Byggande av kärnkraftverket i Rostov. Olycka vid kärnkraftverket i Rostov

Innehållsförteckning:

Byggande av kärnkraftverket i Rostov. Olycka vid kärnkraftverket i Rostov
Byggande av kärnkraftverket i Rostov. Olycka vid kärnkraftverket i Rostov

Video: Byggande av kärnkraftverket i Rostov. Olycka vid kärnkraftverket i Rostov

Video: Byggande av kärnkraftverket i Rostov. Olycka vid kärnkraftverket i Rostov
Video: Борис Моносов – Точка сборки. Тайны внеземных цивилизаций. Технологии и артефакты древних магов. 2024, Maj
Anonim

Lanseringen av kärnkraftverket i Rostov kommer att vara den första efter Tjernobyl-katastrofen. Alla dessa år har kärnkraftsindustrin gått igenom svåra tider. Ursprungligen var det planerat att lansera kraftverkets första enhet hösten 2000. Detta datum tillkännagavs baserat på resultaten av expertgranskningen av kärnkraftverkets projekt av Ryska federationens ministerium för naturresurser och ekologi.

Need for NPP

Rostov kärnkraftverk är en del av det enhetliga energisystemet i norra Kaukasusregionen. Den levererar el till 11 ingående enheter i Ryssland, där 17,7 miljoner människor bor. Många studier organiserade i institutioner och statliga myndigheter har visat att byggandet av kärnkraftverket i Rostov är ekonomiskt och energiskt lönsamt.

Branschens betydelse växer mot bakgrund av en nedgång i produktionen av blåbränsle, vilket är typiskt för de centrala och södra regionerna. Det universella projektet för konstruktionen av kärnkraftverket i Rostov tillhandahåller byggandet av en separat oberoende byggnad för varje kraftenhet, i vilken kärnreaktorn VVER-1000 kommer att installeras.

Rostov kärnkraftverk
Rostov kärnkraftverk

Strömenhet

Varje kraftenhet består av en reaktor (B-320) och en turbinanläggning. Kylvätskan är uppdelad i två kretsar:

  • Radioaktiv. Inkluderar själva reaktorn, huvudcirkulationspumpar, ånggeneratorer, trycksättare.
  • Icke-radioaktiv. Den inkluderar en turbinanläggning, vattenintag, ångdel av generatorer och alla nödvändiga anslutningsrör.

Bränsle för kärnkraftverk finns i reaktorhärden. Den innehåller 163 enheter som genererar värme. Inuti varje tablett placeras U-235 (lätt anrikad uranoxid). Den är täckt med ett skal av förseglade ärmar av zirkoniumlegering. I primärkretsen är kylvätskan en lösning av borsyra. Dess bas är högrenat vatten under ett tryck på 16 MPa.

Vattenneutroner, som används för att överföra värme och sakta ner processen, gjorde det möjligt att erhålla den nödvändiga temperaturkoefficienten med "-"-tecknet i en kärnreaktor. Han bestämde stabiliteten hos VVER-1000 och dess förmåga att reglera automatiskt.

kraftenhet 3 Rostov NPP
kraftenhet 3 Rostov NPP

Vad finns under stationen?

I området kring kärnkraftverket i Rostov studerades geologi till ett djup av 12 kilometer. Två huvudlager avslöjas: kristallina och sedimentära. Den första består av bergarter som är äldre än kambrium, med inkluderandet av olika tektoniska formationer och regionala förkastningar. Den andra bildas av paleozoiska, mesozoiska och kenozoiska bergarter.

Fundamentet för alla kärnkraftverksanläggningar går genom lerjord och sand och vilar på Maykopleran. NPP-konstruktionsområdet tillhör hela blocket av den kristallina grunden. Nyligen genomförda studier har bekräftat att strukturen inte uppvisartektonisk aktivitet över 300 miljoner år.

Profilen som erhålls av seismisk akustik motsvarar det subhorisontala arrangemanget av sedimentära bergarter. Nu rör sig jordskorpan på denna plats med en hastighet av 0 … 4,5 mm per år. Studier av koncentrationen av vissa ämnen i grundvatten och luft avslöjade inga tektoniska fel.

byggandet av kärnkraftverket i Rostov
byggandet av kärnkraftverket i Rostov

Seismicitet i området

När man studerade de närmaste och avlägsna källorna till allvarliga tektoniska fenomen skapades krav på en designjordbävning. Dess styrka är 5 poäng, och frekvensen är en gång vart 500:e år. Standarderna och seismiska egenskaperna hos de befintliga bergarterna gör det möjligt att klassificera detta område som en zon av jordbävningar med en magnitud på 6 punkter, som inträffar en gång vart 5:e och 10:e tusen år.

Baserat på mottagna data är det seismiska motståndet 1 poäng högre i designen. Projektdokumentationsberäkningar gjordes på basis av en maximal jordbävning med en intensitet på 7 poäng.

olycka vid kärnkraftverket i Rostov
olycka vid kärnkraftverket i Rostov

Hydrogeologiska förhållanden

Geologisk utforskning har fastställt närvaron av 2 akviferer i jorden. Vattenlagret närmast ytan är allestädes närvarande i regionen. Undersökningar har bekräftat att grundvattnets djup på byggarbetsplatsen är 0,2-18 m. Vattenanalys visade deras höga destruktiva effekt på betong och metaller.

Den andra akvifären är belägen inom gränserna för det framtida objektet på djup från 6,8 till 39 m.på den negativa sidan: mineralinnehållet och andelen sulfater ökade. Nära anläggningen som är under uppbyggnad finns inga underjordiska och öppna dricksvattenkällor, från vilka försörjningen av befolkningen tas. Det finns inga reserver eller möjligheter för sådan användning i framtiden.

kraftenhet 4 Rostov NPP
kraftenhet 4 Rostov NPP

Safety

Säkerheten för kärnkraftverket i Rostov tillhandahålls av ett system med olika barriärer som förhindrar eventuell spridning av radioaktiva produkter. Skyddssystem:

  • Bränslestruktur. Dess hårda utseende och definierade struktur förhindrar att farliga produkter sprids.
  • Zirkoniumförseglade kolvar som innehåller pelleterat uran.
  • Tätade väggar i primärkretsrör med förberedd vattenlösning och annan utrustning.
  • olyckslokaliseringssystem, som består av ett skyddande hermetiskt skal och ett sprinklersystem. Denna barriär inkluderar en tung struktur med lufttäta lås för passage av människor, leverans av varor och annan utrustning.

Allt som interagerar med radioaktiva ämnen finns inuti inneslutningen. Den är designad och byggd för att motstå en mängd olika yttre påverkan: jordbävning med maxim alt 7 punkter, tornado, orkan, stötvågor.

Skydd mot miljöstrålning tillhandahålls också av separata avloppssystem, vattenkylning etc. Bearbetning av flytande avfall och förbränning av fast avfall utförs på stationens territorium. Använt bränsle förvaras i speciella pooler iunder en treårsperiod och exporteras i specialcontainrar på järnväg.

lansering av enhet 3 i kärnkraftverket i Rostov
lansering av enhet 3 i kärnkraftverket i Rostov

Antal kraftenheter

Kapaciteten hos kärnkraftverket i Rostov bestäms av summan av indikatorerna för individuella kraftenheter. Den första och andra av dem producerar 1 GW el vardera. Det visar sig att för tillfället är kraften i kärnkraftverket 2 GW. 2001 och 2010 den första och andra kraftenheten i kärnkraftverket i Rostov togs i drift.

Start av enhet 3 i Rostov kärnkraftverk ägde rum i november 2014, och dess inkludering i det enhetliga energisystemet ägde rum i december. Dess kapacitet är planerad att skickas till Krim, som har brist på elektricitet.

I februari-mars stängdes kraftenheten nr 3 av Rostov kärnkraftverk för planerat förebyggande underhåll. De genomfördes på avdelningen med turbiner och reaktorn, samt i alla butiker. Dessa arbeten är ett nödvändigt steg för att förbereda stationen för att få den till dess designkapacitet.

Byggandet av den fjärde enheten av kärnkraftverket i Rostov är i full gång. För närvarande överstiger beredskapen 50%. Kraftenhet nr 4 i Rostov kärnkraftverk är planerad att lanseras 2017

kraften hos kärnkraftverket i Rostov
kraften hos kärnkraftverket i Rostov

olycka vid kärnkraftverket i Rostov

Den 6 augusti 2014, under byggnadsarbetet vid den tredje kraftenheten i Rostov kärnkraftverk, inträffade en nödsituation: ett fall på turbinen från bommen på en vagnskran.

En kommission har tillsatts för att undersöka orsakerna till incidenten och hitta de ansvariga. Turbininspektion utfördenheten visade att den inte var skadad. Det som hände kommer inte att påverka leveransvillkoren för objektet.

På morgonen den 4 november 2014 upplevde invånare i vissa städer i de södra distrikten i Rostov-regionen avbrott i elförsörjningen. Problemen kändes av befolkningen i hela den nordkaukasiska regionen. Ljuset slocknade i hemmen hos nästan 2 miljoner människor.

Orsakerna till händelsen avslöjades senare. Arbete pågick på den södra linjen. Vid ett visst ögonblick kopplade automatiken bort kärnkraftverkets första och andra kraftenheter från nätverket. På kort tid tillfördes ström via nödledningar.

Incidenten hade ingen effekt på strålningsbakgrunden i regionen (alla indikatorer ligger inom normala gränser), det finns inga skäl till allmän oro.

Rekommenderad: