дипломы,курсовые,рефераты,контрольные,диссертации на заказ

Смоленская атомная станция Атомная Энергетика России 50 прошедших лет


     Сегодня на атомной станции, расположенной на берегу р. Десны в 100 км к юго-востоку от Смоленска, эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Проектом предусматривалось строительство двух очередей, по два энергоблока с общими вспомогательными сооружениями и системами в каждой. Первая очередь Смоленской АЭС относилась ко второму поколению АЭС с реакторами РБМК-1000, вторая - к третьему поколению. Однако события на Чернобыльской АЭС привели к пересмотру задания и отказу от сооружения четвертого энергоблока. Таким образом, третий энергоблок оказался единственным ныне действующим энергоблоком с реактором РБМК-1000 третьего поколения. При этом в проект энергоблока были внесены изменения, повышавшие его безопасность и надежность, что повлекло за собой увеличение срока строительства.
     Строительство первой очереди АЭС началось в 1976 г., вслед за строительством на ЛАЭС, и завершилось в 1985 г. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока состоялся 9 декабря 1982 г., второго - 31 мая 1985 г. Первым директором АЭС был И. А. Мельник, затем Г. А. Копчинский, главным инженером - Ю. П. Сараев. Их усилия обеспечили качественные пусконаладочные и пусковые работы на первом энергоблоке, а впоследствии - его надежную эксплуатацию.
     Проекты строительства АЭС с энергоблоками РБМК второго поколения, разрабатывавшиеся институтами "Теплоэлектропроект", "Гидропроект" имени С. Я. Жука и специализированными проектными организациями, предусматривали более широкое внедрение в строительство индустриальных методов, основанных на применении высокопроизводительных строительных машин, подъемно-транспортного оборудования, блочного метода монтажа оборудования, рост насыщенности стройплощадок средствами большой и малой механизации.

Смоленская атомная станция
Заместитель Председателя Совмина СССР В. Э. Дымшиц (третий справа) среди строителей Смоленской АЭС. Конец 70-х годов

Смоленская атомная станция
Посещение секретарем ЦК КПСС В. И. Долгих Смоленской АЭС. Начало 80-х годов

     На строительстве первой очереди Смоленской АЭС использовался опыт Курской АЭС по укрупнению поступающих с заводов-изготовителей транспортабельных блоков массой 20-60 т. Их монтаж в узлы массой 200-650 т производился в специальных тепляках, оснащенных грузоподъемными механизмами для сборки, кантовки и транспортировки узлов к месту монтажа. Для работ по укрупнению и монтажу элементов корпуса реактора использовался портальный кран КП-640 с двумя мостовыми кранами грузоподъемностью 320/32 т. С его помощью производились снятие крыш с тепляков, кантовка металлоконструкций реактора, их перестановка из одного тепляка в другой, а также подача в шахту реактора. Масса отдельных укрупненных блоков превышала 600 т, бака биологической защиты - 700 т, верхней плиты с компенсатором - 680 т, нижней плиты с крестообразной опорой - 660 т. Введение в экологию энергетики Роль предприятий различных отраслей промышленности нашей страны (в том числе и ТЭС) в загрязнении атмосферы
     Такой технологический прием не мог не дать результатов. Применение портального крана КП-640 позволило установить первый сепаратор диаметром 2,8 м, длиной 31 м и массой 278 т всего за 30 ч, а последний (четвертый) - за 24 ч.
     В состав каждого энергоблока входили: один реактор тепловой мощностью 3200 МВт и два турбогенератора электрической мощностью по 500 МВт. Турбогенераторы были установлены в общем для всех трех энергоблоков турбинном зале длиной около 600 м, каждый реактор расположен в отдельном здании. Станция работает только в базовом режиме, ее нагрузка не зависит от изменения потребностей энергосистемы.
     Все энергоблоки оснащены системами локализации аварий, исключающими выброс радиоактивных веществ в окружающую среду даже при самых тяжелых предусмотренных проектом авариях, связанных с полным разрывом трубопроводов максимального диаметра контура охлаждения реактора.
     На третьем энергоблоке Смоленской АЭС с реактором РБМК третьего поколения, введенном в эксплуатацию 17 января 1990 г., была достигнута наибольшая степень соответствия требованиям современных нормативных документов по безопасности.

Панорама строительства Смоленской АЭС. 70-е годы
Панорама строительства Смоленской АЭС. 70-е годы

     В конце 2000 г. был сделан первый шаг к строительству Смоленской АЭС-2 - подписан акт выбора земельного участка. Из трех предложенных площадок в Рославльском и Починковском районах, находящихся в зоне пониженной сейсмичности, как наиболее оптимальный был выбран участок в бывшей деревне Пятидворка Рославльского района. Работа над проектом САЭС-2 ведется специалистами генерального проектировщика - Атомэнергопроекта совместно с работниками Управления капитального строительства САЭС; заказчик строительства - концерн "Росэнергоатом".
     Министр по атомной энергии Российской Федерации А. Ю. Румянцев 20 июня 2001 г. подписал приказ № 337 "Об организации работ по созданию АЭС с энергоблоками ВВЭР-1500", в соответствии с которым важнейшей задачей Минатома России признано создание не позднее 2003 г. базового проекта АЭС с энергоблоками ВВЭР-1500, которые предусматривается разместить на площадках Смоленской АЭС и Ленинградской АЭС-2.
     Технико-экономические характеристики атомной станции с энергоблоками ВВЭР-1500 позволят обеспечить преимущество АЭС перед альтернативными энергоисточниками на органическом топливе в регионах перспективного роста энергопотребления и достичь экономических показателей, соответствующих характеристикам лучших зарубежных АЭС.
Автор - Л. Д. Рябев,Е. А. Решетников, Ю. Н. Корсун
Аналитическая геометрия плоскости и поверхности Курс лекций Векторная алгебра. Электронные учебники - MATLAB Компьютерная математика Maple Лекции первого семестра первого курса Дифференциальное исчисление функции Дифференциальные уравнения первого порядка Теория вероятностей. Основные понятия Математический анализ Двойной интеграл Геометрический смысл производной Числовые ряды Степенные ряды Аналитическая геометрия Функции графики задачи Курс лекций Примеры задачи Интегрирование и дифференцирование матрицы ;