第一篇:歷史上的重大核事故及其結果
歷史上的重大核事故及其結果
14物理B班 陳珍珠 *** 核事故是指大型核設施(例如核燃料生產廠、核反應堆、核電廠、核動力艦船及后處理廠等)發生的意外事件,可能造成廠內人員受到放射損傷和放射性污染。嚴重時,放射性物質泄漏到廠外,污染周圍環境,對公眾健康造成危害。
那么核輻射究竟有哪些危害呢?醫學研究表明:放射性物質可通過呼吸吸入,皮膚傷口及消化道吸收進入體內,引起內輻射,外輻射可穿透一定距離被機體吸收,使人員受到外照射傷害。內外照射形成放射病的癥狀有:疲勞、頭昏、失眠、皮膚發紅、潰瘍、出血、脫發、白血病、嘔吐、腹瀉等。有時還會增加癌癥、畸變、遺傳性病變發生率,影響幾代人的健康。一般講,身體接受的輻射能量越多,其放射病癥狀越嚴重,致癌、致畸風險越大。
從二十世紀50年代開始到現在,核電已經發展了60多年。在這60多年的時光里,發生了大大小小的核事故,這些核事故出現在不同時期,也分布在不同地區。
1,切爾諾貝利核事故
切爾諾貝利核事故是核電歷史上最為嚴重的一次核事故,也是人類歷史上最為嚴重的一次工業事故。它的發生有一部分原因是設計缺陷,但最主要的還是人為因素。切爾諾貝利核電站的技術在事故之后被逐步淘汰,目前已全部淘汰,現有的核電站是不能再發生類似的事故了。
1986年4月25日,切爾諾貝利核電站4號機組正在進行一次安全試驗。26日1時,工作人員為了達到試驗計劃的功率,將保證反應堆安全的控制棒提出,所提升的控制棒已經超出了運行規程的限制。盡管如此,試驗仍繼續進行。為了避免反應堆自動停堆,工作人員還切除了部分事故保護系統。
試驗開始后不久,反應堆功率急劇上升,冷卻劑溫度上升,出現閃蒸現象(即突然蒸發成水蒸氣)。反應堆進入失控狀態,導致了一場蒸汽爆炸。蒸汽爆炸破壞了反應堆的頂蓋,并把反應堆廠房屋頂炸毀。切爾諾貝利核電站沒有設計安全殼。所以,反應堆廠房被炸毀意味著所有放射性全部釋放到環境中,這就形成了歷史上最嚴重的放射性物質泄漏事故。這個過程說起來不短,但實際上整個過程只有8分鐘,工作人員根本還沒有時間進行搶救。
反應堆內的蒸汽爆炸導致廠房損壞,放射性物質直沖云霄,四處飛濺。而更為雪上加霜的是,從反應堆內濺射出來的高溫核燃料和石墨與氧氣接觸,引起了石墨火。火花隨著放射性物質濺落到核電站的各個廠房,引起了30多處的大火。即是放射性物質釋放,又是大火災,人類史上最嚴重的工業事故就這樣發生了。
當時的輻射云覆蓋歐洲東部、西部和北部大部分地區,有超過33.5萬人被迫撤離疏散區。此次核事故的直接死亡人數為53人,另有數千人因受到輻射患上各種慢性病。
今天,切爾諾貝利周邊地區呈現出一種怪異的“反差”。切爾諾貝利和普里皮亞特這兩座遭到遺棄的城市慢慢走向衰亡,周圍林地和森林地區的野生動物卻因為人類的撤離呈現出一片欣欣向榮的景象。有報道稱,當地甚至再次出現了已經消失幾個世紀的猞猁和熊,它們的出現說明大自然擁有驚人的恢復能力,生命即使在最為可怕的環境下也有能力適應并進行調整。
前蘇聯切爾諾貝利核災難是歷史上唯一一場INES等級達到7級的核事故,但誰也無法保證不會發生另一場達到7級甚至更為嚴重的核災難。自然災害、人為失誤以及設備老化都是核工業無法回避的現實。全世界正在運營以及建造中的核電站共有近500座,我們當前面臨的問題并不是未來是否會發生另一場核事故,而是“何時”發生。2,福島核事故
福島核事故已經過去了三年,但當時電視上可怕的畫面相信很多人還歷歷在目。9級地震加15米海嘯,這是核電站有史以來遇到最為嚴峻的挑戰。在這樣的挑戰下,我們本來有很大的希望可以安全地渡過,但很可惜,我們沒能做到。
2011年3月11日,日本東北部太平洋海域發生9級地震。福島核電站檢測到了地震信號,自動啟動緊急停堆系統。大約30分鐘后,反應堆都實現了自動停堆,進入次臨界狀態。至此,核電站處于安全狀態,這也說明核電站成功抵抗住了9級地震的沖擊。
停堆之后的反應堆還需要不斷地供冷卻水來冷卻堆芯的余熱,這樣才能確保反應堆的絕對安全。大約停堆1個小之后,地震震毀了輸電塔,核電站失去了外部電源,用于冷卻堆芯余熱的水泵停了。這時,啟動應急柴油機啟動,供電給水泵進行冷卻堆芯余熱。
15點37分,即應急柴油機啟動50分鐘后,核電站遭到海嘯襲擊,高達15米的海嘯把兩臺應急柴油機淹沒,核電站的最后一道防線失效了。在應急柴油機失效之后,核電站場內還配有緊急備用電池(UPS),UPS可以供應8個小時的電力。在這8小時的時間里,搶險人員的任務就是找到外來緊急電源來供給冷卻堆芯余熱使用。但是,很遺憾,東京電力公司的搶險人員沒能完成這個任務。等到UPS電源用完之后,堆內的水慢慢被燒成水蒸氣,然后就是燃料棒熔化,放射性物質開始釋放。
福島核事故的后果無疑是非常嚴重的,但令人欣慰的是這次事故中沒有人員因為核輻射而死亡。在如此嚴重的核事故中,能夠做到無人員傷亡,也從某個側面反映出核電站的安全程度。然而,福島核事故對周圍居民產生的心理傷害遠大與核輻射造成的傷害。
目前,福島核電站內還有大量核污染水需要處理。日本政府的做法是將這些廢水排入到大海中,通過海水的流動來稀釋污染水。這種做法,世界各國尤其是周邊國家的反響都很激烈。最后究竟如何處理這些核污染的廢水,目前還沒有一個定論。
3,三哩島核事故
三哩島核事故是核電歷史上第一次出現堆芯熔化的重大核事故,它是由一系列人為操作失誤和機械故障的不斷疊加造成的。但三哩島核事故的后果并不是特別嚴重,既沒有造成人員死亡,也沒有出現大規模的放射性泄漏。然而,作為歷史上第一次核事故,各國媒體大肆報道,加深了民眾對核能的恐慌,也激發了西方反核潮流,反核開始成為了環保人士的工作內容之一。
人類歷史上每項技術的發展,都會伴隨著收益和風險。正如我們不會因為飛機有可能出事故就不乘坐飛機一樣,我們同樣不能因為核電站有可能出事故就放棄核電。然而,在核事故面前,人類的力量依然非常渺小。
第二篇:歷史上發生的五大核事故
歷史上發生的5大核事故
糖豆發表于2011-03-17 15:35:40 核能利用的歷史充滿曲折:它雖然以合理的價格提供了無碳能源,但也同時存在著熔毀和造成核泄漏的危險。通過核管理委員會、美國能源部的報道和信息,根據這套評級系統,我們得出了到目前為止世界上5大最危險的核事故(暫不包括福島核事件)。核能利用的歷史充滿曲折:它雖然以合理的價格提供了無碳能源,但也同時存在著熔毀和造成核泄漏的危險。在原子能領域進行科學技術合作獨立政府間機構——國際原子能機構以國際核事件分級(1級到7級)為基礎,來判定核事故等級。其中,最嚴重事件等級為7,也就是“特大事故”,而等級為1代表輕微“異常”。
核管理委員會(NRC)發言人伯內爾(Scott Burnell)說:能夠和公眾對核事故的嚴重程度進行有效溝通是十分重要的。
通過核管理委員會、美國能源部的報道和信息,根據這套評級系統,我們得出了到目前為止世界上5大最危險的核事故(暫不包括福島核事件)。
1.切爾諾貝利,前蘇聯(現屬烏克蘭)
1986年4月26日 國際核事件分級7級
切爾諾貝利核事故被廣泛認為是核能利用歷史上最大的災難。它是唯一被國際原子能機構劃為“特大事故”的核事故。
在一次常規測試中,為了保證不中斷反應堆的電力,電廠的安全系統被全部關閉。為了在低功率下進行測試,反應堆功率應下降到正常狀態下的25%,但由于功率下降過快,實際輸出減至小于1%,因此,只好將輸出功率再緩慢增加至25%。但僅僅在操作員開始測試了幾秒鐘后,功率開始急速增長,而此時的緊急關閉系統已經失靈。一場完全熔毀災難就這樣發生了。
反應堆的燃料元件破裂,引發大爆炸。在達到華氏3600度(1982攝氏度)的高溫后,燃料棒熔毀。覆蓋反應堆的石墨外殼開始起火,火勢蔓延了一個星期之久,將大量的輻射物帶到周圍的環境中。災難發生后,大概有20萬人永遠離開了自己的家園遷向別處。國際原子能機構在2005年發布的報告稱,這場事故造成的直接死亡人數是56人。其中47人是核電廠工人,9名是死于甲狀腺癌的兒童。報告中指出,估計有多達4000人死于這場事故造成的長期疾病。由于前蘇聯政府為這場災難造成的損害做了大量掩蓋工作,這些數字目前還充滿爭議。而世界衛生組織的報道稱,與切爾諾貝利事件相關的實際死亡人數約為9000。2.克什特姆,前蘇聯(現屬俄羅斯)1957年9月29日 國際核事件分級 6級
第二嚴重的核事故也發生在前蘇聯,具體地點是鄰近克什特姆的瑪雅科(俄語:Маяк)核電站。國際原子能機構將這次事故定為6級,即“重大事故”。第二次世界大戰后,前蘇聯科學家們盡全力追趕并想要超越美國技術,這正是瑪雅科核電站的建造背景。但以蘇聯當時的核知識水平來說,他們并不能確認在建造過程中的一些決策是否安全。后來的事件表明,很多決定都對電廠造成嚴重危害。
在1953年儲存核廢料的工廠建成之前,電廠的操作員只是簡單地把核廢料傾倒在附近的一條河中。廢料貯存廠開始溫度過高之后,冷卻系統被緊急添加,但其建造卻十分粗陋。1957年9月,裝有70噸放射性廢物的貯存罐冷卻系統失靈,溫度開始急劇升高。這導致了一場非核物質爆炸,而這場爆炸并沒有造成直接人員傷亡。但是,國際原子能機構發現,在周圍環境中存在嚴重的放射性物質泄漏。輻射云向東北部擴散了數百英里。
前蘇聯政府對這一事故公開的信息極少。但是,在有關當地人民皮膚脫落的報道出現之后,政府被迫將1萬人撤離影響區域。估計這次輻射直接造成200人因癌癥死亡。
3.溫思喬火災,英國 1957年10月10日 國際核事件分級 5級
早在溫思喬火災發生的很多年前,英國就已經擁有了成功利用核能的經驗。當天,操作員注意到本該降溫的反應堆卻一直在升溫。一開始,他們認為可能是設備故障,于是兩名電廠工人被派去檢查反應堆。但當兩名工人到達后,卻發現反應堆已經被大火吞沒了。
開始,由于考慮到過高的溫度會將水立即分解,造成氫氣爆炸,他們并沒有用水來救火。但是其他的滅火方法并沒有奏效,他們只好打開了水管。水成功地將火撲滅,而且并沒有引起爆炸。
據估計,有200人由于溫思喬火災得了癌癥,其中半數是致命性的。由于英國政府試圖掩蓋這一火災的嚴重性,確切的死亡人數不得而知。時任英國首相的哈羅德·麥克米倫擔心這次事故會使英國政府蒙羞,并且減弱民眾對核能利用工程的支持。難以統計確切死亡人數的另一個原因是:溫思喬的輻射波及太廣,橫跨北歐數百英里。
4.三里島,美國 1979年3月28日 國際核事件分級 5級
這是美國最為嚴重的核事故,發生在鄰近賓夕法尼亞州哈里斯堡的三里島核電站。
事故的開始僅僅是由于管道裝置損壞。給反應堆降壓的閥門在打開后發生故障,無法關閉,導致用于冷卻水流出,堆芯溫度開始升高。在核心監視情況的機器又給出了錯誤的信息,電廠操作員作出了錯誤的操作——他把本能夠制止事故發生的緊急冷卻水關掉了。堆芯溫度開始迅速升高到華氏4300度(2371攝氏度)。在水位即將下降到燃料棒處時,電廠設計人員及時趕到,指揮操作員向反應堆中注水,才穩住了情況。
核管理委員會在事故后追蹤調查,無人因受三里島事故影響死亡,但在30年間有一例可能由于輻射造成的癌癥死亡。在核電廠外僅發現有一人身體受到某種輻射。
三里島事件嚴重影響了公眾對核能利用的態度。在此次事件過后的30年間,沒有一所核電站被批準建廠。5.東海村,日本 1999年9月30日 國際核事件分級 4級
十幾年前,發生在東京東北部東海村鈾回收處理核事故是日本歷史上最為嚴重的核災難。操作員的違規是造成這次事故的主要原因。操作員直接將高富集度(18.8%,相當于16公斤鈾)的鈾溶液傾倒在了沉淀槽中,而他使用的沉淀槽(限定量2.4公斤)并不能處理如此高富集度的鈾。這一做法直接引起了裂變反應。
由于受到強烈輻射,3名事故當事人被緊急搶救。其中1人在事故后第82天死亡,1人在事故后第210天死亡,另1人因自身恢復較好,在事故后第3個月后出院。
據世界核協會稱,近100名工人和附近居民由于受到輻射住院,在電廠附近1000英尺居住的161人被撤離。
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第三篇:世界重大核事故
世界重大核事故
據美國《時代》雜志報道,在三英里島核事故30周年之際,《時代》雜志對歷史上發生的最令人恐怖的核事故進行了回顧,評出“史上十大核事故”,希望依此提醒世人,避免類似事故發生。具體榜單如下:
1.1979年3月28日三厘島核電站事故
三厘島核電站2號反應堆發生的放射性物質外泄事故是美國歷史上最為嚴重的核電站事故,盡管此次事故并沒有造成人員傷亡。
2.1966年1月17日帕利馬雷斯氫彈事故
在西班牙海岸上空進行加油時,美國一架B-52轟炸機與KC-135加油飛機發生相撞。撞擊之后,加油機徹底毀壞,B-52轟炸機慘遭解體,所攜帶的4 枚氫彈“逃離”破裂的機身。其中兩枚氫彈的“非核武器”撞地時發生爆炸,致使490英畝(約合2平方公里)的區域被放射性钚污染。搜尋人員在地中海發現了其中一個裝置。
3.1986年4月26日切爾諾貝利核泄漏事故
切爾諾貝利核泄漏事故被稱之為歷史上最嚴重的核電站災難。1986年4月26日早上,切爾諾貝利核電站第4號反應堆發生爆炸,更多爆炸隨即發生并引發大火,致使放射性塵降物進入空氣中。據悉,此次事故產生的放射性塵降物數量是在廣島投擲的原子彈所釋放的400倍。4.1968年1月21日圖勒核事故
由于艙內起火,美國一架B-52轟炸機的機組人員被迫作出棄機決定,在此之前,他們本可以進行緊急迫降。B-52轟炸機最后撞上格陵蘭圖勒空軍基地附近的海冰,導致所攜帶的核武器破裂,致使放射性污染物大面積擴散。5.1957年10月10日溫斯克爾大火
位于坎伯蘭郡附近的一個英國核反應堆石墨堆芯起火釀成核災難。大火導致大量放射性污染物外泄。此次核災難是三英里島核電站事故發生前最為嚴重的反應堆事故。6.1987年9月13日戈亞尼亞核事故
在巴西的戈亞尼亞,一名垃圾場工人撬開了一個廢棄的放療機,并拆掉了一小塊高放射性的氯化銫,災難就此降臨到這座城市,當時共有超過240人受到核輻射。由于被放射性材料的亮綠色蒙騙,孩子們用手接觸并涂抹在皮膚上,導致幾個街區污染,不得不拆除。
7.1993年4月6日托木斯克-7核爆炸
這起發生在西伯利亞托木斯克的核事故是由硝酸清洗容器時發生爆炸導致的。爆炸致使托木斯克-7的回收處理設施釋放出一個放射性氣體云。
8.1985年8月10日K-431核潛艇事故
在符拉迪沃斯托克(K-431核潛艇)補充燃料過程中,E-2級K-431核潛艇發生爆炸,放射性氣云進入空中。10名水兵在這起核事故中喪命,另有49人遭受放射性損傷。9.1999年9月30日東海村核事故
發生在東京東北部東海村鈾回收處理設施的核事故是日本歷史上最為嚴重的核災難。事故發生時,工人們正在混合液體鈾。1999年9月30日,日本東海村JCO公司的一座鈾轉換廠發生了核臨界事故。事故發生后,日本政府立即啟動了全國應急響應系統,并成立了應急領導小組和專家評價組。該事故引起國際有關組織的關注,國際原子能機構立即派遣了幾位專家到事故現場進行了調查,事故主要原因是人為錯誤以及嚴重違背核安全原則。根據事故后果,將這次事故定級為4級,即事故后果僅限于廠區內。10.1970年12月18日加卡平地核事故
在巴納貝利核實驗過程中,美國內華達州加卡平地地下一萬噸級當量核裝置發生爆炸,實驗之后,封閉表面軸的插栓失靈,導致放射性殘骸泄漏到空氣中。現場的6名工作人員受到核輻射。事故原因
在現代的核潛艇上出現了復雜的“人—機” 系統,加大了事故的風險。大多數情況下,事故的原因不僅在于核動力裝置的技術缺陷,也在于可以導致事故發生的一系列事件。由于冷戰的特殊需要,蘇聯核潛艇的建造都屬于政令性的行為,由所謂的權威政令所控制,例如:蘇聯部長的各種委員會,軍事-工業聯合體,以及造船工業部門和海軍聯合宣布的共同的決議。軍事與工業聯合體的行政部門由委員會的副主席領導,用行政部門自身發行的文件來確立標準,也是該行政部門監控和執行這一由它自己創造出來的標準。公共職能的合并導致了這樣一個事實:海軍自身并不能參與解決核潛艇的質量控制與安全需求。即使海軍很有禮貌的拒絕接受裝備--他們早就知道這些裝備存有缺陷,但權威人士發布共同的決議之后,海軍只能選擇接受。
蘇聯核潛艇的維護和修理工作,通常在不同的海軍造船廠里進行。這種體系是在建造核潛艇的初級階段時確定的,冷戰時期全面鋪開。在這一時期,幾乎有25個核潛艇型號被引進并發展起來。標準化的不足,導致在計劃階段,在全體艇員能力水平上和沒有有效利用備件方面出現問題。設備的質量和安全打了折扣,這也是為什么和美國潛艇相比,蘇聯核潛艇發生意外事故機率要很高的最重要因素之一。
第四篇:歷史上重大海嘯
歷史上重大海嘯
日本有明海溫泉岳海嘯
1793年5月21日,九州島發生強烈地震,誘發了約5.35億立方米的土石,從溫泉岳前山和主峰墜落入2700米以下的有明海灣,引起大海嘯,高達10米的涌浪使海岸地帶遭受破壞,死亡14920人。
中國臺灣基隆海嘯
1867年12月18日,基隆北部海域發生6級地震,基隆港內海水迅速從海灣內退出,形成空前的大退潮,并露出了海底,致使停泊在港灣內許多船只擱淺。然而,緊接著海水又以極快的速度涌入港內,兇猛的海水沖垮了海堤,迅速地涌向市區,造成許多民房被沖毀,數百人在這次災難中喪生。
印度尼西亞喀拉喀托海嘯
1883年8月27日,爪哇島西南角的喀拉喀托火山于當日10時突然爆發。火山灰云升入80.5公里高空,之后在島上形成一個深約300多米的火山口,大量海水急劇灌進這個大坑,從而引起大海嘯。海嘯發出的響聲,在相隔2000多公里的地區都能聽到。這次海嘯浪峰高達35米,在太平洋中急速奔馳,襲擊了爪哇和蘇門達臘,毀壞了大約300個村莊。海嘯引起的海峰繼續橫渡印度洋,跨過大西洋,傳至美國和法國海岸。僅用32小時就走過大約相當于地球赤道一半的路程。這次大海嘯使36420人喪生。
日本東北河岸海嘯
1896年6月15日上午,日本東北沿海的人們正在慶祝一年一度的男童節。數萬青年男女聚集在海邊的沙灘上唱歌跳舞,喜悅非常。中午時分,海灘上歡樂的人們突然感到大地在顫抖。盡管日本人對一天發生多次地震的現象習以為常,但海灘上的人多數還是迅速散開,跑到附近的山上躲避。他們在那里俯瞰大海,天空仍然昏暗一片,細雨沙沙地下著,但海面似乎很平靜,根本沒有出現驚濤駭浪的跡象。夕陽西下時,那美麗的落日景色使山上的人們歡呼起來,他們忘記了幾小時前地震給他們帶來的煩惱,涌下山去,繼續在海灘上舉行慶祝活動。晚8時20分,海嘯突然向岸上襲來,海灘上5萬多參加慶祝活動的人猝不及防。在日本沿海發生的15萬次地震中,只有124次引起海嘯,而且這些海嘯造成的損失都不嚴重,但1896年6月15日這次海嘯帶來的卻是恐怖、破壞和死亡。
海嘯快要來臨時,人們聽見好似萬炮齊鳴的隆隆聲,接著傳來一陣令人毛發倒豎的嘶嘶聲;岸邊的海水向海里退了幾百米。接著,10-30米高的浪濤以500公里的時速沖入陸地160公里,橫掃長達270多公里的海岸線。海灘上的人們驚恐萬狀地逃向附近的山上,然而海嘯跑到了他們前面,數以萬計的人頓時被卷進海里。海嘯以無堅不摧之勢在陸地肆虐,所到之處,萬物皆被滌蕩一空。在遙遠的神戶沿海,第一陣海嘯的尾部掃住了兩艘輪船,使它們立即沉沒,船上的178名船員全部喪生。在海嘯主要經過的地區,一座座城鎮、一個個村莊被海水吞沒掃平。釜石市消失在波濤之中,這里的6557名居民中,4700人死于非命;4223座房屋中,只有143座部分殘存。在釜石以北8公里的福塔志村,700村民中只100人幸存。在雅馬達村,4200人中3000人遇難。在托尼村,1200人中就有1103人喪生。基參地區喪失了一座城鎮、11個村莊,6000人淹死或被倒塌的房屋砸死。在巖手地區,每三人中就有一人遇難或受傷。
在遭海嘯襲擊的地區,活下來的人逃離死神的方式千奇百怪,有的甚至有些荒唐。有一個地區,數百人被卷進海里后,又被拋到海灣對面的海灘,他們全部都活了下來。在居住著150個村民的本鄉村,海嘯卷走了絕大多數人,而到山頂廟去作古老游戲的幾位老人卻安然無恙。有幾個人在三陸海灘被卷進海里后,又被海浪送上一座海島,但他們身上連傷都沒有。抱住木板或倒塌房屋木頭的人大部分都幸存了下來。在久地,一位父親讓自己的6個孩子各抱一根椽子,結果有5個活了下來,而父親卻因沒有椽子可抓被海嘯沖得不知去向。在另一個地方,幾十名父母跑上山去把自己的孩子放在山的最高處,當他們接著奔下山來營救別人的孩子時,全被大水淹死。在瓦什加麥鎮,一個老兵聽到隆隆的響聲,以為是外敵從海上侵略自己的國家,急忙手持寶劍前去拚殺。后來他的尸體在離海岸幾公里的地方被發現,浪濤“奪”走了他的寶劍,又“插”入了他的胸膛。令人難以理解的是,當海嘯襲擊陸地時,海里的幾百條漁船卻安然無恙。漁民們事后說,他們只感到船下有輕微的震動。但當這些漁船試圖靠岸時,巨大的浪濤卻把它們趕了回來。海嘯襲擊之后,270公里的海岸線上,到處一片狼藉。房屋有的相互壓在一起,有的底朝天,有的成了一片廢墟。在岸邊的巨石下面和巨石之間,到處是淹死的人畜尸體。在磐梯山下的水坑中,人的尸體被可怕地分成幾部分,胳膊、腿、頭和身體的其他部分混在一起,浸泡在殷紅色的血水中。在另一個地方,海嘯把遇難者的肌肉剝光,只剩白骨;有的尸體的雙眼被擠出體外,好像受了重壓一樣;有的尸體被相反的力量分成兩半;有的尸體好像扔進開水鍋里煮過;有的尸體滿身血痕,好像受過石塊或鐵棍的打擊。
短短5分鐘的海嘯奪走了2.8萬人的生命。如果參加慶祝的人在山上不下來,決不會有這么嚴重的傷亡。幾個月之后,美國地質學教授約翰·米爾恩指出,在日本東北沿海附近海域8.8公里深處,有一大片海底塌陷,造成了這次危害極大的海嘯。
美國阿拉斯加理查灣大海嘯
美國阿拉斯加南端太平洋東岸的理查灣是一個縱深不過11公里,最大寬度32公里的小海灣。1958年7月9日晚10時,該處發生了歷史上最大的海嘯,巨浪高達525米。理查灣一帶幾乎荒無人煙,當時僅有3只小型拖網漁船停泊在那兒,其中圣瑪號船遭到滅頂之災,整個船沉沒,船上人全部遇難;另一只船埃德利號,被巨浪挾持,越過海岸,拋到陡峭的海崖上,此時巨浪沖擊高度達240米,然后小船又被巨大的波浪拖回海灣,船被保存,船上兩人幸免于死;第3只巴加號漁船,就像一片樹葉被巨浪拋向堤壩上空,據船上目睹者描述,“小船被拋起的高度,至少超過25米。當時,我們的小船在巨浪的波峰上,船尾在前,徑直朝下,猛烈地跌落下來,簡直像演一場空中飛舟雜技,令人心驚膽?quot。巨浪把這條船拋到岸上,船底被障礙物撞穿,這只不幸的小船立即沉沒在浪濤中。船上的兩人靠一只小小的救生艇,在浪濤中掙扎兩個多小時,最后被一條漁船救了出來。海嘯所到之處,茂密的樹林,肥厚的草叢和土壤,被一掃而光。大地表面由此變得光禿,顯得十分凄涼,就連合抱的參天大樹也被從根部扭斷。大量折斷樹木在浪濤沖擊下互相碰撞,變成沒有樹皮的光溜溜的圓木,密密麻麻地擁擠著,漂浮在海面上,大約5公里長,300-400米寬,其景象實為壯觀。這次有史以來最大的海嘯,是由于理查灣深處的弗亞維匝斷層在7月9日晚10時左右突然發生運動,誘發海灣端頭的懸崖發生山崩,大量巖塊迅猛撲落到海中而引起的。
智利大海嘯
1960年5月22日,15時12分智利中部的太平洋沿岸發生8.6級強烈地震,造成海底下降,從而引起大海嘯。海浪高達25米,近乎垂直的水墻沖向岸上,緊接著又退回大海,這樣進退反復幾次,卷走了沿海地區無數房屋,摧毀了碼頭,輪船被海浪推到陸地擱淺,1000人死亡。與此同時,海浪以每小時650公里速度橫跨太平洋。據記錄,海浪到達各地高度分別是:在夏威夷群島10.5米,大洋洲6-9米,日本和前蘇聯6.5米,美國3.5米,阿留申群島3米,新西蘭2米,太平洋其它地區1-1.5米。這是近年記錄比較完整的一次大海嘯,也是世界上由于海底急劇下降,引起危害最大的一次海嘯。當海嘯巨浪經15小時抵達夏威夷群島西岸的黑羅港時,盡管當地已提前5小時接到海嘯警報,但10米高的巨浪仍使市區遭受很大損失,沖垮了防波堤,約2平方公里的土地被淹沒,黑羅港大片市區幾乎全部被毀。汽車、房屋、機器成了一堆破爛,造成61人死亡,282人受傷。海浪繼續向西推進約8小時,到達遠離智利1.5萬公里的日本,巨浪沖刷本州和北海道的太平洋沿岸,破壞了海港和碼頭設施。在巖手縣,海浪把大漁船推上高出海平面2.4米以上的碼頭,跌落在離海46米陸地的房屋斷垣殘壁間。僅三陸沿岸一帶,就死亡119人,下落不明者20人,沖走、毀壞房屋幾百戶,造成2830戶人家流離失所。全日本共有800人因這次海嘯遇難,15萬人無家可歸。在前蘇聯堪察加,該地有記錄以來,第一次受南半球由地震所引起海嘯的影響。
這次大海嘯使浩瀚的太平洋水域,受到強烈的擾動,直到一周后還沒有恢復平靜。可見這次海嘯波及面之廣、危害之大,實屬罕見。
美國阿拉斯加瓦爾迪茲港灣大海嘯
1964年3月28日,美國阿拉斯加南部的瓦爾迪茲港灣發生大海嘯,港灣內海嘯波高達30多米。到灣頂端其波峰倒卷時,巨浪高達50多米。到達科迪亞克島時為20多米。引起這次海嘯的原因,是3月27日傍晚,阿拉斯加大斷層活動產生的8.4級大地震。這是北美洲有史以來最大的一次地震,造成海岸線變動和大面積海底運動,從而引發了這次大海嘯。阿拉斯加受災最重,130余人喪生,財產損失約5.4億美元。海嘯波及到美洲的太平洋沿岸、夏威夷和日本,直至南極,均有不同程度的損失。美國的加利福尼亞州沿海小鎮,在9米浪高的襲擊下,幾乎全部摧毀。
菲律賓海嘯
1976年8月17日0時13分,菲律賓群島南部棉蘭老島以南的蘇拉威西海中,發生8級強烈地震。這是菲律賓歷史上最大的一次地震。由此引起了該島南部沿海地區猛烈的海嘯。5米多高的海浪席卷上岸,沖垮了幾百棟建筑物,正睡熟的人們被海水卷走,死者中有許多是兒童。這次海嘯發生一周后(即8月22日),菲律賓官方宣布,在南部的這次地震和海嘯中,已證實死亡4000人,失蹤4000人,無家可歸者達17萬人之多,損失小漁船4000只。
希臘塞薩洛尼基海嘯
又稱薩洛尼卡海嘯。1978年6月20日1時5分塞薩洛尼基發生6.8級地震,引起海嘯。近6米高的海浪沖擊到南斯拉夫的亞得里亞海岸,把一些漁船卷上海島,許多房屋被淹,造成幾百萬美元的財產損失。海嘯波及到地中海東部地區,使得8名黎巴嫩游泳者被海浪卷走而喪生。
印度尼西亞弗洛勒斯島海嘯
1992年12月12日5時29分,該地由于發生6.8級強烈地震而引起海嘯。高達25米的海浪,侵入陸地達300米遠,摧毀了港口和濱海區,沿海岸地區所有村莊全部被沖毀。這次海嘯使該島1584人喪生,500人受傷。與此同時,海嘯還襲擊了毛梅曾鎮海灣的4個島嶼,共有763人被海浪卷走。這些島嶼全遭海水淹沒,只有人口最稠密的巴比島上一間回教廟的頂部露出水面。日本北海道大海嘯
1993年7月12日晚10時17分,北海道西南海岸發生7.8級大地震。地震引起的海嘯,以每小時500公里的速度向四周推進,襲擊了北海道及本州島沿岸,其中受災最嚴重的地方是距北海道本土20公里的奧尻島。地震發生后僅5分鐘,海嘯就在避暑勝地奧尻島登陸,海浪高達10米,在藻內地區海浪最高竟達30.5米,創本世紀地震海嘯的最高紀錄。在該島南部青苗地區居民,還來不及逃離現場,兇猛的海水越過防波堤撲面而來。據目擊者回憶說,海嘯形成的巨浪”就像一扇巨大的黑色屏風壓了過來“,無情地將人們、房屋和汽車一并吞噬。當海嘯退后,近海到處都漂浮著房屋的椽、梁和家具什物。海上巡邏艇在14日晚尋找到13具尸體,其中最遠的已漂到距海岸27公里的地方。該島230多棟民房被海水卷得一無蹤影,漁船被沖上了岸。據16日統計,由于這次地震及震后的海嘯、火災而造成146人死亡,117人失蹤。海嘯引起的海峰,波及到韓國、俄羅斯遠東地區。韓國就有約60只漁船遭沉沒,11只漁船被毀壞。災害發生后,日本政府立即成立了由21個省廳聯合組成的”非常災害對策總部",首相當即中斷原定的競選演說日程,飛赴災區視察。事后據日本氣象廳報告,由于該地區沒有列為
地震監測和研究特定地區,當這次大地震發生時,事先根本沒有任何預兆和預測數據。另外,受災地區沒有設置牢固的防波堤,并把民房建在離海岸很近的地方。因此,僅管地震后5分鐘海嘯警報聲四起,但人們還是來不及逃離,而被無情的巨浪吞沒,釀成北海道如此大的災難。
第五篇:歷史上的十起最嚴重核事故
歷史-------3月11日,日本發生強烈地震并引發海嘯,福島第一核電站也在地震中受損并引發核事故。國際原子能機構(IAEA)的國際核安全和輻射事件等級(以下簡稱INES)共分7個等級。以下是根據INES等級列出的史上最為嚴重的十大核事故,嚴重程度從小到大,剛剛發生的福島核事故也位列其中。
1.1986年前蘇聯切爾諾貝利核災難(INES 7)
1986年前蘇聯切
爾諾貝利核災難
迄今為止,切爾諾貝利核電站的蒸汽爆發和反應堆熔毀事故仍舊是歷史上唯一一場INES等級達到7級的核事故。
切爾諾貝利已經成為核事故的一個代名詞,反原子能抗議者經常用“另一個切爾諾貝利”這樣的字眼兒警告世人
有超過33.5萬人被迫撤離疏散區。此次核事故的直接死亡人數為53人,另有數千人因受到輻射患上各種慢性病。
1986年前蘇聯發生的切爾諾貝利核災難嚴重程度超過克什特姆核事故,如果將核輻射擴散程度作為測量標準,這場核災難的嚴重程度達到克什特姆核災難的4倍。迄今為止,切爾諾貝利核電站的蒸汽爆發和反應堆熔毀事故仍舊是歷史上唯一一場INES等級達到7級的核事故。
這場核災難發生在1986年4月26日,當時4號反應堆的技術人員正進行透平發電機試驗,即在停機過程中靠透平機滿足核電站的用電需求。由于人為失誤導致一系列意想不到的突然功率波動,安全殼發生破裂并引發大火,放射性裂變產物和輻射塵釋放到大氣中。當時的輻射云覆蓋歐洲東部、西部和北部大部分地區,有超過33.5萬人被迫撤離疏散區。此次核事故的直接死亡人數為53人,另有數千人因受到輻射患上各種慢性病。
今天,切爾諾貝利周邊地區呈現出一種怪異的“反差”。切爾諾貝利和普里皮亞特這兩座遭到遺棄的城市慢慢走向衰亡,周圍林地和森林地區的野生動物卻因為人類的撤離呈現出一片欣欣向榮的景象。有報道稱,當地甚至再次出現了已經消失幾個世紀的猞猁和熊,它們的出現說明大自然擁有驚人的恢復能力,生命即使在最為可怕的環境下也有能力適應并進行調整。
切爾諾貝利已經成為核事故的一個代名詞,反原子能抗議者經常用“另一個切爾諾貝利”這樣的字眼兒警告世人,就像反戰人士經常喊出“另一場越戰”的口號一樣。切爾諾貝利核電站所在地區被稱之為“疏散區”,烏克蘭政府很難阻止自稱“潛行者”的人進入這一地區冒險取樂。對于這些不知危險為何物的家伙,我們要送他們一句話——一些看不見的東西會讓你們“很受傷”。
前蘇聯切爾諾貝利核災難是歷史上唯一一場INES等級達到7級的核事故,但誰也無法保證不會發生另一場達到7級甚至更為嚴重的核災難。自然災害、人為失誤以及設備老化都是核工業無法回避的現實。全世界正在運營以及建造中的核電站共有近500座,我們當前面臨的問題并不是未來是否會發生另一場核事故,而是“何時”發生。
2.2011年日本福島第一核電站事故(INES 4+)
2011年日本福島
第一核電站事故
福島第一核電站位于東京東北部170英里(約合270公里),是世界上規模最大的核電站之一,共建有6座核反應堆
福島第一核電站事故仍處在“進行時”,INES等級被定為4級,但法國核安全機構認為實際嚴重程度超過4級。
福島第一核電站位于東京東北部170英里(約合270公里),是世界上規模最大的核電站之一,共建有6座核反應堆,負責為東京和日本電網供電。3月11日,日本發生9級大地震,仙臺未能幸免遇難。地震引起的斷電導致反應堆冷卻劑泵停止工作。存放在地勢較低地區的備用柴油發電機也在地震引發的海嘯中嚴重受損。
由于1號反應堆所在建筑內的發電機無法啟動,反應堆芯溫度不斷升高,安全殼建筑內的氫氣不斷積聚,達到危險水平。發電機產生的火花可能導致氫氣爆炸,安全殼的屋頂被掀翻。第二天,3號反應堆所在建筑內的氫氣發生強度更大的爆炸。14日,2號反應堆所在建筑也發生爆炸。由于貯水池內的水蒸發殆盡,4號反應堆所在建筑內存儲的燃料可能起火燃燒。
福島第一核電站事故仍處在“進行時”,INES等級被定為4級,但法國核安全機構認為實際嚴重程度超過4級。核安全機構主席安得烈-克勞德·拉科斯特在14日舉行的記者招待會上指出:“4級已經非常嚴重,但我們認為這場核事故的嚴重程度至少達到5級,甚至是6級。”
盤點十起最嚴重核事故:日本福島核電
站上榜(2)http://www.tmdps.cn 2011年03月17日 08:01 新浪科技
3.2004年日本美浜核電站事故(INES 1)
2004年日本美浜
核電站事故
雖然并未導致核泄漏,但蒸汽爆發還是導致5名工人死亡,數十人受傷。
國際原子能機構于1990年引入INES等級,采用對數進行分級,每一等級的嚴重程度相差近10倍,與用于判斷地震震級的里氏震級類似。webecoist.com網站的世界最嚴重核事故排行榜從2004年8月9日發生在日本美浜核電站的蒸汽爆發事故開始,INES等級為1級。
美浜核電站座落于東京西部大約320公里的福井縣,1976年投入運營,1991年至2003年曾發生過幾次與核有關的小事故。2004年8月9日,渦輪所在建筑內連接3號反應堆的水管在工人們準備進行例行安全檢查時突然爆裂。雖然并未導致核泄漏,但蒸汽爆發還是導致5名工人死亡,數十人受傷。2006年,美浜核電站又發生火災,導致兩名工人死亡。
4.2002年美國戴維斯-貝斯反應堆事故(INES 3)
2002年美國戴維
斯-貝斯反應堆事故
嚴重腐蝕導致核
電站關閉了兩年左右
如果附近的控制棒在爆炸中受損,關閉反應堆和避免堆芯熔毀將面臨相當難度
戴維斯-貝斯核電站座落于俄亥俄州橡樹港北部大約10英里(約合16公里),1978年7月投入運營,計劃于2017年4月關閉。運營期間,這座核電站曾多次出現安全問題,包括1998年遭到一場F2級龍卷風襲擊。最嚴重的事故發生在2002年3月,當時出現的嚴重腐蝕導致核電站關閉了兩年左右。
維修期間,工人們在碳鋼結構反應堆容器上發現一個6英寸(約合15.24 厘米)深的腐蝕洞。遭腐蝕后的容器厚度只有3/8英寸(約合9.52毫米),用以防止災難性的爆炸和隨之而來的冷卻劑泄漏。如果附近的控制棒在爆炸中受損,關閉反應堆和避免堆芯熔毀將面臨相當難度。
5.1961年美國國家反應堆試驗站事故(INES 4)
1961年美國國家反
應堆試驗站事故(INES 4)
當時的蒸汽爆發和熔毀導致1號固定式小功率反應堆的3名工人死亡
1961年1月3日發生在美國的核事故是最為早期的大型核電站事故之一,當時的蒸汽爆發和熔毀導致1號固定式小功率反應堆的3名工人死亡。這座反應堆位于愛達荷州瀑布市西部大約40英里(約合60公里)的國家反應堆試驗站,采用單一大型中央控制棒,現在已經廢棄。
在對反應堆進行維護時,工作人員需要將控制棒拔出大約4英寸(約合10厘米),但這項操作最終出現可怕故障。控制棒被拔出了26英寸(約合65厘米),導致核反應堆進入臨界狀態,隨后發生爆炸并釋放出放射性物質,共造成3名工人死亡。其中一名工人被屏蔽塞釘在反應堆所在建筑的屋頂上。當時釋放到環境中的核裂變產物達到1100居里左右。雖然地處愛達荷州偏遠的沙漠地區,但輻射造成的破壞并未有所緩解。在其中一幅照片中,起重機正從安全殼建筑中吊出遭到破壞的反應堆芯。
6.1977年捷克斯洛伐克Bohunice核電站事故(INES 4)
1977年捷克斯洛
伐克Bohunice核電站事故
由前蘇聯設計,雖然獨特但并不成熟,從一開始就種下災難的種子
1977年,捷克斯洛伐克(現在的斯洛伐克)Jaslovské Bohunice的Bohunice核電站發生事故。當時,核電站最老的A1反應堆因溫度過高導致事故發生,幾乎釀成一場大規模環境災難。A1反應堆也被稱之為“KS-150”,由前蘇聯設計,雖然獨特但并不成熟,從一開始就種下災難的種子。
A1反應堆的建造開始于1958年,歷時16年。未經驗證的設計很快就暴露出一系列缺陷,在投入運轉的最初幾年,這個反應堆曾30多次無緣無故關閉。1976年初,反應堆發生氣體泄漏事故,導致兩名工人死亡。僅僅一年之后,這座核電站又因燃料更換程序的缺陷和人為操作失誤發生事故,當時工人們居然忘記從新燃料棒上移除硅膠包裝,導致堆芯冷卻系統發生故障。排除污染的工作仍在繼續,要到2033年才能徹底結束。7.1993年前蘇聯托姆斯克-7核燃料回收設施事故(INES 4)
1993年前蘇聯托姆斯克-7
核燃料回收設施事故
雖然俄羅斯前總統葉利欽放寬了對謝韋爾斯克的限制,但直到今天,政府仍不允許公眾進入這座城市
西伯利亞公司Chemical Enterprises旗下擁有眾多工廠和核電站,座落于俄羅斯謝韋爾斯克市。這里曾經是前蘇聯的“秘密之城”,1992年前一直被稱之為“托姆斯克-7”,這個代號實際上是一個郵箱號。雖然俄羅斯前總統葉利欽放寬了對謝韋爾斯克的限制,但直到今天,政府仍不允許公眾進入這座城市。
托姆斯克-7核燃料回收設施是謝韋爾斯克市的“企業”之一。1993年4月6日,這座核設施登上頭版頭條。這一天,工人們用具有高度揮發性的硝酸清理托姆斯克-7钚處理廠的一個地下容器,硝酸與容器內含有痕量钚的殘余液體發生反應,隨后發生的爆炸掀翻了容器上方的鋼筋混凝土蓋,并在頂部轟出很多大洞。與此同時,工廠電力系統又因短路發生火災。爆炸將一個巨大的放射性氣體云釋放到周圍環境。
8.1999年日本東海村鈾處理設施事故(INES 4)
1999年日本東海
村鈾處理設施事故(INES 4)
這起核事故由缺乏培訓的工人導致,他們在精煉鈾燃料過程中走捷徑,忽視了安全問題
1999年9月30日,人為操作失誤和倉促的商業決定最終導致日本東海村鈾處理設施發生事故。這座鈾處理設施座落于東京北部的茨城縣,此前由JCO Ltd。公司運營,負責處理和精煉供應日本很多核電站的鈾燃料。
這起核事故由缺乏培訓的工人導致,他們在精煉鈾燃料過程中走捷徑,忽視了安全問題。為了按時完成任務,工人們省略了精煉過程的幾個步驟。他們在10公升的桶中混合氧化鈾粉和硝酸,而不是專用的沉淀池,所傾倒的鈾/硝酸是規定數量的7倍。在達到臨界點之后,鈾/硝酸混合物發生連鎖反應,共持續了20個小時。當時共有兩名工人死于輻射暴露,另有數十人受到超出正常水平的核輻射。9.1979年美國三里島核事故(INES 5)
1979年美國三里島
核事故
三里島核事故并沒有導致任何核電站工作人員或者附近居民死傷,但仍舊被視為美國商業核電站運營史上最為嚴重的核事故。
1979年3月28日,三里島核電站(位于賓夕法尼亞州哈里斯堡附近)TMI-2反應堆的冷卻液泵發生故障,一個卸壓閥們無法關閉。控制室工作人員隨即聽到警報并看到警告燈亮起。不幸的是,傳感器本身的設計缺陷導致核電站操作人員忽視或者誤解了這些信號,就這樣,反應堆芯因溫度過高最終熔化。在形勢得到控制時,反應堆芯已經熔化一半,反應堆安全殼底部的近20噸熔鈾慢慢凝固。安全殼內部的蒸汽和氣體排放口導致大量放射性物質釋放到大氣和周圍環境。
三里島核事故并沒有導致任何核電站工作人員或者附近居民死傷,但仍舊被視為美國商業核電站運營史上最為嚴重的核事故。事故發生后,相關新聞報道鋪天蓋地而來,有人還將這場核事故與12天前上映的影片《中國綜合癥》的情節相比較,《周六夜現場》也推出與此相關的短劇,所有這一切都讓三里島核事故在20世紀晚期的流行文化中占據一個顯著位置。自這場核事故之后,美國再未發生核事故,也再未建造新核電站。
10.1957年前蘇聯克什特姆核災難(INES 6)
1957年前蘇聯克什
特姆核災難
這座處理廠建有
多座反應堆,用于為前蘇聯的核武器生產钚。
直到1990年,前蘇聯政府才對外公布克什特姆核災難的嚴重程度。
隨著第二次世界大戰的結束,世界開始籠罩在冷戰的陰云下。冷戰期間,前蘇聯和美國這兩個超級大國展開核軍備競賽,由于急于求成,錯誤就在所難免。1957年9月,位于奧焦爾斯克(1994年之前被稱之為“車里雅賓斯克-40”)的瑪雅科核燃料處理廠發生事故,INES等級達到6級。
這座處理廠建有多座反應堆,用于為前蘇聯的核武器生產钚。作為生產過程的副產品,大量核廢料被存儲在地下鋼結構容器內,四周修建混凝土防護結構,但負責冷卻的冷卻系統并不可靠,為核事故的發生埋下隱患。
1957年秋天,一個裝有80噸固態核廢料的容器周圍的冷卻系統發生故障。放射能迅速加熱核廢料,最終導致容器爆炸,160噸的混凝土蓋子被炸上天,并產生規模龐大的輻射塵云。當時,共有近1萬人撤離受影響地區,大約27萬人暴露在危險的核輻射水平環境下。至少有200人死于由核輻射導致的癌癥,大約30座城市從此在前蘇聯的地圖上消失。
直到1990年,前蘇聯政府才對外公布克什特姆核災難的嚴重程度。但在此之前,美國中央情報局就已知道這場災難,由于擔心可能對美國核電站產生負面影響,當時并不披露任何信息。在克什特姆,面積巨大的東烏拉爾自然保護區(也被稱之為“東烏拉爾輻射區”)因為這場核事故受到放射性物質銫-137和鍶-90的嚴重污染,被污染地區的面積超過300平方英里(約合800平方公里)。(孝文)