemanyag-utántöltést, az energiatermelést és a KIUM-ot. Ugyanakkor a nagyjavítási időszakok ennek megfelelően meghosszabbodnak, ennek lehetősége tudományosan és műszakilag is alátámasztott [177] [178] .

A TVEL legújabb fejlesztése , amelyet már kereskedelmi forgalomban is alkalmaznak, a TVS-2M üzemanyag -kazetta , amelyet egy körülbelül 510 effektív napos kampány lebonyolítására hoztak létre. A BalNPP 2010-ben 420–480 effektív napos tervezett időtartamú kampányokat hajtott végre, ami döntő átmeneti szakasz a 18 hónapos üzemanyagciklushoz [179] .

Teljesítménynövelés

A Balakovo Atomerőmű 2008-tól az energiatermelés és az ICFM növelésének egy másik módját is megvalósítja - az erőművek névleges hőteljesítményének növelését, amely az atomerőmű berendezéseinek és az általa felhasznált tüzelőanyagnak a számtalan korszerűsítésével vált lehetővé. . A projekt fejlesztője, a reaktortelep főtervezője ( OKB "Gidropress" ), a tudományos témavezető (RNC " Kurchatov Institute ") és a TVEL fejlesztője ( VNIINM ) közreműködésével elvégezte a műszaki terv módosítását . Az eredmények alapján a 2. erőmű biztonságos üzemeltetése 3120 MW teljesítményszinten, azaz a névleges 104%-án igazolódott. E munka elvégzése során minden résztvevője szigorúan konzervatív megközelítést követett, a teljesítmény növelésének lehetőségét mind az Orosz Föderáció, mind a NAÜ biztonsági követelményeinek figyelembevételével határozták meg. 2008- ban a Rostekhnadzor jóváhagyta a projektfejlesztők megközelítését a tesztelés és az üzemeltetés biztonságának igazolására, és engedélyt adott ki a Balakovo Atomerőmű 2. blokkjának kísérleti üzemeltetésére a névleges hőteljesítmény 104%-ának megfelelő szinten. 2009- ben az Orosz Tudományos Akadémia tudósai jóváhagyták a VVER-1000 reaktorokkal szerelt erőművek beépített kapacitásának növelésével kapcsolatos tapasztalatokat, és pozitívan értékelték ezt a folyamatot [180] [181] .

A Balakovói Atomerőmű 2. erőművi blokkján 2008 szeptembere óta először Oroszországban végeztek kísérleti üzemet a kapacitás 104%-án. Ugyanakkor minden technológiai paraméter összhangban volt a számított adatokkal, és megfelelt a biztonsági követelményeknek [182] [183] ​​[184] [185] , ami lehetővé tette ennek a gyakorlatnak a terjesztését más oroszországi erőművekben.

A következő 2 évben a Balakovo Atomerőmű összes erőművi blokkja, valamint a Rosztovi Atomerőmű 1., a Kolai Atomerőmű 1. erőművi blokkja és a Kurszki Atomerőmű 2. erőművi blokkja kapacitása 104%-ra emelkedett. Atomerőmű és a Leningrádi Atomerőmű 2. erőművi blokkja . 2010 végéig a Rosenergoatom az összes működő oroszországi atomerőmű kapacitásának növelését tervezi, kivéve a Novovoronyezsi Atomerőmű 5. blokkját .

A jövőben a konszern a névleges kapacitás 7-10%-ára kívánja növelni a kapacitást, ehhez a projekthez a Balakovo Atomerőmű 4. blokkját választották pilotként [186] [187] .

Személyzet és vezetőség

2016 óta az atomerőmű igazgatója Valerij Nyikolajevics Bessonov (2009-től 2016-ig az erőmű főmérnöke) [188] , aki Viktor Igorevics Ignatov helyére került (2005-től, 1990-től pedig Pavel Leonidovics Ipatov helyére ( 19899). , 1985-től 1989-ig - főmérnök), 2005 márciusában kinevezték Szaratov régió kormányzójává .

A Balakovo Atomerőmű igazgatói és főmérnökei [189] :

Időszak Rendező Időszak Főmérnök
2016 - jelen ban ben. Bessonov V. N. 2016 - jelen ban ben. Romanenko O.E.
2005-2016 _ Ignatov V.I. 2009-2016 _ Bessonov V. N.
1989-2005 _ _ Ipatov P. L. 2005-2009 _ _ Shutikov A.V.
1982-1989 _ _ Maslov V. E. 1990-2005 _ _ Ignatov V.I.
1977-1982 _ _ Shutyuk D.T. 1989-1990 _ _ Samoilov B.S.
1985-1989 _ _ Ipatov P. L.
n.d. – 1985 Rossz T.G.

Az állomás teljes létszáma körülbelül 4,5 ezer fő. Hozzávetőleges megoszlás [4] végzettség szerint:

Oktatás %
Magasabb (beleértve a nem teljes) 37. cikk (1)
Középfokú szakképzés 26
Alapfokú szakképzés 16
Másodlagos (beleértve az elsődleges) 21. cikk (2)

képesítések:

Képesítés %
Vezetők tizennégy
Szakemberek 25
Alkalmazottak 3
dolgozók 58

A Balakovo Atomerőműben dolgozó szakembereket főként a következő egyetemek képezik [4] :

Oktatóközpont

Az atomenergia-ipar magas követelményeket támaszt a személyzet képzésének szintjével szemben , különösen azokkal szemben, akik a főbb technológiai folyamatokat vezetik az erőmű kezelésében, a javításban és az üzembe helyezésben. A magas szintű műszaki ismeretek, a biztonsági szabályok betartása, a biztonságos munkavégzéshez szükséges veszélyhelyzetekben való cselekvésre való felkészültség csak a személyzet magas képzettsége mellett biztosítható, amely szakmai képzéssel valósul meg, mind a munkahelyen, mind a munkahelyen. speciális képzési központ.

A központ két, összesen 9000 m²-es épületet foglal el, amelyekben 37 különböző célú tanterem, 18 oktatási laboratórium, egy műszaki könyvtár és egy archívum található nagy mennyiségű műszaki dokumentációval.

A központ minden oktatója szakképzett szakember, felsőfokú végzettséggel rendelkezik a szakterületén, és széles körű tapasztalattal rendelkezik a Balakovo Atomerőmű termelési egységeiben, beleértve a vezetői pozíciókat is. Magas szakmai színvonalukat igazolja szakértői munkájuk a NAÜ , a WANO számos nemzetközi projektjében, az iráni , kínai és indiai atomerőművekben .

Az egységet irányító operatív személyzet képzése érdekében az oktatóközpont a blokkvezérlő tábla teljes körű szimulátorával, a funkcionális-analitikai szimulátorral és a tartalék irányító tábla teljes körű szimulátorával van felszerelve. Az elsőt 1993-ban hozták létre, a modernizálását és két másik szimulátor létrehozását 2000-ig végezték el, orosz (Rosenergoatom, VNIIAES , Balakovo Atomerőmű) és amerikai szakértők az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumától. részt vesz ennek a projektnek a megvalósításában Pacific Northwest és Brookhaven National Laboratories.

A szimulátorok rendkívül fontosak az üzemben tartó személyzet számára, nagyon széles témában adnak képzést: hajtóművek indítása és leállása, a normál üzemzavarok teljes halmaza, tervezési alap és tervezési alapon túli baleseti módok, beleértve az alapján kidolgozott forgatókönyveket is. az atomerőművek tényleges meghibásodásairól és baleseteiről teljes békében. Ezenkívül egy teljes körű szimulátort használnak az operatív személyzet vizsgálatára az állomásblokk vezetésével kapcsolatban, beleértve az oroszországi Rostekhnadzor engedélyeinek megszerzését az atomenergia-felhasználás területén végzett munkák végzésének jogára.

A javítószemélyzet gyakorlati képzéséhez 15 laboratóriumot és műhelyt használnak, amelyek fel vannak szerelve a felső reaktorblokk modelljével, az üzemanyagtöltő gép vezérlőpultjának szimulátorával, különféle berendezések mintáival, diagnosztikai állványokkal és egyéb technikai oktatási segédeszközökkel.

A világ tapasztalatait széles körben használják fel a személyzet képzésében, például 1993 és 1997 között a Balakovo Atomerőmű nukleáris biztonságáról szóló nemzetközi program keretében a Sonalysts Inc szakembereivel együtt [190] . ( USA ) 12 személyi képzési programot dolgoztak ki, az ilyen programok kidolgozásával kapcsolatos további tapasztalatokat a többi oroszországi, litvániai ( Ignalinai atomerőmű ), örményországi ( örmény atomerőmű ) atomerőművéből származó kollégáknak adtuk át .

A Balakovo Atomerőmű kiképzőközpontjában nemcsak alkalmazottait képezik ki, hanem számos más oroszországi atomerőművet, valamint külföldi atomtudósokat is, például a Bushehr Atomerőmű (Irán) operatív személyzetét, Tianwant ( Kína) és Kudankulam (India); Fehéroroszországi kollégák [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] a jövőbeli atomerőművükhöz fognak személyzetet képezni .

Nemzetközi tevékenységek

A Balakovo Atomerőmű történetének nagy részében számos külföldi partnerrel működik együtt, a nemzetközi tevékenységek nemzetközi nukleáris biztonsági programok és nemzetközi tudományos és műszaki együttműködési programok keretében zajlanak, amelyek magukban foglalják a nemzetközi tapasztalatcserét, konferenciákon és szemináriumokon való részvételt. pozitív tapasztalatokat szerezni az üzem megbízhatóságának, biztonságának és hatékonyságának javítása, a személyzet képzése és egyéb tevékenységi területek terén.

A nagy nemzetközi szervezetek közül a Balakovo Atomerőmű különböző területeken aktívan együttműködik a NAÜ -vel és a WANO -val, valamint a VGB PowerTech -el is volt kapcsolat . 2008-ban (a 2010-es küldetés után) a NAÜ elvégezte a Balakovo Atomerőmű üzembiztonsági auditját, az úgynevezett OSART küldetést . 1993-ban (küldetés után 1995-ben) és 2003-ban (küldetés után 2005-ben) WANO szakértői értékelések. A BalNPP szakemberei WANO szakértőként részt vesznek a világ más atomerőművei szakértői értékeléseiben is, például a Kozloduy Atomerőműben , Dél-Ukrajna Atomerőműben , Oldbury Atomerőműben .

A Balakovo Atomerőművel legszorosabban együttműködő nagy áramtermelő vállalatok az EDF (Électricité de France, Franciaország ), RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk, Németország ), Areva NP (Franciaország-Németország), NAEK Energoatom ( Ukrajna ), JNPC (Jiangsu Nuclear Power ). Corporation ), Kína ).

Az atomerőművet üzemeltető szervezetekkel való együttműködés mellett az erőmű közvetlen partnere több atomerőműnek. A leghosszabb és legszorosabb kapcsolatok a Biblis Atomerőművel [202] [203] alakultak ki, 2010-ben 20 éves volt a gyümölcsöző és kiterjedt együttműködés ezzel a német gyárral [204] . A Balakovo Atomerőmű másik fontos partnere sokáig a francia Paluel atomerőmű volt . Az elmúlt években az erőmű aktívan együttműködött a kínai tienwani atomerőművel is , és a Zaporizhzhya Atomerőművel is sikeresen fejlődtek partneri kapcsolatok . A Balakovo Atomerőmű különféle kapcsolatokat létesített más atomerőművekkel is mind a fenti országokban, mind pedig Bulgáriában , Csehországban , Szlovákiában , Spanyolországban , Nagy-Britanniában , Svájcban , Iránban , Indiában és más országokban [205] .

A Balakovói Atomerőműben már majdnem befejeződött az Európai Unió hosszú távú és nagyszabású beruházási és technikai segítségnyújtási programja Kelet-Európa országai számára ( TACIS ), amely 1992 óta valósul meg, és közel áll a befejezéshez. az orosz gazdaság és atomenergiája színvonalának növekedése . Az évek során a Balakovo Atomerőmű 32 TACIS projektet valósított meg összesen 23,17 millió euró értékben . Ezek keretein belül új berendezéseket és az atomerőművekben az építés során telepített berendezések alkatrészeit is szállították. A szállításban, telepítésben és üzembe helyezésben a következő cégek vettek részt: Taprogge , Delta-Test [206] , Bopp&Reuther [207] , Siemens , Sempell [208] , Balduf [209] , Bosch Telecom (a Bosch ), VARTA , Unislip [210]  - Németország; TECHNOS [211] , Sebim [212] (a WEIR egyik részlege ), MGP Instruments (a MIRION [213] részlege ) - Franciaország; Data Systems & Solutions (jelenleg a Rolls-Royce részlege ) [214] [215]  - Egyesült Királyság, valamint néhány más vállalat [205] [216] [217] [218] [219] [220] .

Jegyzetek

  1. ↑ 1 2 Balakovo Atomerőmű – Általános információk . JSC "Concern Rosenergoatom" . Letöltve: 2010. augusztus 27. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  2. ↑ 1 2 3 A Rosenergoatom 2018-as éves jelentése. . Letöltve: 2019. május 26. Az eredetiből archiválva : 2019. április 30.
  3. World Electric Power Plants  Database . Platts (2010. május). Letöltve: 2010. szeptember 11. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  4. 1 2 3 V. I. Basov, M. S. Doronin, P. L. Ipatov, V. V. Kashtanov, E. A. Larin, V. V. Szeverinov, V. A. Khrustalev, Yu. Chebotarevsky. Atomerőmű-projektek regionális hatékonysága / Szerk. P. L. Ipatova . - M . : Energoatomizdat, 2005. - S. 195-196. — 228 p. — ISBN 5 283 00796 0 .
  5. BALAKOVO-1 . Letöltve: 2019. április 12. Az eredetiből archiválva : 2020. július 15.
  6. A Balakovo Atomerőmű 1. számú erőművi blokkjának élettartama további 30 évvel meghosszabbodott . Letöltve: 2016. február 3. Az eredetiből archiválva : 2021. január 18..
  7. BALAKOVO-2 . Letöltve: 2019. április 12. Az eredetiből archiválva : 2020. július 15.
  8. 1 2 3 Éves jelentés 2017 p. 73-75 . rosenergoatom.ru (2018. április 24.). Letöltve: 2018. augusztus 12. Az eredetiből archiválva : 2018. augusztus 12.
  9. BALAKOVO-3 . Letöltve: 2019. április 12. Az eredetiből archiválva : 2020. november 11.
  10. A Balakovo Atomerőmű 3. számú erőművi blokkjának élettartama 30 évvel meghosszabbodott . JSC ASE EC (2019. január 15.). Letöltve: 2019. január 17. Az eredetiből archiválva : 2021. január 16.
  11. BALAKOVO-4 . Letöltve: 2019. április 12. Az eredetiből archiválva : 2020. szeptember 27.
  12. Atomerőmű Részletek - BALAKOVO-5  (eng.)  (elérhetetlen link) . Erőreaktor információs rendszer . NAÜ . Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18.
  13. 1 2 3 1026. számú rendelet "Az Orosz Föderáció területén atomerőművek építésének kérdései" (hozzáférhetetlen link) . Az Orosz Föderáció kormánya (1992. december 28.). Letöltve: 2010. szeptember 11. Az eredetiből archiválva : 2011. február 11. 
  14. Atomerőmű Részletek - BALAKOVO-6  (eng.)  (elérhetetlen link) . Erőreaktor információs rendszer . NAÜ . Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18.
  15. V. I. Ulomov (főszerkesztő), L. S. Shumilina (főszerkesztő-helyettes), A. A. Gusev, V. M. Pavlov, N. S. Medvedeva. A szeizmikus veszély valószínűségi értékelése és az OSR-97 térképek (elérhetetlen link) . IPE RAS . Hozzáférés időpontja: 2011. január 10. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 20. 
  16. Ph.D. A. G. Koleszov, E. I. Szobin. A balakovói atomerőmű biztonságos üzemeltetésének kérdései. - Balakovo: BAES, UTP, 1989. - S. 9-12. — 58 s.
  17. Ph.D. A. G. Koleszov, E. I. Szobin. A balakovói atomerőmű biztonságos üzemeltetésének kérdései. - Balakovo: BAES, UTP, 1989. - S. 12-14. — 58 s.
  18. A reaktortér fő berendezése. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 15-21. — 178 p.
  19. Balakovo Atomerőmű - Termelés . JSC "Concern Rosenergoatom" . Letöltve: 2011. augusztus 21. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 28..
  20. Balakovo Atomerőmű. - M. : Vneshtorgizdat, 1989. - S. 2. - 25 p.
  21. S. A. Tevlin. Atomerőművek VVER-1000 reaktorokkal. - M . : MPEI Kiadó, 2002. - S. 30. - 344 p. - 1000 példányban.  - ISBN 5-7046-0831-0 .
  22. A. M. Aforov, S. A. Andrusecsko, V. F. Ukrajcev, B. Ju. Vasziljev, K. B. Kosourov, Yu. M. Szemcsenkov, E. L. Kokosadze, E. A. Ivanov. VVER-1000: az üzemeltetés fizikai alapjai, nukleáris üzemanyag, biztonság. - M . : Egyetemi könyv, Logosz, 2006. - S. 270-277. — 488 p. - 1000 példányban.  — ISBN 5 98704 137 6 .
  23. S. A. Andrushechko, A. M. Aforov, B. Yu. Vasziljev, V. N. Generalov, K. B. Kosourov, Yu. M. Szemcsenkov, V. F. Ukrajcev. Atomerőmű VVER-1000 típusú reaktorral. A működés tervezési alapjától a projekt evolúciójáig. - M . : Logos, 2010. - S. 299-306. — 604 p. - 1000 példányban.  - ISBN 978 5 98704 496 4 .
  24. A. D. Trukhniy, A. E. Bulkin. 1. rész. Gőzturbina és turbó-tápegység // A Balakovo Atomerőmű erőműveinek gőzturbinás telepítése. - M . : MPEI Kiadó, 2004. - S. 22-23. — 276 p. - 600 példány.  — ISBN 5 7046 1199 0 .
  25. 1 2 A. G. Zalizsky, V. I. Skrypnikov, Yu. M. Tinyakov, S. G. Kolesnikov, I. S. Fedosov, R. D. Lutsyuk. Tapasztalat a Balakovo Atomerőmű reaktorosztályai épületeinek megfigyelésében és lejtésének beállításában // L. M. Voronin Atomerőművek általános szerkesztésében: Cikkgyűjtemény . - M . : Energoatomizdat, 1991. - T. 12 . - S. 12-27 .
  26. A reaktortér fő berendezése. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 20-30. — 178 p.
  27. A VVER-1000 atomreaktor védőhéja. Az FE modell számítása  // PC Lira hivatalos oldala. — 2018-01-16.
  28. Kézikönyv a VVER-1000 reaktor fizikájáról. - Balakovo: BAES, TsPP, 2003. - S. 85-89. — 140 s.
  29. A vállalkozásról . OKB "Gidropress" . Letöltve: 2010. szeptember 13. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  30. Atomenergiára szolgáló berendezések (hozzáférhetetlen kapcsolat) . Egyesült Gépgyártó üzem . Letöltve: 2010. augusztus 29. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21.. 
  31. Atomerőművi berendezések (hozzáférhetetlen kapcsolat) . Atommash . Hozzáférés dátuma: 2010. augusztus 30. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 19. 
  32. A reaktortér fő berendezése. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 69-86. — 178 p.
  33. A reaktortér fő berendezése. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 91-110. — 178 p.
  34. Atomenergiára szolgáló berendezések (hozzáférhetetlen kapcsolat) . ZiO-Podolsk . Letöltve: 2010. augusztus 29. Az eredetiből archiválva : 2011. február 5.. 
  35. A reaktortér fő berendezése. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 111-127. — 178 p.
  36. A reaktortér fő berendezése. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 49-60. — 178 p.
  37. A reaktortér technológiai rendszerei. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 5-12. — 348 p.
  38. Atomenergia-üzemanyag előállítása (hozzáférhetetlen kapcsolat) . NCCP . Letöltve: 2010. augusztus 30. Az eredetiből archiválva : 2011. május 22. 
  39. Üzemanyag VVER típusú reaktorokhoz . TVEL . Letöltve: 2010. augusztus 30. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  40. Kézikönyv a VVER-1000 reaktor fizikájáról. - Balakovo: BAES, TsPP, 2003. - S. 90-95. — 140 s.
  41. A reaktortér fő berendezése. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 157-174. — 178 p.
  42. V. D. Baibakov, Yu. B. Vorobjov, V. D. Kuznyecov ( MPEI ). Az atomreaktorok számítási kódjai. - M . : MPEI Kiadó, 2003. - S. 4-16. — 163 p.
  43. Kézikönyv a VVER-1000 reaktor fizikájáról. - Balakovo: BAES, TsPP, 2003. - S. 102. - 140 p.
  44. Üzemanyag és üzemanyag-felhasználás az atomenergiában (hozzáférhetetlen kapcsolat) . Atomenergia és Ipari Sajtóközpont (2002). Letöltve: 2010. augusztus 30. Az eredetiből archiválva : 2013. augusztus 5.. 
  45. A. Ermolaev (BAES). Új üzemanyag – új lehetőségek (elérhetetlen link) . Atomenergia és Ipari Sajtóközpont (2003). Hozzáférés dátuma: 2011. október 25. Az eredetiből archiválva : 2012. január 22. 
  46. V. F. Konovalov, V. L. Molcsanov ( TVEL ), M. I. Solonin, Yu. K. Bibilasvili ( A. A. Bochvarról elnevezett VNIINM ), V. A. Cikanov ( RIAR ). Nukleáris üzemanyag vízhűtéses reaktorokhoz. Állapot és kilátások  // Atomenergia . - 2000. - T. 89 , 4. sz . - S. 325-334 .
  47. V. Novikov, A. Dolgov, V. Molcsanov ( TVEL Corp. ). WWER nukleáris üzemanyag trendek  (angol)  // ATW. Internationale Zeitschrift fur Kernenergie. - Bonn: Inforum, 2003. - Vol. 48 , sz. 11 . - P. 684-688 . — ISSN 1431-5254 .
  48. Yu. G. Dragunov, S. B. Ryzhov, I. N. Vasilchenko, S. N. Kobelev. A TVS-2M fejlesztése és megvalósítása fejlett üzemanyagciklusokhoz  // Atomenergia . - 2005. - T. 99 , 6. sz . - S. 432-437 .
  49. A TVEL 2009 . évi termelési és tudományos és műszaki tevékenységének eredményeit összegezte . atomic-energy.ru. Letöltve: 2010. augusztus 30. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  50. Balakovo Atomerőmű: az év eredményei (elérhetetlen link - történelem ) . Rosenergoatom Concern OJSC (2009). Letöltve: 2010. augusztus 30. 
  51. S. A. Andrushechko, A. M. Aforov, B. Yu. Vasziljev, V. N. Generalov, K. B. Kosourov, Yu. M. Szemcsenkov, V. F. Ukrajcev. Atomerőmű VVER-1000 típusú reaktorral. A működés tervezési alapjától a projekt evolúciójáig . - M . : Logos, 2010. - S. 540-547. — 604 p. - 1000 példányban.  - ISBN 978 5 98704 496 4 .
  52. Nemzetközi Konferencia a Katonai Konverzióról és a Tudományról "A hasadófegyverek többletanyagának hasznosítása/elhelyezése: tudományos, technológiai és társadalmi-gazdasági szempontok" / szerkesztők V. Kouzminov, M. Martellini. - Tudományos Kultúra Központ „A. Volta", Como : UNESCO Velencei Iroda, 1996. - 1. évf. 1. - 469 p. — (Tudomány a békéért sorozat).
  53. Neutronikai referenciaértékek a vegyes oxidos üzemanyagok felhasználására: Közös USA/Oroszország előrehaladási jelentés az 1997.V.3 költségvetési időszakhoz – az Orosz  Föderációban végzett számítások . műszaki jelentés . Oak Ridge National Laboratory (1998. május 1.). Letöltve: 2010. szeptember 3. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  54. S.R.Greene( ORNL ). Reaktor alapú plutónium elhelyezés: lehetőségek, lehetőségek és  problémák . Nemzetközi Szimpózium a MOX üzemanyagciklus-technológiákról közép- és hosszú távú telepítéshez: tapasztalatok, előrelépések, trendek . NAÜ (1999. június 17.). Letöltve: 2010. szeptember 3. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  55. RTPrimm, JDDrischler, AMPavlovichev, YAStyrine. A VVER-1000 reaktorokban való plutóniumelhelyezés támogatásához szükséges fizikai elemzések ütemterve és megvitatása  . műszaki jelentés . Oak Ridge National Laboratory (2000. június 1.). Letöltve: 2010. augusztus 30. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  56. Sz. Leszkov. Nukleáris kardok és nukleáris ekevasak  // Izvesztyija . - 2003. - No. 2010-08-30 .
  57. A. Kruglov. Az amerikaiak fizettek a plutónium megsemmisítéséért  // Kommersant . - 2003. - No. 150 (2753) .
  58. K. Orlov, V. Chervinsky ( SCC ). A MOX üzemanyagról első kézből és előítéletek nélkül  // "Red Banner" újság ( Tomsk ). - 2004. - 2004-04-04 sz . Az eredetiből archiválva : 2014. július 21.
  59. I.N. Vasilchenko, S.N. Kobelev ( OKB "Gidropress" ). Különvélemény A kazettákról őszintén (elérhetetlen link) . Interjú . atomworld.ru Letöltve: 2010. augusztus 30. Az eredetiből archiválva : 2011. július 19. 
  60. Általános információk (elérhetetlen link) . Turboatom . Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18. 
  61. A. D. Trukhniy, A. E. Bulkin. 1. rész. Gőzturbina és turbó-tápegység // A Balakovo Atomerőmű erőműveinek gőzturbinás telepítése. - M . : MPEI Kiadó, 2004. - S. 68. - 276 p. — ISBN 5 7046 1199 0 .
  62. 2. rész // Turbina részlegrendszerek. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 37-39. — 308 p.
  63. A. D. Trukhniy, A. E. Bulkin. 1. rész. Gőzturbina és turbó-tápegység // A Balakovo Atomerőmű erőműveinek gőzturbinás telepítése. - M . : MPEI Kiadó, 2004. - S. 232-240. — 276 p. — ISBN 5 7046 1199 0 .
  64. 1. rész // Turbina részlegrendszerek. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 4-9. — 276 p.
  65. 2. rész // Turbina részlegrendszerek. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 5-9. — 308 p.
  66. 1. rész: Erőteljesítmény // A tápegység elektromos berendezése. - Balakovo: BAES, UTC, 2004. - S. 29. - 388 p.
  67. A TVV sorozat hidrogén-vízhűtéses turbógenerátorai . Erőgépek . Letöltve: 2011. augusztus 21. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 28..
  68. "Electrosila" . Erőgépek . Letöltve: 2011. augusztus 21. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 28..
  69. 1. rész: Erőteljesítmény // A tápegység elektromos berendezése. - Balakovo: BAES, UTC, 2004. - S. 170-173. — 388 p.
  70. 1. rész: Erőteljesítmény // A tápegység elektromos berendezése. - Balakovo: BAES, UTC, 2004. - S. 55-65. — 388 p.
  71. Rosatom. Biztonsági jelentés / szerk. Ph.D. E. V. Evstratova ( Roszatom ). - M. : Komtekhprint, 2009. - S. 25. - 65 p. — ISBN 978 5 903511 12 9 .  (nem elérhető link)
  72. S.A. Adamcsik (Rosztekhnadzor ) . 25 év nukleáris felügyelet Oroszországban. Az ország nukleáris és sugárbiztonságának biztosítása  // Izvesztya . - 2008. - No. 2008-07-10 . Az eredetiből archiválva: 2008. július 15.
  73. V. I. Ignatov. A Balakovo Atomerőmű biztonsági politikája (hozzáférhetetlen kapcsolat) . Rosenergoatom . Letöltve: 2010. szeptember 6. Az eredetiből archiválva : 2013. április 17.. 
  74. Az OSART küldetés szakértői megkezdték a Balakovo Atomerőmű ellenőrzését (Saratov régió) . Regnum (2008. május 23.). Letöltve: 2011. augusztus 21. Az eredetiből archiválva : 2012. december 5..
  75. A NAÜ OSART utóküldetése befejeződött a Balakovo Atomerőműben . Regnum (2010. január 22.). Letöltve: 2011. augusztus 21. Az eredetiből archiválva : 2012. december 5..
  76. G. Kadochnikova. A világ gyakorlatának legjobbja  // Rosenergoatom Concern magazin. - 2010. - 3. sz . - S. 48-49 . Archiválva az eredetiből: 2022. október 29.
  77. A Balakovo Atomerőmű a legjobb eredményeket érte el az OSART küldetések történetében (hozzáférhetetlen link) . Nukleáris Energia és Ipari Sajtóközpont (2010. január 25.). Letöltve: 2010. szeptember 7. Az eredetiből archiválva : 2013. augusztus 3.. 
  78. Nukleáris biztonság: az EK szakértői megkezdik a helyszíni segítségnyújtást Oroszországnak és  Ukrajnának . Europe Energy (1993. június 9.). Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  79. Szaratov régió: A WANO szakértői befejezték a Balakovo Atomerőmű ellenőrzését . Regnum (2003. május 30.). Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2012. december 5..
  80. WANO áttekintés  . WANO (2005. október). Letöltve: 2010. szeptember 7. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  81. K. Maksimov. Nem lesz második Csernobil  // Army Collection magazin. - Az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériuma , 2009. - 1. sz . - S. 6-7 .  (nem elérhető link)
  82. Vészhelyzeti gyakorlatokat tartanak a Balakovo Atomerőműben . RIA Novosti (2009. augusztus 31.). Letöltve: 2010. szeptember 7. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  83. A. Volok. Feltétel nélküli válasz  // Rosenergoatom Concern magazin. - 2009. - 11. sz . - P. 3-7 . Archiválva az eredetiből: 2022. október 29.
  84. V. Stepova. Készen áll! - Mindig kész!  // magazin "Concern Rosenergoatom". - 2009. - 11. sz . - S. 8-15 . Archiválva az eredetiből: 2022. október 29.
  85. Általános rendelkezések az atomerőművek biztonságának biztosítására
  86. O. B. Samoilov, G. B. Usynin, A. M. Bahmetyev. Az atomerőművek biztonsága. - M . : Energoatomizdat, 1989. - S. 9-13. — 280 s.
  87. Atomerőművek biztonsága. - Párizs: EDF-EPN-DSN, 1994. - S. 50-55. — 256 p. — ISBN 2 7240 0090 0 .
  88. V. A. Osztrejkovszkij, Yu. V. Svyrjajev. Az atomerőművek biztonsága. Valószínűségi elemzés. - M. : Fizmatlit, 2008. - S. 39-57. — 352 p. — ISBN 978 5 9221 0998 7 .
  89. Balakovo Atomerőmű – Biztonság (hozzáférhetetlen kapcsolat) . Rosenergoatom . Letöltve: 2010. szeptember 7. Az eredetiből archiválva : 2007. szeptember 6.. 
  90. A Balakovo Atomerőmű a legjobb biztonsági kultúrát mutatta be . AtomInfo.ru (2007. december 6.). Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2013. október 20..
  91. A.E. Kalinushkin, V.I. Mitin, Yu.M. Szemcsenkov. Tapasztalat a nukleáris fűtőelemek működési feltételeinek ellenőrzésére szolgáló korszerű rendszer kidolgozásában és megvalósításában . Beszámoló az "Atomexpo 2010" nemzetközi kongresszuson . Kurchatov Intézet (2010. június 7.). Letöltve: 2010. szeptember 7. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  92. A Balakovo Atomerőműben modernizálták a nukleáris üzemanyag-visszatöltő gépet . Regnum (2006. június 19.). Letöltve: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2012. december 5..
  93. Yu. Kopiev, A. Shutikov. Termelés 2009-2010: eredmények és tervek  // Rosenergoatom Concern magazin. - 2010. - 7. sz . - S. 6-12 . Az eredetiből archiválva: 2012. november 20.
  94. A Balakovo Atomerőműben befejeződik a TACIS projekt megvalósítása . Regnum (2006. október 17.). Letöltve: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2012. december 5..
  95. A reaktortér technológiai rendszerei. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 333-342. — 348 p.
  96. Yu. A. Afanaskin, S. A. Lobacsov. A Balakovo Atomerőműben használt rendszerek és sugárzásfigyelő eszközök korszerűsítése  // Vestnik SGTU. - Szaratov: SGTU , 2006. - Kiadás. 5 , 4. szám (20) . - S. 174-176 . — ISBN 5 7433 1770 4 . Az eredetiből archiválva: 2012. november 5.
  97. S. V. Kosarev, V. Ya. Maksimov. Az egyéni dozimetriai ellenőrzés megszervezése a Balakovo Atomerőműben  // Vestnik SGTU. - Szaratov: SGTU , 2006. - Kiadás. 5 , 4. szám (20) . - S. 176-180 . — ISBN 5 7433 1770 4 . Az eredetiből archiválva: 2012. november 5.
  98. E. A. Ivanov, I. V. Pyrkov, Yu. M. Shestakov. Az oroszországi atomerőművek sugárbiztonságának javításának fő irányai // Oroszország atomerőművei: Cikkgyűjtemény / szerk. A. M. Lokshina . — M .: Rosenergoatom , 2007. — S. 241-257 .
  99. ↑ Foglalkozási expozíció az atomerőművekben  . 2001. évi tizenegyedik éves jelentés . NAÜ . Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  100. Balakovo Atomerőmű – Kérdés és válasz (elérhetetlen link) . Rosenergoatom . Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2007. szeptember 8.. 
  101. V. Ya. Maksimov, V. N. Judin, S. V. Kosarev. A Balakovo Atomerőmű szellőzőcsöveibe radioaktív anyagok gáz-aeroszol kibocsátásának hatása a környezetre  Vestnik SGTU. - Szaratov: SGTU , 2006. - Kiadás. 5 , 4. szám (20) . - S. 180-182 . — ISBN 5 7433 1770 4 . Az eredetiből archiválva: 2012. november 5.
  102. V. N. Tatarinov. Balakovo Atomerőmű . Geológiai környezet és NFC létesítmények Oroszországban . Az Orosz Tudományos Akadémia Geofizikai Központja . Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  103. Yu. A. Egorov. Radionuklidok az atomerőműből és hűtőtározóból álló természetes-antropogén rendszerben  //  Vízkészletek. - Springer , 2002. - Vol. 29 , sz. 4 . - P. 437-448 . — ISSN 1608-344X .  (nem elérhető link)
  104. L. Rogacsevszkaja. A radioaktivitás és a fenntartható fejlődés kérdései a városi talajvízrendszerekben Oroszországban  (angol)  // Urban groundwater management and sustainability, NATO Science Series. – Hollandia: Springer , 2006. – Vol. 74 . - P. 251-257 . — ISBN 978 1 4020 5175 3 . — ISSN 1568-1238 .  (nem elérhető link)
  105. Jelentés a Balakovo Atomerőmű 2008. évi környezetbiztonságáról . Rosenergoatom . Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  106. Balakovo Atomerőmű - Ökológia (hozzáférhetetlen link) . Rosenergoatom . Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2007. szeptember 6.. 
  107. Főoldal . Atomerőmű "dózis" . Letöltve: 2010. szeptember 8. Archiválva az eredetiből: 2011. augusztus 30.
  108. Termékpalettánk  . _ Genitron. Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  109. A. Agapov, E. Sztrelnyikov. Az ág fejlesztése ASKRO (elérhetetlen link) . Atomenergia és Ipari Sajtóközpont (2003). Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2013. július 7.. 
  110. Az Orosz Föderáció kormányának tudományos és technológiai díja 2001-ben . Science Network (2002. március 26.). Letöltve: 2010. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. július 12..
  111. NUKEM GmbH  . NUKEM . Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  112. Egyedülálló radioaktív hulladék feldolgozó központot helyeztek üzembe a Balakovo Atomerőműben . Regnum (2003. február 5.). Letöltve: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2012. december 5..
  113. Oroszország új radioaktív hulladék feldolgozó központot nyit.  (angol) . Asia Africa Intelligence Wire (2003. május 11.). Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  114. S. Ahner, R. Ziehm. Abfallbehandlungszentrum auf dem Gelande des KKW Balakowo = Hulladékgazdálkodási központ a balakovo atomerőmű területén  (német)  // Atw. Internationale Zeitschrift fur Kernenergie. – Bonn: Inforum, 2003. – Bd. 48 , sz. 5 . - S. 324-327 . — ISSN 1431-5254 .
  115. A Balakovo Atomerőmű környezetvédelmi auditon ment keresztül . EnergyLand.info (2010. március 5.). Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 18..
  116. Környezetirányítási Rendszer (elérhetetlen link) . Rosenergoatom . Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2010. február 26. 
  117. V. I. Ignatov. A Balakovo Atomerőmű környezetvédelmi politikája (hozzáférhetetlen kapcsolat) . Rosenergoatom (2006. augusztus 16.). Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2007. szeptember 6.. 
  118. A Balakovo Atomerőmű vezető szerepet tölt be az orosz környezetvédelmi tevékenységekben (hozzáférhetetlen kapcsolat) . Rosbalt (2007. december 10.). Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2012. március 31.. 
  119. 1 2 Balakovo Atomerőmű nyerte a környezetvédelmi versenyt (hozzáférhetetlen link) . Rosenergoatom (2007. december 10.). Letöltve: 2010. szeptember 8. Az eredetiből archiválva : 2007. december 11.. 
  120. V. L. Ivannikov. Az atomerőmű kábelkommunikációjának tűzbiztonsági szintjének emelése // L.M. Voronin Atomerőművek főszerkesztése alatt: Cikkgyűjtemény. - M . : Energoatomizdat, 1991. - T. 12 . - S. 157-165 .
  121. 1. rész // Turbina részlegrendszerek. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 229-241. — 276 p.
  122. A szaratov-vidéki tűzoltóság helyőrségeinek kiszorítása (hozzáférhetetlen kapcsolat) . 125-P számú határozat 1. számú melléklete . Szaratov régió kormánya (2010. április 5.). Letöltve: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2007. december 11.. 
  123. Yu. I. Deshevykh. Az atomerőművek tűzvédelmének állapota és fejlesztésének módjai  // Tűzautomatizálás. - 2009. Archiválva : 2022. október 29.
  124. Áttekintés  _ _ Árok. Letöltve: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  125. Áramváltók cseréje a Balakovo Atomerőműben (hozzáférhetetlen kapcsolat - történelem ) . Rosenergoatom (2008-07-15). Letöltve: 2010. szeptember 10. 
  126. Az atomerőművek tűzbiztonságának biztosításának fő irányai (hozzáférhetetlen kapcsolat) . Atomenergia és Ipari Sajtóközpont. Letöltve: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2013. július 7.. 
  127. A gyakorlatokat a Balakovo Atomerőműben tartják . Regnum (2004. szeptember 6.). Letöltve: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2012. december 5..
  128. Polgári védelmi gyakorlatot tartottak a Balakovo Atomerőműben . Regnum (2005. november 16.). Letöltve: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2012. december 5..
  129. Tűztaktikai gyakorlatokat tartanak a Balakovo Atomerőműben . RIA Novosti (2005. december 15.). Letöltve: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  130. A Balakovo Atomerőműben tervezett tűzharcászati ​​gyakorlatokat tartanak . RIA Novosti (2006. február 21.). Letöltve: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  131. Sikeres volt a gyakorlat a balakovoi atomerőműben . Regnum (2006. október 26.). Letöltve: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2012. december 5..
  132. L. Csertikhina. Balakovo Atomerőmű. Készen áll a tűz elleni küzdelemre! (nem elérhető link) . Atomenergia és Ipari Sajtóközpont. Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2013. július 7. 
  133. I. D. Taran. És sütni fog a nap. - Szaratov: Privolzhskoe könyvkiadó, 1985. - S. 90-221. — 296 p.
  134. A reaktortér technológiai rendszerei. - Balakovo: BAES, TsPP, 2000. - S. 38-39. — 348 p.
  135. I. Karpov. Ma van az 1985-ös balakovói baleset évfordulója . PROAtom Ügynökség (2007. június 28.). Letöltve: 2010. október 18. Az eredetiből archiválva : 2006. október 4..
  136. A Balakovói Atomerőmű (Szovjetunió) 1. számú blokkjában történt baleset, amely az 1. körnek a baleseti lokalizációs rendszer csővezetékeiből való leválasztására vonatkozó feltételek megsértésével kapcsolatos . Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma. Letöltve: 2018. április 7. Az eredetiből archiválva : 2018. április 6..
  137. Balakovo Atomerőmű - Az állomás története (hozzáférhetetlen link) . Rosenergoatom . Letöltve: 2010. október 18. Az eredetiből archiválva : 2007. szeptember 8.. 
  138. 1 2 V. I. Ignatov. A Balakovo Atomerőmű 20 éve: eredmények, feladatok, kilátások  // Az SSTU közleménye. - Szaratov: SGTU , 2006. - Kiadás. 5 , 4. szám (20) . - S. 12-16 . — ISBN 5 7433 1770 4 . Az eredetiből archiválva: 2012. november 5.
  139. I. D. Taran. És felkel a nap. - Szaratov: Privolzhskoe könyvkiadó, 1985. - S. 101-105. — 296 p.
  140. Tatyana Nikitina, Natalia Glivenko. Az atom és az üllő között  // Kommerszant (Volgográd): újság. - Volgograd, 2009.01.23. - No. 11 (4066) .
  141. James Clay Moltz, Vladimir A. Orlov, Adam N. Stulberg. A nukleáris összeomlás megelőzése: az orosz nukleáris komplexum decentralizálásának kezelése . - Ashgate Publishing, Ltd., 2004. - P. 34. - 258 p. — ISBN 0754642577 .  (Angol)
  142. Hogyan törnek meg a mítoszok  // AiF Tomszkban. — 2008-09-03.
  143. 1 2 A Balakovo Atomerőmű 5. és 6. blokkjának befejezésére vonatkozó tervek végleg véget vetettek . Letöltve: 2019. július 7. Az eredetiből archiválva : 2019. július 7.
  144. 1 2 3 A Balakovo Atomerőműnek nincs tudomása a kormányzó szándékáról, hogy befejezze az 5. és 6. blokk építését . Letöltve: 2019. július 7. Az eredetiből archiválva : 2019. július 7.
  145. ↑ A Balakovo Atomerőmű második ütemének (hozzáférhetetlen kapcsolat) építésére vonatkozó projekt állami környezetvédelmi felülvizsgálata szakértői bizottsága következtetésének jóváhagyásáról . A Rostekhnadzor 2005. november 30-i 899. sz . Szövetségi ökológiai, technológiai és nukleáris felügyeleti szolgálat . Letöltve: 2010. szeptember 26. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21.. 
  146. ↑ Az orosz atomerőmű fejlesztése  adott . BBC Monitoring International Reports (2005. december 19.). Letöltve: 2010. szeptember 26. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  147. ↑ Atomenergia a világ legnagyobb alumíniumkohója  . Nukleáris világhírek . Nukleáris Világszövetség (2007. október 9.). Letöltve: 2010. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  148. ↑ Oroszországi ipar : az UC RusAl alumíniumkohót épít a kazah határ közelében  . CountryViewsWire . Economist Intelligence Unit (2007. október 17.). Letöltve: 2010. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  149. D. Szmirnov, T. Nyikitina, D. Belikov. "Rusal" nő majd az atomon  // Kommersant . - 2007. - 185. szám (3761) 10-10 .
  150. N. Jaj. A Rusal a világ legnagyobb alumíniumgyárát akarja felépíteni Szaratovban (hozzáférhetetlen link) . rb.ru (2007. október 10.). Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 26. Az eredetiből archiválva : 2012. február 10. 
  151. Oleg Deripaska részt vesz a Rosatom projektekben (elérhetetlen link) . Hírek . Pénzügy. (2008. szeptember 26.). Letöltve: 2010. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2014. augusztus 25.. 
  152. A Rusal a világ legnagyobb alumíniumgyárát építi fel Szaratov közelében . Lenta.ru (2007. október 9.). Letöltve: 2010. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2011. november 6..
  153. A Roszatom atomerőművek üzembe helyezését tervezi Oroszországban 2020-ig  // Kommerszant . - 2007. - 187. szám (4004) 10-15-ig, melléklet .
  154. A. Murzov. A "Rusal" befagyasztotta a projektet a szaratov-i régióban  // Kommersant . - 2009. - 82. szám (4137) 05-08 .
  155. Megépül a Balakovo Atomerőmű második üteme . RIA Novosti (2009. június 7.). Letöltve: 2010. szeptember 26. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  156. T. Nyikitina, A. Murzov. Az életképességet nem tagadták meg az atomtól  // Kommersant . - 2009. - 102. szám (4157) 06-09 .
  157. A balakovói atomerőmű 5. és 6. blokkjának befejezési tervein végül véget vetettek ennek . Üzleti vektor (2015. szeptember 10.). Letöltve: 2019. január 17. Az eredetiből archiválva : 2019. január 19.
  158. A Balakovo Atomerőmű 2009-ben az atomerőművek legjobbja lett (hozzáférhetetlen kapcsolat - történelem ) . Rosenergoatom (2010. május 26.). Letöltve: 2010. szeptember 12. 
  159. N.V. Galkina ( SSU ), R.Ya. Kamalutdinov (BalNPP). A Balakovo Atomerőmű az 5. össz-oroszországi verseny "A magas társadalmi hatékonyságú orosz szervezet"  // Vestnik SSAU díjazottja. - Szaratov: Vavilovról elnevezett SSAU , 2006. - 4. sz . - S. 99-102 . Archiválva az eredetiből 2014. augusztus 21-én.
  160. Balakovo Atomerőmű - az Orosz Nemzeti Olympus-díj kitüntetettje (hozzáférhetetlen link) . Nukleáris Energia és Ipari Sajtóközpont (2004. november 24.). Letöltve: 2010. szeptember 12. Az eredetiből archiválva : 2013. július 7.. 
  161. TOP-50 egység kapacitástényező szerint 2008  //  Nukleonikai hét. — Platts , 2009. — Nem. március 5-től . - P. 14-15 . Az eredetiből archiválva: 2016. március 4.
  162. D. Gilchrist. Nukleáris reneszánsz Közép-Európában  (angol) . ENEL . Letöltve: 2010. szeptember 11. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  163. Erőművek - Zárt hűtőkör  (eng.)  (hozzáférhetetlen kapcsolat) . Taprogge . Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 13. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  164. V. P. Kuzmin, A. G. Bubnov. Az ütemezett megelőző javítások végrehajtási folyamatának optimalizálása  // Bulletin of the SSTU. - Szaratov: SGTU , 2006. - Kiadás. 5 , 4. szám (20) . - S. 174-176 . — ISBN 5 7433 1770 4 . Az eredetiből archiválva: 2012. november 5.
  165. Nukleáris és sugárbiztonsági rendszerek (hozzáférhetetlen kapcsolat) . SNIIP-SystemAtom. Letöltve: 2010. szeptember 13. Az eredetiből archiválva : 2011. november 18.. 
  166. Ph.D. V. S. Zhernov, A. A. Zaikin, Yu. M. Miroshnik, A. V. Pronyakin, I. V. Új vezérlőrendszerek az erősáramú reaktorok vészhelyzeti védelmére. . SNIIP-SystemAtom. Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 13. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  167. N. V. Konysev, L. Yu. Gretsky, A. M. Gusarov, A. N. Kamysan, L. I. Krupkina, A. M. Luzsnov, V. V. Puskin, I. V. Szokolov, L. O. Stefanitskaya. A neutronfizikai paramétereken alapuló vezérlő és védelmi rendszer berendezéseinek komplexuma  // Nuclear Measurement and Information Technologies . - M. , 2004. - 1. sz . - S. 51-61 . — ISSN 1729-2689 .
  168. V. I. Mitin, Yu. M. Szemcsenkov, A. E. Kalinuskin ( Kurcsatov Intézet ). A VVER reaktoron belüli vezérlőrendszerének fejlesztése  // Journal "Atomic Energy". - M. , 2009. - T. 106 , 5. sz . - S. 278-285 .
  169. A.E. Kalinuskin ( Kurcsatov Intézet ). A VVER-1000 reaktortelep modernizált reaktoron belüli vezérlésének hardverével és szoftverével kapcsolatos főbb döntések, valamint ezek ellenőrzésének és érvényesítésének jellemzői  . - M. , 2008. - 3. szám (27) . - S. 30-44 . — ISSN 1729-2689 . Archiválva az eredetiből 2014. augusztus 6-án.
  170. Nukleáris  . _ Adatrendszerek és megoldások. Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 13. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  171. Apie mus  (lit.) . Baltijos informacinės sistemos. Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 13. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  172. Új biztonsági rendszer indult a Balakovo Atomerőműben . RIA Novosti (2008. november 19.). Letöltve: 2010. szeptember 10. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  173. Gépek újratöltése (elérhetetlen link) . CJSC "Diakont" Letöltve: 2010. szeptember 7. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21.. 
  174. S. A. Aleksanin, V. I. Dunaev, N. V. Makarov, A. V. Shutikov, V. F. Kolzhanov, E. F. Sobolev, V. A. Gilev. A Balakovo Atomerőmű első erőművének újratöltőgépének korszerűsítése  // Vestnik SGTU. - Szaratov: SGTU , 2006. - Kiadás. 5 , 4. szám (20) . - S. 164-169 . — ISBN 5 7433 1770 4 . Az eredetiből archiválva: 2012. november 5.
  175. Kovalcsuk beszélt az atomerőművi reaktortartályok "fiatalításának" előnyeiről . RIA Novosti (20210830T1833). Letöltve: 2021. augusztus 31. Az eredetiből archiválva : 2021. augusztus 30.
  176. P. L. Ipatov , A. V. Mihalcsuk. Az atomerőművek kapacitástényezőjének növelésének hatékonysága VVER-1000-vel  // Vestnik SGTU. - Szaratov: SGTU , 2006. - Kiadás. 5 , 4. szám (20) . - S. 39-46 . — ISBN 5 7433 1770 4 . Az eredetiből archiválva: 2012. november 5.
  177. A. I. Ermolaev. Négy blokkos atomerőmű üzemelési lehetőségének elemzése közepes és nagyjavítást kizáró üzemmódban a téli időszakban // Az atomenergia biztonsága, hatékonysága és gazdaságossága: A 2. Nemzetközi Tudományos és Gyakorlati Konferencia beszámolóinak gyűjteménye. - M. , 2001. - S. 49-54 .
  178. Speciális módszerek az atomerőmű-karbantartás biztonsági értékeléséhez és optimalizálásához. Összefoglaló jelentés  (angol)  // Kelet-európai típusú nukleáris létesítmények biztonsága / V.Ranguelova, P.Contri( Institute for Energy ), I.Kouzmina( NAÜ ). - Petten, Hollandia: Európai Közösségek , 2006. - 22. o . — ISSN 1018-5593 . Archiválva az eredetiből: 2022. október 29.
  179. A. Shkarovsky, Yu. Ryabinin (Rosenergoatom ) . A hatékonyság növelése. 18 hónapos üzemanyagciklus megvalósítása atomerőművekben a VVER segítségével  // Rosenergoatom konszern magazin. - 2010. - 7. sz . - S. 32-42 . Az eredetiből archiválva: 2012. november 20.
  180. G. Kadochnikova. Atomerőművek és tudomány: együttműködés  // Rosenergoatom Concern Journal. - 2010. - 4. sz . - S. 50-42 . Archiválva az eredetiből: 2022. október 29.
  181. A RAS jóváhagyta az orosz atomerőművek kapacitásának növelését (hozzáférhetetlen kapcsolat) . RIA Novosti (2009. október 23.). Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 13. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21.. 
  182. V. I. Ignatov, A. V. Shutikov, Yu. A. Ryzhkov (BalNPP), Yu. V. Kopiev (Rosenergoatom) , S. B. Ryzhov , V. Ya . Szemcsenkov ( Kurcsatov Intézet ), R. Z. Aminov, V. A. Khrustalev (EEP SSC RAS ). Az orosz atomerőművek névleges teljesítményének növelése a VVER-1000 segítségével  // „Teploenergetika” folyóirat . - M . : MAIK "Nauka / Interperiodika" , 2009. - 11. sz . - S. 63-66 . — ISSN 0040-3636 .
  183. VIIgnatov, AVShutikov, Yu.A.Ryzhkov, Yu.V.Kop'ev, SB Ryzhov, V. Ya. Berkovich, Yu. M. Szemcsenkov, RZ Aminov, VA Khrustalev. A VVER-1000 reaktorokkal felszerelt orosz atomerőművekben telepített erőművek névleges kapacitásának növelése  //  Hőtechnika. - New York: Springer , 2009. - Vol. 56 , sz. 11 . - P. 963-966 . — ISSN 1555-6301 .  (nem elérhető link)
  184. V. I. Ignatov, A. V. Shutikov, Yu. A. Ryzhkov, Yu. V. Kopyev, S. B. Ryzhov, V. Ya. Berkovich, Yu. M. Szemcsenkov, R. Z. Aminov, V A. Hrusztalev. A VVER-1000-es atomerőművi erőművek termikus és neutronfizikai jellemzői, ha a névlegesnél nagyobb teljesítménnyel működnek (a Balakovo Atomerőmű második blokkjának példáján)  // Journal "Atomic Energy". - M. , 2009. - T. 107 , 1. sz . - S. 9-15 .
  185. VI. Ignatov, A. V. Shutikov, Yu. A. Ryzhkov, Yu. V. Kop'ev, S. B. Ryzhov, V. Ya. Berkovich, Yu. M. Szemcsenkov, RZ Aminov, VA Khrustalev. A VVER-1000-es atomerőművek áramtermelő blokkjainak hő- és neutronfizikai jellemzői névleges teljesítmény feletti üzem közben (a Balakovo Atomerőmű 2. számú blokkjának példájára  )  // Atomenergia . - New York: Springer , 2009. - Vol. 107 , sz. 1 . - 9-17 . o . — ISSN 1573-8205 .  (nem elérhető link)
  186. A.V. Shutikov (Rosenergoatom ) . Atomerőművek emelt teljesítményszintű elsajátítása, üzemeltetési tapasztalata. Kilátások a kapacitás további növelésére 110%-ra és 112%-ra . Hetedik Nemzetközi Tudományos és Műszaki Konferencia „Az atomenergia biztonsága, hatékonysága és gazdaságossága” Absztraktok . Rosenergoatom (2010. május 26.). Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 13. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  187. A VVER-1000-es hajtóművek kapacitásának 104%-ra növelésére irányuló program még az év vége előtt befejeződik . atomic-energy.ru (2010. május 26.). Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 13. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  188. Valerij Bessonovot nevezték ki a Balakovo Atomerőmű új igazgatójává | A Balakovo önkormányzati körzet igazgatása . www.admbal.ru Letöltve: 2017. november 10. Az eredetiből archiválva : 2017. november 10.
  189. Balakovo Atomerőmű - kézikönyv (hozzáférhetetlen link) . Rosenergoatom . Letöltve: 2010. szeptember 26. Az eredetiből archiválva : 2007. szeptember 8.. 
  190. Képzés  (angol)  (elérhetetlen link) . Sonalysts Inc. Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  191. S. A. Berdyugin, E. B. Makarov. A Rosenergoatom konszern „Balakovskaya Atomerőmű” ága személyzetének szakképzése  // Az SSTU közleménye. - Szaratov: SGTU , 2006. - Kiadás. 5 , 4. szám (20) . - S. 190-196 . — ISBN 5 7433 1770 4 . Az eredetiből archiválva: 2012. november 5.
  192. Balakovo Atomerőmű - Munkavégzés a személyzettel (hozzáférhetetlen link) . Rosenergoatom . Letöltve: 2010. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2007. szeptember 8.. 
  193. J. Wood. The Simulator Explosion  (angol)  // Nuclear Engineering International. — 1995. — Nem. 9 . - 50. o .
  194. K.Suokko. A szovjet tervezésű atomerőművek biztonságának javítása: Irány és  frissítések . Konferencia: Vállalkozói információcsere-találkozó a szovjet tervezésű atomerőművek biztonságának javítása érdekében, Washington, DC (USA), 1997. február 19 . Pacific Northwest National Lab (1997. április 1.). Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  195. P.Kohut, LGEpel, NKTutu. A szovjet tervezésű atomreaktorok üzembiztonságának növelése atomerőművi szimulátorok fejlesztésével és a kapcsolódó  technológia átadásával . Konferencia: Az American Nuclear Society nemzetközi aktuális találkozója a működő reaktorok biztonságáról, San Francisco, CA (USA) . Brookhaven National Lab. (1998. augusztus 1.). Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  196. P.Kohut, NKTutu, EJCleary, KGErickson, J.Yoder, A.Kroshilin,. Atomerőmű -szimulátorok fejlesztése szovjet tervezésű atomreaktorokhoz  . Konferencia: Nemzetközi konferencia az atomerőművek és rendszerek szimulációs technológiájáról, Phoenix, AZ (USA) . Brookhaven National Lab. (2001. január 7.). Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  197. G MELLÉKLET: INSP/DOE/USA Képzési segítség a szovjet tervezésű reaktorok számára  //  Az emberi teljesítmény javításának szisztematikus megközelítése az atomerőművekben: Képzési megoldások. - Bécs: IAEA , 2001. - P. 57-62 . — ISSN 1011–4289 .
  198. Balakovo: Műszaki/korszerűsítési tevékenységek  (eng.) . Nemzetközi nukleáris biztonság . Pacific Northwest National Lab . Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  199. A forró ponton. Michael Sharov  (angol)  // a WANO-n belül. - WANO , 2003. - Vol. 11 , sz. 3 . — 16. o . Archiválva az eredetiből: 2022. október 29.
  200. T. Csendes. A Balakovo Atomerőmű a tudás és a tapasztalat központja (hozzáférhetetlen kapcsolat) . Atomenergia és Ipari Sajtóközpont (2005. szeptember). Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. június 16. 
  201. V. Beluga. Az együttműködéstől a közös gyártásig  // Respublika újság. - Minszk: A Fehérorosz Köztársaság Minisztertanácsa , 2008. - No. 177 (4600) . Az eredetiből archiválva : 2012. november 30.
  202. K.Distler, H.Kemmeter ( Biblis Atomerőmű ). Reaktorbiztonság Kelet-Európában: Kelet-nyugat támogatási programok; Partnerség Balakovo (Oroszország) és Biblis között = Reaktorsicherheit in Osteuropa: Ost-West-Unterstuetzungsprogramme; Partnerschaft zwischen Balakovo (Oroszország) und Biblis  (német)  // Energiewirtschaftliche Tagesfragen . - Berlin: Zeitschriftenaufsatz, 1993. - Bd. 11 , sz. 43 . - S. 768-772 . — ISSN 0720-6240 .
  203. K.Distler ( Biblis Atomerőmű ), P.Ipatov (Balakovo Atomerőmű). Sicherheitspartnerschaft zwischen den Kernkraftwerken Balakovo und Biblis Vom Erfahrungsaustausch im Rahmen der WANO zu technischen Unterstutzungsprojekten  (német)  // VGB-Kraftwerkstechnik. - 1998. - Nr. 78 . - S. 38-42 . — ISSN 0372-5715 .
  204. Kraftwerk Biblis: WANO-Partnerschaft mit Balakovo jährt sich zum 20. Mal  (német) . RWE (2010. szeptember 29.). Letöltve: 2010. október 18. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  205. ↑ 1 2 E. V. Borisenko. A Balakovo Atomerőmű nemzetközi együttműködése  // Az SSTU közleménye. - Szaratov: SGTU , 2006. - Kiadás. 5 , 4. szám (20) . - S. 182-185 . — ISBN 5 7433 1770 4 . Az eredetiből archiválva: 2012. november 5.
  206. Üdvözlünk  . _ Delta teszt . Letöltve: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  207. Erőműi szelepek  (angolul)  (elérhetetlen link) . Bopp&Reuther . Letöltve: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  208. Üdvözöljük a SEMPELL-nél (lefelé irányuló kapcsolat) . Sempell . Letöltve: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21.. 
  209. Willkommen  (német) . Balduf . Letöltve: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  210. Reparatur- und Prüftechnik für Armaturen  (német) . Unislip . Letöltve: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  211. TECHNOS: The Global  Benchmark . TECHNOS . Letöltve: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  212. Sebim. Nukleáris  szelepek . WEIR . Letöltve: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  213. Márkáink  . _ MIRION . Letöltve: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  214. A Data Systems & Solutions megváltoztatja a szerkezetet, a nevet  (angolul)  (elérhetetlen hivatkozás) . Adatrendszerek és megoldások. Letöltve: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  215. Nukleáris  . _ Rolls Royce . Letöltve: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  216. I. Kazanceva. A partnerség új szintje  // Rosenergoatom Concern magazin. - 2010. - 6. sz . - S. 50-51 . Archiválva az eredetiből: 2022. október 29.
  217. Balakovo Atomerőmű – Nemzetközi tevékenységek (hozzáférhetetlen link) . Rosenergoatom . Letöltve: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2007. szeptember 7.. 
  218. K. Borodin. Balakovo Atomerőmű és Biblis Atomerőmű (Németország): 20 éves barátság . EnergoNews (2010. április 22.). Letöltve: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. augusztus 21..
  219. G. Kadochnikova. Az atomenergia nemzetközi fogalom (hozzáférhetetlen kapcsolat) . Nukleáris Energia és Ipari Sajtóközpont (2002. október). Hozzáférés dátuma: 2010. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2011. június 16. 
  220. Az együttműködés főbb területei (elérhetetlen link - történelem ) . Franciaország Oroszországban . Franciaország moszkvai nagykövetsége . Letöltve: 2010. szeptember 16.