Атомные электростанции России выработали 129,6 млрд кВт·ч электроэнергии с начала года
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей·Лихачёв (Alexey Likhachev) 7 августа заявил, что российские АЭС сохраняют стабильную работу в условиях недавней жаркой погоды. С начала года суммарная выработка электроэнергии российскими АЭС достигла 129,6 млрд кВт·ч, что на 7,8% превышает соответствующий план Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Лихачёв отметил, что сейчас идёт пик летнего энергопотребления, выработка электроэнергии на российских АЭС остаётся в норме, требования безопасности соблюдаются. Даже в условиях аномально высоких температур соответствующие энергоблоки способны безопасно и надёжно работать на номинальной мощности. Он подчеркнул, что жаркая погода требует от эксплуатирующих организаций повышенного внимания к состоянию систем охлаждения, однако для российских АЭС это относится к сезонным факторам, требующим особого контроля.
Как сообщается, «Росатом» при проектировании и эксплуатации АЭС в полной мере учитывает изменения климатических условий, включая воздействие экстремальных погодных явлений. Компания эксплуатирует Кольскую АЭС, Билибинскую АЭС и плавучую АЭС в районах с холодным климатом, а также реализует атомные проекты в регионах с умеренным климатом и в жарких засушливых районах, включая египетскую АЭС «Эль-Дабаа». Различные проекты проектируются с учётом условий конкретной площадки, при этом особое внимание уделяется таким природным факторам, как температура воздуха, гидрологические условия, ветровой режим, водоснабжение и сейсмическая активность.
Лихачёв отметил, что для противодействия неблагоприятным метеорологическим условиям, таким как высокая температура и низкий уровень воды, АЭС полагаются не на одно универсальное техническое решение, а на комплекс инженерных мер, сконфигурированных под местные условия. Для атомной электростанции критически важным является стабильный отвод тепла от конденсаторов турбин, и «Росатом» разработал несколько технологических подходов к охлаждению.
Он рассказал, что низкий уровень воды и засуха не являются непреодолимым препятствием для эксплуатации современных АЭС российской конструкции. На таких станциях может применяться прямоточная система охлаждения, при которой вода забирается из внешнего источника и возвращается после использования; также может использоваться оборотная система охлаждения, при которой охлаждающая вода многократно используется в замкнутом контуре. В настоящее время на российских АЭС используется такое оборудование, как испарительные градирни, градирни с принудительной тягой и брызгальные бассейны.
В новых проектах и проектах модернизации важную роль играют также автоматизированные системы. Системы управления осуществляют мониторинг ключевых параметров в режиме реального времени, включая температуру, давление и расход теплоносителя. На ряде новых АЭС автоматизированные системы не только выявляют отклонения параметров, но и помогают оптимизировать режимы работы оборудования, снижая риск перерастания аномальных режимов в критическое состояние.
В качестве примера Лихачёв привёл Нововоронежскую АЭС-2, где каждый энергоблок оснащён испарительной градирней высотой около 171 метра; на Курской АЭС-2 высота градирен достигает 179 метров, а теплоотводящая способность повышена примерно на 22%. На Ленинградской и Балаковской АЭС используются системы охлаждения, включающие брызгальные бассейны.
Ростовская АЭС является одной из самых южных АЭС России, где летняя температура воздуха может превышать 40 градусов Цельсия, а температура почвы достигать 60 градусов. После вывода станции на полную мощность в самые жаркие периоды на энергоблоках № 3 и № 4 наблюдалось превышение оптимальных значений температуры технологической воды. Для решения этой проблемы на станции была сооружена группа малогабаритных градирен с принудительной тягой, введённых в эксплуатацию в 2021 году. Эти градирни работают совместно с основными градирнями, усиливая теплообменную способность в периоды пиковых температур и обеспечивая стабильную работу энергоблоков.
Лихачёв сообщил, что аналогичное вспомогательное оборудование для энергоблока № 4 Ростовской АЭС находится в стадии строительства и планируется к вводу в эксплуатацию в 2027 году.
Отказ от ответственности: материалы, перепубликованные из партнерских медиа, организаций или других сайтов, предоставляются только для справки и информирования. Это не означает одобрения взглядов или подтверждения точности. Свяжитесь с нами для исправлений или вопросов о правах.