Поддерживать
www.wikidata.ru-ru.nina.az
Zapros AES perenapravlyaetsya syuda sm takzhe drugie znacheniya Sm takzhe Spisok AES mira A tomnaya elektrosta nciya AES yadernaya ustanovka dlya proizvodstva energii v zadannyh rezhimah i usloviyah primeneniya raspolagayushayasya v predelah opredelyonnoj proektom territorii na kotoroj dlya osushestvleniya etoj celi ispolzuetsya yadernyj reaktor reaktory i kompleks neobhodimyh sistem ustrojstv oborudovaniya i sooruzhenij s neobhodimymi rabotnikami personalom NP 001 AES rabotaet po principu teplovogo dvigatelya ispolzuyushego parovodyanoj cikl Renkina obychno na nasyshennom pare to est nachalnaya tochka adiabaty turbiny na T S diagramme nahoditsya pod kolokolom krivoj nasysheniya tolko reaktory s ZhMT teplonositelem BN 800 BN 1200 i gazoohlazhdaemye AGR reaktory primenyaemye v atomnoj energetike na dannyj moment proizvodyat peregretyj par Strany s atomnymi elektrostanciyami Ekspluatiruyutsya AES stroyatsya novye energobloki Ekspluatiruyutsya AES planiruetsya stroitelstvo novyh energoblokov Net AES stancii stroyatsya Net AES planiruetsya stroitelstvo novyh energoblokov Ekspluatiruyutsya AES stroitelstvo novyh energoblokov poka ne planiruetsya Ekspluatiruyutsya AES rassmatrivaetsya sokrashenie ih kolichestva Grazhdanskaya yadernaya energetika zapreshena zakonom Net AES Elektroenergiya byla vpervye proizvedena yadernym reaktorom 3 sentyabrya 1948 goda na grafitovom reaktore X 10 v Ok Ridzhe shtat Tennessi SShA kotoryj byl pervoj atomnoj elektrostanciej pitayushej elektricheskuyu lampochku Vtoroj bolee krupnyj eksperiment sostoyalsya 20 dekabrya 1951 goda na eksperimentalnoj stancii EBR I nedaleko ot Arko shtat Ajdaho Pervaya v mire AES byla sozdana v Sovetskom Soyuze v ramkah programmy razvitiya mirnogo atoma iniciirovannoj v 1948 godu po iniciative akademika Igorya Vasilevicha Kurchatova Rossii takzhe prinadlezhit prioritet v razrabotke reaktorov na bystryh nejtronah kotorye pozvolyat izbavit chelovechestvo ot otrabotavshego yadernogo topliva i oruzhejnogo plutoniya polnostyu ispolzovav ego energeticheskij potencial v mirnyh celyah IstoriyaBalakovskaya AES RossiyaZaporozhskaya AES UkrainaAES Kattenom Franciya Popytki ispolzovat upravlyaemuyu yadernuyu reakciyu dlya proizvodstva elektrichestva nachalis v 1940 h godah v neskolkih stranah V SSSR vo vtoroj polovine 40 h gg eshyo do okonchaniya rabot po sozdaniyu pervoj sovetskoj atomnoj bomby eyo ispytanie sostoyalos 29 avgusta 1949 goda sovetskie uchyonye pristupili k razrabotke pervyh proektov mirnogo ispolzovaniya atomnoj energii generalnym napravleniem kotorogo stala elektroenergetika V 1948 godu po predlozheniyu I V Kurchatova i v sootvetstvii s zadaniem VKP b i pravitelstva nachalis pervye raboty po prakticheskomu primeneniyu energii atoma dlya polucheniya elektroenergii 3 sentyabrya 1948 goda v SShA vpervye udalos zapitat elektropribory s pomoshyu elektrichestva poluchennogo na grafitovom reaktore X 10 V mae 1950 goda v gorode Obninske raspolozhennom v Kaluzhskoj oblasti nachalos stroitelstvo Obninskoj AES V tom zhe 1950 godu v SShA byl sozdan reaktor angl nedaleko ot goroda Arko shtat Ajdaho Dannyj reaktor 20 dekabrya 1951 goda v hode eksperimenta vyrabotal prigodnoe dlya ispolzovaniya elektrichestvo moshnostyu 800 Vt Posle etogo moshnost reaktora byla povyshena dlya obespecheniya elektroenergiej stancii na kotoroj nahodilsya reaktor Eto dayot pravo nazyvat dannuyu stanciyu pervoj eksperimentalnoj AES no pri etom ona ne byla podklyuchena k energeticheskoj seti V SSSR pervaya AES Obninskaya AES moshnostyu 5 MVt byla zapushena 27 iyunya 1954 goda ona stala pervoj v mire atomnoj elektrostanciej podklyuchyonnoj k obshej elektricheskoj seti hotya i proizvodila elektrichestvo ne v promyshlennyh masshtabah V 1958 godu byla vvedena v ekspluataciyu 1 ya ochered Sibirskoj AES moshnostyu 100 MVt vposledstvii polnaya proektnaya moshnost byla dovedena do 600 MVt V tom zhe godu razvernulos stroitelstvo Beloyarskoj promyshlennoj AES a 26 aprelya 1964 goda generator 1 j ocheredi dal tok potrebitelyam V sentyabre 1964 goda byl pushen 1 j blok Novovoronezhskoj AES moshnostyu 210 MVt vtoroj blok moshnostyu 365 MVt zapushen v dekabre 1969 goda V 1973 godu zapushen pervyj blok Leningradskoj AES znachimost fakta Za predelami SSSR pervaya AES promyshlennogo naznacheniya moshnostyu 49 MVt byla vvedena v ekspluataciyu v 1956 godu v Kolder Holle Velikobritaniya Cherez god v SShA vstupila v stroj AES Shippingport moshnostyu 60 MVt V 1959 godu svoyu pervuyu AES zapustila Franciya 1961 Germaniya 1962 Kanada 1964 Shveciya 1966 Yaponiya V 1976 godu nachalis stroitelnye raboty na rekordnom za vsyu istoriyu atomnoj energetiki chisle novyh reaktorov 44 edinicy Godom ranee Mezhdunarodnoe agentstvo po atomnoj energii MAGATE vypustilo prognoz soglasno kotoromu k 2000 godu summarnaya moshnost AES vo vsem mire dostignet 4000 GVt ili dazhe 7000 GVt Ocenka okazalas zavyshennoj v 10 raz V 1979 godu proizoshla seryoznaya avariya na AES Tri Majl Ajlend posle chego SShA postepenno prekratili stroitelstvo atomnyh reaktorov K idee vvedeniya novyh yadernyh moshnostej vernulas administraciya Dzhordzha Busha mladshego v nachale 2000 h godov Sushestvovali plany serijnogo stroitelstva reaktorov tretego pokoleniya poluchivshie neoficialnoe nazvanie atomnogo renessansa Na 2016 god chetyre takih reaktora stroyatsya V 1984 i 1985 godah rekordnoe chislo reaktorov bylo vvedeno v ekspluataciyu 33 edinicy v kazhdom godu V 1986 godu masshtabnaya katastrofa na Chernobylskoj AES kotoraya pomimo neposredstvennyh posledstvij seryozno otrazilas na vsej yadernoj energetike v celom Ona vynudila specialistov vsego mira peresmotret problemu bezopasnosti AES i zadumatsya o neobhodimosti mezhdunarodnogo sotrudnichestva v celyah povysheniya bezopasnosti AES Pod vliyaniem chernobylskoj katastrofy Italiya provela referendum na kotorom bolshinstvo vyskazalos za zakrytie AES strany V rezultate v 1990 h Italiya prekratila ekspluatirovat atomnye stancii 15 maya 1989 goda na uchreditelnoj assamblee v Moskve bylo obyavleno ob oficialnom obrazovanii Vsemirnoj associacii operatorov atomnyh elektrostancij angl WANO mezhdunarodnoj professionalnoj associacii obedinyayushej organizacii ekspluatiruyushie AES vo vsyom mire Associaciya postavila pered soboj ambicioznye zadachi po povysheniyu yadernoj bezopasnosti vo vsyom mire realizuya svoi mezhdunarodnye programmy K koncu 1980 h godov tempy stroitelstva atomnyh stancij sushestvenno zamedlilis Tem ne menee v 1996 godu dolya atomnoj energetiki vo vsemirnoj generacii elektrichestva dostigla svoego pika 17 6 Bolshoe vliyanie na atomnuyu energetiku okazala katastrofa na AES Fukusima 1 proizoshedshaya v marte 2011 goda v Yaponii Ona voznikla v rezultate vozdejstviya na AES silnogo zemletryaseniya i posledovavshego za nim cunami Vyrabotka elektroenergiiV 2018 godu summarno AES mira vyrabotali 2560 TVt ch elektroenergii chto sostavilo 10 8 vsemirnoj generacii elektrichestva Na seredinu 2019 goda kolichestvo dejstvuyushih yadernyh energoblokov bez uchyota vremenno ostanovlennyh v mire sostavlyaet 453 Mirovymi liderami v proizvodstve yadernoj elektroenergii na 2018 god yavlyalis SShA 805 3 mlrd kVt ch god rabotaet 99 atomnyh reaktorov 19 3 ot vyrabatyvaemoj elektroenergii Franciya 395 9 mlrd kVt ch god 58 reaktorov 71 7 ot vyrabatyvaemoj elektroenergii Kitaj 277 1 mlrd kVt ch god 46 reaktorov 4 2 ot vyrabatyvaemoj elektroenergii Rossiya 191 3 mlrd kVt ch god 37 reaktorov 17 9 ot vyrabatyvaemoj elektroenergii Respublika Koreya 127 1 mlrd kVt ch god 24 reaktora 23 7 ot vyrabatyvaemoj elektroenergii Kanada 94 4 mlrd kVt ch god 19 reaktorov 14 9 ot vyrabatyvaemoj elektroenergii Ukraina 79 5 mlrd kVt ch god 15 reaktorov 53 0 ot vyrabatyvaemoj elektroenergii Germaniya 71 9 mlrd kVt ch god 7 reaktorov 11 7 ot vyrabatyvaemoj elektroenergii Shveciya 65 9 mlrd kVt ch god 8 reaktorov 40 3 ot vyrabatyvaemoj elektroenergii Velikobritaniya 59 1 mlrd kVt ch god 15 reaktorov 17 7 ot vyrabatyvaemoj elektroenergii Polovina vsemirnoj vyrabotki elektroenergii na AES prihoditsya na SShA i Franciyu Krupnejshaya AES v Evrope Zaporozhskaya AES v g Energodare Zaporozhskaya oblast Ukraina stroitelstvo kotoroj nachalos v 1980 godu s 1996 goda tam rabotayut 6 energoblokov s reaktorami VVER 1000 summarnoj moshnostyu 6 0 GVt el Krupnejshaya AES v mire po ustanovlennoj moshnosti AES Kasivadzaki Kariva s 1997 goda nahoditsya v yaponskom gorode Kasivadzaki prefektury Niigata Ona imeet pyat kipyashih yadernyh reaktorov BWR i dva uluchshennyh kipyashih yadernyh reaktora ABWR summarnaya ustanovlennaya moshnost kotoryh sostavlyaet 8 212 GVt brutto Odnako stanciya ne generiruet elektrichestvo s 2011 goda Poetomu krupnejshej v mire dejstvuyushej yavlyaetsya yuzhnokorejskaya AES Kori s semyu dejstvuyushimi energoblokami PWR ustanovlennoj moshnostyu 7 847 GVt brutto Sovremennoe sostoyanie i perspektivyAtomnye elektrostancii ispolzuet 30 stran Podavlyayushee bolshinstvo AES nahoditsya v stranah Evropy Severnoj Ameriki Dalnevostochnoj Azii i na territorii byvshego SSSR v to vremya kak v Afrike ih pochti net a v Avstralii i Okeanii ih net voobshe V mire dejstvuet 452 energeticheskih yadernyh reaktora obshej moshnostyu 395 GVt Eshe 41 reaktor ne proizvodil elektrichestva ot 1 5 do 20 let prichyom 40 iz nih nahodyatsya v Yaponii Soglasno dokladu o sostoyanii industrii yadernoj energetiki na 2016 god v otrasli nablyudaetsya spad Pik proizvodstva yadernoj energii byl zafiksirovan v 2006 godu 2660 TVt ch Dolya yadernoj energetiki v globalnom proizvodstve elektrichestva snizilas s 17 6 v 1996 godu do 10 7 v 2015 godu 158 reaktorov byli okonchatelno ostanovleny Srednij vozrast zakrytogo reaktora sostavlyaet 25 let Krome togo stroitelstvo 6 reaktorov formalno prodolzhaetsya bolee 15 let Za poslednie 10 let v mire v ekspluataciyu bylo vvedeno 48 energoblokov pochti vse iz nih nahodyatsya libo v Azii 26 v Kitae libo v Vostochnoj Evrope Dve treti stroyashihsya na dannyj moment reaktorov prihodyatsya na Kitaj Indiyu i Rossiyu KNR osushestvlyaet samuyu masshtabnuyu programmu stroitelstva novyh AES eshyo okolo polutora desyatka stran mira stroyat AES ili razvivayut proekty ih stroitelstva S uchyotom vvoda v ekspluataciyu PATES Akademik Lomonosov v Rossii dejstvuet odinnadcat stancij V to zhe vremya v mire sushestvuyut protivopolozhnye tendencii stagnacii i dazhe otkaza ot yadernoj energetiki Kak nekotorye lidery atomnoj energetiki SShA Franciya Yaponiya tak i nekotorye drugie strany zakryli ryad AES Italiya i Germaniya stali pervymi stranami zakryvshimi vse imevshiesya AES i polnostyu otkazavshiesya ot yadernoj energetiki Belgiya Ispaniya Shvejcariya osushestvlyayut dolgosrochnuyu politiku po otkazu ot yadernoj energetiki Litva Kazahstan vremenno ne imeyut yadernoj energetiki hotya planiruyut vmesto zakrytyh AES postroit novye Avstriya Kuba Liviya KNDR Polsha po politicheskim ekonomicheskim ili tehnicheskim prichinam ostanovili svoi yadernye programmy pered puskom svoih pervyh AES nachatyh stroitelstvom hotya dve poslednie strany planiruyut stroitelstvo AES vnov Ranee otkazyvalas ot atomnoj energetiki Armeniya odnako zatem eyo edinstvennaya AES byla pushena v ekspluataciyu vnov Imeyushie AES Niderlandy Tajvan Shveciya planirovali otkazatsya ot atomnoj energetiki hotya poka priostanovili takie meropriyatiya Takzhe imeli ranee no otkazalis ot programm atomnoj energetiki ne imevshie AES Avstraliya Azerbajdzhan Gana Greciya Gruziya Daniya Irlandiya Lihtenshtejn Lyuksemburg Malajziya Malta Novaya Zelandiya Norvegiya Portugaliya Filippiny Perspektivy zayavlennogo stroitelstva novyh AES v sluchayah nekotoryh stran takzhe vyzyvayut somneniya Proslezhivaetsya tendenciya k stareniyu yadernyh reaktorov Srednij vozrast dejstvuyushih reaktorov sostavlyaet 29 let Samyj staryj dejstvuyushij reaktor nahoditsya v Shvejcarii rabotaet v techenie 50 let V nastoyashee vremya razrabatyvayutsya mezhdunarodnye proekty yadernyh reaktorov novogo pokoleniya naprimer GT MGR kotorye obeshayut povysit bezopasnost i uvelichit KPD AES V 2007 godu Rossiya pristupila k stroitelstvu vtoroj v mire plavuchej AES posle AES na sudne angl pozvolyayushej reshit problemu nehvatki energii v otdalyonnyh pribrezhnyh rajonah strany Stroitelstvo stolknulos s zaderzhkami Plavayushaya AES zarabotala v 2019 godu vvedena v promyshlennuyu ekspluataciyu 22 maya 2020 goda vremya postrojki sostavilo 12 let Neskolko stran vklyuchaya SShA Yaponiyu Yuzhnuyu Koreyu Rossiyu Argentinu vedut razrabotki mini AES s moshnostyu poryadka 10 20 MVt dlya celej teplo i elektrosnabzheniya otdelnyh proizvodstv zhilyh kompleksov a v perspektive i individualnyh domov Predpolagaetsya chto malogabaritnye reaktory sm naprimer Hyperion AES mogut sozdavatsya s ispolzovaniem bezopasnyh tehnologij mnogokratno umenshayushih vozmozhnost utechki yadernogo veshestva Stroitelstvo odnogo malogabaritnogo reaktora vedyotsya v Argentine Pervyj opyt ispolzovaniya mini AES poluchil SSSR Bilibinskaya AES V 2019 godu takzhe stalo izvestno chto Kitajskaya gosudarstvennaya yadernaya korporaciya CNNC predpolagaet nachat stroitelstvo pervoj v KNR plavuchej AES KlassifikaciyaPo tipu reaktorov Atomnye elektrostancii klassificiruyutsya v sootvetstvii s tipom ispolzuemyh reaktorov s reaktorami na teplovyh nejtronah v tom chisle s vodo vodyanymi kipyashimi tyazhelovodnymi gazoohlazhdaemymi grafito vodnymi s reaktorami na bystryh nejtronah Po vidu otpuskaemoj energii Atomnye stancii po vidu otpuskaemoj energii mozhno razdelit na Atomnye elektrostancii AES prednaznachennye dlya vyrabotki elektricheskoj energii Pri etom na mnogih AES est teplofikacionnye ustanovki prednaznachennye dlya podogreva setevoj vody ispolzuya teplovye poteri stancii Atomnye teploelektrocentrali ATEC vyrabatyvayushie kak elektroenergiyu tak i teplovuyu energiyu Princip dejstviyaKrajne uproshyonnaya shema raboty atomnoj elektrostancii na dvuhkonturnom vodo vodyanom energeticheskom reaktore VVER Energoblok s vodo vodyanym reaktorom na primere Biblis B Na risunke pokazana shema raboty atomnoj elektrostancii s dvuhkonturnym vodovodyanym energeticheskim reaktorom Otchyotlivo vidny vse harakternye dlya parovodyanogo cikla Renkina termodinamicheskie processy odnako odnoznachno eto cikl na nasyshennom pare dlya vodo vodyanyh reaktorov rabotayushih v dvuhkonturnoj sheme v principe nevozmozhen peregrev para poskolku nagrev vody vyshe kriticheskih parametrov v pervom konture dlya vody kriticheskaya temperatura sostavlyaet 374 15 C i kriticheskoe davlenie 225 65 kgs sm absolyutnoe kriticheskaya plotnost 303 kg m privedyot k tomu chto voda v pervom konture perejdyot iz sostoyaniya zhidkosti v sostoyanie sverhkriticheskoj zhidkosti snizitsya koefficient teplootdachi i vvidu bolee nizkoj plotnosti chem u zhidkoj vody sverhkriticheskaya voda budet kuda bolee hudshim zamedlitelem nejtronov To est dvuhkonturnaya shema principialno ogranichena kriticheskoj tochkoj vody i obespechit yadernyj peregrev para v takoj sheme nevozmozhno v principe odnako ona naibolee bezopasnaya i horosho obkatannaya na dannyj moment Energiya vydelyaemaya v aktivnoj zone reaktora peredayotsya teplonositelyu pervogo kontura Dalee teplonositel postupaet v teploobmennik parogenerator gde nagrevaet do kipeniya vodu vtorogo kontura Poluchennyj pri etom par postupaet v turbiny vrashayushie elektrogeneratory Na vyhode iz turbin par postupaet v kondensator gde ohlazhdaetsya bolshim kolichestvom vody postupayushim iz vodohranilisha Kompensator davleniya predstavlyaet soboj dovolno slozhnuyu i gromozdkuyu konstrukciyu kotoraya sluzhit dlya vyravnivaniya kolebanij davleniya v konture vo vremya raboty reaktora voznikayushih za schyot teplovogo rasshireniya teplonositelya Davlenie v 1 m konture mozhet dohodit do 160 atmosfer VVER 1000 Pomimo vody v razlichnyh reaktorah v kachestve teplonositelya i ohladitelya mogut primenyatsya takzhe rasplavy metallov natrij svinec evtekticheskij splav svinca s vismutom i dr Ispolzovanie zhidkometallicheskih teplonositelej pozvolyaet uprostit konstrukciyu obolochki aktivnoj zony reaktora v otlichie ot vodyanogo kontura davlenie v zhidkometallicheskom konture ne prevyshaet atmosfernogo izbavitsya ot kompensatora davleniya Obshee kolichestvo konturov mozhet menyatsya dlya razlichnyh reaktorov shema na risunke privedena dlya reaktorov tipa VVER Vodo vodyanoj energeticheskij reaktor Reaktory tipa RBMK Reaktor bolshoj moshnosti kanalnogo tipa ispolzuyut odin vodyanoj kontur reaktory na bystryh nejtronah dva natrievyh i odin vodyanoj kontury perspektivnye proekty reaktornyh ustanovok SVBR 100 i BREST predpolagayut dvuhkonturnuyu shemu s tyazhelym teplonositelem v pervom konture i vodoj vo vtorom V sluchae nevozmozhnosti ispolzovaniya bolshogo kolichestva vody dlya kondensacii para vmesto ispolzovaniya vodohranilisha voda mozhet ohlazhdatsya v specialnyh ohladitelnyh bashnyah gradirnyah kotorye blagodarya svoim razmeram obychno yavlyayutsya samoj zametnoj chastyu atomnoj elektrostancii Reaktory kipyashie korpusnye BWR i kanalnye RBMK EGP 6 MKER rabotayut v odnokonturnoj sheme paroobrazovanie proishodit neposredstvenno v aktivnoj zone reaktora V kanalnyh reaktorah tipa RBMK mnogokratnaya prinuditelnaya cirkulyaciya reaktor barabany separatory i GCN obrazuyut kontur mnogokratnoj prinuditelnoj cirkulyacii KMPC gde podvod teploty proishodit v aktivnoj zone reaktora V EGP 6 i MKER estestvennaya cirkulyaciya kotoraya proishodit za schyot raznosti plotnostej vody v trubah ot barabana separatora i parovodyanoj smesi v kanalah reaktora odnako i davlenie para v takih reaktorah nizhe poskolku pri povyshenii davleniya vody raznost plotnostej vody i parovodyanoj smesi snizhaetsya V kipyashih korpusnyh reaktorah separaciya para proishodit neposredstvenno vnutri korpusa reaktora odnako cirkulyaciya v BWR prinuditelnaya V reaktorah s estestvennoj cirkulyaciej EGP 6 i MKER pitatelnaya voda podayotsya v smesitel na vhod v tehnologicheskie kanaly v to vremya kak v RBMK voda podayotsya neposredstvenno v barabany separatory Uhodyashij iz separacionnyh ustrojstv par adiabatno rasshiryaetsya v turbine sovershaya poleznuyu rabotu Mezhdu CVD cilindr vysokogo davleniya i CND cilindr nizkogo davleniya parovoj turbiny est separator paroperegrevatel otdelyayushij snachala kapli vlagi ot suhogo para i peregrevayushij ego za schyot pervogo otbora para CVD pri bolee nizkom davlenii peregrevaemogo para chem v KMPC par posle chego proishodit dalnejshee adiabatnoe rasshirenie v CND do teh por poka davlenie para ne budet ravnym davleniyu v kondensatore V kondensatore izobarno izotermicheski proishodit kondensaciya para temperatura v kondensatore ravna temperature nasysheniya pri davlenii v nyom mozhno opredelit po tablicam Vukalovicha esli izvestno davlenie v kondensatore tak zhe mozhno opredelit i temperaturu v KMPC pri izvestnom davlenii Voda zasasyvaetsya kondensatnymi nasosami pervogo podyoma prohodit specvodoochistku gde proishodit ochistka ot mehanicheskih primesej udalenie rastvorennyh v nej radionuklidov obessolivanie filtr smeshannogo dejstviya FSD soderzhashij i anionit i kationit i obezzhelezivanie s celyu snizheniya zhyostkosti vody Posle specvodoochistki voda kondensatnymi nasosami vtorogo podyoma prohodit kondensatory ezhektorov vakuumnoj sistemy podderzhivayushih davlenie v kondensatore bolee nizkoe chem atmosfernoe v kondensatorah ezhektorov voda predvaritelno podogrevaetsya pered podogrevatelem nizkogo davleniya PND Za schyot otbora para s CVD voda podogrevaetsya v PND i postupaet v deaerator vypar postupaet v ezhektory v kachestve aktivnogo potoka naryadu s eshyo odnim otborom s CVD V deaeratore udalenie opasnyh gazov proishodit pri davlenii vyshe atmosfernogo odnovremenno proishodit i podogrev vody Deaeraciya osushestvlyaetsya kak v kolonkah deaeratora tak i v ego rezervuare za schyot barbotazha parom Deaerator nahoditsya vyshe chem turbina i pitatelnyj elektronasos dlya sozdaniya gidrostaticheskogo davleniya i snizheniya kavitacii v pitatelnom nasose Pitatelnyj nasos centrobezhnyj mnogostupenchatyj sovershaet adiabaticheskoe szhatie vody pered podachej eyo v KMPC Voda postupaet v KMPC s nedogrevom do temperatury nasysheniya kotoryj stremyatsya minimizirovat kak raz za schyot primeneniya podogrevatelya i podogreva parom v deaeratore Nekondensiruyushiesya gazy iz ezhektorov uhodyat na ustanovku szhiganiya gremuchej smesi iz za radioliza vody par soderzhit vodorod kotoryj v smesi s kislorodom vzryvoopasen zatem na ustanovku specgazoochistki UPAK Sistema produvki i rasholazhivaniya SPiR RBMK sistema obespechivayushaya ochistku vody v KMPC ot vseh vozmozhnyh solej i ot rastvorennyh radionuklidov a takzhe sistema reguliruyushaya skorost razogreva i rasholazhivaniya reaktora SPiR sostoit iz regeneratora dvuh doohladitelej ohlazhdaemyh vodoj promezhutochnogo kontura ta v svoyu ochered ohlazhdaetsya cirkulyacionnoj vodoj neposredstvenno sistemy specvodoochistki Voda zabiraetsya sistemoj iz napornyh kollektorov GCN i podayotsya v barabany separatory dvuhstoronnij bajpas imeetsya dlya regeneratora bajpas takzhe dlya doohladitelej i dlya sistemy specvodoochistki Takzhe SPiR soderzhit dva nasosa rasholazhivaniya rabotayushih v rezhimah rasholazhivaniya i avarijnogo rasholazhivaniya V avarijnyh rezhimah SPiR takzhe ispolzuetsya dlya avarijnogo ohlazhdeniya reaktora naryadu s SAOR Sistemoj avarijnogo ohlazhdeniya reaktora Atomnaya stanciya teplosnabzheniyaOsnovnaya statya Atomnaya teploelektrocentral Rossiya odna iz nemnogih stran gde seryozno rassmatrivayutsya varianty stroitelstva atomnyh stancij teplosnabzheniya Obyasnyaetsya eto tem chto v Rossii sushestvuet centralizovannaya sistema vodyanogo otopleniya zdanij pri nalichii kotoroj celesoobrazno primenyat atomnye stancii dlya polucheniya ne tolko elektricheskoj no i teplovoj energii analogichno TEC Pervye proekty takih stancij byli razrabotany eshyo v 70 e gody XX veka odnako iz za nastupivshih v konce 1980 h gg ekonomicheskih potryasenij i zhyostkogo protivodejstviya obshestvennosti do konca ni odin iz nih realizovan ne byl Isklyuchenie sostavlyayut Bilibinskaya AES nebolshoj moshnosti snabzhayushaya teplom i elektrichestvom gorod Bilibino v Zapolyare 5409 chel i mestnye gornodobyvayushie predpriyatiya a takzhe oboronnye reaktory glavnoj zadachej kotoryh yavlyaetsya proizvodstvo plutoniya Sibirskaya AES postavlyavshaya teplo v Seversk i Tomsk Reaktor na Krasnoyarskom gorno himicheskom kombinate s 1964 goda do ego ostanovki v 2010 m postavlyavshij teplovuyu i elektricheskuyu energiyu dlya goroda Zheleznogorska Bylo takzhe nachato stroitelstvo sleduyushih AST na baze reaktorov v principe analogichnyh VVER 1000 Voronezhskaya AST ne putat s Novovoronezhskoj AES Gorkovskaya AST tolko planirovalas Stroitelstvo vseh tryoh AST bylo ostanovleno vo vtoroj polovine 1980 h ili nachale 1990 h godov V nastoyashij moment 2006 koncern Rosenergoatom planiruet postroit plavuchuyu AST dlya Arhangelska Peveka v 2020 godu zapushena v promyshlennuyu ekspluataciyu i drugih zapolyarnyh gorodov na baze reaktornoj ustanovki KLT 40 ispolzuemoj na atomnyh ledokolah Est variant maloj neobsluzhivaemoj AST na baze reaktora Elena i peredvizhnoj zheleznodorozhnym transportom reaktornoj ustanovki Angstrem Na Ukraine ot AES otaplivaetsya ryad gorodov v tom chisle Energodar otaplivaemyj samoj bolshoj AES v Evrope Dostoinstva i nedostatkiGlavnoe preimushestvo prakticheskaya nezavisimost ot istochnikov topliva iz za nebolshogo obyoma ispolzuemogo topliva Naprimer 54 teplovydelyayushie sborki obshej massoj 41 tonna na odin energoblok s reaktorom VVER 1000 v 1 1 5 goda dlya sravneniya Troickaya GRES moshnostyu 2000 MVt szhigaet za sutki dva zheleznodorozhnyh sostava uglya Rashody na perevozku yadernogo topliva v otlichie ot tradicionnogo minimalny V Rossii eto osobenno vazhno v Evropejskoj chasti tak kak dostavka uglya iz Sibiri slishkom doroga Ogromnym preimushestvom AES yavlyaetsya eyo otnositelnaya ekologicheskaya chistota Na TES summarnye godovye vybrosy vrednyh veshestv v kotorye vhodyat sernistyj gaz oksidy azota oksidy ugleroda uglevodorody aldegidy i zolovaya pyl na 1000 MVt ustanovlennoj moshnosti sostavlyayut ot primerno 13 000 tonn v god na gazovyh i do 165 000 tonn na pyleugolnyh TES Podobnye vybrosy na AES voznikayut v redkih sluchayah zadejstvovaniya rezervnyh dizelnyh generatorov TES moshnostyu 1000 MVt potreblyaet 8 millionov tonn kisloroda v god dlya okisleniya topliva AES zhe ne potreblyayut kisloroda Krome togo bolshij udelnyj na edinicu proizvedyonnoj elektroenergii vybros radioaktivnyh veshestv dayot ugolnaya stanciya V ugle vsegda soderzhatsya prirodnye radioaktivnye veshestva pri szhiganii uglya oni prakticheski polnostyu popadayut vo vneshnyuyu sredu Pri etom udelnaya aktivnost vybrosov TES v neskolko raz vyshe chem dlya AES Edinstvennyj faktor v kotorom AES ustupayut v ekologicheskom plane tradicionnym KES teplovoe zagryaznenie vyzvannoe bolshimi rashodami tehnicheskoj vody dlya ohlazhdeniya kondensatorov turbin kotoroe u AES neskolko vyshe iz za bolee nizkogo KPD ne bolee 35 Odnako etot faktor vazhen dlya vodnyh ekosistem a sovremennye AES v osnovnom imeyut sobstvennye iskusstvenno sozdannye vodohranilisha ohladiteli ili vovse ohlazhdayutsya gradirnyami Takzhe nekotorye AES otvodyat chast tepla na nuzhdy otopleniya i goryachego vodosnabzheniya gorodov chto snizhaet neproduktivnye teplovye poteri Sushestvuyut dejstvuyushie i perspektivnye proekty po ispolzovaniyu lishnego tepla v energobiologicheskih kompleksah rybovodstvo vyrashivanie ustric obogrev teplic i pr Krome togo v perspektive vozmozhno osushestvlenie proektov kombinirovaniya AES s GTU v tom chisle v kachestve nadstroek na sushestvuyushih AES kotorye mogut pozvolit dobitsya analogichnogo s teplovymi stanciyami KPD Dlya bolshinstva stran v tom chisle i Rossii proizvodstvo elektroenergii na AES ne dorozhe chem na pyleugolnyh i tem bolee gazomazutnyh TES Osobenno zametno preimushestvo AES v stoimosti proizvodimoj elektroenergii vo vremya tak nazyvaemyh energeticheskih krizisov nachavshihsya s nachala 70 h godov Padenie cen na neft avtomaticheski snizhaet konkurentosposobnost AES Zatraty na raznyatsya v zavisimosti ot proekta Po ocenkam 2007 goda sostavlennym na osnove realizovannyh v 2000 h godah proektov orientirovochno ravny 2300 za kVt elektricheskoj moshnosti eta cifra mozhet snizhatsya pri massovosti stroitelstva dlya TES na ugle 1200 na gaze 950 Prognozy 2012 goda na stoimost proektov osushestvlyaemyh v nastoyashee vremya shodyatsya na cifre 2000 za kVt na 35 vyshe chem dlya ugolnyh na 45 gazovyh TES Po sostoyaniyu na 2018 god rossijskie proekty na osnove rossijskih VVER 1000 1200 obhodyatsya primerno v 140 000 rub 2200 za kVt ustanovlennoj moshnosti zarubezhnye proekty na osnove rossijskih VVER 1000 1200 v 2 raza dorozhe Glavnyj nedostatok AES tyazhyolye posledstviya avarij dlya isklyucheniya kotoryh AES oboruduyutsya slozhnejshimi sistemami bezopasnosti s mnogokratnymi zapasami i rezervirovaniem obespechivayushimi isklyuchenie rasplavleniya aktivnoj zony dazhe v sluchae maksimalnoj proektnoj avarii V to zhe vremya v mire ekspluatiruyutsya reaktory ne imeyushie vazhnyh sistem bezopasnosti trebovavshihsya standartami bezopasnosti 1970 h godov Seryoznoj problemoj dlya AES yavlyaetsya ih likvidaciya posle vyrabotki resursa po ocenkam ona mozhet sostavit do 20 ot stoimosti ih stroitelstva Po ryadu tehnicheskih prichin dlya AES krajne nezhelatelna rabota v manyovrennyh rezhimah to est pokrytie peremennoj chasti grafika elektricheskoj nagruzki Takzhe nedostatkom AES yavlyayutsya trudnosti pererabotki otrabotavshego yadernogo topliva VybrosyLyubaya rabotayushaya AES okazyvaet vliyanie na okruzhayushuyu sredu po tryom napravleniyam gazoobraznye v tom chisle radioaktivnye v atmosferu vybrosy bolshogo kolichestva tepla rasprostranenie vokrug AES zhidkih radioaktivnyh othodov V processe raboty reaktora AES summarnaya aktivnost delyashihsya materialov vozrastaet v milliony raz Kolichestvo i sostav gazoaerozolnyh vybrosov radionuklidov v atmosferu zavisit ot tipa reaktora prodolzhitelnosti ekspluatacii moshnosti reaktora effektivnosti gazo i vodoochistki Gazoaerozolnye vybrosy prohodyat slozhnuyu sistemu ochistki neobhodimuyu dlya snizheniya ih aktivnosti a zatem vybrasyvayutsya v atmosferu cherez ventilyacionnuyu trubu Osnovnye komponenty gazoaerozolnyh vybrosov radioaktivnye inertnye gazy aerozoli radioaktivnyh produktov deleniya i aktivirovannyh produktov korrozii letuchie soedineniya radioaktivnogo ioda V obshej slozhnosti v reaktore AES iz uranovogo topliva obrazuyutsya posredstvom deleniya atomov okolo 300 razlichnyh radionuklidov iz kotoryh bolee 30 mogut popast v atmosferu Sredi nih Izotop Period poluraspadaiod 129 17 mln letuglerod 14 5730 letcezij 137 30 lettritij 12 3 godakripton 10 6 letiod 131 8 sutokksenon 133 5 27 sutokiod 133 20 8 chasaargon 41 1 82 chasakripton 87 78 minksenon 138 17 minazot 16 7 35 sek Voznikshie gazy cherez mikrotreshiny TVELov v reaktore VVER 1000 nahoditsya 48 tys TVELov a takzhe v processe izvlecheniya TVELov v hode ih periodicheskoj zameny popadayut v teplonositel Soglasno statistike odin iz 5000 TVELov imeet kakie to seryoznye povrezhdeniya obolochki oblegchayushie popadanie produktov deleniya v teplonositel Ekspluatacionnym reglamentom rossijskih AES dopuskaetsya nalichie do 1 TVELov s povrezhdyonnoj zashitnoj obolochkoj Reaktor tipa VVER obrazuet v god okolo 40 000 Ki gazoobraznyh radioaktivnyh vybrosov Bolshinstvo iz nih uderzhivaetsya filtrami ili bystro raspadayutsya teryaya radioaktivnost Pri etom reaktory tipa RBMK dayut na poryadok bolshe gazoobraznyh vybrosov chem reaktory tipa VVER Srednesutochnyj vybros radioaktivnyh gazov i aerozolej na Kurskoj AES v 1981 1990 i Smolenskoj v 1991 1992 godah dostigal 600 750 Ki sut V srednem v sutki na territorii Rossii gazoobraznye vybrosy AES sostavlyali do 1993 goda okolo 800 Ki za god okolo 300 tys Ki Bolshaya chast radioaktivnosti gazoaerozolnyh vybrosov generiruetsya korotkozhivushimi radionuklidami i bez usherba dlya okruzhayushej sredy raspadaetsya za neskolko chasov ili dnej Krome obychnyh gazoobraznyh vybrosov vremya ot vremeni AES vybrasyvaet v atmosferu nebolshoe kolichestvo radionuklidov produktov korrozii reaktora i pervogo kontura a takzhe oskolkov deleniya yader urana Oni proslezhivayutsya na neskolko desyatkov kilometrov vokrug lyuboj AES Bezopasnost atomnyh elektrostancijNadzor za bezopasnostyu rossijskih AES osushestvlyaet Rostehnadzor Ohrana truda reglamentiruetsya sleduyushimi dokumentami STO 1 1 1 02 001 0673 2006 reglamentiruetsya sleduyushimi dokumentami Obshie polozheniya obespecheniya bezopasnosti atomnyh stancij NP 001 15 NP 082 07 Federalnyj zakon ot 21 11 1995 170 FZ Ob ispolzovanii atomnoj energii Radiacionnaya bezopasnost reglamentiruetsya sleduyushimi dokumentami Sanitarnye pravila proektirovaniya i ekspluatacii atomnyh stancij SP AS 03 Osnovnye sanitarnye pravila obespecheniya radiacionnoj bezopasnosti OSPORB 99 2010 Pravila radiacionnoj bezopasnosti pri ekspluatacii atomnyh stancij PRB AS 99 Normy radiacionnoj bezopasnosti NRB 99 2009 Federalnyj zakon O sanitarno epidemiologicheskom blagopoluchii naseleniya Srok ekspluatacii i iznos oborudovaniyaSrok ekspluatacii AES ogranichivaetsya v chastnosti izmeneniem mehanicheskih svojstv odnorodnosti materiala i narusheniem geometricheskoj formy konstrukcionnyh elementov reaktora pod dejstviem radiacionnogo izlucheniya Pri stroitelstve pervoj AES v SShA specialisty schitali chto vklad etogo effekta nastolko velik chto ne pozvolit ekspluatirovat reaktor bolee 100 dnej sejchas zhe srok ekspluatacii reaktorov AES ocenivaetsya v nekotoryh sluchayah do 60 let a dlya AES Sarri v SShA v 2015 godu zaprosheno razreshenie na prodlenie ekspluatacii do 80 let i planiruetsya zaprosit takoe zhe razreshenie dlya AES Pich Bottom Osnovnym limitiruyushim parametrom resursa dlya korpusov reaktorov VVER okazyvaetsya sdvig kriticheskoj temperatury vyazko hrupkogo perehoda osnovnogo metalla i metalla svarnyh shvov Sdvig temperatury rastyot s rostom flyuensa bystryh nejtronov F hotya obychno medlennee chem flyuens proporcionalno F0 33 1 0 Vosstanovlenie obluchyonnyh korpusov reaktorov i prodlenie sroka ekspluatacii v nekotoryh sluchayah vozmozhno pri specialnom otzhige korpusa odnako etot metod primenim ne dlya vseh materialov korpusov i shvov Vtoroj seryoznoj materialovedcheskoj problemoj reaktorov yavlyaetsya radiacionnoe ohrupchivanie vnutrikorpusnyh ustrojstv deformaciya kotoryh iz za radiacionnogo raspuhaniya stali i rosta termouprugih napryazhenij vedyot k tomu chto posleduyushie bolshie izmeneniya temperaturnyh napryazhenij sovmestno s vysokim urovnem staticheskih napryazhenij mogut privesti k ustalostnym razrusheniyam Normativnyj srok ekspluatacii atomnyh energoblokov ustanavlivaetsya pravitelstvom konkretnoj strany na osnovanii proektnogo resursa raboty konkretnogo tipa energobloka Etot srok obychno sostavlyaet 30 40 let V rezultate issledovanij uzlov i agregatov energobloka i v sluchae neobhodimosti prinyatiya mer po ih vosstanovleniyu srok ekspluatacii mozhet byt prodlyon na desyatiletiya za predely proektnogo sroka Prodlenie sroka ekspluatacii yavlyaetsya vesma ekonomicheski effektivnoj meroj tak dlya reaktora VVER 1000 zatraty na prodlenie sroka sluzhby na 10 20 let ocenivayutsya v 76 89 mln dollarov togda kak pribyl ot ekspluatacii v techenie etih srokov sostavlyaet 970 1300 mln dollarov V Rossii normativnyj srok ekspluatacii bolshinstva tipov energoblokov sostavlyaet 30 let Ekspluataciya reaktorov VVER pervogo pokoleniya i RBMK v Rossii prodlena do 45 let VVER vtorogo pokoleniya do 55 let Pod zamenu starym reaktoram dlya kotoryh priblizhaetsya normativnyj srok vyvoda iz ekspluatacii inogda stroyatsya novye reaktory Tipichnyj primer predstavlyaet LAES 2 kotoraya stroitsya v gorode Sosnovyj Bor na zamenu priblizhayushejsya k vyvodu iz ekspluatacii LAES 1 V SShA obychno operatory AES poluchayut licenziyu na ekspluataciyu novogo reaktora v techenie 40 let Pozdnee operatory mogut zaprashivat prodlenie licenzii do 60 let Neskolko desyatkov takih razreshenij uzhe predostavleny V 2015 godu podan pervyj zapros na prodlenie licenzii do 80 let dlya dvuh energoblokov AES Sarri v shtate Virginiya Srednij vozrast amerikanskih reaktorov sostavlyaet 35 6 goda Vo Francii predelnyj srok ekspluatacii ne ustanovlen AES raz v 10 let prohodyat inspekciyu po rezultatam kotoroj vydaetsya prodlenie licenzii pri sootvetstvii standartam bezopasnosti Srednij vozrast reaktorov Francii 29 let Organ yadernoj bezopasnosti Francii Autorite de surete nucleaire zayavil o namerenii predostavlyat razreshenie ekspluatirovat reaktory svyshe 40 let V sootvetstvii s novymi pravilami yadernoj bezopasnosti Yaponii operatory AES mogut prosit razreshenie prodolzhit ekspluataciyu reaktora svyshe 40 let Pravitelstvennoe agentstvo dolzhno libo razreshit libo zapretit ekspluataciyu Naibolee starye rabotayushie reaktory okolo 50 let Becnau 1 Shvejcariya sentyabr 1969 goda Tarapur 1 Indiya oktyabr 1969 goda Tarapur 2 Indiya oktyabr 1969 goda Najn 1 SShA dekabr 1969 goda Naibolee staryj rabotayushij reaktor v Rossii bolee 48 let Novovoronezhskaya AES 4 dekabr 1972 goda Perehod na ispolzovanie yadernogo topliva zamknutogo ciklaOsnovnaya statya Reaktor na bystryh nejtronah V sentyabre 2016 goda rossijskie atomshiki uspeshno protestirovali na polnoj moshnosti novyj i moshnejshij v mire energoblok s reaktorom na bystryh nejtronah BN 800 Beloyarskoj AES Vmeste s zapushennym godom ranee proizvodstvom MOKS topliva Rossiya stala liderom v perehode na zamknutyj cikl ispolzovaniya yadernogo topliva kotoryj pozvolit chelovechestvu poluchit prakticheski neischerpaemyj energoresurs za schet vtorichnoj pererabotki yadernyh othodov poskolku v obychnyh AES ispolzuetsya tolko 3 energeticheskogo potenciala yadernogo topliva Ispolzovanie othodov i oruzhejnogo plutoniya v podobnyh reaktorah pozvolyaet znachitelno sokratit kolichestvo zahoranivaemyh ostatkov i sokratit period ih poluraspada do 200 300 let Rossiya zanimaet pervoe mesto v mire v razvitii tehnologij stroitelstva takih reaktorov hotya etim s 1950 h godov zanimalis mnogie razvitye strany Pervyj energoblok s reaktorom na bystryh nejtronah BN 350 byl zapushen v SSSR v 1973 godu i prorabotal v Aktau po 1999 god Vtoroj energoblok byl ustanovlen na Beloyarskoj AES v 1980 godu BN 600 i besperebojno rabotaet po sej den v 2010 godu srok ego ekspluatacii byl prodlen na 10 let Proizvodstvo vodorodaOsnovnaya statya Vodorodnaya energetika Pravitelstvom SShA prinyata Atomnaya vodorodnaya iniciativa Vedutsya raboty sovmestno s Yuzhnoj Koreej po sozdaniyu atomnyh reaktorov novogo pokoleniya sposobnyh proizvodit v bolshih kolichestvah vodorod INEEL Idaho National Engineering Environmental Laboratory prognoziruet chto odin energoblok atomnoj elektrostancii sleduyushego pokoleniya budet proizvodit ezhednevno vodorod ekvivalentnyj 750 tys litram benzina Finansiruyutsya issledovaniya vozmozhnostej proizvodstva vodoroda na sushestvuyushih atomnyh elektrostanciyah Termoyadernaya energetikaOsnovnaya statya Termoyadernaya energetika Eshyo bolee interesnoj hotya i otnositelno otdalyonnoj perspektivoj vyglyadit ispolzovanie energii yadernogo sinteza Termoyadernye reaktory po raschyotam budut potreblyat menshe topliva na edinicu energii i kak samo eto toplivo dejterij litij gelij 3 tak i produkty ih sinteza ne radioaktivny i sledovatelno ekologicheski bezopasny S 2006 g i po nastoyashee vremya ekspluatiruetsya eksperimentalnyj termoyadernyj reaktor EAST v g Hefej KNR na kotorom v 2009 godu vpervye koefficient energeticheskoj rentabelnosti prevysil edinicu a v 2016 godu udalos uderzhat plazmu s temperaturoj 5 107 K v techenie 102 sekund V nastoyashee vremya pri uchastii Rossii SShA Yaponii i Evrosoyuza na yuge Francii v Kadarashe vedyotsya stroitelstvo mezhdunarodnogo eksperimentalnogo termoyadernogo reaktora ITER PamyatV filateliiPochtovye marki SSSR Pochtovaya marka SSSR 1955 god zdanie pervoj v mire atomnoj elektrostancii AN SSSR Pochtovaya marka SSSR 1955 god zdanie pervoj v mire atomnoj elektrostancii AN SSSR Sm takzheSpisok AES mira Energoblok Reaktor na bystryh nejtronah Atomnyj ledokol Otrabotavshee yadernoe toplivo MOX toplivo Rosenergoatom AREVA NPPrimechaniyaObshie polozheniya obespecheniya bezopasnosti atomnyh stancij soderzhat sleduyushee formalnoe opredelenie AES Atomnaya stanciya yadernaya ustanovka dlya proizvodstva energii v zadannyh rezhimah i usloviyah primeneniya raspolagayushayasya v predelah opredelyonnoj proektom territorii na kotoroj dlya osushestvleniya etoj celi ispolzuyutsya yadernyj reaktor reaktory i kompleks neobhodimyh sistem ustrojstv oborudovaniya i sooruzhenij s neobhodimymi rabotnikami personalom prednaznachennaya dlya proizvodstva elektricheskoj energii Mirnyj atom vo ldah Arktiki Geoenergetics ru neopr Geoenergetika 16 dekabrya 2019 Data obrasheniya 17 dekabrya 2019 17 dekabrya 2019 goda neopr Oficialnyj sajt Rosatoma www rosatominternational com 29 noyabrya 2016 Data obrasheniya 17 dekabrya 2019 Arhivirovano iz originala 17 dekabrya 2019 goda Istoriya sozdaniya pervoj v mire atomnoj elektrostancii rus Data obrasheniya 11 marta 2020 5 avgusta 2004 goda Graphite Reactor nedostupnaya ssylka 02 11 2013 OAK Ridge National Laboratory neopr 31 oktyabrya 2013 Data obrasheniya 16 iyulya 2016 Arhivirovano iz originala 2 noyabrya 2013 goda Westcott Ed First Atomic Power Plant at X 10 Graphite Reactor angl 2 sentyabrya 2021 foto 1948 3 September 5221 2 DOE VAO AES Moskovskij Regionalnyj Centr 11 iyunya 2009 goda World Nuclear Generation and Capacity Nuclear Energy Institute ot 23 avgusta 2017 na Wayback Machine Top 15 Nuclear Generating Countries neopr Data obrasheniya 27 sentyabrya 2019 6 marta 2020 goda The World Nuclear Industry Status Report 2016 neopr Data obrasheniya 14 iyulya 2016 17 avgusta 2016 goda PRIS Miscellaneous reports Nuclear Share neopr Data obrasheniya 2 avgusta 2018 2 avgusta 2018 goda S segodnyashnego dnya proekt po sooruzheniyu plavuchej atomnoj teploelektrostancii v gorode Peveke Chukotskogo AO mozhno schitat uspeshno zavershennym Teper ona polnopravno stala odinnadcatoj promyshlenno ekspluatiruemoj atomnoj elektrostanciej v Rossii i samoj severnoj v mire Rossiya vvela v promyshlennuyu ekspluataciyu pervuyu v mire plavuchuyu AES neopr Data obrasheniya 22 maya 2020 29 maya 2020 goda Andrej Zhukov V Peterburge zapushena pervaya v mire plavuchaya AES rus RBK daily 30 iyunya 2010 Data obrasheniya 4 oktyabrya 2010 Arhivirovano 23 avgusta 2011 goda Portativnaya AES Hyperion poyavilas v prodazhe 11 dekabrya 2008 goda Kitaj pristupit k stroitelstvu pervoj nacionalnoj plavuchej AES neopr Data obrasheniya 21 marta 2019 22 marta 2019 goda Chislennost naseleniya Chukotskogo avtonomnogo okruga po gorodskim okrugam i municipalnym rajonam na 1 yanvarya 2023 goda i v srednem za 2022 god s uchyotom itogov VPN 2020 Reaktor ADE 2 FGUP GHK ostanovlen 15 aprelya 2010 g v 12 00 po krasnoyarskomu vremeni neopr Gorno himicheskij kombinat Zheleznogorsk 15 aprelya 2010 Data obrasheniya 18 oktyabrya 2010 nedostupnaya ssylka pod red prof A D Truhniya Osnovy sovremennoj energetiki pod obsh red chl korr RAN E V Ametistova M Izdatelskij dom MEI 2008 T 1 S 174 175 472 s ISBN 978 5 383 00162 2 neopr Atomenergoprom Data obrasheniya 9 sentyabrya 2010 Arhivirovano iz originala 17 iyunya 2011 goda P Shompolov Vybrosy AES na praktike v sotni raz menshe dopustimyh neopr energyland ru 14 avgusta 2009 Data obrasheniya 9 sentyabrya 2010 Arhivirovano 23 avgusta 2011 goda E A Bojko Stochnye vody TEC i ih ochistka Krasnoyarsk Krasnoyarskij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet 2005 S 4 7 11 s 5 yanvarya 2012 goda neopr Data obrasheniya 16 oktyabrya 2010 Arhivirovano 5 yanvarya 2012 goda Teplovoe zagryaznenie neopr Bolshaya Enciklopediya Nefti Gaza Data obrasheniya 4 oktyabrya 2010 16 oktyabrya 2012 goda V I Basov M S Doronin P L Ipatov V V Kashtanov E A Larin V V Severinov V A Hrustalyov Yu V Chebotarevskij Regionalnaya effektivnost proektov AES Pod obsh red P L Ipatova M Energoatomizdat 2005 S 195 196 228 s ISBN 5 283 00796 0 E D Domashev A Yu Zenyuk V A Rejsig Yu M Kolesnichenko Nekotorye podhody k resheniyu problemy prodleniya resursa energoblokov AES Ukrainy Promyshlennaya teplotehnika Nacionalnaya akademiya nauk Ukrainy 2001 T 23 6 S 108 112 Favorskij O N Ob energetike Rossii v blizhajshie 20 30 let Vestnik Rossijskoj akademii nauk 2007 T 77 vyp 2 S 121 127 ISSN 0869 5873 nedostupnaya ssylka Tomas S Ekonomika yadernoj energetiki neopr Fond Genriha Byollya 12 05 Data obrasheniya 6 maya 2012 Arhivirovano 30 maya 2012 goda Kompleksnaya sistema ochistki gazoaerozolnyh vybrosov AES Obninsk 3 ZAO Progress Ekologiya 2008 28 sentyabrya 2012 goda Yablokov A V Mif ob ekologicheskoj chistote atomnoj energetiki Masshtaby gazo aerozolnyh vybrosov AES M Uchebno metodicheskij kollektor Psihologiya 2001 S 13 18 137 s 8 iyunya 2012 goda Bekman I N Yadernaya industriya Kurs lekcij Predotvrashenie zagryazneniya okruzhayushej sredy vybrosami AES M S 2 4 26 s 27 avgusta 2013 goda Mordkovich V N Radiacionnye defekty Fizicheskaya enciklopediya v 5 t Gl red A M Prohorov M Bolshaya rossijskaya enciklopediya 1994 T 4 Pojntinga Robertsona Strimery S 203 204 704 s 40 000 ekz ISBN 5 85270 087 8 Neklyudov I M Sostoyanie i problemy materialov atomnyh reaktorov Ukrainy 31 iyulya 2017 Voprosy atomnoj nauki i tehniki 2002 S 3 10 Seriya Fizika radiacionnyh povrezhdenij i radiacionnoe materialovedenie 81 Surry to seek 80 year operation ot 5 iyunya 2016 na Wayback Machine Nucl Engineering Int Exelon Will Seek License to Run Nuclear Plant for 80 Years Bloomberg neopr Data obrasheniya 29 sentyabrya 2017 12 noyabrya 2017 goda Alekseenko N N Amaev A D Gorynin I V Nikolaev V A Radiacionnoe povrezhdenie stali korpusov vodo vodyanyh reaktorov Pod red I V Gorynina M Energoizdat 1981 192 s NP 017 2000 Osnovnye trebovaniya k prodleniyu sroka ekspluatacii bloka atomnoj stancii Utverzhdeny Postanovleniem 4 Gosatomnadzora Rossii ot 18 sentyabrya 2000 g Novye razrabotki v atomnoj promyshlennosti O prodlenii sroka ekspluatacii bloka atomnoj elektrostancii neopr Data obrasheniya 20 maya 2016 23 iyunya 2016 goda Engovatov I A Bylkin B K Vyvod iz ekspluatacii yadernyh ustanovok na primere blokov atomnyh stancij Uchebnoe posobie M MGSU 2015 128 s ISBN 978 5 7264 0993 1 Almost all U S nuclear plants require life extension past 60 years to operate beyond 2050 U S Energy Information Administration EIA neopr Data obrasheniya 27 fevralya 2016 5 marta 2016 goda The World Nuclear Industry Status Report 2014 neopr Data obrasheniya 16 dekabrya 2014 26 dekabrya 2014 goda Alan Mammozer Kak zalozhit osnovu vodorodnoj ekonomiki v SShA angl www greenbiz com Data obrasheniya 6 dekabrya 2020 1 noyabrya 2020 goda Termoyad vyshel iz nulya Gazeta Ru arhiv Kitajskie termoyadershiki poluchili rekordnuyu temperaturu neopr 5 fevralya 2016 Data obrasheniya 11 noyabrya 2017 23 aprelya 2016 goda LiteraturaSarkisov A A Atomnye stancii maloj moshnosti novoe napravlenie razvitiya energetiki M Nauka 2011 375 s ISBN 978 5 02 037972 5 SsylkiMediafajly na Vikisklade Atomnye stancii mira nedostupnaya ssylka vebarhiv Radiacionnaya obstanovka na predpriyatiyah Rosatoma Spravochniki Svojstva konstrukcionnyh materialov atomnoj promyshlennosti Atomnye elektrostancii v Otkrytom Kataloge World Nuclear Power Reactors amp Uranium Requirements Atomnaya energetika po stranam angl Uchebnyj film o atomnoj energetike video
Вершина