Ця стаття містить правописні, лексичні, граматичні, стилістичні або інші мовні помилки, які треба виправити. (квітень 2011) |
Гермооболо́нка (герметична оболонка; захисна оболонка; гермозона; контайнмент, від англ. containment) — пасивна система безпеки енергетичних ядерних реакторів, головною функцією якої є запобігання виходу радіоактивних речовин у довкілля при серйозних аваріях.
Розріз гермооболонки | |
Технічні характеристики | |
---|---|
Робочий тиск | max 0,49 МПа (5 кгс/см²) |
Робоча температура | max 423 К (150 °C) |
Сейсмостійкість | 9-10 балів |
Будівництво та експлуатація | |
Будівництво першого зразка | 1968 |
Місцезнаходження | АЕС Коннектикут-Янкі (США) |
Перший пуск | 1968 |
Експлуатація до: | 1968—? |
Блоки АЕС. Країни | США, Україна, Росія, Болгарія, Словаччина, Чехія, Вірменія, Угорщина, Іспанія, Франція, Німеччина, Японія, Англія і інші |
Загальна характеристика
Гермооболонка — це масивна споруда особливої конструкції, в якій розташоване основне обладнання реакторної установки (РУ). Гермооболонка є найбільш характерною в архітектурному плані і найважливішою з точки зору безпеки спорудою атомних електростанцій, останнім із п'яти фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань, і є елементом «Глибоко ешелонованого захисту».
Глибоко ешелонований захист — сукупність послідовних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань у поєднанні з технічними засобами і організаційними заходами, спрямованими на недопущення відхилень від нормальних умов експлуатації, запобігання аваріям і обмеження їх наслідків.
Практично всі енергоблоки, що будувалися протягом останніх кількох десятиліть, обладнані захисними оболонками.Їх застосування є необхідним для захисту у разі внутрішньої аварії з розривом великих трубопровідів і втратою теплоносія (англ. LOCA, [en]), а також у випадку зовнішніх подій, таких як землетруси, цунамі, урагани, смерчі, падіння літаків, вибухи, ракетні удари тощо.
Гермооболонка розраховується на виконання своїх функцій з урахуванням всіх можливих механічних, теплових і хімічних впливів, які виникають внаслідок закінчення теплоносія і розплавлення активної зони. Найчастіше гермооболонки мають додаткове обладнання: системи безпеки для локалізації пару і зниження тисків, особливі вентиляційні системи з фільтрами для очищення від йоду, цезію та інших продуктів розпаду.
Залежно від типу реактора і специфічних зовнішніх загроз (наприклад, сейсмічності), конструкція гермооболонок може значно варіюватися. Більшість сучасних герметичних оболонок (приблизно 95%) є спорудами різного розміру з бетону, армованого або попередньо напруженого, найчастіше циліндричної форми.
Герметична оболонка є складною структурою, що включає системи великих і кабельних пропусків. Гермооболонки підлягають спеціальному технічному нагляду з регулярними (перевірками) їх функціональності та з боку державних органів. Матеріали, монтаж, налаштування та експлуатація гермооболонок підлягають жорстким вимогам.
Перша гермооболонка в світі була побудована на АЕС Коннектикут Янки (), і була введена в експлуатацію в 1968 році.
Відмінності за типами реакторів
Водо-водяні реактори
У гермооболонках водо-водяних реакторів розташовується основне обладнання реакторної установки, зокрема реактор, циркуляційні петлі , головні циркуляційні насоси, парогенератори. Також присутні центральний зал, відпрацьованого палива, , , , , а також деякі допоміжні системи та інше обладнання. Майже всі гермооболонки, що використовуються, є так званого "сухого" типу.
Для водо-водяних реакторів головним фактором, що вимагає використання гермооболонки, є необхідність забезпечення стійкості підвищеного тиску, який виникає внаслідок розриву трубопровідів першого контуру. У контейнменті завжди підтримується невелике для пом'якшення впливу ударної хвилі. Основною допоміжною системою є , яка забезпечує розпилення холодної води з форсунок, розташованих під куполом, з метою конденсації пари і зниження тиску.
Залізобетоннні та попередньо-напружені оболонки вперше з'явилися в США. Перша з них, залізобетонна, була споруджена на АЕС "Коннектикут Янкі", і введена в експлуатацію у 1968 році. Попереднє напруження оболонки вперше застосоване на АЕС "Роберт Е. Джина" (запуск у 1969 році), але лише частково, використовуючи вертикальне напруження у стінах. Повне попереднє напруження стін і купола вперше було застосоване на [en] (англ.) (запуск у 1971 році). Після цього практика будівництва гермооболонок з попередньо-напруженого залізобетону почала широко поширюватися в США, Канаді, Японії, Бельгії (АЕС "Тіанж", блок 1, 1975), Франції (АЕС "Фессенайм", блоки 1-2, 1977 рік), СРСР. Перше застосування такої гермооболонки в радянському — АЕС "Ловійса" з реакторами ВВЕР-440 в (перший блок пущений у 1977 році), а потім, починаючи з Нововоронезької АЕС (блок 5, запуск у 1980 році), у СРСР почали будуватися блоки з ВВЕР-1000, які були оснащені гермооболонками.
Гермооболонки водо-водяних реакторів мають великі розміри: зазвичай об'ємом від 75 000 до 100 000 м³, у радянських проєктах — від 65 000 до 67 000 м³. Такий великий об'єм необхідний для сприйняття енергії, що виділяється при аварії. У більшості випадків вони розраховані на внутрішній тиск в 0,5 МПа. Існує два підходи:
- Одиночна оболонка з внутрішнім металевим облицюванням. Найбільш поширена, використовується в більшості країн, в тому числі у США, Японії, Росії. Має в основному циліндричну форму, для більшості німецьких проєктів характерна сталева оболонка напівсферичної форми.
- Подвійна, часто з великим простором між оболонками, із внутрішнім металевим облицюванням або без нього (так званий «французький» варіант). Зовнішня, ненапружена оболонка для захисту від зовнішніх впливів і внутрішня, попередньо-напружена, для локалізації аварій з розгерметизацією першого контуру. У Франції для реакторів потужністю від 1300 МВт використовуються подвійні оболонки, також вони застосовуються в останніх енергоблоках у Бельгії. Варіант з подвійною гермооболонкою спочатку розглядався і в СРСР для реакторів ВВЕР-1000, однак рішенням голови Держкомітету СРСР з використання атомної енергії був обраний одиночний варіант. У 2000-х роках для нового проєкту з реакторами ВВЕР-1200 Росія вирішила використовувати подвійну гермооболонку зі сталевим внутрішнім облицюванням. Об'єм внутрішньої оболонки — 65 000 м³, між внутрішньою і зовнішньою оболонками — простір об'ємом 18 000 м³.
Інші види, крім «сухих» гермооболонок, для водо-водяних реакторів останні десятиліття не будуються. Раніше, в малій кількості використовувалося ще два типи, що мали менші розміри:
- з льодовим конденсатором в межах гермооболонки, який здатний конденсувати пар у разі аварії (наприклад, станції [en] і Ватс Бар в США);
- з глибоким розрідженням у гермооболонці, для згладжування різкого впливу та часткової компенсації підвищення тиску при аварії.
Киплячі реактори
Більшість киплячих реакторів працюють у США, Японії (компанія General Electric і її ліцензіати, Toshiba і Hitachi), Швеції (компанія ABB) і Німеччини (компанія [de]).
Всі киплячі реактори проєктуються з системами зниження тиску в гермооболонці. Контайнмент складається з двох головних частин — сухої шахти (сухого боксу) реактора (англ. dry-well) і (англ. wet-well). У випадку аварії з втратою теплоносія в межах гермооб'єму, пара направляється за допомогою козирків (напрямних апаратів) в бак-барботер з водою, де відбувається її конденсація. На додаток є також системи з розпиленням води в гермооб'ємі. У зв'язку з такою конструкцією обсяги оболонок досить малі — близько 1/6 розміру від «сухої» оболонки водо-водяних реакторів. Майже всі допоміжні системи розташовуються в будівлі, яка оточує гермооболонку. Ця будівля виконує роль другого контайнмента (англ. secondary containment), в ньому підтримується слабке розрідження.
Більшість перших проєктів «General Electric» і її ліцензіатів в різних країнах мають бетонний контайнмент зі сталевою внутрішньою оболонкою грушоподібної форми, яка відділяє сухий бокс від бака-барботера. У Скандинавії, блоки компанії «ABB», наприклад у Швеції та Фінляндії (АЕС Олкілуото), оснащені гермооболонки з попередньо-напруженого залізобетону зі сталевою облицюванням, закритого у верхній частині сталевим куполом. Основа і верхня частина попередньо-напружені лише частково. У Німеччині енергоблоки [de] спочатку оснащувалися сталевими напівсферичними гермооболонками, потім проєктні рішення змінилися на циліндричні оболонки з попередньо-напруженого залізобетону зі сталевою облицюванням і додатковим захистом від падіння літаків у верхній частини (блоки B і C АЕС Ґундреммінґен). У енергоблоках з [en], які будує «General Electric» і його ліцензіати в Японії і Тайвані, гермооблонка інтегрована в будівлю реакторного відділення таким чином, що зменшився загальний розмір споруди і збільшилася сейсмостійкість за рахунок зниження центру ваги.
Важководні реактори
Важководні реактори в основному відомі під назвою CANDU, це канадський національний напрямок. Ці реактори Канада також будувала в Південній Кореї, Пакистані, Румунії, Китаї та Аргентині. Реактори даного напрямку також розбудовує Індія. Будувала їх і німецька [de], наприклад на АЕС Атуча в Аргентині.
Прикладом стандартного для CANDU рішення гермооболонок можуть послужити чотири енергоблоки [en]. Всі їх циліндричні оболонки, в яких знаходиться обладнання першого контуру і парогенератори, з'єднані з окремо стоячою спеціальною «вакуумною» спорудою об'ємом 82 000 м ³, у якій підтримується розрідження 0,007 МПа. У випадку аварії з підвищенням тиску в гермооболонці одного з блоків, відбувається розрив на трубопроводі і аварійний блок з'єднується з вакуумною спорудою. Таким чином надлишковий тиск повністю скидається менш, ніж за 30 секунд, навіть у разі неспрацювання аварійних систем енергоблоків. І гермооболонки, та вакуумні споруди оснащені спринклерними (розпилювальними) та вентиляційними системами для конденсації пари і зниження тиску. Також у вакуумній споруді є додатковий бак з аварійним запасом води для цих цілей. Розрахунковий тиск оболонок реакторів становить 0,42 МПа з вакуумною спорудою і 0,19 МПа без неї. Гермооболонки виконані з попередньо-напруженого залізобетону, вакуумна споруда — з залізобетону. Внутрішнє облицювання оболонок — з гуми на основі епоксидних смол і вінілу, армованої склопластиком, вакуумна споруда без облицювання. У пізніших проєктах, наприклад канадської АЕС Брюс, оболонки облицьовані сталлю, а залізобетон вакуумної споруди попередньо напружений.
Гермооболонки індійських реакторів розвивалися в іншому напрямку. На відміну від канадських реакторів, індійські оболонки подвійні, без внутрішнього облицювання і з баком-барботером в гермооб'ємі. Контайнмент розділений водонепроникними перегородками на сухий бокс і бак-барботер. У випадку аварії пароводяна суміш через вентиляційну систему скидається з сухого боксу в бак-барботер і конденсується. Блок [en] (пуск в 1981 році) став першим в Індії з попередньо-напруженого залізобетону (тільки купол, стіни — з залізобетону). У наступному проєкті, [en], застосовано поділ об'єму оболонки на сухий бокс і барботер. Гермооболонки енергоблоків цієї станції частково подвійні, внутрішня оболонка з попередньо-напруженого, а зовнішня — з монолітного, не армованого бетону. Наступним етапом еволюції стали гермооболонки [en], в яких зовнішня оболонка виконана із залізобетону. Потім, на АЕС Какрапар зовнішній купол був виконаний знімним для можливості заміни парогенераторів. Ця конструкція з невеликими змінами використовувався на безлічі індійських енергоблоків.
Інші типи
Реактори-розмножувачі на швидких нейтронах були розроблені і функціонували в декількох країнах (США, Японії, Великій Британії, Франції, СРСР), однак, зараз працює лише єдиний у світі аналогічний реактор на Білоярській АЕС у Росії. Так як теплоносієм в таких реакторах є рідкий метал, а не вода, гермооболонки, бетонні або сталеві, розраховуються на значно менший тиск — 0,05-0,15 МПа.
Magnox і AGR) — національний напрямок в реакторобудуванні Великої Британії. Такі реактори не мають гермооболонок. Основне обладнання в них інтегроване з активною зоною в корпус з попередньо-напруженого залізобетону, який таким чином грає роль контайнмента.
Високотемпературні газоохолоджувальні реактори будувалися в 60-ті роки і всі були закриті до кінця 80-х років. У США компанією General Atomics були побудовані кілька енергоблоків станцій [en] і [en]. Гермооболонки циліндричної форми із залізобетону c куполом, всередині розміщені реактор з попередньо-напруженого залізобетону і основне устаткування. Розрахунковий тиск — 0,35 МПа. У Німеччині діяв енергоблок THTR-300 компанії без гермооболонки, з циліндричним реактором з попередньо-напруженого залізобетону.
У енергоблоках з реакторами РБМК, які будувалися в СРСР, гермооболонки не використовувалися через великі розміри реакторів. Роль контайнменту виконує система бетонних боксів довкола реактора, в яких є основне устаткування, і басейн-барботер для скидання пари в разі аварійної ситуації.
Типові характеристики
Геометрія Найчастіше гермооболонки мають форму циліндра з напівсферичним куполом, що спирається на бетонну основу.
- Внутрішній діаметр від 37 до 45 метрів;
- Товщина стін і купола від 0,8 до 1,3 метра;
- Товщина основи від 1 м (скельна порода чи опора на спеціальну споруду, як в реакторах ВВЕР-1000) до 5 м (недостатньо твердий ґрунт під основою, висока сейсмічність, попередньо-напружена основа)
Проходки Обладнання всередині гермооболонки пов'язане з численними допоміжними і аварійними системами зовні, тому через стіни необхідний вхід трубопроводів і кабелів, для чого в гермооболонці передбачається система герметичних і кабельних проходок різного розміру. У середньому їх близько 120. Найбільшими отворами є: транспортний люк для завантаження/розвантаження обладнання та палива — діаметр приблизно 8 метрів; основний та аварійний шлюзи для проходу персоналу — по 3 метри; проходки паропроводів — 1,3 метра.
Максимальні розрахункові параметри при аварії
- Тиск частіше всього 0,5 МПа;
- Температура частіше всього 150 °C.
Напруга і міцність У середньому напруження циліндричної частини типового попередньо-напруженого контайнмента при нормальній експлуатації — 10 МПа в тангеціальном напрямку і 7 МПа у вертикальному напрямку, що забезпечує міцність залізобетону в 40 МПа.
Облицювання Внутрішнє облицювання, якщо воно є, найчастіше із сталі, товщиною 6—8 мм. Облицювання потрібне для поліпшення герметизації і більшої стійкості до навантажень.
Витрата матеріалів Зазначені величини сильно відрізняються в залежності від проєкту.
Одиночна оболонка з облицюванням (для енергоблоку потужністю близько 900 МВт):
Матеріал | Контайнмент | Підстава | Всього |
---|---|---|---|
Бетон, м³ | 8 000 | 5 000 | 13 000 |
Арматура, т | 1 000 | 800 | 1 800 |
Попередньо напружена сталь, т | 1 000 | — | 1 000 |
Сталеве облицювання, т | 500 | 150 | 650 |
Подвійна оболонка без облицювання (для енергоблоку потужністю близько 1400 МВт):
Матеріал | Внутрішня оболонка | Зовнішня оболонка | Підстава | Всього |
---|---|---|---|---|
Бетон, м³ | 12 500 | 6 000 | 8 000 | 26 500 |
Арматура, т | 1 150 | 850 | 1 500 | 3 500 |
Попередньо напружена сталь, т | 1 500 | — | — | 1 500 |
Сучасні тенденції
Сучасні тенденції у будові гермооболонок спрямовані, в основному, в бік нарощування пасивних систем, тобто таких, що не вимагають джерел енергії і сигналу на увімкнення. У цьому напрямку активно розвивалися всі аварійні системи в реакторах останнього покоління 3+. В наш час[] ведеться будівництво чотирьох ВВЕР-1200 ( і Ленінградська АЕС-2) в Росії, чотирьох AP1000 (компанія Westinghouse Electric Company) в Китаї і двох EPR (Areva спільно з Siemens) у Фінляндії та Франції. Росія вже використала нові рішення при будівництві в Китаї і АЕС Куданкулам в Індії. Існує й цілий ряд інших проєктів різних компаній світу, реалізація яких ще не розпочата.
У всіх нових проєктах гермооболонки подвійні, зовнішня для захисту від зовнішніх впливів і внутрішня для локалізації аварій з розгерметизацією першого контуру. У ВВЕР-1200 і EPR зовнішня оболонка із залізобетону, внутрішня з попередньо-напруженого залізобетону. У AP1000 внутрішня оболонка сталева. У всіх проєктах між внутрішньою і зовнішньою оболонками в разі аварії організовується природна циркуляція повітря для охолодження внутрішньої оболонки.
Іншим напрямком у підвищенні безпеки є захист гермооболонки у разі розплавлення ядерного палива та пропалення ним корпусу реактора. Вперше подібний пристрій було споруджено в контайнменті з ВВЕР-1000 (пуск в 2007 році) і прийнято для проєктів з ВВЕР-1200. У російських гермооболонках під реактором споруджується пастка розплаву, в її корпусі знаходиться наповнювач, в основному з оксидів заліза і алюмінію. Наповнювач розчиняється в розплаві палива для зменшення його об'ємного енерговиділення і збільшення поверхні теплообміну, а вода по спеціальних трубопроводах заливає цю масу. У EPR пастка організована по іншому — розплав, який пропалює корпус, потрапляє на похилу поверхню, котра спрямовує стік в басейн з водою і металевим днищем спеціальної конструкції, яке охолоджується. У AP1000 пастка розплаву відсутня, але передбачена система для запобігання пропалювання корпусу — шахта реактора в разі такої аварії заливається водою, що охолоджує корпус зовні.
Відомим нововведенням в області пасивної безпеки є каталітичні рекомбінатори водню. Їх можна встановлювати і на вже працюють блоках (на багатьох в усьому світі вони вже встановлені), в обов'язковий набір елементів вони входять в нових проєктах.
Рекомбінатори — невеликі пристрої, які в великій кількості встановлюються по всьому гермооб'єму і забезпечують зниження концентрації водню при аваріях з його виділенням. Рекомбінатори не вимагають джерел енергії і команд на включення — при досягненні невеликій концентрації водню (0,5-1,0 %), процес його поглинання рекомбінаторами починається спонтанно.
Саркофаг Чорнобильської АЕС
Аварія 26 квітня 1986 року на 4 блоці Чорнобильської АЕС з реактором РБМК-1000, оцінена за шкалою INES найвищим 7-м рівнем і вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, так і за кількістю загиблих та потерпілих від її наслідків людей, величиною забруднених територій і за економічним збитком.
Після аварії, над зруйнованим енергоблоком до кінця листопада 1986 року побудовано бетонний «саркофаг» — об'єкт «Укриття». Радіоактивні уламки, розкидані територією АЕС і на даху машинного залу були прибрані всередину саркофагу або забетоновані.
Відсутність гермооболонки на реакторах Чорнобильської АЕС як бар'єру на шляху розповсюдження радіоактивних речовин була основною причиною викиду великої кількості радіоактивних матеріалів у довкілля, в основному у формі цезію-137 та йоду-131 і причиною поширення їх на великі території України і Білорусі.
Примітки
- . Архів оригіналу за 2 листопада 2012. Процитовано 5 квітня 2011.
- Nuclear containments: state-of-art report.
- Кайоль А., Щапю К., Щоссідон Ф., Кюра Б., Дюонг П., Пелль П., Ріще Ф., Воронін Л. М., Засорін Р. Є., Іванов Є. С., Козенюк А. А., Куваєв Ю. М., Філімонцев Ю. М. Безпека атомних станцій. — 256 с.
- Paul Ih-fei Liu. # v = onepage & q & f = false Energy, technology, and the environment.
- «Загальні положення безпеки атомних станцій» ОПБУ-2008
- Swarup R., Mishra S. N., Jauhari V. P. # v = onepage & q & f = false Environmental Science And Technology.
- Самойлов О. Б., Усинін Г. Б., Бахметьєв А. М. Безпека ядерних енергетичних установок. — 280 с.
- Jan Beyea, Frank Von Hippel. # v = onepage & q & f = false Containment of a reactor meltdown // [en]. — 1982.
- Ray Nelson. # v = onepage & q & f = false Manufactured Meltdown // Popular Science. — 1988.
- # v = onepage & q & f = false Nuclear powerplant standardization: light water reactors.
- Amano R.S., Sunden B. # v = onepage & q & f = false Thermal Engineering in Power Systems.
- Anthony V. Nero, jr. # v = onepage & q & f = false A Guidebook to Nuclear Reactors.
- Андрюшин І. А., Чернишов А. К., Юдін Ю. А. Архівована копія. — 481 с. з джерела 10 липня 2007
- Charles K. Dodd. # v = onepage & q & f = false Industrial decision-making and high-risk technology: siting nuclear power facilities in the USSR.
- Андрушечко С. А., Афор А. М., Васильєв Б. Ю., Генералів В. Н., косоуров К. Б., Семченков Ю. М., Українців В. Ф. АЕС з реактором типу ВВЕР-1000. Від фізичних основ експлуатації до еволюції проекту. — 604 с. — 1000 прим.
- M.Ragheb (16 березня 2011). (PDF) (англійською) . University of Illinois at Urbana–Champaign. Архів оригіналу (PDF) за 15 травня 2011. Процитовано 21 березня 2011.
- # v = onepage & q & f = false Canada enters the nuclear age: a technical history of Atomic Energy of Canada Limited as seen from its research laboratories.
- Доллежаль Н.А., Ємельянов І.Я. Канальний ядерний енергетичний реактор.
- Alan M. Herbst, George W. Hopley. Nuclear energy now: why the time has come for the world's most misunderstood energy source. — New Jersey : , 2007. — 229 p. — .
- Saito T., Yamashita J., Ishiwatari Y., Oka. Y. Advances in Light Water Reactor Technologies. — New York, Dordrecht, Heidelberg, London : , 2011. — 295 p. — .
- AP1000 (PDF) (англійською) . Westinghouse. 16 березня 2011. Архів оригіналу (PDF) за 1 лютого 2012. Процитовано 22 березня 2011.
- Келлер В. Д. Пасивні каталітичні рекомбінатори водню для атомних електростанцій // . — 2007.
- Проект ICRIN (2011). Міжнародний Чорнобильський портал chernobyl.info. Архів оригіналу за 12 листопада 2009. Процитовано 2011.
- Международное агентство по атомной энергии (2008). (PDF). Vienna: IAEA. с. 180. ISBN . Архів оригіналу (PDF) за 4 березня 2016.
{{}}
: Перевірте значення|isbn=
: недійсний символ () - (PDF). Нью Йорк: НКДАР ООН. 2011. с. 174. Архів оригіналу (PDF) за 22 березня 2011.
- Les accidents dus aux rayonnements ionisants [ 16 листопада 2018 у Wayback Machine.] 2007
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cya stattya mistit pravopisni leksichni gramatichni stilistichni abo inshi movni pomilki yaki treba vipraviti Vi mozhete dopomogti vdoskonaliti cyu stattyu pogodivshi yiyi iz chinnimi movnimi standartami kviten 2011 Germoobolo nka germetichna obolonka zahisna obolonka germozona kontajnment vid angl containment pasivna sistema bezpeki energetichnih yadernih reaktoriv golovnoyu funkciyeyu yakoyi ye zapobigannya vihodu radioaktivnih rechovin u dovkillya pri serjoznih avariyah GermoobolonkaRozriz germoobolonkiTehnichni harakteristikiRobochij tiskmax 0 49 MPa 5 kgs sm Robocha temperaturamax 423 K 150 C Sejsmostijkist9 10 balivBudivnictvo ta ekspluataciyaBudivnictvo pershogo zrazka1968MisceznahodzhennyaAES Konnektikut Yanki SShA Pershij pusk1968Ekspluataciya do 1968 Bloki AES KrayiniSShA Ukrayina Rosiya Bolgariya Slovachchina Chehiya Virmeniya Ugorshina Ispaniya Franciya Nimechchina Yaponiya Angliya i inshiZagalna harakteristikaGermoobolonka ce masivna sporuda osoblivoyi konstrukciyi v yakij roztashovane osnovne obladnannya reaktornoyi ustanovki RU Germoobolonka ye najbilsh harakternoyu v arhitekturnomu plani i najvazhlivishoyu z tochki zoru bezpeki sporudoyu atomnih elektrostancij ostannim iz p yati fizichnih bar yeriv na shlyahu rozpovsyudzhennya radioaktivnih rechovin ta ionizuyuchih viprominyuvan i ye elementom Gliboko eshelonovanogo zahistu Glibokoeshelonovanij zahist reaktora Fizichni bar yeri 1 2 obolonka TVELa 3 granicya 4 5 germoobolonka Gliboko eshelonovanij zahist sukupnist poslidovnih fizichnih bar yeriv na shlyahu rozpovsyudzhennya radioaktivnih rechovin ta ionizuyuchih viprominyuvan u poyednanni z tehnichnimi zasobami i organizacijnimi zahodami spryamovanimi na nedopushennya vidhilen vid normalnih umov ekspluataciyi zapobigannya avariyam i obmezhennya yih naslidkiv Praktichno vsi energobloki sho buduvalisya protyagom ostannih kilkoh desyatilit obladnani zahisnimi obolonkami Yih zastosuvannya ye neobhidnim dlya zahistu u razi vnutrishnoyi avariyi z rozrivom velikih truboprovidiv i vtratoyu teplonosiya angl LOCA en a takozh u vipadku zovnishnih podij takih yak zemletrusi cunami uragani smerchi padinnya litakiv vibuhi raketni udari tosho Germoobolonka rozrahovuyetsya na vikonannya svoyih funkcij z urahuvannyam vsih mozhlivih mehanichnih teplovih i himichnih vpliviv yaki vinikayut vnaslidok zakinchennya teplonosiya i rozplavlennya aktivnoyi zoni Najchastishe germoobolonki mayut dodatkove obladnannya sistemi bezpeki dlya lokalizaciyi paru i znizhennya tiskiv osoblivi ventilyacijni sistemi z filtrami dlya ochishennya vid jodu ceziyu ta inshih produktiv rozpadu Zalezhno vid tipu reaktora i specifichnih zovnishnih zagroz napriklad sejsmichnosti konstrukciya germoobolonok mozhe znachno variyuvatisya Bilshist suchasnih germetichnih obolonok priblizno 95 ye sporudami riznogo rozmiru z betonu armovanogo abo poperedno napruzhenogo najchastishe cilindrichnoyi formi Germetichna obolonka ye skladnoyu strukturoyu sho vklyuchaye sistemi velikih i kabelnih propuskiv Germoobolonki pidlyagayut specialnomu tehnichnomu naglyadu z regulyarnimi perevirkami yih funkcionalnosti ta z boku derzhavnih organiv Materiali montazh nalashtuvannya ta ekspluataciya germoobolonok pidlyagayut zhorstkim vimogam Persha germoobolonka v sviti bula pobudovana na AES Konnektikut Yanki i bula vvedena v ekspluataciyu v 1968 roci Vidminnosti za tipami reaktorivVodo vodyani reaktori Vodo vodyani reaktori AES riznih krayin en v SShA reaktori Westinghouse Pivsferichna Germoobolonka nimeckoyi AES GrafenhajnfeldRivnenska AES V reaktorah VVER 1000 germoobolonku otochuye sporuda z dopomizhnimi sistemami obbudova U germoobolonkah vodo vodyanih reaktoriv roztashovuyetsya osnovne obladnannya reaktornoyi ustanovki zokrema reaktor cirkulyacijni petli golovni cirkulyacijni nasosi parogeneratori Takozh prisutni centralnij zal vidpracovanogo paliva a takozh deyaki dopomizhni sistemi ta inshe obladnannya Majzhe vsi germoobolonki sho vikoristovuyutsya ye tak zvanogo suhogo tipu Dlya vodo vodyanih reaktoriv golovnim faktorom sho vimagaye vikoristannya germoobolonki ye neobhidnist zabezpechennya stijkosti pidvishenogo tisku yakij vinikaye vnaslidok rozrivu truboprovidiv pershogo konturu U kontejnmenti zavzhdi pidtrimuyetsya nevelike dlya pom yakshennya vplivu udarnoyi hvili Osnovnoyu dopomizhnoyu sistemoyu ye yaka zabezpechuye rozpilennya holodnoyi vodi z forsunok roztashovanih pid kupolom z metoyu kondensaciyi pari i znizhennya tisku Zalizobetonnni ta poperedno napruzheni obolonki vpershe z yavilisya v SShA Persha z nih zalizobetonna bula sporudzhena na AES Konnektikut Yanki i vvedena v ekspluataciyu u 1968 roci Poperednye napruzhennya obolonki vpershe zastosovane na AES Robert E Dzhina zapusk u 1969 roci ale lishe chastkovo vikoristovuyuchi vertikalne napruzhennya u stinah Povne poperednye napruzhennya stin i kupola vpershe bulo zastosovane na en angl zapusk u 1971 roci Pislya cogo praktika budivnictva germoobolonok z poperedno napruzhenogo zalizobetonu pochala shiroko poshiryuvatisya v SShA Kanadi Yaponiyi Belgiyi AES Tianzh blok 1 1975 Franciyi AES Fessenajm bloki 1 2 1977 rik SRSR Pershe zastosuvannya takoyi germoobolonki v radyanskomu AES Lovijsa z reaktorami VVER 440 v pershij blok pushenij u 1977 roci a potim pochinayuchi z Novovoronezkoyi AES blok 5 zapusk u 1980 roci u SRSR pochali buduvatisya bloki z VVER 1000 yaki buli osnasheni germoobolonkami Germoobolonki vodo vodyanih reaktoriv mayut veliki rozmiri zazvichaj ob yemom vid 75 000 do 100 000 m u radyanskih proyektah vid 65 000 do 67 000 m Takij velikij ob yem neobhidnij dlya sprijnyattya energiyi sho vidilyayetsya pri avariyi U bilshosti vipadkiv voni rozrahovani na vnutrishnij tisk v 0 5 MPa Isnuye dva pidhodi Odinochna obolonka z vnutrishnim metalevim oblicyuvannyam Najbilsh poshirena vikoristovuyetsya v bilshosti krayin v tomu chisli u SShA Yaponiyi Rosiyi Maye v osnovnomu cilindrichnu formu dlya bilshosti nimeckih proyektiv harakterna staleva obolonka napivsferichnoyi formi Podvijna chasto z velikim prostorom mizh obolonkami iz vnutrishnim metalevim oblicyuvannyam abo bez nogo tak zvanij francuzkij variant Zovnishnya nenapruzhena obolonka dlya zahistu vid zovnishnih vpliviv i vnutrishnya poperedno napruzhena dlya lokalizaciyi avarij z rozgermetizaciyeyu pershogo konturu U Franciyi dlya reaktoriv potuzhnistyu vid 1300 MVt vikoristovuyutsya podvijni obolonki takozh voni zastosovuyutsya v ostannih energoblokah u Belgiyi Variant z podvijnoyu germoobolonkoyu spochatku rozglyadavsya i v SRSR dlya reaktoriv VVER 1000 odnak rishennyam golovi Derzhkomitetu SRSR z vikoristannya atomnoyi energiyi buv obranij odinochnij variant U 2000 h rokah dlya novogo proyektu z reaktorami VVER 1200 Rosiya virishila vikoristovuvati podvijnu germoobolonku zi stalevim vnutrishnim oblicyuvannyam Ob yem vnutrishnoyi obolonki 65 000 m mizh vnutrishnoyu i zovnishnoyu obolonkami prostir ob yemom 18 000 m Inshi vidi krim suhih germoobolonok dlya vodo vodyanih reaktoriv ostanni desyatilittya ne buduyutsya Ranishe v malij kilkosti vikoristovuvalosya she dva tipi sho mali menshi rozmiri z lodovim kondensatorom v mezhah germoobolonki yakij zdatnij kondensuvati par u razi avariyi napriklad stanciyi en i Vats Bar v SShA z glibokim rozridzhennyam u germoobolonci dlya zgladzhuvannya rizkogo vplivu ta chastkovoyi kompensaciyi pidvishennya tisku pri avariyi Kiplyachi reaktori Dokladnishe Kiplyachij yadernij reaktor Sproshene shematichne zobrazhennya energobloku z poshirenim kiplyachim reaktorom General Electric 1 aktivna zona z palivom 5 basejn vitrimki vidpracovanogo paliva 8 korpus reaktora 10 betonna germoobolonka 19 staleva obolonka 24 bak barboter 39 strizhni SUZ Bilshist kiplyachih reaktoriv pracyuyut u SShA Yaponiyi kompaniya General Electric i yiyi licenziati Toshiba i Hitachi Shveciyi kompaniya ABB i Nimechchini kompaniya de Vsi kiplyachi reaktori proyektuyutsya z sistemami znizhennya tisku v germoobolonci Kontajnment skladayetsya z dvoh golovnih chastin suhoyi shahti suhogo boksu reaktora angl dry well i angl wet well U vipadku avariyi z vtratoyu teplonosiya v mezhah germoob yemu para napravlyayetsya za dopomogoyu kozirkiv napryamnih aparativ v bak barboter z vodoyu de vidbuvayetsya yiyi kondensaciya Na dodatok ye takozh sistemi z rozpilennyam vodi v germoob yemi U zv yazku z takoyu konstrukciyeyu obsyagi obolonok dosit mali blizko 1 6 rozmiru vid suhoyi obolonki vodo vodyanih reaktoriv Majzhe vsi dopomizhni sistemi roztashovuyutsya v budivli yaka otochuye germoobolonku Cya budivlya vikonuye rol drugogo kontajnmenta angl secondary containment v nomu pidtrimuyetsya slabke rozridzhennya Bilshist pershih proyektiv General Electric i yiyi licenziativ v riznih krayinah mayut betonnij kontajnment zi stalevoyu vnutrishnoyu obolonkoyu grushopodibnoyi formi yaka viddilyaye suhij boks vid baka barbotera U Skandinaviyi bloki kompaniyi ABB napriklad u Shveciyi ta Finlyandiyi AES Olkiluoto osnasheni germoobolonki z poperedno napruzhenogo zalizobetonu zi stalevoyu oblicyuvannyam zakritogo u verhnij chastini stalevim kupolom Osnova i verhnya chastina poperedno napruzheni lishe chastkovo U Nimechchini energobloki de spochatku osnashuvalisya stalevimi napivsferichnimi germoobolonkami potim proyektni rishennya zminilisya na cilindrichni obolonki z poperedno napruzhenogo zalizobetonu zi stalevoyu oblicyuvannyam i dodatkovim zahistom vid padinnya litakiv u verhnij chastini bloki B i C AES Gundremmingen U energoblokah z en yaki buduye General Electric i jogo licenziati v Yaponiyi i Tajvani germooblonka integrovana v budivlyu reaktornogo viddilennya takim chinom sho zmenshivsya zagalnij rozmir sporudi i zbilshilasya sejsmostijkist za rahunok znizhennya centru vagi Vazhkovodni reaktori Energoblok en na zadnomu plani sporuda dlya skidannya tisku AES Bryus vakuumna sporuda livoruch vid energoblokiv Vazhkovodni reaktori v osnovnomu vidomi pid nazvoyu CANDU ce kanadskij nacionalnij napryamok Ci reaktori Kanada takozh buduvala v Pivdennij Koreyi Pakistani Rumuniyi Kitayi ta Argentini Reaktori danogo napryamku takozh rozbudovuye Indiya Buduvala yih i nimecka de napriklad na AES Atucha v Argentini Prikladom standartnogo dlya CANDU rishennya germoobolonok mozhut posluzhiti chotiri energobloki en Vsi yih cilindrichni obolonki v yakih znahoditsya obladnannya pershogo konturu i parogeneratori z yednani z okremo stoyachoyu specialnoyu vakuumnoyu sporudoyu ob yemom 82 000 m u yakij pidtrimuyetsya rozridzhennya 0 007 MPa U vipadku avariyi z pidvishennyam tisku v germoobolonci odnogo z blokiv vidbuvayetsya rozriv na truboprovodi i avarijnij blok z yednuyetsya z vakuumnoyu sporudoyu Takim chinom nadlishkovij tisk povnistyu skidayetsya mensh nizh za 30 sekund navit u razi nespracyuvannya avarijnih sistem energoblokiv I germoobolonki ta vakuumni sporudi osnasheni sprinklernimi rozpilyuvalnimi ta ventilyacijnimi sistemami dlya kondensaciyi pari i znizhennya tisku Takozh u vakuumnij sporudi ye dodatkovij bak z avarijnim zapasom vodi dlya cih cilej Rozrahunkovij tisk obolonok reaktoriv stanovit 0 42 MPa z vakuumnoyu sporudoyu i 0 19 MPa bez neyi Germoobolonki vikonani z poperedno napruzhenogo zalizobetonu vakuumna sporuda z zalizobetonu Vnutrishnye oblicyuvannya obolonok z gumi na osnovi epoksidnih smol i vinilu armovanoyi skloplastikom vakuumna sporuda bez oblicyuvannya U piznishih proyektah napriklad kanadskoyi AES Bryus obolonki oblicovani stallyu a zalizobeton vakuumnoyi sporudi poperedno napruzhenij Germoobolonki indijskih reaktoriv rozvivalisya v inshomu napryamku Na vidminu vid kanadskih reaktoriv indijski obolonki podvijni bez vnutrishnogo oblicyuvannya i z bakom barboterom v germoob yemi Kontajnment rozdilenij vodoneproniknimi peregorodkami na suhij boks i bak barboter U vipadku avariyi parovodyana sumish cherez ventilyacijnu sistemu skidayetsya z suhogo boksu v bak barboter i kondensuyetsya Blok en pusk v 1981 roci stav pershim v Indiyi z poperedno napruzhenogo zalizobetonu tilki kupol stini z zalizobetonu U nastupnomu proyekti en zastosovano podil ob yemu obolonki na suhij boks i barboter Germoobolonki energoblokiv ciyeyi stanciyi chastkovo podvijni vnutrishnya obolonka z poperedno napruzhenogo a zovnishnya z monolitnogo ne armovanogo betonu Nastupnim etapom evolyuciyi stali germoobolonki en v yakih zovnishnya obolonka vikonana iz zalizobetonu Potim na AES Kakrapar zovnishnij kupol buv vikonanij znimnim dlya mozhlivosti zamini parogeneratoriv Cya konstrukciya z nevelikimi zminami vikoristovuvavsya na bezlichi indijskih energoblokiv Inshi tipi Energoblok zakritoyi en reaktor na shvidkih nejtronah u Velikij Britaniyi zi stalevoyu germoobolonkoyu Reaktori rozmnozhuvachi na shvidkih nejtronah buli rozrobleni i funkcionuvali v dekilkoh krayinah SShA Yaponiyi Velikij Britaniyi Franciyi SRSR odnak zaraz pracyuye lishe yedinij u sviti analogichnij reaktor na Biloyarskij AES u Rosiyi Tak yak teplonosiyem v takih reaktorah ye ridkij metal a ne voda germoobolonki betonni abo stalevi rozrahovuyutsya na znachno menshij tisk 0 05 0 15 MPa Magnox i AGR nacionalnij napryamok v reaktorobuduvanni Velikoyi Britaniyi Taki reaktori ne mayut germoobolonok Osnovne obladnannya v nih integrovane z aktivnoyu zonoyu v korpus z poperedno napruzhenogo zalizobetonu yakij takim chinom graye rol kontajnmenta Visokotemperaturni gazooholodzhuvalni reaktori buduvalisya v 60 ti roki i vsi buli zakriti do kincya 80 h rokiv U SShA kompaniyeyu General Atomics buli pobudovani kilka energoblokiv stancij en i en Germoobolonki cilindrichnoyi formi iz zalizobetonu c kupolom vseredini rozmisheni reaktor z poperedno napruzhenogo zalizobetonu i osnovne ustatkuvannya Rozrahunkovij tisk 0 35 MPa U Nimechchini diyav energoblok THTR 300 kompaniyi bez germoobolonki z cilindrichnim reaktorom z poperedno napruzhenogo zalizobetonu U energoblokah z reaktorami RBMK yaki buduvalisya v SRSR germoobolonki ne vikoristovuvalisya cherez veliki rozmiri reaktoriv Rol kontajnmentu vikonuye sistema betonnih boksiv dovkola reaktora v yakih ye osnovne ustatkuvannya i basejn barboter dlya skidannya pari v razi avarijnoyi situaciyi Tipovi harakteristikiSporudzhennya Na dalnomu plani vnutrishnya germoobolonka z otvorom u misci montuvannya shlyuzu dlya prohodu personalu Demontazh kontajmenta Germoobolonki Balakovskoyi AES Geometriya Najchastishe germoobolonki mayut formu cilindra z napivsferichnim kupolom sho spirayetsya na betonnu osnovu Vnutrishnij diametr vid 37 do 45 metriv Tovshina stin i kupola vid 0 8 do 1 3 metra Tovshina osnovi vid 1 m skelna poroda chi opora na specialnu sporudu yak v reaktorah VVER 1000 do 5 m nedostatno tverdij grunt pid osnovoyu visoka sejsmichnist poperedno napruzhena osnova Prohodki Obladnannya vseredini germoobolonki pov yazane z chislennimi dopomizhnimi i avarijnimi sistemami zovni tomu cherez stini neobhidnij vhid truboprovodiv i kabeliv dlya chogo v germoobolonci peredbachayetsya sistema germetichnih i kabelnih prohodok riznogo rozmiru U serednomu yih blizko 120 Najbilshimi otvorami ye transportnij lyuk dlya zavantazhennya rozvantazhennya obladnannya ta paliva diametr priblizno 8 metriv osnovnij ta avarijnij shlyuzi dlya prohodu personalu po 3 metri prohodki paroprovodiv 1 3 metra Maksimalni rozrahunkovi parametri pri avariyi Tisk chastishe vsogo 0 5 MPa Temperatura chastishe vsogo 150 C Napruga i micnist U serednomu napruzhennya cilindrichnoyi chastini tipovogo poperedno napruzhenogo kontajnmenta pri normalnij ekspluataciyi 10 MPa v tangecialnom napryamku i 7 MPa u vertikalnomu napryamku sho zabezpechuye micnist zalizobetonu v 40 MPa Oblicyuvannya Vnutrishnye oblicyuvannya yaksho vono ye najchastishe iz stali tovshinoyu 6 8 mm Oblicyuvannya potribne dlya polipshennya germetizaciyi i bilshoyi stijkosti do navantazhen Vitrata materialiv Zaznacheni velichini silno vidriznyayutsya v zalezhnosti vid proyektu Odinochna obolonka z oblicyuvannyam dlya energobloku potuzhnistyu blizko 900 MVt Material Kontajnment Pidstava Vsogo Beton m 8 000 5 000 13 000 Armatura t 1 000 800 1 800 Poperedno napruzhena stal t 1 000 1 000 Staleve oblicyuvannya t 500 150 650 Podvijna obolonka bez oblicyuvannya dlya energobloku potuzhnistyu blizko 1400 MVt Material Vnutrishnya obolonka Zovnishnya obolonka Pidstava Vsogo Beton m 12 500 6 000 8 000 26 500 Armatura t 1 150 850 1 500 3 500 Poperedno napruzhena stal t 1 500 1 500Suchasni tendenciyiMontazh pastki rozplavu na Suchasni tendenciyi u budovi germoobolonok spryamovani v osnovnomu v bik naroshuvannya pasivnih sistem tobto takih sho ne vimagayut dzherel energiyi i signalu na uvimknennya U comu napryamku aktivno rozvivalisya vsi avarijni sistemi v reaktorah ostannogo pokolinnya 3 V nash chas koli vedetsya budivnictvo chotiroh VVER 1200 i Leningradska AES 2 v Rosiyi chotiroh AP1000 kompaniya Westinghouse Electric Company v Kitayi i dvoh EPR Areva spilno z Siemens u Finlyandiyi ta Franciyi Rosiya vzhe vikoristala novi rishennya pri budivnictvi v Kitayi i AES Kudankulam v Indiyi Isnuye j cilij ryad inshih proyektiv riznih kompanij svitu realizaciya yakih she ne rozpochata U vsih novih proyektah germoobolonki podvijni zovnishnya dlya zahistu vid zovnishnih vpliviv i vnutrishnya dlya lokalizaciyi avarij z rozgermetizaciyeyu pershogo konturu U VVER 1200 i EPR zovnishnya obolonka iz zalizobetonu vnutrishnya z poperedno napruzhenogo zalizobetonu U AP1000 vnutrishnya obolonka staleva U vsih proyektah mizh vnutrishnoyu i zovnishnoyu obolonkami v razi avariyi organizovuyetsya prirodna cirkulyaciya povitrya dlya oholodzhennya vnutrishnoyi obolonki Inshim napryamkom u pidvishenni bezpeki ye zahist germoobolonki u razi rozplavlennya yadernogo paliva ta propalennya nim korpusu reaktora Vpershe podibnij pristrij bulo sporudzheno v kontajnmenti z VVER 1000 pusk v 2007 roci i prijnyato dlya proyektiv z VVER 1200 U rosijskih germoobolonkah pid reaktorom sporudzhuyetsya pastka rozplavu v yiyi korpusi znahoditsya napovnyuvach v osnovnomu z oksidiv zaliza i alyuminiyu Napovnyuvach rozchinyayetsya v rozplavi paliva dlya zmenshennya jogo ob yemnogo energovidilennya i zbilshennya poverhni teploobminu a voda po specialnih truboprovodah zalivaye cyu masu U EPR pastka organizovana po inshomu rozplav yakij propalyuye korpus potraplyaye na pohilu poverhnyu kotra spryamovuye stik v basejn z vodoyu i metalevim dnishem specialnoyi konstrukciyi yake oholodzhuyetsya U AP1000 pastka rozplavu vidsutnya ale peredbachena sistema dlya zapobigannya propalyuvannya korpusu shahta reaktora v razi takoyi avariyi zalivayetsya vodoyu sho oholodzhuye korpus zovni Vidomim novovvedennyam v oblasti pasivnoyi bezpeki ye katalitichni rekombinatori vodnyu Yih mozhna vstanovlyuvati i na vzhe pracyuyut blokah na bagatoh v usomu sviti voni vzhe vstanovleni v obov yazkovij nabir elementiv voni vhodyat v novih proyektah Rekombinatori neveliki pristroyi yaki v velikij kilkosti vstanovlyuyutsya po vsomu germoob yemu i zabezpechuyut znizhennya koncentraciyi vodnyu pri avariyah z jogo vidilennyam Rekombinatori ne vimagayut dzherel energiyi i komand na vklyuchennya pri dosyagnenni nevelikij koncentraciyi vodnyu 0 5 1 0 proces jogo poglinannya rekombinatorami pochinayetsya spontanno Sarkofag Chornobilskoyi AESAvariya 26 kvitnya 1986 roku na 4 bloci Chornobilskoyi AES z reaktorom RBMK 1000 ocinena za shkaloyu INES najvishim 7 m rivnem i vvazhayetsya najbilshoyu za vsyu istoriyu yadernoyi energetiki tak i za kilkistyu zagiblih ta poterpilih vid yiyi naslidkiv lyudej velichinoyu zabrudnenih teritorij i za ekonomichnim zbitkom Pislya avariyi nad zrujnovanim energoblokom do kincya listopada 1986 roku pobudovano betonnij sarkofag ob yekt Ukrittya Radioaktivni ulamki rozkidani teritoriyeyu AES i na dahu mashinnogo zalu buli pribrani vseredinu sarkofagu abo zabetonovani Vidsutnist germoobolonki na reaktorah Chornobilskoyi AES yak bar yeru na shlyahu rozpovsyudzhennya radioaktivnih rechovin bula osnovnoyu prichinoyu vikidu velikoyi kilkosti radioaktivnih materialiv u dovkillya v osnovnomu u formi ceziyu 137 ta jodu 131 i prichinoyu poshirennya yih na veliki teritoriyi Ukrayini i Bilorusi Primitki Arhiv originalu za 2 listopada 2012 Procitovano 5 kvitnya 2011 Nuclear containments state of art report Kajol A Shapyu K Shossidon F Kyura B Dyuong P Pell P Rishe F Voronin L M Zasorin R Ye Ivanov Ye S Kozenyuk A A Kuvayev Yu M Filimoncev Yu M Bezpeka atomnih stancij 256 s Paul Ih fei Liu v onepage amp q amp f false Energy technology and the environment Zagalni polozhennya bezpeki atomnih stancij OPBU 2008 Swarup R Mishra S N Jauhari V P v onepage amp q amp f false Environmental Science And Technology Samojlov O B Usinin G B Bahmetyev A M Bezpeka yadernih energetichnih ustanovok 280 s Jan Beyea Frank Von Hippel v onepage amp q amp f false Containment of a reactor meltdown en 1982 Ray Nelson v onepage amp q amp f false Manufactured Meltdown Popular Science 1988 v onepage amp q amp f false Nuclear powerplant standardization light water reactors Amano R S Sunden B v onepage amp q amp f false Thermal Engineering in Power Systems Anthony V Nero jr v onepage amp q amp f false A Guidebook to Nuclear Reactors Andryushin I A Chernishov A K Yudin Yu A Arhivovana kopiya 481 s z dzherela 10 lipnya 2007 Charles K Dodd v onepage amp q amp f false Industrial decision making and high risk technology siting nuclear power facilities in the USSR Andrushechko S A Afor A M Vasilyev B Yu Generaliv V N kosourov K B Semchenkov Yu M Ukrayinciv V F AES z reaktorom tipu VVER 1000 Vid fizichnih osnov ekspluataciyi do evolyuciyi proektu 604 s 1000 prim M Ragheb 16 bereznya 2011 PDF anglijskoyu University of Illinois at Urbana Champaign Arhiv originalu PDF za 15 travnya 2011 Procitovano 21 bereznya 2011 v onepage amp q amp f false Canada enters the nuclear age a technical history of Atomic Energy of Canada Limited as seen from its research laboratories Dollezhal N A Yemelyanov I Ya Kanalnij yadernij energetichnij reaktor Alan M Herbst George W Hopley Nuclear energy now why the time has come for the world s most misunderstood energy source New Jersey John Wiley amp Sons 2007 229 p ISBN 978 0 470 05136 8 Saito T Yamashita J Ishiwatari Y Oka Y Advances in Light Water Reactor Technologies New York Dordrecht Heidelberg London Springer 2011 295 p ISBN 978 1 4419 7100 5 AP1000 PDF anglijskoyu Westinghouse 16 bereznya 2011 Arhiv originalu PDF za 1 lyutogo 2012 Procitovano 22 bereznya 2011 Keller V D Pasivni katalitichni rekombinatori vodnyu dlya atomnih elektrostancij 2007 Proekt ICRIN 2011 Mizhnarodnij Chornobilskij portal chernobyl info Arhiv originalu za 12 listopada 2009 Procitovano 2011 Mezhdunarodnoe agentstvo po atomnoj energii 2008 PDF Vienna IAEA s 180 ISBN 978 92 0 409307 0 Arhiv originalu PDF za 4 bereznya 2016 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite book title Shablon Cite book cite book a Perevirte znachennya isbn nedijsnij simvol dovidka PDF Nyu Jork NKDAR OON 2011 s 174 Arhiv originalu PDF za 22 bereznya 2011 Les accidents dus aux rayonnements ionisants 16 listopada 2018 u Wayback Machine 2007