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2019年诺贝尔物理学奖一半授予詹姆斯·皮布尔斯(James Peebles),以表彰其「关于物理宇宙学的理论发现」;另一半则授予了米歇尔·马约尔(Michel Mayor)和迪迪埃·奎洛斯(Didier Queloz),表彰他们「发现了围绕太阳型恒星运行的系外行星」。
这两个奖项都告诉我们一些至关重要的事情,我们在宇宙中的地位存在着某些现实意义。
1964年,詹姆斯·皮布尔斯在与自己老师合写的一篇论文中,预言了宇宙微波背景的存在。巧的是,没过多久,宇宙微波背景辐射真的被探测到了,从而成了支持宇宙大爆炸理论的最强有力的证据。
何为辐射?
辐射是指以电磁波和粒子(如α、β粒子等)的形式向外传播能量的方式。
X射线、Υ射线、紫外线、可见光、红外线,超短波和长波无线电波等都属于电磁波的范围。自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上,都以电磁波的形式时刻不停地向外传送热量,按辐射能量的高低可将辐射分为电离辐射和非电离辐射。
实践证明,少量的辐射照射不会危及人类的健康,过量的辐射照射会引起对人体的危害。
还记得首届诺贝尔物理学奖得主吗?
X射线的发现者 — 威廉姆·伦琴
生于1845年3月27日
德国物理学家
1895年11月8日,时为德国维尔茨堡大学校长的他在进行阴极射线的实验时,观察到放在射线管附近涂有氰亚铂酸钡的屏上发出的微光,最后他确信这是一种尚未为人所知的新射线。
有人提议将他发现的新射线定名为“伦琴射线”,伦琴却坚持用“X射线”这一名称。伦琴发现了X射线,为开创医疗影像技术铺平了道路。1901年,伦琴获得首届诺贝尔物理学奖。到今天,为了纪念伦琴的成就,X射线在许多国家都被称为伦琴射线。
1901年,伦琴名副其实获得首届诺贝尔物理学奖。
伦琴的英文代号为R,其定义是在0摄氏度,760毫米汞柱气压的1立方厘米空气中造成1静电单位正负离子的辐射强度=1伦琴单位。
简单地说,伦琴是照射量单位,表示的是存在的辐射量。
伦琴和西弗(sv)的区别
伦琴虽说表示的是存在的辐射量,但却不等于生物组织的吸收情况。如果要讨论核对人体辐射伤害的话,则要用希沃特。
希沃特(英语:sievert,缩写:Sv;又称西弗,简称希)
西弗是一个用来衡量辐射剂量对生物组织的影响程度的国际单位制导出单位,它是个非常大的单位,因此通常使用毫西弗。
举个例子,通过下图了解日常生活中的一些辐射剂量。
我国进入了核电建设与发展的新时代,然而,核电建设与发展的民意基础却没有与核电新时代一起到来。过去散发的与核能有关的信息多与灾难、死亡和破坏性有关,引起公众的普遍担忧甚至恐惧,导致批评与阻止核电建设的舆论在公共领域不绝于耳,“恐核”思想亟需引起社会和政府的高度重视。下面就为大家澄清以下几个关于核电、辐射的常见误解。
常见误解 No.1:
干核电的人身上有辐射吗?
事实上,照一次全身CT,比我们干了十几年核电的人受到的辐射还多。
常见误解 No.2:
住在核电站旁会受核辐射影响吗?
生活在核电站周围的居民因核电站工作所带来的辐射每年平均为0.01毫希,做一次胸透会受到0.3毫希的辐射,每天看两个小时电视则每年会受到0.01毫希的辐射,由此可见,我国的核电站在辐射方面是处于安全状态的,不会对人们的日常生活造成影响。
常见误解 No.3:
核电放射性废物危害人类健康吗?
核电站产生的具有放射性的废料,都会根据其化学性质、物理性质和放射性水平的不同,被送往后处理厂进行严格处理,后处理厂对核废料中的有用部分进行分离并回收利用,剩余不能被回收的废料则会经过固化处理后被深埋于地下,一段时间后,这些废料中的放射性物质就会衰变成对人体无害的物质。
我国正在积极推进在核电站集中地区建设新的处置场,为我国核电的发展解决后顾之忧。
常见误解 No.4:
B超、核磁共振辐射大吗?
B超的原理是用超声波穿透人体,当声波遇到人体组织时会产生反射波,通过计算反射波呈像。就像挑西瓜一样,边敲边看显示病灶情况,完全没有辐射。
核磁共振成像(MRI)的显影原理,就是将身体里的水分子“摇一摇”振动,然后再平静下来,以此来探测水分子的变化,也没有辐射。
常见误解 No.5:
沿海修建核电厂,海水会被污染吗?
国家核安全局对核电厂的放射性流出物排放做出了严格的限制,经过接近20年的监测数据表明,核电厂运行期间内流出物排放数据都是低于国家标准要求的,总体处于本底范围内;核电厂设计中考虑了可能出现的事故工况及其排放量,设计采取充分的工程措施,如流出物容纳池等,以确保即使是事故工况下放射性废水不向环境释放,避免对公众造成不可接受的影响。
常见误解 No.6:
核电站的安全性不高?
由于缺乏对核能和核电站的了解,很多人只知道一旦核电站出现事故,核泄漏会带来巨大的危害。然而,与其他工业相比,核电站发生事故的概率却是最低的。核电站确实存在着发生事故和灾害的风险,但我国目前具备的核电技术可以在核事故发生时,将事故对群众的影响降到最低。
我国自主研发的“华龙一号”采用第三代核电技术,满足国际上对核电站的最高安全要求,全面贯彻了“纵深防御”的设计原则,设置了较完善的严重事故预防和缓解措施,具有良好的安全性与经济性。
以上资料部分来源于:
人民网
核与辐射安全中心官网
生态环境部西南核与辐射安全监督站官网
中国核能行业协会官网
维基百科
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(来源:微信公众号“中国能源研究会核能专委会”编译自国际核工程)2022年5月31日,亚美尼亚核电厂负责人表示,该电厂正准备新建一座中低放固废贮存设施。该项目拟于2022年底前确定供应商并签署建设合同。负责人介绍称,目前有几种技术可以用于处置放射性废物,包括玻璃固化和沥青固化,均可在亚美尼
经合组织核能机构2021年10月5日发布报告《乏燃料和放射性废物的国家库存和管理战略:最终方法论》(下文简称报告)。报告就乏燃料与放射性废物的库存和管理方法的展示提出了一种通用方法论,目的在于通过该方法论对各国的库存和管理方法进行比较,同时建立全球库存数据库,这将有助于各国优化其乏燃料和放射性废物的库存和管理战略。
美国官员10月21日表示,位于爱达荷州东部的放射性废物处理厂的问题似乎已得到解决,将于2022年年初开始将90万加仑(350万升)来自乏燃料后处理时产生的含钠高放废液转化为更安全、更易于管理的固体材料。美国能源部表示,下周将进行综合废物处理装置(IWTU)的启动测试,该设施建造费用已超过5亿美元。若工厂正常运行,预计需要用5年的时间处理所有废液。
美国能源部计划在2023年底之前对贮罐中的废物进行玻璃固化,放射性废物综合处置设施(IDF)的建设对于该项目至关重要。美国近日已完善了汉福特综合废物处置设施的渗滤液处理系统,安装了新型内衬,有助于渗滤液的收集、持续监测和处理,能够有效的保护地下水。
9月11日,我国首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这标志着我国已实现高放废液处理能力零的突破,跻身世界上少数几个具备高放废液玻璃固化技术的国家,对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。
瑞典政府2021年8月26日表示,已批准扩建奥斯卡沙姆中间乏燃料贮存设施扩建计划。瑞典多家核电运营公司在8月初警告称,用于贮存乏燃料的中央临时贮存设施(Clab)很快将会满容。
美国深层隔离公司(DeepIsolation)获得一份为斯洛文尼亚放射性废物管理组织(ARAO)进行钻孔可行性研究的合同。这项研究将就深钻孔贮存库是否可以处置斯洛文尼亚约瑟夫斯特凡研究所TRIGAⅡ研究堆乏燃料进行调研。
法国欧安诺集团(Orano)表示,已与德国4家电力公司签署合同,将这些公司留在阿格后处理厂的所有放射性废物归还给他们。这些总价值超过10亿欧元(12亿美元)的合同生效取决于德、法两国政府的正式协议。
据日本《每日新闻》8月8日报道,日本经济产业省将在年底前修订《外汇和对外贸易法》(以下简称《外汇法》),建立放射性废物向国外出口进行处理的制度,将允许核电厂退役过程中产生的大型低放废物外包给国外公司进行处理。
卡文迪什核电公司(CavendishNuclear)宣布,已经获得一份价值约300万英镑的合同,帮助为镁诺克斯公司(Magnox)位于萨默塞特的欣克利角A场址处理固定中放废物(ILW),同时提供封装服务以实现长期安全贮存的目的。该合同属于中放废物预处理设施项目(PCF)的第七批次任务,计划在18个月内完成。
据日本放送协会(NHK)1日报道,日本东京电力公司近日发布消息称,福岛第一核电站内用于存放核废弃物的集装箱出现腐蚀或凹陷,问题集装箱数量多达548个。
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3月19日,中核集团召开新闻发布会,公布了第一批向全球开放的科研设施及试验平台。此次宣布开放的设施包括新一代“人造太阳”的中国环流三号(HL-3)实验装置、紧凑型质子回旋加速器等10个项目。(来源:微信公众号“能源评论首席能源观”文/丁文影)何为“人造太阳”?目前,人类已知核聚变的模式有
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我国核能工业水平目前在全球处于总体领先地位,工程建设经验和人才资源丰富。现有的压水堆核电站运营安全纪录也居于世界领先地位。岁末年初,国内外核能领域的消息不断。2023年12月1日,在阿联酋召开的第28届联合国气候变化大会(COP28)上,国际原子能机构联合40余个成员国共同发表《净零需要核能》声
2023年12月6日,全球首座第四代核电站——山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站商业示范工程圆满完成168小时连续运行考验,正式投入商业运行。这标志着我国在第四代核电技术研发和应用领域达到世界领先水平。国际原子能机构在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会上联合40余个成员国共同发表《净
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