チェルノブイリパート1。RBMK-1000

著者:アレクサンダースタロスチン





1986年4月26日1時間23分47秒に発生したチェルノブイリ原子力発電所の事故は、人為的危険の中で最大のものとなりました。約11万5000人が立入禁止区域から追い出されました。事故の清算には60万人以上が参加した。 20万平方キロメートル以上が汚染され、500万ヘクタールの土地が流通から撤退しました。ウクライナ、ベラルーシ(いくつかの情報源によると、この国の面積の20%が汚染されていた)、およびロシアの領土は重大な汚染を受けています。さらに、チェルノブイリの放射線は、北アメリカと西ヨーロッパ、および北アメリカの沖合で検出されています。事故の規模は衝撃的です。





多くの回想録が記録され、膨大な数の本が出版されており、それらの多くはチェルノブイリ原子力発電所の第4発電所の最終日をほぼ分単位で説明しています。それでも、これらのひどい春の日に、そして今後数年間に何が起こったのかについて、誰もが膨大な量の情報を研究または体系化する準備ができているわけではありません。事故から35年が経過しているので、忘れられがちな出来事の年表やその出来事を読者に知ってもらうために、入手可能なすべての情報を1サイクルで収集する価値があるように思われます。環境。





これはサイクルの最初の部分であり、装置、動作原理、および「チェルノブイリ型」原子炉の導入の特徴について説明しています。





原子連鎖反応について簡単に

核兵器と原子力はどちらも核分裂連鎖反応に基づいています。核融合反応もありますが、それについてはまた別の機会です。





したがって、それらの特性のために、多くの重元素は放射性崩壊、つまり原子核の組成または内部構造の変化を起こす傾向があります。エネルギーを生成するには、崩壊時に以前よりも多くのエネルギーを生成する必要があります。原子核が崩壊すると、一定量の中性子が放出され、同時に運動エネルギーを受け取り、さまざまな方向に飛んでいきます。この場合、中性子は核分裂の開始直後(即発中性子)と数ミリ秒から数秒の遅延(遅発中性子)の両方で放出されます。それらが別の原子核と衝突するとすぐに、核分裂反応が開始され、原子核は中性子を放出します。





これはそれがどのように機能するかです、ええ
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AM-1とリアクターホールを部分的に開きます。 2009年からのVarlamovの写真
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BNPP

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ニコライ・アントノビッチ・ドレジャー
アナトーリー・ペトロヴィッチ・アレクサンドロフ

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RBMK-1000燃料集合体:1-サスペンション;  2-アダプター;  3-シャンク;  4-燃料要素;  5-ベアリングロッド;  6-ブッシング;  7-ヒント;  8-ナット
-1000: 1 — ; 2 — ; 3 — ; 4 — ; 5 — ; 6 — ; 7 — ; 8 —

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1-スラブフローリング(重いコンクリート、4 t / m3); 2-蛇紋岩の埋め戻し(1.7 t / m3); 3-通常のコンクリート(2.2 t / m3); 4-砂(1.3 t / m3); 5-水保護タンク; 6-鋼製保護ブロック; 7-グラファイト組積造。
1 - ( , 4 /3);2 - (1,7 /3);3 - (2,2 /3);4 - (1,3 /3);5 - ;6 - ;7 - .

21.621.625.5 . . ( ), ( ). – 2 , – 14.5 . , , , .





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LNPPではスラブフローリングのようです。 バックグラウンドで測定された人々
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RBMKを使用したブロックのセクション。 うまくいけば読みやすい。
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そしてこれはRBMKの仕事の図です

-1000 – 3200 , 1000 – , -. , , - , , (), , . 179, 211. (24 ), (12), (12), (131) 32 - (), ( 1975 ). , , . . , .





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クルスク原子力発電所のパノラマ、タービンホールからの眺め。 目に見えるのは、最初の2つのブロック(近くにパイプの束がある)と、3番目と4番目のブロックが2つのブロックに配置されている(遠く、チェルノブイリ原子力発電所のような大きなパイプがある)です。
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3 4 ( – 1978 1981 , – 1984 1986 ), 3 4 ( – 1972 1971 , – 1982 1984 ), 1 2 ( – 1975 1976 , – 1983 1985 ). , 3 4 ( – 1973 1975 , – 1980 1981 ), , , .





イグナリナ原子力発電所

. – -1500. , 1500 . . 1300 , . 1986 ( – 1975, – 1984 ). 1986 , - ( – 1978, – 1987 ). -1000 ( – 1984, – 1990 ). (-5 ( 2012 85%), -5 6 ( 1986 ), -4 ( 1993 ), -3 ( 1988 )) .





(-2000 -3600), ( -2400 -4800). , , , , , . , .





要約します。電力が1000MWの高出力チャネル原子炉(またはRBMK-1000)は、ソビエト連邦の原子力発電所全体に一斉に広がり、長年にわたって国内の原子力産業の旗艦であったサイクロピーン構造です。 。同時に、この原子炉を備えたほとんどの発電ユニットは、安全性を向上させるための絶え間ない近代化の条件にもかかわらず、まだ稼働しています。サイクルの次の部分の1つ(そして終わりに近づく)で、マシンの欠点(重要なものを含む)について説明します。そして次のパートでは、チェルノブイリ原子力発電所、プリピャチ、チェルノブイリ地域についてです。





著者:アレクサンダースタロスチン





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