現在のプラントは安全性の点で元のプラントとほとんど関係がないことはよく知られていますが、その進化はそれに伴う技術開発と同じくらい進歩的です。システムとプロトコルの両方が、単なる明らかな大惨事の可能性以上のものに対抗する、より優れた冗長システムで修正されています

核事故は、国際原子力機関 (IAEA) の基準である INES スケールに従って分類されます。これは国連の傘下に含まれており、原子力エネルギーの平和利用を促進しています。このスケールは、何らかの理由で原子力発電所が予想される動作範囲内で動作する可能性があるあらゆる事象を分類します。

チェルノブイリと福島原発事故の後、現在の原子力発電所はこうして安全になった

そのスケールは、安全レベルで何の意味もない出来事を表すゼロから、原子力発電所の比較的短い歴史の中で最も深刻な事故の2 つ、チェルノブイリと福島のみが含まれる 7 まであります。既知の事故と最も深刻な原子力事故(レベル 4 INES から数えられる)は、正確に対になるものではありません。

INES 放射線事故スケール
IAEA
キスティム (ソ連)、1957 年

キスティム (ソ連)、1957 年

INES スケールで7 段階中 6 のレベルを持つ、キスティム市近くのマヤク発電所事故(1948 年に完了)は、このレベルの唯一の事故であり、歴史上起こった最も重要な事故の 1 つでした。最も関連性の高い事件は、いくつかありましたが、軍事用途のプルトニウムおよびウラン前処理センターの倉庫で発生しました。工場は旧ソ連の秘密都市の一つ、現在のオジョルスクにありました。

キスティム、マヤク、オジョルスク
エコディフェンス、ウィキメディア・コモンズ

現在のシステムとプロトコルでは考えられないことですが、その第一段階では、今日地球上で最も汚染された場所の一つと考えられている小さなカラチャイ湖に汚染水を直接投棄しました。その最初の壊滅的なアプローチの後、水が供給源に漏洩したため、冷蔵と密閉を備えた鋼製タンクを備えたコンクリート倉庫が建設されましたが、これも残念でした。

廃棄物は加熱されると濾過され蒸発し、1957 年 9 月 29 日に化学爆発が起こり、TNT 換算約 70 トンに相当し、大量の放射性セシウム 137 とストロンチウム 90 が空気中に拡散しました。

この爆発の直接の結果として誰かが死亡したことは知られていないが、合計人口約10,000人の少なくとも22の町が、数百キロメートルに及ぶ放射性プルームの影響を受けた。最初の数週間で避難できたのはこれらの町のうち 4 町だけで、残りの町は 8 か月から 2 年待たなければなりませんでした。放射線の影響によるがんの症例と自然に発生するがんの症例を区別することが難しいため、放射線の影響の範囲を正確に示すことは困難です。最も広範な推定は1992 年に遡り、1960 年以降の死者数は合計 8,000 人であると指摘しています。1968 年に東部ウラル自然保護区 (英語で EURT、EURT) が設立されましたが、現在もこの保護区は制限されています。少なくとも、ここには再び素晴らしい生物多様性が存在します。そう、放射性物質です。

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風鱗 (英国)、1957 年

風鱗 (英国)、1957 年

キスティムの爆発からわずか 11 日後、イギリス北西部、現在のカンブリア州でウィンドスケイル火災が発生しました。 INES スケールは 7 段階中 5 であり、この国の歴史の中で最悪の放射線事象です。この実験は、1940 年代後半に原子爆弾を独自に開発しようとした高爆発性研究プロジェクトの施設の 1 つで行われました。この施設では、それぞれ塔の下に 2 基の空冷原子炉が急造されました。その目的は、より破壊力の高い爆弾と同等のコストで製造するために、ウランではなくプルトニウムを処理することです。

火災は原子炉の塔 1 で発生しました。原子炉を意図的に繰り返し加熱し、制御を失った後です。最初は気づかれませんでしたが、換気システムが強化されるとその強度が増しましたが、中心部の温度は低下するどころか上昇し続けました。そのとき、炉心自体が燃えており、大量のヨウ素131、セシウム137、キセノン133が大気中に放出され、ガス雲となってすぐに北ヨーロッパ全域に広がったことが明らかになった。

二酸化炭素を投入し、次に水を投入しようとしたが、これには爆発の危険が伴うが失敗に終わり、換気口を完全に閉めることで最終的に火は消えた。火災による直接の犠牲者はいなかったが、この出来事に関連して約240人の癌が発生した可能性があると推定されている。それ以来、このタイプの原子炉は建設されていません。これらの点に関するBBCのドキュメンタリーは、安全保障措置の緩和は英国政府からの核兵器製造の圧力によるものであると指摘している。

この発電所の解体は今年始まったが、完了するのは 2120 年になる見込みで、その費用は 700 億ポンドと見積もられており、調査のたびに増加している。

ルーセンズ (スイス)、1969 年

ルーセンズ (スイス)、1969 年

ルーセンスコントロールルーム、スイス
EPF チューリッヒ図書館。

ヨーロッパでも、わずか8メガワットの出力の実験用原子炉が岩盤の下に建設されました。電力網への接続は 1968 年 1 月に行われ、列強諸国の生産の進捗に比べて大幅に遅れました。この研究炉はおそらく、より強力な核兵器を製造するための核分裂性物質の製造を研究したものと思われます。その設計は依然として第 1 世代であり、スイスの典型的なもので、水素の代わりに重水素を使用して重水で緩和され、実質的に非濃縮ウランの使用が可能になりました。

運転開始までに何か月もかかり、その後管理者が数回変更され、核兵器の不拡散条約に署名した後、事故が発生し、恐れられていた炉心の部分的メルトダウンで再び終わることになる。最初の起動から 358 日後、原子炉は爆発し、冷却材と大量の放射線が内部の空洞に放出されました。二次冷却システムのおかげで、誰も死なずにイベントを制御することができました。

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その後の調査で、使用されていた繊細な燃料棒が腐食により損傷していたことが判明した。スイス連邦原子力安全監督局によると、運転者自身も、運転開始前に「深刻な損傷を受けた原子炉をすでに扱っていることを認識していなかった」という。今日に至るまで、原発事故としての分類は明確ではありません – INES スケールは事故後のもの – しかし、スイス連邦公衆衛生局自体は 2013 年にそれをレベル 4 と 5 の間に分類しました。この施設は1993年に最終的に封鎖され、1995年には除染されたとみなされた。

スリーマイル島 (アメリカ合衆国)、1979 年

スリーマイル島 (アメリカ合衆国)、1979 年

今回は大西洋の反対側で発生し、歴史上最も関連性の高い原発事故の一つとみなされている。それは40年前、核開発のはるかに進んだ段階で、すでに民生用の発電に特化したプラントで起こった。このプラントには TMI-1 と TMI-2 の 2 つのユニットがあり、2 番目のユニットは 1979 年 3 月 28 日に原子炉で炉心溶融を起こしました。

ここでもまた、洗浄後のバルブの固着による冷却剤の損失と初期管理の不十分さが、中心温度の漸進的な上昇の完璧な温床を調理しました。冷却が不十分で部分的に溶けてしまいました。最初の警報から 3 時間後、一般大衆に非常事態が宣言され、キセノンとクリプトンを含む放射性ガスの一部が大気中に放出され、この事故はINES スケールでレベル 5に分類されました。

それにもかかわらず、直接的な死亡者はおらず、住民の健康への影響を判断することは困難です。約200 万人がこれらのガスにさらされたと推定されていますが、推定平均線量は、胴体の X 線撮影時に受ける線量の半分程度です。今日、この事故は米国の反核運動に活気を与えたと考えられています。

チェルノブイリの前後

チェルノブイリの前後

その他の事故は、規模は小さいものの、事故の範疇に達しており、すべて INES レベル 4 です。

  • アイダホ州(米国)、1961年。国内で直接犠牲者が出た唯一の事故は、1月3日に米海軍の実験用原子炉で発生し、爆発して炉心が溶融し、運転員3名が死亡した。
  • ヤスロフスケ・ボフニツェ (チェコスロバキア)、1976 年と 1977 年。KS 150 と呼ばれるこの原子炉では 2 つの事故が発生しました。最初は CO2 漏れにより 2 名の運転員が死亡しました。当初は秘密裏に行われ、1 年後の燃料交換停止中に、一連の冷却剤の漏れが二次回路を汚染しました。

  • 東海村(日本)、1999年。これはチェルノブイリ事故後、このような事故としては初めての事故であった。 1997 年に小規模な爆発が発生し、一部の作業員が放射線被曝した後、最も深刻な爆発が 2 年後に発生しました。 3人の作業員は十分な訓練を受けずに、発電所としては非常に高い、約20%の濃縮ウランを扱った。安全を超える量の放射性物質を共同で扱うことで、原子炉の稼働中に起こるはずだった連鎖反応が活性化した。作業員2人が死亡した当時、そしてその前から、この事故はすでに歴史上5つの最も深刻な原発事故の1つと考えられていた。

これはチェルノブイリの爆発を引き起こした一連の壊滅的な出来事でした

最後に、2011 年に津波が沿岸の原子力発電所を破壊した後、日本の広い地域で避難を余儀なくされた福島災害を思い出してください。事故による直接の死者はいなかったが、地震と巨大波による被害で約1万6000人が死亡した。一部の報告によると、避難自体とそれによって生じた事故により、最大 1,600 人の追加命が失われた可能性があり、これは避難していない残りの人々の放射線による平均余命の比較的わずかな減少を上回る可能性さえあります。

この第 1 段階の事故の大部分は、何らかの形で実験センターで発生し、そのほとんどは特許または根底にある軍事的野心によって発生しました。スペインおよび世界の原子力発電所では毎年数百件の小規模な事故が発生しており、その大部分はINESスケールでレベル0に分類されています。これは、強力なプロトコルと、そのエスカレーションを防ぐセキュリティ対策の強化のおかげです。おそらく今後も発生し続けるでしょうが、業界の仕事はその影響を可能な限り最小限に抑えることです。

参考資料一覧

  1. https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/mar/14/nuclear-power-plant-accidents-list-rank
  2. https://www.iaea.org/sites/default/files/ines_sp.pdf
  3. https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=ru&tl=en&u=https%3A%2F%2Furaloved.ru%2Fmesta%2Fchelyabinskaya-obl%2Fvostochno-uralskiy-zapovednik
  4. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecodefense_Mayak_ Exhibition_15_Zato_Ozyorsk.jpg
  5. https://www.britannica.com/event/Kyshtym-disaster
  6. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7030536.stm
  7. https://www.bbc.com/news/uk-england-cumbria-47406092
  8. https://elpais.com/diario/1999/10/02/sociedad/938815201_850215.html
  9. https://www.nbcnews.com/news/world/Fukushima-evacuation-has-killed-more-earthquake-tsunami-survey-says-flna8C11120007
  10. https://www.bbc.co.uk/programmes/b00825mh
  11. http://www.arrad.ch/modules/ck/ckfinder/userfiles/files/manifestation/2012/Surveillance_radiologique_Lucens_AG_ARRAD_mars_2013.pdf
  12. https://www.ft.com/content/000f864e-22ba-11e8-add1-0e8958b189ea

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