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“FUKUSHIMA项目”站在第三方立场上对福岛第一核电站事故进行调查。在上一篇连载文章中,该项目委员长山口荣一教授(日本同志社大学的技术、企业及国际竞争力研究中心副主任)指出:“核电站事故起因于技术管理的失误,既不是天灾、也不是偶然事故,而是完全可以预计的事故。”
饭尾俊二
本文将采访作为核能及能源专家参与此次调查的东京工业大学反应堆工程学研究所副教授饭尾俊二。饭尾教授在指出海啸对策不完善的同时,也表达了“如果从初期阶段就汇集全世界的智慧来进行应对,结果可能会不一样”的见解。FUKUSHIMA项目计划在查明核电站事故问题点的同时,就今后能源的发展方式提出一种偏离“二氧化碳是地球变暖主因”论的建议。
——此次,东京电力公司表示海啸“超出预料”,但发生巨大海啸的可能性似乎在很多年前就有专家指了出来。
饭尾俊二副教授(以下简称饭尾): 是的。在有专家指出的情况下,却对海啸没有充分的准备,我认为这是一个极大的问题。
东京电力以前设想海啸的最高水位为5.7米。由于核电站的厂区为海拔10米,显然,他们认为即使比预想稍大的海啸来袭也没有被淹的担心,便没有采取对策。因为3月11日的海啸达到了设想值2倍以上的大约15米,所以说如此大规模的海啸是“超出预料”——这是东京电力的主张。
然而,日本产业技术综合研究所的活断裂地震研究中心海沟型地震历史研究小组组长宍仓正展等人根据对1869年贞观地震的研究,很早以前就指出了巨大海啸袭来的可能性。2009年,日本产业技术综合研究所的活断裂地震研究中心主任冈村行信在有东京电力公司负责人出席的日本经济产业省审议会上指出了这一点。也就是说,东京电力在知道海啸可能性的情况下而没有采取任何措施。
——东京电力当时应该采取哪些海啸对策呢?
饭尾:首先是防潮堤。此次的海啸破坏了岩手县宫古市的“日本最大防潮堤”,所以说也许完全的防护很难做到,但还是应该预先建设防潮堤。
电源对策更为重要。由于从1号机到4号机的电源盘以及紧急柴油发电机被置于建在比反应堆厂房更靠近大海一侧的涡轮机房的较低处,因此,在海啸中全部毁坏。核电站的设施都设定了与其重要性相应的耐震设计审查方针,涡轮机房的耐震安全性评估为B级。假如电源盘及发电机被置于反应堆厂房(耐震安全性评估为最高级)内部可保持水密性的状态下,那么,我觉得避免电源丧失的可能性很大。
他们认识到电源丧失的风险了吗?
——如果失去电源的话,就不会发生氢气爆炸了吧。
饭尾:地震当天,4号机至6号机因定期检查而处于低温停止状态。其中,据说4号机发生了氢气爆炸,但5号机及6号机没有发生大的故障。可以认为,6号机的空冷式紧急柴油发电机发挥了功能。
1号机至5号机的柴油发电机均为利用泵抽上来的海水来冷却内燃机热量的水冷式。由于设计为当发电机无法冷却时便自动停止,因此可以认为,在巨大海啸造成泵及配管损坏后,1号机至5号机均停止了。虽然有“发电机被水淹没,已经损坏”的报道,但由于发电机内部被淹需要相当长的时间,因此,我觉得准确地说应该是“无法冷却、自动停止、被水淹没”这样一个顺序。
6号机中除了水冷式之外,还设置了1台用空气冷却内燃机的空冷式发电机。由于空冷式发电机不需要用来抽取海水的泵等设备,因此在海啸之后仍然继续工作。由于5号机采用可与相邻的6号机相互供应电力的机制,因此也安然无事。我认为,在提前了全部电源丧失的时间这个意义上来说,水冷式发电机的表现不好。
——尽管以前说是多重防护,但其实是偷工减料啊。东京电力对于死守电源的重要性有多深的认识是一个疑问。
饭尾:我认为,东京电力将1990年日本核能安全委员会表达的“由于输电线有望恢复、或者紧急交流电源有望修复等原因,所以没有必要考虑长时间丧失所有交流电动力电源”这一观点当作了前提。如果只是发生地震,也许会平安无事。事实上,由于正在运转的核电站紧急停止之后,1号机启动了隔离复水器(IC),2号机及3号机启动了反应堆隔离冷却系统(RCIC),因此我认为,只要没有海啸,电源恢复作业就能迅速进行。
东京电力原副社长丰田正敏在核电站事故后的采访时表示,对于一直将紧急柴油发电机放在安全评估值较低的涡轮机房一事感到后悔。福岛第一核电站的基本设计是由通用电气公司(GE)确定的,发电机的配置也是由通用电气确定的。然而,当意识到东京电力存在在海啸中被淹的可能性时,应该将其移动到水密性较高的环境中。虽然可能必须增加大量投资, 但我们希望其比经济合理性更优先考虑的是安全对策。
福岛第一核电站的1号机至4号机被地震切断了外部电源,之后的海啸使紧急柴油发电机发生破损,最终失去了所有电源。
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