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主题:【原创】本次JAPS核电站泄漏技术方面的一些看法 -- 暗夜行路

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  • 家园 【原创】本次JAPS核电站泄漏技术方面的一些看法

    本人对电厂比较熟悉,专业是电厂化学,平时兴趣比较广泛。这次的福岛核泄漏关注的人很多,但很多都说不到点子上。忍不住班门弄斧下,结合本人对电厂的了解和基本的化学、热力学知识,谈一点技术上的看法。

    关于反应堆:

    本人在火电厂工作,反应堆的只是比较浅薄,只有些基本概念。这次事故,很奇怪的一点就是:控制链式反应的中子吸收剂,在反应堆紧急停机时,是否安置到位,现在东京电力公司的没有明确答复。

    如果安置到位的话,反应堆应该在短时间内停止链式反应,即便有所破损,堆芯的加热程度应该是在可控范围之内,这个是判断核电事故是否可控的关键指标。

    如果中子吸收剂不能安置到位,那么由吸收剂的安置位置不同,可能会有从一回路过热到堆芯熔融等不同的后果。

    目前来看,堆芯熔融已经发生,那么,对于东京电力公司来说,反应堆紧急停机后,链式反应并未完全停止,系统可能处于热备用状态,可能是当班值长抱有侥幸心理,随时等待重新并网。

    关于热力系统:

    核电站的热力回路有三个,分别是:

    一回路,封闭式,直接接触堆芯核物质,沸水堆的就是除盐水;

    二回路,封闭式,从一回路吸收热量,到汽轮机做功,到凝汽器冷却,介质是除盐水;

    三回路,开放式,在凝汽器内冷却二回路介质,使其由气态恢复至液态,介质可能是海水。

    三个回路中,如果一回路的发热量是100%,那么二回路的有效利用的发热量最多也就是40%,其余60%多的热量要靠三回路的海水带出系统。

    一般来说,40万千瓦以上的发电机组,二回路的蒸发量在2000吨/小时以上,三回路的循环水量在万吨/小时以上。也就是说,一旦系统瓦解,链式反应无法控制,需要把堆芯温度保持住,需要每小时蒸发掉2000吨以上的冷却水。当然,这只是很不严格的说法,但这个水量只会更多,不会更少。

    由于目前已发生堆芯熔融,可以确定一回路的介质大量溢出。现在需要做的,是根据温度升高的速率,判断堆芯的发热程度。

    如果在可控范围内,应使用外部电源启动应急循环系统,冷却后投加中子吸收剂,把反应堆彻底停下来;

    如果超出应急循环系统的能力,应该采取一切可能的措施去终止链式反应,包括爆破后空投高含铅的速凝水泥封闭反应堆。

    现在JAPS的不战不走不降的装死狗应对,还真是让人蛋疼。最起码,这两个核电站是在海边吧,居然说没电启动应急循环系统,随便一艘宙斯盾驱逐舰就有几千千瓦的发电能力了吧。

    不过这也反应了这个民族的特质:一根筋。估计上面不发命令,下面的人也是不会去做的。

    潜水七年,所获甚丰,初次发帖,敬请拍砖。

    元宝推荐:铁手, 通宝推:老沛,桥上,达雅,子玉,大漠孤烟远,

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    • 家园 为什么我不担心日本的核电站

      http://www.bullogger.com/blogs/songshuhui/archives/376222.aspx

      为什么我不担心日本的核电站

      科学松鼠会 @ 2011-3-14 14:56 阅读(5105) 评论(16) 推荐值(43) 引用通告 分类: 未归类

      编者按:非常感谢V2EX的译者Livid授权松鼠会转载此文,这篇文章的原作者MIT 的研究科学家 Josef Oehmen 博士仍在更新,译文也会随之更新。

      原作:Josef Oehmen

      V2EX译者:Livid

      我在这里写下这些文字,是为了让大家对在日本发生的事情——核反应堆的安全问题,感到放心。事态确实严重,但是已经在控制范围内。这篇东西很长!但是你读完之后,你会比世界上任何记者都明白核反应堆究竟是怎么回事。

      核泄漏确实已经发生,但是在将来不会有任何显著的泄露。

      “显著泄露”大概会是个什么程度?打个比方说,可能比你乘坐一趟长途飞行,或是喝下一杯产自本身具有高程度自然辐射地区的啤酒,所受到的辐射要多一些。

      我读了自从地震发生以来的所有新闻报道。可以说几乎没有一篇是准确或是无误的(当然也可能是因为地震发生之后在日本的通讯问题)。关于“没有一篇是无误的” 我并不是指那些带有反核立场的采访,毕竟这在现在也挺常见的。我指的是其中大量的关于物理和自然规律的错误,及大量对于事实的错误解读——可能是因为写稿子的人本身并不了解核反应堆是如何建造和运营的。我读过一篇来自 CNN 的三页长度的报道,每一个段落都至少包含一个错误。

      接下来我们会告诉大家一些关于核反应堆的基本原理,然后解释目前正在发生的是什么。

      福岛核电站的反应堆属于“沸水反应堆”(Boiling Water Reactors),缩写 BWR。沸水反应堆和我们平时用的蒸汽压力锅类似。核燃料对水进行加热,水沸腾后汽化,然后蒸汽驱动汽轮机产生电流,然后蒸汽冷却后再次回到液态,然后再把这些水送回核燃料处进行加热。蒸汽压力锅内的温度通常大约是 250 摄氏度。

      上文提到的核燃料就是氧化铀。氧化铀是一种熔点在 3000 摄氏度的陶瓷体。燃料被制作成小圆柱(想像一下就像乐高积木尺寸的小圆柱)。这些小圆柱被放入一个用锆锡合金(熔点 2200 摄氏度)制成的长桶,然后密封起来。这就是一个燃料棒(fuel rod)。然后这些燃料棒被放到一起组合为一个更大的单元,然后这些燃料单元被放入反应堆内。所有的这些,就是一个核反应堆核心(core)的内容。

      锆锡合金外壳是第一层护罩,用来将具有放射性的核燃料与世隔绝。

      然后核心被放入“压力容器”中,也就是我们之前提到的蒸汽压力锅的比喻。压力容器是第二层护罩。这是一个坚固结识的大锅,设计用于容纳一个温度可能达到数百摄氏度的核心。在核心降温措施恢复前,压力容器起到一定的保护作用。

      一个核反应堆的所有的这些“硬件”——压力容器,各种管道,泵,冷却水,然后被封装到第三层护罩中。第三层护罩是一个完全密封的,用最坚固的钢和混凝土制成的非常厚的球体。第三层护罩的设计,建造和测试只是为了一个目的:当核心完全熔融时,将其包裹在其中。为了实现这个目的,在压力容器(第二层护罩)的下方,铸造了一个非常巨大厚实的混凝土大碗,这一切都在第三层护罩的内部。这样的设计就像是为了“抓住核心”。如果核心熔融,压力容器爆裂(并且也最终融化的话),这个大碗就可以装下融化了的燃料及其他一切。这个大碗设计成让融化的燃料能够向四周铺开,从而实现散热。

      在第三层护罩的周围包裹的是反应堆厂房。反应堆厂房是一个将各种风吹雨打挡住的外壳。(这也是在爆炸中被毁坏的部分,我们稍后再说)

      福岛第一核电站一号机确实是通用电气的Mark I型沸水堆。新闻里露出钢筋的部分是最外部的厂房,里面的安全壳应该没事。——@铁公鸡zq

      核反应的一些基本原理

      铀燃料通过核分裂产生热量。大的铀原子分裂成更小的原子,这样就产生热量及中子(构成原子的一种粒子)。当中子撞击另外一个铀原子时,就触发分裂,产生更多的中子并一直继续下去。这就是核裂变的链式反应。

      而现在的情况时,当一堆燃料棒凑在一起时就会很快导致过热,然后在 45 分钟后就会导致燃料棒融化。但是值得指出的是,在核反应堆内的燃料棒是绝对不可能导致像原子弹那样的核爆炸的。制造一颗原子弹实际上是相当困难的(不信你们可以去问问伊朗)。当年切尔诺贝利的情况是,爆炸是由于大量的压力积攒,氢气爆炸然后摧毁了所有的护罩,然后将大量的融化的核心挥洒到了外界(就像一颗 “脏弹”)。这样的情况为什么在日本没有发生,及为什么不会发生,请继续看下面。

      为了控制链式反应的发生,反应堆操作员会用到“控制棒”。控制棒可以吸收中子,从而瞬间停止链式反应。一个核反应堆是这样设计的:当一切正常运转时,所有的控制棒是不会用到的。冷却水会在核心产生热量的同时带走热量(并转化为蒸汽和电力),并且在常规的 250 摄氏度的运转温度下还有许多余地。

      而挑战在于将控制棒插入并停止链式反应后,核心依然在产生热量。虽然铀元素的链式反应已经停止,但是在铀元素的核裂变过程中会产生一些具有放射性的副产品,比如铯和碘同位素,这些元素的放射性同位素会最终衰变为更小的原子,然后失去放射性。在这些元素的衰变过程中,也会产生热量。因为它们不会再从铀元素中产生(在控制棒插入之后铀元素就停止衰变了),所以它们的数量会越来越少,然后在衰变结束的过程中,大约几天时间内,核心就会最终冷却下来。

      目前让人头痛的就是这些余热。

      核反应堆内的第一类放射性物质就是燃料棒中的铀元素,及放射性副产物铯和碘同位素。这些物质都在燃料棒内部。

      而除此之外,还存在第二类放射性物质,产生于燃料棒外部。而首先需要说明的是,这些外部的放射性物质的半衰期都非常短,这意味着它们会在很短的时间内衰变为没有放射性的物质。“很短”的意思就是几秒。所以即使这类放射性物质被释放到自然环境中,他们也是毫无危害的。为什么呢?因为大约就你在读完“R-A- D-I-O-N-U-C-L-I-D-E”的这几秒内,这类物质就衰变到完全不具有放射性了。这类放射性物质就是氮-16(N-16),也就是氮气(构成大气的气体之一)的具有放射性的同位素。另外就是一些稀有气体比如氩。但是这些物质是如何产生的呢?当铀原子裂变时,会产生一个中子。大部分的这些中子都会撞击到其他的铀原子由此链式反应就一直持续发生。但是其中的一些会离开燃料棒并撞击到水分子,或是冷却水中的空气。然后,一个不具有放射性的元素就会 “捕获”这个中子,并变得有放射性。而就如前文所述,在数秒内它就会衰变到它本来的面目。

      上面所描述第二类的放射性物质在我们接下来要讨论的核泄露中非常重要。

      福岛到底发生了什么

      接下来我会试着去总结目前的主要事实。冲击核电站的地震的威力是核电站设计时所能承受的威力的五倍(里氏震级之间的放大倍数是对数关系,所以 8.9 级地震的威力是 8.2 级,即核电站的设计抗震威力的 5 倍,而不是 0.7 的差异)。所以我们首先为日本的工程技术水平喝彩,至少一切目前是保下来了。

      当 8.9 级地震冲击核电站时,所有的反应堆就自动关闭了。在地震开始后的数秒内,控制棒就插入到了核心内,链式反应即刻中止。而此时,冷却系统就开始带走余热。这些余热相当于反应堆正常运转时产生的 3% 的热量。

      地震摧毁了核反应堆的外部电力供应。而这是核反应堆能够遇到的最严重的故障之一,因此,在设计核反应堆的备用系统时,“电站停电”是一种被高度关注的可能性。因为核反应堆的冷却泵需要电力以维持运转。而反应堆关闭后,核电站本身就不能产生任何电力。

      在地震发生后的一小时内一切情况是平稳的。为紧急情况而准备的多组柴油发电机中的一组启动,为冷却泵提供了所需的电力。然后海啸来了,比核电站设计时所预料的规模要更巨大的海啸,摧毁了所有的柴油发电机组。

      在设计核电站时,工程师们所遵循的一个哲学就是“纵深防御”。这意味着你首先需要为了你能够想象到最灾难的情况设计防卫措施,然后为了你觉得可能绝对不会发生的子系统故障设计方案,以确保即使这样的可能绝对不会发生的故障发生后,核电站依然可以安全。而一场巨大的摧毁所有柴油发电机组的海啸就是这样的一种极端情况。而所有的防卫的底线就是前面提到过的第三层护罩,将一切可能发生的最糟糕情况——控制棒插入或者未插入,核心融化或者未融化——容纳于其中。

      当柴油发电机组被冲走后,反应堆操作员将反应堆切换到使用紧急电池。这些电池被设计为备用方案的备用方案,用于提供给冷却系统 8 个小时所需的电力,并且也确实完成了任务。

      而在这 8 个小时内,需要为反应堆找到另外一种供电措施。当地的输电网络已经被地震摧毁。柴油发电机组也已经被海啸冲走。所以最后通过卡车运来了移动式柴油发电机。

      整个事件从这一刻起开始变得糟糕。运来的柴油发电机无法连接到电站(因为接口不兼容)。所以当电池耗尽后,余热就无法再被带走。

      在这个点上反应堆操作员开始按照“冷却失灵”的紧急预案进行处理。这是“纵深防御”中的更进一层。理论上供电系统不至于彻底失效,但是现实如此,所以操作员们只能退到“纵深防御”中更进一层。这一切,无论对我们看起来多么不可思议,但却是反应堆操作员的培训的一部分——从日常运营到控制一个要融化的核心。

      于是在这个时候外界开始谈论可能发生的核心熔融。因为到了最后,如果冷却系统无法恢复,核心就一定会融化(在几个小时或是几天内),然后最后一层防线——第三层护罩及护罩内的大碗,就将经受考验。

      但是此时最重要的任务是在核心持续升温时控制住,并且确保第一层护罩(燃料棒的锆锡合金外壳),及第二层护罩(压力容器)能够保持完整并尽可能多工作一段时间,从而让工程师们能够有足够的时间修好冷却系统。

      既然让核心冷却是那么重要的事情,因此反应堆内实际上有多个冷却系统(反应堆给水清洁系统,衰变降温系统,反应堆核心隔离冷却系统,备用水冷系统,及紧急核心冷却系统)。而究竟哪一个失效了或是没有失效在此时无法得知。

      所以想像一下,一个在炉子上的压力锅,持续地,慢慢地在进行加热。操作员在采取各种手段去消除其中的热量,但是锅内的压力在持续上升。于是当务之急是保住第一层护罩(熔点为 2200 摄氏度的锆锡合金),及第二层护罩——压力容器。而为了保住第二层护罩,其中的压力就需要时不时进行释放。因为在紧急时刻进行压力释放是一件重要的事,所以反应堆共有 11 个用于释放压力的阀门。操作员开始通过时不时地旋松阀门来释放压力容器内的压力。此时压力容器内的温度是 550 摄氏度。

      这就是关于“辐射泄露”的报道开始的时刻。我在上文中解释了为什么释放压力的同时实际上会释放第二类放射性物质(主要是 N-16 和氩),及为什么这样做其实毫无危险。放射性氮元素和氩对于人类健康没有威胁。

      而就在旋松阀门的过程中,发生了爆炸。爆炸发生在第三层护罩外部,反应堆厂房内。反应堆厂房不具有隔绝放射性物质的功能。虽然目前并不清楚到底发生了什么,但是这是一个很有可能的场景:操作员决定让压力容器内的蒸汽释放到厂房内,而不是直接到厂房外部(这样可以让放射性元素有更长的时间用于衰变)。而问题在于,由于核心内的高温,水分子会分解为氧和氢——一种易爆混合气体,于是也确实在第三层护罩外爆炸了。历史上也曾发生过一次类似的爆炸,不过是在压力容器内(因为压力容器没有设计好并且操作失误),进而导致了切尔诺贝利事件。而福岛核电站不会有这样的问题。氢氧混合气体是在设计核电站时需要考虑的一个巨大问题,因此反应堆在建造时就考虑到了不能让这样的爆炸发生护罩内部。如果在护罩外部爆炸了,虽然也不是设想中的状况但是可以接受,因为即使爆炸了也不会对护罩产生影响。

      因此在阀门旋送时,压力得以控制。而现在的问题时,如果水在一直沸腾的话,那么水位就会持续下降。核心大概被几米深的水覆盖,使得其能够在空气中暴露前坚持几个小时或几天。而一旦没有水覆盖,那么暴露的燃料棒就会在 45 分钟后达到其 2200 摄氏度的熔点。而这样就会导致第一层护罩,燃料棒的锆锡合金外壳融化。

      而这样的事情正在开始发生。冷却系统无法在燃料棒开始融化前恢复运转,不过燃料棒中的核燃料此时依然是完好的,但是包裹燃料的锆锡合金外壳已经开始融化。而目前正在发生的,就是一些铯和碘同位素开始随着释放出来的蒸汽,泄露到反应堆外。最严重的问题——铀燃料,目前依然是受控的,因为氧化铀的熔点在 3000 摄氏度。目前已经确认的是,检测到有一部分铯和碘同位素随着蒸汽泄露到了大气中。

      这似乎是一个启动“B 计划”的信号。通过在大气中检测到的铯和碘同位素,操作员可以确认某一根燃料棒的外壳(第一层护罩)已经存在破损。“A 计划”在于恢复某个常规冷却系统。为什么这个计划失败目前并不清楚,而一种可能性是海啸冲走或是污染了所有用于冷却系统的纯净水。

      用于冷却系统的给水是非常纯净的,去除了所有矿物质的水。使用纯净水的原因在于:纯净水很大程度上不会被激活,因此可以保持相对无辐射。而如果是脏水,那么更容易捕获中子,进而变得更加具有放射性。这不会影响到核心——因为核心不会被冷却水影响。但是会使得操作员更难处理这些具有轻度放射性的活化水。

      但是“计划 A”失败了——系统无法冷却,并且也没有额外的纯净水。因此“计划 B”被启动。而这就是目前正在发生的:

      为了避免核心融化,操作员开始使用海水来冷却核心。我不是十分清楚,他们是用海水浸泡住压力容器(第二层护罩),还是淹住反应堆外壳(第三层护罩)。不过这个不是我们现在要讨论的。

      要点在于核燃料现在确实已经冷却下来了。因为链式反应早就已经停止,所以目前只有非常少量的余热在产生。已经使用了的大量冷却水可以带走这些余热。因为是注入了大量的水,所以目前核心已经无法再产生足够的热量去大幅度提升压力。并且,海水中加入了硼酸。硼酸是一种“液体控制棒”。无论在发生什么样的衰变,硼都可以捕获产生的中子并进一步加速核心的冷却。

      福岛核电站曾经十分接近核心融化。但是目前最坏的情况已经被避免:如果没有将海水注入,那么操作员就只能继续旋松阀门以释放压力。第三层护罩必须完全密封,以避免其中发生的核心融化泄露出任何的放射性物质,然后会经过一段等待期,等待护罩内的裂变副产品完成衰变,所有的放射性粒子会附着在护罩内壁。冷却系统最终会被恢复,融化的核心也会冷却至一个可控的温度。护罩内部会被清理。然后需要做一项棘手肮脏的事情——将融化了核心移出,将凝固了的燃料棒及燃料一块一块地装入运输装置,然后运送到核废料处理厂进行处理。根据损坏状况,核电站的这块区域需要进行修理或是彻底拆除。

      那么,目前留给我们的是什么呢?

      我的总结:

      核电站会回到安全状态并始终安全

      日本处于第 4 级别 INES 核紧急状态:核电站内事故。这对于拥有电站的公司是件糟糕事情,对其他人来说没什么影响。

      在释放压力时同时释放了一些放射性物质。包括非常小剂量的铯和碘同位素。如果在释放时你正好坐在出口上,那么你可能需要考虑戒烟使得你的期望寿命值回归从前。这些铯和碘同位素会被带入海水,然后就不会再检测得到。

      第一层护罩出现了一些损坏,意味着一定数量的铯和碘同位素也被释放到了冷却水中,但是不会有铀或是其他什么脏东西(因为氧化铀不溶于水)。在第三层护罩内有用于净化水的装置,这些具有放射性的铯和碘同位素会在那里被去除并且存储为核废料。

      用于冷却的海水会在一定程度上被活化。但是因为控制棒已经完全插入,所以链式反应是不会发生的。这就意味着“主要的”核反应没有发生,因此也就不会加剧海水的活化。链式反应过程的副产物(铯和碘同位素)在这个阶段也基本上消失殆尽。这进一步减轻了海水的活化。因此最坏情况就是:用于冷却的海水中会具有一定程度的放射性,但是这些海水也同样会经由内部净化装置进行处理。

      最终会用正常的冷却水取代海水。

      反应堆核心会需要进行拆除并运到处理厂,就像通常的燃料更换一样。

      燃料棒和整个核电站需要进行彻底安全检查,以避免潜在的危险。这通常需要 4 到 5 年。

      全日本的核电站的安全防护会进行升级,以确保他们可以抵抗住九级地震及随之而来的海啸(甚至更糟糕的情况)。

      我认为更显著的问题是随后的全国供电。日本的 55 座反应堆中的 11 座已经全部关闭并等待进行检查,这直接减少全国 20% 的核电电力,而全国 30% 的电力靠核电供应。我目前还没有去考虑国内其他核电站可能发生的事故。短缺的电力会需要依靠天然气发电站供应,而这些电站通常只是在供电高峰时用于应急。我不是十分清楚日本国内的石油,天然气和煤矿的能源供应链,及港口,炼油厂,存储及运输网络在此次地震中遭受了怎样的损失。这些都会导致电费增加,及用电高峰和重建时的电力短缺。

      而这一切只是更大的问题的一部分。灾后应急需要解决避难所,饮用水,食物,医疗,运输,通讯设施等一系列问题,当然也包括电力供应。在一个供应链倾斜的时代,所有的这些领域中我们都会遇到挑战。

      如果你希望持续了解事实,那么就忽略那些肤浅的媒体并关注以下网站:

      http://www.world-nuclear-news.org/RS_Battle_to_stabilise_earthquake_reactors_1203111.html

      http://www.world-nuclear-news.org/RS_Venting_at_Fukushima_Daiichi_3_1303111.html

      http://bravenewclimate.com/2011/03/12/japan-nuclear-earthquake/

      http://ansnuclearcafe.org/2011/03/11/media-updates-on-nuclear-power-stations-in-japan/

    • 家园 转帖:你不知道的核电业,揭示核电业内幕的日本人

      http://www.newsmth.net/bbstcon.php?board=GuoJiXue&gid=70388

      「素人造核电」

      核电厂里面,铁丝掉进原子炉、工具掉进配管里卡住的人为疏失可说是层出不穷。为什么

      会这样?因为工程现场里「有真功夫的师父」实在是太少了。不管核电设计有多完美,实

      际施工却无法做到与原设计一模一样。核电的蓝图,总是以技术顶尖的工人为绝对前提,

      做出不容一丝差错的完美设计。但却从来没有人讨论过,我们的现场人员到底有没有这种

      能耐。

      早期的工地,总是会叫经验老道的老师父来做「班长」。他们比那些年轻的监督人员有经

      验,并注重名誉,不允许错误发生在自己手上。但现在,老师父已几近雕零。建设公司在

      征人广告上以「经验不拘」做为求才条件。这些没经验的素人,不知道核能事故的可怕,

      也不知道自己负责的部位有多重要。东京电力的福岛核电,曾因铁丝掉进原子炉,差点发

      生席卷世界的重大事故。把铁丝弄掉的工人知道自己犯了错,却完全无法想像这个错会造

      成如此可怕的事故。这就是现在核电现场的实际状况。

      老师父一个接一个退休了。建商也查觉到这件事。因此把工程图尽量分割简化,做出连菜

      鸟也看的懂的制造手册。菜鸟们在现场有如堆积木般地组装各种零件。他们不知道现在到

      底在作什么,也不能理解这个部份有什么重要性。这就是核电厂事故频传的原因之一。

      核电厂因为有幅射的危险性,很难在现场培育人材。电厂的作业现场既暗又热,又必须穿

      戴防护衣罩,作业员彼此无法直接做语言沟通,这该怎么把技术传给新人呢?更何况技术

      越好的师父,就代表他进入高污染区的频率越高。他们很快就会超过规定的放射能曝晒量

      ,无法再进核电厂作业。所以菜鸟工才会越来越多。

      再举配管的焊接师父来说吧!专业的焊接工,通常年过三十后眼睛就会不堪使用,无法完

      成一些细腻的工作。所以需要许多细腻作业的石油厂就不会再雇用这些工人。这些人为了

      生计,只好去愿意雇用他们的核电厂工作。

      大家或许都会错意了。以为核电厂是多么高科技的先端产物。核电不像各位想的这么高级

      。这些菜鸟做的核电厂,日后必会为我们带来无穷的灾难。

      「徒有虚名的检查官」

      好,或许有人会说就算核电真的都是素人盖的,那好好监督它总行了吧。我想跟各位说明

      ,监督系统才是核电更大的问题。真正的检查,是检查官指出有问题的部分说:「你这里

      焊接粘的不好,来,我来教你怎么粘。」这样才叫检查。但检查官通常都没有真功夫。他

      们只会读着整理完善的报告书,听着建商的精彩报告,看着漂漂亮亮的场地,表面没什么

      大问题就判定合格。这就是核电监督的真相。

      以前在外演讲时,曾经有一位技术官员在场告白:「说来很惭愧。我们的部门害怕去核电

      检查会遭幅射污染,所以从不派自己人去现场检查。总是找些农业部的职员去监督。昨天

      在教人养蚕、养鱼的人,隔天就被派去当核电检查官了。福井县美滨核电厂的检查总长,

      在上任之前是个负责检查稻米的。」这些由素人发出运转许可的核电,真的能信赖吗?

      东京电力的福岛核电厂发生紧急炉心冷却系统(ECCS)的重大事故时,负责监督该座核电的

      检查总长竟然透过隔天的报纸才知道这件事。这件事还被媒体以「核电重大事故,检查官

      被蒙在鼓里」为标题大肆报导。其实也不能怪电力公司。在十万火急的事故现场,排除事

      故都来不及了,谁还有空去向一个什么都不懂的三岁小孩说明现在的状况呢?所以他们不

      会把检查官放进现场,所以官员永远是状况外。

      检查官不说OK,工程就无法进行。他们什么都不懂,只懂的看表面,却又拥有太大权限。

      我还在职的时候,就一直呼吁政府必须组织一个完全独立的第三者机关,找些有真功夫的

      配管或机械组装的老师父来当检查官,他们一眼就能看穿哪里有焊接不良或偷工减料。但

      是讲了再讲,政府的政策却依然没有改变。

      「文殊试验炉的大事故」

      使用全钸的高速增殖试验炉─文殊(Monjyu),在1995年发生液态钠外泄火灾的重大事故。

      这不是该炉第一次发生事故。其实从施工期开始,就一直事故频传。因为所长跟现场监工

      、里面的师父都是我以前的手下,发生什么事情都会找我商量。我虽然已经辞职了,却又

      害怕核电出事会造成无法弥补的惨剧,结果在施工时期前后跑了六趟文殊炉。

      有一次他们打电话来说:「有一根配管无论如何就是装不下去,可不可以请你来看看。」

      一去后发现该配管完全符合原设计尺寸,周围的零件也都安装的好好的,却怎么也装不进

      去。后来想了一阵子才恍然大悟。文殊炉由日立、东芝、三菱、富士电机等厂商共同设计

      ,而每家厂商的规格不同。打开设计图后可以发现,日立的设计图把0.5mm以下的单位无

      条件舍去,而东芝和三菱却是无条件进入,虽说是小小的0.5mm,几百个地方加起来却会

      变成相当大的误差。这就是为什么明明照着图面施工,却怎么也做不好的道理。最后没办

      法,只好叫他们全部重做。毕竟这座原子炉背负着日本国的威名,花点钱是必要的对吧?

      这座拼装式的原子炉,会发生事故可说是理所当然。反倒是没出事的话还比较不可思议。

      但是政府却一再淡化事故的严重性。甚至把一些事故称为「现象」。有一次发生事故,电

      力公司在县议会报告时,又不改陋习地说:「关于这次的现象…」,我气的在台下对着县

      议员大喊:「什么现象?这个叫事故!事故!」在这种政府的领导之下,也难怪国民对核

      电的危机感越来越低。

      • 家园 这难道是泥轰版的真相党?

        虽然我送了花,可是看着这熟悉的文风不禁满腹狐疑。

        • 家园 Confused too

          Here are some relatives articles.

          http://www.faireal.net/_tmp/2002/eifye.zip

          「地震が起きたら?」

           

           まず、原発はなるべく地震の少ない、強固な岩盤を持つ地域に建設されます。

           「東京の夢の島に作ればいいじゃないか」という意見があっても、埋め立て地は地盤が緩いというのが大きな障害になるのです

           そして、建物を耐震構造にしてあります。高層ビルのような揺れる耐震構造「柔構造」ではなく、岩盤にがっちり構えた「剛構造」の耐震設計になっていますね。

           耐震強度は通常の建築基準の3倍程度です。

           つまり、極端な話をすると、通常設計値の2倍の強度の地震で街の建物(自分の寮も含む)が全滅(2倍の強度なら必ず全滅しますよ)しても、職場は無事に済むという(苦笑)

           で、地震で建物が崩れないのは良いとして、次に原子炉自体の保護の問題ですが、大地震の最中に原子炉の運転を続けるのは危ないですよね。

           地震によって原子炉内の制御棒が揺れて中性子束振動が発生する危険もありますし、原子炉を始め、各種タンクの水位も変動します。また、タービン等の回転機器の振動も増加しますから。

           そこで、ほぼ正方形の原子炉建屋の地下。その四方の角に「地震感知器」が設置されていて、この感知器が設定された値より大きな地震を感知すると、原子炉を緊急停止(スクラムといいます)させるようになっています。

           ちなみに、誤動作によってスクラムしないように、4つの地震計のうち2つが信号を発生した場合に、原子炉がスクラムするようになっています。

           地震によるセンサー動作で原子炉が止まってしまうので、中央操作室ではスクラム対応操作を行い、現場では地震によってプラントに異常が無いか、緊急パトロールを行います。

           その後、地震が収まり、現場に異常が無ければ、発電を再開する事になるでしょう。

           要するに、頑丈に作ってあって、さらに大地震が来たら原子炉は自動的に止まるという事ですね。

           でも、福島県の浜通り地方にホントに大地震が来て、福島第一と第二原子力発電所の全原子炉が停止すると、合計9096MW(メガワット)の電源が喪失しますので、最悪東京大停電が発生する危険性があるかも知れません。

           今の東京が、完全に停電したら恐ろしいですね。

          「原子炉の冷却水が無くなったら?」

           冷却剤=「水」がすべて無くなってしまうと、原子炉が「カラ炊き状態」となり、「メルトダウン(炉心融解)」の危険性があります。

           通常運転中は水位制御系によって、原子炉の水位は一定に保たれています。4千トン毎時の蒸気量と給水量の制御を、それこそミリ単位の高精度で行っているのです。

           そして、原子炉の水は基本的に「閉ループ」を構成しています。つまり、系統外部との水の出入りがほとんど無い訳です(一部、炉水分析サンプリング用に採取されたりしますけど)。

           また、通常運転状態ならば蒸気として原子炉から出ていく量と、給水される量がほぼ一致している(ミスマッチが無いと言います)ので、水位は変動しない訳です。

           では、どんな時に原子炉の水が減るのか?

           それは、給水ポンプが壊れて原子炉に水が入ってこなくなった場合や、配管が壊れて原子炉系の水もしくは蒸気が漏洩した場合などが考えられます。

           前者の対策として、給水ポンプには予備機があります。通常2台運転しているポンプが壊れても、すぐにスタンバイ機が自動起動して、給水を維持します。

           そして、後者の場合。

           基本構造として、原子炉内部、核燃料が格納される炉心部分は、炉心シュラウドという容器に格納され、原子炉再循環系の配管破断によって炉水が漏れた場合(最悪の配管破断事故です)でも、核燃料付近から冷却材が喪失しないような二重底構造になっています。

           そして原子炉保護系の安全インターロックとして、原子炉の水位がある程度低下した時点で、原子炉はスクラム(緊急停止)するようになっています。

           これにより、蒸気の発生が抑制され、原子炉から蒸気という形で冷却材が流出するのを抑制できます。

           原子炉が止まって、蒸気が出なくなれば、炉の水は無くならないわけです。

           ちなみに、原子炉の水位計測器は4系統あり、それぞれのセンサーは多重化されています。万一、水位計測器が片方故障した場合でも、もう一方で制御が可能です。

           また、原子炉の水位レベルには通称「L0」から「L8」と呼称される一定のインターロックレベルがあり、通常運転水位は「L5」、前述の自動スクラム及びPCIS(原子炉一次格納容器物理閉鎖)動作時の水位は「L3」、以下に記述するECCS(非常用炉心冷却系)起動、及び主蒸気隔離弁閉鎖水位は「L2」にあたり、数値が大きいほど原子炉水位が高くなります。

           さて、原子炉が緊急停止しても、まだ原子炉の水位が低下する場合には、ECCSが自動起動し、給水とは別の配管から原子炉に注水され、原子炉格納容器内からの冷却剤の流出を止めるため、原子炉一次格納容器隔離弁が閉鎖され、リアクターは物理閉鎖されます。

           なお、ECCSポンプは複数基あるうえ、A系B系に別れて独立したシステムになっていますので、万一片方のECCS系が故障しても、もう片方の系統で機能を果たせるようにしてあります。

           格納容器が物理閉鎖されると、あとは原子炉冷却材を原子炉格納容器内部で循環させて、冷却、水位確保を行います。

           閉鎖された格納容器内で格納容器下部のチェンバーから水をくみ上げて原子炉に注水し、原子炉から漏れ出た分は格納容器内に漏れ出て圧力抑制チェンバー内に流れ込む。ここを水源にして再び原子炉に水を送るのです。

           漏れ出る量よりも、流し込むポンプの容量が十分大きく設計されているので、原子炉の水位は維持できる訳です。

           また、更に最悪の場合に備えて、消火栓の水を原子炉に注入する事が可能であったり、どうしようもない場合には海水ポンプの海水を原子炉に注水して、格納容器ごと水没させるというかなり強硬な手段もあります。

           というわけで、核燃料まわりの冷却材が無くならないような設計がされている事と、多重の代替注水手段が確保されていることで、炉心が露出しないようになっている訳です。

           でも、安全解析の結果を見ると、よっぽどの事故が起きないとECCSが回るようなレベルまで水位が低下するような事はないようです。

          Now we can see the result.

      • 家园 这些事情,不算太离谱

        我所眼见的,不必这个差,当然不是核电站。

        个人感觉,六七十年代进单位的老师傅,素质是最好的,七十年代以后进来的,就差了很多。

        我自己这代人,分化比较大。这个也算是时代特色吧。

    • 家园 我也觉得日本此次的作为很奇怪

      12号暴了一个堆,怎么对风险还没有评估,无论如何也不能让另外三个也爆掉啊。

    • 家园 补充一个,核电站里不发生链式反应。

      链式反应只有核弹才用。沸水堆是核棒里的中子进入水中产生热量,把水变过热蒸汽,然后进入常规岛推动汽轮机做功。

      • 家园 这个是明显啥也不懂就敢出来装的,聚变核电发电原理都不懂。
      • 家园 请先搞明白什么叫链式反应

        如果没有可持续可控制的链式反应,那核电站岂不是运行一会就成一个死疙瘩了。没有链式反应核电站的能量是从哪里释放出来的呢。

        无论核电站还是核武器都是利用链式反应,只不过核电站是通过控制中子的利用率,将链式反应保持在可持续可控制的状态。而核爆炸是超临界值,链式反应不可控而已。

      • 家园 现在如果里面水蒸气超压爆炸

        爆炸威力比核爆小,危害也不一定比核爆炸小,可以比作一个大粪池子炸了,炸的周围都是大粪。

        • 家园 这个蒸汽等级压力不高

          正常运行压力和现在新建的超超临界火电差了一个数量级。

          前面看到现在好像是0.8MPa的压力,消防水龙都有1.2MPa的压力。而且现在氢爆、排汽都在进行,只要不把燃料棒粉末带出来,情况不会比现在更严重。

          切尔诺贝利那次的压力等级更高,还有使用很轻的石墨材料,才会有那么严重的后果。

          • 家园 爆炸一词即暗示不可控过程

            过去几天日本方面提供的信息给我的一个总体感觉是,从现场抢险人员到后方本部,几乎没有人对反应堆内部状况有实时了解,采取的措施缺乏针对性,才导致危机逐步恶化。

            • 家园 可控不可控,统筹指挥最重要

              一将无能,累死三军。

              决策者没有大局观,没有底层工作经历,不熟悉机构运作流程,对需要解决的问题没有基本的知识储备,那结果就是我们现在看到的这个样子。

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