Изготовление - ядерное топливо - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Изготовление - ядерное топливо

Cтраница 1


Изготовление ядерного топлива - твэлов и ТВС - завершает начальную стадию ЯТЦ. На заводах по изготовлению твэлов и ТВС выпуском комплектной продукции для загрузки в реакторы завершаются процессы производства ядерного топлива, поступающего на АЭС. Ядерное топливо изготовляется с.  [1]

Цена обогащенного урана, предназначенного для изготовления ядерного топлива, определяется двумя главными видами затрат: на разделение изотопов урана и ла оплату исходного сырья, обычно поставляемого на разделительный завод в виде гекса-фзворида природного урана в твердой или жидкой фазе.  [2]

Обогащение урана является второй важнейшей стадией ЯТЦ, предшествующей изготовлению ядерного топлива в виде твэлов и ТВС на специализированном заводе.  [3]

К типовым радиационно-опасным объектам следует отнести: атомные станции, предприятия по изготовлению ядерного топлива, по переработке отработанного топлива и захоронению радиоактивных отходов, научно-исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные реакторы, ядерные энергетические установки на транспорте.  [4]

Возможность не связывать местоположение АЭС, АТЭЦ и ACT с местом добычи и изготовления ядерного топлива позволяет размещать их с максимальным приближением к потребителям электрической и тепловой энергии. В свою очередь, это может способствовать уменьшению потребности в слишком дальних дорогостоящих ЛЭП большой мощности. Возможно, что будет целесообразно размещать крупные АЭС в местах, где обеспечено водоснабжение, необходимое для конденсации отработанного пара мощных турбин, например по берегам северных морей и многочисленных холодных озер и рек. Обильное водоснабжение может позволить сооружать комплексы АЭС на небывало большие мощности, превосходящие 10 млн. кВт, или создавать региональные энергокомплексы, состоящие из нескольких АЭС общей мощностью десятки миллионов киловатт, вместе с предприятиями по химической переработке отработавшего топлива.  [5]

В целом к типовым радиационно опасным объектам следует отнести атомные станции, предприятия по изготовлению ядерного топлива, по переработке отработавшего ядерного топлива и захоронению радиоактивных отходов.  [6]

Удельная поверхность порошка UCb - одна из наиболее существенных характеристик, несущая информацию о потенциальных возможностях порошка и о его пригодности для изготовления таблети-рованного ядерного топлива.  [7]

Удельная поверхность порошка UO2 - одна из наиболее существенных характеристик, несущая информацию о потенциальных возможностях порошка и о его пригодности для изготовления таблети-рованного ядерного топлива.  [8]

9 Структура затрат, %, при изготовлении твэлов из UO2 в зависимости от производственной мощности завода. [9]

В качестве иллюстрации в табл. 9.6 приведены некоторые данные по экономике изготовления твэлов, опубликованные за рубежом и характеризующие реальные соотношения в структуре и величине затрат при изготовлении ядерного топлива для АЭС. Они основаны на относительно стабильной базе цен и затрат периода до 1973 г. и отражают технические и технологические особенности конструкций твэлов и ТВ С и производственных процессов, применяемых при их изготовлении, которые, по существу, мало изменились.  [10]

Согласно данным априорного анализа и результатам экспериментального исследования не существует ни принципиальных, ни технических ограничений на использование плазменной денитрации для переработки нитрата регенерированного урана с целью получения материала для изготовления оксидного ядерного топлива. Установка, работающая по схеме плазменной денитрации, при нормальной эксплуатации не имеет выхода в пространство производственной зоны ( кроме выгрузки), так что при внедрении плазменной денитрации следует ожидать улучшения радиационной обстановки при получении оксидов регенерированного урана.  [11]

12 Радиоактивный нейтрализатор с а-излучающими источниками. [12]

Среди опасностей, угрожающих человеку, особо необходимо выделить ионизирующую радиацию, в частности, техногенную составляющую. Главными источниками ионизирующих излучений и радиоактивного загрязнения ( заражения) являются предприятия ядерного топливного цикла: атомные станции ( реакторы, хранилища отработанного ядерного топлива, хранилища отходов); предприятия по изготовлению ядерного топлива ( урановые рудники и гидрометаллургические заводы, предприятия по обогащению урана и изготовлению тепловыделяющих элементов ( ТВЭЛ); предприятия по переработке и захоронению радиоактивных отходов ( радиохимические заводы, хранилища отходов); исследовательские ядерные реакторы, транспортные ядерно-химические установки и военные объекты. Сведений о влиянии, радиоактивных осадков на биологические объекты пока недостаточно.  [13]

Вследствие высокой калорийности ядерного топлива резко сокращается как его масса, так и его физический объем, необходимые для производства заданного количества энергии. Тем самым хранение и транспортирование исходного сырья ( химического концентрата природного урана) и готового ядерного топлива требуют относительно малых затрат. Следствием этого является независимость размещения АЭС от районов добычи и изготовления ядерного топлива, что существенно облегчает экономически выгодное географическое размещение производительных сил.  [14]

За государственной границей остались предприятия, на которых созданы пилотные и промышленные установки, работающие по новым электротехнологиям. Например, наУльбинском металлургическом заводе ( Казахстан) осталась промышленная установка по плазменной конверсии обогащенного по изотопу U-235 гексафторида урана на оксиды урана для изготовления оксидного ядерного топлива и плавиковую кислоту [7]; на Приднепровском химическом заводе ( Украина) - промышленное оборудование для производства циркония и гафния из фторидного сырья по технологии холодный тигель; в НИИ стабильных изотопов ( Грузия) - пилотная высокочастотная установка по получению изотопно-обогащенного ( по изотопу В-10) карбида бора методом прямого индукционного нагрева; высокочастотная установка такого же типа осталась в НПО Порошковой металлургии в Белоруссии. Не лучшим образом обстоят дела и на предприятиях, оставшихся в РФ.  [15]



Страницы:      1    2