среда, 30 мая 2018 г.

Подведем несколько запоздалые статистические итоги:

В 2017 году мировая атомная энергетика топталась на месте - было подключено к сети 3305 мегаватт новых мощностей, но при этом закрыто 2230, таким образом общая мощность АЭС выросла на 1,075 ГВт с 391.4 до 392.5 ГВт, мизер после гораздо более удачных 2016 года (+9,2 ГВт) и 2015 года (+7,9 ГВт).

Новые энергоблоки в 2017 году появлялись исключительно в Китае и Пакистане: 8 января был поключен гигаваттный Yangjiang блок 4 по проекту CPR-1000 (китайская адаптация французских блоков), 1 июля - в Пакистане был запущен блок Chasma-4 мощностью 315 мегаватт, построенный по Китайскому (не заимствованному) проекту CNP-300, спустя чуть менее месяца в Китае заработал еще один CNP, теперь уже гигаваттный Fuqing-4, наконец под самый новый год, 30 декабря в Китае же был подключен к сети построенный китайскими силами ВВЭР-1000 - 3 блок АЭС Tianwan.

Все пущенные реакторы относятся к одной и той же технологии двухкторнурных реакторов с водой под давлением

Информация

Подведем несколько запоздалые статистические итоги:

В 2017 году мировая атомная энергетика топталась на месте - было подключено к сети 3305 мегаватт новых мощностей, но при этом закрыто 2230, таким образом общая мощность АЭС выросла на 1,075 ГВт с 391.4 до 392.5 ГВт, мизер после гораздо более удачных 2016 года (+9,2 ГВт) и 2015 года (+7,9 ГВт).

Новые энергоблоки в 2017 году появлялись исключительно в Китае и Пакистане: 8 января был поключен гигаваттный Yangjiang блок 4 по проекту CPR-1000 (китайская адаптация французских блоков), 1 июля - в Пакистане был запущен блок Chasma-4 мощностью 315 мегаватт, построенный по Китайскому (не заимствованному) проекту CNP-300, спустя чуть менее месяца в Китае заработал еще один CNP, теперь уже гигаваттный Fuqing-4, наконец под самый новый год, 30 декабря в Китае же был подключен к сети построенный китайскими силами ВВЭР-1000 - 3 блок АЭС Tianwan.

Все пущенные реакторы относятся к одной и той же технологии двухкторнурных реакторов с водой под давлением






Сегодня на все возобновляемые источники приходится 13% генерации, а в 2040 по плану - 42%. Половина от выпадающей атомной генерации будет замещаться газом, еще какая-то заметная часть - импортом электроэнергии. Не похоже на программу развития страны - создания рабочих мест и решения вопросов энергобезопасности. Самое "прекрасное" в этом плане то, что вместо сокращения выбросов СО2 мы увидим их увеличение - напомню, что Германия из-за "зеленого Энергоповорота" по-видимому не сможет выполнить собственные цели по сокращению эмиссии СО2, и в 2020 году можно ожидать скандалов по этому поводу . https://tnenergy.livejournal.com/tag/Ядерная%20энергетика

3+" ВВЭР-1200.

Водо-водяной энергетический реактор

[править | править код]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Устройство реактора ВВЭР-1000: 1 — привод СУЗ; 2 — крышка реактора; 3 — корпус реактора; 4 — блок защитных труб (БЗТ); 5 — шахта; 6 — выгородка активной зоны; 7 — топливные сборки (ТВС), регулирующие стержни;
ВВЭР (Водо-Водяной Энергетический Реактор) — водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением, одна из наиболее удачных ветвей развития ядерных энергетических установок, получившая широкое распространение в мире.
ВВЭР был разработан в СССР параллельно с реактором РБМК и обязан своим происхождением одной из рассматривающихся в то время реакторных установок для атомных подводных лодок. Идея реактора была предложена в Курчатовском институтеС. М. Фейнбергом. Работы над проектом начались в 1954 году, в 1955 году ОКБ «Гидропресс» приступило к его разработке. Научное руководство осуществляли И. В. Курчатов и А. П. Александров[1].
Общее название реакторов этого типа в других странах — PWR, они являются основой мировой мирной ядерной энергетики. Первая станция с таким реактором была запущена в США в 1957 годуАЭС Шиппингпорт.
Первый советский ВВЭР (ВВЭР-210) был введен в эксплуатацию в 1964 году на первом энергоблоке Нововоронежской АЭС. Первой зарубежной станцией с реактором ВВЭР-210 стала введённая в работу в 1966 году АЭС Райнсберг (ГДР).
Создатели реакторов ВВЭР:

Характеристики ВВЭР[править | править код]

ХарактеристикаВВЭР-210ВВЭР-365ВВЭР-440ВВЭР-1000ВВЭР-1200
Тепловая мощность реактора, МВт7601325137530003200
К. п. д., %27,627,632,033,0>35,0
Давление пара перед турбиной, кг/см²29,029,044,060,070,0
Давление в первом контуре, кг/см²100105125160,0165,1
Температура воды, °C:    
     на входе в реактор250250269289298,6
     на выходе из реактора269275300319329,7
Диаметр активной зоны, м2,882,882,883,12
Высота активной зоны, м2,502,502,503,50
Диаметр ТВЭЛа, мм10,29,19,19,1
Число ТВЭЛов в кассете90126126312
Загрузка урана, т38404266
Среднее обогащение урана, %2,03,03,53,3—4,44,71—4,85
Среднее выгорание топлива, МВт·сут/кг13,027,028,640>50

ВВЭР-210, ВВЭР-365[править | править код]

ВВЭР-210, созданный в Курчатовском институте, стал первым энергетическим водо-водяным реактором корпусного типа. Физический пуск "с открытой крышкой" был проведен в декабре 1963г., 8 сентября 1964 г. реактор был выведен в критическое состояние, 30 сентября подключен к энергосети в качестве первого энергоблока Нововоронежской АЭС им. 50-летия СССР (НВАЭС). К 27 декабря реактор вышел на проектную мощность, оказавшись на тот момент самым мощным энергоблоком в мире[источник не указан 453 дня]. На нем были отработаны традиционные технические решения:
  • шестигранная форма кассет,
  • материалы для оболочек твэлов,
  • форма, материалы, корпус и опора реактора,
  • приводы СУЗ,
  • системы температурного контроля и энерговыделения.
За разработку блока была присуждена Государственная премия СССР за 1967 г.[3]
В 1984 г. первый блок был выведен из эксплуатации.
Реакторная установка ВВЭР-365 (В-ЗМ) предназначалась для второго блока как более совершенный вариант энергоблока, после ВВЭР-1 и ВВЭР-2. Начало работ определялось постановлением Правительства от 30 августа 1962 года. Среди поставленных задач были сжатые сроки проведения научно-исследовательских работ на базе накопленного опыта.
Среди основных решений ВВЭР-365:
  • увеличение среднего подогрева активной зоны до 25°С;
  • сохранение диаметра главных циркуляционных насосов при увеличении расхода и давления теплоносителя за счет добавления 2 петель;
  • принятие принципа «сухой» перегрузки кассет;
  • применение выгорающих поглотителей;
  • создание универсальных регулирующих кассет;
  • снижение неравномерности нейтронного поля.
Кроме того, в активной зоне были увеличены поверхности твэлов за счет уменьшения диаметров и замены на другой тип кассет (при этом в каждой кассете находилось 120 шт. твэлов вместо 90). В свою очередь это потребовало целого ряда конструктивных решений, как в геометрии и изготовлении кассет и твэлов, так и корпуса самого реактора. [4]
Блок был построен и запущен в 1969 г. [5]
На ВВЭР-210 и ВВЭР-365 проверены возможности повышения тепловой мощности реактора при неизменном объёме регулирования реактора поглощающими добавками к теплоносителю и др. В 1990 г. - ВВЭР-365 выведен из эксплуатации.[6]                                                          https://ru.wikipedia.org/wiki/Водо-водяной_энергетический_реактор

понедельник, 28 мая 2018 г.

Указы Президента Республики Узбекистан

Указы








Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году

Указ Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2017 года №УП-5290
 28 декабря 2017 года

О мерах по ускоренному развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности

Указ Президента Республики Узбекистан от 14 декабря 2017 года №УП-5285
 14 декабря 2017 годаУказы

О мерах по коренному реформированию национальной системы оказания государственных услуг населению

Указ Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2017 года №УП-5278
 12 декабря 2017 года


О мерах по дальнейшему упрощению порядка ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами

Указ Президента Республики Узбекистан от 6 декабря 2017 года №УП-5276
 7 декабря 2017 года

О создании свободной туристской зоны «Чарвак»

Указ Президента Республики Узбекистан от 5 декабря 2017 года №УП-5273
 6 декабря 2017 года

О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью

Указ Президента Республики Узбекистан от 1 декабря 2017 года №УП-5270
 1 декабря 2017 года

О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности

Указ Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2017 года №УП-5268
 30 ноября 2017 года

Об образовании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан

Указ Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2017 года №УП-5264
 29 ноября 2017 года

Указ Президента Республики Узбекистан

О коренных мерах по совершенствованию порядка выезда граждан Республики Узбекистан за границу
 16.08.2017
Указ Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года №УП-5156

В последние годы на территории Республики Узбекистан осуществлена широкомасштабная работа по введению в эксплуатацию биометрической паспортной системы, созданной с применением современных инновационных технологий.
Данная система позволила обеспечить граждан Республики Узбекистан биометрическими документами, соответствующими рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и другим международным стандартам изготовления подобных документов.