Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Классический пинбол, как в древнем игровом автомате или в компактной игрушке: есть пружины, шарики и препятствия. В нашем варианте можно не только зарабатывать очки: чтобы пройти уровень, придется выполнить дополнительную миссию.

Пинбол Пикабу

Аркады, На ловкость, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • AlexKud AlexKud 26 постов
  • StariiZoldatt StariiZoldatt 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Атомная промышленность

С этим тегом используют

Атомная энергетика АЭС Атом Россия Мирный атом СССР Росатом Все
79 постов сначала свежее
22
AlexMachine
AlexMachine
4 года назад

Кубанский завод введет в этом году цеха для производства крупных деталей атомных станций⁠⁠

Стоимость двух обрабатывающих центров для производства деталей, поставку которых ожидают на предприятии, составляет около 100 млн рублей.


КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Способные производить детали сложной формы весом до 125 тонн крупные обрабатывающие центры введут в эксплуатацию на Южном заводе тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в Краснодаре до конца 2020 года. Планируется, что они будут использоваться для изготовления крышек реакторов для атомной энергетики и крупных гребных винтов для судостроения, сообщил ТАСС исполнительный директор ЮЗТС Дмитрий Дмитренко в пятницу.


"Задача на этот год - ввести два обрабатывающих центра, очень больших, очень серьезных, очень дорогих, для обработки крупногабаритных деталей весом до 125 тонн. Такие тяжелые детали есть в атомной энергетике, в судостроении. И тем самым мы будем готовы производить такие детали на заказ. И в целом завод расширит номенклатуру производства от станков к деталям под заказ", - сказал Дмитренко, уточнив, что речь идет о крупногабаритных деталях сложной формы, производить которые необходимо с высокой точностью. В качестве примеров Дмитренко привел крышку и элементы корпуса атомного реактора, а также гребные винты для крупных морских и океанических судов.


Он также добавил, что на сегодня предприятие полностью загружено заказами предприятий из России, в частности, до конца года планируется поставка двух крупных обрабатывающих центров на сумму около 100 млн рублей на отечественные машиностроительные предприятия. На данный момент, экспортные контракты прорабатываются, но активных нет.

"Страны СНГ: Казахстан - есть проработки, Туркменистан - есть проработки, есть запросы из Белоруссии на поставку нашего оборудования. Есть даже из Украины запрос, что нас приятно удивило. Кроме того, на выставке в Египте было несколько контактов с египетскими заводами, которые заинтересовались нашей продукцией", - добавил исполнительный директор, отметив, что почти все зарубежные переговоры на сегодняшний день заморожены из-за пандемии коронавируса.


О предприятии


ЮЗТС создан на базе легендарного завода им. Седина и выпускает станки и обрабатывающие центры, которые востребованы во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, оборонно-промышленный комплекс и металлургию. В последние годы аналогичное оборудование закупалось исключительно за рубежом. Также производится глубокая модернизация ранее выпущенной продукции. Власти Краснодарского края ранее заключили соглашение с Южным заводом тяжелого станкостроения о модернизации производства, предприятие вложит более 3 млрд рублей собственных средств в развитие до 2025 года.

Кубанский завод введет в этом году цеха для производства крупных деталей атомных станций Кубань, Краснодар, ЮЗТС, Станкостроение, Атомная промышленность, Длиннопост
Кубанский завод введет в этом году цеха для производства крупных деталей атомных станций Кубань, Краснодар, ЮЗТС, Станкостроение, Атомная промышленность, Длиннопост
Показать полностью 2
Кубань Краснодар ЮЗТС Станкостроение Атомная промышленность Длиннопост
6
60
drumgog
drumgog
4 года назад

В двойном размере: история реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5⁠⁠

В двойном размере: история реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 Росатом, АЭС, Атомная промышленность, Длиннопост

В августе 1957 года министр среднего машиностроения Ефим Славский принял решение построить на Сибирском химическом комбинате второй реакторный завод — объект № 45. В его состав вошли реакторы АДЭ‑4 и АДЭ‑5. Прототипом для них стал ЭИ‑2, спроектированный ОКБМ.Строительство началось в 1959 году. Для взаимодействия с проектными институтами и монтажными организациями была создана оперативная группа из специалистов первого реакторного завода — объекта № 5.


Два в одном


Проект предусматривал расположение двух реакторов в одном здании, разделенном пополам стеной. Два центральных реакторных зала соединялись проходами через небольшое промежуточное помещение. Шахты активных зон разделяла мощная непроницаемая перегородка из тяжелого бетона. Выход из реакторного корпуса в административный располагался на втором этаже, персонал проходил через санпропускник и единый пост охраны.

Вдоль обоих реакторов находилось общее здание электростанции, соединенное с административным корпусом надземной галереей. По торцам здания электростанции располагались мощные блоки градирен.

К началу монтажа графитовой кладки первого реактора была практически полностью укомплектована служба управления реактором. На этом этапе работы ведутся круглосуточно, под руководством начальников смен. Большинство сотрудников были опытными специалистами с реакторного завода № 5.


Проблемы на старте


Плановые сроки сдачи блоков срывались, и в январе 1964 года на комбинат приехал первый заместитель главы Минсредмаша Александр Чурин. Из-за значительного отставания строительства комплекса электростанции от комплекса реактора пуск АДЭ‑4 в энергетическом режиме был невозможен. Руководство отрасли приняло ожидаемое решение о пуске АДЭ‑4 в проточном режиме с последующим переводом его в энергетический.

Кроме того, не был готов второй, резервный, водовод, через который насосная станция подавала воду в реактор. Строители, чтобы выдержать плановые сроки, настаивали на пуске реактора с одним водоводом, убеждая, что второй будет готов в ближайшее время. Однако руководство комбината категорически отказалось начинать пусковые работы без резервного канала, памятуя о строжайшем указании Игоря Курчатова: «Загруженный ураном реактор ни при каких обстоятельствах не должен оставаться без воды. Будет взрыв!»


Физпуск начался 17 февраля 1964 года. 26 февраля по достижении на реакторе мощности 0,3 % от номинальной ее увеличение прекратили: обнаружили течь сварных швов облицовки в бассейне выдержки готовой продукции. Продолжать пусковые работы было невозможно: бассейн мог понадобиться в любую минуту в случае аварийной выгрузки хотя бы одного из каналов.

В двойном размере: история реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 Росатом, АЭС, Атомная промышленность, Длиннопост

Блочный щит управления АДЭ‑4 сохранен в том виде, в каком был на момент останова реактора



Для устранения течи бассейн нужно было освободить от воды, что потребовало немало времени. Много времени ушло и на ликвидацию течей: ни с первого, ни со второго раза все непровары и каверны заварить не удалось.

Дальнейшие пусковые работы чуть было не прервало одно чрезвычайное происшествие — из-за ошибки геодезиста строители начали прокладывать водовод к строящемуся реактору АДЭ‑5 через действующий водовод реактора АДЭ‑4 и пробили его, сделав полноценную подачу воды невозможной. Если бы руководство комбината ранее не настояло на обязательном пуске двух водоводов, на реакторе АДЭ‑4 вполне могла сложиться аварийная ситуация.

На проектную мощность реактор АДЭ‑4 был выведен 31 марта 1964 года и продолжал работать в проточном режиме четыре года.


С легким паром!


После пуска реактора АДЭ‑4 все строительно-монтажные, пусконаладочные организации были сосредоточены на окончании работ и сдаче в эксплуатацию реактора АДЭ‑5, а также окончании монтажа оборудования Сибирской АЭС‑2.

В начале лета 1965 года реакторный завод посетил министр Ефим Славский. Он должен был выбрать способ пуска реактора АДЭ‑5, строительство которого близилось к завершению. Можно было остановить реактор АДЭ‑4, перевести его в энергетический режим, а через четыре-пять месяцев запустить в энергетическом режиме и АДЭ‑5. При этом, как показывал опыт эксплуатации реактора ЭИ‑2, на реакторе АДЭ‑4 придется выполнить немалый объем восстановительных работ по ликвидации последствий его работы в проточном режиме. Поэтому руководство реакторного завода и комбината предложило более рациональный вариант — ускорить строительство второй очереди станции и запустить реактор АДЭ‑5 сразу в энергетическом режиме. И хотя в этом случае перевод реактора АДЭ‑4 в энергетический режим переносился на более поздний срок, такой вариант исключал второй пуск реактора АДЭ‑5 с последующими работами по дезактивации оборудования. Славский одобрил предложенное решение.Загрузка реактора АДЭ‑5 урановыми блоками началась 11 июня 1965 года. Пуском реактора руководил начальник Четвертого главка Минсредмаша Александр Зверев. На пусковых операциях помимо руководства комбината присутствовали представители министерства и Курчатовского института.

12 июня 1965 года начался физпуск. 25 июня реактор перешагнул уровень мощности 0,3 %, после чего началась подготовка его к выводу на рабочую мощность с одновременным запуском комплекса энергооборудования электростанции. Вскоре после подъема мощности начальник электростанции Владимир Фукс сообщил, что турбогенератор № 9 набрал требуемые обороты, и поздравил всех с легким паром. 8 августа 1965 года реактор АДЭ‑5 и Сибирская АЭС‑2 были выведены на проектную мощность.  Энергоблок включили в энергосистему после завершения синхронизации генератора с частотой сети. Сибирская АЭС‑2 вступила в строй действующих.


На полную мощность


Почти сразу после достижения проектной мощности реактора АДЭ‑5 начались проблемы с главными циркуляционными насосами первого контура. В работе всегда находились четыре насоса из шести, но из-за кавитации (появление пузырей в воде из-за разрыва сплошности и их схлопывание, что разрушает металл) они один за другим выходили из строя, хотя на АДЭ‑4 все было в норме. Лишь после подключения пятого насоса кавитация прекратилась. Осенью 1968 года реактор АДЭ‑4, работавший в проточном режиме, был остановлен для перевода в энергетический режим. За четыре года работы в проточном режиме часть оборудования износилась и требовала капитального ремонта. В ходе ревизии оборудования выяснилось, что замена большинства импульсных трубок для электрических термометров технически невозможна, а без восстановления контроля температуры на выходе из каждого технологического канала управление реактором становится проблематичным. Но специалисты службы КИПиА нашли выход из ситуации — они предложили забыть про импульсные трубки и установить новые, накладные термометры. Это отложило срок вывода реактора в рабочий режим на более поздний срок.

В двойном размере: история реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 Росатом, АЭС, Атомная промышленность, Длиннопост

«Пятак» АДЭ‑5. Топлива давно нет, но таблички с номерами ячеек технологических каналов сохранились. Всего их около 3 тыс.



К концу 1968 года совместными усилиями ремонтников и эксплуатационников реактор АДЭ‑4 был подготовлен к пуску, и 12 декабря началась загрузка реактора урановыми блоками. 20 декабря 1968 года состоялся физический пуск реактора. Ко 2 февраля мощность реактора достигла 100 %. Сибирская АЭС‑2 также стала функционировать на полной мощности.


Тепло для Томска и Северска


Основное внимание персонала было направлено на повышение мощности реакторов, что увеличивало выработку плутония и электроэнергии. За несколько лет было написано около 100 отчетов об исследованиях и экспериментах, проведенных на реакторах для повышения надежности и мощности. В результате к 1968 году уровень мощности реакторов был выше проектного на 12 %, а к 1983 году — на 27 %.


В это же время у специалистов СХК появилась идея использовать часть горячей воды из реакторов для отопления. В конце 1960-х годов начались проектные работы, а к декабрю 1973 года были построены бойлерная на территории объекта № 45 СХК, пиковая резервная котельная для подогрева воды и 16 км трубопроводов до Томска, что позволило обеспечить областной центр теплом. Так двухцелевые реакторы АДЭ‑4 и АДЭ‑5 стали трехцелевыми. В тепловом балансе Томска доля «атомного» тепла достигала 40 %. А в середине 1990-х годов после модернизации оборудования на бойлерной реакторы стали отапливать и половину Северска.

К серьезным достижениям коллектива реакторного завода следует отнести также выполненные в 1970 году работы по оптимизации водно-химического режима первого контура путем ингибирования воды ортофосфорной кислотой, что в пять раз снизило скорость коррозии алюминиевых сплавов и скорость накопления отложений.


К середине 1980-х годов в подводящих водоводах установили механические фильтры, в результате количество остановов из-за нестабильности расхода воды в технологических каналах снизилось в 5–10 раз, до двух-трех остановов в год.

Последние из первых

В те же годы возникла проблема искривления графитовых колонн реактора АДЭ‑4, которая впервые проявилась еще на реакторе ЭИ‑2. Причина та же: на фоне медленной потери устойчивости колонн кладки из-за искривления графитовых блоков и эксплуатационного износа ячеек усилилось трение труб технологических каналов в тракте при переходных режимах после достижения определенной стрелы прогиба ячеек. Возросшие осевые силы трения вдоль трубы ТК привели к потере устойчивости графитовых колонн и их искривлению. Росту сил трения способствовало и то обстоятельство, что по центру кладки газовые зазоры в ячейке были уменьшены для снижения температуры графита. Реактор пришлось ремонтировать. На других реакторах кладку крепили с помощью ТК-натяжителей из циркониевого сплава, а кладки реакторов АДЭ‑4 и АДЭ‑5 были закреплены каналами-натяжителями из сплава алюминия с увеличенной толщиной стенки, что позволило стабилизировать состояние кладок с минимальным снижением производительности аппарата.АДЭ‑4 и АДЭ‑5 стали последними реакторами, сооруженными в СССР для получения плутония. Каждый из них выработал оружейного плутония больше, чем любой реактор в США. Реактор АДЭ‑4 был остановлен 20 апреля 2008 года, реактор АДЭ‑5 — 5 июня 2008года.


http://strana-rosatom.ru
Показать полностью 2
Росатом АЭС Атомная промышленность Длиннопост
8
dfgdfgdg1
dfgdfgdg1
4 года назад

Намёк принят⁠⁠

Намёк принят
Атом Мирный атом Атомная энергетика Ядерный реактор Атомная промышленность Смерть Арт
14
GradKaskad
GradKaskad
5 лет назад
Энергетика

ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН⁠⁠

Поговорим на важную тему сфере энергетики — экология?


Реализация крупномасштабных проектов энергетики в настоящее время сталкивается с острой необходимостью обеспечения экологически оправданных технологических решений с высоким уровнем безопасности, снижающим риск возникновения техногенных катастроф.


Приоритетную часть машиностроительных конструкций современных энергетических систем составляют теплообменные устройства. Одним из элементов связи теплообменных систем с окружающей средой, являются башенные испарительные градирни, через которые осуществляется удаление продуктов тепловыделения в окружающую среду. Стремление снизить энергозатраты на выработку продукции нередко оборачиваются выбросом вредных веществ в прилегающие к промышленным районам местам массового проживания людей со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН Экология, Градирня, Энергия, Промышленность, Атомная промышленность, Нефтяная промышленность

Большой вклад в разработку мероприятий по снижению риска чрезвычайных ситуаций при эксплуатации башенных градирен внесен учеными КНЦ ИММ РАН, ВНИИГ им. Веденеева, ЭНИЦ, ИТМО НАНБ, ИАЭ, ЭНИЦ, ЦАО, ВЦОТ и др.


Выполненные исследования свидетельствуют о том, что в сложившихся условиях кредит на безальтернативное развитие современного промышленного производства вне решения проблем безопасности и охраны окружающей среды исчерпан. Вместе с тем, в последнее время особую значимость приобретает совместная постановка экологических и технологических задач в связи с реконструкцией и заменой устаревшего оборудования. Возникает необходимость исправления конструктивных недостатков действующего оборудования, как с точки зрения эксплуатационной безопасности, так и в связи с потребностью учета риска катастрофических последствий, связанных с выработкой ресурса работоспособности.


Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности модернизации башенных градирен, приводящей к уменьшению энергозатрат и одновременно снижению эксплуатационных выбросов в окружающую среду.

Показать полностью 1
[моё] Экология Градирня Энергия Промышленность Атомная промышленность Нефтяная промышленность
18
DELETED
5 лет назад

О неприступности атомной промышленности⁠⁠

Это было несколько лет назад. Смеются до сих пор. На предприятие атомной промышленности привезли информационные киоски (это такие компьютеры, чтобы люди могли узнать в том числе и свои заработки). Закрытое и недоступное заведение Настраивали местные спецы. Приходим утром и на главном информационном экране видим бегущую строку, дословно: "Офечкин пидор конченный" - это буквально.

[моё] Атомная промышленность Хоккей Мат Текст
15
4
SurovyiEnot
SurovyiEnot
5 лет назад

Мирному атому в Узбекистане быть!⁠⁠

Мирному атому в Узбекистане быть! Мирный атом, Атомная промышленность, АЭС, Узбекистан

Атомная отрасль в Республике Узбекистан перешла на новый этап своего развития. Еще в конце прошлого года Россия и Узбекистан заключили Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. И это хороший старт в освоении Узбекистаном научного и промышленного использования атомной энергии в мирных целях. Строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка, разведка и разработка урановых месторождений с изучением минерально-сырьевой базы страны — один из плодов совместного сотрудничества.

АЭС сегодня на Земле вырабатывают лишь 11% электроэнергии. Это 440 реакторов в 31 стране. И всего в 5 странах атомная энергия обеспечивает более чем 40% потребностей — это Франция, Словакия, Украина, Венгрия и Бельгия. Атомными державами обычно принято считать США и Японию, но там доля АЭС в общей сети, по данным Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ), не превышает 20%.

Общее количество вырабатываемой атомными электростанциями энергии практически не изменялось с 2000 года и остается почти на одном уровне. Новые реакторы вводятся в действие так же активно, как и закрываются устаревшие, в следствии выработки ресурса. При этом, по мнению международных экспертов из России, США, Японии и других стран данная технология в среднесрочной перспективе является наиболее эффективной в обеспечении энергозатрат населения.

«Тенденция последних лет свидетельствует о растущей роли атомной энергетики в мировом энергетическом балансе и том, что все больше стран выбирают для себя атомную энергетику на пути к экономическому развитию», — генеральный директор «Росатом Центральная Азия».

«Я вижу атомную энергию в качестве „переходной“ технологии, которая может предоставить миру необходимое базовое количество электроэнергии на следующие 30−50 лет, пока мы не станем обществом, полностью зависящим от возобновляемых источников энергии (ВИЭ)», — Джон Скофилд, профессор физики колледжа Оберлин (США), автор публикаций о солнечной и ветровой энергии, соавтор исследования Американского общества физиков по вопросам энергетической эффективности.

Затрагивая вопросы безопасности, которые волнуют всех граждан бывшего Советского Союза, у которых в памяти остаётся «Чернобыль» следует отметить, что «Росатом» собирается построить в Узбекистане атомную станцию на базе энергоблоков с реакторами ВВЭР мощностью 1200 МВт - это самый современный энергоблок. Он относится к поколению «3+» и учитывает требования МАГАТЭ в области безопасности, усиленные после катастрофы в Фукусиме.

В 2017 году «Росатом» запустил подобный блок на Ленинградской

АЭС-2, а также реализует проекты по сооружению АЭС с реакторами ВВЭР-1200 в Беларуси, Турции, Бангладеш, Египте и Финляндии. Современные реакторы имеют принципиальные технологические различия по сравнению с реакторами Чернобыльской АЭС, поэтому повторение событий, аналогичных произошедшим в апреле 1986 года, невозможно. В проектах АЭС поколения «3+» предусмотрена защита станции от мощного землетрясения (до 9 баллов по шкале MSK-64), от падения самолета, внешней воздушной ударной волны, торнадо и наводнений. В качестве успешного проекта российских атомщиков можно привести в пример Армянскую АЭС, выдержавшую в декабре 1988 года воздействие разрушительного «Спитакского» землетрясения. Сегодня после модернизации она способна выдержать минимум 9-балльное, а возможно, и большее землетрясение.

В заключении следует заметить, что АЭС обеспечит экономику страны надежным и мощным источником экологически чистой электроэнергии. Не менее важно, что Узбекистан получит возможность значительно повысить научный и образовательный уровень — ведь строительство и эксплуатация атомной станции требуют высочайшей квалификации персонала. Строительство АЭС всегда означает развитие целого научно-технического кластера, и что не менее важно, АЭС в Узбекистане может обеспечить в среднем создание более 5000 рабочих мест на стадии строительства, а также занятость более 1500 человек в течение периода эксплуатации станции.

Показать полностью
[моё] Мирный атом Атомная промышленность АЭС Узбекистан
1
0
valsehcayV
valsehcayV
6 лет назад

Безопасность современных реакторов поколения 3+⁠⁠

Новости Росатома о системах безопасности на реакторах 3+ , начало сюжета с 1:03

СПОТ  - система пассивного отвода тепла.
Одним из специальных средств управления запроектными авариями (ЗПА), являетсясистема пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ ПГ), предназначенная длядлительного отвода остаточного тепла активной зоны к конечному поглотителю через второйконтур при запроектных авариях. Сиcтема дублирует соответствующую активнуюсистемуотвода тепла к конечному поглотителю в случае невозможности выполнения ею проектныхфункций.Сиcтема пассивного отвода тепла от защитной оболочки (СПОТ ЗО) Долговременный отводтепла от защитной оболочки при любых аварийныхситуациях, в том числе и при полномобесточивании АЭС и отказе спринклерной системы.
(Источник: http://portal.tsuab.ru/ScienceWork/2017/63_UNTK_IZBR_2017/01...)

Совершенствование системы пассивного отвода тепла в свете событий на АЭС Фукусима.
http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2013/...

Безопасность современных реакторов поколения 3+ АЭС, Атомная энергетика, Атомная промышленность, Безопасность, Росатом, Видео, Длиннопост

Монтаж СПОТ http://www.atomic-energy.ru/news/2014/09/30/51842

САОЗ - система аварийного охлаждения реактора
Система аварийного охлаждения активной зоны предназначается для обеспечениябезопасного снятия остаточных тепловыделений с реактора при авариях, связанных с разрывомтрубопроводов первого и второго контуров установки.Основными критериями обеспечения аварийного расхолаживания являются:- исключение плавления оболочек ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) при разрывахтрубопроводов первого контура, включая мгновенный поперечный разрыв главногоциркуляционного трубопровода;- создание и поддержание подкритичноcти активной зоны реактора;- обеспечение послеаварийного раcхолаживания реактора.Типовая система аварийного охлаждения активной зоны состоит из двух узлов:пассивного и активного.Пассивный узел предназначается для первоначального быстрого залива активной зоныводой с добавкой борной кислоты при разрыве трубопровода первого контура, которыйприводит к быстрому падению давления и обезвоживанию активной зоны. В него входятемкости САОЗ (система аварийного охлаждения активной зоны), соединенные трубопроводамис корпусом реактора. Одна половина из них сообщается с выходом активной зоны, другая - свходом в активную зону. На каждом трубопроводе от емкости к реактору устанавливаются двенормально открытые быстрозапорные задвижки, исключающие попадание азота из емкости вреактор при срабатывании системы, и два обратных клапана, отсекающих емкости САОЗ отреактора в процессе нормальной эксплуатации.Активный узел САОЗ состоит из двух независимых контуров: аварийногорасхолаживания и аварийного впрыска бора.
(Источник:  http://portal.tsuab.ru/ScienceWork/2017/63_UNTK_IZBR_2017/01...)

Безопасность современных реакторов поколения 3+ АЭС, Атомная энергетика, Атомная промышленность, Безопасность, Росатом, Видео, Длиннопост

Гидроемкость САОЗ представляет собой цилиндрический сосуд объемом 60 кубометрови весом около 75 тонн

Спринклерная система

Спринклерные системы охлаждения герметичной оболочки локализующей системыбезопасности (ГО ЛСБ) АЭС предназначены для снижения температуры и давленияводяного пара, который может поступать в помещение при разгерметизации различногооборудования (трубопроводов, парогенераторов и т.п.). Для этого в пар впрыскиваюткапли холодной воды, которые производят форсунки. Важной функцией спринклернойсистемы является сбор подвижных радиоактивных субстанций и их фиксация в воде, длячего в воду вводят специальные реагенты.
Работает как в активном режиме при наличии электропитания, так и в пассивном - без питания насосов.(Источник: http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2015/...)

Безопасность современных реакторов поколения 3+ АЭС, Атомная энергетика, Атомная промышленность, Безопасность, Росатом, Видео, Длиннопост

Монтаж купола со сприклерами, общей массой 173 тонны.

Безопасность современных реакторов поколения 3+ АЭС, Атомная энергетика, Атомная промышленность, Безопасность, Росатом, Видео, Длиннопост

ЗО - защитная оболочка

Герметичная защитная оболочка (ЗО) предназначена для предотвращения или ограничения распространения радиоактивных веществ или излучений, выделяющихся при авариях, за установленные проектом границы.
ЗО представляет собой герметичный объём, состоящий из вертикальной железобетонной цилиндрической части (монолитный железобетонный предварительно напряжённый цилиндр) и сферического (шарового) преднапряжённого купола.
ЗО установлена на фундаментную негерметичную часть здания (фундаментную плиту). Сопряжение цилиндра и сферического купола выполнено с применением утолщённого опорного кольца.
Цилиндрическая и купольная части ЗО армированы арматурными канатами (армоканатами) СПЗО.

СПЗО  - система преднапряжения защитной оболочки

Срок службы ЗО и СПЗО не менее 60, с возможностью его продления до 100лет


Строительство оболочки. Арматурное поле защитной оболочки здания реактора
видны цилиндрические заглушки, это будущие законцовки предварительно наряженных канатов СПЗО

Безопасность современных реакторов поколения 3+ АЭС, Атомная энергетика, Атомная промышленность, Безопасность, Росатом, Видео, Длиннопост

Светлые трубы в армокаркасе это оболочки СПЗО

Безопасность современных реакторов поколения 3+ АЭС, Атомная энергетика, Атомная промышленность, Безопасность, Росатом, Видео, Длиннопост

Установка арматурных канатов СПЗО

Безопасность современных реакторов поколения 3+ АЭС, Атомная энергетика, Атомная промышленность, Безопасность, Росатом, Видео, Длиннопост

Ловушка расплава
«Ловушка расплава» представляет собой корпус, устанавливаемый под шахтой реактора. Она заполнена специальными материалами, которые в случае необходимости вмещают в себя материалы активной зоны, и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным вещества попасть в окружающую среду

Безопасность современных реакторов поколения 3+ АЭС, Атомная энергетика, Атомная промышленность, Безопасность, Росатом, Видео, Длиннопост

Один из вариантов исполнения ловушки расплава

Безопасность современных реакторов поколения 3+ АЭС, Атомная энергетика, Атомная промышленность, Безопасность, Росатом, Видео, Длиннопост

Монтаж ловушки расплава

Безопасность современных реакторов поколения 3+ АЭС, Атомная энергетика, Атомная промышленность, Безопасность, Росатом, Видео, Длиннопост

Это лишь малая часть мер и систем обеспечения безопасности АЭС.
Материалы для ознакомления по вопросам обеспечения безопасности:
Современная АЭС - требования и пути реализации. Атомпроект.
Смотри - http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2015/...

"Проект АЭС-2006" разработки  «Атомэнергопроект», ОКБ «Гидропресс», НИЦ «Курчатовский институт» и другие.

• минимизация рисков и улучшение эксплуатационных характеристик за счет использования апробированных технических решений и референтного оборудования;

• улучшение характеристик оборудования и систем за счет снятия избыточного консерватизма и оптимизации проектных запасов;

• обеспечение требуемого уровня безопасности, в том числе и призапроектных авариях, на основе выбора рациональной конфигурациисистем безопасности с применением активных и пассивных элементов, позволяющих более широко реализовать принцип разнообразия и снизить влияние человеческого фактора;


и т.д. Смотри - http://atomenergoprom.ru/u/file/npp_2006_rus.pdf

Дополнительные материалы.

Спрос на атомную энергию и ядерные технологии стремительно растет - МАГАТЭ 04.2018
На сегодняшний день в мире работает 450 атомных электростанций. Все они сосредоточены в 30 странах мира. На этих электростанциях вырабатывается 11 процентов мирового электричества. Многие государства уже объявили о планах расширения ядерной деятельности в мирных целях. Сейчас в 17 странах мира строится еще около 59 ядерных реакторов.
( Источник: http://www.unic.ru/event/2018-06-04/v-mire/glava-magate-spro... )

Атомная энергетика является самой безопасной (Пикабу)

ООН констатирует необходимость развития атомной энергетики для сохранения климата.
По мнению авторов доклада, рост атомной энергетики в мире следует осуществлять за счёт более активного использования атомных технологий нового поколения, таких как реакторы поколений III+/IV, быстрых реакторов-размножителей, использование ториевого топливного цикла и малых реакторов.
Несмотря на некоторый спад развития атомной энергетики в мире после аварии в Фукусиме в 2011, эта авария не привела к отказу от АЭС: в то время как на законодательном уровне отказались от атомной энергетики (или приняли решение о её свёртывании) только 5 стран, в то же самое время 30 стран продолжают эксплуатировать АЭС, а ещё 13 стран строят новые атомные генерирующие мощности (в числе этих стран отдельно упомянуты Китай и Индия с особо быстрыми темпами роста числа блоков АЭС, а также Великобритания, в которой принята масштабная программа по строительству большого числа новых блоков на замену остановленных устаревших реакторов Magnox).
(Источник: http://www.atomic-energy.ru/news/2018/10/09/89468 )

Показать полностью 10
АЭС Атомная энергетика Атомная промышленность Безопасность Росатом Видео Длиннопост
23
8
lekale13
7 лет назад

Геологи, дети, урановая руда.⁠⁠

Геологи, дети, урановая руда. Дети, Геологи, Атомная промышленность
Показать полностью 1
[моё] Дети Геологи Атомная промышленность
9
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии