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

Все опубликованные материалы принадлежат правообладателям!


Атом неисчерпаем!
Download Telegram
⚛️ 1 очередь Курской АЭС (1 и 2 энергоблоки).

Конец 1970-х гг.

Фото: Олег Сизов/ТАСС

Фото выложено без обработки нейросетью

#Курск #АЭС #КуАЭС

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍1
🎨 «Подвиг пожарных. Чернобыль»

Конец 1980-х гг.

Художник: Кильпе Генрих Эдуардович

#ЧАЭС #Чернобыль #авария

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
⚡2👍2🙏1
Припять. 3-й микрорайон.

Начало 1980-х гг.

Автор: Владимир Зонн

Фото выложено без обработки нейросетью

#Припять #ЧАЭС #история

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
⚡1👍1🔥1🙏1
Какой ядерный реактор взорвался 29 сентября 1957 года на Химкомбинате «Маяк»?
Anonymous Quiz
0%
РБМК-1000
6%
АМ-1
0%
АМБ-100
0%
Ф-1
94%
Никакой. Не было взрыва ядерного реактора...
0%
А-1
0%
АВ-3
0%
АДЭ-2
⚡3
🏭 Вид на Белоярскую АЭС им. И. В. Курчатова. Слева — 1 и 2 энергоблоки, а справа — 3 энергоблок.

На 1 и 2 блоке были установлены ядерные уран-графитовые энергетические реакторы АМБ-100 (двухконтурная РУ) и АМБ-200 («кипящий» реактор. Одноконтурная РУ). На 3 энергоблоке установлен ядерный энергетический реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600.

Фото: biblioatom

1980-е гг.

Фото выложено без обработки нейросетью

#БН #АМБ #БелоярскаяАЭС #Атом #Энергетика #мирныйатом

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍2⚡1
⚛️ Блочный щит управления 1-го энергоблока Белоярской АЭС.

1970-е гг.

Фото: biblioatom

#БАЭС #Заречный #АМБ

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍2
Часть 1

Ядерные канальные уран-графитовые энергетические реакторы с перегревом пара:

Канальный уран-графитовый реактор — это реактор, активная зона которого состоит из графитовой кладки, в которой проделаны отверстия для технологических каналов. В технологические каналы помещают ядерное топливо (ядерное горючее) в виде тепловыделяющих сборок (ТВС) — это топливные каналы. Есть каналы СУЗ (Системы управления и защиты), в которых размещаются стержни управления. Через технологические каналы проходит теплоноситель (вода под давлением в 70 атм). Графит в таком реакторе служит для замедления нейтронов (замедлитель), а вода — для отвода тепла от ТВС (теплоноситель). Так устроен, например, реактор РБМК (Реактор большой мощности канальный). У РБМК-1000 КПД (Коэффициент полезного действия) составляет 31%. Тепловая мощность — 3200 МВт.

Ядерные канальные уран-графитовые энергетические реакторы с перегревом пара — это уран-графитовые реакторы, в активной зоне которых находятся каналы для нагрева пара (Важно: в пароперегревательные каналы подаётся только отсепарированный пар, а не пароводяная смесь).
Принцип работы: ГЦН (Главные циркуляционные насосы) прокачивают теплоноситель (воду) через активную зону ядерного реактора. Вода частично испаряется (только 15-20% от общего объёма воды испаряется), выходит пароводяная смесь, которая подаётся в барабан-сепараторы (БС), где пар отделяется от воды. Дальше этот пар подаётся снова в реактор, но только не в испарительные каналы (где произошло «частичное» испарение), а в перегревательные каналы, где пар нагревают до высоких значений (с 280 °C до 540 °C). После этого «раскаленный» пар подаётся на турбину (для выработки электроэнергии).

#АМБ #Атом #РБМКП

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍3
Тепловая схема 1-го энергоблока Белоярской АЭС им. И. В. Курчатова (на этом энергоблоке установлен реактор АМБ-100)

Описание схемы:
Насосы ГЦН (3) обеспечивают реактор (1) теплоносителем (вода подаётся в испарительные каналы (4)). Пароводяная смесь из испарительных каналов поступает в сепараторы (5). Там пар отделяется от воды и направляется в испарители (6), где конденсируется, отдавая тепло второму контуру, и через подогреватели (7) возвращается к насосам.
Вода второго контура из подогревателя (9) идет в подогреватели (7), затем в испарители (6), где закипает от тепла первого контура. Полученный пар идет в перегревательные каналы (8) реактора, нагревается до 540 °C и поступает на турбоагрегат (2) для выработки энергии
.

#БАЭС #АМБ #БелоярскаяАЭС

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍1
Forwarded from Alexandr Kupnyi online ☢️ 🇺🇦 (Alexander Kupnyi)
БОР-60.pdf
41.9 MB
Когда-то я обещал выставить альбом БОР (Быстрый Опытный Реактор) -60, издание по истине эксклюзивное.
Наконец-то у меня "дошли руки" и у вас есть возможность скачать этот уникальный альбом в формате pdf
Вид проектируемой АЭС с реактором РБМКП-2400 (реактором большой мощности канальным пароперегревательным).

Фото восстановлено с помощью нейросети

#Атом #АЭС #РБМКП

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🧔🏻‍♂️ Игорь Васильевич Курчатов на станции имени себя никогда не был

Молодая сотрудница БАЭС Варя, которая только готовится сдавать экзамены на должность инженера, узнает об этом факте случайно и очень расстраивается, ведь кто, как не Игорь Васильевич, мог бы оценить колоссальные изменения, которые произошли в атомной энергетике.
Что произойдет дальше?..

Смотрите первую серию нейросериала «ИИгорь Васильевич на Белоярской АЭС», который полностью сгенерирован искусственным интеллектом

👌 ТГ | 📲 МАХ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Личный состав СВПЧ-6 после занятий по физ. подготовке.
Слева стоит Владимир Тишура, по центру — Василий Игнатенко, а по левое плечо Игнатенко, сзади, Михаил Елубаев.

1985 г.

#Чернобыль #Припять #авария

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
🔥1
Тепловая схема 2-го энергоблока Белоярской АЭС им. И. В. Курчатова (с реактором АМБ-200)

Описание схемы:
С помощью насосов ГЦН (3) происходит подача теплоносителя в испарительные каналы реактора (4). В испарительных каналах вода нагревается и закипает, превращаясь в пароводяную смесь (ПВС). Из испарительных каналов ПВС поступает в барабан-сепараторы (5). В барабан-сепараторах происходит разделение смеси: насыщенный пар уходит в верхнюю часть, а отделенная горячая вода смешивается с питательной водой и возвращается обратно в испарительные каналы с помощью насосов ГЦН (3). Насыщенный пар из барабан-сепараторов направляется обратно в реактор — в перегревательные каналы (6). В перегревательных каналах температура пара поднимается значительно выше точки кипения (происходит перегрев пара). Перегретый пар из перегревательных каналов поступает на турбоагрегаты (2).

Фото: biblioatom

#БАЭС #АЭС #АМБ

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
🔥1
Конструктивная схема атомного котла (до 1955 г. ядерные реакторы официально назывались «котлами») для электростанции мощностью 5000 кВт по паровой турбине.

Схема первого в мире ядерного энергетического реактора АМ-1 («Атом Мирный» - 1), который был установлен на первой в мире атомной электростанции — Обнинской АЭС.

Источник: Архив ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

#Обнинск #АЭС #Реактор

Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍1
Строящийся первый энергоблок Игналинской АЭС (ИАЭС)

1982 г.

Источник: «История строительства Висагинской (Игналинской) атомной электростанции в 118 фотографиях»

Фото выложено без обработки нейросетью

#ИАЭС #Снечкус #РБМК

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