仙踪林company Limited19_社会视角_日本核污染水仍在流仙踪林company Limited19向大海 每天约有300吨

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日本核污染水仍在流仙踪林company Limited19向大海 每天约有300吨

中新网南宁6月19日电记者19日从有关部门获悉,经教育部、国家体育总局、共青团中央批复,第一届全国学生(青年)运动会开幕式定于2023年11月5日举行,闭幕式定于2023年11月15日举行。

  (声明:此文版权属《国际先驱导报》,任何媒体若需转仙踪林company Limited19载,务必经该报许可。)  福岛第一核电站每天至少300吨放射性污水流入海中,这条日本政府原子能灾害对策本部8月7日公布的消息,对于福岛的渔民来说,不啻是个灾难。  300吨仅是估算出来的  2011年4月,东京电力公司工作人员将福岛第一核电站的低放射性污水有意排入海中,以便腾出空间处理高放射性积水。该公司曾声称,在2011年6月之后,没有新的放射性污水排入海洋。  实际上,这一年的5月24日,东京电力公司从观测用水井采集的水中,已经检测出高浓度放射性物质,此后,周围的水井和附近的海水也不断检测出放射性物质。  不过,东京电力公司在今年7月22日才首次向外界透露,确认发现被污染的地下水正向海中渗漏。东京电力公司说,由于在出现潮位变化和降雨时,福岛第一核电站院内靠海的水井内的水位也随之变化,所以判断核电站院内与海之间存在水的流动,因此证明有污水流入海中。  7月28日,东京电力公司又宣布,从福岛第一核电站靠海一侧坑道内积存的水中,监测出高浓度的氚,相当于每升870万贝克勒尔,是法定限度的145倍。随后,8月2日,东京电力公司宣布,3号机组靠海的观测用水井也检测出了放射性锶等超过检测界限值的放射性物质,地下污染范围从2号机组扩大到3号机组。  紧接着,日本原子能灾害对策本部7日宣布,福岛第一核电站1号至4号机组周围每天约有1000吨地下水流过,其中约有400吨流入反应堆所在建筑的地下。剩余约600吨中,约有300吨与地下作业通道内积存的高浓度污水混合后,流入海中。  不过,日本媒体指出,港湾附近的结构很复杂,推算流出量,需要持续观测和分析地下水位,此次政府的估算缺乏根据,而且也没有估算流出的水中到底含有多少放射性物质。  此后,污染继续呈现出不断扩大范围的态势。东京电力公司11日宣布,福岛第一核电站1号机组靠近海岸一侧新设的观测用水井的地下水,也检测出了每升水含有3.4万贝克勒尔的氚,这是之前8月7日在1号机组取水口北侧约4米处新设的水井,距海约4米。东京电力公司表示“不清楚原因”,但是污染范围显然正在扩大。  原子能规制委员会的工作小组认为,污水有可能在核电站院内南北方向扩散,要求东京电力公司调查1至4号机组北侧的污水扩散状况。原子能规制委员会委员更田丰志将在8月23日前往当地调查。各种措施尚无法防漏  从7月8日开始,东京电力公司着手加固福岛第一核电站1号和2号机组护岸的地基,希望通过向地下注入“水玻璃”建造一堵防止地下污水通过的“土墙”。但是随着“土墙”的建造,地下水水位随之上升,8日到达地表1米左右,9日上午“土墙”完工后,10日就发现地下水越过土墙顶部流入海中。东电10日宣布,污染水的水位比土墙高约60厘米。  按照原计划,随着“土墙”工程结束,东京电力公司开始从“土墙”前挖掘的水井中汲取地下的污染水,这些水也要储存到蓄水罐中。目前,东京电力公司回收反应堆建筑地下的污水,清除放射性铯和盐分之后,再次用于冷却,而没有用于冷却的水就贮藏在地面的蓄水罐里。8月6日,约39万吨的蓄水罐容量,已经占用约33万吨,而现在每天增加约400吨污水,核电站院内储存污水的1000多个蓄水罐接近饱和,水罐已经无处设置。  日本环境学会前会长、前大阪市立大学教授畑明朗认为:“如果利用挡水墙阻挡地下水流入海中,地下的污水就无处可去,会越来越多地聚集在核电站院内。这样,就不得不抽出来处理,因此不得不制造更多的蓄水罐。为此,要在陆地方向也建筑挡水墙,把核电站围起来。不让地下水进入核电站地下。”  此外,东京电力公司还准备建设新的“冻土挡水墙”,遏制流入反应堆所在建筑的地下水量。这个方案是大型建筑公司鹿岛公司提议的,工程费将高达300亿~400亿日元(100日元约合6.27元人民币),并且维持费用也极为庞大。  福岛第一核电站位于阿武隈山系的河岸台地地带,属于倾斜度不大的丘陵。丘陵海拔27~35米,土质很松软,海拔10米至27米之间存在常年有地下水涌出的含水层,福岛第一核电站就建在地下水脉上,所以才有地下水源源不断涌来。经济产业相茂木敏充也指出:“这是与自然的斗争。不能断言不会发生新的情况。”这说明日本政府对是否能够解决污水问题也是心里没底。  12下一页  标签:福岛 核电站 东京 日本 放射性

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编辑:刘宝瑞

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(作者为湖南师范大学道德文化研究中心教授)

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回溯农业的发展历史,科技创新始终是驱动农业进步的根本动力。作为人类生产经济的第一产业,农业本身是发明和使用工具的结果,是创新的产物。自农业产生以来,农业生产技术作为衡量农业发展的标准和动力,决定着农业生产方式和效率。在原始农业和传统农业时期,农业科技主要表现为生产工具、耕作方式、灌溉技术等,其中生产工具起着基础决定作用。进入现代农业阶段,农业科技又发生了深刻变化:各种现代化农业机械和设施几乎覆盖了农业生产的所有领域,极大地解放了劳动者本身;以生物工程为代表的现代技术应用于育种、种养等各个环节,极大提高了农业生产效率。农业科技革命,是引领传统农业转向现代农业的关键引擎,也为我国农业实现跨越式发展提供了重要机遇。

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国内外实践证明,建设植被缓冲带、生态沟渠和乔灌草斑块等农田生态基础设施不但没有使粮食产量下降,而且因增加农业生物多样性、改善农田生态环境使单位面积粮食产量提升5%至10%,温室气体排放减少15%至25%,综合收益提高10%至12%,实现集约高产、节本增效、低碳环保、农民增收的目标。自2014年起,农业农村部环境保护科研监测所开展基于生物多样性保护的农田生态强化关键技术研发、集约化农田生态系统构建,持续进行农田生物多样性现状及动态变化的长期跟踪监测,集成创新“田内条带轮间作―田边生态廊道构建―田外非农斑块生态修复”技术模式,在山东、湖北、陕西和天津等地建立了不同规模的生态田园示范区,为集约化生态农业发展提供了示范样板。

发布于:远安县