Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги2 / 978-5-907297-94-4_2021

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.02.2024
Размер:
14.14 Mб
Скачать

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ИЗРАИЛЯ

Израиль – государство, расположенное на Ближнем Востоке, у восточного побережья Средиземного моря. На севере граничит с Ливаном, на северо-востоке – с Сирией, на востоке – с Иорданиейи территорией Западного берега реки Иордан, на юго-западе – с Египтом и сектором Газа. Население на 1 января 2019 года 8 972 000 человек, территория – 22 072 км². Занимает 95- е место в мире по численности населения. На рис. 77 представлена карта Израиля.

Рисунок77 –Карта Израиля

Ядерный исследовательский центр «Нахаль Сорек» — израильский исследовательский центр. Расположен вблизи населенных пунктов Пальмахим и Явне. На рис. 78 показан процесс строительства исследовательского центра.

390

Рисунок78 –процесс строительства «Нахаль Сорек»

Первый ядерный реактор в Израиле, на базе которого был основан центр, построен по договору с США, заключённому в 1955 году в рамках программы «Атом для мира» президента Эйзенхауэра. 16 июня 1960 года был осуществлен физический пуск реактора. Центр проводит исследования в различных областях физики. Мощность реактора – 5 мегаватт, это легководный реактор (IRR-1) бассейнового типа. Производят на нём в основном изотопы дляядерной медицины (99Tc, 18F, 201Tl, 67Ga).

Ядерный реактор в Сореке был одним из первых сооружений, спроектированным архитектором Джонсоном после отхода от интернационального стиля. Реактор накрыт 30-метровым колпаком из искривленных бетонных полос. Для обеспечения работы реактора за 1960— 1966 годы США поставили 50 кг высокообогащённого урана. Отработанное топливо возвращается в США. Центр назван в честь протекающей вблизи реки Сорек. Находи тся под контролемМАГАТЭ .

Делегация экспертов по ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила центр в начале июля 2013 года. Целью визита была оценка степени обеспечения безопасности в исследовательском центре. В состав делегации вошли специалисты МАГАТЭ в области безопасности, а также международные эксперты из пяти стран.

391

Инициатива визита принадлежала израильской Комиссии по атомной. энергии Он был проведен в рамках осуществляемых под руководством МАГАТЭ международных усилий по извлечению выводов из последствий аварии на ядерном реакторе в Фукусиме в марте 2011 года. Делегация МАГАТЭ высоко оценила усиление Израилем национальной системы лицензирования и её независимость, а также усилия страны по поддержанию высокого уровня ядерной безопасности. Глава делегации МАГАТЭ Джеймс Лайонс сказал: «Решение пригласить делегацию демонстрирует явную приверженность Израиля постоянному совершенствованию в области ядерной безопасности».

21 июня 1990 года в центре Сорек по вине частной компании, занимавшейся стерилизацией посредством ионизирующего излучения, произошла авария, вследствие которой один из рабочих подвергся радиоактивному заражению. Несмотря на интенсивноелечение, он скончался пять недель спустя.

Впериод с 1957 по 1964 годы построен тяжеловодный реактор (IRR-2) на природном уране при содействии французских фирм. В строительстве на площади 36 км² участвовали около 1500 израильских и французских рабочих. Мощность реактора – 28 МВт. В 1970- х годах с помощью Франции он был модернизирован, однако не находится под контролем МАГАТЭ.

В1986 году Мордехай Вануну, бывший техник центра в Димоне, который эмигрировал из Израиля, предоставил британским СМИ некоторые данные о ядерной программе Израиля. Утверждается, что центр используется для выработки оружейного плутония; в различных источниках приводятся сведения, что годовая производительность составляет от 15 до 40–60 кг, и что до 2003 года Израиль произвёл– 510 650 кг плутония.

ВОПРОСЫ

1.Какого типа был построен первый исследовательский реактор в Израиле? Как он назывался?

2.Какую мощность имел второй исследовательский реактор, построенный

вИзраиле?

392

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ИНДОНЕЗИИ

Индонезия – государство в Юго-Восточной Азии. Население, по оценочным данным на начало 2021 года – более 270 миллионов человек, территория – 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвертое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории. На рис. 79 представлена карта Индонезии.

Рисунок79 –Карта Индонезии.

Электроэнергией обеспечено около 65 % населения страны. Национальные потребности в электричестве удовлетворяются исключительно за счет собственных мощностей – импорта электроэнергии, как и ее экспорта, не осуществляется. Около 40,5 % потребления электроэнергии приходится на промышленность и строительство, 39,3 % – на бытовые нужды населения, остальное – на сельское хозяйство и другие сектора экономики.

Большая часть электроэнергии – 87,2 % – вырабатывается на тепловых электростанциях, в том числе 44,9 % с использованием угля, 26,5 % – нефти и 15,8 % – природного газа. 7,9 % производства приходится на долю гидроэлектростанций, 4,9 % – на долю станций, использующих альтернативные источники энергии (в первую очередь геотермальных, также

393

имеются станции на биотопливе, доля других несущественна). В сентябре 2015 г. «Росатом» и Индонезия подписали меморандум по проектам строительства АЭС большой мощности и плавучих АЭС.

Индонезия имеет три исследовательских ядерных реактора в пригороде столицы Тангеранге, Бандунге на Западной Яве и в Джокьякарте в центральной части этого самого густонаселенного острова страны.

Первоначальный план строительства АЭС близ города Джепара на Центральной Яве, к которому должны были приступить еще в 2013 году, был отвергнут в связи с протестами местных жителей. Позже правительство страны заявило о намерении построить к 2025 году две атомные электростанции на островах Банка и Белитунг у восточного побережья Суматры – за пределами сейсмически активного «Огненного кольца».

Также Индонезийское Национальное Агентство по атомной энергии (Batan) объявило о подготовке «дорожной карты» для разработки подробного инженерного проекта нового экспериментального реактора под названием

Reaktor Daya Eksperimental (RDE).

Данная «дорожная карта» является следующим этапом базового инженерного проектирования реактора RDE, которое было завершено в 2017 году. Целью этого этапа является получение разрешения на строительства реактора от регулирующего органа – Агентства по регулированию ядерной энергии Индонезии (Bapeten).

Как сказано в заявлении Batan, в 2017 году планируется завершить детальное проектирование реактора RDE при поддержке консорциума, в котором участвуют индонезийские университеты и частные компании. В июне 2018 года планируется представить инженерный проект на рассмотрение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое к сентябрю подготовит обзор с рекомендациями. Презентация проекта была проведена на Генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре 2018 года.

Проект реактора RDE берет начало в 2014 году, когда агентство Batan заявило о планах по строительству реактора мощностью 10 МВт RDE на

394

территории своего крупнейшего исследовательского центра - комплекса Puspiptek в городе Серпонг (пригород мегаполиса Южный Тангеранг в провинции Бантен на острове Ява). Проект RDE, представленный как первая стратегическая веха в создании индонезийской атомной энергетики – это высокотемпературный реактор с газовым охлаждением, использующий в качестве топлива шаровидные твэлы (TRISO) с низкообогащенным оксидноурановым топливом очень малого размера.

Основная цель плана заключается в том, чтобы продемонстрировать способность Индонезии строить и безопасно эксплуатировать атомные электростанции. Проект и технология реактора, по утверждению представителей Batan, пригодны для последующего тиражирования в коммерческих целях, в том числе, возможно, и на экспорт.

Для подготовки проекта в 2015 году было объявлено о создании российско-индонезийского консорциума RENUKO, в состав которого входят индонезийские компании RekayasaEngineering и KogasDriyapConsultant, а

также принадлежащая «Атомстройэкспорту» компания NukemTechnologiesGmbH и ряд других дочерних компаний российской госкорпорации «Росатом». На рис. 80 представлена модель станции.

Рисунок80 –Модель станциив Индонезии

395

ВОПРОСЫ

1.Сколько исследовательских реакторов находится в Индонезии?

2.Сколько процентов потребления электроэнергии в Индонезии приходится на промышленность и строительство?

3.О создании какого консорциума в Индонезии было объявлено для подготовки проекта нового экспериментального реактора RDE?

4.Сколько атомных станций в Индонезии планируется построить к 2025

году?

396

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ИОРДАНИИ

Иорданское Хашимитское Королевство – государство на Ближнем Востоке. По данным на 31.12.2018 г. территория Иордании составляет 92 300 км2, а население насчитывает 9 856 034 человек. Карта Иордании приведена на рис. 81. На 2019 год в Иордании нет атомных электростанций. Данные по ранее планируемой АЭС приведены в табл. 80.

Рисунок81 –Карта Иордании Таблица 80 –Ранее планируемая АЭС в Иордании

Атомная электростанция

Тип

Мощность

Начало

Физпуск

 

реактора

(брутто), МВт

строительства

(план)

 

 

 

(план)

 

 

 

 

 

 

JNPP (Иорданская атомная

ВВЭР

1000

2019

2024

электростанция)

 

 

 

 

СТРУКТУРА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ В ИОРДАНИИ Исторически сложилось так, что Иорданская ядерная энергетическая

комиссия (JNEC), агентство, совет директоров которого возглавлял министр энергетики и минеральных ресурсов, принимала участие в разработке

397

национальной стратегии внедрения ядерной энергии в энергетическом комплексе.

Вцелях установления приоритетности развития ядерной энергетики в ноябре 2006 года был создан комитет министров высокого уровня под председательством премьер-министра, чтобы изучить и мобилизовать национальные усилия по внедрению ядерной энергетики в стране. Комитет подготовил «дорожную карту», в которой изложены стратегические цели и мероприятия, которые необходимо предпринять для осуществления ядерной энергетической программы. Комитет вместе с поддерживающей Технической группой, составленный из различных министерств и ведомств на уровне генерального директора или заместителя министра, выполнял функции Исполняющей организации Программы по ядерной энергии (NEPIO).

Королевский указ о ядерной энергии был выпущен в январе 2007 года с учетом национальных целей энергетической безопасности и диверсификации,

атакже стремления уменьшить зависимость от импорта и неопределенность импорта.

Это сопровождалось распределением ресурсов для планирования и принятия Национальных законов от 2007 года для разработки руководящих принципов и учреждений, в частности Иорданской комиссии по атомной энергии (JAEC) и Комиссии по ядерному регулированию Иордании (ИЯР). В 2014 году JNRC была реорганизована и объединена с другими регулирующими комиссиями в Иордании под названием EMRC.

В2009 году Комитет высокого уровня был заменен межминистерским комитетом под председательством министра планирования и в его состав вошли министры энергетики, окружающей среды, финансов, водоснабжения и ирригации, а также председатель JAEC и генеральный директор JNRC. В 2010 году был сформирован новый Комитет высокого уровня под председательством премьер-министра, заменив предыдущий межминистерский комитет, а в июле 2010 года принял решение о создании Руководящего комитета NEPIO.

398

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ИОРДАНИИ Неопределенность поставок энергоносителей и их растущие издержки

серьезно влияют на рост экономики Иордании и безопасность поставок энергоносителей. В настоящее время Иордания импортирует более 98% своих потребностей в энергии. Следовательно, разработка безопасных альтернативных источников энергии является главным приоритетом. Иордания имеет ограниченные возможности для замены нефтепродуктов. Основным вариантом является импортный природный газ, который является краткосрочным и среднесрочным вариантом и на который нельзя рассчитывать в долгосрочной перспективе из-за непрерывных сбоев потока в Иорданию из Египта. Следовательно, природный газ следует использовать в качестве пикового источника в будущем. Возобновляемая энергия будет развиваться в максимально возможной степени. Сланцы – среднесрочное решение, которое генерирует электричество с ограниченной мощностью

Энергетическая стратегия Иордании направлена на достижение устойчивой энергетической системы путем диверсификации энергетических ресурсов и максимального использования энергетических ресурсов коренных народов. Зависимость Иордании от единственного источника энергии для производства электроэнергии сделала ее экономику восприимчивой к частым затруднениям. Это произошло после прерывания поставок египетского газа и необходимости заменить его более дорогостоящими ископаемыми видами топлива для производства электроэнергии. Результатом энергетической стратегии было принятие ядерного варианта в качестве жизнеспособной альтернативы производству электроэнергии, составляющей 20 % энергетического баланса. Кроме того, Иордания обладает огромными неиспользованными месторождениями урана по всему королевству, которые могут использоваться в качестве исходного материала для его ядерного топлива.

399

Соседние файлы в папке книги2