阿迈
第3楼2011/03/19
核电站如果使用标准的低浓度铀燃料,有效燃料(铀 235)一般只有 4% 左右,剩下的 96% 是铀 238。而如果使用目前新兴的 MOX 混合燃料,则是 7% 的钚和 93% 的铀 238,其中 7% 的钚中又只有三分之二是可裂变的(其中大部分是钚 239,有少量的钚 241),折合下来约为 4.5%。往大里估算,就统一按照 5% 来吧。而乏燃料里面的铀 235 和可裂变钚加在一起也绝不会超过 2%。这样可裂变的铀和钚的二氧化物最多也就 70 吨(5% × 600 吨 + 2% × 2000 吨)了;扣掉两个氧原子,真正的铀和钚元素质量只有大约 62 吨。
阿迈
第4楼2011/03/19
碘 131 是铀 235 和钚 239 的重要裂变产物,但论原子数只占所有裂变产物的 2.8%,考虑到碘比铀和钚轻接近一半,那质量更是只占 1.6%;而二者自发衰变的话则都不会产生碘,衰变到铅(铅 207)就停了。目前释放出来的碘 131 照理说应该都是前几天没停堆时的裂变产物,现在裂变已经几乎完全停止了,只剩下衰变;但既然是估算最坏情况,那么咱就干脆一狠心,让全部的核燃料都尽可能裂变。这样就最多能得到 1 吨碘 131(1.6% × 62 吨=0.99 吨,咱为了吉利向上取个整)。当然了,实际数字一定是远远小于此值。
1 吨哎,看起来好可怕的啊,能装一辆解放牌卡车的呢!
阿迈
第6楼2011/03/19
好吧,拿整个太平洋来比也许是不公正的,那么我们拿日本东海岸的主要洋流——黑潮暖流来比。它是世界上第二大洋流,如果污染扩散的话它是最大危胁。黑潮的流量大约是 6500 万立方米/秒,也就是 6.7×10 7 吨/秒;其厚度 500~1000 米,宽度约 200 千米。让我们假设 1 吨的碘 131 一瞬间全丢进黑潮正中央,那进入处的鱼虾大概是死翘翘了。可碘总得扩散吧。假定碘按照半球形的方式扩散,接触到黑潮的边界就自动停止,那么到接触洋流下表 面(500 米)的时候,含碘水团质量就已经是 2.6×10 8 吨了,碘的质量浓度也可怜地只剩下不到 10 -8 。而等到接触到洋流的侧面(100 千米)的时候,含碘水团质量则是 2×10 13 吨⋯⋯呃,那质量浓度就是不到 10 -13 ⋯⋯
阿迈
第9楼2011/03/19
一些补充
那么放射性的铯呢?铯 137 要稍微多一点,质量在裂变产物中约占 3.7%,是碘的两倍多;此外它的半衰期要长很多,是 30.23 年。然而,多出来这么一点剂量,也并不能扭转它和海水力量对比的颓势,除了半衰期计算之外,以上其它的结果数量级依然不变。这些放射性元素集中起来确实可以对核电站周边几十千米的地区造成严重的损伤,可是一旦陷入那啥啥的汪洋大海之中,就实在是九牛一毛了。并且就凭这点浓度,也完全不足以在制盐过程中进入沉淀下来的盐里。其实在裂变的众多产物中,还有很多别的东西也都是具有放射性的,比如锶 90、锝 99 和锆 93 三种主要产物,加起来质量接近 10%;幸好它们极难挥发,现在很难像碘和铯一样,以气体形式逸出。不过就算它们也下了海,代入上面的公式算算,一样只能望洋兴叹。