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 атомных электростанций /

Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова

Рас­поло­жена рядом с г. Зареч­ный (Свер­д­лов­ской обл.) На станции 4 энер­го­блока: два с реак­то­рами на теп­ло­вых нейтро­нах АМБ-100 и АМБ-200 (выве­дены из экс­плу­а­та­ции) и два с реак­то­рами на быстрых нейтро­нах БН-600 и БН-800. Мощ­ность 1485 МВт. Начало стро­и­тель­ства — 1958 г., начало экс­плу­а­та­ции — 1964 г.

Опи­ра­ясь на опыт успеш­ной экс­плу­а­та­ции Первой в мире АЭС в 1955 году по ини­ци­а­тиве И. В. Кур­ча­това было принято решение о стро­и­тель­стве на Урале про­мыш­лен­ной атомной элек­тро­стан­ции с водо-водяным реак­то­ром каналь­ного типа. К осо­бен­но­стям этого типа реак­то­ров отно­сится пере­грев пара до высоких пара­мет­ров непо­сред­ственно в актив­ной зоне, что откры­вало воз­мож­ность для исполь­зо­ва­ния серийного тур­бин­ного обо­ру­до­ва­ния. Реше­нием мини­стра Сред­маша А. П. Заве­ня­гина от 14 июня 1955 года был дан старт раз­ра­ботке про­ек­т­ного задания на элек­тро­стан­цию с реак­то­ром типа АМБ (что рас­ши­ф­ро­вы­ва­лось как Атом Мирный Большой), эво­лю­ци­он­ным про­дол­же­нием реак­тора АМ Обнин­ской АЭС.

Между тем еще 9 июня 1954 Мини­стер­ством элек­тро­стан­ций СССР было утвер­ждено задание на стро­и­тель­ство в 50 км к востоку от Свер­д­лов­ска теп­ло­вой элек­тро­стан­ции (ГРЭС). Воз­ник­ший при стро­и­тель­стве теп­ло­элек­тро­стан­ции посёлок был отнесён к кате­го­рии рабочих посёл­ков и стал назы­ваться посёлок Зареч­ный в составе Бело­яр­ского района Свер­д­лов­ской области. В августе 1955 года на пром­пло­щадке Бело­яр­ской ГРЭС начались стро­и­тель­ные работы, а сама стройка была объ­я­в­лена Все­со­юз­ной ударной ком­со­моль­ской стройкой. Историю Зареч­ного принято отсчи­ты­вать от 2 июля 1955 года, когда рас­по­ря­же­нием Совета Мини­стров СССР №5164-Р был офи­ци­ально зафик­си­ро­ван факт отвода земли под стро­и­тель­ство элек­тро­стан­ции.

Первым дирек­то­ром стро­я­щейся Бело­яр­ской ГРЭС 7 октября 1955 года был назна­чен М. Л. Кол­ма­нов­ский, до этого успешно рабо­тав­ший на многих энер­гети­че­ских объек­тах востока страны.

В апреле 1957 года Прави­тель­ство СССР офи­ци­ально приняло решение о стро­и­тель­стве в Бело­яр­ском районе атомной элек­тро­стан­ции. Тогда же состо­я­лась защита про­ек­тов станции на Тех­ни­че­ском совете Мини­стер­ства энер­гетики и элек­три­фи­ка­ции СССР. К защите было пред­ста­в­лено два проекта Бело­яр­ской АЭС: ЛОТЭП (Ленин­град­ское отде­ле­ние инсти­тута «Теп­ло­элек­тро­про­ект») и ВНИПИЭТ. Тех­ни­че­ский совет Минэнерго впервые рас­сма­т­ри­вал проект атомной элек­тро­стан­ции, поэтому тон­ко­сти доводов обоих инсти­ту­тов были ему нео­че­видны. После несколь­ких часов обсу­жде­ния было принято решение: оба проекта рас­смо­треть в инсти­туте «Теп­ло­элек­тро­про­ект», принять там решение и доло­жить Тех­со­вету. Надо отметить, что случай с двумя про­ек­тами на одну тему был по сути еди­нич­ным. Рас­смо­тре­ние про­ек­тов про­дол­жа­лось три дня: бес­ко­неч­ные доводы, обсу­жде­ния, предъ­я­в­ле­ния доку­мен­тов. В конце тре­тьего дня руко­во­ди­тель деле­га­ции ВНИПИЭТ И. Д. Дмит­риев снял проект с рас­смо­тре­ния, сказав, что не видит пре­и­му­ще­ств своего проекта против проекта ЛОТЭП и готов выйти на Тех­ни­че­ский совет с одним общим про­ек­том ЛОТЭП. В резуль­тате 15 июля 1957 года проект ЛОТЭП был утвер­ждён. Он пре­ду­сма­т­ри­вал стро­и­тель­ство двух энер­го­бло­ков Бело­яр­ской АЭС с реак­то­рами АМБ-1 и АМБ-2.

Первые спе­ци­али­сты для Бело­яр­ской АЭС наби­рались из разных отра­слей, поскольку пол­но­цен­ной под­го­товки с атомной спе­ци­фи­кой попро­сту не суще­ство­вало. В основ­ном это были теп­ло­энер­гетики, для которых осенью 1957 года были орга­ни­зо­ваны спец­курсы при МЭИ по пере­под­го­товке. Инже­не­рам читали необ­хо­ди­мые дис­ци­плины: кон­струк­ция атомных реак­то­ров, ядерная физика, дози­мет­ри­че­ский кон­троль, ради­а­ци­он­ная безо­пас­ность. По завер­ше­нию спец­кур­сов выпускники отпра­в­ля­лись на про­из­вод­ствен­ную ста­жи­ровку на Обнин­скую АЭС.

Начи­нали стро­и­тель­ство работ­ники трестов «Уралэнер­го­строй» и «Уралэнер­го­мон­таж». Их уси­ли­ями к 1957 были постро­ены авто­до­рога и желез­но­до­рож­ный путь, к стройпло­щадке под­ве­дена ЛЭП, в поселке Зареч­ном постро­ены первые жилые дома, клуб «Стро­и­тель», школа для детей, вре­мен­ный детский садик...

В ноябре 1957 года нача­лось стро­и­тель­ство кот­ло­вана под главный корпус первого энер­го­блока. Стро­и­тель­ные работы ослож­ня­лись силь­нейшими моро­зами, которые в пике дости­гали тем­пе­ра­туры -48ºС. Рабочие обмо­ра­жи­вались, не выдер­жи­вал и металл — лопались тросы у экс­ка­ва­то­ров, стрелы, рукояти, цепи, а у буль­до­зе­ров лопались звенья гусениц.

11 августа 1958 года состо­ялся тор­же­ствен­ный митинг в честь закладки первого куба бетона в фун­да­мент в осно­ва­ние глав­ного корпуса станции. В соот­вет­ствии с тра­ди­ци­ями того времени под арма­туру был заложен метал­ли­че­ский патрон с запа­ян­ным в нём офи­ци­аль­ным «Актом закладки глав­ного корпуса».

В 1959 году была создана база с цехом изго­то­в­ле­ния водо­па­ро­про­во­дов и два пока еще мало­чи­с­лен­ных главных цеха элек­тро­стан­ции: тех­ноло­ги­че­ский (реак­торно-тур­бин­ный, РТЦ) и цех авто­ма­тики, элек­тро­о­бо­ру­до­ва­ния, защиты и изме­ре­ний. Одно­вре­менно активно шло стро­и­тель­ство гид­ро­узла с водо­хра­ни­ли­щем. В конце 1959 года на стро­и­тель­ство АЭС был пере­ба­зи­ро­ван участок треста «Цен­тро­энер­го­мон­таж» из Доро­го­бужа Смо­лен­ской области.

Летом 1959 года в Москве прошла тор­же­ствен­ная цере­мо­ния откры­тия Аме­ри­кан­ской наци­о­наль­ной про­мыш­лен­ной выставки, участ­ни­ком которой стал вице-пре­зи­дент и будущий пре­зи­дент США Р. Никсон. Про­грамма его визита в СССР пре­ду­сма­т­ри­вала поездку на Средний Урал, где аме­ри­кан­ский гость посетил ряд про­мыш­лен­ных пред­при­ятий, в том числе и стройпло­щадку Бело­яр­ской АЭС. Его приятно удивило обилие техники на стройпло­щадке, но не обо­шлось без конфуза — нав­стречу ино­стран­ной деле­га­ции выехала повозка, запряжён­ная лошадью и пере­во­зив­шая стро­и­тель­ный инвен­тарь. Это дало повод для шуток зару­беж­ных кор­ре­с­пон­ден­тов насчёт «атомной станции на лоша­ди­ной тяге».

11 февраля 1960 года Указом ЦК КПСС и СМ СССР стро­я­щейся Бело­яр­ской АЭС при­сво­ено имя И. В. Кур­ча­това. В это время начи­на­ется интен­сив­ный период стро­и­тель­ства Бело­яр­ской АЭС, пер­во­на­чаль­ный проект которой за эти годы претер­пел неко­то­рые суще­ствен­ные изме­не­ния. Многие кон­струк­тор­ские решения, зало­жен­ные в проект, нуждались в экс­пе­ри­мен­таль­ном под­твер­жде­нии, поэтому научно-иссле­до­ва­тель­ские работы шли парал­лельно с раз­ра­бот­кой проекта и его реали­за­цией, что при­во­дило к после­ду­ю­щим изме­не­ниям в проекте. Эта про­дол­жа­лось вплоть до пуска энер­го­блока, что тор­мо­зило стро­и­тель­ство АЭС.

В конце концов, для энер­го­блока № 1 была принята двух­кон­тур­ная тех­ноло­ги­че­ская схема. Про­ек­т­ная мощ­ность реак­тора для энер­го­блока № 1 была огра­ни­чена 100 МВт (эл.), и реактор получил окон­ча­тель­ный индекс АМБ-100.

На энер­го­блоке № 2 была реали­зо­вана одно­кон­тур­ная схема, бла­го­даря которой и неко­то­рым изме­не­ниям в кон­струк­ции каналов и схеме их рас­поло­же­ния в реак­торе про­ек­т­ная мощ­ность реак­тора выросла вдвое по срав­не­нию с первым, до 200 МВт(эл.). В соот­вет­ствии с этим реактор для энер­го­блока № 2 получил индекс АМБ-200.

В кон­струк­тив­ном отно­ше­нии реак­тора Бело­яр­ской АЭС явля­лись без­кор­пус­ными, т. е. гра­фи­то­вый реактор не имел метал­ли­че­ского проч­ного корпуса, как почти ана­ло­гич­ный по мощ­но­сти реактор водо-водя­ного типа (ВВЭР), стро­я­щийся на Ново­во­ро­неж­ской АЭС. Мощ­но­сти заводов СССР в то время были весьма огра­ни­чен­ными, поэтому напра­в­ле­ние АЭС с реак­то­рами бес­кор­пус­ного каналь­ного типа каза­лось весьма пер­спек­тив­ным, а вопросы ядерной безо­пас­но­сти — неак­ту­аль­ными.

Реактор посту­пал на монтаж в виде мно­же­ства круп­но­га­ба­рит­ных блоков и отдель­ных деталей. Часть ответ­ствен­ных узлов изго­то­в­ляли пол­но­стью на мон­таж­ной пло­щадке в спе­ци­ально обо­ру­до­ван­ном цехе. Здесь впервые в мон­таж­ной прак­тике была осно­вана служба тех­ни­че­ского кон­троля, осна­щен­ная лабо­ра­то­ри­ями, обо­ру­до­ва­нием и при­бо­рами, поз­во­ля­ю­щими выпол­нять около 20 раз­но­об­разных кон­троль­ных опе­ра­ций, включая рен­т­ге­но­ско­пию, метал­ло­гра­фию, гели­е­вые методы, осмотр деталей пери­с­ко­пами и т.д.

В мае 1963 года дирек­то­ром АЭС был назна­чен В. П. Невский. Он при­гла­сил на станцию дизайне­ров из Москвы, Ленин­града и Свер­д­лов­ска и стал пере­стра­и­вать вну­трен­нее убран­ство тех­ни­че­ских поме­ще­ний. Серые стены глав­ного корпуса станции были пере­кра­шены в яркие цвета, причём цвето­вую гамму утвер­ждал сам дирек­тор. Смело пере­но­си­лись пере­го­родки, при­об­рета­лась удобная и кра­си­вая мебель, в машин­ном зале поя­ви­лись пальмы. Для 1963 года это было неви­дан­ной нова­цией.

В августе 1963 года нача­лась загрузка реак­тора энер­го­блока № 1 ура­но­вым топ­ли­вом. Физи­че­ский пуск реак­тора, руко­во­ди­те­лем кото­рого был назна­чен Б. Г. Дубов­ский, про­и­зо­шел 3 сен­тя­бря 1963 года, когда реактор впервые вышел на мини­мально кон­тро­ли­ру­е­мый уровень мощ­но­сти. В ночь с 26 на 27 апреля 1964 года состо­ялся энер­гети­че­ский пуск, который про­хо­дил под руко­вод­ством Л. А. Кочет­кова. Энер­го­блок № 1 Бело­яр­ской АЭС с реак­то­ром АМБ-100 выдал первый ток в Свер­д­лов­скую энер­го­си­стему, что наряду с вводом в экс­плу­а­та­цию энер­го­блока № 1 Ново­во­ро­неж­ской АЭС озна­чало рожде­ние в СССР большой ядерной энер­гетики.

Энер­го­блок № 1 Бело­яр­ской АЭС достиг полной про­ек­т­ной мощ­но­сти, однако из-за отно­си­тельно неболь­шой мощ­но­сти блока (100 МВт), слож­но­сти и доро­го­визны его тех­ноло­ги­че­ских каналов, сто­и­мость 1 кВтч элек­тро­энер­гии ока­за­лось суще­ственно выше, чем у теп­ло­вых станций Урала.

Второй блок Бело­яр­ской АЭС с реак­то­ром АМБ-200 был построен быстрее, так как стро­и­тельно-мон­таж­ный кол­лек­тив был уже под­го­то­в­лен. 31 декабря 1967 года энер­го­блок № 2 был включен в сеть — этим завер­ши­лось соо­ру­же­ние 1-й очереди станции.

Зна­чи­тель­ная часть истории экс­плу­а­та­ции 1-й очереди БАЭС была напол­нена роман­ти­кой и дра­ма­тиз­мом, свойствен­ными всему новому. В осо­бен­но­сти это было присуще периоду осво­е­ния блоков. Ока­за­лось, что разница между про­мыш­лен­ной АЭС и ее предше­ствен­ни­ками настолько велика и сво­е­об­разна, что воз­ни­кли новые, ранее неве­до­мые про­блемы.

Наи­бо­лее крупной и явной из них ока­за­лась неу­до­вле­тво­ри­тель­ная надеж­ность испа­ри­тель­ных и паро­пе­ре­гре­ва­тель­ных каналов. После непро­дол­жи­тель­ного периода их работы поя­в­ля­лась раз­гер­мети­за­ция твэлов по газу или течь теп­ло­но­си­теля с непри­ем­ле­мыми послед­стви­ями для гра­фи­то­вой кладки реак­то­ров, тех­ноло­ги­че­ских режимов экс­плу­а­та­ции и ремонта, ради­а­ци­он­ного воз­действия на пер­со­нал и окру­жа­ю­щую среду. По научным канонам и рас­чет­ным нор­ма­ти­вам того времени этого не должно было быть. Углу­б­лен­ные иссле­до­ва­ния нового явления заставили пере­смо­треть уста­но­вив­ши­еся пред­ста­в­ле­ния о фун­да­мен­таль­ных зако­но­мер­но­стях кипения воды в трубах, так как даже при малой плот­но­сти теп­ло­вого потока воз­ни­кал неиз­вест­ный ранее вид кризиса теп­ло­об­мена, который был открыт в 1979 году В. Е. Доро­щу­ком (ВТИ) и впо­след­ствии назван «кризис теп­ло­об­мена II рода».

Неудачи в экс­плу­а­та­ции и недо­статки в кон­струк­ции реак­тора и топ­лив­ных эле­мен­тов привели к досроч­ному оста­нову энер­го­бло­ков. В 1981 году был оста­но­в­лен реактор АМБ-100, а 29 сен­тя­бря 1989 года — АМБ-200.

В 1968 году было принято решение о стро­и­тель­стве на Бело­яр­ской АЭС энер­го­блока № 3 с реак­то­ром на быстрых нейтро­нах БН-600 с натри­е­вым теп­ло­но­си­те­лем. Научное руко­вод­ство соз­да­нием БН-600 осу­ще­ст­в­ля­лось ФЭИ, проект реак­тор­ной уста­новки был выпол­нен ОКБМ, а гене­раль­ное про­ек­ти­ро­ва­ние блока осу­ще­ст­в­ляло Ленин­град­ское отде­ле­ние «Атомэлек­тро­про­ект». Строил блок трест «Уралэнер­го­строй».

Для БН-600 была принята эко­но­мич­ная и кон­струк­тивно удачная инте­граль­ная ком­по­новка первого контура, в соот­вет­ствии с которой актив­ная зона реак­тора, насосы и про­ме­жу­точ­ные теп­ло­об­мен­ники раз­ме­ща­ются в одном корпусе. Масса реак­тора в сборе соста­в­ляла 3900 т, а общее коли­че­ство натрия в уста­новке пре­вы­шает 1900 тонн. Биоло­ги­че­ская защита была выпол­нена из сталь­ных цилин­дри­че­ских экранов, сталь­ных бол­ва­нок и труб с гра­фи­то­вым запол­ни­те­лем.

Тре­бо­ва­ния к каче­ству мон­таж­ных и сва­роч­ных работ для БН-600 ока­зались на порядок выше достиг­ну­тых ранее, и кол­лек­тиву мон­таж­ни­ков при­шлось срочно пере­о­бу­чать пер­со­нал и осва­и­вать новые тех­ноло­гии. Так в 1972 году при сборке корпуса реак­тора из аусте­нит­ных сталей на кон­троле про­све­чи­ва­нием крупных сварных швов впервые был при­ме­нен бета­трон.

Кроме того, при монтаже вну­три­кор­пус­ных устройств реак­тора БН-600 предъ­я­в­ля­лись особые тре­бо­ва­ния по чистоте, велась реги­стра­ция всех вно­си­мых и выно­си­мых деталей из вну­три­ре­ак­тор­ного про­стран­ства. Это было обу­сло­в­лено невоз­мож­но­стью в даль­нейшем про­мывки реак­тора и тру­бо­про­во­дов с теп­ло­но­си­те­лем-натрием.

Кол­лек­тив мон­таж­ни­ков успешно справился с поста­в­лен­ными зада­чами по монтажу блока на быстрых нейтро­нах. Заливка реак­тора натрием пока­зала, что чистота контура была выдер­жана даже выше тре­бу­е­мой, так как тем­пе­ра­тура засты­ва­ния натрия, которая зависит в жидком металле от наличия посто­рон­них загряз­не­ний и окислов, ока­за­лась ниже достиг­ну­тых ранее в СССР и во Франции.

8 апреля 1980 года состо­ялся энер­гети­че­ский пуск энер­го­блока № 3 Бело­яр­ской АЭС с реак­то­ром на быстрых нейтро­нах БН-600. Даль­нейшая экс­плу­а­та­ция энер­го­блока БН-600, в основ­ном, под­твер­дила правиль­ность при­ня­тых про­ек­т­ных и кон­струк­тор­ских решений.

Так как точка кипения натрия почти на 300 град. пре­вы­шает его рабочую тем­пе­ра­туру, реактор БН-600 рабо­тает прак­ти­че­ски без дав­ле­ния в корпусе реак­тора, бла­го­даря чему стало воз­мож­ным изго­то­вить его из высо­копла­стич­ной стали. А это прак­ти­че­ски исклю­чило воз­мож­ность воз­ник­но­ве­ния быстро­раз­ви­ва­ю­щихся трещин. При­ня­тая трех­кон­тур­ная схема пере­дачи тепла от актив­ной зоны реак­тора с уве­ли­че­нием дав­ле­ния в каждом после­ду­ю­щем контуре пол­но­стью исклю­чает воз­мож­ность попа­да­ния ради­о­ак­тив­ного натрия 1-го контура во второй (не ради­о­ак­тив­ный) и тем более в паро­во­дя­ной третий контур.

Вместе с тем, для повы­ше­ния безо­пас­но­сти, надеж­но­сти и эффек­тив­но­сти работы обо­ру­до­ва­ния в даль­нейшем был выпол­нен ряд рекон­струк­тив­ных работ на актив­ной зоне и по ядер­ному топливу. В част­но­сти, актив­ная зона реак­тора для сни­же­ния удель­ной теп­ло­вой нагрузки на теп­ло­вы­де­ля­ю­щие сборки стала фор­ми­ро­ваться топ­ли­вом с тремя вари­ан­тами обо­га­ще­ния по урану-235.

Энер­го­блок № 3 Бело­яр­ской АЭС стал самым крупным в мире энер­го­бло­ком с реак­то­ром на быстрых нейтро­нах в мире. Соз­да­нием и экс­плу­а­та­цией энер­го­блока БН-600 была решена главная задача этого реак­тор­ного напра­в­ле­ния: демон­стра­ция дли­тель­ной, эффек­тив­ной и безо­пас­ной работы энер­го­блока с реак­то­ром на быстрых нейтро­нах и натри­е­вым теп­ло­но­си­те­лем. При­вле­ка­тель­ность «быстрого» напра­в­ле­ния в ядерной энер­гетике опре­де­ля­лась двумя фак­то­рами: «быстрые» реак­торы давали рост коэф­фи­ци­ента исполь­зо­ва­ния ядер­ного топлива и откры­вали воз­мож­ность замы­ка­ния ядер­ного топ­лив­ного цикла. При этом энер­го­блок на быстрых нейтро­нах имел и непло­хие эко­но­ми­че­ские пока­за­тели — сто­и­мость про­из­во­ди­мой им элек­тро­энер­гии ока­за­лась на 30 % ниже сред­него тарифа в регионе.

Реактор БН-600 также был признан одним из самых эколо­ги­че­ски чистых в мире. А по пока­за­те­лям надёж­но­сти и безо­пас­но­сти БН-600 вошел в число лучших ядерных реак­то­ров мира.

Про­ек­т­ный 30-летний срок работы энер­го­блока БН-600 закон­чился 8 апреля 2010 года. После выпол­не­ния боль­шого ком­плекса ком­пен­си­ру­ю­щих меро­при­ятий срок экс­плу­а­та­ции БН-600 был продлен до 31 марта 2020 года. А 1 апреля 2020 года после завер­ше­ния капиталь­ного ремонта Ростех­над­зор выдал Бело­яр­ской АЭС лицен­зию на экс­плу­а­та­цию энер­го­блока № 3 с реак­то­ром БН-600 до 2025 года.

В год пуска энер­го­блока № 3 выходит Поста­но­в­ле­ние прави­тель­ства о соо­ру­же­нии на Бело­яр­ской АЭС третьей очереди с реак­то­ром на быстрых нейтро­нах БН-800. И если стро­и­тель­ство энер­го­блока № 3 длилось 12 лет и счита­лось дол­го­строем, то соо­ру­же­ние энер­го­блока № 4 поставило новый анти­ре­корд — 36 лет.

Тому было несколько причин, и первая из них — авария на Чер­но­быль­ской АЭС, после которой начав­ше­еся стро­и­тель­ство под дав­ле­нием обще­ствен­но­сти в 1989 году было «замо­ро­жено».

В 1992 году энер­го­блоку № 4 дало новую путевку в жизнь Поста­но­в­ле­ние прави­тель­ства «Вопросы стро­и­тель­ства атомных элек­тро­стан­ций на тер­ри­то­рии РФ». В 1994 году новый проект энер­го­блока, выпол­нен­ный в соот­вет­ствии с при­ня­тыми после Чер­но­быля тре­бо­ва­ни­ями, прошёл все необ­хо­ди­мые согла­со­ва­ния и незави­си­мую экс­пер­тизу комис­сии Свер­д­лов­ской области. В январе 1997 года Бело­яр­ская АЭС полу­чила лицен­зию Гос­а­том­над­зора России на стро­и­тель­ство энер­го­блока № 4 с рек­то­ром БН-800, но дальше бумаг дело не пошло — эко­но­ми­че­ская ситу­а­ция в стране и объ­я­в­лен­ный дефолт вновь оста­но­вили работы по энер­го­блоку.

Мас­штаб­ные работы по стро­и­тель­ству энер­го­блока № 4 воз­о­б­но­ви­лись только в 2006 году с при­хо­дом нового руко­вод­ства Роса­тома. В связи с новыми изме­не­ни­ями в нор­ма­тив­ной базе про­ек­ти­ро­ва­ния атомных энер­го­бло­ков, напра­в­лен­ными на даль­нейшее повы­ше­ние безо­пас­но­сти и экс­плу­а­та­ци­он­ной надеж­но­сти, пона­до­би­лась еще одна кор­рек­ти­ровка проекта.

В феврале 2012 года завер­ши­лись монтаж реак­тор­ной уста­новки и испы­та­ния основ­ного и стра­хо­воч­ного кор­пу­сов реак­тора и его основ­ного обо­ру­до­ва­ния. С ноября 2012 года нача­лась приёмка натрия, поста­в­лен­ного фран­цуз­ским про­из­во­ди­те­лем, общим весом около 2000 т.

Пер­во­на­чально пред­по­ла­га­лось, что актив­ная зона реак­тора БН-800 будет ком­плек­то­ваться как из тра­ди­ци­он­ного топлива из диок­сида урана, так и МОКС-топлива (сме­шан­ное уран-плу­то­ни­е­вое топливо) в про­пор­ции 3:1 с после­ду­ю­щим полным заме­ще­нием МОКС-топ­ли­вом. Однако про­блемы с изго­то­в­ле­нием уран-плу­то­ни­е­вого топлива привели к тому, что началь­ная загрузка актив­ной зоны, начав­ша­яся 2 февраля 2014 года, велась исклю­чи­тельно тра­ди­ци­он­ным топ­ли­вом.

Начав­шийся в октябре 2014 года энер­гети­че­ский пуск был отложен из-за выя­в­лен­ных недо­ра­бо­ток в кон­струк­ции ТВС, и воз­о­б­но­вился в июле 2015 года после изго­то­в­ле­ния моди­фи­ци­ро­ван­ных ТВС.

10 декабря 2015 года в 19:21 энер­го­блок № 4 Бело­яр­ской АЭС с реак­то­ром БН-800 был включен в сеть и выра­бо­тал первую элек­тро­энер­гию в энер­го­си­стему Урала. Про­ве­де­ние энер­го­пуска завер­ши­лось 9 февраля 2016 года после выпол­не­ния про­граммы испы­та­ний.

31 октября 2016 года энер­го­блок был введен в про­мыш­лен­ную экс­плу­а­та­цию, став круп­нейшим в мире про­мыш­лен­ным энер­го­бло­ком с реак­то­ром на быстрых нейтро­нах.

Кон­струк­ция реак­тор­ной уста­новки БН-800 соз­да­ва­лась с учетом опыта экс­плу­а­та­ции реак­тора БН-600 с исполь­зо­ва­нием пере­до­вых дости­же­ний отрасли. В нём пре­ду­смо­трен ряд допол­ни­тель­ных систем безо­пас­но­сти, осно­ван­ных на пас­сив­ных прин­ци­пах работы. Напри­мер, в случае пре­вы­ше­ния допу­сти­мых пара­мет­ров реакция само­за­ту­хает без участия чело­века и авто­ма­тики. Дав­ле­ние в корпусе реак­тора близко к атмо­сфер­ному, что исклю­чает его само­раз­ру­ше­ние. Реак­тор­ная уста­новка БН-800 сейсмо­у­стой­чива и рас­считана на удар зна­чи­тель­ной силы, включая падение круп­ного само­лёта.

Выя­в­лен­ные в ходе экс­плу­а­та­ции реак­тора БН-800 недо­четы и непо­ладки не имели сколь-нибудь боль­шого зна­че­ния и быстро устра­ня­лись пер­со­на­лом энер­го­блока.

В 2017 году проекту энер­го­блока № 4 Бело­яр­ской АЭС с реак­то­ром на быстрых нейтро­нах БН-800 авто­ри­тет­ный журнал по энер­гетике «Power» при­су­дил еже­год­ную премию Power Awards.

В январе 2020 года после завер­ше­ния капиталь­ного ремонта в реактор БН-800 была загру­жена первая серийная партия МОКС-топлива из 18 теп­ло­вы­де­ля­ю­щих сборок. К январю 2022 года актив­ная зона БН-800 уже на две трети была запол­нена уран-плу­то­ни­е­вым топ­ли­вом.


Библиография‍17