🗊Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС

Категория: ОБЖ
Нажмите для полного просмотра!
Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №1Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №2Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №3Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №4Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №5Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №6Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №7Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №8Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №9Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №10Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №11Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №12Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №13Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №14Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №15Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №16Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №17Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №18Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №19Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №20Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №21Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №22Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №23Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №24Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №25Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №26Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №27Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №28Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №29Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №30Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №31Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №32Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №33Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №34Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №35Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №36Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №37Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №38Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №39Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №40Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №41Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №42Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №43Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №44Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №45Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №46Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №47Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №48Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №49Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №50Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №51Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №52Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №53Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №54Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №55Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №56Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №57Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №58Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №59Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №60Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №61Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №62Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №63Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №64Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №65Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №66Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №67Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №68Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №69Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №70Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №71Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №72Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №73Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №74Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №75Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №76Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №77Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №78Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №79Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №80

Содержание


Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС

Антонова А.М., доцент
Томский политехнический университет
кафедра Атомных и тепловых электростанций
Описание слайда:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС Антонова А.М., доцент Томский политехнический университет кафедра Атомных и тепловых электростанций

Слайд 2


Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Экологические проблемы энергетики 
не существует способов получения электроэнергии, не сопряженных с риском возможного вреда
Описание слайда:
Экологические проблемы энергетики не существует способов получения электроэнергии, не сопряженных с риском возможного вреда

Слайд 4





Какая электростанция характеризуется большим удельным выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду – атомная или угольная?» 
на единицу произведенной электроэнергии больший в 5–10 раз выброс радиоактивных веществ в окружающую среду дает угольная станция 
В 1 т золы ТЭС содержится до 100 г радиоактивных веществ - торий, два долгоживущих изотопа урана, продукты их распада (радий, радон и полоний), а также долгоживущий радиоактивный изотоп калия – калий-40
Описание слайда:
Какая электростанция характеризуется большим удельным выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду – атомная или угольная?» на единицу произведенной электроэнергии больший в 5–10 раз выброс радиоактивных веществ в окружающую среду дает угольная станция В 1 т золы ТЭС содержится до 100 г радиоактивных веществ - торий, два долгоживущих изотопа урана, продукты их распада (радий, радон и полоний), а также долгоживущий радиоактивный изотоп калия – калий-40

Слайд 5





Дымовые выбросы ТЭС в атмосферу содержат
При зольности угля 10 % за год ТЭС мощностью 1 ГВт с коэффициентом очистки выбросов 0,975:
40K – 4,0 ГБк, 238U и 226Ra – по 1,5 ГБк, 210Pb и 210Pо – по 5,0 ГБк, 232Th – 1,5 ГБк;
в действительности зольность угля колеблется от 10 до 45 % (в зависимости от месторождения), поэтому ТЭС дают более высокое значение выбросов ЕРН
Описание слайда:
Дымовые выбросы ТЭС в атмосферу содержат При зольности угля 10 % за год ТЭС мощностью 1 ГВт с коэффициентом очистки выбросов 0,975: 40K – 4,0 ГБк, 238U и 226Ra – по 1,5 ГБк, 210Pb и 210Pо – по 5,0 ГБк, 232Th – 1,5 ГБк; в действительности зольность угля колеблется от 10 до 45 % (в зависимости от месторождения), поэтому ТЭС дают более высокое значение выбросов ЕРН

Слайд 6





Угли Кузбасса имеют, как правило, небольшие концентрации урана при относительно высоких концентрациях тория
Угли Кузбасса имеют, как правило, небольшие концентрации урана при относительно высоких концентрациях тория
на отдельных предприятиях Кемеровской области, например на Итатском угольном разрезе, содержание ЕРН достигает 1000 Бк/кг угля и более
Описание слайда:
Угли Кузбасса имеют, как правило, небольшие концентрации урана при относительно высоких концентрациях тория Угли Кузбасса имеют, как правило, небольшие концентрации урана при относительно высоких концентрациях тория на отдельных предприятиях Кемеровской области, например на Итатском угольном разрезе, содержание ЕРН достигает 1000 Бк/кг угля и более

Слайд 7





Индивидуальная максимальная ожидаемая доза, мЗв/год от выбросов в атмосферу электростанций мощностью 1000 МВт (эл)
Описание слайда:
Индивидуальная максимальная ожидаемая доза, мЗв/год от выбросов в атмосферу электростанций мощностью 1000 МВт (эл)

Слайд 8





Радиация как источник производственного травматизма и смертности в промышленности
По данным Института биофизики за 43 года (1950-1992 г.) зарегистрировано 132 случая нештатных радиационных ситуаций, в которые было вовлечено 875 человек
За 43 года (с 1958 по 2000 г.) на угольных шахтах бывшего СССР пострадали 2117 475 человек, из которых 31 988 стали инвалидами труда и 28 792 — погибли
Описание слайда:
Радиация как источник производственного травматизма и смертности в промышленности По данным Института биофизики за 43 года (1950-1992 г.) зарегистрировано 132 случая нештатных радиационных ситуаций, в которые было вовлечено 875 человек За 43 года (с 1958 по 2000 г.) на угольных шахтах бывшего СССР пострадали 2117 475 человек, из которых 31 988 стали инвалидами труда и 28 792 — погибли

Слайд 9





От прочих несчастных случаев в быту и на производстве , не говоря о транспортных авариях, за тот же период погибли миллионы людей
От прочих несчастных случаев в быту и на производстве , не говоря о транспортных авариях, за тот же период погибли миллионы людей
За 12 месяцев 2006 года в стране зарегистрировано 229 140 ДТП, в которых погибли 32 724 и получили ранения 285 362 человека
Описание слайда:
От прочих несчастных случаев в быту и на производстве , не говоря о транспортных авариях, за тот же период погибли миллионы людей От прочих несчастных случаев в быту и на производстве , не говоря о транспортных авариях, за тот же период погибли миллионы людей За 12 месяцев 2006 года в стране зарегистрировано 229 140 ДТП, в которых погибли 32 724 и получили ранения 285 362 человека

Слайд 10





НЕРАДИАЦИОННЫЕ ТОКСИЧНЫЕ ВЫБРОСЫ ТЭС
двуокись углерода;
токсичные газы (оксиды углерода, серы, азота и ванадия);
канцерогены (бензапирен и формальдегид);
пары соляной и плавиковой кислот;
токсичные металлы (мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, таллий, хром, натрий, никель, ванадий, бор, медь, железо, марганец, молибден, селен, цинк, сурьма, кобальт, бериллий)
Описание слайда:
НЕРАДИАЦИОННЫЕ ТОКСИЧНЫЕ ВЫБРОСЫ ТЭС двуокись углерода; токсичные газы (оксиды углерода, серы, азота и ванадия); канцерогены (бензапирен и формальдегид); пары соляной и плавиковой кислот; токсичные металлы (мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, таллий, хром, натрий, никель, ванадий, бор, медь, железо, марганец, молибден, селен, цинк, сурьма, кобальт, бериллий)

Слайд 11





Годовые выбросы от угольной ТЭС мощностью 1000 МВт 
7 млн.т в год углекислого газа (19 тыс. т в сутки); 
50 -100 тыс. т в год окислов серы;
25 тыс. т в год окислов азота;
20 тыс. т в год твердых частиц;
400 т в год токсичных металлов:
суточный выброс золы в атмосферу составляет 35 - 55 т, и при высоте трубы 150–200 м радиус загрязненной территории равен примерно 50 км
Описание слайда:
Годовые выбросы от угольной ТЭС мощностью 1000 МВт 7 млн.т в год углекислого газа (19 тыс. т в сутки); 50 -100 тыс. т в год окислов серы; 25 тыс. т в год окислов азота; 20 тыс. т в год твердых частиц; 400 т в год токсичных металлов: суточный выброс золы в атмосферу составляет 35 - 55 т, и при высоте трубы 150–200 м радиус загрязненной территории равен примерно 50 км

Слайд 12





Проблема парниковых газов и
дефицита кислорода
Выброс углекислого газа

При сжигании 1 тонны угля (условного топлива) -2,76 т углекислого газа.
При сжигании 1 тонны природного газа - 1,62 т углекислого газа.
Всего 7 млн. т в год углекислого газа на 1 ГВт в год (19 тыс. т в сутки)
Описание слайда:
Проблема парниковых газов и дефицита кислорода Выброс углекислого газа При сжигании 1 тонны угля (условного топлива) -2,76 т углекислого газа. При сжигании 1 тонны природного газа - 1,62 т углекислого газа. Всего 7 млн. т в год углекислого газа на 1 ГВт в год (19 тыс. т в сутки)

Слайд 13





Проблема парниковых газов и
дефицита кислорода
Потребление кислорода

При сжигании 1 тонны угля (условного топлива) - 2,3 т кислорода
при сжигании 1 тонны природного газа - 2,35 т кислорода
Ежегодное потребление кислорода ТЭС России составляет более 500 млн.т
Описание слайда:
Проблема парниковых газов и дефицита кислорода Потребление кислорода При сжигании 1 тонны угля (условного топлива) - 2,3 т кислорода при сжигании 1 тонны природного газа - 2,35 т кислорода Ежегодное потребление кислорода ТЭС России составляет более 500 млн.т

Слайд 14





Флора может еще справляться с поглощением СО2  антропогенного происхождения, но уже не может обеспечивать необходимого воспроизводства атмосферного кислорода
Флора может еще справляться с поглощением СО2  антропогенного происхождения, но уже не может обеспечивать необходимого воспроизводства атмосферного кислорода
Описание слайда:
Флора может еще справляться с поглощением СО2 антропогенного происхождения, но уже не может обеспечивать необходимого воспроизводства атмосферного кислорода Флора может еще справляться с поглощением СО2 антропогенного происхождения, но уже не может обеспечивать необходимого воспроизводства атмосферного кислорода

Слайд 15





Сравнительная оценка общего ущерба здоровью от ЯТЦ и УТЦ на 1 ГВт·год
Описание слайда:
Сравнительная оценка общего ущерба здоровью от ЯТЦ и УТЦ на 1 ГВт·год

Слайд 16





По шкале потерь здоровья,  разработанной учёными Канады, на 1 ГВт в год 
Сопоставление способов получения электроэнергии
(относительные единицы)
Описание слайда:
По шкале потерь здоровья, разработанной учёными Канады, на 1 ГВт в год Сопоставление способов получения электроэнергии (относительные единицы)

Слайд 17





АЭС при их нормальной эксплуатации в экологическом отношении безопаснее тепловых электростанций на угле и других источников электроэнергии 
АЭС при их нормальной эксплуатации в экологическом отношении безопаснее тепловых электростанций на угле и других источников электроэнергии
Описание слайда:
АЭС при их нормальной эксплуатации в экологическом отношении безопаснее тепловых электростанций на угле и других источников электроэнергии АЭС при их нормальной эксплуатации в экологическом отношении безопаснее тепловых электростанций на угле и других источников электроэнергии

Слайд 18





СОПОСТАВЛЕНИЕ РИСКА ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭС И ДРУГИХ ФАКТОРОВ
Описание слайда:
СОПОСТАВЛЕНИЕ РИСКА ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭС И ДРУГИХ ФАКТОРОВ

Слайд 19





Уровни активности некоторых жидкостей
Описание слайда:
Уровни активности некоторых жидкостей

Слайд 20





Сопоставление риска от радиационного воздействия с другими опасностями
В химических производствах России нередки случаи, когда загрязнение атмосферы вредными веществами систематически превышает ПДК в десятки раз
Описание слайда:
Сопоставление риска от радиационного воздействия с другими опасностями В химических производствах России нередки случаи, когда загрязнение атмосферы вредными веществами систематически превышает ПДК в десятки раз

Слайд 21





Сравнение методов и уровней практической реализации защиты здоровья человека и охраны окружающей среды от радиоактивных и химических загрязнителей показало их серьезные отличия и несбалансированность 
Сравнение методов и уровней практической реализации защиты здоровья человека и охраны окружающей среды от радиоактивных и химических загрязнителей показало их серьезные отличия и несбалансированность
Описание слайда:
Сравнение методов и уровней практической реализации защиты здоровья человека и охраны окружающей среды от радиоактивных и химических загрязнителей показало их серьезные отличия и несбалансированность Сравнение методов и уровней практической реализации защиты здоровья человека и охраны окружающей среды от радиоактивных и химических загрязнителей показало их серьезные отличия и несбалансированность

Слайд 22





Это касается всех элементов регулирования 
Это касается всех элементов регулирования 
подходов к нормированию;
методик определения допустимых выбросов и сбросов;
возможностей мониторинга;
отношения к соблюдению регламентации
Описание слайда:
Это касается всех элементов регулирования Это касается всех элементов регулирования подходов к нормированию; методик определения допустимых выбросов и сбросов; возможностей мониторинга; отношения к соблюдению регламентации

Слайд 23





Я убежден, что ядерная энергетика необходима человечеству и должна развиваться, но только в условиях практически полной безопасности. 
Академик А.Д.Сахаров 
Я убежден, что ядерная энергетика необходима человечеству и должна развиваться, но только в условиях практически полной безопасности. 
Академик А.Д.Сахаров
Описание слайда:
Я убежден, что ядерная энергетика необходима человечеству и должна развиваться, но только в условиях практически полной безопасности. Академик А.Д.Сахаров Я убежден, что ядерная энергетика необходима человечеству и должна развиваться, но только в условиях практически полной безопасности. Академик А.Д.Сахаров

Слайд 24





Требование безаварийности
Новые конструкции реакторов имеют:
Системы аварийной защиты и локализации 
Обеспечение нерасплавления активной зоны за счет использования внутренне присущих физических свойств конструкции активной зоны и материалов
Описание слайда:
Требование безаварийности Новые конструкции реакторов имеют: Системы аварийной защиты и локализации Обеспечение нерасплавления активной зоны за счет использования внутренне присущих физических свойств конструкции активной зоны и материалов

Слайд 25





Принципиальное устройство двухконтурной АЭС
Описание слайда:
Принципиальное устройство двухконтурной АЭС

Слайд 26





ЭНЕРГОБЛОК АЭС
Описание слайда:
ЭНЕРГОБЛОК АЭС

Слайд 27





Барьеры, предотвращающие выход
продуктов деления в окружающую среду
Описание слайда:
Барьеры, предотвращающие выход продуктов деления в окружающую среду

Слайд 28





Локализация аварий
Описание слайда:
Локализация аварий

Слайд 29





Концепция экологической безопасности АЭС
разрабатывается до реального проектирования АЭС
оценка состояния окружающей среды в районе предполагаемого строительства АЭС
уровень допустимых воздействий на природное окружение
в рамках Технико-экономического обоснования (ТЭО) - Оценка воздействий АЭС на окружающую среду
на стадии проекта АЭС -  Обоснование экологической безопасности
соответствие технических решений требованиям Концепции охраны окружающей среды в регионе
Независимая экологическая экспертиза
Описание слайда:
Концепция экологической безопасности АЭС разрабатывается до реального проектирования АЭС оценка состояния окружающей среды в районе предполагаемого строительства АЭС уровень допустимых воздействий на природное окружение в рамках Технико-экономического обоснования (ТЭО) - Оценка воздействий АЭС на окружающую среду на стадии проекта АЭС - Обоснование экологической безопасности соответствие технических решений требованиям Концепции охраны окружающей среды в регионе Независимая экологическая экспертиза

Слайд 30





Малое радиационное воздействие нормально работающей АЭС на окружающую среду
Дозовую нагрузку на индивидуума из населения при нормальной работе АЭС измерить нельзя
это обусловлено тем, что санитарно-гигиеническое законодательство (НРБ и СП АС) установило дозовую квоту АЭС в размере 5 % ПД – 0,25 мЗв/год, что равно 1/4 - 1/5 естественного фона 
В проекте станции разрабатываются соответствующие системы и оборудование для выполнения норм
Описание слайда:
Малое радиационное воздействие нормально работающей АЭС на окружающую среду Дозовую нагрузку на индивидуума из населения при нормальной работе АЭС измерить нельзя это обусловлено тем, что санитарно-гигиеническое законодательство (НРБ и СП АС) установило дозовую квоту АЭС в размере 5 % ПД – 0,25 мЗв/год, что равно 1/4 - 1/5 естественного фона В проекте станции разрабатываются соответствующие системы и оборудование для выполнения норм

Слайд 31





Структурная схема нормирования выбросов и сбросов АЭС
Описание слайда:
Структурная схема нормирования выбросов и сбросов АЭС

Слайд 32





Схема образования радиоактивных отходов
Описание слайда:
Схема образования радиоактивных отходов

Слайд 33





Нерадиационные факторы воздействия АЭС на окружающую среду
тепловое
химическое
шумовое
загрязнения, связанные с жизнедеятельностью комплекса
Описание слайда:
Нерадиационные факторы воздействия АЭС на окружающую среду тепловое химическое шумовое загрязнения, связанные с жизнедеятельностью комплекса

Слайд 34





ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС

Вывод из эксплуатации после исчерпания ресурса
Обращение с радиоактивными отходами
Обращение с отработавшим ядерным топливом
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС Вывод из эксплуатации после исчерпания ресурса Обращение с радиоактивными отходами Обращение с отработавшим ядерным топливом

Слайд 35





ДЕМОНТАЖ АЭС по окончании нормальной эксплуатации
Демонтаж АЭС является сложным и экологически опасным процессом
Описание слайда:
ДЕМОНТАЖ АЭС по окончании нормальной эксплуатации Демонтаж АЭС является сложным и экологически опасным процессом

Слайд 36





Демонтаж
В 2006 году был завершен вывод из эксплуатации на площадке АЭС "Биг-Рок Пойнт" в США, и эта площадка вернулась к состоянию «зеленой лужайки»
По состоянию на конец 2006 года 9 АЭС в мире были полностью выведены из эксплуатации, их площадки переданы для использования без ограничений
17 АЭС частично демонтированы и подвергнуты безопасной консервации
30 АЭС демонтируется перед конечной передачей площадки в пользование
30 - находятся в стадии минимального демонтажа перед долгосрочной консервацией
Описание слайда:
Демонтаж В 2006 году был завершен вывод из эксплуатации на площадке АЭС "Биг-Рок Пойнт" в США, и эта площадка вернулась к состоянию «зеленой лужайки» По состоянию на конец 2006 года 9 АЭС в мире были полностью выведены из эксплуатации, их площадки переданы для использования без ограничений 17 АЭС частично демонтированы и подвергнуты безопасной консервации 30 АЭС демонтируется перед конечной передачей площадки в пользование 30 - находятся в стадии минимального демонтажа перед долгосрочной консервацией

Слайд 37





ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
Описание слайда:
ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Слайд 38


Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39





Обращение с жидкими радиоактивными отходами
хранение в специальных емкостях-хранилищах
нахождение в открытых водоёмах и специальных бассейнах
подземное захоронение в пластах-коллекторах
сброс на специально выделенных участках морей и океанов
Описание слайда:
Обращение с жидкими радиоактивными отходами хранение в специальных емкостях-хранилищах нахождение в открытых водоёмах и специальных бассейнах подземное захоронение в пластах-коллекторах сброс на специально выделенных участках морей и океанов

Слайд 40





Обращение с твёрдыми радиоактивными отходами
хранение в металлических ёмкостях
плавление
цементирование
битумирование
прессование
сжигание
остекловывание
Описание слайда:
Обращение с твёрдыми радиоактивными отходами хранение в металлических ёмкостях плавление цементирование битумирование прессование сжигание остекловывание

Слайд 41


Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42






Кондиционированные РАО, срок радиационной опасности которых не превышает срока действия инженерных барьеров (оценивается в 300-500 лет), могут захораниваться в приповерхностных или слабозаглубленных могильниках
Описание слайда:
Кондиционированные РАО, срок радиационной опасности которых не превышает срока действия инженерных барьеров (оценивается в 300-500 лет), могут захораниваться в приповерхностных или слабозаглубленных могильниках

Слайд 43





ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО

Это сырьевой ресурс, возможно, ресурс не настоящего, а будущего
Описание слайда:
ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО Это сырьевой ресурс, возможно, ресурс не настоящего, а будущего

Слайд 44





Сложность проблем обращения с ОЯТ
высокая активность (млн. Ku/т)
значительное тепловыделение после выгрузки из реактора
наличие в составе ОЯТ значительного количества делящихся веществ
Описание слайда:
Сложность проблем обращения с ОЯТ высокая активность (млн. Ku/т) значительное тепловыделение после выгрузки из реактора наличие в составе ОЯТ значительного количества делящихся веществ

Слайд 45





Мощность дозы от ОЯТ
заметно уменьшается со временем
через 3 года она составляет примерно 1/600 часть от мощности дозы только что выгруженного топлива
Описание слайда:
Мощность дозы от ОЯТ заметно уменьшается со временем через 3 года она составляет примерно 1/600 часть от мощности дозы только что выгруженного топлива

Слайд 46





Активность ОЯТ
вначале определяется в основном короткоживущими осколками деления
после нескольких сотен лет хранения – актинидами
Описание слайда:
Активность ОЯТ вначале определяется в основном короткоживущими осколками деления после нескольких сотен лет хранения – актинидами

Слайд 47





Количество радионуклидов в ОЯТ
Получение 1 ГВт-год электроэнергии на АЭС с реактором ВВЭР сопровождается наработкой
150-200 кг Рu
20-30 кг младших актиноидов (Np, Am, Cm)
за 40 лет работы блока мощностью 1 ГВт их будет произведено 6-8 и 0,8-1,2 т соответственно
Описание слайда:
Количество радионуклидов в ОЯТ Получение 1 ГВт-год электроэнергии на АЭС с реактором ВВЭР сопровождается наработкой 150-200 кг Рu 20-30 кг младших актиноидов (Np, Am, Cm) за 40 лет работы блока мощностью 1 ГВт их будет произведено 6-8 и 0,8-1,2 т соответственно

Слайд 48





Изменение состава ОЯТ
после облучения в реакторе
Описание слайда:
Изменение состава ОЯТ после облучения в реакторе

Слайд 49






Количество отработавшего топлива всех реакторов в мире составляет около 10 500 т в год
Описание слайда:
Количество отработавшего топлива всех реакторов в мире составляет около 10 500 т в год

Слайд 50





Накопление ОЯТ 
в мировой атомной энергетике
Описание слайда:
Накопление ОЯТ в мировой атомной энергетике

Слайд 51





Накопление ОЯТ 
в Российской Федерации
Описание слайда:
Накопление ОЯТ в Российской Федерации

Слайд 52





Имеется две различные стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом
ОЯТ перерабатывается (или хранится для будущей переработки) с целью извлечения урана и плутония для нового смешанного оксидного (MOX) топлива
ОЯТ считается отходами и хранится до захоронения
Описание слайда:
Имеется две различные стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом ОЯТ перерабатывается (или хранится для будущей переработки) с целью извлечения урана и плутония для нового смешанного оксидного (MOX) топлива ОЯТ считается отходами и хранится до захоронения

Слайд 53





Реализация стратегий обращения с ОЯТ
строительство централизованного хранилища 
переход к сухому складированию ОЯТ вблизи АЭС
развитие технологий переработки и трансмутации ОЯТ
Описание слайда:
Реализация стратегий обращения с ОЯТ строительство централизованного хранилища переход к сухому складированию ОЯТ вблизи АЭС развитие технологий переработки и трансмутации ОЯТ

Слайд 54





Стратегия складирования ОЯТ
В настоящее время принята в США
непосредственное складирование ОЯТ в металлических контейнерах в глубоких геологических формациях
Основное национальное хранилище ОЯТ США в Юкка-Маунтин (Yucca-Mountain)
Описание слайда:
Стратегия складирования ОЯТ В настоящее время принята в США непосредственное складирование ОЯТ в металлических контейнерах в глубоких геологических формациях Основное национальное хранилище ОЯТ США в Юкка-Маунтин (Yucca-Mountain)

Слайд 55





Проект хранилища РАО и ОЯТ в глубине горы Юкка (США)
Описание слайда:
Проект хранилища РАО и ОЯТ в глубине горы Юкка (США)

Слайд 56






Действующим геологическим хранилищем является экспериментальная установка по изоляции отходов в США
С 1999 года она принимает долгоживущие трансурановые отходы, образующиеся в результате проведения научных исследований и производства ядерного оружия
не принимает отходы с гражданских АЭС
Описание слайда:
Действующим геологическим хранилищем является экспериментальная установка по изоляции отходов в США С 1999 года она принимает долгоживущие трансурановые отходы, образующиеся в результате проведения научных исследований и производства ядерного оружия не принимает отходы с гражданских АЭС

Слайд 57





Самые развитые программы создания хранилищ - финская, шведская и американская
Самые развитые программы создания хранилищ - финская, шведская и американская
однако ни одна из них не обеспечит ввода в эксплуатацию хранилища ранее 2020 года
Описание слайда:
Самые развитые программы создания хранилищ - финская, шведская и американская Самые развитые программы создания хранилищ - финская, шведская и американская однако ни одна из них не обеспечит ввода в эксплуатацию хранилища ранее 2020 года

Слайд 58





Франция
Новое законодательство в отношении обращения с отработавшим топливом и захоронения отходов определяет
переработку ОЯТ и рециклирование пригодных к использованию материалов
захоронение в глубинных геологических формациях является эталонным решением для долгоживущих радиоактивных отходов высокого уровня активности
Описание слайда:
Франция Новое законодательство в отношении обращения с отработавшим топливом и захоронения отходов определяет переработку ОЯТ и рециклирование пригодных к использованию материалов захоронение в глубинных геологических формациях является эталонным решением для долгоживущих радиоактивных отходов высокого уровня активности

Слайд 59





Великобритания
В 2006 году Комитет по обращению с радиоактивными отходами пришел к выводу, что наилучшим вариантом является
хранение в глубинных геологических формациях с обеспечением "надежного промежуточного хранения" до выбора площадки для хранилища
Описание слайда:
Великобритания В 2006 году Комитет по обращению с радиоактивными отходами пришел к выводу, что наилучшим вариантом является хранение в глубинных геологических формациях с обеспечением "надежного промежуточного хранения" до выбора площадки для хранилища

Слайд 60





Швеция
метод окончательного захоронения герметичных медных контейнеров с топливом на глубине приблизительно 500 метров
Строительство в Оскаршамне завода по герметизации отходов
Описание слайда:
Швеция метод окончательного захоронения герметичных медных контейнеров с топливом на глубине приблизительно 500 метров Строительство в Оскаршамне завода по герметизации отходов

Слайд 61





Основные этапы обращения 
с ядерным топливом в РОССИИ
Описание слайда:
Основные этапы обращения с ядерным топливом в РОССИИ

Слайд 62





Существующая схема обращения с ОЯТ
в России
Описание слайда:
Существующая схема обращения с ОЯТ в России

Слайд 63


Скачать презентацию Экологические проблемы эксплуатации АЭС , слайд №63
Описание слайда:

Слайд 64





В России новым направлением обращения с РАО является переход к контейнерному хранению
В России новым направлением обращения с РАО является переход к контейнерному хранению
используются металлобетонные контейнеры
Описание слайда:
В России новым направлением обращения с РАО является переход к контейнерному хранению В России новым направлением обращения с РАО является переход к контейнерному хранению используются металлобетонные контейнеры

Слайд 65





Контейнерное хранение ОЯТ
Описание слайда:
Контейнерное хранение ОЯТ

Слайд 66





СТРАТЕГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ
Великобритания, Россия, Франция, Япония в том или ином виде осуществляют переработку ОЯТ
выделение урана, плутония
изготовление из переработанных материалов топливных элементов, их повторное использование в легководных реакторах
Наиболее эффективная структура обращения с ОЯТ и РАО - во Франции (многокомпонентная ядерная энергетика, включающая легководные реакторы, быстрые реакторы - "дожигатели", комплексы переработки ОЯТ и РАО
Описание слайда:
СТРАТЕГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ Великобритания, Россия, Франция, Япония в том или ином виде осуществляют переработку ОЯТ выделение урана, плутония изготовление из переработанных материалов топливных элементов, их повторное использование в легководных реакторах Наиболее эффективная структура обращения с ОЯТ и РАО - во Франции (многокомпонентная ядерная энергетика, включающая легководные реакторы, быстрые реакторы - "дожигатели", комплексы переработки ОЯТ и РАО

Слайд 67





Ядерная трансмутация элементов 
Для трансмутации можно использовать практически любое ядерное излучение, однако нейтроны наиболее эффективны
На сегодняшний день разработаны несколько вариантов концепции трансмутации ОЯТ
 во всех концепциях существенная роль отводится быстрым подкритическим системам, т.к. невозможно построить устойчиво работающий критический реактор с топливом, состоящим более чем на 15 – 20 % из младших актиноидов
Описание слайда:
Ядерная трансмутация элементов Для трансмутации можно использовать практически любое ядерное излучение, однако нейтроны наиболее эффективны На сегодняшний день разработаны несколько вариантов концепции трансмутации ОЯТ во всех концепциях существенная роль отводится быстрым подкритическим системам, т.к. невозможно построить устойчиво работающий критический реактор с топливом, состоящим более чем на 15 – 20 % из младших актиноидов

Слайд 68





Реактор-выжигатель
Быстрая подкритическая система для утилизации долгоживущих компонентов ОЯТ, в первую очередь, актиноидов: изотопов америция, кюрия, а также нептуния (доля запаздывающих нейтронов в спектре их деления незначительна)
 управляются сильноточными протонными ускорителями
Кроме актиноидов подкритические системы могут уничтожать продукты деления 99Tc и 129I
Описание слайда:
Реактор-выжигатель Быстрая подкритическая система для утилизации долгоживущих компонентов ОЯТ, в первую очередь, актиноидов: изотопов америция, кюрия, а также нептуния (доля запаздывающих нейтронов в спектре их деления незначительна) управляются сильноточными протонными ускорителями Кроме актиноидов подкритические системы могут уничтожать продукты деления 99Tc и 129I

Слайд 69





Пульт управления завода радиохимической переработки ОЯТ
Описание слайда:
Пульт управления завода радиохимической переработки ОЯТ

Слайд 70





ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
объекты мониторинга АЭС: 
окружающая среда в пределах ССЗ и зоны наблюдения (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почва)
источники поступления загрязняющих веществ в результате основной деятельности АЭС 
размещение опасных нерадиоактивных отходов
Описание слайда:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ объекты мониторинга АЭС: окружающая среда в пределах ССЗ и зоны наблюдения (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почва) источники поступления загрязняющих веществ в результате основной деятельности АЭС размещение опасных нерадиоактивных отходов

Слайд 71





Задачи мониторинга
получить комплексную информацию о концентрациях вредных веществ в компонентах экосистемы
сопоставить результаты измерений с нормативными показателями
оценить состояние экосистемы и возможные последствия техногенных воздействий
использовать результаты измерений для совершенствования расчетного моделирования процессов в экосистемах и оценок последствий техногенного воздействия
использовать результаты анализа для разработки «обратных связей» и управления состоянием системы «АЭС + окружающая среда»
Описание слайда:
Задачи мониторинга получить комплексную информацию о концентрациях вредных веществ в компонентах экосистемы сопоставить результаты измерений с нормативными показателями оценить состояние экосистемы и возможные последствия техногенных воздействий использовать результаты измерений для совершенствования расчетного моделирования процессов в экосистемах и оценок последствий техногенного воздействия использовать результаты анализа для разработки «обратных связей» и управления состоянием системы «АЭС + окружающая среда»

Слайд 72





Результаты мониторинга
современные фактические дозы облучения населения от функционирования атомной энергетики находятся значительно ниже научно подтвержденных порогов обнаружения вредных эффектов
Описание слайда:
Результаты мониторинга современные фактические дозы облучения населения от функционирования атомной энергетики находятся значительно ниже научно подтвержденных порогов обнаружения вредных эффектов

Слайд 73






для населения радиационные риски от использования ядерной энергии в сотни раз ниже рисков от техногенных загрязнений химически вредными веществами
Описание слайда:
для населения радиационные риски от использования ядерной энергии в сотни раз ниже рисков от техногенных загрязнений химически вредными веществами

Слайд 74





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


Антонова Александра Михайловна
anton@tpu.ru
Описание слайда:
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Антонова Александра Михайловна anton@tpu.ru

Слайд 75





СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Описание слайда:
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Слайд 76






Радиофобия — нервно-соматические психические расстройства, иногда трудно поддающиеся лечению, выражающиеся в необоснованной боязни различных источников облучения
Описание слайда:
Радиофобия — нервно-соматические психические расстройства, иногда трудно поддающиеся лечению, выражающиеся в необоснованной боязни различных источников облучения

Слайд 77






В 1961 году, после взрыва сверхбомбы на Новой Земле, загрязнение Северного полушария превосходило Чернобыль, но об этом не оповещали, и для большинства населения все прошло незамеченным
Описание слайда:
В 1961 году, после взрыва сверхбомбы на Новой Земле, загрязнение Северного полушария превосходило Чернобыль, но об этом не оповещали, и для большинства населения все прошло незамеченным

Слайд 78






Неподтверждена гипотеза о том, что воздействие малых доз облучения в течение длительного времени приводит к тем же последствиям, что и больших доз в течение короткого
Описание слайда:
Неподтверждена гипотеза о том, что воздействие малых доз облучения в течение длительного времени приводит к тем же последствиям, что и больших доз в течение короткого

Слайд 79






Факты свидетельствуют, что миллиард лет жизни при постоянном естественном облучении выработал у живых организмов устойчивость к действию радиации
Более того, нельзя исключить, что проникающее излучение необходимо для нормального функционирования организмов
Описание слайда:
Факты свидетельствуют, что миллиард лет жизни при постоянном естественном облучении выработал у живых организмов устойчивость к действию радиации Более того, нельзя исключить, что проникающее излучение необходимо для нормального функционирования организмов

Слайд 80






Цены спот на уран, стимулируемые отчасти возобновлением интереса к ядерной энергетике, продолжали расти в 2006 году, достигнув 72 долл. за фунт U3O8 (урановый концентрат) – 158 долл. за кг
Описание слайда:
Цены спот на уран, стимулируемые отчасти возобновлением интереса к ядерной энергетике, продолжали расти в 2006 году, достигнув 72 долл. за фунт U3O8 (урановый концентрат) – 158 долл. за кг


Презентацию на тему Экологические проблемы эксплуатации АЭС можно скачать бесплатно ниже:

Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию