2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25
Fukushima-1 õnnetuse põhjustas maavärin ja sellele järgnenud tsunami. Jaamas endas oli ohutusvaru ja see oleks pidanud vastu ühele elementaarsele tegevusele.
Katastroofi põhjustas asjaolu, et tuumajaama tabas korraga kaks looduskatastroofi. Maavärin katkestas jaama elektrivarustuse, kohe pärast seda läksid avariigeneraatorid tööle, kuid ka need ei töötanud tsunami tõttu pikka aega.
Õnnetuse põhjused
Fukushima-1 tuumaelektrijaam ehitati eelmise sajandi 70ndatel ja õnnetuse ajal oli see lihts alt vananenud. Tuumaelektrijaama projekt ei hõlmanud õnnetusjuhtumite ohjamise rajatisi, mis olid väljaspool projekti.
Ja kui jaam elas üle maavärina, siis tsunami, nagu eespool mainitud, jättis tuumaelektrijaama vooluta.
Enne õnnetust töötas kolm jõuallikat, mis jäid jahutuseta, mille tulemusena jahutusvedeliku tase langes, kuid rõhk, mida aur tekitama hakkas, hakkas hoopis tõusma.
Katastroofi areng algas esimese jõuallikaga. Et reaktor kõrge rõhu tõttu kahjustada ei saaks, otsustati aur kallata isolatsiooni. Kuid ka tema surve kasvas kiiresti.
Nüüd, et teda päästa, hakkasid nad auru otse atmosfääri laskma. Paigaldus suudeti päästa, kuid vesinik, mis tekkis kütuse kokkupuutel, lekkis reaktoriruumi vooderdisesse.
Kõik see viis esimese toiteploki plahvatuseni. See juhtus päev pärast 12. märtsi maavärinat. Plahvatus hävitas osaliselt betoonkonstruktsioonid, kuid reaktori anum viga ei saanud.
Ürituste arendamine
Pärast toiteploki plahvatust tõusis kiirgustase oluliselt, kuid mõne tunni pärast see langes. Proovid võeti Fukushima-1 tuumaelektrijaama territooriumilt ja uuringud näitasid tseesiumi olemasolu. See tähendas, et reaktori tihedus oli katki.
Reaktori jahutamiseks pumbati sisse merevett. Järgmisel päeval selgus, et kolmandas plokis on avariijahutussüsteem kahjustatud. Ja tekkis kahtlus, et kütuseelemendid on osaliselt paljastatud ja taas võib toimuda vesiniku plahvatus.
Hakkas isolatsioonist auru välja laskma ja merevette pumpama. Kuid see ei aidanud ja plahvatus toimus 14. märtsil. Reaktori anum siiski viga ei saanud.
Jätkake tööd esimese ja teise ploki elektri taastamiseks. Jätkasime ka vee pumpamist esimesse ja kolmandasse plokki.
Samal päeval rikkis ka teise toiteploki hädajahutussüsteem. Hakkasime jahutuseks merevett pumpama. Kuid järsku purunes auru väljalaskmise ventiil ja vee pumpamine muutus võimatuks.
Aga see on hädaFukushima-1 pole veel läbi. Plahvatus teise jõuploki juures toimus siiski 15. märtsi hommikul. Tuumakütuse hoidla neljandas jõuallikas plahvatas koheselt. Tulekahju kustutati alles kaks tundi hiljem.
17. märtsi hommikul hakati helikopteritest merevett laskma 3. ja 4. plokkide basseinidesse. Pärast kuuenda kvartali diiseljaama taastamist sai võimalikuks vee pumpamine pumpade abil.
Jõkkereaktsioon
Tavasüsteemide toimima hakkamiseks oli vaja taastada toide. Ja selle taastamiseks oli vaja üleujutatud turbiiniruumidest vesi välja pumbata.
Kõik tegi keeruliseks asjaolu, et kiirgustase vees oli väga kõrge. Tekkis küsimus: kuhu seda vett pumbata. Selleks otsustasime rajada raviasutused.
Fukushima 1 omav ettevõte teatas, et peab kolme esimese tuumaelektrijaama kõrge radioaktiivse vee mahutite vabastamiseks merre heitma 10 000 tonni madala kiirgusega vett.
Tagajärgede täielik likvideerimine võtab plaani järgi aega umbes nelikümmend aastat. Tuumajaama reaktorid suleti ja alustati kasutatud tuumkütuse kaevandamist basseinidest. Hiljem on oodata Fukushima-1 tuumaelektrijaama reaktorite täielikku demonteerimist.
Õnnetuse tagajärjed
Kõigi sündmuste tagajärjel tekkis kiirgusleke. Valitsus pidi evakueerima elanikkonna tuumajaama ümbritsevast 20-kilomeetrisest tsoonist. Neil, kes elasid Fukushima-1 tuumaelektrijaamast 30 kilomeetri kaugusel, soovitati tungiv alt evakueeruda.
Jaapan,Fukushima-1 ja selle ümbrus on radioaktiivsete elementidega saastunud. Neid leiti ka joogiveest, piimast ja mõnest muust tootest. Norm oli alla lubatu, kuid edasikindlustuse puhul oli nende kasutamine ajutiselt keelatud.
Merevees ja pinnases tuvastati kiirgus. Taustkiirgus on mõnes planeedi piirkonnas suurenenud.
Lisaks keskkonnareostusele kaasneb rahaline kahju. TERCO on kohustatud õnnetuses kannatanutele hüvitist maksma.
Fukushima-1 täna
Täna jätkuvad tuumajaamas likvideerimistööd. 2015. aasta mais lekkis radioaktiivne vesi. Jätkub ka plokkidest ammutatud vee puhastamine.
See on üks peamisi probleeme. Väga radioaktiivset vett on palju ja reaktorite jahutamise käigus muutub seda veelgi rohkem. See pumbatakse spetsiaalsetesse maa-alustesse hoidlatesse, mida järk-järgult puhastatakse.
Soovitan:
Otsustusmaatriks: tüübid, võimalikud riskid, analüüs ja tagajärjed
Iga sekund seisis silmitsi valikuprobleemiga, otsuse tegemise raskusega. Sageli me ei tea, kuidas kõige paremini käituda. Mõtlemine võtab suure osa meie ajast. Tõenäoliselt tahaks igaüks meist õppida, kuidas kiiresti leida õige, kõige tulusam ja õige lahendus. Maailma parimad mõistused on välja töötanud imelise otsustusmeetodi – otsustusmaatriksid
Topeltkindlustus on Määratlus, omadused ja tagajärjed
Selline olukord tekib siis, kui vara on kindlustatud sama riski vastu ja samal perioodil korraga mitmes kindlustusasutuses. Samas ületab kindlustusmaksete summa kõikide lepingute kohaselt vara kindlustusväärtust. See tähendab, et kindlustusjuhtumi toimumise korral ületab kindlustusorganisatsioonide makstav hüvitissumma kindlustatu poolt saadud kahju kogusumma
Rostovi TEJ ehitamine. Õnnetus Rostovi tuumaelektrijaamas
Rostovi tuumaelektrijaama käivitamine on esimene pärast Tšernobõli katastroofi. Kõik need aastad on tuumaenergeetika elanud läbi raskeid aegu
Kaubeldusmarginaal ja selle tagajärjed
Viimastel aastatel on meie riigis äritegevus kiiresti kasvanud. Igal aastal kasvab ettevõtjate arv hüppeliselt, suurendades mitte ainult investeerimiskliimat meie riigis, vaid ka maksusoodustusi eelarvesse
Alumiiniumi ja selle sulamite korrosioon. Alumiiniumi korrosioonivastase võitluse ja selle kaitsmise meetodid
Alumiinium on erinev alt rauast ja terasest üsna korrosioonikindel. Seda metalli kaitseb rooste eest selle pinnale moodustunud tihe oksiidkile. Viimase hävitamise korral aga suureneb alumiiniumi keemiline aktiivsus tunduv alt