日本311地震起因是哪年?

这段时间HBO的切尔诺贝利热播,核事故受到很多人关注。然而,HBO这部剧对真实历史改动特别大,谎言特别多,靠把苏联当局和民众的智商降到了弱智水平,来支撑剧情的起伏。网上有细数HBO这部剧剧情和历史不符的文章,这里不重复提了。切尔诺贝利的事故,技术陈旧、安全体系不完善,已经很难作为如今反思的参考。而安全体系看似完善的日本福岛核电站事故,则是比切尔诺贝利更经典的案例。福岛核电站事故,在于3个点:核电站设计上,就是经不起海啸的。设计时未曾想到会有这么高的海啸,一旦海啸过了防波堤,基本就完了。核电站设计上,就是不能承受断电的。电站的紧急设备,有大量、严重、致命的设计缺陷。只要不断电,这些缺陷就不会暴露出来。一旦断电,就完了。东电坚信绝对不会断电,因此工作人员40年都没进行过紧急设备的训练,所有紧急设备工作人员一次都没用过,紧急设备的设计缺陷,也因此从未发现。最开始,当地震发生时,核电站受到地震影响,自动正常停机。停机后,反应堆在2秒内插入控制棒,然后开始用水循环对反应堆进行冷却。这个冷却过程,需要非常久,按道理,需要长时间供水供电才行。接下来,问题就来了:海啸高度,超过了防波堤高地,冲进了核电站。核电站主电源位于1楼,备用柴油发电机、备用电池,位于地下室。这种布置是为了防震,但经不起海啸。于是,海啸瞬间就连续报废了主电源、备用柴油发电机 和 备用电池。这时候,东电就是全力调度供电车来支援。但供电车赶来,却发现电气盘被水淹了,泵不能工作。连外部供电车都没办法,是东电高层完全没有想到的。可见东电整个体系,对海啸的防御力是0。但是,既然核电站建在海边,还是地震频发地带,明显会有海啸,为什么电站设计成不能承受海啸呢?因为专家预估,如果这里发生海啸,就是太平洋板块的海底摩擦后,海底板块受压达到极限断裂,整体弹起引发的海啸。下图中“津波”就是海啸的意思。按照上图,海啸最大高度预估是3.5米。所以,东电建了6米的防波堤,自然以为安全了。然而,实际来的海啸是10米。为什么海啸这么高?事后潜水艇调查震源发现,原来,海底板块断裂后,不是大的那块弹起来了,而是小的那块,被挤出来了。这种方式引发海啸,是专家们从来没有想过的。.2. 核电站设计缺陷,一旦没电,紧急设备几乎全部不起作用。2.1 紧急情况下,水位表会显示错误由于电源断了,控制室仪表全部挂了,所以工作人员,去拆下汽车蓄电池,拿来给仪表供电。供电时,最先给反应堆水位表供电。反应堆水位,决定反应堆是否安全。而仪表显示,水位在反应堆以上。于是,工作人员都安心了,并且,就这么报给了政府。实际上,这个水位表的显示是错的,水位实际上已经在燃料棒以下了,而工作人员并不知道。因为,这个水位仪表的原理是,反应堆旁边,有个小金属容器,里面有水,作为参考水位高度。当反应堆干烧时,这个参考用水,变成了水蒸气,就导致仪表测出来的数值是错的。美国三里岛核电站事故,也是这个水位表错误导致的。当时美国的事故报告上,写明了这个水位表的数据错误问题。日本曾经也展开过讨论,要不要单独设计个紧急情况专用的水位表。但是最后不了了之。然而,日本对这个缺陷的讨论,是1970年左右的事情。之后的工作人员,对此一无所知。由于工作人员当时相信了水位表,于是,长时间处于安心状态。等发现水位表不准,已经是很多小时之后的事情了。2.2 紧急用降压阀,在紧急时会无法打开按道理,当水位下降时,可以打开紧急降压阀,把水蒸气放出来,让反应堆压力下降,就可以再往里面注水。然而,2号机组的降压阀根本打不开。事后专家分析,降压阀门存在严重的设计缺陷。那个阀门的原理,是开关通电后,对阀门注入氮气,把阀门顶开。但是,紧急情况下,反应堆内温度特别高,于是气压也特别大。这样,氮气压力,就顶不开阀门。也就是说,这个紧急阀门,在反应堆干烧的紧急情况下,是100%打不开的。2号反应堆有8个紧急降压阀,一个都打不开。你说这设计到底是有多蠢。降压注水,是保住反应堆的最后一招。不能降压,就不能注水,只能等着反应堆完蛋,啥都做不了。2号反应堆就这么走向完蛋。实际上,美国三里岛核电站事故,也由紧急降压阀门缺陷引起。福岛是阀门打不开,三里岛是阀门关不上。2.3 没电时,外部注水会被分流,而工作人员毫不知情。事故后,3号反应堆的紧急电池支撑了一段时间,于是成功降压,然后才没电。没电后,开始用消防车注水降温。但消防车注水时,通往反应堆的水管上,有个分流到冷凝池的分叉水管。这个分叉水管,有个水泵。平时,有电的时候,水泵,能防止外部注水流入。但停电后,水泵不工作,不再阻拦水的流入。于是,由于反应堆压力大于冷凝池压力,消防车的水,就没有流向反应堆,全流到冷凝池了。中途,工作人员发现注水量,超过了反应堆容器容量,猜到水肯定被分流了,但当时没办法查明是在哪被分流的,只能盲目继续注水。事后查明,向1号反应堆的注水,有99%都去了冷凝池,只有1%去了反应堆。而向状况较好的3号反应堆的注水,也有55%去了冷凝池。设计责任总结下,当水泵断电后,反应堆温度上升、压力上升。这时,水位表显示错误,让工作人员以为有水。然后,放气阀无法打开,不能排气,也就不能注水。最后,外部注水会被悄悄分流,导致水到不了反应堆。连续的设计缺陷,把电站逼上绝路。这就是为什么4个反应堆,一个都没救到,全部熔穿了。这屎一样的设计,到底是谁干的?是美国通用电气。这是通用电气在1960年代的设计。同样出事故的美国三里岛核电站,也来自通用电气一模一样的设计。三里岛核电站事故后,大家曾经纷纷指责通用电气设计缺陷。而日本东电,没有从中吸取教训,40年后,被完全一样的设计缺陷给坑了。那么,为什么东电的工作人员,没有吸取这些教训?接下啦,就是东电最大的罪过:3. 东电40年没有进行紧急设备的训练!!!3.1 紧急用制冷设备IC,40年没人用过,没人真的了解用法,都是一知半解。紧急情况用的IC,就是个大水箱,是不需要用电的降温设备,只需要打开就行。反应堆的水蒸气会进入IC,冷却,然后回流到反应堆,继续给反应堆降温。当断电后,没了指示灯,工作人员不知道IC是否还在工作,于是出去查看,去看IC外的排气管,有没有出水蒸气。回来的人说,有少量水蒸气。于是,工作人员判定IC在工作。然而,实际上,如果IC在工作,水蒸气的量应该非常多,多到几乎能几乎包住一栋楼。少量水蒸气,说明IC已经没工作了,只是在散发余热。但是,工作人员40年都没用过IC,全都以为只要有蒸汽就对了。3.2 紧急排气阀,操作指南上,只提供了通电时的操作方法,没有断电操作方法由于40年没人做过紧急设备训练,紧急排气阀没人用过,因此如何手动操作没人知道。最后,是对着核电站设计图,去找如何手动开启。3.3 由于40年没训练过用紧急设备,通用电气的设计缺陷,从未暴露前面提到的一连串设计缺陷,个个致命,但由于从来没用过这些紧急设备,设计缺陷就从未暴露过,也就从未解决。总结以下,简单来说,就是东电坚信核电站绝对不会断电。因为只要不断电,就几乎绝对安全,安全措施还是全自动的。所以不做紧急训练也无所谓,工作人员对紧急设备一知半解也无所谓,紧急设备有设计缺陷也无所谓。因为东电坚信,绝对、绝对、绝对不会断电!于是,当海啸超过10米,当他们发现供电车到了,泵也不能工作时,这个结局,就已经注定了。接下来几天,核电站看起来在紧急抢险,实际上是白费力气,仅仅只是用宝贵的时间,验证了这些设计缺陷而已。---------------对比美国同类核电站首先,美国相同设计的核电站,不需要面对海啸,也就永远不必担心断电。然后,美国核电站的操作员,都有实际使用紧急设备,不存在东电这种40年不训练的情况。东电这个做法真的奇葩。接着,会从同行的错误里学习。比如,注水管被分流的设计缺陷,福岛事故之后,美国核电站纷纷加装新的外部注水管,避免被分流。最后,会和政府合作,养一个化学防卫队,这个队伍人不多,但有大量防护服,这样,外部物资、支援,都能顺利进场。对IT行业的警示东电面对的情况,非常类似于网络游戏运营商,游戏bug多,但手上没有游戏源代码的情况。这个时候要做的,就是运营商不能信任开发商,必须主动去把游戏的各种问题,都通过测试找出来。然后在这些坑爆发之前,要求开发商解决掉。而东电就是因为信任了通用电气,没有主动去通过测试、训练,把这些设计缺陷提前找出来,才最终一路被坑到底。

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 9级地震重创日本,地震触发的海啸几乎在瞬间吞噬了城市。生命如此脆弱,整个世界都在为灾区乃至人类的命运揪心、祈祷。这次3月11日发生在日本9.0级特大地震,比1960年发生智利8.9级大地震还要大。所以日本这次特大地震是人类可测最大级别地震。
青春用来挥霍 2020-11-24 09:55:38 好评回答 日本地震海啸是2011年3月11日,日本当地时间14时46分,日本东北部海域发生里氏9.0级地震并引发海啸,这次地震受到了世界的瞩目,非常多的人都关注着此次地震,地震加上海啸造成了严重的生命与财产损失。日本的这次地震的地震震中位于宫城县以东太平洋海域,震源深度海下10千米。东京有强烈震感。地震引发的海啸影响到太平洋沿岸的大部分地区。地震造成日本福岛第一核电站1-4号机组发生核泄漏事故。2011年4月1日,日本内阁会议决定将311的地震为“东日本大地震”。 低调是种错 2022-01-19 17:37:58本网站引用、摘录或转载上述内容仅供网站访问者交流或参考,文中观点或信息与爱问公司无关,与之相关的任何事务以及法律责任均与爱问公司无关。

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