Бухта Разбойник - хранение реакторных отсеков АПЛ.
Мировыми лидерами в производстве ядерной электроэнергии являются:
США (836, 63 млрд. кВт·ч/год);
Франция (439, 73 млрд. кВт·ч/год);
Япония (263, 83 млрд. кВт·ч/год);
Россия (160, 04 млрд. кВт·ч/год);
Корея (142, 94 млрд. кВт·ч/год);
Германия (140, 53 млрд. кВт·ч/год).
В мире действует 441 энергетический ядерный реактор общей мощностью 374, 692 ГВт, российская компания «ТВЭЛ» поставляет топливо для 76 из них (17 % мирового рынка).
Действующие атомные станции России
Наименование
| Тип реактора
| В эксп-
луатац.
| К-во блоков
| МВт
|
1. Балаковская(Саратов. обл.)
| ВВЭР 1000
|
|
|
|
2. Белоярская (Свердл. обл)
| БН 600
|
|
|
|
3.Билибинская(Чукотка)
| ЭГП
|
|
|
|
4. Волгодонская (Ростов. обл.)
| ВВЭР 1000
|
|
|
|
5. Калининская(Тверск.обл. 330км от Москвы)
| ВВЭР1000
|
|
|
|
6. Кольская
| ВВЭР440
|
|
|
|
7. Курская(Курчатов)
| РБМК
|
|
|
|
8. Ленинградская
| РБМК
|
|
|
|
9. Нововоронежская
| ВВЭР
|
|
|
|
10.Смоленская
| РБМК
|
|
|
|
В настоящее время в России 10 действующих АЭС. В эксплуатации 31 энергоблок, из них 15 реакторов с водой под давлением ВВЭР, 15 канальных кипящих РБМК, в том числе 4 ЭГП (водно-графитовый гетерогенный реактор канального типа).
Тепловые атомные станции:
– Сибирская в г. Северск реакторы АДЭ-3 производили оружейный плутоний и обеспечивали электроэнергией и теплом Северск и с 1973 года Томск; В 2008г. Реакторы остановлены. Планируется ввести в эксплуатацию два блока ВВЭР.
- Билибинская обеспечивает электроэнергией и теплом пос. Билибино в Заполярья.
Ведется строительство плавучей АС (АСММ) малой мощности в Северодвинске, состоящей из несамоходного судна и двух реакторных установок (мощность 70 МВт) ледокольного типа для производства электроэнергии и опреснения морской воды (100-400 тыс. тонн в сутки)
Классификация атомных станций России
Замедлитель нейтронов
Теплоноситель
Аварии на РОО
Международная шкала оценки событий на АС
разработана Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)
В Российской Федерации по этой шкале с 1990 года классифицируются все аварии и нарушения в работе АЭС
| Наименование, Уровень аварии
| Критерии
| Пример
|
| Глобальная авария
Уровень аварии 7
| Выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных продуктов. Превышены дозовые пределы для запроектных аварий. Тяжёлые последствия для здоровья населения и для окружающей среды.
| Чернобыль, СССР, 1986г.
Авария на АЭС Фукусима I, Япония, 2011 год
|
Тяжелая авария
Уровень аварии 6
| Выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных продуктов, в результате которого дозовые пределы для проектных аварий будут превышены. Необходимы меры по защите населения
| Виндскейл Шеллфилд, Англия 1957 Авария на ПО «Маяк», СССР, 1957 год
|
Авария с риском для окружающей среды.
Уровень аварии 5
| Выброс продуктов деления с превышением дозовых пределов. Возможно частичное поражение населения и воздействие на окружающую среду. Необходимы меры защиты персонала и населения.
| Три-Майл Айленд, США, 1979
|
Авария в пределах АЭС
Уровень аварии 4
| Серьёзное повреждение активной зоны и физических барьеров; облучение персонала с летальным исходом. Защита населения не требуется
| Сант-Ловрент, Франция, 1980 г.
Токаймура, Япония, 1999
|
Серьезное происшествие.
Уровень аварии 3
| Серьёзное распространение радиоактивности; облучение персонала с серьёзными последствиями.
Необходимы меры защиты персонала. Для населения защиты не требуется.
| Вонделлос, Испания, 1989 г.
|
Происшествие средней тяжести
Уровень аварии 2
| Отказы оборудования или отклонения от нормальной эксплуатации. Облучение персонала за пределами допустимого.
| Многочисленные события
|
Незначительное происшествие. 1
| Защиты населения и персонала не требуется
| |
Не имеет значения для безопасности. 0
| Отсутствует значимость с точки зрения безопасности
| |
| | | | |
Фазы развития аварии
Наименование фазы
| Содержание и продолжительность фазы
| Характер облучения
|
Ранняя стадия
| От возникновения аварии до завершения формирования радиационных полей.
От нескольких часов до 10-12 суток
| Внешнее - за счет загрязнения местности и внутреннее за - счет ингаляционного поступления радионуклидов
|
Начальный период
ранней стадии
| От возникновения аварийной ситуации до выброса радиоактивного облака. От нескольких часов до 1-2суток
| Возможно облучение персонала
|
Промежуточная стадия
| От завершения ранней фазы до принятия основных мер по защите населения.
До 1 года
| Внешнее и внутреннее облучение
|
Восстановитель-
ная стадия
| Продолжается до исчезновения необходимости принятия мер по защите населения
| Внутреннее облучение за счет местных продуктов.
|
Методология определения мер по защите
Зона №1
R =7-15км в зависи-
Мости от типа реак-
Тора. Зона упрежда-
Ющей эвакуации
Зона №2
R = 30км. Зона
Экстренной эвакуации
Зона №3
Зона различных мер защиты определяется по таблицам
Популярное:
- III – ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- V. Учет и хранение трудовых книжек.
- Безалкогольные напитки. Значение в питании. Классификация. Характеристика отдельных видов. Оценка качества. Хранение
- Вареные колбасные изделия (сосиски, сардельки). Ассортимент, сырье, основные операции производства. Оценка качества и хранение
- ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
- Виноградные вина. Классификация, упаковка, хранение, дефекты
- Влажность и температура воздуха как факторы, влияющие на сохранение товаров.
- Вопрос 89. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции
- Глава 172 – Банда разбойников Черного Дракона
- Динамика материальной точки. Законы сохранение импульса и энергии. Работа. Мощность
- КЛАССИФИКАЦИЯ, ДЕФЕКТЫ, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ ЯИЦ