2017年秋、ヨーロッパ上空の大気中に放射性物質が検出されましたが、この異常現象は9月下旬から始まりました。放射性同位元素の発生源はロシアにあると広く疑われているが、ロシアは国内で放射性物質が関係する事故は発生していないと否定している。この時点で検出された放射性同位体は白金106であり、ヨーロッパ全域で微量(空気1立方メートルあたりマイクロベクレルから数ミリベクレル)しか検出されず、発生源から遠く離れた場所での公衆衛生への影響はほとんど懸念されていません。しかし、発生源が不明な地域の住民や労働者にとって潜在的な危険がある。
ヨーロッパの監視ネットワークは10月1日に放射能レベルの上昇を発表し、東ヨーロッパから放射性粒子が飛来し懸念を引き起こしている。スイス連邦保健局(FOPH)は、9月25日からプラチナ106の増加が検出されたと報告した。フランス原子力安全研究所(IRSN)は、10月初旬の比較的高かった放射性物質のレベルが10月6日から着実に低下し始め、10月13日以降は放射性物質が検出されなくなったと指摘した。 IRSNの評価によると、ヨーロッパ人の大多数に対する健康への影響は小さいものの、放出された放射性物質の量は依然として大きく、100~300テラベクレルと推定されており、放射源の可能性のある半径は数キロメートルに及ぶことになる。避難が必要です。
潜在的な情報源核再処理中に希ガス同位体クリプトン85が放出されることは一般的ですが、プラチナなどの高沸点金属が放出されることはそれほど一般的ではありません。放射性同位元素プラチナ 106 は核分裂の生成物として生成され、通常は金属の形で存在します。加熱と酸素の侵入により、より揮発性の高い白金(VIII)酸化物が生成され、それが使用済み核燃料の腐食によって放出される可能性があります。この方法は、1973年に英国で起きたB204再処理事故など、過去にも空気中にプラチナ106が漏れる事故を引き起こしたことがある。
結局、多くの情報と証拠がプラチナ106の発生源がロシアの南ウラル地方にあることを示唆していたにもかかわらず、地元の原子力施設は事故が起こったことを常に否定した。
初期の段階では放射性粒子の発生源について明確な兆候はなく、2017年10月にドイツ当局が発表した声明では、放射性物質はドイツから1,000キロ以上離れた東部の地域から発生したと推定されていただけだった。その後ドイツ連邦放射線防護局が行った評価では、南ウラル地方の候補地は除外された。ロシアの環境監視機関は、10月2日から6日までのサンクトペテルブルクの白金106の濃度は1立方メートルあたり115.4マイクロベクレルだったと発表した。フランス原子力安全研究所は、放射能源が原子炉から来た可能性を否定し、放射性医薬品の加工施設か製造センターから来たのではないかと推測した。
スイス連邦保健局は、9月25日以降、放射性プラチナ106粒子が増加していると報告した。オーストリア環境省は10月3日に国民に通知し、ノルウェー原子力安全局も空気中の白金同位体の低濃度に関する関連情報を公表した。また、他の当局からも通知を受けたのは、9月29日以降に放射線レベルの上昇を報告したドイツの放射線防護局と、9月28日以降に採取されたサンプルの放射能レベルについて10月3日に通知したフィンランド原子力安全局である。
10月中旬、各国の監視機関がプラチナ106の濃度変化を検知し報告し、この事件に対する大きな懸念を引き起こした。
調査が進むにつれて、Pt-106の放出源と、より広範囲の人員に対する潜在的なリスクが明らかになってきましたが、事件は依然として謎に包まれています。この事故は将来、原子力規制の強化につながるのでしょうか?