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 %.