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塔防战略第283章 核污染(1/2)

文/酒杯中的胖子
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土球最近一年多引爆的核弹已经突破三百颗,之前吵得很厉害得核废料问题也没人说了,因为到处都是核污染。

现代核弹的反应率已经远不是世界大战时期的技术可比,a国、c国两国的核弹爆炸后,核尘埃的辐射值相对有限,只要隔离几年,对成年人影响就会消失,当然长期生活在该地区,仍有出现遗传基因突变的风险。

相对而言,其他几个拥核国家,受超级计算机发展水平的影响,在un禁止现场核试验后,基本没有后续进步,核爆后隔离十几年,都会有更大的基因病风险。

里面r国比较特殊,她比较喜欢用氢弹。

氢弹虽然也是核武器,但聚变的确比较清洁,基本当天炸完,当天辐射值就会降到安全水平。可前面也介绍过,氢弹临界威力就比裂变弹大了个数量级,有可能导致陆地板块释放应力引发巨大的次生灾害,实在是普及不开。

由核弹造成的污染,因为核尘埃受风向影响抛洒面积大,总剂量较少,总的来说近期内有一定危害,但几十年后就会变得正常。

更严重得污染则是核电站泄露污染。

核电安全本来是用于防御人为灾害和自然灾害的,谁也没想到有一天要防高强度战争破坏和怪兽攻击。

经过一年多折腾,全球有共有二十座核电站发生五级以上事故,三座发生最高的七级事故,其中七级事故全部在西中洲。

七级事故集中在西中洲不是巧合,该区域都是发达地区,耗电量本就偏高,同时还是核电普及率最高的地区,核电站多如牛毛,怪兽从任何一个角度上岸,战斗都可能波及到核电安全。

与核爆不同,核电泄露的危害反而更大。

先从粒子层面看。

核爆的巨大能量,本身能破坏掉一大堆在裂变过程中产生的不稳定元素,剩下的危害物质仅有少数几种放射物,总重量几公斤或者稍多的放射物散布在几十上百平方公里,辐射尘落地后的辐射量十分有限,可能稍微被几年的落叶灰尘覆盖,就无法探查到辐射了。

核电采用的燃料棒,u235含量在20左右(核武器纯度95以上),内部还含有大量的u238,以及其他的合成材料。

在正常使用过程中,复杂的物质构成,会生成更多种类的放射物,含量稍大的都接近十种。

西中洲核电站多采用增殖堆,这种堆型会主动利用u238,催生一些衰变速度很快的放射物,并转化出额外的少量u235,能有效提高核材料利用率。

堆芯各种放射物之间相互影响,会催生新的品种,进而导致放射物复杂度进一步提高。

在正常情况下,这些乱七八糟的放射物都会留在燃料棒残留物里,泄露也会被保护反应堆和用作中子缓冲剂的重水溶解,可以进行集中处置。

七级事故指大量放射物泄露事故。要达到“大量”泄露的标准,唯一的可能就是反应堆失控。

反应堆失控有且仅有一种方式,热量失控。

核反应堆采用热交换式烧开水,烧开水的一侧不接触放射物及重水,为完全封闭结构。

根据年代技术特征,压力壳内水的沸腾温度在二百至三百度,以及全新的四百至七百度蒸气发电法,后者在事故压力故障前能承受更高的温度。

当压力壳内温度不断上升,压力也会随蒸气增加而不断上升,最终结果就是爆炸。

可不是小朋友们想的那种核爆,仅仅是高压蒸气爆炸而已。

热量失控的前提,往往是反应堆核心故障。

类似于前面介绍的旱魃发动机,核电反应堆也是一大堆棍状燃料,被硼化合物的形似蜂窝煤的玩意束缚着,越往外拉燃料棒,产热越多。

当反应堆核心受外界影响、连续人工误操作、干脆人跑了时,结构错位和操控问题,导致燃料棒无法或不能被推回蜂窝煤里。

这个时候烧开水侧消耗热量的速度稍微降低,就会引发热积累进入恶性循环。原因是多种多样的,结合怪兽危机前后出现的几起事故看,都是轮机组控制不当或受到震动引起的事故减速。

烧开水侧爆炸,接下来面对的才是真正的核泄漏阶段。

没有了烧开水装置消耗巨量热能,重水池也会被快速加热,整个发电厂很快就会变成大蒸笼(此时厂内理应不存在活人)。

本阶段产生的大量蒸气,其中重水蒸气里还会含有具备微弱放射性的超重水,蒸气很容易吸收辐射进而出现更强的放射性,若接触到没来得及运走的核废料,泄露会更严重。

必须用死亡冲锋的形式,以硼砂等抑制物将堆芯埋了,否则后面就不用处理了。

该阶段是事故处置的最后窗口,通过不停灌入海水或其它什么水,短暂抑制温度到防护服勉强能承受的地步,进行处置。

本阶段还有一个错误示范,也就是怪兽危机前的十几年,j国发生的核事故。

不派敢死队,而选择对厂房外壳淋水冷却。(事后证明敢死队造假,并未进入厂房堆芯所在位置)

外壳淋水的初衷也是为了降温,但现场缺乏专业人员,考虑不周造成了一个极为严重的后果,既混凝土受内外巨大温差所激,形成隔热体(导热率下降),进一步加快事故走向下一阶段。

如果没有完成硼砂填埋,或冷却水流量不足、中断一定时间,事态将转入热熔融阶段。

本阶段连接燃料的设备遭到熔断,燃料散落并

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