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, April
Anonim

Pokretanje nuklearne elektrane Rostov će biti prvo nakon katastrofe u Černobilu. Svih ovih godina nuklearna industrija je prolazila kroz teška vremena. Prvobitno je bilo planirano da prvi blok elektrane bude pušten u rad u jesen 2000. godine. Ovaj datum je objavljen na osnovu rezultata stručne provjere projekta NEK od strane Ministarstva prirodnih resursa i ekologije Ruske Federacije.

Potreba za NPP

NPP u Rostovu je deo jedinstvenog energetskog sistema regiona Severnog Kavkaza. Opskrbljuje strujom 11 konstitutivnih entiteta Rusije, gdje živi 17,7 miliona ljudi. Mnoga istraživanja organizovana 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 centralne i južne regije. Univerzalni projekat izgradnje NE Rostov predviđa izgradnju zasebne nezavisne zgrade za svaku energetsku jedinicu, u kojoj će biti ugrađen nuklearni reaktor VVER-1000.

Rostovska nuklearna elektrana
Rostovska nuklearna elektrana

uređaj jedinice za napajanje

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

  • Radioactive. Uključuje sam reaktor, glavne cirkulacione pumpe, generatore pare, regulaciju pritiska.
  • Neradioaktivno. Uključuje turbinsko postrojenje, vodozahvat, parni dio generatora i sve potrebne priključne 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 uranijum oksid). Pokriven je omotačem od zapečaćenih navlaka od legure cirkonijuma. U primarnom krugu rashladna tekućina je otopina borne kiseline. Njegova osnova je visoko prečišćena voda pod pritiskom od 16 MPa.

Vodeni neutroni, koji se koriste za prenos toplote i usporavanje procesa, omogućili su dobijanje potrebnog temperaturnog koeficijenta sa znakom "-" u nuklearnom reaktoru. Odredio je stabilnost VVER-1000 i njegovu sposobnost da se automatski reguliše.

blok 3 Rostov NPP
blok 3 Rostov NPP

Šta 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 miliona godina.

Profil dobijen 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 supstanci u podzemnim vodama i zraku nisu otkrile tektonske greške.

izgradnja nuklearne elektrane Rostov
izgradnja nuklearne elektrane Rostov

Seizmičnost područja

Pri proučavanju najbližih i udaljenih izvora ozbiljnih tektonskih fenomena stvoreni su zahtjevi za projektantski potres. Njegova snaga je 5 bodova, a učestalost je jednom u 500 godina. Standardi i seizmička svojstva postojećih stena omogućavaju da se ovo područje klasifikuje kao zona zemljotresa jačine 6 poena, koji se dešavaju svakih 5 i 10 hiljada godina.

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

nesreća u nuklearnoj elektrani Rostov
nesreća u nuklearnoj elektrani Rostov

Hidrogeološki uslovi

Geološka istraživanja su utvrdila prisustvo 2 akvifera u zemlji. Sloj vode najbliži površini je sveprisutan u regionu. Istraživanja su potvrdila da je dubina podzemnih voda na gradilištu 0,2-18 m. Analiza voda pokazala je njihovo visoko destruktivno dejstvo na beton i metale.

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

blok 4 Rostov NPP
blok 4 Rostov NPP

Sigurnost

Sigurnost Rostovske nuklearne elektrane je obezbeđena sistemom raznih barijera koje sprečavaju moguće širenje radioaktivnih proizvoda. Šema zaštite:

  • Struktura goriva. Njegov čvrst izgled i definisana struktura sprečavaju širenje opasnih proizvoda.
  • Cirkonijum zapečaćene tikvice koje sadrže peletirani uranijum.
  • Zatvoreni zidovi cijevi primarnog kruga sa pripremljenim vodenim rastvorom i ostalom opremom.
  • Sistem za lokalizaciju nesreće, koji se sastoji od zaštitne hermetičke školjke i sistema prskalice. Ova barijera uključuje tešku konstrukciju sa hermetičkim bravama za prolaz ljudi, dostavu robe i druge opreme.

Sve što je u interakciji sa radioaktivnim supstancama nalazi se unutar kontejnera. Dizajniran je i napravljen da izdrži razne vanjske uticaje: potres sa maksimalnom 7 tačaka, tornado, uragan, udarni talasi.

Zaštitu od zračenja životne sredine obezbeđuju i odvojeni kanalizacioni sistemi, vodeno hlađenje itd. Na teritoriji stanice vrši se prerada tečnog otpada i spaljivanje čvrstog otpada. Istrošeno gorivo se čuva u posebnim bazenimana period od tri godine i izvozi se u posebnim kontejnerima željeznicom.

pokretanje bloka 3 nuklearne elektrane Rostov
pokretanje bloka 3 nuklearne elektrane Rostov

Broj pogonskih jedinica

Kapacitet Rostovske nuklearne elektrane određen je zbirom indikatora pojedinačnih energetskih jedinica. Prvi i drugi od njih proizvode po 1 GW električne energije. Ispada da je trenutno snaga nuklearne elektrane 2 GW. U 2001. i 2010. godini prvi i drugi blok nuklearke Rostov pušteni su u rad.

Puštanje u rad bloka 3 NE Rostov obavljeno je u novembru 2014. godine, a njegovo uključivanje u jedinstveni energetski sistem obavljeno je u decembru. Planirano je da se njen kapacitet pošalje na Krim, koji ima nedostatak struje.

U februaru-martu, blok 3 NEP u Rostovu je zatvoren radi planiranog preventivnog održavanja. Sprovedene su u odjeljenju sa turbinama i reaktorom, kao iu svim radnjama. Ovi radovi su neophodna faza u pripremi stanice za dovođenje u projektni kapacitet.

Izgradnja četvrtog bloka nuklearke Rostov je u punom jeku. Trenutno spremnost prelazi 50%. Energetski blok br. 4 NPP u Rostovu planiran je za puštanje u rad 2017. godine

snage Rostovske nuklearne elektrane
snage Rostovske nuklearne elektrane

Nesreća u NPP u Rostovu

6. avgusta 2014., tokom građevinskih radova na 3. bloku NE Rostov, dogodila se vanredna situacija: pad na turbinu sa strele autodizalice.

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

Ujutro 4. novembra 2014. godine, stanovnici nekih gradova u južnim okruzima Rostovske oblasti imali su prekide u isporuci električne energije. Probleme je osjetilo stanovništvo cijele regije Sjevernog Kavkaza. Svjetlo se ugasilo u domovima skoro 2 miliona ljudi.

Razlozi incidenta su kasnije otkriveni. U toku su radovi na južnoj liniji. U određenom trenutku automatizacija je isključila prvi i drugi blok nuklearne elektrane iz mreže. Za kratko vrijeme snabdjevena je strujom putem hitnih dalekovoda.

Incident nije uticao na radijacionu pozadinu regiona (svi pokazatelji su u granicama normale), nema razloga za zabrinutost javnosti.

Preporučuje se: