Typy radioaktivního záření

Podobné dokumenty
Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

BIOINDIKACE A BIOMONITORING

8. VYBRANÉ TOXIKANTY OBSAH: 8.1. PERSISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY (POPs) ORGANOCHLOROVANÉ PESTICIDY (OCPs)

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Test z radiační ochrany

Nebezpečí ionizujícího záření

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Nebezpečí ionizujícího záření

Interakce záření s hmotou

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

CZ.1.07/1.1.30/

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Atomová a jaderná fyzika

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

Přírodní radioaktivita

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Vyhořelé jaderné palivo

Rozměr a složení atomových jader

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA

Jaderné elektrárny I, II.

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI


Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

BULLETIN. Bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v České republice je posláním Správy úložišť. Provoz úložišť radioaktivních odpadů

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Záření kolem nás. Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

Jaderné reakce a radioaktivita

29. Atomové jádro a jaderné reakce

Radiační ochrana v JE Dukovany

Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR)

Požadavky na kontrolu provozu úpraven pitných podzemních vod z hlediska radioaktivity

Ukládání RAO v ČR a stav projektu hlubinného úložiště

Výběr ze SBÍRKY PŘEDPISŮČESKÉ REPUBLIKY pro účely školení o bezpečnosti práce na pracovišti s IZ cvičení z jaderné chemie VYHLÁŠKA.

Identifikace typu záření

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s.

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Výhledy v oblasti zneškodňování RAO ČR a svět

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Havárie v Černobylu versus jaderné testy

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení


ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A MY

Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a. s. v letech

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

Environmental MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ V ODPADECH UVOLŇOVANÝCH Z PRACOVIŠŤ S MOŽNOSTÍ JEJICH ZVÝŠENÉHO OBSAHU

Jaderná energetika (JE)

provozní odpady z jaderné energetiky

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A MY

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

Konzultační den Hygieny životního prostředí v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10

PRACOVIŠTĚ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Ing. Růžena Šináglová Buchlovice

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

Novela vyhlášky o radiační ochraně

Nová rizika záchytů NORM, TENORM?

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček

Aspekty radiační ochrany

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON povinnosti provozovatelů úpraven pitných vod. Ing. Růžena Šináglová Radiologické metody v hydrosféře 2017 Litomyšl, 3.5.

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Naše bezpečná budoucnost

Transkript:

7. RADIOEKOLOGIE

7.1. RADIOAKTIVITA

Typy radioaktivního záření alfa = 2 protony + 2 neutrony - malá pronikavost - velká ionizační schopnost beta = elektrony vysílané z jádra - střední pronikavost - střední ionizační schopnost gama = krátkovlnné elektromagnetické záření - velká pronikavost - malá ionizační schopnost

TYPY ZÁŘENÍ

Základní pojmy Radioaktivita = schopnost některých atomových jader se samovolně přeměnit (rozpadat) Ionizující záření = záření, které způsobuje při průchodu látkou ionizaci, tj. přeměnu neutrálních atomů na elektricky nabité částice (ionty) Radioizotop = nestabilní, samovolně se přeměňující izotop chemického prvku (Izotopy = atomy jednoho prvku, lišící se nukleonovým číslem mají stejný počet protonů, ale různý počet neutronů)

Charakteristika zářiče Aktivita radionuklidu = počet radioaktivních přeměn jednotlivého radionuklidu za jednotku času jednotkou 1 Becquerel /Bq/ 1 Bq = s -1 používána pro popis radioaktivity ploch a těles s obsahem radionuklidů (tj. zářičů) - plošná aktivita - měrná hmotnostní aktivita - měrná objemová aktivity

Charakteristika zářiče Poločas rozpadu = doba, za kterou se rozpadne polovina původního množství atomů u jednotlivých radionuklidů se liší v rozsahu mnoha řádů: miliardy let zlomky sekundy

Charakteristika přijaté dávky Dávka = střední energie sdělená ionizujícím zářením látce, vztažená na hmotnost látky jednotkou 1 Gray /Gy/ 1 Gy = J/kg

Charakteristika přijaté dávky Dávkový ekvivalent: - vychází z přijaté dávky - modifikuje tuto hodnotu tak, aby co nejvíce odpovídala pravděpodobnosti biologického účinku - vyjadřuje míru nebezpečnosti přijatého záření pro člověka jednotkou 1 Sievert /Sv/ 1 Sv = J/kg

7.2. RADIAČNÍ OCHRANA

Zásady radiační ochrany Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP International Commission on Radiological Protection) 1. žádná praxe nesmí být přijata, pokud její zavedení nepovede k pozitivnímu přinosu, prokazatelně převyšujícímu negativní důsledky 2. veškeré ozáření musí být udržováno na tak nízké úrovni, jak je to rozumně dosažitelné z ekonomických a sociálních hledisek (tzv. princip ALARA) 3. dávkový ekvivalent pro jednotlivce nesmí překročit stanovené limity

10000 ORIENTAČNÍ SCHEMA CITLIVOSTI RŮZNÝCH DRUHŮ NA OZÁŘENÍ (řádové hodnoty dávkového ekvivalentu, který přežije polovina ozářených jedinců) [Sv] 2000 virus tabákové mozaiky 1000 1000 měňavka, vosa 100 200 hlemýžď 40 bakterie 10 15 8 5,6 3 2,4 pstruh krysa myš člověk koza 1

ES ENDOKRINNÍ SOUSTAVA

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA ES hormony: tyroxin a trijodtyronin regulace růstu a vývoje

Obr. 2 ORIENTAČNÍ SCHÉMA POROVNÁNÍ POTENCIÁLNÍCH DÁVEK A LIMITŮ RADIAČNÍ OCHRANY LIMITY [Sv] 10 1 POTENCIÁLNÍ DÁVKY > 3 Sv akutní nemoc z ozáření 10 0 > 500 msv/rok lékařsky zjistitelné účinky záření dávkový limit pro pracovníky se zářením 50 msv/rok 10-1 10-2 7-8 msv CT vyšetření hrudníku 2,5 msv/rok typické přírodní pozadí dávkový limit pro obyvatelstvo 1 msv/rok 10-3 500 µsv RTG snímek plic limit pro uvolnění do ŽP se souhlasem SÚJB 250 µsv/rok 10-4 250 µsv/rok dávka, která nebude u úložišť RAO překročena úroveň zanedbatelné dávky 10-5 10 µsv/rok současný příspěvek od všech jaderných zařízení

PŘÍSPĚVKY OZÁŘENÍ

LIŠEJNÍK SOB - ČLOVĚK

7.3. JADERNĚ PALIVOVÝ CYKLUS

JADERNĚ PALIVOVÝ CYKLUS těžba a zpracování uranové rudy obohacování uranu a výroba paliva jaderná elektrárna zpracování a ukládání odpadů

URANOVÝ PRŮMYSL

STRÁŽ POD RALSKEM hornická těžba Stráž pod Ralskem chemická těžba

CHEMICKÁ TĚŽBA vyluhovací pole chemická stanice

CHEMICKÁ ÚPRAVNA odkaliště chemická úpravna

HORNICKÁ TĚŽBA URANU HLUBINNÝ DŮL CHEMICKÁ ÚPRAVNA ODKALIŠTĚ ruda loužení kyselinou sírovou, separace uranu vyloužená ruda odpad povrch nepropustná vrstva uranonosná vrstva

HORNICKÁ TĚŽBA URANU HLUBINNÝ DŮL CHEMICKÁ ÚPRAVNA ODKALIŠTĚ ruda loužení kyselinou sírovou, separace uranu 99 % původní radioaktivity vyloužená ruda nepropustná vrstva uranonosná vrstva

Odkalistě

Rekultivační vrstvy biologicky oživitelná vrstva 0,2 m krycí vrstva z inertního materiálu 0,5-0,8m drenážní vrstva-kamenivo 0,2 m izolační prvek- minerální těsnění 3 x 0,2 m, nebo bentonitové rohože upravené podloží, svahy a převarované pláže odkaliště (Dokumentace EIA)

Využití pneumatik

CHEMICKÁ TĚŽBA URANU roztok kyseliny sírové CHEMICKÁ STANICE (separace uranu) povrch nepropustná vrstva uranonosná vrstva

CHEMICKÁ TĚŽBA - kontaminace roztok kyseliny sírové CHEMICKÁ STANICE (separace uranu) kontaminace okolí povrch nepropustná vrstva uranonosná vrstva

KONTAMINACE VODOTEČÍ

KONTAMINACE VODOTEČÍ

JADERNÁ ELEKTRÁRNA

OKOLÍ JE TEMELÍN

JE TEMELÍN

SCHEMA JE

JADERNÉ PALIVO

ŘÍZENÁ ŠTĚPNÁ REAKCE

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

TŘÍDĚNÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ TŘÍDĚNÍ PODLE RŮZNÝCH HLEDISEK PRAKTICKÉ TŘÍDĚNÍ PODLE EVROPSKÉ KOMISE a Skupenství: plynné, kapalné, pevné PEVNÉ RADIOAKTIVNÍ ODPADY b Původce jaderná energetika institucionální odpady 1 přechodné - do 5 let uvolnitelné do prostředí c Složení: radionuklidové + chemické d Aktivita: velmi nízko nízko středně vysoce aktivní 2 nízko a středně aktivní (nízká produkce tepla) 2.1 krátkodobé T1/2<30 roků e Poločas rozpadu krátkodobé dlouhodobé 2.2 dlouhodobé T1/2>30 roků f Produkce tepla nízká vysoká 3 vysoce aktivní (vysoká produkce tepla) Obr. 1

ZÁKLADNÍ SCHEMA KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY přechodné skladování u původců do dosažení uvolňovací úrovně uvolnění do životního prostředí Řízené uvolňování KATEGORIE ODPADŮ nízko a středně aktivní vysoce aktivní a vyhořelé jaderné palivo institucionální lékařství, průmysl z jaderné energetiky vysoce aktivní odpady vyhořelé jaderné palivo umístění u reaktorů úprava u původců sběrné a zpracovatelské středisko úprava v JE Dukovany JE Temelín úprava a skladování u původců sklad VJP JE Dukovany JE Temelín možnosti využití v budoucnosti úložiště Bratrství úložiště Richard úložiště Dukovany hlubinné úložiště Dlouhodobá izolace STRATEGIE Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ přepracování VJP energetické využití zbylé odpady transmutace VJP Obr. 11

UMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH LOKALIT SOUVISEJÍCÍCH S KONCEPCÍ NAKLÁDANÍ RAO A VJP Richard Bratrství Řež Hostim Skalka JE Temelín JE Dukovany Vysvětlivky: NÍZKO A STŘEDNĚ AKTIVNÍ ODPADY VYHOŘELÉ JADERNÉ PALIVO úložiště - v provozu jaderný reaktor - experimentální - uzavřené - energetika sklad VJP - v provozu - v přípravě - záložní lokalita

SKLAD VYHOŘELÉHO PALIVA

SKLAD VYHOŘELÉHO PALIVA

Obr. 10 SCHÉMA MULTIBARIÉROVÉHO SYSTÉMU HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Bariéry, které by musely radionuklidy překonat, aby se dostaly do životního prostředí 5 Horninové prostředí zemí) (min. 500 m pod 4 Zásypové materiály (silná sorbční schopnost) 3 Úložný kontejner (hermetický, ušlechtilá ocel silné stěny) 2 Povlak palivových kazet (zirkonium) vysoká korozní odolnost 1 Vlastní chemická forma odpadu (keramický nebo kovový materiál) 5 1,2 4

OZÁŘENÍ ZE SKLADU PALIVA

ULOŽIŠTĚ BRATRSTVÍ

obr. 7 ÚLOŽIŠTĚ BRATRSTVÍ Foto 4: Nadzemní část úložiště Bratrství pro institucionální RAO Foto 5: Úložiště RAO Bratrství, (detail chodba pro obsluhu a manipulaci s RAO) Foto 6: Úložiště RAO Bratrství, (detail úložné prostory se sudy s RAO)

ULOŽIŠTĚ RICHARD

ÚLOŽIŠTĚ RICHARD Foto 1: Nadzemní část úložiště Richard pro institucionální RAO Foto 2: Úložiště RAO Richard (detail chodba pro obsluhu a manipulaci s RAO Foto 3: Úložiště RAO Richard (detail úložiště prostory se sudy RAO

ULOŽIŠTĚ DUKOVANY

obr. 8 ÚLOŽIŠTĚ DUKOVANY Foto 7: Úložiště RAO v areálu jaderné elektrárny Dukovany Foto 8: Úložiště RAO Dukovany zakládací jímky Foto 9: Úložiště RAO v areálu jaderné elektrárny Dukovany (detail odkryté části vyplňování volných prostor jímek se sudy s RAO betonem)

Případová studie ČERNOBYL

ČERNOBYL

ČERNOBYL Plán 25.4.1986 bylo zahájeno plánované odstavení 4. bloku před odstavením měl být proveden běžný experiment měl ověřit, jestli elektrický generátor po rychlém ostavení páry bude schopen při svém setrvačném doběhu ještě zhruba 40 sekund napájet čerpadla havarijního chlazení

ČERNOBYL Průběh experimentu: 25.4. v 1hod začalo snižování výkonu reaktoru

ČERNOBYL Průběh experimentu: 25.4. v 1hod začalo snižování výkonu reaktoru v 13 h energetický dispečink přerušil experiment

ČERNOBYL Průběh experimentu: 25.4. v 1hod začalo snižování výkonu reaktoru v 13 h energetický dispečink přerušil experiment v 23 h pokračování experimentu ale jinou nepřipravenou směnou

ČERNOBYL Průběh experimentu: 25.4. v 1hod začalo snižování výkonu reaktoru v 13 h energetický dispečink přerušil experiment v 23 h pokračování experimentu ale jinou nepřipravenou směnou v 23:10 chyba operátora, prudké snížení výkonu, reaktor v nestabilním stavu měl být okamžitě odstaven, ale bylo rozhodnuto pokračovat za každou cenu

ČERNOBYL Průběh experimentu: 25.4. v 1hod začalo snižování výkonu reaktoru v 13 h energetický dispečink přerušil experiment v 23 h pokračování experimentu ale jinou nepřipravenou směnou v 23:10 chyba operátora, prudké snížení výkonu, reaktor v nestabilním stavu měl být okamžitě odstaven, ale bylo rozhodnuto pokračovat za každou cenu vytáhli z aktivní zóny tolik regulačních tyčí, že nezbyla rezerva na manipulaci v tomto stavu je provoz zakázán operátoři ale pokračovali dál

ČERNOBYL vznikly problémy s udržení tlaku páry, v této situaci by zasáhly automatické havarijní systémy, operátoři je však zlikvidovali

ČERNOBYL vznikly problémy s udržení tlaku páry, v této situaci by zasáhly automatické havarijní systémy, operátoři je však zlikvidovali 26.4. v 01:22 si nechali operátoři počítačem vypsat stav reaktoru. Viděli, že počet regulačních tyčí odpovídá necelé polovině povolené hodnoty měli okamžitě reaktor odstavit opět se rozhodli pokračovat dál

ČERNOBYL vznikly problémy s udržení tlaku páry, v této situaci by zasáhly automatické havarijní systémy, operátoři je však zlikvidovali 26.4. v 01:22 si nechali operátoři počítačem vypsat stav reaktoru. Viděli, že počet regulačních tyčí odpovídá necelé polovině povolené hodnoty měli okamžitě reaktor odstavit opět se rozhodli pokračovat dál v 01:23 se dopustili poslední osudové chyby. Zablokovali havarijní signál, který by po uzavření přívodu páry automaticky odstavil reaktor (v rozporu s plánem chtěli mít možnost experiment opakovat)

ČERNOBYL vznikly problémy s udržení tlaku páry, v této situaci by zasáhly automatické havarijní systémy, operátoři je však zlikvidovali 26.4. v 01:22 si nechali operátoři počítačem vypsat stav reaktoru. Viděli, že počet regulačních tyčí odpovídá necelé polovině povolené hodnoty měli okamžitě reaktor odstavit opět se rozhodli pokračovat dál v 01:23 se dopustili poslední osudové chyby. Zablokovali havarijní signál, který by po uzavření přívodu páry automaticky odstavil reaktor (v rozporu s plánem chtěli mít možnost experiment opakovat) reaktor pracoval v nestabilním stavu a katastrofa se neodvratně blížila v reaktoru rychle rostla teplota a tlak páry

ČERNOBYL v 01:23:40 se operátoři pokusili zasunout regulační tyče ty však byly téměř všechny vytaženy z aktivní zóny

ČERNOBYL v 01:23:40 se operátoři pokusili zasunout regulační tyče ty však byly téměř všechny vytaženy z aktivní zóny v 01:23:44 došlo krátce po sobě ke dvěma mohutným výbuchům, reaktor byl přetlakován tak, že pára při první explozi zvedla horní betonovou desku o váze 1000 t

ČERNOBYL v 01:23:40 se operátoři pokusili zasunout regulační tyče ty však byly téměř všechny vytaženy z aktivní zóny v 01:23:44 došlo krátce po sobě ke dvěma mohutným výbuchům, reaktor byl přetlakován tak, že pára při první explozi zvedla horní betonovou desku o váze 1000 t do reaktoru vnikl vzduch, reakcí vodní páry s rozžhaveným grafitem vznikl vodík, který explodoval a rozmetal do okolí část aktivní zóny (uvolnily se asi 4 % radioaktivity)

ČERNOBYL v 01:23:40 se operátoři pokusili zasunout regulační tyče ty však byly téměř všechny vytaženy z aktivní zóny v 01:23:44 došlo krátce po sobě ke dvěma mohutným výbuchům, reaktor byl přetlakován tak, že pára při první explozi zvedla horní betonovou desku o váze 1000 t do reaktoru vnikl vzduch, reakcí vodní páry s rozžhaveným grafitem vznikl vodík, který explodoval a rozmetal do okolí část aktivní zóny (uvolnily se asi 4 % radioaktivity) v 02:20 byl požár lokalizován a za další 3 hodiny uhašen (za cenu života 31 hasičů)