Далеко не все знают про реальное положение дел с использованием различной робототехники на аварийной площадке Фукусимской АЭС.
0
Источник
На самом деле в различных работах при ликвидации последствий аварии на Фукусимской АЭС (я, пожалуй, буду писать для краткости дальше ФАЭС) применялись и применяются сотни единиц различных телеуправляемых роботов. Масштаб использования телеуправляемых машин несопоставимо больше, чем на ЧАЭС, по тем простым причинам, что вся эта техника здорово развилась за последние 30 лет и потому, что авария на ФАЭС, более масштабна, чем на ЧАЭС.
Робот-пылесос, японская версия для Фукусимы.
0
Источник
Прежде чем смотреть на роботов, стоит хотя бы в общих чертах представить, что за работы проводились на ФАЭС за прошедшие с аварии уже почти 6 лет.
0
Источник
Общее представление о конструкции блоков Фукусимской АЭС дает эта упрощенная картинка: реактор здесь по центру (коричневый) располагается в цетре грушеобразного бетонного контейнемента, внутри которого довольно много оборудования. Сверху справа от реактора находится бассейн выдержки, прямо под реактором — помещение приводов стержней управления и защиты (в отличии от PWR, в BWR они вводятся в АЗ снизу). Снизу и вокруг реактора расположен торообразный бассейн-барботер, предназначенный для конденсации пара в случае крупного разрыва основного корпуса реактора.
После приведения реакторов блоков 1,2,3 в состояние “холодного останова” (т.е. охлаждения ОЯТ в реакторе до 100 С и ниже) в конце 11 года, были сформулированы такие задачи:
Разведка радиационной ситуации в труднодоступных местах — корпусе реактора, контейнменте, торе-барботере и прочих, где к концу 2011 года еще не была известна ситуация (прежде всего с остатками расплавившегося топлива)
Снижение ветрового и водяного выноса радиоактивности из реакторов — путем ликвидации утечек (в т.ч. пресловутая ледяная стена), закрытия панелями части стен зданий, сбор загрязненного мусора в контейнеры, где это еще не было сделано
Подготовка площадок для выгрузки ОЯТ из бассейнов выдержки всех 4 блоков — уборка разрушенных конструкций, картирование обломков в бассейнах выдержки и их уборка, организация временных сооружений над бассейнами, и наконец — выгрузка ОЯТ в контейнеры
Максимальная деконтаминация сооружений (т.е. очистка от поверхностных загрязнений. Нужно это в основном в интересах работ по удалению ОЯТ — для снижения дозовой нагрузки персонала, который будет эту работу выполнять
Герметизация контейнментов реакторов и последующая откачка радиоактивной воды из зданий энергоблоков
Разборка высокорадиоактивных сплавленных остатков топлива (кориума) в 1,2,3 блоках
После освобождения блоков от ядерно-опасных и радиационно-опасных предметов — разборка и организация “зеленой площадки”
Инфографика по состоянию блоков на начало 2016 года.
0
Источник
Весь этот план предполагается выполнить лет за 30-40, и самыми сложными тут является выгрузка ОЯТ из заваленных обломками бассейнов выдержки и уборка кориума из останков корпусов реакторов. В настоящий момент ОЯТ полностью выгружено из блока 4 (где, по счастью, его не было в реакторе, а только в бассейне выдержки — т.е. блок 4 можно превратить в зеленую лужайку уже достаточно скоро), и заканчивается возведение защитной оболочки для выгрузки ОЯТ из блока 3, планируется ее начать в 2017 году.
С блоками 1,2 ситуация наиболее тяжелая — тут для возведения укрытия для уборки ОЯТ необходимо сначала произвести разборку завалов и частичную деконтаминацию для снижения полей, чем TEPCO (владелец АЭС) сейчас и занимается.
Общий вид площадки фукусимской АЭС в 2016 году. Есть кстати, неплохой план, объясняющий все эти баки и некоторые здания.
0
Источник
Так вот, роботы участвуют абсолютно во всех работах, которые написаны выше. Да, разумеется, это все телеуправляемые машины, в основном кабельные, я не буду тут углубляться в терминологический спор, считать такую технику роботами, или только автономную, и буду называть их роботами.
iRobot Packbot 510 — первый из использовавшихся на ФАЭС.
0
Источник
С первых дней аварии, еще на активной ее части, встал вопрос радиационной разведки. TEPCO обладала некоторым парком роботов Packbot от iRobot — широкосерийной машиной, довольно удобной для подобных целей. На pakbot’ы ставили дозиметры (кажется это вообще одна из штатных опций), гамма-камеры, датчики давления, температуры, влажности, и посылали их в разрушенные взрывами блоки и вокруг них. К сожалению с передвижением по лесницам у pakbot’ов все плохо, и разведку они вели на первом этаже и за пределами блоков.
Апрельские тренировки на площадке ФАЭС с роботом iRobot warrior.
Источник
Quince на разведке внутри второго блока Фукусимской АЭС, апрель-июль 2011.
Источник
0
Источник
Кроме разведки, практически мгновенно, в первые недели, для разборки завалов началось применение переделанной телеуправляемой строительной техники — нескольких экскаваторов, бульдозеров, грузовиков, которые успешно расчищали проходы между блоками от радиоактивных обломков.
0
Источник
Роботы, использовавшиеся для уборки радиоактивного мусора на блоке 3 в мае-июне 2011 года. В т.ч. два традиционных для атомной промышленности Brokk'а
Интересное применение нашлось и роботизированным бетононасосам Putzmeister — заливка водой блоков сверху ну и наблюдение с 70-ти метровой стрелы за ситуацией. Управление подобными машинами велось по радиоканалу из защищенных свинцовом мобильных помещений, которые устанавливались рядом с местом работы.
0
Источник
Думаю, что мгновенное появление такой техники на площадке ФАЭС связано с тем, что за последние лет 10 стало популярно добавлять в строительные машины возможность внешнего управления с пульта, т.е. по сути полностью электронное управление внутри, которое уже несложно вывести хоть на другое полушарие Земли. Имея такую технику достаточно обвешать ее камерами и снабдить правильным телекоммуникационным каналом и готов телеуправляемый робот. К сожалению, в 1986 году для достижения такого результата пришлось знатно помучатся, и по сути задача так и не была решена — быстрота в ликвидации последствий аварии оказалась важнее дозовой нагрузки людей.
Источник
0
Источник
Радиационная обстановка на 23.03.2011 — через неделю после окончания активной фазы аварии. Самая большая цифра 130 мЗв — 13 Р/ч, сравните с ~1000 Р/ч на площадке ЧАЭС 6 мая.
Однако здесь надо отметить один важный момент. Серийную или полусерийную технику не стали отправлять в корпус реактора или на дно контейнмента, где впоследствии были измерены поля до 50000 р/ч. Для таких задач, и других специфических, типа деконтаминации больших объемов, разведки под водой, уборки обломков из бассейнов выдержки ОЯТ японские корпорации с 2011 повели разработку массы разнообразных механизмов, многие из которых вводятся в строй только сегодня. Давайте на них посмотрим:
0
Источник
Survey runner и FRIGO-MA
0
Источник
Начнем с более компактной версии кинематики Pakbot’a — Survey runner производства TOPY. Не очень интересный робот, тем не менее, залезший в самые подвалы блоков в 2012 году. Еще более мелкий вариант данной схемы под названием FRIGO-MA, а также странный четвероногий робот от Toshiba который мог выпускать отдельного плоского разведчика использовались для контроля протечки из трубопроводов обвязки реактора (довольно долго задача поиска мест утечек охлаждающей воды была крайне актуальна для ликвидаторов).
Источник
Источник
0
Источник
0
Источник
Конкурентом Scorpion от Toshiba стал Shape-changer от Hitachi — довольно распиаренная конструкция с интересной кинематикой. Два робота этой версии были отправлены в нижнюю часть контейнемента, провели разведку в полях ~500 р/ч (5 Зв/ч), обнаружили там брызги кориума.
0
Источник
0
Источник
Именно они стали героем прошлогодней новости “TEPCO послало роботов в реактор, а они умерли от радиации” — на самом деле первый робот просто застрял, а вот второй, действительно наткнулся на кусок ОЯТ с полем 5000-8000 р/ч и у него отказала электроника (ирония судьбы тут в том, что срок “нахождения в сознании” у машины оказался очень похож на человека). Кстати, несмотря на смерть, эти роботы выяснили довольно важную вещь — в контейнементе блока 1 стоит на довольно высоком уровне вода, а значит он герметичен.
Впрочем в отличии от человека, у инженеров есть возможность, столкнувшись с проблемой, попробовать ее решить, придумав новый вариант. Сейчас Toshiba испытывает версию все того же мелкого разведчика Scorpio, снабженного микробрансбойдом и микроножом для сталкивания кусков кориума. Вообще, новые машины все ближе приближаются к главной неразведанной области — местам проплавления корпуса реактора и контейнемента кориумом, и картирования расположения кориума под реактором в блоках 1,2,3.
Источник
Источник
Приемка Husqvarn в 2012 году на Фукусимской АЭС.
0
Источник
Зачем понадобились такие девайсы? Напомню, что в рамках основного на сегодня мероприятия, а именно извлечения ОЯТ из бассейнов выдержки приходится разбирать завалы вокруг бассейнов, достраивать укрытия, в общем подготавливаться. И не везде радиационная обстановка позволяет это делать людьми, так что обильное перекладывание этих задач на демонтажных роботов понятно, хотя темп работы падает довольно сильно.
0
Источник
Кстати, насчет темпа, небольшое отступление. В 1986 году роботы двигались еще медленнее, были еще менее точными и надежными, а каждый день промедления с захоронением ОЯТ с крыши 4 блока ЧАЭС приводил к дополнительному выносу радионуклидов — ветром и водой. Именно поэтому, попытавшись повыполнять задачи уборки роботами, и убедившись что это слишком медленно, ликвидаторы аварии на ЧАЭС вернулись к реализации этой задачи людьми. Медлительность а также ненадежность робототехники стали основной причиной ее малого применения, а не радиация и “страшные условия”, как любят говорить разработчики тех роботов. В качестве пруфа приведу кусочек документального видео:
Источник
0
Источник
Робопоезд о четырех тележках, первая из которых снабжена деконтаминационным манипулятором, а остальные везут систему генерирования сухого льда, пылесос, фильтры, разнообразные чистящие жидкости и т.п.
Вообще для задачи деконтаминации было создано порядка десятка специализированных механизмов, в т.ч. самые простые для очистки пола и самые странные — для очистки потолка. При этом, насколько можно понять, результаты не тестов, а реальной работы на блоках пока довольно скромные и больше похоже на те же тесты, только в реальной обстановке. В том числе, мегаробопоезд, показанный выше, пока (похоже) в блоки еще не запускали.
Еще один примерчик странной деконтаминационной машины.
Наконец, последней важнейшей задачей для которых японцы проектируют телеуправляемых роботов, является расчистка бассейнов выдержки. Эта задача наиболее сложна, т.к. тут кроме неустойчивых конструкций в мутной воде дело приходится иметь с большими радиационными полями (особенно подбирая мусор с стеллажей с ОЯТ) и опасностью возникновения вспышек цепной реакции — допустим если уронить одну ТВС на другие, это вполне возможно.
Дело не в 30 годах разницы, а скорей всего в технологическом отсталости советов, а Рашки так и тем более. Только ресурсами барыжить и можем. Тфу, противно [мат]!
По поводу операторов, опытный геймер запоминает и чувствует себя от первого лица достаточно комфортно, наймите, им понравится. Да и камеры 360 использовать можно.
Роботы это хорошо, только ядерный костёр они не погасят. В чернобыле предотвратили подобную ситуацию тем, что в первые же сутки растащили топливо, не дав начаться самоподдерживающейся реакции.
А джапы всё на самотёк пустили и тупо заливают водой внешние оболочки, там реакция в котлах до сих пор идёт, медленно и неотвратимо прожигая фундаменты. А внутрь воду лить нельзя - рванёт, так как стержни ТВЭЛов расплавились, топливо соответственно вытекло и представляет собой расплавленную радиоактивную лужу в которой идёт самоподдерживающаяся ядерная реакция с температурой 2000-2300 градусов цельсия, постепенно расплавляя всё вокруг. Процесс остановить можно только охладив и раскидав топливо с целью уменьшения массы, для примера: реакцию в повреждённых реакторах можно сравнить с костром, только эти "дрова" могут гореть десятками лет, если раскидать костёр на угли - он погаснет сам собой, то же и с ядерным топливом. Вот когда проест бетон до грунта, тогда и засуетятся, только поздно уже.
кстати именно авария на ЧАЭС дала достаточно сильный толчок в развитии дистанционно управляемой спасательной техники. ведь на момент аварии на ЧАЭС не существовало к примеру компактных телевизионных камер, не было транзисторов, устойчивых к радиации - в результате первые "роботы", которые фактически там испытывали, сгорели в первые же минуты работы. да и габариты у них были с небольшой трактор.
Автор честно, ты МОЛОДЕЦ. Очень интересный пост. Видно что старался и собирал материал. Только с названием немного я считаю промахнулся, но это уже я вредничаю. А добавить хотел, что когда вот эти механические танцоры полезут чинить реакторы и в космос полетят боюсь нам всем (людям) мало не покажется, мир скоро изменится сильно...
Дело не в 30 годах разницы, а скорей всего в технологическом отсталости советов, а Рашки так и тем более. Только ресурсами барыжить и можем. Тфу, противно [мат]!
ТиОуПиТи. Сложно прочитать как торт
По поводу операторов, опытный геймер запоминает и чувствует себя от первого лица достаточно комфортно, наймите, им понравится. Да и камеры 360 использовать можно.
Роботы это хорошо, только ядерный костёр они не погасят. В чернобыле предотвратили подобную ситуацию тем, что в первые же сутки растащили топливо, не дав начаться самоподдерживающейся реакции.
А джапы всё на самотёк пустили и тупо заливают водой внешние оболочки, там реакция в котлах до сих пор идёт, медленно и неотвратимо прожигая фундаменты. А внутрь воду лить нельзя - рванёт, так как стержни ТВЭЛов расплавились, топливо соответственно вытекло и представляет собой расплавленную радиоактивную лужу в которой идёт самоподдерживающаяся ядерная реакция с температурой 2000-2300 градусов цельсия, постепенно расплавляя всё вокруг. Процесс остановить можно только охладив и раскидав топливо с целью уменьшения массы, для примера: реакцию в повреждённых реакторах можно сравнить с костром, только эти "дрова" могут гореть десятками лет, если раскидать костёр на угли - он погаснет сам собой, то же и с ядерным топливом. Вот когда проест бетон до грунта, тогда и засуетятся, только поздно уже.
кстати именно авария на ЧАЭС дала достаточно сильный толчок в развитии дистанционно управляемой спасательной техники. ведь на момент аварии на ЧАЭС не существовало к примеру компактных телевизионных камер, не было транзисторов, устойчивых к радиации - в результате первые "роботы", которые фактически там испытывали, сгорели в первые же минуты работы. да и габариты у них были с небольшой трактор.
главное - одеть шапочку из фольги
одень и ходи
весьма, весьма.
Спасибо.
Крутой пост, спасибо
Не будь так жесток
Автор честно, ты МОЛОДЕЦ. Очень интересный пост. Видно что старался и собирал материал. Только с названием немного я считаю промахнулся, но это уже я вредничаю. А добавить хотел, что когда вот эти механические танцоры полезут чинить реакторы и в космос полетят боюсь нам всем (людям) мало не покажется, мир скоро изменится сильно...
Если фукусима и дальше будет течь в океан мирным атомом, то да... Мир скоро изменится сильно. Можно будет в туалет без фонарика ночью ходить;)