- Введение
- Общие сведения о чаэс
- Причины аварии и расследование
- Недостатки реактора
- Альтернативные версии
- Характеристики АЭС
- Экологические последствия
- 1 Городская среда
- Чернобыльская авария в массовой культуре
- Хронология событий
- Влияние аварии на здоровье людей
- Дозы облучения
- Острая лучевая болезнь
- Онкологические заболевания
- Другие болезни
- 2 Сельскохозяйственная среда
- Последствия аварии
- Информирование и эвакуация населения
- Ликвидация последствий аварии
- Правовые последствия
- Долговременные последствия
Введение
В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв напоминал очень мощную «грязную бомбу» — основным поражающим фактором стало радиоактивное заражение. Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, Восточной Европой и Скандинавией.
ПланВведение 1 Характеристики АЭС 2 Авария 2.1 Хронология событий 3 Причины аварии и расследование 3.1 Недостатки реактора 3.1.1 Положительный паровой коэффициент реактивности 3.1.2 «Концевой эффект» 3.2 Ошибки операторов 3.3 Роль оперативного запаса реактивности 3.4 Версии причин аварии 3.5 Альтернативные версии 4 Последствия аварии 4.1 Последствия 4.2 Информирование и эвакуация населения 4.3 Ликвидация последствий аварии 4.4 Правовые последствия 4.5 Долговременные последствия 5 Влияние аварии на здоровье людей 5.1 Дозы облучения 5.2 Острая лучевая болезнь 5.3 Онкологические заболевания 5.4 Наследственные болезни 5.5 Другие болезни 6 Дальнейшая судьба станции 7 Чернобыльская авария в массовой культуре 8 Другое Список литературы 11 Список сокращений 12.1 Описание событий 12.2 Официальная информация 12.2.1 Документы 12.3 Альтернативные версии о причинах и последствиях 12.4 Общественные организации и веб-сайты 12.5 Разное
Общие сведения о чаэс
Для
белорусско-украинского Полесья характерна
сравнительно невысокая плотность
населения — примерно 70 человек на
квадратный километр. До аварии на ЧАЭС
общая численность населения в
30-километровой зоне вокруг станции
составляла около 100 тысяч человек.
Строительство
энергетического гиганта, начатое в 1976
году, велось очередями, каждая из которых
включала в себя два энергоблока.
Источником водоснабжения первых четырех
энергоблоков являлся наливной
пруд-охладитель площадью 22 км2.
Также были предусмотрены отдельные
насосные станции 3го
и 4го
блоков. Наконец, имелось резервное
электроснабжение от дизельных генераторов.
Даже далеко не полное перечисление
различных сооружений ЧАЭС говорит о
том, насколько крупным был этот
энергетический объект, как сложно было
его создать.
Следует
отметить, что третий и четвертый
энергоблоки, созданные на базе реакторов
типа РБМК-1000 и входящие во вторую очередь
ЧАЭС, относились ко второму поколению
атомных станций. Они размещались не
отдельно друг от друга, как 1-й и 2-й
энергоблоки, а в одном здании, разделенные
между собой только внутренними стенами
и служебными помещениями, что при аварии
могло сыграть свою роковую роль.
Забегая
вперед, все-таки отмечу, что, несмотря
на взрыв, все три оставшихся энергоблока
не только не пострадали, но и продолжали
действовать в течение некоторого периода
времени после аварии. Не был поврежден
даже третий реактор, технически тесно
связанный с аварийной ядерной установкой.
Общие
сведения о ЧАЭС 5
Последствия
аварии на ЧАЭС 16
Последствия
для здоровья людей 18
Государственная
программа по защите пострадавших 20
IV.
Список использованной литературы 24
Документ,
подтверждающий нарушение технологий
при строительстве ЧАЭС 25
Площади
областей и республик России, загрязненных
цезием-137 (по состоянию на январь 1995
г.) 27
Ни
одно событие после Второй Мировой войны
не задело за живое стольких людей в
Европе, как взрыв 4го
реактора Чернобыльской АЭС.
“Times”,
апрель 1987 года.
Именно
Чернобыль изменил отношение к прогрессу
как к благу, заставив общественность
перейти от упоения и восторга
научно-техническим развитием и покорением
природы к пониманию необходимости
проявлять заботу об окружающей его
среде, которая явилась вовсе не
абстракцией, не неисчерпаемым вечным
богатством, а хрупким, нежным и гармоничным
миром, могущим быть без труда разрушенным.
Безусловно,
Чернобыль на века останется в памяти
человечества символом страха, позора
и скорби. Однако и семнадцать лет спустя
сигнал Чернобыля, кажется, не услышан.
В то время как на Западе (за исключением
Франции) отказались от программ ядерного
строительства из-за резко возросших
затрат, более дешевых технологий и
усиливающейся оппозиции в обществе,
Восток стал плацдармом для значительных
нецелесообразных инвестиций в
строительство новых АЭС и модернизацию
старых. И в числе прочих стран,
поддерживающих ядерную энергетику, не
последнее место занимает и Россия. Более
того, существует государственная
концепция развития энергетики, которая
подразумевает сохранение доли атомной
электроэнергии на теперешнем уровне
до 2010 года и далее некоторый ее рост к
2050 году.
Иными
словами, человечество, а если говорить
более конкретно – российская
общественность, — не слишком хорошо
усвоили уроки Чернобыля, и потому автор
настоящей работы считает необходимым
уже в который раз произнести слова
предостережения и напомнить о события
ночи 26 апреля, а также об их, без
преувеличения сказать, глобальных
последствиях.
Чернобыльская
катастрофа —
разрушение 26
апреля 1986
года четвёртого
энергоблока Чернобыльской
атомной электростанции,
расположенной на территории Украинской
ССР (ныне — Украина).
В
ночь на 26 апреля 1986 г. один из реакторов
АЭС взорвался от давления пара. На
реакторе возник пожар. Из разрушенного
реактора и от разбросанных взрывом
его радиоактивных обломков исходило
интенсивное излучение.
Ко времени
аварии на ЧАЭС действовали четыре
энергоблока на базе реакторов РБМК-1000 (реактор
большой мощности канального типа)
с электрической мощностью 1000 МВт (тепловая
мощность — 3200 МВт) каждый. Ещё два
аналогичных энергоблока строились.
ЧАЭС производила примерно десятую
долю электроэнергии
УССР.
Почти
две недели выбрасывались радиоактивные
вещества, которые разнесло ветром на
многие сотни и тысячи километров.
Их осаждению на почву способствовали
дожди, вызывая «пятнистость»
радиоактивного загрязнения. Обширные
территории надолго оказались
загрязненными радиоактивными нуклидами.
Чернобыльская катастрофа по своим
последствиям влияния на жизни людей
и природу относится к экологическим
катастрофам планетарного масштаба.
Вот горькие факты:
высокую дозу
облучения получили 20 млн. чел.;
погибли десятки
тысяч от лучевой болезни;
нанесен материальный
ущерб 4,8 млн. чел.;
перемена места
жительства коснулась 200 тыс. чел.; заражена
Территория на 130 тыс. м2.
Основными
факторами, внёсшими вклад в возникновение
аварии, INSAG-7 считает следующее
Влияние
аварии на здоровье людей
Было
зарегистрировано 134 случая острой лучевой
болезни среди
людей, выполнявших аварийные работы на
четвёртом блоке. Во многих случаях
лучевая болезнь осложнялась лучевыми
ожогами кожи, вызванными β-излучением.
В течение 1986 года от лучевой болезни
умерло 28 человек.
Щитовидная
железа —
один из органов, наиболее подверженных
риску возникновения злокачественных
опухолей в
результате радиоактивного загрязнения,
потому что она накапливает иод-131;
особенно высок риск для детей. В 1990—1998
годах было зарегистрировано более 4000
случаев заболевания раком щитовидной
железы среди тех, кому в момент аварии
было менее 18 лет. Учитывая низкую
вероятность заболевания в таком возрасте,
часть из этих случаев считают прямым
следствием облучения. Эксперты
Чернобыльского форума ООН полагают,
что при своевременной диагностике и
правильном лечении эта болезнь
представляет не очень большую опасность
для жизни, однако, по меньшей мере, 15
человек от неё уже умерло. Эксперты
считают, что количество заболеваний
раком щитовидной железы будет расти
ещё в течение многих лет.
В
ряде исследований было показано, что
ликвидаторы и жители загрязнённых
областей подвержены повышенному риску
различных заболеваний, таких как катаракта,
сердечнососудистые заболевания,
снижение иммунитета.
Эксперты Чернобыльского форума пришли
к заключению, что связь заболеваний
катарактой с облучением после аварии
установлена достаточно надёжно. В
отношении других болезней требуются
дополнительные исследования с тщательной
оценкой влияния конкурирующих факторов.
Причины аварии и расследование
Существует по крайней мере два различных подхода к объяснению причины чернобыльской аварии, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных версий разной степени достоверности.
В целом INSAG-7 достаточно осторожно сформулировал свои выводы о причинах аварии.
Ниже рассматриваются технические аспекты аварии, обусловленные в основном имевшими место недостатками реакторов РБМК, а также нарушениями и ошибками, допущенными персоналом станции при проведении последнего для 4-го блока ЧАЭС эксперимента.
Недостатки реактора
Единой версии причин аварии, с которой согласно всё экспертное сообщество специалистов в области реакторной физики и техники, не существует. Обстоятельства расследования аварии были таковы, что (и тогда, и теперь) судить о причинах и следствиях аварии приходится специалистам, чьи организации прямо или косвенно несут часть ответственности за аварию. В этой ситуации радикальное расхождение мнений вполне естественно. И также вполне естественно, что в этих условиях помимо признанных «авторитетных» версий появилось множество маргинальных, основанных больше на домыслах, нежели на фактах.Единым (в авторитетных версиях) является только общее представление о сценарии протекания аварии. Основу аварии составляет неконтролируемое возрастание мощности реактора, переходящее в тепловой взрыв ядерной природы. Авария (её разрушающая фаза) началась с того, что от перегрева ядерного топлива разрушились тепловыделяющие элементы (твэлы) в определенной области в нижней части активной зоны реактора. Это привело к разрушению оболочек нескольких каналов (в которых эти твэлы находятся), и пар (под давлением ~7 МПа) получил выход в реакторное пространство (в котором нормально поддерживается атмосферное давление). Давление в РП резко возросло, что вызвало дальнейшие разрушения уже реактора в целом, в частности отрыв верхней защитной плиты (схема Е) со всеми закрепленными в ней каналами. Герметичность корпуса (обечайки) реактора и вместе с ним контура циркуляции теплоносителя (КМПЦ) была нарушена, и произошло обезвоживание активной зоны реактора. При наличии положительного парового (пустотного) эффекта реактивности 4-5 β это привело к разгону реактора на мгновенных нейтронах (аналог ядерного взрыва) и наблюдаемым масштабным разрушениям со всеми вытекающими последствиями.Версии принципиально расходятся по вопросу о том, какие именно физические процессы запустили этот сценарий и что явилось исходным событием аварии.
Альтернативные версии
Причины чернобыльской аварии невозможно понять без того, чтобы вникнуть в тонкости физики ядерных реакторов и технологии работы энергоблоков АЭС с РБМК-1000. В то же время первичные данные об аварии не были известны широкому кругу специалистов. В этих условиях, помимо версий, признанными экспертным сообществом, появилось много версий, не требующих глубокого проникновения в предмет (и даже подчас его знания). Среди них в первую очередь, это версии, предложенные специалистами учеными, но из других областей науки и техники. Во всех этих версиях авария это результат действия совершенно других физических процессов, чем те которые лежат в основе работы АЭС, но хорошо знакомых авторам версий по их профессиональной деятельности.
Характеристики АЭС
Чернобыльская АЭС (51.389444, 30.09972251°23′22″ с. ш. 30°05′59″ в. д. / 51.389444° с. ш. 30.099722° в. д. (G) (O)) расположена на территории Украины вблизи города Припять, в 18 километрах от города Чернобыль, в 16 километрах от границы с Белоруссией и в 110 километрах от Киева.
Ко времени аварии на ЧАЭС использовались четыре реактора РБМК-1000 (реактор большой мощности канального типа) с электрической мощностью 1000 МВт (тепловая мощность 3200 МВт) каждый. Ещё два аналогичных реактора строились. ЧАЭС производила примерно десятую долю электроэнергии УССР.
Экологические последствия
В
результате чернобыльской аварии
произошел крупный региональный выброс
радионуклидов в атмосферу с последующим
радиоактивным загрязнением окружающей
среды. Радиоактивное загрязнение
затронуло множество европейских стран.
Наиболее пострадавшими оказались три
бывшие республики Советского Союза, в
настоящее время Беларусь, Российская
Федерация и Украина. Выпавшие радионуклиды
постепенно распадались и переносились
в пределах атмосферной, водной, земной
и городской сред, а также между ними.
Основные
выбросы из четвертого энергоблока
Чернобыльской атомной электростанции
продолжались десять дней и в их состав
входили радиоактивные газы, конденсированные
аэрозоли и большое количество частиц
топлива. Общий объем выбросов радиоактивных
веществ составил около 14 ЭБк1 (по состоянию
на 26 апреля 1986 года), в том числе 1,8
ЭБк 131 I,
0,085 ЭБк 137 Cs
и другие радиоизотопы цезия, 0,01 ЭБк 90 Sr
и 0,003 ЭБк радиоизотопов плутония. Инертные
газы составили около 50% общего
радиоактивного выброса.
Большую
часть выброса составляли радионуклиды
с коротким периодом физического
полураспада; долгоживущие радионуклиды
были выброшены в меньшем объеме. Распад
многих
выброшенных в результате аварии
радионуклидов уже завершился. Выбросы
радиоактивных изотопов йода вызвали
проблемы непосредственно после аварии.
1 Городская среда
В
городах радионуклидами были загрязнены
открытые поверхности, такие, как луга,
парки, улицы, дороги, площади, крыши и
стены. Особенно высокие концентрации 137 Cs
были обнаружены вокруг домов, где дождем
радиоактивные материалы были перенесены
с крыш на землю.
Благодаря
ветру, дождям и человеческой деятельности,
включая дорожное движение, мытье улиц
и очистку, уровень загрязнения поверхностей
радиоактивными материалами в местах
проживания и отдыха был значительно
снижен в течение 1986 года и в последующие
годы. Одним из последствий этих процессов
явилось вторичное загрязнение систем
канализации и мест скопления ила и
сточных вод.
В
настоящее время мощность дозы в воздухе
над твердыми поверхностями вновь
установилась на фоновом уровне,
наблюдавшемся до аварии. Повышенная
мощность дозы в воздухе остается лишь
над нетронутой почвой в садах, огородах
и парках.
Чернобыльская авария в массовой культуре
После аварии на 4-м энергоблоке работа электростанции была приостановлена из-за опасной радиационной обстановки. Однако уже в октябре 1986 года, после обширных работ по дезактивации территории и постройки «саркофага», 1-й и 2-й энергоблоки были вновь введены в строй; в декабре 1987 года возобновлена работа 3-го.
25 декабря 1995 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и правительствами стран «большой семёрки» и Комиссией Европейского союза, согласно которому началась разработка программы полного закрытия станции к 2000 году. Решение об окончательной остановке энергоблока № 1 принято 30 ноября 1996 г., энергоблока № 2 — 15 марта 1999 г.
День памяти жертв Чернобыля в Париже, 26 апреля 2010 года
Саркофаг, возведённый над четвёртым, взорвавшимся, энергоблоком постепенно разрушается. Опасность, в случае его обрушения, в основном определяется тем, как много радиоактивных веществ находится внутри него. По официальным данным, эта цифра достигает 95 % от того количества, которое было на момент аварии. Если эта оценка верна, то разрушение укрытия может привести к очень большим выбросам.
Фотография территории вокруг Чернобыльской АЭС со станции «Мир», 27 апреля 1997
Хронология событий
В 1:23:04 начался эксперимент. Из-за снижения оборотов насосов, подключённых к «выбегающему» генератору, и положительного парового коэффициента реактивности (см. ниже) реактор испытывал тенденцию к увеличению мощности (вводилась положительная реактивность), однако в течение почти всего времени эксперимента поведение мощности не внушало опасений.
В 1:23:39 зарегистрирован сигнал аварийной защиты АЗ-5 от нажатия кнопки на пульте оператора. Поглощающие стержни начали движение в активную зону, однако вследствие их неудачной конструкции (см. Концевой эффект) и заниженного (не регламентного) оперативного запаса реактивности реактор не был заглушён. Через одну-две секунды был записан фрагмент сообщения, похожий на повторный сигнал АЗ-5. В следующие несколько секунд зарегистрированы различные сигналы, свидетельствующие о быстром росте мощности, затем регистрирующие системы вышли из строя.
Влияние аварии на здоровье людей
Также отмечается, что несколько повышенный уровень заболеваемости среди людей, не участвовавших непосредственно в ликвидации аварии, а переселённых из зоны отчуждения в другие места, не связан непосредственно с облучением (в этих категориях отмечается несколько повышенная заболеваемость сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ, нервные болезни и другие заболевания, не вызываемые облучением), а вызван стрессами, связанными с самим фактом переселения, потерей имущества, социальными проблемами, страхом перед радиацией.
Учитывая большое число людей, живущих в областях, пострадавших от радиоактивных загрязнений, даже небольшие отличия в оценке риска заболевания могут привести к большой разнице в оценке ожидаемого количества заболевших. Гринпис и ряд других общественных организаций настаивают на необходимости учитывать влияние аварии на здоровье населения и в других странах. Ещё более низкие дозы облучения затрудняют получение статистически достоверных результатов и делают такие оценки неточными.
Дозы облучения
Средние дозы, полученные разными категориями населенияНаибольшие дозы получили примерно 1000 человек, находившихся рядом с реактором в момент взрыва и принимавших участие в аварийных работах в первые дни после него. Эти дозы варьировались от 2 до 20 грэй (Гр) и в ряде случаев оказались смертельными.
Большинство ликвидаторов, работавших в опасной зоне в последующие годы, и местных жителей получили сравнительно небольшие дозы облучения на всё тело. Для ликвидаторов они составили, в среднем, 100 мЗв, хотя иногда превышали 500. Дозы, полученные жителями, эвакуированными из сильно загрязнённых районов, достигали иногда нескольких сотен миллизиверт, при среднем значении, оцениваемом в 33 мЗв. Дозы, накопленные за годы после аварии, оцениваются в 10—50 мЗв для большинства жителей загрязнённой зоны, и до нескольких сотен для некоторых из них.
Многие местные жители в первые недели после аварии употребляли в пищу продукты (в основном, молоко), загрязнённые радиоактивным иодом-131. Иод накапливался в щитовидной железе, что привело к большим дозам облучения на этот орган, помимо дозы на всё тело, полученной за счёт внешнего излучения и излучения других радионуклидов, попавших внутрь организма. Для жителей Припяти эти дозы были существенно уменьшены (по оценкам, в 6 раз) благодаря применению иодосодержащих препаратов. В других районах такая профилактика не проводилась. Полученные дозы варьировались от 0,03 до нескольких Гр, а в некоторых случаях достигали 50 Гр.
Острая лучевая болезнь
Заготовка для памятника на улице Харьковских дивизий в Харькове, где должен быть установлен памятник в честь погибших от лучевой болезни защитников Отечества.
Онкологические заболевания
Различные общественные организациикто? сообщают об очень высоком уровне врождённых патологий и высокой детской смертности в загрязнённых районах. Согласно докладу Чернобыльского форума, опубликованные статистические исследования не содержат убедительных доказательств этого.
Количество детей с синдромом Дауна, родившихся в Белоруссии в 80-х — 90-х годах. Пик частоты появления заболевания приходится на январь 1987 года.
Было обнаружено увеличение числа врождённых патологий в различных районах Белоруссии между 1986 и 1994 годами, однако оно было примерно одинаковым как в загрязнённых, так и в чистых районах. В январе 1987 года было зарегистрировано необычно большое число случаев синдрома Дауна, однако последующей тенденции к увеличению заболеваемости не наблюдалось.
Детская смертность очень высока во всех трёх странах, пострадавших от чернобыльской аварии. После 1986 года смертность снижалась как в загрязнённых районах, так и в чистых. Хотя в загрязнённых районах снижение в среднем было более медленным, разброс значений, наблюдавшийся в разные годы и в разных районах, не позволяет говорить о чёткой тенденции. Кроме того, в некоторых из загрязнённых районов детская смертность до аварии была существенно ниже средней. В некоторых наиболее сильно загрязнённых районах отмечено увеличение смертности. Неясно, связано ли это с радиацией или с другими причинами — например, с низким уровнем жизни в этих районах или низким качеством медицинской помощи.
В Белоруссии, России и на Украине проводятся дополнительные исследования, результаты которых ещё не были известны к моменту публикации доклада Чернобыльского форума.
Другие болезни
О проблемах на советских атомных станциях снимали фильмы даже в эпоху застоя — в 1979 году выходит фильм «Активная зона» режиссера Леонида Пчёлкина. В основе сюжета борьба нового секретаря парткома атомной электростанции против достижения высоких показателей за счет нарушения норм эксплуатации техники и за улучшение морального климата в коллективе.
2 Сельскохозяйственная среда
На
первоначальном этапе прямое выпадение
многих различных радионуклидов на
поверхность играло главную роль в
загрязнении сельскохозяйственных
растений и потребляющих их животных.
Непосредственно после аварии наибольшую
озабоченность вызвали выбросы и выпадения
изотопов радиоактивного йода, но эта
проблема была ограничена первыми двумя
месяцами вследствие короткого периода
физического полураспада (8 дней) наиболее
важного изотопа йода – 131I.Радиоактивныййод
в высоких концентрациях быстро попадал
в молоко в Беларуси, Российской Федерации
и Украине, приводя к значительным дозам
облучения щитовидной железы среди тех,
кто потреблял молоко, особенно среди
детей. В других странах Европы последствия
аварии были различными; повышенные
уровни радиоактивного йода в молоке
наблюдались в некоторых загрязненных
южных районах, где молочный скот уже
содержался на открытом воздухе.
Различные
виды сельскохозяйственных растений, в
частности листовые овощи и зелень, были
также загрязнены радионуклидами в
различной степени в зависимости от
уровней выпадений и стадии произрастания.
Первоначальное
существенное снижение уровня перехода
радионуклидов в растительность и к
животным происходило в связи с
выветриванием, физическим распадом,
миграцией радионуклидов вниз по колонке
грунта и снижением бионакопления
радионуклидов в почве. После первоначального
периода концентрации радиоактивного
цезия в пищевых продуктах стали зависеть
не только от уровней выпадений, но также
от видов почвы, методов земледелия и
типов экосистемы.
Последствия аварии
Непосредственно во время взрыва на четвёртом энергоблоке погиб только один человек (Валерий Ходемчук), ещё один скончался утром от полученных травм (Владимир Шашенок). Впоследствии, у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев .
В 1:24 ночи на пульт дежурного СПЧ-2 по охране ЧАЭС поступил сигнал о возгорании. К станции выехал дежурный караул пожарной части (на ЗИЛ-131) во главе с лейтенантом внутренней службы Правиком. Из Припяти на помощь выехал караул 6-й городской пожарной части во главе с лейтенантом Кибенком. Руководство тушением пожара принял на себя лейтенант Правик. Его грамотными действиями было предотвращено распространение пожара. Были вызваны дополнительные подкрепления из Киева и близлежащих областей. Из средств защиты у пожарных были только брезентовая роба (боёвка), рукавицы, каска. Звенья ГЗДС были в противогазах КИП-5. К 2.30 РТП майор Леонид Телятников. К 4 часам утра пожар был локализован на крыше машинного зала, а к 6 часам утра был затушен. Всего принимало участие в тушении пожара 69 человек личного состава и 14 единиц техники. Наличие высокого уровня радиации было достоверно установлено только к 3:30, так как из двух имевшихся приборов на 1000 рентген в час один вышел из строя, а другой оказался недоступен из-за возникших завалов. Поэтому в первые часы аварии были неизвестны реальные уровни радиации в помещениях блока и вокруг него. Неясным было и состояние реактора.
Пожарные не дали огню перекинуться на третий блок (у 3-го и 4-го энергоблоков единые переходы). Вместо огнестойкого покрытия, как было положено по инструкции, крыша машинного зала была залита обычным горючим битумом. Примерно к 2 часам ночи появились первые поражённые из числа пожарных. У них стала проявляться слабость, рвота, «ядерный загар». Помощь им оказывали на месте, в медпункте станции, после чего переправляли в городскую больницу Припяти. 27 апреля первую группу пострадавших из 28 человек отправили самолетом в Москву, в 6-ю радиологическую больницу. Практически не пострадали водители пожарных автомобилей.
В первые часы после аварии, многие, по-видимому, не осознавали, насколько сильно повреждён реактор, поэтому было принято ошибочное решение обеспечить подачу воды в активную зону реактора для её охлаждения. Для этого требовалось вести работы в зонах с высокой радиацией. Эти усилия оказались бесполезны, так как и трубопроводы, и сама активная зона были разрушены. Другие действия персонала станции, такие как тушение очагов пожаров в помещениях станции, меры, направленные на предотвращение возможного взрыва, напротив, были необходимыми. Возможно, они предотвратили ещё более серьёзные последствия. При выполнении этих работ многие сотрудники станции получили большие дозы радиации, а некоторые даже смертельные.
Информирование и эвакуация населения
Первое официальное сообщение было сделано по телевидению 27 апреля. В довольно сухом сообщении сообщалось о факте аварии и двух погибших, об истинных масштабах катастрофы стали сообщать позже.
После оценки масштабов радиоактивного загрязнения стало понятно, что потребуется эвакуация города Припять, которая была проведена 27 апреля. В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны. В последующие дни было эвакуировано население других населённых пунктов 30-километровой зоны. Запрещалось брать с собой вещи, многие были эвакуированы в домашней одежде. Чтобы не раздувать панику, сообщалось, что эвакуированные вернутся домой через три дня. Домашних животных с собой брать не разрешали.
Безопасные пути движения колонн эвакуированного населения определялись с учётом уже полученных данных радиационной разведки. Несмотря на это, ни 26, ни 27 апреля жителей не предупредили о существующей опасности и не дали никаких рекомендаций о том, как следует себя вести, чтобы уменьшить влияние радиоактивного загрязнения.
Ликвидация последствий аварии
Знак «За мужество и милосердие» 25 лет началу ликвидации аварии на ЧАЭС»
Памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (Пенза)
Для координации работ были также созданы республиканские комиссии в Белорусской, Украинской ССР и в РСФСР, различные ведомственные комиссии и штабы. В 30-километровую зону вокруг ЧАЭС стали прибывать специалисты, командированные для проведения работ на аварийном блоке и вокруг него, а также воинские части, как регулярные, так и составленные из срочно призванных резервистов. Их всех позднее стали называть «ликвидаторами». Ликвидаторы работали в опасной зоне посменно: те, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. Основная часть работ была выполнена в 1986—1987 годах, в них приняли участие примерно 240 000 человек. Общее количество ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 000.
В первые дни основные усилия были направлены на снижение радиоактивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение ещё более серьёзных последствий. Например, существовали опасения, что из-за остаточного тепловыделения в топливе, остающемся в реакторе, произойдёт расплавление активной зоны ядерного реактора. Расплавленное вещество могло бы проникнуть в затопленное помещение под реактором и вызвать ещё один взрыв с большим выбросом радиоактивности. Вода из этих помещений была откачана. Также были приняты меры для того, чтобы предотвратить проникновение расплава в грунт под реактором.
Затем начались работы по очистке территории и захоронению разрушенного реактора. Вокруг 4-го блока был построен бетонный «саркофаг» (т. н. объект «Укрытие»). Так как было принято решение о запуске 1-го, 2-го и 3-го блоков станции, радиоактивные обломки, разбросанные по территории АЭС и на крыше машинного зала были убраны внутрь саркофага или забетонированы. В помещениях первых трёх энергоблоков проводилась дезактивация. Строительство саркофага было завершено в ноябре 1986 года.
Работы над саркофагом не обошлись без человеческих жертв: 2 октября 1986 года возле 4-го энергоблока, зацепившись за подъемный кран, потерпел катастрофу вертолёт Ми-8, экипаж из 4 человек погиб.
По данным Российского государственного медико-дозиметрического регистра за прошедшие годы среди российских ликвидаторов с дозами облучения выше 100 мЗв (это около 60 тыс. человек) несколько десятков смертей могли быть связаны с облучением. Всего за 20 лет в этой группе от всех причин, не связанных с радиацией, умерло примерно 5 тысяч ликвидаторов.
Правовые последствия
Мировой атомной энергетике в результате Чернобыльской аварии был нанесён серьёзный удар. С 1986 до 2002 года в странах Северной Америки и Западной Европы не было построено ни одной новой АЭС, что связано как с давлением общественного мнения, так и с тем, что значительно возросли страховые взносы и уменьшилась рентабельность ядерной энергетики.
В СССР было законсервировано или прекращено строительство и проектирование 10 новых АЭС, заморожено строительство десятков новых энергоблоков на действующих АЭС в разных областях и республиках.
В законодательстве СССР, а затем и России была закреплена ответственность лиц, намеренно скрывающих или не доводящих до населения последствия экологических катастроф, техногенных аварий. Информация, относящаяся к экологической безопасности мест, ныне не может быть классифицирована как секретная.
Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей
1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершённые лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией, —
наказываются штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.
2. Те же деяния, если они совершены лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления либо если в результате таких деяний причинён вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия, —
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.
Долговременные последствия
В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн га земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены (закопаны тяжёлой техникой) сотни мелких населённых пунктов.
Карта радиоактивного загрязнения нуклидом цезий-137:
Перед аварией в реакторе четвёртого блока находилось 180—190 тонн ядерного топлива (диоксида урана). По оценкам, которые в настоящее время считаются наиболее достоверными, в окружающую среду было выброшено от 5 до 30 % от этого количества. Некоторые исследователи оспаривают эти данные, ссылаясь на имеющиеся фотографии и наблюдения очевидцев, которые показывают, что реактор практически пуст. Следует, однако, учитывать, что объём 180 тонн диоксида урана составляет лишь незначительную часть от объёма реактора. Реактор в основном был заполнен графитом; считается, что он сгорел в первые дни после аварии. Кроме того, часть содержимого реактора расплавилась и переместилась через разломы внизу корпуса реактора за его пределы.
Кроме топлива, в активной зоне в момент аварии содержались продукты деления и трансурановые элементы — различные радиоактивные изотопы, накопившиеся во время работы реактора. Именно они представляют наибольшую радиационную опасность. Большая их часть осталась внутри реактора, но наиболее летучие вещества были выброшены наружу, в том числе:
Загрязнению подверглось более 200 000 км², примерно 70 % — на территории Белоруссии, России и Украины. Радиоактивные вещества распространялись в виде аэрозолей, которые постепенно осаждались на поверхность земли. Благородные газы рассеялись в атмосфере и не вносили вклада в загрязнение прилегающих к станции регионов. Загрязнение было очень неравномерным, оно зависело от направления ветра в первые дни после аварии. Наиболее сильно пострадали области, в которых в это время прошёл дождь. Большая часть стронция и плутония выпала в пределах 100 км от станции, так как они содержались в основном в более крупных частицах. Иод и цезий распространились на более широкую территорию.
Относительный вклад различных изотопов в радиоактивное загрязнение после аварии
В городах основная часть опасных веществ накапливалась на ровных участках поверхности: на лужайках, дорогах, крышах. Под воздействием ветра и дождей, а также в результате деятельности людей, степень загрязнения сильно снизилась и сейчас уровни радиации в большинстве мест вернулись к фоновым значениям. В сельскохозяйственных областях в первые месяцы радиоактивные вещества осаждались на листьях растений и на траве, поэтому загрязнению подвергались травоядные животные. Затем радионуклиды вместе с дождём или опавшими листьями попали в почву, и сейчас они поступают в сельскохозяйственные растения, в основном, через корневую систему. Уровни загрязнения в сельскохозяйственных районах значительно снизились, однако в некоторых регионах количество цезия в молоке всё ещё может превышать допустимые значения. Это относится, например, к Гомельской и Могилёвской областям в Белоруссии, Брянской области в России, Житомирской и Ровненской области на Украине.
Значительному загрязнению подверглись леса. Из-за того, что в лесной экосистеме цезий постоянно рециркулирует, а не выводится из неё, уровни загрязнения лесных продуктов, таких как грибы, ягоды и дичь, остаются опасными. Уровень загрязнения рек и большинства озёр в настоящее время низкий. Однако в некоторых «замкнутых» озёрах, из которых нет стока, концентрация цезия в воде и рыбе ещё в течение десятилетий может представлять опасность.
Загрязнение не ограничилось 30-километровой зоной. Было отмечено повышенное содержание цезия-137 в лишайнике и мясе оленей в арктических областях России, Норвегии, Финляндии и Швеции.