Desastre nuclear de Fukushima Daiichi

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Desastre nuclear de Fukushima Daiichi
Fukushima I by Digital Globe.jpg
Imagen en 16 de marzo de 2011 de los cuatro edificios del reactor dañado. De izquierda a derecha: unidad 4, 3, 2 y 1. Explosiones de hidrógeno-aire se produjeron en la unidad 1, 3 y 4, causando daños estructurales. Una abertura en la pared de unidad 2, con vapor de agua/ «vapor» claramente visible, evitar una gran explosión similar. Drone Vuelos el 20 de marzo capturaron imágenes más claras. [1]
Fecha 11 de marzo de 2011)2011-03-11)
Ubicación Ōkuma, FukushimaJapón
Coordenadas 37 ° 25′17″N 141 ° 1′57″E / 37.42139 ° N 141.03250 ° E / 37.42139; 141.03250
Resultado INES Nivel 7 (accidente grave)[2][3]
Lesiones no fatales 37 con lesiones físicas,[4][no en la citación dada]
2 los trabajadores trasladados al hospital con posible quemaduras de la radiación[5]
x

El Desastre nuclear de Fukushima Daiichi (福島第一原子力発電所事故 Fukushima Dai-ichi (About this sound Pronunciación de) genshiryoku hatsudensho jiko?) fue un accidente de energía en el Fukushima I planta de Energía Nuclear en Fukushima, iniciada principalmente por el tsunami después de la Terremoto de Tōhoku en 11 de marzo de 2011.[6] Inmediatamente después del terremoto, los reactores activos apagará automáticamente su sostenida reacciones de fisión. Sin embargo, el tsunami destruyó los generadores de emergencia refrigeración de los reactores, causando reactor 4 sobrecalentamiento de la calor del decaimiento desde el barras de combustible. El Refrigeración insuficiente condujo a tres crisis nucleares y de la liberación de material radiactivo a partir del 12 de marzo. Varios hidrógeno-aire explosiones químicas ocurrieron entre el 12 de marzo y 15 de marzo.

En 05 de julio de 2012, el Comisión de investigación independiente de accidentes nucleares de Fukushima (NAIIC) encontró que las causas del accidente habían sido previsibles y que el operador de la planta, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), no habían podido cumplir con requisitos de seguridad básicos como evaluación del riesgo, preparación para contener daños colaterales y desarrollar planes de evacuación. En 12 de octubre de 2012, TEPCO admitió por primera vez que habían podido tomar necesarias medidas por miedo a demandas o protestas contra sus centrales nucleares.[7][8][9][10]

El desastre de Fukushima es la mayor catástrofe nuclear desde la de 1986 Desastre de Chernobyl y el segundo desastre para dar la clasificación de evento del nivel 7 de la Escala de evento Nuclear internacional.[11] Aunque ha habido no muertes vinculadas a la radiación debido al accidente, el eventual número de muertes por cáncer, según la Lineal sin umbral Teoría de la seguridad radiológica, que será causada por el accidente se espera que alrededor de 130-640 personas en los años y décadas por delante.[12][13][14] El Comité científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de las radiaciones atómicas[15] y Organización Mundial de la salud Informe que no habrá ningún aumento de abortos espontáneos, mortinatos o trastornos físicos y mentales en los bebés que nacen después del accidente.[16] Hay no hay planes claros para el desmantelamiento de la planta, pero la estimación de la gerencia de planta es 30 o 40 años.[17] Se está construyendo una barrera de suelo congelado para evitar la exposición continua de corrientes de agua subterránea con combustible nuclear fundido-abajo.[18]

Contenido

  • 1 Resumen
  • 2 Descripción de la planta
    • 2.1 Refrigeración
    • 2.2 Generadores de respaldo
    • 2.3 Áreas de almacenamiento de combustible central
    • 2.4 Zircalo
  • 3 Preocupaciones de seguridad previo
    • 3.1 1967: diseño de sistema de refrigeración de emergencia
    • 3.2 1991: generador de copia de seguridad del reactor 1 inundado
    • 3.3 2008: estudio de tsunami ignorado
    • 3.4 Vulnerabilidad a los terremotos
  • 4 Eventos
    • 4.1 Terremoto de Tōhoku
    • 4.2 Tsunami y las inundaciones
    • 4.3 Evacuación
    • 4.4 Unidades 1, 2 y 3
      • 4.4.1 Crisis Core
    • 4.5 Unidades 4, 5 y 6
      • 4.5.1 Unidad 4
      • 4.5.2 Unidades 5 y 6
    • 4.6 Áreas de almacenamiento de combustible central
    • 4.7 Contaminación
      • 4.7.1 Contaminación en el Pacífico Oriental
  • 5 Respuesta
    • 5.1 Retrasos y falta de comunicación
  • 6 Clasificación de evento
  • 7 Tras
    • 7.1 Riesgos de la radiación
    • 7.2 Programa de control de la tiroides
      • 7.2.1 Comparación de Chernobyl
    • 7.3 Efectos sobre evacuados
    • 7.4 Lanzamientos de la radiactividad
    • 7.5 Seguro
    • 7.6 Compensación
    • 7.7 Implicaciones de política de energía
    • 7.8 Equipos, instalaciones y cambios operacionales
  • 8 Reacciones
    • 8.1 Japón
    • 8.2 Internacional
    • 8.3 Investigaciones
      • 8.3.1 NAIIC
      • 8.3.2 Comité de investigación
  • 9 Véase también
  • 10 Referencias
    • 10.1 Notas
    • 10.2 Fuentes
  • 11 Acoplamientos externos
    • 11.1 Investigación
    • 11.2 Dibujos, imágenes y vídeo
    • 11.3 Obra de arte
    • 11.4 Otros

Resumen

El Fukushima I planta de Energía Nuclear compuesto por seis se separa reactores de agua hirvienda diseñado originalmente por el General Electric (GE) y mantenido por la Tokyo Electric Power Company (TEPCO). En el momento de la Terremoto de Tōhoku en 11 de marzo de 2011, reactores 4, 5 y 6 fueron Apaga en preparación para el reaprovisionamiento.[19] Sin embargo, su piscinas de combustible gastado todavía requiere de refrigeración.[20]

Inmediatamente después del terremoto, los reactores de producción de electricidad 1, 2 y 3 apagará automáticamente su sostenida reacciones de fisión mediante la inserción de barras de control en un procedimiento de seguridad asignado por mandato legalmente conocido como SCRAM, que deja en condiciones de funcionamiento normal de los reactores. Como los reactores eran incapaces de generar energía para ejecutar sus propias bombas, generadores diesel de emergencia vinieron en línea, diseñado para sistemas de energía electrónica y refrigeración. Éstos funcionados nominal hasta que el tsunami destruyó los generadores para reactores 1 – 5. Los dos generadores de enfriamiento reactor 6 estaban intactas y eran suficientes para ser presionado en servicio para enfriar el reactor vecino 5 junto con su propio reactor, evitando el sobrecalentamiento problemas eso reactor 4 sufrido.[20]

La ola de tsunami más grande era de 13 metros de altura y golpea 50 minutos después del terremoto inicial, abrumadora de la planta Malecón, que fue de 10 m de altura.[6] Una cámara grabó el momento del impacto.[21] Agua rápidamente inundaron las habitaciones bajas en que se alojaron los generadores de emergencia.[22] El inundado generadores diesel falló poco después, resultando en una pérdida de potencia a la crítica agua de refrigeración bombas. Estas bombas necesarias para circular continuamente el agua de refrigeración a través de un Reactor II generación durante varios días para mantener la barras de combustible de la fusión, como las barras de combustible seguidas para generar calor del decaimiento después del evento de DISPARO. Las barras de combustible sería lo suficientemente calientes como para derretir durante el decaimiento del combustible plazo si una adecuada disipador de calor no estaba disponible. Después de las bombas de emergencia secundarias (dirigidas por respaldo eléctrico baterías) funcionó hacia fuera, un día después del tsunami, 12 de marzo,[23] parada de las bombas de agua y la reactores empezaron a recalentarse. El enfriamiento insuficiente llevó a colapsos en los reactores 1, 2 y 3, donde las barras de combustible derretidas a través de los fondos de su reactor de los recipientes del reactor.

Mientras tanto, como los trabajadores lucharon para suministrar energía a sistemas de refrigeración de los reactores y restaurar la energía a su salas de control, un número de hidrógeno-aire explosiones químicas ocurrieron, el primero en la unidad 1, el 12 de marzo y el último en la unidad 4, el 15 de marzo.[23][24][25] Se estima que la caliente reacción de revestimiento-agua combustible circonio en los reactores 1-3 produce 800 a 1000 kg de hidrógeno cada uno. El gas presurizado fue ventilado fuera de la recipiente de presión del reactor donde mezclado con el aire ambiente y finalmente a límites de concentración explosiva en las unidades 1 y 3. Debido a las conexiones de tuberías entre las unidades 3 y 4, o en su defecto de la misma reacción que ocurre en la piscina de combustible gastado en la unidad 4[26] unidad 4 también lleno con hidrógeno, resultando en una explosión. En cada caso, la hidrógeno-aire las explosiones se produjeron en la parte superior de cada unidad, que estaba en la secundaria superior edificios de contención.[27][28] Drone Vuelos el 20 de marzo y luego capturadas imágenes claras de los efectos de cada explosión en las estructuras exteriores, mientras que la vista interior en gran parte fue oscurecida por las sombras y la ruina.[1]

Ha habido no muertes vinculadas a la sobreexposición a la radiación a corto plazo registrados por el accidente de Fukushima, mientras que unas 18.500 personas murieron debido al terremoto y tsunami. Estimación de la mortalidad por cáncer máximo y la morbilidad según el Lineal sin umbral teoría es de 1.500 y 1.800 pero con más estima considerablemente más bajo, en el rango de unos pocos cientos.[29] Además, los índices de angustia psicológica entre las personas evacuadas se levantó cinco veces en comparación con la media japonesa debido a la experiencia de desastre y evacuación.[30]

En 2013, el Organización Mundial de la salud (OMS) indican que los residentes de la zona que fueron evacuados fueron expuestos a cantidades bajas de radiación y que impactos sobre la salud inducidos por radiación son probablemente sea baja.[31][32] En particular, el 2013 QUE informe predice que para evacuar niño niñas, su riesgo de accidente de la vida de 0,75% de desarrollar cáncer de tiroides se calcula que se aumente a 1,25% por exposición a con yodo radiactivo, con el incremento es ligeramente menor para los hombres. Los riesgos de un número de adicional cáncer inducido por radiación también se espera que sean elevadas debido a la exposición causada por el bajo punto ebullición productos de la fisión fueron lanzados por los fallos de seguridad. El mayor aumento solo es para el cáncer de tiroides, pero en total, se prevé un total 1% mayor riesgo de desarrollar cánceres de todo tipo, para hembras lactantes, con el riesgo ligeramente menor para los hombres, que tanto algunos de los más sensible a la radiación grupos.[32] Junto con los dentro de la matriz, que predice la OMS, dependiendo de su género, que las mismas elevaciones en riesgo como los grupos de infantiles.[33]

A proyección un año más tarde en 2012 encontró más de un tercio (36%) de los niños del programa Prefectura de Fukushima han crecimientos anormales en sus glándulas tiroides.[34] A partir de agosto de 2013, ha habido más de 40 niños con diagnóstico reciente de cáncer de tiroides y otros cánceres en Prefectura de Fukushima en su conjunto. En el año 2015, el número de cánceres de tiroides o detecciones de desarrollar cánceres de tiroides número 137.[35] Sin embargo si estas incidencias de cáncer se elevan por encima de la tasa en zonas no contaminadas y por lo tanto debido a la exposición a la radiación nuclear es desconocida en este momento.[citación necesitada] Datos de la Accidente de Chernobyl demostró que un inconfundible aumento en las tasas de cáncer de tiroides después del desastre en 1986 sólo comenzó después de un período de incubación del cáncer de 3 a 5 años,[36] sin embargo si esta información puede ser directamente comparada con el desastre nuclear de Fukushima debe aún ser determinado.[37]

Una encuesta realizada por el periódico Mainichi Shimbun calcula que unas 300.000 personas que evacuado la zona, aproximadamente 1.600 muertes relacionadas con las condiciones de evacuación, como viven en alojamiento temporal y cierres de hospital han ocurrido a partir de agosto de 2013, un número comparable a las 1.599 muertes causadas directamente por el terremoto y el tsunami en la Prefectura de Fukushima en 2011. Con la causa exacta de la mayoría de estos evacuación muertes relacionadas con el no se especifica, como según los municipios, obstaculizaría uso de dinero de la condolencia compensación[38][39] por los familiares de los difuntos.

En 05 de julio de 2012, el Dieta nacional japonesa-designado Comisión de investigación independiente de accidentes nucleares de Fukushima (NAIIC) presentó su informe de consulta a la dieta japonesa.[40] La Comisión encontró el desastre nuclear, "artificial", que las causas directas del accidente eran todos previsibles antes de 11 de marzo de 2011. El informe también encontró que la planta de Energía Nuclear de Fukushima Daiichi fue incapaz de soportar el terremoto y el tsunami. TEPCO, los organismos reguladores (NISA y NSC) y el cuerpo de gobierno promover la industria de energía nuclear (METI), todo ha podido desarrollar correctamente los requisitos de seguridad más básicos, tales como evaluar la probabilidad de daño, preparación para contener daños colaterales de un desastre semejante y desarrollar planes de evacuación para el público en el caso de una liberación de radiación grave. Mientras tanto, el Gobierno nombró Comité de investigación sobre el accidente en las estaciones de Energía Nuclear Fukushima de Tokio Electric Power Company presentó su informe final al gobierno japonés el 23 de julio de 2012.[41] Otro estudio por los investigadores de Stanford encontró que japonesa plantas operadas por las compañías más grandes de utilidad eran particularmente desprotegidas contra posible tsunami.[6]

TEPCO admitió por primera vez en 12 de octubre de 2012 que no había logrado tomar medidas más enérgicas para prevenir desastres por miedo a demandas o protestas en contra de sus plantas nucleares.[7][8][9][10] Hay no hay planes claros para el desmantelamiento de la planta, pero la estimación de la gerencia de planta es treinta o cuarenta años.[17] Se está construyendo una barrera de suelo congelado con el fin de prevenir la exposición del curso de corrientes subterráneas con combustible nuclear fundido hacia abajo.[18]

Descripción de la planta

Artículo principal: Planta de Energía Nuclear de Fukushima Daiichi

La de Fukushima I ()Daiichi) Central nuclear de consta de seis GE agua ligera reactores de agua hirvienda (BWR) con una potencia combinada de 4,7 GW, convirtiéndolo en uno de 25 del mundo más grande centrales nucleares. Fue la primera planta nuclear GE-diseñado para ser construido y dirigida enteramente por el Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Reactor 1 es un 439 MWe reactor tipo (BWR-3) había construido en julio de 1967 y comenzó la operación el 26 de marzo de 1971.[42] Fue diseñado para soportar un terremoto con una aceleración de tierra máxima de 0.18 g (1.74 m/s2) y un espectro de respuesta basado en la Terremoto del Condado de Kern de 1952.[43] Reactores 2 y 3 son ambos 784 MWe BWR-4s. Operación del reactor 2 se inició en julio de 1974 y 3 del Reactor en marzo de 1976. La base del diseño de terremoto en todas las unidades varió de 0,42 g (4.12 m/s2) a 0,46 g (4.52 m/s2).[44][45] Después de la Terremoto de Miyagi de 1978, cuando el aceleración de la tierra alcanzado 0,125 g (1.22 m/s2) durante 30 segundos, dañar las partes críticas del reactor no fue encontrado.[43] Unidades 1-5 tienen un Tipo de marca-1 (bombilla de luz Toro) estructura de contención; unidad 6: tiene marca de 2-tipo (over/under) estructura de contención.[43] En septiembre de 2010, Reactor 3 fue impulsado parcialmente por óxidos mixtos (MOX).[46]

En el momento del accidente, las unidades y almacenamiento central contienen los siguientes números de elementos combustibles:[47]

Ubicación Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6: Almacenamiento central
Asambleas de combustible de reactor 400 548 548 0 548 764 0
Asambleas de combustible gastado[48] 292 587 11° 1331 84W 876 6375[49]
Combustible UO
2
UO
2
UO
2
/ MOX
UO
2
UO
2
UO
2
UO
2
Nuevas asambleas de combustible[50] 100 28 52 204 48 64 N / A

No hay MOX combustible en cualquiera de los estanques de enfriamiento. El único combustible MOX se carga en el reactor de la unidad 3.[citación necesitada]

Refrigeración

Representación esquemática de la sistemas de enfriamiento de un BWR.
Vea también: Reactores de § calor en parada del decaimiento, y Sistemas de seguridad de reactor nuclear

Reactores nucleares generan electricidad utilizando el calor de la reacción de la fisión para crear el vapor. Cuando el reactor deja de funcionar, el decaimiento radiactivo de isótopos inestables en el combustible sigue generando calor)calor del decaimiento) por un tiempo y por lo tanto requieren enfriamiento continuo.[51][52] Inicialmente este calor de decaimiento asciende a aproximadamente el 6% de la cantidad producida por la fisión,[51] disminuyendo durante varios días antes de llegar a parada niveles.[53] Luego, barras de combustible gastadas normalmente requieren varios años en un piscina de combustible gastado antes de que se pueden transferir con seguridad a almacenaje de barrica seca vasos.[54] El calor de decaimiento en la piscina de combustible de la unidad 4 pasado tenía la capacidad de hervir alrededor de 70 toneladas de agua por día (de 12 galones por minuto).[55]

En el núcleo del reactor, sistemas de alta presión ciclo del agua entre el recipiente de presión del reactor y intercambiadores de calor. Estos sistemas transferencia de calor para un intercambiador de calor secundario a través de la sistema de agua de servicios esenciales, usando agua bombeada hacia fuera al mar o en un Torre de enfriamiento.[56] Unidades 2 y 3 fueron equipados con turbina de vapor-conducido núcleo de emergencia sistemas de refrigeración que podría ser operado directamente por el vapor producido por el calor de decaimiento, y que podría inyectar agua en el reactor.[57] Se necesitaba cierta energía eléctrica para operar las válvulas y sistemas de monitoreo.

Unidad 1 fue equipado con un sistema refrigeración diferente, totalmente pasivo, el "condensador de aislamiento" ("IC"). Consistió en una serie de tubos que van desde el núcleo del reactor en el interior de un gran tanque de agua. Cuando se abren las válvulas, el vapor fluye hacia arriba al IC donde el agua fría en el tanque condensa el vapor de agua, y se ejecuta bajo gravedad nuevamente al núcleo del reactor. Por razones desconocidas, unidad 1 IC funcionaron sólo intermitentemente durante la emergencia. Sin embargo, durante la presentación del 25 de marzo de 2014 a la TVA, Dr Takeyuki Inagaki explicó que la IC fue alimentada intermitentemente para mantener el nivel del recipiente de reactor y para evitar que la base de enfriamiento demasiado rápido que puede aumentar la potencia del reactor. Desafortunadamente, como el tsunami engulló la estación, las válvulas IC fueron cerradas y no podrían volver a abrirse automáticamente debido a la pérdida de energía eléctrica, pero podrían se han abierto manualmente.[58] El 16 de abril de 2011, TEPCO declaró que sistemas de refrigeración para las unidades 1 - 4 fueron más allá de reparación.[59]

Generadores de respaldo

Cuando el reactor no está produciendo electricidad, bombas de refrigeración puede ser alimentado por otras unidades del reactor, la red o por baterías o generadores diesel.[60][61]

Dos generadores diesel de emergencia estaban disponibles para cada una de las unidades 1-5 y tres para la unidad 6.[62]

A finales de 1990, tres generadores backup adicionales para unidades de 2 y 4 se colocaron en edificios nuevos más alto situados en la ladera, para cumplir con nuevos requisitos regulatorios. Todas las seis unidades tuvieran acceso a estos generadores, pero las estaciones de conmutación que envía potencia de estos generadores backup para sistemas de enfriamiento de los reactores para unidades de 1 a 5 todavía estaban en los edificios de turbina mal protegidas. La estación de conmutación para unidad 6 fue protegida dentro del único reactor GE Mark II edificio y continuó funcionando.[63] Los tres de los generadores en la década de 1990 fueron operativos después del tsunami. Si las estaciones de conmutación habían sido trasladadas al interior de los edificios del reactor o a otros lugares a prueba de inundaciones, energía habría sido proporcionada por estos generadores para sistemas de enfriamiento de los reactores.[64]

Generadores diesel de emergencia y las baterías de la C.C., componentes esenciales en la alimentación de sistemas de enfriamiento después de una pérdida de energía, el reactor se encuentran en los sótanos de los edificios de turbina del reactor, según especificaciones de GE. Nivel medio ingenieros expresan preocupaciones que esto los dejó vulnerables a las inundaciones.[65]

Fukushima que no estaba destinado de un tsunami tan grande,[66][67] tampoco habían los reactores modificados cuando suscitó preocupación en Japón y por el OIEA.[68]

Fukushima II también fue golpeado por el tsunami. Sin embargo, había incorporado diseño cambios que mejoraron su resistencia a las inundaciones, reducción de daños por inundaciones. Generadores y equipos de distribución eléctrica relacionados se encontraban en el edificio del reactor hermético, para que la energía de la red eléctrica se utilizaba antes de la medianoche.[69] Bombas de agua de mar para enfriamiento estaban protegidas de inundaciones, y aunque inicialmente no 3 de 4, fueron restaurados a la operación.[70]

Áreas de almacenamiento de combustible central

Utiliza combustible asambleas de reactores se almacenan inicialmente por al menos 18 meses en las piscinas adyacentes a sus reactores. Luego puede transferirse al estanque de almacenamiento de combustible central.[4] Área de almacenamiento de Fukushima I contiene ensamblados de combustible 6375. Después de más de enfriamiento, combustible puede transferirse al almacenaje de barrica seca, que ha demostrado no hay signos de anormalidades.[71]

Zircalo

Muchos de los componentes internos y el conjunto de combustible revestimiento están hechos de zircalo porque es relativamente transparente a los neutrones. A temperaturas normales de funcionamiento de aproximadamente 300 ° C (572 ° F), zircalo es inerte. Sin embargo, por encima de 1200 grados centígrados, metal de circonio puede reaccionar de forma exotérmica con agua en forma libre hidrógeno gas.[72] La reacción entre el circonio y el refrigerante produce más calor, acelerando la reacción.[73] Además zircalo puede reaccionar con el dióxido de uranio en forma circonio dióxido de uranio metal. Esta reacción exotérmica junto con la reacción de carburo de boro con el acero inoxidable puede liberar energía de calor adicional contribuyendo así al recalentamiento de un reactor.[74]

Preocupaciones de seguridad previo

1967: diseño de sistema de refrigeración de emergencia

La sala de control del reactor de Fukushima en 1999

En 27 de febrero de 2012, el Agencia de seguridad nuclear e Industrial ordenó a TEPCO que informe su razonamiento para la modificación del diseño de tuberías para la refrigeración de emergencia.

Los planes originales separan los sistemas de tuberías de dos reactores en el condensador de aislamiento. Sin embargo, la solicitud de aprobación del plan de construcción mostró los dos sistemas de tuberías conectados fuera del reactor. Los cambios no fueron observados, en violación de las normas.[75]

Después del tsunami, el condensador de aislamiento debería haberse sobre la función de las bombas de refrigeración, por condensación del vapor de la vasija de presión en el agua que se utiliza para enfriar el reactor. Pero el condensador no funcionó correctamente y TEPCO no podía confirmar si se abre una válvula.

1991: generador de copia de seguridad del reactor 1 inundado

En 30 de octubre de 1991, uno de los dos generadores de respaldo de 1 Reactor falló, después de las inundaciones en el sótano del reactor. Agua de mar usada para enfriamiento se filtró en el edificio de la turbina de una tubería corroída en 20 metros cúbicos por hora, según lo divulgado por los ex empleados en diciembre de 2011. Un ingeniero fue citado diciendo que él informó a sus superiores de la posibilidad que un tsunami podría dañar los generadores. TEPCO instaló puertas para evitar que el agua se filtre en el generador de habitaciones.

El Comisión de Seguridad Nuclear japonesa dijo que revisaría sus directrices de seguridad y requiere la instalación de fuentes de energía adicionales. El 29 de diciembre de 2011, TEPCO admitió estos hechos: su informe mencionó que la habitación fue inundada por una puerta y unos agujeros para los cables, pero la alimentación no fue cortada por las inundaciones, y el reactor fue detenido por un día. Una de las fuentes de dos energía fue completamente sumergida, pero su mecanismo había seguido siendo inafectado.[76]

2008: estudio de tsunami ignorado

En 2007, TEPCO instaló un departamento para supervisar sus instalaciones nucleares. Hasta junio de 2011 su Presidente fue Masao Yoshida, el jefe de Fukushima Daiichi. Un estudio interno de 2008 identificó una necesidad inmediata de proteger mejor las instalaciones de inundación por agua de mar. Este estudio había mencionado la posibilidad de olas de tsunami hasta 10,2 metros (33 pies). Funcionarios de la sede insistieron en que ese riesgo era poco realista y no tomamos en serio la predicción.[77][verificación necesitada]

Un Sr. Okamura de la falla activa y centro de investigación de terremoto instó a TEPCO y NISA para revisar su hipótesis de alturas de posible tsunami, basado en un terremoto del siglo x, pero no fue seriamente considerado en aquel momento.[78] Los Estados Unidos. Comisión reguladora nuclear advirtió sobre el riesgo de perder energía de emergencia en 1991 (NUREG-1150) y NISA se refirió al informe en 2004. Se realiza ninguna acción para mitigar el riesgo.[79]

Vulnerabilidad a los terremotos

Japón, como el resto de la La costa del Pacífico, está en una zona sísmica activa, propensa a los terremotos. El Agencia Internacional de energía atómica (OIEA) había expresado su preocupación sobre la capacidad de las centrales nucleares de Japón para resistir terremotos. En una reunión del 2008 de la Del G8 Seguridad nuclear y la seguridad del grupo en Tokio, un experto de la OIEA advirtió que un fuerte terremoto con una magnitud por encima de 7.0 podría plantear un "problema grave" para las centrales nucleares de Japón.[80] La región había experimentado tres terremotos de magnitud superior a 8, incluyendo el Terremoto de Jogan Sanriku 869, la Terremoto de Meiji Sanriku 1896y la Terremoto de Sanriku de 1933.

Eventos

Más información: Cronología de la de Fukushima accidentes nucleares y Tōhoku terremoto y tsunami 2011

Terremoto de Tōhoku

Posición de la energía nuclear japonesa las estaciones que se relacionan con la epicentro el terremoto y el tsunami que siguió. Fukushima estaba la central segundo cercano al epicentro del terremoto, después de Planta de Energía Nuclear de Onagawa.

El 9.0 MW Terremoto de Tōhoku ocurrió en 14:46 el viernes, 11 de marzo de 2011, con la epicentro cerca de Honshu, la isla más grande de Japón.[81] Producido tierra máxima fuerzas g de 0.56 0.52, 0.56 (5.50, 5.07 y 5.48 m/s2) en las unidades 2, 3 y 5 respectivamente. Esto excede las tolerancias de terremoto[aclaración necesitada] de 0,45 0,45 y 0,46 g (4.38, 4.41 y 4.52 m/s2). Los valores de choque fueron dentro de las tolerancias de diseño en unidades de 1, 4 y 6.[45]

Cuando el terremoto, unidades 1, 2 y 3 estaban operando, pero las unidades 4, 5 y 6 había sido cerrado para una inspección programada.[44][82] Reactores 1, 2 y 3 que inmediatamente se apagará automáticamente;[83][84] Esto significó la planta dejó de generar electricidad y ya no podía utilizar su propia energía.[85] Una de las dos conexiones al poder fuera del sitio para las unidades 1 – 3 tampoco,[85] generadores diesel de emergencia in situ tan 13 comenzaron proporcionando energía.[86]

Tsunami y las inundaciones

La altura del tsunami que sacudió la estación de aproximadamente 50 minutos después del terremoto. A:Power estación edificios B:peak la altura del nivel de C:Ground de sitio D:average mar nivel E: mar pared a bloquear las ondas de tsunami.

El terremoto desencadenó un 13 a-15-metros (43 a 49 pies)-alta tsunami llegaron aproximadamente 50 minutos más tarde. Las olas sobresalía 5,7 metros de la planta (19 ft) Malecón,[87][88][89] inundación de los sótanos de los edificios de turbinas de la usina y desactivar los generadores diesel de emergencia[62][90][91] en aproximadamente 15:41.[85][92] TEPCO luego notificó a las autoridades de una "emergencia de primer nivel".[83] Las estaciones de conmutación que proporcionan energía de los tres generadores backup situado más arriba en la ladera fracasaron cuando el edificio que albergó a los inundados.[64] Energía para sistemas de control de la planta a baterías diseñadas para proporcionar energía para unas ocho horas.[93] Más baterías y generadores móviles fueron enviados al sitio, pero fueron retrasados por condiciones de camino pobres; el primero llegó a 21:00 11 de marzo,[86][94] casi seis horas después del tsunami.

Varias tentativas fracasadas fueron hechas para conectar equipos portátiles de generación de bombas de agua de alimentación. El fracaso fue atribuido a las inundaciones en el punto de conexión en el sótano de la sala de turbinas y la ausencia de cables adecuados.[90] TEPCO cambia sus esfuerzos para la instalación de nuevas líneas de la red.[95] Un generador en unidad 6 reanuda operación el 17 de marzo, mientras que alimentación externa volvió a unidades 5 y 6 sólo el 20 de marzo.[96]

Evacuación

El gobierno inicialmente poner en lugar un proceso de evacuación de cuatro etapas: una zona de acceso prohibido hacia fuera a 3 km, una zona de alerta 3 a 20 km y una evacuación preparan zona 20 – 30 km. El primer día, unas 170.000 personas[97] fueron evacuados de las zonas en alerta y acceso prohibido. El primer ministro Kan mandó a personas dentro de la zona en alerta para salir y apremiaron en la zona preparada para quedarse en el interior.[98][99] Los últimos grupos se instó a evacuar el 25 de marzo.[100] La zona de exclusión de 20 kilómetros fue resguardada por barricadas para que menos personas se verían afectadas por la radiación.[101]

El terremoto y el tsunami dañados o destrucción los edificios de más de 1 millón a un total de 470.000 personas necesidad de evacuación. De los 470.000, el accidente nuclear fue responsable de 154.000 siendo evacuados.[102]

A partir de marzo de 2016, de los 470.000 evacuados originales, siendo 174.000 evacuados.[103]

Unidades 1, 2 y 3

Vea también: Desastre nuclear de Fukushima Daiichi (Reactor de 1 unidad), Desastre nuclear de Fukushima Daiichi (unidad 2 Reactor), y Desastre nuclear de Fukushima Daiichi (unidad 3 Reactor)

En los reactores 1, 2 y 3, sobrecalentamiento causó una reacción entre el agua y la zircalo, creando el gas de hidrógeno.[104][105][106] El 12 de marzo, una explosión en la unidad 1 fue causada por la ignición del hidrógeno, destruyendo la parte superior del edificio. El 14 de marzo, una explosión similar se produjo en el Reactor 3 edificio, vuele el techo e hiriendo a once personas. El día 15, se produjo una explosión en el Reactor 2 edificio debido a un tubo de ventilación compartida con Reactor 3.

Crisis Core

La cantidad de daños sufridos por el núcleos de reactor durante el accidente y la situación de combustible nuclear fundido ("CORIUM") dentro de la edificios de contención, es desconocido; TEPCO ha revisado sus estimaciones varias veces.[107] En 16 de marzo de 2011, TEPCO estima que 70% del combustible en la unidad 1 se había derretido y 33% en la unidad 2 y la base de esa unidad 3 también se ha dañado.[108] A partir de 2015 se puede suponer que más combustible derretido a través de la vasija de presión del reactor (RPV, comúnmente conocido como el "núcleo del reactor") y está descansando en la parte inferior de la vasija de contención primaria (PCV), después de haber sido detenida por el hormigón PCV.[109][110][111][112]

En noviembre de 2011 TEPCO informe del programa Modular de análisis de accidentes (MAAP), otras estimaciones se realizan en el estado y la ubicación del combustible.[113] El informe concluyó que la unidad 1 RPV fue dañado durante el desastre y que "cantidades significativas" de combustible fundido habían caído en la parte inferior de la PCV. La erosión del hormigón del PCV por el combustible fundido después de la fusión del núcleo fue estimada en parar en aprox. 0,7 metros (2 pies 4 adentro) de profundidad, mientras que el grueso de la contención es de 7,6 metros (25 pies) de espesor. Muestreo de gas llevado a cabo antes de que el informe no detecta signos de una reacción constante del combustible con el hormigón del PCV y del combustible en la unidad 1 era estimado para ser "bien enfriado, incluyendo el combustible cayó en la parte inferior del reactor". Había derretido el combustible en las unidades 2 y 3, sin embargo menos de 1 unidad y el combustible fue presumida para ser todavía en la RPV, con ninguna cantidad significativa de combustible caído al fondo del PCV. El informe sugirió que "hay una gama de resultados de la evaluación" de "todo el combustible en la RPV (ninguno combustible caído al PCV)" en la unidad 2 y unidad 3, a "más combustible en la RPV (algo de combustible en PCV)". Para la unidad 2 y unidad 3 era estimaron que el "combustible se enfría lo suficiente". El daño más grande en la unidad 1 en comparación con las otras dos unidades estaba de acuerdo con el informe debido a que no hay agua de refrigeración fue inyectada en la unidad 1, que dio lugar a mucho más tiempo calor del decaimiento para acumular, por aproximadamente 1 día que no había agua inyectable para la unidad 1, mientras que la unidad 2 y unidad 3 tenía solamente un cuarto de un día sin inyección de agua.[113]

En noviembre de 2013, Mari Yamaguchi informó para la Associated Press que hay simulaciones de computadora que sugieren que "el combustible fundido en la unidad 1, cuyo daño del núcleo fue el más extenso, ha incumplido la parte inferior de la vasija de contención primaria y come aunque sea parcialmente en su base de hormigón, que dentro de unos 30 centímetros (un pie) de escaparse en la tierra", dijo un Ingeniero nuclear de la Universidad de Kyoto con respecto a estas estimaciones : "Nosotros simplemente no podemos estar seguros hasta que realmente vemos el interior de los reactores."[107]

Según un informe de diciembre de 2013, TEPCO estimado para la unidad 1 que "el calor de decaimiento debe haber disminuido lo suficiente, el combustible fundido puede ser asumido en PCV (recipiente de envase principal)".[109]

En agosto de 2014, TEPCO publicó una nueva estimación revisada que reactor 3 tenía un derretimiento completo a través de en la fase inicial del accidente. Según esta nueva estimación dentro de los tres primeros días del accidente el contenido de todo núcleo de reactor 3 había derretido a través de la RPV y caído al fondo del PCV.[111][112][114] Estas estimaciones se basan en una simulación, lo que indica la base derretida eso reactor de 3 penetró a través de 1,2 metros (3 pies 11 adentro) de la base de hormigón de PCV y estuvo cerca de 26 – 68 centímetros (27 – 10 in) de pared de acero de la PCV.[110]

En febrero de 2015, TEPCO inició la "Muon exploración"proceso de las unidades 1, 2 y 3.[115][116] Con esta configuración análisis será posible determinar la cantidad aproximada y la ubicación del combustible nuclear dentro de la vasija de presión del reactor (RPV), pero no la cantidad y de descanso de la dermis en el PCV. En marzo de 2015 TEPCO publicó el resultado de la exploración del Muon 1 unidad que demostró que el combustible no era visible en la RPV, que sugiere que la mayoría si no todo el combustible fundido había caído en la parte inferior de la PCV - esto va a cambiar el plan para el retiro del combustible de la unidad 1.[117][118]

Unidades 4, 5 y 6

Artículo principal: Fukushima Daiichi unidades 4, 5 y 6
Vista aérea de la estación en 1975, mostrando la separación entre las unidades 5 y 6 y 1-4.
・Unit 6, no terminó hasta 1979, se ve en construcción.

Unidad 4

Reactor 4 no operaba cuando el terremoto azotó. Todas las barras de combustible de la unidad 4 se había transferidas a la piscina de combustible gastado en un piso superior del reactor de construcción antes del tsunami. El 15 de marzo, una explosión dañó la cuarta área de piso en la azotea de la creación de dos grandes agujeros en un muro del edificio exterior, unidad 4. Se informó que podría estar hirviendo el agua de la piscina de combustible gastado. Radiación dentro de la sala de control de la unidad 4 impide que trabajadores permanecer allí durante largos períodos. Inspección visual de la piscina de combustible gastado el 30 de abril no reveló ningún daño significativo a las barras. Una examinación radioquímica del agua del estanque confirmó que poco del combustible había sido dañado.[119]

En octubre de 2012, el ex embajador japonés en Suiza y Senegal, Mitsuhei Murata, dijo que se hundía el suelo debajo de la unidad 4 de Fukushima, y podría colapsar la estructura.[120][121]

En noviembre de 2013, TEPCO comenzó el proceso de mover las barras de combustible de 1533 en la piscina de enfriamiento unidad 4 a la piscina central. Este proceso concluyó el 22 de diciembre de 2014.[122]

Unidades 5 y 6

Reactores 5 y 6 también no funcionaban cuando el terremoto azotó. A diferencia del Reactor 4, sus barras de combustible seguía siendo en el reactor. Los reactores habían sido vigilados de cerca, como procesos de enfriamiento no funcionaban bien.[123] Unidad 5 y unidad 6 compartieron trabajo generador y tablero de fuerza durante la emergencia y lograr un exitoso cierre frío el 20 de marzo.[124][125]

Áreas de almacenamiento de combustible central

El 21 de marzo, las temperaturas en el estanque de combustible han aumentado ligeramente, a 61 ° C y agua se rocía sobre la piscina.[4] Se reestablece la energía para sistemas de enfriamiento el 24 de marzo y 28 de marzo, se reportaron temperaturas hasta 35 ° C.[126]

Contaminación

Artículo principal: Efectos de la radiación del desastre nuclear de Fukushima Daiichi
Artículo de sub: Comparación del accidente nuclear de Fukushima y Chernóbil con tablas detalladas dentro de
Mapa de zonas contaminadas alrededor de la planta (22 de marzo-03 de abril de 2011).
Fukushima tasa de dosis comparación con otras normas, con el gráfico de los niveles de radiación registrados y eventos de accidentes específicos del 11 al 30 de marzo y los incidentes.
Mediciones de radiación de la Prefectura de Fukushima, de marzo de 2011
Contaminación de agua de mar a lo largo de la costa con Cesio-137, de 21 de marzo hasta el 05 de mayo de 2011 (fuente: GRS)
Hotspot de radiación en Kashiwa, febrero de 2012.

Material radiactivo fue liberado de los vasos de contención por varias razones: deliberar ventilación para reducir la presión de gas, deliberar la descarga del agua de refrigeración en el mar y eventos no controlados. Preocupaciones sobre la posibilidad de un lanzamiento a gran escala conducido a una exclusión de 20 kilómetros (12 millas) de la zona alrededor de la planta y las recomendaciones que las personas dentro de la 20 – 30 km zona estancia circundante en el interior. Más tarde, el Reino Unido, Francia y otros países a sus nacionales a considerar salir de Tokio, en respuesta a los temores de propagación de la contaminación.[127] Seguimiento de cantidades de radiactividad, incluyendo yodo-131, cesio-134 y Cesio-137, fueron ampliamente observadas.[128][129][130]

Entre el 21 de marzo y mediados de julio, alrededor de 2.7 × 1016BQ de Cesio-137 (unos 8,4 kg) entró en el océano, con alrededor del 82 por ciento que fluyó en el mar antes del 8 de abril.[131] Sin embargo, la costa de Fukushima tiene algunas de las corrientes más fuertes del mundo y estas transportan aguas contaminadas lejos en el Océano Pacífico, provocando gran dispersión de los elementos radiactivos. Los resultados de las mediciones de la agua de mar y los sedimentos costeros conducidos a la suposición de que las consecuencias del accidente, en términos de radiactividad, sería menores para la vida marina a partir de otoño 2011 (débil concentración de radiactividad en el agua y la limitada acumulación de sedimentos). Por otro lado, contaminación importante del agua de mar a lo largo de la costa cerca de la planta nuclear podría persisten, debido a la llegada continua de material radiactivo transportado hacia el mar por la superficie de agua sobre suelos contaminados. Son organismos que filtran agua y peces en la parte superior de la cadena alimentaria, con el tiempo, el más sensible a la contaminación de cesio. Así se justifica para mantener la vigilancia de la vida marina que se pesca en las aguas costeras de Fukushima. A pesar de la concentración de isótopos de cesio en las aguas de Japón siendo 10 a 1000 veces por encima de la concentración antes del accidente, riesgos de la radiación están por debajo de lo que generalmente se considera perjudicial para animales marinos y los consumidores humanos.[132]

Un sistema de monitoreo operado por el Comisión Preparatoria de la organización del tratado amplio de prohibición de ensayos nucleares (OTPCE) seguimiento de la propagación de la radiactividad a una escala global. Isótopos radiactivos fueron recogidos por más de 40 estaciones de control.[133]

El 12 de marzo, lanzamientos radiactivos primero alcanzaron una COMPLETA estación de Takasaki, Japón, a 200 km. Los isótopos radiactivos aparecieron en Rusia Oriental, el 14 de marzo y en la costa oeste de los Estados Unidos dos días después. Día 15, rastros de la radiactividad eran perceptibles a través de todo el hemisferio norte. Plazo de un mes, se observaron partículas radiactivas por las estaciones de la CTBTO en el hemisferio sur.[134][135]

Estimaciones de la radiactividad liberada entre 10-40%[136][137][138][139] de Chernobyl. El área significativamente contaminada fue 10[136]-12%[137] el de Chernobyl.[136][140][141]

En marzo de 2011, funcionarios japoneses anunciaron que "radiactivo yodo-131 superior a límites de seguridad para los niños habían sido detectados en 18 plantas de purificación de agua en Tokio y otras cinco prefecturas".[142] El 21 de marzo, se colocaron las primeras restricciones en la distribución y el consumo de artículos contaminados.[143] A partir de julio de 2011, el gobierno japonés fue incapaz de controlar la diseminación de material radiactivo en el suministro de alimentos de la nación. Material radiactivo fue detectado en alimentos producidos en el 2011, incluyendo espinacas, hojas de té, leche, pescado y carne, a 320 kilómetros de la planta. cultivos de 2012 no presentaron signos de contaminación de la radiactividad. Col, arroz[144] y la carne demostró niveles insignificantes de radiactividad. Un mercado de arroz de Fukushima producido en Tokio fue aceptado por los consumidores como caja fuerte.[144]

El 24 de agosto de 2011, la Comisión de Seguridad Nuclear (NSC) de Japón publicó los resultados del cálculo de la cantidad total de materiales radiactivos liberados en el aire durante el accidente de la central de nuclear de Fukushima Daiichi. Las cantidades totales liberadas entre el 11 de marzo y 5 de abril fueron revisadas a la baja a 130 (PBqpetabecquerels, 3.5 megacuries) de yodo-131 y 11 PBq de Cesio-137, que es aproximadamente el 11% de las emisiones de Chernóbil. Estimaciones anteriores eran 150 PBq y PBq 12.[145][146]

En 2011, los científicos que trabajan para la Agencia de energía atómica de Japón, Universidad de Kyoto y otros institutos, calcular la cantidad de material radiactivo liberado en el océano: entre finales de marzo a abril han encontrado un total de 15 PBq la cantidad combinada de yodo-131 y Cesio-137, más del triple el PBq 4.72 estimado por TEPCO. La empresa había calculado sólo las versiones directas en el mar. Los nuevos cálculos incorporan la parte de las sustancias radiactivas aerotransportadas que entró en el océano como lluvia.[147]

En la primera mitad de septiembre de 2011, TEPCO estima la liberación de radiactividad en algunos 200 MBq (megabecquerels, milli 5.4curies) por hora. Esto fue aproximadamente una millonésima de cuatro de marzo.[148] Se detectaron rastros de yodo-131 en varias prefecturas japonesas en noviembre[149] y diciembre de 2011.[150]

Según el Instituto francés de radioprotección y Seguridad Nuclear, entre el 21 de marzo y mediados de julio alrededor 27 PBq de Cesio-137 entró en el océano, cerca de 82 por ciento antes del 8 de abril. Esta emisión representa las emisiones oceánicas individuales más importantes de la radiactividad artificial jamás observado. La costa de Fukushima tiene uno del más fuerte () corrientes de todo el mundoCorriente de Kuroshio). Transportan las aguas contaminadas lejos en el Océano Pacífico, dispersión de la radiactividad. A partir de finales de 2011 las medidas del agua de mar y sedimentos costeros sugirieron que las consecuencias para la vida marina sería menores. Contaminación importante a lo largo de la costa cerca de la planta puede persistir, debido a la llegada continua de material radiactivo, transportado a la tierra de mar por cruzar las aguas superficiales contaminada. La posible presencia de otras sustancias radiactivas, tales como Estroncio-90 o plutonio, no ha sido suficientemente estudiado. Mediciones recientes demuestran la contaminación persistente de algunas especies marinas (sobre todo pescado) capturada a lo largo de la costa de Fukushima.[151] Migratorias especies pelágicas son transportadores muy rápidas y eficaces de la radiactividad en el océano. Los niveles elevados de 134 Cs apareció en especies migratorias de la costa de California que no pre-Fukushima visto.[152]

A partir de marzo de 2012, habían divulgados ningunos casos de dolencias relacionadas con la radiación. Expertos advirtieron que los datos eran suficientes para permitir conclusiones sobre impactos en la salud. Michiaki Kai, profesor de la protección radiológica en Universidad de Oita de enfermería y Ciencias de la salud, dijo, "si la dosis de radiación actual las estimaciones son correctas, (muertes relacionadas con el cáncer) probablemente no aumentará."[153]

En mayo de 2012, TEPCO publicó su estimación de lanzamientos de la radiactividad acumulada. Un estimado 538.1 PBq de yodo-131, cesio-134 y Cesio-137 fue lanzado. PBq 520 fue lanzado a la atmósfera entre 12 – 31 de marzo de 2011 y PBq 18,1 en el océano del 26 de marzo al 30 de septiembre de 2011. Un total de 511 PBq de yodo-131 fue liberado en la atmósfera y el océano, 13,5 PBq de cesio-134 y 13,6 PBq de Cesio-137.[154] TEPCO informó que al menos 900 PBq había sido liberado "en la atmósfera en marzo del año pasado [2011] solo".[155][156]

En 2012 los investigadores del Instituto de problemas en el desarrollo seguro de la Energía Nuclear, Academia rusa de Ciencias y el centro Hidrometeorológico de Rusia concluyeron que "el 15 de marzo de 2011, ~ 400PBq yodo, ~ 100PBq cesio, y ~ 400PBq inerte gases entró en la atmósfera" ese día solo.[157]

En agosto de 2012, los investigadores encontraron que 10.000 cerca de los residentes habían sido expuestos a menos de 1 milisievert de radiación, significativamente menos que los residentes de Chernóbil.[158]

A partir de octubre de 2012, radiactividad fue todavía gotea en el océano. Pesca en las aguas alrededor del sitio estaba todavía prohibida y los niveles de radiactivos 134CS y 137CS en los peces capturados no fueron menores que inmediatamente después del desastre.[159]

El 26 de octubre de 2012, TEPCO admitió que no podía parar materiales radiactivos en el océano, aunque las emisiones se habían estabilizado. Fugas no detectadas podrían no puede descartar, porque los sótanos reactor permanecieron inundados. La empresa estaba construyendo una 2.400 pies de largo de acero y muro de hormigón entre el sitio y el mar, llegando a 100 pies debajo de tierra, pero no se consumará antes de mediados de 2014. Alrededor de dos de agosto de 2012 greenling fueron capturados cerca de la costa. Contenían más de 25.000 bequerelios (0.67 millicuries) de Cesio-137 por kilogramo, el más alto medido desde el desastre y 250 veces límite de seguridad del gobierno.[160][161]

En 22 de julio de 2013, fue revelado por TEPCO que la planta sigue fuga de agua radiactiva en el Océano Pacífico, algo largo por pescadores locales y los investigadores independientes.[162] TEPCO había negado anteriormente que esto estaba sucediendo. Primer ministro japonés Shinzō Abe ordenó al Gobierno a intervenir.[163]

El 20 de agosto, en otro incidente, se anunció que 300 toneladas métricas de agua pesadamente contaminada había escapado de un tanque de almacenamiento,[164] aproximadamente la misma cantidad de agua que un octavo (1/8) de que se encuentra en un Piscina olímpica.[165] Las 300 toneladas métricas de agua era radiactivo peligroso a cerca de personal, y la fuga fue evaluada como nivel 3 en la Escala de evento Nuclear internacional.[166]

El 26 de agosto, el gobierno hizo cargo de las medidas de emergencia para evitar más fugas de agua radiactiva, lo que refleja su falta de confianza en TEPCO.[167]

A partir de 2013, fue bombeado cerca de 400 toneladas métricas por día de agua de refrigeración en los reactores. Otro de 400 toneladas de agua subterránea se penetre en la estructura. Fue quitado unas 800 toneladas de agua por día para el tratamiento, la mitad de los cuales fue reutilizado para enfriamiento y mitad a tanques de almacenamiento.[168] En última instancia el agua contaminada, después del tratamiento para eliminar radionúclidos de tritio, puede tener que ser vertidos en el Pacífico.[17] TEPCO tiene la intención de crear una pared de hielo subterráneo para reducir el tasa contaminado agua subterránea llega al mar.[169]

En febrero de 2014, NHK informó de que TEPCO está examinando los datos de su radiactividad, después de encontrar niveles mucho más altos de radiactividad que se informó anteriormente. TEPCO dice ahora que los niveles de 5 millones de bequerelios (0.12 millicuries) de estroncio por litro fueron detectados en aguas subterráneas recogidas en julio de 2013 y no de 900.000 bequerelios (0.02 millicuries), como inicialmente divulgado.[170][171][172]

En 10 de septiembre de 2015, las crecidas por tifón Etau incitó masa evacuaciones en Japón y abrumaron las bombas de drenaje en la afectada planta nuclear de Fukushima. Un portavoz TEPCO dijo que cientos de toneladas de agua radiactiva habían entrado en el océano como resultado.[173] Bolsas de plástico llenan con suelo contaminado y hierba también fueron arrastradas por las aguas de inundación.[174]

Contaminación en el Pacífico Oriental

En marzo de 2014, numerosas fuentes de noticias, incluyendo NBC,[175] comenzó a predecir que el radiactivo bajo el agua pluma viaja a través de la Océano Pacífico llegaría a la costa occidental de la Estados Unidos continental. La historia era que la cantidad de radiactividad sería inofensivo y temporal una vez que llegó. El Administración Nacional Oceánica y atmosférica cesio-134 medidos en puntos en el Océano Pacífico y fueron citados en predicciones por varias agencias de gobierno para anunciar que la radiación no sería un peligro para la salud para los residentes de América del norte. Grupos, incluyendo Más allá de la Nuclear y la Asociación de estuarios de Tillamook, estas predicciones en base a comunicados de isótopo continua después del 2011, que conduce a una demanda de medidas más reciente y completa como la radiactividad hizo su manera este. Estas medidas fueron tomadas por un grupo cooperativo de las organizaciones bajo la dirección de un químico marino con la Institución Oceanográfica del agujero de maderas, y fue revelado que los niveles de radiación total, de las cuales sólo una fracción llevaba la huella de Fukushima, no fueron lo suficientemente altos como para plantear ningún riesgo directo para la vida humana y de hecho mucho menos de Agencia de protección ambiental directrices u otras fuentes de exposición a la radiación se consideran seguros.[176] Proyecto integrado de Fukushima al mar con vigilancia (InFORM) tampoco muestran ninguna cantidad importante de radiación[177] y como resultado autores recibieron amenazas de muerte de los partidarios de la teoría de Fukushima inducida "ola de muertes por cáncer en América del Norte".[178]

Respuesta

Vea también: Investigaciones sobre el desastre nuclear de Fukushima Daiichi

Agencias del gobierno y TEPCO no estaban preparados para el "desastre nuclear en cascada".[179] El tsunami que "comenzó la nuclear desastre podría y debería haber anticipado y esa ambigüedad acerca de los roles de las instituciones públicas y privadas en una crisis fue un factor en la pobre respuesta de Fukushima".[179] En marzo de 2012, primer ministro Yoshihiko Noda dice que el Gobierno comparte la culpa por el desastre de Fukushima, diciendo que los funcionarios habían sido cegados por una falsa creencia en la "infalibilidad tecnológica" del país y fueron tomados en por un "mito de seguridad". Noda dijo que "Todo el mundo debe compartir el dolor de la responsabilidad".[180]

Según Naoto Kan, Primer ministro de Japón durante el tsunami, el país estaba preparado para el desastre, y plantas de energía nuclear si no se han construido tan cerca del océano.[181] Kan reconoció fallas en el manejo de las autoridades de la crisis, incluyendo la falta de comunicación y coordinación entre los reguladores nucleares, funcionarios de la utilidad y el gobierno. Dijo que la catástrofe "puso al descubierto una serie de un aún mayor vulnerabilidades provocados por el hombre en la industria nuclear y la regulación, de seguridad inadecuadas directrices para gestión de crisis, todos los cuales dijo deben ser reacondicionado de Japón."[181]

Físico y ambientalista Amory Lovins dijo que Japón "estructuras burocráticas rígidas, renuencia a enviar malas noticias hacia arriba, necesitan salvar cara, débil desarrollo de políticas alternativas, deseo de aceptación pública de la energía nuclear de Coto, y políticamente frágil gobierno, junto con cultura muy jerárquica de TEPCO, también contribuyó a la forma del accidente desplegado. Por otra parte, la información que recibirán de los japoneses sobre la energía nuclear y sus alternativas ha tiempo ha firmemente controlada por TEPCO y el gobierno."[182]

Retrasos y falta de comunicación

El gobierno japonés no mantuvo registros de reuniones claves durante la crisis.[183] Datos de la Red SPEEDI por correo electrónico al Gobierno de la Prefectura, pero no comparte con los demás. Correos electrónicos de NISA a Fukushima, que cubren 12 marzo 23:54 a 16 de marzo 9:00 y manteniendo información vital para la evacuación y asesorías de salud, fueron leídos y se eliminaron. Los datos no fue utilizados porque la oficina de respuesta ante desastres considera los datos como "inútil porque la cantidad prevista de radiación liberada es realista".[184] En 14 de marzo de 2011 TEPCO funcionarios fueron instruidos para no utilizar la frase "crisis core" en conferencias de prensa.[185]

En la tarde del 15 de marzo, el primer ministro Kan llamado Seiki Soramoto, que solía diseñar plantas nucleares para Toshiba, para pedirle su ayuda en la gestión de la creciente crisis. Soramoto formaron un grupo asesor improvisado, que incluyó su antiguo profesor en la Universidad de Tokio Toshiso Kosako, un top japonesa experta en medición de la radiación. El Sr. Kosako, que estudió la respuesta Soviética a la crisis de Chernobyl, dijo que se sorprendió a poco sabían que los líderes en la oficina del primer ministro sobre los recursos disponibles para ellos. Rápidamente le aconsejó el jefe Secretario del gabinete, Yukio Edano, utilizar SPEEDI, que utiliza mediciones de lanzamientos radiactivos, así como el tiempo y datos topográficos, para predecir donde materiales radiactivos podían viajar después de ser liberado a la atmósfera.[186]

El Comité de investigación sobre el accidente en las estaciones de Energía Nuclear Fukushima de Tokio Electric Power Companyde informe provisional declaró que la respuesta de Japón estaba viciado por "falta de comunicación y retrasos en la liberación de datos sobre fugas de radiación peligrosa en el centro". El informe culpa a gobierno central de Japón así como TEPCO, "que representa una escena de atareada funcionarios incapaces de tomar decisiones para evitar fugas de radiación como la situación en la planta costera empeoraron en los días y semanas después del desastre".[187] El informe dice mala planificación empeorado la respuesta al desastre, observando que las autoridades habían "groseramente subestimado los riesgos de tsunami" que siguió al terremoto de magnitud 9.0. El 12,1 metros (40 pies) de alto tsunami que golpeó la planta fue doble la altura de la ola máxima predicha por funcionarios. La suposición errónea de que la sistema de enfriamiento de la planta funcionaría después de que el tsunami agravó el desastre. "los trabajadores de la planta no tuvieron instrucciones claras sobre cómo responder a un desastre semejante, causando problemas de comunicación, especialmente cuando el desastre destruye generadores backup".[187]

En febrero de 2012, la Fundación reconstruir Japón iniciativa describe cómo respuesta de Japón fue obstaculizado por una pérdida de confianza entre los actores principales: el primer ministro Kan, sede de Tokio de TEPCO y el Gerente de la planta. El informe dijo que estos conflictos "confundirlos flujos de información a veces contradictoria".[188][189] Según el informe, Kan retrasa el enfriamiento de los reactores al cuestionar la elección del agua de mar en lugar de agua dulce, acusándolo de los esfuerzos de respuesta obsesivamente y se nombra un pequeño, cerrado, personal de toma de decisiones. El informe señaló que el gobierno japonés fue lento para aceptar la ayuda de expertos nucleares de Estados Unidos.[190]

Un informe de 2012 en El economista dijo: "la empresa estaba mal reglamentada y no sabía lo que estaba sucediendo. Los operadores cometieron errores. Los representantes de la inspección de seguridad huyeron. Algunos de los equipos no. El establecimiento repetidamente minimizaron los riesgos y había suprimido información sobre el movimiento de la pluma radioactiva, por lo que algunas personas fueron evacuados de más ligera a los lugares más contaminados".[191]

Del 17 al 19 de marzo de 2011, aviones militares de Estados Unidos miden la radiación en un radio de 45 km del sitio. Los datos registrados 125 microSieverts por hora de radiación hasta 25 kilómetros (15,5 millas) al noroeste de la planta. Los Estados Unidos proporcionan mapas detallados para los japoneses Ministerio de economía, comercio e industria (METI) el 18 de marzo y hasta el Ministerio de educación, cultura, deportes, ciencia y tecnología (MEXT) dos días después, pero los funcionarios no actuaba en la información.[192]

Los datos no se remitieron a la oficina del primer ministro o el Comisión de seguridad nuclear (NSC), ni se utilizaban para dirigir la evacuación. Porque una porción importante de materiales radiactivos llegó a tierra al noroeste, residentes evacuados en esta dirección fueron expuestos innecesariamente a la radiación. Según el jefe de la NSC Tetsuya Yamamoto, "Es muy lamentable que no comparten y utilizan la información." Itaru Watanabe, de la ciencia y la tecnología política de oficina, culpó a Estados Unidos para no soltar los datos.[193]

Datos sobre la dispersión de materiales radiactivos fueron proporcionados a las fuerzas de Estados Unidos por el Ministerio Japonés de ciencia unos días después del 11 de marzo; sin embargo, los datos no se compartió públicamente hasta que los americanos publicaron su mapa el 23 de marzo, en que punto Japón fallout publicado mapas recopilación a partir de mediciones de terreno y SPEEDI el mismo día.[194] Según el testimonio de Watanabe antes de la dieta, el ejército estadounidense se dio acceso a los datos "para buscar el apoyo de ellos" sobre cómo lidiar con el desastre nuclear. Aunque la eficacia de SPEEDI fue limitado por no saber las cantidades en el desastre y así era considerado "poco fiable", todavía era capaz de predecir rutas de dispersión y podría se han utilizado para ayudar a los gobiernos locales designar rutas de evacuación más adecuadas.[195]

El 19 de junio de 2012, Ministro de ciencia Hirofumi Hirano afirmó que su "trabajo era sólo medir los niveles de radiación en la tierra" y que el gobierno estudiaría si divulgación podría haber ayudado a los esfuerzos de evacuación.[194]

En 28 de junio de 2012 Agencia de seguridad nuclear e Industrial funcionarios se disculparon al alcalde Yuko Endo del pueblo de Kawauchi por NISA al no haber logrado liberar los mapas de radiación producida en América en los primeros días después de las crisis. Todos los residentes de este pueblo fueron evacuados después de que el gobierno lo señaló una zona de no pasar. Según un panel del gobierno japonés, las autoridades no habían mostrado ningún respeto por la vida y la dignidad de la gente del pueblo. Un funcionario NISA se disculpó por el fracaso y ha añadido que el panel había tensionado la importancia de la divulgación; sin embargo, el alcalde dijo que la información habría impedido la evacuación en zonas altamente contaminadas, y que disculpas un año demasiado tarde sin sentido.[196]

En junio de 2016, se reveló que funcionarios TEPCO habían sido instruidos en 14 de marzo de 2011 no para describir el daño del reactor usando la palabra "crisis". Funcionarios en aquel momento eran conscientes de que había sido dañado 25-55% de combustible, y superaba considerablemente el umbral para que el término "crisis" se convirtió en una apropiada (5%). Presidente de TEPCO Naomi Hirose dijo a la prensa: "yo diría fue una coartada... Es extremadamente lamentable".[197]

Clasificación de evento

Artículo principal: Calificación de accidente de la catástrofe nuclear de Fukushima Daiichi
Comparación de niveles de radiación para diferentes eventos nucleares.

El incidente fue calificado como 7 en el Escala de evento Nuclear internacional (INES).[198] Esta escala va desde 0, que indica una situación anormal sin consecuencias de seguridad, a 7, lo que indica un accidente ocasionando contaminación generalizada con graves para la salud y efectos ambientales. Antes de Fukushima, la Desastre de Chernobyl fue el único evento del nivel 7 en el registro, mientras que el Accidente de tres Mile Island fue clasificado como nivel 5.

Un análisis de 2012 de la radiactividad de intermedia y larga duración lanzado encontró unos 10-20% de que liberarse del desastre de Chernobyl.[199][200] Fue lanzado aproximadamente 15 PBq de Cesio-137,[201] en comparación con aproximadamente 85 PBq de Cesio-137 de Chernobyl,[202] que indica la liberación de 24 kg (53 lb) de Cesio-137.[203]

A diferencia de Chernobyl, todos los reactores japoneses estaban en los vasos de contención de hormigón, que limitan la liberación de estroncio-90, americio-241 y plutonio, que estaban entre los radioisótopos de Publicado por el incidente anterior.[199][202]

Algunos 500 PBq de yodo-131 fueron puestos en libertad,[201] en comparación con aproximadamente 1.760 PBq de Chernóbil.[202] Yodo-131 tiene un vida media de 8,02 días, que se decae en un nucleido estable. Después de diez vidas medias (días 80,2), 99.9% ha decaído a xenón-131, un isótopo estable.[204]

Tras

Artículo principal: Víctimas de desastre nuclear de Fukushima Daiichi

Ninguna muerte seguido de exposición a la radiación a corto plazo,[205] Aunque había un número de muertes en la evacuación de la población cercana,[206] mientras 15.884 murió (de 10 de febrero de 2014[207]) por el terremoto y el tsunami.

Riesgos de la radiación

Muy pocos tipos de cáncer se espera como resultado de la exposición de radiación acumulada,[208][209][210] a pesar de que las personas en la peor de la zona afectada por accidente nuclear de Fukushima de Japón tienen un riesgo ligeramente mayor de desarrollar ciertos tipos de cáncer como leucemia, cánceres sólidos, cáncer de tiroides y cáncer de mama.[211][212]

Calcula la dosis efectivas del accidente fuera de Japón se consideran a continuación (o muy por debajo) los niveles de dosis considerados muy pequeños por la comunidad internacional de protección radiológica.[213][177]

En 2013, QUIEN informó que los residentes del área que fueron evacuados fueron expuestos a tan poca radiación radiación inducida por salud impactos tendían a estar por debajo de niveles detectables.[214][215] Los riesgos de salud se calcularon aplicando supuestos conservadores, incluyendo el conservador lineal sin umbral modelo de exposición a la radiación, un modelo que asume incluso la menor cantidad de exposición a la radiación causará un efecto negativo para la salud.[216][217] El informe señala que para los recién nacidos en las zonas más afectadas, el riesgo de cáncer de toda la vida aumentaría en alrededor del 1%.[215][218] Predijo que las poblaciones en las zonas más contaminadas ante un riesgo relativo mayor de 70% de desarrollar cáncer de tiroides para hembras expuestos como los bebés y un 7% mayor riesgo relativo de leucemia en varones expuestos como los bebés y un 6% mayor riesgo relativo de cáncer de mama en las mujeres expuestas como infantes.[32] Un tercio de los trabajadores de emergencias implicados habría aumentado los riesgos de cáncer.[32][219] Riesgos de cáncer de fetos fueron similares a los de los bebés 1 años de edad.[33] El riesgo de cáncer Estimado a niños y adultos fue menor que los niños.[220]

Estos porcentajes representan aumento relativo Estimado sobre las tasas de referencia y no son absoluto riesgo para el desarrollo de estos cánceres. Debido a las tasas de referencia bajo de cáncer de tiroides, incluso un gran aumento relativo representa un pequeño aumento absoluto de los riesgos. Por ejemplo, el riesgo basal de cáncer de tiroides para las mujeres es sólo tres cuartas partes del uno por ciento y el adicional riesgo estimado en esta evaluación para un niño femenino expuesto en el lugar más afectado es la mitad del uno por ciento.

— Organización Mundial de la salud. "Evaluación de riesgos de salud del accidente nuclear después del gran terremoto de Japón de este 2011 y el Tsunami se basa en una estimación preliminar de la dosis" (PDF). Archivado de el original (PDF) el 2013-10-22. 

Según un modelo lineal sin umbral (El modelo LNT), el accidente probablemente causaría 130 muertes por cáncer.[12][13] Sin embargo, la radiación epidemiólogo Roy Costa respondió que estimar efectos en la salud desde el modelo LNT "no es sabio debido a la incertidumbre"[221] Darshak Sanghavi señaló que obtener pruebas fiables de los efectos de la radiación de bajo nivel requiere un número excesivamente grande de pacientes, Luckey informó de que los mecanismos de reparación del propio cuerpo pueden lidiar con pequeñas dosis de radiación[222] y Aurengo dijo que "el modelo LNT no puede utilizarse para estimar el efecto de dosis muy bajas..."[223]

En abril de 2014, los estudios confirmaron la presencia de atún radioactivo en las costas de Estados Unidos Pacífico[224] Los investigadores realizados pruebas en 26 atún capturado antes el desastre de la central eléctrica de 2011 y los capturados después. Sin embargo, la cantidad de radiactividad es menor que el encontrado naturalmente en una sola banana.[225][226]

A partir de junio de 2016, fallout nuclear dispersa y la contaminación de radiación asociadas continúan contaminan el medio ambiente. Tilman Ruff, profesor de la Universidad de Melbourne, afirmó que cada día 300 muchísima agua contaminada fugas de la paralizada planta nuclear.[227] La Agencia de reconstrucción declara 174.000 personas han podido regresar a sus hogares. Diversidad ecológica ha disminuido y se han encontrado malformaciones en los árboles, aves y mamíferos.[227]

Programa de control de la tiroides

La Organización Mundial de la salud declaró que un 2013 tiroides Programa de cribado de ultrasonido fue, debido a la efecto de la proyección, que pueden dar lugar a un aumento en casos de tiroides registrados debido a la detección temprana de no -sintomático casos de la enfermedad.[228] La inmensa mayoría de tumores de tiroides es crecimientos benignos que nunca causarán síntomas, enfermedad o muerte, aunque nunca nada sobre el crecimiento. Autopsia estudios sobre personas que han muerto de otras causas muestran que más de un tercio de los adultos técnicamente tienen un crecimiento, cáncer de tiroides.[229] Como precedente, en 1999 en Corea del sur, la introducción de avanzados ultrasonido exámenes de tiroides dio lugar a una explosión de la tasa de benigna los cánceres de tiroides se detectan y cirugías innecesarias que ocurren.[230] A pesar de esto, la tasa de mortalidad del cáncer de tiroides sigue siendo igual.[230]

Según el décimo informe de la encuesta de gestión de salud Prefectura Fukushima lanzado en febrero de 2013, más del 40% de los niños evaluados en la Prefectura de Fukushima fueron diagnosticado con quistes o nódulos en la tiroides. Quistes y nódulos tiroideos detectables ultrasonographic son extremadamente comunes y se pueden encontrar en una frecuencia de hasta el 67% en diversos estudios.[231] 186 (0.5%) de estos tenía nódulos mayores de 5,1 mm y quistes mayores de 20,1 mm y experimentó más investigación, mientras que ninguno tenía cáncer de tiroides. A Rusia hoy Informe sobre el asunto era muy engañosa.[232] Universidad médica de Fukushima da el número de niños diagnosticados con cáncer de tiroides, a partir de diciembre de 2013, como 33 y llegó a la conclusión "es poco probable que estos cánceres fueron causados por la exposición de I-131 desde el accidente de la planta de energía nuclear en marzo de 2011".[233]

En octubre de 2015, 137 niños y niñas de la Prefectura de Fukushima fueron descritos como siendo diagnosticado con o signos de cáncer de tiroides. Plomo del estudio autor Toshihide Tsuda de Universidad de Okayama ha declarado que el aumento de detección podría no explicarse atribuyendo a la efecto de la proyección. Describió los resultados de la investigación para ser "20 veces a 50 veces lo que se normalmente espera."[35] A finales de 2015, el número había aumentado a 166 niños.[234]

Sin embargo, a pesar de su papel de ser trabado en activistas anti-nucleares y ampliamente divulgado por los medios de comunicación,[230] minar es un error, según los equipos de otros epidemiólogos que señalan observaciones de Tsuda están fatalmente equivocados, que Tsuda hizo un manzanas y naranjas comparación. Comparando las encuestas de Fukushima, que utiliza dispositivos de ultrasonido avanzado que detectan lo contrario crecimientos imperceptible de la tiroides, con los datos de tradicionales no avanzados exámenes clínicos, para llegar a su conclusión de "20 a 50 veces lo que se espera". En las palabras críticas de epidemiólogo Richard Wakeford, "no es apropiado comparar los datos desde el programa de cribado de Fukushima con datos del registro del cáncer del resto de Japón donde se encuentra, en general, no hay tal proyección a gran escala,". Crítica de Wakeford era una de cartas de siete otro autor que se publicaron critica papel de Tsuda.[230] Según Takamura, otro epidemiólogo, que examinó los resultados de pequeña escala avanzada de pruebas de ultrasonido en los niños japoneses no cerca de Fukushima, "la prevalencia del cáncer de tiroides [utilizando la misma tecnología de detección] no difieren significativamente en Prefectura de Fukushima,".[230]

Cáncer de tiroides es uno de los cánceres más survivable, con un aproximado tasa de supervivencia de 94% después del primer diagnóstico. Que la tasa aumenta a una tasa de casi el 100% de supervivencia si se detecta temprano.[235]

Comparación de Chernobyl

Muertes de la radiación en Chernobyl fueron también estadísticamente indetectables. Sólo el 0,1% de la Ukraninian 110.645 trabajadores de limpieza, incluidos en un estudio de 20 años de más de 500.000 ex Soviética limpiar los trabajadores, a partir de 2012 desarrollaron leucemia, aunque no todos los casos resultaron del accidente.[236][237]

Datos de Chernobyl mostraron que hubo un aumento constante y sostenido en las tasas de cáncer de tiroides después del desastre en 1986, pero si este dato puede ser directamente comparado con Fukushima debe todavía ser determinado.[36][37]

Tasas de incidencia de cáncer de tiroides de Chernobyl no comenzó a aumentar por encima del valor basal previa de 0,7 casos por cada 100.000 personas por año hasta 1989 a 1991, 3 – 5 años después del incidente en los grupos de edad adolescente y niño.[36][37] La tasa alcanzó su punto más alto hasta el momento, de alrededor de 11 casos por 100.000 en la década de los 2000s, aproximadamente 14 años después del accidente.[36] De 1989 a 2005, se observó un exceso de 4.000 niños y adolescentes casos de cáncer de tiroides. Nueve de ellos habían muerto a partir de 2005, una tasa de supervivencia del 99%.[238]

Efectos sobre evacuados

En el anterior Unión Soviética, muchos pacientes con exposición radiactiva insignificante después de la Desastre de Chernobyl muestra ansiedad extrema sobre la exposición a la radiación. Desarrollaron muchos psicosomáticas problemas, incluyendo Radiophobia junto con un aumento en fatalista alcoholismo. Como especialista en salud y radiación japonesa Shunichi Yamashita señaló:[239]

Sabemos de Chernóbil que la psicológica las consecuencias son enormes. Esperanza de vida de los evacuados se redujo de 65 a 58 años--no [principalmente] debido al cáncer, pero debido depresión, alcoholismo y suicidas. Reubicación no es fácil, el estrés es muy grande. No solamente debemos seguir esos problemas, sino también tratarlos. De lo contrario se sentirán personas son solo conejillos de Indias en nuestra investigación.[239]

Una encuesta realizada por la Iitate Gobierno local obtuvo respuestas de aproximadamente 1.743 personas evacuadas en la zona de evacuación. La encuesta mostró que muchos residentes están sufriendo creciente frustración, inestabilidad y la incapacidad para volver a sus vidas anteriores. Sesenta por ciento de los encuestados afirmó que la salud de sus familias y su salud se habían deteriorado después de evacuar, mientras que el 39,9% reportado sentirse más irritada en comparación con antes del desastre.[240]

Resumiendo todas las respuestas a las preguntas relacionadas con la situación familiar actual de evacuados, un tercio de todas las familias encuestadas viven aparte de sus hijos, mientras que el 50,1 por ciento viven alejados de otros miembros de la familia (incluyendo a los padres ancianos) con quienes vivieron antes del desastre. La encuesta también mostró que el 34.7% de los evacuados han sufrido recortes salariales del 50% o más desde el estallido de la catástrofe nuclear. Un total de 36,8% informó la falta de sueño, mientras que 17,9% reportó fumar o beber más que antes evacuaron.[240]

El estrés se manifiesta a menudo en dolencias físicas, incluyendo cambios de comportamiento tales como hábitos dietéticos pobres, falta de ejercicio y el sueño la privación. Los sobrevivientes, incluyendo algunos que perdieron casas, pueblos y miembros de la familia, fueron encontrados capaces de enfrentar desafíos físicos y salud mental. Gran parte de la tensión vino por falta de información y de reubicación.[241]

Un estudio calcula que de unos 300.000 evacuados, aproximadamente 1.600 muertes relacionadas con las condiciones de evacuación, como viven en alojamiento temporal y cierres de hospital que se habían producido a partir de agosto de 2013, un número comparable a las 1.599 muertes causadas directamente por el terremoto y el tsunami en la prefectura. Las causas exactas de estos evacuación relacionado con las muertes no fueron especificadas, porque según los municipios, obstaculizaría a familiares solicitar compensación.[38][242]

Lanzamientos de la radiactividad

En junio de 2011, TEPCO afirmó que había aumentado la cantidad de agua contaminada en el complejo debido a la precipitación substancial.[243] En 13 de febrero de 2014, TEPCO 37.000 reportados becquereles (1,0 microCurie) de cesio-134 y 93.000 bequerelios (2,5 microcuries) de Cesio-137 fueron detectados por cada litro de aguas subterráneas muestreadas de una supervisión bien.[244]

Seguro

Según reasegurador Munich Re, la industria privada de seguros no se verán afectada significativamente por el desastre.[245] Swiss Re Asimismo declaró, "cobertura para instalaciones nucleares en Japón no incluye descarga de terremoto, fuego tras terremoto y tsunami, daños materiales y responsabilidad. Swiss Re cree que el incidente en la central nuclear de Fukushima es poco probable que resulte en una significativa pérdida directa para la industria de seguros de propiedad y contra accidentes".[246][no en la citación dada]

Compensación

La cuantía de la indemnización a pagar por TEPCO se espera llegar a 7 trillones de yenes.[247] Los costos a los contribuyentes japoneses suelen superar los 12 trillones de yenes ($ 100 billones).[248]

Implicaciones de política de energía

El número de construcciones de planta de energía nuclear comenzó cada año en todo el mundo, de 1954 a 2013. Tras un aumento de nuevas construcciones desde 2007 a 2010, hubo una disminución después del desastre nuclear de Fukushima.
Generación de electricidad por fuente en Japón (datos a nivel de mes). Contribución de la energía nuclear disminuyó constantemente a lo largo de 2011 debido a paradas y ha sido reemplazada principalmente por centrales térmicas tales como gas fósil y centrales eléctricas de carbón.
Planta de energía Solar Komekurayama propiedad y operado por TEPCO en Kofu, Prefectura de Yamanashi
Parte de la Parque eólico Cerro de seto en Japón, uno de varios parques eólicos que continuaron generando sin interrupción después de la 2011 terremoto y tsunami y el desastre nuclear de Fukushima.
Módulos precio de PV (yen/Wp) en Japón
Rally de la planta de energía nuclear en 19 de septiembre de 2011 en el Santuario de Meiji complejo en Tokio.

De marzo de 2012, un año después del desastre, todos sino dos de los reactores nucleares de Japón habían sido cerrados; Algunos habían sido dañados por el terremoto y el tsunami. Autoridad para reiniciar los otros después de mantenimiento programado durante todo el año fue dado a los gobiernos locales, que en todos los casos se decidió en contra. Según Los tiempos de Japón, el desastre cambió el debate nacional sobre política energética casi durante la noche. "por romper el mito de seguridad tono largo del gobierno sobre energía nuclear, el crisis dramáticamente levantó conciencia pública sobre la utilización de la energía y provocó fuerte antinuclear sentimiento". Un libro blanco de energía, aprobado por el gabinete japonés en octubre de 2011, dice "la confianza en la seguridad de la energía nuclear fue grandemente dañada" por el desastre y pidieron una reducción en la confianza de la nación sobre la energía nuclear. También omite una sección sobre la expansión de la energía nuclear que estaba en revisión de la política del año anterior.[249]

Michael Banach, la corriente Vaticano Representante ante la AIEA, dijo en una conferencia en Viena en septiembre de 2011 que el desastre creado nuevas preocupaciones sobre la seguridad de las centrales nucleares a nivel mundial. Obispo auxiliar de Osaka Michael Goro Matsuura dijo que este incidente debe hacer Japón y otros países a abandonar proyectos nucleares. Hizo un llamado a la comunidad cristiana en todo el mundo para apoyar esta campaña antinuclear. Declaraciones de las conferencias episcopales en Corea y Filipinas pidió a sus gobiernos a abandonar energía atómica. Autor Kenzaburō Ōe, que recibió un Premio Nobel de en literatura, instó a Japón a abandonar sus reactores.[250]

La central nuclear más cercana a la epicentro del terremoto, el Planta de Energía Nuclear de Onagawa, resistió con éxito el cataclismo. Según Reuters puede servir como una "baza" para el lobby nuclear, proporcionando evidencia que es posible para una instalación nuclear correctamente diseñada y operada soportar tal cataclismo.[251]

La pérdida de 30% del país generando capacidad conducido a mucho una mayor dependencia de gas natural licuado y carbón.[252] Se realizaron medidas de conservación inusual. Inmediatamente después, nueve prefecturas por TEPCO experimentaron racionamiento de energía.[253] El Gobierno pidió a grandes empresas para reducir el consumo de energía en un 15%, y algunos cambiaron de puesto sus fines de semana a semana para suavizar consumo.[254] Conversión a gas libre de nucleares y aceite economía de energía costaría decenas de miles de millones de dólares en cuotas anuales. Una estimación es incluso el desastre, más vidas se hubieran perdido si Japón había utilizado carbón o las plantas de gas en lugar de nucleares.[12]

Muchos activistas políticos han comenzado a llamar para una eliminación gradual de la energía nuclear en Japón, incluyendo Amory Lovins, que afirmó, "Japón es pobre en combustibles, pero es el más rico de todos los países industriales importantes en renovables energía puede satisfacer las necesidades de energía a largo plazo todo de un Japón eficientes, con menor costo y riesgo que los planes actuales. Industria japonesa puede hacerlo más rápido que nadie, if Las autoridades japonesas reconocen y déjelo".[182] Sovacool afirmó que Japón podría haber explotado en su lugar su energías renovables de la base. Japón tiene un total de "324 GW de potencial alcanzable en la forma de onshore y offshore turbinas de viento (222 GW), energía geotérmica plantas (70 GW), la capacidad hidroeléctrica adicional (26,5 GW), energía solar (4,8 GW) y residuos agrícolas (1.1 GW). "[255]

Por el contrario, otros han dicho que la tasa de mortalidad de cero desde el incidente de Fukushima confirma su opinión que fisión nuclear es la única opción viable para sustituir combustibles fósiles. Periodista George Monbiot escribió "por qué Fukushima me hizo dejar de preocuparme y amar la energía nuclear." En él dijo que "como resultado del desastre de Fukushima, que ya no soy neutro nuclear. Ahora apoyo la tecnología."[256][257]

Continúa "una cutre antigua planta con características de seguridad inadecuada fue golpeada por un terremoto de monster y un gran tsunami. El suministro de electricidad no se pudo, golpeando hacia fuera el sistema de enfriamiento. Los reactores comenzaron a estallar y fundirse. El desastre había expuesto un legado familiar de mal diseño y el corte de la esquina. Sin embargo, por lo que sabemos, nadie todavía ha recibido una dosis letal de radiación."[258][259]

En septiembre de 2011 Mycle Schneider dijo que el desastre puede entenderse como una oportunidad única "de hacer las cosas bien" en política energética. "Alemania, con su decisión de eliminación nuclear basado en un energías renovables programa – y Japón – tras haber sufrido una descarga eléctrica dolorosa pero que poseen capacidades técnicas únicas y disciplina social – pueden ser a la vanguardia de un cambio de paradigma auténtico hacia una política energética verdaderamente sostenible, baja emisión de carbono y desnuclearizada".[260]

En los otros científicos mano, energía y cambio climático James Hansen, Ken Caldeira, Kerry Emanuel y Tom Wigley publicó una carta abierta llamando a los líderes mundiales a apoyar el desarrollo de sistemas de energía nuclear más seguros, afirmando "No hay ninguna ruta creíble para la estabilización del clima que no incluya un papel substancial de la energía nuclear". [261] En diciembre de 2014, una carta abierta de 75 científicos de clima y energía concluyendo "la energía nuclear tiene menor impacto en la vida silvestre y ecosistemas, que es lo que necesitamos dado el terrible estado de la biodiversidad del mundo."[262]

A partir de septiembre de 2011, Japón planea construir un piloto extranjero Parque eólico flotante, con seis turbinas de 2 MW, fuera de la Costa de Fukushima.[263] La primera comenzó a funcionar en noviembre de 2013.[264] Después de la evaluación fase es completa en el año 2016, "Japón planea construir tanto como 80 flotante aerogeneradores de Fukushima de aquí a 2020".[263] En 2012, el primer ministro Kan dijo que el desastre claro hizo él que "Japón debe reducir drásticamente su dependencia de la energía nuclear, que suministra 30% de su electricidad antes de la crisis y lo ha convertido en un creyente de las energías renovables".[citación necesitada] Venta de paneles solares en Japón aumentó 30.7% a 1.296 MW en 2011, con la ayuda de un esquema de gobierno para fomentar las energías renovables. Canadian Solar recibido financiamiento para que sus planes construir una fábrica en Japón con capacidad de 150 MW, prevista para comenzar la producción en el 2014.[265]

A partir de septiembre de 2012, el Los Angeles Times informó que "primer ministro Yoshihiko Noda reconoció que la gran mayoría de los japoneses apoya la opción cero en la energía nuclear",[266] y el primer Ministro Noda y el gobierno japonés anunciaron los planes para que el país desnuclearizado por la 2030s. Anunció el fin a la construcción de plantas de energía nuclear y un límite de 40 años en las centrales nucleares existentes. Se reinicia planta nuclear debe cumplir con las normas de seguridad de la nueva autoridad reguladora independiente. El plan requiere invertir $ 500 billones más de 20 años.[267]

16 de diciembre de 2012, Japón llevó a cabo su elecciones generales. El Partido liberal democrático (PLD) tuvo una victoria clara, con Shinzō Abe como el nuevo Primer ministro. Abe apoya la energía nuclear, diciendo que salen de las plantas cerradas fue costando el país 4 trillones de yenes por año en costos más altos.[268] El comentario llegó después de Junichiro Koizumi, que eligió a Abe para sucederlo como primer ministro, hizo una declaración reciente a instar al Gobierno a adoptar una postura contra el uso de energía nuclear.[269] Una encuesta de alcaldes locales por la Yomiuri Shimbun periódico en enero de 2013 encontró que la mayoría de las ciudades centrales alojamiento estaría de acuerdo en reiniciar los reactores, proporcionados al gobierno podría garantizar su seguridad.[270] Más de 30.000 personas marcharon en 02 de junio de 2013, en Tokio contra el reinicio de plantas de energía nuclear. Manifestantes habían reunido más de 8 millones de firmas contra la energía nuclear.[271]

En octubre de 2013, se informó de que TEPCO y ocho otras compañías de energía japonesas estaban pagando aproximadamente 3,6 trillones Yen (37 billones dólares) más combinan en los costos de combustibles fósiles importados en comparación con 2010, antes del accidente, para compensar la energía que falta.[272]

Equipos, instalaciones y cambios operacionales

Como se desarrolló la crisis, el gobierno japonés envió una solicitud para los robots desarrollados por el ejército estadounidense. Los robots fueron en las plantas y tomaron fotos para ayudar a evaluar la situación, pero no podían realizar toda la gama de tareas normalmente realizadas por trabajadores humanos.[273] El desastre de Fukushima muestra que robots carecían de suficiente destreza y robustez para realizar tareas críticas. En respuesta a esta carencia, se organizó una serie de competencias por DARPA para acelerar el desarrollo de robots humanoides podría complementar esfuerzos de socorro.[274][275]

Un número de sistema de seguridad de reactor nuclear lecciones surgieron el incidente. El más obvio era en zonas propensas a tsunamis, una central eléctrica pared del mar debe ser suficientemente alto y robusto.[6] En el Planta de Energía Nuclear de Onagawa, más cercano al epicentro del terremoto del 11 de marzo y el tsunami,[276] la pared del mar fue de 14 metros de altura y resistió con éxito el tsunami, prevenir daños y lanzamientos de la radiactividad.[277][278]

Operadores de la central de energía nuclear en el mundo comenzaron a instalar hidrógeno auto-catalíticas pasivos recombinadores ("pares"), que no requieren electricidad para funcionar.[279][280][281] PARs trabajar mucho como los convertidor catalítico en los gases de escape de un coche para convertir gases potencialmente explosivos como hidrógeno en agua. Habían tales dispositivos se han colocado en la parte superior de Fukushima I reactor y contención, donde el hidrógeno recogido, las explosiones no se habría producido y la liberación de isótopos radiactivos que posiblemente han sido mucho menos.[22]

Apagados los sistemas de filtración en edificio de contención líneas de ventilación, conocidas como Filtrado contención, sistemas de ventilación (FCVS), puede coger con seguridad materiales radiactivos y así permitir la presurización del reactor principal, con vapor y ventilación de hidrógeno con emisiones de radiactividad mínimo.[22][282] Filtración mediante un sistema de tanque de agua externo es el sistema establecido más común en países europeos, con el tanque de agua situada fuera de la edificio de contención.[283] En octubre de 2013, los propietarios de Central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa comenzó instalación de filtros húmedos y otros sistemas de seguridad, con finalización prevista en 2014.[284][285]

Para reactores II generación ubicadas en áreas propensas a inundación o tsunami, una fuente de 3 + día de baterías se ha convertido en un informal estándar del sector.[286][287] Otro cambio es para endurecer la ubicación de salas de generador diesel de respaldo con puertas a prueba de agua, a prueba de explosión y disipadores de calor, similares a los utilizados por submarinos nucleares.[22] La estación de energía nuclear funcionamiento más antiguo del mundo, Beznau, que opera desde 1969, tiene un 'Notstand' edificio endurecido diseñado para apoyar todos sus sistemas independientemente por 72 horas en caso de terremoto o inundaciones severas. Este sistema fue construido antes de Fukushima Daiichi.[288][289]

Sobre un apagón de la estación, similar a la que se produjo después de que se agotó el suministro de batería de respaldo de Fukushima,[290] muchos de los que había construido Reactores III generación adoptar el principio de seguridad nuclear pasiva. Aprovechan de por convección (el agua caliente tiende a subir) y gravedad (el agua tiende a caer) para asegurar un adecuado suministro de agua de enfriamiento y no requieren bombas para manejar la calor del decaimiento.[291][292]

Reacciones

Japón

Artículo principal: Japon ante el desastre nuclear de Fukushima Daiichi
Ciudades, pueblos y ciudades en los alrededores de la zona de exclusión de planta nuclear de Daiichi de Japón. Las áreas de 20 km y 30 km tenía la evacuación y refugio en el lugar se destacan los pedidos y districtos administrativos adicionales que tenían una orden de evacuación. Sin embargo precisión objetiva del mapa cuestionamiento como sólo la parte sur de Kawamata Distrito tenía órdenes de evacuación. Mapas más precisos están disponibles. [293] [294]

Las autoridades japonesas más tarde admitieron a estándares laxos y supervisión pobre.[295] Tomó fuego por su manejo de la emergencia y participan en un patrón de retención y negando información perjudicial.[295][296][297][298] Las autoridades supuestamente[dudosa ] querido "limitar el tamaño de costosos y perjudiciales evacuaciones en Japón escasez de tierra y para evitar el cuestionamiento público de la políticamente poderosa industria nuclear". Ira popular surgido en una campaña oficial"[citación necesitada][no en la citación dada] jugar abajo el alcance del accidente y los posibles riesgos para la salud ".[297][298][299]

En muchos casos, la reacción del gobierno japonés fue juzgada menos adecuada por muchos en Japón, especialmente aquellos que vivían en la región. Equipo de descontaminación era lento ser hecho disponible y luego lento para ser utilizados. Finales de junio de 2011, incluso lluvia continuó causar miedo e incertidumbre en el este de Japón debido a su posibilidad de radiactividad desde el cielo a la tierra que se lavan.[citación necesitada]

Para calmar los temores, el Gobierno promulgó una orden de descontaminar el más de un centenar de áreas con una contaminación de nivel superior o equivalente a una milisievert[aclaración necesitada] de la radiación. Se trata de un umbral mucho más bajo de lo que sea necesario para proteger la salud. El gobierno también trató de subsanar la falta de educación sobre los efectos de la radiación y el grado al que fue expuesta la persona promedio.[300]

Anteriormente partidario de construir más reactores, Kan tomó un cada vez más antinuclear posición después del desastre. En mayo de 2011, ordenó el envejecimiento Planta de Energía Nuclear Hamaoka cerrado sobre preocupaciones de terremoto y tsunami y dijo él congelaría planes de construcción. En julio de 2011, dijo Kan, "Japón debe reducir y finalmente eliminar su dependencia de energía nuclear".[301] En octubre de 2013, dijo que si había realizado el peor escenario, 50 millones de personas en un radio de 250 kilómetros habría tenido que evacuar.[302]

En 22 de agosto de 2011, un portavoz del Gobierno mencionó la posibilidad de que algunas áreas alrededor de la planta "podrían permanecer durante algunas décadas una zona prohibida". Según Yomiuri Shimbun el gobierno japonés estaba planeando comprar algunas propiedades de los civiles para almacenar residuos y materiales que se habían vuelto radiactivos después de los accidentes.[303][304] Chiaki Takahashi, Ministro de relaciones exteriores de Japón, criticó a reportes de medios extranjeros como excesiva. Añadió que podía "comprender las preocupaciones de los países extranjeros sobre los acontecimientos recientes en la planta nuclear, incluyendo la contaminación radiactiva de agua de mar".[305]

Debido a la frustración con TEPCO y el gobierno japonés "proporcionar información diferente, confusa y a veces contradictoria, sobre cuestiones críticas de salud"[306] Grupo de ciudadanos llamado "Safecast" registró datos a nivel de toda la radiación en Japón.[307][308] El gobierno japonés "no considera lecturas no gubernamentales a ser auténticos". El grupo de aplicaciones comerciales Contador Geiger equipo. Un simple Contador Geiger es un contaminación metro y no un medidor de tasa de dosis. La respuesta difiere demasiado entre otros radioisótopos para permitir un simple tubo de GM por dosis medidas de tasa cuando existe más de un radioisótopo. Un escudo de metal fino es necesario alrededor de un tubo de GM para proporcionar compensación de la energía para que pueda ser utilizado para mediciones de tasa de dosis. Para emisores gamma se requiere una cámara de ionización, un espectrómetro gamma o un tubo de GM de energía compensada. Miembros del monitoreo del aire estación de servicio en el Departamento de Ingeniería Nuclear en el Universidad de Berkeley, California han probado muchas muestras ambientales en el norte de California.[309]

Internacional

Artículo principal: Reacción internacional a la catástrofe nuclear de Fukushima Daiichi
Vuelo de evacuación sale Misawa.
Vuelo humanitario de la Armada de Estados Unidos sufre de descontaminación radiactiva

La reacción internacional ante el desastre fue diversa y generalizada. Muchas agencias intergubernamentales inmediatamente ofrecieron ayuda, a menudo sobre una base ad hoc. Respondedores incluyen OIEA, Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de prohibición completa de ensayos nucleares.[310]

En mayo de 2011, UK inspector jefe de instalaciones nucleares que Mike Weightman viajó a Japón como el líder de una misión de expertos de la Agencia Internacional de energía atómica (OIEA). El principal hallazgo de esta misión, según ha informado a la conferencia ministerial de la OIEA en ese mes, fue que se habían subestimados los riesgos asociados a los maremotos en varios sitios en Japón.[311]

En septiembre de 2011, Director General del OIEA, Yukiya Amano dijo que el desastre nuclear Japon "causó ansiedad profunda pública en todo el mundo y daña la confianza en energía nuclear".[312][313] Tras el desastre, se informó en el El economista que el OIEA a la mitad su estimación de la capacidad adicional de generación nuclear que se construirá en 2035.[314]

Después, Alemania aceleró los planes para cerrar su energía nuclear reactores y el resto por 2022 de fase.[315] Italia celebró un referéndum nacional, en el que 94 por ciento votó contra el plan del gobierno para construir nuevas centrales nucleares.[316] En Francia, el Presidente Hollande anunció la intención del gobierno de reducir el uso de nuclear en un tercio. Hasta ahora, sin embargo, el gobierno sólo ha destinado una central para el cierre - la planta de envejecimiento en Fessenheim en la frontera alemana - que llevó a algunos a cuestionar el compromiso del gobierno con la promesa de Hollande. Ministro de industria Arnaud Montebourg está en expediente como diciendo que Fessenheim será la única estación de energía nuclear para cerrar.

En una visita a China en diciembre de 2014 aseguró a su audiencia que la energía nuclear era un "sector del futuro" y continuaría a contribuir "al menos el 50%" de la producción de electricidad de Francia.[317]

Otro miembro del partido socialista de Hollande el MP Christian Bataille, dice que se fraguó el plan para frenar la nuclear como una forma de asegurar el respaldo de su verde socios de la coalición en el Parlamento.[318]

Planes de energía nuclear fueron abandonados en Malasia, Filipinas, Kuwait y Bahrein, ni cambió radicalmente, como en Taiwán. China suspendió brevemente su programa de desarrollo nuclear, pero reinició poco después. El plan inicial había sido aumentar la contribución nuclear de 2 a 4 por ciento de la electricidad en 2020, con un programa de aumento después de. Energías renovables fuentes de 17 por ciento de la electricidad de China, 16% de los cuales es energía hidroeléctrica. China planea triplicar su producción de energía nuclear hasta 2020 y triple otra vez entre 2020 y 2030.[319]

Nuevos proyectos nucleares eran continuar en algunos países. KPMG informa 653 nuevas instalaciones nucleares previsto o propuesto para finalización en 2030.[320] En el año 2050, China espera tener 400-500 GW de capacidad nuclear – 100 veces más de lo que tiene ahora.[321] El gobierno conservador del Reino Unido está planeando una gran expansión nuclear a pesar de la oposición pública generalizada.[citación necesitada] Así es Rusia.[citación necesitada] India está también impulsando un amplio programa nuclear, como Corea del sur.[322] Vicepresidente indio M Hamid Ansari dijo recientemente [323][324]

Investigaciones

Tres investigaciones sobre el desastre de Fukushima demostraron la naturaleza artificial de la catástrofe y sus raíces en captura del regulador asociada a una "red de corrupción, colusión y nepotismo".[325][326] Captura regulatoria se refiere a la "situación donde los reguladores acusados de promover el interés público postergar los deseos y avanzan en la agenda de la industria o sector que aparentemente regulan." los intereses creados en políticas específicas o resultados reglamentarios lobby reguladores e influir en sus decisiones y acciones. Captura del regulador explica por qué algunos de los riesgos de operar reactores nucleares en Japón fueron sistemáticamente downplayed y administran con el fin de comprometer la seguridad operacional.[326]

Muchos informes dicen que el Gobierno comparte la culpa con la agencia reguladora para no hacer caso a las advertencias y no garantizar la independencia de la función de supervisión.[327] El New York Times dijo que el sistema regulador nuclear Japon cara y promovió la industria nuclear debido amakudari (pendiente del cielo) de que los reguladores seniors aceptan alta remunerados en empresas que una vez dirigió. Para proteger su posición futuros potenciales en la industria, los reguladores intentaron evitar tomar posiciones que molestan o avergüenzan a las empresas. Posición de TEPCO como la mayor compañía eléctrica de Japón hizo la posición más deseable para retirarse de los reguladores. Típicamente los "más altos funcionarios fueron a trabajar en TEPCO, mientras que los de rangos inferiores en menores utilidades."[328]

En agosto de 2011, varios funcionarios de energía superior fueron despedidos por el gobierno japonés; posiciones afectadas incluyen al Vice Ministro de Economía, comercio e industria; el jefe de la Agencia de Seguridad Industrial y Nuclear y el jefe de la Agencia de recursos naturales y energía.[329]

En 2016, tres ex ejecutivos de TEPCO, Presidente Tsunehisa Katsumata y dos vice presidentes, fueron acusados por negligencia dando por resultado muerte y lesiones.[206][330]

NAIIC

Artículo principal: Dieta nacional de Comisión de investigación independiente de accidente Nuclear de Fukushima de Japón

El accidente Nuclear de Fukushima, Comisión independiente de investigación (NAIIC) fue la primera Comisión de investigación independiente por la Dieta nacional en la historia de 66 años de gobierno constitucional de Japón.

Fukushima "no puede considerarse como un desastre natural," Presidente de panel NAIIC, profesor de la Universidad de Tokio emérito Kiyoshi Kurokawa, escribió en el informe de investigación. "Fue un desastre profundamente por el hombre – que podría y debería se han previsto y prevenido. Y sus efectos podrían sido mitigados por una más eficaz respuesta humana."[331] "los gobiernos, las autoridades reguladoras y energía eléctrica de Tokio [TEPCO] carecían de un sentido de responsabilidad de proteger vidas y la sociedad de las personas", dijo la Comisión. "efectivamente traicionaron a derecho de la nación a estar a salvo de accidentes nucleares.[332]

La Comisión reconoció que los residentes afectados todavía estaban luchando y frente a graves motivos de preocupación, incluyendo los "efectos de salud de la exposición a la radiación, desplazamiento, la disolución de las familias, la interrupción de sus vidas y estilos de vida y la contaminación de vastas áreas del medio ambiente".

Comité de investigación

Artículo principal: Comité de investigación sobre el accidente en las estaciones de Energía Nuclear Fukushima de Tokio Electric Power Company

El propósito de la Comité de investigación sobre el accidente de las estaciones de Energía Nuclear de Fukushima (ICANPS) fue identificar las causas del desastre y proponer las políticas destinadas a minimizar el daño y evitar la repetición de incidentes similares.[333] 10 miembros, panel nombrado por el gobierno incluyó a académicos, periodistas, abogados e ingenieros.[334][335] Fue apoyado por los fiscales y expertos gubernamentales[336] y su final, página 448[337] Informe de investigación sobre 23 de julio de 2012.[41][338]

El informe de errores un insuficiente sistema legal para la gestión de crisis nuclear, un desorden de comando de crisis causada por el gobierno y TEPCO y posible exceso intromisión por parte de la oficina del primer ministro en la etapa temprana de la crisis.[339] El Grupo Especial concluyó que una cultura de complacencia sobre seguridad nuclear y la mala gestión de la crisis condujo a la catástrofe nuclear.[334]

Véase también

  • Comparación de accidentes nucleares de Fukushima y Chernóbil
  • Limpieza del desastre de Fukushima
  • Incidentes nucleares japoneses
  • Comisión de Seguridad Nuclear japonesa
  • Lista de accidentes nucleares civiles
  • Listas de desastres nucleares e incidentes radiactivos
  • Energía nuclear en Japón
  • Efectos de la radiación desde el desastre nuclear de Fukushima Daiichi
  • Cronología de la catástrofe nuclear de Fukushima Daiichi

Referencias

Notas

  1. ^ a b «Fotos de alta resolución de Fukushima Daiichi» (Comunicado de prensa). Foto de aire servicio Co. Ltd., Japón. 24 de marzo de 2011. 14 de enero 2014. 
  2. ^ Negishi, Mayumi (12 de abril de 2011). "Japón eleva gravedad de crisis nuclear al más alto nivel". Reuters. 
  3. ^ "El accidente de Fukushima a nivel 7 de gravedad". Espectro de IEEE. 12 de abril de 2011. 
  4. ^ a b c "Actualización del OIEA en el terremoto de Japón". Programa archivado de la original en 2011-03-12. 16 de marzo 2011. Como se informó anteriormente, una 400 milisievert (mSv) por hora, la dosis de radiación observada en Fukushima Daiichi ocurrió entre 1s 3 y 4. Este es un valor de nivel de dosis alta, pero es un valor local en un solo lugar y en un momento determinado en el tiempo. El OIEA sigue confirmar la evolución y el valor de esta tasa de dosis. Cabe señalar que debido a este valor detectado, el personal no indispensable fue evacuado de la planta, en consonancia con el Plan de respuesta de emergencia, y que ya se evacuaron a la población alrededor de la planta. 
  5. ^ «trabajadores expuestos a radiación para ser tratados en el hospital de Chiba». Noticias de Kyodo. 17 de abril de 2011. 12 de febrero, 2016. 
  6. ^ a b c d Phillip Lipscy, Kenji Kushida y Trevor Incerti. 2013."El desastre de Fukushima y de Japón Central Nuclear vulnerabilidad en perspectiva comparada." Ciencia tecnología y medio ambiente 47 (mayo), 6082-6088.
  7. ^ a b Fackler, Martin (12 de octubre de 2012). "Empresa de energía de Japón admite a fallas en planta precauciones". El New York Times. Archivado de el original en 06 de octubre de 2014. 13 de octubre 2012. 
  8. ^ a b Sheldrick, Aaron (12 de octubre de 2012). "Operador de Fukushima debe aprender de los errores, dice Asesor de nuevo". Reuters. Programa archivado de la original en 2014-03-09. 13 de octubre 2012. 
  9. ^ a b Yamaguchi, Mari (12 de octubre de 2012). "utilidad de Japón acuerda crisis nuclear era evitable". Boston.com. prensa asociada. Archivado de el original en 2013-10-05. 13 de octubre 2012. 
  10. ^ a b "operador de planta nuclear japonesa admite jugar abajo de riesgo". CNN Wire personal. CNN. 12 de octubre de 2012. Programa archivado de la original en 2014-03-09. 13 de octubre 2012. 
  11. ^ "Análisis: un mes de crisis nuclear de Japón todavía cicatrices" International Business Times (Australia). 09 de abril de 2011, obtenido el 12 de abril de 2011
  12. ^ a b c Dennis Normile (27 de julio de 2012). "Es Energía Nuclear bueno para usted?". Ciencia. 337 (6093): 395 – 396. doi:10.1126/Science.337.6093.395-b. Programa archivado de la original en 2013-02-13. 
  13. ^ a b John E. Ten Hoeve; Mark Z. Jacobson (2012). "efectos de salud en todo el mundo del accidente nuclear de Fukushima Daiichi" (PDF). Energy & Environmental Science. 5 (9): 8743. doi:10.1039/c2ee22019a. 18 de julio 2012. 
  14. ^ Predicciones sobre los niveles de contaminación de diversos productos de fisión liberados desde el accidente y las actualizaciones en la evaluación del riesgo para los cánceres sólidos y de la tiroides. Ciencia de la EnvironmentVolumes Total 500-501, 01 de diciembre de 2014, páginas 155-172 doi:10.1016/j.scitotenv.2014.08.102
  15. ^ UNIS/OUS/237 2 abril 2014 incremento probable exposición Fukushima siguientes cáncer - dice UN informe bajo riesgo de tiroides cáncer entre los niños más expuestos
  16. ^ Desastre de Fukushima predicho aumentar las tasas de cáncer, 05 de marzo de 2013, Ned Stafford
  17. ^ a b c Justin Mccurry (10 de marzo de 2014). "operador de Fukushima tenga que descargan agua contaminada en el Pacífico". El guardián. Programa archivado de la original en 2014-03-18. 10 de marzo 2014. 
  18. ^ a b Peter Fairley (20 de octubre de 2015). "tiempo de inicio para la pared congelada de Fukushima. He aquí por qué debe trabajar". IEEE. Nov 13 2015. 
  19. ^ Negro, Richard (15 de marzo de 2011). "incumplimiento del reactor empeora las perspectivas". BBC en línea. 23 de marzo 2011. 
  20. ^ a b Comunicado de prensa de la AIEA actualización de terremoto en Japón (19 de marzo de 2011, 4:30 UTC) 19 de marzo de 2011. Archive.org
  21. ^ Maschek W.; A. Rineiski de; M. Flad; V. Kriventsev; F el. Gabrielli; K. Morita. "Recriticality, un fenómeno clave a investigar en escenarios de accidente perjudicial base de diseños de Reactor rápido de corriente y futuro" (PDF). OIEA & Instituto para Nuclear y tecnologías de energía (IKET).  Nota: Ver cuadro en la esquina superior izquierda de la página 2.
  22. ^ a b c d 24 horas en Fukushima una golpe por golpe cuenta del peor accidente nuclear desde Chernóbil por Eliza Strickland publicado 31 de octubre de 2011 Programa archivado 14 de noviembre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  23. ^ a b "Timeline de la OCDE para el accidente de planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi". Programa archivado de la original en 2013-10-29. 
  24. ^ "el accidente nuclear de Fukushima actualizar registro, actualizaciones de 15 de marzo de 2011". OIEA. 15 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2011-04-09. 8 de mayo 2011. 
  25. ^ Planta nuclear de Fukushima de explosiones de hidrógeno: ¿Qué pasó?
  26. ^ «Modelo MELCOR de la piscina de combustible gastado de Fukushima Dai-ichi unidad 4» (PDF). Laboratorio Nacional de Oak Ridge. 
  27. ^ Página 6
  28. ^ https://Eetd-Seminars.LBL.gov/sites/Eetd-Seminars.LBL.gov/files/Fukushima1_Technical_Perspective_LBL_EEDT_04052011-1.pdf Lo que sucedió en Fukushima un punto de vista técnico. Comisión reguladora nuclear Página 11, 26, 29.
  29. ^ Sadiq Aliyu, Abubakar; et al (2015). "Un resumen del conocimiento actual sobre la salud y consecuencias ambientales del accidente de Fukushima Daiichi planta de Energía Nuclear (FDNPP)". Internacional de medio ambiente. 85:: 213-228. doi:10.1016/j.envint.2015.09.020. 
  30. ^ Hasegawa; et al (2015). "de Hiroshima y Nagasaki a Fukushima 2. Efectos sobre la salud de la radiación y otros problemas de salud a raíz de accidentes nucleares, con un énfasis en Fukushima". La lanceta. 386 (9992): 479-488. doi:10.1016/S0140-6736 (15) 61106-0. 
  31. ^ Informe de la OMS, página 92.
  32. ^ a b c d Walsh, Bryan. (2013-03-01) Informe de la OMS dice que accidente Nuclear de Fukushima plantea un riesgo mínimo para la salud | TIME.com. Science.Time.com. consultado el 06-09-2013. Programa archivado 04 de noviembre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  33. ^ a b OMS 2013, págs. 70, 79-80.
  34. ^ Ryall, Julian (19 de julio de 2012). "Casi 36pc de niños de Fukushima diagnosticados con tumores de tiroides". El telégrafo diario. 
  35. ^ a b "Expertos de enlace mayor incidencia de cáncer de los niños a la radiación de Fukushima". ScienceAlert. 2016-01-15. 
  36. ^ a b c d «Radioactividad y tiroides cáncer * Christopher Reiners clínica y Policlínica de Medicina Nuclear Universidad de Würzburg. Vea la figura 1. Incidencia cáncer de tiroides en niños y adolescentes de Bielorrusia tras el accidente de Chernobyl". Programa archivado de la original en 2013-10-15. 
  37. ^ a b c "Inquietante tiroides cáncer aumento menores de Fukushima". RT. 21 de agosto de 2013. Programa archivado de la original en 2014-03-27. 
  38. ^ a b Smith, Alexander (10 de septiembre de 2013). "Evacuación de Fukushima ha matado más de terremoto y tsunami, dice encuesta". Programa archivado de la original en 2013-10-27. 11 de septiembre 2013. 
  39. ^ "muertes de stress-induced en Fukushima top de desastres naturales de 2011.". 
  40. ^ Dieta nacional de Comisión de investigación independiente de accidente Nuclear de Fukushima de Japón. "国会事故調 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会のホームページ". Dieta nacional de Comisión de investigación independiente de accidente Nuclear de Fukushima de Japón. Archivado de el original el 2013-01-19. 9 de julio 2012. 
  41. ^ a b "ACTUALIZACIÓN: panel gobierno explosiones falta de 'cultura de seguridad' en accidente nuclear". El Asahi Shimbun. 23 de julio de 2012. Programa archivado de la original en 2014-04-13. 29 de julio 2012. 
  42. ^ "Pantalla de información de Fukushima Daiichi". ICJT.org. Archivado de el original el 2013-07-12. 15 de marzo 2011. 
  43. ^ a b c Brady, Gerald A. (1980). Ellingwood, Bruce, ed. Una investigación del terremoto de Miyagi-ken-oki, Japón, del 12 de junio de 1978. Departamento de comercio de Estados Unidos, Oficina Nacional de normas. Publicación especial del NBS. 592. p. 123. 
  44. ^ a b "El registro de la intensidad del terremoto en la central de Energía Nuclear de Fukushima Daiichi y Fukushima Daini estación de Energía Nuclear (informe provisional)". TEPCO (Comunicado de prensa). 01 de abril de 2011. Programa archivado de la original en 2014-05-06. 
  45. ^ a b "Fukushima ante tsunami de 14 metros". Noticias nucleares del mundo. 24 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2011-06-16. 24 de marzo 2011. 
  46. ^ "Fukushima reiniciar usando el combustible MOX por primera vez". Calle nuclear. 17 de septiembre de 2010. Programa archivado de la original en 2014-04-29. 12 de marzo 2011. 
  47. ^ Martin, Alex "Verdad sobre la crisis nuclear y escenarios posibles", Japan Times, 20 de marzo de 2011, p. 3.[acoplamiento muerto]
  48. ^ "Fukushima: fondo en estanques de combustible" (PDF). Programa archivado de la original en 2013-10-16. 23 de noviembre 2013. 
  49. ^ "no. 1 poder de piscina de combustible para ser restaurado: Tepco". Programa archivado de la original en 2014-01-07. 20 de marzo 2013. 
  50. ^ "NISA – 2011 la costa del Pacífico de Tohoku Pacífico terremoto y los daños sísmicos a las CCNN, pg 35" (PDF). Archivado de el original (PDF) el 1 de mayo de 2011. 24 de abril 2011. 
  51. ^ a b Grier, Peter (16 de marzo de 2011). "debacle 101: ¿por qué es la crisis de Fukushima todavía fuera de control?". Christian Science Monitor. Programa archivado de la original en 2014-05-06. 27 de marzo 2011. 
  52. ^ Helman, Christopher (15 de marzo de 2011). "explainer: Qué causó el incidente en Fukushima-Daiichi". Forbes. Programa archivado de la original en 2011-03-16. 7 de abril 2011. 
  53. ^ Manual de fundamentos del DOE – calor de decaimiento, Física Nuclear y teoría del reactor en el Máquina de Wayback (archivado en 16 de marzo de 2011), Vol. 2, módulo 4, p. 61.
  54. ^ "¿Qué pasa si sucedió aquí?". Somdnews.com. 7 de abril 2011. [acoplamiento muerto]
  55. ^ «Más información sobre piscinas de combustible gastado en Fukushima". Allthingsnuclear.org. 21 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2011-04-09. 7 de abril 2011. 
  56. ^ Informe de seguridad antes de la construcción – apartado 9.2 – sistemas de agua. AREVA NP / FED, publicado el 2009-06-29, obtenido el 23 de marzo de 2011.
  57. ^ "¿por qué ha se convertido en imposible para estación de Energía Nuclear Dai-ichi de Fukushima enfriar el núcleo del reactor?". Shimbun.Denki.or.jp. Archivado de el original el 2011-04-27. 7 de abril 2011. 
  58. ^ https://www.NFB.CA/film/meltdown_doc
  59. ^ Higgins, Andrew "trastorno intensificó la crisis de Japón", El Washington Post, 19 de abril de 2011, obtenido el 21 de abril de 2011.[acoplamiento muerto]
  60. ^ Mike Soraghan (24 de marzo de 2011). "el desastre de Japón plantea interrogantes acerca de energía de reserva en las plantas nucleares de Estados Unidos". El New York Times. Cable. 7 de abril 2011. 
  61. ^ "Eficacia reguladora de la regla del apagón de la estación" (PDF). 7 de abril 2011. 
  62. ^ a b "El 2011 fuera de la costa del Pacífico de Tohoku Pacífico terremoto y los daños sísmicos en las centrales nucleares" (PDF). Archivado de el original (PDF) en 22 de mayo de 2011. 13 de julio 2011. 
  63. ^ https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304887904576395580035481822 Diseño falla alimentada por desastre Nuclear acceder puede 2016
  64. ^ a b Shirouzu, Norihiko (01 de julio de 2011). "Wall Street Journal: fallo de diseño impulsado desastre Nuclear". Online.wsj.com. Programa archivado de la original en 2011-07-01. 13 de julio 2011. 
  65. ^ Yoshida, Reiji "Plan de GE con rigidez", Japan Times, 14 de julio de 2011, p. 1. Programa archivado 13 de julio de 2011 en WebCite
  66. ^ Arita, Eriko "Análisis de desastres que no puede escuchar en otra parte", Japan Times, 20 de marzo de 2011, p. 12.[acoplamiento muerto]
  67. ^ Agence France-Presse/Jiji Press, "El tsunami que golpeó hacia fuera planta del nuke sistemas de refrigeración coronado 14 metros", Japan Times, 23 de marzo de 2011, p. 2.
  68. ^ "AIEA advirtió a Japón sobre riesgo de sismo nuclear: WikiLeaks". PhysOrg.com. Programa archivado de la original en 2012-01-17. 26 de marzo 2011. 
  69. ^ "Estado de la planta de la central nuclear de Fukushima Daini (a partir de 0 AM 12 de marzo)", TEPCO, final del día 11 de abril. Programa archivado 15 de febrero de 2014 en el Máquina de Wayback.
  70. ^ Planta Fukushima no. 1 diseñado sobre la base de ensayo y el error, Asahi Shimbun, 07 de abril de 2011. Programa archivado 13 de abril de 2011 en WebCite
  71. ^ "Fumigación continúa en Fukushima Daiichi". 18 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2011-03-18. 19 de marzo 2011. 
  72. ^ "El Japon emergencia Nuclear – presentación técnica de Sydney". Ingenieros Australia. 06 de junio de 2011. Archivado de el original el 2011-09-30. 22 de agosto 2011. 
  73. ^ B. cox, DIARIO DE MATERIALES NUCLEARES, PELOTILLA REVESTIDO de INTERACCIÓN (PCI) FALLAS DE CIRCONIO ALEACIÓN COMBUSTIBLE REVESTIMIENTO – una REVISIÓN, 1990, volumen 172, páginas 249-292
  74. ^ "Una introducción a la química de accidente nuclear grave", M.R.StJ. capataz, Química fuerte 2015, 1(1), obtenido el 13 de febrero de 2016
  75. ^ El Mainichi Shimbun (28 28 de febrero de 2012)Ordenó a TEPCO que informe sobre el cambio en el diseño de tuberías en planta de Fukushima[acoplamiento muerto]
  76. ^ NHK-mundo (29 de diciembre de 2011) Generador de copia de seguridad de la planta de Fukushima fallaron en 1991.
    JAIF (30 de diciembre de 2011)Generador de reserva de la planta del 304:Fukushima del informe del terremoto en 1991.
    El Mainichi Daily News (30 de diciembre de 2011) TEPCO descuidado medidas contra inundaciones en la planta de Fukushima a pesar de saber del riesgo.[acoplamiento muerto]
  77. ^ "TEPCO no había actuado sobre riesgo de tsunami para planta nuclear |". Jagadees.wordpress.com. 2012-02-13. Programa archivado de la original en 2014-04-12. 30 / 12 / 2013. 
  78. ^ "AFERC instó a examinar hipótesis sobre Tsunami en 2009". Periódico de Yomiuri. 11 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2014-02-16. 14 de septiembre 2013. 
  79. ^ "Accidente Nuclear de Fukushima - U.S. NRC advirtió un riesgo en el estado de excepción hace 20 años". Bloomberg L.P. 16 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2014-02-16. 14 de septiembre 2013. 
  80. ^ "AIEA advirtió a Japón sobre riesgo de sismo nuclear: WikiLeaks". PhysOrg.com. Telégrafo diario. 17 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2012-01-17. 
  81. ^ "Magnitud 9.0 – cerca de la costa este de Honshu, Japón". Earthquake.USGS.gov. Programa archivado de la original en 2011-03-12. 17 de marzo 2011. 
  82. ^ "Estado de la central nuclear de Fukushima Daiichi (a partir de 0 AM 12 de marzo) de la planta". TEPCO (Comunicado de prensa). 12 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2011-05-10. 13 de marzo 2011. 
  83. ^ a b "ocurrencia de un incidente específico estipulado en el artículo 10, apartado 1 de la ley sobre"medidas especiales relativas a preparación de emergencia nuclear (Fukushima Daiichi)"". TEPCO (Comunicado de prensa). 11 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2011-04-03. 13 de marzo 2011. 
  84. ^ Prensa asociada"Cómo las primeras 24 horas en forma de crisis nuclear de Fukushima", Japan Times, 07 de julio de 2011, p. 3. Programa archivado 07 de julio de 2011 en WebCite
  85. ^ a b c "Comunicado de prensa TEPCO 3". TEPCO (Comunicado de prensa). 11 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2011-04-25. 
  86. ^ a b Tardanza en N-planta de emergencia TEPCO: nacional: Yomiuri diario en línea (el Yomiuri diario). Yomiuri.co.jp (12 de abril de 2011). Obtenido 30 de abril de 2011. Programa archivado 13 de abril de 2011 en WebCite
  87. ^ Eric Talmadge (01 de julio de 2011). "AP: primeras 24 horas en forma de crisis de nuke de Japón". Google.com. 13 de julio 2011. 
  88. ^ Agencia Meteorológica de Japón | ADVERTENCIAS/avisos de tsunami, Tsunami de información. JMA.go.jp. recuperado 30 de abril de 2011. Programa archivado 18 de abril de 2011 en WebCite
  89. ^ Bloomberg"TEPCO revisa la altura del tsunami de 15 metros", 10 de abril de 2011, Programa archivado 29 de diciembre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  90. ^ a b David Sanger y Wald de Mateo, Lanzamientos radiactivos en Japón podrían últimos meses, los expertos dicen. El New York Times 13 de marzo de 2011 Programa archivado 25 de septiembre de 2012 en el Máquina de Wayback.
  91. ^ "El terremoto golpea Japón". Noticias nucleares del mundo. 11 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2011-04-11. 13 de marzo 2011. ; "Japón actualización de terremoto (2030 CET)". Agencia Internacional de energía atómica. 11 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2011-04-11. 12 de marzo 2011. 
  92. ^ Bloomberg L.P."Tiempo no lado trabajadores como crisis corrido en", Japan Times, 05 de mayo de 2011, p. 3. Programa archivado 6 de mayo de 2011 en WebCite
  93. ^ Inajima, Tsuyoshi; Okada, Yuji (11 de marzo de 2011). "Japón ordena evacuación cerca de planta Nuclear tras terremoto". Bloomberg BusinessWeek. Programa archivado de la original en 2012-02-02. 11 de marzo 2011. 
  94. ^ "Actualización del terremoto de Japón (2210 CET)". Agencia Internacional de energía atómica (Comunicado de prensa). 11 de marzo de 2011. Archivado de el original el 2011-03-13. 12 de marzo 2011. 
  95. ^ Magnier, marca; et al (16 de marzo de 2011). "nueva línea de energía podría restaurar los sistemas de refrigeración en planta de Fukushima Daiichi". Los Angeles Times. Programa archivado de la original en 2011-03-17. 19 de marzo 2011. 
  96. ^ "Estabilización en Fukushima Daiichi". Mundo nuclear news.org. 20 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2011-04-11. 24 de abril 2011. 
  97. ^ AP, "OIEA: 170.000 vacío cerca de planta nuclear de Japón," 12 de marzo de 2011. https://News.Yahoo.com/IAEA-170-000-evacuated-Near-Japan-nuclear-Plant-20110312-133929-901.html consultado el 23 de febrero de 2016.
  98. ^ Richard Black (15 de marzo de 2011). "Terremoto de Japón: aumenta radiación en planta nuclear de Fukushima". BBC en línea. Programa archivado de la original en 2011-03-15. 15 de marzo 2011. 
  99. ^ "Insta a PM de Japón gente a zona claro de 20 km alrededor de Fukushima CN (actualización 1)". RIA Novosti. Programa archivado de la original en 2013-05-11. 15 de marzo 2011. 
  100. ^ Makinen, Julie (25 de marzo de 2011). "Japón intensifica medidas de la planta nuclear; Kan se disculpa". Los Angeles Times. 
  101. ^ Herman, Steve (12 de abril de 2011). "VOA corresponsal llega a planta Nuclear de Daiichi Fukushima paralizado". VOA. Programa archivado de la original en 2013-06-01. 5 de marzo 2014. 
  102. ^ «Agencia de reconstrucción». www.Reconstruction.go.jp. 2016-06-02. 
  103. ^ «Agencia de reconstrucción». www.Reconstruction.go.jp. 2016-06-02. 
  104. ^ Takahashi, Hideki y Shinya Kokubun "Los trabajadores lucharon con oscuridad en el inicio de la crisis nuclear de Fukushima", Japan Times, 03 de septiembre de 2014, p. 3
  105. ^ Takahashi, Hideki, Shinya Kokubun y Yukiko Maeda "Respuesta bloqueado por pérdida de electricidad", Japan Times, 03 de septiembre de 2014, p. 3
  106. ^ Takahashi, Hideki y Hisashi Ota "Los trabajadores de Fukushima trataron de salvar el reactor 1 a través de la ventilación", Japan Times, 03 de septiembre de 2014, p. 3
  107. ^ a b Las incertidumbres abundan en el desmantelamiento de Fukushima. Phys.org. 19 de noviembre de 2013. Programa archivado 14 de marzo de 2014 en el Máquina de Wayback.
  108. ^ Cronología de Fukushima scientificamerican.com Programa archivado 06 de marzo de 2014 en el Máquina de Wayback.
  109. ^ a b La mayoría del combustible restante NO en base reactor1 / Tepco "pero combustible fundido en la base de hormigón" Fukushima-Diary.com Programa archivado 25 de marzo de 2014 en el Máquina de Wayback.
  110. ^ a b "combustible del reactor 3 se supone que han fundido base hasta 26 cm a la pared del recipiente primario de hormigón".. Diario de Fukushima. 12 de junio 2015. 
  111. ^ a b "TEPCO admite unidad 3 tenía Total derretimiento a través". SimplyInfo. 12 de junio 2015. 
  112. ^ a b "El fracaso del vaso de la Reactor de la unidad 3 de Fukushima precedió explosión". SimplyInfo. 12 de junio 2015. 
  113. ^ a b El estado de la evaluación de daños al Reactor base en unidades de la estación de Energía Nuclear Fukushima Daiichi 1 a 3 30 de noviembre de 2011 Tokyo Electric Power Company
  114. ^ Informe sobre la investigación y el estudio de asuntos claro sin confirmar en el Fukushima accidente Nuclear – progreso Informe No.2 – 06 de agosto de 2014 Tokio Electric Power Company, Inc.
  115. ^ TEPCO empezar a "explorar" dentro del Reactor 1 a principios de febrero mediante el uso de muón -Diario Fukushima
  116. ^ Muon analiza comienza en Fukushima Daiichi -SimplyInfo
  117. ^ Exploración del muon no encuentra combustible en la vasija del Reactor de Fukushima 1 unidad -SimplyInfo
  118. ^ IRID no vio combustible ni agua remanente en el núcleo del reactor del Reactor 1 -Diario Fukushima
  119. ^ "Más combustible en la piscina de Fukushima 4 intacto". Noticias nucleares del mundo. 14 de abril de 2011. Programa archivado de la original en 2011-04-15. 27 de enero 2012. 
  120. ^ "Japón diplomático: se hunde el suelo por debajo de la unidad 4 de Fukushima — más de 30 pulgadas en algunas áreas, ahora en peligro de colapso". ENENews. Programa archivado de la original en 2014-03-26. 24 de octubre 2012. Debido a su tierra que se hunde, reactor 4 está ahora en peligro de extinción en colapso. … Según el Secretario del ex primer ministro Kan, la planta baja del edificio ha hundir 80 cm... irregularmente. Porque la tierra sí mismo tiene el problema, si el edificio puede resistir un temblor más grande que M6 todavía sigue siendo un interrogante. 
  121. ^ "Gundersen: Embajador de Japón confirma unidad 4 de Fukushima se hunde irregularmente — edificio"puede comenzar a ser inclinación"". ENENews. Programa archivado de la original en 2014-03-11. 24 de octubre 2012. Así que he sido capaz de confirmar que hay desiguales que se hunde en la unidad 4, no sólo el hecho del sitio hundido por 36 pulgadas inmediatamente después del accidente, pero también eso Unidad 4 continúa hundiéndose algo del orden de 0,8 metros, o alrededor de 30 pulgadas. 
  122. ^ «LIBRAR DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD 4 EDIFICIO DEL REACTOR EN FUKUSHIMA DAIICHI». TEPCO. 22 de diciembre de 2014. 24 de diciembre 2014. 
  123. ^ https://Edition.CNN.com/2011/World/asiapcf/03/15/Japan.nuclear.reactors/?HPT=T1
  124. ^ https://Web.Archive.org/web/20110523050825/http :// www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110322-1-1.pdf Comunicado de prensa de la NISA
  125. ^ https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304887904576395580035481822
  126. ^ "Información de daños sísmicos (la versión 61)". Agencia de seguridad nuclear e Industrial. 29 de marzo de 2011. Archivado de el original (PDF) el 2011-04-11. 12 de abril 2011. 
  127. ^ Cresswell, Adam (16 de marzo de 2011). "Destructor sigiloso y silencioso de la DNA". El australiano 
  128. ^ Lluvia radioactiva de Fukushima se acerca a niveles de Chernobyl – 24 de marzo de 2011. New Scientist. Obtenido 30 de abril de 2011. Programa archivado 25 de marzo de 2011 en WebCite
  129. ^ Informe: Las emisiones de Japón planta de niveles de Chernobyl de enfoque, Los E.e.u.u. hoy, 24 de marzo de 2011 Programa archivado 18 de agosto de 2013 en el Máquina de Wayback.
  130. ^ Doughton, Sandi. (5 2011 de abril de) Noticias locales | Las universidades vienen a través de monitoreo de radiación | Periódico Seattle Times. SeattleTimes.nwsource.com. recuperado 30 de abril de 2011. Programa archivado 21 de septiembre de 2011 en el Máquina de Wayback.
  131. ^ IRSN (26 de octubre de 2011). "Synthèse actualisée des connaissances familiares à Related sur le milieu des marin rejets radioactifs du sitio nucléaire accidenté de Fukushima Dai-ichi" (PDF). 3 de enero 2012. 
  132. ^ Buesseler, Ken O.; Jayne, Steven R.; Fisher, Nicholas S.; Rypina, Irina me.; Baumann, Hannes; Baumann, Zofia; Breier, F. cristalino; Douglass, Elizabeth M.; George, Jennifer; MacDonald, Alison M.; Miyamoto, Hiroomi; Nishikawa, Jun; Pike, Steven M.; Yoshida, Sashiko (2012). "radionúclidos derivados de Fukushima en el océano y la biota de Japón". Actas de la Academia Nacional de Ciencias. 109 (16): 5984 – 8. doi:10.1073/pnas.1120794109. PMC 3341070Freely accessible. PMID 22474387. 
  133. ^ "ORGANIZACIÓN para compartir datos con el OIEA y la OMS". ORGANIZACIÓN de prensa 18 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2013-12-24. 17 de mayo 2012. 
  134. ^ "Lanzamiento radiactivo de CTBTO Trakcs Fukushima". Canal de YouTube de animación COMPLETA. Programa archivado de la original en 2012-05-23. 17 de mayo 2012. 
  135. ^ a b c Frank N. von Hippel (septiembre/octubre 2011 vol. 67 no. 5). "Las consecuencias radiológicas y psicológicas del accidente de Fukushima Daiichi". Boletín de los científicos atómicos. págs. 27 – 36. Programa archivado de la original en 2011-12-20.  Comprobar los valores de fecha: | fecha = (Ayuda)
  136. ^ a b Tierra de nadie da testimonio de la pesadilla Nuclear de Japón. ABC News, 27. Diciembre de 2011. Programa archivado 28 de diciembre de 2011 en el Máquina de Wayback.
  137. ^ «Accidente del reactor Fukushima – nuevo estudio internacional». Instituto Noruego para la investigación del aire. 21 de octubre de 2011. Archivado de el original en 2014-01-06. 20 de enero 2012. 
  138. ^ David Guttenfelder (27 de diciembre de 2011). "tierra de nadie da testimonio de la pesadilla nuclear de Japón". theStar.com. Toronto. Programa archivado de la original en 2012-01-10. 20 de enero 2012. 
  139. ^ Noticias de Kyodo, "distancia de dispersión de radiactividad de Fukushima 1/10 de la de Chernóbil", 13 de marzo de 2012, (informe del servicio de cable), "los datos muestran, por ejemplo, más de 1,48 millones de bequerelios (40 microcuries) de cesio radiactivo por metro cuadrado fue detectado en el suelo en un lugar unos 250 kilómetros de la planta de Chernobyl. En el caso de Fukushima Daiichi que planta, la distancia era mucho menor a unos 33 km, los funcionarios dijeron."
  140. ^ Hongo, Jun "Consecuencias de Fukushima suelo lejos de Chernobyl", Japan Times, 15 de marzo de 2012, p. 1. Programa archivado 16 de marzo de 2012 en el Máquina de Wayback.
  141. ^ Michael Winter (24 de marzo de 2011). "Informe: las emisiones de Japón planta de niveles de Chernobyl de enfoque". Los E.e.u.u. hoy. Programa archivado de la original en 2013-08-18. 
  142. ^ Hamada, Nobuyuki. "Normas de seguridad de alimentos y agua en el primer año tras el accidente nuclear de Fukushima". Diarios de Oxford. 30 de noviembre 2013. 
  143. ^ a b "福島産の新米、東京で販売開始 全袋検査に合格". Noticias de Kyodo Nikkei 共同. 2012-09-01. Programa archivado de la original en 2013-12-03. 18 de abril 2013. 
  144. ^ JAIF (05 de septiembre de 2011) NSC vuelve a calcular la cantidad Total de materiales radiactivos liberados
  145. ^ Calificación de INES (International Nuclear y radiológico escala de evento) sobre los acontecimientos en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi por el distrito de Tohoku-apagado el terremoto del océano Pacífico. NISA/METI, 12 de abril de 2011, archivada de Texto original en.
  146. ^ JAIF (09 de septiembre de 2011) Liberación radiactiva en mar Estimado triple
  147. ^ JAIF 20 de septiembre de 2011 Informe del terremoto 211: Un nuevo plan para reducir las emisiones de radiación
  148. ^ Posibilidad de recriticality otra vez, Diario de Fukushima Programa archivado 24 de diciembre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  149. ^ Creciente fuga de yodo-131, Diario de Fukushima Programa archivado 24 de diciembre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  150. ^ IRSN (26 de octubre de 2011). "Synthèse actualisée des connaissances familiares à Related sur le milieu des marin rejets radioactifs du sitio nucléaire accidenté de Fukushima Dai-ichi" (PDF). 3 de enero 2012 
  151. ^ Daniel J. Madigan; Zofia Baumann; Nicholas S. Fisher (29 de mayo de 2012). "el atún rojo del Pacífico transporte radionúclidos derivados de Fukushima de Japón a California". Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América. 109 (24): 9483-9486. doi:10.1073/pnas.1204859109. PMC 3386103Freely accessible. PMID 22645346 
  152. ^ Aoki, Mizuho "Temores de Tohoku nuke evacuados crisis ido para bien", Japan Times, 08 de marzo de 2012, p. 1. Programa archivado 07 de marzo de 2012 en el Máquina de Wayback.
  153. ^ Comunicado de prensa TEPCO. "La cantidad estimada de materiales radiactivos liberados en el aire y el océano causada por accidente de la estación de Energía Nuclear Fukushima Daiichi a causa del terremoto de Tohoku-Chihou-Taiheiyou-Oki (a partir de mayo de 2012)". TEPCO. Programa archivado de la original en 2014-02-15. 24 de mayo 2012. 
  154. ^ Kevin Krolicki (24 de mayo de 2012). "Radiación de Fukushima superior Estimado primero". Reuters. Programa archivado de la original en 2013-10-15. 24 de mayo 2012. 
  155. ^ "TEPCO pone radiación lanzamiento temprano en la crisis de Fukushima en 900 PBq". Noticias de Kyodo. 24 de mayo de 2012. Archivado de el original el 2012-05-24. 24 de mayo 2012. 
  156. ^ Estimación de la emisión de radionucleidos durante el accidente del 15 de marzo de 2011 en la central nuclear 1 de fukushima (Japón) ", R. V. Arutyunyan, L. A. Bolshov, D. A. Pripachkin, V. N. Semiónov, O. S. Sorokovikova, A. L. Fokin, K. G. Rubinstein, R. Yu. Ignatov, M. M. Smirnova, Atomnaya Énergiya, Vol. 112, núm. 3, pp. 159-163, marzo, 2012, como informó en energía atómica, julio de 2012, volumen 112, número 3, pp 188-193s
  157. ^ Boytchev, Hristio "Primer estudio informes muy baja radiactividad interna después de desastre de Fukushima", Poste de Washington, 15 de agosto de 2012
  158. ^ Ken O. Buesseler (26 de octubre de 2012). "Pesca para respuestas de Fukushima". Ciencia. 338 (6106): 480-482. doi:10.1126/Science.1228250. PMID 23112321. Programa archivado de la original en 2013-08-17. 
  159. ^ Tabuchi, Hiroko (25 de octubre de 2012). "Pescados de Costa de Japón dicho que contienen niveles elevados de cesio". Tiempos de Nueva York Asia Pacífico. 28 de octubre 2012. 
  160. ^ (Neerlandés (België)) NU.nl (26 octubre de 2012) TEPCO sluit niet uit dat Central Fukushima nog lekt Programa archivado 08 de enero de 2014 en el Máquina de Wayback.
  161. ^ Planta de Fukushima admite agua radiactiva se filtró al mar. Huffingtonpost.com. consultado el 06-09-2013. Programa archivado 17 de abril de 2014 en el Máquina de Wayback.
  162. ^ Adelman, Jacob. (2013-08-07) Abe promete ayuda del gobierno para detener fugas de agua de Fukushima. Bloomberg. Recuperado en 06-09-2013. Programa archivado 02 de diciembre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  163. ^ "Tanque de almacenamiento de coches destrozados Fukushima fuga de agua altamente radiactiva". Reuters. 20 de agosto de 2013. Programa archivado de la original en 2014-04-29. 21 de agosto 2013. 
  164. ^ Unidades SI: volumen
  165. ^ "Actualizaciones de la Agencia nuclear de Japón alerta de Fukushima". BBC. 21 de agosto de 2013. Programa archivado de la original en 2014-04-29. 21 de agosto 2013. 
  166. ^ Takashi Hirokawa; Jacob Adelman; Peter Langan; Yuji Okada (26 de agosto de 2013). "fugas de Fukushima gobierno pronto a 'Medidas urgentes' (1)". BusinessWeek. Bloomberg. Programa archivado de la original en 2013-09-30. 27 de agosto 2013. 
  167. ^ "Japón busca ayuda externa para agua contaminada". Noticias nucleares del mundo. 26 de septiembre de 2013. Programa archivado de la original en 2014-04-02. 1 de octubre 2013. 
  168. ^ "Como TEPCO planea construir un muro de hielo de Fukushima". Internacional de ingeniería nuclear. 18 de febrero de 2014. Programa archivado de la original en 2014-02-24. 19 de febrero 2014. 
  169. ^ Varma, Subodh (10 de febrero de 2014). «datos de radiación de Fukushima están tremendamente equivocados, administración se disculpa». TNN. Archivado de el original en 11 de febrero de 2014. 11 de marzo 2016. 
  170. ^ "TEPCO para revisar datos erróneos de la radiación". Mundo NKH. NHK. 09 de febrero de 2014. Archivado de el original en 22 de febrero de 2014. 2014-02-09. Empresa de energía eléctrica de Tokio, o TEPCO, dice ha detectado un registro alto 5 millones bequerelios (0.13 millicuries) por litro de estroncio radiactivo en las aguas subterráneas recogidas en julio pasado de uno de los pozos cerca del océano. ... Basado en el resultado, los niveles de sustancias radiactivas que emiten partículas beta se calcula que 10 millones de bequerelios (0.26 millicuries) por litro, que es más de 10 veces la lectura inicial. 
  171. ^ "TEPCO Informe radiación erróneos datos". Yomiuri Online. Yomiuri Shimbun. 09 de febrero de 2014. 2014-02-09. El 6 de febrero, TEPCO anunció que 5 millones de Bq/litro de estroncio radiactivo fue detectada de la muestra de agua subterránea extraída el 5 de junio el año pasado uno de los pozos de observación en el terraplén de la central nuclear de Fukushima I. La densidad es 160.000 veces el límite legal para el lanzamiento en el océano, y es aproximadamente 1.000 veces la de la más alta densidad en el agua subterránea que había sido medida hasta ahora (5.100 Bq/L). TEPCO no divulgar el resultado de la medición de estroncio solo, como la compañía creía que había una posibilidad de que el resultado de medición estaba equivocado. En cuanto a este ejemplo particular, TEPCO había anunciado en julio el año pasado que la muestra contenía 900.000 Bq/L de estroncio incluyendo todo-beta. El 6 de febrero, TEPCO explicó que habían "subestimado todos los resultados de alta densidad todo-beta, que excede el límite superior de medición." este ejemplo particular puede contener unos 10 millones de Bq/L de todo-beta, según TEPCO. La compañía recientemente cambiada a un diverso método de análisis utiliza muestras diluidas cuando la densidad de materiales radiactivos es alta. 
  172. ^ Fernquest, John. "Las inundaciones de Japón: después del tifón, desbordamiento de ríos, agua nuclear". 2015-09-10. 
  173. ^ "Inundación arrasó la radiación bolsas de limpieza en Fukushima". El Japan Times Online. 2015-09-12. ISSN 0447-5763. 2015-09-13. 
  174. ^ Penacho de océano radiactivo de Fukushima debido a aguas alcance U.S. en 2014 - noticias del NBC Programa archivado 26 de marzo de 2014 en el Máquina de Wayback.
  175. ^ Sherwood, Courtney (11 de noviembre de 2014). "radiación de Fukushima se acerca a la costa de California, juzgada inofensiva". Ciencia. 
  176. ^ a b "British Columbia | Página de inicio". fukushimainform.CA. 2015-11-02. 
  177. ^ "Campaña de odio investigador canadiense dirigido por sobre resultados de Fukushima". El Globe and Mail. 2015-11-02. 
  178. ^ a b Yoichi Funabashi; Kay Kitazawa (01 de marzo de 2012). "Fukushima en revisión: un complejo desastre, una respuesta desastrosa" (PDF). Boletín de los científicos atómicos. 
  179. ^ Hiroko Tabuchi (03 de marzo de 2012). "El primer ministro japonés dice culpa de acciones de gobierno para el desastre Nuclear". El New York Times. 
  180. ^ a b "Entrevista de AP: Japón lamentablemente sin preparación para el desastre nuclear, dice ex primer ministro". CTV.CA. 17 de febrero de 2012. 
  181. ^ a b Amory Lovins (2011). "Senderos de suave energía para el siglo XXI". Programa archivado de la original en 2013-12-24. 
  182. ^ "Japón no guardó expedientes de reuniones del desastre nuclear". BBC en línea. 27 de enero de 2012. Programa archivado de la original en 2014-02-20. 
  183. ^ "Fukushima Pref. elimina 5 días de datos de dispersión de radiación justo después de la crisis". El Mainichi Shimbun. 22 de marzo de 2012. Archivado de el original en 2012-03-25. 
  184. ^ "Tepco ocultó crisis core durante el accidente de Fukushima". Internacional de ingeniería nuclear. 24 de junio de 2016. 25 de junio 2016. 
  185. ^ "Japón llevó a cabo datos nucleares, dejando a evacuados en peligro". Herald-Tribune. 08 de agosto de 2011. 8 de agosto 2011. 
  186. ^ a b "Informe: Japón, utilidad en falla de respuesta al desastre nuclear". LA Times. 26 de diciembre de 2011. Programa archivado de la original en 2014-01-23. 
  187. ^ Martin Fackler (27 de febrero de 2012). "Japón pesaba evacuar Tokyo Crisis Nuclear". El New York Times. Archivado de el original en 26 de junio de 2012. 
  188. ^ Yoshida, Reiji (17 de marzo de 2012). "héroe de Kan, o meddler furioso?". Japan Times. p. 2. Programa archivado de la original en 2012-11-01. 
  189. ^ Hongo, Jun (29 de febrero de 2012). "Panel pone receta de Fukushima pelado para el desastre". Japan Times. p. 1. Archivado de el original en 2012-02-29. 
  190. ^ "explosiones suceden: las centrales nucleares pueden mantenerse seguras sólo preocuparse constantemente por sus peligros". El economista. 10 de marzo de 2012. Programa archivado de la original en 2014-04-12. 
  191. ^ Kyodo News (20 de junio de 2012). "Japón sentado en Estados Unidos mapas de radiación con inmediatas repercusiones de crisis nuke". Japan Times. p. 1. Archivado de el original de 2012-11-01. 
  192. ^ "Japón no utilizar datos de radiación de Estados Unidos se reunieron después de crisis de nuke". El Mainichi Shimbun. 18 de junio de 2012. [acoplamiento muerto]
  193. ^ a b Foro Industrial atómico de Japón, Inc. (JAIF) (19 de junio de 2012). "Informe del terremoto 447" (PDF) [acoplamiento muerto]
  194. ^ Los tiempos de Japón (17 de enero de 2012) Fuerzas estadounidenses dadas datos SPEEDI temprano
  195. ^ JIAF (29 de junio de 2012)Terremoto-Informe 455: NISA "lo siento" para mapas de radiación de Estados Unidos de la retención
  196. ^ "utilidad Japon admite a 'encubrimiento' durante la crisis nuclear de Fukushima | Estrella de Toronto". thestar.com. 2016-07-01. 
  197. ^ "NISA comunicado 12 de abril de 2011". Archivado de el original (PDF) 2012-07-23. 24 de abril 2011. 
  198. ^ a b Directamente comparar Fukushima a Chernóbil: naturaleza noticias Blog. Blogs.Nature.com (2013-01-31). Recuperado el 13 / 02 / 2013. Programa archivado 28 de octubre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  199. ^ Austria (12 de abril de 2011). "OIEA accidente Nuclear Fukushima actualización registro – actualizaciones de 12 de abril de 2011". IAEA.org. Programa archivado de la original en 2011-04-15. 24 de abril 2011. 
  200. ^ a b Comunicado de prensa | La cantidad estimada de materiales radiactivos liberados en el aire y el océano causada por accidente de la estación de Energía Nuclear Fukushima Daiichi a causa del terremoto de Tohoku-Chihou-Taiheiyou-Oki (a partir de mayo de 2012). TEPCO. Recuperado el 13 / 02 / 2013. Programa archivado 15 de febrero de 2014 en el Máquina de Wayback.
  201. ^ a b c Capítulo II la liberación, dispersión y deposición de radionucleidos - Chernobyl: evaluación radiológica e impacto en la salud. OCDE-nea.org. consultado el 13-02-2013. Programa archivado 20 de abril de 2011 en WebCite
  202. ^ Cesio-137: Un peligro mortal. Large.Stanford.edu (2012-03-20). Recuperado el 13 / 02 / 2013. Programa archivado 30 de octubre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  203. ^ Relación de isótopo de yodo radiactivo (129I/131I) procedentes del accidente Nuclear de Fukushima Daiichi
  204. ^ Johnson, George (21 de septiembre de 2015). "Cuando la radiación no es el riesgo Real". El New York Times. 30 de noviembre 2015. 
  205. ^ a b "desastre de Fukushima: Tepco Ex ejecutivos acusados de negligencia". Noticias de BBC. 29 de febrero de 2016. 13 de marzo 2016. 
  206. ^ Terremoto en Japón - Tsunami Fast Facts, CNN, 20 / 02 / 2014, obtenido 2014-04-06  Programa archivado 31 de octubre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  207. ^ Brumfiel, Geoffrey (23 de mayo de 2012). "Organización Mundial de la salud pesa sobre Fukushima". Naturaleza (diario). Programa archivado de la original en 2013-10-06. 20 de marzo 2013. 
  208. ^ Brumfiel, Geoff (enero de 2013). "Fukushima: consecuencias de miedo". Naturaleza. 493 (7432): 290-293. doi:10.1038/493290a. PMID 23325191. 
  209. ^ Brumfiel, Geoff (mayo de 2012). "PRINT - FUKUSHIMA". Naturaleza. 485 (7399): 423-424. doi:10.1038/485423a. PMID 22622542. 
  210. ^ Nebehay, Stephanie (28 de febrero de 2013). «mayor riesgo de cáncer después de la catástrofe nuclear de Fukushima: QUE». Reuters. Programa archivado de la original en 2013-10-15. 
  211. ^ Rojavin, Y; Seamon, MJ; Tripathi, RS; Papadimos, TJ; Galwankar, S; Efectuados, N; Cipolla, J; Grossman, MD; Marchigiani, R; Stawicki, SP (abril de 2011). "incidentes nucleares civiles: un resumen de los aspectos históricos, médicos y científicos". J Emerg Trauma Shock. 4 (2): 260 – 72. doi:10.4103/0974-2700.82219. 
  212. ^ OMS 2013, p. 42.
  213. ^ OMS 2013, p. 92.
  214. ^ a b "Informe Mundial sobre el accidente nuclear de Fukushima detalles de riesgos para la salud". Programa archivado de la original en 2014-04-12. 28 de abril 2014. 
  215. ^ Preguntas frecuentes sobre la evaluación de riesgos de salud de Fukushima, preguntas 3 y 4 Programa archivado 13 de febrero de 2014 en el Máquina de Wayback.
  216. ^ OMS 2013, p. 83.
  217. ^ «QUE: leve riesgo de cáncer después de accidente de nuke de Japón». Programa archivado de la original en 2013-03-03. 
  218. ^ «QUE informe: riesgo de cáncer de Fukushima es bajo». Internacional de ingeniería nuclear. 01 de marzo de 2013. Programa archivado de la original en 2013-10-14. 6 de marzo 2013. 
  219. ^ OMS 2013, p. 13.
  220. ^ Normile, D. (2011). "Fukushima revive el Debate de la bajo-dosis". Ciencia. 332 (6032): 908 – 910. doi:10.1126/Science.332.6032.908. PMID 21596968. 
  221. ^ Luckey, T. J. (27 de septiembre de 2006). "Hormesis de la radiación: el bueno, el malo y el feo". Respuesta a la dosis. 4 (3): 189 – 190. doi:10.2203/dose-Response.06-102.Luckey. PMC 2477686Freely accessible. PMID 18648595. 
  222. ^ Aurengo, A.; et al (2005). "Las relaciones dosis-efecto y la estimación de los efectos carcinógenos de dosis bajas de radiación ionizante". Academias de Ciencias y medicina, París. 2: 135. doi:10.1504/IJLR.2006.009510. 
  223. ^ "Atún radiactivo de Fukushima Reactor manchado costas de Estados Unidos". Zorro a la semana. 2014-04-30. Programa archivado de la original en 2014-05-02. 
  224. ^ Sebens, Shelby (2014-04-29). «Estudio revela que radiactividad de Fukushima en atún de Oregon, Washington». Yahoo. Programa archivado de la original en 2014-05-03. 
  225. ^ Worstall, Tim (16-11-2013). "La radiación de Fukushima en atún Pacífico es igual a un vigésimo de un plátano". Forbes. Programa archivado de la original en 2014-05-02. 
  226. ^ a b Tilman Ruff. Fukushima: La miseria se apilan, Búsqueda revista, Universidad de Melbourne, 2016.
  227. ^ OMS 2013, p. 87-88.
  228. ^ Welch, Gilbert H.; Woloshin, Steve; Schwartz, Lisa A. (2011). Overdiagnosed: Hacer personas enfermos en la búsqueda de la salud. Prensa del faro. págs. 61-34. ISBN 978-0-8070-2200-9. 
  229. ^ a b c d e ¿Efecto de la proyección? Examinando los cánceres tiroideos encontrados los niños de Fukushima. Jonathan Kellogg PhD, 2016
  230. ^ Guth, S; Theune, U; Aberle, J; Galach, A; Bamberger, CM (2009). "muy alta prevalencia de los nódulos tiroideos detectados por examen de ultrasonido de alta frecuencia (13 MHz)". EUR J. Clin. Invertir. 39: 699-706. doi:10.1111/j.1365-2362.2009.02162.x. PMID 19601965. 
  231. ^ "los niños de Fukushima tienen nubes número de anormalidades de la tiroides - informe". Rusia veces. 18 de febrero de 2013. Programa archivado de la original en 2014-04-15. 
  232. ^ https://www.FMU.AC.jp/radiationhealth/workshop201402/Presentation/Co-Chairs_Summary_E.pdf
  233. ^ "Expertos dividieron sobre causas de las tasas de cáncer de tiroides alta entre los niños de Fukushima - el Mainichi". 2016-07-06. 
  234. ^ Cancer.org cáncer de tiroides Por la sociedad americana del cáncer. A su vez citando: AJCC Cancer Staging Manual (7ª ed). Programa archivado 18 de octubre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  235. ^ Brumfiel, Geoff (10 de septiembre de 2012). "dosis de Fukushima contados". Programa archivado de la original en 2014-02-14. 23 de mayo de 2013. 
  236. ^ Zablotska, Lydia (08 de noviembre de 2012). "Los trabajadores de limpieza de Chernóbil habían aumentó significativamente el riesgo de la leucemia". UCSF. Programa archivado de la original en 2014-01-04. 
  237. ^ «Chernóbil: la verdadera escala del accidente. 20 años más tarde un informe de las Naciones Unidas proporciona respuestas definitivas y maneras de reparar vidas ". Programa archivado de la original en 2007-10-03. 
  238. ^ a b Estudiar las consecuencias de Fukushima: 'Personas sufren Radiophobia' - SPIEGEL ONLINE. Spiegel.de (2011-08-19). Recuperado en 06-09-2013. Programa archivado 16 de enero de 2014 en el Máquina de Wayback.
  239. ^ a b "Evacuados del informe del pueblo de Fukushima dividir familias, creciente frustración" (PDF). Noticias diarias de Mainichi. 30 de enero de 2012. 
  240. ^ Katherine Harmon (02 de marzo de 2012). "Problemas de salud de Japón post-Fukushima terremoto van más allá de los efectos de la radiación". Naturaleza. Programa archivado de la original en 2013-10-13. 
  241. ^ "muertes de stress-induced en Fukushima top de desastres naturales 2011". Archivado de el original el 2013-09-27. 
  242. ^ "Lluvia provoca miedo de más contaminación en Fukushima". CNN. 04 de junio de 2011. Programa archivado de la original en 2013-12-24. 
  243. ^ "sobre la situación en la central nuclear de Fukushima Daiichi". 03 de febrero de 2014. Programa archivado de la original en 2014-02-22. 
  244. ^ "estimaciones de carga de siniestros del terremoto en Japón en alrededor de €1 .5bn". Munich Re. 22 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2011-05-15. 24 de abril 2011. 
  245. ^ Swiss Re ofrece estimación de sus costos de siniestros del terremoto de Japón y el tsunami, Swiss Re, comunicado de prensa, 21 de marzo de 2011
  246. ^ "ACTUALIZACIÓN del operador de la Fukushima 1 montaje problemas legales a oposición nuclear combustible". Reuters. 2015-08-17. 2016-02-02. 
  247. ^ Robin Harding (06 de marzo de 2016). "los contribuyentes Japón pie $100bn bill para el desastre de Fukushima". Financial Times. 20 de marzo 2016. 
  248. ^ Tsuyoshi Inajima; Yuji Okada (28 de octubre de 2011). "Promoción nuclear cayó en la política energética de Japón después de Fukushima". Bloomberg. Programa archivado de la original en 2013-12-28. 
  249. ^ Mari Yamaguchi (septiembre de 2011). "Kenzaburo Oe, ganador del Nobel insta a Japón a abandonar la Energía Nuclear". The Huffington Post. Programa archivado de la original en 2013-12-20. 
  250. ^ Nucleares japonés tsunami sobrevivió, ofrece pistas de la planta. Reuters. Recuperado en 06-09-2013. Programa archivado 25 de octubre de 2011 en el Máquina de Wayback.
  251. ^ «Fukushima comienza el largo camino hacia la recuperación». NPR. 2012-03-10. Programa archivado de la original en 2013-12-19. 2012-04-16. 
  252. ^ "la ciudad de neón va dim como escasez de energía amenaza con semáforos y los teléfonos en Tokio". News.com.au. 15 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2011-03-15. 
  253. ^ Yuri Kageyama, lidiar con la escasez de energía. Prensa asociada, 22 de mayo de 2011[acoplamiento muerto]
  254. ^ Sovacool (2011). Cuestionar el futuro de la Energía Nuclear: Una valoración crítica Global de la energía atómica, Mundo científico, p. 287.
  255. ^ George Monbiot. Por qué Fukushima me hizo dejar de preocuparme y amar la energía nuclear". el guardián. 12 de junio 2015. 
  256. ^ "por qué esto es importante". 12 de junio 2015. 
  257. ^ "El caso Moral para la Energía Nuclear". 12 de junio 2015. 
  258. ^ "Cómo fueron engañados los verdes". 12 de junio 2015. 
  259. ^ Mycle Schneider (09 de septiembre de 2011). "crisis de Fukushima: ¿puede Japón a la vanguardia de un cambio de paradigma auténtico?". Boletín de los científicos atómicos. Archivado de el original el 2013-01-06. 
  260. ^ El Dr. Ken Caldeira, Investigador Senior, Departamento de Ecología Global, institución de Carnegie, el Dr. Kerry Emanuel, científico atmosférico, Instituto Massachusetts de tecnología, Dr. James Hansen, clima científico, Columbia University Earth Institute, el Dr. Tom Wigley, científico del clima, Universidad de Adelaida y el Centro Nacional de investigación atmosférica. "No hay ninguna ruta creíble para la estabilización del clima que no incluya un papel substancial de la energía nuclear". CNN.com. 
  261. ^ Barry W. Brook - profesor de sostenibilidad medioambiental en la Universidad de Tasmania, Corey Bradshaw profesor y Director de la modelización ecológica en la Universidad de Adelaida. "es hora de ambientalistas a nuclear una feria ir". theconversation.com. 
  262. ^ a b "Japón planea planta de energía eólica flotante". Carga a granel. 16 de septiembre de 2011. Archivado de el original en 2012-05-21. 12 de octubre 2011. 
  263. ^ Elaine Kurtenbach. "Japón pone en marcha la granja eólica en alta mar cerca de Fukushima" El Sydney Morning Herald, 12 de noviembre de 2013. Tenido acceso: 11 de noviembre de 2013. Programa archivado 30 de diciembre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  264. ^ Joshua S Hill (11-12-2013). "Signos Solar canadienses prestar acuerdo para el desarrollo de Japón". CleanTechnica. 30 / 12 / 2013. 
  265. ^ Carol J. Williams (14 de septiembre de 2012). "Tras el desastre de Fukushima, Japón para poner fin a la energía nuclear por 2030s". LA Times. Programa archivado de la original en 2014-01-23. 
  266. ^ Gerhardt, Tina (22 de julio de 2012). "Después de Fukushima, Energía Nuclear en curso de colisión con el público japonés". AlterNet. Programa archivado de la original en 2013-10-14. 8 de agosto 2013. 
  267. ^ "Abe despide convocatoria de Koizumi cero plantas nucleares". Asahi Shimbun. 25 / 10 / 2013. Programa archivado de la original en 2014-04-13. 30 / 12 / 2013. 
  268. ^ "los fanáticos de cero nuclear"irresponsable": Abe". Programa archivado de la original en 2013-10-29. 
  269. ^ "mayoría de las ciudades de Japón albergar centrales nucleares OK restart: encuesta". Bangkok Post. 30 / 12 / 2013. [acoplamiento muerto]
  270. ^ Prensa unida Internacional (02 de junio de 2013). "60.000 protesta por plan de Japón para reiniciar las plantas de energía nuclear". UPI Asia. Programa archivado de la original en 2013-10-29. 
  271. ^ "Los costos de combustible de Japón pueden subir a 7,5 trillones de yenes, Meti las estimaciones". Programa archivado de la original en 2013-10-09. 
  272. ^ "Robots de respuesta de desastres", blog de mentes abiertas, con documental de la BBC Programa archivado 22 de febrero de 2014 en el Máquina de Wayback.
  273. ^ Seiji Iwata; Ryuichi Kanari (26 de mayo de 2011). "Robots japoneses pasados antes de accidente de Fukushima". Asahi Shimbun. 27 de agosto 2014. 
  274. ^ "DARPA Robotics Challenge". REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO. DARPA. Archivado de el original en 28 de abril de 2016. 27 de abril 2016. 
  275. ^ Maeda, Risa (20 de octubre de 2011). "Japonés nucleares planta sobrevivió tsunami, ofrece pistas". Reuters. Programa archivado de la original en 2011-10-25. 27 / 10 / 2013. 
  276. ^ Equipo de expertos del OIEA concluye misión de Onagawa CN Programa archivado 29 de octubre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  277. ^ Japonés nucleares plantan 'notable sin daños en terremoto – Agencia atómica de la ONU. Programa archivado 29 de octubre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  278. ^ Hidrógeno fix para reactores japoneses Programa archivado 14 de febrero de 2014 en el Máquina de Wayback.
  279. ^ Recombinadores de hidrógeno en todas las plantas de 20 NPC para evitar que Fukushima. Sanjay Jog | Mumbai 07 de abril de 2011 actualizado a las 00:29 IST Programa archivado 29 de octubre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  280. ^ Análisis CFD de recombiner autocatalíticos pasivos interacción con la atmósfera. Archivo Kerntechnik - edición 2011/02. Programa archivado 29 de octubre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  281. ^ Daly, Matthew (10 de marzo de 2013). "jefe nuclear: plantas de Estados Unidos más seguras después de la crisis de Japón. Marzo 10, 2013". Los E.e.u.u. hoy. 
  282. ^ "Rejillas de ventilación y filtradores estrategias vienen a la vanguardia en la penetración de Energía Nuclear Fukushima respuesta. Otoño 2012". 
  283. ^ "TEPCO implementa nuevas medidas de seguridad en intento de reiniciar reactores de Niigata". Programa archivado de la original en 2014-04-13. 
  284. ^ "Planta de Kashiwazaki-Kariwa que se muestra a los periodistas". Programa archivado de la original en 2013-10-29. 
  285. ^ Operador de planta de energía nuclear en los pedidos de China copia de seguridad de las baterías para instalación en plantas de 07 de septiembre de 2012 Programa archivado 29 de octubre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  286. ^ Guangdong Nuclear Power Corp de China anuncia pedidos para BYD batería Back-up para centrales nucleares Programa archivado 29 de octubre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  287. ^ Epstein, Woody (07 de mayo de 2012). «No perder a la lluvia». Evaluación de riesgos cuantitativa. Woody.com. 26 de febrero 2016. El Notstand construcción, una instalación bunkered que puede apoyar todos los sistemas de planta de menos de 72 horas dado una severa inundación o terremoto que podría sacar de las instalaciones de refrigeración y energía normal. Le pregunté a Martin Richner, jefe de evaluación de riesgos, por eso Beznau gastado tanto dinero en el edificio de Notstand cuando no había ninguna directiva de regulación o gobierno para hacerlo. Martin me respondió, "Woody, vivimos aquí". Programa archivado 14 de octubre de 2013 en el Máquina de Wayback.[no en la citación dada]
  288. ^ "Un practicante PRA mira el accidente de Fukushima Daiichi" (PDF). 
  289. ^ "Conferencia Internacional 20 2012 en Ingeniería Nuclear y la Conferencia de energía ASME 2012". Programa archivado de la original en 2013-12-15. 
  290. ^ "diseño de reactor de gen III 06/04/2011 por Brian Wheeler Editor asociado". Programa archivado de la original en 2013-12-14. 
  291. ^ "ciencia nuclear y técnicas 24 (2013) 040601 estudio sobre el enfriamiento extensión del reactor AP1000 de pasivo a largo plazo". Programa archivado de la original en 2013-12-14. 
  292. ^ "Zonas para que evacuación se han emitido órdenes" (PDF). 07 de agosto de 2013. 
  293. ^ "Designación y reorganizar las áreas de evacuación (pg 7)" (PDF). 
  294. ^ a b Dahl, Fredrik (15 de agosto de 2011). "cuerpo de átomo de ONU quiere controles más amplios de la seguridad nuclear". Reuters. Programa archivado de la original en 2014-05-06. 
  295. ^ Brasor, Philip "Público de optimismo oficial", Japan Times, 11 de marzo de 2012, p. 11. Programa archivado 03 de enero de 2013 en el Máquina de Wayback.
  296. ^ a b Norimitsu Onishi (08 de agosto de 2011). "Japón llevó a cabo datos nucleares, dejando a evacuados en peligro". El New York Times. Archivado de el original en 21 de agosto de 2011. 
  297. ^ a b Charles Digges (10 de agosto de 2011). "Japón ignoró sus propios pronósticos de radiación en días después del desastre, poniendo en peligro miles". Bellona. Programa archivado de la original en 2012-03-18. 
  298. ^ "Análisis: un mes de crisis nuclear de Japón todavía cicatrices," International Business Times (Australia). 09 de abril de 2011, obtenido el 12 de abril de 2011; Extracto, según James Acton, Asociada del programa de política Nuclear de la Fundación Carnegie para la paz internacional, "Fukushima no es el peor accidente nuclear jamás pero es más complicado y el más dramático... Se trataba de una crisis que se juega en tiempo real en la TV. Chernóbil no." Programa archivado 18 de abril de 2011 en WebCite
  299. ^ Hasegawa, Koichi (2012). "Frente a los riesgos nucleares: lecciones de la catástrofe Nuclear de Fukushima". Revista Internacional de Sociología Japon. 21 (1): 84 – 91. doi:10.1111/j.1475-6781.2012.01164.x. 
  300. ^ Hiroko Tabuchi (13 de julio de 2011). "Japón Premier quiere cambio de la Energía Nuclear". El New York Times. 
  301. ^ Naoto Kan (2013-10-28). "Encuentro con el accidente de Fukushima Daiichi". El Huffington Post. Programa archivado de la original en 2014-01-25. 2013-11-09. 
  302. ^ (holandés)NU.nl (22 2011 de agosto de)Zona alrededor de Fukushima quizás una zona prohibida durante décadas por venir Programa archivado 23 de octubre de 2013 en el Máquina de Wayback.
  303. ^ El guardián (22 2011 de agosto de)los residentes nunca pueden regresar a casas de radiación-golpe Programa archivado 23 de agosto de 2011 en el Máquina de Wayback.
  304. ^ Informe del terremoto – JAIF, nº 45: 20:00, 7 de abril. JAIF / NHK, 07 de abril de 2011, archiva de Texto original en en 09 de abril de 2011, recuperado el 09 de abril de 2011.
  305. ^ Al-Jazeera en Inglés: Grupo ciudadano rastrea la radiación de Japón (10 2011 de agosto de) Programa archivado 31 de agosto de 2011 en el Máquina de Wayback.
  306. ^ Blog oficial de la organización de SafeCast Programa archivado 15 de abril de 2014 en el Máquina de Wayback.
  307. ^ Franken, Pieter (17 de enero de 2014). "Voluntarios Crowdsource radiación monitoreo al mapa de riesgo potencial en todas las calles en Japón". ¡Democracia ahora! (Entrevista). Entrevista con Amy Goodman. Tokio, Japón. Programa archivado de la original en 2014-04-25. 17 de enero 2014. 
  308. ^ UC Berkeley Ingeniería Nuclear aire estación de supervisión | El Departamento de Ingeniería Nuclear en el sitio web de UC Berkeley Programa archivado 01 de abril de 2011 en WebCite
  309. ^ "El USS Ronald Reagan expuesto a la radiación". Manual de la marina de guerra. 14 de marzo de 2011. Programa archivado de la original en 2013-11-10. 18 de marzo 2011. 
  310. ^ Grimes, Robin (2014-06-16). "La respuesta del Reino Unido a Fukushima y las relaciones Anglo-Japanese". Ciencia y diplomacia. 3 (2). 
  311. ^ "El OIEA ve lento crecimiento nuclear post Japón". UPI. 23 de septiembre de 2011. Programa archivado de la original en 2014-03-09. 
  312. ^ Nuclear: une trentaine de réacteurs dans le monde risquent d'être suceden Les Échos, publicado el 12 de abril de 2011, consultado el 15 de abril de 2011
  313. ^ "Medición de la presión". El economista. 28 de abril de 2011. Programa archivado de la original en 2011-05-05. 
  314. ^ RAFAEL POCH (2011-05-31). "Merkel se despide de lo nuclear y comedias una revolución en renovables" (en Español). LAVANGUARDIA.com. 26 de enero 2014. 
  315. ^ "nucleares de Italia: Berlusconi acepta golpe de referéndum". Noticias de BBC. 14 de junio de 2011. Programa archivado de la original en 2011-06-12. 26 de enero 2014. 
  316. ^ "Francia se esfuerza por reducir sobre la energía nuclear". Noticias de BBC. 12 de junio 2015. 
  317. ^ Rob Broomby (11 de enero de 2014). "Francia se esfuerza por reducir sobre la energía nuclear". Revista de noticias de BBC. Programa archivado de la original en 2014-02-07. 26 de enero 2014. 
  318. ^ "Energía Nuclear de China - China Energía Nuclear". 12 de junio 2015. 
  319. ^ https://www.KPMG.com/global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/nuclear-Power-Role-in-Shaping-Energy-Policies-V3.pdf
  320. ^ Shannon Tiezzi; El diplomático. "Por qué China a ir All-in sobre la Energía Nuclear". El diplomático. 12 de junio 2015. 
  321. ^ "La Energía Nuclear en Corea del Sur". 12 de junio 2015. 
  322. ^ "única opción de Energía Nuclear antes del país: Ansari". El indio expreso. 20 de octubre de 2012. 12 de junio 2015. 
  323. ^ y primer Ministro Modi anunció que India para la construcción de 10 reactores nucleares más con Rusia. https://www.ibtimes.co.in/TV/Modi-India-to-Build-10-More-nuclear-reactors-with-Russia-28373
  324. ^ Richard Tanter (octubre – diciembre 2013). Después Fukushima: Un estudio de la corrupción en la industria nuclear mundial. Perspectiva asiática. Vol. 37, Nº 4. 
  325. ^ a b Jeff Kingston (10 de septiembre de 2012). "Pueblo Nuclear de Japón". Foco de Japón. Programa archivado de la original en 2014-03-29. 
  326. ^ Kaufmann, Daniel; Veronika Penciakova (17 de marzo de 2011). "triple desastre de Japón: gobernanza y el terremoto, tsunami y crisis nucleares". Brookings Institution. Programa archivado de la original en 2012-05-03. 
  327. ^ Cultura de la complicidad atado a afectados por centrales nucleares, NYTimes, 27 de abril de 2011
  328. ^ «Japón al fuego a altos funcionarios nucleares 3 – CNN». Articles.CNN.com. 04 de agosto de 2011. Programa archivado de la original en 2011-08-19. 11 de agosto 2011. 
  329. ^ "3 ex ejecutivos de TEPCO enfrentan proceso penal por crisis de Fukushima". El Asahi Shimbun. 31 de julio de 2015. 13 de marzo 2016. 
  330. ^ "Accidente nuclear 'artificial', no natural desastre de Fukushima". Bloomberg L.P. El Sydney Morning Herald. Programa archivado de la original en 2013-11-03. 9 de julio 2012. 
  331. ^ "Japón dice el desastre de Fukushima fue ' por el hombre'". Al Jazeera y agencias. AL Jazeera en inglés. 05 de julio de 2012. Programa archivado de la original en 2014-01-30. 9 de julio 2012. 
  332. ^ «Sitio web oficial de la Comisión de investigación sobre el accidente de la Fukushima Nuclear centrales de Tokyo Electric Power Company». Archivado de el original el 2011-07-31. 29 de julio 2012. Este Comité fue establecido con el objetivo de llevar a cabo una investigación para determinar las causas del accidente ocurrido en Fukushima Daiichi y Daini energía atómica estaciones de Tokyo Electric Power Company y los daños generados por el accidente y haciendo propuestas de políticas diseñadas para prevenir la extensión de los daños y la recurrencia de accidentes similares en el futuro. 
  333. ^ a b "las centrales nucleares de Japón ' todavía no seguro'". Al Jazeera Online. 23 de julio de 2012. Programa archivado de la original en 2014-04-16. 29 de julio 2012. 
  334. ^ "Japón, TEPCO ignora los riesgos de accidentes atómicos debido al 'mito de la seguridad nuclear': informe". Noticias asiáticas internacionales (ANI). Noticias pista India. 23 de julio de 2012. Programa archivado de la original en 2013-12-25. 29 de julio 2012. 
  335. ^ Mitsuru Obe; Eleanor Warnock (23 de julio de 2012). "Japón Panel dice operador de planta queda corto sobre la Seguridad Nuclear". El Wall Street Journal. Programa archivado de la original en 2013-09-27. 30 de julio 2012. 
  336. ^ Tsuyoshi Inajima; Yuji Okada (23 de julio de 2012). "Fukushima investigadores dicen más estudio en lo que salió mal". Bloomsberg Businessweek. Programa archivado de la original en 28 / 09 / 2013. 29 de julio 2012. 
  337. ^ Hancocks, Paula (23 de julio de 2012). "nuevo informe critica a TEPCO sobre crisis nuclear de Fukushima". CNN. Programa archivado de la original en 2013-12-26. 29 de julio 2012. 
  338. ^ Kazuaki Nagata (24 de julio de 2012). "Gobierno, Tepco golpeó otra vez crisis de nuke". Los tiempos de Japón. Archivado de el original de 2012-11-01. 29 de julio 2012. 

Fuentes

Citado

  • OMS (2013). Evaluación de riesgos de salud del accidente nuclear después del gran terremoto de Japón de este 2011 y el Tsunami (PDF). ISBN 978 92 4 150513 0. 2016-09-07. 

Otros

  • Caldicott, Helen [ed.]: Crisis sin fin: Las consecuencias médicas y ecológicas de la catástrofe Nuclear de Fukushima. [Desde el "Simposio en la Academia de medicina de Nueva York, 11-12 de marzo de 2013"]. La nueva prensa, 2014. ISBN 978-1-59558-970-5 (eBook)

Acoplamientos externos

Investigación

  • El sitio web de Fukushima Nuclear accidente independiente Comisión informe de investigación en inglés
  • Comisión de investigación de los accidentes en el Fukushima Energía Nuclear estación de Tokyo Electric Power Company
  • Las aguas radiactivas de Fukushima
  • Lecciones aprendidas de Fukushima Dai-ichi - Informe & películas

Dibujos, imágenes y vídeo

  • Planta de energía nuclear de Webcam Fukushima I, unidad 1 a unidad 4
  • En el lento y peligroso limpiar de la crisis nuclear de Fukushima
  • Imágenes aéreas TerraFly Timeline de Reactor Nuclear de Fukushima después de 2011 terremoto y Tsunami
  • En la gráfica: alerta nuclear de Fukushima, conforme a lo dispuesto por el BBC, 09 de julio de 2012
  • Análisis por IRSN del accidente de Fukushima Daiichi

Obra de arte

  • ¡Ah humanidad!-un ensayo de la película por Lucien Castaign-Taylor, Ernst Karel y Véréna Paravel

Otros

  • Central de la revitalización de la Fukushima (Gobierno de la Prefectura Fukushima) en inglés
  • Comunicados de prensa TEPCO, Tokyo Electric Power Company
  • "Nueva valoración del accidente Nuclear de Fukushima y de esquema de Plan de reforma de la Seguridad Nuclear (informe provisional)" por TEPCO tarea especial reforma Nuclear Force.14 de diciembre de 2012

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