VVER
المفاعل المائي النشط ( WWER )، [ 1 ] أو VVER (من الروسية : водо-водяной энергетический реактор (ВВЭР) ، بالحروف اللاتينية : vodo-vodyanoi enyergeticheskiy reaktor ) هو سلسلة من تصاميم مفاعلات الماء المضغوط التي طُوّرت في الاتحاد السوفيتي وروسيا بواسطة مكتب التصميم الهندسي "جيدروبرس" . [ 2 ] يشير الاسم إلى استخدام الماء كمبرد نووي ومُهدئ للنيوترونات في مفاعل مُصمم لتوليد الطاقة .
طُرحت فكرة هذا المفاعل في معهد كورتشاتوف على يد سافيلي مويسيفيتش فاينبرغ . بُني النموذج الأولي الأول VVER-210 في محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية قبل سبعينيات القرن العشرين، كواحد من تصميمين سوفييتيين أوليين للمفاعلات (الآخر هو RBMK ). ظهرت عدة أجيال لاحقة من تصميم VVER، لذا يرتبط الاسم بمفاعلات مختلفة جوهريًا من الجيل الأول الأصلي إلى تصاميم الجيل الثالث الحديث . تتراوح القدرة الكهربائية الناتجة من 70 إلى 1300 ميغاواط ، مع وجود تصاميم قيد التطوير حاليًا تصل قدرتها إلى 1700 ميغاواط. [ 3 ] [ 4 ]
تم تركيب محطات طاقة VVER في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وأرمينيا والصين وجمهورية التشيك وفنلندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا والهند وإيران. وتشمل الدول التي تخطط لإدخال مفاعلات VVER بنغلاديش ومصر والأردن وتركيا وأوزبكستان وفيتنام. أغلقت ألمانيا مفاعلات VVER من الجيل القديم في الفترة 1989-1990، [ 5 ] وألغت المشاريع قيد الإنشاء.
تاريخ
بُنيت أولى مفاعلات VVER قبل عام 1970. وكان طراز VVER-440 V230 هو التصميم الأكثر شيوعًا، حيث كان يُنتج 440 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. يستخدم طراز V230 ست حلقات تبريد أساسية، كل منها مزودة بمولد بخار أفقي . أما طراز V213، وهو نسخة مُعدّلة من VVER-440، فقد كان نتاجًا لأولى معايير السلامة النووية التي اعتمدها المصممون السوفييت. يتضمن هذا الطراز أنظمة تبريد إضافية للقلب في حالات الطوارئ وأنظمة مياه تغذية مساعدة ، بالإضافة إلى أنظمة مُحسّنة لتحديد مواقع الحوادث. [ 6 ]
تم تطوير مفاعل VVER-1000 الأكبر حجماً بعد عام 1975، وهو نظام رباعي الحلقات موجود داخل هيكل احتواء مزود بنظام تبريد بالبخار الرذاذي ( نظام تبريد قلب المفاعل في حالات الطوارئ ). وقد تم تطوير تصاميم مفاعلات VVER لتشمل أنظمة التحكم الآلي، وأنظمة السلامة السلبية، وأنظمة الاحتواء المرتبطة بمفاعلات الجيل الثالث الغربية .
يُعدّ VVER-1200 الإصدار المُقدّم حاليًا للبناء، وهو تطوير لـ VVER-1000 مع زيادة في إنتاج الطاقة إلى حوالي 1200 ميغاواط (إجمالي) وتوفير ميزات أمان سلبية إضافية. [ 7 ]
في عام 2012، صرحت شركة روساتوم أنها تعتزم في المستقبل اعتماد مفاعل VVER لدى السلطات التنظيمية البريطانية والأمريكية، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص بريطاني قبل عام 2015. [ 8 ] [ 9 ]
بدأ بناء أول وحدة VVER-1300 (VVER-TOI) بقدرة 1300 ميجاوات في عام 2018. [ 4 ]
تصميم


يشير الاختصار الروسي VVER إلى "مفاعل طاقة الماء-الماء" (أي مفاعل طاقة مُبرّد بالماء ومُهدّأ بالماء). وهو نوع من مفاعلات الماء المضغوط (PWR). وتتمثل أبرز سمات VVER [ 3 ] مقارنةً بمفاعلات الماء المضغوط الأخرى فيما يلي:
- مولدات البخار الأفقية
- مجموعات وقود سداسية الشكل
- لا توجد ثقوب في قاع وعاء الضغط
- مضخات ضغط عالية السعة توفر مخزونًا كبيرًا من سائل تبريد المفاعل

تُغمر قضبان وقود المفاعل بالكامل في الماء عند ضغط يتراوح بين 12.5 و15.7 و16.2 ميجا باسكال (1812/2277/2349 رطل لكل بوصة مربعة) على التوالي، وذلك لمنع غليانه عند درجات حرارة التشغيل العادية (من 220 إلى أكثر من 320 درجة مئوية [من 428 إلى أكثر من 608 درجة فهرنهايت]). يعمل الماء في المفاعل كمبرد ومهدئ في آنٍ واحد، وهو ما يُعدّ ميزة أمان مهمة . في حال تعطل دوران المبرد، يتضاءل تأثير الماء في تهدئة النيوترونات نتيجةً لارتفاع درجة الحرارة، مما يُؤدي إلى تكوّن فقاعات بخار لا تُهدئ النيوترونات، وبالتالي تقليل شدة التفاعل وتعويض فقدان التبريد ، وهي حالة تُعرف بمعامل الفراغ السالب . تُغلّف الإصدارات الأحدث من المفاعلات بأوعية ضغط فولاذية ضخمة. يتكون الوقود من ثاني أكسيد اليورانيوم منخفض التخصيب (حوالي 2.4-4.4% من اليورانيوم -235 ) أو ما يُعادله، ويُضغط على شكل كريات ويُجمّع في قضبان وقود.
يتم التحكم في التفاعل النووي بواسطة قضبان تحكم يمكن إدخالها في المفاعل من الأعلى. هذه القضبان مصنوعة من مادة ماصة للنيوترونات ، وتؤدي، بحسب عمق إدخالها، إلى إعاقة التفاعل المتسلسل . في حالات الطوارئ، يمكن إيقاف تشغيل المفاعل عن طريق إدخال قضبان التحكم بالكامل في قلب المفاعل.
دوائر التبريد الأساسية


كما ذُكر سابقًا، يُحفظ الماء في الدوائر الأولية تحت ضغط مرتفع ثابت لتجنب غليانه. ولأن الماء ينقل كل الحرارة من قلب المفاعل ويُشعّعها، فإن سلامة هذه الدائرة أمر بالغ الأهمية. ويمكن تمييز أربعة مكونات رئيسية:
- وعاء المفاعل: يتدفق الماء عبر مجموعات الوقود التي يتم تسخينها بواسطة التفاعل النووي المتسلسل.
- معوض الحجم (الضاغط): للحفاظ على الماء تحت ضغط ثابت ولكن متحكم فيه، يقوم معوض الحجم بتنظيم الضغط عن طريق التحكم في التوازن بين البخار المشبع والماء باستخدام التسخين الكهربائي وصمامات التنفيس.
- مولد البخار: في مولد البخار، تُستخدم الحرارة من ماء التبريد الأساسي لغلي الماء في الدائرة الثانوية.
- المضخة: تضمن المضخة الدوران السليم للماء عبر الدائرة.
ولتوفير التبريد المستمر لقلب المفاعل في حالات الطوارئ، تم تصميم نظام التبريد الأساسي مع وجود نظام احتياطي .
الدائرة الثانوية والمخرج الكهربائي
تتكون الدائرة الثانوية أيضاً من أنظمة فرعية مختلفة:
- مولد البخار: يُغلى الماء الثانوي مستمدًا الحرارة من الدائرة الأولية. قبل دخوله التوربين، يُفصل الماء المتبقي عن البخار ليصبح البخار جافًا.
- التوربين: يقوم البخار المتمدد بتشغيل توربين متصل بمولد كهربائي. ينقسم التوربين إلى قسمين: قسم الضغط العالي وقسم الضغط المنخفض. ولزيادة الكفاءة، يُعاد تسخين البخار بين هذين القسمين. تُنتج مفاعلات من نوع VVER-1000 طاقة كهربائية بقدرة 1 جيجاواط.
- المكثف: يتم تبريد البخار والسماح له بالتكثف، مما يؤدي إلى إطلاق الحرارة المهدرة في دائرة التبريد.
- مزيل الهواء: يزيل الغازات من سائل التبريد.
- المضخة: يتم تشغيل كل مضخة من مضخات الدوران بواسطة توربين بخاري صغير خاص بها.
لزيادة كفاءة العملية، يُعاد تسخين سائل التبريد في الدائرة الثانوية قبل جهاز إزالة الهواء ومولد البخار باستخدام البخار الخارج من التوربين. ومن المفترض ألا يكون الماء في هذه الدائرة مشعًا.
دائرة التبريد الثلاثية والتدفئة المركزية
دائرة التبريد الثلاثية عبارة عن دائرة مفتوحة تقوم بتحويل المياه من خزان خارجي مثل بحيرة أو نهر. أما أبراج التبريد التبخيري أو أحواض التبريد أو البرك، فتنقل الحرارة المهدرة من دائرة التوليد إلى البيئة.
في معظم مفاعلات الطاقة المتجددة ذات السعة الكبيرة، يمكن استخدام هذه الحرارة أيضًا للتدفئة السكنية والصناعية. ومن الأمثلة العملية على هذه الأنظمة محطة بوهونيتسه للطاقة النووية ( سلوفاكيا ) التي تُزود مدن ترنافا [ 12 ] ( على بُعد 12 كيلومترًا [7.5 ميل] )، وليوبولدوف ( على بُعد 9.5 كيلومترات [5.9 ميل] )، وهلوهوفيتش ( على بُعد 13 كيلومترًا [8.1 ميل] ) بالحرارة، ومحطة تيميلين للطاقة النووية ( جمهورية التشيك ) التي تُزود مدينتي تين ناد فلتفاو ( على بُعد 5 كيلومترات [3.1 ميل]) وتشيسكي بوديوفيتسه ( على بُعد 26 كيلومترًا [16 ميل]) بالحرارة. وتجري حاليًا خطط لتزويد مدينة برنو ( ثاني أكبر مدينة في جمهورية التشيك) بالحرارة من محطة دوكوفاني للطاقة النووية ، لتغطية ثلثي احتياجاتها من التدفئة. [ 13 ]
حواجز السلامة

من السمات التصميمية النموذجية للمفاعلات النووية وجود حواجز أمان متعددة الطبقات تمنع تسرب المواد المشعة. تتكون مفاعلات VVER من ثلاث طبقات:
- قضبان الوقود: يوفر الغلاف المحكم المصنوع من سبيكة الزركونيوم (Zircaloy) حول كريات الوقود الخزفية المتلبدة بأكسيد اليورانيوم حاجزًا مقاومًا للحرارة والضغط العالي.
- جدار وعاء ضغط المفاعل: غلاف فولاذي ضخم يغلف مجموعة الوقود بأكملها والمبرد الأساسي بشكل محكم .
- مبنى المفاعل: مبنى احتواء خرساني يحيط بالدائرة الأولى بأكملها قوي بما يكفي لمقاومة ارتفاع الضغط الذي قد يسببه حدوث خرق في الدائرة الأولى.
بالمقارنة مع مفاعلات RBMK - وهي النوع الذي تسبب في كارثة تشيرنوبيل - يتميز مفاعل VVER بتصميم أكثر أمانًا بطبيعته، لأن سائل التبريد فيه هو نفسه المهدئ، وبحكم تصميمه، يتمتع بمعامل فراغ سالب كجميع مفاعلات الماء المضغوط. ولا ينطوي على مخاطر زيادة التفاعلية وتقلبات الطاقة الكبيرة التي تواجه مفاعلات RBMK المهدئة بالجرافيت في حال حدوث حادث فقدان سائل التبريد. كما تم بناء مفاعلات RBMK بدون هياكل احتواء لأسباب تتعلق بالتكلفة نظرًا لحجمها؛ أما قلب مفاعل VVER فهو أصغر بكثير. [ 14 ]
تمديد دورة الوقود
في عام 2024، بدأت شركة روساتوم باختبار وقود يحتوي على مادة ماصة للنيوترونات ( الإربيوم )، ويورانيوم مخصب بنسبة 5% (بدلاً من النسبة المعتادة التي تتراوح بين 3% و4.95%). أُجريت التجارب في مفاعل الأبحاث MIR.M1 التابع لمعهد ديميتروفغراد لأبحاث المفاعلات النووية. سيُتيح ذلك تمديد دورة الوقود الحالية من 12-18 شهرًا إلى 24 شهرًا. [ 15 ]
وقود الريمكس
تُستخدم محطة بالاكوفو للطاقة النووية لإجراء تجارب على وقود إعادة المزج . في ديسمبر 2024، بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التجريبي، والتي تمتد لثمانية عشر شهرًا، بهدف تحقيق دورة نووية مغلقة لمفاعلات VVER. يُستخدم مزيج من اليورانيوم المخصب مع اليورانيوم المعاد تدويره والبلوتونيوم المُستخلص من الوقود النووي المُستخدَم في مفاعلات VVER أخرى، بدلًا من اليورانيوم المخصب القياسي. بعد المرحلتين الأوليين من أصل ثلاث مراحل، تم فحص عناصر الوقود واعتمادها للمرحلة الثالثة والأخيرة. اختُتمت المرحلة الثالثة بنهاية مارس 2026، حيث تم تفريغ الوقود، وبعد فترة من وجوده في حوض الوقود المُستخدَم، سيخضع لمزيد من الدراسة في معهد أبحاث المفاعلات الذرية (JSC SSC RIAR). [ 16 ] يحتوي وقود إعادة المزج على نسبة بلوتونيوم أقل تصل إلى 5% مقارنةً بوقود MOX . [ 17 ]
الإصدارات
VVER-440
أظهر أحد أقدم نماذج مفاعلات VVER، وهو VVER-440، بعض المشاكل في تصميم مبنى الاحتواء . ولأنّ نماذج V-230 وما قبلها لم تُصمم منذ البداية لمقاومة كسر كبير في الأنابيب، أضافت الشركة المصنعة، مع نموذج V-213 الأحدث، ما يُسمى ببرج المكثف الفقاعي ، الذي يهدف - بفضل حجمه الإضافي وعدد طبقات الماء - إلى كبح جماح البخار المتسرب بسرعة دون حدوث تسرب في مبنى الاحتواء. ونتيجةً لذلك، أُجبرت جميع الدول الأعضاء التي تمتلك محطات من نوع VVER-440 وV-230، بالإضافة إلى الأنواع الأقدم، على إغلاقها نهائيًا من قِبل سياسيي الاتحاد الأوروبي . ولهذا السبب، اضطرت محطة بوهونيتسه للطاقة النووية إلى إغلاق مفاعلين، ومحطة كوزلودوي للطاقة النووية إلى إغلاق أربعة مفاعلات. أما في حالة محطة غرايفسفالد للطاقة النووية ، فقد اتخذت الهيئة التنظيمية الألمانية القرار نفسه بالفعل في أعقاب سقوط جدار برلين .
VVER-1000

عند تصميمها لأول مرة، كان من المفترض أن تعمل مفاعلات VVER لمدة 35 عامًا. وبعد ذلك، اعتُبرت عملية صيانة شاملة في منتصف عمرها التشغيلي، تتضمن استبدالًا كاملًا للأجزاء الحيوية مثل قنوات الوقود وقضبان التحكم، ضرورية. [ 18 ] ونظرًا لأن مفاعلات RBMK كانت تتطلب برنامج استبدال رئيسي بعد 35 عامًا، فقد قرر المصممون في البداية تطبيق ذلك على مفاعلات VVER أيضًا، على الرغم من أن تصميمها أكثر متانة من تصميم مفاعلات RBMK. وقد تجاوزت معظم محطات VVER الروسية الآن عتبة 35 عامًا. وسمحت دراسات التصميم الحديثة بتمديد عمرها التشغيلي إلى 50 عامًا مع استبدال المعدات. وسيتم وضع لوحات تعريفية على مفاعلات VVER الجديدة تشير إلى عمرها التشغيلي الممتد.
في عام 2010 ، أُغلق أقدم مفاعل VVER-1000 في نوفوفورونيج لإجراء تحديثات تهدف إلى تمديد عمره التشغيلي لعشرين عامًا إضافية؛ وكان أول مفاعل يخضع لمثل هذا التمديد. وشملت أعمال التحديث تحديث أنظمة الإدارة والحماية والطوارئ، وتحسين أنظمة الأمن والسلامة الإشعاعية. [ 19 ]
في عام 2018، أعلنت شركة روساتوم أنها طورت تقنية التلدين الحراري لأوعية ضغط المفاعلات النووية ، مما يقلل من أضرار الإشعاع ويطيل عمر الخدمة بما يتراوح بين 15 و30 عامًا. وقد تم تطبيق هذه التقنية على الوحدة الأولى من محطة بالاكوفو للطاقة النووية . [ 20 ]
VVER-1200

يُعدّ مفاعل VVER-1200 (أو NPP-2006 أو AES-2006) [ 7 ] نسخةً مطورةً من مفاعل VVER-1000، وهو مُتاح للاستخدام المحلي والتصديري. [ 21 ] [ 22 ] وقد تمّ تحسين تصميم المفاعل لرفع كفاءة استهلاك الوقود. تشمل المواصفات تكلفة بناء تبلغ 1200 دولار أمريكي لكل كيلوواط خلال ليلة واحدة ، ويتطلّب عددًا أقل من العاملين التشغيليين بنسبة 35% تقريبًا مقارنةً بمفاعل VVER-1000. يتمتّع مفاعل VVER-1200 بكفاءة حرارية إجمالية وصافية تبلغ 37.5% و34.8% على التوالي. سيُنتج مفاعل VVER-1200 طاقةً كهربائيةً قدرها 1198 ميغاواط.
يتمتع جهاز VVER-1200 بعمر تصميمي يبلغ 60 عامًا مع إمكانية تمديده لمدة 20 عامًا. [ 23 ] [ 24 ]
تم بناء أول وحدتين في محطتي لينينغراد ونوفوفورونيج للطاقة النووية الثانية . ويجري التخطيط لبناء المزيد من المفاعلات من طراز VVER-1200/491 [ 25 ] ، المشابهة لتصميم لينينغراد الثانية، في محطتي كالينينغراد ونيجني نوفغورود للطاقة النووية ، وهي قيد الإنشاء حاليًا. كما تم اختيار طراز VVER-1200/392M [ 26 ] ، المستخدم في محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية الثانية، لمحطات سيفيرسك، وسنترال، وجنوب الأورال للطاقة النووية. وتم تطوير نسخة قياسية منه باسم VVER-1200/513، استنادًا إلى تصميم VVER-TOI (VVER-1300/510).
في يوليو/تموز 2012، تم الاتفاق على بناء مفاعلين من طراز AES-2006 في محطة أوستروفيتس للطاقة النووية في بيلاروسيا، بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أمريكي. [ 27 ] وفي عام 2014، نُوقش بناء مفاعل AES-2006 لمحطة هانهيكيفي للطاقة النووية في فنلندا. [ 28 ] وُقّع عقد توريد المحطة في عام 2013، لكنه أُلغي في عام 2022، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الغزو الروسي لأوكرانيا. [ 29 ]
في الفترة من 2015 إلى 2017، توصلت مصر وروسيا إلى اتفاقية لبناء أربع وحدات من طراز VVER-1200 في محطة الضبعة للطاقة النووية . [ 30 ]
في 30 نوفمبر 2017، تم صب الخرسانة لقاعدة الجزيرة النووية لأول وحدة من وحدتي VVER-1200/523 في محطة روبور للطاقة النووية في بنغلاديش . ستكون المحطة بقدرة 2.4 جيجاواط . وكان من المخطط أن تدخل الوحدتان حيز التشغيل في عامي 2023 و2024. [ 31 ]
في 7 مارس 2019، وقّعت المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية وشركة أتومستروي إكسبورت عقدًا تفصيليًا لبناء أربع وحدات من طراز VVER-1200 ، اثنتان في محطة تيانوان للطاقة النووية واثنتان في محطة شوداباو للطاقة النووية . ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في مايو 2021، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لجميع الوحدات بين عامي 2026 و2028. [ 32 ]
ابتداءً من عام 2020، سيتم تطبيق دورة تجريبية للتزود بالوقود مدتها 18 شهرًا، مما سيؤدي إلى تحسين عامل استخدام السعة مقارنةً بالدورة السابقة التي كانت مدتها 12 شهرًا. [ 33 ] صُممت وحدة VVER-1200 لتكون قادرة على تغيير الطاقة بين 100% و40% لمتابعة الأحمال اليومية، وقد تم اختبار ذلك في عام 2024. [ 34 ]
ميزات السلامة
يضم المبنى الواحد الجزء النووي من المحطة، ويعمل كحاجز وقائي ودرع واقٍ من الصواريخ. وإلى جانب المفاعل ومولدات البخار، يشمل هذا المبنى آلة تزويد وقود محسّنة، وأنظمة تحكم محوسبة للمفاعل. كما يضم المبنى نفسه أنظمة الطوارئ، بما في ذلك نظام تبريد قلب المفاعل في حالات الطوارئ، ومصدر طاقة احتياطي يعمل بالديزل، ومصدر احتياطي لمياه التغذية.
أُضيف نظام تبريد سلبي إلى الأنظمة النشطة الموجودة في نسخة AES-92 من مفاعل VVER-1000 المستخدم في محطة كودانكولام للطاقة النووية في الهند. وقد تم الإبقاء على هذا النظام في مفاعل VVER-1200 الأحدث والتصاميم المستقبلية. يعتمد النظام على نظام تبريد وخزانات مياه مبنية أعلى قبة الاحتواء. [ 35 ] تتولى الأنظمة السلبية جميع وظائف السلامة لمدة 24 ساعة، وسلامة قلب المفاعل لمدة 72 ساعة. [ 7 ]
تشمل أنظمة السلامة الجديدة الأخرى أنظمة حماية الطائرات من التحطم، وأجهزة إعادة تركيب الهيدروجين ، وجهاز احتواء قلب المفاعل المنصهر في حالة وقوع حادث خطير. [ 22 ] [ 27 ] [ 36 ] سيتم تركيب جهاز احتواء قلب المفاعل في محطتي روبور والضبعة للطاقة النووية . [ 37 ] [ 38 ]
تستند التصاميم الخاصة بمحطة أكويو النووية إلى معيار AES-2006 مع تحديثات للظروف الزلزالية والتنظيمية من VVER-TOI لتلبية كل من الظروف الجغرافية لتركيا والتدابير المتخذة بعد كارثة فوكوشيما . [ 39 ] [ 40 ]
VVER-TOI
تم تطوير VVER-TOI ( بالروسية : ВВЭР-ТОИ ؛ بالروسية : типовой оптимизированный и информатизированный ، بالحروف اللاتينية : tipovoy optimizirovannyy i informatizirovannyy ، وتعني حرفيًا " مُحسَّن ومُحوسب قياسيًا " ، أو رقمي مُحسَّن عالميًا) من VVER-1200. ويهدف إلى تطوير مشروع نموذجي مُحسَّن ومعلوماتي مُتقدم لوحدة طاقة من الجيل الثالث+، يعتمد على تقنية VVER، ويُلبي عددًا من المعايير المُوجَّهة نحو الهدف باستخدام تقنيات المعلومات والإدارة الحديثة. [ 41 ]
تتمثل التحسينات الرئيسية مقارنةً بجهاز VVER-1200 فيما يلي: [ 4 ]
- تمت زيادة الطاقة إلى 1300 ميغاواط إجمالي
- وعاء ضغط مُحسَّن
- تصميم أساسي مُحسّن لتحسين التبريد
- مزيد من التطورات في أنظمة السلامة السلبية
- انخفاض تكاليف البناء والتشغيل مع فترة بناء مدتها 40 شهرًا
- استخدام التوربينات منخفضة السرعة
- عمر خدمة يصل إلى 100 عام (عمر تصميم 60 عامًا مع إمكانية التمديد لمدة 40 عامًا) [ 42 ] [ 43 ]
في يونيو 2019، تم اعتماد VVER-TOI كمتوافق مع متطلبات المرافق الأوروبية (مع بعض التحفظات) لمحطات الطاقة النووية. [ 4 ]
بدأ بناء أول وحدتين من وحدات VVER-TOI في محطة كورسك 2 للطاقة النووية عامي 2018 و2019 . [ 44 ] [ 4 ] تم ربط أول وحدة VVER-TOI بالشبكة في ديسمبر 2025. [ 45 ] [ 44 ] [ 46 ] دخلت محطة كورسك 2-1 حيز التشغيل التجاري في 1 مايو 2026. [ 47 ]
VVER-S-600
يُعدّ مفاعل VVER-S-600 متوسط القدرة تقنيةً قيد التطوير ضمن مفاعلات VVER، ويهدف إلى تسهيل إغلاق دورة الوقود باستخدام حمولة كاملة من وقود MOX. [ 48 ] وتزعم شركة روساتوم أن هذا قد يُقلل استهلاك اليورانيوم الطبيعي بنسبة 50%. [ 48 ] ويرمز الحرف "S" في الاسم إلى التحكم في الانزياح الطيفي. [ 49 ]
على عكس تقنية مفاعلات VVER التقليدية، التي تستخدم نظام البورون للتحكم الأولي في التفاعل النووي من أجل الاحتراق والامتصاص، فإن مفاعل VVER-S يُدير التحكم عن طريق ضبط نسبة المهدئ إلى الوقود أثناء التشغيل، دون الاعتماد على البورون. [ 49 ] ويتحقق ذلك بإزالة قضبان إزاحة الماء الموجودة في قنوات تجميع الوقود المخصصة داخل قلب المفاعل. [ 50 ] تُدخل هذه القضبان إلى قلب المفاعل في بداية دورة الوقود لخفض نسبة المهدئ إلى الوقود، مما يُؤدي إلى زيادة صلابة طيف النيوترونات، وبالتالي تعزيز امتصاص النيوترونات في اليورانيوم-238 وإنتاج البلوتونيوم-239 . [ 50 ] ومع ذلك، تُزال هذه القضبان في نهاية الدورة، مما يُخفف من صلابة طيف النيوترونات، وينتج عنه زيادة في التفاعل النووي. [ 50 ]
يُصمّم مفاعل VVER-S-600 بعمر افتراضي يبلغ 80 عامًا. [ 48 ] ويُقدّر معدل توليد الطاقة فيه بين 0.7 و0.8، مقارنةً بنسبة 0.35 إلى 0.4 في مفاعلات VVER التقليدية. [ 50 ] ومن المتوقع أن تصل دورة تشغيله إلى 24 شهرًا على الأقل باستخدام وقود MOX. [ 51 ]
محطات توليد الطاقة
| محطة توليد الطاقة | المفاعلات | حالة | ملحوظات | مرجع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وحدة | دولة | تحديد الموقع الجغرافي | نموذج | الإصدار | جين | |||
| أكويو -1 | ديك رومى | 36°08′40″N 33°32′28″E / 36.14444°N 33.54111°E / 36.14444; 33.54111 ( أكويو محطة الطاقة النووية ) | VVER-1200 | V-509 | III+ | اختبار بدء التشغيل | [ 53 ] | |
| أكويو -2 | ديك رومى | 36°08′40″N 33°32′28″E / 36.14444°N 33.54111°E / 36.14444; 33.54111 ( أكويو محطة الطاقة النووية ) | VVER-1200 | V-509 | III+ | قيد الإنشاء | [ 53 ] | |
| أكويو -3 | ديك رومى | 36°08′40″N 33°32′28″E / 36.14444°N 33.54111°E / 36.14444; 33.54111 ( أكويو محطة الطاقة النووية ) | VVER-1200 | V-509 | III+ | قيد الإنشاء | [ 53 ] | |
| أكويو -4 | ديك رومى | 36°08′40″N 33°32′28″E / 36.14444°N 33.54111°E / 36.14444; 33.54111 ( أكويو محطة الطاقة النووية ) | VVER-1200 | V-509 | III+ | قيد الإنشاء | [ 53 ] | |
| أسترافتس -1 | بيلاروسيا | 54°45′40″N 26°5′21″E / 54.76111°N 26.08917°E / 54.76111; 26.08917 ( أسترافيتس إن بي بي ) | VVER-1200 | V-491 ( AES-2006) | III+ | تشغيلي | الوحدة 1 تعمل منذ عام 2020. | [ 54 ] |
| أسترافتس -2 | بيلاروسيا | 54°45′40″N 26°5′21″E / 54.76111°N 26.08917°E / 54.76111; 26.08917 ( أسترافيتس إن بي بي ) | VVER-1200 | V-491 ( AES-2006) | III+ | تشغيلي | بدأت الوحدة الثانية العمل في مايو 2023. | [ 55 ] |
| بالاكوفو -1 | روسيا | 52°5′28″N 47°57′19″E / 52.09111°N 47.95528°E / 52.09111; 47.95528 ( بالاكوفو للطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | ||
| بالاكوفو -2 | روسيا | 52°5′28″N 47°57′19″E / 52.09111°N 47.95528°E / 52.09111; 47.95528 ( بالاكوفو للطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | ||
| بالاكوفو -3 | روسيا | 52°5′28″N 47°57′19″E / 52.09111°N 47.95528°E / 52.09111; 47.95528 ( بالاكوفو للطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | ||
| بالاكوفو -4 | روسيا | 52°5′28″N 47°57′19″E / 52.09111°N 47.95528°E / 52.09111; 47.95528 ( بالاكوفو للطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | ||
| بالاكوفو -5 | روسيا | 52°5′28″N 47°57′19″E / 52.09111°N 47.95528°E / 52.09111; 47.95528 ( بالاكوفو للطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | تم إلغاء أعمال البناء. سيتم تفكيك المبنى. | [ 56 ] |
| بالاكوفو -6 | روسيا | 52°5′28″N 47°57′19″E / 52.09111°N 47.95528°E / 52.09111; 47.95528 ( بالاكوفو للطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | تم إلغاء أعمال البناء. سيتم تفكيك المبنى. | [ 56 ] |
| باشكير -1 | روسيا | VVER-1000 | V-510 | تم الإلغاء | ||||
| باشكير -2 | روسيا | VVER-1000 | V-510 | تم الإلغاء | ||||
| باشكير -3 | روسيا | VVER-1000 | تم الإلغاء | |||||
| باشكير -4 | روسيا | VVER-1000 | تم الإلغاء | |||||
| بيلين -1 | بلغاريا | 43°37′46″N 25°11′12″E / 43.62944°N 25.18667°E / 43.62944; 25.18667 ( بيلين إن بي بي ) | VVER-1000 | V-466B | تم الإلغاء | تم إيقافه عن العمل في عام 2012. | [ 57 ] | |
| بيلين -2 | بلغاريا | 43°37′46″N 25°11′12″E / 43.62944°N 25.18667°E / 43.62944; 25.18667 ( بيلين إن بي بي ) | VVER-1000 | V-466B | تم الإلغاء | تم إيقافه عن العمل في عام 2012. | [ 57 ] | |
| بوهونيس - الإصدار 1-1 | سلوفاكيا | 48°29′40″N 17°40′55″E / 48.49444°N 17.68194°E / 48.49444; 17.68194 ( بوهونيس NPP ) | VVER-440 | V-230 | ٢ | إغلاق دائم | أُغلق في عام 2006 | [ 58 ] |
| بوهونيس - الإصدار 1-2 | سلوفاكيا | 48°29′40″N 17°40′55″E / 48.49444°N 17.68194°E / 48.49444; 17.68194 ( بوهونيس NPP ) | VVER-440 | V-230 | ٢ | إغلاق دائم | أُغلق في عام 2008 | [ 58 ] |
| بوهونيس - الإصدار 2-1 | سلوفاكيا | 48°29′40″N 17°40′55″E / 48.49444°N 17.68194°E / 48.49444; 17.68194 ( بوهونيس NPP ) | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | [ 58 ] | |
| بوهونيس - الإصدار 2-2 | سلوفاكيا | 48°29′40″N 17°40′55″E / 48.49444°N 17.68194°E / 48.49444; 17.68194 ( بوهونيس NPP ) | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | [ 58 ] | |
| بوشهر -1 | إيران | 28°49′46.64″N 50°53′09.46″E / 28.8296222°N 50.8859611°E / 28.8296222; 50.8859611 ( بوشهر ) | VVER-1000 | V-446 | 3 | تشغيلي | الوحدة 1 تعمل منذ عام 2011. [ 59 ] | [ 59 ] |
| بوشهر -2 | إيران | 28°49′46.64″N 50°53′09.46″E / 28.8296222°N 50.8859611°E / 28.8296222; 50.8859611 ( بوشهر ) | VVER-1000 | V-528 (AES-92) | III+ | قيد الإنشاء (مُجمد) | [ 60 ] | |
| بوشهر -3 | إيران | 28°49′46.64″N 50°53′09.46″E / 28.8296222°N 50.8859611°E / 28.8296222; 50.8859611 ( بوشهر ) | VVER-1000 | V-528 (AES-92) | III+ | مخطط له | الاستعداد | [ 60 ] |
| القرم -1 | شبه جزيرة القرم | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | |||
| القرم -2 | شبه جزيرة القرم | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | |||
| القرم -3 | شبه جزيرة القرم | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | |||
| القرم -4 | شبه جزيرة القرم | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | |||
| دوكوفاني -1 | الجمهورية التشيكية | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | تمت ترقيتها إلى 510 ميغاواط في الفترة 2009-2012. ومن المخطط ترقيتها إلى 522 ميغاواط. [ 61 ] | [ 61 ] | |
| دوكوفاني -2 | الجمهورية التشيكية | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | تمت ترقيتها إلى 510 ميغاواط في الفترة 2009-2012. ومن المخطط ترقيتها إلى 522 ميغاواط. [ 61 ] | [ 61 ] | |
| دوكوفاني -3 | الجمهورية التشيكية | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | تمت ترقيتها إلى 510 ميغاواط في الفترة 2009-2012. ومن المخطط ترقيتها إلى 522 ميغاواط. [ 61 ] | [ 61 ] | |
| دوكوفاني -4 | الجمهورية التشيكية | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | تمت ترقيتها إلى 510 ميغاواط في الفترة 2009-2012. ومن المخطط ترقيتها إلى 522 ميغاواط. [ 61 ] | [ 61 ] | |
| الضبعة -1 | مصر | 31°2′39″N 28°29′52″E / 31.04417°N 28.49778°E / 31.04417; 28.49778 ( محطة الضبعة النووية ) | VVER-1200 | V-529 | III+ | قيد الإنشاء | [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] | |
| الضبعة -2 | مصر | 31°2′39″N 28°29′52″E / 31.04417°N 28.49778°E / 31.04417; 28.49778 ( محطة الضبعة النووية ) | VVER-1200 | V-529 | III+ | قيد الإنشاء | [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] | |
| الضبعة -3 | مصر | 31°2′39″N 28°29′52″E / 31.04417°N 28.49778°E / 31.04417; 28.49778 ( محطة الضبعة النووية ) | VVER-1200 | V-529 | III+ | قيد الإنشاء | [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] | |
| الضبعة -4 | مصر | 31°2′39″N 28°29′52″E / 31.04417°N 28.49778°E / 31.04417; 28.49778 ( محطة الضبعة النووية ) | VVER-1200 | V-529 | III+ | قيد الإنشاء | [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] | |
| غرايفسفالد -1 | ألمانيا | VVER-440 | V-230 | ٢ | تم إخراجها من الخدمة | |||
| غرايفسفالد -2 | ألمانيا | VVER-440 | V-230 | ٢ | تم إخراجها من الخدمة | |||
| غرايفسفالد -3 | ألمانيا | VVER-440 | V-230 | ٢ | تم إخراجها من الخدمة | |||
| غرايفسفالد -4 | ألمانيا | VVER-440 | V-230 | ٢ | تم إخراجها من الخدمة | |||
| غرايفسفالد -5 | ألمانيا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تم إخراجها من الخدمة | |||
| غرايفسفالد -6 | ألمانيا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تم البناء | تم الانتهاء من الوحدة 6، لكنها لم تعمل قط. | ||
| غرايفسفالد -7 | ألمانيا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تم الإلغاء | |||
| غرايفسفالد -8 | ألمانيا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تم الإلغاء | |||
| جيزاخ -3 | أوزبكستان | VVER-1000 | مخطط له | تم توقيع الاتفاقية. | [ 65 ] | |||
| جيزاخ -4 | أوزبكستان | VVER-1000 | مخطط له | تم توقيع الاتفاقية. | [ 65 ] | |||
| جوراغوا -1 | كوبنهاغن | VVER-440 | V-318 | ٢ | تم الإلغاء | |||
| جوراغوا -2 | كوبنهاغن | VVER-440 | V-318 | ٢ | تم الإلغاء | |||
| كالينين -1 | روسيا | VVER-1000 | V-338 | 3 | تشغيلي | |||
| كالينين -2 | روسيا | VVER-1000 | V-338 | 3 | تشغيلي | |||
| كالينين -3 | روسيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | تباطأت أعمال البناء في عام 1990، ثم استؤنفت في أوائل التسعينيات، وتم افتتاحها في عام 2004. | [ 66 ] | |
| كالينين -4 | روسيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | تم تعليقها في عام 1991، ثم أعيد تشغيلها وبدء تشغيلها في عام 2012 | [ 66 ] | |
| كالينينغراد -1 | روسيا | VVER-1200 | V-491 | III+ | تم تعليق أعمال البناء | |||
| كالينينغراد -2 | روسيا | VVER-1200 | V-491 | III+ | تم تعليق أعمال البناء | |||
| خميلنيتسكي -1 | أوكرانيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | [ 67 ] | ||
| خميلنيتسكي -2 | أوكرانيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | [ 67 ] | ||
| خميلنيتسكي -3 | أوكرانيا | VVER-1000 | V-392B | 3 | قيد الإنشاء | كان من المقرر إكمال الوحدة 3 مع شركة سكودا جيه إس التشيكية كوحدة VVER-1000، وتم توقيع عقد الوحدتين 5 و6 مع شركة وستنجهاوس AP1000 . | [ 67 ] | |
| خميلنيتسكي -4 | أوكرانيا | VVER-1000 | V-392B | 3 | تم الإلغاء | تم إلغاؤه في عام 2021 | [ 67 ] | |
| كولا -1 | روسيا | VVER-440 | V-230 | ٢ | تشغيلي | عمر تشغيلي ممتد يصل إلى 60 عامًا | [ 68 ] | |
| كولا -2 | روسيا | VVER-440 | V-230 | ٢ | تشغيلي | عمر تشغيلي ممتد يصل إلى 60 عامًا | [ 68 ] | |
| كولا -3 | روسيا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | عمر تشغيلي ممتد يصل إلى 60 عامًا | [ 68 ] | |
| كولا -4 | روسيا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | عمر تشغيلي ممتد يصل إلى 60 عامًا | [ 68 ] | |
| كولا 2 -1 | روسيا | VVER-S | مخطط له | من المخطط إنشاء أربع وحدات بقدرة 600 ميغاواط بعمر خدمة يبلغ 80 عامًا، ومن المتوقع أن يتم البناء خلال الفترة 2027-2037. | [ 49 ] | |||
| كولا ٢ -٢ | روسيا | VVER-S | مخطط له | |||||
| كولا 2 -3 | روسيا | VVER-S | مخطط له | |||||
| كولا 2 -4 | روسيا | VVER-S | مخطط له | |||||
| كوستروما -1 | روسيا | VVER-1200 | تم الإلغاء | |||||
| كوستروما -2 | روسيا | VVER-1200 | تم الإلغاء | |||||
| كوستروما -3 | روسيا | VVER-1200 | تم الإلغاء | |||||
| كوستروما -4 | روسيا | VVER-1200 | تم الإلغاء | |||||
| كودانكولام -1 | الهند | 8°10′08″N 77°42′45″E / 8.16889°N 77.71250°E / 8.16889; 77.71250 ( كودانكولام إن بي بي ) | VVER-1000 | V-412 (AES-92) | 3 | تشغيلي | بدأ التشغيل منذ 13 يوليو 2013 | [ 69 ] |
| كودانكولام -2 | الهند | 8°10′08″N 77°42′45″E / 8.16889°N 77.71250°E / 8.16889; 77.71250 ( كودانكولام إن بي بي ) | VVER-1000 | V-412 (AES-92) | 3 | تشغيلي | بدأ التشغيل منذ 10 يوليو 2016 | [ 69 ] |
| كودانكولام -3 | الهند | 8°10′08″N 77°42′45″E / 8.16889°N 77.71250°E / 8.16889; 77.71250 ( كودانكولام إن بي بي ) | VVER-1000 | V-412 (AES-92) | 3 | قيد الإنشاء | ||
| كودانكولام -4 | الهند | 8°10′08″N 77°42′45″E / 8.16889°N 77.71250°E / 8.16889; 77.71250 ( كودانكولام إن بي بي ) | VVER-1000 | V-412 (AES-92) | 3 | قيد الإنشاء | ||
| كودانكولام -5 | الهند | 8°10′08″N 77°42′45″E / 8.16889°N 77.71250°E / 8.16889; 77.71250 ( كودانكولام إن بي بي ) | VVER-1000 | V-412 (AES-92) | 3 | قيد الإنشاء | ||
| كودانكولام -6 | الهند | 8°10′08″N 77°42′45″E / 8.16889°N 77.71250°E / 8.16889; 77.71250 ( كودانكولام إن بي بي ) | VVER-1000 | V-412 (AES-92) | 3 | قيد الإنشاء | ||
| كوزلودوي -1 | بلغاريا | VVER-440 | V-230 | ٢ | إغلاق دائم | إغلاق عام 2002 | [ 70 ] | |
| كوزلودوي -2 | بلغاريا | VVER-440 | V-230 | ٢ | إغلاق دائم | إغلاق عام 2002 | ||
| كوزلودوي -3 | بلغاريا | VVER-440 | V-230 | ٢ | إغلاق دائم | تم إغلاقه في عام 2006 | ||
| كوزلودوي -4 | بلغاريا | VVER-440 | V-230 | ٢ | إغلاق دائم | تم إغلاقه في عام 2006 | [ 71 ] | |
| كوزلودوي -5 | بلغاريا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | تمت زيادة القدرة إلى 1040 ميغاواط | [ 72 ] | |
| كوزلودوي -6 | بلغاريا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | تمت زيادة القدرة إلى 1040 ميغاواط | [ 73 ] | |
| كورسك 2 -1 | روسيا | 51°41′18″N 35°34′24″E / 51.68833°N 35.57333°E / 51.68833; 35.57333 ( كورسك 2 للطاقة النووية ) | VVER-TOI VVER-1300 | V-510K | III+ | تشغيلي | ||
| كورسك 2 -2 | روسيا | 51°41′18″N 35°34′24″E / 51.68833°N 35.57333°E / 51.68833; 35.57333 ( كورسك 2 للطاقة النووية ) | VVER-TOI VVER-1300 | V-510K | III+ | قيد الإنشاء | ||
| كورسك 2 -3 | روسيا | 51°41′18″N 35°34′24″E / 51.68833°N 35.57333°E / 51.68833; 35.57333 ( كورسك 2 للطاقة النووية ) | VVER-TOI VVER-1300 | V-510K | III+ | قيد الإنشاء | بدأ صب الخرسانة لأساس الوحدة الثالثة في مايو 2026، والهدف هو أن تكون جميع الوحدات الأربع قيد التشغيل بحلول عام 2034. [ 74 ] | [ 74 ] |
| كورسك 2 -4 | روسيا | 51°41′18″N 35°34′24″E / 51.68833°N 35.57333°E / 51.68833; 35.57333 ( كورسك 2 للطاقة النووية ) | VVER-TOI VVER-1300 | V-510K | III+ | قيد الإنشاء | ||
| لينينغراد 2 -1 | روسيا | 59°49′52″N 29°03′35″E / 59.83111°N 29.05972°E / 59.83111; 29.05972 ( لينينغراد الثاني NPP ) | VVER-1200 | V-491 (AES-2006) | III+ | تشغيلي | نموذج أولي. قيد التشغيل التجاري منذ أكتوبر 2018. | |
| لينينغراد 2 -2 | روسيا | 59°49′52″N 29°03′35″E / 59.83111°N 29.05972°E / 59.83111; 29.05972 ( لينينغراد الثاني NPP ) | VVER-1200 | V-491 (AES-2006) | III+ | تشغيلي | نموذج أولي. قيد التشغيل التجاري منذ مارس 2021. | |
| لينينغراد 2 -3 | روسيا | 59°49′52″N 29°03′35″E / 59.83111°N 29.05972°E / 59.83111; 29.05972 ( لينينغراد الثاني NPP ) | VVER-1200 | V-491 (AES-2006) | III+ | قيد الإنشاء | ||
| لينينغراد 2 -4 | روسيا | 59°49′52″N 29°03′35″E / 59.83111°N 29.05972°E / 59.83111; 29.05972 ( لينينغراد الثاني NPP ) | VVER-1200 | V-491 (AES-2006) | III+ | قيد الإنشاء | ||
| لوفيسا -1 | فنلندا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | أنظمة التحكم الغربية، وهياكل الاحتواء المختلفة بشكل واضح. تم تعديلها لاحقاً لإنتاج طاقة قدرها 530 ميغاواط. | ||
| لوفيسا -2 | فنلندا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | أنظمة التحكم الغربية، وهياكل الاحتواء المختلفة بشكل واضح. تم تعديلها لاحقاً لإنتاج طاقة قدرها 530 ميغاواط. | ||
| ميتسامور -1 | أرمينيا | VVER-440 | V-270 | ٢ | إغلاق دائم | تم إغلاقها في عام 1989. | ||
| ميتسامور -2 | أرمينيا | VVER-440 | V-270 | ٢ | تشغيلي | من المقرر إيقاف تشغيلها في عام 2036 | ||
| موتشوفس -1 | سلوفاكيا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | [ 75 ] | ||
| موتشوفيس -2 | سلوفاكيا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | [ 75 ] | ||
| موتشوفيس -3 | سلوفاكيا | VVER-440 | V-213+ | ٢ | تشغيلي | تم تشغيله في عام 2023 | [ 75 ] | |
| موتشوفس -4 | سلوفاكيا | VVER-440 | V-213+ | ٢ | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء منذ عام 1985، ومن المقرر افتتاحه في عام 2026. | [ 75 ] | |
| نين ثوان 1-1 | فيتنام | VVER-1200 | V-491 ( AES-2006) | III+ | مخطط له | تم توقيع اتفاقية بناء وحدتين من طراز VVER-1200 مع اعتبار وحدات لينينغراد الجديدة مشروعًا مرجعيًا في 23 مارس 2026 | [ 76 ] | |
| نين ثوان 1-2 | فيتنام | VVER-1200 | V-491 ( AES-2006) | III+ | مخطط له | |||
| نوفوفورونيش -1 | روسيا | VVER | V-210 (V-1) [ 77 ] | أنا | تم إخراجها من الخدمة | النموذج الأولي | [ 77 ] | |
| نوفوفورونيش -2 | روسيا | VVER | V-365 (V-3M) | أنا | تم إخراجها من الخدمة | النموذج الأولي | [ 78 ] | |
| نوفوفورونيش -3 | روسيا | VVER-440 | V-179 | ٢ | تم إخراجها من الخدمة | النموذج الأولي. تم تحديث الوحدة 3 في عام 2002. [ 79 ] | [ 79 ] | |
| نوفوفورونيج -4 | روسيا | VVER-440 | V-179 | ٢ | تشغيلي | |||
| نوفوفورونيش -5 | روسيا | VVER-1000 | V-187 | ٢ | تشغيلي | نموذج أولي. | ||
| نوفوفورونيج 2 -1 | روسيا | 51°15′53.964″N 39°12′41.22″E / 51.26499000°N 39.2114500°E / 51.26499000; 39.2114500 ( نوفوفورونيج II NPP ) | VVER-1200 | V-392M (AES-2006) | III+ | تشغيلي | نموذج أولي. تم طلبه في عام 2017. | |
| نوفوفورونيج 2 -2 | روسيا | 51°15′53.964″N 39°12′41.22″E / 51.26499000°N 39.2114500°E / 51.26499000; 39.2114500 ( نوفوفورونيج II NPP ) | VVER-1200 | V-392M (AES-2006) | III+ | تشغيلي | تم تكليفه في عام 2019. | |
| باكس -1 | هنغاريا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | [ 80 ] | ||
| باكس -2 | هنغاريا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | [ 80 ] | ||
| باكس -3 | هنغاريا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | [ 80 ] | ||
| باكس -4 | هنغاريا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | [ 80 ] | ||
| باكس -5 | هنغاريا | VVER-1200 | V-517 | III+ | قيد الإنشاء | [ 80 ] | ||
| باكس -6 | هنغاريا | VVER-1200 | V-517 | III+ | قيد الإنشاء | [ 80 ] | ||
| راينسبرغ | ألمانيا | VVER | VVER-70 (V-2) | أنا | تم إخراجها من الخدمة | تم إخراج الوحدة من الخدمة عام 1990 | [ 78 ] | |
| ريفني -1 | أوكرانيا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | |||
| ريفني -2 | أوكرانيا | VVER-440 | V-213 | ٢ | تشغيلي | |||
| ريفني -3 | أوكرانيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | |||
| ريفني -4 | أوكرانيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | تم تعليق الوحدة 4 في عام 1990، ثم أعيد تشغيلها في عام 1993 بتقدم بطيء للغاية. | ||
| ريفني -5 | أوكرانيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم تعليق التخطيط | تم تعليق التخطيط في عام 1990. | ||
| ريفني -6 | أوكرانيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم تعليق التخطيط | تم تعليق التخطيط في عام 1990. | ||
| روبور -1 | بنغلاديش | 24°6′47″ شمالاً 89°4′07″ شرقاً / 24.11306° شمالاً 89.06861° شرقاً / 24.11306؛ 89.06861 ( محطة روبور للطاقة النووية ) | VVER-1200 | V-523 | III+ | قيد الإنشاء | [ 81 ] | |
| روبور -2 | بنغلاديش | 24°6′47″ شمالاً 89°4′07″ شرقاً / 24.11306° شمالاً 89.06861° شرقاً / 24.11306؛ 89.06861 ( محطة روبور للطاقة النووية ) | VVER-1200 | V-523 | III+ | قيد الإنشاء | [ 81 ] | |
| روستوف -1 | روسيا | 47°35′57.63″N 42°22′18.76″E / 47.5993417°N 42.3718778°E / 47.5993417; 42.3718778 ( زابوريزهيا إن بي بي ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | توقف بناء المصنع عام 1990، وكانت الوحدة الأولى قد اكتملت بنسبة تقارب 100%. استؤنف البناء في الفترة 1999-2000، ودخل حيز التشغيل عام 2001. | [ 82 ] |
| روستوف -2 | روسيا | 47°35′57.63″N 42°22′18.76″E / 47.5993417°N 42.3718778°E / 47.5993417; 42.3718778 ( زابوريزهيا إن بي بي ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | تم تعليق بناء المصنع في عام 1990. واستؤنف البناء في الفترة 1999-2000. | [ 82 ] |
| روستوف -3 | روسيا | 47°35′57.63″N 42°22′18.76″E / 47.5993417°N 42.3718778°E / 47.5993417; 42.3718778 ( زابوريزهيا إن بي بي ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | تم تعليق بناء المصنع في عام 1990. واستؤنف البناء في الفترة 1999-2000. | [ 82 ] |
| روستوف -4 | روسيا | 47°35′57.63″N 42°22′18.76″E / 47.5993417°N 42.3718778°E / 47.5993417; 42.3718778 ( زابوريزهيا إن بي بي ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | توقف بناء المصنع عام 1990. استؤنف البناء في الفترة 1999-2000. تم تشغيله عام 2018. | [ 82 ] |
| سمولينسك 2 -1 | روسيا | VVER-1200 | V-491 (AES-2006) | III+ | مخطط له | التحضير للبناء [ 83 ] | ||
| سمولينسك 2 -2 | روسيا | VVER-1200 | V-491 (AES-2006) | III+ | مخطط له | |||
| جنوب أوكرانيا -1 | أوكرانيا | VVER-1000 | V-302 | 3 | تشغيلي | |||
| جنوب أوكرانيا -2 | أوكرانيا | VVER-1000 | V-338 | 3 | تشغيلي | |||
| جنوب أوكرانيا -3 | أوكرانيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | |||
| جنوب أوكرانيا -4 | أوكرانيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | تم تعليق أعمال البناء في عام 1989 وإلغاؤها في عام 1991. | [ 84 ] | |
| ستندال -1 | ألمانيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | أُلغي في عام 1991 بعد إعادة توحيد ألمانيا | [ 85 ] | |
| ستندال -2 | ألمانيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | أُلغي في عام 1991 بعد إعادة توحيد ألمانيا | [ 85 ] | |
| ستندال -3 | ألمانيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | أُلغي في عام 1991 بعد إعادة توحيد ألمانيا | [ 85 ] | |
| ستندال -4 | ألمانيا | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | أُلغي في عام 1991 بعد إعادة توحيد ألمانيا | [ 85 ] | |
| التتار -1 | روسيا | VVER-TOI | تم الإلغاء | |||||
| التتار -2 | روسيا | VVER-TOI | تم الإلغاء | |||||
| تيميلين -1 | الجمهورية التشيكية | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | أنظمة تحكم غربية. تم تحديث الوحدتين إلى 1086 ميغاواط كهربائي وتشغيلهما في عام 2000. | [ 86 ] | |
| تيميلين -2 | الجمهورية التشيكية | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | أنظمة تحكم غربية. تم تحديث الوحدتين إلى 1086 ميغاواط كهربائي وتشغيلهما في عام 2002. | [ 86 ] | |
| تيميلين -3 | الجمهورية التشيكية | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | أُلغي المشروع عام 1990 بسبب تغيير النظام السياسي ، ولم يُستكمل سوى الأساس. كان مخططاً له مع مشروع APR1000 التابع لمؤسسة KHNP. | [ 86 ] | |
| تيميلين -4 | الجمهورية التشيكية | VVER-1000 | V-320 | 3 | تم الإلغاء | أُلغي المشروع عام 1990 بسبب تغيير النظام السياسي ، ولم يُستكمل سوى الأساس. كان مخططاً له مع مشروع APR1000 التابع لمؤسسة KHNP. | [ 86 ] | |
| تيانوان -1 | الصين | 34°41′13″N 119°27′35″E / 34.68694°N 119.45972°E / 34.68694; 119.45972 ( تيانوان للطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-428 (AES-91) | 3 | تشغيلي | ||
| تيانوان -2 | الصين | 34°41′13″N 119°27′35″E / 34.68694°N 119.45972°E / 34.68694; 119.45972 ( تيانوان للطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-428 (AES-91) | 3 | تشغيلي | ||
| تيانوان -3 | الصين | 34°41′13″N 119°27′35″E / 34.68694°N 119.45972°E / 34.68694; 119.45972 ( تيانوان للطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-428M (AES-91) | 3 | تشغيلي | ||
| تيانوان -4 | الصين | 34°41′13″N 119°27′35″E / 34.68694°N 119.45972°E / 34.68694; 119.45972 ( تيانوان للطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-428M (AES-91) | 3 | تشغيلي | ||
| تيانوان -7 | الصين | 34°41′13″N 119°27′35″E / 34.68694°N 119.45972°E / 34.68694; 119.45972 ( تيانوان للطاقة النووية ) | VVER-1200 | V-491 | III+ | قيد الإنشاء | بدأ بناء VVER-1200 في مايو 2021 وفبراير 2022. | [ 87 ] [ 88 ] |
| تيانوان -8 | الصين | 34°41′13″N 119°27′35″E / 34.68694°N 119.45972°E / 34.68694; 119.45972 ( تيانوان للطاقة النووية ) | VVER-1200 | V-491 | III+ | قيد الإنشاء | بدأ بناء VVER-1200 في فبراير 2022. | [ 87 ] [ 88 ] |
| شوداباو -3 | الصين | 40°21′5″N 120°32′45″E / 40.35139°N 120.54583°E / 40.35139; 120.54583 ( شوداباو الطاقة النووية ) | VVER-1200 | V-491 | III+ | قيد الإنشاء | بدأ بناء المفاعل الأول في 28 يوليو 2021 | [ 89 ] [ 90 ] |
| شوداباو -4 | الصين | 40°21′5″N 120°32′45″E / 40.35139°N 120.54583°E / 40.35139; 120.54583 ( شوداباو الطاقة النووية ) | VVER-1200 | V-491 | III+ | قيد الإنشاء | بدء أعمال البناء في 19 مايو 2022. | [ 89 ] [ 90 ] |
| زابوريزهيا -1 | أوكرانيا | 47°30′30″N 34°35′04″E / 47.50833°N 34.58444°E / 47.50833; 34.58444 ( زابوريزهيا الطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | ||
| زابوريزهيا -2 | أوكرانيا | 47°30′30″N 34°35′04″E / 47.50833°N 34.58444°E / 47.50833; 34.58444 ( زابوريزهيا الطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | ||
| زابوريزهيا -3 | أوكرانيا | 47°30′30″N 34°35′04″E / 47.50833°N 34.58444°E / 47.50833; 34.58444 ( زابوريزهيا الطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | ||
| زابوريزهيا -4 | أوكرانيا | 47°30′30″N 34°35′04″E / 47.50833°N 34.58444°E / 47.50833; 34.58444 ( زابوريزهيا الطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | ||
| زابوريزهيا -5 | أوكرانيا | 47°30′30″N 34°35′04″E / 47.50833°N 34.58444°E / 47.50833; 34.58444 ( زابوريزهيا الطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | ||
| زابوريزهيا -6 | أوكرانيا | 47°30′30″N 34°35′04″E / 47.50833°N 34.58444°E / 47.50833; 34.58444 ( زابوريزهيا الطاقة النووية ) | VVER-1000 | V-320 | 3 | تشغيلي | تم تكليفها في عام 1996. | |
| زامبيل -1 | كازاخستان | VVER-1200 | III+ | مخطط له | تم اختيار VVER-1200 ليتم بناؤها في كازاخستان، وهي أول محطة طاقة نووية كبيرة (أكثر من 1 جيجاوات) في كازاخستان (الوحدة السابقة قيد التشغيل كانت BN-350 ). | [ 91 ] | ||
| زامبيل -2 | كازاخستان | VVER-1200 | III+ | مخطط له | [ 91 ] | |||
المواصفات الفنية
| تحديد | VVER-210 | VVER-365 | VVER-440 | VVER-1000 | VVER-1200 (V-392M) | VVER-TOI VVER-1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مراجع | [ 92 ] | [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] | [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] | |||
| الناتج الحراري، ميغاواط | 760 | 1325 | 1375 | 3000 | 3212 | 3300 |
| الكفاءة ، صافي النسبة المئوية | 25.5 | 25.7 | 29.7 | 31.7 | 35.7 [ nb 1 ] | 37.9 |
| ضغط البخار، بوحدة 100 كيلو باسكال | ||||||
| أمام التوربين | 29.0 | 29.0 | 44.0 | 60.0 | 70.0 | |
| في الدائرة الأولى | 100 | 105 | 125 | 160.0 | 165.1 | 165.2 |
| درجة حرارة الماء، °م: | ||||||
| مدخل سائل التبريد الأساسي | 250 | 250 | 269 | 289 | 298.2 [ 99 ] | 297.2 |
| مخرج سائل التبريد الرئيسي | 269 | 275 | 300 | 319 | 328.6 | 328.8 |
| قطر اللب المكافئ، م | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.12 | — | |
| ارتفاع النواة النشطة، متر | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | — | 3.73 [ 100 ] |
| القطر الخارجي لقضبان الوقود، مم | 10.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| عدد قضبان الوقود في المجموعة | 90 | 126 | 126 | 312 | 312 | 313 |
| عدد مجموعات الوقود [ 92 ] [ 101 ] | 349 (312+ARK (SUZ) 37) | 349 (276+ARK 73) | 349 (276+ARK 73)، (312+ARK 37) كولا | 151 (109+SUZ 42)، 163 | 163 | 163 |
| تحميل اليورانيوم، أطنان | 38 | 40 | 42 | 66 | 76-85.5 | 87.3 |
| متوسط تخصيب اليورانيوم، % | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.26 | 4.69 | |
| متوسط استهلاك الوقود ، ميغاواط · يوم / كيلوغرام | 13.0 | 27.0 | 28.6 | 48.4 | 55.5 | |
تصنيف
| جيل | اسم | نموذج | دولة | محطات توليد الطاقة |
|---|---|---|---|---|
| أنا | VVER | V-210 (V-1) [ 103 ] | روسيا | نوفوفورونيج 1 (خرجت من الخدمة) |
| V-70 (V-2) [ 104 ] | ألمانيا الشرقية | راينسبيرغ (KKR) (تم إيقاف تشغيلها) | ||
| V-365 (V-3M) | روسيا | نوفوفورونيج 2 (خرجت من الخدمة) | ||
| ٢ | VVER-440 | V-179 | روسيا | نوفوفورونيج 3 (خرجت من الخدمة) - 4 |
| V-230 | روسيا | كولا 1-2 | ||
| ألمانيا الشرقية | غريفسفالد 1-4 (خارج الخدمة) | |||
| بلغاريا | كوزلودوي 1-4 (خارج الخدمة) | |||
| سلوفاكيا | بوهونيس 1 1-2 (تم إيقاف تشغيلها) | |||
| V-213 | روسيا | كولا 3-4 | ||
| ألمانيا الشرقية | غريفسفالد 5 (خارج الخدمة) | |||
| أوكرانيا | ريفني 1-2 | |||
| هنغاريا | الحزم 1-4 | |||
| الجمهورية التشيكية | دوكوفاني 1-4 | |||
| فنلندا | لوفيسا 1-2 | |||
| سلوفاكيا | بوهونيتسه 2 1-2 موتشوفيسه 1-2 | |||
| V-213+ | سلوفاكيا | Mochovce 3 Mochovce 4 (قيد الإنشاء) | ||
| V-270 | أرمينيا | أرمينيان-1 (خارج الخدمة) أرمينيان-2 | ||
| 3 | VVER-1000 | V-187 | روسيا | نوفوفورونيج 5 |
| V-302 | أوكرانيا | جنوب أوكرانيا 1 | ||
| V-338 | أوكرانيا | جنوب أوكرانيا 2 | ||
| روسيا | كالينين 1-2 | |||
| V-320 | روسيا | بالاكوفو 1-4 كالينين 3-4 روستوف 1-4 | ||
| أوكرانيا | ريفني 3-4 زابوريزهيا 1-6 خملنيتسكي 1-2 جنوب أوكرانيا 3 | |||
| بلغاريا | كوزلودوي 5-6 | |||
| الجمهورية التشيكية | تيميلين 1-2 | |||
| V-428 | الصين | تيانوان 1-2 | ||
| V-428M | الصين | تيانوان 3-4 | ||
| V-412 | الهند | كودانكولام 1-2 كودانكولام 3-6 (تحت الإنشاء) | ||
| V-446 | إيران | بوشهر 1 | ||
| III+ | VVER-1000 | V-528 | إيران | بوشهر 2 (توقف أعمال البناء) |
| VVER-1200 | V-392M | روسيا | نوفوفورونيج 2 1-2 | |
| V-491 | روسيا | البلطيق 1-2 (توقف البناء) لينينغراد 2 1-2 لينينغراد 2 3-4 (قيد الإنشاء) | ||
| بيلاروسيا | بيلاروسيا 1-2 | |||
| الصين | تيانوان 7-8 (تحت الإنشاء) Xudabao 3-4 (تحت الإنشاء) | |||
| V-509 | ديك رومى | أكويو 1-4 (قيد الإنشاء) | ||
| V-523 | بنغلاديش | روبور 1-2 (قيد الإنشاء) | ||
| V-529 | مصر | الضبعة 1-4 (تحت الإنشاء) | ||
| هنغاريا | باكس 2 1 (قيد الإنشاء) | |||
| VVER-1300 | V-510K | روسيا | كورسك 2 1 كورسك 2 2-3 (قيد الإنشاء) |
انظر أيضاً
ملحوظات
- ↑ مصادر أخرى - 34,8.
مراجع
- ↑ «محطة كودانكولام النووية تبدأ بتوليد الطاقة، وهي متصلة بالشبكة الجنوبية» . صحيفة تايمز أوف إنديا .
- ↑ "ملاحظات تاريخية" . دار نشر OKB Gidropress. مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 20 سبتمبر 2011 .
- 1 2 "محطات مفاعلات من نوع WWER" . مكتب تصميم هيدروبريس. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2013 .
- 1 2 3 4 5 "مفاعل VVER-TOI الروسي يحصل على اعتماد شركات الطاقة الأوروبية" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 14 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يونيو 2019 .
- ↑ "المفاعلات النووية في ألمانيا" ، الرابطة النووية العالمية
- ↑ البروفيسور هـ. بوك. "مفاعلات الماء المضغوط المصممة سوفيتيًا (WWER/VVER)" (ملف PDF) . جامعة فيينا للتكنولوجيا . المعهد النمساوي للذرة . تاريخ الاطلاع: 28 سبتمبر 2011 .
- 1 2 3 فيل، نيكولاي (26-28 يوليو 2011). "وضع وآفاق محطات الطاقة النووية من نوع VVER" (ملف PDF) . مكتب تصميم هيدروبريس . الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 3 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 28 سبتمبر 2011 .
- ↑ "شركة روساتوم تعتزم اعتماد تقنية VVER في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية" . Novostienergetiki.re. 6 يونيو 2012. تاريخ الاطلاع: 21 يونيو 2012 .
- ↑ سفيتلانا بورميستروفا (13 أغسطس/آب 2013). "شركة روساتوم الروسية تتطلع إلى عقود نووية في بريطانيا" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 14 يناير/كانون الثاني 2016. تم الاطلاع عليه في 14 أغسطس/آب 2013 .
- ↑ "تدهور رأس وعاء المفاعل - صور | NRC.gov" .
- ↑ «قامت شركة أتوممش بتصنيع غطاء المفاعل للوحدة الأولى من محطة أكويو للطاقة النووية (تركيا)» . Aemtech.ru. 2020-11-26 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-03-08 .
- ↑ "الطاقة في سلوفاكيا" . www.energyinslovakia.sk . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-07-05 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2017-03-17 .
- ↑ "الطاقة النووية في جمهورية التشيك - الطاقة النووية في التشيك" . الرابطة النووية العالمية.
- ↑ هيغينبوثام، آدم (4 فبراير 2020). منتصف الليل في تشيرنوبيل: القصة غير المروية لأعظم كارثة نووية في العالم . سيمون وشوستر. ISBN 9781501134630– عبر كتب جوجل.
- ↑ «شركة روساتوم تبدأ اختبارات المفاعل بهدف زيادة تخصيب الوقود النووي» . أخبار الطاقة النووية العالمية . ١١ ديسمبر ٢٠٢٤. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ .
- ↑ «اكتملت العملية التجريبية لوقود REMIX» . أخبار الطاقة النووية العالمية. 25 مارس 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2026 .
- ↑ "المرحلة النهائية من تجربة وقود REMIX النووي جارية" . أخبار الطاقة النووية العالمية. 3 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2025 .
- ↑ مارتي أنتيلا، توكا لاهتينن. "التصميم الأساسي الأخير وتجربة التشغيل في Loviisa NPP" (PDF) . شركة فورتوم للخدمات النووية المحدودة، إسبو، فنلندا . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاسترجاع 20 سبتمبر 2011 .
- ↑ «بدء أعمال التحديث في أقدم مفاعل نووي روسي من طراز VVER-1000» . مجلة الهندسة النووية الدولية. 30 سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 10 أكتوبر 2010 .
- ↑ "شركة روساتوم تطلق تقنية التلدين لوحدات VVER-1000" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 27 نوفمبر 2018. تاريخ الاطلاع: 28 نوفمبر 2018 .
- ↑ "AES-2006 (VVER-1200)" . روساتوم. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 أغسطس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2011 .
- 1 2 أسمولوف، ف. ج. (10 سبتمبر 2009). "تطوير تصاميم محطات الطاقة النووية القائمة على تقنية VVER" (ملف PDF) . روساتوم . تم الاطلاع عليه في 9 أغسطس 2012 .
- ^ "نوفوفورونيج II-2 يقترب من بدء التشغيل الفعلي" . World-nuclear-news.org . 25 مارس 2019 . تم الاسترجاع في 25 مارس 2019 .
- ↑ "بدء تحميل الوقود الوهمي في مفاعل روبور 1" . world-nuclear-news.org . 18 سبتمبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2024 .
- ^ تقرير الحالة 108 – VVER-1200 (V-491) (PDF) (أبلغ عن). روساتوم. 2014 . تم الاسترجاع في 31 ديسمبر 2016 .
- ↑ "محطة مفاعل WWER-1000 (V-392)" . مكتب تصميم هيدروبريس. مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 22 سبتمبر 2011 .
- 1 2 "توقيع عقد بناء بقيمة 10 مليارات دولار لمفاعلين روسيين من طراز AES 2006 في بيلاروسيا" . I-Nuclear. 19 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أغسطس 2012 .
- ↑ "روساتوم تستحوذ على حصة في فينوفويما" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 28 مارس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2014 .
- ↑ «أنهت شركة فينوفويما عقد توريد محطة هانهيكيفي 1 للطاقة النووية مع شركة روساتوم» . هانهيكيفي 1. تاريخ الاطلاع: 18 أغسطس 2022 .
- ↑ ""توقيع عقود "إشعار البدء" لمشروع الضبعة" . أخبار الطاقة النووية العالمية. 11 ديسمبر 2017. تاريخ الاطلاع: 12 ديسمبر 2017 .
- ↑ "صبّ الخرسانة الأولى للوحدة 1 في روبور، بنغلاديش" . www.nucnet.org . NucNet asbl Brussels. 30 نوفمبر 2017. تاريخ الاطلاع: 30 نوفمبر 2017 .
- ↑ "شركة AtomStroyExport تكشف عن جدول زمني لمشاريعها في الصين" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 3 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أبريل 2019 .
- ↑ "روسيا تعتزم تحويل مفاعل VVER-1200 إلى دورة وقود أطول" . مجلة الهندسة النووية الدولية. 3 مارس 2020. تاريخ الاطلاع: 7 مارس 2020 .
- ↑ «وقود مفاعل VVER موثوق به في اختبارات إنتاج الطاقة المرنة، بحسب شركة روساتوم» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 16 يوليو 2024. تاريخ الاطلاع: 16 يوليو 2024 .
- ↑ في جي أسمولوف (26 أغسطس 2011). "السلامة السلبية في مفاعلات VVER" . شركة روسينيرغواتوم المساهمة . مجلة الهندسة النووية الدولية. مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2011 .
- ↑ "أول مفاعل VVER-1200 يدخل حيز التشغيل التجاري" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 2 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2017 .
- ↑ «عملية تركيب جهاز التقاط اللب النووي جارية في روبور 1» . أخبار الطاقة النووية العالمية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يونيو 2019 .
- ↑ "طلب مصائد انصهار لمحطة نووية مصرية" . مجلة الهندسة النووية الدولية. 6 فبراير 2018. تاريخ الاطلاع: 9 فبراير 2018 .
- ^ "تقدم ملموس في أكويو" . 10 أبريل 2019.
- ↑ "وضع أكويو على أسس متينة" . 4 يونيو 2019.
- ↑ "الموافقة على مشروع تحسين تكنولوجيا الطاقة والمعلوماتية (ВВВЭР-ТО)" . شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 25-04-2012 . تم الاسترجاع 2011/10/28 .
- ↑ "تسليم وعاء مفاعل كورسك 2-1" . world-nuclear-news.org . 20 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2024 .
- ↑ «تم تسليم وعاء المفاعل إلى الوحدة الثانية من مفاعل كورسك 2» . world-nuclear-news.org . 21 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2024 .
- ١ ٢ "شركة AEM Technology تحقق إنجازاً هاماً مع أول جهاز VVER-TOI" . أخبار الطاقة النووية العالمية . ١٧ أبريل ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٨ .
- ↑ "ربط أول وحدة من مفاعل كورسك 2 بالشبكة" . أخبار الطاقة النووية العالمية. 2 يناير 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2026 .
- ↑ "PRIS - تفاصيل المفاعل" . pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2026 .
- ↑ "أول محطة طاقة كهربائية من طراز VVER-TOI في كورسك 2 قد ولّدت ملياري كيلوواط ساعة"" . أخبار الطاقة النووية العالمية. 22 مايو 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2026. "
- 1 2 3 "مرحلة جديدة من الاختبارات على مفاعل VVER-S ووقود MOX" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 18 مارس 2025. تاريخ الاطلاع: 16 يوليو 2025 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ١ ٢ ٣ "أربع وحدات بقدرة ٦٠٠ ميغاواط مُخطط لها في محطة كولا ٢" . أخبار الطاقة النووية العالمية . ٢٠٢٥-٠٧-٠٢ . تاريخ الاسترجاع ٢٠٢٥-٠٧-١٦ .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - 1 2 3 4 "نظرة جديدة على كلاسيكيات المفاعلات" . 16-07-2025 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-07-2025 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "ما هو معروف عن أسلحة كولسكو AЭС-2" . فيدوموستي . 2025-07-02 . تم الاسترجاع 2025-10-24 .
{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "موقع VVER اليوم" (ملف PDF) . روساتوم . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2018 .
- ١ ٢ ٣ ٤ " تركيا تبدأ العمل على محطتين نوويتين إضافيتين: أردوغان" . صحيفة ديلي صباح . ٩ نوفمبر ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ١٢ نوفمبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ .
- ^ ناجل ، كريستينا (7 نوفمبر 2020). "Belarus' erstes AKW geht ans Netz" [ أول محطة للطاقة الذرية في بيلاروسيا على الشبكة ] . تاجيسشاو (في المانيا). مؤرشفة من الأصلي في 8 نوفمبر 2020.
- ↑ «ربط الوحدة الثانية من محطة بيلاروسيا النووية بالشبكة - 15 مايو 2023» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 15 مايو 2023. مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2024 .
- 1 2 "في بالاكوفي إيه تي إس سنيسوت 2 إنيرجوبلوك... | بالاكوفو النموذجي! | في كيه" . vk.com . تم الاسترجاع 2023-04-22 .
- 1 2 "البرلمان البلغاري يصوّت على التخلي عن محطة بيلين النووية" . تقرير الطاقة النووية العالمي . 27 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2014 .
- 1 2 3 4 "مفاعل Vyřazování V1 ضد Jaslovských Bohunicích bylo dokončeno" . oEnergetice.cz (باللغة التشيكية). 2025-07-24. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2025-07-24 . تم الاسترجاع بتاريخ 13/01/2026 .
- 1 2 "PRIS - تفاصيل المفاعل" . pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-08-2025 .
- 1 2 "PRIS - تفاصيل المفاعل" . pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-08-2025 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 "Dukovany na vyšší výkon. ČEZ chce z elektrárny vytáhnout více více" . Euro.cz (باللغة التشيكية) . تم الاسترجاع 2023-04-22 .
- 1 2 3 4 عز الدين، طوقا (29 نوفمبر 2015). "محطة الضبعة النووية ستولد الكهرباء في عام 2024: رئيس الوزراء" . صحيفة ديلي نيوز . مصر . تاريخ الاسترجاع: 22 مارس 2017 .
- 1 2 3 4 "مصر وروسيا تتفقان على عقدين لمحطة الضبعة للطاقة النووية" . مجلة الهندسة النووية الدولية. 20 مارس 2017. تاريخ الاطلاع: 22 مارس 2017 .
- 1 2 3 4 فرج، محمد (14 مارس 2017). "روسيا تبدأ عمليات تشغيل وحدة نووية مماثلة لوحدات الضبعة" . صحيفة ديلي نيوز . مصر . تاريخ الاسترجاع: 26 مارس 2017 .
- 1 2 "أوزبكستان وروسيا تُعلنان عن التقدم المُحرز في بناء المفاعلات النووية الصغيرة" . أخبار الطاقة النووية العالمية . تاريخ الاطلاع: 26-03-2026 .
- 1 2 "Kernkraftwerk Kalinin – نيوكليوبيديا" . de.nucleopedia.org . تم الاسترجاع 2023-04-22 .
- 1 2 3 4 "محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية، أوكرانيا" . تكنولوجيا الطاقة . تم الاسترجاع في 2023-01-02 .
- ١ ٢ ٣ ٤ "محطة كولا للطاقة النووية أكثر أمانًا بكثير" . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ .
- 1 2 محطة كودانكولام للطاقة النووية تصل إلى حالة حرجة
- ↑ "PRIS - تفاصيل المفاعل" . pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2026 .
- ↑ "PRIS - تفاصيل المفاعل" . pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2026 .
- ↑ "PRIS - تفاصيل المفاعل" . pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2026 .
- ↑ "PRIS - تفاصيل المفاعل" . pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2026 .
- 1 2 "اكتملت أعمال الخرسانة لأساسات مبنى المفاعل الثالث في محطة كورسك 2 النووية" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 8 مايو 2026. تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2026 .
- 1 2 3 4 " محطة سلوفاكية نووية جديدة تقترب من التشغيل" . رويترز . 24 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2023.
بمجرد اكتمال الوحدة الرابعة في موتشوفس، أي بعد حوالي عامين من تشغيل الوحدة الثالثة، من المتوقع أن تصبح سلوفاكيا مُصدِّرًا صافيًا للكهرباء إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
- ↑ «فيتنام وروسيا توقعان اتفاقية بشأن محطة نووية جديدة» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 23 مارس 2026. تاريخ الاطلاع: 24 مارس 2026 .
- 1 2 سيرجي بانوف. "يا أسطورة المياه" . atomicexpert.com . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2018-07-05 . تم الاسترجاع 2018-07-19 .
- 1 2 دينيسوف في.ب. "مفاعلات الطاقة المائية لتدفق المياه لـ AЭTS ص.246" .
- 1 2 "حياة جديدة لنوفوفورونيج 3" . الهندسة النووية الدولية. 3 يونيو 2002. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2011 .
- 1 2 3 4 5 6 "Elkezdődött a -5 méterig terjedő talajkiemelés" . باكس 2 . 2022-08-29 . تم الاسترجاع 2023-04-24 .
- 1 2 "محطة روبور للطاقة النووية، إيشواردي" . تكنولوجيا الطاقة .
- 1 2 3 4 "Kernkraftwerk Rostow - نيوكليوبيديا" . de.nucleopedia.org . تم الاسترجاع 2023-04-22 .
- ↑ «تشغيل وحدة خلط الخرسانة الجديدة في محطة سمولينسك 2 النووية» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 22 يونيو 2026. تاريخ الاطلاع: 28 يونيو 2026 .
- ↑ "محطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا" . Uatom.org . 16-07-2015 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-04-2023 .
- 1 2 3 4 "(GRS 112) تقييم السلامة المتعلق بمحطة ستندال للطاقة النووية، الوحدة أ، من النوع WWER-1000/ W-320 | GRS gGmbH" . www.grs.de (بالألمانية) . تاريخ الوصول: 22 أبريل 2023 .
- 1 2 3 4 "مفاعل كوريسكي APR1000: nejlepší řešení pro Česko - iDNES.cz" . iDNES.cz (باللغة التشيكية). 2024-06-22. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2024-07-21 . تم الاسترجاع بتاريخ 12/01/2026 .
- 1 2 "PRIS - تفاصيل المفاعل" . pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-08-2025 .
- 1 2 "PRIS - تفاصيل المفاعل" . pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-08-2025 .
- 1 2 "PRIS - تفاصيل المفاعل" . pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-08-2025 .
- 1 2 "PRIS - تفاصيل المفاعل" . pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-08-2025 .
- 1 2 "كازاخستان تختار روساتوم لبناء أول محطة طاقة نووية لها" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 16 يونيو 2025. تاريخ الاطلاع: 17 يونيو 2025 .
- 1 2 ف.ف. سيمينوف (1979). "الخصائص الفيزيائية التقنية الأساسية لمنشآت المفاعلات النووية" (PDF) . الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- ^ “Нововоронеская АЭС-2” (PDF) . www.rosenergoatom.ru .
- ^ "Reactornые установки ВВЭР с.49" (PDF) . www.gidropress.ru . مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2018-10-24 . تم الاسترجاع 2019-04-19 .
- ↑ أندروشيكو سي.آ. و د. (2010). "АЭС مع مفاعل من نوع VВЭР-1000" .
- ↑ بيركوفيتش في.، سيمينكوف Ю.M. (2012). "المشاريع المستقبلية لمنشآت المفاعلات النووية في فير" (PDF) . www.rosenergoatom.ru . مؤرشف من الأصل (PDF) بتاريخ 2018-07-18 . تم الاسترجاع 2019-04-19 .
- ^ دولغوف إيه. (2014). "العمل والتحسين المستمر يكملان المناطق النشطة للطاقة" (PDF) . www.rosenergoatom.ru . مؤرشف من الأصل (PDF) بتاريخ 2018-07-19 . تم الاسترجاع 2019-04-19 .
- ^ ياكوبينكو إي. أ. (2013). "التكوينات المنظورية الأساسية النشطة لمنطقة المفاعلات النووية الجديدة من نوع VVB" . تم إنشاء المعهد الوطني للجامعة الحديثة "MFI". ص. 52 . تم الاسترجاع 2018/11/11 .
- ^ В.П.Поваров (2016). "المشاريع المعاينةية لمنشآت المفاعلات النووية VVB s.7" (PDF) . www.rosenergoatom.ru . مؤرشف من الأصل (PDF) بتاريخ 23-11-2018 . تم الاسترجاع 2019-04-19 .
- ^ بيركوفيتش فاديم يكوفليفيتش، سيمشينكوف يوري ميشيلوفيتش (مايو 2016).اسم التكنولوجيا VVB – الأولوية لروساتوما[ تطوير تقنية VVER أولوية لدى روساتوم ] (ملف PDF) (باللغة الروسية) ( محرر rosenergoatom.ru). ص 5. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 23 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أبريل 2019. ص
25-27
- ^ سيرجي بانوف. "يا أسطورة المياه" . atomicexpert.com . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2018-07-05 . تم الاسترجاع 2018-07-19 .
- ↑ "موقع VVER اليوم" (ملف PDF) . روساتوم . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2018 .
- ^ سيرجي بانوف. "يا أسطورة المياه" . atomicexpert.com . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2018-07-05 . تم الاسترجاع 2018-07-19 .
- ^ دينيسوف ف.ب. "مفاعلات الطاقة المائية لتدفق المياه لـ AЭTS ص.246" .
روابط خارجية
- VVER اليوم ، روساتوم ، 2013
- محطات مفاعلات من نوع WWER، مؤرشفة بتاريخ 17 أبريل 2016 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) ، OKB Gidropress
- "مفاعل VVER-1200" (ملف PDF) .- على ملف PDF الرسمي لـ AEM (باللغة الإنجليزية)
- بناء VVER 1200 - على قناة AEM الرسمية على يوتيوب (باللغة الإنجليزية)
- أنواع مفاعلات الطاقة النووية
- التكنولوجيا النووية في الاتحاد السوفيتي
- الاختراعات السوفيتية
- الطاقة النووية في الاتحاد السوفيتي
- مفاعلات الماء المضغوط
