福岛核电站事故及相关基础知识.pptVIP

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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(Fukushima Daiichi NNP)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 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 辐射防护基本知识 辐射防护基本知识 生活中的辐射剂量: 飞机旅行2000公里:0.01mSv 每天抽20支烟:0.5-1mSv 一次X光:0.1mSv 腹部、脊柱、全身CT的辐射剂量是10 mSv 胸部CT辐射剂量是8 mSv 头部、心脏CT的辐射剂量是2 mSv 辐射防护基本知识 核事故的应急措施 辐射事故发生后,放射性物质泄漏对公众产生辐射照射,其照射的基本途径: 烟羽照射,包括空气浸没外照射和烟云吸入内照射 地面沉积外照射 食入内照射,包括摄入受污染的食品和水等。 大亚湾应急计划因此分为烟羽应急计划区和食入应急计划区。 烟羽应急计划区内可采取的用于保护公众的防护措施有隐蔽、撤离和服用稳定性碘(例如碘片或碘制剂) 食入应急计划区内则以食品和饮水控制为主要防护措施。 辐射防护基本知识 福岛电站核泄漏对中国的影响 根据日本方面监测到的信息,福岛核电站事故释放的放射性物质主要是碘131、 铯137。目前日本政府发出的核事故应急指令20公里内撤离,20-30公里隐蔽。 放射性物质的运动方式主要有:自身衰变、沉降、随云层迁徙、水洋流迁徙、稀释等方式。从福岛到我国最近的距离约1000公里,到北京、上海约2000公里,到深圳、香港约3000公里。放射性物质即使扩散到中国境内其影响也十分有限,对人体健康不会产生任何伤害 注:放射性物质其中

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