Материал: Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции (1994 г., 5-е издание)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

1000 раз. Главный итог развития атомной энергетики к этому времени заключался в том, что электростанции на ядерном топливе стали давать электроэнергию, себестоимость которой оказалась такой же, как на тепловых электростанциях, сжигающих уголь. С этого времени атомная энергетика начинает вносить заметный вклад в общее производство электроэнергии. В табл. В.1 приведены сведения о конструкциях реакторов, используемых в АЭС мира, а на рис. В.1 показано развитие атомной энергетики мира; видно, что 1970 год можно считать началом широкого развития атомной энергетики. В последующие пятилетия атомная энергетика развивалась все более интенсивными темпами: 55 МВт, 70 МВт и достигла наивысшего развития в период 1980 — 1985 гг.— 117 МВт. Можно было ожидать еще большего

Таблица В.1. Мощность АЭС стран мира (без стран Восточной Европы) по типам реакторов, на 1 января 1992 года, МВт

Продолжение таблицы

7

Рис. В.1. Развитие атомной энергетики мира

темпа развития или хотя бы сохранения того же темпа. К сожалению, авария, происшедшая на 4—м энергоблоке Чернобыльской АЭС, перечеркнула многие планы, что видно из сопоставления таблиц В.2а и б, а также из табл. В.3 и из рис. В.2: после аварии на ЧАЭС резко снизился ввод мощности на АЭС мира, вводились только те станции, сооружение которых было практически завершено до аварии на ЧАЭС. Ряд стран прекратил ввод новых мощностей (см. рис. В.2) после 1985 г.

Таблица В.2а. Ввод новых мощностей на АЭС мира (без стран Восточной

Европы) за пять лет до аварии на Чернобыльской АЭС, МВт

Страна

1981

1982

 

1983

1984

1985

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

США

4390

4300

 

3165

6920

10430

29205

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция

7600

1870

 

3740

6390

4970

24570

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония

1600

 

2510

2840

1990

8940

 

 

 

 

 

 

 

 

Германия

1300

 

1320

5335

330

8255

 

 

 

 

 

 

 

 

Канада

1900

 

540

2310

4750

 

 

 

 

 

 

 

 

Испания

930

 

1860

975

930

4695

 

 

 

 

 

 

 

 

Бельгия

1880

 

2130

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

Швеция

930

960

 

2060

3950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Тайвань

985

985

951

951

3872

 

 

 

 

 

 

 

Великобритания

1980

1320

3300

 

 

 

 

 

 

 

Южная Корея

680

650

960

2290

 

 

 

 

 

 

 

ЮАР

965

965

1930

 

 

 

 

 

 

 

Швейцария

1045

1045

 

 

 

 

 

 

 

Бразилия

660

660

 

 

 

 

 

 

 

Югославия

660

660

 

 

 

 

 

 

 

Аргентина

640

640

 

 

 

 

 

 

 

Индия

235

235

470

 

 

 

 

 

 

 

И т о г о

18395

13235

16640

27731

26276

103242

 

 

 

 

 

 

 

Таблица В.2б. Ввод новых мощностей на АЭС мира (без стран Восточной Европы) за

пять лет после аварии на Чернобыльской АЭС, МВт

Страна

1986

1987

1988

1989

1990

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

США

6089

8732

3641

3564

2398

24424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция

6436

3679

2726

 

1382

14223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония

2260

1100

 

2489

1100

6949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Германия

1395

 

2771

1316

 

5462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канада

1455

890

 

 

936

3281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испания

992

1041

 

 

2033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бельгия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швеция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайвань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна

1986

 

1987

 

1988

 

1989

 

1990

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великобритания

 

 

2021

 

701

 

 

2722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южная Корея

1910

 

950

 

950

 

905

 

 

4715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейцария

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бразилия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Югославия

 

 

 

 

 

 

 

Аргентина

 

 

 

 

 

 

 

Индия

 

 

 

 

 

 

 

И т о г о

19545

16343

13150

8975

5816

63829

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.2. Ввод новых мощностей на АЭС мира до и после аварии на ЧАЭС (без стран Восточной Европы)

Из табл. В.1 видно, что наиболее распространены в мире реакторы с водным теплоносителем некипящим (PWR — Power Water Reactor) и кипящим (BWR-Boiling Water

Reactor). В нашей стране также наиболее распространены реакторы с водным теплоносителем. Русская аббревиатура ВВЭР (Водо-Водяной Энергетический Реактор) соответствует международному обозначению PWR. Но кипящие корпусные реакторы типа BWR в нашей стране не создаются, вместо них сооружаются реакторы РБМК единичной мощностью 1000 и 1500 МВт: аббревиатура РБМК означает реактор большой мощности канальный. Для него, как и для BWR, теплоносителем является пароводяная смесь, но замедлителем служит графит.

Реакторы с водным теплоносителем требуют замедления нейтронов до скорости теплового движения молекул, в связи с чем они получили общее наименование "реакторов на тепловых нейтронах". Именно этим реактором и уделено в данном учебнике основное внимание.

Таблица В.З. Выработке электроэнергии на АЭС в сравнении с общей

выработкой электроэнергии, %

10

Таблица В.4. Мощность атомных электростанций во отдельным регионам СНГ

н для СНГ в целом на 1 января 1992 года, МВт

В табл. В.4 приведено состояние атомной энергетики в СНГ в настоящее время, причем так же, как и в табл. В.1, приведены данные и о реакторах на быстрых нейтронах, использование урана в зоне воспроизводства которых не требует его обогащения

(аббревиатура FBR — Fast Breeder Reactor в табл. B.1 и БН в табл. В.4).

Из сопоставления табл. В.4 с табл. В.1 следует, что атомная энергетика СНГ находится на третьем месте в мире по своей мощности, то есть после США и Франции.

В связи с авариями на ряде АЭС мира была разработана под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Международная школа, которая введена и в нашей стране с сентября 1990 г., она содержит семь уровней:

1.Незначительное происшествие.

2.Происшествие средней тяжести.

3.Серьезное происшествие.

4.Авария в пределах АЭС.

5.Авария с риском для окружающей среды.

6.Тяжелая авария.

7.Глобальная авария (катастрофа).

Первые три уровня называются происшествиями (инцидентами), а последние четыре

— авариями. Опасность для здоровья персонала и населения, а также для окружающей среды могут представлять лишь события, относящиеся к последним четырем уровням. Так, Чернобыльская катастрофа в 1986 году — это беспрецедентная авария в атомной энергетике, приведшая к крупномасштабным воздействиям на окружающую среду и здоровье людей в больших регионах, поэтому она относится к наивысшему, седьмому уровню.

В1979 г. произошла авария на АЭС "Три-Майл-Айленд" (США), в ходе которой была серьезно повреждена активная зона реактора. Но при наличии защитного колпака над реакторной установкой АЭС выброс радиоактивных продуктов за пределы АЭС был незначительным, что дало основание классифицировать эту аварию по пятому уровню.

В1989 г. на испанской АЭС "Вандельос" возник пожар, который привел к повреждению систем безопасности станции. Хотя повреждений активной зоны и внешнего выброса радиоактивности не было, риск таких событий велик, что побудило экспертов отнести эту аварию к третьему уровню.

11

Источник: https://studfile.net/preview/16531525/