12 – мембраны обратного осмоса

13 – отвод рассола

14 – емкость питьевой воды

15 – насос отвода питьевой воды

16 – ввод химических добавок

17 – емкость ультрафильтрации

18 – насос подачи морской воды

19 – конденсатный насос

20 – циркуляционный насос

Рисунок 7 - Генеральный план ПАЭОК (двухреакторный ПЭБ и ПОБ с ОУ типа RO)

1 –ПЭБ; 2 – ПОБ с ОУ типа ДОУ; 3 – причальная стенка; 4 – отчуждаемая территория суши; 5 – защитная дамба; 6 – защитное ограждение ПАЭОК; 7 - защищенная акватория; 8 – подача электроэнергии; 9 – подача пара; 10 – подача дистиллята; 11 – слив рассола.

       

       

Рисунок 8 - Генеральный план ПАЭОК (однореакторный ПЭБ разработки и ПОБ с ОУ типа ДОУ)

1 –ПЭБ; 2 – ПОБ с ОУ типа ДОУ; 3 – причальная стенка; 4 – отчуждаемая территория суши; 5 – защитная дамба; 6 – защитное ограждение ПАЭОК; 7 - защищенная акватория; 8 – подача электроэнергии; 9 – подача пара; 10 – подача дистиллята; 11 – слив рассола.

       

Рисунок 9 - Генеральный план ПАЭОК (двухреакторный ПЭБ и ПОБ с ОУ типа RO)

1 – ПЭБ; 2 – ПОБ с ОУ типа RO; 3 – причальная стенка; 4 – отчуждаемая территория суши; 5 – защитная дамба; 6 – защитное ограждение ПАЭОК; 7 - защищенная акватория; 8 – подача электроэнергии; 9 – подача дистиллята; 10 – слив рассола.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Рисунок 10.  Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов».

Приложение 11.

Опыт использования опреснительных установок в  России и регионах мира.

15 апреля 2007 года на стапелях завода ФГУП «ПО Севмаш» в цехе №50 состоялась торжественная закладка первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», названной в честь великого русского ученого Михаила Ломоносова (рис. 10  приложения). Концерн «Росэнергоатом» намерен завершить ее строительство уже в 2010 году. Готовое к эксплуатации судно-энергоблок встанет в водах Белого моря, близ «Севмаша» - электроэнергией станции в основном будет снабжаться «Севмаш», а примерно одна пятая часть будет продаваться. Реакторные установки для станции разрабатывает Опытное конструкторское бюро машиностроения (ОКБМ) им. . Первый энергоблок плавучей атомной теплоэлектростанции малой мощности заложен на базе реактора КЛТ40С.

Использование плавучего энергоблока атомной станции позволит коренным образом решить проблему с традиционным завозом органического топлива в энергодефицитные северные регионы страны. В перспективе рассматривается шесть площадок для строительства плавучих АЭС, в том числе на Камчатке, Чукотке, в Якутии и Красноярском крае.

Концерном «Росэнергоатом» и ФГУП «ПО Севмаш» подписана Декларация о намерениях по строительству целой серии плавучих атомных станций. Она предусматривает сооружение в период с 2008 по 2016 гг. еще шести ПАТЭС, с закладкой на стапелях предприятия, начиная с 2008 года, по одному энергоблоку ежегодно. Согласно планам, начиная с третьей станции заложенной серии, срок изготовления ПАТЭС будет сокращен с четырех до трех лет.

В настоящее время в рамках рабочих групп ведутся переговоры об эксплуатации плавучих атомных станций с представителями Чукотского АО, Минобороны РФ, , рядом государств Азии и Африки. Подписанный документ также гарантирует взаимозаменяемость энергоблоков в процессе их эксплуатации. Между тем транспортабельность российского технологического новшества, способность базироваться в любом прибрежном районе привлекает к нему внимание зарубежных государств - морских, островных. По данным Росатома, уже проявлен интерес со стороны 12 стран, в числе которых - Индонезия, Малайзия, Китай. Станция, которую построят в Северодвинске, будет служить также действующей моделью, на которую смогут взглянуть потенциальные экспортеры.

Вместе с тем Россия не будет продавать саму плавучую атомную станцию – только электроэнергию. Таким образом, с повестки снимаются вопросы, связанные с распространением ядерных технологий. Плавучая атомная станция приводится под флагом России к берегам государства, подписавшего контракт, бросает якоря в удобном месте, устанавливает контакт с местными техническими службами на берегу.

В октябре 2007 года было решено начать предпроектные и проектно-изыскательские работы по подготовке площадок для ПАТЭС в районе поселков Тикси, Усть-Куйга и Юрюнг-Хая. Срок ввода станций в эксплуатацию – 2013-2015 гг. Строительство станций предполагается осуществлять на базе плавучих энергетических блоков с реакторными установками АБВ-6М. Такие ПАТЭС, мощностью до 18 МВт, предназначены для обеспечения электричеством и теплом небольших энергоизолированных поселков, не подключенных к единой энергосистеме. Выбранные поселки имеют хорошую перспективу для развития, так как рядом находятся богатые месторождения золота и других полезных ископаемых, места возможного развития рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприятий.

В руководстве МАГАТЭ по атомному опреснению дано следующее определение термина "ядерное опреснение".

"Ядерное опреснение - это производство из морской воды пресной на комплексе, в котором ядерный реактор является источником тепловой и/или электрической энергии, необходимой для осуществления процесса опреснения. Ядерный энергоопреснительный комплекс может быть предназначен только для получения пресной воды или для одновременного производства и отпуска внешним потребителям пресной воды и электроэнергии. В том и другом случаях реактор и опреснительная установка размещаются на общей площадке и для опреснения используется энергия, вырабатываемая ядерным реактором. На ядерном энергоопреснительном комплексе предусматривается также полное или, по крайней мере, частичное совместное использование ряда систем и оборудования, средств контроля и управления, эксплуатационного персонала, устройств забора и сброса морской воды".

Перечень принятых сокращений и условных обозначений

MED

    Multi Effect Distillation – многоступенчатая пленочная дистилля-ция 

MSF

    Multi Stage Flash – многоступенчатое мгновенное вскипание 

RO

    Reverse Osmosis – обратный осмос 

UF

    Ultra Filtration – ультрафильтрация 

АЗ

    аварийная защита 

АПВС

    атомная плавучая водоопреснительная станция

АСВ

    артезианская соленая вода

АСТ

АТЭС ММ

    атомная тепловая электростанция малой мощности

АЭОК

АЭС

БЗ

    биологическая защита 

ГАН РФ

    Госатомнадзор Российской Федерации

ГВД

    газ высокого давления 

ГТПА

    горизонтально-трубный пленочный аппарат 

ГУП

ДОУ

    дистилляционная опреснительная установка 

ЗО

    защитная оболочка 

ИМ

    исполнительный механизм 

КД

    компенсация давления (компенсатор давления) 

КИУМ

    коэффициент использования установленной мощности

КПД

    коэффициент полезного действия 

КСУ ТС

    комплексная система управления техническими средствами

МАГАТЭ

    международное агентство по атомной энергии 

МВ

    морская вода 

МВЗ

    металловодная защита 

НД

    нормативный документ 

НИОКР

    научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 

ОТВС

    отработавшие тепловыделяющие сборки

ОУ

    опреснительная установка

ПАЭОК

    плавучий атомный энергоопреснительный комплекс – Floating nuclear desalinization complex (FNDC)

ПВД

    подогреватель высокого давления 

ПГ

    парогенератор 

ПГБ 

    парогенерирующий блок 

ПГУ

    парогазовая установка

ПНД

    подогреватель низкого давления 

ПОБ

    плавучий опреснительный блок 

ПЭБ

    плавучий энергоблок 

РАО

    радиоактивные отходы

РИТ

    реактор интегрального типа 

РО

    рабочий орган 

РУ

    реакторная установка 

СУЗ

    система управления и защиты 

ТРО

    твердые радиоактивные отходы

ТЭЦ

    теплоэлектроцентраль 

ЦНПК

    циркуляционный насос первого контура 

ЦНР

    циркуляционный насос расхолаживания 

ЭУ

    энергетическая установка 

ЯТ

    ядерное топливо



Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4