Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Введение. Строительство АЭС. Устройство АЭС «Фукусима-1» .3





Оглавление

Введение…………………………………………………………………….3

Строительство АЭС. Устройство АЭС «Фукусима-1»………………….3

Хронология событий……………………………………………………..6

· 11-12 марта…………………………………………………………..6

· 13 марта……………………………………………………………..7

· 14 марта……………………………………………………………..8

· 15 марта……………………………………………………………..9

· 16 марта…………………………………………………………….9

· 17 марта…………………………………………………………….10

· 18 марта…………………………………………………………….12

· 19 марта…………………………………………………………….15

· 20 марта…………………………………………………………….17

· 21 марта…………………………………………………………….19

· 22 марта…………………………………………………………….21

· 23 марта……………………………………………………………24

· 24 марта…………………………………………………………….26

· 25 марта…………………………………………………………….29

· 26 марта…………………………………………………………….31

· 27 марта……………………………………………………………33

· 28 марта…………………………………………………………….35

· 31 марта – 1 апреля……………………………………………….36

· 2 – 4 апреля………………………………………………………..37

· 5 – 7 апреля………………………………………………………...38

· 8 – 10 апреля……………………………………………………….38

· 11 – 14 апреля……………………………………………………..39

· 15 апреля – 4 мая………………………………………………….40

· 5 – 11 мая…………………………………………………………..42

· 12 – 24 мая………………………………………………………....43

· 25 мая – 2 июня……………………………………………………45

· 3 июня………………………………………………………………46

· Декабрь 2011………………………………………………………46

Оценки тяжести аварии…………………………………………………..47

Заключение………………………………………………………………..48

Список использованной литературы……………………………………49

Введение

11 марта произошло землетрясение у восточного побережья острова Хонсю в Японии, ставшее сильнейшим в известной истории Японии. Магнитуда землетрясения насчитывает по текущим оценкам от 9,0 до 9,1 балла.

В результате землетрясения 11 энергоблоков из 53 существующих в Японии были автоматически остановлены. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на атомной электростанции «Фукусима Даичи» (Фукусима-1). В результате отказа систем охлаждения из-за последовавшего за землетрясением цунами, три реактора на данный момент находятся в аварийном состоянии.

Ликвидация последствий данной аварии является одной из наиболее актуальных проблем современности. Целью данной работы является описание хронологии событий, их причин, возможных последствий и международной оценки данной аварии.

Строительство АЭС. Устройство АЭС «Фукусима-1»

АЭС «Фукусима-1» была заложена 25 июня 1967 года и к февралю 2011 года её шесть энергоблоков, мощностью 4,7 ГВт, делали Фукусиму-1 одной из 25 крупнейших атомных электростанций в мире. Фукусима-1 — это первая АЭС, построенная и эксплуатируемая Токийской энергетической компанией (TEPCO).

Реакторные установки для первого, второго и шестого энергоблоков были сооружены американской корпорацией General Electric, для третьего и пятого — Toshiba, для четвёртого — Hitachi. Все шесть реакторов спроектированы в General Electric. Архитектурное проектирование для энергоблоков Дженерал Электрик выполнила компания Ebasco, все строительные конструкции возвела японская строительная компания Kajima.

 

Энергоблок Тип реакторов Мощность Начало строительства Энергетический пуск Ввод в эксплуатацию Закрытие
Фукусима I-1 BWR-3 439 МВт 25.07.1967 17.11.1970 26.03.1971 по окончании ликвидации
Фукусима I-2 BWR-4 760 МВт 09.06.1969 24.12.1973 18.07.1974 по окончании ликвидации
Фукусима I-3 BWR-4 760 МВт 28.12.1970 26.10.1974 27.03.1976 по окончании ликвидации
Фукусима I-4 BWR-4 760 МВт 12.02.1973 24.02.1978 12.10.1978 по окончании ликвидации
Фукусима I-5 BWR-4 760 МВт 22.05.1972 22.09.1977 18.04.1978  
Фукусима I-6 BWR-5 1067 МВт 26.10.1973 04.05.1979 24.10.1979  
Фукусима I-7 (план) ABWR 1325 МВт        
Фукусима I-8 (план) ABWR 1325 МВт        

атомная электростанция фукусима авария

На АЭС «Фукусима» используются кипящие водо-водяные реакторы типа BWR. В них деминерализованная вода используется и как замедлитель нейтронов в управляемой ядерной реакции, и как теплоноситель. Проходя через активную зону, вода первого контура закипает, и образующийся пар приводит во вращение турбину электрогенератора. С турбины пар поступает в конденсатор, где охлаждается водой второго контура и превращается в воду. Первый контур замыкается подачей воды в активную зону. В активной зоне расположены твэлы (тепловыделяющие элементы), которые представляют собой герметически уплотненные трубки из сплава циркония с оловом (температура плавления 2200°C), заполненные таблетками из делящегося вещества. На АЭС «Фукусима» в основном использовался диоксид урана (температура плавления ~3000°C). Высокопрочный металлический корпус реактор заключен в герметичную защитную оболочку (контайнмент), задача которой — удержать радиоактивные вещества в случае аварии.

Заглушенный реактор, в котором прекращена цепная реакция, продолжает генерировать большое количество тепла за счет накопленных радиоактивных продуктов деления. Сразу после остановки остаточная мощность составляет примерно 6% от тепловой мощности реактора, через сутки она падает примерно до 1% и далее медленно снижается. Поэтому остановленный реактор требует постоянного охлаждения активной зоны. Вода для этого подается насосами аварийных систем, большая часть которых приводится в действие за счет внешних источников электропитания. При отсутствии охлаждения температура в активной зоне поднимается, что приводит сначала к деформации тепловыделяющих элементов, а затем и к их расплавлению. Это грозит попаданием радиоактивных веществ в грунт под зданием реактора. Кроме того, при взаимодействии водяного пара с металлическим цирконием идет пароциркониевая реакция с образованием водорода

 

(2 H2O + Zr = 2 H2 + ZrO2 + Q, где Q = 6530 кДж/кг),

 

что может привести к взрыву гремучего газа.

 


Date: 2016-02-19; view: 331; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию