Izgradnja NPP Rostov. Nesreća u NPP Rostov
Izgradnja NPP Rostov. Nesreća u NPP Rostov

Video: Izgradnja NPP Rostov. Nesreća u NPP Rostov

Video: Izgradnja NPP Rostov. Nesreća u NPP Rostov
Video: Чимаманда Адичи: Опасность единственной точки зрения 2024, Studeni
Anonim

Pokretanje nuklearne elektrane Rostov bit će prvo nakon katastrofe u Černobilu. Svih ovih godina nuklearna energetika prolazi kroz teška vremena. Prvobitno je planirano puštanje u rad prvog bloka elektrane u jesen 2000. Taj je datum objavljen na temelju rezultata stručnog pregleda projekta NEK od strane Ministarstva prirodnih resursa i ekologije Ruske Federacije.

Potreba za NPP

NPP u Rostovu dio je jedinstvenog energetskog sustava regije Sjevernog Kavkaza. Opskrbljuje električnom energijom 11 konstitutivnih entiteta Rusije, gdje živi 17,7 milijuna ljudi. Mnoga istraživanja organizirana u institucijama i vladinim agencijama pokazala su da je izgradnja NE u Rostovu ekonomski i energetski isplativa.

Važnost industrije raste u pozadini pada proizvodnje plavog goriva, što je tipično za središnje i južne regije. Univerzalni projekt izgradnje NE Rostov predviđa izgradnju zasebne neovisne zgrade za svaku energetsku jedinicu, u kojoj će biti ugrađen nuklearni reaktor VVER-1000.

Rostovska nuklearna elektrana
Rostovska nuklearna elektrana

Power jedinica

Svaka energetska jedinica sastoji se od reaktora (B-320) i turbinskog postrojenja. Rashladna tekućina je podijeljena u dva kruga:

  • Radioaktivno. Uključuje sam reaktor, glavne cirkulacijske pumpe, generatore pare, regulaciju tlaka.
  • Neradioaktivno. Uključuje turbinsko postrojenje, zahvat vode, parni dio generatora i sve potrebne spojne cijevi.

Gorivo za nuklearne elektrane nalazi se u jezgri reaktora. Sadrži 163 sklopa koji stvaraju toplinu. Unutar svake tablete nalazi se U-235 (malo obogaćeni uranijev oksid). Prekriven je omotačem od zapečaćenih navlaka od legure cirkonija. U primarnom krugu rashladna tekućina je otopina borne kiseline. Njegova osnova je visoko pročišćena voda pod pritiskom od 16 MPa.

Vodeni neutroni, koji se koriste za prijenos topline i usporavanje procesa, omogućili su dobivanje potrebnog temperaturnog koeficijenta sa predznakom "-" u nuklearnom reaktoru. Odredio je stabilnost VVER-1000 i njegovu sposobnost automatske regulacije.

energetska jedinica 3 NPP Rostov
energetska jedinica 3 NPP Rostov

Što je ispod stanice?

Na području nuklearne elektrane Rostov proučavana je geologija do dubine od 12 kilometara. Otkrivaju se 2 glavna sloja: kristalni i sedimentni. Prvi se sastoji od stijena koje su starije od kambrija, uz uključivanje raznih tektonskih formacija i regionalnih rasjeda. Drugi je formiran od stijena paleozoika, mezozoika i kenozoika.

Temelji svih objekata nuklearne elektrane prolaze kroz ilovače i pijesak i počivaju na majkopskoj glini. Područje izgradnje NE pripada cijelom bloku kristalnog temelja. Nedavne studije su potvrdile da se struktura ne pokazujetektonska aktivnost preko 300 milijuna godina.

Profil dobiven seizmičkom akustikom odgovara subhorizontalnom rasporedu sedimentnih stijena. Sada se zemljina kora na ovom mjestu kreće brzinom od 0 … 4,5 mm godišnje. Studije koncentracije određenih tvari u podzemnim vodama i zraku nisu otkrile tektonske pogreške.

izgradnja nuklearne elektrane Rostov
izgradnja nuklearne elektrane Rostov

Seizmičnost područja

Pri proučavanju najbližih i udaljenih izvora ozbiljnih tektonskih pojava stvoreni su zahtjevi za projektantski potres. Njegova snaga je 5 bodova, a učestalost jednom u 500 godina. Standardi i seizmička svojstva postojećih stijena omogućuju da se ovo područje svrsta u zonu potresa magnitude od 6 bodova, koji se događaju svakih 5 i 10 tisuća godina.

Na temelju primljenih podataka, seizmička otpornost je 1 bod veća u projektu. Proračuni projektne dokumentacije rađeni su na temelju maksimalnog potresa jačine 7 bodova.

nesreća u nuklearnoj elektrani Rostov
nesreća u nuklearnoj elektrani Rostov

Hidrogeološki uvjeti

Geološka istraživanja utvrdila su prisutnost 2 vodonosnika u zemlji. Sloj vode najbliži površini je sveprisutan u regiji. Istraživanja su potvrdila da je dubina podzemnih voda na gradilištu 0,2-18 m. Analiza voda pokazala je njihov veliki destruktivni učinak na beton i metale.

Drugi vodonosnik se nalazi unutar granica budućeg objekta na dubinama od 6,8 do 39 m.s negativne strane: povećan je sadržaj minerala i udio sulfata. U blizini objekta u izgradnji nema podzemnih i otvorenih izvora pitke vode iz kojih se opskrbljuje stanovništvo. Ne postoje rezerve ili mogućnosti za takvu upotrebu u budućnosti.

energetska jedinica 4 NPP Rostov
energetska jedinica 4 NPP Rostov

Sigurnost

Sigurnost NEK Rostov osigurava sustav raznih barijera koje sprječavaju moguće širenje radioaktivnih proizvoda. Shema zaštite:

  • Struktura goriva. Njegov čvrst izgled i definirana struktura sprječavaju širenje opasnih proizvoda.
  • Cirkonijeve zatvorene tikvice koje sadrže peletirani uran.
  • Zabrtvljene stijenke cijevi primarnog kruga s pripremljenom vodenom otopinom i drugom opremom.
  • Sustav za lokalizaciju nesreće, koji se sastoji od zaštitne hermetičke školjke i sustava prskalice. Ova barijera uključuje tešku konstrukciju s hermetičkim bravama za prolaz ljudi, dostavu robe i druge opreme.

Sve što je u interakciji s radioaktivnim tvarima nalazi se unutar kontejnera. Dizajniran je i izgrađen da izdrži razne vanjske utjecaje: potres s maksimalnom konstrukcijom od 7 točaka, tornado, uragan, udarni valovi.

Zaštitu od zračenja okoliša osiguravaju i odvojeni kanalizacijski sustavi, vodeno hlađenje itd. Na području postaje obavlja se prerada tekućeg otpada i spaljivanje krutog otpada. Istrošeno gorivo se čuva u posebnim bazenimana razdoblje od tri godine i izvozi se u posebnim kontejnerima željeznicom.

lansiranje jedinice 3 nuklearne elektrane Rostov
lansiranje jedinice 3 nuklearne elektrane Rostov

Broj pogonskih jedinica

Kapacitet Rostovske nuklearne elektrane određen je zbrojem pokazatelja pojedinih energetskih jedinica. Prvi i drugi od njih proizvode po 1 GW električne energije. Ispada da je trenutno snaga nuklearne elektrane 2 GW. Godine 2001. i 2010. god prvi i drugi blok nuklearne elektrane Rostov pušteni su u rad.

U studenom 2014. godine pušten je u rad blok 3 NEK Rostov, a u prosincu je uvršten u jedinstveni energetski sustav. Njegov kapacitet planira se poslati na Krim, koji osjeća nedostatak struje.

U veljači-ožujku, elektrana br. 3 NEK Rostov je zatvorena radi planiranog preventivnog održavanja. Provedene su u odjelu s turbinama i reaktorom, kao iu svim radnjama. Ovi radovi nužna su faza u pripremi stanice za dovođenje u projektni kapacitet.

Izgradnja četvrtog bloka nuklearne elektrane Rostov je u punom jeku. Trenutno spremnost prelazi 50%. Energijska jedinica br. 4 NEK u Rostovu trebala bi biti puštena u rad 2017.

snaga nuklearne elektrane Rostov
snaga nuklearne elektrane Rostov

Nesreća u Rostovskoj nuklearnoj elektrani

6. kolovoza 2014., tijekom građevinskih radova na 3. bloku NE Rostov, dogodila se hitna situacija: pad na turbinu s nosača dizalice.

Osnovana je komisija koja će istražiti uzroke incidenta i pronaći odgovorne. Izvršen pregled turbinejedinica je pokazala da nije oštećena. Ono što se dogodilo neće utjecati na uvjete isporuke objekta.

Ujutro 4. studenog 2014. stanovnici nekih gradova u južnim okruzima Rostovske regije doživjeli su prekide u opskrbi električnom energijom. Probleme je osjetilo stanovništvo cijele regije Sjevernog Kavkaza. Svjetlo se ugasilo u domovima gotovo 2 milijuna ljudi.

Razlozi incidenta kasnije su otkriveni. U tijeku su radovi na južnoj pruzi. U određenom trenutku automatizacija je isključila prvi i drugi blok nuklearne elektrane iz mreže. U kratkom vremenu, struja je opskrbljena preko dalekovoda za hitne slučajeve.

Incident nije utjecao na radijacijsku pozadinu regije (svi pokazatelji su u granicama normale), nema razloga za zabrinutost javnosti.

Preporučeni: