Атомные электростанции

Проектирование предприятий также является своеобразной заменой инвестирования за рубежом. Оно влечет за собой продажу услуг по строительству заводов с высоким уровнем техники и технологии — нефтехимических и металлургических заводов, атомных электростанций.  [c.194]


Научно-технический прогресс сталкивается с оппозицией со стороны тех, кто видит в нем угрозу природе, угрозу вторжения в личную жизнь, угрозу всему естественному и даже самой человеческой природе. Различные группы выступают против строительства атомных электростанций, высотных зданий, аттракционов и развлечений в национальных парках.  [c.167]

Чтобы сдержать развитие отмеченных процессов с целью возможно дольше сохранить за нефтью, природным газом и продуктами их переработки роль крупного источника экспортных доходов, ряд членов ОПЕК, включая Алжир и Ливию, разрабатывают и уже начинают осуществлять программы экономии наиболее дефицитных видов углеводородного сырья и перехода на альтернативные энергоресурсы. Ливия строит атомную электростанцию при содействии СССР, Алжир намерен осваивать солнечную энергию. Пока еще трудно судить о том, насколько успешными окажутся эти мероприятия. Например, АНДР предполагает замедлить снижение экспортной квоты в общем производстве первичных энергоносителей с 8,5% за 1970—1979 гг. (когда она уменьшилась от начального уровня 93,5 до 85%) до 5,2% в течение 1979—1990 гг., с тем чтобы к концу прогнозируемого периода зарезервировать 79,8% годовой продукции для поставок за рубеж и расширить физический объем последних более чем ла 78 млн. т ежегодно в пересчете, на нефтяной эквивалент (рассчитано по [304, с. 41—42 344, с. 12—13]). Решающее значение для реализации этих планов должен иметь дальнейший рост вывоза природного газа. Он позволил бы компенсировать абсолютное и относительное уменьшение внешнеторгового потенциала нефтяной промышленности, который к началу 90-х годов вряд ли существенно превысит половину ограниченных мощностей по добыче жидкого углеводородного сырья (см. Прил., табл. 4).  [c.108]


Доля тепловых, гидравлических и атомных электростанций в  [c.178]

Какой фактор (факторы) будет определяющим при выборе места строительства (а) бумажного комбината (б) атомной электростанции (в) аэропорта  [c.618]

Эффективность и перспективы современного этапа научно-технического прогресса будут во многом определяться теми социальными последствиями, которые он вызывает. Отношение к научно-техническому прогрессу в Японии во многом изменилось прошли те времена, когда люди восхищались запуском космического корабля или строительством атомной электростанции. Теперь их интересуют прежде всего побочные эффекты технических нововведений, их воздействие на окружающую среду, условия жизни и труда. В конечном итоге использование результатов научных исследований является социально-экономическим процессом.  [c.24]

На второй стадии страна импортирует и товар, и связанную с его производством технологию. Это типичное для Японии явление. Например, в 1952—1953 гг. энергетические компании и фирмы тяжелого машиностроения заключили серию контрактов с фирмами США и Западной Европы по импорту технологии и оборудования для крупных высокоэффективных тепловых электростанций. Обычно это делалось так для первой электростанции оборудование закупалось за границей, для второй — производилось самостоятельно. Фирмы — изготовители тяжелого энергосилового оборудования ввозили полный комплект оборудования и использовали его как образец. Поэтому цель импорта состояла главным образом в освоении технологии. Копирование импортных образцов началось в 1952— 1953 гг. с электростанций мощностью 60—70 МВт и дошло к концу 1965 г. до мощности 1000 МВт. Затем на смену пришло строительство атомных электростанций.  [c.215]

Сессия обратила внимание на необходимость более глубокого разделения труда в производстве оборудования для атомных электростанций в соответствии с потребностями стран — членов СЭВ до и после 1980 г.  [c.119]


Разумеется, проблемы энергетики решаются с учетом возможностей и особенностей топливно-энергетических ресурсов каждой социалистической страны. Так, вероятно, в Польской Народной Республике, обладающей крупными запасами каменного угля,, в топливно-энергетическом балансе особую роль будет играть твердое топливо. По-иному эта проблема будет решаться в странах, не располагающих такими ресурсами, или в странах, где с учетом географического размещения ресурсов окажется более эффективным сооружение атомных электростанций, чем транспортировка топлива и энергии на большие расстояния.  [c.125]

К 1980 г. мощность атомных электростанций стран — членов СЭВ, кроме СССР, планируется довести до 7280 тыс. кВт. В дальнейшем темпы прироста мощностей атомной энергетики социалистических стран еще более возрастут.  [c.142]

Особое место в прогнозировании развития энергетики США отводится ядерной энергетике. Предполагается, что из 1260 млн. кВт мощностей электростанций, которые будут работать к 1990 г. 475 млн. кВт, или 38%, будет приходиться на атомные электростанции (против 4% в 1970 г.) и 551 млн. кВт, или 44%, — на электростанции работающие на нефти и газе. При этом, несмотря на значительный рост выработки атомной энергии, производство электроэнергии на базе минерального топлива увеличится в указанный период почти в 2 раза. Доля традиционных источников энергии, используемых для выработки электроэнергии, увеличится в энергобалансе с 26% в 1970 г. до 41% в 1990 г.  [c.204]

КЕС предусматривает значительное увеличение ассигнований на строительство атомных электростанций и расширение поставок атомной энергии для нужд энергетического хозяйства. Согласно оценке экспертов КЕС, в 1970—1975 гг. при среднегодовом темпе роста  [c.215]

Важное место в развитии энергетики Англии занимает ядерная энергетика. Следует заметить, что по некоторым относительным показателям развития АЭС Англия обгоняет США. Так, в 1970 г. около 10% всей электроэнергии в стране было выработано на АЭС в США — 0,3%. В настоящее время на (1/11974 г.) 14 атомных электростанций Англии производят около 45% атомной энергии, вырабатываемой всеми капиталистическими странами.  [c.217]

В начале 70-х годов укреплению конкурентоспособности атомных электростанций по сравнению с электростанциями, работающими на угле и мазуте, наряду с повышением их эффективности начал способствовать такой фактор, как рост цен на нефть и уголь. В результате в 1971 г. в Англии впервые атомные электростанции произвели более дешевую электроэнергию, чем новейшие электростанции, работающие на угле и нефти.  [c.217]

В общей выработке электроэнергии в 1970 г. в западноевропейских странах доля атомных электростанций составляла 3,9% (тепловые-65,9%, ГЭС-30,2%).  [c.226]

Как предполагалось, стоимость электроэнергии на японских атомных электростанциях станет конкурентоспособной по отношению к стоимости электроэнергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями в ближайшие 10 лет. В 2000 г. АЭС будут вырабатывать 1160 млрд. кВт-ч электроэнергии в год.  [c.241]

Для обеспечения такого развития атомной энергетики Японии к 2000 г. потребность в природном уране исчислялась в 250— 350 тыс. т. Однако эти проектировки в дальнейшем были пересмотрены в сторону увеличения. Уже в 1973 г. в Японии действовало пять атомных электростанций общей мощностью 1883 тыс. кВт, в стадии строительства находилось 17 АЭС, суммарная мощность которых составляла 13 653 тыс. кВт.  [c.241]

Решения о сооружении АЭС промышленного назначения теперь принимают, исходя прежде всего из экономических соображений — ожидаемого эффекта в результате замены атомными электростанциями ТЭС, использующих уголь, а в отдельных случаях также мазут и природный газ. В этой связи должно быть признано, что экономика АЭС прогрессирует весьма быстро. Так, ожидаемое изменение себестоимости электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, по данным советских специалистов, иллюстрируется данными табл. 3-VI.  [c.266]

Первая в мире промышленная атомная электростанция на быстрых нейтронах пущена в Советском Союзе 16 июля 1973 г. в г. Шевченко.  [c.268]

В Соглашении между СССР и США о научно-техническом сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии указывается, что стороны будут расширять и углублять сотрудничество в области исследования, разработки и освоения ядерной энергии, имея в качестве первостепенной цели разработку новых источников энергии. При этом, как говорится в Соглашении, сотрудничество будет сосредоточено в области управляемого термоядерного синтеза, решения проблем, связанных с разработкой, проектированием, конструированием и эксплуатацией атомных электростанций с реакторами-размножителями на быстрых нейтронах, исследования фундаментальных свойств материи.  [c.278]

В 1952 г. в момент, когда человечество стояло на пороге создания атомных электростанций, доля мускульной энергии человека и животных в мировом энергобалансе составляла почти 72% доли, занимаемой гидроэлектроэнергией. Что касается отходов сельскохозяйственного производства, то использование энергии и топлива на их базе несколько превышало мировое производство энергии на гидроэлектростанциях. В 1963 г. в мировом энергобалансе му-  [c.54]

В ряде стран — членов СЭВ будут сооружены атомные электростанции, что не только позволит значительно расширить существующую энергетическую базу, но и явится важным шагом для ее развития на качественно новой основе в обозримом будущем.  [c.103]

По мере удешевления производства атомной энергии она займет свое место в топливно-энергетическом балансе Советского Союза, развернется строительство новых мощных атомных электростанций, особенно в районах, где другие источники энергии ограничены.  [c.132]

Прогнозы роста установленной мощности атомных электростанций  [c.232]

По сообщению японского форума по атомной промышленной энергетике 2, стоимость электроэнергии на японских атомных электростанциях станет конкурентоспособной по отношению к стоимости электроэнергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями в ближайшие 10 лет. Исходя из этого, предполагается, что к 2000 г. мощность АЭС в Японии достигнет 165 млн. кет, т. е. 47% всех энергетических мощностей страны, и они будут вырабатывать 1 160 млрд. кет-ч электроэнергии в год, т. е. 65% всего объема электроэнергии, которая будет производиться в Японии к этому времени. При этом ожидается, что уже к 1985 г. мощности АЭС Японии достигнут 42,8 млн. кете.-ч, т.е. составят 27% всех электро-генерирующих мощностей страны они будут вырабатывать 307 млрд. кет-ч электроэнергии в год, или 40% всего объема электроэнергии, которая будет вырабатываться к этому времени.  [c.233]

Расход горючего в расчете на каждые 7 млн. кет ч произведенной электроэнергии составляет 0,12 т окиси урана для реакторов первого типа и 0,24 т — для реакторов второго типа. В табл. 98 дается годовое потребление окиси урана, причем принимается, что на всех атомных электростанциях установлены или реакторы со сравнительно низкой эффективностью использования топлива (I), или реакторы со сравнительно высокой эффективностью использования топлива (II).  [c.233]

Эти же факторы относятся к ядерной энергии и другим видам технологии. С момента планирования атомной электростанции до фактической установки оборудования проходит примерно семь лет, и опыт прошлого говорит о том, что ускорять этот процесс чрезвычайно трудно, ибо можно только нанести ущерб. Прогресс в этой области сдерживается и будет сдерживаться в  [c.293]

Остаются еще, однако, трудности на пути к замещению импорта в ближайшие сроки. Против нынешнего поколения атомных электростанций, как и против скорейшей разработки угольных месторождений открытым способом, выдвигаются серьезнейшие возражения с точки зрения охраны окружающей среды. Проблемы, связанные с высоким содержанием серы в угле, не так легко будет, возможно, преодолеть, как полагает кое-кто из членов правительства, и не исключено, что их решение придется отложить до создания крупных установок по производству чистого синтетического природного газа, только после этого уголь сможет занять принадлежащее ему по праву место.  [c.363]

Только переход на выпуск электродвигателей серии 4А принес экономический эффект в сумме 25 млн. руб. (на 1 млн. электродвигателей). В двенадцатой пятилетке выполняется большой комплекс работ по повышению надежности всего электрооборудования для атомных электростанций, обеспечивается поставка кабеля в негорючем исполнении.  [c.211]

Создание международной сети газопроводов на востоке Азии отвечает и российским интересам. Как отмечалось, на Россию приходится значительная доля мировых разведанных запасов газа и его добычи. Страна сумела раньше других сделать упор на топливо XXI в. Доля природного газа в ее энергетическом балансе превышает 50%, тогда как в США она составляет 27%, в Японии — 9%, и в Китае — всего 2%. Существует стратегия газовой паузы — делать упор на газ, пока не удастся выйти на экологически чистые методы использования угля и надежно обеспечить безопасность атомных электростанций. Газа же для этого хватит. Только его разведанные запасы в России составляют 50 трлн. м3, чего при нынешних объемах добычи хватит на 80-85 лет (аналогичный показатель для нефти — 43 года).  [c.245]

Россия и Япония вполне могут сотрудничать и в строительстве атомных электростанций в Приморье, что помогло бы решить проблему переработки ядерного топлива. О возможностях России в этом плане говорит Программа развития атомной энергетики Российской Федерации на 1998-2005 годы и на период до 2010 года . Преодоление антиядерной аллергии в энергетике — это задача России и Японии. На фоне подобных проектов нынешний объем торговли между Россией и Японией выглядит мизерным менее 5 млрд. долл. в год, тогда как товарооборот Страны восходящего солнца с Китаем составляет 60 млрд. долл. (в 12 раз больше), а с Соединенными Штатами — 190 млрд. долларов. Так что с обеих сторон потребуется немало усилий, дабы обратить потенциальные возможности в реальные результаты. Пока же на первых порах надо приступить к созданию в Азии международной сети газопроводов, подобной той, что действует в Европе. Решение этой задачи поднимет на качественно новый уровень сотрудничество в Азии и станет предпосылкой для экономической, а затем политической интеграции.  [c.248]

Примерами нефинансовых критериев, репрезентативность которых снизилась с течением времени, могут служить показатели заполняемое и продолжительности пребывания пациентов в клиниках, статистика безопасности для атомных электростанций и даже уровень удовлетворенности обслуживанием покупателей и заказчиков. Отчеты ряда компаний свидетельствуют, что уровень удовлетворенности их клиентов уже превышает 90%, и его дальнейшего улучшения не ожидается.  [c.414]

Кроме того, Совет директоров ЕБРР, основываясь на рекомендациях руководства стран семерки , в 1993 г. принял решение о создании Счета ядерной безопасности, а в 1997 г. — Фонда Чернобыльского укрытия. ЕБРР является распорядителем средств этих фондов, которые направляются на мероприятия по повышению безопасности атомных электростанций.  [c.478]

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ. К этому виду рисков следует отнести только редко встречающиеся проектные риски, свойственные именно данному проекту (например, ядерный риск встречается в основном в проектах строительства, реконструкции атомных электростанций).  [c.322]

Аналогичные термины должны применяться и к динамике показателей структуры. Например, общее производство электроэнергии в Российской Федерации в 1980 г. составляло 805 млрд кВ-ч, в том числе на атомных электростанциях 54 млрд кВт-ч, т. е. их доля была равна 6,7%. В 1995 г. общее производство электроэнергии составило 860 млрд кВт-ч, в том числе на АЭС 99,5 млрд кВт-ч, или 11,6%. Доля АЭС возросла, за 15 лет на 11,6 - 6,7 = 4,9 пункта. А темп роста доли АЭС составил 11,6% 6,7% = 1,73. Доля АЭС возросла на 73%.  [c.310]

После второй мировой войны дзабайцу были распущены, и Хитати наряду с другими вынуждена была расстаться со своим производством проволоки и судостроительным бизнесом. Руководство фирмы скоро осознало, что открываются новые перспективы для электроприборов, но, поскольку технологический разрыв был велик, она отказалась от политики проведения мых исследований. Она приобрела лицензии на ство генераторов для атомных электростанций у рал электрик , на компьютеры и телевизионную гию у Рэйдио корпорейшн оф Америка , а также ство других патентов в США. Она быстро сбыт. Хитати занялась легкими электроприборами еще до войны, а после войны они приобрели большее значе-чем тяжелое электрооборудование, став одной из  [c.121]

Известны, например, роботы-лесорубы, которые поднимаются по спирали на дерево и спиливают ветки. Уже давно проявили себя роботы-сварщики, в частности в судостроении. Они могут свободно передвигаться по стальным конструкциям. Робот работает автономно, его сенсорные датчики позволяют устанавливать места сварки и выполнять ее в соответствии с установленными стандартами. В компании Тосиба создан робот для производства работ на атомных электростанциях. Ведутся интенсивные разработки и испытания роботов, способных выполнять функции хирурга и медицинской сестры, ухаживать за больными, за людьми, лишенными конечностей или имеющими повреждения рук и ног. Даже те, кто страдает отсутствием зрения и слуха, получат с помощью роботов возможность общаться с окружающими. Все это способствует и решению проблемы адаптации работников к ситуации роботизированного производства.  [c.103]

Начато строительство атомных электростанций в НРБ и ГДР мощностью по 880 МВт СРР и ЧССР наметили приступить к сооружению ряда атомных электростанций в ВНР разрабатывается техническая документация для сооружения АЭС. Техническое содействие в строительстве указанных атомных электростанций оказывает СССР. Атомные станции в Рейнсберге и вблизи Лумбина (ГДР), которые будут построены с помощью СССР, дадут ток в 1975 г.  [c.126]

По данным комиссии Евратома (журнал Эроп ), электрическая мощность атомных электростанций, действующих в девяти странах ЕЭС, составляла на 1/1 1974 г. 12,2 млн. кВт. К 1980 г. она увеличится согласно программам до 56,8 млн. кВт и к 1985 г. до 159,8 млн. кВт. Для осуществления намеченных программ ежегодные инвестиции в атомные реакторы должны увеличиться с 900 млн. долл. (до девальвации) в 1972 г. до 1,5 млрд. в 1980 г. Кроме того, затраты на загрузку реакторов в 1980 г. составят, как предполагают, 1,2 млрд., а в 1985 г. — 2,5 млрд. долл. Около 60% этих расходов предназначается для обогащения урана.  [c.226]

Ряд проблем, касающихся развития ядерной энергетики, был рассмотрен в генеральном докладе проф. С. М. Фейнберга на VII МИРЭК — Атомные электростанции .  [c.269]

И хотя происходит неуклонное повышение налогов, тем не менее тот разрыв, который создается в результате опережающего роста издержек в трудоемкой угледобывающей промышленности или технологоемкой отрасли по производству атомной энергии, они заполнить не могут. Выступления в защиту угля приобрели характер выступлений за увеличение занятости в угледобывающей промышленности, что требовало, как это имело место в Англии, действительно стабильных капиталовложений в эту отрасль. Возникавшие опасения в связи с уязвимостью нефти, например прекращение ее поступлений в периоды закрытий Суэцкого канала, быстро рассеивались, поскольку изыскивались другие источники нефти и возникали практические проблемы, связанные с развертыванием срочных программ в области строительства атомных электростанций.  [c.330]

Можно ожидать расширения объемов перекачки за счет комплексного воздействия на реологические характеристики траспортируемых продуктов — подогрев в сочетании с разбавлением, термообработкой и т. д. Мазут транспортируют преимущественно в подогретом состоянии по теплоизолированным трубопроводам, однако в отдельных случаях можно применять такие способы, как смешение с маловязкими углеводородами.насыщение обычным природным или сжиженным газом. При транспортировке высоковязких нефтей и нефтепродуктов по трубопроводам нефтебаз и НПЗ используют электрообогрев, а также тепло из централизованных источников теплоснабжения (в том числе тепло атомных электростанций). Доставку вязких нефтепродуктов, грузопотоки которых совпадают с грузопотоками светлых нефтепродуктов, осуществляют капсульным и контейнерным трубопроводным транспортом. Широкое применение найдут присадки (химические добавки), если удастся сделать их универсальными, т. е. пригодными сразу для нескольких разных нефтей.  [c.63]

Прежде всего необходимо использовать информационные технологии для выработки лучшего понимания внутренних механизмов процесса, чтобы затем внести в него изменения, обеспечивающие одновременное повышение и эффективности, и способности реагировать на изменения в окружающем мире. Корпорация Еп-tergy (Новый Орлеан), например, сократила время простоев и повысила прибыльность своих тепловых и атомных электростанций, применив новую графическую систему технологического управления, благодаря которой операторы смогли более тонко регулировать рабочие параметры установок и анализировать тенденции их изменения в реальном масштабе времени. Можно сказать, что они получили возможность заглянуть внутрь агрегата, генерирующего электроэнергию, чтобы точно оценить характер идущих внутри него процессов и вовремя заметить ситуацию, в которой небольшой оперативно проведенный ремонт или переналадка могут спасти от крупного ремонта или более продолжительного простоя в будущем. Интеллектуальная система составления графиков работ на базе ПК гарантирует первоочередное выполнение заданий, имеющих наивысший приоритет. Главное достоинство этой системы технологического управления состоит в том, что она показывает оператору цену снижения эффективности — например, в случае, если температура котла окажется на 5 градусов ниже оптимальной. Связав величины отклонений от оптимума значений контролируемых параметров с долларовой величиной потерь, Entergy превратила каждого оператора в бизнесмена, обладающего необходимой информацией и рычагами управления для обеспечения эффективного  [c.292]

В десятой и одиннадцатой пятилетках основной задачей в области капитального строительства являлось повышение эффективности капитальных вложений, дальнейший рост и качественное совершенствование основных фондов, ускорение. ввода в действие и освоение новых производственных мощностей за счет улучшения планирования, проектирования и организации строительного производства, а также уменьшения стоимости строительства и его продолжительности. Только за годы десятой пятилетки общий объем капитальных вложений составил 634 млрд. руб., а за годы одиннадцатой пятилетки — 730 млрд. руб. В десятой пятилетке введено в действие 1200, а в одиннадцатой более 1300 крупных предприятий, оснащенных современной техникой, среди них такие индустриальные гиганты, как Армянская, Курская, Крымская атомные электростанции, Волгодонской завод Атом-маш , Саяно-Шушенская ГЭС и др.  [c.19]

Смотреть страницы где упоминается термин Атомные электростанции

: [c.136]    [c.220]    [c.266]    [c.209]    [c.36]