2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37
Uavbrutt strømforsyning til alle bygder er en av statsforv altningens viktigste prioriteringer. I denne forbindelse, over hele den russiske føderasjonens territorium, er det systematisk bygget forskjellige stasjoner som genererer elektrisitet. En av disse er Leningrad NPP. Historien om opprettelsen og utviklingen vil bli diskutert i denne artikkelen.
En tur til fortiden
Ideen om å bygge et kraftverk oppsto på midten av 1960-tallet. Den 15. april 1966 ble en resolusjon godkjent, som forpliktet opprettelsen av et prosjekt, på grunnlag av hvilket Leningrad NPP begynte sitt liv på papiret. Innen fem måneder var all nødvendig dokumentasjon klar.
Og allerede i november bestemte USSRs ministerråd å starte byggingen av den første fasen av stasjonen og bestemte hele organisasjonsstrukturen og arbeidet til tredjepartsbedrifter for å implementere planen i praksis.
Laying the foundation
Byggingen av stasjonen begynte med graving av en grunngrop. Den første jordbøtta ble løftet 6. juli 1976. Dermed begynte Leningrad NPP, kan man si, sitt "liv". Ledende spesialister innen sveising, installasjon var involvert i arbeidet.metallkonstruksjoner, byggherrer og andre ingeniørarbeidere.
Lansering av den første og andre kraftenheten
Den 23. desember 1973 godtok en spesiell statlig kommisjon den første kraftenheten. Som et resultat var Leningrad NPP i stand til å starte sitt fullverdige arbeid. I 1975 ble den andre blokken lansert, og installasjonen av andre trinn av industrianlegget startet. Disse operasjonene startet 10. mai 1975. Byggingen av nye anlegg tok to ganger kortere tid enn den første etappen.
Under utformingen av dette komplekset ble tidligere feil tatt i betraktning, ny vitenskapelig utvikling ble introdusert, sammenstillingen av strukturer ble økt, noe som til slutt førte til dannelsen av en ny utforming av NPP-kraftenheter i Leningrad-regionen. Sammensetningen av systemer og strukturer ble også endret.
Funksjoner ved byggingen av et nytt kompleks
Takket være det tydelige samspillet mellom ulike tjenester og organisasjoner ble det sikret en økning i kvaliteten på installasjonsoperasjonene. Nye rørledninger ble levert til stedet, og sveisingen tok kortere tid. Kranene er også pusset opp. De endret også utformingen av drivhusteltene, på grunn av dette ble det mulig selv på reaktormonteringsstadiet å montere andre deler parallelt med hverandre, som tidligere ble fraktet i bulk, noe som kastet bort dyr maskintid og trakk ut hele den teknologiske prosess.
Tredje kraftenhet
Byggingen av dette komplekset går tilbake til den første februar 1977. KostnaderDet skal bemerkes at rammen til bygningen ble satt sammen på rekordtid og ble ferdigstilt veldig raskt. Byggehastigheten var 1560 tonn per måned. Dette tallet er rett og slett koloss alt selv i vår tid.
Utmerkede resultater ble også notert i prosessen med å koble sammen hovedsystemene til reaktoren. Spesielt ble teknologiske kanaler og utvidelsesveier bygget på bare 78 dager. Til sammenligning: på den første blokken var dette tallet 169 dager, og på den andre - 118.
Som et resultat mottok Leningrad NPP, bildet er vist i denne artikkelen, den tredje enheten to og et halvt år raskere.
Fjerde kraftenhet
Når vi ser fremover, merker vi at vilkårene for konstruksjonen viste seg å være de mest minimale sammenlignet med de tidligere "brødrene".
De første månedene av 1980 ble brukt på utvidelse av enhet 4-reaktorstrukturer på spesielle monteringssteder. Samtidig pågikk aktiv forberedelse av transportopplegget for tilførsel av de oppnådde produktene direkte til reaktorsjakten. Til dette formålet ble det brukt et omlastningsstativ med kranbjelker installert på det i mengden av to stykker. Bærekapasiteten til hver av dem var omtrent 300 tonn.
Fristen for installatørene var bare åtte måneder. Dette var ekstremt lite, siden det pleide å ta opptil 29 måneder å fullføre en slik jobb.
Uten å gå inn på detaljene i alt arbeidet, la oss si at reaktoren til den fjerde enheten ble bygget på fem og en halv måned. dentillatt 26. desember 1980 å foreta en fysisk lansering av enheten, og allerede i februar 1981 å sette den under nødvendig belastning
Tekniske indikatorer for stasjonen
Den totale kapasiteten til atomkraftverket i Leningrad-regionen beregnes ganske enkelt: hver av de fire kraftenhetene produserer 1000 MW energi. I tillegg angir vi design årlig produksjon av elektrisk energi. Det tilsvarer 28 milliarder kWh. Fra 8 til 8,5 % av egen strøm brukes på å opprettholde normal ytelse.
Stasjonsfunksjoner
Kapasiteten til kjernekraftverket i Leningrad-regionen gjør at det kan levere halvparten av energimengden som er nødvendig for regionens normale levetid til strømnettet. I spesifikke tall produserte atomanlegget i begynnelsen av 2012 omtrent 846 milliarder kWh elektrisitet med alle kraftenhetene.
modernisering
I august 2007 startet arbeidet med forbedring av overhetingsskillere. I tillegg ble to spesielle portventiler skiftet ut på trykkledningen til sirkulasjonspumpene plassert i reaktorverkstedet. Ved slutten av disse operasjonene, 1. oktober 2007, begynte enheten sitt fullverdige arbeid igjen.
Den tredje kraftenheten gjennomgikk også noen tekniske endringer i 2007. Den fulgte nøye med på nødkjølingen av reaktoren, erstattet de teknologiske kanalene, som til slutt gjorde det mulig å forlenge levetiden til anlegget med tjue år.
Nødsituasjoner
Absolutt enhver ulykkeved Leningrad NPP er ekstremt farlig, siden det kan føre til irreversible konsekvenser og skader blant personellet og innbyggerne i regionen. Dessverre fant slike hendelser sted, og de bør huskes separat.
Så, for eksempel, i januar 1974 var det en detonasjon av hydrogen i bensintanken på stasjonen. Bokstavelig t alt en måned senere begynte vannet å koke, noe som førte til forekomsten av ekstremt farlige vannhammere som ødela mellomkretsen til den første enheten. Som et resultat døde tre personer, samt en lekkasje av svært aktivt, svært skadelig vann.
Den siste dagen i november 1975 kollapset drivstoffkanalen (nærmere bestemt smeltet). Denne hendelsen resulterte i utslipp av halvannen million Ki (en blanding av radioaktive stoffer). Til i dag anser mange eksperter denne ulykken som forløperen til Tsjernobyl-katastrofen.
Mars 1992 - nok en ødeleggelse av drivstoffkanalen, men allerede i den tredje kraftenheten. Denne hendelsen ble vurdert til 2 på International Nuclear Event Scale.
I januar 1996 ble det oppdaget en lekkasje fra SNF-lager nr. 428. Den ble delvis reparert.
Den 20. mai 2004 ble enhet 4 stengt på grunn av frigjøring av radioaktiv damp. Denne unormale situasjonen oppsto på grunn av utilsiktet trykk på nødknappen på operasjonsrommet. Heldigvis ble ingen av personene skadet. Dampskyen beveget seg i to timer i retning av tettstedet Koporye.
18. desember 2015 ca. kl. 14.00 ble integriteten til røret til avluftingsenheten i turbinverkstedet ødelagt. Damppenetrerte de tekniske lokalene. Noen ansatte ble sendt hjem. Reaktoren til den andre enheten ble stengt. Ingen ble skadet, det var ingen skader. Men, som eksperter forsikret, ble situasjonen reddet ved at vinden den dagen blåste mot Finskebukta.
Dette er interessant
Leningrad NPP, hvis adresse i dag lett kan finnes i ulike informasjonskilder, ligger: Russland, Leningrad-regionen, byen Sosnovy Bor. Etter idriftsettelse av enhet 4 i 1981, inntok dette anlegget den tredje posisjonen når det gjelder kapasitet, bare litt bak Bouget-stasjonen i Frankrike og japanske Fukushima-1.
Leningrad NPP, som er basert i Sosnovy Bor, har siden 2002 tilhørt det åpne aksjeselskapet "Russian bekymring for produksjon av elektrisk og termisk energi ved kjernekraftverk" Rosenergoatom ". Typen reaktorer som er installert på stasjonen er vanngrafittkanal termiske nøytronreaktorer.
Anbefalt:
Salg av gjeld til samlere. Avtale om salg av gjeld til juridiske personer og enkeltpersoner av banker til samlere: prøve
Hvis du er interessert i dette emnet, har du mest sannsynlig forsinket lånet og det samme skjedde med deg som med de fleste debitorer - salg av gjeld. For det første betyr dette at når du søker om et lån, du, som prøver å ta pengene i hendene så raskt som mulig, ikke anså det som nødvendig å nøye studere kontrakten
Gjeld solgt til samlere: har banken rett til det? Hva skal jeg gjøre hvis gjelden selges til samlere?
Samlere er et stort problem for mange. Hva gjør man hvis banken har kontaktet lignende selskaper for gjeld? Har han rett til det? Hva blir konsekvensene? Hva skal man forberede seg på?
Kraften til én del av en aluminiumsradiator: funksjoner og anmeldelser
Når du kjenner kraften til en 500 mm radiatordel i aluminium, er det viktig å spørre om andre egenskaper, for eksempel hvordan batteriet er laget. Slike enheter er laget av støpe- eller ekstruderingsteknologi. Den første metoden sørger for at hver seksjon lages separat
NPP av en ny generasjon. Nytt NPP i Russland
Fredelig atom har gått inn i en ny æra i det 21. århundre. Hva er gjennombruddet til innenlandske kraftingeniører, les i artikkelen vår
Private bankoverføringer fra Russland til Ukraina: funksjoner. Er det mulig å overføre penger fra Russland til Ukraina til et PrivatBank-kort
I denne artikkelen lærer du hvordan du foretar pengeoverføringer fra Russland til Ukraina. «PrivatBank» er en av de ukrainske bankene som hjelper til med å utbetale overføringer gjort i Russland