Уже 15 апреля уровень воды в затопленных помещениях 
блока 2, снизившийся на 8 см накануне, полностью 
восстановился и в дальнейшем начал подниматься, 
к 18 апреля на 9 см. 19 апреля вновь началась 
откачка воды, на этот раз в хранилище 
радиоактивных отходов. Удалось наладить 
перемещение туда примерно 10 тонн воды 
в час, в первый же день было откачано 210 
тонн, к 21 апреля — 450 тонн, уровень воды 
при этом снизился на 3 см. К 1 мая в хранилище 
было перемещено 2560 тонн воды с блока 2 
и началась подготовка к аналогичной операции 
на блоке 3, уровень воды в подземных помещениях 
которого также постоянно повышается.
Проведённая 17 апреля 
радиационная разведка показала, что 
уровни ионизирующего излучения 
не позволяют ликвидаторам проникнуть 
в помещения реакторных отделений 
энергоблоков. Уровни возле шлюзов для 
прохода в блоки 1 и 3 — 2-4 мЗв/ч, в самих 
шлюзах: блок 1 — 270 мЗв/ч, блок 2 — 12 мЗв/ч, 
блок 3 — 10 мЗв/ч. Было принято решение использовать 
дистанционно управляемых роботов для 
осмотра блоков изнутри. Два робота PackBot компании iRobot 17 апреля вошли в реакторные 
отделения блоков 1 и 3, ещё один, 18 апреля, 
в блок 2. Машины измерили уровень излучения 
внутри зданий (блок 1 — 10-49 мЗв/ч, блок 3 — 
28-57 мЗв/ч), температуру (блок 1 — 28-29 °С, 
блок 2 — 34-41 °C, блок 3 — 19-22 °C), концентрацию 
кислорода (21 %, по этому показателю воздух 
пригоден для дыхания) и влажность. Также 
роботы сделали серии фотоснимков помещений 
реакторных отделений. На блоке 1 робот 
пробыл 50 минут, обследовав первый этаж, 
перемещение было сильно затруднено обломками. 
На блоке 3 робот пробыл 2 часа. Луж воды 
не обнаружено на обоих блоках. На блоке 
2 у робота почти сразу запотели линзы 
из-за влажности 99 %, луж воды также не было 
зафиксировано. В TEPCO считают, что пар, 
вызывающий большую влажность на блоке 
2, идёт из повреждённого бака-барботёра 
в нижней части здания.
Продолжались 
работы по защите станции от возможных 
афтершоков и цунами, с 15 апреля к энергоблокам 
подводили дополнительные внешние линии 
электропередач, независимые от подведённых 
раннее. 25 апреля эта операция была закончена, 
для её успешного завершения энергоблоки 
пришлось на несколько часов перевести 
на энергоснабжение от дизель-генераторов.
17 апреля стало 
известно, что количество радиоактивных 
веществ в морской воде рядом 
с водозабором блока 2 вновь 
стало повышаться, место течи 
определить не удалось. В пробах, 
взятых в различные дни, цифры 
загрязнения сильно разнились, ко 2 мая — 130 Бк/см³. 
Предыдущую утечку, которая продолжалась 
в течение 6 дней и была ликвидирована, 
в TEPCO оценили в 520 тонн и 4700 ТБк.
Несмотря на 
периодически закачиваемую в бассейн 
выдержки блока 4 воду, температура 
в бассейне росла, достигнув 91 °C к 23 апреля[110]. 30 апреля с помощью манипулятора 
с камерой удалось сделать визуальный 
осмотр, который показал, что значительных 
повреждений топлива в бассейне нет.
Продолжается 
уборка дистанционно управляемой тяжёлой 
техникой территории станции от последствий цунами 
и взрывов. К 23 апреля ликвидаторы приступили 
к разборке завалов наиболее загрязнённой 
части промплощадки рядом с блоком 3. Уровень 
излучения от обломков очень высок — от 
30-40 до 300 мЗв/ч, их собирают и упаковывают 
в плотные контейнеры[110][112].
С 20 апреля началось 
полномасштабное распыление на территории 
промплощадки станции химических реагентов 
для осаждения радиоактивной 
пыли. Ранее с 1 апреля проводились 
пробные распыления. Вещество связывает 
пыль в более крупные частицы, которые сложнее 
перенести ветром.
С 28 апреля началась 
подготовка к новой операции по охлаждению 
реакторов. В TEPCO решили полностью заполнить 
гермооболочки реакторов водой, 
чтобы поднять её уровень выше 
тепловыделяющих сборок. На блоке 1 
в тестовом режиме увеличили закачку 
воды в реактор с 6 до 10-14 т/ч, чтобы определить, 
как это повлияет на параметры внутри 
реактора и гермооболочки.
5—11 мая
5 мая впервые 
со времени начала аварии в 
реакторное отделение одного 
из блоков, номер 1, зашли люди. Это потребовалось для установки 
оборудования, с помощью которого планируется 
круглосуточно выводить и очищать воздух 
внутри для начала восстановительных 
работ большим числом рабочих. 12 ликвидаторов 
в изолирующих 
дыхательных аппаратах вошли в здание группами по 3 
человека, находясь внутри по 10 минут]. Всего работы продолжались 
90 минут, уровень ионизирующего излучения, 
измеренный работниками, составил 93 мЗв/ч. 
Группа установила 4 вентиляционных короба 
для выхода воздуха на фильтры снаружи 
здания и 4 для его возврата.
В ночь с 8 на 9 мая, 
после трехдневной очистки воздуха, 
в здание блока 1 вновь вошли ликвидаторы 
для получасовой радиационной разведки. 
Измеренный уровень излучения на 
первом этаже составил около 10 мЗв/ч, 
однако в некоторых местах он значительно 
выше — до 700 мЗв/ч. Персонал сумел подняться 
и на второй этаж здания, где показания 
составили 40—100 мЗв/ч. Несмотря на высокий 
уровень излучения, исходя из необходимости 
осуществления плана по заполнению водой 
гермооболочки, 10 мая персонал начал работы 
по осмотру оборудования, восстановлению 
и наладке уровнемеров реактора. Места 
основных работ выгородили свинцовыми 
матами, несколько снижающими уровень 
излучения.
С 10 мая на блоке 
3 начались работы по сооружению новых 
трубопроводов для закачки воды 
в реактор. Последние дни наблюдался постоянный 
рост температуры в реакторе, после повышения 
на 34,1 °C за 10 дней она достигла величины 
150,6 °C. Вкупе с быстрым повышением уровня 
воды в подземных сооружениях блока (на 
16 см за тот же период времени), это даёт 
основания считать, что большая часть 
воды не доходит до реактора, что и заставило 
принять решение о сооружении новых трубопроводов. 
10 мая также удалось обследовать бассейн 
выдержки отработавшего топлива блока 
3. Пробы показали высокие концентрации 
радионуклидов: 140 кБк цезия-134, 150 кБк цезия-137 
и 11 кБк иода-131. Видеосъёмка бассейна показала 
картину значительно хуже, чем на 4 блоке: 
топливо находится под грудой стальных 
балок, арматуры, различных обломков и 
бетонной крошки.
11 мая было 
найдено место новой течи радиоактивной воды, являвшейся 
причиной повышения активности морской 
воды рядом с водозабором блока 3 в последние 
дни. Высокоактивная вода выливалась из 
бетонных проходок силовых кабелей, связанных 
под землёй с системой подземных сооружений 
энергоблока. Течь была остановлена заливкой 
проходок бетоном.
12—24 мая
12 мая TEPCO опубликовала 
новые данные о состоянии реактора 
энергоблока 1, полученные в результате 
показаний уровнемеров реактора, 
которые были установлены ликвидаторами. 
Датчики показали, что уровень воды в реакторе не доходит 
даже до низа активной зоны. Специалисты 
компании считают, что большая часть активной 
зоны расплавилась и упала на днище реактора, 
прожгла его и, попав в гермооболочку, 
повредила последнюю, вызвав течь в подземные 
сооружения блока. Ведутся поиски места 
течи гермооболочки. В связи с этими данными 
план по заполнению гермооболочки водой 
до крышки реактора признан бессмысленным, 
так как, несмотря на течь из реактора, 
поддерживаемый нынешними мерами уровень 
воды в нём достаточен для охлаждения 
расплава активной зоны[122][124][126].
14 мая начата 
подготовка к сооружению укрытия 
энергоблока 1 для предотвращения дальнейшего 
выхода радиоактивных веществ в атмосферу. 
Закончена расчистка территории рядом 
с блоком, что позволит установить большой 
подъёмный кран. Блок планируется закрыть 
сооружением из стального каркаса, на 
котором будет натянутаполиэфирная ткань. Для минимизации облучения 
рабочих, возводящих объект, конструкция 
будет предварительно собираться в настолько 
крупные блоки, насколько это возможно, 
чтобы сократить работы на площадке станции.
15 мая компания 
TEPCO опубликовала следующие предварительные 
результаты анализа данных о 
состоянии реактора энергоблока 
1: Локализующая система охлаждения 
активной зоны (RCIC), предположительно, вышла из строя сразу после 
удара цунами, прошедшего примерно через 
45 минут после землетрясения. В результате 
этого около 18:00 местного времени уровень 
воды в реакторе опустился до верхней 
границы активной зоны, а спустя еще 1,5 
часа топливо оказалось полностью открытым. 
В течение этого времени температура в 
активной зоне достигла приблизительно 
2800 °C, и начался процесс расплавления её 
центральной части. Не позднее 7 утра 12 
марта местного времени почти все стержни 
расплавились, и упали на днище реактора. 
Несмотря на подозрение наличия течи корпуса 
реактора серьезные повреждения днища 
считаются маловероятными. Температура 
в реакторе начала снижаться после начала 
закачки воды в 5:50 утра 12 марта. В TEPCO считают, 
что выброс радиоактивных материалов 
из реактора останется небольшим.
16 мая компания 
TEPCO опубликовала некоторые данные 
о работе автоматических систем 
энергоблока 1 и действиях персонала 
станции с момента землетрясения. 
Из этих данных следует, что 
реактор был автоматически остановлен 
после землетрясения, при этом активировалась 
его система аварийного охлаждения. Однако 
примерно через 10 минут система аварийного 
охлаждения была отключена и оставалась 
неактивной ещё около 3-х часов после прохождения 
удара цунами. По предположениям компании, 
отключение системы аварийного охлаждения, 
возможно, было произведено дежурным персоналом 
станции из-за резкого падения давления 
в реакторе с 70 до 45 атмосфер. Вероятно, 
это решение было принято на основании 
эксплуатационного регламента для предотвращения 
повреждения реактора. Компанией будет 
произведен дополнительный анализ для 
определения причин принятия решения 
и его правильности[129].
20 мая завершилась 
морская экспедиция Русского 
географического общества по исследованию радиационной 
обстановки на Дальнем Востоке после аварии 
на АЭС «Фукусима-1». Экспедиция проводилась 
на НИС «Павел 
Гордиенко», её возглавлял Артур 
Чилингаров. Экспедиция сделала вывод о 
том, что масштабное радиоактивное загрязнение 
в на тот момент не вышло за пределы принадлежащих 
Японии территорий. В российских водах 
и приводных слоях атмосферы уровень радиации 
на тот момент был в пределах нормы.
По сообщению 
компании TEPCO во второй половине дня 21 
мая работники станции обнаружили, 
что прекратилась закачка азота 
в гермооболочку реактора 1 из-за поломки одного из устройств, 
расположенного вне здания энергоблока. 
Закачка была возобновлена введением 
резервного оборудования. По данным компании, 
азот не подавался в гермооболочку более 
трёх часов, однако к значительному изменению 
давления это не привело, поэтому опасности 
взрыва на данный момент нет. Причины инцидента 
уточняются.
24 мая компания 
TEPCO признала возможность расплавления 
активных зон реакторов 2 и 
3 в первые дни после землетрясения. 
По заявлению компании, сбой системы 
охлаждения реактора 2, произошедший через 
трое суток после землетрясения, привёл 
к резкому падению уровня воды в реакторе. 
Несмотря на усилия рабочих, продолживших 
закачку воды с использованием пожарной 
техники, расход воды оказался недостаточным, 
и активная зона, вероятнее всего, оказалась 
полностью открытой. В результате этого 
к 20:00 местного времени 15 марта бо́льшая 
часть топливных элементов должна была 
расплавиться и скопиться в днище реактора. 
В реакторе 3 подобные события, возможно, 
произошли к 3:00 14 марта. Компания также 
заявила, что остается надежда на то, что 
разрушение топливных сборок было ограниченным, 
так как если верить показаниям приборов 
энергоблока 2, уровень воды в реакторе 
был достаточен для предотвращения полного 
расплавления активной зоны. В настоящий 
момент состояние реакторов 2 и 3 стабильное, 
их температура достаточно низкая и не 
вызывает опасений.
25 мая—2 июня
25 мая компания 
TEPCO временно приостановила операцию 
по откачке загрязненной воды 
из затопленных сооружений энергоблоков 
2 и 3 для проведения работ на линиях электроснабжения, 
а также для уточнения оставшегося свободного 
объема в очистных сооружениях энергоблока 
3 . На следующий день компания 
объявила, что в очистных сооружениях 
3-го блока было обнаружено понижение уровня 
воды на 4,8 см за 20 часов, прошедших после 
останова перекачки воды, что соответствует 
утечке около 57 тонн, при этом наблюдается 
дальнейшее падение уровня . Позднее было обнаружено, что 
вода протекает в подземный канал, ведущий 
в соседнее здание. 27 мая компания объявила, 
что к 7:00 местного времени уровень воды 
понизился ещё примерно на 3 см от уровня 
17:00 26 мая. По прогнозам TEPCO, снижение уровня 
воды в очистных сооружениях, скорее всего, 
быстро прекратится. Ликвидация мест протечек 
затруднена из-за высокого уровня излучения 
от поверхности загрязненной воды, доходящего 
до 70 мЗв/ч, однако попытки устранения 
течи, возможно, придётся предпринять.
31 мая около 14:30 местного времени 
при разборе завалов с южной стороны здания 
энергоблока 4 произошел взрыв кислородного 
баллона в груде обломков, убираемых с 
помощью дистанционно управляемой техники. 
Травм обслуживающего персонала и повреждений 
техники нет.
31 мая на энергоблоке 2 запущена 
новая система охлаждения бассейна выдержки 
отработавшего топлива. Компания TEPCO заявила, 
что с помощью циркуляции воды через установленный 
теплообменник в течение месяца планируется 
понизить температуру в бассейне с 70 до 
40 °C, что должно уменьшить парообразование 
и влажность воздуха в здании энергоблока, 
мешающие проведению восстановительных 
работ[. Уже по данным на 2 июня температура 
в бассейне упала до 38 °C, и компания известила 
о намерении повторить разведку влажности 
в помещениях энергоблока. Если ситуация 
улучшилась, то будут проведены работы 
по установке систем очистки воздуха от 
радиации.
3 июня
3 июня в здании 
энергоблока 1 был произведён 
осмотр помещений с использованием 
дистанционно управляемого робота. В ходе осмотра в одном из 
помещений здания была обнаружена трещина 
в полу, из которой выходит пар, при этом 
измеренный уровень радиоактивного излучения 
вблизи места разлома составил от 3 до 
4 Зв/ч, что пока считается самым высоким 
уровнем, зарегистрированным на промплощадке 
АЭС после аварии. По заявлениям компании 
TEPCO, источником пара, вероятнее всего, 
является вода с температурой около 50 
°C, скопившаяся в подземных сооружениях 
энергоблока, однако распространение 
пара было отмечено только в ограниченном 
количестве помещений, так что большого 
влияния на дальнейшие восстановительные 
работы эта находка не окажет.