Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекция2.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.08 Mб
Скачать

Более ранние зафиксированные аварии на ядерных реакторах

Место

Дата

Смертельные случаи

Влияние на окружающую среду

NRX, Канада (экспериментальный реактор)

1952

Ноль

Ноль

Виндскэйл-1, Великобритания (военный реактор, производящий плутоний)

1957

Ноль

Широко распределенное загрязнение, повреждение хранилища

SL-1, США (экспериментальный военный реактор)

1961

Три оператора

Очень незначительный радиоактивный выброс

Ферми –1 США (экспериментальный бридер)

1966

Ноль

Ноль

Льюсинс, Швейцария (экспериментальный реактор)

1969

Ноль

Очень незначительный радиоактивный выброс

Браунс Ферри, США

1975

Ноль

Ноль

Мы видим, что аварии в ядерной энергетике происходят, по сравнению с энергетикой на органическом топливе, крайне редко. Причиной этих аварий всегда становилось нарушение правил, которого можно было бы избежать. Тяжелейшим по последствиям примером таких нарушений была авария на ЧАЭС (более подробно о причинах и последствиях аварии на Чернобыльской АЭС рассказано, например, в книге "Радиация, жизнь, разум", "Ростиздат", 2002 год). Взрывы же метана в угольных шахтах пока остаются неизбежным злом. Предвидеть их и обезопасить работников пока не удается никакими правилами безопасности. Отказываться по этой причине от угольной энергетики никто не собирается.

Из таблицы 12 можно узнать, например, что за 1970–1992 гг. в угольной энергетике произошло в 205 раз больше аварий, чем в ядерной. Тот, кто считает это всего лишь следствием относительно малого количества АЭС, может посмотреть на цифры коэффициента смертности. Коэффициент рассчитан на один произведенный данным методом Гигаватт-час электроэнергии. Этот коэффициент для урановой энергетики:

  • в 9 раз меньше, чем для энергетики природного газа,

  • в 32 раза – чем для угольной,

  • в 80 раз меньше, чем для гидроэнергетики.

При этом несведущий человек наверняка назовет из четырех перечисленных самой безопасной именно гидроэнергетику.

Таблица 12

Статистика инцидентов при производстве электроэнергии

Топливо

Количество несчастных случаев за 1970-92 годы

Пострадавшие

Коэффициент смертности на 1 ГВт год электроэнергии, произведенной данным способом

Уголь

6400

Персонал

0.32

Природный газ

1200

Персонал и население

0.09

Гидро

4000

Население

0.80

Уран

31

Персонал

0.01

Ядерная энергетика имеет немалый опыт безопасной эксплуатации промышленных ядерных установок. Их системы безопасности постоянно совершенствуются и всецело направлены на исключение риска катастрофического радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Оценивать риск использования любой техники следует на основе знаний, а не эмоций. Противники использования ядерной энергии, к сожалению, зачастую апеллируют только к эмоциям. В реальности, достоинства того или иного метода получения энергии можно (и должно!) оценивать с точки зрения экономической и экологической целесообразности, которые, конечно же, должны учитывать ущерб от вероятных аварий. Это сложная инженерная, математическая и социальная задача, решать которую – дело специалистов. Мы же постарались дать читателю основы знаний, которые позволят разобраться в проблеме объективно.