Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 21:43, курсовая работа
Российская атомная отрасль является одной из передовых в мире по уровню научно-технических разработок в области проектирования реакторов, ядерного топлива, опыту эксплуатации атомных станций, квалификации персонала АЭС.
Введение…………………………………………………………………………...4
1 История…………………………………………………………………………..6
2 Выработка электроэнергии……………………………………………………..8
3 Действующие АЭС ……………………………………………………………..9
4 Производство урана……………………………………………………………12
5 Международные проекты России в атомной энергетике…………………...16
6 Безопасность…………………………………………………………………...17
Заключение……………………………………………………………………….19
Список использованных источников…………………………………………...20
Приложение А……………………………………………………………………21
Приложение Б……………………………………………………………………22
Приложение В……………………………………………………………………24
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Геолого-географический факультет
Кафедра географии и регионоведения
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине «Экономическая, социальная и политическая география»
География атомной энергетики России
ГОУ ОГУ 020401.65.5011.20 ОО
Руководитель работы
__________ Филимонова И.Ю.
«___»_________________2011г.
_________________ Ряхов Р.В.
«___»_________________2011г.
Оренбург 2011
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Геолого-географический факультет
Кафедра географии и регионоведения
Задание на курсовую работу
Атомная энергетика России
Исходные данные: Географический атлас России, данные сети Интернет, статьи научно-популярного технического журнала, а также публикации отечественных ученых по исследуемой проблеме.
Перечень подлежащих разработке вопросов:
а) изучение распространения
б) определение социально-
Перечень графического материала:
Дата выдачи задания «___»_________________
Руководитель
Исполнитель
Студент группы 10 ГЕО Ряхов Р.В.
Срок защиты работы «___»_________________2011г.
Содержание
Введение…………………………………………………………
1 История……………………………………………………………
2 Выработка электроэнергии…………………………………………
3 Действующие АЭС ……………………………………………………………..9
4 Производство урана……………………………………………………………12
5 Международные проекты России в атомной энергетике…………………...16
6 Безопасность………………………………………………
Заключение……………………………………………………
Список использованных источников…………………………………………...
Приложение А………………………………………………
Приложение Б………………………………………………
Приложение В………………………………………………
Введение
Российская атомная отрасль является одной из передовых в мире по уровню научно-технических разработок в области проектирования реакторов, ядерного топлива, опыту эксплуатации атомных станций, квалификации персонала АЭС. Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из более чем 500 предприятий и организаций, в которых занято свыше 190 тыс. человек. В современных условиях атомная энергетика - один из важнейших секторов экономики России. Динамичное развитие отрасли является одним из основных условий обеспечения энергонезависимости государства и стабильного роста экономики страны. Атомная отрасль способна выступить локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит - и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, строительной индустрии и многих других.
Цель данной работы - изучить и описать распространение предприятий атомной энергетики на территории Российской Федерации.
Достижение основной цели предполагает решение следующих задач:
1 Сформировать представление
о атомной энергетике как об
одной из важнейших отраслей,
влияющих на социально-
2 Изучить комплекс предприятий атомной энергетики
3 Выявить особенности
распространения предприятий
атомной энергетики и их
Актуальность выбранной
темы обусловлена тем, что атомная
энергетика занимает все большее
пространство в сфере обеспечения
предприятий и населения
Объектом исследования являются
предприятия атомной
1 История
Первая в мире АЭС опытно-промышленного назначения мощностью 5 Мвт была пущена в СССР 27 июня 1954 года в городе Обнинске. До этого энергия атомного ядра использовалась преимущественно в военных целях. Пуск первой АЭС ознаменовал открытие нового направления в энергетике, получившего признание на Первой Международной научно-технической конференции по мирному использованию атомной энергии (август 1955, Женева).
В 1958 была введена в эксплуатацию первая очередь Сибирской АЭС мощностью 100 Мвт (полная проектная мощность 600 Мвт). В том же году развернулось строительство Белоярской промышленной АЭС, а 26 апреля 1964 генератор первой очереди (блок мощностью 100 Мвт) выдал ток в Свердловскую энергосистему, второй блок мощностью 200 Мвт сдан в эксплуатацию в октябре 1967. Отличительная особенность Белоярской АЭС - перегрев пара (до получения нужных параметров) непосредственно в ядерном реакторе, что позволило применить на ней обычные современные турбины почти без всяких переделок.
В сентябре 1964 был пущен первый блок Нововоронежской АЭС мощностью 210 Мвт. Себестоимость 1 квт-ч электроэнергии (важнейший экономический показатель работы всякой электростанции) на этой АЭС систематически снижалась: она составляла 1,24 копеек в 1965, 1,22 копеек в 1966, 1,18 копеек в 1967, 0,94 копеек в 1968. Первый блок Нововоронежской АЭС был построен не только для промышленного пользования, но и как демонстрационный объект для показа возможностей и преимуществ атомной энергетики, надёжности и безопасности работы АЭС. В ноябре 1965 в городе Мелекессе Ульяновской области вступила в строй АЭС с водо-водяным реактором «кипящего» типа мощностью 50 Мвт, реактор собран по одноконтурной схеме, облегчающей компоновку станции. В декабре 1969 был пущен второй блок Нововоронежской АЭС (350 Мвт).
За рубежом первая АЭС промышленного назначения мощностью 46 Мвт была введена в эксплуатацию в 1956 в Колдер-Холле (Англия). Через год вступила в строй АЭС мощностью 60 Мвт в Шиппингпорте (США).
Наиболее часто на АЭС применяются 4 типа реакторов на тепловых нейтронах: водо-водяные с обычной водой в качестве замедлителя и теплоносителя; графито-водные с водяным теплоносителем и графитовым замедлителем; тяжеловодные с водяным теплоносителем и тяжёлой водой в качестве замедлителя; графито-газовые с газовым теплоносителем и графитовым замедлителем.
Выбор преимущественно применяемого типа реактора определяется главным образом накопленным опытом в реакторостроении, а также наличием необходимого промышленного оборудования, сырьевых запасов. В СССР строят главным образом графито-водные и водо-водяные реакторы. На АЭС США наибольшее распространение получили водо-водяные реакторы. Графито-газовые реакторы применяются в Англии. В атомной энергетике Канады преобладают АЭС с тяжеловодными реакторами.
2 Выработка электроэнергии
За 2007 год российскими АЭС было выработано рекордное за всю историю отрасли количество электроэнергии - 158,3 млрд кВт·ч, что составило 15,9 % от общей выработки в Единой энергосистеме. В 2009 году на АЭС было выработано 163,1 млрд кВт•ч электроэнергии, что на 0,6 % превышает показатель 2008 года. В 2010 году АЭС России выработали 170,1 млрд. кВтч электроэнергии, что составляет 100,5% от задания ФСТ России и 104,2% от выработки 2009 года.
Доля атомной генерации в общем энергобалансе России около 16 %. Высокое значение атомная энергетика имеет в европейской части России и особенно на северо-западе, где выработка на АЭС достигает 42 %. После запуска энергоблока Волгодонской АЭС в 2010 году, председатель правительства России В. В. Путин озвучил планы доведения атомной генерации в общем энергобалансе России с 16 % до 20-30 %. В разработках проекта Энергетической стратегии России на период до 2030 года предусмотрено увеличение производства электроэнергии на атомных электростанциях в 4 раза.
3 Действующие АЭС
Балаковская АЭС
Расположена рядом с городом Балаково, Саратовской области, на левом берегу Саратовского водохранилища. Состоит из четырёх блоков ВВЭР-1000, введённых в эксплуатацию в 1985, 1987, 1988 и 1993 годах. Балаковская АЭС - крупнейшая в России АЭС. Ежегодно она вырабатывает более 30 миллиардов кВт·ч электроэнергии. С вводом второй очереди станция должна сравняться с самой мощной в Европе Запорожской АЭС. Балаковская АЭС работает в базовой части графика нагрузки Объединённой энергосистемы Средней Волги.
Белоярская АЭС
Расположена в городе Заречный, в Свердловской области, вторая промышленная атомная станция в стране (после Сибирской). На станции были сооружены три энергоблока: два с реакторами на тепловых нейтронах и один с реактором на быстрых нейтронах. В настоящее время единственным действующим энергоблоком является третий энергоблок с реактором БН-600 электрической мощностью 600 МВт, пущенный в эксплуатацию в апреле 1980 - первый в мире энергоблок промышленного масштаба с реактором на быстрых нейтронах. Он также является крупнейшим в мире энергоблоком с реактором на быстрых нейтронах. Первые два энергоблока с водографитовыми канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-200 функционировали в 1964-1981 и 1967-1989 годах и были остановлены в связи с выработкой ресурса. Топливо из реакторов выгружено и находится на длительном хранении в специальных бассейнах выдержки, расположенных в одном здании с реакторами. Все технологические системы, работа которых не требуется по условиям безопасности, остановлены. В работе находятся только вентиляционные системы для поддержания температурного режима в помещениях и система радиационного контроля, работа которых обеспечивается круглосуточно квалифицированным персоналом. Новый четвертый энергоблок с реактором БН-800 мощностью 880 МВт находится в стадии строительства (работы ведутся под руководством ОКБМ им. И. И. Африкантова). Согласно Федеральной целевой программе развития атомной энергетики, ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на 2012 г. Сметная стоимость блока - $1,2 млрд.
Билибинская АЭС
Расположена рядом с городом Билибино Чукотского автономного округа. Состоит из четырёх блоков ЭГП-6 мощностью по 12 МВт, введённых в эксплуатацию в 1974 (два блока), 1975 и 1976 годах. Вырабатывает электрическую и тепловую энергию.
Калининская АЭС
Расположена на севере Тверской области, на южном берегу озера Удомля и около одноимённого города. Состоит из четырёх энергоблоков, с реакторами типа ВВЭР-1000, электрической мощностью 1000 МВт, которые были введены в эксплуатацию в 1984, 1986, 2004 и 2011. 4 июня 2006 года было подписано соглашение о строительстве четвёртого энергоблока, который ввели в строй в 2011 году. В настоящее время блок работает на 50% от номинальной мощности.
Кольская АЭС
Расположена рядом с городом Полярные Зори Мурманской области, на берегу озера Имандра. Состоит из четырёх блоков ВВЭР-440, введённых в эксплуатацию в 1973, 1974, 1981 и 1984 годах. Мощность станции - 1760 МВт.
Курская АЭС
Расположена рядом с городом Курчатов Курской области, на берегу реки Сейм. Состоит из четырёх блоков РБМК-1000, введённых в эксплуатацию в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. Мощность станции - 4 ГВт.
Ленинградская АЭС
Расположена рядом с городом Сосновый Бор Ленинградской области, на побережье Финского залива. Состоит из четырёх блоков РБМК-1000, введённых в эксплуатацию в 1973, 1975, 1979 и 1981 годах. Проектная годовая выработка электроэнергии - 28 млрд кВт·ч. В 2007 году выработка составила 24,635 млрд кВт·ч.
Нововоронежская АЭС
Расположена в Воронежской
области рядом с городом
Ростовская АЭС
Расположена в Ростовской области около города Волгодонск. Электрическая мощность первого энергоблока составляет 1000 МВт, в 2010 году подключен к сети второй энергоблок станции. В 2001-2010 годах станция носила название «Волгодонская АЭС», с пуском второго энергоблока АЭС станция была официально переименована в Ростовскую АЭС. В 2008 году АЭС произвела 8,12 млрд кВт-час электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 92,45 %. С момента пуска (2001) выработала свыше 60 млрд кВт-час электроэнергии.
Смоленская АЭС
Расположена рядом с городом
Десногорск Смоленской области. Станция
состоит из трёх энергоблоков, с
реакторами типа РБМК-1000, которые введены
в эксплуатацию в 1982, 1985 и 1990. В состав
каждого энергоблока входят: один
реактор тепловой мощностью 3200 МВт
и два турбогенератора