Das Kernkraftwerk Smolensk gewährleistet die Energiesicherheit des Landes. Kernkraftwerk Smolensk

Kernkraftwerk Smolensk liegt im Süden der Region Smolensk, 3 km von der Stadt Desnogorsk entfernt. An dieser Moment Die installierte Gesamtleistung beträgt 3000 MW und die thermische Leistung 9600 MW. Darüber hinaus macht es mehr als 80 % der gesamten in der Region erzeugten Energiemenge aus. Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise 24.182,2 Millionen kWh Strom erzeugt. Wie andere Kernkraftwerke in unserem Land (insgesamt sind es zehn) ist es Teil des Rosenergoatom-Konzerns JSC und macht etwa 13 % der gesamten Energieproduktion des Konzerns aus. Die Station ist also nicht klein, und ich zeige Ihnen, wie interessant sie jetzt ist.


Ich beginne gerne damit, mich mit jedem Unternehmen mit Geschichte vertraut zu machen, denn es ist kein Geheimnis, dass jeder, der sich daran erinnert, eine Zukunft hat. In dieser Hinsicht sind Nuklearwissenschaftler großartig, sie haben in jeder Region ihrer Präsenz große, geräumige, schöne und sehr lehrreiche Gebäude gebaut Informationszentren. Hier können Besucher die Geschichte, Gegenwart und sogar Zukunft des Kraftwerks ausführlich kennenlernen und verstehen, wie dort alles funktioniert und funktioniert. In der Stadt Desnogorsk gibt es natürlich eine, und das erste, was wir tun, ist, dorthin zu gehen.

Und alles begann so. Am 26. September 1966 verabschiedete der Ministerrat der UdSSR die Resolution Nr. 800/252 über den Bau des Kernkraftwerks Smolensk. 1971 wurde mit dem Bau begonnen. Dank des Atomkraftwerks erschien erstmals das Dorf Desnogorsk auf der Landkarte unseres Landes, das sich dann zu einer Stadt entwickelte. Übrigens wurde es am 24. Februar 1974 offiziell als Dorf registriert und gemäß dem Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 31. Januar 1989 zur Stadt.

Gehen wir weiter, das Jahr 1978 war geprägt von der Aufstauung des Flusses Desna, woraufhin mit der Befüllung des Desnogorsk-Stausees begonnen wurde. Am 25. Dezember 1982 wurde ein Gesetz über die Annahme des Kraftwerks Nr. 1 des Kernkraftwerks Smolensk für den kommerziellen Betrieb unterzeichnet. Am 31. Mai 1985 begann ihm das Triebwerk Nr. 2 zu helfen. In unserem Land wird die Dreifaltigkeit immer hoch geschätzt, deshalb sind wir hier diesem Weg gefolgt und haben am 30. Januar 1990 das Triebwerk Nr. 3 in Betrieb genommen. Zwar planten sie auch den Bau eines vierten, dessen Bau im Herbst 1984 begann, der jedoch im Dezember 1993 gestoppt wurde.

Nichts hält ewig und unsere Sicherheit steht an erster Stelle. Egal wie gut unser Kernkraftwerk Smolensk ist, es hat eine gewisse Lebensdauer, daher denken Energieingenieure bereits heute an die nächsten Generationen. Im Dezember 2012 unterzeichnete der Generaldirektor des Staatskonzerns Rosatom, Sergej Kirijenko, den Auftrag, mit den Arbeiten zum Bau der zweiten Stufe des Kernkraftwerks Smolensk (KKW Smolensk-2) zu beginnen. Es wird ein Ersatzbahnhof werden. Im KKW Smolensk-2 werden dem Projekt zufolge zwei Kraftwerke der neuen Generation mit fortschrittlichen Reaktoreinheiten vom Typ V-510 (WWER-TOI-Projekt) mit einer elektrischen Leistung von jeweils 1255 MW und einer thermischen Leistung von 3312 installiert MW. Nach allen Sicherheitsstandards werden diese neuen Reaktoren viel zuverlässiger sein und die verrücktesten Anforderungen der IAEA erfüllen. Und ihre Lebensdauer beträgt 60 Jahre. Im November 2014 wurden die Vermessungsarbeiten zum Bau des Kernkraftwerks Smolensk-2 abgeschlossen. Derzeit werden die ersten beiden Kraftwerke konzipiert, die 2024 bzw. 2026 in Betrieb gehen sollen. Mit der Inbetriebnahme, voraussichtlich bis 2027, wird der bestehende Kraftwerksblock Nr. 1 des Kernkraftwerks Smolensk stillgelegt. Aber lassen wir uns nicht überstürzen. Sollten Sie jemals zu dieser Baustelle gerufen werden, werde ich Ihnen auf jeden Fall alles im Detail zeigen und erzählen.

10. Hurra, hier ist sie eine Schönheit, sofort ist überall Ehrfurcht, kurz gesagt, ich habe es verstanden :)

Das Kernkraftwerk Smolensk betreibt drei Kraftwerksblöcke mit Einkreis-Uran-Graphit-Kanalreaktoren RBMK-1000. Die elektrische Kapazität jedes dieser Kraftwerke beträgt 1 GW und die thermische Kapazität beträgt 3,2 GW.

Das Kernkraftwerk Smolensk leitet die gesamte erzeugte Energie an das einheitliche Energiesystem Russlands weiter, mit dem es über sechs Spannungsleitungen verbunden ist elektrischer Strom 330 kV (Roslawl-1, 2), 500 kV (Kaluga, Michailow), 750 kV (Nowobrjansk, Belorusskaja).

13. Lenin ist hier lebendiger als jeder andere und das Panel ist wirklich cool

14. Hier sind diejenigen, zu denen Sie aufschauen sollten

15. Ich werde nicht wiederholen, wie wir hier alles durchgemacht haben. Wir waren mit speziellen Socken, Stiefeln, Kitteln, Hüten, Handschuhen, Ohrstöpseln und Helmen gekleidet, alles so, wie es sein sollte. Wir haben verschiedene Sicherheitssysteme durchlaufen. Die Kontrolle von Rosatom ist in allen Phasen streng und überall gleich. Was mir aber sehr gut gefallen hat und was mich wirklich angenehm überrascht hat, war die Tatsache, dass uns hier noch viel mehr gezeigt und erlaubt wurde. Nicht umsonst wurde das Kernkraftwerk Smolensk immer wieder als einer der Gewinner verschiedener Wettbewerbe zwischen Energieunternehmen der Nuklearindustrie, sogar weltweit, ausgezeichnet, beispielsweise im Jahr 2011 nach der OSART-Version der IAEA. Tatsächlich vollzieht sich vor meinen Augen ein Wandel der Informationsoffenheit des Unternehmens als Ganzes, und das ist sehr cool. Ich fürchte, ich werde es verhexen, wir werden es im nächsten Kernkraftwerk überprüfen.

16. Bedienfeld blockieren. Von hier aus werden alle Prozesse am Bahnhof überwacht und gesteuert.

21. Mehr als 4.000 Menschen arbeiten im SAPP.

23. Zentrale Halle des KKW RBMK-1000 Smolensk

Für Statistikliebhaber: Ich zeichne es auf. Das erste Kraftwerk mit einem Reaktor vom Typ RBMK-1000 wurde 1973 im Kernkraftwerk Leningrad in Betrieb genommen (wir waren das letzte Mal dort). Seine thermische Leistung beträgt 3200 MW, elektrische Leistung - 1000 MW. Der Moderator ist hier Graphit und das Kühlmittel ist Wasser. Der Reaktor selbst befindet sich in einem Stahlbetonschacht und ist ein Kanalsystem mit darin eingebauten Brennelementen. Die Anzahl der technologischen Kanäle beträgt 1661, die Anzahl der Steuer- und Schutzstäbe beträgt 211. Die Reaktorlast mit Uran beträgt 200 Tonnen. Und der durchschnittliche Brennstoffverbrauch beträgt 22,6 MW*Tag/kg.

25. Entlade- und Lademaschine, die Kraftstoffkassetten nachlädt.

27. Nun, hier erreiche ich wieder die nächste Strahlungsdosis :)

29. Brennstoff bereit zum Laden in den Reaktor

32. Ein Brennelement wiegt etwa 130 kg, seine Länge beträgt 7 Meter. Die Lebensdauer beträgt 1,5 bis 2 Jahre.

39. Hauptumwälzpumpen zur Erzeugung einer Kühlmittelzirkulation im Primärkreislauf eines Kernkraftwerks.

40. Und das ist die Turbinenhalle des Kernkraftwerks Smolensk, ihre Länge beträgt 600 m.

41. Jedes Triebwerk verfügt über zwei Turbogeneratoren. Hier befinden sie sich für alle drei Aggregate. Die Leistung eines solchen Turbogenerators beträgt 500 MW und er wiegt bis zu 1.200 Tonnen.

Tatsächlich ist der Prozess zur Gewinnung der notwendigen Energie wie folgt. Im Reaktorkern kommt es zu einer kontrollierten Kettenreaktion: Der Brennstoff Urandioxid U235 wird durch thermische Neutronen zerteilt. Infolge, große Menge Wärme, die mithilfe von Abscheidern, Dampferzeugern und Turbinen in Strom umgewandelt wird. Das heißt, die Kernenergie wandelt sich zunächst in thermische Energie um, im nächsten Schritt in mechanische Energie und dann in elektrische Energie.

44. Am Ende unseres Programms schauten wir uns das Labor für Externe an Strahlungsüberwachung, es gab keine Sensation, wir werden glücklich bis ans Ende unserer Tage leben!

45. Herzlichen Dank den gesamten Pressedienst OJSC Rosenergoatom Sorge und persönlich an Artyom Aoshpakov Shpakov für die Organisation dieser Reise!


Der Direktor des Kernkraftwerks Smolensk, Alexander Wassiljew, spricht über die Aussichten für die Entwicklung des größten Energieunternehmens in der Region Smolensk und seinen Beitrag zur regionalen Wirtschaft.
- Alexander Iwanowitsch, erzählen Sie uns etwas über das Investitionsprogramm und die Aktivitäten des Kernkraftwerks Smolensk in den kommenden Jahren im Zusammenhang mit der Verlängerung der Betriebsdauer der Kraftwerke. Wie wurde die Modernisierung von Geräten und Systemen durchgeführt, welche Besonderheiten sind hervorzuheben, wie viel Geld wurde dafür ausgegeben?
- Bevor ich ein Gespräch über die Aussichten für die Entwicklung des Kernkraftwerks Smolensk beginne, möchte ich ein paar allgemeine Worte zum größten Energieunternehmen in der Region Smolensk sagen. Es ist kein Geheimnis, dass Smolenskaya Kernkraftwerk Seit nunmehr 33 Jahren versorgt es Verbraucher sicher und unterbrechungsfrei mit einem Qualitätsprodukt – umweltfreundlicher elektrischer und thermischer Energie. Das Kernkraftwerk Smolensk ist der Hauptsteuerzahler der Region und leistet einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlergehen der Region. Es handelt sich um einen verantwortungsvollen Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern angemessene Bedingungen und Löhne bietet, sich um ihre Gesundheit kümmert und junge Menschen und Rentner unterstützt.

Die geplante 30-jährige Betriebsdauer bestehender Kernkraftwerke wurde in den 50er bis 60er Jahren des letzten Jahrhunderts festgelegt und spiegelt eine gewisse Konservativität der zur Begründung verwendeten Berechnungsgrundlage wider. Langjährige Erfahrung im Betrieb von Kernkraftwerken, aktuelle Betriebsdaten zum Geräteverschleiß, moderne Errungenschaften Wissenschaft und Technik ermöglichen es heute, die bisher festgelegte Lebensdauer von Kraftwerksblöcken und den Zeitpunkt der Stilllegung von Kernkraftwerksanlagen zu überarbeiten. Praxis und Forschung haben gezeigt, dass das Aggregat weitaus länger betrieben werden kann als die von den Konstrukteuren zuvor festgelegte Reichweite von 30 Jahren und damit eine der Aufgaben Investitionsprogramm Die Entwicklung von Kernkraftwerken bestand in der Modernisierung und Verlängerung der Betriebsdauer der Kraftwerke um durchschnittlich 15 bis 25 Jahre bei gleichzeitiger Erhöhung ihrer Sicherheit um 1,5 bis 2 Größenordnungen. Diese Politik der Atomindustrie wird von der Regierungsführung unterstützt.
Im Kernkraftwerk Smolensk wird derzeit an der Vorbereitung des Kraftwerks Nr. 1 gearbeitet zusätzliche Zeit Der Betrieb wurde bereits im Jahr 2002 aufgenommen. Bei einer umfassenden Untersuchung des Kraftwerksblocks wurde die grundsätzliche Möglichkeit des Betriebs nicht austauschbarer Elemente (Graphitmauerwerk, Reaktormetallkonstruktionen, Fundamente, Fundamente) sowie des gesamten Kraftwerksblocks über die Auslegungslebensdauer hinaus ermittelt; Elemente wurden identifiziert, die aufgrund von Ressourcenerschöpfung ersetzt werden müssen. Bei der Prüfung wurden keine Faktoren festgestellt, die den weiteren sicheren Betrieb des „Erstgeborenen“ des Kernkraftwerks Smolensk verhindern. Bei der groß angelegten Modernisierung und dem Umbau des ersten Kraftwerksblocks wurde eine enorme Menge an Arbeiten erledigt. Eine Reihe von Systemen wurde modernisiert: Überwachung und Steuerung der Reaktoranlage, Notkühlung des Reaktors, Strahlungskontrolle, das zentrale Steuerungssystem „Skala“ wurde durch das moderne automatisierte System „Skala-micro“ ersetzt und eingeführt automatisiertes System Erkennung von Kühlmittellecks. Die Gebäudestrukturen der „heißen“ Räume des Kraftwerks wurden verstärkt, alle technologischen Kanäle, thermomechanischen und elektrischen Geräte, die ihre Lebensdauer erreicht hatten, wurden ersetzt. Anschließend wurde eine eingehende und umfassende Sicherheitsbewertung des Kraftwerks durchgeführt und das Personal für den Betrieb der neu installierten und modernisierten Ausrüstung geschult.

Die Arbeiten zur Verlängerung der Lebensdauer des ersten Triebwerks wurden im Dezember 2011 abgeschlossen, ein Jahr vor dem Ende seiner vorgesehenen Lebensdauer. Ihre Kosten beliefen sich auf etwa 8 Milliarden Rubel. Eine Lizenz wurde im Dezember 2012 erhalten Bundesdienstüber die Umwelt-, Technologie- und Atomaufsicht für den Betrieb einer Kernanlage in einem zusätzlichen Zeitraum von 15 Jahren bis 2027. Das modernisierte Aggregat ist nun seit drei Jahren in Betrieb.
Am zweiten Block wurden Modernisierungsarbeiten in ähnlichem Umfang durchgeführt. Die Arbeiten wurden im Mai 2014 abgeschlossen. Die Kosten der Arbeiten beliefen sich auf etwa 10 Milliarden Rubel. Die Lebensdauer des Triebwerks Nr. 2 wurde um 15 Jahre – bis 2030 – verlängert. Vor uns liegt die Modernisierung des dritten Triebwerks, dessen Konstruktionslebenszyklus in fünf Jahren endet. Außerdem wurde eine umfassende Untersuchung durchgeführt, Investitionsprojekt, Entwurfs- und Kostenvoranschlagsdokumentation, Ausrüstung für Reparaturen wurden geliefert.
An den Arbeiten zur Verlängerung der Lebensdauer aller drei Kraftwerksblöcke des Kernkraftwerks Smolensk beteiligen sich führende Wissenschafts-, Design- und Ingenieurorganisationen Russlands, die besten inländischen Hersteller von Ausrüstungen für Kernkraftwerke, Installations- und Reparaturorganisationen sowie Kernkraftwerksspezialisten. Das Ergebnis ihrer umfangreichen gemeinsamen Arbeit ermöglicht es, die Lebensdauer der Kraftwerke des Kernkraftwerks Smolensk zu verlängern und ihren sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.


- Wie viele Arbeitsplätze werden erhalten oder ausgebaut, werden die Steuerzahlungen in der Zeit, in der der Bau des neuen Kernkraftwerks verschoben wird, steigen?
Das Kernkraftwerk Smolensk ist ein stadtbildendes Unternehmen, daher arbeitet der Großteil der erwerbstätigen Bevölkerung im Kernkraftwerk oder bei Auftragnehmern. Somit bietet das Kernkraftwerk Smolensk Arbeitsplätze für mehr als 7.000 Menschen.
Bis zur Inbetriebnahme der Ersatzkapazitäten - KKW Smolensk-2 - wird das Personal des Kernkraftwerks und die Auftragnehmer mit Arbeit versorgt, da sich, wie bereits erwähnt, die Betriebsdauer der Kraftwerke verlängert hat. Allerdings wird die Zahl der Mitarbeiter im Kraftwerk Smolensk sowie in allen anderen Kernkraftwerken des Rosenergoatom-Konzerns mit der Zeit abnehmen. Und hier möchte ich betonen, wir reden über Es geht nicht um Personalabbau, sondern um die Optimierung der Anzahl, also die Übertragung nicht zum Kerngeschäft gehörender (Hilfs-)Funktionen und des diese ausführenden Personals an Auftragnehmer. Der Optimierungsprozess ist unumgänglich, da die Arbeitsproduktivität und damit die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens direkt davon abhängen. So haben wir die Reparaturfunktionen bereits teilweise an OJSC Atomenergoremont und die Dekontamination von Geräten und die Reinigung von Kernkraftwerksgeländen an SAES-Service LLC ausgelagert. Tatsächlich arbeiten alle diese Leute weiterhin im Kernkraftwerk Smolensk.
Nun zu den Steuern. Die Steuerzahlungen aus dem Kernkraftwerk Smolensk an den Regionalhaushalt nehmen tendenziell von Jahr zu Jahr zu, und dies ist eine klare Bestätigung dafür, dass der Haushalt während der Zeit der Verschiebung des Baus von SAES-2 nicht sinken wird. Alle im Kernkraftwerk Smolensk umgesetzten Programme stehen in direktem Zusammenhang mit einer Erhöhung der Steuereinnahmen. Insbesondere umfangreiche Investitionen in die Modernisierung bestehender Einheiten zur Verlängerung ihrer Lebensdauer führen zu einer Erhöhung der Kosten des Anlagevermögens und damit zu einer Erhöhung des Anteils der Einkommensteuer bei der Verteilung durch eine konsolidierte Gruppe von Steuerzahlern auf die Regionen . Darüber hinaus erhöhen Modernisierungsinvestitionen die Grundsteuer, was vollständig geht an den Haushalt der Region Smolensk.
Sagen Sie uns, wie die Arbeiten am Bau von SAPP-2 verlaufen?
Es wäre nicht verkehrt, daran zu erinnern, dass das Projekt Smolensk KKW-2 immer als Kernkraftwerksprojekt betrachtet wurde, das die bestehenden Kraftwerksblöcke des KKW Smolensk ersetzen sollte. Daher sollte die Inbetriebnahme des ersten Kraftwerksblocks von SAES-2 nach der Stilllegung des ersten Kraftwerksblocks des bestehenden Kernkraftwerks im Jahr 2027 erfolgen. Für SAES-2 wurde das VVER-TOI-Projekt ausgewählt – dabei handelt es sich um fortschrittliche Reaktoren mit erhöhter Sicherheit und Zuverlässigkeit, die allen modernen Weltnormen und -standards entsprechen.
Die Vorbereitungen für den Bau eines Ersatz-Kernkraftwerks schreiten gemäß dem genehmigten Arbeitsplan voran. Bisher wurde viel getan: Auf dem Gelände wurden ingenieurwissenschaftliche Gutachten durchgeführt, um die Auswirkungen künftiger Baumaßnahmen abzuschätzen Umfeld und es fanden öffentliche Diskussionen statt, es wurden Materialien entwickelt, um die Lizenz für die Platzierung von Ersatzaggregaten zu rechtfertigen. Entwurfsstudien wurden abgeschlossen und ein Gesetz über die Auswahl eines Grundstücks für den Bau neuer Anlagen wurde ausgearbeitet. IN Regierungsbehörden Die Unterlagen für die Überlassung von Grundstücken zur industriellen Nutzung befinden sich im Genehmigungsverfahren. Zukünftig muss der gesamte Komplex fertiggestellt werden Vorarbeit und auf staatlicher Ebene alle erforderlichen Genehmigungen für die Platzierung und den Bau von Ersatzstromaggregaten für SAES-2 einholen.

Das Kernkraftwerk Smolensk (SAPP, auch bekannt als KKW Desnogorsk) liegt im Süden der Region Smolensk in Russland, drei Kilometer von der Stadt Desnogorsk und 150 Kilometer von der Stadt Smolensk entfernt. Genau Adresse des Kernkraftwerks Smolensk– 216400, Gebiet Smolensk, Desnogorsk, Industriegebiet SAES. Drei Reaktoren haben eine Gesamtkapazität von 3.000 MW RBMK-1000. Ähnliche Reaktortypen wurden installiert. Im Jahr 2009 wurde SAPP jedoch in der Nominierung „Physischer Schutz“ als bestes Kernkraftwerk Russlands ausgezeichnet. Und im Jahr 2011 wurde das Kernkraftwerk Smolensk zum „besten Kernkraftwerk Russlands“ gekürt, basierend auf den Arbeitsergebnissen für 2010 sowie im Hinblick auf die Sicherheitskultur.

Der Bau des Kernkraftwerks in Desnogorsk begann 1975 und bereits 1982 wurde der erste Reaktor in Betrieb genommen. Der zweite und der dritte wurden 1985 bzw. 1990 eingeführt. Der Bau des vierten Reaktors begann 1984, wurde jedoch 1993 eingestellt. Termine: 2020 – dritter Reaktor, 2027 – erster Reaktor, 2030 – zweiter Reaktor.

Bis zur Stilllegung des Kraftwerks Nr. 1 im Jahr 2027 soll das Kernkraftwerk Smolensk-2 in Betrieb genommen werden. Der geplante Starttermin ist 2024.

Das Kernkraftwerk Desnogorsk ist ein stadtbildendes Unternehmen, in dem insgesamt mehr als fünftausend Menschen arbeiten. Die meisten Mitarbeiter der Station sind Einwohner von Desnogorsk. SAPP ist auch der größte Stromversorger in der Region Smolensk und erzeugt rund 20 Milliarden kWh Strom. Das sind mehr als 80 % des gesamten in der Region erzeugten Stroms.

Letzte Woche habe ich einen Ausflug an einen Ort unternommen, von dem ich nie geträumt hatte. Für diejenigen, die oft über große Industrieanlagen schreiben, ist die Anreise zu einem in Betrieb befindlichen Kernkraftwerk bereits ein Urlaub. Für mich ist das ein doppelter Urlaub! Es war mein erster Besuch in einer großen und strategisch wichtigen Anlage.

Das Kernkraftwerk Smolensk befindet sich in Desnogorsk. Diese Stadt liegt etwa in der Mitte zwischen Smolensk und Brjansk unweit von Roslawl.

1. Zunächst einige grundlegende Informationen.

2. In Russland gibt es 10 Kernkraftwerke. Zusammen erzeugen sie 16 % des Stroms des Landes.

3. Das Kernkraftwerk Smolensk wurde 1982 in Betrieb genommen. Zukünftig wird das Solenskaja-KKW-2 gebaut, um die Kapazität des KKW-1 schrittweise zurückzuziehen.

4. Um die Bilder nicht umzuschreiben, gebe ich sofort das Betriebsschema des SAES an.

5. Jetzt bewegen wir uns auf das Gelände des Kernkraftwerks.

6. Im Kühlteich wimmelt es von Fischen. Aufgrund der Temperatur ist seine Menge riesig. Hier ist es immer wärmer als normal. Spezialisten aus Moskau kommen extra, um die Fischmenge zu kontrollieren!

6. Auch Algen leben und vermehren sich hier aktiv.

7. Am Eingang werden wir von einem großen Mosaik mit Wladimir Iljitsch begrüßt.

8. Lohnt es sich, über die Sicherheit in Kernkraftwerken zu sprechen? Jeder Mensch, der bei klarem Verstand ist, möchte leben. Die zahlreichen Plakate an Arbeitsplätzen, Fluren und Zwischenräumen sind hell, klar und teilweise sehr motivierend.

9. Zutritt zum Gelände für Gäste nur mit vorab angemeldeter Ausrüstung. Sich komplett in weiße Kleidung kleiden. Generell war ich angenehm überrascht, dass man viel filmen konnte. Auf jeden Fall kann man nicht alles zeigen, aber meiner kurzen Erfahrung nach gab es schon Orte, an denen es deutlich mehr Verbote gab.

10. Leider geht meine Dummheit manchmal über Grenzen hinaus. Ich habe es geschafft, zu vergessen, den Polarisationsfilter zum Filmen von Leinwänden zu entfernen. Sie kamen also dunkler als echt heraus.

11. Das Kontrollsystem des Kernkraftwerks ist ein riesiger Schild mit einer Reihe von Knöpfen und Hebeln.

12. Um es vollständig zu filmen, müssen Sie eine 360-Grad-Kamera verwenden oder alle bitten, aus dem Bild zu treten und aus diesem Winkel zu fotografieren.

13. Arbeitsplatz.

14. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, verstehen Sie den Aufbau eines Kernkraftwerks nicht. Diese Knöpfe sind für die Steuerung der Stäbe zuständig – die Basis des Reaktors.

15. Und drei rote Hebel in der Nähe – alle drei Reaktoren abschalten. Hoffentlich müssen sie nicht unter extremen Umständen oder als vorbeugende Maßnahme eingesetzt werden.

16.

17. Rote Linien auf dem Boden sind ein gefährlicher Ort zum Betreten. Nur für den Fall.

18. Der wichtigste, interessanteste und begehrteste Ort für alle Gäste des Kernkraftwerks liegt vor uns.

19. Die zentrale Halle, in der sich die Basis der gesamten Station befindet – das Kraftwerk. Wir befinden uns in einem von drei davon.

20. Vor uns liegt der Reaktor selbst. Sein Oberer Teil Plateau genannt. Die Leute (ich liebte einst Spiele über Tschernobyl) nannten es oft eine Hülle, eine Oberfläche. Im Inneren ähnelt das Gerät einem großen Bündel Bleistifte. Erinnern Sie sich, dass es in Ihrer Schulzeit Stapel ungespitzter Bleistifte gab, die mit einem Gummiband bedeckt waren? Hier ist etwas Ähnliches

21. Unter den Zellen befinden sich Brennelemente in Form von Röhren mit Uranpellets.

22. Um ehrlich zu sein, war es ein bisschen beängstigend, das Plateau zum ersten Mal zu betreten. Es scheint, dass ich mir vorstellen kann, was unter mir ist, andere sind bereits gegangen, aber ich habe ein wenig Angst. Dann habe ich mich endlich entschieden. Bußgeld. Das Gefühl ist etwas Besonderes. Ich habe sogar ein seltenes „Fuß“-Foto von mir gemacht.

23. Die Höhe des Raumes ist so ausgelegt, dass jeder Teil der Struktur ruhig ansteigen kann. Und das gelbe „Rohr“ in der Mitte des Fotos wird bald Strom erzeugen.

24. Wie Sie sehen können, besteht das Design aus gewöhnlichen Röhren, in denen sich Urantabletten befinden. Bis sie nun in den Reaktor abgesenkt werden, stellen sie keine Gefahr mehr dar.

25. Für den Austausch von Teilen steht in der Halle eine Spezialmaschine zur Verfügung.

26. Dabei handelt es sich um einen Kran, der sich über das gesamte Gelände bewegt und Bauelemente schleppt. Kann entweder automatisch oder manuell gesteuert werden.

27. Arbeitsplatz.

28. Das Abfallmaterial verbleibt hier 1,5 Jahre.

29. Generelle Form das design ist beeindruckend. Während ich in diesem Raum war, erhielt ich ein Interview. Sie zogen die ersten Empfindungen aus mir heraus. Dann kam es mir wirklich so vor, als wäre hier alles kompakt. Ja, ich verstehe, was es ist großes Objekt hohe Leistung bei großem Gewicht und großem Umfang. Aber aus irgendeinem Grund erwartete meine verzerrte Sicht zunächst, dass hier nicht nur alles groß, sondern riesig sein würde.

30. Und natürlich ist alles unter Kontrolle.

32.

33. Und das ist die Turbinenhalle. Der Ort, an dem Elektrizität auftritt.

34. Dieses mehrstufige Design erzeugt elektrische Energie aus Dampf, indem es Turbinenschaufeln mit 3.000 Umdrehungen pro Minute bewegt.

35. Alle Merkmale.

36. Das Summen hier ist etwas verwirrend.

37. Es mag Sie überraschen, aber das ist nicht der Fall große Menge von Leuten. Wer dort ist, befindet sich in schallisolierten Räumen. Die Automatisierung arbeitet störungsfrei und schützt das System, falls etwas passiert.

38.

39. Um alles zu studieren, was auf diesem Bild zu sehen ist, muss ich als Humanist ein Jahr damit verbringen.

40.

41.

42.

43. Ein Teil der Kapazität des Kernkraftwerks wird für die Versorgung der Stadt genutzt.

44. Und zum Abschluss werfen wir noch einen kurzen Blick auf das externe Strahlenkontrolllabor. Es befindet sich nicht mehr am Atomkraftwerk, sondern in der Stadt.

45. Damit Sie den Strahlungsgrad in der Umgebung der Station verstehen, stelle ich die Tabelle vollständig zur Verfügung. Zum Vergleich: In St. Petersburg beträgt der Indikator aus der zweiten Spalte an den Böschungen 0,45 und in Moskau mancherorts 0,60.

46. ​​​​Hier werden noch zahlreiche Tests von allem Möglichen durchgeführt.

47. Aber ich denke, dass es falsch ist, Wikipedia neu zu schreiben, und sie ist es, die besser über die Bedeutung und den Zweck der Geräte sprechen kann.

Mein Dank gilt den Organisatoren der Blogtour, den NPP-Mitarbeitern und dem Sicherheitsdienst! Ich hätte nicht erwartet, dass es möglich sein würde, alles, was interessant erschien, in Ruhe zu fotografieren!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! In Kontakt bleiben!

allgemeine Charakteristiken

Das Kernkraftwerk Smolensk liegt nahe der Westgrenze Russlands in der Region Smolensk. Die nächstgelegenen regionalen Zentren: Smolensk – 150 km, Brjansk – 180 km, Moskau – 350 km. Das Kernkraftwerk Smolensk betreibt drei Kraftwerksblöcke mit RBMK-1000-Reaktoren. Das Projekt sah den Bau von zwei Etappen vor, zwei Blöcken mit jeweils gemeinsamen Hilfsstrukturen und -systemen, aber aufgrund der Beendigung des Baus des vierten Kraftwerksblocks im Jahr 1986 blieb die zweite Etappe unvollendet. Die erste Stufe des Kernkraftwerks Smolensk gehört zur zweiten Generation von Kernkraftwerken mit RBMK-1000-Reaktoren, die zweite Stufe zur dritten. Der Neutronenmoderator in Reaktoren dieses Typs ist Graphit, als Kühlmittel wird Wasser verwendet. Alle Kraftwerksblöcke sind mit Unfalllokalisierungssystemen ausgestattet, die die Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt auch bei den schwersten, in der Konstruktion vorgesehenen Unfällen verhindern, die mit einem vollständigen Bruch der Rohrleitungen des Reaktorkühlkreislaufs mit maximalem Durchmesser einhergehen. Die gesamte Ausrüstung des Kühlkreislaufs ist in versiegelten Stahlbetonkästen untergebracht, die einem Druck von bis zu 4,5 kgf/cm2 standhalten. Für die Dampfkondensation im Notbetrieb umfasst das Notlokalisierungssystem ein unter dem Reaktor befindliches Sprudelbecken mit einem Wasservorrat von ca. 3000 m3. Spezielle Systeme sorgen für eine zuverlässige Wärmeabfuhr aus dem Reaktor, auch wenn die Station völlig ausfällt, unter Berücksichtigung möglicher Geräteausfälle. Für den Bedarf der technischen Wasserversorgung wurde am Fluss Desna ein künstlicher Stausee mit einer Fläche von 42 km angelegt, um die Bevölkerung mit wirtschaftlicher und wirtschaftlicher Versorgung zu versorgen Wasser trinken Grundwasser wird genutzt.

Die Wärmeversorgung des Industriegeländes und der Stadt erfolgt im Normalbetrieb von jedem Kraftwerk über einen speziellen Zwischenkreis, der im Falle eines Geräteschadens verhindert, dass aktivierte Stoffe in das Wärmenetz gelangen. Wenn alle drei Einheiten gestoppt sind, wird der Anfahr- und Reserveheizraum eingeschaltet. Leistungseinheiten mit Einkreisreaktoren vom Typ RBMK-1000. Das bedeutet, dass der Dampf für die Turbinen direkt aus dem Reaktorkühlwasser erzeugt wird. Zu jedem Kraftwerksblock gehören: ein Reaktor mit einer thermischen Leistung von 3200 MW und zwei Turbogeneratoren mit einer elektrischen Leistung von jeweils 500 MW. Die Turbinengeneratoren sind in einer für alle drei Blöcke gemeinsamen Turbinenhalle von etwa 600 m Länge installiert, jeder Reaktor befindet sich in einem separaten Gebäude. Die Station arbeitet nur im Grundmodus, ihre Last hängt nicht von Änderungen im Bedarf des Stromnetzes ab. Im Jahr 1999 erzeugte das Kernkraftwerk Smolensk 19.809 Millionen Kilowattstunden elektrische Energie, geplant sind 18.883 Millionen Kilowattstunden elektrische Energie.

Desnogorsk ist eine Stadt, die für das Wartungspersonal von Kernkraftwerken am Ufer eines malerischen künstlichen Stausees am Fluss Desna errichtet wurde. Es liegt 3 km vom Kernkraftwerk entfernt. Die Bevölkerung der Stadt beträgt etwa 40.000 Menschen. Die Stadt besteht aus neun- und sechzehnstöckigen Gebäuden. Die Infrastruktur von Desnogorsk ist typisch für die meisten modernen russischen Städte. Den Bewohnern von Desnogorsk stehen medizinische Einrichtungen, Telefonverbindungen, Kabel- und Satellitenfernsehen, Transport, Handel und Verbraucherdienstleistungen zur Verfügung. Außer Kernkraftwerken und Hilfsindustrien gibt es in der Stadt keine weiteren Industrieunternehmen.

Sicherheitsindikatoren

Der Schutz vor der Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt basiert auf dem Prinzip aufeinanderfolgender Barrieren, deren Zustand ständig überwacht wird. Die erste Barriere ist die Hülle des Brennelements (Brennelement). Bei einer Verletzung der Dichtheit gelangen gasförmige Spaltprodukte des Urans in das Wasser des Mehrfachumlaufkreislaufs und erhöhen dessen Radioaktivität. Zur Identifizierung defekter Kassetten ist ein System zur Überwachung der Dichtheit von Schalen vorgesehen, dessen Funktionsprinzip auf der Messung der Strahlungsstrahlung des Dampf-Wasser-Gemisches am Auslass jedes Kanals beruht. Tritt eine undichte Kassette auf, wird diese aus dem Reaktor entfernt und an ihrer Stelle eine neue eingebaut. Das zweite Hindernis sind die technologischen Kanäle und die Ausrüstung des CMPC (Mehrfach-Zirkulationskreislauf). Der Zustand der technologischen Kanäle wird durch die Zusammensetzung des Stickstoff-Helium-Gemisches gesteuert, das durch den Reaktorraum entlang der Lücken zwischen den Graphitsäulen und Kanälen gepumpt wird. Das Stickstoff-Helium-Gemisch hat eine sehr geringe Wärmekapazität und kühlt trotz der recht hohen Temperatur am Auslass des Reaktors schnell ab. Wenn die Dichte des technologischen Kanals verletzt wird, dringt Dampf in das Stickstoff-Helium-Gemisch ein, was zu einem starken Anstieg seiner Wärmekapazität führt. Die Mischung hat keine Zeit zum Abkühlen, ihre Temperatur steigt nach dem Reaktoranstieg. Das System zur Überwachung der Integrität technologischer Kanäle ermöglicht die genaue Bestimmung des defekten Kanals durch Änderung der Temperatur des Stickstoff-Helium-Gemisches. Darüber hinaus ermöglicht es eine Gruppensteuerung (80 Kanäle pro Gruppe) des Feuchtigkeitsgehalts der Mischung am Auslass des Reaktors. Das RBMK-Design ermöglicht den Austausch eines defekten Kanals während einer Reaktorabschaltung. Die Ausrüstung von KMPTs ist in versiegelten (dicht verschlossenen) Boxen untergebracht. Die Messung von Temperatur, Druck und Aerosolaktivität in ihnen ermöglicht die Feststellung selbst kleinerer Lecks im Kreislauf. Die dritte Barriere sind die Stahlbetonwände der KMPC-Geräteräume. Das Temperaturregime von Gebäudestrukturen wird durch ein spezielles Kühlsystem erzeugt. Die Temperatur des Betons wird ständig überwacht und aufgezeichnet. Die Erfassung und Verarbeitung von Daten zu den technologischen Parametern des Kraftwerks sowie die Bereitstellung von Informationen für die Betreiber erfolgt durch das zentrale Steuerungssystem Skala – einen leistungsstarken Rechenkomplex. Neben direkt gemessenen Parametern – Durchflussraten, Temperaturen, Drücke, Füllstände – liefert das System auch Informationen über berechnete Parameter (z. B. die Leistung der Brennstoffkassetten in technologischen Kanälen, Dampfgehalt am Ausgang der Kanäle, maximale Kanalanzahl). oder Mindestleistung). Wenn die Hauptparameter über die festgelegten Grenzen hinaus abweichen, wird ein Licht- und Tonalarm ausgegeben, der auf einen bestimmten Parameter hinweist. Um die Verteilung der Energiefreisetzung über das Kernvolumen zu messen, ist ein System zur physikalischen Kontrolle der Energiefreisetzungsverteilung (PSKRE) vorgesehen. Die radiale Verteilung wird durch 130 Sensoren gesteuert, die in den hohlen Mittelstangen der Kraftstoffkassetten installiert sind, die Höhenverteilung wird durch 12 Sensoren gesteuert, die in speziellen Kanälen installiert sind, die im Kühlkreislauf der Steuer- und Schutzstangen enthalten sind.



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