Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2013 в 17:50, реферат
Известно, что наиболее освоенными и широко используемыми источниками энергии на Земле в настоящее время являются:
полезные ископаемые органического происхождения,
возобновляемые источники энергии также органического происхождения (древесное топливо и т. п.), а также
источники гидравлической энергии (пригодные для этой цели реки и другие водоемы), в совокупности удовлетворяющие современные потребности человечества в энергии приблизительно на 80%
Атомные электростанции 4
1.1. Типы атомных электростанций 4
1.2 Тепловые схемы АЭС 6
1.3 Перспективы развития ядерной и термоядерной энергетики 7
II. Будущее ядерной энергетики в Республике Беларусь. 9
2.1. Целесообразность развития ядерной энергетики. 9
2.2. Требования к экономическим параметрам АЭС. 11
Список литературы 13
Содержание
Атомные электростанции 4
1.1. Типы атомных электростанций 4
1.2 Тепловые схемы АЭС 6
1.3 Перспективы развития
ядерной и термоядерной
II. Будущее ядерной
энергетики в Республике
2.1. Целесообразность развития ядерной энергетики. 9
2.2. Требования к
экономическим параметрам АЭС.
Список литературы 13
Введение
Известно, что наиболее освоенными и широко используемыми источниками энергии на Земле в настоящее время являются:
Однако:
Поэтому, наиболее авторитетных ученые отечественной и зарубежной науки полагают, что перспективным направлением для развития энергосистем в ближайшем обозримом будущем все еще будет оставаться ядерная энергетика, несмотря на возможные опасности связанные с использованием радиоактивных материалов, как основного топлива ядерных энергетических установок. Перспективность ядерной энергетики, несмотря на последствия чернобыльской трагедии, становится с каждым годом все более очевидной благодаря результатам исследований, провидимым в ведущих ядерных странах.
Результаты этих исследований убедительно свидетельствуют, что создание достаточно надежных энергетических установок на ядерном топливе сегодня вполне реально. Так основным содержанием развития ядерной энергетики в России и ряда других зарубежных стран в последние годы была дальнейшая разработка качественно новых подходов в обеспечении безопасности атомных станций и создание на базе этих подходов ядерной установки для теплоснабжения крупных населенных пунктов, таких как города с численность населения от 500 тыс. человек населения и выше.
Создание двух таких станций в середине 80-х годов уже было близко к завершению под Нижним Новгородом и Воронежем, но волна антиядерных настроений после чернобыльской аварии 1986 года остановила их строительство.
Использованные в этих проектах свойства самозащищенности реакторов и пассивные системы и средства безопасности составляют на сегодняшний день основу безопасности новых поколений станций нового столетия во всем мире.
Детальное изучение этого
проекта экспертами из 13 стран в
1988 году подтвердило высокую
Уже в настоящее время в России существует возможность реализации проекта АСТП при выводе из эксплуатации двух промышленных реакторов под Томском.
Что касается Беларуси, то после
чернобыльской аварии все исследовательские
и проектно-конструкторские
Атомные электростанции
1.1. Типы атомных электростанций
На атомных электростанциях, так же как и на электростанциях, работающих на органическом топливе (ТЭС), осуществляется процесс превращения энергии, содержащейся в рабочей среде (паре), в электрическую. Различие между процессами, происходящими на АЭС и ТЭС, состоит лишь в том, что в одном случае используется энергия, выделяющаяся при распаде тяжелых элементов (применяемых в качестве топлива), а другом – при горении органического топлива.
Атомные станции могут
быть конденсационными электростанциями
(АКЭС) и теплоэлектроцентралями (АТЭЦ).
Они составляют основу подавляющего
большинства ныне действующих АЭС
в странах бывшего СССР. Атомная
энергия может использоваться также
и только для целей теплоснабжения:
атомные станции промышленного
теплоснабжения (АСТП). Такие станции
уже имеются в ряде стран дальнего
зарубежья. Разработка АСТП в период
существования СССР явилось весьма
специфическим этапом в развитии
ядерной энергетики, поскольку был
осуществлен принципиально
Топливом для АЭС является ядерное топливо, содержащееся в твэлах, представляющих из себя тепловыделяющие сборки (ТВС). Для современных мощных реакторов загрузка составляет от 40 до 190 тонн. Особенность процесса в том, что масса выгружаемых после отработки определенного срока ТВС такая же, как и масса свежезагружаемых. Происходит лишь частичная замена ядерного горючего на продукты деления. Выгружаемое из реактора топливо имеет все еще значительную ценность. Поэтому для АЭС расход ядерного горючего не является характерной величиной, а степень использования внутриядерной энергии характеризуется глубиной выгорания.
Принципиально возможны многочисленные типы ядерных реакторов. Однако практически целесообразных конструкций не так много.
Все реакторы можно классифицировать по назначению:
по виду замедлителя:
по энергетическому спектру нейтронов:
по структуре активной зоны:
Особенность современной
ядерной энергетики – использование
реакторов на тепловых нейтронах, то
есть применение урана, обогащенного по
235U. В природном уране его всего
0,7%. В ядерных реакторах на тепловых
нейтронах обогащение по 235U составляет
2,0-4,4%, при этом соответствующие предприятия
выдают наряду с обогащенным ураном
также и отвальный уран, содержащий
235U в существенно меньшем
Коренное различие тепловой
экономичности ТЭС и АЭС
1.2 Тепловые схемы АЭС
В любой АЭС различают теплоноситель и рабочее тело. Рабочее тело – это среда, совершающая работу, преобразуя тепловую энергию в механическую. Рабочим телом обычно является водяной пар. Контур рабочего тела всегда замкнут и добавочная вода в него поступает лишь в небольших количествах.
Назначение теплоносителя
на АЭС – отводить тепло, выделяющееся
на реакторе. Для предотвращения отложений
на тепловыделяющих элементах
АЭС называется одноконтурной, если контуры теплоносителя и рабочего тела не разделены. Преимущества этой схемы: простота и большая экономичность по сравнению с 2-х и 3-х контурными. Недостаток – все оборудование работает в радиационно-активных условиях.
АЭС называется двухконтурной, если контуры теплоносителя и рабочее тело разделены. Контур теплоносителя – первый контур, контур рабочего тела – второй. Преимущества: оборудование не работает в радиационно-активных условиях. Недостаток: более низкая экономичность и более высокая сложность по сравнению с одноконтурной.
АЭС называется трехконтурной,
если помимо раздельных контуров теплоносителя
и рабочего тела присутствует также
и промежуточный контур. Промежуточный
контур призван предотвратить
При двухконтурной схеме вода является теплоносителем и замедлителем нейтронов. Реакторы, созданные для работы в таких условиях принято называть водно-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР).
Реакторы канального типа, в которых теплоносителем является вода, а замедлителем графит, применяются на крупных блоках с турбинами насыщенного пара. Эти реакторы принято называть реакторами большой мощности канального типа (РБМК).
Основные технико-
Таблица 2.
Показатель |
ВВЭР - 440 |
ВВЭР - 1000 |
РБМК - 1000 |
Мощность блока, МВт |
440 |
1000 |
1000 |
Мощность турбогенератора, МВт |
220 |
500 |
500 |
Число турбин в блоке, шт |
2 |
2 |
2 |
Давление пара перед турбиной, Мпа |
4,32 |
5,88 |
6,46 |
КПД (нетто), % |
29,7 |
31,7 |
31,3 |
Основные технические характеристики АЭС с реакторами типов ВВЭР и РБМК в табл. 2. Стоимость 1 кВт установленной мощности на АЭС с блоками 440 и 1000 Мвт в 1,5 – 1,6 раза выше, чем на электростанциях, работающих на органическом топливе, равной мощности, построенных в те же годы . Можно полагать, что в ближайшие годы соотношение в стоимостях 1 кВт установленной мощности ТЭС и АЭС будет иметь тенденцию к увеличению, так как для обеспечения большей надежности электростанции и уменьшения влияния на окружающую среду строительство АЭС потребует больших дополнительных капиталовложений, чем строительство ТЭС. Однако себестоимость электроэнергии на таких АЭС ниже, чем на ТКЭС (тепловых конденсационных электрических станциях), предназначенных только для производства электроэнергии, кроме того спорной можно считать саму методику определения капитальных вложений в АЭС, о чем подробнее речь пойдет ниже в разделе 2.2.
1.3 Перспективы
развития ядерной и
Как было показано выше, тип реактора является определяющим для любой ядерной энергетической установки. Исходя из перспектив глобального преобразования мировой энергетики, наиболее перспективными можно считать, пожалуй, пять основных известных в настоящее время науке типов реакторов:
Высокотемпературный энергетический ядерный реактор на газообразном топливе (ГФЯР), являющийся реактором на тепловых нейтронах, в котором делящееся вещество (235U, 233U) в составе газообразного гексафторида урана или в виде испаренного металлического урана расположено в центральной зоне полости (цилиндрической или сферической), образованной твердым замедлителем-отражателем нейтронов (Be, BeO, C или их комбинацией). Перспективность ГФЯР связана со следующим:
Из этого следует:
Информация о работе Будущее ядерной энергетики в Республике Беларусь