Реклама

Исследовательская работа на тему «Энергетики, региональные развитие, качество жизни. Нуклеополисы -ядерные города»

Башкирская АЭС г. Агидель

 

Выполнили студенты Машиностроительного техникума города Нефтекамска: Юменов Никита и Лутфуллин Тимур

 

Нефтекамск 2005 год

 

Оглавление

 

Развитие энергетики. 2

История Башкирской АЭС.. 12

Интервью с Робертом Нигматулиным.. 17

 

Развитие энергетики

В истории человечества не было научного события, более выдающегося по своим последствиям, чем открытие деления ядер урана и овладения ядерной энергией. Человек получил в свое распоряжение огромную, ни с чем не сравнимую силу, новый могучий источник энергии, заложенный в ядрах атомов.

История атомного века началась, конечно, раньше августа 1945 г. когда весть о трагедии Хиросимы потрясла мир. В развитие ядерной физики, овладение тайнами ядерной энергии внесли свой вклад такие учёные, как Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Макс Планк, Эрнест Резерфорд и другие, заложившие прочный фундамент науки об атомах. Целая плеяда выдающихся ученых из разных стран мира создала стройное учение об атоме. Если расположить в хронологическом порядке все важнейшие открытия и работы, приведшие к расщеплению ядра атома, то история овладения ядерной энергией будет выглядеть следующим образом.

Начало ядерной физике положила опубликованная в декабре 1895 работа В. Рентгена «О новом роде лучей». Он назвал их Х - лучами, впоследствии они получили название рентгеновских.

В 1896 г. А. Беккерель открыл, что урановая руда испускает невидимые лучи, обладающие большой проникающей способностью. Позднее это явление было названо радиоактивностью.

В 1898 г. М. Склодовская и П. Кюри выделили несколько сотых грамм нового вещества — элемента, который излучал - частицы. Они назвали его полонием. В декабре этого же года они открыли новый элемент - радий

В 1911 г. Э. Резерфорд предложил планетарную модель атома. Он доказал, что почти вся масса атома сосредоточена в его ядре.

В 1913 г. Н. Бор создал модель атома водорода и теорию строения атома. С этого времени началось быстрое развитие квантовой теории фактическое рождение атомной физики.

В 1932 г. Дж. Чедвик обнаружил не имеющую электрического заряда нейтральную ядерную частицу - нейтрон, сыгравший впоследствии роль ключа к большой ядерной энергетике.

В 1932 г. Д. Д. Иваненко предложил гипотезу строения атомного ядра из протонов и нейтронов.

В 1933 г. И. и Ф. Жолио - Кюри открыли новый вид радиоактивности искусственную радиоактивность. Это сыграло исключительную роль в издании новых радиоактивных элементов.

В 1934 г. Э. Ферми обнаружил, что при бомбардировке урана нейтронами образуются радиоактивные элементы. Итальянские исследователи приняли их за элементы более тяжелые, чем уран, и назвали трансура­новыми.

В 1934 г. С. И. Вавилов и П. А. Черенков открыли одно из фундамен­тальных физических явлений — свечение жидкости при движении в ней электронов со скоростью, превышающей фазовую.

В 1935 г. И. В. Курчатов с группой сотрудников открыли явление ядерной изомерии искусственных радиоактивных атомных ядер и разра­ботали теорию этого явления.

В 1936 г. Я. И. Френкель предложил капельную модель ядра и ввел термодинамические понятия в ядерную физику, выдвинул первую теорию ядерного деления.

В 1938 г. О. Ган и Ф. Штрассман, повторяя опыты Ферми, обнаружи­ли, что в облученном нейтронами уране появляются элементы, стоящие в середине периодической системы элементов Менделеева и что при попа­дании нейтрона в ядро урана ядро разваливается — делится па два мень­ших ядра.

В 1939 г. Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович теоретически показали возможность осуществления цепной реакции деления ядер урана-235. Ока­залось, что энергия, выделяющаяся при расщеплении 1 кг урана, равна той, которая получается при сжигании 2 500 000 кг самого лучшего камен­ного угля.

В 1940 г. Г. Н. Флеров и К. А. Петржак открыли спонтанное деление ядер урана, т. е. доказали, что ядра урана могут самопроизвольно распа­даться.

В 1940 г. Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович предложили расчет цепной реакции деления ядер урана, установив, таким образом, принципиальную возможность ее осуществления. В статье «Кинетика цепного распада ура­на» (Экспериментальная и теоретическая физика, 1940, т. 10) они писали: «. . . смешивая уран с веществами, обладающими малым сечением захвата (например с тяжелой водой), либо обогащая уран изотопом U, которому приписывается распад под действием медленных нейтронов, окажется возможным создание условий цепного распада урана посредством раз­ветвляющихся цепей, при котором сколь угодно слабое облучение нейт­ронами приведет к мощному развитию ядерной реакции. . . ». И далее «. . . мо­лярная теплота ядерной реакции деления урана в 5-Ю7 раз превышает теплотворную способность угля. . . ». Проблемы ядерной физики давно за­нимали умы советских ученых. Еще в 1920 г. в стране была создана так называемая Атомная комиссия. В 1932 г. в Ленинградском физико-техни­ческом институте была образована специальная группа по ядру. Руково­дителем группы стал А. Ф. Иоффе, его заместителем — И. В. Курчатов.

В сентябре 1937 г. в Москве состоялась Вторая всесоюзная конфе­ренция по атомному ядру, затем последовали совещания в 1938, 1939 и в 1940 гг. Непременным организатором и участником этих совещаний был И. В. Курчатов. На совещании по атомному ядру в ноябре 1940 г. Курча­тов обсуждал конкретные пути осуществления цепной ядерной реакции, опираясь, в частности, на теоретические расчеты Ю. Б. Харитона и Я. Б. Зельдовича. Речь шла о создании уранового котла.

Начиная с 1935 г. советские ученые смогли приступить к научно-ис­следовательской работе в области ядерной физики на крупных физиче­ских установках. Так, в 1935 г. в Ленинграде был пущен в эксплуатацию первый на европейском континенте электромагнитный резонансный уско­ритель заряженных частиц — циклотрон на энергию 6 млн. электрон-вольт. В электромагнитных полях циклотрона искусственно увеличивается ско­рость движения частиц (электронов, протонов и др.) и соответственно возрастает их кинетическая энергия. Различают циклические ускорители, в которых частицы движутся по траектории, близкой к окружности — циклотроны, синхротроны, фазотроны, и линейные ускорители, в которых движение частиц осуществляется по траекториям, близким к прямой ли­нии. Затем по инициативе И. В. Курчатова началось проектирование, а потом и сооружение более крупного циклотрона на 12 МэВ. Но закон­чить его не удалось, введен в действие он был уже после Великой Оте­чественной войны.

Перечень научных открытий в области ядерной физики можно было бы продолжить и дальше, но все это можно найти в других научных и научно-популярных книгах. Здесь же хочется подчеркнуть, что период с 1932 по 1940 г. был очень плодотворным для советских физиков. Работы И. В. Курчатова, Я. И. Френкеля, Ю. Б. Харитона, Я. Б. Зельдовича, Д. Д. Иваненко, Г. Н. Флерова, К. А. Петржака, о которых говорилось выше, а также А. И. Алиханова. А. И. Алиханяна, Л. А. Арцимовича, Д. В. Скобельцына, В. Г. Хлопина, Л. В. Мысовского, а также работы Н. Н. Семенова по исследованию механизма химических реакций и теории разветвленных цепных химических реакций и многих других отечественных ученых приблизили практическое осуществление цепной реакции деления ядер урана. В этот период советские ученые опублико­вали более 100 работ по ядерной физике. Коллективы институтов в Ленин­граде, Москве, Харькове, Свердловске выполнили много интересных работ, приоткрывших тайну цепной реакции деления ядер атомов.

До 1940 г. все работы по ядерной физике широко публиковались, уче­ные разных стран обменивались результатами своих исследований на страницах многих научных журналов и на конференциях. С началом второй мировой войны вся информация и обмен новыми данными были прекращены.

Первый ядерный реактор был пущен в США 2 декабря 1942 г. под руководством итальянского ученого Энрико Ферми. Атомная бомба была создана усилиями ученых многих стран мира, эмигрировавших в США во время второй мировой войны. Ее испытание было проведено 16 июля 1945 г. в пустынной местности штата Нью - Мексико, а в августе 1945 г. две атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и На­гасаки.

В Советском Союзе все работы, связанные с расщеплением атомного ядра, были прерваны с началом войны и вновь возобновились лишь в се­редине 1943 г. , но уже в декабре 1946 г. в Москве на территории Инсти­тута атомной энергии (носящего сейчас имя его основателя И. В. Курча­това) был введен в действие первый в Европе и Азии исследовательский ядерный реактор. В августе 1949 г. было проведено испытание атомной бомбы, а в августе 1953 г. — водородной. Советские ученые овладели тай­нами ядерной энергии, лишив США монополии на ядерное оружие.

Но создавая ядерное оружие, советские специалисты думали об исполь­зовании ядерной энергии в интересах народного хозяйства, промышлен­ности, науки, медицины и других областей человеческой деятельности. В декабре 1946 г. в СССР был пущен первый в Европе ядерный реактор. В июне 1954 г. вошла в строй первая в мире атомная электростанция в подмосковном городе Обнинске. В 1959 г. спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин». Таким образом, ядерная физика создала научную основу атомной тех­нике, а атомная техника в свою очередь явилась фундаментом ядерной энергетики, которая, опираясь на ядерную науку и технику, стала в на­стоящее время развитой отраслью электроэнергетического производства.

Исторические решения XXVI съезда КПСС определили пути развития народного хозяйства страны на ближайшие годы и на дальнюю перспек­тиву. Был также намечен ход развития ядерной науки и техники, в том числе ядерной энергетики как вполне определившейся самостоятельной отрасли электроэнергетического производства.

Ядерная энергетика — очень молодая отрасль науки и техники. Первая в мире атомная электростанция (АЭС) в г. Обнинске Калужской области вошла в строй всего четверть века назад: 27 июня 1954 г. она выдала электрическую энергию в Московскую энергосеть. За это время ядерная энергетика выросла, возмужала и вышла на широкую дорогу промышлен­ного производства электрической энергии во многих странах мира — Со­ветском Союзе, США, Англии, Франции, Канаде, Италии, ФРГ, Японии, Швеции, Чехословакии, ГДР, Болгарии, Швейцарии, Испании, Индии, Пакистане, Аргентине и др. |На январь 1981 г. во всем мире введено бо­лее 250 атомных электростанций (блоков) установленной мощностью около 140 млн. кВт. Ни одна отрасль техники не развивалась так быстро, как ядерная энергетика. Обычным электростанциям понадобилось 100 лет, чтобы достичь такого уровня инженерной техники и эксплуатации, какого достигла уже к 1975 г. ядерная энергетика.

Ученые-атомщики, руководители соответствующих фирм и ведомств по-разному представляют развитие ядерной энергетики, но в одном они сходятся: у нее хорошие перспективы и в недалеком будущем на какое-то время она станет одним из основных источников получения энергии, в том числе электрической. Предполагается, что уже в 1985 г. рост атомно-энергетических мощностей в мире достигнет 300 млн. кВт (некоторые экспер­ты считают эту цифру завышенной, учитывая энергетический кризис и некоторые политические обстоятельства). На Х конгрессе Международной энергетической конференции в Стамбуле в сентябре 1977 г. суммарная мощность АЭС в мире к 2000 г. определялась в 1300—1650 млн. кВт. По новым прогнозам зарубежных ученых, удельный вес мировой ядерной энергетики к 2000 г. достигнет 25—30% (и даже 40%) общей выработки электрической энергии в мире. .Такому росту ядерной энергетики способствует ряд обстоятельств:

с одной стороны — уменьшение природных запасов органического топлива (газа, нефти, а во многих экономических районах и угля), их повышенная сернистость, зольность, вызывающая загрязнение окружающей среды при сжигании этих видов топлива, резкое удорожание и сложность их добычи и т. д., с другой — постоянный рост потребности человечества в топливе и электроэнергии. При истощении запасов органического топлива исполь­зование ядерного топлива (урана, тория и плутония) — пока единствен­ный реальный путь надежного обеспечения человечества так необходимой ему энергией. Как известно, при делении ядер урана и плутония выделяет­ся огромное количество энергии, использование которой позволяет созда­вать крупные АЭС промышленного типа.

Уран широко распространен в природе, но богатых по содержанию залежей урановых руд (как, скажем, железа или угля) нет. Промышлен­ные урансодержащие руды имеют очень небольшую концентрацию: 0,1-0,5% и даже меньше 0,08-0,05%. Правда, встречаются богатые, уни­кальные месторождения с содержанием до 10%, но их очень мало и за­пасы урана в них сравнительно невелики. В земной коре урана много, но он почти весь находится в рассеянном состоянии и не в собственно урановых, а в урансодержащих минералах, где он изоморфно замещает торий, цирконий, редкоземельные элементы. Уран содержится и в гранитах, и в базальтах, но концентрация его там настолько мала (4-10~4 и 1-10~*% соответственно), что извлечение станет возможным только в очень отдаленном будущем. Однако эти микроколичества представляют собой грандиозную цифру: 300 тыс. Q (=3-1014 кВт-ч). По некоторым прогно­зам, запасы урана и тория в земной коре могут обеспечить челове­чество энергией на протяжении 3 млрд. лет при ежегодном потреблении З-Юккал.

Поиск урана, и, главное, определение его запасов как очень ценного и важного стратегического сырья проводится во многих странах мира. В капиталистических странах первые три места по запасам и содержанию урана в рудах занимают Канада, ЮАР и США. По добыче первое место занимают США, второе Канада, третье ЮАР. В природе есть один-единственный изотоп урана, который может под­держивать цепную реакцию деления ядра урана — это уран-235. В одном акте деления ядра урана выделяется энергия на один атом в 200 млн. раз большая, чем при любой химической реакции. Если бы все изотопы в 1 г урана подверглись делению, то выделилась бы энергия в 20 млн. ккал, что соответствует 23 тыс. кВт-ч тепловой энергии. Однако в природном Уране очень трудно получить самоподдерживающуюся цепную реакцию деления, так как делящийся изотоп уран-235 в нем содержится в незна­чительном количестве—всего 0, 71%, а остальные 99, 29% составляет не­делящийся изотоп уран-238. Поэтому создаются специальные устройства — ядерные котлы, реакторы, в которых при определенных контролируемых условиях происходит самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер тяжелых элементов. Такие реакторы, имеющие в своем составе ядер­ное топливо (горючее), специальные виды замедлителя нейтронов, отра­жатель и охладитель, позволяют из неделящихся изотопов урана-238 или тория-232 получать делящиеся изотопы урана-233 и новый вид ядерного топлива — плутоний-239, которые затем могут быть использованы в ка­честве ядерного горючего.

Именно в образовании новых дополнительных количеств делящихся изотопов (а не только в израсходовании загруженного в реактор топлива) заключается исключительная ценность и специфическая особенность ядер­ного горючего. Кроме обычного воспроизводства, возможно так называе­мое расширенное, при котором образующегося ядерного горючего полу­чается больше, чем его потребляется (отношение числа получающихся атомов делящегося вещества к числу потребленных называется коэффи­циентом воспроизводства). С помощью процесса воспроизводства ядер­ного горючего (за счет неделящихся изотопов урана или тория) можно во много раз увеличить мировые запасы ядерного горючего, что и пыта­ются осуществить введением в эксплуатацию реакторов на быстрых нейтронах.

Чтобы в системе, в данном случае в ядерном реакторе, содержащей делящиеся изотопы, например уран-235, могла поддерживаться цепная реакция, необходимо выполнение ряда условий. Во-первых, масса деля­щегося вещества должна быть не меньше критической, т. е. система должна содержать уран-235 в количестве, достаточном для того, чтобы в среднем один нейтрон из числа получающихся при каждом акте деления ядра смог бы вызвать следующий акт деления, прежде чем он покинет систему. Во-вторых, система, содержащая ядерное топливо, должна быть окружена материалом, который как бы улавливает выходящие из нее нейтроны и возвращает их обратно, т. е. отражает. Вообще в природе не существует материала, отражающего нейтроны непосредственно в обратном направ­лении. Механизм работы отражателя состоит в том, что попадающие в него нейтроны беспорядочно движутся по искривленным траекториям и, не испытывая захвата со стороны атомов отражателя, в конце концов частич­но (в идеальном случае до 50%) попадают обратно в активную зону. Третье условие — это снижение вредного захвата нейтронов в неделящих­ся материалах системы, которые непосредственно не участвуют в цепной реакции, но их ядерные характеристики таковы, что требуют оптималь­ного решения в выборе соответствующих материалов с точки зрения сохра­нения нейтронов.

И, наконец, одним из важнейших условий осуществления полностью контролируемой цепной реакции деления ядер атомов служит наличие средств управления ею, т. е. регулирования ее хода и скорости про­хождения.

Природа размножения нейтронов и короткое время их жизни (немно­гим больше 10 мин) обусловливают практически мгновенное изменение скорости реакции даже при ничтожном изменении одного из параметров. Проблема регулирования процесса, происходящего в ядерном реакторе, сводится к оперативному управлению ходом физической реакции, к мерам по поддержанию реактора возможно дольше в рабочем состоянии и к ме­рам аварийной защиты реакторной системы. При этом необходимо под­держивать реактивность реактора на заданном уровне. Если число воз­никающих нейтронов превышает число поглощаемых, то мощность реак­тора растет, т. е. реактивность положительна. Если число возникающих нейтронов меньше числа поглощаемых, мощность реактора падает, т. е. ре­активность отрицательна. Если число возникающих и поглощающих нейт­ронов одинаково, реактивность реактора равна нулю, т. е. реактор работа­ет в стационарном установившемся режиме и его мощность неизменна. "Особое значение в энергетических реакторах имеет теплоноситель как средство охлаждения реактора и переноса тепла из его активной зоны, которое в конечном итоге превращается в генерируемую реакторной систе­мой энергию.

С теплоносителем связаны особые проблемы, поскольку это единствен­ный элемент в реакторе, который постоянно присутствует в движении как внутри активной зоны реактора, так и вне его. Контактируя с актив­ной зоной, теплоноситель сам становится радиоактивным, поэтому боль­шинство систем энергетических реакторов имеет два или даже три замкну­тых циркуляционных контура. Например, при двухконтурной тепловой схеме первичный теплоноситель забирает тепло от реактора и через паро­генератор передает его вторичному теплоносителю, будучи связанным с жидкостью второго контура не прямо, а только через так называемое трубное пространство. Таким образом радиоактивная жидкость первого контура полностью изолируется от второго, передающего тепло (пар не­обходимых параметров) турбинам. Исключение составляют реакторные системы с замкнутым контуром, у которых первичный теплоноситель (газ или водяной пар) непосредственно приводит в действие турбины

Для защиты от нейтронов, гамма-излучений и высокой температуры в системе используются специальные материалы, такие, как сталь (в том числе нержавеющая), свинец, обычный бетон или бетон с содержанием окислов железа (тяжелый) и т. д. , которыми окружают реактор. Интен­сивность гамма-излучения ядерного реактора настолько высока, что ох­лаждение «защиты», поглощающей это излучение, вызывает серьезные затруднения. Расположенные ближе к центру реактора защитные средства для отвода тепла часто снабжаются каналами, по которым протекает теплоноситель. Во внешней части защиты часто применяют тепловой экран. Последний слой защиты предусматривает снижение уровня излуче­ния до величины, не приносящей вреда здоровью человека, — это так на­зываемая биологическая защита

Все внутренние конструктивные элементы реактора (в том числе активная зона) заключены в прочно - плотный стальной корпус, который должен выдерживать внутреннее давление более 100 ат., чтобы при взрыве системы не произошло разрыва и выброса радиоактивных продуктов деле­ния во внешнюю среду.

В настоящее время в мире существует большое количество реакторных систем. Теория и практика ядерных реакторов движется по линии усо­вершенствования, улучшения уже освоенных типов и создания новых ви­дов ядерных энергетических реакторов, применения новых видов тепло­носителей, замедлителей нейтронов, новых видов материалов для оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) и т. д.

Классификация ядерных реакторов, имея в виду их разнообразие, уже достаточно ясно вырисовывается. По размещению ядерного топлива различаются реакторы гетерогенного и гомогенного типов. В гетерогенных реакторах, получивших наибольшее распространение, ядерное горючее расположено в замедлителе в виде отдельных блоков. В гомогенных ядер­ное топливо находится в виде жидкости, раствора или мелко размельчен­ного порошка, которые полностью смешиваются с твердым или жидким замедлителем. Ядерные реакторы также различаются по спектру нейтро­нов (тепловые, быстрые и промежуточные), по видам замедлителей (тя­желая вода, обычная вода, графит, органика, гидрид циркония), по видам теплоносителей (тяжелая вода, обычная вода, органика, газ, жидкий ме­талл, в том числе натрий, и т. д.). Возможны также различные комбина­ции между ними.

В настоящее время в разных странах мира для получения электроэнер­гии преимущественно используются энергетические реакторы на тепловых нейтронах как более простые и освоенные. В перспективном плане ядер­ной энергетики и строительства АЭС основное внимание отводится реак­торам на быстрых нейтронах, которые не только обеспечивают себя ядер­ным топливом, но и накапливают его. Источниками нейтронов могут быть ускорители заряженных частиц, различные генераторы, ядерные реакторы и др. В ядерной энергетике используются реакторы — один из мощнейших источников нейтронов.


История Башкирской АЭС

Городок Агидель, пожалуй, единственное место, где искренне радуются росту цены квадратного метра. Спрос на жилье – критерий надежды на возобновление строительства Башкирской атомной электростанции. Строить перестали в одночасье, хотя до запуска оставалось совсем немного. После страшного Чернобыля, водопроводно-фенольной катастрофы в Уфе любое словосочетание, где есть "экология2, звучало очень громко. Под раздачу попала и БАЭС.

Атомная станция – это не одно и не два здания, огороженных заборчиком из "рабицы". Чтобы ее возвести и эксплуатировать, нужен целый город. Повышенные требования к ядерной безопасности требуют особого отношения к качеству строительных материалов и сильной концентрации ресурсов. Спецбетон, спецарматура, спецтрубы – все имеет приставку, обозначающую исключительность. Все должно быть под рукой, в больших количествах, производиться под неусыпным контролем, желательно прямо на месте. Одних автомобилей в парке больше 1200, а объектов – 120. Трудиться на десятках квадратных километров строительно-монтажной базы и на самой станции должны 14 тысяч человек высокой квалификации, также имеющих приставку "спец". Сейчас в Агидели 21 тысяча жителей.

В начале 80-х на север автономной Башкирии слетелись самые молодые и энергичные. Когда у них стали рождаться и подрастать дети, в школьных "параллелях" не хватало букв русского алфавита, чтобы нумеровать классы. Хочешь – пиши первый "Ъ" класс. Сейчас эти детишки–"восьмидесятники" выросли, и местные власти хватаются за голову при мысли об их трудоустройстве. Пока несколько сот из них удалось на три года занять учебой в профлицее. Обещая, что скоро работы будет непочатый край – мол, готовьтесь, ребята, продолжать дело отцов. Квалификацию они уже получили, скоро – в большую жизнь, а стройки века для детей бывших комсомольцев все нет. Чем маленькому городку, где от края до края 10 минут неспешной походкой, занять 300 молодых людей, вступающих в жизнь?

В Агидели и не то переваривали. В лихие 90-е безработица доходила до 26 процентов. С тех пор мэр на каждую новую точку малого бизнеса надышаться не может: там построили линию по производству модной корпусной мебели, здесь – общепит, торговля. Главное, чтобы люди были при деле и казну городскую пополняли. Каждое рабочее место на вес золота и на строгом учете у местных властей. В те же привольные 90-е в городе была объявлена зона экономического благоприятствования, чтобы привести сюда каких-никаких предпринимателей. Фискальные послабления были невелики, касались отчислений лишь региональных. Однако привлеченные деньги помогли удержать город в чистоте и порядке, а людям помочь адаптироваться в условиях двойной шоковой терапии. Теперь мода на офшоры отменена, зоны больше нет, но город научился выживать и выжидать.

Какую уж там геологическую трещину в окрестностях нашли самостийные экологи в начале 90-х, сейчас никто не упомнит. В разгульные перестроечные годы не то что маленькие провинциальные города, огромные империи летели в тартарары. Миллионы людей ломали судьбы. Когда решение о прекращении строительства было принято, никто не задумался, куда девать людей. Что делать с построенным за десятилетие ударного труда? Тогда было освоено 800 миллионов полновесных советских рублей. Один фундамент под первый энергоблок обошелся в 50 миллионов "зелени". Хоть "Першинг" сюда залети от наиболее вероятного супостата, хоть землетрясение, которых на Урале отродясь не было, блок должен стоять не колыхнувшись, и отработать в штатном режиме положенные 50 лет. Станция, которую впервые в истории возводили по уму с бордюров детских садов и зубных кабинетов для горожан, была готова через два года заработать, но осталась брошенной. Денег на консервацию поначалу не выделялось, просто перекрыли кран – делайте, что хотите. Агидельцы с непреодолимой верой во всемогущее и всепонимающее государство стали охранять опустевшую зону от мародерства.

Когда большое федеральное атомное начальство удалось впервые затащить в Агидель, оно пришло в некоторое смятение от увиденного. По его расчетам, на площадке ничего за семь лет не должно было остаться. Подлинное отношение горожан к станции можно понять на примере теплицы, которая встречает гостей города. В большой железной раме нет ни одного стеклышка. Однако стекла не побиты и не растащены по садовым домикам. Теплица была рассчитана на обильное и дешевое тепло со станции, но без нее топить средств нет. Снег на крыше не успевает таять и продавливает хрупкую конструкцию. Для того, чтобы сохранить главный городской парник, стекла были сняты и сложены в укромный уголок.

Точно так же в ожидании лучших времен прожили свою молодость тысячи людей. Десятилетие – пока строятся, другое – в режиме ожидания, пока образумится власть. Элита – собственно атомщики – работает на других станциях вахтовым методом. Кто-то поехал в Набережные Челны, Нижнекамск, кто-то перевалил за Уральский хребет в нефтегазовые края. Многие остались растить детей. Агидельские студенты есть и в специализированных атомных вузах страны.

Отрезвление началось в 1998 году. Тогда республиканский парламент отменил свое же собственное поспешное решение. Правительство Башкирии стало обращаться в центр с предложениями о продолжении строительства. Приехали специалисты, начали проводить исследования. Выяснилось, что башкирская площадка вполне пригодна для возобновления работ. И среди прочих заброшенных проектов – в самом выигрышном положении. Город заказал даже новый градостроительный генплан. В конце 2003 года в "Росэнергоатом" было передано обоснование инвестиций на строительство БАЭС мощностью два миллиона киловатт. Речь идет о двух блоках-миллионниках, предусмотренных декларацией о намерениях, которую правительство республики подписало с Минатомэнерго в 2002 году. Кстати, это почти половина установленной мощности всей башкирской энергетики. Следующий этап возрождения – государственная, экологическая и общественная экспертиза обоснования инвестиций… Если для того чтобы отменить стройку, нужны были недели, несколько подписей и одно массовое поднятие рук, то теперь экспертиза может затянуться до 2006 года.

"Столько лет ждали, почему бы не подождать еще год-другой", – думают горожане. Цены на жилье, которые подскочили за 2 года в восемь-десять раз, как только сверкнула робкая надежда на начало строительства, пока держатся на высоком уровне. Агидель вылизана и ухожена. В своей категории занимает первые места в республике по благоустройству. Дети пристроены по кружкам и спортивным секциям, по улицам не болтаются. Жаль только тех, чья жизнь прошла в ожидании Главного Поворота Ключа. Им самим уже за пятьдесят, работать на станции придется их детям.


Интервью с Робертом Нигматулиным

После сдачи в эксплуатацию в прошлом году первого энергоблока Волгодонской (Ростовской) АЭС атомщики намерены построить еще одну совершенно новую станцию. Они остановились на достройке Башкирской АЭС в городе Агидель и обещают в 2010 году запустить первый блок. Лоббировал интересы атомщиков в Башкирии депутат Госдумы от республики Роберт НИГМАТУЛИН, академик РАН, председатель Высшего экологического совета и брат замминистра Минатома. В интервью газете «Время новостей» он рассказал, что сегодня нужно сделать, чтобы в России появилась еще одна атомная станция.


- Почему из всех недостроенных АЭС была выбрана именно Башкирская?
- Потому что сначала нужно запустить то, что в наибольшей степени готовности. Строительство АЭС в Башкирии остановлено десять лет назад, к тому времени уже было освоено 800 млн долларов. Еще больше денег было потрачено на начало строительства Татарской станции. Но там, по моим данным, очень многое не сохранилось. Кроме того, руководство Татарстана до конца не определилось.
Другие конкуренты проекта достройки Башкирской АЭС - Южно-Уральская АЭС, 4-й блок Белоярской АЭС. Есть еще один аргумент: строительство АЭС именно в Башкирии позволит подпитывать электроэнергией соседние области.

- Работы на АЭС уже начались?
- Сейчас проект готовится к прохождению экологической экспертизы. В этом процессе решающую роль будет играть академия наук Республики Башкортостан и Уфимский научный центр РАН. В этом году планируется отпустить на эти цели около 80 млн рублей, это самое начало.

- Какие реакторы будут строиться на АЭС?
- Четыре реактора типа ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт
каждый. Они третьего поколения и с соответствующей безопасностью - с так называемой пассивной защитой. Защита обеспечивается не только дополнительными устройствами (залить водой станцию, срочно загнать поглощающие стержни и т.п.), а самой физикой процесса. То есть если что-то выходит из-под контроля (разгерметизация блока, если самолет упадет - хотя для этого еще дополнительная защита существует), то происходит вскипание воды высокого давления и сама ядерная реакция выделением тепла останавливается. Этого не было в чернобыльской схеме блоков РБМК. Такие реакторы наиболее надежные и безопасные, и события вроде чернобыльских там попросту исключены. Кроме того, система безопасности станции в процессе строительства будет усовершенствоваться.

- Сколько стоит строительство БАЭС?
- Вообще, строительство АЭС по затратам на один киловатт установленной мощности примерно равно возведению тепловой электростанции. Но ведь у нас в России могут возникнуть проблемы с газом. На мировых рынках вслед за нефтью он будет дешеветь, следовательно, чтобы газовики могли собрать необходимую выручку, нужно будет увеличивать экспортные поставки и расплачиваться за уже истраченные кредиты. А на российском внутреннем рынке может образоваться дефицит. В подобном случае работа атомных станций -- это освобождение «Газпрома» от нагрузки. Поэтому строительство АЭС благоприятно скажется на развитии всей российской экономики.
Что же касается конкретно Башкирской станции, то строительство нового блока требует около миллиарда долларов. Но так как уже были вложены деньги, то достройка одного блока БАЭС будет стоить около полумиллиарда долларов.

- Где атомщики возьмут такие деньги?
- Достройку будут вести за счет инвестиционной составляющей в тарифе. Кстати, руководство Башкирии заявило, что готово посильно участвовать в инвестировании строительства. Правда, возможности у республики сейчас невелики: большая часть бюджета теперь поступает в центр. Но вот, например, сейчас нужно провести проектно-изыскательские работы, и республика высказалась за их финансирование. Это дополнительные граммы на чаше весов в пользу достройки именно БАЭС.


- А что взамен помимо электричества получит республика?
- Рабочие места, увеличение налогов. С вводом АЭС город Агидель превратится в донора республиканского бюджета. Да и социальное положение населения улучшится. Ведь когда начинали строить АЭС, в Агидель приехали высококвалифицированные специалисты. Строительство заморозили, люди оказались невостребованными. Теперь у них появилась надежда обрести хорошую работу.

- Есть ли противники строительства?
- Конечно!

- Кто они?
- Были противники и в Академии наук. Еще некоторые геологи противятся строительству. Муссировался слух, что станцию строят на некоем разломе. У людей возникло мнение, что есть какая-то трещина в земле, в которую норовят «посадить» атомную станцию! Я в таких случаях вспоминаю спитакскую трагедию, тогда эпицентр землетрясения был на месте, где находится Армянская АЭС. И атомная станция прекрасно все вынесла -- ни трещинки. Поэтому все это надуманно.
Конечно, сейчас значительная часть общественности не хочет никаких атомных станций. Все время свербит Чернобыль. Но, я думаю, понимание необходимости строительства в Башкирии будет расти с ходом проведения экологической экспертизы. Любое мнение и предположение, каким бы оно ни было, должно быть проанализировано, и на него должен быть дан ответ, подтвержденный расчетами. Но противники затем должны дискутировать по схеме «ответ на ответ», а не зацикливаться на повторении «Чернобыль, Чернобыль, Чернобыль». Из сферы пристрастий мы должны выйти на сферу научных методов и количественных обоснований.

- Что говорят экологи по поводу строительства БАЭС, сейчас они не устраивают акций протеста?
- Почему-то когда у нас говорят об экологах, всегда имеют в виду только экстремистских «зеленых». А ведь настоящих экологов очень большая армия, и я, кстати, тоже эколог. В Уфе пока нет всплесков эмоций, хотя, конечно, противники атомной энергетики есть. Я вместе с моими коллегами буду с ними работать, убеждать, доказывать. Попытаюсь развеять их тревоги и опасения.

Николай Горелов, «Время новостей», 12 февраля 2002 г

Hosted by uCoz