NPP i një gjenerate të re. NPP i ri në Rusi
NPP i një gjenerate të re. NPP i ri në Rusi

Video: NPP i një gjenerate të re. NPP i ri në Rusi

Video: NPP i një gjenerate të re. NPP i ri në Rusi
Video: Në fshatin e mandarinave/ Në Xarrë shumica e banorëve jeton vetëm me agrumet 2024, Dhjetor
Anonim

Gjatë çerek shekulli të kaluar, disa breza kanë ndryshuar jo vetëm në shoqërinë tonë. Sot po ndërtohen termocentrale bërthamore të një gjenerate të re. Njësitë më të fundit të energjisë ruse tani janë të pajisura vetëm me reaktorë uji nën presion të gjenerimit 3+. Reaktorët e këtij lloji mund të quhen më të sigurtët pa ekzagjerim. Për të gjithë periudhën e funksionimit të reaktorëve VVER (reaktor i fuqisë me ftohje me presion), nuk ka pasur asnjë aksident të rëndë. Termocentralet bërthamore të një lloji të ri në mbarë botën në total kanë tashmë më shumë se 1000 vjet funksionim të qëndrueshëm dhe pa probleme.

termocentrali bërthamor i gjeneratës së re
termocentrali bërthamor i gjeneratës së re

Dizajnimi dhe funksionimi i reaktorit më të fundit 3+

Karburanti i uraniumit në reaktor është i mbyllur në tuba zirkoniumi, të ashtuquajturit elementë të karburantit ose shufra karburanti. Ato përbëjnë zonën reaktive të vetë reaktorit. Kur shufrat e përthithjes hiqen nga kjo zonë, fluksi i grimcave të neutronit rritet në reaktor dhe më pas fillon një reaksion zinxhir i ndarjes vetë-qëndrueshëm. Me këtë lidhje të uraniumit lirohet shumë energji, e cila ngroh elementët e karburantit. Termocentralet bërthamore të pajisura me VVER funksionojnë sipas një skeme me dy sythe. Së pari, uji i pastër kalon përmes reaktorit, i cili furnizohej tashmë i pastruar nga papastërti të ndryshme. Pastaj kalon direkt përmes bërthamës, ku ftohet dhe lan shufrat e karburantit. Ky ujë ngrohettemperatura e tij arrin 320 gradë Celsius, për të qëndruar në gjendje të lëngshme duhet mbajtur nën një presion prej 160 atmosferash! Pastaj uji i nxehtë shkon në gjeneratorin e avullit, duke lëshuar nxehtësi. Dhe lëngu dytësor më pas rihyn në reaktor.

Veprimet e mëposhtme janë në përputhje me CHP-në me të cilën jemi mësuar. Uji në qarkun sekondar kthehet natyrshëm në avull në gjeneratorin e avullit, gjendja e gaztë e ujit rrotullon turbinën. Ky mekanizëm bën që një gjenerator elektrik të lëvizë, i cili prodhon një rrymë elektrike. Vetë reaktori dhe gjeneratori i avullit ndodhen brenda një guaskë betoni të mbyllur. Në gjeneratorin e avullit, uji nga qarku primar që del nga reaktori nuk ndërvepron në asnjë mënyrë me lëngun nga qarku dytësor që shkon në turbinë. Kjo skemë e funksionimit të rregullimit të reaktorit dhe gjeneratorit të avullit përjashton depërtimin e mbetjeve të rrezatimit jashtë sallës së reaktorit të stacionit.

termocentrali bërthamor i gjeneratës së re
termocentrali bërthamor i gjeneratës së re

Për kursimin e parave

Një termocentral i ri bërthamor në Rusi kërkon 40% të kostos totale të vetë centralit për koston e sistemeve të sigurisë. Pjesa kryesore e fondeve është ndarë për automatizimin dhe projektimin e njësisë së energjisë, si dhe për pajisjet e sistemeve të sigurisë.

Baza për sigurimin e sigurisë në termocentralet bërthamore të gjeneratës së re është parimi i mbrojtjes në thellësi, bazuar në përdorimin e një sistemi prej katër barrierave fizike që pengojnë çlirimin e substancave radioaktive.

Pengesa e Parë

Ai paraqitet në formën e forcës së vetë peletave të karburantit të uraniumit. Pas të ashtuquajturit proces sinterimi në furrënë një temperaturë prej 1200 gradë, tabletat fitojnë veti dinamike me forcë të lartë. Ata nuk prishen nën ndikimin e temperaturave të larta. Ato vendosen në tuba zirkoniumi që formojnë guaskën e elementëve të karburantit. Më shumë se 200 fishekë injektohen automatikisht në një element të tillë karburanti. Kur mbushin plotësisht tubin e zirkonit, roboti automatik fut një sustë që i shtyn ata të dështojnë. Më pas makina pompon ajrin dhe më pas e mbyll plotësisht.

Pengesa e dytë

Përfaqëson ngushtësinë e elementeve të karburantit të veshjes me zirkon. Veshja TVEL është prej zirkoniumi të klasës bërthamore. Ka rritur rezistencën ndaj korrozionit, është në gjendje të ruajë formën e tij në temperatura mbi 1000 gradë. Kontrolli i cilësisë së prodhimit të karburantit bërthamor kryhet në të gjitha fazat e prodhimit të tij. Si rezultat i kontrolleve të cilësisë në shumë faza, mundësia e uljes së presionit të elementëve të karburantit është jashtëzakonisht e ulët.

centrali bërthamor i gjeneratës së ardhshme të Japonisë
centrali bërthamor i gjeneratës së ardhshme të Japonisë

Pengesa e Tretë

Është bërë në formën e një ene reaktori çeliku të qëndrueshëm, trashësia e së cilës është 20 cm. Është projektuar për një presion pune prej 160 atmosferash. Ena nën presion të reaktorit parandalon lëshimin e produkteve të ndarjes nën kontroll.

Pengesa e katërt

Ky është një mbulesë e mbyllur e vetë sallës së reaktorit, e cila ka një emër tjetër - kontroll. Ai përbëhet nga vetëm dy pjesë: predha e brendshme dhe e jashtme. Predha e jashtme siguron mbrojtje nga të gjitha ndikimet e jashtme, si natyrore ashtu edhe të krijuara nga njeriu. Trashësiaguaska e jashtme - 80 cm beton me rezistencë të lartë.

Gaska e brendshme me trashësi muri betoni është 1 metër 20 cm, është e mbuluar me një fletë të fortë çeliku 8 mm. Përveç kësaj, mallë e saj përforcohet nga sisteme të veçanta kabllosh të shtrirë brenda vetë guaskës. Me fjalë të tjera, është një fshikëz çeliku që shtrëngon betonin, duke e rritur forcën e tij me tre herë.

central bërthamor i ri
central bërthamor i ri

Nuanancat e veshjes mbrojtëse

Përmbajtja e brendshme e një termocentrali bërthamor të gjeneratës së re mund të përballojë një presion prej 7 kilogramë për centimetër katror, si dhe temperatura të larta deri në 200 gradë Celsius.

Ekziston një hapësirë ndër-predha midis guaskës së brendshme dhe të jashtme. Ka një sistem për filtrimin e gazrave që hyjnë nga ndarja e reaktorit. Predha më e fuqishme e betonit të armuar ruan ngushtësinë gjatë një tërmeti prej 8 ballësh. I reziston rënies së një avioni, pesha e të cilit llogaritet deri në 200 tonë dhe gjithashtu ju lejon të përballoni ndikimet ekstreme të jashtme, si tornadot dhe uraganet, me një shpejtësi maksimale të erës 56 metra në sekondë, probabiliteti i të cilave është e mundur një herë në 10,000 vjet. Për më tepër, një guaskë e tillë mbron nga një valë goditëse ajri me një presion të përparmë deri në 30 kPa.

centrali i ri bërthamor në Rusi
centrali i ri bërthamor në Rusi

Veçori e gjeneratës 3 NPP+

Një sistem me katër barriera fizike në mbrojtje në thellësi parandalon çlirimet radioaktive jashtë njësisë së energjisë në rast emergjence. Të gjithë reaktorët VVER kanë sisteme sigurie pasive dhe aktive, kombinimi i të cilave garanton zgjidhjen e tre detyrave kryesore,emergjenca:

  • ndalimi dhe ndalimi i reaksioneve bërthamore;
  • sigurimi i largimit të vazhdueshëm të nxehtësisë nga karburanti bërthamor dhe vetë njësia e energjisë;
  • parandalimi i çlirimit të radionuklideve jashtë kontrollit në rast urgjence.

VVER-1200 në Rusi dhe në mbarë botën

Centralet bërthamore të gjeneratës së re të Japonisë janë bërë të sigurta pas aksidentit në termocentralin bërthamor Fukushima-1. Më pas japonezët vendosën të mos merrnin më energji me ndihmën e një atomi paqësor. Megjithatë, qeveria e re iu rikthye energjisë bërthamore, pasi ekonomia e vendit pësoi humbje të mëdha. Inxhinierët vendas me fizikantë bërthamorë filluan të zhvillojnë një termocentral të sigurt bërthamor të një gjenerate të re. Në vitin 2006, bota mësoi për zhvillimin e ri super të fuqishëm dhe të sigurt të shkencëtarëve vendas.

central bërthamor i tipit të ri
central bërthamor i tipit të ri

Në maj 2016, një projekt madhështor ndërtimi përfundoi në rajonin e tokës së zezë dhe testimi i njësisë së 6-të të energjisë në NPP-në Novovoronezh u përfundua me sukses. Sistemi i ri funksionon në mënyrë të qëndrueshme dhe efikase! Për herë të parë, gjatë ndërtimit të stacionit, inxhinierët projektuan vetëm një dhe kullën më të lartë ftohëse në botë për ftohjen e ujit. Ndërsa më parë janë ndërtuar dy kulla ftohëse për një njësi energjie. Falë zhvillimeve të tilla, u bë e mundur kursimi i burimeve financiare dhe ruajtja e teknologjisë. Edhe për një vit në stacion do të kryhen punime të ndryshme. Kjo është e nevojshme për të vënë në punë gradualisht pajisjet e mbetura, pasi është e pamundur të filloni gjithçka menjëherë. Përpara termocentralit Novovoronezh është ndërtimi i njësisë së 7-të të energjisë, do të zgjasë edhe dy vjet të tjera. Më pasVoronezh do të jetë i vetmi rajon që ka zbatuar një projekt kaq të madh. Çdo vit Voronezh vizitohet nga delegacione të ndryshme që studiojnë funksionimin e termocentralit bërthamor. Një zhvillim i tillë i brendshëm ka lënë pas Perëndimin dhe Lindjen në fushën e energjisë. Sot, shtete të ndryshme duan të prezantojnë, dhe disa tashmë përdorin, termocentrale të tilla bërthamore.

termocentrali bërthamor i gjeneratës 3
termocentrali bërthamor i gjeneratës 3

Një brez i ri reaktorësh po punon për të mirën e Kinës në Tianwan. Sot, stacione të tilla po ndërtohen në Indi, Bjellorusi dhe në shtetet b altike. Në Federatën Ruse, VVER-1200 po prezantohet në Voronezh, Rajoni i Leningradit. Planet janë të ndërtohet një objekt i ngjashëm në sektorin e energjisë në Republikën e Bangladeshit dhe në shtetin turk. Në mars 2017, u bë e ditur se Republika Çeke po bashkëpunonte në mënyrë aktive me Rosatom për të ndërtuar të njëjtin stacion në tokën e saj. Rusia planifikon të ndërtojë termocentrale bërthamore (gjenerata e re) në Seversk (rajoni Tomsk), Nizhny Novgorod dhe Kursk.

Recommended: