Q:日本的核电站是否抗震? A:55座核电站中只有一所核电站达到最新抗震标准。 日 本因资源贫乏,核电站承担了该国电力供应的三分之一左右。由于日本是地震多发国家,当地核电站的抗震等级很高,但仍然无法完全抵抗"近在咫尺"的特大地震 威胁。震级每增加0.2级,地震迸发出的能量就要增加两倍。日本早期核电站设计抗震标准为里氏6.5级。在 2006年日本修改了核电站抗震标准,将这一标准提高到抗震能力最大为里氏7.0级。但目前日本国内55座核电站中,只有静冈县的滨冈核电站达到了最新抗 震标准。 Q:这次核泄漏与切尔诺贝利核泄露有何不同? A:远没有切尔诺贝核事故严重。 与 切尔诺贝利核事故显著不同的是,福岛第一核电站1号机组反应堆有15厘米厚的不锈钢护罩保护,爆炸发生后的视频画面显示,1号机组的混凝土保护体顶部和墙 体消失,但反应堆不锈钢护罩没有受到破坏。而切尔诺贝利事件之所以严重,是因为其反应堆的结构还是第一代的,用的是石墨来防护,最大的缺憾是没有包壳容 器,因此一旦爆炸,核物质会不受限制地泄漏。此外,法国核安全局12日说,福岛第一核电站的爆炸是"化学因素"引起,非核爆炸,因此与苏联切尔诺贝利核电 站事故不可同日而语。而日本的反应堆类型已经是第四代,比以前有很大改进,外面有包壳容器,是用金属材料制成,耐很高的压力,即使发生爆炸,反应堆里面的 燃料应该不受影响,不会大量泄漏。 Q:这次核电站泄露是怎样传播的? A:主要是通过水部分通过蒸汽扩散。 南 京大学物理学院核物理专家赵经武老师说:如果核电站发生核泄漏,一般是通过两个途径,一是呈灰尘状飘散,一是随水流出。当时切尔诺贝利核电站的放射性物质 是呈灰尘状飘散,灰尘落下来无论通过呼吸道进入人体还是直接粘附在皮肤上,对人体伤害都很大。通过水的话相对好控制一点。日本媒体报道称,这次福岛核电站 里的放射性元素是通过水作为液体状流出来的,这样会在水中产生放射性污染,而随着水的流动,放射性物质会扩散到更远的距离,如海水及地下水。东京电力公司 指出,福岛第一核电站1号机组的反应堆容器内的蒸汽,将通过一个巨大水池,再从排气筒释放出去。过水的时候,放射性物质将在一定程度上被降低;同时工作人 员将一直在排气筒的出口观测放射性物质的数量。
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Thursday, March 17, 2011
这次核泄漏与切尔诺贝利核泄露有何不同?
福岛核电站的日常运行模式
福岛核电站的日常运行模式
福岛核电站自上世纪70年代初投入运行。该核电站共有六个蒸汽发电机组,利用铀燃料的裂变来产生热能。在燃料棒周围的水加热后转换成蒸汽,驱动蒸汽轮机发 电。反应堆四周由厚重的钢内衬和混凝土组成初级防护罩,周围由弛压水池防护,以免发生反应堆防护容器过热。海水用水泵注入冷凝器,通过降淋方式,使蒸汽冷 却后转换成水后,再泵回核反应堆。
地震造成了怎样的损害
周五的地震切断了系统的电源,海啸还瘫痪了备用的柴油发电机。作为第三备份,蒸汽驱动的汽轮机本该产生足够的电力,驱动水泵将冷却水注入反应罩内。然而控制反应堆运行的电量已经耗尽,只能等待启用新的柴油发电机。报告称2号反应堆的燃料棒因缺水导致暴露。1号反应堆也出现冷却剂泄漏的状况,控制室的辐射水平不断上升。
反应堆可能遭到损坏

目前,在电站周边环境中已经探测到放射性元素铯137,这表明至少有一个反应堆的核心遭到损坏。随着1号反应堆内部的温度不断上升,包裹燃料的锆在水中氧化,产生氢气。这些氢气被排放到二级防护壳中,并在那里不断聚集,最终和氧气发生反应造成了爆炸,摧毁了反应堆外面的二级防护壳。为了使反应堆冷却,工程师们开始向其中注入掺有硼的海水,试图控制裂变反应。
最坏的情况
工程师们需要恢复电力并获得充足的水冷却反应堆。因此,如果他们不能冷却反应堆,铀燃料有可能熔化反应堆封闭罩并泄漏到主防护罩中。核分析专家称,主防护罩并不十分结实,比切尔诺贝利强,但不如三哩岛。
疏散
据统计,当地政府已下令疏散17万人到距离福岛1号核电站半径20公里外的地区,另有大概3万人疏散到距离福岛2号核电站10公里外的地区。两座核电站相距大概10公里。
福岛核电站自上世纪70年代初投入运行。该核电站共有六个蒸汽发电机组,利用铀燃料的裂变来产生热能。在燃料棒周围的水加热后转换成蒸汽,驱动蒸汽轮机发 电。反应堆四周由厚重的钢内衬和混凝土组成初级防护罩,周围由弛压水池防护,以免发生反应堆防护容器过热。海水用水泵注入冷凝器,通过降淋方式,使蒸汽冷 却后转换成水后,再泵回核反应堆。地震造成了怎样的损害
周五的地震切断了系统的电源,海啸还瘫痪了备用的柴油发电机。作为第三备份,蒸汽驱动的汽轮机本该产生足够的电力,驱动水泵将冷却水注入反应罩内。然而控制反应堆运行的电量已经耗尽,只能等待启用新的柴油发电机。报告称2号反应堆的燃料棒因缺水导致暴露。1号反应堆也出现冷却剂泄漏的状况,控制室的辐射水平不断上升。反应堆可能遭到损坏

目前,在电站周边环境中已经探测到放射性元素铯137,这表明至少有一个反应堆的核心遭到损坏。随着1号反应堆内部的温度不断上升,包裹燃料的锆在水中氧化,产生氢气。这些氢气被排放到二级防护壳中,并在那里不断聚集,最终和氧气发生反应造成了爆炸,摧毁了反应堆外面的二级防护壳。为了使反应堆冷却,工程师们开始向其中注入掺有硼的海水,试图控制裂变反应。
最坏的情况
工程师们需要恢复电力并获得充足的水冷却反应堆。因此,如果他们不能冷却反应堆,铀燃料有可能熔化反应堆封闭罩并泄漏到主防护罩中。核分析专家称,主防护罩并不十分结实,比切尔诺贝利强,但不如三哩岛。疏散
据统计,当地政府已下令疏散17万人到距离福岛1号核电站半径20公里外的地区,另有大概3万人疏散到距离福岛2号核电站10公里外的地区。两座核电站相距大概10公里。
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