К книге
Критическая масса: Атом и геополитика4. Технологии России в атомной энергетике. 2. Современные стандарты и технологии безопасности
49%
4. Технологии России в атомной энергетике. 2. Современные стандарты и технологии безопасности
30

В атомной энергетике о «стандартах и технологиях безопасности» говорят применительно к основным системам, конструкциям, компонентам, процедурам и средствам контроля, которые должны обеспечивать целостность реактора и его безопасную остановку, минимизировать последствия аварий, в том числе риск радиоактивного загрязнения прилегающей территории.

Система стандартов безопасности МАГАТЭ состоит из трех уровней:

● основ безопасности,

● требований безопасности,

● руководств по безопасности[77].

Основы безопасности устанавливают всеобъемлющие цели и принципы, необходимые для защиты здоровья людей и окружающей среды от рисков, связанных с ядерной деятельностью.

Требования безопасности подробно описывают обязательные критерии, которым надо соответствовать, чтобы защита людей и окружающей среды была эффективной как сейчас, так и в будущем. Здесь основное внимание уделяется нормативно-правовой базе, компетенции регулирующих органов, а также транспарентности анализа рисков при обосновании безопасности ядерных установок и хранилищ отходов (рис. 29).

Рис. 29

Система стандартов безопасности МАГАТЭ

Источник: МАГАТЭ

С помощью руководств по безопасности регулирующие органы, национальные правительства и администрации АЭС организуют практическую работу по предотвращению аварий и минимизации их последствий, используя соответствующие документы как ориентир при разработке нормативных баз, а также непосредственно при проектировании, строительстве и эксплуатации атомных станций.

Для оценки безопасности АЭС, как правило, рассчитывают вероятную частоту аварий с повреждением активной зоны[78]. При этом, например, NRC требует, чтобы подобные инциденты происходили не чаще чем раз в 10 000 лет. Но у самых современных из действующих атомных генераций вероятность такого события не превышает 0,000001. А у станций, строительство которых запланировано на ближайшие годы, данный показатель еще в 10 раз меньше. Благо, лицензионные требования, предъявляемые к таким объектам, предписывают обязательную локализацию последствий любых потенциальных аварий и гарантию, что жители близлежащих районов не столкнутся с необходимостью эвакуации или угрозой для здоровья в результате таких инцидентов.

Вопросы стандартизации в обеспечении ядерной безопасности тем важнее, чем чаще строительство одной отдельно взятой АЭС становится международным проектом. Поставки оборудования, комплектующих тоже осуществляются разными производителями. Поэтому создаются специальные межгосударственные координирующие структуры вроде рабочей группы по сотрудничеству в оценке и лицензировании конструкции реакторов (Cooperation in Reactor Design, Evaluation & Licensing, CORDEL) от Всемирной ядерной ассоциации (WNA). Понятно, что процесс унификации стандартов, используемых в разных странах, не может быть простым. Но без него крайне сложно или даже невозможно гарантировать безопасность ядерно-энергетических объектов, а значит, и устранить главное препятствие для дальнейшего развития отрасли.

Вообще, международное сотрудничество – едва ли не ключевой элемент повышения ядерной безопасности. Показательно, что в 1989 г., спустя всего три года после чернобыльской катастрофы, была создана Всемирная ассоциация операторов АЭС (World Association of Nuclear Operators, WANO) – для обмена информацией между эксплуатантами атомно-энергетических объектов.

Совершенствуются технологии строительства АЭС – теперь используются двойные защитные купола и специальные рекомбинаторы, не дающие скапливаться водороду, – а также разработаны оболочки для топливных элементов с покрытием из карбида кремния, устойчивые к воздействию высоких температур.

Наконец, наработки в области ИИ, успешному функционированию которых в немалой степени способствует атомная энергетика, также помогают решать вопросы повышения ядерной безопасности. Прежде всего благодаря использованию нейросетей для моделирования нештатных ситуаций на АЭС и проверки эффективности существующих методов купирования их негативных последствий. Что позволяет совершенствовать соответствующие навыки персонала, а в более долгосрочной перспективе – находить конструкционные и технологические решения, призванные в принципе обнулить вероятность возникновения таких рисков.

Резюмируя, перечислим ключевые элементы безопасности современных АЭС:

1. Надежное проектирование и строительство.

2. Всесторонний мониторинг и регулярные испытания.

3. Резервные системы безопасности.

4. Пассивные системы охлаждения.

5. Усовершенствованные конструкции защитной оболочки.

Предыдущая главаГлава 30 из 61Следующая глава