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核电为何不能走进千家万户?

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-10-03   来源:风电叶片   作者:风电叶片   浏览次数:105
核心提示:美国动画片《辛普森一家》的男主人霍默,是核电站的安全员,他的傻在动漫世界是出了名的。如果大家在网上搜索一下就知道,《辛普森一家》是著名的预言故事,甚至成功预言了特朗普当选美国总统。而霍默作为核电站的安全员,则是对美国1979年三哩岛核电站事故的讽刺。 1979年3月28日凌晨4时0分0秒,三哩岛核电站95万千瓦压水式二号反应堆一回路的给水主泵停转,汽轮机停机。然而由于辅助给水系统中隔离阀在此前的例行检修中没有按规定打开,导致辅助给水系统没有动作。 之后,二号机组的回路冷却水没有按照程序进入蒸汽发生器,热量

   

美国动画片《辛普森一家》的男主人霍默,是核电站的安全员,他的傻在动漫世界是出了名的。
如果大家在网上搜索一下就知道,《辛普森一家》是著名的预言故事,甚至成功预言了特朗普当选美国总统。
而霍默作为核电站的安全员,则是对美国1979年三哩岛核电站事故的讽刺。
1979年3月28日凌晨4时0分0秒,三哩岛核电站95万千瓦压水式二号反应堆一回路的给水主泵停转,汽轮机停机。
然而由于辅助给水系统中隔离阀在此前的例行检修中没有按规定打开,导致辅助给水系统没有动作。
之后,二号机组的回路冷却水没有按照程序进入蒸汽发生器,热量在反应堆中心处持续聚集,堆芯压力上升,导致稳压器卸压阀于4时0分03秒开启,放出堆芯内的部分汽水混合物。
当下反应堆于4时0分08秒自动停堆,当反应堆内压力下降至正常时,卸压阀又由于故障未能自动回座,使堆芯冷却剂以45m/s继续外流。
压力降至正常值以下却由于发生机械故障,在堆心压力回复正常值后堆芯冷却水继续注入减压水槽,造成减压水槽水满外溢;4时2分2秒主系统压力继续下降至11.3MPa,“堆芯紧急冷却系统(RCIC)”的高压注水自动启动,向堆芯注入冷却水。
但反应堆操作员未判明卸压阀没有回座,反而于4时3分13秒关闭了应急堆芯冷却系统,停止了向堆芯内注水。
一回路冷却水大量排出造成堆芯上部失水,堆芯上部燃料棒的温度超过2760度,堆腔上部形成了蒸汽。
反应堆操作员恢复高压安注系统和主泵运行后,260度的水遇到2760度堆芯,堆芯燃料棒像玻璃一样破裂,堆芯坍塌。
堆芯90%的燃料棒包壳破损,47%的核燃料已经融毁并发生泄漏,系统发出了放射性物质外漏的警报,但由于警报响起时并未引起运行人员的注意,甚至现时的纪录报告都指出没有人注意到警报。
直到当天晚上19时50分,二号堆实现强迫循环,但运行人员始终没有察觉堆芯的损坏和放射性物质的外漏。
(本段文字汇总自网络) 这是人类核电历史上的首次事故,本次事故之前,业内普遍认为核电是安全稳定可靠的能源形式,因此美国先后建成了近百台反应堆,发电量占到了其国内的两成。
本次事故后,行业内开始反思核电。
切尔诺贝利核电站是前苏联最大的核电站,共有4台机组。
1986年4月,在按计划对第4机组进行停机检查时,由于电站人员多次违反操作规程,导致反应堆能量增加。
26日凌晨,反应堆熔化燃烧,引起爆炸。
这是人类历史上最严重的一起核事故,据说有近7000人在这场事故中失去生命,而近千万人口的生存和生活受到威胁。
2011年3月,日本东京里氏9.0级地震导致福岛县两座核电站反应堆发生故障,其中第一核电站中一座反应堆震后发生异常导致核蒸汽泄漏。
之后,日本政府决定将用于冷却的核废水倒入海中,引起周边国家不满。
如果地震是日本福岛核电站事故的直接原因,那么深层次的原因则是福岛核电站是单层循环沸水堆,冷却水直接引入海水,安全性低,尤其不适合日本这种地震多发的国家。
而将核废水倒入海中,则是灭绝人性的畜牲行径。
以上是人类历史上核电三大事故,其影响之深重、危害之深远,发人深省。
如果我们有一万个理由需要使用核电站的话,那么安全问题则可以将所有理由一票否决。
从理论上讲,核电是安全、清洁、可持续的能源形式,是人类理想的能量源泉。
但是,通过分析上述三个事故可见,三个事故虽然有偶然因素,但是都有人的不安全行为参与其中。
如果我们现在理想的角度去看,核电的确非常可靠,但是一旦有人参与其中,其不可靠性就会增加。
就我们国家而言,目前缺的不是电力,而是电力的有效使用方式。
虽然近二十年我们也投产了部分核电站,也拥有了国产自主可控的核电控制系统,但是核电对我们国家电力的贡献并不明显,以前、现在都是,将来也很难有大的发展。
这主要是由我们国家的发展现状决定的,我们是工业大国、制造业大国,当然也是耗能大国。
有了这样的国家属性,我们就不得不寻找更充足、安全、可控的能源形式。
核电充足,但是不安全也不可控。
这里需要明确的是,中国并不缺电,中国电力的根本问题在于分布的不均衡。
东部耗电多,但是电厂不足,西部电厂多,但是无法满负荷使用。
因此,国家才会大力发展特高压技术,将西部的电力送到东部,缓解东部电力缺口问题。
其次,即便是同一天内同一地区用电也是不断变化的。
比如早上很多工厂开工,用电量增加,中午休息期间,用电量又减小,而下午重新开工,晚上停工。
这样,电的需求量是不断变化的。
由于电不能大规模储存,因此需要发电端不断调整负荷,专业名词叫“调峰”。
而目前能做到调峰的机组主要是煤电,其次是水电,生物质能发电倒是可以,但是体量不够。
而核电,只存在理论上的调峰可能。
由于核电最安全的运行方式就是额定负荷运行,尽量不出现大的负荷调整,因此全世界大部分国家的核电都是满负荷运行。
只有在个别情况下,才会让核电解列或者降负荷,以应对用电峰谷的压力。
这方面法国是个例外,法国70%的电力是核电,因此不得不靠启停机组进行调峰。
福岛核事故让法国一度陷入恐慌,政府曾担心选民一怒之下去扒核电的墙角。
其实,我们所说的核电站是核裂变技术,目前证明存在安全隐患。
而另一种核电形式,核聚变技术,也就是我们所说的人造太阳,则完全安全无风险。
刘慈欣在《三体》中描述了一种可控核聚变技术,目前我们已经试验成功,有朝一日一旦普及使用,那我们将拥有取之不尽的电力。
对于当前核电的选择,只要尽量减少人的失误,其实安全性还是值得信赖的。
目前我们是近几年核电发展最快的国家,我们在不断丰富和优化我们的能源形式过程中,只要紧绷安全神经,未来一定可期! 2021年10月8日 张家口

 
关键词: 风电叶片 风电塔筒
 
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