Энергетический коллапс, с которым этим летом столкнулись жители южных регионов страны, наводит на непростые размышления. Потребление электроэнергии в России растёт – по этому показателю мы уже не первый год занимаем четвёртое место в мире, после США, Китая и Индии. Всё больше мегаватт требует частный сектор, где появились кондиционеры и новая бытовая техника, не предусмотренная советскими нормативами, загружены по первое число заводы, в первую очередь, работающие на оборонку. Наконец, появились и принципиально новые, но крайне прожорливые потребители, такие как дата-центры иди майнинг, который правительство страны для чего-то планирует легализовать этой осенью.
Изменение энергобаланса заставляет обратить самое пристальной внимание на генерацию. Развитие таковой, что греха таить, долгие годы не стояло в ряду приоритетных задач. После хищнической приватизации РАО ЕЭС, которая поделила энергосистему на конгломерат компаний, генерирующие мощности также отошли отдельным собственникам, у которых не было единой политики развития отрасли. «Росгидро», отвечавшая за ГЭС, и «Газпром», которому досталась почти вся тепловая генерация, в лучшем случае занимались реконструкцией совсем уже морально устаревших электростанций. Про новые стройки речь не шла.
Ещё интереснее сложилась ситуация с «Росатомом». Госкорпорация стала признанным мировым лидером по строительству АЭС за рубежом, поставляя объекты под ключ в Индию, Китай, Турцию, Бангладеш, Белоруссию, Египет, однако, не особо интересуясь внутренним рынком.
И вот – добрые новости! Намечается масштабное строительство 37 новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. Такие данные приведены в «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042», проект которой вынес https://www.so-ups.ru/future-planning/public-discussion-genshema/2042/ на общественное обсуждение системный оператор единой энергетической системы. Строго говоря, генсхема – это не только про наш мирный атом. Речь идёт о серьёзном развитии всей российской генерации. Но именно атомщикам предстоит играть в этой работе первую скрипку.
Схема предусматривает сооружение замещающих мощностей для Смоленской, Ленинградской, Кольской, Белоярской, Курской и Нововоронежской атомных станций, а также возведение 12 новых АЭС. Цель, поставленная Президентом страны серьёзная – достижение доли атомной энергии в балансе страны в 25% к 2045 году.
Как отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв:
«
Новой генсхемой предусмотрено сооружение 28 гигаватт новой атомной электрогенерации к 2042 году. Реализовав столь амбициозную задачу, мы сможем обеспечить регионы страны чистой энергией на десятилетия вперёд и создать базу для уверенного экономического роста.
»
Новые малые и большие АЭС планируется возвести в Ростовской, Свердловской, Челябинской, Томской областях, а также в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском АО и Якутии. На Чукотке и в Красноярском крае построят по две атомных станций.
Кроме этих новых АЭС проект предусматривает замену мощностей старых атомных станций. Должны будут введены в строй Кольская АЭС-2, Курская АЭС-2 и Смоленская АЭС-2.
Важно и то, что госкорпорация не стоит на месте в технических вопросах. Помимо традиционных энергоблоков с водо-водяными реакторами, предусмотрено размещение инновационных блоков следующего, 4-го поколения (сейчас самые современные АЭС относятся к поколению 3+). К сооружению Росатомом предлагаются:
- оптимизированные энергоблоки большой мощности (1200 МВт) с водо-водяными реакторами ВВЭР-1200;
- инновационные энергоблоки средней мощности (600 МВт) с реакторами на быстрых нейтронах ВВЭР-600 (относятся к 4-му поколению, позволят значительно расширить топливную базу атомной энергетики путём вовлечения в топливный цикл урана-238);
- атомные станции малой мощности (мощностью до 110 МВт).
Почему в президентской программе сделан упор на развитие именно атомной энергетики – вполне понятно. Дело не в идеологизированной борьбе с углеродом и кричалках про глобальное потепление. По большинству невозобновляемых источников, таких как нефть, газ и уголь человечество уже вышло на пик добычи. Технологии, позволяющие извлекать нефть из сланцев, арктических шельфов, битумозных песков крайне дорогостоящи и ненадёжны, они могут отсрочить падение в энергетический кризис, но не способны решить проблему окончательно. А вот урана в мире много. Особенно если учесть уникальные наработки российских ядерщиков по замкнутому атомному циклу, который позволяет дожигать в топках реакторов уже отработанное топливо.
Помимо необходимости замещения газовой и угольной генерации, нужно думать и про рост спроса, который специалисты оценивают в 1-2% в год. Такие темпы обеспечат постепенный подъём промышленности и повышения стандартов жизни населения, которые потребляют все больше электроэнергии.
Сегодня дефицит мощностей отмечается на юге – одним из самых быстрорастущих регионов является Южный федеральный округ. Граждане переезжают жить в Ставропольский, Краснодарский край, Крым, Ростовскую область, где население растёт в разы. Продолжает прирастать людьми Московская агломерация. Понадобятся новые мощности в промышленных районах, например, в Челябинске.
С учётом всех этих соображений и была разработана схема строительства. Самый большой прирост атомной генерации предполагается в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале (суммарно +12,7 ГВт). Здесь до 2042 года запланировано сооружение 13-ти современных энергоблоков большой и средней мощности. Где-то будут модернизированы уже действующие АЭС, что позволит сэкономить на уже существующей инфраструктуре, где-то введены в эксплуатацию небольшие станции. А где-то, как например, в Якутии и на Чукотке, появятся дополнительные плавучие АЭС – благо эта уникальная технология полностью отработана на единственной в мире ПАЭС «Ломоносов».
Очевидно, что просто не будет. За успехами России в сфере атомных технологий внимательно следят наши «непартнёры», так что вполне стоит ожидать всплесков протестной активности со стороны «независимых» экологов, которые начнут разжигать в обществе радифобию. Не исключены и новые политические игры в Казахстане, который, наряду с Россией и странами Сахеля, обладает одними из крупнейших запасов урана. Впрочем, «Росатом» уже показал, что обладает достаточными средствами, ресурсами и технологическими компетенциями, чтобы справиться с такими вызовами.
За-Строй.РФ
При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!
Актуально во все времена
Очень интересная статья. Дальновидная стратегия для энергетики. Есть все основания считать. что древняя цивилизация из-за угроз метеоритных бомбардировок преимущественно использовала подземную атомную энергетику. Речь, конечно же о ступенчатых колодцах в Индии и Пакистане. Неплохо бы для Росатома там провести археологические исследования - могли бы быть выяснены особенности древней атомной энергетики. Могли бы появиться и новые идеи в атомной энергетике. Думаю, что Индия позволила бы Росатому провести такие исследования...
Не толкайте нашинских за рубеж.
Наверное у нас нет ступенчатых колодцев? Но и Росатому заниматься исследовательской деятельностью такого формата не с руки?
Вот интересно, стратегия у Росатома есть. Вроде как желанные рабочие места тоже. Но только что-то народ туда не рвётся работать, в этом же Титан-2 и АСЭ вакансии полно. Народ отзывы пишет о работе в Турции на Аккую - не сказать что шикарные условия. Опять эффективность и амбициозные схемы за счёт жизней народных?
Естественно! Только так и выезжают все! Нахлабучивают всем, что и жить то некогда и сил нет!
Даже при нормальной работе атомная электростанция (АЭС) выбрасывает значительное количество радиоактивных изотопов (углерод-14, криптон-85, стронций-90, йод-129 и 131).
Важной особенностью возможного воздействия АЭС на окружающую среду является необходимость захоронения отработанного ядерного топлива и элементов оборудования, обладающих радиоактивностью, по окончании срока службы.
Помимо выбросов, связанных с радиационным загрязнением, для АЭС, как и для ТЭС, характерны выбросы теплоты, влияющие на окружающую среду.
Существуют экологически чистые ресурсы для вырабатывания электроэнергии, и они используются на минимальный процент.
Думаю, что это должно быть тут
Для обсуждения - а что если арендовать ступенчатые колодцы в Индии (их несколько тысяч) для размещения мини-АЭС под землей. Радиоактивные отходы можно складировать там же под землей, возможно, что там есть для этого специальные помещения..При условии, что эти колодцы действительно являлись АЭС для древней цивилизации. Но сначала, конечно, там нужно провести археологические исследования Росатомом. Это будут венчурные (рискованные ) вложения для Росатома, но кто не рискует, тот шампанского не пьет, как известно ...
Расшифровка к Вашей таблице.
По данным на 2022 год (цифры за 2023 еще не подведены), согласно подсчетам Международной ассоциации гидроэнергетики, общая мощность ГЭС и ГАЭС в мире составляет 1397 ГВт. Какие же страны являются лидерами по гидроэнергетическим мощностям?
1. Китай. Это абсолютный лидер - 415 ГВт. Почти треть всех гидроэнергетических мощностей мира находится в этой стране. Здесь же расположены самая мощная ГЭС в мире и самая высокая плотина.
2. Бразилия - 110 ГВт. Страна обеспечивает себя электроэнергией за счет ГЭС на 80%. Из десятка крупнейших ГЭС мира три расположены в этой стране.
3. США - 102 ГВт. Хотя новые крупные ГЭС в США давно не строятся, множество гидроэлектростанций, возведенных ранее, продолжают эксплуатироваться.
4. Канада - 83 ГВт. Еще одна страна, большая часть производства электроэнергии в которой обеспечивается гидроэлектростанциями, и которая продолжает возводить новые ГЭС.
5. Россия - 56 ГВт. Гидропотенциал нашей страны - второй в мире, но используется всего на 20%, так что перспективы дальнейшего развития гидроэнергетики существенные.
6. Индия - 52 ГВт. В стране продолжают реализовываться крупные гидроэнергетические проекты, и эта цифра имеет все шансы на дальнейший рост
7. Япония - 50 ГВт. Очень крупных ГЭС в этой островной стране нет, но в горах, занимающих значительную часть ее территории, построено множество средних и малых ГЭС. Кроме того, в Японии много гидроаккумулирующих электростанций, что связано со спецификой ее энергосистемы
8. Норвегия - 34 ГВт. Эта скандинавская страна обеспечивает себя электроэнергией за счет ГЭС более чем на 90% - горный рельеф тому способствует
9. Турция - 32 ГВт. Один из современных лидеров развития гидроэнергетики. Гидроэнергетика здесь развивается очень активно, чему опять-же способствуют условия рельефа
10. Франция - 26 ГВт. Гидропотенциал Франции освоен почти полностью, гидроэлектростанции в основном размещены в Альпах, плюс построен целый ряд ГАЭС.
Совершенно спокойно по всему миру для метро используются древние подземелья (которые, возможно, в древности тоже использовались для движения подземного электротранспорта). Почему бы не использовать древние ступенчатые колодцы в Индии и Пакистане для размещения мини АЭС!?
Так просто ради шампанского туда никто не сунется? Нужен вменяемый бизнес-план и окупаемость?
Да, спасибо за дополнение. Наглядный пример.
Даже если под землёй так же имеются специальные помещения, то они не оборудованы по современным технологиям. Плюс консервация.
Кроме того сами туннели надо обследовать и укреплять.
В ступенчатых колодцах, предположительно используемых для мини-АЭС древней цивилизацией, в настоящее время кроме ржавчины и остаточной радиации ничего быть не должно. Ведь прошло уже почти 13 тысяч лет с момента фактического уничтожения древней цивилизации. И требуется большая и затратная работа для возвращения этих сооружений в рабочее состояние, тут Вы абсолютно правы. И, действительно, сначала надо обследовать хотя бы один ступенчатый колодец ...
Но, сначала надо бы обследовать пару ступенчатых колодцев. Верно?