福島核電站洩漏事故已經過去6年,關於核輻射的慘痛記憶仍然敲擊著警鐘。如何科學認識被各國日益重視和發展的核電能源?核安全究竟能否保障?帶著種種問題,我們約請中國社科院的兩位研究專家撰文,請他們從科學的角度解讀分析
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一問 如何保障核能的安全利用?
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從美國三裡島核事故到蘇聯切爾諾貝利核災難再到日本福島核洩漏,每一次嚴重的核事故都會在核電發展的道路上投下陰影,也警醒人們更加關注核電站的安全。知難而上,重大事故並沒有阻止發展核電的步伐,國際核能界在充分吸取核電站事故教訓的基礎上,正在採用更高的工程標準,研發更先進、更安全的核電技術,實行更嚴格的行業監管,繼續推進核電發展。
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自投入商業化至今,核電技術已經歷了三代演進,每一代技術更新都會帶來安全性能的大幅提升。福島核電站應用第二代核電機組,在超出設計標準的極端情況下,如果安全系統不能及時啟動,就可能產生嚴重後果。當年“3·11”事故中,彼時巨大的海嘯導致核電站的應急柴油機未能正常啟動,由於電力供應沒有及時恢復,無法實現冷卻水對反應堆的冷卻,最終導致堆芯熔化。相較於發生三裡島、切爾諾貝利、福島核事故的第二代核電機組,現在主流的第三代核電機組的安全性、經濟性得到顯著提升。 ! H+ r; `4 C, K, a1 K' F
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目前,美國、中國等國家正在積極開展對高溫氣冷堆、熔鹽堆、鈉冷快堆等第四代核電技術的研發,預計在2030年左右將投入運營。第四代核電機組要求在事故條件下無放射性廠外釋放,也無需廠外應急。也就是說,核電站內發生的任何事故都不會對電站外公眾造成損害。這無疑是核電安全性的一個重大飛躍。 ( K. `* Y; H7 R# ?7 h v% c
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核廢料的處理也是影響核電安全的重要方面。乏燃料是核反應堆使用過的核燃料,它不僅放射性強、毒性大,而且半衰期長,基本上以萬年為單位。如何妥善處理乏燃料,國際上也在積極探索。一些國家將冷卻、包裝後的乏燃料直接藏到深地質層,也有不少國家對乏燃料進行再處理,將其中有用的鈾和鈈提取出來進行再循環使用,這樣不僅提高了核燃料的使用效率,也大大減小了需要進行深地質處置的放射性廢物的體積。 tvb now,tvbnow,bttvb- x$ b/ C( i6 Y& |4 W( C
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核電站建設應當採取穩妥推進的原則,切忌“大幹快上”,必須將安全性放到首位,通過全面提升核電站的安全標準,採用安全性更高的核電技術,強化對核電站建設、運營、維護的安全監管等手段,將核電站可能存在的安全隱患降到最低。 |