Новости

Новый 72-футовый роботизированный манипулятор будет использоваться для уборки ядерного мусора на АЭС Фукусима.

Япония готовится к третьему испытанию по сбору обломков на реакторе № 2 АЭС Фукусима с использованием дистанционно управляемого робота весом 4,6 тонны.

В ходе моделирования роботизированная рука демонстрирует удаление расплавленных обломков ядерного топлива.
Роботизированная рука демонстрирует удаление расплавленных обломков ядерного топлива в ходе моделирования. Getty Images

В среду компания Tokyo Electric Power Company Holdings представила новую массивную роботизированную руку, предназначенную для извлечения высокорадиоактивных топливных обломков с поврежденной цунами атомной электростанции Фукусима-Дайичи.

Это событие знаменует собой новый шаг в долгосрочных усилиях Японии по ликвидации последствий ядерной катастрофы в марте 2011 года, произошедшей почти 15 лет назад.

Энергетическая компания заявила, что начнет установку устройства в следующем месяце. Ожидается, что третья пробная операция по извлечению обломков ядерного топлива из реактора № 2 станции начнется этой осенью. Новая система призвана значительно расширить зону охвата и повысить эффективность предыдущих попыток сбора.

72-футовая машина, созданная для экстремальных условий.

Длина роботизированной руки составляет 22 метра (72 фута), а вес — примерно 4,6 тонны. Она была разработана Международным научно-исследовательским институтом по выводу из эксплуатации ядерных объектов, начиная с 2017 года.

В отличие от более ранних устройств, похожих на удочки, использовавшихся в предыдущих испытаниях, этот манипулятор может получить доступ к гораздо большей площади внутри поврежденной защитной оболочки реактора. В первых двух испытаниях с помощью этих инструментов за одну попытку удавалось извлечь всего 0,9 миллиграмма обломков. Эти небольшие образцы имели решающее значение для анализа, но подчеркивали технические ограничения оборудования.

Новая манипуляторная рука управляется дистанционно и оснащена камерой, позволяющей операторам заглядывать внутрь сильно радиоактивной среды. К ее наконечнику можно прикреплять сменные инструменты, в том числе щеткообразное устройство, предназначенное для сбора и удаления фрагментов расплавленного топлива.

В ходе демонстрации для СМИ на научно-исследовательском объекте в городе Нараха префектуры Фукусима роботизированная рука успешно подняла песок, используемый для имитации обломков ядерного топлива. Испытание продемонстрировало ее точность и дальность действия в контролируемых условиях.

Назначено третье испытание реактора № 2.

Предстоящая миссия будет направлена на реактор № 2, один из трех энергоблоков, в которых в 2011 году произошло расплавление активной зоны после мощного землетрясения и цунами, выведших из строя системы электроснабжения и охлаждения.

Компания TEPCO планирует использовать роботизированную руку этим летом для третьего пробного извлечения. Инженеры надеются, что более крупное устройство позволит собрать более крупные образцы и получить более полное представление о состоянии и распределении расплавленного топлива внутри реактора.

Внутри реакторов № 1, № 2 и № 3 остается около 880 тонн радиоактивных топливных отходов. Эти отходы представляют собой смесь расплавленного ядерного топлива и окружающих конструкционных материалов, которые сплавились во время расплавления активной зоны. Удаление этих отходов считается самым сложным этапом многолетнего процесса вывода станции из эксплуатации.

Каждое испытание предоставляет ценные данные об уровнях радиации, твердости материалов и местоположении обломков. Эта информация поможет разработать стратегии полномасштабного удаления.

Долгий путь к полному удалению мусора.

Хотя новый робот представляет собой шаг вперед, до крупномасштабного извлечения обломков еще далеко. Компания TEPCO запланировала начало основных работ по удалению обломков на реакторе № 3 на 2037 финансовый год или позднее.

Для реакторов № 1 и № 2 конкретные методы удаления радиоактивных отходов все еще находятся на стадии рассмотрения. Инженеры должны учитывать экстремальный уровень радиации, ограниченную видимость и конструктивное состояние защитных оболочек.

Sourse: interestingengineering.com

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»