Havárie v Černobylu versus jaderné testy

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

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

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

Nebezpečí ionizujícího záření

Jaderné elektrárny I, II.

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

Martin Jurek přednáška

Nebezpečí ionizujícího záření

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

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

Typy radioaktivního záření

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

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

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

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

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

JADERNÁ HAVÁRIE V ČERNOBYLU

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

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

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

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

Test z radiační ochrany

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

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

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

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

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

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

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

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

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

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

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

Aspekty radiační ochrany

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

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

Radiační ochrana v JE Dukovany

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Brno Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

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

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

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Interakce záření s hmotou

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Zpráva. po vzniku radiační havárie

2/2004 Sb. VYHLÁKA. Čl.I

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2

12. Ochrana obyvatelstva

Prevence nehod a havárií

11/1999 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 9. prosince o zóně havarijního plánování

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

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

ODŮSLEDKY JADERNÉ HAVÁRIE VE FUKUŠIMĚ NA OBYVATELSTVO ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

4.4.9 Energie z jader

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

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU

J i h l a v a Základy ekologie

Strategické obory. Představení společnosti VÝROBA SERVIS INŽENÝRING

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

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

PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění. Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha

Windscale 1957 INES 5

A) Štěpná reakce obecně

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

Přírodní radioaktivita

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

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

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

KATASTROFA V ČERNOBYLSKÉ JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ A JEJÍ DOPAD NA PŘÍRODU A LIDSKÉ ZDRAVÍ

Decommissioning. Marie Dufková

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

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

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Atomová a jaderná fyzika

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny



Energetické zdroje budoucnosti

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Rozměr a složení atomových jader

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění. Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha

Transkript:

Havárie v Černobylu versus jaderné testy Největší metlou lidstva jsou iniciativní diletanti! Nevýhody grafitem moderovaného reaktoru, které umocnila kombinace s vážnými chybami obsluhy, se staly osudnými pro ukrajinský reaktor RMBK-1000 čtvrtého bloku jaderné elektrárny v Černobylu. Dne 26. dubna 1986 tam techničtí pracovníci prováděli experiment s odstavením reaktoru, kterým měli ověřit, jaký výkon pro čerpadla primárního bloku reaktoru lze ještě získat ze setrvačného doběhu po odstavení turbín bloku. Vlivem špatné koordinovanosti obsluhy během několikahodinového přerušení testu poklesl výkon reaktoru na příliš nízkou hodnotu a operátorům se nedařilo reakci oživit, neboť v palivových článcích se nahromadilo větší množství 135 Xe, který účinně pohlcuje neutrony došlo k tzv. xenonové otravě. Tehdy se pracovníci dopustili fatální chyby vypnuli havarijní ochranu reaktoru a z aktivní zóny vytáhli téměř všechny regulační tyče (nad přípustné limity). Tím se štěpná reakce opět rozeběhla, ovšem nestabilním způsobem, s odpojenou havarijní ochranou! Další chybou bylo odpojení turbíny a některých cirkulačních čerpadel primárního okruhu. Průtok chladiva skrz reaktor se začal snižovat, teplota vzrostla a došlo k nadměrné tvorbě a hromadění páry v aktivní zóně, což vedlo ke značnému zvýšení štěpné reakce. Vlivem nárůstu neutronů se téměř veškerý 135 Xe přeměnil na stabilní 136 Xe, který již neutrony neabsorbuje. Tím zmizel jediný lapač neutronů, který se v aktivní zóně nacházel, neboť absorpční tyče byly vysunuty! To vedlo k prudkému nárůstu řetězové štěpné reakce. Havarijní zasunutí tyčí se již nepodařilo, neboť reaktor byl enormně přehřátý a kanálky zdeformované, takže tlak páry vyvolal výbuch reaktoru. Do reaktoru vnikl vzduch a bloky grafitového moderátoru začaly hořet. Při destrukci jaderného reaktoru došlo k rozsáhlé kontaminaci životního prostředí radioaktivními štěpnými produkty a k ozáření 232 osob vysokými dávkami záření (jednotky až desítky Sv), spojeným s akutním poškozením zdraví. Z toho dva pracovníci byli usmrceni přímo při výbuchu reaktoru, 31 dalších o něco později. Dalších mnoho tisíc osob obdrželo dávku záření desítky až stovky msv, u níž se předpokládá zvýšený výskyt stochastických účinků. Černobylská havárie se stala určitým mezníkem v jaderné energetice a radiační ochraně. Vedla k podstatnému zpřísnění bezpečnostních předpisů a norem radiační ochrany nejen v jaderné energetice, ale v celé oblasti aplikací ionizujícího záření. K tak rozsáhlé havárii, jaká byla v Černobylu, patrně již nikdy nedojde! Jaderná energetika dostala po této katastrofě punc děsu. Ze zaručených i nezaručených zpráv se lidé dovídali o globálním ohrožení celé Evropy, o nárůstech rakovin, o genetických mutacích nových pokolení Faktem je, že statisticky významně se nic z toho dosud neprokázalo. V přímé souvislosti s havárií reaktoru dosud zemřelo cca 180 lidí. Skeptikům, přesvědčeným o pravém opaku, lze doložit, že v padesátých a šedesátých letech 20. století, v důsledku hromadných zkoušek atomových zbraní, bylo celosvětové zamoření ovzduší radionuklidy mnohem vyšší (podle IAEA: přestože černobylská havárie uvolnila velké množství radioaktivní kontaminace, byla její celková velikost asi 100 až 1 000 menší než kontaminace způsobená atmosférickými testy jaderných zbraní v polovině 20. století). Lze proto tvrdit, že ačkoliv byla černobylská havárie obrovskou lokální katastrofou, nepřerostla v katastrofu globální. Důležitý krok na poli mezinárodní spolupráce v oblasti radiační hygieny a ochrany byl učiněn v roce 1955. V souvislosti s probíhajícími zkouškami jaderných zbraní v atmosféře byl na základě rezoluce č. 913 ze 3. prosince 1955 přijaté na X. valném shromáždění OSN utvořen tzv. Vědecký výbor OSN pro studium účinků atomového záření UNSCEAR (United Nati- 203

ons Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations), pověřený shromažďováním globálních dat o zdrojích a účincích ionizujícího záření na člověka a životní prostředí. V letech 1945-1962 bylo na světě provedeno celkem 368 pokusných jaderných výbuchů a v následujícím půlroce, v r. 1963 (do podepsání smlouvy o částečném zákazu zkoušek jaderných zbraní v Moskvě 5. srpna 1963, což se ale nevztahovalo na výbuchy pod zemí), ještě 153 dalších jaderných explozí! V únoru roku 1986 schválila Vládní havarijní komise předpis o způsobu monitorování radiační situace v Československu v případě jaderné havárie. K řešení radiační situace po havárii v Černobylu bylo proto možno přistoupit již s jistou ujasněností postupů a se základní vybaveností jak Centra hygieny záření, tak krajských hygienických stanic. Výsledky měření prokázaly, že na našem území nedošlo k závažným zdravotním dopadům havárie na populaci. Monitorování následků havárie černobylského jaderného reaktoru přesto nebylo jednoduché, protože radiační monitorovací síť byla budována pro případ havárie jaderného zařízení na našem území. První signály, že se kontaminované vzdušné masy dostaly na naše území, přišly 29. dubna večer z jaderných elektráren, kde přístroje, sloužící k pravidelné kontrole, zaznamenaly povrchovou kontaminaci pracovníků přicházejících do elektrárny z venku. Postupně byly měřeny dávkové příkony, aktivity radionuklidů ve vzdušném aerosolu, ve spadech, ve vodě, v mléce a v dalších poživatinách. Na základě naměřených dat mohly být již od prvních dnů po průniku vzdušné kontaminace na území tehdejšího Československa provedeny odhady dávek obyvatelstvu, které však nepřekračovaly úrovně pro zavádění ochranných opatření (v souhlasu s mezinárodně přijatými úrovněmi). K mimořádným opatřením proto nebylo nutné přistoupit. nahoře jaderný test s figurínou dítěte (USA), dole s budovou (SSSR), v padesátých letech 20. století 204

veřejné jaderné testy během 50. let 20. století v Nevadě neměly nikdy nouzi o diváky (součástí testů byly figuríny typických Američanů umístěné proti směru výbuchu buď pod širým nebem, nebo v budovách, na kterých se zkoumaly v rámci civilní obrany dopady výbuchu; cílem bylo připravit Američany na atomovou válku) 205

první sovětský skutečně vodíkový test měl rovněž vedle vojáků i civilní diváky (listopad 1955) (mohutná tlaková vlna zasáhla města vzdálená přes 80 km od epicentra V okamžiku výbuchu jsme stáli. Podle instrukcí jsme si rukama zakryli obličej a ihned jsme pocítili nesnesitelné horko, jako kdyby jste strčili hlavu do rozpálené trouby. Pak se nám naskytl pohled na obrovský atomový hřib, který se zvedal k obloze. Neuvěřitelné bylo, že se vše odehrávalo v naprostém tichu. Když k nám dorazila tlaková vlna, vrhli jsme se na zem. Nad námi hřmělo a všude kolem létaly kameny, někdo byl dokonce zasažen. Země pod námi se otřásala. (vzpomínky fyzika Germana Gončarova) (teprve zkoušky vodíkových bomb ukázaly lidstvu, že možnost přežití je nulová; po celém světě se konaly protesty proti výrobě, zkouškám i hromadění nukleárních zbraní 206

pokusný jaderný výbuch v Nevadě (hýbat jste se nemuseli, ale uznejte, kam se na něj hrabou dnešní adrenalinové sporty) 207