Катастрофа на атомной энергостанции "Фукусима 1"

Основные версии событий, приведших к катастрофе на японской атомной энергостанции "Фокусима 1". Природные факторы: землетрясение и цунами. Антропогенные факторы - проблемы организации в чрезвычайной ситуации. Процесс ликвидации последствий аварии.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 28.01.2016
Размер файла 18,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

катастрофа энергостанция чрезвычайный

Многовековой прогресс человечества привёл к тому, что сейчас мы можем летать на Луну и даже устраивать туристические экскурсии в космос, что люди на разных концах света могут беспрепятственно общаться при помощи интернета, что многие болезни, казавшиеся раньше приговором, стали излечимы. Но наряду со всеми плюсами этот же прогресс привёл к невероятным опасностям, наиболее серьёзной из которых представляется атомная энергетика. Опыт уже нескольких аварий на АЭС показал, что серьезной угрозы для населения даже в самых тяжелых авариях практически не было, тем не менее, общество каждый раз испытывало сильнейший шок от нанесённого колоссального социально-экономический, психологический и политический ущерб.

Как бы ни приспосабливали люди планету Земля под своё благополучное существование, как бы комфортно и безопасно они себя ни чувствовали в той или иной точке земного шара, чрезвычайные ситуации, увы, могут произойти когда угодно и где угодно. Они делятся на два типа: военные и мирные. Вторые, в свою очередь, могут быть природного происхождения либо антропогенными. Однако случается иногда так, что природные и человеческий факторы совмещаются, приводя к настоящей катастрофе. Печальным примером этого стали события, произошедшие в марте 2011-го года на японской АЭС «Фукусима 1».

1. Основные версии событий, приведших к катастрофе

1.1 Природные факторы

Город Фукусима охватывает крупную территорию, расположенную в заболоченной долине р.Абукума. Долина с запада и востока окаймляется горными цепями, прорезанными разломами субмеридионального простирания с многочисленными западинами, к которым приурочены грабены, местами заполненные озерами. С восточной стороны горные цепи окаймляются широкой заболоченной второй террасой, переходящей в дренированную первую террасу, заполненную озерами. На первой террасе располагаются населенные пункты Миноми-эби, Юкеда и др.

11 марта 2011 года землетрясение магнитудой 9,0 потрясло Японию и вызвало цунами, которое обрушилось на восточное побережье страны, разрушая дома и коммуникации, унося жизни сотен тысяч человек. 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. Землетрясение стало причиной сбоя электроснабжения на атомной станции Фукусима Дайичи с шестью атомными энергоблоками. Цунами затопило резервные дизельные генераторы, и станция осталась без электроснабжения, которое необходимо для работы системы охлаждения реакторов. В результате ядерное топливо 1,2 и 3 реакторов начало плавиться. Из-за скопления водорода в зданиях, где расположены реакторы, прогремели разрушительные взрывы. Ядерной аварии был присвоен седьмой - самый высокий уровень по международной шкале ядерных событий (International Nuclear Event Scale - INES). По расчетам Агентства ядерной и промышленной безопасности Японии (Nuclear and Industrial Safety Agency - NISA), количество радиоактивного цезия-137, выброшенного в атмосферу за время аварии, сопоставимо с 168 бомбами, сброшенными на Хиросиму в 1945 году.

1.2 Антропогенный фактор

На первый взгляд, главной причиной трагедии могут показаться неожиданно мощные цунами и вышедшее из строя оборудование, то есть технические неполадки на станции в результате природной катастрофы. Однако при ближайшем рассмотрении далеко не последнюю роль в развитии событий на Фукусиме сыграл именно человеческий фактор и проблемы организации в чрезвычайной ситуации. Федеральная инспекция по ядерной безопасности Швейцарии (IFSN) решила проанализировать события сразу с нескольких точек зрения, в деталях изучив как технические проблемы, возникшие на станции, так и поведение руководства и сотрудников «Фукусимы» в чрезвычайных обстоятельствах. Так, подчеркивает в своем отчете IFSN, персонал Фукусимы в момент аварии не всегда получал верную информацию о фактическом состоянии оборудования и возникающих проблемах, что привело к принятию неправильных решений и ошибочным оценкам ситуации на местах. Одна из первых роковых ошибок, вероятно, была сделана сразу после первых подземных толчков, когда японская метеорологическая служба предупредила об опасности возникновения цунами как минимум трехметровой высоты. Этот сигнал тревоги, не позволявший, конечно, предвидеть масштабы разразившейся природной катастрофы, был оставлен без должного внимания службами контроля безопасности «Фукусимы», не предпринявшими, видимо, должных мер. Ошибка, повлекшая за собой неисправимые последствия. Анализ специалистов IFSN подтвердил: человеческий фактор играет главную роль не только в предупреждении несчастного случая, но и в дальнейшем выборе стратегии для овладения ситуацией. Одной из гипотетических причин ухудшения положения на аварийной "Фукусиме", предложенных в качестве объяснения экспертами Федеральной службы безопасности Швейцарии, стала нехватка персонала, когда сразу несколько реакторов вышли из строя. Сотрудники физически не могли решать проблемы, возникающие одновременно в нескольких точках атомной станции, что, за неимением четкой стратегии поведения в чрезвычайной ситуации и распределения обязанностей, привело к еще большему сумбуру. Вывод, которой должны сделать для себя руководители атомных станций во всех странах мира, заключают специалисты IFSN: человеческому фактору в условиях катастрофы необходимо придавать куда большее значение, подготавливая персонал АЭС к самым неожиданным и кажущимся невероятными ситуациям.

2. Процесс ликвидации аварии

11 марта: В результате первого взрыва четверо работников станции были травмированы, все доставлены в больницу. Пострадали также два работника подрядных организаций. С этого момента остаётся неизвестным местонахождение ещё двух сотрудников станции. 12 марта: Один работник станции не мог стоять на ногах и держался за левую часть груди, он был госпитализирован. Один сотрудник подрядной организации госпитализирован в бессознательном состоянии. Один работник станции получил дозу облучения 106 мЗв, что превышает нормальную дозу, но ниже предусмотренной МАГАТЭ для аварийных ситуаций, и был госпитализирован. 14 марта: В результате второго взрыва, на энергоблоке 3, травмы получили 11 сотрудников станции, все были транспортированы на АЭС «Фукусима 2», но лишь один из них впоследствии был госпитализирован. Два сотрудника станции на блочных щитах управления блоков 1 и 2 почувствовали себя плохо от переутомления в результате работы в изолирующих дыхательных аппаратах. Отправлены на АЭС «Фукусима 2» для обследования. 24 марта: Три работника (не компании TEPCO), прокладывавших кабели в одном из блоков, получили дозы свыше 170 мЗв. Двое из них получили радиоактивное загрязнение кожи ног и были госпитализированы. Рабочий подрядной организации компании TEPCO пожаловался на плохое самочувствие и был доставлен в медпункт АЭС, где потерял сознание. Он был срочно эвакуирован в госпиталь города Иваки, где скончался около 9:30 местного времени. По заявлениям компании TEPCO, 60-летний рабочий был в полном защитном снаряжении и не подвергался воздействию радиации, позднее выяснилось, что он умер от сердечного приступа.

В итоге, более 150 тысяч человек покинули зараженные территории в радиусе 50 км от АЭС «Фукусима 1». В 20-километровую зону эвакуации до сих пор закрыт въезд, так как специалисты считают, что эти земли непригодны для жизни в течение ближайших десятилетий. Большинство людей, эвакуированных с более удаленных территорий, вряд ли решат вернуться на прежние места - они боятся радиации, безработицы и не хотят жить в «городах-призраках». К середине июля 2014 года более 2,2 миллионов требований компенсации были заявлены частными лицами, корпорациями, органами местного самоуправления. TEPCO выплатила 40 миллиардов долларов США в качестве компенсаций. Компенсационные требования продолжают поступать.

3. Ущерб от аварии и меры по его ликвидации

По результатам исследования, которые провели ученые из Океанографического общества Вудс Холла (Woods Hole Oceanographic Society), Фукусимская катастрофа стала причиной «крупнейшего за всю историю выброса радиации в мировой океан». В апреле 2011 года в пробах океанской воды, взятых у берегов Фукусимы, уровень цезия-137 в 50 млн раз превышал доаварийный уровень.

По мнению ученых, в течение ближайших десятилетий невозможно предсказать, как радиация повлияет на экосистемы. В образцах морских водорослей и рыбы, взятых для проб специалистами Гринпис, содержание радионуклидов сильно превышает предельно допустимые нормы. Даже по оценкам TEPCO, радиоактивный стронций был обнаружен в водах Тихого океана в количестве 462 тера беккерелей. Если радионуклиды попадут в пищевую цепочку, то стронций, который способен накапливаться в организме человека, может увеличить риск заболеваний лейкемией и раком костей.

В Японии следы радиации были найдены в рисе, мясе, фруктах, овощах, молоке и детском питании. Все это вызывает приступы страха и паники у населения и тяжелым бременем ложится на японскую экономику. В январе 2012 года Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (Ministry of Economy, Trade, and Industry - METI) призналось, что радиоактивный гравий использовался для строительства новых домов, ремонта дорог и другой инфраструктуры, пострадавшей в результате землетрясения. Никаких правил для радиационного контроля стройматериалов (камня, гравия), принято не было.

Дома, школы, муниципальные земли нуждаются в дезактивации, вплоть до замены грунта. Около 29 млн м3 радиоактивной почвы должно быть вывезено из префектуры Фукусима. Это технически очень сложно сделать, и правительство Японии до сих пор не решило, куда можно будет складировать радиоактивные грунты.

Со дня катастрофического землетрясения и вызванного им цунами, унесшего в Японии тысячи жизней и разрушившего атомную электростанцию "Фукусима-1", прошло уже три года. Тем не менее, серьезнейшие проблемы, связанные с радиоактивным заражением местности и необходимостью дезактивации самой территории электростанции, сохраняются до сих пор. В частности, пока неясно, что делать с огромным количеством радиоактивной воды.

Речь идет о 455 миллионах литров, причем эта цифра неуклонно растет. Это морская вода, которая использовалась после аварии - и продолжает использоваться сегодня - для охлаждения реакторов, поскольку штатная система охлаждения вышла из строя. Емкость резервуаров, в которых эта вода собирается, уже вскоре будет исчерпана. Дело усугубляется тем, что резервуары подтекают, радионуклиды проникают в почву, в результате чего ежесуточно в океан стекают около 300 тонн радиоактивных грунтовых вод.

188 видов водорослей на старте

Теперь японские исследователи предложили использовать для дезактивации воды водоросли: если они способны прочно связывать радионуклиды, то это позволит сконцентрировать радиоактивность в значительно меньшем объеме. Для проверки этой идеи группа биологов Цукубского университета во главе с профессором Йошихиро Шираива (Yoshihiro Shiraiwa) исследовали в общей сложности 188 видов водорослей - как пресноводных, так и морских, - в строго контролируемых лабораторных условиях, оптимальных для их роста.

Заключение

Авария на «Фукусиме 1» стала крупнейшей в мире за последние 25 лет после трагедии на Чернобыльской АЭС. Но ни множественные утечки радиации, ни эвакуация почти 150 тысяч человек с территорий в радиусе 50 км от станции, ни необходимые, как минимум, 40 лет для ослабления только самых серьезных последствий и демонтажа реакторов, не повлияли на решение Японии о запуске новой АЭС «Оои». Понятно, что правительство пошло на такой шаг из-за нехватки электроэнергии, однако хочется верить, что в дальнейшем предпочтение будет отдаваться, пусть и более затратным, но более чистым и безопасным для нас способам получения энергии.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Предпосылки аварии, последовательность событий, которые привели к ней. Способы ликвидации и последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Действие обучения и комплексных факторов, характерных для Чернобыльской катастрофы, на здоровье населения Украины.

    реферат [28,7 K], добавлен 28.09.2011

  • Природные катастрофы: землетрясение, цунами. Сейсмически активные области. Изучение быстрых смещений земной коры. Изменение магнитного поля и электропроводности горных пород. Средства защиты от землетрясений. Шкалы интенсивности цунами и землетрясений.

    контрольная работа [33,1 K], добавлен 11.02.2011

  • Почему происходят наводнения и как с ними бороться. Регулирование речного стока путём создания водохранилищ. Причины возникновения цунами. Распространение цунами по Индийскому и Тихому океанам. Природные и антропогенные факторы возникновения селей.

    презентация [4,8 M], добавлен 18.05.2014

  • Описание крупной радиационной аварии, произошедшей в Японии 11 марта 2011 г., когда в результате сильнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами, вышли из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные электростанции Фукусима-1.

    презентация [344,6 K], добавлен 19.12.2011

  • Основные характеристики ветровых волн и волн цунами. Причины цунами: землетрясения, извержения вулканов и подводные атомные взрывы; оползни и ледники; падение астероида или метеорита; циклоны. Методика прогнозирования и оценка последствий цунами.

    курсовая работа [449,5 K], добавлен 25.12.2014

  • История и этапы протекания, основные причины и предпосылки катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, оценка возможностей избежать ее. Последствия аварии для Украины и всего мира. Способы устранения негативных тенденций, оценка их эффективности.

    реферат [32,3 K], добавлен 25.11.2013

  • Основные требования к организации аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне прорыва плотины. Прогнозирование последствий воздействия факторов чрезвычайной ситуации. Организация инженерного обеспечения предупреждения и ликвидации ЧС.

    дипломная работа [3,9 M], добавлен 12.08.2010

  • Мероприятия по предупреждению селей и меры по снижению ущерба от них. Причины возникновения цунами. Прогнозы службы предупреждения. Основные критерии наводнения, основные способы борьбы и ликвидации их последствий. Прямой и косвенный экономический ущерб.

    презентация [4,6 M], добавлен 16.11.2013

  • Основные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Поведение и необходимые действия при внезапном землетрясении, цунами, наводнении, урагане и лесном пожаре. Химическая, радиационная аварии, авария на гидродинамических сооружениях.

    презентация [13,7 M], добавлен 02.10.2013

  • Виды чрезвычайных ситуаций природного характера. Общая оценка и прогноз природного риска в России. Среднее число землетрясений, происходящих ежегодно на земном шаре. Тушение природных пожаров. Морские гидрологические чрезвычайные ситуации, цунами.

    курс лекций [1,5 M], добавлен 29.11.2012

  • Общемировой ущерб от чрезвычайных ситуаций. Условия возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Техногенная авария на Чернобыльской атомной электростанции. Виды катастроф. Аварии с выбросом биологически опасных веществ, их последствия.

    реферат [51,7 K], добавлен 12.08.2013

  • Источники и виды природных чрезвычайных ситуаций. Геологически опасные явления: землетрясение, оползень. Ураган, буря, смерчь. Правила действия людей при их возникновении. Как действовать во время грозы. Цунами и наводнение. Пожары в лесах, на торфяниках.

    курс лекций [40,3 K], добавлен 30.01.2010

  • Понятие об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, характеристика их поражающих факторов. Необходимость оповещения об угрозе стихийного бедствия. Способы защиты населения при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

    реферат [18,5 K], добавлен 25.02.2010

  • Классификация землетрясений по их происхождению. Правила безопасного поведения. Экономические, технические и организационные мероприятия, направленные на уменьшение тяжести и масштабов возможных последствий землетрясений. Меры безопасности при цунами.

    презентация [1,1 M], добавлен 13.04.2015

  • Характеристика чрезвычайной ситуации. Меры предотвращения обрушений. Повышение несущей способности строительных конструкций. Действия населения при обрушениях зданий и ликвидации их последствий. Оценка зоны разрушений и устойчивости конструкций.

    контрольная работа [801,7 K], добавлен 08.02.2013

  • Понятие о цунами - волнах, возникающих в результате резких смещений морского дна при подводных землетрясениях или при лавинообразных срывах донных осадочных пород, их основные виды. Оценка их воздействия на окружающую среду. Службы предупреждения цунами.

    реферат [19,2 K], добавлен 18.09.2013

  • Состояние проблемы прогнозирования и ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефти. Сооружения магистральных нефтепроводов, их пожаро-взрывоопасность и причины возникновения аварий. Материально-техническое обеспечение спасательных работ.

    дипломная работа [5,4 M], добавлен 08.08.2010

  • Прогнозирование и оценка обстановки. Планирование мероприятий защиты. Действия руководителей и персонала при возникновении чрезвычайной ситуации. Общие принципы организации ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы и их основные параметры.

    курсовая работа [37,0 K], добавлен 06.08.2015

  • Понятие чрезвычайной ситуации. Особенности классификации разновидностей ЧС по ряду определяющих факторов. Характеристика способов и средств оповещения, специфика эвакуации, правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации. Средства ее ликвидации.

    презентация [1,1 M], добавлен 11.01.2015

  • Гидросферные опасности как стабильная угроза и причина природных катастроф, их влияние на формирование населенных пунктов и особенности быта народов. Виды опасных гидрометеорологических явлений; цунами: причины образования, признаки, техника безопасности.

    курсовая работа [72,1 K], добавлен 15.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.