Роль химии в энергетике: подготовка химически обессоленной воды методом ионного обмена для АЭС Автор проекта: Сентюлева Анна, Удомельская гимназия 3 им.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Обращение с жидкими радиоактивными отходами Обращение с ЖРО – это все виды деятельности, связанные со сбором, транспортированием, переработкой, кондиционированием,
Advertisements

Выбор схемы очистки поверхностных вод в зависимости от требований к обессоленной воде 2.
1 2 2 Оценка воздействия на гидросферу Водоснабжение - полностью замкнутая оборотная схема: максимально сокращен забор свежей воды из водоисточников, отсутствие.
1 2 Изучение качества питьевой воды на примере поселка Виллози Авторы: ученица 10 «А» класса, шк.276 Хуциашвили Вероника, Хуциашвили Вероника, ученица.
Е.П. Богодяж*, А.П. Станкевич** * Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов,
Автор: Курышева Екатерина, 5 «А» класс, МБОУ 68 им. Е.Н. Родионова Научный руководитель: Осадчая Светлана Станиславовна, учитель химии V районный конкурс.
1. Структура института Направления деятельности
Руководитель: Барулина Ирина Ивановна Подготовила: ученица 10 «А» Барабанова Екатерина Ивановна ГБОУ СОШ 450, город Москва 2011 год.
Реакторы ВВЭР Конструкции ВВЭР Теплогидравлическая схема ВВЭР-1000, НВВ АЭС-5.
20 декабря 1951 года, ядерный реактор впервые в истории произвел пригодное для использования количество электроэнергии в нынешней Национальной Лаборатории.
« Физика ядерных реакторов » « Расчет и конструирование ядерных энергетических реакторов », « Парогенераторы АЭС » « Турбомашины АЭС » « Автоматизированные.
БИОСОРБЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Николаева Л.А. Недзвецкая Р.Я.
20 декабря 1951 года, ядерный реактор впервые в истории произвел пригодное для использования количество электроэнергии в нынешней Национальной Лаборатории.
Атомная электростанция (АЭС) ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой.
КУРСКАЯ АЭС Выполнила: учитель физики МОУ «СОШ 9» г. Курска Терехова Валерия Алексеевна.
ПЕРЕРАБОТКА СТОКОВ ХИМИЧЕСКОГО ОБЕССОЛИВАНИЯ И ОБРАТНОГО ОСМОСА Салашенко О.Г. На ряде промышленных предприятий возникает проблема переработки солевых.
Отчет за первый год обучения аспиранта Гаврилова А. В. Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального.
«Мониторинг водных бассейнов поселка Горноправдинск» Автор: Россия, п. Горноправдинск, Автор: Россия, п. Горноправдинск, Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийский.
Министерство образования и науки РФ Национальный исследовательский Томский политехнический университет Физико-технический институт Кафедра химической технологии.
Эксплуатационные режимы системы подпитки-продувки первого контура ВВЭР-1000.
Транксрипт:

Роль химии в энергетике: подготовка химически обессоленной воды методом ионного обмена для АЭС Автор проекта: Сентюлева Анна, Удомельская гимназия 3 им. О. Г. Макарова

Цель работы Ознакомление с технологией подготовки воды для АЭС методом ионного обмена и сравнение качества воды: для технологических нужд АЭС, питьевой и озерной. Ознакомление с технологией подготовки воды для АЭС методом ионного обмена и сравнение качества воды: для технологических нужд АЭС, питьевой и озерной.

Задачи работы Задачи работы изучить требования, предъявляемые к воде, используемой для технологических нужд на современной АЭС на примере Калининской АЭС. изучить требования, предъявляемые к воде, используемой для технологических нужд на современной АЭС на примере Калининской АЭС. ознакомиться с теорией метода ионного обмена, ознакомиться с теорией метода ионного обмена, посетить водозаборную станцию г. Удомля и ознакомиться с химическим составом питьевой воды и озерной воды. посетить водозаборную станцию г. Удомля и ознакомиться с химическим составом питьевой воды и озерной воды. сравнить показатели химического анализа питьевой воды и воды II контура АЭС. сравнить показатели химического анализа питьевой воды и воды II контура АЭС.

Задачи работы Задачи работы посетить химический цех Калининской АЭС и ознакомиться: посетить химический цех Калининской АЭС и ознакомиться: с процессом подготовки воды на химической водоочистке; с процессом очистки воды на блочной обессоливающей установке; посетить экспресс-лабораторию II контура; посетить экспресс-лабораторию II контура; ознакомиться теоретически с работой специальной водоочистки. ознакомиться теоретически с работой специальной водоочистки. сделать выводы о значении ионного обмена при подготовке воды. сделать выводы о значении ионного обмена при подготовке воды.

К оборудованию АЭС предъявляются жесткие требования безопасности, надежности и экономичности работы. К оборудованию АЭС предъявляются жесткие требования безопасности, надежности и экономичности работы. Водно-химический режим АЭС должен быть организован так, чтобы коррозия и другие воздействия на оборудование и трубопроводы систем АЭС не приводили к нарушению пределов и условий её безопасной эксплуатации. Водно-химический режим АЭС должен быть организован так, чтобы коррозия и другие воздействия на оборудование и трубопроводы систем АЭС не приводили к нарушению пределов и условий её безопасной эксплуатации. Актуальность

Посещение водозаборной станции 14 декабря 2007 года состоялась экскурсия на водозаборную станцию с целью ознакомления с процессами: подготовки воды, определения основных показателей качества питьевой и озерной воды.

Аэрация нужна для обогащения воды кислородом

Определение рН растворов на рН- метре на водозаборной станции Подготовка проб для определения железа на фотоколориметре

Определение солей жесткости

Частичное сравнение показателей качества озерной и питьевой воды ПоказательЕдиница измерения Озерная вода (оз. Кубыча) Питьевая вода ПДК Fe мг/л0,890,0945,0 Cl - мг/л1112,70350,0 Жесткостьммоль/л1,95,307,0 Cu 2+ мг/л0,2650,051,0 pH ---10,17,206,0-9,0

Показатель рН, содержание железа и солей жесткости в озере Кубыча, питьевой воде и ПДК

Посещение Калининской АЭС 25 декабря 2007 года состоялась экскурсия на Калининскую атомную станцию с целью ознакомления с работой подразделений химического цеха.

Сравнительные характеристики питьевой воды и воды II контура АЭС Показатель Единица измерения Питьевая вода ПДК Вода II контура Контрольные значения Feмг/л0,0945,00,005< 0,02 Cl - мг/л12,70350,00,04< 0,05 Жесткост ь мг/л5,307,00,00*--- Cu 2+ мг/л0,051,00,0025< 0,005 pH ---7,207,508,508,5-9,2

Содержание хлоридов в питьевой воде и воде второго контура Калининской АЭС

Содержание солей жесткости в питьевой воде и воде второго контура КАЭС

Содержание железа в питьевой воде и воде второго контура

Посещение химводоочистки и ознакомление с технологией производства химически обессоленной воды

Принципиальная схема обессоливающей части химводоочистки (ионирование) На подпитку БСН ФСД 14 ОH II БЧОВ ОH I 10 H I H II 78 Предварительно очищенная (осветленная) вода

Принципиальная схема блочной обессоливающей установки ЛФМ ЭМФ ФСД Очищаемый конденсатОчищенный конденсат

Через электромагнитные фильтры пропускают 100% конденсата, через фильтры смешанного действия возможно пропускать как 100% воды, так и часть ее. Так при одном работающем фильтре смешанного действия (очистка 20% конденсата) удельная электрическая проводимость уменьшилась: χ=0,23 мкСм/см – до блочной обессоливающей установке и χ=0,21 мкСм/см – после блочной обессоливающей установки.

Принцип работы специальной водоочистки Очистка воды первого контура производится на установке спецводоочистки. Установка улучшает радиационную обстановку, снижая радиоактивность теплоносителя на один-два порядка.

На энергоблоке с реакторами типа ВВЭР-1000 имеется четыре замкнутых контура сбора и переработки сточных вод: организованных протечек и продувочной воды первого контура; борного концентрата; продувочной воды парогенераторов; трапных вод и вод спецпрачечной. Данные установки включают в себя: механические фильтры, Н-катионитные и ОН- анионитные фильтры.

Заключение Все дренажи с оборудования предочистки и химводоочистки собираются в подземном баке дренажных вод. После нейтрализации вода подаётся на фильтровальный блок полигона глубинного захоронения. О тстоянная вода нагнетается в скважины, на глубину около 1,5 км. Таким образом, введение в эксплуатацию полигона глубинного захоронения исключает возможность сброса промышленных нерадиоактивных стоков в окружающую среду.

Заключение Подготовка воды методом ионного обмена позволяет достигать требуемых значений, необходимых для безопасной, надежной и экономичной работы оборудования. Однако это достаточно дорогостоящий процесс: себестоимость 1м 3 питьевой воды – 6,19 руб., а себестоимость 1м 3 химически обессоленной воды составляет 20,4 руб. (данные 2007 г.) - для чего применяют замкнутые циклы циркулирования воды.

Заключение Данная работа помогает повысить мотивацию к изучению химии, физики, знакомит с химическими технологиями, применяемыми в энергетике на примере Калининской АЭС.