Где находится курская аэс. Курская АЭС (942)

Когда мне предложили съездить на Курскую АЭС, я особо не раздумывал. Если случится , как на Балаковской, то у меня будут очередные черные картинки, а уж текст-то я напишу:). Если не случится — то у меня будет просто хороший материал. Получилось второе.

Курская атомная станция расположена в 40 километрах к западу от города Курска, на берегу реки Сейм. В 3 км от нее находится г. Курчатов. Решение о строительстве станции было принято в середине 60-х годов. Начало строительства — 1971 год. Необходимость в энергетических мощностях была вызвана быстро развивающимся промышленно-экономическим комплексом Курской Магнитной Аномалии.

Курская АЭС — станция одноконтурного типа: пар, подаваемый на турбины, образуется непосредственно в реакторе при кипении проходящего через него теплоносителя. В качестве теплоносителя используется обычная очищенная вода, циркулирующая по замкнутому контуру. Для охлаждения отработавшего пара в конденсаторах турбин используется вода пруда-охладителя. Площадь зеркала водоема — 21,5 кв. км.

33 фотографии, общий вес 6,1 мегабайт

1. Перед посещением станции у нас меряют наш общий фон (я не уверен, что слово фон тут правильное, но по-другому не знаю, как сказать). Для этого надо посидеть в кресле пару минут. Так же делают и в конце экскурсии. .

2. По всем помещениям станции развешана система сигнализации с комплексом датчиков. Если говорить кратко, то зеленый означает, что все хорошо. Желтый — надо тикать. Красный — в общем, никуда спешить уже не надо. На самом деле, это три уровня излучения, и на каждый уровень есть свои действия и правила.

3. Штаб ГО расположен в убежище № 1 .

4. Е... лук, простите, автопортрет в униформе, которую нам выдали. Мы разделись, опять же, простите, до трусов, оставив при себе самое главное: паспорт и фотоаппарат.

5. РБМК-1000 — Реактор Большой Мощности Канальный. Кто хочет прочитать про них подробнее, можете сделать это на википедии или на сайте Курской АЭС .

6. Разгрузочно-загрузочная машина , предназначенная для перегрузки топлива. Процесс может происходить как на остановленном реакторе, так и на работающем.

7. До аварии на Чернобыльской АЭС в СССР существовали обширные планы строительства реакторов РБМК, однако после аварии планы по сооружению этих энергоблоков на новых площадках были свернуты. После 1986 года были введены в эксплуатацию два реактора РБМК: РБМК-1000 Смоленской АЭС (1990 год) и РБМК-1500 Игналинской АЭС (1987 год) (станция находится в Литве и сейчас полностью выведена из эксплуатации). Ещё один реактор РБМК-1000 5-го блока Курской АЭС находится в стадии достройки. На действующих реакторах была проведена комплексная реконструкция и модернизация, существенно повысив их безопасность.

.::кликабельно::.

8. Центральный зал предназначен для размещения комплексов систем, транспортно-технологического оборудования и сооружений по сборке и хранению свежего топлива, по перегрузке и хранению отработанного топлива, по ремонту и замене реакторного оборудования. В центральном зале размещается оборудование и технологические системы: Плато реактора, закрытое сборками; Бассейны выдержки (БВ) отработанного топлива и отработанных технологических каналов; Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ); Балкон со стендом развески свежего топлива; Кран ЦЗ и консольно-передвижной кран; Тренажёрный стенд; Узел дезактивации подвесок тепловыделяющих сборок (ТВС) и т.д.

.::кликабельно::.

9. В каждом центральном зале расположены два бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива. Каждый БВ заполнен водой для охлаждения ОТВС и биологической защиты персонала. Это традиционный кадр свечения топливного стержня под водой.

10. Мы все фотографируем дырку, в которую чуть было не провалился Энигма. Он наступил на очередную металлическую фиговину, которая закрывает бассейн. А крышка сделала кульбит и улетела в черно-синию глубину. Энигма остался наверху, слегка удивленный. После этого мы быстренько покинули крышу бассейна выдержки.

11. Один из многочисленных залов управления.

12. Дозиметры.

13. Диспетчерская ОРУ.

14. Цитирую: «Каждый энергетический блок Курской АЭС оснащен двумя турбинами К-500-65/3000-2 с генераторами мощностью 500 МВт каждый. Турбины одновальные, двухпоточные: один цилиндр высокого давления (ЦВД) и четыре цилиндра низкого давления (ЦНД). Между ЦВД и ЦНД установлен сепаратор-пароперегреватель (СПП). Генераторы трехфазные, с водяным и водородным охлаждением. Турбогенераторы блочно подключены к открытой электроподстанции. Энергия на собственные нужды АЭС поступает от трансформатора собственных нужд».

15. Огромный машинный зал, общий для всех четырех энергоблоков.

17. Грибная поляна — электромоторы для автоматического привода всевозможных задвижек.

18. Снимать можно было только в залах или в комнатах. На время прохода по коридорам нас просили закрывать объективы крышками. Если у кого-то её не было или была мыльница, то камеру забирал сотрудник охраны и отдавал в следующем зале, где можно снимать.

19. Блочный щит управления.

21. Наш сопровождающий — Зубов Василий Иванович. Он может часами рассказывать о станции. Только успевай спрашивать.

22. Кстати, Чернобыльская АЭС строилась по планам Курской. А на фотографии — один из коридоров, где находятся шкафчики с индивидуальными дозиметрами.

23. Выход. Все чистые — горит зеленый сигнал.

24. Брызгальный бассейн на фоне энергоблоков. Бассейн служит для охлаждения воды, которая циркулирует в системе охлаждения дизелей. Чтобы бассейн не зарастал, в нем разводят рыбу: сом, белый амур и японский карп.

25. Энергоблок № 5 Курской АЭС — это блок третьего поколения с наиболее совершенными ядерно-физическими характеристиками, оснащенный надежными системами управления и защиты. Его строительство началось 1 декабря 1985 года, после 90-х оно продолжалось с перерывами и в середине 2000-х было окончательно остановлено, несмотря на то, что энергоблок уже имел высокую степень готовности — оборудование реакторного цеха смонтировано на 70%, основное оборудование реактора РБМК — на 95%, турбинного цеха — на 90%. В марте 2011 года стало известно, что ввод 5-го энергоблока Курской АЭС может потребовать 3,5 года и 45 миллиардов рублей без НДС в ценах 2009 года, и что окончательное решение о продолжении строительства будет принято в 2012 году. Также рассматривается вариант использования нового реактора ВВЭР-1200 на 5-м энергоблоке, что, по сути, потребует полного изменения проекта.

26. Один из дизелей для аварийного электроснабжения.

28. Кокон блок ТУК-109, предназначенный для хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива реакторов РБМК-1000.

29. Специальное устройство («насадка») мостового крана для операций с контейнером.

30. Учебный блочный щит управления.

32. Полный аналог одного из БЩУ на самой станции.

33. Инструкторы разыграли сценарий Фукусимы (полная потеря электроэнергии) и справились с учебной тревогой.

«Первый бетон» запланирован в соответствии с Директивным графиком сооружения энергоблока №1 Курской АЭС -2 на май 2018 года. С этого момента начнется основной период сооружения этого энергоблока. Физический пуск его намечен в ноябре 2022 года, энергоблока №2 - в ноябре 2023 года.

В настоящее время завершена укладка бетона в так называемую «подбетонку» - бетонную подготовку под фундаментную плиту реакторного здания энергоблока № 1. Всего на площадку размером 77 на 83 метра уложено 710 кубометров бетона.

Работы начались после того, как 23 октября под основное здание энергоблока была сформирована песчано-гравийная «подушка» объемом более 630 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси. Она является основанием возводимого на этом месте объекта. Специалисты провели необходимые проверки её на плотность и устойчивость к деформации и приступили к выполнению следующих технологических задач.

По мере устройства подбетонки строители разместили под неё датчики автоматизированной системы контроля напряженно-деформированного состояния (АСК НДС ), которая будет фиксировать давление на грунт от возводимого здания. АСК НДС – это никогда не дремлющий страж устойчивости и надежности здания.

Работы по «подбетонке» вели специалисты ООО «Трест Росспецэнергомонтаж » - субподрядной организации, законтрактованной на выполнение всего комплекса общестроительных работ по реакторному зданию. Специалисты ее имеют богатый опыт сооружения атомных и тепловых станций России и ближнего зарубежья.

Помимо укладки «подбетонки» на площадке первого энергоблока продолжается формирование песчано-гравийной подушки в основание других объектов – здания турбины и вспомогательного реакторного здания, выполняются другие работы.

Для создания песчано-гравийных «подушек» используется песок из месторождения у д. Липино Курской области. Разведанные здесь запасы полностью покроют потребности сооружения не только первого и второго энергоблоков, но и в дальнейшем энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС-2. В песчаном карьере, затем при доставке на площадку и при укладке организован входной контроль качества песка. Материалы, не соответствующие требованиям качества, к засыпке не допускаются.

На площадке создается необходимая инфраструктура. До конца текущего года на стройплощадке станции замещения Курская АЭС-2 планируется также завершить работы по сооружению подстанции 330/10 киловольт (кВ). Подстанция будет обеспечивать электроснабжение строительных работ и объектов строительной базы.

Закончено сооружение пролетов железнодорожного моста и подъездных путей на стройплощадку. Благодаря этому теперь появится возможность доставлять материалы на правый берег реки Сейм, на территорию стройбазы.

Автомобильный мост уже построен, и его пуск значительно улучшил транспортное сообщение между населенными пунктами Курчатовского района. Кроме того, в этом году будут проведены реконструкция и ремонт пяти автомобильных дорог общей протяженностью 17,5 км, необходимых для строительства станции замещения. Эти и другие вопросы находятся на постоянном контроле оперативного штаба по сооружению Курской АЭС-2.

Строительство станции замещения подтверждает репутацию «Росатома» и «Росэнергоатома » как важнейших инвестиционных доноров в регионах своего присутствия и конкретно в Курской области. С 2013 года и по настоящее время на объекте освоено порядка 13 млрд. рублей.

Курская АЭС-2 – флагманский проект атомной отрасли страны. Это экспортный продукт нашей страны, свидетельство ее высокого научного и технологического развития. Новые блоки – более мощные, в них использованы новейшие технологии безопасности и эффективности. Они придут на смену действующим энергоблокам Курской АЭС и будут работать практически до конца ХХI века.

Блоки ВВЭР-ТОИ предназначены, в том числе, и для строительства за рубежом. Росатом имеет самую крупную в мире программу строительства АЭС и чтобы заключить контракты с потенциальными зарубежными заказчиками, необходимо в короткие сроки ввести в эксплуатацию такой же реактор внутри страны. Это и запланировано на Курской АЭС-2.

План 2017 года по освоению капитальных вложений - 16,5 млрд. рублей, в следующем предстоят расходы в размере порядка 22 миллиардов. Самые большие средства заложены на 2019 и 2021 годы - по 37 млрд. рублей.

Справка.

Курская АЭС-2 – станция замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков ныне действующей Курской атомной станции. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков АЭС-2 . с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 действующей атомной станции.

ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизированный и информатизированный энергоблок технологии ВВЭР) отвечает современным российским и международным требованиям безопасности, обладает более длительным сроком службы и большей установленной мощностью по сравнению с реакторами действующей АЭС.

Застройщик - технический заказчик объекта – АО «Концерн Росэнергоатом». Генеральный проектировщик и генподрядчик – АО ИК «АСЭ».

Вадим Петров

Курская атомная станция – абсолютный близнец печально известной Чернобыльской АЭС. Является одной из двух российских АЭС, рядом с которыми скоро появятся АЭС-2, призванные заменить нынешние станции. На территории этой АЭС в полу готовом состоянии находятся два ядерных реактора, которые по приказу руководства страны никогда не будут достроены. Сегодня Курская АЭС – одна из мощнейших атомных станций России.

В 1960х вся электроэнергетика Центральной части России зависела от соседних регионов страны. Своих электростанций в этих областях не было. Но после открытия Михайловского горно-обогатительного комбината в городе Железногорске Курской области, электроэнергии стало катастрофически не хватать, большое промышленное предприятие потребляло огромные запасы энергии. Тогда и встал вопрос о постройке электростанции близ завода.

В 1966 году вышло постановление Президиума Верховного совета СССР о строительстве Курской атомной станции. Через 10 лет был запущен первый ядерный реактор новой АЭС. Еще через 9 лет строительство предприятия было полностью закончено.

Декабрь 1976 года – пуск первого реактора АЭС.

Январь 1979 года – запущен второй энергоблок станции.

В октябре 1983 года Курская АЭС получила в эксплуатацию третий ядерный реактор.

В декабре 1985 года в строй был введен четвертый энергоблок станции.

В 1985 году начали строительство энергоблока №5 (по изначальному плану реакторов на станции должно быть 6). До 2000х годов строительство несколько раз останавливали и возобновляли.

В 2011 году застройщики сообщили, что для окончания строительства пятого энергоблока необходимо 45 миллиардов рублей и 3 с половиной года работы. Окончательно строительство реактора было остановлено в 2012 году.
Энергоблок №6 начали строить в 1986 году, навсегда «заморозили» его в 1993.

На Курской АЭС работают 4 графито-водных реактора РБМК – 1000.
Их общая мощность – 4000МВт.

Атомщики называют реакторы РБМК-1000 «миллионниками», поскольку каждый из них вырабатывает миллион киловатт энергии. Замедлителем в таких реакторах выступает графит, теплоносителем – вода. Курская атомная станция стала второй АЭС после Ленинградской, на которую поставили ядерные реакторы такого типа.

Территориально Курская АЭС расположена в городе Курчатове Курской области, в 40 км. от города Курска на берегу реки Сейм.

При строительстве на станции был построен гигантский пруд-охладитель площадью более 21 кв. км. Пруд наполнили воды реки Сейм, которую в Курчатове называют «Курским морем».

Интересно, что Чернобыльская АЭС начала строиться в 1970 году по абсолютно идентичным чертежам и планам Курской АЭС. Кстати, энергоблоки №5 и №6 там тоже не достроили.

Многие фильмы о Чернобыльской АЭС после ее аварии снимали на Курской атомной станции.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Курская АЭС сегодня

Сегодня Курская атомная станция обеспечивает 95% всей электроэнергии Центрального региона России. Кроме того, 65% от всей электроэнергии, вырабатываемой станцией, экспортируются за пределы Курской области.

Курская АЭС снабжает электричеством Орловскую, Белгородскую и Брянскую области РФ, а также Сумскую область Украины. Ежегодно атомная станция вырабатывает 29 миллиардов киловатт часов энергии в год.

С 1991 года на станции проходит масштабная модернизация, привлекаются инновационные разработки атомной электроэнергетики. Ее итог – Курская АЭС признана самой модернизированной станцией России. В ее штате теперь «служат» даже мини-роботы.

Например, были полностью изменены система управления защиты, система контроля турбинного оборудования, система контроля и управления спец. водоочисток.
Введена в эксплуатацию система сейсмической защиты.

Около 5 миллиардов рублей вложили в роботизированный комплекс дистанционной разделки отработанного ядерного топлива.

Курская атомная станция – градообразующее предприятие для города Курчатова. Он был основан в 1968 году как рабочий поселок в честь известного научного деятеля в области атомной энергетики Игоря Васильевича Курчатова.

Сегодня Курчатов – третий по величине город в Курской области. За время существования Курской АЭС его население выросло с полутора тысяч до 38 тысяч человек.

Интересно, что Курская атомная станция занимается не только производством электроэнергии.

Курская АЭС – учредитель реабилитационного центра «Добрыня» для детей с ограниченными возможностями.

20 лет атомная станция спонсирует Теткинский детский дом и школу – интернат для слабовидящих детей.

Монастырь Курская Коренная пустынь восстанавливают на деньги Курской АЭС.

Курская АЭС-2

Курская АЭС -2 призвана заменить энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС, которые будут выведены из строя в 2022 и 2024 годах. Началось строительство новой станции в 2014 году.

По плану в Курской АЭС-2 должны работать 4 водо-водяных ядерных реактора ВВЭР-1300.

Вторая атомная станция в Курской области будет иметь мощность 5020МВт.

Запустить энергоблок №1 планируют в 2019-2020 году. Главное – ввести в эксплуатацию новую Курскую АЭС-2 раньше, чем старая Курская АЭС остановит работу двух энергоблоков.

Строится новая атомная станция в поселке Макаровка Курской области, сегодня в нем проживают всего 615 человек.

Строит Курскую АЭС-2 Росэнергоатом.







Новости

21 Февраля 2019
Курская АЭС: эксперты подтвердили высокий уровень развития ПСР на предприятии
Высокий уровень развития Производственной системы Росатома (ПСР) на Курской АЭС подтвердила итоговая развивающая партнерская проверка, состоявшаяся 19 февраля 2019 года.

21 Февраля 2019
Курская АЭС: в Курчатове подведены итоги муниципального этапа Инженерного форума «Романтики Арктики» в рамках проекта «Школа Росатома»
В городе-спутнике Курской АЭС подведены итоги муниципального (отборочного) этапа Инженерного форума «Романтики Арктики»*, организованного в рамках проекта «Школа Росатома».


Новости 1 - 2 из 383
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | Все

КУРСКАЯ АЭС

Место расположения: вблизи г. Курчатов (Курская обл.)
Тип реактора: РБМК-1000
Количество энергоблоков: 4

Курская АЭС входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема «Центр», которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России.

Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.

На атомной станции используются канальные реакторы кипящего типа с графитовым замедлителем и водяным теплоносителем. Такой реактор предназначен для выработки насыщенного пара под давлением 7,0 МПа.

Курская АЭС – станция одноконтурного типа: пар, подаваемый на турбины, образуется непосредственно в реакторе при кипении проходящего через него теплоносителя. В качестве теплоносителя используется обычная очищенная вода, циркулирующая по замкнутому контуру. Для охлаждения отработавшего пара в конденсаторах турбин используется вода пруда-охладителя. Площадь зеркала водоема – 21,5 км2.

Станция сооружена в две очереди: первая – энергоблоки № 1 и № 2, вторая – №3 и №4. Энергоблок №5 третьей очереди находится в стадии консервации.

Планируется сооружение станции замещения - Курской АЭС-2. Ввод в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 по проекту ВВЭР-ТОИ запланирован на 2021 и 2023 гг. На 2013 год запланировано проведение подготовки территории строительства промплощадки, реконструкция объектов существующей стройбазы, сооружение объектов стройбазы и жилого поселка. Строительство станции замещения привлечет в Курскую область значительные инвестиции, увеличит налоговые отчисления в региональный и местный бюджеты.

В 2009 г. Курская АЭС в ежегодном конкурсе была удостоена звания «Лучшая АЭС России» в отраслевом конкурсе в области культуры безопасности. В 2010–2011 гг. система экологического менеджмента Курской АЭС признана независимым аудитом соответствующей требованиям национального стандарта России и нормативному документу системы обязательной сертификации по экологическим требованиям.

Расстояние до города-спутника (г. Курчатов) – 4 км; до областного центра (г. Курск) – 40 км.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭНЕРГОБЛОКИ КУРСКОЙ АЭС

НОМЕР ЭНЕРГОБЛОКА ТИП РЕАКТОРА УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, М ВТ ДАТА ПУСКА
1 РБМК-1000 1000 19.12.1976
2 РБМК-1000 1000 28.01.1979
3 РБМК-1000 1000 17.10.1983
4 РБМК-1000 1000 02.12.1985
Суммарная установленная мощность 4000 МВТ

Атомная электрическая станция в России, расположена в г. Курчатове Курской области, в 40 км к западу от г. Курска на берегу реки Сейм. Станция состоит из четырёх энергоблоков общей мощностью 4 ГВт.
Две очереди Курской АЭС (по два энергоблока каждая) введены в эксплуатацию в 1976-1985. Курская АЭС стала второй станцией с реакторами типа РБМК-1000 после Ленинградской АЭС, пущенной в 1973 г. ...

Экскурсия по Курской АЭС - под катом!

Рассвет над охладительным прудом, площадь которого ~ 21,5 кв.км.

Первым делом нас повели в реакторный зал:

Активная зона реактора - кладка графитовых блоков. Каждый блок представляет собой брусок графита 25х25х60см, в котором находится цилиндрическое отверстие с топливом. Блоки собраны в 2488 колонн, которые вместе с технологическими каналами составляют цилиндр диаметром 11,7 м и высотой 7 м. Ректор окружен легким защитным кожухом, стальными защитными плитами; так же вокрог ректора установлены кольцевые баки с водой, а все промежутки засыпаны песком. На поверхности рекатора расположены защитные плитки из тяжелого бетона в стальной оболочке, которые служат защитой от ионизирующего излучения.

Технологический канал - это трубная конструкция, где размещаются тепловыделяющие сборки (ТВС), омываемые потоком теплоносителя. Теплоноситель (вода) подводится к каждому технологическому каналу снизу по нижним водяным коммуникациям, пароводяная смесь отводится из верхней части каналов, поступая затем в барабан-сепараторы.

Тепловыделяющая сборка собрана из 18 тепловыделяющих элементов (твэлов), закрепленных в каркасе (на фото слева вверху). Две сборки, расположенные одна над другой, собранные на одном центральном стержне, образуют тепловыделяющую кассету, которая устанавливается в каждый топливный канал. Перегрузка топлива осуществляется на мощности с помощью разгрузочно-загрузочной машины (желтая штуковина справа), расположенной в центральном зале. Один-два топливных канала могут быть перегружены каждый день.

Отработанное топливо крайне радиактивно и имеет свойство самовозгораться при значительных температурах, поэтому после извлечения они хранятся в бассейне выдержки (расположенного в реакторном зале) в течении 3-5 лет, а затем, после уменьшения остаточного тепловыделения, отправляются на хранение или переработку.

В реакторном зале радиационный фон в 1000 раз выше нормы (106 мкЗв/ч), поэтому долго находиться там не рекомендуется.

Кстати говоря, перед входом на территорию КуАЭС радиационный фон составляет 11 мкр/ч, в то время, как на Красной прощади фонит 18 мкр/ч (безопасная норма - 25 мкр/ч). В помещениях КуАЭС замер показал 4 мкр/ч (кроме реакторного зала, конечно). Всего за время пресс-тура мы получили примерно 5 мкЗв, что соответсвует ~ 3х дневной норме. Хотя есть большая разница: получить такую дозу за 72 часа или же за 25 минут, но в любом случае это количество далеко до предельнодопустимого максимально разового безопасного значения, да.

Курская АЭС была построена по тому же проекту, что и Чернобыльская, но после известных событий строительство новых реакторов по этому проекту было прекращено.

Фото на память:

"Обитель зла", ага;)

Затем мы направились в турбинный зал:

Это гиганское помещение (800 метров в длинну), в котором расположениы две турбины, с генераторами мощностью по 500 МВт каждый.

Курская АЭС - станция одноконтурного типа: пар, подаваемый на турбины, образуется непосредственно в реакторе при кипении проходящего через него теплоносителя. В качестве теплоносителя используется обычная очищенная вода, циркулирующая по замкнутому контуру. Он состоит из двух параллельных петель. К каждой петле подключена половина топливных каналов реактора (около 840 каналов). Циркуляция теплоносителя в каждой петле осуществляется с помощью циркуляционных электронасосов, три из которых рабочие, четвертый в резерве.

Вода с температурой 270 С подается насосами в напорный коллектор, а затем в раздаточные групповые коллекторы, питающие технологические каналы реактора. Пароводяная смесь, образующаяся в технологических каналах, передается в барабан сепараторы, где происходит разделение на пар и воду. Из сепараторов пар направляется к турбине. Для охлаждения отработанного пара в конденсаторах турбин используется вода из водоема-охладителя.

Конденсат пара, отработанного в турбине, после смешения с отсепарированной водой, по опускным трубопроводам возвращается к всасывающему коллектору главных циркуляционных насосов.

В зале довольно шумно, весь персонал ходит в защитных наушниках. Нам выдали беруши, но никто ими не воспользовался.

Очень много всяких разных штуковин; хочется покрутить, но нельзя:

А это центральный щит управления электросетями АЭС:

Курская АЭС выдает электроэнергию по 9 линиям электропередачи:

6 линий по 330 кВ, 4 из которых предназначены для электроснабжения области, 2 для севера Украины.

3 линии по 750 кВ, из которых 1 линия для Оскольского электрометаллургического комбината, 1 линия для северо-востока Украины и 1 линия для Брянской области.

Одна линия 110 кВ подводит напряжение к АЭС и используется для резервного электроснабжения и собственных нужд.

5й энергоблок готов на 90%, но еще не решен вопрос о целесообразности ввода в эксплуатацию - это может привести к обесцениванию электроэнергии в регионе. Да и недоверие к реакторам такого типа вызывает много вопросов.

Зафукусимим?

После щитовой мы отправились смотреть на щит управления энергоблоками:

Щит огромен: все светится, моргает; куча рычажков и кнопок. Всего за щитом работает 3 человека, каждый из которых одновременно контролирует 2500(!) показателей.

Чтобы попасть работать за пульт управления, инженер должен пройти более 1000 часов тренировок, т.е. обучение продолжается несколько лет.

А еще инженеров пульта регулярно проверяют психологи, а то мало ли что...

В реакторном зале установлена камера, но думаю, если что, она не сильно поможет:

Под конец пресс-тура нам показали учебный центр, где разыграли для нас один из многочисленных аварийных сценариев. Было очень интересно, жаль не на что было записать видео.

А это запасной щит управления.

Лампочек и кнопочек здесь поменьше, но все основные манипуляции с реактором инженеры смогут осуществить, да. Обратите внимание на красные опломбированные кнопки;)

В красном альбоме находятся схемы и чертежы элементов реактора, но думаю, что инженеры знают их наизусть, ведь в случае аварии времени разглядывать схемы у них не будет.

В помещении стоят лампы с разной цветовой температурой, поэтому баланс белого такой вот интересный:

Эх, крутануть бы:

На этом экскурсия во внутренних помещениях АЭС закончилась и мы отправились осматривать окресности.

Но перед этим все прошли очередной дозиметрический и паспортный контроль.

Я прохожу последний контроль:

Апарат интересен: в специальные пазы вставляются руки/ноги, панель придвигается до упора, и, если все чисто, открывается дверь.

Если не открывается, то не повезло...

А это охладительные разбрызгиватели:

Вода из контура распыляется в водяную пыль, быстро охлаждается и подается обратно в контур.

В бассейнах живут здоровенные рыбины:

Мне кажется, что сотрудники КуАЭС устраивают у этих фонтанов пикники и соревнования мушковиков-нахлыстников, но никому об этом не говорят.

Если на станции отключат электроэнергию и реактор перестанет охлаждаться, то на помощь прийдет дизельный генератор:

Для каждого реактора их установлено по 6 штук, общей мощностью в 78 МВт.

Время запуска генератора всего 15 секунд. Для этого температура жидкостей дизеля постоянно поддерживается на уровне 50 градусов. Я думаю, что это не дешевое удовольствие, но на таких системах лучше не экономить.

Работы дизелей должно хватить на 8 часов, за это время можно подключить МЧС и военных для восстановления энергоснабжения станции. Но для непредвиденных ситуаций на станции хранится огромное кол-во воды, которую можно закачать в реактор для пассивного охлаждения. При расходе 40 кубов в час, воды хватит аж на трое суток (!). При максимальном расходе запас кончится за 2 часа, но к этому времени с ближайших пожарных станций уже привезут еще большие объемы, так что с охлаждением все впорядке.

Напоследок нам показали склад контейнеров с отработанным топливом:

Эти контейнеры погрузят на спецвагоны и укатят на секретны полигон. Такие дела.

Кстати, кормили нас шикарнейшим образом, да:

Вот и все.

Благодарю концерн Росэнергоатом за предоставленную аккредитацию на посещение Курской АЭС.

Спасибо за внимание!