모초브체 원자력 발전소
Mochovce Nuclear Power Plant모초브체 원자력 발전소 | |
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나라 | 슬로바키아 |
좌표 | 48°155050nN 18°27°25°E/48.26389°N 18.45694°E좌표: 48°15°50°N 18°27°25°E / 48.26389°N 18.45694°E / |
상황 | 동작중 |
공사가 시작되다 | 1983년 10월 1일 |
커미션일자 | 1998년 10월 29일 |
소유자 | Slovenské elektrarne a.s. |
오퍼레이터 | 일렉트로스테이션 모초브체 |
발전 | |
유닛의 동작 | 470 MW x 2 471 MW x 1 |
단위는 항상. | 471 MW x 1 |
명판 용량 | 1,411 MW |
용량 계수 | 84.1% |
연간 순생산량 | 6,922 GW/시 |
외부 링크 | |
공통 | Commons 관련 매체 |
모코브체 원자력 발전소(슬로바키아:아토모베 엘렉트라르네 모초브체, 수도원장EMO)는 슬로바키아 모초브체 마을의 니트라와 레비체 사이에 위치한 원자력 발전소이다.2기의 470 MW(원래 440 MW)급 원자로가 현재 가동 중이며, 같은 유형의 원자로 2기가 추가로 건설 중이다.연간 약 7,000GWh의 전력을 생산하는 이 발전소는 현재 슬로바키아 전력 [1]수요의 약 20%를 공급하고 있습니다.
역사
1970년대에 4개의 VVER 440/V-213 가압수형 원자로로 구성된 발전소가 제안되었다.체코슬로바키아 정부는 지진적으로 안정된 적절한 장소를 찾기 위해 지질 조사를 시작했다.모든 요소를 고려한 후에 모코브체 마을의 위치가 선택되었다.1981년 6월에 준비작업이 개시되어 1982년 11월에 Mochovce-1과 Mochovce-2의 부지 공사가 개시되었다.
나머지 2대인 Mochovce-3와 Mochovce-4는 1985년에 건설이 시작되었지만 자금 부족으로 인해 4대 모두 1991년에 공사가 중단되었다.1995년 슬로바키아 정부는 추가 서구 안전 기술로 첫 번째 쌍을 완성하는 계획을 승인했다.처음 두 대의 유닛은 각각 1998년과 1999년에 취역했다.원전 가동은 이웃 국가인 오스트리아에서 원자력 사용을 강력히 반대하는 시위를 촉발시켰다.유닛 1과 유닛 2의 설치 용량은 2008년에 7% 상승했습니다.
3호기와 4호기의 건설은 2008년 11월에 재개되었다.당초 2012년과 [2]2013년에 완공될 예정이었으나 2016년과 [3]2017년으로 변경되었다.최근에는 완공일이 2020년과 [4]2022년으로 늦춰졌다.
이 공장의 소유주는 슬로벤스케 엘렉트라른으로, 34%가 국영입니다.이탈리아 공익기업 에넬이 66%의 지분을 [5]갖고 있었지만 2017년 체코 에너지그룹인 EPH에 지분 절반을 매각했다.에넬은 3, [4]4호기 준공 후 잔여 지분을 매각할 계획이다.
제1단원 및 제2단원
Mochovce NPP의 두 운영 유닛은 2008년 후반부터 터보 발전기당 순전력 출력을 436 MW로 상향 조정했으며, Mochovce NPP의 유닛 1과 유닛 2의 총 설치 용량은 872 MW에 달했다.2009년 발전소는 역사상 처음으로 1년 동안 7 TWh 이상의 전력을 생산할 수 있었다.이는 [6]슬로바키아 전체 연간 전력 소비량의 약 4분의 1에 해당한다.Bohunice 및 Mochovce NPP의 모든 장치는 진화형 VVER 가압수형 원자로를 갖추고 있으며, 다음과 같은 특징이 있다.
- 비교적 낮은 전력 및 전력 밀도
- 정상 운전 시뿐만 아니라 비상 시에도 냉각을 위한 엄청난 양
- 벽 두께가 최대 1.5m인 철근 콘크리트 격납 건물의 견고한 설계
- 트리플 용장성 안전 시스템(3 x 100 %)
- 높은 수준의 수동적 [7]안전.
원자력 발전소의 발전 원리는 기존의 화력발전소와 유사하다.유일한 차이점은 열원입니다.화력발전소에서는 열이 화석연료(석탄, 가스)에서 발생하며 대량의 온실가스를 발생시키는 반면, 원자력발전소에서는 핵연료가 사용된다(천연 또는 농축 우라늄).가압수형 원자로에서는 연료 집합체 형태의 연료가 화학처리수가 흐르는 원자로 압력용기에 배치된다.물은 연료 어셈블리의 채널을 통해 흐르며 핵분열 반응 중에 발생하는 열을 제거합니다.원자로에서 유입되는 물은 약 297°C(VVER 원자로형)의 온도를 가지며, 1차 배관의 핫암을 통해 열교환기 - 증기발생기로 유도된다.증기 발생기에서 물은 파이프 다발을 통과하여 2차 회로의 물로 열을 전달하며 온도는 222°C입니다.냉각되면 1차 회로수는 원자로 노심으로 되돌아간다.2차 회로수는 증기 발생기 내에서 증발되고 증기는 증기 수집기를 통해 터빈의 블레이드로 유도된다.터빈 샤프트는 전기 에너지를 생성하는 발전기를 회전시킨다.터빈에 에너지를 전달하고 응축기에서 증기를 응축한 후 다시 물 상태로 돌아가면 히터를 통해 증기 발생기로 역류한다.응축기에서 혼합물은 제3의 냉각회로에 의해 냉각된다.후자의 회로에서는 이른바 굴뚝 효과에 의해 냉각탑의 바닥에서 상부로 흐르는 공기에 의해 물이 냉각된다.공기의 흐름은 물 증기와 작은 물방울을 따라가고, 그것이 냉각탑 [7]위에 증기 구름이 형성되는 이유입니다.
제3 및 제4단원 건설
Mochovce NPP의 3, 4호기는 현재 건설 중이다.이 프로젝트는 다음과 같습니다.
- 현재 유럽연합에서 건설 중인 원자력 발전소의 세 가지 프로젝트 중 하나
- 슬로바키아 역사상 가장 큰 민간 투자
- 현장 작업의 3분의 2는 슬로바키아 기업에 의해 이루어진다.
- 발전소 주변 인구의 90%가 3호기 및 4호기 완공을 지지한다.
- 각 장치는 471 MWe 총 440 MWe의 순 전기 출력을 가집니다.
- 연간 2개의 유닛의 생산으로 700만 톤 이상의 CO2 [8]배출량을 절약할 수 있습니다.
3호기는 2021년에, 4호기는 [9]2023년에 가동될 예정으로, 2018년과 [4]2019년의 당초 계획보다 늦어질 것으로 예상된다.
안전.
당초 발전소 설계는 내진 설비의 부착 등 안전성을 개선한 것이 특징이었지만, 1990년대의 안전 및 규제 환경에는 적합하지 않았다.이를 바로잡기 위해 독일 회사 지멘스는 새로운 제어 시스템을 공급했고, 건설의 마지막 단계에서 서방과 EU의 안전 조치가 시행되었다.원전 운영사인 모코브체 원전은 구동권 최초로 서방 [10]원전의 안전기준을 충족시킨 소련제 원자력 발전소였다.원자력 산업은 기술, 환경, 보건 기준뿐만 아니라 엄격한 안전 지침을 따르고 존중해야 한다는 양심적인 인식을 가지고 구상되고 발전되었습니다.이 때문에, 발전소의 안전성은, 이 특정 부문의 요구에 맞추어 상세하게 기술된 순서에 따라서, 모든 단계(프로젝트 설계, 인가, 건설, 운전, 폐로, 최종 해체)에서 가능한 한 최대한의 레벨로 검증 및 제어되고 있다.또한 원자력 발전소의 실현은 원자력 안전의 관점에서의 인가 및 환경 영향(EIA – Environmental Impact Assessment)의 두 가지 다른 요소로 구성된 특히 복잡한 인가 프로세스에 의해 선행된다.구체적으로는, 원자력 산업의 안전은,[11] 어떠한 상황에서도 방사성 물질의 방출로부터 시민과 주변 환경을 보호하기 위해서, 시설의 라이프 사이클의 모든 단계에서 제정된 일련의 기술적, 조직적, 인적 조치에 맡겨진다.
환경
원자력 발전소는 대기에 온실가스를 배출하지 않는다.이렇게 함으로써 슬로바키아에서는 연간 1500만 톤의 CO 배출 감소에2 기여한다.따라서 원자력 발전소는 대기에 유해한 온실가스의 방출을 줄일 의무에 크게 기여한다.Mochovce NPP는 모든 국제 요건을 충족하며 동작에 미치는 영향이 최소화됩니다.냉각에 필요한 물은 인근 Hron 강에 건설된 물 댐에서 채취하여 매우 건조한 기후 조건에서도 충분한 물을 공급합니다.방류수가 흐론강의 수질, 동식물군에 미치는 영향은 무시할 수 있다.대기로의 배출과 수층으로의 유출은 발전소 주변 15km 지역에서 정기적으로 측정 및 평가됩니다.대기, 토양, 물 및 먹이사슬(사료, 우유, 농산물)에서 감마선 선량률, 에어로졸 및 방사성 요오드의 활성도를 지속적으로 모니터링하는 원격 선량측정 시스템이 25개 있다.액체 및 기체 방출에 포함된 방사성 물질의 양은 [6]당국이 정한 한계치보다 상당히 낮다.
방사선 방호
발전소 직원과 인구의 방사선 방호에는 ALARA 원칙이 적용된다.이 원칙은 발전소 내외부의 방사선 피폭을 합리적으로 달성할 수 있는 수준으로 낮추고 법률이 정한 한계치를 훨씬 밑돌게 한다.NPP 운영이 환경과 인간의 건강에 미치는 영향은 일상생활에 존재하는 다른 방사선원에 비해 무시할 수 있다.발전소 주변 20km 반경에는 24개의 원격 선량 측정소가 있으며, 대기, 토양, 물 및 먹이사슬(사료, 우유, 농산물)에서 감마선 선량률, 에어로졸 및 방사성 요오드의 체적 활성도를 지속적으로 모니터링한다.액체 및 기체 방출에 포함된 방사성 물질의 양은 [12]당국이 정한 한계치보다 상당히 낮다.
스트레스 테스트
후쿠시마 사고 직후 유럽 정치인, 원자력 산업 대표 및 규제 기관은 발전소 안전성 검토에 합의했다.원자력 발전소를 운영하는 EU의 15개 회원국 모두가 참여하였다.2대의 Bohunice NPP V2 유닛과 4대의 Mochovce NPP 유닛의 테스트는 주로 엔지니어링 분석, 계산 및 보고서를 통해 수행되었다.스트레스 테스트는 지진, 홍수 및 발전소 안전 기능의 다중 상실을 초래할 수 있는 다른 사건의 영향과 같은 비정상적인 외부 사건을 분석했다.전원 공급 상실, 장기 상수도 고장, 극한 기후 조건에 의한 전원 공급 상실을 포함한 사건의 조합도 평가되었다.스트레스 테스트에서 즉각적인 조치가 필요한 결함이 발견되지 않았으며, 운영 유닛과 건설 중인 유닛의 추가적인 안전 작동은 의심의 여지가 없었다.확인된 조치는 예를 들어 백업 [12]배터리의 재충전을 위해 이동식 디젤 발전기를 추가하는 등 원자력 안전을 더욱 높일 것이다.
기술 데이터
구성 단위 | 원자로 타입 | 순전력 | 열출력 | 공사시작 | 상업 운영 | Exp. 셧다운(시작) |
---|---|---|---|---|---|---|
모초브체[13] 1 | VVER 440/213 | 436 MW | 1471 MW | 1983-10-13 | 1998-10-29 | 2058 |
모코브체[14] 2 | VVER 440/213 | 436 MW | 1471 MW | 1983-10-13 | 2000-04-11 | 2060 |
모코브체[15] 3 | VVER 440/213 | 440 MW | 1375 MW | 1987-01-27 | 건설중[16](구축중) | |
모코브체[17] 4 | VVER 440/213 | 440 MW | 1375 MW | 1987-01-27 | 건설중[16](구축중) |
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ Slovenské elektrarne, a.s. - elektrina jej vroroba a predaj.
- ^ "SE to complete Mochovce nuclear power plant". The Slovak Spectator. Archived from the original on 2007-03-01. Retrieved 2007-03-19.
- ^ "Mochovce 3&4 costs rise to e4.6bn". Nuclear Engineering International. 24 November 2014. Retrieved 27 November 2014.
- ^ a b c "Cold testing completed at new Slovak reactor". World Nuclear News. 23 August 2018. Retrieved 24 August 2018.
- ^ "FORATOM the voice of the European Nuclear Industry". www.foratom.org. European Atomic Forum.
- ^ a b AE Mochovce.슬로벤스키 엘렉트란, A.S.
- ^ a b 원자력 발전소.슬로벤스키 엘렉트란, A.S.
- ^ "Mochovce 3 a 4 – najväčšia súkromná investícia v SR". www.seas.sk.
- ^ "New nuclear reactor will make Slovakia a power exporter". World Nuclear News. 17 August 2021. Retrieved 19 August 2021.
- ^ [1] 2007-03-15년 Slovenské elektrarne 웹 페이지 EMO Wayback Machine History에서 아카이브 완료
- ^ "Nuclear safety in Slovenské elektrárne Slovenské elektrárne".
- ^ a b 모코브체 원자력 발전소맑은 에너지
- ^ "MOCHOVCE-1". Power Reactor Information System (PRIS). IAEA. Retrieved 2020-01-13.
- ^ "MOCHOVCE-2". Power Reactor Information System (PRIS). IAEA. Retrieved 2020-01-13.
- ^ "MOCHOVCE-3". Power Reactor Information System (PRIS). IAEA. Retrieved 2020-01-13.
- ^ a b "Mochovce nuclear power plant".
- ^ "MOCHOVCE-4". Power Reactor Information System (PRIS). IAEA. Retrieved 2020-01-13.
외부 링크
위키미디어 커먼즈 모코브체 원자력 발전소 관련 매체