Кто приближает атомный ренессанс
Главная тема

Кто приближает атомный ренессанс

Планы, движущие силы и барьеры на пути к трехкратному увеличению мировых мощностей АЭС к 2050 году

Амбиции правительств в сфере атомной энергетики превышают план по трехкратному увеличению мощностей АЭС к 2050 году, который был намечен в 2023 году на климатической конференции СОР28 в Дубае. Так утверждает Всемирная ядерная ассоциация (WNA) в своем докладе «Перспективы развития мировой ядерной энергетики». Эксперты говорят, что суммарная мощность АЭС к этому сроку может достичь 1446 ГВт, а не 1200 ГВт, как это планируется в декларации о трехкратном увеличении мощностей. Правда, произойдет это только в том случае, если страны смогут реализовать свои планы и стратегии.

Сейчас около 50 стран мира заявляют о том, что хотят развивать атомную энергетику и видят ее основой стабильной, безопасной и низкоуглеродной энергосистемы. Структура нового ядерного сообщества неоднородна. Это и пятерка лидеров — Россия, США, Китай, Индия и Франция, на которых придется почти 1000 ГВт прогнозируемой мощности к 2050 году. Здесь же и государства, такие как Бельгия и Нидерланды, которые ранее планировали отказаться от атомной энергетики, но затем отменили свои решения, и те, кто только начинает развивать этот сектор или строить планы на этот счет.

Эксперты WNA считают, что рост атомной энергетики до 2030 года будет обеспечиваться в основном за счет строительства новых реакторов. Более четверти мощности к целевому 2050 году смогут обеспечить старые энергоблоки, чья работа будет продлена до 60 или даже 80 лет. Они утверждают, что продление срока службы реакторов остается одним из самых экономически эффективных способов получения низкоуглеродной энергии.

Но должны ускориться и темпы строительства. Нужно увеличить скорость ввода мощностей АЭС с 14 ГВт в год до 65 ГВт в год к 2050 году. Эксперты обращают внимание, что некоторые амбициозные цели национальных правительств не подкреплены реальными проработанными планами, поэтому стоит ожидать, что не все реакторы дойдут до стадии строительства. Однако тенденции роста спроса на электроэнергию увеличивают шансы на реализацию проектов. Население Земли, по прогнозам, достигнет к 2050 году 9,8 млрд человек, при этом многие страны ищут возможности отказа от ископаемого топлива.

В WNA считают: правительства должны признать, что атомная энергетика является центральным элементом достижения целей по декарбонизации, особенно с учетом роста спроса на электроэнергию и энергоносители. Атомную энергетику необходимо включить в долгосрочные климатические стратегии наряду с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). При этом она должна находиться в равных конкурентных условиях на рынке. Потребуются и устойчивые государственные программы для поддержки инвестиций в отрасль и стабильного развития промышленности, рынка специалистов и цепочек поставок. Наконец, национальным властям необходимо ускорить получение лицензий и разрешений на строительство АЭС.

От финансовых учреждений атомная отрасль ждет поддержки проектов в развивающихся странах за счет гарантий, кредитов и партнерств. Сама же атомная промышленность должна значительно расширить производственные мощности и цепочки поставок, включая увеличение инфраструктуры ядерного топливного цикла. Снижению затрат и сокращению сроков строительства будет способствовать серийное производство, а разработка и внедрение новых технологий, таких как малые модульные реакторы (ММР), дадут возможность расширить сферу применения атомной энергии.

В мире в настоящее время строятся, по данным WNA, энергоблоки общей мощностью около 78 ГВт, половину из этих проектов реализуют в Китае. Большинство работающих или строящихся сейчас реакторов — это водяные реакторы PWR, средняя мощность которых составляет 1 ГВт. Они же, видимо, и далее будут лидировать в глобальной атомной энергетике. В основном нынешние АЭС используют для выработки электроэнергии, но примерно 15% реакторов работают для обеспечения теплоснабжения и опреснения воды.

Падения и взлеты

Атомная генерация впервые начала применяться для получения электроэнергии в середине 1950-х годов: первой в мире атомной станцией, подключенной к электросети, стала Обнинская АЭС. В то время атомная генерация не вносила заметного вклада в глобальный энергетический рынок, но в 1970–1980-х годах начался бурный рост атомной энергетики. В 1990-е он заметно замедлился, причинами этого стали в том числе стабилизация спроса на электроэнергию и прекращение роста цен на природное топливо, свою роль сыграла и авария на Чернобыльской АЭС. В середине первого десятилетия нового века в мире начались дискуссии об атомном ренессансе, с 2006 года производство ядерной энергии было примерно на одном уровне в течение пяти лет. Но в 2011–2012 годах, после аварии на японской АЭС «Фукусима-1», вновь произошел спад. Германия приняла политическое решение ускорить остановку своих атомных станций, АЭС Японии были временно закрыты для улучшения параметров безопасности.

Однако с 2013 года мировая атомная энергетика снова демонстрирует тенденцию к росту, особенно в Азии, где производство атомной энергии увеличилось вдвое, в основном за счет Китая и Индии. Росли показатели и в Восточной Европе из-за строительства новых энергоблоков в России и Беларуси. А вот в Северной Америке выработка немного снизилась. Так, в США было запущено 3 реактора, а закрыто 13. В Канаде остановили 3 энергоблока. Также снизилась выработка атомной энергии в Западной Европе: там вдобавок к закрытым 17 немецким реакторам 12 реакторов были остановлены в Швеции, Бельгии, Швейцарии и Великобритании. Запущено за этот период было всего 3 — в Словакии, Финляндии и Франции. Правда, в последние два года европейский спад был остановлен, так как Франция возобновила работу нескольких реакторов, которые находились на ремонте.

В 2024 году атомная энергетика обеспечила 9% выработки всей электроэнергии в мире. В настоящее время в мире работают 438 реакторов общей мощностью почти 400 ГВт.

Движущие силы

Одной из основных движущих сил развития атомной энергетики на сегодня считается стремление к достижению климатических целей. Атомная энергия — это хорошая альтернатива ископаемому топливу, которая дает низкие выбросы CO2 на протяжении всего цикла. По сравнению с СЭС и ВЭС сопоставимой мощности атомные станции занимают относительно небольшую площадь. Кроме того, АЭС вырабатывают энергию непрерывно и не требуют расходов на усиление сетей и хранилища энергии.

Мировая атомная энергетика

438

реакторов находятся в эксплуатации, их общая мощность около 400 ГВт

72

реактора строятся в настоящее время

20 656

реакторо-лет — суммарный опыт эксплуатации атомных реакторов в мире

Цифры

Атомная энергетика привлекательна для электротранспорта, выработки тепла и промышленных процессов. К примеру, для отопления и охлаждения зданий все чаще используются тепловые насосы, которые также работают на электрической энергии. Котлы и печи тоже заменяются электрическими. В производстве стали на смену доменным печам приходят электродуговые. Кроме этого, атомные станции могут стать прямым источником тепла для промышленности.

Отдельное перспективное направление для развития атомной энергетики — генерация электроэнергии для дата-центров, которые обеспечивают нужды цифровых технологий, особенно тех, что связаны с бурным развитием систем искусственного интеллекта. Рост населения, его благосостояния и процессы урбанизации тоже внесут свой вклад в энергопотребление. Согласно прогнозам, к 2050 году потребление электроэнергии вырастет (по разным сценариям) до 58–80 тыс. ТВт·ч. Из этих объемов атомная энергетика сможет обеспечивать 4–7 ТВт·ч.

Необходимо отметить, что рынок атомной энергетики более устойчив к геополитическим кризисам, чем рынок ископаемого топлива. За последние десятилетия неоднократно наблюдались резкие повышения цен на ископаемое топливо из-за военных действий и других конфликтов, введения санкций и т. д. В этом контексте урановое топливо АЭС не создает критических ситуаций для потребителя: замена топливных сборок не требует срочных поставок (например, топливная кампания реакторов ВВЭР российского дизайна — 12–18 месяцев), они хранятся, не занимая больших пространств, в отличие от углеводородов, особенно газа. Уран добывается в разных странах, и на сегодняшний день на этом рынке нет доминирующего игрока, подобного ОПЕК.

В декабре 2023 года на Конференции по изменению климата ООН (СОР28) в Дубае 25 правительств подписали декларацию о трехкратном увеличении мощностей атомной энергетики. Еще восемь государств присоединились к ним в следующие два года. Декларацию также поддержали 130 компаний, работающих в атомной промышленности. В 2024 году к ним присоединились 14 ведущих мировых финансовых организаций. В 2025 году о поддержке декларации заявили 14 крупных корпоративных потребителей электроэнергии, включая Microsoft, Amazon и Google. Например, технологические гиганты уже заключили договоры с компаниями — разработчиками ММР для электроснабжения своих дата-центров.

В июне 2025 года Всемирный банк объявил, что будет поддерживать ядерные проекты, включая продление эксплуатации, строительство новых ММР в развивающихся странах. Интересно, что в последний раз Всемирный банк финансировал ядерный проект в 1959 году.

Рассмотрим планы и реализуемые проекты некоторых стран с разным уровнем развития атомной энергетики. Информация о количестве эксплуатирующихся и строящихся энергоблоков дана в соответствии с информационной системой по энергетическим реакторам МАГАТЭ по состоянию на апрель текущего года.

Страны-лидеры

В США самое большое в мире количество действующих атомных энергетических реакторов (хотя по доле атомной энергетики в общем объеме производства электроэнергии эта страна далеко не на первом месте). В стране 94 действующих атомных реактора общей мощностью около 97 ГВт. Большинство из них были построены в период с 1967 по 1990 год. Почти всем работающим энергоблокам в стране были продлены лицензии на эксплуатацию до 60 лет. Сейчас правительство рассматривает возможность продлевать эксплуатацию реакторов до 80 лет. По состоянию на март 2025 года около 50 энергоблоков либо уже получили одобрение на это, либо ожидали его, либо находились в стадии оформления заявки. Несколько реакторов, которые были остановлены, готовятся к перезапуску.

В 2025 году президент США Дональд Трамп подписал ряд документов, которые должны обеспечить строительство 10 реакторов большой мощности к 2030 году и увеличение мощности АЭС до 400 ГВт к 2050 году. Американский план «Возрождение ядерной промышленной базы» предусматривает укрепление инфраструктуры ядерного топливного цикла страны, развитие транспортных технологий, связанных с ядерным топливом, расширение мощностей по конверсии и обогащению урана и улучшение подготовки кадров для атомной энергетики. Министерство энергетики объявило об отборе 11 проектов передовых реакторов, которые претендуют на господдержку. Чиновники собираются ускорить процесс лицензирования строительства новых энергоблоков.

В США сертифицированы не только собственные, но и южнокорейские модели реакторов большой мощности. Также у американских компаний есть планы по запуску 300-мегаваттных ММР как собственными силами, так и совместно с партнерами из Южной Кореи. В числе проектов малых реакторов есть быстрый натриевый на 345 МВт в сочетании с системой хранения энергии на основе расплавленной соли. Еще один натриевый реактор на 50 МВт собираются ввести в эксплуатацию в 2029 году. В штате Техас собираются построить четыре малых газоохлаждаемых реактора по 80 МВт, которые будут использоваться для генерации тепла для местного химического предприятия. Большую роль в развитии проектов ММР играют технологические гиганты, такие как Microsoft, Google, Oracle, которые заключают долгосрочные контракты с энергетическими компаниями на поставку электроэнергии для своих дата-центров.

В Китае действуют 60 реакторов общей мощностью 58,7 ГВт и строятся еще 35 — на 37,7 ГВт. Китайская ассоциация атомной энергетики прогнозирует, что к 2030 году мощность АЭС страны достигнет 100 ГВт, а к 2035 году — 150 ГВт. Другое исследование, проведенное Китайским центром развития атомной энергетики, говорит о достижении к 2050 году мощности в 335 ГВт.

Финансирование проектов в сфере атомной энергетики в КНР обеспечивают четыре государственные компании, которые и занимаются их реализацией. Считается, что их основным финансовым инструментом являются инвестиции в собственный капитал. Другие китайские энергетические компании тоже участвуют в этих проектах в роли миноритариев.

В период с 2019 по 2024 год правительство КНР одобрило строительство 46 новых реакторов большой мощности, в 2025 году — еще 10.

Китай разрабатывает различные технологии ММР, включая плавучие электростанции и высокотемпературный газоохлаждаемый реактор. Так, в 2023 году введен в коммерческую эксплуатацию демонстрационный ВТГР на 210 МВт в Шидаоване. С 2021 года в провинции Хайнань идет работа над малым реактором мощностью 125 МВт, который может использоваться для производства электричества, тепла, пара и для опреснения воды. Энергоблок должен заработать в 2026 году.

Деятельность «Росатома»

В общей сложности на 11 АЭС России в работе находятся 33 энергоблока суммарной установленной мощностью около 29,8 ГВт, включая плавучий энергоблок ПАТЭС в составе двух реакторных установок (Билибинская АЭС с декабря 2025 года продолжает работу в режиме эксплуатации без генерации).

Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19% от всего производимого электричества.

30 декабря 2024 года правительство России утвердило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Это документ, обеспечивающий в течение 18 лет реализацию задач энергетической стратегии РФ в части достижения целей развития электроэнергетики с учетом принятых сценарных условий, наилучших доступных технологий в области производства и передачи электроэнергии и их технико-экономических показателей.

Среди целей Генсхемы — формирование рациональной структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающей перспективный баланс производства и потребления электроэнергии и мощности в Единой энергосистеме России, предотвращение прогнозируемых дефицитов электроэнергии, обеспечение надежности работы энергосистемы.

План развития атомной генерации, отраженный в Генсхеме, в полной мере соответствует задаче, поставленной президентом страны, — увеличить к 2045 году долю атомной энергетики в энергобалансе до 25%. Среди важных изменений — новая география размещения объектов атомной энергетики и новые типы энергоблоков, в том числе с реакторами на быстрых нейтронах, необходимыми для замыкания ядерного топливного цикла.

Предлагаемое Генсхемой-2042 развитие генерирующих мощностей включает ввод 38 атомных блоков большой, средней и малой мощности.

В Евросоюзе отношение к атомной энергетике сильно изменилось за последние несколько лет. Если раньше часть стран заявляла о постепенном закрытии действующих АЭС и введении запрета на строительство новых, то в настоящее время в числе «атомных диссидентов» остались, пожалуй, только Австрия, Германия и Латвия. Хотя нужно отметить, что в январе этого года канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение властей ФРГ отказаться от атомной энергии было серьезной ошибкой. По его словам, энергетический переход Германии стал самым дорогим среди всех стран мира. Остальные участники Евросоюза либо продолжают развитие своей атомной отрасли (Франция), либо меняют свое отношение к ней (Бельгия, Нидерланды), либо готовятся вступить в клуб стран с атомной энергетикой (Польша, Эстония). К тому же на этом настаивает руководство ЕС: например, в марте текущего года на конференции по атомной энергетике в Париже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала отказ Европы от атомной энергетики стратегической ошибкой. Причины таких перемен очевидны. Это забота о собственной энергетической безопасности, рост потребления электроэнергии, в том числе в промышленности, выполнение климатических обязательств и дефицит углеводородного топлива и резкий рост цен на него из-за геополитических конфликтов в последние годы.

По данным WNA на февраль 2026 года, в 13 странах Евросоюза работают 98 атомных реакторов, обеспечивая около четверти всей выработки электроэнергии. Но распределены они неравномерно. Половина всей получаемой в ЕС атомной энергии приходится на Францию, которая сейчас имеет 57 энергоблоков суммарной мощностью 63 ГВт. Страна активно занимается продлением срока работы существующих реакторов. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет изучена возможность продления срока службы ядерных реакторов сверх 60 лет. В 2022 году Эммануэль Макрон объявил о строительстве шести новых энергоблоков к 2050 году в рамках стратегии по сокращению выбросов углерода. Первый из них планируют запустить к 2035 году. В том же году правительство приняло нормативные документы, которые должны уменьшить бюрократические барьеры для строительства новых реакторов вблизи или внутри существующих ядерных объектов. Французские компании ведут разработки малых реакторов, которые могут использоваться для выработки электроэнергии, тепла и для опреснения воды.

В Индии действует 21 реактор общей мощностью 7,4 ГВт. Еще восемь на 6 ГВт находятся в стадии строительства. Один из них — реактор на быстрых нейтронах. Индия взяла обязательства достигнуть нулевых углеродных выбросов к 2070 году, в начале 2025 года была объявлена Миссия по ядерной энергетике (Nuclear Energy Mission), целью которой стало достижение атомной энергетикой показателя 100 ГВт к столетию независимости страны в 2047 году. Для этого правительство планирует изменить законодательство об атомной энергетике для привлечения в отрасль частного сектора. Власти также работают над укреплением общественного мнения и повышением осведомленности о преимуществах атомной энергетики. Предполагается перепрофилировать вышедшие из эксплуатации тепловые электростанции, расширить площади атомных объектов, упростить получение разрешений на реализацию проектов, ввести налоговые льготы, субсидии для поддержки низких тарифов на атомную энергию и классификацию зеленой энергетики. Индия в технологическом плане, с одной стороны, планирует развивать открытую конкуренцию, с другой — ставит на отечественные технологии в рамках национального проекта «Сделано в Индии». В плане импорта правительство собирается диверсифицировать поставки топлива и специализированного оборудования. Для подготовки кадров в отрасли предусмотрены поддержка образовательных центров и укрепление их инфраструктуры.

В 2025 году государственная энергетическая компания NTPC объявила о планах возведения атомных станций мощностью 30 ГВт, что потребует инвестиций в $62 млрд в течение двух десятилетий. Частные компании сообщают о планах строительства новых мощностей на 18 ГВт.

В ближайшей перспективе Индия собирается утроить свои мощности до 22,5 ГВт к 2032 году. Индийское правительство активно сотрудничает с поставщиками из Франции, США и России. Также власти объявили о государственной поддержке проектов ММР на основе собственной технологии. Планируется запустить не менее пяти реакторов мощностью 220 МВт к 2033 году. Также в стране разрабатывается малый газоохлаждаемый реактор мощностью 5 МВт для производства водорода.

Южная Корея располагает 26 действующими реакторами суммарной мощностью 25,6 ГВт. Сейчас страна начала продлевать эксплуатацию 10 энергоблоков, срок службы которых истекает к 2030 году, после 30–40 лет работы. Кроме того, два реактора находятся в стадии строительства, еще один запланирован. В опубликованном в 2025 году документе правительство говорит также о строительстве еще двух больших реакторов и ММР на 700 МВт к 2038 году. Государство объявило о выделении $310 млн на развитие малых реакторов. Южная Корея экспортирует свои атомные технологии, активно сотрудничая с европейскими странами и США.

Страны-новички

«Росатом», являясь одним из ведущих мировых экспортеров технологий в области атомной энергетики, продолжает активно развивать международное сотрудничество по строительству АЭС как со странами, уже эксплуатирующими атомные станции (Китай, Индия и др.), так и со странами-новичками.

В конце апреля «Росатом» произвел пуск первой атомной электростанции в Бангладеш: начал работу первый экспортный энергоблок ВВЭР-1200 в Южной Азии. На энергоблоке № 1 двухблочной АЭС «Руппур» началась загрузка свежего ядерного топлива. Этот этап стал первым в рамках ключевого пускового этапа блока. «Бангладеш вступил в клуб государств, использующих мирный атом как надежный источник устойчивого развития. Несомненно, АЭС «Руппур» станет важнейшим элементом энергетической системы страны. Для «Росатома» этот проект – очередной важный шаг в развитии мировой атомной энергетики, в укреплении дружественных отношений с нашими зарубежными партнерами. Мы рады, что вместе с нашими бенгальскими друзьями участвуем в создании современной и надежной атомной станции и видим дальнейшие перспективы нашего сотрудничества», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Турция собирается стать углеродно нейтральной к 2053 году, а к 2050 году — иметь 20 ГВт атомной мощности. Сейчас на юге страны строится АЭС «Аккую» — первая атомная станция в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый на основе организационно-экономической модели Build-Own-Operate («строй — владей — эксплуатируй»). АЭС «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции и более 12 млн потребителей, включая объекты гражданской и промышленной инфраструктуры. Власти страны планируют строительство еще двух четырехблочных АЭС на севере и северо-западе государства и ведут переговоры с разными странами по этому вопросу. Также Турция заявила о своем интересе к ММР, которые могут дать дополнительные 5 ГВт к 2050 году.

В марте в реакторном отделении второго энергоблока АЭС «Аккую», которую «Росатом» сооружает в Турции, на штатное место установлен основной элемент полярного крана — мост массой 282 тонны

Египет, самая активная в развитии атомной энергетики африканская страна, стремится диверсифицировать свою энергосистему. Сейчас там строится четырехблочная АЭС «Эль-Дабаа» с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения III+. В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации станции, а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых 10 лет работы АЭС.Ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа» повысит энергетическую безопасность страны и обеспечит до 10% потребления электроэнергии в Египте.

Казахстан, ведущий мировой производитель урана, сейчас не использует ядерную энергию, хотя исторический опыт использования атомной энергетики в Казахстане есть, он связан с работой реактора БН-350, который функционировал с 1972 по 1999 год. Помимо выработки электроэнергии, на его базе действовал один из крупнейших в мире комплексов по опреснению морской воды. В 2024 году правительство заявило о планах довести в 2035 году долю атомной энергии в энергобалансе до 5%. На референдуме в том же году 71% населения поддержал строительство АЭС в стране. Лидером международного консорциума по ее возведению был выбран «Росатом». Сейчас Казахстан планирует построить два энергоблока с российскими ВВЭР-1200. Также Казахстан рассматривает возможность развертывания малых реакторов.

В Узбекистане планируется сооружение уникального комплекса: в соответствии с подписанными соглашениями, в состав проекта АЭС российского дизайна войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения III+ и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Стороны также подписали основные условия контрактов на поставку топлива для АЭС малой и большой мощности. Достигнутые решения формируют основу для комплексной реализации проекта интегрированной атомной станции на одной площадке.

В марте текущего года подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении атомной электростанции «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме. Соглашение регламентирует условия и основные направления взаимодействия российской и вьетнамской сторон в рамках реализации проекта сооружения станции, предусматривающего строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200. Документ создает необходимую правовую базу для строительства станции и будет определять вектор российско-вьетнамского сотрудничества в атомной сфере на десятилетия вперед.

Страны с ядерной энергетической перспективой

В Индонезии правительство решило осуществить энергетический переход для достижения нулевых выбросов. В частности, оно рассчитывает достичь 8 ГВт мощности атомных электростанций к 2035 году и не менее 45 ГВт — к 2060 году. При этом доля атомной энергетики к 2060 году должна составить до 12%. В Индонезии есть проект реактора на расплавленной соли, который продвигает компания PT Thorcon Power Indonesia. Двухблочная АЭС на этой технологии, как предполагается, будет иметь мощность 500 МВт.

В Сербии в 2024 году парламент отменил запрет на строительство АЭС, который действовал в стране 35 лет. Сейчас Сербия заявила о поиске технологий и финансирования строительства ММР мощностью 1,2 ГВт.

Кения наметила ввод первой атомной станции в эксплуатацию в 2035 году. Страна собирается запустить международный тендер на строительство энергоблока на 1 ГВт в 2026–2027 годах.

Австралия также рассматривает использование атомной энергетики, в основном в виде малых реакторов. Их предлагают устанавливать на месте закрытых угольных шахт. Однако в стране активны антиядерные партии, которые называют дискуссии об атомной энергетике отвлекающими и призывают сосредоточиться на ВИЭ. К тому же в стране действуют законы, запрещающие добычу урана и эксплуатацию ядерных реакторов, принятые еще в прошлом веке.

Что мешает развитию атомной энергетики в мире

  • Высокая капиталоемкость и достаточно большие сроки строительства
  • Высокий входной порог (десятки миллиардов долларов для строительства АЭС большой мощности)
  • Достаточно долгий срок окупаемости затрат (10–15 лет)
  • Многолетние задержки в реализации (преимущественно в США и Европе), которые ведут к удорожанию первоначальной сметы
  • Разрушение цепочек поставок и потеря компетенций из-за многолетнего перерыва в строительстве АЭС (в странах Запада)
  • Непривлекательность для частных инвесторов (из-за высоких рисков и задержек)
  • Технологические и политические проблемы с размещением радиоактивных отходов
  • Рост расходов на безопасность (после аварии на АЭС «Фукусима-1»)
  • Отсутствие во многих странах последовательной государственной политики в области атомной энергетики и единых стандартов

Возможные решения

  • Многосторонняя государственная поддержка ядерных энергетических программ
  • Предоставление государственных гарантий частным инвесторам
  • Переход на более дешевые и быстровозводимые ММР (однако они еще не прошли стадию коммерциализации)
  • Продление срока службы действующих АЭС
  • Развитие технологий замкнутого цикла (например, российский проект «Прорыв»)