4. Энергетические ядерные реакторы
В состав ядерно-энергетического комплекса Аргентины входят два промышленных энергетических ядерных
реактора - Atucha-I и Еmbalse.
4.1. Тяжеловодный реактор на природном уране Atucha-I расположен в Лиме (провинция Буйэнос-Айрес);
имеет электрическую мощность Рэл = 335 МВт.
| Начало строительства реактора |
01.01.68 |
| Подключение к электросети |
19.03.74 |
| Ввод в эксплуатацию |
24.06.74 |
| Географические координаты |
34о0' ю.ш. и 59о10' з.д. |
Электрическая энерговыработка реактора по 2000 год составила 6,12 ГВт.год. КИУМ в среднем за время
работы - 69.13%. В 2000 году электрическая энерговыработка составила 0.19 ГВт.год при величине КИУМ
в 57%.
4.2. Тяжеловодный реактор на природном уране Embalse расположен в Рио-де-Терсеро (провинция Кордова)
и имеет электрическую мощность в Рэл = 600 МВт.
| Начало строительства реактора |
01.04.74 |
| Подключение к электросети |
25.04.83 |
| Ввод в эксплуатацию |
20.01.84 |
| Географические координаты |
32о14' ю.ш. и 64о26' з.д. |
Электрическая энерговыработка реактора по 2000 год составила 8,57 ГВт.год. КИУМ в среднем за время
работы реактора - 82.75%. В 2000 году электрическая энерговыработка составила 0.465 ГВт.год при
величине КИУМ в 72%.
4.3. Проводится строительство второго энергоблока в Atucha типа PHWR с электрической мощностью Рэл =
692 МВт (на основе природного урана).
Для реактора Atucha-I максимальное значение КИУМ составило 92.5%, минимальное значение (исключая
годы 1974, 1988, 1989, 1990) - 47,8%.
4.4. Для реактора Embalse максимальное значение КИУМ составило 99%, минимальное значение (исключая 1983
год) - 48,2%. Максимальное значение КИУМ для совокупности обоих реакторов составило 95,4%;
минимальное значение (за исключением указанных выше годов) - 51,8%.
4.5. Следует отметить, что, несмотря на большой масштаб ядерной программы Аргентины, ее вклад в
энергетику страны относительно невелик. В 1998 году ядерная энергетика Аргентины произвела ~10% от
общего объема производства электроэнергии в стране.
2. Ядерная инфраструктура Бразилии
1. Некоторые этапы ядерной программы Бразилии
Бразилия впервые продемонстрировала интерес к гражданским и военным возможностям использования
ядерной энергии в 1953 году. В этом году ее Национальный исследовательский совет начал первые
попытки по приобретению ядерных технологий и оборудования. К ним относятся попытки приобретения в
1953 году в ФРГ центрифужной технологии, однако эти попытки были заблокированы США. В 1955 году
Бразилия, так же как и Аргентина, подписала с США соглашение о сотрудничестве в ядерной области, и в
рамках этого соглашения США поставили в Бразилию первый исследовательский ядерный реактор, работы на
котором начались в 1957 году.
В начале 60-х годов Бразилия пыталась заключить соглашение с Францией о строительстве промышленного
реактора на природном уране, но переговоры были прерваны в 1964 году. В 1971 году Бразилия начала
строительство своего первого энергетического легководного реактора Angra-1 в сотрудничестве с
американской компанией Westinghouse.
В 1975 году ФРГ согласилась предоставить Бразилии технологии полного ядерного цикла и поддержку в
создании комплекса из 10 ядерных реакторов. Хотя немецкие ядерные программы и поставки находились
под контролем МАГАТЭ, существовали опасения, что гражданская ядерная программа Бразилии может
прикрывать ее военную ядерную программу. Результаты 15-летнего сотрудничества с ФРГ были невелики:
незаконченный ядерный реактор и неудачная программа по обогащению урана.
В это время Бразилия действительно предпринимала усилия для реализации военной ядерной программы,
известной как "Проект Солинус". Эта программа включала в себя исследования по
проектированию ядерного оружия, создание полигона для подземных ядерных испытаний на военной базе
Кочимбо и развитие трех различных технологий производства делящихся материалов. Каждый вид
Вооруженных сил развивал при этом свою программу.
ВМФ совместно с Институтом ядерных исследований (ИЯИ) разрабатывал центрифужную технологию
обогащения урана. Армия разрабатывала план создания реакторов для наработки плутония. ВВС проводили
исследования на лазерной технологии разделения изотопов, проектирование ядерных зарядов и ядерного
полигона. Относительно успешным был только проект ВМФ, и его установки (центрифужное производство в
ИЯИ, Сан-Паулу и первый модуль промышленного завода по разделению в Иперо) были в состоянии
произвести высокообогащенный уран, необходимый для ядерного оружия. Неизвестно, был ли реально
произведен подобный материал, но Бразилия заявила, что она производит только низкообогащенный уран,
непригодный для оружейных целей.
Подводя черту под военной ядерной программой Бразилии, президент Колор де Мелло 17 сентября 1990
года закрыл полигон в Кочимбо и объявил, что Бразилия отвергает любые ядерные взрывы, в том числе
ядерные взрывы в мирных целях.
18 июля 1991 года президент Бразилии Колор де Мелло и президент Аргентины Карлос Менем подписали
двустороннее соглашение о взаимном контроле ядерных объектов и создали в этих целях
аргентино-бразильскую контрольную комиссию.
В течение 1995 года МАГАТЭ в основном завершила проверку информации о ядерных материалах и ядерных
производствах Бразилии. В феврале 1996 года Бразилия объявила, что после 17 лет работ она прекратила
проект создания атомной подводной лодки. 670 млн.долларов были вложены в Арамарский центр по
производству обогащенного урана, необходимого для ядерного двигателя подводной лодки. Хотя этот
Центр имел возможности для производства ВОУ, Бразилия заявила, что она не производила уран с уровнем
обогащения по U-235 более 20%. Вместе с тем Центр в Арамаре продолжает функционировать.
В июне 1997 года появилась информация, что армейские круги в Бразилии предпринимают попытки для
возобновления проекта по созданию исследовательского реактора на основе плутония мощностью 0.5 МВт.
В период 70-х годов Бразилия развивала программу создания ракет для зондирования атмосферы.
Некоторые из ракет были модифицированы в боевые ракеты малого радиуса действия для экспорта в Ливию,
Саудовскую Аравию и Ирак. В начале 80-х годов Бразилия начала развивать программы создания более
совершенных ракет с дальностью свыше 300 км, которые подпадали под ограничения режима по контролю
ракетных технологий. В 1989-1990 гг. бразильские специалисты оказывали содействие развитию ракетной
программы Ирака.
Начиная с 80-х годов, в Бразилии ведутся работы по созданию четырехступенчатой ракеты для вывода
спутников на низкие околоземные орбиты. Этот проект в сильной степени зависит от иностранных
технологий, однако режим по контролю ракетных технологий ограничил их экспорт в Бразилию. Для того
чтобы получить необходимые технологии, в феврале 1994 года Бразилия обязалась полностью выполнить
все условия, предписываемые режимом.
2. Основные элементы ядерной инфраструктуры Бразилии
2.1. В Бразилии действует одно предприятие по добыче урановой руды - Lagoa Real производительностью
в 250 т урана в год. Пуск этого предприятия состоялся в 1999 году. До этого в период 1981-1997 гг.
действовало другое предприятие по добыче урана - Pocos de Caldos производительностью в 360 т урана в
год. В настоящее время ожидается ввод в действие нового предприятия по добыче урана из фосфатов
Itotaia производительностью в 325 т урана в год.
2.2. Переработка урана в гексафторид UF6 производится с 1984 года на предприятии в Сан-Паулу
производительностью в 90 т урана в год.
2.3. Обогащение урана производится на предприятии в Иперо с производительностью 7000 ЕРР в год
(пилотный проект). Кроме того, существует действующая лабораторная установка по обогащению урана
небольшой мощности в Сан Хосе де Кампос. Планируется запустить предприятие по обогащению урана на
основе центрифужной технологии в Резенде мощностью в 20000 ЕРР год.
2.4. Производство ядерного топлива сосредоточено с 1982 года на предприятии в Резенде
производительностью 120 т урана в год. В ближайшее время предполагается пуск второй очереди этого
предприятия мощностью в 160 т урана в год.
2.5. В Сан-Паулу находится предприятие по конверсии UF4 в металл мощностью в 30 т урана в год.
Предприятие работало с 1986 года; в настоящее время остановлено.
2.6. В Сан-Паулу находится лабораторная установка небольшой мощности по переработке ОЯТ легководных
реакторов, работавшая с 1982 года; в настоящее время остановлена.
2.7. В Бразилии действует 4 исследовательских ядерных реактора и две критсборки.
| Реактор |
Место расположения |
Мощность |
Тип |
| IEAR-1 |
Сан-Паулу |
2 МВт |
ВОУ (20-93% U-235) |
| RIEN-1 |
Рио-де-Жанейро |
2 кВт |
19.9% U-235 |
| Triga-UMG |
Бело Горизонте |
0.1 МВт |
20% U-235 |
| IPEN-Zero P |
Сан-Паулу |
1 кВт |
4.3% U-235 |
| Renap |
Иперо |
- |
Экспериментальный реактор для отработки двигателей ПЛ |
| Критсборка |
Рио-де-Жанейро |
0 |
Природный уран+графит |
| Критсборка |
Ресифе |
0 |
Природный уран |
|
3. Ядерные энергетические реакторы
3.1. В состав ядерно-энергетического комплекса Бразилии входят два действующих энергетических
ядерных реактора.
Это легководный реактор PWR Angra-1 с электрической мощностью 626 МВт на низкообогащенном уране.
| Начало строительства реактора |
01.05.71 |
| Подключение к электросети |
02.04.82 |
| Ввод в эксплуатацию |
01.12.84 |
| Географические координаты |
23о0'30" ю.ш. и 44о26'26" з.д. |
Расположен вблизи Рио-де-Жанейро.
Электрическая энерговыработка реактора по 1999 год составляет 3,18 ГВт.год; оценка электрической
энерговыработки по 2000 год составляет 3,6 ГВт.год.
КИУМ в среднем за все время работы - 31,8%.
В 1999 году электрическая энерговыработка составила 0,42 ГВт.год при величине КИУМ 66,2% (для 2000
года показатели приняты такими же, как для 1999 года).
1 января 1976 года было начато строительство второго энергоблока - легководного реактора на
низкообогащенном уране Angra-2 с электрической мощностью 1,23 ГВт. Ввод в эксплуатацию реактора
осуществлен 21 июля 2000 года.
В Бразилии начато строительство третьего энергоблока Angra-3 с характеристиками, аналогичными
энергоблоку Angra-2.
3.2. Следует отметить, что при значительном масштабе ядерной программы Бразилии вклад ядерной
энергетики в производство электроэнергии очень мал. В 1998 году количество электроэнергии,
производимой в ядерном секторе, составляло всего ~1,1% от общего объема производства электроэнергии
в стране.
(http://www.ceip.org/ | http://www.iaea.org/)
|