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台灣環境保護聯盟九月二十八日於立法院公布日本學者「假定台灣核四廠發生喪失泠卻水事故的傷亡」報告,為避免民眾誤解,特提出以下說明:
沸水式反應器調整必v的主要方法之一,是改變反應器的再循環水流量。傳統沸水式反應器是將再循環泵設置在反應器之外,再用十餘根管路將再循環水引進及引出反應器。核四廠所使用的進步型反應器,主要的設計改良,便是將外部再循環泵移入反應器中,並省掉了這十餘根引導再循環水流的管路。由於這種設計使得核四廠反應器在低於核燃料的地方,完全沒有冷卻水管路與反應器連接,因此核四廠可以完全防範冷卻水流失事故。
事實上核四廠所採用的奇異公司進步型沸水式反應器,其安全分析報告在1994年便已經通過美國核管會的嚴格審查,也獲致相同的結論。另外在日本東京電力公司的柏崎刈羽,與核四廠機組同型的第六、七號機,三年以來有相當良好的運轉實績。由於進步型沸水式反應器在安全性與穩定性上都相當優異,因此日本預計到2010年將有十三部新的核能機組加入營運,其中八部便是與核四廠同型的機組。
綜合上述說明,國人應對核四廠的安全設計具有信心,簡言之,日本學者所謂的推論報告,事實上是基於錯誤的假設。
沸水式反應器調整必v的主要方法之一,是改變反應器的再循環水流量。傳統沸水式反應器是將再循環泵設置在反應器之外,再用十餘根管路將再循環水引進及引出反應器。核四廠所使用的進步型反應器,主要的設計改良,便是將外部再循環泵移入反應器中,並省掉了這十餘根引導再循環水流的管路。由於這種設計使得核四廠反應器在低於核燃料的地方,完全沒有冷卻水管路與反應器連接,因此核四廠可以完全防範冷卻水流失事故。
事實上核四廠所採用的奇異公司進步型沸水式反應器,其安全分析報告在1994年便已經通過美國核管會的嚴格審查,也獲致相同的結論。另外在日本東京電力公司的柏崎刈羽,與核四廠機組同型的第六、七號機,三年以來有相當良好的運轉實績。由於進步型沸水式反應器在安全性與穩定性上都相當優異,因此日本預計到2010年將有十三部新的核能機組加入營運,其中八部便是與核四廠同型的機組。
綜合上述說明,國人應對核四廠的安全設計具有信心,簡言之,日本學者所謂的推論報告,事實上是基於錯誤的假設。