Černobylská havárie aneb Pravda není nikdy čistá a málokdy bývá jednoduchá Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost



Podobné dokumenty
DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

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

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

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

Havárie v Černobylu versus jaderné testy

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

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

Nebezpečí ionizujícího záření

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Martin Jurek přednáška

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

SURO - STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY v.v.i. Bartoškova 28, Praha 4

JADERNÁ HAVÁRIE V ČERNOBYLU

Znečištění životního prostředí radionuklidy po zničení jaderné elektrárny Fukushima 1. Připravil: Tomáš Valenta

Decommissioning. Marie Dufková

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY Josef Obršlík, Michal Zoblivý

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména:

Typy radioaktivního záření

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

LSKÁ POLITIKA (SZP( SZP) ších společných politik. Jedna z nejstarší. Oběť. mová itá

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

Co se stalo v JE Fukušima? Úterý, 15 Březen :32 - Aktualizováno Pátek, 01 Duben :00

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny


Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně.

Windscale 1957 INES 5

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

H O D N O C E N Í souboru

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Zkušenosti IFC s financováním m projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů CEEF ČR

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Environmentáln produktu (typ III)

Nebezpečí ionizujícího záření

Strategické obory. Představení společnosti VÝROBA SERVIS INŽENÝRING

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Jaderné elektrárny I, II.

NEDODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. ze dne 21. srpna 1999

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

Dosavadní zkušenosti z jaderných havárií

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

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Jaderná energetika (JE)

I N E S. Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí. Uživatelská příručka

Velké ekologické katastrofy příčiny, důsledky

J i h l a v a Základy ekologie

195/1999 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

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

Brno Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

energetická gramotnost

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

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

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti

Elektronická evidence tržeb

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy

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

Regionální výzkumné studie: přínosy a omezení

Simpsonovi. Tato elektrárna. Ale mám. jen. jeden blok

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

BRK PŘ 2 počet stran: 5 N Á M Ě T cvičení ZÓNA 2013

Větrná energetika II. Doporučen

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

A) Štěpná reakce obecně

edí prostřed Milena Menzlová,, Petr Ambroz, Lenka Machačov ová

146/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

OP RLZ a JPD 3. Prezentace vybraných výsledků evaluace. RNDr. Martina Hartlová HOPE-E.S.,v.o.s., E.S.,v.o.s., divize EUservis.cz 8.12.

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Aplikace systémů pro sběr a přenos dat

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

= tsunami je jedna, nebo série po sobě jdoucích obrovitých vln. - Před příchodem voda ustoupí o stovky metrů

Reg.č.. CZ.1.07/1.4.00/ kladní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspp. spěvková organizace

Struktura odborového hnutí v Rakousku

Materiály AZ jaderných reaktorů

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

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

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Oblast SKŘ. Antonín Mlynář, Stanislav Nováček

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Úvodní tisková konference 25.listopadu 2008

ství prostřednictv úsporami energie

Transkript:

Černobylská havárie Pravda není nikdy čist aneb istá a málokdy m bývá jednoduchá Dana Drábov bová Státn tní úřad pro jadernou bezpečnost

Co se stalo 26. dubna 1986 v 1:23 ráno zničily ily dva výbuchy reaktor 4. bloku jaderné elektrárny rny Černobyl Výbuchy páry p a následný 10 dní trvající požár r grafitového moderátoru uvolnil z aktivní zóny reaktoru do ovzduší cca 5% celkového inventáře radionuklidů.

RBMK 1000 (2.generace) Varný kanálový reaktor, bez tlakové nádoby a ochranné obálky Aktivní zóna o průměru ru 11,8 metrů a výšce 7 metrů Reaktor obsahuje hořlavý grafit jako moderátor 211 regulačních tyčí,, 30 havarijních a 147 lze ovládat ručně

Dobré úmysly Pokus, jehož cílem bylo ověř ěření dodávek elektřiny pro čerpadla primárn rního okruhu reaktoru ze setrvačného doběhu turbíny po odstavení turbín n bloku a úplném výpadku vnější šího napájen jení. Cílem bylo udržen ení chodu čerpadel po dobu 50 sekund než naskočí dieselagregáty. Průběh h experimentu měl m l vypadat následovnn sledovně: : Nejprve se měl m l snížit výkon reaktoru na 1/2 a mělo m dojít t k odpojení první ze dvou turbín n bloku. Poté mělo následovat další snižov ování výkonu aža na 1/3, což byla takřka ka minimáln lní bezpečná hranice provozu reaktoru RBMK. Dále D mělo m následovat n uzavřen ení druhé turbíny. Tento krok měl m l být zárovez roveň signálem pro systém havarijní ochrany, který měl m l současn asně automaticky odstavit reaktor.

Příčiny havárie Chyby projektu, nedostatečné bezpečnostn nostní analýzy Chyby operátor torů Nízká kultura bezpečnosti na všech v stupních (projekt, výstavba, provoz) Politické souvislosti, tlak prostřed edí

Charakteristika reaktoru RBMK před p rokem 1986 Za přednosti p reaktoru se považovalo: ovalo: reaktor mohl standardně dlouhou dobu dodávat výkon do elektrické sítě na úrovni například 70% nomináln lního výkonu. Navíc c regulace výkonu byla poměrn rně rychlá. menší obohacení uranu (dáno grafitovým moderátorem, který minimáln lně pohlcuje neutrony). možnost nost výměny paliva za provozu - bez kompletní odstávky bloku (dáno rozdělen lením m palivových článků do nezávislých kanálů). vojenská výhoda - snadnější zisk vojenského plutonia-239 (vyplývá z výše e zmíněné výhody výměny paliva za provozu)

Charakteristika reaktoru RBMK před p rokem 1986 Záporné vlastnosti: Kladný teplotní dutinový koeficient reaktivity, Nestabilita při p i nízkn zkém m výkonu, nerovnoměrn rné rozložen ení výkonu v aktivní zóně Špatná analýza důsledkd sledků nízké operativní zásoby reaktivity Možnost vypnutí či i obejití ochranných systémů reaktoru při p i provozu Nedostatečná rychlost zasouvání řídících ch tyčí při SCRAM (safety( control rod axe man) Řídící tyče e z karbidu bóru b s grafitovým koncem vnos kladné reaktivity na počátku dráhy!!! hy!!!

Šest chyb operátor torů Provoz při p i nízkn zkém m výkonu, posléze s otráveným reaktorem Nedostatečná operativní zásoba reaktivity Připojení všech cirkulačních ch čerpadel a nedodržen ení jejich požadovaných parametrů Zablokování automatického odstavení reaktoru signálem trip obou TG Zablokování automatického odstavení reaktoru signálem nízká hladina a tlak páry p v separátorech torech Vypnutí havarijního ho dochlazování aktivní zóny

Širší souvislosti Snaha o jednoduchý reaktor jak pro vojenské tak civilní účely, spěch na uvádění do praxe, nebyl čas na analýzy a zlepšen ení. Nedostatek financí pro mírový m atom, stálý tlak na termíny Socialistické závazky Ministr energetiky SSSR A. Majorec,, 2. května 1986: Přes nastalou havárii splní stavitelé svůj j závazek z a záhy dostaví 5. blok Kultura utajování,, oddělov lování a izolace znalostí, nemožnost nost vidět t věci v v kontextu, nemožnost nost integrovat jednotlivé aspekty bezpečnosti, vědět v PROČ

Širší souvislosti Boj o moc a vliv, osobní zbabělost některých n hráčů Existovali samozřejm ejmě poctiví vědci s upřímnou snahou o potřebnou otevřenost. enost. Chyby v projektu nebyly výsledkem neschopnosti vědcv dců a techniků.. Způsobila je spíš íše e byrokratická nadutost režimu, která ovlivňovala ovala všechna v rozhodnutí v zemi. I ta s přímým dopadem na bezpečnost. Lze říci, že černobylská katastrofa je spíš íše havári rií komunismu než jadernou havári rií.

Velikost a složen ení úniku Velký únik štěpných produktů a částeček ek paliva po deset dnů Uniklo přibližně 1,4x10 19 Bq, nejdůležitějšími radionuklidy jsou 131 I a 137 Cs štěpné produkty 600000 TBq vzácn cné plyny aktinidy ~ 2000000 TBq ~ 5000 TBq Lokáln lní rozptyl na sever a západz vysoká depozice v další ších zemích v důsledku d deště

Reakce na havárii Stabilizace situace na elektrárn rně Evakuace lidí z nejpostižen enějších území Výstavba Sarkofágu Dekontaminace techniky, sídel a usedlostí Opatřen ení v zemědělstv lství, vodním m hospodářstv ství a lesnictví Postupné odstavování bloků,, RAO, palivo

Následky Akutní nemoc z ozářen ení potvrzena u 134 pracovníků elektrárny rny a hasičů 31 lidí zemřelo elo bezprostředn edně po nehodě,, z toho 28 na následky n ozářen ení v průběhu 20 let po nehodě zemřelo elo následky n ozářen ení další ších 19 lidí z této t to skupiny Vyšší dávky obdrželo více v než 600 tisíc c likvidátor torů a lidé žijící v blízkosti reaktoru většinou dávky v řádu stovek msv, srovnatelné s celoživotní dávkou při typickém přírodním pozadí většina evakuovaných obdržela dávku d menší než 250 msv žádná časná radiační poškozen kození vysoké dávky na štítnou tnou žlázu

Následky Rakovina štítné žlázy u dětí, d, více v než 4000 případp padů, 9 úmrtí Očekává se, že e v průběhu následujn sledujících ch desetiletí zemře několik tisíc c další ších lidí na zhoubné novotvary v jejím důsledku Významná kontaminace 137Cs na ploše e více v než 200 tisíc c km2, převp evážně v zemích bývalého SSSR 340 tisíc c lidí evakuováno nebo přesp esídleno Více než 5 milionů lidí stále žije na kontaminovaných územích Ekonomické ztráty ty v řádu stovek miliard dolarů,, které havárie vyvolala ve třech t nejvíce postižených zemích (Ukrajina, Bělorusko, B Rusko) jsou pro tyto státy ty enormně zatěž ěžující.

Závěrem Dopady na zdraví lidí a na životní prostředí jasně charakterizují černobylskou havárii jako nejvážnější jadernou havárii v historii. Stejně vážné, ne-li vážnější, však byly dopady rozporuplných informací a obrovské přehánění rozsahu následků obsažené ve zprávách medií a řadě pseudovědeckých publikací, dodnes se můžeme setkat svýčtem obětí sahajícím do stovek tisíc. Psychologické a společenské dopady byly obrovské. Více než 100 tisíc lidí bylo evakuováno okamžitě, celkový počet evakuovaných překročil 350 tisíc. Pro všechny to byl bezesporu traumatizující zážitek.

I katastrofy přinp inášejí užitek Odezva na černobylskou havárii se stala ukázkou toho, jak mezinárodní společenství dokáže spolupracovat při řešení naléhavých zdravotních, ekonomických a sociálních problémů lidí katastrofou tohoto rozsahu postižených. Černobyl se tak stal jedinečným prubířským kamenem mezinárodní solidarity a spolupráce. Zapojily se vlády, mezinárodní organizace, lékaři, vědci i prostí lidé. Mezi reakcemi na havárii můžm ůžeme samozřejm ejmě najít t i příklady chybných politických a technických rozhodnutí, která neodrážela ela skutečné ekonomické a ekologické potřeby a negativně ovlivnila vývoj jaderné energetiky ve světe. Nicméně mnoho zkušenost eností získaných skaných po černobylské havárii můžm ůže e být s úspěchem využito při p případných padných další ších katastrofách aťa už přírodních nebo způsobených činností lidí.

I katastrofy přinp inášejí užitek Černobyl znamenal konec a začátek. Konec etapy, kdy se jaderná energetika vyvíjela v jednotlivých regionech dosti izolovaně,, a začátek cesty k mezinárodn rodnímu sdílen lení zkušenost eností mezi všemi v členy jaderné komunity. Černobyl nade všív pochybnost ukázal, že e otázky jaderné bezpečnosti přesahujp esahují hranice států. Přes počáte teční ostře e odmítavou reakci veřejnosti ejnosti a médim dií podíl l jaderné energetiky na světov tové výrobě elektřiny nepoklesl, došlo k podstatnému zlepšen ení bezpečnosti a spolehlivosti jaderných elektráren. ren. Pozornost se zaměř ěřila nejen na technická vylepšen ení projektu, ale i na podstatné omezení pravděpodobnosti podobnosti selhání lidského činitele.