Исследование разрушения космических ядерных энергетических установок в аварийных ситуациях и обоснование систем и средств обеспечения безопасности
Обзор проблемы обеспечения безопасности и оценки возможных рисков, связанных с эксплуатацией космических ядерных энергетических установок. Рассмотрение международных и национальных норм и правил. Анализ аварийных ситуаций с энергетических установок.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.10.2018 |
Размер файла | 17,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
УДК 621.039.57
Исследование разрушения космических ЯЭУ в аварийных ситуациях и обоснование систем и средств обеспечения безопасности
П.В. Андреев
В.С. Васильковский
Современный взгляд на обеспечение энергией космических аппаратов, предназначенных для решения задач освоения ближнего космоса, исследования дальних планет Солнечной системы, энергоснабжения напланетных автоматических и обитаемых станций, предполагает использование ядерных источников энергии (ЯИЭ) в том числе и реакторных ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Использование космических ЯЭУ имеет ряд неоспоримых технических преимуществ по сравнению с другими типами источников энергии космических аппаратов (КА).
К таким преимуществам относятся: возможность обеспечения больших, вплоть до десятков мегаватт, мощностей в агрегатах сравнительно небольших габаритов, независимость, в отличие от энергоустановок на солнечных батареях, от положения на орбите и расстояния от Солнца.
Однако применение ядерных источников энергии, включая реакторные ядерные энергоустановки в качестве бортовых источников электропитания космических аппаратов требует обеспечения ядерной и радиационной безопасности для населения и окружающей среды за счет технических средств и конструкции ЯЭУ. Требуется также оценивать состояние ядерного реактора и его радиоактивных материалов после аварий, связанных с ударным воздействием на конструкцию.
Безопасность космических ЯИЭ.
Национальные и международные нормы и правила.
Безопасность применения космических ЯИЭ определяется международными соглашениями, национальными законами, нормами и правилами.
Международные договоры, соглашения и конвенции и федеральные законы РФ устанавливают правовые аспекты использования ЯИЭ в космическом пространстве.
Принципы, касающиеся использования ЯИЭ в космическом пространстве, одобрены ООН в декабре 1992 года. В них оговариваются критерии безопасного использования ЯИЭ, публикации по оценке безопасности до запуска КА с ЯИЭ, уведомление о возвращении ЯИЭ, консультации, помощь государствам.
Федеральный закон об использовании атомной энергии (статья 43) имеет прямое отношение к космическим ЯИЭ и не ограничивает их использование при обеспечении безопасности.
Аварийные ситуации с ЯЭУ
Наиболее опасные аварийные ситуации (АС) с космическими ЯЭУ сводятся, главным образом, к ударным воздействиям на конструкцию ядерного реактора с последующим частичным или катастрофическим разрушением конструкции.
Взрыв ракеты носителя (РН) на старте приводит к "обстрелу" обломками ракеты "холодного" не наработавшего радиоактивность реактора.
Следствием отказа двигателей первой ступени РН становится падение "холодного" реактора в составе ЯЭУ на поверхность Земли.
Отказы двигателей верхних ступеней и разгонных блоков приводят к падению на поверхность Земли частично обгоревшего реактора без наработанной активности. Но в обоих случаях имеет место ударное сжатие ядерного топлива активной зоны (АЗ), что исключительно теоретически, при реализации особых условий, может способствовать возникновению цепной реакции деления.
Следующие сценарии аварийных ситуаций с ЯЭУ связаны с проблемой космического мусора (КМ), ставшей весьма актуальной с конца 80 годов прошлого века.
Столкновения с КМ могут вызывать локальные повреждения реактора, пробой контура теплоносителя, катастрофическое разрушение конструкции, досрочный спуск и падение на Землю реактора с радиационно-безопасной орбиты, повреждения системы управления КА или ЯЭУ и связанные с этим последствия для ядерной и радиационной безопасности.
Локальные и катастрофические разрушения реактора могут привести к появлению радиоактивных частиц в околоземном пространстве или выпадению таких частиц на поверхность Земли.
Пробой основного контура теплоносителя однозначно выводит из строя ЯЭУ, а в случае ЯЭУ мегаваттного класса с газовым теплоносителем пробой может вызвать появление постороннего вектора тяги, что, в свою очередь может привести к неуправляемому полету КА с ЯЭУ.
Методы и средства обеспечения безопасности космических ЯЭУ
Для снижения риска возврата на Землю радиоактивных материалов, включение реакторных ЯЭУ должно осуществляться только после достижения рабочей, радиационно-безопасной орбиты.
В случае эксплуатации КА с ЯЭУ на сравнительно низких орбитах и возникновения аварийной ситуации с возможным риском входа в плотные слои атмосферы можно использовать следующие методы:
- увод на высокую орбиту со временем существования, достаточным для высвечивания накопленной активности;
- сохранение целостности элементов ЯИЭ, содержащих радиоактивность, для изотопных источников - это ампула с изотопом, а для реакторных ЯЭУ - активная зона или реактор;
Например, для 29 выведенных из эксплуатации ЯЭУ «Бук», которые находятся на орбитах 900 - 1000 км и одной ЯЭУ КА "Космос 1900" (на орбите 700 - 750 км), применялась двигательная установка увода, которая либо в конце ресурса, либо при возникновении АС обеспечивала увод ЯИЭ на орбиту высотой 800 - 1000 км.
Орбита высотой 800 км считается радиационно-безопасной и обеспечивает время существования ЯЭУ порядка 300 лет, что достаточного для распада радиоактивных материалов АЗ. Увод производился после гашения реактора с помощью органов регулирования. В качестве дублирующей системы радиационной безопасности применялась система аэродинамического диспергирования сборки твэлов. Отделение сборки производилось и на орбите захоронения, что в 2 раза увеличивает время существования конструкции, содержащей радиоактивность. При этом за счет сравнительно малого размера сборки, снижается вероятность ее поражения КМ. космический ядерный энергетический аварийный
В ЯЭУ второго поколения большой мощности ядерная безопасность на всех этапах жизненного цикла и при наступлении АС обеспечивается за счет эксплуатации на радиационно-безопасных орбитах и применения системы стержней безопасности (СБ). Конструкция СБ обеспечивает подкритичность реактора при любых сценариях АС.
Моделирование ударного разрушения космических ЯЭУ и прогнозирование радиационных последствий
В методах и средствах обеспечения безопасности ЯЭУ значительное место занимают методики прогнозирования последствий АС, связанных с ударными воздействиями на конструкцию реактора.
Теоретические исследования и моделирование удара по конструкции ЯЭУ проводятся ОАО «Красная Звезда» при методическом обеспечении Институтом теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН). Целью этих исследований является создание программных средств расчета процесса частичного и катастрофического разрушения конструкции ЯЭУ и реактора.
Созданные методики расчета позволили оценить конечное состояние материалов реактора, ядерного топлива и систем безопасности, при наступлении рассмотренных в данной работе АС.
В результате численных экспериментов, проведенных в ИТПМ СО РАН на геометрических моделях, разработанных в ОАО «Красная Звезда» получено, что в результате аварий, связанных с падением на поверхность Земли обгоревших при спуске в атмосфере реакторов ЯЭУ и первого, и второго поколений реализуется подкритичное состояние АЗ. Подкритичное состояние обеспечивается за счет разрушения отражателя нейтронов и за счет остающихся в разрушенной массе топлива поглощающих материалов СБ.
Результаты расчетов катастрофических последствий высокоскоростного удара КМ по находящимся на радиационно-безопасных орбитах ЯЭУ "Бук" и "Тополь" показали, что количество и размеры радиоактивных осколков, выпадение которых на поверхность Земли принципиально возможно, не вызывает серьезных последствий для природы и населения, при крайне малой вероятности такого события.
Направления дальнейших исследований и разработок
К настоящему времени созданы методики расчета ударного воздействия на конструкцию ЯЭУ в одномерной и двумерной постановке, что позволяет рассчитывать последствия ударов по нормали к объекту. Другие варианты взаимодействия: удар под углом, локальные повреждения с отрывом или разрушением части конструкции, требуют создания трехмерных методик расчета и соответствующих им моделей конструкции. Эта работа ОАО «Красная Звезда» и ИТПМ СО РАН начата в 2010 году и проводится в настоящее время.
Аннотация
В работе сделан обзор проблемы обеспечения безопасности и оценки возможных рисков, связанных с эксплуатацией космических ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Рассмотрены международные и национальные нормы и правила, содержится анализ аварийных ситуаций с ЯЭУ и их сценарии, приведены методы и средства обеспечения безопасности как организационные, так и конструктивные.
Ключевые слова: безопасность, космические, ядерные, энергетические, установки, реактор, моделирование, удар, разрушение, аварии, радиационные последствия.
The work presents a review of safety issues and assessment of potential risks associated with nuclear space power system (NSPS) operation. Consideration is given to the review of international as well as national rules and standards, analyses of emergency situations at NSPS and their scenarios, safety methods and safety provisions both managerial and constructional ones.
Key words: safety, space, nuclear, power, systems, reactor, simulating, collisions, destruction, emergencies, radiation effects.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Рассмотрение основных целей и задач проектирования ядерных энергетических установок современной атомной электростанции. Изучение норм проектирования в соответствии с требованиями, руководящих документов. Особенности создания энергоблока в учебных целях.
реферат [28,7 K], добавлен 18.04.2015Основные предпосылки быстрого роста ядерной энергетики. Устройство энергетических ядерных реакторов. Требования к конструкциям активной зоны и ее характеристики. Основные требования к безопасности атомных станций с реакторами ВВЭР нового поколения.
курсовая работа [909,2 K], добавлен 14.11.2019Работа энергетических установок. Термодинамический анализ циклов энергетических установок. Изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный процессы. Проведение термодинамического исследования идеального цикла теплового двигателя.
методичка [1,0 M], добавлен 24.11.2010Термодинамический анализ работы теплового двигателя. Основные понятия, используемые в термодинамическом анализе работы ядерных энергетических установок. Промежуточная сепарация и промежуточный перегрев пара в идеальных циклах паротурбинных установок.
контрольная работа [855,1 K], добавлен 14.03.2015Теплопередача как совокупность необратимых процессов переноса тепла, виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, тепловое излучение. Основные термодинамические процессы и законы. Устройство энергетических установок тепловых и атомных электростанций.
реферат [224,0 K], добавлен 12.07.2015История развития атомной энергетики. Типы ядерных энергетических реакторов. Переработка и хранение ядерных отходов. Проблема эксплуатационной безопасности. Оценка состояния на сегодняшний день и перспективы её развития. Строительство АЭС в Беларуси.
курсовая работа [41,8 K], добавлен 12.10.2011Структура и состав ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Схемы коммутации и распределения ЭГК в активных зонах. Виды и критерии отказов ЯЭУ и ее частей. Модель термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую в реакторе-преобразователе.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.01.2013Исследования двигателей Стирлинга для солнечных, космических и подводных энергетических установок, разработка базовых лабораторных и опытных двигателей. Основной принцип работы двигателя Стирлинга, его типы и конфигурации, недостатки и преимущества.
реферат [466,1 K], добавлен 26.10.2013Характеристика дизельной установки. Выбор главного двигателя и предварительный расчет винта. Принципиальные схемы энергетических систем судовых установок. Расчет судовой электростанции и энергетических запасов. Подбор соответствующего оборудования.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 24.10.2011Характеристика ядерных энергетических установок, преимущества их использования на морских судах. Первое гражданское атомное судно, схема энергетической установки ледокола. Разработка новой реакторной установки в связи с модернизацией транспортного флота.
контрольная работа [54,7 K], добавлен 04.03.2014Устройство и основные агрегаты ядерных энергетических установок атомных электростанций различного типа. Конструктивные особенности АЭС с газоохлаждаемыми, водо-водяными и водо-графитовыми энергетическими реакторами, с реакторами на быстрых нейронах.
реферат [26,4 K], добавлен 19.10.2012Способы регулирования объемных компрессоров. Регулирование центробежных компрессоров перепуском или байпассированием, дросселированием на нагнетании и всасывании. Регулирование производительности газотурбинных установок, паровых турбин, холодильных машин.
реферат [3,6 M], добавлен 21.01.2010Обзор существующих систем управления, исследование статических динамических и энергетических характеристик. Разработка и выбор нечеткого регулятора. Сравнительный анализ динамических, статических, энергетических характеристик ранее описанных систем.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 27.06.2014Устройство, монтаж и эксплуатация осветительных установок. Планово-предупредительный осмотр, проверка и ремонт осветительных установок, замена ламп и чистка светильников. Техника безопасности при работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт.
реферат [215,6 K], добавлен 07.02.2015Методы учета и контроля ядерных материалов в "мокром" хранилище отработавшего ядерного топлива реакторных установок ВВЭР-1000. Требования к применению средств контроля доступа и проведению физической инвентаризации. Порядок оценки безвозвратных потерь.
дипломная работа [780,3 K], добавлен 16.01.2014Производственная мощность энергетических предприятий, ее анализ и оценка эффективности, определение капиталовложений в их формирование. Порядок и принципы измерения производственной мощности оборудования, энергетических объектов, электростанций.
лекция [23,9 K], добавлен 10.06.2011Назначение, устройство и принцип работы аккумуляторных установок, их типы. Техническое обслуживание аккумуляторных установок, устранение неисправностей. Назначение аккумуляторных коммутаторов. Техника безопасности при работе с аккумуляторными батареями.
реферат [522,7 K], добавлен 13.11.2014Состав, классификация углей. Золошлаковые продукты и их состав. Содержание элементов в ЗШМ кузнецких энергетических углей. Структура и строение углей. Структурная единица макромолекулы. Необходимость, методы глубокой деминерализации энергетических углей.
реферат [3,9 M], добавлен 05.02.2011Количественная характеристика и особенности топливно-энергетических ресурсов, их классификация. Мировые запасы, современное состояние, размещение и потребление энергетических ресурсов в мире и в России. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.
презентация [22,1 M], добавлен 31.01.2015Обоснование и выбор параметров газотурбинной энергетической установки. Расчёт на номинальной мощности и частичных нагрузках. Зависимость работы от степени повышения давления. Зависимость относительных расходов топлива установки от относительной мощности.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 25.11.2013