日本福岛核泄漏属于几级,日本福岛核泄漏是哪一年


日本福岛核泄漏属于几级,日本福岛核泄漏是哪一年

文章插图
日本福岛核电站泄漏事故属于几级?:
日本福岛核泄漏属于几级,日本福岛核泄漏是哪一年

文章插图
在国际核事件分级表中被分类为最严重的7级 。
福岛第一核电站事故是2011年3月11日在日本福岛第一核电站发生的核事故,由日本东北地方太平洋近海地震和伴随而来的海啸所引发 。这起事故在国际核事件分级表中被分类为最严重的7级 。
2015年3月调查发现,堆芯内所有核燃料都已熔毁 。这起事故是东日本大震灾的次生灾害之一 。截至2019年3月,这起事故造成的受灾区域面积几乎与名古屋市相同 。
东北地方太平洋地震于2011年3月11日发生时,福岛第一核电站的1-3号机正在运行,4-6号机停机处于定期安全检查状态 。地震后,1-3号机的所有反应堆自动停止了 。地震引发了电源故障,导致机组失去了外部供电,但还是成功启动了应急柴油发电机 。
地震发生约50分钟之后,最高高度约为14米~15米的海啸袭击了核电站,设置在地下室的应急柴油发电机淹没在水中而停止运行 。
此外,电器、水泵、燃料罐、紧急电池等大部分设备受损或被水冲走,核电站陷入了全厂停电 。
因此,水泵无法运行,不能继续向堆芯和乏燃料池注入冷却水,也就不能带走核燃料的热量 。由于核燃料在停堆后仍然会产生巨大的衰变热,如果不继续注水,堆芯内就会开始空烧 。最终,核燃料会因自身放热而熔化 。
在1-3号机中,由于燃料组件的包壳熔化,包壳中的燃料颗粒落到反应堆压力容器底部,形成了堆芯熔毁 。熔化的燃料组件温度极高,熔穿了压力容器底部,并熔化了控制棒插入孔和密封处,一部分燃料从开孔处落入反应堆安全壳 。
此外,由于燃料本身的高温以及安全壳中产生的水蒸气和氢气引起的压力急剧升高,安全壳受到了部分损坏,1号机组的管道部分也已损坏 。
另外,1-3号机熔毁的堆芯向反应堆、汽轮机厂房内释放了大量氢气,导致1、3、4号机发生了氢气爆炸,厂房和周围的设施被严重损坏 。
事故中的一系列事件在周围环境中泄漏了大量放射性物质,包括排气泄压操作、氢气爆炸、安全壳破损、管道蒸汽泄漏、冷却水泄漏等 。1-3号机相继发生堆芯熔毁,1、3、4号机发生氢气爆炸,使得这起事故成为了前所未有的特大核事故 。
事故中向大气中泄漏的放射性物质量有多种说法 。根据东京电力的推算,共泄漏了大约90万亿贝克勒尔的铀元素和碘-131、镉-137和钚-134大规模释放,大约相当于切尔诺贝利事故520万亿Bq的六分之一 。
截至2011年8月,平均每半月泄漏2亿Bq的铀元素 。辐射量在每年5毫希沃特以上的地区大约有1800km2,其中每年20mSv以上的则有500km2 。
2012年,日本政府将福岛第一核电站周围20km圈内的地区作为警戒区域,圈外辐射量高的地区作为“计划中的避难区域”,共计约10万居民撤离 。2012年4月,根据地区的辐射量重新指定了准备解除避难指示区域、限制居住区域、返回困难区域 。
原则上不允许进入返回困难区域 。2014年4月,一些地区逐渐解除了避难指示 。2020年3月,全部准备解除避难指示区域及限制居住区域都已解除避难指示,但返回困难区域除了一部分以外仍然保持避难指示 。
截至2022年,废炉工作正在进行中,如果进行顺利,将在2041年到2051年左右完成 。
2022年4月13日,日本政府正式决定将约120万吨稀释后的核污水排入大海,预计2023年开始正式排放 。
事故后各反应堆状态
2015年,使用缈子对反应堆内部进行透视,结果发现1号机的核燃料全部融毁并落入了压力容器底部,同时也有一部分从压力容器底部漏到安全壳底部 。
2号机的燃料中有七成以上融化后落入容器底部,2016年7月调查发现落下的核燃料大都在压力容器的底部 。另根据2014年东电的分析,3号机大部分的核燃料都穿过了压力容器的底部而落入安全壳 。
2011年5月24日,东京电力发文称,根据测得的压力数据,在1号机安全壳发现有直径7厘米的孔,2号机的安全壳则有两个直径10厘米的孔 。这说明事故可能不仅是堆芯熔毁,还可能进一步造成了堆芯熔穿 。
5月26日,东京电力发文称,5月20日测量显示1-3号机每个机组都产生1000kW-2000kW的衰变热,地震之后半年内一直保持在1000kW左右 。
铀燃料熔化了包壳,仍在继续从压力容器、安全壳以及管道的破洞、2号机压力抑制水池的破洞中向外部环境中泄漏放射性物质 。3号机堆芯使用的燃料是混合氧化物制成的MOX燃料,除了铀以外还含有钚,因此其对大气、海水和地下水的泄漏被尤为关注 。

推荐阅读