Алексей Лихачев: АЭС по российским проектам могут работать в условиях аномальной жары
В последние дни СМИ много пишут про трудности в работе зарубежных АЭС на фоне жары и низкой водности. «СР» узнала у гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, насколько технологии госкорпорации устойчивы к работе в таких условиях.
Российские АЭС работают штатно в летний максимум нагрузок, выработка идет стабильно.
«Жаркая погода, конечно, всегда требует от эксплуатирующей организации повышенного внимания к режимам охлаждения. Но для нас это скорее обычный сезонный фактор. Российские станции спроектированы и эксплуатируются с учетом того, что климатические условия могут быть очень разными, в том числе экстремальными», — рассказал Алексей Лихачев.
Он подчеркнул, что «Росатом» умеет строить и эксплуатировать АЭС в самых разных климатических зонах — от Арктики до пустыни.
«У нас есть северные Кольская, Билибинская и плавучая АЭС, есть проекты в умеренном климате, есть станции и проекты для жарких, засушливых регионов — например, «Эль-Дабаа» в Египте. Каждый такой проект изначально разрабатывается под конкретную площадку — с учетом температуры воздуха, гидрологии, ветровых условий, особенностей водоснабжения, сейсмики и других природных факторов», — отметил он.
Устойчивость станции в жару или при низкой водности обеспечивается набором инженерных решений. Например, отводить тепло от конденсаторов турбин помогает прямоточная система охлаждения, когда вода забирается из внешнего источника и после использования возвращается обратно, либо оборотная система, представляющая собой замкнутый цикл с многократным использованием воды, охлаждаемой различными способами. На российских АЭС для этого применяются башенные испарительные градирни, вентиляторные градирни и брызгальные бассейны.
На современных блоках важную роль играет автоматизация. Системы управления в реальном времени отслеживают температуру, давление, расход теплоносителя и другие ключевые параметры. А на ряде новых станций автоматика уже не только фиксирует отклонения, но и помогает оптимизировать режимы работы оборудования, чтобы не доводить ситуацию до предельных состояний.
«Если говорить о конкретных примерах, то на Нововоронежской АЭС-2 используются башенные испарительные градирни высотой порядка 171 м — по одной на энергоблок. На Курской АЭС-2 применены градирни еще выше, до 179 м, что дает примерно 22-процентное увеличение мощности теплоотвода. На Ленинградской и Балаковской АЭС в систему охлаждения включены брызгальные бассейны», — рассказал Алексей Лихачев.
Он отметил, что самый показательный пример с точки зрения жары — это Ростовская АЭС, самая южная в стране.
«Там условия действительно непростые: летом температура воздуха может подниматься выше 40 градусов, а почва прогреваться до 60 градусов. После выхода станции на полную мощность было выявлено, что в самые жаркие периоды температура технической воды на блоках №3 и 4 оказывается выше оптимальной. Решением стало сооружение небольшого комплекса вентиляторных градирен, который введен в эксплуатацию в 2021 году. Эти градирни работают вместе с основными и в пиковые периоды жары принудительно усиливают теплообмен, позволяя не снижать мощность энергоблока и сохранять стабильную выработку. Сейчас аналогичный комплекс достраивается для энергоблока №4, ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2027 год», — поделился глава госкорпорации.
Маловодность и засуха не являются непреодолимыми препятствиями для работы современных АЭС, построенных по российским проектам, добавил Алексей Лихачев.
«Даже в условиях аномальной жары станции продолжают работать надежно и безопасно на 100% номинальной мощности. Так по выработке электроэнергии в России в этом году мы идем с опережением баланса ФАС на 7,8%, а общий объем выработки с начала года составил уже 129,6 млрд кВт⋅ч», — сказал в завершение Алексей Лихачев.
Про аномальную жару в Европе мы рассказывали здесь.