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【研究报告内容摘要】
核电站正常运作时能量系统与冷却系统处于平衡状态。核电站工作原理如图表1所示,能量系统由堆芯材料与控制棒组成,堆芯裂变产生中子与能量,控制棒则用于调节反应堆功率,控制棒主要由硼组成,可吸收反应堆中产生的中子,通过调节控制棒在堆芯材料中插入程度来调节功率。核电站运作流程为以下几步,压力容器中的水遇高温产生蒸汽,经过冷凝器进行热交换,部分蒸汽被输送至汽轮机带动汽轮机运转发电,另一部分蒸汽冷凝后被输送至压力容器进行降温。
核事故发生后,反应堆热量聚集,为降低反应堆温度,向其注入海水以冷却。日本福岛海啸发生后,即使立即将控制棒插入堆芯材料中使其停堆,冷凝系统仍需要继续保持运转,因为停堆后堆芯仍有余热,且堆芯材料会产生衰变继续释放热量,堆芯需要几天时间才可彻底冷却。但福岛核电站的外网被摧毁,冷凝系统失去供电无法工作,系统处于不平衡状态。当没有发动机驱动水泵使水反复冷凝循环,压力容器中热量将持续上升,最终使得堆芯融化。为防止堆芯熔化,日本电力公司将海水注入反应堆中使其降温,而这些用于降温的海水因为携带了大量放射性物质,不能被循环利用,更不能直接排回大海,于是变成核废水。还有部分核废水形成原因为地震导致福岛核电站核泄漏,污染源渗透至地下将地下水污染成核废水。
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