WikiDer > Шиппорт Атомная Электростанция

Shippingport Atomic Power Station
Шиппорт Атомная Электростанция
Shippingport Reactor.jpg
Реактор Шиппорт был первым полномасштабным PWR атомная электростанция в США.
СтранаСоединенные Штаты
Место расположенияШиппорт, Пенсильвания
Координаты40 ° 37′16 ″ с.ш. 80 ° 26′07 ″ з.д. / 40,62111 ° с.ш. 80,43528 ° з.д. / 40.62111; -80.43528Координаты: 40 ° 37′16 ″ с.ш. 80 ° 26′07 ″ з.д. / 40,62111 ° с.ш. 80,43528 ° з.д. / 40.62111; -80.43528
Положение делСписан
Строительство началось6 сентября 1954 г. (1954-09-06)
Дата комиссии26 мая 1958 г.
Дата вывода из эксплуатацииДекабрь 1989 г.[1]
Стоимость строительства72,5 миллиона долларов
Оператор (ы)Duquesne Light Company
Атомная электростанция
Тип реактораPWR
Поставщик реактораВоенно-морские реакторы, Westinghouse Electric Corporation
Выработка энергии
Установки выведены из эксплуатации1 × 60 МВт (68 МВт тепл.)
внешняя ссылка
CommonsСвязанные СМИ в Commons

В Шиппорт Атомная Электростанция был (по данным США Комиссия по ядерному регулированию) первая в мире полномасштабная атомная электростанция, предназначенная исключительно для мирного использования.[примечания 1][примечания 2][2]Он находился недалеко от современного АЭС Бивер-Вэлли на Река Огайо в Округ Бивер, Пенсильвания, США, примерно в 25 милях (40 км) от Питтсбург.

Реактор достиг критичность 2 декабря 1957 года, за исключением остановок для трех основных изменений, он оставался в эксплуатации до октября 1982 года. Первая электроэнергия была произведена 18 декабря 1957 года, когда инженеры синхронизировали завод с распределительной сетью Duquesne Light Company.[3]

Первое ядро, использованное в Шиппорте, возникло из отмененного ядерный авианосец[4] и использовал высокообогащенный уран (93% U-235[5][6]) в качестве «затравочного» топлива, окруженного «одеялом» из природного U-238, в так называемом посевной дизайн; в первом реакторе около половины мощности приходилось на затравку.[6]Первый реактор с активной зоной в Шиппингпорте через месяц после пуска оказался способен производить 60 МВтэ.[7]Второе ядро ​​было сконструировано аналогичным образом, но более мощное, с большим семенем.[6] Высокоэнергетическая затравка потребовала больше циклов заправки, чем бланкет в этих первых двух ядрах.[6]

Третье и последнее ядро, использованное в Шиппорте, было экспериментальным, с легководным замедлителем, тепловой реактор-размножитель. Он сохранил тот же дизайн «семя и одеяло», но теперь семя было уран-233 и одеяло было сделано из торий.[8]Будучи реактором-размножителем, он имел возможность преобразовывать относительно недорогой торий в уран-233 в рамках своего топливного цикла.[9]Коэффициент размножения, достигнутый третьим ядром Шиппингпорта, составил 1,01.[8] За свой 25-летний срок эксплуатации электростанция Шиппорт проработала около 80 324 часов, произведя около 7,4 млрд. киловатт-часы электричества.[1]

Из-за этих особенностей некоторые неправительственные источники называют Шиппорт «демонстрационным реактором PWR» и считают, что «первым полностью коммерческим реактором PWR» в США был Янки Роу.[10]Критика сосредоточена на том факте, что завод в Шиппорте не был построен в соответствии с коммерческими спецификациями. Следовательно, стоимость строительства киловатта в Шиппорте была примерно в десять раз выше, чем у обычной электростанции.[7][11]

Строительство

Корпус реактора во время строительства (1956 г.)

В 1953 году президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр дал свой Мирный атом речь к Объединенные Нации. Коммерческий атомная энергия поколение было краеугольным камнем его плана. Предложение от Duquesne Light Company был принят адмиралом Риковером, и началось строительство атомной электростанции Шиппорт.[нужна цитата]

Земля была заложена в День труда 9 сентября 1954 года. Президент Эйзенхауэр дистанционно инициировал первую ложку грязи на церемонии.[3]Реактор достиг первой критичности в 4:30 утра 2 декабря 1957 года.[3] Шестнадцать дней спустя, 18 декабря, была произведена первая электроэнергия, а 23 декабря 1957 года была достигнута полная мощность.[3] хотя станция осталась в тестовом режиме. Эйзенхауэр открыл Атомную электростанцию ​​Шиппорт 26 мая 1958 года. Станция была построена за 32 месяца и обошлась в 72,5 миллиона долларов.[2]

Тип реактора, использованного в Шиппорте, был вопросом целесообразности. В Комиссия по атомной энергии призвала построить реактор, интегрированный в энергосистему. Единственным подходящим реактором, доступным в то время, был тот, который предназначался для ядерного авианосца, желаемого ВМС, но на который Эйзенхауэр только что наложил вето.[4]

Кеннет Николс из AEC заявил, что «стало очевидно», что реактор с водой под давлением Rickover-Westinghouse, предназначенный для авианосца, был «лучшим выбором для реактора для демонстрации выработки электроэнергии» с Rickover », имеющей действующую организацию и проект реактора под способ, которым теперь не было конкретного оправдания ». Это было принято Льюис Штраус и Комиссия в январе 1954 г. О принятии Duquesne Light в качестве партнера по коммунальному обслуживанию было объявлено 11 марта. Церемония закладки первого камня в августе была инициирована Эйзенхауэром из Денвера, где он выступал с докладом об атомной энергии в День труда; Риковер позаботился о том, чтобы беспилотный бульдозер, толкающий землю, не закапывался и не заглох, благодаря тому, что бульдозерный отвал двигался по двум железнодорожным рельсам, погребенным под шестью дюймами грязи.[12]

Происхождение проекта объясняет, почему в реакторе Шиппорт использовался уран с обогащением 93%, в отличие от более поздних коммерческих энергетических реакторов, обогащение которых не превышает 5%.[5]Другие существенные отличия от коммерческих реакторов включают использование гафний для своего стержни управления,[13] хотя они были необходимы и использовались только в затравке реактора.[6] Шиппорт был создан и функционировал под эгидой Адмирал Хайман Дж. Риковер, чей авторитет включал существенную роль в Комиссия по атомной энергии США (AEC).[нужна цитата]

Ядра

Реактор Шиппорт был спроектирован таким образом, чтобы в течение его срока службы можно было использовать различные активные зоны; использовались три.[нужна цитата]

Первый, установленный в 1957 году, содержал 14,2 тонны природного урана («бланкет») и 165 фунтов высокообогащенного (93% U-235) урана («затравка»); Несмотря на это различие в массе, примерно половина энергии была произведена семенами.[6] Затравка истощалась быстрее, чем бланкет, и она пополнялась трижды в течение срока службы первой активной зоны.[6] Семь лет спустя (при работе на четвертом семени) первое ядро ​​было выведено из эксплуатации после выработки 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.[6]

Вторая активная зона имела увеличенную генерирующую мощность (более чем в пять раз) и приборы для измерения производительности, но в остальном использовалась та же конструкция «семя и бланкет».[6] Для второго керна объем затравки составлял 21% от общего объема керна.[6] Таким образом, для второй активной зоны потребовалась только одна заправка семян.[6] Он начал работать в 1965 году и за следующие девять лет произвел почти 3,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.[нужна цитата] В 1974 г. произошла механическая поломка турбогенератора, в результате чего установка была остановлена.[нужна цитата]

Третьим и последним активом была легководная селекционная установка, которая начала работать в августе 1977 года и после испытаний была выведена на полную мощность к концу того же года.[3] Использовались пеллеты из диоксид тория и уран-233 окись; Первоначально содержание U233 в гранулах составляло 5-6% в затравочной зоне, 1,5-3% в зоне бланкета и ни разу в зоне отражателя. Он работал на мощности 236 МВт, генерировал 60 МВт и в конечном итоге произвел более 2,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Через пять лет (29000 эффективных часов на полной мощности)[14] активная зона была удалена, и было обнаружено, что она содержит почти на 1,4% больше делящегося материала, чем при установке, что свидетельствует о размножении.[9][15]

Вывод из эксплуатации

1 октября 1982 г. реактор прекратил работу через 25 лет.[16] Демонтаж объекта начался в сентябре 1985 года.[17]В декабре 1988 г. 956-тонный (870-Т) корпус реактора / резервуар нейтронной защиты был извлечен из здание содержания и погрузили на наземное транспортное оборудование для подготовки к вывозу с объекта и отправке в могильник в штате Вашингтон.[18]Сайт очищен и доступен для неограниченного использования. Пока реактор шиппорта был выведен из эксплуатации, АЭС Бивер-Вэлли Блоки 1 и 2 все еще лицензированы и работают на объекте.[нужна цитата]

Очистка Шиппорта за 98 миллионов долларов (оценка 1985 года) была использована сторонниками ядерной энергетики как пример успешного вывода реактора из эксплуатации.[ВОЗ?]; однако критики[ВОЗ?] указать, что Шиппорт был меньше большинства коммерческих атомная электростанция,[17] мощность большинства реакторов в США составляет около 1000 МВт, в то время как у Шиппорта было всего 60 МВт. Другие[ВОЗ?] утверждают, что это был отличный тестовый пример, доказывающий, что площадка реактора может быть безопасно выведена из эксплуатации, а площадка освобождена для неограниченного использования. Шиппингпорт, хотя и несколько меньше, чем сегодня большой коммерческий реактор, был представительным, с четырьмя парогенераторами, компенсатором давления и реактором. Один только реактор, упакованный для отправки, весил более 1000 тонн (921 тонна веса судна плюс вес транспортировочной платформы из конструкционной стали) и был успешно отправлен водным путем для захоронения на Хэнфордская резервация.[19]Корпус реактора из Троянская атомная электростанция (расположенный в Орегоне), также был успешно доставлен водным транспортом на площадку в Хэнфорде; поездка намного короче, чем у реактора Шиппорта.[нужна цитата]

После отгрузки порта вывод из эксплуатации, три других крупных промышленных реактора были полностью сровнены: Атомная электростанция Янки-Роу был полностью выведен из эксплуатации в 2007 году вместе с США. Комиссия по ядерному регулированию (NRC) уведомил Yankee в августе о том, что бывшая производственная площадка была полностью выведена из эксплуатации в соответствии с процедурами и правилами NRC;[20] Атомная электростанция Мэн Янки полностью выведен из эксплуатации в 2005 г .;[21]и Атомная электростанция Коннектикут Янки.[22]Все три бывшие коммерческие реакторные площадки были возвращены Greenfield условия и открыты для посетителей.[нужна цитата]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Хотя Обнинская АЭС была подключена к Московской электросети в 1954 году и была первым ядерным реактором, производившим коммерческую электроэнергию, ее все еще можно рассматривать как небольшую станцию, предназначенную в основном для проведения ядерных экспериментов. Первый британский Магнокс реактор на Колдер Холл был подключен к сети 27 августа 1956 г., его основной целью было производство плутоний для военного использования.
  2. ^ В Ядерный центр Валлецитос начал производить электроэнергию в октябре 1957 года, но служил опытной или опытной установкой.

Рекомендации

  1. ^ а б Главное бухгалтерское управление США (4 сентября 1990 г.). «Вывод из эксплуатации порта отгрузки - насколько применимы извлеченные уроки?» (PDF). Получено 9 мая 2012. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  2. ^ а б "История". Комиссия по ядерному регулированию (NRC). 17 апреля 2007 г.. Получено 2016-07-08.
  3. ^ а б c d е «Признанное историческое достижение: Атомная электростанция Шиппорт, национальный исторический памятник инженерной мысли» (PDF). п. 4. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-07-17. Получено 2006-06-24.
  4. ^ а б Вайнберг, Элвин Мартин (1992). Ядерные реакции: наука и транс-наука. Американский институт физики. п. 324. ISBN 978-0-88318-861-3.
  5. ^ а б Вуд, Дж. (2007). Атомная энергия. ИЭПП. п. 14. ISBN 978-0-86341-668-2.
  6. ^ а б c d е ж грамм час я j k Дж. К. Клейтон "Реактор с водой под давлением в порту Shippingport и реактор-размножитель на легкой воде", Отчет Westinghouse WAPD-T-3007, 1993 г.
  7. ^ а б Манн, Альфред К. (1999). К лучшему или к худшему: брак науки и правительства в Соединенных Штатах. Издательство Колумбийского университета. п. 113. ISBN 978-0-231-50566-6.
  8. ^ а б Кастен, П. Р. (1998). "[1]"Наука и всеобщая безопасность, 7 (3), 237-269.
  9. ^ а б «Легководный реактор-размножитель: адаптация проверенной системы». Архивировано из оригинал 28 октября 2012 г.
  10. ^ Хор-Лейси, Ян (2010). Ядерная энергия в 21 веке: World Nuclear University Press. Академическая пресса. п. 149. ISBN 978-0-08-049753-2.
  11. ^ Хьюлетт, Ричард Дж .; Холл, Джек М. (1989). Атом для мира и войны, 1953-1961: Эйзенхауэр и Комиссия по атомной энергии. Калифорнийский университет Press. п. 421. ISBN 978-0-520-06018-0.
  12. ^ Николс, Кеннет (1987). Дорога к Троице: личный отчет о том, как разрабатывалась ядерная политика Америки. Нью-Йорк: Уильям Морроу. С. 326–8. ISBN 068806910X.
  13. ^ Forsberg, C.W .; Takase, K .; Накацука, Н. (2011). «Водяной реактор». Инь Синь Л. Янь, Рютаро Хино (ред.). Справочник по ядерному производству водорода. CRC Press. п. 192. ISBN 978-1-4398-1084-2.
  14. ^ Olson, G.L .; McCardell, R.K .; Иллюм, Д. (2002). "Сводный отчет по топливу: Легководный реактор-размножитель в порту отправления" (PDF). Национальная инженерная и экологическая лаборатория Айдахо. Получено 2016-11-07.
  15. ^ Торий информация из Всемирная ядерная ассоциация
  16. ^ "Порт доставки". Архивировано из оригинал 13 ноября 2005 г.. Получено 2006-06-24.
  17. ^ а б «Вывод из эксплуатации атомной энергетики». Получено 2006-06-24.
  18. ^ Duerr, Дэвид (март 1990). «Подъем сосуда высокого давления реактора отгрузочного порта». Журнал строительной инженерии и менеджмента. 116 (1): 188–197. Дои:10.1061 / (ASCE) 0733-9364 (1990) 116: 1 (188).
  19. ^ Duerr, Дэвид (сентябрь 1991). «Транспортировка корпуса реактора из порта отгрузки». Журнал строительной инженерии и менеджмента. 117 (3): 551–564. Дои:10.1061 / (ASCE) 0733-9364 (1991) 117: 3 (551).
  20. ^ «Атомная электростанция Янки». www.yankeerowe.com.
  21. ^ «Новости возобновляемых источников энергии, ядерной энергии, ископаемого топлива, технологий, рыночных данных - энергетических технологий». Энергетические технологии | Новости энергетики и анализ рынка.
  22. ^ "Коннектикут Янки". www.connyankee.com.

внешняя ссылка