切尔诺贝利核电站的首次测试
1982年进行的一项初步测试表明,涡轮发电机的励磁电压不足;在涡轮机跳闸后,它无法维持所需的磁场。

1986年4月26日 星期六 至 至今
Chernobyl, Ukraine, U.S.S.R.
切尔诺贝利核电站是一座已关闭的核电站,位于乌克兰北部被废弃的普里皮亚季市附近,距离切尔诺贝利市西北方向16.5公里(10英里),距离白俄罗斯与乌克兰边境16公里(10英里),距离基辅以北约100公里(62英里)。它由一个人工池塘冷却,该池塘由普里皮亚季河供水,距离其与第聂伯河的交汇处西北约5公里(3英里)。
1982年进行的一项初步测试表明,涡轮发电机的励磁电压不足;在涡轮机跳闸后,它无法维持所需的磁场。
该测试于1984年重复进行,但再次失败。
1985年,测试进行了第三次,但也产生了负面结果。
测试程序原定于1986年再次运行,并计划在4号反应堆的维护停机期间进行。
流量在01:19超过了允许限值,触发了汽水分离器低蒸汽压力的报警。与此同时,额外的水流降低了堆芯的整体温度,并减少了堆芯和汽水分离器中现有的蒸汽空泡。由于水吸收中子的能力比蒸汽强,中子通量下降,导致反应堆功率降低。工作人员通过关闭两台循环泵来减少给水流量,试图提高蒸汽压力,并移除了更多的手动控制棒以维持功率。
01:23:40,据SKALA集中控制系统记录,在实验即将结束时,启动了反应堆的紧急停堆(scram)。
发电机本应在01:23:43完全承担主循环泵(MCP)的电力需求。在此期间,主循环泵的电力应由滑行的涡轮发电机提供。随着涡轮发电机动量的减小,其为泵提供的电力也随之减小。水流量下降,导致流经燃料压力管的冷却剂中蒸汽空泡的形成增加。
当天晚些时候成立了一个委员会来调查这起事故。委员会由库尔恰托夫原子能研究所第一副所长瓦列里·列加索夫领导,成员包括领先的核专家叶夫根尼·韦利霍夫、水文气象学家尤里·伊兹拉埃尔、放射学家列昂尼德·伊林等人。他们飞往鲍里斯波尔国际机场,并于4月26日傍晚抵达核电站。
1986年4月27日14:00,每个公寓楼都将配备一辆公交车,由警察和城市官员监督。强烈建议您随身携带文件、一些重要的个人物品和一定数量的食物,以防万一。疏散期间,所有房屋都将由警察守卫。同志们,暂时离开住所时,请确保关闭灯、电器和水,并关好窗户。请在这次短期疏散过程中保持冷静和有序。
到15:00,53,000人被疏散到基辅地区的各个村庄。
4月28日上午,福什马克核电站(距离切尔诺贝利现场约1,100公里(680英里))的工人们发现他们的衣服上有放射性颗粒。
4号反应堆内的火灾一直燃烧到1986年5月10日;石墨可能烧毁了一半以上。火灾被扑灭,但许多消防员受到了高剂量辐射。
弗拉基米尔·普拉维克中尉于1986年5月11日死于急性放射病。他是切尔诺贝利核电站现场的第一批救援人员。
这一解释有效地将责任归咎于核电站操作员。英国原子能管理局(UKAEA)的INSAG-1报告随后于1986年9月发布,总体上也支持这一观点,该报告同样基于在维也纳审查会议上与苏联专家讨论时提供的信息。
到1986年12月,一座巨大的混凝土石棺已被竖起,以密封反应堆及其内容物。城市清理人员同样首先清洗了建筑物。
1986年12月,在远程摄像机的帮助下,他们在四号机组的地下室发现了一团宽超过两米的强放射性物质,因其皱褶的外观,他们称之为“象脚”。该物质由熔化的沙子、混凝土和大量从反应堆中泄漏出的核燃料组成。反应堆下方的混凝土滚烫,被现在已凝固的熔岩和被称为切尔诺贝利现场的壮观未知晶体形式所穿透。结论是,没有进一步爆炸的风险。
当放射性铯-137落在北爱尔兰、威尔士、苏格兰和英格兰北部的部分地区时,英国限制了高地地区绵羊的移动。为了防止受污染的肉类进入人类食物链,总共限制了9,700个农场的4,225,000只绵羊的移动。
为了减少放射性污染从残骸中扩散并保护其免受风化,切尔诺贝利核电站的防护石棺于1986年12月建成。
1987年9月,国际原子能机构在巴黎居里研究所举行了咨询小组会议,讨论与急性死亡相关的皮肤损伤的医疗处理。事故中唯一已知的因果死亡涉及电厂工人和消防员。
1987年,苏联医疗队对居住在污染相对较轻、恢复前景良好的地区的居民进行了约16,000次全身计数检查。此举旨在确定禁止食用当地食物并仅使用进口食品对居民体内放射性核素负荷的影响。
据罗伯特·贝克(Robert Baker)以及琳达·E·凯彻姆(Linda E. Ketchum)1987年在《核医学杂志》上发表的一篇文章称,全球范围内,由于对切尔诺贝利辐射的恐惧,估计有约150,000例本可健康发育的胎儿被选择性堕胎。
关于现场放射性同位素释放的详细报告于1989年发布。
1991年10月,2号反应堆的汽轮机大厅发生火灾,当局随后宣布该反应堆损坏严重无法修复,并将其关闭。
切尔诺贝利信托基金由联合国于1991年设立,旨在帮助切尔诺贝利事故的受害者。该基金由联合国人道主义事务协调厅管理,该机构还负责战略制定、资源调动和宣传工作。
根据INSAG-7的结论,事故的主要设计原因是安全功能存在重大缺陷,特别是由于控制棒的石墨尖端导致的“正紧急停堆”效应,这实际上在控制棒进入堆芯以降低反应性时,最初反而增加了反应性。此外,反应堆的空泡系数过高,燃料冷却通道中产生的蒸汽空泡会因为中子吸收减少而增加反应性,从而导致产生更多蒸汽,进而产生更多空泡;这是一个再生过程。为了避免这种情况,操作员必须跟踪反应堆运行反应性余量(ORM)的值,但操作员无法轻易获得该值。
1994年,有31例死亡被直接归因于此次事故,全部为反应堆工作人员和应急人员。
作为乌克兰政府与国际原子能机构等国际组织达成的一项旨在结束该电厂运营的协议的一部分,1号反应堆于1996年11月退役。
1991年至1998年的俄罗斯登记册显示,“在61,000名平均受到107 mSv剂量的俄罗斯工人中,所有死亡人数中约有[百分之五]可能是由于辐射暴露造成的”。
2000年12月15日,时任总统列昂尼德·库奇马在正式仪式上亲自关闭了3号反应堆,从而关闭了整个核电站。
2004年,联合国合作机构“切尔诺贝利论坛”披露,儿童甲状腺癌是切尔诺贝利事故造成的主要健康影响之一。这是由于摄入了受污染的乳制品,以及吸入了短寿命、高放射性的碘-131同位素。在该出版物中,报告了超过4,000例儿童甲状腺癌病例。
根据联合国原子辐射效应科学委员会的数据,截至2005年,已报告了超过6,000例甲状腺癌超额病例。也就是说,在事故发生时受到辐射的儿童和青少年中,超过事故前估计的基准甲状腺癌发病率,已报告了超过6,000例甲状腺癌病例,且这一数字预计还会增加。
挪威农业局报告称,2009年,挪威共有18,000头牲畜在屠宰前需要一段时间食用未受污染的饲料,以确保其肉类中的铯含量低于政府允许的每公斤适合人类消费的数值。
2011年,乌克兰向希望了解更多关于这场悲剧的游客开放了切尔诺贝利反应堆周围的封闭区。
截至2016年,已有187名当地人返回并永久居住在该区域。
2018年,乌克兰将其国家预算的百分之五到七用于与切尔诺贝利灾难相关的恢复活动。