Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Управляйте маятником, чтобы построить самую высокую (и устойчивую) башню из падающих сверху постов. Следите за временем на каждый бросок по полоске справа: если она закончится, пост упадет мимо башни.

Башня

Аркады, Строительство, На ловкость

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Атомная станция + Рбмк

С этим тегом используют

Атомная энергетика АЭС Росатом Реактор Новости Россия Атом ВВЭР Все
11 постов сначала свежее
33
gfhrytujkkmuhiji
gfhrytujkkmuhiji
1 год назад

Точная модель Курской АЭС внутри Майнкрафта⁠⁠

Это модель Курской АЭС, которую я создал в игре Майнкрафт. Я изо всех сил старался сделать это как можно более точным. Я обратил внимание даже на мельчайшие детали, такие как панели разного цвета и даже выцветшая краска на вентиляционных решетках на фасадах реакторных зданий.

1/4

Я видел другие модели Курской АЭС в Майнкрафте (или любом другом РБМК), но считаю, что это первая модель, у которой столько деталей, у нее даже новый дизайн панели, как у настоящей Курской АЭС!

Точная модель Курской АЭС внутри Майнкрафта Курская АЭС, Курская область, Курчатов, Модели, Рбмк, Росатом, Атомная станция, Minecraft, Длиннопост

В эту модель входит даже 3-я очередь и ее промплощадка!

1/2

И, наконец, несколько видов всего проекта с воздуха по состоянию на 13 января 2024 года.

Моя долгосрочная цель в этом проекте — построить буквально всё. Вся территория КуАЭС (все промышленные объекты и даже Курская АЭС-2!), город-спутник Курчатов и близлежащие деревни, а также объекты окружающей среды, такие как озера, реки, холмы и т. д. Очевидно, что это всего лишь долгосрочная перспектива. Я, наверное, так далеко не зайду, но интересно подумать о том, чтобы полностью воссоздать этот регион в Майнкрафте и использовать его в качестве виртуальной модели. Ее также можно использовать как историческую модель, если что-нибудь случится с реальной КуАЭС.

Показать полностью 7
Курская АЭС Курская область Курчатов Модели Рбмк Росатом Атомная станция Minecraft Длиннопост
15
24
Ilialeis
3 года назад

Самый небезопасный ядерный Реактор (РБМК)⁠⁠

Этот реактор можно смело назвать отцом РБМК (первый реактор в Обнинске был бы дедушкой). С технической точки зрения это самый опасный РК, потому что его мощность более 1000 МВт.
Почему это так опасно? Потому что перегрев пара в середине активной зоны - не такая простая и безопасная задача. Пар достигает температуры более 773 К при давлении чуть более 100 атм.

При таком режиме работы Нагрузки на материал огромны.
ВВЭР(водо-водяной энергетический реактор) считается безопаснее, потому что у него есть прочный стальной корпус, тогда как РБМК является частью строения здания в котором он смонтирован.
Эксперименты на этом реакторе позволили построить РБМК, но, что более увлекательно и малоизвестно, проложили путь малоизвестным реакторам РБМК 2400, которые так и не были выпущены.

Фото
первого блока Курской АЭС

Самый небезопасный ядерный Реактор (РБМК) Ядерный реактор, АЭС, Техногенная катастрофа, Научпоп, Лаэс, ЧАЭС, ВВЭР, Рбмк, Атом, Атомная промышленность, Атомная энергетика, Атомная станция, Мирный атом, Радиация, Безопасность, СССР, История, Сделано в СССР, Документальный фильм, Интересное, Видео, Длиннопост

Ещё несколько существенных недостатков РБМК:
- Бо́льшее годовое облучение персонала по сравнению с реакторами типа ВВЭР.
- Бо́льшее количество активированных конструкционных материалов из-за больших размеров A3Р и металлоёмкости РБМК, остающихся после вывода из эксплуатации и требующих утилизации.
- Отсутствие технологии утилизации графита при выводе из эксплуатации, переработка ОЯТ реакторов экономически нецелесообразна.

Самый небезопасный ядерный Реактор (РБМК) Ядерный реактор, АЭС, Техногенная катастрофа, Научпоп, Лаэс, ЧАЭС, ВВЭР, Рбмк, Атом, Атомная промышленность, Атомная энергетика, Атомная станция, Мирный атом, Радиация, Безопасность, СССР, История, Сделано в СССР, Документальный фильм, Интересное, Видео, Длиннопост

Наиболее серьёзные аварии на АЭС с реакторами РБМК:
1975 — авария с разрывом одного канала на первом блоке ЛАЭС и выбросом радиоактивности.
1982 — разрыв одного канала на первом блоке ЧАЭС.
1986 — авария с массовым разрывом каналов на четвёртом блоке ЧАЭС и разрушением активной зоны, приведшая к радиоактивному заражению большой территории.
1991 — пожар в машинном зале второго блока ЧАЭС (авария связана в первую очередь с нештатной ситуацией на турбогенераторе).
1992 — разрыв одного канала на третьем блоке ЛАЭС.

Предыдущий пост
Последствия радиационного облучения. СССР, 1987 г

Показать полностью 2
Ядерный реактор АЭС Техногенная катастрофа Научпоп Лаэс ЧАЭС ВВЭР Рбмк Атом Атомная промышленность Атомная энергетика Атомная станция Мирный атом Радиация Безопасность СССР История Сделано в СССР Документальный фильм Интересное Видео Длиннопост
41
85
semezky
semezky
4 года назад

Атомный дайджест Pikabu #24⁠⁠

Привет, Пикабу!

Для вас новый выпуск "Атомного дайджеста" - еженедельной подборки новостей про атомную энергетику. Ну, в этот раз это двухнедельная подборка, все майские праздники пресс-службы всех предприятий закономерно отдыхали и новостей было мало.


Сегодня в выпуске: Российские АЭС за четыре месяца 2021 года увеличили выработку на 8%, на Ленинградской АЭС включены в сеть после планового ремонта блоки 4 и 6, а на Белоярской АЭС отключен от сети блок № 4.

На Атоммаше изготовили оборудование для АЭС Куданкулам и Курской АЭС-2.

На Белорусской АЭС включен в сеть энергоблок № 1 для комплексного опробования перед вводом в эксплуатацию, а ядерное топливо блока № 2 готово к загрузке в реактор.

И наконец - Томский политех получил очередную лицензию на эксплуатацию реактора ИРТ-Т.


Российские АЭС за четыре месяца увеличили выработку на 8%

Атомный дайджест Pikabu #24 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк

Выработка электроэнергии на российских АЭС (филиалы АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») за 4 месяца 2021 года составила 75,313 млрд кВтч, что на 8,2 % выше аналогичного показателя 2020 года – 69,618 млрд кВтч.

Только за апрель этого года атомные станции выработали 18,079 млрд кВтч, что на 9,5% больше выработки за апрель 2020 года (16,515 млрд кВтч).


Ленинградская АЭС: энергоблок № 6 (ВВЭР-1200) включен в сеть после планового ремонта.

Атомный дайджест Pikabu #24 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк

02 мая 2021 года в 23:05 мск энергоблок №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС включен в сеть после текущего ремонта на вспомогательном оборудовании станции и в настоящее время несет нагрузку 1150 МВт.


Ленинградская АЭС: энергоблок № 4 (РБМК-1000) включен в сеть после планового ремонта.

Атомный дайджест Pikabu #24 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк

9 мая 2021 г. энергоблок №4 Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленинградская область) после проведения планового ремонта выведен на 100% мощности.

В ходе ремонта был осуществлен комплекс работ по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками реакторной установки.

«Ремонтные службы атомной станции и работники «Ленатомэнергоремонта» (филиала АО «Атомэнергоремонт») успешно справились с поставленными задачами и даже смогли их выполнить почти на 12 суток раньше намеченного срока, что можно считать хорошим подарком атомщиков к майским праздникам», – отметил заместитель главного инженера по ремонту Павел Лаврентьев.

Ленинградская АЭС приняла на работу робота, не имеющего аналогов в мире

Атомный дайджест Pikabu #24 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк

Робот отработал в реальных условиях под слоем воды непосредственно в бассейне выдержки энергоблока № 6, где после выгрузки из реактора ВВЭР-1200 будут храниться отработавшие топливные элементы.

Бассейн выдержки - это железобетонная конструкция с металлической облицовкой, заполненная водой с борной кислотой. Целостность и герметичность бассейна - важная составляющая ядерной и радиационной безопасности атомной станции. Мониторингу его состояния уделяется большое внимание.

“Аналогов роботу в мире нет. Диагностика и ремонт бассейнов на АЭС производится силами персонала. Для этого необходимо выгрузить топливные элементы и слить борный раствор, - отметил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев. - На это уходит несколько дней. Наш робот справляется с такой задачей за несколько часов. При этом нет необходимости доставать топливо из бассейна”.

Робот представляет собой многофункциональный комплекс, оснащенный высокоточной системой позиционирования и видеонаблюдения, которые позволяют ему отлично ориентироваться в бассейне без удаления воды и топлива.

С помощью ультразвука система может безошибочно обнаружить возможные течи, определить их координаты, зачистить дефектную поверхность и методом сварки отремонтировать металлическую облицовку. За всем технологическим процессом оператор наблюдает и управляет при помощи специального пульта.

В случае необходимости робот позволит оперативно ликвидировать протечки в бассейне выдержки и сохранить проектный уровень воды, не допустив тем самым оголения и последующего расплавления тепловыделяющих элементов с топливом, минимизировав манипуляции с отработанным топливом.


На Белоярской АЭС отключен от сети энергоблок № 4 (БН-800)

Атомный дайджест Pikabu #24 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк

4 мая 2021 года в 13:45 местного времени (11:45 МСК) действием автоматики по штатному алгоритму отключен от сети энергоблок № 4. Причины отключения энергоблока выясняются.

Энергоблок № 3 продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком. Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Белоярской АЭС нет. Радиационная обстановка на территории расположения Белоярской АЭС находится на уровне естественных значений природного фона.


«Атоммаш» приступил к изготовлению колен главного циркуляционного насоса для АЭС «Куданкулам» (Индия)

Атомный дайджест Pikabu #24 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») приступил к штамповке трубных заготовок — колен главного циркуляционного насоса (ГЦН) для блоков № 5 и № 6 АЭС «Куданкулам» (Индия).

Работы проводятся в два этапа на термопрессовом участке «Атоммаша». Сначала специалисты с помощью пресса придали заготовкам необходимую овальную форму. На втором этапе состоялась гибка изделий. После двухступенчатой выдержки в печи при температуре от 870 до 1080 градусов колено поместили в специализированный штамп. Под давлением пресса усилием 6000 тонно-сил заготовке придали изгиб в 29 градусов.

После штамповки изделия проходят механическую обработку. Всего на производстве «Атоммаша» будет изготовлено восемь колен ГЦН для двух блоков станции.

Для справки:
Главный циркуляционный насос — изделие первого класса безопасности. На атомной станции он обеспечивает циркуляцию теплоносителя по трубам главного циркуляционного трубопровода, из реактора в парогенератор и обратно.

«Атоммаш» отгрузил парогенераторы нового типа для Курской АЭС-2

Атомный дайджест Pikabu #24 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») отгрузил комплект парогенераторов для энергоблока №1 Курской АЭС-2. Изделия весом 355 тонн каждый, преодолеют по Дону 1500 км до Воронежа. Далее теплообменные аппараты погрузят на железнодорожный транспортер и по железной дороге доставят до площадки заказчика.

Модификация оборудования с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ предусматривает новую конструкцию, в которой отсутствует коллектор пара в верхней части парогенератора. Пар выходит из одного патрубка, который напрямую соединен с паропроводом. Длина парогенератора увеличена на один метр и составляет 15 метров, диаметр — более 4 метров. В средней части расположены коллекторы для подвода и отвода теплоносителя, где закреплены концы 11 000 теплообменных труб — змеевиков. Диаметр труб составляет 16 мм, длина — от 11 до 17 метров.

Парогенератор ПГВ-1000МКО (тип, входящий в проект ВВЭР-ТОИ), обладает повышенной паропроизводительностью и тепловой мощностью — 1652 т/ч, в сравнении, ПГВ-1000МКП реакторной установки ВВЭР-1200 — 1602 т/час. Номинальная тепловая мощность парогенератора ПГВ-1000МКО — 828 МВт, для ПГВ-1000МКП — 803 МВт.

Проект ВВЭР-ТОИ также предполагает новую компоновку оборудования на АЭС. Парогенераторы располагаются в два ряда по два парогенератора в ряду. В предыдущих проектах парогенераторы располагались вокруг ядерного реактора тангенциально.

Для справки:
Парогенератор — теплообменный аппарат, является частью реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. В состав оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре парогенератора.
Проект Курской АЭС-2 включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) сооружаются по проекту ВВЭР-ТОИ, и соответствуют требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1300 МВт.

Первый энергоблок Белорусской атомной станции включен в сеть

Атомный дайджест Pikabu #24 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк

6 мая первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации.

Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15 суток.

Комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации блока.


Ядерное топливо энергоблока № 2 Белорусской АЭС готово для начальной загрузки в реактор

Атомный дайджест Pikabu #24 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк

На Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») успешно завершился этап завоза и проведения входного контроля ядерного топлива (тепловыделяющих сборок (ТВС) и поглощающих стержней системы управления и защиты (ПС СУЗ)) для начальной загрузки в реактор энергоблока № 2.

Процесс входного контроля проводился профильными специалистами РУП «Белорусская АЭС» с участием представителей генерального подрядчика АО «Атомстройэкспорт» и завода-изготовителя топлива —Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Каждый этап приемки контролировали сотрудники Государственного атомного надзора Республики Беларусь.

В соответствии с регламентом проведения процесса входного контроля специалисты проверяли сопроводительную документацию, внешнее состояние топливной продукции, контрольные геометрические параметры, целостность технических средств индикации доступа к тепловыделяющим сборкам.

По итогам был подписан акт, подтверждающий успешное прохождение входного контроля на площадке, надлежащее качество и готовность поставленной партии ядерного топлива к начальной загрузке в реактор. До начала загрузки в реактор энергоблока № 2 все топливо будет находиться в хранилище свежего топлива, обеспечивающем соблюдение необходимых условий для хранения.


ТПУ получил лицензию на эксплуатацию реактора на десять лет

Атомный дайджест Pikabu #24 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк

Исследовательский ядерный реактор ИРТ-Т Томского политехнического университета продлил лицензию на право эксплуатации сроком на десять лет.

«Получение лицензии надзорного органа — Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) — процесс всегда очень непростой, тем более когда речь идет о столь длительном сроке. Комплект документов, обосновывающих безопасность установки, мы подали на согласование в 2019 году. Затем Ростехнадзор назначает экспертизу безопасности, которую проводит экспертная организация. Эти работы занимают порядка девяти месяцев. В итоге мы получаем экспертное заключение, в котором учитываются все замечания и рекомендации. И наконец мы получили лицензию. Очень благодарны всему коллективу реактора, принимавшему активное участие во всех этапах лицензирования. Сейчас, получив лицензию, мы и дальше будем заниматься работой по совершенствованию нашей деятельности», — говорит начальник учебно-научного центра «Исследовательский ядерный реактор» Артем Наймушин, уточняя, что лицензия на право эксплуатации введена приказом врио ректора ТПУ Андрея Яковлева.

Он добавляет, что экспертное заключение учитывает множество аспектов, связанных с соблюдением требований по физической защите, ядерной и радиационной безопасности, защите персонала, населения и другим. Кроме того, коллектив реактора готовит ежегодные отчеты о состоянии уникальной научной установки для надзорного органа.

Исследовательский ядерный реактор ТПУ является единственным в стране действующим университетским реактором. В прошлом году завершились работы по очередной модернизации в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки».

Проект предусматривал модернизацию исследовательского комплекса и расширение его функциональных возможностей путем включения уникального набора пользовательских станций: экспериментального автоматизированного комплекса для легирования полупроводниковых материалов, многофункционального комплекса облучения мишенных образцов на выведенных нейтронных пучках, устройства генерации когерентного гамма-излучения, установки для исследования взаимодействия ядерных материалов с химически активными газами, цифрового спектрометрического комплекса позитронной спектроскопии, комплекса наработки технических и медицинских изотопов, комплекса по созданию радиофармацевтических препаратов.

Реактор ИРТ-Т предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, объектов микромира, для проведения фундаментальных и прикладных исследований на переднем крае науки. Он помогает создавать новые материалы и технологии в энергетике, разрабатывать перспективные лекарственные препараты и технологии ядерной медицины.

На этом всё, спасибо за внимание к атомной отрасли!

Фото в пост взяты из соответствующих новостных статей, ссылки на которые приведены выше, а также из фотобанков Росатома и Росэнергоатома.

Показать полностью 10
Росатом АЭС Реактор Атомная энергетика Атомная станция Новости Строительство Длиннопост ВВЭР Рбмк
24
86
semezky
semezky
4 года назад

Атомный дайджест Pikabu #23⁠⁠

Привет, Пикабу!

У нас тут новый выпуск "Атомного дайджеста" - еженедельной подборки новостей про атомную энергетику.

Пару недель у нас не было дайджеста, уж простите (посидел в бане на Пикабу недельку, а потом с работы на работу переводился), но вроде и новостей особо громких вроде не было.


Сегодня в выпуске: Мощность АЭС России в период майских праздников будет снижена, новости ремонтных кампаний Кольской и Калининской АЭС, традиционные новости с атомных строек и производств Росатома. Завершим мы Дайджест обращением главы Росатома Алексея Лихачева к работникам атомной отрасли и интересной 3D-экскурсией на реакторы РБМК-1000 Ленинградской АЭС.


Начнем, пожалуй:


«Росэнергоатом»: мощность энергоблоков АЭС в период майских праздников будет снижена

Атомный дайджест Pikabu #23 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк, Видео

На период майских праздников мощность энергоблоков некоторых российских АЭС (филиалы Концерна «Росэнергоатом», в составе Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом») будет ограничена.

Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) с 1 по 10 мая 2021 года планово ограничивает выдачу мощности энергоблоков Балаковской и Ростовской АЭС в связи со спадом потребления электроэнергии в период майских праздников. В частности, мощность энергоблоков Балаковской АЭС будет снижена на 500 МВт, Ростовской — на 600 МВт.

В период майских праздников запланирован выход из ремонта двух энергоблоков Ленинградской АЭС - № 4 после проведения планового ремонта и энергоблока № 6 после текущего ремонта на вспомогательном оборудовании.

Установленная диспетчерским графиком нагрузка Кольской АЭС в праздничные дни составит 800 МВт и будет обеспечена работой энергоблоков № 1 и № 2, а энергоблок № 4 будет выведен в резерв. Кроме того, 4 мая начнется планово-предупредительный ремонт энергоблока № 3 Кольской АЭС, который продлится два месяца.

Решение о вводе диспетчерских ограничений на выдачу мощности по другим АЭС будет приниматься Системным оператором на стадии краткосрочного планирования режимов работы ЕЭС России.


Кольская АЭС: энергоблок №1 включен в сеть после планового ремонта

Атомный дайджест Pikabu #23 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк, Видео

26 апреля в 18:42, после завершения планово-предупредительного ремонта, продолжавшегося 46 суток, энергоблок №1 Кольской атомной станции включен в сеть.

В ходе ремонтной кампании выполнен ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива и произведен контроль состояния корпуса реактора. В рамках модернизации специалисты произвели замену импульсно-предохранительных устройств парогенератора.

«Во время ремонта 1-го энергоблока проведены работы по замене предохранительных клапанов парогенераторов импортного производства на аналогичные клапаны Чеховского завода энергомашиностроения. Это даёт существенный экономический эффект и повышает уровень безопасности», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

По состоянию на 27 апреля нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 910 МВт, в работе находятся энергоблоки №№ 1,2,4, блок № 3 выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом, который начнётся 4 мая.


Калининская АЭС: реактор энергоблока №3 успешно прошел проверку на прочность

Атомный дайджест Pikabu #23 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк, Видео

На энергоблоке №3 Калининской АЭС с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1000 успешно завершен плановый эксплуатационный контроль металла корпуса реактора и внутрикорпусных устройств. Диагностика проводилась в ходе капитального ремонта энергоблока при полной выгрузке ядерного топлива из реактора.

Проверка оборудования выполнялась с помощью автоматизированной системы контроля методом ультразвуковой, телевизионно-измерительной и визуальной диагностики. Также из шахты реактора были извлечены и обследованы образцы-свидетели. Они изготовлены из того же металла, что и корпус реактора, и периодически извлекаются, чтобы узнать, как нейтронный поток влияет на структуру и свойства металла.

По словам главного инженера Калининской АЭС Александра Дорофеева, диагностическое обеспечение АЭС является не только активным поддержанием ее надежности и безопасности в течение всего срока службы, но и призвано минимизировать влияние человеческого фактора.

«Результаты контроля металла свидетельствуют, что состояние цилиндрической части и днища реактора, а также внутрикорпусных устройств полностью соответствует проектным параметрам и требованиям безопасности», - подчеркнул Александр Дорофеев.

Подобные проверки проводятся регулярно на всех энергоблоках в ходе каждого капитального ремонта. Обследование состояния корпуса реактора и сварных швов позволяет определить свойства основного металла, который длительное время находится в условиях воздействия высоких температур, давления и ионизирующего излучения. Кроме того, реактор не подлежит замене в течение всего срока эксплуатации энергоблока.


«Атоммаш» отгрузил оборудование для первого реактора АЭС «Аккую» (Турция)

Атомный дайджест Pikabu #23 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк, Видео

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил внутрикорпусные устройства (ВКУ) первого атомного реактора для энергоблока №1 АЭС «Аккую», строящейся в Турецкой Республике.

ВКУ включают в себя 11-метровую шахту внутрикорпусную, выгородку и блок защитных труб. Общий вес внутрикорпусных устройств превышает 210 тонн.

С площадки Волгодонского филиала АЭМ-технологии оборудование было отправлено автомобильным транспортом до заводского спецпричала. Затем изделия были погружены на баржу с помощью козлового крана грузоподъемностью 650 тонн и направлены на площадку строительства АЭС «Аккую». Водный путь составит около 3000 километров.

Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрывается крышкой с помощью шпилек главного разъема.


На Курской АЭС-2 начат монтаж кровли здания турбины энергоблока № 1

Атомный дайджест Pikabu #23 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк, Видео

В здании турбины энергоблока № 1 Курской АЭС-2 в проектное положение установлена первая секция металлоконструкций кровельного покрытия. Блок фермы кровли массой 143 тонны, длиной 60 метров и шириной 13 метров был смонтирован при помощи крана Demag.

Всего кровля здания турбины Курской АЭС-2 состоит из восьми блок-ферм. Вес самой тяжелой из них – 182 тонны.

«Монтаж будет выполняться при помощи кранов Terex Demag CC8800 и Manitowoc. Общий вес всех установленных металлоконструкций ферм покрытия здания составит 1 044 тонны, – пояснил начальник Управления строительством Курской АЭС-2 Алексей Булдыгин. – Отличительная особенность нашей площадки заключается в том, что фермы монтируются уже обшитые профлистом. Такой подход значительно сокращает крановое время и обеспечивает безопасность персонала, так как выполнять обшивку конструкции профлистом во время укрупнительной сборки на земле безопаснее, чем на высоте».

Работа по монтажу блоков ферм ведется в несколько этапов. Сначала блок укрупняется на специально оборудованной площадке, позволяющей собрать блок-ферму, обеспечив проектную геометрию. Далее укрупнённые блоки ферм проходят контроль качества и оценку соответствия выполненных работ, после чего устанавливаются в проектное положение на колонны здания турбины на высоте 41,9 метра.

После завершения монтажа блоков ферм наиболее высокая отметка здания турбины достигнет 49 метров. Монтаж кровли специалисты планируют закончить в мае текущего года.


«Росатом» отгрузил ключевое оборудование для АЭС «Руппур»

Атомный дайджест Pikabu #23 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк, Видео

«Атоммаш» изготавливал корпус второго реактора и два парогенератора для бангладешской АЭС «Руппур» в разгар пандемии. Старт отгрузке гендиректор «АЭМ-технологий» Игорь Котов дал по-гагарински: «Поехали!».

Три грузовика вывезли из ворот «Атоммаша» корпус реактора ВВЭР‑1200 и два парогенератора для второго блока АЭС «Руппур». Реактор изготовили на 10 дней быстрее, чем для первого блока, благодаря реализации ПСР-проекта. Процесс занял 570 дней и включал 768 операций.

Во всех приемочных работах участвовали представители бангладешской стороны, на время пандемии они поселились в Волгодонске. «Атоммаш» обеспечил их всем необходимым, включая помощь переводчиков.

«Для Бангладеш это первая атомная станция, и приемка изделий для первого блока АЭС шла небыстро: представителям заказчика нужно было разобраться во всех тонкостях производства. Но нам удалось эффективно наладить диалог, и контроль изделий для второго блока станции прошел гораздо проще», — рассказал глава «Атоммаша» Ровшан Аббасов.

Заместитель Министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк рассказал о ходе работ на первом энергоблоке БелАЭС

Атомный дайджест Pikabu #23 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк, Видео
Михаил Михадюк: "Мы завершили первый этап опытно-промышленной эксплуатации, так называемый Г1. Это отработка всех режимов работы энергоблока на различной мощности (50%, 75%, 90%,100% от номинальной)".
На данном этапе выполнено около 400 исследований и испытаний технологических систем. "Все испытания завершены успешно. Оформлены необходимые отчетные документы, предусмотренные регламентом", - подчеркнул он.

В настоящее время первый блок остановлен для проведения регламентных работ, в том числе по отдельным моментам, которые генподрядчик по требованию белорусской стороны должен был снять для того, чтобы перейти к следующему этапу - комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки (проводится в течение 15 суток).

"Вчера мы провели оперативное совещание на станции, где подробно разобрали вопросы по выполнению доводки оборудования, прошли по каждому пункту. И можно сказать, что те работы, которые намечались, завершаются сегодня", - проинформировал замминистра. Сейчас оформляются необходимые документы для того, чтобы перейти на следующий этап Г2.
"Мы планируем, что в ближайшее время перейдем к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки - после того, как необходимые документы будут подготовлены и рассмотрены Госатомнадзором", - резюмировал Михаил Михадюк.

Президент России поддержал проект Росатома по строительству пяти плавучих АЭС для энергоснабжения Баимского ГОКа

Атомный дайджест Pikabu #23 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк, Видео

Президент Владимир Путин отдал предпочтение предложению «Росатома» по энергоснабжению Баимского золотомедного месторождения на Чукотке, принадлежащего казахстанской KAZ Minerals, с использованием плавучих энергоблоков. Стоимость этого проекта «Росатома» — 169 млрд руб.

Это следует из письма, которое первый заместитель администрации президента, председатель набсовета «Росатома» Сергей Кириенко отправил президенту 4 марта. В нем он объясняет преимущества предложения «Росатома» перед альтернативным вариантом — плавучей электростанцией НОВАТЭКа на сжиженном природном газе (СПГ). На этом письме стоит резолюция президента: «Согласен». У РБК есть копия письма Кириенко (первым об этом письме написал Telegram-канал «Энергичный инсайт»), его подлинность подтвердил источник, близкий к одному из претендентов на энергоснабжение Баимского проекта.

Правительству известно, что президент поддержал проект «Росатома» по энергоснабжению Баимского ГОКа, сообщили РБК в пресс-службе Белого дома. Этот вариант окончательно утвердили и сообщили инвестору.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «традиционно» не комментирует служебную переписку. РБК направил запросы в пресс-службы KAZ Minerals и НОВАТЭКа.

Более подробно о том, почему было выбрано предложение Росатома и в чем оно заключается - можно почитать в самой статье на портале Атомная энергия 2.0.


Рафаэль Гросси и Владимир Зеленский посетили Чернобыльскую АЭС и ввели в промышленную эксплуатацию крупнейшее в мире сухое хранилище ОЯТ

Атомный дайджест Pikabu #23 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк, Видео

Спустя тридцать пять лет после аварии на Чернобыльской АЭС Украина и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подчеркнули свою приверженность сотрудничеству в области атомной энергетики. Атомный надзорный орган Украины также начал свою работу на новом сухом хранилище ОЯТ на Чернобыльской АЭС.

В первый день двухдневного визита в Украину генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси обсудил текущее двустороннее сотрудничество между МАГАТЭ и Украиной с президентом страны Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными должностными лицами. В рамках своего визита гендиректор МАГАТЭ также посетил Чернобыльскую АЭС.

Рафаэль Гросси сказал Владимиру Зеленскому, что МАГАТЭ продолжит поддерживать Украину в решении вопросов вывода из эксплуатации, обращения с радиоактивными отходами и реабилитации окружающей среды в Чернобыле и вокруг него, а также в областях мирного использования ядерных технологий в целом.

Более подробно о визите - также в статье портала Атомная энергия 2.0.


Глава Росатома выступил с обращением к сотрудникам атомной отрасли

Текстовая версия обращения доступна тут.


И на сладкое:
Ленинградская АЭС разработала 3D-экскурсию на энергоблок РБМК-1000

Атомный дайджест Pikabu #23 Росатом, АЭС, Реактор, Атомная энергетика, Атомная станция, Новости, Строительство, Длиннопост, ВВЭР, Рбмк, Видео

Ленинградская АЭС запустила новую онлайн-экскурсию на энергоблок станции с реактором большой мощности канальным (РБМК-1000).

Теперь с компьютера или телефона можно побывать в реакторном и турбинном зале, узнать, где какое оборудование находится и для чего оно предназначено. Можно посетить блочный щит управления, откуда осуществляется управление реактором, турбогенераторами, системами безопасности и основным оборудованием энергоблока, а также увидеть, где рождаются изотопы, применяющиеся в медицине и различных отраслях промышленности.

3D-экскурсия – это возможность увидеть реактор РБМК, претерпевший за последние 35 лет целый комплекс мер по модернизации. Теперь реакторы этого типа отвечают всем современным мировым требованиям безопасности.

«Интерес к атомной отрасли очень большой. В год мы принимаем на станции более 4000 человек. Использовав современные технологии, мы готовы рассказать и показать, как работает станция, каждому желающему. Нужен лишь телефон или компьютер, а также любопытство», - отметил руководитель Управления информации и общественных связей Ленинградской АЭС Андрей Альберти.

Напомним, ранее такая экскурсия была разработана для новых блоков Ленинградской АЭС, с инновационными реакторами ВВЭР-1200. Теперь можно увидеть и сравнить оборудование реакторов разных поколений, и при этом соблюдать главное требование – обеспечение безопасности, ведь мы не отвлечем персонал от работы.

Экскурсия доступна на сайте «Росэнергоатома».

На этом всё, спасибо за внимание к атомной отрасли!

Фото в пост взяты из соответствующих новостных статей, ссылки на которые приведены выше, а также из фотобанка Росатома.

Показать полностью 10 1
Росатом АЭС Реактор Атомная энергетика Атомная станция Новости Строительство Длиннопост ВВЭР Рбмк Видео
17
2365
semezky
semezky
6 лет назад

Энергоблок № 1 Ленинградской АЭС остановлен навсегда⁠⁠

Энергоблок № 1 Ленинградской АЭС остановлен навсегда АЭС, Рбмк, Атомная энергетика, Атомная станция, Ленинградская АЭС, Реактор

Грустная новость, но уж как есть.

Вчера, 21 декабря, в 23:30, в связи с окончанием срока эксплуатации был навсегда заглушен реактор энергоблока № 1 Ленинградской АЭС.

Это был энергоблок с реактором РБМК-1000, миллионник, который давал свет и тепло Санкт-Петербургу (а скорее, Ленинграду) и области в течение 45 лет.

Фактически это первый в мире РБМК, который был остановлен навсегда в связи с плановой выработкой ресурса. До этого энергоблоки выводились из эксплуатации досрочно. В связи с политическими решениями руководства стран были остановлены три блока Чернобыльской АЭС и два блока Игналинской АЭС. Один блок прекратил своё существование в связи с аварией - это был четвертый блок Чернобыльской АЭС.

В России пока продолжают свою работу три РБМК-1000 на Ленинградской АЭС, три на Смоленской АЭС, и четыре на Курской АЭС. В течение 5-10 лет будут остановлены и они.

На Ленинградской АЭС в качестве замены РБМК-1000 строятся и вводятся в эксплуатацию новенькие энергоблоки проекта АЭС-2006 с реактором ВВЭР-1200.


P.S. Фотография центрального зала мною была честно взята из группы ВК "Мой Сосновый Бор".

Показать полностью
[моё] АЭС Рбмк Атомная энергетика Атомная станция Ленинградская АЭС Реактор
445
228
GILRAEN92
GILRAEN92
7 лет назад

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2)⁠⁠

Часть1: https://pikabu.ru/story/zabroshennaya_stroyka_atomnoy_stants...

Решаем начать поиски сначала и снова выглядываем наружу. Солнце уже встало и шпарит, хотя день едва начался. Снаружи здания становится ясно, где что находится одно относительно от другого, где находимся мы и куда нам нужно

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Входов и выходов много, через них можно попадать в разные участки этого ядерного комплекса, которые соединяются друг с другом различными лесенками и переходами

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Некоторые лесенки совсем узкие и откровенно стрёмные, ощущение присутствия на стройке - 100%

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Двери-двери-двери - огромные, разные, очень крутые.

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Находим несколько обширных залов с оборудованием высокого давления

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Логика и поверхностные знания об устройстве АЭС подсказывают, что где-то рядом должен быть машинный зал

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

И вот, за очередным поворотом нашему взору открывается огромное пространство машинного зала! Он прекрасен

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост
Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Наконец, замечаем признаки присутствия сторожа и решаем, что рисковать и спускаться к нему не стоит - ведь реактор мы до сих пор не нашли.


Возвращаемся в бетонно-тленную часть и, наконец, на одном этажей находим схему планировки и конфигурацию помещений относительно реактора с учётом высотной отметки. Полезная находка!

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Сразу многое становится ясно, и поиски перестают быть бессмысленными шатаниями из тлена в тлен. Вместо пустых помещений начинают встречаться такие вот комнаты с оборудованием

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост
Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Судя по количеству всех этих трубок и каналов, мы уже где-то совсем близко к цели. Нержавейка сияет в свете фонарика и выглядит впечатляюще, но недостаточно круто, чтобы удовлетворить наш интерес.

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост
Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Огромные бочки сепараторов, за которыми переход в другие помещения

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Понимаем, что ходим буквально вокруг реактора!

РБМК-1000 - реактор большой мощности канальный, 1000 МВт. Каналы - как раз все эти трубы.

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост
Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Поднявшись наверх, видим крышку реактора, в который сверху входят каналы ввода тепловыделяющих сборок.

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Здесь же находим лесенку ещё выше, которой тут же решаем воспользоваться

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Поднимаясь сквозь толстую крышку защиты между реактором и реакторным залом, в щёлочку наблюдаем кирпичики свинцового настила. Достигаемая верха лесенки, отодвигаем люк...

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

И оказываемся в реактором зале! Вот она, наша цель!

Удивительно, но здесь горит свет. Без света фотографировать было бы сложно

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Собственными ногами топтать эти свинцовые кирпичики - такое не забывается

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

К сожалению, не закончена сборка знаменитой разгрузочно-погрузочных машины, - агрегата, позволяющего менять отработавшие сборки без остановки реактора (основное преимущество РБМК над ВВЭР)

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Зато можно заглянуть в недра бассейна для охлаждения отработавших стержней... На действующих АЭС в этом бассейне вода и знаменитое свечение :)

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 2) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

На этом мы закончили знакомство со станцией и отправились на выход. Благополучно вышли и довольные поехали домой.


Источник: http://lana-sator.livejournal.com/226632.html

Показать полностью 23
ЧАЭС Рбмк Реактор АЭС Сталк Атомная станция Заброшенное Недострой Длиннопост
26
141
GILRAEN92
GILRAEN92
7 лет назад

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1)⁠⁠

Увлекаясь промышленностью как с позиции истории, так и с эстетической точки зрения, сложно не уделять внимания атомным станциям. Ну а интересуясь исследованием заброшенных промышленных объектов, практически невозможно не мечтать побывать на заброшенной АЭС.

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Отрасль атомной энергетики достаточно молода, и потому найти по-настоящему заброшенную АЭС, пребывание на которой не будет опасным с позиции рисков нахватать радиации, довольно сложно, если не невозможно. Поэтому эстетам остаётся довольствоваться наследием 1990-х в лице недостроенных атомных станций, заброшенные стройплощадки которых раскиданы по просторам бывшего СССР.



В сегодняшнем своём обзоре я покажу вам как раз одну из таких остановленных атомных строек. Эдакий безопасный Чернобыль.

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Понадобилось немало лет для того, чтобы продолжение замороженного строительства оказалось признано нецелесообразным, и недостроенная атомная станция превратилась в полноценную заброшку. Ржавый гигантский кран КП-640, аналогичный использовавшемуся на Чернобыльской АЭС, увы так и пропал без дела...

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Дождавшись рассвета, заходим на заросшую кустами территорию и обходим станцию вокруг, проходя мимо огромных трансформаторов размером с товарный вагон.

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Находим пустующий дверной проём и оказываемся внутри недостроя. Из окна видим действующую АЭС - хорошо охраняемую и недосягаемую.

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Стадия готовности этого энергоблока, по информации из сети, достаточно высокая - реакторный и машинный залы почти готовы. Однако, всё остальное представляет из себя бесконечный лабиринт бетонных этажей, лестниц и пустых помещений.

Разнообразия бесконечному бетону добавляют защитно-герметические двери - здесь их сотни! Причем самых разных размеров, толщины и моделей

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Первой задачей выбираем посещение крыши станции - отличное место, чтобы встретить рассвет

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Солнце подкрашивает сквозные коридоры в ядерно-рыжий

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост
Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

И вот - мы на крыше.

Перед нами труба - точь в точь такая же, как возвышалась над атомной станцией в Припяти. Ту чернобыльскую трубу срезали, т.к. она мешала надвинуть новый саркофаг... А эта никому не мешает :) Было бы здорово на неё подняться, но решаем оставить эту авантюру для последователей, т.к. не хочется раньше времени быть замеченными сторожем стройплощадки.

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Почти все видели фото этой трубы снаружи, но мало кто заглядывал под неё изнутри. Вот такая она - огромная вентиляционная шахта энергоблока.

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Логично было бы предположить, что труба возвышается чётко над реактором, - но нет. Т.к. функция её общая для двух энергоблоков, стоит она чётко между ними, а непосредственно под собой имеет бетонную площадку технического этажа

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Крыша станции - лишь одна из трёх целей этой прогулки.

Теперь наша задача отыскать в этом бетонном лабиринте способы попасть в машинный и реакторный залы.


Это оказалось непросто...

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Один из залов, по размерам напоминающий заводской цех

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Всё это конечно же очень впечатляет - огромные вентиляторы размером с тепловоз, высокие потолки, широкие залы и множество красивых защитных дверей

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Вот здесь нам, к примеру, попался аналог ФВУ в убежищах - фильтро-вентиляционная установка. Системы вентиляции на АЭС заслуживают, определённо, отдельного внимания - их много, они огромные и находятся повсюду

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Обширные дыры в полу, какие-то ниши и сквозные проёмы до самого нижнего уровня... Но проход к ключевым узлам станции найти никак не получается.

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост
Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Переходя с этажа на этаж, из помещения в помещение, мы всё ближе приходили к пониманию, что ходим по кругу.

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000. (Часть 1) ЧАЭС, Рбмк, Реактор, АЭС, Сталк, Атомная станция, Заброшенное, Недострой, Длиннопост

Продолжение (Часть 2)

https://pikabu.ru/story/zabroshennaya_stroyka_atomnoy_stants...

Источник: http://lana-sator.livejournal.com/226632.html

Показать полностью 18
ЧАЭС Рбмк Реактор АЭС Сталк Атомная станция Заброшенное Недострой Длиннопост
17
31
Shouls
Shouls
8 лет назад

КОНСТРУКЦИЯ РЕАКТОРА РБМК–1000. От А до Я. Часть 2.⁠⁠

Часть 1.1 http://pikabu.ru/story/konstruktsiya_reaktora_rbmk1000_ot_a_...

Часть 1.2 http://pikabu.ru/story/konstruktsiya_reaktora_rbmk1000_ot_a_...

Часть 1.3 http://pikabu.ru/story/konstruktsiya_reaktora_rbmk1000_ot_a_...


Вторую часть мы посвятим составу и устройству активной зоны реактора.

Во второй части нашего поста вы узнаете требования норм.документов к активной зоне, требования ОПБ(Общие положения обеспечения безопасности атомных станций), требования ПБЯ РУ АС-89 (Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций), систем координат реактора и конечно же графитовая кладка.


И так, что же такое Активная зона?

Активная зона(АЗ) - основная конструктивная часть реактора -сформирована на основании расчетно-теоретических исследований.

АЗ имеет форму вертикального цилиндра диаметром 12,0 м и высотой 7 м., окружена боковым отражателем толщиной 1 м. и торцевыми отражателями по 0,5 м.

В состав активной зоны входят:

- топливная загрузка;

- технологические каналы;

- каналы СУЗ и КОО;

- стержни СУЗ;

- теплоноситель;

- графитовая кладка.

Рассмотрим требования, предъявляемые нормативной документацией к конструкции и характеристикам активной зоны.


1.Требования нормативных документов к активной зоне


1.1. Требования ОПБ-88/97

- Конструкция и характеристики активной зоны.

- В проекте АЭС должны быть установлены в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии пределы повреждения (количество и степень повреждения) твэлов и связанные с этим уровни радиоактивности теплоносителя реактора по ядерным изотопам.


Активная зона и другие системы, определяющие условия ее работы, должны быть спроектированы таким образом, чтобы исключалось превышение установленных пределов безопасной эксплуатации повреждения твэлов на протяжении установленного для них срока использования в реакторе.


-Активная зона должна быть спроектирована таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации и проектных авариях обеспечивались ее механическая устойчивость и отсутствие деформаций, нарушающих нормальное функционирование средств воздействия на реактивность и аварийный останов реактора или препятствующих охлаждению твэлов.

Следует стремиться к тому, чтобы оцененное на основе вероятностного анализа безопасности значение суммарной вероятности тяжелых за проектных аварий не превышало 10-5 на реактор в год.

-Активная зона вместе со всеми ее элементами, влияющими на реактивность, должна быть спроектирована таким образом, чтобы любые изменения реактивности с помощью органов регулирования и эффектов реактивности в эксплуатационных состояниях и при проектных и запроектных авариях не вызывали неуправляемого роста энерговыделения в активной зоне, приводящего к повреждению твэлов сверх установленных проектных пределов.

- Характеристики ядерного топлива, конструкции реактора и другого оборудования первого контура( включая систему очистки теплоносителя) с учетом работы других систем не должны допускать при тяжелых запроектных авариях, в том числе с расплавлением топлива, образования вторичных критических масс.

В случае осуществования такой возможности техническими мерами должно быть обеспечено не превышение предельного аварийного выброса (10-7 на реактор в год).

1.2. Требования ПБЯ РУ АС-89

-Требования к активной зоне и элементам ее конструкции.

- Конструкция и регламент эксплуатации РУ должны обеспечивать не превышение эксплуатационных пределов повреждения твэлов при нормальной эксплуатации.


-Активная зона должна быть спроектирована таким образом, чтобы любые изменения реактивности при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях не приводили к нарушению соответствующих пределов повреждения твэлов.


Дополнительные требования по безопасности АС с РУ типа РБМК.


- Эксплуатационный предел повреждения твэлов за счет образования микротрещин не должен превышать 0,2% твэлов с дефектами типа газовой неплотности оболочек и 0,02% твэлов при прямом контакте ядерного топлива с теплоносителем.


- Предел безопасной эксплуатации, определяющий допустимый уровень активности теплоносителя первого контура, по количеству и величине дефектов твэлов составляет: 1% твэлов, с дефектами типа газовой неплотности и 0,1% твэлов, для которых имеет место прямой контакт теплоносителя и ядерного топлива.

- Максимальный проектный предел повреждения твэлов соответствует не превышению следующих предельных параметров:

температура оболочек твэлов – не более 1200°С;

локальная глубина окисления оболочек твэлов – не более 18% от первоначальной толщины стенки;

доля прореагировавшего циркония не более 1% его массы в оболочках твэлов.

- Значения коэффициентов реактивности по удельному объему теплоносителя, по температуре топлива и теплоносителя, по его паросодержанию и по мощности не должны быть положительными во всем диапазоне изменения параметров реактора при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях.


- В техническом проекте РУ должно быть показано, что при проектных авариях, связанных с быстрым увеличением реактивности, удельная пороговая энергия разрушения твэлов на каждый момент кампании не превышается и плавление топлива исключено, а для запроектных аварий приведены условия, при которых возможно плавление топлива и/или превышение удельной пороговой энергии разрушения твэлов.


- В техническом проекте РУ должно быть установлено соответствие между пределами повреждения твэлов и активностью теплоносителя первого контура по реперным изотопам. При этом должны быть учтены требования к системам очистки теплоносителя.


- В обоснование выполнения требований по не превышению пределов безопасной эксплуатации по повреждениям тепловыделяющих элементов при нарушениях нормальной эксплуатации в техническом проекте РУ должен быть выполнен анализ теплотехнической надежности активной зоны с обоснованием достаточности предусмотренных техническим проектом РУ запасов.


- Конструкция и исполнение активной зоны должны быть такими, чтобы при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях не превышались соответствующие пределы повреждения твэлов с учетом:


проектного количества режимов и их проектного протекания;


тепловой, механической и радиационной деформации компонентов активной зоны;


физико-химического взаимодействия материалов активной зоны;


предельных значений теплотехнических параметров;


вибрации и термоциклирования, усталости и старения материалов;


влияния продуктов деления и примесей в теплоносителе на коррозию оболочек твэлов;


воздействия радиационных и других факторов, ухудшающих механические характеристики материалов активной зоны и целостность оболочек твэлов.


- В техническом проекте РУ должна быть обоснована и технически обеспечена возможность выгрузки активной зоны и ее компонентов после проектной аварии.


- Активная зона и исполнительные механизмы СУЗ должны быть спроектированы таким образом, чтобы исключались заклинивание, выброс рабочих органов или их самопроизвольное расцепление с приводами СУЗ.


- В техническом проекте РУ должно быть показано, что при непредусмотренном перемещении наиболее эффективных одного или группы рабочих органов СУЗ, не происходит нарушений пределов безопасной эксплуатации по повреждениям твэлов, с учетом срабатывания АЗ без одного наиболее эффективного рабочего органа АЗ.


- При нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях должна исключаться возможность непредусмотренных перемещений и/или деформаций элементов активной зоны, вызывающих увеличение реактивности и ухудшение условий теплоотвода, приводящих к повреждению твэлов сверх соответствующих проектных пределов.


- Характеристики активной зоны и средств воздействия на реактивность должны быть такими, чтобы введение в активную зону и/или отражатель средств воздействия на реактивность для любой комбинации их расположения при нормальной эксплуатации, нарушения нормальной эксплуатации и проектных авариях обеспечивало ввод отрицательной реактивности на любом участке их движения.


- Конструкция тепловыделяющих сборок должна быть такой, чтобы формоизменения твэлов и других элементов ТВС, возможных при нормальной эксплуатации, нарушения нормальной эксплуатации и проектных авариях, не вызывали перекрытия проходного сечения ТВС, приводящего к повреждению твэлов сверх соответствующих пределов, и не препятствовали нормальному функционированию рабочих органов СУЗ.2.2.13. Конструкция ТВС должна иметь отличительные знаки, характеризующие обогащение топлива в твэлах, которые различаются визуально и/или с помощью устройств перегрузки.


- Твэлы различного обогащения, специальные выгорающие поглотители, твэлы с выгорающим поглотителем в топливе, твэлы со смешанным топливом и т.п. должны иметь отличительные знаки, которые различаются визуально и/или промышленными средствами контроля при сборке ТВС.


2. Система координат реактора


Для обозначения ячеек ТК и специальных каналов используются две системы координат.

КОНСТРУКЦИЯ РЕАКТОРА РБМК–1000. От А до Я. Часть 2. АЭС, Рбмк, Росатом, Атомная станция, Россия, Длиннопост

Система координат РБМК 1000

Система “ряд-канал” применяется при монтаже реактора. По оси ординат обозначены ряды по оси абсцисс ( параллельно оси машзала ) - каналы реактора. Текущими координатами являются буквы и цифры  а б в г 01-48 д е ж и. Буквами обозначены ячейки отражателя  цифрами - ячейки активной зоны. При обозначении ячейки первым ставится номер ряда через тире - номер канала. Например  д - 27 ячейка отражателя номер ряда - д номер канала в ряду - 27.

Система кодирования используется при эксплуатации реактора и перегрузке. В этой системе номера ячеек обозначаются в восьмиричной системе для обработки и выдачи результатов контроля в ЭВМ СЦК “СКАЛА”. Координаты ячеек обозначены в осях Х - Y . Ось Х параллельна оси машзала. Например  24 - 30  ТК координата по оси Х - 24  по оси Y - 30.


3. Графитовая кладка

Графитовая кладка используется в качестве замедлителя и отражателя нейтронов. В графитовом замедлителе происходит уменьшение энергии нейтронов деления до тепловой, а графитовый отражатель снижает утечку нейтронов из активной зоны реактора.

Графитовая кладка размещена внутри защитного кожуха схемы "КЖ" (1) (реакторное пространство). Представляет собой вертикально расположенный цилиндр диаметром 14,0 м и высотой 8,0 м. собранный из отдельных графитовых блоков (2) изготовленных из графита удовлетворяющего специальным требованиям по ядерной чистоте и плотности в 14 слоев, образующих 2488 колонн с шагом 250 мм общей массой 1760 т.

Четыре периферийных ряда колонн по всей окружности кладки выполняют функцию бокового отражателя. Графитовая кладка включает в себя активную зону в форме вертикального цилиндра с диаметром 12 м. и высотой 7 м. В 1693 колоннах активной зоны имеются отверстия диаметром 114 мм, образующие в колоннах тракты для размещения ТК и других спец. устройств, обеспечивающих работу реактора. В отверстиях колонн бокового отражателя в место каналов установлены графитовые стержни из отдельных блоков высотой 280, 500, 600 мм.

Графитовые блоки имеют квадратное сечение 250х250 мм. и различную высоту 200, 300, 500 и 600 мм. Основными являются блоки высотой 600 мм. Внутри блоков имеются отверстия диаметром 114 мм., образующие в колоннах тракты для размещения каналов. Центрирование блоков относительно друг- друга в колонне обеспечивается конусными соединениями типа выступ – впадина.

Верхняя и нижняя части кладки собраны из блоков высотой 200, 300, 500 мм., которые выполняют роль торцевых отражателей и служат для обеспечения взаимного смещения стыков блоков соседних колонн по высоте кладки.

КОНСТРУКЦИЯ РЕАКТОРА РБМК–1000. От А до Я. Часть 2. АЭС, Рбмк, Росатом, Атомная станция, Россия, Длиннопост

Фрагмент графитовой кладки РБМК-1000


Каждая графитовая колонна установлена на стальной опорной плите (3), которая опирается на стальной стакан (4) приваренный к верхней плите нижней МК схемы "ОР" (5). Нагрузку от графитовой кладки, стальных опорных плит и стаканов несет МК схема "ОР" (6), которая одновременно служит нижней биозащитой реактора.

В верхней части графитовая колонна крепится с помощью стальных защитных плит (8), соединительных патрубков и труб-трактов вваренных в верхнюю МК схемы "Е" (10). Соединение труб-трактов с патрубками допускает температурное удлинение колонн.


К опорным стаканам с помощью шайб крепится диафрагма (7), набранная из отдельных листов из нержавеющей стали 08Х18Н10Т толщ. 5 мм. Диафрагма служит для снижения излучения тепла от опорных плит кладки к верхней плите МК схемы "ОР" и распределения потока газовой смеси через графитовую кладку

КОНСТРУКЦИЯ РЕАКТОРА РБМК–1000. От А до Я. Часть 2. АЭС, Рбмк, Росатом, Атомная станция, Россия, Длиннопост

Графитовая колонна


Центрирование блоков относительно друг друга в колонне обеспечивается конусными соединениями типа "выступ-впадина", а центрирование графитовых колонн в трактах, вваренных в верхнюю МК схемы "Е", осуществляется с помощью защитных плит и соединительных патрубков. От радиальных перемещений кладка крепится с помощью 156 штанг, установленных в отверстия диаметром 114 мм. периферийных колонн бокового отражателя. Внизу штанга установлена и вварена в опорные стаканы, которые приварены к верхней плите МК схемы "ОР".

Верхняя часть штанги крепится в верхнем тракте КОО (вваренной в нижнюю плиту схемы "Е") с помощью направляющего патрубка, фланцев и закладных колец. Направляющий патрубок имеет возможность перемещаться в трубе верхнего тракта канала. Одновременно штанга является каналом охлаждения бокового отражателя и уменьшает тепловой поток к МК схемы "КЖ"

Внутри штанг в верхнем и нижнем трактах размещены 156 шт. КОО сб.19 диаметром 110 мм - труба Фильда, с подводом и отводом охлаждающей воды в верхней части канала.

В узлах стыка графитовых блоков, в 18-ти вертикальных отверстиях диаметром 45 мм, размещаются температурные каналы с установленными в них 3-х и 2-х зонных термопарных блоков -- 14 отверстий в активной зоне и 4- в зоне отражателя. При разогреве-расхолаживании реактора температура трактов температурных каналов в зоне бокового отражателя отстает от температуры трактов рабочих каналов и прилегающих ребер значительно больше, чем в зоне плато, что ведет к возникновению неравномерности их температурных расширений и к недопустимым напряжениям в местах приварки трактов к плитам МК схемы "Е". Для исключения (смягчения) напряжений в тракты периферийных температурных каналов вварены сильфонные компенсаторы. В этом отличие периферийных температурных каналов от трактов центральных температурных каналов.


- 4- периферийных температурных канала (Т1, Т14, Т15, Т18)--служат для замера t" графита в 3-х точках по высоте кладки в зоне бокового отражателя.


- 8-центральных температурных каналов (Т3,Т4,Т6,Т9,Т11,Т12,Т16,Т17)--служат для замера t" графита в активной зоне в 3-х точках по высоте кладки.


- 5-центральных температурных каналов (Т2,Т5,Т7,Т8,Т13)—для замера t" в верхних и нижних опорных плитах графитовых колонн в активной зоне.


- 1-температурный канал Т10 -- служит для установки фистульного канала сб.10, предназначенного для отбора проб газа в 4-х точках по высоте графитовой кладки (отм. 25,975 м, 23,945 м, 21,845 м, 19,745 м). (26,2 м. – отметка верха активной зоны 19,2 м.- отметка низа активной зоны,)


Для предотвращения окисления графита и обеспечения необходимого теплоотвода от графита к ТК (энергии взаимодействия графита с нейтронами), кладка работает в атмосфере N2 -_Не смеси. Для исключения утечек газовой смеси в случае разгерметизации внутренней полости реактора в процессе эксплуатации, внутренние полости сх."Е" и сх."ОР", пространства между кожухом реактора и баком водяной защиты, межкомпенсаторные пространства заполняются азотом, давление которого в среднем на 50 мм.вод.ст. выше давления N2-Не смеси во внутренней полости реактора. Для отвода парогазовой смеси из реакторного пространства в случае аварийных протечек теплоносителя - предусмотрены 8 труб диаметром 325х14 мм (4 трубы со стороны сх. "Е" и 4 трубы со стороны сх."ОР"). Трубы сброса парогазовой смеси заведены в ППБ в выгородку парогазовых сбросов. В нормальном режиме по 4 нижним трубам в реакторное пространство подводится газовая смесь, отвод ее осуществляется через систему КЦТК. Предельное давление во внутренней полости реактора составляет 1,8 ата.


Для отвода воды с верхней плиты МК схемы "ОР" в случае течи теплоносителя в кладку, предусмотрены 4 дренажные трубы диаметром 121х10 мм. Протечки теплоносителя отводятся в БПТВ ВСРО. Контроль за расходом газовой смеси на выходе из РП осуществляется с помощью расходомера с верхним пределом измерения до 700м3/ч. Контроль температуры газа производится с помощью термопар, установленных на каждой трубке системы КЦТК перед врезкой в общий коллектор. Для замера давления газовой смеси в РП на четырех парогазовых трубопроводах диаметром 400мм установлены манометры, позволяющие измерять избыточное давление до 0,8 кгс/см2. Узлы крепления каналов работают в условиях t=440 °С, графитовые блоки t=до 750 °С.

Показать полностью 3
[моё] АЭС Рбмк Росатом Атомная станция Россия Длиннопост
19
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии