福岛核事故应急救援分析及其对我国的启示

福岛核事故应急救援分析及其对我国的启示2011年3月11日,日本发生里氏9.0级地震,并伴随14m海啸,引起福岛第一核电站1号4号机组发生爆炸,大量放射性物质泄漏,造成了严重的环境污染。事故发生后,日本政府和福岛核电站运营商——东京电力公司,积极开展了救援工作。然而,由于地震和海啸对基础设施造成了严重的破坏,加上缺乏专业的救援队伍和装备,导致事故救援效果并不理想。本文对福岛核事故的原因和救援过程进行了认真细致的分析,并针对我国核电发展形势以及核事故应急救援技术和队伍的现状,提出了提高我国核电消防安全水平和增强核事故应急救援能力的对策。组的安全壳为MARK-II型,6号机组的安全壳为MARK-III型,六台机组在同一厂址,全是第二代沸水堆,均属于东京电力公司。1.2事故基本情况3月11日,地震发生前,福岛核电站的1、2、3号机组处于运行状态,4、5、6号机组处于定期停堆检修状态。地震发生后,核电站的外部供电线路遭受破坏,应急柴油发电机紧急启动,处于运行状态的1、2、3号机组紧急停堆。核电站紧急停堆后,1、2、3号反应堆中的核燃料仍在缓慢“燃烧”(热功率约为额定热功率的5%),放出热量,需要持续进行冷却。但是,一小时后,海啸袭来,核电站厂房被海啸吞噬。应急柴油发电机和循环冷却系统均遭到严重破坏,丧失工作能力,堆芯冷却停止。反应堆在停止冷却后,温度不断上升,冷却水持续汽化,压力容器内部压力急剧增大。为了防止压力容器发生蒸汽爆炸,工作人员通过泄放阀门不断释放反应堆中的水蒸气。随着蒸汽的不断泄放,反应堆中的冷却水位持续下降,核燃料棒逐渐露出水面。露出水面的核燃料棒开始干烧,其温度迅速升高,当核燃料棒温度达到800℃以上时,核燃料棒外层的金属锆包壳与水蒸气发生化学建筑、安全壳、乃至压力容器;当露出水面的燃料棒温度继续上升,达到约2000℃时,燃料棒发生熔化,原来被金属锆外壳包裹的放射性物质(包括碘-131和铯-137)大量泄漏,造成严重的环境污染。同样的原因,4号机组由于无法给乏燃料池冷却水进行循环冷却,乏燃料池的水温不断升高,水位不断下降。锆水反应生成的氢气发生爆炸,乏燃料棒熔化,最终也导致放射性物质大量泄漏。核泄漏事故导致福岛核电站内部的最高辐射剂量率超过1000mSv/h,附近海水中碘-131超标数千倍,福岛核电站周围的土地、海洋受到严重污染,30km范围内的数十万居民撤离家园,附近地区的蔬菜、牛奶、自来水均受到放射性核素污染。放射性烟云随大气飘到了太平洋、美洲、欧洲上空,在比邻的韩国、朝鲜、俄罗斯、中国以及美国等国家都检测到了福岛核电站泄漏的放射性物质。1福岛核事故基本情况1.1福岛第一核电站概况日本福岛第一核电站位于福岛县双叶郡大熊町沿海,有六台机组。1号机组于1971年3月投入商业运行,设计寿命40年,已达到最高服役年限。2号6号机组分别于1974年7月、1976年3月、1978年10月、1978年4月、1979年10月投入商业运行。1号机组为BWR-3型,输出电功率为439MW;2号5号机组为BWR-4型,输出电功率均为784MW;6号机组为BWR-5型,输出电功率为1067MW。1号2应急救援情况及其分析事故发生后,东京电力公司和日本政府相继启动了应急响应程序,积极组织人员对反应堆进行注水冷却、抢修电力、检修电器等应急作业,阻止事故扩大,全力恢复冷却系统功能。然而,结果表明,此次事故救援仇九子应急救援CHINAEMERGENCYRESCUE全停堆的预期目标。2.1应急救援情况2.1.1紧急注水,冷却堆芯3月11日,地震和海啸发生后,福岛核电站的柴油发电机、反应堆冷却系统、电气系统遭到严重损坏,核电站员工迅速向反应堆注入淡水进行应急冷却,防止堆芯熔化。但因核电站的备用淡水存量有限,无法循环散热,不能满足冷却需要。导致1、2、3号机组堆芯和4号乏燃料池水位下降、核燃料棒熔毁、发生氢气爆炸,造成严重的核泄漏。5、6号机组冷却系统的电力丧失,情况同样十分危急。核泄漏事故发生后,核电站500名工作人员迅速撤离。核电站50名有丰富工作经验的老员工,为了捍卫国家和公众安全,抱着必死的信念,自发组成敢死队,留守在核电站继续进行注水冷却作业。随后,又有一批工作人员返回核电站,加入...

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