安全利用核能 照亮美好未来

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核能利用与环境保护

核能利用与环境保护

核能利用与环境保护在当今世界,能源问题一直是全球关注的焦点。

随着经济的发展和人口的增长,对能源的需求不断攀升。

传统的化石能源不仅储量有限,而且在开采和使用过程中会对环境造成严重的污染和破坏。

在这种背景下,核能作为一种高效、清洁的能源,逐渐受到人们的重视。

然而,核能利用也并非毫无风险,它在为人类带来巨大利益的同时,也给环境保护带来了一系列挑战。

核能,简单来说,是通过核反应从原子核释放的能量。

核能的利用主要有两种方式:核裂变和核聚变。

目前,商业运行的核电站主要采用核裂变技术,通过控制链式反应来产生热能,进而转化为电能。

与传统的火力发电相比,核能发电具有许多显著的优点。

首先,核能的能量密度极高,少量的核燃料就能产生巨大的能量。

这意味着核电站所需的燃料量相对较少,减少了运输和储存的压力。

其次,核能发电不会产生像二氧化碳、二氧化硫等温室气体和污染物,对缓解全球气候变化和改善空气质量有着重要意义。

此外,核能发电的稳定性较高,不受气候、季节等因素的影响,能够为电网提供稳定的电力供应。

然而,核能利用也存在一些不容忽视的问题。

首先是核废料的处理。

核电站在运行过程中会产生大量的放射性废料,这些废料具有极高的放射性和毒性,需要妥善处理和存放。

目前,对于高放射性废料的长期处置方法还没有完全成熟的解决方案,这是核能发展面临的一个重大挑战。

其次是核事故的风险。

尽管核电站在设计和运行中采取了多重安全措施,但仍然存在发生核事故的可能性。

例如,切尔诺贝利和福岛核事故给当地的生态环境和居民健康带来了极其严重的影响,让人们对核能的安全性产生了担忧。

此外,核电站的建设和退役也需要耗费大量的资金和资源。

为了实现核能的安全、可持续利用,我们需要采取一系列措施来加强环境保护。

在核废料处理方面,应加大科研投入,开发更加安全、有效的处理技术。

例如,研究如何将放射性废料进行固化和封装,使其放射性衰减到安全水平;探索深埋地下或送入太空等长期处置方案。

携手核安全演讲稿

携手核安全演讲稿

携手核安全演讲稿尊敬的各位嘉宾、亲爱的同事们:大家好!今天,我非常荣幸能够在这个重要的场合为大家做一次关于核安全的演讲。

我们的主题是“携手核安全”。

核能作为一种高效、清洁的能源形式,被广泛应用于各个国家。

然而,核能的发展与应用伴随着一系列的安全隐患。

核事故不仅会直接威胁到人们的生命财产安全,还可能造成长期的环境污染和健康风险。

因此,加强核安全是所有核能使用国家的共同责任。

首先,让我们来审视一下核安全的现状。

近年来,国际社会对核安全的重视程度逐渐提高,各国都加大了核安全管理的力度,签署了一系列国际协议和公约,建立了相应的法律法规体系。

核安全体系的建设也取得了一些积极进展,包括建立了核安全监管机构,加强了核能设施的安全防护措施等。

然而,核安全形势依然严峻,核安全事故的发生频率虽然不高,但一旦发生,其后果将是灾难性的。

针对核安全形势,各国应该采取一种“携手”的合作态度来共同应对挑战。

首先,各国应加强信息交流与分享,共同研究解决核安全问题的有效方法,充分利用各自的专业技术和经验。

通过搭建国际合作平台,加强合作机制建设,不仅可以减少核安全事故的发生概率,也能够提高核设施的安全性能。

同时,各国应加强核材料的安全管理,控制核材料的扩散。

加强国际社会的核安全合作,有效遏制核武器的扩散,为维护世界和平与安全做出积极贡献。

其次,各国政府应制定更加严格的核安全法规,加强对核能设施的监管和安全巡检,确保设施的正常运行。

此外,应对核安全事故进行全面的风险评估,并制定相应的应急预案,提高各环节的应急能力。

对于有核能设施的国家,应注重培育和选拔素质过硬的核安全人才,提高人员的技术操作水平,增加事故处理的能力。

同时,加强与国际机构的合作,吸引国际先进的核安全技术,保持在核安全领域的科技领先地位。

再次,推动全球核安全治理体系的改革和完善也是携手核安全的重要任务。

当前,全球核安全治理面临的挑战更加复杂,需要世界各国共同应对。

各国应进一步加强在国际核能组织、联合国核能机构等多边机构的合作,推动国际核安全标准的统一和提高。

核能发展平衡利用核能与安全考量

核能发展平衡利用核能与安全考量

核能发展平衡利用核能与安全考量近年来,随着全球对能源需求的增长和环境污染问题的日益严重,核能作为一种高效、清洁的能源形式备受关注。

然而,在核能发展的过程中,必须平衡利用核能与安全考量,确保核能的发展可持续并最大程度地避免核灾难。

本文将探讨如何在核能发展过程中综合考虑核能的利用和安全问题。

一、核能的利用核能的利用主要体现在以下几个方面:1.1 能源供应:核能作为一种高效而稳定的能源形式,能够为大规模的工业和生活用电提供稳定的供应。

核电站的建设能够满足电力需求,减少对传统化石能源的依赖和使用。

1.2 温室气体排放减少:核能作为碳零排放的能源形式,不会产生二氧化碳等温室气体,相比于传统化石能源,核能的利用能够有效降低温室气体排放,为应对气候变化贡献力量。

1.3 持续发展:相比于有限的化石能源储量,核能的储量更为丰富。

通过科学技术的不断进步,核能的利用能够实现可持续发展,为长期能源需求提供可靠解决方案。

二、安全考量然而,核能的利用必须充分考虑核能安全问题,以避免核灾难的发生。

2.1 设计和建筑阶段:核电站建设前,必须进行全面而严格的安全评估和规划。

关键设备的设计要符合严格的安全标准,并定期进行维护和更新,以确保技术安全性。

2.2 运营和监管:核电厂必须建立完善的运营管理体系,包括严格的操作规程、事故应急预案等。

同时,政府和监管机构应加强对核电厂的监管,确保其符合安全要求,随时应对突发事故。

2.3 废物处理和核材料安全:核能利用会产生核废物和核材料,对其的安全管理是保证核能发展可持续性的重要方面。

核废物应采取安全的储存措施,并寻求最佳的废物处理方式。

核材料的安全管理也需要遵循国际标准,防止核材料被非法使用或泄露。

三、平衡利用与安全考量核能的发展必须在平衡利用与安全考量之间找到平衡点,以充分发挥核能的优势,在最小化安全风险的前提下实现可持续发展。

3.1 加强科技创新:通过科技创新,可以开发出更先进的核能技术,提高核能的利用效率和安全性。

核能利用安全可持续发展方法

核能利用安全可持续发展方法

核能利用安全可持续发展方法核能是一种广泛应用于发电、医疗、农业和工业等领域的能源形式。

然而,由于核能事故的潜在危险性以及核废料管理的挑战,核能利用的安全性和可持续发展一直是一个备受关注的问题。

在这篇文章中,我们将探讨一些促进核能利用安全可持续发展的方法。

首先,加强风险管理和事故预防是确保核能利用安全的关键步骤。

核能事故的严重性是不容忽视的,如切尔诺贝利和福岛核事故的教训已经深入人心。

为了防止类似的事故再次发生,各国应加强核电厂的安全培训和应急准备,确保设备和系统的运行维护得到及时和有效的监测。

此外,建立国际合作机制,共享关于核事故预防和应对的最佳实践,也是重要的一步。

其次,加强核废料的管理和处理是核能利用可持续发展的另一个关键方面。

核废料对环境和人类健康构成潜在威胁,因此安全和可持续的核废料管理至关重要。

国际社会应加强合作,共同努力寻找长期的核废料处理解决方案。

这可能包括将核废料储存于地下设施中,研发更先进的核废料处理技术,以及开展核废料回收和再利用的研究。

此外,公众对核废料管理的透明度和参与也应得到更多重视,以提高公众对核能利用的信任和理解。

第三,研发和推广更高效、更安全的核能技术是实现核能可持续发展的关键举措之一。

传统的核能技术存在一些缺点,如核燃料的贫化和富集过程会产生大量的放射性废料,而且易核裂变的核燃料在安全性方面存在一定的风险。

因此,研发和推广新一代的核能技术是至关重要的。

这些技术包括钚-铀循环和锂-铅堆等,它们具有更高的核裂变效率和更低的核废料产生率。

此外,研发技术来利用核聚变也是一个重要的研究领域,因为核聚变不仅可获得更多的能源,而且产生的废料更少,并且构成的核反应更为安全。

第四,提高核能知识和公众参与也是核能利用可持续发展的重要方面。

核能技术和应用对公众来说往往是一个敏感和具有争议的话题。

因此,政府和相关企业应主动提供准确的核能知识和信息,加强与公众的沟通,以及开展公众参与活动。

核能的利用和核辐射的安全

核能的利用和核辐射的安全

核能的利用和核辐射的安全核能是一种利用核反应释放出的能量的技术。

它被广泛应用于发电、医疗和科研等领域,但同时也存在着核辐射的安全问题。

本文将探讨核能的利用方式以及核辐射的安全措施。

一、核能的利用1. 核能发电核能发电是当前最常见、最重要的核能利用方式之一。

核能发电利用核裂变或核聚变反应释放出的能量,产生热能,进而驱动蒸汽涡轮发电机组发电。

核能发电的优点在于,相较于化石能源,核能发电不会产生大量的二氧化碳,具有较低的温室气体排放。

然而,核能发电也存在安全风险,如核电站事故可能对环境和人类健康造成严重影响。

2. 核医学核医学是一种利用放射性核素进行诊断和治疗的技术。

核医学常见的应用包括:正电子发射断层显像(PET)用于肿瘤诊断、单光子发射计算机断层显像(SPECT)用于心脏疾病诊断等。

核医学的核素应用具有高灵敏度和高特异性的优势,能够帮助医生准确诊断疾病。

但核素在诊疗过程中产生的辐射需要合理控制和保护,以确保患者和医护人员的安全。

3. 核科研核科研广泛应用于原子能、核物理学、核化学和核工程等领域。

其中,核反应堆是核科研的核心设备,用于研究核裂变和核聚变等重要物理过程。

核科研的发展推动了原子能技术和核工程的进步,促使了核能的更加安全和高效利用。

二、核辐射的安全措施尽管核能的利用具有巨大的潜力和重要意义,但核辐射的安全问题也不容忽视。

合理的安全措施对于保护环境和人类健康至关重要。

1. 核能发电安全措施核能发电厂需要建立完善的安全控制措施,严格遵守国家和国际的核安全标准和法规。

这包括但不限于定期对核电站进行安全评估和改进、开展辐射监测和泄漏防范措施等。

此外,核电站的人员培训和演习也至关重要,以提高应急响应的能力。

2. 核医学安全措施核医学应用中,医护人员需要接受专业培训,掌握对放射性物质的正确使用和处理方法。

同时,核医学设施需要具备合适的辐射防护设备,如铅屏蔽、辐射监测仪器等,以确保患者和医护人员不受过量辐射。

原子能技术对人类社会发展的影响与前景

原子能技术对人类社会发展的影响与前景

原子能技术对人类社会发展的影响与前景随着科技的不断进步,原子能技术作为一种重要的能源来源开始在人类社会中发挥着巨大的作用。

它不仅对环境和经济产生深远影响,同时也对能源安全和可持续发展提供了新的解决方案。

本文将探讨原子能技术对人类社会发展的影响,并展望其未来的前景。

一、能源需求与基础设施建设原子能技术在能源供应方面发挥了重要作用。

作为一种清洁、可持续的能源形式,核能有效减少了对传统化石燃料的依赖,并能够满足不断增长的能源需求。

通过核反应,原子能技术可以产生大量的电能,广泛应用于发电领域。

这不仅为国家提供了可靠的能源供应,也为人们的生活提供了便利。

然而,在建设原子能设施的过程中,需要投入大量的资金和人力资源。

这包括建设核电站、核燃料加工厂和处理核废料的设施等。

因此,国家和地区需要在基础设施建设方面做出长期规划,以确保安全可靠地利用原子能技术。

二、环境保护与可持续发展原子能技术在环境保护方面具有重要意义。

相比于传统化石燃料,核能的发电过程不产生大量的温室气体和空气污染物,有效减少了对环境的影响。

原子能技术还为人类提供了一种清洁、可再生的能源选择,有助于推动可持续发展。

然而,原子能技术带来的核废料处理问题也是一个不可忽视的挑战。

核废料的妥善处置对于环境和人类健康至关重要。

目前,国际社会正在积极寻找解决方案,包括开展废料的再处理和深地贮存。

进一步研究和技术发展将有助于解决核废料问题,确保原子能技术的环境友好性。

三、能源安全与国家利益原子能技术对于能源安全和国家利益具有重要意义。

由于核能技术可以实现自给自足的能源供应,国家能够减少对进口能源的依赖,提高能源安全水平。

此外,拥有先进的原子能技术还将提升国家的综合国力和竞争力。

然而,核能技术的安全性一直是社会关注的焦点。

核泄漏事故的发生会带来严重的后果,对世界各国造成巨大影响。

因此,科学家和工程师们需要不断改进原子能技术的安全性和可靠性,使其更好地满足人类社会对能源的需求。

核能技术的安全问题

核能技术的安全问题

核能技术的安全问题核能技术是一种重要的能源形式,具有高能量密度和稳定的发电能力。

然而,由于核能的特殊性质,核能技术也存在一些安全问题需要引起我们的重视和关注。

本文将对核能技术的安全问题进行探讨和分析。

一、核能技术的重要性核能技术作为一种可再生能源形式,在全球范围内广泛应用于发电、医疗、科研等领域。

核能发电具有低碳、高效、持久等优势,可以为人类解决能源紧缺和环境污染等问题。

然而,随着核能技术的广泛应用,相关的安全问题也开始浮出水面。

二、1.辐射泄漏核能反应堆运转过程中产生的辐射是重要的安全隐患。

一旦发生事故或泄漏,会对人类健康和环境造成严重影响。

如1986年的切尔诺贝利核事故,大量的辐射物质泄漏导致了大面积的污染和人员伤亡。

因此,科学家和工程师们必须采取一系列的安全措施来防止辐射泄漏的发生,确保核能技术的安全使用。

2.核废料处理核能技术的应用会产生大量的废料,其中包括高放射性核废料和低放射性核废料。

这些核废料对环境和人类健康都构成一定的威胁。

目前,科学家们正在研究和开发各种处理方法,包括隔离、转化和储存等,以解决核废料产生和处理的问题。

3.恶意利用核能技术的发展与和平利用密不可分,然而核技术的本质也使其存在恶意利用的风险。

核武器的制造和扩散是核能技术安全面临的一个重要挑战。

国际社会需要通过国际合作和多边机制,共同努力维护核技术的和平利用,阻止核扩散和核武器的传播。

4.安全文化建设核能技术的安全问题需要全社会共同关注和参与。

只有建立良好的安全文化,培养专业的人才,完善相应的法律法规和管理制度,才能有效预防和应对核能技术的安全隐患。

各国应加强信息共享和技术交流,共同提高核能技术安全水平。

三、应对1.加强监管和管理核能技术的安全问题需要严格的监管和管理措施。

各国政府应制定和执行相关的法律法规,建立健全的监管机构,并加强对核能设施的安全检查和评估。

同时,加强国际合作,共同推进核能技术的安全发展。

2.提升安全技术核能技术的安全问题需要不断提升和完善相应的安全技术。

和平利用核能至关重要

和平利用核能至关重要

和平利用核能至关重要席林鹏(慈溪市逍林初中三(7)班)随着新能源的发展和利用,核能也被越来越多的人们所认识和接受。

核能资源在地球上具有极其丰富的储量,核能作为一种大规模替代化石燃料的经济、安全和洁净的能源,为社会可持续发展和世界和平稳定提供了保障。

核能重要性已被世界大多数国家所认识。

核能大发展的局面已经来临。

但是近年来,伊朗核问题和朝鲜核问题交替呈现危机状态,不仅构成国际安全和国际政治的持续焦点,而且对国际核不扩散机制造成了严峻的挑战。

最近因日本9.0级地震和因此引发的海啸破坏了日本福岛核电站,在大自然面前核电站似乎不堪一击,说明了和平利用核能还任重道远,也说明了和平利用核能我们仍需要科学技术的支持。

关键词核能核战争朝鲜伊朗核问题日本核危机如今,随着石油资源以及煤、天然气等石化燃料的逐渐消耗。

自然资源的短缺也摆在了人们的面前,新能源也从此诞生和发展。

自从二十世纪早期,西方科学发现了原子核内蕴藏这巨大的能量——核能之后,核能也开始迅速发展和利用。

今天,核能已经走入我们的生活,人类已经在利用核能所发的电力了。

在一些国家,核能成为主要的电力能源。

世界目前有30多个国家拥有核电站,这420多座核电站提供了全球总电力的17%。

在法国,核电甚至占到70%以上。

中国大陆的核电起步较晚,80年代才动工兴建核电站。

中国自行设计建造的30万千瓦(电)秦山核电站在1991年底投入运行。

大亚湾核电站于1987年开工,于1994年全部并网发电。

但随之而来的核战争、核武器、核危机也时时刻刻威胁着人民威胁着地球的安危。

核能的发展核能是人类历史上的一项伟大发明,这离不开早期西方科学家的探索发现,他们为核能的应用奠定了基础。

早在1896年法国物理学家贝克勒尔发现了放射性。

之后在1898年居里夫人与居里先生发现新的放射性元素钋。

居里夫人经过4年的艰苦努力又发现了放射性元素镭。

1938年德国科学家奥托哈恩用中子轰击铀原子核,发现了核裂变现象。

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安全利用核能照亮美好未来
新闻日期:2013-09-30
近日,日本东京电力公司称,在福岛核电站发生泄漏的地上储罐底板接合处发现5个螺栓出现松动,这很可能是造成福岛第一核电站约300吨高放射性核污水泄漏的原因。

这个消息又一次引发了公众对核安全的担忧。

福岛核泄漏对我国的影响大吗?我国的核能安全利用前景如何?
福岛泄漏对我国影响很小
虽然到目前为止,福岛核电站已向太平洋排放了约千余吨受污染积水,但我国的核研究专家认为,福岛的核泄漏对我国影响不大,公众不必过于担忧。

“这个问题大家不必担心。

福岛的核泄漏当然会对局域范围有影响,肯定是超标排放,但对全球影响不大,因为浩瀚的大海是一个容量巨大的包容体和稀释体,泄漏的放射性物质经过大量海水的稀释以后,那点儿放射性核素活度浓度就不算啥了。

此次核泄漏对我国也没多大影响,因为从地图上可以看到,福岛核电站位于日本的东海岸,面对太平洋,污水随海潮和海洋环流往外稀释扩散,与我国近海之间横亘着漫长的日本本土,实际上距离我们较远,当排放的污水扩散抵达我国近海,已经经过足够的稀释,微不足道了。


中国原子能科学研究院研究员肖雪夫表示:“任何东西都有量和质的概念和变化,当放射性核素的活度量低于限值量以下,大家不用担心。


肖雪夫建议公众不必谈核色变,因为微量的天然放射性就存在于我们的生活环境中,甚至我们的自身体内,但并不影响人体健康。

作为辐射防护研究工作人员,他自己就随身带着一个测量辐射剂量率的电子直读式个人剂量率仪,测量到北京地区的大多数室外环境的辐射剂量率约为90纳希沃特每小时(nSv/h),而室内环境的辐射剂量率则大约在120纳希沃特每小时(nSv/h)。

“岩石、土壤、墙壁、食物、饮水等,都有微量放射性存在。

通俗地说,核电站就是将环境岩石中的放射性核素提取出来利用,用完了以后将高放射性的废物进行地质埋藏处置,少量放射性废物排入环境进行稀释。

在正常环境下,地球上生活着的人类每人每年平均要接受2.4毫希沃特(mSv)的天然辐射照射;而一毫希沃特相当于一百万纳希沃特,这就是说,不管你愿不愿意,你平均每年都要接受二百四十万纳希沃特的天然辐射照射。

而核电站正常运行时,在电站外基本很难测出辐射剂量率的增加。

”肖雪夫认为,公众谈核色变说明我们对核能利用的科普不足,应该让更多公众去参观正常运行的核电站,近距离了解核电站的工作原理。

笔者就曾经参观过作为深圳旅游景点之一的大亚湾核电站,近距离了解核电利用原理。

核电是由原子裂变产生的能量。

核电站的核反应是链式核裂变反应:第一次裂变,一个铀235核吸收了一个中子后分裂成两个较
轻的原子核,同时产生2至3个中子,然后再引发下面2至3个核裂变,一代接一代;大量的铀原子核发生裂变,则转变为巨大的能量。

核反应堆靠控制棒来调节输出能量,控制棒有很强的吸收中子能力,提起控制棒中子吸收减少,反应堆功率就上升;插入控制棒,中子数下降,堆功率就下降。

一旦出现了某些故障,把控制棒全部插入,一下子把中子都吸收了,就可以在一两秒钟之内马上把链式反应全部停止下来。

这就是核电站的受控链式反应。

清洁核能助力美丽中国
虽然福岛核事故之后少数国家对核电的态度受到了一定影响,但世界核电发展的大趋势并没有根本改变。

联合国统计的数据显示,到2013年4月,国际上仍然运行着437座核电机组,而福岛事故之前是440座。

据国际原子能机构统计,到2030年,世界核电发电量保守估计将增加23%。

当前,中国经济的持续增长带动了对能源的强劲需求,我们的资源总量不够;70%以上发电量靠煤电的能源结构,造成了很多环境和生态问题;石油和天然气方面进口数量大,造成了对国外资源依存的能源供应安全问题……因此,清洁高效的核能是中国能源发展的必然选择。

“困惑全国的雾霾天气和煤电站的烟尘排放不无关系。

1公斤铀235裂变释放的能量,相当于2400吨标准煤释放的能量。

一座100万千瓦的核电站,每年只需要补充30吨核燃料,通常只需要一列火车运输。

而同样功率的火电站就需要每年用掉330万吨煤,需要一艘万吨巨轮为它运输。

且核电运输比较方便,又不产生煤渣,是非常干净的清洁能源。

”中国工程院院士、中国核工业集团公司科技委副主任叶奇蓁认为,改变我们的能源结构,突破资源环境的瓶颈,保证能源安全,减缓温室气体排放,核电有不可替代的作用。

目前,世界上核电占发电总量的平均水平是16%,我国现在离这个数字还很远。

据统计,截至2012年底,我国核电发电量980亿千瓦时,还不到全国发电总量的2%。

许多发达国家的核电占国家发电总量相当大的比重。

2006年统计数据表明:法国核电占全国发电量的78.5%,瑞典占46.7%,瑞士占32.1%,比利时占55.6%,德国占31%,保加利亚占44.1%,乌克兰占48.5%,俄罗斯占15.8%,美国占19.3%,英国占19.9%,加拿大占14.6%,日本占29.3%,韩国占44.7%。

“即使按照国家发展规划目标,截至2020年,我国核电装机总量也仅占全国电力装机总量的4%。

”肖雪夫说:“所以我国发展核电,改善电力结构,实现2020年的减排目标,任重而道远。


截至今年6月底,我国大陆地区已有运行核电机组17台,装机容量1470万千瓦,占全国电力总装机容量1.3%;在建核电机组28台,装机容量3057万千瓦,占全球在建核电规模的40%,位居世界第一,中国核电有着巨大的发展空间。

安全利用才有美好未来
在巨大的发展前景下,我们如何保证核能利用安全可控?
国家能源局核电司副司长陈飞就在前不久由中国科学院核能安
全技术研究所主办的核能安全技术高峰论坛上表示,2011年日本福岛事故后,国务院曾组织对核设施进行全面安全检查,检查结果表明,我国在役和在建机组安全是有保障的,安全风险处于可控状态。

核安全关乎公众切身利益,国家核安全局核与辐射安全监管一司副司长邱江也表示,保障核安全是核能发展过程中的首要任务。

日本福岛事故后我国政府高度重视核安全,明确我国将按照全球最高安全要求建设核电项目。

“我国在上世纪八十年代筹划核电之初就专门成立了国家核安全局,说明国家对该行业安全的高度重视。

我国目前基本采纳国际原子能机构的安全要求,有些方面甚至比国际要求更严格。

”肖雪夫说。

前事不忘,后事之师。

目前,世界范围内的核电运行已有50多年历史,共发生过三次核泄漏事故,分别是1979年发生在美国宾夕法尼亚州的三里岛核电厂事故、1986年发生在前苏联的切尔诺贝利核电厂四号反应堆爆炸事故、2011年发生在日本的福岛核电站事故。

“应该注意到,早先的原型核电站是存在较大潜在风险的,而且前两次核事故主要是由于人为原因导致,日本福岛核电站事故是设计安全冗余考虑不足、且地震和海啸多重特大自然灾害叠加影响所致。

”肖雪夫说,经过1979年和1986年那两次事故后,现代科学技术的发展已经使核电站的潜在风险降低到很小,而日本福岛的事故又让我们对核能安全利用的标准更加严格。

“我国国家核安全局现在正在做这方面工作,要求核电站能承受多重自然灾害叠加的风险。


根据国家《核安全规划》,“十二五”期间我国将对核安全改进、科技研发创新等重点项目投资需求数百亿元,进一步消除安全隐患,提高核安全水平。

核能利用发展到现在,已经出现了四代技术,一代比一代安全。

我国核电有后发优势,多半建立在上世纪90年代以后,采用了较先进的技术,在役核电机组均安全稳定运行。

我国同时在研究开发新一代核反应堆。

2013年1月,中国自主研发的世界首座第四代核电站在山东省荣成市的华能石岛湾核电厂重新开工建设。

若石岛湾核电站取得成功,它将成为世界上第一座具有第四代核能系统安全特性的“模块式高温气冷堆”商用规模示范电站。

石岛湾核电工程项目的主要技术单位是清华核能与新技术研究院。

该院自上世纪70年代中期开始进行高温气冷堆的研发。

2004年9月底,由国际原子能机构主持,清华大学核研院在10兆瓦高温气冷堆实验堆上进行了固有安全验证实验。

实验结果显示,在严重事故下,包括丧失所有冷却能力的情况下,不采取任何人为和机器干预,反应堆都能保持安全状态,并将剩余热量排出。

清华大学工程物理系副教授俞冀阳表示:“为了核电的安全,核电需要新技术。

旧的、过时的设计应该被淘汰。

我们需要充分发挥后发优势,勇于采用新技术,用技术来提升安全的保证。

”。

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