اخبار صنعت

نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما + جزئیات دقیق فاجعه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱

نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دای‌ایچی، واقع در سواحل شرقی ژاپن، مجموعه‌ای از شش راکتور هسته‌ای است که برای تولید برق طراحی شده بود. این نیروگاه که توسط شرکت برق توکیو (TEPCO) اداره می‌شود، پیش از فاجعه سال ۲۰۱۱ نقش مهمی در تأمین انرژی ژاپن داشت. در مارس ۲۰۱۱، زلزله‌ای به بزرگی ۹ ریشتر و سونامی متعاقب آن، سیستم‌های خنک‌کننده نیروگاه را از کار انداخت و منجر به ذوب هسته راکتورها و نشت مواد رادیواکتیو شد. این فاجعه باعث تخلیه گسترده مناطق اطراف، آسیب‌های زیست‌محیطی و بازنگری در سیاست‌های انرژی هسته‌ای شد. امروزه، فوکوشیما به نمادی از چالش‌های فناوری هسته‌ای و اهمیت ایمنی تبدیل شده است.

نیروگاه فوکوشیما همچنان در فرآیند پاک‌سازی و بازسازی قرار دارد، و تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش اثرات فاجعه ادامه دارد. فوکوشیما درس‌های مهمی درباره مدیریت بحران، ایمنی هسته‌ای و تأثیرات زیست‌محیطی به جهان آموخته و بحث‌هایی درباره آینده انرژی هسته‌ای را برانگیخته است.

نیروگاه فوکوشیما

مشخصات نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما

ویژگی توضیحات
نام کامل نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دای‌ایچی (Fukushima Daiichi)
موقعیت استان فوکوشیما، ژاپن
تعداد راکتورها ۶ راکتور آب سبک جوشان (BWR)
ظرفیت تولید برق حدود ۴٬۷۰۰ مگاوات (پیش از فاجعه)
تاریخ شروع بهره‌برداری ۱۹۷۱
مدیریت شرکت برق توکیو (TEPCO)
فاجعه ۲۰۱۱ در اثر زلزله ۹ ریشتری و سونامی، برق اضطراری از کار افتاد و سیستم خنک‌سازی از کار افتاد. انفجار هیدروژنی در چند راکتور رخ داد و آلودگی رادیواکتیوی گسترده ایجاد شد.
پیامدهای فاجعه تخلیه بیش از ۱۵۰ هزار نفر، آلودگی شدید محیط زیست، ورود مواد رادیواکتیو به اقیانوس آرام.
وضعیت کنونی راکتورها خاموش و در حال فرآیند برچیدن (Decommissioning) هستند. عملیات پاک‌سازی و مدیریت سوخت‌های مصرف‌شده هنوز ادامه دارد و احتمالاً چند دهه طول خواهد کشید.
اقدامات ایمنی سیستم‌های جدید برای جلوگیری از نشت بیشتر رادیواکتیو، استفاده از دیوار یخی زیرزمینی برای مسدود کردن آب آلوده.

نیروگاه فوکوشیما دای‌ایچی شامل شش راکتور آب جوشان با ظرفیت کل ۴.۷ گیگاوات بود. راکتورهای ۱ تا ۵ از نوع مارک ۱ جنرال الکتریک و راکتور ۶ از نوع پیشرفته‌تر مارک ۲ بودند. هر راکتور با سوخت اورانیوم غنی‌شده کار می‌کرد و انرژی گرمایی را از شکافت هسته‌ای به برق تبدیل می‌کرد. نیروگاه مجهز به سیستم‌های خنک‌کننده اضطراری بود که برای جلوگیری از گرمای بیش از حد هسته طراحی شده بودند.

راکتورها در محفظه‌های بتنی مقاوم قرار داشتند که برای محافظت در برابر نشت مواد رادیواکتیو ساخته شده بودند. دیوارهای محافظ در برابر امواج سونامی با ارتفاع بیش از ۱۴ متر ناکافی بودند. نیروگاه همچنین دارای ژنراتورهای دیزلی اضطراری برای تأمین برق در مواقع قطعی بود، اما این ژنراتورها در فاجعه ۲۰۱۱ به دلیل قرار گرفتن در مناطق کم‌ارتفاع آسیب دیدند.

ساخت و بهره‌برداری از فوکوشیما

ساخت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دای‌ایچی در سال ۱۹۶۷ آغاز شد و اولین راکتور در سال ۱۹۷۱ به بهره‌برداری رسید. راکتورهای بعدی بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۹ تکمیل شدند. این نیروگاه به‌عنوان بخشی از برنامه ژاپن برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش تولید انرژی پاک طراحی شد. در طول چهار دهه فعالیت، فوکوشیما نقش مهمی در تأمین برق منطقه توهوکو و توکیو ایفا کرد.

تا پیش از فاجعه سال ۲۰۱۱، نیروگاه به‌طور ایمن کار می‌کرد، اگرچه گزارش‌هایی از نقص‌های ایمنی و بازرسی‌های ناکافی وجود داشت. پس از فاجعه، تمام راکتورهای نیروگاه تعطیل شدند و ژاپن سیاست‌های سختگیرانه‌تری برای ایمنی هسته‌ای وضع کرد. امروزه، فوکوشیما در مرحله برچیدن و پاک‌سازی قرار دارد که ممکن است دهه‌ها طول بکشد.

موقعیت جغرافیایی و اهمیت نیروگاه فوکوشیما

نیروگاه فوکوشیما دای‌ایچی در سواحل شرقی استان فوکوشیما، در نزدیکی شهرهای اوکوما و فوتابا، در ۲۲۵ کیلومتری شمال توکیو قرار دارد. این مکان به دلیل نزدیکی به اقیانوس آرام برای دسترسی به آب خنک‌کننده و حمل‌ونقل سوخت هسته‌ای انتخاب شد. منطقه اطراف نیروگاه عمدتاً کشاورزی و ماهیگیری بود و جمعیت کمی در آن ساکن بودند.

اهمیت نیروگاه به نقش آن در تأمین برق پایدار برای ژاپن، کشوری با منابع طبیعی محدود، برمی‌گردد. فوکوشیما دای‌ایچی پیش از فاجعه حدود ۴.۷ گیگاوات برق تولید می‌کرد که برای میلیون‌ها خانه کافی بود. موقعیت ساحلی آن، اگرچه برای خنک‌سازی مناسب بود، در برابر سونامی آسیب‌پذیرش کرد و این نقطه ضعف در سال ۲۰۱۱ آشکار شد.

طراحی و ساختار فنی راکتورها

راکتورهای فوکوشیما دای‌ایچی از نوع آب جوشان (BWR) بودند که در آن‌ها آب به‌عنوان خنک‌کننده و واسطه انتقال گرما عمل می‌کرد. هسته راکتور از میله‌های سوختی اورانیوم تشکیل شده بود که در محفظه‌های فولادی و بتنی قرار داشتند. بخار تولیدشده در راکتور مستقیماً به توربین‌ها منتقل می‌شد تا برق تولید کند. سیستم‌های خنک‌کننده اضطراری شامل پمپ‌های بخار و ژنراتورهای دیزلی بودند.

طراحی مارک ۱ جنرال الکتریک، که در پنج راکتور استفاده شد، در دهه ۱۹۶۰ استاندارد بود، اما در برابر بلایای طبیعی بزرگ مانند سونامی آسیب‌پذیر بود. دیوارهای محافظ نیروگاه برای امواج حداکثر ۵.۷ متری طراحی شده بودند، در حالی که سونامی سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۴ متر ارتفاع داشت. این نقص طراحی، همراه با قرار گرفتن ژنراتورهای اضطراری در سطح پایین، به فاجعه منجر شد.

شروع سونامی

زلزله و سونامی؛ عوامل آغازین فاجعه

در ۱۱ مارس ۲۰۱۱، زلزله‌ای به بزرگی ۹ ریشتر در سواحل شرقی ژاپن رخ داد که یکی از قوی‌ترین زلزله‌های ثبت‌شده در تاریخ بود. این زلزله باعث قطعی برق در نیروگاه فوکوشیما دای‌ایچی شد و سیستم‌های خنک‌کننده را غیرفعال کرد. چند دقیقه بعد، سونامی با امواجی به ارتفاع ۱۴ متر به نیروگاه برخورد کرد و ژنراتورهای دیزلی اضطراری را که در زیرزمین‌های نیروگاه قرار داشتند، غرق کرد.

این دو رویداد زنجیره‌ای از خرابی‌ها را به دنبال داشت. بدون برق، پمپ‌های خنک‌کننده از کار افتادند و هسته راکتورهای ۱، ۲ و ۳ شروع به گرم شدن کردند. این گرما به ذوب هسته (Meltdown) منجر شد و انفجارهای هیدروژنی در ساختمان‌های راکتور رخ داد که به نشت مواد رادیواکتیو انجامید.

تخریب سیستم‌های خنک‌کننده راکتورها

سیستم‌های خنک‌کننده نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما برای جلوگیری از گرمای بیش از حد هسته طراحی شده بودند، اما زلزله و سونامی آن‌ها را از کار انداختند. ژنراتورهای دیزلی، که قرار بود برق پمپ‌های خنک‌کننده را تأمین کنند، در اثر سیلاب سونامی تخریب شدند. سیستم‌های پشتیبان، مانند پمپ‌های بخار، نیز به دلیل نبود برق کافی کار نکردند.

بدون خنک‌کننده، دمای هسته راکتورها افزایش یافت و میله‌های سوختی شروع به ذوب شدن کردند. این فرآیند باعث تولید بخار و گاز هیدروژن شد که در نهایت به انفجار در راکتورهای ۱، ۳ و ۴ منجر شد. تخریب سیستم‌های خنک‌کن هسته‌ای نشان‌دهنده ضعف‌های طراحی و ناکافی بودن اقدامات ایمنی در برابر بلایای طبیعی بود.

فاجعه فوکوشیما

جدول زمانی از فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما و روند اقدامات بعد از آن

سال رویداد
۱۹۷۱ آغاز بهره‌برداری از اولین راکتور نیروگاه فوکوشیما دای‌ایچی.
۱۱ مارس ۲۰۱۱ زلزله ۹ ریشتری و سونامی؛ سیستم‌های خنک‌کننده از کار افتادند.
۱۲-۱۵ مارس ۲۰۱۱ انفجارهای هیدروژنی در چند راکتور، انتشار مواد رادیواکتیو در محیط.
۲۰۱۱-۲۰۱۲ تخلیه بیش از ۱۵۰ هزار نفر از مناطق اطراف، آغاز اقدامات اولیه ایمنی و پاکسازی.
۲۰۱۳ شروع عملیات ساخت “دیوار یخی” زیرزمینی برای جلوگیری از نشت آب آلوده.
۲۰۱۵ پایدارسازی وضعیت راکتورها و کاهش سطح انتشار رادیواکتیو به محیط.
۲۰۱۷ شروع فرآیند آزمایشی استخراج سوخت‌های مصرف‌شده و ذوب‌شده.
۲۰۲۰ طرح دولت ژاپن برای تخلیه تدریجی آب‌های آلوده تصفیه‌شده به اقیانوس اعلام شد.
۲۰۲۱ ۱۰ سال پس از حادثه؛ همچنان عملیات پاکسازی و برچیدن ادامه دارد.
۲۰۲۳ شروع تخلیه کنترل‌شده آب‌های تصفیه‌شده از مخازن به اقیانوس آرام.
کنونی تمامی راکتورها خاموش؛ فرآیند برچیدن کامل نیروگاه در حال انجام و احتمالاً تا دهه ۲۰۵۰ ادامه خواهد داشت.

نشت مواد رادیواکتیو در منطقه

ذوب هسته در راکتورهای ۱، ۲ و ۳ باعث آزاد شدن مواد رادیواکتیو مانند سزیم-۱۳۷ و ید-۱۳۱ به محیط شد. انفجارهای هیدروژنی دیوارهای محافظ را تخریب کردند و مواد رادیواکتیو به هوا، خاک و آب‌های اطراف نشت کردند. این مواد در شعاع چندین کیلومتری نیروگاه پخش شدند و مناطق کشاورزی و مسکونی را آلوده کردند.

انفجار راکتور

میزان نشت رادیواکتیو به حدی بود که فاجعه فوکوشیما در مقیاس جهانی اینس (INES) سطح ۷، بالاترین سطح خطر هسته‌ای، طبقه‌بندی شد. باد و باران، مواد رادیواکتیو را به مناطق دوردست‌تر منتقل کردند و باعث نگرانی‌های گسترده درباره سلامت عمومی و محیط‌زیست شدند.

مدیریت بحران اولیه توسط شرکت TEPCO

شرکت TEPCO، که مسئول اداره نیروگاه بود، در روزهای اولیه فاجعه با چالش‌های زیادی مواجه شد. نبود برق و تخریب زیرساخت‌ها، واکنش سریع را دشوار کرد. TEPCO تلاش کرد با تزریق آب دریا به راکتورها، دمای هسته‌ها را کاهش دهد، اما این اقدام دیرهنگام بود و به تجهیزات آسیب بیشتری وارد کرد.

انتقادات گسترده‌ای از مدیریت ضعیف TEPCO مطرح شد، از جمله عدم آمادگی برای بلایای طبیعی بزرگ و تأخیر در اطلاع‌رسانی به دولت و مردم. گزارش‌های بعدی نشان داد که TEPCO هشدارهای قبلی درباره آسیب‌پذیری نیروگاه فوکوشیما در برابر سونامی را نادیده گرفته بود. این شرکت در نهایت مجبور شد مسئولیت کامل فاجعه را بپذیرد و میلیاردها دلار برای جبران خسارت و پاک‌سازی هزینه کند.

اقدامات دولت ژاپن در روزهای نخست حادثه

دولت ژاپن در ساعات اولیه فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما، وضعیت اضطراری اعلام کرد و دستور تخلیه مناطق در شعاع ۳ کیلومتری نیروگاه را صادر نمود. این شعاع به‌تدریج به ۲۰ کیلومتر افزایش یافت. ارتش ژاپن و نیروهای امدادی برای کمک به تخلیه و تأمین آب و غذا به منطقه اعزام شدند. دولت همچنین گروهی از کارشناسان هسته‌ای را برای مدیریت بحران تشکیل داد.

نخست‌وزیر وقت، نائوتو کان، از نزدیک بر عملیات نظارت داشت و با سازمان‌های بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) همکاری کرد. هماهنگی ضعیف بین دولت و TEPCO و کمبود اطلاعات دقیق، واکنش اولیه را با مشکل مواجه کرد. دولت ژاپن بعدها قوانین سختگیرانه‌تری برای ایمنی هسته‌ای وضع کرد.

تخلیه ساکنان مناطق اطراف نیروگاه

پس از فاجعه، دولت ژاپن دستور تخلیه بیش از ۱۵۰ هزار نفر از ساکنان مناطق اطراف نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را صادر کرد. مناطق در شعاع ۲۰ کیلومتری نیروگاه به‌عنوان “منطقه ممنوعه” اعلام شدند و ساکنان به پناهگاه‌های موقت منتقل شدند. این تخلیه به دلیل خطر تشعشعات رادیواکتیو انجام شد که می‌توانست سلامت مردم را تهدید کند.

بسیاری از ساکنان مجبور شدند خانه‌ها و مزارع خود را ترک کنند، که به مشکلات اقتصادی و روانی منجر شد. برخی از این افراد سال‌ها در کمپ‌های موقت زندگی کردند. تخلیه همچنین باعث تعطیلی کسب‌وکارهای محلی، به‌ویژه در بخش کشاورزی و ماهیگیری، شد که به اقتصاد منطقه ضربه زد.

تأثیر حادثه بر سلامت عمومی و بهداشت

فاجعه فوکوشیما تأثیرات مستقیمی بر سلامت عمومی نداشت، زیرا میزان تشعشعات در اکثر مناطق کمتر از حد خطرناک بود. با این حال، سازمان بهداشت جهانی گزارش داد که خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها، مانند سرطان تیروئید، در میان کودکان منطقه اندکی افزایش یافت. استرس روانی ناشی از تخلیه و ترس از تشعشعات نیز اثرات منفی بر سلامت روان ساکنان داشت.

دولت ژاپن برنامه‌های گسترده‌ای برای پایش سلامت ساکنان راه‌اندازی کرد و آزمایش‌های منظم تیروئید برای کودکان انجام شد. با این حال، اطلاعات محدود درباره اثرات بلندمدت تشعشعات، نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرد. مشکلات روانی مانند افسردگی و اضطراب در میان تخلیه‌شدگان شایع بود.

فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما

بررسی پیامدهای زیست‌محیطی فاجعه فوکوشیما

فاجعه فوکوشیما اثرات زیست‌محیطی گسترده‌ای داشت. نشت مواد رادیواکتیو به خاک، آب و هوا، اکوسیستم منطقه را آلوده کرد. سزیم-۱۳۷، که نیمه‌عمر ۳۰ ساله دارد، در خاک و گیاهان منطقه نفوذ کرد و کشاورزی را برای سال‌ها غیرممکن ساخت. رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی نیز آلوده شدند، که به کاهش منابع آب پاک منجر شد.

حیات وحش منطقه نیز تحت تأثیر قرار گرفت، با گزارش‌هایی از جهش‌های ژنتیکی در برخی گونه‌ها، اگرچه اثرات گسترده تأیید نشد. پاک‌سازی خاک‌های آلوده با روش‌هایی مانند برداشتن لایه‌های بالایی خاک انجام شد، اما این فرآیند هزینه‌بر و زمان‌بر بود. این فاجعه نشان داد که حوادث هسته‌ای می‌توانند پیامدهای زیست‌محیطی طولانی‌مدت داشته باشند.

آلودگی خاک، آب و کشاورزی منطقه

آلودگی خاک در فوکوشیما به دلیل رسوب سزیم-۱۳۷ و دیگر مواد رادیواکتیو شدید بود. این مواد در زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها نفوذ کردند و محصولات کشاورزی مانند برنج و سبزیجات را غیرقابل مصرف کردند. دولت ژاپن برنامه‌های گسترده‌ای برای پاک‌سازی خاک اجرا کرد، که شامل برداشتن لایه‌های بالایی خاک و ذخیره آن‌ها در سایت‌های مخصوص بود.

آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها نیز به دلیل نشت آب آلوده از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما آلوده شدند. این آلودگی به کاهش تولید محصولات کشاورزی و ماهیگیری در منطقه منجر شد. تلاش‌های پاک‌سازی شامل نصب سیستم‌های تصفیه آب و دیوارهای یخی زیرزمینی برای جلوگیری از نشت آب آلوده بود، اما این اقدامات تنها تا حدی موفق بودند.

اثرات فاجعه بر اقیانوس آرام

نشت آب آلوده از نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس آرام یکی از جدی‌ترین پیامدهای فاجعه بود. بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، صدها تن آب حاوی مواد رادیواکتیو به اقیانوس نشت کرد. این آلودگی به ماهی‌ها و موجودات دریایی منطقه آسیب رساند و صنعت ماهیگیری محلی را مختل کرد. سزیم-۱۳۷ در زنجیره غذایی دریایی یافت شد، اما غلظت آن در فاصله‌های دور از ساحل کاهش یافت.

دولت ژاپن و TEPCO در سال‌های بعد برنامه‌هایی برای تصفیه آب آلوده و رهاسازی آب با سطح پایین رادیواکتیو به اقیانوس اجرا کردند، که با اعتراضات بین‌المللی، به‌ویژه از کره جنوبی و چین، مواجه شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این فرآیند را نظارت کرد و اعلام کرد که تأثیرات زیست‌محیطی آن ناچیز خواهد بود.

بازگشت تدریجی ساکنان به مناطق آلوده

از سال ۲۰۱۴، دولت ژاپن به‌تدریج اجازه بازگشت ساکنان به برخی مناطق اطراف نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را صادر کرد، به شرطی که سطح تشعشعات به حد ایمن رسیده باشد. تا سال ۲۰۲۵، حدود ۲۰ درصد از ساکنان سابق به مناطق تخلیه‌شده بازگشتند، اما بسیاری به دلیل نگرانی از تشعشعات یا نبود زیرساخت‌های کافی از بازگشت خودداری کردند.

مناطقی مانند ناراها و تامیوکا که پاک‌سازی شدند، دوباره قابل سکونت اعلام شدند، اما مناطق نزدیک‌تر به نیروگاه همچنان ممنوعه هستند. دولت ژاپن یارانه‌ها و برنامه‌های بازسازی را برای تشویق بازگشت ارائه کرد، اما بازسازی اعتماد عمومی همچنان چالش‌برانگیز است.

همکاری‌های بین‌المللی در پاک‌سازی فوکوشیما

پاک‌سازی نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما با همکاری سازمان‌های بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) انجام شد. این آژانس مشاوره‌های فنی برای مدیریت آب آلوده و برچیدن راکتورها ارائه کرد. کشورهای دیگر، از جمله ایالات متحده و فرانسه، فناوری‌ها و متخصصانی برای کمک به TEPCO فرستادند. برای مثال، شرکت فرانسوی آرِوا در طراحی سیستم‌های تصفیه آب مشارکت داشت.

دانشمندان بین‌المللی در پایش اثرات زیست‌محیطی و سلامت عمومی نیز کمک کردند. این همکاری‌ها به کاهش تأثیرات فاجعه و بهبود ایمنی فرآیند پاک‌سازی کمک کرد، اما چالش‌های فنی و مالی همچنان مانع پیشرفت سریع هستند.

مقایسه حادثه فوکوشیما با چرنوبیل

فاجعه فوکوشیما و چرنوبیل هر دو در سطح ۷ مقیاس اینس طبقه‌بندی شدند، اما تفاوت‌های مهمی دارند. چرنوبیل (۱۹۸۶) به دلیل نقص طراحی راکتور و خطای انسانی رخ داد و انفجار عظیمی باعث پخش گسترده مواد رادیواکتیو شد. فوکوشیما نتیجه بلای طبیعی بود و نشت آن کمتر از چرنوبیل بود. مرگ‌ومیر مستقیم در فوکوشیما صفر بود، در حالی که در چرنوبیل ده‌ها نفر در اثر تشعشعات جان باختند.

چرنوبیل منطقه وسیع‌تری را آلوده کرد و اثرات بلندمدت آن شدیدتر بود، اما فوکوشیما به دلیل نشت به اقیانوس آرام تأثیرات دریایی بیشتری داشت. هر دو فاجعه به بازنگری در ایمنی هسته‌ای منجر شدند، اما فوکوشیما باعث کاهش شدید استفاده از انرژی هسته‌ای در ژاپن شد، در حالی که چرنوبیل تأثیر جهانی‌تری داشت.

وضعیت فعلی نیروگاه فوکوشیما

وضعیت فعلی نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما

همچنان نیروگاه فوکوشیما دای‌ایچی در مرحله برچیدن و پاک‌سازی قرار دارد، فرآیندی که ممکن است تا سال ۲۰۵۰ طول بکشد. راکتورهای ۱ تا ۴ به دلیل آسیب شدید غیرقابل استفاده هستند و TEPCO در حال خارج کردن سوخت هسته‌ای ذوب‌شده است. این فرآیند پیچیده و خطرناک است و از ربات‌های پیشرفته برای کاهش خطر تشعشعات استفاده می‌شود. آب آلوده همچنان یک چالش بزرگ است، اما سیستم‌های تصفیه پیشرفته‌ای برای کاهش آلودگی نصب شده‌اند.

نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت ژاپن قرار دارد. هزینه پاک‌سازی تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و انتظار می‌رود این رقم افزایش یابد. برخی مناطق اطراف نیروگاه برای سکونت باز شده‌اند، اما مناطق نزدیک‌تر همچنان ممنوعه هستند.

امتیاز post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *