semezky

semezky

Атомщик.
Пикабушник
Дата рождения: 01 января 1980
поставил 18718 плюсов и 1999 минусов
отредактировал 4 поста
проголосовал за 15 редактирований
Награды:
За подвиги в Мире PlayStation 5За потрясающие научно-популярные посты5 лет на Пикабуболее 1000 подписчиков
129К рейтинг 3441 подписчик 23 подписки 81 пост 69 в горячем

Краткий пост о ТБ

Увидел этот пост, и вспомнил с какой-то стороны смешное, а с какой-то довольно глупое событие из своего рабочего быта.
Я работаю на одной из АЭС с реакторами РБМК, причем часто работаю именно в центральном зале - месте, под которым находится сам реактор. Приведу фотку из интернета:

Краткий пост о ТБ Техника безопасности, Рбмк, АЭС, Атом, Инструменты

Обычно для резательных/шлифовальных работ в ЦЗ используются пневматические инструменты, потому как воздуха высокого давления в зале - завались, чуть ли не в каждой стене торчит раздатчик, а вот со стандартными розетками 220В - беда.

Например, используем похожую шлифмашинку:

Краткий пост о ТБ Техника безопасности, Рбмк, АЭС, Атом, Инструменты

Сооответственно, схема такая - подключаем шланг подачи воздуха от инструмента к раздатчику, проверяем, что кран на шлифмашинке закрыт, открываем кран на раздатчике, берем в руки шлифмашинку и уже тогда открываем кран на ней. Воздух весело крутит рабочий круг, вы шлифуете всё вокруг, все довольны.

Однако, дебилов (или бессмертных, как они сами думают) хватает и на АЭС, особенно (уж извините, господа) среди ремонтного персонала. Я стоял около "пятака" реактора, напарник метрах в 5 от меня, мы спокойно занимались своим делом, как вдруг.. Искра, буря, безумие! В паре метров от напарника вдруг начинает бешено выть шлифмашинка, она подпрыгивает в воздух, падает обратно на металл облицовки пола ЦЗ, и, высекая искры, начинает бешено скакать туда-сюда, потихоньку подбираясь к моему остолбеневшему напарнику.
Я оборачиваюсь, и вижу как парень, который только что открыл кран подачи воздуха на раздатчике, не проверив сам инструмент, с абсолютным покерфейсом закрывает кран обратно. Шлифмашинка затихает и успокаивается. Конец.

Мораль? А её нет. Но не забывайте всегда проверять инструмент до начала и после окончания работы, а то сумасшедшая шлифмашинка может добраться и до вас.

Показать полностью 2

Похоже, потерян еще один "Прогресс"

Похоже, потерян еще один "Прогресс" Космос, Прогресс, Роскосмос, МКС, Союз, Падение

По информации из ТАСС:Космос и geektimes пропала связь с запущенным сегодня Прогресс МС-04.

"Сообщаем, что сегодня после пуска ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-04" с 383 секунды пропала телеметрия. В настоящее время специалисты Роскосмоса выясняют ситуацию", - говорится в сообщении.


Источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что корабль, скорее всего, вышел на нерасчетную орбиту и не сможет долететь до Международной космической станции. "Учитывая, что двигатели третьей ступени ракеты-носителя проработали недостаточное время, корабль, скорее всего, уже упал в районе Китая или в районе Тихого океана", - сказал собеседник агентства. По его словам, нештатная ситуация возникла раньше, чем произошло отделение корабля от ракеты. "Если за 150 секунд до отделения происходит такое, то трудно ожидать чего-то другого. Скорее всего, он потерян", - подчеркнул источник.

"Возможно, корабль и отделился... но в итоге начал снижаться и сгорел в атмосфере", - добавил он. Собеседник сообщил, что нештатная ситуация произошла на этапе работы двигателя третьей ступени РД-0110 производства воронежского КБ химавтоматики (КБХА). "Телеметрия пропала на 383-й секунде, это этап работы двигателя третьей ступени РД-0110", - сказал источник.


"Прогресс" должен был доставить на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо для дозаправки МКС, продукты, воду и воздух, научное оборудование и комплектующие, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Также среди грузов оранжерея "Лада-2", скафандр нового поколения для работы в открытом космосе "Орлан-МКС", система регенерации воды из урины и научная аппаратура для производства "кефира" в условиях невесомости.


Еще раз, источник


Печаль, господа :(

Показать полностью

Похвастаюсь коллегами

Их поместили на обложку ПСР-дайджеста, и хоть лиц не видно, но я-то знаю что это они :)
А вообще на картинке вид на "пятак" реактора РБМК-1000, остановленного на ремонт.
Человек слева держит шлейф-кабель от измерительной системы, а человека справа держит саму азимутатор и измерительный зонд системы ИСТК-5М.

Странная штука красного цвета внизу кадра - это пробка, которая герметизирует канал, из которого выгружена ТВС. Пробку, как следует из ее назначения, можно открутить, положить в сторонку, а в пустой канал опустить измерительный зонд.

Похвастаюсь коллегами Рбмк, АЭС, Реактор, Атом
Показать полностью 1

Кратко о вредности работы на АЭС

Пересекся недавно с монтажниками, которые выполняют самые "грязные" в плане радиации работы на реакторе. Слово за слово, разговорились, и я спросил у них, как со здоровьем, с учетом того что мужики ежегодно выбирают максимальную разрешенную дозу.

Ответ одного из них мне понравился: "Я с 90-го года тут работаю, всё хорошо у меня. Ну, а у кого здоровье послабее было, те умерли давно уже".


P.S. Историю лучше считать чистым вымыслом. А то у нас нынче в концерне, похоже, всякие выверты возможны, еще разыщут меня да наказать попытаются.

Чернобыльская авария. Как это произошло.

Чернобыльская авария. Как это произошло. Атом, Рбмк, ЧАЭС, Чернобыль, АЭС, Авария, Длиннопост

Всем привет! На связи Семецкий.
Сегодня я хочу рассказать вам, как, с моей точки зрения, случилась авария на ЧАЭС, а так же о том, что именно произошло с реактором в ту злополучную ночь. Также, возможно, развею некоторые существующие мифы об этой аварии.

Сразу скажу, что мое мнение по этому поводу может не совпасть с вашим, тем более, что версий развития аварии сейчас придумано множество. Однако, есть официальные документы (например, доклад ИНСАГ-7), которым я, как человек с техническим (и ядерным) образованием, верю.

Чернобыльская авария. Как это произошло. Атом, Рбмк, ЧАЭС, Чернобыль, АЭС, Авария, Длиннопост

1. Что за эксперимент собирались проводить на АЭС, и повлиял ли он на развитие аварии?

Называть это экспериментом - несколько неверно. Это были запланированные испытания одной из систем безопасности ЧАЭС.

Самое важное для ядерного реактора - это надежный отвод тепла от активной зоны. На случай, например, полного обесточивания АЭС необходимо иметь как запас воды для обеспечения теплоотвода, так и надежные способы подачи этой воды в активную зону.

На каждой станции есть резервные дизель-генераторы, однако запускаются они и принимают нагрузку довольно долго (десятки секунд). Аккумуляторы, используемые на АЭС, не могут обеспечить работу мощных питательных электронасосов (ПЭН), которые и подают холодную питательную воду в первый контур. В то же время, у главных циркуляционных насосах (ГЦН) есть маховики, которые позволяют насосу при потере электроэнергии работать еще долгое время.

Главный Конструктор РБМК, придумал еще один, довольно интересный режим обеспечения подачи воды в активную зону. Когда реактор заглушается, турбогенераторы (ТГ) автоматически отключаются от сети, подача пара на них прекращается, но вращение, разумеется, сразу не останавливается. ТГ вращается вхолостую со скоростью в 3000 оборотов в минуту. Если позволить вращающемуся по инерции ТГ вырабатывать ток, то можно продлить время работы главных насосов на время, пока не запустятся дизель-генераторы, а значит, еще больше повысить надежность и безопасность работы энергоблока в целом.

Этот режим назвали "режим выбега турбогенератора". Его не успели опробовать до начала промышленной эксплуатации энергоблоков ЧАЭС и испытания проводили, в дальнейшем, на действующих энергоблоках в 1982, 1984, 1985 и 1986 годах.

Связаны ли эти испытания с аварией? Сложно сказать. Напрямую, скорее всего, нет, потому что (как мы в дальнейшем узнаем) непосредственно к аварии привели просчёты в нейтронной физике реактора, конструкции органов СУЗ, а также состояние активной зоны реактора перед остановом на ремонт (связанное с довольно глубоким выгоранием ядерного топлива).

Если бы испытаний в ту ночь не было, то, возможно, аварии бы не случилось. Однако, без принятия мер по повышению безопасности РБМК, такая же или похожая авария, рано или поздно, но произошла бы. Этот взрыв мог бы произойти на любой из действующих АЭС с РБМК, а таких в СССР было пять - Чернобыльская, Ленинградская, Курская, Смоленская и Игналинская АЭС.

Чернобыльская авария. Как это произошло. Атом, Рбмк, ЧАЭС, Чернобыль, АЭС, Авария, Длиннопост

2.1 Предпосылки к аварии. Паровой эффект реактивности.

Активная зона реактора РБМК очень большая. Это набранный из графитовых колонн цилиндр, высотой 7 метров, а диаметром - 12. Внутри каждой из колонны проходит труба из циркония, внутри которой либо стоит топливо, либо находится орган СУЗ, позволяющий поднимать/уменьшать мощность в определенном участке реактора и в реакторе в целом.

Вода подается снизу, а в самой активной зоне она нагревается, омывая топливные стержни. Постепенно, по мере прохождения воды через зону, появляется пар, его становится больше, и затем пароводяная смесь выходит из активной зоны, в дальнейшем разделяясь в барабане-сепараторе на воду и пар. Вода разбавляется более холодной и снова поступает в активную зону, а пар уходит на турбину.
Ядерная физика - штука сложная. На скорость протекания реакции деления влияет очень много факторов, и один из них - содержание пара в пароводяной смеси. Есть даже такая вещь, как паровой коэффициент реактивности (паровой эффект реактивности). Он показывает, насколько изменится реактивность реактора при полной замене воды в канале на пар. Про реактивность, кстати, можно почитать тут.
Сейчас, в 2016 году, паровой эффект реактивности у РБМК не должен превышать величины более одной эффективной доли запаздывающих нейтронов (одной беты). Это означает, что при любом изменении соотношения воды и пара, внесенная реактивность будет недостаточно велика чтобы заставить реактор очень быстро разгоняться на мгновенных нейтронах.

В 1986 году такого жесткого ограничения не было, как не было и стандартизированной, общей методики расчёта парового эффекта. Как потом показали расчёты, на момент взрыва паровой эффект реактивности на реакторе 4 блока ЧАЭС составил величину около восьми бет. Это, на мой взгляд, было вызвано тем, что топливо в реакторе было довольно хорошо выгоревшим, а значит влияние наличия жидкой фазы воды в реакторе на реактивность - увеличилось. Также здесь сыграл роль малый ОЗР, о чем будет написано далее.

Это (большой паровой коэффициент реактивности) стало одной из причин, которые позволили аварии случиться.


2.2 Предпосылки к аварии. Неудачная конструкция стержней СУЗ.

В каждом реакторе есть органы регулирования (стержни-поглотители, жидкий поглотитель, вывод замедлителя и т.д.), которые позволяют нам управлять ядерной реакцией.
Ввод, например, стержней-поглотителей должен, по логике вещей, немедленно и надежно ввести отрицательную реактивность, которая позволит снизить уровень мощности в реакторе вплоть до заглушения.
У РБМК образца 1986 года, однако, с этим были проблемы. Дело всё в том, что из-за больших размеров активной зоны стержни-поглотители там были такие же большие. Под каждым из стержней (кроме укороченных стержней-поглотителей, вводящихся снизу) висела специальная подвеска, состоящая из графита.

Чернобыльская авария. Как это произошло. Атом, Рбмк, ЧАЭС, Чернобыль, АЭС, Авария, Длиннопост

Слева (а) - схема размещения графитового вытеснителя в активной зоне до модернизации.
Справа (b) - то, как это выглядит сейчас.

Как видим, в нижней части активной зоны, когда стержень полностью извлечен, есть небольшой по высоте (1.25 метра) столб воды. В нем то и кроется проблема - когда мы вводим стержень в зону, этот столб воды замещается графитом. Вода, в сравнении с графитом, играет роль поглотителя нейтронов, и при замещении её графитовым вытеснителем, в нижней части активной зоны высвобождается положительная реактивность.
Эта реактивность, в принципе, небольшая, но на ЧАЭС-4, в силу того что на момент аварии почти все стержни были извлечены из зоны (об этом далее), оказалась существенной.
Когда, при проведении эксперимента по выбегу, была нажата кнопка АЗ-5 и стержни пошли в зону, в нижнюю часть зоны была внесена довольно большая положительная реактивность, и именно этот момент, на мой взгляд, стал началом неуправляемого разгона реактора и повлекло за собой его разрушение.


2.3 Предпосылки к аварии. Оперативный запас реактивности (ОЗР)

Для начала, о самом понятии ОЗР. В РБМК ОЗР - это текущий запас реактивности на стержнях управления и защиты, который можно высвободить, если стержни эти извлечь.
Говоря очень грубо, если у нас сейчас в активной зоне полностью введены 30 стержней, то ОЗР, с натяжкой, составит 30 эффективных стержней.
На самом деле количество стержней не равно запасу реактивности на них. Физический вес стержня (количество реактивности, которое может быть высвобождено при его извлечении), зависит от того в какой области находится стержень, как в этой области выражено радиальное, высотное поле, в конце концов от типа стержня и выгорания поглотителя в нем.
В 1986 году на РБМК минимальным разрешенным был ОЗР в 15 стержней. С точки зрения действующего на тот момент Регламента по эксплуатации энергоблока и ПБЯ, низкий ОЗР не был опасен ничем, кроме увеличенного времени прохождения йодной ямы (о ней можно прочесть тут).
Однако, при низком ОЗР большинство стержней регулирования оказываются извлеченными из активной зоны. И при нажатии кнопки аварийной защиты все эти стержни сразу идут в зону, вызывая в РБМК образца 1986 года сначала ввод положительной реактивности, а уже затем - отрицательной.

Также, при соблюдении регламентного значения ОЗР при работе реактора, поглотитель, содержащийся в активной зоне, компенсировал влияние воды, как поглотителя, и снижал значение парового эффекта реактивности. При малом же ОЗР паровой эффект довольно серьезно возрастал.
На момент аварии, в 1986 году, значение ОЗР составляло 8 стержней РР. Почему ОЗР был настолько мал? Дело в том, что при снижении мощности, СИУР не смог удержать её автоматикой реактора, и в итоге она снизилась почти до нуля (30 МВт тепловых и 0 МВт нейтронной мощности по ИНСАГ-7). Реактор стал отравляться, и для подъема мощности были извлечены почти все немногие оставшиеся стержни управления.

Однако надо добавить, что прибора, который в режиме "онлайн" показывал бы ОЗР, на блочном щите управления тогда не было. Чтобы узнать текущее значение, необходимо было запрашивать ЭВМ системы СКАЛА, чтобы она рассчитала ОЗР и выдала его либо на распечатке, либо на пульт СИУРа. Так что я бы не стал винить персонал в том, что они не уследили за этим параметром.

В итоге, малый ОЗР при проведении испытаний привел к проявлению положительного эффекта реактивности на стержнях СУЗ (начало аварии), а также к большому паровому эффекту реактивности (обеспечило масштабы аварии).


2.4 Предпосылки к аварии. Расход воды в активной зоне.
Непосредственно для проведения испытаний по выбегу турбогенератора были включены все восемь ГЦН реактора. Четыре запитывались от турбины, на которой собирались проводить испытания, а еще четыре - от надежного внешнего энергоисточника.

Работа с таким количеством насосов тогда не запрещалась, однако, она привела к тому, что расход воды превысил рекомендованный для уровня мощности, на котором проводились испытания. Это привело к снижению общего уровня паросодержания в активной зоне, а также к тому, что недогрев теплоносителя до температуры насыщения (когда начинает образовываться пар) на входе в активную зону был минимальным, а может быть, и нулевым. Это привело к началу кипения воды в нижней части активной зоны.
В итоге, как только начались испытания и четыре ГЦН, запитывающихся от выбегающего ТГ, стали замедляться - сразу же стал уменьшаться расход воды через активную зону. Это привело к увеличению паросодержания, а также к росту мощности из-за парового эффекта реактивности.


3. Авария

Написанное в этом разделе - это исключительно мои логические выводы, заключения и предположения, основанные на ИНСАГ-7. Я могу быть неправ, и буду рад, если вы укажете на недоработки и упущения.

После начала испытаний, из-за снижения расхода воды в активной зоне и связанного с этим увеличения паросодержания, начала расти мощность реактора. Расти пока незначительно, но, как мне кажется, нажатие кнопки АЗ-5 при проведении испытаний было вызвано именно этим, неожиданным и ненужным увеличением мощности.

При нажатии АЗ-5 стержни, большинство из которых было извлечено из активной зоны, пошли вниз, из-за своей конструкции вызвав всплеск положительной реактивности в нижней части активной зоны. И, как мне кажется, именно в этот момент внесенная положительная реактивность превысила значение в 1 бету, а значит, в нижней части реактора ядерная реакция превратилась в мгновенную и неуправляемую.
Это вызвало разрушение одного или даже нескольких технологических каналов, что повлекло за собой превращение воды в них в пар (и еще большее увеличение реактивности из-за парового эффекта), что повлекло за собой дальнейшее разрушение активной зоны, повышение давление в реакторном пространстве до запредельных значений и отрыв, а затем и подъем верхней плиты реактора (схемы "Е").

Что было дальше - вы знаете. Полное разрушение реактора и реакторного здания, топливо и графит оказались снаружи. Радиоактивная грязь из реактора разлетелась по всему миру, а огромные территории на Украине, в Белоруссии и России оказались заражены настолько, что ощущается это даже сейчас.


Я попытался очень кратко всё описать, но получилось неожиданно много.
Также я специально не стал затрагивать тему виновности/невиновности персонала АЭС и конструктора РБМК, в аварии. На мой взгляд, оперативники (смена) действовали в рамках действующих на тот момент регламентов и инструкций, и им в вину поставить ничего нельзя.

Думаю, что в рамках упрощения процесса протекания аварии я опустил/пропустил довольно много подробностей, так что ваши вопросы в комментариях - приветствуются. И да, еще раз приведу ссылку на ИНСАГ-7

Показать полностью 4

Атомное воскресенье

Привет моим подписчикам и всем, кто набрел на этот пост на просторах Пикабу.

Атомное воскресенье АЭС, Рбмк, Атом, Энергетика (производство энергии), Атомная энергетика

Для начала хочу извиниться и рассказать, почему не было крутых ядерных постов довольно долгое время.

С апреля по сентябрь на ЛАЭС, где я работаю, в этом году шла ремонтная кампания - поочередно мы останавливаем энергоблоки на плановый предупредительный ремонт, а затем месяц-два-три проверяем и ремонтируем всё, что необходимо. Процесс нервный, тем более учитывая что в последнее время на российские АЭС напала "Производственная Система Росатома" (но вот об этом подробнее напишу попозже, это достойно отдельного поста с ручьем моих слёз).
Я работаю в подразделении, которое занимается контролем элементов реакторов. Это крайне интересная, но также и довольно сложная работа, которая отнимает много времени. Придти на станцию в восемь утра, а освободиться в час ночи? Бывает иногда и такое)

Времени писать, обдумывать а также проверять свои посты практически не было, а писать "пустышки" - неправильно, мне кажется.
Но, могу похвастаться, наконец-то ЛАЭС в сети снова всеми четырьмя энергоблоками, причем все блоки работают на номинальной мощности, а это не может не радовать!:)
У меня наконец-то появилось немного времени, а значит скоро будут посты и, надеюсь, понравятся вам:)


P.S. Да, кстати, если кто-то из пикабушников вдруг мечтает поработать в атомной отрасли, то Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова (ПИЯФ) ищет сотрудников. Ищет, в принципе, с опытом работы на атомных объектах, но по секрету вам скажу, что народу там не хватает, и если вы технарь - то милости прошу, контакты и примерный перечень требуемых должностей укажу в комментариях.

Показать полностью

Краткий пост о работе АЭС в маневренном режиме

Часто вижу на Пикабу (да и на других ресурсах) непонимание в вопросах работы атомных станций в режиме постоянного (ну, или почти постоянного) изменения мощности.
Решил кратенько (ну, или как получится, я вообще люблю делать многабукав) рассказать что такое маневренный, что такое базисный режим работы электростанции, зачем оно нам надо и чем это может нам обернуться.

Краткий пост о работе АЭС в маневренном режиме АЭС, Реактор, ВВЭР, Рбмк

Собственно, начну с краткого и оооочень упрощенного описания работы электросети.
Электричество для многих из нас описывается лишь парой простых состояний - либо оно есть в розетке, либо его нет. На самом деле всё, разумеется, не так просто.

Как мы помним из курса электротехники (да или даже школьной физики) ток в розетках у нас переменный, частотой 50 Гц. Это означает (очень и очень грубо говоря) что электроны у нас в проводе бегают туда-сюда по 50 раз в секунду. Если эти электроны мы пропускаем через электроприборы, потребляющие мощность (чайник, холодильник, да что угодно), то работа, затрачиваемая на перемещение электронов становится больше. Электронам становится "сложнее" двигаться и в итоге мы получаем проседание напряжения и/или частоты в электросети.
Но что именно заставляет двигаться электроны? Ответ прост - генераторы. Причем генератор тоже не может выдавать свою мощность на авось. Все параметры (мощность, частота, напряжение) должны быть такими, чтобы в итоге частота электросети оставалась равной 50 Гц, иначе возможны аварийные режимы и отключения как потребителей, так и генераторов.

Если генераторы ТЭЦ и ГЭЦ, в принципе, могут довольно быстро набрать или снизить нагрузку, то с АЭС возникает сложность.

Мало того, что у АЭС есть довольно-таки жесткие ограничения по ресурсу незаменяемого оборудования (определенное число циклов разогрев/расхолаживание и т.д.). Так еще и физика реактора всегда дает о себе знать. Такая неприятная вещь как ксеноновое отравление и йодная яма (кстати, поделюсь ссылкой на свой же пост) не позволят мощному реактору типа РБМК или ВВЭР быстро, безопасно и без последствий играться с мощностью, подстраиваясь под требования энергосети.
Нет, чисто технически никаких проблем нет. Проблемы все откладываются на будущее - ресурс незаменяемого оборудования будет тратиться сильнее, чем при нормальной эксплуатации. Также самый важный элемент АЭС - топливо - будет испытывать большие тепловые нагрузки, что в итоге может привести к его разгерметизации. Разгерметизация топлива, кстати, не страшна для людей, живущих около АЭС (первый контур у нас замкнут и регулярно чистится), но очень страшна для эксплуатирующей организации - это ведь надо будет менять негерметичное топливо (а оно стоит больших денег!), писать кучу бумаг, в общем, мрак.

Потому в России исторически сложилось так, что АЭС всегда работают в базисном режиме (кроме Билибинской АЭС, но о ней надо будет писать отдельный пост). Базисный режим - означает что АЭС всегда работает на каком-то определенном уровне мощности, и меняет мощность только для того, чтобы перейти на новый уровень и закрепиться на нем. К примеру, на моей родной станции с реактором РБМК-1000 мы обычно работаем на уровнях мощности в 500, 800 и 1000 МВт (электрических).
Для компенсации изменения нагрузки на электросеть (утренние, вечерние пики и т.д.) работают маневренные блоки ГЭС и ТЭЦ, которые в режиме онлайн подстраиваются под нужды электросети.
Резюмируя всё вышенаписанное - работать энергоблоком АЭС в режиме постоянного изменения мощности, при необходимости и должном обосновании безопасности - можно. Но при этом надо готовиться к большему износу оборудования а также небольшим сложностям в управлении реактором.

P.S. Прошу прощения у электриков и электротехников, при желании, можете поступить со мной, как настоящие геологи:)

Показать полностью 1

Ядерное топливо. Что же происходит с ним внутри реактора?

Ядерное топливо. Что же происходит с ним внутри реактора? Атом, АЭС, Ядерное топливо, Физика, Видео, Длиннопост

Всё-таки, когда ядерное топливо становится радиоактивным? И почему свежее топливо вполне себе можно трогать, обнимать, холить и лелеять?

Всё дело в том, что само ядерное топливо, до тех пор пока не побывает в реакторе, не очень-то и радиоактивно. Да, уран-235 и 238, конечно, распадаются, но период полураспада у них огромен, а значит количество распадов в секунду будет минимальным. Прочие реакции, самопроизвольно происходящие в ядерном топливе (спонтанное деление, распад продуктов деления и т.д.) в расчёт брать не будем. Их происходит очень мало.

Соответственно, вполне можно держать в руках и сам свежий уран (но лучше в перчатках, уран токсичен), так и тепловыделяющие элементы и сборки. И да, я сам лично видел и трогал свежие ТВС для РБМК, ничего, руки пока на месте (и количество их пока не превышает среднее для человека).

Но вот наступает момент, когда нашу свежую, чистенькую и слаборадиоактивную ТВС загружают в реактор. Причем для нагнетания атмосферы, пусть это будет реактор РБМК, работающий на 100% мощности. Загружать, кстати, будет вот эта прелестная машина, называемая РЗМ. Именно она позволяет проводить подобные операции, не останавливая и даже не разгружая реактор.

Ядерное топливо. Что же происходит с ним внутри реактора? Атом, АЭС, Ядерное топливо, Физика, Видео, Длиннопост

Наша ТВС постепенно погружается внутрь реактора, внутри которого очень, очень большая плотность потока нейтронов. Нейтроны сразу начнут взаимодействовать с топливом, содержащимся в ТВС. 

Нейтронных реакций, кстати, в мире существует огромное количество. При поглощении нейтрона ядро может:

а) просто поглотить его, изменив свою массу;
б) поглотить и выплюнуть, причем ядро может как сохранить свою энергию, так и добавить/отнять её у пролетающего нейтрона;
в) поглотить и выдать 2, 3 и больше нейтронов (вероятность такой реакции мала, но всё же);

г) поглотить и поделиться (при этом получается 2 ядра - осколка деления, перегруженных нейтронами и плюс к этому целая масса различных частиц;
д) и так далее, возможных исходов десятки и даже сотни.


Основная реакция, делающая топливо радиоактивным, одна - это деление. В работающем реакторе происходит огромное количество делений в секунду, при этом появляется два новых ядра с различной массой и свойствами. Причем заранее определить, что именно получится - невозможно. Единственное что мы знаем - это вероятность появления осколка с той или иной массой. Есть даже красивый график, показывающий эту вероятность. Называется он "двугорбая кривая зависимости выхода продуктов деления от массового числа". Приведу его тут:

Ядерное топливо. Что же происходит с ним внутри реактора? Атом, АЭС, Ядерное топливо, Физика, Видео, Длиннопост

По оси Х у нас возможная масса получившегося осколка, по оси Y - вероятность его появления, в процентах.

Кроме реакции деления есть еще много других реакций, которые в меньшей мере, но тоже способствуют образованию новых ядер в топливе. Как пример одной из них - реакция образования плутония-239 из урана-238. Ядро урана-238 захватывает нейтрон, превращается в нептуний-239, а затем, путём испускания электрона, превращается в плутоний-239. А последний, кстати, тоже делится нейтронами.


За все годы работы топлива в реакторе, в нём образуется чуть ли не вся таблица Менделеева. Этот ядерный зоопарк дико фонит, причем испускает практически все виды излучения - альфа, бета, гамма, нейтронное, нейтринное и т.д.

Такое топливо не то чтобы трогать нельзя, на него даже смотреть опасно. Ну, если только оно находится не под слоем воды, или не за специальным просвинцованным стеклом.

После извлечения из реактора, топливо выдерживается в специальном приреакторном хранилище. Дело в том, что радиоактивный распад, ко всем проблемам, еще и сильно греет топливо - это называется "остаточное тепловыделение". А выдержка топлива позволяет довольно сильно уменьшить его радиоактивность за счет распада короткоживущих нуклидов.

Было, кстати, видео, о том как люди ходят по развалинам РБМК ЧАЭС-4, снимая и покореженное топливо, и реакторный графит. Да, спустя почти 30 лет после катастрофы, фон снизился настолько, что ходить там стало возможно. Пользы для здоровья, конечно, никакой, но по крайней мере это теперь это не настолько смертельно, как было.
Оп, а вот и видео, кстати:

Что же, теперь вы чуть больше знаете о том, когда ядерного топлива бояться стоит, а когда с ним можно дружить.

Показать полностью 2 1
Отличная работа, все прочитано!