Чернобыль. Месть мирного атома - [110]

Шрифт
Интервал

Таблица 1
Обозначение спецификации Или перечня чертежей реактораАЭС, № блокаПримечание
РБМ-К.Сб.01 ПЧинв. №4.146-8198ЛАЭС-1
РБМ-К1.С6.01 ПЧ инв. № 4.246-2041ЛАЭС-2
РБМ-К2.С6.01 ПЧ инв. № 4.297-713КАЭС-1,2 Ч АЭС-1,2
РБМ-К5.С6.01 ПЧинв. №4. 306-2517САЭС-1
РБМ-К7.С6.01 инв. № Е4.529-3657ЛАЭС-3,4
РБМ-К9.С6.01 инв. № Е4. 609-018КАЭС-3,4 ЧАЭС-3,4 САЭС-2Исполнение РБМ-К9.С6.01 -для нечетных блоков. Исполнение РБМ-К9. Сб. 01-01 для четных блоков
РБМ-К11.С6 01 инв. №Е4.611-160384САЭС-3,4КАЭС-5,6ЧАЭС-5,6Исполнение РБМ-К11. С6.01-для нечетных блоков.Исполнение РБМ-К11. Сб.01-01 для четных блоков
РБМ-К15.С6.01 инв. №Е4. 479-111183ИгнАЭС-1,2 НКАЭС -1,2Исполнение РБМ-К15.С6.01 для нечетных блоков. Исполнение РБМ-К15.С6.01-01 для четных блоков

Технико-экономические показатели работы АЭС с реакторами РБМК

Суммарная мощность атомных электростанций СССР к началу 1985 года составляла 25,1 ГВт. По установленной мощности станций в ядерной энергетике СССР занимал тогда третье место в мире после США (74,8 ГВт) и Франции (34,5 ГВт). К этому времени в Советском Союзе работало уже 13 АЭС с реакторами РБМК, которые имели установленную мощность

13, 5 ГВт. Производство электроэнергии на АЭС с реакторами РБМК ежегодно росло, и в 1984 году составило 89,96 млрд. кВт. За все время эксплуатации на АЭС СССР к 01.01.85 было выработано свыше 700 млрд. кВт.ч. электроэнергии, в том числе на АЭС с ВВЭР около 300 млрд. кВт.ч., а на АЭС с РБМК 411,3 млрд. кВт. ч. По производству электроэнергии на АЭС Советский Союз уступал только США и Франции [13].

Как следует из таблицы 2, энергоблоки с РБМК-1000 по достигнутым значениям КИУМ не уступали лучшим зарубежным АЭС [14,15,16], а с 1982 года даже превосходили их. Если в 1981 году среднее значение КИУМ по всем отечественным блокам составило 74, 3%, а по зарубежным

- 76,7%, то в 1982 и 1983 годах оно составило: 75, 4 и 77, 3 % по энергоблокам с РБМК-1000 и 75,1% и 74,1% по зарубежным.

В 1984 году среднее значение КИУМ энергоблоков с РБМК-1000, освоивших номинальную мощность, составило 82,3 % [13].

Значения КИУМ могли быть еще больше, если бы не случались аварийные остановы энергоблоков по различным причинам.

В качестве причин недовыработки, как правило, были:

- отказы в работе реакторного оборудования;

- отказы в работе турбинного оборудования (машзал);

- нарушения режимов работы технологических схем;

- отказы оборудования по вине заводов-изготовителей;

- диспетчерские разгрузки, с помощью которых вручную оптимизировалась работа энергосистем.

Ежегодная доля недовыработки электроэнергии по перечисленным выше причинам (в среднем на энергоблок) составляла 6,8 % от плана выработки. Максимальная недовыработка электроэнергии была вызвана:

- нарушениями режимов работы технологических схем (ухудшение вакуума в конденсаторах турбин в летнее время, отказы электрических устройств и автоматики, ошибочные действия персонала и т. д.), что составляло в среднем на блок 31,2 % от суммы потерь;

- отказами оборудования машзала (ремонт модулей сепараторов-пароперегревателей, дефекты в системе возбуждения турбогенераторов и т.

д.), что составляло в среднем на блок 25,6 % от суммы потерь

Таблица 2Сравнение КИУМ блоков с РБМК и лучших энергоблоков ведущих капиталистических стран.
СтранаНазваниеАЭС№ блокаМощностьМВтКоэффициент использования установленной мощности, %
1981198219831984
СССРЛАЭС1100079,570,688,381,9
СССРЛАЭС2100064,289,88487,4
СССРЛАЭС3100081,880,072,189,5
СССРЛАЭС4100063,883,385,574,5
СССРКАЭС1100075,986,282,681,7
СССРКАЭС2100078,67270,677,6
СССРКАЭС31000---68,1
СССРЧАЭС1100072,151,853,780
СССРЧАЭС2100078,472,980,963,5
СССРЧАЭС31000-72,377,882,3
СССРЧАЭС41000---73,5
СССРСАЭС11000--59,484,5
Лучшие зарубежные АЭС
ШвейцарияGosgen970828088-
ФРГUnterweser1300848576-
БельгияTihange1920848177-
ФРГBiblisА1204699078-
ФРГBiblisВ1300758661-
ФранцияBugey4957716881-
СШАCoor21089697673-
ЯпонияFukushima61100827258-
ФранцияFessenheim2930777756-
СШАOconee3911743693-

Недовыработка электроэнергии, вызванная отказами реакторного оборудования, составляла 16, 5 % от суммы потерь. В целом по этой причине недовыработка электроэнергии была ~ в 2 раза меньше недовыработки за счет нарушений режимов работы технологических схем и ~ в 1,5 раза меньше недовыработки, вызванной отказами оборудования машинного зала. Следует отметить, что значительный вклад в долю недовыработки электроэнергии по причине отказов реакторного оборудования вносило время расхолаживания и разогрева реактора, в то время как большая часть другого оборудования могла быть

отремонтирована после его отключения на работающем энергоблоке, или при соответствующем снижении мощности энергоблок.

Г лава 3

ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РБМК

Технический проект реакторной установки РБМК-1000 разрабатывался для головного блока Ленинградской АЭС институтом Главного конструктора (НИКИЭТ) и был утвержден в октябре 1967 года на Научно-техническом совете (НТС) Министерства среднего машиностроения СССР, которое являлось заказчиком.

Проект энергоблока с реактором РБМК, выполненный НИКИЭТом и Институтом атомной энергии, имел к моменту своего утверждения огромное число отступлений от существовавших с 1973-74 годов нормативных документов, требования которых являются обязательными для исполнения. Основными из этих документов были «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций при проектировании, строительстве и эксплуатации» (ОПБ-73) и «Правила ядерной безопасности атомных электростанций» (ПБЯ-04-74).


Рекомендуем почитать
Старший брат следит за тобой. Как защитить себя в цифровом мире

В эпоху тотальной цифровизации сложно представить свою жизнь без интернета и умных устройств. Но даже люди, осторожно ведущие себя в реальном мире, часто недостаточно внимательно относятся к своей цифровой безопасности. Между тем с последствиями такой беспечности можно столкнуться в любой момент: злоумышленник может перехватить управление автомобилем, а телевизор – записывать разговоры зрителей, с помощью игрушек преступники могут похищать детей, а к видеокамерам можно подключиться и шпионить за владельцами.


Продолжим наши игры+Кандибобер

Виктор Пронин пишет о героях, которые решают острые нравственные проблемы. В конфликтных ситуациях им приходится делать выбор между добром и злом, отстаивать свои убеждения или изменять им — тогда человек неизбежно теряет многое.


Антология машинного обучения. Важнейшие исследования в области ИИ за последние 60 лет

История машинного обучения, от теоретических исследований 50-х годов до наших дней, в изложении ведущего мирового специалиста по изучению нейросетей и искусственного интеллекта Терренса Сейновски. Автор рассказывает обо всех ключевых исследованиях и событиях, повлиявших на развитие этой технологии, начиная с первых конгрессов, посвященных искусственному разуму, и заканчивая глубоким обучением и возможностями, которые оно предоставляет разработчикам ИИ. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.



НЛО - за и против. Контакт! Есть контакт!

Гипотезы о природе НЛО. Исторический ракурс. Конференции, симпозиумы, выставки.


Куклы из кремниевой долины

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.