Kolas AES ir vistālāk uz ziemeļiem esošā atomelektrostacija Eiropā


Šomēnes man paveicās apmeklēt Kolas atomelektrostaciju Rosatom organizētās emuāru autoru tūres ietvaros.
KoNPP ir Eiropas vistālāk uz ziemeļiem esošā atomelektrostacija. Krievijā ir vēl viena stacija Arktikā - Bilibinskaya, Čukotkā. Stacijas 4 energobloki nodrošina aptuveni 50% no reģiona uzstādītās jaudas. Konuclear spēkstacija atrodas 12 km attālumā no Poliarnije Zori pilsētas, kurā dzīvo aptuveni 15 tūkstoši cilvēku. Stacijā strādā aptuveni 2,5 tūkstoši, neskaitot darbuzņēmējus.

2. Visgrūtākais bija ceļš. Vairāk nekā 30 stundas no Maskavas līdz Polyarnye Zori stacijai un tikpat daudz atpakaļ.

3. Pieturās, kas garākas par 20 minūtēm, bija atļauts izkāpt no mašīnām.

4. Vietējie uzņēmēji stacijās piedāvāja kūpinātas zivis un dzērvenes.

5. Sanktpēterburgas jumiķis uzreiz iekaroja kravas vagonu.

7. Krievijas bezgalīgie plašumi.

8. Agri no rīta mūsu kompānija no Sanktpēterburgas un Maskavas ieradās stacijā Polyarnye Zori.

9. Mūsu ekskursija sākās ar informācijas centra apmeklējumu, kur pirmie mūs sagaidīja ziemeļbrieži)))

10. Kolas atomelektrostacija ir galvenais elektroenerģijas piegādātājs Murmanskas apgabalam un Karēlijas Republikai.
Atomelektrostacija atrodas 200 kilometrus uz dienvidiem no Murmanskas Imandras ezera krastā – viena no lielākajiem un gleznainākajiem ezeriem Ziemeļeiropā. Izkārtojums Kolas atomelektrostacija.

11. Katra Kolas AES energobloka tehnoloģiskā shēma ir divkontūru. Pirmā ķēde ir radioaktīva. Tas sastāv no VVER-440 reaktora un sešām cirkulācijas cilpām. VVER-440 ir zem spiediena ūdens enerģijas reaktors ar siltuma jaudu 1375 MW, kas darbojas uz termiskiem neitroniem. Degviela ir viegli bagātināts urāns. Dzesēšanas šķidrums, kas noņem siltumu no reaktora serdes un neitronu moderatora, ir demineralizēts ūdens.
Primārās ķēdes ūdens tiek uzkarsēts reaktora aktīvajā zonā, caur kuru to sūknē galvenie cirkulācijas sūkņi. Primārā kontūra ūdens nevārās aptuveni 300°C temperatūrā, jo tas ir zem 12,5 MPa spiediena. Uzkarsētais ūdens pa cauruļvadiem tiek piegādāts tvaika ģeneratoriem un caur tvaika ģeneratora cauruli nodod siltumu sekundārās ķēdes ūdenim, nenonākot ar to tiešā saskarē.

Otrā ķēde nav radioaktīva, un tajā ietilpst tvaika ģeneratoru daļa, kas ražo tvaiku, 2 turbīnas, cauruļvadi un palīgiekārtas. Tvaika ģeneratori ražo piesātinātu tvaiku ar spiedienu 4,7 MPa. Iegūtais tvaiks tiek novirzīts uz turbīnu, kur tas darbina ģeneratoru, kas savienots ar turbīnas vārpstu, radot elektrību. Tālāk elektrība caur transformatoriem tiek pārsūtīta uz tīklu.

Izplūdes tvaiki tiek pārvērsti ūdenī turbīnu kondensatoros, ko atdzesē Imandras ezera ūdens.


12. Degvielas komplekts - milzīgs “zīmulis”, kura iekšpusē ir degvielas stieņi – degvielas elementi. Degvielas stieņu iekšpusē ir urāna “tabletes” (no urāna dioksīda UO2). Tieši degvielas stieņos notiek kodolreakcija, ko papildina siltumenerģijas izdalīšanās, kas pēc tam tiek pārnesta uz dzesēšanas šķidrumu. Reaktora degvielas stienis ir caurule, kas piepildīta ar urāna dioksīda UO2 granulām un hermētiski noslēgta.
TVEL caurule ir izgatavota no cirkonija, kas leģēts ar niobiju.

13. Kolas atomelektrostacijas sasniegumu un vēstures telpa.
Kolas energosistēma pastāv jau 60 gadus. Līdz 1960. gadam sistēmas pamatā bija hidroelektrostacijas (HES).
Aptuveni 70% no KNES saražotās elektroenerģijas patērē reģions, 8% patērē pati stacija.
Pārējā elektroenerģijas daļa tiek nodota Karēlijai un eksportēta uz Somiju un Norvēģiju.

14.

15. Aizsargtērpi darbam stacijā.

16.

17. Informācijas dienesta vadītāja Tatjana Rozontova.

18.

19. Ja Kolas atomelektrostacijas reaktors varētu izmantot dažādi veidi degvielu, tad tās darbības nodrošināšanai diennakts laikā būtu nepieciešams: 60 automašīnas ogļu vai 40 cisternas mazuta vai 30 kg urāna!

20. Tatjana stāsta par automatizēto sistēmu radiācijas situācijas novērošanai ap Kolas atomelektrostaciju.
Vides kontroli veic aizsardzības laboratorija vidi Kolas atomelektrostacija, kas aprīkota ar vismodernākajām iekārtām.

21. Dzeltenais bruņurupucis ir izgatavots no pārstrādes galaprodukta - neradioaktīvā sāls kausējuma.

22. Lapsa pamanīta netālu no stacijas.

23. Stacijā mūs atkal instruēja un iedeva ķiveres.

24. Pēc nopietnas drošības pārbaudes mēs nokļuvām iekšā mašīntelpa.

25. Turbīna TA-1.

26. Stacijas pirmās kārtas reaktora nodalījuma centrālā zāle.

27. Es pat nevarēju sapņot, ka nonākšu pie strādājoša kodolreaktora.

28.Parakstīties pie reaktora.

29. Pie izejas no reaktora zāles visiem tika pārbaudīta tīrība.

30. Šķidro radioaktīvo atkritumu pārstrādes komplekss, vadības pults.

31. Izdrukātas pogas “Avārijas apstāšanās” un “Sākuma pozīcija”.

32. Kolas AES šķidro radioaktīvo atkritumu pārstrādes komplekss (LRW CP) paredzēts šķidro radioaktīvo atkritumu izvadīšanai no uzglabāšanas tvertnēm un to attīrīšanai no radionuklīdiem, radionuklīdu koncentrēšanai minimālā tilpumā un pārvēršanai cietā fāzē, nodrošinot drošu uzglabāšanu. 300-500 gadi.
Šķidrie radioaktīvie atkritumi tiek izvadīti caur īpašiem filtriem, kuros uzkrājas visi radioaktīvie elementi (galvenokārt cēzijs un kobalts). Izvade ir absolūti neradioaktīvi sāļi. Šī procesa rezultātā radioaktīvo atkritumu apjoms samazinās par divām kārtām. Citiem vārdiem sakot, viena tvertne dod tikai četras mucas.

33. Atkritumu pārstrādes cehi. Un mucās ir bijušie atkritumi.

34. Mucās ir sāls kausējums, no kura izgatavots bruņurupucis, ko mums izrādīja muzejā.

35. Izmērījām radiācijas situāciju pēc atkritumu pārstrādes rūpnīcas apmeklējuma.

36. Pārejiet no “netīrās” uz “tīro” zonu un vēlreiz pārbaudiet tīrību.

37.Radiometrs.

38. Atomzinātnieku joku humors.)))

39. Bloku vadības panelis (MCC), ar kura palīdzību tiek uzraudzīti barošanas bloka parametri un kontrolēts tehnoloģiskais process.

40. Stacijas izkārtojums.

41. Simulators.

42. sporta zāle— precīza viena stacijas barošanas bloka vadības paneļa kopija; tā tika uzstādīta īpaši scenāriju testēšanai.

43. Kolas novada vides tīrības rādītājs atomelektrostacija ir foreļu audzētava, kas pastāv jau daudzus gadus.

44. Katru gadu savos būros, mazgāts siltie ūdeņi AES izplūdes kanāla grīvā audzē līdz 50 tonnām foreļu.

45. Katras zivju partijas pārbaužu rezultāti trīs neatkarīgās laboratorijās apliecina tās absolūto tīrību.

46. ​​Arktikas skaistums.

47.

48. Slēpošanas komplekss ar infrastruktūru Lysaya kalnā.

49. Polārās rītausmas naktī. Un nakts pienāca šeit sešus mēnešus.

50. Arktikas mēness.

51. Polāro kodolenerģētikas inženieru pilsēta Poļarnje Zori ir jaunākā pilsēta Murmanskas apgabalā. Oficiāli tā kļuva par pilsētu 1991. gadā, un pirms tam tā bija pazīstama kā pilsētas tipa apdzīvota vieta. Neskatoties uz savu jauno vecumu, Polyarnye Zori šodien ir liels industriālais enerģētikas centrs Murmanskas reģionā.

Kolas atomelektrostacija ir vistālāk uz ziemeļiem esošā atomelektrostacija Eiropā un pirmā atomelektrostacija PSRS, kas uzbūvēta aiz polārā loka. Neskatoties uz reģiona skarbo klimatu un garo polāro nakti, ūdens stacijas tuvumā nekad nesasalst. Atomelektrostacija neietekmē vides stāvokli, par to liecina fakts, ka izplūdes kanāla teritorijā atrodas zivju audzētava, kurā visu gadu tiek audzētas foreles.


1. Kolas atomelektrostacijas vēsture aizsākās 60. gadu vidū: savienības iedzīvotāji turpināja aktīvi attīstīties. ziemeļu daļa teritorijās, un straujā rūpniecības attīstība prasīja lielas enerģijas izmaksas. Valsts vadība nolēma Arktikā būvēt atomelektrostaciju, un 1969. gadā celtnieki ielika pirmo kubikmetru betona.

1973. gadā tika palaists pirmais Kolas atomelektrostacijas energobloks, bet 1984. gadā tika nodots ekspluatācijā pēdējais, ceturtais energobloks.

2. Stacija atrodas virs polārā loka Imandras ezera krastā, divpadsmit kilometru attālumā no Murmanskas apgabala Poliarnije Zori pilsētas.

Tas sastāv no četriem VVER-440 energoblokiem ar uzstādīto jaudu 1760 MW un nodrošina elektroenerģiju vairākiem reģiona uzņēmumiem.

Kolas atomelektrostacija saražo 60% no elektroenerģijas Murmanskas apgabalā un tās atbildības zonā lielajām pilsētām, ieskaitot Murmansku, Apatiti, Mončegorsku, Oļeņegorsku un Kandalakšu.

3. Reaktora aizsargvāciņš Nr. 1. Dziļi zem tā atrodas kodolreaktora tvertne, kas ir cilindrisks trauks.
Ķermeņa svars ir 215 tonnas, diametrs 3,8 m, augstums 11,8 m, sienu biezums 140 mm. Reaktora siltuma jauda ir 1375 MW.

4. Reaktora augšējais bloks ir konstrukcija, kas paredzēta tā korpusa noblīvēšanai, vadības sistēmas piedziņām un aizsardzībai.
un reaktora vadības sensori.

5. Stacijas darbības 45 gadu laikā nav fiksēts neviens dabas fona vērtību pārsniegšanas gadījums. Bet "miermīlīgs" atoms paliek tikai tāds
ar visu sistēmu pareizu kontroli un pareizu darbību. Lai pārbaudītu radiācijas situāciju stacijā, uzstādīti piecpadsmit kontroles posteņi.

6. Otrais reaktors tika nodots ekspluatācijā 1975. gadā.

7. Korpuss 349 degvielas kasešu pārvietošanai KNES.

8. Mehānisms reaktora un stacijas aizsardzībai no iekšējiem un ārējie faktori. Zem katra KNPP reaktora pārsega atrodas četrdesmit septiņas tonnas kodoldegvielas, kas silda primārā kontūra ūdeni.

9. Vadības panelis (MCC) ir kodolspēkstacijas nervu centrs. Paredzēts energobloku darbības uzraudzībai un tehnoloģisko procesu kontrolei atomelektrostacijā.

10.

11. Kolas AES trešā energobloka vadības telpas maiņā ir tikai trīs cilvēki.

12. No šī liels daudzums vadības elementi padara acis plaši atvērtas.

13.

14. VVER-440 reaktora aktīvās zonas sekciju modelis.

15.

16.

17. Kodolspeciālista karjerai ir nepieciešama nopietna tehniskā apmācība, un tā nav iespējama bez tiekšanās pēc profesionālās izcilības.

18. Mašīntelpa. Šeit tiek uzstādītas turbīnas, kurām nepārtraukti tiek pievadīts tvaiks no tvaika ģeneratora, uzkarsēts līdz 255°C. Ar to palīdzību tiek darbināts ģenerators, kas ražo elektrisko strāvu.

19. Elektriskais ģenerators, kura iekšpusē turbīnas rotora rotācijas enerģija tiek pārvērsta elektroenerģijā.

20. Ģeneratora turbīna, kas montēta 1970. gadā Harkovas turbīnu rūpnīcā, ir izmantota četrdesmit piecus gadus. Tās griešanās frekvence ir trīs tūkstoši apgriezienu minūtē. Hallē uzstādītas astoņas K-220-44 tipa turbīnas.

21. KNPP strādā vairāk nekā divi tūkstoši cilvēku. Lai nodrošinātu stabilu stacijas darbību, darbinieki pastāvīgi uzrauga tās tehnisko stāvokli.

22. Mašīntelpas garums ir 520 metri.

23. Kolas atomelektrostacijas cauruļvadu sistēma stiepjas kilometru garumā visā elektrostacijas teritorijā.

24. Ar transformatoru palīdzību tīklā nonāk ģeneratora saražotā elektroenerģija. Un turbīnas kondensatoros izplūstošais tvaiks atkal kļūst par ūdeni.

25. Atveriet sadales iekārtu. Tieši no šejienes stacijas saražotā elektroenerģija nonāk pie patērētāja.

26.

27. Stacija uzbūvēta Murmanskas apgabala lielākā ezera un viena no lielākajiem ezeriem Krievijā Imandras krastos. Rezervuāra teritorija ir 876 km², dziļums 100 m.

28. Ķīmiskās ūdens apstrādes zona. Pēc apstrādes šeit tiek iegūts ķīmiski atsālīts ūdens, kas nepieciešams spēka agregātu darbībai.

29. Laboratorija. Kolas AES ķīmiskā ceha speciālisti nodrošina ūdens ķīmijas režīma atbilstību stacijas darbības standartiem.

30.

31.

32. Kolas atomelektrostacijai ir savs Izglītības centrs un pilna mēroga simulators, kas paredzēts stacijas personāla apmācībai un padziļinātai apmācībai.

33. Skolēnus uzrauga instruktors, kurš māca, kā sadarboties ar kontroles sistēmu un kā rīkoties pārkāpuma gadījumā normāla darbība stacijas.

34. Šajos konteineros uzglabā neradioaktīvo sāls kausējumu, kas ir šķidro atkritumu pārstrādes galaprodukts.

35. Kolas AES šķidro radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģija ir unikāla, un tai valstī nav analogu. Tas ļauj 50 reizes samazināt apglabājamo radioaktīvo atkritumu daudzumu.

36. Šķidro radioaktīvo atkritumu pārstrādes kompleksa operatori uzrauga visus apstrādes posmus. Viss process ir pilnībā automatizēts.

37. Attīrīto notekūdeņu novadīšana izplūdes kanālā, kas ved uz Imandras rezervuāru.

38. No atomelektrostacijām novadītie ūdeņi tiek klasificēti kā normatīvi tīri un nepiesārņo vidi, bet atstāj ietekmi uz rezervuāra termisko režīmu.

39. Vidēji ūdens temperatūra izplūdes kanāla grīvā ir par pieciem grādiem augstāka nekā ūdens ieplūdes temperatūra.

40. KNPP novirzīšanās kanāla rajonā Imandras ezers neaizsalst pat ziemā.

41. Rūpnieciskās vides uzraudzībai Kolas AES tiek izmantota automatizētā radiācijas monitoringa sistēma (ASMC).

42. Mobilā radiometriskā laboratorija, kas ietilpst ASKRO, ļauj veikt teritorijas gamma apsekojumus pa noteiktiem maršrutiem, ņemt gaisa un ūdens paraugus ar paraugu ņemšanas ierīcēm, noteikt radionuklīdu saturu paraugos un nosūtīt saņemto informāciju uz ASRO informāciju. un analītiskais centrs, izmantojot radio kanālu.

43. Atmosfēras nokrišņu vākšana, augsnes, sniega segas un zāles paraugu ņemšana tiek veikta 15 pastāvīgos novērojumu punktos.

44. Kolas atomelektrostacijai ir arī citi projekti. Piemēram, zvejniecības komplekss atomelektrostacijas izplūdes kanāla zonā.

45. Saimniecībā audzē varavīksnes foreles un Ļenas stores.

47. Polyarnye Zori ir enerģētiķu, celtnieku, skolotāju un ārstu pilsēta. Dibināta 1967. gadā Kolas atomelektrostacijas celtniecības laikā, tā atrodas Ņivas upes un Pin-ezera krastā, 224 km attālumā no Murmanskas. 2018. gadā pilsētā dzīvo aptuveni 17 000 cilvēku.

48. Polyarnye Zori ir viena no vistālāk esošajām Krievijas pilsētām, un ziema šeit ilgst 5-7 mēnešus gadā.

49. Svētās Trīsvienības baznīca uz ielas. Lomonosovs.

50. Polyarnye Zori pilsētas teritorijā ir 6 bērni pirmsskolas iestādes un 3 skolas.

51. Iokostrovskaya Imandra un Babinskaya Imandra ezeru sistēma caur Ņivas upi ietek Baltajā jūrā.

52. Baltā jūra ir ziemeļu iekšējā šelfa jūra Arktiskais okeāns, Eiropas Arktikā starp Svētā deguna Kolas pussalu un Kaņinas pussalu. Ūdens platība ir 90,8 tūkstoši km², dziļums līdz 340 m.


Kā mums stāstīja, ne visi stacijas apmeklētāji zina, ka atomelektrostacijas galaprodukts ir elektrība. Viņi man lūdza par to uzrakstīt. Rakstīšana))


Degvielas komplekts ir milzīgs “zīmulis”, kura iekšpusē ir degvielas stieņi - degvielas elementi (fotoattēlā zaļi cilindri). Degvielas stieņu iekšpusē ir urāna “tabletes” (no urāna dioksīda UO2). Tieši degvielas stieņos notiek kodolreakcija, ko papildina siltumenerģijas izdalīšanās, kas pēc tam tiek pārnesta uz dzesēšanas šķidrumu. Reaktora degvielas stienis ir caurule, kas piepildīta ar urāna dioksīda UO2 granulām un hermētiski noslēgta. TVEL caurule ir izgatavota no cirkonija, kas leģēts ar niobiju. Sīkāka informācija - .


Reaktoru kodolā notiek kontrolēta ķēdes reakcija.


Tatjana stāv uz “reaktora” un skaidro, kā tas darbojas.


Vairāki muzeja eksponāti ir veltīti nacionālajai kultūrai.


Aizsargtērpi darbam stacijā.


Un visbeidzot, uzmanība... Dzeltenā bruņurupuča NOSLĒPUMS, ko atklāšu))) Kolas atomelektrostacijas teritorijā atrodas unikāls objekts, šķidro radioaktīvo atkritumu pārstrādes komplekss - šķidro radioaktīvo atkritumu pārstrādes komplekss. Kolas AES ir vienīgā stacija Krievijā un pasaulē (!), kurā izveidota šķidro radioaktīvo atkritumu pārstrāde. Un dzeltenais bruņurupucis ir izgatavots no pārstrādes galaprodukta - neradioaktīva sāls kūst. Atkritumu pārstrādes shēmu var apskatīt Kolas atomelektrostacijā. Vēl viens raksts par tēmu -.
Neliels komentārs: Ļoti labi, ka Kolas atomelektrostacija ir sākusi pārstrādāt atkritumus. Saražoto atkritumu daudzuma samazināšana ir pareiza rīcība. Bet! Šādas tehnoloģijas izmantošana pilnībā neatrisina būtisku atkritumu problēmu. Pirmkārt, jums joprojām ir jāuzglabā cietie atkritumi, kas iegūti filtrēšanas stadijā. Otrkārt, netiek atrisināta lietotās kodoldegvielas problēma. SNF joprojām tiek transportēts uz Mayak. Un tas joprojām ietekmē cilvēku veselību. Atkritumu problēma ir būtisks kritikas punkts visai nozarei. Cik ētiski un saprātīgi ir ražot bīstamos atkritumus, ja NEVIENS nezina, ko ar šiem atkritumiem darīt? Lai gan reālās alternatīvas ir . Un daudzās valstīs tās ir visās!


Viena no informācijas centra telpām, kas paredzēta bērniem. Protoshka un Elektroshka demonstrē, ko patērē dažādas ierīces dažādi daudzumi enerģiju. Jā, zēniem ir draudzene - Neutroshka)))


Mūsu pavadošie cilvēki teica, ka ne visi stacijas darbinieki zina, kas ir emuāru autori)) Turklāt es varu iedomāties viņu pārsteigumu, kad viņi gaiteņos satika mūsu kompāniju, piekārtu kamerām. Starp citu, Konuclear Power Plant darbiniekiem ir aizliegts stacijas teritorijā ienest kameras.


Pēc informācijas centra devāmies tieši uz staciju. Īsa drošības instruktāža (vada apsardzes dienesta vadītāja vietniece), ķiveru sadale, un devāmies tieši uz ražošanas telpām.


Sākām no gala) Turbīnu telpa. Šeit ir uzstādītas turbīnas (dzeltenā cilindriskā struktūra augšējā kreisajā stūrī), kas piegādā apsildāmu tvaiku. Tvaiks darbina ģeneratoru, kas savienots ar turbīnas vārpstu, ražojot elektrību. Tālāk elektrība caur transformatoriem tiek pārsūtīta uz tīklu.


Viena no turbīnām priekšā - blogeris Igors Ģeneralovs


Turbīna TA-1 ir vecāka par mani)))


Kas mani pārsteidza mašīntelpā. Tas ir milzīgs skaits visu veidu rādītāju instrumentu, līdzīgi manometriem, vārstiem, pirmsūdens elektromotoriem utt. Es pieņemu, ka vecs = uzticams. Bet nez kāpēc neesmu pārliecināts, ka kopš tā laika nekas jauns, modernāks un uzticamāks nav parādījies.


Un, protams, izmantotā aprīkojuma sarežģītība (vismaz šķietamā sarežģītība) ir pārsteidzoša. Interesanti, cik ātri jūs varat izdomāt šo cauruļu sarežģītību, ja rodas kāda ārkārtas situācija.


Turbīnu telpa stacijā ir trokšņainākā un karstākā. Vasarā temperatūra šeit pārsniedz četrdesmit. Tāpēc dzeramās strūklakas ir vairāk nekā aktuālas.


Nākamā telpa ir bloku vadības panelis (MCC, arī titulbildē), ar kura palīdzību tiek uzraudzīti barošanas bloka parametri un kontrolēts tehnoloģiskais process. Daudzās stacijas vietās ir uzstādītas kameras,


...attēls, no kura tiek nosūtīts uz vadības telpas monitoriem.

Panorāma vadības telpā.


Ekskursijas akcents ir centrālās reaktora zāles apmeklējums! Reaktora ceha inženieris Aleksandrs Pavlovičs Aptakovs un sabiedriskās informācijas centra vadītāja Viktorija Jurjevna Ņigorenko mums pastāstīja par reaktora darbību, stieņu iekraušanu un izkraušanu no reaktora utt.


Kāpnes uz reaktora vāku.


Šeit tas ir - reaktora vāks.


Fotoblogeris darbā)


Katram ekskursijas dalībniekam tika izsniegts dozimetrs. Teikšu uzreiz, ka ekskursijas beigās viņš rādīja tās pašas nulles kā sākumā.


Dažās stacijas daļās jums nevajadzētu kavēties. Piemēram, šie "statīvi". Ja pareizi saprotu, tad šeit tiek likti degvielas komplekti, kad tos izņem no reaktora.


Izmantojot šo ierīci, mezgli tiek izcelti no reaktora un nolaisti atpakaļ.


Šis atkal ir interesanti. Reaktora zālē vecs telefona aparāts. Vai tas tika atstāts tāpēc, ka avārijas gadījumā digitālie analogi visticamāk neizdosies vai kāda cita iemesla dēļ?


Tālumā redzams otrā reaktora vāks.


Jā, es aizmirsu pateikt. Ieejot kontrolētās piekļuves zonā, uzvelkam aizsargtērpus: halātus, zeķes, apavu pārvalkus un cimdus.


Izejot no “netīrām” telpām, visi tiek pārbaudīti ar speciālām ierīcēm.


Aveņjazovs Slava Rinatovičs. Šis cilvēks ir atkritumu pārstrādes ceha vadītājs. Viņš mūs aizveda uz pašu LRW vadības centru un parādīja kompleksa vadības pults darbību. Atkritumu pārstrādes ceha būvniecība tika veikta, pamatojoties uz to, ka tam vajadzētu izturēt zemestrīces līdz 7 ballēm (visa stacija - līdz 6 ballēm).


Emuāru autori klausās Slava Rinatoviča stāstu par atkritumu pārstrādi.


Šķidro radioaktīvo atkritumu vadības panelis.


Vienam no darbiniekiem nesen bija meita)


Un te ir paši bijušie atkritumi.


Mucās ir sāls kausējums, no kura tiek izgatavots bruņurupucis) Protams, bruņurupučus negatavo rūpnieciskā mērogā. Un jūs varat izmantot iegūto kausējumu. Piemēram, ceļu būvē.


Visa veida satvērēji mucu un konteineru iekraušanai.


Daudzās atomelektrostaciju zālēs uz grīdas ir informatīvi marķējumi: ko, kur un kādu masu drīkst un vajag likt.


Vispār stacijā ir speciālas zīmes jebkuram darbam.


Izvade atkal ir kontrole.


Sarkans taisnstūris - "netīrs" labā kāja. Meitene speciālajā paklājiņā kājas neslaucīja.


Radiometrs. Viņi to izmantoja, lai pārbaudītu viena fotogrāfa statīva tīrību.


Speciālo apģērbu noliktava.


Mēs atstājam kontrolētās piekļuves zonu.


Nākamais programmas vienums ir simulators. Izglītības un apmācības komplekss, kurā tiek apmācīts stacijas personāls. Katru gadu stacijas darbinieki šeit iziet divu nedēļu apmācību. Kompleksa izmaksas ir 6 miljoni dolāru. Komplekss darbojas kopš 2000. gada. Kompleksa vadītājs Jurijs Vladimirovičs Gorbačovs paskaidroja, kas un kā. Un viņš pat sarīkoja “avāriju”, pēc kuras “izslēdza reaktoru”.

Tālāk būs daudz fotogrāfiju ar pogām, svirām, pārslēgšanas slēdžiem utt. Tas viss notiek mācību kompleksa zālē.


Pēdējās divās fotogrāfijās - aizmugurējā puse simulators.

Simulatora panorāma.

Beidzot bija paredzēta foreļu audzētavas apmeklējums. Bet šis punkts tika gudri atcelts, nolemjot, ka tumšās zivis tumšā ūdenī nav ļoti fotogēnas))


Bet piestājām Salmas slēpošanas kompleksā. Es neesmu eksperts, tāpēc nevaru neko teikt par tā nopelniem. Tiem, kas interesējas, skatiet vietni.


Atlikušo dienas daļu pirms vilciena pavadījām viesnīcā Nivskie Bereg. Kur ir bezmaksas Wi-Fi un smieklīga reklāma pie sienas, saskaņā ar kuru mūsu grupa izskatījās vairāk nekā aizdomīga))

Jā, ir arī vērts atzīmēt, ka pēc ekskursijas notika tikšanās ar stacijas galvenā inženiera vietnieku inženiertehniskā nodrošinājuma jautājumos Genādiju Vladimiroviču Petkeviču. Es nevaru teikt, ka šī tikšanās man bija ļoti informatīva. Mani galvenokārt interesēja sociālie jautājumi un iedzīvotāju drošības nodrošināšanas jautājumi. Genādijs Vladimrovičs sacīja, ka pēdējo reizi pilsētas mācības ārkārtas pasākumu gadījumā stacijā notika pirms diviem gadiem. Viktorija Jurjevna Ņigorenko piebilda, ka iedzīvotāji joprojām tiek informēti: vietējā televīzijā un ar īpašu brošūru palīdzību, kas tiek izplatītas pastkastītēs.

Ir uzdoti arī citi līdzīgi jautājumi:

Vidējā alga Konuclear elektrostacijā?
- 70 000 rubļu.

Vidējais vecums stacijas darbinieki?
- 41 gadu vecs.

Ko jūs domājat par Norvēģijas pilsētu mēru parakstīto petīciju pret Kodolelektrostacijas jaunā posma celtniecību?
- Es tā nedomāju, tas ir viņu bizness, un stacijas celtniecība ir mūsu iekšējā lieta, mūsu intereses. Lūgumrakstam nav objektīva pamata.

Elektrības izmaksas?
- 1 kW/h = apmēram 60 kapeikas.


Plakāts atomelektrostacijas koridorā brīdina bērnus: ja to lieto neuzmanīgi, “mierīgais atoms” var sašķelt planētu!

P.S. Nu ko, pēdējā muša kodolenerģijas svaidījumā (uzreiz teikšu, ka tas ir grūts punkts, teksti ir angļu valodā, bet domāju, ka tiem, kas vēlas saprast, kāpēc daudzi vides aizstāvji un jo īpaši Greenpeace pret tālākai attīstībai kodolenerģija, šīs saites ir svarīgas).
Tātad, jūs bieži varat dzirdēt par ko atomenerģija- nākotne, ka tagad esam liecinieki kārtējai kodolrenesansei utt. Bet salīdzināsim skaitļus. Kopš 2006. gada pasaules kodolenerģijas ražošana ir samazinājusies. Tas ir atspoguļots dažādos avotos, jo īpaši British Petroleum pārskatos, kas sniedz ikgadējus statistikas pārskatus par pasauli (sk. sadaļu Vēsturiskie dati).
BP datus apstiprina Pasaules Kodolmateriālu asociācijas (WNA) piedāvātā statistika: in pēdējie gadi Atomelektrostacijās vērojams elektroenerģijas ražošanas kritums.
Turklāt pēdējos gados ieviesto kodolenerģijas ražošanas jaudu apjoms ir kļuvis mazāks par ieviesto atjaunojamo energoresursu jaudu, piemēram, fotoelementu (nemaz nerunājot par vēja enerģiju). Tādējādi, saskaņā ar WNA datiem, 2009. gadā kopējais kodolenerģijas ražošanas pieaugums bija 0,8 GW, un 2008. gadā kodolenerģijas ražošana uzrādīja uzstādītās jaudas samazinājumu par 0,1 GW. Tajā pašā laikā, saskaņā ar Atjaunojamās enerģijas tīkla datiem, fotoelementu pieaugums 2008. un 2009. gadā sasniedza 5,9 un 7 GW. attiecīgi (sk. R1 tabulu). Un, ja ņemam vērā arī koncentrēto saules enerģiju (CSP), tad priekšrocība būs vēl lielāka par labu alternatīviem avotiem.
Dmitrijs Kačalovs
Ziņot ctulhuftagn
Ziņojums divās daļās

Kolas atomelektrostacija, kas ir vistālāk uz ziemeļiem esošā atomelektrostacija Eiropā, atrodas 200 kilometrus uz dienvidiem no Murmanskas Imandras ezera krastā. Tagad darbojas visi 4 tās spēka agregāti, kas saražo vairāk nekā 12 miljardus kilovatstundu elektroenerģijas. Kodolrūpniecības retums ir tas, ka 1973. gadā Kolas atomelektrostaciju uzsāka sieviete Gaļina Aleksejevna Petkeviča.


Drošības dienesti Krievijas atomelektrostacijās ir pārliecināti, ka stacijas fotogrāfijas no ārpuses ievērojami vājinās tās drošību. Tāpēc es jums nerādīšu šādas fotogrāfijas, bet kopumā jūs varat saprast, kā stacija izskatās pēc izkārtojuma :)

126 degvielas stieņu montāža.

Degvielas elements (degvielas elements) ir neviendabīga kodolreaktora aktīvās zonas galvenais struktūras elements, kas satur kodoldegvielu (mazas melnās urāna dioksīda tabletes). Degvielas stieņos notiek smago kodolu 235U, 239Pu vai 233U skaldīšana, ko papildina siltumenerģijas izdalīšanās, kas pēc tam tiek pārnesta uz dzesēšanas šķidrumu. Tas ir, primārās ķēdes ūdens plūst un uzsilst starp šīm caurulēm. Šo ūdeni izmanto, lai radītu tvaiku sekundārajā ķēdē, un tvaiks rotē ģeneratora turbīnu.

Viens šāds mezgls pēc enerģijas ir līdzvērtīgs 80 cisternām mazuta vai 160 vagoniem ogļu.

Vai reaktora tvertne atrodas zem šī vāka? metāla cilindrisks trauks ar augstumu 12 m Reaktora serde sastāv no 349 kasetēm ar degvielas stieņiem. Īsāk sakot, zem šī seguma atrodas apmēram 40 tonnas kodoldegvielas, kas silda primārās ķēdes ūdeni.


Tas ir GCEN-310 stators, plāksne TK-6, BZT vadītāja plāksne, SG kolektora modelis, radiācijas kontrole BDMG-41 un reaktora vāks ar MP-2 pārkraušanas iekārtu fonā... Jūs domājat, kas tas viss ir un kā tas darbojas? Nāc uz tēju, es tev iedošu pāris grāmatas par kodolreaktoru konstrukciju :)


Aleksandrs Dimovs (reaktoru darbnīcas maiņas vadītājs). Viņš zina visas aparatūras mērķi, bet ejiet un izskaidrojiet to emuāru autoriem :)




Savādi, bet radioaktīvais fons stacijā ir mazāks nekā uz ielas. Apmēram 10 mikroR/h. Bet tas ir vietās, kas paredzētas cilvēku pastāvīgai dzīvesvietai. Reaktora iekšienē un aiz simtiem spieddurvju situācija ir cita, bet cilvēki tur atrodas ļoti reti, ar skaidru uzdevumu, ierobežotu laiku, aizsarglīdzekļos... Un tāpēc tas izskatās īpaši dīvaini:


Glābšanas riņķis virs reaktora vāka... Vai ir jēga mest glābšanas riņķi ​​cilvēkam, kurš iekritis reaktorā?... Izrādās, ka ir:) No ūdens virsmas līdz stieņiem - 5 metri. Un tas nav ūdens, bet risinājums borskābe(neitronu absorbētājs).
Tātad uz virsmas gandrīz nav starojuma. Bet cilvēks vēl ir jāsaņem :)

Pie izejas no reaktora zonas visi devās nākotnē, lai iegūtu mielofonu un izgāja cauri šim dozimetram, un, tā kā neviens no mums neiekrita reaktorā, piesārņojums netika atklāts.

Caur otro kontūru uzsildīts ūdens nonāk turbīnu telpā, kur tvaiks griež turbīnas, bet turbīnas – ģeneratorus.

Milzīgajā zālē ir uzstādītas 8 turbīnas

Tvaika turbīna ka-230-44

Šeit ir turbīna, kas samontēta tālajā 1970. gadā Kirova vārdā nosauktajā Harkovas ordeņa Ļeņina turbīnu rūpnīcā. Tas ir griezies 40 gadus ar 250 grādu tvaiku no sekundārās ķēdes.



Mašīntelpā cilvēku praktiski nav. Viss ir atkļūdots, konfigurēts un darbojas pats par sevi.


Spēka bloka parametru kontrole un tehnoloģiskā procesa kontrole tiek veikta no bloka vadības pults - vadības telpas.


Spēka bloka Nr.3 vadības telpa

Šo starpgalaktiskā kuģa vadības paneli, trešo spēka agregātu, uzrauga tikai 3 cilvēki... Bet cik daudz viņiem būtu jāzina... Vai esat kādreiz redzējis vairāk pogu un spuldzīšu uz vienu cilvēku?




Tāpat kā glābšanas riņķis virs reaktora, tik vienkāršs ķeblītis izskatās diezgan neparasts starp monitoriem un pārslēgšanas slēdžiem. Bet tiešām, kāpēc sarežģīt to, kas darbojas jau tūkstoš gadus :)

Atomelektrostacija ir vienkārši rūpnieciska iekārta, kurai ir savas īpatnības un grūtības. Tas nav bīstamāks par uzņēmumiem ķīmiskā rūpniecība(vai jūs zināt, kāda cilvēka izraisītā katastrofa tiek uzskatīta par lielāko?), ne bīstamāka par naftas atradni (vai jūs joprojām labi atceraties stāstu ar BP?). Bet atomelektrostacija mūs nodrošina ar elektrību 60 kapeikas par 1 kW/h, un tā rada daudz mazāk starojuma atmosfērā nekā no ogļu termoelektrostacijas. Vai tu nezināji? :)

Un es jums parādīšu, kur nonāk kodolindustrijas atkritumi nākamajā ierakstā.

Ja tādus kā mēs ielaiž stacijā, tas nozīmē, ka viņiem nav ko slēpt... bet viņiem ir ar ko lepoties.

P.S. Liels paldies Jūlijai, Redkajai Markai, RosAtom, biedram Kirijenko un visiem, kas mūs sagaidīja stacijā!

Mūsu valstī ir maz vietu, kur 20. gadsimta 60. gados rūpniecība bija tik energoietilpīga kā Kolas pussalā. Bet, apveltījusi pussalu ar dažādām rūdām, daba tai atņēma degvielu. Upju - Kovdas, Tulomas, Ņivas - hidroenerģijas resursi bija nepietiekami, ogļu un naftas piegāde uz ziemeļiem bija pārāk dārga. Tāpēc, lai apmierinātu Arktikas vajadzības pēc elektroenerģijas, tika pieņemts lēmums būvēt Kolas atomelektrostaciju.

Šī ir pasaulē pirmā atomelektrostacija, kas uzbūvēta aiz polārā loka. Pašlaik tas ir viens no efektīvākajiem kodolenerģijas nozarē. Vairāk nekā 37 gadus uzņēmums ir stabili strādājis ekstremāli apstākļi Arktika. Šobrīd atomelektrostacija ir galvenais elektroenerģijas piegādātājs Kolas energosistēmā, kur tās īpatsvars tajā ir aptuveni 58,6% no ražošanas un 47% no patēriņa. Stacijas galvenie patērētāji ir divas vara-niķeļa metalurģijas rūpnīcas, divas dzelzsrūdas rūpnīcas, alumīnija rūpnīca un fosfātu ražotne. No Kolas atomelektrostacijas tieši un netieši ir atkarīgi aptuveni 80 tūkstoši darba vietu reģionā. Kopš stacijas 1. energobloka nodošanas ekspluatācijā valsts energosistēmā ir piegādāti vairāk nekā 330 miljardi kW elektroenerģijas.
Kolas AES ieņem īpaša vieta Murmanskas apgabala enerģētikas kompleksā un visā Krievijā, nodrošinot elektroenerģiju lielajiem reģiona rūpniecības uzņēmumiem. 4 reaktori, 8 turbīnas, 24 tvaika ģeneratori, 24 galvenie cirkulācijas sūkņi plus 2618 darbinieki - tas ir tas, ko šī produkcija pārstāv šodien.

Šoka konstrukcija
Teploenergoproekt institūta Ļeņingradas filiāle 1963. gadā nosūtīja S. P. Ilovaiski ekspedīciju uz Zašejekas ciemu, lai veiktu apsekošanas darbus, lai izvēlētos vietu atomelektrostacijas un topošā enerģētiķu ciemata celtniecībai. Tajā pašā laikā institūts strādāja pie Kolas AES 1. un 2. energobloka projektēšanas. Tās prezentācija notika gadu vēlāk Kijevā CMEA sanāksmē. Tur tas tika apstiprināts, bet Valsts būvkomitejas projektēšanas uzdevuma apstiprināšana stacijas celtniecībai notika tikai 1967. gadā.
Lēmumu par Kolas atomelektrostacijas (KNPP) celtniecību PSRS Enerģētikas un elektrifikācijas valsts ražošanas komiteja pieņēma 1964. gada martā. Teploenergoproekt institūta speciālisti, piedaloties ciema projekta galvenajam arhitektam Ļevam Ignatjevičam Badridzei, netālu no Zašejekas ciema izvēlējās vietu enerģētiķu ciemata celtniecībai.
Pirmie celtnieki tur parādījās 1964. gada novembra beigās. Viņu priekšā bija uzdevums izveidot būvniecības bāzi, būvēt mājokļus un ceļus.

1967. gadā jaunajā pilsētā tika uzcelta pirmā dzīvojamā ēka. Jau nākamajā gadā tika uzceltas trīs dzīvojamās ēkas, ēdnīca un būvniecības nodaļas ēka.
Pašas atomelektrostacijas celtniecība sākās 1969. gada 18. maijā. Šajā dienā topošās stacijas pamatos tika ielikts pirmais kubikmetrs betona.
Pilsētas un Kolas atomelektrostacijas būvniecību veica Kolas atomelektrostacijas būvniecības nodaļa, kuru vadīja Aleksandrs Stepanovičs Andrušečko, kurš šajā amatā strādāja 17 gadus. 1971. gadā būvlaukums tika pasludināts par Vissavienības šoka komjaunatni.

Pirmais Kolas atomelektrostacijas direktors
Būvējamās atomelektrostacijas direktorātu vadīja kandidāts Aleksandrs Romanovičs Belovs tehniskās zinātnes, trīskārtējs PSRS Valsts balvas ieguvējs, viens no Sredmash dibinātājiem, līderis ar lielu ekonomisko pieredzi. Šim cilvēkam bija daudz kopīga ar Murmanskas apgabalu. Pēc absolvēšanas viņš strādāja metalurģijas rūpnīcā Mončegorskā. Kopš 1940. gada viņš tur bija galvenais inženieris, un tieši uz viņa pleciem Lielā Tēvijas kara sākumā uz viņa pleciem gulēja šīs lielākās rūpnīcas evakuācijas uz Noriļsku galvenais slogs. Tēvijas karš. Kopā ar Kolas AES darbiniekiem viņš pārdzīvoja visgrūtāko laiku, kad norisinājās jaunas ražošanas celtniecība un izstrāde.

Pirmā bloka sākums
Pirmais Kolas AES bloks bija VVER-440 spēka agregātu sērijas galva ar V-230 tipa reaktoru. Atomelektrostacijas nodošanu ekspluatācijā Kolas pussalā paredzēja PSKP 24. kongresa direktīvas. Būvnieki apņēmās to izdarīt līdz 1972.gada 30.decembrim - PSRS 50.gadadienai. Bet tajā laikā bija ierasts palaist svarīgu objektu pirms termiņa. Radās jauns termiņš - 7. novembris. Taču spraugas darba organizācijā neļāva uzstādīt rekordu. Vēsturisks notikums notika 1973. gada 29. jūnijā

No rīta stacijā strādāja Gaļinas Aleksejevnas Petkevičas maiņa. Tieši šai komandai bija jāsagatavo stacija tieši palaišanai. Dažas stundas pirms pamatturnīra beidzās maiņa. Un tad un. O. Stacijas direktors Aleksandrs Pavlovičs Volkovs nolēma pagarināt darbu. Tajā pašā laikā darbu sāka vēl divas maiņas - Pjotrs Stepanovičs Ignatovičs un Anatolijs Nikolajevičs Fedins.

Reaktoru veikala speciālisti E.M.Kulmatickis, Ņ.V.Fenogenovs, Ju.V.Grebenjuks veica palaišanas darbības bloka vadības panelī, stingri ievērojot starta programmu un ieteikumus. zinātniskais vadītājs nesējraķete A.I. Beļajevs un dežurants inženieris-fiziķis V.M. Barišņikovs. Kontrolējamajā zonā vecākais mehāniķis V. A. Grebeņņikovs, operatori A. A. Polņikovs un O. G. Lisenko veica pārslēgšanas darbības un uzraudzīja remonta iekārtas. Ķīmiskā ceha maiņa ik pēc 15 minūtēm noteica borskābes saturu primārajā kontūrā.

Šis sarežģītais un rūpīgais darbs ilga vairāk nekā 10 stundas, un pulksten 18:50 instrumenti nepārtraukti fiksēja skaldīšanas reakcijas sākumu kodolā. Tās palaišanas gadā stacija saražoja 1,02 miljardus kWh elektroenerģijas.

Kurss – drošība
Gadu vēlāk, 1974. gada 8. decembrī, tika palaista otrā vienība, 1981. gada 24. martā — trešā, bet 1984. gada 11. oktobrī — ceturtā. Šobrīd stacijā darbojas četri energobloki ar spiediena ūdens reaktoriem. Katra no tām jauda ir 440 tūkstoši kilovatu.
37 nepārtrauktas darbības gadu laikā Kolas atomelektrostacija ir saražojusi vairāk nekā 330 miljardus kWh elektroenerģijas un ir ieguvusi reputāciju ar efektīvu un stabilu ražošanu. Visu darbības gadu garumā AES darbības galvenā prioritāte bija pastāvīgs pieaugums drošību. Šobrīd Kolas atomelektrostacijas īpatsvars enerģijas bilancē ir vairāk nekā 50% no visas reģionā saražotās elektroenerģijas.

Tās speciālisti piedalījās Armēnijas, Rivnes, Kaļiņinas, Zaporožjes, Belojarskas, Balakovas, Rostovas atomelektrostaciju, kā arī Lovizas (Somija), Nord (Vācija), Kozlodujas (Bulgārija), Paksas atomelektrostaciju starta veidošanā. (Ungārija), “Bohunice” un “Dukovany” (Čehija un Slovākija), “Juragua” (Kuba).

Kolas AES sekmīgi noslēgusies vērienīga drošības uzlabošanas, 1. un 2. energobloka (230. tipa) iekārtu rekonstrukcijas un modernizācijas programma. Rezultātā tika saņemts apstiprinājums (Krievijas Gosatomnadzor licence) spēka agregātu darbībai pēc noteiktā projektēšanas perioda. Visi darbi tika veikti saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas, federālo normu un noteikumu prasībām kodolenerģijas izmantošanas jomā, ņemot vērā SAEA ieteikumus un starptautisko pieredzi kodolenerģijas kalpošanas laika pārvaldības un drošības novērtējuma jautājumos. augi.

Kopš 1989. gada rekonstrukcijas plānā realizēti aptuveni 850 projekti. Šajā gadījumā mēs izmantojām savus līdzekļus, Rosenergoatom koncerna līdzekļus, federālais budžets, tehniskā palīdzība ārzemju Valstis, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, ASV valdības. Šobrīd laiks skrienīstenošana visaptveroša programma par sagatavošanos trešā un ceturtā spēka agregāta kalpošanas laika pagarināšanai.

Labākā atomelektrostacija Krievijā
Deviņdesmito gadu beigās Kolas AES tika atzīta par labāko atomelektrostaciju Krievijā trīs gadus pēc kārtas pēc koncerna Rosenergoatom rīkotā konkursa. Šo titulu viņa ieguva ar labākajiem rādītājiem drošībā un ilgtspējībā, ražošanas efektivitātē, elektroenerģijas ražošanā, traumu samazināšanā, kapitālieguldījumu izmantošanā un darbā ar personālu. Uzņēmuma personāla politikas pamatā ir princips strādāt kā vienotai, augsti profesionālai komandai, kad daudzi būtiski jautājumi tiek risināti kolektīvi. Personiskā atbildība ir ļoti augsta, un tā ir arī savstarpēja kontrole.

Koncerna "Rosenergoatom" Kolas atomelektrostacijas filiāles direktors šobrīd ir Vasilijs Vasiļjevičs Omeļčuks, speciālists ar lielu pieredzi kodolrūpniecībā un Kolas atomelektrostacijā. Stacija ir izstrādājusi veselu virkni darbu, lai uzturētu un uzlabotu personāla kvalifikāciju, uzlabotu procedūras un paaugstinātu katra darbinieka disciplīnu un atbildību.
Kolas AES ir pilsētu veidojošs uzņēmums. Pateicoties viņas finansiālajam atbalstam, polāro kodolzinātnieku pilsētā parādījās iekštelpu ledus sporta pils, pareizticīgo baznīca, tika iegādāts medicīniskais aprīkojums MSCh-118 un transportlīdzekļi vietējai policijas pārvaldei, kā arī uzbūvēts moderns slēpošanas komplekss. Vissvarīgākais objekts sociālais mērķis Poļarnije Zori, kas ieviesta ar Kolas atomelektrostacijas palīdzību, bija elektriskās apkures katlumājas celtniecība pilsētā. Līdz ar tā nodošanu ekspluatācijā Polarnozorin iedzīvotājiem nav problēmu ar karstā ūdens piegādi un apkures sezona sākas agrāk nekā jebkuram citam Murmanskas apgabalā.

Izrāviens ražošanā
Pēdējā desmitgade ir bijusi īsts izrāviens Kolas AES darbībā. Tieši šajos gados šeit tika veikti vērienīgi darbi, lai uzlabotu drošību, rekonstruētu un modernizētu 1. un 2. energobloku (230. tips) iekārtas. Rezultātā uzņēmums saņēma Krievijas Gosatomnadzor licenci to ekspluatācijai 15 gadus pēc noteiktā projektēšanas perioda. Tiek īstenota visaptveroša programma, lai sagatavotos 3. un 4. spēka agregātu kalpošanas laika pagarināšanai.
Šo gadu galvenais sasniegums ir unikāla rūpnieciskā objekta - šķidro radioaktīvo atkritumu pārstrādes kompleksa - nodošana ekspluatācijā un tehnoloģiju attīstība, kas ļauj samazināt šķidro radioaktīvo atkritumu daudzumu pirms apglabāšanas.

Videi ir ārkārtīgi liela nozīme
Vides jautājumiem Kolas AES tiek piešķirta ārkārtīgi liela nozīme. Pastāvīgs radiācijas situācijas monitorings elektrostacijas atrašanās vietā tiek veikts kopš 1972.gada, kad tika veikti galveno dabas objektu radioaktivitātes fona mērījumi.
Ap atomelektrostaciju izveidota speciāla zona 15 kilometru rādiusā, kurā vides aizsardzības laboratorija regulāri veic augsnes, gaisa, ūdens, grunts nogulumu, augu, zivju, sēņu un ogu radiācijas un vides testēšanu. Nepārtraukta uzraudzība tiek veikta, izmantojot automatizētu radiācijas monitoringa sistēmu (ASKRO). Kolas AES ASKRO ietilpst 25 gamma starojuma dozas jaudas monitoringa sensori, piecas automatizētas meteoroloģiskās stacijas, laikapstākļu radars un mobilā radiometriskā laboratorija. Informācija no sensoriem un radiācijas uzraudzības posteņiem nonāk Kolas AES radiācijas drošības dienestam, krīzes centrs Rosenergoatom koncerns un Murmanskas apgabala ASKRO.

Ilgtermiņa novērojumu rezultāti liecina, ka atomelektrostacijas darbība nemaina dabisko radiācijas fonu un vides stāvokli teritorijā, kurā atrodas KNES. Tas tiek panākts, stingri ievērojot nozares standartus uzņēmumā. Spilgts piemērs stacijas vides drošība tiek uzturēta jau daudzus gadus veiksmīgs darbs foreļu audzētava, kas atrodas pie izplūdes kanāla ietekas.

Kolas AES bija viena no pirmajām, kas parakstīja pievienošanās protokolu sociālajam līgumam “Par savvaļas dzīvnieku aizsardzību Krievijā” un uzņēmās attiecīgas saistības. Tā atbalsta arī Lapzemes biosfēras rezervātu.
Un 2008. gadā KNPP kļuva par konkursa “Eiropas kvalitātes zelta medaļa” laureātu kategorijā “100 labākās organizācijas Krievijā. Ekoloģija un vides pārvaldība”.

Unikāla Krievijas attīstība
Viens no neatliekamajiem uzdevumiem, ko Kolas AES sāka risināt pagājušā gadsimta 90. gados, ir ievērojama daudzuma uzkrāto šķidro radioaktīvo atkritumu (LRW) samazināšana un kondicionēšana. Stacijā tika veikti priekšprojektēšanas, uzmērīšanas un zinātniski pētnieciskie darbi, kā arī veikta liela apjoma pilotrūpnieciskā izpēte. Tika izveidots šķidro radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizācijas projekts.

2006. gadā KNES ekspluatācijā tika nodots šķidro radioaktīvo atkritumu pārstrādes komplekss (LRW CP).
LRW CP ir paredzēts šķidro radioaktīvo atkritumu (apakšējo atlikumu) izvadīšanai no uzglabāšanas tvertnēm un to attīrīšanai no radionuklīdiem (pirmais apstrādes virziens). Pateicoties pieteikumam jaunākās tehnoloģijas Galvenie atkritumos esošie radionuklīdi ir koncentrēti minimālā tilpumā īpašā filtra konteinerā. KNES izmantotā unikālā jonu selektīvās sorbcijas tehnika ļauj 50 reizes samazināt apglabājamo radioaktīvo atkritumu daudzumu, kā arī 12-15 gadu laikā atbrīvoties no visiem stacijā uzkrātajiem šķidrajiem radioaktīvajiem atkritumiem.

Notiek ielāde...Notiek ielāde...