Smolensk NPP هي حراسة أمن الطاقة في البلاد. محطة سمولينسك للطاقة النووية

سمولينسك NPPتقع في جنوب منطقة سمولينسك على بعد 3 كم من مدينة ديسنوجورسك. في الوقت الحالي ، تبلغ سعتها الإجمالية المركبة 3000 ميجاوات ، وقدرتها الحرارية 9600 ميجاوات. في الوقت نفسه ، يمثل أكثر من 80 ٪ من إجمالي كمية الطاقة المنتجة في المنطقة. على سبيل المثال ، أنتجت العام الماضي 24182.2 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء. مثل غيرها من محطات الطاقة النووية في بلدنا (هناك عشرة في المجموع) ، فهي تعمل كجزء من Rosenergoatom Concern JSC ، وتمثل حوالي 13 ٪ من إجمالي إنتاج الطاقة للقلق. إذاً المحطة ليست صغيرة ، لكن كم هي ممتعة ، سأريكم الآن.


أحب أن أبدأ معارفي بأي مؤسسة لها تاريخ ، لأنه ليس سراً على من يتذكرها أن له مستقبل. في هذا الصدد ، فإن العلماء النوويين عظماء ، فقد بنوا مراكز معلومات كبيرة وواسعة وجميلة وغنية بالمعلومات في كل منطقة من مناطق تواجدهم. هنا ، يمكن للزوار التعرف بتفصيل كبير على التاريخ ، والحاضر ، وحتى مستقبل محطة الطاقة ، بالإضافة إلى فهم كيفية عمل كل شيء وترتيبه هناك. هنا في مدينة ديسنوجورسك ، بالطبع ، هناك واحد ، وأول شيء نقوم به هو الذهاب إلى هناك.

وبدأ كل شيء على هذا النحو. في 26 سبتمبر 1966 ، اعتمد مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية القرار رقم 800/252 بشأن بناء Smolensk NPP. في عام 1971 بدأ بنائه. بفضل محطة الطاقة النووية ، ظهرت قرية Desnogorsk لأول مرة على خريطة بلدنا ، والتي تحولت بعد ذلك إلى مدينة. بالمناسبة ، تم تسجيلها رسميًا كمستوطنة في 24 فبراير 1974 ، ووفقًا لمرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الصادر في 31 يناير 1989 ، أصبحت مدينة.

مع التقدم ، تميز عام 1978 بإغلاق نهر ديسنا ، وبعد ذلك بدأ ملء خزان ديسنوجورسك. في 25 ديسمبر 1982 ، تم التوقيع على قانون بشأن قبول وحدة الطاقة رقم 1 من Smolensk NPP للتشغيل التجاري. من 31 مايو 1985 ، بدأت وحدة الطاقة رقم 2 في مساعدته. في بلدنا ، يحظى الثالوث دائمًا بتقدير كبير ، وهنا ذهبنا على طول هذا الطريق ، ووضعنا وحدة الطاقة رقم 3 قيد التشغيل في 30 يناير 1990. صحيح أنهم خططوا أيضًا لبناء رابع ، بدأ بناؤه في خريف عام 1984 ، ولكن في ديسمبر 1993 تم إيقافه.

لا شيء يدوم إلى الأبد وسلامتنا تأتي أولاً. بغض النظر عن مدى جودة Smolensk NPP لدينا ، وله عمر خدمة معين ، لذلك يفكر مهندسو الطاقة بالفعل في الأجيال القادمة اليوم. في ديسمبر 2012 ، وقع المدير العام لشركة Rosatom State Corporation ، سيرجي كيرينكو ، على أمر لبدء العمل في بناء المرحلة الثانية من Smolensk NPP (Smolensk NPP-2). سوف تصبح محطة بديلة. في Smolensk NPP-2 ، سيقوم المشروع بتركيب وحدتين للطاقة من جيل جديد مع محطات مفاعل محسّنة من النوع V-510 (Project VVER-TOI) ، بسعة كهربائية تبلغ 1255 ميجاوات لكل منهما ووحدة حرارية 3312 ميجاوات. ستكون هذه المفاعلات الجديدة أكثر موثوقية من حيث الحجم من حيث جميع معايير الأمان وستفي بمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأكثر جنونًا. وستكون مدة خدمتهم 60 عامًا بالفعل. في نوفمبر 2014 ، تم الانتهاء من أعمال المسح لبناء Smolensk NPP-2. الآن يتم تصميم أول وحدتين للطاقة ، والتي يجب أن يتم تشغيلها في 2024 و 2026 ، على التوالي. نظرًا لتكليفهم ، على الأرجح بحلول عام 2027 ، سيتم إيقاف تشغيل وحدة الطاقة التشغيلية رقم 1 في Smolensk NPP. لكن دعونا لا نتقدم على أنفسنا. إذا اتصلوا بي في أي وقت مضى إلى موقع البناء هذا ، فسأعرض عليك بالتأكيد وأخبرك بكل شيء بالتفصيل.

10. حسنًا ، ها هي جميلة ، الرهبة على الفور في كل مكان ، باختصار ، لقد حصلت عليها :)

تشغل Smolensk NPP ثلاث وحدات طاقة مع مفاعلات قناة اليورانيوم الجرافيت أحادية الحلقة RBMK-1000. تبلغ السعة الكهربائية لكل وحدة طاقة 1 جيجاواط ، والقدرة الحرارية 3.2 جيجاواط.

ترسل Smolensk NPP كل الطاقة المولدة إلى نظام الطاقة الموحد لروسيا ، والتي تتصل بها بستة خطوط طاقة بجهد كهربائي التيار الكهربائي 330 كيلو فولت (روسلافل -1 ، 2) ، 500 كيلو فولت (كالوجا ، ميخائيلوف) ، 750 كيلو فولت (نوفو بريانسك ، بيلوروسكايا).

13. لينين حي هنا أيضًا ، واللوحة رائعة حقًا

14. وهنا أولئك الذين يحتاجون إلى أن يكونوا متساوين

15. لن أكرر كيف مررنا بكل شيء هنا. كنا نرتدي ملابس ، وجوارب خاصة ، وأحذية طويلة ، وأردية حمام ، وقبعات ، وقفازات ، وسدادات أذن ، وخوذات ، كل شيء كان كما ينبغي. مررنا بأنظمة أمنية مختلفة. إن التحكم في روساتوم في جميع المراحل شديد ومتشابهة في كل مكان. لكن ما أعجبني حقًا وما تفاجأت به حقًا هو حقيقة أننا عرضنا هنا وسُمح لنا بالمزيد. ليس من قبيل الصدفة أن Smolensk NPP تم الاعتراف بها مرارًا وتكرارًا بين الفائزين في مختلف المسابقات بين شركات الطاقة في الصناعة النووية ، حتى العالم ، على سبيل المثال ، في عام 2011 وفقًا لإصدار OSART من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الواقع ، أمام عيني ، يتم تغيير شفافية المعلومات للشركة ككل ، وهذا أمر رائع للغاية ، وأخشى أن نحسسه ، وسنتحقق منه في محطة الطاقة النووية التالية.

16. بلوك لوحة التحكم. من هنا يتم التحكم في جميع العمليات وإدارتها في المحطة.

21. يعمل في SNPP أكثر من 4000 شخص.

23. القاعة المركزية لـ RBMK-1000 Smolensk NPP

لمحبي الإحصائيات أنا أصلح. تم إطلاق أول وحدة طاقة بمفاعل من نوع RBMK-1000 في عام 1973 في Leningrad NPP (كنا هناك في المرة الأخيرة). قوتها الحرارية 3200 ميغاواط ، الطاقة الكهربائية 1000 ميغاواط. الوسيط هنا هو الجرافيت ، والمبرد هو الماء. يقع المفاعل نفسه في عمود خرساني مقوى وهو عبارة عن نظام من القنوات مع تجميعات الوقود المثبتة فيها. عدد القنوات التكنولوجية 1661 ، وعدد قضبان التحكم والحماية 211. المفاعل محمل بـ 200 طن من اليورانيوم. ويبلغ متوسط ​​احتراق الوقود 22.6 ميغاواط * يوم / كغم.

25. آلة التفريغ التي تعيد تحميل خراطيش الوقود.

27. حسنًا ، لقد وصلت مرة أخرى إلى جرعة الإشعاع التالية :)

29. وقود جاهز للتحميل في المفاعل

32. تزن إحدى مجمّعات الوقود حوالي 130 كيلوغراماً ، وطولها 7 أمتار. يخدم لمدة 1.5-2 سنوات.

39. مضخات الدورة الدموية الرئيسية مصممة لخلق دوران المبرد في الدائرة الأولية NPP.

40. هذه غرفة الآلة في Smolensk NPP ، طولها 600 م.

41. تحتوي كل وحدة طاقة على مولدين توربينيين. توجد هنا لجميع وحدات الطاقة الثلاث. تبلغ قوة أحد هذه المولدات التوربينية 500 ميجاوات ، ويزن ما يصل إلى 1200 طن.

في الواقع ، عملية الحصول على الطاقة اللازمة هي كما يلي. يوجد تفاعل متسلسل محكوم يحدث في قلب المفاعل: الوقود - ثاني أكسيد اليورانيوم U235 - مقسوم على النيوترونات الحرارية. نتيجة لذلك ، أ كمية كبيرةالحرارة ، والتي يتم تحويلها إلى كهرباء بمساعدة الفواصل ومولدات البخار والتوربينات. أي ، في البداية ، تنتقل الطاقة النووية إلى طاقة حرارية ، طاقة حرارية في المرحلة التالية إلى طاقة ميكانيكية ، وهذه الطاقة بالفعل إلى طاقة كهربائية.

44. في نهاية برنامجنا ، نظرنا إلى مختبر مراقبة الإشعاع الخارجي ، لم يكن هناك إحساس ، سنعيش ونعيش في سعادة دائمة!

45. شكرًا جزيلاًللمكتب الصحفي بأكمله Rosenergoatom Concern OJSC وشخصيًا لشركة Artyom اوشباكوف Shpakov لتنظيم هذه الرحلة!


مدير Smolensk NPP Alexander Vasiliev - حول آفاق تطوير أكبر شركة للطاقة في منطقة سمولينسك ومساهمتها في الاقتصاد الإقليمي.
- ألكسندر إيفانوفيتش ، أخبرنا عن برنامج الاستثمار وأنشطة Smolensk NPP في السنوات القادمة فيما يتعلق بتمديد العمر التشغيلي لوحدات الطاقة. كيف تم تحديث المعدات والأنظمة ، وما هي اللحظات الفريدة التي يمكن تحديدها ، وكم الأموال التي تم إنفاقها عليها؟
- قبل بدء محادثة حول آفاق تطوير Smolensk NPP ، أود أن أقول بضع كلمات بشكل عام عن أكبر مؤسسة للطاقة في منطقة سمولينسك. ليس سرا أن سمولينسك محطة الطاقة النوويةلمدة 33 عامًا حتى الآن ، كانت تزود المستهلكين بأمان ودون انقطاع بمنتج عالي الجودة - طاقة كهربائية وحرارية صديقة للبيئة. Smolensk NPP هي دافع الضرائب الرئيسي في المنطقة ، مما يساهم بشكل كبير في رفاهيتها الاقتصادية. إنه صاحب عمل مسؤول يوفر ظروفًا وأجورًا لائقة للموظفين ، ويعتني بصحتهم ، ويدعم الشباب والمتقاعدين.

تم تحديد عمر الخدمة المصمم لمدة 30 عامًا لمحطات الطاقة النووية العاملة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ، وهو يعكس بعض التحفظ في قاعدة الحساب المقبولة لتبريرها. سنوات عديدة من الخبرة في تشغيل محطات الطاقة النووية ، وبيانات التشغيل الفعلية عن تآكل المعدات ، إنجازات حديثةيتيح العلم والتكنولوجيا اليوم مراجعة العمر التشغيلي المحدد مسبقًا لوحدات الطاقة وتوقيت إيقاف تشغيل معدات NPP. أظهرت الممارسة والأبحاث أن وحدة الطاقة قادرة على العمل لفترة أطول بكثير من نطاق 30 عامًا الذي حدده المصممون سابقًا ، وبالتالي فهي إحدى المهام برنامج الاستثماركان تطوير محطات الطاقة النووية هو تحديث وإطالة العمر التشغيلي لوحدات الطاقة بمتوسط ​​15-25 سنة مع زيادة في سلامتها بمقدار 1.5-2 أوامر من حيث الحجم. سياسة الصناعة النووية هذه مدعومة من قبل قيادة الدولة.
في Smolensk NPP ، الاستعدادات لوحدة الطاقة رقم 1 لـ مصطلح إضافيبدأت العملية في عام 2002. في سياق مسح شامل لوحدة الطاقة ، تم تحديد الإمكانية الأساسية لتشغيل العناصر غير القابلة للاستبدال (بناء الجرافيت ، الهياكل المعدنية للمفاعل ، الأساسات ، الأساسات) ، بالإضافة إلى وحدة الطاقة ككل بعد عمر التصميم. ، تم تحديد العناصر التي سيتم استبدالها بسبب استنفاد الموارد. لم يكشف التدقيق عن أي عوامل تعوق التشغيل الآمن لـ Smolensk NPP "المولود الأول". أثناء التحديث وإعادة البناء على نطاق واسع لوحدة الطاقة الأولى ، تم تنفيذ قدر هائل من العمل. تم تحديث عدد من الأنظمة: التحكم في مصنع المفاعل وإدارته ، التبريد في حالات الطوارئ للمفاعل ، مراقبة الإشعاع ، تم استبدال نظام التحكم المركزي Skala بنظام آلي حديث Skala-micro ، ونظام آلي للكشف عن تسرب المبرد تم تقديمه. تم تدعيم هياكل المباني الخاصة بالغرف "الساخنة" في وحدة الطاقة واستبدال جميع القنوات التكنولوجية والمعدات الحرارية والميكانيكية والكهربائية التي استنفدت مواردها. بعد ذلك ، تم إجراء تقييم سلامة شامل ومتعمق لوحدة الطاقة ، وتم تدريب الموظفين على تشغيل المعدات التي تم تركيبها وتحديثها حديثًا.

تم الانتهاء من تمديد الحياة للوحدة 1 في ديسمبر 2011 ، قبل عام واحد من انتهاء عمرها المحدد. بلغت تكلفتها حوالي 8 مليارات روبل. تم الترخيص في ديسمبر 2012 الخدمة الفيدراليةبشأن الإشراف البيئي والتكنولوجي والنووي لتشغيل منشأة نووية في فترة إضافية لمدة 15 عامًا حتى عام 2027. لمدة ثلاث سنوات حتى الآن ، كانت وحدة الطاقة التي تم تجديدها في "خط" الوحدات العاملة.
تم تنفيذ قدر مماثل من أعمال التحديث في الوحدة الثانية. تم الانتهاء من العمل في مايو 2014. بلغت تكلفة العمل حوالي 10 مليار روبل. تم تمديد العمر التشغيلي لوحدة الطاقة رقم 2 لمدة 15 عامًا ، حتى عام 2030. أمامنا تحديث وحدة الطاقة الثالثة ، والتي تنتهي دورة حياتها التصميمية في غضون خمس سنوات. كما تم إجراء مسح شامل ، ومشروع استثماري ، ووضع تقديرات للتصميم ، وتوفير معدات للإصلاحات.
تشارك المنظمات العلمية والتصميمية والهندسية الرائدة في روسيا ، وأفضل الشركات المصنعة المحلية لمعدات محطات الطاقة النووية ، ومنظمات التثبيت والإصلاح ، والمتخصصين في محطة الطاقة النووية في العمل لإطالة عمر جميع وحدات الطاقة الثلاث في سمولينسك NPP. تسمح نتيجة عملهم المشترك الرائع بإطالة عمر وحدات الطاقة في Smolensk NPP ، مما يضمن تشغيلها الآمن والموثوق.


- كم عدد الوظائف التي سيتم توفيرها أو زيادتها ، هل ستزداد مدفوعات الضرائب خلال الفترة التي تم فيها تأجيل بناء محطة جديدة للطاقة النووية؟
Smolensk NPP هي مؤسسة لتشكيل المدن ، وبالتالي ، يعمل معظم سكانها القادرين على العمل في محطة الطاقة النووية أو في المنظمات المتعاقدة. وهكذا ، يوفر Smolensk NPP وظائف لأكثر من 7 آلاف شخص.
حتى التكليف بقدرات الاستبدال - Smolensk NPP-2 ، سيتم تزويد موظفي محطة الطاقة النووية والمقاولين بالعمل ، كما قلت بالفعل ، تم تمديد العمر التشغيلي لوحدات الطاقة. ومع ذلك ، فإن عدد الموظفين في مصنع سمولينسك ، وكذلك في جميع محطات الطاقة النووية الأخرى في Rosenergoatom ، سوف ينخفض ​​بمرور الوقت. وهنا أود أن أؤكد نحن نتكلملا يتعلق الأمر بتخفيض عدد الموظفين ، ولكن بشأن تحسين العدد ، أي سحب الوظائف غير الأساسية (المساعدة) والموظفين الذين يؤدونها إلى المقاولين. عملية التحسين أمر لا مفر منه ، لأن إنتاجية العمل ، ونتيجة لذلك ، تعتمد عليها بشكل مباشر زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة. وبالتالي ، قمنا بالفعل بالاستعانة بمصادر خارجية جزئيًا لوظائف الإصلاح لشركة OAO Atomenergoremont ، وتطهير المعدات وتنظيف مباني محطة الطاقة النووية - إلى OOO SAES-Service. في الواقع ، يواصل كل هؤلاء الأشخاص العمل في Smolensk NPP.
الآن عن الضرائب. تميل مدفوعات الضرائب من Smolensk NPP إلى الميزانية الإقليمية إلى النمو من سنة إلى أخرى ، وهذا تأكيد واضح على أنه أثناء تأجيل بناء Smolensk NPP-2 ، لن ينخفض ​​ملء الميزانية. ترتبط جميع البرامج المنفذة في Smolensk NPP ارتباطًا مباشرًا بزيادة الإيرادات الضريبية. على وجه الخصوص ، تؤدي الاستثمارات الكبيرة في تحديث الوحدات الحالية من أجل إطالة عمرها التشغيلي إلى زيادة تكلفة الأصول الثابتة ، وبالتالي إلى زيادة حصة ضريبة الدخل عندما يتم توزيعها من قبل مجموعة موحدة من دافعي الضرائب بين المناطق. بالإضافة إلى ذلك ، تزيد الاستثمارات في التحديث من ضريبة الأملاك ، والتي يتم تحويلها بالكامل إلى ميزانية منطقة سمولينسك.
أخبرنا كيف يسير العمل في بناء SNPP-2؟
لن يكون من غير الضروري أن نتذكر أن مشروع Smolensk NPP-2 كان دائمًا يعتبر مشروعًا لمحطة طاقة نووية لتحل محل وحدات الطاقة الحالية في Smolensk NPP. وبالتالي ، يجب أن يتم تشغيل أول وحدة طاقة من SNPP-2 بعد إيقاف تشغيل أول وحدة طاقة لمحطة الطاقة النووية العاملة في عام 2027. تم اختيار مشروع VVER-TOI من أجل SNPP-2 - وهي مفاعلات متقدمة ذات أمان وموثوقية متزايدة تلبي جميع معايير ومعايير العالم الحديث.
تجري الاستعدادات لبناء محطة بديلة للطاقة النووية وفقًا لجدول الأنشطة المعتمد. حتى الآن ، تم إنجاز الكثير: تم إجراء مسوحات هندسية في الموقع ، وتقييم تأثير البناء المستقبلي عليه بيئةوعقدت المناقشات العامة ، وتم تطوير المواد لإثبات الترخيص لوضع وحدات الطاقة البديلة. تم الانتهاء من مسوحات التصميم وتم وضع قانون بشأن اختيار قطعة أرض لبناء مرافق جديدة. تخضع المستندات الخاصة بتحويل الأراضي للاستخدام الصناعي لإجراءات الموافقة في هيئات الدولة. في المستقبل ، سيتم الانتهاء من المجمع بأكمله العمل التحضيريوالحصول على جميع التصاريح اللازمة على مستوى الولاية لوضع وبناء وحدات طاقة بديلة لـ SNPP-2.

تقع محطة سمولينسك للطاقة النووية (SAES ، والمعروفة أيضًا باسم محطة ديسنوجورسك للطاقة النووية) في جنوب منطقة سمولينسك في روسيا ، على بعد ثلاثة كيلومترات من مدينة ديسنوجورسك و 150 كيلومترًا من مدينة سمولينسك. دقيق عنوان Smolensk NPP- 216400 ، منطقة سمولينسك ، ديسنوجورسك ، المنطقة الصناعية يقول.القدرة الإجمالية 3000 ميغاواط تتكون من ثلاثة مفاعلات RBMK-1000. تم تركيب أنواع مماثلة من المفاعلات. ومع ذلك ، في عام 2009 ، تم الاعتراف بـ SNPP كأفضل NPP في روسيا في ترشيح "الحماية المادية". وفي عام 2011 ، أصبحت محطة سمولينسك للطاقة النووية "أفضل محطة طاقة نووية في روسيا" بناءً على نتائج العمل لعام 2010 ، وكذلك من حيث ثقافة السلامة.

بدأ بناء محطة للطاقة النووية في ديسنوجورسك في عام 1975 ، وبالفعل في عام 1982 تم تشغيل المفاعل الأول. تم إطلاق الثانية والثالثة في عامي 1985 و 1990 على التوالي. بدأ بناء المفاعل الرابع عام 1984 ، لكنه توقف عام 1993. التواريخ: 2020 م - المفاعل الثالث - 2027 م - المفاعل الأول 2030 م - المفاعل الثاني.

بحلول الوقت الذي يتم فيه إيقاف تشغيل الوحدة 1 في عام 2027 ، سيتم إطلاق Smolensk NPP-2. تاريخ الإطلاق المخطط له هو 2024.

Desnogorsk NPP هي مؤسسة لتشكيل المدن ؛ في المجموع ، يعمل فيها أكثر من خمسة آلاف شخص. معظم عمال المحطة هم من سكان ديسنوجورسك. سمولينسك أوبلاست هي أيضًا أكبر مورد للكهرباء في منطقة سمولينسك ، حيث تولد حوالي 20 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء. يمثل هذا أكثر من 80٪ من إجمالي الكهرباء التي تولدها المنطقة.

قمت الأسبوع الماضي برحلة إلى مكان لم أحلم به من قبل. بالنسبة لأولئك الذين يكتبون غالبًا عن المنشآت الصناعية الكبيرة ، فإن الوصول إلى محطة طاقة نووية عاملة هو بالفعل عطلة. بالنسبة لي ، هذا احتفال مزدوج! زرت لأول مرة مرفقًا كبيرًا ومهمًا من الناحية الاستراتيجية.

Smolensk NPP موجود في ديسنوجورسك. تقع هذه المدينة تقريبًا في الوسط بين سمولينسك وبريانسك ، وليس بعيدًا عن روسلافل.

1. أولاً ، بعض المعلومات الأساسية.

2. هناك 10 محطات للطاقة النووية في روسيا. في المجموع ، يولدون 16٪ من الكهرباء في البلاد.

3. بدأ تشغيل Smolensk NPP في عام 1982. في المستقبل ، سيتم بناء Solenskaya NPP-2 لإخراج قدرات NPP-1 تدريجيًا.

4. من أجل عدم إعادة كتابة الصور ، أقوم على الفور بتعيين مخطط تشغيل SAES.

5. والآن ننتقل إلى أراضي محطة الطاقة النووية.

6. بركة التبريد تعج بالأسماك. كميته ضخمة بسبب درجة الحرارة. إنه أكثر دفئًا هنا باستمرار. يأتي المتخصصون من موسكو خصيصًا للتحكم في كمية الأسماك!

6. أيضا ، الطحالب تعيش بنشاط وتتكاثر هنا.

7. عند المدخل تقابلنا فسيفساء كبيرة مع فلاديمير إيليتش.

8. هل يستحق الحديث عن الأمان في محطات الطاقة النووية؟ كل شخص في عقله الصحيح يريد أن يعيش. العديد من الملصقات في أماكن العمل والممرات والغرف المتوسطة مشرقة وواضحة وأحيانًا تكون محفزة للغاية.

9. المرور إلى الإقليم للضيف فقط مع المعدات التي تم الإعلان عنها مسبقًا. ارتداء الملابس البيضاء بالكامل. بشكل عام ، فوجئت بسرور بإمكانية إطلاق النار كثيرًا. على أي حال ، لا يمكن عرض كل شيء ، ولكن في تجربتي القليلة ، كانت هناك بالفعل أماكن حيث كان هناك الكثير من المحظورات.

10. لسوء الحظ ، يتعدى غبائي أحيانًا. تمكنت من نسيان إزالة مرشح الاستقطاب للقطات الشاشة. لذلك خرجوا أغمق من الحقيقي.

11. نظام التحكم NPP عبارة عن درع ضخم به مجموعة من الأزرار والرافعات.

12. لتصويرها بالكامل ، تحتاج إلى استخدام كاميرا بزاوية 360 درجة أو مطالبة الجميع بالخروج من الإطار والتصوير من الزاوية ذاتها.

13. مكان العمل.

14. إذا كنت لا تعرف ما هو ، فأنت لا تمثل جهاز محطة للطاقة النووية. هذه الأزرار مسؤولة عن التحكم في القضبان - أساس المفاعل.

15. وثلاثة رافعات حمراء قريبة - إغلاق جميع المفاعلات الثلاثة. آمل ألا تكون هناك حاجة لاستخدامها في الظروف القصوى أو للوقاية.

16.

17. خطوط حمراء على الأرض - مكان حيث من الخطر الذهاب إليه. فقط في حالة.

18. في المستقبل هو المكان الأكثر أهمية والأكثر إثارة للاهتمام والأكثر رغبة من قبل جميع ضيوف محطة الطاقة النووية.

19. القاعة المركزية التي تقع فيها قاعدة المحطة بأكملها - وحدة الطاقة. نحن في واحدة من ثلاثة من هذا القبيل.

20. أمامنا المفاعل نفسه. له الجزء العلويتسمى الهضبة. غالبًا ما يطلق الأشخاص (الذين كنت أحب الألعاب حول تشيرنوبيل) الغطاء ، السطح. داخليًا ، يشبه الجهاز مجموعة كبيرة من أقلام الرصاص. تذكر في سنوات دراستك كانت هناك أكوام من أقلام الرصاص غير الحادة مشدودة بشريط مطاطي؟ هنا شيء مشابه

21. تحت الخلايا توجد مجموعات وقود على شكل أنابيب بها كريات يورانيوم.

22. بصراحة ، كان دخول الهضبة لأول مرة مخيفًا. يبدو أنه يمكنني تخيل ما يوجد تحتي ، وقد ذهب الآخرون بالفعل ، لكنني خائف. ثم قرر على أي حال. بخير. المشاعر خاصة. حتى أنني قمت بعمل صورة نادرة لنفسي "عند قدمي".

23. إرتفاع الغرفة مصمم لإرتفاع هادئ لكل جزء من الهيكل. وسيعمل "الأنبوب" الأصفر في منتصف الصورة على توليد الكهرباء قريبًا.

24. كما ترى ، يتكون التصميم من أنابيب عادية ، بداخلها أقراص يورانيوم. الآن ، حتى يتم إنزالها في المفاعل ، فإنها لا تشكل خطرا.

25. من أجل القيام بأعمال استبدال الأجزاء في القاعة هناك آلة خاصة.

26. هذه رافعة تتحرك في جميع أنحاء المنطقة وتسحب العناصر الهيكلية. يمكن التحكم فيها آليًا ويدويًا.

27- مكان العمل.

28. تبقى مواد النفايات هنا لمدة 1.5 سنة.

29. الشكل العامالتصميم مثير للإعجاب. أثناء وجودي في هذه القاعة ، تم الوصول إلي من خلال مقابلة. سحبوا الأحاسيس الأولى مني. ثم بدا لي حقًا أن كل شيء مضغوط هنا. نعم انا افهم ذلك كائن كبيرقوة عالية بوزن ضخم ومقياس كبير. لكن لسبب ما ، توقعت فكرتي المشوهة في البداية أن كل شيء هنا لن يكون كبيرًا فحسب ، بل سيكون ضخمًا.

30. وبالطبع كل شيء تحت السيطرة.

32.

33. وهذه هي قاعة التوربينات. المكان الذي تظهر فيه الكهرباء.

34. هذا التصميم متعدد الطبقات يولد الطاقة الكهربائية من البخار عن طريق تحريك الشفرات في التوربينات بسرعة 3000 دورة في الدقيقة.

35. جميع الخصائص.

36. قعقعة الوقوف هنا قليلا مضلل.

37. قد يفاجئك ، لكنه ليس هنا عدد كبيرمن الناس. من العامة. أولئك الذين هم - في غرف عازلة للصوت. تعمل الأتمتة بشكل لا تشوبه شائبة وتحمي النظام في حالة الطوارئ.

38.

39. لدراسة كل ما في هذه الصورة ، أنا كإنساني ، سأحتاج إلى قضاء عام.

40.

41.

42.

43. يذهب جزء من قدرة محطة الطاقة النووية لخدمة المدينة.

44. وفي النهاية ، دعونا نلقي نظرة سريعة على مختبر مراقبة الإشعاع الخارجي. لم يعد في محطة الطاقة النووية ، ولكن في المدينة.

45. حتى تفهم مستوى الإشعاع في محيط المحطة ، أقوم بتعليق الجدول بالكامل. للمقارنة ، في سانت بطرسبرغ على السدود ، فإن المؤشر من العمود الثاني هو 0.45 ، وفي موسكو في الأماكن 0.60.

46. ​​لا يزال يتم إجراء العديد من الاختبارات هنا لكل ما هو ممكن.

47. لكني أعتقد أنه من الخطأ إعادة كتابة ويكيبيديا ، وهي التي ستخبرك بشكل أفضل عن معنى وهدف الأجهزة.

شكري لمنظمي جولة المدونة وموظفي NPP وخدمة الأمن! لم أكن أتوقع أن أكون قادرًا على تصوير كل ما يبدو مثيرًا للاهتمام!

شكرا لاهتمامكم! ابق على تواصل!

الخصائص العامة

يقع Smolensk AS بالقرب من الحدود الغربية لروسيا في منطقة سمولينسك. أقرب المراكز الإقليمية: سمولينسك - 150 كم ، بريانسك - 180 كم ، موسكو - 350 كم. تشغل Smolensk NPP ثلاث وحدات طاقة مع مفاعلات RBMK-1000. نص المشروع على بناء مرحلتين ، كتلتين مع مرافق وأنظمة مساعدة مشتركة في كل منهما ، ولكن بسبب إنهاء بناء وحدة الطاقة الرابعة في عام 1986 ، ظلت المرحلة الثانية غير مكتملة. تنتمي المرحلة الأولى من Smolensk NPP إلى الجيل الثاني من محطات الطاقة النووية مع مفاعلات RBMK-1000 ، المرحلة الثانية - إلى الثالثة. يعمل الجرافيت كوسيط نيوتروني في مفاعلات من هذا النوع ، ويستخدم الماء كمبرد. تم تجهيز جميع وحدات الطاقة بأنظمة توطين الحوادث التي تستبعد إطلاق المواد المشعة في البيئة حتى في أشد الحوادث التي يتصورها التصميم ، والتي ترتبط بتمزق كامل في خطوط الأنابيب في دائرة التبريد لمفاعل بأقصى قطر. توجد جميع معدات دائرة التبريد في صناديق من الخرسانة المسلحة محكمة الغلق يمكنها تحمل ضغط يصل إلى 4.5 كجم / سم 2. لتكثيف البخار في حالات الطوارئ ، يشتمل نظام توطين الحوادث على حوض سباحة - فوهة تقع تحت المفاعل ، باحتياطي مائي يبلغ حوالي 3000 متر مكعب. تضمن الأنظمة الخاصة إزالة موثوقة للحرارة من المفاعل حتى في حالة الفقد الكامل لإمداد الطاقة من قبل المحطة ، مع مراعاة الأعطال المحتملة للمعدات. لتلبية احتياجات الإمداد بالمياه التقنية على نهر ديسنا ، تم إنشاء خزان اصطناعي بمساحة 42 كم ، لتزويد السكان بالمعلومات الاقتصادية و يشرب الماءيتم استخدام المياه الجوفية.

يتم توفير الإمداد الحراري للموقع الصناعي والمدينة في الوضع العادي من أي وحدة طاقة من خلال دائرة وسيطة خاصة ، والتي تستبعد دخول المواد المنشطة إلى شبكة التدفئة في حالة تلف الجهاز. عندما يتم إيقاف جميع الوحدات الثلاث ، يتم تشغيل غرفة غلاية بدء التشغيل. وحدات الطاقة مع مفاعلات حلقة واحدة RBMK-1000. هذا يعني أن بخار التوربينات يتولد مباشرة من الماء الذي يبرد المفاعل. تشتمل كل وحدة طاقة على: مفاعل واحد بطاقة حرارية 3200 ميغاواط ومولّدان توربيني بقوة كهربائية 500 ميغاواط لكل منهما. يتم تركيب مولدات التوربينات في قاعة التوربينات ، المشتركة لجميع الوحدات الثلاث ، بطول حوالي 600 متر ، ويقع كل مفاعل في مبنى منفصل. تعمل المحطة فقط في الوضع الأساسي ، ولا يعتمد حملها على التغييرات في احتياجات نظام الطاقة. في عام 1999 ، أنتجت Smolensk NPP 19،809 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية ، مقابل خطة قدرها 18،883 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية.

Desnogorsk هي مدينة بنيت لموظفي صيانة NPP على ضفاف خزان اصطناعي خلاب تم إنشاؤه على نهر Desna. يقع على بعد 3 كم من محطة الطاقة النووية. يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 40 ألف نسمة. المدينة مبنية من تسعة وستة عشر طابقا منازل. تعتبر البنية التحتية في ديسنوجورسك نموذجية لمعظم المدن الروسية الحديثة. يتم تزويد سكان ديسنوجورسك بالمرافق الطبية ، والاتصالات الهاتفية ، وتلفزيون الكابل والأقمار الصناعية ، والنقل ، والخدمات التجارية والاستهلاكية. بالإضافة إلى محطات الطاقة النووية والصناعات المساعدة ، لا توجد مؤسسات صناعية أخرى في المدينة.

أداء السلامة

إن الحماية من دخول المواد المشعة إلى البيئة مبنية على مبدأ الحواجز المتتالية التي تخضع حالتها لرقابة مستمرة. الحاجز الأول هو غلاف TVEL (عنصر الوقود). في حالة انتهاك إحكامه ، تدخل نواتج الانشطار الغازية لليورانيوم إلى الماء في دائرة الدوران القسري المتعددة ، مما يزيد من نشاطها الإشعاعي. لتحديد الكاسيتات المعيبة ، يتم توفير نظام لمراقبة ضيق الأصداف ، يعتمد مبدأ التشغيل على قياس إشعاع خليط البخار والماء عند مخرج كل قناة. في حالة تسرب شريط كاسيت ، يتم إزالة الأخير من المفاعل وتركيب واحد جديد في مكانه. الحاجز الثاني هو القنوات التكنولوجية والمعدات الخاصة بـ KMPC (دائرة الدوران القسري المتعددة). يتم التحكم في حالة القنوات التكنولوجية من خلال تكوين خليط النيتروجين والهيليوم الذي يتم ضخه عبر مساحة المفاعل من خلال الفجوات بين أعمدة وقنوات الجرافيت. يتميز خليط النيتروجين والهيليوم بسعة حرارية منخفضة جدًا ، وعلى الرغم من حقيقة أن درجة حرارته عند مخرج المفاعل عالية جدًا ، إلا أنه يبرد بسرعة. في حالة اضطراب كثافة قناة العملية ، يدخل البخار خليط النيتروجين والهيليوم ، مما يتسبب في زيادة حادة في قدرته الحرارية. ليس للخليط وقت ليبرد ، ترتفع درجة حرارته بعد المفاعل. يتيح لك نظام مراقبة سلامة القنوات التكنولوجية تحديد القناة المعيبة بدقة عن طريق تغيير درجة حرارة خليط النيتروجين والهيليوم. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر للمجموعة (80 قناة لكل مجموعة) التحكم في رطوبة الخليط عند مخرج المفاعل. يتيح تصميم RBMK إمكانية استبدال القناة المعيبة أثناء إيقاف تشغيل المفاعل. توجد معدات KMPTS في صناديق محكمة الغلق (محكمة الإغلاق). يتيح قياس درجة الحرارة والضغط ونشاط الهباء الجوي فيها اكتشاف حتى التسريبات الطفيفة من الدائرة. الحاجز الثالث هو الجدران الخرسانية المسلحة لغرف معدات KMPC. يتم إنشاء نظام درجة حرارة هياكل المباني بواسطة نظام تبريد خاص. تتم مراقبة درجة حرارة الخرسانة وتسجيلها باستمرار. يتم جمع ومعالجة البيانات حول المعلمات التكنولوجية لوحدة الطاقة مع إصدار المعلومات للمشغلين بواسطة نظام التحكم المركزي Skala - وهو مجمع كمبيوتر قوي. بالإضافة إلى المعلمات المقاسة مباشرة - معدلات التدفق ودرجات الحرارة والضغوط والمستويات - يوفر النظام أيضًا معلومات عن تلك المحسوبة (على سبيل المثال ، قوة خراطيش الوقود في القنوات التكنولوجية ، ومحتوى البخار عند مخرج القنوات ، و عدد القنوات من الحد الأقصى أو الحد الأدنى من الطاقة). عندما تنحرف المعلمات الرئيسية عن الحدود الموضوعة ، يتم إصدار إنذار ضوئي وصوتي يشير إلى معلمة محددة. لقياس توزيع إطلاق الطاقة على حجم القلب ، يتم توفير نظام للتحكم المادي في توزيع إطلاق الطاقة (SPKRE). يتم التحكم في التوزيع الشعاعي بواسطة 130 مستشعر مثبتة في القضبان المركزية المجوفة لخراطيش الوقود ، ويتم التحكم في توزيع الارتفاع بواسطة 12 مستشعر مثبتة في قنوات خاصة مدرجة في دائرة التبريد لقضبان التحكم والحماية.

اقرأ أيضا: