Атомная энергия Печать

Для производства электроэнергии необходимы ядерные реакторы

На рубеже тысячелетий Россия была четвёртой в мире по производству электричества после Соединённых Штатов, Китая и Японии, несмотря на то, что в 1990-х годах её производство электроэнергии сократилось на пятую часть. После природного газа, угля и гидроэнергии атомная энергетика является важнейшим источником энергии в России. Для производства электроэнергии необходимы ядерные реакторы. Основа идеи проста: освобождающаяся при расщеплении атомного ядра энергия преобразуется в тепло и производится пар, с помощью которого вращаются генераторы, вырабатывающие энергию (IEA 2002, 191).

Россия известна своими разработками ядерных технологий для атомных станций, однако доля ядерной энергии в её энергетическом секторе не выше соответствующего уровня других промышленных стран (Таблица 3). В 2000 году доля атомной энергетики России составила 15 процентов всего её производства, что определённо меньше, чем в Финляндии, где в 2000 году доля ядерного электричества была 32 процента, что соответствует среднему западноевропейскому уровню. С другой стороны, Россия строит планы увеличения доли атомной энергетики по-другому, нежели во многих западных странах. Эта стратегия, однако, не является какой-то особенной, потому что атомные станции строятся и в других промышленно-развитых государствах. Больше всего новых ядерных станций было построено в Китае в 2002 году (6 АЭС). В Южной Корее построено 4 ,а в Японии - 3. Также несколько ядерных станций построено на Украине. Общая мощность построенных 32 атомных станций была 28438 мегаватт в 2002 году.

Таблица 3. Производство электричества в 1998 году. European Commission 2001, 69-167.

Регион

Производство электричества, тераватт-час

Атомная энергетика, тераватт-час

Доля атомной энергетики, %

Россия

833

109

13

2490

854

34

Франция

510

388

76

Германия

557

162

29

Япония

1036

332

32

США

3804

714

19

Финляндия

70

22

31

Географически потребление ядерной энергии сконцентрировано в России в приграничных областях с Финляндией. В 1999 году в производящем электричество Северно-Западном федеральном округе, к которому среди прочих относятся Петербург, Карелия и Кольский полуостров, 41 процент вырабатываемого электричества приходился на долю АЭС. В Сибири электричество практически полностью производится либо с помощью гидростанций, либо с помощью фоссильного топлива (т.е. газа, угля и нефти). На Урале - практически целиком на фоссильном топливе. Таким образом, атомная энергетика остаётся источником электричества только для европейской территории России (IEA 2002, 194).

30 ядерных реакторов России, предназначенных для производства энергии, были построены в период с 1971-ого по 2001-й год. В России существует четыре типа реакторов: РБМК - реакторы большой мощности кипящие, в которых в качестве замедлителя используется графит, ВВЭР- водо-водяные энергетические реакторы, реакторы с водой под давлением, в которых замедлителем является вода, и БН - реакторы на быстрых нейтронах. Принцип действия небольших реакторов ЭГП в Билибино такой же, как в реакторах РБМК. Небольшие реакторы Билибинской АЭС расположены в Чукотском автономном округе. Самые новые атомные станции страны были построены: в 1993 году четвёртый реактор в Балаково, в Южной России, и только что первый реактор в Ростове. АЭС, расположенная в Сосновом Боре, называется Ленинградской. В 2001 году мощность всех ядерных станций была 21 242 мегаватта. Бывший на испытании первый реактор Ростова не входил в подсчёт производительности 2001-ого года. В Финляндии мощность четырёх реакторов вместе - 2656 мегаватт, т.е. 12,5 процента мощности всех атомных станций России. Однако интенсивность потребления энергии в Финляндии выше, поэтому ежегодное производство электроэнергии финских атомных станций составляет уже пятую часть от произведённого АЭС в России электричества (European Commission 2001, 74, 167).

Созданные в России на базе ядерных реакторов АЭС отличаются друг от друга по технологии и безопасности. Двенадцать находящихся в действии реакторов первого поколения были построены ещё до введения современных строительных инструкций безопасности. Из употребления выведены четыре самых старых реактора (время эксплуатации в скобках): Нововоронеж 1 (1964-1988) и 2 (1970-1990), а также Белоярск 1 (1964-1983) и 2 (1967-1990). Реакторы были построены в 1950-х и 1960-х годах. Некоторые из реакторов первого поколения России находятся недалеко от приграничных областей Финляндии: в Полярных Зорях - Кольская АЭС- 1и 2, а также в Сосновом Бору Ленинградская АЭС- 1 и 2 относятся к этой серии. Эти реакторы, в нынешнем виде, отживают свой срок; в течение ближайших нескольких лет заканчивается их эксплуатационный период.

В России доверяют ядерной энергии. Основными положениями атомной стратегии страны являются: 1) безопасное и эффективное использование АЭС, 2) обновление устаревших АЭС с одновременным улучшением их безопасности и повышением производительности, 3) развитие и внедрение новых, технически более прогрессивных, ядерных реакторов. В ближайшее время, до 2005 года, будут обновляться реакторы Кольской АЭС- 1 и 2, Ленинградской АЭС- 1и 2, Курской АЭС- 1и 2, Нововоронежской АЭС- 3 и 4, а также Билибинской АЭС- 1, 2, 3 и 4. Также строятся и планируются новые АЭС. До 2005 года намечено построить 3-ий блок Калининской АЭС и 5-ый блок Курской АЭС. В будущем также предполагается продолжать строительство АЭС (IEA 2002, 183).

В 2001 году к электросети был подключен 1-й блок Ростовской АЭС, и он теперь освоен для рыночного производства электроэнергии. Строительство АЭС в Карелии не обозначено в ядерной стратегии России - по крайней мере, в ближайшее десятилетие. В то время как энергетику Архангельской области в будущем намечено усилить с помощью ядерной станции. По сравнению с планами Советского Союза Россия, похоже, пока прекратила не только проект строительства АЭС в Карелии, но также и на Северном Кавказе, и в верхнем течении Волги между Ярославлем и Нижним Новгородом (Bater 1996, 223).

Энергоресурсы и энергопроизводство России: взгляд с Запада