ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.04.2024
Просмотров: 152
Скачиваний: 0
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