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秦山問核:四方面對比證明福島災難絕不會上演
2011-04-08 13:26:33      來源:錢江晚報

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秦山問核:四方面對比證明福島災難絕不會上演
 

備用柴油發電機每周都要進行一次啟動演習。方臻子 王君權 攝

秦山問核:四方面對比證明福島災難絕不會上演

秦山核電站位于嘉興海鹽秦山鎮,距離杭州70多公里,距離上海約百公里,是浙江省目前唯一正在運營的核電站。

核電站一期一臺30萬千瓦的反應堆已運行20年,還有兩臺各100萬千瓦的反應堆在建;二期3臺65萬千瓦的反應堆已運營,還有1臺65萬千瓦的正在調試,三期2臺70萬千瓦的反應堆也已投入運營。

日前,本報記者來到秦山核電站,從地質構造、擋浪墻高、技術代差、應急指揮四個方面,回答全省人民一個問題:福島災難絕不會在此上演。

地質構造:秦山的“底子”比福島牢固

福島日本是“震動中的島國”

地震多發區,大多處于兩個地殼板塊的交界處。

日本就位于交界處上,西臨亞歐板塊,東面是太平洋板塊,是個“震動中的島國”,僅20世紀以來,就發生過11次大的地震,小震更是頻繁。2006年,日本上映了部電影,叫《日本沉沒》,在日本引起的反響不亞于《2012》。

3月11日,日本東北部發生里氏9.0級大地震,是日本史上最強地震。

秦山海鹽最大的地震4.75級

從大陸地質構造到局部地底結構,秦山核電站的“底子”都要比日本牢固。我國大陸東部的沿海地帶,遠離板塊交界處,地殼運動并不活躍。海鹽有歷史記錄以來,最大的地震發生在1678年5月26日,里氏4.75級。而且,地質勘探結果也顯示,秦山廠址附近沒有能動斷層。

51歲的何小劍,1987年來到秦山核電站,從主控室主管,一步步做到中國核工業集團(下簡稱中核集團)核電運行管理有限公司總經理、秦山核電有限公司總經理。他帶記者來到辦公大樓的樓頂,俯瞰正在施工的秦山一期擴建工程。

“別看現在是一片平地,原來這里可是座山。”何小劍指著工地告訴記者,“我們是把山削平了,再把核電站建在這一整塊巖體上。”

記者細看施工的基坑,黃褐色的花崗巖裸露著,沒有泥土,不像一般建筑物的地基。

那么,秦山核電站能“扛住”多大的地震?何小劍說:“我們的抗震設計為0.15G的加速度。通俗講,抗烈度為8級的地震。”

擋浪墻:

秦山的海堤有十幾米

福島14米的海嘯,5.7米的擋浪墻

此次地震,震中位于宮城縣以東太平洋海域,從而引起巨大海嘯。福島第一核電站的擋浪墻高5.7米,而到達這里的海嘯波高14米,巨浪輕易翻墻而入。

事后,東京電力飽受詬病,其中一個原因就是對于災害的估計和防護不足。1896年,日本三陸地震觸發海嘯,巨浪最高達到38.2米。

身處易受海嘯襲擊的地帶,5.7米的擋浪墻實在說不過去。

秦山比歷史最高潮位高很多

中核集團秦山核電基地黨委書記、秦山第三核電有限公司總經理李大寬告訴記者,當初核電站選址杭州灣,就是考慮到這方面因素,因為在理論上,杭州灣沒有發生大海嘯的地質條件。

形成大海嘯,必須同時具備以下三個條件:第一,里氏6.5級以上的深海地震;第二,地殼必須垂直運動;第三,海水深度達到1000米以上。

我國除了臺灣外,大陸沿海都有寬闊的大陸架,寬度從100公里到500公里以上不等,水深一般在50米左右,最深處約180米。杭州灣水深就只有50米到100米;而日本福島附近就是千米以上的深海。

即使深海海嘯傳播到我國沿海,經過大陸架淺海海床摩擦緩沖,也早已是強弩之末。更何況,還有日本九州、琉球群島、菲律賓諸島等在外圍起到保護作用。有記錄以來,我國沿海最高的海嘯峰值僅為0.51米。

“其實,對秦山核電站來說,威脅最大的災害并不是海嘯,而是臺風加潮汛,這叫風暴潮,5.65米是歷史最高潮位。”李大寬說,“經專家測算,理論上這里的最高風暴潮可以達到8.27米。”

“但秦山核電站地基加上擋浪墻的高度,也比這個理論最高值高出數米之多。”李大寬帶我們來到一處擋浪墻,兩層的水泥地基加起來有十幾米高,擋浪墻筑在地基上,“今天潮水特別高,但也沒沒過第一層地基頂上的平臺。”

但他也透露,因為福島事故的教訓,核電站可能要給擋浪墻“增高”:“這幾天正在論證。”

沒電行不行:

福島癱瘓,秦山照樣能工作

福島冷卻系統沒電,危機爆發

3月11日地震發生后,日本四個核電站進入停堆操作。

所謂停堆,也就是說,在反應堆堆芯中插入能吸收中子的控制棒,使得鏈式反應因缺少中子而停止。但在停堆后,反應堆的冷卻系統還需要運行幾天。

福島第一核電站的反應堆都是沸水堆,它們的冷卻系統沒有電就運行不了。而此時,福島地區的電網已癱瘓,那么使用備用柴油機發電吧——備用柴油機也在海嘯中損毀。這一刻,福島核危機真正開始了。

秦山自然冷卻系統,沒電照樣工作

福島第一核電站的控制棒,位于反應堆底部,靠液壓推動插入。而秦山核電站的控制棒,垂懸在反應堆頂上,插入要靠重力。

在一個反應堆的主控室里,記者看到一整墻的鍵鈕中,最中央位置就是控制棒位置顯示裝置。操作人員告訴記者,紅點標識著每一根控制棒的所處的位置,“緊急停堆的話,控制棒會在2秒以內從上往下落下”。

“控制棒落下后,還有5%到6%的余熱,會導致反應堆溫度升高。”何小劍說,“備用柴油發電機就會在30秒之內啟動。”

秦山核電站的每個反應堆,都配備2臺以上完全獨立的備用柴油發電機。在備用柴油機房里,這些運行起來噪音巨大的家伙現在很安靜,他們每周會啟動一次,每個月還會帶載運行一段時間,保證一有險情,柴油機能自動開機工作。

如果這些備用柴油機也受損呢?何小劍說這也不怕,秦山核電站第一、二期的反應堆是壓水堆,它和福島的沸水堆相比,多了一個自然冷卻系統。也就是說,即使沒有電,它也能利用堆芯的熱量,通過冷熱交換,達到冷卻堆芯的目的。

“再退一步,就算自然冷卻也行不通了,我們還有山上的蓄水池,可以利用重力,把水灌進堆芯進行冷卻。”何小劍說,光一個水箱噴淋系統,就能儲存2100噸的水。

而秦山第三期的反應堆是重水堆,相對于沸水堆和壓水堆這一類輕水堆來說,它又多了兩套安全設備:重水慢化劑系統和屏蔽冷卻水系統。即使冷卻系統失效,重水慢化劑系統也能保證堆芯不熔化。而即使冷卻系統和重水慢化劑系統都失效,屏蔽冷卻水系統也能保證反應堆安全殼的完整。

“秦山核電站可能還會再配備一臺應急發電車,這一點我們也正在論證。”何小劍說。

堆芯過熱:

即使釋放水蒸氣,也無放射性

福島缺少水蒸氣的“凈化器”

由于備用柴油機被海嘯波沖毀,福島1至3號反應堆冷卻系統無法運行,堆芯過熱。

首先是燃料棒外層的鋯合金,在高溫下,與水或水蒸氣發生反應產生氫氣,同時鋯合金的包殼受到損壞,氫氣外逸。于是,3月12日下午3點多,1號堆發生爆炸,最外層的保護殼受到損毀,帶有放射性的氣體外泄。

其次,燃料棒高溫,使得冷卻水被持續加熱,形成水蒸氣,反應內的壓力大增,最終可能導致爆炸。為此,東京電力不得不釋放1號堆、3號堆的部分水蒸氣。而沸水堆相比壓水堆,缺少蒸汽發生器的“凈化”,這些放出來的水蒸氣是帶有放射性的。

秦山即使釋放水蒸氣,也無放射性

何小劍表示,壓水堆相比沸水堆,還有一個優勢是在壓力容器內有一個蒸汽發生器。簡單來說,它有凈化水蒸氣的作用,把所有放射性的元素都限定在第二層的壓力容器以內。即使緊急狀態需要釋放水蒸氣減壓,這些放出來的水蒸氣也是不帶放射性的。

另外一方面,秦山核電站的反應堆外層保護殼比福島的大三倍,安全條件下能容納的水蒸氣也更多。

此外,秦山核電站反應堆內安裝有氫氣探測頭和非能動的消氫裝置。前者探測到氫氣達到一定量,后者能通過反應將氫氣消除,減少氫氣爆炸的危險。

應急指揮:

WANO評為全世界最先進

福島“50死士”可能受到高濃度核污染

福島第一核電站事故后,800多名工作人員大部分已撤離,但一支50人組成的搶險救援隊始終堅守在核反應堆附近工作,年齡大部分在50歲以上,被媒體褒揚為“福島50死士”。

秦山指揮中心時刻待命,應急專家儲備充足

秦山二核安全防護處處長鄒益民,長期從事核安全工作。他帶領記者來到二核的應急指揮中心,并自豪地說:“這是世界上最先進的應急指揮中心。”

這個評價來自WANO(世界核運營者聯合會)。2003年和2010年,WANO在兩次檢測這個應急指揮中心后,決定向全世界推廣這套系統。

應急指揮中心是一幢獨立的2層大樓,全樓的混凝土中都襯有鋼板,造價不菲。特別是指揮中心里里外外的門,全由10厘米厚的鋼板制成,記者試著開了一下,很沉很重很結實。“這是在事故情況下,人可以住的地方。”鄒益民說。

這幢大樓圍著一圈鐵絲網,看起來戒備森嚴,全樓只有兩個入口:一個是平時走的普通通道;另一個是應急通道,從這里進大樓要經過4個相互連通的房間,也就是4道“消毒”程序——第一個房間,測量雙手和雙腳的輻射值;然后在第二個房間內更衣,所有衣服必須全部脫掉;第三房間是洗漱間,設有浴室,可以洗去身上帶有輻射的灰塵;最后在第四個房間再做一遍檢測。

應急指揮部也設在一樓。“我們的通訊聯絡系統,最受WANO推崇。”鄒益民指了指桌上的電話,“不用撥號,一抓起來直通省里和國家應急中心。”

桌上還放著厚厚的應急手冊、地圖、人員聯絡名單等,各臺電腦也24小時開機,實時顯示核電站周圍40公里以內的輻射狀況、風向、撤離路線等。這個應急指揮中心,隨時能夠啟用。

“這是決策部門,下面還有若干個專業組,包括輻射防護、預警控制、應急搶修等方面的專家,甚至包括后勤和安保防衛部門,一共有230多人。”鄒益民說,“這些人平時在自己的崗位上工作,一旦出現危險,就會來到這里各司其職。”

而像這樣的指揮中心,秦山核電站的3個廠區各有一個,還有一個總的指揮中心。

來源:錢江晚報  編輯:張少虎 鄧京荊

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