Windscale 1957 INES 5

Podobné dokumenty
DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

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

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

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

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

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

Martin Jurek přednáška

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

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

Decommissioning. Marie Dufková

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

Jaderná energetika (JE)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

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

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

CZ.1.07/1.1.30/

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

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

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Havárie v Černobylu versus jaderné testy

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

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

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

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

A) Štěpná reakce obecně

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Vyhořelé jaderné palivo

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Radonový program pokračuje již třetí dekádou. Ariana Lajčíková

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

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

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

Záchranné práce po zemětřesení a tsunami zkušenosti japonských lékařů

DIAGNOSTIKA STABILITY SPALOVACÍHO PROCESU V OHNIŠTI GRANULAČNÍHO KOTLE. Energetika a životní prostředí 2015

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

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU

JADERNÁ HAVÁRIE V ČERNOBYLU

Jaderná energie a energetika

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

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

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami

Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

ODŮSLEDKY JADERNÉ HAVÁRIE VE FUKUŠIMĚ NA OBYVATELSTVO ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

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

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

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

Dosavadní zkušenosti z jaderných havárií

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

Brno Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

H O D N O C E N Í souboru


ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997

Atomová a jaderná fyzika

Bezpečnost hlubinného úložišt ě a transport ů radioaktivního odpadu. Dalibor Stráský

Materiály AZ jaderných reaktorů

Požáry v uzavřených prostorech

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

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

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

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Ing. Růžena Šináglová Buchlovice

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

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

Geografická poloha 2. Petrohrad. Helsinky. Tallinn. JE Loviisa. Sosnový bor. 165 km. 220 km. 70 km. 265 km

Mineralogický systém skupina I - prvky

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s.

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Informace pro veřejnost v okolí objektu Linde Gas a.s. Výrobně distribuční centrum Praha

Stanovisko ke konečným zprávám ČEZ o výsledcích zátěžových testů jaderných elektráren Temelín a Dukovany

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

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

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12

Přirozené a antropogenní riziko radioaktivního ozáření

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

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Radiologické metody v hydrosféře 15

Příloha IV Odhady aktivit vybraných štěpných produktů

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika?

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Transkript:

Windscale 1957 INES 5 Václav Písek 1

Jaderný komplex Sellafield, Cumbria UK Po 2.sv válce USA vylučuje UK ze svého jaderného výzkumu UK chce za každou cenu vybudovat svou atomovou zbraň Zdroj: maps.google.com 2

Windscale Pile Zdroj: www.world-nuclear-news.org V. Písek Windscale - 1957 Jeden z prvních reaktorů velkého výkonu ve VB součást komplexu Sellafield Sloužil pouze na výrobu plutonia Stavba zahájena: listopad 1947 více než 5000 pracovníků Reaktor zprovozněn: Pile I 1950, Pile II 1951 Odstaven: 1957 - po havárii Pile 1 3

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/windscale_fire Aktivní zóna Horizontální reaktory s osmiúhelníkovým průřezem Průměr AZ (osmiúhelník): 15,2 m, Délka AZ: 7,3 m Moderátor: grafit, počet bloků 50 000, rozměry 200x200x800 mm, hmotnost 2030 t Schéma: 4

Aktivní zóna 5 Zdroj: http://m.cafe.daum.net/ralra623/gznt/142?q=d_xj4iucxtoa50& V. Písek Windscale - 1957

Palivo 30 cm dlouhé palivové tyče, pokryté hliníkem 183 t uranu, max teplota uranu 395 C 3444 palivových kanálů, v každém 21 celkem 70 000 V. Písek Windscale - 1957 6

7.10.1957 Nařízeno vyžíhání grafitových bloků uvolnění Wignerovy energie rovnoměrné zahřívání do teploty 250 C v minulosti již 8 krát provedeno teplota při žíhání dle termočlánků stoupala jen v kanále č. 2053, v ostatních abnormálně klesala 7

8.10.1957 brzo ráno rozhodnuto o dalším žíhání teplota stoupala ve všech kanálech předpoklad úspěšného žíhání vinou nepozornosti obsluhy a selhání několika termočlánků došlo k překročení žíhací teploty grafitového moderátoru 8

10.10.1957 v brzkých ranních hodinách podezření na něco neobvyklého teplota měla postupně klesat, Wignerova energie měla být dávno uvolněná termočlánky ukazovaly teplotu přes 400 C zvýšen průtok chladiva detektory v komíně zachytily radiaci předpokládalo se prasknutí kazety nebyl to fatální problém, v minulosti se několikrát stalo Skutečný důvod = vznícení povlaků paliv. článků z hořčíkové slitiny, oxidací přehřátého grafitu 9

10.10.1957 Snaha chladit zvýšeným průtokem vzduchu to způsobilo ještě větší rozdmýchání plamenů Nyní již měli operátoři podezření na oheň Dálkový skener se zasekl Osobní prohlídka dvou operátorů Otvorem kolem termočlánku viděli dovnitř Tom Hughes: katastrofa, 4 kanály září třešňovou barvou Reaktor hoří již více než 48 h 10

10.10.1957 Tom Tuohy vylezl na vršek reaktoru, odkud viděl na vyprazdňovací část, odkud šlehaly plameny až na kontejnment Pokus hašení - pustit ventilátory na maximum Ještě větší rozdmýchání plamenů Mírné zklidnění po tom, co se podařilo vysunout některé nepoškozené palivové články Poškozené byly zaseklé, bylo vidět odkapávající palivo 11

10.10.1957 Další pokus hašení - použití CO 2 Chladivo pro Calder Hall Problém dostat plyn přímo na plameny 12

11.10.1957 Toto ráno byl oheň nejsilnější Hořelo zhruba 12 tun uranu Teplota dle termočlánku byla více než 1300 C Kontejnment byl ve velkém ohrožení Operátoři nevěděli co dál Tom Tuohy navrhl hašení vodou Nebezpečné z důvodu, že roztavený kov oxiduje s vodou a odstraňování kyslíku z vody ponechává volný vodík Vodík by mohl s nasávaným vzduchem reagovat a explodovat 13

11.10.1957 Již nic nezbývalo a zkusili vodu Bylo přivedeno 12 hadic které připojili přímo do palivových kanálů, zhruba 1m nad ohnisko Tuohy opět vylezl na reaktor, nechal pustit vodu a naslouchal zda vodík nezačíná reagovat Voda nepomáhala Dal povel zavřít všechny přívody vzduchu do reaktoru Potom již skrz otvor kolem termočlánku pozoroval ústup plamenů 14

Zdroj: https://www.iaea.org/nuclearpower/downloadable/meetings/2015/2015-02-25-02-27-nptds/day1/11- Wickham_UK_Position.pdf V. Písek Windscale - 1957 12.10.1957 Voda byla doplňována zhruba 24 h-dokud reaktor úplně nedochladila Během požáru bylo roztaveno asi 8% paliva Provoz reaktoru Pile I nebyl nikdy obnoven 15

Tom Tuohy 16 V. Písek Windscale - 1957 Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/tom_tuohy

Tom Tuohy Chemik, v době požáru 39 let Vedoucí týmu, který r. 1951 vyprodukoval první kovové plutonium ve Windscale V den požáru povolán svým vedoucím: "Come at once. Pile number one is on fire (vedoucí ležel doma, údajně s chřipkou) Během požáru provedl nespočet inspekcí shora reaktoru Rozhodl o použití vody, celou dobu byl přítomen 17

Tom Tuohy V roce 1970 byl jmenován společností British Nuclear Fuels jako generální ředitel za oblast výroby a provozu zařízení ve Windscale r. 1974 nepochopen, odstoupil ze všech funkcí Pomohl natočit dokument o havárii pro BBC Emigroval do Austrálie Navzdory velké expozici při požáru se dožil 90 let, zemřel v roce 2008 18

Následky havárie Uvolněný radioaktivní materiál se rozšířil po Velké Británii, Belgii, Německu a částečně Norsku Komínem uniklo zhruba: 740 TBq (20 000 curie) jódu - 131 22 TBq (594 curie) cesia - 137 12 000 TBq (324 000 curie) xenonu - 133 19

Následky havárie Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/windscale_fire 20

Následky havárie K zadržení části radionuklidů pomohly komínové filtry, které přes velký odpor prosadil v době výstavby John Cockcroft Považováno za bláznovství a mrhání peněz Ředitel v centru výzkumu pro atomovou energii roku 1951 obdržel Nobelovu cenu za fyziku Po havárii bylo vyhodnoceno, že tyto filtry zneškodnily více než 90 % radioaktivního prachu, který mohl z reaktoru komínem uniknout 21

Následky havárie Z okolí Windscale nebyl nikdo evakuován Byla obava, že může být kontaminované mléko Z plochy 800 km2 kolem Windscale bylo po dobu 44 dnů mléko vyléváno Snaha zneškodnit izotop Jódu 131 Podle odhadů nehoda způsobila 100-200 úmrtí zaviněná rakovinou štítné žlázy nelze prokázat Rozsah katastrofy úřady zlehčovaly, vláda výslednou zprávu odborníka W.Penneyho cenzurovala 22

Děkuji za pozornost Otázky? 23

Další objekty v areálu Mapa areálu: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zgcbmxyhin3e.k V9tQhxffOnU&usp=sharing 24