Электростанции на быстрых нейтронах реально действующие. Белоярская АЭС: интересные факты и общая информация (фото). История создания Белоярской атомной электростанции

— одно из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий в этой области — присудил свою премию Power Awards за 2016 год проекту четвертого энергоблока российской Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий, необходимых для развития атомной энергетики.

Российские атомные проекты не в первый раз удостаиваются признания в США. Достроенный первый блок иранской АЭС "Бушер" и первый блок индийской АЭС "Куданкулам" ранее были названы проектами 2014 года по версии другого авторитетного американского журнала Power Engineering. На этих энергоблоках работают российские реакторы на тепловых нейтронах ВВЭР-1000.

Большое достижение России

"Реакторы на быстрых нейтронах имеют важнейшее значение для реализации амбициозных планов России в ядерной энергетике. Успешное строительство, включение в сеть и испытания первого в стране реактора БН-800 на Белоярской АЭС является крупным достижением в правильном направлении", — отмечает журнал.

Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем натрием БН-800 (от "быстрый натриевый") установленной электрической мощностью 880 МВт в понедельник был сдан в промышленную эксплуатацию. Это самый мощный в мире действующий реактор на быстрых нейтронах.

Специалисты назвали это событие историческим не только для российской, но и мировой атомной энергетики. Эксперты подчеркивают, что опыт конструирования, строительства, пуска и эксплуатации энергетических реакторов на быстрых нейтронах, который российские атомщики получат на БН-800, будет необходим для развития этого направления атомной энергетики в России.

Признанное лидерство

Атомщики России встречают свой праздник новыми уникальными достижениями День работника атомной промышленности - это символ признания стратегического вклада отрасли в развитие страны, национальной экономики и научного потенциала, в укрепление обороноспособности России.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ). В замкнутом ЯТЦ за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) существенно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря выжиганию опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

Советский Союз был лидером в области строительства и эксплуатации "быстрых" энергетических реакторов промышленного уровня мощности. Первый в мире такой блок с реактором БН-350 установленной электрической мощностью 350 мегаватт был запущен в 1973 году на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау, Казахстан). Часть тепловой мощности реактора использовалась для выработки электроэнергии, остальная шла на опреснение морской воды. Этот энергоблок проработал до 1998 года — на пять лет дольше проектного срока. Опыт создания и эксплуатации этой установки позволил понять и решить многие задачи в области реакторов типа БН.

На Белоярской АЭС с 1980 года работает третий энергоблок станции с реактором БН-600 установленной электрической мощностью 600 мегаватт. Этот блок не только вырабатывает электроэнергию, но и служит уникальной базой для испытаний новых конструкционных материалов и ядерного топлива.

История БН-800

В 1983 году было принято решение о строительстве в СССР сразу четырех атомных блоков с реактором БН-800: один — на Белоярской АЭС и три — на новой Южно-Уральской АЭС. Но после Чернобыля началась стагнация советской атомной энергетики, прекратились стройки новых, в том числе "быстрых", реакторов. А после распада СССР ситуация ухудшилась еще больше, появилась угроза потери отечественных технологий атомной энергетики, в том числе технологий реакторов БН.

Попытки возобновить строительство хотя бы одного блока БН-800 предпринимались неоднократно, но в середине нулевых годов стало ясно, что для этого возможностей только атомной отрасли может не хватить. И здесь решающую роль сыграла поддержка со стороны руководства России, утвердившего новую программу развития атомной энергетики. В ней нашлось место и для БН-800 на четвертом блоке Белоярской АЭС.

Достроить блок было непросто. Для доработки проекта с учетом усовершенствований, целью которых было повысить его экономичность и безопасность, потребовалась настоящая мобилизация сил научных, конструкторских и проектных организаций атомной отрасли. Сложные задачи стояли и перед заводами-изготовителями оборудования, которые должны были не только восстановить технологии, по которым создавалось оборудование реактора БН-600, но и освоить новые технологии.

И все же энергоблок был построен. В феврале 2014 года началась загрузка ядерного топлива в реактор БН-800. В июне того же года реактор был запущен. Затем пришлось модернизировать конструкцию топливных сборок, и в конце июля 2015 года реактор БН-800 был вновь запущен, специалисты начали постепенно повышать его мощность до уровня, необходимого для начала выработки электроэнергии. Десятого декабря 2015 года блок был включен в сеть и выдал свой первый ток в энергосистему России.

Блок БН-800 должен стать прототипом более мощных коммерческих энергоблоков БН-1200, решение о целесообразности строительства которых будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800. Головной блок БН-1200 намечено построить также на Белоярской АЭС.

На Белоярской АЭС в городе Заречном готовятся к установке реактора для нового энергоблока. В настоящее время на БАЭС эксплуатируется единственный в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах мощностью 600 МВт (он является мощнейшим на Среднем Урале), а сейчас ведется строительство нового, еще более мощного блока. Корреспондент Накануне.RU посмотрел, как идут эти работы, и готов рассказать и показать, что представляет собой будущий ядерный реактор, сооружаемый на атомной станции в Свердловской области, и чем уникальна технология, применяемая на БАЭС.

Атомная энергетика оказалась одной из тех отраслей, которых в России не коснулся кризис. Ну или почти не коснулся. Выработка электроэнергии на АЭС страны сохранятся на прежнем уровне, многих проблем, с которыми пришлось столкнуться в других сферах, нет. Кроме того, строители, которые ранее неохотно шли возводить новые мощности вахтовым методом, ринулись обратно на станции, ведь их строительство финансирует государство. На одной из этих строек - возведении четвертого энергоблока БН-800 Белоярской АЭС - мы и побывали.

Директор БАЭС Николай Ошканов (он также является заместителем генерального директора ОАО "Концерн Энергоатом", объединяющего десять атомных станций в стране) отмечает: "На атомных станциях России кризиса нет - ни одно из кризисных явлений нас не коснулось и не коснется". Впрочем, он признает, что снижение объемов энергопотребления сказалось и на атомной энергетике - на некоторых станциях концерна блоки находились в резерве, но к 1 июня он вышел на 100% выработки.

На БАЭС продолжаются работы по строительству БН-800 (проект реализуется в рамках ФЦП развития атомной энергетики в России). В настоящее время на станции эксплуатируется единственный в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного уровня БН-600 (это третий энергоблок БАЭС, первые два находятся в процессе вывода из эксплуатации). В чем особенность технологии "быстрых" реакторов, рассказывает сам Николай Ошканов:

"В программе (ФЦП развития атомной энергетики, - прим.) БАЭС представлена четвертым энергоблоком как инновационная технология - это новая ступень, по которой ринулся весь мир, и здесь Россия на примере Белоярской АЭС оказалась лидером. Это могут себе позволить только большие страны - США, Франция, Япония, Россия, Англия - то есть, те, кто имеют бомбу. Не КНДР, которая украла технологию, а именно те, кто это направление могут развивать. Для чего делались "быстрые" реакторы? В "быстром" реакторе плутоний получается чистый, оружейный".

На БАЭС топливо используется в мирных целях, технология позволяет расширить базу топливной энергетики страны и минимизировать количество ядерных отходов.

Весь уран делится на две части: 0,7% - это то, что можно использовать в реакторах, 99,3% - так называемый "отвал", его нельзя использовать в реакторах, которые есть во всем мире, в том числе, в нашей стране. "Быстрый" реактор неиспользованный уран-238 под действием быстрых нейтронов превращает в плутоний-239", - поясняет Николай Ошканов.

Так, после загрузки в ректор 10 тонн плутония из него вынимается уже 12 тонн, потому что плутоний был "окружен" ураном, отмечает он. Таким образом, урановый "отвал" становится топливом.

Эта технология применяется на БН-600 еще с 1980 года, а БН-800 призван решить задачу "замкнутого" ядреного цикла, который обеспечивает "круговорот" топлива между реакторами на быстрых и тепловых нейтронах.

Между тем, Николай Ошканов на пресс-конференции в минувшую пятницу подтвердил, что сроки ввода в эксплуатацию сдвигаются с 2012 года на 2014. Проблема не в кризисе, а в оборудовании, говорит он.

В этом году на строительстве объекта было освоено 2 млрд руб., не считая стоимости оборудования. "В ФЦП мы по срокам идем третьим номером. Первым идет второй энергоблок Волгодонской АЭС, за ним - четвертый блок Калининской АЭС. В этом году нам выделили почти 13 млрд руб., хотя первоначально планировалось 15, но те (энергоблоки) нужно вводить в первую очередь, поскольку нет электричества на Кавказе и в Ленинградской области", - сказал он.

Главная проблема, из-за которой откладывается запуск БН-800 - проблема с изготовлением уникального оборудования. "Проблема есть в оборудовании, оно уникальное, его долго не делали, это новые технологии, материалы. Надо было целые заводы возродить ради одного блока. Все вспомогательное оборудование сделано, только нет реактора с турбиной", - рассказал директор БАЭС.

Впрочем, если по строительству реактора работы идут почти в графике (его поставит на станцию Подольский завод им. Орджоникидзе), то главная сложность - в изготовлении турбины (ей занимаются "Объединенные машзаводы").

В том, что рабочие укладываются в график по сооружению реактора (где и будет находиться радиоактивное оборудование), мы смогли убедиться в корпусе сборки реактора.

Здание корпуса сборки реактора было построено еще в 80-е годы, но тогда работы по строительству БН-800 были остановлены, а возобновлены - лишь три года назад. Только в 2008 году началось укрупнение реактора - с завода в Подольске он поступает по частям, поясняет заместитель главного инженера Белоярского монтажного управления Алексей Черников.

Как ожидается, установка реактора в шахту начнется уже в августе-сентябре этого года.

Между тем, уже с 1 июля атомную отрасль могут ждать не совсем приятные изменения. С этой даты электроэнергетика переходит на схему работы "50 на 50": 50% энергии будет реализовываться на свободном рынке и 50% - по твердому тарифу. Уже подсчитано, что в результате вырастет плата для населения за электроэнергию. "Есть вариант, по которому проблема будет решена за счет атомной энергетики", - говорит Николай Ошканов. Поскольку вырабатываемая атомщиками электроэнергия дешевле по себестоимости, "расходы" могут возложить на эту отрасль.

Однако в "атомное будущее" в целом директор БАЭС смотрит с надеждой: "В мире наблюдается "атомный ренессанс" - "полезло" как в старые времена строительство атомных станций, Россия строит в Китае, Индии, только в Европу ее "не пускают". В России же главная проблема - не в ресурсах, а в их доставке".

"Как население попросит, так и будет", - комментирует он перспективы отрасли, не скрывая и дальнейших планов собственно БАЭС - уже в 2020 году здесь намерены приступить к строительству пятого энергоблока - БН-1200.

Уникальный российский реактор на быстрых нейтронах, работающий на Белоярской АЭС, вывели на мощность 880 мегаватт — об этом сообщает пресс-служба Росатома.

Реактор работает на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС и сейчас проходят плановые испытания генерирующего оборудования. В соответствии с программой испытаний энергоблок обеспечивает в течение 8 часов поддержание электрической мощности на уровне не ниже 880 мегаватт.

Мощность реактора поднимается поэтапно, для того что бы в итоге по результатам испытаний получить аттестацию на проектном уровне мощности в 885 мегаватт. На данный момент реактор аттестован на мощность 874 мегаватта.

Напомним, что на Белоярской АЭС работает два реактора на быстрых нейтронах. С 1980 года здесь работает реактор БН-600 — долгое время он был единственным в мире реактором этого типа. Но в 2015 году начался поэтапный запуск второго реактора БН-800.

Почему это так важно и считается историческим событием для мировой атомной отрасли?

Реакторы на быстрых нейтронах позволяют реализовать замкнутый топливный цикл (в БН-600 в настоящее время он не реализован). Поскольку «сжигается» только уран-238, после переработки (извлечения продуктов деления и добавления новых порций урана-238) топливо можно вновь загружать в реактор. А поскольку в уран-плутониевом цикле плутония образуется больше, чем распалось, излишек топлива можно использовать для новых реакторов.

Более того, этим способом можно перерабатывать излишки оружейного плутония, а также плутоний и младшие актиниды (нептуний, америций, кюрий), извлеченные из отработавшего топлива обычных тепловых реакторов (младшие актиниды в настоящее время представляют собой весьма опасную часть радиоактивных отходов). При этом количество радиоактивных отходов по сравнению с тепловыми реакторами уменьшается более чем в двадцать раз.

Почему же при всех своих достоинствах реакторы на быстрых нейтронах не получили широкого распространения? В первую очередь это связано с особенностями их конструкции. Как уже было сказано выше, воду нельзя использовать в качестве теплоносителя, поскольку она является замедлителем нейтронов. Поэтому в быстрых реакторах в основном используются металлы в жидком состоянии - от экзотических свинцово-висмутовых сплавов до жидкого натрия (самый распространенный вариант для АЭС).

«В реакторах на быстрых нейтронах термические и радиационные нагрузки гораздо выше, чем в тепловых реакторах, - объясняет «ПМ» главный инженер Белоярской АЭС Михаил Баканов. - Это приводит к необходимости использовать специальные конструкционные материалы для корпуса реактора и внутриреакторных систем. Корпуса ТВЭЛ и ТВС изготовлены не из циркониевых сплавов, как в тепловых реакторах, а из специальных легированных хромистых сталей, менее подверженных радиационному ‘распуханию’. С другой стороны, например, корпус реактора не подвержен нагрузкам, связанным с внутренним давлением, - оно лишь чуть выше атмосферного».

По словам Михаила Баканова, в первые годы эксплуатации основные трудности были связаны с радиационным распуханием и растрескиванием топлива. Эти проблемы, впрочем, вскоре были решены, были разработаны новые материалы - как для топлива, так и для корпусов ТВЭЛов. Но даже сейчас кампании ограничены не столько выгоранием топлива (которое на БН-600 достигает показателя 11%), сколько ресурсом материалов, из которых изготовлены топливо, ТВЭЛы и ТВСы. Дальнейшие проблемы эксплуатации были связаны в основном с протечками натрия второго контура, химически активного и пожароопасного металла, бурно реагирующего на соприкосновение с воздухом и водой: «Длительный опыт эксплуатации промышленных энергетических реакторов на быстрых нейтронах есть только у России и Франции. И мы, и французские специалисты с самого начала сталкивались с одними и теми же проблемами. Мы их успешно решили, с самого начала предусмотрев специальные средства контроля герметичности контуров, локализации и подавления протечек натрия. А французский проект оказался менее подготовлен к таким неприятностям, в результате в 2009 году реактор Phenix был окончательно остановлен».

«Проблемы действительно были одни и те же, - добавляет директор Белоярской АЭС Николай Ошканов, - но вот решали их у нас и во Франции различными способами. Например, когда на Phenix погнулась головная часть одной из сборок, чтобы захватить и выгрузить ее, французские специалисты разработали сложную и довольно дорогую систему ‘видения’ сквозь слой натрия. А когда такая же проблема возникла у нас, один из наших инженеров предложил использовать видеокамеру, помещенную в простейшую конструкцию типа водолазного колокола,- открытую снизу трубу с поддувом аргона сверху. Когда расплав натрия был вытеснен, операторы с помощью видеосвязи смогли навести захват механизма, и гнутая сборка была успешно извлечена».

Активная зона реактора на быстрых нейтронах устроена подобно луковице, слоями

370 топливных сборок образуют три зоны с различным обогащением по урану-235 - 17, 21 и 26% (изначально зон было только две, но, чтобы выровнять энерговыделение, сделали три). Они окружены боковыми экранами (бланкетами), или зонами воспроизводства, где расположены сборки, содержащие обедненный или природный уран, состоящий в основном из изотопа 238. В торцах ТВЭЛов выше и ниже активной зоны также расположены таблетки из обедненного урана, которые образуют торцевые экраны (зоны воспроизводства).

Тепловыделяющие сборки (ТВС) представляют собой собранный в одном корпусе набор тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) - трубочек из специальной стали, наполненных таблетками из оксида урана с различным обогащением. Чтобы ТВЭЛы не соприкасались между собой, и между ними мог циркулировать теплоноситель, на трубочки навивают тонкую проволоку. Натрий поступает в ТВС через нижние дросселирующие отверстия и выходит через окна в верхней части.

В нижней части ТВС расположен хвостовик, вставляемый в гнездо коллектора, в верхней - головная часть, за которую сборку захватывают при перегрузке. Топливные сборки различного обогащения имеют различные посадочные места, поэтому установить сборку на неправильное место просто невозможно.

Для управления реактором используется 19 компенсирующих стержней, содержащих бор (поглотитель нейтронов) для компенсации выгорания топлива, 2 стержня автоматического регулирования (для поддержания заданной мощности), а также 6 стержней активной защиты. Поскольку собственный нейтронный фон у урана мал, для контролируемого запуска реактора (и управления на малых уровнях мощности) используется «подсветка» - фотонейтронный источник (гамма-излучатель плюс бериллий).

Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах могут существенно расширить топливную базу атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счет организации замкнутого ядерно-топливного цикла. Подобными технологиями обладают лишь некоторые страны, и РФ, по признанию экспертов, является мировым лидером в этой области.

Реактор БН-800 (от «быстрый натриевый», электрической мощностью 880 мегаватт) — опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием. Он должен стать прототипом коммерческих, более мощных энергоблоков с реакторами БН-1200.

источники

В городе Заречный. Белоярская АЭС изначально проектировалась как экспериментальная станция. Но как оказалось, эксперимент был удачным. БАЭС является мощной станцией, которая в ближайшем будущем будет расширяться.

История создания Белоярской атомной электростанции

Белоярская АЭС была впервые запущена в эксплуатацию в 1964 году. Она построена на территории муниципального объекта под названием «Город Заречный», который расположен в 38 км от г. Екатеринбурга (Свердловская область). Еще до недавнего времени город Заречный считался закрытой местностью.

Для нужд АЭС было искусственно создано Белоярское водохранилище. Этот водоем-охладитель образовали из русла реки Пышмы.

Белоярская АЭС находится вблизи Свердловского филиала научно-исследовательского и конструкторского института, который занимается экспериментальной техникой.

На территории АЭС расположены три энергоблока - АМБ-100, АМБ-200 и БН-600. Энергоблок типа АМБ или «Атом Мирный Большой» мощностью 100 МВт впервые был запущен в энергосистему в 1964 году. Энергоблок АМБ мощностью 200 МВт введен в эксплуатацию в 1967 году. Два первые реактора электростанции проработали соответственно 17 и 21 год и были отключены по причине несоответствия правилам безопасности.

Единственный реактор, который работает по сей день, - блок БН-600. Документация на этот реактор была разработана еще в 1963 году, но в эксплуатацию его ввели только в 1980 году.

Блок «Быстрые Нейтроны»

Реактор БН («Быстрые Нейтроны») является экспериментальной технологией ядерной индустрии. В физике такой реактор еще называют бридером от английского слова breed, которое переводится «размножать». Блоки типа БН способны производить плутоний.

БН-600 является единственным во всем мире действующим промышленным реактором. Все аналогичные модели во многих странах были выведены из эксплуатации еще задолго до истечения положенного срока. Такое решение связано с техническими и экономическими причинами.

Принцип работы БН-600

В реакторе типа БН применяется жидкометаллический теплоноситель. В первом и втором контуре применяется натрий. Третий контур реактора пароводяной с промежуточным перегревом натриевых паров.

Главная особенность работы бридерного реактора заключается в его большой производительности. В процессе ядерного деления быстрыми нейтронами происходит на 20-27% больше выхода вторичных нейтронов, чем в тепловых реакторах.

4 энергоблок БАЭС

На территории Белоярской АЭС построен новый реактор БН-800 с натриевым теплоносителем стоимостью 135 млрд рублей. Мощность этого энергоблока составляет 880 МВт. Сейчас ведутся подготовительные работы к его запуску, который был запланирован на 2014 год. Но из-за проблем поставки арматуры с Украины запуск блока перенесли на июль 2015 года.

История проекта

Проект сооружения был заложен программой развития ядерной энергетики Российской Федерации на 1993-2005 год. Программа определяла основные стратегии и задачи развития энергетического комплекса страны и усовершенствования действующих АЭС. Одна из стратегий предусматривала создать и ввести в эксплуатацию в ближайшее десятилетие 4 блок Белоярской АЭС.

Проект БН-800 для БАЭС был разработан еще в 1983 году. С тех пор его еще два раза пересматривали. Впервые в 1987 году после аварии на атомной электростанции в Чернобыле, а второй раз - после принятий новой нормативной документации по безопасности в 1993 году.

Проект реактора прошел все экспертизы и проверки. В 1994 году БН-800 прошел независимую экспертизу Свердловской комиссии. Результаты всех проверок были положительными. И уже в 1997 году была выдана лицензия Госатомнадзора РФ на установку реактора.

Согласно проекту, в реакторе БН-800 позволяется не только использовать энергетический плутоний, но и перерабатывать оружейный плутоний. Также блок дает возможность утилизировать изотопы актиниды из облученного топлива реакторов на топливных нейтронах.

Особенности БН-800

БН-800 считается безопасной установкой. Он оборудован дополнительной системой аварийной защиты. Она работает на основе пассивных элементов, которые активизируются при повышении температуры.

Также проект реактора соответствует всем экологическим требованиям. Так, документацией предусмотрено сокращение потребления атмосферного кислорода и органического топлива, утилизация продуктов деления ядерных материалов и других радиоактивных отходов.

Кроме того, энергоблок БН-800 в будущем будет служить базой для проверки новых проектов по улучшению производительных показателей и повышению безопасности. Введение блока в эксплуатацию имеет большое значение для дальнейшего развития энергетических технологий России.

БАЭС в наше время

На сегодняшний день Белоярская - 2 АЭС в России после Сибирской и единственная в стране по наличию разных типов реакторов на одной территории.

Объемы электроэнергии, которую вырабатывает станция, составляют около 10% от общего объема Свердловской энергосистемы.

Сейчас работает только один реактор, но на этапе завершения находится сооружение БН-800. Правительство начало рассматривать возможность строительства 5-го энергоблока с мощностью 1200 МВт.

Белоярская АЭС, фото которой приведено ниже, неоднократно выигрывала ежегодный конкурс и получала звание лучшей АЭС Российской Федерации.

Аварии и серьезные неисправности на БАЭС

С 1964 по 1979 год часто происходили разрушения соединений активной зоны в первом энергоблоке. А в 1978 году загорелся второй энергоблок. Источником пожара стала плита перекрытия машинного зала, которая упала на маслобак турбогенератора. Огонь повредил контрольный кабель, поэтому реактор вышел из управления.

В 1987 году произошла авария на реакторе БН-600. Из-за превышения значения допустимой температуры в активной зоне нарушилась герметичность тепловыделяющих элементов. В результате этого произошел сильный выброс радиоактивности.

В 1992 году из-за ошибки персонала было затоплено помещение, в котором обслуживались хранилища жидких радиоактивных отходов. Вода попала под грунт хранилища, а через систему вывода грунтовых вод вытекла в водоем-охладитель.

В этом же году специальная экспедиция обнаружила в районе БАЭС большие концентрации радиоактивных веществ. После некоторых исследований и анализов было принято решение увеличить санитарно-защитную зону электростанции с 8 до 30 км.

В 1993 году Белоярская АЭС некоторое время не работала. Эксплуатация станции была прервана из-за утечки теплоносителя во вспомогательную систему. Также на АЭС возник незначительный пожар.

Загорание станции было и в 1994 году, когда во время ремонта произошло вытекание нерадиоактивного натрия. Пожар длился до тех пор, пока не выгорел весь вышедший натрий.

В 1999 году перегрелся опорный подшипник, в результате чего он начал дымиться. Но вовремя сработала аварийная система и генераторы автоматически выключились. Таким образом удалось уберечь турбину от возгорания.

В 2000 году Белоярская АЭС была отключена из-за аварии в системе «Свердловэнерго». Из-за ошибки персонала станция осталась без электропитания. Через несколько секунд произошло автоотключение реактора БН-600. Такая остановка станции сопровождалась стравлением пара. В течение 9 минут не работала Белоярская АЭС. Авария была настолько опасной, что даже могла закончиться катастрофой, сравнимой с Чернобыльской.

В 2007 году попала молния в портал воздушных линий. В результате этого отключился один генератор мощности электростанции.

В 2008 году возникла неисправность в системе управления одного из циркуляционных насосов. Это привело к снижению мощности на 30%. Для устранения нарушений система автоматически выключила «петлю», по которой циркулировал теплоноситель.



Поделиться