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基于欧拉方法的核素近海迁移计算

2020-06-21李子超司广成秦雪猛

核科学与工程 2020年2期
关键词:核电厂模型

李子超,周 涛,司广成,秦雪猛

(1.华北电力大学 核科学与工程学院,北京 102206;2.东南大学 能源与环境学院,江苏 南京 211096;3.中国科学院海洋研究所,山东 青岛 266071)

发展核电是我国能源发展的战略需求,也是解决环境污染、优化能源结构的有效途径。但是核电也有其发展的局限性,一旦发生核泄漏事故,将会造成极大的影响,日本福岛核电厂受地震海啸影响,发生严重事故,大量放射性核素释放,导致严重后果,造成不可估量的损失。我国核电厂分布在沿海地区,如果发生核泄漏事故,将严重威胁附近海域居民安全,污染海洋生态环境,有效应对海洋核污染已经成为一个重要议题。目前,全球第二台第三代核电机组AP1000[1]于2018年8月成功并网发电[2],AP1000是先进第三代核电技术[3],安全系数提高了一个量级。尽管如此,还不能完全排除发生核泄漏事故的可能性,尤其是该机组建于山东海阳,紧邻黄海,由于黄海是一个半封闭海域,一旦发生放射性泄漏事件,造成的后果将十分严重。福岛事故后,国外学者对核素在海洋中的输运进行了一系列研究。Inoue等人[4,5]分析了事故前后日本沿岸放射性物质的观测数据,结果显示事故发生后沿岸的核素浓度迅速升高,2011年6月因核素被带到远海而开始降低。Nakano等人[6]建立了全球放射性物质输运模式,分辨率为2.0°×2.0°,对137Cs的长期的输运路径进行了预测。Dietze等人[7]采用全球环流模式,对福岛近海进行了局部加密,模拟了137Cs的迁移扩散情况。国内学者也进行了不少数值研究。……

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