
Современные финансы - это способ измерения эффективности жизни и деятельности нынешнего человека. Состояние финансов неумолимо показывает результаты его работы или бизнеса.
Общие сведения об АЭС:
На все более конкурентном и многонациональном глобальном энергетическом рынке ряд важнейших факторов будет влиять не только на выбор вида энергии, но также и на степень и характер использования разных источников энергии. Эти факторы включают в себя:
· оптимальное использование имеющихся ресурсов;
· сокращение суммарных расходов;
· сведение к минимуму экологических последствий;
· убедительную демонстрацию безопасности;
· удовлетворение потребностей национальной и международной политики.
Для ядерной энергии эти пять факторов определяют будущие стратегии в области топливного цикла и реакторов. Цель заключается в том, чтобы оптимизировать эти факторы.
Хотя достижение признания со стороны общественности не всегда включалось в качестве важнейшего фактора, в действительности этот фактор является жизненно важным для ядерной энергии. Необходимо открыто и достоверно ознакомить общественность и лиц, принимающих решения, с реальными выгодами ядерной энергетики.[1,6]
Технологический процесс
:
Ядерная энергетика обеспечивает сейчас около 20% мирового производства электроэнергии с развитой сырьевой и производственной базой для дальнейшего развития отрасли. Главное отличие АЭС от ТЭС состоит в использовании ядерного горючего вместо органического топлива. Ядерное горючее получают из природного урана, который добывают либо в шахтах (Франция, ЮАР), либо в открытых карьерах (Австралия, Намибия), либо способом подземного выщелачивания (США, Канада, Россия). Природный уран — это смесь в основном неделящегося изотопа урана 238U (более 99 %) и делящегося изотопа 235U (0,71 %), который соответственно и представляет собой ядерное горючее. Для работы реакторов АЭС требуется обогащение урана. Для этого природный уран направляется па обогатительный завод, после переработки на котором 90% природного обедненного урана направляется на хранение, а 10 % приобретают обогащение до нескольких процентов (3,3 - 4,4 % для энергетических реакторов).
Далее обогащенный уран (точнее — диоксид урана) направляется на завод, изготавливающий твэлы — тепловыделяющие элементы. Из диоксида урана изготавливают цилиндрические таблетки диаметром около 9 мм и 30 мм. Эти таблетки помещают в герметичные тонкостенно-циркониевые трубки длиной почти в 4 м. Это и есть твэлы. Твэлы собирают в тепловыделяющие сборки (ТВС) по несколько сотен штук, которые удобно помещать и извлекать из активной зоны реактора. После постепенного расщепления 235U и уменьшения его концентрации до 1,26% , когда мощность реактора существенно уменьшается, ТВС извлекают из реактора, некоторое время хранят в бассейне выдержки для уменьшения радиоактивности, а затем направляют на радиохимический завод для переработки, где из них извлекают ценные компоненты, в том числе и несгоревшее в реакторе топливо.
Таким образом, в отличие от ТЭС, где топливо сжигается полностью (по крайней мере, к этому стремятся), на АЭС добиться 100 % расщепления горючего невозможно. Отсюда - невозможность оценить КПД АЭС с помощью удельного расхода условного топлива.
Таким образом, АЭС — это энергетическое предприятие, вырабатывающее электроэнергию из энергии, выделяющейся при радиоактивном распаде элементов, содержащихся в твэлах.
В настоящее время в России работает 10 АЭС, структура установленной мощности которых приведена в таблице 2 [4]
Таблица 2
[4]
Структура АЭС России
АЭС |
Суммарная мощность, МВт |
Структура установленной мощности |
I ми реактора |
Балаковская |
4000 |
4 энергоблока по 1000 МВг |
ВВЭР-1000 |
Нововороиежская |
1880 |
2 энергоблока по 440 МВт |
ВВЭР-440 |
I энергоблок 1000 МВт |
ВВЭР-1000 | ||
Кольская |
1760 |
4 энергоблока по 440 МВт |
ВВЭР-440 |
Ростовская |
1000 |
1 энергоблок 1000 МВт |
ВВЭР-1000 |
Калининская |
2000 |
2 энергоблока по 1000 МВт |
ВВЭР-1000 |
Ленинградская |
4000 |
4 энергоблока по 1000 МВт |
РБМК-1000 |
Смоленская |
3000 |
3 энергоблока по 1000 МВт |
РБМК-1000 |
Курская |
4000 |
4 энергоблока по 1000 МВт |
РБМК-1000 |
Билибинская |
48 |
4 энергоблока по 12 МВт |
ЭГП-6 |
Белоярская |
600 |
I энергоблок 600 МВт |
БМ-600 |