核能利用与可持续发展
以核安全文化引领核能与核技术利用事业安全、健康、可持续发展——《核安全文化政策声明》解读

以核安全文化引领核能与核技术利用事业安全、健康、可持续发展——《核安全文化政策声明》解读引言自人类进入核能时代以来,核能技术的应用和开发一直处于不断推进的状态。
然而,核技术在应用和开发中不可避免地带来了安全问题,比如人身伤害、环境污染等。
鉴于此,核安全成为推进核能和核技术利用的前提和保证。
于是,各国家和组织密切合作,共同制定和实施了一系列核安全政策。
本文将对《核安全文化政策声明》进行解读,探究以核安全文化引领核能与核技术利用事业安全、健康、可持续发展。
什么是核安全文化核安全文化是一个包括根据安全要求承担责任、加强主管人员的管理和监督、遵循安全程序和标准,以及建立安全学习和监测机制等内容。
在《核安全文化政策声明》中,核安全文化被定义为一个核能和核技术的应用者意识到核安全的重要性和必须采取行动以促进核事业长期发展的动力。
在这个过程中,关键是培养根据核安全标准行事的责任感和文化认知,同时加强与有关监管机构的合作。
核安全文化包括以下几方面的内容:1.意识到核安全的重要性和必须采取行动;2.学习和传达核安全知识,提高单位员工的意识与技能;3.提高员工的胜任能力和安全技能;4.制定一套安全文化的标准和行动计划以推动结果。
核安全文化的重要性核安全文化对于推进核能和核技术利用的发展具有十分重要的意义。
首先,建立核安全文化可以增强安全意识和安全水平。
开展安全文化工作,可以加强在单位员工的安全自觉、安全责任意识,激发全员参与和贡献的热情,从而提高整体安全水平和生产安全效率。
其次,核安全文化可以加强重点部门的管理和监督。
加强重点部门的安全信息共享和信息交流,促进企业间的共享,实现互通互助,探索和形成有效的标准和管理模式。
最后,核安全文化可以促进核能与核技术的可持续发展。
通过推进核安全文化,不仅可以维护核能和核技术的生产系统稳定性,而且还可以实现清洁、安全、经济的核能发展和利用。
核安全与可持续发展核安全与可持续发展一直是人们关注的话题。
核能在可持续能源发展中的作用

核能在可持续能源发展中的作用随着全球能源需求的不断增长,同时环境污染和气候变化问题日益严重,人类正急需寻找可持续和清洁的能源替代传统的化石燃料。
核能作为一种相对清洁、高效的能源形式,被广泛认为在可持续能源发展中扮演着重要角色。
首先,核能是一种低碳能源,能够大幅减少温室气体排放。
核能发电过程中并没有直接的二氧化碳排放,从而极大地减少了对气候变化的贡献。
相较于传统的化石燃料发电厂,核能发电能够在相同的能量产出下减少将近一半的碳排放。
在世界范围内,减少温室气体排放已成为各国政府和国际组织的重要议题,而核能是实现减排目标的重要选择之一。
其次,核能是一种高效能源,能够满足日益增长的电力需求。
与可再生能源相比,核能可以实现全天候和稳定的电力供应,而风能和太阳能等可再生能源往往受到天气条件的限制。
核能发电厂可以在24小时内持续运行,不受季节和天气的影响,因此能够提供可靠的基础负荷电力,以满足人们对电力的需求。
这对于国家的经济和社会发展至关重要。
第三,核能是一种可持续的能源,具有长期的资源保障。
尽管核燃料的获取和处理具有其挑战性,但核能的燃料,如铀和钚,可以为数十年乃至上百年的能源供应提供保障。
相比之下,化石燃料如石油和天然气是有限资源,并且存在供应不稳定和价格波动的风险。
通过充分利用核燃料并加强核废料的处理和回收,可以有效延长核能资源的使用寿命,实现可持续的能源开发。
此外,核能的发展还可以带动就业机会和经济增长。
建设和运营核能发电厂需要大量的工程师、技术人员和运维人员,从而创造了许多就业机会。
同时,核能产业的发展还涉及到核燃料的开采、加工和运输等环节,以及核废料处理和回收等领域,促进了相关产业链的发展,进一步拉动了经济增长。
然而,在核能发展中也存在一些挑战和争议。
核能事故和核废料处理等问题引发了公众的担忧和争议。
尽管核能工业在安全性和废料处理上取得了显著进展,但公众对核能的安全性仍然持有质疑态度。
因此,在核能发展中需要完善和加强安全措施,加强与公众和利益相关者的沟通与合作,以提高公众的认可度和接受度。
核能与可持续发展的关系与平衡

核能与可持续发展的关系与平衡近年来,随着全球能源需求的不断增长以及环境问题的日益严重,可持续发展成为了全球各国共同关注的焦点。
在可持续发展的背景下,核能作为一种清洁、高效的能源形式,备受关注。
然而,核能与可持续发展之间的关系如何平衡,成为了一个亟待解决的问题。
首先,核能作为一种低碳能源,对于减少温室气体排放具有重要意义。
相比于传统的化石燃料,核能发电所产生的二氧化碳排放量极低。
根据国际能源署的数据,核能是全球最大的低碳能源来源,占据了全球低碳能源供应的三分之二。
这意味着,通过大规模发展核能,可以有效地减少温室气体的排放,对于应对气候变化具有积极的意义。
然而,核能的发展也面临着一系列的挑战和争议。
首先,核能的安全问题一直备受关注。
福岛核事故和切尔诺贝利核事故等事件的发生,让人们对核能的安全性产生了严重的质疑。
虽然核能发电站采取了严格的安全措施,但一旦发生事故,其后果将是灾难性的。
因此,确保核能的安全性是发展核能的前提和基础。
此外,核能发展还面临着核废料处理的问题。
核能发电产生的废料中含有放射性物质,需要进行长期的储存和处理。
目前,全球对于核废料的处理方式还没有找到一个理想的解决方案。
因此,如何妥善处理核废料,防止其对环境和人类健康造成危害,是发展核能必须面对的重要问题。
在平衡核能与可持续发展的关系时,我们需要综合考虑多个因素。
首先,应该加强核能的安全监管和管理,确保核能发展的安全性。
这包括对核能发电站的严格审查和监测,以及建立完善的事故应急预案。
同时,还需要加强核能技术的研发和创新,提高核能发电的效率和安全性。
其次,应该加强核废料处理和管理的研究。
通过探索新的核废料处理技术,如核废料的再利用和转化,可以减少核废料的产生和储存量。
此外,还应该加强国际合作,共同研究和解决核废料处理的问题,避免出现核废料跨国转移和倾倒的情况。
此外,我们还应该积极推动可再生能源的发展,减少对核能的依赖。
可再生能源,如太阳能和风能等,具有无限的可再生性和环境友好性,对于实现可持续发展具有重要意义。
核能利用的安全性与可持续发展策略分析

核能利用的安全性与可持续发展策略分析导言:核能作为一种清洁、高效的能源形式,对于解决能源需求和减少碳排放具有重要意义。
然而,核能利用的安全性一直备受关注,因为核事故可能对人类和环境造成严重影响。
因此,在核能发展过程中,我们需要深入研究核能的安全性,并制定可持续发展策略,以确保核能的利用能够安全可行。
一、核能相关定律及实验准备和过程:1. 波尔定律:波尔定律是描述原子结构的基本定律之一。
根据波尔模型,电子在原子内围绕着原子核作圆周运动,且只能处于某些离散的能级上。
通过实验,我们可以验证波尔定律。
实验准备包括激发原子的能量源和光谱仪等设备。
通过测量原子发射的光谱线,我们可以确定原子的能级结构。
2. 洛伦兹力定律:洛伦兹力定律描述了带电粒子在电磁场中所受的力。
在核反应中,带电粒子可能受到核磁场或其他电磁场的影响。
通过实验,我们可以测量带电粒子在不同电场或磁场中的受力情况,从而验证洛伦兹力定律。
3. 法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律描述了导体中的电动势和磁场变化之间的关系。
在核能利用中,核反应或裂变过程中会产生大量的热能,我们可以利用这些能量通过发电机转化为电能。
通过实验,可以验证法拉第电磁感应定律,并研究如何最大限度地利用核反应产生的能量。
4. 热力学第一定律:热力学第一定律也被称为能量守恒定律,它描述了能量在系统中的转化和守恒。
在核能利用中,裂变和聚变过程中释放的能量可以用于产生大量的热能,并进一步转化为电能。
通过实验,我们可以测量核反应产生的热能,并研究如何优化能量转化的效率。
二、核能利用的安全性分析:1. 核安全设施:在核能发电站等核能利用设施中,必须采取严格的安全措施来防止核事故的发生。
其中包括核材料的储存、处理和运输的安全保障措施,以及核反应堆、冷却系统和辐射防护的设计等。
通过遵循这些安全措施,可以降低核事故的概率,确保核能的安全利用。
2. 应急响应措施:即使在严格的安全措施下,核事故仍有可能发生。
核能与可再生能源的综合比较

核能与可再生能源的综合比较在当今全球能源格局中,核能与可再生能源都占据着重要的地位。
它们各自具有独特的特点和优势,同时也面临着一些挑战和限制。
为了实现可持续的能源供应和应对气候变化,对核能与可再生能源进行综合比较是至关重要的。
首先,让我们来了解一下核能。
核能是通过核反应产生能量,主要依靠核反应堆来实现。
核能的最大优势之一就是其高能量密度。
相比于传统的化石燃料,核能能够在相对较小的空间内产生大量的电能。
这意味着核能发电厂的占地面积相对较小,能够在一定程度上节省土地资源。
从发电效率来看,核能表现出色。
一座核电厂一旦建成并正常运行,其发电的稳定性和可靠性较高,能够持续不断地为电网提供大量的电力。
这对于保障一个地区的电力供应稳定性具有重要意义。
然而,核能也存在一些不容忽视的问题。
首先是核废料的处理。
核废料具有放射性,需要妥善处理和存放,以避免对环境和人类健康造成长期的危害。
目前,对于核废料的最终处置方式仍然存在一定的争议和技术难题。
另外,核能的建设和运营成本较高。
建造一座核电厂需要巨大的资金投入,而且在安全监管和维护方面也需要严格的措施和大量的资源。
接下来,我们看看可再生能源。
可再生能源主要包括太阳能、风能、水能、生物能等。
这些能源具有取之不尽、用之不竭的特点,是可持续发展的重要基石。
太阳能是最为常见的可再生能源之一。
太阳能光伏发电技术近年来发展迅速,其优势在于安装灵活,可以在屋顶、荒漠等地大规模安装。
而且太阳能是一种清洁能源,在使用过程中不会产生污染物和温室气体排放。
风能也是一种潜力巨大的可再生能源。
风力发电场通常建设在风资源丰富的地区,如风能充沛的沿海和高原地区。
风能的成本在不断降低,技术也在逐步成熟。
水能则是一种相对成熟的可再生能源。
水力发电站通过水流的势能转化为电能,具有发电效率高、运行成本低等优点。
但大型水电站的建设可能会对生态环境造成一定的影响,如改变河流的生态流量、影响鱼类洄游等。
生物能的应用形式多样,包括生物质发电、生物燃料等。
核能与可持续发展的关系探讨

核能与可持续发展的关系探讨在当今世界,能源问题是人类社会面临的重大挑战之一。
随着全球经济的发展和人口的增长,对能源的需求不断增加,同时,传统能源的消耗和使用所带来的环境问题也日益严重。
在这种背景下,核能作为一种清洁、高效的能源形式,其在可持续发展中的地位和作用备受关注。
核能,简单来说,就是通过核反应释放出的能量。
这种能量的释放是巨大的,远远超过了传统的化石能源。
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,而核聚变技术仍处于研究和实验阶段。
核能之所以被认为与可持续发展密切相关,首先在于其具有高效能的特点。
与传统的煤炭、石油等化石能源相比,核能的能量密度极高。
少量的核燃料就能产生大量的电能,这意味着在相同的发电量下,核能所需的燃料量远远少于化石能源,从而减少了对自然资源的开采和消耗。
其次,核能是一种低碳能源。
在核能的利用过程中,几乎不产生二氧化碳等温室气体。
这对于应对全球气候变化、减少温室气体排放具有重要意义。
在全球致力于实现碳中和的目标下,核能的这一优势使其成为实现可持续发展的重要选择之一。
然而,核能的发展也并非一帆风顺,它面临着一些挑战和问题。
其中,核安全问题是公众最为关注的焦点之一。
历史上发生的几次重大核事故,如切尔诺贝利核事故和福岛核事故,给人们带来了巨大的伤痛和恐惧,也让人们对核能的安全性产生了质疑。
因此,确保核电站的安全运行,加强核安全监管,提高核应急处理能力,是核能发展必须要解决的首要问题。
另外,核废料的处理也是一个棘手的问题。
核废料具有放射性,对环境和人类健康存在潜在威胁。
如何安全、有效地处理核废料,是核能可持续发展的一个关键环节。
目前,常见的核废料处理方法包括深埋、回收利用等,但这些方法都存在一定的局限性,需要进一步的研究和改进。
尽管核能存在一些问题和挑战,但我们不能因噎废食。
相反,我们应该通过技术创新和科学管理来解决这些问题,充分发挥核能在可持续发展中的优势。
核能在可持续发展中的潜力与挑战

核能在可持续发展中的潜力与挑战核能作为一种清洁、高效的能源形式,具有巨大的潜力和挑战,对可持续发展具有重要意义。
本文将探讨核能在保障能源安全、减少碳排放、促进经济发展以及面临的挑战等方面的潜力和挑战。
首先,核能拥有巨大的潜力,可以为国家能源安全提供保障。
能源安全是国家发展的重要因素,而核能资源丰富且可持续。
核能的燃料—铀具有较高的热值,能够产生大量的热能,通过核反应堆可以转化为电能。
相比石油、天然气等传统能源,核能资源丰富,不受地理限制,大大减少了对外能源依赖。
同时,核能的可控性和稳定性也较高,能够稳定供应能源,确保国家能源供应的稳定性,从而提高国家的能源安全水平。
其次,核能作为一种清洁能源,有着减少碳排放的潜力。
在全球气候变化日益严峻的背景下,减少碳排放成为各国共同的责任。
核能发电过程中不会产生二氧化碳等温室气体,因此能够有效地减缓全球气候变化的速度。
相比传统的化石燃料发电方式,核能发电所产生的碳排放远远较低,减少了空气污染和环境问题。
在可持续发展战略的推动下,核能减排的潜力被越来越多的国家认识到,并积极开展核能的开发和利用。
此外,核能还有助于促进经济发展。
核能产业不仅仅包括核能发电,还涵盖了核技术应用、核燃料循环等多个领域,形成了一个完整的产业链。
核能产业的发展需要大量投资,从而带动了相关产业的发展,创造了大量就业机会。
同时,核能发电的成本相对较低,能够有效降低能源成本,提高国家的经济竞争力。
在经济快速发展的今天,核能作为一种清洁、高效的能源形式,将会在推动经济发展上发挥重要的作用。
然而,核能在可持续发展中依然面临着一些挑战。
首先,核能的安全性是一个永恒的话题。
核能发电所采用的核反应堆需要高度的安全防范措施,一旦发生事故,后果将不可估量。
福岛核事故等核能事故曾给人们带来巨大影响,也极大地削弱了公众对核能的信任。
因此,加强核能安全措施、提高核能安全意识成为核能发展中迫切需要解决的问题。
其次,核废料的处理和储存问题亟待解决。
核能与可持续发展的政策分析

核能与可持续发展的政策分析在当今全球能源格局中,核能作为一种重要的能源形式,对于实现可持续发展目标具有关键意义。
核能的开发和利用不仅能够提供大量稳定的电力,还能在减少温室气体排放、保障能源安全等方面发挥重要作用。
然而,核能的发展也面临着一系列的挑战和争议,如核安全、核废料处理等问题。
因此,制定合理的政策对于引导核能的可持续发展至关重要。
核能在可持续发展中的地位和作用不容忽视。
首先,核能是一种低碳能源。
与传统的化石能源相比,核能在发电过程中几乎不产生二氧化碳等温室气体。
在全球应对气候变化的背景下,减少温室气体排放已成为当务之急,核能的这一优势使其成为实现低碳能源转型的重要选择之一。
其次,核能能够提供稳定的电力供应。
核反应堆可以持续运行较长时间,不受天气和季节等因素的影响,这对于保障能源供应的稳定性和可靠性具有重要意义。
特别是在一些能源需求较大的地区,核能能够有效满足其电力需求,支撑经济社会的发展。
再者,核能的发展有助于提高能源自给率,保障国家的能源安全。
对于一些能源进口依赖度较高的国家来说,通过发展核能可以减少对外部能源的依赖,增强自身的能源独立性。
然而,核能的发展并非一帆风顺,也存在着一些需要解决的问题。
核安全始终是核能发展的首要关注点。
一旦发生核事故,其后果将不堪设想,不仅会对人类健康和环境造成巨大危害,还会引发社会恐慌和信任危机。
因此,必须建立严格的核安全监管体系,加强核设施的设计、建设和运行管理,确保核能的利用安全可靠。
核废料处理也是一个棘手的问题。
核废料具有放射性,需要妥善处理和存放,以避免对环境和人类造成长期影响。
目前,核废料的处理方式主要包括地质处置、深海处置等,但这些方法都存在一定的局限性和潜在风险。
因此,需要加大在核废料处理技术研发方面的投入,探索更加安全、有效的处理方法。
此外,核能的发展还面临着公众接受度的挑战。
由于对核安全和核辐射的担忧,部分公众对核能的发展持反对态度。
这就需要加强对核能知识的科普宣传,提高公众对核能的认知和理解,增强公众对核能发展的信心。
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安全的核能
当今,全世界几乎16%的电能是由441座核反应堆生产的,而其中有9个国家 的40%多的能源生产来自核能。在这一领域,国际原子能机构作为隶属联合 国大家庭的一个国际机构,对和平利用、开发原子能的活动积极加以扶持, 并且为核安全和环保确立了相应的国际标准。 国际原子能机构的作用相当于一个在核领域进行科技合作的政府间中心 论坛。作为一个协调中心,该机构的设立便于在核安全领域交换信息、制订 方针和规范以及应有关政府之要求提供如何加强核反应堆安全和避免核事故 风险的方法。国际原子能机构还在旨在确保核技术的运用以求可持续发展的 国际努力中扮演重要作用。 随着各国的核能计划增多,公众日益关注核安全问题,国际原子能机构 在核安全领域的职责也扩大了。为此,国际原子能机构制订了辐射防护基准 标准,并就特定的业务类型颁布了有关条例和业务守则,其中包括安全运送 放射性材料方面的条例和业务守则。依据《核事故或辐射紧急援助公约》和 《及早通报核事故公约》,一旦发生放射性事故,国际原子能机构会立即采 取行动,确保向成员国提供紧急援助。 国际原子能机构还对其他几个核安全方面的国际条约担负着保存任务。 这些国际条约包括:《核材料实物保护公约》,《维也纳核损害民事责任公 约》,《核安全公约》以及《废燃料管理安全和放射性废物管理安全联合公 约》。最后一个公约是针对核安全问题的第一个国际性的法律文书。
核能与其他能源链的温室气体排放 比较
国际原子能机构(IAEA)从1992年起与其他8 个国际组织一起进行了各种发电能源的比 较研究,结果显示核电链的CO,当量排放 量是最低的,仅为化石燃料发电的1/ 100~40,也低于水电、风能和生物质能,。 核电链的温室气体排放源,主要是在铀的 提取、加工、富集过程以及钢和水泥等建 筑材料生产过程的化石燃料消耗和水泥生 产工艺过程的排放,这些排放量与化石燃 料直接燃烧发电的排放量相比是微不足道 的,而且仍有进一步降低
核能开发的历史进程
9. 1940年,美国政府正式大量拨款,启动“曼哈顿 工程”,格罗夫斯将军为行政首脑 10. 1941年12月-1942年12月,费米在芝加哥研制 原子反应堆 11. 铀235、钚239的提纯 12. 1943年1月-1945年7月。奥本海默在新墨西哥州 的洛斯阿拉莫斯主持原子弹研制。 13. 7月16日凌晨5时30分,第一颗铀原子弹试爆成功。 比一千个太阳都亮。 14. 曼哈顿工程:动员50万人,耗费22亿美元,占用 全国三分之一的电力
保护环境与核能利用的前景道路
面对全球气候变化问题,从各国政府采取的针对能源领域 的行动和对策来看,控制温室气体排放的技术途径主要是 改变能源结构、控制化石燃料使用量、提高能源效率、增 加核能和可再生能源使用比例。中国能源需求总量大且增 长迅速, 目前已成为世界上仅次于美国的第二大能源生 产国和消费国,但人均能耗尚处于较低水平。中国能源结 构的特点是以煤为主的能源生产与消费,与以油、气为主 的世界能源构成相比,中国能源消费的CO,排放强度比 世界平均水平高出30% 以上。目前,中国的CO,排放总 量接近60亿t,实际上已超过美国成为世界第一排放大国 。 为应对气候变化,中国政府出台了到2020年单位国内生产 总值CO 排放比2005年
我国的核能利用与环境保护
中国核电发展基本情况 中国是世界上少数几个拥有比较完整核工业体系 的国家之一,中国核电事业起步于20世纪70年代, 现已初步形成了浙江秦山、广东大亚湾和江苏田 湾3个核电基地,至2008年底,运行的核电机组 为11台,装机容量达到908万kW,核电约占全国 总发电量的2% ,近年来核电发展步伐不断加快, 在建核电规模达到2708万kW,约占全球在建核 电总规模的1/3。
当前人类面临的能源危机
煤炭
煤炭是目前人类利用最广泛的能源之一, 其有利用方便,使用安全等特点。但是对 环境的破坏显而易见
人类利用能源 构成
风能
水能 太阳能
风能和太阳能虽然地碳排放,但是利用难 度较大,水能在牵涉社会人文方面影响较 大
核能
利用率高。常规情况下对环境破坏小,淡突发情况下带来的问题值得警惕!
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核能开发的历史进程
1. 1公斤核燃料相当于2500吨煤 2. 1954年,苏联建成第一座小型原子能电站; 1956(英国),1957(美国) 3. 核电站:成本低、污染小、效率高,但事故 太可怕 4. 1986年4月26日切尔诺贝利核电站第4号机 组发生爆炸。人为造成三道安全措施无效 5. 1979年3月28日三里岛核电站二号堆事故, 由于多重安全系统发挥作用,后果不严重 6. 核聚变
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核能利用与可持续发展
发展核能与减少温室气体排放
主讲 人
学号
班级
舒翔顶
20094538
环规09级三 班
Contents
利用核能历史
当前人类面临的能源危机
核能与温室气体排放
我国的核能利用与环境保护
安全的核能 保护环境与核能利用的前景道路
人类利用核能历史
1. 1919年,英国卢瑟福用α粒子轰击氮原子核, 使其嬗变成氧原子。 2. 1932年,查得威克发现中子 3. 1934年,法国约里奥-居里夫妇用α粒子轰击 铝,产生了一个磷的同位素,但很快放出正电 子蜕变为硅。 4. 卢瑟福(1933)和爱因斯坦(1935)均没有 意识到原子能的实际利用近在眼前。
我国发展核能的温室气体减排效益
中国开展了对核电链与煤电链的温室气体排放系数的比较研究,得到 了20世纪90年代中期的评价结果,即核电链的温室气体排放系数为 13.7 g/(kW· sl,煤电链的温室气体排放系数约1302.3 g/(kW h)I -h)l9],核电链的各环节中,核电站运行期间的温室气体排放最小,仅 占整个核电链的14.5%,温室气体排放主要是由为维持核电运行而 入的火电造成的;核电站建设期间造成温室气体排放的主要因素为水 泥、碳钢、铜和不锈钢(合金钢)等建设用材,这些因素占核电链的 48.5%l 8l。煤电链的温室气体排放系数中,燃煤电厂发电运行期间 占77.9% ,煤矿开采占15.9% ,如果加上煤田燃烧则占到21.4 %[9]。由此可见,中国煤电链的温室气体排放要比核电链高出2个数 量级。目前,对中国不同能源系统的温室气体排放评价工作尚未完成, 其中对21世纪初期核电链与煤电链的温室气体排放系数的更新计算的 初步结果显示00},核电与煤电的温室气体排放系数均有所降低,但 两者的差值可能更大,也就是说发展核电减少的CO 排放量可能更大。
核能开发的历史进程
1. 核军备竞赛:盟国之争 2. 45年8月,斯大林下令抓紧研制原子弹 3. 1949年8月,苏联成功地进行了核实验 4. 1952年11月1日,美国试爆第一颗氢弹 5. 1953年8月,苏联研制氢弹成功 6. 1952年10月3日,英国研制成功原子弹 7. 1960年2月13日,法国研制成功钚弹 8. 1964年10月16日,中国试爆成功原子弹
我国的核能利用与环境保护
发展核电减排温室气体的效益是明显的。根据2007年国务 院批准的 核电中长期发展规划 l】 ,到2020年,中国核 电装机容量将达到4000万kW,在建核电容量1800万kW 左右,共5800万kw,占全部电力装机容量的4%。按照 4000万kw保守计算2020年用核能发电代替燃煤发电带来 的温室气体减排将达到4.5亿t。根据国家发展和改革委 员会能源研究所((2020年中国能源需求情景分析 的研究结 果,到2020年,中国化石燃料燃烧产生的CO 排量将达到 62亿~66亿t[121。按照60~Lt保守计算,则发展核能代替 化石燃料可有7,5%的直接减排贡献。考虑到核电链的温 室气体排放主要因素是建设用材和其他燃料消耗,而将来 的能耗水平仍有降低空间,因此核能总的减排效益可能更 高。
安全的核能
国际原子能机构就各成员国实施原子能计划提供援助和咨询意见,并且积极 推动各国就科技信息进行交流。该机构还帮助各国政府在水、卫生、营养及 药物和食品生产等领域和平利用原子能。这方面一个突出的例子是利用核辐 射技术所开展的突变育种工作。通过这一工作,将近2000个新的优良作物品 种业已开发成功。 当前,围绕能源选择的问题争论不休。这场争论的起因是国际社会试图 控制二氧化碳向大气层的排放,因为二氧化碳进入大气层导致了全球升温。 国际原子能机构强调核能的种种好处,认为作为一种重要的能源来源,核能 不存在温室气体和其他有毒气体排放的问题。 通过其设在维也纳的国际核信息系统,国际原子能机构对几乎所有核科 学和技术方面的信息进行收集和传播。国际原子能机构还与联合国教育、科 学及文化组织合作,在意大利东北部城市的里雅斯特设立了国际理论物理中 心。该中心拥有三个实验室,开展原子能基础应用方面的研究。国际原子能 机构还与联合国粮农组织合作,开展原子能应用于粮食和农业生产领域的研 究。该机构还与世界卫生组织合作,开展核辐射应用于医药和生物学领域的 研究。此外,国际原子能机构在摩纳哥还设有海洋环境实验室。该实验室得 到了联合国环境规划署和教育、科学及文化组织的协助,共同对全球海洋环 境污染的情况进行研究。
国际上发展核能减排温室气体动态
面对全球气候变化问题,从各国政府采取 的针对能源领域的行动和对策来看,改变 能源结构和增加核能使用比例、用核能替 代燃煤发电技术是控制温室气体排放的有 效途径。2005年8月在维也纳举行的联合国 气候变化研讨会上探讨了将能源部门在 2030年时的碳排放量降低至当前水平的方 法, 联合国气候变化框架公约 (UNFCCC) 的报告强调了核能的减排作用并指出应对 核能进行更多的投资l3l。
保护环境与核能利用的前景道路
下降40%~45%的温室气体排放行动目标,提出 到2020年非化石能源占一次能源消费的比重达到 15%左右_】 。核能属于低碳、密集性能源,以 核能发电代替燃煤发电,对削减温室气体排放量 的潜在贡献是明显的。在全球关注减少温室气体 排放的背景下,积极发展核能是中国构建低碳能 源结构、应对气候变化的合理和有效选择。