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Fukushima Daiichi Fukushima Dai ichi oder Fukushima I ɸɯ ˈkɯɕima jap 福島第一原子力発電所 Fukushima Dai ichi Genshiryoku Hatsudensho Aussprache Kernkraftwerk Fukushima Nr 1 war mit sechs Reaktorblocken und bis zu 4 5 Gigawatt elektrischer Nettoleistung eines der leistungsstarksten Kernkraftwerke in Japan Es befindet sich unmittelbar am Pazifik in der Prafektur Fukushima 250 Kilometer nordostlich von Tokio Die Reaktorblocke 1 bis 4 liegen auf dem Gebiet der Ortschaft Ōkuma Kernkraftwerk Fukushima DaiichiKernkraftwerk Fukushima Daiichi Februar 2007 Kernkraftwerk Fukushima Daiichi Februar 2007 LageKernkraftwerk Fukushima Daiichi Prafektur Fukushima Koordinaten 37 25 17 N 141 1 57 O 37 421388888889 141 0325 Koordinaten 37 25 17 N 141 1 57 OLand Japan JapanDatenEigentumer Tōkyō DenryokuBetreiber Tōkyō DenryokuProjektbeginn 1966Kommerzieller Betrieb 26 Marz 1971Stillgelegte Reaktoren Brutto 6 2 812 MW Planung eingestellt Brutto 2 2 760 MW Eingespeiste Energie im Jahr 2009 29 891 GWhEingespeiste Energie seit Inbetriebnahme 877 692 GWhWebsite www tepco co jpStand 21 Marz 2011Die Datenquelle der jeweiligen Eintrage findet sich in der Dokumentation f1 Fukushima Daiichi wurde ab 1971 in Betrieb genommen und ist damit das alteste Kernkraftwerk der ehemals staatlichen Tōkyō Denryoku Tokyo Electric Power Company TEPCO die auch das zwolf Kilometer sudlich gelegene Kernkraftwerk Fukushima Daini Fukushima II betreibt Das extrem starke Erdbeben im Marz 2011 mit nachfolgendem gewaltigen Tsunami fuhrte zu Ausfallen an Sicherheitssystemen und irreparablen Schaden an den Reaktorblocken 1 bis 4 mit Kernschmelze und Freisetzung radioaktiver Stoffe Die japanische Regierung beschloss daraufhin dass das Kraftwerk mit den 4 Blocken 1 bis spatestens 2040 ruckgebaut werden soll 2 Im Dezember 2013 wurde bekannt dass Tepco auch die Reaktoren 5 und 6 die Erdbeben und Tsunami im Jahr 2011 uberstanden hatten aufgibt 3 Block 5 und 6 gehoren zum nordlich anschliessenden Futaba und wurden am 31 Januar 2014 abgeschaltet Inhaltsverzeichnis 1 Bauweise 2 Daten der Reaktorblocke 3 Lagerung von Brennelementen 4 Risiken des Kraftwerkstyps 5 Konstruktionsmangel des Kraftwerks 6 Mangelnder Schutz vor Erdbeben und Tsunamis 7 Storfalle und mangelnde Kontrollen 8 Unfalle ab dem 11 Marz 2011 9 Fotos 10 Siehe auch 11 Weblinks 12 EinzelnachweiseBauweise Bearbeiten nbsp Luftaufnahme von 1975 Reaktorblocke 4 bis 1 v l n r links im Bild Block 5 rechts daneben Block 6 im BauJeder der sechs Kraftwerksblocke basiert auf einem Siedewasserreaktor der von General Electric entworfenen Baureihen BWR 3 bis BWR 5 Block 4 wurde von Hitachi gebaut die ubrigen von General Electric und oder Toshiba 4 Die Reaktorkerne der Blocke 1 5 befinden sich in einem als Mark I bezeichneten Sicherheitsbehalter Containment der ersten Generation von General Electric und dieser wiederum zusammen mit anderen Systemen im Reaktorgebaude meerseitig schliesst sich jeweils ein Gebaude mit den Turbinen zur Stromerzeugung an In Block 6 kam ein weiterentwickelter Sicherheitsbehalter des Typs Mark II zum Einsatz Der Bau von zwei zusatzlichen fortgeschrittenen Siedewasserreaktoren kam uber die Planung nicht hinaus Das Reaktorgebaude eines Blocks besteht grossteils aus einer Betonkonstruktion die den Reaktorkern und den Sicherheitsbehalter umhullt siehe Abbildung im Abschnitt Lagerung von Brennelementen Die Betonwande dienen primar der Abschirmung von Gamma Strahlung biologischer Schild sowie dem Schutz der inneren Installationen vor ausseren mechanischen Einflussen Im oberen Bereich der Betonkonstruktion befinden sich unter anderem ein Abklingbecken fur verbrauchte Brennelemente und ein Lagerbecken fur neue Brennelemente Ein Verladeschacht fuhrt nach unten ins Erdgeschoss Der obere Teil des Gebaudes ist eine Stahlkonstruktion Hier befindet sich ein Arbeitsbereich refueling floor mit einem Verladekran zum Befullen des Reaktorkerns mit Brennelementen Betonkonstruktion und Stahlhulle bilden den zweiten Sicherheitsbehalter secondary containment 5 Die Anlage bezieht ihr Kuhlwasser aus dem Meer und hat insgesamt eine Flache von etwa 3 5 km Die Blocke 1 2 3 4 und 5 6 bilden jeweils eine bauliche Einheit Ab dem 21 August 2010 waren in Block 3 neben 516 Uran Brennelementen auch 32 MOX Brennelemente mit einer Mischung aus Uranoxid und Plutoniumoxid im Einsatz 6 7 Auf dem Gelande befinden sich unter anderem auch mehrere Lager fur radioaktive Abfalle ein Verwaltungsgebaude verschiedene Einrichtungen zur Umweltuberwachung und ein Sportplatz 8 Daten der Reaktorblocke BearbeitenDas Kernkraftwerk Fukushima Daiichi hat sechs Blocke Reaktorblock Reaktordetails Leistung MW Baubeginn Netz synchronisation kommerziellerBetrieb AnmerkungenTyp Modell Hersteller netto brutto thermischFukushima Daiichi 1 9 Siedewasserreaktor BWR 3 General Electric 439 MWe 460 MWe 1 380 MWt 28 Juli 1967 17 Nov 1970 26 Marz 1971 bis 19 Marz 2011 beschadigt am 11 Marz 2011 f1 Fukushima Daiichi 2 10 Siedewasserreaktor BWR 4 General Electric Toshiba 760 MWe 784 MWe 2 381 MWt 9 Juni 1969 24 Dez 1973 18 Juli 1974 bis 19 Marz 2011 beschadigt am 11 Marz 2011Fukushima Daiichi 3 11 Siedewasserreaktor BWR 4 Toshiba 760 MWe 784 MWe 2 381 MWt 28 Dez 1970 26 Okt 1974 27 Marz 1976 bis 19 Marz 2011 beschadigt am 11 Marz 2011Fukushima Daiichi 4 12 Siedewasserreaktor BWR 4 Hitachi 760 MWe 784 MWe 2 381 MWt 12 Feb 1973 24 Feb 1978 12 Okt 1978 bis 19 Marz 2011 ab 30 November 2010 fur Revision ausser Betrieb beschadigt am 11 Marz 2011Fukushima Daiichi 5 13 Siedewasserreaktor BWR 4 Toshiba 760 MWe 784 MWe 2 381 MWt 22 Mai 1972 22 Sep 1977 18 Apr 1978 bis 17 Dezember 2013 ab 11 Marz 2011 im Langzeitstillstand f2 Fukushima Daiichi 6 14 Siedewasserreaktor BWR 5 General Electric 1 067 MWe 1 100 MWe 3 293 MWt 26 Okt 1973 4 Mai 1979 24 Okt 1979 bis 17 Dezember 2013 ab 11 Marz 2011 im Langzeitstillstand f2 Fukushima Daiichi 7 15 ABWR Toshiba 1 339 MWe 1 380 MWe 1 Okt 2014 aufgegeben im April 2011 f3 Fukushima Daiichi 8 16 ABWR Toshiba 1 339 MWe 1 380 MWe 1 Okt 2015 aufgegeben im April 2011 f3 f1 Reaktorblock 1 sollte Anfang 2011 stillgelegt werden Im Februar 2011 hatte die Japanische Atomaufsichtsbehorde NISA die Laufzeit jedoch um zehn Jahre verlangert 17 f2 Die Reaktorblocke 5 und 6 sind nach Angaben des Betreibers noch funktionsfahig 18 Am 14 Marz 2011 hielt man noch an dem Plan fest sie noch bis 2018 bzw 2019 weiter zu betreiben 19 20 Am 20 Marz 2011 erklarte die japanische Regierung die Anlage vollstandig stilllegen zu wollen 21 Regierungssprecher Yukio Edano sagte ihre erneute Inbetriebnahme sei ausserst unwahrscheinlich 21 Am 18 Dezember 2013 beantragte Tepco die Stilllegung der Blocke 5 und 6 zum 31 Januar 2014 22 f3 Die Reaktorblocke 7 und 8 sollten ab 2012 von Toshiba gebaut werden 23 Im Mai 2011 gab Tepco diese Planung auf und nannte als Grund Vorbehalte der ortlichen Bevolkerung 24 Lagerung von Brennelementen Bearbeiten nbsp Aufbau eines Reaktorgebaudes mit Mark I Sicherheits behalter Abklingbecken blau dargestellt nbsp An der Hulle von Reaktorblock 1 ist die Grenze zwischen Beton und aufgesetzter zweiteiliger Stahl kon struktion zu erkennen Innerhalb der Anlage existieren sieben Abklingbecken zur Zwischenlagerung verbrauchter abgebrannter Brennelemente Je eines dieser Becken befindet sich im zweiten bis dritten Obergeschoss des jeweiligen Reaktorgebaudes sie sind weder durch den primaren Sicherheitsbehalter noch durch die Betonhulle des sekundaren Sicherheitsbehalters geschutzt Ihre Gesamtkapazitat belauft sich auf 8 310 Brennelemente Daneben enthalt jedes Reaktorgebaude auch ein Lagerbecken fur neue Brennelemente Zudem gibt es seit 1997 direkt neben Reaktorblock 3 und 4 ein separates Abklingbecken fur maximal 6 840 Brennelemente Ausserdem konnen seit 1995 bis zu 900 weitere Elemente in speziellen Behaltern trocken gelagert werden 25 26 27 Nach Angaben des Betreibers waren die sechs Abklingbecken der Reaktorblocke im Marz 2010 zu 41 genutzt das separate Becken zu 92 und die Trockenlagerung zu 45 Die gelagerte Brennstoffmenge wurde mit insgesamt 10 149 Brennelementen bzw 1760 Tonnen Uran angegeben die Neuproduktion abgebrannter Elemente mit etwa 700 pro Jahr 26 Somit lagerten im Marz 2010 rechnerisch die verbrauchten Brennelemente aus 14 Jahren Betrieb auf dem Kraftwerksgelande Im Marz 2011 lagerten auf dem Gelande des Kraftwerks insgesamt rund 14 700 Brennelemente mit einer Masse an Kernbrennstoff von rund 2 500 Tonnen In den Reaktorkernen und den einzelnen Becken befand sich folgende Anzahl an Brennelementen 28 29 30 31 Lagerort Brennelementeim Reaktorkern Brennelementeim Abklingbecken unbenutzteBrennelemente Volumen desAbklingbeckensBlock 1 0400 400 0292 292 0100 100 1020 1 020 m Block 2 0548 548 0587 587 0028 28 1425 2 1 425 m Block 3 0548 548 0514 514 0052 52 1425 3 1 425 m Block 4 0000 0 1331 1 331 0204 202 1425 4 1 425 m Block 5 0418 548 0946 946 0048 48 1425 5 1 425 m Block 6 0634 764 0876 876 0064 64 1497 1 497 m separates Becken 6375 6 375 32 3828 3 828 m Summe 2 808 10 921 494 12 045 m Ein einzelnes Brennelement besteht aus 63 Brennstaben mit je 3685 mm Lange 33 und wiegt je nach Reaktor etwa 170 bis 173 kg 29 Risiken des Kraftwerkstyps BearbeitenDer Sicherheitsbehalter Mark I von General Electric der in Fukushima I verwendet wurde hat nach Ansicht verschiedener Experten eine unzureichende Kapazitat zum Druckabbau innerhalb des Sicherheitsbehalters Ein Sicherheitsexperte der Atomic Energy Commission AEC der USA forderte deshalb 1971 den Einbau dieses Systems zu beenden und zu verbieten Ein Verbot lehnte die AEC Fuhrung 1972 ab da es die Atomindustrie der USA beenden konne 1976 kundigten drei hochrangige Ingenieure bei General Electric wegen Sicherheitsbedenken zu Mark I 34 Einer davon Dale Bridenbaugh hielt die Auslegung des Mark I bei schweren Unfallen fur unzureichend regte einen Baustopp wahrend der Fehleranalyse an und kundigte nachdem General Electric diesen ablehnte Seines Wissens habe man die von ihm aufgewiesenen Konzept Mangel in Fukushima I jedoch berucksichtigt Der Sicherheitsbehalter sei keine direkte Unfallursache aber in dem eingetretenen Fall von Erdbeben und Tsunami weniger vergebend als andere Reaktorentypen gewesen 35 1985 stellte die fur Kernkraftsicherheit in den USA zustandige Nuclear Regulatory Commission NRC fest dass der Mark I in den ersten Stunden nach einer Kernschmelze versagen wurde ein NRC Vertreter hielt dieses Versagen 1986 fur zu 90 wahrscheinlich Daraufhin wurde ein Ventilsystem entwickelt und in alle Mark I Behalter eingebaut das es erlaubt radioaktiven Wasserdampf ungefiltert in die Atmosphare zu entlassen 36 Filmemacher Adam Curtis hatte in einer Dokumentationsserie der BBC 1992 auf Risiken im Kuhlsystem von Siedewasserreaktoren wie denen in Fukushima I hingewiesen 37 die seit 1971 bekannt waren 38 Die Bauweise des in Fukushima I ubernommenen Kraftwerkkonzepts bei dem sich jeweils ein Abklingbecken neben dem Sicherheitsbehalter befindet wird seit den Unfallen vom Marz 2011 verstarkt kritisiert da sie die Gefahr von Beschadigungen und radioaktiven Emissionen erheblich vergrossere 39 In Fukushima wurden diese Becken ubermassig fur die Lagerung alter Brennelemente genutzt Japanische Atomaufseher hielten dies fur eine Fehlentscheidung Investitionen in sicherere Moglichkeiten der Unterbringung seien unterlassen worden 40 Bei den Unfallen im Marz 2011 spielten diese Risiken laut Untersuchungen der japanischen Atomaufsichtsbehorde und der Internationalen Atomenergie Organisation keine Rolle Die Notkuhlsysteme und der Druckabbau im Sicherheitsbehalter funktionierten bei allen Reaktoren einwandfrei solange die Stromversorgung existierte 41 42 mit Ausnahme eines vermutlich vom Erdbeben beschadigten Reservesystems HPCI in Block 3 43 Ohne Stromversorgung zur Ansteuerung von Ventilen ware auch ein leistungsfahigeres Druckabbausystem bzw ein zuverlassigeres Notkuhlsystem nutzlos gewesen Die zusatzlichen Ventile fur eine ungefilterte Entluftung des Sicherheitsbehalters waren in Fukushima nachgerustet worden und kamen wahrend der Unfalle in den Blocken 1 bis 3 zum Einsatz Dabei erwies es sich als hinderlich dass auch bei diesem verbesserten System nicht an einen volligen Stromausfall gedacht worden war 41 42 Die Situation in den Abklingbecken war entgegen ersten Vermutungen unkritisch Die Becken blieben trotz Erdbeben Explosionen und Reaktorschaden intakt die darin gelagerten Brennelemente wurden hochstwahrscheinlich nicht oder kaum beschadigt 41 Konstruktionsmangel des Kraftwerks BearbeitenNach der Katastrophe im Marz 2011 wurden verschiedene Konstruktionsmangel dieses Kraftwerks bekannt auf die Ingenieure Seismologen und Aufsichtsbehorden seit langem hingewiesen hatten Nach Aussage des Ingenieurs Shiro Ogura der am Bau von funf der sechs Blocke beteiligt war wurden die fur US Standorte konzipierten Bauplane von General Electric beim Bau von Reaktorblock 1 ab 1967 unkritisch ubernommen Erst bei den weiteren Reaktorblocken habe man diese Bauweise den japanischen Gegebenheiten angepasst Auch dabei habe man die Gefahr von Tsunamis an diesem Kustenstandort nicht berucksichtigt 44 Erst 2007 habe man diese in Betracht gezogen und die Konstruktionsvorgaben uberarbeitet Die Kuhlsysteme seien jedoch nach Vorgaben der Betreiberfirma nur fur Erdbeben von maximal Starke 8 ausgelegt worden 45 Ein starkeres Erdbeben habe niemand fur moglich gehalten Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen habe er nie kritisiert Die am Bauplatz ursprunglich etwa 35 Meter hohe Klippe wurde fur die Errichtung der Kraftwerke bis auf nur noch 10 Meter Blocke 1 bis 4 46 bzw 13 Meter Blocke 5 und 6 47 abgetragen Ein Hauptgrund dafur soll laut Veroffentlichungen von Tepco Ingenieuren aus den spaten 60er Jahren die Kostenersparnis fur die Meerwasserpumpen durch die geringere Forderhohe gewesen sein Nach dem Ungluck vom Marz 2011 sagte Masatoshi Toyota Tepcos fruherer Vizeprasident und in dieser Funktion hauptverantwortlich beim Bau von Block 1 ein weiterer Grund fur die Abtragung sei hohere Erdbebensicherheit gewesen da das verbleibende Grundgestein stabiler als die abgetragene Deckschicht gewesen sei Tatsachlich ist es gangige Praxis Kernkraftwerke zur Erhohung der Erdbebensicherheit direkt auf den gewachsenen Fels zu setzen Als dritten Grund nannte Toyota die geplante Anlieferung der mit 500 Tonnen sehr schweren Druckbehalter per Schiff 48 Der Tsunami vom 11 Marz 2011 erreichte in der Spitze eine Hohe von etwa 14 bis 15 Metern uber dem Meer 46 Der Ingenieur Mitsuhiko Tanaka war 1974 am Bau eines Stahldruckkessels fur Hitachi fuhrend beteiligt der sich heute im Reaktorblock 4 befindet Er erklarte im Marz 2011 der Kessel habe sich bei der Herstellung verzogen Er habe geholfen dies zu vertuschen um die gesetzlich verlangte Verschrottung des 250 Millionen US Dollar teuren Kessels zu umgehen Dafur habe er einen hohen Jahresbonus und eine Verdienstmedaille von der Firma erhalten 1988 zwei Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl habe er den Konstruktionsfehler des Kessels der Regierung Japans gemeldet Hitachi habe seinen Bericht bestritten und die Regierung habe eine Untersuchung abgelehnt Seit einem Treffen mit Tanaka 1988 hielt Hitachi daran fest dass der Kessel kein Sicherheitsproblem darstelle 49 50 Beim Bau von Fukushima I wurden die Notstromgeneratoren im Untergeschoss der Turbinengebaude auf der Meerseite der Reaktorgebaude angebracht 51 Diese Turbinengebaude waren nicht ausreichend wassergeschutzt so dass der Tsunami die Notstromgeneratoren darin uberschwemmte und sie ebenso wie die Meerwasser Kuhlpumpen ausfielen Anders als in spater errichteten Kraftwerken verblieben sowohl die Notstromgeneratoren als auch die Meerwasser Kuhlpumpen an der ungeschutzten Stelle obwohl eine Tepco interne Untersuchung dies als Sicherheitsrisiko einschatzte Nach Aussagen fruherer Tepco Mitarbeiter wurde ihre Platzierung in den 1970er und 1980er Jahren als der Erdbebenschutz der Reaktorgebaude verbessert wurde nicht berucksichtigt da diese keinen Platz zur Aufnahme der Notstromgeneratoren hatten Auch die Kuhlpumpen hatte man nur zusammen mit verschiedenen Rohren darunter verlegen konnen Die dazu notigen Umbaumassnahmen habe damals niemand erwogen sie seien aus Kostengrunden und um keine Fehlentscheidung eingestehen zu mussen unterblieben Fukushima I sei ein Ubungskurs fur Toshiba und Hitachi gewesen um auf der Basis von Versuch und Irrtum General Electrics Kraftwerksdesign kennenzulernen 52 Der Einbau eines Systems zur Vermeidung der fatalen Knallgasexplosionen war 1992 96 von der Schweizer Ingenieurunternehmung Elektrowatt ausgearbeitet und offeriert jedoch nie ausgefuhrt worden 53 Vgl auch die sogenannte Topfer Kerze Mangelnder Schutz vor Erdbeben und Tsunamis BearbeitenDie NRC warnte 1990 auch vor dem Ausfall von Notstromgeneratoren und damit der Kuhlsysteme von Kraftwerken die in fur Erdbeben anfalligen Gebieten stehen Sie bezeichnete diesen Ausfall als eines der wahrscheinlichsten Risiken Die NISA zitierte diesen Bericht 2004 Laut Jun Tateno einem fruher zur Japanischen Atomenergie Agentur gehorigen Wissenschaftler habe Tepco nicht auf diese Warnungen reagiert und keine entsprechenden Massnahmen ergriffen 54 Nach dem Erdbeben am 11 Marz 2011 funktionierten alle zwolf verfugbaren Notstromgeneratoren in Fukushima I einwandfrei 41 2005 und 2007 kam es zu Storfallen in drei japanischen Kernkraftwerken durch Erdbeben deren Starke bei der Auslegung von Reaktoren nicht einkalkuliert worden war Der Seismologe Katsuhiko Ishibashi analysierte diese Falle und warnte 2007 vor der fundamentalen Verletzbarkeit japanischer Kernkraftwerke bei Erdbeben deren zunehmende Starke und Haufigkeit beim Bau vieler Kraftwerke in den 1970er Jahren schwer unterschatzt worden sei 55 Ishibashi mahnte damals fundamentale Verbesserungen der Sicherheitsstandards fur japanische Kernkraftwerke an Nach den Unfallen 2011 kritisierte er die Atompolitik habe seit 2007 nichts dazugelernt Auch die japanische Energiewirtschaft und akademische Elite hatten die Warnungen ignoriert Laut General Electric sollen jedoch alle sechs Reaktoren die Sicherheitsanforderungen der Nuclear Regulatory Commission fur Erdbeben erfullt haben 56 Nach dem Erdbeben vom 16 Juli 2007 mit der Starke 6 6 hatte Tepco die Standorte seiner Kraftwerke geologisch prufen lassen um ihre Belastbarkeit bei Erdbeben und Tsunamis festzustellen Infolge dieser Prufung wurde bei Fukushima I eine Schutzmauer von 5 7 m Hohe gegen Tsunamis errichtet Einige Notstromgeneratoren befanden sich jedoch auf Bodenhohe direkt am Meeresufer und waren unzureichend vor Uberflutung geschutzt Der am Bau der Fukushima I Reaktoren beteiligte Ingenieur Masashi Goto erklarte die Sicherheitsrichtlinien der Regierung hatten keinen Ersatz fur den Ausfall von Notstromgeneratoren verlangt Sie hatten von den Firmen nur eine freiwillige Anstrengung erbeten die Containment Kessel erdbebensicher zu bauen Sie hatten nie mit einem Worst case Szenario gerechnet Die Atomsicherheitskommission Japans hatte 2009 gefordert bei jedem Kernkraftwerk eine stationare Feuerwehr bereitzuhalten um Feuer nach Erdbeben sofort bekampfen zu konnen 57 Eine solche Feuerwehr war in Fukushima I vorhanden und leistete wertvolle Hilfe bei den Rettungsmassnahmen 41 Tatsuya Ito ein fruherer Abgeordneter der Prafektur Fukushima im Nationalparlament erklarte er habe den Firmenvorstand von Tepco seit 2003 mindestens 20 Mal bei direkten Treffen vor der Tsunamigefahr gewarnt 2002 habe ein von der Firma selbst angeforderter Bericht der Japan Society of Civil Engineers das Szenario eines Tsunamis nach einem Erdbeben der Starke 9 5 beschrieben 2005 habe er deshalb an den Prasidenten von Tepco einen Brief geschrieben Die Firma habe jedoch alle Warnungen missachtet 58 Der Seismologe Yukinobu Okamura Leiter des Erdbebenforschungszentrums Active Fault and Earthquake Research Center am AIST hatte ein Regierungsgremium 2009 vor einem verheerenden Tsunami wie jenem aus dem Jahre 869 gewarnt doch Tepco lehnte die Warnung als zu wenig fundiert ab 59 60 Bei einer parlamentarischen Anfrage am 26 Mai 2010 hatte NISA Vertreter Nobuaki Terasaka eingeraumt dass ein kompletter Stromausfall die Reaktorkerne partiell schmelzen lassen und so die Kuhlung ihrer Kernbrennstabe unmoglich machen konne Daher hatten die Betreiber die Kraftwerke mit vielen Ersatzstromquellen gesichert die einen Stromausfall innerhalb weniger Stunden kompensieren sollten Jun Tateno erklarte dazu mit einem besseren Schutz dieser Ersatzgeneratoren auch gegen aussergewohnlich starke Erdbeben und hohe Tsunamis waren die Unfalle vom Marz 2011 vermeidbar gewesen 61 Die IAEO ubte in ihrem Untersuchungsbericht zu den Unfallen vom Marz 2011 deutliche Kritik an den Sicherheitsvorgaben der japanischen Behorden Die nach jahrelanger Arbeit 2006 von der Nuclear Safety Commission of Japan veroffentlichten Richtlinien seien unverbindlich und enthielten keine brauchbaren Methoden zur Neuprufung der Kraftwerke Es habe keine effektiven Vorschriften fur die Tsunamisicherheit von Kernkraftwerken gegeben 42 Storfalle und mangelnde Kontrollen Bearbeiten2002 wurde bekannt dass Firmenvertreter uber 16 Jahre lang Reparaturberichte uber Tepcos Kernkraftwerke gefalscht und den Aufsichtsbehorden in hunderten Fallen sicherheitsrelevante Vorfalle verschwiegen hatten Daraufhin gab der Vorstand von Tepco die Falschungen zu trat zuruck und wurde von der Regierung ersetzt Alle Tepco Kernkraftwerke wurden heruntergefahren und drei Wochen lang uberpruft Am 16 Mai 2003 wurde Fukushima I erneut angefahren 62 Seit dem Vorstandswechsel 2002 kam es in Fukushima I zu mindestens sechs Notabschaltungen und einer siebenstundigen kritischen Reaktion in Reaktorblock 3 Auch diese Vorfalle wurden verschwiegen 63 Am 25 Mai 2008 versagten bei einem Test in Reaktorblock 6 mehrere Notkuhlsysteme Die NISA stufte den Vorfall als Storung Stufe 1 auf der internationalen Bewertungsskala fur nukleare Ereignisse ein 64 Wie am 21 Marz 2011 bekannt wurde hatte die NISA am 1 Marz Tepco erhebliche Mangel bei Inspektion und Wartung nachgewiesen 33 Gerate und Maschinen in Fukushima I darunter die Kuhlpumpen Dieselgeneratoren und Temperaturkontrollventile der Reaktorblocke waren seit elf Jahren nicht sorgfaltig kontrolliert worden 65 66 Die NISA hatte Tepco eine Frist bis zum 2 Juni 2011 gesetzt um einen Korrekturplan auszuarbeiten 67 Unfalle ab dem 11 Marz 2011 Bearbeiten Hauptartikel Nuklearkatastrophe von Fukushima und Chronik der Nuklearkatastrophe von Fukushima nbsp Zustand der Reaktorblocke 1 bis 4 von rechts nach links am 16 Marz 2011 nach mehreren Explosionen und BrandenInfolge des Tōhoku Erdbebens am 11 Marz 2011 und des nachfolgenden Tsunamis fiel die elektrische Energieversorgung des Kraftwerks aus so dass die Reaktorkerne und gelagerten Brennstabe mangelhaft gekuhlt wurden Dies fuhrte zu einer Unfallserie mit mehreren Kernschmelzen bei der die Reaktorblocke 1 bis 4 zerstort und erhebliche Mengen radioaktiver Stoffe freigesetzt wurden Zwei Arbeiter im Kraftwerk starben durch das Erdbeben 68 mindestens hundert erhielten Strahlenbelastungen uber 100 Millisievert 69 Zunachst wurde ein Gebiet im Umkreis von zwanzig Kilometern mit 70 000 bis 80 000 Anwohnern evakuiert spater vorubergehend noch einige weiter entfernte Orte mit besonders hoher radioaktiver Belastung Landwirtschaftliche Erzeugnisse Boden Leitungswasser Meerwasser und Meerestiere im weiten Umkreis wurden mit radioaktiven Stoffen kontaminiert teilweise wurden dabei die gesetzlichen Grenzwerte um ein Vielfaches uberschritten Im Verlauf der Unfallserie stufte die japanische Atomaufsichtsbehorde die Vorfalle in den Reaktorblocken 1 bis 3 auf der Internationalen Bewertungsskala fur nukleare Ereignisse zunachst vorlaufig als Stufe 4 Unfall und dann als Stufe 5 ernster Unfall ein Spater kam sie auf Grundlage der geschatzten Menge an freigesetzten radioaktiven Stoffen zu einer immer noch vorlaufigen Einordnung in die Hochststufe 7 katastrophaler Unfall 70 Fotos Bearbeiten nbsp Reaktorgebaude 5 und 6 1999 nbsp Leitstand 1999 nbsp Leitstand 1999 nbsp Abklingbecken mit Spiegelbild des Verladekrans 1999 nbsp Haupteingang April 2011 Siehe auch BearbeitenKernenergie in Japan Liste der Kernreaktoren in Japan Chronologie der Katastrophe in Japan von 2011 Nuklearkatastrophe von Fukushima Chronik der Nuklearkatastrophe von FukushimaWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Kernkraftwerk Fukushima I Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wikinews Kernkraftwerk Fukushima I in den Nachrichten Leistungsdaten der japanischen Reaktoren im Power Reactor Information System PRIS der IAEA englisch Overview of facility of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station englisch technische Daten des Kraftwerks von Tepco Archiv Memento vom 30 April 2011 auf WebCite Boiling Water Reactor BWR Systems PDF 3 5 MB Reactor Concepts Manual Nicht mehr online verfugbar In USNRC Technical Training Center U S Nuclear Regulatory Commission ehemals im Original abgerufen am 2 April 2011 englisch Aufbau und Funktionsweise von General Electric Siedewasserreaktoren 1 2 Vorlage Toter Link www nrc gov Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Oyster Creek The World s Reactor No 40 PDF Nicht mehr online verfugbar Ehemals im Original abgerufen am 28 April 2011 1 2 Vorlage Toter Link econtent unm edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis detaillierter Aufbau eines General Electric Mark I vermutlich BWR 3 Status of Fukushima Daiichi and Fukushima Daini Nuclear Power Stations after Great East Japan Earthquake englisch Tepco Webcam Kernkraftwerk Fukushima I Video ZDFZoom Die Fukushima Luge 11 Marz 2013 18 00 Uhr 29 14 Min in der ZDFmediathek abgerufen am 3 Februar 2014 Fukushima Nuclear Accident Internationale Atomenergie Organisation IAEA 10 Marz 2016 abgerufen am 27 Februar 2021 englisch Strahlende Zukunft Fukushima zehn Jahre danach ZDF planet e 28 Februar 2021 abgerufen am 28 Februar 2021 Fukushima Chronik eines Desasters Arte 2012 48 Min YouTube Contesting Fukushima englisch Bericht eines Besuchs der Reaktorruinen am 16 Apr 2022Einzelnachweise Bearbeiten Fukushima nuclear plant to be decommissioned Gov t Nicht mehr online verfugbar Kyodo News 20 Marz 2011 ehemals im Original abgerufen am 21 Marz 2011 englisch 1 2 Vorlage Toter Link english kyodonews jp Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Earthquake Report JAIF No 291 Memento vom 15 Dezember 2011 auf WebCite englisch pdf JAIF NHK 15 Dezember 2011 archiviert vom Original PDF 97 kB abgerufen am 15 Dezember 2011 Nicola Kuhrt Atomruine Fukushima Betreiber Tepco will alle Reaktoren dauerhaft stilllegen In Spiegel Online 18 Dezember 2013 abgerufen am 19 Dezember 2013 Ubersichtstabelle der GRS Memento vom 6 April 2011 auf WebCite PDF 50 kB abgerufen am 7 April 2011 Analyse von Sicherheitsbehaltern von M Ragheb NUCLEAR PLASMA AND RADIOLOGICAL ENGINEERING University of Illinois at Urbana Champaign Memento vom 15 Mai 2011 im Internet Archive abgerufen am 19 April 2011 MOX fuel loaded into Tokyo Electric s old Fukushima reactor Nicht mehr online verfugbar Japan Today 22 August 2010 ehemals im Original abgerufen am 13 Marz 2011 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www japantoday com Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Nachweis von Plutonium auf dem Gelande des Kernkraftwerkes Fukushima Daiichi Nicht mehr online verfugbar GRS ehemals im Original abgerufen am 4 April 2011 1 2 Vorlage Toter Link fukushima grs de Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis April 7th 2011 Fukushima Dai ichi Monitoring Data PDF Nicht mehr online verfugbar 7 April 2011 ehemals im Original abgerufen am 10 April 2011 englisch Gelandeplan auf Seite 6 1 2 Vorlage Toter Link www nisa meti go jp Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis PRIS FUKUSHIMA DAIICHI 1 In Power Reactor Information System IAEA 27 Oktober 2022 abgerufen am 28 Oktober 2022 englisch PRIS FUKUSHIMA DAIICHI 2 In Power Reactor Information System IAEA 27 Oktober 2022 abgerufen am 28 Oktober 2022 englisch PRIS FUKUSHIMA DAIICHI 3 In Power Reactor Information System IAEA 27 Oktober 2022 abgerufen am 28 Oktober 2022 englisch PRIS FUKUSHIMA DAIICHI 4 In Power Reactor Information System IAEA 27 Oktober 2022 abgerufen am 28 Oktober 2022 englisch PRIS FUKUSHIMA DAIICHI 5 In Power Reactor Information System IAEA 27 Oktober 2022 abgerufen am 28 Oktober 2022 englisch PRIS FUKUSHIMA DAIICHI 6 In Power Reactor Information System IAEA 27 Oktober 2022 abgerufen am 28 Oktober 2022 englisch PRIS FUKUSHIMA DAIICHI 7 In Power Reactor Information System IAEA 18 Juli 2011 archiviert vom Original am 18 Juli 2011 abgerufen am 28 Oktober 2022 englisch PRIS FUKUSHIMA DAIICHI 8 In Power Reactor Information System IAEA 18 Juli 2011 archiviert vom Original am 18 Juli 2011 abgerufen am 28 Oktober 2022 englisch Mari Yamaguchi Jeff Donn Japan quake causes emergencies at 5 nuke reactors In Forbes Magazine Associated Press 11 Marz 2011 abgerufen am 13 Marz 2011 englisch Krisenmanagement bleibt chaotisch Memento vom 22 Mai 2011 auf WebCite ORF 30 Marz 2011 archiviert vom Original abgerufen am 22 Mai 2011 Die zwei anderen Reaktoren seien noch operationsfahig Nuke Database System Fukushima Daiichi 5 Nicht mehr online verfugbar Izobrazevalni center za jedrsko tehnologijo archiviert vom Original am 17 Marz 2011 abgerufen am 14 Marz 2011 englisch Nuke Database System Fukushima Daiichi 6 Nicht mehr online verfugbar Izobrazevalni center za jedrsko tehnologijo archiviert vom Original am 17 Marz 2011 abgerufen am 14 Marz 2011 englisch a b Fukushima nuclear plant to be decommissioned Gov t Kyodo News 20 Marz 2011 abgerufen am 21 Marz 2011 englisch Japan Fukushima Daiichi 5 und 6 werden stillgelegt nuklearforum ch abgerufen am 9 Januar 2014 Toshibas Nuclear Energy Activities PDF 1 5 MB Toshiba 11 Dezember 2010 abgerufen am 5 April 2011 Vorlage Cite web temporar Decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Units 1 to 4 and Abolishment of Construction Plans for Units 7 and 8 Tepco 20 Mai 2011 abgerufen am 21 Mai 2011 englisch Reactor Concepts Manual Boiling Water Reactor BWR Systems PDF 3 5 MB Abgerufen am 19 Marz 2011 englisch a b Integrity Inspection of Dry Storage Casks and Spent Fuel at Fukushima 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21 Marz 2011 abgerufen am 2 April 2011 AKW Ungluck Fukushima Betreiber hat bei Kontrollen gepfuscht Nicht mehr online verfugbar Zeit Online 21 Marz 2011 ehemals im Original abgerufen am 2 April 2011 1 2 Vorlage Toter Link www zeit de Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Zwei Tote im AKW Fukushima gefunden Nicht mehr online verfugbar Focus 3 April 2011 ehemals im Original abgerufen am 11 April 2011 1 2 Vorlage Toter Link www focus de Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Enhancing controls of internal exposures at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Memento vom 11 Dezember 2011 auf WebCite Tepco 30 September 2011 archiviert vom Original PDF 87 kB abgerufen am 11 Dezember 2011 Tabelle auf Seite 5 INES the International Nuclear and Radiological Event Scale Rating on the Events in Fukushima Dai ichi Nuclear Power Station by the Tohoku District off the Pacific Ocean Earthquake pdf Nicht mehr online verfugbar NISA METI 12 April 2011 ehemals im Original abgerufen am 12 April 2011 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www nisa meti go jp Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Kernkraftwerke in Japan In Betrieb Genkai Hamaoka Higashidōri Ikata Kashiwazaki Kariwa Mihama Ōi Onagawa Sendai Shika Shimane Takahama Tōkai Tomari TsurugaAusser Betrieb Fugen Fukushima Daiichi Fukushima Daini JPDR MonjuIm Bau Ōma Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Kernkraftwerk Fukushima Daiichi amp oldid 237069493