
Tot conținutul iLive este revizuit din punct de vedere medical sau verificat pentru a vă asigura cât mai multă precizie de fapt.
Avem linii directoare de aprovizionare stricte și legătura numai cu site-uri cu reputație media, instituții de cercetare academică și, ori de câte ori este posibil, studii medicale revizuite de experți. Rețineți că numerele din paranteze ([1], [2], etc.) sunt link-uri clickabile la aceste studii.
Dacă considerați că oricare dintre conținuturile noastre este inexactă, depășită sau îndoielnică, selectați-o și apăsați pe Ctrl + Enter.
Fukushima: șase luni mai târziu. Ce s-a făcut și ce rămâne de făcut? (video)
Ultima examinare: 30.06.2025
Pe 11 martie, un cutremur cu magnitudinea de 9,0 pe scara scalei, produs în largul coastei orașului japonez Sendai, și tsunami-ul care a urmat au distrus centrala nucleară vecină Fukushima-1. Trei dintre cele șase reactoare ale centralei s-au topit, provocând mai multe explozii și incendii. A trecut aproape jumătate de an de atunci. Ce s-a făcut și ce mai rămâne de făcut?
În fiecare zi, între două mii și jumătate și trei mii de oameni lucrează la centrală. Mulți dintre ei sunt ocupați cu curățarea deșeurilor radioactive împrăștiate de explozii. Alții instalează și operează sisteme de dezinfecție radioactivă a apei. Alții construiesc o carcasă protectoare deasupra reactorului unității de putere nr. 1 pentru a preveni contaminarea ulterioară a mediului. Cupole similare vor apărea deasupra celei de-a doua și a treia unități de putere.
Sunt mai stabile acum decât erau acum șase luni. Reactoarele s-au oprit după cutremur, dar combustibilul lor de uraniu a continuat să se dezintegreze și să elibereze căldură. Sistemele de răcire au încetat să funcționeze, iar în primele ore după accident, barele s-au încălzit atât de tare încât s-au topit. Conform datelor preliminare, topirea a distrus partea de jos a reactoarelor, eliberând hidrogen care în cele din urmă s-a aprins și a provocat o serie de explozii.
La sfârșitul lunii martie, temperatura din interiorul reactorului unității de putere nr. 1 a depășit 400 °C. Până acum, aceasta a scăzut la aproximativ 90 °C, iar temperatura celorlalte unități de putere fluctuează în jurul valorii de 100 °C. Lichidul de răcire este injectat în miezul reactorului și încălzit până la punctul de fierbere. Este probabil ca până la sfârșitul anului temperatura să scadă sub 100 °C, iar atunci răcirea activă nu va mai fi necesară. Abia atunci putem spune că reactoarele s-au stabilizat.
Cel mai mare pericol pentru muncitori îl reprezintă deșeurile radioactive. În unele locuri, acestea sunt atât de fierbinți încât pot ucide pe oricine se apropie de ele în câteva minute, așa că se folosesc roboți controlați de la distanță pentru a curăța mizeria. În plus, apa radioactivă continuă să se scurgă din centrală. Se instalează un sistem pentru a o decontamina și a o returna la reactoare pentru răcire.
Principala sursă de radiații este cesiul-137. Aceasta s-a răspândit dincolo de centrală și trebuie gestionată de autoritățile locale. Unele au început deja lucrările.
Este prea devreme să vorbim despre consecințele sociale ale crizei. Date noi sugerează că este necesară o zonă de excludere permanentă în jurul centralei nucleare, similară cu cea de la Cernobîl. Consecințele politice s-au făcut deja simțite: la sfârșitul lunii august, prim-ministrul japonez Naoto Kan a demisionat, în mare parte din cauza criticilor la adresa răspunsului guvernului la criza nucleară.
Pe termen scurt, muncitorii vor continua răcirea reactoarelor și curățarea lor. Apoi vor începe să scoată uraniul din reactoare. Este o sarcină dificilă. Se crede că combustibilul radioactiv s-a topit complet și s-a scurs (în totalitate sau parțial, Dumnezeu știe) din vasul de presiune din oțel inoxidabil în învelișul de beton de sub reactor. Acolo, nivelurile de radiații sunt atât de ridicate încât vor rămâne mortale timp de decenii. Probabil vor trece ani până când cineva va îndrăzni să se uite înăuntru și să-și dea seama ce s-a întâmplat...