Аварийная сигнализация при самопроизвольной цепной реакции, страница 5

счет использования системы вторичной эвакуа­ции SCRAM. Эта автоматизированная высоко-интегрированная система с ручным управлением охватывает персонал всех зон потенциального воздействия СЦР. Ранее рассматривалась кон­цепция полностью автоматизированного управ­ления системами первичной и вторичной эва­куации, но возможность одновременного сраба­тывания всех систем CID от ложной тревоги привела к отказу от чрезмерной автоматизации.

Размещение детекторов критичности

Способность современной системы CID управлять многими детекторами критичности по одному каналу делает возможным использова­ние одной такой системы для контроля большо­го количества установок. Это дает экономию применяемой аппаратуры, снижает стоимость ее обслуживания и теоретически уменьшает веро­ятность ложных сигналов.

Японская установка по производству твэлов, 30 сентября 1999 г.

Последний из случаев СЦР произошел на установке по производству твэлов японской компании JCO в Токаи Мура (префектура Ибараки, Япония).

Во время работ по подготовке к изготовлению твэлов из урана, обогащенного до 18,9%, требова­лось обрабатывать раствор уранилнитрата, содержащий 370 г/л. Методика обеспечения ядерной безо­пасности состояла в выполнении операций в нескольких сосудах при условии, что не будет превышен , критический предел 2,4 кг урана обогащением от 16% до 20%.

Однако в соответствии с заводской инструкцией операторы во время проведения работ допустили несколько отклонений от лицензированной процедуры. Первое из них состояло в том, что с целью со-. крашения продолжительности процесса примерно на один час растворение проводили не в специали-iзироваином аппарате, а в открытых сосудах из нержавеющей стали объемом 10 л. Намного более серьезное отклонение от обязательной процедуры состояло в переносе полученного раствора уранил­нитрата   для   осаждения   в   аппарат   неблагоприятной   геометрии   вместо   предписанной   ядерно-£ безопасной геометрии. Это отклонение объясняли трудностями заполнения контейнеров с готовым продуктом.

29  сентября операторы установки завершили растворение четырех порций по 2,4 л. Раствор сна-
I чала перелили в 5-литровый контейнер и затем вручную слили в сосуд для осаждения.

30  сентября три оператора начали растворение трех последних порций, которые требовались для
завершения работы. После перемещения двух из трех порций начали переливать третью. 11очти в са- ;
мом конце этой операции в здании сработала аварийная сигнализация и началась эвакуация персона-,.
ла. в том числе в двух рядом расположенных зданиях.

Система радиационного мониторинга недалеко находящегося Японского института атомной энер­гии зарегистрировала развитие СЦР. Были зафиксированы начальная вспышка (25-Ю1, делений) и последующая квазистабилизация уровня мощности, снизившегося примерно вдвое за 17 ч.

СЦР была в конце концов остановлена сливом воды из охлаждающего кожуха, окружавшего
нижнюю часть бака, использавовшегося для осаждения продукта. Два оператора, вовлеченные в про- %
ведение операций перелива раствора, были сильно переоблучены — доза оценена равной примерно 20
и 10 Зв, третий, находившийся на значительном расстоянии от сосуда (у панели управления), получил
до 4,5 Зв.                                                                                                                                                   %

Из примерно 200 человек, эвакуированных после аварийного сигнала из зоны радиусом 350 м во- \ круг установки, примерно 90% получили дозы менее 5 мЗв, а из остальных никто не получил более ; 25 мЗв. Хотя вблизи установки имело место измеримое загрязнение воздуха продуктами деления, мак- ; симальные показания приборов не превышали 0,01 мЗв/ч и были обусловлены короткоживущими . радионуклидами.


АТОМНАЯ ТЕХНИКА ЗА РУБЕЖОМ, 2006, № 2


27



интегральную эквивалентную мощность дозы для каждого из кремневых детекторов при рас­сматриваемой СЦР минимального масштаба. При расчетах число делений преобразуют в эк­вивалентные дозы гамма-излучения и нейтро­нов.