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

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

После 1954 года, когда родилась атомная энергетика, Госплан СССР планировал ее развитие только из необходимости наращивания производства электроэнергии при сокращении расходования органического топлива, без анализа надежности и безопасности отечественных атомных реакторов. Кроме того, планирование размещения атомной энергетики делалось без согласования с населением, без учета общего экономического развития региона, без учета зарубежного опыта. При проведении на АЭС различных экспериментов не был обязателен авторский надзор, не было строгого обязательного соблюдения всех технологических регламентов, что и привело к трагедии при проведении эксперимента на Чернобыльской АЭС. После этой аварии строительство ряда АЭС было прекращено, некоторые строившиеся АЭС были законсервированы, государство понесло огромные убытки, рост электроэнергетики стал отставать от планируемого уровня, а население стало протестовать против развития атомной энергетики вообще.

В отдельных странах мира отношение к развитию атомной энергетики неоднозначно. Так, США, Франция, Япония, Канада, Южная Корея безусловно считают атомную энергетику важнейшей отраслью народного хозяйства и находят соответствующую поддержку у подавляющей части населения. Эти страны развивают и будут развивать атомную энергетику, причем не только для своей страны, но и для соседних стран. Франция уже сейчас имеет наибольшую суммарную мощность АЭС в Европе. Кроме того, во Франции завершается строительство еще пяти блоков с реакторами типа PWR на общую мощность 6850 МВт. В то же время правительства ряда стран Европы под давлением общественного мнения отказываются от строительства новых АЭС и даже прекращают эксплуатацию ранее действовавших АЭС, покупая недостающую им электроэнергию у Франции. К ним относятся, например, Италия, Бельгия, Швеция и др., хотя это вовсе не означает отсутствия риска от действующей атомной энергетики Франции.

Человечество забывает, что вся его деятельность, особенно в эпоху научнотехнического прогресса, связана с риском, еще до появления атомной энергетики. На ряде предприятий игнорируют сооружение необходимых очистных сооружений. Между тем с точки зрения экологии атомная энергетика является наиболее "чистой", так как очистные объекты органически входят в состав проекта АЭС, которая не может работать без них.

Напомним, что Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проф. X. Блике считает, что "в ядерной энергетике, как и в любой другой промышленной технологии, невозможно достичь нулевого риска, т. е. полной безопасности, но риск, связанный с ядерной энергетикой, во много раз меньше, чем в любой другой отрасли техники".

Негативное отношение к развитию атомной энергетики может быть объяснено широкой осведомленностью о воздействии радиации на организм человека. Это безусловно надо иметь в виду, всемерно повышая безопасность и надежность реакторных систем. Поэтому Президент Исполнительного комитета Мировой энергетической конференции М. Буатэ полагает, что "основное направление повышения безопасности реакторных систем должно заключаться в том, чтобы при возникновении аварийных ситуаций было бы невозможно их развитие до аварии за счет незамедлительного останова реактора независимо от действия персонала".

Правительство России в начале 1993 г. приняло решение "О развитии атомной энергетики", согласно которому до 1995 года будут введены следующие реакторы ВВЭР-

12

1000: на Балаковской АЭС (4-й блок) и на Калининской АЭС (3-й блок), предусматривается ввод еще двух блоков на Балаковской АЭС — до 2000 года 5-й блок и до 2006 года 6-й блок, предстоит сооружение к 2000 году 6-го и 7-го блоков ВВЭР-1000 на Нововоронежской АЭС. В г. Сосновый Бор будет сооружен новый блок типа ВВЭР мощностью 630 МВт повышенной безопасности. В последующем на Кольской АЭС будут установлены три реактора того же типа, что и в г. Сосновый Бор. Предстоит начать строительство новой Южноуральской АЭС с блоками типа БН, а также установка на Белоярской АЭС 4-го блока такого же типа. На более дальние сроки планируется создание новых АЭС — в Дальневосточном и Приморском краях, получит дальнейшее развитие Билибинская АТЭЦ.

Г л а в а 1

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ

1.1. Основные показатели отечественной электроэнергетики

О степени научно-технического развития страны принято судить по годовой выработке электроэнергии и по установленной мощности в расчете на душу населения. Эти показатели приведены в табл. 1.1 (по данным за 1989 год). В настоящее время электроэнергия вырабатывается на электростанциях трех типов: тепловых электростанциях, сжигающих органическое топливо (ТЭС); гидравлических электростанциях, использующих энергию воды (ГЭС) и тепловых электространциях, использующих внутриядерную энергию (АЭС). Последняя явилась результатом использования фундаментальных открытий текущего столетия. Несмотря на относительно недлительное производство электроэнергии на АЭС, они уже дают значительный вклад в ее развитие, позволяя значительно экономить ресурсы органического топлива — из табл. 1.2 видно, что вклад АЭС в производство электроэнергии практически равен вкладу гидроэнергетики, хотя мощность ГЭС существенно превышает мощность АЭС, как это видно из сопоставления табл. 1.2 и табл. 1.3.

1.2. Энергетические ресурсы

Выработка электроэнергии производится за счет возобновляемых и невозобновляемых природных энергетических ресурсов. Первые из них — солнечная энергия, энергия ветра, воды рек, горячих (геотермальных) подземных вод, энергия морских приливов и отливов. Вынужденная переменность параметров установок, использующих энергию ветра и солнечную энергию, затрудняет их использование.

Из возобновляемых энергоресурсов особое место занимает энергия воды. Гидроэнергетика — одна из важнейших в

13

Таблица 1.1. Годовая выработка электроэнергии и установленная мощность

на душу населения за 1989 год

Страна

Выработка электроэнергии на душу

Установленная мощность на

 

населения, кВт · ч/(чел·год)

душу населения, кВт/чел

 

 

 

США

11,964

3,06

 

 

 

Франция

7,4315

0,74

 

 

 

ФРГ

7,215

0,78

 

 

 

Япония

6,092

0,61

 

 

 

Великобритания

5,383

0,54

 

 

 

СССР

5,986

1,19

 

 

 

Таблица 1.2. Выработка электроэнергии на электростанциях различного типа

встранах Европы в процентах общей выработки электроэнергии

встране в 1990 году

Таблица 1.3. Установленная мощность электростанций СССР отдельных типов

в процентах общей мощности

Установленная мощность

1980

1985

1989

1990

 

 

 

 

 

Общая

100

100

100

100

 

 

 

 

 

АЭС

4,7

8,9

10,9

10,7

 

 

 

 

 

ТЭС

75,7

71,5

70,2

70,5

 

 

 

 

 

АЭС+ТЭС

80,4

80,4

81,1

81,2

 

 

 

 

 

ГЭС

19,6

19,6

18,9

18,8

 

 

 

 

 

настоящее время отраслей электроэнергетики. Из-за различных природных условий роль гидроэнергетики в выработке электроэнергии не одинакова для различных стран мира.

14

Так, доля установленной мощности на ГЭС для Дании составляет всего 0,13% общей мощности по стране, а доля ГЭС в общей мощности электростанций по Норвегии составляет 99%.

Невозобновляемые энергетические ресурсы — нефть, природный газ, угли (каменные, бурые, антрациты) и горючие сланцы — обычно объединяют понятием органические (или реже ископаемые) топлива. За счет высвобождения химически связанной в топливе энергии в процессе его горения человечество издавна получало тепловую энергию. В XIX в. широко распространилось превращение тепловой энергии в механическую, а затем в XX в. в электрическую.

В большинстве стран (см. табл. 1.2) выработка электроэнергии производится в основном на тепловых электростанциях (ТЭС). Между тем топливные ресурсы располагаются неравномерно в пределах одной (особенно такой большой, как наша) страны. Так, значительные ресурсы углей расположены в Казахстане (Экибастузские угли) и Сибири (угли Канско-Ачинского бассейна). Из-за высокой зольности этих углей их перевозка экономически нерентабельна, поэтому их целесообразно сжигать вблизи места добычи, тем более, что они залегают неглубоко и добыча их производится относительно легко. Уже начато освоение этих углей в созданных топливоэнергетических комплексах (ТЭК) с передачей выработанной на них электроэнергии в Европейскую часть страны. Энергетическим топливом будет также природный газ. Жидкие топлива — нефть, мазут и продукты перегонки нефти — будут использоваться только для химической промышленности, для целей транспорта и сельского хозяйства; в определенной мере — для экспорта. В Европейской части страны проживает около 80% населения, а размещение топливных ресурсов — обратное, поэтому атомные электростанции размещаются преимущественно в Европейской части страны.

Атомная энергетика имеет большие преимущества перед обычной тепловой. Однако важнейшим ее требованием является ее безусловная безопасность.

АЭС не потребляют кислорода, не выбрасывают в атмосферу большого количества вредных веществ, даже радиационный фон вокруг них меньше, чем для ТЭС, но они обладают и специфическими особенностями, которые должны учитываться при эксплуатации и при проектировании.

1.3. График электрической и тепловой нагрузок

Основное назначение тепловой (в том числе и атомной) энергетики заключается в том, чтобы народное хозяйство страны и нужды населения в электроэнергии были удовлетворены. В меньшей мере, чем обычная тепловая энергетика, должна быть удовлетворена потребность обеспечения и теплотой. В настоящее время считается преждевременным сооружение теплофикационных установок на базе атомных электростанций. Теплопотребление от АЭС как обязательное должно удовлетворяться только от нерегулируемых отборов паровых турбин, чтобы была полностью обеспечена потребность

15

Рис. 1.1. Суточный график коммунально-бытовой электрической нагрузки в рабочие дни

жилого поселка АЭС. Поэтому основой проектирования является именно график электрических нагрузок.

По своим характеристикам промышленная и коммунально-бытовая электрические нагрузки существенно различаются как по объему, так и по переменности в течение суток. Потребности в электроснабжении характеризуются графиком электрических нагрузок. Зависимость нагрузки от времени суток называется суточным графиком электрической нагрузки. Он может составляться как для отдельной электростанции, так и для энергетической системы, в которую входит электростанция, или даже для большой объединенной энергетической системы.

Наиболее существенно изменение электрической нагрузки, связанное с коммунальнобытовыми нуждами. На рис. 1.1 представлен такой суточный график, из которого видно, что электрическая нагрузка зимой больше, чем летом и резко снижается в ночные часы. Наименьшее ее значение называют минимумом нагрузки. В дневные и вечерние часы наблюдается повышение нагрузки, причем более значительное изменение — зимой. Имеется два максимума нагрузки — утренний и вечерний. График электрических нагрузок должен обеспечиваться ("покрываться") в обязательном порядке. Поэтому стремятся провести все необходимые ремонты в летний период, чтобы практически все оборудование ЭС могло использоваться для обеспечения зимнего максимума. Этот максимум называют пиком нагрузки.

Для характеристики плотности графика нагрузок используют два коэффициента: α — отношение минимальной нагрузки к максимальной; β — отношение средней нагрузки к максимальной. Для коммунально-бытовой электрической нагрузки α = 0,45 как летом, так и зимой; коэффициент β существенно выше: β = 0,88 летом и 0,78 — зимой.

16

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