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关键核设施维护机器人主要是对关键核设施的维护、退役及放射性废物处理。对关键设施进行维护,是核工业机器人最早的应用目标。核事故处理与救援机器人,即利用轮式、履带式移动机器人,携带操作设备,进入事故现场,开展事故处理与救援相关工作,主要用于发生严重核电事故的情况。小型爬壁式监测机器人主要用于核电站安全性的全面监测,即利用小型、智能、爬壁式机器人,携带多种先进传感器,对核电站内的核辐射强度、氢气浓度、烟雾浓度、关键设备及管道的破损情况进行监测,以及时发现问题。
核电机器人虽能在某种程度上解放高辐射环境下的人类,但是有一个很大的缺点,即并非万能式通用,而只适用于在特定环境下完成特定任务。由于可完成任务种类单一,这类机器人在严重事故发生时其作用有限,往往所需数量较多,而非一个。
福岛核事故中大显身手
在日本福岛核事故中,如何深入核电站内部执行拍摄、清扫工作成为焦点。对此,核电救灾机器人发挥了重要作用。核电机器人可替代人潜入核电站,将拍摄到的图像传出来,让人们更切实地了解电站内部的真实状况,尤其是在福岛核电站危险区域的监测及瓦砾的清除工作中。
美国、英国和日本均先后派遣机器人抵达核电厂实施救援工作。美国iRobot公司的PackBot机器人用于检测现场辐射量,通过数百米长光纤传回现场图像和环境数据。英国QinetiQ公司的Talon机器人利用搭载的GPS全球定位系统绘制事故现场的放射线量分布图。日本紧凑型双臂重型清洁机器人ASTACO-SoRa用于移除核电站瓦砾。
尽管如此,由于现有技术不够成熟,核电站机器人所能发挥的功效仍有限。特别是,进入安全壳内部作业时,放射性物质裂变而释放的高频射线,很容易造成核电机器人的电子系统瞬间失灵。同时,强大的屏蔽性使信号无法穿透,这正是所有核电机器人普遍面临的问题。福岛事故五年过去了,由于现场残留的辐射太强,人们仍无法进入核电站内部取出那些已经熔毁的重达数百吨的燃料棒。五个被送入反应炉执行清理任务的机器人,无一返回。
目前,东京电力公司已经完成大约10%的清理工作,整个事故现场的完全清理估计需要长达30至40年的时间,而每一个清洁机器人都需要两年的定制时间。但是,机器人仍是清理废料的唯一希望,超过100种机器人正在福岛事故现场努力工作着。
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