Чернобыль. Месть мирного атома - [158]

Шрифт
Интервал

фф (1Вфф >= Ю ст. РР). Затем, на 2-й секунде, суммарная реактивность (стержни СУЗ дают отрицательную составляющую, а эффект вытеснителей - положительную составляющую) становится положительной из-за смещения вниз аксиального нейтронного поля, и достигает на 3-й секунде максимума в +0,8 Вфф. После этого реактивность падает (из-за Доплер - эффекта) до величины +0,2 В>эфф на 7-й секунде процесса. Внесенная реактивность повышает энерговыделение в каналах, вызывает интенсивное вскипание теплоносителя и запаривание активной зоны. Далее подключается паровой эффект и реактивность опять резко возрастает на величину большую чем В>эфф. Начинается быстрый, взрывной разгон мощности реактора на мгновенных нейтронах.

Мощность. Мощность реактора экспоненциально возрастает и расчет прекращается, так как реперные параметры достигают своих критических пределов, выбранных при моделировании (см. рис. 11).

Моделирование процесса неконтролируемого разгона показало, что он начался и развивался в нижнем слое третьего квадранта реактора (рис. 12), в то время как верхняя часть реактора была уже переведена в подкритическое состояние погружающимися стержнями СУЗ, успевшими за 7 секунд дойти примерно до половины высоты активной зоны.

Мощность, выделяемая в твэл (нейтронная)

На 2-й сек. после нажатия кнопки АЗ общая мощность (по расчету) вначале падает от исходного значения (230 мвт) на 30%, а затем растет, достигая максимума в 1,3 Ы>[|0, на 7-й секунде (локально, в нижних двух слоях третьего квадранта активной зоны, удельная мощность превышает допустимое значение в несколько раз). На 8-й сек. средняя мощность снижается до 0,8 Ы>И(П|. но далее неудержимо растет, превысив на 9-й секунде номинальную мощность реактора в 40 раз.

Рис. 11. Моделирование аварийного процесса по реальным исходным данным. Реактор взрывается.

Рис. 12. Энерговыделение в метровых слоях по высоте реактора. Отсчет начинается сверху (первый слой - 1). Мах энерговыделение отмечено в слоях № 6 и № 5.

Температура топлива

Резкий рост температуры топлива, вплоть до разрушения тепловыделяющих элементов в результате взрывного процесса нарастания мощности энерговыделения, происходит лишь на 7 и 8-й секундах аварийного процесса. До этого (с момента нажатия кнопки АЗ-5), температура топлива возрастает, в среднем, на 400 °С.

Тепловая мощность реактора

Рост тепловой мощности значительно отстает от изменения «нейтронной» мощности. На 3-й секунде тепловая мощность еще сохраняет исходное значение в 0,06 Ы>[|0, (200 МВт), но затем начинает расти, достигая к 7-й сек. 0,45 Ы>[|0„ (1440 МВт). А к моменту взрыва (на

9-й сек.) она доходит до 1760 МВт.

Эта мощность, в основном, развивалась в нижней половине реактора, т.к. верхняя его часть в это время была уже переведена в подкритическое состояние погрузившимися на 3,5 м стержнями СУЗ.

Плотность теплоносителя

Средняя плотность теплоносителя в технологических каналах активной зоны начинает меняться только на 5-й секунде после АЗ-5 (исходное значение 0,75 г/см>3). К концу 6-й секунды она становится равной 0,58 г/см>3. Далее скорость ее изменения резко увеличивается (начинается массовое закипание воды в ТК по всей высоте каналов) и на 8-й секунде достигает значения 0,06 г/см>3.

Если анализировать состояние теплоносителя по параметру «паросодержание», то перед началом испытаний (мощность реактора 200 МВт, Ы>э | ТГ-8 = 32,7 МВт; расход по КМГТЦ 56800 м>3/час, генерация пара на уровне 250 т /час) среднее паросодержание в ТК было близким к

0,5% весовых. А на 8-й секунде (после нажатия кнопки АЗ-5) практически вся вода в каналах превратилась в пар, поскольку среднее паросодержание в ТК превысило значение 90% весовых.

Моделирование ситуации с погружением УСП

На полномасштабном тренажере РБМК были дополнительно смоделированы следующие возможные варианты развития событий:

а) введение в реактор стержней УСП снизу, по сигналу срабатывания АЗ в 01ч 23м 39с (рис. 13).

В этом варианте реактор спокойно глушится без «разгона» мощности.

Рис. 13. Стержни УСП вводятся в реактор снизу по сигналу АЗ. Реактор не взрывается.

б) нажатие кнопки АЗ-5 в состоянии реактора на 01ч 23м 04с, но без проведения эксперимента (см. рис. 18). Расчет дает неконтролируемый разгон реактора, приводящий к взрыву.

Г лава 9

РАЗРУШЕНИЕ РЕАКТОРА И ЭНЕРГОБЛОКА Аварийный процесс в реакторе и на энергоблоке

Кратко повторим хронологию событий:

01.23.30 - стержни 1АР дошли вниз до НК, включился АР-2 для компенсации роста мощности реактора.

01.23.39 - АЗ-5, стержни шли в зону в течение 9 -10 сек. Внесение отрицательной реактивности величиной минус 5 ст. РР в течение 1-й секунды. Выдавливание максимума Кг вниз [3]. 01.23.40-41с - внесение положительной реактивности в размере +8 ст. РР движущимися вниз стержнями СУЗ в течение 2-й и 3-й сек. (концевой эффект вытеснителей).

01.23.41 - отключение ГЦН - 14, 13, 24, 23 (регистрация сигнала АЗ-1

телетайпом «Скалы» по факту отключения 2-х из 4-х ГЦН в каждой насосной).

01.23.42 - появление аварийных сигналов по скорости нарастания

мощности реактора и по превышению мощности; начало локального разгона на тепловых нейтронах в 3-м квадранте реактора, с периодом удвоения мощности около 0,8 с.


Рекомендуем почитать
Геронтология. Учение о старости и долголетии

Охвачены все основные направления геронтологии, начиная с эпохи классической древности и кончая работами наших дней.


Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты

Монография является первым в истории отечественной науки трудом, написанным на стыке двух наук – этнографии и конфликтологии, посвященным исследованию традиционных обрядов, обычаев и конфликтов полного жизненного цикла на примере русских, проживающих в Карелии, на берегу озера Водлозеро в Пудожском крае. В работе исследуются обычаи, обряды и конфликтные ситуации, сопровождавшие жизнь человека на каждом ее этапе от предпосылок рождения физически здорового и социально полноценного ребенка до физической смерти человека и организации ритуально «правильного» перехода в мир иной для загробного существования.


Земля и люди. Каждый при своем

В монографии рассмотрены вопросы истории земелепользования, землеустройства и земельных отношений в Алтайском крае с начала освоения этой части юга Западной Сибири русскими людьми. Приведены сведения о землеустроителях разных лет, работавших в Алтайском округе и Алтайском крае, чьими трудами устраивалась жизнь на земле переселенцев из европейской части России, нарезались земли целинных совхозов, обеспечивалось земельными участками население.


Генерал Иван Георгиевич Эрдели. Страницы истории Белого движения на Юге России

Книга посвящена одному из основателей Добровольческой армии на Юге России генералу И. Г. Эрдели. В основу положены его письма-дневники, адресованные М. К. Свербеевой, датированные 1918–1919 годами. В этих текстах нашла отражение реакция генерала на происходящее, его рассуждения о судьбах страны и смысле личного участия в войне; они воссоздают внутреннюю атмосферу деникинской армии, содержат отрывки личного характера, написанные ярким поэтическим языком. Особое внимание автором монографии уделено реконструкции причинно-следственных связей между жизненными событиями и системообразующими свойствами личности.Монография предназначена для научных работников, преподавателей, студентов, всех интересующихся российской историей.


Безопасность жизнедеятельности. Шпаргалка

Настоящее издание поможет систематизировать полученные ранее знания, а также подготовиться к экзамену или зачету и успешно их сдать. Пособие предназначено для студентов высших и средних образовательных учреждений.