Атомные электростанции (АЭС)

Содержание

Слайд 2

Оглавление

Атомные электростанции (АЭС)
Классификация АЭС по виду отпускаемой энергии
Классификация

Оглавление Атомные электростанции (АЭС) Классификация АЭС по виду отпускаемой энергии Классификация АЭС
АЭС по типу реакторов
Принцип работы АЭС
Характеристики ВВЭР-1000
АЭС России
Плавучая атомная электростанция (ПАТЭС)
Источники информации

Слайд 3

Атомные электростанцим (АЭС)

Атомные электростанции предназначенны для выработки электрической энергиипредназначенны для выработки электрической

Атомные электростанцим (АЭС) Атомные электростанции предназначенны для выработки электрической энергиипредназначенны для выработки
энергии путём использования энергии, выделяемой при контролируемой ядерной реакции.
Станции реакции деления
Станции реакции синтеза (еще не существуют)

В оглавление

Слайд 4

Классификация АЭС по виду отпускаемой энергии

Атомные электростанции по виду отпускаемой энергии

Классификация АЭС по виду отпускаемой энергии Атомные электростанции по виду отпускаемой энергии
можно разделить на:
Атомные электростанции (АЭС), предназначенные для выработки только электроэнергии
Атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), вырабатывающие как электроэнергию, так и тепловую энергию
Атомные станции теплоснабжения (АСТ), вырабатывающие только тепловую энергию

В оглавление

Слайд 5

Классификация АЭС по типу реакторов

Атомные электростанции классифицируются в соответствии с установленными на

Классификация АЭС по типу реакторов Атомные электростанции классифицируются в соответствии с установленными
них реакторами:
Реакторы на тепловых нейтронах, использующие специальные замедлители для увеличения вероятности поглощения нейтрона ядрами атомов топлива
Реакторы на лёгкой воде
Графитовые реакторы
Реакторы на тяжёлой воде
Реакторы на быстрых нейтронах
Субкритические реакторы, использующие внешние источники нейтронов
Термоядерные реакторы

В оглавление

Слайд 6

Получение электроэнергии на АЭС

На АЭС электроэнергия вырабатывается посредством электромашинных генераторов, приводимых

Получение электроэнергии на АЭС На АЭС электроэнергия вырабатывается посредством электромашинных генераторов, приводимых
во вращение паровыми турбинами.
Пар получается за счет деления изотопов урана или плутония в ходе управляемой цепной реакции, протекающей в ядерном реакторе.
Теплоноситель, циркулирующий через охлаждающий тракт активной зоны реактора, отводит выделяющуюся теплоту реакции и непосредственно либо через теплообменники используется для получения пара, который подается на турбины.

Слайд 7

Принцип работы АЭС

Энергия, выделяемая в активной зоне реактора, передаётся теплоносителю первого контура.

Принцип работы АЭС Энергия, выделяемая в активной зоне реактора, передаётся теплоносителю первого
Далее теплоноситель подаётся насосами в теплообменник (парогенератор), где нагревает до кипения воду второго контура. Полученный при этом пар поступает в турбиныЭнергия, выделяемая в активной зоне реактора, передаётся теплоносителю первого контура. Далее теплоноситель подаётся насосами в теплообменник (парогенератор), где нагревает до кипения воду второго контура. Полученный при этом пар поступает в турбины, вращающие электрогенераторыЭнергия, выделяемая в активной зоне реактора, передаётся теплоносителю первого контура. Далее теплоноситель подаётся насосами в теплообменник (парогенератор), где нагревает до кипения воду второго контура. Полученный при этом пар поступает в турбины, вращающие электрогенераторы. На выходе из турбин пар поступает в конденсатор, где охлаждается большим количеством воды, поступающим из водохранилища.

Слайд 8

Схема работы АЭС с (ВВЭР)

В оглавление

Схема работы АЭС с (ВВЭР) В оглавление

Слайд 9

Характеристики ВВЭР-1000

Тепловая мощность реактора - 3000 МВт
К. п. д., 33,0 %
Давление пара

Характеристики ВВЭР-1000 Тепловая мощность реактора - 3000 МВт К. п. д., 33,0
перед турбиной - 60,0 атм
Давление в первом контуре - 160,0 атм
Температура воды:  
    - на входе в реактор - 289 °С
- на выходе из реактора - 324 °С
Диаметр активной зоны - 3,12 м
Высота активной зоны - 3,50 м
Диаметр ТВЭЛа -  9,1 мм
Число ТВЭЛов в кассете - 312
Загрузка урана - 66 т
Среднее обогащение урана -  3,3 - 4,4 %
Среднее выгорание топлива – 40 МВт-сут/кг

В оглавление

Слайд 10

Действующие АЭС России

Балаковская
Белоярская
Билибинская
Волгодонская
Калининская

Кольская
Курская
Ленинградская
Нововоронежская
Смоленская

Действующие АЭС России Балаковская Белоярская Билибинская Волгодонская Калининская Кольская Курская Ленинградская Нововоронежская Смоленская

Слайд 11

Проектируемые атомные станции

Нижегородская
Плавучая
Калининградская
Северская
Тверская

Проектируемые атомные станции Нижегородская Плавучая Калининградская Северская Тверская

Слайд 12

БИЛИБИНСКАЯ АТОМНАЯ ТЕПЛО-ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ. Магаданская область. Машинный зал

В оглавление

БИЛИБИНСКАЯ АТОМНАЯ ТЕПЛО-ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ. Магаданская область. Машинный зал В оглавление

Слайд 13

Плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) (Проект)

Плавучая атомная электростанция малой мощности (АСММ) состоит из

Плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) (Проект) Плавучая атомная электростанция малой мощности (АСММ) состоит
гладкопалубного несамоходного судна ледокольного типа с двумя реакторными установками КЛТ-40С. Длина судна - 144 метра, ширина - 30 метров. Водоизмещение - 21,5 тысячи тонн.
Плавучая станция может использоваться для получения электрической и тепловой энергии, а также для опреснения морской воды. В сутки она может выдать от 100 до 400 тысяч тонн пресной воды.

Слайд 14

География планируемого размещения ПАТЭС в России

Следующий раздел

В оглавление

География планируемого размещения ПАТЭС в России Следующий раздел В оглавление
Имя файла: Атомные-электростанции-(АЭС).pptx
Количество просмотров: 209
Количество скачиваний: 4