特检院核电站压力容器检测

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特检院核电站压力容器检测相关的仪器

  • 用于监测车辆是否携带了放射性物质,可以有效地防止放射性物质的扩散。目前,已有3500套ASM-IV车辆放射性监测系统广泛应用于各国核电站、冶金回收、国土安全等领域。该系统满足美国国家标准ANSI N42.35-2006。基于实践应用,ASM-IV车辆放射性监测系统采用已被广泛认证的探测器技术、结合最新的探测算法和低噪声电子学技术,为车辆监测提供了完美的解决方案。&bull 良好的竖直测量覆盖范围&bull 大体积探测器,良好的探测效率&bull 满足美国国家标准ANSI 42.35。控制单元&bull 可以选择桌面型与墙面型控制单元&bull 大面积触摸型液晶显示屏&bull 坚固可靠
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  • 应用领域:水电站大坝、消力池、核电站冷却水入水口,湖泊等淤积缺陷明显的地方解决方案:通过扫描测量,对比之前的测量成果或原有设计图,通过剖面线或3D点云图判断淤积缺陷变化,为清淤、维护和维修提供指导。主要特征:远程监测和通过3G/4G无线或者有线进行控制自动旋转扫描,扫描时间间隔可自定义扫描范围是水深值的7-10倍自动数据处理,生成报告自动报告:现场关键信息扫描区域的彩色水深地图深度变比图表报告自动传送到相关人员邮箱
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  • 声明:以上价格不代表实际价格,需要根据实际需求确认后方可定价格,我司配置有很多种,配置高,价格高,有需要请电话咨询或者在线联系客服,给您带来不便请谅解! 辐射在线监测系统是以盖革弥(GM-TUBE)为监测核心的辐射监测仪,多种规格的传感器可选,监控终端可选择1-8个传感器,用于同时测量多个区域的辐射并记录各种数据,方便的USB接口导出数据以便分析和考核。监控终端是一个7寸触控数据采集器,内置存储,可设置的报警阀值,标配声光报警装置;同时输出RS232,协议modbus-rtu协议。 辐射在线监测系统广泛应用于放射性废物库、工业无损探伤、CT室、医院γ刀治疗、同位素应用、γ辐照、医院X射线诊断、钴治疗、核电站、海关等以及可能存在放射性的场所;时刻帮助工作人员了解放射源或射线装置已处于工作或泄漏状态,以保证人员的健康和安全。
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特检院核电站压力容器检测相关的论坛

  • 核电站工作原理

    核电站工作原理 1.热堆的概念中打入铀-235的原于核以后,原子核就变得不稳定,会分裂成两个较小质量的新原子核,这是核的裂变反应,放出的能量叫裂变能;产生巨大能量的同时,还会放出2~3个中子和其它射线。 这些中子再打入别的铀-235核,引起新的核裂变,新的裂变又产生新的中子和裂变能,如此不断持续下去,就形成了链式反应 利用原子核反应原理建造的反应堆需将裂变时释放出的中子减速后,再引起新的核裂变,由于中子的运动速度与分子的热运动达到平衡状态,这种中子被称为热中子。堆内主要由热中子引起裂变的反应堆叫做热中子反应堆(简称热堆)。  2 热中子反应堆,它是用慢化剂把快中子速度降低,使之成为热中子(或称慢中子),再利用热中子来进行链式反应的一种装置。由于热中子更容易引起铀-235等裂变,这样,用少量裂变物质就可获得链式裂变反应。  3.慢化剂是一些含轻元素而又吸收中子少的物质,如重水、铍、石墨、水等。热中子堆一般都是把燃料元件有规则地排列在慢化剂中,组成堆芯。链式反应就是在堆芯中进行的。  4.反应堆必须用冷却剂把裂变能带出堆芯。冷却剂也是吸收中子很少的物质。热中子堆最常用的冷却剂是轻水(普通水)、重水、二氧化碳和氦气。 核电站的内部它通常由一回路系统和二回路系统组成。反应堆是核电站的核心。反应堆工作时放出的热能,由一回路系统的冷却剂带出,用以产生蒸汽。因此,整个一回路系统被称为“核供汽系统”,它相当于火电厂的锅炉系统。为了确保安全,整个一回路系统装在一个被称为安全壳的密闭厂房内,这样,无论在正常运行或发生事故时都不会影响安全。由蒸汽驱动汽轮发电机组进行发电的二回路系统,与火电厂的汽轮发电机系统基本相同。 轻水堆――压水堆电站 自从核电站问世以来,在工业上成熟的发电堆主要有以下三种:轻水堆、重水堆和石墨汽冷堆。它们相应地被用到三种不同的核电站中,形成了现代核发电的主体。 目前,热中子堆中的大多数是用轻水慢化和冷却的所谓轻水堆。轻水堆又分为压水堆和沸水堆。  压水堆核电站 压水堆核电站的一回路系统与二回路系统完全隔开,它是一个密闭的循环系统。该核电站的原理流程为:主泵将高压冷却剂送入反应堆,一般冷却剂保持在120~160个大气压。在高压情况下,冷却剂的温度即使300℃多也不会汽化。冷却剂把核燃料放出的热能带出反应堆,并进入蒸汽发生器,通过数以千计的传热管,把热量传给管外的二回路水,使水沸腾产生蒸汽;冷却剂流经蒸汽发生器后,再由主泵送入反应堆,这样来回循环,不断地把反应堆中的热量带出并转换产生蒸汽。从蒸汽发生器出来的高温高压蒸汽,推动汽轮发电机组发电。做过功的废汽在冷凝器中凝结成水,再由凝结给水泵送入加热器,重新加热后送回蒸汽发生器。这就是二回路循环系统。 压水堆由压力容器和堆芯两部分组成。压力容器是一个密封的、又厚又重的、高达数十米的圆筒形大钢壳,所用的钢材耐高温高压、耐腐蚀,用来推动汽轮机转动的高温高压蒸汽就在这里产生的。在容器的顶部设置有控制棒驱动机构,用以驱动控制棒在堆芯内上下移动。 堆芯是反应堆的心脏,装在压力容器中间。它是燃料组件构成的。正如锅炉烧的煤块一样,燃料芯块是核电站“原子锅炉”燃烧的基本单元。这种芯块是由二氧化铀烧结而成的,含有2~4%的铀-235,呈小圆柱形,直径为9.3毫米。把这种芯块装在两端密封的锆合金包壳管中,成为一根长约4米、直径约10毫米的燃料元件棒。把 200多根燃料棒按正方形排列,用定位格架固定,组成燃料组件。每个堆芯一般由121个到193个组件组成。这样,一座压水堆所需燃料棒几万根,二氧化铀芯块1千多万块堆芯。此外,这种反应堆的堆芯还有控制棒和含硼的冷却水(冷却剂)。控制棒用银铟镉材料制成,外面套有不锈钢包壳,可以吸收反应堆中的中子,它的粗细与燃料棒差不多。把多根控制棒组成棒束型,用来控制反应堆核反应的快慢。如果反应堆发生故障,立即把足够多的控制棒插入堆芯,在很短时间内反应堆就会停止工作,这就保证了反应堆运行的安全。 轻水堆――沸水堆电站 沸水堆核电站 沸水堆核电站工作流程是:冷却剂(水)从堆芯下部流进,在沿堆芯上升的过程中,从燃料棒那里得到了热量,使冷却剂变成了蒸汽和水的混合物,经过汽水分离器和蒸汽干燥器,将分离出的蒸汽来推动汽轮发电机组发电。 沸水堆是由压力容器及其中间的燃料元件、十字形控制棒和汽水分离器等组成。汽水分离器在堆芯的上部,它的作用是把蒸汽和水滴分开、防止水进入汽轮机,造成汽轮机叶片损坏。沸水堆所用的燃料和燃料组件与压水堆相同。沸腾水既作慢化剂又作冷却剂。 沸水堆与压水堆不同之处在于冷却水保持在较低的压力(约为70个大气压)下,水通过堆芯变成约285℃的蒸汽,并直接被引入汽轮机。所以,沸水堆只有一个回路,省去了容易发生泄漏的蒸汽发生器,因而显得很简单。

  • 【转帖】日本福岛核电站附近海水放射物已超安全值6500倍

    人民网4月16日电 日本福岛第一核电站附近海水的放射性物质含量16日激增。这一现象表明,在“311”特大地震和海啸中受损的反应堆仍在继续向外泄露放射性污染物。此前,日本刚刚发生5.9级地震,但没有造成人员伤亡。福岛核电站反应堆附近海水辐射量超标在福岛第一核电站因冷却袭击全部失灵而陷入“过热”危机后,救援人员不断使用海水来为其降温。大量含有放射性污染物的海水随之流入太平洋。本月5日,负责电站运营的东京电力公司表示,“堵漏”工作取得成功,附近海水中的放射性污染物明显下降。现在,福岛第一核电站附近海水中的碘-131含量超过正常标准6500倍。数天前,这个数字不过是正常标准的1100倍。电站附近的铯-134和铯-137含量也超过标准4倍以上。最近,日本还在电站附近安装了防泄漏钢板,但依然未能阻止更多放射性物质扩散。众多专家依然表示,在大海的有效稀释下,这些排放到太平洋中的废水不会对人体健康或者海洋生物造成“直接威胁”。此前,《朝日新闻》报道称,日本政府可能会让对本次核事故负“领导责任”的东京电力公司强制破产或者在“政府监管下进行清算”。(高轶军)核站设施有可能出现新裂缝日本表示,海水辐射量连日上升,有可能核站设施出现新裂缝。日本东电公司称,核电站并未将高辐射水直接排入大海,初步分析是辐射物质在海底扩散导致海水辐射量剧增。但是,东京电力公司没有说明,海底中为什么会有如此高浓度的放射性物质。有消息称,由于难以永久使用注水的方式替反应堆降温,东电公司正计划在核电站外另建冷却系统,以海水循环为反应堆持续降温。原子能学会专家警告称,福岛第一核电站1至3号机组核燃料棒部分熔化变成粒状,堆积在压力容器底部,而燃料堆积太多会导致温度不断上升,损坏容器,造成大规模核泄漏。东京电力或将赔到破产日本《每日新闻》15日报道,政府当天着手讨论制定灾害赔偿框架方案,最终赔偿额可能达数万亿日元。东电2009财务年度资产额13.2万亿日元(约合1590亿美元),负债10.6万亿日元(1276亿美元)。《朝日新闻》所获估算数据显示,赔偿和事故处理费用合计大约10万亿日元(1204亿美元),意味着东电实际已经破产。日媒称中国已全面停止进口日本食品日本共同社4月16日报道称,据消息人士15日透露,受福岛第一核电站放射性物质泄漏事故的影响,虽然中国仅对日本12个都县的食品实施了进口限制,但实际上已停止进口日本所有地区的食品和农业及水产品。

特检院核电站压力容器检测相关的耗材

  • PRM-1200(DoseRAE 2)射线检测仪
    PRM-1200(DoseRAE 2)射线检测仪 DoseRAE 2 射线剂量报警仪[PRM-1200] 高灵敏探测器满足环境剂量监测 对探测器的复合式能量补偿技术应用 超薄、轻巧的卡片式个人剂量仪 剂量率、累计剂量报警 声、光、振动报警设计 宽大LCD,大字体显示 简约方便的双键操作 15000点剂量历史数据保存 接触式、红外及无线等数据传输 佩戴者RFID身份识别技术 可充电式设计、超低功耗、超长待机 抗EMI干扰、抗静电及防滑落设计 探测器 硅半导体及Cs I 闪烁晶体 测量射线 X、&gamma 射线(Hp10) 外型尺寸 85× 55× 9.6mm (不包括背夹) 重 量 70g (包括电池和背夹) 剂量范围 Hp(10): 0.1µ Sv ~ 10Sv 剂量率范围 Hp(10): 0.1µ Sv/h ~ 10Sv/h 剂量误差 ± 15% (整个测量范围) 剂量率误差 ± 20% (10µ Sv/h ~ 10Sv/h) 能量响应 X、&gamma 射线: 20keV ~6MeV 测量精度 ± 5% (对Cs-137放射源) 剂量报警值 在0.1&mu Sv~9.99Sv 范围内连续可调 剂量率报警值 在0.10&mu Sv/h~9.99Sv/h 范围内连续可调 数据记录 可记录15000剂量数据点(时间间隔:0~240小时) 抗 跌 落 硬木地板面,1.5米高处跌落40次 报警指示 蜂鸣器报警声85dB (据30cm)、震动及红色闪光 工作温度 -30℃~60℃ 工作湿度 95%R.H 防护等级 IP 65 电池寿命 可充电电池LIR2450,每次充电后连续工作500小时 通讯方式 接触式、红外、无线 执行标准 中国:GB/T 13161-2003 《直读式个人X和&gamma 辐射剂量当量和剂量当量率仪》《JJG 393-2003 辐射防护用&Chi 、&gamma 辐射剂量当量(率)仪和监测仪》,国家计量检定规程 IEEE标准:《ANSI N42.33-2006 American National Standard for Portable Radiation Detection Instrumentation for Homeland Security》 《ANSI N42.20-2005》《ANSI N42.29-2007 》 用于核工业生产企业、核放射专业场合及核电站的剂量管理 核能设施、民用&ldquo 涉源&rdquo 企事业单位的人员剂量管理 环境监测部门的剂量监管工作 军队战略武器部队 消防部门及应急响应救援部门
  • PRM-3020NeutronRAE II 射线检测报警仪
    主要特点 选用高灵敏的碘化铯和碘化锂(闪烁晶体)探测器,使仪器具有杰出的搜寻和快速响应功能合理的声、光、振动报警设计IP67级防水、防尘设计和本质安全设计,使仪器的应用环境多样化液晶屏信息可翻转显示,用户使用更加方便连续的计量率和累计量数据读取快速响应1s简单方便的两键操作性能稳定可靠,出厂后无需校正两节5号民用碱性电池可连续使用至少600hr启动时自动检测本底值高抗振能力,通过1.5m坠落测试低EMI干扰应用领域用于非核环境的X、&gamma 及中子射线源的快速搜寻用于海关和边境巡逻,防止犯罪分子走私放射性材料及放射性物质袭击的应急响应核能设施、民用&ldquo 涉源&rdquo 企事业单位的核源监管及核电站环境监测部门的执法工作军队战略武器部队政府驻外机构的保卫消防部门及应急响应救援部门大型活动的安全戒备 技术参数 显示 LCD显示屏,可翻转显示数据屏显数据 峰值、剂量率、总剂量、电池状态、时间、温度等外壳 防滑材料设计按键 两键式操作设计外形尺寸 125× 68× 35mm重量 260g检测器 碘化铯和碘化锂闪烁晶体能量响应 40KeV~3.0MeV 0.025eV~14MeV(中子射线)剂量率 1&mu R/hr~4000R/hr(0.01&mu Sv/hr~40&mu Sv/hr)线性误差 15%剂量累计 1&mu R~999.9R (0.01Sv~9.999Sv)中子检测 1~100cps响应时间 X、&gamma 射线1秒,中子5秒本底背景 开机自动检测背景数据或手动校正用户标定 通常情况下,不需要标定声音报警 85dB振动报警 0.8g灯光报警 高亮度闪烁灯光工作温度 -20℃~50℃IP等级 IP67安全等级 外壳及全电路本质安全设计(适用于国家规定要求的防、隔爆环境)抗跌落 产品通过1.5m跌落试验数据存储 存储15,000个剂量率数据存储模式 连续模式:连续地存储剂量率数据报警模式: 当报警时开始存储数据间隔 存储数据的时间间隔,可在1~3600s范围内设置通讯 用户可以通过蓝牙通讯接口下载数据进行电脑管理电源类型 用户可以采用碱性两节五号电池供电使用时间 通常情况下,两节五号电池使用时间超过600小时产品配置皮带夹腕带螺丝刀中文说明书英文说明书CD(内带管理软件)电池
  • 核电专用颗粒度专用取样瓶
    核电专用颗粒度专用取样瓶热烈祝贺普洛帝全球分析仪器事业部推出第七代炫彩双激光窄光颗粒计数器的同时,升级配套专用的清洁瓶,清洁等级再上高度;高等级清洁度可达2.1um以上颗粒为0个!清洁度等级RCL不大于100个/100mL(2um),技术超过同类企业。 核电专用颗粒度专用取样瓶根据国际最新标准颗粒度专用取样瓶平均检出质量极限AOQL和清洁度等级RCL均达国际标准;可经过:ISO 3722、GB/T17484、NAS1638、ISO4406、SAE749D、ISO16232、GJB420A/B、GB/T14039、DL/T427和DL/T1096验证,完全符合ISO3722《液压传动取样容器清洗方法的鉴定》清洗专用器具的标准要求。 核电专用颗粒度专用取样瓶耐高温高压,耐酸碱/有机试剂/重铬酸钾配置的洗液浸泡,防漏外旋盖,瓶口O形防滴漏圈! 核电专用颗粒度专用取样瓶瓶盖颜色还有蓝色、橙黄、粉红可供选择! 优质材料,高硬度,高透明度!全自动设备生产,品质优良一致! 可替代进口产品! 核电专用颗粒度专用取样瓶适用于各种液体颗粒度测试的采样,又称清洁瓶、取样瓶、净化瓶、无菌瓶、洁净瓶、滤液瓶。是采用高精度超声波清洗机清洗、十万级洁净风风淋,烘干密封,紫外杀菌,清洁度验证等一整套工艺制作而成,取样瓶清洁度:NAS1638-00级,是颗粒计数器进行液体污染度测试的专用采样容器。 核电专用颗粒度专用取样瓶可广泛用于液压元器件、液压系统、液压站、油缸、齿轮箱、变速箱、变压器、汽轮机组、反应釜、马达、发动机、泵、阀、轮毂、能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、油箱、压力计、流量计、密封装置等等的油样抽样及手动取样。技术阐述: 平均检出质量极限AOQL:0.5%等级RCL:100个/100mL(2um)验证标准:ISO3722或GB/T17484容积:250毫升 产地:西安品牌:普勒/PUll 请认准普勒/PULL商标,以防假冒!材质:玻璃/高硅硼 耐温:150度 耐压:0.1mpa 洁净度:可定制,目前仅限超高压、特高压及核电设施等使用。供应:100只以上,30个工作日 ,其他数量可商定最小起订量:20只检测方:普研检测 可替代:各类进口颗粒计数器要求用取样瓶核电专用净化瓶(取样瓶)配套性:可配套全球各类油液污染取样、颗粒检测取样、清洁度分析取样、油液监测取样、油液分析取样、常规取样。核电专用净化瓶(取样瓶)配套仪器:颗粒计数器 颗粒计数仪 颗粒计数系统 油液颗粒度分析仪具体详情请电询普洛帝中国服务中心! 本次活动解释权归普洛帝全球中国服务中心所有!普洛帝、Puluody、普勒、Pull、PLDMC为Puluody公司在中国大陆注册的商标!有关技术阐述、参数、服务为普洛帝测控独家拥有,普洛帝保留对经销商、用户的知情权!普洛帝为贵司提供:颗粒度取样瓶、颗粒计数器净化瓶、清洁无菌瓶、洁净瓶、颗粒滤液瓶、油液颗粒度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒技术系统、油液粒子计数器、油液颗粒度分析仪,颗粒度检测仪、颗粒计数器、油液激光颗粒计数器、颗粒计数系统、自动颗粒计数器、激光油液颗粒计数系统、实验室激光油液颗粒计数系统、实验室颗粒计数器、实验室油液颗粒度分析仪、实验室油液颗粒计数器、实验室激光油液检测仪\核电专用净化瓶(取样瓶)/油污染度检测仪器/洁净度检测设备/油颗粒度仪专用取样瓶是符合NAS,ISO标准的专用取样瓶/净化瓶关键词:HIAC 8011 颗粒计数器、美国太平洋 HIAC ROYCO 8000A / HIAC 8011 / HIAC 8012 油污染度检测仪器 / /洁净度检测设备 / 油颗粒度仪(HIAC ROYCO 8000A Particle Counter)专用取样瓶、PLD-0201油液颗粒度检测仪润滑油颗粒度分析仪 液压油清洁度检测仪,液压污染检测仪 双激光液压油颗粒度检测仪,油液污染检测专用取样瓶 HIAC 8011 颗粒计数器、HIAC PODS颗粒计数器、HIAC PM4000颗粒计数器、PALL HPCA-Kit-O污染度检测仪 、PALL HPCA-2污染度检测仪、PALL PIM400污染度检测仪 、PALL PCM400污染度监测仪、PALL PFC400污染度检测仪,油液颗颗粒度 污染度 清洁度仪器 颗粒度计数器 油液颗粒度分析仪、颗粒度计数器、颗粒度计数器、油液清洁度分析仪、油液颗粒度分析仪、油液颗粒度分析仪、油料微粒粒度分析仪、SBSS型实验室用颗粒计数系统、S40型现场用便携式颗粒计数系统、便携式白光油液颗粒计数仪、颗粒计数器/油品污染检测仪、微粒粒度分析、颗粒计数仪专用取样瓶 ,全面替代进口产品的颗粒度检测仪专用瓶/核电专用颗粒度专用取样瓶

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  • 福岛第一核电站检测到迄今最高辐射值 抢修在继续
    前不久,日本政府公布了福岛第一核电站核事故抢修的新一阶段工程表,表示目前核电站内当射性物质外泄的情况已经得到了大幅的抑制。但就在昨天,东京电力公司的工作人员在核电站内的局部区域检测出了在短时间内可立刻致死的超高辐射量,这也是第一核电站检测到的迄今最高的辐射值。日本共同社和《读卖新闻》网站2日报道,测出如此高辐射值的是核电站1号和2号机组反应堆所在建筑附近主排气筒下方管线的表面,东电方面推测辐射源可能是存在于管线内部的放射性物质。   主持人:那么这会不会对目前的抢修工程以及抑制核物质扩散的工作造成影响?我们马上来连线本台驻日本记者王洋了解一下。王洋你好!首先能不能为我们介绍一下,昨天东电方面在核电站内检测出超高辐射量的这个事情?   记者:好的。东京电力公司昨天宣布称,在福岛第一核电站内的位于1号和2号机组厂房外的主排气塔的下方的管道表面附近,测量仪器所检测到的放射性物质活度最高超过了每小时1万毫西佛,是迄今最高辐射值,但东电表示这不会对抢修作业造成影响。   这是一个什么概念呢?据了解,人体受到的核辐射的量只要超过7000毫西弗就会猝死。在毫无保护的情况下,只要在这样的环境下呆上42分钟,那么也就必死无疑了。而东电公司对于在核电站内进行抢修的工作人员所受到的核辐射量的上限规定为250毫西弗,这也就意味着,工作人员在极限的情况下也就能在这样的环境下工作1分半左右。   据东电透露,工作人员当天下午2点多的时候,在距离排气塔3米远的地方,用一根棒子绑上测量器对该地点进行了检测,当时的检测数值已经超过了检测仪器的上限1万毫西弗。这也就意味着,在该地点的实际核辐射量肯定是超过1万毫西弗的,这一数值已经刷新了迄今为止在核电站内的核辐射量的最高值。据了解,当时负责测量的工作人员所受到的核辐射量大约为4毫西弗左右。东电方面表示,迄今为止在该区域内进行作业的工作人员并不多,目前也并没有发现受到大量核辐射照射的工作人员。   主持人:那么为什么这个地点的核辐射量会如此之高?东电方面目前采取了什么措施?   记者:据东电公司透露,检测出超高辐射量的管道,只有在紧急情况下才会有原子炉厂房内泄出的气体通过。在3月12号1号机组的原子炉压力容器出现破损之后,为了给原子炉降压工作人员打开了原子炉的排气阀,因此,很可能是由于管道内部继续了含有高浓度放射性物质的气体,或者是管道外部附着了大量的放射性物质的微粒子。东电公司称,现在这条管道已经没有再被使用了。   在处理上,东电公司表示,他们已经封闭了距离现场半径数米的区域,并将用铁板将这一区域遮蔽起来,因此并不会对核电站内的抢修工程造成影响。但舆论指出,今后还有可能在核电站内的其它区域发现类似的状况,难免就会对抢修工程造成影响。因此,并且出于对现场作业人员的安全着想,东电公司目前应该在核电站内展开更为全面细致的测量工作。   主持人:现在抑制核电站内的核物质外泄的问题仍然是人们所关心的,日本政府和东电公司在这一方面的工作进行得怎么样了?   记者:我们知道,前一阵子日本政府与东电公司发布了新一阶段的工程进度表,并且表示第一阶段的抢修工程的目标已经达成,核电站内的核物质外泄的量比事故发生当时下降到了200万分之一。但毕竟还是没有完全控制住,所以下一个阶段的目标是要进一步抑制或者说是完全控制核物质的外泄。   东电公司1号表示,他们将在福岛第一核电站内设置地下的防护壁,防止核物质向地下水和海水当中扩散,并且将这一工程的完工目标定在了新工程进度表的第二阶段期限内,也就是截止到明年1月初。   东电称,他们将先用一道深约30米、长约800米左右的钢板防护壁插入核电站与海边的交界处,形成一道防护墙把核电站内的1号到4号机组全部围起来,防护墙的深度将一直深入到地下水难以渗透的地层内。预计这一项工程的总费用将耗资1000亿日元以上,约合人民币80亿元左右,但日本政府和东电公司还没有决定这笔费用如何来分摊。
  • 福岛核电站发现大范围放射性核燃料碎片!“排放计划不变”
    3月5日,日本共同社报道了一个令人担忧的消息。据报道,日本东京电力公司对福岛第一核电站1号机组反应堆安全壳内部的调查结果显示,来自熔落核燃料(燃料碎片)的物质,当年未全部清理干净,如今很可能仍大范围分布在底部堆积物的表面。随着日本计划在2023年将核废水排放入海,这些核燃料碎片如果随之暴露,将造成何种影响,难以设想……大量放射性核残渣,后患无穷据共同社报道,2022年12月,东电向积水的安全壳内投放了配备辐射检测传感器的水下机器人,向底部堆积物放下传感器。2023年2月根据分析结果发现,检测到燃料碎片散发出的强烈中子射线,以及显示存在燃料碎片所含放射性物质“铕-154”的放射线。此外,东电对支撑装有核燃料的反应堆压力容器的底座外侧进行调查,所有8处均检测到燃料碎片散发出的特有核辐射。据分析,1号机组的燃料碎片冲破压力容器,从正下方的底座开口处流到了安全壳底部。开口处附近出现像是构造物熔化后的堆积物,呈现越远离开口处就越薄的倾向,里面也可能含有燃料碎片。堆积物的厚度、距开口处的距离与测得的铕辐射量等没有相关性,东电认为“堆积物的表面附近存在来自燃料碎片的物质”。燃料碎片是指核燃料和构造物熔化后冷却凝固而成的物体,但也有从碎片上散落的微小粒子,东电认为这些都是“来自燃料碎片的物质”。今后,东电还将使水下机器人进入底座内侧,尝试拍摄内部的损伤情况和压力容器下部等。向太平洋排放核废水,日本“铁了心”虽然福岛核电站真实状况不甚明朗,但近日,日本首相岸田文雄在参院预算委员会会议上,关于东京将核废水排放入海的开始时间明确表示,“预计2023年春季到夏季的这一时间不变”。岸田称,将切实推进反应堆报废工作,并认为“为了实现福岛重建,核废水的处置是无法推迟的课题”。立宪民主党批评称尚未得到渔业相关人士等的理解。事实上,自日本政府早前宣布将核废水排放入太平洋后,日本国内外的反对之声便不绝于耳。对于此事,日本民众首先无法接受。2022年3月,日本福岛县和宫城县的多个民间组织,向东京电力公司和经济产业省提交了一份18万人联合署名、反对将福岛核电站污水排入大海的请愿信,要求采用其他方法处理。日本各界民众还多次自发举行游行集会,质疑政府并未充分听取民意,单方面实行这一决定。日本龙谷大学政策学部教授大岛坚一曾表示,“核污染水排入大海不仅破坏当地渔民赖以生存的渔场,还将影响到周边海域,对全球海洋生态环境造成不良影响”。日方的做法,也引发邻国强烈反对。中国外交部一再重申,福岛核污染水处置关乎全球海洋环境和环太平洋国家公众健康,绝不是日本一家的私事。中方再次敦促日方,切实履行应尽的国际义务,以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水,停止强推排海方案。韩国政府也表示,对日方核监管机构批准排污入海的做法感到忧虑,并将采取应对措施。同时,韩国将就此提升与国际原子能机构合作,加强对国内海洋环境辐射的检测工作。俄罗斯方面也已表示,将关注日方对核废水的处理动向,对其举动表示关切。(完)
  • 环保部专家称福岛核电站2号机组核辐射风险增强
    这位负责人介绍说,据东京电力公司对外发布信息和我部向日本原子力安全保安院(NISA)确认,北京时间14日12:25,福岛第一核电站二号机组丧失水冷却功能,安全壳内部压力持续升高,堆芯水位开始下降,直至堆芯完全裸露,此后通过努力向堆芯注入海水,堆芯水位所有恢复。但14日23:00左右,堆芯再次完全裸露,15日6:00左右,现场发生爆炸,爆炸情况目前尚不十分清楚。   专家经初步分析认为,福岛第一核电站一号机组和三号机组反应堆状况趋于稳定,但二号机组极有可能发生了比一号和三号机组更加严重的情况,估计反应堆堆芯现已部分熔化,反应堆厂房、安全壳、压力容器完整性可能已遭破坏,大规模放射性物质释放至环境的风险明显增加。   截至3月15日早8:00,我国辐射环境环境监测未发现任何异常,我国所有运行核电机组均处于安全状态。   我部将继续密切关注和跟踪福岛第一核电站事故进展,进一步加强辐射环境监测,及时向有关方面通报信息。
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