Обращение к сайту «История Росатома» подразумевает согласие с правилами использования материалов сайта.
Пожалуйста, ознакомьтесь с приведёнными правилами до начала работы

Новая версия сайта «История Росатома» работает в тестовом режиме.
Если вы нашли опечатку или ошибку, пожалуйста, сообщите об этом через форму обратной связи

История АЭС /

Смоленская АЭС

Рас­по­ложена неда­леко от г. Дес­ногорск (Смо­лен­ская обл.). На станции 3 энерго­блока с реак­то­рами РБМК–1000. Мощ­ность 3000 МВт. Начало стро­и­тельства — 1975 г., начало экс­плу­а­тации — 1982 г.

Стро­яща­яся Кур­ская АЭС не решала всех про­блем энерге­тики цен­траль­ного реги­она СССР. 29 сен­тября 1966 года Совет Мини­стров СССР при­нял поста­нов­ле­ние № 800/252 о раз­ви­тии атом­ной энерге­тики СССР на 1966-1975 гг., кото­рым преду­смат­ри­ва­лось обес­пе­чить за деся­ти­ле­тие ввод в действие 11,9 млн кВтч энерге­ти­че­ских мощ­но­стей. В числе новых атом­ных гиган­тов фигу­ри­ро­вала и Смо­лен­ская АЭС. 30 октября 1966 года Мини­стер­ство энерге­тики и элек­три­фи­кации СССР утвер­дило зада­ние на про­ек­ти­ро­ва­ние САЭС. Для её размеще­ния была выбрана тер­ри­то­рия на берегу реки Десны в 100 км к юго-востоку от Смо­лен­ска. К востоку от будущей АЭС для её сотруд­ни­ков было при­нято реше­ние постро­ить город-спут­ник — Дес­ногорск.

Про­ек­том атом­ной станции (кроме реак­тор­ной части) занимался инсти­тут Гид­ропро­ект, до этого про­ек­ти­ро­вавший Чер­но­быльскую АЭС. От инсти­тута на промплощадке станции посто­янно нахо­ди­лась рабо­чая группа, кото­рая пере­ра­ба­ты­вала рабо­чие чер­тежи станции с уче­том заме­ча­ний спе­ци­а­ли­стов станции, стро­и­те­лей и мон­таж­ни­ков. Про­ек­ти­ро­ва­ние и автор­ское сопро­вож­де­ние реак­тор­ной уста­новки осуществ­лял НИКИЭТ (научно-кон­струк­тор­ский инсти­тут энерго­тех­ники).

22 апреля 1971 года счи­та­ется днем рож­де­ния стройки, в этот день Совет мини­стров СССР подпи­сал Раз­реше­ние №ОС-1093, давшее старт началу подго­то­ви­тель­ных работ по стро­и­тельству атом­ного гиганта. Была обра­зо­вана дирекция стро­ящейся Смо­лен­ской АЭС, начаты подго­то­ви­тель­ные работы к стро­и­тельству станции. Шло осво­е­ние тер­ри­то­рии промыш­лен­ной площадки и будущего города энерге­ти­ков. В пер­вые годы все объекты были самыми важ­ными: дорога, мост, желез­но­до­рож­ный путь, линия элек­тропе­ре­дачи, склад, арте­зи­ан­ская скважина, сто­ло­вая и жилье. Это был наи­бо­лее труд­ный период для тех, кто при­шел обжи­вать мест­ные боло­ти­стые земли.

28 декабря 1973 года ЦК ВЛКСМ объявил стро­и­тельство Смо­лен­ской АЭС Все­союз­ной удар­ной ком­со­мольской стройкой. Со всех угол­ков СССР в Дес­ногорск при­бы­вали про­ек­ти­ровщики и стро­и­тели, мон­таж­ники и экс­плу­а­таци­он­ники, води­тели и многие другие — как моло­дые спе­ци­а­ли­сты, только полу­чившие атте­стат зре­ло­сти, так и опыт­ные стро­и­тели, имеющие опыт работы на других круп­ных строй­ках страны.

Парал­лельно с атом­ной станцией рос и будущий город Дес­ногорск. В июле 1972 года были уложены пер­вые кубометры бетона под дома будущего города, а 24 фев­раля 1974 года зареги­стри­ро­ван посе­лок Дес­ногорск.

В 1977 году закон­чи­лось бето­ни­ро­ва­ние фун­дамент­ной плиты энерго­бло­ков №№ 1–2, нача­лось воз­ве­де­ние стен энерго­блока № 1, были вве­дены в экс­плу­а­тацию 16 объек­тов стро­и­тель­ной базы. В сле­дующем году заверши­лись работы по форми­ро­ва­нию на реке Десне водо­хра­ни­лища площа­дью 42 кв. км. Гру­зо­вые машины день и ночь достав­ляли грунт к реке и с двух сто­рон отсыпали тело пло­тины, в кото­рое было уложено 700 тыс. куб. м грунта. Из ложа будущего водо­ема выво­зили спи­лен­ные дере­вья, экс­ка­ва­торы углуб­ляли дно, а затем буль­до­зеры уплот­няли его гли­ной и пес­ком. Парал­лельно стро­или другие гид­ро­тех­ни­че­ские сооруже­ния: павод­ко­вый водо­сброс, насос­ные станции, тех­но­логи­че­ский пере­ход, дамбу. 18 октября 1978 года река Десна была пере­крыта.

Ход стро­и­тельства Смо­лен­ской АЭС нахо­дился под посто­ян­ным кон­тро­лем руко­вод­ства мини­стер­ства энерге­тики и пар­тий­ных и пра­ви­тельствен­ных орга­нов. Дес­ногорск посещали сек­ре­тарь ЦК КПСС Вла­ди­мир Долгих, заме­сти­тель пред­се­да­теля Совета Мини­стров СССР Вени­амин Дымшиц, довольно часто при­езжали пер­вый сек­ре­тарь Смо­лен­ского обкома КПСС Иван Клименко и министр энерге­тики и элек­три­фи­кации Петр Непо­рож­ний.

Для пер­вой оче­реди Смо­лен­ской АЭС про­ек­ти­ровщики взяли за основу 4-ю модифи­кацию реак­то­ров РБМК-1000 вто­рого поко­ле­ния (всего было постро­ено 6 энерго­бло­ков с такими реак­то­рами) повышен­ной без­опас­но­сти. В их про­ект уже было заложено стро­и­тельство системы ава­рий­ного охла­жде­ния реак­тора (САОР) и бас­сейна-бар­бо­тера под реак­то­ром для кон­ден­сации пара. Кроме того, вме­сто двух паропро­во­дов услов­ным диамет­ром 400 мм про­ект преду­смат­ри­вал один услов­ным диамет­ром 600 мм каж­дой поло­вины реак­тора. Также в про­екте Смо­лен­ской АЭС были при­няты новые объемно-пла­ни­ро­воч­ные реше­ния основ­ных сооруже­ний энерго­бло­ков и широко внед­рены прогрес­сив­ные сборно-моно­лит­ные кон­струкции.

Про­екты стро­и­тельства АЭС с энерго­бло­ками РБМК вто­рого поко­ле­ния, раз­ра­ба­ты­вавши­еся инсти­ту­тами «Теп­лоэлек­тропро­ект», «Гид­ропро­ект им. С. Я. Жука» и спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ными про­ект­ными орга­ни­за­ци­ями, преду­смат­ри­вали широ­кое внед­ре­ние в стро­и­тельство инду­стри­аль­ных мето­дов, осно­ван­ных на при­ме­не­нии высо­ко­про­из­во­ди­тель­ных стро­и­тель­ных машин, подъемно-транспорт­ного обо­ру­до­ва­ния, блоч­ного метода мон­тажа обо­ру­до­ва­ния, рост насыще­ния стройплоща­док сред­ствами большой и малой меха­ни­за­ции.

На стро­и­тельстве пер­вой оче­реди Смо­лен­ской АЭС исполь­зо­вался опыт Кур­ской АЭС по укруп­не­нию поступающих с заво­дов-изго­то­ви­те­лей транспор­та­бель­ных бло­ков метал­ло­кон­струкций реак­тора мас­сой 20-60 т. Их мон­таж в узлы мас­сой 200-650 т про­из­во­дился в трех спе­ци­аль­ных теп­ля­ках, оснащен­ных гру­зо­подъем­ными меха­низмами для сборки, кан­товки и транспор­ти­ровки узлов к месту мон­тажа. Для работ по укруп­не­нию и мон­тажу элемен­тов корпуса реак­тора исполь­зо­вался пор­таль­ный кран КП-640 с двумя мосто­выми кра­нами гру­зо­подъем­но­стью 320/32 т, с помощью кото­рого про­из­во­дили сня­тие крыш с теп­ля­ков, кан­товку метал­ло­кон­струкций реак­тора, их пере­ста­новку из одного теп­ляка в дру­гой, а также подачу в шахту реак­тора. Масса отдель­ных укруп­нен­ных бло­ков пре­вышала 600 т, бака био­логи­че­ской защиты — 700 т, верх­ней плиты с компен­са­то­ром — 680 т, ниж­ней плиты с кре­сто­об­раз­ной опо­рой — 660 т.

В 1979 году пол­ным ходом шло стро­и­тельство глав­ного корпуса Смо­лен­ской АЭС, состо­ящего из двух энерго­бло­ков с реак­то­рами РБМК-1000 элек­три­че­ской мощ­но­стью 1000 МВт каж­дый и общего машин­ного зала. Каж­дый энерго­блок, в свою оче­редь, состоял из реак­тор­ной уста­новки с цир­ку­ляци­он­ным кон­ту­ром и вспомога­тель­ными системами, паро­вым и кон­ден­са­топи­та­тель­ными трак­тами и двумя тур­бо­ге­не­ра­то­рами мощ­но­стью по 500 МВт. Были смон­ти­ро­ваны под­кра­но­вые пути цен­траль­ного зала и времен­ное пере­крытие над реак­то­ром, велся мон­таж теп­ло­изо­ляции в шах­тах реак­тора и фун­дамента тур­бо­ге­не­ра­тора № 1, 2. Но задержки с постав­ками обо­ру­до­ва­ния, недо­ста­точ­ная чис­лен­ность и эффек­тив­ность стро­и­тель­ных и мон­таж­ных орга­ни­за­ций посто­янно сры­вали пла­но­вые сроки стройки. Так, пер­во­на­чально ввод САЭС в экс­плу­а­тацию был запла­ни­ро­ван на 1980 год, но был пере­не­сен сна­чала на 1981 год, а затем и на 1982 год.

В апреле 1982 года заверши­лась холод­ная промывка реак­тор­ной уста­новки энерго­блока № 1, в июне стар­то­вала горя­чая промывка — нача­лась подго­товка к физи­че­скому и энерге­ти­че­скому пус­кам.

Отсчет физи­че­скому пуску реак­тора РБМК-1000 энерго­блока № 1 Смо­лен­ской АЭС ведется с 19 часов 9 сен­тября 1982 года, когда в тех­но­логи­че­ский канал реак­тора была загружена пер­вая теп­ло­вы­де­ляющая сборка. 10 сен­тября 1982 года в 10 часов 50 минут был зафик­си­ро­ван рост числа нейтро­нов в актив­ной зоне — набрана пер­вая кри­ти­че­ская масса урана. Загрузка актив­ной зоны теп­ло­вы­де­ляющими сбор­ками заверши­лась 25 сен­тября 1982 года. Пол­но­стью этап физи­че­ского пуска реак­тора энерго­блока № 1 закон­чился 8 ноября 1982 года.

Энерге­ти­че­ский пуск энерго­блока № 1 начался 8 ноября 1982 года с про­дувки глав­ных паропро­во­дов. Постепенно мощ­ность реак­тора была дове­дена до 25 % от номи­наль­ной. 9 декабря тур­бо­ге­не­ра­тор № 1 был вклю­чен в энерго­си­стему Смо­лен­ской обла­сти, 22 декабря к нему под­клю­чился и тур­бо­ге­не­ра­тор № 2. При пуске и осво­е­нии мощ­но­сти блока физики и теп­лоэнерге­тики САЭС бук­вально сут­ками не поки­дали рабо­чих мест, доби­ва­ясь без­уко­риз­нен­ного функци­о­ни­ро­ва­ния каж­дой схемы, кото­рая обес­пе­чи­вала работу реак­тора.

25 декабря 1982 года Госу­дар­ствен­ная при­емоч­ная комис­сия подпи­сала акт при­емки в экс­плу­а­тацию энерго­блока № 1 Смо­лен­ской АЭС, ставшего в СССР 10-м с реак­то­ром РБМК-1000. С вво­дом в действие Смо­лен­ской АЭС общая гене­рация элек­троэнергии в реги­оне выросла почти в 5 раз.

Работа энерго­блока № 1 не обошлась без про­ис­ше­ствий. На вто­рой день работы энерго­блока про­изошло пол­ное его обес­то­чи­ва­ние с пус­ком ава­рий­ного дизель-гене­ра­тора, что было свя­зано с раз­ру­ше­нием на под­станции раз­ряд­ника пере­напряже­ния. Затем в январе 1983 года воз­никла утечка водо­рода из корпуса гене­ра­тора с после­дующим взрывом, вызван­ная кон­струк­тив­ными недо­стат­ками гене­ра­тора. Его замена в экс­трен­ных усло­виях потре­бо­вала 27 суток.

Реак­тор РБМК-1000 энерго­блока № 1 стал пер­вым в СССР, на кото­ром еще до пуска была смон­ти­ро­вана перегру­зоч­ная дистанци­он­ная машина (РЗМ) и вве­ден в действие вычис­ли­тель­ный комплекс с маши­ной В-3М СЦК «СКАЛА», обо­ру­до­ван­ный по послед­нему слову науки и тех­ники. На нем спе­ци­а­ли­сты станции еже­су­точно делали физи­че­ские рас­четы актив­ной зоны. Они нашли возмож­ность в режиме посто­ян­ных перегру­зок зада­вать ритм еже­су­точ­ных частич­ных перегру­зок, и каж­дые сутки выгружать с цен­тра на перифе­рию 3–5 кас­сет, а с перифе­рии — в центр, в зону силь­ного выго­ра­ния топ­лива, где был большой нейтрон­ный поток. Таким обра­зом, в актив­ной зоне посто­янно под­держи­ва­лось оптималь­ное физи­че­ское поле, благо­даря чему нагрузка мощ­но­сти рав­но­мерно рас­пре­де­ля­лась на все кас­сеты.

Эта раз­ра­ботка спе­ци­а­ли­стов САЭС в конце 1985 года была выдви­нута на соис­ка­ние Госу­дар­ствен­ной премии СССР. Но в сле­дующем году, после ава­рии на Чер­но­быльской АЭС, тема атом­ной энерге­тики ока­за­лась не акту­аль­ной.

Одно­временно велось и стро­и­тельство энерго­блока № 2, стар­то­вавшее 1 июня 1976 года. 31 мая 1985 года он был под­клю­чён к еди­ной энерго­си­стеме СССР, а 2 июля — при­нят в экс­плу­а­тацию.

Про­ект Смо­лен­ской АЭС преду­смат­ри­вал стро­и­тельство трех оче­ре­дей с двумя энерго­бло­ками с реак­то­рами РБМК-1000 каж­дый. Стро­и­тельство энерго­блока № 3 стар­то­вало 1 мая 1984 года, а еще через 5 месяцев нача­лось стро­и­тельство и энерго­блока № 4 САЭС. Для вто­рой оче­реди САЭС исполь­зо­ва­лась 5-я модифи­кация реак­тора РБМК-1000. Она отли­ча­лась более плот­ными прочно-плот­ными бок­сами в системе лока­ли­за­ции ава­рий благо­даря мон­таж­ной тех­но­логии кон­троля герме­тич­но­сти и упрощен­ной кон­струкцией бас­сейна бар­бо­тера.

В 1989 году поселку Дес­ногорск был при­своен ста­тус города област­ного под­чи­не­ния. К этому времени чис­лен­ность его насе­ле­ния пре­вышала 32 тыс. чело­век.

17 января 1990 года был про­из­ве­дён энерге­ти­че­ский пуск энерго­блока № 3 вто­рой оче­реди Смо­лен­ской АЭС, и уже 30 января 1990 года он был вве­дён в экс­плу­а­тацию.

90-е годы в совет­ской/рос­сийской атом­ной энерге­тике шли под сенью ава­рии на Чер­но­быльской АЭС. Осо­бенно это отно­си­лось к атом­ным станциям с реак­то­рами РБМК-1000, кото­рые даже полу­чили «зва­ние» — Чер­но­быльского типа. Чтобы повы­сить их без­опас­ность были раз­ра­бо­таны планы их рекон­струкции и модер­ни­за­ции. Так, одной из про­блем реак­то­ров каналь­ного типа, широко обсуж­да­емой после ава­рии на ЧАЭС, стала веро­ят­ность одно­времен­ного раз­рыва множе­ства топ­лив­ных кана­лов. Действующая на реак­то­рах система паро­сброса из реак­тор­ного про­стран­ства была рас­счи­тана на прием пара при одно­времен­ном раз­рыве 2-х кана­лов, при этом веро­ят­ность такого события оце­ни­ва­лась доста­точно малой вели­чи­ной. За время экс­плу­а­тации энерго­бло­ков РБМК-1000 было зафик­си­ро­вано всего несколько слу­чаев раз­ру­ше­ния кана­лов. При­чем в двух из них, свя­зан­ных с локаль­ным пере­ко­сом мощ­но­сти и пере­крытием рас­хода теп­ло­но­си­теля, воз­никших из-за откло­не­ний от регламент­ных тре­бо­ва­ний, про­изошло прак­ти­че­ски пол­ное раз­ру­ше­ние кана­лов и нахо­дящихся в них ТВС. Ни в том, ни в другом слу­чае не было ни одного повре­жде­ния рядом рас­по­ложен­ных труб тех­но­логи­че­ских кана­лов. Все они нахо­ди­лись в экс­плу­а­тации без каких- либо заме­ча­ний. Тем не менее, несмотря на столь низ­кую веро­ят­ность события, на энерго­блоке № 3 Смо­лен­ской АЭС был реа­ли­зо­ван про­ект ава­рий­ных паро­сбро­сов из реак­тор­ного про­стран­ства, рас­счи­тан­ных на прием пара от 9 одно­временно раз­рушающихся кана­лов. Ана­логич­ные меропри­я­тия затем были выпол­нены и на других действующих энерго­бло­ках с реак­то­рами РБМК-1000.

Кроме того, ава­рия на ЧАЭС сна­чала замо­ро­зила, а затем и вовсе оста­но­вила стро­и­тельство энерго­блока № 4. 1 декабря 1993 года руко­вод­ство отрасли при­няло реше­ние о неце­ле­со­об­раз­но­сти достройки энерго­блока № 4 САЭС.

В 1995 году на Смо­лен­ской АЭС было вве­дено в экс­плу­а­тацию соб­ствен­ное хра­ни­лище отра­бо­тан­ного ядер­ного топ­лива (ХОЯТ). В реак­то­рах РБМК-1000 САЭС исполь­зу­ется топ­ливо с низ­ким обогаще­нием по урану-235, пере­ра­ботка кото­рого после исполь­зо­ва­ния стоит доста­точно дорого, поэтому оно все хра­нится на тер­ри­то­рии АЭС. Хра­не­ние отра­бо­тан­ного ядер­ного топ­лива (ОЯТ) про­из­во­дится под слоем воды, что создает ряд про­блем тех­но­логи­че­ского харак­тера. Со време­нем актив­ность ОЯТ и его оста­точ­ное теп­ло­вы­де­ле­ние снижаются настолько, что можно пере­ве­сти ОЯТ на сухое хра­не­ние. Поэтому в 2001 году на САЭС при­ступили к созда­нию комплекса по раз­делке топ­лив­ных сбо­рок и помеще­нию их в спе­ци­аль­ные кон­тей­неры, как для дли­тель­ного хра­не­ния, так и для транспор­ти­ровки в спе­ци­аль­ное феде­раль­ное хра­ни­лище ОЯТ под Крас­но­яр­ском.

Пус­ко­вой комплекс КП РАО Смо­лен­ской АЭС был при­нят в экс­плу­а­тацию в 2011 году. А 15 декабря 2016 года комплекс пере­ра­ботки радио­ак­тив­ных отхо­дов (КП РАО) Смо­лен­ской АЭС вве­ден в экс­плу­а­тацию в пол­ном составе.

Все это время руко­вод­ство САЭС активно вело работу по при­ве­де­нию станции в соот­вет­ствие меж­ду­на­род­ным стан­дар­там без­опас­но­сти. Эта работа при­несла свои плоды: в 2007 году Смо­лен­ской атом­ной станции пер­вой среди АЭС Рос­сии вру­чен сер­тифи­кат соот­вет­ствия системы менедж­мента каче­ства меж­ду­на­род­ному стан­дарту ISO 9001:2000 «Системы менедж­мента каче­ства. Тре­бо­ва­ния». В 2009 году Смо­лен­ская АЭС полу­чила сер­тифи­кат соот­вет­ствия системы эко­логи­че­ского менедж­мента тре­бо­ва­ниям наци­о­наль­ного стан­дарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Кроме того, Смо­лен­ская АЭС неод­но­кратно ста­но­ви­лась побе­ди­те­лем корпо­ра­тив­ного кон­курса «Лучшая АЭС Рос­сии по итогам года» и его лау­ре­а­том в раз­лич­ных номи­нациях.

В сен­тябре 2011 года груп­пой высо­ко­ква­лифици­ро­ван­ных экс­пер­тов в обла­сти ядер­ной без­опас­но­сти Меж­ду­на­род­ного агент­ства по атом­ной энергии (МАГАТЭ) на Смо­лен­ской АЭС была про­ве­дена мис­сия OSART по про­верке соот­вет­ствия без­опас­ной экс­плу­а­тации САЭС меж­ду­на­род­ным стан­дар­там. По результа­там про­верки дана положи­тель­ная оценка и отме­чены ряд положи­тель­ных прак­тик, рекомен­до­ван­ных к внед­ре­нию на АЭС мира: высо­кая экс­плу­а­таци­он­ная надеж­ность энерго­бло­ков, про­фес­си­о­наль­ная подго­товка и опыт пер­со­нала, и другие. Итогом про­верки стал сер­тифи­кат соот­вет­ствия системы про­фес­си­о­наль­ной без­опас­но­сти и здо­ро­вья пер­со­нала меж­ду­на­род­ному стан­дарту OHSAS 18001:2007.

В этот же период на САЭС нача­лась работа по про­дле­нию срока экс­плу­а­тации энерго­бло­ков. Про­ек­том преду­смат­ри­вался 30-лет­ний срок их работы, и уста­нов­лен­ный про­ек­том срок экс­плу­а­тации энерго­бло­ков Смо­лен­ской АЭС при­ближался к заверше­нию: в 2012 году он завершался для энерго­блока № 1, в 2015 году — для энерго­блока № 2 и в 2020 году — для энерго­блока № 3. В связи с этим задолго до при­ближе­ния кри­ти­че­ских дат на бло­ках нача­лись работы по их масштаб­ной модер­ни­за­ции, целью кото­рой стало обес­пе­че­ние при­ем­лемого уровня без­опас­но­сти при экс­плу­а­тации энерго­бло­ков АЭС с РБМК на каж­дом этапе жиз­нен­ного цикла. При этом при­ем­лемый уро­вень без­опас­но­сти форми­ро­вался с уче­том реаль­ной без­опас­но­сти энерго­бло­ков одного времени ввода в действие, наци­о­наль­ных и меж­ду­на­род­ных стан­дар­тов, пери­о­ди­че­ской оценки без­опас­но­сти, опыта экс­плу­а­тации, рекомен­даций инспекций МАГАТЭ и WANO, результа­тов ана­лиза наи­бо­лее зна­чимых ава­рий в миро­вой и оте­че­ствен­ной ядер­ной энерге­тике.

Модер­ни­за­ция энерго­бло­ков Смо­лен­ской АЭС заклю­ча­лась во внед­ре­нии комплекс­ной системы кон­троля, управ­ле­ния и защиты, управ­ляющих систем без­опас­но­сти по тех­но­логи­че­ским парамет­рам, информаци­онно-изме­ри­тель­ной системы и систем бес­пе­ре­бой­ного элек­тро­снабже­ния. Модер­ни­за­ция осуществ­ля­лась путем замены этих систем на новые, выпол­нен­ные в соот­вет­ствии с современ­ными норма­тив­ными тре­бо­ва­ни­ями, вклю­чая предот­враще­ние отказа по общей при­чине. При внед­ре­нии комплекс­ной системы кон­троля, управ­ле­ния и защиты модер­ни­зи­ро­ва­лась и актив­ная зона.

По итогам про­ве­ден­ных работ Росте­х­над­зор в 2012 году выдала лицен­зию на про­дле­ние срока экс­плу­а­тации энерго­блока № 1 на 10 лет, а в 2022 году — на допол­ни­тель­ный пяти­лет­ний срок экс­плу­а­тации (до 2027 года). В даль­нейшем энерго­блок № 2 также полу­чил раз­реше­ние на про­дле­ние срока экс­плу­а­тации — до 29 мая 2025 года, а затем и до 2030 года, энерго­блок № 3 — до 14 декабря 2034 года. Чтобы добиться такого результата была про­ве­дена масштаб­ная и кропот­ли­вая работа. Так, напри­мер, системы управ­ле­ния энерго­блока № 3 САЭС под­верг­лись прак­ти­че­ски пол­ному обнов­ле­нию и тех­ни­че­скому пере­во­оруже­нию. Были выпол­нены тысячи слож­нейших опе­раций с мас­со­вой заме­ной обо­ру­до­ва­ния, выра­бо­тавшего ресурс, внед­ре­нием спец­си­стем без­опас­но­сти нового поко­ле­ния, про­ложено свыше 2 тыс. км кабеля...

В 2017 году вслед за пер­вопро­ход­цем в обла­сти современ­ных ради­аци­он­ных тех­но­логий — Ленинград­ской АЭС — Смо­лен­ская АЭС при­ступила к осво­е­нию про­из­вод­ства изо­топа кобальт-60 (Co-60). Не суще­ствующий в при­роде, он крайне вос­тре­бо­ван в промыш­лен­но­сти, медицине и сельском хозяйстве. Про­ект по нара­ботке изо­топа Со-60 на Смо­лен­ской АЭС стар­то­вал в сен­тябре 2017 года, когда на энерго­блоке № 1 были загружены пер­вые допол­ни­тель­ные кобальто­вые погло­ти­тели (ДПК). В июле 2018 года ДПК загру­зили в реак­тор энерго­блока № 2. 28 июня 2019 года на Смо­лен­ской АЭС нача­лась загрузка допол­ни­тель­ных кобальто­вых погло­ти­те­лей (ДПК) в реак­тор­ную уста­новку энерго­блока № 3.

Процесс облу­че­ния кобальта для полу­че­ния тре­бу­емой актив­но­сти длится пять лет. В 2022 году, полу­чив соот­вет­ствующую лицен­зию Росте­х­над­зора, спе­ци­а­ли­сты САЭС при­ступили к выгрузке пер­вых ДПК и замене их на новые.

На станции также про­должа­лось раз­ви­тие тех­но­логий обраще­ния с отра­бо­тан­ным ядер­ным топ­ли­вом. 29 ноября 2017 года была выпол­нена резка пер­вой отра­бо­тавшей теп­ло­вы­де­ляющей сборки (ОТВС), и Смо­лен­ская АЭС при­ступила к тех­но­логи­че­ской опе­рации по пере­воду отра­бо­тавшего ядер­ного топ­лива в более без­опас­ную форму — «сухого» хра­не­ния (для вывоза с площадки атом­ной станции). Уже на сле­дующий год Смо­лен­ская АЭС начала опытно-промыш­лен­ную экс­плу­а­тацию при­строя ХОЯТ, нала­дила поточ­ное про­из­вод­ство и в пла­но­вом режиме стала про­во­дить раз­делку ОТВС.

Ни на один год на станции не оста­нав­ли­ва­лись работы по модер­ни­за­ции энерго­бло­ков с целью повыше­ния их без­опас­но­сти и эффек­тив­но­сти. Так, в 2018 году заверши­лось внед­ре­ние на энерго­блоке № 3 программно-тех­ни­че­ского комплекса, вклю­чающего в себя комплекты аппа­ра­туры сразу для девяти систем кон­троля и управ­ле­ния экс­плу­а­тацией. Работа по авто­ма­ти­за­ции управ­ле­ния, выпол­нен­ная впер­вые на реак­то­рах РБМК-1000, была масштаб­ной как по числу реша­емых задач, так и по коли­че­ству вовле­чен­ных спе­ци­а­ли­стов. Огром­ное число при­бо­ров меняли на мони­торы на рабо­чих станциях и экраны кол­лек­тив­ного поль­зо­ва­ния. Компрес­со­рами, задвиж­ками и другими меха­низмами регу­ли­ровки реак­тор­ной уста­новки теперь стало возмож­ным управ­лять с помощью компью­тер­ной мыши.

В очень сжа­тые сроки в 2019 году решена про­блема, с кото­рой ранее на САЭС не стал­ки­ва­лись, — замены вышед­ших из строя дизель­ных двига­те­лей. А в 2020 году спе­ци­а­ли­сты САЭС сумели подго­то­вить дока­за­тель­ную базу того, что 13 свар­ных соеди­не­ний тру­бопро­вода Ду800 нахо­дятся в удо­вле­тво­ри­тель­ном состо­я­нии, спо­собны и дальше без­опасно экс­плу­а­ти­ро­ваться. Тем самым из программы ремонта была исклю­чена одна из самых дли­тель­ных и тру­до­ем­ких опе­раций, а план по выра­ботке элек­троэнергии был выпол­нен с большим плю­сом за счет опти­ми­за­ции ремонт­ной кампа­нии.

29 декабря 2022 года объём элек­троэнергии, выра­бо­тан­ной энерго­бло­ками Смо­лен­ской АЭС за все годы экс­плу­а­тации, пре­вы­сил 744 млрд кВтч. Этого коли­че­ства энергии хва­тило бы, чтобы снабжать всю Рос­сию более восьми месяцев.

Все послед­нее деся­ти­ле­тие не раз под­нимался вопрос о стро­и­тельстве станции замеще­ния САЭС-2. 14 авгу­ста 2013 года нача­лись инже­нер­ные изыс­ка­ния по поиску площадки под стро­и­тельство САЭС-2. Площадка, кото­рая пол­но­стью удо­вле­тво­ряет тре­бо­ва­ниям к АЭС по всем пока­за­те­лям, нашлась в 6 км от действующей промплощадки у деревни Пяти­дворка. Про­ект САЭС-2 преду­смат­ри­вал ввод в строй двух реак­то­ров ВВЭР-ТОИ общей мощ­но­стью 2510 МВт. Но вес­ной 2015 года было объяв­лено, что в усло­виях энерго­из­быточ­но­сти системы и про­дле­ния сро­ков экс­плу­а­тации Смо­лен­ской АЭС про­ект новой станции отложен. Однако в 2017 году про­ект вклю­чили в утвер­жден­ную пра­ви­тельством Гене­раль­ную схему размеще­ния объек­тов элек­троэнерге­тики до 2035 года, согласно кото­рой сооруже­ние САЭС-2 запла­ни­ро­вано на период с 2026 по 2034 гг. В 2022 году про­должи­лась подго­товка к стро­и­тельству, вклю­чая про­ек­ти­ро­ва­ние основ­ных и вспомога­тель­ных сооруже­ний. В част­но­сти, на пер­вом этапе пла­ни­ру­ется про­ложить подъезд­ные дороги, вклю­чая желез­но­до­рож­ные пути; постро­ить жилье для рабо­чих и пер­со­нала, обес­пе­чить водо-, тепло- и элек­тро­снабже­ние.


Библиография‍6