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1999年9月30日日本核事故

在線問法 時間: 2023.12.06
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日本98年發生過一次核臨界事故,三人死亡,其中之一被現代醫療反復折騰研究89天1999年9月30日上午10時35分左右1999年9月30日日本核事故,位于日本茨城縣那珂郡東海村的核燃料加工廠,三名工人正在進行鈾的一個純化步驟,在制造硝酸鈾酰過程中,為了縮短工作時間,一名工人把一個不銹鋼桶中富含U-235(鈾富集率為18.8%)的硝酸鹽溶液通過一個漏斗傾入到沉淀槽中(這本身違反了原應將U3O8的粉末先投入至溶解塔中,且溶解于硝酸中,再用泵將該物料送入貯存塔中制成最終產品硝酸鈾酰的常規操作規程),另一名工人手扶漏斗站在沉淀槽旁,第三名工作人員在距沉淀槽約幾米的辦公桌旁工作。
東海村核事故的事故概況

1999年9月30日上午10時35分左右,位于日本茨城縣那珂郡東海村1999年9月30日日本核事故 的核燃料加工廠,三名工人正在進行鈾1999年9月30日日本核事故 的一個純化步驟,在制造硝酸鈾酰過程中,為1999年9月30日日本核事故 了縮短工作時間,一名工人把一個不銹鋼桶中富含U-235(鈾富集率為18.8%)的硝酸鹽溶液通過一個漏斗傾入到沉淀槽中(這本身違反了原應將U3O8的粉末先投入至溶解塔中,且溶解于硝酸中,再用泵將該物料送入貯存塔中制成最終產品硝酸鈾酰的常規操作規程),另一名工人手扶漏斗站在沉淀槽旁,第三名工作人員在距沉淀槽約幾米的辦公桌旁工作。根據推算,鈾的臨界量為2.4㎏,而這名工人卻將16㎏的鈾硝酸鹽溶液一下都傾入沉淀槽中,于是即引發了鏈式核裂變反應,在瞬間3名工作人員都看見了“藍色的閃光”,γ輻射監測報警器立即鳴響,臨界事故已發生。由于3名工作人員的位置與輻射源的距離分別是65㎝、1m與2.6m,故1999年9月30日日本核事故 他們均受到了因核裂變產生的大劑量中子和γ射線的嚴重照射。 事故發生后,廠周圍環境中的輻射劑量水平已上升到平常數值的7~10倍。據統計在這次事故中,受到不同程度照射的人員約有213人,其中2人受照劑量分別為16-23Gy與6-10Gy,1人為2Gy,2人為10mSv,其余208人分別約為0-5mSv。3名事故當事人雖經醫學應急搶救,但其中1人在事故后第82天死亡,1人在事故后第210天死亡,另1人因自身恢復較好,在事故后第3個月后出院。

日本98年發生過一次核臨界事故,三人死亡,其中之一被現代醫療反復折騰研究89天

1999年9月30日上午10時35分左右1999年9月30日日本核事故 ,位于日本茨城縣那珂郡東海村的核燃料加工廠,三名工人正在進行鈾的一個純化步驟,在制造硝酸鈾酰過程中,為了縮短工作時間,一名工人把一個不銹鋼桶中富含U-235(鈾富集率為18.8%)的硝酸鹽溶液通過一個漏斗傾入到沉淀槽中(這本身違反了原應將U3O8的粉末先投入至溶解塔中,且溶解于硝酸中,再用泵將該物料送入貯存塔中制成最終產品硝酸鈾酰的常規操作規程),另一名工人手扶漏斗站在沉淀槽旁,第三名工作人員在距沉淀槽約幾米的辦公桌旁工作。根據推算,該沉淀槽的鈾臨界質量只有5.5KG,而這名工人卻連續將7桶2.4KG鈾粉+10L硝酸桶內的鈾硝酸鹽溶液傾倒入沉淀槽中,導致圓形沉淀槽內累積了相當16.6KG鈾,于是即引發了鏈式核裂變反應,在瞬間3名工作人員都看見了“藍色的閃光”,γ輻射監測報警器立即鳴響,臨界事故已發生。

由于3名工作人員的位置與輻射源的距離分別是65㎝、1m與2.6m,故1999年9月30日日本核事故 他們均受到了因核裂變產生的大劑量中子和γ射線的嚴重照射。

日本東海村核臨界事故-治療核輻射83天的記錄好看嗎?

好看1999年9月30日日本核事故 ,有啟發和教育意義。

日本東海村核臨界事故發生在1999年9月30日上午10點35分,日本東海村JCO公司1999年9月30日日本核事故 的一座鈾轉換廠工人違反操作程序,把富集度18.8%的鈾溶液(相當于含16公斤鈾)直接倒入沉淀槽中。

由于鈾量超過其臨界質量的2.9倍,當即產生藍白色的閃光,現場產生了γ和中子輻射。此次臨界事故使現場93名工作人員受到不同程度的核輻射,其中2人先后不治身亡。

事故中第一個死亡的大內久先生,所受到的核輻射劑量為普通人年上限的2萬倍。醫療小組投入了最新醫療技術來治療這個前所未有的患者,結果卻無法戰勝核輻射的威力。

83日的治療皆詳細記錄在案。

只要核能未被人類完全控制,這樣的事故便還會發生吧。希望1999年9月30日日本核事故 他不白白死去,通過家屬的請求,此次得以公開。

通過醫療記錄和筆錄,追蹤大內先生的83天。

擴展資料1999年9月30日日本核事故 :

事故原因與教訓:

從東海村核燃料加工廠的這次臨界事故,發現了包括事故發生時的應急處理問題與事故發生后的救援疏散等問題上均存在不少缺陷。

由于事故發生單位和日本原子能安全管理部門事先都認為不會發生臨界事故,因而都沒有制定相應的核事故應急預案,從而造成整個事故后的救援行動相當遲緩,各種指揮部都是在迫不得已的情況下才臨時匆匆成立,關于對本次事故的原因與應吸收的教訓剖析如下:

人員不遵守操作規程

為防止臨界事故的發生,避免鈾的聚集量超過臨界量,必須嚴格執行“臨界管理”。日本東海村核燃料加工廠曾有質量控制規定以嚴格控制鈾的加工處理或使用量。

而本次臨界事故就是由于操作人員沒有嚴格遵守操作規程,為了所謂縮短工作時間,向沉淀槽中一下投入了超過鈾臨界量的大量鈾溶液而發生。據事故調查,這起事故中的操作人員不僅違反了國家認可的正規操作規程,而且還違反了本單位內部編制的操作規程。

從本次事故可以看出,雖有非常完善的設計與設施,也不能保證不會發生事故。可見,進一步完善和強化安全管理機制,避免違反操作規程的現象再次發生是何等重要。

忽略對中子輻射的防護

鈾臨界事故時會發出中子輻射,中子輻射能穿透混凝土墻,而事故發生單位在事先卻根本沒有考慮對中子輻射的監測和防護;

廠內沒有配備必需的監測中子輻射的專門儀器,也沒有配備應付中子輻射的防護器材和用品,也給現場救援工作帶來困難,導致不少搶救人員不得不在現場外待命,延誤了搶救時間。當然,安全有效的中子輻射防護服,當今世界上幾乎還沒有,這也將是今后研究的課題。

事故報警不規范

東海村消防隊接到報警的時間是9月30日上午10時43分,報警內容只講有急病人,請派救護車,卻沒有說明是發生了核輻射事故。從而造成搶救人員在不知實情,在毫無輻射防護裝備的情況下進入事故現場,遭受到不同程度的放射線照射。

參考資料:百度百科-日本東海村核臨界事故

歷史上共有幾次核電站事故?原因是什么?

17次。

一、1979年3月28日三英里島核電站事故。

三英里島核電站2號反應堆發生1999年9月30日日本核事故 的放射性物質外泄事故是美國歷史上最為嚴重的核電站事故1999年9月30日日本核事故 ,盡管此次事故并沒有造成人員傷亡。

二、1966年1月17日帕利馬雷斯氫彈事故。

在西班牙海岸上空進行加油時1999年9月30日日本核事故 ,美國一架B-52轟炸機與KC-135加油飛機發生相撞。撞擊之后,加油機徹底毀壞,B-52轟炸機慘遭解體,所攜帶的4 枚氫彈“逃離”破裂的機身。

其中兩枚氫彈的“非核武器”撞地時發生爆炸,致使490英畝(約合2平方公里)的區域被放射性钚污染。搜尋人員在地中海發現了其中一個裝置。

三、1986年4月26日切爾諾貝利核泄漏事故。

切爾諾貝利核泄漏事故被稱之為歷史上最嚴重的核電站災難。1986年4月26日凌晨,位于蘇聯烏克蘭加盟共和國首府基輔以北130公里處的切爾諾貝利核電站第4號反應堆發生爆炸,更多爆炸隨即發生并引發大火,致使放射性塵降物進入空氣中。

據悉,此次事故產生的放射性塵降物數量是在廣島投擲的原子彈所釋放的400倍。

四、1968年1月21日圖勒核事故。

由于艙內起火,美國一架B-52轟炸機的機組人員被迫作出棄機決定,在此之前,他們本可以進行緊急迫降。B-52轟炸機最后撞上格陵蘭圖勒空軍基地附近的海冰,導致所攜帶的核武器破裂,致使放射性污染物大面積擴散。

五、1957年10月10日溫斯克爾大火。

位于坎伯蘭郡附近的一個英國核反應堆石墨堆芯起火釀成核災難。大火導致大量放射性污染物外泄。此次核災難是三英里島核電站事故發生前最為嚴重的反應堆事故。

六、1987年9月13日戈亞尼亞核事故。

在巴西的戈亞尼亞,一名垃圾場工人撬開了一個廢棄的放療機,并拆掉了一小塊高放射性的氯化銫,災難就此降臨到這座城市,當時共有超過240人受到核輻射。由于被放射性材料的亮綠色蒙騙,孩子們用手接觸并涂抹在皮膚上,導致幾個街區污染,不得不拆除。

七、1993年4月6日托木斯克-7核爆炸。

這起發生在西伯利亞托木斯克的核事故是由硝酸清洗容器時發生爆炸導致的。爆炸致使托木斯克-7的回收處理設施釋放出一個放射性氣體云。

八、1985年8月10日K-431核潛艇事故。

在符拉迪沃斯托克(K-431核潛艇)補充燃料過程中,E-2級K-431核潛艇發生爆炸,放射性氣云進入空中。10名水兵在這起核事故中喪命,另有49人遭受放射性損傷。

九、1999年9月30日東海村核事故。

發生在東京東北部東海村鈾回收處理設施的核事故是日本歷史上最為嚴重的核災難。事故發生時,工人們正在混合液體鈾。

十、1970年12月18日加卡平地核事故。

在巴納貝利核實驗過程中,美國內華達州加卡平地地下一萬噸級當量核裝置發生爆炸,實驗之后,封閉表面軸的插栓失靈,導致放射性殘骸泄漏到空氣中。現場的6名工作人員受到核輻射。

十一、1988年1月6日,美國俄克拉何馬州的一座核電站,由于對核材料筒加熱不當引起爆炸,造成1名工人死亡,100人受傷。

十二、1992年11月,法國發生了最嚴重的核事故:三名工作人員未穿防護服進入一座核粒子加速器后受到污染。

十三、1998年到2002年,印度在四年間核電站共發生了6次核泄漏事故。

十四、2003年12月29日,韓國榮光核電廠5號機組發生核泄漏事故。

十五、2004年8月9日,日本中部福井縣美濱核電站再次發生蒸汽泄漏事故,導致4人死亡,7人受傷。

十六、2005年5月,英國塞拉菲爾德核電站的熱氧再處理電廠因發生放射性液體泄漏事件被迫關閉。

十七、2011年3月12日,日本9級地震后,導致的日本福島縣第一和第二核電站發生安全事故。

擴展資料:

核事故:

一般來說,在核設施(例如核電廠)內發生了意外情況,造成放射性物質外泄,致使工作人員和公眾受超過或相當于規定限值的照射,則稱為核事故。顯然,核事故的嚴重程度可以有一個很大的范圍,為了有一個統一的認識標準,國際上把核設施內發生的有安全意義的事件分為七個等級。

由表可以看出,只有4-7級才稱為“事故”。5級以上的事故需要實施場外應急計劃,這種事故世界上共發生過四次, 即蘇聯切爾諾貝利事故、英國溫茨凱爾事故,美國三里島事故和日本福島核電站事故。

1986年4月26日,前蘇聯建切爾諾貝利核電站第四號反應堆大起火,并發生化學爆炸(并非核爆炸)。爆炸釋放量相當于堆內約3%~4%的核燃料。

事故當時有2人被炸死,1人死于心臟病,救火中有29人受輻射損傷,其中28人因患急性放射性病致死。事故后周圍30公里范圍內撤離了21萬居民。

事實上,這是一次嚴重的人為責任事故,當時研究人員在做一次安全實驗,切斷了反應堆所有的安全措施,卻又啟動了反應堆,這個實驗方案嚴重違反了安全規程,這是事故的人為原因。

事故的技術原因是前蘇聯開發的這種石墨水冷堆具有較大的缺陷,它有一段正溫度系數的正反饋工作區,這在反應堆的設計上是不能允許的,另外,切爾諾貝利核電站沒有絕大多數核電站具有的安全殼。

1979年3月38日清晨,美國建在賓夕法尼亞洲哈里斯堡東南16公里的三哩島核電站,第二號反應堆發生了一起嚴重的失水事故,反應堆的堆芯部分熔化,大部分燃料元件損壞或熔化,放射性裂變產物泄漏到安全殼內,但并未外泄,對環境造成了輕微影響。

由于事發地為美國,這次事故引起了極為強烈的反響,但其本身危害并不大,核電站內的118名職工無一傷亡,只有三人受到略高于季度允許劑量的照射,其余都在職業控制劑量以內。

外泄的放射性物質也更少,方圓80公里的200萬居民中,平均每人所受的放射性劑量還不如帶一年夜光表或看一年彩電所受的劑量。三哩島核事故是迄今壓水堆核電廠發生的最嚴重的事故。

參考資料:百度百科-核事故

歷史上發生過幾次核電事故 分別是什么事故 什么事件發生的

一、切爾諾貝爾核電事故

曾經世界上最安全1999年9月30日日本核事故 的核電站1999年9月30日日本核事故 ,在1986年4月26日發生泄漏,切爾諾貝爾4號反應堆在進行半烘烤實驗當中,發生失火,引起爆炸,核電產生的放射物,相當于日本廣島原子彈的一百倍。8噸多的輻射物質泄漏,塵埃隨風漂浮,給俄羅斯,白俄羅斯和烏克蘭地區帶來了極大的污染。

很多良田受到了污染,因為核電站泄漏帶來的后遺癥,致使烏克蘭250萬人身患各種疾病。其中有47.3萬名的兒童。這場災難給自然環境帶來的影響至少是100年,輻射物質將持續10萬年。核電站的泄漏給千前蘇聯帶來的損失高達100億美元。

二、三英里島核事故

這是美國最為嚴重的核事故,1979年3月28日凌晨,在美國賓夕法尼亞州哈里斯堡東南的三英里核電站的2號反應堆,發生一次放射物質泄漏事件,導致周圍80公里受到核污染。事故原因,起因一臺水泵跳閘導致蒸汽發生器二次側給水中斷。

三、日本福島核電站事故

2011年4月3日,日本福島第一核電站2號反應堆建筑殼出現裂縫,是造成大量放射物質泄漏的主要原因。當時的事故處理人員,用水泥將這條20厘米的裂縫封死后,放射污染物質,還是泄漏而出。原因是水泥被源源不斷的污水給沖走了。裂縫當中排出的污水,是安全標準的四倍,開始的時候核電的工作人員還希望用類似的膠水的物質,把裂縫的地方粘起來。可是封存失敗,致使7噸放射廢水泄漏,有兩名員工受到核電污水的噴淋。

事故發生后,東電表示會對此次核泄漏事件全部負責。其實早在1978年福島核電就發生一樣的安全事故,但是到2007年才公之于眾。事故發生后,處于核電周圍的20公里人員全部撤離,很多放射物質流入太平洋,導致某些魚類變異,身上留有放射物質。

擴展資料1999年9月30日日本核事故 :

核輻射對人的影響1999年9月30日日本核事故 :

核泄漏一般的情況對人員的影響表現在核輻射,也叫做放射性物質,放射性物質可通過呼吸吸入,皮膚傷口及消化道吸收進入體內,引起內輻射,γ輻射可穿透一定距離被機體吸收,使人員受到外照射傷害。

人暴露在核輻射的環境下,幾個小時內就會出現惡心嘔吐,然后出現腹瀉頭疼等發燒的癥狀。也有可能出現無癥狀期,但是過幾周后就會出現更加嚴重的癥狀。在輻射量越大的情況下,這些癥狀可能出現的更早,一半健康的成年人是無法承受4戈雷的輻射劑量。人在放射治療時使用的輻射量大概是1-7戈雷。但是高度可控制的,而且是作用在一塊很小的區域當中。

輻射最危險的是致癌,射線導致細胞不會變成新的細胞,只會源源不斷的產生癌細胞。有些輻射也并不是產生癌變,但是會更改基因,導致遺傳下一代,造成新生嬰兒的急性或者得嚴重的先天性疾病。

參考資料來源:百度百科——切爾諾貝利事故

參考資料來源:百度百科——三英里島核事故

參考資料來源:百度百科——福島核事故

參考資料來源:百度百科——核輻射

日本核輻射死亡事件的內容簡介

進步1999年9月30日日本核事故 ,如果潛藏著足以令人致命的隱憂,這樣的代價是不是太大1999年9月30日日本核事故 了1999年9月30日日本核事故 ?2011年3月的福島核災之前,日本歷史上最嚴重的核事故,是1999年9月30日發生在東京東北方向的東海村核臨界事故。此次事故導致三名工人直接遭受超高劑量的核輻射,其中兩人不治身亡。

日本廣播公司(NHK)全程追蹤了事故罹難者大內外村尚接受救治、與死神賽跑的83天,并記錄成書。全書忠實而細致地描述了核輻射對于人體的破壞性傷害。此前,這樣的主題,媒體鮮有涉及,遑論如此細致入微的全面報道。NHK此舉堪稱良心驅使下為世人做出的一大貢獻。

數十年來,人類對于和平利用核能的熱情日益高漲,相對而言,核能的發展背后潛藏的危險,卻或多或少地遭到了忽略甚至無視。這部冷靜客觀的“核輻射受難記錄”向1999年9月30日日本核事故 我們提出了一個沉重的問題1999年9月30日日本核事故 :如何看待核能?

諾貝爾文學獎得主賽珍珠數十年前的警示言猶在耳:“我們釋放出了地獄的火焰……”

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