<3clipPath id="3clip0">
Ростовская АЭС

Ростовская АЭС

Крупнейшее предприятие энергетики на Юге
России

13,5 км

от г. Волгодонск

Ростовской области

Ростовская АЭС является гарантом энергетической безопасности Юга России. Электроэнергия, вырабатываемая атомной станцией, поступает потребителям по семи ЛЭП-500 и четырем ЛЭП-220. Ростовская АЭС обеспечивает более 75 % производства электроэнергии в Ростовской области.

Доля атомной станции в выработке Объединенной энергосистемы Юга, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, составляет около 30 %. Каждая третья лампочка на Юге России питается энергией Ростовской АЭС. Ростовская АЭС относится к серии унифицированных проектов АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000.

  • 32 806,4млн кВт·ч

    электроэнергии выработала АЭС за 2020 год

  • 4 072МВт

    установленная мощность станции

Пуск энергоблоков

  • 01

    ВВЭР-1000

    1 042 МВт

    2001

  • 02

    ВВЭР-1000

    1 000 МВт

    2010

  • 03

    ВВЭР-1000

    1 000 МВт

    2015

  • 04

    ВВЭР-1000

    1 030 МВт

    2018

тип реактора

проектная мощность

действующий

Как устроена атомная станция

«Сердцем» Ростовской АЭС являются реакторы типа ВВЭР разной мощности

Реакторная установка ВВЭР

Полномасштабное строительство Ростовской атомной станции началось в октябре 1979 г. В 1990 г. строительство АЭС было приостановлено, станция переведена в режим консервации. Готовность энергоблока № 1 составила 95 %, № 2 – 30 %, сооружена фундаментная плита энергоблока № 3, вырыт котлован для энергоблока № 4.

В 2000 г. Госатомнадзор России выдал лицензию на продолжение сооружения энергоблока № 1 Ростовской АЭС с реактором ВВЭР-1000, а в 2001 г. – лицензию на эксплуатацию энергоблока. 30 марта 2001 г. осуществлено включение турбогенератора энергоблока № 1 в Единую энергетическую систему России.


ВВЭР – это водо-водяной энергетический реактор корпусного типа. На сегодняшний день они занимают ведущее место в мировой практике по высокой степени безопасности и надежности, большой единичной мощности и экономической эффективности. Теплоносителем и замедлителем нейтронов в данном реакторе является вода с борной кислотой, концентрация которой изменяетсяв процессе эксплуатации. В качестве топлива в активной зоне реактора используется слабообогащенный диоксид урана. Технологическая схема энерго­блоков Ростовской АЭС является двухконтурной.

Реакторная установка ВВЭР

Первый контур состоит из реактора, главных циркуляционных насосов, парогенераторов и компенсатора давления. Его задача – отвод тепла от реактора и передача его воде второго контура. Теплоносителем первого контура является вода высокой чистоты под давлением в 167 атмосфер с растворенной в ней борной кислотой, являющейся сильным поглотителем нейтронов. Главными циркуляционными насосами вода прокачивается через активную зону реактора, где она нагревается до 320 градусов за счет тепла, выделяемого в результате ядерной реакции.

Вода первого контура передает тепло воде второго контура через металлические стенки теплообменных трубок в парогенераторе и возвращается обратно в реактор при температуре 290 градусов. Радиоактивные элементы, содержащиеся в воде первого контура, не могут проникать во второй, который является нерадиоактивным. Он состоит из паропроизводительной части парогенераторов, главных паропроводов, турбоагрегата с системой регенерации, водопитательной установки и ряда вспомогательных систем.

ВВЭР

Второй контур предназначен для выработки пара. Пар подается на паровую турбину. В свою очередь, турбина вращает ротор-магнит. Электрический ток производится благодаря электромагнитной индукции.

При вращении ротора-магнита в витках окружающего его статора появляется электрический ток. Остается только «снять» напряжение с обмоток и передать электроэнергию внешним потребителям. Отработавший пар охлаждается в конденсаторах и превращается в воду, которая затем вновь подается насосом в парогенераторы. Двухконтурные АЭС с водным теплоносителем наиболее распространены во всем мире. Контакт между первым и вторым контурами ограничен лишь передачей тепла, и вода первого контура ни при каких обстоятельствах не может попасть во второй. Это чрезвычайно важно для радиационной безопасности АЭС.

  • 167атм

    давление воды
    в первом контуре

  • 290-320°С

    температура воды
    в реакторе

  • 900тонн

    общая масса загруженного реактора в сборе

  • 20см

    толщина корпуса реактора

Принципиальная схема работы Ростовской АЭС

Реактор ВВЭР– это водо-­водяной энергетический реактор корпусного типа. Теплоносителем и замедлителем нейтронов в реакторе является вода с борной кислотой, концентрация которой изменяется в процессе эксплуатации. В качестве топлива в активной зоне реактора используется слабообогащенный диоксид урана.

Системы безопасности атомной станции

Основной принцип безопасной работы атомной станции – предупреждение неконтролируемого выхода радиоактивных продуктов. Энергоблоки Ростовской АЭС обладают высокими показателями безопасности, к основным факторам которой относят принцип самозащищенности реакторной установки, наличие барьеров безопасности (концепция глубокоэшелонированной защиты) а также системы технических и организационных мер по защите самих этих барьеров.

Концепция глубокоэшелонированной защиты

Для компенсации потенциальных ошибок человека или механических отказов реализуется концепция глубоко­эшелонированной защиты, опирающаяся на несколько уровней защиты и включающая последовательность барьеров на пути выхода радиоактивных материалов в окружающую среду. Эта концепция включает защиту барьеров посредством предотвращения повреждения станции и повреждения самих барьеров. Системы безопасности атомной станции построены с соблюдением следующих принципов:

  • резервирование – трехканальное, причем каждый канал безопасности способен полностью справиться с аварией;
  • функциональная независимость, когда каждый канал управления выполнен независимым от других;
  • территориальная независимость, когда оборудование и прочие элементы систем безопасности нигде не пересекаются и удалены друг от друга на максимально возможное расстояние;
  • разнообразие принципов действия и максимальное использование пассивных систем, действие которых не зависит от наличия источника энергии.

Барьеры безопасности

  • 1

    Первый барьер – топливная матрица (сама таблетка ядерного топлива).

  • 2

    Второй барьер – оболочка тепловыделяющего элемента (ТВЭЛа).

  • 3

    Третий барьер – топливные каналы, трубопроводы и оборудование контура многократной принудительной циркуляции.

  • 4

    Четвертый барьер – железобетонные стены помещений с оборудованием контура многократной принудительной циркуляции.

Принцип самозащищенности

В реакторах ВВЭР применена композиция активной зоны, которая обеспечивает «самозащищенность» реактора, или его «саморегулирование». При повышении мощности реактора и, соответственно, температуры активной зоны за счет естественных обратных связей ядерная реакция самостоятельно «затухает». Чтобы быстро и эффективно остановить цепную реакцию, нужно «поглотить» участвующие в этом процессе нейтроны. Для этого используется поглотитель (карбид бора). Стержни, изготовленные из этого материала, вводят в активную зону для снижения уровня нейтронного потока или для полного останова реактора.

Для того чтобы стержни гарантированно погрузились в активную зону, в качестве приводов для них используются электро­магниты. Такая схема обеспечивает опускание стержней даже при обесточивании энергоблока: отключенные от питания электромагниты перестанут удерживать поглощающие стержни, и те опустятся под воздействием силы собственной тяжести. Другим способом остановки цепной реакции деления является повышение концентрации борной кислоты в теплоносителе: в случае необходимости ее раствор используется многочисленными аварийными системами.

Контаймент – защитная герметичная оболочка

Герметичная защитная оболочка обес­печивает полную изоляцию реактора от внешнего мира. Это сверхпрочная железобетонная конструкция, в которой находится сам реактор, оборудование первого контура охлаждения и системы безопасности. Конструкция герметичной защитной оболочки позволяет не только удерживать внутри нее продукты деления в случае самой тяжелой аварии на реакторе, но и выдерживать все возможные виды внешних воздействий.

Экологическая безопасность

экология

Ростовская АЭС – лидер природоохранной деятельности в регионе — поддерживает высокий уровень эксплуатации оборудования атомной станции, обеспечивающий сохранение природных систем

  • 23

    стационарных
    дозиметрических поста

Главной целью экологической политики Ростовской АЭС является обеспечение такого уровня безопасности станции, при котором ее воздействие на окружающую среду, персонал и население на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде обеспечивает сохранение природных экосистем и здоровья человека.


  • 23

    стационарных
    дозиметрических поста

Ежегодно на выполнение мероприятий по обеспечению экологической безопасности направляется свыше 200 млн руб. На Ростовской АЭС функционирует система экологического менеджмента, которая охватывает все производственные процессы. На территории размещения Ростовской атомной станции ведется постоянный экологический мониторинг (производственный и независимыми специализированными организациями).

Для радиационного контроля вокруг Ростовской АЭС в радиусе 30 км организовано 23 стационарных поста радиационного мониторинга, на которых измеряются параметры атмосферного воздуха, атмосферных выпадений, почвы и растительности. Участком радиационного контроля окружающей среды атомной станции проводится радиационный контроль поверхностных водоемов и питьевой воды в населенных пунктах зоны наблюдения. Также в зоне наблюдения функционируют 22 поста автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО). Информация из АСКРО в автоматическом режиме поступает в Кризисный центр АО «Концерн Росэнергоатом», в отраслевую АСКРО «Росатома» и используется для оценки реальной радиационной обстановки в районе расположения Ростовской АЭС.

Социальная ответственность

Ростовская АЭС – предприятие высокой социальной ответственности

Социальная политика – это отдельное направление в деятельности Ростовской атомной станции, которое распространяется на весь регион расположения предприятия.

Успешная работа станции позволяет ей вносить весомый вклад в решение социальных проблем Ростовской области и г. Волгодонска.

Ежегодно предприятие реализует обширную программу благотворительности, оказывая помощь детским и учреждениям здраво­охранения, ветеранским организациям, учреждениям культуры, спорта и образования.

В период сооружения новых энергоблоков за счет средств Ростовской АЭС также было профинансировано строительство целого ряда объектов социальной защиты населения. Это десятки километров газовых, электрических и водопроводных сетей, автодорог, магистрального освещения, спортплощадки, объекты здравоохранения, детские площадки и т.д.

В 2015 году с правительством Ростовской области заключено соглашение о сотрудничестве с целью создания благоприятных условий для развития сложившихся связей с организациями Госкорпорации «Росатом», находящимися на территории Ростовской области, устойчивого развития города Волгодонска, повышения качества жизни граждан. На деньги соглашения идет строительство Центра единоборств, приобретен транспорт для нужд муниципалитета, произведены ремонтные работы в образовательных учреждениях города.

За шесть лет на реализацию социально значимых проектов и развитие инфраструктуры направлено более 940 млн руб. Для г. Волгодонск приобретены автобусы, троллейбусы, машины скорой медицинской помощи и специализированная дорожная техника; отремонтированы автомобильные дороги и учреждения социальной сферы; укомплектованы современным диагностическим оборудованием городские больницы.

Контакты

  • Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»

  • 347388, Ростовская область,
    Волгодонск-28, Ростовская АЭС