후쿠시마 제1원자력발전소

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant
후쿠시마 제1원자력발전소
Fukushima Daiichi 04780015 (8388174045).jpg
2007년 항공사진.
나라일본.
위치후쿠시마 시
좌표37°25°23°N 141°01′59§ E/37.42306°N 141.03306°E/ 37.42306, 141.03306좌표: 37°252323nN 141°01 ″ 59 e E / 37 . 42306 141 N 141 . 03306 、 37 . 42306 、 141 . 03306
상황해체 중
공사가 시작되다1967년 7월 25일(1967-07-25)
커미션일자1971년 3월 26일(1971-03-26)
해체일자
  • 2011년 3월 11일
소유자
오퍼레이터도쿄 전력
원자력 발전소
원자로 타입BWR
원자로 공급업체제너럴 일렉트릭
도시바
히타치
발전
취소된 단위1,380 MW × 2
해체된 장치1 × 460 MW (유닛 1)
4 × 784 MW (유닛 2, 3, 4, 5)
1 × 1,100 MW (유닛 6)
명판 용량5,306 MW (1979 ~2011)
외부 링크
웹 사이트www.tepco.co.jp/en/nu/press/f1-np/index-e.html
공통Commons 관련 매체

후쿠시마 제1원자력발전소(福島 제1원자력발전소, 후쿠시마 제1원자력발전소, 후쿠시마 제1원자력발전소, 후쿠시마 제1원자력발전소)는[1] 일본 후쿠시마현 오쿠마시와 후타바시의 3.5평방킬로미터(860에이커) 부지에 있는 원자력발전소이다.발전소는 2011년 3월 11일 일본을 강타한 리히터 규모 9.0의 지진과 쓰나미로 큰 피해를 입었다.일련의 사건들은 방사능 누출을 야기했고 몇몇 원자로가 영구적으로 손상되어 재가동이 불가능했다.정치적 결정으로 나머지 원자로는 재가동되지 않았다.

1971년에 첫 취역한 이 발전소는 6개의 비등수형 원자로로 구성되어 있다.경수로들[2] 합계 4.7GWe의 전력으로 발전기를 구동하여 후쿠시마 제1원자력발전소는 세계 15대 원자력발전소 중 하나가 되었다.후쿠시마 원자력 발전소는 제너럴 일렉트릭과 도쿄 전력(東京 전력)[3]과 공동으로 설계, 건설 및 가동된 최초의 원자력 발전소였다.

2011년 3월 재해로 원자로 냉각 시스템이 비활성화되어 방사능이 방출되었고 발전소를 둘러싼 30km(19mi) 대피 구역이 발생하였다. 이 유출은 오늘날까지 계속되고 있다.2011년 4월 20일, 일본 당국은 20km(12mi)의 대피 구역을 정부의 감독하에만 들어갈 수 있는 출입금지 구역으로 선포했다.

2011년 11월, 최초의 기자들이 공장을 방문할 수 있었다.그들은 원자로 건물 중 세 채가 파괴되는 참혹한 장면을 묘사했다; 지면은 찌그러진 트럭, 구겨진 물탱크, 그리고 쓰나미로 인해 남겨진 다른 잔해들로 덮여있었다; 그리고 방사능 수치가 너무 높아 방문객들이 몇 [4]시간만 머물 수 있었다.

2012년 4월에 1-4호기가 폐쇄되었다.2-4호기는 4월 19일에 정지되었고, 1호기는 4월 20일 [citation needed]자정에 이들 4대 중 마지막으로 정지되었다.2013년 12월 도쿄전력은 파손되지 않은 유닛을 재개장하지 않기로 결정했다.

2021년 4월,[5] 일본 정부는 이 발전소의 방사능 오염수를 30년에 걸쳐 태평양에 투하하는 것을 승인했다.

남쪽으로 12km(7.5mi) 떨어진 자매 원전 후쿠시마 다이니(福島大ain)도 도쿄전력에 의해 운영되고 있다.쓰나미 때, 특히 4기의 해수 흡입구에서도 심각한 피해를 입었지만, 발전소 승무원의 [6]비상 조치로 성공적으로 가동을 중단하고 안전한 상태로 전환되었다.

발전소 정보

단위 1~5에 사용된 일반적인 BWR Mark I 격납 건물의 단면 스케치.원자로 노심(1)은 장치(31)에 의해 안팎으로 이동하는 연료봉과 제어봉(39)으로 구성된다.압력용기(8)의 주위에는 콘크리트 플러그(2)로 닫힌 외부 격납용기(19)가 있다.연료봉을 안팎으로 이동하면 크레인(26)이 시설(3)을 위해 이 플러그를 풀로 이동합니다.건조 우물(11)로부터의 증기는 제트 노즐(14)을 통해 습식 우물(24)으로 이동하여 응축할 수 있다.사용후 핵연료 저장조(5)에는 사용후 핵연료봉(27)이 저장된다.

1, 2, 6호기는 제너럴 일렉트릭, 3, 5호기는 도시바, 4호기는 히타치가 각각 공급했다.6기의 원자로는 모두 제너럴 [7][8]일렉트릭에 의해 설계되었다.General Electric 유닛의 건축 설계는 Ebasco가 담당했습니다.모든 공사는 [9]카지마에 의해 이루어졌다.2010년 9월부터 3호기는 다른 [11][12]원자로에서 사용되는 저농축우라늄(LEU)이 아닌 혼합산화물(MOX) 연료를 포함한 플루토늄의 소량(6%)[10]에 의해 연료를 공급받았다.1~5호기는 Mark I 타입(전구 토러스) 격납구조[13][14]건설되었다.Mark I 격납구조는 일본인 [15]엔지니어에 의해 부피가 약간 증가했다.유닛 6은 Mark II 타입(오버/언더)의 격납 구조를 [13][14][16]가진다.

1호기는 1967년 7월에 건설된 460MW 비등수형 원자로(BWR-3)이다.1971년 3월 26일에 상업용 전기 생산을 개시해,[17] 2011년 초에 가동을 정지할 예정이었다.2011년 2월,[18] 일본 규제 당국은 원자로의 계속 가동을 위해 10년의 연장을 허가했다.그것은 2011년 도호쿠 지진[19]쓰나미 때 피해를 입었다.

장치 1은 0.18g(1.74m/s2)의 최고 지상 가속도1952년 Kern County 지진에 기초한 응답 스펙트럼을 위해 설계되었지만 정격은 0.498g이었다.[13][20]유닛 3과 6의 설계기준은 각각 [21]0.45g(4.41m/s2)과 0.46g(4.48m/s2)이었다.1978년 미야기 지진 이후 30초간 지반가속도가 0.125g(1.22m2/s)일 때 모든 장치를 점검했지만 원자로의 임계부위 파손은 [13]발견되지 않았다.쓰나미의 설계 기준은 5.7미터(18피트 8인치)[22]였다.

원자로의 비상 디젤 발전기와 DC 배터리는 원자로 터빈 건물의 지하실에 위치했다.제너럴 일렉트릭에 의해 제공된 원자로 설계도에서는 발전기와 배터리를 그 위치에 배치하도록 명시되어 있었지만 발전소 건설에 종사하는 중간 수준의 엔지니어는 이로 인해 백업 전력 시스템이 홍수에 취약해질 것을 우려했다.도쿄전력은 원자로 [23]건설에 있어서 제너럴 일렉트릭의 설계를 엄격하게 따르기로 결정했다.

사이트 레이아웃

1975년 발전소 구역의 공중도(Unit 5와 6과 대부분의 단지 사이의 분리를 표시
· 6호기 : 소마 방향
· 유닛 4 : 이와키 방향

그 식물은 원래 해발 35미터였던 절벽 위에 있다.그러나 도쿄전력은 공사 중에 절벽의 높이를 25미터 낮췄다.엄포를 낮춘 이유 중 하나는 지진에 의한 위협을 완화하기 위해 원자로의 기초를 단단한 암반 위에 건설할 수 있도록 하기 위함이었다.또 다른 이유는 낮은 높이가 해수 펌프의 가동 비용을 낮출 수 있다는 것이다.도쿄전력은 현장의 건설을 계획할 때 쓰나미 위험에 대한 분석을 통해 해저 벽이 설계 기준으로 가정한 최대 쓰나미에 대한 적절한 보호를 제공하기 때문에 낮은 표고가 안전하다고 결정했다.그러나 낮은 현장 표고는 [24]설계상 예상보다 큰 쓰나미에 대한 취약성을 증가시켰다.

후쿠시마 제1원전은 두 개의 원자로 그룹으로 나뉘며, 바다에서 볼 때 가장 왼쪽에 있는 그룹은 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 4, 3, 2, 1호기를 포함한다.바다에서 볼 때 가장 오른쪽 그룹에는 각각 왼쪽에서 오른쪽으로 새로운 유닛 5와 6이 포함됩니다.한 쌍의 방조제가 바다로 돌출되어 있고, 가운데에 취수구가 있고 양쪽에 배수구가 있습니다.

원자로 데이터

7호기와 8호기는 2012년 4월과 2013년 각각 착공하여 2016년 10월, 2017년 가동될 예정이었다.도쿄전력은 사고 발생 후 2011년 3월에 발표된 2011년 공급 계획에 아직 포함되어 있는 것에 대해 현지 당국이 의문을 제기하여 2011년 4월에 정식으로 취소되었다.그 회사는 지진 [25]전에 계획의 초안이 작성되었다고 말했다.

단위[26] 유형[27]
(격납)
네트워크[28] 전력 착공[28] 최우선[28] 사항 상업[28] 운영 셧다운[28] NSSS[27] A-E[9] 빌더[9]
1 BWR-3
(마크 I)
439 MW 1967년 7월 25일 1970년 10월 10일 1971년 3월 26일 2011년 5월 19일 제너럴 일렉트릭 에바스코 카지마
2 BWR-4
(마크 I)
760 MW 1969년 6월 9일 1973년 5월 10일 1974년 7월 18일 2011년 5월 19일 제너럴 일렉트릭 에바스코 카지마
3 BWR-4
(마크 I)
760 MW 1970년 12월 28일 1974년 9월 6일 1976년 3월 27일 2011년 5월 19일 도시바 도시바 카지마
4 BWR-4
(마크 I)
760 MW 1973년 2월 12일 1978년 1월 28일 1978년 10월 12일 2011년 5월 19일 히타치 히타치 카지마
5 BWR-4
(마크 I)
760 MW 1972년 5월 22일 1977년 8월 26일 1978년 4월 18일 2013년 12월 17일 도시바 도시바 카지마
6 BWR-5
(마크 II)
1067 MW 1973년 10월 26일 1979년 3월 9일 1979년 10월 24일 2013년 12월 17일 제너럴 일렉트릭 에바스코 카지마
7 (예정) ABWR 1380 MW 2011년 4월 취소 2016년 10월 예정
8 (예정) ABWR 1380 MW 2011년 4월 취소 2017년 10월 예정

전기 접속

후쿠시마 제1발전소는 500kV 후타바 선(葉 line線), 2개의 275kV 오쿠마 선(熊 lines線), 66kV 요노모리 선(夜 line線)의 4개의 선로로 전력망에 접속되어 있다.

신후쿠시마 변전소는 토미오카 선(富 line線)으로 후쿠시마 다이니 발전소에도 접속하고 있다.북쪽의 주요 연결선은 도호쿠 전력 소유의 이와키 선이다.It has two connections to the south-west that connect it to the Shin-Iwaki substation (新いわき).

조작 이력

1971년경 아직 건설 중인 공장

발전소 원자로는 1970년부터 시작해서 1979년까지 한 번에 하나씩 가동되었다.2002년 말부터 2005년까지 도쿄전력 데이터 조작 [29][30]스캔들로 인해 안전 점검을 위해 가동을 중단한 원자로가 있었다.도쿄전력은 2011년 2월 28일 일본 원자력안전청에 검사·수리 허위 보고서를 제출한 사실을 인정하는 보고서를 제출했다.도쿄전력은 원자로 온도조절밸브용 전원기판과 워터펌프 모터, 비상용 디젤발전기 [31]등 냉각시스템 부품 30여 개를 검사하지 못한 것으로 드러났다.2008년 IAEA는 후쿠시마 원전이 낡은 안전지침에 따라 건설됐으며 대지진 [32]때 심각한 문제가 될 수 있다고 일본에 경고했다.이 경고는 2011년 원전 사고에 [32][33]대한 대응 과정에서 사용된 비상 대응 센터를 2010년에 건설하는 것으로 이어졌다.

2011년 4월 5일, 도쿄전력 부사장 타카시 후지모토씨는 7호기와 [34][35]8호기의 건설 계획을 취소한다고 발표했다.도쿄전력 이사회는 5월 20일 후쿠시마 제1원전 1~4호기의 폐로와 7호기와 8호기 건설계획의 취소를 공식 의결했다.그러나 상세한 조사가 이루어질 때까지 발전소의 5호기와 6호기 또는 후쿠시마 제1원자력발전소의 1호기부터 4호기에 대한 결정을 거부했다.도쿄전력은 2013년 12월에 손상되지 않은 5호기와 6호기를 해체하기로 결정했다. 이 장치는 손상된 [36]원자로에 사용하기 전에 원격 정화 방법을 테스트하는 데 사용될 수 있다.

GW·h[28] 단위별 후쿠시마 원전의 발전량
후쿠시마 제1호기의 발전
연도 유닛 1 유닛 2 유닛 3 제4단원 제5단원 제6단원
1970 60.482
1971 2024.3
1972 2589.1
1973 2216.8 5.949
1974 1629.7 3670.1 284.7
1975 0 622.1 2961.8
1976 1563.9 4191.4 4807.1
1977 0 49.7 2171.1 875.1
1978 1497.6 3876.3 2753.7 3163.2 4806.7
1979 2504.4 2976 4916.3 3917.4 3898.6 3235.6
1980 1249.5 2889 4287 4317 4282.6 6441.1
1981 1084.8 3841.8 3722.8 4667.5 4553.9 7418.6
1982 2355 5290.2 2886.8 5734.7 4061.3 6666.5
1983 3019.5 3422.7 4034 4818.2 5338.8 5387.8
1984 2669.761 3698.718 4497.326 4433.166 4691.482 5933.242
1985 1699.287 4266.285 5798.641 4409.031 4112.429 5384.802
1986 2524.683 5541.101 4234.196 4315.241 4157.361 7783.537
1987 3308.888 3851.078 3748.839 5964.048 3995.012 7789.201
1988 2794.464 4101.251 5122.991 5309.892 5952.712 5593.058
1989 1440.778 6516.393 5706.694 4232.648 4766.535 5128.362
1990 2352.405 3122.761 2919.548 4273.767 3956.549 7727.073
1991 1279.986 3853.054 4491.022 6483.384 6575.818 6948.662
1992 1794.061 4568.531 6098.742 4082.747 4841.234 5213.607
1993 2500.668 4186.704 4204.301 4206.577 4059.685 6530.932
1994 3337.532 2265.961 4202.304 6323.277 4246.206 8079.391
1995 3030.829 6396.469 5966.533 5485.662 5878.681 6850.839
1996 2298.589 5192.318 4909.655 4949.891 5666.866 6157.765
1997 3258.913 4618.869 2516.651 4556.81 4609.382 9307.735
1998 3287.231 3976.16 2632.682 5441.398 5369.912 6328.985
1999 2556.93 3158.382 5116.09 5890.548 6154.135 7960.491
2000 3706.281 5167.247 5932.485 4415.901 1647.027 7495.577
2001 487.504 5996.521 5637.317 5858.452 5905.13 7778.874
2002 3120.2 5101.018 3567.314 4687.718 6590.488 6270.918
2003 0 1601.108 2483.557 0 2723.76 4623.905
2004 0 3671.49 3969.674 4728.987 5471.325 1088.787
2005 851.328 3424.939 5103.85 1515.596 2792.561 7986.451
2006 3714.606 3219.494 4081.932 4811.409 4656.9 5321.767
2007 610.761 5879.862 4312.845 5050.607 5389.565 6833.522
2008 3036.562 5289.599 6668.839 4410.285 3930.677 8424.526
2009 2637.414 4903.293 4037.601 5462.108 5720.079 7130.99
2010 2089.015 6040.782

경고 및 설계 비평

1990년 미국 원자력규제위원회(NRC)는 비상 발전기의 고장과 지진 활동이 매우 활발한 지역의 발전소 냉각 시스템 고장을 가장 가능성이 높은 위험 중 하나로 꼽았다.원자력 안전원은 2004년에 이 보고서를 인용했다.원자력안전원 과학자였던 다테노 준에 의하면, 도쿄전력은 이러한 경고에 응하지 않고,[37] 어떠한 조치도 취하지 않았다.

영화제작자 애덤 커티스는 후쿠시마 [38]I의 것과 같은 비등수형 원자로 냉각 시스템의 위험성을 언급하고, 위험은 1971년 이후[39] 1992년 BBC의 일련의 다큐멘터리에서 알려졌으며, PWR형 원자로를 사용했어야 한다고 조언했다.

도쿄전력은 이 발전소를 운영하면서 강력한 쓰나미에 견딜 수 있는 방파제가 부족하다는 경고를 받았지만 이에 대한 대응으로 방파제 높이를 높이지는 않았다.도호쿠 전력오나가와 원자력 발전소는 지진의 진원지에 가까워졌지만, 보다 높은 높이의 방조제를 가지고 있어 큰 사고를 [40]면했다.

사고 및 사고

2011년 3월 이전

1978

3호기에서 연료봉이 떨어져 [41]핵반응을 일으켰다.봉을 제자리에 다시 놓는데 약 7시간 30분이 걸렸다.도쿄전력이 사건을 은폐했기 때문에 이 사건에 대한 기록은 없다.2007년 도쿄전력 [42]경영진이 전직 직원 2명을 인터뷰한 결과 이 사건을 발견했다.

2009년 2월 25일

기동 조작 중에 수동 셧다운이 개시되었습니다.터빈 바이패스 밸브의 폐쇄로 인해 발생한 고압 경보가 원인입니다.오전 4시 3분(현지시간)에 1,030psi (7,100kPa)까지 압력이 상승하여 경보가 발생하였을 때 원자로는 최대출력의 12%를 기록하였으며, 이는 규제한계인 1,002psi (6,910kPa)를 초과하였다.원자로는 사건 보고가 필요한 5% 임계값을 초과한 0% 출력으로 감소하였고, 압력은 오전 4시 25분에 규제 한계 아래로 떨어졌다.이후 오전 8시 49분에 제어 블레이드가 완전히 삽입되어 원자로 수동 정지가 되었다.검사 결과 바이패스 밸브 8개 중 하나가 닫혔으며 밸브의 구동 유체 연결부가 불량한 것으로 확인되었습니다.원자로는 2008년 [43]10월 18일 시작된 제25차 정기 점검 이후 가동되고 있었다.

2009년 3월 26일

유닛 3은 장애 시 제어 블레이드를 과도하게 삽입하는 문제가 있었습니다.제어 블레이드의 구동 압력을 조절하는 장비 보수 작업이 진행 중이었는데 오후 2시 23분에 밸브가 열리자 제어 블레이드 드리프트 알람이 울렸습니다.나중에 확인한 결과, 여러 개의 막대가 의도치 않게 [44]삽입된 것이 발견되었습니다.

2010년 11월 2일

유닛 5에는 오퍼레이터가 제어 블레이드 삽입 패턴을 조정하는 동안 자동 SCRAM이 있습니다.SCRAM은 원자로 저수위 경보에 의해 발생했다.터빈은 원자로와 함께 작동했고 [45]작업자들에게 방사능 피해는 없었다.

2011년 3월 11일 원자력 재해

후쿠시마 제1원전의 원자로 중 3기가 과열되어 용융이 일어나 폭발이 일어나 대량의 방사성 물질이 [46]공중으로 방출되었다.

2011년 3월 11일 일본 동북부 연안에서 규모 9.0W M지진이 발생했는데, 이는 역사상 가장 강력한 지진 중 하나이다.4호기, 5호기, 6호기는 지진 발생 전에 계획된 [47][48]유지보수를 위해 "정지"되었다.지진 발생 후 나머지 원자로는 자동으로 정지/SCRAM 처리되었으며, 연료의 붕괴열은 비상 발전기의 전력으로 냉각되었다.이후 파고가 최대 14m에 이르는 파괴적인 쓰나미로 인해 발전소가 방조제까지 덮쳐 1-5호기의 원자로와 사용후 핵연료 저장조 냉각에 필요한 비상 발전기가 작동하지 않게 되었다.이후 3주 동안 1, 2, 3호기에서 부분용융의 증거가 있었다. 1호기와 3호기에서 수소 가스에 의해 발생한 것으로 의심되는 가시적 폭발, 1차 격납용기에 손상을 입혔을 수 있는 2호기 폭발, [49]1차 격납용기의 사용후 핵연료 저장조 발견 가능성이다.단위 5및 63월 19일, IAEA의station-wide 경고 로그 업데이트, 그들은 역시 소외 힘을 잃어 점차 사용 후 연료 풀의 온도 상승이 신고되었던지만 물에 잠기지 않았더라면 소내 전력 단위 6의 2디젤 발전기가 제공하고 선선한 double-duty 둘 다 5및 6의 사용 후 연료 하도록 구성되어 있었다. 응가'및 코어'[50]입니다.이 두 장치의 지붕에는 예방 조치로 수소가스의 가압과 발화의 [50]가능성을 방지하기 위해 통풍구가 설치되었다.

1호기부터 4호기까지의 방사능 방출로 발전소 [51]주변 마을에서 83,000명의 주민이 대피했다.세 번의 용융은 또한 2011년 쌀 수확을 포함한 식량과 물 공급의 오염과 방사능이 공장 [52][53][54]근로자들에게 미치는 건강에 대한 영향에 대한 우려를 야기했다.과학자들은 이 사고로 태평양으로 18,000조 베크렐의 세슘-137이 방출되어 해저 [55]150평방마일을 오염시킨 것으로 추정하고 있다.

1, 2, 3호기 사건은 국제원자력사건척도에서 각각 레벨 5로, 4호기 사건은 레벨 3(심각한 사고) 사건으로 평가되며, 전체 발전소 등급은 레벨 7(계획되고 확장된 보건 및 환경 영향을 가진 방사성 물질의 주요 방출)이다.asures)[56]

2011년 3월 이후

2013년 후쿠시마 제1원자력발전소 IAEA 전문가

2011년 4월 3일

지하 터빈실에서 시신 2구가 발견됐는데, 쓰나미 때 인부들이 달려갔기 때문일 가능성이 큽니다.

2013년 4월 9일

저장고에서 방사성 물이 누출되어 근처의 토양이 오염되었다.누출은 통제되고 통제된 구역에 저장되었습니다.오염된 물은 발전소에 계속 축적되어 모든 방사성 [57]입자가 아닌 대부분의 방사성 입자를 제거하기 위해 여과된다.

2013년 7월 9일

도쿄전력 관계자는 방사성 세슘이 3일 전인 7월 6일보다 90배 이상 높아 태평양으로 확산될 가능성이 있다고 밝혔다.도쿄전력은 우물물의 세슘-134 수치가 법정치의 150배인 리터당 9킬로베크렐로 측정됐으며 세슘-137은 허용치의 [citation needed]200배인 18킬로베크렐로 측정됐다고 보도했다.

2013년 8월 7일

일본 관리들은 후쿠시마 제1에서 태평양으로 하루에 300톤 (약 272톤)의 속도로 고방사능 물이 유출되고 있다고 말했다.일본 총리 아베 신조(安倍晋三)가 정부 관리들에게 [58]개입하라고 지시했다.

2016년 4월 12일

녹은 원자로는 매일 [citation needed]300톤의 물로 냉각되고 있었다.

2019년 9월 10일

도쿄전력은 2011년 지진과 쓰나미로 발전소가 파괴된 이후 녹은 연료 코어가 다시 과열되는 것을 막기 위해 계속 물을 퍼내고 있다.이 오염된 냉각수는 수백 개의 높은 강철 탱크에 100만 톤 이상의 냉각수를 저장해 놓은 장소에 모아졌다.대형 여과 시스템은 대부분의 방사성 오염물질을 정수하는 데 사용되지만, 수소의 방사성 동위원소인 삼중수소를 제거할 수는 없다.삼중수소에 오염된 물이 계속 축적됨에 따라, 발전소 운영자는 방사능 오염수를 태평양으로 직접 버려야 하는 2022년까지 더 많은 탱크를 건설할 공간이 부족해질 것이라고 말한다.도쿄전력이 얼마나 [59]많은 물을 방출해 물을 희석할지는 아직 알려지지 않았다.

2021년 4월 13일

일본 정부는 2023년부터 약 40년 [5]동안 발전소에서 태평양으로 "처리된" 방사성 물을 방출하는 것을 승인했다.

2021년 7월 23일

2020년 도쿄 올림픽 개회사에서 이 재난과 일본이 어떻게 재난에서 회복되었는지를 언급했다.

원자로 해체

스가 요시히데 총리, 2020년 9월 26일 제1원자력발전소 시찰

이 원자로들은 [60]해체되기까지 30년에서 40년이 걸릴 것이다.2013년 8월 1일, 모테기 도시미쓰 일본 산업상은 후쿠시마 [61]사고로 파손된 4기의 원자로를 해체하는 데 필요한 기술과 프로세스를 개발하기 위한 구조물의 설립을 승인했다.

도쿄전력은 오염수의 태평양 유입을 줄이기 위해 약 345억엔(약 345억엔)을 투입했다.카지마에 의해 건설된 1.5킬로미터 길이의 냉동토양의 지하벽을 건설하는 데 3억2천400만 달러가 소요되었다. 주변 지하수와 토양을 얼리기 위해 1,500피트 길이의 과냉각 파이프가 땅속에 삽입되었다.이 벽은 결국 [62][63]현장으로 유입되는 지하수를 크게 줄이는 데 실패했다.

후쿠시마 제1원전의 폐로와 제염 비용은 1,950억달러로 추정되며, 여기에는 재해 피해자에 대한 보상금이 포함된다.이 금액에는 [64]710억달러로 추정되는 후쿠시마 제1원전의 폐로도 포함된다.도쿄전력은 1,430억달러의 폐기와 오염제거 비용을 부담하며, 일본 재무성은 170억달러의 비용을 부담한다.다른 전력회사들도 비용을 [64]부담할 것이다.

2020년 9월 26일, 스가 요시히데( visited suga suga) 수상은 제1원전을 방문해, 내각이 자연 [65]재해나 원자력 재해의 피해 지역의 부흥을 우선시하고 있는 것을 보여주었다.

「 」를 참조해 주세요.

2011년 지진 해일 사고

레퍼런스

  1. ^ "Tepco site (Japanese). One Week Plant Grounds Course. 福島第一原子力発電所 PR施設:構内見学コース". April 7, 2011. Archived from the original on April 7, 2011. Retrieved October 27, 2016. 350万平方メートルの広い敷地に = 3.5 km²
  2. ^ "Tokyo Electric Power Co. Fukushima Daiichi Nuclear Power Station". jnes.go.jp. Archived from the original on March 14, 2011. Retrieved March 17, 2011.
  3. ^ "The Asahi Shimbun". Archived from the original on April 7, 2011. Retrieved February 7, 2017.
  4. ^ Fackler, Martin (November 12, 2011). "Eyewitness Report: Inside the Wreckage of Japan's Fukushima Nuclear Plant". The Daily Telegraph. Retrieved July 27, 2019.
  5. ^ a b 일본 마리 야마구치, 후쿠시마 방류 2년 만에 시작, 2021년 4월 13일 AP통신
  6. ^ The Fukushima Daiichi Accident (PDF). Wienna: IAEA – International Atomic Energy Agency. 2015. pp. 131–132. ISBN 978-92-0-107015-9. Retrieved October 12, 2018.
  7. ^ Dedman, Bill (March 13, 2011). "General Electric-designed reactors in Fukushima have 23 sisters in U.S". MSNBC. Archived from the original on March 20, 2012. Retrieved March 14, 2011.
  8. ^ 아사미 에이이치(교도뉴스), "미국후쿠시마 유산은 계속 살아있다", 재팬타임스 2011년 9월 14일자 3면.
  9. ^ a b c "Nuclear Reactor Maps: Fukushima-Daiichi". Council for Security Cooperation in the Asia Pacific. Archived from the original on January 15, 2013. Retrieved March 14, 2011.
  10. ^ "Plutonium In Fuel Rods: Cause For Concern?". National Public Radio. March 16, 2011. Retrieved March 20, 2011.
  11. ^ "Fukushima to Restart Using MOX Fuel for First Time". Nuclear Street. September 17, 2010. Retrieved March 12, 2011.
  12. ^ "Third Japanese reactor to load MOX". World Nuclear News. August 10, 2010. Archived from the original on March 17, 2011. Retrieved March 12, 2011.
  13. ^ a b c d Brady, A. Gerald (1980). Ellingwood, Bruce (ed.). An Investigation of the Miyagi-ken-oki, Japan, earthquake of June 12, 1978. NBS special publication. Vol. 592. United States Department of Commerce, National Bureau of Standards. p. 123.
  14. ^ a b "Fact Sheet on Fukushima Nuclear Power Plant" (PDF). Nuclear Information and Resource Service. March 13, 2011. Retrieved March 13, 2011.
  15. ^ 레이히, R.T.와 무디, F.J., "비등수형 원자로의 열유압", 제2판, 1993.
  16. ^ Sandia National Laboratories (July 2006). "Containment Integrity Research at Sandia National Laboratories – An Overview" (PDF). U.S. Nuclear Regulatory Commission. NUREG/CR-6906, SAND2006-2274P. Archived from the original (PDF) on July 21, 2011. Retrieved March 13, 2011. {{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항 journal=(도움말)
  17. ^ "Fukushima Daiichi Information Screen". Icjt.org. Archived from the original on August 1, 2012. Retrieved March 15, 2011.
  18. ^ Yamaguchi, Mari; Donn, Jeff (March 12, 2011). "Japan quake causes emergencies at 5 nuke reactors". Forbes. Archived from the original on March 17, 2011. Retrieved March 12, 2011.
  19. ^ "Nuke database system: fukushima daiichi-1". ICJT Nuclear Training Centre. Retrieved March 12, 2011.
  20. ^ "The detected acceleration at Fukushima Daiichi/Daini sites (draft)" (PDF). Institut des Sciences de la Terre. July 25, 2018. Archived from the original (PDF) on July 25, 2018.
  21. ^ "Fukushima faced 14-metre tsunami". World Nuclear News. March 24, 2011. Retrieved March 24, 2011.
  22. ^ "Stabilisation at Fukushima Daiichi, update 2". World Nuclear News. March 20, 2011. Retrieved March 20, 2011.
  23. ^ 요시다 레이지, 「GE 플랜은 유연성이 없다」, 재팬 타임즈 2011년 7월 14일, 페이지 1.
  24. ^ "Fukushima plant site originally was a hill safe from tsunami". The Japan Times. Retrieved September 29, 2011.
  25. ^ 아사히. 도쿄전력 후쿠시마 제1신축계획 철회(일본어)
  26. ^ "Nuclear Power in Japan". World Nuclear Association. February 24, 2011. Retrieved March 12, 2011.
  27. ^ a b "Reactors in operation". IAEA. December 31, 2009. Retrieved March 12, 2011.
  28. ^ a b c d e f "Japan: Nuclear Power Reactors". Power Reactor Information System – PRIS. IAEA. Archived from the original on May 28, 2011. Retrieved March 14, 2011.
  29. ^ "Heavy fallout from Japan nuclear scandal". CNN. September 2, 2002. Archived from the original on March 15, 2011. Retrieved March 15, 2011.
  30. ^ Cooke, Stephanie (2009). In Mortal Hands: A Cautionary History of the Nuclear Age. Bloomsbury Publishing. p. 388. ISBN 978-1-59691-617-3.
  31. ^ "Operator of Fukushima nuke plant admitted to faking repair records". Herald Sun. Australia. March 20, 2011. Retrieved March 20, 2011.
  32. ^ a b http://www.indianexpress.com/news/iaea-warned-japan-over-nuclear-quake-risk-wikileaks/763709/ IAEA는 일본에 핵 지진 위험에 대해 경고했다.위키리크스
  33. ^ "Japan tsunami: Fukushima Fifty, the first interview". March 27, 2011. Retrieved February 7, 2017.
  34. ^ 마이니치신문, 도쿄전력 후쿠시마 원전 원자로 2기 증설 계획 폐기, 2011년 4월 5일.
  35. ^ Higgins, Andrew, Washington Post, "3월 26일: 발전소를 찾는 더 많은 원자로?", Japan Times, 2011년 4월 7일자, 페이지 2.
  36. ^ "TEPCO will decommission Fukushima Daiichi 5&6". Nuclear Engineering International. December 19, 2013. Retrieved December 21, 2013.
  37. ^ Kitamura, Makiko; Shiraki, Maki (March 16, 2019). "Japan's Reactor Risk Foretold 20 Years Ago in U.S. Agency Report". Bloomberg News.
  38. ^ Adam Curtis (March 16, 2011). "A Is For Atom". British Broadcasting Corporation. Retrieved May 19, 2013.
  39. ^ Ralf Streck (March 22, 2011). "Notkühlprobleme von Fukushima-Reaktoren seit 1971 bekannt". Telepolis. Heise Zeitschriften Verlag. Archived from the original on March 24, 2011. Retrieved April 1, 2011.
  40. ^ "Japanese nuclear plant survived tsunami, offers clues". Reuters. October 20, 2011. Retrieved July 26, 2022.
  41. ^ Norihiko Shirouzu and Rebecca Smith (March 16, 2011). "Plant's Design, Safety Record Are Under Scrutiny". The Wall Street Journal.
  42. ^ 이쿠코 카오, 일본 도쿄전력 1978년임계 인정, 로이터, 2007년 3월 22일
  43. ^ 도쿄전력의 정식 발매(일본어).후쿠시마 I-1의 원자로 시동 운전수동 정지.2009년 2월 2일
  44. ^ 도쿄전력의 정식 발매(일본어).후쿠시마 I-3의 제어봉 과다 삽입.
  45. ^ 도쿄전력의 정식 발매(일본어).후쿠시마 I-5 자동 SCRAM 정보.
  46. ^ Martin Fackler (June 1, 2011). "Report Finds Japan Underestimated Tsunami Danger". New York Times.
  47. ^ Black, Richard (March 15, 2011). "Reactor breach worsens prospects". BBC News. Retrieved March 17, 2011.
  48. ^ Biela Liwag. "Government Scientists on Japan Nuke Meltdown "No need to worry"". Noypi.ph. Retrieved March 14, 2011.
  49. ^ "Conditions of Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station Unit 2 as of 14:00 March 27, 2011" (PDF). Archived from the original (PDF) on May 23, 2011. Retrieved February 7, 2017.
  50. ^ a b "Japanese Earthquake Update (19 March 2011, 4:30 UTC) : IAEA Alert Log: Fukushima Daiichi Nuclear Accident". June 7, 2011. Archived from the original on June 7, 2011. Retrieved February 7, 2017.
  51. ^ Fackler, Martin (October 1, 2013). "Japan's Nuclear Refugees, Still Stuck in Limbo". The New York Times. Retrieved July 27, 2019.
  52. ^ "Anxiety in Tokyo over radiation in tap water".
  53. ^ "Radiation leak feared at nuke plant, people urged to stay indoors". Kyodo News Agency. March 15, 2011. Archived from the original on March 16, 2011.
  54. ^ Martin Fackler (January 21, 2012). "Japanese Struggle to Protect Their Food Supply". The New York Times.
  55. ^ Martin Fackler and Hiroko Tabuchi (October 24, 2013). "With a Plant's Tainted Water Still Flowing, No End to Environment Fears". The New York Times. Retrieved July 27, 2019.
  56. ^ "Japan Earthquake Update". IAEA. March 19, 2011.
  57. ^ 러시아 투데이 [1]
  58. ^ Fackler, Martin (August 7, 2013). "Japan Stepping in to Help Clean Up Atomic Plant". The New York Times. Retrieved July 27, 2019.
  59. ^ "Japan will have to dump radioactive Fukushima water into Pacific, minister says". Reuters. September 10, 2019.
  60. ^ "Fukushima Daiichi Decommissioning Project TEPCO". www7.tepco.co.jp. Retrieved December 22, 2018.
  61. ^ 후쿠시마 : unstructure dédiée aux technologies de démantélement des réacteurs, "Actu environment", 2013년 8월 2일
  62. ^ Fackler, Martin (August 29, 2016). "Japan's $320 Million Gamble at Fukushima: An Underground Ice Wall". The New York Times. Retrieved July 27, 2019.
  63. ^ "Tepco's 'ice wall' fails to freeze Fukushima's toxic water buildup". Reuters. March 8, 2018. Retrieved July 2, 2020.
  64. ^ a b "Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Decommissioning". NS Energy. Retrieved June 3, 2022.
  65. ^ "PM Suga Makes 1st Fukushima Visit since Taking Office". Nippon.com. September 26, 2020. Archived from the original on November 11, 2020.

외부 링크