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研究人员一直在思考:核反应堆该怎样才可避免像2011年那样的福岛灾难。如今他们有了一个将核电厂建设到5-7英里以外的海洋之中的办法,“这提供了一个绝对关键的优势”,此项研究的带头人,麻省理工学院核科学工程教授Jacopo Buongiorno在一个视频采访中表示,“特别要提到的是,在这么深的水中,即使是地震波也会被海洋所减弱,海水也无法掀起巨大的波澜,所以这个距离核电厂是不会受到海啸威胁的。”
这项计划还有一个巨大的优势,那就是:解决了费尽心思去研究核电厂的散热问题。“海洋本身就可以作为一个无限的巨大散热器,”Buongiorno教授说,“核燃料产生的热能即使在反应堆关闭后还是会源源不断地产生,而海水却可以帮我们随时随地地散热。”根据他们的研究小组计划,海上核电站的外观将类似于海上钻井平台,另外,他们也会将核反应堆设计在海面以下较深处以确保他们能通过海水来冷却。不过,这会对周围的海洋生物产生什么样的影响,他们没有明说。
理论上说,海上核电厂具备一定的优势来避免类似福岛核电站事件的再次发生-----在遭受地震和海啸后核反应堆因无法有效散热而发生悲剧。麻省理工学院认为,这样的设计在未来可以应用到大大小小所有的核电厂。对于计划的实施,研究小组表示:这些核电厂将会在一些造船厂制造然后再被拖到该去的地方,安置在海底。届时产生的电力将通过海底电缆传回岸上,此外,员工宿舍楼也将被安置在电厂的顶楼,以保证电厂的正常运作。
现在,俄罗斯已经开始建造海上核电厂,或许它将会得到前面麻省理工所提到的那些优点。没有人能够清楚地知道在此之前已经有人将这个设计付诸实践,对此麻省理工辩称,他们研究小组的设计比其他此类的设计“性价比更高,比如大幅削减了混凝土的用量,大大节省了施工时间和花费等”。
文章来源:http://newsoffice.mit.edu/2014/floating-nuclear-plants-could-ride-out-tsunamis-0416
这项计划还有一个巨大的优势,那就是:解决了费尽心思去研究核电厂的散热问题。“海洋本身就可以作为一个无限的巨大散热器,”Buongiorno教授说,“核燃料产生的热能即使在反应堆关闭后还是会源源不断地产生,而海水却可以帮我们随时随地地散热。”根据他们的研究小组计划,海上核电站的外观将类似于海上钻井平台,另外,他们也会将核反应堆设计在海面以下较深处以确保他们能通过海水来冷却。不过,这会对周围的海洋生物产生什么样的影响,他们没有明说。
理论上说,海上核电厂具备一定的优势来避免类似福岛核电站事件的再次发生-----在遭受地震和海啸后核反应堆因无法有效散热而发生悲剧。麻省理工学院认为,这样的设计在未来可以应用到大大小小所有的核电厂。对于计划的实施,研究小组表示:这些核电厂将会在一些造船厂制造然后再被拖到该去的地方,安置在海底。届时产生的电力将通过海底电缆传回岸上,此外,员工宿舍楼也将被安置在电厂的顶楼,以保证电厂的正常运作。
现在,俄罗斯已经开始建造海上核电厂,或许它将会得到前面麻省理工所提到的那些优点。没有人能够清楚地知道在此之前已经有人将这个设计付诸实践,对此麻省理工辩称,他们研究小组的设计比其他此类的设计“性价比更高,比如大幅削减了混凝土的用量,大大节省了施工时间和花费等”。
文章来源:http://newsoffice.mit.edu/2014/floating-nuclear-plants-could-ride-out-tsunamis-0416