⚛️ 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
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
Конец 1980-х гг.
Художник: Кильпе Генрих Эдуардович
#ЧАЭС #Чернобыль #авария
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
⚡2👍2🙏1
⚛️ Фильм «Ядерные реакции».
Киностудия «Леннаучфильм»
1986 г.
#Атом #Энергия #Протон
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
https://youtu.be/Al4RblDCXYc?si=Vf5fIuGId10xOy0X
Киностудия «Леннаучфильм»
1986 г.
#Атом #Энергия #Протон
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
https://youtu.be/Al4RblDCXYc?si=Vf5fIuGId10xOy0X
YouTube
Ядерные реакции (Леннаучфильм)
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
👍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
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
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
Заречный. Проспект Ленина.
1980-е гг.
Фото: biblioatom
#БАЭС #АЭС #АМБ
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
1980-е гг.
Фото: biblioatom
#БАЭС #АЭС #АМБ
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍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
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
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
🎨 «Чернобыль. Последний день Припяти»
2014 г.
Художник: Алексей Петрович Акиндинов
#Чернобыль #Припять #ЧАЭС
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
2014 г.
Художник: Алексей Петрович Акиндинов
#Чернобыль #Припять #ЧАЭС
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
🔥2
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
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
🏭 Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова
1964 г.
Оцифровка выполнена Александром Зудиным
#БАЭС #АЭС #АМБ
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
https://youtu.be/FarQIPyhrUM?si=b_3BrHsf5Bxsgl18
1964 г.
Оцифровка выполнена Александром Зудиным
#БАЭС #АЭС #АМБ
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
https://youtu.be/FarQIPyhrUM?si=b_3BrHsf5Bxsgl18
YouTube
Белоярская АЭС, 1964
Фильм рассказывает о первой очереди Белоярской АЭС.
Свердловская киностудия, 1964
Свердловская киностудия, 1964
👍1
Смоленская АЭС, энергоблок № 3
Автор: Михаил Гончаров
#САЭС #РБМК #Энергетика
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
Автор: Михаил Гончаров
#САЭС #РБМК #Энергетика
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍2
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
Наконец-то у меня "дошли руки" и у вас есть возможность скачать этот уникальный альбом в формате pdf
⚛️ «Механическая обработка и сварка корпусов ядерных реакторов»
1983 г
Оцифровка выполнена Александром Зудиным
Из закромов МИФИ
#Атом #Реактор #ВВЭР
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
https://youtu.be/omZk_VjLNOY?si=Kz3Y0rdBgNaZcYIz
1983 г
Оцифровка выполнена Александром Зудиным
Из закромов МИФИ
#Атом #Реактор #ВВЭР
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
https://youtu.be/omZk_VjLNOY?si=Kz3Y0rdBgNaZcYIz
YouTube
Механическая обработка и сварка корпусов ядерных реакторов, 1983
Фильм рассказывает о технологических этапах сварки корпусов ядерных реакторов серии ВВЭР.
ЛенНаучФильм, 1983
ЛенНаучФильм, 1983
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
Фото восстановлено с помощью нейросети
#Атом #АЭС #РБМКП
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍1
Forwarded from Белоярская АЭС
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
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
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
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
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
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
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