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Liste de toutes les centrales nucléaires de Russie. Classement des centrales nucléaires les plus puissantes du monde

Et les événements dramatiques survenus à la centrale nucléaire de Fukushima-1 ont causé de graves dommages au développement de l'énergie nucléaire dans le monde entier. Grâce aux efforts des médias, une forte conviction s'est créée quant au danger inévitable que représente toute centrale électrique dotée d'une centrale nucléaire.

Mais, selon de nombreux scientifiques, il n'existe pas encore d'alternative valable pour répondre aux besoins en électricité et, par exemple, Balakovo - la plus grande centrale nucléaire de Russie - ne constitue pas plus une menace que toute autre installation industrielle de même envergure. échelle.

Principe de fonctionnement des centrales nucléaires

Toutes les grandes centrales nucléaires fonctionnent selon un principe similaire. Pour produire de l'électricité, on utilise de la chaleur, qui est générée lors d'une réaction en chaîne contrôlée de fission du combustible nucléaire - ce processus est principalement réalisé dans un réacteur nucléaire - le « cœur » d'une centrale nucléaire.

Ensuite, de la vapeur chaude est préparée, qui entraîne les turbines des générateurs électriques. Selon la conception, il peut s'agir de rotors utilisés dans des centrales électriques de tous types ou construits en tenant compte des spécificités des installations fonctionnant au combustible nucléaire.

Types de réacteur

Il existe plusieurs types de réacteurs, qui diffèrent par le combustible, le liquide de refroidissement traversant le cœur et le modérateur nécessaire pour contrôler la réaction en chaîne.

Les réacteurs qui utilisent de l’eau ordinaire « légère » comme fluide de traitement se sont révélés les plus économiques et les plus productifs. De par leur conception, ils se déclinent en deux types principaux :

  • RBMK est un réacteur à canal de haute puissance. Dans celui-ci, la vapeur qui fait tourner les turbines est préparée directement dans le noyau, c'est pourquoi un tel objet est appelé ébullition. Il s'agissait du réacteur de la quatrième tranche de Tchernobyl ; un type d'installation similaire est utilisé, par exemple, par la centrale de Koursk, la plus grande centrale nucléaire de Russie.
  • VVER - réacteur à eau sous pression. Il s'agit d'un système de deux circuits scellés : dans le premier, l'eau - radioactive - circule directement à travers le cœur du réacteur, absorbant la chaleur de la réaction en chaîne de fission nucléaire, dans le second - de la vapeur est générée, qui est fournie aux turbines des générateurs électriques. De tels réacteurs sont utilisés dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhya la plus puissante d'Europe ; une autre plus grande centrale nucléaire de Russie, Balakovo, y fonctionne.

Le deuxième type de réacteur est refroidi au gaz, où le graphite est utilisé pour contrôler les processus (réacteur EGP-6 de la centrale nucléaire de Bilibino). Le troisième utilise du combustible sous forme d'uranium naturel et de « l'eau lourde » – l'oxyde de deutérium – comme caloporteur et modérateur. Le quatrième - RN - réacteur à neutrons rapides.

Premières centrales nucléaires

La première expérience d’utilisation d’un réacteur nucléaire pour produire de l’électricité a été réalisée aux États-Unis, au laboratoire national de l’Idaho, en 1951. Le réacteur fonctionnait à une puissance suffisante pour allumer quatre lampes électriques de 200 watts. Après un certain temps, l'installation a commencé à fournir de l'électricité à l'ensemble du bâtiment où étaient menées des recherches scientifiques sur un réacteur nucléaire. Elle a été connectée au réseau électrique au bout de 4 ans et la ville d'Arco, située à proximité du laboratoire, est devenue la première au monde à être alimentée en électricité grâce à une centrale nucléaire.

Mais la première centrale nucléaire industrielle au monde est une centrale nucléaire lancée à l'été 1954 dans la région de Kaluga en URSS et immédiatement connectée au réseau. C’est de là que naît l’énergie nucléaire russe. La puissance de la centrale nucléaire d'Obninsk était faible - seulement 5 MW. Trois ans plus tard, dans la région de Tomsk, dans la ville de Seversk, la première étape de la centrale nucléaire sibérienne a été mise en service, produisant ensuite 600 MW. Le réacteur qui y est installé était destiné à produire du plutonium de qualité militaire, l'énergie électrique et thermique étant un sous-produit. Aujourd'hui, les réacteurs de ces centrales sont à l'arrêt.

Centrale nucléaire sur le territoire de l'ex-URSS

Depuis la fin des années 1950 et le début des années 1960, l’URSS a commencé à construire intensivement de telles centrales électriques dans différentes régions du pays. La liste des centrales nucléaires en Russie et dans les républiques fédérées comprend 17 structures similaires, dont 7 restent en dehors de l'actuelle Fédération de Russie :

  • Arménien, près de la ville de Metsamor. Il dispose de deux unités de puissance d'une capacité totale de 440 MW. Après le tremblement de terre de Spitak en 1988, auquel la centrale nucléaire a résisté sans accidents graves grâce à la résistance sismique intégrée à sa conception, il a été décidé de la fermer. Cependant, plus tard, en raison de la forte demande d'électricité, le gouvernement de la république a décidé de lancer la deuxième centrale électrique en 1995. Malgré le fait que cela s'est produit en tenant compte des exigences accrues en matière de sécurité technologique et environnementale, l'Union européenne insiste sur sa conservation.
  • dans le nord-est de la Lituanie, a fonctionné de 1983 à 2009 et a été fermé à la demande de l'Union européenne.
  • Zaporozhye, la centrale nucléaire la plus puissante d'Europe, est située au bord du réservoir de Kakhovka, dans la ville d'Energodar, construite en 1978. Il se compose de 6 unités VVER-1000, produisant un cinquième de l’électricité de l’Ukraine, soit environ 40 milliards de kWh par an. Il est entièrement conforme aux normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
  • Rivne, près de la ville de Kuznetsovsk dans la région de Rivne en Ukraine. Il dispose de 4 unités de puissance VVER d'une capacité totale de 2835 MW. A reçu une note élevée de l'AIEA sur la base des résultats d'un audit de sécurité.
  • Khmelnitskaya, près de la ville de Neteshyn, près de la rivière Gorini en Ukraine. 2 VVER-1000 sont impliqués.
  • Yuzhno-Ukrainskaya, située sur les rives du Bug méridional dans la région de Nikolaev en Ukraine. 3 centrales VVER-1000 fournissent 96 % des besoins en électricité du sud de l'Ukraine.
  • Tchernobyl, près de la ville de Pripyat, est devenue le site de la plus grande catastrophe d'origine humaine de l'année. La dernière des quatre centrales RBMK-1000 a été arrêtée en 2000.

La part de l'électricité produite dans les centrales nucléaires dans le bilan énergétique total des plus grandes centrales nucléaires, centrales hydroélectriques et centrales thermiques de Russie est d'environ 18 %. C'est nettement moins que, par exemple, le leader de l'industrie de l'énergie nucléaire, la France, où ce chiffre est de 75 %. Selon la stratégie énergétique adoptée par le gouvernement, d'ici 2030, il est prévu d'augmenter ce ratio à 20-30 % et de multiplier par 4 la production d'électricité à partir de centrales à combustible nucléaire.

L'énergie nucléaire en Russie

Combien de centrales nucléaires y a-t-il aujourd'hui en Russie ? Il existe dans notre pays 10 centrales électriques comprenant 35 unités de différents types (il y en a environ 100 en service aux États-Unis). Les plus répandus dans notre pays sont les réacteurs à eau sous pression (VVER) - 18 au total. Parmi eux, 12 ont une capacité de 1 000 MW, 6 autres ont une capacité de 440 MW. Il existe également 15 réacteurs à canal bouillant en service : 11 RBMK-1000 et 4 EGP-6.

Quelle centrale nucléaire est la plus grande de Russie

À l'heure actuelle, dans le système Rosenergoatom, il n'y a pas de leader clair parmi les centrales nucléaires en termes de capacité et de contribution à l'équilibre global du pays. Il existe 2 complexes où le même nombre (4) de réacteurs VVER-1000 du même type sont utilisés. Il s'agit des centrales nucléaires de Balakovo et Kalinin. Chacun d'eux a une capacité totale de 4 000 MW. La même puissance est incluse dans les centrales électriques de Koursk et de Leningradskaya, qui utilisent chacune 4 unités de puissance RBMK-1000. Dans le même temps, la centrale nucléaire la plus puissante du monde - la centrale japonaise Kashiwazaki-Kariwa - compte 7 unités d'une capacité totale de 8 212 MW.

La concentration d'entreprises énergétiques de ce type a conduit à ce qu'elles jouent un rôle vital dans la fourniture d'électricité aux régions centrales du pays. Au centre de la Russie, et surtout au nord-ouest, la part des centrales nucléaires dans le bilan énergétique atteint 40 %.

6 autres centrales nucléaires russes

La centrale de Kola, la plus grande centrale nucléaire russe située dans les territoires du Nord, qui exploite des unités de deux mille mégawatts, apporte sa contribution au secteur énergétique russe. L'introduction de nouvelles capacités se poursuit à la centrale nucléaire de Novovoronezh, où de nouvelles unités de puissance VVER-1200 améliorées sont utilisées. La centrale nucléaire de Beloyarsk, dans la région de Sverdlovsk, peut être considérée comme un site expérimental pour les scientifiques nucléaires russes. Il utilise plusieurs types de groupes électrogènes, dont des réacteurs à neutrons rapides. La station Bilibino est située à Chukotka et fournit à cette région la chaleur nécessaire.

La question de savoir quelle centrale nucléaire est la plus grande de Russie pourrait redevenir pertinente lorsque de nouvelles centrales électriques seront mises en service à la centrale de Rostov, qui est actuellement au nombre de trois et dont la capacité est de 3 100 MW. Smolenskaya, qui exploite des réacteurs RBMK, dispose de la même puissance.

Perspectives

Le programme de développement industriel prend en compte le nombre de centrales nucléaires qui doivent être construites en Russie, le nombre de centrales qui doivent être reconstruites et mises en service afin d'améliorer l'approvisionnement énergétique. Cela est particulièrement vrai pour les régions du Nord, de la Sibérie et de l'Extrême-Orient. La plupart des entreprises de production de pétrole et de gaz, qui constituent encore aujourd’hui la base de l’économie russe, y sont implantées.

L’un des domaines les plus prometteurs de l’énergie nucléaire russe est la création de centrales nucléaires thermiques flottantes. Il s'agit d'unités transportables de faible puissance (jusqu'à 70 MW) basées sur des réacteurs à neutrons rapides de type KLT-40. De telles structures mobiles peuvent alimenter les zones les plus inaccessibles en électricité, en chaleur industrielle et domestique, voire en eau douce. La mise en service de la première centrale nucléaire flottante « Mikhaïl Lomonossov » est prévue dans les années à venir.

Vous pouvez toujours observer le flux de l’eau et le travail de quelqu’un d’autre, et lorsque l’eau coule et travaille en même temps, la visibilité double. Le meilleur endroit pour passer deux éternités à observer est les grandes centrales hydroélectriques. Parmi celles-ci, six septièmes des sept plus grandes centrales électriques du monde sont construites, que nous avons réalisées pour vous, car vous êtes très intéressés.

En 2015, les humains ont produit 24 097,7 milliards de kilowattheures d’électricité. Cette figure résume les résultats d’environ des centrales électriques qui produisent de l'énergie pour l'industrie, vos appareils et appareils électroménagers à partir de toutes les sources possibles : de l'atome, des combustibles fossiles, de l'eau, du vent, du soleil. Leur capacité totale installée est de six mille gigawatts. Le plus grand potentiel, du moins pour l’instant, est l’eau. Mais jusqu'à présent, en termes de structure de production, ce n'est que . La plupart des plus grandes centrales électriques du monde sont des centrales hydroélectriques, et une seule centrale nucléaire figurait dans la liste, mais avant tout. Pour l’intrigue, commençons par le bas.

7. "Grand Coulée", États-Unis

Cette plus grande centrale hydroélectrique américaine est située sur le fleuve Columbia, dans l’État de Washington. En outre, elle fournit de l'électricité aux États de l'Oregon, de l'Idaho, du Montana, de la Californie, du Wyoming, du Colorado, du Nouveau-Mexique, de l'Utah et de l'Arizona. Le Canada reçoit également de l'électricité. Autrefois, la station était la plus grande au monde en termes de puissance - et même deux fois. La première - de 1949 à 1960. Puis, l'une après l'autre, plusieurs centrales hydroélectriques soviétiques l'ont dépassée, mais en 1983, Grand Coulee a pris la tête grâce à l'expansion et à l'augmentation de sa capacité. Trois ans plus tard, elle a été remplacée de la première place par la centrale hydroélectrique vénézuélienne de Guri. Le coût final, avec tous les ajouts, s'est élevé à 730 millions de dollars, soit environ trois milliards selon les normes modernes.

Cette structure est deux fois plus haute que les chutes du Niagara et sa superficie s'adapterait à toutes les pyramides de Gizeh. Et la star américaine de la musique country et folk Woody Guthrie a dédié deux compositions à la centrale hydroélectrique : Et .

La production annuelle moyenne d'électricité à Grand Coulee est de 20,24 milliards de kWh. Cela suffirait à couvrir . A partir d'une seule "Grande Coulée", nos industries pétrolières et de construction mécanique, nos industries chimiques et pétrochimiques, nos industries alimentaires et de transformation, nos industries de matériaux de construction et autres pourraient fonctionner.

La capacité installée de cette centrale hydroélectrique après achèvement est de 6 809 MW. A titre de comparaison : la plus grande des centrales ukrainiennes, la centrale nucléaire de Zaporozhye, a une capacité de 6 000 MW.

6. Kashiwazaki-Kariwa, Japon

Plus grande centrale nucléaire du monde, elle est la seule centrale nucléaire qui rivalise encore avec les centrales hydroélectriques en termes de capacité installée. Le Japon, bien entendu, n’est pas le meilleur endroit pour de telles structures. En 2007, un fort séisme s'est produit avec un épicentre à quelques dizaines de kilomètres de la station. Sur les sept groupes électrogènes, quatre fonctionnaient à ce moment-là ; tous étaient à l'arrêt. Le sol sous les réacteurs eux-mêmes a bougé, la centrale nucléaire a été endommagée, de l'eau radioactive est entrée dans la mer et des poussières radioactives sont entrées dans l'atmosphère. La centrale a été fermée pour travaux de restauration et de renforcement ; en 2011, quatre centrales ont été relancées. Mais après l'accident de Fukushima, Kashiwazaki-Kariwa figurait temporairement parmi les centrales complètement fermées : aucun réacteur n'était en fonctionnement. Maintenant, la gare a été restaurée - .

La capacité installée des centrales nucléaires est de près de 8 000 MW et la production annuelle d'énergie en 1999 a atteint 60,3 milliards de kWh. Cela suffirait à fournir de l’électricité à tous les Ukrainiens et à tous nos consommateurs non industriels. Et il en resterait encore un peu – par exemple pour l’industrie alimentaire.

5. Tucurui, Brésil

Ça y est, fini les centrales nucléaires et les apocalypses qui leur sont inhérentes - seules les centrales hydroélectriques seront au sommet. Le top cinq s'ouvre avec une centrale hydroélectrique située dans l'État brésilien de Tocantis sur la rivière du même nom. Lancé en 1984, Tucurui a été le premier projet à grande échelle de ce type dans la forêt amazonienne brésilienne. Le film d'aventure "Emerald Forest" a été tourné dans les mêmes forêts en 1985, et dans ce film vous pouvez voir une centrale hydroélectrique.

Le barrage de Tucurui s'étend sur 11 kilomètres et atteint 78 mètres de hauteur. La station est capable de rejeter 120 000 mètres cubes d'eau, soit la plus grande capacité de débit au monde. Le volume des réservoirs d'énergie hydroélectrique est de 45 000 milliards de litres, ce qui en fait le deuxième plus grand de la planète.

25 turbines sont installées à Tucurui, la capacité de la station est de 8370 MW. Elle produit 21,4 milliards de kWh par an, la majeure partie de cette énergie étant consommée par les entreprises de l'industrie de l'aluminium. La centrale hydroélectrique pourrait faire plus que fournir de l’électricité à tous les ménages ukrainiens. La construction de la station a coûté 5,5 milliards de dollars (7,5 milliards, intérêts courus compris).

4. "Guri", Vénézuela

Jusqu'en 2000, cette centrale hydroélectrique portait le nom de Raul Leon, président du Venezuela, sous lequel la construction a commencé en 1963. Il porte désormais officiellement le nom de Simon Bolivar, héros national du pays et figure éminente de la guerre d'indépendance des colonies espagnoles. À bien des égards, le Venezuela lui doit la déclaration d’indépendance et, aujourd’hui, le pays dépend fortement de la centrale hydroélectrique qui porte son nom. En 2013, plusieurs États se sont retrouvés sans électricité en raison d'un incendie qui s'est déclaré à proximité de Guri. Elle couvre les deux tiers des besoins en électricité du Venezuela et vend une partie du courant produit au Brésil et à la Colombie.

En termes de production annuelle, c’est une ligue différente. La structure produit en moyenne 47 milliards de kWh par an – l’ensemble de l’industrie ukrainienne en a produit un peu plus l’année dernière.

Pendant la journée, la station génère une quantité d'énergie équivalente à 300 000 barils de pétrole. La capacité installée de Guri est de 10 235 MW et, en termes de volume de réservoir, elle est plusieurs fois supérieure à celle de n'importe quelle centrale hydroélectrique au monde - 136 200 milliards de litres. Il s'agit de la plus grande étendue d'eau douce du Venezuela et du 11ème plus grand lac artificiel, et la station elle-même était la plus grande du monde de 1986 à 1989.

Le coût de cette station est une question distincte. Il est difficile de le calculer avec précision, car la construction a pris beaucoup de temps et le Venezuela a connu une crise économique à cette époque. Le taux de change entre le dollar et le bolivar a changé fréquemment et considérablement, et au cours des dernières années de construction, la monnaie locale est devenue chaque jour moins chère. EDELCA, l'une des plus grandes compagnies d'électricité vénézuéliennes de l'époque, estimait en 1994 le coût de la phase initiale à 417 millions de dollars et celui de la phase finale de construction à 21,1 milliards de bolivars, qui ne sont plus convertibles.

3. Silodu, Chine

Cette station est située sur le fleuve Yangtze, dans son cours supérieur. Le nom de la structure a été donné par la ville voisine. En plus de son objectif principal, « Silodu » aide à contrôler le débit de l'eau de la rivière à cet endroit et nettoie l'eau elle-même du limon. La construction a commencé en 2005, mais a été interrompue car les conséquences environnementales du lancement de la centrale hydroélectrique n'étaient pas vraiment claires. Apparemment, ils étaient toujours considérés comme favorables ou du moins pas défavorables. En 2013, la première turbine a été mise en service et la station était pleinement opérationnelle un an plus tard. Les travaux ont coûté 6,2 milliards de dollars.

Silodu est équipé de 18 turbines de 770 MW chacune – la capacité totale installée est de 13 860 MW. La production annuelle atteint 55,2 milliards de kWh, soit plus que ce qui a été utilisé par l'ensemble de l'industrie ukrainienne en 2016. Le barrage de Silodu culmine à 285,5 mètres, soit le quatrième plus haut au monde.

2. Itaipu, Brésil et Paraguay

Si cette liste avait été établie de 1989 à 2007, Itaipu aurait été la dernière, c'est-à-dire la première - à cette époque, elle était la plus grande en termes de capacité installée. Dans le même temps, la centrale conserve toujours sa position de leader en termes de production annuelle, étant deux fois plus grande que la précédente centrale hydroélectrique de Siloda. La centrale hydroélectrique est située sur le fleuve Parana, le long duquel passe une partie de la frontière brésilo-paraguayenne. L'installation est exploitée par une société appartenant aux deux pays, et les deux pays en tirent de l'énergie. Itaipu fournit 71,4 % de l'électricité du Paraguay, tandis que celle du Brésil est de 16,4 %. Certains générateurs fonctionnent sur la fréquence du réseau paraguayen, d'autres sur celui du Brésil. Dans le même temps, les Brésiliens importent la partie de l'énergie que les Paraguayens n'utilisent pas - pour cela, des convertisseurs sont installés d'une fréquence à une autre.

La construction a coûté 19,6 milliards de dollars. La centrale exploite 20 turbines de 700 MW chacune, la puissance totale installée est de 14 000 MW, soit à peu près l'équivalent de deux centrales nucléaires et demie de Zaporozhye.

Itaipu est plus de trois fois plus grande que la centrale nucléaire de Zaporizhia en termes de production annuelle : en 2016, la centrale hydroélectrique brésilo-paraguayenne a produit 103 milliards de kWh d'énergie. Ce chiffre est proche de la consommation nette de l'ensemble de l'Ukraine (hors pertes technologiques).

En 1994, l'American Society of Civil Engineers a inscrit Itaipu sur sa liste des sept merveilles du monde moderne, les plus grandes réalisations de construction du 20e siècle. Outre les centrales hydroélectriques, cette liste comprenait par exemple le tunnel sous la Manche, l'Empire State Building et le canal de Panama. Et en 1989, le compositeur de musique classique contemporaine Philip Glass consacre la partie éponyme de sa trilogie symphonique à Itaipa. l'œuvre est majestueuse et même quelque peu terrifiante - plus effrayante que le début étrange de la Cinquième Symphonie de Beethoven. Eh bien, vous savez, ceci : « ta-da-da-dam, ta-da-da-dam ».

1. Trois Gorges, Chine

Où d'autre pourraient-ils construire une structure dont la construction a nécessité la réinstallation de 1,3 million de personnes - près de deux Lvov ? Il s'agit de la plus grande réinstallation liée à la construction ; la gare elle-même est l'une des plus grandes structures au monde, quel que soit son objectif, son barrage est également l'un des plus grands. Tout cela a coûté 27,6 milliards de dollars. La construction sur le fleuve Yangtze a commencé en 1992, puis, de 2003 à 2012, des centrales hydroélectriques ont été mises en service.

Les Trois Gorges disposent de 34 turbines d'une capacité totale de 22 500 MW, soit plus d'une fois et demie plus puissante que son plus proche poursuivant, Itaipu. En termes de production annuelle pour 2016, la station chinoise était cependant légèrement inférieure à celle du Brésil et du Paraguay - 93,5 milliards de kWh. Le point ici n'est pas dans la conception ou quoi que ce soit d'autre : le Parana est tout simplement plus frais et plus efficace que le Yangtze. On pensait que cette structure couvrirait 20 % des besoins électriques de la Chine, mais la consommation a augmenté trop rapidement. En conséquence, les Trois Gorges ne fournissent même pas deux pour cent, mais couvrent entièrement la croissance annuelle de la consommation. De plus, l'émergence d'une centrale hydroélectrique avec toutes ses infrastructures a amélioré les conditions de navigation dans cette partie du fleuve - le chiffre d'affaires des marchandises a été multiplié par dix.

Enfin, les travaux de la centrale hydroélectrique chinoise ont augmenté la durée du jour terrestre. En élevant 39 milliards de kilogrammes à une hauteur de 175 mètres au-dessus du niveau de la mer et en retirant ainsi toute cette masse d'eau du centre de la Terre, les Chinois ont augmenté le moment d'inertie de la planète. La rotation a ralenti, les jours sont devenus plus longs de 0,06 microseconde et la Terre elle-même s'est légèrement aplatie aux pôles et arrondie au milieu. - et pas britannique, mais NASA.

Qu'est-ce qui se construit maintenant

Au cours des prochaines années, cette liste changera d'environ la moitié - trois grandes centrales hydroélectriques seront achevées, qui figureront dans le top 7.

En deuxième position se trouvera la station chinoise Baihetan, qui devrait être achevée en 2021. Sa capacité installée sera de 16 000 MW.

Parmi les cinq premiers figurent la centrale hydroélectrique brésilienne Belo Monti, partiellement mise en service en mai 2016. Toutes les unités ne commenceront à fonctionner qu'en 2019 - la capacité installée sera alors de 11 233 MW.

Un an plus tard, les Chinois achèveront et lanceront pleinement une autre de leurs structures : la centrale hydroélectrique d'Udongde. Sa capacité nominale est de 10 200 MW. Nous espérons que tout ira bien sur Terre.

La planète entière pourrait littéralement être en danger. Mais le monde ne parviendra pas de sitôt à se détourner de l’énergie nucléaire. Le coût de sa production est inférieur, il n'y a pas d'émissions nocives, la livraison du carburant à la station coûte un centime - tous les avantages sont évidents. Il ne reste plus qu'à régler la sécurité lors de la conception et de la construction - et « l'atome pacifique » n'aura plus d'ennemis ! Alors, quelles sont les centrales nucléaires les plus puissantes et où se situent-elles ?

1 Centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa (Japon) - 8212 MW

En 2010, la centrale nucléaire japonaise a atteint une capacité installée de 8 212 MW. Il s'agit de la centrale nucléaire la plus puissante du monde. Et même après le tremblement de terre de 2007, lorsque des situations d'urgence sont survenues à la centrale, après tous les travaux de restauration (il a fallu réduire la puissance), ce géant de l'énergie est resté au premier rang mondial (il est aujourd'hui de 7965 MW). Après l'incident de Fukushima, la centrale a été arrêtée pour vérifier tous les systèmes, puis redémarrée.

2 Centrale nucléaire de Bruce (Canada) - 6 232 MW


La plus grande centrale nucléaire du Canada et de tout le continent nord-américain est la centrale nucléaire de Bruce. Il a été construit en 1987 sur les rives du pittoresque lac Huron (Ontario). La station est immense et occupe plus de 932 hectares de terrain. Ses 8 réacteurs nucléaires fournissent une puissance totale de 6 232 MW et placent le Canada au deuxième rang de notre liste. Il convient de noter que jusqu’au début des années 2000, la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporozhye était considérée comme la deuxième plus grande au monde. Mais les Canadiens ont contourné l’Ukraine en réussissant à « overclocker » leurs réacteurs à des niveaux aussi élevés.

3 Centrale nucléaire de Zaporozhye (Ukraine) - 6 000 MW


La troisième centrale nucléaire au monde et la première en Europe en termes de puissance est la centrale nucléaire de Zaporozhye. La station est devenue pleinement opérationnelle en 1993, devenant ainsi la plus puissante de toute l’ex-URSS. La capacité totale de l'entreprise est de 6 000 MW. Il est situé sur les rives du réservoir Kakhovka, près de la ville d'Energodar, dans la région de Zaporozhye. La centrale nucléaire emploie 11,5 mille personnes. À une certaine époque, avec le début de la construction de cette gare, toute la région reçut un puissant élan économique, grâce auquel elle se développa tant sur le plan social qu'industriel.

4 Centrale nucléaire de Hanul (Corée du Sud) - 5900 MW


Cette station est située près de la ville d’Uljin en Corée du Sud et a une capacité de 5 900 MW. Il convient de dire que les Coréens disposent d'une autre centrale nucléaire de puissance identique - Hanbit, mais Hanul devrait être "overclocké" à une puissance record de 8 700 MW. Dans les 5 prochaines années, les ingénieurs coréens promettent de terminer le travail, et alors peut-être y aura-t-il un nouveau champion sur notre liste. Nous verrons.

5 Centrale nucléaire de Gravelines (France) - 5460 MW


La gare la plus puissante de France est Gravelines. Sa capacité totale atteint 5460 MW. La centrale nucléaire a été construite sur les rives de la mer du Nord, dont les eaux participent au processus de refroidissement de ses six réacteurs. La France, comme aucun autre pays d'Europe, développe ses propres technologies et développements dans le domaine nucléaire et possède sur son territoire les centrales nucléaires les plus grandes et les plus puissantes, soit plus de 50 réacteurs nucléaires.

6 Centrale nucléaire de Paluel (France) - 5320 MW


La capacité totale de cette « française » est de 5320 MW. Elle est également située sur la côte, mais présente une particularité intéressante : à proximité immédiate de la centrale nucléaire se trouve la commune de Paluel (d'où d'ailleurs la centrale porte le nom), et donc la quasi-totalité des 1 200 habitants de la centrale. les employés sont des résidents de cette même commune. Une approche véritablement « soviétique » du problème de l’emploi !

7 Centrale nucléaire d'Ohi (Japon) - 4 494 MW


Et encore le Japon. Les quatre réacteurs nucléaires de la centrale produisent 4 494 MW. La station est considérée comme l'une (sinon la plus) fiable et n'a pas un seul incident d'urgence ou de sécurité dans son « historique ». Cette question est plus que d’actualité au Japon après les événements de Fukushima. Disons simplement qu'après l'arrêt du fonctionnement de toutes les centrales nucléaires japonaises pour vérifier l'état technique après le tremblement de terre, c'est la centrale d'Ohi qui a été remise en service la première.

8 Centrale nucléaire de Palo Verde (États-Unis) - 4 174 MW


La centrale nucléaire américaine la plus puissante ne figure qu’en huitième position sur notre liste. Les trois réacteurs de cette centrale produisent une puissance de 4174 MW. Ce n’est pas le chiffre le plus élevé aujourd’hui, mais cette centrale nucléaire est unique à sa manière. Le fait est que Wintersburg est la seule centrale nucléaire au monde qui n’est pas située au bord d’un grand plan d’eau. Le point fort technique de cette centrale nucléaire est que les eaux usées des agglomérations voisines (la ville de Palo Verde, par exemple) sont utilisées pour refroidir les réacteurs. On ne peut que s'étonner de la détermination des ingénieurs américains qui, contrairement aux traditions en matière de sécurité, ont décidé de prendre une décision aussi audacieuse lors de la conception de cette centrale nucléaire.

9 Centrale nucléaire de Balakovo (Russie) - 4000 MW


La centrale nucléaire la plus puissante de Russie a été mise en service en 1985. Aujourd'hui, sa capacité totale est de 4 000 MW. La centrale nucléaire est située au bord du réservoir de Saratov et fournit un cinquième de la production d'énergie de toutes les centrales nucléaires de Russie. L'effectif de la station est de 3 770 personnes. La centrale nucléaire de Balakovo est la « pionnière » de toutes les recherches sur le combustible nucléaire en Russie. De manière générale, on peut dire que tous les derniers développements ont été mis en service dans cette centrale nucléaire. Et ce n'est qu'après avoir passé des tests pratiques ici qu'ils ont reçu l'autorisation d'être utilisés dans d'autres centrales nucléaires en Russie et dans d'autres pays.

10 Centrale nucléaire de Hamaoka (Japon) - 3617 MW


La dernière station de notre liste se situe sur l’île de Honshu au Japon. La puissance de cette centrale nucléaire est de 3617 MW. Aujourd'hui, 3 réacteurs sur 5 sont en service, les 2 restants ont été arrêtés en raison de travaux techniques visant à améliorer la sûreté et la protection contre les catastrophes naturelles. Et encore une fois, après Fukushima, les Japonais font preuve d'un grand professionnalisme et d'une grande organisation, non seulement envers eux-mêmes, mais aussi envers le monde entier.

L'énergie nucléaire est l'un des domaines industriels les plus en développement, dicté par l'augmentation constante de la consommation d'électricité. De nombreux pays disposent de leurs propres sources de production d’énergie utilisant des « atomes pacifiques ».

Carte des centrales nucléaires de Russie (RF)

La Russie est incluse dans ce nombre. L'histoire des centrales nucléaires russes commence en 1948, lorsque l'inventeur de la bombe atomique soviétique I.V. Kurchatov a initié la conception de la première centrale nucléaire sur le territoire de l'Union soviétique d'alors. Centrales nucléaires en Russie proviennent de la construction de la centrale nucléaire d'Obninsk, qui est devenue non seulement la première en Russie, mais aussi la première centrale nucléaire au monde.


La Russie est un pays unique doté d’une technologie d’énergie nucléaire à cycle complet, c’est-à-dire à toutes les étapes, depuis l’extraction du minerai jusqu’à la production finale d’électricité. Dans le même temps, grâce à ses vastes territoires, la Russie dispose d’un approvisionnement suffisant en uranium, à la fois sous forme de sous-sol terrestre et sous forme d’équipement militaire.

Aujourd'hui centrales nucléaires en Russie comprend 10 installations en exploitation qui fournissent une capacité de 27 GW (GigaWatt), soit environ 18 % du mix énergétique du pays. Le développement moderne de la technologie permet de rendre les centrales nucléaires russes respectueuses de l'environnement, malgré le fait que l'utilisation de l'énergie nucléaire constitue la production la plus dangereuse du point de vue de la sécurité industrielle.


La carte des centrales nucléaires (NPP) en Russie comprend non seulement les centrales en activité, mais aussi celles en construction, au nombre d'une dizaine. Dans le même temps, les projets en construction comprennent non seulement des centrales nucléaires à part entière, mais également des développements prometteurs sous la forme de la création d'une centrale nucléaire flottante, caractérisée par la mobilité.

La liste des centrales nucléaires en Russie est la suivante :



L'état actuel de l'énergie nucléaire en Russie nous permet de parler de la présence d'un grand potentiel qui, dans un avenir proche, pourra être réalisé par la création et la conception de nouveaux types de réacteurs, permettant de produire de grandes quantités d'énergie à moindre coût.

Les récents événements survenus au Japon ont une fois de plus effrayé l’humanité et nous ont obligés à réfléchir à l’opportunité d’utiliser l’atome pacifique. L’Allemagne a déjà abandonné son programme nucléaire pacifique et de nombreux États ont commencé à développer un nouveau programme de production d’énergie propre.

La première centrale nucléaire a été construite en 1960 et, en dix ans, il y en avait 116. Aujourd'hui, il existe plus de 450 réacteurs nucléaires en activité dans le monde, produisant 350 gigawatts d'électricité.

La plupart des réacteurs sont situés aux États-Unis - 104. En comparaison, en France - 59, et en Russie il n'y en a que 29. La part du lion de l'énergie produite par la Russie et la France approvisionne l'ensemble de l'Europe.

Si vous dressez une liste des leaders mondiaux en matière de production d’énergie, elle ressemblera à ceci :

1. États-Unis - 104 réacteurs.
2. France – 59 réacteurs.
3. Japon - 53 réacteurs.
4. Grande-Bretagne – 35 recteurs.
5. Russie – 29 réacteurs.
6. Allemagne - 19 réacteurs.
7. Corée du Sud - 16 réacteurs.
8. Canada - 14 réacteurs.
9. Ukraine – 13 réacteurs.
10. Suède - 11 réacteurs.

Tous les autres pays possèdent moins de 10 réacteurs.

Voici un exemple clair de répartition des réacteurs en Europe :

Les réacteurs les plus grands et les plus puissants de notre planète sont :

En première position se trouvent Fukushima I et Fukushima II au Japon, déjà connus dans le monde entier grâce aux événements récents. Les deux centrales électriques sont interconnectées et constituent essentiellement un seul point énergétique. La puissance totale de Fukushima est de 8 814 mégawatts. Aujourd'hui, ces deux centrales électriques constituent un déficit énergétique pour le budget japonais. Sept réacteurs de ces centrales électriques sont soit partiellement détruits, soit en fusion. La destruction de la centrale nucléaire a été provoquée par un tremblement de terre et un tsunami qui ont frappé le Japon.

La deuxième place est également occupée par la centrale nucléaire japonaise Kashiwazaki-Kariwa, située près de la mer du Japon dans la préfecture de Niigata. La puissance des sept réacteurs est de 8 212 mégawatts.

En troisième position se trouve la centrale nucléaire de Zaporozhye en Ukraine. La puissance totale de production des 2 réacteurs est de 6 000 mégawatts. À propos, la centrale nucléaire de Zaporozhye est l’une des plus grandes centrales nucléaires d’Europe et la plus grande d’Ukraine. Elle est également l'actuelle détentrice du record de la plus longue durée de vie. La centrale nucléaire de Zaporozhye a été construite en 1977.

La quatrième place est occupée par la centrale nucléaire de Yongwan en Corée du Sud, avec une puissance totale de 5 875 mégawatts. La centrale électrique a été construite en 1986.
En cinquième position se trouve la centrale nucléaire de Gravelines, située en France. La puissance de ses six réacteurs est de 5 460 mégawatts. Gravelines est la plus grande centrale nucléaire de France.

La centrale nucléaire française de Paluel occupe également la sixième place. Le réacteur de cette centrale nucléaire est le plus grand au monde. La puissance de sortie du réacteur Paluel est de 5 320 mégawatts.

En septième position se trouve la centrale nucléaire de Kattnom, située dans la même France. Chaque réacteur de cette centrale nucléaire produit 1 300 mégawatts d'électricité.

La huitième place revient à la centrale nucléaire de Bruce, située au Canada. La puissance totale de ses huit réacteurs est de 4 693 mégawatts.

La centrale nucléaire d'Okha occupe la neuvième place. Cette centrale nucléaire est située au Japon, dans la préfecture de Fukui. La centrale nucléaire d'Ohi compte au total quatre réacteurs, dont deux produisent 1 180 mégawatts, les deux autres produisant chacun cinq mégawatts de moins. La puissance totale de production de la centrale nucléaire est de 4 494 mégawatts.

Après les récents événements, l'Association mondiale des exploitants nucléaires, lors d'un congrès extraordinaire, a décidé de renforcer la sécurité dans toutes les centrales nucléaires existantes dans le monde, confiant l'entière responsabilité de la mise en œuvre de cette tâche aux pays disposant de centrales nucléaires sur leur territoire. . L’Allemagne, à son tour, a déjà abandonné le programme nucléaire pacifique et a commencé à développer un type de production d’électricité plus sûr.

Beaucoup cherchent maintenant ce qui va se passer, certains disent - une météorite, d'autres - le réchauffement climatique, et un troisième associe la fin du monde à notre atome pacifique.