La industria de la energía nuclear de Rusia es una rama de la industria energética rusa ; el país ocupa el segundo lugar entre los países europeos en términos de capacidad de generación nuclear [1] .
Rusia tiene una gama completa de tecnologías de energía nuclear , desde la extracción de minerales de uranio hasta la generación de energía : tiene importantes reservas exploradas de minerales de uranio y una industria para su extracción y procesamiento; es el líder mundial en el enriquecimiento de uranio ; posee tecnologías para el diseño y producción de combustible nuclear ; lleva a cabo el diseño, la construcción y el desmantelamiento de unidades de energía nuclear; lleva a cabo el procesamiento y eliminación de combustible nuclear gastado .
A noviembre de 2020, 11 centrales nucleares operativas en Rusia operan 37 unidades de energía con una capacidad instalada total de ~30 GW, de los cuales: [2]
El reactor de potencia en funcionamiento más antiguo es el reactor No. 4 de la central nuclear de Novovoronezh VVER-440, puesto en servicio el 28/12/1972 (49 años).
Además, dos reactores de investigación en el sitio RIAR se dedican a la generación de electricidad : VK-50 y BOR-60 .
La corporación estatal Rosatom fue creada para administrar activos científicos, de ingeniería, de fabricación, de armas, de energía y de transporte relacionados con la industria nuclear rusa . Los activos civiles de la industria nuclear rusa se concentran en el holding Atomenergoprom propiedad de Rosatom . Atomenergoprom incluye:
La división de ingeniería de Rosatom reúne a varias organizaciones de diseño que se especializan en el diseño de instalaciones de energía nuclear.
En 2016, más de 250 mil personas trabajaron en la industria nuclear rusa, en ~350 empresas (incluidas plantas de energía nuclear, construcción de maquinaria, empresas manufactureras y científicas) [3] [4] .
A partir del 1 de enero de 2020, la capacidad eléctrica instalada total de las centrales nucleares en Rusia es el 12,31 % de la capacidad instalada de las centrales eléctricas del sistema energético [5] , y la participación de la energía nuclear en la generación total de la energía integrada (IPS) de Rusia en 2020 ascendió al 20,28% [6 ] [7] .
A nivel regional, la participación de la generación de energía nuclear se distribuye de la siguiente manera:
En particular, la proporción de generación de energía nuclear por región es [8] :
Año | Generación miles de millones de kWh | Cuota de producción | KIUM | Ventas miles de millones de kWh |
---|---|---|---|---|
2002 [9] | 140 | 72% | ||
2007 | 158.3 | 15,9% | 147.7 | |
2008 [10] | 162.3 | 151.57 | ||
2009 [11] | 163.3 | dieciséis % | 152.8 | |
2010 [12] | 170.1 | 16,6% | 159.4 | |
2011 [13] | 172.7 | 16,6% | 161.6 | |
2012 [14] | 177.3 | 17,1% | 165.727 | |
2013 | 172.4 | |||
2014 | 180.5 | |||
2015 [15] | 195 | 18,6% | ||
2016 [16] | 196.4 | 18,7% | 83,1% | |
2017 [17] [18] [19] | 202.868 | 19,25% | 83,3% | |
2018 [20] [21] [22] [23] | 204.275 | 18,7% | 78,41% | |
2019 [22] [24] [23] | 208.784 | 19,04% | 79,82% | |
2020 [6] | 215.746 | 20,28% | ||
2021 [25] [26] | 222.436 | 19,7% |
El factor de capacidad de las unidades de potencia depende de la duración del ciclo de combustible. Con un ciclo de combustible de 18 meses (reactores VVER-1000/1200), el ICF es de 90 a 100%, con un ciclo de combustible de 12 meses (reactores RBMK-1000 y VVER-440), el ICF es de 70% a 75%, en ciclo de combustible de 6 meses (reactores BN-600/800), el IFC es 65%.
Después del lanzamiento de la segunda unidad de energía de la central nuclear de Rostov en 2010, el primer ministro ruso, V. V. Putin , anunció planes para aumentar la generación nuclear en el balance energético total de Rusia del 16 % al 20-30 %. La estrategia energética de Rusia para el período hasta 2030 [27] prevé un aumento en la producción de electricidad en las centrales nucleares hasta 356-437 TWh por año (2 veces en comparación con el hecho de 2018).
A partir de 2004, las centrales nucleares rusas (capacidad instalada de 23,2 GW) consumen unas 3.800 toneladas de uranio natural (no enriquecido) al año. Después del enriquecimiento, resultó:
Se produjeron 90 toneladas de uranio enriquecido hasta un 2 % para unidades de potencia RBMK como resultado del procesamiento de combustible gastado de reactores BN, VVER-440, reactores marinos y de investigación [28] .
En promedio, el consumo anual de las centrales nucleares es de 180-190 toneladas de uranio natural por 1 GW de capacidad eléctrica instalada. Así, en 2019, el consumo de las centrales nucleares rusas será de ~5500 toneladas en términos de uranio natural.
Materias primasRusia ha explorado reservas de minerales de uranio, estimadas en 2006 en 615.000 toneladas de uranio natural. Las principales instalaciones de extracción de uranio se concentran en el Territorio Trans-Baikal y son atendidas por la Asociación de Minería y Química de Priargunsky , que produce alrededor de 3.000 toneladas de uranio por año, lo que representa el 93% de la producción de uranio natural de Rusia y 1/3 de la necesidad de Rosatom. para materias primas de uranio.
El operador del Holding Minero en Rosatom es Atomredmetzoloto (ARMZ). Al cierre de 2017, la base de recursos minerales controlada por ARMZ es de 523,9 mil toneladas. Esta es la segunda compañía minera de uranio más grande del mundo [29] . Además, Rosatom posee depósitos extranjeros en Kazajstán, Estados Unidos y Tanzania. Son parte del holding Uranium One .
Rusia está reprocesando combustible nuclear gastado [30] [31] . El objetivo del reprocesamiento es lograr el máximo potencial energético del combustible nuclear natural, para minimizar y aislar los productos de fisión de la biosfera. Para realizar la primera tarea, el uranio restante y el plutonio acumulado se extraen del combustible nuclear gastado. Para llevar a cabo la segunda tarea, se aíslan nucleidos especialmente peligrosos, sujetos a una mayor transmutación en reactores nucleares.
La primera planta de reprocesamiento RT-1 SNF se inauguró en 1977 en la Asociación de Producción de Mayak [30] [32] . Reprocesó SNF de reactores VVER-440, BN-350, BN-600 y centrales nucleares de transporte utilizando la tecnología PUREX . A principios de la década de 1990, la capacidad de uranio de la planta se estimó en 1.600 toneladas por año. En 2016, la planta completó la reconstrucción, lo que permitió ampliar la gama de productos procesados y aumentar la productividad.
Para 2019, en el territorio de Siberian Chemical Plant , como parte del proyecto Breakthrough, se está construyendo una planta de procesamiento de combustible nuclear gastado para demostrar el cierre del ciclo de combustible basado en el reactor BREST-OD-300 .
De la URSS, la Federación Rusa obtuvo 28 unidades de energía en 10 plantas de energía nuclear con una capacidad nominal total de 20,242 MW (excluyendo los reactores para los cuales la generación de electricidad era una tarea secundaria, por ejemplo, la planta de energía nuclear experimental de Obninsk , reactores de investigación VK- 50 y BOR-60 , central nuclear industrial de Siberia ).
Posteriormente en Rusia se completaron varias unidades de potencia, cuya construcción había comenzado en la URSS: la 4ª unidad en la CN Balakovo (puesta en marcha en 1993), la 3ª unidad en la CN Kalinin (2004), la 1ª y 2ª unidades de la central nuclear de Rostov (2001 y 2010).
ConstrucciónEn 2006, el gobierno ruso adoptó el programa objetivo federal "Desarrollo del complejo industrial de energía nuclear de Rusia para 2007-2010 y para el futuro hasta 2015" [33] . El programa preveía el inicio de la construcción de centrales nucleares a un ritmo de al menos 2 GW por año en 2007-2010. Este programa se implementó con el lanzamiento de la construcción de 8 unidades de potencia. En 2020, se conectó a la red la última unidad eléctrica construida durante la implementación de este programa.
En 2013, se aprobó la primera edición del "Esquema de planificación territorial de la Federación Rusa en el campo de la energía" [34] . Su versión actual para 2019 define la construcción de diez centrales nucleares con una capacidad instalada total de 21,4 GW hasta 2030. A principios de 2019, la construcción estaba en marcha bajo este programa .
Además de la construcción de centrales nucleares de mediana y gran potencia, en Rusia se están construyendo unidades de potencia con reactores de baja potencia. En 2019, se construyó y puso en marcha una central nuclear flotante de baja potencia a partir de dos unidades de potencia con una capacidad eléctrica de 35 MW cada una.
DesmantelamientoEn el momento del colapso de la URSS, dos unidades de Novovoronezh y dos unidades de la central nuclear de Beloyarsk figuraban como finalmente cerradas .
De la URSS, Rusia heredó toda la gama de tecnologías y capacidades de producción necesarias para la fabricación de combustible nuclear. Estos son la minería, el procesamiento de minerales, el enriquecimiento de isótopos de uranio, el desarrollo y la fabricación de diseños de elementos combustibles, la producción de isótopos de aleación. Con la excepción de la minería, las capacidades superan las propias necesidades de Rusia, razón por la cual Rusia exporta activamente servicios de fabricación de combustible y enriquecimiento de uranio. Ahora Rosatom posee el 40% del mercado mundial de servicios de enriquecimiento de uranio y el 17% del mercado de suministro de combustible nuclear para centrales nucleares [35] [36] .
La empresa de combustibles TVEL es responsable del enriquecimiento de uranio , que incluye las plantas UEIP (líder mundial en el enriquecimiento de uranio) SCC , AECC , ECP. Actualmente, casi uno de cada seis reactores de plantas de energía nuclear en el mundo funciona con uranio enriquecido, creado por las empresas de Fuel Company [37] .
En 2016, la subdivisión de Rosatom, TVEL Fuel Company, firmó el primer contrato para el suministro comercial en el extranjero de elementos combustibles TVS-Kvadrat aptos para centrales nucleares de diseño extranjero (con reactores de agua ligera del tipo PWR ). El primer contrato se firmó con Suecia para la central nuclear de Ringhals [38] . A diferencia de los elementos combustibles rusos, que tienen una sección transversal hexagonal, los TVS-Kvadrat tienen una sección transversal cuadrada.
Además, en 2016 se firmó un acuerdo con Global Nuclear Fuel-Americas (filial de GE-Hitachi) de cooperación para promocionar TVS-Kvadrat en el mercado americano. Se supone que la carga de combustible en las centrales nucleares estadounidenses tendrá lugar en 2019. En abril de 2019, Rosatom confirmó que el trabajo con los Estados Unidos en el suministro de TVS-Kvadrat avanzaba según lo previsto [39] .
En enero de 2019, Rosatom firmó un contrato para la producción de combustible para reactores de neutrones rápidos con la china CNLY, que forma parte de la corporación nacional CNNC ( China National Nuclear Corporation ) [40] . El combustible se producirá para el reactor de neutrones rápidos CFR-600 en construcción para la primera carga y luego se reiniciará durante los siete años de operación del reactor. Para este proyecto, TVEL construirá un taller de producción especial en MSZ (Elektrostal)
Rusia tiene grandes contratos complejos en el campo de la energía nuclear con India [41] , Bangladesh [42] , Armenia [43] , China [44] , Irán [45] , Turquía [46] [47] , Bulgaria [48] , Bielorrusia [ 49] , Egipto [50] , Hungría , Finlandia (ya hay suministro de combustible para la central nuclear de Loviisa , también hay un contrato para la construcción de la central nuclear de Hanhikivi [51] ) y con varios países de Europa Central [52] [53] [54 ] . Es probable que haya contratos integrales en el diseño, construcción de unidades de energía nuclear, así como en el suministro de combustible con Argentina [55] , Nigeria [54] , Kazajstán [54] , Ucrania [56] , Qatar [57] , Vietnam [ 58] [59] , Venezuela [60] . En junio de 2019, Rosatom firmó un acuerdo sobre el suministro de combustible nuclear para centrales nucleares en Eslovaquia [61] . Están en curso negociaciones sobre proyectos conjuntos para desarrollar depósitos de uranio con Mongolia [62] .
Además de exportar uranio y tecnologías para construir plantas de energía nuclear, Rusia también ofrece a los países la construcción de reactores de investigación y combustible para ellos. Por el momento, se han construido en el extranjero más de 20 reactores de investigación utilizando tecnologías rusas [63] .
País | Bloquear | Tipo de | Inicio de la construcción | Conexión de red |
---|---|---|---|---|
Irán | Bushehr-1 | VVER-1000/446 | Finalización a partir del 01.1995 | 09/03/2011 |
Bushehr-2 | VVER-1000/528 | 11/10/2019 | 2026 (plan) | |
Porcelana | Tianwán-1 | VVER-1000/428 | 20/10/1999 | 12/05/2006 |
Tianwán-2 | VVER-1000/428 | 20.10.2000 | 14/05/2007 | |
Tianwán-3 | VVER-1000/428M | 27.12.2012 | 30.12.2017 | |
Tianwán-4 | VVER-1000/428M | 27/09/2013 | 27.10.2018 | |
Tianwán-7 | VVER-1200 /491 | 19/05/2021 | 2028 (plan) | |
Tianwán-8 | VVER-1200 /491 | 28/02/2022 | 2028 (plan) | |
Xudapu-3 | VVER-1200/491 | 19/05/2021 | 2028 (plan) | |
Xudapu-4 | VVER-1200/491 | 19/05/2022 | 2028 (plan) | |
India | Kudankulam-1 | VVER-1000/412 | 30/03/2002 | 22.10.2013 |
Kudankulam-2 | VVER-1000/412 | 04/07/2002 | 29/08/2016 | |
Kudankulam-3 | VVER-1000/412 | 29/06/2017 | 2023 (plan) | |
Kudankulam-4 | VVER-1000/412 | 23.10.2017 | 2024 (plan) | |
Kudankulam-5 | VVER-1000 | 29/06/2021 | ||
Kudankulam-6 | VVER-1000 | 20/12/2021 | ||
Bielorrusia | Bielorrusia-1 | VVER-1200/491 | 06.11.2013 | 03.11.2020 [64] |
Bielorrusia-2 | VVER-1200/491 | 03/06/2014 | 2022 (plan) [65] | |
bangladesh | Rooppur-1 | VVER-1200/523 | 30/11/2017 | 2023 (plan) |
Rooppur-2 | VVER-1200/523 | 14/07/2018 | 2024 (plan) | |
Pavo | Akkuyu-1 | VVER-1200/509 | 03/04/2018 | 2023 (plan) |
Akkuyu-2 | VVER-1200/509 | 26/06/2020 | 2024 (plan) | |
Akkuyu-3 | VVER-1200/509 | 10/03/2021 | 2025 (plan) | |
Akkuyu-4 | VVER-1200/509 | 27/05/2022 | 2026 (plan) | |
Egipto | El Dabaa-1 | VVER-1200/509 | 20.07.2022 | |
A agosto de 2022 |
El Ministerio de Energía Atómica de la URSS se estableció el 21 de julio de 1986 y el 27 de junio de 1989 se fusionó con el Ministerio de Construcción de Maquinaria Mediana de la URSS en el Ministerio de Energía Atómica e Industria de la URSS [66] [ 67] .
El 29 de enero de 1992, por decreto del Presidente de la Federación Rusa B.N. Yeltsin , se creó el Ministerio de Energía Atómica de la Federación Rusa , el mismo decreto determinó que el ministerio es el cesionario del abolido Ministerio de Energía Atómica e Industria de la URSS [68] .
En 2004, por decreto del Presidente de la Federación Rusa, se abolió el Ministerio de Energía Atómica de la Federación Rusa y sus funciones se transfirieron al recién creado Ministerio de Industria y Energía de la Federación Rusa . El mismo decreto creó la Agencia Federal de Energía Atómica , a la que se le otorgó la autoridad para prestar servicios públicos y administrar los bienes del ministerio abolido [69] .
En 2007, las autoridades federales iniciaron la creación de un holding estatal único " Atomenergoprom " que une a las empresas Rosenergoatom , TVEL , Techsnabexport y Atomstroyexport . El 100% de las acciones de JSC Atomenergoprom se transfirieron a la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom, creada simultáneamente .
Por el momento, Rosatom consta de las siguientes divisiones principales: energía eléctrica, construcción de maquinaria, minería, ingeniería, combustible, ciencia e innovación, complejo de armas nucleares (NWC), que incluye FSUE Atomflot [ 70] .
Hasta diciembre de 2020, se conectaron a la red 22 unidades de energía en los años postsoviéticos (se completaron 4 unidades de energía soviéticas en Rusia y se construyeron 10 nuevas, se construyeron 8 unidades de energía en el extranjero). Solo la industria de energía nuclear de China se está desarrollando a un ritmo más rápido .
En 2020, las centrales nucleares rusas establecieron un nuevo récord absoluto en la generación de electricidad. Se generaron 215.746 millones de kWh, y la participación de la generación nuclear superó por primera vez el 20% del total del país. Así, se superó el récord absoluto de producción, alcanzado en la URSS allá por 1988, y que ascendía a 212.580 millones de kWh (incluidas las centrales nucleares de Ucrania, Lituania y Armenia) [6] .
En 2018, la central nuclear de Kalinin estableció un nuevo récord ruso entre las centrales en términos de generación anual de electricidad [71] : 35 200 millones de kWh, al tiempo que logró un factor de utilización de la capacidad instalada del 100,42 %.
En enero de 2018, la central nuclear de Leningrado fue la primera planta rusa en lograr una producción total de 1 billón de kWh durante 45 años de operación [72] .
En 2009, el aumento de la producción de uranio fue del 25 % con respecto a 2008 [73] .
Rusia es el único [74] país que opera reactores de neutrones rápidos . Hay dos unidades de potencia con reactores de neutrones rápidos refrigerados por sodio BN-600 y BN-800 . Se está construyendo un complejo BREST-OD-300 con un reactor enfriado por plomo y un complejo de demostración para un ciclo de combustible cerrado (es decir, un modo de operación de combustible nuclear que permite quemar no solo uranio-235 raro , pero también mucho uranio-238 más común ) [75] .
Balakóvskaya | Beloyarskaya | Bilibinskaya | Kalinínskaya | Kola |
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VVER-1000 (1985) VVER-1000 (1987) VVER-1000 (1988) VVER-1000 (1993) VVER-1000 VVER-1000 |
AMB-100 (1964-1983) AMB-200 (1967-1990) BN-600 (1980) BN-800 (2015)
|
VVER-1000 (1984) VVER-1000 (1986) VVER-1000 (2004) VVER-1000 (2011)
|
VVER-440 (1973) VVER-440 (1974) VVER-440 (1981) VVER-440 (1984)
| |
Kurskaya Kurskaya-2 |
Leningradskaya Leningradskaya-2 |
Académico Lomonosov | RIAR | Novovoronezhskaya |
RBMK-1000 (1976-2021) RBMK-1000 (1979) RBMK-1000 (1983) RBMK-1000 (1985) RBMK-1000 RBMK-1000 VVER-TOI VVER-TOI |
RBMK-1000 (1973–2018) RBMK-1000 (1975–2020) RBMK-1000 (1979) RBMK-1000 (1981) VVER-1200 (2018) VVER-1200 (2020)
|
VVER-210 (1964-1984) VVER-365 (1969-1990) VVER-440 (1971-2016) VVER-440 (1972) VVER-1000 (1980) VVER-1200 (2016) VVER-1200 (2019)
| ||
Rostov | Smolensk | |||
VVER-1000 (2001) VVER-1000 (2010) VVER-1000 (2014) VVER-1000 (2018)
|
RBMK-1000 (1982) RBMK-1000 (1985) RBMK-1000 (1990) RBMK-1000 |
El punto delante del número de la unidad de potencia refleja su estado: | - obras | - bajo construcción | - sin completar | - dado de baja |
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A partir de diciembre de 2021 |
Ubicado cerca de la ciudad de Balakovo , región de Saratov , en la margen izquierda del embalse de Saratov . Consta de cuatro unidades VVER-1000 puestas en funcionamiento en 1985, 1987, 1988 y 1993. Genera más de 30 mil millones de kWh de electricidad anualmente [76] . En 2018, la generación de electricidad ascendió a 31.861 millones de kWh , el factor de capacidad fue del 90,9% [77] . Todas las unidades de la estación operan a un mayor nivel de energía térmica - 104% del nominal [76] .
Situada en la ciudad de Zarechny , en la región de Sverdlovsk , es la segunda central nuclear industrial del país (después de Siberia ).
En la central se construyeron cuatro unidades de potencia: dos con reactores de neutrones térmicos (lanzados en 1964 y 1967, dados de baja en 1983 y 1990) y dos con reactor de neutrones rápidos (lanzados en 1980 y 2015). Actualmente, las unidades de potencia operativas son las unidades de potencia 3 y 4 con reactores BN-600 y BN-800 con una potencia eléctrica de 600 MW y 880 MW, respectivamente. BN-600 se puso en funcionamiento en abril de 1980: la primera unidad de energía a escala industrial del mundo con un reactor de neutrones rápidos. BN-800 se puso en operación comercial en noviembre de 2016. También es el reactor de neutrones rápidos más grande del mundo.
En 2018, la generación de electricidad ascendió a 8.838 millones de kWh , el factor de capacidad fue del 67,9% [77] .
Situado cerca de la ciudad de Bilibino , Región Autónoma de Chukotka . Consta de cuatro unidades EGP-6 con una capacidad de 12 MW cada una, puestas en operación en 1974 (dos unidades), 1975 y 1976.
Genera energía eléctrica y térmica, proporciona alrededor del 80% de la energía en el sistema energético Chaun-Bilibino. La primera unidad de energía se apagó y se espera que las tres unidades de energía restantes se desmantelen en 2019-2021. En cambio, la región suministrará electricidad a FNPP .
En 2018, la generación de electricidad ascendió a 212 millones de kWh , el factor de capacidad fue del 50,5 % [77] .
Se encuentra en el norte de la región de Tver , en la orilla sur del lago Udomlya y cerca de la ciudad del mismo nombre . Consta de cuatro unidades de potencia con reactores VVER-1000 con una capacidad eléctrica de 1000 MW cada una, las cuales fueron puestas en operación en 1984, 1986, 2004 y 2011. En 2018, se construyó el centro de datos Mendeleev ( DPC ) más grande de Europa, que está conectado directamente a la central nuclear de Kalinin.
En 2018, la generación de electricidad ascendió a 35.187 millones de kWh , el factor de capacidad fue del 100,4% [77] .
Se encuentra cerca de la ciudad de Polyarnye Zori , región de Murmansk , en la orilla del lago Imandra . Consta de cuatro unidades VVER-440 puestas en funcionamiento en 1973, 1974, 1981 y 1984.
La potencia de la central es de 1760 MW.
En 2018, la generación de electricidad ascendió a 10.234 millones de kWh , el factor de capacidad fue del 66,4% [77] .
Situado cerca de la ciudad de Kurchatov , región de Kursk , a orillas del río Seim . Consta de cuatro bloques RBMK-1000 , puestos en funcionamiento en 1976, 1979, 1983 y 1985. La potencia de la central es de 4000 MW.
En 2018, la generación de electricidad ascendió a 24.773 millones de kWh , el factor de capacidad fue del 70,7% [77] .
En 2018 se inició el hormigonado para la construcción de la CN Kursk de generación 3+ con nuevos reactores VVER-TOI.
La central nuclear de Leningrado está ubicada cerca de la ciudad de Sosnovy Bor en la región de Leningrado , en la costa del Golfo de Finlandia . Consta de cuatro bloques RBMK-1000 , puestos en funcionamiento en 1973, 1975, 1979 y 1981.
En 2018, el primer bloque fue dado de baja según lo previsto. Desde 2008, la central nuclear de Leningrado-2 ha estado en construcción para reemplazar las capacidades retiradas .
En 2018, la generación de electricidad ascendió a 28.815 millones de kWh , el factor de capacidad fue del 72,4% [77] .
Se encuentra en la región de Voronezh, cerca de la ciudad de Novovoronezh, en la margen izquierda del río Don . Consta de siete unidades de potencia (lanzamientos en 1964, 1969, 1971, 1972, 1980, 2016 y 2019). De estos, los tres primeros ya han sido dados de baja (en 1984, 1990 y 2016, respectivamente). Las unidades restantes son VVER-440, VVER-1000 y VVER-1200 con una capacidad total de 3778,3 MW.
En 2018, la generación de electricidad ascendió a 15.971 millones de kWh , el factor de capacidad fue del 70,2% [77] .
Situado en la región de Rostov, cerca de la ciudad de Volgodonsk . Consta de 4 unidades de potencia VVER-1000 con una capacidad total de 4070 MW. Lanzamientos en 2001, 2010, 2014 y 2018. Es la única planta de energía nuclear en Rusia donde se han puesto en funcionamiento tres unidades de energía en un sitio en siete años.
En 2001-2010, la estación se llamó "Volgodonsk NPP", con el lanzamiento de la segunda unidad de energía, la estación pasó a llamarse Rostov NPP [78] .
En 2018, la generación de electricidad ascendió a 29.369 millones de kWh , el factor de capacidad fue del 89,7% [77] .
Situado cerca de la ciudad de Desnogorsk , región de Smolensk. La central consta de tres unidades de potencia, con reactores tipo RBMK-1000 , que se pusieron en funcionamiento en 1982, 1985 y 1990.
En 2018, la generación de electricidad ascendió a 19.011 millones de kWh , el factor de capacidad fue del 72,3% [77] .
Varios reactores de investigación funcionan en el sitio del Instituto de Investigación de Reactores Atómicos (RIAR) en Dimitrovgrad . El vapor de los reactores BOR-60 y VK-50 se utiliza en los turbogeneradores PT-12-90/10M y AK-70-13, cuya electricidad se utiliza tanto para las propias necesidades del Centro Estatal de Investigación RIAR como se libera al sistema energético de la región de Ulyanovsk. En 2018, la generación de electricidad ascendió a 252 millones de kWh [79] [80] .
Después del colapso de la URSS, la Federación Rusa obtuvo varias instalaciones de energía nuclear sin terminar con diversos grados de preparación. La construcción de algunos se detuvo, los objetos fueron saqueados [81] o suspendidos. Se han completado otros:
En 2006, el gobierno adopta el Programa Objetivo Federal "Desarrollo del complejo industrial de energía nuclear de Rusia para 2007-2010 y para el futuro hasta 2015". [33] El programa preveía la construcción de centrales nucleares a un ritmo de al menos 2 GW por año en 2007-2010, medidas para prolongar la vida útil de las centrales nucleares existentes y el desarrollo y reconstrucción de instalaciones de producción. Como parte de este programa, se instalaron 8 unidades de potencia, en 2020 se conectó a la red la última de ellas.
El complejo BREST-OD-300 se está construyendo con un reactor refrigerado por plomo experimental y un complejo de demostración para un ciclo de combustible cerrado (es decir, un modo de operación de combustible nuclear que permite quemar no solo uranio-235 raro , pero también mucho más común uranio-238 ).
unidad de poder | Tipo de | Inicio de la construcción | Conexión de red | Puesta en marcha |
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central nuclear flotante | 2 × KLT-40 | 19/05/2006 | 19/12/2019 | 22/05/2020 |
Central nuclear de Beloyarsk -4 | BN-800 | 18/07/2006 | 10/12/2015 | 31.10.2016 |
Central nuclear de Kalinin -4 | VVER-1000/320 | 12/11/2007 | 24/11/2011 | 25/12/2012 |
Novovoronezh NPP-2 -1 | VVER-1200/392M | 24/06/2008 | 05/08/2016 | 27.02.2017 |
Leningrado NPP-2 -1 | VVER-1200/491 | 25.10.2008 | 09.03.2018 | 29.10.2018 |
Novovoronezh NPP-2 -2 | VVER-1200/392M | 12/07/2009 | 05/01/2019 | 31.10.2019 |
Central nuclear de Rostov -3 | VVER-1000/320 | 15/09/2009 | 27.12.2014 | 17/09/2015 |
Leningrado NPP-2 -2 | VVER-1200/491 | 15/04/2010 | 23.10.2020 | 22/03/2021 |
Central nuclear de Rostov -4 | VVER-1000/320 | 16/06/2010 | 02.02.2018 | 28/09/2018 |
CN báltica -1 | VVER-1200/491 | 22.02.2012 | detenido | |
Central nuclear de Kursk-2 -1 | VVER-1300/510 | 29/04/2018 | 2023 (plan) | |
Central nuclear de Kursk-2 -2 | VVER-1300/510 | 15/04/2019 | 2024 (plan) | |
BREST-OD-300 | BREST-OD-300 | 08/06/2021 | 2026 (plan) | |
A partir de junio de 2021.
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De 2018 a 2030, 14 unidades de energía moderadas con grafito con una capacidad total de ~10 GW alcanzarán un límite de vida útil de 45 años y se apagarán:
Con el fin de mantener y aumentar las capacidades de generación nuclear, en 2013 se aprobó la primera edición del “Esquema de planificación territorial de la Federación Rusa en el campo de la energía” [34] . Su versión actual para 2021 define siete centrales nucleares previstas para la construcción:
La construcción de capacidades bajo este Esquema ha comenzado con la construcción de las dos primeras unidades de la CN-2 de Leningrado, la 4ª unidad de la CN de Rostov, FNPP; colocación de los dos primeros bloques de la CN Kursk-2. Desde 2020, se han estado realizando los preparativos para colocar 3 y 4 unidades de la CN-2 de Leningrado y las dos primeras unidades de la CN-2 de Smolensk [82] . La siguiente tabla muestra el cumplimiento esperado del Esquema con planes específicos para la construcción de unidades de potencia:
estación de energía nuclear | unidad de poder | tipo de reactor | Energía | Estado |
---|---|---|---|---|
CN de Kola-2 | una | VVER -600 | 600 megavatios | Preparación para el diseño |
2 | VVER -600 | 600 megavatios | ||
Central nuclear de Smolensk-2 | una | VVER-TOI | 1255 megavatios | Preparación para la construcción |
2 | VVER-TOI | 1255 megavatios | ||
CN de Nizhni Nóvgorod | una | VVER-TOI | 1255 megavatios | |
2 | VVER-TOI | 1255 megavatios | ||
Central nuclear de Beloyarsk | una | BN-1200M | 1220 megavatios | |
CN-2 de Leningrado | 3 | VVER-1200 | 1200 megavatios | Preparación para la construcción |
cuatro | VVER-1200 | 1200 megavatios | ||
Central nuclear de Kursk-2 | 3 | VVER-TOI | 1255 megavatios | |
cuatro | VVER-TOI | 1255 megavatios | ||
central nuclear | una | VVER-TOI | 1255 megavatios |
En abril de 2021, se aprobó un proyecto para suministrar energía al campo Peschanka en Chukotka mediante centrales nucleares flotantes. Está prevista la construcción de 5 centrales nucleares flotantes basadas en reactores RITM-200 (4 en funcionamiento y uno en espera) [83] .
En junio de 2021, el gobierno de Yakutia aprobó la instalación de una planta de energía nuclear de baja capacidad cerca de la aldea de Ust-Kuyga para proporcionar energía al depósito de oro de Kyuchus y a los residentes del área [84] . Está previsto colocar en tierra una estación de una sola unidad basada en el reactor RITM-200 . El plan para el inicio de la construcción es 2024, el lanzamiento de la estación es 2028.
Anteriormente, había planes de construcción, pero ahora no aparecen en los documentos estatales (según la orden del Gobierno de la Federación Rusa del 9 de junio de 2017 No. 1209-r “Sobre la aprobación del diseño general de las instalaciones de energía eléctrica hasta 2035” [85] ) :
La central nuclear del Báltico se construyó cerca de la ciudad de Neman , en la región de Kaliningrado. Se planeó que la estación constara de dos unidades de potencia VVER-1200 . Se planeó que la construcción del primer bloque se completara en 2017, el segundo bloque, en 2018.
El 23 de mayo de 2013 se tomó la decisión de congelar la construcción [86] .
En abril de 2014, se suspendió la construcción de la estación [87] [88] .
Oficialmente, la construcción de la estación se suspendió por orden de Rosenergoatom Concern JSC del 26 de septiembre de 2018 No. 9/1306-P "Sobre la suspensión de la construcción de la central nuclear del Báltico". A partir de 2018, la disponibilidad de la planta se estimó en un 12%, incluida la unidad de potencia No. 1 - 18%, la unidad de potencia No. 2 - 2%. En 2020 se firmó un convenio para el desarrollo de un proyecto de conservación de las estructuras construidas. Está previsto que todo el trabajo de conservación se complete en 2024, el costo del trabajo se estima en 3 mil millones de rublos [89] .
Es un reemplazo para la central nuclear de Leningrado . La primera unidad de potencia de LNPP-2 se puso en funcionamiento en octubre de 2018, 2 meses antes del cierre final previsto de la primera unidad de potencia de LNPP. La segunda unidad de energía de la central nuclear de Leningrado se cerrará finalmente en diciembre de 2020. A partir de octubre de 2020, la segunda unidad de potencia de LNPP-2 que la reemplaza se encuentra en la etapa de operación piloto y ya se ha conectado al sistema de energía unificado de Rusia [90] . En las unidades tercera y cuarta de la central nuclear de Leningrado, la licencia de operación actual vence en 2025. En 2020, comenzaron los preparativos para la construcción de instalaciones de reemplazo [82] .
En abril de 2018 se inició la construcción de la primera unidad de potencia y en abril de 2019 la segunda.
Los objetos que utilizan energía atómica (incluidas las instalaciones nucleares, las instalaciones de almacenamiento de materiales nucleares y sustancias radiactivas, las instalaciones de almacenamiento de desechos radiactivos), de conformidad con el artículo 48.1 del Código Civil de la Federación de Rusia, se clasifican como instalaciones especialmente peligrosas [91] .
Según los datos de Rosenergoatom Concern, que se proporcionan en el informe de 2018, en los últimos 20 años nunca se han registrado violaciones de seguridad en las centrales nucleares rusas que calificarían por encima del nivel 1 (Anomalía) según la escala internacional INES. [77] .
Rostekhnadzor supervisa la seguridad de las centrales nucleares rusas . También está controlado por organismos internacionales, como WANO (World Association of Nuclear Power Plant Operators) y otros.
La protección laboral está regulada por los siguientes documentos:
La seguridad nuclear está regulada por los siguientes documentos:
La seguridad radiológica está regulada por los siguientes documentos:
A fines de 2018, la participación de las centrales nucleares rusas en el volumen de contaminantes emitidos a la atmósfera por todas las empresas rusas es inferior al 0,01 %. La proporción de contaminación de aguas residuales de las actividades de la central nuclear es del 0,03%, en comparación con el 3,5-4% de otras empresas de la Federación Rusa. Más del 99% del agua que toman las centrales nucleares para garantizar sus actividades se devuelve a la fuente. Los costos de las plantas de energía nuclear en Rusia para la protección del medio ambiente en 2018 ascendieron a 4,253 mil millones de rublos (informe de Rosenergoatom Concern para 2018) [77] .
Rosatom está implementando el proyecto federal "Creación de infraestructura para garantizar el manejo seguro de desechos de las clases de peligro I-II" (en el marco del proyecto nacional "Ecología") [92] . Se espera que el proyecto se implemente en 2019-2024. Se trata de la conversión y modernización de las instalaciones existentes para la destrucción de armas químicas (en 2017, Rusia detuvo esta actividad [93] ), en complejos para la eliminación de residuos de extrema y alta peligrosidad. La financiación del presupuesto se asignará a los complejos Maradykovsky (Mirny), Kambarka, Shchuchye y Gorny. Está previsto construir tres instalaciones más en las regiones, mientras que los sitios no han sido determinados.
La industria nuclear rusa incluye más de 250 empresas y organizaciones (la más grande es Atomash en Volgodonsk), que emplea a más de 190 mil personas. Rusia exporta activamente servicios para la construcción y el mantenimiento de unidades de energía nuclear, el suministro de combustible y materiales fisionables, y tiene grandes contratos complejos en el campo de la energía nuclear con Bangladesh , Bielorrusia , India , Irán , China , Turquía , Finlandia , Sudáfrica y con varios países de Europa del Este . Es probable que haya contratos integrales en el diseño, construcción de unidades de energía nuclear, así como en el suministro de combustible con Argentina , Nigeria . Están en curso negociaciones (para 2010) sobre proyectos conjuntos para desarrollar depósitos de uranio con Mongolia .
A fines de 2021, Rusia encargó 8 unidades de energía: en Irán ( NPP Bushehr : Bushehr-1), China ( Tianwan NPP : Tianwan-1, Tianwan-2, Tianwan-3, Tianwan-4), India ( NPP Kudankulam : Kudankulam -1, Kudankulam-2) y Bielorrusia (1º en BelNPP ); Se están construyendo 14 unidades de energía más en Bielorrusia, Irán, India, Bangladesh (en la central nuclear de Rooppur ), Turquía (en la central nuclear de Akkuyu ) y China.
La finalización de dos unidades de la central nuclear de Belene en Bulgaria se canceló en 2012 [94] ; en 2016, se canceló el proyecto de construcción de la estación Ninh Thuan en Vietnam [95] ; en 2018, se canceló el proyecto de construcción de la central nuclear en Jordania [96] .
Actualmente, Rosatom posee el 40% del mercado mundial de servicios de enriquecimiento de uranio y el 17% del mercado de suministro de combustible nuclear para centrales nucleares [35] [36] .
La energía nuclear en el mundo | ||
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GW > 10 | ||
GW > 2 | ||
GW > 1 |
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GW < 1 |
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Aparición en planos | ||
Desarrollo cancelado |
Plantas de energía nuclear construidas según diseños soviéticos y rusos. | |||||||||||||||
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§ — hay unidades de potencia en construcción, ‡ — se planean nuevas unidades de potencia, × — hay unidades de potencia cerradas |
Industria de Rusia | |
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Industria de la energía | |
Combustible | |
Metalurgia |
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Ingeniería mecánica y metalmecánica |
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Químico |
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petroquímico |
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complejo forestal |
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materiales de construccion | cemento |
Fácil |
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alimento | |
Otras industrias |
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