Сообщество - Мирный атом

Мирный атом

228 постов 2 000 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

11

Как устроена атомная электростанция

Атомная электростанция вырабатывает электричество за счет тепла от деления ядер урана. В реакторе топливо нагревает воду первого контура. Эта вода находится под высоким давлением и поэтому не кипит.

Через парогенератор вода первого контура передает тепло воде второго. Во втором контуре образуется пар, который вращает турбину, а та через вал — генератор. В России АЭС вырабатывают около 20% электроэнергии.

Нововоронежская АЭС

Нововоронежская АЭС

На АЭС используют топливные сборки. Это группы герметичных трубок, внутри которых находятся таблетки оксида урана. Сборки размещают в активной зоне реактора, где идет управляемая цепная реакция деления ядер.

Ядро урана поглощает нейтрон и делится на два более легких ядра. При этом высвобождаются новые нейтроны, которые могут вызвать деление соседних ядер. Они поддерживают цепную реакцию, а системы управления регулируют ее интенсивность.

Процесс загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Фото «Росатом»/АО «Аккую Нуклеар»

Процесс загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Фото «Росатом»/АО «Аккую Нуклеар»

При делении образуются быстрые фрагменты ядер. Они сталкиваются с окружающим веществом, тормозятся и передают ему свою энергию в виде тепла. Затем тепло от топлива переходит к воде первого контура.

Как тепло превращается в электричество

Дальше начинается та же цепочка, что и на других тепловых станциях. Вода первого контура проходит через парогенератор и нагревает воду второго контура. Вода двух систем не смешивается. Во втором контуре образуется пар, который подают на турбину.

Учебный макет показывает, как тепло переходит из первого контура во второй, не смешивая воду двух систем.

Учебный макет показывает, как тепло переходит из первого контура во второй, не смешивая воду двух систем.

Пар вращает лопатки турбины. Турбина через общий вал приводит в движение генератор, который вырабатывает электрический ток. После турбины пар охлаждается в конденсаторе, превращается в воду и возвращается во второй контур. Отдельная вода из системы охлаждения охлаждает конденсатор: ее могут охлаждать в градирне или водоеме. Вода первого контура остается внутри своей системы и возвращается в реактор, где снова нагревается.

Турбина ядерного реактора. Фото «Росатом»

Турбина ядерного реактора. Фото «Росатом»

Цепочка выглядит так: деление ядер нагревает воду, пар вращает турбину, а генератор превращает вращение в электричество. От обычной тепловой станции АЭС отличается прежде всего источником тепла: его получают при делении ядер, а не при сжигании топлива.

Активная зона работающего ядерного реактора, где происходят процессы выработки энергии под слоем воды

Активная зона работающего ядерного реактора, где происходят процессы выработки энергии под слоем воды

На российских АЭС широко используют ВВЭР – водо-водяные энергетические реакторы. Вода в них переносит тепло и одновременно замедляет нейтроны, что помогает управлять цепной реакцией.

Атомная энергетика России сегодня

Так работает отдельный энергоблок. В масштабе страны атомная энергетика дает заметную долю электроэнергии. Концерн «Росэнергоатом» управляет 11 атомными станциями, включая плавучую АЭС. На июль 2026 года в реестре МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) числятся 34 действующих энергетических реактора общей чистой мощностью около 28 ГВт.

В 2025 году российские АЭС выработали около 218,35 млрд кВт·ч электроэнергии и обеспечили примерно 19% всей выработки в стране. При работе реактора АЭС не сжигает ископаемое топливо и не образует прямых выбросов CO₂. Выбросы полного жизненного цикла связаны со строительством, добычей сырья, производством топлива и другими процессами.

Курская АЭС-2 – первый действующий энергоблок ВВЭР-ТОИ

Первый энергоблок Курской АЭС-2 подключили к энергосистеме 31 декабря 2025 года. После испытаний и освоения мощности 29 апреля 2026 года блок ввели в эксплуатацию. Это первый действующий российский энергоблок с реактором ВВЭР-ТОИ поколения 3+ электрической мощностью 1 253 МВт.

Курская АЭС-2. Фото «Росатом»

Курская АЭС-2. Фото «Росатом»

ВВЭР-ТОИ – типовой оптимизированный проект энергоблока. Повторное использование одних и тех же проверенных решений должно сокращать проектирование и строительство следующих блоков. Для отрасли это важно: возведение одного энергоблока занимает несколько лет.

Куда идет отрасль

Курская АЭС-2 входит в более крупную программу развития отрасли. Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, до 2042 года в России планируют построить 38 новых атомных энергоблоков общей мощностью почти 30 ГВт на 18 площадках. Это сопоставимо с нынешней суммарной мощностью российских АЭС.

Фото «Росатом»

Фото «Росатом»

Среди проектов – новая Приморская АЭС, Смоленская АЭС-2 и пятый энергоблок действующей Белоярской АЭС с реактором БН-1200М. Проекты находятся на разных стадиях. Строительство Приморской АЭС и основной этап сооружения нового блока Белоярской АЭС планируют начать в 2027 году. Первые блоки должны быть введены в эксплуатацию в 2033–2035 годах. На площадке Смоленской АЭС-2 продолжаются подготовка и лицензирование. Генеральная схема предусматривает рост доли атомной генерации до 24% к 2042 году. Более долгосрочная цель – около 25% к 2045 году. Часть новых энергоблоков также входит в национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии».

Кто строит и эксплуатирует АЭС

АЭС проектируют, строят и обслуживают специалисты разных направлений. Физики и теплотехники рассчитывают реакторные установки, контуры и турбины. Инженеры по радиационной безопасности контролируют защитные системы. Монтажники устанавливают оборудование, а операторы круглосуточно управляют энергоблоком.

Российские организации участвуют в строительстве АЭС за рубежом и передают заказчикам не только проектные решения, но и программы подготовки персонала. Международные проекты требуют инженерных расчетов, организации строительства и обучения местных специалистов.

FAQ

Как работает атомная электростанция простыми словами?

Деление ядер нагревает воду первого контура. Через парогенератор вода первого контура передает тепло воде второго, где образуется пар. Пар вращает турбину, а турбина приводит в движение генератор, который вырабатывает электричество.

Из чего состоит ядерный реактор?

Основные части реактора – корпус, активная зона с топливными сборками, органы управления цепной реакцией и система отвода тепла. В реакторах ВВЭР вода первого контура охлаждает активную зону и переносит тепло к парогенератору.

Сколько атомных электростанций в России?

Концерн «Росэнергоатом» управляет 11 атомными станциями, включая плавучую АЭС. На июль 2026 года в реестре МАГАТЭ числятся 34 действующих энергетических реактора общей чистой мощностью около 28 ГВт. Они обеспечивают примерно пятую часть выработки электроэнергии в стране.

Опасна ли атомная электростанция?

АЭС работает с радиоактивным топливом, поэтому ее безопасность зависит от нескольких независимых барьеров и систем защиты. Они управляют цепной реакцией, охлаждают реактор при аварии и должны предотвращать выход радиоактивных веществ за установленные границы.

Планирует ли Россия строить новые АЭС?

Да. Согласно Генеральной схеме, до 2042 года планируют построить 38 новых атомных энергоблоков общей мощностью почти 30 ГВт. Среди проектов – Приморская АЭС, Смоленская АЭС-2 и новый блок Белоярской АЭС. Доля атомной генерации должна вырасти до 24% к 2042 году, а в более долгосрочной перспективе – примерно до 25% к 2045 году.

Показать полностью 7
2
Мирный атом
Наука

Что такое Natrium? (видео)

Что такое Natrium? (видео)

Реактор Natrium — это новый тип атомной электростанции, который отличается от классических АЭС системой охлаждения: вместо воды здесь используется жидкий натрий. Это позволяет отказаться от сверхвысокого давления и упростить конструкцию станции.

Как он работает:

Тепло от ядерной реакции переносится жидким натрием → затем оно превращается в пар, который крутит турбины генератора → при необходимости электричество аккумулируется в расплавленной соли. По сути, это комбинация АЭС и теплового аккумулятора.

Главное преимущество — управляемость. Такая схема дает сразу несколько плюсов: более простая конструкция, возможность пассивного охлаждения без насосов и главное — гибкость. Благодаря накопителю энергии станция может менять мощность, подстраиваясь под нагрузку сети.

Первый реактор Natrium уже получил разрешение на строительство в США. Проект реализует компания TerraPower, и он может стать отправной точкой для нового этапа развития атомной энергетики. Предполагается, что после ввода в эксплуатацию станция будет вырабатывать 345 МВт.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью 1
1

Малолитражный ядерный реактор (видео)

Малолитражный ядерный реактор (видео)

Стартап nT-Tao из Израиля запустил первую плазму в компактном термоядерном реакторе — и сделал это всего за два месяца сборки. Технология основана на конструкции квазисимметричного стелларатора, который удерживает плазму магнитным полем без необходимости постоянного тока внутри нее.

Ключевая особенность системы — импульсный режим работы: плазма быстро нагревается до экстремальных температур и удерживается короткое время, но с высокой плотностью. Для этого используются специальные методы нагрева и активная стабилизация вращающейся плазмы с помощью электромагнитных полей. Управление питанием здесь критично — поэтому инженеры внедрили адаптивный контроллер, который сам калибруется и повышает КПД всей системы.

В перспективе такие реакторы смогут выдавать до 20 МВт электроэнергии и устанавливаться модульно, как энергетические блоки. Это снижает стоимость, упрощает инфраструктуру и открывает путь к реальному применению термоядерной энергии — не в виде мегапроектов, а как масштабируемого источника чистой энергии.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью 1
2

Светящийся фасады

Доброго Всем дня!

Светящийся фасады

В России, где длинные зимние ночи окутывают города густой тьмой, светящиеся фасады становятся настоящим спасением. Особенно впечатляюще они выглядят на АЭС, где подсветка не просто эстетический акцент, а мощный символ выработки электричества. Такие фасады превращают промышленные объекты в маяки прогресса, пульсирующие энергией света.
Современные светящиеся фасады могут использовать передовые технологии, например, LED–панели, фосфоресцирующие покрытия и динамическую подсветку, синхронизированную с производственными циклами. Только представьте: ночью контуры реакторных блоков и вспомогательных сооружений загораются мягким, но ярким свечением–от холодного синего до теплого золотого. Это не только выигрышно смотрится, подчеркивая футуристическую идею фасадов зданий, но и визуально передает суть работы станции: энергия, рожденная в недрах реактора, выходит наружу в виде света, озаряющего окрестности.
Такие решения способствуют развитию туризма и формируют позитивный имидж атомной энергетики.

Больше информации про архитектуру АЭС тут

Показать полностью
3

Сколько нужно магнитов для удержания плазмы в американском реакторе Helios и почему его называют реалистичным термоядом? (видео)

Большинство термоядерных проектов рассчитаны на удачу будущие научные прорывы. Но Helios можно построить на базе уже существующих технологий, заводов и электростанций. Вместо классического токамака выбран стелларатор. Это установка, где плазму удерживают магнитные поля без сильных электрических токов внутри самой плазмы. Такой подход более устойчив, но раньше считался слишком сложным и дорогим. Thea Energy упростила конструкцию: 336 магнитов плюс умное управление. Фактически форму магнитного поля «дорисовывает» софт, а не металл.

Ключевая роль здесь у программного обеспечения и ИИ. Система умеет компенсировать ошибки в установке магнитов и даже дефекты материалов, удерживая плазму стабильной. По расчетам инженеров компании, такая станция сможет работать почти круглый год, с коэффициентом использования мощности, как у классических АЭС.

В итоге Helios задуман как термоядерная станция с высокой надежностью редкими остановками на обслуживание и понятной экономикой. Если демонстрационный проект подтвердит расчеты, термояд может впервые приблизиться к статусу обычного источника электроэнергии, а не вечного эксперимента.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
2

Поколения ядерных реакторов и зачем они нужны?

Поколения ядерных реакторов и зачем они нужны?

Когда слышишь «ядерный реактор», легко представить себе что-то огромное, мощное и немного пугающее. Но на самом деле — это просто устройство, которое превращает энергию атомов в электричество. И как смартфоны или автомобили, реакторы со временем развиваются. Учёные постоянно улучшают их: делают безопаснее, эффективнее и долговечнее. Эти этапы развития называются поколениями реакторов.

I Поколение — первые шаги

Это были экспериментальные установки середины XX века. Представь себе первые мобильники — большие, шумные, с кучей ограничений. То же самое и здесь: реакторы первого поколения, такие как советский Ф-1 или канадский ZEEP, были не особенно мощными и не очень безопасными. Их строили скорее ради науки, чем ради реальной энергии.

II Поколение — рабочие лошадки

Большинство действующих реакторов в мире относятся именно ко второму поколению. Это уже «взрослые» установки, такие как ВВЭР и РБМК. Они надёжны, рассчитаны на 40 лет работы (с возможностью продления до 60), и используются на обычных АЭС. Именно они обеспечивают большую часть ядерной энергии в мире.

III Поколение  — умнее и безопаснее

Реакторы третьего поколения стали ещё лучше: они могут работать до 100 лет и используют топливо эффективнее. Главное — у них появились пассивные системы безопасности. Это значит, что даже при аварии они «остынут» сами, без помощи людей. Примеры — французский EPR и американский AP1000.

IIIПоколение — ещё надёжнее

Это не новая революция, а «прокачанная» версия третьего поколения. В них усилена защита от аварий: например, если что-то идёт не так, реактор сам отключается и охлаждается — без электричества и насосов.

IV Поколение  — будущее, которое уже разрабатывается

Пока такие реакторы существуют только на бумаге и в лабораториях, но они обещают стать настоящим прорывом. Они смогут использовать не только уран, но и переработанное топливо. Будут почти не производить радиоактивных отходов. А главное — станут безопаснее, компактнее и доступнее. Среди них — экзотические типы вроде жидкосолевых (MSR) и сверхкритических водных реакторов (SCWR).

Больше информации про энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
19

Снова АЭС Руппур в Бангладеше

Физически пуск первого энергоблока должен состояться до конца 2025 года (если текущее временное правительство в Дакке не вставит палки в колеса, как уже пыталось...)

Снова АЭС Руппур в Бангладеше
Отличная работа, все прочитано!

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Недвижимость и ремонт

Теги

Популярные авторы

Сообщества