8/14/2019 Apostila Qumica Cnen - Energia Nuclear
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Energia Nuclear
Apostila educativa
PorELIEZER DE MOURA CARDOSO
Colaboradores:Ismar Pinto Alves
Jos Mendona de LimaPedro Paulo de Lima e SilvaClaudio BrazSonia Pestana
Comisso Nacional de Energia Nuclear
Rua General Severiano, 90 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22290-901
www.cnen.gov.br
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ENERGIA, 4Matria e Energia, 5Uso da Energia, 6Converso de Energia, 6Converso para Energia Eltrica, 7
ESTRUTURA DA MATRIA, 8Estrutura do Ncleo, 9O tomo, 9
A ENERGIA NUCLEAR, 10Utilizao da Energia Nuclear, 10Fisso Nuclear, 11Reao em Cadeia, 11Istopos, 12Enriquecimento de Urnio, 13Urnio Enriquecido, 13Controle da Reao de Fisso Nuclear em Cadeia, 14
O REATOR NUCLEAR, 15Reator Nuclear e Bomba Atmica, 16
O Combustvel Nuclear, 16Varetas de Combustvel, 17O Reator Nuclear existente em Angra, 17Barras de Controle, 18Vaso de Presso, 18Circuito Secundrio, 19Circuito Primrio, 19Independncia entre os sistemas de refrigerao, 20A Conteno, 20Edifcio do Reator, 21
A SEGURANA DOS REATORES NUCLEARES, 22Acidente Nuclear - definio, 22Filosofia de Segurana, 22Sistemas Ativos de Segurana, 22Projeto de uma Usina Nuclear, 23Controle de Qualidade, 23Operao, 23Vazamentos em Reatores Nucleares, 24Fiscalizao e Auditoria, 24Acidente Nuclear em Three Miles Island, 25O Reator Nuclear de Chernobyl, 26
O Acidente de Chernobyl, 27
NDICE
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ENERGIA
De um modo geral, a energia pode ser definida como capacidade de realizar trabalho
ou como o resultado da realizao de um trabalho.
Na prtica, a energia melhor sentida do que definida.
Quando se olha para o Sol, tem-se a sensao de que ele dotado de muita energia,
devido luz e ao calor que emite constantemente.
Existem vrias formas ou modalidades de energia:
a) Energia cintica: associada ao movimento dos corpos.
b) Energia potencial: armazenada num corpo material ou numa posio no espao e
que pode ser convertida em energia sensvel a partir de uma modificao de seu
estado, podendo ser citadas, por exemplo, a energia potencial gravitacional, energiaqumica, energia de combustveis e a energia existente nos tomos.
c) Luz e Calorso duas outras modalidades de energia: energia luminosa e energia
trmica, fceis de serem sentidas.
Formas de Energia
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d) Outras formas de energia, como a energia magntica (m). Esta s pode ser
percebida por meio de sua atrao sobre alguns materiais, como o ferro.
Matria e Energia
Se um carro, a uma velocidade de 30 km/h, bater
em um muro, vai ficar todo amassado e quase
nada vai acontecer com o muro.
Se um caminho carregado, tambm a 30 km/h,
bater no mesmo muro, vai arrebent-lo e o
caminho quase nada sofrer.
Isso significa que, quanto maior a massa, maior
a energia associada ao movimento.
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Quando suamos, estamos eliminando o excesso de energia recebida pelo nosso corpo
(exposio ao Sol, por exemplo) ou gerado por uma taxa anormal de reaes qumicas
dentro dele, para que sua temperatura permanea em um valor constante de 36,5 oC.
Esse calor o resultado da transformao da energia qumica em energia trmica.
Converso para Energia Eltrica
Numa Usina Hidroeltrica, converte-se em eletricidade a energia de movimento de
correntes de gua. O dispositivo de converso formado por uma turbina acoplada a um
gerador.
Uma turbina para gerao de energia eltrica constituda de um eixo, dotado de ps.
Estas podem ser acionadas por gua corrente e, ento, o seu eixo entra em rotao emove a parte interna do gerador, fazendo aparecer, por um fenmeno denominado induo
eletromagntica, uma corrente eltrica nos fios de sua parte externa.
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Se as ps forem movidas por passagem de vapor, obtido por aquecimento de gua, como
se fosse uma grande chaleira, tem-se, ento, uma Usina Termeltrica. O calor pode ser
gerado pela queima de leo combustvel, carvo ou gs.
O ferro um material, ou melhor, um elemento qumico bastante conhecido e fcil de ser
encontrado.
Se triturarmos uma barra de ferro, obteremos pedaos cada vez menores, at atingirmos
um tamanho mnimo, que ainda apresentar as propriedades qumicas do ferro. Essa
menor estrutura, que apresenta ainda as propriedades de um elemento qumico,
denominada TOMO, que significa indivisvel.
ESTRUTURA DA MATRIA
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A ENERGIA NUCLEAR
Os prtons tm a tendncia de se repelirem, porque tm a mesma carga (positiva). Como
eles esto juntos no ncleo, comprova-se a existncia de uma energia nos ncleos dos tomos
com mais de uma partcula para manter essa estrutura.
A energia que mantm os prtons e nutrons juntos no ncleo a ENERGIA NUCLEAR, isto
a energia de ligao dos nucleons (partculas do ncleo).
Uma vez constatada a existncia da energia nuclear, restava descobrir como utiliz-la.
A forma imaginada para liberar a energia nuclear baseou-se na possibilidade de partir-se
ou dividir-se o ncleo de um tomo pesado , isto , com muitos prtons e nutrons, em
dois ncleos menores, atravs do impacto de um nutron. A energia que mantinha juntos
esses ncleos menores, antes constituindo um s ncleo maior, seria liberada, na maior
parte, em forma de calor (energia trmica).
Utilizao da Energia Nuclear
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A diviso do ncleo de um tomo pesado, por exemplo, do urnio-235, em dois menores,
quando atingido por um nutron, denominada fisso nuclear. Seria como jogar uma
bolinha de vidro (um nutron) contra vrias outras agrupadas (o ncleo).
Fisso Nuclear
Reao em Cadeia
Na realidade, em cada reao de fisso nuclear resultam, alm dos ncleos menores,
dois a trs nutrons, como conseqncia da absoro do nutron que causou a fisso.
Torna-se, ento, possvel que esses nutrons atinjam outros ncleos de urnio-235,
sucessivamente, liberando muito calor. Tal processo denominado reao de fisso
nuclear em cadeia ou, simplesmente, reao em cadeia.
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Urnio-235 e Urnio-238
O urnio-235 um elemento qumico que possui 92 prtons e 143 nutrons no ncleo.
Sua massa , portanto, 92 + 143 = 235.
Alm do urnio-235, existem na natureza, em maior quantidade, tomos com 92 prtons e
146 nutrons (massa igual a 238). So tambm tomos do elemento urnio, porque tm
92 prtons, ou seja, nmero atmico 92. Trata-se do urnio-238, que s tem possibilidade
de sofrer fisso por nutrons de elevada energia cintica (os nutrons rpidos).
J o urnio-235 pode ser fissionado por nutrons de qualquer energia cintica,
preferencialmente os de baixa energia, denominados nutrons trmicos (lentos).
Istopos
So tomos de um mesmo elemento qumico que possuem massas diferentes.
Urnio-235 e urnio-238 so istopos de urnio.
Muitos outros elementos apresentam essa caracterstica, como, por exemplo, o Hidrognio,
que tem trs istopos: Hidrognio, Deutrio e Trtio.
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Urnio Enriquecido
A quantidade de urnio-235 na natureza muito pequena: para cada 1.000 tomos de
urnio, 7 so de urnio-235 e 993 so de urnio-238 (a quantidade dos demais istopos
desprezvel).
Para ser possvel a ocorrncia de uma reao de fisso nuclear em cadeia, necessrio
haver quantidade suficiente de urnio-235, que fissionado por nutrons de qualquer
energia, como j foi dito.
Nos Reatores Nucleares do tipo PWR, necessrio haver a proporo de 32 tomos
de urnio-235 para 968 tomos de urnio-238, em cada grupo de 1.000 tomos de urnio,
ou seja, 3,2% de urnio-235.
O urnio encontrado na natureza precisa ser tratado industrialmente, com o objetivo de
elevar a proporo (ou concentrao) de urnio-235 para urnio-238, de 0,7% para 3,2%.
Para isso deve, primeiramente, ser purificado e convertido em gs.
Enriquecimento de Urnio
O processo fsico de retirada de urnio-238 do urnio natural, aumentando, em
conseqncia, a concentrao de urnio-235, conhecido como Enriquecimento de
Urnio.
Se o grau de enriquecimento for muito alto (acima de 90%), isto , se houver quase s
urnio-235, pode ocorrer uma reao em cadeia muito rpida, de difcil controle,mesmo para uma quantidade relativamente pequena de urnio, passando a constituir-se
em uma exploso: a bomba atmica.
Foram desenvolvidos vrios processos de enriquecimento de urnio, entre eles o da
Difuso Gasosa e da Ultracentrifugao (em escala industrial), o do Jato Centrfugo
(em escala de demonstrao industrial) e um processo a Laser(em fase de pesquisa).
Por se tratarem de tecnologias sofisticadas, os pases que as detm oferecem empecilhospara que outras naes tenham acesso a elas.
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Controle da Reao de Fisso Nuclear em Cadeia
Descoberta a grande fonte de energia no ncleo dos tomos e a forma de aproveit-la,
restava saber como controlar a reao em cadeia, que normalmente no pararia, at
consumir quase todo o material fssil (= que sofre fisso nuclear), no caso o urnio-
235.
Como j foi visto, a fisso de cada tomo de urnio-235 resulta em 2 tomos menores e 2
a 3 nutrons, que iro fissionar outros tantos ncleos de urnio-235. A forma de controlara reao em cadeia consiste na eliminao do agente causador da fisso: o nutron. No
havendo nutrons disponveis, no pode haver reao de fisso em cadeia.
Alguns elementos qumicos, como o boro, na forma de cido brico ou de metal, e o
cdmio, em barras metlicas, tm a propriedade de absorver nutrons, porque seus
ncleos podem conter ainda um nmero de nutrons superior ao existente em seu estado
natural, resultando na formao de istopos de boro e de cdmio.
A grande aplicao do controle da reao de fisso nuclear em cadeia nos Reatores
Nucleares, para gerao de energia eltrica.
Neste exemplo, quando as
barras descem totalmente, a
atividade do reator pra,
porque a reao em cadeia
interrompida.
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O REATOR NUCLEAR
De uma forma simplificada, um Reator Nuclear um equipamento onde se processa uma
reao de fisso nuclear, assim como um reator qumico um equipamento onde se
processa uma reao qumica.
Um Reator Nuclear para gerar energia eltrica , na verdade, uma Central Trmica,
onde a fonte de calor o urnio-235, em vez de leo combustvel ou de carvo. , portanto,
uma Central Trmica Nuclear.
A grande vantagem de uma Central Trmica Nuclear a enorme quantidade de energia
que pode ser gerada, ou seja, a potncia gerada, para pouco material usado (o urnio).
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O Combustvel Nuclear
O urnio-235, por analogia, chamado de combustvel nuclear, porque pode substituir o
leo ou o carvo, para gerar calor.
No h diferena entre a energia gerada por uma fonte convencional (hidroeltrica ou
trmica) e a energia eltrica gerada por um Reator Nuclear.
Reator Nuclear e Bomba Atmica
A bomba (atmica) feita para ser possvel explodir, ou seja, a reao em cadeia
deve ser rpida e a quantidade de urnio muito concentrado em urnio-235 (quer
dizer, urnio enriquecido acima de 90%) deve ser suficiente para a ocorrncia rpida
da reao. Alm disso, toda a massa de urnio deve ficar junta, caso contrrio no
ocorrer a reao em cadeia de forma explosiva.
Um Reator Nuclear, para gerar energia eltrica, construdo de forma a serimpossvel
explodir como uma bomba atmica. Primeiro, porque a concentrao de urnio-235
muito baixa (cerca de 3,2%), no permitindo que a reao em cadeia se processe com
rapidez suficiente para se transformar em exploso. Segundo, porque dentro do Reator
Nuclear existem materiais absorvedores de nutrons, que controlam e at acabam
com a reao em cadeia, como, por exemplo, na parada do Reator.
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O Reator Nuclear existente em Angra
Um reator nuclear do tipo do que foi construdo (Angra 1) e do que est em fase de
construo (Angra 2) conhecido como PWR (Pressurized Water Reactor = Reator a
gua Pressurizada), porque contm gua sob alta presso.
O urnio, enriquecido a cerca de 3,2% em urnio-235, colocado, em forma de pastilhas
de 1 cm de dimetro, dentro de tubos (varetas) de 4m de comprimento, feitos de uma liga
especial de zircnio, denominada zircalloy.
Varetas de Combustvel
As varetas, contendo o urnio, conhecidas como Varetas de Combustvel, so montadas
em feixes, numa estrutura denominada ELEMENTO COMBUSTVEL.
As varetas so fechadas, com o objetivo de no deixar escapar o material nelas contido
(o urnio e os elementos resultantes da fisso) e podem suportar altas temperaturas.
Os elementos resultantes da fisso nuclear (produtos de fisso ou fragmentos da
fisso) so radioativos, isto , emitem radiaes e, por isso, devem ficar retidos no
interior do Reator.
A Vareta de Combustvel a primeira barreira que serve
para impedir a sada de material radioativo para o meio ambiente.
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Barras de Controle
Na estrutura do Elemento Combustvel existem tubos guias, por onde podem passar as
Barras de Controle, geralmente feitas de cdmio, material que absorve nutrons, com o
objetivo de controlar a reao de fisso nuclear em cadeia.
Quando as barras de controle esto totalmente para fora, o Reator est trabalhando no
mximo de sua capacidade de gerar energia trmica.
Quando elas esto totalmente dentro da estrutura do Elemento Combustvel, o Reator
est parado (no h reao de fisso em cadeia).
Os Elementos Combustveis so colocados dentro de um grande vaso de ao, com
paredes, no caso de Angra 1, de cerca de 33 cm e, no caso de Angra 2, de 23,5 cm.
Vaso de Presso
Esse enorme recipiente, denominado Vaso de Presso do Reator, montado sobre uma
estrutura de concreto, com cerca de 5 m de espessura na base.
O Vaso de Presso do Reator a segunda barreira fsica que serve
para impedir a sada de material radioativo para o meio ambiente.
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O Vaso de Presso contm a gua de refrigerao do ncleo do reator(os elementos
combustveis). Essa gua fica circulando quente pelo Gerador de Vapor, em circuito, isto
, no sai desse Sistema, chamado de Circuito Primrio.
Angra 1 tem dois Geradores de Vapor; Angra 2 ter quatro.
A gua que circula no Circuito Primrio usada para aquecer uma outra corrente de
gua, que passa pelo Gerador de Vapor.
Circuito Primrio
A outra corrente de gua, que passa pelo Gerador de Vapor para ser aquecida e
transformada em vapor, passa tambm pela turbina, em forma de vapor, acionando-a. ,
a seguir, condensada e bombeada de volta para o Gerador de Vapor, constituindo um
outro Sistema de Refrigerao, independente do primeiro.
O sistema de gerao de vapor chamado de Circuito Secundrio.
Circuito Secundrio
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A independncia entre o Circuito Primrio e o Circuito Secundrio tem o objetivo de evitar
que, danificando-se uma ou mais varetas, o material radioativo (urnio e produtos de
fisso) passe para o Circuito Secundrio. interessante mencionar que a prpria gua do
Circuito Primrio radioativa.
O Vaso de Presso do Reator e o Gerador de Vapor so instalados em uma grande carcaa
de ao, com 3,8 cm de espessura em Angra 1.
Esse envoltrio, construdo para manter contidos os gases ou vapores possveis de serem
liberados durante a operao do Reator, denominado Conteno.
No caso de Angra 1, a Conteno tem a forma de um tubo (cilindro). Em Angra 2
esfrica.
Independncia entre os sistemas de refrigerao
A Conteno
A Conteno a terceira barreira que serve para
impedir a sada de material radioativo para o meio ambiente.
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Um ltimo envoltrio, de concreto, revestindo a Conteno, o prprio Edifcio do Reator.
Tem cerca de 1 m de espessura em Angra 1.
Edifcio do Reator
O Edifcio do Reator, construdo em concreto e envolvendo a Conteno de ao,
a quarta barreira fsica que serve para impedir a sada de material radioativo
para o meio ambiente e, alm disso, protege contra impactos
externos (queda de avies e exploses).
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A SEGURANA DOS REATORES NUCLEARES
Apesar de um Reator Nuclear no poder explodir como uma bomba atmica, isso no
quer dizer que no seja possvel ocorrer um acidente em uma Central Nuclear.
Por esse motivo, a construo de uma Usina Nuclear envolve vrios aspectos de
segurana, desde a fase de projeto at a construo civil, montagem dos equipamentos e
operao.
Acidente Nuclear - definio
Filosofia de Segurana
Um acidente considerado nuclear, quando envolve uma reao nuclear ou equipamento
onde se processe uma reao nuclear.
O perigo potencial na operao dos Reatores Nucleares representado pela alta
radioatividade dos produtos da fisso do urnio e sua liberao para o meio ambiente.
A filosofia de segurana dos Reatores Nucleares dirigida no sentido de que as
Usinas Nucleares sejam projetadas, construdas e operadas com os mais elevados padres
de qualidade e que tenham condies de alta confiabilidade.
Sistemas Ativos de Segurana
As barreiras fsicas citadas constituem um Sistema Passivo de Segurana, isto , atuam,
independentemente de qualquer ao.
Para a operao do Reator, Sistemas de Segurana so projetados para atuar, inclusive
de forma redundante: na falha de algum deles, outro sistema, no mnimo, atuar,
comandando, se for o caso, a parada do Reator.
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Projeto de uma Usina Nuclear
Na fase de projeto, so imaginados diversos acidentes que poderiam ocorrer em um Reator
Nuclear, assim como a forma de contorn-los, por ao humana ou, em ltima instncia,
por interveno automtica dos sistemas de segurana, projetados com essa finalidade.
So, ainda, avaliadas as conseqncias em relao aos equipamentos, estrutura interna
do Reator e, principalmente, em relao ao meio ambiente.
Fenmenos da natureza, como tempestades, vendavais e terremotos, e outros fatores de
risco, como queda de avio e sabotagem, so tambm levados em considerao no
dimensionamento e no clculo das estruturas.
Controle de Qualidade
Um rigoroso controle da qualidade garante que estruturas, sistemas e componentes,
relacionados com a segurana, mantenham os padres de qualidade especificados no
projeto.
Inspees e auditorias so feitas continuamente durante o projeto e a construo e,
posteriormente, durante a operao.
Operao
A complexidade e as particularidades de uma Usina Nuclear exigem uma preparao
adequada do pessoal que ir oper-la.
Existe em Mambucaba, municpio de Angra dos Reis, um Centro de Treinamento para
operadores de Centrais Nucleares, que uma reproduo das salas de controle de
Reatores do tipo de Angra 1 e 2, capaz de simular todas as operaes dessa usinas,
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inclusive a atuao dos sistemas de segurana. Para se ter uma idia do padro dos
servios prestados por esse Centro, conhecido como Simulador, deve-se ressaltar que
nele foram e ainda so treinados operadores para Reatores da Espanha, Argentina e da
prpria Repblica Federal da Alemanha, responsvel pelo projeto e montagem do Centro.
Os instrutores so todos brasileiros que, periodicamente, fazem estgios em Reatores
alemes, para atualizao de conhecimentos e introduo de novas experincias nos
cursos ministrados.
Fiscalizao e Auditoria
Vazamentos em Reatores Nucleares
O projeto de uma Usina Nuclear fiscalizado e analisado, passo a passo, por uma equipe
diferente da que o elaborou: o rgo Fiscalizador.
Da mesma forma, a construo fiscalizada e auditada por equipes do rgo Fiscalizador
que no foram envolvidas diretamente ou indiretamente na obra.
claro que existem vazamentos em Reatores Nucleares, como existem em outras usinas
trmicas. O que no existe vazamento de Reatores Nucleares, como muitas vezes se
faz crer pela mdia.
As guas de refrigerao do Circuitos Primrio e Secundrio circulam por meio de bombas
rotativas (para puxar a gua) em sistemas fechados.Em qualquer instalao industrial e tambm nos Reatores Nucleares, bombas de
refrigerao so colocadas em diques, como um box de banheiro, dotados de ralos,
para recolher a gua que possa vazar pelas juntas. No caso de vazamento em Reatores,
a gua recolhida vai para um tanque, onde analisada e tratada, podendo at voltar para
o circuito correspondente.
A est a diferena : podem existir vazamentos, inclusive para dentro da
Conteno,ou seja, no Reator e no para o meio ambiente, isto , do Reator. Por
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esse motivo, os vazamentos ocorridos em 1986 (de gua) e em 1995 (falhas em varetas),
ambos dentro da instalao, no causaram maior preocupao por parte dos operadores
de Angra 1. No segundo caso, a Usina operou ainda por cerca de trs meses, sob controle,
at a parada prevista para manuteno. No houve parada de emergncia.
Em resumo e comparando com um fato do dia a dia: como se uma torneira de uma pia
em um apartamento estivesse com defeito, pingando ou deixando escorrer gua (vazando).
Existiria um vazamento no apartamento ou at no edifcio mas no se deveria dizer que
teria havido um vazamento do edifcio.
Acidente Nuclear em Three Miles Island
Duzentos e quarenta e dois reatores nucleares do tipo Angra ( PWR) j foram construdos
e esto em operao, ocorrendo em um deles um acidente nuclear grave, imaginado em
projeto, sem conseqncias para o meio ambiente. Foi o acidente de Three Miles Island
(TMI), nos Estados Unidos.
Nesse acidente, vazaram gua e vapor do Circuito Primrio, mas ambos ficaram retidos
na Conteno. Com a perda da gua que fazia a refrigerao dos elementos combustveis,
estes esquentaram demais e fundiram parcialmente, mas permaneceram confinados no
Vaso de Presso do Reator.
Houve evacuao parcial (desnecessria) da Cidade. O Governador recomendou a sada
de mulheres e crianas, que retornaram s suas casas no dia seguinte. Ao contrrio doesperado, muitas pessoas quiseram ir ver o acidente de perto, sendo contidas por tropas
militares e pela polcia.
Embora o Reator Angra 1 seja do mesmo tipo do de TMI, ele no corre o risco de sofrer
um acidente semelhante, porque j foram tomadas as medidas preventivas que impedem
a repetio das falhas humanas causadoras daquele acidente.
O mesmo acidente no poderia ocorrer em Angra 2, porque o projeto j prev essas
falhas e os meios de evitar que elas aconteam.
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A figura mostra como ficou o Vaso de Presso de Three Miles Island aps o acidente,
podendo-se notar os elementos combustveis e as barras de controle fundidos e que o
Vaso no sofreu danos.
O Reator Nuclear de Chernobyl
O Reator de Chernobyl de um tipo diferente dos de Angra.
A maior diferena devida ao fato de que esse Reator tem grafite no ncleo e
no possui Conteno de ao.
O combustvel o urnio-235 e o controle da reao de fisso nuclear em cadeia feita
da mesma forma: por meio de barras de controle, absorvedoras de nutrons.As varetas de combustvel so colocadas dentro de blocos de grafite , por onde passam
os tubos da gua de refrigerao, que vai produzir o vapor para acionar a turbina.
A gua passa entre as varetas de combustvel, onde gerado o vapor, no havendo
necessidade de um gerador de vapor com essa finalidade, como em Angra 1.
Esquema grfico doreator de Chernobyl
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As dimenses do Vaso do Reator so muito maiores, por causa da montagem dos blocos
de grafite. Por isso, o Edifcio do Reator tambm tem propores grandes. Ele funciona
como conteno nica, mas no lacrado. A parte superior do compartimento do Vaso
do Reator uma tampa de concreto.
Esse Reator permite que o Sistema de Segurana ( desligamento automtico) possa
ser bloqueado e o Reator passe a ser operado manualmente, no desligando
automaticamente, em caso de perigo ou de falha humana.
At aqui, j deu para se notar a diferena, em termos de Segurana Ativa e Barreiras
Passivas, entre o Reator do tipo Chernobyl e o Reator do tipo Angra.
O Acidente de Chernobyl
O Reator estava parando para manuteno peridica anual.
Estavam sendo feitos testes na parte eltrica com o Reator quase parando, isto ,
funcionando baixa potncia. Para que isso fosse possvel, era preciso desligar o
Sistema Automtico de Segurana, caso contrrio, o Reator poderia parar
automaticamente durante os testes, o que eles no desejavam.
Os reatores deste tipo no podem permanecer muito tempo com potncia baixa, porque
isso representa riscos muito altos. Ainda assim, a operao continuou desta forma.
Os operadores da Sala de Controle do Reator, que no so treinados segundo as normas
internacionais de segurana, no obedeceram aos cuidados mnimos, e assim, acabaram
perdendo o controle da operao.
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Apostila educativa
Energia Nuclear
Comisso Nacional de Energia Nuclearwww.cnen.gov.br Pgina 28
A temperatura aumentou rapidamente e a gua que circulava nos tubos foi total e
rapidamente transformada em vapor, de forma explosiva. Houve, portanto, umaexploso
de vapor, que arrebentou os tubos, os elementos combustveis e os blocos de grafite.
A exploso foi to violenta que deslocou a tampa de concreto e destruiu o teto do prdio,
que no foi previsto para agentar tal impacto, deixando o Reator aberto para o meio
ambiente.
Como o grafite aquecido entra em combusto espontnea, seguiu-se um grande incndio,
arremessando para fora grande parte do material radioativo que estava nos elementos
combustveis, danificados na exploso de vapor.
Em resumo, impossvel ocorrer um acidente dessa natureza em
Reatores do tipo PWR (Angra), porque:
O Sistema Automtico de Segurana no pode ser bloqueado para
permitir a realizao de testes.
Os Reatores PWR usam gua que, diferentemente do grafite, no entra em
combusto quando aquecida.
Os Reatores PWR possuem uma Conteno de Ao e uma Conteno
de Concreto em volta da Conteno de Ao.
O Vaso de Presso do Reator PWR muito mais resistente.
O Edifcio do Reator (ou Conteno de Concreto) uma estrutura de
segurana, construda para suportar impactos, e no simplesmente um
prdio industrial convencional, como o de Chernobyl.
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Smbolo da presena de radiao*.
Deve ser respeitado, e no temido.
* Trata-se da presena de radiao acima dos valores encontrados no meio ambiente,
uma vez que a radiao est presente em qualquer lugar do planeta.