Ⅰ 三里岛事故的原因是什么
三里岛核电站是压水反应堆结构。当时反应堆正在稳定地接近满功率运行,清晨4时,蒸汽发生器给水系统出了点毛病(一台把汽轮机冷凝水送回去的给水泵发生了故障),因此汽轮发电机自动脱扣了,控制棒插入反应堆。反应堆功率下降,至此还没有发生什么事故。三台备用给水泵本应供应必要的给水,可是它们没动,正如事后才搞清楚的,那是一个通往蒸汽发生器的阀门给错误地关闭了。8分钟之后才发现这个错误,打开了阀门,但蒸汽发生器已经烧干了。
因此,一次水冷却剂温度和压力增加,顶开了稳压器上的安全阀。这时,冷却剂就跑到一个称之为骤冷箱的容器里去了,骤冷箱是用来凝结和冷却从反应堆系统内释放出来的物质的。两个小时之后操纵员才搞清楚稳压器安全阀卡住了,一直保持开的状态;因此大量冷却剂被释放出来,最后充满了骤冷箱,冷却剂冲破了箱上的安全膜而流出来。含有放射性的冷却水灌进了安全壳厂房,一直流进疏水坑。同时,反应堆压力继续下降。随后,紧急堆芯冷却系统启动了。高压泵把水补进反应堆容器,根据操纵员的观测,看来稳压器已灌满了水,这样它就不起作用了。因此他们决定关闭紧急冷却系统。后来又停了反应堆主泵。这样严重缺水造成堆芯过热并烧干。
虽然产生功率的裂变已经停止了,裂变产物衰变热仍放出大量余热,流过堆芯的冷却剂流量不足以冷却燃料棒,燃料棒受到某种程度的损坏。大量的放射性,特别是氙、氪之类的气体与碘一道从反应堆释放出来。根据设计,系统的疏水泵自动地把放射性水从安全壳抽进隔壁辅助厂房的贮存罐。贮存罐满了,放射性物质经过过滤器跑到大气中去。在没法把水弄回安全壳的过程中又使一部分放射性物质释放到大气中去了。后来反应堆冷却系统终于又恢复了运行,堆芯温度开始下降。然而,有迹象表明,金属,水反应产生了氢。有人认为在反应堆压力容器顶部形成了一个大气泡,其中的气体有可能发生爆炸。所以,千方百计地干了好几天。以防爆炸。但是这个大气泡是否真的存在也说不清楚。放射性气体跑出来不久,就用装在飞机、卡车和附近固定地点的探测器测量了大气污染情况。最准确的估计是任何人所受的最大可能剂量都小于100毫雷姆。这个数据是根据一个人在厂区边界连续照射了11天这样一个假设计算出来的,而透视一次X光所受的放射性剂量也就是这个量级。
Ⅱ 三英里岛核事故的事故后果
由于在事故期间相当长时间堆心失水外露,部分堆心中温度曾高达1900~2200℃,堆心严重损坏,大量裂变产物释放到一回路系统,并接着通过各种途径进入电厂环境。在反应堆厂房积存的废水总量约为2.5×10立方米,放射性核素储量约为4.4×10居里,主要为Cs和I。辅助厂房内积存的废水总量约为2.2×10立方米。
当放射性废水流到反应堆厂房内时,惰性气体即由水中析出而进入安全壳大气。在事故开始后第 3天对大气采样表明,安全壳大气中放射性总储量约为1.3×10居里。虽然在处理事故过程中采用了各种措施以减少向环境的释放,在整个事故应急期间(事故发生后第一周),还是向环境释放了约 2.5×10居里的惰性气体和约7.5居里I。此后,又通过电站通风口释放出约7居里I。因而I的事故总释放量约为14居里。事故后几年内,仍不断有少量的气态流出物释放到环境中。表1列出各年的释放量。
在三英里岛事故中,有3名工作人员因在事故期间进入辅助厂房受到过量照射。他们所受剂量分别是3.9、4.1和4.3雷姆。对三英里岛事故后的辐照量,美国核管理委员会在1981年3月预计将会造成2000~8000人-雷姆的职业照射,而于 1984年10月又修订为13000~46000人-雷姆的职业照射。表2列出了在事故后几年工作中所造成的职业照射剂量。 对公众的照射,估计在事故的应急期间(3月27日至4月7日),电厂附近50英里范围内所受到的集体剂量约为3300人-雷姆,个人平均剂量(全身)为1.5毫雷姆。厂外任何个人最大剂量估计会小于 100毫雷姆。在此以后,虽仍有气态放射性释放,但对公众造成的影响很小。估计1981年和1982年所造成的集体剂量只分别为0.22和0.59人-雷姆。
三英里岛事故的原因虽然是由于设备事故引起的,但其根本原因是运行人员的误操作。通过这一事故,暴露出在人员培训和运行管理上的很多问题。事故发生后的处理又暴露出在制定和执行应急计划上的严重缺陷。三英里岛事故的放射性后果虽不太严重,但所造成的经济损失是巨大的,更重要的是对社会生活、社会舆论和世界核能利用的发展都曾带来重大影响。
Ⅲ 二十世纪,美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站的事故具体是怎么样发生的
二十世纪,美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站是压水反应堆结构。当时反应堆正在稳定地接近满功率运行,清晨4时,蒸汽发生器给水系统出了点毛病(一台把汽轮机冷凝水送回去的给水泵发生了故障),因此汽轮发电机自动脱扣了,控制棒插入反应堆。反应堆功率下降,至此还没有发生什么事故。三台备用给水泵本应供应必要的给水,可是它们没动,正如事后才搞清楚的,那是一个通往蒸汽发生器的阀门给错误地关闭了。8分钟之后才发现这个错误,打开了阀门,但蒸汽发生器已经烧干了。
因此,一次水冷却剂温度和压力增加,顶开了稳压器上的安全阀。这时,冷却剂就跑到一个称之为骤冷箱的容器里去了,骤冷箱是用来凝结和冷却从反应堆系统内释放出来的物质的。两个小时之后操纵员才搞清楚稳压器安全阀卡住了,一直保持开的状态;因此大量冷却剂被释放出来,最后充满了骤冷箱,冷却剂冲破了箱上的安全膜而流出来。含有放射性的冷却水灌进了安全壳厂房,一直流进疏水坑。同时,反应堆压力继续下降。随后,紧急堆芯冷却系统启动了。高压泵把水补进反应堆容器,根据操纵员的观测,看来稳压器已灌满了水,这样它就不起作用了。因此操作员决定关闭紧急冷却系统。后来又停了反应堆主泵。这样严重缺水造成堆芯过热并烧干。
虽然产生功率的裂变已经停止了,裂变产物衰变热仍放出大量余热,流过堆芯的冷却剂流量不足以冷却燃料棒,燃料棒受到某种程度的损坏。大量的放射性,特别是氙、氪之类的气体与碘一道从反应堆释放出来。根据设计,系统的疏水泵自动地把放射性水从安全壳抽进隔壁辅助厂房的贮存罐。贮存罐满了,放射性物质经过过滤器跑到大气中去。在没法把水弄回安全壳的过程中又使一部分放射性物质释放到大气中去了。后来反应堆冷却系统终于又恢复了运行,堆芯温度开始下降。然而,有迹象表明,金属,水反应产生了氢。有人认为在反应堆压力容器顶部形成了一个大气泡,其中的气体有可能发生爆炸。所以,千方百计地干了好几天。以防爆炸。但是这个大气泡是否真的存在也说不清楚。放射性气体跑出来不久,就用装在飞机、卡车和附近固定地点的探测器测量了大气污染情况。最准确的估计是任何人所受的最大可能剂量都小于100毫雷姆。这个数据是根据一个人在厂区边界连续照射了11天这样一个假设计算出来的,而透视一次X光所受的放射性剂量也就是这个量级。
Ⅳ 三里岛核电站的位置
三里岛核电站坐落在宾夕法尼亚州萨斯奎汉纳河的汉里斯堡河段.
Ⅳ 三里岛核事故几级且是如何解决的
三里岛核事故是在1979年的时候发生的,这次的事故比较严重,在这一年的3月28日三里岛核电站突然发出警报,红灯不断地闪烁,而压力和温度也开始逐渐地升高,并且还溢出了许多的放射性物质,在这种情况下反应堆遭到了彻底的毁坏,而这次的事故也带来了许多不良影响。三里岛核事故图片关于三里岛核事如何解决的这件事还要从事故发生之后开始说起,在事故发生之后全美国都陷入了震惊之中,就连核电站周围的居民也惶惶不可终日,他们变得十分的惊恐,不知道自己是否会受到影响,在这种情况下政府很快安排了附近将近二十万居民搬离了这片区域。但是这并不能让美国各个地区的人民冷静下来,他们纷纷为了自己的权益进行了集会等活动,希望国家可以停止建设或者关闭一些核电站,在这种情况下美国以及其他的一些国家不得不开始重视核动力的相关问题。
尽管因为这次事故,核电站周围八十千米之内的人民都受到了一些伤害,但是三里岛核事故对人体和环境的伤害都是微小的,而国家为了防止再次发生类似的事情,向人民保证不会再进行核电站的建设。三里岛核事故事故也让一些公司相继倒闭,美国地区从此后没有出现过和核电站相关的建设,直到近几年和核电站有关的问题才重新被人提起
Ⅵ 三里岛事故的介绍
三里岛核事故(Three Mile Island-2),简称TMI-2。1979年3月28日凌晨4时,美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站第2组反应堆的操作室里,红灯闪亮,汽笛报警,涡轮机停转,堆芯压力和温度骤然升高, 2小时后,大量放射性物质溢出。在三里岛事件中,从最初清洗设备的工作人员的过失开始,到反应堆彻底毁坏,整个过程只用了120秒。6天以后,堆芯温度才开始下降,蒸气泡消失——引起氢爆炸的威胁免除了。100吨铀燃料虽然没有熔化,但有60%的铀棒受到损坏,反应堆最终陷于瘫痪。此事故为核事故的第五级。(核事故共7个级别,级别越高,危害越大)
Ⅶ 为什么三里岛堆芯熔化没有爆炸,而切尔诺贝利堆芯熔化就爆炸了呢
切尔诺贝利核电站当时在做实验,所以需要撤销一定的安全装置。
而由于苏联的切尔诺贝利核电站管理人员缺乏核科学知识,核电站管理长官为了加快试验进行,竟然要求把所有安全装置都撤除了(这是试验守则的,试验守则仅要求撤除部分的安全装置),虽然当时这个做法遭到了下属的反对,苏联核电站的管理制度充满官僚气息,完全依赖长官意志,这种处于科学性和严谨性的反对当然是无力的。但是这就为后来实验时出现了“功率过剩”埋下了伏笔。
其后,当试验时反应堆出现了明显的功率过剩反应时,长官却坚持不停止反应堆的运作。其实,停堆是当时唯一有效的挽救措施,也是最后一次可以挽救的机会,但停堆同时也意味着试验失败,而官僚主义严重政治意识形态浓厚的苏联管理体系不允许出现“试验失败”的情况,所以长官为了“不负政治责任”,长官坚持不停堆不停止试验,仅要求插入控制棒,做一些缓和措施。但是,切尔诺贝利核电站的石墨式反应堆有设计缺陷,当刚插入控制棒的瞬间,堆内反应会变得更加剧烈,只有完全插入控制棒后才能缓和反应。所以,当反应堆已经严重过载的时候,任何的反应加剧都会酿成灾难,所以插入控制棒其实是一种错误的做法。而更令人悲哀的时,当时的控制棒竟然又出现了事故未能完全插入反应堆内,反应一直在加剧,最终终于发生了爆炸。本来爆炸也不是灾难性的,如果核电站外层有加建耐压钢罩(几乎世界所有核电站都有加建耐压钢罩的),可以作为最后一层保护装置,限制核辐射外泄。但偏偏苏联的管理层安全意识极度淡薄,竟然为了节省成本而不建造核电站耐压钢罩。当反应堆发生爆炸后,厂房即被炸开,反应堆内所有核辐射便完全泄漏到大自然中了,于是,灾难就开始了......
相反,三里岛的堆芯熔化核事故仅仅是因为操作人员失误忘了开冷却水的阀门,导致堆芯内燃料棒裸露而过热熔化(有点类似于我们平时烧开水时烧干水后令到容器烧裂),同时导致堆内压力徒然增大。而当时三里岛反应堆的其它安全装置还在,管理人员立即采取启用安全挽救措施,例如放出蒸汽泄压,重新开启冷却装置。虽然最后堆芯熔化了,但由于后续安全措施到位,最终幸免于难,没有爆炸。再加上,美国的核电站有耐压钢罩,即使反应堆爆炸,由于有耐压钢罩在,灾难程度也远比苏联的切尔诺贝利事故低。
苏联切尔诺贝利核电站的爆炸事故,本来是几率很少的情况,在很多环节上,任何一个环节只要能够有正确到位的安全措施,即能避免灾难。可惜这些措施都没有出现。
制度缺陷导致的人为失误下的事故,再加上连串的错误措施,在错过所有挽回机会之后,最终导致了浩劫的发生。
苏联的核电站设计本来就有缺陷,但在官僚主义的荼毒下,苏联的核电站设计部门不但没有修复这个缺陷,还为了赶着给国家“献礼”而刻意隐瞒了这些缺陷,好让核电站尽快落成。在“向国家献礼”的政治任务催促下,验收部门的检验监督自然也就沦为形式。很快,这个有问题的核电站落成了,表面上验证了“社会主义工业的高速发展”,但隐患也从此埋下了。
因此,归根到底,苏联的核电站爆炸事故,是在有问题的体制下造成的诸多有缺陷以及粗糙的工业成品、管理人员、管理制度的综合结果。
而美国没有这种制度性的根深蒂固性的科技缺陷,出问题的仅是个人的素质(粗心大意没开阀门),在整套依然健全的安全管理制度下,这种个人错漏及时得到了纠正,自然就没有造成灾难性的爆炸了。
Ⅷ 三里岛事故是怎么发生的
在没有发生前苏联切尔诺贝利核电事故以前,国外核电站多年运行的情况表明,核设备(包括反应堆主体、燃料元件等)的事故较少,而常规设备(如阀门、泵、蒸汽发生器等非核设备)事故较多。因为对核设备的研制比较重视,例如燃料元件,经过长期的研制后,还在反应雄内外作多种形式的考验,技术上达到了比较成熟的地步。工业上推广的各类核电反应堆的核设备基本上末遇到严重的困难。而常规设备却常出事故,成为核电站停电的主要原因。20世纪60年代初,汽轮机事故曾是核电站的主要事故。20世纪70年代以来,回路设备事故又成为主要因素。如1972年内,美国核电站造成停电事故的主要部件是阀门、泵的轴密封和蒸汽发生器,其中蒸汽发生器的事故占总事故次数的40%,泵和轴密封事故占20%。
美国宾夕法尼亚州,距首都华盛顿往北约莫两个半小时路程,哈里斯堡附近的三里岛核电站(84万千瓦),环境幽美,绿树葱葱,河平如镜。1979年3月28日日凌晨在这里发生了一次较大的事故。少量放射性物质释放出来,许多人暂时疏散或离开了那一地区。新闻宣传工具对这一事故作了详尽的报道,因此在电站的整个地区及其更远的地区引起了恐慌。鉴于这次事故涉及到广大公众利益及对核电站发展的影响,下面需着重叙述一下事故是如何发生的。
三里岛核电站是压水反应堆结构。当时反应堆正在稳定地接近满功率运行,清晨4时,蒸汽发生器给水系统出了点毛病(一台把汽轮机冷凝水送回去的给水泵发生了故障),因此汽轮发电机自动脱扣了,控制棒插入反应堆。反应堆功率下降,至此还没有发生什么事故。三台备用给水泵本应供应必要的给水,可是它们没动,正如事后才搞清楚的,那是一个通往蒸汽发生器的阀门给错误地关闭了。8分钟之后才发现这个错误,打开了阀门,但蒸汽发生器已经烧干了。
因此,一次水冷却剂温度和压力增加,顶开了稳压器上的安全阀。这时,冷却剂就跑到一个称之为骤冷箱的容器里去了,骤冷箱是用来凝结和冷却从反应堆系统内释放出来的物质的。两个小时之后操纵员才搞清楚稳压器安全阀卡住了,一直保持开的状态;因此大量冷却剂被释放出来,最后充满了骤冷箱,冷却剂冲破了箱上的安全膜而流出来。含有放射性的冷却水灌进了安全壳厂房,一直流进疏水坑。同时,反应堆压力继续下降。随后,紧急堆芯冷却系统启动了。高压泵把水补进反应堆容器,根据操纵员的观测,看来稳压器已灌满了水,这样它就不起作用了。因此他们决定关闭紧急冷却系统。后来又停了反应堆主泵。这样严重缺水造成堆芯过热并烧干。
虽然产生功率的裂变已经停止了,裂变产物衰变热仍放出大量余热,流过堆芯的冷却剂流量不足以冷却燃料棒,燃料棒受到某种程度的损坏。大量的放射性,特别是氙、氪之类的气体与碘一道从反应堆释放出来。根据设计,系统的疏水泵自动地把放射性水从安全壳抽进隔壁辅助厂房的贮存罐。贮存罐满了,放射性物质经过过滤器跑到大气中去。在没法把水弄回安全壳的过程中又使一部分放射性物质释放到大气中去了。后来反应堆冷却系统终于又恢复了运行,堆芯温度开始下降。然而,有迹象表明,金属,水反应产生了氢。有人认为在反应堆压力容器顶部形成了一个大气泡,其中的气体有可能发生爆炸。所以,千方百计地干了好几天。以防爆炸。但是这个大气泡是否真的存在也说不清楚。放射性气体跑出来不久,就用装在飞机、卡车和附近固定地点的探测器测量了大气污染情况。最准确的估计是任何人所受的最大可能剂量都小于100毫雷姆。这个数据是根据一个人在厂区边界连续照射了11天这样一个假设计算出来的,而透视一次X光所受的放射性剂量也就是这个量级。
从三里岛事故我们可以得到几点启示。要想找出所有问题的确切起因未必最重要,但我们可以引出许多重要的结论并评价事故可能产生的后果。这次事故是设计考虑不周、设备故障、操纵员误操作等综合原因造成的。设计上本不该让改射性水有可能抽到安全壳外面去,而且任何人都不知道;比外,应设置监测仪器使操纵员充分了解系统的热工水力状态。设备失效主要是稳压器阀门卡住。这次事故中整个设备运行相当好,但阀门、泵和开关存在许多失效事例。这些故章在制造过程中采取更严格的质量控制,在使用时采取更严各的检验保养是可以消除的。操纵员一而再、再而三地误操作,包括关闭了给水管线阀门,对稳压力器的状况判断错误,关闭了紧急冷却系统泵和反应堆冷却泵。
反应堆出事故后,他们立即对空气、水、牛奶、鱼、水果、肉类、土壤、河流沉积物等做了近一万个取样检查试验,并对50英里范围内的200多万居民进行抽查,之后在给总统委员会的一份报告中说:“这次事故没有对人们健康造成大的影响”。1985年9月,宾夕法尼亚卫生部公布的——项调查结果指出:“事件发生后,没发现附近居民患癌率上升”,人们所受的辐射量“远没有比一次X光透视的多”。
Ⅸ 从三里岛事故我们得到了哪些启示
从三里岛事故我们可以得到几点启示。要想找出所有问题的确切起因未必最重要,但我们可以引出许多重要的结论并评价事故可能产生的后果。这次事故是设计考虑不周、设备故障、操纵员误操作等综合原因造成的。设计上本不该让改射性水有可能抽到安全壳外面去,而且任何人都不知道;比外,应设置监测仪器使操纵员充分了解系统的热工水力状态。设备失效主要是稳压器阀门卡住。这次事故中整个设备运行相当好,但阀门、泵和开关存在许多失效事例。这些故章在制造过程中采取更严格的质量控制,在使用时采取更严各的检验保养是可以消除的。操纵员一而再、再而三地误操作,包括关闭了给水管线阀门,对稳压力器的状况判断错误,关闭了紧急冷却系统泵和反应堆冷却泵。
反应堆出事故后,他们立即对空气、水、牛奶、鱼、水果、肉类、土壤、河流沉积物等做了近一万个取样检查试验,并对50英里范围内的200多万居民进行抽查,之后在给总统委员会的一份报告中说:“这次事故没有对人们健康造成大的影响”。1985年9月,宾夕法尼亚卫生部公布的——项调查结果指出:“事件发生后,没发现附近居民患癌率上升”,人们所受的辐射量“远没有比一次X光透视的多”。
Ⅹ 三里岛发生了怎样的事故
美国宾夕法尼亚州,距首都华盛顿往北约莫两个半小时路程,哈里斯堡附近的三里岛核电站(84万千瓦),环境幽美,绿树葱葱,河平如镜。1979年3月28日日凌晨在这里发生了一次较大的事故。少量放射性物质释放出来,许多人暂时疏散或离开了那一地区。新闻宣传工具对这一事故作了详尽的报道,因此在电站的整个地区及其更远的地区引起了恐慌。这次事故涉及到广大公众利益及对核电站发展的影响。