В этом месяце мне посчастливилось посетить Кольскую АЭС в составе блогерского тура, организованного Росатомом.
КоАЭС - самая северная атомная станция в Европе. В России есть еще одна станция в Заполярье - Билибинская, на Чукотке. 4 энергоблока станции обеспечивают около 50% установленной мощности региона. КоАЭС находится в 12 км от города Полярные Зори, где живет около 15 тысяч человек. На станции работают около 2,5 тысяч, не считая подрядные организации.

2. Самое сложное, это оказалась дорога. Более 30-ти часов от Москвы до станции Полярные Зори, столько же обратно.

3. На остановках более 20 минут разрешалось выходить из вагонов.

4. Местные бизнесмены на станциях предлагали копченую рыбу и клюкву.

5. Питерский руфер сразу же покорил товарный вагон.

7. Бескрайние просторы России.

8. Рано утром наша компания из Питера и Москвы прибыла на станцию Полярные Зори.

9. Началась наша экскурсия с посещения информационного центра, где первым нас встретил северный олень)))

10. Кольская атомная станция - основной поставщик электроэнергии для Мурманской области и республики Карелия.
АЭС находится в 200 километрах к югу от Мурманска на берегу озера Имандра - одного из самых больших и живописных озер Севера Европы. Макет Кольской АЭС.

11. Технологическая схема каждого энергоблока Кольской АЭС двухконтурная. Первый контур - радиоактивный. Он состоит из реактора ВВЭР-440 и шести циркуляционных петель. ВВЭР-440 - это водо-водяной энергетический реактор тепловой мощностью 1375 МВт, работающий на тепловых нейтронах. Топливом служит слабообогащенный уран. Теплоносителем, отводящим тепло от активной зоны реактора, и замедлителем нейтронов служит обессоленная вода.
Вода первого контура нагревается в активной зоне реактора, через которую ее прокачивают главные циркуляционные насосы. Вода первого контура при температуре около 300°C не кипит, так как находится под давлением 12,5 МПа. Нагретая вода по трубопроводам подаётся в парогенераторы и через трубчатку парогенераторов передаёт тепло воде второго контура, не вступая с ней в непосредственный контакт.

Второй контур - нерадиоактивный, включает паропроизводящую часть парогенераторов, 2 турбины, трубопроводы и вспомогательное оборудование. Парогенераторы вырабатывают насыщенный пар давлением 4,7 МПа. Образующийся пар направляется на турбину, где приводит в движение связанный с валом турбины генератор, вырабатывающий электроэнергию. Далее электроэнергия через трансформаторы передается в сеть.

Отработанный пар превращается в воду в конденсаторах турбин, охлаждаемых водой озера Имандра.


12. Тепловыделяющая сборка - огромный "карандаш", внутри которого находятся ТВЭЛ-ы - тепловыделяющие элементы. Внутри ТВЭЛ-ов - урановые "таблетки" (из двуокиси урана UO2). Именно в ТВЭЛ-ах происходит ядерная реакция, сопровождающаяся выделением тепловой энергии, которая затем передаётся теплоносителю. ТВЭЛ реактора представляет собой трубку, заполненную таблетками из двуокиси урана UO2 и герметично уплотненную.
Трубка ТВЭЛа изготовлена из циркония, легированного ниобия.

13. Комната достижений и истории Кольской АЭС.
Кольская энергетическая система существует уже 60 лет. До 1960 года основой системы были гидроэлектростанции (ГЭС).
Около 70% электрической энергии, производимой КАЭС,используется регионом, 8% потребляет сама станция.
Остальная электроэнергия передается в Карелию и экспортируется в Финляндию и Норвегию.

14.

15. Защитные костюмы для работы на станции.

16.

17. Руководитель информационной службы Татьяна Розонтова.

18.

19. Если бы реактор Кольской АЭС мог использовать разные виды топлива, то для обеспечения его работы в течение суток понадобилось бы: 60 вагонов угля или 40 цистерн мазута или 30 кг урана!

20. Татьяна рассказывает про автоматизированную систему контроля за радиационной обстановкой вокруг Кольской АЭС.
Экологический контроль осуществляется лабораторией охраны окружающей среды Кольской АЭС, оснащенной самой современной аппаратурой.

21. Желтая черепашка сделана из конечного продукта переработки - нерадиоактивного солевого плава.

22. Лиса, замеченная около станции.

23. На станции нас еще раз проинструктировали и выдали каски.

24. После прохождения серьезного досмотра мы оказались в машинном зале.

25. Турбина ТА-1.

26. Центральный зал реакторного отделения первой очереди станции.

27. Я даже и мечтать не мог, что окажусь возле работающего атомного реактора.

28. Табличка у реактора.

29. На выходе из реакторного зала все прошли проверку на чистоту.

30. Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов, щит управления.

31. Опечатанные кнопки "Экстренный останов" и "Исходное положение".

32. Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО) Кольской АЭС предназначен для извлечения жидких РАО из емкостей хранения и их очистки от радионуклидов, концентрирования радионуклидов в минимальном объеме и перевода их в твердую фазу, обеспечивающую безопасное хранение в течение 300-500 лет.
Жидкие радиоактивные отходы пропускаются через специальные фильтры, где и накапливаются все радиоактивные элементы (в основном - цезий и кобальт). На выходе получают абсолютно не радиоактивные соли. В результате этого процесса объем радиоактивных отходов уменьшается на два порядка. Другими словами, из одной цистерны получается всего четыре бочки.

33. Цеха переработки отходов. А в бочках бывшие отходы.

34. В бочках - солевой плав, из которых сделана черепашка, которую нам показывали в музее.

35. Измерили радиационную обстановку после посещения цеха переработки отходов.

36. Переход из "грязной" в "чистую" зону, и опять проверка на чистоту.

37. Радиометр.

38. Шутко-юмор атомщиков.)))

39. Блочный щит управления (БЩУ), с помощью которого контролируются параметры энергоблока и ведется управление технологическим процессом.

40. Макет станции.

41. Тренажер.

42. Тренажерный зал — точная копия пульта управления одного из энергоблоков станции, он был смонтирован специально для отработки сценариев.

43. Показателем экологической чистоты Кольской атомной электростанции является существующее много лет форелевое хозяйство.

44. Ежегодно в его садках, омываемых теплыми водами устья отводящего канала АЭС, выращивают до 50 тонн форели.

45. Результаты проверок каждой партии рыбы в трех независимых лабораториях подтверждают ее абсолютную чистоту.

46. Красоты заполярья.

47.

48. Горнолыжный комплекс с инфрастуктурой на горе Лысая.

49. Полярные Зори ночью. А ночь тут наступила на полгода.

50. Луна Заполярья.

51. Город заполярных атомных энергетиков Полярные Зори - самый молодой город Мурманской области. Официально городом он стал в 1991 году, а до этого был известен как поселок городского типа. Несмотря на свой юный возраст, Полярные Зори сегодня - это крупный промышленный центр энергетики Мурманской области.

Кольская АЭС расположена за Полярным кругом на берегу озера Имандра (г. Полярные Зори). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока с реакторами ВВЭР-440, вступившие в строй в 1973, 1974, 1981 и 1984 гг. Установленная тепловая мощность АЭС составляет 5500 МВт, что соответствует электрической мощности 1760 МВт. Станция поставляет электроэнергию в энергосистемы «Колэнерго» Мурманской области и «Карелэнерго» Республики Карелия. Связь с ЕЭС России осуществляется четырьмя линиями электропередачи напряжением 330 кВ.

История строительства Кольской АЭС началась в 1960-е гг., когда бурное развитие промышленности региона требовало дополнительных энергетических ресурсов. Кольский полуостров не имел других источников электроэнергии, кроме гидроресурсов, которые были задействованы уже практически полностью. Соответственно, было принято решение о строительстве первой в Заполярье атомной электростанции.

В ходе изыскательских работ в 1963 году на берегу озера Имандра была выбрана площадка под строительство АЭС. 1967 год - Госстрой СССР утвердил проектное задание на строительство Кольской АЭС. 18 мая 1969 г. первый кубометр бетона был уложен в основание станции. В 1968 году директором строящейся станции назначен Александр Белов - кандидат технических наук, трижды лауреат Государственной премии СССР, руководитель, имевший за плечами большой хозяйственный опыт. В должность начальника Строительного Управления вступил Александр Андрушечко.

Напряженная и слаженная работа всего коллектива строителей, монтажников, наладчиков и эксплуатационников увенчалась успехом: 29 июня 1973 года состоялся пуск первого энергоблока Кольской атомной электростанции. В год своего пуска станция выработала 1 миллиард кВтЧч электроэнергии. При этом строительство энергоблоков стремительными темпами продолжалось: 8 декабря 1974 г. пущен второй энергоблок, 24 марта 1981 г. - третий и 11 октября 1984 г. - четвертый.

Как известно, Мурманская область относится к числу наиболее «энерговооружённых» территорий России. В состав энергосистемы Кольского полуострова входят 17 ГЭС, Кольская АЭС и 2 ТЭЦ, причём установленная мощность Кольской атомной электростанции составляет более 50 % мощности этой системы: суммарная мощность 4 энергоблоков Кольской АЭС равна 1760 МВт (четыре реактора электрической мощностью 440 МВт каждый). За весь период работы Кольская атомная станция выработала более 300 млрд. кВтч электроэнергии.

Технологическая схема каждого энергоблока Кольской АЭС - двухконтурная. Первый контур - радиоактивный, он состоит из реактора ВВЭР-440 и шести циркуляционных петель. ВВЭР-440 - это водо-водяной энергетический реактор тепловой мощностью 1375 МВт, работающий на тепловых нейтронах. Топливом служит слабообогащенный уран. Теплоносителем, отводящим тепло от активной зоны реактора, и замедлителем нейтронов является обессоленная вода. Вода первого контура нагревается в активной зоне реактора, через которую она прокачивается главными циркуляционными насосами. Вода первого контура при температуре около 300 °C не кипит, так как находится под давлением 12,5 МПа. Нагретая вода по трубопроводам подаётся в парогенераторы и через трубчатку парогенераторов передаёт тепло воде второго контура, не вступая с ней в непосредственный контакт. Второй контур - нерадиоактивный, он включает в себя паропроизводящую часть парогенераторов, 2 турбины, трубопроводы и вспомогательное оборудование. Парогенераторы вырабатывают насыщенный пар давлением 4,7 МПа. Образующийся пар направляется в турбину, где приводит в движение связанный с валом турбины генератор, вырабатывающий электроэнергию. Далее электроэнергия через трансформаторы передается в сеть. Контроль за параметрами энергоблока и управление технологическим процессом осуществляется с блочного щита управления - БЩУ.

В настоящее время основными задачами коллектива Кольской АЭС являются обеспечение электроэнергией и получение оптимальной прибыли на основе экономичной, безаварийной и надежной работы энергоблоков, обеспечение стабильного финансового положения АЭС и обеспечение социальной защиты персонала путем реализации корпоративных социальных программ.

Повышение безопасности – также одна из основных задач персонала станции. Одним из направлений повышения безопасности является международное сотрудничество. На Кольской АЭС международное сотрудничество с западными странами ведется с начала 1990-х гг. Особая заинтересованность в сотрудничестве Кольской АЭС наблюдается у скандинавских стран (Швеция, Норвегия, Финляндия), что объясняется территориальной близостью расположения станции к их границам.

March 14th, 2018

Буквально вчера вернулся из поездки по Кольскому полуострову. До этого я ни разу не был на действующей атомной электростанции. Предполагал, что там жесткие требования по безопасности объекта - все таки стратегическое и потенциально опасное производство. Читал, что используется очень строгий регламент у сотрудников для предотвращения воздействия радиации на человека. Много говорили, что атомная станция абсолютно безопасна для проживающих рядом людей и экологии.

Но то, что я увидел в действительности совершенно не совпало с моими теоретическими представлениями и ожиданиями...

Много чего попало на видеокамеру и не попало на фото. Потому советую в дополнение к фоторепортажу посмотреть еще и мой видеоролик:

Подписывайтесь на мой канал в Ютюбе - https://www.youtube.com/c/MasterokST . В ближайшее время будет много про Мурманскую область.

Мне очень многое называли в Мурманской области самым/самым СЕВЕРНЫМ (мы еще вспомним все это в последующих постах), но вот Кольская атомная электростанция не самая северная. Самой северной сейчас считается Билибинская АЭС (Чукотская АЭС) - самая северная АЭС России и мира расположена в зоне вечной мерзлоты в Чукотском автономном округе Российской Федерации рядом с городом Билибино, на расстоянии в 4,5 километра от последнего.

Но Кольская АЭС (КАЭС) , расположенная в 12 км от города Полярные Зори, тоже имеет свои рекордные регалии - это первая атомная станция мира, построенная за Полярным Кругом.

Давайте посмотрим на историю ее строительства.

Фото 2.

Ленинградское отделение института «Теплоэнергопроект» направило в 1963 году в поселок Зашеек экспедицию С. П. Иловайского для проведения изыскательских работ по выбору площадки для строительства АЭС и будущего поселка энергетиков. Первые строители появились там в конце ноября 1964 года. Перед ними стояла задача создать стройбазу, построить жилье и дороги.

Непосредственно сооружение АЭС берет начало 18 мая 1969 года. В этот день был уложен первый кубометр бетона в основание будущей станции. Строительство города и Кольской АЭС вело управление строительства Кольской АЭС, которое возглавлял Александр Степанович Андрушечко, проработавший в этом качестве 17 лет. В 1971 году стройка была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской.

Фото 3.

Интересно, что:
- За основу проекта Кольской атомной станции взяли проекты строительства энергоблоков №3 и №4 Нововоронежской АЭС.
- Во время строительства пришлось несколько раз менять проектировки, т.к. эксплуатация оборудования при экстремально низких северных температурах требовала особого подхода и корректив в проектной документации.
- Первую очередь стройки (энергоблоки №1 и №2) завершили через 4 года, что по меркам сооружения АЭС достаточно быстро.

Фото 4.

В июне 1973 года состоялся пуск первого энергоблока Кольской АЭС. В декабре 1974 года Кольская атомная станция получила в эксплуатацию ядерный реактор №2.

На Кольской АЭС стоят водяные реакторы на медленных нейтронах ВВЭР-440. Их общая мощность - 1760МВт. Третий энергоблок атомной станции подключили к системе в 1983 году, четвертый - в 1984.

Фото 5.

Итак, мы приехали на электростанцию. Скажу сразу - снимать разрешали очень мало и строго следили за этим. В плоть до того, что если в ракурс съемки попадали окна - снимать запрещено. Все переходы между цехами - снимать запрещено. Процедуры проверки сотрудников - снимать запрещено. С нами ходили два сотрудника безопасности, которые неуклонно следили за исполнением инструкций и предписаний. По этому собственно фото и видео репортаж вам может показаться несколько рваным по контенту.

Я конечно предполагал, что процедур по безопасности и по диагностике заражения сотрудники проходят много, но чтобы так много не думал. Откровенно - больше устал от самих действий по инструкции, чем от осмотра станции.

Началось все с того, что мы переоделись в рабочую одежду и одели синие каски.

Прошли пункт контроля и проверки документов из холла станции. Кстати, там интересные автоматические кабинки - если ты туда зашел и у тебя какой то косяк с документами - ты уже оттуда не убежишь и будешь заперт. Проверка работников происходит по пропускам и отпечаткам пальцев. Оборудование все современное, но импортное. Это был уже третий пункт, где у нас проверили допуски и документы, а мы еще только прошли парадную проходную. Очень жесткие правила.

Направляемся в машинный зал.

Итак мы входим в машинный зал. Это место вокруг турбин, которые преобразуют тепловую энергию пара в электрическую. Они обозначены цифрой 3. А внизу зала находятся различные механизмы, конденсаторы, насосы.

Это второй контур реактора и все тут совершенно не радиоактивно и все безопасно. Сотрудники ходят в каске и обычной рабочей одежде и без всякой последующей обработки.

Вот так вот выглядит сам зал. Стоит сильный шум от работы турбин, по этому беруши - обязательный элемент экипировки. В помещении ничего лишнего. Везде порядок и ничего нигде не валяется. Обратите внимание. А ведь это огромное предприятие с кучей механизмов и агрегатов.

Очень много труб и очень мало людей. Такое ощущение, что тут просто никого нет. Все само по себе шумит и гудит.

Фото 10.

По сути пройдя весь машинный зал мы встретили максимум пару человек проходящих мимо.

Фото 11.

Вот кстати, один из них.

Фото 12.

Очень много измерительный приборов. Когда я спросил, почему все же почти все аналоговое, а не цифровое - ответили, что дело в надежности. Хотелось бы эту тему мне копнуть глубже.

Фото 13.

Вот табличка на турбине - работает с 1970 года.

Фото 14.

Однако конечно же очень много всего модернизируется. В общих словах - не тронутым модернизацией остался только корпус реактора и то потому, что эти физически невозможно. Дальше про корпус еще будет интересная информация.

Фото 15.

Собственно чего то прямо эффектного нет - трубы, трубы, стрелки, трубы. Все же ожидают, что прямо перед ними начнут менять стержни с ураном в атомном реакторе. Конечно же, когда все работает - все очень скромно, не считая размеров.

Фото 16.

Как мы уже знаем на АЭС 4 реактора. Соответственно существуют 2 пульта управления, на котором находятся начальник блока (1,2,3,4) и начальник всей смены АЭС. Там же находятся дежурные инженеры.

Зашли на пульт управления 1 и 2 реакторного блока.

О чем можно спросить руководитея смены? Конечно об авариях, которые были у него на смене. Ничего серьезного нам не рассказали, кроме того, что была перегрузка в сети в связи с аварией на электролиниях. Приходилось снижать мощности станции.

Фото 18.

Вот в этом круге и показаны места расположения стержней в активной зоне.

Очеередной раз обращаешь внимание на обилие аналоговых приборов и индикаторов.

Фото 21.

Фото 22.

Двигаемся в реакторный зал.

Фото 23.

А вот кто отвечает за безопасность собственно на станции - ВСЕ кто там работают и находятся!

Фото 24.

Что бы попасть в зал реакторов нужно еще раз переодеться, причем полностью до нижнего белья и обуви.

Так де перед этим мы должны пройти пост контроля службы безопасности (дядька с автоматом проверяет еще раз паспорта и документы) и пост радиационного контроля. Все работающие на станции и проходящие через этот пост в машинный зал получают два индивидуальных дозимитра. Первый накапливает полученное облучение и при выходе оставляется в такой вот ячейке.

Фото 25.

А второй показывает, сколько облучения вы получили за само посещение станции в этой смене и он каждый раз сдается для контроля на пост.

Фото 26.

Прошли вот такой коридор с УФ лампами.

Поменяли каски, полностью переоделись вплоть до нижнего белья, носков и обуви.

Вот представьте себе, сотрудники так делают постоянно. Даже чтобы выйти на обед нужно все это пройти, а потом когда будут выходить еще и душ обязательно принять и сделать 2 проверки на заражение в автоматических кабинках.

Фото 28.

Это не наше фото, но вот так мы были одеты:

Фото 29.

И вот она - крышка реактора.

Под этой крышкой находится вот такой реактор:

Фото 31.


Фото tnenergy , Здесь показана установка корпуса ВВЭР-440 на третий блок АЭС Моховце, что в Словакии. Происходит это все 7 сентября 2010 года

Зал на самом деле выглядит очень пустынно.

Фото 32.

На полу много графических изображений и все покрыто листами металла. Ничем не примечательный потолок на самом деле выдерживает падение самолета.

В прошлом году сообщали, что специалисты Кольской АЭС (филиал Концерна "Росэнергоатом") и специализированных организаций произвели уникальный комплекс работ по восстановлению физико-механических свойств металла корпуса реактора, изменяющихся в процессе эксплуатации за счет радиационного воздействия, — отжиг корпуса реактора энергоблока №1.

В процессе отжига металл корпуса реактора медленно нагревают до 475 градусов по Цельсию. Затем в течение 150 часов его выдерживают при этой температуре и далее постепенно охлаждают.

Ранее в 2016 году из корпуса реактора были вырезаны и подвергнуты отжигу в лабораторных условиях на территории НИЦ "Курчатовский институт" образцы металла (так называемые темплеты) для определения его фактического состояния.

Параллельно в АО ОКБ "Гидропресс" идет работа по обоснованию возможности продления срока эксплуатации корпуса реактора с использованием результатов исследований темплетов, выполненных НИЦ "Курчатовский институт". По результатам прочностных расчетов АО ОКБ "Гидропресс" даст заключение о возможности и условиях продления.

Фото 33.

Стелаж для хранения сборок.

Фото 34.

Тут хранятся футляры для топливных сборок.

Фото 35.

Все это находится прямо в зале и не имеет никакой опасности. Личные дозиметры показывали все по нулям.

Фото 36.

После выхода из реакторного зала обязательно проходим автоматический радиационный контроль ступней ног и ладоней. Ну может трогали что попало или натопали там где не надо!

А по всей станции висят очень забавные лозунги:

Фото 38.

Кстати, еще в 2006 году Кольская АЭС обзавелась собственным комплексом по переработке жидких радиоактивных отходов. После их переработки по методу Кольской атомной станции остается лишь нерадиоактивный солевой сплав, который далее пока использовать не научились. Он хранится на территории станции в больших металлических бочках.

Подобный комплекс, кстати, единственный в мире!

Давайте пройдем сначала на пульт управления этим комплексом:

Фото 39.

Вот посмотрите как тут уже современно по оборудованию и информационным стендам и приборам.

Фото 40.

Контроль за порцессом.

А вот они и сами бочки с отходами в твердом виде, которые теперь не представляют никакой опасности.

Фото 42.

Итак, этот комплекс предназначен для извлечения из ёмкостей хранения жидких радиоактивных отходов, накопленных за годы работы АЭС, их очистки и перевода в безопасное состояние. Конечный продукт переработки кубовых остатков - солевой плав не относится к категории радиоактивных отходов и в перспективе может стать исходным материалом для извлечения полезных химических соединений.

Фото 43.

Вот внизу карусель, на которой стоит еще пустая бочка, которая скоро будет заполняться.

Потом эта бочка поднимается на площадку вот такими клешнями и подъемником.


А вот эта защитная плита я не выяснил для чего она, но она выглядит очень надежно:-)

На полу всюду обозначения.

Фото 48.

Выходим из зала и тоже проверяемся на зараженность. Я трогал эти соли в бочке - индикаторы показали все по нулям.

Фото 49.

А вот так выглядит сборка стержня для реактора.

Фото 50.

Интересно, что Кольскую атомную станцию можно назвать самой спортивной АЭС России. И вот почему:

1700 человек из 2500 рабочих станции занимаются любительским спортом. Это больше, чем 2/3 всего штата. Среди них есть и профессионалы, в основном мастера зимних видов спорта. Некоторые работники ездят даже на чемпионаты России. На территории станции есть собственный бассейн, ледовый дворец и спортивный зал.
- Еще в 1990е годы Кольская атомная станция открыла собственный горнолыжный комплекс «Салма». Горнолыжный спуск стал курортным местом. Часто туда даже приезжают спортсмены из Японии и Китая для тренировок. Среди сотрудников станции ежегодно проводятся соревнования по 16 видам спорта. На эти соревнования приезжают и спортсмены-работники других атомных станций.
- Кольская АЭС имеет свою хоккейную и футбольную команды.
- На благо народа Кольская АЭС вырабатывает питьевую воду, которая очищается в отдельном цехе с системой фильтрации, которую придумали на станции. Водный цех вырабатывает 250 бутылок газированной воды в час.

И еще...

Учитывая то, что вода из второго контура реактора сливается в водоем - для демонстрации безопасности этого процесса решили построить Форелевый комплекс на Имандре. Как мы помним форель живет только в абсолютно чистой воде, по этому она одновременно будет являться индикатором безопасности воды, сбрасываемой АЭС, а так же будет дополнительной статьей дохода для предприятия.

Это единственное в области хозяйство, где выращивать рыбу можно круглый год. Теплые воды сбросного канала атомной станции обеспечивают форели курортные условия жизни. Форель здесь вырастает быстро, полновесная, мясистая, на мурманских рынках сейчас как раз торгуют рыбой с Имандры. Осетры на Имандре - экзотика Кольского Севера. Учитывая, что ресурс теплых вод на территории области ограничен сбросным каналом Кольской атомной станции, повторить этот опыт никому больше не дано. Сибирские осетры появились на форелевом хозяйстве Имандры семь лет назад.

Фото 52.

В этих садках разводят осетра и форель. Вот в этом садке осетр растет с 1992 года. Посмотрите, какой он уже огромный. Да, его используют для получения черной икры.

В остальный садках форель. Это по сути прямо на водной поверхности организованы загончики покрытые сеткой. Рыба живет в проточной воде озера.

Фото 53.

Форелька. Предприятие достаточно доходное и постоянно расширяется и развивается.

Фото 54.

Воду АЭС сбрасывает теплую, посмотрите пар идет. Насколько я помню, говорили что вода сейчас зимой в озере +11 градусов.

К сожалению рыбки и икры попробовать не удалось:-(

Отмечу, что тур по Кольскому полуострову состоялся при поддержке Ростуризма, правительства Мурманской области и Одноклассники.ру
Всем огромное спасибо.

Кольская АЭС - самая северная АЭС Европы и первая атомная станция в СССР построенная за Полярным кругом. Несмотря на суровый климат региона и длинную полярную ночь вода вблизи станции никогда не замерзает. АЭС не влияет на состояние окружающей среды, этому свидетельствует что в районе отводящего канала размещена рыбная ферма, где целый год разводят форель.


1. История Кольской АЭС началась в середине 1960-х годов: жители союза продолжали активно осваивать северную часть территорий, а бурное развитие промышленности требовало больших энергетических затрат. Руководство страны приняло решение о сооружении атомной электростанции в Заполярье, а в 1969 году строители уложили первый кубометр бетона.

В 1973 году состоялся запуск первого энергоблока Кольской атомной электростанции, а в 1984 году ввели в эксплуатацию последний - четвертый энергоблок.

2. Станция расположена за Полярным кругом на берегу озера Имандра, что в двенадцати километрах от города Полярные Зори, Мурманской области.

Она состоит из четырех энергоблоков типа ВВЭР-440 установленной мощностью 1760 МВт и обеспечивает электроэнергией ряд предприятий региона.

Кольская АЭС вырабатывает 60% электроэнергии Мурманской области, а в её зоне ответственности крупные города, среди которых Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск и Кандалакша.

3. Защитный колпак реактора № 1. Глубоко под ним расположен корпус ядерного реактора, который представляет собой цилиндрический сосуд.
Масса корпуса - 215 тонн, диаметр - 3,8 м, высота - 11,8 м, толщина стенки составляет 140 мм. Тепловая мощность реактора - 1375 МВт.

4. Верхний блок реактора - конструкция, которая предназначена для уплотнения его корпуса, размещения приводов систем управления, защиты
и датчиков внутриреакторного контроля.

5. За 45 лет работы станции не зафиксировано ни одного случая превышения природных фоновых значений. Но «мирный» атом остается таковым только
при должном контроле и правильной работе всех систем. Для проверки радиационной обстановки на станции установлено пятнадцать постов контроля.

6. Второй реактор введен в эксплуатацию в 1975 году.

7. Чехол для перемещения 349 топливных кассет КАЭС.

8. Механизм защиты реактора и станции от внутренних и внешних факторов. Под колпаком каждого реактора КАЭС находиться сорок семь тонн ядерного топлива, которое нагревает воду первого контура.

9. Блочный щит управления (БЩУ) - мозговой центр АЭС. Предназначен для мониторинга показателей энергоблока и управления технологическими процессами на атомной электростанции.

10.

11. Смена в БЩУ третьего энергоблока Кольской АЭС состоит всего из трех человек.

12. От такого большого количества элементов управления разбегаются глаза.

13.

14. Модель разреза активной зоны реактора ВВЭР-440.

15.

16.

17. Карьера специалиста-атомщика требует серьезной технической подготовки и невозможна без стремления к профессиональному совершенству.

18. Машинный зал. Здесь установлены турбины, на которые непрерывно подаётся пар из парогенератора, разогретый до 255°C. С помощью них приводится в действие генератор, который вырабатывает электрический ток.

19. Электрогенератор, внутри которого энергия вращения ротора турбины превращается в электричество.

20. Турбину генератора, собранную в 1970 году на Харьковском турбинном заводе, используют уже сорок пять лет. Частота её вращения составляет три тысячи оборотов в минуту. В зале установлено восемь турбин типа К-220-44.

21. На КАЭС работает больше двух тысяч человек. Для стабильной работы станции персонал постоянно следит за её техническим состоянием.

22. Протяженность машинного зала составляет 520 метров.

23. Система трубопроводов Кольской АЭС растянулась на километры по всей территории электростанции.

24. С помощью трансформаторов электроэнергия, выработанная генератором, поступает в сеть. А отработанный в конденсаторах турбин пар снова становится водой.

25. Открытое распределительное устройство. Именно отсюда электричество, которое вырабатывает станция поступает к потребителю.

26.

27. Станция построена у берегов Имандры - самого большого в Мурманской области и одного из крупнейших озер в России. Территория водоема - 876 км², глубина - 100 м.

28. Участок химводоочистки. После обработки здесь получают химобессоленную воду, необходимую для работы энергоблоков.

29. Лаборатория. Специалисты химического цеха Кольской АЭС следят за тем, чтобы водно-химический режим на станции соответствовал стандартам эксплуатации станции.

30.

31.

32. У Кольской АЭС есть собственный учебный центр и полномасштабный тренажер, которые предназначены для обучения и повышения квалификации персонала станции.

33. За учениками наблюдает инструктор, который обучает их, как взаимодействовать с системой управления и что делать в случае нарушения нормальной работы станции.

34. В этих ёмкостях хранят солевой нерадиоактивный плав, который представляет из себя конечный продукт переработки жидких отходов.

35. Технология обращения с жидкими радиоактивными отходами Кольской АЭС является уникальной и не имеет аналогов в стране. Она позволяет сократить количество РАО, которые подлежат захоронению в 50 раз.

36. Операторы комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов следят за всеми стадиями переработки. Весь процесс полностью автоматизирован.

37. Сброс очищенных сточных вод в отводящий канал, ведущих к Имандровскому водохранилищу.

38. Воды, сбрасываемые с АЭС, относятся к категориям нормативно чистых, не загрязняют окружающую среду, но оказывают влияние на тепловой режим водохранилища.

39. В среднем температура воды в устье отводящего канала на пять градусов выше температуры водозабора.

40. В районе отводного канала КАЭС озеро Имандра не замерзает даже зимой.

41. Для производственного экологического надзора на Кольской АЭС используют автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО).

42. Передвижная радиометрическая лаборатория, которая входит в состав АСКРО позволяет проводить гамма-съемку местности по отведенным маршрутам, выполнить отборы проб воздуха и воды с помощью пробоотборников, определить содержание радионуклидов в пробах и передавать полученную информацию в информационно-аналитический центр АСКРО по радиоканалу.

43. Сбор атмосферных осадков, отбор проб почвы, снежного покрова и травы производят в 15 постоянных пунктах наблюдения.

44. Есть у Кольской АЭС и другие проекты. Например, рыбный комплекс в районе сбросного канала АЭС.

45. На ферме выращивают радужную форель и ленских осетров.

47. Полярные Зори - город энергетиков, строителей, педагогов и врачей. Основан в 1967 году при строительстве Кольской АЭС, расположен на берегу реки Нива и озера Пин-озеро, в 224 км от Мурманска. По состоянию на 2018 год в городе проживает около 17000 человек.

48. Полярные Зори являются одним из самых северных городов России, а зима здесь продолжается 5-7 месяцев в году.

49. Свято-Троицкий храм на ул. Ломоносова.

50. На территории города Полярные Зори расположено 6 детских дошкольных учреждений и 3 школы.

51. Система озер Иокостровская Имандра и Бабинская Имандра имеет сток в Белое море через реку Нива.

52. Белое море - внутреннее шельфовое море Северного Ледовитого океана, в европейской Арктике между Кольским полуостровом Святой Нос и полуостровом Канин. Площадь акватории - 90,8 тыс. км², глубины до 340 м.

Немного найдется в нашей стране мест, где в 60-е годы XX века промышленность была столь же энергоемкой, как на Кольском полуострове. Но, одарив полуостров разнообразными рудами, природа обделила его топливом. Гидроэнергетические ресурсы рек - Ковды, Туломы, Нивы - были недостаточны, доставка на Север угля и нефти слишком дорогой. Поэтому для удовлетворения потребностей Заполярья в электроэнергии было принято решение о строительстве Кольской атомной станции.

Это первая в мире атомная электростанция, построенная за полярным кругом. В настоящее время она является одной из наиболее эффективных в атомной отрасли. Более 37 лет предприятие устойчиво работает в экстремальных условиях Заполярья. Сегодня АЭС - это основной поставщик электроэнергии в кольской энергосистеме, где ее доля в ней составляет около 58,6% выработки и 47% потребления. Основными потребителями станции являются два медно-никелевых металлургических комбината, два железорудных комбината, алюминиевый завод, комбинат по производству фосфатов. Примерно 80 тысяч рабочих мест в регионе прямо и косвенно зависят от Кольской АЭС. С момента ввода в работу 1-го энергоблока станции в энергосистему страны выдано более 330 млрд. кВт электроэнергии.
Кольская АЭС занимает особое место в энергетическом комплексе Мурманской области и всей России, обеспечивая электроэнергией крупные промышленные предприятия региона. 4 реактора, 8 турбин, 24 парогенератора, 24 главных циркуляционных насоса плюс 2618 человек персонала - вот что сегодня представляет собой данное производство.

Ударная стройка
Ленинградское отделение института «Теплоэнергопроект» направило в 1963 году в поселок Зашеек экспедицию С. П. Иловайского для проведения изыскательских работ по выбору площадки для строительства АЭС и будущего поселка энергетиков. Одновременно институт работал над проектом 1-го и 2-го энергоблоков Кольской АЭС. Представление его состоялось через год в г. Киеве на заседании СЭВ. Там он был одобрен, но утверждение проектного задания Госстроем на строительство станции произошло только в 1967 году.
Решение о строительстве Кольской АЭС (КАЭС) было принято Государственным производственным комитетом по энергетике и электрификации СССР в марте 1964 года. Специалистами института «Теплоэнергопроект» при участии главного архитектора проекта поселка Льва Игнатьевича Бадридзе был выбран участок под строительство поселка энергетиков вблизи поселка Зашеек.
Первые строители появились там в конце ноября 1964 года. Перед ними стояла задача создать стройбазу, построить жилье и дороги.

В 1967 году в новом городе введен первый жилой дом. Уже в следующем году было сооружено три жилых дома, столовая, здание строительного управления.
Непосредственно сооружение АЭС берет начало 18 мая 1969 года. В этот день был уложен первый кубометр бетона в основание будущей станции.
Строительство города и Кольской АЭС вело управление строительства Кольской АЭС, которое возглавлял Александр Степанович Андрушечко, проработавший в этом качестве 17 лет. В 1971 году стройка была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской.

Первый директор Кольской АЭС
Дирекцию строящейся АЭС возглавил Александр Романович Белов - кандидат технических наук, трижды лауреат Государственной премии СССР, один из зачинателей Средмаша, руководитель с большим хозяйственным опытом. С Мурманской областью этого человека многое связывало. После окончания института он работал на металлургическом комбинате в Мончегорске. С 1940 года был там главным инженером, и именно на его плечи легли основные тяготы эвакуации этого крупнейшего комбината в Норильск в начале Великой Отечественной войны. С коллективом Кольской АЭС он прошел самый трудный отрезок времени, когда шло строительство и освоение нового производства.

Пуск первого блока
Первый блок Кольской АЭС был головным в серии энергоблоков ВВЭР-440 с реактором типа В-230. Ввода в эксплуатацию атомной электростанции на Кольском полуострове был предусмотрен директивами ХХIV съезда КПСС. Строители взяли обязательство сделать это к 30 декабря 1972 года - 50-летию СССР. Но в ту пору было принято пускать важные объекты досрочно. Возник новый срок - 7 ноября. Однако прорехи в организации труда не позволили поставить рекорд. Историческое событие произошло 29 июня 1973 г.

С утра на станции работала смена Галины Алексеевны Петкевич. Именно этому коллективу предстояло подготовить станцию непосредственно к пуску. За несколько часов до главного события смена заканчивалась. И тогда и. о. директора станции Александр Павлович Волков принял решение о продлении работы. Одновременно приступили к работе еще две смены - Петра Степановича Игнатовича и Анатолия Николаевича Федина.

Специалисты реакторного цеха Э. М. Кульматицкий, Н. В. Феногенов, Ю. В. Гребенюк проводили пусковые операции на блочном щите управления в строгом соответствии с программой пуска и рекомендациями научного руководителя пуска А. И. Беляева и дежурного инженера-физика В. М. Барышникова. В контролируемой зоне старший инженер-механик В. А. Гребенников, операторы А. А. Полников и О. Г. Лысенко проводили переключения, осуществляли контроль ремонтного оборудования. Смена химического цеха каждые 15 минут определяла содержание борной кислоты в первом контуре.

Больше 10 часов длилась эта сложная и кропотливая работа, и в 18 часов 50 минут приборы устойчиво зафиксировали начало реакции деления в активной зоне. В год своего пуска станция выработала 1. 02 млрд. кВт.ч электроэнергии.

Курс - безопасность
Через год, 8 декабря 1974 года, пущен второй блок, 24 марта 1981-го - третий и 11 октября 1984-го - четвертый. В настоящее время на станции работают четыре энергоблока с водо-водяными реакторами. Мощность каждого из них составляет 440 тысяч киловатт.
За 37 лет бесперебойной эксплуатации Кольская АЭС выработала более 330 млрд. кВт.ч электроэнергии и заслужила славу эффективного и стабильного производства. Все годы работы главным приоритетом работы АЭС было постоянное повышение безопасности. Сегодня доля Кольской АЭС в энергетическом балансе составляет более 50% всей вырабатываемой в регионе электроэнергии.

Ее специалисты принимали участие в пусках Армянской, Ровенской, Калинин-ской, Запорожской, Белоярской, Балаковской, Ростовской АЭС, а также АЭС «Ловиза» (Финляндия), «Норд» (Германия), «Козлодуй» (Болгария), «Пакш» (Венгрия), «Богуницы» и «Дукованы» (Чехия и Словакия), «Хурагуа» (Куба).

На Кольской АЭС успешно завершена широкомасштабная программа по повышению безопасности, реконструкции и модернизации оборудования 1-го и 2-го энергоблоков (тип 230). В результате получено подтверждение (лицензия Госатомнадзора России) на эксплуатацию энергоблоков сверх установленного проектного срока. Все работы были выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, с учетом рекомендаций МАГАТЭ и международного опыта по вопросам управления сроком службы и оценке безопасности АЭС.

Начиная с 1989 года по плану реконструкции реализовано порядка 850 проектов. Использованы при этом собственные средства, средства концерна «Росэнергоатом», федерального бюджета, техническая помощь зарубежных стран, правительств Норвегии, Финляндии, Швеции, США. В настоящее время идет реализация комплексной программы по подготовке к продлению срока эксплуатации третьего и четвертого энергоблоков.

Лучшая АЭС в России
В конце 90-х Кольская АЭС три года подряд по итогам конкурса, проводимого концерном «Росэнергоатом», была признана лучшей АЭС России. Этого звания она добилась, имея лучшие показатели по безопасности и устойчивости работы, эффективности производства, выработке электроэнергии, снижению травматизма, освоению капитальных вложений, работе с персоналом. В основе кадровой политики предприятия принцип работы единой высокопрофессиональной командой, когда многие значительные вопросы решаются коллегиально. Персональная ответственность при этом очень высока и взаимный контроль тоже.

Директором филиала концерна «Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» в настоящее время является Василий Васильевич Омельчук, специалист с большим стажем работы в атомной отрасли и на Кольской АЭС. На станции разработан целый комплекс работ по поддержанию и повышению квалификации персонала, совершенствованию процедур и повышению дисциплины и ответственности каждого работника.
Кольская АЭС - градообразующее предприятие. Благодаря ее финансовой поддержке появились в городе заполярных атомщиков крытый Ледовый дворца спорта, православный храм, приобретено медицинское оборудование для МСЧ-118 и автотранспорт для местного отделения милиции, построен современный горнолыжный комплекс. Самым важным объектом социального назначения в Полярных Зорях, введенным с помощью Кольской АЭС, стало строительство в городе отопительной электрокотельной. С ее вводом в эксплуатацию полярнозоринцы не знают проблем с горячим водоснабжением и отопительный сезон начинают раньше всех в Мурманской области.

Прорыв в производстве
Последнее десятилетие стало настоящим прорывом в деятельности Кольской АЭС. Именно в эти годы здесь была проведена широкомасштабная работа по повышению безопасности, реконструкции и модернизации оборудования 1-го и 2-го энергоблоков (тип 230). В результате предприятие получило лицензию Госатомнадзора России на их эксплуатацию на 15 лет сверх установленного проектного срока. Идет реализация комплексной программы по подготовке к продлению срока эксплуатации 3-го и 4-го энергоблоков.
Главное достижение этих лет - ввод в эксплуатацию уникального промышленного объекта - комплекса переработки жидких радиоактивных отходов, и освоение технологии, позволяющей сократить количество жидких радиоактивных отходов перед захоронением.

Экологии - первостепенное значение
Вопросам экологии на Кольской АЭС придают первостепенное значение. Постоянное наблюдение за радиационной обстановкой в районе размещения электростанции ведется с 1972 года, когда были выполнены фоновые замеры радиоактивности основных природных объектов.
Вокруг АЭС установлена специальная зона радиусом 15 километров, в которой лаборатория охраны окружающей среды регулярно проводит радиационную и экологическую проверку почвы, воздуха, воды, донных отложений, растений, рыбы, грибов и ягод. Непрерывный мониторинг осуществляется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО). В АСКРО Кольской АЭС входит 25 датчиков контроля мощности дозы гамма-излучения, пять автоматизированных метеорологических станций, метеолокатор и передвижная радиометрическая лаборатория. Информация с датчиков и постов радиационного контроля поступает в службу радиационной безопасности Кольской АЭС, кризисный центр концерна «Росэнергоатом» и АСКРО Мурманской области.

Результаты многолетних наблюдений показывают, что работа атомной станции не изменяет естественный радиационный фон и состояние окружающей среды в районе размещения КАЭС. Это достигается благодаря строгому соблюдению на предприятии отраслевых норм. Ярким примером экологической безопасности станции служит многолетняя успешная работа форелевого хозяйства, расположенного в устье сбросного канала.

Кольская АЭС одной из первых подписала протокол присоединения к общественному договору «О сохранении живой природы России» и приняла на себя соответствующие обязательства. Она также оказывает поддержку Лапландскому биосферному заповеднику.
А в 2008 году КАЭС стала лауреатом конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».

Уникальная российская разработка
Одна из актуальных задач, к решению которой на Кольской АЭС приступили в 90-е годы прошлого века, - сокращение и кондиционирование значительного количества накопившихся жидких радиоактивных отходов (ЖРО). На станции провели предварительные проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы, выполнили большой объем опытно-промышленных исследований. Был сформирован проект модернизации системы обращения с ЖРО.

В 2006 году на КАЭС ввели в эксплуатацию комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО).
КП ЖРО предназначен для извлечения из емкостей хранения жидких РАО (кубового остатка) и их очистки от радионуклидов (первое направление переработки). Благодаря применению новейших технологий содержащиеся в отходах основные радионуклиды концентрируются в минимальном объеме в специальном фильтре-контейнере. Уникальная методика ионоселективной сорбции, используемая на КАЭС, позволяет сократить количество подлежащих захоронению радиоактивных отходов в 50 раз, а также избавиться от всех накопленных на станции ЖРО за 12-15 лет.