Что такое ВВЭР и как он работает?
ВВЭР (Водо-водяной энергетический реактор) — это советский и российский тип корпусного реактора с водой под давлением, использующий обычную воду в качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов для производства электроэнергии. Этот тип реактора является одним из наиболее распространённых в мире и эквивалентен американским реакторам класса PWR.
В реакторе ВВЭР происходит управляемая цепная ядерная реакция, которая нагревает воду в первом контуре до высокой температуры, но без кипения. Затем эта горячая вода передает тепло воде второго контура, которая превращается в пар и вращает турбину, вырабатывая электроэнергию.
Серия ВВЭР была разработана в СССР на базе реакторных установок для атомных подводных лодок. Первые реакторы ВВЭР были введены в эксплуатацию в 1960-х годах, а современные модификации (например, ВВЭР-1200) соответствуют стандартам поколения III+. (Про поколения реакторов)
Больше интересной информации про топливо, нефть, энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Почему уголь, нефть и газ всё ещё правят миром — и как ядерная энергетика может это изменить
Сегодня более 60 % всей мировой электроэнергии производится благодаря сжиганию угля, нефти и газа. Это не просто статистика — это десятки миллиардов тонн углеродных выбросов, угрожающие нашей планете.
По данным IEA, в 2024 году чистая энергетика (то есть возобновляемая энергия плюс ядерная) обеспечила свыше 80 % роста производства электричества. Но всё это — «добавка», а не замещение ископаемой энергетики.
Нефть, уголь, газ — всё это остаётся основой, несмотря на переход к «зеленой» энергетике. Причина — в их доступности, наработанной инфраструктуре и, скажем прямо, экономической выгоде. Но углерод оставляет ощутимый отпечаток: около 40 % всех выбросов CO₂ происходят от генерации электроэнергии.
В чем сила урана — и почему он внезапно может стать суперзвездой
Главное достоинство ядерной энергии — невероятная теплотворная способность. Попробуйте представить: 1 кг урана-235 содержит порядка 3,9 млн МДж энергии — в тысячи раз больше, чем любое ископаемое топливо.
А это означает, что 1 грамм урана — это примерно энергия, аналогичная сжиганию 4,5 тонны угля. Вот где настоящая эффективность.
К тому же отходы от ядерной энергетики и выбросы парниковых газов — минимальны. По жизненному циклу (с учётом строительства, топлива, утилизации) ядерная энергетика выбрасывает всего несколько граммов CO₂-экв/кВт·ч. Это сравнимо с ветром и значительно ниже, чем у угля или газа.
Ядерные станции почти не загрязняют воздух, не оставляют золы, не выбрасывают частицы и сажу. Они мало влияют на ландшафт, а энергетическую отдачу на площадь — просто зашкаливает.
Зачем нам нужна ядерная энергетика?
Уран — это геополитическая стабильность и энергетическая безопасность: его нужно гораздо меньше, он требует меньше логистики, его проще хранить.
Чистая энергия, минимальный климатический ущерб и высокая производительность делают его привлекательным для стран с растущим потреблением — как, например, Китай и Индия.
Фактически, только сценарий, включающий масштабное развитие именно ядерной энергетики, позволит существенно снизить выбросы и сохранить баланс между растущим спросом и климатической безопасностью.
Больше интересной информации про топливо, нефть, энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
80 лет атомной промышленности России
В 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие. 20 августа 1945 года был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии — именно эта дата считается днем рождения отрасли.
За прошедшие десятилетия советские и российские атомщики добились выдающихся результатов: в 1954 году в Обнинске была запущена первая в мире атомная электростанция, в 1959 году в строй вошел первый атомный ледокол «Ленин», началось строительство десятков атомных энергоблоков в СССР и за рубежом. Сегодня отрасль продолжает развиваться в области энергетики, медицины, новых материалов, квантовых технологий и космоса.
Спасибо товарищам Сталину и Берии за нашу безопасность!
Ядерный реактор в аэропорту
В то время как авиация активно тестирует водородные самолёты и электрические дроны, аэропорт Денвера (США) пошёл ещё дальше — он рассматривает возможность построить у себя малый модульный ядерный реактор (SMR).
Аэропорты — это настоящие «города в миниатюре». Они работают 24/7, обслуживают миллионы пассажиров и тратят колоссальное количество электроэнергии на освещение, кондиционирование, безопасность и технику. Только в Денвере к 2045 году прогнозируют 120+ миллионов пассажиров в год.
SMR может стать решением — этот компактный ядерный реактор мощностью 20–300 МВт, можно разместить на небольшой территории. В отличие от солнца и ветра, он выдаёт энергию круглосуточно и независимо от погоды, а современные технологии делают его более безопасным и экономичным.
Аэропорт Денвера объявил конкурс на проведение исследования: выгодно ли строить SMR, сколько это будет стоить, какие риски есть и как это впишется в экологические цели. На анализ выделили от 6 до 12 месяцев. Если проект реализуют, это будет первый в мире случай, когда ядерный реактор разместят прямо на территории аэропорта.
Больше интересной информации про энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
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.
III➕ Поколение — 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
Сербия приступает к разработке ядерной программы в мирных целях
БЕЛГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Сербия начала подготовку к реализации национальной ядерной программы в мирных целях. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович на встрече с представителями Института ядерных наук "Винча".
"Сербия внесением изменений в Закон об энергетике открыла возможность развития ядерной энергии в мирных целях, поскольку мы должны стратегически думать о будущем энергетической безопасности. Это невозможно без укрепления кадровой базы, в чем у нас есть хорошая основа, но мы хотим ее дополнительно усилить, и мы признали институт "Винча" как часть фундамента для создания ядерной программы в нашей стране. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики как учреждение, которое от имени правительства будет вести ядерную программу, работает над созданием специального сектора по ядерной энергии", - приводит слова министра газета Вечерне новости.
Директор института "Винча" Славко Димович отметил, что институт хочет с научной и образовательной точки зрения возглавить ядерную программу Сербии. "Наша амбиция - стать региональным образовательным центром в области мирного использования ядерной энергии. Также мы сформировали и экспертную комиссию при институте, которая объединит специалистов из института и за его пределами, из различных областей, связанных с ядерной энергетикой, которые будут поддержкой государству в будущем развитии мирного использования ядерной энергии", - подчеркнул он.
Министр горнодобывающей промышленности и энергетики добавила, что завершается подготовка предварительного технического исследования по мирному использованию ядерной энергии в Сербии, которое "является первым шагом в развитии ядерной программы" и покажет возможные рыночные и технологические варианты, после чего "будут приниматься дальнейшие решения".
В мае 2025 года российская госкорпорация "Росатом" представила в Сербии современные технологии в области атомной энергетики и выразила готовность предложить широкий спектр решений для укрепления энергетической независимости страны. Презентация прошла в рамках международного форума "Энергетический переход Западных Балкан", где особое внимание было уделено потенциалу атомной генерации как надежного и безуглеродного источника энергии. Сербской стороне были предложены как компактные атомные станции на базе реакторов РИТМ-200, так и энергоблоки большой мощности поколения 3+.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина с президентом Сербии Александаром Вучичем, подчеркнул, что они знаменуют начало нового этапа работы с Сербией в части уже возможного размещения атомных электростанций в этой стране, добавив, что "в официальную повестку дня российско-сербских отношений внесена атомная энергетика".
Казахстан выбрал "Росатом" лидером проекта по строительству первой АЭС в стране
После октябрьского референдума, на котором более 71% граждан Казахстана поддержали идею появления АЭС, началась активная фаза переговоров с потенциальными исполнителями. В финальный список вошли китайская CNNC, французская EDF и южнокорейская KHNP. Но победил "Росатом" – с технологией ВВЭР-1200, опытом строительства типовых блоков в десятках стран и предложением, включающим не только строительство, но и экспортное финансирование, локализацию, обучение кадров, полный цикл поставок топлива и инфраструктурное сопровождение.
Казахстанская комиссия назвала предложение России "наиболее оптимальным и выгодным", что, по сути, означает – полностью сбалансированным и продуманным. Но главное – это политический сигнал.
АЭС – это не просто электростанция, это инфраструктура зависимости минимум на 60 лет вперед: от поставок топлива до сервисного обслуживания. Россия уже выстроила атомные проекты в Турции, Египте, Индии, Китае, Иране, Бангладеш, а теперь и в Казахстане.
И здесь важно отдельно сказать о финансировании. Многие скептики вечно критикуют участие России в подобных международных проектах, мол, зачем мы тратим деньги за рубежом. Но на деле это одна из самых разумных и эффективных форм экспорта. Во-первых, средства идут не в пустоту – они сразу же поступают в наши высокотехнологичные сектора: машиностроение, проектирование, ядерную отрасль в целом, электронику и т.д. Эти деньги запускают экономику внутри страны.
Во-вторых, они возвращаются: либо через механизм экспортного кредита, когда страна-заказчик выплачивает все с процентами (случаев невыплат по АЭС не было), либо через участие "Росатома" в проекте – как совладельца станции или как оператора, имеющего право на долю выручки от продажи электроэнергии. Это не дотация, а инструмент влияния и развития. Такой экспорт – один из немногих способов не просто сохранить, а нарастить компетенции, создать в стране высокотехнологичные рабочие места и удержать Россию в числе государств, формирующих глобальный технологический порядок.
Еще больше интересных материалов в моем telegram-канале "Константин Двинский"