Атомная энергетика:

от света и тепла до технологий продления жизни и защиты природы

Зачем на АЭС показывают рыбов

Больше рыбы, меньше проблем: толстолобики и амуры помогают атомщикам поддерживать чистоту.

В России не так много незамерзающих водоемов. Замерзает и солоноватый Финский залив, и Волга, и великие реки Сибири. Тем более редки незамерзающие озера: они встречаются на Камчатке и Сахалине, где их питает тепло вулканов, соленые озера юга России, и некоторые небольшие озерца в центральных регионах — там дело обычно в подземных ключах. Есть в стране и несколько десятков незамерзающих прудов. Это водоемы-охладители электростанций — ТЭЦ и АЭС.

В этих искусственных водоемах течет особенная жизнь. В отсутствие течения и в необычно теплой для своих широт воде активно размножаются водоросли и рачки. Поэтому у водоемов-охладителей есть большой риск быстро превратиться в болото. Тина и водоросли могут не только испортить пейзаж, но и засорить оборудование электростанций — трубы, по которым вода поступает внутрь и по которым сбрасывается обратно. Поэтому с заболачиванием борются люди. А помогают им в этом рыбы.

Живые фильтры

Каждый год в пруды-охладители российских АЭС запускают миллионы мальков рыб специально выбранных пород. Популярны толстолобики — рыбы-фильтраторы, которые питаются примерно как киты: пропускают воду через микрореснички на жаберном аппарате и глотают осевшую органику: зоо- и фитопланктон и мертвых рачков и водоросли. Толстолобик – отличный помощник в очистке: 10-килограммовая особь в среднем в сутки пропускает через себя 50 кубометров воды.

Другая популярная на водоемах-охладителях разновидность биомелиораторов — карповые: белый и черный амур. Это растительноядные теплолюбивые рыбы, которые отлично справляются с регулированием количества водорослей и камыша. Кроме того, они едят рачка-дрейсену, панцирями которых в противном случае может обрастать техника.

Помогают очищать водоем и пресноводные креветки. А еще в процессе роста креветка меняет панцирь, чтобы построить новый. На это уходит много кальция, который креветка берет из воды, снижая тем самым ее минерализацию.

Рукотворный нерест

Толстолобику и амуру для нереста нужен поток воды, а в пруде-охладителе его нет, поэтому каждое поколение запущенной в пруд рыбы — последнее. Толстолобика выращивают искусственно на специальных рыбных фермах. Сначала в пруде-охладителе сетью отлавливают взрослых рыб. Для стимуляции нереста им делают уколы уколы гормонального препарата.

Затем самкам прокалывают брюшко специальным аппаратом и сцеживают икру, а из самцов добывают молоки. Все это смешивают для оплодотворения и ждут, пока появятся личинки. Их отправляют в специальные маленькие пруды с теплой водой, где подращивают до возраста, в котором мальки уже не так уязвимы, а затем неводом вылавливают и отправляют в пруд-охладитель.

Нашествие бакланов

В первые годы программы зарыбления в водоем-охладитель ежегодно запускают десятки тонн рыбы. Позднее для поддержания необходимой популяции достаточно приблизительно одной тонны. Но иногда количество рыбы приходится увеличивать из-за угрозы с воздуха. Благодаря эффективному рыбному хозяйству в районах вокруг южных атомных станций России на несколько порядков выросло поголовье хищных птиц — в первую очередь бакланов.

Когда речь идет не о небольших прудах-охладителях, а о водохранилищах, рыбы требуется больше. В 2021 году на Балаковской АЭС в акваторию Саратовского водохранилища было выпущено свыше 73 тыс. особей стерляди — или 657 кг живой рыбы, на Калининской — более 80 тысяч особей черного амура. За шесть лет зарыбления в воду Белоярского водохранилища было выпущено 1,8 миллионов рыб.

Если до начала программы зарыбления их количество в районе Ростовской АЭС исчислялось десятками, то сейчас оценивается в шесть тысяч особей. В отсутствие естественных врагов эта большая — между уткой и гусем — птица прекрасно себя чувствует рядом с богатым рыбой прудом. Конкуренцию ей составляют только рыбаки.

Удить и плавать

Да, на прудах-охладителях при АЭС можно рыбачить — но только с удочкой или спиннингом; охрана следит за тем, чтобы никто не использовал сети. Это неудивительно, учитывая, что каждый год АЭС тратит несколько сотен тысяч рублей на поддержание популяции рыб-очистителей.

И купаться в водоемах-охладителях можно. Вода там очень чистая. Радионуклиды в нее не попадают, потому что вода из пруда используется не для охлаждения реактора, а для отвода тепла от конденсаторов электростанции. Кроме того, качество воды контролируют химики: они проверяют, чтобы в сбросе не было остатков веществ, которые используются для технической нормализации воды.

Рыбалка рядом с действующей АЭС — отличный способ продемонстрировать безопасность атомных технологий. Госкорпорация «Росатом» проводит для жителей стран, в которых строятся АЭС по российских проектам, фестивали спортивной рыбалки. В последний год до пандемии на фестиваль рыбалки на Копорской губе Финского залива, у Ленинградской АЭС приезжали спортсмены из Бангладеш, Египта, Индии и Турции. А в 2022 году к ним присоединились спортсмены из Армении, Казахстана, Узбекистана и ЮАР.

Для экологии

Обзаведясь собственными рыбными хозяйствами, некоторые АЭС поддерживают рыбонаселение не только водоемов-охладителей, но и ближайших естественных водоемов. Ростовская АЭС в этом году выпустила в низовья Дона тридцать тысяч мальков стерляди. Популяция этой краснокнижной рыбы очень мала, и такие мероприятия — важный вклад в сохранение биоразнообразия.

Важнейшее в истории мирного атома

Пуск первого в Евразии ядерного реактора Ф-1

Успешный пуск реактора Ф-1 подтвердил возможность создания мощного промышленного реактора для получения плутония для атомной бомбы.

Первый токамак — установка для осуществления реакции термоядерного синтеза

В настоящее время токамак считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза.

Первая атомная электростанция, давшая ток в общую сеть

Первая в США АЭС Шиппингпорт с одним реактором мощностью 68 МВт заработала в 1958 году. А первой в мире АЭС, выдавшей ток в общую электросеть, стала в 1954 году советская Обнинская АЭС. Ее мощность составляла 5 МВт.

Первый завод центрифужного разделения изотопов урана

Начало новой эпохи в атомном проекте.

Первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол»

Проект был прорывом в кораблестроении. Эти корабли положили начало советского атомного подводного флота, который в лучшие времена имел в составе более 300 АПЛ.

Первый советский водо-водяной реактор ВВЭР-210

Первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-30

России принадлежит технологический приоритет в разработке и эксплуатации таких реакторов, что открывает практически неограниченные возможности для использования энергетического потенциала ядерного топлива, в том числе отходов АЭС и оружейного плутония.

Атомный ледокол «Арктика» — первое надводное судно, достигшее Северного полюса

Поход «Арктики» стал настоящей сенсацией и позволил еще больше продлить период навигации в Северном Ледовитом океане по кратчайшим маршрутам.

Первый промышленный реактор на быстрых нейтронах БН-600

С момента остановки реактора «Феникс» во Франции в 2009 году и до запуска также на Белоярской АЭС реактора БН-800 в 2015 году реактор БН-600 оставался единственным в мире действующим энергетическим реактором на быстрых нейтронах.

Российская АЭС в Китае

Заключен контракт на строительство Тяньваньской АЭС — самого крупного объекта экономического сотрудничества России и КНР.

Создание госкорпорации «Росатом»

Помимо обеспечения национальной безопасности (ядерное сдерживание), ядерной и радиационной безопасности, в задачи компании входит развитие прикладной и фундаментальной науки.

Первый Информационный центр по атомной энергии — в Томске

Центр рассказывает школьникам и взрослым томичам о природе атомной энергии и принципах работы АЭС. Объемное изображение и стереозвук, интерактивные блоки и викторины создают эффект непосредственного участия зрителя в программах.

Второй блок Ростовской АЭС

Энергоблок № 2 Ростовской АЭС стал первым российским энергоблоком, сданным в промышленную эксплуатацию после создания «Росатома».

Новые центрифуги — в 10 раз больше обогащенного урана

Завершились испытания центрифуги для разделения изотопов урана девятого поколения. Ее производительность на порядок выше, чем у центрифуг предыдущих нескольких поколений.

Первый российский атомоход

На воду спущен головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220. Ледоколы этого проекта пришли на Севморпути на смену судам советской постройки.

Первый реактор поколения 3+ — Нововоронежская АЭС

Стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введённым в эксплуатацию. За пять лет работы энергоблок выработал суммарно свыше 35 млрд кВтч - такого количества электроэнергии хватило бы, чтобы целый год обеспечивать работу всего железнодорожного транспорта одного из крупнейших потребителей электричества в стране – компании «РЖД».

Первая плавучая атомная станция «Академик Ломоносов»

Плавучая станция дает на берег электроэнергию и тепло, а еще опресняет морскую воду — от 40 до 240 тысяч тонн в сутки. ПАТЭС может с моря подходить к тем населенным пунктам, рядом с которыми нельзя построить наземную АЭС.

Атомный нацпроект

Утверждена программа «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». В составе программы пять федеральных проектов: «Двухкомпонентная ядерная энергетика», «Экспериментально-стендовая база», «Термоядерные и плазменные технологии», «Новые материалы и технологии» и «Референтные энергоблоки атомных электростанций».

Начало строительства реактора БРЕСТ-300

Уникальный реактор строится в рамках проекта «Прорыв». Задача проекта — создать технологическую платформу с замкнутым ядерным топливным циклом, продемонстрировать решение проблем отработанного ядерного топлива и обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.

Создано Главное управление Севморпути

Росатому передали функции управления Северным морским путем.

Главное из истории