Список гражданских ядерных аварий

редактировать
Статья со списком Википедии

В этой статье перечислены известные гражданские аварии с участием делящийся ядерный материал или ядерные реакторы. Военные аварии перечислены в Списке военных ядерных аварий. Гражданские радиационные аварии, не связанные с делящимся материалом, перечислены в Списке гражданских радиационных аварий. Для общего обсуждения как гражданских, так и военных аварий см. Ядерные и радиационные аварии.

Содержание
  • 1 Сфера применения этой статьи
  • 2 1950-е годы
  • 3 1960-е годы
  • 4 1970-е годы
  • 5 1980-е годы
  • 6 1990-е годы
  • 7 2000-е годы
  • 8 2010-е годы
  • 9 См. Также
  • 10 Ссылки
  • 11 Внешние ссылки
Сфера применения этой статьи

В списке гражданских ядерных несчастных случаев, были соблюдены следующие критерии:

  1. Существенно тяжелые: должен иметь место подтвержденный и значительный ущерб здоровью, материальный ущерб или загрязнение; если доступен уровень Международной шкалы ядерных событий (INES), не менее двух.
  2. Ядерный аспект: ущерб должен быть непосредственно связан с ядерными операциями или материалами; событие должно касаться делящегося материала или реактора, а не просто (например) возникшего на площадке атомной электростанции.
  3. В первую очередь гражданского: ядерная операция / материал должны быть в основном невоенными.
1950-е годы
A отключение реактора отказ стержня в сочетании с несколькими ошибками оператора привел к значительному скачку мощности, более чем в два раза превышающему номинальную выходную мощность реактора при AECL NRX реактор. Операторы продули замедлитель тяжелой воды реактора, и реакция остановилась менее чем за 30 секунд. Последующий отказ системы защитного газа привел к взрывам водорода, которые серьезно повредили активную зону реактора. продукты деления из приблизительно 30 кг (66 фунтов) урана были выпущены через батарею реактора. Загрязненная легкая вода теплоноситель просочилась из поврежденного контура теплоносителя в здание реактора; около 4000 м (140 000 куб. футов) было перекачано по трубопроводу в зону захоронения, чтобы избежать загрязнения реки Оттава. Последующий мониторинг окружающих водных источников не выявил загрязнения. После инцидента в двухлетней очистке участвовало около 1202 человека. В результате инцидента не было немедленных смертельных случаев или травм; Последующее исследование облученных рабочих 1982 г. не показало долгосрочных последствий для здоровья, хотя файлы дозиметрии компании Atomic Energy of Canada Limited (AECL) были потеряны в результате пожара 1956 года. Будущее США Президент Джимми Картер, инженер-ядерщик, а затем лейтенант в США. Военно-морской флот был среди зачистной бригады.
При пожаре Виндскейл загорелась активная зона реактора, что привело к выбросу радиоактивных материалов Великобритания и Европа.
  • 24 мая 1958 - Уровень 5 INES - Чок-Ривер, Онтарио, Канада - Топливо повреждено
Из-за недостаточного охлаждения поврежденный урановый топливный стержень загорелся и был разорван на две части при извлечении из активная зона реактора НИУ. Пожар был потушен, но не раньше, чем радиоактивные продукты горения загрязнили внутреннее пространство здания реактора и, в меньшей степени, территорию вокруг лаборатории. В уборке было задействовано около 679 человек. Капрал по имени Бьярни Ганнибал Полсон, который был на уборке, не умер от воздействия, но заболел необычным раком кожи. Полсону пришлось давать показания на многих слушаниях, прежде чем ему была присуждена компенсация за его лучевые поражения.
Во время эксперимента по докритическому подсчету не было обнаружено нарастание мощности в природном уране нулевой мощности тяжелой воды в ядерном институте Винча - модерируемый исследовательский реактор. Насыщение камер обнаружения радиации дало исследователям ложные показания, и уровень замедлителя в баке реактора был повышен, что вызвало скачок мощности, который исследователь обнаружил по запаху озона. Шесть ученых получили дозы облучения 2–4 зиверта (200–400 бэр) (стр. 96). Всем им во Франции была проведена экспериментальная трансплантация костного мозга, и пять выжили, несмотря на окончательное отторжение костного мозга во всех случаях. У одинокой женщины из них позже без видимых осложнений родился ребенок. Это был один из первых ядерных инцидентов, расследованных недавно сформированным МАГАТЭ.
Частичное расплавление активной зоны произошло, когда в эксперименте с натриевым реактором (SRE) произошел скачок мощности, вызвавший сильный перегрев активной зоны реактора, приводящий к расплавлению одной трети ядерного топлива и значительному выбросу радиоактивных газов. Количество выпущенной радиоактивности оспаривается: она колеблется от 28 Кюри до целых 240-260 раз хуже, чем Три-Майл-Айленд. В последующие годы территория была очищена, все постройки и загрязнения удалены. Почва была удалена, а другая почва внесена, и теперь она составляет часть территории возле адвентистской больницы Сими-Вэлли.
1960-е годы
A расплавление активной зоны на испытательном реакторе Westinghouse. Судя по имеющейся информации об этом событии, один топливный элемент расплавился, что привело к удалению 2 миллионов галлонов загрязненной воды, образовавшейся во время аварии. По крайней мере, часть воды осталась на месте в лагунах, что в конечном итоге привело к обнаружению Sr в грунтовых водах плюс загрязненная почва. В настоящее время на объекте проводится очистка.
Работник топливного объекта Объединенной ядерной корпорации попал в аварию. Роберт Пибоди, полагая, что он использовал разбавленный раствор урана, случайно поместил концентрированный раствор в резервуар для перемешивания, содержащий карбонат натрия. Пибоди была облучена 100 Гр (10 000 рад) и умерла через два дня. Через девяносто минут после возникновения критической ситуации директор завода и другой администратор вернулись в здание и подверглись воздействию 1 Гр (100 рад), но не испытали никаких побочных эффектов.
  • 5 октября 1966 г. - Уровень 4 INES - Монро, Мичиган, США - Частичное расплавление
Неисправность натриевой системы охлаждения привела к расплавлению некоторых топливных элементов в реакторе на быстрых нейтронах Ферми 1. Причиной аварии был осколок циркония , который заблокировал направляющую в системе охлаждения натрия. Две из 105 тепловыделяющих сборок расплавились во время аварии, но за пределами защитной оболочки не было зарегистрировано никакого загрязнения.
  • Зима 1966-1967 (дата неизвестна) - Требуемый уровень INES - местонахождение неизвестно - Авария с потерей теплоносителя
Военно-морской флот СССР ледокол Ленин, первый атомный корабль СССР с атомным двигателем, потерпел крупную аварию (возможно a ядерный расплав - то, что именно произошло, остается предметом споров на Западе) в одном из трех его реакторов. Чтобы найти утечку, экипаж кувалдой пробил бетонный и стальной радиационный щит, причинив непоправимый ущерб. Ходили слухи, что около 30 членов экипажа погибли. Корабль был заброшен на год, чтобы уровень радиации снизился до того, как три реактора были сняты и сброшены в Карское море вместе с 60% тепловыделяющих элементов, упакованных в отдельный контейнер. Реакторы были заменены двумя новыми, и судно вернулось к эксплуатации в 1970 году и прослужило до 1989 года.
Графит обломки частично заблокировали топливный канал, в результате чего топливный элемент расплавился и загорелся на атомной электростанции Chapelcross. Загрязнение было ограничено активной зоной реактора. Активная зона была отремонтирована и перезапущена в 1969 году и проработала до остановки станции в 2004 году.
Потеря теплоносителя привела к расплавлению одного топливного элемента и паровому взрыву в реакторе Люсенс, экспериментальном реакторе в большой каменной пещере в Люсенсе. Подземное расположение этого реактора действовало как защитное сооружение и предотвращало любое внешнее загрязнение. Пещера была загрязнена и временно закрыта. В результате не было ни травм, ни смертельных случаев.
Выгрузка топлива и частичный демонтаж происходили с 1969 по 1973 год. В 1988 году самые низкие пещеры были заполнены бетоном, и в декабре 1990 года было выдано нормативное разрешение., архивы кантона Во находятся в пещерах.
1970-е годы
Пожар в кабельном канале после короткого замыкания отключил электропитание для всех насосов питательной воды и аварийного охлаждения активной зоны. Электроснабжение было импровизировано обслуживающим персоналом через несколько часов.
Операторы не позаботились об удалении влагопоглощающих материалов из тепловыделяющей сборки перед загрузкой ее в реактор КС 150 на АЭС А-1. Авария привела к повреждению целостности топлива, значительному коррозионному повреждению оболочки твэла и выбросу радиоактивности в зону станции. После этой аварии пострадавший реактор был выведен из эксплуатации.
Отказ оборудования, плохой дизайн пользовательского интерфейса и ошибки рабочих способствовали потере охлаждающей жидкости и частичному расплавлению активной зоны на трех милях Островная атомная электростанция в 15 км (9,3 мили) к юго-востоку от Гаррисберга. Хотя реактор был серьезно поврежден, на месте радиационное облучение было ниже 100 миллибэр (меньше годового облучения из-за природные источники ). Жители района получили меньшее воздействие - 1 миллибэр (10 мкЗв), или примерно 1/3 дозы от съедания банана в день в течение одного года. Погибших нет. Последующие радиологические исследования позволяют прогнозировать от нуля до одного летального исхода от рака в долгосрочной перспективе.
1980-е
Кратковременный скачок мощности в реакторе A2 привел к разрыву топливных пучков и незначительному выбросу 80 ГБк (2200 мКи) ядерных материалов на Сен-Лоран Атомная электростанция. Реактор был отремонтирован и продолжал работу до его вывода из эксплуатации в 1992 году.
Более 100 рабочих подверглись дозам радиации до 1,55 мЗв (155 мбэр) в день во время ремонта АЭС Цуруга, нарушив Японскую атомную энергетическую компанию - 1 мЗв (100 мбэр) в день.
ошибка оператора во время перенастройки топливной пластины в экспериментальном реакторе-испытателе привела к отклонению на 3 × 10 делений на установке РА-2. Оператор поглотил 20 Гр гамма-излучения и 17 Гр нейтронного излучения, которое убило его через два дня. Еще 17 человек за пределами реакторного зала получили поглощенные дозы от 350 мГр до менее 10 мГр. pg103
Неадекватное испытание системы безопасности реактора привело к неконтролируемому скачку мощности, что привело к серьезному паровой взрыв, расплавление и выброс радиоактивных материалов на Чернобыльской АЭС, расположенной примерно в 100 километрах (60 миль ) северо-северо-запад от Киева. Приблизительно 50 погибших (в основном персонал по очистке ) произошли в результате аварии и сразу после нее. Еще девять смертельных случаев рака щитовидной железы у детей в районе Чернобыля были связаны с аварией. В результате взрыва и возгорания графита активной зоны реактора радиоактивный материал разнесся по большей части Европы. 100 000 человек были эвакуированы из районов, прилегающих к Чернобылю; кроме того, 300 000 человек пострадали в результате тяжелых радиоактивных осадков в Беларуси, Украине и России. «Зона отчуждения» была создана вокруг участка площадью около 3000 км (1200 квадратных миль) и считалась закрытой для проживания людей в течение неопределенного периода времени. Несколько исследований, проведенных правительствами, агентствами ООН и экологическими группами, оценили последствия и возможное количество несчастных случаев. Их выводы являются предметом разногласий.
Сферические топливные гальки застряли в трубе, используемой для доставки топливных элементов в реактор на экспериментальной 300-мегаваттной THTR-300 HTGR. Попытка оператора сместить камешек с горючим повредила трубу, выпустив активированный охлаждающий газ, который можно было обнаружить на расстоянии до двух километров от реактора.
1990-е
Повышение давления привело к взрывному механическому повреждению в реакционном сосуде длиной 34 м (1200 куб. Футов) из нержавеющей стали, погруженном в бетон. бункер под зданием 201 радиохимического завода Томск-7 Сибирское химическое предприятие завод по переработке плутония. В сосуде находилась смесь концентрированной азотной кислоты, 8,757 кг (19,306 фунтов) урана, 449 г (15,8 унций) плутония вместе со смесью радиоактивных и органические отходы предыдущего цикла экстракции. Взрыв сдвинул бетонную крышку бункера и пробил большую дыру в крыше здания, выбрасывая в окружающую среду примерно 6 ГБк (160 мКи) Pu 239 и 30 ТБк (810 Ки) других радионуклидов. Шлейф загрязнения простирался на 28 км (17 миль) к северо-востоку от здания 201 и на 20 км (12 миль) за пределы территории объекта. Небольшая деревня Георгиевка (население 200 человек) находилась в конце шлейфа радиоактивных осадков, однако сообщений о смертельных исходах, заболеваниях или травмах не поступало. В результате аварии 160 рабочих на площадке и почти две тысячи рабочих, занимающихся очисткой территории, получили общие дозы до 50 мЗв (пороговый предел для радиационных рабочих составляет 20 мЗв / год).
Операторы, пытающиеся вставить один регулирующий стержень во время процедуры проверки, проигнорировали и вместо этого вынули три, что вызвало 15-минутную неконтролируемую устойчивую реакцию на реакторе номер 1 АЭС Шика. Электроэнергетическая компания Хокурику, которая владела реактором, не сообщала об этом инциденте и фальсифицировала записи, охватывающие его до марта 2007 года.
Недостаточно обученные сотрудники, работающие неполный рабочий день, приготовили раствор уранилнитрата, содержащий около 16,6 кг (37 фунтов) урана, масса которого превышает критическую, в резервуар для осаждения. на предприятии по переработке урана в Токай-муре к северо-востоку от Токио, Япония. Резервуар не был разработан для растворения этого типа раствора и не был сконфигурирован для предотвращения возможной критичности. Трое рабочих получили (нейтрон ) дозу облучения, превышающую допустимые пределы. Двое из этих рабочих погибли. 116 других работников получили меньшие дозы 1 мЗв или больше, но не превышающие допустимый предел.
2000-е годы
  • 10 апреля 2003 г. - Уровень 3 INES - Пакш, Венгрия - Топливо повреждено
Частично отработавшие топливные стержни проходят очистку в резервуаре от тяжелой воды, разорвавшихся и разлитых топливных таблеток на АЭС Пакш. Предполагается, что недостаточное охлаждение стержней во время процесса очистки в сочетании с внезапным притоком холодной воды привело к термическому удару тепловыделяющих стержней, что привело к их расколу. Борная кислота была добавлена ​​в резервуар, чтобы не дать сыпучим топливным таблеткам достичь критичности. Аммиак и гидразин также были добавлены для поглощения I.
20 т (20 длинных тонн; 22 коротких тонны) урана и 160 кг (350 фунтов) плутония, растворенного в 83 кл (2900 куб. Футов) азотной кислоты, просочились в течение нескольких месяцев из треснувшей трубы в отстойник из нержавеющей стали. камера завода по переработке ядерного топлива Thorp. Частично переработанное отработавшее топливо было слито в резервуары для хранения за пределами завода.
Загрязнение тритием подземные воды были обнаружены на станции Экселон Брейдвуд. Подземные воды за пределами площадки остаются в пределах безопасных питьевых стандартов, хотя NRC требует, чтобы завод устранял любые проблемы, связанные с утечкой.
. Утечка 35 л (7,7 имп гал; 9,2 галлона США) раствора высокообогащенного урана при передаче в лабораторию на заводе Nuclear Fuel Services Erwin Plant. В результате инцидента был остановлен на семь месяцев. Требуемые публичные слушания по лицензированию завода не были проведены из-за отсутствия уведомления общественности.
  • 4 мая 2009 г. - INES, уровень 2 - Пакш, Венгрия - Устройство упал в реакторном зале при транспортировке.
2010-е годы
После Землетрясение и цунами 2011 г. в Тохоку 11 марта, аварийное электроснабжение АЭС Фукусима-Дайичи отказало. За этим последовали преднамеренные выбросы радиоактивного газа из реакторов 1 и 2 для сброса давления.
12 марта : вызванный падением уровня воды и обнажением топливных стержней, в реакторе 1 произошел взрыв водорода, что привело к обрушению реактора. бетонная внешняя конструкция. Хотя было подтверждено, что защитная оболочка реактора не повреждена, ежечасная радиация от станции достигла 1,015 мЗв (0,1015 бэр) - количество, эквивалентное допустимому для обычных людей в год.
Жители района Фукусима были рекомендуется оставаться внутри, закрывать двери и окна, выключать кондиционер и прикрывать рот масками, полотенцами или носовыми платками, а также не пить водопроводную воду. К вечеру 12 марта зона отчуждения была расширена до 20 километров (12 миль) вокруг завода, и от 70 000 до 80 000 человек были эвакуированы из домов на севере Японии.
14 марта : второй, водородный взрыв (почти идентичный первому взрыву на энергоблоке 1) произошел в здании реактора на энергоблоке 3 с аналогичными эффектами.
15 марта : третий взрыв произошел в «комнате гашения давления» энергоблока 2 и Первоначально утверждалось, что он не пробил внутреннюю стальную защитную оболочку реактора, но в более поздних отчетах указывалось, что взрыв повредил стальную защитную конструкцию блока 2, и ожидались гораздо большие выбросы радиации, чем раньше. В тот же день в результате четвертого взрыва была повреждена зона 4-го этажа над реактором и бассейн отработавшего топлива реактора 4-го блока. Вопреки пресс-релизу TEPCO, аэрофотоснимки показывают, что большая часть внешнего здания была фактически разрушена. По сообщениям, топливные стержни (как новые, так и отработавшее топливо ) 4-го блока реактора, хранящиеся в теперь незащищенном бассейне для отработавшего топлива, подверглись воздействию воздуха - это могло создать риск плавления ядерного топлива. Однако более позднее исследование показало, что топливные стержни все время были покрыты водой.
По оценкам TEPCO, 70% топлива в блоке 1 расплавилось, а 33% - в блоке 2, что еще больше заподозрило, что активная зона блока 3 также могут быть повреждены. В ноябре 2011 года компания TEPCO выпустила отчет по модульной программе анализа аварий (MAAP). В отчете показано, что корпус реактора под давлением (КР) на энергоблоке 1 (обычно известный как активная зона реактора) был поврежден во время аварии, и что значительное количество топлива упало на дно основной защитной оболочки. судно (PCV) - эрозия бетона PCV расплавленным топливом сразу после катастрофы, по оценкам, была остановлена ​​примерно через 5 мин. 0,7 метра (2 фута 4 дюйма) при толщине защитной оболочки 7,6 метра (25 футов). Отбор проб газа, проведенный до отчета, не выявил никаких признаков продолжающейся реакции топлива с бетоном PCV, и все топливо в энергоблоке 1 было оценено как «хорошо охлажденное, включая топливо, упавшее на дно реактора». MAAP также показала, что топливо в блоке 2 и блоке 3 расплавилось, но меньше, чем в блоке 1, и предполагалось, что топливо все еще находится в корпусе реактора, при этом на нижнюю часть корпуса реактора не упало значительное количество топлива. В отчете также говорилось, что «существует диапазон результатов оценки» от «большая часть топлива в корпусе реактора (некоторое количество топлива в PCV)» в блоке 2 и блоке 3 до «всего топлива в корпусе реактивного двигателя (топливо не попало в корпус реактивного двигателя.) ". Для энергоблоков 2 и 3 было подсчитано, что «топливо достаточно охлаждается». Согласно отчету, наибольшее повреждение блока 1 произошло из-за того, что в течение длительного времени охлаждающая вода не закачивалась в блок 1, что позволяло накапливать гораздо больше остаточного тепла - около 1 дня не было нагнетания воды для блока 1, в то время как блок 2 и блок У 3 не было инъекций воды всего четверть дня. По состоянию на декабрь 2013 г. сообщалось, что по оценке TEPCO для Блока 1 «остаточное тепло должно быть достаточно уменьшено, можно предположить, что расплавленное топливо останется в PCV (первичном контейнеровозе)».
См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-28 07:28:32
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте