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夏之音  
蓝色小屋 幽然我思  
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夏子
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【随笔感想(九)】
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【随笔感想(一)】
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【我的美食(一)】
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为什么我不担心日本核电站(麻省理工博士)ZT
   

 

按:日本核泄漏事故生后,美国麻省理工学院科技政策与产业发展中心的博士Josef Oehmen撰写了一篇题为什么我不担心日本的核的文章,以相通俗的话语了核安全问题,在网上流甚广。

文章作者Josef Oehmen出声明:本文原是他发给在日本家人的email他表弟布在自己的博客上后,得以病毒性播。Josef特地声明他本人并非核电专家或工程此文主要为读者提供更多资讯以下文章正文:

我在里写下些文字,是大家在日本生的事情——核反堆的安全问题,感到放心。事实严重,但是已在控制范内。西很!但是你完之后,你会比世界上任何者都明白核反堆究竟是怎么回事

核泄漏确经发生,但是在将来不会有任何著的泄漏。

著泄漏大概会是个什么程度?打个比方,可能比你乘坐一趟行,或是喝下一杯自本身具有高程度自然射地区的啤酒,所受到的射要多一些。

了自从地震生以来的所有新闻报道。可以几乎没有一篇是准确或是无的(当然也可能是因地震生之后在日本的通讯问题)。关于没有一篇是无,我并不是指那些有反核立的采访在也挺常的。我指的是其中大量的关于物理和自然律的错误,及大量于事错误——可能是因写稿子的人本身并不了解核反堆是如何建造和运的。我读过一篇来自CNN3页长度的道,每一个段落都至少包含一个错误

接下来我会告大家一些关于核反堆的基本原理,然后解目前正在生的是什么。

站的反堆属于沸水反Boiling Water Reactors),BWR。沸水反堆和我用的蒸汽锅类似。核燃料行加,水沸后汽化,然后蒸汽驱动流,蒸汽冷却后再次回到液,再把些水送回核燃料处进行加。蒸汽内的温度通常大250氏度。

上文提到的核燃料就是氧化。氧化是一种熔点在3000氏度的陶瓷体。燃料被制作成小柱(想像一下就像木尺寸的小柱)。些小柱被放入一个用锆锡合金(熔点2200氏度)制成的桶,然后密封起来。就是一个燃料棒(fuel rod)。然后些燃料棒被放到一起一个更大的元,接着些燃料元被放入反堆内。所有的些,就是一个核反堆核心(core)的内容。

锆锡合金外壳是第一层护罩,用来将具有放射性的核燃料与世隔

然后,核心被放入力容器中,也就是我之前提到的蒸汽的比力容器是第二层护罩。是一个结实的大设计用于容一个温度可能达到数百氏度的核心。在核心降温措施恢复前,力容器起到一定的保作用。

一个核反堆的所有的硬件”——力容器,各种管道,,冷却水,被封装到第三层护罩中。第三层护罩是一个完全密封的,用最固的和混凝土制成的非常厚的球体。第三层护罩的设计,建造和测试只是了一个目的:当核心完全熔融将其包裹在其中。实现这个目的,在力容器(第二层护罩)的下方,造了一个非常巨大厚的混凝土大碗,一切都在第三层护罩的内部。这样设计就像是抓住核心。如果核心熔融,力容器爆裂(并且也最融化的),个大碗就可以装下融化了的燃料及其他一切。个大碗设计融化的燃料能向四周开,从而实现

在第三层护罩的周包裹的是反堆厂房。反堆厂房是一个将各种吹雨打住的外壳(也是在爆炸中被坏的部分,我稍后再)。

第一核1号机确是通用气的Mark I型沸水堆。新里露出筋的部分是最外部的厂房,里面的安全壳应该没事。

核反的一些基本原理

燃料通核分裂量。大的原子分裂成更小的原子,这样量及中子(构成原子的一种粒子)。当中子撞另外一个原子,就触分裂,生更多的中子并一直继续下去。就是核裂式反 在的情况是,当一堆燃料棒凑在一起就会很快过热,然后在45后就会致燃料棒融化。但是得指出的是,在核反堆内的燃料棒是绝对不可能致像原子的核爆炸的。制造一原子弹实际上是相当困的(不信你可以去问问伊朗)。当年切尔诺贝利的情况是,爆炸是由于大量的积攒气爆炸然后摧了所有的罩,接着将大量的融化的核心洒到了外界(就像一脏弹)。这样的情况什么在日本没有生,及什么不会生,请继续看下面。

了控制式反生,反堆操作会用到控制棒。控制棒可以吸收中子,从而瞬停止式反。一个核反堆是这样设计的:当一切正常运转时,所有的控制棒是不会用到的。冷却水会在核心量的同时带量(并蒸汽和力),并且在常250氏度的运温度下多余地。

而挑在于将控制棒插入并停止式反后,核心依然在量。元素的式反停止,但是在元素的核裂变过程中会生一些具有放射性的副品,比如和碘同位素,些元素的放射性同位素会最变为更小的原子,然后失去放射性。在些元素的衰变过程中,也会量。因不会再从元素中生(在控制棒插入之后元素就停止衰了),所以它的数量会越来越少,然后在衰变结束的程中,大几天时间内,核心就会最冷却下来。

目前痛的就是些余如此,所以操作员们只能退到深防御中更一切,无看起来多么不可思,但却是反堆操作的培的一部分——从日常运到控制一个要融化的核心。

于是在候外界开始谈论可能生的核心熔融。因到了最后,如果冷却系无法恢复,核心就一定会融化(在几个小或是几天内),然后最后一线——第三层护罩及罩内的大碗,就将受考

但是此最重要的任是在核心持升温控制住,并且确保第一层护罩(燃料棒的锆锡合金外壳),及第二层护罩(力容器)能保持完整并尽可能多工作一段时间,从而工程师们有足时间修好冷却系

既然核心冷却是那么重要的事情,因此反堆内实际上有多个冷却系(反水清,衰降温系,反堆核心隔离冷却系用水冷系,及急核心冷却系)。而究竟哪一个失效了或是没有失效在此无法得知。

所以想像一下,一个在炉子上的,持地,慢慢地在行加。操作在采取各种手段去消除其中的量,但是内的力在持上升。于是当之急是保住第一层护罩(熔点2200氏度的锆锡合金),及第二层护——力容器。而了保住第二层护罩,其中的力就需要时进放。因放是一件重要的事,所以反堆共有11个用于力的阀门。操作开始通过时地旋松阀门力容器内的力。此时压力容器内的温度是550氏度。

就是关于射泄漏道开始的刻。我在上文中解什么力的同时实际上会放第二放射性物(主要是N-16),及什么这样做其毫无危。放射性氮元素和氩对于人健康没有威

就在旋松阀门程中,生了爆炸。爆炸生在第三层护罩外部,反堆厂房内。反堆厂房不具有隔放射性物的功能。然目前并不清楚到底生了什么,但是是一个很有可能的景:操作决定让压力容器内的蒸汽放到厂房内,而不是直接到厂房外部(这样可以放射性元素有更时间用于衰)。而问题在于,由于核心内的高温,水分子会分解氧和——一种易爆混合气体,于是也确在第三层护罩外爆炸了。史上也曾一次似的爆炸,不是在力容器内(因为压力容器没有设计好并且操作失),致了切尔诺贝利事件。而福站不会有这样问题氧混合气体是在设计需要考的一个巨大问题,因此反堆在建造就考到了不能让这样的爆炸生在罩内部。如果在罩外部爆炸了,然也不是想中的状况但是可以接受,因即使爆炸了也不会对护生影响。

因此,在阀门被旋松力得以控制。而在的问题时,如果水一直沸,那么水位就会持下降。核心大概被几米深的水覆盖,使得其能在空气中暴露前持几个小或几天。而一旦没有水覆盖,那么暴露的燃料棒就会在45后达到其2200氏度的熔点。而这样就会致第一层护罩,燃料棒的锆锡合金外壳融化。

这样的事情正在开始生。冷却系无法在燃料棒开始融化前恢复运,不燃料棒中的核燃料此依然是完好的,包裹燃料的锆锡合金外壳已开始融化。而目前正在生的,就是一些和碘同位素开始随着放出来的蒸汽,泄漏到反堆外。最重的问题——燃料,目前依然是受控的,因氧化的熔点在 3000氏度。目前已的是,检测到有一部分和碘同位素随着蒸汽泄漏到了大气中。

似乎是一个启“B的信号。通在大气中检测到的和碘同位素,操作可以确某一根燃料棒的外壳(第一层护罩)已存在破“A在于恢复某个常冷却系什么划失目前并不清楚,而一种可能性是海冲走或是染了所有用于冷却系纯净水。

用于冷却系水是非常纯净的,去除了所有的水。使用纯净水的原因在于:纯净水很大程度上不会被激活,因此可以保持相射。而如果是水,那么更容易捕中子,得更加具有放射性。不会影响到核心——核心不会被冷却水影响。但是会使得操作难处些具有度放射性的活化水。

但是“A——无法冷却,并且也没有外的纯净水。因此“B被启。而就是目前正在生的:

了避免核心融化,操作开始使用海水来冷却核心。我不是十分清楚,他是用海水浸泡住力容器(第二层护罩),是淹住反堆外壳(第三层护罩)。不过这个不是我们现在要讨论的。

要点在于核燃料在确冷却下来了。因为链式反早就已停止,所以目前只有非常少量的余生。已使用了的大量冷却水可以些余。因是注入了大量的水,所以目前核心已无法再生足量去大幅度提升力。并且,海水中加入了硼酸。硼酸是一种液体控制棒。无论发生什么的衰,硼都可以捕获产生的中子并一步加速核心的冷却。

站曾十分接近核心融化。但是,目前最坏的情况已被避免:如果没有将海水注入,那么操作就只能继续旋松阀门力。第三层护罩必完全密封,以避免其中生的核心融化泄漏出任何的放射性物,然后会经过一段等待期,等待罩内的裂品完成衰,所有的放射性粒子会附着在罩内壁。冷却系会被恢复,融化的核心也会冷却至一个可控的温度。罩内部会被清理。然后需要做一棘手肮脏的事情——将融化了核心移出,将凝固了的燃料棒及燃料一地装入运装置,运送到核理厂理。根据坏状况,核站的这块区域需要行修理或是底拆除。

核反堆内的第一放射性物就是燃料棒中的元素,及放射性副和碘同位素。些物都在燃料棒内部。

而除此之外,存在第二放射性物生于燃料棒外部。而首先需要明的是,些外部的放射性物的半衰期都非常短,意味着它会在很短的时间内衰变为没有放射性的物很短的意思就是几秒。所以即使这类放射性物放到自然境中,它也是毫无危害的。什么呢?因就在你“R-A-D-I-O-N-U-C-L-I-D-E”几秒内,这类就衰到完全不具有放射性了。这类放射性物就是氮-16N-16),也就是氮气(构成大气的气体之一)的具有放射性的同位素。另外就是一些稀有气体比如。但是些物是如何生的呢?当原子裂变时,会生一个中子。大部分的些中子都会撞到其他的原子,由此式反就一直持续发生。但是其中的一些会离开燃料棒并撞到水分子,或是冷却水中的空气。然后,一个不具有放射性的元素就会个中子,并得有放射性。而就如前文所述,在数秒内它就会衰到它本来的面目。

上面所描述第二的放射性物在我接下来要讨论的核泄漏中非常重要。

 

日本核危机示意

度及危害示意

到底生了什么

接下来我会着去总结目前的主要事。冲站的地震的威力是核设计时所能承受的威力的五倍(里氏震的放大倍数是数关系,所以8.9地震的威力是8.2,即核站的设计抗震威力的5倍,而不是0.7的差异)。所以我首先日本的工程技水平喝彩,至少一切目前是保下来了。

8.9地震冲,所有的反堆就自了。在地震开始后的数秒内,控制棒就插入到了核心内,式反即刻中止。而此,冷却系就开始走余些余相当于反堆正常运转时产生的3%量。

地震摧了核反堆的外部力供。而是核反堆能遇到的最重的故障之一,因此,在设计核反堆的用系统时站停是一种被高度关注的可能性。因核反堆的冷却需要力以持运。而反堆关后,核站本身就不能生任何力。

在地震生后的一小内一切情况是平的。为紧急情况而准的多柴油发电机中的一冷却提供了所需的力。然后海来了,比核设计时料的模要更巨大的海,摧了所有的柴油发电

设计,工程师们所遵循的一个哲学就是深防御意味着你首先需要了你能想象到最灾的情况设计措施,然后了你得可能绝对不会生的子系故障设计方案,以确保即使这样的可能绝对不会生的故障生后,核站依然可以安全。而一巨大的摧所有柴油发电的海就是这样的一种极端情况。而所有的防的底线就是前面提到的第三层护罩,将一切可能生的最糟糕情况——控制棒插入或者未插入,核心融化或者未融化——于其中。

当柴油发电被冲走后,反堆操作将反堆切到使用池。池被设计为备用方案的用方案,用于提供冷却系8个小所需的力,并且也确完成了任

而在八个小内,需要堆找到另外一种供措施。当地的输电被地震摧。柴油发电也已被海冲走。所以最后通运来了移式柴油发电机。

整个事件从一刻起开始得糟糕。运来的柴油发电机无法接到站(因接口不兼容)。所以当池耗尽后,余就无法再被走。

个点上反堆操作开始按照冷却失灵理。深防御中的更。理上供不至于底失效,但是现实如此,所以操作员们只能退到深防御中更一切,无看起来多么不可思,但却是反堆操作的培的一部分——从日常运到控制一个要融化的核心。

于是在候外界开始谈论可能生的核心熔融。因到了最后,如果冷却系无法恢复,核心就一定会融化(在几个小或是几天内),然后最后一线——第三层护罩及罩内的大碗,就将受考

但是此最重要的任是在核心持升温控制住,并且确保第一层护罩(燃料棒的锆锡合金外壳),及第二层护罩(力容器)能保持完整并尽可能多工作一段时间,从而工程师们有足时间修好冷却系

既然核心冷却是那么重要的事情,因此反堆内实际上有多个冷却系(反水清,衰降温系,反堆核心隔离冷却系用水冷系,及急核心冷却系)。而究竟哪一个失效了或是没有失效在此无法得知。

所以想像一下,一个在炉子上的,持地,慢慢地在行加。操作在采取各种手段去消除其中的量,但是内的力在持上升。于是当之急是保住第一层护罩(熔点2200氏度的锆锡合金),及第二层护——力容器。而了保住第二层护罩,其中的力就需要时进放。因放是一件重要的事,所以反堆共有11个用于力的阀门。操作开始通过时地旋松阀门力容器内的力。此时压力容器内的温度是550氏度。

就是关于射泄漏道开始的刻。我在上文中解什么力的同时实际上会放第二放射性物(主要是N-16),及什么这样做其毫无危。放射性氮元素和氩对于人健康没有威

就在旋松阀门程中,生了爆炸。爆炸生在第三层护罩外部,反堆厂房内。反堆厂房不具有隔放射性物的功能。然目前并不清楚到底生了什么,但是是一个很有可能的景:操作决定让压力容器内的蒸汽放到厂房内,而不是直接到厂房外部(这样可以放射性元素有更时间用于衰)。而问题在于,由于核心内的高温,水分子会分解氧和——一种易爆混合气体,于是也确在第三层护罩外爆炸了。史上也曾一次似的爆炸,不是在力容器内(因为压力容器没有设计好并且操作失),致了切尔诺贝利事件。而福站不会有这样问题氧混合气体是在设计需要考的一个巨大问题,因此反堆在建造就考到了不能让这样的爆炸生在罩内部。如果在罩外部爆炸了,然也不是想中的状况但是可以接受,因即使爆炸了也不会对护生影响。

因此,在阀门被旋松力得以控制。而在的问题时,如果水一直沸,那么水位就会持下降。核心大概被几米深的水覆盖,使得其能在空气中暴露前持几个小或几天。而一旦没有水覆盖,那么暴露的燃料棒就会在45后达到其2200氏度的熔点。而这样就会致第一层护罩,燃料棒的锆锡合金外壳融化。

这样的事情正在开始生。冷却系无法在燃料棒开始融化前恢复运,不燃料棒中的核燃料此依然是完好的,包裹燃料的锆锡合金外壳已开始融化。而目前正在生的,就是一些和碘同位素开始随着放出来的蒸汽,泄漏到反堆外。最重的问题——燃料,目前依然是受控的,因氧化的熔点在 3000氏度。目前已的是,检测到有一部分和碘同位素随着蒸汽泄漏到了大气中。

似乎是一个启“B的信号。通在大气中检测到的和碘同位素,操作可以确某一根燃料棒的外壳(第一层护罩)已存在破“A在于恢复某个常冷却系什么划失目前并不清楚,而一种可能性是海冲走或是染了所有用于冷却系纯净水。

用于冷却系水是非常纯净的,去除了所有的水。使用纯净水的原因在于:纯净水很大程度上不会被激活,因此可以保持相射。而如果是水,那么更容易捕中子,得更加具有放射性。不会影响到核心——核心不会被冷却水影响。但是会使得操作难处些具有度放射性的活化水。

但是“A——无法冷却,并且也没有外的纯净水。因此“B被启。而就是目前正在生的:

了避免核心融化,操作开始使用海水来冷却核心。我不是十分清楚,他是用海水浸泡住力容器(第二层护罩),是淹住反堆外壳(第三层护罩)。不过这个不是我们现在要讨论的。

要点在于核燃料在确冷却下来了。因为链式反早就已停止,所以目前只有非常少量的余生。已使用了的大量冷却水可以些余。因是注入了大量的水,所以目前核心已无法再生足量去大幅度提升力。并且,海水中加入了硼酸。硼酸是一种液体控制棒。无论发生什么的衰,硼都可以捕获产生的中子并一步加速核心的冷却。

站曾十分接近核心融化。但是,目前最坏的情况已被避免:如果没有将海水注入,那么操作就只能继续旋松阀门力。第三层护罩必完全密封,以避免其中生的核心融化泄漏出任何的放射性物,然后会经过一段等待期,等待罩内的裂品完成衰,所有的放射性粒子会附着在罩内壁。冷却系会被恢复,融化的核心也会冷却至一个可控的温度。罩内部会被清理。然后需要做一棘手肮脏的事情——将融化了核心移出,将凝固了的燃料棒及燃料一地装入运装置,运送到核理厂理。根据坏状况,核站的这块区域需要行修理或是底拆除。

站会回到安全状并始安全。

日本于第4级别INES急状:核站内事故。这对站的公司是件糟糕事情,其他人来没什么影响。

时释放了一些放射性物。包括非常小量的和碘同位素。如果在你正好坐在出口上,那么你可能需要考戒烟使得你的期望寿命从前。和碘同位素会被入海水,然后就不会再检测得到。

第一层护罩出了一些坏,意味着一定数量的和碘同位素也被放到了冷却水中,但是不会有或是其他什么脏东西(因氧化不溶于水)。在第三层护罩内有用于化水的装置,些具有放射性的和碘同位素会在那里被去除并且存储为料。

用于冷却的海水会在一定程度上被活化。但是因控制棒已完全插入,所以式反是不会生的。就意味着主要的核反没有生,因此也就不会加海水的活化。式反应过程的副物(和碘同位素)在段也基本上消失殆尽。这进一步减了海水的活化。因此最坏情况就是:用于冷却的海水中会具有一定程度的放射性,但是些海水也同由内部化装置理。

会用正常的冷却水取代海水。

堆核心会需要行拆除并运到理厂,就像通常的燃料更

燃料棒和整个核站需要底安全检查,以避免潜在的危通常需要45年。

全日本的核站的安全防行升,以确保它可以抵抗住9地震及随之而来的海(甚至更糟糕的情况)。

认为著的问题是随后的全国供。日本的55座反堆中的11座已全部关并等待检查直接减少全国20%的核电电力,而全国30%力靠核。我目前没有去考日本国内其他核站可能生的事故。短缺的力需要依靠天然气发电站供,而站通常只是在供高峰用于急。我不是十分清楚日本国内的石油、天然气和煤的能源供应链,及港口、油厂、存及运在此次地震中遭受了怎失。些都会电费增加,及用高峰和重建力短缺。

一切只是更大的问题的一部分。灾后急需要解决避所,用水、食物、医、运、通讯设施等一系列问题,当然也包括力供。在一个供应链倾斜的代,所有的域中我都会遇到挑

有人推荐这篇文章让我看看。文章然很,但我一字不漏地读完了。因为写的通俗易懂,即使不懂什么核反应堆、核爆炸等,看了这篇文章大致也明白了三分,也放心了多。所以转贴上来和大家一起分享。如果愽友们感兴趣的话,也可花几分钟读一读,读后或许会减少一分紧張情绪。

 

 
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