Ядерная энергетика | это... Что такое Ядерная энергетика? (original) (raw)

Исторический обзор статистики строительства атомных электростанций

Ядерная энергетика (Атомная энергетика) — это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии.

Обычно для получения ядерной энергии используют цепную ядерную реакцию деления ядер урана-235 или плутония. Ядра делятся при попадании в них нейтрона, при этом получаются новые нейтроны и осколки деления. Нейтроны деления и осколки деления обладают большой кинетической энергией. В результате столкновений осколков с другими атомами эта кинетическая энергия быстро преобразуется в тепло.

Хотя в любой области энергетики первичным источником является ядерная энергия (например, энергия солнечных ядерных реакций в гидроэлектростанциях и электростанциях, работающих на органическом топливе, энергия радиоактивного распада в геотермальных электростанциях), к ядерной энергетике относится лишь использование управляемых реакций в ядерных реакторах.

Ядерная энергия производится в атомных электрических станциях, используется на атомных ледоколах, атомных подводных лодках; США осуществляют программу по созданию ядерного двигателя для космических кораблей, кроме того, предпринимались попытки создать ядерный двигатель для самолётов (атомолётов) и «атомных» танков.

Содержание

Безопасность

Ядерная энергетика остаётся предметом острых дебатов. Сторонники и противники ядерной энергетики резко расходятся в оценках её безопасности, надёжности и экономической эффективности. Опасность связана с проблемами утилизации отходов, авариями, приводящими к экологическим и техногенным катастрофам, а также с возможностью использовать повреждение этих объектов (наряду с другими: ГЭС, химзаводами и т. п.) обычным оружием или в результате теракта — как оружие массового поражения. «Двойное применение» предприятий ядерной энергетики, возможная утечка (как санкционированная, так и преступная) ядерного топлива из сферы производства электроэнергии и его использовании для производства ядерного оружия служит постоянным источником общественной озабоченности, политических интриг и поводов к военным акциям (например, Операция «Опера», Иракская война).

Вместе с тем, выступающая за продвижение ядерной энергетики Всемирная ядерная ассоциация публиковала данные, согласно которым гигаватт мощности, произведенной на угольных электростанциях, в среднем (учитывая всю производственную цепочку) обходится в 342 человеческих жертвы, на газовых — в 85, на гидростанциях — в 885, тогда как на атомных — всего в 8[1].

Экономическое значение

Выработка электроэнергии на российских АЭС в 1991—2010 годах, млрд кВт·ч

В 2010 году ядерная энергия обеспечивала 2,7% всей потребляемой человечеством энергии[2].Ядерный сектор энергетики наиболее значителен в промышленно развитых странах, где недостаточно природных энергоресурсов — во Франции, Бельгии, Финляндии, Швеции, Болгарии и Швейцарии. Эти страны производят от 20 до 80 (во Франции)% электроэнергии на АЭС.

В США на АЭС производят только 1/8 своей электроэнергии, однако это составляет около 20 % мирового производства.

На Украине вклад ядерной энергетики в общую выработку составляет почти 50 %.

Абсолютным лидером по использованию ядерной энергии являлась Литва. Единственная Игналинская АЭС, расположенная на её территории, вырабатывала электрической энергии больше, чем потребляла вся республика (например, в 2003 году в Литве всего было выработано 19,2 млрд кВт·ч, из них — 15,5 Игналинской АЭС[3]). Обладая её избытком (а в Литве есть и другие электростанции), «лишнюю» энергию отправляли на экспорт[4].
Однако, под давлением ЕС (из-за сомнений в её безопасности — ИАЭС использовала энергоблоки того же типа, что и Чернобыльская АЭС), с 1 января 2010 года Игналинская АЭС была окончательно закрыта (предпринимались попытки добиться продолжения эксплуатации станции и после 2009 года, но они не увенчались успехом), сейчас решается вопрос о строительстве на той же площадке АЭС современного типа.

Критика

Одной из проблем ядерной энергетики является тепловое загрязнение. По мнению некоторых специалистов, атомные электростанции, «в расчете на единицу производимой электроэнергии», выделяют в окружающую среду больше тепла, чем сопоставимые по мощности ТЭС. В качестве примера можно привести проект строительства в бассейне Рейна нескольких атомных и теплоэлектростанций. Расчеты показали, что, в случае запуска всех запланированных объектов, температура в ряде рек поднялась бы до 45°С, уничтожив в них всякую жизнь.[5]

См. также

Примечания

  1. От редакции: Страшная безопасность. // Ведомости, 26.04.2011, № 74 (2840). Архивировано из первоисточника 25 августа 2011. Проверено 26 апреля 2011.
  2. http://www.map.ren21.net/GSR/GSR2012.pdf
  3. Vatesi Brosiura+RUS.indd
  4. energo.net.ua — НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ в 2003 году Игналинская АЭС реализовала на внутреннем рынке Литвы 6,8 млрд кВт·ч электроэнергии и экспортировала 7,5 млрд кВт·ч
  5. Родионов В. Г. Проблемы традиционной энергетики // Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего. — М.: ЭНАС, 2010. — С. 22. — 352 с. — ISBN 978-5-4248-0002-3

Ссылки

commons: Ядерная энергетика на Викискладе?

Российское законодательство

Международные соглашения

Учебные пособия

Просмотр этого шаблона Атомная энергетика в мире
ГВт > 10 США · Франция · Япония · Россия · Германия · Южная Корея · Украина · Канада · Великобритания · Китай Nuclear power station.svg
ГВт > 2 Швеция · Испания · Бельгия · Тайвань · Индия · Чехия · Швейцария · Финляндия
ГВт > 1 Болгария · Бразилия · ЮАР · Венгрия · Словакия · Румыния · Мексика
ГВт < 1 Аргентина · Словения · Нидерланды · Пакистан · Армения · Иран
Развитие в планах Албания · Алжир · Бангладеш · Беларусь · Египет · Индонезия · Италия · Иордания · Казахстан · Ливия · Литва · Марокко · Нигерия · Польша · Таиланд · Тунис · Турция · ОАЭ · Венесуэла · Вьетнам
Просмотр этого шаблона Энергетика структура по продуктам и отраслям
Электроэнергетика: электроэнергия Традиционная Тепловые электростанции Конденсационная электростанция (КЭС)Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) Гидроэнергетика Гидроэлектростанция (ГЭС)Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) Атомная Атомная электростанция (АЭС)Плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) Альтернативная Геотермальная Геотермальные электростанции (ГеоТЭС) Гидроэнергетика Малые гидроэлектростанции (МГЭС)Приливные электростанции (ПЭС)Волновые электростанцииОсмотические электростанции Ветроэнергетика Ветряные электростанции (ВЭС) Солнечная Солнечные электростанции (СЭС) Водородная Водородные электростанции • Установки на топливных элементах Биоэнергетика Биоэлектростанции (БиоТЭС) Малая Дизельные электростанцииГазопоршневые электростанцииГазотурбинные установки малой мощности • Бензиновые электростанции Электрическая сеть Электрические подстанцииЛинии электропередачи (ЛЭП)Опоры линий электропередачи Energetics symbol.svg
Теплоснабжение: теплоэнергия Централизованное Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)КотельныеАтомные электростанции (АЭС) • Атомные электростанции теплоснабжения (АСТ) • Геотермальные электростанции (ГеоТЭС) • Биоэлектростанции (БиоТЭС) Децентрализованное Малые котельныеМини-ТЭЦТелонасосные установкиЭлектронагревателиПечи Тепловая сеть Тепловые пунктыТеплотрассы
Топливная промышленность: топливо Органическое Газообразное Природный газГенераторный газКоксовый газДоменный газ • Продукты перегонки нефти • Газ подземной газификации • Синтез-газ Жидкое НефтьБензинКеросинСоляровое маслоМазут Твёрдое Ископаемое Бурый угольКаменный угольАнтрацитГорючий сланецТорф Растительное Дрова • Древесные отходы • Биомасса Искусственное Древесный угольПеллеты • Кокс (каменноугольный, торфяной, полукокс) • Углебрикеты • Отходы углеобогащения Ядерное УранMOX-топливо
Перспективнаяэнергетика: Энергетика Термоядерная энергетикаКосмическая энергетика Топливо ПлутонийТорийДейтерийТритийГелий-3Бор-11
Портал: Энергетика
Отрасли промышленности
Электроэнергетика Атомная (АЭС) | Ветровая (ВЭС) Гидроэнергетика (ГЭС) Тепловая (ТЭС) Геотермальная Водородная Гелиоэнергетика Волновая Приливная (ПЭС)
Топливная Газовая | Нефтяная Торфяная Угольная Нефтеперерабатывающая Газоперерабатывающая
Чёрная металлургия Добыча рудного сырья | Добыча нерудного сырья Производство чёрных металлов Производство труб Производство электроферосплавов Коксохимическая Вторичная обработка чёрных металов Производство метизов
Цветная металлургия Производства: алюминия | глинозёма фтористых солей никеля меди свинца цинка олова кобальта сурмы вольфрама молибдена ртути титана магния вторичных цветных металлов редких металлов Промышленность твердых сплавов тугоплавких и жаростойких металлов Добыча и обогащение руд редких металлов
Машиностроение и металлообработка Тяжелое | Железнодорожное Судостроение Судоремонт Авиационная Авиаремонт Ракетная Тракторное Автомобильное Станкостроение Химическое Сельскохозяйственное Электротехническая Приборостроение Точное Металлобработка
Химическая Шахтерско-химическая | Основная химия Лакокрасочная Промышленность бытовой химии Производство соды Производство удобрений Производство химических волокон и нитей Производство синтетических смол
Химико-фармацевтическая
Нефтехимическая Шинная | Резино-асбестовая
Нефтеперерабатывающая
Лесная(комплексы) Лесная | Деревообрабатывающая (Лесопильная, Древесно-плитная, Мебельная) Целлюлозно-бумажная Лесохимическая
Стройматериалов Цементная | Железобетонных и бетонных конструкций Стенных материалов Нерудных строительных материалов
Стекольная
Фарфоро-Фаянсовая
Легкая Текстильная | Швейная Кожевенная Меховая Обувная
Текстильная Хлопчатобумажная | Шерстяная Льняная Шелковая Синтетических и искусственных тканей Пенько-джутовая
Пищевая Сахарная | Хлебобулочная Масло-жировая Маслосыродельная Рыбная Молочная Мясная Кондитерская Спиртовая Макаронная Пивоваренная и безалкогольных напитков Винодельческая Мукомольная Консервная Табачная Соляная Плодоовощная