Били́бинская АЭС (Били́бинская АТЭЦ) — атомная электростанция (точнее, атомная теплоэлектроцентраль), расположена рядом с городом Билибино Чукотского автономного округа (4,5 км). От Анадыря, административного центра региона, до АЭС 610 км. Является филиалом госконцерна «Росэнергоатом».
Билибинская АЭС | |
---|---|
Страна | Россия |
Местоположение | Билибино, Чукотский АО |
Год начала строительства | 1966 год |
Ввод в эксплуатацию | 1974 год |
Вывод из эксплуатации | 2019 (блок I) |
Эксплуатирующая организация | Росэнергоатом |
Основные характеристики | |
Электрическая мощность, МВт | 36 МВт |
Характеристики оборудования | |
Количество энергоблоков | 4 |
Строится энергоблоков | 0 |
Тип реакторов | ЭГП-6 |
Эксплуатируемых реакторов | 3 × 12 МВт |
Закрытых реакторов | 1 |
Тип турбин | Т-12/12-60/2,5[1] |
Прочая информация | |
Сайт | Билибинская АЭС |
На карте | |
Билибинская АЭС |
|
Медиафайлы на Викискладе |
Станция состоит из четырёх одинаковых энергоблоков общей электрической мощностью 48 МВт с реакторами ЭГП-6 (водно-графитовый гетерогенный реактор канального типа). Станция вырабатывает как электрическую, так и тепловую энергию для теплоснабжения города Билибино.
АЭС производит около 80 % электроэнергии, вырабатываемой в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме (при этом на саму систему приходится около 40 % потребления электроэнергии в Чукотском АО).
Продажу электроэнергии и обслуживание электрических сетей Чаун-Билибинской энергосистемы производит филиал ОАО «Чукотэнерго» «Северные электрические сети».
Билибинская АЭС — единственная атомная электростанция, расположенная в зоне вечной мерзлоты.
С конца 2018 года идёт процесс вывода из эксплуатации 1-го блока Билибинской АЭС. 25 декабря 2019 года Ростехнадзор выдал лицензию на продление эксплуатации энергоблока № 2 до 31 декабря 2025 года[2]. Также до 2025 года была продлена эксплуатация энергоблока № 3.
Суммарная установленная мощность АЭС, после вывода из эксплуатации энергоблока № 1 — 36 МВт. В 2018 году Билибинская АЭС выработала энергии в сумме 212,3 млн кВт⋅час.
Проектирование Билибинской АЭС началось в 1965 году, на основании постановления Совета Министров СССР № 744—279 от 8 октября 1965 года[3]. Генеральным проектировщиком станции было назначено Уральское отделение ВГНИПКИИ. Научное руководство работами осуществлялось Физико-энергетический институтом им. А. И. Лейпунского (Обнинск). Главным конструктором энергетической установки являлось техническое бюро «Энергоблок» (в настоящее время ОКБ «Ижорские заводы»).
Работы по строительству станции начались в 1966 году, на основании постановления Совета Министров СССР № 800—252 от 29 июня 1966 года[4]. Оборудование для реакторной установки изготавливалось на Ижорском заводе, Подольском машиностроительном заводе им. Орджоникидзе, Барнаульском котельном заводе. Теплофикационные турбины для станции были разработаны и изготовлены чешским Брненским машиностроительным заводов в городе Велька-Битеш. Доставка оборудования для строительства осуществлялось морским путём в порт города Певек, оттуда по зимнику оборудование перевозилось на строительную площадку станции.
Строительство станции осуществляло Управление строительства Билибинской АЭС треста «Магаданэнергострой». Монтаж оборудования станции производился Билибинским участком треста «Востокэнергомонтаж».
Окончание строительства и ввод первого энергоблока станции был осуществлен в январе 1974 года, четвёртого энергоблока — в декабре 1976 года.
В 2005 году станция работала на 35 % установленной мощности, в 2006 году — 32,5 %.
По данным на 2017 год, с начала эксплуатации Билибинской АЭС выработано 10,09 млрд кВт·ч электроэнергии.
В городе Певек Чукотского АО, к Чаун-Билибинской энергосистеме произведено подключение первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Для этого на берегу был построен комплекс сооружений для надёжной многолетней эксплуатации этого объекта. Энергоустановка ПАТЭС включает две реакторные установки ледокольного типа КЛТ-40С и имеет максимальную электрическую мощность более 70 МВт[5]. Промышленная эксплуатация начата 22 мая 2020 года[6][7][8].
Билибинская АЭС состоит из четырёх однотипных энергоблоков. На каждом энергоблоке станции в качестве паропроизводительных установок применены канальные водографитовые реакторы ЭГП-6, генерирующие насыщенный пар по одноконтурной схеме. Установленная электрическая мощность станции — 48 МВт при одновременном отпуске теплоты 78 МВт (67 Гкал/ч). Максимальный отпуск теплоты потребителями, при снижении электрической мощности станции до 40 МВт — до 116 МВт (100 Гкал/ч)[3].
Каждый энергоблок станции включает в себя:
Энергоблок | Тип реакторов | Мощность | Начало строительства |
Подключение к сети | Ввод в эксплуатацию | Закрытие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая | Брутто | ||||||
Билибино-1[9] | ЭГП-6 | 11 МВт | 12 МВт | 01.01.1970 | 12.01.1974 | 01.04.1974 | 14.01.2019 |
Билибино-2[10] | 30.12.1974 | 01.02.1975 | 31.12.2025[2] | ||||
Билибино-3[11] | 22.12.1975 | 01.02.1976 | 2025 (план)[12] | ||||
Билибино-4[13] | 27.12.1976 | 01.01.1977 | 2021 (план) |
Билибинская АТЭЦ, несмотря на свои отличные характеристики, доказала бесперспективность стационарной установки малой мощности. После развала СССР, закрытия снабжавшихся станцией предприятий, особенно одного из крупнейших в стране золотодобывающих предприятий — Билибинского горно-обогатительного комбината — и быстрого оттока населения из региона она стала не нужна, перебазировать же её к другим потребителям невозможно[15]. АЭС большой мощности, которые строятся в развитых регионах, демографические и экономические изменения не страшны.
Канальные водно-графитные реакторы порождают большие объёмы отработанного ядерного топлива (ОЯТ)[16]. Трудность закрытия этой АЭС, по словам замдиректора Росэнергоатома В. Асмолова, в том, что «один вывоз топлива стоит столько же, сколько сама станция»[17]. Проект же мобильной ПАТЭС этих проблем лишён.
Атомные электростанции, построенные по советским и российским проектам | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
§ — имеются строящиеся энергоблоки, ‡ — планируются новые энергоблоки, × — имеются закрытые энергоблоки |