محطة موتشوفس للطاقة النووية
محطة موتشوفيتسه للطاقة النووية ( بالسلوفاكية : Atómové elektrárne Mochovce ، اختصارًا EMO) هي محطة طاقة نووية تقع بين مدينتي نيترا وليفيتسه ، في موقع قرية موتشوفيتسه السابقة ، في سلوفاكيا. يوجد حاليًا مفاعلان مُحسّنان بقدرة 470 ميغاواط (كانت قدرتهما الأصلية 440 ميغاواط) بالإضافة إلى مفاعل VVER 440 بقدرة 471 ميغاواط ، ويجري حاليًا تشغيل مفاعل رابع من نفس النوع. في عام 2022، ولّدت المحطة ما يقرب من 7000 غيغاواط/ساعة من الكهرباء، ما وفّر حوالي 20% من احتياجات سلوفاكيا من الكهرباء. [ 1 ]
تاريخ
في سبعينيات القرن الماضي، اقتُرح إنشاء محطة طاقة نووية تتألف من أربعة مفاعلات VVER 440 /V-213 تعمل بالماء المضغوط. وبدأت الحكومة التشيكوسلوفاكية بمسح جيولوجي للبحث عن موقع مناسب مقاوم للزلازل. وبعد دراسة جميع العوامل، وقع الاختيار على قرية موتشوفيتسه. وبدأت الأعمال التحضيرية في يونيو 1981، بينما بدأ بناء موقعي موتشوفيتسه-1 وموتشوفيتسه-2 في نوفمبر 1982.
بدأ بناء الوحدتين المتبقيتين، موتشوفس-3 وموتشوفس-4، عام 1985، لكن العمل على الوحدات الأربع توقف عام 1991 بسبب نقص التمويل. وفي عام 1995، وافقت الحكومة السلوفاكية على خطة لاستكمال أول وحدتين بتقنيات أمان غربية إضافية. ودخلت أول وحدتين حيز التشغيل عامي 1998 و1999 على التوالي. وقد أثار تشغيل المحطة احتجاجات في النمسا ، الدولة المجاورة التي تعارض بشدة استخدام الطاقة النووية عمومًا. وتم رفع القدرة المركبة للوحدتين 1 و2 بنسبة 7% عام 2008.
استؤنف بناء الوحدتين 3 و4 في نوفمبر 2008. وكان من المخطط في البداية إنجازهما في عامي 2012 و2013، [ 2 ] ولكن تم تأجيل تاريخ الإنجاز إلى عامي 2016 و2017. [ 3 ] وفي الآونة الأخيرة، تم تأجيل تاريخ الإنجاز إلى عامي 2020 و2022. [ 4 ]
مالك المحطة هو شركة الكهرباء السلوفينية (Slovenské elektrárne) ، المملوكة للدولة بنسبة 34% . وكانت شركة إينيل (Enel) ، وهي شركة مرافق إيطالية، تمتلك الحصة الأكبر بنسبة 66%، [ 5 ] لكنها باعت نصف حصتها لمجموعة الطاقة التشيكية EPH في عام 2017. وتخطط إينيل لبيع حصتها المتبقية بعد اكتمال الوحدتين 3 و4. [ 4 ]
عمليات الوحدتين 1 و2


منذ أواخر عام 2008، رفعت الوحدتان التشغيليتان في محطة موتشوفيتسه للطاقة النووية إنتاجهما الصافي من الطاقة الكهربائية إلى 436 ميغاواط لكل مولد توربيني، وبذلك تبلغ القدرة الإجمالية المركبة للوحدتين 1 و2 في محطة موتشوفيتسه للطاقة النووية 872 ميغاواط. وفي عام 2009، تمكنت المحطة من توليد أكثر من 7 تيراواط/ساعة من الكهرباء خلال عام واحد لأول مرة في تاريخها. ويمثل هذا ما يقارب ربع إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي في سلوفاكيا. [ 6 ] تتميز جميع الوحدات في محطتي بوهونيتسه وموتشوفيتسه للطاقة النووية بمفاعلات الماء المضغوط من نوع VVER المتطورة، والتي تتميز بما يلي:
- استهلاك طاقة منخفض نسبيًا وكثافة طاقة منخفضة
- كمية هائلة من المياه للتبريد أثناء التشغيل العادي وكذلك في حالات الطوارئ
- تصميم متين مع حاوية خرسانية مسلحة بجدران يصل سمكها إلى 1.5 متر
- أنظمة أمان ذات تكرار ثلاثي (3 × 100%)
- مستوى عالٍ من السلامة السلبية. [ 7 ]
تبلغ درجة حرارة الماء المتدفق من مفاعلات VVER-440 الخاصة بالوحدات إلى مبادلات الحرارة في الدائرة الأولية حوالي 297 درجة مئوية. ويتم التبريد بواسطة أبراج التبريد . [ 7 ]
إنشاء الوحدتين 3 و4
الوحدتان 3 و4 من محطة موتشوفس للطاقة النووية قيد الإنشاء حاليًا. هذا المشروع هو:
- أحد المشاريع الثلاثة لمحطات الطاقة النووية قيد الإنشاء حاليًا في الاتحاد الأوروبي
- أكبر استثمار خاص في تاريخ سلوفاكيا
- يتم تنفيذ ثلثي الأعمال في الموقع بواسطة شركات سلوفاكية
- 90% من السكان المحيطين بمحطة توليد الطاقة يؤيدون استكمال الوحدتين 3 و4
- ستكون لكل وحدة طاقة كهربائية إجمالية قدرها 471 ميجاوات، وطاقة كهربائية صافية قدرها 440 ميجاوات.
- سيؤدي الإنتاج السنوي لوحدتين إلى توفير أكثر من 7 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون . [ 8 ]
كان من المتوقع أن تبدأ الوحدة 3 بالعمل في عام 2021 والوحدة 4 في عام 2023، [ 9 ] وقد تأخر ذلك عن الخطط السابقة لعامي 2018 و2019. [ 4 ]
تم إصدار رخصة التشغيل للوحدة 3 في يناير 2022. [ 10 ] تم إصدار رخصة بدء التشغيل الفني في أغسطس 2022.
في 26 أغسطس/آب 2022، منحت هيئة تنظيم الطاقة النووية السلوفاكية (ÚJD) الترخيص النهائي لتشغيل الوحدة 3. [ 11 ] وبدأت الشركة المشغلة ( Slovenské elektráne ) عمليات تحميل الوقود في 9 سبتمبر/أيلول 2022. [ 12 ] وبلغت الوحدة 3 حالة التشغيل الحرجة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022. [ 13 ] ودخلت الوحدة 3 حيز التشغيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023. [ 14 ]
عندما تصبح جميع الوحدات الأربع جاهزة للتشغيل، من المتوقع أن تنتج الطاقة النووية 70% من كهرباء سلوفاكيا. [ 14 ]
أمان
على الرغم من أن التصميم الأصلي لمحطة الطاقة النووية تضمن تحسينات في السلامة، مثل تثبيت المعدات بمقاومة للزلازل، إلا أنه لم يكن متوافقًا مع بيئة السلامة واللوائح التنظيمية في تسعينيات القرن الماضي. ولتدارك هذا الأمر، قامت شركة سيمنز الألمانية بتوريد نظام تحكم جديد، وطُبقت معايير السلامة الغربية والأوروبية خلال المراحل النهائية من الإنشاء. ووفقًا لمشغل المحطة، كانت محطة موتشوفس للطاقة النووية أول محطة نووية سوفيتية الصنع في دول الكتلة الشرقية السابقة تستوفي معايير السلامة لمحطات الطاقة النووية الغربية. [ 15 ] وقد صُممت صناعة الطاقة النووية وطُورت مع إدراك واعٍ لضرورة الالتزام الصارم بإرشادات السلامة، فضلًا عن المعايير الفنية والبيئية والصحية. ولهذا السبب، تُفحص السلامة في محطة الطاقة وتُراقب بأقصى مستوى ممكن في جميع مراحلها (تصميم المشروع، والترخيص، والإنشاء، والتشغيل، والتفكيك، والإزالة النهائية)، باستخدام إجراءات وُضعت خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يخضع إنشاء محطة طاقة نووية لعملية ترخيص معقدة للغاية تتضمن عنصرين رئيسيين: الترخيص من منظور السلامة النووية، والترخيص من منظور تقييم الأثر البيئي . وبالتحديد، تُعهد السلامة في صناعة الطاقة النووية الكهربائية إلى مجموعة من التدابير التقنية والتنظيمية والبشرية التي تُنفذ في جميع مراحل عمر المنشأة، بهدف حماية المواطنين والبيئة المحيطة من أي تسرب للمواد المشعة تحت أي ظرف من الظروف. [ 16 ]
بيئة
لا تُصدر محطات الطاقة النووية أي غازات دفيئة في الغلاف الجوي، وبذلك تُساهم سنويًا في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 15 مليون طن في سلوفاكيا. وبالتالي، تُساهم محطات الطاقة النووية بشكلٍ كبير في الالتزام بخفض انبعاثات غازات الدفيئة الضارة في الغلاف الجوي. تُلبي محطة موتشوفس للطاقة النووية جميع المتطلبات الدولية، كما أن تأثير تشغيلها ضئيل للغاية. يتم جلب المياه اللازمة للتبريد من سد مائي مُقام على نهر هرون القريب، مما يضمن إمدادًا كافيًا من المياه حتى في ظروف المناخ شديدة الجفاف. يُعد تأثير المياه المُصرّفة على جودة مياه نهر هرون، وعلى الحياة البرية والنباتية فيه، ضئيلاً للغاية. يتم قياس وتقييم الانبعاثات في الغلاف الجوي والنفايات السائلة في الغلاف المائي بانتظام في المنطقة المحيطة بالمحطة والتي يبلغ قطرها 15 كيلومترًا. يوجد 25 محطة رصد تابعة لنظام قياس الجرعات عن بُعد، والتي تُراقب باستمرار معدل جرعة أشعة جاما، ونشاط الهباء الجوي، واليود المشع في الهواء والتربة والمياه والسلسلة الغذائية (الأعلاف، والحليب، والمنتجات الزراعية). إن حجم المواد المشعة الموجودة في الانبعاثات السائلة والغازية أقل بكثير من الحدود التي حددتها السلطات.
الحماية من الإشعاع
لحماية العاملين في محطة الطاقة النووية والسكان من الإشعاع ، يُطبَّق مبدأ "التعرض للإشعاع بأقل قدر ممكن عمليًا" (ALARA). يضمن هذا المبدأ أن يكون التعرض للإشعاع داخل المحطة وخارجها في أدنى مستوى ممكن عمليًا، وأقل بكثير من الحدود التي ينص عليها القانون. يُعد تأثير تشغيل محطة الطاقة النووية على البيئة وصحة الإنسان ضئيلاً مقارنةً بمصادر الإشعاع الأخرى الموجودة في الحياة اليومية. يوجد 24 محطة رصد تابعة لنظام قياس الجرعات عن بُعد ضمن دائرة نصف قطرها 20 كيلومترًا حول المحطة، والتي ترصد باستمرار معدل جرعة أشعة غاما، والنشاط الإشعاعي للهباء الجوي، واليود المشع في الهواء والتربة والمياه والسلسلة الغذائية (الأعلاف والحليب والمنتجات الزراعية). حجم المواد المشعة الموجودة في الانبعاثات السائلة والغازية أقل بكثير من الحدود التي حددتها السلطات. [ 17 ]
اختبارات الإجهاد
مباشرةً بعد حادثة فوكوشيما، اتفق سياسيون أوروبيون وممثلون عن الصناعة النووية وهيئات تنظيمية على إجراء مراجعات لسلامة محطات الطاقة النووية. وشاركت في هذه المراجعة جميع الدول الأعضاء الخمس عشرة في الاتحاد الأوروبي التي تشغل محطات طاقة نووية. وتم اختبار وحدتي محطة بوهونيس النووية V2 ووحدات محطة موتشوفس النووية الأربع بشكل رئيسي من خلال تحليلات هندسية وحسابات وتقارير. وحللت اختبارات الإجهاد أحداثًا خارجية استثنائية - كالزلازل والفيضانات وتأثيرات أحداث أخرى قد تؤدي إلى فقدان وظائف السلامة في محطات الطاقة. كما تم تقييم مجموعة من الأحداث، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وانقطاع إمدادات المياه على المدى الطويل، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي بسبب الظروف المناخية القاسية. ولم تكشف اختبارات الإجهاد عن أي قصور يتطلب اتخاذ إجراءات فورية؛ ولم يُشكك أحد في استمرار التشغيل الآمن للوحدات العاملة أو الوحدات قيد الإنشاء. ومن شأن التدابير المحددة أن تزيد من السلامة النووية، على سبيل المثال بإضافة مولد ديزل متنقل لإعادة شحن بطاريات الطاقة الاحتياطية. [ 17 ]
البيانات الفنية
| وحدة | نوع المفاعل | السعة الصافية | الطاقة الحرارية | بدء أعمال البناء | عملية تجارية | إيقاف التشغيل (بدء التشغيل) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| موتشوفس 1 [ 18 ] | VVER 440/213 | 470 ميغاواط | 1471 ميغاواط | 13-10-1983 | 29-10-1998 | 2058 |
| موتشوفس 2 [ 19 ] | VVER 440/213 | 470 ميغاواط | 1471 ميغاواط | 13-10-1983 | 11-04-2000 | 2060 |
| موتشوفس 3 [ 20 ] | VVER 440/213 | 471 ميغاواط | 1375 ميغاواط | 27-01-1987 | 2023-10-17 | |
| موتشوفس 4 [ 21 ] | VVER 440/213 | 471 ميغاواط | 1375 ميغاواط | 27-01-1987 | اكتمل البناء، ويخضع حاليًا للاختبار. |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Sme najväčší výrobca elektriny" . www.seas.sk . تم الاسترجاع في 5 ديسمبر 2022 .
- ↑ "شركة الكهرباء السلوفاكية ستكمل محطة موتشوفس للطاقة النووية" . صحيفة سلوفاك سبيكتاتور . مؤرشف من الأصل بتاريخ 1 مارس 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مارس 2007 .
- ↑ «ارتفاع تكاليف مفاعلي موتشوفس 3 و4 إلى 4.6 مليار يورو» . مجلة الهندسة النووية الدولية. 24 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2014 .
- 1 2 3 "اكتملت الاختبارات الباردة في المفاعل السلوفاكي الجديد" . أخبار الطاقة النووية العالمية. 23 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2018 .
- ↑ "فوراتوم: صوت الصناعة النووية الأوروبية" . www.foratom.org . المنتدى الذري الأوروبي .
- ^ “محطة موشوفتشي للطاقة النووية” . www.seas.sk . تم الاسترجاع في 5 ديسمبر 2022 .
- 1 2 "محطات الطاقة النووية" . سلوفينسكي إلكتراني . تم الاسترجاع في 15 أغسطس 2023 .
- ^ "Mochovce 3 a 4 – najväčšia súkromná Investícia v SR" . www.seas.sk .
- ↑ "مفاعل نووي جديد سيجعل سلوفاكيا مُصدِّرة للطاقة" . أخبار الطاقة النووية العالمية. 17 أغسطس 2021. تاريخ الاطلاع: 19 أغسطس 2021 .
- ↑ أخبار الطاقة النووية
- ↑ «السماح بتشغيل مفاعل موتشوفس 3 في سلوفاكيا» . أخبار الطاقة النووية العالمية. 26 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2022 .
- ↑ "Slovenské elektrárne dnes začali uvádzat' 3.blok Mochovce do prevÁdzky" . تم الاسترجاع 2022-10-25 .
- ↑ "تم الوصول إلى أول حالة حرجة في موشوفس 3" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19-12-2022 .
- 1 2 "غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يُشيد بالتقدم النووي لسلوفاكيا" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 9 نوفمبر 2023. تاريخ الاطلاع: 13 نوفمبر 2023 .
- ↑أرشفة 15-03-2007 في آلة Wayback. تاريخ EMO على صفحة الويب Slovenské elektrárne
- ↑ "السلامة النووية" . www.seas.sk. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 ديسمبر 2022 .
- 1 2 "محطة موشوفتشي للطاقة النووية. طاقة واضحة" (PDF) . تم الاسترجاع في 5 ديسمبر 2022 .
- ^ "موشوفس-1" . نظام معلومات مفاعلات الطاقة (PRIS) . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاسترجاع 2020-01-13 .
- ^ "موشوفس-2" . نظام معلومات مفاعلات الطاقة (PRIS) . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاسترجاع 2020-01-13 .
- ^ "موشوفس-3" . نظام معلومات مفاعلات الطاقة (PRIS) . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاسترجاع 2020-01-13 .
- ^ "موشوفس-4" . نظام معلومات مفاعلات الطاقة (PRIS) . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاسترجاع 2020-01-13 .
روابط خارجية
الوسائط المتعلقة بمحطة موتشوفس للطاقة النووية على ويكيميديا كومنز
- اكتملت البنية التحتية للطاقة في عام 1998
- محطات الطاقة النووية في سلوفاكيا
- العلاقات بين تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي
- المباني والمنشآت في منطقة نيترا
- محطات الطاقة النووية التي تستخدم مفاعلات VVER
- محطات الطاقة النووية مع مفاعلات قيد الإنشاء
- عقد نشيط وprůmyslový
