Атомные электростанции История, развитие, перспективы — презентация
logo
Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
  • Атомные электростанции История, развитие, перспективы
1/56

Первый слайд презентации

Атомные электростанции История, развитие, перспективы

Изображение слайда

Слайд 2

АЭС  – тепловые электростанции, на которых в виде источника используется энергия управляемых ядерных реакций. Единичная мощность энергоблоков АЭС достигает 1,5 ГВт. Виды топлива В качестве распространенного топлива применяется уран.  Р-я деления осуществляется в основном блоке АЭС – ядерном реакторе, где выделяется значительное кол-во тепловой энергии, используемое для генерации электроэнергии. Экология АЭС не выбрасывают в атмосферу дымовых газов, на них отсутствуют отходы в виде  золы  и  шлаков.  Проблемы на АЭС - избыточные кол-ва тепла и хранение радиоактивных отходов. Чтобы защитить людей и атмосферу от радиоактивных выбросов на АЭС принимают специальные меры: - улучшение надежности оборудования АЭС, - дублирование уязвимых систем, - высокие требования к квалификации персонала, защита и охрана от внешних воздействий. АЭС окружает санитарно-защитная зона.

Изображение слайда

Слайд 3

Схема работы атомной электростанции на двухконтурном водо-водяном энергетическом реакторе (ВВЭР)

Изображение слайда

Слайд 4

Обнинская АЭС — первая в мире атомная электростанция. АЭС СССР

Изображение слайда

Слайд 5

Первая в мире промышленная атомная электростанция мощностью 5 МВт  была запущена  27 июня 1954 года в СССР, в городе Обнинске, расположенном в Калужской области.

Изображение слайда

Слайд 6

В1958 году была введена в эксплуатацию 1-я очередь  Сибирской АЭС  мощностью 100 МВт, впоследствии полная проектная мощность была доведена до 600 МВт.

Изображение слайда

Слайд 7

Градирни  ( Сибирской   АЭС) - устройства для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. Иногда градирни называют также охладительными башнями.

Изображение слайда

Слайд 8

Изображение слайда

Слайд 9

26 апреля 1964 года была запущена Белоярская промышленная АЭС им. Курчатова (БАЭС )

Изображение слайда

Слайд 10

В сентябре 1964 года был пущен 1-й блок Нововоронежской АЭС  мощностью 210 МВт. Второй блок мощностью 365 МВт запущен в декабре 1969 года.

Изображение слайда

Слайд 11

Нововоронежская АЭС На сегодняшний день электрическая мощность: 1880 МВт.

Изображение слайда

Слайд 12

В 1973 году запущена  Ленинградская АЭС. На данный момент мощность станции — 4 ГВт. В 2007 году выработка составила 24,635  млрд кВт·ч. Станция включает в себя 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. На Ленинградской АЭС установлены водо-графитовые реакторы  РБМК-1000  канального типа на тепловых нейтронах.

Изображение слайда

Слайд 13

В реакторном зале

Изображение слайда

Слайд 14

Крупнейшая АЭС в Европе —  Запорожская АЭС  в г. Энергодаре (Запорожская область, Украина). С 1996 года работают 6 энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт.

Изображение слайда

Слайд 15

Изображение слайда

Слайд 16

Крупнейшая АЭС в мире (по установленной мощности) — АЭС Касивадзаки-Карива   (на  2008 год) находится в Японском городе  Касивадзаки  префектуры Ниигата. В эксплуатации находятся пять кипящих ядерных реакторов (BWR) и два улучшенных кипящих ядерных реактора (ABWR), суммарная мощность которых составляет 8,212 ГВт. Однако станция не генерирует электричество с 2011 года.

Изображение слайда

Слайд 17

Атомные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ РОССИИ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ НА 10–ТИ АЭС РОССИИ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ 35 ЭНЕРГОБЛОКОВ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ 26,2 ГВТ: - 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР ( водо-водяной энергетический реактор); - 15 энергоблоков с РБМК   (реактор большой мощности, канальный); - 2 энергоблока с реактором на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением ( БН ). Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 18,6% (в 2015 г.) всего производимого электричества. При этом в Европейской части страны доля атомной энергетики достигает 30 %, а на Северо –Западе – 37 %.

Изображение слайда

Слайд 18

Изображение слайда

Слайд 19

Балаковская АЭС Является крупнейшей АЭС России по выработке электроэнергии — более 30 млрд  кВт·ч  ежегодно. Электрическая мощность 4000 МВт.

Изображение слайда

Слайд 20

Изображение слайда

Слайд 21

Вид сзади, подводящие каналы водоёма-охладителя с блочными насосными станциями на берегу

Изображение слайда

Слайд 22

Курская АЭС Состоит из четырёх энергоблоков общей мощностью 4000 МВт.

Изображение слайда

Слайд 23

Калининская АЭС Ближайшая АЭС к Москве. Общая площадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га. Станция состоит из четырёх энергоблоков, с реакторами типа  ВВЭР-1000, общей электрической мощностью 4000 МВт.

Изображение слайда

Слайд 24

Смоленская АЭС В промышленной эксплуатации на САЭС находится три энергоблока с уран-графитовыми канальными реакторами  РБМК-1000. Электрическая мощность каждого энергоблока — 1 ГВт, тепловая 3,2 ГВт. Общая электрическая мощность 3000 Мвт.

Изображение слайда

Слайд 25

Ростовская АЭС Электрическая мощность двух действующих энергоблоков составляет 2000 МВт

Изображение слайда

Слайд 26

Кольская АЭС (КАЭС) Станция состоит из четырёх энергоблоков, с реакторами типа ВВЭР-440. Тепловая мощность АЭС составляет 5 500 МВт, что соответствует установленной электрической мощности 1 760 МВт.

Изображение слайда

Слайд 27

Четвертый энергоблок Кольской АЭС

Изображение слайда

Слайд 28

Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова (БАЭС) Единственная в России АЭС с разными типами реакторов на одной площадке. На станции были сооружены три энергоблока: два с реакторами на тепловых нейтронах и один с реактором на быстрых нейтронах. В настоящее время единственным действующим на станции энергоблоком является 3-й энергоблок с реактором БН-600 электрической мощностью 600 МВт.

Изображение слайда

Слайд 29

Билибинская АЭС Состоит из четырёх одинаковых энергоблоков общей электрической мощностью 48 МВт с реакторами  ЭГП-6  (водно-графитовый гетерогенный реактор канального типа). По данным на 2006 год с начала эксплуатации Билибинской АЭС выработано 8,120  млрд  кВт·ч электроэнергии. Отпуск энергии составил 6,782  млрд кВт·ч, тепла — 6,580 млн Гкал.

Изображение слайда

Слайд 30

Изображение слайда

Слайд 31

Возведение гермооболочки

Изображение слайда

Слайд 32

Полярный кран под куполом гермооболочки перемещает верхний блок реактора

Изображение слайда

Слайд 33

Машинный зал

Изображение слайда

Слайд 34

Плановый ремонт оборудования

Изображение слайда

Слайд 35

Разобранная турбина

Изображение слайда

Слайд 36

Разобранный турбогенератор

Изображение слайда

Слайд 37

Изображение слайда

Слайд 38

Открыто расположенное электрооборудование

Изображение слайда

Слайд 39

Изображение слайда

Слайд 40

Монтаж корпуса реактора

Изображение слайда

Слайд 41

Перегрузочная машина над бассейном выдержки отработавшего топлива

Изображение слайда

Слайд 42

Прибытие парогенераторов на строительство

Изображение слайда

Слайд 43

Блочный щит управления. За работой оперативный персонал: слева ведущий инженер по управлению реактором, справа — турбиной, позади них начальник смены блока.

Изображение слайда

Слайд 44

Работники электроцеха в одном из многочисленных помещений электрооборудования

Изображение слайда

Слайд 45

Активная зона опытного реактора. Хорошо виден голубой свет —  черенковское свечение.

Изображение слайда

Слайд 46

Дозиметрический контроль на выходе из зоны контролируемого доступа атомной электростанции

Изображение слайда

Слайд 47

Изображение слайда

Слайд 48

Изображение слайда

Слайд 49

Изображение слайда

Слайд 50

Изображение слайда

Слайд 51

Изображение слайда

Слайд 52

Количество вырабатываемой на АЭС электроэнергии, в мегаваттах

Изображение слайда

Слайд 53

Количество работающих энергоблоков ( реакторов ) на АЭС

Изображение слайда

Слайд 54

Структура выработки электроэнергии на АЭС

Изображение слайда

Слайд 55

Строительством новых энергоблоков на данный момент занимается16 стран. Больше всего новых энергоблоков строится в Китае — 28 шт, в то время как в России — 10, в Индии — 6, в США — 5, в Южной Корее — 5, в Японии — 2, в ОАЭ — 2, в Пакистане — 2, в Словакии — 2, в Тайване — 2, в Украине — 2, в Франции — 1, в Финляндии — 1, в Бразилии — 1, в Белоруссии — 1, в Бразилии — 1, в Аргентине — 1. Поточное строительство на Балаковской АЭС: за блоком блок

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Атомные электростанции История, развитие, перспективы

Изображение слайда

Похожие презентации