核电厂配置风险管理的技术政策 (试行) 一、前言 为保障核电厂的运行安全,防止或减轻可能危及安全的事故后 果,核电厂设置了大量的安全系统,以将事故后果限制在可接受的 范围内.为保证安全系统的可用性,核电厂营运单位编制了技术规 格书,对核电厂配置(即核电厂各安全系统、设备及其必要的支持 系统所处的状态)进行管理.技术规格书通常针对各具体系统或设 备给出允许的维修时间等限制,但并不能对多重系统或设备失效进 行有效管理,从而控制多重系统或设备失效可能导致的核电厂风险 增量,尽管有些技术规格书对多重系统或设备失效做了一些规定, 但由于核电厂配置组合的复杂性和多样性,这种对风险的控制方式 并不完全合理.国际实践表明,对多重设备失效进行控制的有效方 法是核电厂的配置风险管理. 配置风险管理通常使用风险监测工具来开展,为了使风险评估 的结果便于理解,使可接受的和不可接受的风险水平有清楚明确的 定义,大多数核电厂都会在建立配置风险管理流程的同时,建立一 套风险阈值和相应的风险管理矩阵来对不同的风险水平分类并进行 分级管理. 3 国家核安全局制订本技术政策的目的是指导核电厂营运单位建 立和优化核电厂配置风险管理体系,提高核安全管理决策的科学性 和有效性. 二、概念及术语 本技术政策中使用的概念和术语解释如下: 活态概率安全分析(Living PSA):在核电厂运行期间,应用概 率安全分析方法,考虑核电厂设计和运行的变更、新的技术信息、 更加精确的方法和工具、以及从核电厂运行中得到的新信息等,及 时更新概率安全分析模型和数据,以充分反映核电厂的现状. 配置风险管理(Configuration Risk Management):利用活态 概率安全分析模型,根据核电厂实际运行配置计算风险指标,开展 核电厂风险管理的方法. 核电厂技术规格书:为确保核电厂正常运行或预计运行事件状 态下的重要初始参数和安全系统配置处于正确的范围和合适的状 态,而制定的一整套有关的运行要求和限制.在我国的核安全法规 和导则中称为“核电厂运行限值和条件”,国内某些核电厂又称为“核 电厂技术规范”或“核电厂运行技术规范”. 基准风险:考虑了设备因试验、维修等原因导致的不可用度, 计算得到的年平均风险水平数值.核电厂常用的基准风险指标是堆 芯损坏频率(CDF)和早期大量放射性释放频率(LERF) 单位是 1/堆年. 瞬时风险:在特定的核电厂配置情况下计算得到的风险水平数 —4— 值,伴随核电厂配置随时间的变化,瞬时风险也是变化的.核电厂 常用的瞬时风险指标是堆芯损坏频率(CDF)和早期大量放射性释放 频率(LERF) 单位是1/堆年. 零维修风险:如果某瞬时风险对应的是核电厂设备都可用 情况下的风险值,即没有设备因试验、维修等原因导致不可用(零 维修)的情况下的风险值,该瞬时风险即为零维修风险. 累积风险增量:某配置的瞬时风险相对零维修风险的增量对该 配置持续时间的累积,即为累积风险增量.常用的累积风险指标是 堆芯损坏概率增量(ICDP)和早期大量放射性释放概率增量(ILERP). 允许配置时间(ACT):使用风险监测器对特定的核电厂配置状 态计算得到的允许配置持续时间,即为允许配置时间.比较配置状 态的ICDP/ILERP累积到对应风险阈值的时间,选取其中较小的作 为允许配置时间. 三、配置风险管理的实施 核电厂配置风险管理实施流程包括确定风险阈值、建立风险管 理矩阵和评价配置风险等三个步骤. (一)确定风险阈值 核电厂营运单位应在满足监管要求的前提下,根据核电厂实际情 况确定一套风险阈值(通...
推荐内容/By 图集吧
- GB 17681-2024 危险化学品重大危险源安全监控技术规范.pdf
- JT/T 608-2024 公路隧道本地控制器.pdf
- GB/T 13538-2017 核电厂安全壳电气贯穿件.pdf
- GB/T 5204-2021 核电厂安全系统定期试验与监测.pdf
- GB/T 40444-2021 核电厂安全重要仪表和控制系统总体要求.pdf
- NB/T 20474-2017 核电厂控制用气系统设计准则.pdf
- NB/T 20465-2017 核电厂淘汰品管理指南.pdf
- NB/T 20459-2017 非能动压水堆核电厂钢制安全壳底封头灌浆技术规程.pdf
- NB/T 25093-2018 核电厂汽轮机数字电液控制系统调试导则.pdf
- 中建一局《建筑装饰工程设计管控策略解析》.pdf
- 高清版 NB/T 20428-2017 核电厂仪表和控制系统计算机安全防范总体要求.pdf
- 高清版 NB/T 20325.3-2014 压水堆核电厂安全壳预应力技术规程 第3部分:施工.pdf