美国三里岛核泄漏回顾
F.美国三哩岛核电厂事件回顾案例讨论_简R1

背景與事件過程
1979 3 28 星期三4:00:37 AM
由於化學除污系統的樹脂發生阻 塞現象,使得凝結水幫浦跳脫, 進而也使飼水幫浦和汽機跳脫, 停止運轉。於是輔助幫浦自動啟 動,但由於輔助飼水管路上的一 閥門,在維修後沒有依照規定打 開,故無法將水注入蒸汽產生器 二次側,反應器內產生的熱無法 移除,造成反應器壓力快速上升 ,調壓槽灑水系統自動啟動灑水 降壓,釋壓閥亦開啟洩壓,但系 統壓力仍繼續上升,觸及反應器 急停設定值。控制棒插入爐心, 核分裂反應停止。
设施?技术支持中心tsc?在厂的作业支持中心osc?邻近厂区之紧急应变中枢eof?控制室的紧急反应功能数据系统?安全数据显示系统spds?核能数据链路ndlnureg0696要求核電廠?技術支援中心tsc?在廠的作業支援中心osceof?控制室的緊急反應功能?安全數據顯示系統spds?核能資料連結ndl运转员之要求
背景與事件過程
1979 3 28星期三6:18 AM 運轉人員此時終於注意到釋壓閥沒有 關閉,於是手動關閉了釋壓閥,反應器 溫度及壓力隨即上升。 1979 3 28星期三6:55 AM 由於燃料已有破損,冷卻系統之高放 射性警報響起。可惜沒有任何一位運轉 員聽到警笛聲。可能是由於數以百計的 警報聲響起,運轉員無法及時分辨處理 ,故隨手把警報關掉。也可能主要警報 聲響失效或是運轉員漏聽。此時,運轉 員依然不知道圍阻體建築內,含有放射 性的水和蒸汽量正持續的升高中。 1979 3 28星期三7:30 AM 圍阻體、反應器廠房和輔助廠房輻射 強度繼續上升。
背景与事件过程
1979 3 28星期三4:00:50 AM
反应器急停后,功率降低,反应 器压力亦随之降低。当反应器压力 降至释压阀门自动关闭点时,阀门 却没有关闭,于是冷却水由阀门持 续流出。由于辅助饲水无法进入蒸 汽产生器,故蒸汽产生器内二次侧 的水已逐渐被烧干。另一方面,释 压阀的开启造成反应器压力持续下 降,导致紧急炉心冷却系统自动启 动,将高压硼水注入炉心。运转员 开始担心调压槽的水位过高会使调 压槽丧失调压功能。然运转员此时 不知道蒸汽产生器已经没有饲水, 且调压槽释压阀发生故障,没有关 闭。
人类历史上十大核泄漏事件盘点

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生活常识分享人类历史上十大核泄漏事件盘点
导语:核能外泄又称为核熔毁,是种发生于核能反应炉故障时,严重的后遗症。
核能外泄所发出的核能辐射虽远比核子武器威力与范围小,但是却相同能造
核能外泄又称为核熔毁,是种发生于核能反应炉故障时,严重的后遗症。
核能外泄所发出的核能辐射虽远比核子武器威力与范围小,但是却相同能造成一定程度的生物伤亡。
下面就和风林小编去了解一下人类历史上十大核泄漏事件吧。
1986年4月26日凌晨1点23分(UTC+3),乌克兰普里皮亚季邻近的切尔诺贝利核电厂的第四号反应堆发生了爆炸。
连续的爆炸引发了大火并散发出大量高能辐射物质到大气层中,这些放射性尘埃涵盖了大面积区域。
这次灾难所释放出的辐射线剂量是二战时期爆炸于广岛的原子弹的400倍以上。
经济上,这场灾难总共损失大概两千亿美元(已计算通货膨胀),是近代历史中代价最“昂贵”的灾难事件没有之一。
1961年7月4日,苏联海军最富核威慑作用的“K-19号”核潜艇在挪威沿岸北大西洋海域举行秘密军事演习时艇身密封装置突然发生漏气现象,反应堆过热,随时可能发生爆炸。
当时“K-19号”核潜艇正好处于北约组织在挪威的一座大型军事基地附近,当时又是冷战高峰期,潜艇一旦发生核爆炸,将摧毁整个北约基地,并将促使北约动用核武器向苏联进行报复。
为了避免发生核战争,时任“K-19号”核潜艇指挥官的尼古拉·扎捷耶夫立即召集几十名年轻水手到核反应堆舱完成维修工作,其中就包括普通水兵尼古拉·巴塔列夫。
经过两个小时的紧张作业,这群年轻的水兵终于将核反应堆的温度降到操纵台可控温度范围内,避免了爆炸事故。
美国最严重的三里岛核泄漏事故从此美国放弃建设核电站

美国最严重的三里岛核泄漏事故从此美国放弃建设核电站1979年3月,位于美国宾夕法尼亚州多芬县的三里岛核电站,发生了美国历史上最严重的核泄漏事故。
该事故在国际核事故分级中的严重程度达到5级,最高为7级。
1979年3月28日凌晨,三里岛核电站二级循环系统的树脂过滤器发生了堵塞,操作人员在疏通过滤器时,意外造成给水泵、冷凝水泵和冷凝增压泵关闭。
随后,反应堆冷却系统的温度和压力开始升高,引起反应堆自动紧急关闭。
尽管控制棒已经插入了反应堆,但仍有衰变余热产生。
此时人工减压阀自动打开后,因机械故障无法关闭。
于是,冷却液开始泄漏。
三里岛核电站由于冷却系统已经无法正常工作,反应堆的温度逐渐升高,剩余的冷却液开始蒸发。
2个小时后,反应堆顶部暴露出来,燃料棒覆层和芯块开始熔毁,产生的放射性同位素又释放到正在泄漏的冷却液中。
当核电站主循环系统的温度、压力和冷却液都有异常时,控制面板上的指示灯仍然显示人工减压阀为正常的关闭状态,导致夜班操作人员在数小时内无法找到系统异常的真正原因。
三里岛核电站直到早上6点,轮班人员到达控制室,才发现人工减压阀尾管和贮槽温度过高,立刻关闭了备用阀门,冷却液才停止泄漏。
此时已经有32000加仑的冷却液泄漏,冷却液的辐射量超标300倍。
事故发生后,当地学校立刻关闭,居民们被要求待在室内,减少户外活动。
当局先是要求核电站周围5英里范围内的孕妇和儿童撤离,后来撤离范围又扩大到核电站周围20英里。
几天内,就有14万人撤离。
环境清理工作从1979年8月开始,1993年11月才结束,总共耗资10亿美元。
事后三里岛核电站和保险公司拿出了8200万美元来赔偿当地居民。
后继的调查表明,对宾夕法尼亚州政府处理此事不满意的民众超过了50%。
三里岛核泄漏后的清理工作三里岛核电站事故是全球核电站发展的一个转折点。
反应堆的部分熔毁造成250万居里的放射性气体和16居里的放射性碘被排放到大气中,引起了人们广泛的担心。
尽管没有人员伤亡,也没有对环境造成严重污染,但还是引发了公众对核电站安全的关注,对美国核电站的发展造成致命影响。
680. 核安全事故的案例分析与教训总结

680. 核安全事故的案例分析与教训总结680、核安全事故的案例分析与教训总结在人类利用核能的历史进程中,核安全事故犹如一道道醒目的警示,提醒着我们核能利用的复杂性和潜在风险。
核安全事故不仅会对人类健康、环境造成巨大的破坏,还会引发社会恐慌和经济损失。
为了更好地预防和应对核安全事故,我们有必要对一些典型的案例进行深入分析,并从中总结出宝贵的教训。
一、三里岛核事故1979 年 3 月 28 日,美国宾夕法尼亚州三里岛核电站发生了核泄漏事故。
这是美国历史上最严重的核事故之一。
事故起因是一个设备故障导致反应堆冷却剂系统的压力升高,安全阀自动开启,但随后未能正常关闭,导致大量冷却剂泄漏。
操作人员在应对过程中出现了一系列误判和操作失误,最终导致堆芯部分熔毁。
这次事故虽然没有造成直接的人员死亡,但对周围居民的心理和健康产生了长期的影响。
大量居民被迫撤离,周边地区的环境受到放射性污染。
从中我们得到的教训是:设备的可靠性和维护至关重要,操作人员的培训和应急响应能力需要不断加强。
同时,在事故发生后,及时、准确的信息公开对于缓解公众恐慌和稳定社会秩序起着关键作用。
二、切尔诺贝利核事故1986 年 4 月 26 日,苏联乌克兰境内的切尔诺贝利核电站发生了迄今为止世界上最严重的核事故。
事故的直接原因是在进行一项安全测试时,反应堆功率急剧上升,操作人员违规操作,导致反应堆失控爆炸。
大量放射性物质泄漏到大气中,随风飘散,对周边地区乃至整个欧洲的环境和居民健康造成了极其严重的影响。
这场灾难导致了大量人员的急性辐射病和死亡,许多人被迫离开家园。
受污染的地区在未来几十年内都无法正常居住和耕种。
切尔诺贝利核事故给我们的教训极其深刻。
首先,安全制度和操作规范必须严格遵守,任何违规行为都可能带来灾难性后果。
其次,对于核设施的设计和建设,必须充分考虑各种可能的风险,并采取有效的防护措施。
此外,国际社会在应对此类重大核事故时,需要加强合作,共同应对挑战。
美国海岸核污染

美国海岸核污染
美国海岸核污染是指在美国沿海地区发生的与核能相关的污染事件。
这些污染事件可以包括核能设施事故、核废料处理不当、核武器试验等。
以下是一些美国历史上发生的重要海岸核污染事件:
1. 三里岛核事故(1979年):三里岛核电厂位于宾夕法尼亚
州的奇罗夫镇,在1979年发生了一次核反应爆炸事故。
这次
事故导致核燃料棒的部分熔化和放射性物质泄漏。
尽管没有直接对海岸地区造成污染,但仍对周围环境产生了巨大影响。
2. 密西西比河核泄漏(1961年):1961年,美国核动力航天
器“勇气号”在太空中发生事故,导致航天器上携带的核反应堆泄漏放射性物质。
这些放射性物质最终通过密西西比河流入墨西哥湾,对周围海岸地区造成了一定的污染。
3. 污染的太平洋岛屿(20世纪中叶至今):美国在太平洋地
区进行过一系列的核武器试验,其中包括在马绍尔群岛的比基尼环礁上进行的大规模核武器试验。
这些试验导致了大量放射性物质的释放,污染了该地区周围海域和沿岸地区的环境。
4. 海湾油井爆炸(2010年):虽然这不是直接与核能相关的
污染事件,但是2010年的墨西哥湾深水地平线油井爆炸事故
对美国海岸地区造成了严重的环境污染。
这次事故导致了大规模的原油泄漏,对墨西哥湾地区的生态系统和海岸线造成了长期影响。
这些事件表明核能活动和相关事故可能对美国海岸地区的环境产生长期影响。
因此,美国政府和相关机构通常采取一系列措施来监测和管理核能相关的风险,以尽量减少核能活动对海岸地区的污染风险。
三里岛核事故的结果是什么

三里岛核事故的结果是什么三里岛核事故是位于美国宾夕法尼亚州三里岛核电站发生的一次严重外核事故,以下是为你整理的三里岛核事故的结果,让我们一起来了解。
三里岛核事故发生在1979年美国的宾夕法尼亚州地区。
1979年的3月28日,电站发生了核事故,这次事故的过程是非常令人惊恐的,事故发生后也导致了许多不良的状况,那么三里岛核事故结果是怎么样的呢?关于三里岛核事故结果如何还要从事故发生时说起,当时三里岛的核电站中突然发出了警报的声音,不仅红灯不停的闪烁着,而且涡轮机也停止了转动,压力和温度都在一瞬间出现了升高的现象,过了一段时间后又泄漏了许多放射性物质,直到六天后温度才开始逐渐降了下来,然而反应堆却陷入了瘫痪,可以说这次事故是非常严重的,那么三里岛核事故结果究竟是怎样的呢?在这次事故发生了之后,整个美国都为之震惊了,核电站周围的居民更是惶恐不安、手足无措,他们不知道自己究竟会受到哪些影响,在政府的安排之下大约有二十万的人员从这一地区撤出,并且被安置到安全地带。
尽管政府的安排让一些居民的紧张情绪受到了安抚,但是美国各个城市的群众依旧纷纷行动起来,并且进行了大规模的示威活动,希望政府可以为群众多设想一些,并要求政府对正在修建的核电站予以停工,或者直接将核电站关闭,他们的行动在当时造成了很大的影响,而美国以及西欧地区的国家不得不重新看待核动力的相关计划。
三里岛核事故的起因三里岛核电站是压水反应堆结构。
当时反应堆正在稳定地接近满功率运行,清晨4时,蒸汽发生器给水系统出了点毛病(一台把汽轮机冷凝水送回去的给水泵发生了故障)。
因此汽轮发电机自动脱扣了,控制棒插入反应堆。
反应堆功率下降,至此还没有发生什么事故。
三台备用给水泵本应供应必要的给水,可是它们没动,正如事后才搞清楚的,那是一个通往蒸汽发生器的阀门给错误地关闭了。
8分钟之后才发现这个错误,打开了阀门,但蒸汽发生器已经烧干了。
因此,一次水冷却剂温度和压力增加,顶开了稳压器上的安全阀。
三哩岛核事故专刊
核电工程设计NUCLEAR POWER PROJECT ENGINEERING 2009年第一期,总第12期三哩岛核事故三十周年纪念专刊中广核工程有限公司设计院设计图文中心编者按今年是美国三哩岛核事故三十周年。
三十年前的3月28日在三哩岛发生了一起震惊世界的严重的核事故。
为了对此次事故进行回顾和反思,我们专门编辑了这期特刊,便于大家回顾当时的事件经过,了解事故的原因,吸取相关的经验教训,增强我们的核安全意识和质量意识,确保核电设计中的安全性和可靠性。
目录一,事件回顾 (4)1.三哩岛核电站2.三哩岛核泄漏事故3.三哩岛核事故发生过程详细记录二,经验教训 (9)三哩岛事故30周年:五个经验教训三,类似事件 (11)20世纪世界十大核事故一、事件回顾1.三哩岛核电站三哩岛核电站(TMI)是个民用核电站,位于美国宾夕法尼亚州萨斯奎哈纳河三哩岛(Three Mile Island)。
它有两个机组,TMI-1和TMI-2。
电厂由General Public Utilities Corporation公司建造,由Metropolitan Edison Company经营,现并入First Energy Corporation。
三哩岛1号机组三哩岛1号机组是由Babcock and Wilcox (B&W)公司建造的一个压水反应堆,发电量为802 MWe。
初始造价为4亿美元。
1号机组于1974年4月19日并网,1974年9月2日开始商业运行。
1号机组运行执照年限40年,这意味着可以运行到2014年4月19日。
当2号机组于1979年发生事故时,1号机组正在脱网换料。
经过一系列的技术、法律和管理审查后与1985年10月重新并网。
目前的业主AmeriGen已经申请再运行20年的执照。
三哩岛2号机组三哩岛2号机组也是压水反应堆,由B&W建造。
唯一的区别是,与1号机组的802 Mwe相比,发电量稍微大一点,为906 Mwe。
三里岛核泄漏事故—5级
1979年三里岛核泄漏事故—5级在1979年3月28日,位于美国宾西法尼亚州的三里岛核电站的2号堆,发生了核电史上第一次严重事故。
这是由于水泵阀门信号灯故障和操作人员多次误操作所造成的。
反应堆堆芯两次露出水面,使燃料元件破坏和大约三分之二的堆芯熔化。
导致大量惰性气体和放射性碘与其他一些放射性核素进入了安全壳内。
并且由于锆包壳和水发生化学反应,也产生许多氢气,但没有发生爆炸。
因为安全壳的良好密封性和屏蔽作用,这次事故释放到环境中的放射性物质很少。
根据监测调查,对周围80千米的200万居民所带来的总剂量仅为20人·Sv(希沃特),不到这地区居民年本底辐射总剂量的(核设施建设运行之前该地区的辐射剂量水平)1%(这地区的年本底辐射总剂量2400人·Sv),附近居民受到的最大个人剂量不到1毫希沃特,只与作一次X光胸部透视所受的剂量差不多。
三里岛核电站值班的118名工作人员,无一伤亡,只有3人的受照剂量超过季度允许剂量水平。
在1979年之前,几乎很少有人听说过“三里岛”这个名字,但一场危机让这座位于美国宾夕法尼亚州东北部的核电站一下子闻名世界。
在那场持续一周的危机中,世界的目光被定格在哈里斯堡(宾夕法尼亚州首府),记者们喧嚷着拥入该地区,有人发誓说他看到辐射物像水珠一样从反应堆建筑物的一侧渗出、滴落……受史无前例的大地震影响,日本福岛核电站近日发生放射性物质外泄事件,引发各界对爆发一场核灾难的担忧。
实际上,自1954年世界上第一座核电站建成以来,类似的核危机曾不断上演,1957年的温德斯凯尔核电站事件,让核电持续几十年都是英国的“政治雷区”,1986年乌克兰切尔诺贝利核电站事故酿成的重大灾难则让世人“谈核色变”。
不过,有媒体评论称,这次日本爆发的核危机更像1979年美国“三里岛事件”的重演,那年三月,人类经历了核能发展史上第一起炉心熔毁事故,虽然没有造成任何人员伤亡,但美国人对核能安全性的认知深受影响,之后30余年,美国都没建起新的核电站。
核安全事故的案例分析与教训总结
核安全事故的案例分析与教训总结核能作为一种高效、清洁的能源,为人类社会的发展带来了巨大的推动力。
然而,核安全事故的发生却给我们敲响了警钟。
核事故不仅会对环境造成严重污染,还会对人类健康和生命安全构成巨大威胁。
下面我们将通过对一些典型核安全事故的案例分析,总结其中的教训,以更好地保障核安全。
一、切尔诺贝利核事故1986 年 4 月 26 日,苏联乌克兰普里皮亚季市的切尔诺贝利核电站发生了严重的核泄漏事故。
这是历史上最严重的核事故之一。
事故原因主要包括反应堆设计缺陷、操作人员违规操作以及缺乏有效的安全管理机制。
当时,在进行一项安全测试时,操作人员违反了操作规程,导致反应堆功率急剧上升,最终引发爆炸。
这次事故造成的后果极其严重。
大量放射性物质释放到大气中,污染了大片地区。
周边居民被迫撤离,许多人遭受了放射性辐射,患上了各种疾病,包括癌症、白血病等。
受污染的土地和水源在很长时间内都无法恢复正常使用。
从切尔诺贝利核事故中,我们得到了以下教训:1、反应堆设计和安全系统的重要性:在核电站的建设和运行中,必须确保反应堆的设计合理,安全系统完善且可靠。
2、人员培训与操作规范:操作人员必须经过严格的培训,熟悉操作规程,严禁违规操作。
3、安全管理与监督:建立健全的安全管理机制,加强对核电站运行的监督和管理。
二、福岛核事故2011 年 3 月 11 日,日本东北部海域发生了 90 级大地震,并引发了巨大的海啸。
福岛第一核电站受到了严重影响,发生了核泄漏事故。
地震和海啸导致核电站的供电系统和冷却系统失效,反应堆堆芯无法得到有效冷却,最终导致核燃料熔化和放射性物质泄漏。
福岛核事故给日本带来了巨大的灾难。
大量居民被迫撤离家园,周边地区的生态环境受到严重破坏,农产品和水产品受到污染,对当地经济和社会造成了长期的负面影响。
福岛核事故的教训包括:1、应对自然灾害的能力:核电站在选址和设计时,必须充分考虑可能面临的自然灾害,并制定有效的应对措施。
全球规模最大的十次核泄漏事件
全球规模最大的十次核泄漏事件全球规模最大的十次核泄漏事件2010年10月09日 05:38NO:1 三哩岛核泄漏事故1979年3月28日,三哩岛核电厂2号机组部分反应堆堆芯融化导致了美国核电经营历史上最严重的核泄漏事故,尽管它并没有造成人员伤亡。
三哩岛核泄漏事故,通常简称“三哩岛事件”,是1979年3月28日发生在美国宾夕法尼亚州萨斯奎哈河三哩岛核电站的一次严重放射性物质泄漏事故。
三哩岛核泄漏事故是核能史上第一起反应堆堆芯融化事故,自发生至今一直是反核人士反对核能应用的有力证据。
三哩岛核泄漏事故虽然严重,但未造成严重后果,究其原因在于安全壳发挥了重要作用,凸现了其作为核电站最后一道安全防线的重要作用。
NO:2 帕洛玛雷核事故1966 年1月15日上午10时22分,两架美国战略空军司令部的飞机(一架B—52轰炸机和一架KC—135空中加油机),在西班牙沿海的比利亚里科斯村和帕洛玛雷斯村的上空进行空中加油训练,在两机联接时,突然在31000英尺的高空相撞。
轰炸机发生爆炸解体,变成了一团巨大的、烈焰奔腾的火球,加油机摇摇摆摆地向前飞行一会儿,也开始解体,200多吨燃烧着的飞机残片,零乱地散布在空中,落向地面。
其中,有4枚威力巨大的氢弹随飞机残片散落!奥弗特空军基地的战略空军司令部的首脑爱森哈特接报后指示军方出动陆上和空中力量全力搜索。
第一颗氢弹在海边附近,距离一条干河床约500码的地方被发现。
第二颗氢弹在几个小时以后,一个公墓后面的一片田地里被找到。
第三颗氢弹在之后的时间里也被找到。
第四颗氢弹一时没有找到。
美军约动员了近3000多人竭尽全力干了将近3个月,花费了近2000万英镑,使用了18艘舰船和各种最精密的装备,最终才于在事故发生后的第79天22小时23分钟之后被找回。
据统计,仅美国战略空军,由于飞行事故而从空中坠落的核弹就有数十枚之多,幸运的是,所有这些核事故都没有导致核爆炸,不然的话,后果将不堪设想。
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美国三里岛核泄漏回顾原因美国三里岛压水堆核电厂二号堆于1979年3月28日发生的堆芯失水而熔化和放射性物质外逸的重大事故。
这次事故是由于二回路的水泵发生故障后,二回路的事故冷却系统自动投入,但因前些天工人检修后未将事故冷却系统的阀门打开,致使这一系统自动投入后,二回路的水仍断流。
当堆内温度和压力在此情况下升高后,反应堆就自动停堆,卸压阀也自动打开,放出堆芯内的部分汽水混合物。
同时,当反应堆内压力下降至正常时,卸压阀由于故障未能自动回座,使堆芯冷却剂继续外流,压力降至正常值以下,于是应急堆芯冷却系统自动投入,但操作人员未判明卸压阀没有回座,反而关闭了应急堆芯冷却系统,停止了向堆芯内注水。
这一系列的管理和操作上的失误与设备上的故障交织在一起,使一次小的故障急剧扩大,造成堆芯熔化的严重事故。
在这次事故中,主要的工程安全设施都自动投入,同时由于反应堆有几道安全屏障(燃料包壳,一回路压力边界和安全壳等),因而无一伤亡,在事故现场,只有3人受到了略高于半年的容许剂量的照射。
核电厂附近80千米以内的公众,由于事故,平均每人受到的剂量不到一年内天然本底的百分之一,因此,三里岛事故对环境的影响极小。
三里岛压水堆核电站发生了堆芯熔毁的严重事故,然而,事故对环境和居民却没有造成任何危害和伤亡,也没有发现明显的放射性影响。
事实证明,压水堆核电站的各项安全设施是有效的。
检验结果表明在牛奶样品中基本上未查出放射性碘,其中最大的9个样品中碘-131浓度只有0.6—1.5贝可/升。
仅为允许值的千分之三。
电站下游两个不同地点采集的河水样品中没有查出任何放射性。
电站周围80公里范围内居民所受的剂量大约只是每年天然本底的1%左右;最大个人所受剂量,也只相当于一次X光医疗照射。
152个空气样品,只有8个样品发现微量放射性碘,而土壤样品均未查出放射性碘。
事故发生后,全美震惊,核电站附近的居民惊恐不安,约20万人撤出这一地区。
美国各大城市的群众和正在修建核电站的地区的居民纷纷举行集会示威,要求停建或关闭核电站。
美国和西欧一些国家政府不得不重新检查发展核动力计划。
1979年3月28日凌晨4时,美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站第2组反应堆的操作室里,红灯闪亮,汽笛报警,涡轮机停转,堆心压力和温度骤然升高,2小时后,大量放射性物质溢出。
6天以后,堆心温度才开始下降,蒸气泡消失--引起氢爆炸的威胁免除了。
100吨铀燃料虽然没有熔化,但有60%的铀棒受到损坏,反应堆最终陷于瘫痪。
事故发生后,全美震惊,核电站附近的居民惊恐不安,约20万人撤出这一地区。
美国各大城市的群众和正在修建核电站的地区的居民纷纷举行集会示威,要求停建或关闭核电站。
美国和西欧一些国家政府不得不重新检查发展核动力计划。
核泄漏事故影响美国32年在1979年之前,几乎很少有人听说过“三里岛”这个名字,但一场危机让这座位于美国宾夕法尼亚州东北部的核电站一下子闻名世界。
在那场持续一周的危机中,世界的目光被定格在哈里斯堡(宾夕法尼亚州首府),记者们喧嚷着拥入该地区,有人发誓说他看到辐射物像水珠一样从反应堆建筑物的一侧渗出、滴落……受史无前例的大地震影响,日本福岛核电站近日发生放射性物质外泄事件,引发各界对爆发一场核灾难的担忧。
实际上,自1954年世界上第一座核电站建成以来,类似的核危机曾不断上演,1957年的温德斯凯尔核电站事件,让核电持续几十年都是英国的“政治雷区”,1986年乌克兰切尔诺贝利核电站事故酿成的重大灾难则让世人“谈核色变”。
不过,有媒体评论称,这次日本爆发的核危机更像1979年美国“三里岛事件”的重演,那年三月,人类经历了核能发展史上第一起炉心熔毁事故,虽然没有造成任何人员伤亡,但美国人对核能安全性的认知深受影响,之后30余年,美国都没建起新的核电站。
“三里岛”一夜成名在1979年之前,几乎很少有人听说过“三里岛”这个名字,但一场危机让这座位于美国宾夕法尼亚州东北部的核电站一下子闻名世界。
在那场持续一周的危机中,世界的目光被定格在哈里斯堡(宾夕法尼亚州首府),记者们喧嚷着拥入该地区,有人发誓说他看到辐射物像水珠一样从反应堆建筑物的一侧渗出、滴落。
工程师们在全力对付复杂的核技术难题,世界则屏住呼吸注目观瞧。
这是怎么一回事呢?事情要从1979年3月28日说起。
那天凌晨4时许,三里岛核电站第2组反应堆的操作室里突然一片慌乱。
原来,反应堆二次回路冷凝水泵出现故障,由于两天前维修时的一个出水阀门没有打开,反应堆的冷却水不断流出,但一时间没人察觉,而系统自动添加高压注入冷却水不久,却被控制人员错误地关闭阀门给挡了回去。
这一系列失误造成的结果就是反应堆堆芯冷却水逐渐丧失,部分燃料棒锆包壳和铀燃料熔化,大量放射性物质,特别是氙、氪之类的气体与碘一道从反应堆释放出来,并有少量放射性物质随部分冷却水的泄漏而释放。
相关部门对这起事件的反应是迅速的。
当日上午7时45分,美国核管理委员会设在宾州普鲁士王市的办公机构接到消息,15分钟后,该机构位于华盛顿特区的总部发出警报,其行动中心动员起来,并派出一队人员前往出事地点。
与此同时,美国能源部、环境保护署也动员各自部门的反应部队。
9时15分,白宫接到了通知。
11时,所有无关人员被要求撤离核电站。
一场美国史上前所未有的核危机逐渐拉开帷幕。
恐慌情绪蔓延到整个美国最初传出的信息是模糊而矛盾的。
运营三里岛核电站的公司称局势可控,但该地所属市的市长办公室官员在向白宫报告时却表达了对形势恶化的担忧,甚至担心发生氢气爆炸。
在距离核电站10英里外的哈里斯堡,宾州新州长正为是否马上将可能受到影响的60万民众转移而苦恼,助手们在这个问题上意见不一。
在100英里外的华盛顿,美国核管理委员会的官员也很焦虑,他们迫切需要可靠的信息,以便引导地方官员,并向总统提出建议。
如果说前48小时低估了事件的危险性的话,美国核管理委员会随后又走向另一个极端,发布关于核泄漏危险性的报告。
正是在该机构的建议下,30日,宾州州长下令核电站方圆5英里内的孕妇和儿童撤离,10英里内的学校全部关闭。
但很多人举家出逃到12英里外。
全美国为此震惊,附近有核电站以及在建核电站的城市,民众纷纷集会示威,要求停建或关闭核电站。
首都华盛顿到处是反核标语。
作为一名核工程师,美国总统卡特得到消息后并没有慌张,他派核管理委员会的一名官员代表他去了哈里斯堡。
但随着美国媒体和国际媒体连日来将三里岛事件作为头条新闻报道,一些著名的美国媒体人开始用“恐怖”这样的字眼描述该事件,还称“情况会更加糟糕”,4月1日,卡特亲自视察三里岛核电站。
就在这次视察后不久,美国的各路专家得出一致结论:氢气爆炸基本上不可能,危机基本解除了。
大家虚惊一场。
民众对核电的信心受重创事后调查发现,除了设备本身的问题外,三里岛事故的发生与一些列人为操作失误有很大关系,而且事故产生的重大破坏力量主要在反应堆内,对于外界的辐射出乎意料地小。
以在事故中泄漏的放射性碘的影响为例,它比之前的预想小得多,只有核管理委员会假定的三千分之一,居民所受辐射剂量如此之小,甚至可以忽略不计。
到1980年4月,核管理委员会裁定,三里岛事故不是一次“非常核事故”。
尽管三里岛核事件没有造成一个人死亡,也没有导致核电站被毁,但该事件的影响巨大。
仅仅一年前,一位名叫赫伯特·英哈伯的加拿大科学家还发布报告,信誓旦旦地称,他通过严密分析得出结论:一个人死于一场核事故的可能性要“小于被陨石砸中的几率”。
但灾难这么快就降临了。
更巧合的是,在三里岛事件发生前两周,一部名叫《中国综合征》的电影在美国上映,该片描述的正是美国核电工厂发生核泄漏的故事。
不考虑诸多赔偿,三里岛电站仅二号堆的总清理费用就达10亿美元,而一号堆尽管可以使用,却在此后遭到当地居民的反对,电站不得不向邻州,甚至一度计划向加拿大购买电力以维持当地居民供电。
电站所属的公司1979年的收入下降31%,保险公司截至1980年2月对因事故遭受损失的人的赔偿已达1.3亿美元。
更重要的是,由于三里岛事故,民众对核电的信心受到相当大的打击,核泄漏和核武器试验使得普通美国人对核辐射产生强烈担忧,核电和核能成了一个备受批评和攻击的议题。
在当时,核能和核电已经具有不可替代的影响力,毕竟在经济上它相当便宜,而且,核能使得美国部分摆脱对石油进口的严重依赖。
但三里岛事件后,卡特的顾问们不得不屡次提醒卡特,如果发表赞许核能的讲话,无异于政治自杀。
这时,曾经拥护核能的人士也纷纷闭口,美核管理委员会匆忙宣布暂停颁发新的核电站营造和运行许可证。
1979年底,卡特表明政府态度:“核能应当作为最后一种可供选择的能源。
”从某种意义上说,三里岛核电站成了反核运动的“集结号”。
正是从1979年起,美国方兴未艾的核能产业一下子变得“功能失调”起来,尽管后来不断有人宣传“核能复苏”,但30年来,美国都没建起一座核电站。
核电的基本知识1、什么是核能世界上一切物质都是由原子构成的,原子又是由原子核和它周围的电子构成的。
轻原子核的融合和重原子核的分裂都能入出能量,分别称为核聚变能和核裂变能,简称核能。
本篇内提到的核能是指核裂变能。
前面提到核电厂的燃料是铀。
铀是一种重金属元素,天然铀由三种同位素组成:铀-235 含量0.71%铀-238 含量99.28%铀-234 含量0.0058%铀-235是自然界存在的易于发生裂变的唯一核素。
当一个中子轰击铀-235原子核时,这个原子核能分裂成两个较轻的原子核,同时产生2到3个中了和射线,并放出能量。
如果新产生的中子又打中另一个铀-235原子核,硬引起新的裂变。
在链式反应中,能量会源源不断地释放出来。
铀-235裂变放出多少能量呢?请记住一个数字,即1千克铀-235全部裂变放出的能量相当于2700吨标准煤燃烧放出的能量。
2、核反应堆原理反应堆是核电站的关键设计,链式裂变反应就在其中进行。
反应堆种类很多,核电站中使用最多的是压水堆。
压水堆中首先要有核燃料。
核燃料是把小指头大的烧结二氧化铀芯块,装到锆合金管中,将三百多根装有芯块的锆合金管组装在一起,成为燃料组件。
大多数组件中都有一束控制棒,控制着链式反应的强度和反应的开始与终止。
压水堆以水作为冷却剂在主泵的推动下流过燃料组件,吸收了核裂变产生的热能以后流出反应堆,进入蒸汽发生器,在那里把热量传给二次侧的水,使它们变成蒸汽送去发电,而主冷却剂本身的温度就降低了。
从蒸汽发生器出来的主冷却剂再由主泵送回反应堆去加热。
冷却剂的这一循环通道称为一回路,一回路高压由稳压器来维持和调节。
3、什么是核电站火力发电站利用煤和石油发电,水力发电站利用水力发电,而核电站是利用原子核内部蕴藏的能量产生电能的新型发电站核电站大体可分为两部分:一部分是利用核能生产蒸汽的核岛、包括反应堆装置和一回路系统;另一部分是利用蒸汽发电的常规岛,包括汽轮发电机系统。