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2023
污染
危害
我国
应该
处理
核污染的危害及我国应该对核危害的处理
专业:应用化学班级:120231学号:20231112023113
姓名:裴松
核能源已日益成为当今世界的主要能源,在所有能源中所占的比例也越来越大。在法国占到80%,在美国占到30%,越来越多的国家正在大力开展核能源,在未来的时代,核能源会成为世界的主导能源。正是因为核能源的高能、清洁等优点,核能在世界上的利用已越来越广泛,然而,核能的利用因为方式的不同,也给人类带了利与弊。去年发生在日本的一系列的事件就像一场电影,情节曲折,变化多端。首先是地震,然后是海啸,然后是核泄漏事件,此次核泄漏事故后产生的放射污染相当于日本广岛原子弹爆炸产生的放射污染的20230倍,带给日本乃至全世界的影响都是巨大的。此次的核泄漏,让全世界的人们重新地定位核能源。
核污染是指由于各种原因产生核泄漏甚至爆炸而引起的放射性污染。其危害范围大,对周围生物破坏极为严重,持续时期长,事后处理危险复杂。
七十年代爆发的两次石油危机向人们敲响了警钟。依靠廉价石油开展经济的时代一去不复返了,能源危机已成为世界瞩目的大问题。随着能源危机的加深,人们越来越清醒地认识到依赖石油的脆弱性。于是,确保石油的稳定供应,大力推行节能方案,积极开发新能源,成为世界各国政府制订能源政策的笼本点。在遥远的将来,从太阳能、地热能、风能,潮汐能等取之不尽的能源中获得能量当然是可能的。但如何完成能源过渡,明显地,核能源的兴起与开展更好地解决了能源短缺的局面,它的兴起,是高科技开展的必然结果,也是社会开展的趋向。
1938年人类第一次发现重核裂变现象,1942年第一个实验反响堆诞生于美国,那是为了制造原子弹。第二次世界大战结束后,和平利用核能提到议事日程上来。1954年苏联建成了世界第一座试验性核电站,功率为5mw。此后,特别是60~70年代核电高速开展。除了热中子堆外,快中子堆和可控热核反响的研究也都同时开始,并很快就取得了一批重要结果,至此之后,核能源的利用进入了高速开展的时期。
核污染主要指核物质泄露后的遗留物对环境的破坏,包括核辐射、原子尘埃等本身引起的污染,还有这些物质对环境的污染后带来的次生污染,比方被核物质污染的水源对人畜的伤害。
1986年4月26日凌晨1时30分,在苏联白俄罗斯-乌克兰大森林地带东部的切尔诺贝利核电站第4号机组发生的一次反响堆堆心毁坏、局部厂房倒塌的灾难性事故。当场造成31人死亡,大量强辐射物质泄漏。俄罗斯大约4300个城镇和村庄坐落在切尔诺贝利核电站事故后遭受放射污染的区域。在布良斯克和卡卢加地区,来自私人农场的蔬菜和家畜的放射性水平大约有13%不正常。外漏放射性污染不仅影响苏联大片地区,还涉及瑞典、芬兰、波兰等国,成为引起世界震动的一次核电站事故。截止2023年,还有超过150万俄罗斯人住在受切尔诺贝利核电站事故污染的土地上,其中有人还在吃受放射性污染的食物。联合国卫生机构评论说,大约9300人可能死于由放射性污染引起的癌症。
由于这次事故,核电站周围30公里范围被划为隔离区,附近的居民被疏散,庄稼被全部掩埋,周围7千米内的树木都逐渐死亡。在日后长达半个世纪的时间里,2023公里范围以内将不能耕作、放牧;2023年内20230公里范围内被禁止生产牛奶当年发生事故后的切尔诺贝利核电站。不仅如此,由于放射性烟尘的扩散,整个欧洲也都被笼罩在核污染的阴震中。临近国家检测到超常的放射性尘埃,致使粮食、蔬菜、奶制品的生产都遭受了巨大的损失。核污染给人们带来的精神上、心理上的不安和恐惧更是无法统计。
事故后的7年中,有7000名清理人员死亡,其中1/3是自杀。参加医疗救援的工作人员中,有40%的人患了精神疾病或永久性记忆丧失。时至今日,参加救援工作的83.4万人中,已有5.5万人丧生,七万人成为残疾,30多万人受放射伤害死去。
2023年3月11日下午,日本东部海域发生里氏9.0级大地震,并引发海啸。位于日本本州岛东部沿海的福岛第一核电站停堆,且假设干机组发生失去冷却事故,3月12日下午,一号机组发生爆炸。3月14日,三号机组发生两次爆炸。日本经济产业省原子能平安保安院成认有放射性物质泄漏到大气中,方圆假设干公里内的居民被紧急疏散(疏散范围一直在扩大)。
在日本大地震引发福岛第一核电站发生爆炸并导致放射性物质泄漏后,德国数万人示威要求关闭核电站。总理默克尔12日晚宣布,德国将全面检查境内17座核电站的平安标准。
12日,在德国西南城市斯图加特郊外,大约6万名示威者手拉手组成人墙,绵延近45公里,直到内卡韦斯特海姆核电站门前,要求立即关闭所有核电站。
美联社说,这次集会活动筹划已久,日本核电站发生泄漏后,集会者猛增。
默克尔12日晚在总理府召开有外交部长韦斯特韦勒,环境、自然资源保护和核能平安部长勒特根和内政部长弗里德里希参加的紧急会议。她在会后举行的新闻发布会上说,“日本发生的事情对世界是一个转折点〞,核电站事故发生在日本这样一个拥有最高平安标准的国家,德国也不可能像以往一样照常运营核电站,必须全面检查核电站的平安标准。
默克尔说。“核电站平安和保护人身平安始终是最高主旨。〞
德国联邦议院202223年2023月通过了政府有关延长核电站运营期限的方案,现有的17座核电站的运营期限将平均延长12年。由此,德国关闭最后一座核电站的时期将由2023年左右,推迟到大约2035年。
台湾严密监控环境辐射变化
台湾原子能事务主管部门负责人谢得志13日表示,日本福岛核电站12日发生放射性物质泄漏,台湾未受到影响。
谢得志表示,由于福岛境内风向是由西向东吹往太平洋方向,而不是吹往台湾方向,因此台湾不会受到放射性物质影响。全台30个辐射监测中心的数据目前都正常。
据悉,台湾当局将继续加强环境辐射侦测,严密监控环境辐射变化情况,确保民众平安。
当天,台湾当局召开“重大灾害因应作为研讨会〞,研究如何应对日本地震海啸事件。台当局领导人马英九在会上表示,日本发生有史以来最大的地震,带来海啸、火灾与核电厂意外事故,形成复合式的灾害,造成的冲击与影响非常重大。台湾也处于环太平洋地震带,必须提高警觉。
他表示,面对这种复合式的灾难,必须重新检讨台湾重大灾害防救机制,做好准备,并密切关注大地震对日本经济的影响以及是否会对台湾产生连锁影响。
作为现代史上最为重大的核电站事故,1986年发生在前苏联的切尔诺贝利核电站爆炸事故造成的破坏之大、对人们健康危害之深,导致人们在相当时间内谈“核〞色变,核污染成为“看不见的魔鬼〞。从这起重大灾难中,人们可以清晰而具体地了解到核电站损坏后会有哪些污染的途径及风险。
日本福岛核电站泄露事件给我们泼了一盘冷水,在核能源利用越发广泛的时候,我们应该认识到核平安方面的问题。日本福岛核电站泄露给我们上了一节核能源平安利用的课。在天灾不可挡的情况下,我们应该怎样采取措施去应急核事故的发生,怎样地在最短的时间制定应急方案,把损失伤害降为最低,这些都应该是我们在福岛核电站事件中启发到的。启示一:尽快建立中国核电平安监督制度
福岛第一和第二核电站此前也屡次发生事故。第一核电站1978年曾经发生临界事故,但事故一直被隐瞒至202223年才公之于众。2023年,6号机组曾发生放射性物质泄漏事故。202223年,东京电力公司成认,从1977年起在对下属3家核电站的定期检查中篡改数据,隐瞒平安隐患。其中,福岛第一核电站1号机组反响堆主蒸汽管流量计测得的数据曾在1979年至1998年间先后28次被篡改。因此要做到核电的平安,必须做到以下两点,一是有第三方的核电平安监督。二是核电信息公开透明。
启示二。我国的核电主力堆型开展平安压水堆。
压水堆相对沸水堆,可用的平安手段更多,自然也就更平安。我国商业化的核电站根本都是压水堆电站。这些电站用于防止核泄漏有三重屏障:(1)燃料棒包壳,(2)反响堆压力容器,(3)平安壳。因此,压水堆有两个回路,所有放射性均封闭在一回路中,两个回路完全隔离开,再加上压水堆核电站在放射性物质和环境之间的三道稳固屏障,放射性不会泄露扩散。目前,在我国压水堆核电技术已相当成熟,具有较好的平安性。
启示三:催生我国核电跨越二代进入三代
日本大地震对核电站的影响尚待评估。我国在建核电站采用“非能动〞平安系统的第三代核电技术,比福岛核电站的二代技术更平安,不存在启用备用电源带动冷却水循环散热的问题。第三代核电技术不需要交流电源和应急发电机。我国正在沿海建设并将向内陆推广的第三代ap202300核电技术采用“非能动〞平安系统,就是在反响堆上方顶着多个千吨级水箱,一旦遭遇紧急情况,不需要交流电源和应急发电机,仅利用地球引力、物质重力等自然力就可驱动核电厂的平安系统,巧妙地冷却反响堆堆芯,带走堆芯余热,并对平安壳外部实施喷淋,从而恢复核电站的平安状态。第三代ap202300核电堆芯熔毁概率大大降低,达2023-7/堆年,与二代核电技术相比,平安性提高20230倍。启示四:外部救援---建立应急联动机制
目前我国虽然核电站众多,但是堆型众多,所属公司之间交流甚少。如果某个核电站发生事故,能否组织其他核电站有序有效的救援,仍然是一个比较严峻的问题。归属不同公司的各核电站之间也应加强横向联系,尤其要建立应急联动机制,目前我国还缺乏这方面机制,需要在国家层面加以推动。启示五:制定切实可行的应急预案
我国核电设施一定要事先制定切实可行的应急预案。在平安运行的时候,就要提前做好一旦发生紧急事故如何处理,对可能发生的各种紧急事故都要分别做好处理预案,并且要在一定时间段内进行必要的演习,以防止一旦发生紧急事故而束手无策,防范于未然。
福岛核泄漏事件已经成为历史,我们应该做的是了解它背后带给我们的启示,科技的开展是人类前进的方向,人类的能源之路应该走得更为平安,更为长远。
第二篇:核泄露的危害核泄露的危害
随着核泄漏与核辐射事件的扩大,毫希、微希等种种稀奇古怪的单位频频出现在新闻主播的口中和普罗群众的议论中,但这些单位究竟有怎样的代表意义,公众并不知晓。但不洞悉其定义和量级,也就无法真正把握核泄漏事故的程度和性质。
什么是希沃特——有些绕口的标准译名
在放射医学和人体辐射防护中,辐射剂量的单位有多种衡量模式和计量单位。较为完整的衡量模式是“当量剂量〞,是反映各种射线或粒子被吸收后引起的生物效应强弱的辐射量。其国际标准单位是sievert,标准译名为希沃特,也译为希伏特、西弗(台译),其得名于瑞典生物物理学家rolfmaximiliansievert,英文简记作sv,中文简称为希,定义是每公斤(千克、kg)人体组织吸收1焦耳(j),为1希沃特。
希沃特是个非常大的单位,因此通常使用毫希沃特(msv),1msv=0.001sv。此外还有微希沃特(μsv),1μsv=0.001msv。不过,在此次新闻传播中,微希伏、毫希伏的叫法被大量运用。我们也不得不从众。衡量用单位辐射需要用微希伏/小时,或毫希伏/年等单位。衡量辐射剂量对人伤害情况,需要用当地的每小时单位辐射乘以所处的时间。
此外还有一些老的计量单位,如伦琴等,虽其衡量模式不同,但如粗略简化的话也可直接换比方下:1伦琴/拉德(rad)/雷姆(rem)=2023毫希,1戈瑞(gray或gy)=1希。[详细]
人类一直生活在辐射环境中——你的电视可能就是辐射源
我们生活的现代世界里有着各种各样的电磁辐射,从 、微波炉、高压线到电视台播送台的信号塔。但鲜为人知的是,我们一直生存的自然环境,同样有着逃不掉的核辐射或电离辐射,