Атомная Энергетика России 50 прошедших лет

СТРОИТЕЛЬСТВО АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ


     История развития атомной энергетики по своему характеру заметно отличается от истории других технологий получения тепла и электроэнергии, которыми овладело человечество. Формирование традиционных энерготехнологий проходило достаточно длительное время: путь от идеи до экспериментальных установок занимал десятилетия, а для создания мощных промышленных агрегатов понадобились века. Появление ядерной энергетики и ее развитие произошли фактически за несколько лет.
     За полвека существования она доказала свое право на жизнь. Присущее ей принципиальное преимущество - ядерное топливо - имеет в миллионы раз большую концентрацию энергии, выводит атомную энергетику в число базовых энерготехнологий человечества в XXI в. И сегодня споры идут не вокруг вопроса - быть или не быть атомной энергетике, а какой ей быть.
     Частично на этот вопрос ответила инициатива Президента Российской Федерации В. В. Путина, предложившего на Саммите тысячелетия в Нью-Йорке международный проект создания широкомасштабной безопасной, экономически выгодной атомной энергетики будущего, призванной обеспечить растущее энергопотребление не только нашей страны, но и всего мира на длительную перспективу. Современные ядерные технологии открывают принципиально новые энергетические возможности и перспективы.
     Сегодня атомная энергетика потенциально обладает всеми необходимыми качествами для постепенного замещения значительной части электроэнергетики на органическом топливе и становления в качестве доминирующей энерготехнологии. Ядерные технологии и атомная энергетика играют значительную роль в защите национальных интересов России:
     -- ядерные технологии в рассматриваемый период остаются основой обороноспособности России;
     -- крупномасштабная атомная энергетика переносит центр тяжести энергетического производства с топливодобывающих отраслей и транспортировки топлива на современные наукоёмкие ядерные и сопутствующие неядерные технологии, а в экспорте - с топливного сырья на продукцию этих технологий, что даст новый импульс социальному и культурному развитию страны;
     -- развивающаяся атомная энергетика позволит ослабить опасности, связанные с исчерпанием органического топлива и международными конфликтами из-за его источников, что будет способствовать стабилизации международной обстановки;
     -- вовлечение плутония из сокращаемых ядерных боеголовок и ядерного топлива в сбалансированный по нему замкнутый топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах будет способствовать режиму нераспространения. Атомная энергетика прочно вошла в жизнь человечества.
     И в ближайшей перспективе на нее возложена весьма ответственная миссия - способствуя безопасному экономическому и социальному развитию общества, сохранению среды обитания, внести весомый вклад в улучшение качества жизни граждан России.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ


     Работа по освоению атомной энергии в СССР началась еще в годы Великой Отечественной войны. Спустя всего две недели после атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, 20 августа 1945 г. Государственный Комитет Обороны СССР создает Специальный комитет с особыми и чрезвычайными полномочиями под руководством наркома внутренних дел СССР Л. П. Берия. В состав комитета вошли Г. М. Маленков, И. В. Курчатов, П. Л. Капица и другие ведущие ученые и специалисты. Для решения всех проблем Уранового проекта был также сформирован Технический совет при комитете под председательством Б. Л. Ванникова. Одновременно при Совнаркоме СССР создается Первое главное управление (ПГУ), подчиненное Специальному комитету Государственного Комитета Обороны (ГКО). На него возлагается обязанность создания атомной промышленности и координация ведущихся в стране научно-технических и инженерных разработок атомного оружия.
     Уже в 1946 г. И. В. Курчатов докладывает И. В. Сталину о возможности мирного использования атомной энергии. В конце декабря 1946 г. в Лаборатории № 2 Академии наук СССР, позже переименованной в Институт атомной энергии, был осуществлен пуск первого в СССР и Европе атомного реактора Ф-1, а спустя четыре года началось проектирование первой в мире атомной электростанции.
     Применение атомных реакторов сулило уникальные технико-экономические возможности: решение проблемы транспортировки топлива (что создавало независимость места расположения АЭС на территории страны), компактность оборудования, а отсюда возможность создания энергетических установок большой электрической единичной мощности, отсутствие потребности в кислороде (перспектива их использования для подводных лодок), возможность наработки вторичного топлива, применение радиоактивных продуктов деления для различных народнохозяйственных целей.
     Высокий уровень требований, предъявляемых к проектированию и сооружению атомных электростанций, предопределил на первом этапе сосредоточение всех выполняемых работ в Первом Главном управлении при Совете Министров СССР. В короткие сроки была создана научная база, проектные, конструкторские и строительные организации, промышленные предприятия. В стране возникли новая отрасль народного хозяйства, получившая наименование среднего машиностроения, и соответствующее Министерство среднего машиностроения (Минсредмаш), ныне Министерство Российской Федерации по атомной энергии (Минатом России).

Памятник И. В. Курчатову в Москве
Памятник И. В. Курчатову в Москве

     Первая, фактически нереализованная в полном объеме, программа развития атомной энергетики в СССР, разработанная по инициативе И. В. Курчатова, была принята по решению Совмина СССР от 15 марта 1956 г. В решении было записано:
     -- построить за пять лет атомные электростанции суммарной мощностью 2175 МВт, в том числе в Минсредмаше 775 МВт, в Министерстве электростанций - 1400 МВт, в том числе Белоярскую АЭС мощностью 400 МВт с двумя реакторами АМБ, Сысертскую АЭС мощностью 400 МВт с двумя реакторами КС, Московскую ТЭЦ мощностью 400 МВт с двумя реакторами ВВЭР, Ленинградскую ТЭЦ (до середины 80-х годов все АЭС в официальных документах назывались ТЭЦ или ГРЭС) мощностью 200 МВт с одним реактором ВВЭР;
     -- Минсредмашу построить в г. Мелекессе (ныне г. Димитровград) опытную станцию для испытания новых ядерных котлов суммарной мощностью 200 МВт, включая реакторы БН-50, ТГ-50, ВК-50, ГН-50.
     В 1959 г. этот план подвергся корректировке. В постановлении от 13 августа 1959 г. № 137-408 было записано: установить мощность Белоярской АЭС только 100 МВт, прекратить в этот период строительство Ленинградской АЭС и ввести в 1962 г. Нововоронежскую АЭС с одним энергоблоком мощностью 210 МВт.
     После смерти в 1960 г. научного руководителя уранового проекта СССР, трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинских и Ленинской премий академика И. В. Курчатова, директором Института атомной энергии АН СССР был назначен академик А. П. Александров (1903-1994 гг.).
     Все последующие годы академик Анатолий Петрович Александров был признанным лидером отечественного энергетического реакторостроения. Он был научным руководителем создания серии промышленных реакторов по наработке оружейного плутония и трития, по его инициативе и под его научным руководством создавался в стране атомный подводный и надводный флот, строились ледоколы, шло становление и развитие атомной энергетики. Характерной чертой А. П. Александрова было то, что он доводил научные идеи и разработки до практического применения.
     Главными задачами в области атомной энергетики на 1959-1965 гг. считались проведение научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ по созданию энергетических реакторов, а также проверка на опытнопромышленных и лабораторных установках различных типов реакторов и схем АЭС для отбора из них наиболее экономичных и высоконадежных в эксплуатации.
     Темпы развития атомной энергетики в этот период были невысоки, что во многом определялось бурным развитием гидравлической и тепловой энергетики. Так, первые энергоблоки Белоярской и Нововоронежской АЭС строились одновременно с крупнейшими ГЭС Волжского каскада - Куйбышевской и Сталинградской, гигантскими Братской и Красноярской ГЭС, крупными тепловыми электростанциями с современным оборудованием.
     Всего в период 1948-1957 гг. в СССР был осуществлен ввод в эксплуатацию девяти промышленных реакторов, наработчиков оружейного плутония, и одной опытно-промышленной АЭС. В это время также форсированно прорабатывалась проблема создания двухцелевых реакторов, сочетающих выработку электроэнергии и наработку плутония. Первый такой двухцелевой уран-графитовый реактор типа ЭИ-2 электрической мощностью 100 МВт был построен в 1954-1958 гг. в Томске-7 (ныне г. Северск) для Сибирского химкомбината. Впоследствии мощность отраслевой АЭС, получившей название Сибирской, была доведена до 600 МВт. В июле 1964 г. в Красноярске-26 (ныне г. Железногорск) для Горно-химического комбината был введен в эксплуатацию также двухцелевой промышленный реактор АДЭ-2.
     В СССР работали также несколько опытных атомных энергетических установок малой мощности. В г. Мелекессе Ульяновской обл. работали установки мощностью 750 кВт с реактором АРБУС (атомная реакторная блочная установка) и ВК-50 мощностью 50 000 кВт.
     Одновременно велись работы по созданию различных мелких атомных установок для питания изолированных потребителей. Одним из таких типов реакторов является установка "Бета-1", предназначенная для питания стандартных автоматических радиометеорологических станций.
     Примером использования в народном хозяйстве ядерных реакторов может служить сооружение атомных ледоколов "Ленин", "Арктика" и других судов.
     С 1957 г. в мировой энергетике началась эпоха строительства гражданских атомных электростанций. К этому времени промышленность уже была готова выполнять специальные заказы для атомной энергетики, что позволило приступить к сооружению не только канальных промышленных уран-графитовых реакторов, но и водо-водяных реакторов под давлением.
     В 1966 г. был принят государственный план строительства АЭС до 1977 г. общей мощностью 11,9 тыс. МВт. Однако время внесло свои коррективы, и в 1971 г. была принята новая программа строительства АЭС до 1980 г., которая предусматривала повышение мощности АЭС уже до 26,8 тыс. МВт.
     Программой развития атомной энергетики, принятой в 1980 г., предусматривались ввод до 1990 г. Дополнительно 66,9 тыс. МВт и доведение суммарной установленной мощности АЭС в 1990 г. до 100 тыс. МВт.
     В 1982 г. утверждается программа строительства 143 атомных энергоблоков единичной мощностью 440, 500, 1000 и 1500 МВт силами Минатома и Минэнерго. Планировалось вводить на АЭС до 10 тыс. МВт в год, причем большинство атомных станций предполагалось строить силами Минэнерго СССР.
     До 80-х годов предпочтение отдавалось строительству электростанций традиционной энергетики, в начале 80-х годов опережающими темпами стала развиваться атомная энергетика. Ежегодный ввод новых мощностей превысил 4 тыс. МВт, в результате чего за пятилетку 1981-1985 гг. мощность действующих АЭС возросла на 125 %.

Министр Е. П. Славский со строителями Ленинградской АЭС
Министр Е. П. Славский со строителями Ленинградской АЭС. Июнь 1980 г.

     Авария в 1986 г. на Чернобыльской АЭС вызвала переоценку взглядов на развитие атомной энергетики в стране, существенно затормозив ее развитие не только в России, но и во всем мире. Отказались от дальнейшего строительства целого ряда атомных станций - Татарской, Башкирской, Костромской, Одесской, Минской, Краснодарской и др.
     Одновременно происходила реорганизация структуры отрасли, приведение ее в соответствие с международными нормами. В 1992 г. был создан концерн "Росэнергоатом", который возглавил Э. Н. Поздышев. Концерн стал эксплуатирующей организацией восьми АЭС с 24 энергоблоками. Самостоятельной эксплуатирующей организацией являлась Ленинградская АЭС с четырьмя энергоблоками, подчиняющаяся непосредственно Минатому России.
     Единственным энергоблоком, вошедшим в строй в 90-х годах, стал энергоблок № 4 Балаковской АЭС, введенный в эксплуатацию 11 апреля 1993 г.
     К концу XX в. установленная мощность атомных электростанций России составила 21 242 МВт. На АЭС вырабатывалось около 15 % всей электроэнергии в стране и 31 % в европейской ее части. В 2000 г. АЭС России произвели 128,9 млрд кВт·ч электроэнергии, перевыполнив плановое задание на 4,9 %. В 2001 г. введен в строй первый энергоблок (ВВЭР-1000) Волгодонской АЭС.
     В это время техническая, экономическая и инвестиционная политика Минатома определялась "Программой развития атомной энергетики РФ на 1998-2005 годы и на период до 2010 года", в которой были поставлены задачи обеспечения безопасного и рентабельного функционирования ядерно-энергетического комплекса и создания усовершенствованных АЭС. Одновременно к декабрю 1999 г. была разработана "Стратегия развития атомной энергетики России в первой половине XXI века", одобренная Правительством РФ 25 мая 2000 г.
Автор - Л. Д. Рябев,Е. А. Решетников, Ю. Н. Корсун
Аналитическая геометрия плоскости и поверхности Бильярд на Avito: кий для бильярда . Большой выбор бильярдных киев.Курс лекций Векторная алгебра. Электронные учебники - MATLAB Компьютерная математика Maple Лекции первого семестра первого курса Дифференциальное исчисление функции Дифференциальные уравнения первого порядка Теория вероятностей. Основные понятия Математический анализ Двойной интеграл Геометрический смысл производной Числовые ряды Степенные ряды Аналитическая геометрия Функции графики задачи Курс лекций Примеры задачи Интегрирование и дифференцирование матрицы