Negocis, Indústria
Llista de les centrals nuclears russos. Quantes plantes d'energia nuclear a Rússia
la física nuclear, com una ciència va sorgir després del descobriment en 1986 de científics de radioactivitat Becquerel i Marie Curie, va esdevenir la base no només de les armes nuclears, sinó també a la indústria nuclear.
Inicia la Investigació Nuclear a Rússia
Ja Comissió ràdio es va establir el 1910 a Sant Petersburg, que incloïa els físics coneguts NN Beketov, A. P. Karpinski, VI Vernadsky.
L'estudi de la radioactivitat processa amb l'alliberament d'energia internes dutes a terme en la primera etapa del desenvolupament de l'energia nuclear a Rússia, en el període 1921-1941. Llavors, s'ha demostrat que és possible neutrons protons de captura possibilitat teòricament fonamentada de les reaccions nuclears de fissió de l'urani.
Sota la direcció dels empleats I. V. Kurchatova de les institucions dels diferents departaments se celebra des de fa un treball específic sobre l'aplicació de la reacció en cadena de la fissió d'urani.
Durant la creació d'armes nuclears a l'URSS
El 1940, s'ha acumulat una experiència estadística i pràctica enorme, ha permès als científics suggereixen la direcció del país està tècnicament utilitzar una gran energia atòmica. El 1941, el primer ciclotró, el que va permetre una investigació sistemàtica de l'excitació dels nuclis accelera els ions es va construir a Moscou. Al començament de la guerra l'equip es va traslladar a Ufa i Kazan, i el personal ha d'anar.
El 1943 hi va haver un laboratori especial del nucli atòmic sota la direcció de V. I. Kurchatova, l'objectiu era la creació d'una bomba nuclear o combustible d'urani.
L'ús de bombes atòmiques per Estats Units a l'agost de 1945 a Hiroshima i Nagasaki creat un precedent de la propietat de monopoli de la superarma del país i per tant va obligar a la Unió Soviètica per accelerar el treball per crear la seva pròpia bomba nuclear.
El resultat de les mesures d'organització va ser el llançament del primer reactor nuclear d'urani i grafit a Rússia al poble de Sarov (Gorki Regió) en 1946. En un reactor d'assaig es va dur a terme F-1 i la reacció nuclear primera controlada.
reactor industrial per a l'enriquiment de plutoni va ser construït el 1948 a Chelyabinsk. El 1949, es va dur a terme una prova de càrrega nuclear de plutoni en el lloc de prova de Semipalatinsk.
Aquesta fase es va iniciar en els treballs preparatoris de l'energia nuclear domèstica. I ja el 1949, es van iniciar els treballs de disseny per construir una planta d'energia nuclear.
El 1954 en Obninsk han posat en marxa en primer lloc (demo) la instal·lació nuclear del món relativament baixa potència (5 MW).
reactor de doble propòsit Industrial, on a més de la producció d'electricitat acumulant més i plutoni procedent d'armes, es va posar en Tomsk (Seversk) a la planta química de Sibèria.
d'energia nuclear rus: tipus de reactors
L'energia nuclear de la Unió Soviètica es va centrar inicialment en l'ús de reactors d'alta potència:
- Conducte RBMK reactor tèrmic (RBMK); Combustible - diòxid lleugerament enriquit urani (2%), un retardant de reacció - refrigerant grafit - aigua bullint purificada per deuteri i triti (aigua llum).
- El neutró tèrmic reactor WWER (VVER) tancat en un recipient a pressió, el combustible - diòxid d'urani enriquit amb 3-5% moderador - aigua, també és el refrigerant.
- BN-600 - un reactor de neutrons ràpids, combustible - enriquit urani refrigerant - sodi. Només reactor comercial del món d'aquest tipus. Instal·lat a l'estació Beloyarsk.
- EGP - reactor tèrmic (circular heterogènia d'energia) només funciona en Bilibino. Caracteritzat perquè el sobreescalfament del refrigerant (aigua) es porta a terme en el propi reactor. Reconegut com poc prometedor.
En total, Rússia pot augmentar la central nuclear en funcionament avui en dia són 33 unitats amb una capacitat total de més de 2.300 MW:
- VVER - 17 unitats;
- reactors RMBK - 11 unitats;
- reactors BN - 1 unitat;
- reactors EGP - 4 quadres.
Llista de repúbliques russes i soviètiques NPP període d'entrada 1954-2001.
- 1954, Obninsk Obninsk, Kaluga Regió. Propòsit - Demostració i industrial. Tipus de reactor - AM-1. Detingut a 2002
- 1958, Sibèria, Tomsk-7 Regió (Seversk) Tomsk. Propòsit - per desenvolupar armes de plutoni, més calor i aigua calenta per a la Seversk i Tomsk. Tipus de reactor - EI-2, 3-ADE, ADE-4, 5-ADE. Per últim detingut en 2008 sota un acord amb els Estats Units.
- 1958, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk-27 (Zheleznogorsk). tipus de reactor - ADE, ADE 1, ADE-2. Propòsit - per desenvolupar armes de plutoni per escalfar la planta de processament de mineral en Krasnoyarsk. L'última parada va tenir lloc el 2010 en virtut d'un acord amb els Estats Units.
- 1964, Beloyarsk NPP, Zarechny, la regió de Sverdlovsk. tipus de reactor - AMB 100, AMB-200, BN-600 i BN-800. AMB-100 es va aturar el 1983, l'AMB-200-1990 en l'acció.
- 1964, CN Novovorónej. tipus de reactor - VVER cinc blocs. La primera i la segona parada. Status - el corrent.
- 1968, Dimitrovogradskaya, Melekess ciutat (Dimitrovgrad 1972) regió de Ulyanovsk. Tipus establerts reactors d'investigació - Món SM RBT-6, BOR-60 RBT-10/1 RBT-10/2, VC-50. BOR-60 i VC-50 produeixen electricitat addicional. Constantment estès temps de detenció. Status - l'única estació amb els reactors d'investigació. estimat de tancament - 2020.
- 1972, Xevtxenko (Mangyshlak), Aktau, Kazakhstan. BN, es va aturar el 1990.
- 1973, Kola NPP, regió polar Zori Murmansk. Quatre VVER. Status - el corrent.
- 1973, Leningrad, Sosnovy Bor, regió de Leningrad. Quatre reactor RMBK-1000 (el mateix que en el Chernobyl). Status - el corrent.
- 1974. Bilibino NPP Bilibino, Txukotka vora autònoma manera. Tipus de reactors - AMB (actualment detingut), BN-quatre EGP. Actuant.
- 1976. Kursk, Kursk regió Kurchatov. Quatre reactors s'estableixen RMBK-1000. Actuant.
- 1976. Armènia, de Metsamor, Armènia. primer detingut el 1989, de dues unitats VVER, el segon acte.
- 1977. Txernòbil, Txernòbil, Ucraïna. Quatre reactors s'estableixen RMBK-1000. El quart bloc destruït el 1986, la segona unitat es deté el 1991, el primer - el 1996, el tercer - en 2000
- 1980. Rovno, Kuznetsovsk, Rivne regió., Ucraïna. Tres unitats amb reactors VVER. Actuant.
- 1982. Smolensk, Desnogorsk regió Smolensk, dues unitats amb RMBK VVER-1000. Actuant.
- 1982. Al sud d'Ucraïna central nuclear Yuzhnoukrainsk, regió de Mykolayiv., Ucraïna. Tres VVER. Actuant.
- 1983. Ignalina, Visaginas (abans districte Ignalina), Lituània. Dos reactors RMBK. a petició de la Unió Europea detingut el 2009 (amb entrada a la CEE).
- 1984. CN Kalinin, regió de Tver Udomlya. Dos VVER. Actuant.
- 1984. Zaporozhye, Energodar, Ucraïna. Sis blocs al VVER. Actuant.
- 1985. Balakovo, Balakovo, regió de Saratov. Quatre VVER. Actuant.
- 1987. Jmelnytsky, Neteshin, Khmelnitsky regió., Ucraïna. Una VVER. Actuant.
- 2001. Rostov (Volgodonsk), Volgodonsk, regió de Rostov. Per a l'any 2014, treballant en els dos blocs de reactors VVER. Dues unitats en construcció.
L'energia nuclear després de l'accident de Txernòbil
1986 va resultar fatal per a la indústria. Les conseqüències d'un desastre fet per l'home eren tan inesperat per a la humanitat que impuls natural va ser el tancament de nombroses plantes d'energia nuclear. El nombre de centrals nuclears a tot el món va disminuir. Van ser detinguts per la Unió Soviètica sota el projecte de la construcció no només les estacions nacionals, sinó també a l'estranger.
- Gorkovskaya AST (planta de calefacció);
- Crimea;
- Voronezh AST.
Llista de les centrals nuclears russos, cancel·lats durant el disseny i moviment de terres preparatòries:
- Arkhangelsk;
- Volgograd;
- Extrem Orient;
- Ivanovskaia AST (planta de calefacció);
- Karelian Karelian NPP NPP-2;
- Krasnodar.
Abandonats centrals nuclears Rússia: Causes
Trobar el lloc de la construcció en una falla tectònica - les raons esmentades fonts oficials a la preservació de la construcció de plantes d'energia nuclear de Rússia. Mapa de zones sísmiques intenses del país aïlla zona de Crimea-Caucas-Kopetdag Baikal Rift, Altai-Sayan, Extrem Orient i Priamurskaya.
Des d'aquest punt de vista de l'estació de Crimea construcció (primer bloc disposició - 80%) es va començar realment innecessàriament. La veritable raó de la conservació d'energia restant com una costosa convertir desfavorable situació - la crisi econòmica a l'URSS. En aquest període es van conservar (literalment tirat en una malversació de fons), molts llocs industrials, tot i l'alt grau de preparació.
Rostov del PNP: la represa de la construcció en contra de l'opinió pública
La construcció de la planta es va iniciar el 1981. El 1990, sota la pressió d'un públic actiu Consell Regional va aprovar una decisió sobre la construcció de la conservació. 47% - la disposició del primer bloc en el moment en què ja el 95% i el segon era.
Vuit anys després, el 1998, es va revisar el projecte original, el nombre d'unitats es redueix a dos. Al maig de 2000, la construcció es va reprendre, i al maig de 2001, la primera unitat es connecta a la xarxa. A partir del proper any, s'ha reprès la construcció d'un segon. El llançament final va ser posposada diverses vegades, i al març de 2010 va celebrar la seva connexió a la xarxa de la Federació Russa.
unitat Rostov NPP 3
El 2009, es va prendre la decisió en el desenvolupament de la central nuclear de Rostov amb la instal·lació dels seus quatre blocs més sobre la base dels reactors VVER.
Donada la situació actual amb el proveïdor d'electricitat moment a la península de Crimea s'ha de convertir en Rostov del PNP. 3 unitat al desembre de 2.014 estava connectat al sistema d'alimentació de la Federació Russa fins a una potència mínima. A mitjan 2015 s'ha previst per iniciar l'operació comercial (1.011 MW), el que hauria de reduir el risc d'escassetat d'electricitat d'Ucraïna a Crimea.
L'energia nuclear en rus modern
A principis de 2015 totes les plantes d'energia nuclear de Rússia (existents i en construcció) són filials de preocupació "Rosenergoatom". La crisi en el sector de dificultats i pèrdues han estat superats. A principis de 2015 a Rússia hi ha 10 centrals nuclears en construcció - 5 sòl i una estació flotant.
- Beloyarsk (inici de l'operació - 1964).
- Planta d'energia nuclear Novovorónej (1964).
- Planta d'energia nuclear de Kola (1973).
- Leningrad (1973).
- Bilibino (1974).
- Kursk (1976).
- Smolensk (1982).
- Kalinin NPP (1984).
- Balakovo (1985).
- Rostov (2001).
Russos centrals nuclears en construcció
- Bàltic central nuclear, la regió Neman, Kaliningrad. Dos blocs a la base dels reactors VVER-1200. La construcció es va iniciar en 2012. Inici - en 2017, la capacitat de disseny - en 2018
Està previst que la central nuclear Bàltic exportarà electricitat a països europeus: Suècia, Lituània, Letònia. les vendes d'electricitat a Rússia es faran a través del sistema d'energia de Lituània.
- Beloyarsk NPP-2, Zarechny, regió de Sverdlovsk, al lloc actual. Una unitat - basat en el reactor BN-800. Inicialment, estava previst per al seu llançament l'any 2014 s'ha desplaçat a causa de l'escassetat d'Ucraïna en relació amb els esdeveniments polítics de 2014.
- Leningrad NPP-2 a Sosnovy Bor, regió de Leningrad. Estació Chetyrehblokovaya basat en reactors VVER-1200. Se substituirà el SELA (Leningrad). La primera unitat està previst introduir en 2015, després de - 2017, 2018, 2019. respectivament.
- CN Novovorónej-2 a Novovorónej regió de Voronezh, a prop de l'acció. Substituirà al projecte de construcció de quatre blocs, el primer - sobre la base dels reactors VVER-1200, el següent - VVER-1300. El principi de la capacitat de disseny - en 2015 (el primer).
- Rostov (cm. A dalt).
Energia Nuclear indústria a nivell mundial: una visió general
A la part europea del país es construeixen gairebé totes les centrals nuclears russos. Mapa disposició planetària plantes d'energia nuclear mostra la concentració dels objectes en les quatre regions següents: Europa, l'Extrem Orient (Japó, Xina, Corea), Orient Mitjà, Amèrica Central. D'acord amb l'OIEA, a uns 440 reactors nuclears operats en 2014.
Les centrals nuclears estan concentrades en els països següents:
- Estats Units centrals nuclears produeixen 836.630.000.000 kWh / any ..;
- a França - 439.730.000.000 kWh / any;.
- Japó - 263.830.000.000 kWh / any;.
- a Rússia - 160.040.000.000 kWh / any;.
- a Corea - 142.940.000.000 kWh / any;.
- a Alemanya - 140.530.000.000 kWh / any ..
Similar articles
Trending Now