发布时间:2013-09-03 10:27 原文链接: 日本各界敦促政府介入阻止福岛核泄漏


用来冷却福岛核电站4号反应堆的储水罐泄漏了数百吨高辐射性污水。图片来源:Yomiuri Shimbun

  随着一些专家质疑东京电力公司(TEPCO)是否有能力完成福岛核事故这一浩大事件的处理工程,日本政府也被施加了越来越多的压力,敦促其尽快介入此事。

  东窗事发

  近期,数百公吨高度放射性水从福岛第一核电站泄漏——这是2011年3月福岛第一核电站因海啸受损后发生的最严重的一次事故。这次事故突显了TEPCO处理核事故中的过失。分析人士向《自然》杂志表示,如果政府行动不力,日本首相安倍晋三支持核能的立场将岌岌可危。

  东京能源经济研究所执行所长兼首席经济学家Tsutomu Toichi说:“很明显,TEPCO未能独自妥善处理问题。”政府必须介入以确保这些问题能够被迅速解决。政府必须提供资金,以及向前推进的计划,并向公众以易于理解的方式阐释清楚。

  斯德哥尔摩市瑞典辐射安全局核专家Wiktor Frid补充道:“这次的泄漏事故已经发生数天却至今才被发现,这不仅给我们敲响了警钟,也让TEPCO蒙羞。”

  泄漏也重燃了人们对于海水污染和食品安全的担心,当地渔业合作社暂停了捕捞作业,一位海洋学家表示,进一步的泄漏将会对海洋生物产生严重后果。

  事故升级

  TEPCO于8月19日报告,泄漏的300吨部分被处理过的水曾用于冷却被摧毁反应堆的融化的核燃料棒。泄漏的水的放射性约为每公升8000万贝克勒尔,这一数据仅为现场净化系统处理前的1%。根据国际核事故分级表,日本核监管机构最初将福岛第一核电站的核泄漏警戒等级化为1级(被称为“异常”),但是8月28日,考虑到大量被污染的水泄漏以及正在争论中的储水罐是否起到了安全缓冲的作用,这一等级被提高到3级(严重事故)。

  目前,在被毁的福岛第一核电站,TEPCO储存了超过30万吨放射性水。通过一个事故发生后建造的先进的液体处理系统,放射性铯同位素已被从水中移除,但是用于去除锶同位素的设备还未投入使用。氚是另一种有害的放射性核素,不能通过任何已知的净化系统被安全去除,因为它被包含在水分子中。

  泄漏水被认为已经渗透到地面并将最终到达与核电站邻近的海水中。被发现水泄漏的储存点离福岛4号反应堆很近,位于海平面上方50米左右,距海岸仅几百米的距离。

  德国卡尔斯鲁厄理工学院的核专家兼首席科学官Joachim Knebel说,迄今为止,研究人员提出的防止污水流入大海的措施都不尽如人意——不是过于昂贵就是在技术上不可行。

  Knebel说:“我们不了解事情的真相,无法真正评估形势。但是在我看来,没有任何一项提出的措施是有效的。TEPCO将寻求国际专家的建议以解决问题。”

  包括俄罗斯在内的一些国家已经向TEPCO伸出了援手,日前TEPCO表示将考虑接受外界的帮助。8月26日,TEPCO宣布了一系列举措,包括安装一个新的中央控制系统,减轻未来泄漏的风险。

  TEPCO发言人Yo Koshimizu说:“一些储水罐配有自动监控设备,而另一些则没有。我们正在决定是否将所有储水罐配置上这种设备。”

  存储情况

  每天,约400吨冷却水被储存在储水罐中,储水罐日益增长的存储量(目前约为1000吨)正是专家担心的根源——大量被污染的水最终将不得不被排入大海。更糟糕的是,约300吨地下水被铯137(一种半衰期为30年的放射性同位素)高度污染。

  东京大学海洋科学和技术系海洋学家Jota Kanda说,潜在的危害是巨大的。Kanda负责监测福岛核电站附近生物区和沉积物中的放射性核素分布。

  Kanda说:“一个相对较小的泄漏所造成的影响可能微不足道,但是这些水中含有大量的放射性核素。如果发生更多的泄漏事故,结果将不堪设想。”

  福岛核事故造成有史以来最大规模的放射性物质意外排入大海。80%的放射性核素最终流入了太平洋。事故发生两年后,当地鱼类体内被检测到高水平的放射性物质。该地区的商业捕鱼仍被禁止。

  美国纽约州立大学石溪分校的海洋生态学家Scott Fowler说,目前尚不清楚有多少剩余放射性污染物正排入海水中。Fowler参与了福岛附近海域海水污染水平的评估工作。

  Fowler认为,为跟踪沿海水域的变化和预测该地区的海产品何时能够安全食用,很有必要建立一个“暂时的数据集”——换言之,随着时间的推移,在一个给定的位置测量污染物中放射性核素的水平和分布。

  Fowler说:“即使假设泄漏最终会被控制,残余污染物仍会在邻近的海洋生态系统存在很多年。当地海洋食物网中历时长久的放射性核素污染需要持续不断地监控。”

相关文章

休舱≠休战方舱医院积存污水污泥该何去何从?

3月9号下午3点,随着最后34名患者出院,武汉首批三家方舱医院之一的”江汉方舱医院”休舱。3月10日,武汉江夏方舱医院、武昌方舱医院正式休舱。至此,武汉投入运营的16家方舱医院已全部休舱。大规模建设“......

污水富营养化的元凶:氮元素你分得清楚吗?

水体中的氮元素由于是造成富营养化的元凶,往往是水污染控制行业的科研和工程技术的关注重点,其重要性甚至不亚于有机污染物。本文梳理了水体中氮元素中的常见存在形态以及各自的概念和测试方法。以期给您的研究和学......

污水消毒方法汇总

武汉新型肺炎成为热点话题,目前证实存在飞沫传播可能。历史上,污水导致的传染病也非常多,作为环保水处理的一员,我们有责任在以后的工作中严格做好污水处理的消毒。图片来源于网络水体消毒方面的几种经典方法大盘......

新型冠状病毒存在粪口传播途径环境部门严控污水处理

《通知》要求各地生态环境部门高度重视医疗污水和城镇污水监管,将其作为疫情防控的一项重要内容抓紧抓实。2月1日晚间,深圳市第三人民医院召开记者会,该院肝病研究所研究发现,在某些新型冠状病毒感染的肺炎确诊......

污水中的氨氮生物处理方法

本发明提供一种离子型稀土氨氮废水生物处理方法,属于环境工程技术领域。该方法根据离子型稀土废水的氨氮浓度,用水稀释至氨氮浓度不高于90mg/L,添加除了氨氮外的营养物质,配制成稀土废水螺旋藻培养基,接种......

《上海市排水与污水处理条例》全文公布!

上海市人民代表大会常务委员会公告第29号《上海市排水与污水处理条例》已由上海市第十五届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2019年12月19日通过,现予公布,自2020年5月1日起施行。上海市人民代......

污水tod是什么

表示水中有机物含量的综合指标有两类,一类是以与水中有机物量相当的需氧量(O2)表示的指标,如生化需氧量BOD、化学需氧量COD和总需氧量TOD等;另一类是以碳(c)表示的指标,如总有机碳TOC。对于同......

2019年11月武汉水科技博览会助力中西部农村污水千亿市场

 2019年11月武汉水科技博览会助力中西部农村污水千亿市场 2018年中央一号文件着重强调要加强农村环境治理,将农村生活污水治理作为实施“乡村振兴战略”和改善农村人居环境的重要工......

污水治理提质增效破解我国污水处理发展症结

住房城乡建设部、生态环境部和国家发改委等三部委联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案》(全文请点击链接查看:划重点!三部委正式印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案》),针对上述问题,提出了相关的......

重庆专项整治污水偷排偷放行为

3月7日,重庆市生态环境局召开例行新闻发布会,发布《重庆市整治污水偷排偷放行为专项行动方案》,并正式启动专项行动。“即日起至年底,重庆严厉打击污水偷排偷放。”重庆市环境行政执法总队副总队长杨学春介绍,......