Mochovce Nükleer Santrali - Mochovce Nuclear Power Plant

Mochovce Nükleer Santrali
Mochovce bölüm.jpg
Nitra ve Levice arasındaki ana yoldan Mochovce Nükleer Santrali
Ülke Slovakya
koordinatlar 48°15′50″K 18°27′25″D / 48.26389°K 18.45694°D / 48.26389; 18.45694 Koordinatlar: 48°15′50″K 18°27′25″E / 48.26389°K 18.45694°D / 48.26389; 18.45694
Durum operasyonel
İnşaat başladı 1 Ekim 1983
Komisyon tarihi 29 Ekim 1998
Sahip(ler) Slovenské elektrárne olarak
Operatör(ler) Elektrostasyon Mochovce
Güç üretimi
Birimler operasyonel 2 x 470 MW
Const altında Birimler. 2 x 471 MW
isim plakası kapasitesi 940 MW (brüt)
Kapasite faktörü %84,1
Yıllık net çıktı 6.922 GW·sa
Dış bağlantılar
Müşterekler Commons'ta ilgili medya

Mochovce'de Nükleer Santral ( Slovakça : Atómové elektrárne Mochovce'de ., Kısalt EMO) bir olduğu nükleer santral kasabaları arasında yer alan Nitra ve Levice eski köy sitesinde, Mochovce'de , Slovakya. İki adet üst seviye 470 MW (başlangıçta 440 MW) reaktör şu anda işletimde ve aynı tipte iki reaktör daha yapım aşamasında. Yılda yaklaşık 7.000 GWh elektrik üreten santral, şu anda Slovakya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılamaktadır.

Tarih

1970'lerde dört VVER 440 /V-213 basınçlı su reaktöründen oluşan bir enerji santrali önerildi. Çekoslovak hükümeti, uygun bir sismik olarak istikrarlı sitesini bulmak için bir jeolojik anket ile başladı. Tüm faktörler göz önünde bulundurularak Mochovce köyünün yeri seçildi. Hazırlık çalışmaları Haziran 1981'de başladı ve Mochovce-1 ve Mochovce-2 için saha inşaatı Kasım 1982'de başladı.

Kalan iki ünitenin, Mochovce-3 ve Mochovce-4'ün inşaatı 1985'te başladı, ancak dört ünitenin tamamındaki çalışmalar, kaynak yetersizliği nedeniyle 1991'de durduruldu. 1995'te Slovak hükümeti, ilk çifti ek Batı güvenlik teknolojisiyle tamamlama planını onayladı. İlk iki ünite sırasıyla 1998 ve 1999'da işletmeye alındı. Santralin işletmeye alınması, genel olarak nükleer enerji kullanımına şiddetle karşı çıkan komşu bir ülke olan Avusturya'da protestolara yol açtı . Ünite 1 ve 2'nin kurulu gücü 2008'de %7 oranında artırıldı.

Ünite 3 ve 4'ün inşaatı Kasım 2008'de yeniden başladı. Başlangıçta 2012 ve 2013'te tamamlanması planlandı, ancak tamamlanma tarihi 2016 ve 2017'ye kaydırıldı. Daha yakın zamanda tamamlanma tarihi 2020 ve 2022'ye düştü.

Tesisin sahibi, %34'ü devlete ait olan Slovenské elektrárne'dir . Bir İtalyan kamu hizmeti şirketi olan Enel , çoğunluk hissesinin %66'sıydı, ancak hisselerinin yarısını 2017'de Çek enerji grubu EPH'ye sattı . Enel, kalan hissesini ünite 3 ve 4'ün tamamlanmasının ardından satmayı planlıyor.

Birim 1 ve 2 işlemleri

Ünite 1 ve 2 için reaktör salonu
Ünite 1 ve 2 için kontrol odası

2008'in sonundan bu yana Mochovce NPP'deki iki işletme ünitesi, turbojeneratör başına net elektrik güç çıkışını 436 MW'a yükseltti, bu nedenle Mochovce NPP'deki ünite 1 ve 2'nin toplam kurulu kapasitesi 872 MW'dır. 2009 yılında tesis, tarihinde ilk kez bir yıllık dönemde 7 TWh'nin üzerinde elektrik üretmeyi başarmıştır. Bu, Slovakya'daki genel yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık dörtte birini temsil ediyor. Bohunice ve Mochovce NPP'deki tüm üniteler, aşağıdakilerle karakteristik olan evrimsel VVER basınçlı su reaktörlerine sahiptir:

  • nispeten düşük güç ve güç yoğunluğu
  • hem normal çalışma sırasında hem de acil durumlarda soğutma için büyük hacimde su
  • 1,5 m kalınlığa kadar duvarlara sahip betonarme muhafazalı sağlam tasarım
  • üçlü yedekli güvenlik sistemi (3 x %100)
  • yüksek düzeyde pasif güvenlik.

Nükleer santrallerde elektrik üretim prensibi, konvansiyonel termik santrallerinkine benzer. Tek fark ısı kaynağıdır. Termik santrallerde ısı, fosil yakıtlardan (kömür, gaz) üretilir ve büyük miktarlarda sera gazı üretirken, nükleer santrallerde nükleer yakıt (doğal veya zenginleştirilmiş uranyum) kullanılır. Basınçlı su reaktörlerinde, kimyasal olarak arıtılmış suyun aktığı reaktör basınçlı kap içine yakıt düzenekleri şeklinde yakıt yerleştirilir. Su, yakıt gruplarındaki kanallardan akar ve fisyon reaksiyonu sırasında üretilen ısıyı uzaklaştırır. Reaktörden gelen suyun sıcaklığı yaklaşık 297 °C'dir (VVER reaktör tipi); daha sonra birincil boru hattının sıcak kolundan ısı eşanjörüne - buhar jeneratörüne yönlendirilir. Buhar jeneratöründe su bir grup borudan akar ve sekonder devreden suya ısı verir ve 222 °C sıcaklığa sahiptir. Soğutulduğunda, birincil devre suyu reaktör çekirdeğine geri yönlendirilir. İkincil devre suyu, buhar jeneratöründe buharlaştırılır ve buhar, buhar kollektörü vasıtasıyla bir türbinin kanatlarına yönlendirilir. Türbin şaftı, elektrik enerjisi üreten bir jeneratörü döndürür. Enerjisini türbine ileterek kondenserde buhar yoğuşur ve su durumuna geri dönerek ısıtıcılar vasıtasıyla buhar jeneratörüne geri akar. Kondenserde karışım üçüncü bir soğutma devresi ile soğutulur. Bu ikinci devrede su, baca etkisi denilen etki ile soğutma kulesinin alt kısmından üst kısmına doğru akan hava ile soğutulur. Hava akımı su buharını ve küçük su damlacıklarını da beraberinde getirir ve bu nedenle soğutma kulelerinin üzerinde buhar bulutları oluşur.

Ünite 3 ve 4 yapımı

Mochovce NGS'nin 3. ve 4. üniteleri şu anda yapım aşamasındadır. Bu proje:

  • AB'de şu anda yapım aşamasında olan üç nükleer santral projesinden biri
  • Slovakya tarihinin en büyük özel yatırımı
  • Sahadaki çalışmaların 2/3'ü Slovak firmaları tarafından yapılmaktadır.
  • Santral çevresindeki nüfusun %90'ı Ünite 3 ve 4'ün tamamlanmasından yana.
  • her ünite 471 MW elektrik çıkışına sahip olacaktır.
  • iki ünitenin yıllık üretimi 7 milyon tonun üzerinde CO2 emisyonu tasarrufu sağlayacaktır.

Ünite 3'ün 2021'de ve ünite 4'ün 2023'te faaliyete geçmesi, 2018 ve 2019 için önceki planlardan ertelenmesi bekleniyor.

Emniyet

Orijinal enerji santrali tasarımı, ekipmanın sismik olarak dirençli bağlanması gibi güvenlik iyileştirmeleri içerse de, 1990'ların güvenlik ve düzenleyici ortamına uymuyordu. Bunu düzeltmek için Alman Siemens şirketi yeni bir kontrol sistemi sağladı ve inşaatın son aşamalarında Batı ve AB güvenlik önlemleri uygulandı. Santral operatörüne göre Mochovce nükleer santrali, eski Doğu Bloku'ndaki Batı nükleer santrallerinin güvenlik standartlarını karşılayan ilk Sovyet kaynaklı nükleer santraldi . Nükleer endüstri, sıkı güvenlik yönergelerinin yanı sıra teknik, çevre ve sağlık standartlarıyla yüzleşmek ve bunlara uymak zorunda olmanın vicdani bilinciyle tasarlandı ve geliştirildi. Bu nedenle, bir santralde güvenlik, tüm aşamalarında (proje tasarımı, yetkilendirme, inşaat, işletme, hizmetten çıkarma ve nihai söküm) mümkün olan en yüksek seviyelerde doğrulanır ve kontrol edilir. belirli sektör. Ek olarak, bir nükleer santralin gerçekleştirilmesi, iki farklı bileşenden oluşan özellikle karmaşık bir yetkilendirme sürecine tabidir: nükleer güvenlik açısından yetkilendirme ve çevresel etkisi açısından (ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi). Somut bir ifadeyle, elektronükleer endüstrisinde güvenlik, vatandaşları ve çevredeki çevreyi herhangi bir koşulda radyoaktif madde salınımından korumak amacıyla bir tesisin ömrünün tüm aşamaları boyunca yürürlüğe giren bir dizi teknik, organizasyonel ve insani önlemlere emanet edilmiştir.

Çevre

Nükleer santraller NPPs yıllık CO katkıda bu şekilde, atmosfere hiçbir sera gazı yayan 2 Slovakya'da 15 milyon ton emisyon azaltma. Nükleer santraller bu nedenle atmosfere zararlı sera gazı emisyonlarını azaltma yükümlülüğüne önemli ölçüde katkıda bulunur. Mochovce NPP, tüm uluslararası gereksinimleri karşılar ve işletme etkisinin minimum düzeydedir. Soğutma için gerekli su, yakındaki Hron nehri üzerine inşa edilmiş bir su barajından alınır ve bu da aşırı kuru iklim koşullarında bile yeterli su temini sağlar. Deşarj edilen suların Hron nehri suyu, fauna ve florasının kalitesine etkisi ihmal edilebilir düzeydedir. Atmosfere verilen emisyonlar ve hidrosfere verilen atıklar, tesisin çevresindeki 15 km'lik alanda düzenli olarak ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Hava, toprak, su ve besin zincirindeki (yem, süt, tarım ürünleri) gama radyasyonunun doz oranını, aerosollerin ve radyoaktif iyotun aktivitesini sürekli olarak izleyen tele-dozimetri sisteminin 25 izleme istasyonu bulunmaktadır. Sıvı ve gaz deşarjlarında bulunan radyoaktif maddelerin hacmi, yetkililer tarafından belirlenen limitlerin oldukça altındadır.

Radyasyon koruması

Santral personelinin ve nüfusun radyasyondan korunması için ALARA ilkesi uygulanır. Bu ilke, santralin içindeki ve dışındaki radyasyon maruziyetinin Makul Olarak Ulaşılabilir Olduğu Kadar Düşük ve mevzuatla belirlenen sınırların çok altında olmasını sağlar. NGS operasyonunun çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkisi, günlük yaşamda bulunan diğer radyasyon kaynaklarına kıyasla ihmal edilebilir düzeydedir. Hava, toprak, su ve besin zincirindeki (yem) gama radyasyonunun doz oranını, aerosollerin ve radyoaktif iyotun hacim aktivitesini sürekli olarak izleyen, santral çevresindeki 20 km yarıçapında tele-dozimetri sisteminin 24 izleme istasyonu bulunmaktadır. , süt, tarım ürünleri). Sıvı ve gaz deşarjlarında bulunan radyoaktif maddelerin hacmi, yetkililer tarafından belirlenen limitlerin oldukça altındadır.

stres testleri

Fukushima kazasından hemen sonra, Avrupalı ​​politikacılar, nükleer endüstrinin temsilcileri ve düzenleyici kurumlar, enerji santrali güvenlik incelemelerinin yapılması konusunda anlaştılar. AB'nin nükleer santralleri işleten 15 üye ülkesinin tamamı katıldı. İki Bohunice NPP V2 ünitesinin ve dört Mochovce NPP ünitesinin tamamının testi, esas olarak mühendislik analizleri, hesaplamaları ve raporları yoluyla gerçekleştirildi. Stres testleri, olağanüstü dış olayları analiz etti - depremler, sel ve enerji santrali güvenlik fonksiyonlarının çoklu kaybına neden olabilecek diğer olayların etkileri. Güç kaynağı kaybı, uzun süreli su kesintisi ve aşırı iklim koşulları nedeniyle güç kaynağı kaybı gibi olayların birleşimi de değerlendirildi. Stres testleri, acil eylem gerektiren hiçbir eksiklik göstermedi; ne işletim birimlerinin ne de yapım aşamasındaki birimlerin daha güvenli bir şekilde çalışması şüphe uyandırdı. Belirlenen önlemler, örneğin yedek pillerin yeniden şarj edilmesi için mobil dizel jeneratörün eklenmesiyle nükleer güvenliği daha da artıracaktır.

Teknik veri

Birim reaktör tipi Net el. güç Isı gücü İnşaat başlangıcı Ticari operasyon Tecrübe. kapatma (başlatma)
Mochovce 1 VVER 440/213 436 MW 1471 MW 1983-10-13 1998-10-29 2058
Mochovce 2 VVER 440/213 436 MW 1471 MW 1983-10-13 2000-04-11 2060
Mochovce 3 VVER 440/213 440 MW 1375 MW 1987-01-27 yapım aşamasında (2021)
Mochovce 4 VVER 440/213 440 MW 1375 MW 1987-01-27 yapım aşamasında (2023)

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar