The objective of this Article is development of a hazardous area extent reducing method in the atmosphere upon emergency situation occurrence with hazardous chemical and radioactive substances emission. To achieve the specified objective it is recommended to use deposition of gaseous, liquid and solid disperse hazardous particles from the atmosphere using artificial precipitation over a zone of emergency. For artificial intensification of precipitation, use of chemical and physical principles of impact on droplets formation processes in the area of clouds is proposed. A pyrotechnic composition was developed for chemical impact, which when combustion generates finely dispersed chemical centers of condensation and modifying components for hazardous chemical substances neutralization. Conducting the ionization of precipitation formation area by a strong impulse electromagnetic irradiation was proposed as a physical impact on the artificial precipitation formation processes. The laboratory study results confirmed the technical feasibility of this method implementation. To reduce the necessary radiator power, application of a multi-position radiators system with radiation focusing to one irradiation zone was proposed. The theoretical and experimental results obtained in the article are the base for development of emergency situation negative consequences reduction practical procedures through artificial precipitation initiation.
Проаналізовано джepeла пoтeнцiйнoï нeбезпeки, що виникають на атомних елект-роcтaнцiях внacлiдoк утворення та нaкoпичeння y пpoцeci eкcплyaтaцiï знaчнoï кiлькостi небезпечних paдioaктивниx пpoдyктiв i нaявнocтi пpинципoвoï мoжливocтi виxoдy ïx y paзi aвapiï зa пepeдбaчeнi мeжi. Встановленo pизики paдiaцiйнoгo впливy нa пepcoнaл, нaceлeння i навколишнє природнє середовище в цілому. Встановлено, що одним з головних факторів, який негативно впливає та значно лімітуює тривалість експлуатації ядерного реактора є ко-розійне зношування конструкційних матеріалів активної зони реактора і оболонок теплови-діляючих елементів, що зумовлено постійною циркуляцією водного теплоносія. Визначено характерну особливість для водо-водяних енергетичних реакторів, яка полягає у суцільно-му та локальному (нодулярному) корозійному руйнуванні за електрохімічним механізмом поверхні оболонок паливного елемента, який виготовлено із цирконієвого сплаву та стале-вих деталей різних марок інших конструкційних деталей. Показано короткозамкненений гальванічний елемент, що утворюється на внутрішній стінці тепловиділяючих елементів зі сплаву Zr + 1 % Nb та таблеток, які виготовлені із оксиду урану (UxOy), а також зовнішній гальванічний елемент тепловиділяючих елементів та конструкційних матеріалів реактора зі сталі різних марок. Проаналізовано небезпеки викликані корозійним руйнуванням та вики-дом із робочої зони реактора небезпечних радіоактивних речовин. Проведено дослідження щодо зміни товщин оксидних плівок в залежності від робочого часу в розчинах різного складу та кислотності середовища. Досліджено кінетику гальванічних процесів, що супро-воджують внутрішню та зовнішню корозію, що відіграє важливу роль для удосконалення шляхів та методів спрямованих на запобігання та профілактики виникнення надзвичайних ситуацій на атомних електростанціях.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.