チェルノブイリ原発の謎の爆発:なぜ原子炉は制御不能になったのか?

1986年4月26日、チェルノブイリ原子力発電所4号炉で大爆発が発生し、史上最悪の原子力災害の一つとなった。この災害は、直接的な死傷者を出しただけでなく、関係国や人々に今も影響を及ぼす長期的な環境および健康への影響も引き起こしました。

この災害の原因は複雑かつ広範囲に及び、技術的な欠陥、人為的ミス、そして体系的な安全文化の問題が絡んでいました。

報道によると、チェルノブイリ原発事故は、予期せぬ停電が発生した場合に原子炉を冷却するシミュレーションを行うためのテスト中に発生したという。しかし、設計上の欠陥により、テストは予想通りには進まず、代わりに激しいエネルギーの急増が発生しました。その結果、原子炉要素が破裂し、冷却材が失われ、水蒸気爆発とメルトダウンが発生し、格納容器の建屋が破壊され、放射性物質が拡散しました。

爆発から36時間以内に、当局は住民保護のため10キロの立入禁止区域を設定し、当初約4万9000人を避難させたが、その後、避難者は30キロに拡大され、合計約6万8000人が避難した。この災害により、技術者2名が直接死亡し、数十名の作業員が重傷を負って入院し、134名が急性放射線症状を呈し、そのうち28名が3か月以内に死亡した。

チェルノブイリ原発事故の影響は、今も人々に深い考えを抱かせています。私たちは何か教訓を得たのでしょうか?

国連科学委員会は、チェルノブイリ原発事故による放射線の影響で死亡した人は100人未満であると推定した。しかし、最終的な死者数の推定値は機関によって若干異なります。たとえば、世界保健機関による 2006 年の調査では、ウクライナ、ベラルーシ、ロシアで 9,000 人の癌関連死が予測されました。健康上のリスクが非常に高かったため、当時の緊急チームの対応は悲惨なものだったと考えられています。

事故のシーケンス

背景

停止後の原子炉の冷却

原子炉の運転中、熱のほとんどは核分裂によって生成されますが、6% 以上は放射性崩壊熱から生じます。この冷却は原子炉が停止した後も継続されなければなりません。冷却剤の循環が中断されると、氷の核が過熱してメルトダウンを引き起こす可能性があります。

安全性テスト

チェルノブイリ事故は、タービン発電機の性能を確認するための安全試験中に発生した。複数の実験の失敗にもかかわらず、テスト計画は計画通りに進んでいます。

予期せぬ電力低下

1986 年の夜間、試験計画では原子炉出力を徐々に低下させることが求められていました。しかし、特定の反応生成物(キセノン135)の影響により、出力は低下し続けました。この状況でオペレーターは一連の誤った操作を行ったため、最終的に低電力状態に陥りました。

事故が起こった

テストの実行

実験開始後、原子炉は通常の動作範囲内で動作していたはずだったが、さまざまな不適切な操作により、原子炉の出力が短期間で10倍近くに急上昇し、最終的に致命的な爆発につながった。

爆発とその後

事故後の爆発により大量の放射性物質が放出され、周囲の環境に回復不可能な被害をもたらした。

爆発の影響はまだ完全には解明されていないが、原子炉内の蒸気圧が水蒸気爆発を引き起こし、原子炉シェルを破壊し、さらに大量の放射性物質を環境に放出し、人間と生態系への害。壊滅的な影響を及ぼしました。

チェルノブイリ原子力発電所事故は、地域にとっての災害であっただけでなく、原子力エネルギーの安全性について世界的に再考するきっかけにもなりました。この事故は過去数十年にわたり、関係各国や国際社会に深い教訓と反省をもたらしてきました。今後、原子力の安全をどう確保していくべきでしょうか。

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