陳瑜

此前人們“談核色變”,主要源于原子彈、氫彈等毀滅性武器的強大威力及其爆炸后帶來的可怕結果。如日本廣島、長崎曾經歷原子彈轟炸,致使當地多年寸草不生、荒無人跡;而之后的日本福島核事故,更加劇了人們的“恐核”心理。
“歸根到底,這些恐懼心理可以理解為對核的不了解和對能源的認知不足。”中國廣核集團有限公司核技術專員劉寶申說,“很多人覺得核能很危險,往往會發出這樣的疑問:‘既然我們有別的能源,為什么一定要用核能呢?他們不知道的是,核能的應用在發展過程中已經逐漸變得很安全了。”
以日本福島核事故為例,引發該事故的一個很大原因是核電廠的硬件設備一直沒有更新換代、檢修跟進滯后、安全意識不強。“我們不能因為一次事故而對核能持一種全盤否定、避之不及的態度。隨著配套措施、手段的革新進步、核產品自身安全性能的不斷提升,核能較之其他能源的優勢就會日益顯現。”劉寶申說。
核能少投入、多產出且穩定的特點足以令其完勝風能、太陽能等清潔能源。從大氣環境保護角度來說,核能的優勢讓其他能源難出其右,如核能發電產生的溫室氣體、有害氣體遠低于其他發電方式,產生的懸浮顆粒物更是極少。
“核能就像一個生來強大的‘魔種,在其成長過程中需要不斷把控和矯正。在核能不斷安全化的過程中,我們需要給核足夠的時間和支持,也要給它更多的耐心和信心。”劉寶申說。
除了核電、核武器之外,核技術還有更廣闊卻不為人所熟知的“用武之地”。“如果將核能與核動力比喻為核領域的‘重工業,同位素與輻照技術等非動力核技術就是核領域的‘輕工業。”劉寶申說。
提到殺菌,人們往往會想到各種藥劑或是紫外線,殊不知核產品卻是這方面的“行家”。為殺滅炭疽菌,我國自行開發研制了自屏蔽式電子束輻射滅菌加速器。加速器電子槍發射出高功率的核能電子束,當傳送帶上的被照射物品通過高能電子簾輻射區后,被輻射物品中的生物細菌就會被全部殺死,經過處理的物品不會殘留任何放射性。
以核技術為基礎的示蹤技術,將放射性同位素作為示蹤劑,用以了解人們看不見、摸不著的一些物理變化和化學變化。目前,示蹤技術在化工、石油、水利等眾多領域發揮了重要作用。
更讓人稱奇的是,核技術近年已融入現代農業科技領域,成為支撐農業發展的重要技術手段之一,其中最重要的便是食品輻照加工技術。它是繼食品罐藏加熱、冷凍保藏技術之后,又一種食品加工新技術。
1984年以來,我國開始輻照大蒜、馬鈴薯、洋蔥、白薯酒和肉制品。目前全國已有28個省(區、市)的200多個單位分別對200多種食品進行了輻照保鮮、殺蟲滅菌、改善品質方面的研究,國家已批準18種輻照食品上市,年輻照食品總量達10萬噸,居世界第一。
在醫療衛生領域,核技術質子治療利用質子束精準的傳輸特性,為患者的治療方案進行“量身定制”。通過精密儀器將照射劑量精準定位在腫瘤位置,猶如“深水炸彈”在到達一定深度接近目標時“定點爆破”。
此外,核技術還可以應用于放射性藥物制造領域。目前我國已形成了一整套放射性藥物的研發體系。
核電被公認為是目前唯一可以大規模替代化石燃料的清潔高效低碳能源。2018年,全球10%的電力供應來自核電,在無排放電力中,核電約占1/3。
數據最有說服力。2018年,我國商運核電機組累計發電2 865.11億千瓦時,與燃煤發電相比,相當于減少燃燒標準煤8 824.54萬噸,減少排放二氧化碳23 120.29萬噸,減少排放二氧化硫75.01萬噸,減少排放氮氧化物65.30萬噸。
可以說,核能已成為我國清潔低碳、安全高效的現代能源體系的重要組成部分,是未來確保國家能源供應安全、優化能源結構的必然選擇,也是積極應對氣候變化、兌現減排承諾和綠色低碳發展的重要選擇。
自20世紀90年代起,美國、俄羅斯、韓國、日本等主要核電國家均發展了三代核電技術。三代核電已成為全球核電產業發展的技術主流,也將是未來數十年內核電建設的主力技術。我國自主百萬千瓦級核電技術研發,從CNP1000型號起步到“華龍一號”,經歷了近20年的技術研發歷程。
根據已經發布的《能源生產和消費革命戰略》,到2020年,我國非化石能源占能源消費總量的比重達到15%,到2030年,非化石能源占比20%左右。核電作為安全、清潔、高效的綠色能源,隨著科學技術不斷發展,未來,當可控核聚變技術獲得突破時,人類有望徹底解決能源問題。中國核電之路,未來可期。