Экспертное мнение

БН-800: два года до пуска

21.05.2012
Андрей Бутко, начальник службы инженерной поддержки дирекции строящейся Белоярской АЭС-2

Сооружение четвертого энергоблока Белоярской АЭС БН-800 началось в 1984 году, но после аварии на Чернобыльской АЭС строительство было приостановлено вплоть до 2001-го. К полномасштабным работам вновь приступили только в 2006 году. Об актуальном состоянии строительства БН-800 в интервью с Андреем Бутко, начальником службы инженерной поддержки дирекции строящейся Белоярской АЭС-2.

 

- Андрей Борисович, какие цели преследует создание четвертого энергоблока Белоярской АЭС?
- Энергоблок с быстрым натриевым реактором БН-800 внесет важный вклад в энергообеспечение Уральского региона. Он будет выдавать 880МВА установленной мощности. Кроме того, создание энергоблока позволит восстановить и удержать компетенции российской науки, строительного комплекса, конструкторов в области реакторов на быстрых нейтронах.
Другая важная цель - технологическое освоение замкнутого топливного цикла, демонстрация этой технологии, определение ее действительных технических характеристик и получение первых данных по экономике. Технология замыкания топливного цикла - будущее энергетики всего мира, и ответственность государства, Росэнергоатома, работников БАЭС – проверить предположения практикой и проложить дорогу к следующим свершениям.
Строительство БН-800 внесет свой вклад в развитие экономики региона и страны. На строительстве энергоблока задействовано около 3 тысяч человек, работает порядка 50 подрядных организаций. Государственные вложения в развитие атомной энергетики превращаются в заказы для металлургии, машиностроения, приборостроения, химической промышленности, транспорта, научных, проектно-строительных и монтажных организаций.
 
- Каковы будут характеристики энергоблока БН-800?
- В год энергоблок будет выпускать 5500 млн кВт/ч электроэнергии и 595 тысяч гигакаллорий тепловой энергии.
Согласно проекту коэффициент использования установленной мощности 80%. КПД – 39,4% (для реакторов на быстрых нейтронах характерен более высокий КПД по сравнению с реакторам на тепловых нейтронах).
Проектом установлен срок службы 40 лет, но уже сейчас ведутся работы по обоснованию возможности его использования на протяжении 45 лет.
Реактор будет работать на смешанном уран - плутониевом МОКС-топливе, использование которого позволит решить проблему утилизации оружейного плутония и обеспечит замыкание топливного цикла. Плутоний, наработанный в реакторах другого типа, будет использоваться как ценный источник энергии в реакторах типа БН.
- На какой стадии сегодня находится строительство энергоблока БН-800?
- Ряд объектов нового энергоблока, к примеру, комплекс теплоснабжения для инфраструктуры площадки, уже введен. Сейчас ведется сооружение основных производственных объектов - главного корпуса, спецкорпуса, физического корпуса реактора. Также строится административное здание, открытое распределительное устройство, здание дизель-генераторных установок аварийного электроснабжения.
В реакторном отделении строительные конструкции достигли отметки 45 метров. Вокруг реактора создан временный купол, позволяющий вести работы в реакторном отделении параллельно с возведением стен и крыши. В машинном зале строительные конструкции находятся на отметке 16 метров.
При строительстве применяется много арматуры большого диаметра. На БАЭС изобретено стыкование арматуры обжимом, что позволило поднять производительность и качество стыкования. Впервые при промышленном строительстве в России применены литые бетоны, которые способствуют сокращению трудозатрат и времени на строительство.
Применение разработанной нами стратегии возведения энергоблока позволяет вести работы с оптимальной («крейсерской») скоростью.
 
- Скажите несколько слов о ближайших планах дирекции строящейся БАЭС-2.
- В июле текущего года мы рассчитываем завершить наполнение реактора внутрикорпусными устройствами, провести необходимые испытания. Как только строители закроют крышу реакторного зала, приступим к монтажу главных циркуляционных насосов первого контура и промежуточных теплообменников. Срок готовности всего реактора – март 2013 года.
В ноябре нынешнего года состоится приемка натрия, который будет использоваться в качестве теплоносителя.
До конца 2012 года закончится сооружение машинного зала. Монтаж турбогенератора займет почти год и завершится к 2014 году. На складе свежего топлива строительные работы завершены и начат монтаж оборудования. Завоз топлива планируется на январь 2013 года. К сентябрю состоится физический пуск БН-800, а в первом квартале 2014 года – его энергетический пуск.
 
- Кто будет являться поставщиком натрия для БН-800?
- К сожалению, в России производство натрия реакторной чистоты сейчас не ведется. Мы провели открытый конкурс, в котором участвовали производители из Франции и Китая. Выяснился интересный факт – оказывается, натрий применяют при производстве джинсовой ткани, и китайские предприятия выпускают его в больших количествах. У французов производство натрия налажено, так как в этой стране действовали два натриевых реактора. Сейчас один уже выработал ресурс, у другого - были проблемы с изоляцией и его пришлось закрыть. В конкурсе победил французский производитель.
Натрий будет транспортироваться в замороженном виде в специальных контейнерах с масляной рубашкой. Когда цистерна прибывает на место назначения, включается установка, прокачивающая по системе горячее масло, и натрий размораживается.
 
- Какие конструктивные особенности будут обеспечивать безопасность работы реактора?
- Ключевой элемент конструкции реактора – поддон для сбора расплавов топлива, в котором применены тугоплавкие молибденовые пластины. Поддон находится под активной зоной реактора и, в случае крайне тяжелых аварий, связанных с наложением отказов, расплавленное топливо вместе с конструкционными элементами должно собираться и надежно удерживается в этом расплаве.
В дополнение к штатной системе расхолаживания реактора при помощи воды используется системы аварийной защиты реактора, работающая на пассивных принципах, то есть не требующая электропитания. После выхода реактора на полную мощность, происходит расцепление рабочих органов, которые перемещают стержни аварийной защиты в поток натрия. В случае аварии эти гидравлические стержни тонут, и тем самым заглушают реактор. Это исключает возможность тяжелых последствий, связанных с аварией или потерей охлаждения активного контура.
Используется также система воздушного аварийного расхолаживания реактора в третьем контуре. Ее действие также основано на пассивных принципах.
Таким образом, предусмотрено три канала аварийного отвода тепла, то есть система обеспечения безопасности троекратно резервирована и обеспечивает полное расхолаживание реактора. Это полностью исключает необходимость эвакуации населения Заречного в самых тяжелых запроектных авариях. 
В соответствии с современными требованиями нормативной документации, проект БН-800 учитывает воздействия внешних факторов, таких как ударная волна, ураганы, смерчи, пиковая снеговая и ледовая нагрузка, падение самолета на энергоблок, сейсмические воздействия (максимальное расчетное землетрясение 7 баллов, при том, что по оценкам специалистов, в этой местности максимально возможное – 5 баллов). Все системы проектируются с двукратным, троекратным запасом для обеспечения безопасности.
Мы убеждены, что современные технологии позволяют сделать работу атомной электростанции устойчивой, максимально эффективной, безопасной для человека и окружающей среды. Длительный и успешный опыт эксплуатации третьего энергоблока БАЭС БН-600 и расчеты ведущих российских специалистов в области атомной энергетики это подтверждают.
 
Подготовила Екатерина Зубкова
Фото автора
Текст зарегистрирован как авторский в Yandex и Google
Копирование только с активной ссылкой на www.EnergyLand.info






О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика