24.11.2021

Qué planta de energía nuclear opera en la región del Volga. Los rumores sobre el accidente en la central nuclear de Balakovo provocaron pánico en la región del Volga


Ahora hay nueve plantas de energía nuclear en Rusia, y todas ellas están funcionando. Ocho de ellos son parte del sistema Rosenergoatom, uno (Leningrad NPP) es una organización operativa independiente.
Rosenergoatom incluye las siguientes centrales nucleares:
Balakovo (Balakovo, región de Saratov - cuatro reactores);
Novovoronezhskaya (Novovoronezh, región de Voronezh - tres reactores);
Kursk (Kurchatov, región de Kursk - cuatro reactores);
Smolensk (Desnogorsk, región de Smolensk - tres reactores);
Kalininskaya (Udomlya, región de Tver - dos reactores);
Kolskaya (la ciudad de Polyarnye Zori, región de Murmansk - cuatro reactores);
Beloyarskaya (Zarechny, región de Sverdlovsk - un reactor);
Bilibinskaya (pueblo de Bilibino, región de Magadan - cuatro reactores). (El número de reactores operativos se indica entre paréntesis. - A.K.)
La central nuclear de Obninsk en la región de Kaluga no es industrial y funciona como una estación experimental de un centro científico.
La unidad de energía más antigua ha estado en funcionamiento desde 1971 en la central nuclear de Novovoronezh, la más joven, desde 1993 en Balakovo. La vida útil estimada de todas las estaciones es de 30 años. Sin embargo, una verificación preliminar de las unidades de potencia mostró que todas están seguras y su trabajo puede continuar.
Las perspectivas para el desarrollo de la energía nuclear en Rusia están determinadas por el Programa Federal de Objetivos "Desarrollo de la Energía Nuclear". complejo industrial Rusia para 2007-2010 y para el futuro hasta 2015" y otros documentos
De acuerdo con estos programas, para 2025 la participación de la electricidad generada en las centrales nucleares del país debe aumentar del 16 al 25%, se construirán 26 nuevas unidades de energía.

Actualmente se está trabajando en los siguientes sitios:

CN de Rostov, unidad de potencia No. 2, plan de puesta en marcha - 2009;
- CN Kalinin, unidad de potencia No. 4, plan de puesta en marcha - 2011;
- Central nuclear de Beloyarsk, unidad de potencia No. 4 (BN-800), plan de puesta en marcha - 2012;
- Novovoronezh NPP-2, unidades de potencia No. 1,2, plan de puesta en marcha - 2012 y 2013;
- Leningrad NPP-2, unidades de potencia No. 1 y 2, plan de puesta en marcha - 2013 y 2014.
- La selección de sitios para la colocación de la central nuclear de Seversk (región de Tomsk), la central nuclear central (región de Kostroma), la central nuclear del Báltico (región de Kaliningrado), la central nuclear de Yuzhnouralsk (región de Chelyabinsk) está a punto de completarse.

CN Balakovo

Ubicación: región de Saratov

La central nuclear de Balakovo es el mayor productor de electricidad de Rusia. Genera anualmente más de 30 mil millones de kWh de electricidad (más que cualquier otra central nuclear, térmica e hidroeléctrica del país). La central nuclear de Balakovo proporciona una cuarta parte de la generación de electricidad en el Distrito Federal del Volga y una quinta parte de la generación de todas las centrales nucleares del país. Su electricidad se proporciona de manera confiable a los consumidores en la región del Volga (76% de la electricidad suministrada por él), el Centro (13%), los Urales (8%) y Siberia (3%). La electricidad de la central nuclear de Balakovo es la más barata entre todas las centrales nucleares y centrales térmicas de Rusia. El factor de utilización de la capacidad instalada (ICUF) en la central nuclear de Balakovo supera el 80 por ciento.
La central nuclear de Balakovo es un líder reconocido en la industria de la energía nuclear en Rusia, ha recibido repetidamente el título de "La mejor central nuclear de Rusia" (según los resultados del trabajo en 1995, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 y 2007 ). Desde 2002, la central nuclear de Balakovo tiene el estatus de una sucursal de Energoatom Concern OJSC (antes de que FSUE Rosenergoatom Concern fuera una sociedad anónima) agencia Federal(hasta marzo de 2004 - Ministerio de la Federación Rusa) para energía atómica.
La actividad principal de la gestión de la central nuclear es garantizar y mejorar la seguridad durante la operación, proteger el medio ambiente de la influencia del proceso tecnológico, reducir los costes en la producción de electricidad, mejorar la protección social del personal y aumentar la contribución de la central a la el desarrollo socioeconómico de la región.

Central nuclear de Beloyarsk

Ubicación: región de Sverdlovsk, Zarechny
Capacidad total de 1 unidad: 600 MW
CN de Beloyarsk nombrada en honor a IV Kurchatova - el primogénito grande la energía nuclear LA URSS. La estación está ubicada en los Urales.
Se han construido tres unidades de potencia en la central nuclear de Beloyarsk: dos con reactores de neutrones térmicos y una con un reactor de neutrones rápidos.
La unidad de potencia 1 con un reactor AMB-100 de 100 MW se apagó en 1981, la unidad de potencia 2 con un reactor AMB-200 de 200 MW se apagó en 1989. El combustible de los reactores se descargó y se almacena a largo plazo en depósitos especiales. piscinas de enfriamiento ubicadas en el mismo edificio que los reactores.
Actualmente se encuentra en operación la tercera unidad de potencia con reactor BN-600 de 600 MW de potencia eléctrica, puesta en operación en abril de 1980, la primera unidad de potencia a escala industrial del mundo con reactor de neutrones rápidos.

CN Bilibino

Ubicación: distrito autónomo de Chukotka, Bilibino
Capacidad total de 3 unidades: 48 MW
La central nuclear de Bilibino es el enlace central del centro de energía Chaun-Bilibinsky y está conectada por una línea aérea de 110 kV con la CHPP de Chaunskaya (Pevek) y la subestación de Chersky (asentamiento de Zeleny Mys). Además de estas líneas aéreas, existe una red de líneas aéreas de 35 kV a través de las cuales se suministra energía a los consumidores locales. La estación genera tanto electricidad como energía térmica, que se suministra al suministro de calor de la ciudad de Bilibino. La central nuclear de Bilibino es la primera en el Círculo Polar Ártico y la única en la zona de permafrost planta de energía nuclear. En 2005, la planta operaba al 35% de la capacidad instalada, en 2006 - 32,5%.

La fuente de suministro de agua potable y técnica de la central nuclear de Bilibino es el embalse en el arroyo Bol. Ponneurgen, ubicado a tres kilómetros al este del polígono industrial. El embalse satisface las necesidades de agua del sitio industrial, la ciudad de Bilibino y otras instalaciones de la central nuclear y está retenido por una presa de tierra.

Central nuclear de Rostov (Volgodonsk)

Ubicación: región de Rostov, Volgodonsk
Capacidad total de 4 unidades: 4000 MW
La primera piedra en el sitio de construcción de la central nuclear de Volgodonsk se colocó el 28 de octubre de 1977. La construcción a gran escala de la estación, originalmente llamada Volgodonskaya, comenzó en 1979 después de un estudio exhaustivo de siete posibles sitios.
Para la instalación en la central nuclear de Rostov, se seleccionó un reactor de potencia agua-agua del tipo de vaso VVER-1000. Los reactores de este tipo se encuentran entre los más seguros y se usan ampliamente en las centrales nucleares de Rusia y Ucrania; durante muchos años han estado funcionando de manera confiable en Balakovskaya (4 unidades), Novovoronezhskaya (1 unidad), Kalininskaya (1 unidad), Zaporizhskaya ( 6 unidades), Yuzhno -Ukrainian (1 bloque), Khmelnytsky (2 bloques) y Rivne (1 bloque) NPP, demostrando su seguridad y eficiencia. Los reactores rusos VVER-1000 también están instalados en la central nuclear de Kozloduy en funcionamiento (Bulgaria, 2 unidades) y la central nuclear de Temelin en construcción (República Checa, 2 unidades). Se comenzó a trabajar en la construcción de plantas de energía nuclear con VVER-1000 en Irán, y China e India se interesaron activamente en los reactores rusos.
En la mayoría de las centrales nucleares del mundo se utilizan reactores de un tipo similar.
Durante la construcción de la central nuclear de Rostov, se realizaron repetidamente inspecciones del progreso de su construcción, documentando la calidad del trabajo realizado.
En la ola de conocidos sentimientos posteriores a Chernobyl, el Consejo Regional de Diputados del Pueblo de Rostov en junio de 1990. adoptó una decisión, que establece: "... considerar la construcción de una central nuclear en el territorio de la región de Rostov en la etapa actual como inaceptable".
Sobre la base de la decisión del Consejo regional, la construcción de la central nuclear de Rostov fue suspendida por el acta de la reunión con el Presidente del Consejo de Ministros de la RSFSR Silaev I.S. y el Vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS Ryabev L.D. el 29 de agosto de 1990. En el mismo protocolo, se instruyó al Comité Estatal para la Protección de la Naturaleza para garantizar una revisión ambiental del proyecto y las instalaciones construidas de la central nuclear de Rostov de acuerdo con la resolución del Soviet Supremo de la URSS.
En cumplimiento de esta decisión, se desarrolló una sección adicional del proyecto de la central nuclear de Rostov sobre la seguridad ambiental de la planta: "Evaluación del impacto de RosNPP en ambiente(OVOS)", que fue transferido en 1992 al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de la Federación Rusa para la Experiencia Ecológica del Estado.
Con base en un análisis integral del diseño y otros materiales, el Estado Ambiental comisión de expertos llegó a la conclusión sobre la seguridad ambiental de la central nuclear de Rostov. La conclusión positiva del Peritaje Estatal es una base legal para reanudar la construcción de la estación. El 21 de julio de 1998, esto fue reconocido por el Decreto de la Asamblea Legislativa de la Región de Rostov. En la actualidad, las unidades de potencia 1 y 2 de la central nuclear de Rostov están programadas para la puesta en marcha de acuerdo con el "Programa para el Desarrollo de la Energía Nuclear" aprobado por el Gobierno de la Federación Rusa en julio de 1998. Federación Rusa para 1998-2005 y para el período hasta 2010.

Central nuclear de Kalinin

Ubicación: Región de Tver, Udomlia

A mediados de los años 70 del siglo XX, cuando comenzó la construcción de una central nuclear en la tranquila y patriarcal Udomlya, comenzó el rápido desarrollo de la ciudad. En 1981, el pueblo se convirtió en una ciudad de distrito, y en 1986 de subordinación regional.
Durante 30 años de construcción y operación del KNPP, entre los pintorescos lagos y bosques, ciudad moderna: con una infraestructura desarrollada, un sistema de educación y atención médica, una red de instituciones culturales y educativas, una excelente base para la educación física y el deporte, buenas condiciones para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
La planta de energía nuclear de Kalinin proporciona electricidad a las regiones más grandes de la parte central de Rusia. Durante 22 años de operación, la estación ha generado más de 250 mil millones de kWh de electricidad.
La parte de la electricidad generada en el KNPP es aproximadamente el 60 por ciento de su producción total en la región de Tver. La central nuclear de Kalinin representa el 25 por ciento de los productos comercializables fabricados en la región.
La puesta en funcionamiento de la tercera unidad de potencia proporcionó ingresos adicionales a la región en forma de impuestos a la propiedad, deducciones a la zona de 30 kilómetros por un monto de 2 mil millones de rublos. Además, en el proceso de completar la construcción de la unidad de energía No. 3, Energoatom Concern OJSC (antes de la corporativización de Rosenergoatom Concern Federal State Unitary Enterprise) invirtió más de 1.500 millones de rublos en la economía y la esfera social de la región de Tver.
Sobre la base de los resultados de 2002, la central nuclear de Kalinin recibió el título de "La mejor central nuclear de Rusia". En 2003 y 2004, KNPP ocupó el segundo lugar.
4ª unidad de potencia
En 1984 se inició la construcción de la segunda etapa de la CN Kalinin, que incluía las unidades de potencia No. 3 y No. 4 con un reactor VVER-1000.
Por orden del Ministerio de Energía Atómica e Industria en 1991, la construcción de la unidad de potencia No. 4 fue suspendida y suspendida en un estado de construcción del 20%. Y solo después de casi una década, se planteó nuevamente la cuestión de la necesidad de reanudar la construcción del bloque. La economía rusa en desarrollo requería la introducción de nuevas capacidades de generación.

CN de Kola

Ubicación: región de Murmansk, Polyarnye Zori
Capacidad total de 4 unidades: 1760 MW

La historia de la construcción de la central nuclear de Kola comenzó en los años 60 del siglo XX. El rápido desarrollo de la industria de la región requería recursos energéticos adicionales. La península de Kola no tenía otras fuentes de electricidad, excepto los recursos hídricos, que ya estaban casi completamente utilizados. Se decidió construir la primera central nuclear en el Ártico.
En el curso del trabajo de reconocimiento en 1963, se seleccionó un sitio para la construcción de una planta de energía nuclear en la orilla del lago Imandra. 1967 - Gosstroy de la URSS aprobó la asignación de diseño para la construcción de la central nuclear de Kola. El 18 de mayo de 1969 se colocó el primer metro cúbico de hormigón en la base de la estación. En 1968, Alexander Romanovich Belov, candidato de ciencias técnicas, tres veces ganador del Premio Estatal de la URSS, líder con amplia experiencia económica, fue nombrado director de la estación en construcción. Al puesto de jefe Departamento de Construcción entró Alexander Stepanovich Andrushechko.
El trabajo arduo y bien coordinado de todo el equipo de constructores, instaladores, ajustadores y operadores se vio coronado por el éxito: el 29 de junio de 1973 se puso en marcha la primera unidad de potencia de la Central Nuclear de Kola.
En el año de su puesta en marcha, la central generó 1.000 millones de kWh de electricidad.
La construcción de unidades de potencia continuó a un ritmo rápido. El 8 de diciembre de 1974 se lanzó la segunda unidad motriz, el 24 de marzo de 1981 la tercera y el 11 de octubre de 1984 la cuarta.
Hasta la fecha, el principal proveedor de electricidad para la región de Murmansk y Carelia es la central nuclear de Kola. La central nuclear se encuentra a 200 kilómetros al sur de Murmansk, a orillas del lago Imandra, uno de los lagos más grandes y pintorescos del norte de Europa. . Actualmente, la central opera 4 unidades de potencia con una capacidad de 440 MW cada una, lo que representa cerca del 50% de la capacidad instalada total de la región. La estación puede generar más de 12 mil millones de kilovatios-hora de electricidad al año. La generación de electricidad en una central nuclear libera anualmente millones de toneladas de combustible fósil, eliminando los efectos nocivos de los productos de combustión sobre el medio ambiente. Hasta la fecha, las capacidades de la central nuclear de Kola no se han utilizado en su totalidad, lo que crea requisitos previos para el desarrollo de la industria de la región.

Premios PNP:
2006 Mejor central nuclear en el ámbito de la seguridad;
2006 2º puesto en el concurso "Mejor central nuclear de fin de año";
2007 2º puesto en el concurso "Mejor central nuclear de fin de año";
2008 Mejor CN en el ámbito de la cultura de la seguridad;
2008 2º puesto en el concurso "Mejor central nuclear de fin de año".

Central nuclear de Kursk

Ubicación: región de Kursk, Kurchatov
Capacidad total de 4 unidades: 4000 MW

La central nuclear de Kursk se encuentra a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Kursk, a orillas del río Seim. Kurchatov se encuentra a 3 km de la estación.
La decisión de construir la central nuclear de Kursk se tomó a mediados de la década de 1960. Inicio de la construcción - 1971. La necesidad de construcción fue causada por el complejo industrial y económico en rápido desarrollo de la Anomalía Magnética de Kursk (plantas de procesamiento y minería Staro-Oskolsky y Mikhailovsky y otras empresas industriales región). Proyector general: sucursal de Moscú de Atomenergoproekt. Diseñador jefe del reactor: Instituto NIKIET, Moscú. Asesores científicos: ruso Centro de ciencia"Instituto Kurchatov". La construcción de las etapas 1 y 2 estuvo a cargo del Departamento de Construcción de la Central Nuclear de Kursk (ahora Asociación LLC Kurskatomenergostroy).
La central nuclear de Kursk es una central de tipo circuito único: el vapor suministrado a las turbinas se genera directamente en el reactor hirviendo el refrigerante que lo atraviesa. Como portador de calor, se utiliza agua purificada ordinaria que circula en un circuito cerrado. El agua del estanque de enfriamiento se usa para enfriar el vapor de escape en los condensadores de la turbina. La superficie del embalse es de 21,5 km2.
Como parte de las dos etapas operativas de la central nuclear de Kursk, se están operando 4 unidades de energía RBMK-1000 (1-4 unidades de energía), se está construyendo la tercera etapa.
La capacidad instalada de cada unidad de potencia es de 1.000 MW (eléctricos). Las unidades de potencia se pusieron en funcionamiento: la primera unidad de potencia, en 1976, la segunda, en 1979, la tercera, en 1983, la cuarta, en 1985.
La central nuclear de Kursk se encuentra entre las tres principales centrales nucleares del país por igual en términos de potencia, y en términos de la cantidad de electricidad generada, se encuentra entre las cuatro principales centrales eléctricas de todo tipo en Rusia, incluyendo, además a las centrales nucleares de Balakovo y Leningrado, la central hidroeléctrica Sayano-Shushenskaya.
La Central Nuclear de Kursk es el nodo más importante del Sistema Energético Unificado de Rusia. El principal consumidor es el sistema energético Centro, que cubre 19 regiones del Distrito Federal Central. La participación de la central nuclear de Kursk en la capacidad instalada de todas las centrales eléctricas en la región de Chernozem es del 52%. Proporciona electricidad al 90% de las empresas industriales en la región de Kursk.
En mayo de 2008, se puso en marcha el estanque de enfriamiento de la Etapa III de la central nuclear de Kursk para satisfacer las necesidades técnicas de agua de la unidad de energía No. 5 en construcción y la unidad de energía No. 6 planificada para la construcción.
El nuevo embalse contiene unos 50 millones de metros cúbicos de agua. El agua de los estanques de enfriamiento de las centrales nucleares está involucrada en el proceso tecnológico de generación de electricidad. Su uso asegura el funcionamiento de los equipos de intercambio de calor y sistemas tecnicos Protección NPP y no daña el medio ambiente.

CN de Leningrado

Ubicación: región de leningrado Sosnovy Bor
Capacidad total de 4 unidades: 4000 MW

La central incluye 4 unidades de potencia con una capacidad eléctrica de 1000 MW cada una, las unidades de potencia 1 y 2 (primera etapa) están ubicadas aproximadamente a 5 km al suroeste de la ciudad de Sosnovy Bor, las unidades de potencia 3 y 4 (segunda etapa) son dos kilómetros al oeste.
La grandeza de esta estructura se puede juzgar por el hecho de que el volumen de construcción de un solo edificio principal de la primera etapa de la estación es de 1.200.000 m 3, la altura del bloque del reactor alcanza los 56 m y la longitud de la fachada principal es más de 400 m.

La central nuclear de Leningrado se estableció el 6 de julio de 1967. El 23 de diciembre de 1973, los miembros del Comité Estatal de Selección aceptaron la puesta en funcionamiento de la primera unidad de potencia. En 1975 se inauguró el segundo bloque de la central nuclear de Leningrado y se inició la construcción de la segunda etapa de la central. Las obras de construcción de la segunda etapa comenzaron el 10 de mayo de 1975. La primera trabajo de instalación en el tercer bloque fueron botados el 1 de febrero de 1977.
El 26 de diciembre de 1980 a las 20:30 horas se puso en marcha físicamente el reactor de la cuarta unidad y el 9 de febrero de 1981, poco antes de la inauguración del XXVI Congreso del PCUS, se puso en carga industrial la cuarta unidad de potencia. .
A lo largo de los años de operación exitosa, y en 2002 la central nuclear de Leningrado celebrará su 30 aniversario, la central ha generado más de 600 mil millones de kWh. electricidad - y esta es una cifra récord para una central eléctrica en Europa.
Cada unidad de potencia de la central incluye los siguientes equipos principales:
reactor RBMK con circuito de circulación y sistemas auxiliares;
2 unidades de turbina del tipo K-500-65/3000 con camino de alimentación de vapor y condensado;
2 generadores tipo TVV-500-2. .
El reactor y sus sistemas auxiliares están ubicados en edificios separados. La sala de máquinas es compartida por 2 unidades de potencia. Los talleres y sistemas auxiliares para dos unidades de potencia son comunes y están ubicados geográficamente cerca de cada una de las colas (2 unidades de potencia) de la estación.
El área total ocupada por la central nuclear de Leningrado es de 454 hectáreas.

Central nuclear de Novovoronezh

Ubicación: Región de Vorónezh Novovoronezh
Capacidad total de 3 unidades: 1880 MW

La decisión de construir una central nuclear se tomó en mayo de 1957.
Septiembre de 1964: lanzamiento a motor del bloque;
Diciembre de 1964 - llevar la capacidad de la unidad a la de diseño (210 MW);
Enero de 1966: desarrollo de un mayor nivel de potencia (240 MW);
Diciembre de 1969: prueba y operación de la unidad de potencia a una capacidad de hasta 280 MW.
Con la puesta en marcha del primer bloque de la central nuclear de Novovoronezh el 30 de septiembre de 1964 se inició la cuenta atrás en la historia de la energía nuclear en nuestro país y en los países europeos. Aunque la capacidad de la unidad de potencia, según los conceptos modernos, era pequeña, al nivel de esa época era la unidad de energía nuclear más poderosa del mundo.
1 unidad de potencia de la central nuclear de Novovoronezh, creada como unidad industrial piloto, demostró claramente las ventajas de utilizar energía nuclear, fiabilidad y seguridad del funcionamiento de la central nuclear
El 30 de diciembre de 1969, se puso en funcionamiento la segunda unidad de energía de la central nuclear de Novovoronezh. La planta del reactor para la segunda unidad de potencia (VVER-365) fue la base para la transición a la construcción de unidades en serie con VVER.
En diciembre de 1971 se llevó a cabo el lanzamiento de la tercera unidad de potencia.
En 1972, la unidad de potencia N° 3 alcanzó su capacidad de diseño y en diciembre se realizó la puesta en marcha de la siguiente cuarta unidad.
Comenzó una nueva página en la historia de la central: la construcción de la primera unidad de potencia del país con un reactor VVER-1000, que entró en funcionamiento el 31 de mayo de 1980.
Se construyó una serie de unidades con plantas de reactores VVER-440 en las centrales nucleares de Kola, Armenia, Rovno, así como en el extranjero, en Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, la República Checa y Finlandia. La unidad de potencia principal No. 5 se ha convertido en serie para las centrales nucleares de Ucrania del Sur, Kalinin, Zaporozhye, Balakovo, Rostov, así como para la central nuclear de Kozloduy en Bulgaria.
Mientras tanto, la vida útil de la operación de diseño de las dos primeras unidades de potencia de la central nuclear estaba llegando a su fin. En agosto de 1984, después de la expiración operación industrial vasija del reactor, se apagó la primera unidad para realizar trabajos de reconstrucción y modernización.
En 1986, después de un accidente en Central nuclear de Chernóbil, se revisó el concepto de seguridad de las centrales nucleares de la URSS y se detuvo el trabajo de modernización de la unidad No. 1.
Sobre la base de la experiencia operativa existente, la política técnica de la administración de la central nuclear de Novovoronezh largo tiempo estaba conectado con los temas de modernización y reconstrucción de las Unidades 3 y 4, la vida de la operación de diseño también estaba llegando a su fin. Gracias al extenso trabajo de modernización de sistemas y equipos destinados a mejorar la seguridad, Minatom de Rusia en 2001-2002. Se decidió extender la vida de las Unidades 3 y 4 por 15 años.

Central nuclear de Smolensk

Ubicación: región de Smolensk, Desnogorsk
Capacidad total de 3 unidades: 3000 MW

Anualmente, la central entrega un promedio de 20 mil millones de kWh de electricidad al sistema energético, lo que representa el 13% de la electricidad generada por diez centrales nucleares del país.
Hoy en día, la central nuclear de Smolensk es la empresa de formación de ciudades más grande de la región de Smolensk, cuya participación en los ingresos del presupuesto regional supera el 30%.
Hay tres unidades de energía con reactores de canal de uranio-grafito RBMK-1000 de segunda y tercera generación en operación comercial en la central nuclear de Smolensk.
La primera unidad de potencia se puso en servicio en 1982, la segunda, en 1985, la tercera, en 1990.
La capacidad eléctrica de cada unidad de potencia es de 1000 MW, la capacidad térmica es de 3200 MW.
En 2007, la central nuclear de Smolensk fue la primera central nuclear de Rusia en recibir un certificado internacional de conformidad para el sistema de gestión de calidad. Norma ISO 9001:2000.
Para prolongar la vida útil de la central nuclear de Smolensk, las reparaciones programadas y actuales se llevan a cabo en la estación por etapas, con una gran cantidad de trabajo en la reconstrucción y modernización de los equipos.
Todas las unidades de potencia están equipadas con un sistema de localización de accidentes que excluye las emisiones de sustancias radiactivas al medio ambiente.
Al preparar el material, se utilizó información del sitio rosenergoatom.ru

Dirección: 413800 región de Saratov, Balakovo-26, central nuclear de Balakovo.
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Teléfono: (845 70) 20091, 23793 Fax: (845 70) 26209

La central nuclear de Balakovo es una de las centrales nucleares más grandes de Rusia. Se encuentra en la margen izquierda del embalse de Saratov del río Volga a una distancia de 900 km al sureste de Moscú. Como parte de la primera etapa de la central nuclear, se operan cuatro unidades de potencia unificada con una capacidad eléctrica total instalada de 4000 MW. Se construyen según proyectos modernos- los reactores de agua a presión del tipo VVER, es decir, los instalados en la central, funcionan de forma fiable en todo el mundo.

La historia de la central nuclear de Balakovo se remonta a la década de 1970, cuando comenzaron los trabajos en la región del Volga para seleccionar un sitio para la construcción de una futura central nuclear potente que podría cubrir la escasez de electricidad en la región. Inicio de la construcción - 28 de octubre de 1977.

El lanzamiento de la primera unidad de potencia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1985; La central nuclear de Balakovo es una empresa estatal, parte de la preocupación Rosenergoatom del Ministerio de Energía Atómica de Rusia, opera de manera confiable y estable, mejorando todos los indicadores principales cada año. La empresa produce la electricidad más barata entre las centrales nucleares y térmicas de la Federación Rusa. En 2000, la central nuclear generó más de 27.500 millones de kW/h. electricidad - la cifra más alta del país entre los productores de energía. Diez regiones y repúblicas autónomas de Rusia están conectadas con él por líneas eléctricas. Proporciona un suministro de energía confiable y estable a los consumidores en la región del Volga, el Centro, los Urales y Siberia.

Los indicadores clave de la fiabilidad operativa de la central nuclear, definidos por normas y reglamentos nacionales e internacionales, se encuentran sistemáticamente en un alto nivel. La central nuclear de Balakovo es una de las diez centrales nucleares más limpias del mundo en términos de radiación. El sistema de calidad creado en la empresa en los últimos años es un medio eficaz para garantizar el nivel requerido de seguridad y confiabilidad de las centrales nucleares con un alto rendimiento económico.

Según los resultados de 1999 y 2000, la central nuclear de Balakovo fue reconocida como la "Mejor planta de Rusia". La estación ha sido galardonada con un rango tan alto antes.

Entre las grandes empresas de la región de Saratov, la central nuclear de Balakovo es una de las más respetuosas con el medio ambiente. En la central nuclear y en el área de su ubicación se realiza un monitoreo constante del impacto del proceso tecnológico en el medio ambiente. Lo llevan a cabo los organismos estatales de supervisión y el departamento de seguridad radiológica de la central nuclear de Balakovo. La zona de observación cubre un área con un radio de 30 km. Los datos de mediciones a largo plazo nos permiten concluir que la operación de las centrales nucleares no tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Impacto incontrolado en el medio ambiente de sustancias nocivas resultantes de proceso de producción excluidos por el diseño y el alto nivel de explotación alcanzado. La situación de radiación en la ciudad de Balakovo y en las inmediaciones de la central nuclear se caracteriza por valores de 8 a 15 microroentgen/hora, lo que corresponde al nivel de valores de fondo naturales típicos de la parte europea del país. , y al nivel que había aquí antes de la construcción de la planta.

La central nuclear de Balakovo otorga especial importancia al factor humano como el componente más importante de la seguridad. La alta cultura de seguridad de los trabajadores nucleares de Balakovo ha sido señalada más de una vez por expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Asociación Mundial de Organizaciones Operativas de Centrales Nucleares (WANO). En términos de nivel educativo, el personal de la estación ocupa una posición de liderazgo entre empresas más grandes región. Casi el 30 por ciento de las cuatro mil quinientas personas empleadas en la producción principal tienen educación superior y una cuarta parte, educación secundaria especializada. El desarrollo profesional continuo del personal es una de las principales tareas de la dirección de la central, que está estrechamente relacionada con las cuestiones de seguridad y funcionamiento fiable de las centrales nucleares.

La empresa cuenta con su propio centro de formación de personal (PTC), equipado con los más modernos equipos de formación, incluido un conjunto único de simuladores. En un simulador a gran escala, un análogo completo de un panel de control de bloque real de un reactor de potencia (MCC), las situaciones de emergencia en la operación de una unidad de potencia, las fallas del equipo se simulan y reproducen en condiciones lo más cercanas posible a las reales. El simulador funcional-analítico le permite estudiar visualmente los procesos que ocurren dentro del reactor. Los simuladores aumentaron significativamente el nivel profesional del personal de la sala de control, su estabilidad psicológica y, como resultado, redujeron significativamente la probabilidad de errores en el desempeño del trabajo diario. De acuerdo con el cronograma, todas las demás categorías de trabajadores de la estación reciben capacitación en el CTC.

Para mejorar la seguridad y la calidad de la operación en la central nuclear de Balakovo, se utiliza ampliamente la experiencia internacional. La central participa activamente en los programas de WANO y coopera con centrales y empresas nucleares extranjeras. Durante más de 10 años, las asociaciones bilaterales con Biblis NPP (Alemania) y Paluel NPP (Francia) se han desarrollado con éxito y dinamismo, con el objetivo de resolver problemas específicos de producción.

La apariencia actual de Balakovo, una ciudad moderna y hermosa, no se puede imaginar sin microdistritos residenciales, instituciones educativas, culturales y deportivas construidas bajo el título de central nuclear.

El buen funcionamiento de la estación le permite hacer una gran contribución a la solución de los problemas sociales de la región de Saratov y, sobre todo, del municipio de Balakovo. En forma de impuestos, la ciudad y la región reciben fondos considerables para reponer su presupuesto. Por ejemplo, en los primeros 9 meses de 2001, se transfirieron 92 millones de rublos al presupuesto de la ciudad y 107 millones de rublos al presupuesto regional. Durante el mismo tiempo Fondo de pensiones recibido de la estación 84 millones de rublos. ¡Cada tercer rublo en las pensiones de los residentes de Balakovo es un rublo recibido de la planta de energía nuclear! La empresa realiza aportes a un fondo especial de inversión extrapresupuestario, cuyos fondos se destinan al desarrollo social de la zona de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear. Esto es decenas de millones de rublos al año. Con la ayuda del fondo, se construyeron: una estación de ferrocarril, que se convirtió en la decoración de la ciudad; refuerzo gasolinera en la orilla del canal de navegación, que resolvió radicalmente el problema del suministro de agua fría para los departamentos en los pisos superiores de las casas en los nuevos microdistritos; edificio terapéutico para 240 camas; estación de reclutamiento; estadio acuático y mucho más.

La estación juega un papel significativo en el desarrollo cultural y vida deportiva ciudades El centro deportivo y recreativo "Sporteks" de la central nuclear de Balakovo ha sido durante mucho tiempo el centro deportivo de Balakovo. En equipos actuaciones de aficionados, los estudios y las secciones deportivas del centro de ocio "Diálogo", los clubes infantiles "Display", "Electrónica" del comité sindical de la empresa están involucrados en cientos de adultos y jóvenes residentes de Balakovo.

Los equipos creativos y los atletas de la central nuclear de Balakovo más de una vez representaron adecuadamente a la ciudad a nivel regional y competiciones rusas y competiciones. El equipo de voleibol femenino de la superliga "Balakovskaya NPP" logró un gran éxito, ganando la Copa de Rusia.

El campamento de salud infantil "Azure" se celebró repetidamente por buena organizacion recreación infantil por parte de las administraciones de la región y de la ciudad.

La central nuclear participa en todos los eventos de la ciudad y desde hace mucho tiempo se dedica a actividades benéficas.

El centro de información pública de la central nuclear, ubicado en el séptimo microdistrito, es uno de los lugares de interés de Balakovo: las delegaciones y los invitados que vienen a la ciudad lo visitan con interés.

En una palabra, la central nuclear no se mantiene al margen de la vida de la ciudad, sino que participa activamente en ella. No puede ser de otra manera: los científicos nucleares son residentes de Balakovo y quieren que los problemas de la ciudad se resuelvan con éxito. Para que cada año la ciudad sea mejor y más bella.

La central nuclear de Balakovo es el corazón energético de la región del Volga. Todo el aumento de la producción de electricidad en la región el año pasado se debió a las centrales nucleares. Durante 9 meses de 2001, la estación ya ha producido 19,350 millones de kWh de electricidad. La central nuclear de Balakovo no solo es luz en las casas y máquinas de trabajo en las empresas. Las plantas de energía nuclear son una de esas grandes empresas industriales que forman la base económica del estado. Solo en concepto de impuestos, la estación transfirió durante 9 meses de este año a presupuesto federal 230 millones de rublos. Y estos son salarios de maestros, médicos, otras categorías de trabajadores del sector público, la solución de otros problemas sociales, incluso donde no han oído hablar de la central nuclear de Balakovo. Pero es - una planta de energía nuclear del siglo XXI. Y se puede hacer mucho más para garantizar que el comienzo del nuevo milenio se incluya en los libros de historia como una época de crecimiento rápido y dinámico de la economía rusa.

Materiales utilizados: - CN Kamalutdinov R. Balakovo: ayer, hoy, mañana // Delovoy Saratov. 2001. No. 10 - Planta nuclear Sergeeva M. Balakovo: estabilidad, confiabilidad, alta tecnología// Negocio. 1998. Nº 7.

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Complejo de combustible y energía. La región del Volga utiliza tanto sus propias materias primas de combustible y energía como las importadas. Más de la mitad del petróleo y gas que se produce en la región se exporta. Al mismo tiempo, las centrales térmicas (TPP) y las centrales térmicas (TPP) de la región funcionan con carbón térmico de Kuzbass, Karaganda, etc., con gas de Orenburg suministrado a través del gasoducto principal. No se esperan cambios significativos en la estructura del balance de combustible en el futuro. Se espera un uso más activo del exceso de combustible en las regiones orientales.

La región del Volga en 1995 generó alrededor de 100 mil millones de kW/h de electricidad, ocupando el quinto lugar en Rusia según este indicador.

En la región del Volga industria de la energía eléctrica Está representada por tres tipos de centrales eléctricas: centrales hidroeléctricas, centrales térmicas y centrales nucleares. La industria energética de la región es de importancia republicana. La región del Volga se especializa en la producción de electricidad (más del 10% producción de toda Rusia), que abastece a otras regiones de Rusia.

La base de la economía energética son las centrales hidroeléctricas de la cascada Volga-Kama (Volzhskaya cerca de Samara, Saratovskaya, Nizhnekamskaya, Volgogradskaya, etc.). Según estimaciones preliminares, la generación total de electricidad en todas las centrales hidroeléctricas de la región del Volga puede llegar a más de 30 000 millones de kWh al año. El costo de la energía generada en estas HPP es el más bajo en la parte europea de la Federación Rusa.

Las centrales hidroeléctricas en la región del Volga juegan un papel importante en la cobertura de las cargas máximas en el sistema energético de la parte europea del país.

Hay una serie de potentes centrales térmicas ubicadas en los centros de gran consumo de calor y electricidad de la región. En la producción total de electricidad, la participación de las centrales térmicas es de aproximadamente 3/5. Una de las más grandes es la central eléctrica del distrito estatal de la República de Tatarstán, que funciona con gas.

El desarrollo de la química de síntesis orgánica en la región de la refinación de petróleo requirió la creación de una poderosa industria termoeléctrica.

Líder en la industria de la región del Volga. complejo petroquimico es el más grande del país en términos de producción. Incluye toda la cadena tecnológica de procesamiento secuencial de petróleo y gas, desde su extracción hasta la producción de diversos productos químicos y productos a partir de ellos.

El desarrollo de este complejo se vio facilitado principalmente por la presencia de una poderosa base de materias primas. Producción petroquímica pudieron desarrollarse rápidamente debido a la buena provisión de recursos de agua, combustible y energía. Además, el transporte y la posición geográfica de la región jugaron un papel importante, ubicado muy cerca de los consumidores de productos.

Industria del aceite sigue siendo una de las principales ramas de especialización de la región, aunque continúa la tendencia de descenso en la extracción de este combustible y materias primas, que se viene perfilando en los últimos años, como consecuencia del agotamiento de los yacimientos más productivos. La escala actual de producción de petróleo en el área varía entre el 10 y el 14% del nivel de la Federación Rusa. Para mantener este nivel, aquí aplicar últimos métodos la recuperación de petróleo más completa.

Más de la mitad de la producción de petróleo proviene de Tartaristán. El centro de producción de petróleo más grande aquí es Almetievsk, que se desarrolló sobre la base del campo Romashkinskoye más poderoso en la región del Volga. El oleoducto Druzhba se origina en Almetyevsk. Distinguido por la producción de petróleo y Región de Samara, los centros más importantes son las ciudades de Otradny y Neftegorsk. Actualmente, la producción de petróleo se está desarrollando en Kalmykia.

El desarrollo está directamente relacionado con la producción de petróleo y gas. industria de procesamiento de petróleo y gas. Las refinerías de la región (Syzran, Samara, Volgograd, Nizhnekamsk, Novokuibyshevsk, etc.) procesan no solo su propio petróleo, sino también petróleo de Siberia Occidental. Las refinerías y la petroquímica están estrechamente relacionadas. Junto con el extracto natural y el procesamiento. gas asociado, que se utiliza en industria química.

Muy nivel alto alcanzó industria química y petroquímica. La industria química de la región del Volga está representada por la química minera (extracción de azufre y sal de mesa), química de síntesis orgánica y producción de polímeros. Los centros más grandes: Nizhnekamsk, Samara, Kazan, Syzran, Saratov, Volzhsky, Tolyatti. En los centros industriales de Samara-Tolyatti, Saratov-Engels, Volgograd-Volzhsky, se han desarrollado ciclos de producción de energía y petroquímica. En ellos, la producción de energía, derivados del petróleo, alcoholes, caucho sintético y plásticos están geográficamente cerca.

EN Últimamente El distrito representó el 22,2% de la producción rusa total de todos los productos de la industria química. Los recursos de hidrocarburos, las oportunidades favorables para el abastecimiento de agua y energía, y las necesidades cada vez mayores del país y de la propia región por los productos de esta industria, permitieron ubicar y desarrollar aquí grandes complejos y empresas químicas y petroquímicas.

Complejo de construcción de máquinas- una de las industrias más grandes y complejas en la estructura de la región del Volga. Representa al menos 1/3 de toda la producción industrial de la región. La industria en su conjunto se caracteriza por un bajo consumo de metales. La ingeniería mecánica trabaja principalmente en los productos de metal laminado de los Urales vecinos; una parte muy pequeña de la demanda es cubierta por nuestra propia metalurgia. El complejo de construcción de máquinas une varias producciones de construcción de máquinas. Volga Engineering produce una amplia gama de maquinaria y equipos: automóviles, máquinas herramienta, tractores, equipos para diversas industrias y empresas agrícolas.

Un lugar especial en el complejo lo ocupa la ingeniería de transporte, representada por la producción de aviones y helicópteros, carga y carros, trolebuses, etc. La industria aeronáutica está representada en Samara (producción de aviones turborreactores) y Saratov (aviones Yak-40).

Pero la industria automotriz se destaca especialmente en la región del Volga. La región del Volga se ha llamado durante mucho tiempo con razón el "taller automotriz" del país. Existen todos los requisitos previos necesarios para el desarrollo de esta industria: la región está ubicada en la zona de concentración de los principales consumidores de productos, está bien provista red de transporte, el nivel de desarrollo del complejo industrial permite organizar amplios lazos de cooperación.

En la región del Volga se fabrica el 71% de los turismos y el 17% de los camiones en Rusia. Entre los centros de construcción de maquinaria, los más grandes son:

Samara (construcción de máquinas herramienta, producción de rodamientos, construcción de aeronaves, producción de equipos de autotractor, equipos de molinos y elevadores, etc.);

Saratov (construcción de máquinas herramienta, producción de equipos químicos de petróleo y gas, motores diesel, cojinetes, etc.);

Volgogrado (construcción de tractores, construcción naval, producción de equipos para la industria petroquímica, etc.);

Togliatti (un complejo de empresas VAZ es el líder en la industria automotriz del país).

Los centros importantes de ingeniería mecánica son Kazan y Penza (ingeniería de precisión), Syzran (equipos para las industrias energética y petroquímica), Engels (90% de la producción de trolebuses en la Federación Rusa).

La industria automotriz de la región del Volga se presenta en la tabla 1.

Productos manufacturados

Toliatti

Náberezhnye Chelny

Neftekamsk

Uliánovsk

Caspio (Kalmykia)

Serdobsk

Balakovo

dimitrovgrado

Samara, Sarátov

Nizhnekamsk

Volzhsky

Automóviles (VAZ), generadores, arrancadores

camiones, motores

Camiones volquete (basados ​​en camiones KAMAZ)

Cuatrimotos, camiones, furgonetas

talleres de autos

Trolebuses, autobuses

Remolques de tractores

accesorios automotrices

Motores de camiones

Carburadores, tejidos técnicos

Aspectos

plástica

Productos de goma

Barnices sintéticos

La región del Volga es una de las principales regiones de Rusia para la producción de equipos aeroespaciales.

Cuando los científicos inventaron la bombilla y la dinamo de automóvil en el siglo XIX, la demanda de electricidad aumentó. En el siglo XX, la necesidad se compensó quemando carbón en centrales eléctricas, y cuando aumentó aún más, fue necesario buscar nuevas fuentes. Gracias a la investigación innovadora, la corriente se obtiene de fuentes respetuosas con el medio ambiente. Hay 5 centrales hidroeléctricas, centrales térmicas y centrales nucleares más grandes de Rusia.

HPP - central hidroeléctrica. En cada uno de ellos se produce energía a partir de una corriente de inducción. Aparece cuando el conductor gira en el imán, mientras que el agua hace el trabajo mecánico. Las centrales hidroeléctricas son represas que bloquean los ríos, controlan el flujo, de donde se extrae la energía.

Las 5 centrales hidroeléctricas más grandes de Rusia

  1. Sayano-Shushenskaya ellos. P. S. Neporozhny en el río. Yenisei en Khakassia: 6.400 MW. Ha estado operando desde diciembre de 1985 bajo la dirección de JSC RusHydro.
  2. Krasnoyarskaya a 40 km de Krasnoyarsk: 6.000 MW. Ha estado operando desde 1972 bajo la dirección de OAO Krasnoyarskaya HPP, propiedad de Oleg Deripaska.
  3. Bratskaya en el río. Angara en la región de Irkutsk: 4.500 MW. Trabaja desde 1967 bajo la dirección de OAO Irkutskenergo Oleg Deripaska.
  4. Ust-Ilimskaya en el río. Angara: 3.840 MW. Trabaja desde marzo de 1979 bajo la dirección de Oleg Deripaska, OAO Irkutskenergo.
  5. Volzhskaya en el río. Volga: 2.592,5 MW. Ha estado operando desde septiembre de 1961 bajo el liderazgo de JSC RusHydro.

TPP - central térmica. Energía eléctrica producido por la quema de combustibles fósiles. Las centrales térmicas generan más del 40% de la electricidad mundial. El combustible utilizado en Rusia es carbón, gas o petróleo.

Las 5 centrales térmicas más grandes de Rusia

  1. Surgutskaya GRES-2 en el distrito autónomo de Khanty-Mansi: 5.597 MW. Opera desde 1985 bajo gestión de la PJSC Unipro.
  2. Reftinskaya GRES en el pueblo de Reftinskiy (región de Sverdlovsk): 3.800 MW. Trabaja desde 1963 bajo la dirección de Enel Rusia.
  3. Kostromá GRES c. Volgorechensk: 3.600 MW. Trabaja desde 1969 bajo la dirección de Inter RAO.
  4. Surgutskaya GRES-1 en el distrito autónomo de Khanty-Mansi: 3.268 MW. Ha estado operando desde 1972 bajo el liderazgo de OGK-2.
  5. Ryazanskaya GRES en Novomichurinsk: 3.070 MW. Ha estado operando desde 1973 bajo el liderazgo de OGK-2.

CN - central nuclear. Aunque es peligroso, es limpio, a diferencia de las centrales hidroeléctricas y las centrales térmicas. La electricidad proviene del consumo de una pequeña cantidad de combustible: Urano, plutonio. Las centrales nucleares son cámaras de hormigón donde se genera calor debido a la descomposición de elementos radiactivos. Las altas temperaturas provocan la evaporación del agua y el vapor comienza a hacer girar las turbinas, como en una central hidroeléctrica.

Las 5 centrales nucleares más grandes de Rusia

  1. Balakovo en Balakovo (región de Saratov): 4.000 MW. Funciona desde el 28 de diciembre de 1985 bajo la dirección de Rosenergoatom.
  2. Kalininskaya en Udomlya (región de Tver): 4.000 MW. Opera desde el 9 de mayo de 1984 bajo la dirección de Rosenergoatom. El director es Ignatov Viktor Igorevich.
  3. Kursk en el Seimas en Kursk: 4.000 MW. Funciona desde el 19 de diciembre de 1976 bajo la dirección de Rosenergoatom.
  4. Leningradskaya en Sosnovy Bor (región de Leningrado): 4.000 MW. Funciona desde el 23 de diciembre de 1973 bajo la dirección de Rosenergoatom.
  5. Novovoronezhskaya: 2.597 MW, planificada - 3.796 MW. Funciona desde septiembre de 1964 bajo la dirección de Rosenergoatom.

defensa Civil


Ayer, los residentes de Saratov, Samara y varias otras regiones se apoderaron del pánico, que surgió debido a los rumores sobre un gran accidente en la central nuclear de Balakovo (región de Saratov). De hecho, en la noche del 4 de noviembre, se presentó una situación de emergencia en la central nuclear de la categoría de ocurrencia frecuente: la protección de emergencia funcionó en la unidad de potencia debido a la ruptura de una tubería de agua. Pero la dirección de la emisora ​​y la Consejería de Situaciones de Emergencia regional no explicaron con prontitud a la población lo sucedido. Como resultado, el yodo desapareció de las farmacias, decenas de empresas pararon, cientos de personas se alejaron de las centrales nucleares por temor a la radiación.


Los primeros informes de una situación de emergencia en la central nuclear de Balakovo (BalNPP) aparecieron en la mañana del 4 de noviembre. El Centro de Información Pública de BalNPP informó que la unidad de energía n. ° 2 está en proceso de reparación en la tubería de alimentación del cuarto generador de vapor. Según el informe, la unidad de potencia se apagó el 4 de noviembre a la 1:24 a.m., su lanzamiento está previsto para las 22:00 del 5 de noviembre. Pero los residentes de Balakovo no creían en las reparaciones actuales, que deberían comenzar a las dos de la mañana. A media tarde, la mayor parte de la ciudad de casi 200.000 habitantes estaba convencida de que había habido un accidente con una liberación de radiación en la estación.

“Fue el horror y el fin del mundo”, Anna Vinogradova, directora de la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza de Balakovo, compartió sus impresiones con un corresponsal de Kommersant: “Toda la ciudad se volvió loca. Los jefes hablaron del accidente a sus subordinados, quienes llamaron a sus familiares. Todos los teléfonos estaban ocupados. La gente se aconsejaba beber vodka, yodo y nunca usar agua del grifo.

Cuando el sitio http://aesbalakovo.narod.ru, creado rápidamente por algunos periodistas independientes, apareció en Internet, Balakovo se apoderó por completo del pánico.

El sitio, en particular, declaró: "Hubo un accidente en el BalNPP. Como resultado del incidente, 4 trabajadores murieron, otros 18 recibieron quemaduras de diversa gravedad. La situación es crítica".

En varios jardines de infancia, por orden de los directores, los maestros dieron a los niños tabletas de yoduro de potasio. Las existencias de yodo, yodomarina y otros preparados que contienen yodo desaparecieron de las farmacias locales por la noche. En al menos diez aldeas del distrito de Balakovo, los campesinos se negaron a llevar su ganado a pastar. Una situación similar se ha desarrollado en las regiones de Saratov, Samara, Penza, en parte de la región de Nizhny Novgorod y Mordovia. En todas partes la gente se abastecía de yodo y alcohol, trataba de salir de lo que pensaban que podrían ser áreas ya contaminadas, y las empresas paraban porque sus directores no podían mantener a los trabajadores corriendo para salvar a sus familias.

Las oficinas editoriales de los periódicos regionales en Saratov los días 4 y 5 de noviembre soportaron una verdadera ráfaga de llamadas de la población. Un corresponsal de Kommersant logró hablar con varias personas que llamaron.

“Fui al mercado por la mañana, dijeron que un reactor había explotado en una planta nuclear”, gritó por teléfono Anna Samokhina, residente de la ciudad de Petrovsk.

Varias circunstancias trabajaron simultáneamente para incitar el pánico. El 3 de noviembre se realizaron ejercicios planificados del Ministerio de Situaciones de Emergencia en el área de la central nuclear. La ciudad fue informada sobre ellos, pero nadie habló sobre la naturaleza de los ejercicios. Los generales que llegaron para los ejercicios en la tarde del 4 de noviembre en con toda la fuerza visitó un concierto de canciones patrias, que se llevó a cabo en la casa de la cultura en el centro de la ciudad. La vista de una docena de "Volgas" negros con números militares no llenó de optimismo a nadie en Balakovo. Y lo más importante, ninguno de los funcionarios consideró necesario hablar con la población y contar lo que sucedió la noche del 3 al 4 de noviembre en la central nuclear. Solo en la noche del 4 de noviembre, el teniente coronel Romanenko, jefe del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Balakovo, apareció en el aire de la compañía de televisión local Free Television. Exigió que los residentes dejaran de entrar en pánico, pero no dijo una palabra sobre el incidente en el BalNPP. Esto solo empeoró las cosas.

- La ciudad se ha calentado durante mucho tiempo por la discusión sobre la construcción de las unidades de potencia quinta y sexta, que está siendo llevada a cabo por la administración y los ambientalistas, - dice Anna Vinogradova.- Toda esta negatividad acumulada debería haber tenido una salida. Aquí sucedió. Creo que uno de los trabajadores de la estación llegó a su casa, le dijo a un vecino, a otro. Y comenzó.

Desde la mañana del 5 de noviembre, personas de toda la región del Volga intentaron por teléfono averiguar con especialistas en qué cantidades debían tomar yodo (ver certificado). Los primeros casos de intoxicación por yodo aparecieron el mismo día.

“Ya hemos documentado tres casos", dijo a Kommersant el oficial de servicio de la estación de ambulancias en Balakovo. "Dos ancianas y un escolar. Su estado es satisfactorio, solo que la temperatura es alta y constantemente se sienten mal. Por favor, dígame a través del periódico que el yodo y el vodka no interfieren. Será muy malo. Como compraron todo el yodo, déjenlos untar la glándula tiroides, hay más beneficio de esto: la prevención de tumores cancerosos.

Siete intoxicaciones por yodo se registraron ayer en Samara. A una de las víctimas, una mujer de 52 años, le dijeron en la estación de ambulancias de la ciudad: "Compró una solución tópica de yodo en una farmacia, disolvió el yodo en agua y bebió el líquido, que le quemó la garganta".

Y solo en la mitad del día 5 de noviembre, los funcionarios finalmente explicaron lo que sucedió en la planta de energía nuclear. El Centro de Información Pública de la central nuclear emitió un comunicado diciendo que se encontró una fuga en la tubería que suministra agua a los generadores de vapor de la segunda unidad de energía. A las 01:24 del 4 de noviembre, la protección de emergencia de la unidad de potencia se activó debido a esta fuga y se apagó.

"Esta es una situación común que ocurre en cualquier planta de energía nuclear varias veces al año”, dijo ayer Nikolai Shingarev, portavoz de la Agencia Federal de Energía Atómica. "La automatización apagó la unidad de energía debido a fallas que no están relacionadas con el reactor

Como le dijeron a Kommersant en el departamento de supervisión de seguridad de la central nuclear del departamento de Volga de Rostekhnadzor, la ruptura de la tubería no tiene nada que ver con el núcleo del reactor. El incidente se produjo en la tubería de agua del circuito secundario, por donde se suministra agua limpia al generador de vapor. El agua que salía de la tubería cerró los terminales eléctricos de los reguladores de capacidad de las bombas principales que bombeaban agua al generador de vapor y el nivel de agua en el generador de vapor descendió. En este sentido, la protección de emergencia funcionó: la automatización bajó las barras de seguridad al reactor, absorbiendo el flujo de neutrones, deteniendo así el proceso y apagando el reactor.

Los científicos atómicos afirman que incluso un accidente como tal no ocurrió, solo surgió una situación de emergencia. “Los automáticos de protección funcionaron instantáneamente”, dicen, “la caja del elemento combustible no se fundió, la contención del reactor no colapsó, no hubo liberación de vapor radiactivo del generador de vapor, circuito #1, por el cual el agua “contaminó” con el uranio circula, no se despresurizó”. Los problemas, según ellos, surgieron en la llamada parte civil de la central nuclear, donde no hay radiación en absoluto. El agua filtrada del circuito secundario estaba absolutamente limpia, más limpia que la suministrada a la red de suministro de agua doméstica, por lo que no hay motivo de preocupación.

El ingeniero jefe de BalNPP, Viktor Ignatov, confirmó esto en una conferencia de prensa de emergencia ayer: "No hubo liberación de radiación. El motivo del cierre de la unidad de energía es una grieta en la tubería de la unidad de energía del generador de vapor. Los ejercicios planificados se llevaron a cabo en la estación en el campo de la protección civil y situaciones de emergencia con evacuación de personal. La coincidencia de hechos generó estados de pánico”.

“Yo mismo soy un sobreviviente de Chernobyl y sería el primero en gritar si te pasara algo”, dijo Alexander Rabadanov, ministro de Defensa Civil y Emergencias de la región de Saratov. beber yodo. Aparentemente, hay fuerzas interesadas en los estados de ánimo de pánico, tal vez persiguiendo objetivos políticos".

Andrey Zolotkov, jefe de la oficina de representación de la organización ambiental internacional Bellona en Murmansk, le dijo a Kommersant, quien se identificó como un experto en reactores nucleares rompehielos, "teóricamente, el peligro aún persiste". "El problema es que incluso un reactor apagado sigue funcionando, por así decirlo, por inercia: se produce la llamada liberación de calor residual. La duración de este proceso depende de cuánto tiempo y con qué carga estuvo funcionando el reactor antes del accidente: la liberación de calor residual puede tardar de varias horas a varios días "Durante todo este tiempo, se debe forzar el enfriamiento de la carcasa del conjunto de combustible. Dado que el segundo circuito no funciona, se debe suministrar agua a través de un sistema de emergencia, que se comunica directamente con el primero , circuito contaminado. En consecuencia, durante todo el tiempo hasta que el reactor se enfría, el agua radiactiva gastada fluye hacia afuera. Para su recolección en cada central nuclear, existen contenedores sellados especiales, pero sus posibilidades no son ilimitadas ", dice el Sr. Zolotkov.

Las simples preguntas del corresponsal de Kommersant sobre si se ha completado el enfriamiento de emergencia de la Unidad 2, cuánto espacio queda para el agua radiactiva en los tanques y si se puede verter en caso de emergencia (con todas las consecuencias), por alguna razón desequilibra el previamente benévolo oficial de prensa de BalNPP. “No hay peligro, y eso es todo lo que nos gustaría decirle a los medios”, gritó, sin querer siquiera presentarse. Preguntas técnicas no son relevantes para su trabajo, y solo responderemos a ellos previa solicitud por escrito".

Anoche, los ecologistas de Balakovo y el sitio web oficial de BalNPP dieron simultáneamente los mismos indicadores del nivel de radiación en la atmósfera. En Balakovo fluctúa entre 8 y 13 microroentgens por hora. En Saratov, según los especialistas de la empresa Radon dedicada a la eliminación de sustancias radiactivas, es de 11 microroentgens por hora. Superar la norma comienza con 20 microroentgen por hora.

Sin embargo, Sergei Kiriyenko, enviado presidencial al Distrito Federal del Volga, llegó ayer a la región de Saratov. Explicó que la decisión de viajar se tomó debido a que, a pesar del comunicado de las autoridades competentes sobre la total seguridad de las instalaciones de Balakovo, el pánico continúa entre los habitantes de la región. "El plenipotenciario fue a la región para probar personalmente que nada terrible había sucedido aquí", señaló la oficina del plenipotenciario de Kiriyenko.

ANDREY B-KOZENKO, Saratov; SERGEI GUBANOV, Balakovo; SERGEY Y-MASHKIN


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