チェルノブイリ事故との比較

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チェルノブイリ事故との比較(チェルノブイリじことのひかく)では、チェルノブイリ原子力発電所事故によって放出された放射線放射性物質等について他の対象と比較する。

IAEAの試算によると、チェルノブイリ原発事故によって放出された放射性降下物の量は、広島に投下された原爆によって放出された放射性降下物の量と比較して、およそ400倍と見積られている[1]国際科学会議によって設立された環境問題科学委員会(SCOPE:Scientific Committee On Problems of the Environment)によれば、比較的に長寿命な核種の放出量を比較すると、チェルノブイリ原発事故では、広島原爆に比べて、セシウム137が890倍、ストロンチウム90が87倍とそれぞれ報告されており[2]土壌汚染に関してはチェルノブイリ事故の方が広島原爆より大規模であったと考えられる[3]

核爆発、原子炉事故による放射性降下物の放出量の比較(出典:SCOPE 50[2]
各放射性核種の放出量(1015Bq)
セシウム137セシウム134ストロンチウム90キセノン133ヨウ素131
広島原爆0.1-0.08514052
チェルノブイリ事故89487.444001300
ウィンズケール事故0.0440.00110.00022140.59

核爆発および原子炉事故によって放出される放射性降下物は、それぞれ、寿命の異なる様々な核種によって構成されており、原子炉の燃料や運転時間、事故当時の原子炉の温度、核種ごとの沸点の違いなどから、放出される放射性物質の構成の比率は事故ごとに異なり、拡散の分布も気象条件などに依存し、核分裂の度合いなど各種の条件が異なるため単純な比較はできない。核爆発による放射線がもたらした短期的な影響は、ガンマ線中性子線からなる初期放射線に比べると、黒い雨などと称された放射性降下物等からなる残留放射能の方が大幅に少ないものの、それでも、残留放射能による内部被曝などによる人体への影響も無視することはできないのではないかとの報告もあり[4]、非被曝者集団と見なされていた極低線量被曝者に対する被曝影響に対する再検討が行われている[5]

広島原爆から大気中へ放出された放射性降下物の放出量の試算(出典:NISA[6]
各放射性核種の放出量(1015Bq)
H-3C-14Mn-54Fe-55Sr-89Sr-90Y-91Zr-95Ru-103Ru-106Sb-125I-131Ba-140Ce-141Ce-144Cs-137
広島原爆110.0130.240.092110.0581114231.10.0696371252.90.089

福島第一原発事故との比較

事故直後、原子炉が停止した時点において、炉心に蓄積されていた放射性核種の存在量(炉心インベントリー)を比較すると、ヨウ素131は、チェルノブイリ原発4号機の3200×1015Bqに比べて、福島第一原発1 - 3号機の合計の方が、6100×1015Bqと、約1.9倍上回っており、セシウム137も、福島第一原発1 - 3号機の合計の方が約2.5倍ほど多い。

代表的な核種における炉心インベントリーおよび放出割合の比較
チェルノブイリ原発4号機[7]福島第一原発[8][9]
(1 - 3号機の合計)
放射性核種ヨウ素131セシウム137ヨウ素131セシウム137
炉心インベントリー(1015Bq)32002806100710
放出量(1015Bq)- 1760- 8516015
放出割合(%)50-6020-402.62.1

チェルノブイリ原発事故では、炉心インベントリーのうち、ヨウ素131は約50-60%、セシウム137は20-40%、希ガスは100%が大気中へ放出されたと推定されている[7]。一方、福島第一原子力発電所事故によって大気中へ放出された放射性核種の炉心インベントリーに対する放出割合は、原子力安全基盤機構の支援を受けた原子力安全・保安院によるMELCORを用いた解析から[10]、ヨウ素が1号機で約0.7%[11]、2号機で約0.4 - 7%[12]、3号機で約0.3 - 0.8%[13]、セシウムが1号機で約0.3%[11]、2号機で約0.3 - 6%[12]、3号機で約0.2 - 0.6%[13]と推定されている。希ガス類は、東京電力によるMAAP(Modular Accident Analysis Program)を用いた原子炉圧力容器の破損に至る解析ケースから、1号機[14]、2号機[15]、3号機[16]ともに、ベント操作等によりほぼ全量が放出されたと推定されている。

核種の種類ごとの炉心インベントリーからの放出割合の比較
炉心インベントリーに対する放出割合(%)
福島第一原発[17]チェルノブイリ原発4号機[7]
1号機
(感度解析ケース2)
2号機
(事業者解析ケース2)
3号機
(事業者解析ケース2)
希ガス類959699100
CsI(ヨウ素類)0.666.70.350-60
Cs(セシウム類)0.295.80.2720-40
Te(テルル類)1.13.00.2425-60
Ba4.0x10-32.6x10-24.3x10-24-6
Ru9.0x10-85.4x10-88.6x10-83.5 (1.5)[18]
Ce1.4x10-54.0x10-45.0x10-63.5 (1.5)[18]
La1.2x10-58.4x10-51.3x10-5

炉心インベントリーは、ヨウ素131、セシウム137ともに、福島第一原発1 - 3号機の合計がチェルノブイリ原発4号機よりも上回っているが、放出割合はチェルノブイリ原発4号機の方が遥かに多い。そのため、実際の大気中への放出量としては、ヨウ素131、セシウム137ともに、チェルノブイリ原発事故の方が福島第一原発1 - 3号機の合計よりも多いものと見積られている。

一方、キセノン133の大気中への放出量は、チェルノブイリ原発4号機が6500×1015Bq、福島第一原発1 - 3号機の合計は11000×1015Bqと推定され、福島第一原発1 - 3号機の合計が上回っている。チェルノブイリ原発事故では、短寿命核種の放射性ヨウ素による甲状腺癌の関連が指摘されているが、同様に、短寿命核種である放射性の希ガスによる影響については、ほとんどわかっていない。セシウム137などの長寿命核種の場合は、土壌汚染によって、一部の地域で農作物などに長期にわたる被害が及んでいる。

大気中への放射性物質の放出量の比較
放射性核種(元素記号)半減期主な
崩壊モード
放射性物質の放出量 / [1015Bq
チェルノブイリ[19]福島第一原発
6月6日公表値[9]10月20日改訂[20]
希ガス
クリプトン8585Kr)10.72年β33
キセノン133133Xe)5.25日β65001100011000
揮発性元素
テルル127m127mTe)109.0日β1.11.1
テルル129m129mTe)33.6日β2403.33.3
テルル131m131mTe)30.0時間β0.0975
テルル132132Te)3.204日β- 11500.7688
ヨウ素131131I)8.04日β- 1760160160
ヨウ素132(132I)2.3時間β、γ1040[21]0.470.013
ヨウ素133(133I)20.8時間β、γ9100.6842
ヨウ素135(135I)6.6時間β、γ250[21]0.632.3
セシウム134134Cs)2.06年β、γ- 471818
セシウム136(136Cs)13.1日β36--
セシウム137137Cs)30年β- 851515
中度の揮発性元素
ストロンチウム89(89Sr)50.5日β、γ- 1152.02.0
ストロンチウム9090Sr)29.12年β- 100.140.14
ルテニウム103103Ru)39.3日β、γ>1680.00000750.0000075
ルテニウム106(106Ru)368日β>730.00000210.0000021
アンチモン127127Sb)3.9日β6.46.4
アンチモン129(129Sb)4.3時間β0.160.14
バリウム140140Ba)12.7日β2403.23.2
難揮発性元素
イットリウム9191Y)58.5日β、γ0.00340.0034
ジルコニウム9595Zr)64日β840.0170.017
モリブデン9999Mo)2.75日β>720.0000000880.0000067
セリウム141141Ce)32.5日β840.0180.018
セリウム144144Ce)284日β- 500.0110.011
プラセオジム143143Pr)13.6日β0.00410.0041
ネオジム147147Nd)11.0日β0.00160.0016
ネプツニウム239239Np)2.35日β4000.0760.076
プルトニウム238238Pu)87.74年α0.0150.0000190.000019
プルトニウム239239Pu)24065年α0.0130.00000320.0000032
プルトニウム240240Pu)6537年α0.0180.00000320.0000032
プルトニウム241241Pu)14.4年β- 2.60.00120.0012
プルトニウム242242Pu)376000年α- 0.00004
キュリウム242242Cm)162.8日α- 0.40.00010.0001
合計131941121211347

出典

参考文献

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