Бүкіл әлемді дүр сілкіндірген сұмдық оқиғадан бері 25 жылға жуық уақыт өтті. Ғасырдың осынау апатының жаңғырығы көпке дейін адамдардың жанын елжіретіп, оның салдары адамдарға бір емес, бірнеше рет әсер етеді. Чернобыль атом электр стансасындағы апат – бұл неліктен болды және оның біз үшін салдары қандай?

Неліктен Чернобыль апаты болды?

Чернобыль атом электр станциясындағы апатқа не себеп болғаны туралы әлі нақты пікір жоқ. Кейбіреулер мұның себебін АЭС құрылысы кезіндегі ақаулар мен өрескел қателіктер деп алға тартады. Басқалары жарылыстың себебін реакторды салқындатумен қамтамасыз еткен айналымдағы сумен жабдықтау жүйесінің ақауы деп санайды. Тағы басқалары, пайдалану ережелерін өрескел бұзған сұмдық түнде станцияда жүргізілген рұқсат етілген жүктеме эксперименттері кінәлі екеніне сенімді. Тағы біреулері, егер реактордың үстінде құрылысы елеусіз қалған қорғаныс бетон қақпағы болса, жарылыс нәтижесінде пайда болған радиацияның мұндай таралуы болмас еді деп сенеді.

Сірә, бұл қорқынышты оқиға аталған факторлардың жиынтығына байланысты болды - олардың әрқайсысы орын алды. Адамның жауапсыздығы, өмір мен өлімге қатысты мәселелерде кездейсоқ әрекет ету және Кеңес өкіметі тарапынан болған оқиға туралы ақпаратты қасақана жасыру салдарға әкелді, оның нәтижесі ұзақ уақыт бойы бір ұрпақтан астам жаңғырық болады. дүние жүзіндегі адамдар.


Чернобыль апаты. Оқиғалар хроникасы

Чернобыль атом электр станциясындағы жарылыс 1986 жылы 26 сәуірде түнде болды. Оқиға орнына өрт сөндіру бригадасы шақырылды. Ержүрек және батыл адамдар көргендеріне қатты таң қалды және масштабтан тыс радиациялық өлшегіштерге қарағанда, олар не болғанын бірден болжады. Дегенмен, ойлануға уақыт болмады - және 30 адамнан тұратын топ апатпен күресуге асығады. Қорғаныс киімдері үшін олар кәдімгі дулыға мен етік киді - әрине, олар өрт сөндірушілерді сәулеленудің үлкен дозаларынан қорғай алмады. Бұл адамдар ұзақ уақыт бойы қайтыс болды; олардың барлығы әртүрлі уақытта өздерін басып алған қатерлі ісіктен қайтыс болды.

Таңертең өрт сөндірілді. Алайда, уран мен графит шығаратын радиация бөліктері атом электр станциясының барлық аумағында шашыраңқы болды. Ең сорақысы, кеңес халқы Чернобыль атом электр станциясында болған апатты бірден біле қойған жоқ. Бұл тыныштықты сақтауға және дүрбелеңнің алдын алуға мүмкіндік берді - билік адамдар үшін олардың надандық құнына көз жұмып, дәл осылай іздеді. Жарылыстан бейхабар халық екі күн бойы өлім қаупіне айналған аумақта тыныштықпен демалып, табиғатқа, өзенге шығып, көктемнің жылы күнінде балалар көшеде ұзақ уақыт өткізді. Әркім сәулеленудің үлкен дозаларын сіңірді.

Ал 28 сәуірде толық эвакуация жарияланды. Колоннадағы 1100 автобус Чернобыль, Припят және басқа да жақын орналасқан елді мекендердің халқын тасымалдады. Адамдар үйлерін және ондағының бәрін тастап кетті - олармен бірге жеке куәлік пен азық-түлікті бір-екі күнге ғана алуға рұқсат етілді.

Радиусы 30 км аймақ адам өміріне жарамсыз алып тастау аймағы деп танылды. Бұл аймақтың суы, малдары мен өсімдіктері тұтынуға жарамсыз және денсаулыққа қауіпті деп танылды.

Алғашқы күндерде реактордағы температура 5000 градусқа жетті - оған жақындау мүмкін болмады. Атом электр станциясының үстінде радиоактивті бұлт ілініп, Жерді үш рет айналып шықты. Оны жерге шегелеу үшін реактор тікұшақтардан құммен бомбаланып, суарылды, бірақ бұл әрекеттердің әсері шамалы болды. Ауада 77 кг радиация болды – бір мезгілде Чернобыльға жүз атом бомбасы тасталғандай.

Чернобыль атом электр станциясының жанынан үлкен арық қазылған. Ол реактордың қалдықтарымен, бетон қабырғаларының бөліктерімен және апаттан зардап шеккендердің киімімен толтырылды. Бір жарым ай бойы радиацияның ағып кетуіне жол бермеу үшін реактор толығымен бетонмен (саркофаг деп аталады) жабылды.

2000 жылы Чернобыль атом электр станциясы жабылды. «Баспана» жобасы бойынша жұмыс әлі де жалғасуда. Алайда Чернобыль КСРО-дан қайғылы «мұраға» айналған Украинада оған қажетті ақша жоқ.


Олар жасырғысы келген ғасырдың қасіреті

Ауа-райы болмаса, Кеңес үкіметі «оқиғаны» қаншаға дейін жасырып жүргенін кім білсін. Еуропадан орынсыз өткен қатты жел мен жаңбыр бүкіл әлемге радиацияны тасымалдады. Украина, Беларусь және Ресейдің оңтүстік-батыс аймақтары, сондай-ақ Финляндия, Швеция, Германия және Ұлыбритания ең көп зардап шекті.

Радиация деңгейін өлшегіштерде бұрын-соңды болмаған сандарды алғаш рет Форсмарк (Швеция) атом электр станциясының қызметкерлері көрді. Кеңес үкіметінен айырмашылығы, олар мәселе олардың реакторында емес, төніп тұрған қауіптің болжамды көзі КСРО екенін анықтағанға дейін төңіректегі барлық адамдарды дереу эвакуациялауға асықты.

Форсмарк ғалымдары радиоактивті ескерту жариялағаннан кейін тура екі күннен кейін АҚШ президенті Рональд Рейган қолына ЦРУ жасанды серігі түсірген Чернобыль атом электр станциясындағы апат орнындағы фотосуреттерді ұстады. Оларда бейнеленген нәрсе тіпті психикасы өте тұрақты адамды қорқытар еді.

Дүние жүзіндегі мерзімді басылымдар Чернобыль апатынан туындайтын қауіп-қатер туралы айтып жатқанда, кеңестік баспасөз Чернобыль атом электр станциясында «апат» болды деген қарапайым мәлімдемемен құтылды.

Чернобыль апаты және оның зардаптары

Чернобыль апатының зардаптары жарылыстан кейінгі алғашқы айларда-ақ сезілді. Қайғылы оқиға орнына іргелес аудандарда тұратын адамдар қан кетуден және апоплексиядан қайтыс болды.

Апаттың зардаптарын жоюшылар зардап шекті: 600 000 жоюшылардың жалпы санынан 100 000-ға жуық адам қазір тірі емес - олар қатерлі ісіктерден және қан түзу жүйесінің бұзылуынан қайтыс болды. Басқа жоюшылардың болуын бұлтсыз деп атауға болмайды - олар көптеген аурулардан зардап шегеді, соның ішінде қатерлі ісік, жүйке және эндокриндік жүйелердің бұзылуы. Көптеген эвакуацияланғандар мен жақын маңдағы аудандардағы зардап шеккен тұрғындардың денсаулығына ұқсас проблемалар бар.

Балалар үшін Чернобыль апатының зардаптары өте ауыр. Дамудың кешігуі, қалқанша безінің қатерлі ісігі, психикалық бұзылулар және ағзаның барлық ауруларға төзімділігінің төмендеуі - радиацияға ұшыраған балаларды күткен нәрсе.

Бірақ, ең сорақысы, Чернобыль апатының зардабы сол кезде өмір сүрген халықты ғана қамтыған жоқ. Жүктілік проблемалары, жиі түсік тастау, өлі балалар, генетикалық ауытқулары бар балалардың жиі туылуы (Даун синдромы және т. Чернобыль атом электр станциясындағы апат, оның соңы жақын арада аяқталмайды. Келсе...

Чернобыль апатынан тек адамдар ғана зардап шекпеді - Жердегі барлық тіршілік радиацияның өлім күшін сезінді. Чернобыль апатының нәтижесінде мутанттар - әртүрлі деформациялармен туылған адамдар мен жануарлардың ұрпақтары пайда болды. Бес аяқты құлын, екі басты бұзау, табиғи емес үлкен көлемдегі балықтар мен құстар, алып саңырауқұлақтар, басы мен аяқ-қолдары деформацияланған жаңа туған нәрестелер - Чернобыль апатының зардаптарын бейнелейтін фотосуреттер адамның немқұрайлылығының қорқынышты дәлелі.

Чернобыль апатының адамзатқа берген тағылымы халық тарапынан бағаланбады. Біз өз өмірімізге бұрынғыдай бейқамдықпен қараймыз, біз әлі де табиғаттың бізге берген байлығынан, бізге «осында және қазір» қажет нәрсенің бәрін сығуға тырысамыз. Кім біледі, бәлкім, Чернобыль атом электр станциясындағы апат адамзат баяу, бірақ сенімді түрде алға жылжып келе жатқан бастама болды...

Чернобыль апаты туралы фильм
Қызығушылық танытқандардың барлығына «Чернобыль шайқасы» толықметражды деректі фильмін көруге кеңес береміз. Бұл бейнені дәл осы жерден онлайн және тегін көруге болады. Көруден ләззат алыңыз!


youtube.com сайтынан басқа бейнені табыңыз

Чернобыль атом электр станциясының құрылысы кезінде

Полесье аймағының аумағын бірнеше мыңжылдықтар бойы адамдар мекендеп, дамытып келеді. Жаңа инфрақұрылым құру, қалалар салу, батпақтарды кептіру және суару арқылы адамдар өз тарихын жазып қалдырды.

Чернобыль атом электр станциясының жанындағы Припять өзені

Чернобыль және Припять

Жас Припятпен салыстырғанда Чернобыль қаласының жасы бірнеше ғасыр болды. Припяттың уақыты 16 жасқа толғанда тоқтап қалды. Өз кезегінде, Чернобыль Украина Полесьедегі ең көне елді мекендердің бірі болып саналады.

Бірнеше ғасыр бұрын бұл қала тек мәдени және тарихи ескерткіштерді біріктіріп қойған жоқ. Сонымен бірге Чернобыль да түрлі ұлттарды біріктірді. Әртүрлі ұлт өкілдері бір-бірімен достастықта өмір сүрді.

Оның үстіне қазіргі оқшаулау аймағы бұрын нағыз тарихи орын болған, өйткені мұнда татар қорғандары мен ескі монастырьлардың қирандылары болған. Әрине, мұнда Ұлы Отан соғысынан қалған ескерткіштер де бар. Алайда, 1986 жылдың 26 ​​сәуіріндегі Чернобыль апаты жоғарыда айтылғандардың көпшілігін жоғалтып жіберді, ал бір кездері тарихи жерлер көптеген ғасырлар бойы күңгірттенді.

Чернобыльдағы радиоактивті қондырғылар зираты

Чернобыль апаты қай жылы болды?

Чернобыль апаты кеңес энергетикасы жаңа даму кезеңіне өтуі тиіс болған жылы болды, өйткені жоспарланған эксперименттерден басқа, Чернобыль АЭС РБМК-1000 реакторы бар жаңа энергоблоктарды іске қосуға дайындалып жатқан болатын. Ядролық ресурстарды табысты пайдалану маманның бойында болуы керек ең маңызды нәрсе – жауапкершілікті тұншықтырды. Және бұл басқалардың қауіпсіздігі үшін ғана жауапкершілік емес. Бұл ядролық отынның орасан зор қуатын пайдалану кезіндегі зейін.

РБМК-1000 реакторы мен оның құрамындағы ядролық отын қарапайым адам үшін жеңілмейтін қарсылас болып шықты. Ол өзінің әлеуетімен тартымды, ол жеңіліп, адамның қолына түсті, бірақ күтпеген сәтте, әркім өздерін демалуға мүмкіндік бергенде, Чернобыль мен оның төңірегіне үлкен трагедия әкелді.

Чернобыль апатының зардаптары

1986 жылғы Чернобыль апаты адамзат тарихындағы ең ірі апат болып саналады. Төртінші энергоблоктың реакторының жарылу сәті жоғары қарай бірнеше шақырымға созылған от бағанының пайда болуымен қатар жүрді. Бұл колоннаның құрамында радиоактивті бөлшектер болды және тіпті оған жету мүмкін емес сияқты көрінетін атмосфераның қабаттарына еніп кетті.

Чернобыль апаты өзінің ауқымы мен салдары бойынша адамзат тарихындағы ең алып техногендік апат – Чернобыль АЭС-індегі апат адамзат жадында мәңгілік сақталатындай болып көрінгенімен, бірте-бірте ұмытылуда. бүгінде өмір сүріп жатқан адамдарға және олардың ұрпақтарына атомның ядросы әрқашан ядролық энергияға деген немқұрайлы, өзіне сенімді көзқарас туралы сөйлесу керек екендігі туралы қауіпті ескерту ретінде қызмет етеді;

Мақалада осы үлкен трагедияның техникалық жағы қарастырылады. Мамандарға алдын ала айтамын, мұнда көп нәрсе өте жеңілдетілген түрде, кейбір жерлерде тіпті ғылыми дәлдікке нұқсан келтіреді. Бұл 1986 жылдың 25 сәуірінен 26 сәуіріне қараған түні не және неліктен болғанын физика мен ядролық энергетикадан өте алыс адам түсінуі үшін жасалды.

Бұл апаттың әскери ғылым мен тарихқа тікелей қатысы болмаса да, солдаттары мен офицерлерінің өмірі мен денсаулығын пайдаланып, «ғылымның зерделі данышпандарының» қателіктерін түзету үшін «ақымақ және сауатсыз, арсыз және ақымақ» армия болды. , біздің қоғамдағы барлық жақсылықтың шоғырлануы ».
Бұл апатты ұйымдастыруға қол жеткізген, бірақ зардаптарын жою жұмыстарын ұйымдастыра алмаған жоғары білімді және техникалық сауатты атом ғалымдары, осы «Промстройкомплекстер», «Атомстрой», «Донтехэнерго», барлық құрметті академиктер, ғылым докторлары болды. өз қарамағындағы барлық материалдық ресурстарды басқару.

Олар енді не істерін білмей, реакторда болып жатқан процестерді білмейтін болып шықты. Сол күндері олардың дірілдеген қолдарын, абдыраған жүздерін, өзін ақтап алудың аянышты дабырларын көру керек еді.

Бұйрықтар мен шешімдер қабылданды немесе жойылды, бірақ ештеңе жасалмады. Ал киевтіктердің басына радиоактивті шаң жауды.

Ал Қорғаныс министрлігі химиялық күштерінің бастығы жұмысқа кірісіп, қайғылы оқиға орнына әскерлер жинала бастағанда ғана; Тым болмаса нақты жұмыс басталғанда бұл «ғалымдар» жеңіл тыныс алды. Енді мəселенің ғылыми аспектілері төңірегінде тағы да саналы түрде айтысуға, сұхбат беруге, əскерилердің қателіктерін сынауға, ғылыми көрегендігіңіз туралы ертегілер айтуға болады.

Ядролық реакторда жүретін физикалық процестер

Атом электр станциясының жылу электр станциясынан айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Бүкіл айырмашылық мынада: жылу электр станциясында электр генераторларын басқаратын турбиналар үшін бу көмір, мазут, бу қазандықтарының пештеріндегі газдың жануынан суды қыздыру арқылы алынады, ал атом электр станциясында буды сол судан алынған ядролық реактор.

Ауыр элементтердің атом ядросы ыдырағанда одан бірнеше нейтрондар бөлінеді. Мұндай бос нейтронды басқа атом ядросының жұтуы осы ядроның қозуын және ыдырауын тудырады. Сонымен бірге одан бірнеше нейтрондар да бөлінеді, ол өз кезегінде... Жылу энергиясының бөлінуімен қатар жүретін ядролық тізбекті реакция деп аталатын реакция басталады.

Назар аударыңыз! Бірінші тоқсан! Көбейту коэффициенті - K. Егер процестің берілген кезеңінде түзілген бос нейтрондар саны ядролық ыдырауды тудырған нейтрондар санына тең болса, онда K = 1 және әрбір уақыт бірлігінде бірдей мөлшерде энергия бөлінеді, бірақ егер түзілген бос нейтрондар саны ядролық бөлінуді тудырған нейтрондардың санынан көп болса, K>1 болады және әрбір келесі уақыт сәтінде энергияның бөлінуі артады. Ал егер түзілген бос нейтрондар саны ядролық ыдырауды тудырған нейтрондар санынан аз болса, онда К.<1 и в каждый следующий момент времени выделение энергии будет уменьшаться.
Электр станциясының кезекші ауысымының персоналының міндеті дәл К шамамен 1-ге тең ұстау болып табылады. Егер К<1, то реакция будет затухать, количество вырабатываемого пара уменьшаться, пока реактор не остановится. Если К>1 және оны 1-ге теңестіруге болмайды, сонда Чернбыл атом электр станциясында болған оқиға болады.

Ядролық бөліну реакциясы барлық уақытта артады деген қорытындыға келу оңай сияқты, өйткені Атом ядросының ыдырауы кезінде бір бос нейтрон 2-3 нейтронды бөледі және бос нейтрондардың саны барлық уақытта көбеюі керек.
Бұған жол бермеу үшін құрамында нейтрондарды жақсы сіңіретін (кадмий немесе бор) заты бар түтіктер ядролық отыны бар түтіктердің арасына орналастырылады. Мұндай түтіктерді реактордың өзегінен жылжыту немесе керісінше, мұндай түтіктерді аймаққа енгізу арқылы олар бос нейтрондардың бір бөлігін ұстау үшін пайдаланылуы мүмкін, осылайша реактордың өзегіндегі олардың санын реттейді және К коэффициентін бірлікке жақын сақтайды.

Уран ядроларының ыдырауы кезінде олардың фрагменттерінен жеңіл элементтердің ядролары түзіледі. Олардың ішінде йод-135-ке айналатын теллур-135, ал йод өз кезегінде тез ксенон-135-ке айналады. Бұл ксенон бос нейтрондарды ұстауда өте белсенді. Егер реактор тұрақты режимде жұмыс істесе, онда ксенон-135 атомдары тез күйіп кетеді және реактордың жұмысына әсер етпейді. Алайда, егер қандай да бір себептермен реактор қуатының күрт және жылдам төмендеуі байқалса, ксенонның жанып кетуіне уақыты жоқ және реакторда жинала бастайды, K айтарлықтай төмендейді, яғни. реактор қуатын азайтуға көмектеседі. Реактордың (Назар аударыңыз! Екінші мерзім!) ксенонды улану құбылысы өсуде. Сонымен бірге реакторда жинақталған йод-135 одан да белсендірек ксенонға айнала бастайды. Бұл құбылыс (Назар аударыңыз! Үшінші термин!) йод шұңқыры деп аталады.
Мұндай жағдайларда реактор басқару шыбықтарын (бор немесе кадмий бар түтіктер) ұзартуға жақсы жауап бермейді, өйткені нейтрондар ксенонмен белсенді түрде жұтылады. Алайда, ақыр соңында, басқару шыбықтарын ядродан жеткілікті түрде ұзарту арқылы реактордың қуаты арта бастайды, жылу генерациясы артады және ксенон өте тез жанып кете бастайды. Ол енді бос нейтрондарды ұстамайды және олардың саны тез өсуде. Реактор қуаттың күрт секіруін береді. Осы сәтте түсірілген басқару шыбықтарында нейтрондарды тез сіңіруге уақыт жоқ. Реактор оператордың бақылауынан шығып кетуі мүмкін.

Нұсқаулықтар ядрода ксенонның белгілі бір мөлшері болған кезде, реактордың қуатын арттыруға тырыспау керек, бірақ басқару шыбықтарын түсіру арқылы, ең соңында реакторды тоқтату керек. Бірақ реактордың өзегінен ксенонды табиғи түрде жою бірнеше күнге созылады. Осы уақыт бойы бұл энергия блогы электр энергиясын өндірмейді.

Басқа термин бар - реактордың реактивтілігі, яғни. реактор оператордың әрекетіне қалай жауап береді. Бұл коэффициент p=(K-1)/K формуласымен анықталады. p>0 кезінде реактор үдетеді, p=0 кезінде реактор тұрақты режимде жұмыс істейді, p кезінде< 0 идет затухание реактора.

Реакторды жобалау принциптері

Ядролық отын – бұл диаметрі шамамен 1 см, биіктігі шамамен 1,5 см болатын қара түсті таблеткалар.Олардың құрамында 2% уран қос тотығы 235 және 98% уран 238, 236, 239. Барлық жағдайларда ядролық отынның кез келген мөлшерімен, а. Ядролық жарылыс дамуы мүмкін емес, өйткені ядролық жарылысқа тән көшкін тәрізді жылдам бөліну реакциясы үшін уран 235 концентрациясының 60%-дан жоғары болуы қажет.

Цирконий металынан жасалған түтікке екі жүз ядролық отын түйіршіктері салынады. Бұл түтіктің ұзындығы 3,5 м. диаметрі 1,35 см Бұл түтік деп аталады (Назар аударыңыз! Бесінші термин!) Жанармай элементі - отын элементі.

36 жанармай штангалары кассетаға жиналады (басқа атауы – «жинақтау»).

RBMK-1000 маркалы реактор (жоғары қуатты арналы reactorchernob-5.jpg (7563 байт) электр қуаты 1000 мегаватт) диаметрі 11,8 м және биіктігі 7 метр, графит блоктарынан жасалған цилиндр. әр блоктың өлшемі 25х25х60см.Әрқайсысы арқылы Блок тесік – канал арқылы өтеді.Осы цилиндрде барлығы 1872 осындай саңылау – каналдар бар.1661 арна ядролық отыны бар патрондарға, ал 211-і бар басқару штангаларына арналған. нейтронды сіңіргіш (кадмий немесе бор).
Бұл цилиндр бірдей графит блоктарынан жасалған, бірақ тесіктері жоқ қалыңдығы 1 метр қабырғамен қоршалған. Барлығы су толтырылған болат резервуармен қоршалған. Бұл бүкіл құрылым металл пластинада жатыр және оның үстіне басқа пластинамен (қақпақ) жабылған. Реактордың жалпы салмағы 1850 тоннаны құрайды. Реактордағы ядролық отынның жалпы массасы 190 тоннаны құрайды.

Сол жақтағы суретте реактор арнасындағы отын штангалары бар жинақ, оң жақта реактор арнасындағы басқару штангасы бар.

Әрбір реактор екі турбинаға бу береді. Әрбір турбинаның 500 мегаватт электр қуаты бар. Реактордың жылу қуаты 3200 мегаватт.

Реактордың жұмыс принципі келесідей:

Негізгі циркуляциялық сорғылар арқылы 70 атмосфера қысымындағы су
Негізгі циркуляциялық сорғы құбырлар арқылы реактордың төменгі бөлігіне жеткізіледі, ол жерден каналдар арқылы реактордың жоғарғы бөлігіне басылады, тораптарды отын штангаларымен жуады.

Жанармай өзектерінде нейтрондардың әсерінен көп мөлшерде жылу бөлінуімен ядролық тізбекті реакция жүреді. Су 248 градусқа дейін қызып, қайнайды. 14% бу мен 86% су қоспасы құбырлар арқылы сепаратор барабандарына жіберіледі, онда бу судан бөлінеді. Бу турбинаға құбыр арқылы беріледі.

Турбинадан құбыр арқылы 165 градус температурасы бар суға айналған бу реактордан келетін ыстық сумен араласып, 270 градусқа дейін салқындатылған сепаратор барабанына оралады. Бұл су қайтадан құбыр арқылы сорғыларға беріледі. Цикл аяқталды. Сепараторға қосымша суды құбыр (6) арқылы сырттан беруге болады.

Бар болғаны сегіз негізгі айналым сорғылары бар. Оның алтауы жұмыс істеп тұр, екеуі резервте. Бар болғаны төрт сепаратор барабандары бар. Әрқайсысының өлшемдері диаметрі 2,6 м, ұзындығы 30 метр. Олар бір уақытта жұмыс істейді.

Апаттың алғы шарттары

Реактор тек электр энергиясының көзі ғана емес, сонымен бірге оны тұтынушы болып табылады. Реактордың өзегінен ядролық отын түсірілгенге дейін отын өзектері қызып кетпеуі үшін ол арқылы су үздіксіз айдалуы керек.

Әдетте турбиналардың электр қуатының бір бөлігі реактордың өз қажеттіліктері үшін таңдалады. Егер реактор өшірілсе (отынды ауыстыру, профилактикалық қызмет көрсету, авариялық өшіру), онда реактор көрші блоктардан немесе сыртқы электр желісінен қоректенеді.

Төтенше жағдай кезінде қуат резервтік дизельдік генераторлардан қамтамасыз етіледі. Дегенмен, ең жақсы жағдайда, олар бір-үш минуттан кейін электр қуатын өндіруді бастайды.

Сұрақ туындайды: дизельдік генераторлар жұмыс режиміне жеткенше сорғыларды қалай қуаттандыру керек? Турбиналарға бу беруді өшірген сәттен бастап олар инерция бойынша айнала отырып, негізгі реактор жүйелерін авариялық қоректендіру үшін жеткілікті ток тудыратынын анықтау қажет болды. Алғашқы сынақтар турбиналар инерциялық айналу режимінде (жағалау режимі) негізгі жүйелерді электрмен қамтамасыз ете алмайтынын көрсетті.

«Донтехэнерго» мамандары турбинаға бу беруді апатты түрде тоқтатқан жағдайда реакторды электрмен жабдықтау мәселесін шешуге уәде берген турбинаның магнит өрісін басқарудың өз жүйесін ұсынды.
Сәуірдің 25-інде бұл жүйені жұмыс істеп тұрғанда сынақтан өткізу жоспарланған болатын, себебі... Сол күні жөндеу жұмыстарына 4-ші энергоблокты өшіру жоспарланған болатын.

Дегенмен, біріншіден, жұмыс істеп тұрған турбинада өлшемдерді алу үшін балласттық жүктеме ретінде бір нәрсені пайдалану қажет болды. Екіншіден, егер реактордың жылу қуаты 700-1000 мегаваттқа дейін төмендесе, реакторды авариялық өшіру жүйесі (ЖҚЗ) іске қосылатыны, реактор тоқтатылатыны және тәжірибені бірнеше рет қайталау мүмкін болмайтыны белгілі болды. өйткені ксенонмен улану орын алады.

ECCS жүйесін блоктау және балласттық жүктеме ретінде резервтік негізгі айналым сорғыларын пайдалану туралы шешім қабылданды.
(негізгі орталық сорғы)

Бұл қалғанның бәріне әкелген БІРІНШІ және ЕКІНШІ қайғылы қателіктер болды.

Біріншіден, ECCS-ті блоктаудың мүлдем қажеті жоқ еді.
Екіншіден, кез келген нәрсені балласттық жүктеме ретінде пайдалануға болады, бірақ айналым сорғылары емес.

Дәл солар реакторда болып жатқан мүлде алыс электрлік процестер мен процестерді байланыстырды.

Апат хроникасы

13.05. Реактордың қуаты 3200 мегаватттан 1600-ге дейін төмендетілді. №7 турбина тоқтатылды. Реактордың электр жүйелеріне қуат беру No8 турбинаға берілді.

14.00. ECCS реакторының авариялық өшіру жүйесі бұғатталған. Осы уақытта «Киевэнерго» диспетчері қондырғыны өшіруді кейінге қалдыруды бұйырды (аптаның соңы, түстен кейін, энергия тұтыну артып келеді). Реактор жарты қуатта жұмыс істейді, ал ECCS қайта қосылмаған. Бұл қызметкерлердің өрескел қателігі болды, бірақ бұл оқиғалардың дамуына әсер еткен жоқ.

23.10. Диспетчер тыйымды алып тастайды. Персонал реактордың қуатын азайта бастайды.

1986 жылдың 26 ​​сәуірі 0,28. Реактордың қуаты басқару штангаларының қозғалысын басқару жүйесі жергілікті деңгейден жалпыға ауыстырылуы керек деңгейге дейін төмендеді (қалыпты режимде шыбықтар топтарын бір-бірінен тәуелсіз жылжытуға болады - бұл ыңғайлырақ, бірақ төмен барлық шыбықтар бір жерден басқарылып, бір уақытта қозғалуы керек).

Бұл жасалмады. Бұл ҮШІНШІ қайғылы қателік болды. Бұл ретте оператор ТӨРТІНШІ қайғылы қателік жібереді. Ол көлікке «қуатты ұстауды» бұйырмайды. Нәтижесінде реактордың қуаты 30 мегаваттқа дейін тез төмендейді. Арналардағы қайнау күрт төмендеп, реактордың ксенонды улануы басталды.

Ауысым қызметкерлері БЕСІНШІ қайғылы қателік жібереді (Қазіргі уақытта ауысымның әрекетіне басқаша баға берер едім. Бұл енді қате емес, қылмыс. Барлық нұсқаулар осындай жағдайда реакторды өшіруді талап етеді). Оператор өзектен барлық басқару шыбықтарын алып тастайды.

1.00. Реактордың қуаты сынақ бағдарламасымен белгіленген 700-1000-ге қарсы 200 мегаваттқа дейін көтерілді. Бұл ауысымның екінші қылмыстық әрекеті болды. Реактордың ксенонмен улануының күшеюіне байланысты қуатты жоғары көтеру мүмкін емес.

1.03. Эксперимент басталды. Жетінші сорғы алты жұмыс істейтін негізгі айналым сорғыларына балласттық жүктеме ретінде қосылады.

1.07. Сегізінші сорғы балласттық жүктеме ретінде қосылған. Жүйе мұндай сорғыларды басқаруға арналмаған. Негізгі айналым сорғысының кавитациясының бұзылуы басталды (оларда жай су жеткіліксіз). Олар сепаратор барабандарынан суды сорып алады және ондағы оның деңгейі қауіпті түрде төмендейді. Реактор арқылы өте суық судың үлкен ағыны бу түзілуін критикалық деңгейге дейін төмендетті. Машина өзектен автоматты басқару шыбықтарын толығымен алып тастады.

1.19. Сепаратор барабандарындағы су деңгейінің қауіпті төмен болуына байланысты оператор оларға қоректік суды (конденсат) беруді арттырады. Бұл ретте қызметкерлер АЛТЫНШЫ қайғылы қателік жасайды (екінші қылмыстық әрекет дер едім). Ол су деңгейінің жеткіліксіздігі және бу қысымы туралы сигналдар негізінде реакторды өшіру жүйелерін блоктайды.

1.19.30 Сепаратор барабандарындағы су деңгейі көтеріле бастады, бірақ реактор өзегіне түсетін судың температурасының төмендеуіне және оның көп мөлшеріне байланысты ол жерде қайнау тоқтады.

Соңғы автоматты басқару штангалары өзектен шықты. Оператор ЖЕТІНШІ қайғылы қателігін жасайды. Ол ядродан соңғы қолмен басқару шыбықтарын толығымен алып тастайды, осылайша өзін реакторда болып жатқан процестерді басқару мүмкіндігінен айырады.

Өйткені, реактордың биіктігі 7 метр және ол ядроның ортаңғы бөлігінде қозғалған кезде басқару штангаларының қозғалысына жақсы жауап береді және олар орталықтан алыстаған сайын басқару қабілеті нашарлайды. Шыбықтардың қозғалу жылдамдығы 40 см. секундына

1.21.50 Сепаратор барабандарындағы су деңгейі нормадан сәл асып кетті және оператор кейбір сорғыларды өшіреді.

1.22.10 Сепаратор барабандарындағы су деңгейі тұрақтанды. Қазір ядроға бұрынғыға қарағанда әлдеқайда аз су түседі. Қайнау өзекте қайтадан басталады.

1.22.30 Мұндай жұмыс режиміне арналмаған басқару жүйелерінің дәл болмауына байланысты реакторға су беру талап етілгеннің 2/3 бөлігін құрайтыны анықталды. Қазіргі уақытта станция компьютері реактивтіліктің қауіпті төмен екенін көрсететін реактор параметрлерінің басып шығаруын береді. Алайда қызметкерлер бұл мәліметтерді елемеген (бұл сол күні үшінші қылмыстық әрекет болды). Нұсқаулық мұндай жағдайда реакторды апатты жағдайда дереу өшіруді белгілейді.

1.22.45 Сепараторлардағы су деңгейі тұрақтанды, реакторға түсетін су мөлшері қалыпты жағдайға келтірілді.

Реактордың жылу қуаты баяу өсе бастады. Қызметкерлер реактордың жұмысы тұрақтанды деп болжап, тәжірибені жалғастыру туралы шешім қабылданды.

Бұл СЕГІЗІНШІ қайғылы қателік болды. Өйткені, іс жүзінде барлық басқару штангалары көтерілген күйде болды, реактивтілік шегі рұқсат етілмейтіндей болды, ECCS өшірілді, бу қысымы мен су деңгейінің қалыпты емес болуына байланысты реакторды автоматты түрде өшіру жүйелері бітеліп қалды.

1.23.04 Персонал реакторды авариялық тоқтату жүйесін блоктайды, ол бірінші турбина өшірілген болса, екінші турбинаға бу беруді жоғалтқан жағдайда іске қосылады. Естеріңізге сала кетейін, No7 турбина 25.04 күні сағат 13.05-те өшіріліп, қазір тек No8 турбина жұмыс істеп тұр.

Бұл тоғызыншы қайғылы қателік болды. (және осы күні төртінші қылмыстық әрекет). Нұсқаулар бұл реакторды апаттық өшіру жүйесін барлық жағдайларда өшіруге тыйым салады. Бұл ретте жеке құрам No8 турбинаға бу беруді тоқтатады. Бұл жұмыс істемейтін режимде турбинаның электрлік сипаттамаларын өлшеуге арналған эксперимент. Турбина жылдамдығын жоғалта бастайды, желідегі кернеу азаяды және осы турбинадан қуат алатын негізгі циркуляциялық сорғы жылдамдықты азайта бастайды.

Тергеу анықтағандай, егер реакторды апаттық өшіру жүйесі соңғы турбинаға бу беру тоқтатылғаны туралы сигналмен өшірілмесе, апат болмас еді. Автоматтандыру реакторды өшіретін еді.
Бірақ қызметкерлер генератордың магнит өрісін басқару үшін әртүрлі параметрлерді қолдана отырып, экспериментті бірнеше рет қайталауға ниетті. Реакторды өшіру бұл мүмкіндікті жоққа шығарды.

1.23.30 Негізгі циркуляциялық сорғылар жылдамдығын айтарлықтай төмендетті және реактордың өзегі арқылы су ағыны айтарлықтай төмендеді. Будың түзілуі тез өсе бастады. Автоматты басқару штангаларының үш тобы құлады, бірақ олар реактордың жылу қуатының өсуін тоқтата алмады, өйткені олар енді жеткіліксіз болды. Өйткені Турбинаға бу беру өшірілді, оның жылдамдығы төмендей берді, ал сорғылар реакторға суды аз берді.

1.23.40 Ауысым бастығы не болып жатқанын түсініп, AZ-5 түймесін басуға бұйрық береді. Бұл пәрмен бойынша басқару шыбықтары максималды жылдамдықпен төмен жылжиды. Реактордың өзегіне мұндай жаппай нейтронды сіңіргіштерді енгізу қысқа мерзімде ядролық ыдырау процестерін толығымен тоқтатуға арналған.

Бұл қызметкерлердің соңғы ОНЫНшы қайғылы қателігі және апаттың соңғы тікелей себебі болды. Егер бұл соңғы қателік жасалмаса, онда апат болмай қоймайтын еді деп айту керек.

Міне, осылай болды - әр шыбық астында 1,5 метр қашықтықта
«ығыстырғыш» деп аталатын тоқтатылды
Бұл графитпен толтырылған ұзындығы 4,5 м алюминий цилиндр. Оның міндеті басқару штангасын түсірген кезде нейтронды сіңірудің жоғарылауы кенеттен емес, біркелкі болуын қамтамасыз ету болып табылады. Графит нейтрондарды да сіңіреді, бірақ біршама әлсіз. борға немесе кадмийге қарағанда.

Басқару шыбықтары максималды шегіне дейін көтерілген кезде ығыстырғыштардың төменгі ұштары керннің төменгі шекарасынан 1,25 м жоғары болады. Бұл кеңістікте әлі қайнамаған су бар. Барлық штангалар АЗ-5 сингалынан күрт төмендеген кезде, бор мен кадмий бар штангалардың өздері белсенді аймаққа әлі кірмеген еді, ал поршеньдер сияқты әрекет ететін ығыстырғыш цилиндрлер бұл суды белсенді аймақтан ығыстырды. Жанармай өзектері ашық қалды.

Вапоризацияда күрт секіру болды. Реактордағы бу қысымы күрт өсті және бұл қысым штангалардың құлауына мүмкіндік бермеді. Олар небәрі 2 метр жүргеннен кейін қалықтады. Оператор штангалы муфталардың қуатын өшіреді.
Бұл түймені басу клапанға бекітілген басқару шыбықтарын ұстап тұратын электромагниттерді өшіреді. Мұндай сигнал берілгеннен кейін барлық шыбықтар (қолмен де, автоматты басқару да) арматурасынан ажыратылады және өз салмағының әсерінен еркін құлап кетеді. Бірақ олар қазірдің өзінде ілулі болды, бумен қолдау көрсетті және қозғалмады.

1.23.43 Реактордың өздігінен жеделдетілуі басталды. Жылу қуаты 530 мегаватқа жетіп, қарқынды өсуді жалғастырды. Соңғы екі апаттық қорғаныс жүйесі іске қосылды - қуат деңгейі бойынша және қуат өсу қарқыны бойынша. Бірақ бұл екі жүйе де AZ-5 сигналының берілуін басқарады және ол 3 секунд бұрын қолмен берілді.

1.23.44 Бір секундта реактордың жылу қуаты 100 есе өсті және өсуді жалғастырды. Жанармай өзектері қызып, ісінген жанармай бөлшектері жанармай өзектерінің қабықтарын жыртып жіберді. Өзектегі қысым бірнеше есе артты. Бұл қысым сорғылардың қысымын жеңе отырып, суды қайтадан жеткізу құбырларына мәжбүр етті.
Әрі қарай бу қысымы арналардың бір бөлігін және олардың үстіндегі бу құбырларын бұзды.

Бұл бірінші жарылыс болған сәт еді.

Реактор басқарылатын жүйе ретінде өмір сүруін тоқтатты.

Арналар мен бу желілері бұзылғаннан кейін реактордағы қысым төмендей бастады және су реактордың өзегіне қайтадан ағып кетті.

Судың ядролық отынмен, қыздырылған графитпен және циркониймен химиялық реакциялары басталды. Бұл реакциялар кезінде сутегі мен көміртегі тотығының тез түзілуі басталды. Реактордағы газ қысымы тез көтерілді. Салмағы 1000 тоннаға жуық реактордың қақпағы көтеріліп, барлық құбырларды бұзды.

1.23.46 Реактордағы газдар атмосфералық оттегімен қосылып, жоғары температура әсерінен бірден жарылған жарылғыш газды құрады.

Бұл екінші жарылыс болды.

Реактордың қақпағы ұшып, 90 градусқа бұрылып, қайтадан төмен түсті. Реактор залының қабырғалары мен төбесі опырылып түсті. Онда орналасқан графиттің төрттен бір бөлігі және ыстық отын штангаларының фрагменттері реактордан ұшып кетті. Бұл қоқыс турбиналық залдың шатырына және басқа жерлерге құлап, 30-ға жуық өртті тудырды.

Бөліну тізбегі реакциясы тоқтады.

Станция қызметкерлері жұмыстан шамамен 1.23.40-та шыға бастады. Бірақ АЗ-5 сигналы берілген сәттен бастап екінші жарылыс болғанға дейін небәрі 6 секунд өтті. Осы уақыт ішінде не болып жатқанын анықтау мүмкін емес, тіпті одан да көп өзіңізді құтқару үшін бірдеңе жасауға уақыт табу мүмкін емес. Жарылыстан аман қалған қызметкерлер жарылыстан кейін залдан шығып кетті.

Сағат 1.30-да өрт орнына бірінші өрт сөндіру бригадасы лейтенант Правик келді.

Әрі қарай не болды, кім өзін қалай ұстады және нені дұрыс жасады және нені дұрыс істеді, енді бұл мақаланың тақырыбы емес.

авторы Юрий Веремеев

Әдебиет

1. «Ғылым және өмір» журналы No12-1989, No11-1980.
2.X. Кухлинг. Физика бойынша анықтамалық. ред. «Әлем». Мәскеу. 1983
3. О.Ф.Кабардин. Физика. Анықтамалық материалдар. Білім. Мәскеу. 1991 жыл
4.А.Г.Аленицин, Е.И.Бутиков, А.С.Кондратьев. Қысқаша физика-математикалық анықтамалық. ғылым. Мәскеу. 1990
5. МАГАТЭ сарапшылық тобының «1986 жылғы 26 сәуірдегі Чернобыль электр станциясындағы РБМК-1000 ядролық реакторының апатының себептері туралы» баяндамасы. Оралурыздат. Екатеринбург. 1996 жыл
6. КСРО Атласы. КСРО Министрлер Кеңесі жанындағы Геодезия және картография Бас басқармасы. Мәскеу. 1986 жыл

Чернобыль апаты 26 сәуірде 1 сағат 23 минутта болды: 4-ші энергоблокта реактордың жарылысы болып, энергоблок ғимаратының жартылай опырылуы болды. Үй-жайлар мен шатырда күшті өрт басталды. Реактордың өзегі, балқытылған металл, құм, бетон және ядролық отын қалдықтарының қоспасы энергия блогының барлық үй-жайларына тарады. Жарылыс атмосфераға радиоактивті элементтердің үлкен мөлшерін шығарды.

Апаттың себептері

Бұдан бір күн бұрын, 25 сәуірде 4-ші энергоблок профилактикалық жөндеу жұмыстарына тоқтатылды. Осы жөндеу кезінде турбогенератордың жұмысы тозғанына тексерілді. Өйткені, егер сіз бұл генераторға қатты қызған буды беруді тоқтатсаңыз, ол тоқтағанға дейін ұзақ уақыт бойы энергия өндіре алады. Бұл энергияны атом электр станцияларында төтенше жағдайларда пайдалануға болады.

Бұл алғашқы сынақтар емес еді. Алдыңғы 3 сынақ бағдарламасы сәтсіз болды: турбогенератор күтілгеннен аз қуат берді. Төртінші сынақтың нәтижесіне үлкен үміт артылды. Егжей-тегжейлерді қалдырмай, реактордың белсенділігі абсорберлік штангаларды енгізу және шығару арқылы бақыланады. Чернобыль атом электр станциясында бұл штангалар сәтсіз дизайнға ие болды, соның салдарынан олар кенеттен жойылған кезде «соңғы әсер» пайда болды - реактордың қуаты құлаудың орнына күрт өсті.

Өкінішке орай, штангалардың мұндай ерекшеліктері Чернобыль апатынан кейін ғана егжей-тегжейлі зерттелді, бірақ операциялық персонал «соңғы әсер» туралы білуі керек. Персонал бұл туралы білмеді, ал апатты тоқтатуды модельдеу кезінде реактор белсенділігінің дәл осындай күрт өсуі жарылысқа әкелді.

Жарылыстың қуаттылығын 3000 тонналық бетон реактордың қақпағы шығып, энергоблоктың төбесін тесіп, жол бойына тиеу-түсіру машинасын алып шығуы дәлелдейді.

Апаттың салдары

Чернобыль апаты салдарынан АЭС-тің 2 қызметкері қаза тапты. Кейінірек 28 адам сәуле ауруынан қайтыс болды. Қираған станциядағы жұмысқа қатысқан 600 мың жоюшының 10 пайызы сәуле ауруы мен оның салдарынан қайтыс болды, 165 мыңы мүгедек болды.

Жою кезінде пайдаланылған техниканың үлкен көлемі есептен шығарылып, ластанған аумақта зираттарда қалдырылды. Кейіннен жабдық баяу металл сынықтарына түсе бастады және...

Кең аумақтар радиоактивті заттармен ластанған. Атом электр станциясынан 30 км радиуста оқшаулау аймағы құрылды: 270 мыңы басқа аудандарға қоныстандырылды.

Станция аумағы залалсыздандырылды. Қираған энергоблоктың үстіне қорғаныс саркофагы салынды. Станция жабылды, бірақ электр қуатының жоқтығынан 1987 жылы қайта ашылды. 2000 жылы Еуропаның қысымымен станция әлі де тарату функцияларын орындаса да, жабылды. Қорғаныс саркофагы жарамсыз болып қалды, бірақ жаңасын салуға қаражат жоқ.

1986 жылдың 26 ​​сәуіріне қараған түні Припять өзенінің оң жағалауында Украина (сол кездегі Украина КСР) аумағында орналасқан Чернобыль атом электр станциясының (ЧАЭС) төртінші энергоблогында 12 км. Киев облысының Чернобыль қаласында әлемдік атом энергетикасы тарихындағы ең ірі апат болды.

Чернобыль атом электр станциясының төртінші энергоблогы 1983 жылы желтоқсанда өнеркәсіптік пайдалануға берілді.

1986 жылы 25 сәуірде Чернобыль атом электр станциясында төртінші энергоблоктағы қауіпсіздік жүйелерінің бірінің жобалық сынақтарын өткізу жоспарланған болатын, содан кейін реакторды жоспарлы жөндеу жұмыстарына тоқтату жоспарланған болатын. Сынақтар кезінде атом электр станциясының жабдығын токтан ажырату және энергоблоктың қауіпсіздік жүйелерінің жұмысын қамтамасыз ету үшін тоқтайтын турбогенераторлардың айналуының механикалық энергиясын (тоқырау деп аталатын) пайдалану керек болды. Диспетчерлік шектеулерге байланысты реактордың жұмысын тоқтату бірнеше рет кейінге қалдырылды, бұл реактордың қуатын басқаруда белгілі бір қиындықтар туғызды.

26 сәуірде сағат 01:24-те қуаттың бақылаусыз артуы орын алды, бұл жарылыстарға және реактор нысанының едәуір бөлігінің бұзылуына әкелді. Реактордың жарылуы мен одан кейін энергоблоктағы өрттің салдарынан қоршаған ортаға радиоактивті заттардың едәуір мөлшері тарады.

Реакторды инертті материалдармен толтыру бойынша келесі күндерде қабылданған шаралар алдымен радиоактивті заттардың бөліну қуатының төмендеуіне әкелді, бірақ кейін бұзылған реактор білігінің ішіндегі температураның жоғарылауы атмосфераға шығарылатын радиоактивті заттар мөлшерінің артуына әкелді. . Радионуклидтер шығарындылары 1986 жылдың мамыр айының бірінші онкүндігінің соңында ғана айтарлықтай төмендеді.

16 мамырда өткен отырыста үкіметтік комиссия қираған энергоблокты ұзақ мерзімге консервациялау туралы шешім қабылдады. 20 мамырда Орта машина жасау министрлігі «Чернобыль атом электр станциясында құрылысты басқаруды ұйымдастыру туралы» бұйрық шығарды, оған сәйкес «Баспана» құрылымын құру жұмыстары басталды. 90 мыңға жуық құрылысшы жұмылдырылған бұл нысанның құрылысы 1986 жылдың маусымынан қарашасына дейін 206 күнге созылды. 1986 жылы 30 қарашада мемлекеттік комиссияның шешімімен Чернобыль атом электр станциясының төртінші энергоблогы техникалық қызмет көрсетуге қабылданды.

Қираған реактордан атмосфераға бөлінетін ядролық отынның ыдырау өнімдері ауа ағындарымен үлкен аумақтарға тасымалданып, олардың радиоактивті ластануын Украина, Ресей және Беларусь шекарасындағы атом электр станцияларының маңында ғана емес, сонымен қатар жүздеген, тіпті мыңдаған апат орнынан шақырым. Көптеген елдердің аумақтары радиоактивті ластануға ұшырады.

Апат нәтижесінде жалпы ауданы 207,5 мың шаршы шақырымды құрайтын 17 Еуропа елдерінің аумақтары деңгейі 1 Ци/км2 (37 кБк/м2) жоғары Цезий-137-мен радиоактивті ластануға ұшырады. Украина (37,63 мың шаршы шақырым), Беларусь (43,5 мың шаршы шақырым), Ресейдің еуропалық бөлігі (59,3 мың шаршы шақырым) аумақтары цезий-137-мен айтарлықтай ластанған.

Ресейде 19 субъекті цезий-137-мен радиациялық ластануға ұшыраған. Ең ластанған облыстар: Брянск (11,8 мың шаршы шақырым ластанған аумақ), Калуга (4,9 мың шаршы шақырым), Тула (11,6 мың шаршы шақырым) және Орел (8,9 мың шаршы шақырым).

Цезий-137-мен ластанған, деңгейі 1 Ци/км 2-ден жоғары 60 мың шаршы шақырым аумақ бұрынғы КСРО-дан тыс жерде орналасқан. Австрия, Германия, Италия, Ұлыбритания, Швеция, Финляндия, Норвегия және басқа да бірқатар Батыс Еуропа елдерінің аумақтары ластанған.

Ресей, Украина және Беларусь аумақтарының едәуір бөлігі 5 Ци/км 2 (185 кБк/м 2) асатын деңгейде ластанған. Шамамен 52 мың шаршы шақырым аумақты алып жатқан ауылшаруашылық жерлері жартылай ыдырау кезеңі тиісінше 30 және 28 жыл болатын цезий-137 және стронций-90 әсер етті.

Апаттан кейін бірден 31 адам қаза тауып, өртті сөндіруге және тазалауға қатысқан 600 мың ликвидатор жоғары дозада радиация алды. Беларусь, Украина және Ресейдің 8,4 миллионға жуық тұрғындары радиоактивті сәулеленуге ұшырады, олардың 404 мыңға жуығы қоныс аударды.

Апаттан кейін радиоактивті фонның өте жоғары болуына байланысты атом электр станциясының жұмысы тоқтатылды. Ластанған аумақты залалсыздандыру жұмыстары және Шелтер нысанының құрылысы аяқталғаннан кейін 1986 жылы 1 қазанда Чернобыль АЭС-тің бірінші энергоблогы, 5 қарашада екіншісі, ал станцияның үшінші энергоблогы іске қосылды. 1987 жылғы 4 желтоқсандағы операция.

1995 жылы Украина, «Үлкен жетілік» елдері және Еуропалық Одақ комиссиясы арасында қол қойылған меморандумға сәйкес 1996 жылы 30 қарашада бірінші энергоблокты, 1999 жылы 15 наурызда екінші энергоблокты біржола өшіру туралы шешім қабылданды. .

1998 жылы 11 желтоқсанда «Чернобыль атом электр станциясын кейіннен пайдаланудың және пайдаланудан шығарудың және осы атом электр станциясының қираған төртінші энергоблогын экологиялық қауіпсіз жүйеге айналдырудың жалпы принциптері туралы» Украина заңы қабылданды.

Чернобыль атом электр станциясы 2000 жылдың 15 желтоқсанында үшінші энергоблок біржола тоқтаған кезде электр энергиясын өндіруді тоқтатты.

2003 жылғы желтоқсанда БҰҰ Бас Ассамблеясы ТМД Мемлекеттер басшылары кеңесінің 26 сәуірді радиациялық апаттар мен апаттар құрбандарын халықаралық еске алу күні деп жариялау туралы шешімін қолдады, сондай-ақ БҰҰ-ның барлық мүше-мемлекеттерін осы мерекені тойлауға шақырды. Халықаралық күн және оның аясында тиісті шараларды өткізу.

Материал РИА Новости мен ашық дереккөздердің ақпараты негізінде дайындалған