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    新闻中心

    拿什么拯救日本核废水?

    4月13日
    日本政府召开相关阁僚会议,
    正式决定向海洋排放
    福岛核电站的核废水。

    日本政府要求东京电力公司
    以2年后能开始向海洋排放核废水为目标,
    开展具体准备工作。

     


    日本正式决定:

    将130万吨核废水排入太平洋
     

        其实早在去年,2020年10月的时候,甚至更早之前,日本本政府就已经动了“核废水倒进太平洋”的念想。
        起因是10年前,发生的规模最大的9.0级日本3.11大地震,导致了福岛第一核电站的一系列问题:核设施损坏、堆芯熔毁、核辐射释放…

     

    由于地震发生时,核反应堆遭到了破坏,为了冷却沸腾的核燃料,日本方面只能不断地向反应堆注入海水。而这些受到反应堆污染的海水,自然也就成了含有大量辐射物的核污水

     

     

        在过去的10年里,日本政府每天需要向反应堆注入150吨冷却水,再将这些核污水存放起来,目前堆积的核污水已经超过130万吨。日本政府表示,到今年夏天,核污水的储存容量将达到极限了,没法再储存更多的水。
        于是乎,早在几年前,日本政府就已经开始琢磨着核污水储存的问题,比如说,把污水,排入太平洋…



    日本核污染真能一倒了之?

    影响究竟多大
     

        核事故处理后废水处置没有先例,处置方式仍需进一步研究。日本是我国的近邻,不论日本排放废水是采取近岸排放还是远洋公共海域排放,放射性核素都将随洋流在北太平洋海域扩散,我国管辖海域不可避免会受到放射性物质的跨界污染影响。


        首先,日本太平洋沿岸海域将受到影响,特别是福岛县周边局部水域,之后污水还会污染东海。一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示,从排放之日起,只需要57天时候,含有放射性物质的核废水将污染大半个太平洋。
     

     

    只要3年时间,
    就能蔓延至美国、加拿大,

    10年内,
    包括中国在内的整个太平洋地区,
    都会成为辐射污染区。

        如果说,这一研究机构只是一家之言,那么再看看世界表层洋流的分布图。

     

     

        从图中不难看出日本执意将核废水排放入海,影响的不仅日本本国,很显然,此举无异于将全世界所有人的生命健康,置于威胁之中。

        你以为这样就是全部了吗?太天真了,这才只是刚刚开始...

        核废水进入太平洋,而太平洋是生成台风的地方。每年5月到11月,太平洋20个左右的台风登陆中国大陆。

     

        而太平洋的核废水蒸发后,进入天气循环系统,形成被污染的雨水,将污染中国最广阔富饶、农产品最为丰富、最为重要的地区,细思极恐...

     

     

        国际环保组织“绿色和平”去年10月发表报告还指出,福岛核废水中的放射性同位素碳-14和其他放射性物质的含量之高相当“危险”,存在损害人类DNA的潜在危险。

     

     

        该组织德国分部的资深核专家布尔尼指出,福岛储存的这些废水当中可能含有多达63.6GBq(千兆贝克勒尔)的碳-14,再加上其他放射性物质这些废水的危害可能持续数千年。


    核废水的正确处置方法
     

        曾几何时,摆在日本政府面前的,有多种解决核污水的方式:

    1、化学沉淀法

    化学学沉淀法是向水中投放一定量的如硫酸铁、硫酸钠、氯化铁等化学絮凝剂,使水中的胶体物质失去稳定而凝聚成细小的可沉淀的颗粒,并且能与水中原有的悬浮物结合为疏松绒粒。该绒粒对水中放射性元素具有很强的吸附能力,从而可以净化水中的放射性物质。虽然此种方法简便易行,费用低廉,但去除效率也比较低。化学沉淀法所产生的污泥需要进行浓缩、脱水、固化等处理,否则特别容易造成二次污染。

    2、蒸发浓缩法

    由于核废水中的大多数放射性元素都不具有挥发性,可以利用这一特性,对废水进行加热令其蒸发,再将留下的无法蒸发的放射性物质作浓缩处理。其一,由于核电站运行过程中本身就有很多无用的废热,加热废水不会多耗能源;其二,蒸发法基本不需要使用其他物质,不会像其他方法因为污染物的转移而产生其他形式的污染物。

    3、离子交换过滤法

    原理类似我们日常生活中使用的净水器。在废水流经的管道中安放了专门用来吸附放射性物质的树脂,这样水流走了,放射性物质留在树脂中。过一段时间,树脂吸附“饱”了,可以换上新的树脂。而吸满了放射性物质的树脂可以通过压缩等方法减小体积,收集后浇筑水泥密封,若树脂中放射性强度不高,放入铁桶密封也行。

    4、膜分离方法

    膜分离法是在一定的压力下,当原液流过膜表面时,膜表面密布的细小微孔只允许水及小分子物质通过。原液中粒径较大的物质比如放射性离子则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,从而实现分离放射性物质与液体的目的。膜分离法有着无相变、能耗小、操作方便安全等优点。但在污染物中放射性物质浓度较低,或者存在小分子放射性物质时通常难以处理,并且膜分离法的核心“膜”材料本身不耐高温以及易腐蚀等特点也同样限制了此方法的大规模应用。

    5、吸附法

    吸附法是用多孔的固态吸附剂来处理放射性废水,使放射性物质吸附在吸附剂的表面,从而达到去除放射性物质的作用。吸附法是废水处理中最重要的方法之一,同样被广泛应用于废水处理,尤其是放射性废水处理中。选择具有高比表面积和高表面能的材料作为吸附剂,使污染物附着在其表面而与废水分离,就能达到净化的目的。由于吸附剂的比表面积较大,发生在吸附剂和吸附物质之间的反应过程都十分迅速。这种方法处理废水有着效率高、速度快等特点。

    6、电解法

    这样对环境最好,但耗电量大,政府需要斥巨资购买电量。

    7、地下填埋法

    福岛核电站周边至今被日本政府指定为,“暂时不可居住地区”,也就是说有足够的可利用空间,可以再多建5000多个储存罐。

     


    ▲日本政府专家会议讨论过的5种核废水处理方法

     

        这么多的办法,日本政府却唯独中意“排向大海”,靠海水来稀释和降解。虽然这不失为一种办法,但核废水其中无法被妥善消除的氚水和放射性物质,大量排放到自然环境的水体中,会长期存在于自然界,是一个缓慢又不可控的过程。

        如果这些辐射物质进入食物链,转而进入人体后,核素不断衰变放射出射线,对人体不断造成内辐射,那么对人体组织和细胞将会产生不可逆的损害。里面涉及的遗传学、细胞生物学、放射毒理、生物化学、分子生物学等非常多的学科,已让部分科学家发出了氚水致癌、致突变、致畸形效应的警告。

     


    ▲日本福岛附近蝴蝶已经产生畸形异变

        于是乎,为了最终能顺理成章地实施这个方法,日本方面开始向世界介绍,经过过处理的核污水排入大海里,对人体无公害。

     

     

        甚至在日本首相菅义伟此前在视察福岛第一核电站时,工作人员一度回应称,核污水稀释之后,就可以喝了…当然,菅义伟最后,并未饮用。图片图片图片毕竟有些话,就算说再多,还是没人敢信

     


     

    环保行业的发展壮大迫在眉睫
     

        关于核废水的妥善处置办法,全人类都处于摸索当中。以上金沙总站6165app总结的常规的放射性核废水的去除手段,将氚水和水分离出来的可能性较小,目前来说并没有一个便宜、高效、一劳永逸处理核废水的办法。针对日本不停“换水”的方式,的确是目前最有效的方法之一。

        一方面,现在放射性废水处理技术也在加速发展当中,说不定过几年就会有新的处理办法出现;

        另一方面,其实存放的越久自然就越好,因为其污染程度会随着时间的流逝而降低。

        希望日本政府能站在科学至上的角度、为当地居民负责任的角度、为全世界人民负责的角度,谨慎实施核废水倾倒大海这件事,应从根本上解决核废水问题,拯救日本,也是在拯救全世界。

        最后,我们要相信,在不久的将来,人类一定能够克服这个核污染的巨大难题。金沙总站6165app环保也将持续关注核废水的发展态势,并且为帮助中国减少核废水污染贡献自己的力量!

     


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