Jedna Z Verzí Příčin Nehody Jaderné Elektrárny V Černobylu - Alternativní Pohled

Obsah:

Jedna Z Verzí Příčin Nehody Jaderné Elektrárny V Černobylu - Alternativní Pohled
Jedna Z Verzí Příčin Nehody Jaderné Elektrárny V Černobylu - Alternativní Pohled

Video: Jedna Z Verzí Příčin Nehody Jaderné Elektrárny V Černobylu - Alternativní Pohled

Video: Jedna Z Verzí Příčin Nehody Jaderné Elektrárny V Černobylu - Alternativní Pohled
Video: Vladimír Wagner - Černobyl 30 let poté (Pátečníci 16.9.2016) 2024, Červenec
Anonim

Abstrakt: V článku autor uvádí stručnou geologickou a tektonickou charakteristiku oblasti, kde se nachází jaderná elektrárna v Černobylu, a popisuje strukturu černobylského kruhu. Jsou analyzovány hlavní příčiny nehody v jaderné elektrárně v Černobylu a je představena geotektonická verze nehody, která byla způsobena místním zemětřesením při testování vojenských tajných speciálních zbraní.

Nehoda v jaderné elektrárně v Černobylu se stala největší v historii jaderné energie, kterou lze srovnávat pouze s katastrofou v jaderné elektrárně Fukušima-1 v Japonsku v březnu 2011.

Za 30 let, které uplynuly od katastrofy v Černobylu, bylo předloženo mnoho verzí o jejích příčinách. Zvláštní místo však podle mého názoru zaujímá geotektonická verze, kterou navrhl EV Barkovskiy, zaměstnanec Ústavu fyziky Země, RAS, zpět v roce 1994 [1]. Podstatou této verze je, že hlavní příčinou nehody bylo místní úzce zaměřené zemětřesení, zaznamenané přibližně v době nehody v oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Příznivci této verze následně tvrdili, že seismický šok byl zaznamenán seismickými stanicemi před nehodou, a nikoli v době exploze. Rovněž silná vibrace, která předcházela katastrofě, nemohla být způsobena procesy probíhajícími uvnitř reaktoru, ale zemětřesením [2,3].

Po prostudování a analýze dostupných materiálů o příčinách nehody v jaderné elektrárně v Černobylu jsem se rozhodl vyjádřit svoji verzi ve svém vzdělávání. Od samého začátku si designéři nevybrali úplně správně místo pro jeho výstavbu. Neanalyzovali a nebrali v úvahu geologicko-tektonické, geofyzikální a seismologické faktory tohoto území. Podíváme-li se na satelitní mapu Ukrajiny (obr. 1), uvidíme, že jaderná elektrárna v Černobylu je umístěna v zóně kruhových a oválných struktur. Když jsem pracoval jako geolog v Kazachstánu, trochu jsem zkoumal tyto prstencové struktury. Jejich vznik může být způsoben průnikem dlouhotrvajících hlubokých zlomů, na které jsou omezeny zóny se zvýšeným lomem podloží. Později, v procesu změny gravitačního pole Země, se desky pohybují podél těchto poruch a v zónách jejich průniků se objevují,takzvaná místní tektonická zemětřesení, jejichž epicentry se nacházejí v hloubkách 50–200 km a více. Tento typ zemětřesení, typický pro ploché oblasti a místa jejich projevů na povrchu, je vyjádřen prstencovými strukturami. V místech jejich projevu, v hloubce pod volnými sedimentárními ložisky v podložích, se vytvářejí zóny se zvýšenou kónickou zlomeninou, tzv. Depresivní nálevky. Tyto typy zemětřesení nejsou jednorázové a systematicky se projevují po stovky tisíc let v závislosti na změně a aktivitě gravitačního pole Země. Dokonce i při malých tektonických zemětřeseních jsou vytvořené kuželovité zóny periodicky otřeseny a prohýbány v důsledku zhutňování zlomených hornin, čímž se na povrchu vytváří určitý druh prstencových struktur.místní tektonická zemětřesení, jejichž epicentry se nacházejí v hloubkách 50–200 kilometrů a více. Tento typ zemětřesení, typický pro ploché oblasti a místa jejich projevů na povrchu, je vyjádřen prstencovými strukturami. V místech jejich projevu, v hloubce pod volnými sedimentárními ložisky v podložích, se vytvářejí zóny se zvýšenou kónickou zlomeninou, tzv. Depresivní nálevky. Tyto typy zemětřesení nejsou jednorázové a systematicky se projevují po stovky tisíc let v závislosti na změně a aktivitě gravitačního pole Země. Dokonce i při malých tektonických zemětřeseních jsou vytvořené kuželovité zóny periodicky otřeseny a prohýbány v důsledku zhutňování zlomených hornin, čímž se na povrchu vytváří určitý druh prstencových struktur.místní tektonická zemětřesení, jejichž epicentry se nacházejí v hloubkách 50–200 kilometrů a více. Tento typ zemětřesení, typický pro ploché oblasti a místa jejich projevů na povrchu, je vyjádřen prstencovými strukturami. V místech jejich výskytu, v hloubce pod volnými sedimentárními usazeninami v podložích, se vytvářejí zóny se zvýšeným kónickým lomem, tzv. Depresivní nálevky. Tyto typy zemětřesení nejsou jednorázové a systematicky se projevují po stovky tisíc let v závislosti na změně a aktivitě gravitačního pole Země. I při malých tektonických zemětřeseních jsou vytvořené kuželovité zóny periodicky otřeseny a prohýbány kvůli zhutňování zlomených hornin, čímž se na povrchu vytváří určitý druh prstencových struktur.jejichž epicentry jsou umístěny v hloubkách 50-200 km a více. Tento typ zemětřesení, typický pro ploché oblasti a místa jejich projevů na povrchu, je vyjádřen prstencovými strukturami. V místech jejich výskytu, v hloubce pod volnými sedimentárními usazeninami v podložích, se vytvářejí zóny se zvýšeným kónickým lomem, tzv. Depresivní nálevky. Tyto typy zemětřesení nejsou jednorázové a systematicky se projevují po stovky tisíc let v závislosti na změně a aktivitě gravitačního pole Země. I při malých tektonických zemětřeseních jsou vytvořené kuželovité zóny periodicky otřeseny a prohýbány kvůli zhutňování zlomených hornin, čímž se na povrchu vytváří určitý druh prstencových struktur.jejichž epicentry jsou umístěny v hloubkách 50-200 km a více. Tento typ zemětřesení, typický pro ploché oblasti a místa jejich projevů na povrchu, je vyjádřen prstencovými strukturami. V místech jejich projevu, v hloubce pod volnými sedimentárními ložisky v podložích, se vytvářejí zóny se zvýšenou kuželovou zlomeninou, tzv. Depresivní nálevky. Tyto typy zemětřesení nejsou jednorázové a systematicky se projevují po stovky tisíc let v závislosti na změně a aktivitě gravitačního pole Země. Dokonce i při malých tektonických zemětřeseních jsou vytvořené kuželovité zóny periodicky otřeseny a prohýbány kvůli zhutňování zlomených hornin, čímž se na povrchu vytváří určitý druh prstencových struktur. Tento typ zemětřesení, typický pro ploché oblasti a místa jejich projevů na povrchu, je vyjádřen prstencovými strukturami. V místech jejich projevu, v hloubce pod volnými sedimentárními ložisky v podložích, se vytvářejí zóny se zvýšenou kuželovou zlomeninou, tzv. Depresivní nálevky. Tyto typy zemětřesení nejsou jednorázové a systematicky se projevují po stovky tisíc let v závislosti na změně a aktivitě gravitačního pole Země. Dokonce i při malých tektonických zemětřeseních jsou vytvořené kuželovité zóny periodicky otřeseny a prohýbány kvůli zhutňování zlomených hornin, čímž se na povrchu vytváří určitý druh prstencových struktur. Tento typ zemětřesení, typický pro ploché oblasti a místa jejich projevů na povrchu, je vyjádřen prstencovými strukturami. V místech jejich projevu, v hloubce pod volnými sedimentárními ložisky v podložích, se vytvářejí zóny se zvýšenou kuželovou zlomeninou, tzv. Depresivní nálevky. Tyto typy zemětřesení nejsou jednorázové a systematicky se projevují po stovky tisíc let v závislosti na změně a aktivitě gravitačního pole Země. I při malých tektonických zemětřeseních se vytvořené kuželovité zóny periodicky otřásají a prohýbají v důsledku zhutňování zlomených hornin, čímž vytvářejí na povrchu určitý druh prstencových struktur.v hloubce pod volnými sedimentárními usazeninami v podložích se tvoří zóny se zvýšeným kónickým lomem, tzv. depresivní krátery. Tyto typy zemětřesení nejsou jednorázové a systematicky se projevují po stovky tisíc let v závislosti na změně a aktivitě gravitačního pole Země. I při malých tektonických zemětřeseních se vytvořené kuželovité zóny periodicky otřásají a prohýbají v důsledku zhutňování zlomených hornin, čímž vytvářejí na povrchu určitý druh prstencových struktur.v hloubce pod volnými sedimentárními usazeninami v podložích se tvoří zóny se zvýšeným kónickým lomem, tzv. depresivní krátery. Tyto typy zemětřesení nejsou jednorázové a systematicky se projevují po stovky tisíc let v závislosti na změně a aktivitě gravitačního pole Země. Dokonce i při malých tektonických zemětřeseních jsou vytvořené kuželovité zóny periodicky otřeseny a prohýbány v důsledku zhutňování zlomených hornin, čímž se na povrchu vytváří určitý druh prstencových struktur.v závislosti na změně a aktivitě gravitačního pole Země. Dokonce i při malých tektonických zemětřeseních jsou vytvořené kuželovité zóny periodicky otřeseny a prohýbány v důsledku zhutňování zlomených hornin, čímž se na povrchu vytváří určitý druh prstencových struktur.v závislosti na změně a aktivitě gravitačního pole Země. Dokonce i při malých tektonických zemětřeseních jsou vytvořené kuželovité zóny periodicky otřeseny a prohýbány v důsledku zhutňování zlomených hornin, čímž se na povrchu vytváří určitý druh prstencových struktur.

Postava: 1. Satelitní mapa se strukturou kruhu v Černobylu
Postava: 1. Satelitní mapa se strukturou kruhu v Černobylu

Postava: 1. Satelitní mapa se strukturou kruhu v Černobylu

Vzhledem k tomu, že tato prstencová struktura je stále ohraničena plynem a ropnou provincií Dněpr-Pripyat, zde se v oblastech zvýšeného lomu mohou tvořit nevýznamné akumulace různého plynu, což také nějak ovlivnilo jeho tvorbu, což v závislosti na objemu nahromaděné vrstvy periodicky kolísalo. plyn. V budoucnu se tyto akumulace plynu mohou vlivem malých lokálních zemětřesení prostřednictvím vytvořených trhlin dostat na povrch, čímž se sníží tlak uvnitř vrstev hornin, což vedlo k jejich malým výkyvům. Přítomnost plynových formací v oblasti jaderné elektrárny v Černobylu lze posoudit vypuknutím a atmosférickým zářením pozorovaným při havárii na 4. energetické jednotce, která při seismických šokech podél nově vzniklých trhlin evidentněpřišel na povrch Země a zapálil se.

Kromě výše uvedených geologických a tektonických faktorů hrály ještě větší roli technogenní faktory, ve kterých byly pozorovány procesy poklesu povrchu území poblíž měst Černobylu, Pripyat, jaderné elektrárny a nádrže. Byly způsobeny dodatečným statickým a dynamickým zatížením ze stavěných budov, struktur a chladiče nádrží vody na podkladových lomových zónách a interstratálních dutinách sedimentárních hornin, což se na některých místech projevilo tvorbou trhlin na základech energetických jednotek ještě před nehodou 26. dubna 1986. Tyto geologické, tektonické a umělé faktory, které jsem citoval, designéři při výběru místa pro výstavbu jaderné elektrárny nezohlednili, protože při navrhování a výstavbě těchto zařízení v takových seismicky nebezpečných oblastech bylo nutné použít konstrukční řešení,což umožňuje snížit seismické zatížení navrhovaných struktur.

Protože tato prstencová struktura je již starší a byla vytvořena již dlouhou dobu, tento typ zemětřesení (pokud se projevuje) prakticky nezpůsobil těžkou destrukci a může být prakticky neviditelný, ale s černobylskou jadernou elektrárnou se zjevně objevil výjimečný případ způsobený nepřirozeným faktorem, ale člověk.

Propagační video:

Kromě chyb konstruktérů při výběru místa pro výstavbu jaderné elektrárny i personálu elektrárny, kteří hrubě porušili provozní pokyny a pravidla řízení na 4. elektrárně, došlo k ještě větší chybě armádě.

Postava: 2. Schematická strukturální a tektonická mapa vylučovací zóny Černobylu
Postava: 2. Schematická strukturální a tektonická mapa vylučovací zóny Černobylu

Postava: 2. Schematická strukturální a tektonická mapa vylučovací zóny Černobylu

Image
Image

Podíváme-li se na schematicky strukturálně-tektonickou mapu vyloučené zóny (obr. 2), kterou jsem sestavil na základě výsledků dešifrovacích satelitních a topografických map, uvidíme na západ od měst Korosten a Ovruch, kde mezi lesy nalezneme velké množství vojenských míst. Kolem nich byly ve formě trojúhelníku tři vysoce přesné tajné vojenské meteorologické stanice ve vzdálenosti 60-70 km od sebe - Glushkovichinskaya, Norinskaya a Podlubinskaya. Měli extrémně vysokou citlivost na různé podzemní jaderné výbuchy a zároveň na všechny ostatní přírodní jevy a události způsobené člověkem, které mohly vytvářet seismické vlny. Uprostřed tohoto trojúhelníku byl lom Druzhba pro těžbu kamene a zpracování na drcený kámen, který patřil ministerstvu obrany SSSR. S největší pravděpodobností bylo toto území před černobylskou havárií tajným vojenským cvičištěm pro testování paprskových a tektonických (geofyzikálních) zbraní, které v těchto letech intenzivně vyvíjeli odborníci ze Spojených států a SSSR.

Podstatou těchto typů zbraní bylo to, že při jejich použití je možné vytvořit mechanismus pro uměle způsobující a zaměřující se na ničivé přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení a tektonické pohyby, atmosférické katastrofy (tornáda, tajfúny, tornáda), ničení ozónové vrstvy nad určitými územími, do určitých oblastí, dopad na vodní zdroje (povodně, tsunami, bouře). Jako tektonická zbraň byly v počáteční fázi použity podzemní exploze různých sil nebo pozemní vibrátory speciálně nainstalované na určitých místech, které způsobily vibrace v zemské kůře a zahájily místní zemětřesení o určité síle. Na základě dostupných materiálů (obr. 2) na tomto tajném testovacím místě samozřejmětestování tohoto vývoje za účelem vytvoření řízených umělých zemětřesení a jejich kontroly. K tomu bylo možné použít pozemní vojenská místa a lom pro těžbu kamene Druzhba, kde mohly být vrtány studny pro podzemní exploze, které způsobily malá místní zemětřesení, a vysoce přesné seismické stanice umístěné ve formě trojúhelníku kolem nich zaznamenávaly a kontrolovaly zemětřesení způsobená během těchto testů.

Kromě tohoto klasifikovaného vojenského cvičiště v oblasti jaderné elektrárny v Černobylu existovala radarová stanice nad obzorem s komplexem Duga-2, která byla určena k včasnému odhalení vypouštění mezikontinentálních balistických raket, jakož i k použití jako netradiční typy zbraní (psychotropní, geomagnetické, seismické, meteorologické). Skládalo se ze dvou vojenských táborů - Černobylu-2, v nichž byly umístěny přijímací anténní uzly Dugi-2 a Lyubeche, s vysílacím zařízením. Výstavba tohoto komplexu Duga-2 v takové blízkosti jaderné elektrárny v Černobylu byla způsobena vysokou energetickou náročností. V dubnu 1986, před nehodou na 4. pohonné jednotce, prošel tento komplex státními testy [4].

Smyslem práce tohoto komplexu bylo poslat silné impulsy pomocí vysílače, který se dostal na území Spojených států přes severní Evropu a Grónsko, naskenoval jej a vrátil se zpět do přijímacího zařízení. Vysílané impulzy elektromagnetických vln měly velmi silný vliv na rádiové komunikace v mnoha zemích světa, v důsledku čehož začaly přicházet stížnosti mnoha rozhlasových společností. V tomto ohledu země NATO podle dostupných informací nainstalovaly v Norsku výkonný vysílač, jehož elektromagnetické pole by mohlo v ionosféře vytvořit nelineární účinky, což by narušilo normální fungování přijímacích uzlů Dugi-2 [4]. V důsledku toho se vrátené paprsky silných pulzů elektromagnetických vln pravděpodobně nedostaly k přijímacím uzlům, ale byly postříkány nebo přemístěny směrem k jaderné elektrárně v Černobylu, pronikající do horních vrstev zemské kůry,čímž se narušuje geomagnetická, seismická, meteorologická a psychotropní stabilita tohoto území. V roce 1978 časopis "Specula" publikoval výzkumná data, která ukázala, že elektromagnetické vlny určité frekvence mohou volně procházet zemí [5]. Vstupují na svůj povrch pod úhlem 30 stupňů a spolu s elektromagnetickými vlnami emitovanými roztaveným jádrem Země a pronikajícími na povrch hlubokými poruchami mohou tvořit stojící vlny v horních vrstvách zemské kůry, zejména v oblastech průniku hlubokých poruch, které se později v těchto vlnách provokovaly. umísťuje malá místní zemětřesení a atmosférické bouře.že elektromagnetické vlny určité frekvence mohou volně procházet tloušťkou Země [5]. Vstupují na svůj povrch pod úhlem 30 stupňů a spolu s elektromagnetickými vlnami emitovanými roztaveným jádrem Země a pronikajícími na povrch hlubokými poruchami mohou tvořit stojící vlny v horních vrstvách zemské kůry, zejména v oblastech průniku hlubokých poruch, které se později v těchto vlnách provokovaly. umísťuje malá místní zemětřesení a atmosférické bouře.že elektromagnetické vlny určité frekvence mohou volně procházet tloušťkou Země [5]. Vstupují na svůj povrch pod úhlem 30 stupňů a společně s elektromagnetickými vlnami emitovanými roztaveným jádrem Země a pronikajícími na povrch hlubokými poruchami mohou tvořit stojaté vlny v horních vrstvách zemské kůry, zejména v oblastech průniku hlubokých poruch, které se později v těchto vlnách provokovaly. umísťuje malá místní zemětřesení a atmosférické bouře.který později vyvolal v těchto místech malá místní zemětřesení a atmosférické bouře.který později vyvolal v těchto místech malá místní zemětřesení a atmosférické bouře.

Podle mnoha odborníků a komisí jsou na základě četných publikovaných materiálů na internetu hlavní příčiny havárie jaderné elektrárny v Černobylu považovány za personální chyby a konstrukční nedostatky v reaktoru čtvrté elektrárny, což vedlo ke zvýšení jeho provozní síly a přehřátí během testů 26. dubna 1986. Podle výše uvedených skutečností by však hlavní příčinou nehody mělo být místní zemětřesení s nízkým výkonem (seismický šok), které se fatálně shodovalo s chybami pracovníků a projektantů. Toto zemětřesení bylo zjevně způsobeno přírodními tektonickými příčinami, jakož i umělými procesy, které by měly zahrnovat vojenské testování tektonických zbraní a radarovou stanici Duga-2 nad obzorem.

Pravděpodobně tyto periodické vojenské testy prováděné ministerstvem obrany SSSR, jakož i zásah vysílacích stanic NATO, pravidelně externě ovlivňovaly elektromagnetická pole území, která by mohla následně vyvolat toto místní zemětřesení, jakož i atmosférické změny a vibrační vibrační procesy v oblasti. umístění přijímací stanice komplexu Duga-2 a Černobylské jaderné elektrárny. V důsledku toho se reaktor, na kterém byly v té době provedeny konstrukční zkoušky, otřásl a došlo k jeho odtlakování, což vedlo ke zničení samotného reaktoru a velké havárii. Může se podobat vroucímu hrnci s vodou na elektrickém sporáku, když, když se hrnec přehřeje, voda se v něm vaří, a pokud ho trochu zatlačíte, víko na hrnci vyskočí a na elektrický sporák vystříkne voda,působit silný parní efekt. Je pravděpodobné, že stejná situace nastala v černobylské jaderné elektrárně se čtvrtou energetickou jednotkou. Ostatní energetické jednotky pracující v normálním režimu tento seismický šok necítily. V dnešní době není možné tyto údaje potvrdit nebo zamítnout z důvodu nedostatku úplných informací.

O zapojení armády do mimořádné situace v jaderné elektrárně v Černobylu svědčí také skutečnost, že po havárii na 4. elektrárně 26. dubna 1986 byly všechny vojenské jednotky umístěné v rámci rozmístění vysoce přesných vojenských seismických stanic a samotné seismické stanice rychle demontovány. a vyvezeny do Kazachstánu a radarové stanice Duga-2 nad obzorem v Komsomolsku na Amuru. Dokumenty o těchto seismických stanicích se seismogramy v roce 1994 byly náhodně objeveny v archivech Alma-Ata, podle nichž seismologové potvrdili, že hlavní příčinou havárie v Černobylu bylo místní zemětřesení [6]. V důsledku této nehody byly desítky a možná stovky let obrovské oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska vystaveny radioaktivní kontaminaci izotopem cesia-137,které jsou dnes opuštěny a nejsou zapojeny do národního hospodářství.

Při analýze výše uvedených skutečností lze předpokládat, že při výstavbě radarové stanice Duga-2 a při periodických zkouškách tektonických zbraní v tajném vojenském pásmu na západ od jaderné elektrárny v Černobylu vojenští experti ani stavitelé jaderné elektrárny v Černobylu nezohledňovali geologickou tektonická, geofyzikální a seismická data o této oblasti. Následně tyto testy vedly k vytvoření seismického stresového zaměření v oblasti průniku aktivovaných hlubokých poruch a prstencové struktury, ve které se slabá místní zemětřesení mohla projevit kdykoli. Jedno z takových zemětřesení způsobilo výbuch reaktoru v jaderné elektrárně v Černobylu a extrémní ekologickou katastrofu. Podobné mimořádné události se mohou vyskytnout i v jiných jaderných elektrárnách,není-li komplex geologicko-geofyzikálních a seismických studií území neprováděn včas, v mezích jejich umístění.

Bibliografie:

1. Barkovsky E. V. Geofyzikální příčina výbuchů v jaderné elektrárně v Černobylu, v Sasově a dalších regionech východoevropské platformy [Elektronický zdroj] // ZhZFM, 2002, č. 1-12, s. 4-10. - Režim přístupu: www.rusphysics.ru/artikles/305/

2. VN Strakhov, VI Starostenko, OM Kharitonov a další. "Seismické jevy v oblasti jaderné elektrárny v Černobylu." Geofyzikální časopis, v. 19, č. 3, 1997.

3. Analýza verze: „zemětřesení je příčinou nehody na 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu dne 26.04.86 [Elektronický zdroj]. - Režim přístupu: web.arhive.org/web/20081203191114/htto://pripyat.com/publications/version/2006/03/10/620.html

4. Černobylská nehoda - výsledek sabotáže [Elektronický zdroj]. - Přístupový režim: www.orossuu.com / 260411.htm

5. Černobyl - 2, aka ZGRLS "Duga" - Masterok.zhzh. RF [Elektronický zdroj]. - Režim přístupu: master.livejournal.com / 918653.html

6. Havárie Černobylu na hromadných sdělovacích prostředcích: Chyba Černobylu [elektronický zdroj]. - Režim přístupu: chepnobil.info/?p=895

Autor: Stasiv Igor Vasilievich, geolog-etnograf