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电站污水

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  • 福岛核电站泄漏高辐射污水

    新华网北京2月24日电(记者石中玉)管理福岛核电站的日本东京电力公司22日说,核电站多个传感器监测到高辐射污水泄漏,排放至大海。 这家企业说,这些传感器安装在福岛第一核电站一个排水沟中,当地时间22日上午10时左右监测到排出污水的辐射水平比平时高出50至70倍。 东京电力公司说,已关闭这一排水沟,以免辐射污水排入太平洋。另外,已对核电站内用于储存污水的蓄水罐展开紧急检查,但没有发现其他反常情况。 这家企业一名发言人说,这些传感器显示,污水的辐射水平已逐渐下降,不过,仍比平常水平高出10至20倍。尚不清楚污水辐射水平骤然升高的原因,也不清楚这一水平逐步下降的原因。 他告诉法新社记者:“通过紧急调查和对其他传感器的监控,我们不认为储水罐中的辐射污水正在泄漏……我们已经关闭这条排水沟,并监控其中传感器,观察(辐射水平的)变化趋势。” 【污水难题】 福岛第一核电站在2011年“3·11”大地震和海啸中遭受重创,引发自1986年苏联切尔诺贝利核电站事故以来最严重的辐射泄漏事故。尽管核电站事故清理工作已经进行3年多,但处理用于冷却反应堆和燃料的污水却成为一大难题。 这些污水不仅具有放射性而且储量巨大,加之来自附近山川的地下水不断涌入,使污水不断增加。 东京电力公司已在核电站中建立大量储水罐和处理设备用于储存和处理污水,但多次发生辐射污水泄漏事故。 国际原子能机构近期说,东京电力公司在福岛核电站清理工作中“进展显著”。这一机构建议,日本可把经过处理的污水排至大海。

  • 污水综合排放标准里的排水量定义

    排水量的定义里说,不包括间接冷却水、厂区锅炉、电站排水。意思是间接冷却水、厂区锅炉、电站排水不能参照《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)吗?

  • 变电站降噪治理新闻调查:待“消音”的变电站

    “低频的嗡嗡声像是要穿透脑袋”,“严重时,能听到玻璃窗颤动的声音”,跟震颤结伴而来的,是一种声音,一种低闷的噪音———变电站噪声问题,亦是城市化前进步伐相随而来的回响,亟须环境部门、电网企业、设备制造商和相关科研机构协力面对和解决。  随着城市化进程的加快,我国三大经济圈辐射地区出现了土地资源紧缺的现象,电力走廊受到挤压,无论是城市变电站还是郊区变电站,陆续出现了选址困难、部分在役站噪声对周边产生干涉的问题。目前我国的输变电噪声影响及控制实际生产力水平如何?城市变电站噪声的系统性控制及常态化治理该如何推进?今后变电站噪声及振动控制的发展趋势是什么?12月上旬,本报记者就此进行了走访调查。  “不安静”的变电站  目前大部分城市变电站存在亟须解决的噪声问题,或面临法律法规的限值要求、或须满足群众对于生活环境的敏感诉求。这就从主客观上需要电网企业采取更为行之有效的措施解决变电站噪声问题。  初冬的北京,天黑得越来越早,车流汹涌的高架、霓虹闪烁的街角,都湮没在城市的声浪下。傍晚时分,记者跟随国网智能电网研究院的专家来到了位于朝阳区东三环的某220千伏变电站。  记者在现场看到,这座变电站一侧临街,其他三面则被居民楼房紧紧环绕。记者目测,该变电站最近处距离居民窗户仅有20米左右。“随着北京城市发展,CBD区域寸土寸金,居民楼越建越密,渐渐把变电站都环绕起来了。”该站值守人员告诉记者,变电站承担着附近商户和居民区的供电任务,建设年代远比周边小区要早得多,但后续迁入的居民并不认可。  站在该变电站楼顶的室外平台,记者看到,变压器四周和靠近冷却器的一侧都设置了5米左右高度的白色声屏障。走近细看,声屏障上面密密麻麻“布满了小点”。  “面对居民的呼声,去年变电站进行了改造。包括声屏障、支撑架和施工费用共计80余万元。”国网智能电网研究院工程师樊超说,“嗡嗡”的噪声被声屏障 “内吸外隔”,解决了困扰变电站周围居民多年的噪声问题。  目前,随着城市化进程的加快,无论是城市变电站还是郊区变电站,周边土地资源都日趋紧张,变电站周边建筑与人口密度逐步上升,变电站相邻区域声环境功能区类别迅速由3类区排放限值要求转变为2类区限值甚至1类区限值,噪声排放限值要求的提高对于变电站的噪声控制是个巨大的考验。与此同时,2014版《环境保护法》已修订通过,并将于2015年1月1日起施行。该环保法被喻为史上最严环保法,将敦促电网企业向着对环保问题零容忍的目标迈进。  国网智能电网研究院工程师聂京凯告诉记者,目前在国内,不管是在变电站的设计还是建设过程中,均以变压器、电抗器等设备的电气性能作为优先考虑因素,而变电站的噪声主要以中低频噪声为主,这种中低频噪声波长大,衰减慢,对普通居民建筑物穿透力强,再加上噪声控制工程设计、施工、应用功能材料良莠不齐,实施的降噪效果往往与预期相差甚远。此外,目前完全满足变电站服役要求的低频吸声材料选择余地很小,这也客观造成了变电站噪声控制工程无米下锅的尴尬局面。  此外,聂京凯强调,相关标准也并不是能够保证变电站和谐运行的充分准则,满足所在地居民实际感受,适度的提高排放、材料、验收等标准,排除将来超标的可能,降低二次治理的成本,才是噪声治理的关键所在。  治理的困境  我国变电站降噪治理面临材料体系不完善、降噪材料基本性能基础数据匮乏及检测能力不配套,针对地区气候特点及变电站服役特点的降噪材料匮乏,缺乏可直接应用的标准化、实用性、规范性的降噪材料、装置等。  记者在国网智能电网研究院的 “电网环境保护与安全防护新材料新技术联合实验室”中,看到了各式各样奇形怪状的“房间”,有些墙面铺满纵横排列的尖劈,有些墙面镶嵌着大大小小的半圆,有些屋子里还堆满了器械、管道和屏幕。  工程师肖伟民边带领记者参观,边向记者介绍这些“房间”的具体用途,它们分别是消声室、混响室、隔声室、振动试验平台等。“在这些实验室中,通过各类测试可以掌握必要的噪声频谱数据、变电站结构关键特征数据、典型材料的服役耐久性等。在调研基础上,确定材料开发目标,开发新型降噪材料、降噪结构,并完成材料的全面性能测试。”肖伟民说。  “一方面,电网领域没有完善的针对变电站降噪材料、构件、装置的检验和评判标准可供依据。另一方面,对于材料、装置等的后续服役耐久性关注也严重不足。随着服役时间的延长,降噪材料、装置往往由于耐候性差而逐渐失效,使得变电站面临超标的危险。”聂京凯说。目前,我国城市变电站噪声主要由变压器、电抗器、电容器、母线、风机冷却设备产生,其中主变、电抗器是主要声源之一。“主变的噪声水平差距较大,ABB、西门子等产品整体噪声较国产产品要低,而东芝、日立等产品噪声水平基本与国产产品相当,噪声排放的差距主要是由于硅钢片取向质量、制造工艺、结构设计上存在的差异造成的。”聂京凯告诉记者,随着负荷的增加以及服役时间的延长,设备噪声水平还会增高。  “国产变压器价格透明,利润微薄,且噪声要求在招标中也不是主要技术指标,没有强制的约束作为驱动,厂家也心有余而力不足,充分体现了高端电工装备制造企业的无奈。”樊超一席话,站在消声实验室里的大家愈发安静了。  降噪将成常态化  今后变电站降噪治理将从量体裁衣式的方式,逐步改变为成衣定制式的标准化设计方式,实施集约化管理,发挥规模优势,提高电网工程的建设和管理效率,使其能够满足大规模电网噪声控制的要求。  北京西南部丰台区境内永定河畔,郁树翠烟,记者走进园博园110千伏变电站看到,这座小巧整洁的小楼安然静谧,与不远处的卢沟古桥遥相呼应。  园博园变电站属于新建变电站,国网智能电网研究院通过 “系统化设计”、“多场耦合仿真模拟技术”和“微孔纤维复合吸声板”等噪声控制手段的综合运用,使该变电站建成即满足Ⅰ类声环境功能区的排放限值要求。据监测,该站昼间站界噪声排放仅为43.61分贝,是名副其实的低噪声绿色示范站。  园博园变电站噪声控制工程的主要特色就是应用了国网智能电网研究院的一项最新研究成果———微孔纤维复合吸声板。“与传统材料相比,新材料的低频吸声性能提高2~3倍以上,在强度、耐候性方面也有无可比拟的优势。此外,新材料为环境友好型材料,与目前广泛使用的岩棉、玻璃棉等降噪材料相比,不会产生无机粉尘污染环境,具有回收再利用的环保特性。”樊超一边举着一块白色的微孔纤维吸声板小样,一边向记者介绍。  谈到今后变电站降噪的发展趋势,聂京凯认为,随着近年来各网省公司噪声治理经费投入的逐年提升,城市变电站噪声的系统性控制也将成为常态化。  “具体来说,噪声问题应从新建站及在役站分别对待。新建站应从规划、选址、降噪设计、降噪材料和装置的选配、降噪方案实施等综合考虑;而在役站应从噪声评估、站点实堪、降噪设计、降噪材料和装置的选配、降噪方案实施等综合考虑。”聂京凯告诉记者,目前变电站降噪措施缺乏系统性的规划,而且在治理方案上往往不考虑综合因素,仅做到头痛医头脚痛医脚,不能综合兼顾材料选用、结构匹配,改造成本也没有达到最经济的效果。  在聂京凯看来,在变电站噪声控制领域,辅助降噪措施还将长期存在,且辅助降噪用材料、装置性能将不断得到完善和提高。而针对变电站辅助降噪的各种技术短板,变压器、电抗器等设备本体降噪材料的发展和应用将成为变电站发展的主流技术,“十三五”期间,本体降噪材料将得到充分发展和应用。于此同时,新一代有源降噪技术、基于声振信号的评估和在线监测技术、系统性降噪技术研究将逐步开展,各类降噪材料、装置相关测试、评价标准体系也会日益完善。综上所述,无论是辅助降噪、本体降噪、声振传感,均依赖材料科学的发展和进步。

  • 光伏电站运维

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-34334.html[/url]站运维痛点:1.电站安全管理问题,缺乏有效的安全监督,从业人员安全意识淡薄;2.新兴产业,专业人才紧缺;3.运维产业缺乏统一标准、技术和规范;4. 缺乏有效的检测手段,电站运维期间产出的电量难以评价。NOA|挪亚服务优势:一家集检验、检测和认证为一体的综合性服务机构;一支业务能力、服务意识超强的技术团队;相关行业标准、技术规范;光伏电站全生命周期服务,先进的检测设备和手段。服务内容:电气设备维护、光伏电站的组件运维、光伏电站支架运维、汇流箱运维、光伏逆变器运维、光伏电站房内设施的运维、光伏电站电缆运维。[font=宋体][size=18px][color=#333333][/color][/size][/font]

  • 变电站可怕吗?

    随着城镇化进程的加快和人民生活水平的提高,城市用电量大幅攀升,作为城市电网支撑的变电站建设势在必行。但变电站建设往往遭到部分公众的反对,致使变电站建设缓慢,甚至更换地址,严重影响了电力的供应,干扰了人们的生活,有的还造成巨大经济损失。 我们本身都生活在一个被电磁波包围的环境中,电磁波无处不在,如天然的雷电、地震、宇宙辐射、太阳黑子活动等均能产生电磁辐射。还有现在的电视广播、移动通讯、家用电器等在使用时,也都产生电磁辐射。因此,公众不必对220kV变电站的电磁辐射危害的过于担心。我们呼吁公众要正确对待此类项目的建设。 目前世界卫生组织(WHO)和国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)均认为现有证据无法证明低频电磁场对人类健康具有影响。我国环境影响评价中所采用的工频电场、工频磁感应强度推荐标准限值也严于大多数国家和国际组织的推荐限值,能够满足公众对电磁安全方面的要求。加之现在城市内高压变电站建设基本上都是建在室内,对电磁辐射有很好的屏蔽作用,可以认为高压变电站电磁辐射不会对人体遭成伤害。

  • 【讨论】日本开始向海中排放低放射性污水国际环保组织会有何行动?

    新华网东京4月4日电 (记者蓝建中)东京电力公司4日宣布,从当天19时(北京时间18时)开始,工作人员将福岛第一核电站废弃物集中处理设施内低放射性污水排入海中,以便腾出空间处理部分机组内的高放射性积水。福岛第一核电站1号至4号机组涡轮机房等处都有大量含高浓度放射性物质的积水。东京电力公司解释说,由于来不及设置转移这些高放射性污水的临时水罐,现在只能先把废弃物处理设施内存储的低放射性污水排入海中,为高放射性积水腾出存放空间。东京电力公司表示,向海中排放低放射性污水是根据日本相关法律所采取的措施。这也是该公司在核泄漏事故发生后首次主动向海中排放含有放射性物质的污水。这次排放的污水除了废弃物集中处理设施内处理的约1万吨污水,还包括5号和6号机组附近合计1500吨含放射性物质的地下水。东京电力公司表示,由于这两个机组的部分设施有可能被水淹,影响机组安全,所以也要将这些地下水排入海中。日本原子能安全委员会4日说,向海中排放低放射性污水,是为确保有地方存放高放射性积水而采取的“不得已的措施”。东京电力公司指出,在1号至4号机组排水口附近海域,日本方面已检测出每毫升180贝克勒尔的放射性碘活度,此次排放的污水中放射性碘的活度不到前者的九分之一。东京电力公司向海中直接排放放射性污水后,邻近各县的渔业人士和福岛县纷纷表示不满和不安。日本水产厅就此表示,虽然鱼类和贝类体内放射性物质的量会暂时随海水中放射性物质浓度升高而增加,但不会长期积蓄,待海水放射性浓度降至正常后,其体内放射性物质的量会恢复正常。由于目前每个县都对放射性物质进行监测,所以市场上的鱼类和贝类仍可安全食用,但还是希望有关方面尽早停止向海中排放放射性污水。

  • 【分享】日本回应排放核污水质疑:尚未造成跨国影响

    日本福岛第一核电站从4日晚开始向大海中排放含有低浓度放射性物质的核污水,目前排水工作仍在继续。对此,韩国和俄罗斯等国均表示了不满,韩国甚至称日本此举可能有违国际法。据共同社报道,日本外相松本刚明5日在记者会上表示,排放举措“在国际法的义务关系上不会立即成为问题”,“现阶段并没有超越国界造成影响”。韩国政府已表示根据情况将向日方提出赴核电站调查的要求。日本官房长官枝野幸男称,相关部门将研究如何应对。  松本还表示将通报国际原子能机构,称“有必要向国际社会提供信息”。据他透露,日方已于4日向各国驻日大使馆通报了排放核污水一事。  俄罗斯副总理伊万诺夫此前表示,如果海水受到辐射污染,俄罗斯在距离福岛约160公里的海域捕鱼,当然非常危险。  共同社报道指出,俄联邦消费者权益保护和公益监督局萨哈林州分局的工作人员5日透露,福岛第一核电站事故发生以来,萨哈林州当地的海水和空气未被检测出现辐射量异常。  同时,俄远东的堪察加州、哈巴罗夫斯克边疆区及沿海3个地区的政府官员也表示,迄今未检测出海水和空气的辐射量异常。

  • 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】福岛万吨核污水将排放完毕 日媒称危及海洋安全

    核心提示:福岛第一核电站向大海排放低污染水的作业9日晚将接近尾声。日媒称东电没有说明这些低污染水的放射性浓度数值,但总量超过1万吨的污染水直接排放到大海,无疑会污染海水并危及周边国家的海洋安全。据日本新闻网报道,福岛第一核电站向大海排放低污染水的作业,9日晚将接近尾声。从本月4日开始的这一项排放作业,由于没有向周边事先通报,引起了一些国家的强烈不满。据悉,到目前为止,已经有7700吨低核浓度污染水排放到核电站附近的海水中。东京电力公司解释称,在废水综合设施中排出囤积的低核浓度污染水,是为了能够将第二核反应堆的建筑物内的高核浓度浓度污染水接引过来,以便进行集中处理。报道称,东电没有说明这些低污染水的放射性浓度数值,但是,总量超过1万吨的污染水直接排放到大海,无疑的会污染海水,并危及周边国家的海洋安全。日本政府救灾总部说,到9日晚为止,福岛第一核电站通过10台大型水泵向附近海域排放的低污染水已经达到7700吨,最后剩下的800吨,将在9日晚至10日全部排放完毕。据悉,日本渔业与水产加工团体已经向东电提出了强烈的抗议,并要求全额赔偿损失。之前的报道指出,福岛第一核电站实施固化剂作业的二号机组放水口附近、以及核电站的堤防等处发现至少三处渗漏现象。含核放射性的污水从泄漏出流入太平洋,引发了日本国内和国际社会的关注。据共同社报道,东电计划采用7块各宽4米、高8米的钢板,安置在福岛第一核电站第二机组和另二处地点的取水路和堤防处,防止污水从堤防的渗漏点外泄。东电力还准备在2号机组水闸前、4号机组南侧堤防附近和北侧水闸入口3处地方设置拦砂网,其高度有10米,宽度达120米,通常在河川或海岸工程中被用于防止污浊的水扩散。

  • 【转帖】福岛万吨核污水将排放完毕 日媒称危及海洋安全

    中新网4月9日电 据日本新闻网报道,福岛第一核电站向大海排放低污染水的作业,9日晚将接近尾声。从本月4日开始的这一项排放作业,由于没有向周边事先通报,引起了一些国家的强烈不满。据悉,到目前为止,已经有7700吨低核浓度污染水排放到核电站附近的海水中。  东京电力公司解释称,在废水综合设施中排出囤积的低核浓度污染水,是为了能够将第二核反应堆的建筑物内的高核浓度浓度污染水接引过来,以便进行集中处理。  报道称,东电没有说明这些低污染水的放射性浓度数值,但是,总量超过1万吨的污染水直接排放到大海,无疑的会污染海水,并危及周边国家的海洋安全。  日本政府救灾总部说,到9日晚为止,福岛第一核电站通过10台大型水泵向附近海域排放的低污染水已经达到7700吨,最后剩下的800吨,将在9日晚至10日全部排放完毕。  据悉,日本渔业与水产加工团体已经向东电提出了强烈的抗议,并要求全额赔偿损失。  之前的报道指出,福岛第一核电站实施固化剂作业的二号机组放水口附近、以及核电站的堤防等处发现至少三处渗漏现象。含核放射性的污水从泄漏出流入太平洋,引发了日本国内和国际社会的关注。  据共同社报道,东电计划采用7块各宽4米、高8米的钢板,安置在福岛第一核电站第二机组和另二处地点的取水路和堤防处,防止污水从堤防的渗漏点外泄。东电力还准备在2号机组水闸前、4号机组南侧堤防附近和北侧水闸入口3处地方设置拦砂网,其高度有10米,宽度达120米,通常在河川或海岸工程中被用于防止污浊的水扩散。

  • 核电站与大型商用飞机有何关联?

    环保部核与辐射中心有一个课题:大型先进压水堆核电站重大专项子课题 7“大型商用飞机恶意撞击问题的研究”。不知各位坛友是否知道,“大型商用飞机恶意撞击问题”与核电站有何关联?

  • 【资料】核电站事故一览

    1957 年9 月29 日:前苏联乌拉尔山中的秘密核工厂“车里雅宾斯克65 号”一个装有核废料的仓库发生大爆炸,迫使苏联当局紧急撤走当地11000 名居民。   1957 年10月7日:英国东北岸的温德斯凯尔一个核反应堆发生火灾,这次事故产生的放射性物质污染了英国全境,至少有 39 人患癌症死亡。   1961年1月3日:美国爱荷华州一座实验室里的核反应堆发生爆炸,当场炸死3名工人。   1967年夏天:前苏联“车里雅宾斯克 65 号”用于储存核废料的“卡拉察湖”干枯,结果风将许多放射性微粒子吹往各地,当局不得不撤走了9000 名居民。   1971年11月9日:美国明尼苏达州“北方州电力公司”的一座核反应堆的废水储存设施发生超库存事件,结果导致5000 加仑放射性废水流入密西西比河,其中一些水甚至流入圣保罗的城市饮水系统。   1979 年3月28日:美国三里岛核反应堆因为机械故障和人为的失误而使冷却水和放射性颗粒外逸,但没有人员伤亡报告。   1979 年8月7日:美国田纳西州浓缩铀外泄,结果导致1000 人受伤。   1986 年1月6 日:美国俄克拉荷马一座核电站因错误加热发生爆炸,结果造成一名工人死亡,100 人住院。   1986 年4月26 日:前苏联切尔诺贝利核电站发生大爆炸,其放射性云团直抵西欧,造成约八千人死于辐射导致的各种疾病。   2011年3月14日: 日本东京电力公司福岛第一核电站3号机组当地时间上午11点过后发生氢气爆炸。福岛县政府13日发布消息称,新确认有19名从福岛第一核电站方圆3公里撤离的人员遭到核辐射,已确认遭核辐射的人数由此上升至22人。福岛第一核电站泄漏的核物质已经飘至东京,东京地区的放射线量已经超过了往常的20倍,而且继续处于上升的趋势。

  • 变电站微气象智能监测系统

    变电站微气象智能监测系统

    变电站微气象智能监测系统变电站微气象智能监测系统概述变电站微气象智能监测系统通过气象传感器实时采集输电线路现场的风速、风向、气温、湿度、气压、雨量和光辐射等微气象参数,并绘制曲线和进行数据累计,可准确掌握现场的微气象条件和环境状况,为设计部门进行合理规划提供直接数据资料,为运行部门进行故障预警和判断、保护线路安全、提高线路输送容量提供科学依据。变电站微气象智能监测系统组成主要由一体化数字传感器、输电线路状态监测代理、主站系统、电源等终端设备组成。一体化数字传感器实时采集输电线路现场的风速、风向、气温、湿度、气压、雨量和光辐射等微气象参数;输电线路状态监测代理可部署在杆塔上或者变电站中,负责汇集微气象传感器监测装置的数据,并替代监测装置与主站系统进行安全的双向数据通信;[img=变电站微气象智能监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210110859546638_5854_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]主站系统负责接入各类输电设备状态监测信息,并进行集中存储、统一处理,实现对微气象环境、微风振动、舞动、覆冰等各个线路运行状态参数的在线分析、评估,完成多参数预警、趋势分析、统计报表等功能。变电站微气象智能监测系统功能主要用于构建区域气象监测及灾害预警系统,便于掌握区域气候特点和规律,以及线路微气象区域,指导生产运行工作及事故应急处置工作;实时监测输电线路局部地区的气象环境(风速、风向、气温、湿度、气压、雨量和光辐射等气象参数);将采集到的气象数据及变化情况以报表、统计图、曲线等方式向用户展示,为灾害预测、线路检修提供气象信息。[img=变电站微气象智能监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210110900233431_1674_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【原创】日本福岛核电站发生爆炸

    日本3月11日8.8级大地震,导致多个核电站受损,核泄漏,3月12日16时福岛核电站,第一反应堆先后发生两次爆炸,核电站的辐射强度每小时相当于原来的一年,强度是平时的1000倍。但是由于铀的含量为3%,故核电站不会象原子弹那样爆炸。核能可以说是一种很有发展潜力的能源,可从俄罗斯,法国再到日本都不同程度的发生过核泄漏,我国也有多座核电站,我国也经常被地震光顾,核电站安全问题更应受到加倍重视,国家核电站在安全防护上应该加大资金投入,确保真正安全,普通老百姓应当学会如何防止被辐射,减弱辐射对身体造成的伤害。

  • 【转帖】福岛核电站4号反应堆突然起火

    日本政府核安全局发言人15日表示,福岛1号核电站2号反应堆的外壳很可能已经受损,堆内的放射性物质可能正在泄漏。当天清晨,2号反应堆所在机房发生爆炸。此前,救援人员一直在强行用海水为不断升温的2号反应堆“退烧”。此后不久,福岛核电站4号反应堆突然起火,并造成更多放射物泄漏。日本首相菅直人随即要求距离该核电站30公里内的居民“呆在室内”。此前,日本政府曾要求距核电站20公里的居民连夜疏散。这表明,持续了四天的福岛核电站危机正迅速恶化。  现在,人们最担心的是,福岛核电站所在区域风向变化。一旦噩梦成真,原本被吹向太平洋上的放射性颗粒将进入日本内地甚至跨越日本海污染远东地区其他国家。  不过,日本政府反复强调,2号反应堆内的核燃料目前“依旧完整”。15日发生的爆炸,只对反应堆的压缩舱造成了损害。这个所谓“压缩舱”指的是反应堆底部环绕核燃料的水槽。正常情况下,核反应堆就是靠里面的循环冷却水来帮助核燃料有效降温的。  由于压缩舱是反应堆外壳的一部分,因此福岛核电站2号反应堆可能正在发生核泄漏事故。这种现象也解释了为何这座反应堆中冷却水液面下降速度如此之快,以至于曾两次造成核燃料完全暴露在水面以上。在向反应堆内部灌水的同时,抢险人员还不断用水浇反应堆来降温。  15日的爆炸发生后,福岛核电站大门口的辐射强度正在增加:在短短3小时内就从73微希增加到了1.19万微希。不过,这相当于人体接受一次X光检查的强度。只有超过10万微希才会对人体造成伤害。此前,日本政府承认,福岛1号核电站下属的三座核反应堆内可能正在发生“核燃料部分融化”现象。其中,2号反应堆的险情尤为严重。其他两座反应堆的现在“相对稳定下来”,但仍需要通过向外主动排放含有放射性物质的蒸汽的办法来减轻其内部压力。  福岛1号核电站内反应堆冷却系统依然因被海啸带来的洪水浸泡着而无法运转,救援人员只能通过用消防车灌入海水的方式来为发生“过热故障”的3个核反应堆降温。这种极为原始的抢险方法说明,日本已无法通过正常手段来确保出现问题的反应堆恢复正常。  日本核电站冷却系统正常工作流程是:水泵把完成冷却任务的热水从反应堆中吸出来送入热交换器,然后把冷水灌入反应堆带走热量。现在,因为停电,上述流程无法进行,只能通过灌入海水给反应堆降温,结果在海水沸腾后产生大量蒸汽并造成反应堆压力过高。  自从日本核电站在“311”特大地震和海啸后出现严重险情以来,世界各国都在密切关注局势进展。不少欧洲国家表示,将认真检查现有核电站安全水平并考虑停建新核电站。与此同时,其他国家,包括美国和曾遭受8.8级大地震袭击的智利,都强调将继续推进核电建设。

  • 中国石化:将在2025年之前建设5000座智能充换电站

    中国石化:将在2025年之前建设5000座智能充换电站,最新投运的全智能换电站位于北京东南四环,占地面积60平方米,用户无需下车,在车内一键即可完成泊车换电业务。换电站13块电池储量可单日为312辆车提供换电服务。(央视)

  • 【讨论】关于核能、核弹和核电站

    核能全世界首个大型核电站在 1956 年建于英格兰坎布里亚郡的考尔德大楼,持续提供了 47 年的电力。核能是通过铀这种大量开采的矿石金属生成的。加拿大、澳大利亚和哈萨克斯坦占据了全球超过半数的供应量。核反应堆的工作原理和其他的发电站很相似,不过它们并不是使用煤炭或煤气来生成热量,而是利用核裂变反应。大部分情况下,核反应产生的热量会将水转变为蒸汽,继而驱动涡轮机发电。铀有许多不同的种类,或称同位素,而在核电站中所使用的是铀 235 这一类,因为这些的原子最容易一分为二。由于铀 235 很稀有,只占天然铀中的不足 1%,所以必须提高浓度,让燃料中有 2~3% 的含量。在核反应堆中,铀棒排列成束,浸入一个巨大的耐压水箱中。当反映开始后时,被称为中子的高速粒子会撞击铀原子,导致它们一分为二,这一过程称为核裂变。这一过程释放出大量能量和更多的中子,于是继续将别的铀原子一分为二,引发连锁反应。这股能量将水加热,然后通过管子输送到蒸汽发生器中。为了确保发电站不会过热,人们将使用吸收中子的材料制作的控制棒放入反应堆下面。整个反应都包裹在一层厚厚的混凝土防护层里面,避免辐射泄漏到外界环境中。在英国,核电站提供了 19% 的电力,占总能源使用的 3.5%。所有的反应堆除了一个以外其他的都计划在 2023 年之前关闭。一些组织反对核电站,因为它们会产生放射性废料,而如果发生事故可能会释放出放射性物质。但核电站并不会释放温室气体,而以煤炭和煤气为燃料的发电站会释放这种气体,造成全球变暖。如果没有核电站,英国的碳排量将会比现在高出 5% 至 12%。在 1957 年,全世界首次核电站事故在坎布里亚郡西部的温士盖(Windscale)发生了。反应堆中发生火灾,导致放射线被释放出来,以至于周围农场的牛奶被禁止销售。该地区后来更名为塞拉菲尔德(Sellafield)。现代反应堆有自动关闭的设计。历史上最严重的核电站事故发生在 1986 年的切尔诺贝利,一个反应堆发生了爆炸,当场炸死几十人,更有上万人受到辐射影响。在一月,政府重申了其在英国扩张核电站的计划,以帮助它达到减少二氧化碳排放量的苛刻目标。核武器核武器有两种主要类型:原子弹,其能量来源于与核反应堆类似的核聚变反应,以及氢弹,其爆炸能量来源于核聚变反应。第一颗原子弹是在二战末期的曼哈顿计划下于美国洛斯·阿拉莫斯国家实验室生产的。原子弹利用常规爆炸让铀 235 和钚 239 这两块分裂性原料相互撞击。这会造成核原料所谓的临界质量,当其中的原子在无法控制的连锁反应中分裂时,能在瞬间释放出能量。原子弹能放出极强的冲击波和高放射性的中子和伽马辐射。在原子弹中,铀的浓度要比在燃料中更高,大约含有 85% 的铀 235。在 1945 年 8 月 6 日,一颗名为小男孩的原子弹被投放到日本的广岛,三天后,另一颗叫胖子的在长崎爆炸了。氢弹,或称热核炸弹,的工作原理几乎与原子弹完全相反。其大部分爆炸能量都来源于将氢原子聚合起来,形成质量更大的氦原子的过程,其释放的能量要比核裂变的原子弹大得多。它使用两种类型,或称同位素,的氢——氘和氚。氘原子和氢原子一模一样,除了其化学式的原子核中多了一个中子。氚原子多了两个中子。氢弹内置了一颗原子弹,用于触发聚变反应。氢弹从未在战争中使用过,它要比原子弹的威力强上千倍。首次氢弹试验发生在 Enewatak,那是太平洋上的一处环礁。它释放出了直径三英里的火球和高达近 60000 英尺的蘑菇云,在爆炸中摧毁了一座岛屿。核废料核工业所面临的最大问题之一就是如何处理所产生的放射性废料。其中部分依然保持着放射性,其威胁性会持续上万年。高放射性废料是最危险的,因为它能熔穿容器,而且放射性强到在它旁边的人只需几天就有致命危险。这种废料只占英国核废料总量的 0.3%,其中大部分都是来自于用尽了的燃料棒的。放射性废料中占比例最大的部分是核燃料部件、反应堆部件和铀。如今,高放射性废料的处理方式是将它在水中冷却数年,然后将其混入熔融态的玻璃中,接着倒入铁质容器。这些容器接着就被保存在混凝土内衬的建筑物中。但这只是种临时方案。科学家知道他们最终将需要找出一种在上千年中安全储存核废料的方法。一些国家,例如美国和芬兰,计划将核废料储存在地底深处的掩体中。为了保证安全,科学家们必须确保这些物质决不可能泄漏出来,以至于污染水源或者升至地表。英国已经产生了超过 100000 吨需要储存起来的高放射性的废料。大量高放射性废料已经被储存在坎布里亚郡 Drigg 的混凝土地下室中了。其他处理核废料的计划包括倒入海中和发射到宇宙中。

  • 光伏专用环境检测仪电站气象监测系统

    光伏专用环境检测仪电站气象监测系统

    光伏专用环境检测仪电站气象监测系统光伏专用环境检测仪是一款便于安装,使用方便,测量精度高,集成多项气象要素的高可靠性和高精度气象观测系统。光伏专用环境检测仪采用新型一体化结构设计,可同时采集温度、湿度、风向、风速、太阳辐射、雨量、气压、光照度、土壤温度、土壤湿度、露点和雪深等多项气象要素并做公告和趋势分析。光伏专用环境检测仪是专门针对光伏发电站的环境监测系统,该设备采用新型一体化结构设计,便于携带,测量精度高,使用方便,可采集温度、风速风向、太阳辐射、雨量、气压、电池板背板温度等多项气象要素并作公告和趋势分析。同时光伏专用环境检测仪可通过多种通讯方式,如GPRS,RS485等方式将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,便于用户对气象数据的使用、分析和处理,是光伏电站监测环境因素的理想设备。[img=光伏专用环境检测仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206160916168913_1030_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]无论是渔光互补,风光互补,农光互补,或者是屋顶电站类型的光伏电站,在运营阶段,需要制定经济合理的的运维方案,保证电站安全可靠性,提高电站的发电量。使用光伏专用环境检测仪可以对电站设备的运行状态进行实时监测保证关键设备的正常运行,其次还应对光伏电站的发电数据进行统计分析,针对环境和气候条件,找到影响发电量的主要因素,制定合理的方案,减少损耗。针对光伏电站的环境和气候条件因地制定合理的光伏专用环境检测仪,对于光伏电站提高发电量和运营具有重要意义。[img=光伏专用环境检测仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206160916448711_5730_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 金沙江能否承受25座水电站之重压

    金沙江能否承受25座水电站之重压

    中国自古就不缺乏宏伟的建筑工程。古有长城,今有三峡水电站。在每一项伟大工程的建筑背后不是充满了劳动人民的血汗,就是倍受争议。长城如此,三峡亦无例外。如今,在金沙江又蹦出个比三峡水电站还要宏伟的工程,其争议也超过了三峡当年所面对的非议。据媒体报道,金沙江全流域共计划开发25级电站,总装机规模相当于4座三峡。根据横断山研究会等研究机构和地方政府提供的资料,金沙江的开发方案中,除唯一已建成的金安桥电站控股单位为民营企业汉能控股集团外,其余24级悉数被三峡、华润、大唐、华电、华能5家国有水电巨头把持。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310010013_468858_1634717_3.jpg 某水电站的施工现场 暂且不说5家国有水电巨头把持金沙江24座水电站是否在情理之中,从地质及环保角度来看,金沙江合不适合去建造如此规模巨大和众多的水电项目。 NGO“绿家园”召集人说,“众所周知,西南地区是我国水资源最为丰富的地区,但近年来频发罕见的旱情,各省特别是云南一直在强调,这是水利设施严重不足导致的‘工程性缺水’,现在金沙江要建这么多电站,为什么就不考虑供水、灌溉?” 水资源保护专家、原长江委水资源保护局局长翁立达不无担忧地表示,金沙江流域集群式的水电建设狂潮,将对长江中下游的湖南、江西等地区造成无法预测的叠加影响,洞庭湖、鄱阳湖近年来持续的旱情可能更加严重。环保部环境工程评估中心副总工程师陈凯麒等人认为,“跑马圈水”式的无序开发,对局地环境造成严重干扰,天然江河被渠道化,生态日益破碎,水资源问题更加突出,水库淹没和移民安置不当还引发了一系列社会问题和次生环境灾害。坊间还流传自汶川大地震以来,以金沙江流域为主体的川滇结合部地震频发,会不会是因众多水坝的重力所致。然而,让人伤心的是,上述专家的意见在金沙江25座水电站的宏伟规划面前显得微不足道。地方政府在政绩虚荣心的趋势下无所顾忌地昂首阔步,水电巨头们为了经济效益明争暗斗,不断提升装机规模,给本就不合理的规划再添致命的“稻草”。但是,没有人意识到这“稻草”的杀伤力绝不是几倍于其自身的分量,乃是几十倍甚至上千倍。改革开放这些年来,我们为经济建设的发展所付出的环境代价长期被漠视、被冷藏。要净化中国的环境,首先各类企业要加强环保意识,自律自爱。其次,相关部门应尽职尽责,有所为有所不为;特别是在一些新开工项目的审批上。例如金沙江规划的25座水电站,除了考虑经济效益外,更应该考虑环境成本,不能视专家的话如浮云。聪明的中国人可以建造一个三峡,25座水电站,甚至50座更大规模的水电站,但是没有智慧去重建一个被水电站毁坏的自然环境。遵循自然,顺势而为,才能更好地保卫祖国锦绣河山。 今天的金沙江,面对聪明的中国人壮举,它还能还承受25座水电站之重压吗?

  • 【讨论】地震中的核电站,如何保证它的安全??

    这次日本大地震,给日本造成很大的创伤!尤为让人关注的恐怕要数核电站了,据报道称,好像还有核泄漏的情况,不知道这个情况的严重性到底有多大!之前,可能会有一些措施和预案,解决这个问题。可是这些预防措施一旦失灵,会对周围的环境造成多大的伤害呢?我国也在沿海建造核电站,好多地方的百姓可能出于对核电的不了解,以及恐惧,曾经反对过,那我们如何来解决这个问题呢?如今的地球进入活跃期,地震的发生似乎也越来越频繁了!核电站在建造过程中是如何预防地震破坏的呢?这种形势下是否会对核电站的建造造成影响呢?欢迎大家就此事发表自己的看法和意见!!

  • 科学家欲造“太空发电站” 全天持续采集能量

    科学家欲造“太空发电站” 全天持续采集能量

    际科学家小组提出一种能量采集方法:巨大的太空卫星充当“太空发电站”来收集太阳能。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111172214_331372_1609805_3.jpg在未来十至二十年里,环绕太空轨道的“太空发电站”将收集太阳能,并基于目前实验室技术可行性基础将电能传输至地面,像这种太空发电站预计至多30年便能实现经济可行性。

  • SC-500砂尘试验箱适用不同区域使用的核电站机柜

    原文来源:SC-500砂尘试验箱适用不同区域使用的核电站机柜 编辑:北京雅士林  [url=http://www.bjyashilin.com/product_show-83.html][b]砂尘试验箱[/b][/url]满足IP5X、IP6X等级,用户可以根据核电站机柜使用区域不同,选择一种或多种试验方法,IP5X及6X结合在一台试验箱上,同时也是防水最高等级,故大多用户直接选择以此通用。  核电站机柜是核电站仪控系统的重要载体,其安全可靠性对核电站安全、可靠、稳定运行至关重要。作为电子电气设备的外壳,核电站机柜的IP防护等级是其最重要的安全性能指标之一。  核电站的不同区域环境条件有所不同,因此对电子电气设备外壳的IP防护等级要求各异。核电站主控室环境条件相对较好,对温度、湿度及灰尘等的控制相对严格,所以一般要求主控室操作台等设备的外壳防护等级为IP30即可。然后与主控室相比,核电站汽轮机房环境条件相对较差,一般要求现场机柜的防护等级为IP43,要数核电站泵房中环境条件最恶劣,所以要求泵房机柜的防护等级为IP55,甚至达到IP56。要单独实现机柜的IP防护并非难事,但若同时实现机柜通风散热却颇具难度。通风散热要求与IP防护要求相互矛盾,IP防护等级要求越高,实现通风散热难度越大。所以保证核电站机柜通风结构的IP防护等级是保证核电站机柜整体IP防护等级的关键。  点击了解更多→盐雾试验箱([url=http://www.bjyashilin.com/][b]http://www.bjyashilin.com/[/b][/url])高低温湿热试验箱([url=http://www.yslshebei.com/][b]http://www.yslshebei.com/[/b][/url])高低温低气压试验箱([url=http://www.ysl17.com.cn/][b]http://www.ysl17.com.cn/[/b][/url])防水试验箱([url=http://www.ayashilin.cn/][b]http://www.ayashilin.cn/[/b][/url])

  • 科鲁兹车内电磁辐射非常之大,远超变电站

    科鲁兹车内电磁辐射非常之大,远超变电站

    英国辐射保护委员会官网设定0.4μT为危险值广州某变电站3米内电磁辐射强度为0.7μT雪佛兰这款车被车主检出车内辐射高达19μT  近日,一则题为《震惊,科鲁兹车内电磁辐射非常之大》的帖子在多家车汽论坛上引起热议:多位雪佛兰科鲁兹车主检测出车内辐射超标。据检测,科鲁兹行驶中主驾驶位置的电磁辐射强度达到19μT,而专业机构检测的广州某变电站3米范围内的电磁辐射强度仅0.7μT,也就是说,车内的电磁辐射强度是变电站的近30倍。  据了解,我国目前尚无公众环境下工频电磁辐射强度安全范围的国家标准,而英国国家辐射保护委员会官方网站上把危险值设定在0.4μT,瑞典更是率先正式承认强度在0.2μT以上的工频电磁场对人体有害。  http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202132322_349177_1603372_3.jpg在主驾位排挡杆下部左侧面,记者录得辐射高达19μT。

  • 【分享】俄罗斯开建世界首个水上漂浮核电站

    【分享】俄罗斯开建世界首个水上漂浮核电站

    俄罗斯开建世界首个水上漂浮核电站[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905231024_151501_1644912_3.jpg[/img]第一座漂浮的核电站北京时间5月22日消息,据国外媒体报道,俄罗斯圣彼得堡波罗的海造船厂5月18日正式开工建造世界上第一个漂浮核电站,预计将在2012年完工。 这个漂浮核电站建在一艘长144米的船上,用以解决靠近海边的俄罗斯偏远地区缺电和供热问题。船上安装有两个核反应堆动力装置,每个可分别发电3.5万千瓦。承建商表示,漂浮核电站的使用寿命将限制在38年,每12年需要加载一次燃料。 实际上,早在2007年,这个雄心勃勃的建设计划便在俄罗斯阿尔汉格尔斯克地区的谢夫马什(Sevmash)造船厂悄然进行。然而,由于成本上升以及谢夫马什造船厂周围河水泛滥,建设工作不久便停止。18日,漂浮核电站的建设在圣彼得堡波罗的海船厂重新开始。 漂浮核电站的探险之旅将在俄罗斯远东堪察加半岛的威尔尤欣斯基(Vilyuchinsk)水域开始。漂浮核电站计划于2012年完工,将来,这种设备还可以用来向偏远地区提供电力。俄罗斯曾在20世纪90年代使用过类似技术,当时,俄罗斯核动力潜艇和破冰船在没用电的情况下深入该国东部。 俄联邦原子能署(Rosatom)顾问弗拉基米尔格拉切夫(Vladimir Grachev)在接受“俄罗斯之声”电台采访时说:“第一个漂浮核电站的建造是朝着建造小型核能源道路上迈出的一步,可以在特定条件下提供可持续能源供应。这些核电站的作用在没有其他能源的地区将不可替代。” 格拉切夫又说:“长期以来的经验表明,漂浮核电站不会破坏环境。这是电力行业的未来。”俄罗斯政府计划在不久的将来再建7个漂浮核电站,每个耗资100亿卢布(约合3.1亿美元)。另外,俄罗斯还计划将漂浮核电站出口到国外。

  • 福岛核电站检出“史上最高”辐射量

    日本东京电力公司1日、2日先后发布报告称,该公司作业人员在日本福岛第一核电站1号和2号机组厂房检测到辐射量超过每小时1万毫西弗的“致死辐射量”。这也是迄今为止福岛核电站内出现的最高辐射测定量。此前,东电曾在核电站1号机组内部测出每小时0.4万毫西弗的辐射值。对于这一情况,东京电力公司坚称“不会影响事故处理工作”,但是日本国内舆论表示,这一事故可能比想象的更严重,而且将引发外界对于东电和政府事故处理行动的新一轮“信任危机”。  东电1日发表公告说,在福岛第一核电站的1号机组和2号机组之间检测到了“超过限度的危险辐射量”。当日下午,东电3名作业人员在相关区域进行了放射量例行检测,结果测量仪器直接“爆表”,表明辐射量至少已经达到仪器上限。2日,东电方面公开作业人员7月31日在清理站内废墟后用伽马射线摄像仪器拍摄的照片,照片显示:在1号机和2号机西侧主排气管的底部和上方10米处有两处“危险区域”,辐射量都超过每小时1万毫西弗,按照通用标准,如此高的辐射量已经足以立刻致现场所有作业人员于死地。

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