Войти

Войдите в свой аккаунт

Начните исследовать — это бесплатно

Нам доверяют 87 324 путешественников по всему миру

Продолжить через Google
Продолжить через Apple
или

Мы отправим вам код для входа

Продолжая, вы принимаете наши Условия использования и Политику конфиденциальности

Проверьте почту

Мы отправили пин-код на вашу почту. Пожалуйста, введите код ниже.

Сундук открыт
+${chestReward.xp} XP
Explorer
NOUVEAU ×${chestReward.collectible.quantity}
tapez pour fermer

Смотрите памятники вокруг вас в AR Открывайте сундуки в приложении

Around Us создан для вашего телефона — наведите камеру на улицы и открывайте памятники и места вокруг вас в дополненной реальности. Around Us создан для вашего телефона — сундуки открываются, когда вы гуляете, исследуете и фиксируете места поблизости.

Рекомендуемая статья

От энергетических мечтаний к катастрофам: история атомных электростанций

Автор Stephane Renard

THTR-300

Атомные электростанции рассказывают о шестидесяти годах технических надежд, крупных аварий и энергетических решений, которые сформировали мир.

Этот список собирает атомные электростанции, которые сформировали историю гражданской атомной энергетики. Некоторые пережили аварии, изменившие представление мира о ядерной энергии. Чернобыль в Украине остаётся символом катастрофы 1986 года, тогда как Фукусима в Японии показала риски природных катастроф. Три-Майл-Айленд в Пенсильвании приостановил строительство новых реакторов в США на многие годы. Другие площадки входят в число крупнейших в мире, как Касивадзаки-Карива в Японии или Брюс в Канаде. Некоторые места переживают трудные времена сейчас, например Запорожье в Украине. Коллекция также включает проекты, которые пытались раздвинуть технические пределы этой энергии. Суперфеникс во Франции и Монджу в Японии исследовали новые типы реакторов, с неоднозначными результатами. Такие места, как Батаан на Филиппинах, никогда не работали на полную мощность, даже после завершения строительства, тогда как другие, как Ойстер-Крик или Токай, проложили путь для ядерной промышленности в своих странах. От Сибири до Объединённых Арабских Эмиратов, от Канады до Индии, эти места показывают выбор, сделанный странами, достижения технологий, неудачи и вопросы, которые окружали этот источник энергии более шестидесяти лет.

В этой статье

55 мест для открытия — Не пропустите последнее!

Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС

Припять, Украина

Чернобыльская АЭС стала местом самой страшной ядерной аварии в истории в 1986 году, когда один из её реакторов взорвался и выпустил большое количество радиоактивных частиц в воздух. Взрыв вынудил десятки тысяч людей немедленно эвакуироваться и создал зону отчуждения, которая сохраняется до сих пор. После катастрофы разрушенный реактор сначала накрыли временным бетонным саркофагом, который позже заменили на современную стальную конструкцию, предназначенную предотвратить дальнейшие утечки радиации. Заброшенные здания, тихие улицы соседнего города и природа, возвращающая себе пространство, создают сильный образ долгосрочных последствий такой аварии. Место не является свободно доступным, но организованные туры позволяют посетителям приблизиться к техническим остаткам и узнать об истории этого места, которое коренным образом изменило глобальные дебаты о ядерной энергетике.

АЭС Фукусима-1
АЭС Фукусима-1

Окума, Япония

Станция Фукусима-1 стала местом серьёзной ядерной аварии, когда землетрясение и цунами в 2011 году вызвали расплавление нескольких активных зон реакторов. Этот объект на побережье Тихого океана показывает опасности, с которыми сталкивается ядерная энергетика при экстремальных природных явлениях, и изменил глобальные дискуссии о безопасности реакторов. Катастрофа заставила многие страны пересмотреть использование ядерной энергии. Окружающий регион был эвакуирован на большой территории, и последствия радиации сохраняются до сих пор. Демонтаж и очистка займут десятилетия. Для истории гражданской атомной энергетики эта станция стала поворотным моментом, который выявил уязвимость даже современных объектов.

АЭС Три-Майл-Айленд
АЭС Три-Майл-Айленд

Пенсильвания, США

АЭС Три-Майл-Айленд расположена вдоль реки Саскуэханна в Пенсильвании. 28 марта 1979 года произошло частичное расплавление активной зоны во втором реакторе, что изменило развитие ядерной энергетики в США. Хотя никто не погиб, это событие привело к десятилетиям остановки строительства новых реакторов по всей стране. Авария развивалась из-за сочетания отказов оборудования и неверного толкования людьми предупредительных сигналов. Сегодня повреждённый реактор остаётся остановленным, тогда как другие энергоблоки работали до недавнего времени. Станция занимает речной остров, окружённый фермерскими угодьями и небольшими городами. Градирни видны на многие километры, напоминая о том мартовском утре, когда сигнализация заполнила пункты управления и мир с тревогой следил за Пенсильванией.

АЭС Мондзю
АЭС Мондзю

Цуруга, Япония

Этот реактор в Цуруге должен был показать, что реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым охлаждением может работать. Установка была рассчитана на производство и потребление плутония, что позволяло бы замкнуть топливный цикл. После начала работы возникли технические проблемы, включая пожар натрия, который вынудил остановить реактор на много лет. Большую часть своего существования станция оставалась закрытой, пока тянулись ремонты и проверки безопасности. В конце концов было решено закрыть её навсегда, так как технические трудности и затраты оказались слишком высоки. Сегодня площадку демонтируют, и её история показывает пределы этой реакторной технологии.

АЭС Сан-Онофре
АЭС Сан-Онофре

Калифорния, США

АЭС Сан-Онофре расположена прямо на тихоокеанском побережье Калифорнии, между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Два белых купола теперь стоят молча, после окончательного закрытия станции в 2013 году из-за проблем с парогенераторами. Место у моря, где Route 1 проходит вдоль скал, когда-то хорошо подходило для охлаждения реакторов. Десятилетиями станция снабжала электроэнергией миллионы домохозяйств в южной Калифорнии, пока технические трудности и давление общественности не привели к её остановке. Сегодня пляжи и кемпинги рядом с куполами остаются открытыми, тогда как демонтаж продолжается внутри. Это сооружение на побережье показывает, насколько близко некоторые гражданские ядерные объекты могут находиться к населённым районам и местам отдыха. С обзорных площадок вдоль прибрежной дороги купола хорошо видны, словно искусственные холмы между синим океаном и коричневыми горами в глубине материка.

АЭС Батаан
АЭС Батаан

Моронг, Филиппины

АЭС Батаан стоит на побережье в Моронге на полуострове Батаан, примерно в двух часах езды к западу от Манилы. Ее построили в конце 1970-х и начале 1980-х годов, когда страна стремилась к большей энергетической независимости. Строительство затянулось на годы и обошлось дорого, но когда работы завершились в 1984 году, станция так и не начала работать. Опасения из-за близости к нескольким геологическим разломам и вулкану, а также политические перемены после падения диктатуры Маркоса привели к тому, что объект оставили закрытым. Сегодня станция Батаан остается молчаливым свидетелем энергетической стратегии, которой не суждено было сбыться, в окружении тропической растительности, а споры о возможном использовании или окончательном выводе из эксплуатации продолжаются.

АЭС Ойстер-Крик
АЭС Ойстер-Крик

Нью-Джерси, США

Эта электростанция в Нью-Джерси начала работу в 1969 году и стала одной из первых коммерческих ядерных установок в США. Площадка на реке Делавэр снабжала регион электроэнергией почти пятьдесят лет, прежде чем окончательно закрыться в 2018 году. Ойстер-Крик была построена по модели реактора, которая стала стандартом американской ядерной промышленности в шестидесятые годы. Близость к морю и плоский прибрежный ландшафт повлияли на технический дизайн. За десятилетия было сделано несколько улучшений безопасности, но экономические причины в конечном итоге привели к остановке. Площадка расположена в малонаселённой местности, окружённой лесами и водно-болотными угодьями. Сегодня начинается долгий процесс демонтажа зданий.

АЭС Токай
АЭС Токай

Токай, Япония

Centrale nucléaire de Tokai был первым коммерческим реактором Японии и ознаменовал начало гражданской атомной энергетики в стране. Объект введён в эксплуатацию в 1966 году и снабжал электроэнергией регион в течение тридцати лет, прежде чем его закрыли в 1998 году. Сегодня станцию выводят из эксплуатации, это длительный процесс, который занимает десятилетия и создаёт технические сложности. Centrale nucléaire de Tokai расположена на побережье Тихого океана недалеко от Токио и сыграла важную роль в истории японской энергетической политики. Вывод из эксплуатации привлекает специалистов со всего мира, которые изучают демонтаж компонентов реактора и утилизацию радиоактивных материалов. Объект не открыт для публики, но история этой станции тесно связана с развитием ядерных технологий в Азии.

АЭС Фукусима-Дайни
АЭС Фукусима-Дайни

Нараха, Япония

АЭС Фукусима-Дайни расположена на побережье префектуры Фукусима, к югу от Фукусимы-Дайити. Когда в марте 2011 года произошло землетрясение и цунами, волны достигли и этой площадки. Четыре реактора получили повреждения систем охлаждения, но операторам удалось безопасно их остановить и избежать расплавления активной зоны. В то время как Фукусима-Дайити стала символом ядерной катастрофы, Фукусима-Дайни показывает, как технические различия и быстрая реакция могут изменить исход таких событий. Станция оставалась в режиме ожидания годами, прежде чем в 2019 году было объявлено о её окончательном закрытии. Окружающие территории по-прежнему под ограничениями, и город Нараха является одним из мест, куда жители медленно возвращались после эвакуации.

АЭС Огавава
АЭС Огавава

Огавава, Япония

Эта станция находится ближе к эпицентру землетрясения 2011 года, чем любой другой ядерный объект в регионе. В то время как Фукусима-1 получила серьёзные повреждения, Онагава осталась работоспособной. Инженеры построили защитные дамбы выше, чем требовали стандарты, примерно 46 футов (14 метров) над уровнем моря. Это решение основывалось на изучении исторических цунами в этом районе. Когда волна пришла, вода почти достигла верха стены, но реакторы остались в безопасности. Станция даже служила убежищем для жителей соседних городов. Три реактора стоят здесь на побережье префектуры Мияги. Это место показывает, как осторожность и тщательное планирование могут изменить ситуацию.

АЭС Дэвис-Бесс
АЭС Дэвис-Бесс

Огайо, США

Эта атомная станция расположена на берегу озера Эри в северном Огайо и стала примером того, как близко может подойти серьезная авария, пока никто ее не замечает. В 2002 году техники обнаружили, что стальная облицовка корпуса реактора подверглась коррозии изнутри. В некоторых местах почти не осталось материала. Тонкий слой нержавеющей стали был единственным, что сдерживало радиоактивную воду. Если бы этот слой поддался, вода вытекла бы и распространилась по защитной оболочке. Реактор работал месяцами, прежде чем кто-либо обнаружил проблему. Станция была закрыта более года, пока специалисты исследовали причины и заменяли поврежденные части. Этот инцидент привел к более строгим проверкам и поднял вопросы о безопасности старых реакторов по всем Соединенным Штатам. Станция начала работу в 1970-х годах и с тех пор поставляет электроэнергию в части Огайо. Она напоминает нам, как технические недостатки могут развиваться в течение длительного времени незаметно и какую опасность они представляют.

АЭС Кристал-Ривер
АЭС Кристал-Ривер

Флорида, США

Объект на побережье Флориды внезапно прекратил работу после более чем тридцати лет эксплуатации, когда ремонтные работы в здании реактора нанесли серьёзный ущерб. Расходы на ремонт оценивались в несколько миллиардов долларов, что заставило оператора окончательно закрыть станцию. Когда-то она снабжала электроэнергией несколько сотен тысяч домов. Сегодня идёт демонтаж. Кристал-Ривер показывает, как технические проблемы со стареющими реакторами могут приводить к незапланированным закрытиям, даже без классической аварии.

АЭС Пилгрим
АЭС Пилгрим

Массачусетс, США

Этот объект на побережье Атлантики вырабатывал электроэнергию для Массачусетса почти пять десятилетий, прежде чем окончательно закрыться в 2019 году. Реактор стоял в густонаселённом районе, где вопросы безопасности и окружающей среды регулярно возникали на протяжении многих лет. Ближе к концу срока эксплуатации технические проблемы становились чаще, так как оборудование старело. Закрытие знаменует конец эпохи в американской атомной энергетике. Работы по выводу из эксплуатации продолжатся десятилетиями. АЭС Пилгрим остаётся примером трудностей, связанных с эксплуатацией и закрытием старых атомных станций, как показывает эта коллекция по истории гражданской ядерной энергетики.

АЭС Ранчо-Секо
АЭС Ранчо-Секо

Калифорния, США

Эта станция в Калифорнии закрылась в 1989 году после местного референдума, редкий случай, когда население голосовало напрямую о судьбе реактора. Centrale nucléaire de Rancho Seco знаменует поворотный момент в американской ядерной политике, когда технические трудности и обеспокоенность общественности сошлись после инцидента на Три-Майл-Айленд. Реактор работал около 15 лет, снабжая электроэнергией район Сакраменто, прежде чем граждане с небольшим перевесом проголосовали за его закрытие. Решение пришло после нескольких операционных инцидентов и проблем безопасности, которые подорвали доверие к объекту. Сегодня это место показывает, что сообщества могут играть активную роль в энергетической политике, раскрывая пределы общественного принятия этой технологии в демократических обществах.

АЭС Вермонт Янки
АЭС Вермонт Янки

Вермонт, США

Эта электростанция в Вермонте стояла на берегу реки Коннектикут более сорока лет и временами снабжала электроэнергией около трети домохозяйств штата. Реактор с кипящей водой закрыли в 2014 году по экономическим причинам, хотя лицензию на работу продлили. Низкие цены на природный газ и растущая конкуренция со стороны возобновляемой энергетики сделали работу старого реактора нерентабельной. После остановки начался демонтаж, а споры о долгосрочном хранении радиоактивных отходов продолжаются. Этот объект отражает трудности, с которыми сталкиваются старые реакторы в США: несмотря на техническую способность работать, они больше не могли выдержать изменившихся рыночных условий.

Пикуа ядерная энергетическая установка
Пикуа ядерная энергетическая установка

Огайо, США

Пикуа ядерная энергетическая установка была небольшим экспериментальным реактором в Огайо, который работал всего несколько лет. Станцию ввели в эксплуатацию в начале 1960-х годов, чтобы испытать использование органических жидкостей в качестве охлаждающей жидкости. Этот реактор был частью ранних американских усилий по разработке альтернативных технологий в гражданской атомной энергетике. Технические проблемы быстро накапливались, и станцию закрыли в 1966 году. Её короткий период работы делает Пикуа одним из самых коротких атомно-энергетических экспериментов в истории США. Установка отражает время, когда отрасль ещё проверяла разные концепции, прежде чем легководные реакторы стали стандартом.

АЭС Ла-Кросс
АЭС Ла-Кросс

Висконсин, США

Этот объект на реке Миссисипи имел небольшой кипящий водяной реактор, пока работу не прекратили. АЭС Ла-Кросс стала испытательной площадкой для демонтажа таких установок после закрытия. Процесс растянулся на несколько десятилетий, так как обращение с отходами и восстановление площадки требовали терпения. Сегодня землю почти полностью очистили. История этой станции показывает, сколько времени может потребоваться, чтобы вернуть место в естественное состояние, и насколько сложны технические и юридические задачи.

АЭС Янки-Роу
АЭС Янки-Роу

Массачусетс, Соединённые Штаты

АЭС Янки-Роу была первой коммерческой атомной установкой в Массачусетсе и вырабатывала электроэнергию с 1961 по 1992 год для окружающего региона. Она расположена в лесистых холмах недалеко от границы с Вермонтом, в местности с маленькими деревнями и тихими речными долинами. Реактор был одной из самых ранних попыток Соединённых Штатов превратить военную атомную технологию в гражданский источник энергии. После закрытия установка прошла длительный процесс демонтажа, растянувшийся на много лет, показывая, насколько сложным и медленным может быть вывод из эксплуатации таких станций. Сегодня осталось мало следов её работы, так как ландшафт вернул себе то, что когда-то было промышленной площадкой.

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС

Энергодар, Украина

Станция стоит на берегу Каховского водохранилища и входит в число крупнейших в Европе с шестью реакторами. С 2022 года площадка находится под военной оккупацией, а украинские специалисты продолжают следить за системами. Реакторные здания и градирни доминируют над плоским открытым ландшафтом с зонами безопасности и блокпостами. Ситуация беспокоит международное сообщество, поскольку безопасная работа может быть под угрозой. Когда-то станция давала значительную часть электроэнергии Украины, а теперь олицетворяет уязвимость критической инфраструктуры во время войны.

Ленинградская АЭС
Ленинградская АЭС

Сосновый Бор, Россия

Ленинградская АЭС стоит на берегу Финского залива, примерно в восьмидесяти километрах к западу от Санкт-Петербурга. Построенная в семидесятые и восьмидесятые годы, эта станция использует реакторы РБМК, похожие на те, что были в Чернобыле: графит служит замедлителем, а вода охлаждает. После катастрофы 1986 года здесь ввели несколько улучшений безопасности. Эта АЭС снабжает электроэнергией окружающий регион и играет важную роль в энергоснабжении северо-запада России. Рядом строится более новая станция с водо-водяными реакторами, чтобы постепенно заменить старые энергоблоки. Комплекс расположен в лесной прибрежной зоне, где промышленность встречается с природой.

Смоленская АЭС
Смоленская АЭС

Десногорск, Россия

Смоленская АЭС снабжает регион электроэнергией еще с советских времен. Изначально здесь использовались реакторы РБМК, той же конструкции, что и на Чернобыльской АЭС, пока старые энергоблоки не заменили на более новые установки. Развитие этого объекта near Десногорск показывает эволюцию российских ядерных технологий от ранних советских моделей до современных систем. Она обеспечивает электроэнергией несколько миллионов домохозяйств.

Курская АЭС
Курская АЭС

Курчатов, Россия

Курская АЭС является частью советских установок, построенных с реакторами РБМК, того же типа, что использовались в Чернобыле. Она расположена на юго-западе России, near города Курчатов, у искусственного озера, созданного для охлаждения. Ее четыре реактора начали работу между 1970-ми и 1980-ми годами и снабжали регион электроэнергией на протяжении десятилетий. После аварии на Чернобыльской АЭС меры безопасности были усилены, но конструкция оставалась спорной. Сегодня на той же площадке строится новое поколение водо-водяных реакторов, чтобы постепенно заменить старые блоки. Эта станция показывает, как российская ядерная технология развивалась на протяжении десятилетий и остается важной частью региональной энергосистемы.

Балаковская АЭС
Балаковская АЭС

Балаково, Россия

Балаковская АЭС стоит на берегу Волги и входит в число крупнейших в России. Она работает на четырёх реакторах ВВЭР, конструкцию которых разработали в Советском Союзе, а сейчас используют в нескольких странах. Станция снабжает электроэнергией обширный регион. Река охлаждает реакторы. Вокруг равнинный сельскохозяйственный пейзаж. Рядом построили небольшой город для персонала. Станцию вводили в строй поэтапно в 1980-х и 1990-х годах. Она играет важную роль в электроснабжении России и показывает, как страна полагается на крупные реакторные блоки для покрытия своих энергетических нужд.

Ровенская АЭС
Ровенская АЭС

Вараш, Украина

Ровенская АЭС работает на западе Украины с реакторами типа ВВЭР советской конструкции. Первые энергоблоки начали работу в 1980-х годах, когда Украина ещё входила в состав Советского Союза. Позже добавили ещё реакторы, и станция стала одним из главных источников электроэнергии в стране. Она расположена в сельской местности среди лесов и полей, где промышленная деятельность внутри почти незаметна. Работники приезжают из соседних сёл и небольшого города поблизости. Несмотря на свою стратегическую роль, станция остаётся в основном невидимой для тех, кто проезжает мимо на расстоянии, защищённая периметрами безопасности и длинными подъездными путями. Её история тесно связана с политическими потрясениями в регионе и спорами об энергетической безопасности в Восточной Европе.

Южно-Украинская АЭС
Южно-Украинская АЭС

Южноукраинск, Украина

Южно-Украинская АЭС стоит рядом с Южноукраинском, в нескольких десятках километров от реки Буг и недалеко от побережья Чёрного моря. Эта установка снабжает электроэнергией большую часть южного региона и играет важную роль в энергоснабжении края. Здесь работают три реактора, построенные в 1980-х годах по советским проектам. Здания возвышаются над плоским степным ландшафтом, окружённые прудами-охладителями и линиями высокого напряжения, которые пересекают сельскохозяйственные угодья. В окрестных селах живёт много семей работников, чья повседневная жизнь связана со станцией. АЭС расположена в географически чувствительной зоне, рядом с Одессой и другими портовыми городами, что придаёт ей стратегическое значение. Близость к морю влияет на систему охлаждения и общую работу установки.

Игналинская АЭС
Игналинская АЭС

Висагинас, Литва

Станция использовала два реактора РБМК, той же модели, что и Чернобыль. Советская технология была распространена в основном в Литве и России. Станция начала работу в 1980-х годах и снабжала страну электроэнергией более двадцати лет. После вступления Литвы в Европейский союз станцию закрыли в 2009 году, это было условием для вступления в ЕС. Эти реакторы считаются уязвимыми, так как не имеют бетонной защитной оболочки. Сегодня станцию выводят из эксплуатации, этот процесс займет несколько десятилетий. Город Висагинас рядом был построен для работников станции и до сих пор живет с этим промышленным наследием.

АЭС Касивадзаки-Карива
АЭС Касивадзаки-Карива

Касивадзаки, Япония

Это сооружение на западном побережье Хонсю имеет самую высокую установленную мощность среди подобных в мире. Станция включает семь реакторов, разбросанных по большой территории. Расположение у моря долго считалось преимуществом для охлаждения, но оказалось слабостью: после землетрясения 2007 года реакторы оставались остановленными годами. Вокруг тянутся рисовые поля и маленькие прибрежные деревни. Снаружи станция напоминает небольшой промышленный городок с башнями, трубами и заборами. Берег неровный, ветер часто сильный. Местные жители десятилетиями живут с этим сооружением, между экономическими выгодами и тревогой после каждого крупного толчка.

АЭС Брюс
АЭС Брюс

Тивертон, Канада

Объект в Тивертоне является одной из самых мощных атомных станций мира и снабжает электроэнергией значительную часть Онтарио с 1970-х годов. Здесь работают восемь реакторов на площадке у озера Гурон, в регионе, который долго формировало сельское хозяйство. Башни и здания поднимаются над плоскими фермерскими угодьями и создают промышленный силуэт на горизонте. Для Канады это место играет ключевую роль в электроснабжении, а местные сообщества десятилетиями живут рядом с ядерными технологиями. Станцию постепенно расширяли и модернизировали, чтобы продлить срок службы и повысить безопасность. Посетители в основном видят огромные градирни, выпускающие пар в небо, и зоны охраны вокруг площадки.

АЭС Пало-Верде
АЭС Пало-Верде

Аризона, США

АЭС Пало-Верде стоит посреди пустыни Аризоны и является крупнейшей атомной станцией в США по выработке электроэнергии. Три реактора снабжают несколько миллионов домохозяйств на юго-западе страны. Градирни поднимаются над плоским сухим пейзажем, а станция использует очищенные сточные воды из Финикса, так как она находится далеко от природных водоёмов. Этот объект показывает, что атомная энергетика может работать даже в очень засушливых регионах.

Атомная электростанция Диабло-Каньон
Атомная электростанция Диабло-Каньон

Калифорния, США

Атомная электростанция Диабло-Каньон расположена прямо на побережье Тихого океана, в окружении крутых скал и небольших бухт. Два её реактора снабжают электроэнергией несколько миллионов домохозяйств в северной и центральной Калифорнии. Будучи единственным действующим объектом такого рода в штате, она играет центральную роль в региональном энергоснабжении. Расположение в сейсмически активной зоне делает её одним из наиболее контролируемых мест в стране. Геологи регулярно изучают разломы поблизости. Территория большая, огороженная и хорошо охраняемая. Снаружи видны только характерные купола и градирни, возвышающиеся на фоне синего неба и открытого океана. Окрестности довольно засушливые, с пожелтевшей травой и низкими кустарниками, типичными для побережья Калифорнии. Станция находится в центре постоянных дебатов об энергетической безопасности, сейсмических рисках и будущем ядерной энергетики в штате, который сделал ставку на возобновляемую энергию.

АЭС Тапур
АЭС Тапур

Махараштра, Индия

АЭС Тапур была первой коммерческой станцией такого типа в Индии и производит электроэнергию с 1969 года. Она расположена на побережье Аравийского моря к северу от Мумбаи и начала работу с двух кипящих ядерных реакторов, поставленных General Electric по американо-индийскому соглашению. В последующие десятилетия Тапур несколько раз расширяли: в 1980-х добавили два тяжеловодных реактора под давлением канадского проекта, а затем появились реакторы индийского проекта, поскольку страна развивала собственные ядерные возможности. Сегодня комплекс содержит несколько реакторных блоков, представляющих разные поколения технологий. Расположение на побережье позволяет использовать морскую воду для охлаждения. Станция иллюстрирует путь Индии от зависимости от иностранных поставщиков к самообеспечению в проектировании реакторов и управлении топливным циклом. Тапур временами становился предметом публичных дебатов о стандартах безопасности и воздействии на окружающую среду, особенно в отношении выбросов трития и обращения с отработавшим топливом. Тем не менее станция продолжает снабжать электроэнергией миллионы домохозяйств в Махараштре и соседних штатах.

АЭС Вотгл
АЭС Вотгл

Джорджия, США

АЭС Вотгл в Джорджии ввела в эксплуатацию новые реакторы после почти трех десятилетий без новых энергоблоков в США. Два дополнительных реактора были построены начиная с 2010-х годов, присоединившись к двум, работающим с 1980-х. Это расширение является попыткой возродить ядерную энергетику в стране после длительного периода колебаний. Станция расположена вдоль реки Саванна, окружена лесными массивами и равнинной местностью. Технические трудности и задержки во время строительства сделали проект объектом пристального внимания в отрасли. Вотгл олицетворяет сложный перезапуск американских реакторных технологий в изменившемся политическом и экономическом ландшафте.

АЭС Темелин
АЭС Темелин

Темелин, Чехия

АЭС Темелин является основным источником атомной энергии в Чехии. Станция начала работу в начале 2000-х годов и снабжает электроэнергией большую часть страны. Два водо-водяных реактора советской конструкции были оснащены здесь западными технологиями, проект, который вызвал политические и технические споры. Станция расположена в сельской местности Южной Богемии и является одним из объектов, которые стали мостом между восточными и западными ядерными стандартами после окончания холодной войны. Градирни возвышаются над полями и лесами, отмечая пейзаж региона. Для Чехии эта станция играет центральную роль в энергоснабжении и в дискуссиях о будущем ядерной энергетики в Центральной Европе.

АЭС Барака
АЭС Барака

Регион Аль-Дафра, Объединенные Арабские Эмираты

Эта станция принесла первую ядерную энергию в арабский мир и расположена к западу от Абу-Даби в пустынной местности near the coast. С 2020 года четыре реактора вырабатывают электроэнергию по южнокорейской технологии, снижая зависимость от ископаемого топлива. Объект стоит на плоской, сухой пустынной местности, где реакторные здания и градирни видны издалека. Барака знаменует вхождение региона Персидского залива в гражданскую атомную энергетику и меняет энергетическую стратегию Эмиратов.

South Texas Nuclear Generating Station
South Texas Nuclear Generating Station

Техас, США

Атомная станция South Texas находится к югу от Хьюстона, в плоской прибрежной местности, окружённой прериями и каналами. Её ввели в эксплуатацию в 1980-х годах, и она снабжает электроэнергией несколько миллионов домохозяйств. Две градирни доминируют над ландшафтом и видны издалека. Территория станции большая, с зонами безопасности и техническими сооружениями. Близость к Мексиканскому заливу и крупным городам делает её важной частью энергетической инфраструктуры Техаса. Посетители могут осмотреть станцию только издалека, но её присутствие ощущается во всём регионе.

АЭС Коберг
АЭС Коберг

Кейптаун, Южно-Африканская Республика

АЭС Коберг является единственной атомной электростанцией на Африканском континенте. Она расположена примерно в тридцати километрах к северу от Кейптауна на побережье Атлантического океана. Два реактора с водой под давлением, разработанные во Франции, начали работать в 1980-х годах и снабжают электроэнергией значительную часть региона Западный Кейп. Станция стоит в открытом прибрежном ландшафте с дюнами и невысоким кустарником, недалеко от небольших рыбацких деревень. Зоны безопасности отделяют объект от окружающей среды, но градирни видны издалека. В стране, сталкивающейся с нехваткой энергии, эта станция играет важную роль в снабжении электроэнергией городской агломерации и окрестных сообществ.

АЭС Тайшань
АЭС Тайшань

Гуандун, Китай

АЭС Тайшань использует французские реакторы EPR, одни из самых мощных в мире. Этот объект демонстрирует техническое сотрудничество между Китаем и Францией в атомной энергетике и отражает стремление Китая удовлетворить растущий спрос на электроэнергию с помощью передовых реакторных технологий. Реакторы работают с современными системами безопасности и снабжают электроэнергией большую часть южного побережья Китая. Издалека градирни и защитные оболочки напоминают о промышленном характере этого способа производства электроэнергии.

АЭС Хунъяньхэ
АЭС Хунъяньхэ

Ляонин, Китай

АЭС Хунъяньхэ снабжает электроэнергией промышленные районы северо-восточного Китая и входит в число крупнейших объектов страны. Несколько реакторов дают ток домам и заводам в провинции Ляонин. Градирни и здания реакторов формируют прибрежный пейзаж вдоль Жёлтого моря. Инженеры и техники работают круглосуточно, чтобы поддерживать работу. Территория вокруг станции закрыта, с контрольно-пропускными пунктами и охранными зонами вокруг объекта.

АЭС Хинкли-Пойнт C
АЭС Хинкли-Пойнт C

Сомерсет, Великобритания

Хинкли-Пойнт C возвышается на побережье Сомерсета и предназначен для размещения двух реакторов EPR французского проекта. Строительная площадка раскинулась на широкой территории у моря, где уже работают две старые атомные электростанции. Объект всё ещё строится, и его завершение откладывалось годами. Модель реактора EPR была разработана во Франции и выделяется технической сложностью. Местность вокруг площадки остаётся сельской, рядом поля и маленькие деревни. Станция находится в зоне, которая использует ядерную энергию уже десятилетиями. После ввода в эксплуатацию новая станция должна обеспечивать большую часть британской электроэнергии. Развитие этого проекта показывает трудности и задержки, связанные со строительством современных ядерных станций, и вписывается в контекст британской энергетической политики после Brexit.

АЭС Фламанвиль
АЭС Фламанвиль

Фламанвиль, Франция

АЭС Фламанвиль находится на побережье Нормандии, где сочетает долгую историю производства электроэнергии с одной из самых обсуждаемых строительных площадок Европы. Два старых водо-водяных реактора вырабатывают энергию с 1980-х годов, тогда как третий реактор типа EPR строится с 2007 года. Этот проект значительно превысил первоначальные сроки и бюджеты, что вызвало длительные споры об экономической целесообразности ядерной энергетики. Строительная площадка расположена в сельской местности у Ла-Манша, среди полей и небольших деревень. На протяжении многих лет местные жители, инженеры и политики следили за ходом работ, тогда как технические проблемы и проверки безопасности неоднократно меняли график. Эта станция отражает трудности и амбиции европейской ядерной промышленности в 21 веке.

АЭС Олкилуото
АЭС Олкилуото

Эурайоки, Финляндия

АЭС Олкилуото расположена на западном побережье Финляндии и вошла в историю благодаря своему третьему реактору. Этот энергоблок был первым в Европе водо-водяным реактором своего поколения и начал работу после более чем десяти лет задержек и технических трудностей. Объект производит значительную долю финской электроэнергии и демонстрирует трудности, которые могут возникнуть при строительстве новых типов реакторов. Два более старых реактора на площадке работали десятилетиями до этого. Расположение на побережье позволяет охлаждение морской водой, а весь комплекс закреплён глубоко в скальном грунте. Олкилуото стало поучительным примером для будущего ядерной энергетики в Европе, между техническими амбициями и реальностью управления крупными проектами.

АЭС Изар
АЭС Изар

Нижняя Бавария, Германия

АЭС Изар расположена к юго-востоку от Ландсхута вдоль реки Изар в сельской местности между Мюнхеном и австрийской границей. До апреля 2023 года два реактора поставляли электроэнергию более четырех десятилетий и были среди последних действующих атомных объектов в стране. С окончательным закрытием завершилась глава немецкой энергетической политики, отмеченная с 1980-х годов публичными дебатами и демонстрациями. Теперь начинается демонтаж башен и зданий, процесс, который займет десятилетия. Две градирни, которые долго определяли плоский ландшафт, еще стоят, но постепенно исчезнут. В окрестных деревнях люди говорят о временах, когда станция давала тысячи рабочих мест и формировала местную экономику. Теперь регион медленно меняется, поскольку Германия переориентирует свой энергетический баланс.

АЭС Тианж
АЭС Тианж

Юи, Бельгия

АЭС Тианж находится недалеко от города Юи на реке Маас и снабжает бельгийские домохозяйства электроэнергией. Её три реактора начали работу в 1970-х и 1980-х годах. В соседних регионах Нидерландов и Германии жители годами обсуждают безопасность станции. Проверки выявили трещины в корпусах реакторов, а технология устарела. Правительство Бельгии и оператор утверждают, что международные стандарты соблюдаются. Для многих людей по обе стороны границы эта тема стала частью повседневной жизни. Проводятся информационные кампании, раздают таблетки йода, идут регулярные дебаты в СМИ. Станция показывает, как национальная энергетическая политика и региональные проблемы безопасности встречаются в густонаселённой части Европы.

АЭС Грайфсвальд
АЭС Грайфсвальд

Любмин, Германия

Эта станция была одной из крупнейших ядерных установок в Восточной Германии и снабжала электроэнергией значительную часть страны. После падения Берлинской стены и объединения Германии станцию закрыли по соображениям безопасности. Советские реакторы не соответствовали западным стандартам безопасности, что привело к окончательному закрытию. Сегодня площадку демонтируют, и этот процесс занимает несколько десятилетий. Градирни и здания напоминают о времени, когда ядерная энергетика играла центральную роль в восточногерманской экономике. Это место показывает, как политические изменения могут изменить энергетическую политику страны.

АЭС Безнау
АЭС Безнау

Дёттинген, Швейцария

Объект на берегу реки Ааре начал вырабатывать электроэнергию в 1969 году и остаётся старейшей действующей атомной электростанцией в мире. Два реактора изначально были рассчитаны на 40 лет работы, но после нескольких модернизаций и проверок безопасности они продолжают снабжать энергией около миллиона человек. Градирни и здания возвышаются в речном пейзаже недалеко от немецкой границы. Десятилетиями ведутся споры о продлении работы станции и её будущем закрытии, при этом она по-прежнему играет важную роль в швейцарском энергоснабжении.

АЭС Каттеном
АЭС Каттеном

Каттеном, Франция

АЭС Каттеном расположена вдоль реки Мозель, всего в нескольких километрах от границы с Люксембургом. Этот объект является одним из крупнейших во Франции и имеет четыре водо-водяных реактора. Градирни формируют пейзаж на французской стороне этого приграничного региона. Из-за близости к Люксембургу и Германии Каттеном на протяжении многих лет вызывает политические дебаты, особенно среди соседей, которые поднимают вопросы безопасности. Станция обеспечивает значительную часть французской энергосистемы и играет центральную роль в энергетической политике страны. Вокруг объекта раскинулись сельскохозяйственные угодья и маленькие деревни, которые живут рядом с этой электрической инфраструктурой.

АЭС Гравлин
АЭС Гравлин

Гравлин, Франция

Эта атомная станция стоит на побережье Ла-Манша у бельгийской границы и является самой мощной во Франции. Её шесть реакторов снабжают электричеством несколько миллионов домов. Построенная в 1970-х и 1980-х годах, она формирует плоский прибрежный пейзаж своими градирнями, видимыми на много миль вокруг. Море рядом даёт охлаждающую воду для реакторов. Рыболовные суда проходят мимо сооружений, а отдыхающие на пляже видят большие конструкции на горизонте. Centrale nucléaire de Gravelines играет центральную роль в электроснабжении Франции и показывает сильную зависимость страны от ядерной энергии.

АЭС Трикастен
АЭС Трикастен

Пьерлатт, Франция

АЭС Трикастен находится в долине Роны и эксплуатирует четыре реактора, которые снабжают электроэнергией дома на юге Франции. На площадке также расположены установки для обогащения урана. Станция тянется между виноградниками и полями вдоль реки, которая питает охлаждающие контуры. Градирни поднимаются над пейзажем вдоль подъездных дорог. Соседние города росли рядом со станцией десятилетиями. Территория сочетает выработку электроэнергии с промышленными процессами подготовки топлива. Зоны безопасности граничат с периметром и обрамляют въезды. Кто пересекает этот регион, видит центральную часть энергетической инфраструктуры Франции.

АЭС Блейе
АЭС Блейе

Бле, Франция

Станция стоит на берегу устья Жиронды, в нескольких милях к северу от городка Бле. Четыре реактора были построены здесь между семидесятыми и восьмидесятыми годами на ровной земле, защищённой дамбами от приливов. В декабре 1999 года шторм вызвал наводнение, которое затопило части объекта и вывело из строя несколько систем безопасности. Этот инцидент выявил уязвимость инфраструктуры к экстремальным погодным явлениям и привёл к новым защитным мерам на французских площадках. Район вокруг станции отмечен виноградниками и сельхозугодьями, а градирни остаются видимыми издалека. Близость к воде была важна для охлаждения, но она также несла риски.

АЭС Палюэль
АЭС Палюэль

Палюэль, Франция

Эта станция в Нормандии стоит на побережье Ла-Манша и является одной из самых мощных во французской атомной энергетике. Четыре реактора выстроились вдоль берега, их градирни поднимаются над скалами и формируют горизонт этого прибрежного края. Объект поставляет электроэнергию нескольким миллионам домохозяйств и использует морскую воду для охлаждения турбин. Место расположено в сельской местности с полями и маленькими деревнями, контраст между промышленностью и сельским хозяйством хорошо заметен. Посетители обращают внимание на длинную подъездную дорогу, ведущую прямо к побережью, и зоны безопасности вокруг реакторных зданий. В ясные дни четыре главных сооружения видно с моря, они работают с 1980-х годов.

АЭС Сиво
АЭС Сиво

Сиво, Франция

Эта атомная электростанция на реке Вьенна входит в число новейших объектов Франции. Её два водо-водяных реактора были введены в эксплуатацию в конце 1990-х и начале 2000-х годов и используют самое передовое поколение конструкции французской ядерной программы. Системы охлаждения берут воду из реки, а две градирни видно издалека в сельской местности. Станция снабжает электроэнергией сотни тысяч домохозяйств и показывает дальнейшее развитие французских ядерных технологий после нескольких десятилетий опыта. Она представляет собой попытку повысить надёжность старых моделей, одновременно поднимая стандарты безопасности.

АЭС Кре-Мепьё
АЭС Кре-Мепьё

Кре-Мепьё, Франция

Это сооружение на берегу Роны было одной из попыток Франции развить технологию реакторов-размножителей на быстрых нейтронах. Реактор охлаждался жидким натрием и служил промежуточным этапом между экспериментальными установками и крупными коммерческими проектами вроде Superphénix. Станция работала тринадцать лет и дала уроки о том, как функционирует этот тип реактора и каковы его ограничения. Сегодня площадку демонтируют, компоненты разбирают, а материалы вывозят по частям. Башни и здания ещё стоят, но внутренние части постепенно опустошают. Место показывает, сколько времени требуется, чтобы разобрать атомное сооружение после его закрытия.

Феникс
Феникс

Маркуль, Франция

Реактор Phénix был экспериментальной установкой в исследовательском центре Маркуль, работавшей с 1973 по 2009 год. В нём использовали жидкий натрий в качестве теплоносителя и работали на быстрых нейтронах, технология, призванная эффективнее использовать топливо. В течение нескольких десятилетий эта установка служила исследовательской платформой и дала важные уроки для строительства более крупного реактора Superphénix. Хотя Phénix имел в основном экспериментальное назначение, реактор также производил электроэнергию, которая поступала во французскую сеть. Полученный опыт повлиял на французские ядерные исследования и помог прояснить возможности и ограничения этого типа реактора.

Реактор AVR
Реактор AVR

Юлих, Германия

Реактор AVR был экспериментальной установкой, исследовавшей новые подходы к ядерной энергетике в 1960-х и 1970-х годах. В отличие от большинства реакторов того времени, он работал на сферических топливных элементах, которые двигались через вертикальную активную зону. Концепция была нацелена на достижение более высоких температур и повышение безопасности, но столкнулась с техническими трудностями. Графитовая пыль и неожиданные выбросы радиации привели к закрытию проекта после нескольких лет работы. Сегодня объект закрыт и находится в процессе вывода из эксплуатации. Он остаётся свидетелем экспериментов, которые Германия проводила во второй половине XX века для разработки альтернативных типов реакторов.

THTR-300
THTR-300

Хамм, Германия

THTR-300 в Хамме представляет собой немецкую попытку создания высокотемпературного реактора. Эта установка работала с шаровыми топливными элементами из графита, заполненными обогащённым ураном. После начала работы в 1985 году возникли технические трудности, включая инцидент 1986 года, который высвободил небольшое количество радиоактивных частиц. Операторы столкнулись с проблемами загрузки топлива и контроля активной зоны реактора. Установку закрыли в 1989 году, когда экономическая и техническая целесообразность этого типа реактора стала сомнительной. Выведенный из эксплуатации реактор сегодня напоминает о поиске альтернативных путей в ядерной технологии и пределах экспериментальных подходов.

Посещение этих мест или просмотр онлайн-архивов побуждает нас задуматься о роли атомной энергии в наших будущих решениях. Каждая станция показывает, как технология может предлагать решения и одновременно создавать вызовы. Изучение этой истории помогает увидеть, что разговор об энергии не нов и требует честного обсуждения без предвзятости.

Фильтры

Around Us
Путеводитель и карты
Скачать

Отправить на телефон

QR Code
1

Откройте приложение камеры на вашем мобильном.

2

Наведите камеру на QR-код. Появится уведомление.

3

Нажмите на уведомление, чтобы открыть ссылку.