География атомной энергетики России

Министерство образования  и науки Российской Федерации

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

 

Геолого-географический факультет

 

Кафедра географии и регионоведения

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

По дисциплине «Экономическая, социальная и политическая география»

 

География атомной энергетики России

 

ГОУ ОГУ 020401.65.5011.20 ОО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель работы

__________ Филимонова И.Ю.

«___»_________________2011г.

 

                                                                                Исполнитель

                                                                 Студент группы 10 ГЕО

    _________________ Ряхов  Р.В.

«___»_________________2011г.

 

 

 

Оренбург 2011

Министерство образования  и науки Российской Федерации

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

 

Геолого-географический факультет

 

Кафедра географии и регионоведения

 

 

 

Задание на курсовую работу

 

 Атомная энергетика  России 

Исходные данные:    Географический атлас России, данные сети Интернет, статьи научно-популярного  технического журнала, а также публикации отечественных ученых по исследуемой  проблеме.

 

Перечень подлежащих разработке вопросов:

                 а) изучение распространения объектов  атомной энергетики;

                 б) определение  социально-экономических   факторов  влияющих на использование  атомной энергетики;

                

Перечень графического материала:

                                    карты распространения явлений,  статистическая графическая информация.

 

 

 

Дата выдачи задания «___»_________________2011г.

 

Руководитель                          Филимонова И.Ю.  

Исполнитель

Студент группы 10 ГЕО        Ряхов Р.В.

Срок защиты работы «___»_________________2011г.

 

Содержание

 

Введение…………………………………………………………………………...4

1 История…………………………………………………………………………..6

2 Выработка электроэнергии……………………………………………………..8

3 Действующие АЭС ……………………………………………………………..9

4 Производство урана……………………………………………………………12

5 Международные проекты России в атомной энергетике…………………...16

6 Безопасность…………………………………………………………………...17

Заключение……………………………………………………………………….19

Список использованных источников…………………………………………...20

Приложение А……………………………………………………………………21

Приложение Б……………………………………………………………………22

Приложение В……………………………………………………………………24

 

Введение

Российская атомная отрасль  является одной из передовых в  мире по уровню научно-технических  разработок в области проектирования реакторов, ядерного топлива, опыту  эксплуатации атомных станций, квалификации персонала АЭС. Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из более чем 500 предприятий и организаций, в которых занято свыше 190 тыс. человек. В современных условиях атомная энергетика - один из важнейших секторов экономики России. Динамичное развитие отрасли является одним из основных условий обеспечения энергонезависимости государства и стабильного роста экономики страны. Атомная отрасль способна выступить локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит - и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, строительной индустрии и многих других.

Цель данной работы - изучить  и описать  распространение предприятий  атомной энергетики на территории Российской Федерации.

Достижение основной цели предполагает решение следующих  задач:

1 Сформировать представление  о атомной энергетике как об  одной из важнейших отраслей, влияющих на социально-экономическую  ситуацию в стране

2 Изучить комплекс предприятий  атомной энергетики

3 Выявить  особенности   распространения  предприятий   атомной энергетики и их влияние.

Актуальность выбранной  темы обусловлена тем, что атомная  энергетика занимает все большее  пространство в сфере обеспечения  предприятий и населения электроэнергией  и отоплением. Она также приходит на смену тепловым электростанциям.

Объектом исследования являются предприятия атомной энергетики. Предметом исследования является география  распространения данных предприятий  и их влияние на экономику и  социальную сферу России.

 

1 История

Первая  в мире АЭС опытно-промышленного  назначения мощностью 5 Мвт была пущена в СССР 27 июня 1954 года в городе Обнинске. До этого энергия атомного ядра использовалась преимущественно в военных целях. Пуск первой АЭС ознаменовал открытие нового направления в энергетике, получившего признание на Первой Международной научно-технической конференции по мирному использованию атомной энергии (август 1955, Женева).

В 1958 была введена в эксплуатацию первая очередь Сибирской АЭС мощностью 100 Мвт (полная проектная мощность 600 Мвт). В том же году развернулось строительство Белоярской промышленной АЭС, а 26 апреля 1964 генератор первой очереди (блок мощностью 100 Мвт) выдал ток в Свердловскую энергосистему, второй блок мощностью 200 Мвт сдан в эксплуатацию в октябре 1967. Отличительная особенность Белоярской АЭС - перегрев пара (до получения нужных параметров) непосредственно в ядерном реакторе, что позволило применить на ней обычные современные турбины почти без всяких переделок.

В сентябре 1964 был пущен первый блок Нововоронежской АЭС мощностью 210 Мвт. Себестоимость 1 квт-ч электроэнергии (важнейший экономический показатель работы всякой электростанции) на этой АЭС систематически снижалась: она составляла 1,24 копеек в 1965, 1,22 копеек в 1966, 1,18 копеек в 1967, 0,94 копеек в 1968. Первый блок Нововоронежской АЭС был построен не только для промышленного пользования, но и как демонстрационный объект для показа возможностей и преимуществ атомной энергетики, надёжности и безопасности работы АЭС. В ноябре 1965 в городе Мелекессе Ульяновской области вступила в строй АЭС с водо-водяным реактором «кипящего» типа мощностью 50 Мвт, реактор собран по одноконтурной схеме, облегчающей компоновку станции. В декабре 1969 был пущен второй блок Нововоронежской АЭС (350 Мвт).

За рубежом первая АЭС промышленного назначения мощностью 46 Мвт была введена в эксплуатацию в 1956 в Колдер-Холле (Англия). Через год вступила в строй АЭС мощностью 60 Мвт в Шиппингпорте (США).

Наиболее часто на АЭС применяются 4 типа реакторов  на тепловых нейтронах: водо-водяные  с обычной водой в качестве замедлителя и теплоносителя; графито-водные с водяным теплоносителем и графитовым замедлителем; тяжеловодные с водяным  теплоносителем и тяжёлой водой  в качестве замедлителя; графито-газовые  с газовым теплоносителем и графитовым замедлителем.

Выбор преимущественно  применяемого типа реактора определяется главным образом накопленным  опытом в реакторостроении, а также  наличием необходимого промышленного  оборудования, сырьевых запасов. В СССР строят главным образом графито-водные и водо-водяные реакторы. На АЭС США наибольшее распространение получили водо-водяные реакторы. Графито-газовые реакторы применяются в Англии. В атомной энергетике Канады преобладают АЭС с тяжеловодными реакторами.

 

 

 

2 Выработка электроэнергии

 

За 2007 год российскими  АЭС было выработано рекордное за всю историю отрасли количество электроэнергии - 158,3 млрд кВт·ч, что составило 15,9 % от общей выработки в Единой энергосистеме. В 2009 году на АЭС было выработано 163,1 млрд кВт•ч электроэнергии, что на 0,6 % превышает показатель 2008 года. В 2010 году АЭС России выработали 170,1 млрд. кВтч электроэнергии, что составляет 100,5% от задания ФСТ России и 104,2% от выработки 2009 года.

Доля атомной генерации  в общем энергобалансе России около 16 %. Высокое значение атомная  энергетика имеет в европейской  части России и особенно на северо-западе, где выработка на АЭС достигает 42 %. После запуска энергоблока Волгодонской АЭС в 2010 году, председатель правительства России В. В. Путин озвучил планы доведения атомной генерации в общем энергобалансе России с 16 % до 20-30 %. В разработках проекта Энергетической стратегии России на период до 2030 года предусмотрено увеличение производства электроэнергии на атомных электростанциях в 4 раза.

 

 

 

3 Действующие АЭС

Балаковская АЭС

Расположена рядом с городом  Балаково, Саратовской области, на левом  берегу Саратовского водохранилища. Состоит  из четырёх блоков ВВЭР-1000, введённых  в эксплуатацию в 1985, 1987, 1988 и 1993 годах. Балаковская АЭС - крупнейшая в России АЭС. Ежегодно она вырабатывает более 30 миллиардов кВт·ч электроэнергии. С вводом второй очереди станция должна сравняться с самой мощной в Европе Запорожской АЭС. Балаковская АЭС работает в базовой части графика нагрузки Объединённой энергосистемы Средней Волги.

Белоярская АЭС

Расположена в городе Заречный, в Свердловской области, вторая промышленная атомная станция в стране (после  Сибирской). На станции были сооружены три энергоблока: два с реакторами на тепловых нейтронах и один с реактором на быстрых нейтронах. В настоящее время единственным действующим энергоблоком является третий энергоблок с реактором БН-600 электрической мощностью 600 МВт, пущенный в эксплуатацию в апреле 1980 - первый в мире энергоблок промышленного масштаба с реактором на быстрых нейтронах. Он также является крупнейшим в мире энергоблоком с реактором на быстрых нейтронах. Первые два энергоблока с водографитовыми канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-200 функционировали в 1964-1981 и 1967-1989 годах и были остановлены в связи с выработкой ресурса. Топливо из реакторов выгружено и находится на длительном хранении в специальных бассейнах выдержки, расположенных в одном здании с реакторами. Все технологические системы, работа которых не требуется по условиям безопасности, остановлены. В работе находятся только вентиляционные системы для поддержания температурного режима в помещениях и система радиационного контроля, работа которых обеспечивается круглосуточно квалифицированным персоналом. Новый четвертый энергоблок с реактором БН-800 мощностью 880 МВт находится в стадии строительства (работы ведутся под руководством ОКБМ им. И. И. Африкантова). Согласно Федеральной целевой программе развития атомной энергетики, ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на 2012 г. Сметная стоимость блока - $1,2 млрд.

 

Билибинская АЭС

Расположена рядом с городом  Билибино Чукотского автономного округа. Состоит из четырёх блоков ЭГП-6 мощностью  по 12 МВт, введённых в эксплуатацию в 1974 (два блока), 1975 и 1976 годах. Вырабатывает электрическую и тепловую энергию.

Калининская АЭС

Расположена на севере Тверской области, на южном берегу озера Удомля и около одноимённого города. Состоит из четырёх энергоблоков, с реакторами типа ВВЭР-1000, электрической мощностью 1000 МВт, которые были введены в эксплуатацию в 1984, 1986, 2004 и 2011. 4 июня 2006 года было подписано соглашение о строительстве четвёртого энергоблока, который ввели в строй в 2011 году. В настоящее время блок работает на 50% от номинальной мощности.

Кольская АЭС

Расположена рядом с городом  Полярные Зори Мурманской области, на берегу озера Имандра. Состоит из четырёх блоков ВВЭР-440, введённых  в эксплуатацию в 1973, 1974, 1981 и 1984 годах. Мощность станции - 1760 МВт.

Курская АЭС

Расположена рядом с городом  Курчатов Курской области, на берегу реки Сейм. Состоит из четырёх блоков РБМК-1000, введённых в эксплуатацию в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. Мощность станции - 4 ГВт.

Ленинградская АЭС

Расположена рядом с городом  Сосновый Бор Ленинградской области, на побережье Финского залива. Состоит  из четырёх блоков РБМК-1000, введённых  в эксплуатацию в 1973, 1975, 1979 и 1981 годах. Проектная годовая выработка электроэнергии - 28 млрд кВт·ч. В 2007 году выработка составила 24,635 млрд кВт·ч.

Нововоронежская АЭС

Расположена в Воронежской  области рядом с городом Нововоронеж, на левом берегу реки Дон. Состоит  из трёх блоков ВВЭР. На 85 % обеспечивает Воронежскую область электрической энегией, на 50 % обеспечивает город Нововоронеж теплом.

Ростовская АЭС

Расположена в Ростовской области около города Волгодонск. Электрическая мощность первого  энергоблока составляет 1000 МВт, в 2010 году подключен к сети второй энергоблок станции. В 2001-2010 годах станция носила название «Волгодонская АЭС», с пуском второго энергоблока АЭС станция была официально переименована в Ростовскую АЭС. В 2008 году АЭС произвела 8,12 млрд кВт-час электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 92,45 %. С момента пуска (2001) выработала свыше 60 млрд кВт-час электроэнергии.

Смоленская АЭС

Расположена рядом с городом  Десногорск Смоленской области. Станция  состоит из трёх энергоблоков, с  реакторами типа РБМК-1000, которые введены  в эксплуатацию в 1982, 1985 и 1990. В состав каждого энергоблока входят: один реактор тепловой мощностью 3200 МВт  и два турбогенератора электрической  мощностью по 500 МВт каждый.

 

 

4 Производство  урана

Разведанные российские запасы урана оцениваются в 615 тысяч тонн, а прогнозные ресурсы - в 830 тысяч тонн (2005 г.). К сожалению, многие из них находятся в труднодоступных регионах. Самым крупным среди является месторождение Элькон на юге Якутии, его запасы исчисляются 344 тыс. т. Около 150 тыс. т - запасы другого месторождения, известного под названием Стельцовское рудное поле в Читинской области 70 тысяч тонн. По состоянию на 1999 государственным балансом запасов урана России учтены запасы 16 месторождений, из которых 15 сосредоточены в одном районе - Стрельцовском в Забайкалье (Читинская область), и пригодны под горный способ добычи. Открытый (карьерный) метод в России сейчас не применяется. Шахтный метод используется на месторождениях урана в Читинской области. Более широко используется технология подземного выщелачивания. Добываемые ураносодержащие руды и растворы перерабатываются с целью получения урановых концентратов на месте. Полученный продукт направляются для дальнейшей переработки на ОАО «Чепецкий механический завод». В 2007 в России урановую руду добывала корпорация «ТВЭЛ», включающая три дочерних предприятия: Приаргунское горно-химическое объединение в городе Краснокаменске Читинской области (3 тыс. т/г), ЗАО «Далур» в Курганской области и ОАО «Хиагда» в Бурятии (мощность каждого 1 тыс. тонн урана в год). В Читинской области открыты урановые месторождения Аргунское, Жерловое и Берёзовое. Запасы: категория С2 - 3,05 млн т руды и 3481 т урана при среднем содержании урана в руде 0,114 %, прогнозные ресурсы урана Горного месторождения по категории С1 составляют 394 тыс. т руды и 1087 т урана, по С2 - 1,77 млн т руды и 4226 т урана. Прогнозные ресурсы месторождения категории Р1 составляют 4800 т урана. Запасы Оловского месторождения по категории В+С1 составляют 14,61 млн т руды и 11 898 т урана. Расположенное в Читинской области (Забайкалье) Стрельцовское рудное поле - включает в себя более десятка месторождений урана (и молибдена), пригодных под шахтный и карьерный способы добычи. Из них самые крупные - Стрельцовское и Тулендевское - имеют запасы по 60 и 35 тыс. тонн соответственно. В настоящее время добыча ведётся шахтным способом на пяти месторождениях силами двух рудников, что обеспечивает 93 % производства российского урана (2005). Так неподалеку от города Краснокаменск (460 км к юго-востоку от Читы), добывается 93 % российского урана. Добычу осуществляет шахтным способом (ранее использовался и карьерный способ) «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО). Остальной уран России добывают методом подземного выщелачивания ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда», находящиеся в Курганской области и Бурятии соответственно. Полученный урановый концентрат и ураносодержащие руды перерабатываются на Чепецком механическом заводе. Зауралье - район, включающий в себя 3 месторождения: Долматовское, Добровольское и Хохловское с общими запасами порядка 17 тыс. т. содержание урана в руде 0,06 %. Все месторождения сосредоточены в палеодолинах, с глубиной залегания 350-560 м и довольно средними геотехнологическими показателями. Добычу ведёт ЗАО «Далур» (Курганская обл.) производительность 1000 т/г, метод добычи - скважинное подземное выщелачивание. На Хиагдинском урановом месторождении Бурятии применяется подземное скважинное выщелачивание урана. Добычу ведёт ОАО «Хиагда». Объем добычи составляет 1,5 тысяч тонн уранового концентрата в год. Прогнозные запасы месторождения оцениваются в 100 тысяч тонн, разведанные запасы - в 40 тысяч тонн (предполагаемый срок работы рудника 50 лет). Содержание урана в 1 куб м. обогащенной руды достигает 100 мг. Себестоимость 1 кг обогащенной руды колеблется в пределах 20 долларов. Это в 2 раза ниже, чем на основном урановом руднике России в городе Краснокаменск Читинской области. Общие запасы месторождений урана в Эльконском районе Якутии составляют 346 тысяч тонн, что относит их к одним из крупнейших в мире. Количественно это превосходит все балансовые запасы в стране, но из-за рядового качества руд они могут стать рентабельными только при высокой цене на уран. С 2006 года готовится проект освоения этих месторождений. Ожидаемая производительность рудника в 2020 году - 15 тысяч тонн урана в год. Самое крупное из известных потенциальных источников уранового сырья - Алданское месторождение пригодно для разработки только горным, шахтным способом. По мнению геологов, более перспективно освоение Витимского урановорудного района. Витимский район (Сибирь) с разведанными запасами в 60 тысяч тонн при концентрации урана 0,054 % в руде с сопутствующими скандием, редкоземельными элементами и лантаноидами. Витимский рудный район - включает в себя 5 месторождений, общие запасы которых оцениваются в 75 тысяч тонн. Наиболее крупными являются: Хъягдинское и Тетрахское. Оба объекта локализованы в палеодолинах, пригодны под способ подземного выщелачивания, особенностью их является расположение в зоне вечной мерзлоты под мощным (до 100 м) чехлом базальтов. Так как в России это самый трудный район для освоения месторождений добыча здесь составляет 100 т/г. Стоимостная категория урана с этих объектов 34-52 дол. Западно-Сибирский район (Малиновское месторождение с запасами 200 тыс. т урана). Западно- сибирский район - включает в себя 8 мелких месторождений, пригодных под способ ПВ, также локализованных в палеодолинах, с общими запасами порядка 10 тыс. т. Наиболее изученным из них является месторождение Малиновское, где сейчас проводится 2-х скважинный опыт по ПВ урана. Район месторождений несколько легче для освоения, чем Витимский, но до 2010 реальной добыча будет 100-150 т/г. Стоимостная категория урана с этих объектов 13-20 дол. США за фунт U3O8. Дальневосточный рудоносный район, расположенный в прибрежной зоне Охотского моря пока разведан недостаточно. К перспективным регионам относится Онежский район (Карелия), где обнаружены запасы ванадиевой руды с содержанием урана, золота и платины. «Невскгеология» проведена разведка уранового месторождения (Средняя Падмы) в районе Ладожского озера вблизи деревни Салми (Медвежьегорский район). Запасы урановой руды здесь возможно достигают 40 тыс. тонн. Месторождение не разрабатывается, главным образом из-за отсутствия технологии переработки данного типа руд. К 2005 существующий в России дефицит урана для собственных нужд составил 5 тыс. тонн в год и постоянно рост. Ситуация ухудшилась с началом атомной реформы, когда было принято решение по активному строительство в России новых АЭС с целью доведения доли атомной энергетики в производстве электричества до 25-30 %. В 2004 добыла 32000 т урана при потребности 9900 т. (остальную часть обеспечивали поставки со складов - обеднение военного урана). Осознавая угрозу топливного кризиса, «Росатом» в 2006 учредил ОАО «Урановая горнорудная компания», УГРК, призванную долгосрочно и надежно обеспечить урановым сырьем старые российские АЭС (с учётом того, что продолжительность их работы продлена до 60 лет), строящиеся российские АЭС, а также построенные и строящиеся Россией АЭС за рубежом (в 2006 шестая часть АЭС в мире работала на российском топливе). Новая компания создана двумя подконтрольными Минатому структурами: корпорацией ТВЭЛ и ОАО «Техснабэкспорт». УГРК рассчитывает довести объем к 2020 добычу урана до 28,63 тыс. тонн. При этом добыча в самой России составит 18 тыс. тонн: на Приаргунском горнохимическом объединении 5 тыс. тонн, на ОАО «Хиагда» - 2 тыс. тонн, ЗАО «Далур» - 1 тыс. тонн, на Эльконском месторождении в Якутии - 5 тыс. тонн, на ряде новых месторождений в Читинской области и в Бурятии - 2 тыс. тонн. Еще 3 тыс. тонн планируется добывать на новых предприятиях, по которым пока известны только прогнозные запасы урана. Кроме этого, компания рассчитывает к 2020 году добывать на двух уже созданных СП в Казахстане порядка 5 тыс. тонн урана. Обсуждается также возможность создания СП по добыче урана в Украине и Монголии. Речь идет об украинском месторождении Новоконстантиновское и монгольском месторождении Эрдес. Компания также рассчитывает на создание еще двух СП по добыче урана в Северном Казахстане - на месторождениях Семизбай и Касачинное. Добываемый совместными предприятиями за рубежом уран будет - после обогащения на российских разделительных производствах, например в созданном Международном центре по обогащению в Ангарске - идти на экспорт.

 

5 Международные проекты России в атомной энергетике

Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей для всех, особенно для развитых, стран мира в экономическом, социальном и политическом плане. Вместе с тем, современные государства в различной мере обеспечены энергетическими ресурсами и необходимыми для их преобразования в энергию технологическими, транспортными и производственными мощностями. Крайне неравномерны и потребности в различных видах энергии государств мира. От состояния топливно-энергетического комплекса (ТЭК), от обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами производственной, транспортной и коммунально-бытовой сферы во многом зависит экономическая и национальная безопасность государства в целом.

Сейчас Россия – один из мировых лидеров по количеству энергоблоков, сооружаемых за рубежом (16% мирового рынка услуг по строительству  АЭС). В настоящее время по соглашению с другими странами Россия строит два энергоблока в Индии, два - в Болгарии и один - в Иране. Впервые  в постсоветской истории в 2007 году были сданы в эксплуатацию два  блока Тяньваньской АЭС, сразу ставшей  самой мощной атомной станцией в  Китае. Конкурентоспособность российских предложений обусловлена применением современных технологий и новейших разработок российских ученых и конструкторов.

Все проекты соответствуют  современным международным требованиям  и рекомендациям МАГАТЭ. Российские технологии развиваются эволюционно, и современные станции являются модернизированными вариантами уже хорошо зарекомендовавших себя базовых вариантов. Постоянно усовершенствуются реакторные установки, турбины, генераторы.

 

 6 Безопасность

АЭС Российской Федерации  эксплуатируются надежно и безопасно, что подтверждается результатами регулярных проверок как независимых органов  так и международных организаций. За последние 5 лет на российских АЭС не зафиксировано ни одного серьезного нарушения безопасности, классифицируемого выше нулевого уровня по международной шкале ИНЕС. По критерию надежности работы АЭС Россия вышла на второе место в мире среди стран с развитой атомной энергетикой, опередив такие развитые государства, как США, Великобритания и Германия. 

Высокая степень безопасности АЭС России обеспечена множеством факторов. Основные из них – это принцип  самозащищенности реакторной установки, наличие нескольких барьеров безопасности и многократное дублирование каналов  безопасности. Необходимо отметить также  применение активных (то есть требующих  вмешательства человека и наличия  источника энергоснабжения) и пассивных (не требующих вмешательства оператора  и источника энергии) систем безопасности. Кроме того, на всех станциях действует  культура безопасности на всех этапах жизненного цикла: от выбора площадки (обязательно только в тех в  местах, где отсутствуют запрещающие  факторы) до вывода из эксплуатации.

Стечение природных катаклизмов  на территории расположения АЭС в  России, которые могут повлечь  за собой аварию, сопоставимую с  аварией на станции «Фукусима-1», невозможно. В настоящее время  все российские АЭС находятся  в зонах низкой сейсмоопасности. В европейской части нашей  страны, на Великорусской плите, которая  считается устойчивым массивом, землетрясения  либо не происходят вовсе, либо происходят, но с небольшой интенсивностью (не более 5-6 баллов по шкале Рихтера).

Предотвращение отказов  и нарушений норм безопасной эксплуатации обеспечивается за счет выбора безопасной площадки размещение АЭС, применения консервативных принципов проектирования, наличия  система обеспечения качества при  выборе площадки, проектировании, строительстве  и эксплуатации, а также культуры безопасности. Выбор безопасной площадки предполагает, в частности, определение  прогнозируемого уровня сейсмического  воздействия, который вычисляется  отдельно для каждой площадки и каждого  блока. При выполнении таких работ  в расчет берется уровень сейсмичности максимального расчетного землетрясения, которое может произойти с  вероятностью 1 раз в 10 тысяч лет и не более 8 баллов. Исходя из этого прогноза осуществляется выполнение соответствующих расчетов для строительных конструкций, проектирование всех трубопроводов и оборудования. При необходимости оборудование оснащается гидроамортизаторами. Действующими нормами запрещено размещать АЭС: на площадках, расположенных непосредственно на активных разломах;  на площадках, сейсмичность которых характеризуется интенсивностью максимальных расчетных землетрясений более 9 баллов по шкале сейсмической активности Медведева-Шпонхойера-Карника; на территории, в пределах которой нахождение АС запрещено природоохранным законодательством.

Наличие собственных сил и средств ГО и ЧС на каждой АЭС делает максимально оперативным реагирование на нештатные ситуации. Эти подразделения находятся в постоянной готовности и оснащены необходимыми техническими средствами, в том числе резервными источниками питания и резервными насосами. Обычные пожарные машины могут подключаться к любому энергоблоку через специальные штуцеры на корпусах блоков, которые разнесены на разные стороны с тем, чтобы не быть одновременно поврежденными. Существуют специальные штабы по управлению кризисными ситуациями, осуществляется планирование мероприятий в случае ЧС, регулярно проводятся соответствующие учения. Такие антикризисные центры в случае необходимости оперативно согласуют свои действия с МЧС РФ и Министерством энергетики РФ. Также существуют убежища и средства защиты персонала на площадке каждой АЭС.

С точки зрения защиты от террористов, все действующие АЭС охраняются Внутренними войсками МВД России, которые имеют необходимое вооружение, технику и оснащение. Система охраны построена таким образом, что любой нарушитель будет задержан на линии охраны. Пронос на территорию АЭС запрещенных предметов невозможен, на всех КПП установлены приборы обнаружения и видеонаблюдения. Таким образом, совершение противоправных действий, которые повлекут тяжкие последствия для жизни и здоровья граждан, маловероятно. 

Заключение

Созданный в России замкнутый  научно-производственный комплекс технологически связанных предприятий охватывает все сферы, необходимые для функционирования атомной отрасли, включая добычу и переработку руды, металлургию, химию и радиохимию, машиностроение и приборостроение, строительный потенциал. Уникальным является научный и инженерно-технический потенциал отрасли. Промышленно-сырьевой потенциал отрасли позволяет уже в настоящее время обеспечить работу АЭС России и СНГ на много лет вперед, кроме того, планируются работы по вовлечению в топливный цикл накопленного оружейного урана и плутония. Россия может экспортировать природный и обогащенный уран на мировой рынок, учитывая, что уровень технологии добычи и переработки урана по некоторым направлениям превосходит мировой, что дает возможность в условиях мировой конкуренции удерживать позиции на мировом урановом рынке. Учитывая экономические трудности России, отрасль сосредоточится в ближайшее время на безопасной эксплуатации существующих мощностей с постепенной заменой отработавших блоков первого поколения наиболее совершенными российскими реакторами, а небольшой рост мощностей произойдет за счет завершения строительства уже начатых станций. На длительную перспективу в России вероятен рост мощностей в переходом на АЭС новых поколений, уровень безопасности и экономические показатели которых обеспечат устойчивое развитие отрасли. И, хотя, взлет атомной энергетики сейчас сменяется периодом стабилизации мощностей, учитывая позиции, завоеванные атомной энергетикой за 40 лет, есть надежда, что она сможет сохранить свою долю в мировом производстве электроэнергии на довольно длительную перспективу, пока не будет сформирован единый взгляд в мировом сообществе на необходимость и масштабы использования атомной энергетики в мире. 

Список использованных источников

 

1 Синев Н.М. Экономика ядерной энергетики: Основы технологии и экономики производства ядерного топлива. Экономика АЭС/ М.: Энергоатомиздат, 1987, 480 с.

2 Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: ru.wikipedia.org

3 Официальный сайт государственной корпорации по атомной энергии Росатом [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.rosatom.ru

4 MiningWiki - свободная шахтёрская энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: miningwiki.ru

5 Эрудиция – Российская электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.erudition.ru

6  Поисковая система Яндекс [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.yandex.ru

7 Универсальная научно-популярная  онлайн-энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.krugosvet.ru

8 Российский сайт ядерного нераспространения [Электронный ресурс]. Режим доступа:  nuclearno.ru

9    База данных - Геологическая среда и объекты ЯТЦ России [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.wdcb.ru

 

 

 

Приложение А

(справочное)

Рисунок А.1 Выработка электроэнергии на российских АЭС в период с 2002 по 2008 год

Источник [2]

 

Приложение Б

(рекомендуемое)

Рисунок Б.1 Атомная энергетика в энергетическом балансе Российской Федерации, в процентах (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.2 Распределение  объектов атомно-энергетического комплекса

Составлено автором на основе [9].

 

Приложение В

(рекомендуемое)

Рисунок В.1 Защищенность реакторов  российских АЭС от внешних воздействий

        Источник  [3]

 


География атомной энергетики России