4月13日上午,在日本政府內(nèi)閣會(huì)議上,日本首相菅義偉正式宣布,決定將東京電力公司福島第一核電站的放射性污水排放入海。日本政府計(jì)劃在兩年后開始從福島第一核電站排放污水,直到2041至2051年左右核電站拆除為止。
此次日本政府決定排放的,是在福島核電站事故之后,用于冷卻核電站所產(chǎn)生的放射性污水,以及被核泄漏污染的地下水。目前,多達(dá)100萬噸的廢水被儲(chǔ)存在核電站附近的儲(chǔ)水罐中。但由于目前的1000多個(gè)儲(chǔ)水罐的容量只能撐到明年夏天,因此東京電力公司早在去年3月就提出了將經(jīng)過技術(shù)處理的污水排入太平洋的草案。
編譯丨石云雷
福島核電站現(xiàn)狀
2011年3月11日的福島核泄露是切爾諾貝利事件之后最嚴(yán)重的核事故。當(dāng)時(shí),大地震引發(fā)的14米巨大海嘯突破了日本福島核電站6個(gè)反應(yīng)堆周圍的海堤。在海嘯的沖擊下,3個(gè)反應(yīng)堆堆芯出現(xiàn)過熱并熔化,隨后的3次氫氣爆炸使這3座反應(yīng)堆的建筑受損,大量的放射性碘、銫以及其他裂變產(chǎn)物泄漏到太平洋和陸地上。
日本環(huán)境放射性研究所的放射學(xué)與地球科學(xué)教授Michio Aoyama表示在這次核事故中,18000萬億Bq(貝克勒爾,放射性元素每秒有一個(gè)原子核發(fā)生衰變時(shí),其放射性活度即為1Bq)的放射性銫137被一次性釋放到太平洋中。隨后,每天約有30千兆Bq的銫137持續(xù)流入海洋中。
在事故之后,福島核電站開始實(shí)施清理措施,包括封閉破碎的屋頂,移走受損反應(yīng)堆中的乏燃料,并在沿海區(qū)域建造了新墻,用凍土修建了1.5千米的“冰墻”以阻止攜帶著污染物的地下水從核電站流向海洋。經(jīng)過多年的清理,除了發(fā)生爆炸的核反應(yīng)堆附近的海域,其他地區(qū)的放射性已降低到了安全狀態(tài)。如今,日本已允許在這些海域漁民進(jìn)行捕魚和其他海產(chǎn)品。
但一個(gè)新的危機(jī)逐漸浮出水面。由于核反應(yīng)堆持續(xù)發(fā)熱,核電站需要不斷使用水對其進(jìn)行冷卻,這一過程產(chǎn)生的放射性污水正在逐漸累積。而它們和受到污染的地下水一直被運(yùn)輸和儲(chǔ)存到核電站附近的污水處理罐中。2020年8月,一項(xiàng)發(fā)表于《科學(xué)》的觀點(diǎn)文章指出,這些處理罐中還含有多種放射性成分,我們需要更多地關(guān)注將這些污水釋放到海洋可能帶來的潛在危險(xiǎn)。
放射性污水
從2011年開始,伍茲霍爾海洋學(xué)研究所的海洋化學(xué)家Ken Buesseler就一直在研究從福島核電站釋放的放射性物質(zhì)在太平洋中的擴(kuò)散模式。他說:“在過去9年多的時(shí)間內(nèi),我們一直觀察到在海水和海洋生物中放射性銫的含量不斷降低。但是,我們還需要考慮污水處理罐中的一些放射性污染物。雖然從2011年以來,它們的含量已經(jīng)大幅度降低。但關(guān)鍵是,我們并不能確定它們對海洋帶來的影響?!?/span>
他擔(dān)心的源頭正是福島發(fā)電站周圍的1000多個(gè)放射性污水處理罐,其中的污水主要來自反應(yīng)堆冷卻水和接觸周圍建筑后被污染的地下水。在2019年8月,東京電力公司稱這些儲(chǔ)水罐的容量最多只能撐到2022年夏天。而眼下最迫切的兩個(gè)問題是,核電廠附近的這些放射性污水罐如何處理,以及如果將這些超過100萬噸處理過的污水釋放到海洋中帶來的影響。
這些放射性污水通過復(fù)雜的清理過程處理后,大量的放射性同位素均能被清除。此外,通過轉(zhuǎn)移反應(yīng)堆外的地下水,也大量減少了被污染的水量。目前,每日被核泄露污染的水已減少到了200噸以下。按照日本的標(biāo)準(zhǔn),截至2019年12月,已有28%的反射性污水被凈化至能向海洋排放的水平,另外72%的污水需要進(jìn)一步凈化。因此,日本政府成立的一個(gè)委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)該將這些已經(jīng)處理過的污水排放到海洋,以騰出空間來處理更多的污水。
在這些放射性污水中,有一種同位素——氚備受關(guān)注。到2019年10月,這些污水中氚的含量為856萬億Bq,平均每升水中的0.73千兆Bq。雖然在這些放射性污水中,氚的含量處于最高水平,但它的半衰期相對較短,并不容易被海洋動(dòng)物和海底沉積物吸收。它是一種危害較小的放射性元素,其衰變產(chǎn)生的低能量的β粒子對生命組織造成的損傷很小。這也是日本政府認(rèn)為能排放污水的原因,不過,這樣做真的完全沒問題嗎?
被忽視的放射性物質(zhì)
實(shí)際上,除了難以去除的氚之外,2018年科學(xué)家發(fā)現(xiàn)在處理后的污水中還存在一些放射性同位素,包括碳14、鈷60和鍶90。雖然這些同位素的含量遠(yuǎn)低于氚的含量,但它們在不同污水處理罐中的含量可能存在很大差異。根據(jù)東京電力公司的估計(jì),有超過70%處理后的放射性污水,還需要通過第二次處理減少其中的放射性同位素含量后,才能滿足釋放到海洋的標(biāo)準(zhǔn)。
2019年12月31日,東京電力公司報(bào)告了200多個(gè)污水處理罐中各種放射性同位素的濃度差異。
和氚不同,它們需要更長的時(shí)間降解,并且它們很容易進(jìn)入海洋沉積物,且與海洋生物如魚類具有很強(qiáng)的親和力。這些同位素對人類具有潛在的毒性,同時(shí)能以更長久和復(fù)雜的方式影響海洋環(huán)境。例如,碳14在魚體內(nèi)的生理濃度可能是氚的5萬倍。而鈷60能在海底沉積物中富集,它的濃度可能會(huì)上升30萬倍。
2020年8月,Buesseler在發(fā)表于《科學(xué)》的一篇觀點(diǎn)文章中表達(dá)了他的擔(dān)憂:這些放射性同位素進(jìn)入海洋后,可能對環(huán)境和人類帶來不利的影響。Buesseler說:“目前人們對放射性污水的關(guān)注點(diǎn)主要是氚,因此忽視了污水中存在的其他放射性元素。雖然這個(gè)問題確實(shí)很棘手,但并不是不能解決。科學(xué)家首先要做的是,清除處理罐中剩余污水里的放射性污染物,隨后我們需要根據(jù)污水中剩下的放射性同位素制定新的計(jì)劃?!?/span>
而即使經(jīng)過了第二次污水處理,為了評估處理過的放射性污水釋放后帶來的后續(xù)影響,仍需要對污水的每一種同位素含量進(jìn)行全面的核算。不僅包括目前我們已經(jīng)了解的9種放射性同位素,還應(yīng)該包括更多可能的污染物,例如钚。他還表示,“任何考慮將放射性污染物排放到海洋的方案,都需要一個(gè)獨(dú)立的小組對其進(jìn)行跟蹤,檢測所有可能進(jìn)入海水、海底和海洋生物的潛在污染物?!?/span>
2020年6月,Buesseler組織了一個(gè)科學(xué)家團(tuán)隊(duì)首次進(jìn)行了國際性巡航研究,以檢測銫134和銫137的早期擴(kuò)散路線。這兩種放射性同位素從福島核反應(yīng)堆釋放到日本沿海后,能隨著強(qiáng)勁的暖流擴(kuò)散到其他地區(qū)。
此外,他還在美國和加拿大建立了“公民科學(xué)家”網(wǎng)絡(luò),以監(jiān)測這些放射性物質(zhì)是否到達(dá)北美洲的太平洋沿海以及它們的移動(dòng)路線。Buesseler說:“海洋環(huán)境健康以及無數(shù)人的生計(jì),都將取決于正確的做事方式?!?/span>
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