Как выглядят окрестности АЭС «Фукусима» после ядерного апокалипсиса
11 марта 2011 года сильнейшее землетрясение и последовавшее за ним цунами вывели из строя систему электроснабжения и резервные генераторы АЭС «Фукусима-1». Из-за этого на трех энергоблоках станции началось расплавление активной зоны реакторов.Население спешно эвакуировали с прилегающих к АЭС территорий. Уровень радиации возле станции после аварии превысил допустимые нормы в сотни раз, а финансовый ущерб от аварии оценивается в 190 миллиардов долларов.Спустя 8 лет город Окума, в котором находится АЭС, пустует. Туда часто ездят фотографы — как профессионалы, так и любители. Взгляните, как выглядит «японская Припять».
Порядок и регламентация хороши до определенного уровня
В Германии я слышал историю про то, почему немецкие поезда часто опаздывают. Например, если поезд собьет корову, машинист остановит состав и будет ждать инспектора для составления акта. В России поезд даже не сбросит скорость. В этой связи показательна разница между аварией в Чернобыле и на Фукусиме.
После аварии на Фукусиме японцы прежде всего постарались сохранить лицо и, как и в Советском Союзе, держали в неведении всю мировую атомную общественность. Разница началась потом. После аварии на Чернобыльской АЭС была быстро перестроена вся система управления. Специалисты сразу получили все полномочия и принимали по 10–15 ключевых решений в день. Если нужен был свинец, то свинец шел сразу со всей страны.
Японская бюрократическая машина при принятии решения насчитывала целых 25 ступеней иерархии, при этом никакой обратной связи на свой запрос специалист не получал. Все что могли специалисты – ждать ответа. Первой ступенью был премьер-министр Японии, который по этой бюрократической логике являлся самым главным специалистом по ликвидации тяжёлых аварий. У японцев был запас по времени после цунами – им надо было в течение нескольких часов подключить резервные генераторы. Тогда остановка энергоблока не относилась бы к значимым происшествиям на АЭС и сама по себе не несла бы никаких катастрофических последствий.
На «Фукусиме-1» не было электричества, но в 6 км от станции оно было. В России бы сразу бы кинули кабель и подключили бы генераторы. Японцы начали согласовывать прокладку кабеля, а когда он был проложен, не подошли разъёмы для соединения. И вместо того, чтобы прямо на месте переделать разъемы кустарным способом, японцы заказали их на заводе. И заурядную остановку реактора довели до катастрофы максимального, седьмого уровня Международной шкалы ядерных событий.
Кен Ватанабе в фильме об аварии на АЭС
Кен Ватанабе, японский актер, известный за пределами Японии благодаря ролям в «Письмах с Иводзимы» и «Последнем самурае», примет участие в картине об аварии на АЭС Фукусима-1.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Ватанабе сыграет Масао Ёсида, директора АЭС. 11 марта 2011 года, когда станция пострадала от землетрясения магнитудой 9 баллов и последовавшего за ним 15-метрового цунами, он был на дежурстве. Ёсида проигнорировал указания руководства Токийской энергетической компании и закачал морскую воду в перегревающиеся реакторы, тем самым предотвратив более страшные последствия катастрофы. Ликвидаторы аварии стали известны как «пятьдесят фукусимцев», что и дало название будущему фильму. Съемки уже начались, а релиз картины запланирован на 2020 год.
«Было тяжело решиться на участие в фильме об этой аварии, ведь рана не зажила, общество до сих пор переживает эту потерю. Я надеюсь, у нас получится показать отвагу этих людей, которым удалось предотвратить трагедию мирового масштаба», — говорит Ватанабе.
Также в 2019 году Кена Ватанабе можно будет увидеть в фильме «Детектив Пикачу»
Он сыграет некоего детектива Йошида, персонажа придуманного специально для этого фильма.
АЭС Фукусимы через 7 лет после аварии.
Расплавленное ядерное топливо все еще сохраняется внутри полуразрушенного атомного реактора на японской станции Фукусима. Об этом говорят последние исследования станции, пишет издание Daily Mail.
Уровень радиации на станции остается повышенным. Для проверок специалисты привлекают роботов — и не все машины выдерживают. По словам сотрудников, на станции есть места, где уровень радиации настолько высок, что достаточно нескольких минут, чтобы погибнуть. Уровень радиации здесь измеряют зивертами и кое-где показатели доходят до 530 зивертов, в то время как летальная доза для человеческого организма составляет всего 10 зивертов.
Авария на АЭС "Фукусима-1" — крупная радиационная авария максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий. Она произошла 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии.
В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта. На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. По оценке японских инженеров-ядерщиков, приведение объекта в стабильное, безопасное состояние может потребовать до 40 лет.
Катастрофа на Фукусиме стала самой серьезной со времен взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Всеми любимый РенТв
Росатом наметил пути прогнозирования поведения "ядерной лавы" на Фукусиме
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Консорциуму предприятий госкорпорации "Росатом" в течение ближайших месяцев предстоит выполнить работы, связанные с прогнозированием поведения расплавленной массы, содержащей компоненты ядерного топлива на аварийной японской АЭС "Фукусима-1", эти результаты будут важны с точки зрения ликвидации последствий фукусимской аварии, следует из материалов на сайте закупок Росатома.
В конце января нынешнего года консорциум предприятий Росатома в составе ФГУП "РосРАО" (Москва), Радиевого института имени Хлопина (Санкт-Петербург), Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область) и АО "Техснабэкспорт" (Москва, лидер консорциума) по итогам тендера был выбран исполнителем работ в рамках субсидируемого японским правительством проекта по разработке технологий анализа изменения со временем свойств так называемого кориума — расплавленной смеси, образовавшейся на аварийных энергоблоках "Фукусимы-1", и содержащей компоненты ядерного топлива и конструкционных материалов реакторов.
Проблема с ядерным топливом
Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. После землетрясения магнитудой 9,0 возникло цунами, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их энергоснабжения, что привело к остановке системы охлаждения нескольких реакторов. В реакторах первого, второго и третьего блоков ядерное топливо расплавилось, скопилось на дне защитной оболочки реакторов, прожгло ее и вытекло в подреакторное пространство.
При планировании работ по ликвидации последствий аварии важно обладать информацией о локализации, фазовом составе и физико-механических свойствах кориума. В перечне задач, стоящих перед ликвидаторами аварии на "Фукусиме-1", обнаружение, сбор и удаление кориума являются наиболее сложными на данный момент. Для взвешенного принятия решения о времени начала этих работ требуется составить на несколько десятков лет вперед (до полувека) прогноз изменения свойств кориума.
Поэтому в рамках нового проекта российскому консорциуму предстоит изучить образцы кориума с аварийного энергоблока №4 Чернобыльской АЭС и изготовить модельные образцы топливных осколков АЭС "Фукусима-1" для разработки прогнозной модели изменения характеристик "фукусимского" кориума. Результаты будут использованы при ликвидации последствий аварии на "Фукусиме-1".
Кому что делать
Согласно материалам, основанием для проведения нынешних работ по заказу "Техснабэкспорта" стало уведомление Исследовательского института Mitsubishi (Япония) от 1 марта нынешнего года о выделении субсидии на возмещение затрат по реализации проекта "Вывод из эксплуатации и обращение с загрязненной водой (разработка технологий сбора данных и анализа свойств топливных осколков (оценка свойств старения топливных осколков))".
В рамках проекта Радиевому институту предстоит проанализировать изменения с течением времени свойств ранее собранных топливосодержащих материалов с энергоблока №4 Чернобыльской АЭС. Институт обладает уникальной коллекцией образцов "чернобыльского" кориума, опытом их отбора и исследования.
Радиевый институт также должен на основе изучения чернобыльских образцов разработать требования по составу модельных образцов кориума с "Фукусимы-1", а также подготовить требования и технические рекомендации к программе и методике их исследования.
Что касается РосРАО, то сотрудникам этого предприятия надо будет разработать перечень ключевых параметров топливосодержащих материалов с "Фукусимы-1", необходимых для разработки технологических процессов извлечения, упаковки, транспортировки и временного хранения этих материалов.
В свою очередь, НИИАР должен разработать составы модельных образцов кориума, имитирующие топливосодержащие материалы на "Фукусиме-1", а также согласовать разработанные составы с японской стороной, а также подготовить требования к программе и методике испытаний материалов с "Фукусимы-1".
Все работы должны быть закончены в июле нынешнего года.
РИА Новости https://ria.ru/science/20180501/1519723396.html