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从能源梦想到灾难:核电站的故事

作者: Stephane Renard

THTR-300

核电站讲述了六十年来技术上的希望、重大事故以及塑造世界的能源选择。

这份清单汇集了塑造民用原子能历史的核电站。有些经历的事故改变了世界对核能的看法。乌克兰的切尔诺贝利至今仍是1986年灾难的象征,而日本的福岛则显示了自然灾害的风险。宾夕法尼亚州的三哩岛事故导致美国在多年内暂停了新建反应堆。其他一些核电站,如日本的柏崎刈羽和加拿大的布鲁斯,属于世界上最大的核电站。有些地方目前正面临困难,比如乌克兰的扎波罗热。

本文内容

55 个待发现的地点 — 别错过最后一个!

切尔诺贝利核电站
切尔诺贝利核电站

乌克兰普里皮亚季

切尔诺贝利核电站是1986年历史上最严重的核事故的发生地。当时,一座反应堆爆炸,向空气中释放了大量放射性粒子。爆炸迫使数万人立即撤离,并形成了一个至今仍存在的禁区。事故发生后,被毁的反应堆首先用临时混凝土外壳覆盖,后来被一个现代钢结构取代,以防止进一步的辐射泄漏。废弃的建筑、附近小镇寂静的街道,以及自然重新占据的空间,都强有力地展示了这种事故的长期后果。这里不能自由进入,但组织好的旅游团允许游客走近技术残骸,了解这个从根本上改变了全球核能辩论的地方的历史。.

福岛第一核电站
福岛第一核电站

大熊町,日本

2011年,地震和海啸引发多座反应堆堆芯熔毁,福岛第一核电站成为严重核事故的现场。这座位于太平洋沿岸的设施显示了核能在极端自然事件面前所面临的危险,并改变了全球关于反应堆安全的讨论。这场灾难导致许多国家重新考虑对核能的使用。周边地区曾进行大范围疏散,辐射的影响至今仍在。拆除和去污工作将耗时数十年。在民用原子能的历史上,这座核电站标志着一个转折点,它揭示了即使是现代设施也可能存在脆弱性。.

三哩岛核电站
三哩岛核电站

美国宾夕法尼亚州

三哩岛核电站位于宾夕法尼亚州的萨斯奎汉纳河畔。1979年3月28日,2号反应堆发生部分堆芯熔毁,改变了美国核能发展的方向。虽然没有造成人员死亡,但这一事件导致全国范围内新反应堆的建设停滞了数十年。事故是设备故障和人为误读警告信号共同造成的。如今,受损的反应堆仍然关闭,而其他机组直到最近还在运行。核电站占据河中的一个岛屿,周围是农田和小镇。冷却塔在数英里外就能看到,让人想起那个三月的早晨,控制室里警报响起,全世界担忧地注视着宾夕法尼亚。.

文殊核电站
文殊核电站

日本敦贺

这座位于敦贺的反应堆原本是为了证明液态钠冷却的快中子反应堆可以工作。该设施的设计目标是生产和消耗钚,从而实现封闭的燃料循环。启动运行后,出现了技术问题,包括一次钠火灾,导致被迫停运多年。该电厂在其大部分存在期间一直处于关闭状态,因为维修和安全检查拖延了很长时间。最终,由于技术困难和成本过高,决定永久关闭。如今,该场地正在拆除,其历史展示了这种反应堆技术的局限性。.

圣奥诺弗雷核电站
圣奥诺弗雷核电站

美国加利福尼亚州

圣奥诺弗雷核电站位于加利福尼亚州的太平洋沿岸,在洛杉矶和圣地亚哥之间。2013年因蒸汽发生器问题永久关闭后,两座白色穹顶现在静默矗立。这个海边位置,1号公路沿着悬崖延伸,曾经非常适合冷却反应堆。几十年来,这座电站为南加州数百万家庭供电,直到技术困难和公众压力导致其关闭。如今,紧邻穹顶的海滩和露营地仍然开放,而内部拆除工作仍在继续。这座沿海设施显示了某些民用核电站可能离人口稠密地区和休闲场所多么近。从沿海公路的观景点望去,穹顶清晰可见,就像蓝海和内陆褐色山脉之间的人造山丘。.

巴丹核电站
巴丹核电站

菲律宾莫龙

巴丹核电站位于巴丹半岛的莫龙海岸,距马尼拉以西约两小时车程。它建于1970年代末和1980年代初,当时该国寻求更大的能源独立。建设持续多年,费用高昂,但当工程在1984年完成时,核电站从未开始运营。由于对靠近多条地质断层和火山的担忧,以及马科斯独裁政权结束后政治格局的变化,该设施一直保持关闭。如今,巴丹核电站依然是一座未实现的能源战略的沉默见证者,被热带植被环绕,而关于其可能的使用或永久退役的争论仍在继续。.

牡蛎溪核电站
牡蛎溪核电站

美国新泽西州

这座位于新泽西州的发电厂于1969年开始运营,成为美国首批商业核设施之一。它位于特拉华河畔,在2018年最终关闭之前,为当地供电近五十年。牡蛎溪核电站是按照六十年代成为美国核工业标准的反应堆型号建造的。其靠近大海,以及平坦的沿海地形影响了它的技术设计。几十年来,进行了多次安全改进,但最终因经济原因而关闭。该场地坐落在一个人口稀少的地区,周围环绕着森林和湿地。如今,拆除建筑物的漫长过程开始了。.

东海核电站
东海核电站

日本东海

东海核电站是日本第一座商业反应堆,标志着该国民用原子能的开始。该设施于1966年投入运行,为地区供电三十年,于1998年关闭。如今,该电厂正在进行退役,这是一个耗时数十年的漫长过程,并面临技术挑战。东海核电站位于东京附近的太平洋沿岸,在日本能源政策史上发挥了重要作用。退役工作吸引了来自世界各地的专家,他们研究反应堆部件的拆除和放射性材料的处置。该地点不对公众开放,但这座电厂的历史与亚洲核技术的发展紧密相连。.

福岛第二核电站
福岛第二核电站

日本,楢叶町

福岛第二核电站位于福岛县海岸,福岛第一核电站以南。2011年3月地震和海啸发生时,海浪也到达了这里。四个反应堆的冷却系统受损,但操作员设法安全关闭了它们,避免了堆芯熔毁。虽然福岛第一成了核灾难的象征,福岛第二却展示了技术差异和快速反应如何改变这类事件的结果。该电站多年来一直处于待机状态,2019年宣布永久关闭。周边地区仍受限制,楢叶町是居民疏散后慢慢返回的地方之一。.

女川核电站
女川核电站

日本宫城县女川町

这座核电站距离2011年地震的震中比该地区任何其他核设施都要近。福岛第一核电站遭受了严重破坏,而女川核电站保持了运行。工程师们将防波堤建得比标准更高,高出海平面约14米。这一决定基于对该地区历史海啸的研究。海啸来袭时,海水几乎到达了墙顶,但反应堆保持安全。该设施甚至被用作附近城镇居民的避难所。三座反应堆矗立在宫城县的海岸上。这个地方表明,谨慎和细致的规划可以带来改变。.

戴维斯-贝斯核电站
戴维斯-贝斯核电站

美国俄亥俄州

这座核电站位于俄亥俄州北部的伊利湖畔,成为了严重事故如何在不被察觉的情况下逼近的实例。2002年,技术人员发现反应堆容器的钢衬从内部被腐蚀。在某些地方,几乎没有任何材料剩下。只有一层薄薄的不锈钢挡住了放射性水。如果那一层破裂,水就会泄漏出来,蔓延到安全壳建筑中。在任何人发现问题之前,反应堆已经运行了数月。在专家调查原因并更换损坏部件期间,该电站关闭了一年多。这一事件导致了更严格的检查,并引发了人们对美国各地老旧反应堆安全性的质疑。该电站于20世纪70年代投入运行,此后一直为俄亥俄州部分地区供电。它提醒我们,技术缺陷如何能在很长时间内不被注意地发展,以及它们构成什么危险。.

水晶河核电站
水晶河核电站

美国佛罗里达州

这座设施位于佛罗里达州墨西哥湾沿岸,在运行三十多年后,因反应堆建筑的维护工作造成严重损坏而突然停止运行。维修费用估计达数十亿美元,导致运营商决定永久关闭。该电厂曾为数十万户家庭供电。目前正在拆除中。水晶河核电站表明,老化反应堆的技术问题即使在无典型事故的情况下也可能导致计划外关闭。.

朝圣者核电站
朝圣者核电站

美国马萨诸塞州

这座位于大西洋沿岸的设施为马萨诸塞州发电近五十年,于2019年永久关闭。反应堆坐落在一个人口稠密的地区,多年来安全和环境问题经常被提出。在运行末期,随着设备老化,技术问题变得更加频繁。关闭标志着美国原子能一个时代的结束。退役工作将持续数十年。朝圣者核电站仍然是运行和关闭老旧原子能工厂所面临挑战的一个例子,正如这个关于民用核能历史的收藏所展示的那样。.

兰乔塞科核电站
兰乔塞科核电站

美国加利福尼亚州

这座加州核电站于1989年因当地公投而关闭,是居民直接投票决定反应堆命运的罕见案例。兰乔塞科核电站是三里岛事故后,技术困难和公众担忧交汇时期美国核政策的一个转折点。该反应堆运行了约15年,为萨克拉门托地区供电,之后公民以微弱多数投票决定将其关闭。这一决定是在多次运营事故和安全问题削弱了对该设施信任之后做出的。如今,这座遗址表明社区能在能源政策中发挥积极作用,也揭示了民主社会中公众对这项技术接受度的局限。.

佛蒙特扬基核电站
佛蒙特扬基核电站

美国佛蒙特州

这座发电厂位于佛蒙特州康涅狄格河畔,矗立了四十多年,曾一度为该州约三分之一的家庭供电。尽管运行许可证已获延期,这座沸水反应堆还是于2014年因经济原因关闭。天然气价格走低和可再生能源竞争加剧,使得运营这座较老的反应堆无利可图。关闭后,拆除工作开始,而关于放射性废物长期储存的争论仍在继续。这个设施代表了美国老旧反应堆所面临的挑战,它们虽然技术上仍可运行,却无法再适应变化的市场条件。.

皮夸核电站
皮夸核电站

美国俄亥俄州

皮夸核设施是俄亥俄州的一座小型实验反应堆,仅运行了几年。该设施于20世纪60年代初投入运行,用于测试使用有机液体作为冷却剂。这座反应堆是美国早期在民用原子能领域探索替代技术努力的一部分。技术问题迅速增多,工厂于1966年关闭。由于运行时间短暂,皮夸成为美国历史上最短的原子能实验之一。该设施反映了在轻水反应堆成为标准之前,工业界仍在测试不同概念的时代。.

拉克罗斯核电站
拉克罗斯核电站

美国威斯康星州

这座位于密西西比河畔的设施曾拥有一座小型沸水反应堆,现已停止运营。拉克罗斯核电站成为关闭后拆除此类设施的试验场。由于废物管理和场地修复需要耐心,整个过程延续了数十年。如今,这片土地几乎完全清理干净。这座电站的历史表明,将场地恢复自然状态可能需要很长时间,而且技术和法律挑战十分复杂。.

扬基罗核电站
扬基罗核电站

美国,马萨诸塞州

扬基罗核电站是马萨诸塞州第一座商业性原子能设施,从1961年到1992年为周边地区发电。它位于佛蒙特州边界附近的树木繁茂的丘陵地带,一个分布着小镇和宁静河谷的区域。该反应堆是美国最早将军事原子技术转变为民用能源的尝试之一。关闭后,该设施经历了漫长的拆除过程,持续了多年,显示了这类电厂退役的复杂性和缓慢。如今,其运营痕迹已几乎不存,自然景观已经重新占据了曾经是工业场所的地方。.

扎波罗热核电站
扎波罗热核电站

乌克兰埃涅尔戈达尔

这座核电站位于卡霍夫卡水库岸边,拥有六座反应堆,是欧洲同类设施中规模最大的之一。自2022年以来,该地一直处于军事占领之下,而乌克兰技术人员继续监控系统。反应堆建筑和冷却塔矗立在平坦开阔的地貌中,周围设有安全区和检查站。这一状况令国际社会担忧,因为安全运行可能面临风险。该电站曾为乌克兰提供大量电力,如今却体现了战争时期关键基础设施的脆弱性。.

列宁格勒核电站
列宁格勒核电站

俄罗斯索斯诺维博尔

列宁格勒核电站位于芬兰湾岸边,距离圣彼得堡以西约八十公里。该设施建于七十年代和八十年代,使用与切尔诺贝利类似的RBMK反应堆,以石墨作为慢化剂,用水冷却。1986年灾难后,这里引入了多项安全改进措施。该核电站为周边地区供电,在俄罗斯西北部的能源供应中发挥着重要作用。附近正在建设一座采用压水反应堆的新设施,以逐步取代较旧的机组。整个园区坐落在林木茂密的沿海地带,工业与自然在这里交汇。.

斯摩棱斯克核电站
斯摩棱斯克核电站

俄罗斯,杰斯诺戈尔斯克

斯摩棱斯克核电站自苏联时期起就为该地区供电。它最初使用RBMK反应堆,与切尔诺贝利的设计相同,后来较老的机组被更新的设施所取代。这座位于杰斯诺戈尔斯克附近的设施的发展,展示了俄罗斯核技术从早期苏联模型到当前系统的演变。它为几百万户家庭提供电力。.

库尔斯克核电站
库尔斯克核电站

俄罗斯库尔恰托夫

库尔斯克核电站是苏联时期建造的设施,使用与切尔诺贝利相同的RBMK反应堆。它位于俄罗斯西南部,库尔恰托夫镇附近,旁边是一个为冷却而建的人工湖。四个反应堆在1970年代至1980年代之间投入运行,为当地供电数十年。切尔诺贝利事故后,安全措施得到加强,但该设计仍具争议。如今,同一地点正在建设新一代压水堆,以逐步取代旧机组。这座核电站展示了俄罗斯核技术几十年来的发展,并且仍是区域电网的重要组成部分。.

巴拉科沃核电站
巴拉科沃核电站

俄罗斯巴拉科沃

巴拉科沃核电站坐落于伏尔加河畔,是俄罗斯最大的核电站之一。它运行着四座VVER反应堆,这是一种在苏联开发、现已在多个国家使用的设计。该设施为广阔地区供电。河水用于冷却反应堆。周围的景观平坦,以农业为主。附近建有一座小镇,用于安置工作人员。该电站于1980年代和1990年代分阶段投入运行。它在俄罗斯电力供应中扮演重要角色,并展示了该国如何依赖大型反应堆机组来满足能源需求。.

里夫内核电站
里夫内核电站

瓦拉什,乌克兰

里夫内核电站位于乌克兰西部,使用苏联设计的压水反应堆。第一批机组于20世纪80年代开始运行,当时乌克兰仍是苏联的一部分。后来增加了更多反应堆,该电站成为该国主要的电力来源之一。它坐落在被森林和田野包围的乡村地区,内部的工业运作几乎不为人注意。工人来自附近的村庄和附近的一个小镇。尽管具有战略作用,该电站在远处经过的人眼中大多隐而不见,由安全围栏和长长的进场道路保护。它的历史与该地区的政治动荡以及东欧的能源安全争论密切相关。.

南乌克兰核电站
南乌克兰核电站

乌克兰南乌克兰斯克

南乌克兰核电站位于南乌克兰斯克附近,距离布格河几十公里,离黑海沿岸也不远。该设施为南部地区的大部分地区供电,在该地区的能源供应中扮演重要角色。这里有三座反应堆,建于20世纪80年代,采用苏联设计。建筑耸立在平坦的草原景观之上,周围是冷却池和穿越农田的高压线。周边的村庄里住着许多工人家庭,他们的日常生活与核电站息息相关。该核设施位于地理上敏感的区域,靠近敖德萨和其他港口城市,因此具有战略重要性。靠近海洋影响了冷却系统和设施的整体运行。.

伊格纳利纳核电站
伊格纳利纳核电站

立陶宛维萨吉纳斯

这座核电站使用了两台RBMK型反应堆,与切尔诺贝利核电站相同。这种苏联技术主要部署在立陶宛和俄罗斯。该设施于20世纪80年代开始运行,向全国供电超过二十年。立陶宛加入欧盟后,该电站于2009年关闭,这是加入欧盟的条件之一。这些反应堆被认为存在安全隐患,因为它们没有混凝土安全壳。如今,该场地正在进行退役工作,整个过程将需要几十年。附近的维萨吉纳斯镇是为电站工人而建,至今仍与这一工业遗产共存。.

柏崎刈羽核电站
柏崎刈羽核电站

日本柏崎市

这座设施位于本州西海岸,同类设施中装机容量居世界之首。厂区占地广阔,分布着七个反应堆。靠海的位置长期以来被认为是冷却的优势,但事实证明这也是一个弱点:2007年地震后,反应堆停运多年。周围是稻田和小型沿海村庄。从外面看,这座设施就像一座小型工业城镇,有塔架、管道和安全围栏。海岸崎岖,风常常很大。当地居民几十年来一直与这座设施相伴,在经济利益和每次大地震后的担忧之间生活。.

布鲁斯核电站
布鲁斯核电站

加拿大蒂弗顿

这座位于蒂弗顿的设施是世界上发电能力最强的核电站之一,自1970年代以来一直为安大略省大部分地区供电。休伦湖旁的这片场地上有八座反应堆在运行,周边地区长期以农业为主。冷却塔和建筑群矗立在平坦的农田之上,在地平线上勾勒出工业轮廓。对加拿大而言,这里在电力供应中扮演核心角色,附近的社区几十年来一直与核技术为邻。该设施经过逐步扩建和现代化改造,以延长使用寿命并提高安全性。游客主要看到的是向天空排放蒸汽的巨大冷却塔,以及环绕厂区的安保区域。.

帕洛弗迪核电站
帕洛弗迪核电站

美国,亚利桑那州

帕洛弗迪核电站位于亚利桑那沙漠中央,按发电量计算是美国最大的核设施。三座反应堆为西南部的数百万家庭供电。冷却塔矗立在平坦干燥的景观之上,由于远离任何天然水道,该电站使用凤凰城的处理废水。这个设施展示了即使在极度干旱的地区,核能也能运行。.

迪亚布洛峡谷核电站
迪亚布洛峡谷核电站

美国加利福尼亚州

迪亚布洛峡谷发电厂直接坐落在太平洋沿岸,四周是陡峭的悬崖和小海湾。它的两个反应堆为加州北部和中部的数百万户家庭供电。作为该州仅存的一座此类运营设施,它在地区电力供应中起着核心作用。由于位于地震活跃区,它是全国监控最严密的场所之一。地质学家定期研究附近的断层。厂区很大,有围栏,安保严密。从外面只能看到标志性的穹顶和冷却塔在蓝天和开阔的海洋映衬下矗立。周围相当干燥,长满了加州海岸典型的枯黄草地和低矮灌木。在能源安全、地震风险以及这个坚定致力于可再生能源的州未来核电走向的持续辩论中,该电厂处于核心位置。.

塔拉普尔核电站
塔拉普尔核电站

印度马哈拉施特拉邦

塔拉普尔核电站是印度第一座商业核电站,自1969年开始发电。它位于孟买以北的阿拉伯海沿岸,最初由通用电气根据美印协议提供的两座沸水反应堆组成。在接下来的几十年里,塔拉普尔多次扩建:20世纪80年代增加了两座加拿大设计的加压重水反应堆,随后随着印度发展自己的核能力,又增加了印度设计的反应堆。如今,该综合体包含多个反应堆机组,代表不同代际的技术。沿海位置使其能够利用海水进行冷却。该电站展示了印度从依赖外国供应商到在反应堆设计和燃料循环管理方面实现自力更生的历程。塔拉普尔有时会成为关于安全标准和环境影响的公众辩论的主题,特别是关于氚释放和乏燃料处理。尽管如此,该设施继续为马哈拉施特拉邦及邻近邦的数百万家庭供电。.

沃格特勒核电站
沃格特勒核电站

美国佐治亚州

佐治亚州的沃格特勒核电站让美国在近三十年没有新增核电机组后,重新投产了新反应堆。2010年代开始增建两台反应堆,与1980年代起运行的两台机组并网。这次扩建标志着美国在长期犹豫之后尝试重启核电。电站位于萨凡纳河畔,四周环绕着林地和平坦地形。建造期间遇到的技术困难和延误使该项目成为业内密切关注的案例。沃格特勒代表了美国反应堆技术在变化的政治和经济格局中的艰难重启。.

泰梅林核电站
泰梅林核电站

捷克共和国泰梅林

泰梅林核电站是捷克共和国的主要原子能来源。该设施于2000年代初开始运行,向国内大部分地区供电。两台苏联设计的压水反应堆配备了西方技术,这一项目引发了政治和技术上的争论。电站位于南波希米亚的农村地区,是冷战后连接东西方核标准的设施之一。冷却塔矗立在田野和森林之上,成为该地区的标志性景观。对捷克共和国而言,该设施在能源供应以及中欧核能未来的讨论中发挥着核心作用。.

巴拉卡核电站
巴拉卡核电站

阿布扎比达夫拉地区,阿拉伯联合酋长国

该核电站是阿拉伯世界首个核电项目,位于阿布扎比以西、海岸附近的沙漠地带。自2020年以来,四台反应堆利用韩国技术发电,减少了对化石燃料的依赖。该设施坐落于平坦干燥的沙漠景观中,反应堆建筑和冷却塔在远处就能看到。巴拉卡核电站标志着海湾地区进入民用原子能领域,并改变了阿联酋的能源战略。.

南德克萨斯核电站
南德克萨斯核电站

美国德克萨斯州

南德克萨斯核电站位于休斯顿以南的平坦沿海地区,周围是草原和运河。1980年代投入使用,为几百万户家庭供电。两座冷却塔是当地地标,远处就能看到。厂区很大,有多个安全区域和技术设施。由于靠近墨西哥湾和主要城市,它在德克萨斯州的能源基础设施中占有重要位置。游客只能远距离观看,但它的存在在整个地区都能明显感受到。.

库伯格核电站
库伯格核电站

南非开普敦

库伯格核电站是非洲大陆唯一的核电站,位于开普敦以北约三十公里的大西洋沿岸。两座法国设计的压水反应堆于20世纪80年代开始运行,为西开普省的大部分地区供电。厂区坐落在开阔的沿海景观中,周围是沙丘和低矮灌木,离小渔村不远。安全区域将设施与周围环境隔开,但冷却塔在远处仍清晰可见。在这个面临电力短缺的国家,这座电站为大都市区和周边社区供电方面发挥着重要作用。.

台山核电站
台山核电站

中国广东省

台山核电站使用法国EPR反应堆,这类反应堆是世界上同类中最强大的之一。该设施展示了中法两国在原子能领域的技术合作,体现了中国通过先进反应堆技术满足日益增长的电力需求的努力。反应堆配备现代安全系统运行,并为中国南部沿海地区的大部分地区供电。从远处看,冷却塔和安全壳建筑让人想起这种电力生产的工业特征。.

红沿河核电站
红沿河核电站

中国辽宁省

红沿河核电站为东北中国的工业区提供电力,是国内最大的设施之一。多座反应堆为辽宁省的家庭和工厂供电。冷却塔和反应堆厂房勾勒出黄海沿岸的景观。工程师和技术人员全天候工作以维持运行。电站周边实行管制,检查站和安全区域环绕着场地。.

欣克利角C核电站
欣克利角C核电站

英国萨默塞特

欣克利角C核电站位于萨默塞特海岸,设计容纳两台法国设计的EPR反应堆。施工现场延伸至海边一片宽阔区域,那里已有两座较老的核电站投入运行。设施仍在建设中,完工已推迟多年。EPR反应堆模型在法国开发,以技术复杂性著称。现场周边仍是乡村,附近有田野和小村庄。该电站位于一个已使用核能数十年的区域。一旦投入运营,新电厂应供应英国电力的很大一部分。该项目的进展显示了建设现代核电站的困难和延误,并属于英国脱欧后能源政策的背景。.

弗拉芒维尔核电站
弗拉芒维尔核电站

法国弗拉芒维尔

弗拉芒维尔核电站位于诺曼底海岸,既有悠久的电力生产历史,也是欧洲最有争议的施工现场之一。自20世纪80年代以来,两座压水反应堆一直在发电,而第三座EPR型反应堆自2007年开始建设。该项目远远超出最初的工期和预算,引发了关于核能经济可行性的持续争论。施工现场位于面向英吉利海峡的农村地区,周围是田野和小村庄。多年来,当地居民、工程师和政策制定者一直关注着进展,而技术挑战和安全检查一再改变日程。这座核电站代表了21世纪欧洲核工业的困难与雄心。.

奥尔基洛托核电站
奥尔基洛托核电站

芬兰,埃乌拉约基

奥尔基洛托核电站位于芬兰西海岸,其三号机组创造了历史。该机组是这一代欧洲首座压水堆,在经历了十多年的延误和技术挑战后开始运行。该设施生产了芬兰电力的很大一部分,也展示了建造新型反应堆时可能出现的困难。厂区内的两台较老的反应堆在此之前已运行数十年。沿海位置允许使用海水冷却,而整个综合体深深锚定在基岩中。奥尔基洛托成为欧洲核能未来的一个教学范例,介于技术雄心与管理大型项目的现实之间。.

伊萨尔核电站
伊萨尔核电站

德国下巴伐利亚

伊萨尔核电站位于慕尼黑和奥地利边境之间的乡村地区,坐落在伊萨尔河畔,朗茨胡特东南方。直到2023年4月,两台反应堆提供了四十多年的电力,是德国最后运行中的核设施之一。随着最终关闭,德国能源政策的一个篇章画上了句号,这一政策自1980年代以来一直伴随着公开辩论和示威。现在,塔楼和建筑群的拆除工作开始了,这一过程将持续数十年。两座冷却塔长久以来为平坦的景观增添了标志,它们至今仍矗立在那里,但将逐渐消失。在周围的村庄里,人们谈论着电站提供数千个工作岗位、塑造当地经济的时代。随着德国调整其能源结构,这个地区正在慢慢转变。.

蒂昂日核电站
蒂昂日核电站

比利时,于伊

蒂昂日核电站位于比利时于伊镇附近的默兹河畔,为比利时家庭提供电力。其三座反应堆于20世纪70年代和80年代开始运行。在邻近的荷兰和德国地区,居民们多年来一直在讨论该核电站的安全问题。检查发现反应堆压力容器存在裂纹,技术也在老化。比利时政府和运营商坚称符合国际标准。对于边境两侧的许多人来说,这个话题已成为日常生活的一部分。有信息宣传活动、碘片分发以及媒体上的定期辩论。该核电站展示了在一个人口密集的欧洲地区,国家能源政策与地区安全关切如何交汇。.

格赖夫斯瓦尔德核电站
格赖夫斯瓦尔德核电站

德国卢布明

这座核电站曾是东德最大的核设施之一,为东德提供了大量电力。柏林墙倒塌和德国统一后,出于安全原因,该电站被关闭。苏联设计的反应堆不符合西方安全标准,因此永久停运。如今,该地点正在进行拆除工作,这一过程需要数十年时间。冷却塔和建筑物让人回想起核能在东德经济中发挥核心作用的时代。这个地方展示了政治变革如何改变一个国家的能源政策。.

贝茨瑙核电站
贝茨瑙核电站

瑞士,德廷根

这座位于阿勒河畔的设施于1969年开始发电,至今仍是世界上仍在运行的最古老的核电站。两座反应堆最初设计寿命为40年,但经过多次升级和安全审查,它们继续为大约一百万人供应电力。冷却塔和建筑群矗立在靠近德国边境的河流景观之中。几十年来,围绕这座电站的延长运行和未来关闭一直存在争论,而它至今仍在瑞士的能源供应中扮演重要角色。.

卡特诺姆核电站
卡特诺姆核电站

法国卡特诺姆

卡特诺姆核电站位于摩泽尔河畔,距离卢森堡边境仅几公里。该设施是法国最大的核电站之一,运营着四座压水反应堆。冷却塔构成了这个边境地区法国一侧的景观特征。由于靠近卢森堡和德国,卡特诺姆多年来引发了政治辩论,尤其是邻国对安全问题的担忧。该电站为法国电网提供了相当大的一部分电力,并在国家能源政策中发挥着核心作用。场地周围是农田和小村庄,与这座电力设施共存。.

格拉沃利讷核电站
格拉沃利讷核电站

法国格拉沃利讷

这座核电站位于比利时边境附近的英吉利海峡沿岸,是法国功率最大的核电站。其六座反应堆为数百万人家庭供电。它建于1970年代和1980年代,冷却塔在平坦的沿海景观中拔地而起,数英里外都能看到。附近的海水为反应堆提供冷却水。渔船从设施旁边经过,海滩游客能看到地平线上的大型建筑。格拉沃利讷核电站在法国的电力供应中扮演核心角色,显示了法国对核电的高度依赖。.

特里卡斯坦核电站
特里卡斯坦核电站

法国皮耶尔拉特

特里卡斯坦核电站位于罗讷河谷,拥有四座反应堆,为法国南部的家庭供电。厂区内还有铀浓缩设施。核电站延伸在葡萄园和田野之间,河流为冷却系统供水。冷却塔沿公路旁拔地而起。周边城镇几十年来与核电站共同发展。厂区结合了发电和核燃料制备的工业流程。安全区环绕在边界周围,并将入口包围起来。任何经过这里的人都能看到法国能源基础设施的核心部分。.

布莱耶核电站
布莱耶核电站

法国布莱

这座发电站位于吉伦特河口岸边,在小镇布莱以北几英里处。20世纪70至80年代,在由堤坝保护免受潮汐影响的平坦土地上建造了四座反应堆。1999年12月,一场风暴引发洪水,淹没了部分设施,并导致多个安全系统失效。这一事件暴露了基础设施在极端天气面前的脆弱性,并促使法国各站点采取新的防护措施。发电站周围是葡萄园和农田,冷却塔从远处就能看到。靠近水源对冷却至关重要,但也带来了风险。.

帕吕埃尔核电站
帕吕埃尔核电站

法国帕吕埃尔

这座核电站位于诺曼底海岸,面向英吉利海峡,是法国核电站中功率最大的之一。四座反应堆沿海岸排列,冷却塔矗立在悬崖之上,构成了这个沿海地区的天际线。该设施为几百万户家庭供电,并使用海水冷却涡轮机。周围是乡村地带,有田野和小村庄,工业与农业的对比清晰可见。游客会注意到通往海岸的漫长通道和反应堆建筑周围的安保区域。天气晴朗时,从海上可以看到四座主要的建筑。这些反应堆自20世纪80年代起投入运行。.

锡沃核电站
锡沃核电站

法国锡沃

这座核电站位于维埃纳河畔,是法国最新的设施之一。它的两台压水反应堆于1990年代末和2000年代初投入运行,采用了法国核计划中最先进的建造代际技术。冷却系统从河中取水,两座冷却塔在乡村远处就能看到。该电站为数十万户家庭供电,展示了法国核技术在数十年经验之后仍在持续发展。它也代表着在提高旧型号可靠性的同时提升安全标准的尝试。.

克雷-梅皮厄发电站
克雷-梅皮厄发电站

法国克雷-梅皮厄

这座位于罗讷河畔的设施是法国开发快中子增殖反应堆技术的尝试之一。该反应堆使用液态钠进行冷却,并在实验装置和像超级凤凰这样的商业项目之间起到了过渡作用。该电站运行了十三年,为人们了解这类反应堆的运作方式及其局限性提供了经验。如今,该场地正在拆除,部件被拆解,材料被一件件移走。塔楼和建筑物仍然矗立,但内部部件正在逐渐清空。这个地方展示了核设施关闭后需要多长时间才能拆除。.

凤凰
凤凰

法国马尔库尔

凤凰反应堆是马尔库尔研究中心的一个实验设施,于1973年至2009年运行。它使用液态钠作为冷却剂,并以快中子运行,这是一种旨在更有效利用燃料的技术。几十年来,该设施作为研究平台,为建造更大的超级凤凰反应堆提供了重要的经验。尽管凤凰反应堆主要出于实验目的,但它也生产了电力,并供应给法国电网。所获得的经验影响了法国的核研究,并有助于阐明这类反应堆的可能性和局限性。.

AVR反应堆
AVR反应堆

德国于利希

AVR反应堆是一个实验设施,在20世纪60年代和70年代探索核能的新方法。与当时大多数反应堆不同,它使用球形燃料元件,在垂直堆芯中移动。这一概念旨在达到更高温度并提高安全性,但遇到了技术困难。石墨粉尘和意外放射性释放导致项目在运行数年后关闭。如今,该设施已关闭,正在进行退役。它仍然是德国在20世纪下半叶开发替代反应堆类型的实验见证。.

THTR-300
THTR-300

德国哈姆

哈姆的THTR-300代表了德国在高温气冷堆技术方面的一次尝试。该电站使用装满浓缩铀的石墨球形燃料元件。1985年投入运行后,出现了技术问题,其中1986年的一次事件释放了少量放射性颗粒。操作人员面临燃料装载和堆芯控制的问题。当这种反应堆类型在经济和技术上的可行性变得可疑时,电站于1989年关闭。如今,这座已退役的反应堆让人想起核技术领域对替代路径的探索,以及实验性方法的局限性。.

参观这些地点或浏览在线档案,会促使我们思考原子能在我们未来选择中的作用。每座核电站都展示了技术如何既能提供解决方案,也能带来挑战。探索这段历史有助于我们认识到,关于能源的讨论并非新鲜事,并且需要不带偏见的诚实讨论。

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