Cтраница 3
Отсюда видно, что относительный вклад КПД теплового цикла в действительный общий КПД АЭС очень мал и повышение первого до максимума в 40 - 42 % не изменит сколько-нибудь заметно общую низкую эффективность использования ядерного топлива в реакторах на тепловых нейтронах. [31]
По договору с ООН осуществляет свою деятельность МАГАТЭ ( Международное агентство по атомной энергии) учрежденное в 1957 г. В соответствии с мандатом МАГАТЭ ведет широкие исследования по использованию атомной энергии, разрабатывает меры по технике безопасности при использовании ядерного топлива и в связи с этим вплотную занимается защитой окружающей среды от опасности радиоактивного заражения. [32]
![]() |
Динамика снижения мощности остаточного тепловыделения в активной зоне реактора ВВЭР-440 после срабатывания быстродействующей ( 1 7 с аварийной защиты во время работы на номинальной мощности. [33] |
Использование ядерного топлива в энергетике связано с определенными трудностями и опасностями, которые недопустимо игнорировать или недооценивать, тем более что средства и пути надежного обеспечения безопасности известны и проверены на практике. [34]
Ядерное топливо, заложенное в реактор, не может быть использовано полностью. Коэффициент использования ядерного топлива в настоящее время очень низок. На 1 т ядерного топлива, заложенного в реактор, до замены отработавшего урана новым выгорает всего около 3 кг урана. Возможен процесс воспроизводства топлива. [35]
Таким образом, наряду с физическим истощением запасов традиционных невозобновляемых видов топлива идет процесс их экономического истощения, вызывающего необходимость форсированного использования новых, более экономичных источников энергии, в частности ядерной. Преимущества использования ядерного топлива подтверждены практически. [36]
Технология производства электроэнергии на ТЭС с использованием органических топлив связана с превращением практически всех затраченных материальных ресурсов и большей части энергии топлива в отходы, выбрасываемые в окружающую среду. Отходы энергетического производства с использованием ядерного топлива существенно ниже, что связано с более высокой теплотой сгорания топлива. [37]
В настоящее время действующие в мире АЭС оснащены тепловыми реакторами с использованием в качестве топлива обогащенного урана. Эти реакторы характеризуются низкой степенью использования ядерного топлива 235U - не более 1 - 2 % потенциально заключенной в урановом топливе энергии. Остальные 99 3 % природного урана представлены изотопами 238U и 234U, которые в этих реакторах не используются. [38]
![]() |
Некоторые характеристики реакторов GBR-4 и БН. [39] |
Впервые в мире на совещании экспертов МАГАТЭ по перспективам развития реакторов БГР в 1972 г. в Минске советскими специалистами А. К. Красиным, Н. Н. Пономаревым-Степным, С. М. Фейнбергом были поставлены задачи по созданию газоохлаждаемых реакторов-размножителей с временем удвоения топлива примерно четыре-пять лет. Условием получения столь малого времени удвоения топлива в реакторах-размножителях является использование карбидного ядерного топлива, высокие объемная плотность теплового потока в активной зоне и давление теплоносителя. [40]
Насколько велики по энергосодержанию предполагаемые мировые запасы природного урана по сравнению с запасами ископаемого органического топлива. Это зависит от масштабов потребления, применяемой технологии и техники использования ядерного топлива в энергетических установках. [42]
Требование постоянно содержать в активной зоне реактора большую массу ядерного топлива, рассчитанного на длительный срок работы для обеспечения заданной энерговыработки, вызывает значительные единовременные затраты на оплату первой топливной загрузки и последующих партий, подготовленных к перегрузке. В этом состоит весьма существенное и принципиальное отли чие условий использования ядерного топлива в энергетических установках по сравнению с органическим топливом. Это отличие оказывает сильное влияние на экономику АЭС. [43]
Насколько велики по энергосодержанию предполагаемые мировые запасы природного урана по сравнению с запасами ископаемого органического топлива. Это зависит от масштабов потребления, применяемой технологии и техники использования ядерного топлива в энергетических установках. [45]