Prawdopodobny rozkład promieniowania w Japonii

Nadal nie jest jasne, jaki będzie wynik kryzysu nuklearnego w Japonii, po części dlatego, że nadal istnieje możliwość dużego uwolnienia promieniowania z elektrowni, więc eksperci nie są w stanie powiedzieć, jaki będzie to miało wpływ na Japonię.





Ale oto, co wiemy do tej pory. Według danych zebranych przez USA podczas przelotu nad tym obszarem, najgorsze jak dotąd skażenie ogranicza się do 30-kilometrowego promienia wokół zakładu. Najintensywniejsze promieniowanie ogranicza się do samej rośliny. W Tokio (220 kilometrów od zakładu) średnia dawka promieniowania w środę i czwartek wynosiła 474 mikrosiwerty rocznie (jeśli jesteś narażony na taki poziom przez rok, otrzymujesz dawkę 474 mikrosiwertów). Dla porównania średnia roczna dawka ze źródeł naturalnych to około 2400 mikrosiwertów. Jeśli mieszkasz w Guarapari w Brazylii, będziesz narażony na około 10 000 mikrosiwertów ze źródeł naturalnych. Tak więc, jeśli jesteś w Tokio, dodatkowe promieniowanie nie jest duże.

Inaczej sytuacja wygląda w pobliżu elektrowni Fukushima. W piątek jedna stacja monitorująca 30 kilometrów od zakładu zgłosiła dawki 140 mikrosiwertów na godzinę. Roczna ekspozycja w tym tempie przekroczyłaby maksymalną roczną dawkę dla pracowników ratowniczych co najmniej pięciokrotnie (więcej w niektórych krajach). Ale pomiary wykonane w pobliżu rośliny znacznie się różnią. Stacja bardzo zbliżona do powyższej mierzyła poziomy 40 mikrosiwertów na godzinę – o 100 mniej niż sąsiednia. Stacje oddalone od zakładu o więcej niż 40 kilometrów zgłaszały dawki poniżej 10 mikrosiwertów na godzinę. Pięć godzin ekspozycji na to jest w przybliżeniu równoważne prześwietleniu klatki piersiowej. Roczne narażenie na tym poziomie byłoby większe niż zwykle otrzymują pracownicy w większości elektrowni jądrowych. Wewnątrz elektrowni zgłoszono poziomy promieniowania sięgające 400 000 mikrosiwertów na godzinę – pracownicy mogą być narażeni na takie poziomy tylko przez kilka minut na raz. dostaję te numery tutaj . Więcej informacji o skutkach zdrowotnych promieniowania znajdziesz tutaj New York Times ma też dobrą grafikę tutaj .

Zanim eksperci będą mogli dokonywać prognoz długoterminowych, należy wziąć pod uwagę kilka zmiennych. Po pierwsze, czy próby chłodzenia nie powiodą się, powodując masowe uwolnienie promieniowania ze zużytego paliwa w samych reaktorach lub basenach chłodzących. (Już w niedzielę pracownicy mogli przywrócić zasilanie elektrowni i ponownie uruchomić pompy wodne, co ułatwi chłodzenie.) Innym jest to, jakie materiały radioaktywne są emitowane i jak pogoda wpływa na dystrybucję tych materiałów. Kierunek i prędkość wiatru mają wpływ na to, jak daleko rozprzestrzeniają się materiały i czy kierują się w morze (co ma miejsce obecnie), czy w głąb lądu w kierunku zaludnionych obszarów. Deszcz wypłukuje cząstki radioaktywne z atmosfery, co może ograniczać rozprzestrzenianie się, ale może również powodować stosunkowo duże koncentracje cząstek w miejscach, gdzie pada deszcz i gromadzi się woda.



Ważne jest, aby zmierzyć ilość różnych rodzajów materiałów radioaktywnych (takich jak radioaktywne izotopy jodu, cezu, strontu i potasu), ponieważ materiały te różnią się pod względem tego, jak mogą powodować problemy zdrowotne. Niektóre wyrządzają szkodę tylko wtedy, gdy zostaną połknięte lub wdychane, i można je chronić, przyjmując bezpieczne formy jodu i unikając skażonej wody. Inne mogą powodować uszkodzenia z odległości, emitując fotony o wysokiej energii. Materiały radioaktywne zostały już znalezione w szpinaku i mleku w pobliżu rośliny, New York Times raporty:

Inspektorzy bezpieczeństwa żywności stwierdzili, że ilość jodu-131 w badanym mleku była pięciokrotnie wyższa od poziomów uznanych za bezpieczne. Powiedzieli, że jod znajdujący się w szpinaku jest ponad siedmiokrotnie wyższy. Szpinak zawierał również nieco większe ilości cezu-137.

Jod-131 i cez-137 to dwa z bardziej niebezpiecznych pierwiastków, które prawdopodobnie zostały uwolnione z roślin w Fukushimie. Jod-131 może być niebezpieczny dla zdrowia człowieka, zwłaszcza jeśli jest wchłaniany przez mleko i produkty mleczne, ponieważ może gromadzić się w tarczycy i powodować raka. Cez-137 może uszkadzać komórki i prowadzić do zwiększonego ryzyka raka.



Według Michaela Podowskiego, profesora nauk jądrowych i inżynierii jądrowej na MIT, fotografia budynku czwartego reaktora w Fukushimie pokazuje widok basenu reaktora, w którym wydaje się być woda. (Zielonkawa część pośrodku.) Pojawiły się obawy, że pręty paliwowe w basenie były odsłonięte, co mogłoby doprowadzić do ich przegrzania. Źródło: KEPCO

ukryć