核污染及其防治应对措施PPT.pptxVIP

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Nuclearpollutionanditspreventionandcontrol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,比如被核物质污染的水源对人畜的伤害。

Nuclearpollutionanditspreventionandcontrol目录01核污染的起因02辐射的生物效应及危害03辐射防护技术方法04放射性废物处理技术content

NuclearpollutionanditspreventionandcontrolPART01核污染的起因Causesofnuclearcontamination

—核电站核物质的泄漏—美国三里岛核电站事故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,堆芯压力和温度骤然升高,2小时后,大量放射性物质溢出。在三里岛事件中,从最初清洗设备的工作人员的过失开始,到反应堆彻底毁坏,整个过程只用了120秒。6天以后,堆芯温度才开始下降,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。此事故为核事故的第五级。(核事故共7个级别,级别越高,危害越大)

—日本福岛核电站严重事故介绍—日本核电概况:1966年,日本第一座核电站开始商运。日本有17个核电站、共55台机组,核电占发电比重30%,预计至2017年,将占到40%。一、日本核电现状及福岛核电站情况福岛核电站:(目前世界最大核电站)由福岛一站和福岛二站组成,共10台机组(一站6台,二站4台),均为沸水堆

—日本福岛核电站严重事故介绍—二、福岛核电站事故主要进程2011年3月11日14时46分(北京时间13时46分)发生在日本本州东海岸附近海域的里氏9级地震--历史最大;地震震中位于北纬38.1度,东经142.6度,震源深度约20公里;地震引发约14米高海啸超过电站防波堤(约5.7米)。

—日本福岛核电站严重事故介绍—二、福岛核电站事故主要进程(事故过程)地震发生,控制棒插入堆芯,在运机组自动紧急停堆,厂外电失去,应急柴油发电机自动启动;厂内柴油机正常启动对堆芯实施冷却,约一小时后,地震驱动的海啸淹没了厂房,导致应急柴油机、泵、阀门和其它设备不可用,最终导致超设计基准全厂断电事故使得堆芯余热不能及时导出,堆芯状况逐步恶化,冷却水蒸发导致燃料棒裸露;燃料棒高温情况下与水蒸气发生反应(鋯水反应),产生氢气;氢气聚集,反应堆厂房发生氢气爆炸,建筑物受损衰变热无法导出(衰变能约占裂变能的7%),也使得燃料棒不断升温,裸露部分开始融化;后续3、4号机的乏燃料水池也因为失去冷却,引发燃料融化风险

—放射性蒸汽外泄—堆芯裸露,包壳快速升温锆水反应,产生氢气继续升温,冷却水大量蒸发压力容器严重超压开阀泄压,部分放射性外泄

—日本福岛核电站严重事故介绍—压力容器泄压,蒸汽通过泄压水池释放到反应堆厂房中;带有大量氢气的水蒸气进入到厂房中与氧气混合,发生所谓“氢气爆炸”氩气爆炸非也!安全壳外厂房爆炸爆炸后,众多猜测和误解安全壳内爆炸?压力容器内爆炸?爆炸后,反应堆厂房房顶被掀开,只剩下钢架。通过爆炸后的辐射剂量大小可以预测:压力容器和安全壳总体上完整。尽管发生爆炸,但是后果没有那么严重!

—经验反馈、改进及启发—福岛我国地震地震带地质结构稳定海啸发生基本不具备发生条件技术标准60年代90年代安全壳承压能力较弱较强安全壳消氢无能动+非能动全厂断电汽动泵汽动泵+非能动系统严重事故管理导则无已有并全面推广

—经验反馈、改进及启发—无论对二代还是三代核电站、压水堆还是沸水堆,福岛核电站严重事故均给我们很多改进启示:1.厂址抗震能力--厂址选择2.厂址防海啸、洪水能力--设计考虑和现行改进3.预防严重事故发生--应急电源、应急水源.

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