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核安全文化之

福岛核电站事故简介目录

日本福岛核电站事故简介核电站的安全设计辐射防护基本知识

日本福岛核电站事故简介事故概况当地时间3月11日14时46分,日本发生里氏9.0级地震,地震引发海啸并摧毁了福岛第一核电站的相关安全设施,导致核燃料及反应堆厂房受损,使得放射性物质释放到环境中,福岛第一核电站(FukushimaDaiichiNNP)6台机组处于危险状态。福岛第一核电站共有6个反应堆,均为沸水堆(BWR)。目前1、2、3、4号反应堆均遭受不同程度的损害。5、6号反应堆冷却出现问题。事故状态17日开始使用直升机对3、4号机组投水,计划17日下午设置临时电源对3、4号机组乏燃料实施海水冷却。事故状态[Imageinformationinproduct]Image:Notetocustomers:ThisimagehasbeenlicensedtobeusedwithinthisPowerPointtemplateonly.Youmaynotextracttheimageforanyotheruse.17日开始使用直升机和消防车对3、4号机组喷水冷却据外电消息,1、2号机外部电源18日凌晨已经接入事故概况初步推测的事故过程:地震发生控制棒插入堆芯,在运机组自动紧急停堆,厂外电失去厂内柴油机正常启动对堆芯实施冷却,约一小时后,海啸导致应急柴油机不可用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,引发燃料融化风险核电站的安全设计核电站的安全设计选址关于地震大亚湾核电站位于欧亚板块的东南部的沿海地带,远离构造变形强烈的南北构造带和菲律宾海板块俯冲带,厂址附近无断裂带,历史上也未出现过超过5级的地震,大亚湾核电站厂址附近出现与本次震级相当的地震概率非常低。关于海啸海啸的形成通常由里氏6.5级以上规模的深海地震引起,且海水深度达到1000米量级才可能形成规模较大的海啸。广东省沿海属于边缘海,海水深度较浅,只有二三十米,难以形成大规模海啸,我国海岸记录到的海啸最高在0.5米以下。大亚湾核电站在设计时布置有防波堤,防波堤高11.22米。核电站的安全设计事故缓解的设计大亚湾核电站属于改进型压水堆(PWR),在设计时已考虑相应的安全设施和应急预案应对严重事故,例如:设计地震检测系统(KIS),监测到烈度较高的地震时,机组自动停机,保证堆芯处于次临界状态;除每台机组各设置两台应急柴油机外,还专门设置了一台备用柴油机;配置专门的小汽轮机(LLS)靠余热产生蒸汽,在全厂失电后自动启动给重要设备供电;配有氢气复合器,可以降低安全壳中的氢气浓度,防止氢爆;配有沙堆过滤器,在安全壳压力升高后可以通过其过滤掉大部分放射性物质向大气排放。

辐射防护基本知识辐射防护基本知识人类受到核辐射的照射,并不是从人类发现放射性和广泛应用原子能之后才开始的。人类的历史,可以说是处在天然辐射照射下生存和进化的历史。放射性的来源:天然辐射主要来自下述五个方面:宇宙辐射、陆地上的辐射源、陆地上的辐射源、水中的放射性、人体内的放射性人工放射性照射主要来自医疗照射、公众照射和职业照射三个方面。辐射剂量的单位:吸收剂量,戈瑞Gy、mGy、μGy、nGy剂量当量,希弗Sv、mSv、μSv、nSv辐射防护基本知识电离辐射对人体的危害主要在于,辐射的能量导致构成人体组织的细胞受到损伤。其引起的生物效应主要有两种分类方法:分为躯体效应和

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