Авария на Чернобыльской АЭС: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Kaltmann (обсуждение | вклад) отмена правки 51735353 участника 85.254.147.226 (обс) |
Orderic (обсуждение | вклад) м отмена правки 142054053 участника 2003:D3:8F08:4000:24BB:143:9CB3:5FC3 (обс.) Метка: отмена |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Значения|Чернобыль (значения)}} |
|||
{{coord|display=title|51|23|22.39|N|30|05|56.93|E}} |
|||
{{Катастрофа |
|||
[[Файл:Chernobyl Disaster.jpg|thumb|220px|Четвёртый блок Чернобыльской АЭС после разрушения]] |
|||
| название = Авария на Чернобыльской атомной электростанции |
|||
[[Файл:Chernobyl placement.svg|right|400px]] |
|||
| изображение = IAEA 02790015 (5613115146).jpg |
|||
| Тип = [[Радиационная авария]] и [[техногенная катастрофа]] |
|||
| Причина = переход реактора [[РБМК-1000]] в надкритический режим |
|||
| Место = [[Чернобыльский район]], [[Киевская область]], [[Украинская Советская Социалистическая Республика|УССР]], [[СССР]] |
|||
| Страна = {{Флагификация|СССР}} |
|||
| Дата = [[26 апреля]] [[1986 год]]а |
|||
| Время = 1:23:47 (в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года) (21:23:47 [[UTC]]) |
|||
| Мощность выброса = 380 мегакюри |
|||
| Класс INES = 7 |
|||
| Погибших = до 50 от причин, непосредственно связанных с аварией,<br>до 4000 (включая прогнозируемые смерти) от отдалённых последствий облучения |
|||
| Пострадавших = - |
|||
| Викисклад = |
|||
| Карта = Европейская часть СССР |
|||
| Метка = [[Чернобыльская АЭС|Чернобыльская АЭС имени В. И. Ленина]] |
|||
| Широта = 51.389444 |
|||
| Долгота = 30.099722 |
|||
}} |
|||
{{викицитатник|Чернобыльская авария}} |
|||
'''Ава́рия на Черно́быльской АЭС''' 26 апреля 1986 года (также известна как '''катастрофа на Чернобыльской АЭС''', '''Чернобыльская авария''', '''Чернобыльская катастрофа''', '''Чернобыль'''; {{lang-uk|Чорно́бильська катастро́фа}}) — разрушение реактора четвёртого [[энергоблок]]а [[Чернобыльская АЭС|Чернобыльской атомной электростанции]], расположенной около города [[Припять (город)|Припяти]] ([[Украинская Советская Социалистическая Республика|Украинская ССР]], ныне — [[Украина]]). Разрушение носило взрывной характер, активная зона [[Ядерный реактор|реактора]] была полностью разрушена, а в окружающую среду выброшено большое количество [[Радиоактивный распад|радиоактивных]] веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю [[Ядерная энергетика|атомной энергетики]], как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по [[Экономика|экономическому]] ущербу. |
|||
В течение первых трёх месяцев после аварии скончался 30 человек,<ref name="автоссылка2">{{Cite web|url=https://elib.biblioatom.ru/text/atomnaya-energiya_t113-2_2012/p112/|title=Атомная энергия. Том 113, вып. 2. — 2012 / Просмотр издания // Электронная библиотека /// История Росатома|lang=ru-RU|website=Электронная библиотека /// История Росатома|access-date=2024-12-06}}</ref> ещё 19 смертей с 1987 по 2004 год предположительно можно отнести к её прямым последствиям. 134 человека из числа ликвидаторов перенесли [[Острая лучевая болезнь|острую лучевую болезнь]] той или иной степени тяжести. Высокие дозы облучения людей, в основном из числа аварийных работников и ликвидаторов, послужили или могут послужить причиной четырёх тысяч дополнительных смертей от [[Лучевая болезнь#Отдалённые последствия облучения|отдалённых последствий облучения]]<ref name="ChForum2005_PressRelease">{{cite web|author=|url=http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/ru/|title=Чернобыль: истинные масштабы аварии|website=www.who.int|publisher=[[Всемирная организация здравоохранения|ВОЗ]]|date=2005-09-05|lang=|access-date=2011-03-16|archive-date=2011-04-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20110418063212/http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/ru/|deadlink=no}}</ref><ref name=ran>{{cite web|publisher=ИБРАЭ РАН|url=http://www.ibrae.ac.ru/russian/chernobyl-3d/society/III_5_4.htm|title=Чернобыль между домыслами и фактами|website=www.ibrae.ac.ru|date=2001|lang=ru|access-date=2010-02-01|archive-date=2010-02-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20100210092300/http://www.ibrae.ac.ru/russian/chernobyl-3d/society/III_5_4.htm|deadlink=no}}</ref>. Это количество жертв существенно меньше приписываемого чернобыльской катастрофе общественным мнением<ref name=proatom>{{cite web|author=А.М.Агапов, Г.А.Новиков, Р.В.Арутюнян, Е.М.Мелихова|url=http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=191|title=Кто помог создать «чернобыльский миф»?|website=www.proatom.ru|date=2005-11-08|lang=ru|access-date=2010-01-10|archive-date=2010-04-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20100414124732/http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=191|deadlink=no}}</ref>. |
|||
'''Авария на Чернобыльской АЭС''', '''Катастрофа на Чернобыльской АЭС''', '''Черно́быльская авария''', в СМИ чаще всего употребляется термин '''Чернобыльская катастрофа''' — разрушение [[26 апреля]] [[1986 год]]а четвёртого энергоблока [[Чернобыльская АЭС|Чернобыльской атомной электростанции]], расположенной на территории [[Украинская ССР|Украинской ССР]] (ныне — [[Украина]]). Разрушение носило взрывной характер, [[ядерный реактор|реактор]] был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено огромное количество [[радиоактивность|радиоактивных]] веществ. [[радиационная авария|Авария]] расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю [[атомная энергетика|атомной энергетики]], как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по [[Экономика|экономическому]] ущербу. В течение первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек; [[Лучевая болезнь#Отдалённые последствия облучения|отдалённые последствия облучения]], выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек<ref name=proatom>[http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=191 Кто помог создать «чернобыльский миф» (Таблица 1. Стереотипы общественного мнения в отношении Чернобыля)]</ref><ref name=ran>[http://www.ibrae.ac.ru/russian/chernobyl-3d/society/III_5_4.htm Чернобыль между домыслами и фактами]</ref>. 134 человека перенесли [[лучевая болезнь|лучевую болезнь]] той или иной степени тяжести, более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы<ref name=ran/>. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, [[Ликвидаторы Чернобыльской аварии|более 600 тыс. человек]] участвовали в ликвидации последствий аварии<ref name=Legacy >[http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf Chernobyl’s Legacy: Summary Report] {{ref-en}}.</ref>. |
|||
В отличие от [[Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки|бомбардировок Хиросимы и Нагасаки]], взрыв напоминал очень мощную «[[Радиологическое оружие|грязную бомбу]]» — основным [[Поражающие факторы ядерного взрыва|поражающим фактором]] стало [[радиоактивное загрязнение]]. Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, прежде всего радионуклиды [[Иод|йода]] и [[Цезий|цезия]], по большей части Европы. Наибольшие выпадения отмечались на территориях, относящихся к [[Белоруссия|Белоруссии]], [[Россия|России]] и [[Украина|Украине]]<ref>{{Cite web |url=http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/chernobyl_digest_report_RUS.pdf |title=Наследие Чернобыля: Медицинские, экологические и социально-экономические последствия |access-date=2011-03-17 |archive-date=2012-01-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120119135425/http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/chernobyl_digest_report_RUS.pdf |deadlink=no }}</ref>. Из [[Зона отчуждения Чернобыльской АЭС|30-километровой зоны отчуждения]] вокруг АЭС было эвакуировано всё население — более 115 тысяч человек<ref name=ran/>. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, [[Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС|более 500 тысяч человек]] участвовали в ликвидации последствий аварии<ref name=Legacy >[https://www.iaea.org/sites/default/files/chernobyl.pdf Chernobyl’s Legacy: Summary Report] {{Wayback|url=https://www.iaea.org/sites/default/files/chernobyl.pdf |date=20160304055611 }}{{ref-en}}.</ref>. |
|||
В отличие от [[Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки|бомбардировок Хиросимы и Нагасаки]], взрыв напоминал очень мощную «[[Радиологическое оружие|грязную бомбу]]» — основным [[поражающие факторы ядерного взрыва|поражающим фактором]] стало [[радиоактивное заражение]]. |
|||
Чернобыльская авария стала событием большого общественно-политического значения для СССР. Всё это наложило определённый отпечаток на ход расследования её причин<ref name="Jarosh">{{Книга|заглавие=Чернобыль. 20 лет спустя. Преступление без наказания|автор=Ярошинская А.|место=М.|издательство=Время|год=2006|серия=Документальный роман|isbn=5-9691-0138-9}}{{не АИ|06|06|2019|обс=|комм=Книга Ярошинской — это художественная литература}}</ref>. У специалистов нет единого мнения о точных причинах аварии, версии разных специалистов-атомщиков сходны в общих чертах и различаются в конкретных механизмах возникновения и развития аварийной ситуации{{переход|Версии причин аварии}}. |
|||
Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, и прежде всего радионуклиды [[йод]]а и [[цезий|цезия]], по большей части территории Европы. Наибольшие выпадения отмечались на значительных территориях в [[СССР|Советском Союзе]], расположенных вблизи реактора и относящихся теперь к территориям [[Белоруссия|Белоруссии]], Российской Федерации и Украины<ref>[http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/chernobyl_digest_report_RUS.pdf Наследие Чернобыля: Медицинские, экологические и социально-экономические последствия]</ref>. |
|||
Чернобыльская авария стала событием большого общественно-политического значения для СССР, её ликвидация обошлась Советскому Союзу в сумму, близкую к 25 миллиардам долларов.{{нет АИ|3|10|2012}} Всё это наложило определённый отпечаток на ход расследования её причин<ref name= Jarosh>Чернобыль. 20 лет спустя. Преступление без наказания. А. Ярошинская. — М.: Время, 2006.</ref>. Подход к интерпретации фактов и обстоятельств аварии менялся с течением времени, и полностью единого мнения нет до сих пор. |
|||
== Характеристики АЭС == |
== Характеристики АЭС == |
||
{{main|Чернобыльская АЭС}} |
|||
Чернобыльская [[АЭС]] ({{coord|51|23|22|N|30|05|59|E|type:landmark_region:UA|scale=30000}}) расположена на территории [[Украина|Украины]] в 3 км от города [[Припять (город)|Припять]], в 18 км от города [[Чернобыль]], в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от [[Киев]]а. |
|||
[[Файл:Chernobyl_Power_Station_aerial_view.jpg|thumb|upright=1.1|Трёхмерная модель Чернобыльской АЭС до аварии в 1986 году]] |
|||
Чернобыльская [[АЭС]] имени [[В. И. Ленин]]а ({{coord|51|23|22|N|30|05|59|E|type:landmark_region:UA|scale=30000}}) расположена на территории [[Украина|Украины]] неподалёку от [[Белорусско-украинская граница|границы с Белоруссией]], в 3 км от города [[Припять (город)|Припяти]], в 15 км от города [[Чернобыль|Чернобыля]] и в 160 км от [[Киев]]а{{sfn|Сивинцев|1992|с=4, 14}}. |
|||
Ко времени аварии на ЧАЭС действовали четыре энергоблока на базе [[ядерный реактор|реакторов]] [[РБМК-1000]] (реактор большой мощности канального типа) с [[Электрическая мощность|электрической]] [[Мощность (физика)|мощностью]] 1000 [[Ватт|МВт]] (тепловая мощность — 3200 МВт) каждый{{sfn|Сивинцев|1992|с=14—17}}. Ещё два аналогичных энергоблока находились в процессе строительства<ref>{{публикация|статья|заглавие=Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях, подготовленная для МАГАТЭ|издание=Атомная энергия|год=1986|номер=5|том=61|страницы=307}}</ref>. |
|||
ЧАЭС остановлена навсегда 15 декабря 2000 года{{переход|#Дальнейшая судьба станции|green}}. |
|||
Ко времени аварии на ЧАЭС действовали четыре энергоблока на базе [[ядерный реактор|реакторов]] [[РБМК-1000]] (реактор большой мощности канального типа) с [[Электрическая мощность|электрической]] [[Мощность (физика)|мощностью]] 1000 [[Ватт|МВт]] (тепловая мощность — 3200 МВт) каждый. Ещё два аналогичных энергоблока строились. ЧАЭС производила примерно десятую долю [[Энергетика Украины|электроэнергии УССР]]. |
|||
== Авария == |
== Авария == |
||
[[Файл:ChernobylMIR.jpg|thumb |
[[Файл:ChernobylMIR.jpg|thumb|Фотография территории вокруг Чернобыльской АЭС, выполненная с помощью аппаратуры станции «[[Мир (орбитальная станция)|Мир]]», 27 апреля 1997 года]] |
||
В 01: |
В 01:23:47 (по [[Московское время|московскому времени]]) в субботу 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, который полностью разрушил реактор, пострадал частично — машинный зал (в зоне 4-го энергоблока). В различных помещениях и на крыше начался пожар. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погибли первые 2 человека — в 01:26 того же дня погиб оператор главных циркуляционных насосов [[Ходемчук, Валерий Ильич|Валерий Ходемчук]]. Сотрудник пусконаладочного предприятия [[Шашенок, Владимир Николаевич|Владимир Шашенок]] умер от полученных травм в 6:00 того же дня. Впоследствии остатки [[активная зона|активной зоны]] расплавились, смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям<ref name=fuel>{{cite web|url=http://www.pripyat.com/ru/publications/research/2005/09/28/308.html|archivedate=2006-02-05|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060205041944/http://www.pripyat.com/ru/publications/research/2005/09/28/308.html|title=Данные Курчатовского института о распределении топлива и состоянии укрытия|website=www.pripyat.com|lang=ru}}</ref><ref name=proektstroy>{{cite web|url=http://www.proektstroy.ru/publications/publication.php?tag=4050|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120417173653/http://www.proektstroy.ru/publications/publication.php?tag=4050|archivedate=2012-04-17|title=Поведение железобетонных конструкций при аварии на ЧАЭС|lang=ru}}</ref>. В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду [[Радиоактивный элемент|радиоактивных веществ]], в том числе [[изотоп]]ов [[Уран (элемент)|урана]], [[плутоний|плутония]], [[Йод-131|йода-131]] ([[период полураспада]] — 8 дней), [[Цезий-134|цезия-134]] (период полураспада — 2 года), [[Цезий-137|цезия-137]] (период полураспада — 30 лет), [[Стронций-90|стронция-90]] (период полураспада — 28,8 года). |
||
=== Хронология |
=== Хронология === |
||
На |
На 25 апреля 1986 года была запланирована остановка 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС для очередного планово-предупредительного ремонта. Во время таких остановок обычно проводятся различные испытания оборудования, как регламентные, так и нестандартные, проводящиеся по отдельным программам. В этот раз целью одного из них было испытание режима выбега ротора [[турбогенератор]]а, предложенного генеральным проектировщиком (московским институтом «[[Гидропроект]]») в качестве дополнительной системы аварийного электроснабжения. Режим «выбега» позволял бы использовать [[кинетическая энергия|кинетическую энергию]], запасённую во вращающемся роторе турбогенератора, для обеспечения электропитанием питательных (ПН) и главных циркуляционных насосов (ГЦН) в случае обесточивания электроснабжения собственных нужд станции. Данный режим не был отработан или внедрён на АЭС с [[РБМК]]. Это были уже четвёртые испытания режима, проводившиеся на ЧАЭС. Первая попытка в 1982 году показала, что напряжение при выбеге падает быстрее, чем планировалось. Последующие испытания, проводившиеся после доработки оборудования турбогенератора в 1983—1985 годах, также по разным причинам заканчивались неудачно{{sfn|Абрамов и др.|2006|name=GKbook}}. |
||
Испытания должны были проводиться 25 апреля 1986 |
Испытания должны были проводиться 25 апреля 1986 года на мощности 700—1000 МВт (тепловых), 22—31 % от полной мощности<ref name=program86>Министерство Энергетики и электрификации СССР. ВПО Союзатомэнерго. Чернобыльская атомная электростанция им. В. И. Ленина. Рабочая программа испытания турбогенератора № 8 Чернобыльской АЭС в режимах совместного выбега с нагрузкой собственных нужд.</ref>. Примерно за сутки до аварии (к 3:47 25 апреля) мощность реактора была снижена примерно до 50 % (1600 МВт){{sfn|INSAG-7|1993|name=insag7}}. В 14:00, в соответствии с программой, была отключена система аварийного охлаждения реактора. Однако дальнейшее снижение мощности было запрещено диспетчером Киевэнерго. Запрет был отменён диспетчером в 23:10. Во время длительной работы реактора на мощности 1600 МВт происходило нестационарное [[йодная яма|ксеноновое отравление]]. В течение 25 апреля пик отравления был пройден, началось разотравление реактора. К моменту получения разрешения на дальнейшее снижение мощности [[оперативный запас реактивности]] (ОЗР) возрос практически до исходного значения и продолжал возрастать. При дальнейшем снижении мощности разотравление прекратилось и снова началось отравление. |
||
В течение примерно двух часов мощность реактора была снижена до уровня, предусмотренного программой (около 700 МВт тепловых), а затем, по неустановленной причине, до 500 МВт. В 0:28 при переходе с системы локального автоматического регулирования |
В течение примерно двух часов мощность реактора была снижена до уровня, предусмотренного программой (около 700 МВт тепловых), а затем, по неустановленной причине, до 500 МВт. В 0:28 при переходе с системы локального автоматического регулирования на автоматический регулятор общей мощности оператор (СИУР — старший инженер управления реактором) не смог удержать мощность реактора на заданном уровне, и она провалилась (тепловая — до 30 МВт, нейтронная — до нуля)<ref name=GKbook/><ref name=insag7/>. Персонал, находившийся на БЩУ-4, принял решение о восстановлении мощности реактора (извлекая поглощающие стержни реактора)<ref name=GKbook/>{{sfn|Дятлов|2003|name=djatlov}} и через несколько минут добился её роста, а в дальнейшем и стабилизации на уровне 160—200 МВт (тепловых). При этом ОЗР непрерывно снижался из-за продолжающегося отравления. Соответственно, операторы продолжили извлекать стержни ручного регулирования (РР)<ref name=insag7/>. |
||
После достижения 200 МВт тепловой мощности были включены дополнительные главные циркуляционные [[насос]]ы, и количество работающих насосов |
После достижения 200 МВт тепловой мощности были включены дополнительные главные циркуляционные [[насос]]ы, и количество работающих насосов доведено до восьми. Согласно программе испытаний, четыре из них, совместно с двумя дополнительно работающими питательными насосами, должны были служить нагрузкой для генератора «выбегающей» турбины во время эксперимента. Дополнительное увеличение расхода теплоносителя через реактор привело к уменьшению парообразования. Кроме того, расход относительно холодной питательной воды оставался небольшим, соответствующим мощности 200 МВт, что вызвало повышение температуры теплоносителя на входе в активную зону, и она приблизилась к температуре кипения<ref name=insag7/>. |
||
В 1:23:04 начался эксперимент. Из-за снижения оборотов насосов, подключённых к |
В 1:23:04 начался эксперимент. Из-за снижения оборотов насосов, подключённых к выбегающему генератору, и положительного [[паровой коэффициент реактивности|парового коэффициента реактивности]] (см. ниже){{переход|#Положительный паровой коэффициент реактивности|green}} реактор испытывал тенденцию к увеличению мощности (вводилась положительная [[Реактивность ядерного реактора|реактивность]]), однако в течение почти всего времени эксперимента поведение мощности не внушало опасений. |
||
В 1:23:39 зарегистрирован сигнал аварийной защиты АЗ-5 от нажатия кнопки на пульте оператора. Поглощающие стержни начали движение в активную зону, однако вследствие их [[Концевой эффект| |
В 1:23:39 зарегистрирован сигнал аварийной защиты [[Аварийная защита ядерного реактора|АЗ-5]]<ref>команда на опускание всех поглощающих стержней в активную зону для полного заглушения реактора</ref> от нажатия кнопки на пульте оператора. Поглощающие стержни начали движение в активную зону, однако вследствие их [[Концевой эффект|неправильной конструкции]] и низкого [[оперативный запас реактивности|оперативного запаса реактивности]] реактор был не заглушён, а наоборот, начал разгоняться. В следующие несколько секунд зарегистрированы различные сигналы, свидетельствующие об очень быстром росте мощности, затем регистрирующие системы вышли из строя. |
||
Произошло, по различным свидетельствам, от одного до нескольких мощных взрывов (большинство свидетелей указало на два мощных взрыва), и к 1:23:47—1:23:50 реактор был полностью разрушен<ref name=GKbook/><ref name=insag7/><ref name=djatlov/><ref name=davlet>{{публикация|1=статья|автор=Давлетбаев Р. И.|ссылка=http://accidont.ru/Davlet.html|заглавие=Последняя смена|издание=Чернобыль. Десять лет спустя. Неизбежность или случайность?|место={{М.}}|издательство=Энергоатомиздат|год=1995|страницы=366|архив дата=2009-12-24|архив=https://web.archive.org/web/20091224094453/http://accidont.ru/Davlet.html}}</ref><ref name= Kiev>Отчёт Института ядерных исследований Академии наук УССР. — Киев, 1989.</ref>. |
|||
== Причины аварии |
== Причины аварии == |
||
Существуют по крайней мере два различных подхода к объяснению причин чернобыльской аварии, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных версий разной степени достоверности. |
Существуют по крайней мере два различных подхода к объяснению причин чернобыльской аварии, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных версий разной степени достоверности. |
||
Государственная комиссия, сформированная в СССР для расследования причин катастрофы, возложила основную ответственность за неё на оперативный персонал и руководство ЧАЭС. [[МАГАТЭ]] создало свою консультативную группу, известную как |
Государственная комиссия, сформированная в [[Союз Советских Социалистических Республик|СССР]] для расследования причин катастрофы, возложила основную ответственность за неё на оперативный персонал и руководство [[Чернобыльская АЭС|ЧАЭС]]. [[МАГАТЭ]] создало свою консультативную группу, известную как {{нп3|Консультативный комитет по вопросам ядерной безопасности|Консультативный комитет по вопросам ядерной безопасности||International Nuclear Safety Group}} ({{lang-en|INSAG; International Nuclear Safety Advisory Group}}), который на основании материалов, предоставленных советской стороной, и устных высказываний специалистов (среди которых группу консультировали [[Калугин, Александр Константинович (физик)|Калугин А. К.]] и [[Дёмин, Владимир Фёдорович (физик)|Дёмин В. Ф.]], а делегацию советских специалистов возглавил [[Легасов, Валерий Алексеевич|Валерий Легасов]], первый заместитель директора ИАЭ имени И. В. Курчатова) в своём отчёте 1986 года<ref name=insag-1>International Nuclear Safety Advisory Group. Summary Report on the Post-Accident Review on the Chernobyl Accident. Safety Series № 75-INSAG-1. IAEA, Vienna, 1986.</ref> также в целом поддержал эту точку зрения. Утверждалось, что авария явилась следствием маловероятного совпадения ряда нарушений правил и регламентов эксплуатационным персоналом, а катастрофические последствия приобрела из-за того, что реактор был приведён в нерегламентное состояние<ref name=expert />. |
||
Грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, совершённые её персоналом, согласно этой точке зрения<ref name=expert/> |
Грубые нарушения правил эксплуатации [[Атомная электростанция|АЭС]], совершённые её персоналом, согласно этой точке зрения, заключаются в следующем<ref name=expert/>: |
||
* проведение эксперимента «любой ценой», несмотря на изменение состояния реактора; |
* проведение эксперимента «любой ценой», несмотря на изменение состояния реактора; |
||
* вывод из работы исправных технологических защит, которые просто остановили бы реактор ещё до того, как он попал в опасный режим; |
* вывод из работы исправных технологических защит, которые просто остановили бы реактор ещё до того, как он попал в опасный режим; |
||
* замалчивание масштаба аварии в первые дни руководством ЧАЭС. |
* замалчивание масштаба аварии в первые дни руководством [[Чернобыльская АЭС|ЧАЭС]]. |
||
Однако в |
Однако в 1990 году комиссия Госатомнадзора СССР заново рассмотрела этот вопрос и пришла к заключению, что «начавшаяся из-за действий оперативного персонала Чернобыльская авария приобрела неадекватные им катастрофические масштабы вследствие неудовлетворительной конструкции реактора» (<ref name=gpan>«О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.». Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР, 1991 ([http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913r_web.pdf Приложение I к INSAG-7] {{Wayback|url=http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913r_web.pdf |date=20060808175430 }})</ref>, с. 35). Кроме того, комиссия проанализировала действовавшие на момент аварии нормативные документы и не подтвердила некоторые из ранее выдвигавшихся в адрес персонала станции обвинений. Несмотря на широко распространённое ошибочное мнение о том, что авария произошла из-за испытаний выбега турбогенератора, на самом деле испытания лишь облегчили проведение расследования, так как вместе со штатными системами контроля работала ещё и внешняя, с высоким временным разрешением (<ref name="gpan" />, с. 68). |
||
В |
В 1993 году INSAG опубликовал дополнительный отчёт<ref name=insag7 />, обновивший «ту часть доклада INSAG-1, в которой основное внимание уделено причинам аварии», и уделивший большее внимание серьёзным проблемам в конструкции реактора. Он основан, главным образом, на данных Госатомнадзора СССР и на докладе «рабочей группы экспертов СССР» (эти два доклада включены в качестве приложений), а также на новых данных, полученных в результате моделирования аварии. В этом отчёте многие выводы, сделанные в 1986 году, признаны неверными и пересматриваются «некоторые детали сценария, представленного в INSAG-1», а также изменены некоторые «важные выводы». Согласно отчёту, наиболее вероятной причиной аварии являлись ошибки проекта и конструкции реактора, эти конструктивные особенности оказали основное влияние на ход аварии и её последствия{{sfn|INSAG-7|1993|с=17—19}}. |
||
Основными факторами, |
Основными факторами, внёсшими вклад в возникновение аварии, INSAG-7 считает следующее{{sfn|INSAG-7|1993|с=29—31}}: |
||
* реактор не соответствовал нормам безопасности и имел опасные конструктивные особенности; |
* реактор не соответствовал нормам безопасности и имел опасные конструктивные особенности; |
||
* низкое качество регламента эксплуатации в части обеспечения безопасности; |
* низкое качество регламента эксплуатации в части обеспечения безопасности; |
||
Строка 56: | Строка 77: | ||
* персонал допустил ряд ошибок и нарушил существующие инструкции и программу испытаний. |
* персонал допустил ряд ошибок и нарушил существующие инструкции и программу испытаний. |
||
В целом INSAG-7 достаточно осторожно сформулировал свои выводы о причинах аварии. Так, например, при оценке различных сценариев |
В целом INSAG-7 достаточно осторожно сформулировал свои выводы о причинах аварии. Так, например, при оценке различных сценариев INSAG отмечает, что «в большинстве аналитических исследований тяжесть аварии связывается с недостатками конструкции стержней системы управления и защиты (СУЗ) в сочетании с физическими проектными характеристиками», и, не высказывая при этом своего мнения, говорит про «другие ловушки для эксплуатационного персонала. Любая из них могла бы в равной мере вызвать событие, инициирующее такую или почти идентичную аварию», например, такое событие, как «срыв или кавитация насосов» или «разрушение топливных каналов». Затем задаётся риторический вопрос: «Имеет ли в действительности значение то, какой именно недостаток явился реальной причиной, если любой из них мог потенциально явиться определяющим фактором?». При изложении взглядов на конструкцию реактора INSAG признаёт «наиболее вероятным окончательным вызвавшим аварию событием» «ввод стержней СУЗ в критический момент испытаний» и замечает, что «в этом случае авария явилась бы результатом применения сомнительных регламентов и процедур, которые привели к проявлению и сочетанию двух серьёзных проектных дефектов конструкции стержней и положительной обратной связи по реактивности». Далее говорится: «Вряд ли фактически имеет значение то, явился ли положительный выбег реактивности при аварийном останове последним событием, вызвавшим разрушение реактора. Важно лишь то, что такой недостаток существовал и он мог явиться причиной аварии»{{sfn|INSAG-7|1993|с=17—19}}. INSAG вообще предпочитает говорить не о причинах, а о факторах, способствовавших развитию аварии. Так, например, в выводах причина аварии формулируется так: «Достоверно не известно, с чего начался скачок мощности, приведший к разрушению реактора Чернобыльской АЭС. Определённая положительная реактивность, по-видимому, была внесена в результате роста паросодержания при падении расхода теплоносителя. Внесение дополнительной положительной реактивности в результате погружения полностью выведенных стержней СУЗ в ходе испытаний явилось, вероятно, решающим приведшим к аварии фактором»{{sfn|INSAG-7|1993|с=29—31}}. |
||
Ниже рассматриваются технические аспекты аварии, обусловленные в основном имевшими место недостатками реакторов РБМК, а также нарушениями и ошибками, допущенными персоналом станции при проведении последнего для 4-го блока ЧАЭС испытания. |
Ниже рассматриваются технические аспекты аварии, обусловленные в основном имевшими место недостатками реакторов РБМК, а также нарушениями и ошибками, допущенными персоналом станции при проведении последнего для 4-го блока ЧАЭС испытания. |
||
=== Недостатки реактора === |
=== Недостатки реактора === |
||
Реактор РБМК-1000 обладал рядом конструктивных недостатков и по состоянию на апрель 1986 |
Реактор РБМК-1000 обладал рядом конструктивных недостатков и по состоянию на апрель 1986 года имел десятки нарушений и отступлений от действующих правил ядерной безопасности<ref name=gpan />, на любом из реакторов типа РБМК (на апрель 1986 года в эксплуатации было 15 реакторов на 5 станциях), о чём конструкторам было известно за годы до катастрофы. За месяц до катастрофы в газете «[[Літературна Україна]]» была опубликована статья [[Ковалевская, Любовь Александровна|Л. Ковалевской]] «Не частное дело», описывающая ошибки при строительстве третьей очереди ЧАЭС. Несмотря на известные проблемы, до аварии не предпринимались меры по повышению безопасности РБМК (<ref name="gpan" /> с. 60). К тому же действовавший на момент аварии регламент допускал режимы работы, при которых могла произойти подобная авария без вмешательства персонала при вполне вероятной ситуации (<ref name="gpan" /> с. 91). |
||
После аварии в срочном порядке (первичные — уже в мае 1986 года) были осуществлены мероприятия по устранению этих недостатков<ref name=gpan/>. |
|||
Два из этих недостатков имели непосредственное отношение к причинам аварии. Это положительная обратная связь между мощностью и реактивностью{{переход|#Положительный пустотный коэффициент реактивности|green}}, возникавшая при некоторых режимах эксплуатации реактора, и наличие так называемого концевого эффекта{{переход|#«Концевой эффект»|green}}, проявлявшегося при определённых условиях эксплуатации. Эти недостатки не были должным образом отражены в проектной и эксплуатационной документации, что во многом способствовало ошибочным действиям эксплуатационного персонала и созданию условий для аварии. После аварии в срочном порядке были осуществлены мероприятия (первичные — уже в мае 1986 года) по устранению этих недостатков<ref name="gpan" />. |
|||
==== Положительный паровой коэффициент реактивности ==== |
==== Положительный паровой коэффициент реактивности ==== |
||
В процессе работы реактора через активную зону прокачивается вода, используемая в качестве [[теплоноситель|теплоносителя]]. Внутри реактора она [[кипение|кипит]], частично превращаясь в [[пар]]. Реактор был спроектирован таким образом, что [[паровой коэффициент реактивности]] был положительным, то есть повышение интенсивности парообразования способствовало высвобождению положительной реактивности (вызывающей возрастание мощности реактора). В |
В процессе работы реактора через активную зону прокачивается вода, используемая в качестве [[теплоноситель|теплоносителя]], но являющаяся также замедлителем и поглотителем нейтронов, что существенно влияет на реактивность. Внутри топливных каналов реактора она [[кипение|кипит]], частично превращаясь в [[пар]], который является худшим замедлителем и поглотителем, чем вода (на единицу объёма). Аналогично и для полного обезвоживания активной зоны — без воды в ней остаётся только замедлитель (графит), из-за чего баланс нейтронов растёт. Реактор был спроектирован таким образом, что [[паровой коэффициент реактивности]] был положительным, то есть повышение интенсивности парообразования способствовало высвобождению положительной реактивности (вызывающей возрастание мощности реактора), а пустотный — отрицательным. В широком диапазоне условий, в том числе и в тех, в которых работал энергоблок во время испытаний выбега турбогенератора (конец топливной кампании, малая мощность, большое выгорание, отсутствие дополнительных поглотителей в активной зоне), воздействие положительного парового коэффициента не компенсировалось другими явлениями, влияющими на реактивность, и реактор мог иметь положительный быстрый [[мощностной коэффициент реактивности]]{{sfn|INSAG-7|1993|с=4}}. Это значит, что существовала [[положительная обратная связь]] — рост мощности вызывал такие процессы в активной зоне, которые приводили к ещё большему росту мощности. Это делало реактор нестабильным и ядерноопасным. Кроме того, операторы не были проинформированы о том, что у реактора может возникнуть положительная обратная связь (<ref name=gpan />, с. 45—47){{Sfn|Хиггинботам|2020|с=86–87}}. Несмотря на то, что расчётные пустотный и быстрый мощностной коэффициенты реактивности были отрицательными, на деле они оказались положительными, что делало неизбежным взрыв реактора при полном обезвоживании активной зоны, например в результате максимальной проектной аварии или запаренности активной зоны (например, из-за кавитации ГЦН) (<ref name=gpan />, с. 46). |
||
==== «Концевой эффект» ==== |
==== «Концевой эффект» ==== |
||
{{main|Концевой эффект}} |
|||
«[[Концевой эффект]]» в реакторе РБМК возникал из-за неудачной конструкции стержней СУЗ и впоследствии был признан ошибкой проекта<ref name=gpan/> и, как следствие, одной из причин аварии. Суть эффекта заключается в том, что при определённых условиях в течение первых секунд погружения стержня в активную зону вносилась положительная [[Реактивность ядерного реактора|реактивность]] вместо отрицательной. Конструктивно стержень состоял из двух секций: поглотитель ([[карбид бора]]) длиной на полную высоту активной зоны и вытеснитель ([[графит]]), вытесняющий воду из части канала СУЗ при полностью извлечённом поглотителе. Проявление данного эффекта стало возможным благодаря тому, что стержень СУЗ, находящийся в крайнем верхнем положении, оставляет внизу семиметровый столб воды, в середине которого находится пятиметровый графитовый вытеснитель. Таким образом, в активной зоне реактора остается пятиметровый графитовый вытеснитель, и под стержнем, находящимся в крайнем верхнем положении, в канале СУЗ остаётся столб воды. Замещение при движении стержня вниз нижнего столба воды графитом с более низкой способностью поглощать нейтроны, чем у воды, и вызывало высвобождение положительной реактивности. |
|||
«[[Концевой эффект]]» в реакторе РБМК возникал из-за неправильной конструкции стержней [[Система управления и защиты реактора|СУЗ]] и впоследствии был признан ошибкой проекта<ref name=gpan/> и, как следствие, одной из причин аварии. Суть эффекта заключается в том, что при определённых условиях в течение первых нескольких секунд погружения стержня в активную зону вносилась положительная [[Реактивность ядерного реактора|реактивность]] вместо отрицательной. Конструктивно стержень состоял из двух секций: поглотитель ([[карбид бора]]) длиной на полную высоту активной зоны и вытеснитель ([[графит]]), вытесняющий воду из части канала СУЗ при полностью извлечённом поглотителе. Проявление данного эффекта стало возможным благодаря тому, что стержень СУЗ, находящийся в крайнем верхнем положении, оставляет внизу семиметровый столб воды, в середине которого находится пятиметровый графитовый вытеснитель. Таким образом, в активной зоне реактора остаётся пятиметровый графитовый вытеснитель, и под стержнем, находящимся в крайнем верхнем положении, в канале СУЗ остаётся столб воды. Замещение при движении стержня вниз нижнего столба воды графитом с более низким сечением захвата нейтронов, чем у воды, и вызывало высвобождение положительной реактивности. |
|||
При погружении стержня в активную зону реактора вода вытесняется в её нижней части, но одновременно в верхней части происходит замещение графита (вытеснителя) карбидом бора (поглотителем), а это вносит отрицательную реактивность. Что перевесит и какого знака будет суммарная реактивность, зависит от формы нейтронного поля и его устойчивости (при перемещении стержня). А это, в свою очередь, определяется многими факторами исходного состояния реактора. |
При погружении стержня в активную зону реактора вода вытесняется в её нижней части, но одновременно в верхней части происходит замещение графита (вытеснителя) карбидом бора (поглотителем), а это вносит отрицательную реактивность. Что перевесит и какого знака будет суммарная реактивность, зависит от формы нейтронного поля и его устойчивости (при перемещении стержня). А это, в свою очередь, определяется многими факторами исходного состояния реактора. |
||
Для проявления концевого эффекта в полном объёме (внесение достаточно большой положительной реактивности) необходимо довольно редкое сочетание исходных условий<ref name=wniiaes> |
Для проявления концевого эффекта в полном объёме (внесение достаточно большой положительной реактивности) необходимо довольно редкое сочетание исходных условий<ref name=wniiaes>{{Cite web |url=http://accidont.ru/WREP0.html |title=«Анализ причин аварии на Чернобыльской АЭС путём математического моделирования физических процессов». Отчёт ВНИИАЭС, 1986. |access-date=2010-08-05 |archive-date=2010-03-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100305051958/http://accidont.ru/WREP0.html |deadlink=no }}</ref>. |
||
Независимые исследования зарегистрированных данных по чернобыльской аварии, выполненные в различных организациях, в разное время и с использованием разных математических моделей, показали, что такие условия существовали к моменту нажатия кнопки АЗ-5 в 1:23:39. Таким образом, срабатывание аварийной защиты АЗ-5 могло быть, за счёт концевого эффекта, исходным событием аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года (<ref name=gpan/>, с. 81). Существование концевого эффекта было обнаружено в 1983 году во время физических пусков 1-го энергоблока [[Игналинская АЭС|Игналинской АЭС]] и 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС (<ref name=gpan/>, с. 54). Об этом главным конструктором были разосланы письма на АЭС и во все заинтересованные организации. На особую опасность обнаруженного эффекта обратили внимание в организации научного руководителя, и был предложен ряд мер по его устранению и нейтрализации, включая проведение детальных исследований. Но эти предложения не были осуществлены, и нет никаких сведений о том, что какие-либо исследования были проведены, как и (кроме письма ГК) о том, что эксплуатационный персонал АЭС знал о концевом эффекте. |
|||
==== Быстродействие защитных систем ==== |
|||
Управление стержнями аварийной защиты на РБМК-1000 осуществлялось такими же приводами, как и у стержней регулирования для управления реактором в штатных режимах. При этом время срабатывания системы защиты АЗ-5 при сбросе стержней с самого верхнего положения составляло 18-21 секунд{{Sfn|Хиггинботам|2020|с=87–88}}. В проекте реактора РБМК-1000 никак не обосновывалась такая скорость движения органов СУЗ, и по мнению INSAG-7 она была недостаточной. В целом логика работы системы управления и защиты (СУЗ) реактора была построена исходя из стремления обеспечить эффективную работу станции в энергосистеме, поэтому при возникновении аварийного сигнала приоритет отдавался быстрому управляемому снижению мощности до «определённых уровней», а не гарантированному заглушению реактора<ref name=insag7/><ref>Емельянов И. Я., Василевский В. П., Волков В. П., Гаврилов П. А., Крамеров А. Я., Кузнецов С. П., Кунегин Е. П., Рыбаков Н. З. Вопросы безопасности АЭС с канальными графитовыми реакторами, охлаждаемыми кипящей водой // Атомная энергия. Том 43, вып. 6. — 1977. — С. 458—463</ref>. |
|||
==== Системы контроля и регистрации ==== |
|||
При мощности реактора менее 10 % от номинальной она контролировалась боковыми ионизационными камерами, расположенными вне активной зоны. Как следствие, ни операторы, ни автоматика не могли контролировать аксиальное и радиальное распределение энерговыделения внутри геометрически большой активной зоны, только суммарный уровень мощности. Фактически, при мощности менее 10 % номинальной, реактор управлялся «вслепую», оператор более полагался на опыт и интуицию, чем на показания приборов (<ref name="gpan" />, с. 49—50). |
|||
Системы регистрации параметров реактора были рассчитаны на медленно протекающие процессы. Например, бумажная лента самописца СФКРЭ протягивалась со скоростью 240 мм/час (<ref name="gpan" />, с. 67). Она надёжно фиксировала экстремумы, но не годилась для быстропротекающих процессов (от исходного события аварии до полного разрушения прошло около 10 секунд). Система ДРЕГ имела самый низкий приоритет, неопределённый интервал опроса, редко записывала параметры на магнитную ленту и часто перезагружалась, из-за чего возникали пробелы в телеметрии. Также она не фиксировала многие параметры: положения всех стержней, поканальный расход теплоносителя, реактивность и др. Программа ПРИЗМА регистрировалась только на распечатках. |
|||
Наличие из-за испытаний выбега турбогенератора внештатной системы контроля с высоким временным разрешением значительно облегчило проведение расследования (<ref name="gpan" />, с. 68). |
|||
Независимые исследования зарегистрированных данных по чернобыльской аварии, выполненные в различных организациях, в разное время и с использованием разных математических моделей, показали, что такие условия существовали к моменту нажатия кнопки АЗ-5 в 1:23:39. Таким образом, срабатывание аварийной защиты АЗ-5 могло быть, за счёт концевого эффекта, исходным событием аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года (<ref name=gpan/>, с. 81). Существование концевого эффекта было обнаружено в 1983 году во время физических пусков 1-го энергоблока Игналинской АЭС и 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС (<ref name=gpan/>, c. 54). Об этом главным конструктором были разосланы письма на АЭС и во все заинтересованные организации. На особую опасность обнаруженного эффекта обратили внимание в организации научного руководителя, и был предложен ряд мер по его устранению и нейтрализации, включая проведение детальных исследований. Но эти предложения не были осуществлены, и нет никаких сведений о том, что какие-либо исследования были проведены, как и (кроме письма ГК) о том, что эксплуатационный персонал АЭС знал о концевом эффекте. |
|||
=== Ошибки операторов === |
=== Ошибки операторов === |
||
Первоначально утверждалось<ref name=insag-1/>, что в процессе подготовки и проведения эксперимента эксплуатационным персоналом был допущен ряд нарушений и ошибок и что именно эти действия и стали главной причиной аварии. Однако затем эта точка зрения была пересмотрена и выяснилось<ref name=insag7/>, что большинство из указанных действий нарушениями не являлось либо не повлияло на развитие аварии{{sfn|INSAG-7|1993|с=22—23}}. Так, длительная работа реактора на мощности ниже 700 МВт не была запрещена действовавшим на тот момент регламентом, как это утверждалось ранее, хотя и являлась ошибкой эксплуатации и фактором, способствовавшим аварии. Кроме того, это было отклонением от утверждённой программы испытаний. Точно так же включение в работу всех восьми главных циркуляционных насосов (ГЦН) не было запрещено эксплуатационной документацией. Нарушением регламента было лишь превышение расхода через ГЦН выше предельного значения, но [[Кавитация|кавитации]] (которая рассматривалась как одна из причин аварии) это не вызвало. Отключение системы аварийного охлаждения реактора (САОР) допускалось при условии проведения необходимых согласований. Система была заблокирована в соответствии с утверждённой программой испытаний, и необходимое разрешение от главного инженера станции было получено. Это не повлияло на развитие аварии: к тому моменту, когда САОР могла бы сработать, активная зона уже была разрушена. Блокировка защиты реактора по сигналу остановки двух турбогенераторов не только допускалась, но, наоборот, предписывалась при разгрузке энергоблока перед его остановкой (<ref name=gpan/>, с. 90). |
|||
Таким образом, |
Таким образом, перечисленные действия не были нарушением регламента эксплуатации; более того, высказываются обоснованные сомнения в том, что они как-то повлияли на возникновение аварии в тех условиях, которые сложились до их выполнения (<ref name=gpan/>, с. 78). Также признано, что «операции со значениями уставок и отключением технологических защит и блокировок не явились причиной аварии, не влияли на её масштаб. Эти действия не имели никакого отношения к аварийным защитам собственно реактора (по уровню мощности, по скорости её роста), которые персоналом не выводились из работы» (<ref name=gpan/>, с. 92). При этом нарушением регламента было только непереключение уставки защиты по уровню воды в барабан-сепараторе (с −1100 на −600 мм), но не изменение уставки по давлению пара (с 55 на 50 кгс/см²). |
||
Нарушением регламента, существенно повлиявшим на возникновение и протекание аварии, была, несомненно, работа реактора с малым оперативным запасом реактивности (ОЗР). В то же время не доказано, что |
Нарушением регламента, существенно повлиявшим на возникновение и протекание аварии, была, несомненно, работа реактора с малым оперативным запасом реактивности (ОЗР). В то же время не доказано, что авария не могла бы произойти без этого нарушения{{sfn|INSAG-7|1993|с=17—19}}. |
||
Вне зависимости от того, какие именно нарушения регламента допустил эксплуатационный персонал и как они повлияли на возникновение и развитие аварии, персонал поддерживал работу реактора в опасном режиме. Работа на малом уровне мощности с повышенным расходом теплоносителя и при малом ОЗР была ошибкой (<ref name=experts>«О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС и меры по повышению безопасности АЭС с реакторами РБМК». Доклад рабочей группы экспертов СССР, 1991 ([http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913r_web.pdf Приложение II к INSAG-7])</ref>, с. 121) независимо от того, как эти режимы были представлены в регламенте эксплуатации и независимо от наличия или отсутствия ошибок в конструкции реактора |
Вне зависимости от того, какие именно нарушения регламента допустил эксплуатационный персонал и как они повлияли на возникновение и развитие аварии, персонал поддерживал работу реактора в опасном режиме. Работа на малом уровне мощности с повышенным расходом теплоносителя и при малом ОЗР была ошибкой (<ref name=experts>«О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС и меры по повышению безопасности АЭС с реакторами РБМК». Доклад рабочей группы экспертов СССР, 1991 ([http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913r_web.pdf Приложение II к INSAG-7] {{Wayback|url=http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913r_web.pdf |date=20060808175430 }})</ref>, с. 121) независимо от того, как эти режимы были представлены в регламенте эксплуатации и независимо от наличия или отсутствия ошибок в конструкции реактора{{sfn|INSAG-7|1993|с=29—31}}. |
||
=== Роль оперативного запаса реактивности === |
=== Роль оперативного запаса реактивности === |
||
[[Файл:RBMK Reaktor ChNPP-4.PNG|thumb|Глубины погружения управляющих стержней (в [[сантиметр]]ах) на 1:22:30 (<ref name=experts/>, с. 130)]] |
[[Файл:RBMK Reaktor ChNPP-4.PNG|thumb|Глубины погружения управляющих стержней (в [[сантиметр]]ах) на 1:22:30 (<ref name=experts/>, с. 130)]] |
||
[[Оперативный запас реактивности|Оперативному запасу реактивности]] ( |
[[Оперативный запас реактивности|Оперативному запасу реактивности]] (ОЗР) при анализе развития аварии на ЧАЭС уделяется большое внимание. ОЗР — это положительная реактивность, которую имел бы реактор при полностью извлечённых стержнях СУЗ. В реакторе, работающем на постоянном уровне мощности, эта реактивность всегда скомпенсирована (до нуля) отрицательной реактивностью, вносимой стержнями СУЗ. Большая величина ОЗР означает «увеличенную» долю избыточного ядерного топлива (урана-235), расходуемого на компенсацию этой отрицательной реактивности, вместо того чтобы этот уран-235 тоже использовался для деления и производства энергии. Кроме того, увеличенное значение ОЗР несёт и определённую потенциальную опасность, поскольку означает достаточно высокое значение реактивности, которая может быть внесена в реактор из-за ошибочного извлечения стержней СУЗ. |
||
В то же время |
В то же время на реакторах РБМК низкое значение [[Оперативный запас реактивности|ОЗР]] фатальным образом влияло на безопасность реактора. Для поддержания постоянной мощности реактора (то есть нулевой реактивности) при малом ОЗР необходимо почти полностью извлечь из активной зоны управляющие стержни. Такая конфигурация (с извлечёнными стержнями) на РБМК была опасна по нескольким причинам (<ref name=gpan/>, с. 49, 94—96): |
||
* усиливалась пространственная неустойчивость нейтронного поля, и затруднялось обеспечение однородности энерговыделения по активной зоне; |
* усиливалась пространственная неустойчивость нейтронного поля, и затруднялось обеспечение однородности энерговыделения по активной зоне; |
||
* увеличивался положительный паровой коэффициент реактивности; |
* увеличивался положительный паровой коэффициент реактивности{{переход|#Положительный паровой коэффициент реактивности|green}}; |
||
* существенно уменьшалась эффективность аварийной защиты, и в первые секунды после её срабатывания, из-за «[[Концевой эффект|концевого эффекта]]» стержней СУЗ, мощность могла даже увеличиваться, вместо того чтобы снижаться. |
* существенно уменьшалась эффективность аварийной защиты, и в первые секунды после её срабатывания, из-за «[[Концевой эффект|концевого эффекта]]» стержней СУЗ, мощность могла даже увеличиваться, вместо того чтобы снижаться. |
||
Персонал станции, по-видимому, знал только о первой из этих причин; ни об опасном увеличении парового коэффициента, ни о концевом эффекте в действовавших в то время документах ничего не говорилось. Персоналу не было известно об истинных опасностях, связанных с работой при низком запасе реактивности (<ref name=gpan/>, с. 54). |
Персонал станции, по-видимому, знал только о первой из этих причин; ни об опасном увеличении парового коэффициента, ни о концевом эффекте в действовавших в то время документах ничего не говорилось. Персоналу не было известно об истинных опасностях, связанных с работой при низком запасе реактивности (<ref name=gpan/>, с. 54). |
||
Между проявлением концевого эффекта и оперативным запасом реактивности нет жёсткой связи. Угроза ядерной опасности возникает, когда большое количество стержней СУЗ находится в крайних верхних положениях. Это возможно только если [[Оперативный запас реактивности|ОЗР]] мал, однако при одном и том же |
Между проявлением концевого эффекта и оперативным запасом реактивности нет жёсткой связи. Угроза ядерной опасности возникает, когда большое количество стержней СУЗ находится в крайних верхних положениях. Это возможно, только если [[Оперативный запас реактивности|ОЗР]] мал, однако при одном и том же ОЗР можно расположить стержни по-разному — так что различное количество стержней окажется в опасном положении{{sfn|INSAG-7|1993|с=18}}. |
||
В регламенте отсутствовали ограничения на максимальное количество полностью извлечённых стержней. |
В регламенте отсутствовали ограничения на максимальное количество полностью извлечённых стержней. ОЗР не упоминался в числе параметров, важных для безопасности, технологический регламент не заострял внимание персонала на том, что ОЗР есть важнейший параметр, от соблюдения которого зависит эффективность действия аварийной защиты. Кроме того, проектом не были предусмотрены адекватные средства для измерения ОЗР. Несмотря на огромную важность этого параметра, на пульте не было индикатора, который бы непрерывно его отображал. Обычно оператор получал последнее значение в распечатке результатов расчёта на станционной ЭВМ, два раза в час, либо давал задание на расчёт текущего значения, с доставкой через несколько минут. Таким образом, ОЗР не может рассматриваться как оперативно управляемый параметр, тем более что погрешность его оценки зависит от формы нейтронного поля (<ref name=gpan/>, с. 85—86). |
||
=== Версии причин аварии === |
=== Версии причин аварии === |
||
Единой версии причин аварии, с которой было бы согласно всё экспертное сообщество специалистов в области реакторной физики и техники, не существует. Обстоятельства расследования аварии были таковы, что |
Единой версии причин аварии, с которой было бы согласно всё экспертное сообщество специалистов в области реакторной физики и техники, не существует. Обстоятельства расследования аварии были таковы, что и тогда, и теперь судить о её причинах и следствиях приходится специалистам, чьи организации прямо или косвенно несут часть ответственности за неё. В этой ситуации радикальное расхождение во мнениях вполне естественно. Также вполне естественно, что в этих условиях помимо признанных «авторитетных» версий появилось множество маргинальных, основанных больше на домыслах, нежели на фактах. |
||
Единым в авторитетных версиях является только общее представление о сценарии протекания аварии. Её основу составило неконтролируемое возрастание мощности реактора |
Единым в авторитетных версиях является только общее представление о сценарии протекания аварии. Её основу составило неконтролируемое возрастание мощности реактора. Разрушающая фаза аварии началась с того, что от перегрева ядерного топлива разрушились [[Тепловыделяющий элемент|тепловыделяющие элементы]] (ТВЭЛы) в определённой области в нижней части активной зоны реактора. Это привело к разрушению оболочек нескольких каналов, в которых находятся эти твэлы, и пар под давлением около {{convert|7|MPa|atm|abbr=on}} получил выход в реакторное пространство, в котором нормально поддерживается атмосферное давление (0,1 МПа). Давление в реакторном пространстве резко возросло, что вызвало дальнейшие разрушения уже реактора в целом, в частности отрыв верхней защитной плиты (так называемой «схемы Е») со всеми закреплёнными в ней каналами. Герметичность корпуса (обечайки) реактора и вместе с ним контура циркуляции теплоносителя (КМПЦ) была нарушена, и произошло обезвоживание активной зоны реактора. При наличии положительного парового (пустотного) эффекта реактивности 4—5 β, это привело к разгону реактора на мгновенных нейтронах и наблюдаемым масштабным разрушениям. |
||
Версии принципиально расходятся по вопросу о том, какие именно физические процессы запустили этот сценарий и что явилось исходным событием аварии: |
Версии принципиально расходятся по вопросу о том, какие именно физические процессы запустили этот сценарий и что явилось исходным событием аварии: |
||
* |
* произошёл ли первоначальный перегрев и разрушение твэлов из-за резкого возрастания мощности реактора вследствие появления в нём большой положительной реактивности или наоборот, появление положительной реактивности — это следствие разрушения твэлов, которое произошло по какой-либо другой причине{{sfn|Абрамов и др.|2006|с=556, 562, 581—582}}? |
||
* было ли нажатие кнопки аварийной защиты АЗ-5 непосредственно перед неконтролируемым возрастанием мощности исходным событием аварии или нажатие кнопки АЗ-5 не имеет никакого отношения к аварии |
* было ли нажатие кнопки аварийной защиты АЗ-5 непосредственно перед неконтролируемым возрастанием мощности исходным событием аварии или нажатие кнопки АЗ-5 не имеет никакого отношения к аварии{{sfn|Абрамов и др.|2006|с=578}}? И что тогда следует считать исходным событием: начало испытаний выбега (<ref name=gpan/>, с. 73) или незаглушение реактора при провале по мощности за 50 минут до взрыва{{sfn|Абрамов и др.|2006|с=547}}? |
||
Помимо этих принципиальных различий версии могут расходиться в некоторых деталях сценария протекания аварии, её заключительной фазы (взрыв реактора). |
Помимо этих принципиальных различий версии могут расходиться в некоторых деталях сценария протекания аварии, её заключительной фазы (взрыв реактора). |
||
Из основных |
Из основных признаваемых экспертным сообществом версий аварии более или менее серьёзно рассмотрены только те, в которых аварийный процесс начинается с быстрого неконтролируемого роста мощности с последующим разрушением твэлов{{sfn|INSAG-7|1993|с=17—19}}. Наиболее вероятной считается версия{{sfn|INSAG-7|1993|с=17}}, согласно которой «исходным событием аварии явилось нажатие кнопки АЗ-5 в условиях, которые сложились в реакторе РБМК-1000 при низкой его мощности и извлечении из реактора стержней РР сверх допустимого количества» (<ref name=gpan/>, с. 97). Из-за неудачной конструкции стержней [[Управление ядерным реактором|системы управления и защиты]] (СУЗ) (концевого эффекта) при паровом коэффициенте реактивности величиной +5β и в том состоянии, в котором находился реактор, аварийная защита, вместо того чтобы заглушить реактор, запускает аварийный процесс согласно вышеописанному сценарию. Расчёты, выполненные в разное время разными группами исследователей, показывают возможность такого развития событий<ref name=gpan/><ref name=atom>ВНИИАЭС, ИАЭ, КИЯИ. [http://accidont.ru/model.html Расчётный анализ начальной стадии аварии на чернобыльской АЭС] {{Wayback|url=http://accidont.ru/model.html |date=20100306232228 }} // [[Атомная энергия (журнал)|Атомная энергия]], т. 71, вып. 4, октябрь 1991.</ref>. Это также косвенно подтверждается тем, что в случае «разгона» реактора на мгновенных нейтронах из-за «запоздалого» нажатия СИУРом кнопки АЗ-5, сигнал на его аварийную остановку был бы сформирован автоматически: по превышению периода удвоения мощности, превышению максимального уровня мощности и т. п. Такие события обязательно должны были предшествовать взрыву реактора и реакция автоматики защиты была бы обязательной и непременно опередила бы реакцию оператора. Однако общепризнано, что первый сигнал аварийной защиты был дан кнопкой на пульте оператора АЗ-5, которая используется для глушения реактора в любых аварийных и нормальных условиях. В частности, именно этой кнопкой был остановлен 3-й энергоблок ЧАЭС в 2000 году. |
||
Записи системы контроля и показания свидетелей подтверждают эту версию. Однако не все с этим согласны, есть расчёты, выполненные в НИКИЭТ, которые такую возможность отрицают<ref name=GKbook />. |
Записи системы контроля и показания свидетелей подтверждают эту версию. Однако не все с этим согласны, есть расчёты, выполненные в НИКИЭТ (одна из организаций-создателей РБМК), которые такую возможность отрицают<ref name=GKbook />. |
||
Главным конструктором высказываются другие версии начального неконтролируемого роста мощности, в которых причиной этого является не работа СУЗ реактора, а условия во внешнем контуре циркуляции КМПЦ, созданные действиями эксплуатационного персонала. Исходными событиями аварии в этом случае могли бы быть: |
Главным конструктором высказываются другие версии начального неконтролируемого роста мощности, в которых причиной этого является не работа СУЗ реактора, а условия во внешнем контуре циркуляции КМПЦ, созданные действиями эксплуатационного персонала. Исходными событиями аварии в этом случае могли бы быть: |
||
* кавитация главного циркуляционного насоса (ГЦН), вызвавшая отключение ГЦН и интенсификацию процесса парообразования с введением положительной реактивности; |
* кавитация главного циркуляционного насоса (ГЦН), вызвавшая отключение ГЦН и интенсификацию процесса парообразования с введением положительной реактивности; |
||
* кавитация на ЗРК, вызвавшая поступление дополнительного пара в активную зону с введением положительной реактивности; |
* кавитация на запорно-регулирующих клапанах (ЗРК) каналов реактора, вызвавшая поступление дополнительного пара в активную зону с введением положительной реактивности; |
||
* отключение ГЦН собственными защитами, вызвавшее интенсификацию процесса парообразования с введением положительной реактивности. |
* отключение ГЦН собственными защитами, вызвавшее интенсификацию процесса парообразования с введением положительной реактивности. |
||
Версии о кавитации основываются на расчётных исследованиях, выполненных в НИКИЭТ, но по собственному признанию авторов этих расчётов, «детальные исследования кавитационных явлений не выполнялись» |
Версии о кавитации основываются на расчётных исследованиях, выполненных в НИКИЭТ, но, по собственному признанию авторов этих расчётов, «детальные исследования кавитационных явлений не выполнялись»{{sfn|Абрамов и др.|2006|с=561}}. Версия отключения ГЦН как исходного события аварии не подтверждается зарегистрированными данными системы контроля (<ref name=gpan/>, с. 64—66). Кроме того, все три версии подвергаются критике с точки зрения того, что речь идёт по существу не об исходном событии аварии, а о факторах, способствующих её возникновению. Нет количественного подтверждения версий расчётами, моделирующими произошедшую аварию (<ref name=gpan/>, с. 84). |
||
Существуют также различные версии, касающиеся заключительной фазы аварии — собственно взрыва реактора. |
|||
Существуют также различные версии, касающиеся заключительной фазы аварии, собственно взрыва реактора. Высказывались предположения, что взрыв, разрушивший реактор, имел химическую природу, то есть это был взрыв [[водород]]а, который образовался в реакторе при высокой температуре в результате [[пароциркониевая реакция|пароциркониевой реакции]] и ряда других процессов. Существует версия, что взрыв был исключительно паровым. По этой версии все разрушения вызвал поток пара, выбросив из шахты значительную часть графита и топлива. А пиротехнические эффекты в виде «фейерверка вылетающих раскалённых и горящих фрагментов», которые наблюдали очевидцы, — результат «возникновения пароциркониевой и других химических экзотермических реакций»<ref name=expert>[http://www.magate-1.narod.ru/ Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её последствиях, подготовленная для МАГАТЭ // Атомная энергия, т. 61, вып. 5, ноябрь 1986]</ref>. |
|||
==== Химический взрыв ==== |
|||
По версии, предложенной К. П. Чечеровым<ref name=nuclear>О физической природе взрыва на 4-м энергоблоке ЧАЭС. К. П. Чечеров. «Энергия», 2002, № 6</ref>, взрыв, имевший ядерную природу, произошёл не в шахте реактора, а в пространстве реакторного зала, куда активная зона вместе с крышкой реактора была выброшена паром, вырывающимся из разорванных каналов. Эта версия хорошо согласуется с характером разрушения строительных конструкций реакторного здания и отсутствием заметных разрушений в шахте реактора, она включена главным конструктором в его версию аварии (<ref name=GKbook />, с. 577). Первоначально версия была предложена для того, чтобы объяснить отсутствие топлива в шахте реактора, подреакторных и других помещениях (присутствие топлива оценивалось как не более 10 %). Однако последующие исследования и оценки дают основание считать, что внутри построенного над разрушенным блоком «саркофага» находится около 95 % топлива<ref>[http://www.ibrae.ac.ru/content/view/189/239/ О ядерном топливе 4-го блока]</ref>. |
|||
Высказывались предположения, что взрыв, разрушивший реактор, имел химическую природу, то есть это был взрыв [[водород]]а, который образовался в реакторе при высокой температуре в результате [[пароциркониевая реакция|пароциркониевой реакции]] и ряда других процессов. Химический взрыв повлёк за собой большие разрушения и химическое заражение.{{нет АИ|27|10|2023}} |
|||
==== Паровой взрыв ==== |
|||
=== Альтернативные версии === |
|||
Существует версия, что взрыв был исключительно паровым. По этой версии все разрушения вызвал поток пара, выбросив из шахты значительную часть графита и топлива. А пиротехнические эффекты в виде «фейерверка вылетающих раскалённых и горящих фрагментов», которые наблюдали очевидцы, — результат «возникновения пароциркониевой и других химических экзотермических реакций»<ref name=expert>{{статья |автор={{nobr|[[Абагян, Армен Артаваздович|Абагян А. А.]]}}, {{nobr|Асмолов В. Г.}}, {{nobr|Гуськова А. К.}} |заглавие=Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её последствиях, подготовленная для МАГАТЭ |ссылка=http://www.magate-1.narod.ru/ |издание=Атомная энергия |год=1986 |месяц=ноябрь |том=61 |выпуск=5 |страницы=301—320 |issn=0004-7163 |archivedate=2010-08-27 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100827134557/http://www.magate-1.narod.ru/ }}</ref>. |
|||
Причины чернобыльской аварии невозможно понять без того, чтобы вникнуть в тонкости физики ядерных реакторов и технологии работы энергоблоков АЭС с РБМК-1000. В то же время первичные данные об аварии не были известны широкому кругу специалистов. В этих условиях помимо версий, признанных экспертным сообществом, появилось много других, не требующих глубокого проникновения в предмет. В первую очередь это версии, предложенные специалистами из других областей науки и техники. Во всех этих гипотезах авария предстаёт результатом действия совершенно других физических процессов, чем те, которые лежат в основе работы АЭС, но хорошо знакомых авторам по их профессиональной деятельности. |
|||
==== Версия ядерного взрыва ==== |
|||
Широкую известность получила версия, выдвинутая сотрудником Института физики Земли РАН Е. В. Барковским<ref>Е. В. Барковский [http://www.agharta.net/Chernobyl.html «Взрыв на чернобыльской АЭС в геофизическом аспекте»], «Аномалия». № 1995(08).</ref>. Эта версия объясняет аварию локальным [[землетрясение]]м. Основанием для такого предположения является сейсмический толчок, зафиксированный примерно в момент аварии в районе расположения Чернобыльской АЭС. Сторонники этой версии утверждают, что толчок был зарегистрирован до, а не в момент взрыва (это утверждение оспаривается<ref>[http://pripyat.com/ru/publications/version/2006/03/10/620.html Анализ версии: «Землетрясение — причина аварии».] Н. Карпан</ref>), а сильная вибрация, предшествовавшая катастрофе, могла быть вызвана не процессами внутри реактора, а землетрясением. Причиной того, что соседний третий блок не пострадал, считается тот факт, что испытания проводились только на 4-м энергоблоке. Сотрудники АЭС, находившиеся на других блоках, никаких вибраций не почувствовали. |
|||
По версии, предложенной ядерным физиком, ликвидатором последствий аварии [[Чечеров, Константин Павлович|Константином Чечеровым]], взрыв, имевший ядерную природу, произошёл не в шахте реактора, а в пространстве реакторного зала, куда активная зона вместе с крышкой реактора была выброшена паром, вырывающимся из разорванных каналов<ref name=nuclear>О физической природе взрыва на 4-м энергоблоке ЧАЭС. К. П. Чечеров. «Энергия», 2002, № 6</ref>. Эта версия хорошо согласуется с характером разрушения строительных конструкций реакторного здания и отсутствием заметных разрушений в шахте реактора, она включена главным конструктором в его версию аварии{{sfn|Абрамов и др.|2006|с=577}}. Первоначально версия была предложена для того, чтобы объяснить отсутствие топлива в шахте реактора, подреакторных и других помещениях (присутствие топлива оценивалось как не более 10 %). Однако последующие исследования и оценки дают основание считать, что внутри построенного над разрушенным блоком «саркофага» находится около 95 % топлива<ref>{{cite web|url=http://www.ibrae.ac.ru/contents/201/|title=Ядерное топливо в объекте «Укрытие».|subtitle=О ядерном топливе 4-го блока|author=|authorlink=|coauthors=|quote=|date=|format=|work=|publisher=[[Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН]]|accessdate=2016-02-20|lang=ru|description=|deadlink=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160304201838/http://www.ibrae.ac.ru/contents/201/|archivedate=2016-03-04}}</ref>. |
|||
Шведские учёные предположили, что во время аварии на Чернобыльской АЭС в действительности произошёл ядерный взрыв мощностью около 75 тонн в тротиловом эквиваленте. Для этого они проанализировали концентрации изотопов 133Xe и 133mXe в образцах череповецкой фабрики по сжижению воздуха, а также смоделировали погодные условия после катастрофы, используя недавно опубликованные подробные данные за 1986 год. Статья опубликована в Nuclear Technology. «Мы предполагаем, что ядерные взрывы, вызванные тепловыми нейтронами в нижней части топливных каналов, породили мощные струи из расплавленного топлива и материи самого реактора, устремившиеся вверх. Они пробили 350-килограммовые крышки каналов, прошили крышу реактора и поднялись на высоту в три километра, где их подхватил ветер и донёс до Череповца. Взрыв пара, разорвавший корпус реактора, случился через 2,7 секунды», — заявил Ларс-Эрик де Гир из Агентства оборонных исследований Швеции<ref>{{Cite web |url=https://ria.ru/20171117/1509054346.html |title=Ученый: во время аварии на ЧАЭС произошел настоящий ядерный взрыв |access-date=2022-09-12 |archive-date=2022-09-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220912102513/https://ria.ru/20171117/1509054346.html |deadlink=no }}</ref>. |
|||
Согласно ещё одной версии, высказанной сотрудником Института проблем информатики [[Российская академия наук|Российской академии наук]] В. П. Торчигиным, ''причиной взрыва могла быть искусственная [[шаровая молния]], возникшая при проведении электротехнических испытаний в 1:23:04, которая проникла в активную зону реактора и вывела его из штатного режима''<ref>[http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=465 Шаровая молния была причиной Чернобыльской трагедии], В. П. Торчигин, Институт проблем информатики РАН, 27.04.2006</ref>. Автор гипотезы претендует на то, что ему удалось установить природу шаровой молнии и объяснить многие её загадочные свойства, в частности, способность двигаться с большой скоростью. Он утверждает, что возникшая шаровая молния могла в доли секунды проникнуть по паропроводу в активную зону реактора. |
|||
=== Альтернативные версии === |
|||
Причины чернобыльской аварии невозможно понять, не постигнув тонкостей физики ядерных реакторов и технологии работы энергоблоков АЭС с РБМК-1000. В то же время первичные данные об аварии не были известны широкому кругу специалистов. В этих условиях помимо версий, признанных экспертным сообществом, появилось много других. В первую очередь это версии, предложенные специалистами из других областей науки и техники. Во всех этих гипотезах авария предстаёт результатом действия совершенно других физических процессов, чем те, которые лежат в основе работы АЭС, но хорошо знакомых авторам по их профессиональной деятельности. |
|||
==== Локальное землетрясение ==== |
|||
Наиболее экзотической является версия, предложенная Л. И. Уруцкоевым, сотрудником ИАЭ им. И. В. Курчатова и встречающая принципиальные возражения в академических кругах<ref>Лошак Ж., Рухадзе А. А., Уруцкоев Л. И., Филиппов Д. В. [http://www.uf.narod.ru/public/recom_s05.pdf «О возможном физическом механизме Чернобыльской аварии и несостоятельности официального заключения»], Физическая мысль России, 2003, № 2. с. 9—20</ref>. По мнению автора и его сторонников, ''ряд экспериментальных фактов не имеет убедительных объяснений; в качестве основного физического механизма аварии предполагается образование [[Магнитный монополь|магнитных монополей]]<ref>[[Магнитный монополь]] — это гипотетическая элементарная частица, до сих пор экспериментально не обнаруженная</ref> в ходе «выбега» турбогенератора и попадание их вместе с паром в ядерный реактор''. |
|||
Широкую известность получила версия, выдвинутая сотрудником Института физики Земли РАН Евгением Барковским. Эта версия объясняет аварию локальным [[землетрясение]]м<ref>Барковский Е. В. [http://www.agharta.net/Chernobyl.html «Взрыв на чернобыльской АЭС в геофизическом аспекте»] {{Wayback|url=http://www.agharta.net/Chernobyl.html |date=20110401012140 }}, «Аномалия». № 1995(08).</ref>. Основанием для такого предположения является сейсмический толчок, зафиксированный примерно в момент аварии в районе расположения Чернобыльской АЭС. Сторонники этой версии утверждают, что толчок был зарегистрирован до, а не в момент взрыва (это утверждение оспаривается<ref>{{cite web|url=http://pripyat.com/ru/publications/version/2006/03/10/620.html |title=Анализ версии: «землетрясение - причина аварии на 4-м блоке ЧАЭС 26.04.86 года» |author=Карпан Н. |date=2006-03-10 |website=www.pripyat.com|accessdate=2015-07-02|archiveurl=https://web.archive.org/web/20081203191114/http://pripyat.com/publications/version/2006/03/10/620.html |archivedate=2008-12-03|lang=ru}}</ref><ref name="Б. И. Горбачёв"/>), а сильная вибрация, предшествовавшая катастрофе, могла быть вызвана не процессами внутри реактора, а землетрясением. Кроме того, как установили геофизики, сам 4-й энергоблок стоит на узле тектонического разлома земных плит. Причиной того, что соседний третий блок не пострадал, считается тот факт, что испытания проводились только на 4-м энергоблоке. Сотрудники АЭС, находившиеся на других блоках, никаких вибраций не почувствовали. |
|||
==== Умышленное преступление ==== |
|||
Существуют и конспирологические версии, например, что взрыв явился результатом диверсии<ref>[http://www.chernobil.ru/itwas/diversion/ диверсия на ЧАЭС]</ref>, скрытой властями. Способы диверсии предполагаются различные: взрывчатка, подложенная под реактор, следы которой якобы обнаружены на поверхности расплавов топливных масс; вставленные в активную зону специальные твэлы из высокообогащённого (оружейного) урана<ref>Чернобыль. BY [http://www.chernobyl.by/accident/31-o-diversii-na-4-m-bloke-chajes.html «О диверсии на 4-м блоке ЧАЭС»]. Авария 1986 года</ref>; диверсия с применением пучкового оружия, установленного на искусственном спутнике Земли, либо так называемого дистанционного геотектонического оружия<ref>А. В. Полюх. [http://www.chernobyl.by/accident/31-o-diversii-na-4-m-bloke-chajes.html «Тайны Чернобыля»]</ref>. |
|||
Существуют и конспирологические версии аварии, которые намекают на умышленный факт действий, приведших к аварии. Наиболее популярная версия — признание взрыва на Чернобыльской АЭС диверсией или даже террористическим актом, факт которого скрыли власти<ref>{{Cite web |url=http://www.chernobil.ru/src/itwas/diversion/ |title=Заслон Чернобыля. Диверсия |accessdate=2013-12-25 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20131226054918/http://www.chernobil.ru/src/itwas/diversion/ |archivedate=2013-12-26 |deadlink=yes|lang=ru }}</ref>. Среди способов диверсии называются взрывчатка, подложенная под реактор, следы которой якобы были обнаружены на поверхности расплавов топливных масс; вставленные в активную зону специальные твэлы из высокообогащённого (оружейного) урана<ref>Чернобыль. BY [http://www.chernobyl.by/accident/31-o-diversii-na-4-m-bloke-chajes.html «О диверсии на 4-м блоке ЧАЭС»] {{Wayback|url=http://www.chernobyl.by/accident/31-o-diversii-na-4-m-bloke-chajes.html |date=20121025013649 }}. Авария 1986 года</ref>; диверсия с применением [[Пучковое оружие|пучкового оружия]], установленного на искусственном спутнике Земли, либо так называемого дистанционного [[Тектоническое оружие|геотектонического оружия]]<ref>{{abbr|Полюх А.|Полюх Александр|0}} В. «Тайны Чернобыля»</ref>. |
|||
==== Подлог данных ==== |
|||
Сотрудником Института проблем безопасности АЭС Академии наук Украины Б. И. Горбачёвым была представлена версия<ref>Б. И. Горбачев [http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm Чернобыльская авария (причины, хроника событий, выводы). 2002]</ref><ref>[http://nuclearno.ru/text.asp?9748 Б. И. Горбачев. Последняя тайна Чернобыльской аварии. 2005]</ref>, представляющая собою вольное публицистическое изложение общепринятого сценария аварии, с обвинениями экспертов, расследовавших аварию, и персонала АЭС в совершении подлога в отношении первичных исходных данных. По версии Б. И. Горбачёва, взрыв произошёл из-за того, что операторы при подъёме мощности после её провала (в 0:28) извлекли слишком много управляющих стержней, делая это произвольно и бесконтрольно вплоть до момента взрыва, не обращая внимания на растущую мощность. На основании сделанных допущений автор выстроил новую хронологию событий. Однако эта хронология противоречит надёжно зарегистрированным данным и физике процессов, протекающих в ядерном реакторе<ref name=GKbook/><ref name=insag7/><ref name=experts/><ref>{{статья |
|||
Сотрудник Института проблем безопасности АЭС Академии наук Украины Борис Горбачёв предложил версию, которая представляет собою вольное публицистическое изложение общепринятого сценария аварии с обвинениями экспертов, расследовавших аварию, и персонала АЭС в совершении подлога в отношении первичных исходных данных. По версии Горбачёва, взрыв произошёл из-за того, что операторы при подъёме мощности после её провала (в 00:28) извлекли слишком много управляющих стержней, делая это произвольно и бесконтрольно вплоть до момента взрыва и не обращая внимания на растущую мощность<ref name="Б. И. Горбачёв">Б. И. Горбачёв [http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm Чернобыльская авария (причины, хроника событий, выводы). 2002] {{Wayback|url=http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm |date=20120625182316 }}</ref><ref>Горбачёв Б. И. [http://nuclearno.ru/text.asp?9748 Последняя тайна Чернобыльской аварии. 2005] {{Wayback|url=http://nuclearno.ru/text.asp?9748 |date=20060628053953 }}</ref>. На основании сделанных допущений автор выстроил новую хронологию событий, однако эта хронология противоречит надёжно зарегистрированным данным и физике процессов, протекающих в ядерном реакторе<ref name=GKbook/><ref name=insag7/><ref name=experts/><ref>{{статья |
|||
| автор = В. М. Дмитриев |
|||
| автор = {{nobr|{{abbr|Дмитриев В. М.|Дмитриев Вячеслав Михайлович|0}}}} |
|||
| заглавие = Чернобыльская авария: Причины катастрофы |
| заглавие = Чернобыльская авария: Причины катастрофы |
||
| ссылка = |
| ссылка = |
||
Строка 151: | Строка 192: | ||
| issn = 1998-071X |
| issn = 1998-071X |
||
}}</ref><ref>{{статья |
}}</ref><ref>{{статья |
||
| автор = В. М. |
| автор = {{nobr|Дмитриев В. М.}} |
||
| заглавие = Чернобыльская авария: Причины катастрофы |
| заглавие = Чернобыльская авария: Причины катастрофы |
||
| ссылка = |
| ссылка = |
||
Строка 160: | Строка 201: | ||
| год = 2010 |
| год = 2010 |
||
| номер = 3 |
| номер = 3 |
||
| страницы = |
| страницы = 48—56 |
||
| issn = 1998-071X |
| issn = 1998-071X |
||
}}</ref>. |
}}</ref>. |
||
Строка 166: | Строка 207: | ||
== Последствия аварии == |
== Последствия аварии == |
||
=== |
=== Первые часы === |
||
{{нет ссылок в разделе|дата=2022-01-23}} |
|||
Непосредственно во время взрыва на четвёртом энергоблоке погиб только один человек (Валерий Ходемчук), ещё один скончался утром от полученных травм (Владимир Шашенок). Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась [[лучевая болезнь]], 28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев. |
|||
Непосредственно во время взрыва на 4-м энергоблоке погиб один человек — оператор главных циркуляционных насосов [[Валерий Ходемчук]] (тело не найдено). Ещё один, сотрудник пусконаладочного предприятия [[Шашенок, Владимир Николаевич|Владимир Шашенок]], получил перелом позвоночника и многочисленные ожоги и в 6:00 того же дня умер в припятской медсанчасти № 126. Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась [[лучевая болезнь]], 28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев. |
|||
В 1: |
В 1:23 ночи на пульт диспетчера военизированной пожарной части №2 ({{abbr|ВПЧ|Военизированная пожарная часть|0}}-2) по охране ЧАЭС поступил сигнал о возгорании. К станции выехали три отделения пожарной части, которые возглавлял лейтенант внутренней службы [[Правик, Владимир Павлович|Владимир Правик]]. Из Припяти на помощь выехал караул самостоятельной военизированной пожарной части №6 (СВПЧ-6 УПО УВД Киевского облисполкома), который возглавлял лейтенант [[Кибенок, Виктор Николаевич|Виктор Кибенок]]. Руководство тушением пожара принял на себя майор [[Телятников, Леонид Петрович|Леонид Телятников]], который получил очень высокую дозу облучения и выжил только благодаря пересадке костного мозга в том же году. Его действиями предотвращено распространение пожара. Были вызваны дополнительные подкрепления из Киева и близлежащих областей (так называемый «номер 3» — самый высокий номер сложности пожаров). Прибывающие пожарные подразделения использовались в дальнейшем для откачки воды из подреакторных помещений. |
||
Из средств защиты у пожарных были только брезентовая |
Из средств защиты у пожарных были только брезентовая боевая одежда пожарного (боёвка), рукавицы, каска. Звенья [[Газодымозащитная служба|газодымозащитной службы]] были в противогазах КИП-5. Из-за высокой температуры пожарные сняли их в первые минуты. К 4 часам утра пожар был локализован на крыше машинного зала, а к 6 часам утра потушен. Всего в тушении пожара принимало участие 69 человек личного состава и 14 единиц техники. Наличие высокого уровня радиации было достоверно установлено только к 3:30, так как из двух имевшихся приборов на 1000 Р/ч один вышел из строя, а другой оказался недоступен из-за возникших завалов. Поэтому в первые часы аварии были неизвестны реальные уровни радиации в помещениях блока и вокруг него. Неясным оставалось и состояние реактора; была версия, что реактор цел и его нужно охлаждать. |
||
Пожарные не дали огню перекинуться на третий блок (у 3-го и 4-го энергоблоков единые переходы). Вместо огнестойкого покрытия, как |
Пожарные не дали огню перекинуться на третий блок (у 3-го и 4-го энергоблоков единые переходы). Вместо огнестойкого покрытия, как положено по инструкции, крыша машинного зала была залита обычным горючим [[Рубероид|битумом]]. Примерно к 2 часам ночи появились первые поражённые из числа пожарных. У них стали проявляться слабость, рвота, «[[Острая лучевая болезнь|ядерный загар]]». Помощь им оказывали на месте, в медпункте станции, после чего переправляли в МСЧ-126. Уже к утру 27 апреля радиационный фон в МСЧ-126 был запредельно высок, и, чтобы хоть как-то его снизить, медперсонал перенёс всю одежду пожарных в подвал медсанчасти. В тот же день первую группу пострадавших из 28 человек отправили самолётом в Москву, в 6-ю радиологическую больницу. Практически не пострадали водители пожарных автомобилей. |
||
В первые часы после аварии |
В первые часы после аварии многие, по-видимому, не осознавали, насколько сильно повреждён реактор, поэтому было принято ошибочное решение обеспечить подачу воды в активную зону реактора для её охлаждения. Для этого требовалось вести работы в зонах с высокой радиацией. Эти усилия оказались бесполезны, так как и трубопроводы, и сама активная зона были разрушены. Другие действия персонала станции, такие как тушение очагов пожаров в помещениях станции, меры, направленные на предотвращение возможного взрыва, напротив, были необходимыми. Возможно, они предотвратили ещё более серьёзные последствия. При выполнении этих работ многие сотрудники станции получили большие дозы радиации, а некоторые — даже смертельные. |
||
=== Информирование и эвакуация населения === |
=== Информирование и эвакуация населения === |
||
Строка 183: | Строка 225: | ||
| Описание = |
| Описание = |
||
}} |
}} |
||
Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось в советских СМИ 27 апреля, через 36 часов после катастрофы. Диктор припятской радиотрансляционной сети сообщил о сборе и временной эвакуации жителей города<ref>{{Cite web |url=http://www.lenta.ru/articles/2006/04/17/smi/ |title=Битва за Чернобыль. Катастрофа на АЭС показала несостоятельность советской пропаганды. |access-date=2011-04-19 |archive-date=2012-01-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120111161607/http://www.lenta.ru/articles/2006/04/17/smi/ |deadlink=no }}</ref>. |
|||
После оценки масштабов радиоактивного загрязнения стало ясно, что потребуется эвакуация города [[Припять (город)|Припяти]], которая была проведена 27 апреля. В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, а в последующие дни — и других населённых пунктов [[Зона отчуждения Чернобыльской АЭС|30-километровой зоны]]. Запрещалось брать с собой вещи, детские игрушки и тому подобное, многие были эвакуированы в домашней одежде. Чтобы не раздувать панику, сообщалось, что эвакуированные вернутся домой через три дня. Домашних животных с собой брать не разрешали. |
|||
Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось в советских СМИ 27 апреля, через 36 часов после взрыва на четвертом реакторе. Диктор припятской радиотрансляционной сети сообщил о сборе и временной эвакуации жителей города<ref>[http://www.lenta.ru/articles/2006/04/17/smi/ Битва за Чернобыль. Катастрофа на АЭС показала несостоятельность советской пропаганды.]</ref>. |
|||
28 апреля 1986 года в 21.00 ТАСС передает краткое информационное сообщение: «На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего».<ref>[http://www.gzt.ru/topnews/politics/-chernobylj-1986-2006-/76989.html?from=copiedlink Чернобыль 1986—2006 — Политика — GZT.RU<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref> |
|||
После оценки масштабов радиоактивного загрязнения стало понятно, что потребуется [[эвакуация]] города [[Припять (город)|Припять]], которая была проведена 27 апреля. В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны. В последующие дни было эвакуировано население других населённых пунктов [[Зона отчуждения|30-километровой зоны]]. Запрещалось брать с собой вещи, многие были эвакуированы в домашней одежде. Чтобы не раздувать панику, сообщалось, что эвакуированные вернутся домой через три дня. Домашних животных с собой брать не разрешали. |
|||
Безопасные пути движения колонн эвакуированного населения определялись с учётом уже полученных данных радиационной разведки. Несмотря на это, ни 26, ни 27 апреля жителей не предупредили о существующей опасности и не дали никаких рекомендаций о том, как следует себя вести, чтобы уменьшить влияние радиоактивного загрязнения. |
Безопасные пути движения колонн эвакуированного населения определялись с учётом уже полученных данных радиационной разведки. Несмотря на это, ни 26, ни 27 апреля жителей не предупредили о существующей опасности и не дали никаких рекомендаций о том, как следует себя вести, чтобы уменьшить влияние радиоактивного загрязнения. |
||
Только 28 апреля, в 21:00, [[ТАСС]] передало: «На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Повреждён один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия»<ref>{{Cite web |url=http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3237411 |title=Аварии на Чернобыльской АЭС исполняется 30 лет |access-date=2016-04-26 |archive-date=2016-04-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160427062956/http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3237411 |deadlink=no }}</ref>. |
|||
В то время, как все иностранные средства массовой информации говорили об угрозе для жизни людей, а на экранах телевизоров демонстрировалась карта воздушных потоков в Центральной и Восточной Европе, в [[Киев]]е и других городах [[Украина|Украины]] и Белоруссии проводились праздничные демонстрации и гуляния, посвящённые [[Праздник весны и труда|Первомаю]]. Лица, ответственные за утаивание информации, объясняли впоследствии своё решение необходимостью предотвратить [[паника|панику]] среди населения<ref name=bbc_gorbachev>[http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_4936000/4936186.stm Михаил Горбачёв об аварии в Чернобыле]</ref>. Первый секретарь КПУ [[Щербицкий]] привел на парад своих внуков. |
|||
В то время, как многие иностранные средства массовой информации говорили об угрозе для жизни людей, а на экранах телевизоров демонстрировалась карта воздушных потоков в Центральной и Восточной Европе, в [[Киев]]е и других городах [[Украина|Украины]] и Белоруссии проводились праздничные демонстрации и гуляния, посвящённые [[Праздник весны и труда|Первомаю]]. [[Первомайская демонстрация 1986 года в Киеве|Демонстрация в Киеве]] была организована по личному указанию генерального секретаря КПСС [[Горбачёв, Михаил Сергеевич|Михаила Горбачёва]]<ref>{{Cite web |url=http://www.kv.com.ua/archive/11693/kyiv/11728.html |title=Владимир Васильевич — это же глыба |accessdate=2014-02-28 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140304103537/http://www.kv.com.ua/archive/11693/kyiv/11728.html |archivedate=2014-03-04 |deadlink=yes|lang=ru }}</ref><ref>{{cite web|url=http://2000.net.ua/2000/derzhava/persona/30946 |title=Владимир Щербицкий. «Жертва ферзя» |author=Вавилова Е. |date=2008-02-08 |accessdate=2015-07-02|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140305005014/http://2000.net.ua/2000/derzhava/persona/30946 |archivedate=2014-03-05|lang=ru}}</ref>. Лица, ответственные за манифестации, впоследствии объясняли своё решение необходимостью предотвратить панику среди населения и отсутствием полной картины происходящего<ref name=bbc_gorbachev>{{Cite web |url=http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_4936000/4936186.stm |title=Михаил Горбачёв об аварии в Чернобыле |access-date=2006-04-29 |archive-date=2007-03-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20070321204549/http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_4936000/4936186.stm |deadlink=no }}</ref>. |
|||
1 мая 1986 |
1 мая 1986 года областной Совет народных депутатов решил позволить иностранцам уезжать из [[Гомельская область|Гомельской области]] только после медицинского освидетельствования, «В случае, если они отказываются от медосмотра, от них достаточно получения расписки в том, что (…) каких-либо претензий к Советским властям не имеют»<ref>{{Cite web |url=http://kp.ru/daily/25657/820825/ |title=В Гомеле обнародовали рассекреченные документы по аварии на ЧАЭС |access-date=2011-04-26 |archive-date=2012-01-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120122015916/http://kp.ru/daily/25657/820825/ |deadlink=no }}</ref>. |
||
=== Ликвидация последствий аварии === |
=== Ликвидация последствий аварии === |
||
{{см. также|Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС}} |
|||
[[Файл:Chernobyl medal.gif|thumb|Значок ликвидатора|left]] |
[[Файл:Chernobyl medal.gif|thumb|Значок ликвидатора|left]] |
||
[[Файл:Перепустка в Чорнобиль.jpg|thumb|250px|Пропуск в Чернобыль [[Плющ, Иван Степанович|Ивана Плюща]], председателя Киевского облисполкома]] |
|||
[[Файл:Chernobil Avaria.jpg|thumb|400px|Знак «„За мужество и милосердие“ 25 лет началу ликвидации аварии на ЧАЭС»]] |
|||
[[Файл:Петрозаводск, ул.Заводская, пожарный робот.jpg|мини|первый [[пожарный робот]] в СССР, принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС]] |
|||
[[File:Infotafel1.jpg|thumb|советские, итальянские |
|||
и японские роботы, использовавшиеся при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС]] |
|||
[[File:Г.ЧЕРНОБЫЛЬ-ПРИПЯТЬ - 1034.JPG|мини|дистанционно управляемый грузовой автомобиль, использовавшийся при ликвидации последствий аварии]] |
|||
Для ликвидации последствий аварии была создана правительственная комиссия, председатель — заместитель председателя Совета министров СССР [[Щербина, Борис Евдокимович|Б. Е. Щербина]] (позже его сменил [[Ведерников, Геннадий Георгиевич|Г. Г. Ведерников]]). От [[Курчатовский институт|института]], разработавшего реактор, в комиссию вошёл химик-неорганик академик [[Легасов, Валерий Алексеевич|В. А. Легасов]]. В итоге он проработал на месте аварии 4 месяца вместо положенных двух недель. Именно он рассчитал возможность применения и разработал состав смеси ([[Бор (элемент)|боросодержащие]] вещества, [[свинец]] и [[доломит]]ы), которой с самого первого дня забрасывали с вертолётов зону реактора для предотвращения дальнейшего разогрева остатков реактора и уменьшения выбросов радиоактивных аэрозолей в атмосферу. Также именно он, выехав на бронетранспортёре непосредственно к реактору, определил, что показания датчиков нейтронов о продолжающейся ядерной реакции недостоверны, так как они реагируют на мощнейшее гамма-излучение. Проведённый анализ соотношения изотопов йода показал, что на самом деле реакция остановилась. Первые десять суток генерал-майор авиации [[Антошкин, Николай Тимофеевич|Н. Т. Антошкин]] непосредственно руководил действиями личного состава по сбросу смеси с вертолётов<ref>{{публикация|статья|автор=Медведев, Григорий|заглавие=Чернобыльская тетрадь |издание=Новый мир |тип=журнал |год=1989 |номер=6 |issn=0130-7673}}</ref>. |
|||
С 27 апреля по 6 мая вертолётчики совершили 1927 вылетов к аварийному реактору и сбросили в него 4925 тонн песка, глины, доломитовой крошки, [[карбид бора|карбида бора]] и свинца. Пожар удалось потушить к 11 часам 1 мая. При этом вертолётчики получили большие дозы облучения<ref>{{Cite web |url=https://www.sb.by/articles/nad-peklom-chaes.html |title=Вспоминаем подвиг летчиков, спасавших мир от еще более разрушительных последствий катастрофы на Чернобыльской станции |access-date=2023-05-12 |archive-date=2023-04-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230422175146/https://www.sb.by/articles/nad-peklom-chaes.html |deadlink=no }}</ref>. |
|||
Для ликвидации последствий аварии была создана правительственная комиссия, председателем которой был назначен заместитель председателя Совета министров СССР [[Щербина, Борис Евдокимович|Борис Евдокимович Щербина]]. От [[Курчатовский институт|института]], разработавшего реактор, в комиссию вошёл химик-неорганик академик [[Легасов, Валерий Алексеевич|В. А. Легасов]]. В итоге он проработал на месте аварии 4 месяца вместо положенных двух недель. Именно он рассчитал возможность применения и разработал состав смеси ([[Бор (элемент)|боросодержащие]] вещества, [[свинец]] и [[доломит]]ы), которой с самого первого дня забрасывали с вертолётов в зону реактора для предотвращения дальнейшего разогрева остатков реактора и уменьшения выбросов радиоактивных аэрозолей в атмосферу. Также именно он, выехав на бронетранспортёре непосредственно к реактору, определил, что показания датчиков нейтронов о продолжающейся ядерной реакции недостоверны, так как они реагируют на мощнейшее гамма-излучение. Проведённый анализ соотношения изотопов йода показал, что на самом деле реакция остановилась<ref>[http://www.pseudology.org/razbory/Legasov/01.htm Воспоминания академика Легасова]</ref>. Первые десять суток генерал-майор авиации Н. Т. Антошкин непосредственно руководил действиями личного состава по сбросу смеси с вертолетов<ref>Григорий Медведев. «Чернобыльская тетрадь». Журнал «Новый мир» № 6 от 1989</ref>. |
|||
Для координации работ были также созданы республиканские комиссии в Белорусской, Украинской ССР и в |
Для координации работ были также созданы республиканские комиссии в Белорусской ССР, Украинской ССР и в РСФСР, различные ведомственные комиссии и штабы. В 30-километровую зону вокруг ЧАЭС стали прибывать специалисты, командированные для проведения работ на аварийном блоке и вокруг него, а также воинские части — как регулярные, так и составленные из срочно призванных резервистов. Всех этих людей позднее стали называть «[[Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС|ликвидаторами]]». Они работали в опасной зоне посменно: те, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. Основная часть работ была выполнена в 1986—1987 годах, в них приняли участие примерно 240 тысяч человек. Общее количество ликвидаторов составило, включая последующие годы, около 600 тысяч. |
||
Во всех сберкассах страны был открыт «счёт 904» для пожертвований граждан, на который за полгода поступило 520 млн рублей. Среди жертвователей была [[Пугачёва, Алла Борисовна|Алла Пугачёва]], давшая благотворительный концерт в [[Олимпийский (спортивный комплекс)|Олимпийском]] и сольный концерт в Чернобыле для ликвидаторов |
Во всех сберкассах страны был открыт «счёт 904» для пожертвований граждан, на который за полгода поступило 520 млн рублей. Среди жертвователей была певица [[Пугачёва, Алла Борисовна|Алла Пугачёва]], давшая благотворительный концерт в «[[Олимпийский (спортивный комплекс, Москва)|Олимпийском]]» и сольный концерт в Чернобыле для ликвидаторов<ref>{{Cite web |url=http://www.rian.ru/spravka/20100415/222606773.html |title=Алла Борисовна Пугачева. Биографическая справка {{!}} Лента новостей «РИА Новости» |access-date=2010-11-06 |archive-date=2010-10-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101020101749/http://rian.ru/spravka/20100415/222606773.html |deadlink=no }}</ref><ref>{{Cite web |url=https://news.rambler.ru/music/21112890/ |title=Рок в помощь: как прошел первый концерт в поддержку чернобыльцев — Рамблер/Новости |access-date=2016-05-02 |archive-date=2016-06-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160604103328/https://news.rambler.ru/music/21112890/ |deadlink=no }}</ref>. |
||
В первые дни основные усилия были направлены на снижение радиоактивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение ещё более серьёзных последствий. Например, существовали опасения, что из-за остаточного тепловыделения в топливе, остающемся в реакторе, произойдёт [[расплавление активной зоны ядерного реактора]]. |
В первые дни основные усилия были направлены на снижение радиоактивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение ещё более серьёзных последствий. Например, существовали опасения, что из-за остаточного тепловыделения в топливе, остающемся в реакторе, произойдёт [[расплавление активной зоны ядерного реактора]]. Были приняты меры для того, чтобы предотвратить проникновение расплава в грунт под реактором. В частности, в течение месяца шахтёрами был вырыт 136-метровый тоннель под реактором. Для предотвращения загрязнения грунтовых вод и реки [[Днепр]] в грунте вокруг станции была сооружена защитная стена, глубина которой местами доходила до 30 метров. Также в течение 10 дней инженерными войсками были отсыпаны дамбы на реке Припять. |
||
Затем начались работы по очистке территории и захоронению разрушенного реактора. Вокруг 4-го блока был построен бетонный «[[Укрытие (ЧАЭС)|саркофаг]]» ( |
Затем начались работы по очистке территории и захоронению разрушенного реактора. Вокруг 4-го блока был построен бетонный «[[Укрытие (ЧАЭС)|саркофаг]]» (так называемый объект «Укрытие»). Так как было принято решение о запуске 1-го, 2-го и 3-го блоков станции, радиоактивные обломки, разбросанные по территории АЭС и на крыше машинного зала, были убраны внутрь саркофага или забетонированы. В помещениях первых трёх энергоблоков проводилась [[дезактивация]]. Строительство саркофага было начато в июле и завершено в ноябре 1986 года. При выполнении строительных работ 2 октября 1986 года возле 4-го энергоблока, зацепившись за трос подъёмного крана в трёх метрах от машинного зала, потерпел катастрофу вертолёт [[Ми-8]], и его экипаж из 4 человек погиб. |
||
За получение данных по медицинским последствиям аварии, их анализ и принятие решений по защите здоровья ликвидаторов и населения пострадавших территорий отвечал Институт биофизики (ныне ФМБЦ им. [[Бурназян, Аветик Игнатьевич|А. И. Бурназяна]] [[Федеральное медико-биологическое агентство|ФМБА]] России) и другие организации Минздрава СССР<ref name="Были">{{Cite web|url=http://nsrus.ru/novosti/arhiv/2018-god/chernobylskie-byli-k-32-i-godovschine-sdachi-sarkofaga-v-yekspluataciyu.html|title=Чернобыльские были (к 32-й годовщине сдачи Саркофага в эксплуатацию)|publisher=Ядерное общество|website=nsrus.ru|accessdate=2020-08-06|lang=ru|archive-date=2020-09-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20200921001619/http://nsrus.ru/novosti/arhiv/2018-god/chernobylskie-byli-k-32-i-godovschine-sdachi-sarkofaga-v-yekspluataciyu.html|deadlink=no}}</ref>. Организации Гидромета СССР отвечали за экологический мониторинг и анализ последствий для окружающей среды за пределами площадки АЭС (радиоактивное загрязнение природных сред (воздух, земля, вода) и его прогноз). |
|||
По данным [[Российский государственный медико-дозиметрический регистр|Российского государственного медико-дозиметрического регистра]] за прошедшие годы среди российских ликвидаторов с дозами облучения выше 100 мЗв (это около 60 тыс. человек) несколько десятков смертей могли быть связаны с облучением. Всего за 20 лет в этой группе от всех причин, не связанных с радиацией, умерло примерно 5 тысяч ликвидаторов. |
|||
По данным Российского государственного медико-дозиметрического регистра, за прошедшие годы среди российских ликвидаторов с дозами облучения выше 100 мЗв (10 бэр) — это около 60 тысяч человек — несколько десятков смертей могли быть связаны с облучением. Всего за 20 лет в этой группе от всех причин, не связанных с радиацией, умерло примерно 5 тысяч ликвидаторов. |
|||
Помимо «внешнего» облучения, ликвидаторы подвергались опасности из-за «внутреннего» облучения, вызванного вдыханием радиоактивной пыли. Близость источника излучения к тканям и большая длительность воздействия (многие годы после аварии) делают «внутреннее» облучение опасным даже при сравнительно небольшой радиоактивности пыли, и такую опасность крайне трудно контролировать. Основным путём попадания радиоактивных веществ в организм является ингаляционный<ref name=Городинский-1979>{{книга|автор=Городинский С.М. |заглавие= Средства индивидуальной защиты для работ с радиоактивными веществами |издание=3 |место=Москва |издательство=Атомиздат |год=1979|страницы=3,4|страниц=296 |тираж=5700}}</ref>. Для защиты от пыли широко использовались респираторы «[[Респираторы ШБ «Лепесток»|Лепесток]]» и другие средства индивидуальной защиты органов дыхания<ref name="Огородников-2006">{{публикация |1=книга |автор={{nobr|Огородников E.И.}}, {{nobr|Пазухин Э.М.}} |заглавие=Радиоактивные аэрозоли объекта "Укрытие" (обзор) |часть=Часть 5. Средства улавливания и анализа аэрозолей. Радиоактивные аэрозоли в лёгких |ссылка=http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/39/116/39116456.pdf |ответственный=Редактор Л. М. Троян |место=Чорнобиль |издательство=Национальная академия наук Украины, Институт проблем безопасности атомных электростанций |год=2006 |подзаголовок=Препринт 06-6 |язык=ru |страницы=10—28 |страниц=56 |тираж=150 |архив дата=2022-03-24 |архив=https://web.archive.org/web/20220324095845/http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/39/116/39116456.pdf }}</ref>, но из-за значительного просачивания неотфильтрованного воздуха в месте касания маски и лица «Лепестки» [[Респираторы ШБ «Лепесток»#Альтернативные результаты|оказались малоэффективны]], что могло привести к сильному «внутреннему» облучению части ликвидаторов. |
|||
За весь период участия в ликвидации последствий катастрофы участвовало более 340 000 военнослужащих, включая 18 500 сотрудников органов [[МВД СССР]] и 14 500 военнослужащих [[ВВ МВД СССР|Внутренних войск МВД]]. К середине мая 1986 года группировка войск насчитывала около 30 000 человек, к концу августа — свыше 40 000 человек (включая 32 000 человек, призванных из запаса), и до 10 000 единиц техники, в период 1987—1988 годов — около 20 000 человек и около 6 000 единиц техники, затем началось сокращение её состава, завершённое в 1990 году<ref>''[[Журбенко, Владимир Михайлович|Журбенко В. М.]], Кудряшов В. И.'' Участие Вооружённых сил СССР в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. // [[Военно-исторический журнал]]. — 2006. — № 4. — С.29-34.</ref>. |
|||
=== Правовые последствия === |
=== Правовые последствия === |
||
Мировой атомной энергетике в результате Чернобыльской аварии был нанесён серьёзный удар. С 1986 |
Мировой [[ядерная энергетика|атомной энергетике]] в результате Чернобыльской аварии был нанесён серьёзный удар. С 1986 по 2002 год в странах [[Северная Америка|Северной Америки]] и [[Западная Европа|Западной Европы]] не было построено ни одной новой АЭС, что связано как с давлением общественного мнения, так и с тем, что значительно возросли страховые взносы и уменьшилась рентабельность ядерной энергетики. |
||
В СССР было законсервировано или прекращено строительство и проектирование 10 новых АЭС, заморожено строительство десятков новых энергоблоков на действующих АЭС в разных областях и республиках. |
В СССР было законсервировано или прекращено строительство и проектирование 10 новых АЭС, заморожено строительство десятков новых энергоблоков на действующих АЭС в разных областях и республиках. |
||
Строка 218: | Строка 272: | ||
В законодательстве СССР, а затем и России была закреплена ответственность лиц, намеренно скрывающих или не доводящих до населения последствия экологических катастроф, техногенных аварий. Информация, относящаяся к экологической безопасности мест, ныне не может быть классифицирована как секретная. |
В законодательстве СССР, а затем и России была закреплена ответственность лиц, намеренно скрывающих или не доводящих до населения последствия экологических катастроф, техногенных аварий. Информация, относящаяся к экологической безопасности мест, ныне не может быть классифицирована как секретная. |
||
Согласно статье 10 Федерального закона от |
Согласно статье 10 Федерального закона от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» сведения о чрезвычайных ситуациях, экологические, метеорологические, демографические, санитарно-эпидемиологические и другие сведения, необходимые для обеспечения безопасного функционирования производственных объектов, безопасности граждан и населения в целом, являются открытыми и не могут относиться к информации с ограниченным доступом<ref>{{Cite web |url=http://www.internet-law.ru/law/inflaw/inf.htm |title=Федеральный закон от 20 февраля 1995 года N 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» |access-date=2007-06-18 |archive-date=2007-09-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20070911061431/http://www.internet-law.ru/law/inflaw/inf.htm |deadlink=no }}</ref>. |
||
В соответствии со статьёй 7 Закона РФ от 21 июля 1993 |
В соответствии со статьёй 7 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения о состоянии экологии<ref>{{Cite web |url=http://www.internet-law.ru/law/inflaw/taina.htm |title=Закон РФ «О государственной тайне» |access-date=2011-01-24 |archive-date=2011-01-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110127043636/http://internet-law.ru/law/inflaw/taina.htm |deadlink=no }}</ref>. |
||
Действующим Уголовным кодексом РФ в статье 237 предусмотрена ответственность лиц за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей<ref>[http://www.zakonrf.info/uk/237/ Уголовный кодекс РФ]</ref>: |
Действующим Уголовным кодексом РФ в статье 237 предусмотрена ответственность лиц за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей<ref>Статья 237. [http://www.zakonrf.info/uk/237/ Уголовный кодекс РФ] {{Wayback|url=http://www.zakonrf.info/uk/237/ |date=20110703092227 }}</ref>: |
||
{{начало цитаты}} |
{{начало цитаты}} |
||
Строка 231: | Строка 285: | ||
{{конец цитаты}} |
{{конец цитаты}} |
||
=== Радиоактивный выброс === |
|||
=== Долговременные последствия === |
|||
{{main|Выброс чернобыльских радионуклидов}} |
|||
В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн [[гектар|га]] земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены (закопаны тяжёлой техникой) сотни мелких населённых пунктов. |
|||
Перед аварией в реакторе четвёртого блока находилось 180—190 т ядерного топлива ([[диоксид урана|диоксида урана]]). По оценкам, которые в настоящее время считаются наиболее достоверными, в окружающую среду было выброшено от 5 до 30 % от этого количества. Некоторые исследователи оспаривают эти данные, ссылаясь на имеющиеся фотографии и наблюдения очевидцев, которые показывают, что реактор практически пуст. Следует, однако, учитывать, что объём 180 т диоксида урана составляет лишь незначительную часть от объёма реактора. Реактор в основном был заполнен графитом. Кроме того, часть содержимого реактора расплавилась и переместилась через разломы внизу корпуса реактора за его пределы. |
|||
[[Файл:Tchernobyl radiation 1996-ru.svg|thumb|350px|Карта радиоактивного загрязнения [[нуклид]]ом [[цезий-137]] на 1996 год: |
|||
Кроме топлива, в активной зоне в момент аварии содержались [[продукты деления]] и [[трансурановые элементы]] — различные радиоактивные [[изотоп]]ы, накопившиеся во время работы реактора. Именно они представляют наибольшую радиационную опасность. Большая их часть осталась внутри реактора, но наиболее летучие вещества были выброшены в атмосферу, в том числе<ref>{{Книга|заглавие=CHERNOBYL Assessment of Radiological and Health Impacts|ответственный=OECD NEA|год=2002|pages=35|allpages=159|ссылка=http://www.oecd-nea.org/rp/pubs/2003/3508-chernobyl.pdf|archivedate=2018-08-27|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180827125730/http://www.oecd-nea.org/rp/pubs/2003/3508-chernobyl.pdf}}</ref><ref>{{Книга |заглавие=Крупные радиационные аварии |подзаголовок=последствия и защитные меры |ответственный=Р.М. Алексахин, Л.А. Булдаков, В.А. Губанов и др. ; под общ. ред. Л.А. Ильина и В.А. Губанова |год=2001 |место=М. |издательство=ИздАТ |страницы=302 |страниц=752 |ссылка=http://elib.biblioatom.ru/text/krupnye-radiatsionnye-avarii_2001/go,302/ |archivedate=2019-06-22 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20190622213017/http://elib.biblioatom.ru/text/krupnye-radiatsionnye-avarii_2001/go,302/ }}</ref>: |
|||
* 100 % [[благородные газы|благородных газов]] ([[криптон]] и [[ксенон]]), содержавшихся в реакторе; |
|||
* от 50 до 60 % [[иод]]а в газовой и аэрозольной формах; |
|||
* до 60 % [[теллур]]а и до 40 % [[цезий|цезия]] в виде [[аэрозоль|аэрозолей]]. |
|||
Суммарная активность выброса, включая инертные радиоактивные газы, составила, по данным НКДАР и МАГАТЭ, до {{s|14{{e|18}} [[беккерель (единица измерения)|Бк]]}} (примерно 38{{e|7}} [[Кюри (единица измерения)|Ки]], для сравнения: при взрыве [[Ядерный боеприпас|ядерного заряда]] мощностью 1 [[Мегатонна тринитротолуола|Мт]] образуется ≈ 1,5{{e|5}} Ки стронция-90 и 1{{e|5}} цезия-137). Объём выброса основных радионуклидов приведён в таблице<ref name=Legacy/><ref>{{cite web|title=UNSCEAR 2000 report Vol. II Sources and effects of ionizing radiation. ANNEX J Exposures and effects of the Chernobyl accident|url=https://www.unscear.org/docs/reports/annexj.pdf|publisher=The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)|lang=en|access-date=2020-11-03|archive-date=2020-10-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20201021043513/http://www.unscear.org/docs/reports/annexj.pdf|deadlink=no}}</ref><ref>''Легеза В. И., Евдокимов В. И., Салухов В. В., Тимошевский А. А.; под. ред. [[Алексанин, Сергей Сергеевич|Алексанина С. С.]], Гребенюка А. Н.'' Радиационная медицина. Часть 2 : Клиника, профилактика и лечение радиационных поражений / Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России // С-Пб.: Политехника-сервис. — 2013. — 156 с. ISBN 978-5-906555-07-6. (С. 65, 69).</ref><ref>Методические рекомендации [[СанПиН|МР 2.6.1.0063-12. 2.6.1.]] «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Контроль доз облучения населения, проживающего в зоне наблюдения радиационного объекта, в условиях его нормальной эксплуатации и радиационной аварии» / авт. коллектив ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева» Роспотребнадзора. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.06.2012 г. // Опубликовано в ИПС «[https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70093752/ Гарант] {{Wayback|url=https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70093752/ |date=20190622074504 }}» и «[http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=131643&fld=134&dst=100826,0&rnd=0.5720961823373485#08892965631961804 КонсультантПлюс]».</ref><ref>Приказ ГТК РФ от 07.05.1997 г. № 242 (в ред. от 27.08.1998 г.) «О введении в действие Руководства по таможенному контролю делящихся и радиоактивных материалов и дополнительных функциях регионального информационно-технического таможенного управления».</ref>: |
|||
{| class="wikitable" style="font-size:90%;" |
|||
|- |
|||
! Изотоп<br>(излучение/[[Период полураспада|T½]]) !! Активность, [[Пета-|П]]Бк !! При распаде образуется !! Изотоп<br>(излучение/T½) !! Активность, ПБк !! При распаде образуется |
|||
|- |
|||
| [[Изотопы ксенона#Ксенон-133|ксенон-133]] (β-,γ-/5,3 сут.) || 6510 || [[цезий-133]] (ст.) || [[Изотопы цезия|цезий-134]] (β-/2,06 лет) || 44,03 || [[Изотопы бария|барий-134]] (ст.) |
|||
|- |
|||
| rowspan="3" style="vertical-align:top;" | [[Изотопы нептуния|нептуний-239]] (β-,γ-/2,4 сут.) || rowspan="3" style="vertical-align:top;" | 1684,9 || style="border-bottom:hidden;" | [[плутоний-239]] (α-,γ-/24113 лет) ↓ || rowspan="2" style="vertical-align:top;" | [[Изотопы рутения|рутений-106]] (β-/374 сут.) || rowspan="2" style="vertical-align:top;" | 30,1 || style="border-bottom:hidden;" | [[Изотопы родия|родий-106]] (β-,γ-/29,8 сек) ↓ |
|||
|- |
|||
| style="border-bottom:hidden;" | [[уран-235]] (α-,γ-/7{{e|8}} лет) ↓ || [[Изотопы палладия|палладий-106]] (ст.) |
|||
|- |
|||
| [[торий-231]] (β-,γ-/25,5 ч) ↓ … || [[криптон-85]] (β-,γ-/10,7 лет) || 28 || [[Изотопы рубидия|рубидий-85]] (ст.) |
|||
|- |
|||
| [[иод-131]] (β-,γ-/8 сут.) || 1663,2—1800 || [[ксенон-131]] (ст.) || rowspan="2" style="vertical-align:top;" | [[стронций-90]] (β-/28,8 лет) || rowspan="2" style="vertical-align:top;" | 8,05—10 || style="border-bottom:hidden;" | [[иттрий-90]] (β-,γ-/64,1 ч) ↓ |
|||
|- |
|||
| rowspan="2" style="vertical-align:top;" | [[Изотопы теллура|теллур-132]] (β-,γ-/3,2 сут.) || rowspan="2" style="vertical-align:top;" | 407,7 || style="border-bottom:hidden;" | [[Изотопы иода|иод-132]] (β-,γ-/2,3 ч) ↓ || [[Изотопы циркония|цирконий-90]] (ст.) |
|||
|- |
|||
| [[Изотопы ксенона|ксенон-132]] (ст.) || rowspan="3" style="vertical-align:top;" | [[плутоний-241]] (α-,β-/14,4 лет) || rowspan="3" style="vertical-align:top;" | 5,94 || style="border-bottom:hidden;" | [[америций-241]] (α-,β-,γ-/432,6 лет) + |
|||
|- |
|||
| [[Изотопы церия|церий-141]] (β-,γ-/32,5 сут.) || 194,25 || [[Изотопы празеодима|празеодим-141]] (ст.) || style="border-bottom:hidden;" | + [[Изотопы урана|уран-237]] (β-/6,8 сут.) ↓ |
|||
|- |
|||
| rowspan="2" style="vertical-align:top;" | [[Изотопы бария|барий-140]] (β-,γ-/12,8 сут.) || rowspan="2" style="vertical-align:top;" | 169,96 || style="border-bottom:hidden;" | [[Изотопы лантана|лантан-140]] (β-/40,2 ч) ↓ || [[нептуний-237]] (α-/2,1{{e|6}} лет) ↓ … |
|||
|- |
|||
| [[Изотопы церия|церий-140]] (ст.) || rowspan="3" style="vertical-align:top;" | [[Изотопы кюрия|кюрий-242]] (α-/163 сут.) || rowspan="3" style="vertical-align:top;" | 0,946 || style="border-bottom:hidden;" | [[плутоний-238]] (α-/87,7 лет) ↓ |
|||
|- |
|||
| rowspan="3" style="vertical-align:top;" | [[Изотопы рутения|рутений-103]] (β-/39,3 сут.) || rowspan="3" style="vertical-align:top;" | 169,65 || style="border-bottom:hidden;" | [[Изотопы родия|родий-103<sup>m</sup>]] (β-,γ-/56 мин) ↓ || style="border-bottom:hidden;" | [[уран-234]] (α-/2,5{{e|5}} лет) ↓ |
|||
|- |
|||
| style="border-bottom:hidden;" | [[Изотопы палладия|палладий-103]] (γ-/17 сут.) ↓ || [[торий-230]] (α-/75380 лет) ↓ … |
|||
|- |
|||
| [[Изотопы родия|родий-103]] (ст.) || rowspan="2" style="vertical-align:top;" | [[плутоний-240]] (α-,γ-/6564 лет) || rowspan="2" style="vertical-align:top;" | 0,0435 || style="border-bottom:hidden;" | [[уран-236]] (α-/2,3{{e|7}} лет) ↓ |
|||
|- |
|||
| rowspan="2" style="vertical-align:top;" | [[Изотопы циркония|цирконий-95]] (β-,γ-/64 сут.) || rowspan="2" style="vertical-align:top;" | 163,8 || style="border-bottom:hidden;" | [[Изотопы ниобия|ниобий-95]] (β-/35 сут.) ↓ || [[торий-232]] (α-/1,4{{e|10}} лет) ↓ … |
|||
|- |
|||
| [[Изотопы молибдена|молибден-95]] (ст.) || rowspan="3" style="vertical-align:top;" | [[плутоний-239]] (α-,γ-/24113 лет) || rowspan="3" style="vertical-align:top;" | 0,0304 || style="border-bottom:hidden;" | [[уран-235]] (α-,γ-/7{{e|8}} лет) ↓ |
|||
|- |
|||
| rowspan="2" style="vertical-align:top;" | [[Изотопы церия|церий-144]] (β-,γ-/285 сут.) || rowspan="2" style="vertical-align:top;" | 137,2 || style="border-bottom:hidden;" | [[Изотопы празеодима|празеодим-144]] (β-/17,5 мин) ↓ || style="border-bottom:hidden;" | [[торий-231]] (β-,γ-/25,5 ч) ↓ |
|||
|- |
|||
| [[Изотопы неодима|неодим-144]] (γ-/2,3{{e|15}} лет) ↓ … || [[протактиний-231]] (α-/~32500 лет) ↓ … |
|||
|- |
|||
| [[цезий-137]] (β-,γ-/30,17 лет) || 82,3—85 || [[барий-137]] (ст.) || rowspan="2" style="vertical-align:top;" | [[плутоний-238]] (α-/87,7 лет) || rowspan="2" style="vertical-align:top;" | 0,0299 || style="border-bottom:hidden;" | [[уран-234]] (α-/2,5{{e|5}} лет) ↓ |
|||
|- |
|||
| [[Изотопы стронция|стронций-89]] (β-/50,6 сут.) || 79,2 || [[Изотопы иттрия|иттрий-89]] (ст.) || [[торий-230]] (α-/75380 лет) ↓ … |
|||
|} |
|||
* ст. — ''стабильный нерадиоактивный изотоп в конце цепочки деления изотопов''; |
|||
* ↓, ↓ … — ''дальнейший распад нестабильного изотопа образовавшегося в ходе радиоактивного распада предыдущего нестабильного изотопа (поочерёдно сверху вниз)''. |
|||
=== Загрязнение территорий === |
|||
[[Файл:Tchernobyl radiation 1996-ru.svg|thumb|350px|Карта радиоактивного загрязнения [[нуклид]]ом [[цезий-137]] на 1996 год: |
|||
{| |
{| |
||
|style="vertical-align:top"|{{легенда|red|}}||закрытые зоны (более 40 [[Кюри (единица измерения)|Ки]]/км²) |
|style="vertical-align:top"|{{легенда|red|}}||закрытые зоны (более 40 [[Кюри (единица измерения)|Ки]]/км²) |
||
Строка 243: | Строка 351: | ||
|style="vertical-align:top"|{{легенда|#FFC169|}}||1—5 Ки/км² |
|style="vertical-align:top"|{{легенда|#FFC169|}}||1—5 Ки/км² |
||
|}]] |
|}]] |
||
В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн га земель, вокруг АЭС создана [[Зона отчуждения Чернобыльской АЭС|30-километровая зона отчуждения]], уничтожены и захоронены (закопаны тяжёлой техникой) сотни мелких населённых пунктов, а также личный авто- и мототранспорт эвакуированных жителей, который тоже подвергся загрязнению и людям не разрешили уехать на нём. Как следствие аварии было принято решение об отказе от эксплуатации [[Дуга (радиолокационная станция)|радиолокационной станции «Дуга № 1»]], которая должна была стать одним из основных элементов противоракетной обороны СССР<ref>{{cite web|author=Павел Котляр|title=Чернобыльский дятел Страны Советов|subtitle=Как строилась и работала уникальная РЛС близ Чернобыля|url=https://www.gazeta.ru/army/2016/04/26/8196341.shtml|publisher=Газета.ru|date=2016-04-26|accessdate=2019-04-16|lang=ru|archive-date=2018-07-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20180705180045/https://www.gazeta.ru/army/2016/04/26/8196341.shtml|deadlink=no}}</ref>. |
|||
Загрязнению подверглось более 200 тысяч км². Радиоактивные вещества распространялись в виде аэрозолей, которые постепенно осаждались на поверхность земли. Благородные газы рассеялись в атмосфере и не вносили вклада в загрязнение прилегающих к станции регионов. Загрязнение было очень неравномерным, оно зависело от направления ветра в первые дни после аварии. Наиболее сильно пострадали области, находящиеся в непосредственной близости от ЧАЭС: северные районы Киевской и Житомирской областей Украины, Гомельская область Белоруссии и Брянская область России. Радиация задела даже некоторые значительно удалённые от места аварии регионы, например Ленинградскую область, Мордовию и Чувашию — там выпали радиоактивные осадки. Большая часть стронция и плутония выпала в пределах 100 км от станции, так как они содержались в основном в более крупных частицах. Йод и цезий распространились на более широкую территорию. |
|||
Перед аварией в реакторе четвёртого блока находилось 180—190 т ядерного топлива ([[диоксид урана|диоксида урана]]). По оценкам, которые в настоящее время считаются наиболее достоверными, в окружающую среду было выброшено от 5 до 30 % от этого количества. Некоторые исследователи оспаривают эти данные, ссылаясь на имеющиеся фотографии и наблюдения очевидцев, которые показывают, что реактор практически пуст. Следует, однако, учитывать, что объём 180 т диоксида урана составляет лишь незначительную часть от объёма реактора. Реактор в основном был заполнен графитом; считается, что он сгорел в первые дни после аварии{{нет АИ|24|04|2011}}. Кроме того, часть содержимого реактора расплавилась и переместилась через разломы внизу корпуса реактора за его пределы. |
|||
Постановлением правительства РФ «Об утверждении перечня населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 8 октября 2015 года утратили силу постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1582 «Об утверждении перечня населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2005 г. № 197 «Об изменении перечня населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»<ref>{{Cite web |url=http://government.ru/docs/all/103736/ |title=Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 г. № 1074 |access-date=2018-09-23 |archive-date=2018-09-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180924143254/http://government.ru/docs/all/103736/ |deadlink=no }}</ref> и пересмотрены границы зон радиоактивного загрязнения «с учётом изменения радиационной обстановки, в том числе в результате осуществления в 1986—2014 годах комплекса защитных и реабилитационных мероприятий», в результате целый ряд населённых пунктов «понизились» в статусе, лишившись ряда льгот и выплат, предусмотренных Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»<ref>{{Cite web |url=http://www.novozybkov.ru/news/2015/10/13/novozybkov-isklyuchyon-iz-zony-otseleniya/ |title=Новозыбков исключён из зоны отселения |access-date=2018-09-23 |archive-date=2018-09-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180924033321/http://www.novozybkov.ru/news/2015/10/13/novozybkov-isklyuchyon-iz-zony-otseleniya/ |deadlink=no }}</ref>. Всего в России из зон радиоактивного загрязнения было исключено 558 населённых пунктов, а 383 населённых пункта были переведены в зоны с меньшим уровнем радиоактивного загрязнения<ref>{{Cite web |url=http://47.mchs.gov.ru/document/3220542 |title=Изменён перечень населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС |accessdate=2018-09-29 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180929233519/http://47.mchs.gov.ru/document/3220542 |archivedate=2018-09-29 |deadlink=yes |lang=ru}}</ref>. |
|||
Кроме топлива, в активной зоне в момент аварии содержались [[продукты деления]] и [[трансурановые элементы]] — различные радиоактивные [[изотоп]]ы, накопившиеся во время работы реактора. Именно они представляют наибольшую радиационную опасность. Большая их часть осталась внутри реактора, но наиболее летучие вещества были выброшены наружу, в том числе: |
|||
* все [[благородные газы]], содержавшиеся в реакторе; |
|||
* примерно 55 % [[иод]]а в виде смеси пара и твёрдых частиц, а также в составе органических соединений; |
|||
* [[цезий]] и [[теллур]] в виде [[аэрозоль|аэрозолей]]. |
|||
С точки зрения воздействия на население в первые недели после аварии наибольшую опасность представляли радиоактивный йод, имеющий сравнительно малый [[период полураспада]] (восемь дней), и теллур. В настоящее время (и в ближайшие десятилетия) наибольшую опасность представляют изотопы [[стронций|стронция]] и [[цезий|цезия]] с периодом полураспада около 30 лет. Наибольшие концентрации цезия-137 обнаружены в поверхностном слое почвы, откуда он попадает в растения и грибы. Загрязнению также подвергаются животные, включая насекомых, которые ими питаются. Радиоактивные изотопы плутония и [[америций|америция]] могут сохраниться в почве в течение сотен, а возможно и тысяч лет, однако их количество невелико (<ref name=Legacy/>, с. 22). Количество америция-241 будет увеличиваться в связи с тем, что он образуется при распаде плутония-241<ref>{{Книга|заглавие=Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества: Справ. Изд |ответственный=В. А. Баженов, Л. А. Булдаков, И. Я. Василенко и др. под ред. В. А. Филова |страницы=209 |место=Л. |издательство=Химия, Ленинградское отд-ние |год=1990 |isbn=5-7245-0216-X}}</ref>. |
|||
Суммарная активность веществ, выброшенных в окружающую среду, составила, по различным оценкам, до {{s|14{{e|18}} [[беккерель (единица измерения)|Бк]]}} (примерно 38{{e|7}} [[Кюри (единица измерения)|Ки]]), в том числе<ref name=Legacy/> |
|||
* 1,8 ЭБк [[Иод-131|иода-131]]; |
|||
* 0,085 ЭБк [[Цезий-137|цезия-137]]; |
|||
* 0,01 ЭБк [[Стронций-90|стронция-90]]; |
|||
* 0,003 ЭБк изотопов [[плутоний|плутония]]; |
|||
* на долю благородных газов приходилось около половины от суммарной активности. |
|||
В городах основная часть опасных веществ накапливалась на ровных участках поверхности: на лужайках, дорогах, крышах. Под воздействием ветра и дождей, а также в результате деятельности людей, степень загрязнения сильно снизилась, и сейчас уровни радиации в большинстве мест вернулись к фоновым значениям. В сельскохозяйственных областях в первые месяцы радиоактивные вещества осаждались на листьях растений и на траве, поэтому загрязнению подвергались травоядные животные. Затем радионуклиды вместе с дождём или опавшими листьями попали в почву, и сейчас они поступают в сельскохозяйственные растения, в основном через корневую систему. Уровни загрязнения в сельскохозяйственных районах значительно снизились, однако в некоторых регионах количество цезия в молоке всё ещё может превышать допустимые значения. Это относится, например, к [[Гомельская область|Гомельской]] и [[Могилёвская область|Могилёвской]] областям в Белоруссии, [[Брянская область|Брянской]] области в России, [[Житомирская область|Житомирской]] и [[Ровненская область|Ровненской]] области на Украине. |
|||
Загрязнению подверглось более 200 тыс. км², примерно 70 % — на территории Белоруссии, России и Украины. Радиоактивные вещества распространялись в виде аэрозолей, которые постепенно осаждались на поверхность земли. Благородные газы рассеялись в атмосфере и не вносили вклада в загрязнение прилегающих к станции регионов. Загрязнение было очень неравномерным, оно зависело от направления ветра в первые дни после аварии. Наиболее сильно пострадали области, в которых в это время прошёл дождь. Большая часть стронция и плутония выпала в пределах 100 км от станции, так как они содержались в основном в более крупных частицах. Иод и цезий распространились на более широкую территорию. |
|||
Значительному загрязнению подверглись леса. В связи с тем, что в лесной экосистеме цезий постоянно рециркулирует, не выводясь из неё, уровни загрязнения лесных продуктов, таких как грибы, ягоды и дичь, остаются опасными. Уровень загрязнения рек и большинства озёр в настоящее время низкий, однако в некоторых «замкнутых» озёрах, из которых нет стока, концентрация цезия в воде и рыбе в течение следующих десятилетий может представлять опасность. |
|||
[[Файл:Airdosechernobyl2.jpg|thumb|400px|right|Относительный вклад различных изотопов в радиоактивное загрязнение после аварии]] |
|||
Загрязнение не ограничилось 30-километровой зоной. Было отмечено повышенное содержание цезия-137 в [[лишайник]]е и мясе [[Оленевые|оленей]] в арктических областях России, Норвегии, Финляндии и Швеции. |
|||
С точки зрения воздействия на население в первые недели после аварии наибольшую опасность представлял радиоактивный иод, имеющий сравнительно малый [[период полураспада]] (восемь дней) и теллур. В настоящее время (и в ближайшие десятилетия) наибольшую опасность представляют изотопы [[стронций|стронция]] и [[цезий|цезия]] с периодом полураспада около 30 лет. Наибольшие концентрации цезия-137 обнаружены в поверхностном слое почвы, откуда он попадает в растения и грибы. Загрязнению также подвергаются насекомые и животные, которые ими питаются. Радиоактивные изотопы плутония и [[америций|америция]] сохранятся в почве в течение сотен, а возможно и тысяч лет, однако их количество невелико (<ref name=Legacy/>, с. 22). Тем не менее некоторые эксперты считают, что проблемы, связанные с загрязнением трансурановыми элементами, требуют дополнительного изучения. В результате бета-распада Pu-241 на радиоактивно загрязнённых территориях происходит образование америция-241. В настоящее время вклад Am-241 в общую альфа-активность составляет 50 %. Рост активности почв, загрязнённых трансурановыми изотопами, за счёт Am-241 будет продолжаться до 2060 года и его вклад составит 66,8 %. В частности, в 2086 году альфа-активность почвы на загрязнённых плутонием территориях Республики Беларусь будет в 2,4 раза выше, чем в начальный послеаварийный период<ref>[http://www.chernobyl.gov.by/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=77 Проблема америция-241. Комчернобыль]</ref>. |
|||
18 июля 1988 года на территории Белоруссии, подвергшейся загрязнению, был создан [[Полесский государственный радиационно-экологический заповедник]]<ref>{{cite web|url=http://www.gomel-region.by/ru/bottom_menu/news/society?ns_id=288|title=Сайт Гомельского облисполкома|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070510235903/http://www.gomel-region.by/ru/bottom_menu/news/society?ns_id=288|archivedate=2007-05-10|lang=ru}}</ref>. Наблюдения показали, что количество мутаций у растений и животных выросло, но незначительно, и природа успешно справляется с их последствиями (путём [[Естественный отбор|естественного отбора]], то есть [[Популяционная биология|удалением (смертью) из популяции]] дефектных организмов). Тем не менее обнаружены и некоторые устойчивые мутации. Так, например, по данным исследователей из Университета Овьедо и [[Уппсальский университет|Уппсальского университета]], чернобыльские лягушки — [[Обыкновенная квакша|обыкновенные квакши]] — в значительной мере приобрели чёрный окрас, который обусловлен пигментом [[Меланины|меланин]]<ref>{{cite web |title=Чернобыльские лягушки потемнели для защиты от радиации |url=https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/05/130900 |lang=ru |website=Атомная энергия 2.0 |editor=гл. ред. {{автор|Яковлев, Павел Александрович|П. А. Яковлев }} |publisher=[[Росатом]] |pages=С. 130900 |date=2022-12-05 |access-date=2022-12-17 |archive-date=2022-12-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20221217123550/https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/05/130900 |deadlink=no }}</ref>. Согласно исследованиям [[Институт генетики и цитологии НАН Беларуси|Института генетики и цитологии НАН Беларуси]] меланин является средством, снижающим генетические и [[Онтогенетическая изменчивость|онтогенетические]] последствия облучения, так как [[Меланины#Биологическая функция|снижает накопление радионуклидов в организме]], представляя собой активный [[Сорбенты|сорбент]] и [[Антиоксиданты|антиоксидант]]. |
|||
В городах основная часть опасных веществ накапливалась на ровных участках поверхности: на лужайках, дорогах, крышах. Под воздействием ветра и дождей, а также в результате деятельности людей, степень загрязнения сильно снизилась и сейчас уровни радиации в большинстве мест вернулись к фоновым значениям. В сельскохозяйственных областях в первые месяцы радиоактивные вещества осаждались на листьях растений и на траве, поэтому заражению подвергались травоядные животные. Затем радионуклиды вместе с дождём или опавшими листьями попали в почву, и сейчас они поступают в сельскохозяйственные растения, в основном через корневую систему. Уровни загрязнения в сельскохозяйственных районах значительно снизились, однако в некоторых регионах количество цезия в молоке всё ещё может превышать допустимые значения. Это относится, например, к [[Гомельская область|Гомельской]] и [[Могилёвская область|Могилёвской]] областям в Белоруссии, [[Брянская область|Брянской]] области в России, [[Житомирская область|Житомирской]] и [[Ровненская область|Ровненской]] области на Украине. |
|||
С другой стороны, снятие [[Антропогенный фактор|антропогенного]] воздействия положительно сказалось на экосистеме заповедника, что значительно превысило негативные последствия радиации. В результате природа стала восстанавливаться быстрыми темпами, выросли популяции животных, увеличилось многообразие видов растительности<ref>{{cite web|author=Семашко, В.|url=http://www.chernobyl.info/index.php?userhash=19032126&navID=584&lID=3|title=Много ли в чернобыльской зоне двуглавых телят?|publisher=Чернобыль.инфо|date=2006-04-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071004214338/http://www.chernobyl.info/index.php?userhash=19032126&navID=584&lID=3|archivedate=2007-10-04|lang=ru}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.sb.by/first/article/adrenalin-shou.html|title=Адреналин-шоу|publisher=Советская Белоруссия|author=Декола, Н.|date=2002-03-15|lang=ru|access-date=2016-04-29|archive-date=2016-05-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20160505063432/http://www.sb.by/first/article/adrenalin-shou.html|deadlink=no}}</ref>. |
|||
Значительному загрязнению подверглись леса. Из-за того, что в лесной экосистеме цезий постоянно рециркулирует, а не выводится из неё, уровни загрязнения лесных продуктов, таких как грибы, ягоды и дичь, остаются опасными. Уровень загрязнения рек и большинства озёр в настоящее время низкий. Однако в некоторых «замкнутых» озёрах, из которых нет стока, концентрация цезия в воде и рыбе ещё в течение десятилетий может представлять опасность. |
|||
== Влияние аварии на здоровье людей == |
|||
Загрязнение не ограничилось 30-километровой зоной. Было отмечено повышенное содержание цезия-137 в [[лишайник]]е и мясе [[Оленевые|оленей]] в арктических областях России, Норвегии, Финляндии и Швеции. |
|||
Несвоевременность, неполнота и противоречивость официальной информации о катастрофе породили множество независимых интерпретаций. Иногда жертвами трагедии считают не только граждан, умерших сразу после аварии, но и жителей прилегающих областей, которые вышли на первомайскую демонстрацию, не зная об аварии<ref>{{cite web|url=http://www.pripyat.com/ru/publications/2006/01/15/488.html |title=Чернобыль. Совершенно секретно |author=Ярошинская А. |date=2006-01-15 |website=www.pripyat.com |accessdate=2015-07-02 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110327171849/http://pripyat.com/ru/publications/2006/01/15/488.html |archivedate=2011-03-27|lang=ru}}</ref>. При таком подсчёте чернобыльская катастрофа значительно превосходит [[Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки|атомную бомбардировку Хиросимы]] по числу пострадавших<ref>{{cite web|url=http://www.hicare.jp/en/10/hi04.html |title=Comparison of Damage among Hiroshima/Nagasaki, Chernobyl, and Semipalatinsk |publisher=HICARE |lang=en |accessdate=2015-07-02 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120202134956/http://www.hicare.jp/en/10/hi04.html |archivedate=2012-02-02 }}</ref>. |
|||
По данным [[Всемирная организация здравоохранения|Всемирной организации здравоохранения]], представленным в 2005 году, в результате аварии на Чернобыльской АЭС в конечном счёте могло погибнуть в общей сложности до 4000 человек<ref>{{cite web|url=http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/ru/|title=Чернобыль: истинные масштабы аварии|subtitle=Совместный пресс-релиз ВОЗ/[[МАГАТЭ]]/[[ПРООН]]|author=|authorlink=|coauthors=|quote=|date=2005|format=|work=|publisher=Всемирная организация здравоохранения|accessdate=2016-02-20|lang=ru|description=|deadlink=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110418063212/http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/ru/|archivedate=2011-04-18}}</ref>. |
|||
[[18 июля]] [[1988 год]]а на территории Белоруссии, подвергшейся загрязнению, был создан [[Полесский государственный радиационно-экологический заповедник|радиационно-экологический заповедник]]<ref>[http://www.gomel-region.by/ru/bottom_menu/news/society?ns_id=288 Сайт Гомельского облисполкома]</ref>. Наблюдения показали, что количество [[мутация|мутаций]] у растений и животных хотя и выросло, но незначительно, и природа успешно справляется с их последствиями. С другой стороны, снятие [[Антропогенный фактор|антропогенного]] воздействия положительно сказалось на экосистеме заповедника и влияние этого фактора значительно превысило негативные последствия радиации. В результате природа стала восстанавливаться быстрыми темпами, выросли популяции животных, увеличилось многообразие видов растительности<ref>[http://www.chernobyl.info/index.php?userhash=19032126&navID=584&lID=3 Василий Семашко, Чернобыль.инфо]</ref><ref>[http://www.sb.by/article.php?articleID=14692 Советская Белоруссия]</ref>. |
|||
== Влияние аварии на здоровье людей == |
|||
Несвоевременность, неполнота и противоречивость официальной информации о катастрофе породили множество независимых интерпретаций. Иногда жертвами трагедии считают не только граждан, умерших сразу после аварии, но и жителей прилегающих областей, которые вышли на первомайскую демонстрацию, не зная об аварии<ref>Алла Ярошинская. [http://www.pripyat.com/ru/publications/2006/01/15/488.html Чернобыль. Совершенно секретно], 02.06.2006.</ref>. При таком подсчёте, чернобыльская катастрофа значительно превосходит [[Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки|атомную бомбардировку Хиросимы]] по числу пострадавших<ref>[http://www.hicare.jp/en/10/hi04.html Comparison of Damage among Hiroshima/Nagasaki, Chernobyl, and Semipalatinsk] {{ref-en}}</ref>. |
|||
[[Гринпис]] |
[[Гринпис]] утверждает, что в результате аварии только среди ликвидаторов умерли десятки тысяч человек, в Европе зафиксировано 10 тысяч случаев уродств у новорождённых, 10 тысяч случаев [[Рак щитовидной железы|рака щитовидной железы]] и ожидается ещё 50 тысяч<ref name="greenpeace">[http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4917526.stm «Greenpeace rejects Chernobyl toll»] {{Wayback|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4917526.stm |date=20060423014145 }}{{ref-en}}</ref>. |
||
Есть и противоположная точка зрения, ссылающаяся на 29 зарегистрированных случаев смерти от лучевой болезни в результате аварии (сотрудники станции и пожарные, принявшие на себя первый удар)<ref> |
Есть и противоположная точка зрения, ссылающаяся на 29 зарегистрированных случаев смерти от острой лучевой болезни в результате аварии (сотрудники станции и пожарные, принявшие на себя первый удар) и отрицающая развитие [[Хроническая лучевая болезнь|хронической лучевой болезни]] впоследствии у кого бы то ни было<ref>{{Cite web|url=http://www.rg.ru/Anons/arc_2003/0425/8.shtm|author=Ларько, О.|title=Ложь о Чернобыле в сейфе и в земле|date=2003-04-23|deadlink=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20030719165836/rg.ru/Anons/arc_2003/0425/8.shtm|archivedate=2003-07-19|lang=ru}}</ref>. |
||
По статистике профессора [[Гуськова, Ангелина Константиновна|Ангелины Гуськовой]], заведовавшей лечением облучённых ликвидаторов в московской Клинической больнице № 6, из 207 человек, срочно доставленных 27 апреля в Москву, острая лучевая болезнь предварительно была диагностирована у 115, а подтверждена у 104. Из 100 человек, доставленных в Киев, острая лучевая болезнь была верифицирована у 30. Непосредственно от последствий острой лучевой болезни умерло 27 человек. Тринадцати пациентам были выполнены пересадки костного мозга, из них двое выжили. Всего за четыре последующих года клиника произвела дозиметрические исследования 3590 человек<ref>{{cite web|author=Владимир Губарев|title=ПРОФЕССОР АНГЕЛИНА ГУСЬКОВА: НА ЛЕЗВИИ АТОМНОГО МЕЧА|url=https://www.nkj.ru/archive/articles/9759/|website=www.nkj.ru|publisher=[[Наука и жизнь]]|lang=ru|access-date=2022-10-25|archive-date=2022-10-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20221024133300/https://www.nkj.ru/archive/articles/9759/|deadlink=no}}</ref>. |
|||
По данным [[Всемирная организация здравоохранения|ВОЗ]], представленным в 2005 году, в результате аварии на Чернобыльской АЭС в конечном счете может погибнуть в общей сложности до 4000 человек<ref>[http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/ru/index.html Чернобыль: истинные масштабы аварии]</ref>. |
|||
Разброс в официальных оценках меньше, хотя число пострадавших от |
Разброс в официальных оценках меньше, хотя число пострадавших от аварии можно определить лишь приблизительно. Кроме погибших работников АЭС и пожарных, к ним относят заболевших военнослужащих и гражданских [[Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС|лиц, привлекавшихся к ликвидации последствий аварии]], и жителей районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Определение того, какая часть заболеваний явилась следствием аварии — весьма сложная задача для медицины и [[статистика|статистики]]. Считается, что бо́льшая часть смертельных случаев, связанных с воздействием радиации, была или будет вызвана [[Злокачественная опухоль|онкологическими заболеваниями]]<ref name=Legacy/>. |
||
[[Чернобыльский форум]] |
[[Чернобыльский форум]], действующий под эгидой [[Организация Объединённых Наций|ООН]], в том числе таких её организаций, как [[Международное агентство по атомной энергии|МАГАТЭ]] и [[Всемирная организация здравоохранения|ВОЗ]], в 2005 году опубликовал доклад, в котором проанализированы многочисленные научные исследования влияния факторов, связанных с аварией, на здоровье ликвидаторов и населения. Выводы, содержащиеся в этом докладе, а также в менее подробном обзоре «Чернобыльское наследие», опубликованном этой же организацией, значительно отличаются от приведённых выше оценок. Количество возможных жертв к настоящему времени и в ближайшие десятилетия оценивается в несколько тысяч человек. При этом подчёркивается, что это лишь оценка по порядку величины, так как из-за очень малых доз облучения, полученных большинством населения, эффект от воздействия радиации очень трудно выделить на фоне случайных колебаний заболеваемости и смертности и других факторов, не связанных напрямую с облучением. К таким факторам относится, например, снижение уровня жизни после [[Распад СССР|распада СССР]], которое привело к общему увеличению смертности и сокращению продолжительности жизни в трёх наиболее пострадавших от аварии странах, а также изменение возрастного состава населения в некоторых сильно загрязнённых районах (часть молодого населения уехала)<ref name="un_health">[http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/who_chernobyl_report_2006.pdf Health Effects of the Chernobyl accident and special health care programmes] {{Wayback|url=http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/who_chernobyl_report_2006.pdf |date=20190810143025 }} (Отчёт о влиянии на здоровье связанных с чернобыльской аварией факторов){{ref-en}}</ref>. |
||
Также отмечается, что несколько повышенный уровень заболеваемости среди людей, не участвовавших непосредственно в ликвидации аварии, а переселённых из зоны отчуждения в другие места, не связан непосредственно с облучением (в этих категориях отмечается несколько повышенная заболеваемость сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ, нервные болезни и другие заболевания, не вызываемые облучением), а вызван стрессами, связанными с самим фактом переселения, потерей имущества, социальными проблемами, страхом перед радиацией. |
Также отмечается, что несколько повышенный уровень заболеваемости среди людей, не участвовавших непосредственно в ликвидации аварии, а переселённых из зоны отчуждения в другие места, не связан непосредственно с облучением (в этих категориях отмечается несколько повышенная заболеваемость сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ, нервные болезни и другие заболевания, не вызываемые облучением), а вызван стрессами, связанными с самим фактом переселения, потерей имущества, социальными проблемами, страхом перед радиацией. В том числе и по этим причинам, начиная с осени 1986 года до весны 1987 года, на зону отчуждения вернулось [[Самосёлы|более 1200 человек]]. |
||
Учитывая |
Учитывая большую численность населения, проживающего в областях, пострадавших от радиоактивных загрязнений, даже небольшие расхождения в оценке риска заболевания могут привести к большой разнице в оценке ожидаемого количества заболевших. Гринпис и ряд других общественных организаций настаивают на необходимости учитывать влияние аварии на здоровье населения и в других странах, однако ещё более низкие дозы облучения населения в этих странах затрудняют получение статистически достоверных результатов и делают такие оценки неточными. |
||
=== Дозы облучения === |
=== Дозы облучения === |
||
Строка 294: | Строка 393: | ||
! Категория || Период || Количество, чел. || Доза ([[зиверт|мЗв]]) |
! Категория || Период || Количество, чел. || Доза ([[зиверт|мЗв]]) |
||
|- |
|- |
||
| Ликвидаторы || 1986—1989 || 600 |
| Ликвидаторы || 1986—1989 || 600 000 || около 100 |
||
|- |
|- |
||
| Эвакуированные || 1986 || 116 |
| Эвакуированные || 1986 || 116 000 || 33 |
||
|- |
|- |
||
| Жители зон со «строгим контролем» || 1986—2005 || 270 |
| Жители зон со «строгим контролем» || 1986—2005 || 270 000 || более 50 |
||
|- |
|- |
||
| Жители других загрязнённых зон || 1986—2005 || 5 |
| Жители других загрязнённых зон || 1986—2005 || 5 000 000 || 10—20 |
||
|} |
|} |
||
Наибольшие дозы получили примерно 1000 человек, находившихся рядом с реактором в момент взрыва и принимавших участие в аварийных работах в первые дни после него. Эти дозы варьировались от 2 до 20 [[грэй (единица измерения)|грэй]] (Гр) и в ряде случаев оказались смертельными. |
Наибольшие дозы получили примерно 1000 человек, находившихся рядом с реактором в момент взрыва и принимавших участие в аварийных работах в первые дни после него. Эти дозы варьировались от 2 до 20 [[грэй (единица измерения)|грэй]] (Гр) и в ряде случаев оказались смертельными. |
||
Большинство ликвидаторов, работавших в опасной зоне в последующие годы, и местных жителей получили сравнительно небольшие дозы облучения на всё тело. Для ликвидаторов они составили, в среднем, 100 [[зиверт|мЗв]], хотя иногда превышали 500. Дозы, полученные жителями, эвакуированными из сильно загрязнённых районов, достигали иногда нескольких сотен миллизиверт, при среднем значении, оцениваемом в 33 мЗв. Дозы, накопленные за годы после аварии, оцениваются в 10—50 мЗв для большинства жителей загрязнённой зоны, и до нескольких сотен для некоторых из них. |
Большинство ликвидаторов, работавших в опасной зоне в последующие годы, и местных жителей получили сравнительно небольшие дозы облучения на всё тело. Для ликвидаторов они составили, в среднем, 100 [[зиверт|мЗв]], хотя иногда превышали 500. Дозы, полученные жителями, эвакуированными из сильно загрязнённых районов, достигали иногда нескольких сотен миллизиверт, при среднем значении, оцениваемом в 33 мЗв. Дозы, накопленные за годы после аварии, оцениваются в 10—50 мЗв для большинства жителей загрязнённой зоны, и до нескольких сотен для некоторых из них. |
||
Часть ликвидаторов могла помимо облучения от внешних источников излучения подвергаться и «внутреннему» облучению — от осевшей в органах дыхания радиоактивной пыли. Использовавшиеся респираторы не всегда были достаточно эффективны. |
|||
Для сравнения, жители некоторых регионов Земли с повышенным естественным фоном (например, в [[Бразилия|Бразилии]], [[Индия|Индии]], [[Иран]]е и [[Китайская Народная Республика|Китае]]) получают дозы облучения, равные примерно 100—200 мЗв за 20 лет<ref name=Legacy/>. |
Для сравнения, жители некоторых регионов Земли с повышенным естественным фоном (например, в [[Бразилия|Бразилии]], [[Индия|Индии]], [[Иран]]е и [[Китайская Народная Республика|Китае]]) получают дозы облучения, равные примерно 100—200 мЗв за 20 лет<ref name=Legacy/>. |
||
Многие местные жители в первые недели после аварии употребляли в пищу продукты (в основном, молоко), загрязнённые радиоактивным иодом-131. Иод накапливался в щитовидной железе, что привело к большим дозам облучения на этот орган, помимо дозы на всё тело, полученной за счёт внешнего излучения и излучения других радионуклидов, попавших внутрь организма. Для жителей [[Припять (город)|Припяти]] эти дозы были существенно уменьшены (по оценкам, в 6 раз) благодаря применению иодосодержащих препаратов. В других районах такая профилактика не проводилась. Полученные дозы варьировались от 0,03 до нескольких Гр |
Многие местные жители в первые недели после аварии употребляли в пищу продукты (в основном, молоко), загрязнённые радиоактивным иодом-131. Иод накапливался в щитовидной железе, что привело к большим дозам облучения на этот орган, помимо дозы на всё тело, полученной за счёт внешнего излучения и излучения других радионуклидов, попавших внутрь организма. Для жителей [[Припять (город)|Припяти]] эти дозы были существенно уменьшены (по оценкам, в 6 раз) благодаря применению иодосодержащих препаратов. В других районах такая профилактика не проводилась. Полученные дозы варьировались от 0,03 до нескольких Гр. |
||
В настоящее время большинство жителей загрязнённой зоны получает менее 1 мЗв в год сверх естественного фона<ref name=Legacy/>. |
В настоящее время большинство жителей загрязнённой зоны получает менее 1 мЗв в год сверх естественного фона<ref name=Legacy/>. |
||
В европейской части России и поныне (2009 г.) наблюдаются уровни содержания [[радионуклид]]ов, в частности маркёрного [[Стронций-90|стронция-90]] выше фоновых, но ниже тех, при которых требуется вмешательство для снижения согласно [[НРБ-99]]/2009<ref>[http://docs.cntd.ru/document/902204103 Письмо Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации от 21.01.2010 г. № 140—212 «О радиационной обстановке на территории Российской Федерации в 2009 году»] {{Wayback|url=http://docs.cntd.ru/document/902204103 |date=20190609093037 }} // Текст документа на сайте ИПС «[[Техэксперт]]».</ref>. |
|||
=== Острая лучевая болезнь === |
=== Острая лучевая болезнь === |
||
[[Файл:The sign in memory of the liquidators of the Chernobyl accident.JPG|thumb|300px|Заготовка для памятника на улице Харьковских дивизий в [[Харьков]]е, где должен быть установлен памятник в |
[[Файл:The sign in memory of the liquidators of the Chernobyl accident.JPG|thumb|300px|Заготовка для памятника на улице Харьковских дивизий в [[Харьков]]е, где должен быть установлен памятник в память о погибших от лучевой болезни]] |
||
[[Файл:Chernobyl memorial.jpg|thumb|300px|Мемориал погибшим в результате Чернобыльской катастрофы на [[Митинское кладбище|Митинском кладбище]] Москвы]] |
|||
Было зарегистрировано 134 случая острой [[лучевая болезнь|лучевой болезни]] среди людей, выполнявших аварийные работы на четвёртом блоке. Во многих случаях лучевая болезнь осложнялась лучевыми ожогами кожи, вызванными [[Бета-частица|β-излучением]]. В течение 1986 года от лучевой болезни умерло 28 человек<ref name=Legacy/>. Ещё два человека погибло во время аварии по причинам, не связанным с радиацией, и один умер, предположительно, от коронарного тромбоза. В течение 1987—2004 года умерло ещё 19 человек, однако их смерть не обязательно была вызвана перенесённой лучевой болезнью. |
|||
Было подтверждено 134 случая [[Острая лучевая болезнь|острой лучевой болезни]] среди людей, выполнявших аварийные работы на четвёртом блоке. Во многих случаях лучевая болезнь осложнялась лучевыми ожогами кожи, вызванными [[Бета-частица|β-излучением]]. Из этого числа людей в течение 1986 года умерло 28 человек от лучевой болезни<ref>{{публикация|книга |
|||
|автор=United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation |
|||
|заглавие=SOURCES AND EFFECTS OF IONIZING RADIATION. UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly |
|||
|часть = ANNEX J. Exposures and effects of the Chernobyl accident |
|||
|часть ссылка=https://www.unscear.org/docs/publications/2000/UNSCEAR_2000_Annex-J.pdf |
|||
|язык=en |
|||
|год=2000 |
|||
|volume=II EFFECTS |
|||
|ref=UNSCEAR 2000 Report II ANNEX J |
|||
|allpages=117 |
|||
|pages=488—489 |
|||
}}</ref>. Ещё два человека погибло во время аварии по причинам, не связанным с радиацией, и один умер, предположительно, от коронарного тромбоза во время эвакуации Припяти.<ref>{{Cite web|url=https://elib.biblioatom.ru/text/atomnaya-energiya_t113-2_2012/p112/|title=Атомная энергия. Том 113, вып. 2. — 2012 / Просмотр издания // Электронная библиотека /// История Росатома|lang=ru-RU|website=Электронная библиотека /// История Росатома|access-date=2024-12-06}}</ref> В 1987—2004 годах умерло ещё 19 человек, однако их смерть не обязательно была вызвана перенесённой лучевой болезнью<ref name=Legacy/>. |
|||
=== Онкологические заболевания === |
=== Онкологические заболевания === |
||
[[Щитовидная железа]] — один из органов, наиболее подверженных риску возникновения [[Рак щитовидной железы|злокачественных опухолей]] в результате радиоактивного загрязнения, потому что она накапливает иод-131; особенно высок риск для детей. В 1990—1998 |
[[Щитовидная железа]] — один из органов, наиболее подверженных риску возникновения [[Рак щитовидной железы|злокачественных опухолей]] в результате радиоактивного загрязнения, потому что она накапливает иод-131; особенно высок риск для детей. В 1990—1998 годах было зарегистрировано более 4000 случаев заболевания раком щитовидной железы среди тех, кому в момент аварии было менее 18 лет. Учитывая низкую вероятность заболевания в таком возрасте, часть из этих случаев считают прямым следствием облучения. Эксперты Чернобыльского форума ООН полагают, что при своевременной диагностике и правильном лечении эта болезнь представляет не очень большую опасность для жизни, однако от неё уже умерло не менее 15 человек. Эксперты считают, что количество заболеваний раком щитовидной железы будет расти ещё в течение многих лет<ref name=un_health />. |
||
Некоторые исследования показывают увеличение числа случаев [[Лейкоз|лейкемии]] и других видов злокачественных опухолей (кроме лейкемии и [[Рак щитовидной железы|рака щитовидной железы]]) как у ликвидаторов, так и у жителей загрязнённых районов. Эти результаты противоречивы и часто статистически недостоверны, убедительных доказательств увеличения риска этих заболеваний, связанного непосредственно с аварией, не обнаружено |
Некоторые исследования показывают увеличение числа случаев [[Лейкоз|лейкемии]] и других видов злокачественных опухолей (кроме лейкемии и [[Рак щитовидной железы|рака щитовидной железы]]) как у ликвидаторов, так и у жителей загрязнённых районов. Эти результаты противоречивы и часто статистически недостоверны, убедительных доказательств увеличения риска этих заболеваний, связанного непосредственно с аварией, не обнаружено. Однако наблюдение за большой группой ликвидаторов, проведённое в России, выявило увеличение смертности на несколько процентов. Если этот результат верен, он означает, что среди 600 тысяч человек, подвергшихся наибольшим дозам облучения, смертность от злокачественных опухолей увеличится в результате аварии примерно на 4 тысячи человек сверх примерно 100 тысяч случаев, вызванных другими причинами<ref name="un_health" />. |
||
Из опыта, полученного ранее, например, при наблюдениях за пострадавшими при |
Из опыта, полученного ранее, например, при наблюдениях за пострадавшими при атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, известно, что риск заболевания лейкемией снижается спустя несколько десятков лет после облучения<ref name="un_health" />. В случае других видов злокачественных опухолей ситуация обратная. В течение первых 10—15 лет риск заболеть невелик, а затем увеличивается. Однако неясно, насколько применим этот опыт, так как большинство пострадавших в результате чернобыльской аварии получили значительно меньшие дозы. |
||
=== Наследственные болезни === |
=== Наследственные болезни === |
||
Согласно докладу Чернобыльского форума<ref name="ChForum2005_Report">{{публикация|книга |
|||
Различные общественные организации{{кто?}} сообщают об очень высоком уровне врождённых [[патология|патологий]] и высокой детской смертности в загрязнённых районах. Согласно докладу Чернобыльского форума, опубликованные статистические исследования не содержат убедительных доказательств этого. |
|||
| заглавие = Медицинские последствия Чернобыльской аварии и специальные программы здравоохранения |
|||
| заглавие2 = Доклад экспертной группы "Здоровье" Чернобыльского форума ООН, 2006 г |
|||
| ссылка = http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789244594179_rus.pdf?ua=1 |
|||
| ответственный = Всемирная организация здравоохранения |
|||
| место = Женева |
|||
| год = 2006 |
|||
| страницы = 100—111 |
|||
| isbn = 978 92 4 459417 9 |
|||
}}</ref><ref name="ChForum2005_Report_WHO">{{публикация|книга |
|||
| заглавие =Наследие Чернобыля: медицинские, экологические и социально-экономические последствия. Рекомендации правительствам Беларуси, Российской Федерации и Украины |
|||
| заглавие2 = Чернобыльский форум 2003-2005 гг. |
|||
| ссылка = http://www.who.int/entity/ionizing_radiation/chernobyl/chernobyl_digest_report_RUS.pdf?ua=1 |
|||
| ответственный = Редакторы: ВОЗ, МАГАТЭ, ФАО, Программа ООН по окружающей среде, Всемирный банк, UNDP, UNEP, UN-OCHA, UNSCEAR |
|||
| год = 2006 |
|||
| страницы = 19—20 |
|||
}}</ref>, опубликованные статистические исследования не содержат убедительных доказательств высокого уровня врождённых [[патология|патологий]] и высокой детской смертности в загрязнённых районах. |
|||
Было обнаружено увеличение числа врождённых патологий в различных районах Белоруссии между 1986 и 1994 годами, однако оно было примерно одинаковым как в загрязнённых, так и в чистых районах. В январе 1987 года Белоруссии было зарегистрировано необычно большое число случаев [[синдром Дауна|синдрома Дауна]], однако последующей тенденции к увеличению заболеваемости не наблюдалось<ref>{{cite pmid|17706919|noedit|archive-url=https://web.archive.org/web/20230515000000/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17706919/|deadlink=no }}</ref>. |
|||
[[Файл:Down syndrome in Belarus.gif|thumb|400px|Количество детей с [[синдром Дауна|синдромом Дауна]], родившихся в Белоруссии в 1980—1990-х годах. Пик частоты появления заболевания приходится на январь 1987 года.]] |
|||
Было обнаружено увеличение числа врождённых патологий в различных районах Белоруссии между 1986 и 1994 годами, однако оно было примерно одинаковым как в загрязнённых, так и в чистых районах. В январе 1987 года было зарегистрировано необычно большое число случаев [[синдром Дауна|синдрома Дауна]], однако последующей тенденции к увеличению заболеваемости не наблюдалось. |
|||
Детская смертность очень высока во всех трёх странах, пострадавших от чернобыльской аварии. После 1986 |
Детская смертность очень высока во всех трёх странах, пострадавших от чернобыльской аварии. После 1986 года смертность снижалась как в загрязнённых районах, так и в чистых. Хотя в загрязнённых районах снижение в среднем было более медленным, разброс значений, наблюдавшийся в разные годы и в разных районах, не позволяет говорить о чёткой тенденции. Кроме того, в некоторых из загрязнённых районов детская смертность до аварии была существенно ниже средней. В некоторых наиболее сильно загрязнённых районах отмечено увеличение смертности. Неясно, связано ли это с радиацией или с другими причинами — например, с низким уровнем жизни в этих районах или низким качеством медицинской помощи. |
||
В Белоруссии, России и на Украине проводятся дополнительные исследования, результаты которых ещё не были известны к моменту публикации доклада Чернобыльского форума. |
В Белоруссии, России и на Украине проводятся дополнительные исследования, результаты которых ещё не были известны к моменту публикации доклада Чернобыльского форума. |
||
=== Другие болезни === |
=== Другие болезни === |
||
В ряде исследований было показано, что ликвидаторы и жители загрязнённых областей подвержены повышенному риску различных заболеваний, таких как [[катаракта]], |
В ряде исследований было показано, что ликвидаторы и жители загрязнённых областей подвержены повышенному риску различных заболеваний, таких как [[катаракта]], сердечно-сосудистые заболевания, снижение [[иммунитет]]а<ref name="un_health" />. Эксперты Чернобыльского форума пришли к заключению, что связь заболеваний катарактой с облучением после аварии установлена достаточно надёжно. В отношении других болезней требуются дополнительные исследования с тщательной оценкой влияния конкурирующих факторов. |
||
== Судебный процесс == |
|||
== Дальнейшая судьба станции == |
|||
Директор Чернобыльской АЭС [[Брюханов, Виктор Петрович|Виктор Брюханов]], главный инженер [[Фомин, Николай Максимович (инженер)|Николай Фомин]], его заместитель [[Дятлов, Анатолий Степанович|Анатолий Дятлов]], начальник смены Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха № 2 Александр Коваленко и инспектор [[Госатомэнергонадзор]]а Юрий Лаушкин были привлечены к уголовной ответственности по статье 220 Уголовного кодекса [[УССР]] (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях и во взрывоопасных цехах), статье 165 УК УССР (злоупотребление властью или служебным положением) и статье 167 УК УССР (халатность). В августе 1986 года были арестованы Брюханов и Фомин. Дятлов был арестован в декабре 1986 года, за месяц до этого он был выписан из ГКБ № 6 в Москве, где полгода пролежал с незаживающими ранами на ногах, бывшими последствием облучения во время аварии, получил инвалидность II группы. |
|||
[[Файл:Stamp of Ukraine s108.jpg|left|thumb|150px|Почтовая марка «10 лет Чернобыльской аварии»]] |
|||
После аварии на 4-м энергоблоке работа электростанции была приостановлена из-за опасной радиационной обстановки. Однако уже в октябре 1986 года, после обширных работ по дезактивации территории и постройки «саркофага», 1-й и 2-й энергоблоки были вновь введены в строй; в декабре 1987 года возобновлена работа 3-го. |
|||
7 июля 1987 года [[Верховный суд СССР]] начал рассмотрение этого уголовного дела по первой инстанции на выездном заседании в доме культуры города [[Чернобыль]]. Брюханов, Фомин и Дятлов признали себя виновными частично. Фомин после аварии испытывал серьёзные психологические проблемы, пытался покончить с собой в следственном изоляторе. Наиболее активно оспаривал обвинения только Дятлов. Он утверждал, что действия персонала в любом случае не могли привести к взрыву реактора, если бы не его конструктивные особенности<ref>{{Cite web|url=https://www.currenttime.tv/a/kgb-archives-chernobyl-not-great-not-terrible/29985148.html|title=Новые рассекреченные документы о Чернобыле: спецоперации, пропаганда и подмена образцов|lang=ru|website=Настоящее Время|access-date=2024-07-20}}</ref>. Однако выступившие на суде эксперты, подтвердив некоторые недостатки реактора, утверждали, что к аварии они могли привести только при ошибках в работе обслуживающего персонала. При этом некоторые эксперты, приглашённые как независимые специалисты, на самом деле оказались одними из создателей реакторов серии РБМК<ref>{{Cite news|title=Срок полураспада. Расследование|first=Сергей|last=Добрынин|url=https://www.svoboda.org/a/27683532.html|website=Радио Свобода|date=2016-04-26|access-date=2024-07-20|lang=ru}}</ref>. |
|||
25 декабря 1995 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и правительствами стран «большой семёрки» и [[Европейская комиссия|Комиссией Европейского союза]], согласно которому началась разработка программы полного закрытия станции к 2000 году. |
|||
За вычетом выходных процесс продолжался 18 дней. Дятлов, Фомин и Брюханов были приговорены к десяти годам лишения свободы, Рогожкин — к пяти, Коваленко — к трём, Лаушкин — к двум годам лишения свободы. Фомин в 1988 году был переведён в психиатрическую больницу, откуда в 1990 году был освобождён. Брюханов был условно-досрочно освобождён в 1991 году. Дятлова также освободили по состоянию здоровья в 1991 году<ref>{{Cite web |url=https://zona.media/article/2016/04/26/chernobyl |title=Радиоактивный процесс. 30 лет назад обвиняемых по делу об аварии на Чернобыльской АЭС судили прямо в зоне отчуждения |access-date=2021-05-05 |archive-date=2021-05-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210505101500/https://zona.media/article/2016/04/26/chernobyl |deadlink=no }}</ref><ref>{{Cite web |url=https://life.ru/p/1227205 |title=Дело о красной кнопке. Как судили руководителей Чернобыльской АЭС |access-date=2021-05-05 |archive-date=2021-05-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210505103000/https://life.ru/p/1227205 |deadlink=no }}</ref>. |
|||
Решение об окончательной остановке энергоблока № 1 принято 30 ноября 1996 года, энергоблока № 2 — 15 марта 1999 года. |
|||
== Дальнейшая судьба станции == |
|||
[[Файл:Den-pamyati-jertv-chernobil.jpg|thumb|right|200px|День памяти жертв Чернобыля в [[Париж]]е, 26 апреля 2010 года]] |
|||
[[Файл:NSC-Oct-2017.jpg|thumb|left|250px|[[Новый безопасный конфайнмент]] в 2017 году.]] |
|||
29 марта 2000 года принято постановление Кабинета Министров Украины № 598 «О досрочном прекращении эксплуатации энергоблока № 3 и окончательном закрытии Чернобыльской АЭС». |
|||
После аварии на 4-м энергоблоке работа электростанции была приостановлена из-за опасной радиационной обстановки; планирующиеся к вводу в строй 5-й и 6-й энергоблоки так и не были достроены. Однако уже в октябре 1986 года, после обширных работ по дезактивации территории и постройки «саркофага», 1-й и 2-й энергоблоки были вновь введены в строй; в декабре 1987 года была возобновлена работа 3-го энергоблока. В 1991 году на 2-м энергоблоке произошёл пожар, вызванный неисправной изоляцией турбины; после этой аварии 2-й энергоблок был заглушён и закрыт. Тем не менее, на протяжении последующих лет два оставшихся энергоблока станции — 1-й и 3-й — продолжали эксплуатироваться и вырабатывать электроэнергию. В 1995 году правительство Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с правительствами стран «[[Большая семёрка|большой семёрки]]» и [[Европейская комиссия|Комиссией Европейского союза]]: была подготовлена программа закрытия станции. 1-й энергоблок был остановлен 30 ноября 1996 года, 3-й — 15 декабря 2000 года<ref>{{Cite web |url=http://chnpp.gov.ua/ru/component/content/article/44-about/chnpp-shutdown/26-2010-09-13-06-57-09-ru433 |title=ГСП Чернобыльская АЭС (официальный сайт) — Закрытие ЧАЭС |access-date=2015-05-07 |archive-date=2015-05-18 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150518071301/http://chnpp.gov.ua/ru/component/content/article/44-about/chnpp-shutdown/26-2010-09-13-06-57-09-ru433 |deadlink=no }}</ref><ref>{{Youtube|mg_wvUdTJ4E|Остановка 3-го энергоблока ЧАЭС}}</ref>. |
|||
Первоначальный железобетонный саркофаг, спешно построенный в 1986 году — «[[Укрытие (ЧАЭС)|Укрытие]]» — со временем начал ветшать, и в 2010-е годы был построен второй саркофаг, на этот раз стальной — «[[Новый безопасный конфайнмент]]». Строительством, профинансированным международным фондом под управлением [[Европейский банк реконструкции и развития|Европейского банка реконструкции и развития]], занимался французский консорциум Novarka — совместное предприятие [[Vinci]] и [[Bouygues]]<ref>{{Cite web |url=http://newsru.com/finance/17sep2007/chernobyl.html |title=Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС построят французы за 505 миллионов евро |access-date=2007-09-17 |archive-date=2007-10-16 |archive-url=https://web.archive.org/web/20071016234618/http://newsru.com/finance/17sep2007/chernobyl.html |deadlink=no }}</ref>. Строительство, начатое в 2010 году, несколько раз задерживалось, в том числе из-за недостатка финансирования; в конечном счёте конфайнмент обошёлся более чем в 1,5 миллиарда евро. Арочное сооружение было возведено рядом со старым саркофагом и в ноябре 2016 года надвинуто на здание реактора с помощью домкратов — тем самым Новый безопасный конфайнмент заключил внутри себя и разрушенный реактор, и старый саркофаг вокруг него<ref name="ebrd.com">{{cite press release |url=http://www.ebrd.com/news/2016/unique-engineering-feat-concluded-as-chernobyl-arch-has-reached-resting-place.html |title=Unique engineering feat concluded as Chernobyl arch has reached resting place |date=2016-11-29 |access-date=2016-11-30 |publisher=[[Европейский банк реконструкции и развития|European Bank for Reconstruction and Development]] |accessdate=2019-06-05 |archivedate=2017-01-26 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170126195658/http://www.ebrd.com/news/2016/unique-engineering-feat-concluded-as-chernobyl-arch-has-reached-resting-place.html }}</ref><ref name="автоссылка1">{{cite news|url=https://www.reuters.com/article/us-ukraine-chernobyl-arch-idUSKBN13O1IE|title=Giant arch slides over Chernobyl site to block radiation for a century|author=Pavel Polityuk|quote=world's largest land-based moving structure has been slid over the Chernobyl nuclear disaster site|date=2016-11-29|publisher=Reuters|lang=en|accessdate=2016-11-30|archivedate=2016-11-29|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161129235823/http://www.reuters.com/article/us-ukraine-chernobyl-arch-idUSKBN13O1IE}}</ref>. |
|||
15 декабря 2000 года в 13:17 по приказу Президента Украины во время трансляции телемоста Чернобыльская АЭС — [[Национальный дворец искусств «Украина»|Национальный дворец «Украина»]] поворотом ключа аварийной защиты (АЗ-5) навсегда остановлен реактор энергоблока № 3 Чернобыльской АЭС. Станция прекратила генерацию электроэнергии.<ref>[http://www.chnpp.gov.ua/articles.php?lng=ru&pg=43 ГСП Чернобыльская АЭС (официальный сайт) — Закрытие ЧАЭС]</ref> |
|||
В соответствии с Общегосударственной программой Украины (от 15 января 2009 года) по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС<ref>{{Cite web|accessdate = 2016-01-16|title = Закон Украины об Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему|url = http://uazakon.ru/zakon/zakon-ob-ukritii.html|website = uazakon.ru|archiveurl = https://web.archive.org/web/20131031151216/http://uazakon.ru/zakon/zakon-ob-ukritii.html|archivedate = 2013-10-31|lang=ru}}</ref> и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, процесс будет осуществляться в несколько этапов: |
|||
Саркофаг, возведённый над четвёртым, взорвавшимся, энергоблоком постепенно разрушается. Опасность, в случае его обрушения, в основном определяется тем, как много радиоактивных веществ находится внутри него. По официальным данным, эта цифра достигает 95 % от того количества, которое было на момент аварии. Если эта оценка верна, то разрушение укрытия может привести к очень большим выбросам. |
|||
# Прекращение эксплуатации (подготовительный этап к снятию с эксплуатации) — этап, во время которого будет осуществлено извлечение ядерного топлива и перемещение его в хранилище отработавшего ядерного топлива, предназначенное для долгосрочного хранения. Текущий этап, во время которого выполняется основное задание, которое определяет длительность этапа, — извлечение ядерного топлива из энергоблоков. Срок завершения — не ранее 2014 года. |
|||
# Окончательное закрытие и консервация реакторных установок. На этом этапе будет проведена консервация реакторов и наиболее радиационно загрязнённого оборудования (ориентировочно до 2028 года). |
|||
# Выдержка реакторных установок в течение периода, во время которого должно произойти естественное снижение радиоактивного излучения до приемлемого уровня (ориентировочно до 2045 года). |
|||
# Демонтаж реакторных установок. На этом этапе будет проведён демонтаж оборудования и очистка площадки с целью максимального снятия ограничений и регуляторного контроля (ориентировочно до 2065 года)<ref>{{Cite web|accessdate = 2016-01-16|title = Основные аспекты снятия ЧАЭС с эксплуатации|url = http://chnpp.gov.ua/ru/the-main-aspects-of-decommissioning|website = chnpp.gov.ua|deadlink = yes|archive-date = 2016-08-26|archive-url = https://web.archive.org/web/20160826105138/http://chnpp.gov.ua/ru/the-main-aspects-of-decommissioning}}</ref>. |
|||
== В массовой культуре == |
|||
В марте 2004 года [[Европейский банк реконструкции и развития]] объявил тендер на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового саркофага для ЧАЭС. Победителем тендера в августе 2007 года была признана компания [[NOVARKA]], совместное предприятие французских компаний [[Vinci Construction Grands Projets]] и [[BOUYGUES]].<ref>[http://newsru.com/finance/17sep2007/chernobyl.html Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС построят французы за 505 миллионов евро]</ref> |
|||
=== Документальные фильмы === |
|||
3 марта 2012 года министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор Балога заявил, что на Чернобыльской АЭС уже начались работы по установке нового саркофага.<ref>[http://www.rosbalt.ru/ukraina/2012/03/06/954212.html Новый саркофаг Чернобыльской АЭС будет стоить почти миллиард евро]</ref> |
|||
{{список примеров|дата=2023-08-06}} |
|||
* «Чернобыль. Хроника трудных недель» — фильм, снятый режиссёром «Укркинохроники» [[Шевченко, Владимир Никитович|Владимиром Шевченко]] в 1986 году, содержит кинохронику ликвидации последствия взрыва на ЧАЭС. Имеет множество наград. |
|||
* «Незабываемое» — короткометражный фильм, снятый любительской киностудией «Припять-фильм». Оператором, жителем Припяти Михаилом Назаренко были сняты уникальные кадры жизни города 26 апреля 1986 года, эвакуации 27 апреля и пустой Припяти сразу после эвакуации. |
|||
* «Колокол Чернобыля» — первый полнометражный фильм о аварии на ЧАЭС, снятый в мае—сентябре 1986 года. Содержит свидетельства людей, непосредственно причастных к трагедии. Занесён в «[[Книга рекордов Гиннесса|Книгу рекордов Гиннесса]]» как фильм, который был показан во всех странах мира, где есть телевидение<ref>{{cite web|title=Колокол Чернобыля|url=https://csdfmuseum.ru/films/33-колокол-чернобыля|publisher=Музей ЦСДФ|accessdate=2019-03-20|lang=ru|archive-date=2019-07-30|archive-url=https://web.archive.org/web/20190730203322/https://csdfmuseum.ru/films/33-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8F|deadlink=no}}</ref><ref>{{cite web|title=Фильм «Колокол Чернобыля». (1987)|url=https://www.net-film.ru/ru/film-9371/|website=Net.Film|accessdate=2019-03-20|lang=ru|archive-date=2016-03-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20160305171624/http://www.net-film.ru/ru/film-9371|deadlink=no}}</ref>. |
|||
* «Чернобыль. Осень 86-го» — документальный фильм, снятый Западно-Сибирской студией кинохроники (г. Новосибирск) в сентябре-ноябре 1986 года. Основная тема фильма — работа строителей, возводивших объект «Укрытие». Фильм также содержит кадры падения вертолёта Ми-8 2 октября 1986 года, которые были случайно сняты оператором студии Виктором Гребенюком. |
|||
* «Чернобыль. Два цвета времени» — фильм студии «Укртелефильм», снят в 1986—1987 годах. Содержит кадры ликвидации последствий аварии (в том числе снятые в первые дни), суда над руководством ЧАЭС. Существует фильм 1988 года «Третий цвет времени», который является скорее фильмом-размышлением о влиянии аварии на здоровье и судьбы людей, о действиях властей, должностных лиц станции в первые дни аварии и в ходе ликвидации её последствий, а также об отношении к атомной энергетике в целом. |
|||
* «Район действия — Чернобыль» — фильм, снятый киностудией Министерства обороны СССР в 1987 году. |
|||
* «В небе Чернобыля» — фильм о вкладе военных лётчиков в ликвидацию последствий аварии. Снят киностудией Министерства обороны СССР в 1986—1987 годах. |
|||
* «Предупреждение» — фильм творческого объединения «Экран», снят в 1986—1987 годах. Рассказывает о ходе ликвидации последствий аварии, о быте людей, которых затронула авария и действиях властей после аварии. |
|||
* [[Документальный фильм|Документальный]] сериал «[[Мы (телесериал)|Мы]]» (1989). |
|||
* «Припять» — австрийский фильм 1999 года режиссёра Николауса Гейрхальтера, номинант [[Европейская киноакадемия|Европейской киноакадемии]] в категории лучший документальный фильм за 1999 год. В фильме рассказывается о [[Припять (город)|Припяти]], которая находится на расстоянии около 2 км от Чернобыльской АЭС. |
|||
* «[[Час Икс (телепередача)|Час Икс]]» — в 1-м эпизоде, снятом в 2004 году, детально описан час до аварии на АЭС. В России эпизод также выходил под альтернативным названием «Правда о Чернобыле». |
|||
* «[[Секунды до катастрофы]]» — 1 сезон, 7-й выпуск. Содержит интервью c последним выжившим работником 4-го энергоблока, участником эксперимента, старшим инженером управления блоком, Борисом Столярчуком. |
|||
* «Битва за Чернобыль» — фильм производства [[Discovery Channel]] 2005 года. |
|||
* «Пережить катастрофу: Чернобыльская ядерная катастрофа» ({{lang-en|Surviving Disaster: Chernobyl Nuclear Disaster}}) — документальный фильм, история, рассказанная с точки зрения учёного [[Легасов, Валерий Алексеевич|Валерия Легасова]] (позже совершившего самоубийство), снятый [[Би-би-си|BBC]] в 2006 году. |
|||
* «Чернобыль. Хроники молчания» — фильм производства телеканала «История» 2006 года, в съёмках фильма задействовано более 50 непосредственных участников и свидетелей аварии. |
|||
* «Чернобыль. 3828» — фильм 2011 года производства студии «Телекон» (бывшая студия «Укртелефильм», снявшая «Чернобыль. Два цвета времени»). В фильме приводятся воспоминания участника ликвидации последствий аварии Валерия Стародумова, а также кадры кинохроники из фильма «Чернобыль. Два цвета времени». |
|||
* «Чернобыль: 30 лет спустя» — фильм производства Великобритании 2015 года. |
|||
* «Чернобыльские бабушки» — фильм режиссёров Энн Богарт и Холли Моррис 2015 года, рассказывает о пожилых жителях, которые остаются в [[Зона отчуждения Чернобыльской АЭС|зоне отчуждения]], большинство из них женщины. |
|||
* «[https://www.youtube.com/watch?v=FXLU-rpgS_Y Хроника аварии на 4 блоке ЧАЭС. 7 дней после аварии]» — фильм из 7 частей, снятый [https://chnpp.gov.ua/ua/ ГСП ЧАЭС] в 2016 году. |
|||
* В 2016 году на видеохостинге Youtube появилось записанное в 1994 году интервью бывшего заместителя главного инженера станции Анатолия Дятлова, в котором он рассказывает свою версию случившегося 26 апреля 1986 года. Кем и при каких обстоятельствах было снято видео — неизвестно. |
|||
* «Возвращаясь в Чернобыль» — «בחזרה לצ'רנוביל» — фильм, снятый об аварии и чернобыльских эвакуаторах в Израиле и в Украине израильским государственным каналом «Кан-11» в 2020 году<ref>{{youtube|0LGfbiqeudA&t|«Возвращаясь в Чернобыль» - "בחזרה לצ'רנוביל"|start=1144s}}</ref>. |
|||
=== Художественные фильмы и телесериалы === |
|||
24 ноября 2012 года на площадке обьекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС был выполнен первый подьем восточной части Арки весом 5300 тонн на 22 метра. Всего для этой части будет выполнено 3 таких подьема. |
|||
* «[[Распад (фильм)|Распад]]» — художественный фильм, снятый режиссёром Михаилом Беликовым в 1989—1990 гг. об аварии на Чернобыльской АЭС и её последствиях. |
|||
* «Волки в зоне» — фильм минской студии «Импульс», снятый в 1990 году. |
|||
* «[[Чернобыль. Последнее предупреждение (фильм)|Чернобыль. Последнее предупреждение]]» — телефильм, совместного производства США и СССР, снятый в 1991 году. |
|||
* «Завтра. Ядерная принцесса» — художественный фильм известного советского режиссёра Александра Панкратова, снятый в 1992 году. |
|||
* «Чёрный аист» — фильм Виктора Турова, снятый по мотивам повести Виктора Козько «Спаси и помилуй нас, чёрный ангел», снят студией «Беларусьфильм» в 1993 году. |
|||
* «[[Год собаки (фильм, 1994)|Год собаки]]» (Россия, 1994). |
|||
* «[[Душа моя, Мария]]» (Россия, 1995). |
|||
* Х/ф «[[Годзилла (фильм, 1998)|Годзилла]]» (1998) — Ник Татополус 3 года исследовал гигантских дождевых червей-мутантов в Чернобыльской зоне отчуждения. |
|||
* Х/ф «Рейнджер из атомной зоны» (Россия-Беларусь, 1999). |
|||
* «[[Аврора (фильм)|Аврора]]» — фильм режиссёра Оксаны Байрак, снятый в 2006 году. Аврора — воспитанница детдома на окраине Припяти, которая мечтает стать балериной. Во время катастрофы на ЧАЭС девочка получает огромную дозу облучения. Единственный шанс на выживание — дорогостоящая операция в США. Аврору отправляют в Америку, где в больнице она встречает своего кумира, звезду балета Ника Астахова. |
|||
* «Дверь» — короткометражный фильм 2008 года, в основе сюжета лежит глава «Монолог о целой жизни, написанный на дверях» книги «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич. |
|||
* В фильме «[[Универсальный солдат 3: Возрождение]]» (2010, США) действие сюжета происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. |
|||
* «[[В субботу]]» — художественный фильм Александра Миндадзе 2011 года, действие которого происходит на протяжении суток накануне и во время аварии на атомной станции. |
|||
* «[[Земля забвения]]» — фильм франко-украинского производства 2011 года. |
|||
* Х/ф «[[Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны|Трансформеры 3: тёмная сторона Луны]]» (2011, США) — один из начальных эпизодов фильма происходит в Чернобыльской зоне отчуждения. |
|||
* «[[Запретная зона (фильм, 2012)|Запретная зона]]» — американский фильм ужасов Брэдли Паркера, вышедший на экраны в 2012 году. |
|||
* «[[Мотыльки (мини-сериал)|Мотыльки]]» — украинский четырёхсерийный мини-сериал, вышедший в 2013 году. 10-классница Аля Широкова и её старшая сестра Марьяна, работающая врачом, едут на выходные в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года из Киева в Припять к родственникам. На их глазах происходит взрыв на 4-м блоке Чернобыльской АЭС. |
|||
* В [[Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть|фильме «Крепкий орешек 5»]] часть действия сюжета происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. |
|||
* «[[Голоса Чернобыля]]» — драматический фильм 2016 года, снятый Полем Крухтеном по книге «[[Чернобыльская молитва]]» Светланы Алексиевич. |
|||
* «[[Чёрный цветок]]» — Украинский четырёхсерийный мини-сериал, 2016 год. Действие картины происходит в 1986 год в Чернобыле. Выпускница пединститута Лера направляется по распределению в Припять — в один из самых уютных и хорошо снабжаемых городов Советского Союза, чтобы работать учительницей младших классов. Именно здесь она встречает любовь всей своей жизни — инженера-ядерщика Витаса и мечтает о большой семье. Но события, произошедшие в апреле 1986 года, безвозвратно изменили их жизнь. |
|||
* «[[Чернобыль: Зона отчуждения]]» — российский мистический сериал, герои которого пытаются предотвратить аварию, после чего авария случается в Америке, а Припять становится развитым городом. Показ первого сезона состоялся в 2014 году. |
|||
* «[[Чернобыль: Зона отчуждения. Финал]]» — российский фантастический триллер 2019 года, [[сиквел]] [[Чернобыль: Зона отчуждения|сериала 2014 года]]. |
|||
* «[[Чернобыль (мини-сериал)|Чернобыль]]» — мини-сериал, созданный американским каналом [[HBO]] совместно с британской телесетью [[Sky (компания)|Sky]], показан в мае-июне 2019 года. |
|||
* «[[Запретная зона (фильм, 2020)|Запретная зона]]» — американский фильм ужасов, вышедший на экраны в 2020 году. |
|||
* «[[Чернобыль (фильм, 2021)|Чернобыль]]» — фильм режиссёра Данилы Козловского (Россия, 2021). |
|||
* «[[После Чернобыля]]» — американский фильм ужасов, вышедший на экраны в 2021 году. |
|||
* «[[Чернобыль (сериал, 2022)|Чернобыль]]» — сериал режиссёра Алексея Мурадова (Россия, 2022). |
|||
=== В филателии === |
|||
== Чернобыльская авария в массовой культуре == |
|||
* 22 января [[Знаки почтовой оплаты СССР (1991)|1991]] года вышла [[Почтовые марки СССР|почтовая марка СССР]] «5-летие Чернобыльской трагедии»{{CPA|6285}}{{Mi|6164}}. Номинал марки: 15 коп. Тираж — 1 500 000 экземпляров. Автор марки — М. Верхоланцев. |
|||
* 10 апреля 1996 года «[[Белпочта]]» выпустила [[квартблок]] из трёх марок и [[Купон (филателия)|купона]] «Чернобыль. 10 лет трагедии» (№ 133—135) с номиналом 1 000 рублей<ref>{{Cite web |url=https://belpost.by/philately/catalog/5586 |title=10 лет Чернобыльской трагедии (139, 140, 141) |website=«[[Белпочта]]» |lang=ru |accessdate=2020-10-16 |archive-date=2021-04-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210411235613/https://belpost.by/philately/catalog/5586 |deadlink=no }}</ref>. |
|||
* 26 апреля 1996 года «[[Укрпочта|Укрпочтой]]» была выпущена почтовая марка{{Mi|168}}, посвящённая 10-летию Чернобыльской катастрофы, номиналом 20 000 карбованцев и тиражом 1 000 000 экземпляров<ref>{{Cite web |url=http://pm.ukrposhta.ua/nishop.php?act=6C5128B11F8FC247&gid=1&id=12051&f_present=0&f_type=1&f_val_1=&f_val_2=16.10.2020&f_val_3=16.10.2020&f_val_4=&sortparam=2&page=36 |title=Марка 10 років Чорнобильської катастрофи |website=«[[Укрпочта]]» |lang=uk |accessdate=2020-10-16 |archive-date=2020-10-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201017195743/http://pm.ukrposhta.ua/nishop.php?act=6C5128B11F8FC247&gid=1&id=12051&f_present=0&f_type=1&f_val_1=&f_val_2=16.10.2020&f_val_3=16.10.2020&f_val_4=&sortparam=2&page=36 |deadlink=no }}</ref>. Дизайн марки — Алексей Штанко. |
|||
* 26 апреля 2016 года «Укрпочта» выпустила марку «Чернобыль — трагедия человечества»{{Mi|1541}}, номиналом 2,40 гривны и тиражом 121 000 экземпляров<ref>{{Cite web |url=http://pm.ukrposhta.ua/nishop.php?act=6C5128B11F8FC247&gid=1&id=1448477&f_present=0&f_type=1&f_val_1=&f_val_2=16.10.2020&f_val_3=16.10.2020&f_val_4=&sortparam=5&page=11 |title=Марка «Чорнобиль – трагедія людства»/2016 |website=«[[Укрпочта]]» |lang=uk |accessdate=2020-10-16 |archive-date=2020-10-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201017195630/http://pm.ukrposhta.ua/nishop.php?act=6C5128B11F8FC247&gid=1&id=1448477&f_present=0&f_type=1&f_val_1=&f_val_2=16.10.2020&f_val_3=16.10.2020&f_val_4=&sortparam=5&page=11 |deadlink=no }}</ref>. Авторы марки и штемпелей Харук Сергей и Харук Александр. Также был подготовлен конверт первого дня и штемпели к 30-летию аварии, а спецгашения проводились на главпочтампах Киева и Славутича<ref>{{Cite web |url=http://pm.ukrposhta.ua/nishop.php?act=6C5128B11F8FC247&gid=15&id=1507417&f_present=0&f_type=1&f_val_1=&f_val_2=16.10.2020&f_val_3=16.10.2020&f_val_4=&sortparam=5&page=9 |title=Чорнобиль. 30 років (ШПД Київ) /2016 |website=«[[Укрпочта]]» |lang=uk |accessdate=2020-10-16 |archive-date=2020-10-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201017194115/http://pm.ukrposhta.ua/nishop.php?act=6C5128B11F8FC247&gid=15&id=1507417&f_present=0&f_type=1&f_val_1=&f_val_2=16.10.2020&f_val_3=16.10.2020&f_val_4=&sortparam=5&page=9 |deadlink=no }}</ref>. |
|||
<center><gallery perrow="4" widths="180" heights="180" caption="Почтовые [[Почтовая марка|марки]] и [[Почтовый конверт|конверты]]"> |
|||
* Музыкальные произведения: |
|||
Файл:1991 CPA 6285.jpg|[[Почтовые марки СССР|Почтовая марка СССР]],<br> 1991 год |
|||
** Песня [[Казуза|Казузы]] «O Lobo Mau Da Ucrânia» («Большой злой волк Украины»), 1987 год, альбом «[[Só Se For A Dois]]»<ref>[http://muswiki.ru/wiki/Cazuza_-_Lobo_Mau_Da_Ucr%C3%A2nia Cazuza — Lobo Mau Da Ucrânia — Музыкальная энциклопедия<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>; |
|||
Файл:1996. Stamp of Belarus 0139-0141.jpg|<small>[[Квартблок]] из 3-х [[Почтовая марка|почтовых марок]] и [[Купон (филателия)|купона]] [[Беларусь|Беларуси]], <br>[[1996 год]]</small> |
|||
** [[Симфония]] для [[Орган (музыкальный инструмент)|органа]] «Чернобыль» [[Таривердиев, Микаэл Леонович|Микаэла Таривердиева]], 1988 год; |
|||
File:2001. Stamp of Belarus 0418.jpg|<small>Почтовая марка [[Белоруссия|Белоруссии]], <br>[[2001 год]]</small> |
|||
** Песня «Chernobyl» японской панк-группы «[[The blue hearts]]», 1988 год, альбом «Blue Hearts Theme» — песня протеста против строительства АЭС<ref>[http://www.hitkiller.com/sem-pesen-o-chernobyle.html Песни о Чернобыле]</ref>. |
|||
File:Stamp of Belarus - 2006 - Colnect 280608 - 20th Anniversary of Chernobyl Tragedy.jpeg|<small>Почтовая марка [[Белоруссия|Белоруссии]], <br>[[2006 год]]</small> |
|||
** Песня [[Челентано, Адриано|Адриано Челентано]] «Sognando Chernobyl» («Мне снится Чернобыль»), 2008 год, альбом ''[[L’animale]]''<ref>[http://it-lyrics.ru/adriano_celentano/listen/210 L’animale (CD 2) — Adriano Celentano — Тексты и переводы итальянских песен]</ref>; |
|||
File:2011. Stamp of Belarus 10-2011-04-13-m.jpg|<small>Почтовая марка [[Белоруссия|Белоруссии]], <br>[[2011 год]]</small> |
|||
** Мини-альбом «Schweigen» вышедший 15 апреля в 2011 году музыканта Mike Kukin, посвящен 25 годовщине Чернобыльской трагедии;<ref>[http://www.lookatme.ru/flows/music-news/posts/119719-mike-kukin-schweigen К 25 годовщине Чернобыльской аварии, которая стала самой крупной экологической катастрофой в истории атомной энергетики, Mike Kukin выпускает свой второй альбом Schweigen]</ref> |
|||
Файл:Stamp of Ukraine s108.jpg|<small>Почтовая марка [[Украина|Украины]], <br>[[1996 год]]</small> |
|||
** Песня Latin Lover ''Laser Light'' была переделана в 1987-ом году в честь погибших в аварии. {Latin Lover — Laser Light (Chernobyl Mix)} |
|||
Файл:Stamp of Ukraine s1496.jpg|<small>Почтовая марка [[Украина|Украины]], <br>[[2016 год]]</small> |
|||
** Песня группы ''Никого Нет Дома''(ex-"Магистраль") "Припять" написана в 2004 году,музыка и текст - Р.Каретников (Санкт-Петербург)<ref>[http://nikogo-net-doma.shurf.ru/music группа «никого_нет_дома»<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref> |
|||
File:Stamp of Ukraine s1905.jpg|<small>Почтовая марка [[Украина|Украины]], <br>[[2021 год]]</small> |
|||
</gallery></center> |
|||
=== Фотоальбомы === |
|||
* Проза и поэзия<ref>{{книга|автор=Бельскі Алесь.|заглавие=Сучасная літаратура Беларусі: Дапам. для наст|ссылка=http://www.webcitation.org/66sGlLnSR|место=Mн.|издательство=ТАА «Аверсэв»|год=2000|страницы=9|страниц=127|isbn=985-6389-61-5}}</ref> |
|||
* {{книга |автор=[[Анисимов, Александр Леонидович|Александр Анисимов]], Антон Бородавка, [[Павленко, Максим Николаевич (журналист)|Максим Павленко]] |заглавие=Куклы Чернобыля |язык=ru |место=К |издательство=ИИГ "Восточная проекция" |год=2008 }}<ref>{{Cite web |url=https://www.epravda.com.ua/rus/press/2008/11/3/167960/ |title=«Восточная проекция» выпустила уникальный альбом «Куклы Чернобыля»<!-- Заголовок добавлен ботом --> |access-date=2023-08-31 |archive-date=2023-09-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230905160744/https://www.epravda.com.ua/rus/press/2008/11/3/167960/ |url-status=live }}</ref><ref>[https://life.pravda.com.ua/afisha/2008/11/07/9930/ "Восточная проекция" выпустила уникальный альбом "Куклы Чернобыля" - Публікації - Українська правда. Життя<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref><ref>[https://gloss.ua/books/16121 Издан уникальный альбом «Куклы Чернобыля»<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref> |
|||
** [[Пташников, Иван Николаевич|Иван Пташников]], рассказ «Львы» (1987) |
|||
* {{книга |автор=[[Анисимов, Александр Леонидович|Александр Анисимов]], Антон Бородавка, [[Павленко, Максим Николаевич (журналист)|Максим Павленко]] |заглавие=Лица Чернобыля |язык=ru |место=К |издательство=ИИГ "Восточная проекция" |год=2009 }}<ref>{{Cite web |url=https://www.epravda.com.ua/rus/press/2009/06/11/196137/ |title=«Восточная проекция» покажет миру «Лица Чернобыля» {{!}} Экономическая правда<!-- Заголовок добавлен ботом --> |access-date=2023-08-31 |archive-date=2023-08-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230814171000/https://www.epravda.com.ua/rus/press/2009/06/11/196137/ |url-status=live }}</ref> |
|||
** [[Шамякин, Иван Петрович|Иван Шамякин]], роман «Злая зорка» («Злая звезда») |
|||
** [[Казько, Виктор Афанасьевич|Виктор Казько]], повесть «Выратуй i памілуй нас, чорны бусел» («Спаси и помилуй нас, чёрный аист»), рассказы «Нахаў» («[[Нахов (Калинковичский район)|Нахов]]»), «Сенакос у канцы красавіка» («Сенокос в конце апреля») |
|||
** [[Светлана Алексиевич]], роман «Чарнобыльская малітва» («Чернобыльская молитва»), 1990 (рус. 1997) |
|||
** [[Карамазов, Виктор Филимонович|Виктор Карамазов]], повесть «Краем Белага шляху» («По краю Белой дороги») |
|||
** Сергей Законников, поэмы «Чорная быль» («Чёрная быль») и «Зязюля» («Кукушка») |
|||
** [[Сипаков, Иван Данилович|Янка Сіпакоў]], поэма «Одзіум» («Одиум») |
|||
** {{нп3|Микола Метлицкий|Микола Метлицкий|be|Мікола Мятліцкі}}, сборники поэзии «Палескі смутак» («Полесская печаль») и «Бабчын» («Бабчин») |
|||
** {{нп3|Матуковский, Николай Егорович|Николай (Микола) Матуковский|be|Мікалай Матукоўскі}}, пьеса «Бездань» («Бездна») |
|||
** [[Дударев, Алексей Ануфриевич|Алексей Дударев]], драма «Адцуранне» («Отчуждение») |
|||
** [[Олейник, Борис Ильич|Борис Олейник]], поэма «Семь» |
|||
** [[Яворивский, Владимир Александрович|Владимир Яворивский]], роман «Мария с полынью в конце столетия» |
|||
** В 2011 году в немецком издательстве KEHRER изданы два тома работы [[Кременчук, Андрей|Андрея Кременчука]] «Chernobyl Zone I» и «Chernobyl Zone II», посвященных жизни в зоне отчуждения Белоруссии и Украины и оставленным городам; |
|||
* Квебекский драматург [[Филипп Ландри]] посвятил последствиям катастрофы ("чернобыльскому синдрому") свою пьесу «Возвращение в Припять», которая получила высокую оценку канадских театралов<ref>[http://voir.ca/nouvelles/actualite-en-arts-de-la-scene/2012/03/01/les-prix-rideau-awards-annoncent-les-finalistes-de-cette-annee/ Les Prix Rideau Awards annoncent les finalistes de cette année – Nouvelles – Scène – Voir.ca<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref><ref>[http://www.umoloda.kiev.ua/number/2125/164/75721/ Україна Молода :.: Видання | Повернення з Оттави до Прип’яті<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref> |
|||
* 26 апреля [[2011]] года в селе [[Колонщина]] [[Макаровский район (Киевская область)|Макаровского района]] [[Киевская область|Киевской области]] был торжественно открыт памятник ликвидаторам аварии на [[Чернобыльская АЭС|ЧАЭС]], авторы памятника скульпторы [[Крылов, Борис Юрьевич|Крылов Борис]] и Сидорук Олесь. |
|||
* Прочее |
|||
** [[CIH|Компьютерный вирус «Чернобыль»]]. |
|||
=== Фильмография === |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=mwxbS_ChNNk&feature=related Чернобыль. Предупреждение]» - документальный фильм, 1987 |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=WKy2DEGem3k Чернобыль. Два цвета времени]» — [[документальная кинотрилогия]], режиссер — Игорь Кобрин, 1986—1988 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=VxyZ0wJLAdA Час X Чернобыльская катастрофа / Disaster at Chernobyl (26.04.1986)]» — [[Документальный/художественный]], 2004 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=sNdfhqmkL5Q&feature=watch_response_rev Колокол Чернобыля]» — [[документальный фильм]], снятый Ролланом Сергиенко, 1987 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=VvNA8rFSBXw Распад] Фильм [[Распад (фильм)|Распад]]» (1990). Один из первых художественных фильмов о Чернобыльской трагедии, сделанный на материале событий, произошедших в апреле 1986 года на ЧАЭС и в Припяти. В главной роли — [[Сергей Шакуров]]; |
|||
* «[http://kinofilms.tv/film/zavtra/29059 Завтра / Ядерная принцесса]» (1991). СССР, режиссер Александр Панкратов; |
|||
* Фильм «[http://www.youtube.com/watch?v=USEBW3AD-Xg&feature=youtu.be Чернобыль. Последнее предупреждение» («Chernobyl: The Final Warning») (1991).] Американско-британско-советский фильм. Режиссёр — Энтони Пейдж. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=CkKXHRBC2do Чернобыль. Внутри саркофага]» ({{lang-en|Inside Chernobyl's Sarcophagus}}) — документальный фильм, снятый [[BBC]], 1996 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=hXX8e65W_jQ Чернобыль. Тайна смерти академика [[Легасов, Валерий Алексеевич|Легасова]]]» — документальный фильм, 2004 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=YJN3yVw-w7E Секунды до катастрофы: Авария на Чернобыльской АЭС]» ({{lang-en|Seconds from Disaster: Meltdown in Chernobyl}}) — документальный фильм, снятый [[National Geographic Channel|National Geographic]] в 2004 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=UDp5VBb1pT8 Битва за Чернобыль]» ({{lang-en|Battle of Chernobyl}}) — документальный фильм, снятый [[Discovery (телеканал)|Discovery]] в 2004 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=pld6BpszS3M&feature=youtu.be Чернобыль: за минуту до катастрофы]» ({{lang-de|Tschernobyl — Minuten der Entscheidung}}) — документальный фильм, снятый телеканалом [[VOX (телеканал)|VOX]] в 2005 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=3MGBGcbKQUw Чернобыль — хроника тяжелых недель]» ({{lang-uk|Чорнобиль — хроніка важких тижнів}}) — документальный фильм, снятый Владимиром Шевченко, 2006 г. |
|||
* Фильм «[[Аврора (фильм)|Аврора]]» (2006; реж. [[Байрак, Оксана Ивановна|Оксана Байрак]]); |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=aHZw6cJz-tw Чернобыль. Атомные люди]» — документальный фильм, снятый Алексеем Поборцевым, 2006 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=-OE0okpw6-0 Чернобыль. Хроника молчания]» — документальный фильм, 2007 г. |
|||
* «Радиофобия. Тема Чернобыля» — документальный фильм, 2007 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=-OE0okpw6-0 Чернобыль. 20 лет после жизни]» — документальный фильм, снятый Владимиром Луцким, 2007 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=jJcm4uEMdhM&feature=youtu.be Чернобыль Ядерная катастрофа]» ({{lang-en|Chernobyl: Nuclear Meltdown}}) — документальный фильм, переведенный [[Пятый канал (Россия)|Пятым каналом]] в 2007 г. |
|||
* «Дверь» — художественный фильм Хуаниты Уилсон, 2008 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=BKBlxRRnROM Чернобыль. Затерянный мир]» ({{lang-uk|Чорнобиль. Загублений світ}}) — документальный фильм, снятый ТРК «Студия 1+1», 2011 г. |
|||
* Фильм «[[В субботу]]» (2011; реж. [[Миндадзе, Александр Анатольевич|Александр Миндадзе]]); |
|||
* «Чернобыль. 3828» — документальный фильм, 2011 г. |
|||
* «[http://www.youtube.com/watch?v=bcTLH_aDw0Y&feature=youtu.be От Чернобыля до Фукусимы]» — документальный фильм, снятый Discovery, 2012 г. |
|||
* «[[Запретная зона (фильм, 2012)|Запретная зона]]» — американский фильм ужасов, режиссёра Брэдли Паркера, 2012 г. |
|||
* «[http://www.facebook.com/Film.Left.Behind Left.Behind]» — фильм ужасов в стиле мокументари, снятый в Зоне отчуждения, 2012 г. |
|||
=== Компьютерные игры === |
=== Компьютерные игры === |
||
* [[S.T.A.L.K.E.R. (серия игр)]] — повествует об альтернативно-исторической версии событий, разворачивающихся вокруг станции: |
|||
* Сюжет серии игр «[[S.T.A.L.K.E.R. (серия игр)|S.T.A.L.K.E.R.]]» вращается вокруг катастрофы на ЧАЭС и альтернативной истории дальнейшего существования Чернобыльской зоны отчуждения. |
|||
** [[S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля]] (2007) |
|||
* В игре «[[Call of Duty 4: Modern Warfare]]» присутствуют две эпизодические миссии, иллюстрирующие спецоперацию SAS в окрестностях города Припять. |
|||
** [[S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо]] (2008) |
|||
* Игра «[[Chernobyl]]» иллюстрирует антитеррористическую операцию против экстремистов, захвативших один из энергоблоков Чернобыльской АЭС. |
|||
** [[S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти]] (2009) |
|||
** [[S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl|S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля]] (2024) |
|||
* [[Call of Duty 4: Modern Warfare]] (2007) — события в миссиях «Все в камуфляже» и «Убить одним выстрелом» происходят в Припяти. |
|||
* [[Crisis in the Kremlin]] (1991) — авария на АЭС происходит всегда, вне зависимости от действий игрока. |
|||
* [[Кризис в Кремле]] (2017) — авария может произойти на Чернобыльской АЭС или на любой другой АЭС Советского Союза, но её можно предотвратить. |
|||
** Кризис в Кремле: The Accident (2017) — сюжетное DLC, посвящённое аварии АЭС, которая может произойти на Чернобыльской (2-мя вариантами, историческим или более разрушительным) или [[Южно-Украинская АЭС|Южно-Украинской АЭС]], но также может быть предотвращена. |
|||
* В игре «[[Counter-Strike: Global Offensive]]» на одной из карт (de_cache) показана часть территории рядом с Чернобыльской АЭС. |
|||
* В компьютерной игре [[Killing Floor (игра)|Killing Floor]] есть игровая карта KF-Pripyat. |
|||
* [[Chernobylite]] (2021). |
|||
* [[Warface|Warfaсe]] (2012): |
|||
** Cпецоперация «Припять» (2017) — событие происходит на территории Чернобыля уже после аварии на ЧАЭС. |
|||
== См. также == |
== См. также == |
||
* [[Авария на АЭС Фукусима-1]] |
|||
* [[Национальный музей «Чернобыль»]] |
|||
* [[Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС]] |
|||
* [[Радиационная авария в бухте Чажма]] (1985) |
|||
* [[Список радиационных аварий]] |
|||
== Примечания == |
== Примечания == |
||
Строка 431: | Строка 584: | ||
== Литература == |
== Литература == |
||
{{refbegin|2}} |
|||
* {{книга |
|||
'''Основная''' |
|||
|автор = |
|||
* {{публикация |статья |автор линк=Абагян, Армен Артаваздович |автор=Абагян |автор имя=А. А. |автор2=и др. |заглавие=Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её последствиях, подготовленная для МАГАТЭ |издание=[[Атомная энергия (журнал)|Атомная энергия]] |тип=журн |год=1986 |выпуск=5 |том=61 |страницы=301—320 |ref=Абагян }} |
|||
|часть = Чернобыльская катастрофа (1986 г.) |
|||
* {{публикация |статья |автор=Аксёнов |автор имя=В. |заглавие=Подвиг войск РХБ защиты |подзаголовок=(К 23-й годовщине подвига участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС) |ссылка=http://www.coldwar.ru/rvo/062009/podvig-voysk-rhb-zaschiti.php |издание=Российское военное обозрение |год=2009 |номер=6 (65) |страницы= |ref=Аксёнов |архив= |архив дата= }} |
|||
|ссылка часть = |
|||
* {{публикация |книга |автор линк=Алексахин, Рудольф Михайлович |автор=Алексахин |автор имя=Р. М. |автор2=Санжарова |автор2 имя=Н. И. |автор3=Фесенко |автор3 имя=С. В. |автор4=и др. |заглавие=Чернобыль, сельское хозяйство, окружающая среда |подзаголовок=Материалы к 20-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г |место=Обнинск |издательство=ВНИИСХРАЭ |год=2006 |страниц=24 |ref=Алексахин }} |
|||
|заглавие = Катастрофы конца XX века |
|||
* {{публикация|автор=Антонов |автор имя=В. П. |заглавие=Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье |место=Киев |издательство=Знание |год=1989 |страниц=112 |ref= }} |
|||
|оригинал = |
|||
* {{публикация |статья |автор линк=Бабосов, Евгений Михайлович |автор=Бабосов |автор имя=Е. М. |заглавие=Боль Чернобыля |оригинал= |ссылка=http://ecsocman.hse.ru/data/759/658/1216/002.BABOSOV.pdf |автор издания= |издание=[[Социологические исследования (журнал)|Социологические исследования]] |год=1992 |номер=6 |страницы=14—21 |ref=Бабосов |архив=https://web.archive.org/web/20170516201456/http://ecsocman.hse.ru/data/759/658/1216/002.BABOSOV.pdf |архив дата=2017-05-16 }} |
|||
|ссылка = |
|||
* {{публикация |статья |автор линк=Бабосов, Евгений Михайлович |автор=Бабосов |автор имя=Е. М. |заглавие=Философско-социологические аспекты осмысления сущности Чернобыльской катастрофы и преодоление её последствий |издание=Актуальные проблемы развития потребительской кооперации на современном этапе. Гомель-Минск |тип= |место= |издательство= |год=1990 |том= |выпуск= |номер= |страницы=51—59 |ref=Бабосов }} |
|||
|викитека = |
|||
* {{публикация|книга |автор линк=Дятлов, Анатолий Степанович |автор=Дятлов |автор имя=А. С. |заглавие=Чернобыль. Как это было |место=М. |издательство=Научтехлитиздат |год=2003 |страниц=191 |isbn=5-93728-006-7 |ref=Дятлов}} |
|||
|ответственный = Под общ. ред. д-ра техн. наук В. А. Владимирова. [[Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий]] |
|||
* ''[[Журбенко, Владимир Михайлович|Журбенко В. М.]], Кудряшов В. И.'' Участие Вооружённых сил СССР в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. // [[Военно-исторический журнал]]. — 2006. — № 4. — С.29-34. |
|||
|издание = |
|||
* {{публикация |статья |автор=Злотников |автор имя=А. Г. |заглавие=Демографическая ситуация в Гомельской области (последствия аварии на ЧАЭС) |издание=[[Социологические исследования (журнал)|Социологические исследования]] |год=1990 |номер=12 |страницы=104—109 |ref=Злотников }} |
|||
|место = М. |
|||
* {{публикация |статья |автор=Злотников |автор имя=А. Г. |заглавие=Гомельская область |подзаголовок=хроника постчернобыля |ссылка=http://ecsocman.hse.ru/data/855/690/1217/006.ZLOTNIKOV.pdf |издание=[[Социологические исследования (журнал)|Социологические исследования]] |год=1998 |номер=9 |страницы=38—44 |ref=Злотников |архив=https://web.archive.org/web/20170810003518/http://ecsocman.hse.ru/data/855/690/1217/006.ZLOTNIKOV.pdf |архив дата=2017-08-10 }} |
|||
|издательство = [[УРСС]] |
|||
* {{публикация |книга |автор линк=Израэль, Юрий Антониевич |автор=Израэль |автор имя=Ю. А. |автор2 линк=Вакуловский, Сергей Мстиславович |автор2=Вакуловский |автор2 имя=С. М. |автор3=Ветров |автор3 имя=В. А. |автор4 линк=Ровинский, Феликс Яковлевич |автор4=Ровинский |автор4 имя=Ф. Я. |заглавие=Чернобыль |подзаголовок=Радиоактивное загрязнение природных сред |место=Л. |издательство=[[Гидрометеоиздат]] |год=1990 |страниц=298 |isbn=5-286-00799-6 |тираж=1500 |ref=Израэль и др. }} |
|||
|год = 1998 |
|||
* {{публикация |статья |автор=Корякин |автор имя=Ю. И. |заглавие=Сколько стоит Чернобыль? |издание=[[Природа (журнал)|Природа]] |год=1990 |номер=10 |страницы=65−74 |ref=Корякин }} |
|||
|том = |
|||
* {{публикация |статья |автор=Несветайлов |автор имя=Г. А. |заглавие=Общество после катастрофы |издание=Чернобыль-индекс |год=1991 |номер=1 |страницы=108—115 |ref=Несветайлов }} |
|||
|страницы = |
|||
* {{публикация |книга |автор=Крышев |автор имя=И. И. |автор2 линк=Алексахин, Рудольф Михайлович |автор2=Алексахин |автор2 имя=Р. М. |автор3=Рябов |автор3 имя=И. Н. |автор4=Смирнов |автор4 имя=В. В. |автор 5=[[Пристер, Борис Самуилович|Б. С. Пристер]], Н. И. Санжарова, Л. В. Перепелятникова, Н. П. Асташева |заглавие=Радиоэкологические последствия Чернобыльской аварии |место=М. |издательство=[[Наука (издательство)|Наука]] |год=1991 |страниц=190 |isbn= |тираж= |ref=Крышев и др. }} |
|||
|страниц = 400 |
|||
* {{публикация|книга |заглавие=Чернобыль. Десять лет спустя |подзаголовок=Неизбежность или случайность? |вид=[Сборник] |ответственный=Под ред. А. Н. Семёнова |место= М. |издательство=Энергоатомиздат |год=1995 |страниц=463 |иллюстрации=ил |isbn=5-283-03618-9}} |
|||
|серия = |
|||
* {{публикация |книга |часть=Чернобыльская катастрофа (1986 г.) |заглавие=Катастрофы конца XX века |ответственный=Под общ. ред. д. т. н. [[Владимиров, Виктор Алексеевич|В. А. Владимирова]]. [[Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий]] |место=М. |издательство=[[УРСС]] |год=1998 |страниц=400 |isbn=5-88417-167-6 |тираж= |примечание=(обл.) |ref=Владимиров }} |
|||
|isbn = 5-88417-167-6 |
|||
* {{публикация |книга |заглавие=Атлас загрязнения Европы цезием-137 после Чернобыльской аварии |ответственный=Науч. рук. [[Израэль, Юрий Антониевич|Ю. А. Израэль]] |место=Люксембург |издательство=Офис официальных публикаций Европейской комиссии |год=1998 |том= |страницы= |столбцы= |страниц= |серия= |isbn= |тираж= |ref=Израэль }} |
|||
|тираж = |
|||
* {{публикация |книга |автор=Абрамов |автор имя=М. И. |автор2=Авдеев |автор2 имя=В. И. |автор3=Адамов |автор3 имя=Е. О. |автор4=и др. |заглавие=Канальный ядерный энергетический реактор РБМК |ответственный=Под общ. ред. Ю. М. Черкашева; отв. ред. Ю. М. Никитин, И. А. Стенбок |место=М. |издательство=Изд-во ГУП «НИКИЭТ» |год=2006 |страниц=631 |иллюстрации=ил |размеры=25 см |тираж= |удк=621.039.524 |ббк=31.4 |isbn=5-98706-018-4 |ref=Абрамов и др. }} |
|||
}} (обл.) |
|||
* {{публикация |книга |автор=Савченко |автор имя=В. К. |заглавие=Экология Чернобыльской катастрофы |подзаголовок=научные основы Международной программы исследований |ответственный=Пер. с англ. А. И. Кириленко |место=Мн. |издательство=Беларуская навука |год=1997 |страниц=224 |серия=Человек и биосфера |тираж=1000 |isbn=ISBN 985-08-00-55-0 |ref=Савченко }} |
|||
* {{публикация |книга |автор=Международное агентство по атомной энергии |ссылка=http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913r_web.pdf |заглавие=INSAG-7 |подзаголовок=Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1 |инфо=Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности |серия=Серия изданий по безопасности |серия номер=75-INSAG-7 |издательство=МАГАТЭ |место=Вена |год=1993 |ref=INSAG-7 }} |
|||
* {{публикация|книга|заглавие=Чернобыль. Пять трудных лет : Сб. материалов о работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыл. АЭС в 1986—1990 гг.|ссылка=http://elib.biblioatom.ru/text/chernobyl-pyat-trudnyh-let_1992/|ответственный=[Предисл. Губанова В. А.]; Под общей ред. Ю. В. Сивинцева, В. А. Качалова|год=1992 |ref=Сивинцев }} |
|||
* {{публикация|книга|заглавие=Чернобыль: Катастрофа. Подвиг. Уроки и выводы : К 10-летию катастрофы|ответственный=авт.-сост.: отв. А. А. Дьяченко, И. Д. Грабовой, Л. Н. Ильин| ссылка=http://elib.biblioatom.ru/text/chernobyl_katastrofa_podvig_uroki_1996/ |год=1996 |ref=Дьяченко }} |
|||
'''Дополнительная литература''' |
|||
== Ссылки == |
|||
* {{публикация|статья |автор=Костенецкий |автор имя=М. И. |заглавие=Чернобыль-1986 |подзаголовок=Как это было |издание=Мелитопольский краеведческий журнал |год=2016 |номер=7 |страницы=3—9 |ref=Костенецкий}} |
|||
{{commonscat|Chernobyl disaster}} |
|||
* {{публикация|книга |заглавие= Чернобыльский репортаж |вид=фотоальбом |ответственный=Под ред. Гуськовой Т. В. |место= М. |издательство=Планета |год=1988 |страниц=142 |isbn= 5-85250-033-X}} |
|||
* {{публикация|статья |автор=Россинская |автор имя=С. В. |заглавие=Чернобыль |подзаголовок=как это было? Тайна XX века |инфо=литературный вечер в библиотеке «Фолиант» МУК ТБК в память о 25-летии со дня аварии на Чернобыльской АЭС |издание=Ваша библиотека |тип=журн |год= 2011 |номер=10 |страницы=48—55 |isbn= |issn= |ref=Россинская}} |
|||
* {{публикация|книга |заглавие= Чернобыль: треть века спустя. Опыт эмоционально-аналитического исследования |ответственный=Авт.-сост. Гашо Е., Рогалев Н. |место= Пермь |издательство=Титул |год=2020 |страниц=352 |isbn= 978-5-905546-56-3}} |
|||
* {{публикация|статья |автор=Львов |автор имя=Г. |заглавие=Чернобыль: анатомия взрыва|издание=Наука и жизнь|тип=журнал |год= 1989|номер=12 |страницы=2—11, II-III}} |
|||
* {{История аварии ЧАЭС}} |
|||
'''Художественная литература''' |
|||
=== Описание событий === |
|||
* {{публикация|книга |автор линк=Асмолов, Владимир Григорьевич |автор=Асмолов |автор имя=В. Г. |автор2=Козлова |автор2 имя=Е. А. |примечание=[Елена Александровна Козлова — к. т. н., в 1965−1995 годах научный сотрудник, с 1986 года — начальник лаборатории теплоизоляционных материалов НИКИМТ, участница ликвидации аварии на ЧАЭС, награждена Орденом Мужества в 2000 г., член Союза писателей России, лауреат Международной премии имени М. А. Шолохова] |ссылка=http://elib.biblioatom.ru/text/asmolov_neokonchennaya-povest_2018/go,4/ |заглавие=Неоконченная повесть |место=М. |год=2018 |страниц=336 |isbn=978-5-88777-064-2 |ref=Асмолов, Козлова}} |
|||
* Г. У. Медведев. [http://lib.ru/MEMUARY/CHERNOBYL/medvedev.txt_with-big-pictures.html Чернобыльская тетрадь]. |
|||
* {{abbr|Карпан Н. В.|Карпан Николай Васильевич|0}}. [http://www.physiciansofchernobyl.org.ua/rus/books/Karpan.html Чернобыль. Месть мирного атома] {{Wayback|url=http://www.physiciansofchernobyl.org.ua/rus/books/Karpan.html |date=20200401174807 }}. К.: ЧП «КантриЛайф»,2005 |
|||
* Ю. Н. Щербак. [http://www.x-libri.ru/elib/sherb000/ Чернобыль]. |
|||
* {{публикация|книга |автор линк=Медведев, Григорий Устинович |автор=Медведев |автор имя=Г. У. |заглавие=Ядерный загар |инфо=[Повести] |издательство=Книжная палата |место=М. |год=1990 |страниц=413 |серия=Популярная библиотека |содержание=Ядерный загар |содержание2=Энергоблок |содержание3=Чернобыльская тетрадь |isbn=5-7000-0223-X |тираж=100000 |содержание4=Зелёное движение и атомная энергетика: Опыт конструктивного подхода |ref=Медведев}} |
|||
* {{Книга:Дятлов А.С.: Чернобыль. Как это было}} |
|||
* {{публикация|книга |автор=Соловьёв С. М., Кудряков Н. Н., Субботин Д. В. |заглавие=Валерий Легасов: Высвечено Чернобылем |подзаголовок=История чернобыльской катастрофы в записях академика Легасова и в современной интерпретации |место=М. |издательство=[[Издательство АСТ]] |год=2020 |страниц=320 |isbn=978-5-17-118365-3 |ref=Соловьёв, Кудряков, Субботин}} |
|||
* Н. В. Карпан. [http://www.physiciansofchernobyl.org.ua/rus/books/Karpan.html Чернобыль. Месть мирного атома]. |
|||
* {{публикация|книга |автор линк=Щербак, Юрий Николаевич |автор=Щербак |автор имя=Ю. Н. |заглавие=Чернобыль |место=М. |издательство=Советский писатель |год=1991 |страниц=464 |тираж=100000 |isbn=5-265-01415-2 |ref=Щербак}} |
|||
'''Документы''' |
|||
=== Официальная информация === |
|||
* [http://www.un.org/russian/ha/chernobyl/ Организация Объединённых Наций и Чернобыль] |
|||
** [http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf Chernobyl’s Legacy: Summary Report.] Report of the UN Chernobyl Forum. |
|||
* [http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/Chernobyl/index.html МАГАТЭ о Чернобыльской аварии] {{ref-en}} |
|||
** Международное агентство по атомной энергии. [http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913r_web.pdf Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1]. Серия изданий по безопасности № 75-INSAG-7. МАГАТЭ, Вена, 1993. |
|||
* [http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/en/ Всемирная организация здравоохранения] {{ref-en}} |
|||
* [http://www.ibrae.ac.ru/content/view/159/211/ Чернобыльская авария на сайте Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук] |
|||
* [http://sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=39296&cat_id=53043 Чернобыльская трагедия в документах и материалах] {{ref-uk}} Архивы КГБ |
|||
* [http://2000.net.ua/2000/aspekty/44112 Чернобыль: «Нет худа без добра» (Михаил Горбачев)] Из книги «В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985—1991)» |
|||
* {{cite web |
|||
| url = http://gomeljust.by/virtualnaia_vystavka_chernobylskaia_katastrofa_25_let_spustia_.html |
|||
| title = Виртуальная выставка документов «Чернобыльская катастрофа. 25 лет спустя» |
|||
| author = |
|||
| date = 2011-03-17 |
|||
| work = |
|||
| publisher = Главное управление юстиции Гомельского областного исполнительного комитета |
|||
| accessdate = |
|||
| lang = |
|||
| archiveurl = http://www.webcitation.org/611krmEYz |
|||
| archivedate = 2011-08-18 |
|||
}} |
|||
==== Документы ==== |
|||
* [http://accidont.ru/archive/Reglament.pdf Технологический регламент по эксплуатации 3 и 4 энергоблоков ЧАЭС] (действовал на момент аварии) |
* [http://accidont.ru/archive/Reglament.pdf Технологический регламент по эксплуатации 3 и 4 энергоблоков ЧАЭС] (действовал на момент аварии) |
||
* [http://accidont.ru/datas.html Таблицы и графики изменения некоторых параметров блока перед аварией] |
* [http://accidont.ru/datas.html Таблицы и графики изменения некоторых параметров блока перед аварией] |
||
* [https://web.archive.org/web/20070926233924/http://sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=39296&cat_id=53043 Чернобыльская трагедия в документах и материалах]{{ref-uk}} Архивы КГБ |
|||
* [https://web.archive.org/web/20110430114012/http://2000.net.ua/2000/aspekty/44112 Чернобыль: «Нет худа без добра» (Михаил Горбачёв)] Из книги «В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985—1991)» |
|||
* {{cite web |url= http://gomeljust.by/virtualnaia_vystavka_chernobylskaia_katastrofa_25_let_spustia_.html |title= Виртуальная выставка документов «Чернобыльская катастрофа. 25 лет спустя» |author= |date= 2011-03-17 |work= |publisher= Главное управление юстиции Гомельского областного исполнительного комитета |accessdate= |lang= |archiveurl= https://web.archive.org/web/20110818013101/http://gomeljust.by/virtualnaia_vystavka_chernobylskaia_katastrofa_25_let_spustia_.html |archivedate= 2011-08-18 |deadlink= yes }} |
|||
* Zoriy P., Dederichs H., Pillath J., Heuel-Fabianek B., Hill P., Lennartz R. ''Long-Term Measurements of the Radiation Exposure of the Inhabitants of Radioactively Contaminated Regions of Belarus — The Korma Report II (1998—2015)''. Verlag Forschungszentrum Jülich, ISBN 978-3-95806-181-1, 2016 [https://www.researchgate.net/profile/Burkhard_Heuel-Fabianek/publication/311846655_Long-Term_Measurements_of_the_Radiation_Exposure_of_the_Inhabitants_of_Radioactively_Contaminated_Regions_of_Belarus_-_The_Korma_Report_II_1998_-_2015/links/585d2ecd08ae329d61f68de7.pdf The Korma Report II] |
|||
{{refend}} |
|||
== Ссылки == |
|||
=== Альтернативные версии о причинах и последствиях === |
|||
{{Навигация}} |
|||
* [http://pripyat.com/ru/publications/version/2006/03/10/620.html Анализ версии: «землетрясение — причина аварии».] Н. Карпан |
|||
* [http://chernobyl.info/ru-RU/Glavnaya.aspx Международная научно-информационная сеть по вопросам Чернобыля (ICRIN)] |
|||
* [http://www.n-t.ru/tp/ie/ca.htm Чернобыльская авария. Причины, хроника событий, выводы.] Борис Горбачёв |
|||
* [http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/Chernobyl/index.html МАГАТЭ о Чернобыльской аварии] {{Wayback|url=http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/Chernobyl/index.html |date=20140131065836 }}{{ref-en}} |
|||
* [http://www.n-t.ru/tp/ie/ck.htm Чернобыльская катастрофа. Причины её известны.] Виктор Дмитриев |
|||
* [http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/ru/ Авария на Чернобыльской атомной станции: 30 лет спустя] // [[Всемирная организация здравоохранения]] |
|||
* [http://tr34.narod.ru/Prichina.htm Причина аварии.] Алексей Фатахов (VIUR) |
|||
* [http://www.ibrae.ac.ru/contents/140/ Чернобыль] // Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН |
|||
* [http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4917526.stm Greenpeace rejects Chernobyl toll] |
|||
* [http://rb.mchs.gov.ru/mchs/radiation_accidents/chaes_accident Авария на Чернобыльской АЭС] {{Wayback|url=http://rb.mchs.gov.ru/mchs/radiation_accidents/chaes_accident |date=20170224060106 }} // Межведомственная информационная система по вопросам обеспечения радиационной безопасности населения и проблемам преодоления последствий радиационных аварий (МЧС РФ) |
|||
* [http://www.lebed.com/2006/art4566.htm Чернобыль и Корпорации] |
|||
* [http://www.heliometr-doklad.narod.ru/ Геофизические аспекты катастрофы Чернобыльской АЭС.] Васильев |
* [http://www.heliometr-doklad.narod.ru/ Геофизические аспекты катастрофы Чернобыльской АЭС.] Васильев В. Г. ([[МАГАТЭ]]), Фефелов А. К. ([[РАЕН]]), Яницкий И. Н. ([[Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н. М. Фёдоровского|ВИМС]]). |
||
* [http://nsrus.ru/novosti/arhiv/2018-god/chernobylskie-byli-k-32-i-godovschine-sdachi-sarkofaga-v-yekspluataciyu.html «Чернобыльские были»] // воспоминания физика [[Дёмин, Владимир Фёдорович (физик)|В. Ф. Дёмина]] о совещании в МАГАТЭ после аварии на ЧАЭС (сайт Ядерного общества России) |
|||
* {{cite web|author=Боровой А.|url=http://people.onliner.by/2014/04/26/likv/|title=Белорусский ликвидатор о страхе, долге и обмане|website=Onliner.by|date=2014-04-26|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140426233056/http://people.onliner.by/2014/04/26/likv/|archivedate=2014-04-26|deadlink=yes|lang=eu}} |
|||
=== Общественные организации и веб-сайты === |
|||
* {{placemark|http://googis.info/load/0-0-0-742-20|Карта радиоактивного загрязнения изотопом цезия-137}} |
|||
* [http://www.tour2kiev.com.ua/chernobyl_myth.html '''Миф о Чернобыле'''. Посещение Чернобыльской Зоны] |
|||
* {{статья |автор= [[Резниченко, Андрей Яковлевич|Резниченко А. Я.]] |заглавие= Десять мифов вокруг аварии на Чернобыльской АЭС |оригинал= |ссылка= http://ria.ru/eco/20090424/169145532.html |автор издания= |издание= [[РИА Новости]] |тип= |место= |издательство= |год= 24.04.2009 |том= |выпуск= |номер= |страницы= |isbn= |issn= |doi= |bibcode= |arxiv= |pmid= |язык= |ref= Резниченко |archiveurl= |archivedate=}} |
|||
* {{dmoz|World/Russian/Общество/Чрезвычайные_ситуации/Чернобыль/|Чернобыльская авария}} |
|||
* {{статья |автор= [[Резниченко, Андрей Яковлевич|Резниченко А. Я.]] |заглавие= Чернобыль: ложь и правда спустя 30 лет |оригинал= |ссылка=http://ria.ru/atomtec/20160422/1416978532.html |автор издания= |издание= [[РИА Новости]] |тип= |место= |издательство= |год= 22.04.2016 |том= |выпуск= |номер= |страницы= |isbn= |issn= |doi= |bibcode= |arxiv= |pmid= |язык= |ref= Резниченко |archiveurl= |archivedate=}} |
|||
* [http://www.chernobyl.info Чернобыль.инфо] |
|||
* [http://chernobyl-spb.narod.ru/index.html Сайт инвалидов-чернобыльцев Санкт-Петербурга] |
|||
* [http://www.narowlja.narod.ru/chernobil.htm Чернобыль, как это было. Причины аварии от ликвидатора, бывшего работника ЧАЭС] |
|||
* [http://latsis.name/main/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=493 '''Чернобыль — история и современность'''. Упоминания в исторических трудах, Чернобыль на древних и современных картах. Фоторепортажи.] |
|||
=== Разное === |
|||
* [http://www.izvestia.ru/russia/article3092395/ Политбюро тушило реактор всеми неправдами] |
|||
* [http://samlib.ru/k/kramer__a/cwindowsdesktopkunst123doc.shtml Черно…(быль).] А. Б. Крамер |
|||
{{placemark|http://googis.info/load/0-0-0-742-20|Карта радиоактивного загрязнения изотопом цезия-137}} (файл меток [[KMZ]] для [[Google Earth]]) |
|||
* [http://scepsis.ru/library/id_699.html Валерий Глазко «Чернобыль 20 лет спустя»] |
|||
* [http://scepsis.ru/library/id_698.html Александр Калугин «Сегодняшнее понимание аварии»] |
|||
* [http://scepsis.ru/library/id_696.html Интервью с академиком Спартаком Беляевым: «Ликвидация последствий чернобыльской катастрофы»] |
|||
* [http://scepsis.ru/library/id_711.html Александр Боровой «Внутри и вне Саркофага»] |
|||
* [http://scepsis.ru/library/id_710.html Рафаэль Арутюнян «Китайский синдром»] |
|||
* [http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/303/ Алла Ярошинская «Ложь на весах Чернобыля»] |
|||
* [http://net-film.ru/ru/film-9371/ Колокол Чернобыля. Документальный фильм 1987 года] |
|||
* Фильм Chernobyl Nuclear Disaster — Surviving Disaster (BBC Documentary series) ([http://www.youtube.com/watch?v=zyHvDhILYl8 часть 1], [http://www.youtube.com/watch?v=Qe_sD7bPSvg часть 2], [http://www.youtube.com/watch?v=WEO9JAMfWUc часть 3], [http://www.youtube.com/watch?v=CLlrxplNnbI часть 4], [http://www.youtube.com/watch?v=OwEIX4KU7r8 часть 5], [http://www.youtube.com/watch?v=OwEIX4KU7r8 часть 6]) |
|||
{{ВС}} |
|||
{{Чернобыль}} |
{{Чернобыль}} |
||
{{Михаил Горбачёв}} |
|||
{{Радиационные аварии}} |
{{Радиационные аварии}} |
||
{{Избранная статья|Техника}} |
|||
[[Категория: |
[[Категория:Чернобыльская авария| ]] |
||
[[Категория:Экологические катастрофы]] |
|||
[[Категория:Радиационные аварии в СССР]] |
|||
[[Категория:Техногенные катастрофы в СССР 1986 года]] |
|||
[[Категория:Техногенные катастрофы на Украине]] |
|||
[[Категория:События 26 апреля|1986]] |
[[Категория:События 26 апреля|1986]] |
||
[[Категория:Апрель 1986 года|26]] |
[[Категория:Апрель 1986 года в СССР|26]] |
||
[[Категория: |
[[Категория:Перестройка]] |
||
[[Категория: |
[[Категория:1986 год на Украине]] |
||
[[Категория: |
[[Категория:1986 год в Белоруссии]] |
||
[[Категория: |
[[Категория:1986 год в России]] |
||
[[Категория: |
[[Категория:Экология СССР]] |
||
[[Категория:Экология Украины]] |
|||
[[Категория:Экология России]] |
|||
{{Link FA|eu}} |
|||
[[Категория:Экология Белоруссии]] |
|||
{{Link FA|ka}} |
|||
[[Категория:Чернобыльская АЭС]] |
|||
{{Link FA|sk}} |
|||
{{Link FA|sl}} |
|||
{{Link FA|vi}} |
|||
{{Link GA|eo}} |
|||
{{Link GA|uk}} |
|||
[[als:Katastrophe von Tschernobyl]] |
|||
[[ar:كارثة تشيرنوبيل]] |
|||
[[az:Çernobıl faciəsi]] |
|||
[[be:Чарнобыльская катастрофа]] |
|||
[[be-x-old:Чарнобыльская катастрофа]] |
|||
[[bg:Чернобилска авария]] |
|||
[[bn:চেরনোবিলের বিপর্যয়]] |
|||
[[bs:Černobilska katastrofa]] |
|||
[[ca:Accident de Txernòbil]] |
|||
[[cs:Černobylská havárie]] |
|||
[[cy:Trychineb Chernobyl]] |
|||
[[da:Tjernobylulykken]] |
|||
[[de:Katastrophe von Tschernobyl]] |
|||
[[el:Πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ]] |
|||
[[en:Chernobyl disaster]] |
|||
[[eo:Nuklea akcidento de Ĉernobilo]] |
|||
[[es:Accidente de Chernóbil]] |
|||
[[et:Tšornobõli katastroof]] |
|||
[[eu:Txernobylgo hondamendia]] |
|||
[[fa:حادثه چرنوبیل]] |
|||
[[fi:Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus]] |
|||
[[fo:Tjernobyl vanlukkan]] |
|||
[[fr:Catastrophe nucléaire de Tchernobyl]] |
|||
[[fy:Kearnramp fan Tsjernobyl]] |
|||
[[gd:Chernobyl]] |
|||
[[gl:Accidente de Chernóbil]] |
|||
[[he:אסון צ'רנוביל]] |
|||
[[hr:Černobilska katastrofa]] |
|||
[[hu:Csernobili atomkatasztrófa]] |
|||
[[hy:Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթար]] |
|||
[[id:Bencana Chernobyl]] |
|||
[[io:Chernobyl-katastrofo]] |
|||
[[it:Disastro di Černobyl']] |
|||
[[ja:チェルノブイリ原子力発電所事故]] |
|||
[[ka:ჩერნობილის კატასტროფა]] |
|||
[[kk:Чернобыль апаты]] |
|||
[[ko:체르노빌 원자력 발전소 사고]] |
|||
[[lb:Katastroph vun Tschernobyl]] |
|||
[[lt:Černobylio avarija]] |
|||
[[lv:Černobiļas AES katastrofa]] |
|||
[[mg:Voina tao Chernobyl]] |
|||
[[mk:Чернобилска несреќа]] |
|||
[[ml:ചെർണോബിൽ ദുരന്തം]] |
|||
[[mn:Чернобылийн осол]] |
|||
[[mr:चेर्नोबिल दुर्घटना]] |
|||
[[ms:Bencana Chernobyl]] |
|||
[[my:ချာနိုဘိုင်း နျူးကလီးယား ပေါက်ကွဲမှု]] |
|||
[[nl:Kernramp van Tsjernobyl]] |
|||
[[nn:Tsjernobylulukka]] |
|||
[[no:Tsjernobyl-ulykken]] |
|||
[[oc:Catastròfa de Chornobyl]] |
|||
[[pl:Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu]] |
|||
[[pt:Acidente nuclear de Chernobil]] |
|||
[[ro:Accidentul nuclear de la Cernobîl]] |
|||
[[sah:Чернобыль саахала]] |
|||
[[scn:Disastru di Chernobyl]] |
|||
[[sh:Černobilska katastrofa]] |
|||
[[simple:Chernobyl disaster]] |
|||
[[sk:Černobyľská havária]] |
|||
[[sl:Černobilska nesreča]] |
|||
[[sq:Katastrofa e Çernobilit]] |
|||
[[sr:Чернобиљска катастрофа]] |
|||
[[sv:Tjernobylolyckan]] |
|||
[[ta:செர்னோபில் அணு உலை விபத்து]] |
|||
[[th:ภัยพิบัติเชอร์โนบิล]] |
|||
[[tr:Çernobil reaktör kazası]] |
|||
[[tt:Чернобыль һәлакәте]] |
|||
[[uk:Чорнобильська катастрофа]] |
|||
[[vi:Thảm họa Chernobyl]] |
|||
[[vls:Tsjernobyl]] |
|||
[[zh:切尔诺贝利核事故]] |
|||
[[zh-yue:切爾諾貝爾核災]] |
Текущая версия от 11:24, 14 декабря 2024
Авария на Чернобыльской атомной электростанции | |
---|---|
Тип | Радиационная авария и техногенная катастрофа |
Причина | переход реактора РБМК-1000 в надкритический режим |
Страна | СССР |
Место | Чернобыльский район, Киевская область, УССР, СССР |
Дата | 26 апреля 1986 года |
Время | 1:23:47 (в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года) (21:23:47 UTC) |
Погибших |
до 50 от причин, непосредственно связанных с аварией, до 4000 (включая прогнозируемые смерти) от отдалённых последствий облучения |
Медиафайлы на Викискладе |
Ава́рия на Черно́быльской АЭС 26 апреля 1986 года (также известна как катастрофа на Чернобыльской АЭС, Чернобыльская авария, Чернобыльская катастрофа, Чернобыль; укр. Чорно́бильська катастро́фа) — разрушение реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припяти (Украинская ССР, ныне — Украина). Разрушение носило взрывной характер, активная зона реактора была полностью разрушена, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.
В течение первых трёх месяцев после аварии скончался 30 человек,[1] ещё 19 смертей с 1987 по 2004 год предположительно можно отнести к её прямым последствиям. 134 человека из числа ликвидаторов перенесли острую лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Высокие дозы облучения людей, в основном из числа аварийных работников и ликвидаторов, послужили или могут послужить причиной четырёх тысяч дополнительных смертей от отдалённых последствий облучения[2][3]. Это количество жертв существенно меньше приписываемого чернобыльской катастрофе общественным мнением[4].
В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв напоминал очень мощную «грязную бомбу» — основным поражающим фактором стало радиоактивное загрязнение. Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, прежде всего радионуклиды йода и цезия, по большей части Европы. Наибольшие выпадения отмечались на территориях, относящихся к Белоруссии, России и Украине[5]. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС было эвакуировано всё население — более 115 тысяч человек[3]. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 500 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии[6].
Чернобыльская авария стала событием большого общественно-политического значения для СССР. Всё это наложило определённый отпечаток на ход расследования её причин[7]. У специалистов нет единого мнения о точных причинах аварии, версии разных специалистов-атомщиков сходны в общих чертах и различаются в конкретных механизмах возникновения и развития аварийной ситуации .
Характеристики АЭС
[править | править код]Чернобыльская АЭС имени В. И. Ленина (51°23′22″ с. ш. 30°05′59″ в. д.HGЯO) расположена на территории Украины неподалёку от границы с Белоруссией, в 3 км от города Припяти, в 15 км от города Чернобыля и в 160 км от Киева[8].
Ко времени аварии на ЧАЭС действовали четыре энергоблока на базе реакторов РБМК-1000 (реактор большой мощности канального типа) с электрической мощностью 1000 МВт (тепловая мощность — 3200 МВт) каждый[9]. Ещё два аналогичных энергоблока находились в процессе строительства[10].
ЧАЭС остановлена навсегда 15 декабря 2000 года
.Авария
[править | править код]В 01:23:47 (по московскому времени) в субботу 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, который полностью разрушил реактор, пострадал частично — машинный зал (в зоне 4-го энергоблока). В различных помещениях и на крыше начался пожар. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погибли первые 2 человека — в 01:26 того же дня погиб оператор главных циркуляционных насосов Валерий Ходемчук. Сотрудник пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок умер от полученных травм в 6:00 того же дня. Впоследствии остатки активной зоны расплавились, смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям[11][12]. В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131 (период полураспада — 8 дней), цезия-134 (период полураспада — 2 года), цезия-137 (период полураспада — 30 лет), стронция-90 (период полураспада — 28,8 года).
Хронология
[править | править код]На 25 апреля 1986 года была запланирована остановка 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС для очередного планово-предупредительного ремонта. Во время таких остановок обычно проводятся различные испытания оборудования, как регламентные, так и нестандартные, проводящиеся по отдельным программам. В этот раз целью одного из них было испытание режима выбега ротора турбогенератора, предложенного генеральным проектировщиком (московским институтом «Гидропроект») в качестве дополнительной системы аварийного электроснабжения. Режим «выбега» позволял бы использовать кинетическую энергию, запасённую во вращающемся роторе турбогенератора, для обеспечения электропитанием питательных (ПН) и главных циркуляционных насосов (ГЦН) в случае обесточивания электроснабжения собственных нужд станции. Данный режим не был отработан или внедрён на АЭС с РБМК. Это были уже четвёртые испытания режима, проводившиеся на ЧАЭС. Первая попытка в 1982 году показала, что напряжение при выбеге падает быстрее, чем планировалось. Последующие испытания, проводившиеся после доработки оборудования турбогенератора в 1983—1985 годах, также по разным причинам заканчивались неудачно[13].
Испытания должны были проводиться 25 апреля 1986 года на мощности 700—1000 МВт (тепловых), 22—31 % от полной мощности[14]. Примерно за сутки до аварии (к 3:47 25 апреля) мощность реактора была снижена примерно до 50 % (1600 МВт)[15]. В 14:00, в соответствии с программой, была отключена система аварийного охлаждения реактора. Однако дальнейшее снижение мощности было запрещено диспетчером Киевэнерго. Запрет был отменён диспетчером в 23:10. Во время длительной работы реактора на мощности 1600 МВт происходило нестационарное ксеноновое отравление. В течение 25 апреля пик отравления был пройден, началось разотравление реактора. К моменту получения разрешения на дальнейшее снижение мощности оперативный запас реактивности (ОЗР) возрос практически до исходного значения и продолжал возрастать. При дальнейшем снижении мощности разотравление прекратилось и снова началось отравление.
В течение примерно двух часов мощность реактора была снижена до уровня, предусмотренного программой (около 700 МВт тепловых), а затем, по неустановленной причине, до 500 МВт. В 0:28 при переходе с системы локального автоматического регулирования на автоматический регулятор общей мощности оператор (СИУР — старший инженер управления реактором) не смог удержать мощность реактора на заданном уровне, и она провалилась (тепловая — до 30 МВт, нейтронная — до нуля)[13][15]. Персонал, находившийся на БЩУ-4, принял решение о восстановлении мощности реактора (извлекая поглощающие стержни реактора)[13][16] и через несколько минут добился её роста, а в дальнейшем и стабилизации на уровне 160—200 МВт (тепловых). При этом ОЗР непрерывно снижался из-за продолжающегося отравления. Соответственно, операторы продолжили извлекать стержни ручного регулирования (РР)[15].
После достижения 200 МВт тепловой мощности были включены дополнительные главные циркуляционные насосы, и количество работающих насосов доведено до восьми. Согласно программе испытаний, четыре из них, совместно с двумя дополнительно работающими питательными насосами, должны были служить нагрузкой для генератора «выбегающей» турбины во время эксперимента. Дополнительное увеличение расхода теплоносителя через реактор привело к уменьшению парообразования. Кроме того, расход относительно холодной питательной воды оставался небольшим, соответствующим мощности 200 МВт, что вызвало повышение температуры теплоносителя на входе в активную зону, и она приблизилась к температуре кипения[15].
В 1:23:04 начался эксперимент. Из-за снижения оборотов насосов, подключённых к выбегающему генератору, и положительного парового коэффициента реактивности (см. ниже) реактор испытывал тенденцию к увеличению мощности (вводилась положительная реактивность), однако в течение почти всего времени эксперимента поведение мощности не внушало опасений.
В 1:23:39 зарегистрирован сигнал аварийной защиты АЗ-5[17] от нажатия кнопки на пульте оператора. Поглощающие стержни начали движение в активную зону, однако вследствие их неправильной конструкции и низкого оперативного запаса реактивности реактор был не заглушён, а наоборот, начал разгоняться. В следующие несколько секунд зарегистрированы различные сигналы, свидетельствующие об очень быстром росте мощности, затем регистрирующие системы вышли из строя.
Произошло, по различным свидетельствам, от одного до нескольких мощных взрывов (большинство свидетелей указало на два мощных взрыва), и к 1:23:47—1:23:50 реактор был полностью разрушен[13][15][16][18][19].
Причины аварии
[править | править код]Существуют по крайней мере два различных подхода к объяснению причин чернобыльской аварии, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных версий разной степени достоверности.
Государственная комиссия, сформированная в СССР для расследования причин катастрофы, возложила основную ответственность за неё на оперативный персонал и руководство ЧАЭС. МАГАТЭ создало свою консультативную группу, известную как Консультативный комитет по вопросам ядерной безопасности[англ.] (англ. INSAG; International Nuclear Safety Advisory Group), который на основании материалов, предоставленных советской стороной, и устных высказываний специалистов (среди которых группу консультировали Калугин А. К. и Дёмин В. Ф., а делегацию советских специалистов возглавил Валерий Легасов, первый заместитель директора ИАЭ имени И. В. Курчатова) в своём отчёте 1986 года[20] также в целом поддержал эту точку зрения. Утверждалось, что авария явилась следствием маловероятного совпадения ряда нарушений правил и регламентов эксплуатационным персоналом, а катастрофические последствия приобрела из-за того, что реактор был приведён в нерегламентное состояние[21].
Грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, совершённые её персоналом, согласно этой точке зрения, заключаются в следующем[21]:
- проведение эксперимента «любой ценой», несмотря на изменение состояния реактора;
- вывод из работы исправных технологических защит, которые просто остановили бы реактор ещё до того, как он попал в опасный режим;
- замалчивание масштаба аварии в первые дни руководством ЧАЭС.
Однако в 1990 году комиссия Госатомнадзора СССР заново рассмотрела этот вопрос и пришла к заключению, что «начавшаяся из-за действий оперативного персонала Чернобыльская авария приобрела неадекватные им катастрофические масштабы вследствие неудовлетворительной конструкции реактора» ([22], с. 35). Кроме того, комиссия проанализировала действовавшие на момент аварии нормативные документы и не подтвердила некоторые из ранее выдвигавшихся в адрес персонала станции обвинений. Несмотря на широко распространённое ошибочное мнение о том, что авария произошла из-за испытаний выбега турбогенератора, на самом деле испытания лишь облегчили проведение расследования, так как вместе со штатными системами контроля работала ещё и внешняя, с высоким временным разрешением ([22], с. 68).
В 1993 году INSAG опубликовал дополнительный отчёт[15], обновивший «ту часть доклада INSAG-1, в которой основное внимание уделено причинам аварии», и уделивший большее внимание серьёзным проблемам в конструкции реактора. Он основан, главным образом, на данных Госатомнадзора СССР и на докладе «рабочей группы экспертов СССР» (эти два доклада включены в качестве приложений), а также на новых данных, полученных в результате моделирования аварии. В этом отчёте многие выводы, сделанные в 1986 году, признаны неверными и пересматриваются «некоторые детали сценария, представленного в INSAG-1», а также изменены некоторые «важные выводы». Согласно отчёту, наиболее вероятной причиной аварии являлись ошибки проекта и конструкции реактора, эти конструктивные особенности оказали основное влияние на ход аварии и её последствия[23].
Основными факторами, внёсшими вклад в возникновение аварии, INSAG-7 считает следующее[24]:
- реактор не соответствовал нормам безопасности и имел опасные конструктивные особенности;
- низкое качество регламента эксплуатации в части обеспечения безопасности;
- неэффективность режима регулирования и надзора за безопасностью в ядерной энергетике, общая недостаточность культуры безопасности в ядерных вопросах как на национальном, так и на местном уровне;
- отсутствовал эффективный обмен информацией по безопасности как между операторами, так и между операторами и проектировщиками, персонал не обладал достаточным пониманием особенностей станции, влияющих на безопасность;
- персонал допустил ряд ошибок и нарушил существующие инструкции и программу испытаний.
В целом INSAG-7 достаточно осторожно сформулировал свои выводы о причинах аварии. Так, например, при оценке различных сценариев INSAG отмечает, что «в большинстве аналитических исследований тяжесть аварии связывается с недостатками конструкции стержней системы управления и защиты (СУЗ) в сочетании с физическими проектными характеристиками», и, не высказывая при этом своего мнения, говорит про «другие ловушки для эксплуатационного персонала. Любая из них могла бы в равной мере вызвать событие, инициирующее такую или почти идентичную аварию», например, такое событие, как «срыв или кавитация насосов» или «разрушение топливных каналов». Затем задаётся риторический вопрос: «Имеет ли в действительности значение то, какой именно недостаток явился реальной причиной, если любой из них мог потенциально явиться определяющим фактором?». При изложении взглядов на конструкцию реактора INSAG признаёт «наиболее вероятным окончательным вызвавшим аварию событием» «ввод стержней СУЗ в критический момент испытаний» и замечает, что «в этом случае авария явилась бы результатом применения сомнительных регламентов и процедур, которые привели к проявлению и сочетанию двух серьёзных проектных дефектов конструкции стержней и положительной обратной связи по реактивности». Далее говорится: «Вряд ли фактически имеет значение то, явился ли положительный выбег реактивности при аварийном останове последним событием, вызвавшим разрушение реактора. Важно лишь то, что такой недостаток существовал и он мог явиться причиной аварии»[23]. INSAG вообще предпочитает говорить не о причинах, а о факторах, способствовавших развитию аварии. Так, например, в выводах причина аварии формулируется так: «Достоверно не известно, с чего начался скачок мощности, приведший к разрушению реактора Чернобыльской АЭС. Определённая положительная реактивность, по-видимому, была внесена в результате роста паросодержания при падении расхода теплоносителя. Внесение дополнительной положительной реактивности в результате погружения полностью выведенных стержней СУЗ в ходе испытаний явилось, вероятно, решающим приведшим к аварии фактором»[24].
Ниже рассматриваются технические аспекты аварии, обусловленные в основном имевшими место недостатками реакторов РБМК, а также нарушениями и ошибками, допущенными персоналом станции при проведении последнего для 4-го блока ЧАЭС испытания.
Недостатки реактора
[править | править код]Реактор РБМК-1000 обладал рядом конструктивных недостатков и по состоянию на апрель 1986 года имел десятки нарушений и отступлений от действующих правил ядерной безопасности[22], на любом из реакторов типа РБМК (на апрель 1986 года в эксплуатации было 15 реакторов на 5 станциях), о чём конструкторам было известно за годы до катастрофы. За месяц до катастрофы в газете «Літературна Україна» была опубликована статья Л. Ковалевской «Не частное дело», описывающая ошибки при строительстве третьей очереди ЧАЭС. Несмотря на известные проблемы, до аварии не предпринимались меры по повышению безопасности РБМК ([22] с. 60). К тому же действовавший на момент аварии регламент допускал режимы работы, при которых могла произойти подобная авария без вмешательства персонала при вполне вероятной ситуации ([22] с. 91).
Два из этих недостатков имели непосредственное отношение к причинам аварии. Это положительная обратная связь между мощностью и реактивностью[22].
, возникавшая при некоторых режимах эксплуатации реактора, и наличие так называемого концевого эффекта , проявлявшегося при определённых условиях эксплуатации. Эти недостатки не были должным образом отражены в проектной и эксплуатационной документации, что во многом способствовало ошибочным действиям эксплуатационного персонала и созданию условий для аварии. После аварии в срочном порядке были осуществлены мероприятия (первичные — уже в мае 1986 года) по устранению этих недостатковПоложительный паровой коэффициент реактивности
[править | править код]В процессе работы реактора через активную зону прокачивается вода, используемая в качестве теплоносителя, но являющаяся также замедлителем и поглотителем нейтронов, что существенно влияет на реактивность. Внутри топливных каналов реактора она кипит, частично превращаясь в пар, который является худшим замедлителем и поглотителем, чем вода (на единицу объёма). Аналогично и для полного обезвоживания активной зоны — без воды в ней остаётся только замедлитель (графит), из-за чего баланс нейтронов растёт. Реактор был спроектирован таким образом, что паровой коэффициент реактивности был положительным, то есть повышение интенсивности парообразования способствовало высвобождению положительной реактивности (вызывающей возрастание мощности реактора), а пустотный — отрицательным. В широком диапазоне условий, в том числе и в тех, в которых работал энергоблок во время испытаний выбега турбогенератора (конец топливной кампании, малая мощность, большое выгорание, отсутствие дополнительных поглотителей в активной зоне), воздействие положительного парового коэффициента не компенсировалось другими явлениями, влияющими на реактивность, и реактор мог иметь положительный быстрый мощностной коэффициент реактивности[25]. Это значит, что существовала положительная обратная связь — рост мощности вызывал такие процессы в активной зоне, которые приводили к ещё большему росту мощности. Это делало реактор нестабильным и ядерноопасным. Кроме того, операторы не были проинформированы о том, что у реактора может возникнуть положительная обратная связь ([22], с. 45—47)[26]. Несмотря на то, что расчётные пустотный и быстрый мощностной коэффициенты реактивности были отрицательными, на деле они оказались положительными, что делало неизбежным взрыв реактора при полном обезвоживании активной зоны, например в результате максимальной проектной аварии или запаренности активной зоны (например, из-за кавитации ГЦН) ([22], с. 46).
«Концевой эффект»
[править | править код]«Концевой эффект» в реакторе РБМК возникал из-за неправильной конструкции стержней СУЗ и впоследствии был признан ошибкой проекта[22] и, как следствие, одной из причин аварии. Суть эффекта заключается в том, что при определённых условиях в течение первых нескольких секунд погружения стержня в активную зону вносилась положительная реактивность вместо отрицательной. Конструктивно стержень состоял из двух секций: поглотитель (карбид бора) длиной на полную высоту активной зоны и вытеснитель (графит), вытесняющий воду из части канала СУЗ при полностью извлечённом поглотителе. Проявление данного эффекта стало возможным благодаря тому, что стержень СУЗ, находящийся в крайнем верхнем положении, оставляет внизу семиметровый столб воды, в середине которого находится пятиметровый графитовый вытеснитель. Таким образом, в активной зоне реактора остаётся пятиметровый графитовый вытеснитель, и под стержнем, находящимся в крайнем верхнем положении, в канале СУЗ остаётся столб воды. Замещение при движении стержня вниз нижнего столба воды графитом с более низким сечением захвата нейтронов, чем у воды, и вызывало высвобождение положительной реактивности.
При погружении стержня в активную зону реактора вода вытесняется в её нижней части, но одновременно в верхней части происходит замещение графита (вытеснителя) карбидом бора (поглотителем), а это вносит отрицательную реактивность. Что перевесит и какого знака будет суммарная реактивность, зависит от формы нейтронного поля и его устойчивости (при перемещении стержня). А это, в свою очередь, определяется многими факторами исходного состояния реактора.
Для проявления концевого эффекта в полном объёме (внесение достаточно большой положительной реактивности) необходимо довольно редкое сочетание исходных условий[27].
Независимые исследования зарегистрированных данных по чернобыльской аварии, выполненные в различных организациях, в разное время и с использованием разных математических моделей, показали, что такие условия существовали к моменту нажатия кнопки АЗ-5 в 1:23:39. Таким образом, срабатывание аварийной защиты АЗ-5 могло быть, за счёт концевого эффекта, исходным событием аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года ([22], с. 81). Существование концевого эффекта было обнаружено в 1983 году во время физических пусков 1-го энергоблока Игналинской АЭС и 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС ([22], с. 54). Об этом главным конструктором были разосланы письма на АЭС и во все заинтересованные организации. На особую опасность обнаруженного эффекта обратили внимание в организации научного руководителя, и был предложен ряд мер по его устранению и нейтрализации, включая проведение детальных исследований. Но эти предложения не были осуществлены, и нет никаких сведений о том, что какие-либо исследования были проведены, как и (кроме письма ГК) о том, что эксплуатационный персонал АЭС знал о концевом эффекте.
Быстродействие защитных систем
[править | править код]Управление стержнями аварийной защиты на РБМК-1000 осуществлялось такими же приводами, как и у стержней регулирования для управления реактором в штатных режимах. При этом время срабатывания системы защиты АЗ-5 при сбросе стержней с самого верхнего положения составляло 18-21 секунд[28]. В проекте реактора РБМК-1000 никак не обосновывалась такая скорость движения органов СУЗ, и по мнению INSAG-7 она была недостаточной. В целом логика работы системы управления и защиты (СУЗ) реактора была построена исходя из стремления обеспечить эффективную работу станции в энергосистеме, поэтому при возникновении аварийного сигнала приоритет отдавался быстрому управляемому снижению мощности до «определённых уровней», а не гарантированному заглушению реактора[15][29].
Системы контроля и регистрации
[править | править код]При мощности реактора менее 10 % от номинальной она контролировалась боковыми ионизационными камерами, расположенными вне активной зоны. Как следствие, ни операторы, ни автоматика не могли контролировать аксиальное и радиальное распределение энерговыделения внутри геометрически большой активной зоны, только суммарный уровень мощности. Фактически, при мощности менее 10 % номинальной, реактор управлялся «вслепую», оператор более полагался на опыт и интуицию, чем на показания приборов ([22], с. 49—50).
Системы регистрации параметров реактора были рассчитаны на медленно протекающие процессы. Например, бумажная лента самописца СФКРЭ протягивалась со скоростью 240 мм/час ([22], с. 67). Она надёжно фиксировала экстремумы, но не годилась для быстропротекающих процессов (от исходного события аварии до полного разрушения прошло около 10 секунд). Система ДРЕГ имела самый низкий приоритет, неопределённый интервал опроса, редко записывала параметры на магнитную ленту и часто перезагружалась, из-за чего возникали пробелы в телеметрии. Также она не фиксировала многие параметры: положения всех стержней, поканальный расход теплоносителя, реактивность и др. Программа ПРИЗМА регистрировалась только на распечатках.
Наличие из-за испытаний выбега турбогенератора внештатной системы контроля с высоким временным разрешением значительно облегчило проведение расследования ([22], с. 68).
Ошибки операторов
[править | править код]Первоначально утверждалось[20], что в процессе подготовки и проведения эксперимента эксплуатационным персоналом был допущен ряд нарушений и ошибок и что именно эти действия и стали главной причиной аварии. Однако затем эта точка зрения была пересмотрена и выяснилось[15], что большинство из указанных действий нарушениями не являлось либо не повлияло на развитие аварии[30]. Так, длительная работа реактора на мощности ниже 700 МВт не была запрещена действовавшим на тот момент регламентом, как это утверждалось ранее, хотя и являлась ошибкой эксплуатации и фактором, способствовавшим аварии. Кроме того, это было отклонением от утверждённой программы испытаний. Точно так же включение в работу всех восьми главных циркуляционных насосов (ГЦН) не было запрещено эксплуатационной документацией. Нарушением регламента было лишь превышение расхода через ГЦН выше предельного значения, но кавитации (которая рассматривалась как одна из причин аварии) это не вызвало. Отключение системы аварийного охлаждения реактора (САОР) допускалось при условии проведения необходимых согласований. Система была заблокирована в соответствии с утверждённой программой испытаний, и необходимое разрешение от главного инженера станции было получено. Это не повлияло на развитие аварии: к тому моменту, когда САОР могла бы сработать, активная зона уже была разрушена. Блокировка защиты реактора по сигналу остановки двух турбогенераторов не только допускалась, но, наоборот, предписывалась при разгрузке энергоблока перед его остановкой ([22], с. 90).
Таким образом, перечисленные действия не были нарушением регламента эксплуатации; более того, высказываются обоснованные сомнения в том, что они как-то повлияли на возникновение аварии в тех условиях, которые сложились до их выполнения ([22], с. 78). Также признано, что «операции со значениями уставок и отключением технологических защит и блокировок не явились причиной аварии, не влияли на её масштаб. Эти действия не имели никакого отношения к аварийным защитам собственно реактора (по уровню мощности, по скорости её роста), которые персоналом не выводились из работы» ([22], с. 92). При этом нарушением регламента было только непереключение уставки защиты по уровню воды в барабан-сепараторе (с −1100 на −600 мм), но не изменение уставки по давлению пара (с 55 на 50 кгс/см²).
Нарушением регламента, существенно повлиявшим на возникновение и протекание аварии, была, несомненно, работа реактора с малым оперативным запасом реактивности (ОЗР). В то же время не доказано, что авария не могла бы произойти без этого нарушения[23].
Вне зависимости от того, какие именно нарушения регламента допустил эксплуатационный персонал и как они повлияли на возникновение и развитие аварии, персонал поддерживал работу реактора в опасном режиме. Работа на малом уровне мощности с повышенным расходом теплоносителя и при малом ОЗР была ошибкой ([31], с. 121) независимо от того, как эти режимы были представлены в регламенте эксплуатации и независимо от наличия или отсутствия ошибок в конструкции реактора[24].
Роль оперативного запаса реактивности
[править | править код]Оперативному запасу реактивности (ОЗР) при анализе развития аварии на ЧАЭС уделяется большое внимание. ОЗР — это положительная реактивность, которую имел бы реактор при полностью извлечённых стержнях СУЗ. В реакторе, работающем на постоянном уровне мощности, эта реактивность всегда скомпенсирована (до нуля) отрицательной реактивностью, вносимой стержнями СУЗ. Большая величина ОЗР означает «увеличенную» долю избыточного ядерного топлива (урана-235), расходуемого на компенсацию этой отрицательной реактивности, вместо того чтобы этот уран-235 тоже использовался для деления и производства энергии. Кроме того, увеличенное значение ОЗР несёт и определённую потенциальную опасность, поскольку означает достаточно высокое значение реактивности, которая может быть внесена в реактор из-за ошибочного извлечения стержней СУЗ.
В то же время на реакторах РБМК низкое значение ОЗР фатальным образом влияло на безопасность реактора. Для поддержания постоянной мощности реактора (то есть нулевой реактивности) при малом ОЗР необходимо почти полностью извлечь из активной зоны управляющие стержни. Такая конфигурация (с извлечёнными стержнями) на РБМК была опасна по нескольким причинам ([22], с. 49, 94—96):
- усиливалась пространственная неустойчивость нейтронного поля, и затруднялось обеспечение однородности энерговыделения по активной зоне;
- увеличивался положительный паровой коэффициент реактивности ;
- существенно уменьшалась эффективность аварийной защиты, и в первые секунды после её срабатывания, из-за «концевого эффекта» стержней СУЗ, мощность могла даже увеличиваться, вместо того чтобы снижаться.
Персонал станции, по-видимому, знал только о первой из этих причин; ни об опасном увеличении парового коэффициента, ни о концевом эффекте в действовавших в то время документах ничего не говорилось. Персоналу не было известно об истинных опасностях, связанных с работой при низком запасе реактивности ([22], с. 54).
Между проявлением концевого эффекта и оперативным запасом реактивности нет жёсткой связи. Угроза ядерной опасности возникает, когда большое количество стержней СУЗ находится в крайних верхних положениях. Это возможно, только если ОЗР мал, однако при одном и том же ОЗР можно расположить стержни по-разному — так что различное количество стержней окажется в опасном положении[32].
В регламенте отсутствовали ограничения на максимальное количество полностью извлечённых стержней. ОЗР не упоминался в числе параметров, важных для безопасности, технологический регламент не заострял внимание персонала на том, что ОЗР есть важнейший параметр, от соблюдения которого зависит эффективность действия аварийной защиты. Кроме того, проектом не были предусмотрены адекватные средства для измерения ОЗР. Несмотря на огромную важность этого параметра, на пульте не было индикатора, который бы непрерывно его отображал. Обычно оператор получал последнее значение в распечатке результатов расчёта на станционной ЭВМ, два раза в час, либо давал задание на расчёт текущего значения, с доставкой через несколько минут. Таким образом, ОЗР не может рассматриваться как оперативно управляемый параметр, тем более что погрешность его оценки зависит от формы нейтронного поля ([22], с. 85—86).
Версии причин аварии
[править | править код]Единой версии причин аварии, с которой было бы согласно всё экспертное сообщество специалистов в области реакторной физики и техники, не существует. Обстоятельства расследования аварии были таковы, что и тогда, и теперь судить о её причинах и следствиях приходится специалистам, чьи организации прямо или косвенно несут часть ответственности за неё. В этой ситуации радикальное расхождение во мнениях вполне естественно. Также вполне естественно, что в этих условиях помимо признанных «авторитетных» версий появилось множество маргинальных, основанных больше на домыслах, нежели на фактах.
Единым в авторитетных версиях является только общее представление о сценарии протекания аварии. Её основу составило неконтролируемое возрастание мощности реактора. Разрушающая фаза аварии началась с того, что от перегрева ядерного топлива разрушились тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) в определённой области в нижней части активной зоны реактора. Это привело к разрушению оболочек нескольких каналов, в которых находятся эти твэлы, и пар под давлением около 7 МПа (69 атм) получил выход в реакторное пространство, в котором нормально поддерживается атмосферное давление (0,1 МПа). Давление в реакторном пространстве резко возросло, что вызвало дальнейшие разрушения уже реактора в целом, в частности отрыв верхней защитной плиты (так называемой «схемы Е») со всеми закреплёнными в ней каналами. Герметичность корпуса (обечайки) реактора и вместе с ним контура циркуляции теплоносителя (КМПЦ) была нарушена, и произошло обезвоживание активной зоны реактора. При наличии положительного парового (пустотного) эффекта реактивности 4—5 β, это привело к разгону реактора на мгновенных нейтронах и наблюдаемым масштабным разрушениям.
Версии принципиально расходятся по вопросу о том, какие именно физические процессы запустили этот сценарий и что явилось исходным событием аварии:
- произошёл ли первоначальный перегрев и разрушение твэлов из-за резкого возрастания мощности реактора вследствие появления в нём большой положительной реактивности или наоборот, появление положительной реактивности — это следствие разрушения твэлов, которое произошло по какой-либо другой причине[33]?
- было ли нажатие кнопки аварийной защиты АЗ-5 непосредственно перед неконтролируемым возрастанием мощности исходным событием аварии или нажатие кнопки АЗ-5 не имеет никакого отношения к аварии[34]? И что тогда следует считать исходным событием: начало испытаний выбега ([22], с. 73) или незаглушение реактора при провале по мощности за 50 минут до взрыва[35]?
Помимо этих принципиальных различий версии могут расходиться в некоторых деталях сценария протекания аварии, её заключительной фазы (взрыв реактора).
Из основных признаваемых экспертным сообществом версий аварии более или менее серьёзно рассмотрены только те, в которых аварийный процесс начинается с быстрого неконтролируемого роста мощности с последующим разрушением твэлов[23]. Наиболее вероятной считается версия[36], согласно которой «исходным событием аварии явилось нажатие кнопки АЗ-5 в условиях, которые сложились в реакторе РБМК-1000 при низкой его мощности и извлечении из реактора стержней РР сверх допустимого количества» ([22], с. 97). Из-за неудачной конструкции стержней системы управления и защиты (СУЗ) (концевого эффекта) при паровом коэффициенте реактивности величиной +5β и в том состоянии, в котором находился реактор, аварийная защита, вместо того чтобы заглушить реактор, запускает аварийный процесс согласно вышеописанному сценарию. Расчёты, выполненные в разное время разными группами исследователей, показывают возможность такого развития событий[22][37]. Это также косвенно подтверждается тем, что в случае «разгона» реактора на мгновенных нейтронах из-за «запоздалого» нажатия СИУРом кнопки АЗ-5, сигнал на его аварийную остановку был бы сформирован автоматически: по превышению периода удвоения мощности, превышению максимального уровня мощности и т. п. Такие события обязательно должны были предшествовать взрыву реактора и реакция автоматики защиты была бы обязательной и непременно опередила бы реакцию оператора. Однако общепризнано, что первый сигнал аварийной защиты был дан кнопкой на пульте оператора АЗ-5, которая используется для глушения реактора в любых аварийных и нормальных условиях. В частности, именно этой кнопкой был остановлен 3-й энергоблок ЧАЭС в 2000 году.
Записи системы контроля и показания свидетелей подтверждают эту версию. Однако не все с этим согласны, есть расчёты, выполненные в НИКИЭТ (одна из организаций-создателей РБМК), которые такую возможность отрицают[13].
Главным конструктором высказываются другие версии начального неконтролируемого роста мощности, в которых причиной этого является не работа СУЗ реактора, а условия во внешнем контуре циркуляции КМПЦ, созданные действиями эксплуатационного персонала. Исходными событиями аварии в этом случае могли бы быть:
- кавитация главного циркуляционного насоса (ГЦН), вызвавшая отключение ГЦН и интенсификацию процесса парообразования с введением положительной реактивности;
- кавитация на запорно-регулирующих клапанах (ЗРК) каналов реактора, вызвавшая поступление дополнительного пара в активную зону с введением положительной реактивности;
- отключение ГЦН собственными защитами, вызвавшее интенсификацию процесса парообразования с введением положительной реактивности.
Версии о кавитации основываются на расчётных исследованиях, выполненных в НИКИЭТ, но, по собственному признанию авторов этих расчётов, «детальные исследования кавитационных явлений не выполнялись»[38]. Версия отключения ГЦН как исходного события аварии не подтверждается зарегистрированными данными системы контроля ([22], с. 64—66). Кроме того, все три версии подвергаются критике с точки зрения того, что речь идёт по существу не об исходном событии аварии, а о факторах, способствующих её возникновению. Нет количественного подтверждения версий расчётами, моделирующими произошедшую аварию ([22], с. 84).
Существуют также различные версии, касающиеся заключительной фазы аварии — собственно взрыва реактора.
Химический взрыв
[править | править код]Высказывались предположения, что взрыв, разрушивший реактор, имел химическую природу, то есть это был взрыв водорода, который образовался в реакторе при высокой температуре в результате пароциркониевой реакции и ряда других процессов. Химический взрыв повлёк за собой большие разрушения и химическое заражение.[источник не указан 415 дней]
Паровой взрыв
[править | править код]Существует версия, что взрыв был исключительно паровым. По этой версии все разрушения вызвал поток пара, выбросив из шахты значительную часть графита и топлива. А пиротехнические эффекты в виде «фейерверка вылетающих раскалённых и горящих фрагментов», которые наблюдали очевидцы, — результат «возникновения пароциркониевой и других химических экзотермических реакций»[21].
Версия ядерного взрыва
[править | править код]По версии, предложенной ядерным физиком, ликвидатором последствий аварии Константином Чечеровым, взрыв, имевший ядерную природу, произошёл не в шахте реактора, а в пространстве реакторного зала, куда активная зона вместе с крышкой реактора была выброшена паром, вырывающимся из разорванных каналов[39]. Эта версия хорошо согласуется с характером разрушения строительных конструкций реакторного здания и отсутствием заметных разрушений в шахте реактора, она включена главным конструктором в его версию аварии[40]. Первоначально версия была предложена для того, чтобы объяснить отсутствие топлива в шахте реактора, подреакторных и других помещениях (присутствие топлива оценивалось как не более 10 %). Однако последующие исследования и оценки дают основание считать, что внутри построенного над разрушенным блоком «саркофага» находится около 95 % топлива[41].
Шведские учёные предположили, что во время аварии на Чернобыльской АЭС в действительности произошёл ядерный взрыв мощностью около 75 тонн в тротиловом эквиваленте. Для этого они проанализировали концентрации изотопов 133Xe и 133mXe в образцах череповецкой фабрики по сжижению воздуха, а также смоделировали погодные условия после катастрофы, используя недавно опубликованные подробные данные за 1986 год. Статья опубликована в Nuclear Technology. «Мы предполагаем, что ядерные взрывы, вызванные тепловыми нейтронами в нижней части топливных каналов, породили мощные струи из расплавленного топлива и материи самого реактора, устремившиеся вверх. Они пробили 350-килограммовые крышки каналов, прошили крышу реактора и поднялись на высоту в три километра, где их подхватил ветер и донёс до Череповца. Взрыв пара, разорвавший корпус реактора, случился через 2,7 секунды», — заявил Ларс-Эрик де Гир из Агентства оборонных исследований Швеции[42].
Альтернативные версии
[править | править код]Причины чернобыльской аварии невозможно понять, не постигнув тонкостей физики ядерных реакторов и технологии работы энергоблоков АЭС с РБМК-1000. В то же время первичные данные об аварии не были известны широкому кругу специалистов. В этих условиях помимо версий, признанных экспертным сообществом, появилось много других. В первую очередь это версии, предложенные специалистами из других областей науки и техники. Во всех этих гипотезах авария предстаёт результатом действия совершенно других физических процессов, чем те, которые лежат в основе работы АЭС, но хорошо знакомых авторам по их профессиональной деятельности.
Локальное землетрясение
[править | править код]Широкую известность получила версия, выдвинутая сотрудником Института физики Земли РАН Евгением Барковским. Эта версия объясняет аварию локальным землетрясением[43]. Основанием для такого предположения является сейсмический толчок, зафиксированный примерно в момент аварии в районе расположения Чернобыльской АЭС. Сторонники этой версии утверждают, что толчок был зарегистрирован до, а не в момент взрыва (это утверждение оспаривается[44][45]), а сильная вибрация, предшествовавшая катастрофе, могла быть вызвана не процессами внутри реактора, а землетрясением. Кроме того, как установили геофизики, сам 4-й энергоблок стоит на узле тектонического разлома земных плит. Причиной того, что соседний третий блок не пострадал, считается тот факт, что испытания проводились только на 4-м энергоблоке. Сотрудники АЭС, находившиеся на других блоках, никаких вибраций не почувствовали.
Умышленное преступление
[править | править код]Существуют и конспирологические версии аварии, которые намекают на умышленный факт действий, приведших к аварии. Наиболее популярная версия — признание взрыва на Чернобыльской АЭС диверсией или даже террористическим актом, факт которого скрыли власти[46]. Среди способов диверсии называются взрывчатка, подложенная под реактор, следы которой якобы были обнаружены на поверхности расплавов топливных масс; вставленные в активную зону специальные твэлы из высокообогащённого (оружейного) урана[47]; диверсия с применением пучкового оружия, установленного на искусственном спутнике Земли, либо так называемого дистанционного геотектонического оружия[48].
Подлог данных
[править | править код]Сотрудник Института проблем безопасности АЭС Академии наук Украины Борис Горбачёв предложил версию, которая представляет собою вольное публицистическое изложение общепринятого сценария аварии с обвинениями экспертов, расследовавших аварию, и персонала АЭС в совершении подлога в отношении первичных исходных данных. По версии Горбачёва, взрыв произошёл из-за того, что операторы при подъёме мощности после её провала (в 00:28) извлекли слишком много управляющих стержней, делая это произвольно и бесконтрольно вплоть до момента взрыва и не обращая внимания на растущую мощность[45][49]. На основании сделанных допущений автор выстроил новую хронологию событий, однако эта хронология противоречит надёжно зарегистрированным данным и физике процессов, протекающих в ядерном реакторе[13][15][31][50][51].
Последствия аварии
[править | править код]Первые часы
[править | править код]В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Непосредственно во время взрыва на 4-м энергоблоке погиб один человек — оператор главных циркуляционных насосов Валерий Ходемчук (тело не найдено). Ещё один, сотрудник пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок, получил перелом позвоночника и многочисленные ожоги и в 6:00 того же дня умер в припятской медсанчасти № 126. Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев.
В 1:23 ночи на пульт диспетчера военизированной пожарной части №2 (ВПЧ-2) по охране ЧАЭС поступил сигнал о возгорании. К станции выехали три отделения пожарной части, которые возглавлял лейтенант внутренней службы Владимир Правик. Из Припяти на помощь выехал караул самостоятельной военизированной пожарной части №6 (СВПЧ-6 УПО УВД Киевского облисполкома), который возглавлял лейтенант Виктор Кибенок. Руководство тушением пожара принял на себя майор Леонид Телятников, который получил очень высокую дозу облучения и выжил только благодаря пересадке костного мозга в том же году. Его действиями предотвращено распространение пожара. Были вызваны дополнительные подкрепления из Киева и близлежащих областей (так называемый «номер 3» — самый высокий номер сложности пожаров). Прибывающие пожарные подразделения использовались в дальнейшем для откачки воды из подреакторных помещений.
Из средств защиты у пожарных были только брезентовая боевая одежда пожарного (боёвка), рукавицы, каска. Звенья газодымозащитной службы были в противогазах КИП-5. Из-за высокой температуры пожарные сняли их в первые минуты. К 4 часам утра пожар был локализован на крыше машинного зала, а к 6 часам утра потушен. Всего в тушении пожара принимало участие 69 человек личного состава и 14 единиц техники. Наличие высокого уровня радиации было достоверно установлено только к 3:30, так как из двух имевшихся приборов на 1000 Р/ч один вышел из строя, а другой оказался недоступен из-за возникших завалов. Поэтому в первые часы аварии были неизвестны реальные уровни радиации в помещениях блока и вокруг него. Неясным оставалось и состояние реактора; была версия, что реактор цел и его нужно охлаждать.
Пожарные не дали огню перекинуться на третий блок (у 3-го и 4-го энергоблоков единые переходы). Вместо огнестойкого покрытия, как положено по инструкции, крыша машинного зала была залита обычным горючим битумом. Примерно к 2 часам ночи появились первые поражённые из числа пожарных. У них стали проявляться слабость, рвота, «ядерный загар». Помощь им оказывали на месте, в медпункте станции, после чего переправляли в МСЧ-126. Уже к утру 27 апреля радиационный фон в МСЧ-126 был запредельно высок, и, чтобы хоть как-то его снизить, медперсонал перенёс всю одежду пожарных в подвал медсанчасти. В тот же день первую группу пострадавших из 28 человек отправили самолётом в Москву, в 6-ю радиологическую больницу. Практически не пострадали водители пожарных автомобилей.
В первые часы после аварии многие, по-видимому, не осознавали, насколько сильно повреждён реактор, поэтому было принято ошибочное решение обеспечить подачу воды в активную зону реактора для её охлаждения. Для этого требовалось вести работы в зонах с высокой радиацией. Эти усилия оказались бесполезны, так как и трубопроводы, и сама активная зона были разрушены. Другие действия персонала станции, такие как тушение очагов пожаров в помещениях станции, меры, направленные на предотвращение возможного взрыва, напротив, были необходимыми. Возможно, они предотвратили ещё более серьёзные последствия. При выполнении этих работ многие сотрудники станции получили большие дозы радиации, а некоторые — даже смертельные.
Информирование и эвакуация населения
[править | править код]Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось в советских СМИ 27 апреля, через 36 часов после катастрофы. Диктор припятской радиотрансляционной сети сообщил о сборе и временной эвакуации жителей города[52].
После оценки масштабов радиоактивного загрязнения стало ясно, что потребуется эвакуация города Припяти, которая была проведена 27 апреля. В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, а в последующие дни — и других населённых пунктов 30-километровой зоны. Запрещалось брать с собой вещи, детские игрушки и тому подобное, многие были эвакуированы в домашней одежде. Чтобы не раздувать панику, сообщалось, что эвакуированные вернутся домой через три дня. Домашних животных с собой брать не разрешали.
Безопасные пути движения колонн эвакуированного населения определялись с учётом уже полученных данных радиационной разведки. Несмотря на это, ни 26, ни 27 апреля жителей не предупредили о существующей опасности и не дали никаких рекомендаций о том, как следует себя вести, чтобы уменьшить влияние радиоактивного загрязнения.
Только 28 апреля, в 21:00, ТАСС передало: «На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Повреждён один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия»[53].
В то время, как многие иностранные средства массовой информации говорили об угрозе для жизни людей, а на экранах телевизоров демонстрировалась карта воздушных потоков в Центральной и Восточной Европе, в Киеве и других городах Украины и Белоруссии проводились праздничные демонстрации и гуляния, посвящённые Первомаю. Демонстрация в Киеве была организована по личному указанию генерального секретаря КПСС Михаила Горбачёва[54][55]. Лица, ответственные за манифестации, впоследствии объясняли своё решение необходимостью предотвратить панику среди населения и отсутствием полной картины происходящего[56].
1 мая 1986 года областной Совет народных депутатов решил позволить иностранцам уезжать из Гомельской области только после медицинского освидетельствования, «В случае, если они отказываются от медосмотра, от них достаточно получения расписки в том, что (…) каких-либо претензий к Советским властям не имеют»[57].
Ликвидация последствий аварии
[править | править код]Для ликвидации последствий аварии была создана правительственная комиссия, председатель — заместитель председателя Совета министров СССР Б. Е. Щербина (позже его сменил Г. Г. Ведерников). От института, разработавшего реактор, в комиссию вошёл химик-неорганик академик В. А. Легасов. В итоге он проработал на месте аварии 4 месяца вместо положенных двух недель. Именно он рассчитал возможность применения и разработал состав смеси (боросодержащие вещества, свинец и доломиты), которой с самого первого дня забрасывали с вертолётов зону реактора для предотвращения дальнейшего разогрева остатков реактора и уменьшения выбросов радиоактивных аэрозолей в атмосферу. Также именно он, выехав на бронетранспортёре непосредственно к реактору, определил, что показания датчиков нейтронов о продолжающейся ядерной реакции недостоверны, так как они реагируют на мощнейшее гамма-излучение. Проведённый анализ соотношения изотопов йода показал, что на самом деле реакция остановилась. Первые десять суток генерал-майор авиации Н. Т. Антошкин непосредственно руководил действиями личного состава по сбросу смеси с вертолётов[58].
С 27 апреля по 6 мая вертолётчики совершили 1927 вылетов к аварийному реактору и сбросили в него 4925 тонн песка, глины, доломитовой крошки, карбида бора и свинца. Пожар удалось потушить к 11 часам 1 мая. При этом вертолётчики получили большие дозы облучения[59].
Для координации работ были также созданы республиканские комиссии в Белорусской ССР, Украинской ССР и в РСФСР, различные ведомственные комиссии и штабы. В 30-километровую зону вокруг ЧАЭС стали прибывать специалисты, командированные для проведения работ на аварийном блоке и вокруг него, а также воинские части — как регулярные, так и составленные из срочно призванных резервистов. Всех этих людей позднее стали называть «ликвидаторами». Они работали в опасной зоне посменно: те, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. Основная часть работ была выполнена в 1986—1987 годах, в них приняли участие примерно 240 тысяч человек. Общее количество ликвидаторов составило, включая последующие годы, около 600 тысяч.
Во всех сберкассах страны был открыт «счёт 904» для пожертвований граждан, на который за полгода поступило 520 млн рублей. Среди жертвователей была певица Алла Пугачёва, давшая благотворительный концерт в «Олимпийском» и сольный концерт в Чернобыле для ликвидаторов[60][61].
В первые дни основные усилия были направлены на снижение радиоактивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение ещё более серьёзных последствий. Например, существовали опасения, что из-за остаточного тепловыделения в топливе, остающемся в реакторе, произойдёт расплавление активной зоны ядерного реактора. Были приняты меры для того, чтобы предотвратить проникновение расплава в грунт под реактором. В частности, в течение месяца шахтёрами был вырыт 136-метровый тоннель под реактором. Для предотвращения загрязнения грунтовых вод и реки Днепр в грунте вокруг станции была сооружена защитная стена, глубина которой местами доходила до 30 метров. Также в течение 10 дней инженерными войсками были отсыпаны дамбы на реке Припять.
Затем начались работы по очистке территории и захоронению разрушенного реактора. Вокруг 4-го блока был построен бетонный «саркофаг» (так называемый объект «Укрытие»). Так как было принято решение о запуске 1-го, 2-го и 3-го блоков станции, радиоактивные обломки, разбросанные по территории АЭС и на крыше машинного зала, были убраны внутрь саркофага или забетонированы. В помещениях первых трёх энергоблоков проводилась дезактивация. Строительство саркофага было начато в июле и завершено в ноябре 1986 года. При выполнении строительных работ 2 октября 1986 года возле 4-го энергоблока, зацепившись за трос подъёмного крана в трёх метрах от машинного зала, потерпел катастрофу вертолёт Ми-8, и его экипаж из 4 человек погиб.
За получение данных по медицинским последствиям аварии, их анализ и принятие решений по защите здоровья ликвидаторов и населения пострадавших территорий отвечал Институт биофизики (ныне ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России) и другие организации Минздрава СССР[62]. Организации Гидромета СССР отвечали за экологический мониторинг и анализ последствий для окружающей среды за пределами площадки АЭС (радиоактивное загрязнение природных сред (воздух, земля, вода) и его прогноз).
По данным Российского государственного медико-дозиметрического регистра, за прошедшие годы среди российских ликвидаторов с дозами облучения выше 100 мЗв (10 бэр) — это около 60 тысяч человек — несколько десятков смертей могли быть связаны с облучением. Всего за 20 лет в этой группе от всех причин, не связанных с радиацией, умерло примерно 5 тысяч ликвидаторов.
Помимо «внешнего» облучения, ликвидаторы подвергались опасности из-за «внутреннего» облучения, вызванного вдыханием радиоактивной пыли. Близость источника излучения к тканям и большая длительность воздействия (многие годы после аварии) делают «внутреннее» облучение опасным даже при сравнительно небольшой радиоактивности пыли, и такую опасность крайне трудно контролировать. Основным путём попадания радиоактивных веществ в организм является ингаляционный[63]. Для защиты от пыли широко использовались респираторы «Лепесток» и другие средства индивидуальной защиты органов дыхания[64], но из-за значительного просачивания неотфильтрованного воздуха в месте касания маски и лица «Лепестки» оказались малоэффективны, что могло привести к сильному «внутреннему» облучению части ликвидаторов.
За весь период участия в ликвидации последствий катастрофы участвовало более 340 000 военнослужащих, включая 18 500 сотрудников органов МВД СССР и 14 500 военнослужащих Внутренних войск МВД. К середине мая 1986 года группировка войск насчитывала около 30 000 человек, к концу августа — свыше 40 000 человек (включая 32 000 человек, призванных из запаса), и до 10 000 единиц техники, в период 1987—1988 годов — около 20 000 человек и около 6 000 единиц техники, затем началось сокращение её состава, завершённое в 1990 году[65].
Правовые последствия
[править | править код]Мировой атомной энергетике в результате Чернобыльской аварии был нанесён серьёзный удар. С 1986 по 2002 год в странах Северной Америки и Западной Европы не было построено ни одной новой АЭС, что связано как с давлением общественного мнения, так и с тем, что значительно возросли страховые взносы и уменьшилась рентабельность ядерной энергетики.
В СССР было законсервировано или прекращено строительство и проектирование 10 новых АЭС, заморожено строительство десятков новых энергоблоков на действующих АЭС в разных областях и республиках.
В законодательстве СССР, а затем и России была закреплена ответственность лиц, намеренно скрывающих или не доводящих до населения последствия экологических катастроф, техногенных аварий. Информация, относящаяся к экологической безопасности мест, ныне не может быть классифицирована как секретная.
Согласно статье 10 Федерального закона от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» сведения о чрезвычайных ситуациях, экологические, метеорологические, демографические, санитарно-эпидемиологические и другие сведения, необходимые для обеспечения безопасного функционирования производственных объектов, безопасности граждан и населения в целом, являются открытыми и не могут относиться к информации с ограниченным доступом[66].
В соответствии со статьёй 7 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения о состоянии экологии[67].
Действующим Уголовным кодексом РФ в статье 237 предусмотрена ответственность лиц за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей[68]:
Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей
- Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершённые лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией, — наказываются штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.
- Те же деяния, если они совершены лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления либо если в результате таких деяний причинён вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.
Радиоактивный выброс
[править | править код]Перед аварией в реакторе четвёртого блока находилось 180—190 т ядерного топлива (диоксида урана). По оценкам, которые в настоящее время считаются наиболее достоверными, в окружающую среду было выброшено от 5 до 30 % от этого количества. Некоторые исследователи оспаривают эти данные, ссылаясь на имеющиеся фотографии и наблюдения очевидцев, которые показывают, что реактор практически пуст. Следует, однако, учитывать, что объём 180 т диоксида урана составляет лишь незначительную часть от объёма реактора. Реактор в основном был заполнен графитом. Кроме того, часть содержимого реактора расплавилась и переместилась через разломы внизу корпуса реактора за его пределы.
Кроме топлива, в активной зоне в момент аварии содержались продукты деления и трансурановые элементы — различные радиоактивные изотопы, накопившиеся во время работы реактора. Именно они представляют наибольшую радиационную опасность. Большая их часть осталась внутри реактора, но наиболее летучие вещества были выброшены в атмосферу, в том числе[69][70]:
- 100 % благородных газов (криптон и ксенон), содержавшихся в реакторе;
- от 50 до 60 % иода в газовой и аэрозольной формах;
- до 60 % теллура и до 40 % цезия в виде аэрозолей.
Суммарная активность выброса, включая инертные радиоактивные газы, составила, по данным НКДАР и МАГАТЭ, до 14⋅1018 Бк (примерно 38⋅107 Ки, для сравнения: при взрыве ядерного заряда мощностью 1 Мт образуется ≈ 1,5⋅105 Ки стронция-90 и 1⋅105 цезия-137). Объём выброса основных радионуклидов приведён в таблице[6][71][72][73][74]:
Изотоп (излучение/T½) |
Активность, ПБк | При распаде образуется | Изотоп (излучение/T½) |
Активность, ПБк | При распаде образуется |
---|---|---|---|---|---|
ксенон-133 (β-,γ-/5,3 сут.) | 6510 | цезий-133 (ст.) | цезий-134 (β-/2,06 лет) | 44,03 | барий-134 (ст.) |
нептуний-239 (β-,γ-/2,4 сут.) | 1684,9 | рутений-106 (β-/374 сут.) | 30,1 | ||
палладий-106 (ст.) | |||||
торий-231 (β-,γ-/25,5 ч) ↓ … | криптон-85 (β-,γ-/10,7 лет) | 28 | рубидий-85 (ст.) | ||
иод-131 (β-,γ-/8 сут.) | 1663,2—1800 | ксенон-131 (ст.) | стронций-90 (β-/28,8 лет) | 8,05—10 | |
теллур-132 (β-,γ-/3,2 сут.) | 407,7 | цирконий-90 (ст.) | |||
ксенон-132 (ст.) | плутоний-241 (α-,β-/14,4 лет) | 5,94 | |||
церий-141 (β-,γ-/32,5 сут.) | 194,25 | празеодим-141 (ст.) | |||
барий-140 (β-,γ-/12,8 сут.) | 169,96 | нептуний-237 (α-/2,1⋅106 лет) ↓ … | |||
церий-140 (ст.) | кюрий-242 (α-/163 сут.) | 0,946 | |||
рутений-103 (β-/39,3 сут.) | 169,65 | ||||
торий-230 (α-/75380 лет) ↓ … | |||||
родий-103 (ст.) | плутоний-240 (α-,γ-/6564 лет) | 0,0435 | |||
цирконий-95 (β-,γ-/64 сут.) | 163,8 | торий-232 (α-/1,4⋅1010 лет) ↓ … | |||
молибден-95 (ст.) | плутоний-239 (α-,γ-/24113 лет) | 0,0304 | |||
церий-144 (β-,γ-/285 сут.) | 137,2 | ||||
неодим-144 (γ-/2,3⋅1015 лет) ↓ … | протактиний-231 (α-/~32500 лет) ↓ … | ||||
цезий-137 (β-,γ-/30,17 лет) | 82,3—85 | барий-137 (ст.) | плутоний-238 (α-/87,7 лет) | 0,0299 | |
стронций-89 (β-/50,6 сут.) | 79,2 | иттрий-89 (ст.) | торий-230 (α-/75380 лет) ↓ … |
- ст. — стабильный нерадиоактивный изотоп в конце цепочки деления изотопов;
- ↓, ↓ … — дальнейший распад нестабильного изотопа образовавшегося в ходе радиоактивного распада предыдущего нестабильного изотопа (поочерёдно сверху вниз).
Загрязнение территорий
[править | править код]закрытые зоны (более 40 Ки/км²) | |
зоны постоянного контроля (15—40 Ки/км²) | |
зоны периодического контроля (5—15 Ки/км²) | |
1—5 Ки/км² |
В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн га земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены (закопаны тяжёлой техникой) сотни мелких населённых пунктов, а также личный авто- и мототранспорт эвакуированных жителей, который тоже подвергся загрязнению и людям не разрешили уехать на нём. Как следствие аварии было принято решение об отказе от эксплуатации радиолокационной станции «Дуга № 1», которая должна была стать одним из основных элементов противоракетной обороны СССР[75].
Загрязнению подверглось более 200 тысяч км². Радиоактивные вещества распространялись в виде аэрозолей, которые постепенно осаждались на поверхность земли. Благородные газы рассеялись в атмосфере и не вносили вклада в загрязнение прилегающих к станции регионов. Загрязнение было очень неравномерным, оно зависело от направления ветра в первые дни после аварии. Наиболее сильно пострадали области, находящиеся в непосредственной близости от ЧАЭС: северные районы Киевской и Житомирской областей Украины, Гомельская область Белоруссии и Брянская область России. Радиация задела даже некоторые значительно удалённые от места аварии регионы, например Ленинградскую область, Мордовию и Чувашию — там выпали радиоактивные осадки. Большая часть стронция и плутония выпала в пределах 100 км от станции, так как они содержались в основном в более крупных частицах. Йод и цезий распространились на более широкую территорию.
Постановлением правительства РФ «Об утверждении перечня населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 8 октября 2015 года утратили силу постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1582 «Об утверждении перечня населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2005 г. № 197 «Об изменении перечня населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»[76] и пересмотрены границы зон радиоактивного загрязнения «с учётом изменения радиационной обстановки, в том числе в результате осуществления в 1986—2014 годах комплекса защитных и реабилитационных мероприятий», в результате целый ряд населённых пунктов «понизились» в статусе, лишившись ряда льгот и выплат, предусмотренных Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»[77]. Всего в России из зон радиоактивного загрязнения было исключено 558 населённых пунктов, а 383 населённых пункта были переведены в зоны с меньшим уровнем радиоактивного загрязнения[78].
С точки зрения воздействия на население в первые недели после аварии наибольшую опасность представляли радиоактивный йод, имеющий сравнительно малый период полураспада (восемь дней), и теллур. В настоящее время (и в ближайшие десятилетия) наибольшую опасность представляют изотопы стронция и цезия с периодом полураспада около 30 лет. Наибольшие концентрации цезия-137 обнаружены в поверхностном слое почвы, откуда он попадает в растения и грибы. Загрязнению также подвергаются животные, включая насекомых, которые ими питаются. Радиоактивные изотопы плутония и америция могут сохраниться в почве в течение сотен, а возможно и тысяч лет, однако их количество невелико ([6], с. 22). Количество америция-241 будет увеличиваться в связи с тем, что он образуется при распаде плутония-241[79].
В городах основная часть опасных веществ накапливалась на ровных участках поверхности: на лужайках, дорогах, крышах. Под воздействием ветра и дождей, а также в результате деятельности людей, степень загрязнения сильно снизилась, и сейчас уровни радиации в большинстве мест вернулись к фоновым значениям. В сельскохозяйственных областях в первые месяцы радиоактивные вещества осаждались на листьях растений и на траве, поэтому загрязнению подвергались травоядные животные. Затем радионуклиды вместе с дождём или опавшими листьями попали в почву, и сейчас они поступают в сельскохозяйственные растения, в основном через корневую систему. Уровни загрязнения в сельскохозяйственных районах значительно снизились, однако в некоторых регионах количество цезия в молоке всё ещё может превышать допустимые значения. Это относится, например, к Гомельской и Могилёвской областям в Белоруссии, Брянской области в России, Житомирской и Ровненской области на Украине.
Значительному загрязнению подверглись леса. В связи с тем, что в лесной экосистеме цезий постоянно рециркулирует, не выводясь из неё, уровни загрязнения лесных продуктов, таких как грибы, ягоды и дичь, остаются опасными. Уровень загрязнения рек и большинства озёр в настоящее время низкий, однако в некоторых «замкнутых» озёрах, из которых нет стока, концентрация цезия в воде и рыбе в течение следующих десятилетий может представлять опасность.
Загрязнение не ограничилось 30-километровой зоной. Было отмечено повышенное содержание цезия-137 в лишайнике и мясе оленей в арктических областях России, Норвегии, Финляндии и Швеции.
18 июля 1988 года на территории Белоруссии, подвергшейся загрязнению, был создан Полесский государственный радиационно-экологический заповедник[80]. Наблюдения показали, что количество мутаций у растений и животных выросло, но незначительно, и природа успешно справляется с их последствиями (путём естественного отбора, то есть удалением (смертью) из популяции дефектных организмов). Тем не менее обнаружены и некоторые устойчивые мутации. Так, например, по данным исследователей из Университета Овьедо и Уппсальского университета, чернобыльские лягушки — обыкновенные квакши — в значительной мере приобрели чёрный окрас, который обусловлен пигментом меланин[81]. Согласно исследованиям Института генетики и цитологии НАН Беларуси меланин является средством, снижающим генетические и онтогенетические последствия облучения, так как снижает накопление радионуклидов в организме, представляя собой активный сорбент и антиоксидант.
С другой стороны, снятие антропогенного воздействия положительно сказалось на экосистеме заповедника, что значительно превысило негативные последствия радиации. В результате природа стала восстанавливаться быстрыми темпами, выросли популяции животных, увеличилось многообразие видов растительности[82][83].
Влияние аварии на здоровье людей
[править | править код]Несвоевременность, неполнота и противоречивость официальной информации о катастрофе породили множество независимых интерпретаций. Иногда жертвами трагедии считают не только граждан, умерших сразу после аварии, но и жителей прилегающих областей, которые вышли на первомайскую демонстрацию, не зная об аварии[84]. При таком подсчёте чернобыльская катастрофа значительно превосходит атомную бомбардировку Хиросимы по числу пострадавших[85].
По данным Всемирной организации здравоохранения, представленным в 2005 году, в результате аварии на Чернобыльской АЭС в конечном счёте могло погибнуть в общей сложности до 4000 человек[86].
Гринпис утверждает, что в результате аварии только среди ликвидаторов умерли десятки тысяч человек, в Европе зафиксировано 10 тысяч случаев уродств у новорождённых, 10 тысяч случаев рака щитовидной железы и ожидается ещё 50 тысяч[87].
Есть и противоположная точка зрения, ссылающаяся на 29 зарегистрированных случаев смерти от острой лучевой болезни в результате аварии (сотрудники станции и пожарные, принявшие на себя первый удар) и отрицающая развитие хронической лучевой болезни впоследствии у кого бы то ни было[88].
По статистике профессора Ангелины Гуськовой, заведовавшей лечением облучённых ликвидаторов в московской Клинической больнице № 6, из 207 человек, срочно доставленных 27 апреля в Москву, острая лучевая болезнь предварительно была диагностирована у 115, а подтверждена у 104. Из 100 человек, доставленных в Киев, острая лучевая болезнь была верифицирована у 30. Непосредственно от последствий острой лучевой болезни умерло 27 человек. Тринадцати пациентам были выполнены пересадки костного мозга, из них двое выжили. Всего за четыре последующих года клиника произвела дозиметрические исследования 3590 человек[89].
Разброс в официальных оценках меньше, хотя число пострадавших от аварии можно определить лишь приблизительно. Кроме погибших работников АЭС и пожарных, к ним относят заболевших военнослужащих и гражданских лиц, привлекавшихся к ликвидации последствий аварии, и жителей районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Определение того, какая часть заболеваний явилась следствием аварии — весьма сложная задача для медицины и статистики. Считается, что бо́льшая часть смертельных случаев, связанных с воздействием радиации, была или будет вызвана онкологическими заболеваниями[6].
Чернобыльский форум, действующий под эгидой ООН, в том числе таких её организаций, как МАГАТЭ и ВОЗ, в 2005 году опубликовал доклад, в котором проанализированы многочисленные научные исследования влияния факторов, связанных с аварией, на здоровье ликвидаторов и населения. Выводы, содержащиеся в этом докладе, а также в менее подробном обзоре «Чернобыльское наследие», опубликованном этой же организацией, значительно отличаются от приведённых выше оценок. Количество возможных жертв к настоящему времени и в ближайшие десятилетия оценивается в несколько тысяч человек. При этом подчёркивается, что это лишь оценка по порядку величины, так как из-за очень малых доз облучения, полученных большинством населения, эффект от воздействия радиации очень трудно выделить на фоне случайных колебаний заболеваемости и смертности и других факторов, не связанных напрямую с облучением. К таким факторам относится, например, снижение уровня жизни после распада СССР, которое привело к общему увеличению смертности и сокращению продолжительности жизни в трёх наиболее пострадавших от аварии странах, а также изменение возрастного состава населения в некоторых сильно загрязнённых районах (часть молодого населения уехала)[90].
Также отмечается, что несколько повышенный уровень заболеваемости среди людей, не участвовавших непосредственно в ликвидации аварии, а переселённых из зоны отчуждения в другие места, не связан непосредственно с облучением (в этих категориях отмечается несколько повышенная заболеваемость сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ, нервные болезни и другие заболевания, не вызываемые облучением), а вызван стрессами, связанными с самим фактом переселения, потерей имущества, социальными проблемами, страхом перед радиацией. В том числе и по этим причинам, начиная с осени 1986 года до весны 1987 года, на зону отчуждения вернулось более 1200 человек.
Учитывая большую численность населения, проживающего в областях, пострадавших от радиоактивных загрязнений, даже небольшие расхождения в оценке риска заболевания могут привести к большой разнице в оценке ожидаемого количества заболевших. Гринпис и ряд других общественных организаций настаивают на необходимости учитывать влияние аварии на здоровье населения и в других странах, однако ещё более низкие дозы облучения населения в этих странах затрудняют получение статистически достоверных результатов и делают такие оценки неточными.
Дозы облучения
[править | править код]Категория | Период | Количество, чел. | Доза (мЗв) |
---|---|---|---|
Ликвидаторы | 1986—1989 | 600 000 | около 100 |
Эвакуированные | 1986 | 116 000 | 33 |
Жители зон со «строгим контролем» | 1986—2005 | 270 000 | более 50 |
Жители других загрязнённых зон | 1986—2005 | 5 000 000 | 10—20 |
Наибольшие дозы получили примерно 1000 человек, находившихся рядом с реактором в момент взрыва и принимавших участие в аварийных работах в первые дни после него. Эти дозы варьировались от 2 до 20 грэй (Гр) и в ряде случаев оказались смертельными.
Большинство ликвидаторов, работавших в опасной зоне в последующие годы, и местных жителей получили сравнительно небольшие дозы облучения на всё тело. Для ликвидаторов они составили, в среднем, 100 мЗв, хотя иногда превышали 500. Дозы, полученные жителями, эвакуированными из сильно загрязнённых районов, достигали иногда нескольких сотен миллизиверт, при среднем значении, оцениваемом в 33 мЗв. Дозы, накопленные за годы после аварии, оцениваются в 10—50 мЗв для большинства жителей загрязнённой зоны, и до нескольких сотен для некоторых из них.
Часть ликвидаторов могла помимо облучения от внешних источников излучения подвергаться и «внутреннему» облучению — от осевшей в органах дыхания радиоактивной пыли. Использовавшиеся респираторы не всегда были достаточно эффективны.
Для сравнения, жители некоторых регионов Земли с повышенным естественным фоном (например, в Бразилии, Индии, Иране и Китае) получают дозы облучения, равные примерно 100—200 мЗв за 20 лет[6].
Многие местные жители в первые недели после аварии употребляли в пищу продукты (в основном, молоко), загрязнённые радиоактивным иодом-131. Иод накапливался в щитовидной железе, что привело к большим дозам облучения на этот орган, помимо дозы на всё тело, полученной за счёт внешнего излучения и излучения других радионуклидов, попавших внутрь организма. Для жителей Припяти эти дозы были существенно уменьшены (по оценкам, в 6 раз) благодаря применению иодосодержащих препаратов. В других районах такая профилактика не проводилась. Полученные дозы варьировались от 0,03 до нескольких Гр.
В настоящее время большинство жителей загрязнённой зоны получает менее 1 мЗв в год сверх естественного фона[6].
В европейской части России и поныне (2009 г.) наблюдаются уровни содержания радионуклидов, в частности маркёрного стронция-90 выше фоновых, но ниже тех, при которых требуется вмешательство для снижения согласно НРБ-99/2009[91].
Острая лучевая болезнь
[править | править код]Было подтверждено 134 случая острой лучевой болезни среди людей, выполнявших аварийные работы на четвёртом блоке. Во многих случаях лучевая болезнь осложнялась лучевыми ожогами кожи, вызванными β-излучением. Из этого числа людей в течение 1986 года умерло 28 человек от лучевой болезни[92]. Ещё два человека погибло во время аварии по причинам, не связанным с радиацией, и один умер, предположительно, от коронарного тромбоза во время эвакуации Припяти.[93] В 1987—2004 годах умерло ещё 19 человек, однако их смерть не обязательно была вызвана перенесённой лучевой болезнью[6].
Онкологические заболевания
[править | править код]Щитовидная железа — один из органов, наиболее подверженных риску возникновения злокачественных опухолей в результате радиоактивного загрязнения, потому что она накапливает иод-131; особенно высок риск для детей. В 1990—1998 годах было зарегистрировано более 4000 случаев заболевания раком щитовидной железы среди тех, кому в момент аварии было менее 18 лет. Учитывая низкую вероятность заболевания в таком возрасте, часть из этих случаев считают прямым следствием облучения. Эксперты Чернобыльского форума ООН полагают, что при своевременной диагностике и правильном лечении эта болезнь представляет не очень большую опасность для жизни, однако от неё уже умерло не менее 15 человек. Эксперты считают, что количество заболеваний раком щитовидной железы будет расти ещё в течение многих лет[90].
Некоторые исследования показывают увеличение числа случаев лейкемии и других видов злокачественных опухолей (кроме лейкемии и рака щитовидной железы) как у ликвидаторов, так и у жителей загрязнённых районов. Эти результаты противоречивы и часто статистически недостоверны, убедительных доказательств увеличения риска этих заболеваний, связанного непосредственно с аварией, не обнаружено. Однако наблюдение за большой группой ликвидаторов, проведённое в России, выявило увеличение смертности на несколько процентов. Если этот результат верен, он означает, что среди 600 тысяч человек, подвергшихся наибольшим дозам облучения, смертность от злокачественных опухолей увеличится в результате аварии примерно на 4 тысячи человек сверх примерно 100 тысяч случаев, вызванных другими причинами[90].
Из опыта, полученного ранее, например, при наблюдениях за пострадавшими при атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, известно, что риск заболевания лейкемией снижается спустя несколько десятков лет после облучения[90]. В случае других видов злокачественных опухолей ситуация обратная. В течение первых 10—15 лет риск заболеть невелик, а затем увеличивается. Однако неясно, насколько применим этот опыт, так как большинство пострадавших в результате чернобыльской аварии получили значительно меньшие дозы.
Наследственные болезни
[править | править код]Согласно докладу Чернобыльского форума[94][95], опубликованные статистические исследования не содержат убедительных доказательств высокого уровня врождённых патологий и высокой детской смертности в загрязнённых районах.
Было обнаружено увеличение числа врождённых патологий в различных районах Белоруссии между 1986 и 1994 годами, однако оно было примерно одинаковым как в загрязнённых, так и в чистых районах. В январе 1987 года Белоруссии было зарегистрировано необычно большое число случаев синдрома Дауна, однако последующей тенденции к увеличению заболеваемости не наблюдалось[96].
Детская смертность очень высока во всех трёх странах, пострадавших от чернобыльской аварии. После 1986 года смертность снижалась как в загрязнённых районах, так и в чистых. Хотя в загрязнённых районах снижение в среднем было более медленным, разброс значений, наблюдавшийся в разные годы и в разных районах, не позволяет говорить о чёткой тенденции. Кроме того, в некоторых из загрязнённых районов детская смертность до аварии была существенно ниже средней. В некоторых наиболее сильно загрязнённых районах отмечено увеличение смертности. Неясно, связано ли это с радиацией или с другими причинами — например, с низким уровнем жизни в этих районах или низким качеством медицинской помощи.
В Белоруссии, России и на Украине проводятся дополнительные исследования, результаты которых ещё не были известны к моменту публикации доклада Чернобыльского форума.
Другие болезни
[править | править код]В ряде исследований было показано, что ликвидаторы и жители загрязнённых областей подвержены повышенному риску различных заболеваний, таких как катаракта, сердечно-сосудистые заболевания, снижение иммунитета[90]. Эксперты Чернобыльского форума пришли к заключению, что связь заболеваний катарактой с облучением после аварии установлена достаточно надёжно. В отношении других болезней требуются дополнительные исследования с тщательной оценкой влияния конкурирующих факторов.
Судебный процесс
[править | править код]Директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, главный инженер Николай Фомин, его заместитель Анатолий Дятлов, начальник смены Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха № 2 Александр Коваленко и инспектор Госатомэнергонадзора Юрий Лаушкин были привлечены к уголовной ответственности по статье 220 Уголовного кодекса УССР (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях и во взрывоопасных цехах), статье 165 УК УССР (злоупотребление властью или служебным положением) и статье 167 УК УССР (халатность). В августе 1986 года были арестованы Брюханов и Фомин. Дятлов был арестован в декабре 1986 года, за месяц до этого он был выписан из ГКБ № 6 в Москве, где полгода пролежал с незаживающими ранами на ногах, бывшими последствием облучения во время аварии, получил инвалидность II группы.
7 июля 1987 года Верховный суд СССР начал рассмотрение этого уголовного дела по первой инстанции на выездном заседании в доме культуры города Чернобыль. Брюханов, Фомин и Дятлов признали себя виновными частично. Фомин после аварии испытывал серьёзные психологические проблемы, пытался покончить с собой в следственном изоляторе. Наиболее активно оспаривал обвинения только Дятлов. Он утверждал, что действия персонала в любом случае не могли привести к взрыву реактора, если бы не его конструктивные особенности[97]. Однако выступившие на суде эксперты, подтвердив некоторые недостатки реактора, утверждали, что к аварии они могли привести только при ошибках в работе обслуживающего персонала. При этом некоторые эксперты, приглашённые как независимые специалисты, на самом деле оказались одними из создателей реакторов серии РБМК[98].
За вычетом выходных процесс продолжался 18 дней. Дятлов, Фомин и Брюханов были приговорены к десяти годам лишения свободы, Рогожкин — к пяти, Коваленко — к трём, Лаушкин — к двум годам лишения свободы. Фомин в 1988 году был переведён в психиатрическую больницу, откуда в 1990 году был освобождён. Брюханов был условно-досрочно освобождён в 1991 году. Дятлова также освободили по состоянию здоровья в 1991 году[99][100].
Дальнейшая судьба станции
[править | править код]После аварии на 4-м энергоблоке работа электростанции была приостановлена из-за опасной радиационной обстановки; планирующиеся к вводу в строй 5-й и 6-й энергоблоки так и не были достроены. Однако уже в октябре 1986 года, после обширных работ по дезактивации территории и постройки «саркофага», 1-й и 2-й энергоблоки были вновь введены в строй; в декабре 1987 года была возобновлена работа 3-го энергоблока. В 1991 году на 2-м энергоблоке произошёл пожар, вызванный неисправной изоляцией турбины; после этой аварии 2-й энергоблок был заглушён и закрыт. Тем не менее, на протяжении последующих лет два оставшихся энергоблока станции — 1-й и 3-й — продолжали эксплуатироваться и вырабатывать электроэнергию. В 1995 году правительство Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с правительствами стран «большой семёрки» и Комиссией Европейского союза: была подготовлена программа закрытия станции. 1-й энергоблок был остановлен 30 ноября 1996 года, 3-й — 15 декабря 2000 года[101][102].
Первоначальный железобетонный саркофаг, спешно построенный в 1986 году — «Укрытие» — со временем начал ветшать, и в 2010-е годы был построен второй саркофаг, на этот раз стальной — «Новый безопасный конфайнмент». Строительством, профинансированным международным фондом под управлением Европейского банка реконструкции и развития, занимался французский консорциум Novarka — совместное предприятие Vinci и Bouygues[103]. Строительство, начатое в 2010 году, несколько раз задерживалось, в том числе из-за недостатка финансирования; в конечном счёте конфайнмент обошёлся более чем в 1,5 миллиарда евро. Арочное сооружение было возведено рядом со старым саркофагом и в ноябре 2016 года надвинуто на здание реактора с помощью домкратов — тем самым Новый безопасный конфайнмент заключил внутри себя и разрушенный реактор, и старый саркофаг вокруг него[104][105].
В соответствии с Общегосударственной программой Украины (от 15 января 2009 года) по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС[106] и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, процесс будет осуществляться в несколько этапов:
- Прекращение эксплуатации (подготовительный этап к снятию с эксплуатации) — этап, во время которого будет осуществлено извлечение ядерного топлива и перемещение его в хранилище отработавшего ядерного топлива, предназначенное для долгосрочного хранения. Текущий этап, во время которого выполняется основное задание, которое определяет длительность этапа, — извлечение ядерного топлива из энергоблоков. Срок завершения — не ранее 2014 года.
- Окончательное закрытие и консервация реакторных установок. На этом этапе будет проведена консервация реакторов и наиболее радиационно загрязнённого оборудования (ориентировочно до 2028 года).
- Выдержка реакторных установок в течение периода, во время которого должно произойти естественное снижение радиоактивного излучения до приемлемого уровня (ориентировочно до 2045 года).
- Демонтаж реакторных установок. На этом этапе будет проведён демонтаж оборудования и очистка площадки с целью максимального снятия ограничений и регуляторного контроля (ориентировочно до 2065 года)[107].
В массовой культуре
[править | править код]Документальные фильмы
[править | править код]Список примеров в этой статье не основывается на авторитетных источниках, посвящённых непосредственно предмету статьи. |
- «Чернобыль. Хроника трудных недель» — фильм, снятый режиссёром «Укркинохроники» Владимиром Шевченко в 1986 году, содержит кинохронику ликвидации последствия взрыва на ЧАЭС. Имеет множество наград.
- «Незабываемое» — короткометражный фильм, снятый любительской киностудией «Припять-фильм». Оператором, жителем Припяти Михаилом Назаренко были сняты уникальные кадры жизни города 26 апреля 1986 года, эвакуации 27 апреля и пустой Припяти сразу после эвакуации.
- «Колокол Чернобыля» — первый полнометражный фильм о аварии на ЧАЭС, снятый в мае—сентябре 1986 года. Содержит свидетельства людей, непосредственно причастных к трагедии. Занесён в «Книгу рекордов Гиннесса» как фильм, который был показан во всех странах мира, где есть телевидение[108][109].
- «Чернобыль. Осень 86-го» — документальный фильм, снятый Западно-Сибирской студией кинохроники (г. Новосибирск) в сентябре-ноябре 1986 года. Основная тема фильма — работа строителей, возводивших объект «Укрытие». Фильм также содержит кадры падения вертолёта Ми-8 2 октября 1986 года, которые были случайно сняты оператором студии Виктором Гребенюком.
- «Чернобыль. Два цвета времени» — фильм студии «Укртелефильм», снят в 1986—1987 годах. Содержит кадры ликвидации последствий аварии (в том числе снятые в первые дни), суда над руководством ЧАЭС. Существует фильм 1988 года «Третий цвет времени», который является скорее фильмом-размышлением о влиянии аварии на здоровье и судьбы людей, о действиях властей, должностных лиц станции в первые дни аварии и в ходе ликвидации её последствий, а также об отношении к атомной энергетике в целом.
- «Район действия — Чернобыль» — фильм, снятый киностудией Министерства обороны СССР в 1987 году.
- «В небе Чернобыля» — фильм о вкладе военных лётчиков в ликвидацию последствий аварии. Снят киностудией Министерства обороны СССР в 1986—1987 годах.
- «Предупреждение» — фильм творческого объединения «Экран», снят в 1986—1987 годах. Рассказывает о ходе ликвидации последствий аварии, о быте людей, которых затронула авария и действиях властей после аварии.
- Документальный сериал «Мы» (1989).
- «Припять» — австрийский фильм 1999 года режиссёра Николауса Гейрхальтера, номинант Европейской киноакадемии в категории лучший документальный фильм за 1999 год. В фильме рассказывается о Припяти, которая находится на расстоянии около 2 км от Чернобыльской АЭС.
- «Час Икс» — в 1-м эпизоде, снятом в 2004 году, детально описан час до аварии на АЭС. В России эпизод также выходил под альтернативным названием «Правда о Чернобыле».
- «Секунды до катастрофы» — 1 сезон, 7-й выпуск. Содержит интервью c последним выжившим работником 4-го энергоблока, участником эксперимента, старшим инженером управления блоком, Борисом Столярчуком.
- «Битва за Чернобыль» — фильм производства Discovery Channel 2005 года.
- «Пережить катастрофу: Чернобыльская ядерная катастрофа» (англ. Surviving Disaster: Chernobyl Nuclear Disaster) — документальный фильм, история, рассказанная с точки зрения учёного Валерия Легасова (позже совершившего самоубийство), снятый BBC в 2006 году.
- «Чернобыль. Хроники молчания» — фильм производства телеканала «История» 2006 года, в съёмках фильма задействовано более 50 непосредственных участников и свидетелей аварии.
- «Чернобыль. 3828» — фильм 2011 года производства студии «Телекон» (бывшая студия «Укртелефильм», снявшая «Чернобыль. Два цвета времени»). В фильме приводятся воспоминания участника ликвидации последствий аварии Валерия Стародумова, а также кадры кинохроники из фильма «Чернобыль. Два цвета времени».
- «Чернобыль: 30 лет спустя» — фильм производства Великобритании 2015 года.
- «Чернобыльские бабушки» — фильм режиссёров Энн Богарт и Холли Моррис 2015 года, рассказывает о пожилых жителях, которые остаются в зоне отчуждения, большинство из них женщины.
- «Хроника аварии на 4 блоке ЧАЭС. 7 дней после аварии» — фильм из 7 частей, снятый ГСП ЧАЭС в 2016 году.
- В 2016 году на видеохостинге Youtube появилось записанное в 1994 году интервью бывшего заместителя главного инженера станции Анатолия Дятлова, в котором он рассказывает свою версию случившегося 26 апреля 1986 года. Кем и при каких обстоятельствах было снято видео — неизвестно.
- «Возвращаясь в Чернобыль» — «בחזרה לצ'רנוביל» — фильм, снятый об аварии и чернобыльских эвакуаторах в Израиле и в Украине израильским государственным каналом «Кан-11» в 2020 году[110].
Художественные фильмы и телесериалы
[править | править код]- «Распад» — художественный фильм, снятый режиссёром Михаилом Беликовым в 1989—1990 гг. об аварии на Чернобыльской АЭС и её последствиях.
- «Волки в зоне» — фильм минской студии «Импульс», снятый в 1990 году.
- «Чернобыль. Последнее предупреждение» — телефильм, совместного производства США и СССР, снятый в 1991 году.
- «Завтра. Ядерная принцесса» — художественный фильм известного советского режиссёра Александра Панкратова, снятый в 1992 году.
- «Чёрный аист» — фильм Виктора Турова, снятый по мотивам повести Виктора Козько «Спаси и помилуй нас, чёрный ангел», снят студией «Беларусьфильм» в 1993 году.
- «Год собаки» (Россия, 1994).
- «Душа моя, Мария» (Россия, 1995).
- Х/ф «Годзилла» (1998) — Ник Татополус 3 года исследовал гигантских дождевых червей-мутантов в Чернобыльской зоне отчуждения.
- Х/ф «Рейнджер из атомной зоны» (Россия-Беларусь, 1999).
- «Аврора» — фильм режиссёра Оксаны Байрак, снятый в 2006 году. Аврора — воспитанница детдома на окраине Припяти, которая мечтает стать балериной. Во время катастрофы на ЧАЭС девочка получает огромную дозу облучения. Единственный шанс на выживание — дорогостоящая операция в США. Аврору отправляют в Америку, где в больнице она встречает своего кумира, звезду балета Ника Астахова.
- «Дверь» — короткометражный фильм 2008 года, в основе сюжета лежит глава «Монолог о целой жизни, написанный на дверях» книги «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич.
- В фильме «Универсальный солдат 3: Возрождение» (2010, США) действие сюжета происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
- «В субботу» — художественный фильм Александра Миндадзе 2011 года, действие которого происходит на протяжении суток накануне и во время аварии на атомной станции.
- «Земля забвения» — фильм франко-украинского производства 2011 года.
- Х/ф «Трансформеры 3: тёмная сторона Луны» (2011, США) — один из начальных эпизодов фильма происходит в Чернобыльской зоне отчуждения.
- «Запретная зона» — американский фильм ужасов Брэдли Паркера, вышедший на экраны в 2012 году.
- «Мотыльки» — украинский четырёхсерийный мини-сериал, вышедший в 2013 году. 10-классница Аля Широкова и её старшая сестра Марьяна, работающая врачом, едут на выходные в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года из Киева в Припять к родственникам. На их глазах происходит взрыв на 4-м блоке Чернобыльской АЭС.
- В фильме «Крепкий орешек 5» часть действия сюжета происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
- «Голоса Чернобыля» — драматический фильм 2016 года, снятый Полем Крухтеном по книге «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич.
- «Чёрный цветок» — Украинский четырёхсерийный мини-сериал, 2016 год. Действие картины происходит в 1986 год в Чернобыле. Выпускница пединститута Лера направляется по распределению в Припять — в один из самых уютных и хорошо снабжаемых городов Советского Союза, чтобы работать учительницей младших классов. Именно здесь она встречает любовь всей своей жизни — инженера-ядерщика Витаса и мечтает о большой семье. Но события, произошедшие в апреле 1986 года, безвозвратно изменили их жизнь.
- «Чернобыль: Зона отчуждения» — российский мистический сериал, герои которого пытаются предотвратить аварию, после чего авария случается в Америке, а Припять становится развитым городом. Показ первого сезона состоялся в 2014 году.
- «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» — российский фантастический триллер 2019 года, сиквел сериала 2014 года.
- «Чернобыль» — мини-сериал, созданный американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky, показан в мае-июне 2019 года.
- «Запретная зона» — американский фильм ужасов, вышедший на экраны в 2020 году.
- «Чернобыль» — фильм режиссёра Данилы Козловского (Россия, 2021).
- «После Чернобыля» — американский фильм ужасов, вышедший на экраны в 2021 году.
- «Чернобыль» — сериал режиссёра Алексея Мурадова (Россия, 2022).
В филателии
[править | править код]- 22 января 1991 года вышла почтовая марка СССР «5-летие Чернобыльской трагедии» (ЦФА [АО «Марка»] № 6285) (Mi #6164). Номинал марки: 15 коп. Тираж — 1 500 000 экземпляров. Автор марки — М. Верхоланцев.
- 10 апреля 1996 года «Белпочта» выпустила квартблок из трёх марок и купона «Чернобыль. 10 лет трагедии» (№ 133—135) с номиналом 1 000 рублей[111].
- 26 апреля 1996 года «Укрпочтой» была выпущена почтовая марка (Mi #168), посвящённая 10-летию Чернобыльской катастрофы, номиналом 20 000 карбованцев и тиражом 1 000 000 экземпляров[112]. Дизайн марки — Алексей Штанко.
- 26 апреля 2016 года «Укрпочта» выпустила марку «Чернобыль — трагедия человечества» (Mi #1541), номиналом 2,40 гривны и тиражом 121 000 экземпляров[113]. Авторы марки и штемпелей Харук Сергей и Харук Александр. Также был подготовлен конверт первого дня и штемпели к 30-летию аварии, а спецгашения проводились на главпочтампах Киева и Славутича[114].
-
Почтовая марка СССР,
1991 год
Фотоальбомы
[править | править код]- Александр Анисимов, Антон Бородавка, Максим Павленко. Куклы Чернобыля . — К.: ИИГ "Восточная проекция", 2008.[115][116][117]
- Александр Анисимов, Антон Бородавка, Максим Павленко. Лица Чернобыля . — К.: ИИГ "Восточная проекция", 2009.[118]
Компьютерные игры
[править | править код]- S.T.A.L.K.E.R. (серия игр) — повествует об альтернативно-исторической версии событий, разворачивающихся вокруг станции:
- S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля (2007)
- S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо (2008)
- S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти (2009)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля (2024)
- Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) — события в миссиях «Все в камуфляже» и «Убить одним выстрелом» происходят в Припяти.
- Crisis in the Kremlin (1991) — авария на АЭС происходит всегда, вне зависимости от действий игрока.
- Кризис в Кремле (2017) — авария может произойти на Чернобыльской АЭС или на любой другой АЭС Советского Союза, но её можно предотвратить.
- Кризис в Кремле: The Accident (2017) — сюжетное DLC, посвящённое аварии АЭС, которая может произойти на Чернобыльской (2-мя вариантами, историческим или более разрушительным) или Южно-Украинской АЭС, но также может быть предотвращена.
- В игре «Counter-Strike: Global Offensive» на одной из карт (de_cache) показана часть территории рядом с Чернобыльской АЭС.
- В компьютерной игре Killing Floor есть игровая карта KF-Pripyat.
- Chernobylite (2021).
- Warfaсe (2012):
- Cпецоперация «Припять» (2017) — событие происходит на территории Чернобыля уже после аварии на ЧАЭС.
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ Атомная энергия. Том 113, вып. 2. — 2012 / Просмотр издания // Электронная библиотека /// История Росатома . Электронная библиотека /// История Росатома. Дата обращения: 6 декабря 2024.
- ↑ Чернобыль: истинные масштабы аварии . www.who.int. ВОЗ (5 сентября 2005). Дата обращения: 16 марта 2011. Архивировано 18 апреля 2011 года.
- ↑ 1 2 Чернобыль между домыслами и фактами . www.ibrae.ac.ru. ИБРАЭ РАН (2001). Дата обращения: 1 февраля 2010. Архивировано 10 февраля 2010 года.
- ↑ А.М.Агапов, Г.А.Новиков, Р.В.Арутюнян, Е.М.Мелихова. Кто помог создать «чернобыльский миф»? www.proatom.ru (8 ноября 2005). Дата обращения: 10 января 2010. Архивировано 14 апреля 2010 года.
- ↑ Наследие Чернобыля: Медицинские, экологические и социально-экономические последствия . Дата обращения: 17 марта 2011. Архивировано 19 января 2012 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Chernobyl’s Legacy: Summary Report Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine (англ.).
- ↑ Ярошинская А. Чернобыль. 20 лет спустя. Преступление без наказания. — М.: Время, 2006. — (Документальный роман). — ISBN 5-9691-0138-9.[неавторитетный источник]
- ↑ Сивинцев, 1992, с. 4, 14.
- ↑ Сивинцев, 1992, с. 14—17.
- ↑ Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях, подготовленная для МАГАТЭ // Атомная энергия. — 1986. — Т. 61, № 5. — С. 307.
- ↑ Данные Курчатовского института о распределении топлива и состоянии укрытия . www.pripyat.com. Архивировано 5 февраля 2006 года.
- ↑ Поведение железобетонных конструкций при аварии на ЧАЭС . Архивировано 17 апреля 2012 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Абрамов и др., 2006.
- ↑ Министерство Энергетики и электрификации СССР. ВПО Союзатомэнерго. Чернобыльская атомная электростанция им. В. И. Ленина. Рабочая программа испытания турбогенератора № 8 Чернобыльской АЭС в режимах совместного выбега с нагрузкой собственных нужд.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INSAG-7, 1993.
- ↑ 1 2 Дятлов, 2003.
- ↑ команда на опускание всех поглощающих стержней в активную зону для полного заглушения реактора
- ↑ Давлетбаев Р. И. Последняя смена : [арх. 24 декабря 2009] // Чернобыль. Десять лет спустя. Неизбежность или случайность?. — М. : Энергоатомиздат, 1995. — С. 366.
- ↑ Отчёт Института ядерных исследований Академии наук УССР. — Киев, 1989.
- ↑ 1 2 International Nuclear Safety Advisory Group. Summary Report on the Post-Accident Review on the Chernobyl Accident. Safety Series № 75-INSAG-1. IAEA, Vienna, 1986.
- ↑ 1 2 3 Абагян А. А., Асмолов В. Г., Гуськова А. К. Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её последствиях, подготовленная для МАГАТЭ // Атомная энергия. — 1986. — Ноябрь (т. 61, вып. 5). — С. 301—320. — ISSN 0004-7163. Архивировано 27 августа 2010 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 «О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.». Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР, 1991 (Приложение I к INSAG-7 Архивная копия от 8 августа 2006 на Wayback Machine)
- ↑ 1 2 3 4 INSAG-7, 1993, с. 17—19.
- ↑ 1 2 3 INSAG-7, 1993, с. 29—31.
- ↑ INSAG-7, 1993, с. 4.
- ↑ Хиггинботам, 2020, с. 86–87.
- ↑ «Анализ причин аварии на Чернобыльской АЭС путём математического моделирования физических процессов». Отчёт ВНИИАЭС, 1986. Дата обращения: 5 августа 2010. Архивировано 5 марта 2010 года.
- ↑ Хиггинботам, 2020, с. 87–88.
- ↑ Емельянов И. Я., Василевский В. П., Волков В. П., Гаврилов П. А., Крамеров А. Я., Кузнецов С. П., Кунегин Е. П., Рыбаков Н. З. Вопросы безопасности АЭС с канальными графитовыми реакторами, охлаждаемыми кипящей водой // Атомная энергия. Том 43, вып. 6. — 1977. — С. 458—463
- ↑ INSAG-7, 1993, с. 22—23.
- ↑ 1 2 3 «О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС и меры по повышению безопасности АЭС с реакторами РБМК». Доклад рабочей группы экспертов СССР, 1991 (Приложение II к INSAG-7 Архивная копия от 8 августа 2006 на Wayback Machine)
- ↑ INSAG-7, 1993, с. 18.
- ↑ Абрамов и др., 2006, с. 556, 562, 581—582.
- ↑ Абрамов и др., 2006, с. 578.
- ↑ Абрамов и др., 2006, с. 547.
- ↑ INSAG-7, 1993, с. 17.
- ↑ ВНИИАЭС, ИАЭ, КИЯИ. Расчётный анализ начальной стадии аварии на чернобыльской АЭС Архивная копия от 6 марта 2010 на Wayback Machine // Атомная энергия, т. 71, вып. 4, октябрь 1991.
- ↑ Абрамов и др., 2006, с. 561.
- ↑ О физической природе взрыва на 4-м энергоблоке ЧАЭС. К. П. Чечеров. «Энергия», 2002, № 6
- ↑ Абрамов и др., 2006, с. 577.
- ↑ Ядерное топливо в объекте «Укрытие». О ядерном топливе 4-го блока . Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. Дата обращения: 20 февраля 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ Ученый: во время аварии на ЧАЭС произошел настоящий ядерный взрыв . Дата обращения: 12 сентября 2022. Архивировано 12 сентября 2022 года.
- ↑ Барковский Е. В. «Взрыв на чернобыльской АЭС в геофизическом аспекте» Архивная копия от 1 апреля 2011 на Wayback Machine, «Аномалия». № 1995(08).
- ↑ Карпан Н. Анализ версии: «землетрясение - причина аварии на 4-м блоке ЧАЭС 26.04.86 года» . www.pripyat.com (10 марта 2006). Дата обращения: 2 июля 2015. Архивировано 3 декабря 2008 года.
- ↑ 1 2 Б. И. Горбачёв Чернобыльская авария (причины, хроника событий, выводы). 2002 Архивная копия от 25 июня 2012 на Wayback Machine
- ↑ Заслон Чернобыля. Диверсия . Дата обращения: 25 декабря 2013. Архивировано из оригинала 26 декабря 2013 года.
- ↑ Чернобыль. BY «О диверсии на 4-м блоке ЧАЭС» Архивная копия от 25 октября 2012 на Wayback Machine. Авария 1986 года
- ↑ Полюх А. В. «Тайны Чернобыля»
- ↑ Горбачёв Б. И. Последняя тайна Чернобыльской аварии. 2005 Архивная копия от 28 июня 2006 на Wayback Machine
- ↑ Дмитриев В. М.. Чернобыльская авария: Причины катастрофы // Безопасность в техносфере. — Русский журнал, 2010. — № 1. — С. 38. — ISSN 1998-071X.
- ↑ Дмитриев В. М. Чернобыльская авария: Причины катастрофы // Безопасность в техносфере. — Русский журнал, 2010. — № 3. — С. 48—56. — ISSN 1998-071X.
- ↑ Битва за Чернобыль. Катастрофа на АЭС показала несостоятельность советской пропаганды. Дата обращения: 19 апреля 2011. Архивировано 11 января 2012 года.
- ↑ Аварии на Чернобыльской АЭС исполняется 30 лет . Дата обращения: 26 апреля 2016. Архивировано 27 апреля 2016 года.
- ↑ Владимир Васильевич — это же глыба . Дата обращения: 28 февраля 2014. Архивировано из оригинала 4 марта 2014 года.
- ↑ Вавилова Е. Владимир Щербицкий. «Жертва ферзя» (8 февраля 2008). Дата обращения: 2 июля 2015. Архивировано 5 марта 2014 года.
- ↑ Михаил Горбачёв об аварии в Чернобыле . Дата обращения: 29 апреля 2006. Архивировано 21 марта 2007 года.
- ↑ В Гомеле обнародовали рассекреченные документы по аварии на ЧАЭС . Дата обращения: 26 апреля 2011. Архивировано 22 января 2012 года.
- ↑ Медведев, Григорий. Чернобыльская тетрадь // Новый мир : журнал. — 1989. — № 6. — ISSN 0130-7673.
- ↑ Вспоминаем подвиг летчиков, спасавших мир от еще более разрушительных последствий катастрофы на Чернобыльской станции . Дата обращения: 12 мая 2023. Архивировано 22 апреля 2023 года.
- ↑ Алла Борисовна Пугачева. Биографическая справка | Лента новостей «РИА Новости» . Дата обращения: 6 ноября 2010. Архивировано 20 октября 2010 года.
- ↑ Рок в помощь: как прошел первый концерт в поддержку чернобыльцев — Рамблер/Новости . Дата обращения: 2 мая 2016. Архивировано 4 июня 2016 года.
- ↑ Чернобыльские были (к 32-й годовщине сдачи Саркофага в эксплуатацию) . nsrus.ru. Ядерное общество. Дата обращения: 6 августа 2020. Архивировано 21 сентября 2020 года.
- ↑ Городинский С.М. Средства индивидуальной защиты для работ с радиоактивными веществами. — 3. — Москва: Атомиздат, 1979. — С. 3,4. — 296 с. — 5700 экз.
- ↑ Огородников E.И., Пазухин Э.М.. Часть 5. Средства улавливания и анализа аэрозолей. Радиоактивные аэрозоли в лёгких // Радиоактивные аэрозоли объекта "Укрытие" (обзор) : Препринт 06-6 : [рус.] : [арх. 24 марта 2022] / Редактор Л. М. Троян. — Чорнобиль : Национальная академия наук Украины, Институт проблем безопасности атомных электростанций, 2006. — С. 10—28. — 56 с. — 150 экз.
- ↑ Журбенко В. М., Кудряшов В. И. Участие Вооружённых сил СССР в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. // Военно-исторический журнал. — 2006. — № 4. — С.29-34.
- ↑ Федеральный закон от 20 февраля 1995 года N 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» . Дата обращения: 18 июня 2007. Архивировано 11 сентября 2007 года.
- ↑ Закон РФ «О государственной тайне» . Дата обращения: 24 января 2011. Архивировано 27 января 2011 года.
- ↑ Статья 237. Уголовный кодекс РФ Архивная копия от 3 июля 2011 на Wayback Machine
- ↑ CHERNOBYL Assessment of Radiological and Health Impacts / OECD NEA. — 2002. — P. 35. — 159 p. Архивировано 27 августа 2018 года.
- ↑ Крупные радиационные аварии / Р.М. Алексахин, Л.А. Булдаков, В.А. Губанов и др. ; под общ. ред. Л.А. Ильина и В.А. Губанова. — М.: ИздАТ, 2001. — С. 302. — 752 с. Архивировано 22 июня 2019 года.
- ↑ UNSCEAR 2000 report Vol. II Sources and effects of ionizing radiation. ANNEX J Exposures and effects of the Chernobyl accident (англ.). The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). Дата обращения: 3 ноября 2020. Архивировано 21 октября 2020 года.
- ↑ Легеза В. И., Евдокимов В. И., Салухов В. В., Тимошевский А. А.; под. ред. Алексанина С. С., Гребенюка А. Н. Радиационная медицина. Часть 2 : Клиника, профилактика и лечение радиационных поражений / Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России // С-Пб.: Политехника-сервис. — 2013. — 156 с. ISBN 978-5-906555-07-6. (С. 65, 69).
- ↑ Методические рекомендации МР 2.6.1.0063-12. 2.6.1. «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Контроль доз облучения населения, проживающего в зоне наблюдения радиационного объекта, в условиях его нормальной эксплуатации и радиационной аварии» / авт. коллектив ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева» Роспотребнадзора. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.06.2012 г. // Опубликовано в ИПС «Гарант Архивная копия от 22 июня 2019 на Wayback Machine» и «КонсультантПлюс».
- ↑ Приказ ГТК РФ от 07.05.1997 г. № 242 (в ред. от 27.08.1998 г.) «О введении в действие Руководства по таможенному контролю делящихся и радиоактивных материалов и дополнительных функциях регионального информационно-технического таможенного управления».
- ↑ Павел Котляр. Чернобыльский дятел Страны Советов. Как строилась и работала уникальная РЛС близ Чернобыля . Газета.ru (26 апреля 2016). Дата обращения: 16 апреля 2019. Архивировано 5 июля 2018 года.
- ↑ Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 г. № 1074 . Дата обращения: 23 сентября 2018. Архивировано 24 сентября 2018 года.
- ↑ Новозыбков исключён из зоны отселения . Дата обращения: 23 сентября 2018. Архивировано 24 сентября 2018 года.
- ↑ Изменён перечень населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС . Дата обращения: 29 сентября 2018. Архивировано из оригинала 29 сентября 2018 года.
- ↑ Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества: Справ. Изд / В. А. Баженов, Л. А. Булдаков, И. Я. Василенко и др. под ред. В. А. Филова. — Л.: Химия, Ленинградское отд-ние, 1990. — С. 209. — ISBN 5-7245-0216-X.
- ↑ Сайт Гомельского облисполкома . Архивировано 10 мая 2007 года.
- ↑ гл. ред. П. А. Яковлев : Чернобыльские лягушки потемнели для защиты от радиации . Атомная энергия 2.0 С. 130900. Росатом (5 декабря 2022). Дата обращения: 17 декабря 2022. Архивировано 17 декабря 2022 года.
- ↑ Семашко, В. Много ли в чернобыльской зоне двуглавых телят? Чернобыль.инфо (13 апреля 2006). Архивировано 4 октября 2007 года.
- ↑ Декола, Н. Адреналин-шоу . Советская Белоруссия (15 марта 2002). Дата обращения: 29 апреля 2016. Архивировано 5 мая 2016 года.
- ↑ Ярошинская А. Чернобыль. Совершенно секретно . www.pripyat.com (15 января 2006). Дата обращения: 2 июля 2015. Архивировано 27 марта 2011 года.
- ↑ Comparison of Damage among Hiroshima/Nagasaki, Chernobyl, and Semipalatinsk (англ.). HICARE. Дата обращения: 2 июля 2015. Архивировано 2 февраля 2012 года.
- ↑ Чернобыль: истинные масштабы аварии. Совместный пресс-релиз ВОЗ/МАГАТЭ/ПРООН . Всемирная организация здравоохранения (2005). Дата обращения: 20 февраля 2016. Архивировано 18 апреля 2011 года.
- ↑ «Greenpeace rejects Chernobyl toll» Архивная копия от 23 апреля 2006 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Ларько, О. Ложь о Чернобыле в сейфе и в земле (23 апреля 2003). Архивировано из оригинала 19 июля 2003 года.
- ↑ Владимир Губарев. ПРОФЕССОР АНГЕЛИНА ГУСЬКОВА: НА ЛЕЗВИИ АТОМНОГО МЕЧА . www.nkj.ru. Наука и жизнь. Дата обращения: 25 октября 2022. Архивировано 24 октября 2022 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 Health Effects of the Chernobyl accident and special health care programmes Архивная копия от 10 августа 2019 на Wayback Machine (Отчёт о влиянии на здоровье связанных с чернобыльской аварией факторов) (англ.)
- ↑ Письмо Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации от 21.01.2010 г. № 140—212 «О радиационной обстановке на территории Российской Федерации в 2009 году» Архивная копия от 9 июня 2019 на Wayback Machine // Текст документа на сайте ИПС «Техэксперт».
- ↑ United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. ANNEX J. Exposures and effects of the Chernobyl accident // SOURCES AND EFFECTS OF IONIZING RADIATION. UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly : [англ.]. — 2000. — Vol. II EFFECTS. — P. 488—489. — 117 p.
- ↑ Атомная энергия. Том 113, вып. 2. — 2012 / Просмотр издания // Электронная библиотека /// История Росатома . Электронная библиотека /// История Росатома. Дата обращения: 6 декабря 2024.
- ↑ Медицинские последствия Чернобыльской аварии и специальные программы здравоохранения ; Доклад экспертной группы "Здоровье" Чернобыльского форума ООН, 2006 г / Всемирная организация здравоохранения. — Женева, 2006. — С. 100—111. — ISBN 978 92 4 459417 9.
- ↑ Наследие Чернобыля: медицинские, экологические и социально-экономические последствия. Рекомендации правительствам Беларуси, Российской Федерации и Украины ; Чернобыльский форум 2003-2005 гг. / Редакторы: ВОЗ, МАГАТЭ, ФАО, Программа ООН по окружающей среде, Всемирный банк, UNDP, UNEP, UN-OCHA, UNSCEAR. — 2006. — С. 19—20.
- ↑ Zatsepin I., Verger P., Robert-Gnansia E., Gagnière B., Tirmarche M., Khmel R., Babicheva I., Lazjuk G. Down syndrome time-clustering in January 1987 in Belarus: link with the Chernobyl accident? (англ.) // Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.). — 2007. — Vol. 24, no. 3-4. — P. 289—295. — doi:10.1016/j.reprotox.2007.06.003. — PMID 17706919.
- ↑ Новые рассекреченные документы о Чернобыле: спецоперации, пропаганда и подмена образцов . Настоящее Время. Дата обращения: 20 июля 2024.
- ↑ Добрынин, Сергей (2016-04-26). "Срок полураспада. Расследование". Радио Свобода. Дата обращения: 20 июля 2024.
- ↑ Радиоактивный процесс. 30 лет назад обвиняемых по делу об аварии на Чернобыльской АЭС судили прямо в зоне отчуждения . Дата обращения: 5 мая 2021. Архивировано 5 мая 2021 года.
- ↑ Дело о красной кнопке. Как судили руководителей Чернобыльской АЭС . Дата обращения: 5 мая 2021. Архивировано 5 мая 2021 года.
- ↑ ГСП Чернобыльская АЭС (официальный сайт) — Закрытие ЧАЭС . Дата обращения: 7 мая 2015. Архивировано 18 мая 2015 года.
- ↑ Остановка 3-го энергоблока ЧАЭС на YouTube
- ↑ Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС построят французы за 505 миллионов евро . Дата обращения: 17 сентября 2007. Архивировано 16 октября 2007 года.
- ↑ "Unique engineering feat concluded as Chernobyl arch has reached resting place" (Press release). European Bank for Reconstruction and Development. 2016-11-29. Архивировано 26 января 2017. Дата обращения: 30 ноября 2016.
{{cite press release}}
: Указан более чем один параметр|accessdate=
and|access-date=
(справка) - ↑ Pavel Polityuk (2016-11-29). "Giant arch slides over Chernobyl site to block radiation for a century" (англ.). Reuters. Архивировано 29 ноября 2016. Дата обращения: 30 ноября 2016.
world's largest land-based moving structure has been slid over the Chernobyl nuclear disaster site
- ↑ Закон Украины об Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему . uazakon.ru. Дата обращения: 16 января 2016. Архивировано 31 октября 2013 года.
- ↑ Основные аспекты снятия ЧАЭС с эксплуатации . chnpp.gov.ua. Дата обращения: 16 января 2016. Архивировано из оригинала 26 августа 2016 года.
- ↑ Колокол Чернобыля . Музей ЦСДФ. Дата обращения: 20 марта 2019. Архивировано 30 июля 2019 года.
- ↑ Фильм «Колокол Чернобыля». (1987) . Net.Film. Дата обращения: 20 марта 2019. Архивировано 5 марта 2016 года.
- ↑ «Возвращаясь в Чернобыль» - "בחזרה לצ'רנוביל" на YouTube, начиная с 19:04
- ↑ 10 лет Чернобыльской трагедии (139, 140, 141) . «Белпочта». Дата обращения: 16 октября 2020. Архивировано 11 апреля 2021 года.
- ↑ Марка 10 років Чорнобильської катастрофи (укр.). «Укрпочта». Дата обращения: 16 октября 2020. Архивировано 17 октября 2020 года.
- ↑ Марка «Чорнобиль – трагедія людства»/2016 (укр.). «Укрпочта». Дата обращения: 16 октября 2020. Архивировано 17 октября 2020 года.
- ↑ Чорнобиль. 30 років (ШПД Київ) /2016 (укр.). «Укрпочта». Дата обращения: 16 октября 2020. Архивировано 17 октября 2020 года.
- ↑ «Восточная проекция» выпустила уникальный альбом «Куклы Чернобыля» . Дата обращения: 31 августа 2023. Архивировано 5 сентября 2023 года.
- ↑ "Восточная проекция" выпустила уникальный альбом "Куклы Чернобыля" - Публікації - Українська правда. Життя
- ↑ Издан уникальный альбом «Куклы Чернобыля»
- ↑ «Восточная проекция» покажет миру «Лица Чернобыля» | Экономическая правда . Дата обращения: 31 августа 2023. Архивировано 14 августа 2023 года.
Литература
[править | править код]Основная
- Абагян, А. А. Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её последствиях, подготовленная для МАГАТЭ / А. А. Абагян, и др. // Атомная энергия : журн. — 1986. — Т. 61, вып. 5. — С. 301—320.
- Аксёнов, В. Подвиг войск РХБ защиты : (К 23-й годовщине подвига участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС) // Российское военное обозрение. — 2009. — № 6 (65).
- Алексахин, Р. М. Чернобыль, сельское хозяйство, окружающая среда : Материалы к 20-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г / Р. М. Алексахин, Н. И. Санжарова, С. В. Фесенко … [и др.]. — Обнинск : ВНИИСХРАЭ, 2006. — 24 с.
- Антонов, В. П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. — Киев : Знание, 1989. — 112 с.
- Бабосов, Е. М. Боль Чернобыля : [арх. 16 мая 2017] // Социологические исследования. — 1992. — № 6. — С. 14—21.
- Бабосов, Е. М. Философско-социологические аспекты осмысления сущности Чернобыльской катастрофы и преодоление её последствий // Актуальные проблемы развития потребительской кооперации на современном этапе. Гомель-Минск. — 1990. — С. 51—59.
- Дятлов, А. С. Чернобыль. Как это было. — М. : Научтехлитиздат, 2003. — 191 с. — ISBN 5-93728-006-7.
- Журбенко В. М., Кудряшов В. И. Участие Вооружённых сил СССР в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. // Военно-исторический журнал. — 2006. — № 4. — С.29-34.
- Злотников, А. Г. Демографическая ситуация в Гомельской области (последствия аварии на ЧАЭС) // Социологические исследования. — 1990. — № 12. — С. 104—109.
- Злотников, А. Г. Гомельская область : хроника постчернобыля : [арх. 10 августа 2017] // Социологические исследования. — 1998. — № 9. — С. 38—44.
- Израэль, Ю. А. Чернобыль : Радиоактивное загрязнение природных сред / Ю. А. Израэль, С. М. Вакуловский, В. А. Ветров … [и др.]. — Л. : Гидрометеоиздат, 1990. — 298 с. — 1500 экз. — ISBN 5-286-00799-6.
- Корякин, Ю. И. Сколько стоит Чернобыль? // Природа. — 1990. — № 10. — С. 65−74.
- Несветайлов, Г. А. Общество после катастрофы // Чернобыль-индекс. — 1991. — № 1. — С. 108—115.
- Крышев, И. И. Радиоэкологические последствия Чернобыльской аварии / И. И. Крышев, Р. М. Алексахин, И. Н. Рябов … [и др.]. — М. : Наука, 1991. — 190 с.
- Чернобыль. Десять лет спустя : Неизбежность или случайность? : [Сборник] / Под ред. А. Н. Семёнова. — М. : Энергоатомиздат, 1995. — 463 с. : ил. — ISBN 5-283-03618-9.
- Чернобыльская катастрофа (1986 г.) // Катастрофы конца XX века / Под общ. ред. д. т. н. В. А. Владимирова. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. — М. : УРСС, 1998. — 400 с. — (обл.). — ISBN 5-88417-167-6.
- Атлас загрязнения Европы цезием-137 после Чернобыльской аварии / Науч. рук. Ю. А. Израэль. — Люксембург : Офис официальных публикаций Европейской комиссии, 1998.
- Абрамов, М. И. Канальный ядерный энергетический реактор РБМК / М. И. Абрамов, В. И. Авдеев, Е. О. Адамов … [и др.]. — М. : Изд-во ГУП «НИКИЭТ», 2006. — 631 с. : ил. — ББК 31.4. — УДК 621.039.524(G). — ISBN 5-98706-018-4.
- Савченко, В. К. Экология Чернобыльской катастрофы : научные основы Международной программы исследований / Пер. с англ. А. И. Кириленко. — Мн. : Беларуская навука, 1997. — 224 с. — (Человек и биосфера). — 1000 экз. — ISBN ISBN 985-08-00-55-0.
- Международное агентство по атомной энергии. INSAG-7 : Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1 : Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности. — Вена : МАГАТЭ, 1993. — (Серия изданий по безопасности ; № 75-INSAG-7).
- Чернобыль. Пять трудных лет : Сб. материалов о работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыл. АЭС в 1986—1990 гг. / [Предисл. Губанова В. А.]; Под общей ред. Ю. В. Сивинцева, В. А. Качалова. — 1992.
- Чернобыль: Катастрофа. Подвиг. Уроки и выводы : К 10-летию катастрофы / авт.-сост.: отв. А. А. Дьяченко, И. Д. Грабовой, Л. Н. Ильин. — 1996.
Дополнительная литература
- Костенецкий, М. И. Чернобыль-1986 : Как это было // Мелитопольский краеведческий журнал. — 2016. — № 7. — С. 3—9.
- Чернобыльский репортаж : фотоальбом / Под ред. Гуськовой Т. В.. — М. : Планета, 1988. — 142 с. — ISBN 5-85250-033-X.
- Россинская, С. В. Чернобыль : как это было? Тайна XX века : литературный вечер в библиотеке «Фолиант» МУК ТБК в память о 25-летии со дня аварии на Чернобыльской АЭС // Ваша библиотека : журн. — 2011. — № 10. — С. 48—55.
- Чернобыль: треть века спустя. Опыт эмоционально-аналитического исследования / Авт.-сост. Гашо Е., Рогалев Н.. — Пермь : Титул, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-905546-56-3.
- Львов, Г. Чернобыль: анатомия взрыва // Наука и жизнь : журнал. — 1989. — № 12. — С. 2—11, II-III.
- Хиггинботам А. Чернобыль : История катастрофы : [рус.] = Midnight in Chernobyl: The Untold Story of the World's Greatest Nuclear Disaster / пер. с англ. А. Бугайского, науч. ред. Л. Сергеев. — М. : Альпина нон-фикшн, 2020. — 552 с. — ISBN 978-5-00139-269-9.
Художественная литература
- Асмолов, В. Г. Неоконченная повесть / В. Г. Асмолов, Е. А. Козлова. — М., 2018. — 336 с. — [Елена Александровна Козлова — к. т. н., в 1965−1995 годах научный сотрудник, с 1986 года — начальник лаборатории теплоизоляционных материалов НИКИМТ, участница ликвидации аварии на ЧАЭС, награждена Орденом Мужества в 2000 г., член Союза писателей России, лауреат Международной премии имени М. А. Шолохова]. — ISBN 978-5-88777-064-2.
- Карпан Н. В.. Чернобыль. Месть мирного атома Архивная копия от 1 апреля 2020 на Wayback Machine. К.: ЧП «КантриЛайф»,2005
- Медведев, Г. У. Ядерный загар : [Повести]. — М. : Книжная палата, 1990. — 413 с. — (Популярная библиотека). — Содерж.: Ядерный загар ; Энергоблок ; Чернобыльская тетрадь ; Зелёное движение и атомная энергетика: Опыт конструктивного подхода. — 100 000 экз. — ISBN 5-7000-0223-X.
- Соловьёв С. М., Кудряков Н. Н., Субботин Д. В. Валерий Легасов: Высвечено Чернобылем : История чернобыльской катастрофы в записях академика Легасова и в современной интерпретации. — М. : Издательство АСТ, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-17-118365-3.
- Щербак, Ю. Н. Чернобыль. — М. : Советский писатель, 1991. — 464 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-265-01415-2.
Документы
- Технологический регламент по эксплуатации 3 и 4 энергоблоков ЧАЭС (действовал на момент аварии)
- Таблицы и графики изменения некоторых параметров блока перед аварией
- Чернобыльская трагедия в документах и материалах (укр.) Архивы КГБ
- Чернобыль: «Нет худа без добра» (Михаил Горбачёв) Из книги «В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985—1991)»
- Виртуальная выставка документов «Чернобыльская катастрофа. 25 лет спустя» . Главное управление юстиции Гомельского областного исполнительного комитета (17 марта 2011). Архивировано из оригинала 18 августа 2011 года.
- Zoriy P., Dederichs H., Pillath J., Heuel-Fabianek B., Hill P., Lennartz R. Long-Term Measurements of the Radiation Exposure of the Inhabitants of Radioactively Contaminated Regions of Belarus — The Korma Report II (1998—2015). Verlag Forschungszentrum Jülich, ISBN 978-3-95806-181-1, 2016 The Korma Report II
Ссылки
[править | править код]- Международная научно-информационная сеть по вопросам Чернобыля (ICRIN)
- МАГАТЭ о Чернобыльской аварии Архивная копия от 31 января 2014 на Wayback Machine (англ.)
- Авария на Чернобыльской атомной станции: 30 лет спустя // Всемирная организация здравоохранения
- Чернобыль // Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
- Авария на Чернобыльской АЭС Архивная копия от 24 февраля 2017 на Wayback Machine // Межведомственная информационная система по вопросам обеспечения радиационной безопасности населения и проблемам преодоления последствий радиационных аварий (МЧС РФ)
- Геофизические аспекты катастрофы Чернобыльской АЭС. Васильев В. Г. (МАГАТЭ), Фефелов А. К. (РАЕН), Яницкий И. Н. (ВИМС).
- «Чернобыльские были» // воспоминания физика В. Ф. Дёмина о совещании в МАГАТЭ после аварии на ЧАЭС (сайт Ядерного общества России)
- Боровой А. Белорусский ликвидатор о страхе, долге и обмане (баск.). Onliner.by (26 апреля 2014). Архивировано из оригинала 26 апреля 2014 года.
- Карта радиоактивного загрязнения изотопом цезия-137 Google Maps KMZ
- Резниченко А. Я. Десять мифов вокруг аварии на Чернобыльской АЭС // РИА Новости. — 24.04.2009.
- Резниченко А. Я. Чернобыль: ложь и правда спустя 30 лет // РИА Новости. — 22.04.2016.
- Чернобыльская авария
- Экологические катастрофы
- Радиационные аварии в СССР
- Техногенные катастрофы в СССР 1986 года
- Техногенные катастрофы на Украине
- События 26 апреля
- Апрель 1986 года в СССР
- Перестройка
- 1986 год на Украине
- 1986 год в Белоруссии
- 1986 год в России
- Экология СССР
- Экология Украины
- Экология России
- Экология Белоруссии
- Чернобыльская АЭС