Файл: Перцов Л.А. Ионизирующие излучения биосферы.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 152

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

в существенной степени будет формироваться долгоживущей компонентой.

§4. НАКОПЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ

ВО Х Л А Ж Д А Ю Щ Е Й СИСТЕМЕ

При анализе условий, вследствие которых атомный реактор может стать причиной загрязнения окружающей среды радио­ активными веществами, следует иметь в виду, что в зависимости от тех пли иных обстоятельств в охлаждающей его системе мо­ гут накапливаться продукты деления горючего материала и иногда в существенных количествах.

К числу таких причин, имеющих наиболее выраженное зна­ чение и распространение, относятся:

1) наличие в конструктивных материалах примеси природ­ ного урана, обычно в количестве несколько частей на миллион;

2)образование радионуклидов из делящегося материала, присутствующего как поверхностное загрязнение на внешней стороне покрытий твэлов [22];

3)проникновение продуктов деления непосредственно из

твэлов в результате диффузии через материал оболочки [23];

4)выделение продуктов деления непосредственно из твэлов через дефекты в их оболочке, образовавшиеся в процессе их изготовления;

5)проникновение в теплоноситель продуктов деления через дефекты, возникающие в оболочках твэлов в процессе их эксп­ луатации. Такие дефекты могут обусловить выход радионукли­ дов в существенных количествах. Так, при одной из аварий, вы­ званной таким дефектом в твэлах, из реактора было выброшено около 30 кюри летучих продуктов деления [24]. Поэтому разли­ чают три типа аварийных процессов, которым следует уделять особое внимание и которые могут быть причиной сложной радиа­ ционной обстановки: 1) процессы, обусловливающие внезапный выброс активности в результате образовавшихся в твэлах де­ фектов; 2) процессы, связанные с установившейся утечкой про­ дуктов деления, которая приводит к возникновению и поддер­ жанию на постоянном уровне удельной активности теплоносителя;

3)продолжительные нарушения, при которых долгоживущие продукты медленно накапливаются на деталях реактора [15].

Помимо продуктов деления в теплоносителе могут накапли­ ваться и радионуклиды, возникающие в результате активации материалов коррозии и минералов, содержащихся в нем в сле­ довых количествах. Известно, что конструктивные элементы, соприкасающиеся с первичным теплоносителем, взаимодейст­ вуют с ним, образуя продукты коррозии и эрозии. Последние, циркулируя в первом контуре, попадают в активную зону, где подвергаются воздействию интенсивного нейтронного потока и приобретают радиоактивность. Часто долгоживущие наведен-


ные продукты коррозии, оседая на различных участках первого

контура, затрудняют доступ к остановленному реактору.

 

Особенно

большие трудности

доступа к реактору из-за повы­

шенного у-излучения

возникают

при накоплении

долгоживущих

излучателей

в парогенераторах,

циркуляционных

насосах и т. п.

Несмотря на применение коррозийно устойчивых сплавов, в

реакторах с развитой

поверхностью первого

контура

количест­

во активированных

продуктов коррозии

может

достигать

100 г в сутки [25].

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление о составе радионуклидов, возникающих

в те­

плоносителе и в продуктах коррозии

под действием

нейтронов,

можно получить

из данных, приведенных в табл. 62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

62

Типичные радиоизотопы, содержащиеся в теплоносителе реактора

 

 

класса PWR [26]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельная ак­

 

 

 

 

 

Удельная ак­

Изотоп

 

 

тивность,

Изотоп

 

 

 

тивность,

 

 

 

кюри 1л

 

 

 

 

 

кюри/л

1 6 N

7,3

сек

0,1

 

 

12,8

ч

3 - Ю - 7

 

7,7

мин

5-10-5

2 *Na

 

15

ч

і

ю - «

«Аг

ПО

мин

4 - Ю - 5

5 » F e

 

47

суток

1,1-10-8

1 8 р

1,9

ч

4 - Ю - 5

6«Со

 

5,3

года

2,5-10-*

 

2,6

ч

5-10—«

 

 

 

 

 

 

 

В связи с небольшим периодом полураспада такие изотопы,

как 3 8 К , 4 1 Аг, 5 6 Мп и другие, в период

охлаждения

реактора

распадаются до пренебрежимо малого уровня и остаточная ак­ тивность оказывается обусловленной прежде всего 6 0 Со, оседа­ ющим на внутренних частях трубопроводов первого контура.

Активность

воды теплоносителя

первого

контура

ядерной

энергетической

установки ледокола

«Ленин» была

обусловле­

на 5 6 Мп (80%) и 5 6 Fe, 6 0 Со, 5 1 Cr, 6 5 N i

20%

[27].

При

этом

установлено, что главную часть активности воды первого кон­

тура

ЯЭУ ледокола

составляла

наведенная

активность,

равная

примерно 0,2 кюри/л.

Удельная

активность

продуктов

корро­

зии

и в равновесном

состоянии

достигала только 10~4

кюри/л,

т. е. всего около 0,05 [28].

В целях снижения активности теплоносителя на большинстве реакторов типа ВВР применяют очистку воды первого контура. Д л я этого устраивается специальная система с ионообменными смолами, через которую непрерывно пропускается Часть воды, циркулирующей в первом контуре. Ионообменный фильтр из­ влекает растворенные примеси и частицы шлака. В процессе эксплуатации в фильтрах могут накапливаться значительные


количества долгоживущих

радионуклидов,

отчего мощность

дозы у-излучения достигает

существенных

уровней — порядка

20 річ [29].

 

 

§ 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРА

Более чем за двадцатилетний период развития атомной про­ мышленности среди персонала, соблюдавшего установленные правила безопасности, не было отмечено ни одного случая вредных последствий от радиации. Известные тяжелые несчаст­ ные случаи были зарегистрированы только в результате аварий, ксгда уровень облучения значительно превышал допустимые нормы. Однако аварии эти имели место из-за ошибок персонала или непредвиденного повреждения оборудования [30].

Итоги медицинского наблюдения за персоналом, обслужи­ вающим реакторы, исключительно оптимистичны. Установлено, что на одну тысячу реакторо-лет приходится только шесть смер­ тельных случаев [31]. В то же время в других областях техно­ сферы смертность значительно выше. Все это свидетельствует о том, что, несмотря на существенную потенциальную опасность,, представляемую реакторами, опыт, приобретенный в ходе их строительства и эксплуатации, способствовал хорошему осо­ знанию степени и характера этой опасности и сведению к мини­ муму аварий и несчастных случаев.

Тем не менее для уточнения характера возможных послед­ ствий наиболее опасного отклонения реактора от нормального

режима — возникновения

неуправляемых

реакций — были осу­

ществлены специальные

перегрузки, сопровождающиеся

разру­

шением активной зоны.

 

 

 

Один из таких опытов был проведен на типовом энергетиче­

ском реакторе с твэлами

в оболочке из

нержавеющей

стали.

В этом опыте максимальная мощность реактора достигла в те­ чение 1,5 мсек 33 Мет. Оказалось, что даже после такой нагруз­ ки все регулирующие стержни, большая часть приборов нахо­ дились в рабочем состоянии и только у пяти тепловыделяющих элементов возникли разрывы оболочки [32].

В экологическом аспекте серьезную по своим радиационным последствиям опасность при аварийных ситуациях представляет выброс радиоактивных продуктов деления в окружающую сре­ ду вследствие значительного разрушения тепловыделяющих эле­ ментов в реакторе. Исследования показали, что существует три пути утечки продуктов деления в результате аварии.

Первый из них представляет собой диффузию продуктов деления через нерасплавленное топливо и последующее испаре­ ние их. Второй путь заключается в выделении продуктов деле­ ния при окислении топлива, и, наконец, третий возникает при расплавлении тепловыделяющих элементов с последующим ис­ парением.


Каждый из таких случаев может привести при соответст­ вующих обстоятельствах к значительным выбросам радионук­ лидов. Но наибольшее количество продуктов деления, естест­ венно, выделяется в результате расплавления топлива, возмож­ ного при возникновении неконтролируемой реактивности. В этом случае в течение нескольких минут в окружающую среду может быть выброшено исключительно большое количество радионуклидов.

Опыты показали, что при расплавлении твэлов испаряется свыше 90% рутения, цезия и иода, а также более 70% строн­ ция, циркония, бария, церия и окиси урана. Небольшая часть этих радионуклидов задерживается в конструктивных материа­ лах [32]. Неконтролируемое повышение реактивности, как пра­ вило, является результатом несвоевременного включения в дей­ ствие поглощающих стержней.

Суммируя обширные

материалы,

представленные на

Треть­

ей международной конференции

по

мирному

использованию

атомной энергии [5, 30,

32—34]

и посвященные

изучению

безо­

пасности эксплуатации атомных реакторов, позволительно от­ метить, что, несмотря на большие успехи в этой области, в прин­ ципе в любой современной установке, где приходится иметь дело с делящимися материалами в количествах, значительно превы­ шающих критическую массу, всегда имеется некоторая вероят­ ность возникновения аварии. Причиной таких аварий чаще всего

могут быть

различные отклонения в режиме работы реактора,

в тяжелых

случаях сопровождающиеся выбросом радиоактив­

ных веществ. В специальных экспериментах было установлено^ что при серьезных авариях все продукты ядерного деления, за исключением редких газов и иода, будут высвобождаться в ос­ новном в виде взвешенных твердых частиц. При этом значи­ тельная часть иода может быстро адсорбироваться на поверх­ ностях этих твердых частиц, а в последующем вновь десорбироваться.

Оценка степени опасности различных продуктов деления из состава аварийного выброса показывает, что наиболее важным в этом отношении является радиоактивный иод ввиду его вы­

сокого выхода при

делении,

преимущественного

высвобождения

и низких значений

предельно допустимых концентраций [35].

Учитывая эти и

другие

обстоятельства, при

конструирові.

нии и строительстве реакторов применяются сложные и надеж­ ные технические системы повышения безопасности их эксплуа­ тации. Наряду с этим реакторы обеспечиваются мощными и весьма прочными противоаварийными оболочками.

Все вместе взятое уже в настоящее время позволяет счи­ тать, что опасность серьезных аварий на реакторах снижена до вполне приемлемого уровня, а характер радиационных послед- •ствий с экологических позиций, как правило, не может иметь слишком больших размеров.[36].


И тем не менее, несмотря на то что вероятность аварий реакторов невелика и, как показали исследования, даже при серьезной аварии на крупном реакторе в окружающую среду может быть выброшено не более 105 кюри продуктов деления {37], ядерные энергетические установки в целях ограждения че­ ловека даже от малых долей риска продолжают размещать вдали от густонаселенных районов.

При рассмотрении условий образования радиоактивного за­ грязнения воздуха жилых помещений корабля с ЯЭУ [38] было установлено, что такое загрязнение воздуха может возникать вследствие поступления радионуклидов из необитаемых поме­ щений.

На Первой атомной электростанции на долю радиоактивных газов в общем потоке удаляемых газообразных отходов прихо­

дится

не более 0,1% [39]. Величина

выброса за счет 4 1 Аг состав­

ляла

около

1,6 кюри/ч

[40] и

не

превышала

концентрации

50 пкюри/л.

Из общего

количества

выпадающих

на землю ра­

дионуклидов

на долю 8 9 Sr приходилось от 4,2 до

13%, на долю

9 0 Sr — от 0,3 до 0,9% суммарной

активности [41, 42].

В целях снижения концентрации радионуклидов, содержа­ щихся в воздухе, удаляемом в окружающую среду, на пути его движения предусматриваются различные сооружения типа хи­ мических поглотителей и фильтров. После очистки воздух по­

ступает в высокие

вытяжные

трубы,

которые способствуют

более

интенсивному

рассеиванию оставшихся

радионуклидов

на большом пространстве. И тем не менее

при

нарушении

герметичности твэлов

могут

наблюдаться

загрязнения не

только

атмосферного

воздуха,

но и

окружающей

террито­

рии [43].

Характер рассеивания радиоактивного «факела» зависит во многом от свойств самого «факела», высоты выброса над уров­ нем моря, метеорологических факторов, особенностей рельефа ландшафта.

Радиационногигиеническое обследование территории, приле­ гающей к функционирующему реактору, способствовало обна­

ружению некоторого рассеивания искусственных

радионукли­

дов в окрестном ландшафте.

Так. было выявлено не только

присутствие Ш І в растительном

покрове, но и его

накопление

в щитовидной железе травоядных животных, и в том числе у зайцев и кроликов [44—46].

Учитывая способность таких животных накапливать в ко­ стях и щитовидной железе некоторые радионуклиды, А. Н. Ма­ рей предложил использовать их в качестве биоиндикаторов радиоактивных загрязнений внешней среды и ориентировочного определения уровня такого загрязнения [47].

Для снижения вероятности распространения радионуклидов в окружающем ландшафте все ядерные энергетические уста­ новки обеспечивают санитарно-защитной зоной. Размеры этой