ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Причины аварии 26 апреля 1986 годаПричины аварии ученые, эксплуатационный персонал и «компетентные органы» начали искать едва ли не в день аварии. Было проработано множество версий: - Взрыв водорода в бассейне-барботере; - Взрыв водорода в нижнем баке контура охлаждения системы управления и защиты реактора; - Диверсия — взрыв заряда с разрушением трубопроводов контура первичного теплоносителя; - Разрыв напорного коллектора главного циркуляционного насоса или раздаточного группового коллектора; - Разрыв барабан-сепаратора или пароводяных коммуникаций; - «Эффект вытеснителей» стержней системы управления и защиты реактора; - Неисправность аварийного регулирования; - Грубая ошибка персонала при управлении реактором; - Кавитация (парообразование) насосов теплоносителя, приводящая к подаче пароводяной смеси в технологические каналы; - Кавитация на дроссельно-регулирующих клапанах; - Захват пара из барабан-сепараторов в опускные трубопроводы; - Пароциркониевая реакция и взрыв 5000м3 водорода в активной зоне; - Попадание сжатого газа из баллонов системы аварийного охлаждения реактора.
Из всех этих версий ученые выбрали две: 1. Грубая ошибка персонала при управлении реактором; 2. «Эффект вытеснителей» стержней системы управления и защиты реактора.
Каждая из версий по своему трактует события, приведшие к аварии.
Одна из них возлагает вину на эксплуатационный персонал «умудрившийся отключить все мыслимые и немыслимые системы защиты реактора и взорвавший его».
Другая учитывает, что на советских АЭС практиковалось отключение автоматических систем безопасности с тем, чтобы не глушить реактор на несколько дней из-за отравления реактора продуктами ядерного деления (что происходит при работе реактора не на полную мощность) – ведь простой никому не нужен, ни персоналу, ни начальству. Продукты деления поглощают необходимые для реакции нейтроны и она затухает, если не вывести из зоны реакции управляющие стержни (они работают на глушение реакции, если находятся в зоне деления). Автоматика никогда не позволит вывести из зоны реакции больше 195 из 211 управляющих стержней. В ночь на 26 апреля реактор из-за работы на 50% мощности был настолько отравлен, что сам заглох. Чтобы снова его запустить, персонал отключил автоматические системы безопасности и вывел из зоны реакции 204 стержня из 211. Действия персонала можно понять: если реактор выйдет из под контроля, то он снова заглохнет, но уже так, что простой на несколько дней, пока не распадутся побочные продукты реакции, неизбежен.
Она учитывает и то, что реактор в понимании персонала и простых людей довольно стабильная и управляемая система и что персонал станции ничего не знал о, мягко говоря, «особенности» реактора РБМК в виде кратковременного увеличения мощности реактора при движении управляющих стержней на торможение ядерной реакции. Это незнание было вызвано сложным переплетением интересов разработчиков и приемщиков реактора, если предельно упростить сложившуюся при разработке и приемке ситуацию.
Также сыграло роль то, что зона деления ядер в реакторе сильно вытянута в высоту и в режимах малой мощности распределение тепловой энергии по ней очень нестабильно.
И последний фактор. При отключении турбогенераторов от паропроводов реактор перешел на холостой ход при том же тепловыделении, что и под нагрузкой. Начались проблемы со стабильным охлаждением реактора.
В итоге, согласно этой версии, мы получаем реактор при нестабильном выделении тепла по объёму активной зоны и проблемах с подачей охлаждающей воды. В одной из зон реактора произошло избыточное тепловыделение при недостаточной подаче воды. Вода превратилась в пар, который нарушил охлаждение еще более широкой области реактора. Сработали поканальные датчики роста температуры и датчики нарушения охлаждения реактора. Дежурный персонал включил подачу всех управляющих стержней в активную зону и... сработал эффект вытеснителей, который увеличил количество делящихся ядер и, соответственно, рост температуры реактора при отсутствии охлаждения. Тепловая мощность реактора превзошла номинальную в сто раз и произошел первый, тепловой взрыв (вода перешла в пар и разрушила реактор как систему и подбросила крышку реактора весом в две с половиной тысячи тонн на десять метров вверх, повернув при этом на 90 градусов). Затем, при продолжающейся подаче воды в порванные в клочья каналы охлаждения реактора вода попадала на перекаленное ядерное топливо и разлагалась на водород и кислород. Водород от случайной искры или от нагрева взорвался и разрушил крышку реактора и здание 4-го энергоблока.
Первый взрыв вызван ошибками и самонадеянностью персонала согласно обеим версиям, второй взрыв, согласно второй версии второй взрыв вызван эффектом вытеснителей, согласно первой он был неизбежностью.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|