Rusland keurt een drijvende kerncentrale van 70 MW goed om Tsjoekotka van stroom te voorzien
- De Russische Examencommissie voor Staatsdeskundigen (Glavgosexpertiza) heeft een project voor een drijvende kerncentrale ter waarde van $232 miljoen goedgekeurd.
- Het station zal twee geavanceerde KLT-40S scheepsvoortstuwingsreactoren huisvesten, die 70 MW elektriciteit of 300 MW thermisch vermogen zullen leveren.
- Het is de bedoeling dat de verouderde Bilibino-energiecentrale in Chukotka tegen 2021 wordt vervangen.
Het project voor een drijvende energiecentrale, genaamd Akademik Lomonosov, kreeg op 9 december 2017 de definitieve goedkeuring van Glavgosexpertiza. Het project wordt gefinancierd door Rosenergoatom, een dochteronderneming van Rosatom, en werd voor het eerst goedgekeurd door de lokale autoriteiten in Pevek, de noordelijkste stad van Rusland.
Akademik Lomonosov is de eerste Russische drijvende nucleaire faciliteit en draagt de naam van Michail Lomonosov, laureaat van de Academie van Wetenschappen. Het beschikt over twee KLT-40S-reactoren van 35 MW, gevoed met laagverrijkt uranium (14,1% U-235).
Glavgosexpertiza heeft de ontwerpdocumenten en technische studies beoordeeld en geconcludeerd dat de faciliteit aan alle wettelijke vereisten voldoet en dat de kostenraming gerechtvaardigd is.
Het Unified Energy System van Rusland bestrijkt bijna 15% van zijn grondgebied, en kernenergie blijft het meest betrouwbare middel om warmte en elektriciteit te leveren aan afgelegen, dunbevolkte regio's die de helft van het land beslaan.
Akademie Lomonosov
De drijvende centrale is 144 meter lang en 30 meter breed, heeft een waterverplaatsing van 21.500 ton en heeft een bemanning van 69 mensen. De twee KLT-40S-reactoren genereren 70 MW elektriciteit of 300 MW warmte – genoeg om een bevolking van 200.000 mensen te onderhouden.

Het schip kan worden omgebouwd tot een ontziltingsinstallatie, die ongeveer 240.000 m³ zoet water per dag produceert. In die configuratie zou Akademik Lomonosov worden uitgerust met twee aangepaste ABC-6M-reactoren, die 18 MW elektriciteit zouden leveren.
Potentiële reactoren zoals de RITM‑200 (55 MW) en VBER‑300 (325 MW) zijn ook overwogen voor toekomstige inzet.
BijtankenDe reactoren moeten elke drie jaar worden bijgetankt, waardoor de regio jaarlijks tot 100.000 ton stookolie en 200.000 ton steenkool bespaart. Met een verwachte operationele levensduur van 40 jaar zal het hele schip elke 12 jaar terug naar de bouwwerf worden vervoerd voor een uitgebreide revisie.
Het beheer en routineonderhoud van kernafval zal worden verzorgd door de fabrikant en de Russische nucleaire industrie, waarbij ervoor wordt gezorgd dat er geen radioactieve residuen op de productielocatie achterblijven.
Aanvankelijk voorgesteld in 2007 om Severodvinsk van stroom te voorzien in de oblast Archangelsk, werd het project later verplaatst naar de Baltic Shipyard in Sint-Petersburg. Het totale budget bedraagt $232 miljoen, waarvan de voltooiing in 2019 gepland is.
Volgende fase
In oktober 2017 werd de ondersteunende vracht voor de fabriek verscheept naar Pevek en vervolgens medio 2018 naar Moermansk gesleept. Het laden van de brandstof vond plaats in oktober en het schip zal naar verwachting in november in gebruik worden genomen.
De centrale zal de Bilibino-energiecentrale in het district Chukotka vervangen, waarbij de sluiting van de oude centrale in 2019 zal beginnen en in 2021 zal eindigen.
Nog een drijvende kerncentrale in China

China General Nuclear Power Group (CGN) maakt vorderingen met zijn ACPR50S-project – een drijvende reactor van 200 MW die elektriciteit, warmte en ontzilting levert – die naar verwachting in 2020 voltooid zal zijn.
De ACPR50S maakt gebruik van een GenerationII+ drukwaterreactor, ontworpen door China National Nuclear Corporation (CNNC) en is bedoeld voor kustgebieden, eilanden en de ontwikkeling van offshore hulpbronnen.
Lees:NASA test een kernreactor in de ruimte | Kilopower-project
Industriële technologie
- Wat is het verschil tussen metaalfabricage en metaallassen?
- Robots zorgen ervoor dat vissen en bijen die ver uit elkaar liggen, met elkaar kunnen communiceren
- Waarom IoT de sleutel is tot een naadloze supply chain
- Maximaliseer uw ROI door ontwerpoptimalisatie
- Wat bepaalt de toekomst van werk in het magazijn
- Wat zijn plaatwerk stempels?
- Nieuw circuit detecteert zwakste radiosignalen toegestaan door kwantummechanica
- Hoe matrijsstroomanalyse te gebruiken om uw onderdeel te optimaliseren
- Beheers 3D-printuitrusting:tips van experts en complete gids
- Wat is casten? gedetailleerde uitleg | De mechanische post
- Digitale transformatie van de supply chain:nu en in de toekomst