Хрюрь писал(а):shelsoft писал(а):1) Смотрим в Вики на изображение, и думаем куда будут разлетаться изотопы.
Угу, все хорошо с точки зрения РеИ, а теперь, как взрослые люди смотрим, что будет при поливе расплавленного ядра водой. Куда у нас изотопный пар пойдет? И что дальше будет?
А нету у нас расплавленного ядра. Даже если будет пожар от внешнего источника - температура горения в струе кислорода составляет для кристаллического графита 700-730 С . При температуре 1000 С графит медленно горит на воздухе. И :
Четвёртый блок ЧАЭС
Приложение 1. Заметка о горении реакторного графита
Несколько слов о горении графита. Этому вопросу стали уделять повышенное внимание после взрыва 4 блока ЧАЭС. Обсуждают этот вопрос и на сайте Pripyat.com. Есть утверждения о невозможности горения графита. Эти утверждения не имеют обоснования.
Были проведены эксперименты в муфельной печи. Брался графит необлучённых и облучённых втулок, которые используются в ячейках уран-графитовых реакторов. Облучённые втулки начинают гореть «синим пламенем» после достижения температуры примерно 700°С. Необлучённые – выше 750°С. При выключении питания печи горение и тех, и других втулок прекращалось. Температура определялась не самого образца графита, а температура в муфельной печи. Было замечено, что облучённые образцы втулок при горении светятся более ярко, чем необлучённые. Экспериментаторами эта особенность не была объяснена. Вероятное объяснение – выделение накопленной энергии Вигнера и дополнительный саморазогрев графитовой втулки сверх той температуры, до которой нагревался необлучённый образец. (Температуры образцов не измерялись. Глазной «пирометр» и фотографии явно подсказывали повышенную температуру.)
Бывали неоднократно случаи самовозгорания могильников с облучёнными графитовыми втулками с полным их выгоранием, что свидетельствует о стабильном горении графита в компактном объёме. В могильники сбрасывали в основном отработавшие в реакторе графитовые втулки; попадали также куски алюминиевых труб каналов и другие горючие материалы, включая масляную ветошь. После запрещения сбрасывать горючие материалы вместе с втулками возгорание могильников прекратилось. Попытка поджечь переполненный могильник соляркой была безуспешной, так как солярка горела выше втулок, не нагревая их до температуры выше эксплуатационной и, тем более, до температуры возгорания от выделившейся накопленной внутренней энергии (энергии Вигнера).
После самовозгорания ветоши и древесины, последующего нагрева втулок до температуры несколько выше температуры облучения разогрев втулок до температуры воспламенения происходит за счёт спонтанного выделения скрытой накопленной при облучении нейтронами энергии – энергии Вигнера. Чем ниже температура облучения, тем большее количество энергии накапливается в графите и при меньшей температуре энергия начинает выделяться. При определённых условиях спонтанный разогрев графита возможен до температур, превышающих температуру воспламенения графита. Например, энергия Вигнера может выделяться в графитовых вытеснителях стержней СУЗ РБМК, которые эксплуатируются при низкой температуре, так как охлаждаются холодной водой и накапливают значительную внутреннюю энергию, когда находятся в пределах активной зоны. Чем ниже температура облучения, тем больше энергии накапливается вследствие нарушения кристаллической решетки графита. Обезвоживание каналов СУЗ, несмотря на обязательное срабатывание аварийной защиты и выход вытеснителей из активной зоны, может привести к нагреву стержней-вытеснителей в остановленном реакторе выше температуры облучения, так как высока рабочая температура нижней периферии графитовой кладки и схемы ОР реактора, где будут располагаться вытеснители. Разогрев графита в вытеснителях обезвоженных стержней СУЗ может привести к значительному их перегреву за счёт накопленной энергии вплоть до плавления алюминииевых оболочек и возгорания графита при доступе воздуха.
Горение графита в разрушенной активной зоне 4-го блока ЧАЭС началось после его разогрева остаточным энерговыделением в твэлах примерно через 10-15 часов после взрыва реактора. Горению графита способствовало и горение циркониевых труб каналов и оболочек твэлов. Воздух к горящему графиту поступал снизу через оборванные «калачи» труб ТК и сверху вдоль холодных баков схемы «Л».
Источник: Отчёт РНЦ «КИ» «О пожароопасности и температурных режимах кладок остановленных УГР». 1990 г. В. М. Федуленко
Возможность горения графита внутри активной зоны первого промышленного реактора с большой тревогой обсуждалась И. В. Курчатовым с начальством и эксплуатационным персоналом ещё в первые дни работы реактора «А». Тогда «заварили козла» и были вынуждены пустить реактор на полную мощность с «козлом» в одном канале активной зоны. Выгорал уран и графит, «козёл» светился и искрился (смотрели внутрь), но пожара не случилось, хотя в реактор подавался воздух. В конце-концов наработали плутония на одну бомбу с пятью «козлами» в активной зоне. Срочно требовался плутоний, а технологии избавления от застрявших в активной зоне блочков с ураном ещё не было. Графит выгорал локально вместе с ураном, горение не распространялось на другие ячейки, так как они охлаждались действующими каналами. Мощности каналов в то время были сравнительно невелики, а максимальная температура графита (по оценке) была ниже 300°С. «Грязи», конечно, было достаточно, но обстановка требовала торопиться во что бы то ни стало.
Интересный анекдот того времени ходил ещё в 50-х годах: один из обсуждавших проблему «козлов» в реакторе А (кажется, член-корреспондент Академии наук) предложил каналы с «козлами» оградить листами кадмия, как материала, интенсивно поглощающего тепловые нейтроны. Мол, и разогреваться тогда «козлы» не будут. Все присутствовавшие на высоком совещании с идеей согласились. И приняли решение проработать этот вариант борьбы с «козлами». Когда разошлись, вдруг поняли анекдотичность предложения и громко хохотали.