Сортировать
Сортировать
БРЕСТ — разрабатывающийся в настоящее время в России проект реакторов на быстрых нейтронах сосвинцовым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и закритическими параметрами пара. Этот проект разрабатывается с конца 80-х годов после специального конкурса, объявленного ГКНТ СССР, однако до сих пор находится в стадии поиска оптимальных решений в области систематизации, организации проектных работ и в части конструкции отдельных элементов реакторной установки и её оборудования. Главный конструктор реакторной установки — НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля. Первоначально проектировалась установка БРЕСТ, обеспечивавшая в составе энергоблока электрическую мощность 300 МВт, позже возник и проект с мощностью энергоблока 1200 МВт, однако на данный момент разработчики сосредоточили свои усилия на менее мощном БРЕСТ-ОД-300 ("опытный демонстрационный"), в связи с отработкой большого количества новых в этой области конструктивных решений и планами опробования их на относительно небольшом и менее дорогом в реализации проекте. Кроме того, выбранная мощность 300 МВт (эл.) и 700 МВт (тепл.) является минимально необходимой для получения коэффициента воспроизводства топлива в активной зоне, равного единице.
Химический элемент с атомным номером 5 группы III Периодической таблицы Д. И. Менделеева. Атомная масса 10,89. Состоит из двух природных изотопов: бор-10 (19%) и бор-11 (81 %). Обладает способностью сильно поглощать нейтроны, вследствие чего используется для изготовления управляющих стержней ядерных реакторов. Бор и его соеди­нения также используются в качестве материалов для защиты от нейтронного излучения, так как захват нейтронов не сопро­вождается (в отличие от кадмия) сильным проникающим гамма-излучением. Слабое альфа-излучение (2,8 Мэв) и мяг­кое гамма-излучение (0,5 Мэв) легко поглощаются сравнитель­но тонкослойными материалами.
Больши́е да́нные — обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence.
Реактор БОР-60 – экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем мощностью 60 МВт – представляет собой прототип АЭС малой мощности, имеет систему утилизации тепла для выработки электроэнергии и передачи части тепла в теплосеть НИИАР. Вместе с тем реактор является исследовательским и предназначен для отработки топливного цикла, технологии натриевого теплоносителя, а также широкого спектра проектных и конструкторских решений для реакторов на быстрых нейтронах. Как мощный источник быстрых нейтронов используется для исследований воздействия нейтронного облучения на конструкционные, топливные и поглощающие материалы различных типов. Введен в эксплуатацию в 1969 г.
Р-30 3М30 «Булава́-30» (РСМ-56 — для использования в международных договорах; SS-NX-30 — по классификации НАТО; «Булава-М», «Булава-47») — новейшая российская твёрдотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках. Разработка ракеты ведётся Московским институтом теплотехники (ранее разработавшим ракету наземного базирования «Тополь-М») под руководством Ю. С. Соломонова. Стартовый вес 36,8 тонн. Длина пускового контейнера 12,1 м, диаметр контейнера 2,1 м, диаметр первой ступени 2,0 м. Ракета трёхступенчатая, по первым двум ступеням все источники утверждают, что они твердотопливные. Масса двигателя первой ступени 18,6 тонн, длина 3,8 м, данные второй ступени не сообщались. По третьей ступени существует два мнения: твердотопливная ступень и жидкостная ступень. В пользу версии о жидкостной третьей ступени приводятся аргументы о возможности обеспечения маневрирования на заключительных участках траектории полёта. Стратегическая ракета морского базирования «Булава» способна нести 6 ядерных блоков индивидуального наведения с возможностью маневра по курсу и высоте. Общий забрасываемый вес 1150 кг. Сообщается о наличии системы преодоления противоракетной обороны противника. Радиус действия — не менее 8 тыс. км.
Баки и емкостные технологии — это основа инфраструктуры любой атомной электростанции, представляющая собой обширный парк специализированных сосудов и резервуаров. Они выполняют ключевые функции: от хранения запасов воды и химических реагентов до обеспечения безопасности реактора в аварийных ситуациях. Если системы контроля и управления (СКУ) — это «нервная система» АЭС, а трубопроводы — «кровеносные сосуды», то баки и емкости — это ее «легкие» и «резервуары», обеспечивающие жизнедеятельность и безопасность станции. 🎯 Классификация и функции Емкостное оборудование на АЭС можно разделить на несколько основных категорий по назначению: Категория Назначение и примеры Системы безопасности Ключевой элемент пассивной защиты. Хранят аварийный запас раствора борной кислоты для экстренного тушения цепной реакции при авариях. Пример: гидроемкости систем аварийного охлаждения (САОЗ) и пассивного залива (СПЗАЗ). Технологические системы Обеспечивают работу основных и вспомогательных процессов станции. Примеры: баки для хранения и приготовления химических реагентов , емкости систем водоподготовки , баки для сбора и временного хранения жидких радиоактивных отходов перед переработкой . Вспомогательные системы Обеспечивают жизнедеятельность станции в целом. Примеры: баки-аккумуляторы и мембранные баки в системах холодоснабжения, резервуары для хранения дизельного топлива аварийных генераторов . ⚙️ Ключевые требования и характеристики Оборудование для АЭС проектируется и изготавливается по строжайшим нормам (таким как СТО 1.1.1.01.001.0896-2013 и ПНАЭ Г-7-008-89). Основные требования включают: Надежность в экстремальных условиях: Способность выполнять функции при механических, термических, химических и радиационных воздействиях, вплоть до проектных аварий. Прочность и герметичность: Большинство емкостей работают под высоким давлением (например, до 60 атмосфер в САОЗ ) и должны быть абсолютно герметичны. Стойкость к коррозии: Используются специальные материалы, чаще всего нержавеющая сталь и высокопрочные стали . Контроль качества: Каждый сосуд сопровождается паспортом, подтверждающим его характеристики и безопасность. Производство включает строгий контроль сварных швов и неразрушающий контроль . 🏗️ Масштабы и производство Размеры емкостей на АЭС поражают воображение. Например, гидроемкости систем безопасности имеют объем 120 кубических метров, высоту до 10,5 метров, диаметр около 4,2 метров и вес до 77 тонн. Для сравнения, это объем и вес примерно 4-х железнодорожных цистерн. Изготовлением такого уникального оборудования в России занимаются предприятия машиностроительного дивизиона Росатома, такие как «Петрозаводскмаш» (поставляет емкости для АЭС «Аккую» в Турции, «Руппур» в Бангладеш, «Сюйдапу» в Китае ) и «Атоммаш» (г. Волгодонск) . 💡 Инновации и развитие Технологии не стоят на месте. В отрасли внедряются новые решения для повышения эффективности и безопасности: Оптимизация: Для новых проектов, таких как ВВЭР-ТОИ, количество баков в системах хранения отходов уменьшается, а эффективность переработки растет . Новые материалы: Разрабатываются и внедряются новые многослойные металлические материалы для более безопасного хранения жидких радиоактивных отходов . Аддитивные технологии: Для создания сложных деталей и изделий для перспективных АЭС малой мощности начинают применяться 3D-печать. 💎 Краткий итог Баки и емкостные технологии — это фундаментальная, высокотехнологичная и строго регламентированная область атомного машиностроения. Эти, казалось бы, простые сосуды являются критически важными элементами, обеспечивающими как повседневную работу АЭС, так и ее безопасность в самых сложных аварийных ситуациях.
Мангистауский Атомный Энергокомбинат, г. Актау, Казахстан. В настоящее время остановлен
Брызгальные бассейны — элементы системы технического водоснабжения атомных энергоблоков, важной для безопасности. В проектных режимах эксплуатации энергоблока они нужны для отвода тепла от ответственных потребителей - насосов, агрегатов, теплообменников, узлов и деталей вспомогательных систем.