▲资料图:福岛第一核电站受损反应堆,近处为核污染水贮存区。图/新华社


据共同社报道,日本将于当地时间8月24日下午1点(北京时间8月24日中午12点)开始排放核污染水。最新消息是,东京电力公司正为24日福岛第一核电站核污染水排海进行准备,若气象条件不合适,24日的排海计划可能取消。但从目前趋势来看,日本核污水排海,大概率会是铁定事实。

早在2021年,清华大学就做了核污染水在太平洋扩散机理的实验。宏观模拟结果表明,核污染水在排放后240天就会到达我国沿岸海域,1200天后将到达北美沿岸并覆盖几乎整个北太平洋。随后,污染物一边在赤道洋流的作用下沿着美洲海岸向南太平洋快速扩散,一边通过澳大利亚北部海域向印度洋转移。

核污染水排入海洋,必然会对生态和环境、主要是海洋生态和环境造成影响。这些影响有多大,目前难以预料,只能从既往已经发表的研究、报告和实地调查等获得一些初步的认知。

核污染水排入海洋后可能对人、生物和环境造成的影响主要是致癌、致畸、致突变,这取决于核素的扩散范围和浓度,后者又取决于核污染水排放的速度、数量,以及核污染水中的核素种类、剂量(浓度)等。

当然,还要考虑到核污染水随洋流扩散的速度,海洋生物吸收核素后在体内的富集程度,以及海洋生物在全球五大洋的洄游迁徙范围。

按计划,日本排放核污染水前,在处理过的水中加入大量海水,如果确认浓度降低到预想的水平,将在17天内排放第一批共7800吨核污染水。2023年度预计排放约3.12万吨,氚总量为5兆贝克勒尔(放射性活度的国际单位),约为东京电力公司年计划排放量上限(22兆贝克勒尔)的两成。

专业人员的估计是,即便经过处理,核污染水中也还有64种放射性元素,且达7成核污染水超标。以福岛核电站目前存放的130万吨核污染水计算,有超过90万吨是超标的。

更何况,根据国立日本原子力研究研发机构研究员天野光的说法,福岛核污染水中的核素可能达1000多种,只是有些目前还检测不出来。

核污染水中有镎237,是核素污染中最难防备的。由于其放射性很低,很难测出,但其毒性又非常强。另外,核污染水中的核素也有碲,毒性跟氰化钾不相上下,但由于量小,也很难检测出来。这些情况,日本东京电力公司没有向外界透露。

从公开的64种核素来看,有氚、碳14、钴60、锶90、铯137和钋210等。它们的特点是,半衰期(指放射性物质的原子数从开始存在到衰变成一半所需的时间)普遍较长,如氚的半衰期是12.3年,钴60的半衰期是5.27年,锶90的半衰期为28.79年,铯137的半衰期为28.79年,而碳14的半衰期达5370年。

虽然钋210的半衰期比较短,只有138天,但毒性极强,比氰化物高1000亿倍,0.1克的钋210即可杀死大约100亿人。

所有核素对生物都具有致癌、致畸、致突变的三致性,以及具有极高毒性。锶90已经被世界卫生组织列入一类致癌物清单,可诱发白血病。铯137则会导致软组织肿瘤与癌症,如卵巢癌、膀胱癌等。其他核素同样可以损害人和生物的DNA,从而诱发多种癌症,以及造成基因突变和后代畸形。

核污染水中的核素首先是通过洋流扩散。国际海洋专家达成的共识是,福岛沿岸拥有世界上最强的洋流,从排放之日起57天内,放射性物质就会扩散到太平洋的大半区域,3年后美国和加拿大将遭到核污染影响,10年后蔓延到全球海域。全球都不可避免地会受到放射性物质的影响。

一个重要的证据是,2011年3月福岛核电站事故发生后,2011年8月在美国加利福尼亚海域捕获的太平洋蓝鳍金枪鱼中,就检出了来自日本福岛核反应堆的放射性同位素钋210。

这又提出了另一个问题,福岛核污染水可以通过生物摄食、动物洄游、食物链传递和颗粒沉降等方式在近海乃至五大洋发生迁移,对海洋生态环境造成污染,同时通过海产品食物链影响人的健康。

核素影响生物并通过食物链传递的一个重要方式是,在生物体内富集,富集的浓度又依据核素的种类和生物种类有不同的差异。

在福岛核电站事故发生后的2012—2016年,对福岛核电站近海的海洋生物调查发现,鱼类中的铯134和铯137的活度和浓度都显著高于无脊椎动物。

另外,放射性核素也与动物体积呈正比。当海洋生物受到核污染时,对欧洲鲽的研究发现,放射性铯在较大的欧洲鲽体内的浓度要比较小的欧洲鲽高得多。

核污染水中的核素当然不只是影响生态,也影响海洋环境。比如,铯137在海水中以离子态的形式存在,而且易与黏土性物质结合,因此较容易沉积并污染海底。

当然,核污染水中的核素会随着时间和海水的释稀而降低活度和浓度,因此通过食物链对人的危害并非总是很严重,有时可能没有危害,这也符合毒物的剂量关系原则。

上述在美国加利福尼亚海域捕获的蓝鳍金枪鱼中检出的钋210,经测算,其浓度与人们从其他食品常规获得的剂量大体相当或更少。

但是,日本将如此大体量的核污染水排海,存在诸多不确定性风险,显然是极其不负责任的。

日本强排核污水 拿全人类健康当赌注


8月24日,福岛第一核电站核污染水排海,预计排放时间持续30年。

蓄谋已久,终于出手。8月22日,日本政府举行相关阁僚会议后宣布了这一决定,距离核污染水正式排海只剩下两天。

两天里,舆论滔天。决定宣布后,大批日本民众聚集在首相官邸前高声抗议,“勿将代价留给未来”“不允许仓促行事”等口号随处可见。同天,韩国多个环保团体强烈谴责这一计划,并敦促日方立即撤销排放计划。

对于排海决定,日本当局给出的理由是,福岛核事故至今,130万吨核污染水将至储存极限,需要排水以安全关闭核电站。

但多年以来,这种蓄意营造出来的紧迫感和必要感却始终站不住脚。正如评估日本核污染水排放计划的科学家罗伯特·里士满所言,这是一个基于政治和金钱的决定。

日本的算盘打得叮当响,排海无非是省事儿省钱。妄图花小钱办大事,把安全隐患留给别人,把利益留给自己。

日本放肆、美国纵容、韩国暧昧,美日韩同盟在这个时候又鼓捣到一起,确实干不出什么好事儿。

至于东京电力公司所谓的放射性物质净化“达标”,更是难以服众。核污染水与核废水有着天壤之别,两者性质不同、来源不同,处理难度更不同。

福岛核污染水总量之大、成分之复杂、处置周期之长史无前例,处理的成熟性和有效性本就有待验证。而在长达30年的排放时间里,如何确保多核素净化处理系统(ALPS)长期高负荷运行的性能与效率,更是难以回避的现实问题。

环保无国界,事关全人类生命安全,关乎人类命运共同体未来,核污染问题由不得“画饼”。德国海洋研究机构研究表明,自排海之日起,57天内相关放射性物质即可扩散至太平洋大半区域,10年后蔓延至全球海域。

核污染水一放了之容易,后患却难除。福岛核污染水中含有60多种放射性核素,例如氚、碳-14、碘-129等。

核污染水中的放射性氚会被海藻吸收,形成稳定的有机氚,被鱼虾吃掉后,走向人类的餐桌。而对人类和海洋生物来说,碳-14和碘-129的危害可能比氚更大,其中前者的半衰期超过5000年,后者半衰期更是长达约1570万年。

日本首相岸田文雄声称,日本政府将对未来数十年的排海负起责任,且不说流水的日本首相,区区一国政府,又如何负得起全人类生命健康的责任?

要为全人类安全负责,起码先问问全球人民支不支持,答不答应,愿不愿意。动动嘴皮子就能为全人类负责?

在全球化面临诸多问题的当下,“人类命运共同体”不是一个孤立的概念,而是一个比任何时候都更加接近现实的客观存在。在全球关切的重大健康、安全议题上,环境治理也需要重塑新秩序——一个强调责任的新秩序,一个不把利益凌驾于安全之上的新秩序。

“覆水难收。”8月23日,中国外交部发言人汪文斌用这四个字做了回应。汪文斌说,我们不希望2023年8月24日成为海洋环境的灾难日。如果日方一意孤行,就必须为此承担历史责任。