• Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

    Оператор взаимодействует не непосредственно с объектом управления, а с его информационной моделью, отображенной в виде совокупности приборов, мнемосхем, табло и других средств отображения информации . От того, как и в каком виде эта информация будет представлена оперативному персоналу, как размещена, насколько удобна в использовании и насколько достоверна, зависит в итоге правильность действий оператора. Для решения этой задачи создаются щиты управления технологическим оборудованием и технологическими процессами.

    На АЭС, состоящей из нескольких энергоблоков, имеется от 9 до 13 основных щитов управления и значительное количество щитов местных. Здесь рассматриваются основные, наиболее значимые щиты.

    Центральный щит управления (ЦЩУ). Этот щит относится к АСУ ТП АЭС, с него осуществляется общая координация работы энергоблоков, общестанционных систем. На ЦЩУ распределяется нагрузка между энергоблоками, производится управление электрическими устройствам, осуществляется контроль радиационной безопасности АЭС. Щит располагается в административно-хозяйственном корпусе. Это место пребывания начальника смены АЭС. У него имеется информационный щит, который создает комплексную картину всех событий, происходящих на станции.

    Блочный щит управлении (БЩУ) . Этот щит является основным местом, с которого ведется управление энергоблоком во всех проектных режимах, включая аварийный. Предназначен для контроля за работой реактора и турбинной установкой и основного оборудования, управления основными технологическими процессами в нормальных и аварийных условиях эксплуатации. Он является центральным постом операторской деятельности. Через этот щит осуществляется связь человека и машины. По этой причине именно этому щиту далее будет уделено особое внимание. Щит расположен в обстройке реакторного отделения со стороны машинного отделения на отметке + 6,6 м (для реактора ВВЭР). На нем постоянно присутствуют начальник смены энергоблока, старшие (ведущие) инженеры управления реактором и управления турбиной.

    Резервный щит управления(РЩУ). С помощью этого щита осуществляется остановка и перевод энергоблока в безопасное расхоложенное состояние, а также длительный отвод тепла от активной зоны, когда это невозможно сделать с БЩУ, например, из-за пожара, взрыва и даже гибели персонала и т.д. Щит расположен отдельно от БЩУ, но в зоне реакторного отделения на отметке – 4,2 м (для реактора ВВЭР), чтобы одна и та же причина не вывела из строя оба этих щита. Щит не предназначен для управления системами нормальной эксплуатации, не связанными с обеспечением ядерной и радиационной безопасности. Средства отображения информации и органы управления на панелях и пультах РЩУ должны соответствовать их расположению на БЩУ. Постоянное присутствие персонала не предусматривается.



    Местный щит управления (МЩУ). Предназначен для управления некоторыми технологическими установками и общестанционными системами, а также в период пусконаладочных или ремонтно-профилактических работ. Их количество достигает восьми и более. К ним относятся МЩУ для СУЗ, РК, химического контроля (ХК), вентиляционной системы (ВС) и др. Постоянное присутствие персонала на них не предусматривается.

    Щит общестанционных устройств (ЩОУ). Предназначен для управления общестанционными установками – системой спецводоочистки, вентиляционными системами и т.д.

    Щит дозиметрического контроля (ЩДК) или щит радиационного контроля. На нем собирается информация о радиационной обстановке на каждом энергоблоке и АЭС в целом, а также в спецкорпусе. Расположен в переходе из чистой в грязную зону.

    Кроме этих щитов на АЭС имеются щиты СУЗ, вторичных КИП, электропитания, распределительных устройств и т.д.

    В прошлый раз мы с вами побывали в машинном отделении Нововоронежской АЭС. Проходя между сложных переплетениях труб, невольно удивляешься сложностью этого огромного механического организма атомной электростанции. Но что же скрывается за этой разноцветной мешаниной механизмов? И как происходит управление станцией?


    1. На этот вопрос нам ответят в следующем зале.

    2. Терпеливо дождавшись всю группу, мы попадаем в самый настоящий ЦУП! Главный пункт управления или Блочный щит управления (БЩУ). Мозг 5го энергоблока Нововоронежской АЭС. Именно сюда стекается вся информация о каждом элементе большого организма станции.

    3. Открытое пространство перед рабочими местами операторов отведено специально для проведения вот таких ознакомительных встреч. Не мешая работе персонала, мы можем спокойно осмотреть весь зал. От центральной панели расходятся крыльями щиты управления. Одна половина отвечает за управление работы атомного реактора, вторая за работу турбин.

    4. Смотря на пульт управления, наконец-то доходит до сознания какого же монстра приручил человек и крепко держит в своих руках! Завораживает невероятное количество кнопочек и огоньков, густо покрывающих блочный щит. Здесь нет лишних деталей - все последовательно подчинено логическому построению процесса работы атомной электростанции. Стройными рядами стоят мониторы постоянно жужжащих компьютеров. Глаза разбегаются от насыщенности и наполненности поступаемой информации, понятной и осмысленной лишь для высококвалифицированных профессионалов - только такие люди попадают в кресла ведущих инженеров.

    5. Хотя управление полностью автоматизировано, и операторы осуществляют в основном визуальный контроль, в нештатной ситуации именно человек принимает то или иное решение. Стоит ли говорить какая огромная ответственность лежит на их плечах.

    6. Увесистый журнал и множество телефонов. Каждый хочет сесть на это место - в кресло начальника смены 5го энергоблока. Не удержались и блогеры, с разрешения работников станции примерить под себя ответственность влекущую обладанием этой должностью.

    7.

    8. В каждую сторону «крыльев» зала блока управления отходят длинные помещения, в которых стройными рядами стоят шкафы релейной защиты. Являясь как бы логическим продолжением панелей, за отвечают за реактор и турбины.

    9. Вот такая вот мечта перфекциониста за стеклянной дверью шкафа.

    11. На этот раз нас ведут тайными тропами к резервному щиту.

    12. Уменьшенная копия главного щита управления, она осуществляет те же основные функции.

    13. Конечно, здесь нет полного функционала, она рассчитана, например, на безопасное отключение всех систем в случае отказа основного блока управления.

    14. … И ни разу не использовалась за свое существование.

    15. Так как наш блог-тур на Нововоронежскую АЭС был сделан с упором на безопасность, невозможно было не рассказать об интереснейшем тренажере. Полноценной игрушке и точнейшей копии блочного щита управления.

    16. Долгий путь к должности ведущего инженера - оператора в БЩУ, не возможен без полноценного обучения в учебно-тренировочном пункте (УТП). В процессе обучения и экзамена моделируются различные возможные чрезвычайные ситуации на АЭС, а адепт должен подобрать грамотное и безопасное решение в кратчайшее время
    .

    17. Подробнейший рассказ о работе УТП постепенно свелся к особо интересующей всех блогеров теме. Большой Красной Кнопке, которую мы заприметили еще в главном блоке управления. Кнопка срабатывания аварийной защиты (АЗ) - опломбированная красной лентой бумаги, выглядела устрашающе.

    18. Здесь же с замиранием сердца нам разрешено было ее нажать! Взвыли сирены, забегали огоньки по панелям. Это сработала аварийная защита, которая постепенно приводит к безопасной остановке реактора.

    19. В отличие от БЩУ на тренажере можно подойти и рассмотреть все поближе. Кстати говоря, блок управления 5ого энергоблока уникален, как и любой атомной электростанции. То есть обученный на этом тренажере оператор может работать только на этом блоке!

    20. И обучение не останавливается никогда. Каждый оператор обязан проходить плановые учения по 90 часов в год.

    21. Постоянно возвращаясь в наших разговорах с инженерами к авариям на разных АЭС, мы пытаемся понять, в чем были их причины и существующие возможности к их возникновению. Ведь именно здесь прокручиваются сценарии предельных или запредельных аварий.

    22. … Завывание сирены и отключения света заставляет нас прекратить разговоры. И обратить внимание на щиты управления, усеянные перемигивающимися огоньками. Красиво… Ну как красиво? Страшно конечно, если бы это было не у нас на тренажёре. Именно эту ошибку выдал блок управления на Фукусиме при аварии 2011 году.

    23. Для того чтобы таких аварий больше не повторялось постоянно работают специалисты высочайшего уровня. Проходят непрерывные проверки. Сейчас атом и мир неотделимы друг от друга. А когда-то придет время и термоядерной энергетике.

    Щит управления (ЩУ) является техническим средством отображения информации о технологическом процессе работы энергоблоков на электрических станциях и содержащее необходимые технические средства для управления работой электроустановки (приборы. аппараты и ключи управления, приборы сигнализации и контроля). Щит управления (ЩУ) служит для контроля над работой всего оборудования блоков и согласованного управления работой. Находящиеся в помещениях ЩУ старшие операторы и операторы блоков обеспечивают нормальную работу блоков станции.

    С ЩУ ведутся пуск турбин, пуск генератора, выведение его на мощность, синхронизация генераторов, дистанционное управление системами обеспечения безопасности, а также включение вспомогательных систем.

    Щит управления размещают в главном корпусе электростанции. Щиты раньше были оборудованы вертикальными панелями и наклонными пультами, на которых размещены приборы управления и контроля. Эти пульты и панели расположены по дуге для лучшей обозреваемости. Справа и слева от пультов могли находится панели неоперативного контура с приборами защит котла, турбины, генератора.

    Блочный щит управления АЭС имеет свои особенности. Поскольку на АЭС оперативный персонал не может ознакомиться с состоянием оборудования радиоактивного контура на месте, то объем технологической информации на АЭС получается более обширный, чем на ТЭС.

    Блочный щит управления АЭС состоит из оперативной и неоперативной частей. В оперативной части находятся пульты, панели с органами контроля, дистанционного управления и регулирования. В неоперативной части расположены панели периодического контроля, электронного регулирования, логического управления, технологических защит.

    Главные, центральные и блочные щиты управления устанавливают в особых помещениях, которые должны удовлетворять требованиям удобного размещения и обслуживания. Блочные щиты управления, которые содержат аппараты управления и контроля не только электрического, но и технологического оборудования, размещают обычно в главном корпусе станции. Для обеспечения нормальных условий работы дежурного персонала на БЩУ предусматривают установки кондиционирования воздуха.

    Главные, центральные и блочные щиты управления занимают, как правило, специальное помещение, которое должно удовлетворять разносторонним требованиям как в отношении обеспечения дежурного персонала комфортабельными условиями работы, так и в отношении рационального расположения панелей.

    На блочный щит управления (БЩУ) выведены световые сигналы состояния оборудования. Появление световых сигналов сопровождается звуковой технологической сигнализацией.

    Помещения блочных щитов управления выполнены звуконепроницаемыми и обеспечены подачей кондиционированного воздуха.

    На блочных щитах управления предусматривают еще аварийную технологическую сигнализацию, извещающую дежурный персона.

    На электростанциях типа ТЭЦ управление электродвигателями собственных нужд производится с местных (агрегатных, цеховых) щитов: в котельном отделении - со щита котла, в турбинном отделении - со щита турбины и т. п. Основные элементы главной схемы - генераторы, трансформаторы, линии ВН, питающие элементы собственных нужд - управляются с главного щита управления ГЩУ.

    На блочных электростанциях КЭС предусматривают блочные щиты управления (БЩУ) и центральный щит управления (ЦЩУ). С БЩУ производятся управление электроустановками одного или двух смежных энергоблоков, включая их собственные нужды, а также управление и контроль за режимом работы котельных агрегатов и турбин.

    С центрального щита производится управление выключателями повышенных напряжений, резервных трансформаторов собственных нужд, резервных магистралей, а также координируется работа энергоблоков электростанции.

    Управление на ГЭС производится в основном с ЦЩУ. Многие ГЭС с помощью средств телемеханики управляются диспетчером энергосистемы.

    На подстанциях по упрощенным схемам (без выключателей ВН) специальных щитов управления не предусматривается. Переключения на таких подстанциях частично или полностью производятся с диспетчерских пунктов с помощью средств телемеханики. Сложные операции производятся оперативно-выездной бригадой (ОВБ).

    На мощных подстанциях 110 кВ и выше по схемам с выключателями ВН сооружаются общеподстанционные пункты управления (ОПУ), с центрального щита которого производится управление трансформаторами, линиями 35 кВ и выше, аккумуляторной батареей и контролируется работа основных элементов подстанции. Управление линиями 6-10 кВ осуществляется из РУ 6-10 кВ. Местные щиты управления устанавливаются вблизи управляемого объекта. Для них используются панели закрытого типа или КРУ 0,5 кВ.

    Главные и центральные щиты управления на современных электростанциях размещаются в специальном помещении в главном корпусе со стороны постоянного торца или в специальном здании, примыкающем к ГРУ (на ТЭЦ), или вблизи открытых распределительных устройств (на КЭС).

    Расположение пультов и панелей, освещение, окраска, температура помещения щита, расположение и форма приборов, ключей управления выбираются, исходя из создания наилучших условий труда оперативного персонала.

    На АЭС предусматриваются блочные (БЩУ), резервные (РЩУ) и центральный (ЦЩУ) щиты управления.

    На каждый реакторный блок необходим БЩУ, предназначенный для централизованного управления основными технологическими установками и. основным технологическим оборудованием во время пуска, нормальной эксплуатации, планового останова и аварийных ситуаций. С БЩУ производится управление выключателями генераторов, трансформаторов с. н., вводами резервного питания с. н. 6 и 0,4 кВ, выключателями электродвигателей с.н. энергоблоков, системами возбуждения генераторов, дизель-генераторными установками и другими аварийными источниками, устройствами пожаротушения кабельных помещений и трансформаторов энергоблоков.

    БЩУ каждого энергоблока АЭС располагается в отдельном помещении (главном корпусе или отдельном здании).

    Для каждого реакторного блока АЭС предусматривается резервный щит управления (РЩУ), с которого можно аварийно остановить реакторную установку и аварийно расхолодить ее с обеспечением ядерной и радиационной безопасности, если по каким-либо причинам этого нельзя сделать с БЩУ. РЩУ должен быть изолирован от БЩУ, чтобы по одной и той же причине не были поражены оба щита. С РЩУ производится управление дизель-генераторными установками и другими аварийными источниками, а также секционными выключателями в РУ 6 кВ собственных нужд.

    Для элементов системы безопасности предусматривается дублированное независимое дистанционное управление с БЩУ и РЩУ.

    С ЦЩУ АЭС производится управление выключателями линий повышенного напряжения, автотрансформаторов связи, блоков генератор - трансформатор, а также выключателями резервных трансформаторов с. н., включая секционные выключатели резервных магистралей. С ЦЩУ производится управление устройствами пожаротушения общестанционных кабельных помещений и трансформаторов, управляемых с ЦЩУ.

    Первоначально ЦЩУ располагали в главном корпусе первого блока АЭС. В настоящее время ЦЩУ размещают в самостоятельном здании, отдельно от главных корпусов энергоблоков.

    На АЭС БЩУ состоит из оперативной и неоперативной частей. В оперативной части находятся пульты, панели с органами контроля, дистанционного управления и регулирования. В неоперативной части расположены панели периодического контроля, электронного регулирования, логического управления технологических защит.

    Требования к освещению щита управления

    С щита управления (ЩУ) осуществляются контроль и управление работой электростанции (подстанции). Работа дежурного персонала в помещении БЩУ заключается в наблюдении за показаниями устройств и сигналами, производстве операций по переключению и вводу в действие агрегатов, ведении постоянных записей и т. д. Показания почти всех устройств должны различаться на значимом расстоянии. Во время дежурства персонал БЩУ должен быть постоянно готов к ликвидации аварий.

    Освещение обязано быть равномерным по всему помещению; не должно быть бликов либо теней на устройствах. В поле зрения дежурного персонала не должны попадать светящие поверхности большой яркости, блики, а также резкие контрасты яркости разных поверхностей. Окружающий фон и архитектурное оформление помещения должны быть размеренными, не отвлекающими внимание дежурного персонала. Яркость светящих поверхностей осветительных устройств должна быть небольшой. В помещении БЩУ нужно обеспечить требуемую нормами освещенность на горизонтальных, в особенности на рабочих вертикальных поверхностях панелей щитов.

    В зависимости от плана конструктора и светотехника помещение ЩУ может освещаться светящими поверхностями (световой потолок, полоса и др.), отраженным светом, также системой, сочетающей эти устройства.

    При осуществлении освещения светящими поверхностями либо устройством отраженного света должны быть предусмотрены надлежащие конструкции для скрытого размещения осветительных приборов и осветительной проводки. Очень принципиально обеспечить комфортное и неопасное обслуживание осветительного устройства, потому что в помещениях ЩУ, имеющих довольно часто значительную высоту, расположено огромное количество панелей щитов, ответственных устройств и аппаратов.

    Наиболее подходящие условия для эксплуатации создаются при обслуживании осветительных устройств с проходного технического этажа. Но выполнение осветительных установок с большими светящими поверхностями, обслуживаемых с проходного технического этажа, связано с усложнением конструкций, повышением издержек и с завышенным расходом электроэнергии на освещение. По этим причинам на подстанциях и небольших по мощности электростанциях освещение помещения ЩУ осуществляется навесными, потолочными или встроенными в перекрытие люминесцентными светильниками с экранирующими сетками либо рассеивателями. Такая система освещения щита управления принимается и в тех вариантах, когда конструктивно не получается расположить в помещении сложные осветительные устройства.

    Как уже говорилось выше, для создания обычных условий работы в помещении щита управления нужно устранить возможность возникновения отраженных бликов на стеклах и появления теней на щитовых устройствах, также отблесков и бликов на предметах и деталях оборудования щита управления. Чтобы создать лучшие условия наблюдения за разными показаниями устройств и не утомлять глаза, не следует создавать резкого перепада между яркостями разных элементов помещения.



    

    Современному человеку сложно представить жизнь без электричества. Мы готовим еду, используем освещение, в быту пользуемся электрическими приборами: холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы и компьютеры; слушаем музыку, разговариваем по телефону – это лишь единицы вещей, без которых очень сложно обойтись. Все эти приборы объединяет одно свойство – они используют в качестве своего «питания» электроэнергию. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает 7 миллионов человек (*по данным Росстата по состоянию на 1 января 2016), это число сопоставимо с населением государства Сербия, Болгария или Иордания. Ежедневно 7 миллионов человек используют электроэнергию, откуда же она берётся?

    Ленинградская АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-Западе, доля поставки электроэнергии за период с января по октябрь 2016 года составила 56,63%. В энергосистему нашего региона электростанция за этот период произвела 20 млрд 530,74 кВт ∙ часов электроэнергии.

    ЛАЭС – режимный объект и попасть на него «случайному» человеку не представляется возможным. Оформив необходимые документы, мы посетили основные помещения электростанции:

    1. Блочный щит управления

    2. Помещение реактора энергоблока

    3. Машинный зал.

    Санпропускник

    Пройдя через систему двухуровневого контроля личности, мы оказались у санпропускника.

    Нас экипируют: защитная обувь, белый халат, штаны и сорочка, белые носки и каска. Прохождение санпропускника строго регламентировано. Безопасность – ключевая корпоративная ценность Росатома.

    Обязательно выдаётся индивидуальный дозиметр. Он накопительного типа, покидая здание ЛАЭС мы узнаем какую дозу радиации мы получили за время нахождения на электростанции. Окружающий нас естественный радиоактивный фон колеблется в пределах 0,11 – 0,16 мкЗв/час.

    Производить съёмку в коридорах на Ленинградской АЭС строго запрещено, лишь специалисты знают, как попасть из помещения А в помещение В. Переместимся в первую точку экскурсии.

    Блочный Щит Управления

    Управление каждым энергоблоком осуществляется с блочного щита управления (БЩУ). Блочный Щит Управления представляет собой пультовую, в которой происходит сбор и обработка информации об измеряемых параметрах работы электростанции.

    Стуканев Денис, начальник смены энергоблока №2 Ленинградской АЭС, рассказывает о работе Атомной Электростанции, установленном оборудовании, «жизни» электростанции.

    В помещении находится 5 уникальных рабочих мест: 3 оператора, начальник и зам. начальника смены. Оборудование щита управления можно разделить на 3 блока, отвечающие за: управление реактором, турбинами и насосами.

    При отклонении основных параметров за установленные пределы выдаётся звуковая и световая сигнализация с указанием параметра отклонения.

    Сбор и обработка поступающей информации производится в информационно-измерительной системе СКАЛА.

    Реактор энергоблока.

    Ленинградская АЭС содержит в своём составе 4 энергоблока. Электрическая мощность каждого – 1000 МВт, тепловая – 3200 МВт. Проектная выработка составляет 28 млрд. кВт ч в год.

    ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (реактора большой мощности канального). Разработка РБМК явилась значительным шагом в развитии атомной энергетики СССР, поскольку такие реакторы позволяют создать крупные АЭС большой мощности.

    Преобразование энергии в блоке АЭС с РБМК происходит по одноконтурной схеме. Кипящая вода из реактора пропускается через барабаны-сепараторы. Затем насыщенный пар (температура 284 °C) под давлением 65 атмосфер поступает на два турбогенератора электрической мощностью по 500 МВт. Отработанный пар конденсируется, после чего циркуляционные насосы подают воду на вход в реактор.

    Оборудование регламентного обслуживания реакторов типа РБМК-100. Оно использовалось для восстановления ресурсных характеристик реактора.

    Одним из достоинств реактора РБМК является возможность перегрузки ядерного топлива на работающем реакторе без снижения мощности. Для перегрузки используется разгрузочно-загрузочная машина. Управляется оператором дистанционно. Во время перегрузки радиационная обстановка в зале существенно не изменяется. Установка машины над соответствующим каналом реактора производится по координатам, а точное наведение с помощью оптико-телевизионной системы.

    Отработанное ядерное топливо загружают в заполненные водой герметичные резервуары. Время выдержки отработанных топливных сборок в бассейнах составляет 3 года. По окончанию данного срока сборки утилизируют – отправляя их в хранилища отработанного ядерного топлива.

    На фотографиях виден эффект Черенкова-Вавилова, при котором происходит свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, которая движется со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде.

    Это излучение было открыто в 1934 г. П.А. Черенковым и объяснено в 1937 г. И.Е. Таммом и И.М. Франком. Все трое за это открытие удостоены Нобелевской премии в 1958 г.

    Машинный зал

    Один реактор РБМК-1000 снабжает паром сразу две турбины мощностью 500 МВт каждая. В состав турбоагрегата входит один цилиндр низкого давления и четыре цилиндра высокого давления. Турбина - самым сложный агрегат после реактора в составе АЭС.

    Принцип действия любой турбины схож с принципом действия ветряной мельницы. В ветряных мельницах воздушный поток вращает лопасти и совершает работу. В турбине пар вращает лопатки, расположенные по кругу на роторе. Ротор турбины жестко связан с ротором генератора, который при вращении и вырабатывает ток.

    Турбогенератор ЛАЭС состоит из турбины насыщенного пара типа К-500-65 и синхронного генератора трехфазного тока ТВВ-500-2 с числом оборотов 3000 в минуту.

    В 1979 году за создание уникальной турбины К-500-65/3000 для Ленинградской АЭС коллектив харьковских турбостроителей был удостоен Государственной премии Украины в области науки и техники.

    Покидая ЛАЭС…

    Основные помещения ЛАЭС рассмотрены, мы вновь у санпропускника. Проверяем на себе наличие источников излучения, всё чисто, мы здоровы и счастливы. Находясь на Ленинградской АЭС накопленная мною доза излучения составила 13 мкЗв, это сопоставимо перелёту на самолёте на расстояние в 3000 км.

    Вторая жизнь ЛАЭС

    Проблема вывода из эксплуатации энергоблоков является очень актуальной темой, в связи с тем, что в 2018 году истекает срок эксплуатации энергоблока №1 Ленинградской АЭС.

    Руслан Котыков, заместитель начальника отдела по выводу из эксплуатации блоков ЛАЭС: «Выбран наиболее приемлемый, самый безопасный и финансово выгодный вариант немедленной ликвидации. Он подразумевает отсутствие отложенных решений и выдержки по наблюдениям после останова блока. Сам опыт вывода из эксплуатации реакторов РБМК будет тиражироваться на другие АЭС.»

    В нескольких километрах от действующей Ленинградской АЭС проходит «стройка века». В России реализуется масштабная программа развития атомной энергетики, предполагающая увеличение доли атомной энергетики с 16% до 25-30% к 2020 году. Для замещения мощностей выводимой из эксплуатации ЛАЭС создаётся атомная электростанция нового поколения с реактором типа ВВЭР-1200 (водоводяной энергетический реактор) проекта «АЭС-2006». «АЭС-2006» - это типовой проект российской атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями. Цель проекта - достижение современных показателей безопасности и надежности при оптимизированных капитальных вложениях на сооружение станции.

    Николай Кашин, начальник отдела информации и общественных связей строящихся энергоблоков рассказал про создаваемый проект ЛАЭС-2. Данный проект отвечает современным международным требованиям по безопасности.

    Электрическая мощность каждого энергоблока составляет 1198,8 Мвт, теплофикационная – 250 Гкал/ч.

    Расчётный срок службы ЛАЭС-2 – 50 лет, основного оборудования – 60 лет.

    Главная особенность реализуемого проекта - использование дополнительных пассивных систем безопасности в сочетании с активными традиционными системами. Предусмотрена защита от землетрясения, цунами, урагана, падения самолета. Примерами усовершенствований являются двойная защитная оболочка реакторного зала; «ловушка» расплава активной зоны, расположенная под корпусом реактора; пассивная система отвода остаточного тепла.

    Вспоминаются слова Владимира Перегуды, директора ЛАЭС: «Проект энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 обладает беспрецедентными многоуровневыми системами безопасности, в том числе пассивными (не требующими вмешательства персонала и подключения электропитания), а также защитой от внешних воздействий.»

    На строительной площадке новых энергоблоков Ленинградской АЭС продолжается монтаж оборудования насосной станции потребителей здания турбины, установлены и забетонированы три корпуса циркуляционных насосных агрегата. Насосные агрегаты являются основным технологическим оборудованием объекта и состоят из двух частей - насосов и электродвигателей.

    Выдача мощности в энергосистему от энергоблока №1 ЛАЭС-2 будет осуществляться через комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на 330 кВ, от энергоблока №2 ЛАЭС-2 предполагается на напряжение 330 и 750 кВ.