| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проекты » Аварийное реагирование и радиационный мониторинг » Тренировки и учения » Учение "Арктика -2012" УЧЕНИЕ "АРКТИКА -2012"
Перечень условных обозначений
ВведениеТактико-специальное учение «Арктика-2012» по оценке и реагированию на радиационную аварию Центра по обращению с радиоактивными отходами Отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» (19-21 июня 2012 года) проводится в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки от 14 января 1994 г. «О сотрудничестве в области изучения радиационных воздействий с целью минимизации влияния последствий радиоактивного загрязнения на здоровье человека и окружающую среду». Отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО», выбранное в соответствии с этим Соглашением по согласованию со всеми заинтересованными сторонами для проведения учения, является одним из ведущих предприятий по долговременному хранению одноотсечных блоков РО утилизированных атомных подводных лодок, обращению с РАО. В подготовке учения приняли участие представители СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО» и Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук во взаимодействии с ГОКУ «Управление ГОЧС и ПБ» по Мурманской области, Ситуационным центром Правительства Мурманской области и ГУ МЧС России по Мурманской области. Конкретные вопросы организации, подготовки и проведения учения рассматривались на нескольких совещаниях, в ходе которых были подготовлены программа и план проведения учений. В этих документах были определены цели, задачи, основные участники, привлекаемые силы и средства, а также способы подготовки, организации и проведения данного учения. Кроме того, были также определены роли участников на различных этапах подготовки и проведения учения. Сценарий учения подготовлен Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики РАН при непосредственном участии специалистов СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО» на основе анализа проектных и запроектных аварий в Отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО». Замысел учения «Арктика-2012»Тема ученияЛиквидация последствий чрезвычайной ситуации радиационного характера в Отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО». Учебные цели
Отрабатываемые в ходе учения вопросыУчастники учения♦ СЗЦ «СевРАО»-филиал ФГУП «РосРАО»; ♦ ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» г.Санкт-Петербург; ♦ Эксперты ДЯРБ; ♦ ФГУП «СКЦ Росатома».
♦ КЧС Правительства Мурманской области; ♦ ГУ МЧС России по Мурманской области; ♦ ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»; ♦ ГУ «Мурманское УГМС»; ♦ Региональное Управление № 120 ФМБА России; ♦ Центральная медико-санитарная часть № 120 ФМБА России; ♦ Центр гигиены и эпидемиологии № 120 ФМБА России; ♦ КЧС администрации ЗАТО Александровск; ♦ Головной филиал «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка».
НаблюдателиОт Российской Федерации в качестве наблюдателей участвуют представители ФГУП «РосРАО», ДЯРБ Госкорпорации «Росатом», ФМБА России, ИБРАЭ РАН, Центра гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА, администрации Мурманской области, администрации Архангельской области, ГУ МЧС России по Мурманской области, ГУ МЧС России по Архангельской, ГОКУ «Управление ГОЧС и ПБ по Мурманской области», Институт глобальной ядерной безопасности НИЯУ «МИФИ», ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» г.Санкт-Петербург. В составе зарубежных наблюдателей участвуют представители США, Норвегии, Финляндии и Франции. Организация проведения ученияУчение проводится на территории Отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» 20-21 июня 2012 г. Действия участников учения определяются планом-графиком проведения ТСУ. 20 июля 2012 г. — проведение ТСУ в 3 этапа: Этап 1. Организация оповещения и информационного обмена при возникновении чрезвычайной ситуации в Отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО». Отработка действий по тушению пожара на площадке долговременного хранения блоков РО. Первоочередные мероприятия по защите персонала и населения. Этап 2. Организация взаимодействия органов управления и сил при анализе, прогнозе и ликвидации радиационной аварии. Этап 3. Организация работ по изучению, анализу характера повреждений, выработка решений по приведению ситуации в безопасное состояние и ликвидации радиационной аварии. 21 июня 2012г. Заключительный этап. Разбор учения, подведение итогов. Исходная обстановкаПо состоянию на 10:00 20 июня 2012 г. на площадке долговременного хранения блоков РО Отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» в результате внешнего воздействия (падения самолета) на одноотсечный блок произошел пожар и разрушение находящихся в нем контейнеров ТРО. Сработала сигнализация объектовой АСКРО. На объекте объявлен сигнал «Радиационная опасность». Есть пострадавшие. На предприятии объявлен режим «Чрезвычайная ситуация». Сценарий ученияВ результате падения самолета, его разрушения, разлива и возгорания топлива происходит разрушение одного из реакторных отсеков хранения ТРО, его частичная разгерметизация, возгорание находящихся внутри отсека ТРО и выход части радиоактивных веществ вместе с продуктами горения в окружающую среду. Основную активность аварийного выброса будут определять радионуклиды 137Cs и 60Co. Активность выброса выбрана таковой, что радиационные последствия инцидента ограничатся только площадкой размещения отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО». Никаких радиационных последствий для прилежащих населенных пунктов, в том числе и для города Снежногорск, не прогнозируется. Все показатели радиационной обстановки вне площадки размещения объекта останутся на доаварийном уровне. Важным компонентом данных учений является возникновение зоны пожара в результате взрыва топливных баков самолёта, что существенно осложняет проведение оперативной радиационной разведки силами специальной аварийной бригады предприятия и основной объем информации о складывающейся ситуации в первые минуты после инцидента будет получен от датчиков локальной, объектовой и территориальной систем АСКРО. При расчетах показаний датчиков локальной и объектовой систем АСКРО учитывалось доаварийное загрязнение площадки хранения ТРО за счет природного радиационного фона и добавки, связанной с некоторым ростом мощности дозы за счет излучения от отсеков с хранящимися в них ТРО. Планируется также включить в сценарий учения и часть датчиков территориальной системы АСКРО Мурманской области, но, учитывая масштабы аварийной ситуации, никаких изменений в показаниях этих датчиков относительно реально существующей ситуации не будет. Согласно сценарию учений, примерно через 5 минут после падения самолета и возникновения пожара на площадке хранения ТРО на территории отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» происходит срабатывание датчиков системы АСКРО, что говорит о выбросе некоторого количества радиоактивных веществ в атмосферу. Принимается, что примерно 90% этого выброса осаждается вблизи от места размещения поврежденного отсека, а оставшиеся 10% активности с продуктами горения перемещаются в ЮЮВ направлении (в сторону головного филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка») со скоростью 3 м/с. Прогнозируемая сценарием учения динамика изменения мощности дозы на 22 датчиках локальной и объектовой систем АСКРО, в период за 1 час до инцидента и в течение 1.5 часа после момента аварийного выброса, показана на рис.1. Спад мощности дозы в период с 10:15 по 11:00 связан с частичным смывом радиоактивных веществ с площадки хранения ТРО в промливневую канализацию при тушении пожара. Рис.1. Показания датчиков локальной и объектовой систем АСКРО отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» до и после аварийного выброса активности. По осям — мощность дозы гамма-излучения, мкЗв/час и местное время в день аварии. Как видно из данного рисунка, наибольшее значение мощности дозы в первые минуты после инцидента отмечается на датчике PDH dat1.4 (около 23 мкЗв/час), находящемся на расстоянии примерно 45 м от места аварии, остальные датчики показывают существенно меньшие значения мощности дозы. Можно отметить, что сценарные предаварийные показания датчика PDH dat1.1 составляют 0.65 мкЗв/час, т.е. превышают традиционно используемые пороги срабатывания в 0.3 и 0.6 мкЗв/час. Более детально эта информация представлена на рис.2 для двух датчиков локальной системы АСКРО (PDH dat1.4 и PDH dat2.7) с максимальными и минимальными изменениями в показаниях мощности дозы гамма-излучения после аварии. Достаточно интересным является прогнозируемое сценарием увеличение показаний мощности дозы датчиком Post 1 PDH объектовой системы АСКРО, которому удается зафиксировать как перемещение радиоактивного облака аварийного выброса (резкий рост и затем спад мощности дозы), так и некоторое увеличение мощности дозы после аварии, связанное с выпадением радиоактивных веществ на площадку хранения ТРО (см. рис.3). Анализ представленной на рис. 1—3 информации позволяет утверждать, что уровни радиоактивного загрязнения площадки хранения ТРО отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» после аварии не велики и не требуют укрытия и эвакуации работников предприятия. После тушения пожара силами сотрудников отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» и привлекаемых пожарных расчетов, становится необходимым осуществление детального дозиметрического контроля площадки хранения ТРО с целью выявления локальных участков с повышенными уровнями радиоактивного загрязнения и их последующей дезактивации. Эти работы проводятся специалистами службы радиационной контроля предприятия. Анализ данных по метеоусловиям в районе аварии и временной динамики изменения показаний датчиков объектовой системы АСКРО показали, что траектория движения облака направлена в сторону головного филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» и г. Снежногорска. Однако суммарная активность выброса радионуклидов при аварии на площадки хранения РАО отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» невелика и датчики системы АСКРО головного филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» и в городе Снежногорске никаких изменений в своих показаниях не отметят. Также не произойдут изменения в показаниях датчиков территориальной системы АСКРО в районе г. Мурманск. Проведенная экспертами оценка возможной активности аварийного выброса, на основе анализа изменения показаний датчиков системы АСКРО на площадке хранения ТРО отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» и паспортных данных о радионукдидном составе хранящихся в отсеках ТРО, показала, что основной вклад в активность выброса дают 137Cs и 60Co. Предварительные количественные оценки дают основание утверждать, что суммарная активность выброса этих нуклидов не превысила 10 Ки (370 ГБк). При этом значительная часть выброшенной активности оказалось вблизи от места аварии, что привело к стабильному росту показаний большого числа датчиков локальной и объектовой систем АСКРО предприятия, а существенно меньшая часть радиоактивных веществ вместе с продуктами горения разлившегося топлива из упавшего самолета, стали распространяться с воздушными массами в сторону Головного филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка». На основе этих данных, с использованием компьютерного кода «Trace», специалистами Кризисного центра СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» осуществляется расчет возможных уровней загрязнения местности и доз облучения людей вне площадки хранения РАО. Из него следует, что плотность загрязнения местности 137Cs и 60Co вне площадки размещения отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» не превышает 100 Бк/м2, т.е. на порядок ниже, чем существующие уровни глобального загрязнения почвы 137Cs за счет испытаний ядерного оружия в атмосфере и радиоактивных выпадений, связанных с последствиями Чернобыльской аварии. Естественно, что и возможные дозы внешнего гамма-облучения людей вне площадки рассматриваемого объекта при данном сценарии аварии оказались на несколько порядков ниже уровня в 1 мЗв/год. Анализ уровней радиоактивного загрязнения автодорог, связывающих площадку хранения РАО Отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» с Головным филиалом «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» и с городом Снежногорск, проводится специалистами предприятия с помощью передвижной радиометрической лаборатории (ПРЛ). Результаты измерений показывают, что уровни загрязнения дороги невелики и работ по дезактивации дороги не потребуется. Анализ радиоактивного загрязнения местности в районе аварии будет осуществлен и с помощью ПРЛ, направляющейся из Головного филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка». На заключительной фазе учения будет разработан план проведения мероприятий по ликвидации последствий аварии на территории Отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» и детального радиометрического анализа уровней радиоактивного загрязнения с целью обнаружения возможных локальных участков с повышенными уровнями радиоактивных выпадений и их последующей дезактивации.
План проведения учения
Краткая характеристика Отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО»Местоположение Центра по обращению с РАО — отделение Сайда-Губа — губа Сайда (см. рис. 4) находится на западном берегу северного колена Кольского залива. Вход в губу Сайда узкий — от 330 до 420м. Далее губа расширяется до 4км. В вершине губы имеются две бухты — Епачинская и Лесная. Рис. 4. Ситуационный план расположения Центра по обращению с РАО — отделение Сайда-Губа В губе Сайда находится ряд островов, наиболее крупные из которых о. Плоский и о. Ягельный, а также расположенные в вершине губы о. Домашний и о.Продольный. Территория, на которой находится площадки берегового хранения реакторных отсеков, расположена на небольшом мысу между бухтами Лесная и Епачинская на территории бывшего поселка Сайда-Губа в 6 км севернее г. Снежногорска, 2,5 км юго-западней г. Гаджиево. Координаты φ=69°15’ N λ=33°14’ Е. Общая площадь 16 380 кв.м. Ближайшие объекты инфраструктуры (см. рис. 5):
Количество работников по штату — 56 человек.
Рис. 5. Административные границы ЗАТО Александровск Перечень основных направлений деятельности:
Состав потенциально-опасных объектов: Площадка берегового хранения блоков РО (ПДХ), Пункт временного хранения блоков РО на плаву (ПВХ) и ремонтный цех очистки и окраски РО. Общий вид Отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» представлен на рис.6. Площадка берегового хранения блоков РО представляет собой ряд параллельных железобетонных площадок хранения из монолитных железобетонных плит размером 18х107,5 м и толщиной 0,6-0,8м, оборудованных судовозными рельсовыми путями из рельса КР-70 с колеёй 1,0м. Отметка верха площадок хранения принята +6,15м. Площадка предназначена для открытого хранения до 120 реакторных отсеков, располагаемых в 15 линий. Размеры площадки определены, исходя из максимальных габаритных размеров РО АПЛ III поколения. На линиях располагаются реакторные отсеки — по продольным фронтам по 15 РО, по поперечным — по 8 РО (см. рис.7). Рис. 6. Общий вид Отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» Сброс дождевых вод с площадки производиться в систему сбора дождевых стоков, где они хранятся в емкостях до получения результатов анализов на радиоактивность. Анализ дождевых и талых вод производится службой радиационной безопасности Центра по обращению с РАО — отделение Сайда-Губа. Далее воды дождевых стоков, в случае удовлетворения допустимым нормам, сливаются через систему очистки в залив через фильтры биологической и механической очистки. Рис. 7. Площадка берегового хранения блоков РО В фильтрах биологической очистки используется наполнитель марки «Циолит» различных фракций. При получении результатов с 10-ти кратным превышением значений уровня вмешательства, согласно НРБ-99/2009, стоки откачиваются и вывозятся спецавтотранспортом на РТП «Атомфлот». В зимнее время производится очистка снега под блоками РО и сбор в пределах площадки хранения, где он хранится до весны. Весной в результате таяния снег накапливается в виде талых вод в контрольных ёмкостях системы очистных сооружений. Ограждение площадки берегового хранения блоков РО состоит из железобетонных блоков высотой 2,9м, с установленным сверху наклонным сетчатым ограждением. Сетчатое ограждение оборудовано армированной колючей лентой «Бруно», общей высотой 1,1 м, а также оборудовано техническими средствами физической защиты, срабатывающими на вибрацию, и системой видеонаблюдения. Пункт временного хранения блоков РО на плаву состоит из 4-х причалов. Причал №1 состоит из причала строителей и плавучего причала №1А. Причал строителей причал оборудован каналами для инженерных сетей с раздаточными устройствами, швартовными и отбойными приспособлениями. Съезд на причал в виде металлических переходных мостов на плавпричал ПМТ (ПЖТ) с подушкой из щебня установленных на металлический лежень. Причал оборудован рельсовыми путями для портального крана грузоподъемностью 40 т. Рельсовый путь выполнен из рельс Р-50 с колеёй 10,5м. Отметка верха причала +6,500. Свайное основание причала выполнено из металлических свай из шпунта Ларсен V. Причал №1А. Корневая часть причала выполнена из железобетона на сваях оболочках. Плавпричал состоит из 3-хжелезобетонных пантонов и стального переходного моста для причалов типа ПМ-61М. Понтоны причалов установлены на якорных системах. Переходной мост состоит из двух балок, закрепленных на лежне корневой части причала и свободно опирающихся на корневой понтон. Въезд и выезд с моста на причал производится по пандусным балкам и пандусам. Причал №2. Корневая часть выполнена из железобетона на естественной поверхности скалы, закреплена анкерами. Плавпричал состоит из 2 железобетонных понтонов и стального переходного моста для причалов типа ПМ-61М. Понтоны причалов установлены на якорных системах. Переходной мост состоит из двух балок, закрепленных на лежне корневой части причала и свободно опирающихся на корневой понтон. Въезд и выезд с моста на причал производится по пандусным балкам и пандусам. Причал №3. Корневая часть причала выполнена из железобетона на естественной поверхности скалы, закреплена анкерами. Плавпричал состоит из 1 металлического понтона и трех железобетонных понтонов и стального переходного моста для причалов типа ПМ-61М. Понтоны причалов установлены на якорных системах. Переходной мост состоит из двух балок, закрепленных на лежне корневой части причала и свободно опирающихся на корневой понтон. Въезд и выезд с моста на причал производится по пандусным балкам и пандусам. Причал №5. Корневая часть причала выполнена из железобетона на естественной поверхности скалы, закреплена анкерами с шагом 1,5м. Плавпричал состоит из 4 металлических понтонов и стального переходного моста для причалов типа ПМ-61М. Понтоны причалов установлены на якорных системах. Переходной мост состоит из двух балок, закрепленных на лежне корневой части причала и свободно опирающихся на корневой понтон. Въезд и выезд с моста на причал производится по пандусным балкам и пандусам. Ремонтный цех чистки и окраски реакторных отсековразмещается рядом с площадкой хранения блоков РО, связан с ней транспортными рельсовыми путями. Здание «Ремонтного цеха» состоит из двух секций, размещенных параллельно:
Габариты комплекса зданий указаны ниже:
♦ из них цех — 19м; ♦ и пристройка — 12м;
Цех в своей поперечной оси (ось здания 05) разделен на два района цеха с идентичными размерами:
Блоки РО на кильблоках перемещаются по рельсовым путям и могут проходить через цех вдоль продольной оси между обоими производственными районами. Вход и выход блоков РО осуществляется через ворота, размещенные в боковой стене цеха. Таким образом, транспортный путь блоков РО через ремонтный цех проходит, как ниже указано:
Камера струйной очистки и камера окраски разделены друг от друга в пространственном и вентиляционном отношении двойными открывающимися вверх, складывающимися воротами на оси здания. Для обеспечения разделения обоих районов цеха в вентиляционном отношении в промежуточном пространстве двойных складывающихся ворот создаётся регулируемое избыточное давление с помощью отдельной установки приточного воздуха. Цех струйной очистки и окраски с радиологической точки зрения считаются зонами строгого режима. Многоэтажная пристройка к ремонтному цеху включает в себя следующие основные рабочие участки:
Пристройка совместно с цехом составляют единое архитектурное решение. В горизонтальном поперечном сечении пристройка разделена на следующие замкнутые в техническом отношении рабочие районы:
Пристройка в вентиляционном отношении отделена от ремонтного цеха. Внутри пристройки размещены зона строгого режима и зона свободного режима. Технические помещения зоны свободного режима, доступны только снаружи пристройки. Зоны также отделены друг от друга в вентиляционном отношении. С помощью регулирования систем вентиляции всегда обеспечивается направленный поток в ремонтный цех. Внутри зоны строгого режима системы вентиляции разделены на разные контуры вентиляции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|