Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Южная Корея получила разрешение на первую критичность реактора Saeul Unit 3 (Сэул Юнит 3)

Комиссия по ядерной безопасности и охране Южной Кореи (Nuclear Safety and Security Commission / NSSC / Ньюклир Сэйфти энд Секьюрити Комишн) подтвердила завершение всех обязательных проверок перед достижением первой критичности реактора Saeul Unit 3 (Сэул Юнит 3). Это ключевой этап перехода от строительства и предпусковых испытаний к полноценной ядерной эксплуатации. Начало коммерческой работы энергоблока запланировано приблизительно на август 2026 года. Первая критичность — это момент, когда ядерная цепная реакция в реакторе становится самоподдерживающейся: число нейтронов, производимых в процессе деления ядер, уравновешивает число нейтронов, поглощаемых или покидающих активную зону. Иными словами, реакция поддерживает сама себя без внешнего источника нейтронов. Это принципиальный технический рубеж. До достижения критичности реактор — это сложная инженерная конструкция, но не работающий ядерный объект. После первой критичности реактор переходит в качественно иное состояние: он производ
Оглавление

Комиссия по ядерной безопасности и охране Южной Кореи (Nuclear Safety and Security Commission / NSSC / Ньюклир Сэйфти энд Секьюрити Комишн) подтвердила завершение всех обязательных проверок перед достижением первой критичности реактора Saeul Unit 3 (Сэул Юнит 3). Это ключевой этап перехода от строительства и предпусковых испытаний к полноценной ядерной эксплуатации. Начало коммерческой работы энергоблока запланировано приблизительно на август 2026 года.

Что означает первая критичность реактора

Первая критичность — это момент, когда ядерная цепная реакция в реакторе становится самоподдерживающейся: число нейтронов, производимых в процессе деления ядер, уравновешивает число нейтронов, поглощаемых или покидающих активную зону. Иными словами, реакция поддерживает сама себя без внешнего источника нейтронов.

Это принципиальный технический рубеж. До достижения критичности реактор — это сложная инженерная конструкция, но не работающий ядерный объект. После первой критичности реактор переходит в качественно иное состояние: он производит энергию, и все системы управления, защиты и контроля начинают работать в реальных условиях.

Регулятор — Комиссия NSSC (НССК) — подтвердил, что результаты всех проверок свидетельствуют о способности реактора безопасно достичь устойчивой цепной реакции.

Какие проверки были проведены

Комиссия NSSC (НССК) приступила к предпусковым инспекциям после выдачи лицензии на эксплуатацию 30 декабря предыдущего года. Проверки проводились в пять этапов и охватывали все системы, которые должны быть подтверждены до момента достижения критичности.

"С момента выдачи эксплуатационной лицензии NSSC проводила предпусковые инспекции Saeul Unit 3 в пять этапов. В ходе этого процесса были проверены элементы, которые должны быть выполнены до достижения критичности, включая инспекцию загрузки ядерного топлива и высокотемпературные функциональные испытания. В результате было подтверждено, что критичность реактора может быть безопасно достигнута," — сообщила комиссия, как цитирует World Nuclear News (Ворлд Ньюклир Ньюс).

В рамках предпусковых инспекций были проверены следующие направления. Загрузка ядерного топлива: инспекторы убедились в правильности расположения топливных сборок и соответствии их характеристик проектным требованиям. Целостность оборудования: проведена оценка состояния всех систем реактора, включая корпус, трубопроводы и вспомогательное оборудование. Высокотемпературные функциональные испытания: проверка работы систем при температурах и давлениях, близких к рабочим условиям.

Комиссия также подтвердила выполнение всех девяти обязательных инспекций, предусмотренных перед первой критичностью. Это означает, что ни один из предусмотренных регуляторными требованиями этапов проверки не был пропущен.

История строительства: от одобрения до завершения

Путь Saeul Unit 3 (Сэул Юнит 3) от первоначального одобрения до завершения предпусковых инспекций оказался значительно длиннее, чем планировалось изначально.

В январе 2014 года правительство Южной Кореи одобрило строительство двух энергоблоков — в то время они были известны под названиями Shin Kori 5 и Shin Kori 6 (Шин Кори 5 и Шин Кори 6). В июне 2016 года была выдана строительная лицензия, и работы начались вскоре после этого.

Строительство Saeul Unit 3 (Сэул Юнит 3) стартовало в апреле 2017 года, однако уже через несколько месяцев было приостановлено на три месяца в связи со сменой правительства. Новая администрация инициировала широкое общественное обсуждение вопроса о целесообразности продолжения строительства.

Общественная комиссия, созданная для рассмотрения этого вопроса, проголосовала за возобновление строительства с результатом 59,5% в поддержку. Ключевым аргументом в пользу продолжения работ была стабильность энергоснабжения страны.

Строительство возобновилось в конце 2017 года. Строительство четвёртого энергоблока — Saeul Unit 4 (Сэул Юнит 4) — началось в сентябре 2018 года.

Первоначальные плановые сроки ввода в коммерческую эксплуатацию — март 2021 года и март 2022 года — были последовательно сорваны. Нынешний прогноз предусматривает начало коммерческой работы Saeul Unit 3 (Сэул Юнит 3) в августе 2026 года, а Saeul Unit 4 (Сэул Юнит 4) — позднее в том же году.

Реакторная технология: APR1400 (АПР1400)

Оба энергоблока — Saeul Unit 3 (Сэул Юнит 3) и Saeul Unit 4 (Сэул Юнит 4) — построены по проекту APR1400 (АПР1400). Это корейский реактор типа PWR (Pressurized Water Reactor / Пресшуризд Уотер Реактор — водо-водяной реактор под давлением) мощностью 1400 МВт (мегаватт), разработанный национальными инженерными организациями.

APR1400 (АПР1400) является базовым реакторным проектом для текущего этапа развития ядерной энергетики Южной Кореи. Ранее несколько энергоблоков этого типа были уже введены в эксплуатацию на территории страны. Примечательно, что этот же проект лежит в основе атомных электростанций, строящихся в Объединённых Арабских Эмиратах (United Arab Emirates / Юнайтед Эраб Эмирейтс): Южная Корея успешно экспортировала технологию APR1400 (АПР1400) за рубеж.

Следующие этапы: 31 инспекция и испытания при повышении мощности

После достижения первой критичности регулятор перейдёт к следующей фазе испытаний. Она включает испытания при последовательном повышении мощности (power ascension tests / пауэр асеншн тестс) и проверку всех систем в условиях реальной работы реактора.

NSSC (НССК) планирует провести 31 дополнительную инспекцию после первой критичности. Эти проверки будут продолжаться вплоть до начала коммерческой эксплуатации энергоблока. В их рамках регулятор проверит в том числе системы аварийного реагирования — с целью подтверждения того, что станция способна безопасно справляться с аварийными ситуациями и нештатными режимами работы на уровне, соответствующем действующим ядерным объектам.

"NSSC планирует окончательно подтвердить безопасность энергоблока, проведя последующие инспекции, включая испытания при повышении мощности, с момента достижения Saeul 3 первой критичности — устойчивой цепной реакции — вплоть до начала коммерческой эксплуатации," — сообщила комиссия.

Вклад в энергосистему Южной Кореи

После ввода в коммерческую эксплуатацию Saeul Unit 3 (Сэул Юнит 3) обеспечит производство электроэнергии в объёме, соответствующем примерно 1,7 процента от общего электропотребления Южной Кореи. На региональном уровне энергоблок покроет около 37 процентов потребности города Ульсан (Ulsan / Ульсан) — крупного промышленного центра на юго-востоке страны.

Эти цифры отражают масштаб энергоблока в контексте как национальной, так и региональной энергосистемы. Для Ульсана (Ulsan / Ульсан), где сконцентрированы крупные промышленные предприятия — в том числе автомобильный завод Hyundai (Хёндэ) и крупнейший в мире судостроительный комплекс — стабильное и достаточное энергоснабжение является критически важным фактором.

Ядерная энергетика Южной Кореи: стратегический курс

Проект Saeul (Сэул) вписывается в более широкую стратегию Южной Кореи в области ядерной энергетики. После периода неопределённости, последовавшего за аварией на японской АЭС Фукусима (Fukushima / Фукусима) в 2011 году, Южная Корея восстановила курс на развитие атомной генерации. Ядерная энергетика рассматривается в стране как ключевой инструмент обеспечения энергетической безопасности при одновременном снижении зависимости от импорта ископаемого топлива.

Экспортный успех технологии APR1400 (АПР1400) в ОАЭ укрепил международную репутацию Южной Кореи как надёжного партнёра в ядерно-энергетической сфере. Ряд других стран также рассматривает возможность использования южнокорейских ядерных технологий при развитии собственной атомной генерации.

Ввод в строй Saeul Unit 3 (Сэул Юнит 3) и последующий запуск Saeul Unit 4 (Сэул Юнит 4) ещё более укрепят позиции Южной Кореи — как в части внутреннего энергоснабжения, так и в части демонстрации надёжности и безопасности национальных ядерных технологий.

Итог

Комиссия по ядерной безопасности и охране Южной Кореи NSSC (НССК) подтвердила завершение всех предкритичных инспекций реактора Saeul Unit 3 (Сэул Юнит 3). Все девять обязательных проверок, включая инспекцию загрузки ядерного топлива и высокотемпературные функциональные испытания, пройдены успешно. Энергоблок использует реакторный проект APR1400 (АПР1400) и строился с 2017 года с промежуточной трёхмесячной паузой. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на август 2026 года. После достижения первой критичности NSSC (НССК) проведёт ещё 31 инспекцию. После ввода в строй энергоблок обеспечит около 1,7 процента общего электропотребления Южной Кореи и примерно 37 процентов потребности Ульсана (Ulsan / Ульсан).

Популярная наука: Наука простыми словами! | МИР БЕЗ ГЛЯНЦА | МУЛЬТИМЕДИА | Дзен

#атомнаяэнергетика #ядерныйреактор #южнаякорея #АЭС2026 #APR1400 #атомнаяэлектростанция