桑楊陽,朱萬紅,但兵兵,姜玉龍
(解放軍理工大學(xué) 野戰(zhàn)工程學(xué)院,南京 210007)
自然災(zāi)害發(fā)生后,借助自然生態(tài)系統(tǒng)之間相互依存、相互制約的關(guān)系,產(chǎn)生連鎖效應(yīng),由一種災(zāi)害引發(fā)出一系列災(zāi)害,從一個地域空間擴(kuò)散到另一個更廣闊的地域空間,這種呈鏈?zhǔn)接行蚪Y(jié)構(gòu)的災(zāi)害傳承效應(yīng)稱為災(zāi)害鏈[1]。災(zāi)害鏈符合自然界中各種事物相互聯(lián)系的普遍規(guī)律[2],主要反映特定的一系列災(zāi)害事件在災(zāi)害系統(tǒng)中鏈?zhǔn)窖葑冴P(guān)系。災(zāi)害事件相互聯(lián)系、相互作用形成的整體即為災(zāi)害系統(tǒng)。
災(zāi)害鏈在災(zāi)害系統(tǒng)中不同于“災(zāi)害”和“災(zāi)害群”,體現(xiàn)的是不同類型災(zāi)變演化的涵義,具有不可逆的動態(tài)變化過程即生長發(fā)育路徑,體現(xiàn)了大自然的“隱秩序”,即自組織性、協(xié)同性、整體統(tǒng)一性和復(fù)雜性[3]. 大自然表現(xiàn)出的各種系統(tǒng)特征說明,“社會一生態(tài)系統(tǒng)”(SES)[4]及其包含的內(nèi)部小系統(tǒng)都有可能產(chǎn)生和存在包括災(zāi)害鏈在內(nèi)的各類災(zāi)害關(guān)系。同時也就說明了災(zāi)害鏈及其演變理論同樣適用于人類發(fā)明、構(gòu)建和維護(hù)的系統(tǒng)及其內(nèi)部的災(zāi)害研究,比如社區(qū)、現(xiàn)代工業(yè)、物流網(wǎng)絡(luò)等。
分析2005 年10 月2 日登陸我國福建省的“龍王”臺風(fēng)災(zāi)害,可以得到災(zāi)害系統(tǒng)的簡要構(gòu)成和災(zāi)害鏈的演變路徑(圖1)。臺風(fēng)是一種發(fā)生在熱帶或副熱帶海洋上的氣旋性渦旋,是一種?破壞性很強(qiáng)的天氣系統(tǒng)[5],但臺災(zāi)對我國東南沿海各省的嚴(yán)重威脅主要還是來自于臺風(fēng)鏈性發(fā)展的特性。從“龍王”臺風(fēng)災(zāi)害系統(tǒng)圖中可以發(fā)現(xiàn),“龍王”臺風(fēng)災(zāi)害致災(zāi)機(jī)制內(nèi)孕災(zāi)環(huán)境和致災(zāi)因子間相互作用同時又相互制約,具有典型的系統(tǒng)特征。原發(fā)災(zāi)害臺風(fēng)出現(xiàn)時,引發(fā)大風(fēng)、暴雨、風(fēng)暴潮(致災(zāi)因子)等一系列災(zāi)害,災(zāi)害鏈演變發(fā)育銜接復(fù)雜緊密。而引發(fā)后續(xù)災(zāi)害的條件(孕災(zāi)環(huán)境)一旦具備,即使原發(fā)災(zāi)害臺風(fēng)已經(jīng)結(jié)束,但新的衍生、次生災(zāi)害也會產(chǎn)生并造成很大危害,并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過原發(fā)災(zāi)害能夠帶來的危害。由此可總結(jié)出災(zāi)害鏈的下述特殊性:一是有害的鏈?zhǔn)窖葑?二是增多、增強(qiáng)、放大作用(破壞作用及其時空域、各種損失),并使次生災(zāi)害發(fā)生的概率增加;三是更多樣復(fù)雜,難預(yù)報,難防治;四是規(guī)模大、危害更重。
圖1 福建“龍王”臺風(fēng)災(zāi)害系統(tǒng)
能源是國民經(jīng)濟(jì)和社會活動賴以存在于發(fā)展的必備物質(zhì)條件。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,能源動力類產(chǎn)業(yè)(系統(tǒng))逐漸成為國家經(jīng)濟(jì)命脈的重要組成,尤其是大型的能源類產(chǎn)業(yè)(系統(tǒng))即能源類工業(yè)目標(biāo)[6]逐漸成為經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。能源類工業(yè)目標(biāo)是涵蓋領(lǐng)域很廣的與能源相關(guān)的多類系統(tǒng)的總稱[7],屬于六大類重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)之一,主要包括關(guān)系到國計民生的能源相關(guān)的大型國有工業(yè)、企業(yè)、物流網(wǎng)絡(luò)、戰(zhàn)備轉(zhuǎn)運中心等,以及其他對國家政治、經(jīng)濟(jì)、軍事領(lǐng)域起聯(lián)系和支撐作用的相關(guān)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)[8],比如各類石化企業(yè)、電廠、礦山、能源輸送干線等。這類經(jīng)濟(jì)目標(biāo)自身資本密度高,建設(shè)周期長,對整個國民經(jīng)濟(jì)體系以及國家的安全穩(wěn)定發(fā)揮著很強(qiáng)的牽引和保障作用[9]。一旦受災(zāi)失效,無異于關(guān)閉了社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“發(fā)動機(jī)”,必將造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失和綜合國力的迅速下降。
能源類工業(yè)目標(biāo)往往包含大量特殊的構(gòu)筑物和工業(yè)設(shè)備,如各種管道、線路(輸送設(shè)備)、油罐、氣柜(存儲設(shè)備)和各類發(fā)生器和反應(yīng)塔類(生產(chǎn)設(shè)備)等。這些多樣的結(jié)構(gòu)型式[11]在物理荷載或化學(xué)反應(yīng)的作用下,一方面表現(xiàn)為的防災(zāi)抗毀能力彼此差異很大(災(zāi)害可通過薄弱的節(jié)點進(jìn)入系統(tǒng)),另一方面表現(xiàn)為較大的轉(zhuǎn)變?yōu)樵袨?zāi)環(huán)境/條件的可能性(比如密閉的構(gòu)件能夠為化學(xué)反應(yīng)爆炸創(chuàng)造條件)。另外,能源類工業(yè)目標(biāo)大多是綜合運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)成果而建成的龐大系統(tǒng),在實現(xiàn)某一項產(chǎn)業(yè)功能的同時使各系統(tǒng)之間具備了較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性[10]。考慮到相關(guān)產(chǎn)業(yè)材料和產(chǎn)品的“毒、燃、爆、腐”的特性,這種系統(tǒng)中的關(guān)聯(lián)性很容易轉(zhuǎn)化為災(zāi)害關(guān)系中的致災(zāi)因子同孕災(zāi)環(huán)境/條件之間的互動關(guān)系。系統(tǒng)中較為薄弱的結(jié)構(gòu)、構(gòu)件或結(jié)構(gòu)單元以及產(chǎn)業(yè)特點決定的復(fù)雜的系統(tǒng)組成,造成了能源類工業(yè)目標(biāo)整體防災(zāi)抗打擊性能的相對脆弱性[12]。一旦災(zāi)害通過薄弱處或漏洞進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)部,很可能以災(zāi)害鏈的形式進(jìn)行演變發(fā)育。
2006 年8 月14 日早上,一場大停電突襲了東京,使東京、千葉和神奈川兩縣(省)的139.1 萬用戶蒙受停電之苦,數(shù)以百計的交通信號燈“失明”,東京市繁如蛛網(wǎng)的地鐵和電車停運,公共交通系統(tǒng)癱瘓。雖然東京電力公司當(dāng)天上午10時即恢復(fù)了供電,但停電事故還是造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。調(diào)查得知,大停電事故是一家建筑公司的起重船引起。該船的起重機(jī)吊臂在作業(yè)過程中掛到了東電的一道跨河輸電干線,從而引發(fā)了大停電事故[13]。分析其中的災(zāi)害關(guān)系,很容易依據(jù)災(zāi)害情況的發(fā)展繪制出災(zāi)害鏈的生長演變路徑以及觀察到災(zāi)害效果不斷放大的現(xiàn)象(圖2)。
災(zāi)害鏈?zhǔn)窖葑兪且晕镔|(zhì)、能量和信息為載體來實現(xiàn)的[14],而災(zāi)變階段的演化即災(zāi)害破壞的每一次傳遞放大也必須通過載體信息特征來體現(xiàn)。所以,載體信息轉(zhuǎn)化特征是災(zāi)變鏈?zhǔn)诫A段特性的重要表征之一。為簡化分析,可將載體信息反映概略地分為物質(zhì)耦合、能量聚交及信息釋放等??梢詫|京大停電中始發(fā)于源頭的“工程船違規(guī)作業(yè)——變電所停止供電”這個簡單災(zāi)害鏈?zhǔn)窖葑冞M(jìn)行相應(yīng)的階段劃分,如圖3 所示。
圖2 “東京大停電”災(zāi)害系統(tǒng)
圖3 災(zāi)害鏈的形成演變和階段劃分
自然災(zāi)害斷鏈減災(zāi)實踐說明防范災(zāi)害首先考慮災(zāi)變發(fā)生的早期階段,爭取把災(zāi)害從源頭上治理[15]。但要想從源頭遏制災(zāi)難是困難的。雖然借助于一定的工具和手段,通過災(zāi)害歷史和災(zāi)害關(guān)系已有的研究,事后可以準(zhǔn)確地繪制出災(zāi)變路徑,但由于自然和生態(tài)系統(tǒng)的復(fù)雜性和災(zāi)害演變程度難于定量分析的特點(典型的如氣象變化),預(yù)報災(zāi)害或災(zāi)害演變形式的災(zāi)害鏈預(yù)警較難于實現(xiàn)。
作為“人類—環(huán)境復(fù)合系統(tǒng)”的一部分[16],能源類工業(yè)目標(biāo)這類工業(yè)和科技系統(tǒng)很容易接受和反饋外界系統(tǒng)的能量流等載體信息(比如高溫,霜降等氣候因素),但災(zāi)害的演變和發(fā)育主要還是在其系統(tǒng)內(nèi)部或是產(chǎn)業(yè)的上下游系統(tǒng)之間。這一部分基本上都是“人造系統(tǒng)”,其中的聯(lián)系制約關(guān)系我們都非常熟悉,災(zāi)變的一部分路徑是可以定性定量預(yù)測的。這是與自然、生態(tài)的大系統(tǒng)最大的不同。我們可以通過依據(jù)各種災(zāi)害之間的因果、同源、互斥和偶排等關(guān)系[11],分析災(zāi)害鏈中前一個災(zāi)害提供的后繼災(zāi)害發(fā)生的關(guān)鍵信息進(jìn)行管理和技術(shù)上的準(zhǔn)確定位。
2.3.1 福島核電站一號機(jī)組核泄漏事故災(zāi)害鏈發(fā)育過程圖
北京時間2011 年3 月11 日13:46 分,日本本州島附近海域發(fā)生9.0 級強(qiáng)烈地震,強(qiáng)震導(dǎo)致福島第一核電站發(fā)生爆炸并引發(fā)了嚴(yán)重的核泄漏事故。本次能源類工業(yè)目標(biāo)(日本福島第一核電站)的事故災(zāi)難鏈較為簡單,便于進(jìn)行原理上的分析說明。
選取其中有代表性的一號機(jī)組的情況進(jìn)行分析繪圖。福島核電站“一號機(jī)組核泄漏事故災(zāi)害鏈發(fā)育過程”圖的制圖依據(jù)為:
1)3 月15 日,日本原子能協(xié)會發(fā)布的《福島第一核電站和第二核電站的事故概要和過程》公告;
2)4 月《核安全》雜志發(fā)表的《日本福島第一核電站核事故最新進(jìn)展》;
3)5 月《核安全》雜志發(fā)表的《日本福島第一核電站核事故最新進(jìn)展》。
圖4 中,對災(zāi)害鏈躍變的層級進(jìn)行了簡單的劃分。其中的重點,即災(zāi)害鏈在核電站系統(tǒng)內(nèi)的演變過程和企業(yè)層面的技術(shù)處理和管理行為,進(jìn)行了如實詳細(xì)的分析。主要的災(zāi)害鏈路徑進(jìn)行了加粗標(biāo)示。其中,三、四層級內(nèi)包含更多的災(zāi)害鏈路徑,比如對國民經(jīng)濟(jì)的影響(核電股票投資、旅游、食品出口等)、對全球生態(tài)環(huán)境的破壞等,有可能引發(fā)更為豐富的災(zāi)害關(guān)系出現(xiàn)。對這方面的預(yù)測具體可參考相關(guān)領(lǐng)域?qū)<覍W(xué)者的文章(比如蔡建明所作《福島核電站事故對人體健康影響及醫(yī)學(xué)防護(hù)》,李自強(qiáng)、韓桂軍等人所作《福島核污染對我國海洋環(huán)境影響的初步分析》),這里就不在圖上一一體現(xiàn)。
2.3.2 福島核電站一號機(jī)組核泄漏事故災(zāi)害鏈預(yù)測分析
從圖5 中我們可以看到福島核電站一號機(jī)組清晰的災(zāi)變過程,顯現(xiàn)出的災(zāi)害鏈的所有特征,同時還表現(xiàn)出能源類工業(yè)目標(biāo)系統(tǒng)內(nèi)的災(zāi)害鏈演變路徑和系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性緊密結(jié)合的特點。比如,當(dāng)能源類工業(yè)目標(biāo)復(fù)雜的功能體系中某一種功能失效(如:配電盤進(jìn)水失效—應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)損壞)時,波及到了其他系統(tǒng)的功能(應(yīng)急電源喪失—外部余熱導(dǎo)出系統(tǒng)失效);一種災(zāi)害現(xiàn)象(地震—架線鐵塔倒塌)發(fā)生時,誘發(fā)了一系列災(zāi)害事件,最終在另一個更廣闊的地域空間內(nèi)產(chǎn)生更為嚴(yán)重的災(zāi)害現(xiàn)象(安全容器放射性物質(zhì)泄漏—海洋生態(tài)災(zāi)難)。
其中,福島核電站的設(shè)計著重考慮了抗震的因素,而忽視了海嘯的影響,致使一號機(jī)組在9 級地震的地震搖擺中順利停堆,爾后卻未能抵擋14 m 的海嘯巨浪(抵御5 m 海嘯高度的設(shè)計),最終導(dǎo)致作為核電站附屬設(shè)備的應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)進(jìn)水損壞,使反應(yīng)堆停堆后缺乏強(qiáng)制散熱手段,成為核事故的起源(在5、6 號機(jī)組中,因為應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)的動作,反應(yīng)堆和乏燃料水池的得以冷卻)。如圖4 所示。
2.3.3 福島核電站核泄漏事故的教訓(xùn)和對策
5 月,日本院子能學(xué)會、核安全調(diào)查專業(yè)委員會、技術(shù)分析分會聯(lián)合發(fā)布了《福島第一核電站事故的教訓(xùn)與建議》[17]。對地震搖擺、海嘯、所有電源喪失、全部冷卻系統(tǒng)喪失、事故管理、氫爆炸、乏燃料貯存水池、推進(jìn)安全研究、安全管理與安全設(shè)計、組織和危機(jī)管理、信息公開、緊急時的安全管理的12 個方面進(jìn)行了詳細(xì)評述。最后,報告總結(jié)上訴12個方面的“重要教訓(xùn)”和“重要對策”,可以作為災(zāi)害鏈預(yù)測分析的驗證參考。
福島第一核電站事故的“重要教訓(xùn)”:
1)抗震設(shè)計中考慮的海嘯規(guī)模不充分。
2)海水浸入使重要的安全機(jī)械設(shè)備停止運行,導(dǎo)致所有的交流電源和所有冷卻系統(tǒng)喪失、未能阻止事態(tài)擴(kuò)大。
3)所有電源長時間喪失、應(yīng)急冷卻系統(tǒng)運行不充分,未能阻止事態(tài)發(fā)展。
4)由于電源喪失、難以掌握反應(yīng)堆內(nèi)的狀況。
5)與海嘯相比,海水冷卻存在脆弱性,喪失降溫功能。6)全部電源喪失的AM 考慮存在不充分的可能性。
7)未考慮到安全殼外的氫爆炸。
8)廠房破損后留下密閉乏燃料的課題。
9)安全設(shè)計上對外部事件的考慮不充分。
10)日本的安全管理機(jī)構(gòu)不完善。
11)信息發(fā)布存在較多問題。
12)AM 對策使事故大幅惡化得到控制。
13)推測出過去關(guān)于地震搖擺的措施可能大致有效。
福島第一核電站事故的“重要對策”:
1)作為預(yù)防海嘯的對策,需采取加強(qiáng)物理水密性的措施。
2)需事先配備多樣電源。
3)需研究配備多樣冷卻系統(tǒng),不能只依靠海水冷卻。
4)假設(shè)會發(fā)生嚴(yán)重事故,對AM 對錯加以充分地研究。作為AM 對策,應(yīng)配備必要的多條電源線路的硬件,并開展AM 的訓(xùn)練與教育。
5)針對防止氫爆炸的AM 對策和乏燃料貯存水池的AM 對策開展研究,并做好充分的準(zhǔn)備。
6)開展事故的研究,同時注重人才的培養(yǎng)。
7)對現(xiàn)有的安全管理狀態(tài),要從根本上加以改進(jìn),包括法律的修訂、組織機(jī)構(gòu)的重組。
8)確立定量的風(fēng)險分析評價,將風(fēng)險全面納入管理。
9)對緊急時的信息公開和信息共享進(jìn)行再評價。
10)以發(fā)生事故為前提條件,開展防災(zāi)演練。
11)針對今后的地震與海嘯等事故,開展抗震設(shè)計、布置設(shè)計、AM 對策、電廠響應(yīng)等纖細(xì)研究。并加以改進(jìn)。
通過對福建“龍王”臺風(fēng)災(zāi)害的災(zāi)害系統(tǒng)和災(zāi)害鏈的演變過程分析,揭示了在一定的孕災(zāi)環(huán)境/條件下,致災(zāi)因子與承災(zāi)體相互作用的關(guān)系。分析了能源類工業(yè)目標(biāo)災(zāi)害鏈的形成過程,對“8·14 東京大停電”和福島核泄漏事故災(zāi)害鏈的發(fā)育路徑進(jìn)行了繪圖分析,表明了使用災(zāi)害鏈及其演變理論方法研究能源系統(tǒng)的災(zāi)害問題,具有災(zāi)害鏈?zhǔn)窖葑冾A(yù)警的可行性,且研究過程簡單明了,便于采取有效的措施來預(yù)防和減輕能源類工業(yè)目標(biāo)災(zāi)害危險的發(fā)生和放大,為綜合減災(zāi)提供了新的思路和方法。
[1]門可佩,高建國.重大災(zāi)害鏈及其防御[J].地球物理學(xué)進(jìn)展,2008,23(1):270-275.
[2]高建國.中國災(zāi)害鏈研究[C]//2007 年中國可持續(xù)發(fā)展研究會學(xué)術(shù)工作座談會論文集.出版地不詳:[出版社不詳],2007:75-81.
[3]郭增建,秦保燕.災(zāi)害物理學(xué)簡論[J].災(zāi)害學(xué),1987(2):25-33.
[4]Gallopim GC.Human Dimensions of Global Change:Linking the Global and The Local Processes[J].International Social Science Journal,1991(130):707-718.
[5]馬宗晉.中國重大自然災(zāi)害及減災(zāi)對策[M].北京:科學(xué)出版社,1993:13-14.
[6]錢七虎.我國重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)措施及對策[M].北京:解放軍出版社,2004:245-250.
[7]趙振東,余世舟,李天祺.能源供應(yīng)系統(tǒng)地震次生火災(zāi)危險性與火災(zāi)荷載評估[J].世界地震工程,2005,21(2):18-24.
[8]朱萬紅,王鳳山.經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)研究的進(jìn)展與思考[J].解放軍理工大學(xué)學(xué)報,2003(4):33-37.
[9]符智,宋偉冬,褚有清.重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)意義與對策思考[J].民防苑,2010(52):20.
[10]董孝梅,潘爽亮.加強(qiáng)對重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)的統(tǒng)計研究[J].理論與決策,2002(7):20-21.
[11]李白鴻. 重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)應(yīng)解決的問題[J]. 國防,2011(6):53-54.
[12]李天祺,趙振東.能源供應(yīng)系統(tǒng)地震災(zāi)害鏈研究[J].自然災(zāi)害學(xué)報,2006,5(15):149-153.
[13]任元居.2006 年國外重大停電事故解析[J].廣西電業(yè),2007(83):20-21.
[14]王肇慧.自然災(zāi)害鏈?zhǔn)诫A段演化特性研究[D].重慶:重慶交通大學(xué),2006:17-23.
[15]劉文方,肖盛燮,隋嚴(yán)春,等.自然災(zāi)害鏈及其斷鏈減災(zāi)模式分析[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2006,2(25):2675-2681.
[16]Turner B L,Kasperson R E,Matson P A,et al.A F framework for Vulnerability Analysis in Sustainability Science[J].PNAS,2003,100(14):8074-8079.
[17]日本院子能學(xué)會,核安全調(diào)查專業(yè)委員會,技術(shù)分析分會.福島第一核電站事故的教訓(xùn)與建議[J]. 國外核動力,2012(3):1-9.