Землетрясение в Японии

  • Автор темы Alex 777
  • Дата начала
A

Avtomoto

Новичок
Регистрация
11.09.2009
Сообщения
234
Реакции
0
Баллы
0
А логику включить? Это примерно как в систему охлаждения двигателя вместо тосола заливать бензинчик..
Может какие-то турбины и охлаждали водородом..НО.."Ядерный реактор+жидкий водород" - это супер.
Эксперты по атомной энергетике налетели....насколько мне известно еще со школьной скамьи, теплоносителем в реакторе выступают либо вода, либо натрий, хотя список не исчерпывающий. А уж про охлаждение подшипников жидким водородом и слыхом не слыхивал, другая у меня специфика работы
 
Бриз

Бриз

Новичок
Регистрация
27.12.2007
Сообщения
41 790
Реакции
223
Баллы
0
era13, Долго ли гремучему газу взорваться? На дирижаблях даже обувь носили на медных гвоздях, во избежание искр. А тут - производство в аварийном режиме
 
A

Avtomoto

Новичок
Регистрация
11.09.2009
Сообщения
234
Реакции
0
Баллы
0
В колличествах способных разрушить стену энергоблока водород мог бы быть в системе охлаждения опор турбины... Других вариантов наличия большого количества водорода внутри здания энергоблока - лично я не вижу, хотя возможно я и ошибаюсь... Атомная энергетика для меня тёмный лес...
сам по себе водород не взрывается, нужен еще и кислород+теплоноситель скорее всего вода, из чего делаю вывод - теплоноситель под воздействием высокой температуры разложился на составляющие и произошел взрыв, причем внутри реактора.
Блин уже который раз это пишу
 
MAYDAY

MAYDAY

Участник
Регистрация
24.08.2004
Сообщения
896
Реакции
0
Баллы
16
А откуда там вообще взяться водороду в качестве охладителя? На Фукусиме используется реактор типа BWR - Boiling Water Reactor (кипящий ядерный реактор), и если поискать и почитать про этот реактор то в качестве охладителя используется вода.

Например вот отрывок:
Атомные реакторы можно в общих признаках классифицировать по используемым в них охладителям и замедлителям. Теплоноситель – это текучая среда (жидкость или газ), которая используется для отвода тепла из активной зоны ядерного реактора в турбину генератора. Замедлитель – это носитель, который снижает скорость нейтронов так, чтобы поддерживать в активной зоне реактора ядерную цепную реакцию. Существует много различных комбинаций охладителей и замедлителей, но среди моделей реакторов, которые сейчас функционируют или предлагаются на рынке, можно выделить четыре возможных охладителя и три замедлителя.

Наиболее общими типами атомных установок являются легководный ядерный реактор под давлением (PWR) и легководный кипящий ядерный реактор (BWR). Эта технология, которая изначально использовалась в двигателях атомных подводных лодок, в качестве охладителя и замедлителя использует обычную воду («легкую воду»). Преимущество воды заключается в ее дешевизне, хотя это и не самый эффективный замедлитель (некоторые нейтроны впитываются молекулами воды вместо того, чтобы «отскакивать» от нее). В результате пришлось увеличить пропорцию активных изотопов урана с 0,7 процента, содержащихся в природном уране, до более чем трех процентов. А это достаточно дорогостоящий процесс.

Недостаток воды в качестве охладителя заключается в том, что вода - это жидкость, и если произойдет разрыв в контуре охладителя, вода закипит и перестанет действовать как необходимо. Поэтому главным преимуществом в дизайне реактора является возможность избежать т.н. «аварии с потерей охладителя». Основное различие между моделями PWR и BWR заключается в том, что в BWR охлаждающая вода доводится до кипения и подается напрямую к генератору, турбины, где пар, созданный в активной зоне реактора, приводит в действие турбину. В модели PWR охлаждающая вода поддерживается в жидком состоянии благодаря давлению. Теплообменник (парогенератор) используется для перевода энергии во вторичный контур, где вода доводится до кипения и приводит в движение турбину. Поэтому модели BWR менее сложные, нежели PWR, но в силу того, что охлаждающая вода проходит напрямую к турбине, радиоактивное загрязнение установки больше. Большинство российских моделей реакторов ВВЭР по сути являются PWR. В Великобритании есть один работающий реактор типа PWR - Sizewell B, но ни одного реактора типа BWR.

отсюда
 
Аппа

Аппа

Новичок
Регистрация
04.02.2008
Сообщения
15 306
Реакции
76
Баллы
0
произошел взрыв, причем внутри реактора.
вот я и не пойму никак, чего там все-таки рвануло???? Стенка рухнула, но реактор не пострадал - это как? Откуда тогда в воздухе цезий? Мнения "специалистов" разделились: одни говорят, что все произойдет по чернобыльскому сценарию, другие - что самое страшное, что может произойти - это второй ТриМайлАйлэнд. Второй вариант "предпочтительнее". И Эта, кто-то писал про графитовые стержни в реакторе - так вроде там не графитовые и "гореть там нечему"
 
D

Dvorkyn

Guest
Кислород+графит=горение с образованием углекислого газа.

Реакция графита с водяным паром. При температурах, превышающих 700 К, водяной пар начинает заметно реагировать с элементарным углеродом

Ств + Н2О = СО + Н2 - Q ( 9. 5 )
.
 
Бриз

Бриз

Новичок
Регистрация
27.12.2007
Сообщения
41 790
Реакции
223
Баллы
0
вот я и не пойму никак, чего там все-таки рвануло???? Стенка рухнула, но реактор не пострадал - это как? Откуда тогда в воздухе цезий?
Неуправляемая ядерная реакция может проходить с возникновением новых элементов (в данном случае - цезий).
Ств + Н2О = СО + Н2 - Q ( 9. 5 )
Ну, почти угадал.
 
Аппа

Аппа

Новичок
Регистрация
04.02.2008
Сообщения
15 306
Реакции
76
Баллы
0
Неуправляемая ядерная реакция может проходить с возникновением новых элементов (в данном случае - цезий).
ага... В результате понижения уровня воды, охлаждающей стержни в реакторе «Фукусимы-1», они стали выступать над поверхностью воды более чем на метр. В стержнях произошло расплавление топлива и части металлической оболочки, в результате в районе реактора был зафиксирован радиоактивный цезий и йод — следствие расщепления урана в реакторе. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_I
 
Бриз

Бриз

Новичок
Регистрация
27.12.2007
Сообщения
41 790
Реакции
223
Баллы
0
Это и называется "ядерный синтез"
 
Ф

Фокс Малдер

Guest
Уровень радиации в районе АЭС "Фукусима-1" снизился в 14 раз
Более чем в 14 раз снизился уровень радиации в районе японской АЭС "Фукусима-1", где ранее из-за повреждений в результате мощнейшего землетрясения произошло расплавление части ядерного топлива. По состоянию на 18:58 местного времени субботы (12:58 по Москве) уровень радиации упал до 70,4 микрозивертов в час, сообщил оператор АЭС - Токийская энергокомпания.
ОТСЮДОВА
 
Верх Низ