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みまもりファームの栽培日記
2011年6月12日に東京電力は5月18日採取したサブドレンの水からストロンチウムが検出されたことを
発表した。これでデブリは地下15mの地下水脈に到達していることは確実になった。アルゼンチンシンド
ロームが起きているのか、その可能性を地下15mの地下水を汲み上げているサブドレンの水の汚染から推定
した。

福島第一原発サブドレンの測定結果_3月30日
2011/3/30に初めてタービン建屋付近のサブド
レンから放射性物質が検出された。

サブドレン等核種分析結果_ストロンチウムを検出
2011/5/18に初めてタービン建屋付近のサブド
レンからストロンチウムが検出された。

放射性物質の濃度限度
○放射線を放出する同位元素の数量等を定める
件(平成十二年科学技術庁告示第五号)最終改

Twitterでのつぶやき… 2011-03-31の東電記者会見
の詳細_サブドレインについて
件(平成十二年科学技術庁告示第五号)最終改
正 平成十八年十二月二十六日 文部科学省告示
第百五十四号
(放射線を放出する同位元素の数量及び濃度)
第一条 放射性同位元素等による放射線障害の防
止に関する法律施行令(以下「令」という。)
第一条に規定する放射線を放出する同位元素の数量
(以下「下限数量」という。)
及び濃度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号
に定める数量及び濃度とする。

主要部分を書きだすと、
地下水を地下15㍍付近からポンプでくみあげ側溝
に排水する施設
東電「地下の水をポンプで汲み上げて側溝へという
形。ポンプを動かしての採取となるのでポンプ稼働
が最低条件。」
東電「サブドレンは地下の水をポンプでくみ上げて
側溝に落とすという構造になっている。ポンプが起
動できないとサンプリングできない」
記者「水は地下深くからか。」
東電「その通り」
記者「水がしみ出しているイメージ」
東電「その通り。」
記者「外界と繋がっているのか。汚染拡大は」
東電「地下水→サブの流れ。その他の可能性は小さ
い。」
「サブドレイン集積管、集積ピットを結んでいる
ルートか。で、地上ポンプに水を出すという形か」
東電「その通り。」
記者「つまり、集積感での地下水が放射能を有して
いるということか。」
「ポンプでのくみ上げは地下15mから?」 
東電「その通り」
東電「ポンプから組み上げた水は地下15メートルか
ら。(数値は高い?)高いと認識」
記者「溜まっていたものが出ていくという可能性
は。」
東電「通常時では溜まるとポjンプが自動的に稼働
するが、今回はなかった。」
記者「サブドレインに入ってくるものは留まってい
ると考えられるが、具体的な根拠は。」
東電「構造については詳細がないが、排水設備と認
識。水脈を考慮して設計している。」
記者「サブドレインの中に入ってくるものはある程
度そこで止まっているというが、原発敷地内の地下
水水脈などを調べた上でのことか?」 
東電「地下の水脈を把握・考慮した上でサブドレイ
ンを設計したと認識している」
東京電力「建屋の下の水脈を考慮したうえで、この
ようなサブドレンの排水設備を設計されたものだと
認識している。」
東京電力「さっき申し上げたこと訂正。側溝は地上
と申し上げたが地中です」
東電「側溝は地中の存在物。地表から水が入るわけ
ではない、汲み上げ位置には蓋があるので逆行して
入り込むことは考えにくい。」
東京電力「(他にも判断材料は)あまりない。図に
示してある程度。各号機の建屋の周辺にポイントは
15個ある。」

図面サブドレン深井戸
サブドレンの深さは地下15m。深井戸は深さ

サブドレンの地下水_1・2号機
原子炉建屋の周りには15ヶ所のサブドレンが配置さ
250m。

れている。

5,6号機サブドレン排水経路概要図
1~4号機のサブドレン排水経路は明らかでな
い。5,6号機と類似と考えている。

サブトレインの放射能汚染
サブドレンの放射能汚染のトレンドグラフをみる
と、1号機は4/12以降、ヨウ素、セシウム共に大き
く波を打っている。
これはデブリが原子炉建屋の基礎コンクリートを抜
け次々と地下水脈を通過、沈降しているとも考えら
れる。
2号機は4/12以降、ヨウ素、セシウム共に波がな
い。これはデブリが基礎コンクリート直下で留ま
り、沈降しない状況が考えられる。
3号機は波がなく、5/2以降に急激に値が低下してい
る。デブリの沈降が終了し、地下空洞からのメタン
ガス、硫化水素ガスと大量の深度地下水が上昇し、
地下15mの水脈を通るためではないかと考えられ
る。
4号機のパターンは3号機と同様で有るが、3号機
よりも早く4/20以降に急激に低下している。
汚染のない使用済み燃料プールへの注水によると考
えられる。3号機の使用済み燃料プールは激しく汚
染されており、注水が汚染されるので、地下水にも
影響すると考えられる。
原子炉建屋地下15mにある地下水は西側の崖上から
海に向かって流れています。高低差は約30m近くあ
ります。
このためもありかなりの水圧が原子炉建屋にかかりま
す。建屋が水圧で持ち上げられるのを防ぐために建屋
周辺に15ヶ所にポンプを設け水を抜いています。
一般的に地下水の流速は数cm/日から1m/日と言わ
れていますが、40年も続けているので水脈は大きな
ものになり、かなりの流速があるものと考えられま
す。
1号機では、3/30にI-131、Cs-134、Cs-137が検知
されています。炉心から測定ポイントまでの距離は
80m、デブリが地下水脈に沈降したのは3/12とすれ
ば、地下水の流速は、80m/18日=4.4m/日になりま
す。
5/18に初めて検知したストロンチウムでは、80m/68
日=1.2m/日になる。
セシウムの融点=28℃、ヨウ素の融点=114℃、スト
ロンチウムの融点=777℃であり、セシウム・ヨウ素
は液体のため速く流れ、ストロンチウムは固体のため
になり遅い。

丘陵の地層_相双丘陵
原町市前谷地製法、竜ノ口層の露頭。
上部の濃い褐色は砂岩。中段の黄土色の部分
(新鮮なところは青灰色)はシルト岩、下部は
シルト岩で、表面を削った新鮮な部分は暗灰青色を示
す。

燃料集合体に含まれるジルコニウム合金
燃料棒被覆管等のジルコニウムと水蒸気との化学反
応により大量の水素が発生する
福島第一原子力発電所1号機の燃料集合体数400体
燃料棒の総本数=400×50=20,000本
燃料被覆管(ねんりょうひふくかん、Fuel tube)は
ジルコニウム合金で出来た、厚さ2mm、直径1cm強
で、長さが約4mのきわめて細長い形状の管である。
ジルコニウム合金の比重は6.511
ジルコニウム合金の総重量=π (1.4㎝×1.4㎝-1㎝×
1㎝)÷4×400㎝×20000本×6.511g/㎝
3÷10E6g/ton=39.2ton
炉心シュラウドは、沸騰水型原子炉(BWR)の炉心
支持構造物の一つで、炉心部を構成する燃料集合体
や制御棒を内部に収容する直径4~5m、高さ7~
8m、厚さ3~5cmのステンレス鋼製の円筒である。
炉心シュラウドの総重量=π ×400×3×700×
7.93÷10E6g/ton=20.9ton
集合体ウラン重量=190㎏×400÷1000=7
6ton
炉心全体で100ton近くある。
デブリには、圧力容器内で水蒸気との化学反応に
よって大量の水素を発生したジルコニウム合金がま
だ大量に含まれているのではないか。
このデブリに含まれるジルコニウム合金が原子炉建
屋地下15mにある地下水脈の水蒸気と反応し水素
を大量に発生させたと考えられる。
また地盤に含まれる硫黄と水素が高温、高圧下で反
応し硫化水素を発生していることも考えられる。
水素、メタン、硫化水素の密度は、0.0898、0.717、
1.1905kg/m3である。爆発限界は4.0-75、5.3-14、
4.3-45%である。

相双丘陵および常磐丘陵の泥質岩などの腐食性調査
TRD工法による鉛直遮水壁工の土壌・地下水汚染対
策について
産廃処理場の汚染拡散防止に活躍している機械
です。(参考)

図1-1_福島第一原子力発電所1号機から4号機建屋平
面図

福島県における地下水の流れ方
 原発の周りはすべて海に向かって流れている。汚
染の激しい比曽川、請戸川周辺の地下水は何処へ?

図2-1_福島第一原子力発電所1号機建屋断面図

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