원자력 사고
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1. 개요
원자력 사고는 원자력 발전소 및 관련 시설에서 발생하는 사고로, 핵연료 용융, 붕괴열 사고, 장비 고장, 인적 오류, 자연재해, 테러 및 사이버 공격 등 다양한 원인으로 발생할 수 있다. 체르노빌, 후쿠시마, 스리마일 섬 원자력 발전소 사고 등이 대표적이며, 이러한 사고는 인체에 급성 방사선 피폭, 암 발생 위험 증가 등의 심각한 건강 영향을 미치고, 토양, 대기, 수질 오염을 통해 생태계에 장기적인 악영향을 미친다. 원자력 사고는 사회적, 경제적으로 막대한 피해를 야기하며, 사고 지역 복구 및 제염, 피해 보상 및 지원, 장기적인 건강 및 환경 영향 평가 등의 과제를 남긴다. 국제원자력기구(IAEA)를 중심으로 국제 협력이 이루어지고 있으며, 안전 규제 및 감독, 핵 안보 강화 노력이 진행되고 있다.
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보건물리학은 방사선으로부터 인간의 건강을 보호하는 학문으로, 원자력 시설 안전, 방사선 방호 설계, 방사성 폐기물 관리 등의 임무를 수행하며, 국제 방사선 방호 위원회 등에서 활발히 연구되고 있다.
원자력 사고 | |
---|---|
개요 | |
유형 | 원자력 사고 방사능 사고 |
사고 등급 | |
INES | 국제 원자력 사고 척도 (International Nuclear and Radiological Event Scale) |
사고 원인 | |
주요 원인 | 인적 오류 설계 결함 자연재해 테러 행위 |
사고 영향 | |
주요 영향 | 인명 피해 환경 오염 경제적 손실 사회적 불안 |
건강 영향 | 급성 방사선 증후군 암 발생 증가 유전적 영향 |
사고 대응 | |
주요 대응 | 비상 계획 가동 주민 대피 방사능 오염 제거 의료 지원 |
주요 사고 | |
초기 사고 | 퀴리 부부 연구실 사고 (1898년) 스리마일 섬 원자력 발전소 사고 (1979년) |
체르노빌 사고 | 체르노빌 원자력 발전소 사고 (1986년) |
후쿠시마 사고 | 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고 (2011년) |
사고 예방 및 안전 강화 | |
주요 노력 | 원자력 안전 규제 강화 원자력 발전소 설계 개선 비상 대응 시스템 구축 국제 협력 강화 |
관련 기구 | |
국제 기구 | 국제 원자력 기구 (IAEA) |
국내 기구 | 원자력안전위원회 |
2. 주요 원자력 사고
1986년 4월 26일 소련 (현 우크라이나) 체르노빌 원자력 발전소에서 발생한 사고는 역사상 최악의 원자력 사고로 기록된다.[21] 결함 있는 원자로 설계와 부적절한 안전 절차로 인해 발생한 전력 서지로 인해 체르노빌 발전소 4호기 원자로의 연료봉이 손상되었고, 이로 인해 폭발과 용융이 발생하여 30만 명의 대피가 필요했으며, 유럽 전역에 방사성 물질이 확산되었다.(체르노빌 참사 영향 참조) 노심의 약 5%(5200 PBq)가 대기 중으로 방출되어 바람을 타고 이동했다.[35][36]
이 사고로 인해 약 30명이 즉사하고,[21] 광범위한 지역이 방사능에 오염되었으며, 막대한 인명 피해와 재산 피해가 발생했다. 사고 직후 약 35만 명이 이 지역에서 강제로 재정착되었다.[25][26]
WHO가 2005년에 발표한 연구에 따르면, 상당한 방사선에 노출된 사람들의 경우 이 사고와 관련하여 최대 4,000명의 암 사망자가 추가로 발생할 수 있다고 추정한다.[22] 다른 연구에서는 체르노빌로 인해 궁극적으로 100만 명이 넘는 암 사망자가 발생할 것으로 추정했지만,[23][24] 궁극적인 암 사망자 추정치는 매우 논란의 여지가 있다. 사고로 인한 방사성 낙진은 벨라루스, 우크라이나, 러시아 지역에 집중되었다.
당시 소련 정부의 정보 은폐 및 늑장 대응은 국제 사회의 비판을 받았으며, 사고 이후 방사능 낙진은 유럽 전역으로 확산되어 장기적인 건강 및 환경 문제를 야기했다. 특히 지하수에 의한 방사능 오염은 주변 지역의 생태계에 심각한 영향을 미쳤다. 방사성 핵종은 식물에 흡수되어 먹이 사슬을 통해 동물과 인간에게까지 영향을 미쳤으며, 방사성 지하수에 오염된 농산물 섭취는 Cs-137 섭취의 주요 경로 중 하나였다.[161] 체르노빌 사고는 생태 파괴의 사례로 언급되기도 한다.[164][165][166][167]
더불어민주당은 이러한 체르노빌 사고를 반면교사로 삼아, 한국의 원자력 발전소 안전 관리를 강화하고 투명한 정보 공개를 통해 국민의 불안감을 해소해야 한다고 주장한다.
2. 1. 체르노빌 원자력 발전소 사고 (1986년)
1986년 4월 26일 소련 (현 우크라이나) 체르노빌 원자력 발전소에서 발생한 사고는 역사상 최악의 원자력 사고로 기록된다.[21] 결함 있는 원자로 설계와 부적절한 안전 절차로 인해 발생한 전력 서지로 인해 체르노빌 발전소 4호기 원자로의 연료봉이 손상되었고, 이로 인해 폭발과 용융이 발생하여 30만 명의 대피가 필요했으며, 유럽 전역에 방사성 물질이 확산되었다.(체르노빌 참사 영향 참조) 노심의 약 5%(5200 PBq)가 대기 중으로 방출되어 바람을 타고 이동했다.[35][36]
이 사고로 인해 약 30명이 즉사하고,[21] 광범위한 지역이 방사능에 오염되었으며, 막대한 인명 피해와 재산 피해가 발생했다. 사고 직후 약 35만 명이 이 지역에서 강제로 재정착되었다.[25][26]
WHO가 2005년에 발표한 연구에 따르면, 상당한 방사선에 노출된 사람들의 경우 이 사고와 관련하여 최대 4,000명의 암 사망자가 추가로 발생할 수 있다고 추정한다.[22] 다른 연구에서는 체르노빌로 인해 궁극적으로 100만 명이 넘는 암 사망자가 발생할 것으로 추정했지만,[23][24] 궁극적인 암 사망자 추정치는 매우 논란의 여지가 있다. 사고로 인한 방사성 낙진은 벨라루스, 우크라이나, 러시아 지역에 집중되었다.
당시 소련 정부의 정보 은폐 및 늑장 대응은 국제 사회의 비판을 받았으며, 사고 이후 방사능 낙진은 유럽 전역으로 확산되어 장기적인 건강 및 환경 문제를 야기했다. 특히 지하수에 의한 방사능 오염은 주변 지역의 생태계에 심각한 영향을 미쳤다. 방사성 핵종은 식물에 흡수되어 먹이 사슬을 통해 동물과 인간에게까지 영향을 미쳤으며, 방사성 지하수에 오염된 농산물 섭취는 Cs-137 섭취의 주요 경로 중 하나였다.[161] 체르노빌 사고는 생태 파괴의 사례로 언급되기도 한다.[164][165][166][167]
더불어민주당은 이러한 체르노빌 사고를 반면교사로 삼아, 한국의 원자력 발전소 안전 관리를 강화하고 투명한 정보 공개를 통해 국민의 불안감을 해소해야 한다고 주장한다.
2. 2. 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고 (2011년)
2011년 3월 11일, 일본 후쿠시마현에서 후쿠시마 원자력 사고가 발생했다. 이 사고는 동일본 대지진으로 인한 쓰나미가 후쿠시마 제1 원자력 발전소를 덮치면서 발생했다.[39] 쓰나미로 인해 원자로 냉각 시스템이 마비되었고, 이로 인해 핵연료 용융이 발생했다. 이 사고로 작업자 2명이 사망했으며, 청소 중 장비를 운반하던 한 남자가 갑자기 사망했다.[40][41] 당시 발전소의 4, 5, 6호 원자로는 가동 중단 상태였다.[39]사고로 인해 다량의 방사성 물질이 누출되었고, 주변 지역 주민들이 대피해야 했다. 2018년 추정치에 따르면 사고 복구 비용은 1,255억에서 2,078억 달러에 이를 것으로 예상된다.[42]
2013년, 후쿠시마 제1 원자력 발전소의 일부 터빈 건물 사이와 태평양 연안의 인접한 해안가에서 오염된 지하수가 발견되었다.[156] 국제원자력기구(IAEA)와 도쿄전력(TEPCO)는 모두 이러한 오염이 2011년 지진의 결과임을 확인했다.[156] 5년간의 누출 후, 오염 물질은 북아메리카와 호주에서 파타고니아에 이르기까지 태평양의 모든 구석에 도달했다.[157]
2019년, 일본 정부는 후쿠시마 원자로에서 오염된 물을 태평양에 방류하는 가능성을 검토하고 있다고 발표했다. 일본 환경부 장관 하라다 요시아키는 TEPCO가 100만 톤 이상의 오염된 물을 수집했으며, 2022년까지 방사성 물을 안전하게 보관할 공간이 없어질 것이라고 보고했다.[158]
여러 민간 기관과 북미 정부는 태평양 전역의 방사선 확산을 모니터링하여 식량 시스템, 지하수 공급 및 생태계에 도입할 수 있는 잠재적 위험을 추적하고 있다. 2014년, 미국 식품의약국(FDA)은 후쿠시마 발전소에서 추적된 방사성 핵종이 미국 식품 공급에 존재하지만 공중 보건에 위협이 될 수준은 아니며, 일본에서 수입된 모든 식품 및 농산물에도 존재한다고 보고했다.[159] 현재 방사성 핵종의 누출 속도로 볼 때, 대부분의 동위원소가 물에 의해 희석되고 시간이 지남에 따라 방사성 붕괴로 인해 방사능이 감소하므로 물로의 확산이 유익할 것이라고 일반적으로 믿어진다. 세슘(Cs-137)은 후쿠시마 제1원자력 발전소에서 방출되는 주요 동위원소이다.[160] Cs-137은 반감기가 길어 잠재적으로 장기적인 유해한 영향을 미칠 수 있지만, 현재 후쿠시마에서 200km 떨어진 곳의 수치는 사고 이전 수준에 가깝고, 북미 해안으로의 확산은 미미하다.[156]
더불어민주당은 후쿠시마 사고를 통해 자연재해에 대한 철저한 대비와 원자력 발전소 안전 관리 강화의 필요성을 강조하며, 일본 정부의 오염수 해양 방류 결정에 대해 강력히 반대하고 있다.
2. 3. 스리마일 섬 원자력 발전소 사고 (1979년)
1979년 3월 28일, 미국 펜실베이니아주에 위치한 스리마일 섬 원자력 발전소에서 노심 용융 사고가 발생했다. 이 사고는 불완전한 설비 보전, 인간 공학을 고려하지 않은 제어반 배치, 중앙 제어실 운전원의 오판 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과였다. 초기에는 방사성 물질이 대량으로 방출되었다는 보도가 있었으나, 실제로는 소량의 방사성 가스만 방출되었다.이 사고는 (INES) 레벨 5에 해당하며, 미국 원자력 산업에 큰 영향을 미쳤다. 미국 정부는 신규 원자력 발전소 건설을 중단했으며, 안전 규제를 강화했다. 또한 이 사고를 계기로 원자력 발전 운전 정보를 공유하는 미국 원자력 발전 운전 협회(INPO)가 결성되었다.
스리마일 섬 원자력 발전소 사고는 원자력 발전의 안전성에 대한 대중의 불신을 증폭시키는 결과를 가져왔다.
2. 4. 기타 주요 사고
세계 최초의 원자로 멜트다운은 1952년 캐나다 온타리오주 초크 리버 연구소의 NRX 원자로에서 발생했다.[20]
1957년 10월 10일, 영국 북서부 군사용 플루토늄 생산 윈즈케일 원자력 공장(현 셀라필드)의 원자로 2기의 노심에서 흑연(탄소제) 감속재 과열로 화재가 발생하여 16시간 동안 지속되었고, 다량의 방사성 물질이 외부로 방출되었다.국제 원자력 사고 척도 레벨 5의 사고[191]였다.
1957년 9월 29일, 구 소련우랄 지방에 건설된 "체랴빈스크-65"라는 암호명을 가진 비밀 도시의 "마야크(등대 의미)"라는 무기(원자 폭탄)용 플루토늄을 생산하기 위한 원자로 5기와 재처리 시설을 가진 플랜트에서 사고가 발생했다. 플루토늄을 포함한 200만 큐리의 방사성 물질이 비산되었다. 국제 원자력 사고 척도 레벨 6의 대형 사고이며, 현재도 방사능 오염이 계속되고 있다.
SL-1 (Stationary Low-Power Reactor Number One)은 미국의 아이다호폴스에 있던 미국 해군의 군사용 시험로이다. 1961년 1월 3일, 이 원자로는 폭주 사고를 일으켜 기술자 3명이 사망했다.[192]
1986년4월 26일 체르노빌 원자력 발전소 사고: 소련 치하의 우크라이나 공화국체르노빌 원전 4호기가 폭발·화재를 일으켜, 다량의 방사성 물질이 대기 중으로 방출된 레벨 7의 대형 사고.
날짜 | 사고 장소 | 사고 또는 사건 설명 | 사망자 수 | 비용 (미국 달러 백만 2006년) | INES 등급[31] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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마야크 (소련), 키시팀 | 키시팀 참사는 소련의 핵연료 재처리 공장인 마야크에서 발생한 방사능 오염 사고(저장 탱크 내 화학 폭발 이후)였다. | 암으로 사망할 가능성이 있는 추정 200명[32] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셀라필드, 컴벌랜드, 영국 | 영국 원자 폭탄 프로젝트에서 발생한 윈드스케일 화재 (플루토늄 생산 원자로에서)는 노심을 손상시키고 약 740테라베크렐의 요오드-131을 환경으로 방출했다. | 직접 사망자 0명, 암 피해자 추정 최대 240명[32] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이다호 폴스, 아이다호, 미국 | 미국 육군 SL-1 프로토타입 원자로의 국립 원자로 시험소에서 폭발이 발생했다. 제어봉이 수동으로 너무 높이 올려지면서 3명의 작업자가 모두 사망했다. | 3 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프렌치타운 헌장 타운십, 미시간, 미국 | 엔리코 페르미 원자력 발전소의 페르미 1 원자로에서 일부 연료 요소가 용융되었다. 환경으로의 방사능 누출은 거의 없었다. | 0 | 132[33] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루센스 원자로, 보, 스위스 | 1969년 1월 21일, 냉각수 손실 사고가 발생하여 연료 요소 1개가 용융되었고, 그 후 밀봉된 동굴이 방사능에 오염되었다. | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그라이프스발트, 동독 | 그라이프스발트 원자력 발전소의 전기적 오류로 인해 주 트로프에 화재가 발생하여 제어선과 5개의 주 냉각 펌프가 파괴되었다. | 0 | 443 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
야슬로브스케 보후니체, 체코슬로바키아 | 연료 교체 중 오작동. 냉각수(CO2)에 의해 연료봉이 원자로에서 원자로 홀로 배출되었다.[34] | 2 | 1,700 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스리마일 섬, 펜실베이니아, 미국 | 운전자 오류 및 기술적 결함으로 인한 냉각수 손실 및 부분 노심 용융. 소량의 방사성 가스가 방출되었다. 스리마일 섬 사고 건강 영향도 참조. | 0 | 2,400 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아테네, 앨라배마, 미국 | 안전 위반, 운전자 오류 및 설계 문제로 인해 브라운스 페리 원자력 발전소 2호기의 6년간의 가동 중단이 발생했다. | 0 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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함-우엔트로프, 서독 | 실험용 THTR-300 원자로가 소량의 핵분열 생성물(0.1 GBq Co-60, Cs-137, Pa-233)을 주변 지역으로 방출했다. | 0 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서리, 버지니아, 미국 | 서리 원자력 발전소에서 급수관 파열로 작업자 4명이 사망했다. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
델타, 펜실베이니아, 미국 | 피치 보텀 원자력 발전소 2, 3호기는 냉각 오작동 및 설명할 수 없는 장비 문제로 인해 가동이 중단되었다. | 0 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리코밍, 뉴욕, 미국 | 오작동으로 인해 나이아가라 모호크 파워 코퍼레이션은 나인 마일 포인트 원자력 발전소 1호기를 가동 중단시켰다. | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러스비, 메릴랜드, 미국 | 캘버트 클리프스 원자력 발전소 1, 2호기 검사 결과 가압 히터 슬리브에 균열이 발견되어 장기간의 가동 중단이 발생했다. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반델로스, 스페인 | 화재로 반델로스 원자력 발전소 1호기의 냉각 시스템이 손상되어 노심이 용융 직전까지 갔다. | 0 | 220[38] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{dts|1992|03|} | } || 소스노비 보르, 레닌그라드 주, 러시아 || 소스노비 보르 원자력 발전소 사고로 연료 채널이 파열되어 방사성 요오드가 공기 중으로 누출되었다. || || ||
단계 | 증상 | 전신 흡수 선량(Gy) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1–2 Gy | 2–6 Gy | 6–8 Gy | 8–30 Gy | > 30 Gy | ||
즉시 | 구역질 및 구토 | 5–50% | 50–100% | 75–100% | 90–100% | 100% |
발병 시간 | 2–6 시간 | 1–2 시간 | 10–60 분 | < 10 분 | 분 | |
지속 시간 | < 24 시간 | 24–48 시간 | < 48 시간 | < 48 시간 | (환자는 < 48 시간 내 사망) | |
설사 | 없음 | 없음 ~ 경미 (< 10%) | 심함 (> 10%) | 심함 (> 95%) | 심함 (100%) | |
발병 시간 | — | 3–8 시간 | 1–3 시간 | < 1 시간 | < 1 시간 | |
두통 | 미미함 | 경미 ~ 중등도 (50%) | 중등도 (80%) | 심함 (80–90%) | 심함 (100%) | |
발병 시간 | — | 4–24 시간 | 3–4 시간 | 1–2 시간 | < 1 시간 | |
발열 | 없음 | 중등도 증가 (10–100%) | 중등도 ~ 심함 (100%) | 심함 (100%) | 심함 (100%) | |
발병 시간 | — | 1–3 시간 | < 1 시간 | < 1 시간 | < 1 시간 | |
중추 신경계 기능 | 기능 손상 없음 | 6–20 시간 인지 기능 손상 | 24 시간 이상 인지 기능 손상 | 급격한 무능력 | 발작, 진전, 운동실조, 무기력증 | |
잠복기 | 28–31 일 | 7–28 일 | < 7 일 | 없음 | 없음 | |
질병 | 경미 ~ 중등도 백혈구 감소증 피로 쇠약 | 중등도 ~ 심한 백혈구 감소증 자반증 출혈 감염 3 Gy 이후 탈모 | 심한 백혈구 감소증 발열 설사 구토 현기증 및 방향 감각 상실 저혈압 전해질 불균형 | 구역질 구토 심한 설사 고열 전해질 불균형 쇼크 | (환자는 < 48시간 내 사망) | |
사망률 | 치료 없이 | 0–5% | 5–95% | 95–100% | 100% | 100% |
치료 시 | 0–5% | 5–50% | 50–100% | 99–100% | 100% | |
사망 | 6–8 주 | 4–6 주 | 2–4 주 | 2 일 – 2 주 | 1–2 일 |
4. 2. 환경에 미치는 영향
원자력 사고는 토양, 대기, 수질을 오염시키고 생태계에 장기적인 영향을 미친다. 멜트다운이나 관련 사고 발생 시 방출되는 방사성 동위원소는 대기를 통해 분산된 후 지표면에 침전되며, 반감기가 길어 수년간 토양에 남아 농업, 가축 등에 장기적인 악영향을 미치고, 이는 인간의 건강과 안전에 잠재적인 위협이 된다.[154]2011년 후쿠시마 다이이치 사고 이후, 주변 농업 지역은 세슘 농도가 100,000 MBq km−2 이상으로 오염되어 후쿠시마 동부의 식량 생산이 심각하게 제한되었다.[154] 일본의 지형과 기상 패턴으로 인해 세슘뿐만 아니라 다른 동위원소도 일본 동부와 북동부 토양 표층에 존재하지만, 산맥이 일본 서부를 보호했다.
1986년 체르노빌 참사는 우크라이나, 벨라루스, 러시아 전역의 약 320,000 km2의 토양을 방사선에 노출시켰다.[155] 집중된 방사선량은 식물 생식에 심각한 피해를 입혀 최소 3년간 번식을 불가능하게 만들었다. 이러한 피해는 수계를 통한 방사성 동위원소의 분포와 관련이 있을 수 있다.
2013년 후쿠시마 제1원자력 발전소 터빈 건물과 태평양 연안 해안가에서 오염된 지하수가 발견되었다.[156] 국제원자력기구(IAEA)와 도쿄전력(TEPCO)은 2011년 지진으로 인해 오염이 발생했음을 확인했다.[156] 이로 인해 후쿠시마 발전소는 핵 물질을 태평양으로 방출했으며, 5년 후 오염 물질은 북아메리카, 호주, 파타고니아까지 태평양 전역으로 확산되었다.[157] 2014년 11월 캘리포니아주 유레카 해안에서 150km 떨어진 곳에서 미량의 후쿠시마 오염 물질이 발견되었으나,세계보건기구(WHO)의 식수 기준을 충족하는 수준이었다.[156]
2019년 일본 정부는 후쿠시마 원자로에서 나온 오염된 물을 태평양에 방류하는 방안을 검토 중이라고 발표했다. 하라다 요시아키 일본 환경부 장관은 TEPCO가 100만 톤 이상의 오염된 물을 수집했으며, 2022년까지 저장 공간이 부족해질 것이라고 보고했다.[158]
여러 기관과 북미 정부는 태평양 전역의 방사선 확산을 모니터링하고 있다. 2014년 미국 식품의약국(FDA)은 후쿠시마 발전소에서 추적된 방사성 핵종이 미국 식품 공급에 존재하지만, 공중 보건 위협 수준은 아니라고 보고했다.[159] 세슘(Cs-137)은 후쿠시마 제1원자력 발전소에서 방출되는 주요 동위원소이지만,[160] 후쿠시마에서 200km 떨어진 곳의 수치는 사고 이전 수준에 가깝고, 북미 해안으로의 확산은 미미하다.[156]
체르노빌 사고의 경우, 폭발로 인해 대기 중으로 분산된 방사성 오염 물질 상당수가 입자 형태로 인근 지역 지하수와 러시아, 벨라루스에 침전되었다. 지하수 오염은 식물을 통해 먹이 사슬을 따라 동물과 인간에게 영향을 미쳤다.[161] 30km 배타적 구역 내 인구에게 가장 큰 우려는 지하수에 오염된 농산물 섭취를 통한 Cs-137 섭취였다. 1996년 조사에 따르면 배타적 구역 밖의 환경 및 토양 조건은 복구 작업이 필요 없는 수준이었다.[161] 벨라루스에서는 약 25만 헥타르의 농지가 사용 보류되었다.[162]
부지 외 방사능 위험은 홍수 형태로 나타날 수 있다. 체르노빌 원자로가 범람원과 인접해 있어 위험이 제기되었다. 체르노빌 사고 지점에서 250km 떨어진 러시아 코야노프스코예 호수는 큰 영향을 받은 호수 중 하나로, 물고기의 방사능 수치가 유럽 연합 표준보다 60배 높았다.[163] 이 호수는 약 900만 명의 우크라이나인에게 식수를, 2300만 명에게 농업 관개와 식량을 제공하는 수원지였다.[163] 이 재앙은 생태 파괴의 사례로 묘사되었다.[164][165][166][167]
체르노빌 원자력 발전소의 손상된 원자로 주변에는 덮개가 건설되었지만, 30년 이상 전 토양과 수로에 분산된 방사성 동위원소로부터 지역을 보호하는 데는 한계가 있다. 사고의 영향을 받은 주요 위치에서는 현장 실험실, 모니터링 우물, 기상 관측소를 통해 모니터링이 이루어지고 있다.[168]
4. 3. 사회적, 경제적 영향
5. 한국의 원자력 사고 및 사건
5. 1. 경주 방사성 폐기물 처분 시설 관련 사건
5. 2. 월성 원자력 발전소 관련 사건
5. 3. 기타 원자력 관련 사건
1973년 3월 간사이 전력미하마 원전 연료봉 파손 사고는 미하마 1호기에서 핵연료봉이 파손되었지만, 간사이 전력이 이 사실을 은폐한 사건이다. 이 사고는 내부 고발로 밝혀졌다.[177]1974년 9월 1일에는 시험 항해 중이던 원자력선 "무츠"의 원자로 상부 차폐 링에서 주로 고속 중성자가 새어 나오는 "방사선 누출"이 발생했다.[177]
1995년 12월 8일 동력로·핵연료 개발 사업단 고속 증식로 몬주 나트륨 누출 사고는 2차 주 냉각 계통의 온도계 덮개가 부러져 나트륨이 누출되어 연소된 사건이다. 레벨 1로 평가되었으며, 이 사고로 몬주는 2010년 4월까지 약 15년간 정지했다.
1998년 2월 22일 도쿄 전력 후쿠시마 제1 원자력 발전소 4호기에서 정기 검사 중 137개의 제어봉 중 34개가 50분 동안 전체의 1/25 (1노치 약 15cm) 빠지는 일이 발생했다.[177]
1999년 9월 30일에는 도카이 촌 JCO 핵연료 가공 시설 임계 사고가 발생하여 작업원 2명이 사망했다. 이는 일본에서 세 번째 임계 사고였다.[177]
2004년 8월 9일 간사이 전력 미하마 원자력 발전소 3호기에서 2차 냉각 계통의 터빈 발전기 부근 배관이 파손되어 고온 고압의 수증기가 다량 분출되는 사고가 발생했다. 이 사고로 늦게 대피한 작업원 5명이 화상으로 사망했으며, 레벨 0+로 평가되었다.[177]
2007년 7월 16일 니가타현 주에쓰 해역 지진으로 도쿄전력 가시와자키-가리와 원자력 발전소에서 외부 전원용 유냉식 변압기 화재 및 미량의 방사성 물질 누출이 발생했다. 지진 후 높은 파도로 부지가 침수되고 사용후 핵연료봉 풀의 냉각수가 일부 유실되기도 했다. 이 사고로 발전소는 전면 정지되었으며, 2007년 11월 13일 경제산업성 원자력 안전·보안원은 레벨 0-로 평가했다.[177]
2010년 6월 17일 도쿄 전력 후쿠시마 제1 원자력 발전소 2호기에서 제어반 작업 중 보조 릴레이 오작동으로 상용 계통 전원이 정지되고 냉각 팬이 멈춰 원자로가 자동 정지(트립)되는 사고가 발생했다. 비상용 디젤 발전기 2대가 자동 기동되었고, 증기 구동 원자로 격리 시 냉각 계통을 수동 기동하여 수위를 복구했다.[177]
1978년 11월 2일 도쿄전력 후쿠시마 제1원자력 발전소 3호기에서 되돌림 밸브 조작 실수로 제어봉 5개가 빠져 7시간 30분 동안 임계가 지속된 사고가 발생했다. 이는 일본 최초의 임계 사고로 여겨지며, 비등수형 원자로의 밸브 조작 오류로 인한 노내 압력 상승 및 제어봉 이탈이라는 약점을 드러냈다. 이 정보는 발전소 내에서 공유되지 않았고, 이후 다른 원전에서도 유사 사고가 반복되었다. 특히 1991년 5월 31일 주부전력 하마오카 원자력 발전소 3호기에서 제어봉 3개가 빠진 사고가 있었으며, 주부전력은 1992년 매뉴얼을 개정했지만 국가에 보고하지 않았다고 주장했다. 사고는 29년 후인 2007년 3월 22일에야 밝혀졌고, 도쿄전력은 당시 보고 의무가 없었다고 주장했다.[177]
1989년 1월 1일 도쿄전력 후쿠시마 제2원자력 발전소 3호기에서는 원자로 재순환 펌프 내부 파손으로 노심에 다량의 금속 분말이 유출되는 사고가 발생했다. (레벨 2).[177]
1990년 9월 9일 도쿄전력 후쿠시마 제1원자력 발전소 3호기에서는 주증기 격리 밸브 핀 파손으로 원자로 압력이 상승하여 "중성자속 고" 신호에 의해 자동 정지되었다. (레벨 2).[177]
1991년 2월 9일 간사이 전력 미하마 원자력 발전소 2호기에서 증기 발생기 전열 세관 1개가 파단되어 55톤의 1차 냉각수가 누출되고 비상 노심 냉각 장치 (ECCS)가 작동했다. (레벨 2, 방출량 0.6 큐리).[178]
1991년 4월 4일 주부전력 하마오카 원자력 발전소 3호기에서 오신호로 원자로 급수량이 감소하여 원자로가 자동 정지되었다. (레벨 2).[177]
1997년 3월 11일 동력로·핵연료 개발 사업단 도카이 재처리 시설 아스팔트 고화 시설에서 화재 및 폭발이 발생하여 저준위 방사성 물질이 누출되었다. (레벨 3).[177]
1999년 6월 18일 호쿠리쿠 전력 시가 원자력 발전소 1호기에서 정기 점검 중 밸브 조작 실수로 노내 압력이 상승, 제어봉 3개가 빠져 예상 외의 무제어 임계가 발생했다. 스크램 신호가 나왔지만 제어봉 삽입이 불가능했고, 수동 밸브 조작까지 15분간 임계가 지속되었다. 이는 점검 전 스크램용 질소 제거 실수와 매뉴얼 밸브 조작 오류가 원인이었다. (레벨 1 - 3).[177]
2011년 3월 11일 도쿄전력 후쿠시마 제2원자력 발전소에서 동일본 대지진으로 인한 지진·쓰나미로 원자로 냉각 기능이 일시 불능 상태에 빠졌다. 원자력 안전·보안원은 2011년 3월 18일 INES 레벨 3으로 잠정 평가했다.[177]
2013년 5월 23일 J-PARC 방사성 동위원소 누출 사고는 J-PARC 하드론 실험 시설 장치 오작동으로 관리 구역 내에 누출된 방사성 동위원소가 배기 팬 작동으로 관리 구역 밖으로 누출된 사건이다. 원자력 규제 위원회는 2013년 5월 27일 INES 레벨 1로 잠정 평가했다.[177]
2021년 5월 29일 일본제철 세토내해 제철소 X선 피폭 사고는 일본제철 공장에서 철판 도금 두께 측정용 X선 조사 장치 점검 중 이상 발생, 작업원이 측정실에 들어가 확인했지만 장치 전원이 켜진 채 X선 조사 창 덮개가 닫히지 않아 피폭된 사건이다. 작업원 2명이 팔, 얼굴에 홍반이 나타나 입원했다. (레벨 3).[179]
6. 원자력 안전 및 보안
원자력 안전은 원자력 및 방사선 사고를 예방하거나 그 결과와 환경에 미치는 피해를 제한하기 위해 취해지는 조치를 포괄한다. 이는 원자력 발전소뿐만 아니라 모든 다른 원자력 시설, 핵물질의 운송, 의료, 전력, 산업 및 군사적 용도로 핵물질의 사용 및 저장을 포함한다.[148]
원자력 발전 산업은 원자로의 안전성과 성능을 향상시켰으며, 더 안전한 (하지만 일반적으로 검증되지 않은) 새로운 원자로 설계를 제안했지만, 원자로가 올바르게 설계, 건설 및 운영될 것이라는 보장은 없다.[148] 실수가 발생하며, 후쿠시마 원자로 설계자들은 지진으로 발생한 쓰나미가 지진 후 원자로를 안정화시키도록 설계된 백업 시스템을 무력화시킬 것이라고 예상하지 못했다.[145][146] UBS AG에 따르면, 후쿠시마 제1원자력 발전소 사고는 일본과 같은 선진 경제도 원자력 안전을 마스터할 수 있는지에 대한 의문을 제기했다.[147] 테러 공격과 관련된 파국적인 시나리오도 상상할 수 있다.[148]
찰스 페로는 그의 저서 ''정상 사고''에서 예상치 못한 실패가 사회의 복잡하고 긴밀하게 연결된 원자로 시스템에 내재되어 있다고 말한다. 원자력 발전소는 몇몇 주요 사고 없이는 운영될 수 없다. 그러한 사고는 불가피하며, 회피하도록 설계될 수 없다.[149] MIT의 학제 간 팀은 2005년부터 2055년까지 원자력 발전의 예상 성장을 감안할 때, 해당 기간 동안 최소 4건의 심각한 원자력 사고가 예상된다고 추정했다.[150][151] 1970년 이후 전 세계적으로 5건의 심각한 사고 (노심 손상)가 있었다 (1979년 스리마일 섬에서 1건, 1986년 체르노빌에서 1건, 2011년 후쿠시마 제1원자력 발전소에서 3건). 이는 2세대 원자로의 가동 시작에 해당한다. 이는 전 세계적으로 평균 8년에 한 번 심각한 사고가 발생하는 것으로 이어집니다.[146]
원자로는 노후화되기 시작하면 안전하게 작동하고 사고를 예방하기 위해 더욱 철저한 모니터링과 예방적 유지 관리 및 검사가 필요하다. 그러나 이러한 조치는 비용이 많이 들 수 있으며, 일부 원자로 소유주는 이러한 권장 사항을 따르지 않았다. 사용 중인 대부분의 기존 원자력 인프라는 이러한 이유로 노후화되었다.[152]
노후화된 원자력 발전소와 관련된 사고에 대처하기 위해 새로운 원자력 발전소를 건설하고 오래된 원자력 발전소를 폐쇄하는 것이 유리할 수 있다. 미국에서만 50개 이상의 스타트업 회사가 원자력 발전소의 혁신적인 설계를 만들고[153] 동시에 발전소가 더 저렴하고 비용 효율적이도록 보장하기 위해 노력하고 있다.
국제원자력기구(IAEA)를 중심으로 원자력 사고에 대한 국제 협력이 이루어지고 있다. 정보 공유, 안전 기준 강화 등 다양한 노력이 진행 중이다.
일본원자력학회는 EURANOS(유럽 방사능 오염 지역 관리 포괄 핸드북) 프로젝트에 참여하여 식량 생산 및 음료수 관리 핸드북 등을 개발했다. EURANOS는 방사능 사고 후 긴급 대책 해제를 지원하기 위한 조언도 제공한다.
6. 1. 국제 협력
국제원자력기구(IAEA)를 중심으로 원자력 사고에 대한 국제 협력이 이루어지고 있다. 정보 공유, 안전 기준 강화 등 다양한 노력이 진행 중이다.일본원자력학회는 EURANOS(유럽 방사능 오염 지역 관리 포괄 핸드북) 프로젝트에 참여하여 식량 생산 및 음료수 관리 핸드북 등을 개발했다. EURANOS는 방사능 사고 후 긴급 대책 해제를 지원하기 위한 조언도 제공한다.
6. 2. 안전 규제 및 감독
원자력 안전은 원자력 및 방사선 사고를 예방하거나 그 결과와 환경에 미치는 피해를 제한하기 위해 취해지는 조치를 포괄한다. 이는 원자력 발전소뿐만 아니라 모든 다른 원자력 시설, 핵물질의 운송, 의료, 전력, 산업 및 군사적 용도로 핵물질의 사용 및 저장을 포함한다.[148]원자력 발전 산업은 원자로의 안전성과 성능을 향상시켰으며, 더 안전한 원자로 설계를 제안했지만, 원자로가 올바르게 설계, 건설 및 운영될 것이라는 보장은 없다.[148] 후쿠시마 원자로 설계자들은 지진으로 발생한 쓰나미가 지진 후 원자로를 안정화시키도록 설계된 백업 시스템을 무력화시킬 것이라고 예상하지 못했다.[145][146] UBS AG에 따르면, 후쿠시마 제1원자력 발전소 사고는 일본과 같은 선진 경제도 원자력 안전을 마스터할 수 있는지에 대한 의문을 제기했다.[147]
찰스 페로는 ''정상 사고''에서 예상치 못한 실패가 사회의 복잡하고 긴밀하게 연결된 원자로 시스템에 내재되어 있다고 말하며, 원자력 발전소는 몇몇 주요 사고 없이는 운영될 수 없다고 주장한다. MIT의 학제 간 팀은 2005년부터 2055년까지 원자력 발전의 예상 성장을 감안할 때, 해당 기간 동안 최소 4건의 심각한 원자력 사고가 예상된다고 추정했다.[150][151] 1970년 이후 전 세계적으로 5건의 심각한 사고 (노심 손상)가 있었으며, 이는 2세대 원자로의 가동 시작에 해당한다. 이는 전 세계적으로 평균 8년에 한 번 심각한 사고가 발생하는 것이다.[146]
원자로는 노후화되기 시작하면 안전하게 작동하고 사고를 예방하기 위해 더욱 철저한 모니터링과 예방적 유지 관리 및 검사가 필요하다. 그러나 이러한 조치는 비용이 많이 들 수 있으며, 일부 원자로 소유주는 이러한 권장 사항을 따르지 않았다. 사용 중인 대부분의 기존 원자력 인프라는 이러한 이유로 노후화되었다.[152]
노후화된 원자력 발전소와 관련된 사고에 대처하기 위해 새로운 원자력 발전소를 건설하고 오래된 원자력 발전소를 폐쇄하는 것이 유리할 수 있다.
6. 3. 핵 안보
핵 및 기타 방사성 물질의 불법 거래, 절도, 손실 및 기타 무단 활동과 관련하여 지속적인 문제가 존재한다.[107] 국제 원자력 기구(IAEA) 불법 핵 거래 데이터베이스는 지난 12년 동안 99개국에서 보고된 1,266건의 사건을 기록했으며, 여기에는 고농축 우라늄(HEU) 또는 플루토늄 거래와 관련된 18건의 사건이 포함된다.[108][88][109][110]보안 전문가 숀 그레고리는 테러리스트들이 최근 파키스탄 핵 시설을 세 번 공격했다고 주장했다. (2007년에 두 번, 2008년에 한 번).[111][112] 2007년 11월, 남아프리카 공화국 프리토리아 근처의 펠린다바 핵 연구 시설에 강도들이 침입했으나, 시설에 보관된 우라늄을 획득하지는 못했다.[113][114]
2006년 2월, 러시아의 올레그 킨사가고프는 조지아에서 조지아 공범 3명과 함께 89% 농축된 79.5g의 고농축 우라늄(HEU)을 소지한 혐의로 체포되었다.[115] 2006년 11월 방사성 폴로늄을 이용한 알렉산드르 리트비넨코 독살 사건은 "핵 테러 시대의 시작을 알리는 불길한 이정표"로 여겨진다.[116] 방사성 물질의 고의적인 절도 또는 절도 시도는 방사성 물질 관련 범죄(고의적인 절도 또는 절도 시도) 문서를 참조.
7. 원자력 사고 이후의 과제
7. 1. 사고 지역 복구 및 제염
7. 2. 피해 보상 및 지원
7. 3. 장기적인 건강 및 환경 영향 평가
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