
- •(Тема 12) Некоторые вещества, рассматриваемые на роль
- •(Тема 14) Алгоритм расчета термодинамических параметров
- •(Тема 15) Методика сравнения эффективности совместного и
- •Введение
- •Тема 1. Элементарные сведения об аэс
- •Список использованных источников
- •Тема 2. Некоторые сведения из ядерной физики, теплофизики и физики ядерных реакторов
- •Материал темы №2 составлен на основе сведений из следующих источников:
- •II. Введение в техническую термодинамику
- •Тема 3. Основы технической термодинамики
- •Список использованных источников
- •Тема 4. Термодинамические процессы в тэу
- •Список использованных источников
- •III. Термодинамические циклы теплоэнергетических установок
- •Тема 5. Термический кпд цикла. Цикл Карно.
- •Расчет необратимого цикла для сравнения с обратимым циклом Карно.
- •Список использованных источников
- •Тема 6. Термодинамический цикл Ренкина
- •Список использованных источников
- •Кириллин, в.А. Техническая термодинамика / в.А. Кириллин, в.В. Сычев, а.Е. Шейндлин. – м.: «Энергия», 1974. – 448 с.
- •Ривкин, с.Л. Термодинамические свойства воды и водяного пара. Справочник / с.Л. Ривкин, а.А. Александров. – м.: «Энергоатомиздат», 1984. – 80 с.
- •Маргулова, т.Х. Атомные электрические станции / т.Х. Маргулова. – м.: «Высшая школа», 1978. – 360 с.
- •Тема 7. Цикл Брайтона. Бинарные термодинамические циклы.
- •Список использованных источников
- •Тема 8. Энтальпийно-энтропийная (I-s) и другие расчетные и демонстрационные диаграммы состояния вещества
- •Список использованных источников
- •8.1 Варгафтик, н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / н.Б. Варгафтик. – м.: «Наука», 1972. – 720 с.
- •8.2 Ривкин, с.Л. Термодинамические свойства воды и водяного пара. Справочник / с.Л. Ривкин, а.А. Александров. – м.: «Энергоатомиздат», 1984. – 80 с.
- •8.3 Кириллин, в.А. Техническая термодинамика / в.А. Кириллин, в.В. Сычев, а.Е. Шейндлин. – м.: «Энергия», 1974. – 448 с.
- •Тема 9. Регенеративные газовые и газожидкостные циклы
- •Список использованных источников
- •Тема 10 Показатели термодинамической эффективности на разных стадиях анализа тэу
- •Список использованных источников
- •Тема 11 Энтропийный и эксергетический методы анализа термодинамических циклов
- •Список использованных источников
- •Кириллин, в.А. Техническая термодинамика / в.А. Кириллин, в.В. Сычев, а.Е. Шейндлин. – м.: «Энергия», 1974. – 448 с.
- •IV. (Тема 12) Некоторые вещества, рассматриваемые на роль теплоносителей – рабочих тел тэс и аэс
- •Список использованных источников
- •Список использованных источников
- •Алгоритм расчета процесса расширения пара в турбине
- •Расчет температуры конденсации пара в регенеративных подогревателях
- •Построение температурно-мощностной (t-n) диаграммы для регенеративных подогревателей
- •Расчет балансов мощностей в теплообменниках
- •Сепаратор
- •Формулы для расчета расходов теплоносителя – рабочего тела, мощностей и кпд аэс
- •Список использованных источников
- •Список использованных источников
- •Е.Н. Бунин выбор
- •Список использованных источников
Список использованных источников
Методика анализа эффективности совместного и раздельного способов производства тепла и электроэнергии для Беларуси: Отчет ИПЭ АНБ; Инв. №369. – Минск, 1999. – 96 с. Исп. Бунин Е.Н.
Бунин, Е.Н. Методика сравнения эффективности совместного и раздельного способов производства тепловой и электрической энергии // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-тэхн. навук. – 2002. – №1. – С. 115-119.
Вопросы определения КПД теплоэлектроцентралей: Сб. статей / Под ред. А.В. Винтера. – М. – Л., 1953.
Соколов Е.Я., Мартынов В.А. О статье Гладунцова А.И. «По поводу эксергетического обоснования действующего способа распределения расхода топлива на ТЭЦ // Теплоэнергетика. – 1989. – №1. – С. 54.
Теплотехнический справочник. Т.1 / Под общ. ред. В.Н. Юренева и П.Д. Лебедева. – М., 1975. – 744 с.
Научное обоснование оптимального соотношения цен (тарифов) на топливо, тепловую и электрическую энергию: Отчет ОИЭЯИ-Сосны; Инв. №637. – Минск, 2008. – 37 с. Исп. Бунин Е.Н.
VIII. (Тема 16) Развитие атомной энергетики в мире, в СССР, в России, в Беларуси
Реферативное изложение темы
Ситуация с разнообразием проектов до и после Чернобыльской аварии. Рост числа блоков и мощностей АЭС. Развитие АЭС с ВВЭР. Историческая справка о Белорусском ядерном центре в Соснах. О расширенной подготовке кадров для работы в области атомной энергетики в Беларуси.
В мире существует огромный разрыв в душевом потреблении электроэнергии между развитыми и развивающимися странами. В развивающихся странах с населением около 50% всего населения Земли, среднее потребление электроэнергии в год на одного человека Эчг = 1100 кВт∙ч/(год∙ч), что примерно в 7-8 раз меньше, чем в Европе и в 12-15 раз меньше, чем в США и Канаде. В Беларуси Эчг ≈ 2300 кВт∙ч/(год∙ч), в России Эчг = 6300 кВт∙ч/(год∙ч). Развертывание атомной энергетики не имеет альтернативы, как одно из условий экономического развития.
Бурное развитие атомной энергетики видно из следующих цифр: 1954 г. – первая в мире АЭС мощностью 5 МВт; 1975 г. – 75 ∙ 103 МВт. Сегодня (2012 г.) в мире работают ≈ 440 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 330 ∙ 103 МВт. Количество ядерных энергоблоков к 2020 году должно вырасти до 500, а суммарная мощность – до 430 ∙ 103 МВт. К 2100 году по прогнозу WNA установленные атомные мощности составят ≈ 2 ∙ 106 МВт (в соответствии с умеренным сценарием развития) или ≈ 11 ∙ 106 МВт (по интенсивному сценарию) [16.1].
В первые десятилетия развития атомной энергетики в мире проектировалось множество вариантов схем, на разных теплоносителях, в том числе и достаточно экзотических, пока не случилась Чернобыльская авария. Многие проекты были остановлены. На сегодня подавляющее большинство АЭС в мире работают по двухконтурной схеме с теплоносителем в реакторе – обычной (легкой) водой под давлением (PWR Power Water Reactor – английская аббревиатура такого реактора). Русская аббревиатура подобного реактора ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор (вода- и теплоноситель и замедлитель нейтронов).
Развитие АЭС с ВВЭР шло с наращиванием единичной мощности энергоблоков, с повышением сопряженных начальных параметров (Рн, tн) термодинамического цикла и с увеличением мер по обеспечению безопасности. Просматриваются 4 поколения АЭС с ВВЭР:
60-ые годы ХХ-го века; ВВЭР-210, 365.
70-ые годы; ВВЭР-440.
80-ые – 2005 гг; ВВЭР-500, 1000.
«Поколение 3+» с 2006 года; АЭС-2006 с ВВЭР-1000, 1200 (к этому поколению относится и белорусская АЭС).
Поставлена задача создания ВВЭР четвертого поколения для работы в замкнутом топливном цикле. Это направление получило название «Супер-ВВЭР» (ВВЭР-с) [16.2].
К 2030 году в России планируется освоить 10 новых площадок для АЭС (по 4 блока Nэ = 1200 МВт каждый). Темпы ввода: в 2011-2013 гг. – по 1 блоку в год; 2014-2023 гг. – по 2 блока; 2024-2050 гг. – по 3 блока.
Ближайшей задачей является создание на базе АЭС-2006 усовершенствованного блока АЭС с ВВЭР-ТОИ электрической мощностью 1200 МВт с внедрением до 2020 года (ТОИ – типовой оптимизированный информатизированный). Для реализации проекта АЭС с ВВЭР-ТОИ в 2010 году на базе ОАО «Атомэнергопроект» создано обособленное подразделение – Московский проектно-конструкторский филиал – Дизайн-центр технологии ВВЭР (информация из Интернета). В проекте АЭС с ВВЭР-ТОИ учитывается опыт сооружения и эксплуатации АЭС с ВВЭР как в России, так и за рубежом. За 45 лет истории ВВЭР в разных странах мира было построено 69 энергоблоков. В настоящее время работает 53 ВВЭР.
В стратегических планах развития ядерной энергетики России [16.2] упоминается о необходимости разработки АТЭЦ и АСТ для коммунального теплоснабжения, предусматривается внедрение ВВЭРов средней мощности в региональную энергетику. Второе стратегическое направление ядерной энергетики – быстрые реакторы. На сегодня на площадке Белоярской АЭС успешно работает энергоблок с быстрым натриевым реактором БН-600 по трехконтурной схеме. Ощутимое внедрение подобных АЭС предполагается во второй половине XXI века.
На рисунке 16.1 показан процент электроэнергии, получаемый от АЭС в разных странах мира [16.3].
Рисунок 16.1 – Процент электроэнергии от АЭС
Неизбежность развития ядерной энергетики в XXI веке стала понятной многим людям, определяющим дальнейший ход развития человеческого общества – лидерам государств, политикам, ученым. Даже многие из тех, кто ранее были жесткими противниками ядерных технологий, сейчас вынуждены признать необходимость их развития. Сам основатель зеленого движения Гринпис английский профессор Д. Лавлок в 2006 году призвал отказаться от «ошибочного противостояния» ядерной энергетике: «У нас нет времени экспериментировать с призрачными источниками энергии. Цивилизация в опасности, и нам нужно использовать атомную энергию – единственный безопасный и доступный источник энергии» [16.4].
Чем же объяснить столь исступленные высказывания «противников» белорусской АЭС в Интернете? Судя по тому, что они свои взгляды на АЭС связывают с нападками на президента А.Г. Лукашенко, они не столько против АЭС, сколько против курса президента. В мае 2010 года по телевидению показывали программу «Выбор» на тему о строительстве АЭС в Беларуси. «Зеленые» были очень активны, высказывались голословно, приводили удивительные неправдоподобные экономические показатели (по стоимости электроэнергии, по сроку окупаемости). По этому поводу родилось стихотворение «Выбор».