СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Проектная работа "Безграничные возможности атомной энергии"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Данная проектная работа была представлена на областном конкурсе научных проектов, посвященных атомной энергетики. Основная цель проекта изучить возможности атомной энергетики в Казахстане.

Просмотр содержимого документа
«Проектная работа "Безграничные возможности атомной энергии"»

«Средняя школа им.А.С.Макаренко» коммунальное

государственное учреждение


Научно-исследовательский проект


Секция «Физика»


Тема «Безграничные возможности атомной энергии»



Проект подготовила: учащаяся 10 класса

Воробьева Яна Тимофеевна

Руководитель проекта: учитель физики

Иманкулова Раушан Есентугеловна






2024 год


Оглавление


Эссе 3

Аннотация 4-5

Введение 6-7

Что такое ядерная энергетика? 8-11

Выработка ядерной энергии 12-13

Электроэнергетика Казахстана 14-15

Экологические аспекты влияния АЭС на окружающую

среду по сравнению с ТЭС 15-18

Итоги социологического опроса 19

Заключение 20

Список использованной литературы 21



Эссе

Атомная энергетика – это одна из ключевых тем в поиске безопасных и эффективных источников энергии. Ядерная энергетика даёт возможность получать чистую, надёжную и доступную энергию, что помогает уменьшить вредное влияние на климат, сократить зависимость от ископаемого органического топлива. Однако использование атомных электростанций вызывает опасения из-за риска возникновения аварий, сложностей утилизации радиоактивных отходов и других возможных, крайне серьёзных последствий. Участие в проекте, посвящённом исследованию и развитию атомной энергетики в Казахстане, может помочь оценить её потенциал как одного из элементов в энергетическом балансе нашей Родины.

Возможность получения энергии путём деления атомных ядер важна для многих стран. Такой метод позволяет производить огромное количество электричества, несмотря на то, что вызывает споры и дискуссии по поводу своей безопасности. Я считаю, что Казахстан, обладая внушительными запасами урана, имеет возможность стать не только крупным производителем атомного топлива, но и центром передовых технологий в области энергетики. Развитие нашей страны в этом направлении может помочь сократить зависимость от ископаемого топлива и достичь мировых климатических целей. Но важно не забывать о рисках и вызовах в получении ядерной энергии, мерах предосторожности, утилизации отходов, а так же, конечно, общественном мнении.

Проект по исследованию атомной энергии необходим для понимания её роли в мировой и национальной энергетике. Цели проекта включают в себя анализ достоинств и недостатков извлечения ядерной энергии в нашей стране, оценку её влияния и изучение мнения подростков на данную тему. Участие в таком проекте помогает сформировать обоснованное мнение, касательно будущего использования ядерной энергии в Казахстане.

Аннотация

Энергетика - важнейшая отрасль народного хозяйства, охватывающая энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и использование различных видов энергии. Это основа экономики государства. В мире идет процесс индустриализации, который требует дополнительного расхода материалов, что увеличивает энергозатраты. В настоящее время многие природные легкодоступные ресурсы планеты исчерпываются. Добывать сырье приходится на большой глубине или на морских шельфах. Ограниченные мировые запасы нефти и газа, казалось бы, ставят человечество перед перспективой энергетического кризиса. Однако использование ядерной энергии дает человечеству возможность избежать этого, так как результаты фундаментальных исследований физики атомного ядра позволяют отвести угрозу энергетического кризиса путем использования энергии, выделяемой при некоторых реакциях атомных ядер.

«Развитие ядерной энергетики – одно из необходимых условий сохранения экономической и политической независимости каждой страны, как уже достигшей высокого уровня развития, так и развивающейся», - писал в свое время советский физик-теоретик, академик АН СССР Андрей Сахаров.

Целью данного проекта является исследовать ядерные технологии и их возможности, экологические аспекты применения ядерных технологий. При реализации проекта были затронуты следующие предметные области: физика, экология. Были использованы статистические данные по использованию ядерной энергии. Собраны и проанализированы материалы анкетирования среди учащихся. В проекте задействованы учащиеся 10-11 классов. 

Проведенное исследование позволило оценить возможности ядерных технологий и перспективу их применения в промышленности.

Annotation

Energy is the most important branch of the national economy, covering energy resources, generation, transformation, transmission and use of various types of energy. This is the basis of the state's economy. The world is undergoing a process of industrialization, which requires additional consumption of materials, which increases energy consumption. Currently, many of the planet's easily accessible natural resources are being exhausted. It is necessary to extract raw materials at great depths or on offshore shelves. The limited global reserves of oil and gas, it would seem, put humanity in front of the prospect of an energy crisis. However, the use of nuclear energy gives humanity the opportunity to avoid this, since the results of fundamental research on the physics of the atomic nucleus make it possible to avert the threat of an energy crisis by using the energy released during certain reactions of atomic nuclei.

"The development of nuclear energy is one of the necessary conditions for preserving the economic and political independence of each country, both having already reached a high level of development and developing," wrote Andrei Sakharov, a Soviet theoretical physicist and academician of the USSR Academy of Sciences.

The purpose of this project is to explore nuclear technologies and their capabilities, environmental aspects of the application of nuclear technologies. During the implementation of the project, the following subject areas were touched upon: physics, ecology. Statistical data on the use of nuclear energy were used. The materials of the questionnaire among the students were collected and analyzed. The project involves students in grades 10-11.

The conducted research made it possible to assess the possibilities of nuclear technologies and the prospect of their application in industry.

Введение

С ростом мировой экономики и населения планеты потребность в энергоресурсах резко выросла. Достаточно сказать, что за последние четверть века общее мировое энергопотребление увеличилось на 56%. С развитием экономики Казахстана потребность в энергоресурсах только увеличивается. На сегодняшний день атомная промышленность Казахстана выступает как один из важнейших сегментов экономики страны. Как считают эксперты, планомерное перспективное развитие отрасли становится одним из главных условий гарантии энергетической независимости государства и основой стабильного развития отечественной экономики. Потому что энергетика – основа существования современной экономики и инфраструктуры.  

Как отметил Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на Всемирном климатическом саммите в декабре 2023 года, «Казахстан, являясь ведущим экспортером урана, обеспечиваю­щим 43% мировых поставок, играет решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе». Казахстан, обладающий значительными запасами урана, имеет все предпосылки для развития атомной энергетики.

Актуальность темы проекта обусловлена следующими факторами:

  • Энергетическая безопасность: Развитие атомной энергетики позволит снизить зависимость от импорта энергоносителей и обеспечить стабильность энергоснабжения страны.

  • Экономический рост: Атомная энергетика может стать мощным драйвером экономического развития, создавая новые рабочие места и стимулируя смежные отрасли.

  • Социальное развитие: Энергия, полученная на атомных электростанциях, может использоваться для улучшения качества жизни населения, обеспечения доступа к чистой воде и развитию инфраструктуры.

  • Экологическая устойчивость: Атомная энергетика является одним из наиболее чистых источников энергии, позволяющим сократить выбросы парниковых газов и смягчить последствия изменения климата.

Цель проекта: исследовать ядерные технологии и их возможности, экологические аспекты применения ядерных технологий в Казахстане.

Задачи:

  1. собрать и проанализировать информационный материал по теме «Ядерные технологии»;

  2. собрать статистические данные по теме проекта;

  3. проанализировать возможности ядерных технологий как в Казахстане, так и в других государствах;

  4.  выявить экологические проблемы применения ядерных технологий, возможные риски;

  5. привлечь внимание сверстников к проблеме применения мирного атома.

Гипотеза: развитие атомной энергетики в Казахстане является наиболее перспективным направлением для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития страны.

Объект исследования: возможности ядерной энергии, экологичность ядерной энергетики.

Предмет исследования: ядерная энергия.

Методы исследования:

  1. изучение литературы

  2. анализ статистики

  3. социологический опрос

  4. обобщение и анализ результатов.

Практическая значимость исследования: результаты исследования могут быть использованы на уроках, внеклассных мероприятиях для просвещения учащихся. Выработать взвешенное мнение о перспективах развития атомной энергетики в Казахстане.





Исследовательская часть

Что такое ядерная энергетика?

Ядерная энергетика (Атомная энергетика) — это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии.

Обычно для получения ядерной энергии используют цепную ядерную реакцию деления ядер урана-235 или плутония. Ядра делятся при попадании в них нейтрона, при этом получаются новые нейтроны и осколки деления. Нейтроны деления и осколки деления обладают большой кинетической энергией. В результате столкновений осколков с другими атомами эта кинетическая энергия быстро преобразуется в тепло.

Хотя в любой области энергетики первичным источником является ядерная энергия (например, энергия солнечных ядерных реакций в гидроэлектростанциях и электростанциях, работающих на органическом топливе, энергия радиоактивного распада в геотермальных электростанциях), к ядерной энергетике относится лишь использование управляемых реакций в ядерных реакторах.

Ядерная энергия производится в атомных электрических станциях, используется на атомных ледоколах, атомных подводных лодках; США осуществляют программу по созданию ядерного двигателя для космических кораблей, кроме того, предпринимались попытки создать ядерный двигатель для самолётов (атомолётов) и «атомных» танков.

История развития ядерной энергетики:

В 1939 году впервые удалось расщепить атом урана. Прошло еще 3 года, и в США был создан реактор для осуществления управляемой ядерной реакции. Затем в 1945 г. была изготовлена и испытана атомная бомба, а в 1954 г. в нашей стране была пущена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Во всех этих случаях использовалась огромная энергия распада атомного ядра.

Первая в мире АЭС опытно-промышленного назначения мощностью 5 МВт была пущена в СССР 27 июня 1954 г. в г. Обнинске (Россия). До этого энергия атомного ядра использовалась преимущественно в военных целях. Пуск первой АЭС ознаменовал открытие нового направления в энергетике, получившего признание на 1-й Международной научно-технической конференции по мирному использованию атомной энергии (август 1955, Женева). В 1956 году в Колдер-Холле (Англия) была введена в эксплуатацию еще одна АЭС. Через год вступила в строй АЭС мощностью 60 МВт в Шиппингпорте (США).

Мангистауский атомно-энергетический комбинат (МАЭК) в городе Актау (ранее Шевченко) был уникальным проектом в советской атомной энергетике. Строительство МАЭК началось в 1968 году. Он представлял собой не просто атомную электростанцию, а целый комплекс, включающий в себя завод по производству дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, а также несколько тепловых электроцентралей. Реактор БН-350 был запущен в 1973 году. Центральным элементом комбината был реактор БН-350, работающий на быстрых нейтронах. Это позволяло не только производить электроэнергию, но и опреснять морскую воду, что было крайне важно для засушливого региона Мангышлака. Комбинат служил экспериментальной площадкой для отработки новых технологий в области атомной энергетики. В связи с распадом СССР и экономическими трудностями, комбинат был постепенно выведен из эксплуатации. Окончательно реактор БН-350 был остановлен в 1999 году.

Устройство энергетически ядерных реакторов:

Энергетический ядерный реактор - это устройство, в котором осуществляется управляемая цепная реакция деления ядер тяжелых элементов, а выделяющаяся при этом тепловая энергия отводится теплоносителем. Главным элементом ядерного реактора является активная зона. В нем размещается ядерное топливо и осуществляется цепная реакция деления. Активная зона представляет собой совокупность определенным образом размещенных тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо. В реакторах на тепловых нейтронах используется замедлитель. Через активную зону прокачивается теплоноситель, охлаждающий тепловыделяющие элементы. В некоторых типах реакторов роль замедлителя и теплоносителя выполняет одно и то же вещество, например обычная или тяжелая вода.

Для управления работой реактора в активную зону вводятся регулирующие стержни из материалов, имеющих большое сечение поглощения нейтронов. Активная зона энергетических реакторов окружена отражателем нейтронов - слоем материала замедлителя для уменьшения утечки нейтронов из активной зоны. Кроме того, благодаря отражателю происходит выравнивание нейтронной плотности и энерговыделения по объему активной зоны, что позволяет при данных размерах зоны получить большую мощность, добиться более равномерного выгорания топлива, увеличить продолжительность работы реактора без перегрузки топлива и упростить систему теплоотвода. Отражатель нагревается за счет энергии замедляющихся и поглощаемых нейтронов и гамма-квантов, поэтому предусматривается его охлаждение. Активная зона, отражатель и другие элементы размещаются в герметичном корпусе или кожухе, обычно окруженном биологической защитой.

Выработка ядерной энергии

В 2010 году ядерная энергия обеспечивала 2,7% всей потребляемой человечеством энергии. Согласно последним ежегодным публикациям МАГАТЭ «Nuclear Power Reactors in the World» («Ядерные энергетические реакторы в мире») (серия изданий Reference Data Series No. 2) и «Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States» («Опыт эксплуатации АЭС в государствах-членах») (серия OPEX) на ядерную энергию приходится почти 10 процентов всей энергии, вырабатываемой в мире.

На первом месте по производству ядерной энергии стоят США, на втором и третьем — Китай и Франция, соответственно. Как показано на диаграмме 1, в 2017 году доля Китая в ядерной энергетике была вдвое меньше, чем у Франции. В настоящее время Китай продолжает быть лидером в области строительства новых установок, начав сооружение пяти энергоблоков. Египет, приступающий к развитию ядерной энергетики, начал работы по строительству второго энергоблока своей АЭС. Согласно имеющимся данным, мировой парк реакторов эксплуатируется почти в полном объеме при среднем коэффициенте использования мощности 88 процентов. Несмотря на подключение к электросети новых атомных электростанций в Беларуси, Китае, Республике Корея, Словакии и Соединенных Штатах Америки, в Бельгии, Германии и Китае несколько реакторов были остановлены.

Диаграмма 1.

Данные за 2023 год стоит рассматривать одновременно в контексте растущего интереса к ядерным технологиям и старения парка АЭС. Более двух третей из них были построены не менее 30 лет назад. В декабре 2023 года в рамках первого глобального подведения итогов на Конференции Объединенных Наций по изменению климата (КС-28) в Дубае 198 стран, подписавших Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, призвали ускорить внедрение технологий с низким уровнем выбросов, включая технологии ядерной энергетики, в целях полного и быстрого осуществления декарбонизации, в частности в отраслях, где уровень выбросов сложно снизить, например в промышленности. Кроме того, в ходе КС-28 более 20 стран заявили о стремлении втрое увеличить мощности ядерной энергетики в мире, чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

На конец декабря 2023 года общая мощность мировой ядерной энергетики составляла 371,5 ГВт(эл.), которые вырабатывались на 413 находящихся в эксплуатации энергоблоках, расположенных в 31 стране. Однако соответствующую информацию МАГАТЭ получило только по 403 энергоблокам, общая мощность которых составляет 364,5 ГВт (эл.). В течение года выработка электроэнергии была временно приостановлена на 25 энергоблоках, несмотря на наличие у них лицензии на эксплуатацию. В их число входят 4 энергоблока в Индии, общая мощность которых составляет 639 МВт (эл.) нетто, а также 21 энергоблок в Японии (общая мощность — 21 000 МВт (эл.) нетто). В 2023 году Япония перезапустила два энергоблока — №1 и 2 на АЭС «Тахакама», работа которых была приостановлена с 2011 года.

Электроэнергетика Республики Казахстан

Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 222 электрических станций, работающих на угле, мазуте, природном газе, а также ГЭС. По состоянию на 01.01.2024 г. общая установленная мощность электростанций Казахстана составляет 24641,9 МВт, располагаемая мощность — 20428,4 МВт.

Так уж получилось еще с советских времен, что энергосистемы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана связаны одним кольцом, так как такая схема давала более дешевую электроэнергию. Следует отметить, что некоторые регионы страны испытывают недостаток электроэнергии.

Юг Казахстана – это энергодефицитный регион. Из-за этого Казахстан вынужден покупать электроэнергию из энергосистемы Центральной Азии, в том числе это Кыргызстан и Узбекистан.[4] Еще один крупный продавец электроэнергии – Россия, которая снабжает уже северные регионы нашей страны. К примеру, в прошлом году Казахстан купил у Кыргызстана в три раза больше электричества и заплатил за это куда меньше, чем России. Казахстанская энергетика чрезвычайно сильно зависит от России и зависимость с каждым годом увеличивается. Но зависит не постоянно, а конкретно в вечерние и ночные часы. В это время Казахстану не хватает от 10% до 15%, а скоро будет 20% собственной генерации. И покрывается этот дефицит только с помощью России. При этом снабжается импортной энергией все, что севернее Караганды, в том числе сюда входит и Астана. Сравнительные данные представлены на диаграмме 2.

Диаграмма 2

Для ликвидации дефицита электроэнергии в Казахстане предлагаются следующие меры: строительство новых электростанций:

  1. ТЭС на природном газе: Более экологичны, чем угольные, и могут быть быстро построены.

  2. АЭС: Обеспечивают стабильную генерацию электроэнергии, но требуют больших капиталовложений и связаны с экологическими рисками.

  3. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ): Солнечные, ветровые и гидроэлектростанции. Это перспективное направление, учитывая природные условия Казахстана.


Экологические аспекты влияния АЭС на окружающую среду по сравнению с ТЭС

Атомные электростанции (АЭС) и тепловые электростанции (ТЭС) являются основными источниками электроэнергии, но их экологическое воздействие существенно различается.

Атомные электростанции (АЭС)

Преимущества:

  • Низкие выбросы парниковых газов: АЭС практически не выделяют углекислый газ и другие парниковые газы, являющиеся основной причиной глобального потепления.

  • В процессе работы АЭС не образуются оксиды серы, азота и другие вредные вещества, загрязняющие атмосферу.

  • Большие объемы электроэнергии при относительно небольших площадях: АЭС позволяют производить значительные объемы электроэнергии на сравнительно небольших территориях.

  • Нет необходимости возводить плотины и хоронить плодородные земли на дне водохранилищ.

Недостатки:

  • Хотя современные АЭС оснащены многоступенчатыми системами безопасности, риск крупных аварий, подобных Чернобыльской или Фукусимской, всегда существует.

  • Проблема утилизации радиоактивных отходов: Радиоактивные отходы АЭС требуют длительного и безопасного хранения.

  • Строительство и последующая ликвидация АЭС сопряжены с высокими затратами.

Основные опасения и их обоснованность

  • Радиация: Действительно, на АЭС присутствует радиация. Однако, уровень радиации на самой станции и в ее окрестностях строго контролируется и, как правило, не превышает естественного радиационного фона. Сотрудники АЭС проходят регулярные медицинские осмотры, и статистика не показывает повышенного уровня заболеваний среди них.

  • Радиационные аварии: Аварии на АЭС, с 1952 по 2011 год отмечены 99 аварий, из них самые крупные такие как Чернобыльская и Фукусимская, привели к трагическим последствиям. Однако, после этих аварий были разработаны и внедрены новые системы безопасности, которые значительно снизили вероятность повторения подобных событий. Современные АЭС обладают многоступенчатой системой защиты, которая минимизирует риски.

  • Радиоактивные отходы: Утилизация радиоактивных отходов является сложной проблемой. Однако, существуют технологии безопасного хранения и захоронения таких отходов. Кроме того, объемы радиоактивных отходов, образующихся на АЭС, относительно невелики.

Мифы об АЭС

АЭС вызывают рак: Исследования не выявили прямой связи между проживанием вблизи АЭС и повышенным риском развития раковых заболеваний.

  • Радиация передается по наследству: Генетические мутации, вызванные радиацией, как правило, проявляются в первом поколении. Вероятность передачи их по наследству крайне мала.

  • АЭС опаснее ТЭС: Сравнение АЭС и ТЭС по уровню опасности для здоровья человека неоднозначно. ТЭС также являются источником загрязнения окружающей среды, вызывая различные заболевания дыхательной системы.


Тепловые электростанции (ТЭС)

Преимущества:

  • Относительно низкая стоимость строительства: По сравнению с АЭС, строительство ТЭС обычно обходится дешевле.

  • Разнообразие используемого топлива: ТЭС могут работать на различных видах топлива, включая уголь, газ и мазут.

Недостатки:

  • Высокие выбросы парниковых газов: Сжигание органического топлива на ТЭС приводит к значительным выбросам углекислого газа и других парниковых газов.

  • Загрязнение атмосферы: ТЭС являются источниками выбросов оксидов серы, азота, твердых частиц и других вредных веществ, вызывающих кислотные дожди и ухудшающих качество воздуха.

  • Тепловое загрязнение водоемов: При охлаждении конденсатора турбины тепловая энергия сбрасывается в водоемы, что приводит к повышению их температуры и негативно влияет на водную экосистему. Увеличение площади сточных вод.

  • Высокая пожароопасность: угольная пыль легко воспламеняется, проливы и протечки мазута и смазочных масел могут вызвать воспламенение, высокие температуры могут привести к самовозгоранию. Кроме того, кислород, необходимый для горения, всегда имеется в большом количестве. За период 2005-2011 гг. на ТЭС России произошло 136 пожаров, прямой ущерб более 11 536 тыс. руб. [5]

Выбросы тепловых электростанций (ТЭС) оказывают существенное негативное влияние на здоровье человека. Основными загрязняющими веществами, содержащимися в этих выбросах, являются:

  • Твердые частицы: Мелкие частицы пыли, золы и сажи, которые могут проникать глубоко в легкие и вызывать различные респираторные заболевания, включая астму, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и рак легких.

  • Оксиды серы: Вызывают раздражение дыхательных путей, бронхиты, астму и другие респираторные заболевания. Также способствуют образованию кислотных дождей, которые загрязняют почву и водоемы.

  • Оксиды азота: Вызывают раздражение дыхательных путей, способствуют образованию смога и кислотных дождей.

  • Тяжелые металлы: Такие как свинец, ртуть, кадмий, могут накапливаться в организме человека и вызывать различные заболевания, включая поражение нервной системы, почек и печени.

  • Органические соединения: Некоторые органические соединения, содержащиеся в выбросах ТЭС, могут быть канцерогенными.


Итоги социологического опроса среди учащихся

Атомные электростанции (АЭС) являются одним из наиболее обсуждаемых источников энергии. Для многих людей, особенно для молодого поколения, АЭС ассоциируются с большой опасностью из-за аварий, таких как Чернобыль и Фукусима. Однако, современные АЭС оснащены множеством систем безопасности, и отношение к ним в обществе неоднозначное.

Цель социологического опроса: определить, какие знания о ядерной энергетике имеют подростки. Выявить наиболее распространенные мифы и опасения, связанные с АЭС, чтобы в дальнейшем проводить информационные кампании для их опровержения. Понять, какое отношение к АЭС имеют школьники, какие аргументы они считают наиболее весомыми при принятии решения о развитии ядерной энергетики.


На диаграмме 3 представлены результаты опроса

Как видно из опроса, уровень осведомленности о возможности атомной энергии у большинства поверхностный, в пределах школьной программы, уверенность в безопасности атомной энергии невысока. Однако больше половины опрошенных связывает энергетику в будущем с эксплуатацией АЭС, видят необходимость нового источника энергии.


Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

Ядерная энергетика является одним из наиболее перспективных направлений развития энергетического сектора Казахстана. Несмотря на существующие опасения, связанные с безопасностью и экологическими рисками, АЭС обладают рядом существенных преимуществ, которые делают их привлекательными для нашей страны:

  • Строительство АЭС позволит снизить зависимость Казахстана от импорта энергоносителей, обеспечить стабильность цен на электроэнергию.

  • Ядерные электростанции не выбрасывают в атмосферу парниковые газы, что способствует решению проблемы глобального потепления.

  • На долгосрочной перспективе ядерная энергетика является экономически выгодной, несмотря на высокие капитальные затраты на строительство АЭС.

  • Развитие ядерной энергетики будет способствовать развитию смежных отраслей.

Однако, при принятии решения о строительстве АЭС необходимо учитывать следующие факторы:

  • Высочайший уровень безопасности на всех этапах жизненного цикла АЭС, от проектирования до вывода из эксплуатации. Для этого необходимо использовать самые современные технологии и проводить регулярный контроль за состоянием оборудования.

  • Эффективная система управления радиоактивными отходами является одним из ключевых условий безопасной эксплуатации АЭС.

  • Необходимо проводить широкую информационную кампанию для информирования населения о преимуществах и рисках ядерной энергетики. Результаты опроса показали недостаточную осведомленность о возможностях ядерных технологий.


Список использованной литературы

  1. IE IA международное агенство по атомной энергии (публикация от 30.08.2024) МАГАТЭ публикует данные по ядерной энергетике и опыту эксплуатации АЭС за 2023 год. https://www.iaea.org/ru/newscenter/news/magate-publikuet-dannye-po-yadernoy-energetike-i-opytu-ekspluatacii-aes-za-2023-god

  2. МАЭК. Хроника истории https://maek.kz/index.php/ru/home-3/2018-02-13-05-58-49

  3. Теоретические и технические основы ядерной энергетики. http://nuclphys.sinp.msu.ru/students/nucen.html

  4. Кризис в электроэнергетике: почему Казахстан зависит от соседей? https://rus.azattyq-ruhy.kz/analytics/72733-krizis-v-elektroenergetike-pochemu-kazakhstan-zavisit-ot-sosedei

  5. Анализ аварийных ситуаций на ТЭС. http://secuteck.ru/articles2/firesec/analiz-avariynyh-situatsiy-na-teploelektrostantsiyah-chast-1/

13