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Ein RBMK russisch Reaktor Bolshoj Moshnosti Kanalnyj transkribiert Reaktor Bolschoi Moschtschnosti Kanalny zu Deutsch etwa Hochleistungs Reaktor mit Kanalen ist ein graphitmoderierter wassergekuhlter Siedewasser Druckrohrenreaktor sowjetischer Bauart RBMKEntwicklungsland Sowjetunion SowjetunionReaktordatenReaktortyp SiedewasserreaktorBauart DruckrohrenreaktorModerator Graphit und zu einem kleinen Anteil leichtes WasserKuhlung leichtes WasserBrennstoff 235UranAnreicherungsgrad 1 8 bis 2 8 Dampfblasenkoeffizient PositivLeistungsklassen in MW Brutto 1000 1500 2400 MWContainment Nicht vorhandenGebaute Exemplare 17Der Reaktortyp wurde durch die Katastrophe von Tschernobyl die sich mit einem Reaktor des Typs RBMK 1000 ereignete weltweit bekannt Insgesamt sollten 26 dieser Reaktoren gebaut werden von denen neun aber nicht fertiggestellt wurden Von den 17 in Betrieb genommenen RBMK Reaktoren sind 8 noch in Betrieb Stand April 2022 Nach dem Unfall von Tschernobyl wurden Verbesserungen der Sicherheit vorgenommen Der letzte RBMK soll 2050 stillgelegt werden 1 2 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Aufbau 2 1 Brennelemente 2 2 Steuerstabe 2 3 Reaktorschutzsysteme 2 4 Confinement 3 Technische Daten 4 Vor und Nachteile 4 1 Vorteile 4 2 Nachteile 5 Verbesserung der Anlagen 6 Weiterentwicklung 7 Verwendung in der UdSSR 8 Siehe auch 9 Literatur 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDer Reaktortyp RBMK wurde Mitte der 1960er Jahre in der Sowjetunion unter Federfuhrung des Akademiemitgliedes Nikolai Antonowitsch Dolleschal entwickelt 3 Die Entwicklung fand am Kurtschatow Institut statt Dabei konnte man auf Erfahrungen mit den ersten sowjetischen Kernkraftwerken Obninsk und Belojarsk zuruckgreifen Ziel war es in relativ kurzer Zeit und ohne grossere Investitionen in die Entwicklung neuer Technologien eine grossere Anzahl von Leistungsreaktoren zu errichten Der erste RBMK Reaktor war Block 1 des Kernkraftwerks Leningrad der 1973 in Betrieb ging Die grossten Reaktoren dieses Typs die RBMK 1500 stehen im mittlerweile stillgelegten litauischen Kernkraftwerk Ignalina nahe Visaginas Die zwei Blocke die 1984 und 1987 in den kommerziellen Betrieb gingen waren die grossten jemals in der Sowjetunion gebauten Reaktoren Was die elektrische Leistung betrifft wurde der RBMK 1500 erst 2018 vom EPR ubertroffen der in der Volksrepublik China in Betrieb ging In Bezug auf die thermische Leistung bleibt der RBMK auch danach noch Rekordhalter Aufbau Bearbeiten nbsp Vereinfachte Schnittdarstellung des RBMKBeim RBMK handelt es sich um einen graphitmoderierten Siedewasser Druckrohrenreaktor Anstelle eines Reaktordruckbehalters enthalt er zahlreiche Druckrohren mit einem Durchmesser von 8 cm in denen sich die Brennelemente befinden Die Kettenreaktion im Reaktor wird durch Steuerstabe kontrolliert 4 Die durch die Kernspaltung entstehende Warme wird durch Wasser und dessen Verdampfung aufgenommen Der so entstandene Sattdampf wird durch Dampfabscheider geleitet um noch flussiges Wasser in den Reaktor zuruckzufuhren und dann in Dampfturbinen genutzt die Generatoren antreiben und so elektrischen Strom bereitstellen Damit die Warmeubertragung innerhalb des Reaktors zwischen den Graphitblocken verbessert wird zirkuliert ein Gasgemisch aus Helium und Stickstoff in den Spalten zwischen den Graphitblocken Die Steuerstabe enthalten Borcarbid B4C und konnen teils von oben teils von unten in den Reaktorkern eingefahren werden Zur Leistungsregelung im Betrieb werden die von oben eintauchenden Steuerstabe genutzt die von unten einfahrbaren Stabe dienen zur Einstellung einer gleichmassigen Leistungsverteilung im Reaktorkern Die Steuerstabe werden im Normalfall uber Neutronendetektoren des automatischen Steuersystems im Reaktorkern gesteuert Der Reaktor hat zwei getrennte Kuhlsysteme mit jeweils vier Pumpen welche jeweils eine Halfte des Reaktorkerns kuhlen Im Normalbetrieb sind drei Pumpen in Betrieb wahrend eine weitere Pumpe betriebsbereit als Reserve dient Falls es zu einer Uberhitzung des Kernes kommt oder die Stromversorgung unterbrochen ist wird ein Kern Notkuhlsystem automatisch gestartet Brennelemente Bearbeiten nbsp RBMK BE Bauteil 1 Abstandshalter 2 Zirkalloy Hulle 3 BrennstofftabletteDer Brennstoff des RBMK bestand anfanglich aus auf 2 235U angereichertem Uran Nach Tschernobyl wird auf 2 4 angereichertes Uran verwendet spater 2 6 und 2 8 da hohere Anreicherungsgrade den Reaktorbetrieb stabiler machen Seit 1996 wird den Brennstaben der Absorber Erbium III oxid zugesetzt Zuerst 0 41 dann 2001 0 6 5 Seit 2010 werden in der Mitte der Brennstabe 0 8 und oben sowie unten in den Brennstaben 0 4 Erbium integriert Das senkte den Void Koeffizienten praktisch auf Null also sicherheitstechnisch der entscheidende Fortschritt 6 7 Der Brennstoff liegt in Form von kleinen Brennstofftabletten aus gesintertem Urandioxid mit einem axial mittigen Loch vor Sie sind in Staben aus Zirkalloy von 13 6 mm Durchmesser und 3 65 m Lange untergebracht Ein Brennelement besteht aus zwei Bauteilen mit je 18 Staben die zylindrisch angeordnet sind Jeweils zwei der BE Bauteile befinden sich ubereinander in der uber sieben Meter langen Druckrohre Ausgetauscht werden konnen sie bei laufendem Reaktorbetrieb da jede einzelne Druckrohre durch Ventile vom Wasserkreislauf getrennt werden kann 8 Ein Brennelement enthalt 114 7 kg Uran der gesamte Reaktor beinhaltet bis zu 192 Tonnen wenn alle Kanale besetzt sind Steuerstabe Bearbeiten RBMK Steuerstabe haben unterhalb des Absorbermaterials einen Verdrangungskorper aus Graphit auch als Graphitspitze bekannt Dieses Detail dient zur Verringerung der Xenonvergiftung Das als Neutronengift wirkende Xenon 135 entsteht unvermeidlich im Reaktorbetrieb und wird bei konstanter Reaktorleistung mit gleicher Rate durch Neutroneneinfang abgebaut Es wird zum Problem wenn die Steuerstabe teilweise eingefahren werden und die Leistung spater wieder erhoht werden soll Der Neutronenfluss und damit die Abbaurate des Xenon 135 sind bei gedrosselter Leistung verringert aber dessen Erzeugung durch radioaktiven Zerfall eines Spaltprodukts erfolgt zunachst noch mit der vorherigen Rate so dass seine Konzentration vorubergehend ansteigt Das Graphitbauteil an den Steuerstaben bewirkt nun dass beim Herausziehen der leere Kanal sich nur teilweise mit Wasser fullt Kohlenstoff absorbiert Neutronen viel schwacher als Wasser Der Graphitkorper hebt daher lokal den Neutronenfluss an so dass das Xe 135 schneller abgebaut wird nbsp Kanal Schema eines RBMK Reaktorkerns Anzahl in Klammern Neutronendetektor 12 Manueller Steuerstab 167 Kurzer Steuerstab von unten wirkend 32 Automatischer Steuerstab 12 Brennelement 1661 Die Nummern auf den Steuerstaben geben die Einfahrtiefe in cm im Moment der Tschernobyl Explosion an Das Leit und Schutzsystem eines RBMK der 2 Generation kann 211 Steuerstabe kontrollieren Sie sind in ausgewahlte Kanale eingelassen die an einen speziellen Kuhlkreislauf angeschlossen sind Sie werden in 4 Klassen gegliedert Manuelle Steuerstabe zur Steuerung des radialen Neutronenflusses Kurze Steuerstabe zur Steuerung des axialen Neutronenflusses die von unten eingefahren werden Automatische Steuerstabe die von der Leittechnik geregelt werden Notfall SteuerstabeDie Steuerstabe bestehen aus Borcarbid Elementen von je 967 5 mm Lange Die kurzen Steuerstabe bestehen aus 3 solcher Elemente insgesamt haben sie eine Lange von 3 05 m Die anderen Stabtypen bestehen aus 5 Elementen und sind 5 12 m lang Bis auf die Automatik Steuerstabe sind alle Steuerstabe mit den oben beschriebenen Graphit Verdrangungskorpern ausgestattet 9 Reaktorschutzsysteme Bearbeiten Auf der Internetseite des Kernkraftwerks Leningrad Leningrad Nuclear Power Plant LNPP werden mehrere automatische Sicherheitssysteme fur die dortigen RBMK Reaktoren aufgezahlt 10 Die Beschreibung ist allerdings allgemein gehalten und enthalt keine Angaben uber die Art der verwendeten Messeinrichtungen Redundanz und Moglichkeiten oder Bedarf an menschlichem Eingreifen Confinement Bearbeiten Ein Containment also eine druckdichte Sicherheitshulle um den Reaktor und radioaktive Nebenaggregate haben RBMK Reaktoren nicht Das Confinement von Leichtwasserreaktoren ist ein Schutzsystem das radioaktive Materialien wie austretendes Kuhlwasser im Falle einer gebrochenen Rohrleitung davon abhalten soll aus einer gesicherten Zone zu entweichen Alle RBMK ab der zweiten Generation wurden mit einem teilweise Confinement nach der Tschernobylkatastrophe nachgerustet 11 Zum Strahlenschutz umgeben den Reaktor dicke Stahlbetonwande biologischer Schild und mehrere Hohlraume die als Confinement vorgesehen sind Der Stahlbehalter in dem sich der Reaktorkern befindet wird dabei oben durch einen Stahldeckel abgeschirmt Upper Biological Shield UBS oder Schema E und wiegt verschiedenen Quellen nach zwischen 500 und 1 000 Tonnen Dieser Deckel besteht aus zwei Stahlplatten die mit einer Beton Serpentinit Mischung aufgefullt wurden Daraus ergibt sich ein Gewicht um die 2 000 Tonnen Der UBS wird von Kanalen und Rohren durchzogen die das erhitzte Wasser zu den Dampfabscheidern fuhren und die einen Austausch der Kernbrennstabe erlauben 12 Die Dampfabscheider haben jeweils eine eigene Strahlenabschirmung 8 13 Technische Daten BearbeitenTechnische Daten RBMK 1000 14 15 16 17 RBMK 1500 17 18 RBMKP 2400 19 Thermische Leistung 3200 MWth 4800 MWth 6500 MWthElektrische Leistung 1000 MW 1500 MW 2400 MWKuhlmitteldruck 6 9 bis 6 2 MPa 7 5 bis 7 0 MPa Kuhlmitteldurchsatz 37 440 t h 39 300 t hKuhlmitteltemperatur 284 C 277 bis 290 C Dampfproduktionskapazitat 5 600 t h 8 580 t hBrennstoff Anreicherung 2 0 bis 2 4 2 0 1 8 bis 2 3 Anzahl der Brennelemente 1 550 bis 1 580 Anzahl Druckrohren 1661 bis 1693 1661 1920 960 zum Dampfuberhitzen Anzahl der Steuerstabe 191 bis 211 235 Hohe des Reaktors 7 Meter 7 Meter 7 MeterGrosse der Grundflache des Reaktors Durchmesser 11 8 Meter Durchmesser 11 8 Meter 7 5 27 MeterVor und Nachteile Bearbeiten nbsp Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Die RBMK Linie weist im Vergleich zu anderen Reaktortypen einige Besonderheiten auf Vorteile Bearbeiten Die Anlagen konnen in Modulbauweise errichtet werden Es gibt keine grossen Schmiedestucke wie einen Druckbehalter Dies macht den Bau weniger abhangig von lokalen Gegebenheiten und der vorhandenen Infrastruktur Indem man der Konstruktion weitere kompatible Elemente hinzufugt besteht die Moglichkeit die Gesamtleistung zu erhohen bis hin zu Reaktorleistungen die bei RBMK 1500 und 2400 hoher sind als bei westlichen Kernreaktoren 20 Graphit als Moderator erlaubt es Spaltstoffe zu verwenden die man in leichtwassermoderierten Reaktoren nicht einsetzen kann Der Wechsel von Brennelementen ist wahrend des Betriebes moglich der Reaktor muss dazu nicht abgeschaltet werden 21 Eine jahrliche langere Betriebspause zum Umbeladen des Reaktorkerns kann dadurch entfallen Der Reaktor muss auch nicht mit einem Brennstoffvorrat fur z B ein ganzes Betriebsjahr beladen werden dies ist ein Sicherheitsvorteil Der laufende Brennelementwechsel ermoglicht die Gewinnung von Waffenplutonium mit niedrigem 240Pu Gehalt Die Auslastung und Verfugbarkeit war dadurch uber dem Durchschnitt anderer Reaktoren in der Sowjetunion Insofern sollen sich die Anlagen im praktischen Betrieb bewahrt haben Nachteile Bearbeiten Eine Storung der Kuhlung kann zum Anstieg der Warmeleistung fuhren 22 Ursache dafur ist der positive Kuhlmittelverlustkoeffizient dieses Reaktortyps Dies ist ein grundsatzliches Defizit des Reaktordesigns 21 RBMK haben einen deutlich erhohten Inspektionsbedarf durch die Verwendung von Druckrohren die viele Schweissverbindungen besitzen 23 RBMK setzen wahrend des Normalbetriebs verglichen mit anderen Konstruktionen wesentlich mehr Radioaktivitat frei Die Emissionen fuhren zu Aquivalentdosen von bis zu 2 0 mSv pro Jahr 24 Zum Vergleich Ein durchschnittliches westliches Kernkraftwerk verursacht pro Jahr Dosen von 0 001 mSv bis 0 01 mSv in der Umgebung 25 Die Strahlenexposition aus naturlichen Quellen betragt im Schnitt 2 4 mSv pro Jahr Bei einer Computertomographie betragt die Strahlendosis 2 mSv bis 10 mSv 26 Der Reaktor hat kein Containment 22 sondern stattdessen ein so genanntes Confinement siehe oben 11 Die Anlage wird durch Verknupfung von mehreren Systemen vor allem des Notkuhlsystems komplexer und storanfalliger Zudem sind viele Sicherheitssysteme beim RBMK nicht oder mit zu geringer Redundanz vorhanden 22 Der Reaktor enthalt viel Graphit Graphit ist brennbar und bildet bei Kontakt mit Wasserdampf bei Temperaturen uber 900 C brennbare Gase Es fehlt ein echtes Schnellabschaltsystem da die Steuerstabe im Ernstfall 12 bis 18 Sekunden brauchen um vom voll ausgefahrenen zum voll eingefahrenen Zustand zu gelangen und damit die nukleare Kettenreaktion zu unterdrucken in dieser Zeit kann es bei einem uberkritischen Reaktor aufgrund der sehr schnell steigenden Temperatur zu einer Kernschmelze kommen Der entstehende Wasserstoff kann zu einer Explosion des Reaktors fuhren Zu den Grundlagen des sowjetischen Reaktorbaus gehorte es dem menschlichen Operator mehr Kompetenzen zuzuweisen als der automatischen Steuerung obwohl diese in der Regel weniger Fehler macht Die grosse Abmessung des Reaktors begunstigt eine inhomogene Leistungsverteilung Dies stellt besondere Anforderungen an die Regelung insbesondere bei niedriger Leistung Die Steuerstabe werden elektrisch bewegt was bei einem Stromausfall schwerwiegende Folgen haben kann An den Spitzen der Steuerstabe befinden sich Verdrangungskorper aus Graphit was beim Einfahren vollausgefahrener Steuerstabe in die Wasserkanale die Reaktivitat steigert 27 Es gibt bisher keine Losung fur den Ruckbau und die Endlagerung des radioaktiven Graphitkerns 28 Verbesserung der Anlagen Bearbeiten nbsp Kernkraftwerk Smolensk mit drei RBMK 1000 nbsp Block 1 des Kernkraftwerks IgnalinaNach dem Unfall in Tschernobyl wurden bei zahlreichen RBMK Reaktoren Verbesserungen durchgefuhrt um eine Wiederholung der nuklearen Leistungsexkursion unwahrscheinlicher zu machen Unter anderem wurde die Betriebsweise so geandert dass statt einer betrieblichen Reaktivitatsreserve von 30 Steuerstabaquivalenten nunmehr mindestens 45 Stabe eingefahren sein mussen Dies wurde erreicht indem Uran mit einer hoheren Brennstoffanreicherung von 2 4 statt 2 0 verwendet wird und dies mit dauerhaft installierten Absorberstaben die nicht bewegbar sind in 80 Druckrohren kompensiert wird In manchen RBMK wird sogar auf 2 8 angereichertes Uran verwendet Grund dafur ist dass die Nebenproduktion von anderen Stoffen wahrend des Spaltprozesses so eine erhohte Neutronenabsorption bewirken soll Dies macht die Reaktivitat weniger abhangig vom Dampfgehalt des Kuhlwassers Nur diese Sofort Veranderungen senkten den Void Koeffizient des RBMK von 4 5 beta auf 0 7 beta damit eine Neutronenexkursion leichter unterbunden werden kann 8 29 Insgesamt hatten 179 der 211 Steuerstabe an der Einfahrseite des Reaktors Graphitspitzen welche das Kuhlwasser verdrangten Die Ausfahrweite der Stabe wurde als Vorabmassnahme beschrankt so dass sie immer mindestens 1 2 m in den Reaktorkern hineinragen und damit der Verdrangungskorper unterhalb des Absorbermaterials den unteren Reaktorbereich abdeckt so dass im Reaktorkern beim Einfahren kein Wasser mehr durch Graphit ersetzt wird Spater wurden die Steuerstabe durch solche mit langerer Haltestange zwischen Absorber und Graphitkorper ersetzt so dass der Verdrangungskorper bei voll herausgefahrenem Steuerstab tiefer hangt und kein Reaktivitatszuwachs beim Einfahren durch Verdrangen von Wasser moglich ist 29 Die Dynamik der Leittechnik des Reaktors wurde ebenfalls verbessert indem die Antriebe der Steuerstabe ausgetauscht wurden Somit konnte die Zeit die vergeht bis die Steuerstabe im Rahmen einer Notabschaltung vollstandig in den Reaktorkern gefahren sind von 18 auf 12 Sekunden reduziert werden Um die Wirkung der Stabe zu verbessern wurden neue Stabe aus Borcarbid eingebaut Ausserdem wurde ein Schnellabschaltsystem installiert das 24 Notfallstabe nicht mehr in wassergefullte Druckrohren einfahren lasst sondern in gasgefullte Rohren Zur Kuhlung werden diese Kanale mit einem dunnen Wasserfilm benetzt Mit dieser neuen Mechanik dauert es weniger als 2 5 s um die Reaktivitat um 2b zu verringern 29 1995 wurde der Block 1 des Kernkraftwerk Tschernobyl heruntergefahren um grossere Wartungen durchzufuhren Aus dem Reaktorkern wurden dabei einige Druckrohren entfernt um diese auf Materialstarke wie auch Verschleiss zu untersuchen Die Uberprufung zeigte dass die Rohren sprode und verschlissen waren Um diese Alterungseffekte zu verringern wurde ein neuer Typ von Druckrohren entwickelt Diese auszutauschen gehort zu den langfristigen Projekten unter anderem in Smolensk 3 wie auch das Ersetzen von alten Ventilen der Einsatz von neuen Sicherheitsventilen und die Verbesserung des vorhandenen Kernnotkuhlsystems Um die Strahlungsabschirmung zu optimieren werden Verbesserungen des Reaktorgebaudes erwogen 8 Weiterentwicklung BearbeitenDer RBMKP 2000 wie auch der RBMKP 2400 sind Weiterentwicklungen des RBMK mit einer elektrischen Leistung uber 2000 MW die in den 1970er Jahren entwickelt wurden Jedoch wurde der Entwurf nicht vollendet 30 In den 1980er Jahren waren Plane uber einen eventuellen Bau eines RBMK 2400 im Gesprach 31 Eine bislang noch nicht eingesetzte Weiterentwicklung des RBMK ist der MKER Dieser Typ basiert auf dem gleichen Grundprinzip hat jedoch ein verbessertes Sicherheitssystem und wird von einem Containment umschlossen 32 Mit den bereits entwickelten Sicherheits und Computersystemen konnen RBMK Reaktoren nachgerustet werden Dies wurde zur Erhohung des Sicherheitsstandards bei allen RBMK Reaktoren in Russland durchgefuhrt Die Aufrustung soll aber nicht nur die Sicherheitsstandards erhohen sondern auch die Betriebszeit bestehender RBMK Anlagen verlangern Die Aufrustung lasst eine Gesamtlaufzeit von 45 Jahren zu Im Jahr 2006 erwog Rosatom die Aufrustung aller RBMK Reaktoren in Russland durchzufuhren um bei ihnen eine Verlangerung der Betriebsdauer um 15 Jahre zu erreichen 8 Verwendung in der UdSSR Bearbeiten nbsp Reaktorhalle des RBMK 1500 im Kernkraftwerk Ignalina Block 1 von innen mit abgenommenen Abdecksteinen nbsp Kernkraftwerk TschernobylKernkraftwerke des Typs RBMK wurden nur auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion errichtet Ihre Standorte liegen heute in Litauen Ignalina Russland Kursk Smolensk Leningrad Belojarsk und der Ukraine Tschernobyl Noch 1980 wurde in der Oblast Kostroma im heutigen Russland zehn Kilometer sudlich von der Stadt Bui mit dem Bau des Kernkraftwerkes Kostroma mit zwei RBMK 1500 Reaktoren begonnen Das Projekt wurde jedoch aufgrund von Protesten aufgegeben 33 Im Jahr 2006 wurde in Russland der Beschluss gefasst den Bau des RBMK 1000 in Block 5 des Kernkraftwerks Kursk fortzusetzen 34 diese Entscheidung wurde 2012 zugunsten des Neubaus des Kraftwerks Kursk II vom Typ WWER zuruckgenommen und die Bautatigkeit eingestellt 35 Verwendet wurden die Reaktoren in der UdSSR weil sie auch in entlegenen Gebieten errichtet werden konnten kein grosser Druckbehalter notig und verhaltnismassig preiswert in kurzer Zeit zu erbauen waren In der Zeit des Kalten Krieges war auch die Moglichkeit interessant zugleich mit der Stromerzeugung relativ reines fur Kernwaffen geeignetes Plutonium 239 zu gewinnen sie beruht darauf dass man bei diesem Reaktortyp laufend einzelne Brennelemente nach kurzer Verweilzeit auswechseln kann ohne den Reaktor abzuschalten Ob diese Reaktoren wirklich einmal dazu genutzt worden sind ist allerdings nicht bekannt Es gibt insgesamt drei Generationen von RBMK Reaktoren Die Reaktoren der ersten Generation OPB 72 wurden bis etwa Mitte der 1970er Jahre erbaut Die zweite Generation tragt den Namen OPB 82 und wurde von den spaten 1970er bis in die fruhen 1980er Jahre gebaut Der Name OPB 82 ruhrt daher dass der Reaktor den Sicherheitsstandards von 1982 entsprach Nach der Katastrophe von Tschernobyl wurde die dritte Generation von RBMK Reaktoren mit dem Namen OPB 88 der den Sicherheitsstandards von 1988 entsprach entwickelt Insgesamt gibt es sechs Reaktoren der ersten Generation von denen drei stillgelegt sind Ausserdem gibt es acht Reaktoren der Generation OPB 82 von denen einer durch den Tschernobyl Unfall zu Schaden gekommen ist ein weiterer abgeschaltet und bei zwei Blocken der Bau eingestellt wurde Von der Generation OPB 88 gibt es einen fertiggestellten Reaktor Der Bau dreier weiterer OPB 88 wurde eingestellt 8 Die Technik wurde in der UdSSR selbst zum Vorzeigeprojekt der damals neuen Nukleartechnologie der Sowjetunion Bis 1986 galt das Kernkraftwerk Tschernobyl das grosste der Ukraine mit seinen vier RBMK 1000 als Musteranlage 22 Auch die deutsche Fachzeitschrift Atomwirtschaft schrieb im Dezember 1983 Die Verlasslichkeit von Tschernobyl ist sehr hoch Zum Zeitpunkt des Unfalles war Block 4 der neueste Reaktor am Standort und mit ihm wies das Kraftwerk eine Leistung von 4 GW auf Der Ausbau auf 6 GW war 1986 schon im Gange Das Kernkraftwerk war damit eines der jungsten in der Sowjetunion Am 26 April 1986 loste das Ausschalten des Blockes 4 nach einem Versuch der den Spannungsabfall des Generators 8 vom Block 4 nach dessen Spannungsregler Umstellung infolge neuer 750 kV Leitungen erfolgreich uberprufte sekundare Sicherheitsrelevanz einen katastrophalen Unfall aus 36 Der Versuch war fur Freitag den 25 April 1986 vormittags langfristig geplant mit Auswirkungen auf den internationalen Verbundbetrieb z B Importeinschrankung fur die DDR 120 MW 37 38 Der wegen Ausfall anderweitiger Kraftwerksleistung dann erforderliche Halblastbetrieb des Reaktors 4 Tschernobyl bis in den nachsten Tag hinein fuhrte zu dessen verhangnisvoller Xenonvergiftung 36 Nach der Havarie stand der Reaktortyp RBMK wegen Sicherheitsbedenken in der Kritik Das wurde aber mit dem Bericht von der IAEA Internationale Atomenergiebehorde 1991 stark relativiert Es wurden einige Bauvorhaben beendet und Plane aufgegeben aber auch noch Reaktoren in Betrieb genommen Ignalina 1987 Smolensk 3 1990 Siehe auch BearbeitenListe der RBMK nach Generationen Liste der Kernkraftwerke Liste kerntechnischer AnlagenLiteratur BearbeitenGesellschaft fur Anlagen und Reaktorsicherheit Tschernobyl Zehn Jahre danach Der Unfall und die Sicherheit der RBMK Anlagen Koln Februar 1996 GRS Bd 121 ISBN 3 923875 74 6 Anna Veronika Wendland Der Tschernobyl Reaktor RBMK Eine kerntechnische Verflechtungsgeschichte In Jahrbucher fur die Geschichte Osteuropas Bd 71 2023 Heft 1 S 137 165 https doi org 10 25162 jgo 2023 0007Weblinks Bearbeiten nbsp Commons RBMK Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten RBMK Reactors reactor bolshoy moshchnosty kanalny Positive void coefficient World Nuclear Association Abgerufen am 31 Dezember 2022 englisch http www atominfo ru A Slobodcikov russisch Medwedew Grigori Verbrannte Seelen Die Katastrophe von Tschernobyl Hanser Verlag 1991 ISBN 3 446 16116 3 Tschernobyl Zehn Jahre danach Der Unfall und die Sicherheit der RBMK Anlagen Gesellschaft fur Anlagen und Reaktorsicherheit Koln Februar 1996 GRS Bd 121 ISBN 3 923875 74 6 Seite 36 Cernikov O G Einfuhrung eines neuen Brennstofftyps mit ausbrennenden Erbiumabsorbern in den Reaktoren RBMK 100 der Leningrader Kernkraftwerkes 2001 Schriften des Leningrader Kernkraftwerkes Fedosov A M Begrundung der Nutzung von Uran Erbium Brennstoff fur RBMK Reaktoren und Begleitung dessen Einfuhrung Habilitation 2008 Kurtschatow Institut Moskau Patent RU 2372676C1 Petrow I V u a Erbiumanteil in den Brennstaben von RBMK 1000 Reaktoren in der Mitte 0 6 0 8 und im unteren und oberen Teil 0 2 0 4 2008 a b c d e f world nuclear 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