NPP اسمولنسک از امنیت انرژی کشور محافظت می کند. نیروگاه هسته ای اسمولنسک

NPP اسمولنسکواقع در جنوب منطقه اسمولنسک، در 3 کیلومتری شهر دسنوگورسک. بر این لحظهمجموع ظرفیت نصب شده آن 3000 مگاوات و ظرفیت حرارتی آن 9600 مگاوات است. علاوه بر این، بیش از 80 درصد از کل انرژی تولید شده در منطقه را تشکیل می دهد. به عنوان مثال، سال گذشته 24182.2 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرد. مانند سایر نیروگاه های هسته ای کشورمان (در مجموع ده نیروگاه وجود دارد)، به عنوان بخشی از Rosenergoatom Concern JSC فعالیت می کند و حدود 13 درصد از کل تولید انرژی این کنسرت را تشکیل می دهد. بنابراین ایستگاه کوچک نیست، و من به شما نشان خواهم داد که چقدر جالب است.


من دوست دارم با هر شرکتی با تاریخ آشنا شوم، زیرا بر کسی پوشیده نیست که هرکس آن را به خاطر می آورد آینده ای دارد. در این راستا دانشمندان هسته ای بزرگ هستند، در هر منطقه ای از حضور خود ساخته اند بزرگ، جادار، زیبا و بسیار آموزشی. مراکز اطلاع رسانی. در اینجا بازدیدکنندگان می توانند با جزئیات کامل با تاریخچه، حال و حتی آینده نیروگاه آشنا شوند و همچنین بفهمند که چگونه همه چیز در آنجا کار می کند و کار می کند. در شهر دسنوگورسک البته یکی هست و اولین کاری که انجام می دهیم این است که به آنجا برویم.

و همه چیز اینگونه شروع شد. در 26 سپتامبر 1966، شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی، قطعنامه شماره 800/252 را در مورد ساخت نیروگاه هسته ای اسمولنسک به تصویب رساند. در سال 1971 ساخت آن آغاز شد. به لطف نیروگاه هسته ای، روستای دسنوگورسک برای اولین بار روی نقشه کشور ما ظاهر شد که سپس به یک شهر تبدیل شد. ضمناً در 24 فوریه 1974 بود که رسماً به عنوان روستا ثبت شد و طبق فرمان هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ 31 ژانویه 1989 به شهر تبدیل شد.

بیایید به جلو برویم، سال 1978 با سد کردن رودخانه دسنا مشخص شد، پس از آن پر کردن مخزن دسنوگورسک آغاز شد. در 25 دسامبر 1982، قانون پذیرش واحد نیرو شماره 1 NPP اسمولنسک برای عملیات تجاری امضا شد. در 31 می 1985، واحد نیرو شماره 2 شروع به کمک به او کرد. در کشور ما، تثلیث همیشه مورد احترام قرار می گیرد، بنابراین ما در اینجا این مسیر را طی کردیم و واحد برق شماره 3 را در 30 ژانویه 1990 راه اندازی کردیم. درست است، آنها همچنین قصد ساخت چهارمین آن را داشتند که ساخت آن در پاییز 1984 آغاز شد، اما در دسامبر 1993 متوقف شد.

هیچ چیز برای همیشه ماندگار نیست و امنیت ما حرف اول را می زند. مهم نیست که نیروگاه هسته‌ای اسمولنسک ما چقدر خوب است، عمر مفیدی دارد، بنابراین مهندسان برق امروز به فکر نسل‌های بعدی هستند. در دسامبر 2012، مدیر کل شرکت دولتی Rosatom، سرگئی کرینکو، دستوری را برای شروع کار بر روی ساخت مرحله دوم NPP اسمولنسک (Smolensk NPP-2) امضا کرد. تبدیل به یک ایستگاه جایگزین خواهد شد. در Smolensk NPP-2، طبق این پروژه، دو واحد نیروگاه نسل جدید با واحدهای راکتور پیشرفته از نوع V-510 (پروژه VVER-TOI) با ظرفیت الکتریکی هر کدام 1255 مگاوات و ظرفیت حرارتی 3312 نصب خواهد شد. مگاوات طبق تمام استانداردهای ایمنی، این راکتورهای جدید بسیار قابل اعتمادتر خواهند بود و با احمقانه ترین الزامات آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابقت دارند. و عمر مفید آنها 60 سال خواهد بود. در نوامبر 2014، کار بررسی ساخت Smolensk NPP-2 به پایان رسید. دو نیروگاه اول در حال حاضر در حال طراحی هستند که باید به ترتیب در سال های 2024 و 2026 راه اندازی شوند. همانطور که آنها راه اندازی می شوند، به احتمال زیاد تا سال 2027، واحد نیرو شماره 1 NPP اسمولنسک از رده خارج خواهد شد. اما از خودمان جلو نگیریم. اگر روزی شما را به این کارگاه ساختمانی فراخوانند، حتماً همه چیز را با جزئیات به شما نشان خواهم داد و خواهم گفت.

10. هورا، اینجا او یک زیبایی است، بلافاصله همه جا هیبت است، خلاصه آن را گرفتم :)

NPP اسمولنسک سه واحد نیرو با راکتورهای کانال اورانیوم-گرافیت تک مدار RBMK-1000 را راه اندازی می کند. ظرفیت الکتریکی هر واحد قدرت 1 گیگاوات و ظرفیت حرارتی 3.2 گیگاوات است.

NPP اسمولنسک تمام انرژی تولید شده را به سیستم انرژی یکپارچه روسیه ارسال می کند که با شش خط برق ولتاژ به آن متصل است. جریان الکتریسیته 330 کیلو ولت (روسلاول-1، 2)، 500 کیلو ولت (کالوگا، میخائیلوف)، 750 کیلو ولت (نوو بریانسک، بلاروسکایا).

13. لنین اینجا بیشتر از هر کس دیگری زنده است و پنل واقعاً باحال است

14. در اینجا مواردی هستند که باید به آنها نگاه کنید

15. من تکرار نمی کنم که چگونه همه چیز را در اینجا پشت سر گذاشتیم. ما با جوراب‌های مخصوص، چکمه‌ها، روپوش‌ها، کلاه‌ها، دستکش‌ها، گوش‌گیرها و کلاه‌های ایمنی، همه چیز همانطور که باید باشد، پوشیده بودیم. ما از طریق سیستم های امنیتی مختلف رفتیم. کنترل Rosatom در تمام مراحل سختگیرانه و در همه جا یکسان است. اما چیزی که من واقعاً دوست داشتم و واقعاً از آن شگفت‌زده شدم، این بود که در اینجا به ما خیلی بیشتر نشان داده شد و اجازه داده شد. بی جهت نیست که NPP اسمولنسک بارها و بارها به عنوان یکی از برندگان در رقابت های مختلف در بین شرکت های انرژی در صنعت هسته ای حتی در سراسر جهان شناخته شده است ، به عنوان مثال در سال 2011 طبق نسخه OSART آژانس بین المللی انرژی اتمی. در واقع، جلوی چشمان من یک دگرگونی در فضای باز بودن اطلاعات شرکت به عنوان یک کل وجود دارد و این بسیار جالب است، می ترسم آن را به هم بزنم، ما آن را در نیروگاه هسته ای بعدی بررسی خواهیم کرد.

16. کنترل پنل را مسدود کنید. از اینجاست که تمام فرآیندهای موجود در ایستگاه نظارت و کنترل می شوند.

21. بیش از 4000 نفر در SAPP کار می کنند.

23. سالن مرکزی RBMK-1000 NPP اسمولنسک

برای دوستداران آمار، آن را ثبت می کنم. اولین واحد نیرو با راکتور نوع RBMK-1000 در سال 1973 در نیروگاه هسته ای لنینگراد راه اندازی شد (آخرین بار آنجا بودیم). توان حرارتی آن 3200 مگاوات، قدرت الکتریکی - 1000 مگاوات است. تعدیل کننده در اینجا گرافیت است و خنک کننده آب است. خود راکتور در یک محور بتن مسلح قرار دارد و سیستمی از کانال ها با مجموعه های سوخت نصب شده در آنها است. تعداد کانال های فن آوری 1661، تعداد میله های کنترل و حفاظت 211. بار راکتور با اورانیوم 200 تن است. و میانگین سوخت سوخت 22.6 مگاوات * روز / کیلوگرم است.

25. دستگاه تخلیه و بارگیری که کاست های سوخت را مجدداً بارگیری می کند.

27. خب، اینجا دوباره دارم به دوز بعدی اشعه می رسم :)

29. سوخت آماده برای بارگیری در راکتور

32. یک مجموعه سوخت حدود 130 کیلوگرم وزن دارد، طول آن 7 متر است. به مدت 1.5-2 سال خدمت می کند.

39. پمپ های گردش اصلی طراحی شده برای ایجاد گردش مایع خنک کننده در مدار اولیه یک نیروگاه هسته ای.

40. و این سالن توربین NPP اسمولنسک است، طول آن 600 متر است.

41. هر واحد قدرت دارای دو توربو ژنراتور است. در اینجا آنها برای هر سه واحد قدرت قرار دارند. قدرت یکی از این توربوژنراتورها 500 مگاوات است و وزن آن به 1200 تن می رسد.

در واقع فرآیند به دست آوردن انرژی لازم به شرح زیر است. یک واکنش زنجیره ای کنترل شده وجود دارد که در هسته راکتور رخ می دهد: سوخت - دی اکسید اورانیوم U235 - توسط نوترون های حرارتی تقسیم می شود. در نتیجه، مقدار زیادیگرما که با استفاده از جداکننده ها، ژنراتورهای بخار و توربین ها به برق تبدیل می شود. یعنی در ابتدا انرژی هسته ای به انرژی حرارتی، انرژی حرارتی در مرحله بعد به انرژی مکانیکی و سپس به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

44. در پایان برنامه ما به آزمایشگاه خارجی نگاه کردیم پایش تشعشع، هیچ حسی وجود نداشت، ما همیشه با خوشحالی زندگی خواهیم کرد!

45. بسیار از شما متشکرمکل سرویس مطبوعاتی OJSC Rosenergoatom Concern و شخصا به Artyom آشپاکوف Shpakov برای سازماندهی این سفر!


الکساندر واسیلیف، مدیر NPP اسمولنسک در مورد چشم انداز توسعه بزرگترین شرکت انرژی در منطقه اسمولنسک و سهم آن در اقتصاد منطقه صحبت می کند.
- الکساندر ایوانوویچ، در مورد برنامه سرمایه گذاری و فعالیت های NPP اسمولنسک در سال های آینده در ارتباط با افزایش عمر عملیاتی واحدهای برق به ما بگویید. نوسازی تجهیزات و سیستم ها چگونه انجام شد، چه جنبه های منحصر به فردی را می توان برجسته کرد، چه مقدار پول برای آن هزینه شد؟
- قبل از شروع گفتگو در مورد چشم انداز توسعه NPP اسمولنسک، می خواهم چند کلمه به طور کلی در مورد بزرگترین شرکت انرژی در منطقه اسمولنسک بگویم. این هیچ رازی نیست که Smolenskaya نیروگاه هسته ایاکنون 33 سال است که به طور ایمن و بدون وقفه محصولی با کیفیت - انرژی الکتریکی و حرارتی سازگار با محیط زیست - را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. Smolensk NPP مالیات دهندگان اصلی منطقه است که سهم قابل توجهی در رفاه اقتصادی آن دارد. این یک کارفرمای مسئول است که شرایط و دستمزد مناسب را برای کارکنان فراهم می کند، از سلامت آنها مراقبت می کند و از جوانان و بازنشستگان حمایت می کند.

عمر عملیاتی 30 ساله طراحی نیروگاه های هسته ای موجود در دهه 50 تا 60 قرن گذشته تعیین شد و منعکس کننده برخی محافظه کاری ها از مبنای محاسباتی اتخاذ شده برای توجیه آن است. تجربه چندین ساله در راه اندازی نیروگاه های هسته ای، داده های عملیاتی واقعی در مورد سایش تجهیزات، دستاوردهای مدرنعلم و فناوری امروزه امکان بازنگری در عمر مفید واحدهای نیروگاهی و زمان بندی از کار انداختن تجهیزات نیروگاه هسته ای را فراهم می کند. تمرین و تحقیقات نشان داده است که واحد قدرت قادر به کار بسیار بیشتر از محدوده 30 سالی است که قبلاً توسط طراحان تعیین شده است و بنابراین یکی از وظایف برنامه سرمایه گذاریتوسعه نیروگاه های هسته ای مدرن سازی و افزایش عمر عملیاتی واحدهای نیروگاهی به طور متوسط ​​15-25 سال و در عین حال افزایش ایمنی آنها به میزان 1.5-2 مرتبه بود. این سیاست صنعت هسته ای مورد حمایت رهبری دولت است.
در NPP اسمولنسک، کار برای آماده سازی نیروگاه شماره 1 در حال انجام است زمان اضافیعملیات در سال 2002 آغاز شد. در طی یک بررسی جامع از واحد نیرو، امکان اساسی عملکرد عناصر غیر قابل تعویض (ساختارهای گرافیتی، سازه های فلزی راکتور، پایه ها، پایه ها) و همچنین واحد نیرو به عنوان یک کل، فراتر از عمر مفید طراحی مشخص شد. به دلیل فرسودگی منابع جایگزین شدند. این ممیزی هیچ عاملی را نشان نداد که مانع از عملکرد ایمن بیشتر "اولاد" NPP اسمولنسک شود. در طول نوسازی و بازسازی بزرگ اولین واحد نیرو، حجم عظیمی از کار تکمیل شد. تعدادی از سیستم ها مدرن شدند: نظارت و کنترل نصب راکتور، خنک کننده اضطراری راکتور، کنترل تشعشع، سیستم کنترل متمرکز "Skala" با یک سیستم خودکار مدرن "Skala-micro" جایگزین شد. سیستم خودکارتشخیص نشت مایع خنک کننده سازه های ساختمان اتاق های "گرم" واحد نیرو تقویت شد، تمام کانال های تکنولوژیکی، تجهیزات ترمومکانیکی و الکتریکی که عمر مفید خود را تمام کرده بودند، جایگزین شدند. پس از آن، ارزیابی ایمنی عمیق و جامع واحد نیرو انجام شد و پرسنل برای کار با تجهیزات تازه نصب شده و ارتقا یافته آموزش دیدند.

کار برای افزایش طول عمر اولین واحد نیرو در دسامبر 2011، یک سال قبل از پایان عمر مفید آن به پایان رسید. هزینه آنها حدود 8 میلیارد روبل بود. مجوز در دسامبر 2012 اخذ شد خدمات فدرالنظارت بر محیط زیست، فناوری و هسته ای برای بهره برداری از تاسیسات هسته ای در یک دوره اضافی برای مدت 15 سال تا سال 2027. واحد برق به روز شده در حال حاضر سه سال است که کار می کند.
مقدار مشابهی از کار نوسازی در واحد دوم تکمیل شد. کار در می 2014 به پایان رسید. هزینه کار حدود 10 میلیارد روبل بود. عمر واحد برق شماره 2 15 سال - تا سال 2030 - افزایش یافته است. نوسازی سومین واحد نیرو در پیش است که چرخه عمر طراحی آن در پنج سال به پایان می رسد. یک معاینه جامع نیز انجام شد پروژه سرمایه گذاری، اسناد طراحی و برآورد، تجهیزات برای تعمیرات تامین شد.
سازمان‌های پیشرو علمی، طراحی و مهندسی در روسیه، بهترین تولیدکنندگان داخلی تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای، سازمان‌های نصب و تعمیر، و متخصصان نیروگاه هسته‌ای در کار برای افزایش طول عمر هر سه واحد نیروگاه NPP اسمولنسک شرکت می‌کنند. نتیجه کار مشترک گسترده آنها باعث می شود عمر واحدهای نیروگاه NPP اسمولنسک افزایش یابد و از عملکرد ایمن و قابل اعتماد آنها اطمینان حاصل شود.


- در مدتی که ساخت نیروگاه اتمی جدید به آن موکول می شود، چند شغل صرفه جویی یا افزایش می یابد، آیا پرداخت مالیات افزایش می یابد؟
Smolensk NPP یک شرکت سازنده شهر است، بنابراین بیشتر جمعیت شاغل آن در نیروگاه هسته ای یا در پیمانکاران کار می کنند. بنابراین، NPP اسمولنسک برای بیش از 7 هزار نفر شغل ایجاد می کند.
تا زمان راه اندازی ظرفیت های جایگزین - Smolensk NPP-2، پرسنل نیروگاه هسته ای و پیمانکاران کار خواهند کرد، زیرا، همانطور که قبلاً گفتم، عمر عملیاتی واحدهای برق افزایش یافته است. با این حال، تعداد کارکنان نیروگاه اسمولنسک و همچنین سایر نیروگاه های هسته ای شرکت Rosenergoatom به مرور زمان کاهش خواهد یافت. و در اینجا، من می خواهم تأکید کنم، ما در موردنه در مورد کاهش پرسنل، بلکه در مورد بهینه سازی تعداد، یعنی انتقال وظایف غیر اصلی (کمکی) و پرسنل انجام آنها به پیمانکاران. فرآیند بهینه سازی اجتناب ناپذیر است، زیرا بهره وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رقابت پذیری شرکت به طور مستقیم به آن بستگی دارد. بنابراین، ما قبلاً تا حدی عملیات تعمیر را به OJSC Atomenergoremont و پاک‌سازی تجهیزات و تمیز کردن محل‌های نیروگاه هسته‌ای را به SAES-Service LLC واگذار کرده‌ایم. در واقع، همه این افراد در NPP اسمولنسک به کار خود ادامه می دهند.
حالا در مورد مالیات. پرداخت مالیات از NPP اسمولنسک به بودجه منطقه ای سال به سال افزایش می یابد و این تأیید واضحی است که در طول دوره به تعویق انداختن ساخت SAES-2، بودجه کاهش نخواهد یافت. تمام برنامه های اجرا شده در NPP اسمولنسک به طور مستقیم با افزایش درآمد مالیاتی مرتبط است. به ویژه، سرمایه گذاری های چشمگیر در نوسازی واحدهای موجود به منظور افزایش عمر مفید آنها منجر به افزایش هزینه دارایی های ثابت و در نتیجه افزایش سهم مالیات بر درآمد هنگام توزیع توسط گروه تلفیقی از مالیات دهندگان بین مناطق می شود. . علاوه بر این، سرمایه گذاری در نوسازی افزایش مالیات بر دارایی، که تمام و کمالبه بودجه منطقه اسمولنسک می رود.
به ما بگویید که کار ساخت SAPP-2 چگونه پیش می رود؟
بد نیست به یاد بیاوریم که پروژه Smolensk NPP-2 همیشه به عنوان یک پروژه نیروگاه هسته ای برای جایگزینی واحدهای برق موجود NPP اسمولنسک در نظر گرفته شده است. بنابراین راه اندازی اولین واحد نیروگاه SAES-2 باید پس از از رده خارج شدن اولین واحد نیروگاه هسته ای موجود در سال 2027 صورت گیرد. پروژه VVER-TOI برای SAES-2 انتخاب شد - این راکتورهای پیشرفته با ایمنی و قابلیت اطمینان بالا هستند که تمام هنجارها و استانداردهای مدرن جهانی را برآورده می کنند.
مقدمات ساخت نیروگاه هسته ای جایگزین مطابق برنامه زمانبندی مصوب فعالیت ها در حال انجام است. تا به امروز، کارهای زیادی انجام شده است: بررسی های مهندسی در سایت انجام شده است، ارزیابی تأثیر ساخت و ساز آینده بر روی سایت محیطو بحث های عمومی آن برگزار شد، موادی برای توجیه مجوز برای قرار دادن واحدهای برق جایگزین تهیه شد. بررسی های طراحی تکمیل شده و اقدامی در مورد انتخاب قطعه زمین برای ساخت تاسیسات جدید تهیه شده است. که در سازمان های دولتیاسناد واگذاری زمین به کاربری صنعتی در حال طی مراحل تصویب است. در آینده، کل مجموعه باید تکمیل شود کارهای مقدماتیو کلیه مجوزهای لازم برای استقرار و ساخت واحدهای برق جایگزین برای SAES-2 را در سطح ایالت دریافت کنید.

نیروگاه هسته ای اسمولنسک (SAPP، همچنین به عنوان NPP Desnogorsk نیز شناخته می شود) در جنوب منطقه اسمولنسک روسیه، در سه کیلومتری شهر دسنوگورسک و 150 کیلومتری شهر اسمولنسک واقع شده است. دقیق آدرس NPP اسمولنسک– 216400، منطقه اسمولنسک، دسنوگورسک، منطقه صنعتی SAES.سه راکتور مجموعاً 3000 مگاوات ظرفیت دارند RBMK-1000. انواع مشابهی از راکتورها بر روی آنها نصب شد. با این حال، در سال 2009، SAPP به عنوان بهترین نیروگاه هسته ای روسیه در نامزدی "حفاظت فیزیکی" شناخته شد. و در سال 2011، نیروگاه هسته ای اسمولنسک بر اساس نتایج کار در سال 2010 و همچنین از نظر فرهنگ ایمنی به "بهترین NPP در روسیه" تبدیل شد.

ساخت نیروگاه هسته ای در دسنوگورسک در سال 1975 آغاز شد و قبلاً در سال 1982 اولین راکتور راه اندازی شد. دوم و سوم به ترتیب در سال 1985 و 1990 راه اندازی شد. ساخت رآکتور چهارم در سال 1984 آغاز شد، اما در سال 1993 متوقف شد. تاریخ: 2020 - راکتور سوم، 2027 - راکتور اول، 2030 - راکتور دوم.

تا زمانی که واحد نیرو شماره 1 در سال 2027 از رده خارج می شود، Smolensk NPP-2 باید راه اندازی شود. تاریخ راه اندازی برنامه ریزی شده 2024 است.

NPP Desnogorsk یک شرکت سازنده شهر است؛ در مجموع بیش از پنج هزار نفر برای آن کار می کنند. اکثر کارگران ایستگاه ساکن دسنوگورسک هستند. SAPP همچنین بزرگترین تامین کننده برق در منطقه اسمولنسک است که حدود 20 میلیارد کیلووات در ساعت برق تولید می کند. این بیش از 80 درصد کل برق تولید شده در منطقه است.

هفته گذشته به جایی رفتم که هرگز در خواب هم نمی دیدم. برای کسانی که اغلب در مورد تاسیسات صنعتی بزرگ می نویسند، رسیدن به یک نیروگاه هسته ای در حال کار در حال حاضر یک تعطیلات است. برای من این یک تعطیلات دوگانه است! این اولین بار بود که از یک مرکز بزرگ و مهم استراتژیک بازدید می کردم.

Smolensk NPP در Desnogorsk واقع شده است. این شهر تقریباً در وسط بین اسمولنسک و بریانسک نه چندان دور از Roslavl واقع شده است.

1. اول، برخی از اطلاعات اولیه.

2. در روسیه 10 نیروگاه هسته ای وجود دارد. آنها با هم 16 درصد برق کشور را تولید می کنند.

3. NPP اسمولنسک در سال 1982 به بهره برداری رسید. در آینده، Solenskaya NPP-2 برای برداشت تدریجی ظرفیت NPP-1 ساخته خواهد شد.

4. برای اینکه تصاویر را بازنویسی نکنید، بلافاصله طرح عملیات SAES را نشان می دهم.

5. اکنون به سمت قلمرو نیروگاه هسته ای حرکت می کنیم.

6. حوض خنک کننده پر از ماهی است. مقدار آن به دلیل دما زیاد است. اینجا همیشه گرمتر از حد معمول است. متخصصان مسکو مخصوصاً برای کنترل مقدار ماهی آمده اند!

6. جلبک ها نیز به طور فعال در اینجا زندگی می کنند و تولید مثل می کنند.

7. در ورودی با یک موزاییک بزرگ با ولادیمیر ایلیچ استقبال می کنیم.

8. آیا ارزش صحبت در مورد ایمنی در نیروگاه های هسته ای را دارد؟ هر فردی که ذهن درستی دارد می خواهد زندگی کند. پوسترهای متعدد در محل کار، راهروها و فضاهای بینابینی روشن، واضح و گاهی اوقات بسیار انگیزه دهنده هستند.

9. دسترسی به قلمرو برای مهمانان فقط با تجهیزاتی که از قبل اعلام شده است. پوشیدن کامل لباس سفید. به طور کلی، من به طرز خوشایندی شگفت زده شدم که می توان تعداد زیادی تیراندازی کرد. در هر صورت، همه چیز را نمی توان نشان داد، اما در تجربه کوتاه من قبلاً جاهایی وجود داشته که ممنوعیت های بسیار بیشتری وجود داشته است.

10. متأسفانه حماقت من گاهی از مرزها فراتر می رود. من فراموش کردم که فیلتر پلاریزه را برای فیلمبرداری از صفحه نمایش حذف کنم. بنابراین آنها تاریک تر از واقعی ظاهر شدند.

11. سیستم کنترل نیروگاه هسته ای یک سپر عظیم با یک دسته دکمه و اهرم است.

12. برای فیلمبرداری کامل از آن، باید از یک دوربین 360 استفاده کنید یا از همه بخواهید که از کادر خارج شوند و از همان زاویه عکاسی کنند.

13. محل کار.

14. اگر نمی دانید این چیست، ساختار یک نیروگاه هسته ای را درک نمی کنید. این دکمه ها وظیفه کنترل میله ها - اساس راکتور را بر عهده دارند.

15. و سه اهرم قرمز در نزدیکی - خاموش کردن هر سه راکتور. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها در شرایط شدید یا به عنوان یک اقدام پیشگیرانه نباشد.

16.

17. خطوط قرمز روی زمین مکانی خطرناک برای ورود است. محض احتیاط.

18. مهم ترین، جالب ترین و خواستنی ترین مکان برای همه مهمانان نیروگاه اتمی در پیش است.

19. سالن مرکزی که اساس کل ایستگاه در آن قرار دارد - واحد نیرو. ما در یکی از این سه مورد هستیم.

20. پیش روی ما خود راکتور است. خود قسمت بالافلات نامیده می شود. مردم (من زمانی بازی های مربوط به چرنوبیل را دوست داشتم) اغلب آن را پوشش، سطح می نامیدند. در داخل، دستگاه شبیه یک دسته بزرگ از مداد است. آیا به یاد دارید در سال های مدرسه انبوهی از مدادهای تراش نشده وجود داشت که با یک نوار الاستیک پوشانده شده بودند؟ در اینجا چیزی مشابه است

21. در زیر سلول ها مجموعه های سوختی به شکل لوله با گلوله های اورانیوم وجود دارد.

22. راستش را بخواهید، ورود به فلات برای اولین بار کمی ترسناک بود. به نظر می رسد می توانم تصور کنم چه چیزی زیر من است، دیگران قبلاً رفته اند، اما من کمی می ترسم. بعد بالاخره تصمیم گرفتم خوب. حس خاصی است. من حتی یک عکس نادر "پا" از خودم گرفتم.

23. ارتفاع اتاق برای بالا آمدن آرام هر قسمت از سازه طراحی شده است. و "لوله" زرد رنگ در وسط عکس به زودی برق تولید می کند.

24. همانطور که مشاهده می کنید طرح از لوله های معمولی تشکیل شده است که داخل آن ها قرص های اورانیوم وجود دارد. اکنون تا زمانی که آنها در راکتور پایین نیایند هیچ خطری ندارند.

25. جهت انجام کار تعویض قطعات دستگاه مخصوصی در سالن وجود دارد.

26. این جرثقیل است که در کل منطقه حرکت می کند و عناصر سازه را می کشد. قابل کنترل به صورت خودکار یا دستی

27. محل کار.

28. مواد زائد به مدت 1.5 سال در اینجا باقی می ماند.

29. فرم کلیطراحی چشمگیر است زمانی که در این اتاق بودم، مصاحبه ای دریافت کردم. آنها اولین احساسات را از من بیرون کشیدند. سپس واقعاً به نظرم رسید که همه چیز اینجا فشرده است. بله، من می فهمم که چیست جسم بزرگقدرت بالا با وزن زیاد و مقیاس بزرگ. اما بنا به دلایلی، دیدگاه تحریف شده من در ابتدا انتظار داشت که همه چیز در اینجا نه تنها بزرگ، بلکه بزرگ باشد.

30. و البته همه چیز تحت کنترل است.

32.

33. و این سالن توربین است. جایی که برق ظاهر می شود.

34. این طرح چند سطحی با حرکت پره های توربین با سرعت 3000 دور در دقیقه انرژی الکتریکی را از بخار تولید می کند.

35. تمام خصوصیات.

36. زمزمه اینجا کمی سرگردان است.

37. ممکن است شما را شگفت زده کند، اما وجود ندارد مقدار زیاداز مردم. کسانی که آنجا هستند در اتاق های عایق صدا هستند. اتوماسیون بدون خرابی کار می کند و اگر اتفاقی بیفتد از سیستم محافظت می کند.

38.

39. برای مطالعه همه چیزهایی که در این تصویر وجود دارد، من، یک انسان گرا، باید یک سال وقت بگذارم.

40.

41.

42.

43. بخشی از ظرفیت نیروگاه اتمی برای خدمات رسانی به شهر استفاده می شود.

44. و در نهایت، اجازه دهید نگاهی کوتاه به آزمایشگاه کنترل تشعشع خارجی بیاندازیم. دیگر در نیروگاه هسته ای نیست، بلکه در شهر قرار دارد.

45. برای اینکه متوجه میزان تشعشعات در مجاورت ایستگاه شوید، جدول را به طور کامل ارسال می کنم. برای مقایسه، در سن پترزبورگ روی خاکریزها، شاخص ستون دوم 0.45 است، و در مسکو در برخی مکان ها 0.60 است.

46. ​​تست های متعددی از هر چیزی که ممکن است هنوز در اینجا انجام می شود.

47. اما من فکر می کنم که بازنویسی ویکی پدیا اشتباه است و این اوست که بهتر در مورد معنی و هدف دستگاه ها صحبت می کند.

از برگزارکنندگان تور وبلاگ، کارکنان NPP و سرویس امنیتی تشکر می کنم! من انتظار نداشتم که بتوان با آرامش از هر چیزی که جالب به نظر می رسید عکاسی کرد!

با تشکر از توجه شما! در تماس باش!

ویژگی های عمومی

NPP اسمولنسک در نزدیکی مرز غربی روسیه، در منطقه اسمولنسک واقع شده است. نزدیکترین مراکز منطقه ای: اسمولنسک - 150 کیلومتر، بریانسک - 180 کیلومتر، مسکو - 350 کیلومتر. نیروگاه Smolensk از سه واحد نیرو با راکتورهای RBMK-1000 بهره می برد. این پروژه برای ساخت دو مرحله، دو بلوک با سازه ها و سیستم های کمکی مشترک در هر کدام پیش بینی شده بود، اما با توجه به پایان ساخت نیروگاه چهارم در سال 1365، مرحله دوم ناتمام ماند. مرحله اول NPP اسمولنسک متعلق به نسل دوم نیروگاه های هسته ای با راکتورهای RBMK-1000 است، مرحله دوم - به مرحله سوم. تعدیل کننده نوترونی در این نوع راکتورها گرافیت است و آب به عنوان خنک کننده استفاده می شود. تمام واحدهای برق مجهز به سیستم های محلی سازی تصادف هستند که از انتشار مواد رادیواکتیو به محیط زیست حتی در شدیدترین حوادث پیش بینی شده توسط طراحی، همراه با پارگی کامل خطوط لوله مدار خنک کننده راکتور با حداکثر قطر جلوگیری می کند. تمام تجهیزات مدار خنک کننده در جعبه های بتن آرمه مهر و موم شده قرار می گیرند که می توانند فشار تا 4.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را تحمل کنند. برای تراکم بخار در حالت‌های اضطراری، سیستم محلی‌سازی اضطراری شامل یک استخر حباب‌ساز واقع در زیر راکتور با ذخیره آب حدود 3000 متر مکعب است. سیستم های ویژه با در نظر گرفتن خرابی تجهیزات احتمالی، حتی اگر ایستگاه به طور کامل منبع تغذیه را از دست بدهد، گرمای قابل اعتماد را از راکتور حذف می کند. برای تامین آب فنی، یک مخزن مصنوعی به مساحت 42 کیلومتر بر روی رودخانه دسنا ایجاد شد تا زمینه اقتصادی و اقتصادی مردم فراهم شود. آب آشامیدنیاز آب های زیرزمینی استفاده می شود.

تامین گرمای سایت صنعتی و شهر در حالت عادی از هر واحد برقی از طریق یک مدار میانی مخصوص تامین می شود که از ورود مواد فعال شده به شبکه گرمایش در صورت آسیب دیدگی تجهیزات جلوگیری می کند. هنگامی که هر سه واحد متوقف می شوند، دیگ بخار راه اندازی و ذخیره روشن می شود. واحدهای قدرت با راکتورهای تک مدار RBMK-1000. این بدان معنی است که بخار برای توربین ها مستقیماً از آب خنک کننده راکتور تولید می شود. هر واحد نیرو شامل: یک راکتور با توان حرارتی 3200 مگاوات و دو توربو ژنراتور با توان الکتریکی 500 مگاوات است. ژنراتورهای توربین در یک سالن توربین مشترک برای هر سه بلوک به طول حدود 600 متر نصب می شوند که هر راکتور در یک ساختمان جداگانه قرار دارد. ایستگاه فقط در حالت اولیه کار می کند، بار آن به تغییرات در نیازهای سیستم قدرت بستگی ندارد. در سال 1999، NPP اسمولنسک 19809 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی با برنامه 18883 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید کرد.

Desnogorsk شهری است که برای پرسنل تعمیر و نگهداری نیروگاه هسته ای در سواحل یک مخزن مصنوعی زیبا ساخته شده در رودخانه دسنا ساخته شده است. در 3 کیلومتری نیروگاه هسته ای قرار دارد. جمعیت این شهر حدود 40 هزار نفر است. این شهر با ساختمان های نه و شانزده طبقه ساخته شده است. زیرساخت Desnogorsk برای اکثر شهرهای مدرن روسیه معمولی است. ساکنان دسنوگورسک دارای موسسات پزشکی، ارتباطات تلفنی، تلویزیون کابلی و ماهواره ای، حمل و نقل، تجارت و خدمات مصرف کننده هستند. به جز نیروگاه های هسته ای و صنایع کمکی، هیچ واحد صنعتی دیگری در این شهرستان وجود ندارد.

شاخص های ایمنی

حفاظت در برابر انتشار مواد رادیواکتیو به محیط زیست بر اساس اصل موانع متوالی ساخته شده است که وضعیت آن تحت نظارت مداوم است. اولین مانع پوسته عنصر سوخت (fuel element) است. اگر سفتی آن شکسته شود، محصولات شکافت اورانیوم گازی وارد آب مدار گردش اجباری چندگانه می شوند و رادیواکتیویته آن را افزایش می دهند. برای شناسایی کاست های معیوب، سیستمی برای نظارت بر سفتی پوسته ها ارائه شده است که اصل عملکرد آن بر اساس اندازه گیری تابش تابش مخلوط بخار و آب در خروجی هر کانال است. اگر یک کاست نشتی ظاهر شود، دومی از راکتور خارج می شود و یک کاست جدید به جای آن نصب می شود. مانع دوم کانال ها و تجهیزات تکنولوژیکی CMPC (مدار گردش اجباری چندگانه) است. وضعیت کانال های تکنولوژیکی با ترکیب مخلوط نیتروژن-هلیوم که از طریق فضای راکتور در امتداد شکاف های بین ستون ها و کانال های گرافیتی پمپ می شود، کنترل می شود. مخلوط نیتروژن و هلیوم ظرفیت گرمایی بسیار کمی دارد و علیرغم اینکه دمای آن در خروجی راکتور بسیار بالا است، به سرعت سرد می شود. اگر چگالی کانال تکنولوژیک نقض شود، بخار وارد مخلوط نیتروژن-هلیوم می شود و باعث افزایش شدید ظرفیت گرمایی آن می شود. مخلوط زمان خنک شدن ندارد، دمای آن پس از افزایش راکتور. سیستم نظارت بر یکپارچگی کانال های تکنولوژیکی به شما امکان می دهد با تغییر دمای مخلوط نیتروژن و هلیوم، کانال معیوب را دقیقاً تعیین کنید. علاوه بر این، کنترل گروهی (80 کانال در هر گروه) از میزان رطوبت مخلوط را در خروجی راکتور فراهم می کند. طراحی RBMK امکان جایگزینی یک کانال معیوب را در هنگام خاموش شدن راکتور فراهم می کند. تجهیزات KMPTs در جعبه های مهر و موم شده (مشتک) قرار می گیرند. اندازه گیری دما، فشار و فعالیت آئروسل در آنها امکان تعیین نشتی های جزئی از مدار را نیز ممکن می سازد. سومین مانع، دیوارهای بتن آرمه اتاق های تجهیزات KMPC است. رژیم دمایی سازه های ساختمانی توسط یک سیستم خنک کننده خاص ایجاد می شود. دمای بتن به طور مداوم کنترل و ثبت می شود. جمع آوری و پردازش داده ها در مورد پارامترهای فناوری واحد نیرو با ارائه اطلاعات به اپراتورها توسط سیستم کنترل متمرکز Skala - یک مجموعه محاسباتی قدرتمند انجام می شود. علاوه بر پارامترهای مستقیم اندازه گیری شده - نرخ جریان، دما، فشار، سطوح - سیستم همچنین اطلاعاتی در مورد موارد محاسبه شده ارائه می دهد (به عنوان مثال، قدرت کاست های سوخت در کانال های تکنولوژیکی، محتوای بخار در خروجی کانال ها، تعداد کانال های حداکثر یا حداقل قدرت). اگر پارامترهای اصلی فراتر از حد تعیین شده منحرف شوند، یک زنگ نور و صدا صادر می شود که یک پارامتر خاص را نشان می دهد. برای اندازه گیری توزیع انرژی آزاد شده بر حجم هسته، یک سیستم کنترل فیزیکی توزیع آزاد انرژی (PSKRE) ارائه شده است. توزیع شعاعی توسط 130 سنسور نصب شده در میله های مرکزی توخالی کاست های سوخت کنترل می شود، توزیع ارتفاع توسط 12 سنسور نصب شده در کانال های ویژه موجود در مدار خنک کننده میله های کنترل و حفاظت کنترل می شود.



همچنین بخوانید: