1
Diterbitkan pada 2012 oleh
Sahabat Alam Malaysia, 258, Jalan Air Itam, 10460 Pulau Pinang,
Rangkaian Negara Dunia Ketiga, 131, Jalan Macalister, 10400 Pulau Pinang dan
Persatuan Pengguna Pulau Pinang, 10, Jalan Masjid Negeri, 11600 Pulau Pinang
Dicetak oleh Jutaprint
2, Solok Sungai Pinang 3
Sungai Pinang
11600 Pulau Pinang
ISBN 978-967-5447-30-3
2
1Loji tenaga nuklear Letupan di loji tenaga nuklear
amat bahaya Fukushima pada Mac 2011.
Memandangkan loji tenaga nuklear 3
dikendalikan oleh manusia, kecen-
derungan berlakunya kesilapan ma-
nusia amat tinggi. Loji tenaga nuklear
menggunakan sejumlah besar elemen
radioaktif yang secara semula jadinya
berbahaya kepada manusia dan alam
sekitar. Di dalam reaktor nuklear,
uranium yang menjalani pembelahan
pengeluaran haba perlu disejukkan
secara berterusan. Risiko kecairan
sentiasa ada.
Satu lagi hal yang membimbang-
kan ialah cara untuk menyimpan sisa
nuklear.
Pelupusan batang uranium men-
dedahkan risiko tertentu. Batang sewaktu lahir dan kerosakan alam
ini perlu ditukar kira-kira 18 bulan sekitar. Masih belum ada cara untuk
selepas ia dipasang memandangkan melupuskannya dengan selamat.
pembelahan yang semakin perlahan. Terdapat saranan agar batang ini
Batang yang beradiasi ini disimpan ditanam jauh ke dalam tanah tetapi
di dalam bekas berisi air di dalam ini akan hanya mencemarkan tanah
bangunan reaktor atau di bangunan dan mendedahkan bahaya kesiha-
bersebelahan. Selepas beberapa tan seperti pencemaran tanah dan
tahun, batang ini akan ditempatkan air. Sisa itu juga mengambil masa
dalam bekas konkrit dengan berjuta tahun untuk terurai.
lapisan keluli di luar bangunan,
dan menunggu untuk dihantar ke Sisa nuklear adalah lebihan
tempat simpanan kekal yang masih bahan api nuklear daripada reaktor.
belum wujud.1 Bahan api itu dianggap lebihan apa-
bila hasil sampingan pembelahan –
Sementara tempoh menunggu peninggalan atom daripada proses
ini, radiasi memancar keluar dari- pemisahan – mencegah pembe-
pada kawasan itu lalu mencemari basan neutron daripada memisah-
perkampungan berdekatan dan kan lebih banyak uranium atau
negara jiran. Pengeluaran ini boleh menukarnya kepada plutonium.
menyebabkan kanser, kecacatan Ia mengambil masa tiga hingga
4
empat tahun untuk tiba ke titik ini dalam operasi harian biasa. Salah
dalam proses tersebut. Sisanya amat satu daripadanya ialah kemalangan
radioaktif, jadi ia mestilah disimpan di loji tenaga, kerana tiada pendeda-
di dalam bekas konkrit dilapisi keluli han yang selamat untuk radiasi.
atau dalam bekas kering.
Terdapat beberapa kajian yang
Sehingga 2003, reaktor nuklear dikumpulkan mengenai kaitan
di Amerika Syarikat telah meng- antara kanser dan radiasi. Risiko
hasilkan kira-kira 49,000 tan sisa, kanser paling biasa adalah pe-
demikian menurut Jabatan Tenaga.2 nyakit kulit, kecacatan sewaktu
lahir, leukemia dan tumor otak.
2Penghuni Kesemuanya adalah penyakit yang
berhampiran loji direkodkan ekoran bencana nuklear
tenaga jatuh sakit di Khyshtym, Chernobyl dan Three
Mile Island.
Penduduk yang tinggal berhampi-
ran loji tenaga berisiko besar kerana Kajian saintifik yang diterbitkan
mereka terdedah kepada paras dalam European Journal of Cancer
radiasi yang amat tinggi meskipun Care pada 2008, mendedahkan
bahawa kadar kematian akibat leu-
kemia dalam kalangan kanak-kanak
Amerika yang tinggal berdekatan
5
loji tenaga nuklear di Amerika
Syarikat telah meningkat dengan
mendadak dalam dua dekad lepas.
Peningkatan terbesar dalam kadar
kematian berlaku berdekatan loji
lama. Manakala penurunan kadar
kematian dilihat pada loji berdeka-
tan yang ditutup secara kekal pada
1980-an dan 1990-an. Peningkatan
13.9% dalam kematian berdekatan
loji tenaga lama mencerminkan po-
tensi kesan pencemaran radioaktif
yang lebih besar berdekatan reaktor
nuklear.
Dalam satu analisis meta daripada
17 kertas penyelidikan pada 2007,
membabitkan 136 tapak nuklear di
United Kingdom, Kanada, Perancis,
Amerika Syarikat, Jerman, Jepun,
dan Sepanyol, kes leukemia dalam
6
Mangsa bencana nuklear
Chernobyl pada 1986.
7
kalangan kanak-kanak yang berusia di dalam International Journal
di bawah sembilan tahun, yang of Cancer pada 2008, menda-
tinggal berdekatan tapak nuklear, pati 60% peningkatan dalam
menunjukkan peningkatan daripada kes kanser dan 117% pening-
14% kepada 21%, manakala kadar katan dalam leukemia dalam
kematian meningkat daripada 5% kalangan kanak-kanak yang
kepada 24%. tinggal berdekatan kesemua
16 loji tenaga nuklear besar
Kajian di Jerman yang diterbitkan Jerman antara 1980 dan 2003.
Penemuan paling mengejut-
kan adalah kanak-kanak yang
tinggal dalam lingkungan 5
km dari loji tenaga nuklear.
Mereka dua kali ganda lebih cend-
erung mendapat kanser berbanding
yang tinggal lebih jauh.
Kajian lain di Jerman pada 2011
mendapati aktiviti nuklear men-
jejaskan sistem reproduktif. Lebih
ramai bayi perempuan dilahirkan di
8
kawasan persekitaran kawasan ben- kan turbin bagi menjana elektrik.
cana Chernobyl berbanding bayi Hakikat bahawa loji ini memerlukan
lelaki. Penemuan ini menunjukkan air menjadikan lokasinya berdekatan
kesan pendedahan radiasi ke atas dengan sumber air yang besar amat
nisbah jantina manusia dari segi penting. Air diambil dari sungai, laut
jangka panjang.3 atau tasik untuk menyejukkan reak-
tor secara berterusan.
3Kesan terhadap
alam sekitar Akibatnya, kekurangan air akan
menjangkau jauh & berlaku. Bagaimanapun, masalah
berpanjangan yang lebih besar berkaitan pelupu-
san air yang telah digunakan dari
Loji tenaga nuklear memerlukan reaktor yang dibuang kembali ke
banyak air untuk operasinya. Air dalam saliran air. Air itu amat terce-
digunakan untuk menyejukkan mar dengan bahan radioaktif
reaktor yang dipanaskan untuk dan sering tidak dirawat sebelum
menghasilkan wap bagi menjalan- dibuang. Tindakan ini bukan hanya
mencemarkan saliran air tetapi
juga meracuni kehidupan marin
dan hidupan liar yang bergantung
kepadanya dan manusia yang
9
meminumnya. Rantaian tindak ba- 4Loji tenaga nuklear
las yang dicetuskan oleh loji tenaga amat mahal untuk
nuklear terhadap alam sekitar mem- dibina, diselenggara &
punyai kesan yang jauh lebih besar diberhentikan
dengan kesan implikasi negatifnya
ke atas hidupan di atas muka bumi Loji tenaga sering dibina dengan
ini untuk berabad lamanya. kerjasama syarikat swasta; oleh itu,
kerajaan biasanya membiayai subsi-
Kajian mutagenik mendapati di yang besar. Loji ini boleh bermula
agen seperti bahan kimia, cahaya dengan sejumlah wang mengikut
lampau ungu atau elemen radioaktif cadangan dalam belanjawan. Tetapi
boleh mencetus atau meningkatkan setelah pembinaan bermula, kosnya
kekerapan mutasi dalam organisme.4 meningkat empat kali ganda kepada
Sisa radioaktif boleh mengeluarkan berpuluh bilion dolar. Pembinaan
elemen yang mencemarkan bentuk loji nuklear tidak boleh disegerakan.
hidupan di sekelilingnya. Proses ini Terdapat beberapa isu yang akan
sebaliknya boleh menghasilkan mu- timbul semasa proses prapembinaan
tasi dalam organisme, mengubah
komposisi gen asal dalam hidupan.
10
11
seperti perancangan, kelulusan, penyelenggaraan loji meningkat
penyelidikan dan pembangunan setiap tahun dan kerajaan yang
teknologi baharu, pengambilan akan menampung biayanya. Ini
tanah, penilaian kesan alam sekitar, tidak termasuk kemalangan, se-
bantahan daripada pihak yang perti kesilapan kecil, yang menelan
terjejas dan keprihatinan orang belanja besar untuk memperbaiki
awam. Semua ini mengambil masa kerosakan. Kosnya adalah wang
bertahun-tahun untuk ditangani, pembayar cukai.
iaitu dari masa proses perancangan
awal dan tempoh pengenalan. Oleh itu, orang awam bukan saja
Ketika ini berlaku, belanjawan yang menanggung belanjanya malah kos
dicadangkan semakin bertambah bagi setiap kilowatt iaitu peningka-
berikutan peningkatan dalam harga tan dalam bil elektrik.
bahan binaan, inflasi secara umum,
perancangan yang berterusan dan Memberhentikan operasi loji
prosedur keselamatan yang ketat. nuklear juga menelan kos yang
besar. Kaedah yang betul dan sem-
Tambahan pula, sementara purna diperlukan bagi melupuskan
pembinaan loji nuklear menelan bahan tercemar. Bagaimanapun,
kos berbilion dolar, operasi loji ini ketiadaan tapak pelupusan sisa
juga memerlukan banyak wang. Kos nuklear menjadikan proses ini bu-
kan saja berbahaya malah mahal
12
Kerja membersih di Three Mile Island.
13
kerana pengawal bersenjata perlu 30 tahun ialah $235 bilion. Ukraine,
digaji untuk menjaga kawasan itu di mana Chernobyl terletak, masih
dari dicerobohi orang awam. Oleh memperuntukkan 6-7 peratus dari-
itu, bangunan dan bahan kekal di pada jumlah perbelanjaan kerajaan
tempat berkenaan tanpa meka- untuk program pemulihan daripada
nisme keselamatan yang sepatutnya bencana. Radiasi akibat bencana
disediakan untuk melindungi orang nuklear telah mencemarkan ka-
awam dan hidupan lain daripada wasan melebihi 200,000 kilometer
bahaya radiasi. persegi, kebanyakannya di Rusia,
Belarus dan Ukraine.
Pertimbangkan kos akibat ben-
cana nuklear. Belarus, negara bekas Di Fukushima, menutup dan
Kesatuan Soviet Rusia, mengalami merobohkan dengan selamat loji
kerosakan maksimum akibat ben- nuklear Dai-Ichi akan mengambil
cana nuklear Chernobyl pada 1986. masa 30 tahun dan kosnya antara
Menurut laporan Agensi Tenaga $12 hingga $19 bilion. Ini tidak
Atom Antarabangsa, antara 1991 termasuk kos pemantauan kesiha-
dan 2003, Belarus membelanjakan tan, pemindahan dan keselamatan
$13 bilion untuk perbelanjaan sosial, pemulihan alam sekitar yang
berkaitan bencana itu. Adalah di- tercemar, dan kerugian ekonomi
anggarkan kerugian dalam tempoh berikutan kerugian pendapatan
14
Kerja membersih di Chernobyl.
15
pertanian dan perikanan atau keru- bilangan sebenar mereka yang mati
gian perdagangan asing akibat ke- akibat radiasi berikutan bencana
bimbangan terhadap pencemaran Chernobyl kekal tidak diketahui.
radiasi.5 Anggaran mangsa yang mati adalah
antara 300,000 hingga hampir sejuta
5Kes sebenar orang.6
pendedahan
radiasi tidak diketahui Pekerja terdedah kepada dos ra-
diasi yang tinggi meskipun daripada
Sukar untuk mengenal pasti statistik batang bahan api terpakai yang
kes yang dilaporkan berhubung ditempatkan di dalam bekas ke-
insiden pendedahan yang kerap ke- luli kering. Batang yang berkarat itu
rana operasi nuklear sentiasa dirah- akan memancarkan cahaya gamma
siakan. Malah kes yang dilaporkan yang menembusi dan menjejaskan
mengenai bencana utama/kecairan pekerja. Mereka terdedah kepada
bukan mudah untuk diperolehi, risiko kanser beberapa tahun kemu-
dengan fakta mengenai perkara itu dian. Risikonya meningkat apabila
kadangkala tidak jelas. Contohnya, pekerja terpaksa membersih, menu-
kar atau membaiki bahagian dalam
loji reaktor.
16
6Risiko mengangkut manusia dan hidupan lain tidak
bahan/sisa dapat dibayangkan.
radioaktif
7Loji nuklear tidak
Sekali lagi, disebabkan kesilapan bersih atau hijau
manusia tidak dapat dielakkan,
risiko berlaku kemalangan adalah Tenaga nuklear kebanyakannya
tinggi, dan kemalangan telah men- digunakan untuk menjana elektrik.
jadi perkara biasa walaupun sering Bertentangan dengan kepercayaan
tidak dilaporkan. Radiasi yang dike- popular, tenaga nuklear tidak sela-
luarkan daripada sisa bekas bahan mat dan tidak bersih. Pertambahan
api, tangki pengangkutan uranium gas rumah hijau dalam atmosfera
dan batang bahan api yang digu- menyebabkan pemanasan global.
nakan dalam saluran reaktor boleh Reaktor tenaga nuklear melepaskan
tersebar dalam lingkungan yang karbon pdemiokasniadsaan(CgOlo2)b, apl ednaynebgaabs
luas. Perlu diingat, tidak terdapat utama
pendedahan yang ‘selamat’ kepada berbahaya lain yang membahaya-
radiasi, sementara kesannya ke atas kan alam sekitar.
17
Fakta mengenai Tenaga Nuklear
Apakah ‘nuklear’?
Nuklear adalah tenaga yang dihasilkan daripada fusion atau fission untuk
menjana kuasa. Fission nuklear ditemui pada permulaan abad ke 20 tetapi
hanya menjadi bukti pada lewat 1930-an.
Apakah fission?
Fission merupakan satu proses apabila atom terbelah dua. Proses ini berlaku
secara semula jadi pada setiap hari. Uranium khususnya, menjalani pembe-
lahan secara spontan tetapi pada kadar yang lebih perlahan.
Bagaimana loji tenaga nuklear berfungsi?
Loji tenaga nuklear pada asasnya merupakan loji tenaga wap meng-
gunakan bahan api oleh elemen radioaktif seperti uranium. Bahan api ini
ditempatkan di dalam reaktor nuklear dan atom individu dibiarkan terbelah.
Proses pembelahan yang dikenali sebagai fission ini, melepaskan sejumlah
18
besar tenaga. Tenaga ini digunakan untuk memanaskan air sehingga ia ber-
tukar menjadi wap. Dari sini, mekanik loji tenaga wap mengambil alih. Wap
itu akan menolak turbin, yang memaksa gelung wayar berinteraksi dengan
medan magnet. Ini akan menjana arus elektrik.
Apakah uranium?
Terdapat pelbagai jenis uranium, elemen yang didapati secara semula jadi
di dalam bumi. Uranium-235 (U-235) merupakan salah satu yang paling
penting dalam penghasilan tenaga dan bom nuklear.
Elemen lain yang membantu pembelahan dalam reaktor nuklear ialah
plutonium-239. Plutonium-239 dihasilkan melalui hentaman U-238 dengan
neutron, perkara biasa dalam reaktor nuklear.
U-235 dan U-238 boleh didapati secara semula jadi di dalam tanah,
tetapi U-235 dilihat sebagai fissile isotope yang berlaku secara semula jadi,
manakala U-238 dibelah oleh kelajuan neutron, dan subur, bermaksud ia
boleh berubah kepada fissile plutonium-239 dalam reaktor nuklear.
19
Dari mana bahan mentah diperolehi?
Uranium kebanyakannya datang dari Kazakhstan, Kanada dan Australia.
Negara-negara ini membekalkan 63% uranium dunia. Plutonium tidak di-
lombong. Ia merupakan hasil sampingan pembelahan nuklear dalam reak-
tor. Beberapa neutron dilepaskan melalui pembelahan yang menukarkan
uranium-238 nuclei kepada plutonium.
Apa tenaga nuklear boleh lakukan?
Tenaga nuklear digunakan dalam pelbagai cara – dalam reaktor atau loji
tenaga, bom, menggerakkan kapal selam dan kapal terbang serta dalam
bidang perubatan (x-ray dan radioterapi).
Negara manakah mempunyai tenaga nuklear?
Pada masa ini, terdapat 443 reaktor nuklear di seluruh dunia. Amerika
Syarikat mempunyai satu perempat daripada angka ini dengan 104,
manakala keperluan tenaga Perancis dijana oleh tenaga nuklear.
Ekoran bencana nuklear Fukushima di Jepun, Canselor Jerman Angela
20
Merkel mengumumkan negaranya akan menutup semua 17 reaktor yang
ada menjelang 2022. Negara lain termasuk Jepun, Itali, dan Switzerland,
telah mengumumkan rancangan untuk mengurangkan tenaga nuklear.
Di mana bencana loji tenaga nuklear berlaku?
Di samping bencana yang amat terkenal yang berlaku di Kyshtym, (1957),
Three Mile Island (1979) dan Chernobyl (1986), sekurang-kurangnya 76
kemalangan nuklear lain mengakibatkan kerosakan berjumlah $19.1 bilion
yang berlaku antara 1947 dan 2008. Sejumlah 56 daripada kemalangan ini
berlaku selepas bencana Chernobyl. Ini boleh diterjemahkan kepada satu
insiden nuklear yang serius setiap tahun menyebabkan $332 juta kerosakan
dalam setahun. Antara 2005 dan 2055, sekurang-kurangnya empat kema-
langan nuklear yang serius cenderung untuk berlaku, demikian menurut
pengiraan oleh kajian antara disiplin bertajuk “The Future of Nuclear
Power” yang dijalankan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT)
pada 2003. Bencana Fukushima pada 2011 adalah yang pertama daripada
ramalan MIT.
21
Kemalangan Nuklear Utama
United Kingdom (1957) – Kebakaran reaktor di loji nuklear Windscale mencemar-
kan 35 pekerja, melepaskan kepulan bahan radioaktif di utara Eropah.
Soviet Union (1957) – Lebih daripada 100 orang terbunuh dalam letupan di tapak
rahsia pemprosesan semula nuklear di Chelyabinsk: 270,000 dipindahkan
dari 217 bandar dan kampung.
Amerika Syarikat (1961) – Tiga juruteknik tentera Amerika Syarikat terbunuh
dalam letupan reaktor di Idaho.
Amerika Syarikat (1966) – Teras mencair apabila sistem penyejukan gagal di reak-
tor pembiak Enrico Fermi, Detroit.
Scotland (1967) – Elemen bahan api mencair, menyebabkan kebakaran di reak-
tor Chapelcross.
Switzerland (1969) – Kebocoran penyejuk di reaktor bawah tanah di Lucens
menyebabkan letupan dan pencemaran teruk.
Amerika Syarikat (1975) – Loji Browns Ferry, Alabama, terbakar selama 7.5 jam
di mana dua reaktor GE beroperasi dengan tenaga penuh. Kebimbangan
kecairan memandangkan satu reaktor dalam “keadaan bahaya di luar
kawalan.”
Amerika Syarikat (1979) – Three Mile Island: Beribu penduduk Pennsylvania
22
Three Mile Island, 1979: Kemalangan nuklear terburuk di Amerika, yang
berpunca daripada masalah teknikal dan kesilapan manusia.
23
dipindahkan; kemalangan reaktor nuklear paling buruk di Amerika
Syarikat.
Perancis (1980) – Kebocoran radioaktif selepas berkas bahan api pecah di reaktor
Saint Laurent.
United Kingdom (1981) – Kebocoran radiasi dari Sellafield (née Windscale)
mencemarkan padang ragut tenusu. Kadar leukemia tempatan meningkat
tiga kali ganda daripada purata kebangsaan.
Amerika Syarikat (1981) – Loji San Onofre di California ditutup selama 14 bulan
untuk memperbaiki 6,000 tiub wap yang bocor. Ketika dihidupkan semula,
loji itu terbakar, memusnahkan satu daripada dua penjana sokongan.
Argentina (1983) – Seorang jurutera terbunuh akibat pendedahan kepada radiasi
di reaktor penyelidikan; 17 yang lain cedera.
United Kingdom (1983) – Kebocoran radioaktif Sellafield mencemarkan pesisir
pantai dan laut.
United Kingdom (1984) – Kebocoran radioaktif di loji Sellafield menyebabkan pe-
nutupan selama sembilan bulan kawasan pantai tempatan. Pengendalinya
berdepan tuduhan jenayah.
Rusia (1986) – Chernobyl: Kemalangan nuklear paling buruk di dunia setakat ini.
Bilangan sebenar kematian masih tidak diketahui tetapi dianggarkan antara
300,000 hingga sejuta mangsa.
24
Chernobyl, 1986:
Kemalangan nuklear yang
terburuk di dunia.
25
Jerman (1986) – Kemalangan bahan api melepaskan sisa radioaktif sehingga dua
kilometer dari loji.
Jepun (1997) – Letupan di loji Tokaimura menyebabkan 35 pekerja terdedah
kepada radiasi paras tinggi.
Jepun (1999) – Tindak balas nuklear tidak terkawal di reaktor Shika. Insiden itu
dirahsiakan oleh pengendali loji.
Jepun (1999) – Dua pekerja terbunuh di Tokaimura ketika tindak balas rantaian
yang tidak dirancang, yang mendedahkan 116 pekerja kepada radiasi.
Jerman (2001) – Letupan hidrogen berat dalam reaktor air didih Brunsbüttel.
Amerika Syarikat (2002) – Kakisan yang tidak dapat dikesan pada kebuk reaktor
tekanan di reaktor Davis-Besse hampir menyebabkan kemalangan radiasi
yang besar.
Hungary (2003) – Kebocoran radioaktif disebabkan oleh elemen bahan api yang
membocor di reaktor Paks.
Jepun (2004) – Empat terbunuh dalam kemalangan reaktor apabila letupan wap
berlaku di reaktor Mihama.
Bulgaria (2005) – Batang kawalan rosak di reaktor Kosloduy-5, menghalang
penutupan yang selamat.
Sweden (2006) – Bencana kecairan teras reaktor Forsmark nyaris tidak da-
pat dielak selepas litar pintas luaran menyebabkan kegagalan sistem kuasa
26
kecemasan.
Jerman (2007) – Kebakaran transformer mengakibatkan kegagalan bekalan
kuasa kecemasan.
Jepun (2007) – Kebakaran transformer berikutan gempa bumi mencetuskan
kebocoran radioaktif di loji Kashiwazaki-Kariwa. Gempa itu menyebabkan
reaktor 8,000 MW ditutup selama 90 saat dan tujuh reaktor rosak.
Perancis (2008) – Kebocoran besar di fasiliti nuklear Tricastin di tenggara Perancis
menumpahkan 30 meter padu air yang kaya dengan uranium ke kawasan
loji.
Rusia (2009) – Loji Tenaga Nuklear Leningrad ditutup selepas keretakan ditemui
dalam pam, mengancam “potensi bencana kegagalan teknikal.”
Perancis (2009) – Satu insiden “penting” telah menyebabkan pemindahan unit
reaktor di loji nuklear Gravlines di timur laut Perancis – kecemasan “tahap-1”
yang kelima dalam tempoh tiga tahun.
Jepun (2011) – Enam reaktor pesisir pantai di Fukushima rosak akibat gempa
bumi dan tsunami. Kegagalan sistem penyejukan membawa kepada letu-
pan, sebahagiannya mencair dan melepaskan radiasi yang banyak.
Kemalangan lain yang berlaku di loji Amerika Syarikat ialah: Shoreham, Seabrook,
Nine Mile Point, Midland, Zimmer, Marble Hill, WPPSS, Byron, Braidwood,
Grand Gulf, Comanche Peak, Texas Selatan dan Diablo Canyon.
27
Kesimpulan Malaysia dan kumpulan antara-
Bagaimana Senario bangsa berhubung isu ini.
di Malaysia? Adakah kita akan terjejas jika loji
ini dibina di Thailand, Indonesia,
Pada 2010, Kerajaan Persekutuan Singapura atau Vietnam?
mengumumkan bahawa ia ber- Ya kerana kita terletak begitu dekat
cadang untuk membina dua 1,000 dengan mereka. Radiasi daripada
MW loji tenaga nuklear menjelang loji nuklear di negara-negara terse-
2022 untuk memenuhi keperluan but dan pengangkutan bahan ber-
tenaga yang semakin berkembang bahaya ini boleh tersebar beberapa
di negara ini. Kerajaan telah melu- kilometer jauhnya terutama jika ter-
luskan secara prinsipnya pembinaan dapat perubahan dalam cuaca se-
loji tenaga nuklear pertama negara perti angin kuat. Radiasi loji tenaga
menjelang 2021. nuklear tidak mengira sempadan
geografi.
Walaupun terdapat sedikit Bolehkah keperluan elektrik
perbincangan atau pengumuman dipenuhi tanpa tenaga nuklear?
dibuat oleh kerajaan, pelbagai mak- Ya. Boleh. Terdapat kaedah lain
lum balas diterima daripada rakyat
28
dalam menyediakan elektrik kepada Penggunaan tenaga boleh diper-
orang ramai seperti tenaga diper- baiki melalui kecekapan tenaga
baharui (RE). Pada masa ini, peng- (EE) dalam semua sektor. Malah, EE
gunaan elektrik Malaysia berjumlah merupakan salah satu objektif Dasar
kira-kira 14,000 megawatt (MW). Tenaga Kebangsaan yang sepatut-
Tetapi kita mempunyai kemampuan nya dilaksanakan dalam Rancangan
23,000 MW. Ini membolehkan Malaysia Kelapan. Usaha Kerajaan
Malaysia mempunyai margin yang Malaysia dalam mempromosikan ke-
lebih selesa, memandangkan sasa- cekapan tenaga perlu ditingkatkan
ran kerajaan hanya 20%. kerana ia bergerak begitu perlahan
sekarang.
Adalah dipercayai bahawa
dengan rangka kerja kawalan yang Dalam apa juga keadaan, ke-
berkesan, sempurna dan alat fiskal perluan tenaga mampu diri yang
yang betul berhubung tenaga mencukupi adalah jaminan terbaik
diperbaharui, ia boleh menyumbang bagi keselamatan tenaga. Ini boleh
dengan berkesan kepada rizab te- dicapai melalui kepelbagaian
naga Malaysia. Dengan itu kita boleh tenaga lestari dan boleh diperbaha-
mengelak daripada melabur dalam rui pada skala penjanaan sederhana,
tenaga yang mahal, berbahaya dan kecil dan mikro, selain mengikut
kotor seperti nuklear. sumber tempatan yang ada. Ini
29
supaya tenaga digunakan pada titik banyak projek empangan hidroelek-
penjanaan, menjimatkan sehingga tik yang besar yang sedang diran-
kepada 69% tenaga yang hilang cang. Projek ini, walaupun ia turut
melalui pengangkutan elektrik jarak memusnahkan alam sekitar, tetapi
jauh dari loji tenaga berpusat yang ia telah dirancang beberapa tahun
besar dan pengeluaran karbon yang yang lalu. Adalah tidak wajar untuk
berkaitan.7 membina loji nuklear apabila sudah-
Kenapa ASEAN perlu bebas pun terdapat lebihan elektrik untuk
nuklear? memenuhi keperluan penduduk be-
Kemalangan nuklear pada mana- berapa dekad yang akan datang.
mana loji di negara jiran akan turut
menjejaskan Malaysia. Negara- Bencana Fukushima telah men-
negara ASEAN perlu bebas nuklear cengkam negara-negara ASEAN
demi keselamatan rakyat mereka. terutama berhubung penyebaran
Tambahan pula, kita tidak mempu- radiasi. Ia boleh dilihat apabila pelan
nyai dana, kepakaran dan paling pembinaan loji nuklear di rantau ini
penting, keperluan untuk mem- tiba-tiba dihentikan dan perbinca-
bina loji nuklear. Sepertimana yang ngan pada 2011 antara kerajaan
kita bincangkan, sudahpun terdapat untuk mempelopori dasar wilayah
ASEAN bebas nuklear. Bencana
Fukushima telah mempengaruhi
30
banyak negara termasuk Jerman dan 68074?currentPage=all http://
Itali untuk menghapuskan tenaga 3 Science Daily –
nuklear dan melabur dalam tenaga www.sciencedaily.com/
yang diperbaharui. Malah Jerman releases/2011/05/110526091308.
mengumumkan ia akan menutup htm
semua 17 loji tenaga menjelang 2022 4 http://www.thefreedictionary.
berikutan tragedi Fukushima. Ia com/mutagenicity
merancang untuk menggantikan- 5 Dianuke.org – http://
nya dengan tenaga diperbaha- www.dianuke.org/faqs-about-
rui, termasuk matahari dan angin koodankulam-and-nuclear-power/
sebagai pelengkap kepada loji arang 6 Nuclear Roulette – The Case
batunya. Against a Nuclear Renaissance
Nota kaki [page 13-14] http://www.ifg.org/
1 Risalah Beyond Nuklear “Dirty, pdf/Nuclear_Roulette_book.pdf
Dangerous & Expensive: The Verdict 7 Sahabat Alam Malaysia dan
Is On Nuclear” – www.beyondnu- Persatuan Pengguna Pulau Pinang,
clear.org Surat Kepada Pengarang ‘Hentikan
2 Wired – http://www.wired.com/ Nuklear & Rancangan Empangan
science/discoveries/news/2005/07/ Mega’ http://www.malaysiakini.
com/letters/158692
31
32