только для медицинских специалистов

Консультант врача

Электронная медицинская библиотека

Раздел 6 / 7
Страница 13 / 20

Глава 4. Основы радиационной экологии

4.3. Экологические проблемы, возникающие в условиях штатной работы радиационно-опасных объектов

Ядерная энергия является одним из наиболее потенциально опасных видов энергии из всех до сих пор известных человечеству, поэтому при создании АЭС особое внимание уделяется решению вопросов обеспечения безопасности при возникновении аварийных ситуаций, исключить которые, как и в любой другой области человеческой деятельности, полностью невозможно.

Часть населения считают, что максимально возможная авария ядерного реактора подобна атомному взрыву. Такая точка зрения антинаучна и абсолютно не обоснована. Даже при неконтролируемом разгоне реактора взрыва, подобно ядерному, произойти не может. Принцип действия ядерного реактора таков, что необходимая для взрыва критическая масса теоретически не может быть создана. Достоверно установлено, что в случае самой тяжелой из возможных аварий в механическую энергию взрыва может перейти лишь 1 % энергии делящихся ядер. Это значит, что мощность теплового взрыва реактора в несколько сот раз меньше мощности номинальной атомной бомбы, эквивалентной 20 000 т тротила.

Таким образом, высокая потенциальная опасность АЭС в случае аварии обусловлена в основном выбросом в окружающую среду радиоактивных продуктов деления, накопленных в реакторе за время его работы.

По обобщенным данным, в мире в 1992 г. действовало 426 промышленных атомных энергетических установок общей мощностью около 280 ГВт, 360 исследовательских и демонстрационных ядерных реакторов, еще около 100 реакторов находилось в стадии строительства. На территории бывшего СССР в этот период работало 56 энергоблоков 15 АЭС суммарной мощностью 33,6 ГВт, что определяло 2–3-е место среди 26 стран, имеющих АЭС. Кроме того, в стране насчитывалось еще 11 исследовательских реакторов и около 380 судовых АЭУ. Табл. 16 содержит характеристику АЭС в России [13, т. III]. К сожалению, в период перестройки и становления российской государственности ряд строящихся АЭС были закрыты.

Таблица 16. Атомные электростанции России [13, т. III]

Название АЭС Номер блока Тип реактора Мощность, Мвт Ввод в эксплуатацию, год Проектный срок окончания эксплуатации, год
Белоярская 1-й Уран-графитовые: АМБ-1 100 1963 1980
2-й АМБ-2 160 1967 1989
3-й БН-600 600 1980 2010
Библибинская 1-й Уран-графитовые: ЭГП-6 12 1974 2004
2-й ЭГП-6 12 1974 2004
3-й ЭГП-6 12 1975 2005
4-й ЭГП-6 12 1976 2006
Балаковская 1-й ВВЭР-1000 1000 1985 2015
2-й ВВЭР-1000 1000 1987 2017
3-й ВВЭР-1000 1000 1988 2018
4-й ВВЭР-1000 1000 1993 2023
Калининская 1-й ВВЭР-1000 1000 1984 2014
2-й ВВЭР-1000 1000 1986 2016
Кольская 1-й ВВЭР-440 440 1973 2003
2-й ВВЭР-440 440 1974 2004
3-й ВВЭР-440 440 1981 2011
4-й ВВЭР-440 440 1984 2014
Курская 1-й РБМК-1000 1000 1976 2006
2-й РБМК-1000 1000 1978 2008
3-й РБМК-1000 1000 1983 2013
4-й РБМК-1000 1000 1985 2015
Ленинградская 1-й РБМК-1000 1000 1973 2003
2-й РБМК-1000 1000 1975 2005
3-й РБМК-1000 1000 1979 2009
4-й РБМК-1000 1000 1981 2011
Нововоронежская 1-й В-1 210 1964 1984
2-й В-2 365 1969 1990
3-й ВВЭР-440 417 1971 2001
4-й ВВЭР-440 417 1972 2002
5-й ВВЭР-1000 1000 1980 2010
Смоленская 1-й РБМК-1000 1000 1982 2012
2-й РБМК-1000 1000 1985 2015
3-й РБМК-1000 1000 1990 2020

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор; РБМК – реактор большой мощности канальный; БН – реактор на быстрых нейтронах; ЭГП – реактор энергетический графитовый паровой.

Несмотря на высокую настороженность общественности и правительства ряда стран (США, Швеция), атомная энергетика имеет устойчивую тенденцию к развитию: в 1984 г. в мире насчитывалось 345 атомных энергоблоков, в 1986 г. – 417, в 1988 г. – 426, в 1994 г. – уже около 500. В настоящее время 17 % всей электроэнергии в мире вырабатывается на АЭС, а в ряде стран, таких как Бельгия и Франция, эта доля достигает 50–75 %.