Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции БЖД-2ст..docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
5.99 Mб
Скачать

4.1. Обстановка в районе аварии на роо

Аварии, катастрофы, пожары, обрушения и другие бедствия в России за последние годы оказывают все возрастающее негативное воздействие на социально-экономическую обстановку. Рост числа техногенных чрезвычайных ситуаций, усугубление последствий и масштабов воздействия достигли такого размаха, что начали сказываться на без­опасности государства и населения.

Почему такое происходит? Основных причин две. Во-первых, со­временное производство усложняется, в его процессе применяются ядо­витые и агрессивные компоненты, на малых площадях концентрируется большое количество энергетических мощностей. Во-вторых, упала про­изводственная дисциплина. Это приводит к трагическим последствиям, огромным материальным убыткам. Чрезвычайные ситуации техногенного характера разнообразны как по причинам их возникновения, так и по масштабам. Рассмотрим основные из них.

На многих объектах экономики, военных объектах и научных центрах используются вещества, содержащие ядерное горючее. Отдельные системы, блоки и устройства этих объектов преобразуют энергию деля­щихся ядер в электрическую и другие виды энергий. Ряд предприятий использует в технологических процессах или хранит на своей террито­рии делящиеся материалы. Все эти предприятия относятся к объектам с ядерными компонентами. Однако радиационно опасными из них являются не все.

Радиационно опасный объект (РОО) - это объект, на котором пере­рабатывают или транспортируют радиоактивные вещества (РВ), при аварии или разрушении которого может произойти облучение или ра­диоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных, рас­тений, объектов экономики и природной среды.

К РОО относятся предприятия ядерного топливного цикла (ЯТЦ): урановой промышленности, радиохимической промышленности, места переработки и захоронения радиоактивных отходов; атомные станции (АС): атомные электрические станции (АЭС), атомные теплоэлектро­централи (АТЭЦ), атомные станции теплоснабжения (АСТ); объекты с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ): корабельными ЯЭУ, космическими ЯЭУ, войсковыми атомными электростанциями (ВАЭС); ядерные боеприпасы (ЯБ) и склады для их хранения.

Атомная станция - это электростанция, на которой ядерная (атом­ная) энергия преобразуется в электрическую и тепловую. На атомных станциях тепло, выделяющееся в ядерном реакторе, используется для получения водяного пара, вращающего турбогенератор (АЭС), и, частично, для подогрева теплоносителя (АСТ, АТЭЦ).

Атомная станция включает: реакторы (паропроизводящие установки - главная особенность атомных станций), паровые турбины, системы трубопроводов, конденсаторы, системы вывода генерируемой мощности и тепла.

В зависимости от используемого топлива, типа ядерной реакции и способа снятия тепла в мире разработано 7 типов ядерных энергетических реакторов. В странах СНГ атомные станции имеют 4 типа реакторов: реак­торы кипящего типа (ВВЭР-440) на тепловых нейтронах с двухконтурным охлаждением реактора и съемом тепла водой; реакторы с водой под давле­нием (ВВЭР-1000); реакторы на быстрых нейтронах с охлаждением жидким натрием или магнием; графитовые реакторы кипящего типа РБМК.

С точки зрения безопасности предпочтение имеют реакторы типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, что объясняется наличием отрицательного ко­эффициента реактивности, проявляющегося в уменьшении нейтронно­го потока при увеличении температуры теплоносителя в активной зоне реактора, наличием трехкратного резервирования всех активных си­стем и противоаварийной оболочки.

В реакторах типа РБМК проведено разделение функций теплоно­сителя (вода) и замедлителя нейтронов (графит), в результате чего по­явился положительный паровой эффект реактивности с увеличением нейтронного потока при повышении температуры воды и превращении ее в пар, что может привести к неконтролируемому разгону реактора при выходе из строя или отключении систем безопасности.

Основными причинами аварий на атомных станциях являются: низкий уровень технологической дисциплины оперативного персонала и его профессиональной подготовки; отсутствие должного внимания и требовательности со стороны министерств и ведомств, организаций и учреждений, ответственных за обеспечение безопасности атомных станций на этапах проектирования, строительства и эксплуатации.

Под аварией на радиационно опасном объекте понимается выход из строя или повреждение отдельных узлов и механизмов объекта во вре­мя его эксплуатации, приводящий к загрязнению объектов внешней среды.

Радиоактивное загрязнение - загрязнение поверхности Земли, ат­мосферы, воды либо продовольствия, пищевого сырья, фуража и раз­личных предметов радиоактивными веществами в количествах, превы­шающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности. Поэтому радиоактивное загрязнение местности при авариях на атомных станциях имеет особенности.

  1. Радиоактивное загрязнение местности и атмосферы имеет сложную зависимость от исходных параметров (типа и мощности реактора, времени его работы, характера аварии и т. д.) и метеоусловий, вследствие чего прогнозирование его масштабов затруднено, требует разработки специальных методик и носит ориентировочный характер.

  2. Естественный спад активности радионуклидов существенно более длителен, чем распад продуктов ядерных взрывов

  1. Смесь выбрасываемых из реактора радиоактивных веществ обо­гащена долгоживущими радионуклидами (плутоний-239, стронций-90, цезий-137 и др.), причем вклад в общую активность а-излучающих изо­топов с течением времени будет увеличиваться. В результате большие площади на длительное время окажутся загрязненными опасными ради­онуклидами, которые могут быть вовлечены в миграционные процессы на местности.

Малые размеры радиоактивных частиц (средний размер около 2 мкм) способствуют их глубокому проникновению в микротрещины и краску, что затрудняет проведение работ по дезактивации (рис. 4.2).

А, % р-10~3кг/м3