Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Причины и последствия катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 1 страница




Чернобыльская атомная электростанция

Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) расположена в восточной части региона именуемого белорусско-украинским Полесьем, на берегу реки Припять, впадающей в Днепр, в 18 км от районного центра – г. Чернобыль. Работы по созданию атомной станции начались в 1970 году.

Для белорусско-украинского Полесью характерна сравнительно невысокая плотность населения – примерно 70 человек на км2. До аварии на ЧАЭС общая численность населения в 30-ти километровой зоне вокруг станции составляла около 100 тысяч человек.

Строительство Чернобыльской АЭС велось очередями. Каждая из них включала 2 энергоблока, имеющие общие системы спецводоочистки и вспомогательные сооружения на площадке. В их состав входят: хранилище жидких и твёрдых радиоактивных отходов, открытые распределительные устройства, газовое хозяйство, резервные дизель-генераторные электростанции, гидротехнические и иные сооружения. Источником технического водоснабжения первых четырёх энергоблоков является наливной пруд-охладитель площадью 22 км2. Предусмотрены также отдельные насосные станции для 3-го и 4-го блоков. Имеется резервное электроснабжение от дизель-генераторов.

28 сентября 1977 года включён в электрическую сеть 1-й реактор. 21 декабря 1978 года осуществлён пуск 2-го энергоблока. 3 декабря 1981 года осуществлён пуск 3-го блока электростанции. 31 декабря 1983 года дал первую электроэнергию 4-й энергоблок. Таким образом, на 1 января 1986 года мощность 4-х блоков станции составляла 4 миллиона киловатт, что соответствовало её проектной мощности.

На апрель 1986 год руководили станцией:

- директор ЧАЭС Брюханов В. П. (осужден);

- главный инженер Фомин А. С. (осужден);

- заместитель главного инженера Дятлов А. С. (умер до начала суда);

- секретарь партийного комитета Паршин С. К.;

- начальник реакторного цеха Коваленко А. И. (осужден);

- начальник смен станции Рогожкин Б. В. (осужден);

- заместитель начальника турбинного цеха Давлетбаев

- начальник 5-го смены Акимов Александр Фёдорович (1953 – 11.05.1986 года);

- оператор 5-ой смены Ходемчук Валерий Ильич (1951-26.04.1986 года);

- оператор 5-ой смены Шашенюк Владимир Николаевич (1951 – 26.04.1986 года).

Причины катастрофы

25 апреля 1986 года велась подготовка к остановке 4-го энергоблока к планово- предупредительному ремонту. Перед заглушением ядерной установки руководство ЧАЭС планировало провести некоторые эксперименты. Перед остановкой были запланированы испытания на турбогенераторе № 8 в режиме выбега с нагрузкой собственных нужд блока. Суть этого эксперимента заключается в моделировании ситуации, когда турбогенератор может остаться без своей движущей силы,то есть без подачи пара. Для этого был разработан специальный режим, в соответствии с которым при отключении пара за счёт интенсивного вращения ротора генератор какое-то время продолжал вырабатывать электроэнергию, необходимую для собственных нужд, в частности для питания главных циркуляционных насосов.

Испытание на турбогенераторе № 8 подготовили преступно плохо. Причины катастрофы на ЧАЭС, её развитие исследовались ведущими учёными и специалистами с использованием данных о состоянии реактора и его систем перед катастрофой, математических моделей энергоблока и его реакторной установки и электронно-вычеслительной техники. В итоге удалось восстановить ход событий, сформулировать версии о причинах и развитии катастрофы.

Катастрофа

25 апреля 1986 года ситуация развивалась следующим образом:

1 час 00 минут – согласно графику остановки реактора на планово-предупредительный ремонт персонал преступил к снижению мощности аппарата, работающего на номинальных параметрах.

13 часов 05 минут – при тепловой мощности 1600 МВт отключён от сети турбогенератор №7, входящий в систему 4-го энергоблока. Электропитание собственных нужд (главные циркуляционные насосы и другие потребители) перевели на турбогенератор №8.

14 часов 00 минут – в соответствии с программой испытаний отключается система аварийного охлаждения реактора. Поскольку реактор не может эксплуатироваться без системы аварийного охлаждения, его необходимо было остановить. Однако диспетчер «Киевэнерго» не дал разрешение на глушение аппарата (это было грубейшей ошибкой, ибо при всех обстоятельствах, когда снижается мощность реактор надо «глушить», к сожалению, такие события случались и ранее, став нормой). И реактор продолжал работать без системы аварийного охлаждения.

23 часа 10 минут – получено разрешение на остановку реактора. Началось дальнейшее снижение его мощности до 1000 – 700 МВт (тепловых), как и предусматривалось программой испытаний. Но оператор не справился с управлением, в результате чего мощность аппарата упала почти до нуля. В таких случаях реактор должен глушиться.

Но персонал не посчитался с этим требованием. Начался подъём мощности.

В 1час 00 минут 26 апреля 1986 года персоналу, наконец, удалось поднять мощность реактора и стабилизировать её на уровне 200 МВт (тепловых) вместо 1000 – 700, заложенных в программе испытаний.

В 1 час 03 минуты и 1 час 07 минут – к шести работающим главным циркуляционным насосам дополнительно подключили ещё два, чтобы повысить надёжность охлаждения активной зоны аппарата после испытаний.

Подготовка к эксперименту

1 час 20 минут (примерно – математической модели) – стержни автоматического регулирования вышли из активной зоны на верхние концевики, и оператор даже помогал этому с помощью ручного управления. Только так удалось удержать мощность аппарата на уровне 200 МВт (тепловых). Но какой ценой? Ценой нарушения строжайшего запрета работать на реакторе без определённого запаса стержней-поглотителей нейтронов.

1 час 22 минуты 30 секунд – по данным распечатки программ быстрой оценки состояния, в активной зоне находилось всего 6 (шесть) – 8 (восемь) стержней. Эта величина примерно вдвое меньше предельно допустимой, и опять реактор требовалось заглушить.

1 час 23 минуты 04 секунды – оператор Ходемчук В. И. закрыл стопорно-регулирующие клапаны турбогенератора№ 8. Подача пара на него прекратилась. Начался режим выбега. В момент отключения второго турбогенератора должна была бы сработать ещё одна автоматическая защита по остановке реактора. Но персонал, зная это, заблаговременно отключил её, чтобы, по-видимому, иметь возможность повторить испытания, если первая попытка не удастся.

В ситуации, возникшей в результате нерегламентированных действий персонала, реактор попал (по расходу теплоносителя) в такое состояние, когда даже небольшое изменение мощности приводит к увеличению объёмного паросодержания, во много раз большему, чем при номинальной мощности. Рост объёмного паросодержания вызвал появление положительной реактивности. Колебания мощности в конечном итоге могли привести к дальнейшему её росту.

1час 23 минуты 40 секунд – начальник 5-ой смены 4-го энергоблока Акимов А. Ф., поняв опасность ситуации, дал команду старшему инженеру управления реактором нажать кнопку самой эффективной аварийной защиты (АЗ-5), 211 регулирующих стержней со стержнями аварийной защиты пошли вниз, однако через 5 – 6 секунд появилась ощутимая вибрация пола, раздались удары со стороны Центрального зала, началась тряска здания и оборудования, операторы Ходемчук В. И. и Шишенюк В. Н. увидели, что стержни-поглотители остановились, не дошли до нижних концевых отметок. Тогда старший инженер обесточил муфту сервоприводов, чтобы стержни гарантированно вошли в реактор под воздействием силы собственной тяжести. Показания приборов показывающих глубину погружения стержней в реактор после этого действия не изменились, значит, они либо застряли, либо их уже не было в реакторе, как и всего содержимого.

Ввод стержней, как показали позже специальные исследования, начавшийся после нажатия кнопки АЗ, при создавшемся распределении потока нейтронов по высоте реактора оказался неэффективным и также мог привести к появлению положительной реактивности.

Произошёл взрыв, но не ядерный, а тепловой. В результате уже названных причин в реакторе началось интенсивное парообразование. Затем произошёл кризис теплоотдачи, разогрев топлива, его разрушение, бурное вскипание теплоносителя, в который попали частицы разрушенного топлива, резко повысилось давление в технологических каналах. Это привело к тепловому взрыву, развалившему реактор.

Снижение мощности реактора, как уже было сказано, началось в 1 час 00 минут 25 апреля. Затем этот процесс остановили по требованию диспетчера энергосистемы. И продолжение работы по снижению мощности вновь началось в 23 часа 10 минут.

Рассмотрим, какие опасные процессы происходили в активной зоне за 22 часа. Прежде всего, необходимо отметить, что в ходе цепной реакции образуется целый спектр химических элементов. При делении ядер урана появляется йод, имеющий период полураспада около 7 (семи) часов. Затем он переходит в ксенон-135, обладающий свойствами активно поглощать нейтроны.

Ксенон, который иногда называют «нейтронным газом», имеет период полураспада около 10 часов и постоянно присутствует в активной зоне реактора. Но при нормальной работе аппарата он частично выгорает под воздействием тех же нейтронов, поэтому практически количество ксенона сохраняется на одном уровне.

А при снижении мощности реактора и соответственно ослаблении нейтронного поля количество ксенона (за счёт того, что его выгорает меньше) увеличивается. Происходит так называемое «отравление реактора». При этом цепная реакция замедляется, реактор попадает в глубоко подкритичное состояние, известное под названием «йодной ямы». И пока она не пройдена, то есть «нейтронный яд» не распадается, ядерная установка должна быть остановлена.

Попадание аппарата в «йодную яму» происходит при провале мощности реактора, что и случилось на 4-ом энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года.

Ксенон понизил мощность аппарата, и для поддержания его «дыхания» потребовалось ввести из активной зоны большое количество стержней СУЗ, которые также поглощают нейтроны. Таким образом, стремление персонала, несмотря ни на что, провести эксперимент вступило в противоречие с требованиями регламента.

По свидетельству очевидцев, находившихся вне 4-го блока, примерно в 1час 24 минуты от него пошёл мощный грохочущий звук, потом последовательно раздались 2 – 3 взрыва, и в облаке чёрной пыли над блоком взлетели какие-то светящие обломки и крупные искры, часть из которых упала на крышу машинного зала. Из разрушенного реактора наблюдалось «свечение», которое напоминало «северное сияние». В результате взрыва погибли операторы: Ходемчук В. И. и Шишенюк В. Н.

Несмотря на взрывы, все 3-и оставшиеся блока продолжали действовать. Не был повреждён даже 3-й реактор, который технически тесно связан с аварийной ядерной установкой.

Вместе с тем возникла ситуация, при которой следовало остановить все реакторы. 3-ий блок остановили в 5 часов 26 апреля. 1-й и 2-ой блоки заглушили соответственно в 1 час 13 минут и 2 часа 13 минут 27 апреля 1986 года. Все аппараты затем были подготовлены к длительной стоянке в холодном состоянии, а оборудование станции после аварии перевели в положение холодного резерва.

Основными ошибками были:

- эксперимент поводился при работающем реакторе, при отключённой системе аварийного охлаждения реактора;

- из активной зоны были излечены стержни-поглотители «неприкосновенного запаса»;

- ошибочно была отключена система локального автоматического регулирования, что привело к провалу мощности;

- отключение энергоблока от аварийного электропитания и энергосети;

- перед сдачей 4-го энергоблока станции в эксплуатацию испытание резервных насосов не проводилось.

В октябре 1986 года вновь заработал 1-й энергоблок, а в ноябре того же года – 2-й. И оба вышли на проектную нагрузку 1 миллион кВт. 4 декабря 1987 года в 14 часов 28 минут был включён в сеть 3-й энергоблок. 4-й реактор в октябре 1986 года был запечатан в «Укрытие», так называемый «Саркофаг».

В результате теплового взрыва произошедшего в реакторе произошло разрушение активной зоны реакторной установки и части здания 4-го энергоблока, а также произошёл выброс части накопившихся в активной зоне радиоактивных продуктов в атмосферу. Взрывы в 4-м реакторе ЧАЭС сдвинули со своего места металлоконструкции верха реактора, разрушили все трубы высокого давления, выбросили некоторые регулирующие стержни и горящие блоки графита, разрушили загрузочную сторону реактора, подпиточный отсек и часть здания. Осколки активной зоны и испарительных каналов упали на крышу реакторного и турбинного зданий. Была пробита и частично разрушена крыша машинного зала второй очереди станции. При взрыве часть панелей перекрытия упала на турбогенератор № 7 повредив маслопроводы и электрические кабели, что привело к их загоранию, а большая температура внутри реактора вызвала горение графита.

Наибольшую опасность, связанную с аварией представляло то, что, разрушение реакторной зоны вызвало выброс в атмосферу и на территорию АЭС большого количества радиоактивных деталей, графита, ядерного топлива. Выброс радионуклидов (в виде неустойчивых атомов, которые при произвольном превращении в другой нуклид испускает ионизирующее излучение – это и есть собственно радиоактивность) представляет собой растянутый во времени процесс, состоящий из нескольких стадий.

По расчётам экспертов, суммарный выход радиоактивных материалов составил 50 млн. кюри, что равнозначно последствиям взрыва 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Примерно 50 тонн двуокиси урана (из 190 тонн полной загрузки реактора) и 700 тонн радиоактивного графита было выброшено из реактора. Остальная часть радиоактивного топлива и примерно 800 тонн графита осталось в шахте реактора, образовав воронку напоминающую кратер вулкана, выброшенный и оставшийся в реакторе графит в последующем полностью сгорел.

27 апреля 1986 года высота загрязнённой радионуклидами воздушной струи, выходящая из повреждённого реактора превышала 1200 метров, уровень радиации в ней на удалении 5-10 км от места аварии составляли 1 р/ч. Выброс радиоактивности в основном завершился к 6 мая 1986 году.

В первые часы после аварии, когда ещё не были точно определены её размеры и тяжесть, а также вследствие недостаточного радиационного контроля, часть лиц работающих на наиболее опасных участках. Получили большие дозы облучения, а также ожоги при участии в тушении пожара.

Сразу после аварии

После аварии возникли следующие важнейшие задачи:

- борьба с пожарами;

- оценка состояния энергоблоков ЧАЭС и радиационной обстановки на станции и прилегающей территории;

- защита персонала станции.

Первыми к станции прибыл пожарный караул во главе с лейтенантом Владимиром Правиком, через 5 минут прибыл караул под командованием лейтенанта Владимира Кибенок. Спустя считанные минуты уже руководил и лично участвовал в тушении пожара начальник пожарной охраны ЧАЭС майор Леонид Телятников. Тушение пожара было затруднено высокими уровнями радиации – десятки, сотни и даже тысячи рад в час в различных точках. Несколько часов горстка людей боролась с пламенем, не давая ему перекинуться на соседние энергоблоки. Люди работали на высоте выше 70 метров под постоянной угрозой новых взрывов, в условиях жесткого радиационного излучения. Огромное количество воды вышло из повреждённой системы охлаждения и затопило помещения, находившиеся под четвёртым блоком. Огонь стремительно раскалял бетонную основу реактора, сверху на него давил груз, сброшенный вертолётчиками для ликвидации радиационного излучения, и не исключалась возможность, что расплавленное до температуры 30000С горнило реактора коснётся воды, ибо десятки тонн топлива и сотни тонн графита, ещё находившегося в реакторной шахте, образовали как бы кратер вулкана, и при попадании в него воды могла возникнуть реакция, которая в свою очередь, привела бы к ядерному взрыву. Их было - 28 пожарников чернобыльских расчётов, которые первыми вступили в борьбу с атомной стихией, они спасли и заслонили собой всех нас; шестеро из них ценой своей жизни – это лейтенанты Владимир Правик и Виктор Кибенок, старшие сержанты Василий Игнатенко, Николай Тетенюк, Николай Ващук, Владимир Тищура. На разных этапах борьбы с атомной стихией привлекались сводные отряды из всех областей Украины, частично с России и Белоруссии. Всего в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и тушении возникавших пожаров на промышленных объектах, в жилом секторе, а также леса и торфа в 30- километровой зоне принимали участие 6217 пожарных из всех областей Украины.

Сразу после взрыва на станцию прибыло всё начальство. Смена под руководством начальника 5-ой смены Акимова А.Ф. стала делать всё чтобы из генератора убрать взрывоопасный водород и заменить его азотом, отключить горящие электрические сборки и механизмы в машинном зале, перекачать масло, чтобы огонь не распространился по всему залу; она помогала пожарникам по тушению очагов пожара в машинном зале.

Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. К 6 часам утра 26 апреля было госпитализировано 108 человек, в течение дня ещё 24-х из числа обследованных. На основе диагностики лучевой болезни, 237 человек, у кого развитие острой лучевой болезни прогнозировалось с наибольшей вероятностью были срочно госпитализированы в клинические учреждения Киева и Москвы. Общее число людей погибших в следствии аварии на Чернобыльской АЭС от ожогов и острой лучевой болезни на 1 января 1988 года составило 30 человек (6 – пожарников и 24 станционного персонала).

Из станционного персонала, кому пришлось работать в помещениях энергоблоков погибло 24 человека:

Ходемчук Валерий Ильич (1951 – 26.04.86).

Шашенюк Владимир Николаевич (1951 – 26.04.86).

Лелеченко Алексей Григорьевич (1938 – 5.05.86).

Акимов Александр Фёдорович (1953 – 11.05.86).

Кургуз Антон Харлампьевич (1957 – 12.05.86).

Орлов Иван Лукич (1945 – 13.05.86).

Топтунов Леонид Фёдорович (1960 – 14.05.86).

Бражник Вячеслав Стефанович (1957 – 14.05.86).

Кудрявцев Алексей Геннадьевич (1957 – 14.05.86).

Лопатнюк Виктор Иванович (1960 – 17.05.86).

Шаповалов Анатолий Иванович (1941 – 19.05.86).

Дегтяренко Виктор Михайлович (1954 – 19.05.86).

Проскуряков Виктор Васильевич (1955 – 17.05.86).

Баранов Анатолий Иванович (1953 – 20.05.86).

Перчук Кнстантин Григорьевич (1952 – 20.05.86).

Савенков Владимир Иванович (1958 – 21.05.86).

Иваненко Екатерина Александровна (1932 – 26.05.86).

Коновал Юрий Иванович (1942 – 28.05.86).

Сытников Анатолий Андреевич (1940 – 30.05 86).

Попов Георгий Илларионович (1940 – 13.06.86).

Перевозченко Валарий Иванович (1947 – 13.06.86).

Вершинин Юрий Анатольевич (1959 – 21.07.86).

Новак Алексей Васильевич (1961 – 26.07.86).

Лузганова Клавдия Ивановна (1927 – 31.07.86).

Необходимость оперативного решения второй основной задачи – предотвращение развития аварии в реакторе обуславливалась опасностью расплавления топливных элементов, их опускание в нижнюю часть реактора и образования критической массы и, следовательно, цепной реакции и взрыва. Первоочередной задачей по ликвидации последствий аварии было осуществление комплекса работ, направленных на прекращение выброса радиоактивных веществ, с помощью военных вертолётов. Для решения этой задачи были сброшены с вертолётов в очаг аварии теплоотводящие и фильтрующие материалы, это позволило значительно сократить, а затем и ликвидировать выброс радиоактивности в окружающую среду. Такими материалами являлись: различные соединения бора, доломит, свинец, песок, глина. С 27 апреля по 10 мая, на объект было сброшено около 5 тысяч тонн этих материалов (над реакторами других АЭС имеются купола, для защиты его от падения самолёта, он служит барьером для разгерметизации, на ЧАЭС вместо купола – крышка). Работа по сбрасыванию материалов на высоте 200 метров в условиях сильной радиации. Сначала сбрасывали мешки, а затем использовали тормозные парашюты с самолётов. В результате этого, шахта реактора была покрыта сыпучей массой, что прекратило выброс радиоактивных веществ. В реакторе находилась расплавленная масса, а под днищем десятки тонн воды и была опасность взрыва. Необходимо было быстро откачать воду, пока не провалилось днище реактора. Эту задачу выполняли пожарные формирования ГО. Двое суток в обстановке смертельной опасности добровольцы откачали несколько тысяч кубических метров радиоактивной воды в специально приготовленные ёмкости, работая по несколько минут.

После этого под реактор был прорыт тоннель (это сложнейшие подземные работы – шахтная прокладка), специалисты подвели под реактор подушку из бетона и смонтировали систему охлаждения.

В образовавшееся пространство был закачен жидкий азот для образования плотного защитного слоя, тем самым была создана мощная подушка.

После этого были начаты работы по очистке наиболее загрязнённых радиоактивными выбросами участков территории ЧАЭС. Наиболее загрязнёнными оказались кровельные покрытия 3-го энергоблока. На них попали осколки реакторного топлива, куски графитовой кладки, обломки конструкций. Именно здесь создавался радиационный фон, не позволяющий приступить к работам внутри станции, осуществлять мероприятия по захоронению 4-го энергоблока. Большая часть этой работы была выполнена вручную. Очищали крышу в основном военнослужащие. Несмотря на то, что их рабочая смена длилась от 20 секунд до 1 минуты, многие из них, несомненно, подверглись воздействию радиационного излучения. После очистки крыши 3-го энергоблока, начались работы по очистке территории станции и прилегающих районов. Часть работ выполнялась специальной техникой с дистанционным управлением, но на части работ использовались люди, опять в основном военнослужащие.

Участки ЧАЭС загрязнённые мелкими выбросами и радиоактивной пылью, очищались специальной адсорбирующей плёнкой. После распыления на поверхности, она, схватывая пыль и прочий мусор, а затем сворачивалась и вывозилась для захоронения. Широко применялась пожарная и военная техника, с помощью которой обмывались стены и крыши зданий. Не отказывались от обычных сборов с территории радиоактивной грязи. Её счищали бульдозерами, скреперами вывозили и захоранивали. Затем эти участки покрывались бетоном, асфальтом и другими видами покрытий. Участок соснового леса, по которому прошёл радиоактивный след (так называемый «рыжий лес»), был полностью убран, а также вывезен для захоронения. Для предотвращения радиоактивного заражения грунтовых вод, были возведены соответствующие гидротехнические сооружения под корпусом 4-го энергоблока. Одновременно с этим велись работы по радиационному контролю и дезактивации радиационных пятен в пределах 30-ти километровой зоны от места аварии. Работы по дезактивации продолжались вплоть до октября-ноября 1986 года, после чего радиационный фон был снижен настолько, что в эксплуатацию вновь ввели первую очередь атомной станции. К 7 мая была очищена территория 3-го и 4-го блока, проведена заливка жидким стеклом крыши здания и сооружений.

К 13 мая закончено оборудование системы канализационных стоков.

Для полной безопасности работы ЧАЭС, было принято решение закрыть повреждённый реактор специальным укрытием. В район 4-го энергоблока, при ликвидации аварии сгребалась вся радиоактивная грязь, радиоактивные осколки и конструкции, заранее рассчитывая на этом месте устроить могильник радиоактивных отходов. Проект получил название «Укрытие», но широкой публике он более известен под названием «Саркофаг». Суть проекта заключалась в том, чтобы залить повреждённый реактор слоем покрытых определённым свинцом металлических конструкций заполненных бетоном. Особая сложность в этом проекте представляла стена 3-го энергоблока смежная с 4-м энергоблоком. Раньше оба реактора цеха были соединены между собой различными коммуникациями и оборудованием. В настоящее время между энергоблоками возведена стена из свинца, стали и бетона – называемая «стеной биологической защиты» После её установки были начаты работы по дезактивации третьего энергоблока. При строительстве «Саркофага» было уложено 300 тыс. м3 бетона, смонтировано свыше 6 тыс. тонн различных металлоконструкций. Таким образом, в октябре 1986 года «Укрытие» плотно запечатало то, что было раньше 4-тым энергоблоком ЧАЭС. В то же время «Укрытие» не полностью герметично. Оно имеет специальные вентиляционные каналы для охлаждения реактора, снабжёнными специальными фильтрами, обширный комплекс диагностического и радиометрического оборудования, систему активной ядерной защиты, для предотвращения возникновения цепной реакции в бывшем реакторе. Таким образом, была обеспечена надёжная консервация разрушенного реактора, предотвращён выход аэрозолей в окружающую среду, обеспечена ядерная безопасность объекта.

Ныне радиоактивное состояние объекта ЧАЭС следующее:

- доза излучения составляет 15-30 мр/час, а на отдельных участках 1-5 р/час;

- проектный срок службы саркофага, который защищает четвёртый реактор – 30 лет.

Сейчас планируется строительство саркофага – 2, который должен вместить саркофаг – 1 и сделать его безопасным.

Меры безопасности принятые в городе Припяти, оказавшегося в 30-ги километровой зоне, основывались на «Критериях для принятия решения по защите населения в случае аварии атомного реактора», разработанных и опубликованных учёными. Этих критериев два.

Первый критерий для принятия мер безопасности (критерий А) определяется уровнем внешнего облучения в 25 бэр и общим облучением щитовидной железы в 30-250 бэр. В случае, прогнозируемая доза облучения не достигнет этих уровней или близка к ним, никаких особых мероприятий, кроме йодистой профилактики и соблюдения рекомендаций общегигиенического характера, не требуется.

При уровне внешнего облучения от 25 до 75 бэр (критерий Б) проводятся мероприятия, связанные с профилактикой, укрытием населения в зависимости от местных условий. Крайним решением может быть эвакуация. Но её проведение становится обязательным, лишь, когда прогнозируемая доза внешнего облучения больше 75 бэр.

Ситуация в Припяти была такова, что уровни радиации достигли критерия А, но не достигли критерия Б. Прогноз свыше 50 бэр вообще отсутствовал. Следовательно, с юридической точки зрения город в тот момент можно было не эвакуировать. Почему всё-таки было принято такое решение? Потому, что в результате аварии на ЧАЭС произошёл не крупный разовый выброс активности (возможные последствия которого были рассчитаны наукой ранее), а выброс активности, растянутый во времени.

В других местах, над которыми даже и прошло радиоактивное облако, оснований для эвакуации и больших тревог не было, рекомендовались лишь меры защиты по категории А.

Оценив радиационную обстановку на 26 апреля 1986 года Правительственная комиссия пришла к выводу об эвакуации жителей города Припяти и прилегающих районов. Был разработан план эвакуации, с целью быстрого вывоза населения предусматривалось деление города на микрорайоны (по количеству ЖЕКов).

Для эвакуации было задействовано 1100 автобусов, 3 электропоезда и более 1000 легковых машин личного пользования. С целью быстрого вывоза населения эвакуация осуществлялась без развёртывания сборных эвакуационных пунктов (СЭП). Оповещение жителей города проводилось по радио, телефонам, а также через громкоговорящие установки на автомобилях службы охраны общественного порядка. Посадка жителей проводилась по мере подхода автобусов к подъездам домов.

Карточки учёта заполнялись в автобусах в ходе движения.

Именные списки с указанием фамилий, имёни и отчества, наименование улицы, номеров домов и квартиры составлялись старшими машин и передавались эвакуационным комиссиям. Эвакуация города была проведена 27 апреля за 3 часа организовано, без паники.

Всего эвакуировано 49614 человек в т.ч. 5100 человек на личном транспорте.

В дальнейшем в связи с ухудшением радиационной обстановки на территории Полесского и Чернобыльского районов Киевской области была проведена с 3 по 7 мая 1986 года эвакуация населения из 30 километровой зоны. Всего из пределов указанной зоны было эвакуировано 38,3 тысяч человек из 58 населённых пунктов. На этом эвакуация не закончилась. По данным радиационной разведки «цезевые» пятна были установлены в ряде населённых пункта за пределами 30 километровой зоны. Поэтому в период с 15мая по 16 августа 1086 года проведено отселение в Киевской области 1907 человек из 7 населённых пункта и Житомирской области 935 человек из 5 населённых пункта.

Распространение радиации

Процесс выброса радионуклидов из разрушенного реактора был растянут во времени и состоял из нескольких стадий.

На первой стадии было выброшено диспергированное топливо, в котором состав радионуклидов соответствовал таковому в облучённом топливе, но был обогащён летучими изотопами йода теллура, цезия и благородных газов.

На второй стадии благодаря предпринятым мерам по прекращению горения графита и фильтрации выброса мощность выброса уменьшилась. Потоки горячего воздуха и продуктами горения графита из реактора выносилось радиоактивное мелкодиспергированное топливо.

Для третьей стадии характерным было быстрое нарастание мощности выхода продуктов деления за пределы реакторного блока. За счёт остаточного тепловыделения температура топлива в активной зоне превышала 17000С, что в свою очередь обусловило температурно-зависимую миграцию продуктов деления и химические превращения оксида урана которые из топливной матрицы выносились в аэрозольной форме на продуктах горения графита.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 436; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.