Анатомия атомного века ☢️
82 subscribers
343 photos
16 videos
4 files
219 links
Канал об истории атомной промышленности. ⚛️☢️🌀

Все опубликованные материалы принадлежат правообладателям!


Атом неисчерпаем!
Download Telegram
ЦЩУ-1 ЧАЭС (Центральный щит управления 1 очереди).

Фото выложено без обработки нейросетью

#Атом #Энергетика #Чернобыль

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍3
Часть 1

Реактор большой мощности канальный (РБМК):

РБМК — это канальный уран-графитовый реактор. Его «предки» — АМ-1, АМБ-100 и АМБ-200, А-1, АДЭ-1, АДЭ-2 и др. Изначально такой тип реакторов создался для наработки оружейного плутония (Плутоний-239. Этот изотоп Плутония используют в атомных (ядерных) бомбах). Позже, когда уже встал вопрос о мирном применении атомной (ядерной) энергии («мирном атоме»), то такой тип реакторов начали создавать в энергетических целях, т. е. решили устанавливать на Атомные электростанции (АЭС). Первый энергетический реактор этого типа — АМ-1, он был установлен на Обнинской АЭС (первой в мире АЭС).
Некоторые характеристики АМ-1:
Тепловая мощность: 30 МВт (35 МВт)
Электрическая мощность: 5 МВт (6 МВт)

Реакторная установка АМ-1 была двухконтурной, т. е. теплоноситель (вода первого контура) не испарялся, а подавался в парогенератор, где отдавал своё тепло воде второго контура (вода второго контура испарялась и подавалась на турбину).
После АМ-1 создали более мощный АМБ-100 (и АМБ-200). «АМБ» расшифровывается как «Атом Мирный Большой».
Некоторые характеристики АМБ-100:
Тепловая мощность: 286 МВт
Электрическая мощность: 100 МВт

Реакторная установка АМБ-100 являлась также двухконтурной.
Некоторые характеристики АМБ-200:
Тепловая мощность: 530 МВт
Электрическая мощность: 200 МВт

Реакторная установка АМБ-200 являлась одноконтурной, т. е. теплоноситель испарялся (такой тип называется «Кипящий»).
После получения опыта создания и эксплуатации таких реакторов решили создать мощный реактор — РБМК-1000 (реакторная установка является одноконтурной).
РБМК расшифровывается как «Реактор большой мощности канальный» («К», как второй неофициальный вариант, может означать «Кипящий»).
Некоторые характеристики РБМК-1000:
Тепловая мощность: 3200 МВт
Электрическая мощность: 1000 МВт

Плюсы РБМК:
— Можно перегружать топливо не останавливая реактор (в ВВЭР для этого нужно остановить реактор. Потом «разгерметизировать» реактор). В теории можно было использовать РБМК для наработки оружейного плутония, но на практике это был бы ненужный шаг (топливо должно находиться в реакторе очень недолго — буквально недели, иначе плутоний «загрязняется» изотопом плутоний-240, и делать бомбы из него становится невозможно. РЗМ (Разгрузочно-загрузочная машина) на РБМК физически не успевала бы перегружать тонны топлива с такой скоростью, сохраняя экономику. Да и ПУГРов (Промышленный уран-графитовый реактор) было достаточно).
— Сооружение реактора требовало меньше уникального машиностроительного оборудования, а больше обычного бетона, монтажников и сварщиков. У РБМК нет корпуса, реактор огромный (11,8 м диаметром, а высотой 7 м).
— Увеличение мощности за счёт увеличения расхода теплоносителя через активную зону, интенсификации теплообмена (РБМК-1500). Или масштабирование реактора.
— РБМК использует в качестве замедлителя графит, а не обычную воду (как ВВЭР). Графит гораздо хуже поглощает нейтроны. Благодаря этому РБМК изначально мог работать на уране с очень низким обогащением — всего 1,8% — 2,0% (после Чернобыля подняли до 2,4%–2,8%. Также в топливо стали добавлять эрбий (для устранения ППКР)). Для сравнения, реакторам ВВЭР требуется уран с обогащением до 4,4% и выше. Производство менее обогащенного топлива обходится государству значительно дешевле.
— Живучесть и ремонтопригодность («Поканальный» контроль). Поскольку каждый топливный канал изолирован, автоматика видит температуру, давление и расход воды в каждой конкретной трубе (из 1600+ штук). Если в ВВЭР «лопнет» или «потечет» один канал, «радиоактивная грязь» попадет во весь огромный корпус, и придется глушить весь реактор. В РБМК проблемный канал можно просто точечно перекрыть, изолировать или заменить в нем топливо, не останавливая выработку энергии остальным реактором.
— Высокий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). Из-за того, что реактор не нужно раз в год останавливать на месяц-два для плановой перегрузки топлива (как ВВЭР), РБМК мог выдавать энергию в сеть практически непрерывно. Его останавливали только на плановые ремонты турбин и чистку оборудования.
👍2
Сквер перед зданием ОТИ МИФИ.

Г. Озёрск

1954 г.

Фото В. М. Савушкина

Фото: biblioatom

Фото выложено без обработки нейросетью

#Атом #Озерск #МИФИ

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍1🔥1
⚛️ Курская АЭС. Вид на первую очередь (1 и 2 энергоблоки).

Конец 1970-х

Фото из открытых источников

#Курск #КуАЭС #РБМК

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍2
Энергоблоки первой очереди Чернобыльской АЭС и Курской АЭС имеют черную облицовку (на Ленинградской АЭС, например, блоки имеют белую облицовку).
По законам физики, материалы, имеющие темный цвет, поглощают тепло сильнее, чем материалы, имеющие светлый цвет. Возникает вопрос: зачем тогда сделали черный цвет?
На это есть две причины:
1) Вопрос терморегуляции здесь вообще ни при чем. Тепло, которое получают стены блока, мало (никак не влияет). Да и, к тому же, есть мощная система вентиляции.
2) Советский промышленный модернизм.

Фото: вид на 1 очередь Чернобыльской АЭС (1 и 2 энергоблоки)

#Энергоблок #ЧАЭС #КуАЭС #РБМК1000 #Станция #история

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍1
Принцип работы АЭС с реактором ВВЭР/PWR:

В первом контуре теплоноситель (вода), проходящая через активную зону ядерного реактора, не испаряется (как на блоках с РБМК или BWR), а подаётся в парогенератор, где отдаёт своё тепло воде второго контура. Вода второго контура испаряется и подаётся на турбину (для выработки электроэнергии). После этого пар (с турбины) подаётся в конденсатор, где превращается снова в воду (Переходит из 3 агрегатного состояния во 2). И дальше снова подаётся в парогенератор...

Плюс такой схемы: Радиационный фон в машинном зале ниже.

Такая схема в мире является самой популярной. БОльшая часть АЭС являются двухконтурными.

#АЭС #Физика #Схема #ВВЭР #РБМК #BWR #PWR #АнатомияАтомногоВека #мирныйатом

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
⚡2
Разновидности реакторных установок ВВЭР-210; ВВЭР-365; ВВЭР-440; ВВЭР-1000; ВВЭР-1200; ВВЭР-ТОИ:

1 поколение:
— ВВЭР-210 (проект В-1): Самый первый советский энергетический водо-водяной реактор.
— ВВЭР-365 (проект В-3М): Модернизированная версия предыдущего реактора с увеличенной мощностью.

2 поколение (ВВЭР-440):
— В-230: Ранняя серийная модификация.
— В-213: Основная и наиболее надежная серия Поколения II.
— В-270: Специальное сейсмостойкое исполнение РУ для Армянской АЭС, рассчитанное на сильные землетрясения.

3 поколение (ВВЭР-1000):
— В-187: Головной прототип, установленный на 5-м блоке Нововоронежской АЭС.
— В-302, В-338: Так называемая «малая серия».
— В-320: «Большая серия». Самая массовая гражданская реакторная установка.
— В-392, В-412, В-428: Модификации повышенной безопасности поколения III, разработанные для экспортных контрактов.

Поколение III+:
— ВВЭР-1200 (проекты В-392М и В-491).
— ВВЭР-1300 (ВВЭР-ТОИ, проект В-510).

Фото: atomic-energy
👍1
⚛️ Строительство 1 очереди (1 и 2 энергоблока) Курской АЭС.

1970-е гг.

Фото: Kurchatov-album, biblioatom

#Курск #АЭС #РБМК

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍2