Спасательные и другие неотложные работы в очагах чрезвычайных ситуаций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2011 в 21:33, реферат

Краткое описание

Опасна ли ядерная энергетика? Этим вопросом особенно часто стали задаваться в последнее время, особенно после аварий на атомных электростанциях Тримайл-Айленд и Чернобыльской АЭС. И если опасность все же имеется, то каким образом можно уменьшить риск неприятных последствий аварии? И где же причина того или иного фактора опасности? Ответу на эти вопросы и посвящена данная работа.

Содержание работы

Введение 3
1 Состояние и перспективы развития атомной энергетики 4
2 Атомные электростанции 5
2.1 Общее устройство электростанции 5
2.2 Основы теории реакторов 6
2.3 Классификация реакторов 7
2.4 Основные характеристики реакторов АЭС 8
2.5 Конструктивная схема реактора 8
2.6 Перезагрузка атомной электростанции 10
2.7 Принцип действия атомной электростанции 11
3 Строительство атомной электростанции 13
3.1 Выбор площадки 13
3.2 Объемно-планировочные решения зданий 15
3.3 Строительные конструкции зданий и сооружений 15
3.4 Особенности инженерного оборудования 15
4 Вопросы техники безопасности на атомной электростанции 16
5 Достоинства и недостатки атомных электростанций 18
6 Факторы опасности атомных реакторов 19
7 Перспективы атомной энергетики 20
Заключение 21
Список используемой литературы 22

Содержимое работы - 1 файл

энергосбережение.doc

— 287.50 Кб (Скачать файл)

      При выборе площадки для строительства  атомной электростанции большое  значение имеет техническое водоснабжение. Атомная электростанция — крупный водопользователь. Потребление воды АЭС незначительно, а использование воды велико, то есть в основном вода возвращается в источник водоснабжения. К АЭС, так же как и ко всем строящимся промышленным сооружениям, предъявляются требования по сохранению окружающей среды.

При выборе площадки для строительства атомной  электростанции необходимо руководствоваться  следующими требованиями:

  • земли, отводимые для сооружения АЭС, непригодны или малопригодны для сельскохозяйственного производства;
  • площадка строительства располагается у водоёмов и рек, на прибрежных незатапливаемых паводковыми водами территориях;
  • грунты площадки допускают строительство зданий и сооружений без проведения дополнительных дорогостоящих мероприятий;
  • уровень грунтовых вод находится ниже глубины заложения подвалов зданий и подземных инженерных коммуникаций и на водопонижение при строительстве АЭС не требуется дополнительных затрат;
  • площадка имеет относительно ровную поверхность с уклоном, обеспечивающим поверхностный водоотвод, при этом земляные работы сведены к минимуму.
 
 

Площадки  строительства АЭС, как правило, не допускается  располагать:

  • в зонах активного карста;
  • в районах тяжёлых (массовых) оползней и селевых потоков;
  • в районах возможного действия снежных лавин;
  • в районах заболоченных и переувлажнённых с постоянным притоком напорных грунтовых вод,
  • в зонах крупных провалов в результате горных выработок;
  • в районах, подверженных воздействию катастрофических явлений, как цунами и т. п.
  • в районах залегания полезных ископаемых.

      Для определения возможности строительства  АЭС в намеченных районах и  сравнения вариантов по геологическим, топографическим и гидрометеорологическим условиям на стадии выбора площадки проводятся конкретные изыскания по каждому  рассматриваемому варианту размещения электростанции.

      Инженерно-геологические  изыскания проводятся в два этапа. На первом этапе собираются материалы  по ранее проведенным изысканиям в рассматриваемом районе, и определяется степень изученности предполагаемого места строительства. На втором этапе в случае необходимости проводятся специальные инженерно-геологические изыскания с бурением скважин и отбором грунтов, а также рекогносцировочное геологическое обследование площадки. По результатам камеральной обработки собранных данных и дополнительных изысканий должна быть получена инженерно-геологические характеристика района строительства, определяющая:

  • рельеф и геоморфологию территории;
  • стратиграфию, мощность и литологический состав коренных и четвертичных отложений, распространённых в районе до глубины 50—100 м;
  • количество, характер, отметку залегания и условия распространения отдельных водоносных горизонтов в пределах общей глубины;
  • характер и интенсивность физико-геологических процессов и явлений.

      При проведении инженерно-геологических изысканий на стадии выбора площадки собираются сведения о наличии местных строительных материалов — разрабатываемых карьерах и месторождениях камня, песка, гравия и других строительных материалов. В этот же период определяются возможности использования подземных вод для технологического и хозяйственно-питьевого водоснабжения. При проектировании атомных электростанций, так же как и других крупных промышленных комплексов, выполняются ситуационные планы строительства, схемы генеральных планов и генеральные планы промышленной площадки АЭС. 

3.2.ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ

      Целью проектирования атомных электростанций является создание наиболее рационального  проекта. Основные требования, которым  должны отвечать здания АЭС:

  • удобство для выполнения основного технологического процесса, для которого предназначены (функциональная целесообразность здания);
  • надежность при воздействии окружающей среды, прочность и долговечность (техническая целесообразность здания);
  • экономичность, но не в ущерб долговечности (экономическая целесообразность).
  • эстетичность (архитектурно-художественная целесообразность);

Компоновку  АЭС создает коллектив проектировщиков  разных специальностей.

3.3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

      В состав атомной электростанции входят здания и сооружения различного назначения и соответственно различного конструктивного выполнения. Это — многоэтажное и многопролетное здание главного корпуса с массивными конструкциями из предварительно-напряжённого железобетона, ограждающими радиоактивный контур; отдельно стоящие здания вспомогательных систем, например химводоочистка, дизель-генераторная, азотная станция, обычно выполненных в сборных железобетонных типовых конструкциях; подземные каналы и туннели, проходные и непроходные для размещения кабельных потоков и трубопроводов связи между системами; надземные эстакады, соединяющие между собой главный корпус и вспомогательные здания и сооружения, а также здания административного санитарно-бытового корпуса. Наиболее сложным и ответственным зданием атомной электростанции является главный корпус, который представляет собой систему сооружений, образованных в общем случае каркасными строительными конструкциями и массивами реакторного отделения.

3.4. ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

      Особенностью  АЭС, как и любых зданий ядерных  установок, является наличие в процессе эксплуатации ионизирующих излучений. Этот главный отличительный фактор необходимо учитывать при проектировании. Основным источником излучений на АЭС является ядерный реактор, в котором происходит реакция деления ядер горючего. Эта реакция сопровождается всеми известными видами излучений.

 

4. ВОПРОСЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

     Вопросам  техники безопасности на АЭС отводится крайне большое внимание. Безопасность персонала АЭС и населения, прилегающих к её территории районов, обеспечивается системой мероприятий, предусматриваемых проектирование АЭС и выборе площадки для её строительства. Максимальная допустимая радиоактивность воды и степень загрязнения водоёмов регламентируются «Санитарными правилами перевозки, хранения, учёта и работы с радиоактивными веществами», утверждёнными Главным санинспектором. Этими правилами установлены временные пределы допустимых уровней излучения.

     Система биологической безопасности и дозиметрического контроля АЭС строго контролируется вышестоящими органами.

     Основными источниками радиоактивных загрязнений  на АЭС являются вода контура охлаждения реактора и азот, заполняющий графитовую кладку.

     Активность выбрасываемого воздуха в атмосферу определяется активностью аргона. Жестко проверяется на допустимые дозы активности вода с её долгоживущими сухими остатками натрия, марганца, кальция и другими составляющими.

     Радиоактивный воздух из надреактного пространства разбавляется в общей вентиляционной системе, пока активность не упадёт до допустимой нормы. Выбрасываемая радиоактивная вода проходит обработку в специальном цехе, подвергаясь выдержке, разбавлению и очистке примесей включая выпаривание. Сбрасываемая вода первого контура имеет малую активность и содержит короткоживущие изотопы. Она подвергается выдержке и разбавлению. Время выдержки составляет 10-15суток. За этот период радиоактивность снижается до допустимой нормы питьевой воды и спускается в канализацию. В частности в здании АЭС имеется вентиляционные системы вентиляции воздуха из одного помещения в другое.

     Особое  внимание уделено пространству над  реактором, откуда радиоактивный газ  может проникать в реакторный зал. Воздух между кожухом реактора и водяной защитой не вентилируется, так он является высоко радиоактивным и выброс его в атмосферу через трубу не допустим, во избежания загрязнения окружающей среды.

     Имеется система дозиметрического контроля как стационарная, так и индивидуальная. Кроме этого, постоянно ведётся забор воздуха из различных помещений с проверкой его на радиоактивность в отдельных лабораториях дозиметрического контроля. Весь работающий персонал имеет карманные фотокассеты и карманные дозиметры.

     При ремонте и обслуживании оборудования, вводится регламентируемое время работы персонала. При работе используются: пневмокостюмы, противогазы, перчатки, очки и другие средства индивидуальной защиты.

     Производится  предварительная дезактивация оборудования и мест намечаемых работ. Для избежания выноса радиоактивности на спецодежде организуются спецсанпосты.

      При выходе из зоны радиоактивности, персонал снимает защитную спецодежду, принимает  душ и переодевается в чистую одежду.

Использованная  одежда отдаётся в специальную прачечную  или уничтожается. Нарушения правил дозиметрического контроля может привести к непоправимым последствиям.

      Мировая история эксплуатации АЭС знает  много примеров, которые имели  место в странах Канады, США. Франции, Англии. Югославии. Свежи ещё события  Чернобыльской аварии. Все случаи приводившее к тем или сложным, а зачастую и тяжёлым последствием были причиной определённых не доработок, подчас халатности или игнорирования правил эксплуатации АЭС.

 

5. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Достоинства атомных станций: 

Сравнительный объем топлива, используемого за год одним реактором типа ВВЭР-1000

  • Небольшой объём используемого топлива и возможность его повторного использования после переработки (для сравнения, ежедневно одна только Троицкая ГРЭС мощностью 2000 МВт сжигает за сутки два железнодорожных состава угля);
  • Высокая мощность: 1000—1600 МВт на энергоблок;
  • Низкая себестоимость энергии, особенно тепловой.
  • Возможность размещения в регионах, расположенных вдали от крупных водноэнергетических ресурсов, крупных месторождений угля, в местах, где ограничены возможности для использования солнечной или ветряной электроэнергетики.
  • При работе АЭС в атмосферу выбрасывается некоторое количество ионизированного газа, однако обычная тепловая электростанция вместе с дымом выводит еще бо́льшее количество радиационных выбросов, из-за естественного содержания радиоактивных элементов в каменном угле.

Недостатки  атомных станций:

  • Облучённое топливо опасно, требует сложных и дорогих мер по переработке и хранению;
  • Нежелателен режим работы с переменной мощностью для реакторов, работающих на тепловых нейтронах;
  • С точки зрения статистики и страхования крупные аварии крайне маловероятны, однако последствия такого инцидента крайне тяжёлые;
  • Большие капитальные вложения, как удельные, на 1 МВт установленной мощности для блоков мощностью менее 700—800 МВт, так и общие, необходимые для постройки станции, её инфраструктуры, а также в случае возможной ликвидации.

 

6. ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

 
 
Факторы опасности ядерных реакторов  достаточно многочисленны. Перечислим лишь некоторые из них. 
 * Возможность аварии с разгоном реактора. При этом вследствие сильнейшего тепловыделения может произойти расплавление активной зоны реактора и попадание радиоактивных веществ в окружающую среду. Если в реакторе имеется вода, то в случае такой аварии она будет разлагаться на водород и кислород, что приведет к взрыву гремучего газа в реакторе и достаточно серьезному разрушению не только реактора, но и всего энергоблока с радиоактивным заражением местности. Аварии с разгоном реактора можно предотвратить, применив специальные технологии конструкции реакторов, систем защиты, подготовки персонала. 
 * Радиоактивные выбросы в окружающую среду. Их количество и характер зависит от конструкции реактора и качества его сборки и эксплуатации. У РБМК они наибольшие, у реактора с шаровой засыпкой наименьшие. Очистные сооружения могут уменьшить их. Впрочем, у атомной станции, работающей в нормальном режиме, эти выбросы меньше, чем, скажем, у угольной станции, так как в угле тоже содержатся радиоактивные вещества, и при его сгорании они выходят в атмосферу. 
 * Необходимость захоронения отработавшего реактора. На сегодняшний день эта проблема не решена, хотя есть много разработок в этой области. 
 * Радиоактивное облучение персонала.  
Можно предотвратить или уменьшить применением соответствующих мер радиационной безопасности в процессе эксплуатации атомной станции. 
Ядерный взрыв ни в одном реакторе произойти в принципе не может

Информация о работе Спасательные и другие неотложные работы в очагах чрезвычайных ситуаций