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4月9日,日本政府基本決定,要把福島第一核電站的核廢水排入大海。
今年剛好是福島核電站事故的第十年。
但這樣的決定還是引起了日本國內外及世界的強烈反應。據專家推算,日本排出的核污染廢水,會隨著洋流漫延到每一處海域。
這場由于自然災害導致的民族的浩劫,或許會因為一個錯誤的決定演變?yōu)槭澜绲暮平佟?/span>
當水體受到了污染,首當其沖的當然是海洋中的各種生物,而各類水產品,一直是各國餐桌上不可或缺的優(yōu)質蛋白質來源。
早在福島核泄漏事件發(fā)生后兩年,國內就已經開展了相關的進口水產品放射性元素檢查工作。
國內各大出入境檢驗檢疫局放射性檢測實驗室將各種進口魚類、蝦蟹扇貝、軟體動物和其他甲殼類海產品可食用部分,烘干后使用刀式研磨儀充分均勻粉碎,分樣,裝袋,進行放射性檢測。
平行樣的制備
為了保證測量結果真實可信,需要將樣品制成三組以上平行樣品進行測量。每個樣品粉碎后充分攪拌,保證裝樣均勻、質量均等后,放入鍺γ譜儀中進行測量。
依據國家標準GB/T 16145-1995,在檢測的1127種樣品中,有100份樣品中檢測到了不同種類和程度的放射性元素。
在核廢水排出后,我們勢必需要進行更大強度、更大規(guī)模的水產品檢測,才能進行全方位的放射性污染監(jiān)控。且監(jiān)控的時間跨度會非常久。人類處在食物鏈的頂端,這些通過海洋生物不斷富集的污染物,是否會在半衰期內到達人體內,對人類健康產生影響呢?
除了海洋生物外,人工放射性物質入海后,其中大部分具有顆粒活性,被吸附在懸浮顆粒上,或通過凝集沉于海底。因此,海洋沉積物是放射元素的貯藏所。并在未來更長的時間持續(xù)釋放污染。而這個影響,似乎更加長遠持久。
對于海底沉積物,不同細度的顆粒對于放射性元素的吸附遷移能力有明顯的差異。泥沉積物>沙沉積物;細顆粒沉積物>粗顆粒沉積物。
想要完善的對海底沉積物中的放射性元素進行分析,就需要對沉積物粒徑進行分級和分析。
沉積物的垂直分布也有所不同,表層高,隨深度加深逐漸降低。
研究人員將不同深度的海底污染物取樣后,63μm以上的顆粒使用篩分分級,63μm以下的顆粒使用激光粒度儀進行粒度分布的分析。再對各個粒度等級、各個垂直深度的顆粒分別進行污染物檢測。
微量的放射性元素有時很難被檢測到,我們需要將分級后的海底沉積物進行干燥并充分粉碎,再進行檢測,檢出精確度會大大提高。
得到了污染物的粒度、垂直分布結果。
海洋沉積物中富集的放射性元素是很難根除的,其危害也更難準確評估,可能這也是世界各國極力反對核污水排放入海的重要原因之一。
我們查了很多日本的新聞,沒有找到這次的廢水中輻射物質的濃度。但是我找到了東電用的“多核種除去設備”的一個檢測報告:
從檢測結果來看:
幾乎所有的放射性物質都沒有達到檢出濃度,只有三種物質達到檢出濃度,但沒有超過限制濃度:
Sr-89,Sr-90,Y-90,達到0.5-5Bq/L;
但是這個檢測列表里沒有諸如C-14和D之類的檢測。
大自然的未知性和可變能力是無窮的。核輻射對自然環(huán)境及生物的影響有許多是難以預估的。我們僅僅使用現有的檢測手段來評估這場災害可能存在的未來影響,視野難免有些局限——在我們未知的領域,核輻射可能對我們、對整個自然界造成的影響是我們不得而知得。
但飛馳相信,國際社會對此事件能夠做出長遠明智的決策。
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