체르노빌 사고 이후 오염된 지역. 러시아와 유라시아의 원자 지도

그리고 이제 가장 중요한 것, 제가 이 모든 것을 쓰기 시작한 이유에 대해 방사성 방출과 그 결과에 대해 설명합니다.
사고 2일째와 며칠 후 방사성 물질이 대기 중으로 방출되는 모습을 시각적으로 나타낸 도표(사진 출처: http://www.dhushara.com/book/explod/cher/cher.htm)


1986년 4월 28일 월요일 오전 9시, 스톡홀름에서 60마일 떨어진 포스마크에 있는 원자력 발전소의 전문가들이 유령 같은 녹색 화면에 나타나는 경고 신호를 발견했을 때 끔찍하고 절망적으로 돌이킬 수 없는 일의 첫 징후가 나타났습니다. 계측기에는 방사선 수치가 표시됐는데, 그 수치가 유난히 높아 전문가들이 경악을 금치 못했습니다. 첫 번째 추측: 누출은 발전소의 원자로에서 발생했습니다. 그러나 이를 제어하는 ​​장비와 기구를 철저히 조사한 결과 아무것도 밝혀지지 않았습니다. 그러나 센서에 따르면 공기 중 방사선 수준은 최대치보다 4배나 높았습니다. 허용 가능한 표준. 가이거 계수기는 신속하게 사용되어 600명의 작업자 모두를 즉시 테스트했습니다. 이렇게 급하게 얻은 데이터에서도 모든 근로자가 허용치 이상의 방사선량을 받은 것으로 나타났다. 역 주변 지역에서도 같은 일이 반복되었습니다. 토양과 식물 샘플에는 엄청나게 많은 양의 방사성 입자가 포함되어 있었습니다. 포스마크(Forsmark) 과학자들이 대기 중에 막대한 양의 방사선이 존재한다는 사실을 발견했을 때, 강한 바람유럽 ​​전역에 퍼트려보세요. 브르타뉴의 염습지에 내리는 가벼운 비는 소의 젖통에 있는 우유를 독성 물질. 웨일스의 언덕이 많은 땅을 적시는 폭우로 인해 연약한 양이 중독되었습니다. 핀란드, 스웨덴 등에서 유독성 비가 발생했습니다. 서독. http://primeinfo.net.ru/news405.html
http://lenta.ru/articles/2006/04/17/smi/

체르노빌과 스톡홀름 사이의 거리는 1,000마일이 넘지만 방사능 비로 인해 스웨덴은 소련의 이웃 국가들보다 더 오염되었습니다. http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_31/4_aes.htm

원자력발전소의 배출은 어디서, 어떻게 확산되었는가:

스칸디나비아 및 발트해 지역:

있다 대화형 지도유럽, 자국 영토 내 방사성 낙진 확산을 보여줌: http://www.chernobyl.info/index.php?userhash=1182177&navID=2&lID=2

세슘-137 오염도 다른 지역유럽(데이터가 없는 지역은 흰색으로 표시)

여기에 더 많은 것이 있습니다 큰 지도 - 하지만 꽤 이상하고 다른 지도와 다르며, 더 나쁜 경우도 있습니다.: http://www.mcrit.com/espon_pss/images/MAPS_131/map13_risk_radioactivity.jpg

있다 다른 나라세계, 지도, 통계:
http://www.davistownmuseum.org/cbm/Rad7b.html

방사성 낙진 - 지도 출처: http://www.esi.ru/chernobl.htm

러시아 오염 지도:

러시아 유럽 지역의 세슘-137 오염에 관한 지도책입니다. http://www.ibrae.ac.ru/russian/chernobyl/nat_rep_99/map_cs.html

이 지도가 만들어진 방법:
모스크바 관광 클럽들은 “긴급 방사능 통제를 실시하라”는 뜻밖의 발표로 귀환한 모든 사람들을 맞이했다. 나중에 IAE에서 말했듯이, 5월 1일부터 9일까지 일반적으로 모든 크고 작은 강을 방문하는 관광객의 장비의 방사선 배경을 측정하는 것은 Academician V.A. Legasov의 훌륭한 결정이었습니다. 중앙 러시아. 그 결과, 방사능 오염에 대한 첫 번째 대략적인 지도가 매우 빠르게 작성되었습니다.
http://www.russ.ru/docs/116463410?user_session=

그리고 이 카드의 번호와 이름은 다음과 같습니다.

체르노빌 원자력 발전소 사건이 발생한 지 20년 후, 방사선 오염 구역에는 14개 지역의 4,343개 정착지가 포함됩니다. 러시아 연방, 150만명이 살고 있는 곳. http://www.regnum.ru/news/629646.html

“체르노빌에서 발생한 오염은 평방 킬로미터당 1퀴리로 유럽 영토의 1.7%에 달합니다. 요약 지도에는 주요 체르노빌 지점이 강조되어 있고 그 다음에는 러시아의 Gomel-Mogilev, 그 다음에는 Plavsko-Tula가 강조되어 있습니다. 가장 큰 영향을 받은 곳은 브라이언스크(Bryansk), 칼루가(Kaluga), 오룔(Oryol), 툴라(Tula) 지역으로, 요오드 131로 인한 토양 오염 밀도는 0.1~100 Cu/km2 이상입니다. 레닌그라드 지역(“체르노빌” 추적을 바탕으로 카렐리아의 메드베즈예고르스크 지역에서 무선 배경이 증가한 지점이 동일한 기원이라고 가정할 수 있습니다). 오염은 서쪽(남서쪽, 북서쪽, 스칸디나비아 국가), 그리고 동쪽(강수량이 많은 매우 크고 강력한 길)으로 퍼졌습니다. 그런 다음 구름은 남쪽과 남서쪽으로 이동했습니다. 루마니아, 불가리아, 서쪽: 독일 남부, 이탈리아, 오스트리아, 스위스의 고산 지역. 지도책은 각 국가와 유럽 전체에서 세슘이 얼마나 떨어졌는지 나타냅니다. 벨로루시 - 총 배출량의 33.5%, 러시아 - 23.9%, 우크라이나 - 20%, 스웨덴 - 4.4%, 핀란드 - 4.3%.
3개국(벨로루시 공화국, 러시아, 우크라이나)의 공식 추정에 따르면 체르노빌 재해로 인해 어떤 식으로든 최소 900만 명 이상의 사람들이 피해를 입었습니다. RSFSR에서는 16개 지역과 12,000개 이상의 정착지에 거주하는 인구 약 3,000,000명의 한 공화국이 방사능 오염에 노출되었습니다.

내분비계 질환 및 대사 장애, 혈액 및 조혈 기관 질환, 선천성 기형의 지표를 4배 이상 초과합니다. 정신 장애 및 순환계 질환이 2 배 이상입니다. 방사선 유발 고형암의 출현은 청산인의 경우 체르노빌 사고 후 약 25년, 오염 지역 인구의 경우 50년 후에 최대 강도로 가까운 미래에 예상됩니다." http://chernobyl.onego.ru/right/ 체르노빌.htm

브랸스크와 툴라 지역은 러시아 연방의 체르노빌 원자력 발전소 사고로 가장 큰 피해를 입은 4개 지역 중 두 곳입니다. 툴라 지역: 체르노빌 원자력 발전소 재해로 인해 이 지역의 26개 행정 구역 중 18개 행정 구역(17개 구역 및 돈 시)이 14.5,000 평방미터 면적에 방사능 오염에 노출되었습니다. km, 이는 인구 928.8만명으로 국토의 절반 이상(56.3%)에 달합니다. 이 지역의 방사능 오염 지역에는 현재 1,299개의 정착지가 포함되어 있으며, 713.2천 명이 거주하고 있습니다. 오염 밀도가 5 Ci/sq 이상인 지역에 위치한 인구 32.2만명의 거주지 122개. km., 재정착권이 있는 주거 지역으로 분류되며, 오염 밀도가 1~5 Ci/sq인 지역에 인구 680.1만명의 거주지가 1,177개 있습니다. km는 우선적인 사회 경제적 지위를 가진 주거 지역으로 분류됩니다. 또한 체르노빌 사고 결과 청산에 참여하는 2,090명의 참가자가 이 지역에 살고 있으며 그 중 1,687명이 장애인입니다. 성인의 갑상선 악성 신생물: 2000년에 해당 지역의 통제 지역에서 10만명당 5.9건이 발생했습니다. 2001년에는 7.7건, 2001년에는 각각 5.6건과 6.0건이었습니다. 이 지역 농경지 중 687.4천 헥타르(34.7%)가 방사능 오염지역에 있었으며, 그 중 오염밀도가 5 Ci/sq 이상인 76.5천 헥타르가 있었습니다. km, 토양 석회화 및 기타 특수 농업 기술 및 농업 매립 조치를 수행해야 하는 경우. 로스하이드로메트의 예측에 따르면 해당 지역의 세슘-137 동위원소로 인한 방사능 오염 수준이 5Ci/sq 이상 소멸될 것으로 예상된다. 브랸스크와 툴라 지역의 킬로미터는 2029년 이전에 예상되며 오염은 1 Ci/sq 수준으로 감소할 것으로 예상됩니다. km - 2098보다 빠르지 않습니다.
http://www.budgetrf.ru/Publications/Schpalata/2003/schpal2003bull03/schpal632003bull3-7.htm

일부 정착지여기에 나열되어 있습니다. 해당 지역의 정착지에서 지속적으로 통제되는 지점 중급감마 방사선의 노출 선량률(허용 값 60μR/h)에는 다음과 같은 지표가 있습니다. Arsenyevo - 19 μR/h, Aleksin - 12 μR/h, Belev - 11 μR/h, Bogoroditsk - 13 μR/h, Venev - 11 μR/h, 마을. 볼로보 – 13 µR/h, 마을. Dubna – 11 microR/h, 마을. Zaoksky - 10 µR/h, Efremov - 13.5 µR/h, s. Arkhangelskoye(Kamenskoye 지역) - 16μR/h, Kimovsk - 15.5μR/h, Kireevsk - 15μR/h, Kurkino 마을 - 13.5μR/h, 마을. Leninsky - 11 μR/h, Novomoskovsk - 15.5 μR/h, Odoev 마을 - 12.5 μR/h, Plavsk - 33.5 μR/h, 마을. Plavsky 지역의 낙농장 - 21 microR/h, Suvorov - 11.5 microR/h, 마을. Teploye Teplo-Ogarevsky 지구 - 12 microR/h, Uzlovaya 시 - 21 microR/h, 마을. Chern – 16 µR/h, Shchekino – 14.5 µR/h, Yasnogorsk – 10.5 µR/h. 9월 툴라의 감마 배경 수준의 월 평균 값은 12.5μR/시간이었습니다. 해당 지역에서 생산되어 타 지역에서 수입되는 식품원료 및 식품을 연구할 때, 식수, 방사성 물질 함량에 대한 위생 기준을 초과하지 않았습니다. http://www.etp.ru/ru/news/news/index.php?from4=21&id4=201

동시에 모든 것이 그렇게 단순하지는 않습니다. 이 분야의 법률 위반에 대한 내용은 다음과 같습니다.
결과적으로 툴라 지역의 특정 정착촌을 다음과 같은 상태의 영토 수에서 제외합니다. 방사선 오염또는 다른 우대 지위로의 이전은 러시아 연방 법률의 요구 사항에 따라 수행되어야 합니다. 사회적 보호체르노빌 원자력 발전소 사고로 인해 시민들이 방사선에 노출되었습니다."
http://www.nuclearpolicy.ru/pravo/lawpractice/3dec1998.shtml

체르노빌 사고로 오염된 사람들의 상황 러시아 영토– 다양한 데이터의 통계표 http://www.wdcb.rssi.ru/mining/obzor/Radsit.htm
"체르노빌 재해: 1986년부터 1999년까지 러시아에서 그 결과를 극복한 결과와 문제" http://www.ibrae.ac.ru/russian/chernobyl/nat_rep_99/13let_text.html
러시아 영토의 잠재적 방사선 위험 대상 및 해당 제품 http://www.igem.ru/staff/abstr/gis_rb.htm

1997년 체르노빌 사고 이후 유럽의 세슘 오염 지도를 작성하기 위한 다년간의 유럽 공동체 프로젝트가 완료되었습니다. 이 프로젝트의 틀 내에서 수행된 추정에 따르면 유럽 17개국의 영토는 총면적 207.5천제곱미터 km는 오염밀도 1Ci/sq.km가 넘는 세슘에 오염된 것으로 나타났습니다. http://www.souzchernobyl.ru/index.php?ipart=7

오염 지역은 너무 광대해서 RSFSR 최고 위원회는 1986년 5월 회의에서 이를 “유럽 중앙에서 발생한 국지적 핵전쟁의 결과”와 비교했습니다. 대부분의 지역은 스트론튬 동위원소 Sr-90으로 오염되었으며, 반감기는 30년입니다. 일반적으로 모든 동위원소는 반감기가 10회 지나면 무해해지기 때문에 2286을 기다리고 있습니다. 그러나 그때에도 프리피야티를 다시 채우는 것은 불가능합니다. 역 주변과 도시 자체가 플루토늄 동위원소 Pu-90에 오염되었고, 반감기는 24080년... http://forum.rockhell.ru/index.php?s=3e2d0a9b0e7b28bb810cb517dc206ab1&showtopic=636&st=50&p =29215항목29215

오염지역의 환경상황에 대한 예측은 아직 완전하지 않다. 우리는 10~20년의 기간에 대해서만 어느 정도 확실히 말할 수 있으며 이는 90Sr 및 137C에만 적용됩니다. 초우라늄 원소(따라서 수천 년 동안의 예측)에 관해서는 축적된 정보가 너무 적습니다. 이러한 방사성 핵종에 대한 데이터 부족은 석관의 연료량(다양한 전문가에 따르면 39~180톤)부터 시작하여 플루토늄, 아메리슘 및 넵투늄의 용해성 화합물 형성 메커니즘에 이르기까지 문제의 모든 측면에서 느껴집니다. 토양과 이러한 방사성 원소의 이동 경로.

http://ph.icmp.lviv.ua/chhornobyl/e-library/chhornobyl_catastrophe/conclusion.html

체르노빌 재해의 의학적 결과(pdf) http://mfa.gov.by/rus/publications/collection/report/chapter_3.pdf

같은 문서에서는 선천적 결함에 대해서도 설명합니다. 얼마전 유엔원자력영향과학위원회(SCEAR)는 '체르노빌 핵사고의 인간적 결과'라는 놀라운 보고서를 발표했다. 아니요, 체르노빌 재해로 인한 심각한 대량 피해는 없었고 앞으로도 없을 것으로 예상됩니다! 이의: - 과학자들은 식물과 동물에 대해 수백 건의 실험을 수행했습니다. 모두 찾았습니다부정적인 영향

낮은 방사선량. 글쎄요, UN 보고서의 관점에서 버섯의 스트레스, 쥐의 비관주의 관점에서 이것을 어떻게 설명할 수 있을까요?
독일인들은 공식 우크라이나 당국의 입장을 반박하는 영화를 상영했습니다. 안에다큐멘터리 영화
이 영화는 1996년까지 체르노빌 원자력 발전소 사고의 원인을 조사하는 위원회의 위원이었던 쿠르차토프 원자력 연구소의 물리학자 콘스탄틴 체체로프의 연구를 기본으로 하고 있습니다. “원자로는 어떤 위험도 초래하지 않습니다. 서유럽"라고 과학자는 말합니다. http://www.russisk.org/article.php?sid=655

체르노빌 사고의 의학적 결과: 국가 등록부의 예측 및 실제 데이터. 청산인의 질병률에 대한 통계와 히로시마 이후 일본인에 대한 50년간의 연구 및 기타 여러 기사가 있습니다. http://www.ibrae.ac.ru/russian/register/register.html

의학적 측면:
그리고 거의 30년 전 미국의 여러 주에서 검정파리 개체군이 멸종되었습니다. 적절한 양의 방사선을 조사한 수컷을 집단 속으로 방출했습니다. 몇 세대가 지나고 그 안에는 수많은 종류의 몬스터들이 등장했다. 그런 다음 전체 인구가 사라졌습니다.
그러나 원생동물, 파리, 인간의 유전적 특성을 전달하는 유전적 메커니즘은 본질적으로 동일합니다!
그러나 재난의 결과는 체르노빌 원자력 발전소에서 수천 킬로미터 떨어진 곳에서 나타납니다. 이에 해당 회원인 러시아의 유명한 생태학자가 보고한 내용이 있다. RAS A. 야블로코프:
"1986년 여름에는 노르웨이, 스웨덴, 영국에서 상당한 증가가 있었습니다. 총 수인구 중 사망. 위생 서비스에서는 허용할 수 없는 방사능으로 인해 수만 개의 고기 사체를 거부합니다. 독일 남부에는
체르노빌 낙진은 특히 심했고, 유아 사망률은 35% 증가했습니다... ...그리고 종종 방사선 피해는 3세대에 가장 큰 영향을 미칩니다. 그래서 문제는 한 번 이상 반응할 것입니다." /우리는 원자력 발전소의 인질이 되었습니다. "Trud", 1996년 2월 13일/.
최근 WHO 데이터에 따르면 490만 명이 체르노빌 방사선/E에 노출되었습니다. 샤코프, 체르노빌은 폐쇄될 것인가? "새로운 러시아어 단어", 1996년 1월 5일/.
acad. 지옥. Sakharov (“회고록”, New York, 1990. p. 262):
"...가장 적은 양의 방사선이라도 유전 메커니즘에 손상을 주어 유전 질환이나 사망으로 이어질 수 있습니다. "역치"는 없습니다. 최소값방사선량이 적으면... 손상이 발생하지 않습니다.
...손상 가능성은 방사선량에 따라 다르지만 특정 한도 내에서 손상의 성격은 좌우되지 않습니다." "비교적 적은 양이라도 방사선 조사는 조건 반사 활동을 방해하고 신체의 생체 전기 활동을 변화시킵니다. 대뇌 피질은 분자 및 세포 수준에서 생화학적 및 대사적 변화를 일으킵니다." 이 줄은 그녀가 E.I. Chazov의 저자인 "핵전쟁의 위험"과 "핵전쟁: 의학 및 생물학적 결과"라는 책에서 가져온 것입니다. , L.A. Ilyin 및 A.K. Guskova. 이 책들은 얼마 전인 체르노빌 이전에도 출판되었습니다.
http://zhurnal.lib.ru/t/tiktin_s_a/adomdimitchernobil.shtml

UN의 공식 데이터에 따르면, 20년 전 원자로 폭발로 인해 전 세계적으로 약 4,000명이 암으로 사망했습니다. 한편, 환경론자들은 다른 수치를 제시합니다. 러시아, 우크라이나, 벨로루시에서만 체르노빌 재해로 인해 이미 약 20만 명이 사망했다고 NEWSru.com이 보도했습니다. 러시아 지사그린피스. 이 보고서는 지난 15년간의 인구통계를 바탕으로 수치를 제공합니다. 이 자료에 따르면 체르노빌 사고로 인해 러시아에서는 이미 60명이 사망했습니다. 우크라이나와 벨로루시의 경우 이 수치는 14만 명에 달합니다(보고서의 주요 결론).

그린피스에 따르면 앞으로 전 세계적으로 약 27만 건의 암 발병 사례가 체르노빌 방사선의 영향과 관련될 것이라고 합니다. 이 중 93,000명은 치명적일 것입니다.
환경보호론자들에 따르면 그리스, 스웨덴, 핀란드, 노르웨이, 슬로베니아, 폴란드, 루마니아, 스위스, 체코, 영국, 이탈리아, 에스토니아, 슬로바키아, 아일랜드, 프랑스, ​​독일, 라트비아, 리투아니아, 덴마크, 네덜란드, 벨기에가 영향을 받았습니다. 체르노빌 사고로 스페인, 포르투갈, 이스라엘. 세슘-137로만 오염된 토지의 총 면적은 러시아, 벨라루스, 우크라이나 외에 4만5260제곱킬로미터에 달했다.

이 보고서는 또한 방사선이 신체에 미치는 영향과 관련된 질병에 대한 분석을 제공합니다: 면역 및 내분비계 손상, 심혈관계 및 혈액 질환 장애, 정신 질환, 염색체 수준 손상 및 환자 수 증가 어린이의 발달 결함.
벨로루시, 우크라이나, 러시아에서는 암 발병 건수가 급격히 증가했습니다. 벨로루시에서는 1990년부터 2000년 사이에 암 발생률이 40% 증가했고, 고멜 지역에서는 52% 증가했습니다. 우크라이나에서는 암 발병률이 12% 증가한 반면, Zhytomyr 지역에서는 사망률이 거의 3배 증가했습니다. 러시아 브랸스크 지역에서는 암 환자 수가 2.7배 증가했습니다.

벨로루시에서만 2004년까지 약 7,000건의 갑상선암이 등록되었습니다. 일부 연구에 따르면, 어린이의 갑상선암 발생률은 88.5배, 청소년은 12.9배, 성인은 4.6배 증가한 것으로 나타났습니다. 전문가들은 향후 70년 동안 갑상선암 발병 건수가 14,000~31,000건에 달할 것으로 추정합니다. 우크라이나 전체에서는 갑상선암 발병 사례가 약 24,000건으로 예상되며, 그 중 2,400건은 치명적입니다.

갑상선암 발생률의 이러한 급격한 증가는 예상 수준을 크게 초과합니다(사고 직후 공식 소식통에서는 발생률이 약간 증가할 것으로 예상했습니다). 더욱이, 이 질병은 잠복기가 짧고 종양이 거의 50%의 경우 갑상선 밖으로 퍼지는 것이 특징이므로 잔류 전이를 제거하기 위해 반복적인 수술이 필요합니다.

사고 5년 후, 가장 심각한 피해를 입은 지역에 거주하는 인구 중에서 백혈병 사례가 크게 증가한 것으로 보고되었습니다. 1986년부터 2056년 사이에 벨로루시에서는 약 2,800건의 추가 백혈병 사례가 예상되며, 그 중 1,880건은 치명적입니다.

대장암, 직장암, 유방암 발병률이 눈에 띄게 증가했습니다. 방광, 신장, 폐 및 기타 기관. 1987년부터 1999년까지 벨로루시에서는 약 26,000건의 방사선에 의한 암이 등록되었으며, 그 중 18.7%가 피부암, 10.5%가 폐암, 9.5%가 위암이었습니다.

우크라이나, 러시아, 벨로루시에서는 순환계 및 림프계 질환의 수가 증가했습니다. 사고 10년 후, 질병 발생 건수 순환계 5.5배 증가했습니다. 우크라이나 영토에서 오염 지역 주민들의 혈액 및 순환계 질환 발병 건수는 10.8~15.4배 증가했습니다.

방사선이 생식 기관에 미치는 영향. 방사성 핵종 축적 여성의 몸남성 특성의 출현을 담당하는 남성 호르몬 테스토스테론 수치가 증가합니다. 반대로, 방사선 오염 지역에 거주하는 25~30세 남성에서는 발기부전 사례가 더 빈번해졌습니다. 오염된 지역의 어린이는 성적 발달이 지연됩니다. 산모는 월경 주기의 시작 지연 및 중단, 더 빈번한 부인과 문제, 임신 중 및 임신 후 빈혈, 조산 및 양막 파열을 경험합니다.
http://www.newsru.com/world/18apr2006/greenpeace.html

공식 통계에 포함되지 않은 데이터는 얼마나 됩니까? 이제 특정 질병이 방사선의 영향으로 인해 발생하는지 여부를 어떻게 판단할 수 있습니까? 특정 질병의 성장 추세만 기록할 수 있으며...

Die Tageszeitung 베를린 판의 첫 페이지 일부

1986년에 발생한 체르노빌 원자력 발전소 사고는 영국에서 천 명 이상의 어린이 사망을 초래할 수 있다고 영국 과학자가 믿고 있습니다. 역학자 John Urquhart의 연구에 따르면 재난 발생 후 몇 년 동안 방사능 낙진이 발생한 영국 지역에서 유아 사망률이 증가한 것으로 나타났습니다. 과학자는 소련 원자로 폭발 후 '검은 비'가 발생한 지역의 의료 통계를 분석한 결과 1986년부터 1989년까지 어린이 사망 증가율이 11%로 다른 지역의 4%에 비해 증가한 것으로 계산했습니다. 실제로 이는 천명 이상의 사망자를 의미한다고 존 어쿼트(John Urquhart)는 런던에서 열린 재난 20주년 기념 컨퍼런스에서 말했습니다. 그의 연구에 따르면 이러한 부정적인 추세는 체르노빌 사고 이후 4년 동안 중단되었습니다. 공식 지도에는 방사성 구름이 켄트와 런던을 거쳐 하트퍼드셔와 영국의 동부 중부 지역을 거쳐 브래드포드와 맨 섬에 닿고 북아일랜드로 향하는 것을 보여줍니다. 과학자는 잉글랜드와 웨일스 지역의 약 절반이 잠재적으로 이번 재난으로 영향을 받을 수 있다고 믿고 있습니다. http://www.newsru.com/world/23mar2006/chernobyl.html

무성 벌레가 어떻게 전환되었는지에 대해 전통적인 방식생식
http://chernobyl.onego.ru/right/izvestia26_04_2003.htm

이 모든 맥락에서 이론적 정보는 불필요하지 않습니다.
방사능 과학의 기초 http://www.radiation.ru/begin/begin.htm
방사능에 대한 요오드 정보 http://www.inauka.ru/news/article50772.html
엑스레이 방사선 http://ru.wikipedia.org/wiki/

더 다양한 정보

그리고 방사선은 계속 확산되고 있습니다.
방사성 체르노빌 파이프를 러시아로 수입하는 것과 관련하여 모스크바에서 법적 절차가 진행 중입니다.
http://www.newsru.com/russia/08dec2005/chernobil.html
http://www.sancenter.ru/003.html
뉴스 사이트를 뒤져보면 파이프에 관한 것, 블루베리에 관한 것, 묘지에서 도난당한 장비에 관한 것 등이 있습니다...
그리고 눈에 보이지 않는 단 하나의 입자만으로도 다음 세대의 운명이 바뀔 수 있다는 사실을 아무도 이해하지 못합니다. 우리는 이미 다양한 종류의 질병과 면역력 저하로 대가를 치르고 있으며 이것이 아무것도 아니라고 계속 믿고 있습니다. 체르노빌과 관련이 있습니다.

다음 호에서는 라트비아와 발트해 연안 국가에 대해 별도로 글을 쓰겠습니다.

여기에서 주제의 시작 부분을 참조하십시오.
체르노빌 사고 20년(1부: 지도 및 표)
체르노빌과 그 결과에 관한 모든 것 - (2부: 사고 자체와 프리피야티에 관한 많은 링크)


체르노빌 원자력 발전소 4호기 원자로의 비핵폭발(사고의 근본 원인은 증기 폭발)로 인해 핵연료(우라늄-235)를 함유한 연료성분과 방사성 핵분열 생성물이 축적됐다. 원자로 작동 중(최대 3년) 손상되고 감압되었습니다(장수명 방사성 핵종을 포함하여 수백 개의 방사성 핵종). 원자력 발전소의 비상 장치에서 대기로 방출되는 방사성 물질은 가스, 에어로졸 및 핵 연료의 미세 입자로 구성됩니다. 게다가, 방출은 매우 오랜 시간 동안 지속되었으며, 여러 단계로 구성되어 시간이 지남에 따라 확장되었습니다.

첫 번째 단계(첫 시간)에서는 파괴된 원자로에서 분산된 연료가 방출되었습니다. 두 번째 단계 - 1986년 4월 26일부터 5월 2일까지. - 흑연의 연소를 중단하고 배출물을 필터링하기 위한 조치로 인해 배출 출력이 감소했습니다. 물리학자들의 제안에 따라 수백 톤의 붕소, 백운석, 모래, 점토 및 납 화합물이 원자로 샤프트에 버려졌습니다. 이 과립형 덩어리 층은 에어로졸 입자를 집중적으로 흡착했습니다. 동시에 이러한 조치는 원자로 온도의 상승으로 이어질 수 있으며 휘발성 물질(특히 세슘 동위원소)이 환경으로 방출되는 데 기여할 수 있습니다. 이는 가설이지만, 바로 요즘(5월 2~5일) 원자로 외부의 핵분열 생성물 생산량의 급격한 증가와 휘발성 성분, 특히 요오드의 주요 제거가 관찰되었습니다. 5월 6일 이후 시작된 마지막 네 번째 단계는 특별한 조치를 취한 결과 배출이 급격히 감소하는 것이 특징이며, 궁극적으로 내화성 화합물을 형성하는 물질을 원자로에 채워 연료 온도를 낮추는 것이 가능해졌습니다. 핵분열 제품으로.

사고로 인한 자연 환경의 방사능 오염은 방사능 방출의 역학과 기상 조건에 의해 결정되었습니다.

방사성 구름이 이동하는 동안 기괴한 강수 패턴으로 인해 토양과 식품의 오염이 극도로 고르지 않은 것으로 나타났습니다. 그 결과 중앙, 브라이언스크-벨로루시, 칼루가, 툴라, 오렐 지역의 세 가지 주요 오염 중심지가 형성되었습니다(그림 1).

그림 1. 체르노빌 재해 이후 세슘-137에 의한 해당 지역의 방사능 오염(1995년 기준).

외부 지역의 심각한 오염 구소련유럽 ​​대륙의 특정 지역에서만 발생했습니다. 남반구에서는 방사능 낙진이 검출되지 않았습니다.

1997년 체르노빌 사고 이후 유럽의 세슘 오염 지도를 작성하기 위한 다년간의 유럽 공동체 프로젝트가 완료되었습니다. 이 프로젝트의 틀 내에서 이루어진 추정에 따르면, 총 면적이 207.5천km2인 유럽 17개국의 영토는 1Ci/km2(37kBq/m2) 이상의 오염 밀도를 갖는 세슘으로 오염되었습니다. ) (표 1).

표 1. 체르노빌 사고로 인한 유럽 국가의 총 137Cs 오염.

국가 면적, 천km 2 체르노빌 낙진
국가 오염도가 1 Ci/km 2 이상인 지역 PBk kKi 유럽의 전체 낙진 비율
오스트리아 84 11,08 0,6 42,0 2,5
벨라루스 210 43,50 15,0 400,0 23,4
영국 240 0,16 0,53 14,0 0,8
독일 350 0,32 1,2 32,0 1,9
그리스 130 1,24 0,69 19,0 1,1
이탈리아 280 1,35 0,57 15,0 0,9
노르웨이 320 7,18 2,0 53,0 3,1
폴란드 310 0,52 0,4 11,0 0,6
러시아(유럽 지역) 3800 59,30 19,0 520,0 29,7
루마니아 240 1,20 1,5 41,0 2,3
슬로바키아 49 0,02 0,18 4,7 0,3
슬로베니아 20 0,61 0,33 8,9 0,5
우크라이나 600 37,63 12,0 310,0 18,8
핀란드 340 19,0 3,1 83,0 4,8
체코 79 0,21 0,34 9,3 0,5
스위스 41 0,73 0,27 7,3 0,4
스웨덴 450 23,44 2,9 79,0 4,5
유럽 ​​전체 9700 207,5 64,0 1700,0 100,0
전 세계 77,0 2100,0

체르노빌 사고로 인한 러시아 영토의 방사선 오염에 대한 데이터는 표 2에 나와 있습니다.


표 2.

체르노빌 방사성 핵종의 방사선학적 위험

사고 당시와 사고 후 처음으로 가장 위험한 것 대기오염된 지역은 131I(방사성 요오드가 우유에 집중적으로 축적되어 이를 마신 사람들, 특히 벨로루시, 러시아, 우크라이나의 어린이들에게 갑상선에 상당한 양의 방사선을 노출시킵니다. 레벨 증가우유에 함유된 방사성 요오드는 젖소를 야외에서 사육하던 유럽의 일부 다른 지역에서도 관찰되었습니다. 131I의 반감기는 8일입니다.) 및 239Pu의 상대 위험 지수가 가장 높습니다. 그 뒤를 이어 남은 플루토늄 동위원소인 241Am, 242Cm, 137Ce, 106Ru(사고 후 수십 년)가 뒤따릅니다. 가장 큰 위험은 천연수 131I(사고 후 처음 몇 주 및 몇 달 동안)와 세슘, 스트론튬 및 루테늄의 장수명 방사성 핵종 그룹을 나타냅니다.

플루토늄-239. 흡입할 때만 위험합니다. 과정이 심화됨에 따라 바람의 상승과 방사성 핵종의 이동 가능성은 수십 배로 감소했으며 계속해서 감소할 것입니다. 따라서 체르노빌 플루토늄은 환경에 무기한 존재하지만(플루토늄-239의 반감기는 24.4천년) 환경에 미치는 영향은 0에 가깝습니다.

세슘-137. 이 방사성 핵종은 식물과 동물에 흡수됩니다. 먹이사슬에서의 존재는 물리적 부패, 식물 뿌리에 접근할 수 없는 깊이까지 침투, 토양 광물에 의한 화학적 결합 과정으로 인해 꾸준히 감소할 것입니다. 체르노빌 세슘의 반감기는 약 30년이다. 이는 상황이 어느 정도 보존되는 숲 바닥의 세슘 거동에는 적용되지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 버섯, 산딸기 및 사냥감의 오염 감소는 여전히 실제로 눈에 띄지 않습니다. 이는 연간 2-3%에 불과합니다. 세슘 동위원소는 신진대사에 적극적으로 관여하며 K 이온과 경쟁합니다.

스트론튬-90. 스트론튬의 반감기는 세슘보다 다소 더 이동성이 있으며 약 29년입니다. 스트론튬은 대사 반응에 잘 반응하지 않고 뼈에 축적되며 독성이 낮습니다.

아메리슘-241(플루토늄-241의 붕괴 생성물 - 방사체)은 체르노빌 사고로 인한 오염 지역의 유일한 방사성 핵종으로 농도가 증가하고 있으며 50-70년 안에 최대값에 도달할 것입니다. 지구 표면의 농도가 거의 10배 증가할 때.



이곳은 벨로루시 공화국 국경에서 10km 떨어져 있으며, 벨로루시 공화국은 비상 원자로에서 방출된 방사성 원소로 인해 주의 남부 지역이 극도로 높은 수준으로 오염된 것으로 확인되었습니다.
사고가 발생한 첫날부터 거의 공화국 영토는 방사능 낙진의 영향을 받았으며 4월 27일부터 특히 강렬해졌습니다. 바람의 방향이 바뀌었고 4월 29일까지 바람은 방사성 먼지를 벨로루시 공화국 방향으로 운반했습니다.
영토의 극심한 오염으로 인해 24,725명이 벨로루시 마을에서 대피했으며 벨로루시 공화국의 3개 지역이 체르노빌 제외 구역으로 지정되었습니다. 오늘은 2100평. 인구 대피가 수행 된 소외된 벨로루시 영토가 조직되었습니다. 벨로루시 공화국 영토의 오염을 특성화하기 위해 우리는 방사성 낙진 지도를 게시합니다. 지도는 벨로루시 공화국 영토의 137C 오염 수준을 보여줍니다.
지도 제작 자료의 저자는 러시아 비상 상황부와 공화국 비상 상황부이며, 이들은 피해 지역의 체르노빌 원자력 발전소 사고 결과에 대한 현대 및 예측 측면의 지도책을 공동으로 출판했습니다. 러시아와 벨로루시의.

고멜 지역 137 Cs 오염 지도

고멜 지역은 사고로 가장 큰 피해를 입은 지역 중 하나입니다. 오염 수준 범위는 137Cs에 대해 1~40 이상 Curie/km 2 입니다. 1986년 고멜지역 오염도에서 볼 수 있듯이 오염도가 가장 높은 지역은 남부와 북부 지역이었다. 지역 및 도시의 중심 지역 고멜최대 5 Curie / km 2의 오염이 있었습니다.

1986 세슘-137년

고멜 지역 오염 지도 1996 연도(세슘-137)

고멜 지역 오염 지도 2006 연도(세슘-137)

오염 후 30년이 되는 20016년까지 세슘-137의 반감기는 지나가고 고멜 지역의 표면 오염 수준은 137C에 대해 15 퀴리/km 2 를 초과하지 않을 것입니다(폴레시 국가 방사선 생태학 지역 외부). 예약하다).

고멜 지역 오염 지도 2016 연도(세슘-137)

고멜 지역의 예상 오염 값 지도 2056 년도

민스크 지역 137 Cs 오염 지도

1986년 민스크 지역의 오염 지도

민스크 지역의 방사성 핵종 오염 수준 세슘-137 2046년에는 퀴리 137Cs 1개를 초과하지 않을 것입니다. 자세한 내용은 민스크 지역의 예상 오염 추정치 지도를 참조하세요.

세슘-137에 대한 2046년 민스크 지역 오염 예측값

137 Cs로 인한 브레스트 지역 오염 지도

벨라루스 공화국의 브레스트 지역은 동부의 방사성 핵종 오염에 노출되었습니다. 체르노빌 사고(1986년) 이후 브레스트 지역의 최대 표면 오염 수준은 137Cs에 대해 약 5~10 퀴리/km2였습니다.

1986년

체르노빌 사고 이후 브레스트 지역의 오염 지도 1996년

브레스트 지역의 세슘-137 방사성 핵종 오염 지도 2006 년도

2016 년도

브레스트 지역의 세슘-137 방사성 핵종 오염 예측 지도 2056 년도

방사성 핵종 137 Cs로 인한 Mogilev 지역 오염 지도

체르노빌 원자력 발전소 사고 이후 모길레프 지역의 오염 지도(1986)

체르노빌 원자력 발전소 사고 이후 모길레프 지역의 오염 지도( 1996 년도)

세슘-137 방사성 핵종으로 인한 모길레프 지역의 오염 지도( 2006 년도)

2016년 세슘-137 방사성 핵종으로 인한 모길레프 지역의 오염 예측

2056년 세슘-137 방사성 핵종으로 인한 모길레프 지역의 오염 예측

  • 이 자료는 러시아 비상상황부와 벨로루시공화국 비상상황부의 데이터에 따라 작성되었습니다. 러시아와 벨로루시의 피해 지역에 있는 체르노빌 원자력 발전소 사고 결과에 대한 현대적이고 예측적인 측면의 지도책입니다. «

비극이 일어난 지 몇 년이 지났나요? 사고 자체의 과정, 원인 및 결과는 이미 완전히 결정되었으며 모든 사람에게 알려져 있습니다. 내가 아는 한 여기에는 작은 일을 제외하고는 이중 해석조차 없습니다. 예, 당신은 모든 것을 스스로 알고 있습니다. 평범해 보이는 몇 가지 순간을 말씀드리겠습니다. 하지만 아마도 여러분은 그것에 대해 생각해 본 적이 없을 수도 있습니다.

첫 번째 오해: 체르노빌은 대도시에서 멀리 떨어져 있습니다.

실제로 체르노빌 재해의 경우 사고만으로 키예프 대피가 이루어지지는 않았습니다. 체르노빌은 원자력 발전소에서 14km 떨어져 있으며 키예프는 체르노빌에서 도로로 불과 151km 떨어져 있습니다(다른 출처에 따르면 131km). 그리고 직선에서는 방사선 구름에 바람직하며 100km는 그렇지 않습니다. 93.912km.그리고 Wikipedia는 일반적으로 다음과 같은 데이터를 제공합니다. 키예프까지의 물리적 거리는 도로를 따라 83km, 115km입니다.

그런데 그림을 완성하는 데 필요한 전체 지도는 ​​다음과 같습니다.

클릭 가능 2000px

안에체르노빌 원자력 발전소 사고가 발생한 첫날, 키예프 외곽에서도 방사선과의 전쟁이 벌어졌습니다. 감염의 위협은 체르노빌 바람뿐만 아니라 프리피야티에서 수도까지 이동하는 차량의 바퀴에서도 발생했습니다. 자동차 오염 제거 후 형성된 방사성 물을 정화하는 문제는 Kyiv Polytechnic Institute의 과학자들에 의해 해결되었습니다.

안에 1986년 4~5월에는 수도권 주변에 차량 방사능 통제소 8곳이 조직됐다. 키예프로 향하는 자동차에는 간단히 호스를 뿌렸습니다. 그리고 모든 물이 흙으로 들어갔습니다. 저수지는 화재 비상시에 사용된 방사성 물을 수집하기 위해 건설되었습니다. 단 며칠 만에 가득 찼습니다. 수도의 방사능 방어막이 핵검으로 변할 수 있습니다.

그리고그제서야 키예프 지도부와 민방위 본부는 폴리테크닉 화학자들의 오염된 물 정화 제안을 고려하는 데 동의했습니다. 더욱이 이와 관련하여 이미 발전이 있었습니다. 사고가 발생하기 오래 전에 청소용 시약을 개발하기 위해 KPI에 실험실이 만들어졌습니다. 폐수, Alexander Petrovich Shutko 교수가 주도했습니다.

Shutko 그룹이 제안한 방사성 핵종에서 물을 소독하는 기술은 단지 건설이 필요하지 않습니다. 치료 시설. 오염 제거는 저장 탱크에서 직접 수행되었습니다. 특수 응집제로 처리한 지 2시간 만에 바닥에 방사성 물질이 가라앉았고, 정수된 물은 최대 허용 기준을 충족했다. 그 후 30㎞ 구역에는 방사성 낙진만 매몰됐다. 정수 문제가 해결되지 않았다면 상상할 수 있습니까? 그러면 키예프 주변에 방사능 물로 가득 찬 수많은 영원한 매장지가 건설될 것입니다!

에게불행히도 A.P. Shutko 교수. 그는 체르노빌 사고 10주년을 불과 20일 남겨둔 57세의 나이로 우리를 떠났습니다. 그리고 체르노빌 지역에서 그와 함께 일한 화학자 과학자들은 헌신적인 작업을 위해 "청산인의 칭호", 무료 운송 여행 및 방사선 노출과 관련된 여러 질병을 받았습니다. 그 중에는 국립폴리테크닉대학(National Polytechnic University) 산업생태학과 부교수인 아나톨리 크리센코(Anatoly Krysenko)도 있다. Shutko 교수는 방사성수를 정화하기 위한 테스트 시약을 처음으로 제안한 사람이 바로 그였습니다. Shutko 그룹에서 그와 함께 일한 사람은 KPI 부교수 Vitaly Basov와 민간 항공 함대 연구소 부교수 Lev Malakhov였습니다.

체르노빌 사고는 왜 발생하고, 죽은 도시는 프리피야트인가?


제외 구역의 영토에는 여러 대피 정착지가 있습니다.
프리피야티
체르노빌
노보셰펠리치
폴레스코에
빌차
세베로프카
야노프
코파치
체르노빌-2

프리피야티와 체르노빌 원자력 발전소 사이의 시각적 거리

왜 프리피야티만이 그렇게 유명합니까? 그냥 그게 가장 대도시대피 구역과 가장 가까운 구역 - 대피 전 실시된 마지막 인구 조사(1985년 11월)에 따르면 인구는 47,500명, 국적은 25개 이상이었습니다. 예를 들어, 사고 이전에는 체르노빌 자체에 12,000명만이 살았습니다.

그건 그렇고, 사고 후 체르노빌은 버려지지 않았고 프리피야티처럼 완전히 대피했습니다.

사람들은 도시에 산다. 이들은 EMERCOM 장교, 경찰관, 요리사, 관리인, 배관공입니다. 약 1500 개가 있습니다. 거리에는 대부분 남자들이죠. 위장. 이것이 현지 패션이다. 일부 아파트 건물에는 사람이 거주하지만 사람들은 그곳에 영구적으로 거주하지 않습니다. 커튼이 바래고 창문의 페인트가 벗겨지고 창문이 닫혀 있습니다.

사람들은 이곳에 임시로 머물며 교대근무를 하고, 기숙사에서 생활한다. 또 다른 2,000명의 사람들이 원자력 발전소에서 일하고 있습니다. 그들은 대부분 Slavutich에 거주하며 기차로 출근합니다.

대부분은 이곳에서 15일, 외부에서 15일을 순환적으로 근무합니다. 지역 주민들은 체르노빌의 평균 급여가 1,700 UAH에 불과하다고 말하지만 이는 매우 평균적이며 일부는 더 많은 급여를 받습니다. 사실, 여기에는 돈을 쓸 특별한 것이 없습니다. 비용을 지불할 필요가 없습니다. 공익 사업, 주택, 음식 (모든 사람은 하루에 세 번 무료로 먹이를 먹으며 나쁘지 않습니다). 상점이 하나 있지만 선택의 폭이 작습니다. 맥주 노점이나 오락 시설은 없습니다. 민감한 시설아니요. 그건 그렇고, 체르노빌도 과거로의 회귀입니다. 도시의 중심에는 콤소몰(Komsomol) 기념비인 레닌(Lenin)이 서 있으며, 모든 거리 이름은 그 시대의 것입니다. 도시의 배경은 인간에게 허용되는 최대치인 약 30-50 마이크로뢴트겐입니다.

이제 블로거의 자료를 살펴보겠습니다. vit_au_lit :

두 번째 오해: 출석 부족.


아마 사고 지역에 가는 사람은 방사선 조사자, 스토커 등뿐이라고 생각하는 분들이 많겠지만, 보통 사람들그들은 30km보다 가까운 이 구역에 접근하지 않을 것입니다. 정말 딱 맞는 말이네요!

원전으로 가는 길의 첫 번째 검문소는 원전 주변 30km의 구역 III입니다. 검문소 입구에는 상상조차 할 수 없을 정도로 줄지어 선 자동차가 3 줄로 통제를 통과했음에도 불구하고 우리는 약 한 시간 동안 서서 차례를 기다렸습니다.

그 이유는 4월 26일부터 5월 연휴 기간 동안 체르노빌과 프리피야트의 이전 거주자들이 적극적으로 방문했기 때문입니다. 그들은 모두 이전 거주지나 묘지로 이동하거나 여기서도 말하는 것처럼 "무덤으로" 이동합니다.

세 번째 신화: 폐쇄성.


원전의 모든 출입구는 철저히 경비되고, 정비인력 외에는 출입이 금지되며, 경비원의 발을 밟아야만 출입이 가능하다는 사실을 확인하셨나요? 그런 것은 없습니다. 물론 검문소를 그냥 운전해서 통과할 수는 없지만, 경찰은 차량별로 승객 수를 나타내는 출입증을 발급하고 계속해서 노출됩니다.

그들은 여권을 요청하기 전에도 말합니다. 참고로 18세 미만 어린이는 해당 구역에 입장할 수 없습니다.

체르노빌로 향하는 길은 양쪽이 나무벽으로 둘러싸여 있지만 자세히 보면 무성한 초목 사이에 버려진 낡은 민가 폐허를 볼 수 있다. 아무도 그들에게 돌아오지 않을 것입니다.

네 번째 신화: 사람이 살 수 없다.


원자력 발전소 둘레 30~10km 사이에 위치한 체르노빌은 사람이 살기에 꽤 적합한 곳이다. 그 안에 산다 서비스 인력역 및 지구, 비상 상황 부 및 이전 장소로 돌아온 사람들. 도시에는 상점, 바 및 기타 문명 편의 시설이 있지만 어린이는 없습니다.

10km 둘레에 들어가려면 첫 번째 검문소에서 발급받은 출입증을 제시하면 충분합니다. 차로 15분 정도 더 가면 원자력 발전소에 도착합니다.

이제 이런 장치에 집착하는 할아버지에게 이 장치를 구걸하여 마님이 나에게 조심스럽게 제공한 선량계를 얻을 시간입니다. 떠나기 전 vit_au_lit나는 집 안뜰에서 14 microR/시간을 측정했습니다. 이는 감염되지 않은 환경에 대한 일반적인 지표입니다.
우리는 선량계를 잔디 위에 놓고 화단을 배경으로 몇 장의 사진을 찍는 동안 장치가 조용히 스스로 계산합니다. 그는 거기에서 무엇을 의도했습니까?

ㅎ, 시간당 63 마이크로R - 평균 도시 표준보다 4.5배 더 많은 수치입니다... 그 후에는 가이드로부터 조언을 받습니다. 콘크리트 도로, 왜냐하면 슬래브는 어느 정도 제거되었지만 잔디에 들어 가지 마십시오.

다섯 번째 신화: 원자력 발전소의 접근 불가능성.


어떤 이유에서인지 항상 원자력 발전소 자체가 몇 킬로미터의 둘레로 둘러싸여 있는 것처럼 보였습니다. 가시 철사, 신은 일부 모험가가 역에 수백 미터 이상 접근하여 방사선을 받는 것을 금지했습니다.

길은 우리를 중앙 입구로 곧장 인도하며, 이곳에서 정기적으로 버스가 도착하여 공장 작업자를 수송합니다. 사람들은 오늘날까지도 원자력 발전소에서 계속 일하고 있습니다. 우리 가이드에 따르면 수천 명이었는데, 이 수치는 나에게 너무 높은 것 같았습니다. 왜냐하면 모든 원자로가 오랫동안 폐쇄되었기 때문입니다. 작업장 뒤에는 파괴된 원자로 4의 파이프가 보입니다.


중앙광장 앞 광장 행정 건물사고를 청산하는 동안 사망한 사람들을 기리는 하나의 큰 기념관으로 재건되었습니다.


폭발 후 첫 몇 시간 동안 사망한 사람들의 이름이 대리석 석판에 새겨져 있습니다.

프리피야티: 똑같은 죽은 도시. 원자력 발전소 건설과 동시에 건설이 시작되었으며 발전소 근로자와 그 가족을 대상으로했습니다. 역에서 2㎞ 정도 떨어진 곳에 위치해 있어 가장 큰 피해를 입었다.

도시 입구에는 비석이 있습니다. 도로의 이 부분에서는 방사선 배경이 가장 위험합니다.

257 마이크로R/시간으로 이는 도시 평균보다 거의 18배 더 높습니다. 즉, 도시에서 우리가 18시간 동안 받는 방사선량을 여기서는 1시간 안에 받게 됩니다.

몇 분만 더 가면 프리피야티 검문소에 도달합니다. 도로는 철도 노선에 가깝게 운행됩니다. 예전에는 Moscow-Khmelnitsky와 같이 가장 일반적인 여객 열차가 도로를 따라 달렸습니다. 1986년 4월 26일에 이 노선을 여행하는 승객에게는 체르노빌 증명서가 발급되었습니다.

사람들은 도보로만 도시에 들어갈 수 있습니다. 가이드는 신분증을 가지고 있었지만 여행 허가를 받을 수 없었습니다.

불출석 신화에 대해 말하자면. 다음은 검문소 근처의 도시 외곽에 있는 고층 건물 중 하나의 지붕에서 찍은 사진입니다. 나무 사이에서 프리피야트로 이어지는 도로를 따라 주차된 자동차와 버스를 볼 수 있습니다.

그리고 이것이 사고 전, 즉 “살아있는” 도시 시절의 도로 모습이었습니다.

이전 사진은 전경의 39개 구역 중 가장 오른쪽 지붕에서 촬영한 것입니다.

여섯 번째 오해: 체르노빌 원자력 발전소는 사고 이후 작동하지 않는다.

1986년 5월 22일 CPSU 중앙위원회와 소련 각료회의 결의안 제583호에 따라 체르노빌 NPP 1호기와 2호기의 시운전 날짜가 1986년 10월로 결정되었습니다. 1986년 7월 15일 1단계 동력 장치 구내에서 오염 제거 작업이 수행되어 1단계가 완료되었습니다.

지난 8월 체르노빌 원전 2단계에서는 3·4호기 공용 통신이 두절되고 터빈실에 콘크리트 분리벽이 세워졌다.

1986년 6월 27일 소련 에너지부가 승인하고 RBMK 원자로를 갖춘 원자력 발전소의 안전성을 향상시키는 것을 목표로 하는 조치에 따라 발전소 시스템을 현대화하기 위한 작업이 완료된 후 9월 18일에 다음과 같은 허가를 받았습니다. 첫 번째 전원 장치의 원자로의 물리적 시동을 시작합니다. 1986년 10월 1일 첫 번째 동력 장치가 출시되었고 16시 47분에 네트워크에 연결되었습니다. 11월 5일 2호 동력장치가 발사됐다.

1987년 11월 24일, 3차 동력원 원자로의 물리적 시동이 12월 4일에 시작되었습니다. 1987년 12월 31일, 정부위원회 제473호의 결정에 따라 수리 및 복원 작업 후 체르노빌 원자력 발전소의 3번째 발전소 운영을 승인하는 행위가 승인되었습니다.

체르노빌 원자력 발전소의 3단계, 미완성 발전소 5호기와 6호기, 2008년. 5, 6블록 건설은 높은 수준의 시설 준비로 인해 중단됐다.

그런데 기억하시는 것처럼 불만이 많았어요. 외국체르노빌 원전 가동에 관한 내용입니다.

1997년 12월 22일 우크라이나 내각 결의에 따라 조기 해체를 수행하는 것이 적절하다고 인정되었습니다. 1호기, 1996년 11월 30일 폐쇄.

1999년 3월 15일 우크라이나 내각 결의에 따라 조기 해체를 수행하는 것이 적절하다고 인정되었습니다. 2호기, 1991년 사고로 폐쇄.

2000년 12월 5일부터 원자로의 출력은 폐쇄에 대비하여 점진적으로 감소되었습니다. 12월 14일 폐쇄식을 위해 원자로는 5% 출력으로 가동되었으며, 2000년 12월 15일 13:17체르노빌 원자력 발전소 원격회의 방송 중 우크라이나 대통령의 명령에 따라 - 국립 궁전"우크라이나"는 5단계 비상 보호 키(AZ-5)를 돌려 체르노빌 원자력 발전소 3호기의 원자로를 영원히 정지시키고 발전소에서 전력 생산을 중단했습니다.

목숨을 아끼지 않고 다른 사람을 구한 영웅적인 청산인들을 기리자.

비극에 대해 이야기하고 있으니 기억하자 원문은 홈페이지에 있습니다 InfoGlaz.rf이 사본이 작성된 기사에 대한 링크 -

체르노빌 원자력 발전소 사고 이후 24년이 지났지만 피해 지역 주민들에게는 큰 도움이 되지 않았습니다. 조사 대상 지역은 지도책 페이지에 심각한 알레르기의 영향을 받은 것으로 나타납니다. 그리고 아직 회복하는 데는 오랜 시간이 걸립니다.

방사성 책

"러시아와 벨로루시 피해 지역의 체르노빌 원자력 발전소 사고 결과에 대한 현대 및 예측 측면의 아틀라스"(전체 이름은 다음과 같습니다)를 통해 지역의 방사능 오염 정도를 현실적으로 평가할 수 있습니다. 인류 역사상 가장 큰 인재로 인해 피해를 입은 지역입니다. 일련의 지도책은 사고 당시부터 현재까지 상황이 어떻게 변했는지 보여줍니다. 또한 2056년까지 방사성 오염의 역학을 예측하는 예측 지도도 포함되어 있습니다.

아틀라스 지도에 익숙하면 실망스러운 결론을 내릴 수 있습니다. 사고가 발생한 지 24년이 지났고 반감기가 짧은 방사성 원소가 대부분 사라졌고 세슘-137과 같은 방사성 원소가 계속 붕괴되고 있음에도 불구하고 지도에는 지금도 많은 지역이 있음을 분명히 보여줍니다. 브라이언스크(Bryansk), 칼루가(Kaluga), 툴라(Tula), 고멜(Gomel) 지역의 정착지는 생명에 안전한 수준을 초과하는 오염 수준을 가지고 있습니다. 이 지역은 지도에서 강조 표시됩니다. 진홍색. 사실, 이러한 밝은 점 뒤에는 이 지역에 사는 사람들의 삶이 있습니다.

대단원

사고는 1986년 4월 26일 체르노빌 원자력 발전소에서 발생했다. 원자력 발전소 네 번째 블록의 열 폭발로 인해 폭발 당시 원자로에 있던 거의 모든 방사성 핵종 세트가 대기로 방출되었습니다. 총 21개 요소입니다. 이들 원소의 대부분은 반감기가 2~3년을 넘지 않습니다. 예를 들어 초우라늄 방사성 핵종(플루토늄-239의 경우 24,110년)과 같이 반감기가 긴 원소가 있지만 동시에 변동성이 낮습니다. 원자로에서 60km 이상 퍼지지 않습니다. 대기에서 발견되는 전체 방사성 원소 중에서 가장 위험한 것은 세슘-137과 스트론튬-90의 동위원소입니다. 이는 여러 가지 이유 때문입니다. 세슘-137은 수명이 긴 방사성 핵종(반감기 30년)으로 경관에 잘 보존되어 생태계의 생명에 포함되어 있으며, 또한 가장 먼 거리에 걸쳐 퍼진 것이 바로 이 원소입니다. 원자력 발전소에서.

사고 후 방사능 오염 확산의 성격에 대해 이야기하면 과학자들은 그 과정이 주로 재난 후 며칠 동안의 기상 상황과 공기 입자의 이동에 의해 영향을 받았다고 믿습니다. 지도책에 제시된 데이터에 따르면, 1986년 4월 26일부터 4월 29일까지 방사성 물질은 체르노빌 원자력 발전소로부터 북서쪽, 북쪽, 북동쪽 방향으로 고도 200m의 지층에서 이동했습니다. 이후 5월 7~8일까지 남서쪽과 남쪽 방향으로 이동이 계속됐다. 더욱이, 고도 수 킬로미터에서 방출된 직후, 기단의 서쪽 이동이 그 과정에 합류했습니다. 이것이 바로 동부 체르노빌 흔적이 형성된 방식입니다. 즉, 유럽 국가에 도달한 방사성 오염 지점입니다. 이러한 반점은 오스트리아, 영국, 독일, 그리스, 이탈리아, 노르웨이, 폴란드, 스웨덴, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 체코, 스위스 및 핀란드에서 발견되었습니다.

물론 가장 큰 피해를 입은 지역은 원자력 발전소 근처에 위치한 우크라이나, 러시아의 유럽 지역 및 벨로루시였습니다. 러시아의 유럽 지역에서 오염 밀도가 37kBq/m2(이 영토에 거주하는 것이 위험을 초래하는 수준 이상)인 토지 면적은 60,000km2, 우크라이나에서는 38,000km입니다. 2, 벨로루시-46,000km 2. 가장 높은 수준러시아 영토의 오염은 Bryansk와 Tula 및 Kaluga 지역에서 끝났습니다. 벨로루시에서는 고멜 지역입니다.

러시아 오염

수년에 걸쳐 지도책 편집자들은 오염된 지역을 반복적으로 방문하여 토양의 방사성 동위원소 함량을 측정했습니다. 이를 통해 그들은 방사선으로부터 해방된 땅의 역동적인 그림을 만들 수 있었습니다. 그러나 지도에서 알 수 있듯이 그러한 해방은 곧 오지 않을 것입니다.

따라서 브랸스크 지역의 거의 절반이 오늘날까지도 심하게 오염된 상태로 남아 있습니다. 실제로 Bryansk, Zhukovka, Surazh 및 Pochep의 도시로 제한되는 중부 및 북서부 지역은 다소 무료로 간주될 수 있습니다. 물론 최악의 타격은 Bryansk 지역의 서부 지역 (Starodub 및 Klintsy 서부)이었습니다. "빨간색" 구역에는 Novozybkov, Zlynka, Vyshkov, Svyatsk, Ushcherlye, Vereshchaki, Mirny, Yalovka, Perelazy, Nikolaevka, Shiryaevo, Zaborye, Krasnaya Gora와 같은 도시와 마을이 있습니다... 그러나 남부 지역의 거주자 Bryansk 지역도 필요합니다 필수적인종양 전문의의 검사를 받으십시오. 더욱이 삼림 벌채로 인해 소외된 숲은 무성하게 자라며 주기적으로 불타면서 점점 더 많은 양의 스트론튬과 세슘이 대기 중으로 방출됩니다. 그리고 북쪽의 Dyatkovo와 Fokino 도시 지역 (특히 그들 사이 - Lyubokhna 근처)의 방사성 핵종 농도는 거의 정착 임계 값에 도달합니다.

칼루가 지역(남부 지역)의 심각한 피해를 입은 지역에는 최대 30개의 마을과 마을인 Spas-Demensky, Kirovsky, Lyudinovsky, Zhizdrinsky 및 Kozelsky 지역이 남아 있습니다. 가장 위험한 방사성 동위원소 농도는 Afanasyevo, Melekhovo, Kireikovo, Dudorovsky, Ktsyni, Sudimir 및 Korenevo 지역에 남아 있습니다.

오룔 지역은 1986년에 거의 완전히 덮혔습니다. 이 지역의 남동쪽 모서리만 어느 정도 깨끗한 상태로 남아 있었습니다. 가장 무거운 방사선량은 Bolkhovsky 지역(지역 북쪽) 주민들과 Orel 바로 남쪽 지역에 떨어졌습니다. 이후의 측정에서 알 수 있듯이 Livninsky 지역은 방사능 오염의 관점에서 볼 때 여전히 유일하게 거주 가능한 지역으로 남아 있습니다. 그리고 Orel 자체와 지역의 다른 모든 지역 (특히 Bolkhovsky)의 주민들은 선량계 없이는 아무데도 가면 안됩니다.

구름은 툴라 지역을 반으로 나누었습니다. 툴라의 북쪽과 북서쪽 지역은 상대적으로 깨끗한 상태를 유지했지만 지역 중심 남쪽의 모든 지역은 방사능 낙진 지역에 속했습니다. 가장 오염된 지역의 중심은 플라프스크 시였습니다. 그리고 그것은 툴라 지역의 서쪽 가장자리에서 뻗어나와 긴 혀가 우즐로바야까지 닿습니다.

이제 세슘-137의 거의 절반이 붕괴됨에 따라 플라브스크 주변의 생명을 위협하는 구역(비워둘 권리가 있는 구역)이 축소되었습니다. 그러나 이 기간 동안 특별관리구역은 크게 줄어들지 않아 건강에 유해한 동위원소 농도가 상당히 높은 것으로 나타났다.

벨로루시의 오염

조사 지역 중 가장 서쪽에 위치한 브레스트는 오른쪽, 룰리네츠 및 동쪽에서 주요 방사성 전하를 받았습니다. 지형으로 인해 방사성 낙진은 Drogichin, Pinsk 도시뿐만 아니라 Svyataya Volya, Smolyanitsa, Lyskovo 및 Molchad 마을에도 떨어졌습니다. 2010년까지 Stolin 시 주변과 Vulka-2 및 Gorodnaya 마을 지역에 정착할 권리가 있는 주거 지역이 남아 있었습니다.

물론 고멜 지역에서는 모든 것이 훨씬 더 나쁩니다. 지금까지 이 지역의 남쪽(Yelsk 및 Khoiniki 도시 남쪽)은 적자색 감염 반점으로 덮여 있으며 건강한 사람과 잘 어울리지 않습니다. 장수. 그러나 고멜에서 시작하여 지역의 북쪽과 동쪽 가장자리까지 뻗어 있는 지역에 대해서도 마찬가지입니다. 이곳에서 가장 유리한 지역은 '재정주권이 있는 거주' 카테고리에 속한다. 이 지역의 거의 모든 영토는 방사선 전문의의 특별 통제하에 있는 주거 지역에 속합니다.

Grodno 지역에서 가장 큰 영향을 받은 지역(동쪽, Slonim-Dyatlovo-Berezovka-Ivye-Yuratishki 노선, Berezovka-Lida 및 Ivye-Krasnoe 노선)은 방사선 통제 하에 거주하는 지역 범주에만 속했습니다. 여기서 연간 유효선량은 1mSv를 초과하지 않습니다. 그러나 장기간 노출되면 꽤 많이 발생합니다.

민스크 지역에서는 외곽(솔리고르스크 지역 남쪽, 볼진스키 서부 지역, 베레진스키 동부 지역, 민스크 북쪽의 빌레이카 및 로고이스크 지역 경계에 있는 상대적으로 작은 지역)이 공격을 받았습니다. 방사능 폭발. 북부 지역의 중심은 Yanushkovichi 마을입니다. 그러나 피해 지역임에도 불구하고 방사능 지역 중심지는 여전히 '정착권이 있는 거주지'로 분류될 정도로 위험하다.

Gomel 북쪽에 위치한 Mogilev 지역은 훨씬 운이 좋지 않았습니다. 구름이 지역 중앙을 통과했습니다. 따라서 Kirovsk, Klichev, Mogilev, Chausy, Krichev, Klimovichi 및 Kostyukovichi 도시로 제한되는 지역은 생활에 적합하지 않으며 일부 지역에서는 금기 사항이기도 합니다. 사실, 지난 24년 동안 위의 도시들은 지정된 구역 외부에 있다는 사실을 알게 되었고 이제 외부로부터 제한을 받고 있습니다. 여전히 방사선 통제하에 있는 거주 구역에 있는 Mogilev와 지역 동위원소의 활동으로 인해 여전히 정착할 권리가 있는 거주 구역에 남아 있는 Chaus를 제외하고.

스트론튬-90 오염은 고멜 지역, 특히 남부에 집중되어 있습니다. 두 번째 넓은 지역병변은 지역의 북동쪽에 위치하고 있습니다.

미래

지도책 편집자들은 영향을 받은 지역의 방사능 수준이 크게 감소했다고 주장하지만(실제로 그렇습니다), 예측은 2056년에도 안심할 수 없습니다. -90은 더 감소할 것이며, 로컬에서는 여전히 최대값을 초과하는 구역이 있을 것입니다. 허용 가능한 값. 따라서 제외 구역은 2049년에만 러시아 영토에서 사라질 것입니다. 우선 정착 구역은 2100년까지만 설정될 것이며 과학자들은 그곳의 배경 방사선이 2400년까지 자연 방사선보다 약간 높다고 솔직하게 말할 수 있을 것입니다. 더 심각한 피해를 입은 벨로루시의 경우 이러한 마감일은 더욱 지연됩니다. 2056년(아틀라스 편집자들이 명확한 예측을 한 마지막 해)에도 고멜 지역은 중증 알레르기가 있는 사람처럼 보입니다.

이 아틀라스는 러시아와 벨로루시 비상상황부의 후원으로 출판되었습니다. 재난 자체가 우크라이나 영토에서 발생했다는 사실에도 불구하고 세무부는 프로젝트에 참여하지 않았습니다. 따라서 아틀라스에는 우크라이나 영토 파괴에 대한 지도가 없습니다. 그러나 가까운 시일 내에 이 사이트는 현재 주요 출입 금지 구역과 그 주변에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알려줄 것입니다.