Результаты поиска

Ключевое слово:защитная оболочка

Начался монтаж пятого яруса внутренней защитной оболочки энергоблока №1 АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Начался монтаж пятого яруса внутренней защитной оболочки энергоблока №1 АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Управление по атомным электростанциям Египта (NPPA) недавно сообщило, что начался монтаж пятого яруса внутренней защитной оболочки реакторного здания энергоблока №1 АЭС «Эль-Дабаа». Это важный этап строительно-монтажных работ на данном энергоблоке. Внутренняя защитная оболочка представляет собой цилиндрическую конструкцию, предназначенную для локализации ядерного реактора и оборудования первого контура АЭС. Пятый ярус, монтаж которого осуществляется в настоящее время, состоит из 12 элементов, изготовленных непосредственно на площадке АЭС «Эль-Дабаа». Высота каждого элемента составляет 7,5 метра, вес — от 40 до 45 тонн в зависимости от его конструктивных особенностей. По плану, работы по монтажу пятого яруса будут завершены в течение двух недель. Впоследствии ярусы продолжат сборку, образуя полную кольцевую конструкцию внутренней защитной оболочки. На строительной площадке будет использоваться...

2026-08-17

Корпус стальной защитной оболочки первого энергоблока АЭС «Байлун» в Гуанси установлен на штатное место

Корпус стальной защитной оболочки первого энергоблока АЭС «Байлун» в Гуанси установлен на штатное место

16 августа в 11:38, после 4 часов 01 минуты непрерывных стабильных работ, корпус стальной защитной оболочки первого кольца (CV1R) ядерного острова первого энергоблока АЭС «Байлун» в Гуанси был успешно установлен на штатное место. Данный монтаж стал очередным успешным подъёмом ключевого модуля первого энергоблока АЭС «Байлун» после модулей CVBH и CA20, что ознаменовало очередной ключевой прорыв в строительстве основной конструкции ядерного острова первого энергоблока. Стальная защитная оболочка состоит из пяти крупных модулей: нижнего днища, цилиндрического корпуса в средней части (кольца с первого по третье) и верхнего днища, и является третьим физическим барьером безопасности реактора. Установленный в ходе данного подъёма модуль CV1R является наиболее крупным по объёму и наиболее тяжёлым по весу ключевым компонентом среди пяти крупных узлов стальной защитной оболочки: его высота составляет около 15,5 метра, максимальный внутренний диаметр достигает 39,6 метра, он объединяет...

2026-08-17

На Ленинградской АЭС-2 начато сооружение внутренней защитной оболочки энергоблока № 4

На Ленинградской АЭС-2 начато сооружение внутренней защитной оболочки энергоблока № 4

На Ленинградской АЭС-2 начато сооружение внутренней защитной оболочки реакторного здания энергоблока № 4. На энергоблоке применяется реактор ВВЭР-1200, внутренняя защитная оболочка является важным элементом пассивной системы безопасности энергоблока, а также частью системы локализации аварии атомной станции. Строители установили в проектное положение первый ярус вертикальной герметичной стальной облицовки. Металлоконструкция массой около 97 тонн была поднята и установлена с использованием тяжелого гусеничного крана, весь процесс монтажа занял около 7 часов. Генподрядчик — холдинг «ТИТАН-2» — сообщил, что подготовительные работы велись в течение нескольких месяцев и включали изготовление элементов, нанесение защитных покрытий, укрупнительную сборку и сварку на площадке, а также контроль качества конструкции...

2026-08-06

Второй пояс стальной защитной оболочки здания реакторного отделения энергоблока № 2 АЭС «Сюйдапу» успешно установлен на проектное место краном

Второй пояс стальной защитной оболочки здания реакторного отделения энергоблока № 2 АЭС «Сюйдапу» успешно установлен на проектное место краном

4 августа в 9:57 второй пояс стальной защитной оболочки (далее — пояс CV-2) здания реакторного отделения энергоблока № 2 АЭС «Сюйдапу» был успешно установлен на проектное место краном. Пояс CV-2, поднятый в ходе данных работ, является третьим кольцевым сегментом стальной защитной оболочки энергоблока № 2, масса подъема составила почти 890 тонн. На этапе сборки данного модуля одновременно была выполнена установка различных специализированных элементов, включая кольцевые воздуховоды, стальные кольцевые коридоры и U-образные опоры для завихрения воздуха, что позволило эффективно снизить риски перекрестных работ при последующем строительстве внутри ядерного острова. Такой подход в полной мере раскрыл преимущества модульного строительства и способствовал практической реализации концепции «максимальное применение модулей, максимальная заводская готовность» в реальные инженерные результаты. В ходе сборки и подъема пояса CV-2 энергоблока № 2 «Ляонинская атомная энергетика» совместно с...

2026-08-04