География атомной энергетики России
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Геолого-географический факультет
Кафедра географии и регионоведения
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине «Экономическая, социальная и политическая география»
География атомной энергетики России
ГОУ ОГУ 020401.65.5011.20 ОО
Руководитель работы
__________ Филимонова И.Ю.
«___»_________________2011г.
_________________ Ряхов Р.В.
«___»_________________2011г.
Оренбург 2011
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Геолого-географический факультет
Кафедра географии и регионоведения
Задание на курсовую работу
Атомная энергетика России
Исходные данные: Географический атлас России, данные сети Интернет, статьи научно-популярного технического журнала, а также публикации отечественных ученых по исследуемой проблеме.
Перечень подлежащих разработке вопросов:
а) изучение распространения
б) определение социально-
Перечень графического материала:
Дата выдачи задания «___»_________________
Руководитель
Исполнитель
Студент группы 10 ГЕО Ряхов Р.В.
Срок защиты работы «___»_________________2011г.
Содержание
Введение…………………………………………………………
1 История……………………………………………………………
2 Выработка электроэнергии…………………………………………
3 Действующие АЭС ……………………………………………………………..9
4 Производство урана……………………………………………………………12
5 Международные проекты России в атомной энергетике…………………...16
6 Безопасность………………………………………………
Заключение……………………………………………………
Список использованных источников…………………………………………...
Приложение А………………………………………………
Приложение Б………………………………………………
Приложение В………………………………………………
Введение
Российская атомная отрасль является одной из передовых в мире по уровню научно-технических разработок в области проектирования реакторов, ядерного топлива, опыту эксплуатации атомных станций, квалификации персонала АЭС. Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из более чем 500 предприятий и организаций, в которых занято свыше 190 тыс. человек. В современных условиях атомная энергетика - один из важнейших секторов экономики России. Динамичное развитие отрасли является одним из основных условий обеспечения энергонезависимости государства и стабильного роста экономики страны. Атомная отрасль способна выступить локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит - и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, строительной индустрии и многих других.
Цель данной работы - изучить и описать распространение предприятий атомной энергетики на территории Российской Федерации.
Достижение основной цели предполагает решение следующих задач:
1 Сформировать представление
о атомной энергетике как об
одной из важнейших отраслей,
влияющих на социально-
2 Изучить комплекс предприятий атомной энергетики
3 Выявить особенности
распространения предприятий
атомной энергетики и их
Актуальность выбранной
темы обусловлена тем, что атомная
энергетика занимает все большее
пространство в сфере обеспечения
предприятий и населения
Объектом исследования являются
предприятия атомной
1 История
Первая в мире АЭС опытно-промышленного назначения мощностью 5 Мвт была пущена в СССР 27 июня 1954 года в городе Обнинске. До этого энергия атомного ядра использовалась преимущественно в военных целях. Пуск первой АЭС ознаменовал открытие нового направления в энергетике, получившего признание на Первой Международной научно-технической конференции по мирному использованию атомной энергии (август 1955, Женева).
В 1958 была введена в эксплуатацию первая очередь Сибирской АЭС мощностью 100 Мвт (полная проектная мощность 600 Мвт). В том же году развернулось строительство Белоярской промышленной АЭС, а 26 апреля 1964 генератор первой очереди (блок мощностью 100 Мвт) выдал ток в Свердловскую энергосистему, второй блок мощностью 200 Мвт сдан в эксплуатацию в октябре 1967. Отличительная особенность Белоярской АЭС - перегрев пара (до получения нужных параметров) непосредственно в ядерном реакторе, что позволило применить на ней обычные современные турбины почти без всяких переделок.
В сентябре 1964 был пущен первый блок Нововоронежской АЭС мощностью 210 Мвт. Себестоимость 1 квт-ч электроэнергии (важнейший экономический показатель работы всякой электростанции) на этой АЭС систематически снижалась: она составляла 1,24 копеек в 1965, 1,22 копеек в 1966, 1,18 копеек в 1967, 0,94 копеек в 1968. Первый блок Нововоронежской АЭС был построен не только для промышленного пользования, но и как демонстрационный объект для показа возможностей и преимуществ атомной энергетики, надёжности и безопасности работы АЭС. В ноябре 1965 в городе Мелекессе Ульяновской области вступила в строй АЭС с водо-водяным реактором «кипящего» типа мощностью 50 Мвт, реактор собран по одноконтурной схеме, облегчающей компоновку станции. В декабре 1969 был пущен второй блок Нововоронежской АЭС (350 Мвт).
За рубежом первая АЭС промышленного назначения мощностью 46 Мвт была введена в эксплуатацию в 1956 в Колдер-Холле (Англия). Через год вступила в строй АЭС мощностью 60 Мвт в Шиппингпорте (США).
Наиболее часто на АЭС применяются 4 типа реакторов на тепловых нейтронах: водо-водяные с обычной водой в качестве замедлителя и теплоносителя; графито-водные с водяным теплоносителем и графитовым замедлителем; тяжеловодные с водяным теплоносителем и тяжёлой водой в качестве замедлителя; графито-газовые с газовым теплоносителем и графитовым замедлителем.
Выбор преимущественно применяемого типа реактора определяется главным образом накопленным опытом в реакторостроении, а также наличием необходимого промышленного оборудования, сырьевых запасов. В СССР строят главным образом графито-водные и водо-водяные реакторы. На АЭС США наибольшее распространение получили водо-водяные реакторы. Графито-газовые реакторы применяются в Англии. В атомной энергетике Канады преобладают АЭС с тяжеловодными реакторами.
2 Выработка электроэнергии
За 2007 год российскими АЭС было выработано рекордное за всю историю отрасли количество электроэнергии - 158,3 млрд кВт·ч, что составило 15,9 % от общей выработки в Единой энергосистеме. В 2009 году на АЭС было выработано 163,1 млрд кВт•ч электроэнергии, что на 0,6 % превышает показатель 2008 года. В 2010 году АЭС России выработали 170,1 млрд. кВтч электроэнергии, что составляет 100,5% от задания ФСТ России и 104,2% от выработки 2009 года.
Доля атомной генерации в общем энергобалансе России около 16 %. Высокое значение атомная энергетика имеет в европейской части России и особенно на северо-западе, где выработка на АЭС достигает 42 %. После запуска энергоблока Волгодонской АЭС в 2010 году, председатель правительства России В. В. Путин озвучил планы доведения атомной генерации в общем энергобалансе России с 16 % до 20-30 %. В разработках проекта Энергетической стратегии России на период до 2030 года предусмотрено увеличение производства электроэнергии на атомных электростанциях в 4 раза.
3 Действующие АЭС
Балаковская АЭС
Расположена рядом с городом Балаково, Саратовской области, на левом берегу Саратовского водохранилища. Состоит из четырёх блоков ВВЭР-1000, введённых в эксплуатацию в 1985, 1987, 1988 и 1993 годах. Балаковская АЭС - крупнейшая в России АЭС. Ежегодно она вырабатывает более 30 миллиардов кВт·ч электроэнергии. С вводом второй очереди станция должна сравняться с самой мощной в Европе Запорожской АЭС. Балаковская АЭС работает в базовой части графика нагрузки Объединённой энергосистемы Средней Волги.
Белоярская АЭС
Расположена в городе Заречный, в Свердловской области, вторая промышленная атомная станция в стране (после Сибирской). На станции были сооружены три энергоблока: два с реакторами на тепловых нейтронах и один с реактором на быстрых нейтронах. В настоящее время единственным действующим энергоблоком является третий энергоблок с реактором БН-600 электрической мощностью 600 МВт, пущенный в эксплуатацию в апреле 1980 - первый в мире энергоблок промышленного масштаба с реактором на быстрых нейтронах. Он также является крупнейшим в мире энергоблоком с реактором на быстрых нейтронах. Первые два энергоблока с водографитовыми канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-200 функционировали в 1964-1981 и 1967-1989 годах и были остановлены в связи с выработкой ресурса. Топливо из реакторов выгружено и находится на длительном хранении в специальных бассейнах выдержки, расположенных в одном здании с реакторами. Все технологические системы, работа которых не требуется по условиям безопасности, остановлены. В работе находятся только вентиляционные системы для поддержания температурного режима в помещениях и система радиационного контроля, работа которых обеспечивается круглосуточно квалифицированным персоналом. Новый четвертый энергоблок с реактором БН-800 мощностью 880 МВт находится в стадии строительства (работы ведутся под руководством ОКБМ им. И. И. Африкантова). Согласно Федеральной целевой программе развития атомной энергетики, ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на 2012 г. Сметная стоимость блока - $1,2 млрд.
Билибинская АЭС
Расположена рядом с городом Билибино Чукотского автономного округа. Состоит из четырёх блоков ЭГП-6 мощностью по 12 МВт, введённых в эксплуатацию в 1974 (два блока), 1975 и 1976 годах. Вырабатывает электрическую и тепловую энергию.
Калининская АЭС
Расположена на севере Тверской области, на южном берегу озера Удомля и около одноимённого города. Состоит из четырёх энергоблоков, с реакторами типа ВВЭР-1000, электрической мощностью 1000 МВт, которые были введены в эксплуатацию в 1984, 1986, 2004 и 2011. 4 июня 2006 года было подписано соглашение о строительстве четвёртого энергоблока, который ввели в строй в 2011 году. В настоящее время блок работает на 50% от номинальной мощности.
Кольская АЭС
Расположена рядом с городом Полярные Зори Мурманской области, на берегу озера Имандра. Состоит из четырёх блоков ВВЭР-440, введённых в эксплуатацию в 1973, 1974, 1981 и 1984 годах. Мощность станции - 1760 МВт.
Курская АЭС
Расположена рядом с городом Курчатов Курской области, на берегу реки Сейм. Состоит из четырёх блоков РБМК-1000, введённых в эксплуатацию в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. Мощность станции - 4 ГВт.
Ленинградская АЭС
Расположена рядом с городом Сосновый Бор Ленинградской области, на побережье Финского залива. Состоит из четырёх блоков РБМК-1000, введённых в эксплуатацию в 1973, 1975, 1979 и 1981 годах. Проектная годовая выработка электроэнергии - 28 млрд кВт·ч. В 2007 году выработка составила 24,635 млрд кВт·ч.
Нововоронежская АЭС
Расположена в Воронежской
области рядом с городом
Ростовская АЭС
Расположена в Ростовской области около города Волгодонск. Электрическая мощность первого энергоблока составляет 1000 МВт, в 2010 году подключен к сети второй энергоблок станции. В 2001-2010 годах станция носила название «Волгодонская АЭС», с пуском второго энергоблока АЭС станция была официально переименована в Ростовскую АЭС. В 2008 году АЭС произвела 8,12 млрд кВт-час электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 92,45 %. С момента пуска (2001) выработала свыше 60 млрд кВт-час электроэнергии.
Смоленская АЭС
Расположена рядом с городом
Десногорск Смоленской области. Станция
состоит из трёх энергоблоков, с
реакторами типа РБМК-1000, которые введены
в эксплуатацию в 1982, 1985 и 1990. В состав
каждого энергоблока входят: один
реактор тепловой мощностью 3200 МВт
и два турбогенератора
4 Производство урана
Разведанные российские запасы урана оцениваются в 615 тысяч тонн, а прогнозные ресурсы - в 830 тысяч тонн (2005 г.). К сожалению, многие из них находятся в труднодоступных регионах. Самым крупным среди является месторождение Элькон на юге Якутии, его запасы исчисляются 344 тыс. т. Около 150 тыс. т - запасы другого месторождения, известного под названием Стельцовское рудное поле в Читинской области 70 тысяч тонн. По состоянию на 1999 государственным балансом запасов урана России учтены запасы 16 месторождений, из которых 15 сосредоточены в одном районе - Стрельцовском в Забайкалье (Читинская область), и пригодны под горный способ добычи. Открытый (карьерный) метод в России сейчас не применяется. Шахтный метод используется на месторождениях урана в Читинской области. Более широко используется технология подземного выщелачивания. Добываемые ураносодержащие руды и растворы перерабатываются с целью получения урановых концентратов на месте. Полученный продукт направляются для дальнейшей переработки на ОАО «Чепецкий механический завод». В 2007 в России урановую руду добывала корпорация «ТВЭЛ», включающая три дочерних предприятия: Приаргунское горно-химическое объединение в городе Краснокаменске Читинской области (3 тыс. т/г), ЗАО «Далур» в Курганской области и ОАО «Хиагда» в Бурятии (мощность каждого 1 тыс. тонн урана в год). В Читинской области открыты урановые месторождения Аргунское, Жерловое и Берёзовое. Запасы: категория С2 - 3,05 млн т руды и 3481 т урана при среднем содержании урана в руде 0,114 %, прогнозные ресурсы урана Горного месторождения по категории С1 составляют 394 тыс. т руды и 1087 т урана, по С2 - 1,77 млн т руды и 4226 т урана. Прогнозные ресурсы месторождения категории Р1 составляют 4800 т урана. Запасы Оловского месторождения по категории В+С1 составляют 14,61 млн т руды и 11 898 т урана. Расположенное в Читинской области (Забайкалье) Стрельцовское рудное поле - включает в себя более десятка месторождений урана (и молибдена), пригодных под шахтный и карьерный способы добычи. Из них самые крупные - Стрельцовское и Тулендевское - имеют запасы по 60 и 35 тыс. тонн соответственно. В настоящее время добыча ведётся шахтным способом на пяти месторождениях силами двух рудников, что обеспечивает 93 % производства российского урана (2005). Так неподалеку от города Краснокаменск (460 км к юго-востоку от Читы), добывается 93 % российского урана. Добычу осуществляет шахтным способом (ранее использовался и карьерный способ) «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО). Остальной уран России добывают методом подземного выщелачивания ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда», находящиеся в Курганской области и Бурятии соответственно. Полученный урановый концентрат и ураносодержащие руды перерабатываются на Чепецком механическом заводе. Зауралье - район, включающий в себя 3 месторождения: Долматовское, Добровольское и Хохловское с общими запасами порядка 17 тыс. т. содержание урана в руде 0,06 %. Все месторождения сосредоточены в палеодолинах, с глубиной залегания 350-560 м и довольно средними геотехнологическими показателями. Добычу ведёт ЗАО «Далур» (Курганская обл.) производительность 1000 т/г, метод добычи - скважинное подземное выщелачивание. На Хиагдинском урановом месторождении Бурятии применяется подземное скважинное выщелачивание урана. Добычу ведёт ОАО «Хиагда». Объем добычи составляет 1,5 тысяч тонн уранового концентрата в год. Прогнозные запасы месторождения оцениваются в 100 тысяч тонн, разведанные запасы - в 40 тысяч тонн (предполагаемый срок работы рудника 50 лет). Содержание урана в 1 куб м. обогащенной руды достигает 100 мг. Себестоимость 1 кг обогащенной руды колеблется в пределах 20 долларов. Это в 2 раза ниже, чем на основном урановом руднике России в городе Краснокаменск Читинской области. Общие запасы месторождений урана в Эльконском районе Якутии составляют 346 тысяч тонн, что относит их к одним из крупнейших в мире. Количественно это превосходит все балансовые запасы в стране, но из-за рядового качества руд они могут стать рентабельными только при высокой цене на уран. С 2006 года готовится проект освоения этих месторождений. Ожидаемая производительность рудника в 2020 году - 15 тысяч тонн урана в год. Самое крупное из известных потенциальных источников уранового сырья - Алданское месторождение пригодно для разработки только горным, шахтным способом. По мнению геологов, более перспективно освоение Витимского урановорудного района. Витимский район (Сибирь) с разведанными запасами в 60 тысяч тонн при концентрации урана 0,054 % в руде с сопутствующими скандием, редкоземельными элементами и лантаноидами. Витимский рудный район - включает в себя 5 месторождений, общие запасы которых оцениваются в 75 тысяч тонн. Наиболее крупными являются: Хъягдинское и Тетрахское. Оба объекта локализованы в палеодолинах, пригодны под способ подземного выщелачивания, особенностью их является расположение в зоне вечной мерзлоты под мощным (до 100 м) чехлом базальтов. Так как в России это самый трудный район для освоения месторождений добыча здесь составляет 100 т/г. Стоимостная категория урана с этих объектов 34-52 дол. Западно-Сибирский район (Малиновское месторождение с запасами 200 тыс. т урана). Западно- сибирский район - включает в себя 8 мелких месторождений, пригодных под способ ПВ, также локализованных в палеодолинах, с общими запасами порядка 10 тыс. т. Наиболее изученным из них является месторождение Малиновское, где сейчас проводится 2-х скважинный опыт по ПВ урана. Район месторождений несколько легче для освоения, чем Витимский, но до 2010 реальной добыча будет 100-150 т/г. Стоимостная категория урана с этих объектов 13-20 дол. США за фунт U3O8. Дальневосточный рудоносный район, расположенный в прибрежной зоне Охотского моря пока разведан недостаточно. К перспективным регионам относится Онежский район (Карелия), где обнаружены запасы ванадиевой руды с содержанием урана, золота и платины. «Невскгеология» проведена разведка уранового месторождения (Средняя Падмы) в районе Ладожского озера вблизи деревни Салми (Медвежьегорский район). Запасы урановой руды здесь возможно достигают 40 тыс. тонн. Месторождение не разрабатывается, главным образом из-за отсутствия технологии переработки данного типа руд. К 2005 существующий в России дефицит урана для собственных нужд составил 5 тыс. тонн в год и постоянно рост. Ситуация ухудшилась с началом атомной реформы, когда было принято решение по активному строительство в России новых АЭС с целью доведения доли атомной энергетики в производстве электричества до 25-30 %. В 2004 добыла 32000 т урана при потребности 9900 т. (остальную часть обеспечивали поставки со складов - обеднение военного урана). Осознавая угрозу топливного кризиса, «Росатом» в 2006 учредил ОАО «Урановая горнорудная компания», УГРК, призванную долгосрочно и надежно обеспечить урановым сырьем старые российские АЭС (с учётом того, что продолжительность их работы продлена до 60 лет), строящиеся российские АЭС, а также построенные и строящиеся Россией АЭС за рубежом (в 2006 шестая часть АЭС в мире работала на российском топливе). Новая компания создана двумя подконтрольными Минатому структурами: корпорацией ТВЭЛ и ОАО «Техснабэкспорт». УГРК рассчитывает довести объем к 2020 добычу урана до 28,63 тыс. тонн. При этом добыча в самой России составит 18 тыс. тонн: на Приаргунском горнохимическом объединении 5 тыс. тонн, на ОАО «Хиагда» - 2 тыс. тонн, ЗАО «Далур» - 1 тыс. тонн, на Эльконском месторождении в Якутии - 5 тыс. тонн, на ряде новых месторождений в Читинской области и в Бурятии - 2 тыс. тонн. Еще 3 тыс. тонн планируется добывать на новых предприятиях, по которым пока известны только прогнозные запасы урана. Кроме этого, компания рассчитывает к 2020 году добывать на двух уже созданных СП в Казахстане порядка 5 тыс. тонн урана. Обсуждается также возможность создания СП по добыче урана в Украине и Монголии. Речь идет об украинском месторождении Новоконстантиновское и монгольском месторождении Эрдес. Компания также рассчитывает на создание еще двух СП по добыче урана в Северном Казахстане - на месторождениях Семизбай и Касачинное. Добываемый совместными предприятиями за рубежом уран будет - после обогащения на российских разделительных производствах, например в созданном Международном центре по обогащению в Ангарске - идти на экспорт.
5 Международные проекты России в атомной энергетике
Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей для всех, особенно для развитых, стран мира в экономическом, социальном и политическом плане. Вместе с тем, современные государства в различной мере обеспечены энергетическими ресурсами и необходимыми для их преобразования в энергию технологическими, транспортными и производственными мощностями. Крайне неравномерны и потребности в различных видах энергии государств мира. От состояния топливно-энергетического комплекса (ТЭК), от обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами производственной, транспортной и коммунально-бытовой сферы во многом зависит экономическая и национальная безопасность государства в целом.
Сейчас Россия – один из мировых лидеров по количеству энергоблоков, сооружаемых за рубежом (16% мирового рынка услуг по строительству АЭС). В настоящее время по соглашению с другими странами Россия строит два энергоблока в Индии, два - в Болгарии и один - в Иране. Впервые в постсоветской истории в 2007 году были сданы в эксплуатацию два блока Тяньваньской АЭС, сразу ставшей самой мощной атомной станцией в Китае. Конкурентоспособность российских предложений обусловлена применением современных технологий и новейших разработок российских ученых и конструкторов.
Все проекты соответствуют
современным международным
6 Безопасность
АЭС Российской Федерации
эксплуатируются надежно и
Высокая степень безопасности
АЭС России обеспечена множеством факторов.
Основные из них – это принцип
самозащищенности реакторной установки,
наличие нескольких барьеров безопасности
и многократное дублирование каналов
безопасности. Необходимо отметить также
применение активных (то есть требующих
вмешательства человека и наличия
источника энергоснабжения) и пассивных
(не требующих вмешательства
Стечение природных
Предотвращение отказов и нарушений норм безопасной эксплуатации обеспечивается за счет выбора безопасной площадки размещение АЭС, применения консервативных принципов проектирования, наличия система обеспечения качества при выборе площадки, проектировании, строительстве и эксплуатации, а также культуры безопасности. Выбор безопасной площадки предполагает, в частности, определение прогнозируемого уровня сейсмического воздействия, который вычисляется отдельно для каждой площадки и каждого блока. При выполнении таких работ в расчет берется уровень сейсмичности максимального расчетного землетрясения, которое может произойти с вероятностью 1 раз в 10 тысяч лет и не более 8 баллов. Исходя из этого прогноза осуществляется выполнение соответствующих расчетов для строительных конструкций, проектирование всех трубопроводов и оборудования. При необходимости оборудование оснащается гидроамортизаторами. Действующими нормами запрещено размещать АЭС: на площадках, расположенных непосредственно на активных разломах; на площадках, сейсмичность которых характеризуется интенсивностью максимальных расчетных землетрясений более 9 баллов по шкале сейсмической активности Медведева-Шпонхойера-Карника; на территории, в пределах которой нахождение АС запрещено природоохранным законодательством.
Наличие собственных сил и средств ГО и ЧС на каждой АЭС делает максимально оперативным реагирование на нештатные ситуации. Эти подразделения находятся в постоянной готовности и оснащены необходимыми техническими средствами, в том числе резервными источниками питания и резервными насосами. Обычные пожарные машины могут подключаться к любому энергоблоку через специальные штуцеры на корпусах блоков, которые разнесены на разные стороны с тем, чтобы не быть одновременно поврежденными. Существуют специальные штабы по управлению кризисными ситуациями, осуществляется планирование мероприятий в случае ЧС, регулярно проводятся соответствующие учения. Такие антикризисные центры в случае необходимости оперативно согласуют свои действия с МЧС РФ и Министерством энергетики РФ. Также существуют убежища и средства защиты персонала на площадке каждой АЭС.
С точки зрения защиты от
террористов, все действующие АЭС охраняются
Внутренними войсками МВД России, которые
имеют необходимое вооружение, технику
и оснащение. Система охраны построена
таким образом, что любой нарушитель будет
задержан на линии охраны. Пронос на территорию
АЭС запрещенных предметов невозможен,
на всех КПП установлены приборы обнаружения
и видеонаблюдения. Таким образом, совершение
противоправных действий, которые повлекут
тяжкие последствия для жизни и здоровья
граждан, маловероятно.
Заключение
Созданный в России замкнутый
научно-производственный комплекс технологически
связанных предприятий
Список использованных источников
1 Синев Н.М. Экономика ядерной энергетики: Основы технологии и экономики производства ядерного топлива. Экономика АЭС/ М.: Энергоатомиздат, 1987, 480 с.
2 Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: ru.wikipedia.org
3 Официальный сайт государственной корпорации по атомной энергии Росатом [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.rosatom.ru
4 MiningWiki - свободная шахтёрская энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: miningwiki.ru
5 Эрудиция – Российская электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.erudition.ru
6 Поисковая система Яндекс [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.yandex.ru
7 Универсальная научно-
8 Российский сайт ядерного нераспространения [Электронный ресурс]. Режим доступа: nuclearno.ru
9 База данных - Геологическая среда и объекты ЯТЦ России [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.wdcb.ru
Приложение А
(справочное)
Рисунок А.1 Выработка электроэнергии на российских АЭС в период с 2002 по 2008 год
Источник [2]
Приложение Б
(рекомендуемое)
Рисунок Б.1 Атомная энергетика в энергетическом балансе Российской Федерации, в процентах (%)
Рисунок Б.2 Распределение
объектов атомно-энергетического
Составлено автором на основе [9].
Приложение В
(рекомендуемое)
Рисунок В.1 Защищенность реакторов российских АЭС от внешних воздействий
Источник [3]

- География ввода жилья по субъектам Приволжского федерального округа
- География виноделия во Франции
- География виноделия мира
- География виноделия Франции
- География внешнеэкономических связей Забайкальского края
- География внешних экономических связей России
- География газового комплекса России
- Географическое положение, природные условия и ресурсы
- Географическое положение Республики Татарстан
- Географическое расположение и экономическое развитие Сибирского федерального округа
- Географическое расположение и экономическое развитие Центрального федерального округа
- География авиационной промышленности мира
- География автомобилестроения мира
- География Альп