Билибинская АЭС
Били́бинская АЭС (Били́бинская АТЭЦ) — атомная электростанция (точнее, атомная теплоэлектроцентраль), расположена рядом с городом Билибино Чукотского автономного округа. Единственная в мире атомная электростанция, расположенная в зоне вечной мерзлоты[1]. Является филиалом госконцерна «Росэнергоатом». Директор станции — Константин Холопов[2]. По проекту станция состояла из четырёх одинаковых энергоблоков с реакторами ЭГП-6 суммарной проектной мощностью 48 МВт. Станция вырабатывает как электрическую, так и тепловую энергию для теплоснабжения города Билибино.
30 декабря 2025 года прекратил свою работу последний, четвёртый энергоблок. Промышленное использование атомной станции полностью завершено спустя 51 год работы[3].
Что важно знать
| Билибинская АЭС | |
|---|---|
| Страна |
|
| Местоположение |
|
| Год начала строительства | 1966 |
| Ввод в эксплуатацию | 1974 |
| Вывод из эксплуатации | 2025 |
| Эксплуатирующая организация | Росэнергоатом |
| Основные характеристики | |
| Электрическая мощность, МВт | 0 |
| Характеристики оборудования | |
| Количество энергоблоков | 4 |
| Строится энергоблоков | 0 |
| Тип реакторов | ЭГП-6 |
| Эксплуатируемых реакторов | 0 × 12 МВт |
| Закрытых реакторов | 1 |
| Прочая информация | |
| Сайт | Билибинская АЭС |
| На карте | |
|
|
Расположение
Станция расположена в 4,5 километрах от города Билибино и в 610 километрах от Анадыря, который является административным центром Чукотского автономного округа[4].
АЭС обслуживает компактную изолированную энергетическую систему Чаун-Билибинского энергоузла, генерируя около 28 % годового баланса узла. При этом доля атомной генерации составляет порядка 88-90 %, до 60 % которой приходится на плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов»[5].
Большая часть выбывающих мощностей АЭС с 2026 года будет замещаться «Академиком Ломоносовым», расположенном в городе Певек[1].
Билибинская АЭС
История
В 1963 году началось обсуждение вопроса строительства АЭС.
В 1965 году Совет Министров СССР принимает постановление о проектировании и разработке АЭС, в 1966 году выходит постановление о строительстве АЭС[6].
Научное руководство работами по созданию станции занимался Физико-энергетический институт (Обнинск), главным конструктором реакторной установки выступило техническое бюро «Энергоблок» (Ленинград), генеральным проектировщиком станции стало Уральское отделение института «Атомтеплоэлектропроект».
В 1968 году был уложен первый кубометр бетона в фундамент главного корпуса АЭС. Одновременно со строительством станции активно возводились жилые микрорайоны для будущих сотрудников станции, а также социальная инфраструктура.
В 1969 году начались монтажные работы на станции, которыми занимался трест «Дальэнергомонтаж».
В 1971 году на смену «Дальэнергомонтажу» пришёл Билибинский монтажный участок треста «Востокэнергомонтаж», который имел опыт монтажа оборудования крупнейших ГРЭС.
В декабре 1973 года был запущен первый энергоблок станции.
В январе 1974 года первый энергоблок дал промышленный ток в сеть Чаун-Билибинского энергоузла, а через полгода состоялся его выход на проектную мощность. В конце 1974 года был введён в эксплуатацию второй энергоблок.
В конце 1975 год был введён в строй третий энергоблок.
В конце 1976 году был введён в эксплуатацию четвёртый энергоблок. В 1977 году станция вышла на проектную мощность в 48 МВт.
Паровые турбины для станции были произведены в ЧССР, а технологическое оборудование, в частности воздушно-радиаторные охладители, в ВНР.
Станция обеспечивала деятельность горнорудных и золотодобывающих предприятий в регионе.
В 2006 году было принято решение продлить на 15 лет срок службы каждого энергоблока. Проектный срок службы станции оставлял 30 лет.
В конце 2018 года начался останов первого энергоблока.
В январе 2019 года был окончательно остановлен первый энергоблок станции. В том же году срок службы второго энергоблока был продлён ещё на 6 лет.
В 2020 году срок службы третьего и четвёртого энергоблоков были продлены на пять лет.[7]
1 декабря 2025 года на Билибинской АЭС стартовал поэтапный останов энергоблоков. 3 декабря 2025 года второй энергоблок был остановлен для готовящегося вывода из эксплуатации[8].
11 декабря 2025 года был остановлен третий энергоблок[9]. 30 декабря 2025 года был остановлен последний энергоблок Билибинская АЭС — энергоблок №4. Атомная станция полностью завершила этап промышленной эксплуатации. Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации[10].
Выгрузка отработавшего ядерного топлива ожидается провести в 2026—2027 годах.
Энергоблоки
| Энергоблок | Тип реакторов | Мощность | Начало строительства |
Подключение к сети | Ввод в эксплуатацию | Закрытие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая | Брутто | ||||||
| Билибино-1[11] | ЭГП-6 | 11 МВт | 12 МВт | 01.01.1970 | 12.01.1974 | 01.04.1974 | 23.03.2018 |
| Билибино-2[12] | 30.12.1974 | 01.02.1975 | 2025 | ||||
| Билибино-3[13] | 22.12.1975 | 01.02.1976 | 2025 | ||||
| Билибино-4[14] | 27.12.1976 | 01.01.1977 | 2025 | ||||
Производственные показатели
Установленная мощность АЭС составляет 36 МВт при одновременном отпуске тепла потребителям до 52 Гкал/ч. При падении температуры воздуха до −50°С АЭС работает в режиме генерации теплы, вырабатывая 100 Гкал/ч, при этом генерируемая электрической мощности снижается до 32 МВт[15].
За время эксплуатации станция поставила в российскую энергосистему свыше 11,6 млрд кВт/ч электроэнергии[9].
| Выработка электроэнергии, кВт/ч | Отпуск тепловой энергии, Гкал/ч | |
|---|---|---|
| 2024 | 115 млн | 169,95 тыс. |
| 2023 | 147,54 млн | 168,66 тыс. |
Инциденты
- В 1991 году произошла авария с массовым выходом из строя опускных труб барабана-сепаратора
- 10 июля 1991 года — утечка жидких радиоактивных отходов при транспортировке в хранилище (3-й уровень по шкале INES)
- 20 сентября 1991 года — повторная утечка радиоактивных отходов
- 24 ноября 1995 года — аварийная остановка и отключение от сети блоков № 1 и № 2 из-за полной потери электроснабжения собственных нужд (1-й уровень по шкале INES)
- 14 марта 1998 года — переоблучение трёх работников при перегрузке ядерного топлива на блоке № 4 (3-й уровень по шкале INES)[17]


