Авария на АЭС Фукусима-1

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 15:26, реферат

Описание работы

Авария на АЭС Фукусима-1 — крупная радиационная авария (по заявлению японских официальных лиц — 7-го уровня по шкале INES), произошедшая 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии.

Работа содержит 1 файл

Фукусима.docx

— 80.76 Кб (Скачать)

Уже 15 апреля уровень воды в затопленных помещениях блока 2, снизившийся на 8 см накануне, полностью восстановился и в дальнейшем начал подниматься, к 18 апреля на 9 см. 19 апреля вновь началась откачка воды, на этот раз в хранилище радиоактивных отходов. Удалось наладить перемещение туда примерно 10 тонн воды в час, в первый же день было откачано 210 тонн, к 21 апреля — 450 тонн, уровень воды при этом снизился на 3 см[103]. К 1 мая в хранилище было перемещено 2560 тонн воды с блока 2 и началась подготовка к аналогичной операции на блоке 3, уровень воды в подземных помещениях которого также постоянно повышается.

Проведённая 17 апреля радиационная разведка показала, что уровни ионизирующего  излучения не позволяют ликвидаторам проникнуть в помещения реакторных отделений энергоблоков. Уровни возле  шлюзов для прохода в блоки 1 и 3 — 2-4 мЗв/ч, в самих шлюзах: блок 1 — 270 мЗв/ч, блок 2 — 12 мЗв/ч, блок 3 — 10 мЗв/ч. Было принято решение использовать дистанционно управляемых роботов для осмотра блоков изнутри. Два робота PackBot компании iRobot 17 апреля вошли в реакторные отделения блоков 1 и 3, ещё один, 18 апреля, в блок 2. Машины измерили уровень излучения внутри зданий (блок 1 — 10-49 мЗв/ч, блок 3 — 28-57 мЗв/ч), температуру (блок 1 — 28-29 °С, блок 2 — 34-41 °C, блок 3 — 19-22 °C), концентрацию кислорода (21 %, по этому показателю воздух пригоден для дыхания) и влажность. Также роботы сделали серии фотоснимков помещений реакторных отделений. На блоке 1 робот пробыл 50 минут, обследовав первый этаж, перемещение было сильно затруднено обломками. На блоке 3 робот пробыл 2 часа. Луж воды не обнаружено на обоих блоках. На блоке 2 у робота почти сразу запотели линзы из-за влажности 99 %, луж воды также не было зафиксировано. В TEPCO считают, что пар, вызывающий большую влажность на блоке 2, идёт из повреждённого бака-барботёра в нижней части здания.

Продолжались работы по защите станции от возможных афтершоков и цунами, с 15 апреля к энергоблокам подводили дополнительные внешние линии электропередач, независимые от подведённых раннее. 25 апреля эта операция была закончена, для её успешного завершения энергоблоки пришлось на несколько часов перевести на энергоснабжение от дизель-генераторов.

17 апреля стало известно, что количество радиоактивных  веществ в морской воде рядом  с водозабором блока 2 вновь  стало повышаться, место течи  определить не удалось. В пробах, взятых в различные дни, цифры  загрязнения сильно разнились,  ко 2 мая — 130 Бк/см³. Предыдущую утечку, которая продолжалась в течение 6 дней и была ликвидирована, в TEPCO оценили в 520 тонн и 4700 ТБк.

Несмотря на периодически закачиваемую в бассейн выдержки блока 4 воду, температура в бассейне росла, достигнув 91 °C к 23 апреля. 30 апреля с помощью манипулятора с камерой удалось сделать визуальный осмотр, который показал, что значительных повреждений топлива в бассейне нет.

Продолжается уборка дистанционно управляемой тяжёлой техникой территории станции от последствий цунами и  взрывов. К 23 апреля ликвидаторы приступили к разборке завалов наиболее загрязнённой части промплощадки рядом с блоком 3. Уровень излучения от обломков очень высок — от 30-40 до 300 мЗв/ч, их собирают и упаковывают в плотные контейнеры.

С 20 апреля началось полномасштабное  распыление на территории промплощадки станции химических реагентов для осаждения радиоактивной пыли. Ранее с 1 апреля проводились пробные распыления. Вещество связывает пыль в более крупные частицы, которые сложнее перенести ветром.

С 28 апреля началась подготовка к новой операции по охлаждению реакторов. В TEPCO решили полностью заполнить  гермооболочки реакторов водой, чтобы поднять её уровень выше тепловыделяющих сборок. На блоке 1 в тестовом режиме увеличили закачку воды в реактор с 6 до 10-14 т/ч, чтобы определить, как это повлияет на параметры внутри реактора и гермооболочки.

5—11 мая

5 мая впервые со времени  начала аварии в реакторное  отделение одного из блоков, номер  1, зашли люди. Это потребовалось  для установки оборудования, с  помощью которого планируется  круглосуточно выводить и очищать  воздух внутри для начала восстановительных  работ большим числом рабочих. 12 ликвидаторов в изолирующих  дыхательных аппаратах вошли  в здание группами по 3 человека, находясь внутри по 10 минут. Всего работы продолжались 90 минут, уровень ионизирующего излучения, измеренный работниками, составил 93 мЗв/ч. Группа установила 4 вентиляционных короба для выхода воздуха на фильтры снаружи здания и 4 для его возврата.

В ночь с 8 на 9 мая, после трехдневной  очистки воздуха, в здание блока 1 вновь вошли ликвидаторы для  получасовой радиационной разведки. Измеренный уровень излучения на первом этаже составил около 10 мЗв/ч, однако в некоторых местах он значительно выше — до 700 мЗв/ч. Персонал сумел подняться и на второй этаж здания, где показания составили 40—100 мЗв/ч. Несмотря на высокий уровень излучения, исходя из необходимости осуществления плана по заполнению водой гермооболочки, 10 мая персонал начал работы по осмотру оборудования, восстановлению и наладке уровнемеров реактора. Места основных работ выгородили свинцовыми матами, несколько снижающими уровень излучения.

С 10 мая на блоке 3 начались работы по сооружению новых трубопроводов  для закачки воды в реактор. Последние  дни наблюдался постоянный рост температуры  в реакторе, после повышения на 34,1 °C за 10 дней она достигла величины 150,6 °C. Вкупе с быстрым повышением уровня воды в подземных сооружениях блока (на 16 см за тот же период времени), это даёт основания считать, что большая часть воды не доходит до реактора, что и заставило принять решение о сооружении новых трубопроводов. 10 мая также удалось обследовать бассейн выдержки отработавшего топлива блока 3. Пробы показали высокие концентрации радионуклидов: 140 кБк цезия-134, 150 кБк цезия-137 и 11 кБк иода-131. Видеосъёмка бассейна показала картину значительно хуже, чем на 4 блоке: топливо находится под грудой стальных балок, арматуры, различных обломков и бетонной крошки.

11 мая было найдено  место новой течи радиоактивной  воды, являвшейся причиной повышения  активности морской воды рядом  с водозабором блока 3 в последние  дни. Высокоактивная вода выливалась  из бетонных проходок силовых  кабелей, связанных под землёй  с системой подземных сооружений  энергоблока. Течь была остановлена  заливкой проходок бетоном.

12—24 мая

12 мая TEPCO опубликовала  новые данные о состоянии реактора  энергоблока 1, полученные в результате  показаний уровнемеров реактора, которые были установлены ликвидаторами.  Датчики показали, что уровень  воды в реакторе не доходит  даже до низа активной зоны. Специалисты компании считают,  что большая часть активной  зоны расплавилась и упала  на днище реактора, прожгла его  и, попав в гермооболочку, повредила последнюю, вызвав течь в подземные сооружения блока. Ведутся поиски места течи гермооболочки. В связи с этими данными план по заполнению гермооболочки водой до крышки реактора признан бессмысленным, так как, несмотря на течь из реактора, поддерживаемый нынешними мерами уровень воды в нём достаточен для охлаждения расплава активной зоны.

14 мая начата подготовка  к сооружению укрытия энергоблока  1 для предотвращения дальнейшего  выхода радиоактивных веществ  в атмосферу. Закончена расчистка  территории рядом с блоком, что  позволит установить большой  подъёмный кран. Блок планируется  закрыть сооружением из стального  каркаса, на котором будет натянута  полиэфирная ткань. Для минимизации  облучения рабочих, возводящих  объект, конструкция будет предварительно  собираться в настолько крупные  блоки, насколько это возможно, чтобы сократить работы на  площадке станции.

15 мая компания TEPCO опубликовала  следующие предварительные результаты  анализа данных о состоянии  реактора энергоблока 1: Локализующая  система охлаждения активной  зоны (RCIC), предположительно, вышла из  строя сразу после удара цунами, прошедшего примерно через 45 минут  после землетрясения. В результате  этого около 18:00 местного времени  уровень воды в реакторе опустился  до верхней границы активной  зоны, а спустя еще 1,5 часа топливо оказалось полностью открытым. В течение этого времени температура в активной зоне достигла приблизительно 2800 °C, и начался процесс расплавления её центральной части. Не позднее 7 утра 12 марта местного времени почти все стержни расплавились, и упали на днище реактора. Несмотря на подозрение наличия течи корпуса реактора серьезные повреждения днища считаются маловероятными. Температура в реакторе начала снижаться после начала закачки воды в 5:50 утра 12 марта. В TEPCO считают, что выброс радиоактивных материалов из реактора останется небольшим.

16 мая компания TEPCO опубликовала  некоторые данные о работе  автоматических систем энергоблока  1 и действиях персонала станции  с момента землетрясения. Из  этих данных следует, что реактор  был автоматически остановлен  после землетрясения, при этом  активировалась его система аварийного  охлаждения. Однако примерно через  10 минут система аварийного охлаждения  была отключена и оставалась  неактивной ещё около 3-х часов  после прохождения удара цунами. По предположениям компании, отключение  системы аварийного охлаждения, возможно, было произведено дежурным  персоналом станции из-за резкого  падения давления в реакторе  с 70 до 45 атмосфер. Вероятно, это решение  было принято на основании  эксплуатационного регламента для  предотвращения повреждения реактора. Компанией будет произведен дополнительный  анализ для определения причин  принятия решения и его правильности.

20 мая завершилась морская  экспедиция Русского географического  общества по исследованию радиационной  обстановки на Дальнем Востоке  после аварии на АЭС «Фукусима-1».  Экспедиция проводилась на НИС  «Павел Гордиенко», её возглавлял  Артур Чилингаров. Экспедиция сделала  вывод о том, что масштабное  радиоактивное загрязнение в на тот момент не вышло за пределы принадлежащих Японии территорий. В российских водах и приводных слоях атмосферы уровень радиации на тот момент был в пределах нормы.

По сообщению компании TEPCO во второй половине дня 21 мая работники  станции обнаружили, что прекратилась закачка азота в гермооболочку реактора 1 из-за поломки одного из устройств, расположенного вне здания энергоблока. Закачка была возобновлена введением резервного оборудования. По данным компании, азот не подавался в гермооболочку более трёх часов, однако к значительному изменению давления это не привело, поэтому опасности взрыва на данный момент нет. Причины инцидента уточняются.

24 мая компания TEPCO признала  возможность расплавления активных  зон реакторов 2 и 3 в первые  дни после землетрясения. По  заявлению компании, сбой системы  охлаждения реактора 2, произошедший  через трое суток после землетрясения,  привёл к резкому падению уровня  воды в реакторе. Несмотря на  усилия рабочих, продолживших  закачку воды с использованием  пожарной техники, расход воды  оказался недостаточным, и активная  зона, вероятнее всего, оказалась  полностью открытой. В результате  этого к 20:00 местного времени  15 марта бо́льшая часть топливных элементов должна была расплавиться и скопиться в днище реактора. В реакторе 3 подобные события, возможно, произошли к 3:00 14 марта. Компания также заявила, что остается надежда на то, что разрушение топливных сборок было ограниченным, так как если верить показаниям приборов энергоблока 2, уровень воды в реакторе был достаточен для предотвращения полного расплавления активной зоны. В настоящий момент состояние реакторов 2 и 3 стабильное, их температура достаточно низкая и не вызывает опасений.

25 мая—2 июня

25 мая компания TEPCO временно  приостановила операцию по откачке  загрязненной воды из затопленных  сооружений энергоблоков 2 и 3 для  проведения работ на линиях  электроснабжения, а также для  уточнения оставшегося свободного  объема в очистных сооружениях  энергоблока 3 [133]. На следующий день компания объявила, что в очистных сооружениях 3-го блока было обнаружено понижение уровня воды на 4,8 см за 20 часов, прошедших после останова перекачки воды, что соответствует утечке около 57 тонн, при этом наблюдается дальнейшее падение уровня [134]. Позднее было обнаружено, что вода протекает в подземный канал, ведущий в соседнее здание. 27 мая компания объявила, что к 7:00 местного времени уровень воды понизился ещё примерно на 3 см от уровня 17:00 26 мая. По прогнозам TEPCO, снижение уровня воды в очистных сооружениях, скорее всего, быстро прекратится. Ликвидация мест протечек затруднена из-за высокого уровня излучения от поверхности загрязненной воды, доходящего до 70 мЗв/ч, однако попытки устранения течи, возможно, придётся предпринять .

31 мая около 14:30 местного  времени при разборе завалов  с южной стороны здания энергоблока  4 произошел взрыв кислородного  баллона в груде обломков, убираемых  с помощью дистанционно управляемой  техники. Травм обслуживающего  персонала и повреждений техники  нет.

31 мая на энергоблоке  2 запущена новая система охлаждения  бассейна выдержки отработавшего  топлива. Компания TEPCO заявила, что  с помощью циркуляции воды  через установленный теплообменник  в течение месяца планируется  понизить температуру в бассейне  с 70 до 40 °C, что должно уменьшить парообразование и влажность воздуха в здании энергоблока, мешающие проведению восстановительных работ. Уже по данным на 2 июня температура в бассейне упала до 38 °C, и компания известила о намерении повторить разведку влажности в помещениях энергоблока. Если ситуация улучшилась, то будут проведены работы по установке систем очистки воздуха от радиации.

3 июня

3 июня в здании энергоблока  1 был произведён осмотр помещений  с использованием дистанционно  управляемого робота. В ходе осмотра  в одном из помещений здания  была обнаружена трещина в  полу, из которой выходит пар,  при этом измеренный уровень  радиоактивного излучения вблизи  места разлома составил от 3 до 4 Зв/ч, что пока считается самым  высоким уровнем, зарегистрированным  на промплощадке АЭС после аварии. По заявлениям компании TEPCO, источником пара, вероятнее всего, является вода с температурой около 50 °C, скопившаяся в подземных сооружениях энергоблока, однако распространение пара было отмечено только в ограниченном количестве помещений, так что большого влияния на дальнейшие восстановительные работы эта находка не окажет.

Информация о работе Авария на АЭС Фукусима-1