СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Фукусима: жестокий урок для человечества.

Категория: Экология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Этот урок рассказывает о аварии на АЭС Фукусима, о подробностях этой аварии, причинах, по которым она произошла, пренебрежении мерами безопасности, о проблемах ликвидации последствий аварии и угрозе для человечества.

Просмотр содержимого документа
«Фукусима: жестокий урок для человечества.»

Тема: Фукусима: жестокий урок для человечества.

Тип урока: урок – пресс - конференция

Цель: ознакомить учащихся с проблемами безопасности ядерной энергетики, развивать у учащихся умение самостоятельно добывать знания из различных источников информации, перерабатывать их и творчески применять, воспитывать необходимость ответственно относиться к проблемам ядерной безопасности.

Оборудование: интерактивная доска, компьютер, проектор, презентация,

Оформление аудитории

На доске написана тема урока – конференции “Фукусима: жестокий урок для человечества.”

I. Вступление

Учитель (ведущий):

Уважаемые друзья! Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с такой важной проблемой современности, как охрана окружающей среды и ядерная безопасность. Мы привыкли пользоваться благами цивилизации, но порой цена, которую приходится за это платить, чрезмерно высока. Тревожным сигналом для всего человечества была авария на Чернобыльской АЭС. Вспомним, что писала в эти годы японская пресса:

- Дикарей нельзя подпускать к ядерным технологиям!

- Сценарий подобный Чернобыльскому в Японии невозможен в принципе!

- Коммунистическая диктатура лжет о положении в Чернобыле!

- Миллионы рабов с помощью КГБ загоняют на устранение аварии с помощью пулеметов.

Но действительно ли человечество усвоило чернобыльский урок? Говорят, история учит тому, что она ничему не учит!

11 марта 2011 года разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 баллов произошло на северо-востоке Японии Оно вызвало цунами высотой десять метров. По данным полиции, число жертв стихии превысило 10 тысяч человек, без вести пропали 17,7 тысячи человек. После землетрясения на АЭС «Фукусима-1» была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения.

В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания. Что же произошло на Фукусиме? Кто виноват в произошедшей трагедии, и что необходимо сделать для того, чтобы не допустить этого вновь?

На нашей пресс-конференции присутствуют ученые и эксперты, призванные ответить на этот вопрос:

первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян.

Главный редактор «Atominfo» Александр Уваров

генеральный секретарь кабинета министров Японии Юкио Эдано

биолог: Заслуженный деятель науки РФ, действительный член Академии наук Норвегии Черниговская Татьяна Владимировна.

писатель-эколог Йочи Шимацу

Глава МАГАТЭ Юкия Амано

В работе участвуют учащиеся 11 класса.

Корреспонденты мировых средств массовой информации:

Ведущий: Так что же произошло 11 сентября 2011 года на японской атомной электростанции? Чем это грозит для человечества? Прошу господ журналистов задавать вопросы.

1 журналист: Информационное агентство «Синьхуа», Китай: Мне хотелось бы узнать подробности этой трагедии. Что именно произошло на АЭС? Что послужило причиной аварии?

Ведущий: На этот вопрос я попрошу ответить первого заместителя директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэля Арутюняна.

Первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян.

Цунами, обрушившееся 11 марта на побережье Японии после разрушительного землетрясения магнитудой 9,0, серьезно повредило системы охлаждения шести реакторов атомной станции «Фукусима-1». Это привело к взрывам на первом, втором и третьем энергоблоках, в реакторах произошел расплав ядерного топлива, стало разрушаться облученное топливо и в бассейнах выдержки. Все это привело к радиоактивным выбросам в атмосферу и эвакуации населения из 20 километровой зоны вокруг АЭС.

Проблемой стало то, что обрушившееся на побережье цунами вывело из строя генераторы, от которых работала система охлаждения АЭС. В результате, в реакторы перестала поступать охлаждающая их вода, и температура в реакторах начала расти. Были запущены аварийные генераторы, но и они через непродолжительное время остановились. В этих условиях, руководство станции не придумало ничего лучше, чем заливать реактор морской водой. В результате, было упущено время.

В первые же часы аварии на станции нужно было срочно восстановить электроснабжение для подачи воды в реакторы. Почему не были брошены силы на протягивание к АЭС энергокабеля от расположенной в 1,5 километрах линии электропередачи, так и не ясно», — добавил эксперт. Ситуацию можно было взять под контроль только в в первые 10 - 15 часов 11 марта, в дальнейшем все события на АЭС стали фактически неуправляемыми. Если бы японские специалисты не скрывали масштабы ЧП и сразу обратились за помощью, то возможно было бы за 10-15 часов восстановить электроснабжение для охлаждения реакторов и выгруженного из них топлива, и таким образом избежать катастрофы. Между тем японцы до последнего скрывали правду о происходящем, да и позже пытались окружить происходящее на станции непроницаемой завесой секретности. Японские инженеры только 17 марта сумели проложить новую ЛЭП для обеспечения работы системы охлаждения реакторов и хранилищ отработанного ядерного топлива аварийной АЭС, но к этому времени спасти реакторы уже не представлялось возможным.

Главный редактор «Atominfo» Александр Уваров

Проблема была ещё и в том, что для охлаждения реакторов после цунами использовалась морская вода, и по мере закачки и испарения морской воды на реакторах оставалось все больше и больше соли, десятки тонн. Она в виде корки оседала на урановых топливных стержнях, изолировала стержни от воды, из-за чего они начали нагреваться. Это было похоже на кипятильник, с помощью которого мы подогреваем чай в кружке: со временем он покрывается коркой, поскольку водопроводная вода в городах имеет высокое содержание солей. Здесь же этот процесс шёл намного быстрее.

Из-за нагревания стержней, их циркониевая оболочка может начала трескаться, и  произошёл выброс радиоактивного йода в газообразном состоянии, а затем начал плавиться уран, и после этого заглушить реактор уже не представлялось возможным.

2 журналист: Корреспондент журнала “Наука и жизнь”: Не могли бы вы подробнее объяснить, что произошло с реакторами?

Вот стадии разрушения 1, 2 и 3 реакторов на АЭС Фукусима – 1:

«Наихудший вариант развития событий - это когда топливные стержни сплавляются в одно целое. Температура поднимается настолько, что они плавятся и сливаются в единую расплавленную радиоактивную массу, которая прорывается через все защитные барьеры наружу и там заражает радиацией и землю, и воздух, и воду. Наиболее тревожным является то, что, по нашим данным, бетонная оболочка реакторов нарушена, и расплавленное ядерное топливо может беспрепятственно отравлять окружающую среду.

Частная компания, которой принадлежал реактор - Tokyo Electric Power Co (TEPCO), до последнего скрывала правду о происходящем, вводя в заблуждение и японское правительство, и даже МАГАТЭ. Кстати, именно МАГАТЭ некоторое время назад давало рекомендацию закрыть эту станцию, но к этим рекомендациям не прислушались. Первоначально аварии был присвоен 5-й уровень по шкале ядерных происшествий (INES), однако затем оценка была повышена до 7-го уровня, который до того присваивался лишь однажды – аварии на Чернобыльской АЭС.

3 журналист: Корреспондент издательства Франс пресс»:

А велик ли уровень радиации на АЭС? И мог могли бы вы нам объяснить, почему радиация так опасна для человеческого организма?

биолог: Заслуженный деятель науки РФ, действительный член Академии наук Норвегии Черниговская Татьяна Владимировна.

Атомной радиацией, или ионизирующим излучением, называют потоки частиц и электромагнитных квантов, образующиеся в результате ядерных реакций или радиоактивного распада. Чаще всего встречаются такие разновидности ионизирующих излучений, как рентгеновское и гамма-излучения, потоки альфа-частиц, электронов, нейтронов и протонов.

При прохождении этих частиц или квантов через вещество атомы и молекулы, из которых оно состоит, возбуждаются или даже ионизируются. Возбужденное состояние атома можно – очень грубо, конечно, – уподобить искаженной Солнечной системе, в которой Земля в результате какой-то ужасной встряски вдруг перешла на орбиту Марса.

Атомы и молекулы при возбуждении как бы распухают, и если они входят в состав какого-нибудь биологически важного соединения в живом организме, то функции этого соединения могут оказаться нарушенными. Если же проходящая через биологическую ткань ядерная частица или квант вызывают не возбуждение, а ионизацию атомов, то соответствующая живая клетка оказывается дефектной. Ионизация – это такое физическое явление, при котором электроны, входящие в состав атомов или молекул среды, отрываются от них и начинают странствовать по всему веществу. Выбиваемые при ионизации электроны, если они обладают достаточной энергией, тоже могут ионизировать и возбуждать молекулы вещества.

Пример вредных последствий облучения – это лучевое поражение организма в результате чрезмерных доз ионизирующей радиации.

Живой организм очень чувствителен к действию ионизирующей радиации и чем выше на эволюционной лестнице стоит живой организм, тем он более радиочувствителен. Таким образом, человеческий организм, как совершенная природная система, является наиболее восприимчивым к воздействию радиации.

Для ионизирующего излучения нет барьеров в организме, поэтому любая молекула может подвергнуться радиоактивному воздействию, последствия которого могут быть самыми разнообразными. Возбуждение отдельных атомов может привести к перерождению одних веществ в другие, вызвать биохимические сдвиги, генетические нарушения и т.п. Пораженными могут оказаться белки или жиры, жизненно необходимые для нормальной клеточной деятельности. Таким образом, радиация воздействует на организм на микроуровне, вызывая повреждения, которые заметны не сразу, а проявляют себя через долгие годы. Поражение отдельных групп белков, находящихся в клетке, может вызвать рак, а также генетические мутации, передающиеся через несколько поколений. Воздействие малых доз облучения обнаружить очень сложно, ведь эффект от этого проявляется через десятки лет.

Доза облучения и ее воздействие на организм человека:

Значение поглощенной дозы, рад

Степень воздействия на человека


10000 рад (100 Зв.)

Летальная доза, смерть наступает через несколько часов или дней от повреждения центральной нервной системы.

1000 - 5000 рад (10-50 Зв.)

Летальная доза, смерть наступает через одну-две недели от внутренних кровотечений (истончаются клеточные мембраны), в основном в желудочно-кишечном тракте.

300-500 рад (3-5 Зв.)

Летальная доза, половина облученных умирают в течение одного-двух месяцев от поражения клеток костного мозга.

150-200 рад (1,5-2 Зв.)

Первичная лучевая болезнь (склеротические процесс, изменения в половой системе, катаракта, иммунные болезни, рак). Тяжесть и симптомы зависят от дозы излучения и его типа.

100 рад (1 Зв.)

Кратковременная стерилизация: потеря способности иметь потомство.

30 рад

Облучение при рентгене желудка (местное).

25 рад (0,25 Зв.)

Доза оправданного риска в чрезвычайных обстоятельствах.

10 рад (0,1 Зв.)

Вероятность мутации увеличивается в 2 раза.

3 рад

Облучение при рентгене зубов.

2 рад (0,02 Зв) в год

Доза облучения, получаемая персоналом, работающим с источником ионизирующего излучения.

0,2 рад (0,002 Зв. или
200 миллирад) в год

Доза облучения, которую получают сотрудники промышленных предприятий, объектов радиационно-ядерных технологий.

0,1 рад (0,001 Зв.) в год

Доза облучения, получаемая средним россиянином.

0,1-0,2 рад в год

Естественный радиационный фон Земли.

84 микрорад/час

Полёт на самолёте на высоте 8 км.

1 микрорад

Просмотр одного хоккейного матча по телевизору.



Вред радиоактивных элементов и воздействие радиации на человеческий организм активно изучается учёными всего мира. Доказано, что в ежедневных выбросах из АЭС содержится радионуклид «Цезий-137», который при попадании в организм человека вызывает саркому (разновидность рака), «Стронций-90» замещает кальций в костях и грудном молоке, что приводит к лейкемии (раку крови), раку кости и груди.

Зи́верт (обозначение: Зв, Sv) — единица измерения доз ионизирующего излучения в Международной системе единиц, используется с 1979 г.

1 зиверт — это количество энергии, поглощённое килограммом биологической ткани, равное по воздействию поглощённой дозе гамма-излучения в 100 рентген.

1 Зв = 1000 мЗв

Единица названа в честь шведского учёного Рольфа Зиверта.

Миллизиверт (мЗв) часто используется как мера дозы при медицинских диагностических процедурах (рентгеноскопия, рентгеновская компьютерная томография и т. п.).

Среднемировая доза облучения от естественных источников, накопленная на душу населения за год, равна 2,4 мЗв, с разбросом от 1 до 10 мЗв.

Ведущий: Благодарю вас. Теперь мы можем более объективно оценить угрозу, исходящую от АЭС «Фукусима – 1». Но кто бы мог дать нам сведения о том, каков был уровень радиации в момент аварии?

Глава МАГАТЭ Юкия Амано:

Японцы крайне скудно делились оперативной информацией о событиях на АЭС не только с общественностью, но даже с международными атомными организациями — МАГАТЭ и Всемирной ядерной ассоциацией.

По радиационной обстановке на атомной станции «Фукусима-1» информации почти не поступало. То, что мы получали — это данные с табло у входа на станцию, там был довольно высокий уровень радиации — до 1 рентгена (0,1 Зв) в час.

С момента начала аварии японцы убрали из интернета сведения о радиационной обстановке в Фукусиме. Когда со станции начали эвакуировать рабочих, стало ясно, что их облучение достигло предельного уровня 125 миллизивертов, допустимого по государственным нормам Японии. Но в этот же день Японское правительство увеличило предельные уровни персоналу до 250 миллизивертов, и рабочие начали возвращаться на АЭС: станцию слишком опасно было оставлять без присмотра.
Позже стало известно, что в зоне атомного реактора уровень радиации составляет полторы тысячи миллизивертов в час (мЗв/ч). Напомню, что годовая предельно допустимая доза облучения всего тела (не отдельных органов), которую человек может получить за год, составляет 5 мЗв.
Затем показатели стали приближаться к двум тысячам! Чтобы было понятно: дозу в 500 миллизивертов рядовой сотрудник станции получает, в среднем, за 20 лет.

Наиболее тяжелой ситуация стала начиная с субботы, когда на АЭС «Фукусима-1» произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках, а также взрыв и возгорание в хранилище отработанного ядерного топлива четвертого энергоблока. По словам премьер-министра Японии Наото Кана, из-за произошедших взрывов водорода и пожара на четвертом блоке станции произошла утечка радиации в атмосферу.

Власти эвакуировали людей из 30 – километровой зоны вокруг АЭС. Запрещено было брать с собой домашних животных, в том числе собак, и все они были брошены на произвол судьбы. Известно, что японцы вообще страдают радиофобией, и жители префектур Фукусима и Ибараки столкнулись с этим явлением сполна: они остались без врачебной помощи. В населённом пункте, в который из эвакуировали, у входа в больницу стоял врач с дозиметром, и радиоактивные пациенты в больницу не допускались. Трагической оказалась судьба лежачих больных и больных в реанимации Фукусимы: когда поступил приказ о эвакуации, о них забыли. Вспомнили о них только через сутки, и многие из пациентов к этому времени были уже мертвы. По нашим данным, уровень радиации в 20 - км зоне от АЭС "Фукусима-1" в отдельных местах превышал норму в 1600 раз.

4 журналист: Корреспондент журнала “Наука и жизнь”: Но неужели нельзя было предотвратить эту катастрофу? Сделать реактор более безопасным? Почему не был учтён опыт Чернобыльской АЭС?

Ведущий: На этот вопрос я попрошу ответить Рафаэля Арутюняна.

Рафаэль Арутюнян:


Почему не остановились реакторы на Фукусиме? Произошла «стандартная» авария, которую отрабатывает персонал АЭС на тренировках - полная потеря энергоснабжения при аварийной остановке АЭС от срабатывания защиты при землетрясении. В результате землетрясения сработала автоматика станции, которая ввела в активную зону управляющие стержни с поглотителем, уменьшив этим энерговыделение реакторов до минимума. Однако произошла полная потеря энергоснабжения от автономных источников. В мировой практике это дизель-генераторные станции, причем, у каждого блока – своя, личная!

Я долго изучал то, как японцы устраняют аварию и, не мог взять в толк, почему до сих пор на блоках АЭС не запущены дизель-генераторы для подачи электроэнергии на насосы аварийного расхолаживания реакторов. Почему-то супер умные японцы стали закачивать морскую воду в реакторы и с удивительным упорством продолжали это делать, потеряв всякий интерес к аварийным системам охлаждения, которых у реактора целых шесть штук!

Второй вопрос, который меня мучил, почему японцы не желают допустить на свою АЭС российских специалистов в области атомной энергетики и устранении ядерных аварий.

На одном из сайтов я откопал информацию, что на АЭС Фукусима вместо дизель-генераторных станций, были установлены… газо-генераторные станции! Это совершенно не вероятно, но… Может быть именно поэтому, когда во время землетрясения была повреждена газовая магистраль, все генераторы АЭС стали представлять никому не нужный металлический хлам. И я всё больше убеждаюсь, что это так. Иначе, почему за столько времени японцы оперативно не доставили на АЭС другие генераторы и не произвели замену? Получается, что японские аварийные генераторы не являлись автономными источниками аварийного питания.

На блоках существует запасная аварийная система охлаждения реактора на случай отказа основной. Это ёмкости с водой, насыщенной бором, который почти полностью останавливает реакцию. Что с ними произошло - неясно. Поскольку эта система без насоса не работает, то для питания её насоса предусмотрены собственные аккумуляторы. Включать эту систему оператор японской АЭС должен только в крайнем случае потому, что для ремонта реактора придется произвести шлифовку всей внутренней поверхности корпуса от впитавшегося в неё бора. Дешевле выбросить реактор. Похоже, что эти системы располагались на улице не высоко и, их смыло волной.

Часто мне задают вопрос о том, отличается ли АЭС Фукусима от советских АЭС с реакторами ВВЭР, установленными на Ново-Воронежской, Балаковской, Ровенской, Запорожской и других АЭС. Теперь я могу уверенно ответить: Да! Советские АЭС отличаются своей системой аварийного расхолаживания реактора. Чем, спросите вы? Тем, что советские проектировщики при расчете системы аварийного охлаждения ядерного реактора закладывают в расчеты самые невероятные ситуации.

Например, на АЭС с реакторами ВВЭР существуют парогенераторы, которые расхолодят реактор в течение одного часа посредством естественной циркуляции автоматически. Никакие аккумуляторы не требуются. Кроме того, система заполнения реактора борированной водой, в отличие от системы японской, находится в полной готовности. В емкости с водой находится азот под давлением 70 атмосфер. Как только давление в реакторе станет ниже 70 атмосфер, не спрашивая оператора, автоматически на трубопроводе открывается клапан и вода заполняет реактор борированной водой. Другими словами, на советском реакторе существует ДВЕ системы расхолаживания реактора, которые в любых условиях включаются в работу без всякой помощи и без вмешательства персонала АЭС.

На японской АЭС таких систем аварийного охлаждения не существует принципиально! Невероятно, но если нажать кнопку аварийной остановки реактора блока советской АЭС и обесточить её, запретив персоналу что-либо делать, блок остановится сам! Какое-то оборудование будет повреждено, но только не реактор. А вот реактор блока АЭС Фукусима, в такой ситуации непременно взорвется!

Кстати, изветно это было уже давно. Еще в середине 70-х годов группа инженеров подписала докладную записку, в которой якобы говорилось, что реактор наверняка взорвется в случае сбоя в системе охлаждения.

Профессор Ишибаши Кацухико из университета Кобэ, ещё в 2007 году заявил, что нормативы, введённые в Японии для того, чтобы защитить ядерные установки, «серьёзно нарушены», и что станции уязвимы для сильных землетрясений. «Если не предпринять теперь радикальных шагов, чтобы уменьшить уязвимость атомных электростанций перед землетрясениями, в ближайшем будущем Японию может постичь настоящая ядерная катастрофа», - предупреждал он.

К тому же, появилась информация о том, что в бетонном фундаменте пожилой АЭС были трещины, которые перед инспекцией МАГАТЭ в 2010 году срочно заклеили бумагой с текстурой бетона. В таком случае, речь может идти о преступной халатности со стороны. ТЕРСО.

Писатель-эколог Йочи Шимацу: позвольте и мне добавить немного по поводу сложившейся ситуации. Всё устройство злосчастной АЭС, всё её оснащение подвержено только одной цели: сделать её как можно дешевле, и таким образом, добиться максимальной прибыли. Известно, что рядом с АЭС, на высоте 300 м над уровнем моря, есть ровная площадка, пригодная для строительства АЭС. Построй её там – и не страшны никакие землетрясения. Но это удорожило бы строительство, и компания ТЕРСО на это не пошла.

Кроме того, на «Фукусиме» накоплено более 11 тысяч тонн радиоактивных отходов. Это означает, что с самого начала эксплуатации станции, чтобы сэкономить 50 миллиардов евро, отходы не перерабатывались вообще, хотя подобная переработка по международным нормам является неукоснительным правилом. Но самой большой загадкой Фукусимы является четвёртый реактор.

Пожар в 4-м энергоблоке «Фукусимы-1» возник из-за перегрева стержней уранового топлива в оказавшемся без воды бассейне охлаждения. Странно, но этот блок не значился среди тех трех, которые в роковой день по официальным данным генерировали электроэнергию. Но если реактор 4-го блока работал не для производства электротока, то для чего его вообще ввели в действие? Единственный разумный ответ: в 4-м энергоблоке шел процесс обогащения урана, «первый этап процесса, ведущего к добыче оружейного делящегося материала». Ведь именно 4 энергоблок использовал для своей работы плутоний - тот самый плутоний, который используется при производстве ядерных боеголовок.

В общем, сведений более, чем достаточно, чтобы задаться вопросом: зачем Японии собственная ядерная бомба? Той самой Японии, в 9-й статье конституции которой написано: …«японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной выше, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны».

По крайней мере, это объяснило бы завесу секретности над аварийной АЭС, и то, почему на электростанцию не допускались иностранные специалисты.

5журналист: Корреспондент агентства Ассошиэйтед пресс США:

Кто же, всё – таки, занимался ликвидацией аварии на АЭС Фукусима?

генеральный секретарь кабинета министров Японии Юкио Эдано

Все, кто в первые дни остался на станции или приехал туда добровольцем, не скрывали, что настроены на смерть или прямо на рабочем месте, или вскоре после завершения своей работы на Фукусиме. Хотя даже повышенная доза в 500 мЗв не вызывает непосредственно лучевой болезни, лишь изменяет состав крови и ускоряет утомляемость. Долгосрочное ее влияние достоверно не изучено. Тем не менее, как ни странно, основной угрозой жизни и здоровью ликвидаторов стала не радиация.

Всю первую неделю на станции гремели взрывы. Вначале, утром 12 марта, из-за утечки водорода взорвался внешний корпус первого реактора. Пострадали четверо ликвидаторов, которых отвезли в больницу, еще двое пропали без вести. 13 марта водород привел к взрыву на третьем реакторе - и ранения получили еще 11 работников. Еще через день взорвался по тем же причинам, что и предыдущие, второй энергоблок и, возможно, еще один взрыв произошел на третьем.  Также 15 марта взорвалось и загорелось хранилище отработанного ядерного топлива на 4 блоке. Ситуация усугубляется тем, что на 3, а, возможно (точной информации нет до сих пор) и на 4 блоке использовалось ядерное топливо с добавлением полония, который в сотни тысяч раз опаснее радиоактивного урана.

Защитный костюм ликвидатора весит 60 килограмм. Когда к такой нагрузке добавляется изнуряющая жара, установившаяся на улице и в помещениях станции, начинаются проблемы с сердцем (от чего умерли двое ликвидаторов), и физическим измождением. Без этого же снаряжения дозы радиации на том же первом блоке в отдельных местах могут убить в течение считанных минут (безопасный уровень превышен в 260 раз

400 ликвидаторам, которых уже прозвали «ядерными камикадзе», приходилось часами работать в воде, уровень радиации в которой зашкаливал. С 6.00 и до 17.00 без обеда (с целью максимально использования светлого время суток) они работали в защитных костюмах, все щели в которых были заклеены скотчем. Завтракали лишь пачкой сухих галет и овощным соком. Ужинали пачкой риса и куриными или рыбными консервами. Ночевали в здании, где уровень радиации составляет 2—3 микрозиверта в час (нормальным уровнем считается 02 - 0,3 микрозиверта в час).

Работать спасателям порой приходилось в полной темноте, они освещали себе дорогу фонариками. Группа из 50 сотрудников TEPCO круглосуточно, сменяя друг друга, чтобы не так долго подвергать себя опасности облучения, пыталась нормализовать ситуацию на аварийной станции. Спасатели восстанавливали электроснабжение и охлаждали соответствующие системы реактора, которые выходили из строя из-за перегрева.

Кроме того, часть ликвидаторов испытывала дистрессовый синдром. В прошлом – ужасные разрушения, гибель родных и знакомых, в настоящем – постоянное изнурение, тяжкая работа без просвета. Давила на ликвидаторов и судьба семей, которым придется искать себе новое место жительства, и то, что само устранение последствий аварии растянется на годы. В этих условиях человеку необходима профессиональная помощь психологов и психиатров, но TEPCO было не до того.

По прошествии нескольких месяцев, по мере расчистки завалов и некоторой стабилизации ситуации, количество работающих на станции увеличилось до 4 000, и основная их масса – низкоквалифицированный персонал, грузчики, строители, водители.

Несмотря на то, что инженерам удается правдами и неправдами удерживать аварийные реакторы от подъема температуры, различные аварии происходят на станции постоянно, а на охлаждение топливных стержней уйдут годы. Скорей всего, изоляция источников заражения и рекультивация земель потребует еще большего времени. И тем, кто занимается ликвидацией последствий ядерной катастрофы, предстоит еще тяжкий труд в опасных и сложных условиях.

21 июля 2012 года японская газета Asahi Shimbun опубликовала данные, согласно которым компания под угрозой увольнения заставляла рабочих закрывать персональные накопительные дозиметры пластинами свинца. Министерство здравоохранения Японии начало расследование в связи с этим случаем.

Ведущий:


Авария на АЭС "Фукусима-1" 11 марта 2011 года привела к расплавлению ядерного топлива сразу на трех реакторах. Обширные территории в Японии подверглись загрязнению радиоактивными веществами. Из района станции пришлось эвакуировать около 80 тыс человек. В декабре минувшего года проблемные энергоблоки были приведены в состояние холодной остановки. В конце будущего года на "Фукусиме-1" начнется, как ожидается, извлечение отработавших топливных стержней, хранящихся в специальных бассейнах в зданиях энергоблоков. Удаление же расплавившегося топлива из внутренних частей трех пострадавших реакторов произойдет не ранее 2022 года. В общей же сложности полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" займет не менее 40 лет.

Подведем итог. В результате безответственных действий японской частной компании, направленных на извлечение максимальной прибыли любой ценой, человечеству и окружающей среде был нанесён громадный урон, масштаб и последствия которого до сих пор ещё неясны. Неготовность частной ядерной компании справиться с проблемами подобного рода, низкая квалификация сотрудников, замалчивание реально существующих угроз в угоду корпоративной этике – всё это говорит о том, что частные компании в принципе не способны справиться с таким серьёзным объёмом работ, с такими вызовами, как атомная энергетика. В конечном итоге, ликвидировать последствия аварии пришлось государству, а компания самоустранилась, тем более, что к тому моменту она уже была банкротом. В этих условиях японское правительство приняло единственно возможное решение: компания ТЕРСО была национализирована.

Надеюсь, что наша пресс-конференция повлияла на ваше отношение к проблемам защиты окружающей среды и, став взрослыми, вы не будете колебаться в выборе между сиюминутными выгодами и будущим планеты.

Для домашней работы предлагаю вам изучить проблематику работы современных АЭС, и их безопасности при неблагоприятных явлениях природы.

Подумайте, какие меры можно принять для увеличения безопасности АЭС.

Участники микрогрупп, осуществлявшие подготовку теоретического материала к уроку, узнают свои оценки.

Урок окончен. Дежурным приступить к своим обязанностям.




Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!