Утилизация атомных подводных лодок и судов с ядерными энергетическими установками

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2011 в 11:29, курсовая работа

Описание работы

Цель работы – охарактеризовать суть системно-комплексного подхода к проблеме в обеспечении радиационной и экологической безопасности при утилизации АПЛ и судов с ЯЭУ, а также дать оценку интенсивности развития утилизации в России на протяжении последнего десятилетия.

Файлы: 1 файл

АПЛ.doc

— 839.50 Кб (Скачать файл)

      Эффективность различных вариантов обращения с плутонием следует оценивать, следующие критерии:

  1. Безопасность: переработка, хранение и обращение с плутонием должно осуществляться так, чтобы возможное повторное извлечение плутония по сложности процесса было сравнимо с его производством.
  2. Критерий времени: превращение плутония в форму, исключающую его использование в военных целях, должно быть осуществлено как можно быстрее.
  3. Риск аварий: для каждого рассматриваемого варианта следует оценивать риск масштабных аварий, связанных с распылением плутония, а также с ядерными или не ядерными взрывами.
  4. Защита окружающей среды и здоровья населения: рассматриваемые варианты должны соответствовать всем требованиям законов и стандартов по охране окружающей среды и безопасности населения. Необходимо учитывать, что возрастающий объём переработки и транспортировки плутония ведет к дополнительному риску для окружающей среды, превышающему риск, связанный с его хранением.
  5. Потенциальные возможности поощрения производства плутония: некоторые варианты обращения с плутонием связаны с его переработкой и (или) его использованием при изготовлении топлива для ядерных реакторов.
  6. Затраты: различные варианты должны сопоставляться по приведенным затратам, несмотря на то, что риск для глобальной безопасности, связанной с плутонием, отодвигает этот критерий на второй план.
 

     Решение проблемы обращения  с радиоактивным  плутонием путём  переработки.

     Вариант 1.

     Можно использовать плутоний и в составе  смешанного оксидного топлива для  ядерных реакторов. Осуществление этого варианта может привести к срыву усилий по прекращению переработки отработанного ядерного топлива в мире. Если было бы разрешено использовать смешанное оксидное топливо, и появятся заводы по его производству, возникнет необходимость в перерабатывающих предприятиях. В предприятиях по обеспечению реакторов плутонием на будущее.

     Вариант 2.

     Альтернативой смешанному оксидному топливу как  способу обращения с плутонием является остеклование, или витрификация – производство технического стекла, заключающаяся в смешивании плутония с расплавленным стеклом, в результате чего образуются остеклованные блоки.

     Остеклование  плутония имеет ещё и то преимущество, что позволяет рассматривать его не как «богатое наследство», а как опасный материал, энергетический потенциал которого не  следует использовать, даже если плутоний доставался бы «бесплатно». Если предположить, что необходимое число опытных заводов будет построено за два года, то весь избыточный плутоний можно будет остекловать в течение десяти лет.

     Преимущества рассмотренных вариантов можно соединить в рамках комбинированного варианта, когда плутоний остекловывается в смеси с редкоземельными элементами. Ёмкость, в которой будет содержаться смесь остеклованного плутония - стеклянный блок, делается радиоактивной . 
 
 
 

 

                                                 Заключение 

     Полноценная утилизация всех построенных АПЛ потребует финансовых ресурсов и технических средств, сравнимых по объему с затратами на их создание. Решение, этой   задачи займет не одну сотню лет и будет требовать постоянного контроля, а значит и расходования финансов и материальных ресурсов   в   течение   всего   данного   периода    времени.

 Сейчас  проводятся технико-экономические исследования на предмет создания в Приморском крае берегового комплекса сухого длительного хранения одностоечных реакторных блоков.

 Минатом прилагает усилия к обеспечению  взрыво -, пожаро -, ядерной и радиационной безопасности, а также к поддержанию плавучести выведенных из состава флота АПЛ.

 В последнее время были выполнены следующие работы, несколько улучшившие общее состояние проблемы:

 -Построены и приняты в эксплуатацию стационарные комплексы для переработки ЖРАО на заводах "Звезда" и "Звездочка". 
Завершается модернизация установки для переработки ЖРАО на РТП "Атомфлот";

-Изготовлены и работают 3 мобильных установки для переработки ЖРАО;

-Переработано около 6000 м3 ЖРАО;

-Завершается   строительство  комплексов по переработке и хранению ТРАО на заводах "Звезда" и "Звездочка";

-Разработан проект создания центра по переработке ТРАО на "Полярнинском СРЗ";

-Разработан проект создания на южном острове архипелага Новая Земля опытно-промышленного объекта для захоронения отходов низкой и средней активности, образующихся при эксплуатации и утилизации атомных кораблей на севере России. 

 

Список  используемой литературы: 

  1. «Ядерная  энциклопедия» под редакцией  А. А. Ярошинской  М., 1996г.
  2. «Большая Советская Энциклопедия». М., 1965г.
  3. Журнал : «Безопасность жизнедеятельности». 2001г. №11., 2003г. №3.
  4. Журнал : «Экологические системы и приборы». 2001г. №12.
  5. Журнал : «Энергий: Экономика, Техника, Экология». 2002г. №1.,№2., №8.
  6. Журнал : «Экология и промышленность России». 2003г. №5.
  7. Журнал : «Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра». 2000г. №5., №6.
  8. Журнал : «Военно-исторический журнал». 2000г. №1., №2.
  9. Журнал : «Природа». 2001г. №1.

 

    Приложение  А 

    Список  используемых сокращений 

A3 - активная  зона реактора

АПЛ - атомная  подводная лодка

               ВНИЭТ - Всесоюзное проектно-конструкторское научно-исследовательское и технологическое объединение

ГМП - Государственное      машиностроительное предприятие

ГРОЦ  - Государственный     региональный образовательный центр Минатома РФ (Санкт-Петербург)

               ЕГАСКРО - Единая государственная  автоматизированная система контроля радиационной обстановки

ЕСКИД - Единая   государственная   система контроля и учета индивидуальных доз

ИДК - индивидуальный дозиметрический контроль

МАГАТЭ  - Международное агентство по атомной энергии

                 МКИНПЦ – Межведомственный координационно-исполнительный и научно-производственный центр

              МКЦ "Нуклид" - Межотраслевой  координационный научно-технический центр нуклидной продукции “Нуклид” (Санкт-Петербург)

                НРБ - нормы радиационной безопасности

ОАС - объекты  атомного судостроения

ОТВС - отработавшая (облученная) тепловыделяющая сборка

ОЯТ - отработавшее (облученное) ядерное топливо

ПО «Маяк» - производственное     объединение  "Маяк"     (Челябинск-65,     Челябинск-40, ныне г. Озерск)

РАО –  радиоактивные отходы

РБ - радиационная безопасность

РТП - ремонтно-технологическое    предприятие

РФ - Российская Федерация

РЭБ –  радиационная и экологическая безопасность

СГМ - социально-гигиенический мониторинг

СРЗ - судоремонтный  завод 

ЯМ - ядерные материалы

ЯО - ядерное оружие

ЯЭУ -  ядерная энергетическая установка

 

Приложение  Б 
 

 

      Схема 3. Развития технической базы радиационного контроля на объектах атомного судостроения

Приложение В 

     Таблица 7. Атомный флот России (по состоянию на 1995г.)

      АПЛ   Всего ЯЭУ
Проект Постро- в боевом Количество ЯЭУ в эксплу-
  Классс  НАТО ено составе Тип ЯЭУ в классе атации
      ВМФ   АПЛ  
1 Первое поколение: 46 0   110 0
     627 А (Ноябрь) 13     26  
     658 (Отель) 8 0 2/ВВЭР,ВМ-А 16 0
     659 (Эзо-1) 5     10  
     675 (Эхо-2) 20     58  
2 Второе поколение: 142 36   267 72
     667 А (янки) 34 0 2/ВВЭР,ОК-700,ВМ-4 68 0
  667 Б-БДРМ(дельта-1-4) 43 18 2/ВВЭР,ОК-700,ВМ-4-2 86 36
  670 А(Чарли 1-2) 17 0 1/ВВЭР,ОК-350,ВМ-4 17 0
  671 РТ/РТМ (Виктор 1-3) 48 18 2/ВВЭР,ОК-300,ВМ-4 96 36
3 Третье поколение: 34 23   52 37
  941 (Тайфун) 6 6 2/ВВЭР,ОК-650,ВВ 12 12
  949 А(Оскар 1-2) 12 8 2/ВВЭР,ОК-650б 24 16
  945 (Сиерра) 4 4 1/ВВЭР,ОК-650 4 4
  971 (Акула) 12 5 1/ВВЭР,ОК-650б 12 5
4 Опытные АПЛ: 2 0   3 0
  661 (Папа) 1 0 1/ВВЭР,ОК-650б-3 2 0
  685 (Майк) 1   1/ВВЭР,ВМ-5м 1  
5 ЖМТ: 8 1   9 1
  645 (Ноябрь) 1 0 2/ЖМТ,ВТ-1 2 0
  705 (Альфа) 7 1 1/ЖМТ,ОК-550,МБ40А 7 1
6 Сверхмалые АПЛ: 5 5   5 5
  1931 1 1   1 1
  1951(Экс-рей) 1 1 1/ВВЭР 1 1
  1910 (Юниформ) 3 3   3 3
7 Надводные корабли: 5 2   10 4
  1144 (Киров) 4 2 (3) 2/ВВЭР,ОК-900,КН-3 8 4 (6)
  1941 (урал) 1 0 2/ВВЭР,ОК-900,КН-3,ВМ-16 2 0
Всего: 247* 67   456 119
 
 

 

             Диаграммы  5,6.   Атомный флот  России (состояние на 1995год)

Информация о работе Утилизация атомных подводных лодок и судов с ядерными энергетическими установками