Современное состояние атомной энергетики в России
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
Дарья Матвеенкова, Общественное движение «Кольский экоцентр»
Резюме
По состоянию на март 2021 года в России работает 38 энергоблоков на 11 действующих атомных электростанциях, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» на Чукотке, общей установленной мощностью 30,6 ГВт. Атомные электростанции вырабатывают 19 % от всей производимой в России электроэнергии. 24 реактора работают сверх расчетного срока службы. Семь ядерных реакторов будут закрыты в ближайшие 5 лет. 9 энергоблоков перечислены как закрытые. Два атомных реактора находятся в стадии строительства и девять блоков — на стадии планирования.
В статье содержится информация о состоянии российской атомной энергетики на 2021 год, возрасте атомных реакторов и планах по расширению и строительству новых энергоблоков. Также представлена таблица, показывающая состояние каждого атомного энергетического реактора в России, информацию о типе, местоположении и энергетических мощностях, даты ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации.
Данная статья является частью доклада "Состояние атомной отрасли России в 2021 году", подготовленного с участием Программы ПЯРУ РСоЭС.
Ознакомиться с докладом можно по ссылке: https://rusecounion.ru/ru/nuclearstatusreport2021
Введение
Старейшим действующим энергетическим реактором является реактор Нововоронежской АЭС № 4 ВВЭР-440, введенный в эксплуатацию 28 декабря 1972 года (возраст 47 лет).

https://top10a.ru/samye-krupnye-elektrostancii-rossii.html
Доля атомной энергетики в общем объеме производства объединенных энергосистем (ОЭС) России в 2021 году, как и в 2020 году, составила 20 %.[1]
Страна занимает второе, после Франции, место среди европейских стран по мощности атомной генерации, и четвертое место по наращиванию атомной генерации — после США, Франции и Китая. Россия обладает полным спектром ядерных энергетических технологий — от добычи урана до производства электроэнергии.
В 2013 году была принята первая редакция «Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»[2], которая (с последующими редакциями) определяет строительство десяти АЭС общей установленной мощностью 21,4 ГВт до 2030 года. Строительство новых блоков было начато в 2019 году.
10 июня 2020 года была утверждена новая Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года[3]. Помимо этого, существует поручение[4] президента РФ Владимира Путина, согласно которому доля атомной энергии в общем объеме энергобаланса России будет увеличиваться после 2030 года и к 2040-2045 годам достигнет 25 %. Установленная же мощность атомной генерации в энергобалансе Российской Федерации должна достигнуть к 2024 году 26 %, а к 2035 году — 40 %.
В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков Курской АЭС 2. В июне 2021 года началось строительство атомного энергоблока с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, который станет частью Опытного демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК).
Планируемое объединение энергосистем Сибири и Дальнего Востока позволит размещать на востоке страны атомные электростанции. На данный момент прорабатывается проект Приморской АЭС.
Кроме того, Росатом (государственная корпорация по атомной энергии, объединяющая более 400 предприятий атомной отрасли) активно продвигает проекты за пределами страны: портфель зарубежных контрактов включает 35 энергоблоков, среди них АЭС «Аккую» (Турция), Белорусская АЭС, АЭС «Эль-Дабаа» (Египет), АЭС «Куданкулам» (Индия), АЭС «Пакш-2» (Венгрия), АЭС «Руппур» (Бангладеш), АЭС «Тяньвань» (Китай), АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия).[5]
Современное состояние атомной энергетики в России
По состоянию на март 2021 года в России на 11 действующих атомных электростанциях (АЭС) действует 38 энергоблоков общей установленной мощностью 30,6 ГВт. 24 реактора работают с увеличенным сроком службы. Семь реакторов будут закрыты в ближайшие годы — до 2026 года. Девять блоков, в том числе и Обнинская АЭС, закрытая в 2002 году, отнесены к закрываемым/закрытым. Два атомных энергоблока находятся в стадии строительства (Курская АЭС), и девять реакторов — на стадии планирования.[6]
В таблице 1 указана характеристика реакторов на работающих АЭС России: мощность, год пуска, год завершения эксплуатации, срок продления эксплуатации, а также строящиеся и запланированные реакторы. Реакторы помечены разными цветами для удобства определения статуса.
Таблица 1. Атомные электростанции России
Условные обозначения в таблице:
Красный – энергоблоки эксплуатируются с продленным проектным ресурсом;
Черный – энергоблоки эксплуатируются с незаконченным расчетным сроком службы;
Зеленый – энергоблок остановлен, топливо выгружено;
Фиолетовый – энергоблок окончательно остановлен, топливо не выгружено, эксплуатируется в режиме без генерации;
Синий – энергоблок в процессе строительства или планируется.
Наименование энергоблока |
Города-спутники атомных АЭС, областные центры и расстояния до них |
Тип энергоблока |
Установленная мощность, МВт |
Поколение блока |
Год пуска |
Год окончания расчетного срока службы |
Запланированное окончание после продления срока эксплуатации |
Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" |
Певек, 0 км Анадырь, 610 км |
KLT-40S |
70 |
|
2019 |
|
|
Балаково 1 Балаково 2 Балаково 3 Балаково 4 |
Балаково, 12,5 км Саратов, 145 км |
ВВЭР-1000 ВВЭР-1000 ВВЭР-1000 ВВЭР-1000 |
1000 1000 1000 1000 |
2 2 2 2 |
1985 1987 1988 1993 |
2015 2017 2018 2023 |
2045 2048 2048 2053 |
Белоярск 1 Белоярск 2 Белоярск 3 Белоярск 4 |
Заречный, 3 км Екатеринбург, 15 км |
АМБ-100 АМБ-200 БН-600 БН-800 |
100 200 600 880 |
1 1 2 |
1964 1967 1980 2015 |
1981 1989 2010 2075 |
Конец 1988 Конец 1989 2025 |
Билибино 1 Билибино 2 Билибино 3 Билибино 4 |
Билибино, 4 км Анадырь, 610 км |
ЭГП-6 ЭГП-6 ЭГП-6 ЭГП-6 |
12 12 12 12 |
1 1 1 1 |
1974 1974 1975 1976 |
2004 2004 2005 2006 |
Конец 2019 2025 2022 2022 |
Калинин 1 Калинин 2 Калинин 3 Калинин 4 |
Удомля, 4 км Тверь, 125 км |
ВВЭР-1000 ВВЭР-1000 ВВЭР-1000 ВВЭР-1000 |
1000 1000 1000 1000 |
2 2 2 2 |
1984 1986 2004 2011 |
2014 2016 2034 2041 |
2044 2047 2065 2073 |
Кола 1 Кола 2 Кола 3 Кола 4 Кола 5 (план) Кола 6 (план) |
Полярные зори, 11 км Мурманск, 170 км |
ВВЭР-440/230 ВВЭР-440/230 ВВЭР-440/213 ВВЭР-440/213 ВВЭР-600 ВВЭР-600 |
440 440 440 440 600 600 |
1 1 2 2 2 2 |
1973 1974 1981 1984 2034 2034 |
2003 2004 2011 2014 |
2033 2034 2036 2039 |
Курск 1 Курск 2 Курск 3 Курск 4 Курск 5 Курск 6 Курск 7 (план) Курск 8 (план) |
Курчатов, 4 км Курск, 40 км |
РМБК-1000 РМБК-1000 РМБК-1000 РМБК-1000 ВВЭР-1300 ВВЭР-1300 ВВЭР-1300 ВВЭР-1 |
1000 1000 1000 1000 1255 1255 1255 1255 |
1 1 2 2 3+ 3+ 3+ 3+ |
1976 1979 1983 1985 2025 2026 2026 2029 |
2006 2009 2013 2015
|
2021 2023 2028 2030
|
Ленинград 1 Ленинград 2 Ленинград 3 Ленинград 4 Ленинград 5 Ленинград 6 Ленинград 7 (план) Ленинград 8 (план) |
Сосновый бор, 3,5 км Санкт-Петербург, 35 км |
РМБК-1000 РМБК-1000 РМБК-1000 РМБК-1000 ВВЭР-1200 ВВЭР-1200 ВВЭР-1200 ВВЭР-1200 |
1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 |
1 1 2 2 3+ 3+ 3+ 3+ |
1973 1975 1980 1981 2018 2020 2026 2027 |
2003 2005 2009 2011 2068 2070 |
2018 12.12.2020 31.01.2025 26.12.2026 2078 |
Нововоронеж 1 Нововоронеж 2 Нововоронеж 3 Нововоронеж 4 Нововоронеж 5 Нововоронеж 6 Нововоронеж 7 |
Нововоронеж, 3,5 км Воронеж, 45 км |
ВВЭР-440/210 ВВЭР-440/365 ВВЭР-440/179 ВВЭР-440/179 ВВЭР-1000-187 ВВЭР-1200 ВВЭР -1200 |
417 417 417 417 1000 1114 1114 |
1 1 1 1 2 3+ 3+ |
1964 1969 1971 1972 1980 2016 2019 |
1984 1989 2001 2002 2010 2077 2078 |
1984 1990 2016 2032 2036 |
Ростов 1 Ростов 2 Ростов 3 Ростов 4 |
Волгодонск, 11 км Ростов-на-Дону, 250 км |
ВВЭР-1000 ВВЭР-1000 ВВЭР-1000 ВВВЭР-1030 |
1000 1000 1000 1030 |
2 2 2 |
2001 2010 2014 2018 |
2031 2040 2044 |
2062 2071 2075 |
Смоленск1 Смоленск2 Смоленск3 Смоленск 4 (план) |
Десногорск, 3 км Смоленск, 150 км |
РМБК-1000 РМБК-1000 РМБК-1000 ВВЭР-1300/510 |
1000 1000 1000 1255 |
2 2 3 |
1982 1985 1990 2027 |
2012 2015 2020 |
2027 2029 2034 |
Балаковская АЭС
В декабре 2023 года энергоблоку № 4 Балаковской АЭС исполняется 30 лет, вместе с тем истекает и срок действующей лицензии на его эксплуатацию. 12 ноября в Саратовской области состоялись общественные слушания по материалам обоснования лицензии, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду для продления срока эксплуатации энергоблока № 4.
Белоярская АЭС
Росатом сообщил, что строительство пятого энергоблока БН-1200 на Белоярской АЭС может начаться в 2030 году, строительство энергоблока может занять 4-5 лет.
Билибинская АЭС
25 декабря 2019 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Билибинской АЭС лицензию на продленную эксплуатацию энергоблока № 2 до 31 декабря 2025 года.
Кольская АЭС
В Мурманской области в 2028 году начнется строительство второй атомной станции с двумя реакторами по 600 Мвт, в эксплуатацию блоки планируется ввести в 2034 году. В настоящее время проект находится на этапе разработки. Новая станция должна заменить первые стареющие реакторы Кольской АЭС.[7]
Курская АЭС
На стройплощадку Курской АЭС-2 доставили корпус первого реактора, а также начали установку на штатное место крана кругового действия (полярного) грузоподъемностью 390 тонн, одного из важнейших механизмов реакторного отделения.[8]
Ленинградская АЭС
Росэнергоатом (входит в состав госкорпорации «Росатом» и представляет ее энергетический дивизион) 2 марта ввел в промышленную эксплуатацию шестой блок Ленинградской АЭС (второй блок Ленинградской АЭС-2). 22 октября прошлого года энергоблок был подключен к сети в режиме опытно-промышленной эксплуатации. [9]
Аварийные ситуации и внеплановые отключения реакторов на российских АЭС в 2021 году
4 мая под действием автоматики отключен от сети энергоблок № 4 Белоярской АЭС. Причиной срабатывания защиты стали замечания в работе электротехнического оборудования. В ходе ремонта дефект устранён, блок был включен в сеть в июле. В августе подобный инцидент повторился.
26 сентября под действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС из-за срабатывания. Причина не установлена. 26 сентября блок ввели в работу на номинальную мощность.
15 октября на Курской атомной электростанции (АЭС) сработал датчик задымления. Отмечается, что было задымление, но возгорания не обнаружено.
21 октября на втором блоке Ростовской АЭС было зафиксирована утечка пара из-за дефекта сварного шва на трубопроводе, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе. Энергоблок был отключен от сети для проведения ремонтных работ, 25 октября блок возобновил работу.
26 ноября седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС действием автоматики отключен от сети из-за срабатывания датчика превышения давления во втором контуре. 28 ноября блок был включен в сеть.
Проекты возобновляемой энергетики Росатома
Помимо атомной энергетики, Росатом занимается развитием и строительством сети ветряных энергостанций, выйдя на рынок ветроэнергетики в 2016 году, вытесняя менее крупные локальные компании.[10]
Из реализованных проектов можно отметить самые крупные по мощности ВЭС — Адыгейская ВЭС (2020 г.), Кочубеевская, Бондаревская и Кармалиновская ВЭС в Ставропольском крае (2021 г.), Марченковская ВЭС в Ростовской области (2021 г.). По состоянию на сентябрь 2021 года введено 660 МВт ветроэнергетических мощностей.
В настоящее время Росатом осуществляет реализацию программы строительства ВЭС еще на двух площадках в Ставропольском крае — Медвеженской ВЭС (60 МВт) в Труновском районе и Берестовской ВЭС (60 МВт) в Петровском городском округе.

https://vladimirkrym.livejournal.com/7105842.html?view=comments
Разработкой ВИЭ проектов занимается компания «НоваВинд» — дивизион Росатома, цель которого значительную долю этого нового для компании рынка. Развитие проектов ВИЭ может быть использовано для создания позитивного образа компании и продвижения включения атомной энергетики в число зеленых источников энергии.
Помимо этого, ЛУКОЙЛ и Росатом разрабатывают проект строительства ветропарка в Румынии, электроэнергия которого будет использована для производства «зеленого» водорода.
Заключение
Атомную отрасль в России можно считать устаревшей: срок службы большинства атомных реакторов более 40 лет. Эти станции работают с продленными и неоднократно сроками эксплуатации. В 2022-2026 годах в России начнется массовый процесс вывода из эксплуатации блоков, достигших проектного срока службы. Это означает долгие и сложные процессы на поиск средств на вывод из эксплуатации, решение социальных аспектов вывода из эксплуатации энергоблоков (переподготовка персонала, обеспечение занятости и т. д.).
Также это дорогая отрасль энергетики, существующая за счет финансирования своей деятельности до 40 % из госбюджета и выделения средств из целевых государственных фондов под низкие проценты.
При этом ВИЭ дешевеют: за последние 10 лет стоимость оборудования для солнечных электростанций снизилась на 60 %, а капитальные затраты в атомной энергетике растут из-за внедрения дорогостоящих систем безопасности.[11]
Электростанции на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) строятся в России по гарантирующим возврат инвестиций договорам предоставления мощности (ДПМ). По первой программе к 2024 году будет построено около 5,5 ГВт «зеленых» мощностей. Сейчас правительство обсуждает параметры новой программы поддержки развития возобновляемой энергетики до 2035 г. В частности, речь идет об увеличении требований к локализации производства оборудования и введении требований к его экспорту.
По новой программе можно построить еще 6,9–9 ГВт зеленых мощностей, считают эксперты Vygon Consulting. «В результате доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии в России вырастет до 2,9–3,3 %. Благодаря этому в новых проектах стоимость электроэнергии ВИЭ станет ниже, чем у традиционных электростанций. Так, в 2020 году цена электроэнергии новых солнечных электростанций в среднем составляла 9,5 руб./кВт ч, ветряных – 6,3 руб./кВт ч, АЭС – 5,1 руб./кВт ч, новых парогазовых установок – 3,6 руб./кВт ч. К 2030 году цена электроэнергии ветряных электростанций снизится до 5,2 руб./кВт ч, солнечных – до 7,5 руб./кВт ч, тогда как на АЭС – вырастет до 7,5 руб./кВт ч, на парогазовых установках – до 5,3 руб./кВт ч,» - говорит эксперт.[12]
Росатом продвигает атомную энергетику как зеленую и низкоуглеродную, предлагает ее для решения климатического кризиса, что в корне неверно. Атомная энергия не может рассматриваться в качестве зеленого источника энергии, поскольку ее использование связано с рисками аварий и радиоактивного загрязнения, а также с выбросами парниковых газов на различных стадиях полного жизненного цикла ядерной энергетики (добыча урановой руды – обогащение – транспортировка – обращение с радиоактивными отходами – вывод из эксплуатации), создающими достаточно большой углеродный след.[13]
[1] О Росатоме. https://www.rosatom.ru/about/.
[2]. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, http://government.ru/docs/8341/.
[3] Энергетическая стратегия РФ до 2034 года, http://static.government.ru/media/files/w4sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx....
[4] Рост доли атома в энергобалансе РФ до 25 % к 2045 году потребует ввода 24 блоков. https://tass.ru/ekonomika/10859391
[5] Перспективы сооружения российских АЭС за рубежом, https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/perspektivy-sooruzheniya-....
[6] Строящиеся АЭС. https://rosatom.ru/production/design/stroyashchiesya-aes/.
[7] «Росатом»: строительство Кольской АЭС-2 начнется в 2028 году. https://bellona.ru/2021/07/13/kaes-2028/.
[8] На Курской АЭС сработал датчик задымления. https://iz.ru/1235885/2021-10-15/na-kurskoi-aes-srabotal-datchik-zadymle....
[9] Росатом ввел в эксплуатацию новый энергоблок на Ленинградской АЭС. https://tass.ru/ekonomika/10962305
[10] “Росатом” ловит ветер. https://www.kommersant.ru/doc/4976690.
[11] Почему атомная энергетика до сих пор существует https://kikonline.ru/2021/08/18/pochemu-atomnaja-jenergetika-do-sih-por-...
[12] Зеленая энергия в России может стать дешевле традиционной. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/26/831097-zelenaya-en....
[13] Дискуссия о ВИЭ и атомной энергетике. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/i-togo-i-drug....