7 октября 2011
На станции были построены три энергоблока: два с реакторами на тепловых нейтронах (они уже остановлены по причине выработки ресурса) и один действующий ныне 3-й энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-600 (600 МВт). Он введен в эксплуатацию в апреле 1980 г. и стал первым в мире и самым мощным энергоблоком с реактором на быстрых нейтронах. В качестве теплоносителя в реакторе БН-600 используется щелочной металл - натрий в жидком состоянии.
Основой современного энергопроизводства является процесс сжигания угля, нефти и природного газа, запасы которых ограничены. Большие надежды сейчас возлагаются на атомную энергетику, которая доказала свою надежность, экономичность и безопасность для человека и окружающей среды. В 30 странах мира сейчас работает около 440 ядерных реакторов, которые обеспечивают производство около 17% всей электроэнергии, вырабатываемой в мире.
В реакторе на быстрых нейтронах (БН) при ядерной реакции деления рождается избыточное количество вторичных нейтронов, поглощение которых в основной массе урана, состоящей из урана-238, ведет к интенсивному образованию нового ядерного делящегося материала плутония-239. В результате, из каждого килограмма урана-235 наряду с выработкой энергии можно получать более одного кг плутония-239, который можно использовать в качестве топлива в любых реакторах АЭС вместо редкого урана-235. Этот физический процесс, называемый воспроизводством топлива, позволит вовлечь в оборот атомной энергетики весь природный уран, включая основную его часть – изотоп уран-238 (99,3% от общей массы ископаемого урана). Этот изотоп в современных АЭС на тепловых нейтронах практически не участвует в производстве энергии. В результате производство энергии при существующих ресурсах урана и при минимальном воздействии на природу, можно было бы увеличить почти в 100 раз. В таком случае атомной энергии человечеству хватит на несколько тысячелетий.
В проекте БН-800 принят целый ряд новых решений по повышению ядерной и радиационной безопасности.
Основой современного энергопроизводства является процесс сжигания угля, нефти и природного газа, запасы которых ограничены. Большие надежды сейчас возлагаются на атомную энергетику, которая доказала свою надежность, экономичность и безопасность для человека и окружающей среды. В 30 странах мира сейчас работает около 440 ядерных реакторов, которые обеспечивают производство около 17% всей электроэнергии, вырабатываемой в мире.
В реакторе на быстрых нейтронах (БН) при ядерной реакции деления рождается избыточное количество вторичных нейтронов, поглощение которых в основной массе урана, состоящей из урана-238, ведет к интенсивному образованию нового ядерного делящегося материала плутония-239. В результате, из каждого килограмма урана-235 наряду с выработкой энергии можно получать более одного кг плутония-239, который можно использовать в качестве топлива в любых реакторах АЭС вместо редкого урана-235. Этот физический процесс, называемый воспроизводством топлива, позволит вовлечь в оборот атомной энергетики весь природный уран, включая основную его часть – изотоп уран-238 (99,3% от общей массы ископаемого урана). Этот изотоп в современных АЭС на тепловых нейтронах практически не участвует в производстве энергии. В результате производство энергии при существующих ресурсах урана и при минимальном воздействии на природу, можно было бы увеличить почти в 100 раз. В таком случае атомной энергии человечеству хватит на несколько тысячелетий.
В проекте БН-800 принят целый ряд новых решений по повышению ядерной и радиационной безопасности.
Корпус сборки реактора (КСР) - в котором «вручную» собирались все его элементы




Сама стройка находится вблизи КСР, установка собранного реактора велась параллельно с основным строительством главного корпуса




Крышечка


Это груз весом 190 тонн и размерами 14 метров в диаметре и 5 метров в высоту. Основание корпуса реактора водрузили на место с помощью мощного 600-тонного крана «Демаг».



Бак буферный натриевый, вес которого составляет более 50 тонн, длина - 16,5 метра, а диаметр - 2,5 метра, является важным элементом парогенератора.

Внутри уже установленного в шахту реактора


Начало строительства






2011 год. Реактор закрыт временной защитой и отделен от внешнего монтажа - для дальнейшей, чистой «доводки до ума»

Принципиальная схема

Комментарии (25)
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.