Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Атомная электростанция

Между тем металлы, которыми располагает современное машиностроение, позволяют перегревать пар до 550— 600 С. Это дает возможность уменьшить потери эксергии при передаче теплоты от продуктов сгорания к рабочему телу и тем самым существенно увеличить эффективность цикла. Кроме того, перегрев пара уменьшает потери на трение при его течении в проточной части турбины. Все без исключения тепловые электрические станции на органическом топливе работают сейчас на перегретом паре, а иногда пар на станции перегревают дважды и даже трижды. Перегрев пара все шире применяется и на атомных электростанциях, особенно в реакторах на быстрых нейтронах.  [c.63]


Турбины атомных электростанций, работающие на насыщенном паре, имеют специальную конструкцию, позволяющую отводить выделяющуюся при конденсации воду.  [c.65]

Появившиеся в 50-е годы нашего века атомные электростанции (АЭС) также имеют паротурбинный привод электрогенератора и отличаются от традиционных ТЭС лишь типом котла (парогенератора).  [c.185]

Строительство атомных электростанций, атомных кораблей требует самых разнообразных материалов конструкционных сталей, нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов, цветных металлов и других металлических материалов. Но атомная техника предъявила к материалам, используемым для изготовления некоторых деталей, особые требования, не встречающиеся в других отраслях техники. В данном случае речь идет в первую очередь о такой важнейшей характеристике, как способность ядра атома поглощать тепловые нейтроны (нейтроны с низкой энергией). Для атомной техники требуются материалы и с высокой способностью к поглощению нейтронов , и с ма-лон . Способность разных металлов поглощать нейтроны колеблется в очень широких пределах (табл. 114).  [c.557]

В первой части учебного пособия кратко изложены исторические данные, показана роль, которую играли русские и советские ученые в развитии основных положений теоретической теплотехники. Подробно рассмотрены основные законы термодинамики, термодинамические процессы, дифференциальные уравнения термодинамики и истечение газов и паров. В прикладной части рассмотрены циклы двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и паротурбинных установок, а также циклы атомных электростанций,  [c.3]

ЦИКЛЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ПАРОГАЗОВЫХ И МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  [c.319]

К. п. д. работающих н строящихся атомных электростанций достигает 17—36%. Наибольшее влияние на общий к. п. д. электростанции оказывает термический к. п. д. парового цикла, который в настоящее время не имеет высоких значений.  [c.321]

На первой советской атомной электростанции предельная температура для центра тепловыделяющих элементов с металлическим ураном принималась равной 370° С, что позволило получать перегретый пар с давлением 13 бар и температурой 270° С.  [c.321]

Когда и где была построена первая атомная электростанция дать описание ее цикла  [c.328]

Почему пока нельзя получить высокий к. п. д. в атомной электростанции  [c.328]

Важнейшим элементом атомной электростанции является реактор, или атомный котел. Тепловой мощностью реактора называют полное количество теплоты, которое выделяется в нем в течение 1 ч. Обычно эту мощность выражают в киловаттах.  [c.58]


Первая в мире атомная электростанция, построенная в СССР, превращает атомную энергию, выделяющуюся при реакциях цепного деления ядер урана, н тепловую, а затем в электрическую энергию. Тепловая мощность реактора атомной электростанции равна 30 000 кВт, а электрическая мощность электростанции составляет при этом 5000 кВт.  [c.59]

Найти суточный расход урана, если выработка электроэнергии за сутки составила 120 000 кВт-ч. Теплоту сгорания урана принять равной 22,9-10 квт-ч/кг. Определить также, какое количество угля, имеющего теплоту сгорания 25 800 кДж/кг, потребовалось бы для выработки того же количества электроэнергии на тепловой электростанции, если бы к. п. д. ее равнялся к. п. д. атомной электростанции.  [c.59]

Инженеры и исследователи сталкиваются с задачами, связанными с движением двухфазных систем в проточной части низкого давления обычных конденсационных паровых турбин и в проточной части турбин атомных электростанций, работающих на насы-щенно.м паре, в парогенераторах и атомных реакторах, в различных теплообменных аппаратах.  [c.6]

Нормы расчета на прочность элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок. — М. Металлургия, 1973.— 408 с.  [c.359]

Рис. 12,1. Внутренняя полость верхней защиты реактора атомной электростанции перед бетонированием. Рис. 12,1. Внутренняя полость верхней защиты <a href="/info/114832">реактора атомной</a> электростанции перед бетонированием.
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на крупных атомных электростанциях, ниже себестоимости электроэнергии, вырабатываемой на тепловых электростанциях. Поэтому атомная энергетика развивается ускоренными темпами.  [c.332]

Гетерогенный реактор на тепловых нейтронах. В качестве примера рассмотрим реактор Первой атомной электростанции АН СССР. Этот реактор работает на тепловых нейтронах с графитовым замедлителем. Ядерным горючим является уран, обогащенный изотопом до 5%.  [c.315]

Строительство Первой атомной электростанции (АЭС) было закончено в СССР в 1954 г., и 27 июня она дала первый промышленный ток. Это была первая атомная электростанция в мире.  [c.317]

Атомная электростанция 13, 315—317 Атомный реактор (см. ядерный реактор)  [c.392]

Хорошо известными примерами использования ядерных реакторов для получения энергии являются первая атомная электростанция, пущенная в СССР в 1954 г., и первый атомный ледокол Ленин , спущенный на воду в 1957 г. Ядерные силовые установки используются для приведения в движение подводных лодок. Возможно, в будущем ядерная энергия будет использоваться также для полетов в атмосфере и космическом пространстве.  [c.388]

Стоимость атомной электроэнергии пока превосходит стоимость электроэнергии, получаемой на тепловых электростанциях. Однако экономический расчет, основанный на опыте эксплуатации атомных электростанций, показывает, что уже через 5—10 лет эти стоимости должны сравняться, а затем электроэнергия, вырабатываемая на АЭС, станет дешевле тепловой электроэнергии. Одним из условий экономической выгодности АЭС является большая мощность. Поэтому в дальнейшем будут строиться и уже строятся более мощные, чем действующие в настоящее время, АЭС. В ближайшие годы электрическая мощность АЭС будет приближаться к цифре 500 ООО кет. Примером является строящийся на Нововоронежской АЭС второй блок с электрической мощностью 365 ООО кет.  [c.405]

Наконец, немаловажным обстоятельством является то, что практически не существует ограничений для сооружения АЭС любой мощности, причем атомные электростанции гораздо меньше по размерам, чем электростанции другого вида такой же мощности.  [c.406]

Кроме создания мощных и сверхмощных АЭС в настоящее время большое внимание уделяется разработке небольших АЭС, удобных для эксплуатации в специфических условиях (например, в отдаленных районах). Так, например, в Советском Союзе построена транспортабельная атомная электростанция (ТЭС-3) электрической мощностью 1500 кет, которая смонтирована на четырех гусеничных транспортерах. ТЭС-3 имеет реактор водоводяного типа с двумя контурами. Он может работать без перезарядки более года. Общий вес ТЭС-3 (вместе с транспортерами) около 350 т, т. е. ее можно перевозить на большие расстояния по железной дороге. Кроме того, она может двигаться самоходом в любой труднодоступный район страны.  [c.407]


В атомных электростанциях преобразование атомной энергии в электрическую проходит через промежуточные этапы получения высокотемпературного пара, используемого для приведения в движение паровых турбин, соединенных с электрогенераторами. В этом смысле АЭС отличается от тепловой только типом блока, в котором получают тепловую энергию. Однако специфические особенности атомных источников тепла позволяют построить удобные источники тока, в которых осуществляется прямое преобразование тепловой энергии в электрическую (без паровых котлов, паровых турбин и электрогенераторов).  [c.407]

Первый ядерный реактор был построен из урана и графита Ферми с сотрудниками в конце 1942 г. в США. Первый советский ядерный реактор построили И. В. Курчатов с сотрудниками несколько позже. В настоящее время энергия деления широко используется в науке, промышленности, сельском хозяйстве, медицине и других областях. Наиболее перспективными направлениями использования атомной энергии является создание мощных атомных электростанций (в комбинации с опреснительными установками и регенераторами ядерного горючего) и транспортных средств с атомными двигателями.  [c.412]

Оптимальный режим. Оптимальный режим работы ядерной энергетической установки зависит от конкретных условий ее использования, а также от экономических факторов. В отличие от тепловых электростанций топливная составляющая стоимости вырабатываемой электроэнергии на атомных электростанциях значительно меньше остальных составляющих (в частности, существенно меньше капитальные затраты на единицу установленной мощности). Поэтому атомная электростанция будет наиболее экономичной в том случае, если ее мощность будет максимальной, так как при этом капитальные затраты на единицу установленной мощности будут наименьшими, а стоимость вырабатываемой электроэнергии минимальной. Для других ядерных энергетических установок требование максимальной мощности имеет еще большее значение. Таким образом, можно считать, что оптимальные условия работы ядерной энергетической установки характеризуются наибольшим значением отношения полезной работы, производимой ядерной энергетической установкой, к капитальным затратам, т. е. максимальной мощностью установки.  [c.592]

Днища П-й группы. Эллиптические днища, выходящие за пределы ГОСТ 6533-78, применяются главным образом для сосудов и аппаратов высокого и сверхвысского давления, а также для сосудов специального назначения, например, для реакторов химической промыш-леннссти, атомных электростанций и котлов высокого давления.  [c.7]

В последние годы после Великой Отечественной войны в Советском Союзе, США, Ар1ГЛин и других странах были созданы атомные электростанции, которые используют энергию, выделяющуюся ири расщсилснни ядер тяжелых элемет ов изотопа ураиа и плутония Ри -  [c.319]

Если в качестве теплоносителя применяют жидкие металлы (натрий, калий), которые бурно реагируют с водой, то осуществляют два промежуточных контура. Последние умепынают опасность распростраиепня радиоактивного металла в случае аварии установки. На рис. 20-3 изображена схема трехконтурной атомной электростанции, где 1 — реактор 2 — первый промежуточный теплообмен-инк 3 — насос для перекачки теплоносителя 4 — парогенератор, НЛП второй теплообменник 5 — насос для данного контура 6 — турбогенератор 7 — конденсатор 8 — питательный насос 9 — биологическая защита.  [c.320]

Работа атомных электростанций существенно отличается от условий работы тепловых электростанций, так как мощность реактора может меняться в весьма широких пределах, и ограничивается она только условиями отвода теплоты от тепловыделяющих элементов. Тесная связь работы реактора и паросилового контура определяет выбор всех основных параметров атолпюй электростанции. Технико-экономнческнй и терлюдипалн1ческп1 1 анализ циклов позволяет выбрать наиболее целесообразную схему атомной электростанции.  [c.322]

С т с р м а н Л. С. Тепловая часть атомных электростанций. Гос-атоыи.здат, 1963.  [c.551]

Использование влажного пара в паровых турбинах, особенно атомных электростанций, создание струйных насосов, инжекторов или сопел для разгона жидкости с помощью скоростного потока расширяющегося газа или пара, использование высококалорийных металлизированных ракетных топлив, продукты сгорания которых содержат значительное по массе количество твердых частиц окислов, стимулировали исследования но высокоскоростным течениям газовзвесей и нарокапельных смесей в соплах и диффузорах. Здесь же отметим работы применительно к созданию пневмотранспорта твердых частиц потоком газа.  [c.12]

В водяных реакторах высокого давления атомных электростанций трубы теплообменников изготавливают в основном из отожженного инконеля 600. Теплоноситель реактора поступает в трубы при 315 С и выходит при температуре на 30—35 °С ниже. Вода, контактирующая с наружной поверхностью труб, проходит подготовку дистилляцией (минимум растворенных солей и кислорода, слабая щелочность создается с помощью NH3). Утоньшение и межкристаллитное КРН труб наблюдается на входных участках вблизи трубной доски в щелях и местах отложения шлама [И ]. Анализ смывов этих отложений показал, что они имеют щелочную реакцию и содержат большое количество натрия. На основании этих результатов для ускоренных испытаний на стойкость к КРН в условиях работы паровых установок сплав помещали в горячие растворы NaOH (290—365 °С). Выяснилось, что термическая обработка инконеля 600 при 650 °С в течение 4 ч или при 700 С в течение 16 ч и более значительно повышает его стойкость к КРН в растворах NaOH [9, 12, 13]. Попутно дости-  [c.364]


Современные паровые турбины обладают высоким КПД преобразования кинетической энергии струи пара в механическую энергию, превышающим 90%. Поэтому электричеокие генераторы практически всех тепловых и атомных электростанций мира, дающие более 80% всей вырабатываемой электроэнергии, приводятся в действие паровыми турбинами.  [c.108]

Общая загруженность реактора составляет 550 кг обогащенного урана. Это обеспечивает работу электростанции в течение 100 суток. Расход ядерного горючего — изотопа — составляет 30 г/сутки. Средний поток нейтронов в активной зоне равняется 5 -10 нейтронов на 1 см в сек. Полезная электрическая мощность электростанции 5 тыс. кет., при номинальной тепловой мощности 30тыс. кет. Таким образом, к. п. д. Первой атомной электростанции равен 16,7%.  [c.316]

Всего 10 лет назад в г. Обнинске была пущена первая в мире промышленная атомная электростанция (АЭС) мощностью 5000 кет, а сейчас в разных странах уже работают 35 АЭС и строятся еще 30, причем электрические мощности некоторых из них измеряются сотнями тысяч киловатт. Только в одном Советском Союзе мощность действующих АЭС достигла 900 ООО кет. В качестве примеров можно привести Белоярскую АЭС им. И. В. Курчатова, первый блок которой имеет электрическую мощность ilOOOOO кет, и Нововоронежскую АЭС, первый блок которой имеет электрическую мощность 210 000 кет.  [c.405]

В Советском Союзе создана и другая не менее интересная конструкция малогабаритной АЭС мощностью 750 кет, получившая название АРБУС (атомная реакторная блочная установка). АРБУС — это первая атомная электростанция, в реакторе которой используется органический теплоноситель. Главным преимуществом органического теплоносителя является его неподверженность активации при воздействии излучения. Это существенно упрощает проблему биологической защиты первого контура. Кроме того, конструкция первого контура не требует специальных материалов типа нержавеющей стали и не должна выдерживать очень больших давлений. АРБУС состоит из 19 блоков, каждый из которых весит не более 20 г (общий вес станции 360 г), т. е. практически может быть доставлен в любое место.  [c.407]

Цели МЭК - стандартизация в области электротехники, злект рони1си и связи. Область деятельности МЭК включает разработку стандартов, начиная от микросхем до крупных систем спутников, гидроэнергетических комплексов и атомных электростанций. Рабочими органами МЭК разрабатываются стандарты на безопасность промышленной электроаппаратуры, ее взаимозаменяемость и совместимость бытовую электроаппаратуру типоразмеры элекародвигателей взрывобезопасное электрооборудование машины и электрооборудования для судов и электротранспорта лазерные устройства электромобили спутниковую связь и др.  [c.226]

Методические указания по наблюдениям за осадками фундаментов, деформациями конструкций зданий и сооружений и режимом грунтовых вод на тепловых и атомных электростанциях. СПО Ооюзтехэнерго. М., 1985. 73 с.  [c.159]


Смотреть страницы где упоминается термин Атомная электростанция : [c.67]    [c.319]    [c.322]    [c.129]    [c.332]    [c.13]    [c.314]    [c.263]    [c.714]    [c.371]   
Основы ядерной физики (1969) -- [ c.13 , c.315 , c.317 ]

Конструкция и расчет котлов и котельных установок (1988) -- [ c.4 ]

Теплотехника (1986) -- [ c.340 ]

Атомы сегодня и завтра (1979) -- [ c.67 ]

Котельные установки промышленных предприятий (1988) -- [ c.370 ]

Энергоснабжение промышленных предприятий (1957) -- [ c.16 ]

Теплообменные аппараты и конденсацонные усиройсва турбоустановок (1959) -- [ c.392 , c.398 ]



ПОИСК



АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Общие сведения

Автоматизированная система управления мощным энергоблоком атомной электростанции

Атомная электростанция конденсационная установленная мощность

Атомная электростанция малой мощности

Атомная электростанция малой мощности подземная

Атомные электростанции с натриевым теплоносителем

Атомные электростанции с реакторами типа ВВЭР

Атомные электростанции с реакторами типа РБМК

Атомные электростанции— ближайшее будущее энергетики

Атомный вес

Газовый контур атомных электростанций

Глава девятнадцатая. Получение пара на атомных электростанциях

Глава тринадцатая. Вентиляционные трубы атомных электростанций

Глава шестнадцатая. Атомные электростанции. Прямое преобразование энергии. Перспективы развития промышленных электростанций

Испарительные установки атомных электростанций

Компоновка атомных электростанций

Контроль реакторов (атомные электростанции)

Мощность и к. п. д. атомной электростанции

Насосное оборудование тепловых и атомных электростанций

Обычные и атомные электростанции

Основы работы и технологические схемы атомных электростанций

Особенности конструкций турбин и тепловые схемы атомных электростанций

Параметры пара атомных электростанРасширение и модернизация действующих электростанций установками высоких параметров

Парогазотурбинные тепловые и атомные электростанции

Парогенераторы атомных электростанций

Принципиальные схемы атомных электростанций

Роль двухфазных потоков в атомных электростанциях

Специальное оборудование атомных электростанций Глава двадцать восьмая. Ядерное топливо. Транспортно-технологические операции

Специальное оборудование атомных электростанций Ю Действие коррозионной среды

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ РАЗНЫХ ТИПОВ Глава двадцать седьмая. Тепловые электростанции газотурбинные, парогазовые, атомные, с магнитогазодинамическими генераторами

Тепловые и атомные электростанции (В. И. Солонин)

Тепловые схемы некоторых атомных электростанций

Теплоносители атомных электростанци

Теплообменная аппаратура атомных электростанций

Теплообменные аппараты атомных (ядерных) электростанций

Топливная составляющая себестоимости продукции атомных электростанций

Характеристики технические атомных электростанций

ЦИЛИНДРЫ - ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ термодинамические атомных электростанций

Циклы атомных электростанций, парогазовых и магнитогидродинамических установок

Эксплуатация арматуры атомных электростанций

Электростанции

Электростанции атомные газомазутные

Электростанции атомные конденсационные

Электростанции атомные мазутные

Электростанции атомные малогабаритные (передвижные

Электростанции атомные многоцелевые

Электростанции атомные пылегазовые

Электростанции атомные теплофикационные

Энергетические показатели конденсационной атомной электростанции

Энергетические реакторы и атомные электростанции



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте