Авария на Чернобыльской АЭС: история, последствия, фото

Ядерный взрыв 4-го энергоблока на Чернобыльской АЭС

Взрыв на Чернобыльской АЭС: В ночь на 26 апреля 1986 года произошла самая страшная, самая трагическая авария из всех, которые только были на объектах ядерной энергетики планеты. Это был взрыв реактора 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, в городе Припять, стоящем на одноименной реке, на территории Украинской ССР, Советский Союз.

Почему ядерный реактор, тот самый «мирный атом», может превратиться в «грязную бомбу», рванув и заразив радиоактивностью огромные площади?

4-ый энергоблок на Чернобыльской АЭС
фото: 4-ый энергоблок на Чернобыльской АЭС

Дело в том, что такой сложный объект с не менее сложными протекающими в нём процессами, по существующим на тот момент технологиям нельзя , просто физически невозможно было остановить поворотом рубильника. Его вывод из режима эксплуатации происходил в течение нескольких часов. Которых просто не было у инженеров и техников после часа ночи 26.04.1986.

Объяснение простое: сама по себе радиоактивность, связанная с распадом ядер, тяжёлых элементов, вызывает одновременно с ионизирующим излучением и огромный выброс излучения тепла.

Так что даже если в рабочую зону вдвинуть все графитовые стержни, глушащие реактор, остаточная чудовищная радиоактивность рабочей зоны всё равно будет генерировать тепло. Но ведь и вдвинуть эти графитовые стержни, останавливающие реакцию, тоже толком тогда не удалось – из-за перегрева рабочей зоны и заклинивания в каналах этих вдвигаемых стержней.

Итог – резкий скачок температуры, выкипание остатков воды.

Для отвода тепла в тех, уже тогда устаревших и имеющих массу конструктивных недочётов реакторов типа РБМК, использовалась вода, достаточно эффективный теплоноситель. Для её прокачки , а значит, и для теплообмена с рабочей зоной реактора, нужны насосы.

Основной источник энергии для этих насосов – непосредственно та электроэнергия, которая вырабатывается турбиной реактора. При начале процесса штатной остановки, когда перегретый пар уже не подаётся на лопатки турбины, она продолжает вращение оттого, что её огромная масса имеет столь же огромную накопленную кинетическую энергию.

  
 

Авария на Чернобыльской АЭС
Фото: Авария на Чернобыльской АЭС

Простыми словами – турбина долгое время вращается по инерции. Продолжая, естественно, генерировать энергию в этом инерционном режиме. Так вот одним из аспектов проводимых в ночь на 26 апреля 1986 года испытаний было выяснение вопроса, сколько времени насосы будут обеспечиваться такой инерционной энергией ротора турбины.

Однако в ходе эксперимента выяснилось, что время инерционного вращения ротора длится значительно меньше того времени, на которое рассчитывали в ходе испытаний. Мощность насосов резко упала. «А как же автоматика?» — спросите вы. А никак. Чтобы провести испытания внештатных режимов, автоматику на этот момент просто отключали – иначе этих самых внештатных режимов было просто не добиться.

Дальше вся происходило так, как и было предсказано в своё время некоторыми учёными, но от чьих рекомендаций отмахнулись как от несущественных, а некоторых фактов просто не знали.

 
 
 

Взрыв на Чернобыльской АЭС
Фото: Взрыв на Чернобыльской АЭС

И самый главный факт – что реакторы, использующиеся на ЧАЭС, в ходе произошедших нештатных ситуаций саморазгонялись. А не самозаглушались!

В них изначальный избыток графита в условиях перегрева воды и её выкипания стал излишне замедлять быстрые нейтроны, тем самым разгоняя скорость ядерных реакций внутри рабочей зоны. И чем больше стержни с графитом вдвигались – тем большее количества тепла выделялось из ТВЭЛов – тепловыделяющих элементов.

В конце концов температура стала такой, что начал плавиться уран, сам по себе очень тугоплавкий материал, и… гореть графит, которому для этого нужна температура порядка 3000⁰С!

Припять после взрыва Чернобыльской АЭС
Фото: Припять после взрыва Чернобыльской АЭС

Итог – взрыв рабочей зоны, который в тротиловом эквиваленте можно было выразить в 3-4 тоннах. Вроде немного. Но на фоне выброса продуктов горения графита, на фоне разлетевшихся в радиусе сотен метров капель расплавленного ядерного топлива (а его в рабочей зоне было около двух сотен тонн!), а затем аэрозольных продуктов распада урановых ядер получилась та самая «грязная бомба», площадь поражения от которой накрыла часть Украины, Белоруссии и России.

Припять после взрыва АЭС
Фото: Припять после взрыва АЭС

В общей сложности порядка 200 тысяч квадратных километров земли на долгое время выведено их хозяйственного обихода.

Читайте также: Достижения России за последние 20 лет

О количестве пострадавших цифры рознятся, по разным данным это от 25 тысяч до полутора миллионов человек. Но самое главное, разработчики новых типов реакторов в Росатоме учли уроки Чернобыля.

    

И теперь регламентирующие документы доводятся до сведения руководства таких станций в полном объёме – где не остаётся места для недопонимания или произвольных толкований.

Оцените, пожалуйста, материал!
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: