Билибинская аэс руководство по

Общая информация

БИЛИБИНСКАЯ АЭС

Место расположения: вблизи г. Билибино (Чукотский АО)    

Тип реактора: ЭГП-6    

Количество энергоблоков: 4

Билибинская АЭС — это уникальное сооружение в центре Чукотки, обеспечивающее жизнедеятельность горнорудных и золотодобывающих предприятий Чукотки. Работает в изолированной энергосистеме в режиме регулирования нагрузки.

Проектом Билибинской АЭС предусмотрена генерация четырьмя энергоблоками электрической мощности 48 МВт (4×12 МВт) с суммарным тепловым отбором 66 Гкал/ч (4×16,5 Гкал/ч), при этом максимально возможный отпуск тепла в зимние месяцы может составлять 100 Гкал/ч при ограничении электрической мощности.

Билибинская АЭС производит 80% электроэнергии, вырабатываемой в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме, являясь безальтернативным источником теплоснабжения г. Билибино.

Условия сооружения, работы и обслуживания, а также специфика района размещения Билибинской АЭС предопределили следующие требования к реакторной установке и ее оборудованию:

  • повышенная надежность в работе в сочетании с максимальной простотой обслуживания и управления;
  • повышенная защищенность реакторной установки от повреждений в аварийных ситуациях;
  • систематическая работа реакторной установки в режиме переменных нагрузок;
  • блочность с обеспечением оптимальных весогабаритных характеристик поставляемого оборудования, обеспечивающая сведение доделочных и монтажных работ на объекте до минимума.

Тепловая мощность реакторной установки была выбрана с учетом условия, что электрическая мощность одного энергоблока в связи с малой общей мощностью ЧБЭУ не должна превышать 12 МВт. Внезапное отключение такого блока не вызывает «развала» энергосистемы. С учетом теплофикационных отборов пара необходимая паропроизводительность реакторной установки была определена в 95,5 т/ч при температуре питательной воды 107°С, что соответствует тепловой мощности реакторной установки 62 МВт.

В результате анализа особенностей конструкции, технико-экономических показателей и опыта эксплуатации было принято решение о применении на Билибинской АЭС в составе реакторных установок канальных водографитовых реакторов с трубчатыми твэлами на основе совершенствования конструкций и режимов теплосъема прототипов – реакторов первой АЭС (в г. Обнинск) и первой очереди Белоярской АЭС. Условное наименование реактора – ЭГП-6 (Энергетический Гетерогенный Петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя).

Установленная электрическая мощность Билибинской АЭС – 48 МВт при одновременном отпуске тепла потребителям до 67 Гкал/ч. При снижении температуры воздуха до –50°С АЭС работает в теплофикационном режиме и развивает теплофикационную мощность 100 Гкал/ч при снижении генерируемой электрической мощности до 38 МВт.

Расстояние до города-спутника (Билибино) — 4,5 км; до административного центра округа (г. Анадырь) — 610 км.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭНЕРГОБЛОКИ БИЛИБИНСКОЙ АЭС

НОМЕР ЭНЕРГОБЛОКА ТИП РЕАКТОРА УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, М ВТ ДАТА ПУСКА
2 ЭГП-6 12 30.10.1974
3 ЭГП-6 12 22.12.1975
4 ЭГП-6 12 27.12.1976
Суммарная установленная мощность 36 МВТ

Билибинская АЭС

Расположена рядом с г. Билибино (Чукотский автономный округ). Самая северная АЭС. Общая мощность 36 МВт. На станции 4 энергоблока с реакторами ЭГП–6, один выведен из эксплуатации в 2019 г. Начало строительства — 1966 г., начало эксплуатации — 1974 г.


Билибинская АЭС

Вот уже почти век добыча золота является основной отраслью промышленности Билибинского района. Переход золотодобычи на промышленные масштабы в Билибинско-Чаунском горнопромышленном районе требовало электроэнергии. Отдаленность Чукотки от Единой энергосистемы, отсутствие автомобильных и железнодорожных транспортных магистралей привели в 60-е годы XX века к единственно возможному решению – сооружение атомной станции.

Обсуждение вопроса о строительстве атомной станции в регионе началось еще в 1963 году.

8 октября 1965 года Совет Министров СССР принимает постановление о проектировании и разработке АЭС для Билибинского района, а 29 июня 1966 года выходит постановление о строительстве Билибинской АЭС. Расположение станции выбиралось с учетом обеспечения теплом города Билибино. Таким образом, будущая атомная станция фактически должна была стать атомной теплоэлектроцентралью, снабжающей электроэнергией и теплом жилые дома поселка Билибино.

Научное руководство работами по созданию станции было возложено на Физико-энергетический институт (г. Обнинск), главным конструктором реакторной установки было назначено техническое бюро «Энергоблок» Минэнергомаша СССР (г. Ленинград). Генеральным проектировщиком станции с 1965 года выступало Уральское отделение института «Атомтеплоэлектропроект».

Эксплуатация атомной электростанции в любом месте земного шара является сложным и ответственным делом. Но у Билибинской АЭС, расположенной за Полярным кругом в регионе с самыми суровыми климатическими условиями, аналогов просто нет. Удаленность от промышленных районов, дорог и портов Северного Морского пути делает доставку товаров и топлива возможной либо зимой, когда дорогами служат замерзшие болота, либо авиатранспортом, что очень дорого. Специфика района предопределила и особые требования к сооружаемой АЭС, такие как: простота технологической схемы и всех ее элементов для эксплуатации, профилактики и ремонта, надежность оборудования и высокая устойчивость реактора.

Проектировщики станции исходили из принципа максимальной простоты конструкции реакторной установки и энергоблока, чтобы упростить сборку оборудования на промплощадке. Каркас станции собирался из металлоконструкций, что обеспечивало большую прочность построек. Все технические сооружения располагались под одной крышей, чтобы облегчить регулировку температуры в производственных помещениях.

Проект БиАЭС состоял из 4-х энергоблоков по 12 МВт каждый общей установленной мощностью 48 МВт. Такое распределение мощностей позволяло сохранить устойчивость энергосистемы в случае аварийного выхода из строя одного из энергоблоков. Здание АЭС сооружалось на монолитных железобетонных плитах с предварительным оттаиванием грунта под фундамент. Наружные стены реакторного зала изготавливались из алюминиевых панелей.

Для Билибинской АЭС научным руководителем был рекомендован водографитовые реакторы с трубчатыми тепловыделяющими элементами (твэлами). Их предшественниками стали реактор АМ первой в мире АЭС и реактор АМ-100 Белоярской АЭС, эксплуатация которых давала знания по физике и теплогидравлике реактора. В проектируемом аппарате был применен ряд новых технических решений: многопетлевая конструкция контура естественной циркуляции, коллекторная схема отвода пароводяной смеси от технологических каналов в барабан-сепаратор, струйное смесительное устройство питательной воды, измененная конструкция технологического канала.

Новый реактор получил название ЭГП-6 – Энергетический Гетерогенный Петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя.

Тепловая мощность энергоблока с реактором ЭГП-6 была принята 65 МВт, электрическая – 12 МВт.

Для Билибинской АЭС была спроектирована уникальная система охлаждения, специально приспособленная для полярных условий. Конденсаторы турбин станции охлаждаются водой, которая затем охлаждается в воздушно-радиаторных охладителях, использующих находящийся в избытке холодный воздух. Охлаждение происходит за счет принудительной прокачки воздуха через радиаторы длиною 6 м и шириною 2,5 м вентиляторами диаметром 3,5 метров. Летом дополнительно применяется система пиковых охладителей. Вода теплосети, предназначенная для обогрева жилых зданий, нагревается предварительно в основных подогревателях, питаемых паром из регулируемых и нерегулируемых отборов турбины. Кстати, ввод в эксплуатацию станции решал еще одну серьезную, характерную для Севера, проблему – водоснабжения Билибино.

5 марта 1967 года Билибинская АЭС была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, и уже 21 июня на стройку прибыла первая группа молодежи из 120 человек. В конце декабря 1967 года на месте котлована главного корпуса прогремел первый взрыв огромной силы. Так начинался штурм вечной мерзлоты.

11 мая 1968 года был уложен первый кубометр бетона в фундамент главного корпуса АЭС, который представлял собой две монолитные железобетонные плиты толщиной 0,7 м и 1,5 м, опирающиеся на коренные породы.

Летом 1968 года в Билибино начал работать первый студенческий стройотряд из Новосибирского государственного университета, а в мае 1971 года сюда впервые приехали шефы пусковой стройки – студенты объединенного строительного отряда Института атомной энергии им. И.В. Курчатова и Физико-энергетического института. В ноябре 1973 на объекте трудилось уже 13 комсомольско-молодежных бригад и звеньев.

Одновременно шло и интенсивное строительство жилых микрорайонов для будущих эксплуатационников со школами, детскими садами, магазинами. За исторически короткое время вырос современный город, один из самых красивых на Чукотке. Чтобы своевременно доставлять необходимые для строительства и жизнедеятельности грузы, был нарезан автозимник к морскому порту Зеленый мыс (Якутия). За долгую северную пору десятки машин круглосуточно работали на этой труднейшей трассе.

Самое жаркое, и в прямом и в переносном смысле, время для строителей БиАЭС – лето. Именно летом строители старались закрывать здания, чтобы с наступлением зимы можно было продолжать работу по монтажу оборудования уже в тепле, потому что на открытом воздухе при сильном морозе монтировать оборудование нельзя.

Монтажные работы по сооружению станции начались в 1969 году, и вел их тогда участок треста «Дальэнергомонтаж». Обстраивалась монтажная площадка, монтировалась пусковая котельная, велся монтаж металлоконструкций главного корпуса, первая колонна которого была сооружена 6 ноября 1969 года при 45-градусном морозе.

В начале 1971 года трест «Дальэнергомонтаж» сменил Билибинский монтажный участок треста «Востокэнергомонтаж», специалисты которого имели опыт монтажа оборудования крупнейших ГРЭС, а также участвовали в сооружении промышленных реакторов Красноярска-26. Они продолжили монтаж каркаса главного корпуса, выполнив с высоким качеством более половины объема работ (а всего более 300 тонн). Это был весьма ответственный этап строительства, потому что каркас главного корпуса собирался по новейшей по тем временам технологии на высокопрочных болтах. Одновременно развернулись работы и по монтажу радиаторных охладителей, трубопроводов и оборудования 1-го энергоблока, укладывались железобетонные плиты перекрытий. Основное внимание и усилия были направлены на монтаж реактора и его рабочих систем, где требовалась особая, более высокая культура и технология производства. Трубопроводы и оборудование основных систем требовали высокой чистоты внутренней поверхности, для чего была освоена эффективная технология предмонтажной очистки.

К достаточно сложным и ответственным относились и работы по турбоагрегату и его системам. Билибинская АЭС комплектовалась оборудованием, поставляемым из многих стран. Если атомные реакторы и электрооборудование были отечественного производства, то паровые турбины производились в ЧССР, а технологическое оборудование, такое как воздушно-радиаторные охладители, – в Венгрии. Последние впервые были применены в атомной энергетике и обладали рядом преимуществ, таких как небольшой расход воды и минимальное воздействие на окружающую среду.

В середине июня 1971 года начала работать пусковая котельная – первый пусковой объект из всех строящихся технологических объектов будущей БиАЭС, которая стала обеспечивать строящиеся объекты теплом. А в ноябре 1973 года паром, который давала пусковая котельная, был произведен пробный пуск турбины первого энергоблока с испытательным прокручиванием ее до 3000 оборотов в минуту и продувкой всех технологических паропроводов станции.

К декабрю 1973 года основные работы пускового комплекса энергоблока № 1 были завершены.

Физический пуск ядерного реактора энергоблока № 1 Билибинской АЭС проходил в период с 10 по 31 декабря 1973 года. 11 декабря в активную зону был загружен первый технологический канал. При пуске первого реактора проводились детальные исследования физических характеристик активной зоны, чтобы внести, если потребуется, изменения в загрузку последующих реакторов. Измерения во время пуска показали, что основные физические характеристики реактора ЭГП-6 соответствуют расчетным. 12 января 1974 года энергоблок № 1 Билибинской АЭС дал промышленный ток в сеть Чаун-Билибинского энергоузла. Через полгода состоялся выход энергоблока на проектную мощность.

В дальнейшем атомные реакторы вводились в строй как на конвейере. 30 декабря 1974 года был введен в эксплуатацию энергоблок № 2, еще через год – 22 декабря 1975 года – к нему присоединился и энергоблок № 3. И если при их пуске особых проблем не возникало, то во время пуска энергоблока № 4 возникли непредвиденные сложности. Последний блок АЭС по плану должен был введен в эксплуатацию в сентябре 1976 года, однако при загрузке в реактор расчетного числа технологических каналов цепная реакция деления не началась. Проверка показала, что изготовитель – Московский электродный завод – поставил часть графитовых блоков для кладки активной зоны с повышенным содержанием бора, который является активным поглотителем нейтронов. Руководство станции и Минсредмаша приняло решении о переборке кладки и замене бракованных блоков. Специалисты ФЭИ разработали оригинальный метод зондирования графитовой кладки с помощью внешнего нейтронного источника и ионизационных камер, который позволял идентифицировать «борные» участки. Монтажник

и через ходы в кладке извлекали борированные блоки, заменяя их качественным материалом. Операция восстановления активной зоны реактора была успешно завершена, но ввод строй энергоблока № 4 сдвинулся на квартал. Последний, четвертый энергоблок Билибинской АЭС встал в строй действующих 27 декабря 1976 года, после чего атомная станция вышла на свою проектную мощность в 48 МВт.

В результате в регионе был создан мощный и надежный энергоисточник, не требующий привлечения большого количества транспортных средств. Вместо перевозки 190-200 тыс. тонн условного топлива в год на расстояния тысяч км, для Билибино по воздуху один раз в год доставлялись топливные каналы общим весом (с учетом тары) лишь 40 тонн. Билибинская АЭС, став первенцем атомной энергетики в Заполярье, полностью обеспечивала жизнедеятельность горнорудных и золотодобывающих предприятий, которые каждый год добывали около 5 тонн золота.

Конечно, при эксплуатации оборудования на первых этапах возникало немало проблем. Так в летнюю жару, которая достигала 25-30 градусов, вода в радиаторных охладителях охлаждалась недостаточно, что приводило к падению вакуума в конденсаторах и снижению мощности энергоблоков на 30-40 %, что происходило в пиковый сезон энергопотребления. Проблему удалось решить установкой форсунок для дополнительного водяного охлаждения.

Проблемы возникали и с турбинами чешского производства, с барабан-сепараторами, где на трубах появились трещины… В 1975 году произошла потеря электроэнергии для собственных нужд – из аварийной ситуации станция вышла без потерь.

В первые годы эксплуатации на станции происходило от 8 до 12 срабатываний аварийной защиты реактора в год, в большинстве своем по внешним причинам. Одной из основных было отключение станции от энергосистемы: зимой падение опор происходило вследствие их выдавливания вечной мерзлотой из грунта, а летом – вследствие пожаров.

С окончанием строительства Билибинская АЭС стала основой всего Чаун-Билибинского энергоузла, что поставило станцию перед необходимостью работать в маневренном режиме, нехарактерном для атомных энергоблоков. Это потребовало проведения дополнительных научно-исследовательских работ, как в части устойчивости твэлов, так и реакторной установки в целом.

В реакторе ЭГП-6 были применены трубчатые твэлы с дисперсионной композицией уран-модибденовой крупки в магниевой матрице. Это обеспечивало сплошность тепловыделяющей композиции и её надежный контакт с оболочкой. Работоспособность твэлов при эксплуатации энергоблоков в маневренном режиме подтверждена многолетним опытом эксплуатации – не было отмечено ни одного случая выхода твэлов из строя.

В итоге Билибинская АЭС стала функционировать в следующем режиме: два энергоблока работали при базовой нагрузке, а два изменяли свою мощность по суточному графику, задаваемому диспетчером энергосистемы. Несмотря на ограничения работы энергоблоков в начале 80-х годов станция достигла высоких показателей: КИУМ составлял 84,3 %, а выработка электроэнергии в 1,3 раза превысила проектные показатели.

В 1985 году коллектив создателей Билибинской АЭС был удостоен Государственной премии СССР.

Ввод в действие станции дал толчок развитию производительных сил всего региона и преобразил сам поселок Билибино, превратив его в современный красивый город. В годы расцвета в городе атомщиков и золотодобытчиков насчитывалось 15 тыс. жителей, большинство которых жило в домах, построенных на столбах, защищающих их от вечной мерзлоты.

Сохранена и уникальная экология Чукотки – на окружающем АЭС рельефе нет ни одного радиоактивного «пятна». В г. Билибино на здании Дома культуры для населения установлено световое табло, одним из высвечиваемых параметров которого является информация об уровне радиационного фона. Полученные результаты сравниваются затем с так называемым «нулевым» фоном. «Нулевой» фон – это замеры на радиоактивность, которые были выполнены в 1973 году до ввода первого атомного энергоблока в эксплуатацию. Сравнение полученных лабораторией данных с замерами «нулевого» фона, выполненные в 1973 году Ленинградским научно-исследовательским институтом радиационной гигиены, показывают отсутствие значимого влияния сбросов и выбросов БиАЭС на окружающую среду.

В начале 90-х годов после перехода страны на рыночные отношения произошел обвал экономики региона. Выработка электроэнергии на Билибинской АЭС сократилась практически вдвое, при этом и за произведенную электроэнергию платежи поступали крайне скудно. Почти в два раза, с 1200 до 700 человек сократился и персонал атомной станции – работа на АЭС перестала быть престижной. Для удержания сотрудников руководство станции стало строить дома на материке, в основном в центральной части России, квартиры в которых предоставлялись работникам Билибинской АЭС на льготных условиях.

И, несмотря на все трудности, в 1995 и 1996 гг. Билибинская АЭС дважды становилась победителем конкурса концерна «Росэнергоатом» на звание «Лучшая атомная станция России».

К этому времени в оборудовании станции стали проявляться дефекты, вызванные износом и старением, в частности трещины в металле, для устранения которых было применено специальное робототехническое оборудование. Сказалось и влияние аварии на Чернобыльской АЭС, которая привела к ужесточению правил и норм эксплуатации атомных энергоблоков. В начале 90-х годов многое из оборудования – насосы, приводы СУЗ и прочее – было заменено на новое в специальном исполнении.

При создании БиАЭС проектировщиками был заложен проектный срок работы в 30 лет, который выбирался исходя из экономических требований окупаемости инвестиций в капиталоемкие производства. То есть проектный срок работы энергоблока № 1 заканчивался в 2004 году. Если учесть, что Билибинская АЭС производила на Чукотке почти 80 % всей вырабатываемой электроэнергии, то, очевидно, что вывод из эксплуатации ее энергоблоков серьезно ухудшит обеспечение электроэнергией региона. Вместе с тем анализ состояния оборудования станции, прочностных характеристик основного металла реакторов показал, что их надежность и безопасность остаются на высоком уровне. Дополнительные капитальные вложения в повышение безопасности энергоблоков, установка нового оборудования, управление ресурсом оборудования позволяют продлить срок эксплуатации атомной станции до исчерпания ресурса основного оборудования. Примеры других стран – США, Великобритании, Франции, Финляндии – показывали, что эксплуатация АЭС может быть без особых проблем продлена до 50-60 лет.

В период 2003-2006 гг. на Билибинской АЭС был выполнен большой объем работ по оценке текущего уровня безопасности, модернизации и замене оборудования в рамках программы продления сроков безопасной эксплуатации. По их итогам было принято решение о продлении сроков службы каждого энергоблока на 15 лет сверх проектного, на что получены лицензии от Ростехнадзора.

26 февраля 2017 года приборы учета Билибинской АЭС зафиксировали 10-миллиардный киловатт час, выработанный станцией с начала эксплуатации.

14 января 2019 года состоялся окончательный останов энергоблока № 1 Билибинской АЭС. Персонал станции приступил к удалению отработавшего ядерного топлива из активной зоны реактора в бассейн выдержки. В январе 2019 года Ростехнадзор выдал концерну «Росэнергоатом» лицензию на эксплуатацию энергоблока № 1 в режиме без генерации. Это один из этапов жизненного цикла блока АЭС, между его работой на мощности и полным выводом из эксплуатации. На данном этапе Росэнергоатом, как эксплуатирующая организация, должен будет осуществить как перевод блока АЭС в ядерно-безопасное состояние, так и разработку соответствующего комплекта документов, обосновывающего ядерную и радиационную безопасность при выводе блока из эксплуатации. Он потребуется для получения лицензии Ростехнадзора на следующий этап – вывод блока № 1 из эксплуатации.

В конце декабря 2019 года Ростехнадзор выдал Билибинской АЭС лицензию на продлённую эксплуатацию энергоблока № 2 до 31 декабря 2025 года. Таким образом, суммарно он прослужит 51 год вместо запланированных 30-ти и еще на шесть лет обеспечит дальнейшее надежное энергоснабжение региона его электроэнергией.

Событие стало финальной точкой многомесячной работы всего коллектива атомной станции: при подготовке к дополнительному сроку службы на энергоблоке № 2 был проведен ряд мероприятий, в том числе, в области поддержания высокого уровня его безопасности.

Работы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков №№ 3 и 4 Билибинской АЭС продолжились. В конце 2020 года была получена лицензия на продленную эксплуатацию энергоблока № 3 сроком на пять лет.


Литература

Долгов В. В. и др. Опыт эксплуатации Билибинской АТЭЦ для выработки электрической энергии и тепла в районе Крайнего Севера

// Международная конференция по опыту, накопленному в ядерной энергетике. МАГАТЭ, Вена 13— 17 сентября 1982. Доклад IAEA- C- 42/ 35. — 509 с. 

На страницах издания можно познакомиться с историей строительства атомной станции на крайнем севере, с теми, кто руководил Билибинской АЭС на протяжении всего срока эксплуатации. Для оформления книги были использованы исторические материалы, хранящиеся, как на Билибинской АЭС, так и в личных архивах работников станции, газетные статьи, публикации в научной литературе и, конечно же, фотографии. Все это украсило страницы книги. 

Во втором разделе можно ознакомиться с современной историей станции. Уделено внимание основным производственным цехам БиАЭС, описана структура производства электроэнергии. Конечно, затронут вопрос вывода из эксплуатации первого энергоблока и жизнь станции в режиме без генерации.

Без преувеличения можно сказать, что в создании книги принимали участие все подразделения Билибинской АЭС. Делились фотографиями, информацией о своих цехах, интересными фактами и особенностями своей работы. Также в книге есть отдельная глава о социальной жизни атомщиков, ведь работники Билибинской АЭС вместе проводят и свой досуг: спортивные состязания, совместные выезды на природу, ежегодные субботники, и, конечно же, горнолыжный клуб «Белая ворона». 

К сожалению, из-за организационных задержек, а затем и из-за разразившейся пандемии вручить книгу всем сотрудникам вовремя не получилось. Но это не испортило впечатлений от красочного издания, с которым билибинские атомщики смогли познакомиться на этой неделе. Тираж книги составил 1000 экземпляров, из них 720 книг вручены работникам Билибинской АЭС, остальные переданы в фонды Билибинской районной библиотеки и краеведческого музея, а также в среднюю общеобразовательную школу г. Билибино. 

Билибинская АЭС расположена в городе Билибино Чукотского автономного округа. Считается самой северной атомной станцией в мире. На станции установлены 4 реактора типа ЭГП суммарной мощностью 48 кВт.

Билибинская атомная электростанция — самая северная в России. В советские годы она обеспечивала относительно недорогой энергией местные предприятия и город Билибино. Как было принято решение о строительстве станции? С какими трудностями столкнулись строители? Какая судьба ждет ее в недалеком будущем?

В бассейне реки Колыма расположился Билибинский район, входящий в состав Чукотского автономного округа. Согласно историческим хроникам, именно здесь произошла одна из первых встреч российских первопроходцев с чукчами. Долгое время эти земли оставались плохо исследованными, а самыми значимыми событиями в жизни региона были ярмарки, на которых коренное население выставляло свои товары, получая взамен российские.

Все изменилось в середине XX века, когда в 1941 году в реке Малый Анюй были взяты пробы золота, а в 1955 году разведотряд открыл месторождение россыпного золота в долине реки Каральваам. Золотодобыча определила судьбу региона — его инфраструктура стала быстро развиваться: проложили трассу, потом построили взлетно-посадочную полосу для самолетов АН-2, появился палаточный городок и отдельные жилые строения для рабочих.

Через год, в 1956 году, новому поселению решили присвоить имя советского геолога Юрия Билибина, внесшего огромный вклад в дело золотодобычи за полярным кругом. Через некоторое время Билибино стал поселком городского типа, в 1961 году — райцентром, а район переименовали в Билибинский.

Энергетический центр

В середине 60-х годов прошлого века в районе началась активная золотодобыча, сюда переезжали специалисты и рабочие, он бурно развивался, а для всего этого требовались нешуточные объемы электроэнергии. Чукотка удалена от Единой энергосистемы, а Билибино расположено в отдалении от индустриальных центров, портов и крупных автомагистралей, поэтому доставка топлива для электростанций туда представлялась затруднительной.

Фото: концерн «Росэнергоатом»

Все это обусловило решение Совета Министров СССР от 14 января 1965 года начать строительство новой АЭС — первой в Заполярье и самой северной в России. Конечно, для атомной электростанции тоже необходимо время от времени подвозить топливо, но в отличие от угольной, которой требовалось бы 200 тысяч тонн угля в год, АЭС потребляет за этот же период всего около 40 тонн радиоактивных материалов.

Атомную электростанцию впервые должны были построить вдали от оживленных трасс и морских путей, в суровых условиях Заполярья, поэтому и требования к ее надежности предъявлялись самые высокие. Проектировщики Билибинской АЭС сделали ставку на максимально простую конструкцию — такую, чтобы большую часть сооружений можно было изготовить на профильных предприятиях вдали от региона. Каркас станции предполагалось собрать из металлоконструкций, что обеспечивало бы большую прочность построек, а все технические сооружения сосредоточить под одной крышей, в том числе и для того, чтобы упростить поддержание нужной температуры в помещениях в условиях сурового климата Заполярья.

Как вспоминал главный инженер проекта Леонид Гуревич, «никто из проектировщиков не был в Билибино, о том районе распространялись самые невероятные слухи». Впрочем, никакой особой экзотики специалисты на месте не обнаружили, зато столкнулись с множеством проблем, связанных со строительством. «Прежде всего, мы долго искали приемлемую для станции площадку, так как рельеф местности гористый, плоских площадей нет. Наконец в трех километрах от Билибино подходящее место было найдено», — вспоминал Гуревич.

Ударная комсомольская

В 1966 году ЦК ВЛКСМ объявил стройку ударной комсомольской, и на нее по комсомольским путевкам стала съезжаться молодежь. Квартал ПДУ в Билибино был создан именно для молодых строителей — уже в сентябре того же года туда были доставлено несколько десятков сборных домов.

Строительство вошло в активную фазу в 1967 году, когда началось сооружение главного корпуса и дополнительных сооружений станции. Студенческие стройотряды, приезжавшие в Билибино со всего Советского Союза, помогали возводить АЭС, строить дома и обустраивать поселок в целом.

Начало главных монтажных работ на станции пришлось на 1969 год. На фундаменте, подготовленном строительным управлением Билибинской АЭС, специалисты треста «Дальэнергомонтаж» начали собирать главный корпус объекта, в 1971 году их сменили сотрудники треста «Востокэнергомонтаж», которые завершили монтаж каркаса главного корпуса. При этом использовались современные технологии, в том числе новейшая разработка — высокопрочные болты. Затем начались работы, связанные непосредственно с первым энергоблоком: монтаж радиаторных охладителей трубопроводов и его оборудования.

В разработке и монтаже систем и конструкций станции принимали участие специалисты более 50 предприятий СССР и стран СЭВ — Венгрия произвела для АЭС охладители, а Чехословакия поставила турбогенераторы.

После двух лет напряженной работы первый энергоблок наконец был запущен, а электроэнергию для Билибино и сопредельных населенных пунктов и предприятий АЭС дала в начале 1974 года. В конце года заработал второй энергоблок, через год — третий, а к концу 1976-го — последний, четвертый.

Билибинская АЭС не только производила электричество, но и обеспечивала поселок теплом. Раньше для отопления домов использовались несколько котельных, а теперь за это отвечала единая теплоэнергоцентраль.

Последние годы

Несмотря на то что эксплуатация Билибинской АЭС существенно дороже эксплуатации других атомных электростанций, расположенных в менее труднодоступных регионах, для Чукотки она остается самым надежным и эффективным источником энергии. В последние 25 лет нагрузка на нее сильно упала из-за закрытия многих местных предприятий и остановки добычи золота. В середине 80-х годов выработка АЭС составляла 350 миллионов киловатт-часов, а в 2015 году этот показатель составил 215,9 миллионов киловатт-часов. Стоит отметить, что по сравнению с серединой 2000-х эта цифра существенно увеличилась: в недавнем прошлом она достигала лишь 160 миллионов киловатт-часов.


Центральный зал Билибинской АЭС


Центральный зал Билибинской АЭС

Фото: концерн «Росэнергоатом»

Впрочем, АЭС доживает последние годы. К 2019-2021 году ее планируют заменить первой в мире ПАТЭС — плавучей атомной теплоэлектростанцией «Академик Ломоносов», имеющей максимальную мощность 70 мегаватт и состоящей из двух реакторных установок. Она встанет у причала порта города Певек и будет обеспечивать электроэнергией всю Чукотку, а отработавшие свое Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ выведут из эксплуатации.

Хотя атомная электростанция является градообразующей (поселок городского типа Билибино получил статус города в 1993 году), местные жители без работы не останутся. Они получат ее в сырьевой сфере — власти Чукотского АО возобновляют освоение месторождений меди и золота.


По сути своей атомная электростанция — это большой кипятильник. В реактор поступает вода под давлением в 60 атмосфер температурой 270 градусов. Она проходит через графитовые стержни с ураном, остужая их, а сама нагревается всего на 6 градусов до температуры 276 °C. При этом часть воды превращается в пар, который раскручивает турбины. Так появляется электричество.

В Билибино мы зашли на единственную в мире атомную электростанцию, построенную на вечной мерзлоте и нам разрешили даже заглянуть в открытый реактор, правда при этом каждый из рискнувших получил повышенную дозу облучения…


Всего на станции работает 700 человек при том, что в смене, контролирующей все процессы, работает 20 человек. Чем занимаются все остальные люди я до конца не разобрался. Вроде как переписываются с Москвой:

3.

Охраняют станцию военные. Нас за месяц попросили прислать номера паспортов и серийные номера фотоаппаратов. При этом номера фотоаппаратов у меня сверили, а паспорт посмотреть забыли:

4.

5.

Атомная станция начинается с вешалки:

6.

Убежще недалеко:

7.

Правда нам сказали, что оно закрыто, а где ключ никто не знает, поэтому убежище мы не увидели, только вход в него:

8.

Начали осмотр с посещения главного инженера АЭС. Он рассказал нам об истории возникновения станции, ее успехах и планах на будущее. Очень приятный дядечка и рассказывал интересно:

9.

Мы внчале хотели сесть как получится, но оказалось, что мы не зря за месяц присылали свои ФИО. Для каждого была заготовлена табличка:

10.

После этого всех переодели в белое ХБ:

11.

Угадайте кто это:

12.

Да, у меня быстро растут волосы:

13.

Всем выдали дозиметры:

14.

У сотрудников АЭС персональные дозиметры. Они обнуляют их раз в месяц:

15.

После смены все оставляют свои дозиметры в специальных ячейках:

16.

Меня назначили главным по безопасности на АЭС:

17.

В этом зале установлены турбины, превращающие пар в электричество:

18.

Насосы, которые качают воду:

19.

Центр управления:

20.

Здесь видно, что, например, на город Билибино, подается 2 Мегавата — самый левый верхний прибор:

21.

Релюшки:

22.

Кнопочки и лампочки:

23.

Рубильники:

24.

Красотка:

25.

Секретный зал, где нас попросили не поднимать руки вверх. Опасались дуги. Электричество в этом зале аж потрескивает:

26.

27.

А это самый главный пульт управления. Отсюда управляют ядерными реакторами:

28.

Вот эти отважные люди:

29.

Судя по табличкам на пульте управления, практически везде люди не дурака валяют, а работают:

30.

31.

При нас оператор изменил положение графитовых стержней в реакторе:

32.

Схема подачи электроэнергии на ближайшие районы и города:

33.

На станции используют деревянные ступеньки, как в библиотеке, чтобы заглянуть в верхние приборы:

34.

Главный предохранитель АЭС:

35.

Дверь в Центральный зал. За ней находятся 4 ядерных реактора:

36.

Открывается она отмычкой, висящей рядом с дверью:

37.

На стене слева висят графитовые стержни с урановым топливом. Реакторы спрятаны под красными кругами:

38.

Слева висят инструменты для работы с графитовыми стержнями. Сам стержень очень сложно устроен. Во-первых, даже просто вися на стене, он не фонит, а во-вторых, там урана всего полтора метра:

39.

Отработанное топливо хранят тут же в специальных шахтах:

40.

Один из четырех реакторов:

41.

А этот реактор не работал и был открыт:

42.

Нам разрешили заглянуть внутрь. При приближении к нему дозиметр нервно затрещал и цифры на экранчике начали стремительно расти:

43.

К графитовым стержням сверху прикручивают трубки, через которые в них подается вода:

44.

На стенах висят схемы возможных вариантов подъема крышек реактора:

45.

На выходе все проходят через специальную рамку. Пока женский голос не скажет слово «чисто», вас не выпустят. Знакомьтесь, Ашот:

46.

Хочу выразить огромную благодарность персоналу Билибинской АЭС за оказанную нашей экспедиции помощь в Билибино и настоящее северное гостеприимство!

47.

В следующем посте я расскажу о самом дорогом городе на земле — Билибино, где десяток яиц стоит 180 рублей, пакет сока — 370 рублей и помидоры по 440 рублей. Stay Tuned!

Я в Твиттере, Инстаграме, Фейсбуке и во Вконтакте. Присоединяйтесь!

Место расположения: вблизи г. Билибино (Чукотский АО)

Тип реактора: ЭГП-6

Количество энергоблоков: 4

Суммарная установленная мощность 36 МВТ

Билибинская АЭС — это уникальное сооружение в центре Чукотки, обеспечивающее жизнедеятельность горнорудных и золотодобывающих предприятий Чукотки. Работает в изолированной энергосистеме в режиме регулирования нагрузки.

Проектом Билибинской АЭС предусмотрена генерация четырьмя энергоблоками электрической мощности 48 МВт (4×12 МВт) с суммарным тепловым отбором 66 Гкал/ч (4×16,5 Гкал/ч), при этом максимально возможный отпуск тепла в зимние месяцы может составлять 100 Гкал/ч при ограничении электрической мощности.

Билибинская АЭС производит 80% электроэнергии, вырабатываемой в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме, являясь безальтернативным источником теплоснабжения г. Билибино.

Условия сооружения, работы и обслуживания, а также специфика района размещения Билибинской АЭС предопределили следующие требования к реакторной установке и ее оборудованию:

  • повышенная надежность в работе в сочетании с максимальной простотой обслуживания и управления;
  • повышенная защищенность реакторной установки от повреждений в аварийных ситуациях;
  • систематическая работа реакторной установки в режиме переменных нагрузок;
  • блочность с обеспечением оптимальных весогабаритных характеристик поставляемого оборудования, обеспечивающая сведение доделочных и монтажных работ на объекте до минимума.

Тепловая мощность реакторной установки была выбрана с учетом условия, что электрическая мощность одного энергоблока в связи с малой общей мощностью ЧБЭУ не должна превышать 12 МВт. Внезапное отключение такого блока не вызывает «развала» энергосистемы. С учетом теплофикационных отборов пара необходимая паропроизводительность реакторной установки была определена в 95,5 т/ч при температуре питательной воды 107°С, что соответствует тепловой мощности реакторной установки 62 МВт.

В результате анализа особенностей конструкции, технико-экономических показателей и опыта эксплуатации было принято решение о применении на Билибинской АЭС в составе реакторных установок канальных водографитовых реакторов с трубчатыми твэлами на основе совершенствования конструкций и режимов теплосъема прототипов – реакторов первой АЭС (в г. Обнинск) и первой очереди Белоярской АЭС. Условное наименование реактора – ЭГП-6 (Энергетический Гетерогенный Петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя).

Установленная электрическая мощность Билибинской АЭС – 48 МВт при одновременном отпуске тепла потребителям до 67 Гкал/ч. При снижении температуры воздуха до –50°С АЭС работает в теплофикационном режиме и развивает теплофикационную мощность 100 Гкал/ч при снижении генерируемой электрической мощности до 38 МВт.

Расстояние до города-спутника (Билибино) — 4,5 км; до административного центра округа (г. Анадырь) — 610 км.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭНЕРГОБЛОКИ БИЛИБИНСКОЙ АЭС

НОМЕР ЭНЕРГОБЛОКА ТИП РЕАКТОРА УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, М ВТ ДАТА ПУСКА
2 ЭГП-6 12 30.10.1974
3 ЭГП-6 12 22.12.1975
4 ЭГП-6 12 27.12.1976

http://www.rosenergoatom.ru

Современное развитие энергетики шагает широкими шагами. В наши дни даже самые удаленные уголки человеческой цивилизации обеспечены светом и теплом. Одним из таких источников энергии для жителей Заполярья является Билибинская АЭС.

Краткая историческая справка

На заре двадцатого века русский ученый по фамилии Билибин был твердо убежден в наличии на Крайнем Севере золота. Через много лет его гипотеза подтвердилась. В 1970-х район стал заселяться людьми, а самому городу было присвоено название в честь ученого мужа. Поскольку атомная энергия оказалась единственным подходящим вариантом обеспечения энергией региона, то и была возведена Билибинская АЭС.

билибинская аэс

В конце 1973 года были проведены пусконаладочные работы, которые позволили совершить прокрутку турбины первого блока со скоростью 3000 оборотов в минуту. Также были продуты все без исключения трубопроводы станции.

Общая характеристика

Эта атомная станция – уникальное инженерное сооружение, которое обеспечивает жизнедеятельность золотодобывающих и горно-рудных предприятий Чукотки. Как легко догадаться, Билибинская АЭС расположилась возле одноимённого города – Билибино. Правительством страны решение о возведении станции было принято еще в 1965 году, а уже в 1974-1976 годах энергоблоки стали производить энергию. Данное энергетическое предприятие по-своему уникально, поскольку является единственным представителем атомной энергетики, расположенным в зоне вечной мерзлоты и работающим в реально суровых, можно даже сказать, критических условиях. Билибинская АЭС обеспечивает своих потребителей как электрической, так и тепловой энергией, которая, в свою очередь, расходуется на теплоснабжение указанного населённого пункта.

билибинская аэс расположена

Нюансы постройки

Поскольку Билибинская АЭС расположена в регионе с крайне суровым климатом, то при ее возведении были соблюдены следующие требования:

  • Обеспечена повышенная надежность работы оборудования, а также простота управления и обслуживания.
  • Обеспечен высочайший уровень защиты реакторной установки.
  • Монтажные работы и прочие операции по доведению до оптимального состояния оборудования сведены до минимума благодаря применению блочной системы поставок узлов и сохранению идеальных их габаритных характеристик. Проще говоря, каркас и основные точки станции производились на материке, а затем привозились и монтировались непосредственно на месте стройки станции.

     где расположена билибинская аэс

Важный момент – реакторная установка была рассчитана с тем условием, что один энергоблок имеет мощность не более 12 МВт. Благодаря этому даже его внезапное, незапланированное отключение не приведет к полному отключению всей энергосистемы региона и не вызовет коллапса, что при таком климате чревато плачевными последствиями для всех.

В реакторной установке на станции применяют канальные водографитовые реакторы с трубчатыми твэлами. Мощность АЭС позволяет ей работать в теплофикационном режиме при температуре внешней среды -50 градусов и выдавать 100 Гкал/ч тепловой мощности.

Работа в тандеме

Изолированный Чаун-Билибинский энергоузел — в нём дислоцируется Билибинская АЭС, где находится еще и плавучая дизельная электрическая станция под названием «Северное сияние», а также Чаунская ТЭЦ. Протяженность силовой магистрали от данного узла до указанных энергетических объектов составляет порядка 1000 километров. Кстати, суммарная мощность всех перечисленных станций составляет около 80 МВт, однако имеющиеся ощутимые проблемы края в экономической сфере значительно сократили потребление электроэнергии, и потому на протяжении последних нескольких лет АЭС работала лишь с нагрузкой, равной 15-25 МВт.

билибинская аэс где находится

Перспективы атомной электростанции

Первые руководители страны прекрасно понимают, где расположена Билибинская АЭС. В связи с этим правительством было принято решение о том, что в период 2019-2020 годов работа станции будет остановлена навсегда. В первую очередь это связано с тем, что дальнейшая ее работа в полном соответствии с современными требованиями безопасности, предъявляемыми к подобным объектам, будет невозможна. Уже в 2016-м будет завершено строительство плавучей атомной станции, которая и заменит впоследствии Билибинскую АЭС.

Станция является одним из филиалов российского концерна «Росатом».

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Фитогепатол желчегонный сбор номер 3 инструкция
  • Сироп с подорожником от кашля доктор тайсс инструкция по применению
  • Принтер canon mg 3640 инструкция по применению
  • Руководство чкаловского района екатеринбурга
  • Машинки хот вилс меняющие цвет в воде инструкция по применению