Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, Czarnobyl jak doszło do awarii

Podobne dokumenty
8. TYPY REAKTORÓW JĄDROWYCH

Reakcje rozszczepienia i energetyka jądrowa

Elektrownie Atomowe. Łukasz Osiński i Aleksandra Prażuch

Energetyka Jądrowa. Wykład 11 maj Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

PROJEKT MALY WIELKI ATOM

Nie bójmy się elektrowni jądrowych! Stanisław Kwieciński, Paweł Janowski Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

ELEKTROWNIE. Czyste energie Energetyka jądrowa. Damazy Laudyn Maciej Pawlik Franciszek Strzelczyk

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

Reaktor badawczy MARIA stan techniczny i wykorzystanie. Grzegorz Krzysztoszek

Największe katastrofy jądrowe w historii

Czyste energie. Energetyka jądrowa. wykład 13. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Energetyka jądrowa - reaktor

Ochrona przed zagrożeniami po awariach w EJ. Biuletyn Miesięczny PSE, wrzesień 2005, s , Cykl: Energetyka atomowa

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Analiza stanów pracy elektrowni jądrowej

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Reaktory Wodne Wrzące (BWR)

JAPOŃSKA ELEKTROWNIA JĄDROWA FUKUSHIMA 1

Model elektrowni jądrowej

opracował: mgr inż. Piotr Marchel Symulacyjne badanie elektrowni jądrowej

Typy konstrukcyjne reaktorów jądrowych

Czy awaria taka jak w Czarnobylu może się powtórzyć CZY AWARIA TAKA JAK W CZARNOBYLU MOŻE POWTÓRZYĆ SIĘ W POLSKIEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ?

Reaktor jądrowy. Schemat. Podstawy fizyki jądrowej - B.Kamys

Nowe elektrownie jądrowe bezpieczne nawet po awarii

Bezpieczeństwo Reaktorów Energetycznych

Energetyka Jądrowa. Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Wykład 8 25 kwietnia 2017

ROZDZIAŁ VII. Kierunki rozwoju energii jądrowej. Produkcja energii w reaktorach fuzji jądrowejj TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA

Elektrownie jądrowe (J. Paska)

Rozszczepienie (fission)

Energetyka Jądrowa. Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Wykład 9 28 kwietnia 2015

Rozwój energetyki jądrowej a poparcie społeczne

Budowa EJ dźwignią rozwoju polskiego przemysłu

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWYCH DAWNIEJ I DZISIAJ

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, Zabezpieczenia przed awariami w EJ II generacji

ODBIÓR MOCY Z REAKTORA PWR

Modułowe Reaktory Jądrowe

ROZDZIAŁ VIII. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWYCH 1

Urządzenia wytwórcze ( Podstawowe urządzenia bloku.

Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym analiza opcji dla energetyki jądrowej w Polsce

Energetyka jądrowa. 900s. Reakcje wywołane przez neutrony (nie ma problemu odpychania elektrostatycznego)

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

Promieniowanie jonizujące

ELEKTROWNIA JĄDROWA, TO NIE BOMBA Jerzy Kubowski

Energetyka dział gospodarki obejmujący przetwarzanie, gromadzenie, przenoszenie i wykorzystanie energii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Produkcja paliwa jądrowego, funkcjonowanie elektrowni jądrowej, systemy bezpieczeństwa elektrowni.

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

Rozszczepienie jądra atomowego

Wylot płynu chłodzącego do ogrzewania zewnętrznych elementów

Reakcje rozszczepienia jądra i ich wykorzystanie

Energetyka Jądrowa. Wykład 10 5 maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl

jądrowa w Polsce Bać się jej czy się nie bać? oto jest pytanie

Biuletyn Miesięczny PSE, 5/ , s. 3 13, Cykl: Energetyka atomowa

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Technologia reaktorów WWER

O ODPOWIEDZIALNOŚCI PŁYNĄCEJ Z FUNKCJONOWANIA ELEKTROWNI JĄDROWEJ

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 8 Rozszczepienie jąder i fizyka neutronów

ROZDZIAŁ XVI. CIĘŻKIE AWARIE REAKTORÓW JĄDROWYCH I WSPÓŁCZESNA OBRONA PRZED NIMI

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

4.6. Bomba atomowa, energetyka jądrowa

E L E K T R O W N I E J Ą D R O W E

Czym jest elektrownia jądrowa? Fabryka prądu, gdzie źródłem ciepła jest reaktor jądrowy (zamiast kotła parowego). Ciepło to jest wynikiem

Energetyka Jądrowa. Wykład 9 9 maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Klasyfikacja i kwalifikacja konstrukcji, systemów i elementów ważnych dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowej,

Urządzenia nastawcze

Reakcja rozszczepienia

STRUPCZEWSKI: PROMIENIOWANIE W CZARNOBYLU JEST MNIEJSZE NIŻ W POLSCE [WYWIAD]

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

20 lat po Czarnobylu. Autor: dr Grzegorz Jezierski. ( Energia Gigawat - maj 2006)

Aqua Oxy 4800 Nr produktu

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Sprawozdanie z wyjazdu technicznego do Elektrowni jądrowej w Czarnobylu w dniach roku.

Reaktory jądrowe generacji III/III+, czyli poprawa bezpieczeństwa, wydajności oraz zmniejszenie ilości odpadów

O bezpieczeństwo energetyczne Polski korzyści i ryzyko związane z budową i eksploatacją obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Ważniejsze symbole używane w schematach... xix

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Ramowy program zajęć dydaktycznych studiów podyplomowych: ENERGETYKA JĄDROWA

Reakcje rozszczepienia jądra i ich wykorzystanie

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Spis treści 1 Przedsięwzięcie Lider przedsięwzięcia Cel i uzasadnienie przedsięwzięcia Lokalizacja i zapotrzebowanie terenu 13

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE Instrukcja obs³ugi

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

*Z wykorzystaniem energii jądrowej, zarówno w sensie użycia materiałów rozszczepialnych (uran), jak reakcji syntezy termojądrowej, wiążą się problemy

Streszczenie. urządzeniom. Wstęp. MW jest. reaktora.

Załącznik do wzoru umowy. Wykonawca/Producent... Nazwa-model/typ... Numer katalogowy... Kraj pochodzenia... Rok produkcji: 2016/2017

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wykład 7. Regulacja mocy i częstotliwości

2-drogowy zawór (NO) do instalacji pary wodnej, odciążony hydraulicznie (PN 25) VGS gwint zewnętrzny

Nie tylko prąd i ciepło lecz również odsalanie - nie tylko na ziemi, ale i na wodzie

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

PL B1. PISKORZ WALDEMAR, Kodeń, PL BUP 23/11. WALDEMAR PISKORZ, Kodeń, PL WUP 09/14. rzecz. pat.

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

MIERNIK ZUŻYCIA PALIWA MD-K1

AWARIE REAKTOROWE A BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWYCH

Cykl paliwowy cd. Reakcja rozszczepienia Zjawisko rozszczepienia (własności) Jądrowy cykl paliwowy cd.

Windscale , 1957, W.Brytania. Awarie obiektów jądrowych. Ciepło Wignera cd. Ciepło Wignera

Transkrypt:

Wydział Fizyki UW Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, 2018 6. Czarnobyl jak doszło do awarii Prof. NCBJ dr inż. A. Strupczewski

Plan wykładu 1 1. Ogólna charakterystyka reaktora RBMK 2. Wady konstrukcyjne reaktora RBMK Brak obudowy bezpieczeństwa Samoczynny wzrost mocy reaktora RBMK w pewnych sytuacjach awaryjnych Błąd konstrukcyjny w układzie prętów bezpieczeństwa Możliwość odłączenia układu zabezpieczeń reaktora Obecność grafitu i niedobór wody. 3. Brak kultury bezpieczeństwa

Plan wykładu cd 2 4. Przebieg awarii 5. Działania poawaryjne i budowa sarkofagu 6 Działania dla poprawienia bezpieczeństwa pracujących jeszcze reaktorów RBMK 7 Jakie byłyby konsekwencje podobnych błędów operatorów w reaktorze PWR?

Czemu budowano reaktory RBMK? Rozwiązanie projektowe oparte na reaktorach wojskowych - pracowały w ZSRR od 1948 r, a I EJ Obnińsk od 1954 r. Pluton do celów wojskowych trzeba usuwać z reaktora już po kilku tygodniach nie po trzech latach. Układ modułowy rdzeń dostępny w czasie pracy reaktora Modułowość umożliwia też budowę wielkich bloków Woda pełni rolę nośnika ciepła moderatorem jest grafit Odizolowanie twórców od świata, Rozwiązania utrzymywane w tajemnicy

Schemat obiegu pierwotnego reaktora RBMK w Czarnobylu

Konstrukcja RBMK Zestawy paliwowe z uranu wzbogaconego w rurach ciśnieniowych Wokoło rury szczelina izolacyjna wokoło grafit Duże wymiary: średnica 12 m, wysokość 7 m Wokoło rdzenia wodna osłona biologiczna Układ regulacji 211 prętów pochłaniających neutrony Dodatkowo pręty regulacyjne wsuwane od dołu Układ chłodzenia pośredni między PWR a BWR, z rozdzielenie pary i wody walczakach, woda wraca do rdzenia, para płynie do turbiny i po skropleniu wraca do walczaka.

Układ reaktora RBMK 1- stos grafitowy, 2-7 struktury metalowe, 8 walczak separatora pary, 9 główne pompy cyrkulacyjne, 10- silnik pompy, 11 zawory odcinające, 12 kolektor wlotowy.

Wady RBMK w zakresie bezpieczeństwa Brak obudowy bezpieczeństwa kontrast z USA i wymaganiami na Zachodzie Radzieckie przepisy: obudowa bezpieczeństwa wymagana chyba że konstruktor udowodni że nie jest ona potrzebna W Czarnobylu częściowy układ lokalizacji awarii nie obejmował rdzenia i górnej części obiegu pierwotnego System wystarczał do lokalizacji przecieków - nie do opanowania skutków dużej awarii Układ Awaryjnego Chłodzenia Rdzenia wystarczał do chłodzenia połowy rdzenia ale nie całego rdzenia po awarii.

Widok z zewnątrz reaktorów RBMK w elektrowni Smoleńsk

Hala przeładowczardzeń dostępny z góry Maszyna przeładowcza przesuwająca się w hali nad reaktorem może korek nad elementem paliwowym podnieść, paliwo wymienić i korek ponownie załadować na miejsce. Hala, w której przesuwa się maszyna przeładowcza, jest normalnie dostępna podczas pracy reaktora. Rdzeń nie jest otoczony systemem barier jak w reaktorach PWR. Sytuacja w EJ Smolensk, RF.

Zmiany gęstości rozszczepień po odparowaniu części wody A A Uran woda Uran woda grafit B B Uran para wodna Reaktory PWR i WWER Uran para grafit Reaktor RBMK (Czernobyl) A- normalna praca, B spadek przepływu wody, część wody odparowuje. W reaktorze PWR lub WWER moc maleje, w reaktorze RBMK moc rośnie.

Błąd konstrukcyjny w reaktorze RBMK Pochłaniacz Rdzeń Grafit Skutki wprowadzania pręta bezpieczeństwa do rdzenia reaktora RBMK. Wprowadzanie przedłużacza grafitowego powoduje wzrost mocy w dolnej części rdzenia, a spadek mocy w części górnej (znaki + i w kolumnie c ). Ale w chwili awarii rozkład mocy w rdzeniu był przekoszony moc generowała się głównie w dolnej części. Woda (a) (b) (c) + Wprowadzanie kilkudziesięciu prętów na raz spowodowało gwałtowny wzrost mocy, który nałożył się na wzrost mocy powodowany utratą wody

Inne braki w zakresie bezpieczeństwa Po awarii projektanci twierdzili że nie wolno było pracować z reaktorem z dużą liczbą prętów bezpieczeństwa poza rdzeniem Operatorzy nie wiedzieli o zagrożeniu bo nie opisano go w raporcie bezpieczeństwa Dozór jądrowy pozwolił na to zaniedbanie byłoby ono nie do przyjęcia na Zachodzie. Sygnały zabezpieczeń w Czarnobylu można było odłączyć i operatorzy to zrobili Mało wody a dużo rozżarzonego grafitu Skutek: po awarii jod nie jest zatrzymywany przez wodę Grafit w reakcji z tlenem płonie

Brak kultury bezpieczeństwa Sprawy bezpieczeństwa winny być ważniejsze od produkcji energii Za bezpieczeństwo EJ winien odpowiadać jej dyrektor Analizy bezpieczeństwa winny obejmować wszystkie możliwe awarie Dozór jądrowy winien być silny i mieć uprawnienia. W Czarnobylu żaden z tych warunków nie był spełniony. Zaplanowanie doświadczenia potencjalnie niebezpiecznego bez udziału fachowców w zakresie bezpieczeństwa. Pogwałcenie zasad w toku eksperymentu (odłączony UACR, długa praca na małej mocy spowodowała niestabilność, odłączenie układów bezpieczeństwa).

Przebieg awarii Cel eksperymentu: Pokazać, że w razie wyłączenia reaktora energia kinetyczna obracającego się wirnika turbiny wystarczy do zasilania pomp chłodzenia reaktora. Doświadczenie uznano za problem elektryczny, nie reaktorowy. 25 kwietnia rano zmniejszono moc z 3000 do 1500 MW, odłączono UACR, ale dyspozytor nie pozwolił na eksperyment, bo moc była potrzebna w sieci. Przy pracy na malej mocy reaktor ulega zatruciu trzeba wyciągać z rdzenia pręty regulacyjne by utrzymać go w stanie krytycznym. W miarę upływu czasu sytuacja pogarszała się, reaktor stał się niestabilny. Operatorzy wyłączyli układ zabezpieczeń, by umożliwić powtórzenie eksperymentu Wreszcie o północy rozpoczęto eksperyment

Przebieg zmian parametrów reaktora w Czarnobylu w chwili awarii 1. Moc względna, P/Po, %, zmiany najpierw wg skali po lewej stronie, 0-120%, potem wg skali po prawej stronie wykresu, od 0 do 48 000%, 2. reaktywność Δk/k od -1% do +5%,, 3 objętościowa zawartość pary wodnej, od 0 do 1,2

Awaria! O 1.22 operator zmniejszył dopływ wody zasilającej walczaki 1.23.04 operator odcina dopływ pary do turbiny Przepływ wody przez rdzeń maleje, bo 4 z 8 pomp są napędzane przez tę turbinę. Reaktor w stanie niestabilnym. Moc neutronowa rośnie. 1.23.20 operator naciska przycisk zrzutu prętów bezpieczeństwa. Skutek odwrotny moc rośnie. Przepalenie paliwa, odparowanie uranu, reakcja wody z cyrkonem Zr + 2 H 2 O = ZrO2 + 2H2 + ciepło. Rozerwanie rur ciśnieniowych, potem (1.23.48) wybuch wodoru wskutek kontaktu z powietrzem w obszarze grafitu.

Zmiany reaktywności- pierwotnie i teraz

7 Jakie byłyby konsekwencje podobnych błędów operatorów w reaktorze PWR? 1. Obniżenie liczby prętów bezpieczeństwa w rdzeniu reaktora poniżej wartości dopuszczalnej 2. Obniżenie mocy poniżej wartości zaplanowanej. 3. Włączenie dodatkowych pomp w pierwotnym obiegu chłodzenia. 4. Wyłączenie awaryjnego układu chłodzenia rdzenia 5. Wyłączenie sygnałów powodujących awaryjne wyłączenie reaktora 6. Błąd konstrukcyjny w układzie prętów bezpieczeństwa 7. Najważniejsze: zdolność RBMK do samoczynnego zwiększania swej mocy w warunkach awaryjnych.

Porównanie cech reaktora RBMK w Czarnobylu i reaktorów PWR budowanych w krajach OECD