Eng Ru
Отправить письмо

Как расшифровывается ОИАЭ? Аэс расшифровка


АЭС - это... Что такое АЭС?

АЭС

Антиэкологический союз

с 2003

Источник: http://www.regnum.ru/expnews/265081.html

АЭС

атомная электростанцияатомная электрическая станция

техн., энерг.

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

АЭС

авиационная эскадрилья связи

авиа, связь

АЭС

«Африканский этнографический сборник»

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

АЭС

атомно-эмиссионная спектрометрия;атомно-эмиссионный спектрометр

в маркировке

АЭС

«Анархо-экологическое сопротивление»

движение

Источник: http://www.regnum.ru/news/324389.html

АЭС

автономный электростимулятор

техн.

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

АЭС

автомобильная электростанция

авто, техн., энерг.

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

АЭС

автоматическая электросвязь

связь, техн.

АЭС

Архангельские электрические сети

г. Архангельск, организация, энерг.

Источник: http://www.arhen.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=5

АЭС

Аудитэнергосервис

http://aes18.ru/​

г. Ижевск, организация, энерг.

АЭС

«Ярмарка инновационных решений для эволюционного проекта атомной станции»

Источник: http://www.minatom.ru/News/Main/view?id=42184&idChannel=681

Пример использования

АЭС-2006

АЭС

Академия экономических стратегий

образовательный консорциум

образование и наука, фин.

Источник: http://www.russtrategy.ru/training/aes/

АЭС

«Автозаводские энергетические сети»

ООО

г. Нижний Новгород, организация, энерг.

Источник: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2004/12/08/84524

Словарь сокращений и аббревиатур. Академик. 2015.

sokrasheniya.academic.ru

атомная электростанция - это... Что такое атомная электростанция?

 атомная электростанция а́томная электроста́нция (АЭС), электростанция, на которой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. На АЭС тепло, выделяющееся в ядерном реакторе, используется для получения водяного пара, вращающего турбогенератор. В качестве ядерного горючего в составе ядерного топлива наиболее широко используются изотопы урана и трансурановый элемент плутоний. Капиталоёмкость строительства АЭС значительно выше, чем у тепловых станций, работающих на угле, нефти или газе, но важным их преимуществом является в несколько раз меньшая топливная составляющая издержек производства (во много тысяч раз меньшая потребность в топливе в его весовом отношении), что позволяет строить АЭС в р-нах, дефицитных по другим энергоресурсам. Осн. проблемы эксплуатации АЭС связаны с риском катастроф вследствие выделения в экосферу радиоактивных изотопов (печальный опыт Чернобыльской АЭС), а также с захоронением высокорадиоактивных отходов и переработкой отработанного ядерного топлива. Со времени ввода в эксплуатацию первой атомной электростанции мощностью 5 МВт (1954 г., СССР – г. Обнинск) суммарная мощность АЭС мира превысила 350 тыс. МВт, а в эксплуатации ныне находятся ок. 440 реакторов в 30 странах мира. Более 2/3 суммарной мощности всех АЭС мира сосредоточено всего в нескольких государствах: США (ок. 30 %, 103 энергоблока), Франции, Японии, Германии, России. На тер. России эксплуатируются 10 АЭС (29 энергоблоков). Крупнейший в мире атомно-энергетический комплекс («Фукусима») расположен на о. Хонсю в Японии. Смоленская атомная электростанция. Общий вид одного из двух реакторных залов первой очереди АЭС

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006.

.

Синонимы:
  • атолл
  • атомная энергетика

Смотреть что такое "атомная электростанция" в других словарях:

  • Атомная электростанция — электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую энергию. Генератором энергии на АЭС является атомный реактор. Синонимы: АЭС См. также: Атомные электростанции Электростанции Ядерные реакторы Финансовый словарь… …   Финансовый словарь

  • АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ — (АЭС) электростанция, на которой ядерная (атомная) энергия преобразуется в электрическую. На АЭС тепло, выделяющееся в ядерном реакторе, используется для получения водного пара, вращающего турбогенератор. 1 я в мире АЭС мощнностью 5 МВт была… …   Большой Энциклопедический словарь

  • Атомная электростанция — электростанция, на которой ядерная (атомная) энергия преобразуется в электрическую, где тепло, выделяющееся в ядерном ректоре за счет деления атомных ядер, используется для получения водяного пара, вращающего турбогенератор. EdwART. Словарь… …   Словарь черезвычайных ситуаций

  • атомная электростанция — Электростанция, преобразующая энергию деления ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло. [ГОСТ 19431 84] Тематики атомная энергетика в целом Синонимы АЭС EN atomic power plantatomic power stationNGSNPGSNPPNPSnuclear… …   Справочник технического переводчика

  • атомная электростанция — Электростанция, на которой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. Syn.: АЭС …   Словарь по географии

  • Атомная электростанция — (АЭС) Nuclear Power Plant атомная станция, предназначенная для производства электроэнергии. Термины атомной энергетики. Концерн Росэнергоатом, 2010 …   Термины атомной энергетики

  • атомная электростанция — сущ., кол во синонимов: 4 • атомный гигант (4) • аэс (6) • мирный атом (4) • …   Словарь синонимов

  • Атомная электростанция — См. также: Список АЭС мира Страны с атомными электростанциями …   Википедия

  • Атомная электростанция — (АЭС)         электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. Генератором энергии на АЭС является атомный реактор (см. Ядерный реактор). Тепло, которое выделяется в реакторе в результате цепной реакции деления… …   Большая советская энциклопедия

  • АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ — (АЭС) электростанция, в к рой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. На АЭС теплота, выделяющаяся в ядерном реакторе в результате цепной реакции деления ядер нек рых тяжёлых элементов, в осн. 233U, 235U, 239Рu, преобразуется в… …   Большой энциклопедический политехнический словарь

dic.academic.ru

Слово АЭС - Что такое АЭС?

Слово аэс английскими буквами(транслитом) - aes

Слово аэс состоит из 3 букв: а с э

Значения слова аэс. Что такое аэс?

АЭС Шо

АЭС Шо (фр. Centrale nucléaire de Chooz) — атомная электростанция, расположенная на территории коммуны Шо в департаменте Арденны, на берегу Мааса между Шарлевиль-Мезьером (в 55 км выше по течению) и Динаном (в 25 км ниже по течению).

ru.wikipedia.org

АЭС Изар

Атомная электростанция Изар (нем. Kernkraftwerk Isar) — атомная электростанция в Германии, находящаяся в Нижней Баварии, 14 километров вниз по течению реки Изар от города Ландсхут, в коммуне Эссенбах.На карте АЭС Изар нем. Kernkraftwerk Isar Атомная электростанция Изар (нем.

ru.wikipedia.org

АЭС Каль

Атомная электростанция Каль (нем. Kernkraftwerk Kahl) — исследовательская атомная электростанция (нем. Versuchsatomkraftwerk Kahl, VAK)) — первая коммерческая атомная электростанция Германии с нетто-мощностью 15 М Вт (брутто-мощность 16 МВт...Характеристики оборудования Количество энергоблоков 1. Тип реакторов BWR. Эксплуатируемых реакторов 0. На карте АЭС Каль нем. Kernkraftwerk Kahl Атомная электростанция Каль (нем.

ru.wikipedia.org

АЭС-2006

АЭС-2006 — проект российской атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями. Проект разработан в соответствии с Федеральной целевой программой развития ядерной энергетики.

ru.wikipedia.org

АЭС Аккую

АЭС «Аккую» — проектируемая атомная электростанция на южном побережье Турции. АЭС «Аккую» будет построена по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.

ru.wikipedia.org

АЭС Бушер

Бушерская АЭС (перс. نیروگاه اتمی بوشهر‎) — атомная электростанция, построенная в Иране вблизи города Бушер. Первая АЭС в Иране и на всём Ближнем Востоке . Строительство было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации в 1995 году.

ru.wikipedia.org

Курская АЭС

Курская АЭС — атомная электростанция в России, расположенная в г. Курчатове Курской области, в 40 км к западу от г. Курска на берегу реки Сейм. Состоит из четырёх энергоблоков общей мощностью 4 ГВт.

ru.wikipedia.org

Балтийская АЭС

Балти́йская атомная электростанция (Калининградская АЭС) — строящаяся в Неманском районе Калининградской области атомная электростанция.

ru.wikipedia.org

Белоярская АЭС

Белоя́рская а́томная электроста́нция им. И. В. Курчатова (БАЭС) — российская атомная электрическая станция, расположена в городе Заречный, в Свердловской области, вторая промышленная атомная станция в стране (после Сибирской)...2010 — директором станции назначен Михаил Баканов. Аварии на Белоярской АЭС. в ночь с 30 на 31 декабря 1978 года — пожар, приведший к обрушению крыши машинного зала на площади 960 м2.

ru.wikipedia.org

Белоярская АЭС первенец большой ядерной энергетики России, построена в 1958-80: 1958-67 - первая очередь, 1969-80 - вторая, в г. Заречный Свердловской обл. Обе очереди БАЭС уникальны и осн. на разных принципах действия…

ural.academic.ru

Русский язык

Белоя́рская АЭ́С.

Орфографический словарь. — 2004

Примеры употребления слова аэс

Однако, как заявил премьер Чехии, АЭС Темелин не была главной темой разговора.

Строительство Балтийской АЭС в Калининградской области остановлено на неопределенный срок.

Торнадо обрушился на Обнинск, едва не задев АЭС: кадры с места событий.

Чехия обещает России честный и транспарентный тендер на достройку блоков АЭС "Темелин".

Япония ищет новые источники энергоносителей после катастрофы на АЭС в Фукусиме в 2011 году.

  1. аэрофототопография
  2. аэроцистит
  3. аэроэлектроразведка
  4. аэс
  5. аюрведа
  6. аякс
  7. аятолла

wordhelp.ru

ОИАЭ расшифровка аббревиатуры в атомной энергетике

Оперативная информация

Суммарная мощность:

21103 МВт

Блоков в работе:

29

Выработка за текущий год:

116265.87 млн кВтч

Решим Ваши вопросы! Перезвоним через 10 минут

ОИАЭ расшифровка аббревиатуры

 

Определение ОИАЭ или объекты использования атомной энергии применяется при описании одним словом объектов, объединяющих:

 

  • ядерные установки,
  • радиационные источники,
  • пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ,
  • хранилища радиоактивных отходов,
  • тепловыделяющие сборки ядерного реактора,
  • облученные тепловыделяющие сборки ядерного реактора,
  • ядерные материалы,
  • радиоактивные вещества,
  • радиоактивные отходы.

 

Объекты использования атомной энергии ОИАЭ

 

ОИАЭ — что это для атомной энергетики? Какие стандарты используют? Как диагностировать ОИАЭ?

 

Объекты использования атомной энергии — основа атомной электростанции АЭС. Существуют нерушимые правила порядка и приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов для безопасности работы с атомной энергией. Стандарт СТО СРО-С 60542960 00033-2014 введен впервые 12 февраля 2014 и предназначен для использования организациями-членами СРО (саморегулируемые организации) атомной отрасли.

 

Срок эксплуатации ОИАЭ на атомной электростанции

 

Когда достигается определенный срок эксплуатации ОИАЭ, определенный на этапе сборки и установки или возраст использования, равный 30 годам, встает вопрос о возможности и далее эксплуатировать объект использования атомной энергии на АЭС. При получении разрешения на дальнейшую эксплуатацию ОИАЭ учитываются технические и экономические факторы, среди которых обеспечение различного рода безопасности при, во время и после эксплуатации. Важную роль играет возможность вывоза или хранения на площадке ядерной установки не заложенного объема отработавшего ядерного топлива.

 

Требования для осуществления продления времени содержатся в документе НП-024-2000.

 

Полезная информация:

 

Расшифровка ГЦТРасшифровка ГЦН на АЭСКД на АЭС

iiceb.ru

Атомная электростанция (АЭС) - значение слова, определение слова, слово означает

Атомная электростанция (АЭС), электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. Генератором энергии на АЭС(атомная электростанция) является атомный реактор (см. Ядерный реактор). Тепло, которое выделяется в реакторе в результате цепной реакции деления ядер некоторых тяжёлых элементов, затем так же, как и на обычных тепловых электростанциях (ТЭС), преобразуется в электроэнергию. В отличие от ТЭС(теплоэлектростанция), работающих на органическом топливе, АЭС(атомная электростанция) работает на ядерном горючем (в основном 233U, 235U. 239Pu). При делении 1 г изотопов урана или плутония высвобождается 22 500 квт ч, что эквивалентно энергии, содержащейся в 2800 кг условного топлива. Установлено, что мировые энергетические ресурсы ядерного горючего (уран, плутоний и др.) существенно превышают энергоресурсы природных запасов органического топлива (нефть, уголь, природный газ и др.). Это открывает широкие перспективы для удовлетворения быстро растущих потребностей в топливе. Кроме того, необходимо учитывать всё увеличивающийся объём потребления угля и нефти для технологических целей мировой химической промышленности, которая становится серьёзным конкурентом тепловых электростанций. Несмотря на открытие новых месторождений органического топлива и совершенствование способов его добычи, в мире наблюдается тенденция к относит увеличению его стоимости. Это создаёт наиболее тяжёлые условия для стран, имеющих ограниченные запасы топлива органического происхождения. Очевидна необходимость быстрейшего развития атомной энергетики, которая уже занимает заметное место в энергетическом балансе ряда промышленных стран мира.

  Первая в мире АЭС(атомная электростанция) опытно-промышленного назначения (рис. 1) мощностью 5 Мвт была пущена в СССР 27 июня 1954 г. в г. Обнинске. До этого энергия атомного ядра использовалась преимущественно в военных целях. Пуск первой АЭС(атомная электростанция) ознаменовал открытие нового направления в энергетике, получившего признание на 1-й Международной научно-технической конференции по мирному использованию атомной энергии (август 1955, Женева).

  В 1958 была введена в эксплуатацию 1-я очередь Сибирской АЭС(атомная электростанция) мощностью 100 Мвт (полная проектная мощность 600 Мвт). В том же году развернулось строительство Белоярской промышленной АЭС(атомная электростанция), а 26 апреля 1964 генератор 1-й очереди (блок мощностью 100 Мвт) выдал ток в Свердловскую энергосистему, 2-й блок мощностью 200 Мвт сдан в эксплуатацию в октябре 1967. Отличительная особенность Белоярской АЭС(атомная электростанция) — перегрев пара (до получения нужных параметров) непосредственно в ядерном реакторе, что позволило применить на ней обычные современные турбины почти без всяких переделок.

  В сентябре 1964 был пущен 1-й блок Нововоронежской АЭС(атомная электростанция) мощностью 210 Мвт. Себестоимость 1 квт-ч электроэнергии (важнейший экономический показатель работы всякой электростанции) на этой АЭС(атомная электростанция) систематически снижалась: она составляла 1,24 коп. в 1965, 1,22 коп. в 1966, 1,18 коп. в 1967, 0,94 коп. в 1968. Первый блок Нововоронежской АЭС(атомная электростанция) был построен не только для промышленного пользования, но и как демонстрационный объект для показа возможностей и преимуществ атомной энергетики, надёжности и безопасности работы АЭС(атомная электростанция). В ноябре 1965 в г. Мелекессе Ульяновской области вступила в строй АЭС(атомная электростанция) с водо-водяным реактором «кипящего» типа мощностью 50 Мвт, реактор собран по одноконтурной схеме, облегчающей компоновку станции. В декабре 1969 был пущен второй блок Нововоронежской АЭС(атомная электростанция) (350 Мвт).

  За рубежом первая АЭС(атомная электростанция) промышленного назначения мощностью 46 Мвт была введена в эксплуатацию в 1956 в Колдер-Холле (Англия).Через год вступила в строй АЭС(атомная электростанция) мощностью 60 Мвт в Шиппингпорте (США).

  Принципиальная схема АЭС(атомная электростанция) с ядерным реактором, имеющим водяное охлаждение, приведена на рис. 2. Тепло, выделяющееся в активной зоне реактора 1, отбирается водой (теплоносителем) 1-го контура, которая прокачивается через реактор циркуляционным насосом 2. Нагретая вода из реактора поступает в теплообменник (парогенератор) 3, где передаёт тепло, полученное в реакторе, воде 2-го контура. Вода 2-го контура испаряется в парогенераторе, и образующийся пар поступает в турбину 4.

  Наиболее часто на АЭС(атомная электростанция) применяются 4 типа реакторов на тепловых нейтронах: 1) водо-водяные с обычной водой в качестве замедлителя и теплоносителя; 2) графито-водные с водяным теплоносителем и графитовым замедлителем; 3) тяжеловодные с водяным теплоносителем и тяжёлой водой в качестве замедлителя; 4) графито-газовые с газовым теплоносителем и графитовым замедлителем.

  Выбор преимущественно применяемого типа реактора определяется главным образом накопленным опытом в реакторостроении, а также наличием необходимого промышленного оборудования, сырьевых запасов и т. д. В СССР строят главным образом графито-водные и водо-водяные реакторы. На АЭС(атомная электростанция) США наибольшее распространение получили водо-водяные реакторы. Графито-газовые реакторы применяются в Англии. В атомной энергетике Канады преобладают АЭС(атомная электростанция) с тяжеловодными реакторами.

  В зависимости от вида и агрегатного состояния теплоносителя создаётся тот или иной термодинамический цикл АЭС(атомная электростанция). Выбор верхней температурной границы термодинамического цикла определяется максимально допустимой температурой оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), содержащих ядерное горючее, допустимой температурой собственно ядерного горючего, а также свойствами тенлоносителя, принятого для данного типа реактора. На АЭС(атомная электростанция), тепловой реактор которой охлаждается водой, обычно пользуются низкотемпературными паровыми циклами. Реакторы с газовым теплоносителем позволяют применять относительно более экономичные циклы водяного пара с повышенными начальными давлением и температурой. Тепловая схема АЭС(атомная электростанция) в этих двух случаях выполняется 2-контурной: в 1-м контуре циркулирует теплоноситель, 2-й контур — пароводяной. При реакторах с кипящим водяным или высокотемпературным газовым теплоносителем возможна одноконтурная тепловая АЭС(атомная электростанция). В кипящих реакторах вода кипит в активной зоне, полученная пароводяная смесь сепарируется, и насыщенный пар направляется или непосредственно в турбину, или предварительно возвращается в активную зону для перегрева (рис. 3). В высокотемпературных графито-газовых реакторах возможно применение обычного газотурбинного цикла. Реактор в этом случае выполняет роль камеры сгорания.

  При работе реактора концентрация делящихся изотопов в ядерном топливе постепенно уменьшается, т. е. ТВЭЛы выгорают. Поэтому со временем их заменяют свежими. Ядерное горючее перезагружают с помощью механизмов и приспособлений с дистанционным управлением. Отработавшие ТВЭЛы переносят в бассейн выдержки, а затем направляют на переработку.

  К реактору и обслуживающим его системам относятся: собственно реактор с биологической защитой, теплообменники, насосы или газодувные установки, осуществляющие циркуляцию теплоносителя; трубопроводы и арматура циркуляционного контура; устройства для перезагрузки ядерного горючего; системы спец.(специальный) вентиляции, аварийного расхолаживания и др.

  В зависимости от конструктивного исполнения реакторы имеют отличительные особенности: в корпусных реакторах ТВЭЛы и замедлитель расположены внутри корпуса, несущего полное давление теплоносителя; в канальных реакторах ТВЭЛы, охлаждаемые теплоносителем, устанавливаются в специальных трубах-каналах, пронизывающих замедлитель, заключённый в тонкостенный кожух. Такие реакторы применяются в СССР (Сибирская, Белоярская АЭС(атомная электростанция) и др.).

  Для предохранения персонала АЭС(атомная электростанция) от радиационного облучения реактор окружают биологической защитой, основным материалом для которой служат бетон, вода, серпентиновый песок. Оборудование реакторного контура должно быть полностью герметичным. Предусматривается система контроля мест возможной утечки теплоносителя, принимают меры, чтобы появление неплотностей и разрывов контура не приводило к радиоактивным выбросам и загрязнению помещений АЭС(атомная электростанция) и окружающей местности. Оборудование реакторного контура обычно устанавливают в герметичных боксах, которые отделены от остальных помещений АЭС(атомная электростанция) биологической защитой и при работе реактора не обслуживаются. Радиоактивный воздух и небольшое количество паров теплоносителя, обусловленное наличием протечек из контура, удаляют из необслуживаемых помещений АЭС(атомная электростанция) специальной системой вентиляции, в которой для исключения возможности загрязнения атмосферы предусмотрены очистные фильтры и газгольдеры выдержки. За выполнением правил радиационной безопасности персоналом АЭС(атомная электростанция) следит служба дозиметрического контроля.

  При авариях в системе охлаждения реактора для исключения перегрева и нарушения герметичности оболочек ТВЭЛов предусматривают быстрое (в течение несколько секунд) глушение ядерной реакции; аварийная система расхолаживания имеет автономные источники питания.

  Наличие биологические защиты, систем специальной вентиляции и аварийного расхолаживания и службы дозиметрического контроля позволяет полностью обезопасить обслуживающий персонал АЭС(атомная электростанция) от вредных воздействий радиоактивного облучения.

  Оборудование машинного зала АЭС(атомная электростанция) аналогично оборудованию машинного зала ТЭС(теплоэлектростанция). Отличительная особенность большинства АЭС(атомная электростанция) — использование пара сравнительно низких параметров, насыщенного или слабоперегретого.

  При этом для исключения эрозионного повреждения лопаток последних ступеней турбины частицами влаги, содержащейся в пару, в турбине устанавливают сепарирующие устройства. Иногда необходимо применение выносных сепараторов и промежуточных перегревателей пара. В связи с тем что теплоноситель и содержащиеся в нём примеси при прохождении через активную зону реактора активируются, конструктивное решение оборудования машинного зала и системы охлаждения конденсатора турбины одноконтурных АЭС(атомная электростанция) должно полностью исключать возможность утечки теплоносителя. На двухконтурных АЭС(атомная электростанция) с высокими параметрами пара подобные требования к оборудованию машинного зала не предъявляются.

  В число специфичных требований к компоновке оборудования АЭС(атомная электростанция) входят: минимально возможная протяжённость коммуникаций, связанных с радиоактивными средами, повышенная жёсткость фундаментов и несущих конструкций реактора, надёжная организация вентиляции помещений. На рис. показан разрез главного корпуса Белоярской АЭС(атомная электростанция) с канальным графито-водным реактором. В реакторном зале размещены: реактор с биологической защитой, запасные ТВЭЛы и аппаратура контроля. АЭС(атомная электростанция) скомпонована по блочному принципу реактор — турбина. В машинном зале расположены турбогецераторы и обслуживающие их системы. Между машинным и реакторным залами размещены вспомогательное оборудование и системы управления станцией.

  Экономичность АЭС(атомная электростанция) определяется её основными техническими показателями: единичная мощность реактора, кпд(коэффициент полезного действия), энергонапряжённость активной зоны, глубина выгорания ядерного горючего, коэффициент использования установленной мощности АЭС(атомная электростанция) за год. С ростом мощности АЭС(атомная электростанция) удельные капиталовложения в неё (стоимость установленного квт) снижаются более резко, чем это имеет место для ТЭС(теплоэлектростанция). В этом главная причина стремления к сооружению крупных АЭС(атомная электростанция) с большой единичной мощностью блоков. Для экономики АЭС(атомная электростанция) характерно, что доля топливной составляющей в себестоимости вырабатываемой электроэнергии 30—40% (на ТЭС(теплоэлектростанция) 60—70%). Поэтому крупные АЭС(атомная электростанция) наиболее распространены в промышленно развитых районах с ограниченными запасами обычного топлива, а АЭС(атомная электростанция) небольшой мощности — в труднодоступных или отдалённых районах, например АЭС(атомная электростанция) в пос.(посёлок) Билибино (Якутская АССР) с электрической мощностью типового блока 12 Мвт. Часть тепловой мощности реактора этой АЭС(атомная электростанция) (29 Мвт) расходуется на теплоснабжение. Наряду с выработкой электроэнергии АЭС(атомная электростанция) используются также для опреснения морской воды. Так, Шевченковская АЭС(атомная электростанция) (Казахская ССР) электрической мощностью 150 Мвт рассчитана на опреснение (методом дистилляции) за сутки до 150 000 т воды из Каспийского моря.

  В большинстве промышленно развитых стран (СССР, США, Англия, Франция, Канада, ФРГ(Федеративная Республика Германии), Япония, ГДР(Германская Демократическая Республика) и др.) по прогнозам мощность действующих и строящихся АЭС(атомная электростанция) к 1980 будет доведена до десятков Гвт. По данным Международного атомного агентства ООН(Организация Объединённых Наций), опубликованным в 1967, установленная мощность всех АЭС(атомная электростанция) в мире к 1980 достигнет 300 Гвт.

  В Советском Союзе осуществляется широкая программа ввода в строй крупных энергетических блоков (до 1000 Мвт) с реакторами на тепловых нейтронах. В 1948—49 были начаты работы по реакторам на быстрых нейтронах для промышленных АЭС(атомная электростанция). Физические особенности таких реакторов позволяют осуществить расширенное воспроизводство ядерного горючего (коэффициент воспроизводства от 1,3 до 1,7), что даёт возможность использовать не только 235U, но и сырьевые материалы 238U и 232Th. Кроме того, реакторы на быстрых нейтронах не содержат замедлителя, имеют сравнительно малые размеры и большую загрузку. Этим и объясняется стремление к интенсивному развитию быстрых реакторов в СССР. Для исследований по быстрым реакторам были последовательно сооружены экспериментальные и опытные реакторы БР-1, БР-2, БР-З, БР-5, БФС. Полученный опыт обусловил переход от исследований модельных установок к проектированию и сооружению промышленных АЭС(атомная электростанция) на быстрых нейтронах (БН-350) в г. Шевченко и (БН-600) на Белоярской АЭС(атомная электростанция). Ведутся исследования реакторов для мощных АЭС(атомная электростанция), например в г. Мелекессе построен опытный реактор БОР-60.

  Крупные АЭС(атомная электростанция) сооружаются и в ряде развивающихся стран (Индия, Пакистан и др.).

  На 3-й Международной научно-технической конференции по мирному использованию атомной энергии (1964, Женева) было отмечено, что широкое освоение ядерной энергии стало ключевой проблемой для большинства стран. Состоявшаяся в Москве в августе 1968 7-я Мировая энергетическая конференция (МИРЭК-VII) подтвердила актуальность проблем выбора направления развития ядерной энергетики на следующем этапе (условно 1980—2000), когда АЭС(атомная электростанция) станет одним из основных производителей электроэнергии.

  Лит.: Некоторые вопросы ядерной энергетики. Сб. ст., под ред. М. А. Стыриковича, М., 1959; Канаев А. А., Атомные энергетические установки, Л., 1961; Калафати Д. Д., Термодинамические циклы атомных электростанций, М.—Л., 1963; 10 лет Первой в мире атомной электростанции СССР. [Сб. ст.], М., 1964; Советская атомная наука и техника. [Сборник], М., 1967; Петросьянц А. М., Атомная энергетика наших дней, М., 1968.

  С. П. Кузнецов.

Рис. 2. Принципиальная схема АЭС(атомная электростанция): 1 — ядерный реактор; 2 — циркуляционный насос; 3 — теплообменник; 4 — турбина; 5 — генератор электрического тока.

Рис. 1. Атомная электростанция АН(Академия наук) СССР. в г. Обнинске Калужской обл.

Расположение основных объектов станции: 1 — главный корпус; 2 — служебный корпус; 3 — химводоочистка; 4 — газгольдерная; 5 — спецводоочистка.

Рис. 3. Принципиальная тепловая схема АЭС(атомная электростанция) с ядерным перегревом пара (2-й блок Белоярской АЭС(атомная электростанция)): 1 — реактор; 2 — испарительный канал; 3 — пароперегревательный канал; 4 — барабан-сепаратор; 5 — циркуляционный насос; 6 — деаэратор; 7 — турбина; 8 — конденсатор; 9 — конденсатный насос; 10 — регенеративный подогреватель низкого давления; 11 — питательный насос; 12 — регенеративные подогреватели высокого давления; 13 — генератор электрического тока.

Разрез главного корпуса станции: 1 — реактор;2 — запасные ТВЭЛы; 3 — сепаратор; 4 — деаэратор; 5 — пульт управления; 6 — машинный зал; 7 — мостовой кран; 8 — главный циркуляционный насос; 9 — водоподогреватель; 10 — кран перегрузки ТВЭЛов; 11 — вытяжная вентиляция; 12 — воздухозаборняк приточной вентиляции.

vseslova.com.ua


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта