Открывая совещание, Путин
сказал, что Россия «пожалуй, единственная страна в мире, обладающая
компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики с солидным опытом соблюдения
высоких стандартов безопасности и обеспечения надежной работы атомных
электростанций». Хотя на атомную энергетику
приходится около 20% производимой в стране электроэнергии, планируется ввести в
эксплуатацию 30 ГВт новых атомных генерирующих мощностей, в том числе малых
АЭС. Это не только позволит заменить энергоблоки, срок эксплуатации
которых подходит к концу, но и существенно увеличит общую мощность атомной
энергетики в более широком географическом регионе, включая Урал, Сибирь и
Дальний Восток России.
«Эта работа призвана
создать прочную основу для развития инфраструктуры с целью содействия
долгосрочному региональному и территориальному развитию и создания новых
энергоемких производственных площадок, в том числе специализирующихся на
глубокой переработке природных ресурсов в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке,
а также для обслуживания отраслей и энергоснабжения сервисов, которые играют
все более важную роль в современной экономике, — отметил Путин. — Я имею в
виду электротранспорт, промышленную робототехнику, автоматизацию в сфере услуг
и так далее».
Это включает в себя
разработку инструментов искусственного интеллекта и строительство центров
хранения и обработки данных. «Этот спрос должен быть просчитан и
спланирован, а необходимая генерирующая мощность должна быть обеспечена, в том
числе, конечно, за счёт атомных электростанций».
В связи с этим Путин
выделил пять ключевых моментов.
Первый. Важно
обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС —
как крупных, так и малых — и иметь линейку стандартных энергоблоков, которые
можно собирать серийно, на конвейерной основе. «Это означает
масштабирование производства продукции для энергетики на основе отечественных
разработок. К этому должны быть готовы промышленность и смежные
предприятия, исследовательские центры и лаборатории».
Во-вторых. Жизненно
важная задача — обеспечить АЭС достаточным количеством топлива. «Здесь мы
должны работать над укреплением собственной ресурсной базы, проводить
геологоразведку и разрабатывать месторождения».
Третий. «Конкуренция
в мировой атомной энергетике очень высока, и мы должны укреплять свое
технологическое лидерство в этой области, постоянно повышать безопасность
атомной генерации и ее экономическую эффективность. Россия обладает самыми
передовыми технологиями замкнутого ядерного цикла, которые позволяют
многократно использовать топливо. Мы должны обеспечить широкое внедрение
таких технических решений».
В-четвертых. Строительство
и обслуживание ядерных объектов, безусловно, требует высококвалифицированного
персонала. Россия сильна в этой области, но конкуренты России также быстро
развиваются. “Поэтому мы должны поддерживать высокий уровень подготовки
соответствующих специалистов – ученых, инженеров, техников и менеджеров – и
предоставлять возможности действующим работникам отрасли постоянно повышать
свою квалификацию.
Пятое. Успешная
реализация планов в атомной энергетике требует устойчивой финансовой модели для
ее роста. “Эта модель должна учитывать специфику финансирования
инвестиционных проектов, масштаб инвестиций, сроки окупаемости и так далее”.
Затем Путин предоставил
слово Лихачеву, который рассказал о текущей ситуации и наметил планы на
будущее. Он сообщил, что в атомной энергетике России действуют 34
энергоблока на 11 АЭС, отметив, что в их число входит плавучая АЭС «Академик
Ломоносов» с двумя реакторными блоками и шесть блоков Запорожской АЭС,
которую Россия взяла под свой контроль в начале конфликта с Украиной. В
прошлом году Россия выработала более 218 ТВт·ч на своих атомных энергоблоках.
Дальнейшее развитие будет
определяться Генеральной схемой размещения объектов атомной энергетики,
утвержденной правительством в декабре 2024 года и действующей до 2042
года. В рамках Генеральной схемы Россия преследует три основные цели.
Первый предполагает замену
устаревших энергоблоков. В течение следующего десятилетия планируется
вывести из эксплуатации 13 энергоблоков (около 10 ГВт), что составляет треть от
действующего парка.
Второй — это переход к
новой технологической парадигме и энергетическим системам четвертого поколения,
обеспечивающим практически неисчерпаемую ресурсную базу за счет включения в
топливный цикл изотопа урана-238 и решения проблемы накопления радиоактивных
отходов путем сжигания долгоживущих изотопов и замыкания топливного цикла.
Третий пункт — максимально
ранний запуск АЭС в Приморье, Хабаровске и на Кольском полуострове, а в более
широком смысле — увеличение доли атомной генерации в 2040-х годах с нынешних
20% до 25% к 2045 году.
В Генеральной
схеме представлен широкий спектр конкретных технологических решений, в
том числе энергоблоки большой мощности — ВВЭР‑1000 и ВВЭР‑1200, включая
оптимизированный ВВЭР‑ТОИ; энергоблоки средней мощности ВВЭР‑600, в том числе
версии со спектральным регулированием.
Кроме того, в России
реализуется проект по созданию энергоблоков малой мощности на основе морского
реактора последнего поколения РИТМ‑200, адаптированного как для наземного, так
и для плавучего базирования. На сегодняшний день изготовлено 15 реакторов, еще
13 находятся в стадии строительства. В России также есть ряд проектов по
созданию малых мощностей, в том числе проект «Шельф» Росатома, а также тепловая
электростанция «Елена» Курчатовского института — оба объекта могут работать
автономно в течение десятилетий.
Продолжается разработка
реакторов нового поколения, в том числе реакторов на быстрых нейтронах с
натриевым теплоносителем, первый в мире реактор мощностью в гигаватт — БН-1200
— строится на Белоярской АЭС. В Северске на опытно-демонстрационном энергокомплексе
со свинцовым реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 мощностью 300 МВт будет
продемонстрирован замкнутый ядерный топливный цикл с расположенными на одной
площадке установками по переработке отработавшего топлива и производству
свежего топлива. «Мы планируем тиражировать и масштабировать эту
технологию, создавая энергетические комплексы промышленного масштаба в
гигаваттном диапазоне, оснащенные реакторами на быстрых нейтронах большой
мощности», — сказал Лихачев.
Согласно Генеральной
схеме, Россия должна построить 38 энергоблоков и уже начала работы на
девяти площадках. Всего, включая малые и плавучие АЭС, в России в
настоящее время строятся 18 энергоблоков.
Что касается международных
проектов, Россия строит 28 энергоблоков большой, средней и малой мощности в
девяти странах. В Индии, Китае, Турции, Египте, Иране, Бангладеш и Венгрии
проекты успешно реализуются, а в Узбекистане и Казахстане работы уже начались.
«Мы работаем над
дальнейшим расширением нашего международного присутствия и уже заключили
соглашения о строительстве 17 дополнительных энергоблоков в шести странах, —
отметил Лихачев. — Самый свежий пример — подписание межправительственного
соглашения с Вьетнамом. Мы также ведем переговоры еще с 15 странами. Наша цель
— построить в рамках этих соглашений около 50 индивидуальных реакторов, среди
которых будет сбалансированное сочетание больших и малых блоков».
В неэнергетических
областях Россия предлагает научно-технологические центры атомной энергетики,
оснащенные исследовательскими реакторами. Два таких проекта в настоящее
время реализуются в Боливии и Вьетнаме.
Что касается
регулирования, Лихачев поблагодарил Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) за сотрудничество и активную
поддержку наших международных проектов. Однако он отметил, что технологии
развиваются быстрее, чем обновляются стандарты и система технического
регулирования.
«На наш взгляд, пришло
время обновить федеральные стандарты и нормативные акты, чтобы они отражали
перспективные разработки и обеспечивали регулирование новых технологий —
разумеется, без какого-либо риска для безопасности. Ряд стран уже внедряют
предварительную оценку проектов, при которой регулятор взаимодействует с
застройщиком задолго до подачи заявки на лицензирование и разрешает любые споры
на этом этапе, а не во время строительства или реализации проекта. Я
считаю, что нам следует использовать передовой опыт, в том числе мировой, не
ослабляя, конечно, независимость надзора и, еще раз подчеркну, не создавая
никаких рисков для безопасности».
Лихачев также рассказал об
укреплении отрасли и ее самодостаточности. «Машиностроительный холдинг
Росатома освоил полный цикл производства ядерного острова, и мы полностью
самодостаточны в этих технологиях», — сказал он. «Локализация производства
основного оборудования машинного зала также близится к завершению. Уровень
локализации уже превысил 80%.
Наконец, он рассказал о
прогрессе, достигнутом в рамках национального проекта «Новые технологии
в атомной энергетике» 2020 года, который премьер-министр Михаил
Мишустин утвердил в виде пяти федеральных проектов. Руководителем проекта
является Александр Новак, руководителем проекта — Сергей Цивилев, а ведущей
научно-исследовательской организацией — Курчатовский институт. Пять проектов:
Серийное воспроизводство —
в рамках этого направления Росатом дорабатывает и совершенствует технологии
ВВЭР для дальнейшего применения внутри страны и продвижения на мировом рынке;
Технологии ядерной
энергетики — сюда входят разработки, связанные с технологиями четвертого
поколения;
Развитие исследовательской
базы — сюда входит многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах
МБИР в Димитровграде;
Специальные материалы и
технологии — сюда входит технология реакторов на расплавах солей;
Технологии термоядерной
энергетики (термоядерный синтез).
Лихачев назвал
термоядерный синтез исключительно важной областью. «Конкуренция в области
управляемого термоядерного синтеза достигла своего пика. В Европейском
союзе, США, Великобритании и Китае реализуется весьма амбициозный
проект. В сотрудничестве с Курчатовским институтом мы готовимся приступить
к разработке уникального токамака с использованием реакторных
технологий. Это наш пятый федеральный проект, и мы рассчитываем, что он
обеспечит нам подлинное технологическое лидерство в самой наукоемкой сфере атомной
энергетики».
Nuclear
Enginering, 25 августа 2026 года