切尔诺贝利核事故的原因及影响分析

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切尔诺贝利核电站爆炸事故分析

切尔诺贝利核电站爆炸事故分析

切尔诺贝利核电站爆炸事故分析事故经过1986年4月26日,切尔诺贝利核电站的4号反应堆发生爆炸,死16.7万人,损失120亿美元,是世界上最严重的核电站事故。

切尔诺贝利核电站建于基辅市以北130千米,4台机组,总装机400万千瓦,是原苏联最大核电站。

1970年切尔诺贝利开始修建第一座核反应堆,但总工程师只有建设火电站的经验,整个设计由乌拉尔电力公司设计院进行。

后来由莫斯科Zukh水电设计院接手该项目的设计,该设计院主要是水电设计。

因为物质缺乏,几乎不太可能找到设计人员设计的某些特殊部件,因此设计者真好将就使用他们自己制造的部件。

1977年第一座反应堆投入运行,与原定计划推迟了两年。

管理人员和操作工并不知道1 975年在列宁格勒与此相同的反应堆发生了熔化事故。

对有关规定也进行了修改,因为它们对实际情况不适合,特别是经常移出比规定多的控制棒。

操作工还发现当输出功率很低时反应堆极不稳定。

20世纪80年代初,另外两个反应堆投入运行。

1982年第三座核反应堆活性区发生爆炸并将放射性物质释放到核电站区域,因为对这次事故保密,其他反应堆的操作人员并不知道此次事故的发生。

这期间在整个前苏联的ЯBMK型反应堆还发生了几起类似的事故。

1980年在Kursk发生的事故引起了原子能委员会的注意:因为停电导致无动力驱动控制棒和水泵,40秒后才启动备用电源,在此次事故中因:为冷却水的自然循环量较大才避免了严重破坏。

1983年末,估计切尔诺贝利4号反应堆关闭后透平机还能为反应堆水泵提供一定时间的应急电源,曾建议对该系统进行测试,但因为装置到1983年底前未获授权,因此对该系统的测试延期进行。

在负责ЯBMK型反应堆的部长处还有其他的事故记录——设计的控制棒因为有裂纹当插入反应堆时引起输出功率剧烈波动,但在操作工的操作记录上没有记录。

1984年3月27日,4号反应堆正式投入商业运行。

1985年报纸上出现了对核电站的批评,能源部命令总工程师替换易燃的遮蔽材料和电缆。

切尔诺贝利核泄漏事故报告

切尔诺贝利核泄漏事故报告

切尔诺贝利核泄漏事故报告切尔诺贝利核泄漏事故报告一、事故简述1986年4月26日,位于乌克兰的切尔诺贝利核电站发生严重泄漏及爆炸事故,这是人类历史上最为严重的核事故之一。

此次事故直接或间接导致数十万人受到辐射影响,数千人死亡,对全球环境和人类健康造成了深远的影响。

二、事故原因事故的原因主要可以归结为以下几方面:1.操作失误:在反应堆进行停堆操作时,操作人员未按照规范进行,导致反应堆的冷却系统失效,反应堆温度过高,进而引发了爆炸。

2.设计与建造问题:切尔诺贝利核电站采用的是石墨水冷反应堆,这种反应堆存在设计上的缺陷,如无法有效防止高速流动的水在石墨中滞留,这会导致反应堆温度升高并最终失控。

此外,反应堆的建造过程中也存在着严重的质量问题。

3.政府与监管问题:当时的苏联政府对核能工业的监管存在严重缺陷,没有有效的安全管理体系和应急预案。

在事故发生后,政府和军队的反应迟缓,加剧了事故的严重程度。

4.隐瞒与误导:事故发生后,苏联政府试图隐瞒事故的严重性,没有及时通知周边居民撤离,也没有向国际社会公开真实情况。

这导致了更多的人受到辐射影响,也使得事故的后续处理变得更为困难。

三、事故影响切尔诺贝利核泄漏事故的影响深远且持久。

以下是对各方面的影响概述:1.环境和生态:核泄漏和爆炸导致了大量的放射性物质释放到环境中,严重污染了土壤、水源和空气。

动植物也受到了严重的影响,生态平衡被打破。

2.人类健康:放射性物质对人类造成了严重的健康影响。

大量的人口需要撤离污染区,数千人因此失去了家园。

至今,仍有许多人受到辐射影响,患上癌症或其他疾病。

3.经济和社会:事故给当地经济和社会带来了巨大的冲击。

核电站周边地区的经济活动受到严重影响,大量的企业和产业被迫关闭或迁移。

同时,社会心理也遭受了巨大的冲击,人们对核能的恐惧和担忧情绪长期存在。

4.核能工业发展:切尔诺贝利核泄漏事故引起了全球对核能工业发展的重新审视。

许多国家开始重新评估其核能政策,并采取了更为严格的安全措施和监管制度。

切尔诺贝利核事故的历史事件分析与评价

切尔诺贝利核事故的历史事件分析与评价

切尔诺贝利核事故的历史事件分析与评价1986年4月26日,世界上最严重的核事故发生在苏联的切尔诺贝利核电站。

这次事故对人类的生存环境和健康产生了严重影响,也成为了核能发展史上的一次重要事件,引起了广泛的社会关注。

本文将对切尔诺贝利核事故的历史事件进行分析与评价。

一、事故原因造成切尔诺贝利核事故的原因可以归结为以下三点:1.设计缺陷切尔诺贝利核电站的设计存在缺陷。

它的第四个反应堆采用了不稳定的石墨中微子减速器,这种设计容易导致不稳定的反应,并导致可燃性气体的累积和爆炸。

2.人为因素在事故发生前,工作人员进行了一系列不恰当的操作,包括关闭反应堆的安全装置、忽视警报信号、违反操作规程等。

3.自然灾害1986年4月26日,恰逢乌克兰地区遭遇了强风和冰雹袭击,也导致了切尔诺贝利核电站的供电系统发生故障。

综合以上三个因素的影响,最终导致了切尔诺贝利核事故的发生。

二、事故后果切尔诺贝利核事故造成了严重的后果,主要有以下几个方面:1.人员伤亡据统计,切尔诺贝利核事故导致了31人直接死亡,数百万人受到了放射性污染的影响,其中大量人员患有癌症等疾病。

2.环境污染切尔诺贝利核事故导致周围大片土地和水源受到了严重的放射性污染,导致了大量生物死亡。

这些污染物还通过空气和水传播到了其他地区,对人类健康和生态环境造成了长期影响。

3.经济损失切尔诺贝利核事故导致苏联政府赔偿了大量受灾人员,并进行了大规模的清理和修复工作,造成了巨额的经济损失。

三、事件评价切尔诺贝利核事故是一起极其严重的灾难事件,对人类生存环境和健康产生了长期的影响。

然而,从中我们也可以得到以下几点启示:1.科学技术的进步必须进行有效控制和监管,以确保其安全和可持续性发展。

2.在任何领域的发展过程中,必须高度重视对人的安全和生态环境的影响。

3.灾难事件发生后,必须采取及时、有效的应对措施,最大限度地减少损失和影响。

4.人类需要对自然和科技具有一定的敬畏之心,以避免重蹈历史的失败。

切尔诺贝利事故分析报告

切尔诺贝利事故分析报告

切尔诺贝利事故分析报告1986 年 4 月 26 日凌晨 1 点 23 分,位于苏联乌克兰普里皮亚季市的切尔诺贝利核电站发生了一场震惊世界的核事故。

这是历史上最严重的核事故之一,给人类带来了巨大的灾难和深远的影响。

事故的起因是在进行一项安全测试时,反应堆功率急剧下降,为了提升功率,操作人员违反了安全规定,将控制棒大量抽出。

这一错误操作导致反应堆失控,功率瞬间飙升,引发了一系列的爆炸和火灾。

首先,从技术层面来看,切尔诺贝利核电站采用的 RBMK 反应堆设计存在严重缺陷。

这种反应堆的正空泡反应性系数较高,意味着在出现空泡时,反应堆的反应性会增加,从而使得功率上升,而不是像通常的反应堆那样下降。

这一设计缺陷使得反应堆在特定条件下极易失控。

其次,操作人员的失误是导致事故的直接原因。

他们对反应堆的特性和操作规程缺乏足够的了解,在测试过程中盲目操作,忽视了安全警示。

再者,管理和监督机制的不完善也为事故的发生埋下了隐患。

当时的苏联核工业在管理上存在官僚主义、信息不透明等问题,对核电站的运行安全没有进行有效的监督和管理。

事故发生后,大量的放射性物质被释放到大气中。

这些放射性物质包括碘-131、铯-137 等,它们随着大气环流飘散到周边地区,甚至远至欧洲其他国家。

放射性物质的泄漏对环境造成了极其严重的污染。

在生态方面,事故区域的动植物受到了严重的辐射伤害。

许多动物出现了基因突变、生殖障碍和死亡。

植物的生长和繁殖也受到了抑制,生态系统遭到了极大的破坏。

而且,这种污染的影响是长期的,至今事故区域仍然存在较高的放射性水平。

对人类健康的影响更是巨大。

在事故发生后的短时间内,有大量的消防员和救援人员受到了高剂量的辐射,许多人因此患上了急性放射病,甚至失去了生命。

长期来看,周边地区居民的癌症发病率显著上升,尤其是甲状腺癌、白血病等。

儿童和青少年成为了最脆弱的群体。

社会方面,事故导致了大量居民的紧急疏散。

普里皮亚季市瞬间变成了一座空城,人们被迫离开自己的家园,生活被彻底打乱。

切尔诺贝利核事故及其对环境的影响

切尔诺贝利核事故及其对环境的影响

切尔诺贝利核事故及其对环境的影响1986 年 4 月 26 日凌晨 1 点 23 分,位于苏联乌克兰普里皮亚季市的切尔诺贝利核电站发生了一场震惊世界的核事故。

这一事件不仅对当时的苏联,乃至对全球都产生了深远且持久的影响,尤其是对环境的破坏,堪称是一场难以磨灭的灾难。

切尔诺贝利核电站的 4 号反应堆在进行一次测试时,由于一系列操作失误和设计缺陷,引发了反应堆的爆炸。

瞬间,大量的放射性物质被释放到大气中。

这些放射性物质包括碘-131、铯-137、锶-90 等,它们具有极强的放射性和毒性。

首先,核事故对当地的土壤造成了严重的污染。

放射性物质降落到地面,渗透进土壤,使得大片土地失去了原本的肥沃和生机。

这些被污染的土壤无法再用于农业生产,许多农田被迫废弃。

即使在事故发生多年后,土壤中的放射性物质仍然存在,并且可能通过植物的根系吸收进入食物链,对生态系统造成潜在的威胁。

其次,水源也未能幸免。

放射性物质随着雨水和地表水的流动,进入河流、湖泊和地下水系统。

这导致了周边地区的水资源受到严重污染,不仅影响了居民的生活用水,也对水生生物造成了毁灭性的打击。

鱼类、贝类等水生动物大量死亡,水生态系统的平衡被打破。

大气环境同样遭受了重创。

放射性物质形成的烟尘随着气流飘散到很远的地方,使得周边国家甚至整个北半球都检测到了放射性物质的存在。

大气中的放射性物质会对人体的呼吸系统造成损害,增加患癌症和其他疾病的风险。

同时,它们也会对气候产生一定的影响,可能改变云层的形成和降水的分布。

在核事故发生后的一段时间里,周边地区的植被也受到了极大的影响。

树木和草地逐渐枯萎,许多植物物种面临灭绝的危险。

植物作为生态系统的基础生产者,其受损直接影响了整个食物链的稳定。

动物的生存状况同样令人担忧。

许多动物因为直接暴露在放射性环境中而死亡,或者因为基因突变导致生育能力下降、幼崽畸形等问题。

一些动物虽然在短期内存活下来,但长期受到放射性物质的影响,身体机能逐渐衰退,生存能力大大降低。

切尔诺贝利核事故的教训

切尔诺贝利核事故的教训

切尔诺贝利核事故的教训一、切尔诺贝利核事故概述切尔诺贝利核事故是20世纪最严重的核灾难之一,发生于1986年4月26日在苏联乌克兰的切尔诺贝利核电站。

当时,该核电站的四号反应堆发生了爆炸和火灾,释放出大量放射性物质到大气中,并导致了至少31人的直接死亡和数千人遭受不同程度的辐射病变。

二、对环境的影响及人类健康危害1. 放射性物质的释放对环境造成了巨大破坏:放射性物质扩散至空气、土壤、水源和生态系统,导致大面积污染。

这些污染物具有长期辐射性,严重危害植物、动物和人类的健康。

2. 辐射病变带来的健康风险:事故后数年内,约有6000至8000名居住在附近地区的儿童被确诊患上甲状腺癌。

其他健康问题包括白血病、恶性肿瘤、甲状腺功能紊乱等。

切尔诺贝利核事故也对妊娠妇女和未出生婴儿造成了严重影响,导致数千个先天缺陷的出生。

三、切尔诺贝利事故带来的教训1. 人为失误和技术漏洞的警示:切尔诺贝利核事故是由当时苏联管理层的安全措施不力和设计缺陷引起的。

该事件提醒我们,在核能设施运营中必须高度重视技术细节和安全程序,防止人为失误造成灾难性后果。

2. 放射性物质的控制与处理:切尔诺贝利核事故暴露了放射性物质可能产生的广泛影响以及对环境和人类健康可能造成的长期危害。

这一教训唤起了全球关于放射性物质处理和控制政策改进的意识,并加强了核电站运营中放射性废弃物管理方面的注意。

3. 做好应急准备工作:面对突发事件,有效、迅速的应急响应至关重要。

切尔诺贝利核事故揭示了当时苏联管理机构和救援部门的缺乏有效协调合作的问题。

保证准确、实时信息传递,灵活而迅速地采取措施对抗灾难发生至关重要。

4. 提高公众意识和参与度:切尔诺贝利核事故给公众带来了严重危害,而公众也因为缺乏相关知识和参与度而感到无助。

这一事件引起人们对核能及其潜在风险的广泛关注,并促进了更多公众参与和批评监督机制的建立。

四、全球核安全体系的建设作为切尔诺贝利核事故的教训,国际社会致力于加强全球核安全体系,以共同应对潜在的核灾难风险。

核反应堆的事故案例分析与教训总结

核反应堆的事故案例分析与教训总结

核反应堆的事故案例分析与教训总结在人类利用核能的历程中,核反应堆事故给我们带来了沉重的教训。

这些事故不仅对环境和人类健康造成了巨大的影响,也促使我们对核能的安全利用进行深刻的反思和改进。

首先,让我们回顾一下历史上著名的核反应堆事故——切尔诺贝利核事故。

1986 年 4 月 26 日,位于苏联乌克兰普里皮亚季的切尔诺贝利核电站 4 号反应堆发生爆炸。

这次事故被认为是历史上最严重的核事故之一。

事故的直接原因是工作人员在进行一项试验时,违反了操作规程,导致反应堆功率急剧上升,最终失控爆炸。

爆炸产生的强大冲击力将反应堆的顶盖掀开,大量放射性物质被释放到大气中。

放射性烟尘随风飘散,覆盖了大片地区,不仅对苏联境内造成了严重污染,周边国家也受到了不同程度的影响。

这次事故导致了大量人员伤亡,长期的辐射影响更是难以估量。

切尔诺贝利核事故给我们带来了许多深刻的教训。

首先,人员操作的规范性和安全性至关重要。

操作人员必须严格遵守操作规程,不得擅自进行未经授权的试验和操作。

其次,核电站的设计和安全设施存在缺陷。

反应堆的防护措施不足,无法有效遏制事故的发生和放射性物质的泄漏。

此外,应急响应机制的不完善也是导致事故后果严重的原因之一。

在事故发生后,未能及时有效地组织救援和采取防护措施,使得更多的人员暴露在辐射环境中。

另一起令人痛心的核反应堆事故是福岛核事故。

2011 年 3 月 11 日,日本东北部海域发生了 90 级大地震,并引发了巨大的海啸。

福岛第一核电站受到了地震和海啸的双重冲击,导致核电站的多个反应堆出现故障。

地震使得核电站的供电系统瘫痪,冷却系统无法正常工作。

随后的海啸淹没了核电站的备用电源,进一步加剧了冷却系统的故障。

反应堆内部温度不断升高,最终发生了氢气爆炸,大量放射性物质泄漏。

福岛核事故再次凸显了核电站在应对自然灾害方面的脆弱性。

这起事故告诉我们,核电站的选址和设计必须充分考虑到可能发生的自然灾害,并采取足够的防护措施。

切尔诺贝利核事故及其对环境的影响

切尔诺贝利核事故及其对环境的影响

切尔诺贝利核事故及其对环境的影响1986 年 4 月 26 日凌晨 1 点 23 分,位于苏联乌克兰普里皮亚季附近的切尔诺贝利核电站发生了一场震惊世界的核事故。

这一事件不仅对当时的苏联,乃至对全球的环境都产生了深远且持久的影响。

切尔诺贝利核电站当时正在进行一项测试,由于一系列操作失误和设计缺陷,4 号反应堆的功率急剧上升,导致了反应堆的爆炸。

这次爆炸将大量的放射性物质释放到了大气中。

这些放射性物质包括碘-131、铯-137、锶-90 等。

它们随着大气环流飘散到了苏联的广大地区,甚至扩散到了欧洲的许多国家。

在事故发生后的短时间内,周边地区的放射性水平急剧升高。

普里皮亚季以及附近的城镇和村庄不得不迅速撤离,人们被迫离开自己的家园,留下了一片寂静和荒芜。

在核事故发生后的最初几天,大量的放射性物质以烟尘和颗粒的形式释放到大气中。

这些物质随着风向扩散,使得大片地区受到污染。

土壤、水源、植被等都被放射性物质所覆盖和渗透。

许多农田和森林受到了严重的污染,农作物无法生长,树木逐渐枯萎。

对于土壤来说,放射性物质的沉积使其受到了长期的污染。

这些放射性元素在土壤中的存在时间长,难以通过自然过程迅速清除。

它们不仅影响了土壤的肥力和生态功能,还可能通过食物链进入人体。

例如,铯-137 会被植物吸收,然后被食草动物摄取,最终可能进入人类的食物链。

水源的污染也是一个严重的问题。

放射性物质进入河流、湖泊和地下水,使得饮用水源受到威胁。

不仅如此,水生生物也受到了直接的伤害,生态平衡被打破。

切尔诺贝利核事故对植物和动物的影响同样巨大。

许多植物在高放射性环境下无法正常生长和繁殖,物种多样性减少。

动物也面临着生存危机,一些动物出现了基因突变和畸形的现象,繁殖能力下降,种群数量减少。

在事故后的多年里,周边地区的生态系统一直处于脆弱和不稳定的状态。

核事故对人类健康的影响是人们最为关注的问题之一。

在事故发生后的短期内,许多参与救援和清理工作的人员受到了高剂量的辐射,出现了急性放射病,甚至失去了生命。

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切尔诺贝利核事故的原因及影响分析集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)切尔诺贝利核事故的原因及影响摘要由于燃料多卜勒效应和控制棒的插入暂时补偿了汽泡正反应性效应,堆功率略降,出现了第一个峰值。

之后,燃料碎化引起汽泡骤然增加,汽泡正反应性效应造成功率急剧上升;堆内压力管内压力上升,使得逆止阀关闭,主回路流量剧减,这进一步恶化了堆内状况.事后通过模拟计算得到的功率峰值在4秒钟内达到满功率的100倍。

据四号机组外工作人员说,大约在1点24分左右,相继听到两声爆炸声,接着熊熊大火在破坏了的四号机组反应堆厂房燃起。

关键字:切尔诺贝利核事故原因影响1.切尔诺贝利核电站的概况1.1切尔诺贝利核电站所在地概况切尔诺贝利核电厂位于乌克兰普里皮亚季镇附近,该镇是电厂人员的生活区;西北距切尔诺贝利市18km,距离乌克兰和白俄罗斯边境16km。

核电厂在乌克兰首都基辅以北,相距110km。

核电厂周围地势平坦、是一望无垠的平原,核电厂的东面是乌克兰最大的河流第聂伯河,核电厂的主厂房离第聂伯河大约100m,核电厂的冷却水取自该河。

第聂伯河一般分为3部分:基辅以上为上游,基辅至扎波罗热为中游,扎波罗热至河口为下游。

上游盆地主要位于森林地区,这里大多是泥煤一灰壤土壤。

上游的特点是空气湿润、湿地多。

此地区支流密布,流量大(占区域流量的4/5 )。

中游是黑土森林大草原地区,分水岭和河谷满布森林。

下游盆地位于黑壤大草原地区。

上第聂伯河流域的年降水量为560一610mm。

第聂伯河流入黑海。

第聂伯河上建有8级水利枢纽工程,实行航运、发电、灌溉、供水、防洪等综合利用,在库区内有水产养殖,第聂伯河承担着对沿岸城市供水的任务。

1.2反应堆概况该电站共有4套机组。

第1,2号机组于1977年投产,第3,4号机组于1983年11月投产。

4套机组均为1000MWe(3200MWt)的石墨慢化压力管式沸水堆(РБМК-1000)。

这种堆用1700t石墨砌块作为慢化体,有 1 661根平行的压力管垂直穿过石墨慢化体,燃料组件即插在这些垂直压力管内。

还有211根控制保护系统管道分布在石墨砌体中。

堆芯等效直径为11. 8 m,高7m,总计装有约190t含2%铀235的低加浓二氧化铀燃料。

反应堆备有应急堆芯冷却系统、应急供电系统和一系列安全连锁装置。

从安全角度看,РБМК型反应堆最大的问题在于其空泡正反应性系数。

此外,堆的反应性余量不足,控制棒从最高位置开始下落时有一个反应性增长区,以及反应堆没有有效的围封(安全壳)等,都是在设计上直接与此次事故有关的缺陷。

РБМК反应堆是石墨慢化压力管沸水型反应堆.它由轻水冷却,并在垂直压力管上部沸腾产生蒸汽。

反应堆由两个环路组成,每个环路有840根装有燃料的压力管、二个鼓式汽水分离器、四台冷却水泵及有关设备组成。

汽水分离器直接向两台500MW电功率的汽轮发电机供汽。

反应堆可以带负荷装卸燃料。

冷却回路的主要部份分别封闭在一些坚固的起安全壳作用的隔室内。

这些隔室与位于反应堆下部的抑压水池系统相连,以便在冷却剂拽漏时能够收集和冷瞬蒸汽。

但是在反应堆上部,特别是压力管上部装卸燃料的工作面上没有这类安全设施。

在堆芯燃耗平衡时,PFMK反应堆具有正的空泡反应性系数,但燃料反应性系数是负的。

功率变化时,总的净反应性效应取决于反应堆功率水平。

在满功率运行时,净效应是负的;而在20%满功率以下运行时,净效应是正的。

_因此,操作规程规定禁止在热功率700MW以下运行。

否则,会发生热工水力参数的极端不稳定性。

РБМК反应堆有211根中子吸收棒,分别用于总的功率控制、局部功率分布调节和紧急保护.紧急事故停堆靠插入所有吸收棒,最大下插速度为0 , 4m/s.为保证所需功率分布和负的净反应性系数,运行规程规定运行时插入堆芯的吸收棒必须不少于30根。

1986年4月26日切尔诺贝利核事故发生在四号机组。

截止那时,苏联对这种堆型已有100堆年的运行经验,切尔诺贝利四号机组也成功地运行了三年,而且还是РБМК系列中运行纪录最良好的机组之一。

2.事故起因切尔诺贝利核电站四号机组计划于1986年4月25日停堆检修.停堆之前,拟定在该机组8号汽轮发电机上做一项实验。

实验的目的在于:探讨厂内、外全断电情况下汽轮发电机中断蒸汽供应时,利用转子惰走动能来满足该机组本身电力需求的可能性。

切尔诺贝利核电站曾经作过类似的实验。

当时发现:发电机母线上的电压早在转子惰走动能耗尽之前就已下降。

这次实验准备用特制的电机磁场调节器来解决这一问题。

计划停堆前,四号机组一直在额定参数状态下运行。

4月25日凌晨1点正,操作人员按照计划开始降低反应堆功率。

于13点5分,反应堆热功率降为1600MW,同时停止该机组的7号汽轮发电机。

14点正,按“实验大纲”要求,为了防止实验过程中应急堆芯冷却系统动作,解除了该系统的备用状态.之后,本应开始作实验,但由于应电网供电要求,该机组继续运行。

这样,四号机组在解除了应急堆芯冷却系统备用状态下运行,违反了操作规程。

于23点 10分,再次降低反应堆功率。

按照“大纲”要求,实验是在反应堆热功率为700-1000MW条件下进行。

但是,在根据操作规程解除局部自动调节系统后,操作人员没有能够及时地排除自动调节器测量部分所引起的不平衡状态。

结果,反应堆热功率降至30MW以下.直到4月26日凌晨1点,操作人员才成功地把反应堆热功率稳定在200MW。

由于反应堆处于“中毒”过程,同时堆内可利用的剩余反应性量小,未能实现进一步提升反应堆热功率。

此时反应堆热功率显然低于“大纲”要求的值。

尽管如此,仍决定进行实验。

于1点03分和1点07分分别启动两个环路的一台备用冷却水泵,连同一直在运行中的六台主泵,八台冷却水泵全部投入运转。

由于反应堆热功率远低于计划值,从而引起堆芯和环路水阻偏低,加上八台冷却水泵全在运转,通过反应堆的冷却剂流量超过了规定允许值。

这是违反操作规程的,因为流量过大会引起泵的汽穴发生从而导致振动和损坏。

通过反应堆的水流量的增加,造成了堆芯内产蒸汽量的减少以及汽水分离器中蒸汽压力和水位的下降。

操作人员试图用手动调节来维持汽水分离器中蒸汽压力和水位,但未能达到目的.在这期间,他们看到汽水分离器中蒸汽压力下降了0, 5-0. 6MPa,水位低于警戒线。

为了避免反应堆停堆,操作人员解除了与这些参数有关的事故保护信号。

并于1点19分,加大给水流量。

30秒后流量加大到初始值的三倍多,从而成功地抑制住了水位的下降趋势,水位趋于稳定。

为了提高水位,继而进一步加大给水流量,约1分钟后给水流量加大到初始值的四倍。

当汽水分离器中较冷水进入反应堆堆芯后,产蒸汽量明显下降。

堆内容积含汽量减少导致负的反应性效应,因而引起自动调节棒提升。

约30秒内,自动棒提升到上部终端位置,操作人员不得不提升手动吸收棒以维持反应堆在200MW功率下运行。

由于不断提升手动棒,堆芯内控制反应性的能力不断减少。

为了限制汽水分离器中水位的进一步上升,于1点21分50秒,开始大幅度减少给水流量。

1点22分10秒,较热的水进入堆芯,从而引起堆内蒸汽品质上升。

为了补偿蒸汽品质上升(正反应性效应),自动调节棒开始不断下插。

直到1点22分30秒,操作人员才停止减少给水流量,此时给水流量已减少到比正常值小1.5倍(这是操作人员疏忽造成的操作错误).伪了在实验正式开始之前了解堆内中子场分布和反应性安全余量情况,计算机打印输出堆内功率分布和每根控制棒在堆芯中的位置。

操作人员从反应性快速计算程序打印结果看到:堆内反应性贮备已经太少,应立即停堆(按操作规程规定:至少应有30根控制棒留在堆芯内,但这时仅有6-8根棒留在堆内)。

尽管如此,操作人员并没有停堆,而是开始实验。

1点23分4秒,该机组的8号汽轮发电机的紧急截止阀关闭以停止向汽轮机供汽.此时,两台汽轮发电机都已解列(7号汽轮发电机已在4月25日停车),反应堆理应自动停止.但是,操作人员临时决定解除了该事故保护信号,致使反应堆继续在约200MW热功率下运行。

这样做的目的在于:如果第一次试验失败的话,有可能再次重复试验.但“大纲”中并没有这样的要求,这样做再次偏离了实验计划。

由于较热的水进入堆芯(减少汽水分离器给水流量所致)和通过堆芯流量减少(停掉了四台冷却水泵),使得堆内产蒸汽量增加,反应性增加引起自动调节棒下插.I点23分3I秒,自动棒巳补偿不了蒸汽品质提高引起的反应性加大,反应堆功率开始上升。

1点23分40秒机组值班长命令操纵员按AZ-5按钮(紧急停堆用按钮)停堆。

所有吸收棒和紧急停堆棒开始下插,但由于绝大多数吸收棒处于最上部位置,不能立盯起到抑制反应堆功率作用。

3秒钟之内堆功率上升到530MW上,反应堆功率上升周期短于20秒,致使超功率保护和短周期事故停堆信号出现。

但这一切已经不能阻止一场灾难性事故的出现。

堆内传热条件的恶化,使得堆芯压力管内燃料棒温度急剧地上升。

由于燃料多卜勒效应和控制棒的插入暂时补偿了汽泡正反应性效应,堆功率略降,出现了第一个峰值。

之后,燃料碎化引起汽泡骤然增加,汽泡正反应性效应造成功率急剧上升;堆内压力管内压力上升,使得逆止阀关闭,主回路流量剧减,这进一步恶化了堆内状况.事后通过模拟计算得到的功率峰值在4秒钟内达到满功率的100倍.据四号机组外工作人员说,大约在1点24分左右,相继听到两声爆炸声,接着熊熊大火在破坏了的四号机组反应堆厂房燃起。

3.事故的影响3.1大量的放射性物质在反应堆爆炸后流到外面根据俄国科学家的报告,切尔诺贝利4号反应堆共有180一190t的UO2以及核反应产生的核废料,他们估计有5%一30%的物质在事故中流到外面。

有资料称在事故中有8t多强放射性物质进人到环境中去,其强度相当于日本广岛和长崎两颗原子弹的100倍。

3.2事故造成了大范围不同程度的污染事故发生时,反应堆爆炸形成的放射性尘埃飘到俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰,也飘到欧洲的其他国家和地区,例如:土耳其、希腊、摩尔多瓦、罗马尼亚、立陶宛、芬兰、丹麦、挪威、瑞典、奥地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、波兰、瑞士、德国、意大利、爱尔兰、法国和英国,造成了空气和地面不同程度的污染。

至今西欧有的国家还在对牛奶实施放射性检测。

核电厂周围6万多平方千米的土地受到了直接污染。

3.3事故造成了大量人员死亡和癌症患者对人员死亡和因核辐射引发的癌症患者在报道中相差很大,按官方的说法,因事故当场死亡30人,事故至少造成9. 3万人因辐射患癌症死亡,27万人患癌症,大约600万人受到核辐射的侵害。

3.4设立半径30km的禁区,撤离人员永远离开了家园在事故处理中,当局将以核电厂为中心、半径30km的广大区域划为禁区,在该区域撤离了135 000人。

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