Меню
Бесплатно
Главная  /  Осложнения  /  Техногенные катастрофы: Чернобыль и Фукусима. Чернобыль и Фукусима: какие различия с технологической точки зрения

Техногенные катастрофы: Чернобыль и Фукусима. Чернобыль и Фукусима: какие различия с технологической точки зрения

Около 8000 километров и четверть века разделяют катастрофы на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. Что общего в этих трагедиях и чем они отличаются друг от друга? В нашей статье мы обратили внимание на некоторые основные аспекты.

Эксплуатация обеих станций началась в 1970 годы. АЭС “Фукусима” заработала в 1971. Чернобыльская АЭС шесть лет спустя.

Японская атомная станция функционировала до аварии 40 лет. Чернобыльская девять. На момент катастрофы на АЭС “Фукусима” работали шесть реакторов, на ЧАЭС – четыре.

Разные причины?

На первый взгляд к авариям на обеих станции привели разные причины. Взрыв четвертого энергоблока ЧАЭС 26 апреля 1986 года стал (так, или иначе) следствием испытаний, проводимых сотрудниками станции. Авария на “Фукусиме” 11 марта 2011 произошла в результате природных катаклизмов – землетрясения и удара цунами. Однако, ошибки в строении реакторов и халатность были в числе причин обеих катастроф.

Что произошло?

Вопрос о том, что цунами могут быть крайне опасными для “Фукусимы”, поднимался в Японии еще до катастрофы, но был проигнорирован. В марте 2011 года землетрясение и цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы. Это стало причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения, и привело к расплавлению активной зоны реакторов.

Операторы ЧАЭС совершили ряд ошибок и нарушений во время проводимых испытаний, которые рассматривались в качестве главных причин катастрофы. Однако затем МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) внесло поправки к заключению Реактор на АЭС обладал рядом конструктивных недостатков и на апрель 1986 года имел целый ряд нарушений и отступлений от правил ядерной безопасности. Два из них имели отношение к причинам аварии. Недостатки о которых идет речь не были должным образом отражены в документации, что в свою очередь способствовало ошибочным действиям персонала и созданию условий для аварии.

Радиация

По международной шкале ядерных событий, разработанной Международным агентством по атомной энергии, авариям на АЭС в Чернобыле и Фукусиме был присвоен 7-ой, максимальный уровень.

При присвоении уровня учитываются дозы облучения, полученные населением, выбросы радиоактивных материалов из установки и другие показатели.

Однако по своим последствиям худшей ядерной катастрофой остается авария на ЧАЭС. Ее последствия ощутила не только Украина, но также Белоруссия и Россия. Радиоактивное облако достигло территории целого ряда европейских стран.

Что касается аварии на АЭС “Фукусима”, то в этом случае, помимо Японии другие страны пострадали незначительно. Между тем радиоактивное загрязнение продолжает просачиваться через грунтовые воды в океан. Но здесь запущена новая система , которая в скором будущем должна остановить этот процесс.

Реакция властей

28 апреля 1986 года повышенный уровень радиации был отмечен на АЭС в Швеции. Сотрудники станции вскоре поняли, что утечка не имеет отношения к их АЭС. Появились первые предположения о том, что авария могла произойти в Советском Союзе. В вышедшем выпуске новостей в программе “Время” появилась 20-секундное объявление об аварии. В сообщении говорилось о том, что на ЧАЭС произошел несчастный случай и один из реакторов получил повреждение. Было указано, что принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Говорилось и о создании правительственной комиссии для расследования произошедшего.

В Припяти, городе построенном для атомщиков, обычная жизнь продолжалась вплоть до 27 апреля., когда началась эвакуация. В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны. В последующие – 30-километровой.

В первые часы после катастрофы жителей Припяти не предупредили об опасности и не дали рекомендаций о том, как себя вести, чтобы уменьшить влияние радиоактивного загрязнения.

Первого Мая в Киеве, всего в 130 километрах от Чернобыля, прошел традиционный парад. В это время на АЭС еще продолжался пожар. О том, что происходит на ЧАЭС жители Украины пытались узнать информацию из иностранных СМИ.

Увы, в Японии, уроки из Чернобыльской катастрофы, похоже, извлекли не полностью. Эвакуацию из опасных мест власти провели быстро. Но на то, чтобы признать возможность расплавления активных зон реакторов в первые дни после землетрясения, властям и компании оператору АЭС потребовалось два с половиной месяца.

Что происходит сейчас?

Вокруг обеих станций обустроили закрытые зоны: 30-километровую вокруг ЧАЭС и 20-километровую вокруг “Фукусимы”, с возможностью расширения на 10 километров.

Эвакуированные

Из пострадавших районов эвакуировано практически одинаковое число жителей. По официальным данным, 300 тысяч в Японии и 350 тысяч на Ураине, Белоруссии и России.

Пять лет спустя после аварии на “Фукусиме”, многие из эвакуированных до сих пор живут во временных жилищах. Они имеют право посещать свои дома в закрытой зоне в течение пяти часов за один визит.

В течение 30 лет с момента Чернобыльской катастрофы, около 1200 человек нелегально вернулись в свои дома в закрытой зоне. Большинство из них пожилые люди.

“Фукусима”: до и после катастрофы

Вспоминая Чернобыльскую катастрофу, произошедшую 25 лет назад, мир с тревогой следит за ликвидацией последствий аварии в Японии.

Информационный вакуум и противоречивые мнения о степени опасности происшествий на «Фукусиме» лишь убеждают, что от мирового сообщества снова пытаются скрыть пугающую правду. О происходящем на японской станции мир узнает главным образом по официальным сообщениям местных властей и оператора Tokyo Electric Power. 26 апреля TEPCO подтвердила, что уровень радиоактивной воды в 3 и 4 реакторах АЭС поднимается, растут показатели радиоактивных веществ, и это задерживает работы по ликвидации последствий аварии. Содержание изотопов цезия 134 и 137 увеличилось в 250 раз, а йода-131 - в 12 раз по сравнению с показателями месячной давности.

Уровень опасности на «Фукусима-1» повышен до максимума и это произошло впервые после Чернобыля. Власти и СМИ Японии призывают не проводить таких параллелей. Как подчеркнул генеральный секретарь правительства Юкио Эдано, «различна сама природа этих двух аварий». «В Фукусиме выбросы радиации были в 10 раз меньше, чем в Чернобыле», - заверил он. И все же многие эксперты считают такое сравнение уместным. Последствия японской аварии могут оказаться столь же значимыми и опасными.

Чернобыльская АЭС и «Фукусима» являлись лидерами в национальной ядерной энергетике. Обе станции были построены в 70-х гг. прошлого столетия. Но если «Фукусима» проработала ровно 40 лет (с 1971 года), то Чернобыль – меньше 9 лет (с сентября 1977 года).

На Чернобыле использовался реактор РМБК-1000. На «Фукусиме» стоят реакторы типа BWR. Конструкция РМБК-1000 делает возможным выгрузку топлива «на ходу». Чтобы разгрузить BWR, необходима полная остановка реактора и снижение давления до атмосферного. Как показало моделирование худшего сценария, корпус BWR может быть разрушен при полном расплавлении топливных стержней. В этом случае выброс радиоактивных веществ может произойти на высоту до 100 м. Особый риск представляет попадание в атмосферу йода и цезия - катализаторов онкологических заболеваний. При реализации самого негативного варианта развития событий люди, живущие в 5-километровой близости от АЭС, могут получить смертельную дозу радиации за 5 часов.

Первые две ступени защиты аналогичны на обеих АЭС – защитная оболочка топливных стержней и защитная оболочка реактора. На «Фукусиме» есть и третья ступень защиты, которой не было в Чернобыле, – герметичная оболочка реакторного зала.

В реакторе Чернобыльской АЭС в качестве замедлителя ядерной реакции использовались графитовые стержни, которых нет в реакторе «Фукусимы», вместо них используется вода. Возгорание от перегрева графитовых стержней и вызвало пожар реактора в Чернобыле.

Причиной взрыва в Чернобыле стали конструктивные недоработки реактора, которые выявились при проведении испытаний дополнительной системы аварийного электроснабжения. В Японии аварию запустило цунами, разрушившее систему охлаждения реактора.

В Чернобыле персонал действовал строго по инструкции и не мог знать об особенностях поведения реактора на некоторых режимах. В Японии не сработала аварийная система охлаждения, которая должна была автоматически включиться после отказа основной.

На обеих станциях был взрыв. Однако если в Чернобыле он случился через 30 секунд после первого сигнала тревоги, то в «Фукусиме-1» – спустя сутки после землетрясения и начала неполадок в системе жизнеобеспечения станции. Японские атомщики успели отключить реактор. Взрыв в Чернобыле был, по сути, взрывом «грязной» атомной бомбы, когда в атмосферу оказались выброшенными тонны радиоактивных веществ. В Японии радиоактивное заражение на данный момент гораздо меньше чернобыльского.

И все же авария на Чернобыльской АЭС ничему человечество не научила. Как в Чернобыле, так и в Японии все в полной растерянности, никто не знает, что делать. Принимаемые меры малоэффективны, а человеческие жизни подвергаются смертельному риску необоснованно.

Ряд аспектов в ходе ликвидации аварии в Японии также свидетельствуют не в пользу энергетиков и политиков Страны восходящего солнца. Например, персонал АЭС в критические моменты неоднократно покидал свои рабочие места. На всю многонаселенную Японию оказалось не более 50 камикадзе-ликвидаторов. Ликвидаторов аварии ЧАЭС в том числе и добровольцев было гораздо больше.

Если последствия аварии в Чернобыле замалчивались советскими функционерами, то их японские коллеги просто лгут. А полуправду начинают говорить в том случае, когда в распоряжении СМИ оказываются доказательства, предоставленные МАГАТЭ или другими ведомствами.

Аналитик «Инвесткафе» Анастасия Тупицына прокомментировала ситуацию специально для «Гудка». «К сожалению, власти Японии очень дозировано выдают информацию, и на ее основании сложно оценить масштабы катастрофы в стране. Седьмой уровень радиационной опасности означает, что в определенный момент объем выбросов радиоактивных веществ превысил 7 уровень, но вовсе не означает, что суммарный объем выбросов у всех аварий этого уровня опасности одинаков. По заверению самих японцев, данная цифра на Фукусиме составляет лишь 10% от Чернобыля. Полагаю, что реальная картина выбросов уже достигла 35-40% чернобыльских. Отмечу, что накануне компания-оператор Фукусимы-1 заявляла, что последствия аварии на станции могут, в конечном счете, сравняться или даже превысить масштабы трагедии на Чернобыльской АЭС.

Вероятно, на стабилизацию ситуации уйдет около года - именно это время понадобится на остановку реакторов. Что касается финансовой стороны вопроса, кабинет министров Японии одобрил поправки к закону о бюджете, предусматривающие выделение дополнительных средств в размере $48,5 млрд на восстановление страны после разрушительного землетрясения. Полагаю, что суммарный объем затрат может составить до 5% ВВП страны.

Рушащиеся эстакады и складывающиеся здания, десятиметровое цунами, заливающее прибрежные города, на кадрах кинохроники сильнейшего землетрясения в Японии, случившегося 11 марта, сменились панорамными съемками атомной электростанции «Фукусима-1» в префектуре Мияги, наиболее сильно пострадавшей от природного катаклизма. Дымящееся здание, рухнувшие стены, выбросы радиоактивного пара в атмосферу, повышение уровня радиации вокруг станции и, наконец, взрыв на АЭС «Фукусима-1» тут же напомнили печальную картинку аварии на Чернобыльской АЭС, 25-летие которой будут отмечать в следующем месяце, сообщает ведущий израильский портал "NewsIL.ru "

Мировые СМИ запестрели заголовками «Японский Чернобыль», «Новый Чернобыль», «Повторение Чернобыля в Японии» и т.д., проводящими прямую параллель между двумя техногенными катастрофами. Эксперты Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V попытались разобраться, что схожего и различного между Чернобылем и Фукусимой.

Чернобыль и Фукусима как лидеры ядерной энергетики

Чернобыльская АЭС и «Фукусима» имеют ряд схожих черт:
Обе станции являлись лидерами в национальной ядерной энергетике.
На момент взрыва в 1986 году Чернобыльская АЭС являлась самой мощной атомной электростанцией в СССР, вырабатывавшей около 10% всей электроэнергии Украины (3,8 тыс. мВт).
«Фукусима» (это две станции, расположенные на расстоянии около 8 км друг от друга) является одной из крупнейших АЭС мира (по мощности входит в ТОП-25 атомных станций мира), вырабатывая на 10 энергоблоках около 9 тыс. мВт электроэнергии.
Обе станции были построены в 70-х гг. прошлого столетия.
Но если «Фукусима» проработала ровно 40 лет (с 1971 года), то Чернобыль – меньше 9 лет (с сентября 1977 года).
Обе станции расположены на среднем расстоянии от столиц.
От Чернобыля до Киева – около 110 км, от Фукусимы до Токио – вдвое больше.

В чем заключаются технологические различия?

А вот с технологической точки зрения обе станции кардинально различаются:
Реактор. На Чернобыле использовался реактор РМБК-1000. Как стало известно после аварии, имевший целый ряд серьезных конструктивных и технологических недостатков, которые (при неправильных действиях персонала) и стали причиной взрыва. На «Фукусиме» стоят реакторы типа BWR, считающиеся самыми безопасными в мире. Реакторы BWR занимают в мире второе место по количеству вырабатываемой на АЭС энергии (после реакторов типа PWR).
Система защиты. Первые две ступени защиты аналогичны на обеих АЭС – защитная оболочка топливных стержней и защитная оболочка реактора. На «Фукусиме» есть и третья ступень защиты, которой не было в Чернобыле, – герметичная оболочка реакторного зала.
Замедлитель ядерной реакции. В реакторе Чернобыльской АЭС использовались графитовые стержни, которых нет в реакторе «Фукусимы», вместо них используется вода. Возгорание от перегрева графитовых стержней и вызвало пожар реактора в Чернобыле.
Выгрузка топлива из реактора. Конструкция РМБК-1000 делает возможным выгрузку топлива «на ходу». Чтобы разгрузить используемый японцами BWR, необходима полная остановка реактора и снижение давления до атмосферного.

Прогнозы: чем опасен и во что может вылиться взрыв на Фукусиме?

Общее и различное во взрывах на Чернобыльской АЭС и «Фукусиме-1»:
Причина взрыва на станциях разная. В Чернобыле – конструктивные недоработки реактора, которые выявились при проведении испытаний дополнительной системы аварийного электроснабжения. В Японии – из-за природного катаклизма.
Однако, по большому счету, и тут, и там катастрофы стали возможными из-за недоработок конструкторов реакторов и станций. В Чернобыле персонал действовал строго по инструкции и не мог знать об особенностях поведения реактора на некоторых режимах. В Японии не сработала аварийная система охлаждения, которая должна была автоматически включиться после отказа основной. Для реактора типа BWR предусмотрено использование контейнеров с водой, насыщенной бором, которая полностью останавливает ядерную реакцию. Запасная система работает на собственных аккумуляторах, поэтому перебои с электро- или газоснабжением не могли сказаться на ее работоспособности. Эту гипотезу подтверждает информация о том, что американские военные самолеты срочно доставляют охлаждающую жидкость на «Фукусиму-1». Значит, конструкторы что-то не предусмотрели.
На обеих станциях был взрыв. Однако если в Чернобыле он случился через 30 секунд после первого сигнала тревоги, то в «Фукусиме-1» – спустя сутки после землетрясения и начала неполадок в системе жизнеобеспечения станции. Японские атомщики успели отключить реактор.
Взрыв в Чернобыле был, по сути, взрывом «грязной» атомной бомбы, когда в атмосферу оказались выброшенными тонны радиоактивных веществ. В Японии радиоактивное заражение (по крайней мере, пока) в десятки тысяч раз меньше чернобыльского.
Авария в Чернобыле была оценена МАГАТЭ в 7 баллов (по 10-балльной шкале), на «Фукусите-1» – в 4 балла.
Авария на Чернобыльской АЭС была «дебютом» для советской ядерной энергетики, в то время как в Японии уже фиксировались 4-балльные аварии на АЭС, то есть у страны есть опыт ликвидации таких катастроф.

Как отреагировали власти после взрыва на Фукусиме?

26 апреля отмечают не только годовщину Чернобыльской катастрофы, но и Международный день памяти жертв ядерных аварий.

Только две аварии на атомных станциях в мире были квалифицированы по самому высокому, седьмому уровню опасности - это авария, которая произошла в апреле 1986 года на Чернобыльской атомной станции, и авария на атомной станции в Фукусиме, произошедшая в марте прошлого года.

Ученые говорят, что эти аварии являются совершенно разными, однако обозреватели полагают, что есть и нечто общее. Сравнительная таблица дает возможность лучше представить масштабы трагедии, которой подверглась Украина 26 лет назад.

Сравнение аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме
Чернобыльская АЭС Фукусима Даичи АЭС
Дата аварии 26 апреля 1986 11 марта 2011
Что случилось Неожиданный скачок напряжения в сети во время испытаний системы вызвал разрушение реактора, что привело к ряду взрывов. Интенсивный пожар бушевал 10 дней. Землетрясение мощностью в 9 баллов и созданное им цунами повредили систему енергообеспечения АЭС вызвали отказ системы охлаждения. Впоследствии произошел ряд взрывов пара.
Уровень опасности Самый высокий 7 уровень - масштабная авария
Количество реакторов 4, но только один был разрушен во время аварии 6, но только 3 были повреждены, разрушениях также затронули бассейны с отработанным топливом
Тип реакторов Графитно-водные реакторы (реакторы с графитной замедлителем). Графит обусловливал легковоспламеняемость всей системы. Реактор также не имел защитной оболочки, а следовательно, ничего не мешало выбросам радиоактивных обломков в воздух. Кипящие реакторы (реакторы на водном замедлителе). Японские власти настаивают, что, в отличие от аварии на ЧАЭС, во время аварии на Фукусиме защитные оболочки реакторов остались неразрушенными. Кроме того, в отличие от Чернобыля, на Фукусиме не было легковоспламеняющихся графитовых стержней.
Утечка радиации 5,2 миллиона терабеккерелей 370 тысяч терабеккерелей
Пораженная территория Согласно оценкам ООН, загрязненной является территория на расстоянии до 500 километров от АЭС, однако признаки поражения были на растениях и животных, находящихся и на большем расстоянии. Повышенный уровень радиации наблюдался на расстоянии в 60 километров северо-западнее АЭС и в 40 километрах на юг и запад.
Зона эвакуации 30 км 20 км, 20-30 км - зона добровольной эвакуации. 5 сел за пределами этих зон также были эвакуированы.
Количество эвакуированных В 1986 власти эвакуировали 115 тысяч человек с территорий, прилегающих к АЭС. Всего после аварии в Беларуси, Украине и России были переселены 220 тысяч человек. Десятки тысяч
Жертвы аварии В докладе 2008 года ООН сообщила о 64 подтвержденных смертельных случаях из-за радиации. Однако споры относительно окончательного числа жертв аварии продолжаются и поныне. Пока не зафиксировано смертей, связанных с утечкой радиации.
Долгосрочные негативные последствия для здоровья Среди жителей Беларуси, Украины и России до 2005 года было зафиксировано более 6 тысяч случаев рака щитовидной железы среди детей и взрослых, подвергшихся облучению в результате аварии. Ожидается, что в ближайшие десятилетия количество таких случаев будет расти. Пока неизвестны, но считается, что риски для здоровья человека являются невысокими.
Текущее состояние Поврежденный четвертый реактор сейчас накрыт защитным саркофагом. Строительство нового укрытия должно быть завершено к 2014 году. Инженеры подготовили станцию к "холодной остановке", что является ключевым этапом в последующем контроле за АЭС. Однако для полного демонтажа АЭС нужны десятилетия.

По материалам Агентства по ядерной безопасности, правительства Японии, Научного комитета ООН по влиянию атомной радиации.

Авария на «Фукусима-1» была вызвана землетрясением и последовавшим за ним цунами. Сама по себе станция обладала запасом прочности и выдержала бы одно из стихийных действий.

К катастрофе привело то, что на АЭС обрушилось сразу два Из-за землетрясения отключилось электроснабжение станции, сразу после этого включились аварийные генераторы, но они тоже долго не проработали из-за цунами.

Причины аварии

АЭС «Фукусима-1» была построена в 70-х годах прошлого столетия и на момент аварии просто морально устарела. Проект не предполагал наличия средств управления авариями, которые бы были за пределами проекта.

И если землетрясение станция выдержала, то цунами, как говорилось выше, оставило АЭС без электроснабжения.

До аварии работало три энергоблока, и они остались без охлаждения, как следствие - уровень теплоносителя снизился, а вот давление, которое начало создаваться паром, стало, наоборот, повышаться.

Развитие катастрофы началось с первого энергоблока. Чтобы реактор не повредился из-за высокого давления, пар решили сбрасывать в гермооблочку. Но в ней тоже быстро увеличилось давление.

Теперь уже для ее сохранения пар начали сбрасывать прямо в атмосферу. Гермооболочку удалось сохранить, но водород, который образовался по причине оголения топлива, просочился в обстройку реакторного отделения.

Все это привело к взрыву на первом энергоблоке. Он произошел на следующий день после землетрясения От взрыва частично разрушились бетонные конструкции, но корпус реактора не повредился.

Развитие событий

После взрыва на энергоблоке сильно повысился уровень радиации, но спустя несколько часов упал. На территории АЭС «Фукусима-1» были взяты пробы, и исследования показали наличие цезия. Это означало, что герметичность реактора нарушена.

Для охлаждения реактора начали закачивать морскую воду. На следующий день оказалось, что в третьем блоке повреждена система аварийного охлаждения. И появилось подозрение, что тепловыделяющие элементы частично оголились, и опять может произойти взрыв водорода.

Начали сбрасывать пар из гермооболочки и закачивать морскую воду. Но это не помогло, и 14 марта. Однако корпус реактора не пострадал.

Продолжись работы по восстановлению электричества на первом и втором блоках. Также продолжили подкачивать воду на первый и третий блоки.

В этот же день отказала система аварийного охлаждения и на втором энергоблоке. Начали закачивать морскую воду для охлаждения. Но внезапно сломался клапан для сброса пара, и закачивать воду стало невозможно.

Но на этом беды «Фукусимы-1» не закончились. Взрыв на втором энергоблоке все-таки случился утром 15 марта. Тут же взорвалось хранилище ядерного топлива на четвертом энергоблоке. Пожар удалось потушить только через два часа.

17 марта утром начали сбрасывать морскую воду с вертолетов в бассейны блоков 3 и 4. После того как удалось восстановить дизельную станцию на шестом блоке, стало возможным закачивать воду с помощью насосов.

Ликвидация аварии

Чтобы штатные системы начали функционировать, потребовалось восстановить электроснабжение. А для его восстановления нужно было откачать воду из затопленных турбинных отделений.

Все осложнялось тем, что уровень радиации в воде был очень высок. Встал вопрос: куда откачивать эту воду. Для этого решили соорудить очистные сооружения.

Компания, которой принадлежит «Фукусима-1», заявила, что ей придется сбросить 10 тысяч тонн воды с низкой радиацией в море, чтобы освободить емкости для высокорадиоактивной воды из первых трех блоков АЭС.

Согласно плану, полная ликвидация последствий займет около сорока лет. Реакторы АЭС были остановлены, и началось извлечение отработанного из бассейнов. Позже предполагается полный демонтаж реакторов АЭС «Фукусима-1».

Последствия аварии

В результате всех событий возникла утечка радиации. Правительству пришлось эвакуировать население из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Настоятельно рекомендовали эвакуироваться тем, кто жил в 30 километрах от АЭС «Фукусима-1».

Япония, «Фукусима-1» и ее окрестности заражены радиоактивными элементами. Также их обнаружили в питьевой воде, молоке и некоторых других продуктах. Норма была ниже допустимой, но для перестраховки их употребление временно запретили.

Обнаружилась радиация в морской воде и почве. В некоторых регионах планеты повысился

Кроме загрязнения окружающей среды, имеются финансовые потери. Компания ТЕРСО обязана выплатить компенсации пострадавшим при аварии.

«Фукусима-1» сегодня

Сегодня на АЭС продолжаются ликвидационные работы. В мае 2015 года произошла утечка радиоактивной воды. Также продолжается очистка воды, которую извлекли из блоков.

Это одна из главных проблем. Высокорадиоактивной воды очень много, и в процессе охлаждения реакторов ее становится еще больше. Ее перекачивают в специальные подземные хранилища, постепенно очищая.