Fukushima / Gefährlichste Aktion in der Geschichte der Menschheit beginnt

17 Nov

Laut Deutsche Wirtschaftsnachrichten soll morgen am Montag mit der Bergung der Brennstäbe begonnen werden.

SpreadNews berichtet sehr ausführlich über den Ablauf.

Folgendes Zahlenmaterial soll veranschaulichen, was dort allein aus dem Abklingbecken Nummer 4 „geborgen“ werden soll.

Atomkraftwerk Fukushima Daiichi, Japan
Abgebrannte Brennstäbe im Abklingbecken Nr. 4 (2. Stockwerk)
Anzahl der Brennstäbe 1331 Stück
Masse je Brennstab ca. 173 kg
Gesamtmasse  ca. 230263  kg
nach Bestandteilen und Gefährlichkeit
94,48 % Uran-238 = 217553 kg
0,93 % Plutonium-239 = 2141 kg
0,86% Uran-235 = 1980 kg

Menge des Plutoniums verteilt auf die Fläche Japans (fiktiv)
131-fache Grenzwert der WHO-Strahlendosis (100 Bq/a)
142-fache Grenzwert der WHO-chemische Toxizität
1120-fache Grenzwert der jährlichen Normalstrahlung (1,752 mSv/a)
13078 Bq/m² (Strahlenbelastung je Quadratmeter)
0,005666 mg/m² (Bodenkonzentration)
377835 km² (Fläche Japans)
nach 10 Halbwertszeiten mit insgesamt 241100 Jahren kann dort wieder gewohnt werden
in Japan leben rund 127 Millionen Menschen (März 2012)

Chemisch tödliche Dosis von Plutonium-239
Plutonium-239 = 40 Nanogramm (Milliardstel) pro Jahr entspricht 100 Becquerel pro Jahr entspricht 15 Millisievert. Das ist mehr als das 6-fache der natürlichen jährlichen Strahlendosis, die in Deutschland bei etwa 2,3 mSv liegt

Strahlungswerte
Normalwert in Europa : 0,200 µSv/h (pro Stunde)
Normalwert in Europa : 1752 µSv/a (pro Jahr)
Normalwert in Europa : 1,752 mSv/a (pro Jahr)
Tödliche Dosis : 5.000.000 µSv/h also 5 Sv/h

Einheiten
Bq/g = Becquerel pro Gramm
Bq/a = Becquerel pro Jahr
Bg/m² = Becquerel pro Quadratmeter
mSv = Milli Sievert (tausendstel)
µSv = Mikro Sievert (millionstel)

* Beachte : Werden die hoch radioaktiven abgebrannten Brennstäbe des im zweiten Stockwerks befindlichen Abklingbeckens nicht weiterhin gekühlt, können sich unkontrollierte und unkontrollierbare  Kernspaltungen in Gang setzen und eine massive und/oder mehrere massive Atomexplosionen verursachen bei dessen Temperatur der abgebrannte und verbleibende Kernbrennstoff nicht vollständig rückstandslos verbrannt werden kann und die Gefahr von großflächiger globaler nuklearer Verseuchung droht.

 

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