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 /

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