Самолет Ан-2 во время обработки местности новыми химическими препаратами для пылеподавления и снижения фильтрации радиоактивных веществ в почве и водоемах, май 1986 г. © Александр Бормотов / ТАСС

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Вид на Ленинградскую АЭС на побережье Финского залива Балтийского моря в городе Сосновый Бор, август 2019 г. © Петр Ковалев / ТАСС
Третья и четвертая части специального проекта ТАСС к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС складываются в единый разговор о цене трагедии, силе профессионального долга и будущем мировой атомной энергетики.

ОПЫТ ЧЕРНОБЫЛЯ

Чернобыль здесь показан не только как подвиг ликвидаторов, но и как исторический рубеж, после которого атомная отрасль была вынуждена пересмотреть собственные представления о безопасности, об управлении тяжелыми авариями и ответственности перед будущими поколениями. Опыт, полученный тогда, оказался бесценным: именно он позволил глубже понять процессы разрушения активной зоны, поведение расплавленного топлива, распространение радионуклидов и реальные механизмы развития запроектных аварий.

Особую силу этому рассказу придает взгляд непосредственных участников тех событий. Научный руководитель объекта «Укрытие», профессор Владимир Асмолов подчеркивает, что люди на площадке не думали о героизме: пожарные, медики, инженеры, физики, строители просто делали свою работу честно и профессионально.

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ — БАЗА ЗНАНИЙ

Но именно этот труд, часто на пределе человеческих возможностей, спас тысячи жизней и дал науке уникальную базу знаний. На ее основе разработаны новые подходы к безопасности: многоуровневая защита в глубину, пассивные системы отвода тепла, ловушки расплава и более точное моделирование тяжелых аварий. Благодаря этому уже в 2011 году, во время аварии на «Фукусиме-1», российские специалисты были среди тех, кто лучше других понимал развитие процессов и возможные сценарии.

КАК АВАРИЯ В ЧЕРНОБЫЛЕ ПОВЛИЯЛА НА БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Из этого опыта вытекает следующий вывод: человечеству нужен не отказ от атомной энергетики, а ее новое технологическое качество. Современной цивилизации необходим стабильный, экономически эффективный и экологически чистый источник энергии. Однако традиционная ядерная энергетика ограничена сырьевой базой: реакторы на тепловых нейтронах используют в основном уран-235, которого в природном уране всего около 0,7%. Остальные 99,3% приходятся на уран-238, почти не востребованный в прежней схеме. Именно поэтому особое значение приобретает инновационный российский проект «Прорыв» — один из крупнейших в мировой атомной отрасли.

распространенность природных изотопов урана

U-238
99,3%
U-235
0,7%
© ГК «Росатом»
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в своих выступлениях неизменно подчеркивает беспрецедентный масштаб задачи по реализации проекта «Прорыв»:
Мы сделаем атомную энергетику независимой от урановой сырьевой базы, возобновляемой и базирующейся на принципах безопасности, безуглеродности и нераспространения. Это без преувеличения грандиозная задача, мы взялись за то, что в мире никто и никогда не делал.

ПРОЕКТ «РОСАТОМА» «ПРОРЫВ»

Сердце «Прорыва» — строящийся в Северске БРЕСТ-ОД-300, быстрый реактор естественной безопасности со свинцовым теплоносителем. Его задача — доказать возможность замкнутого ядерного топливного цикла, в котором отработавшее топливо становится не отходом, а ресурсом для новой генерации. Эта модель позволяет эффективнее использовать уран, уменьшать объемы долгоживущих радиоактивных отходов и повышать уровень безопасности.

Именно поэтому «Прорыв» рассматривается не как догоняющий, а как лидерский проект, открывающий путь к новой платформе мировой энергетики. В этом смысле Чернобыль стал важным уроком, из которого выросла более зрелая, ответственная и перспективная ядерная цивилизация. Опыт ЧАЭС лег в основу энергетики будущего — безопасной, замкнутой и практически неисчерпаемой.
Церемония заливки бетона на энергоблоке четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300, г. Северск, 8 июня 2021 г. © Алексей Башкиров / Газета «Страна Росатом»
Церемония заливки бетона на энергоблоке четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300, г. Северск, 8 июня 2021 г. © Алексей Башкиров / Газета «Страна Росатом»
Рабочие на строительной площадке у энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС, август 2025 г. © Александр Демьянчук / ТАСС
Церемония заливки бетона на энергоблоке четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300, г. Северск, 8 июня 2021 г. © Алексей Башкиров / Газета «Страна Росатом»
Церемония заливки бетона на энергоблоке четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300, г. Северск, 8 июня 2021 г. © Алексей Башкиров / Газета «Страна Росатом»
Предпосылки, авария, первые данные и принятые решения.
История
Глава 1