首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
赵伟伟  李忠文 《安全》2011,32(12):26-28
对于核电站而言,安全是存在和发展的前提。统计资料显示,全球核电站的人因事故总数超过事故总起数的60%,有的核电站其最高值已达到85%。可见,人因事件是影响核电厂安全稳定运行的主要因素,核电站的人因事件必须得到足够的重视。  相似文献   

2.
随着国内核电站建设的迅速发展,核电站安全问题越来越受到广泛关注。核电站安全从硬件评价到人因可靠性分析,组织因素在核电站安全中的作用越来越受到重视。分析了与核电安全相关的组织因素分类原则,提出了核电安全组织因素,为核电站组织安全管理提供决策依据。  相似文献   

3.
引发事件的失误原因或者作为行为趋向的一部分统称为人的行为问题.总结出了核电站中处理人的行为问题的系统方法,即从问题的识别与描述、事件调研、原因分析到开发纠正行动这样一个过程.结合核电站实际,着重介绍了人误原因的识别,如根原因分析技术和起因树.  相似文献   

4.
<正>引言一提起核电站,首先引起一些人恐慌的是由此产生的放射性辐射对员工和周围公众的危害。事实上核电站放射性物质释放相当微小,这是因为核电站从设计到建造都严格按照辐射防护"纵深防御"的理念进行的。本文试以AP1000核电厂为例简要介绍核电厂的辐射防护。辐射防护的目标使核电厂工作人员和公众在核电厂正常运行、假想事故及停堆换料或维修等期间受到的辐射照射剂量在限值以内,并且合理可行尽量低,即ALARA原则(As Low As Reasonably  相似文献   

5.
在安全评价中,人因失误特别是事故后人因失误越来越受到重视;但相对而言,事故前人因失误没有引起足够的重视。本通过对大量核电厂安全分析报告和运行事件报告的考察,系统地阐述了事故前人因失误对系统安全的显影响,并在此基础上,归纳出在核电站开展事故前人因(失误)分析的程序。该程序主要包括系统熟悉,定性分析,筛选,定量计算,与故障树的集成,敏感性分析与不确定性分析,形成分析档等几个步骤。  相似文献   

6.
为了保障海上浮动核电站的安全运行,利用人员认知可靠性(HCR)模型,分析海上浮动核电站的人因可靠性。首先通过分析和量化海上微气候、噪声、船体运动等外部因素对操纵员的操作速度和准确度的影响,修正HCR模型;然后以海上浮动核电站失水事故(LOCA)为例,分析事故中涉及人员行为以及事故处理流程,根据事故发生的情景对各计算参数取值;最后计算操纵员对反应堆LOCA事故系统异常信号认知和响应的失败概率。结果表明:计算结果与实际较为吻合,修正后的HCR模型可操作性较强。  相似文献   

7.
应用层次分析法的基本原理,构建核电站中影响人误的组织因素AHP(层次分析法)模型,确定影响人误的组织因素的指标体系,将成对比较矩阵的特征向量作为组织因素的权重,确定了相关因子的影响力排序。研究结果显示:培训与交流反馈是影响人误的主要组织因素;强化质量监督与控制以及加强交流协作与技能培训,是减少核电站人误发生的重要举措。  相似文献   

8.
张力 《安全》1996,17(1):6-9
核电站安全工程师的职责与知识结构张力(中南工学院)1引言1979年美国三里岛核电站事故之后,为了从组织上完善安全概念,加强技术上的核安全监督,世界上一些核电站陆续设立了专门的岗位─—安全工程师,我国大亚湾核电站也设立了这一岗位。本文通过介绍安全工程师...  相似文献   

9.
核电站事故前人因可靠性分析方法   总被引:1,自引:3,他引:1  
人因可靠性分析 (HRA)已成为概率安全分析 (PSA)必不可少的内容 ,事故前人因事件可靠性分析对有效预防维修、调校工作中的人因失误有着重要作用 ,是人因可靠性分析的重要组成部分 ,对PSA最终计算结果有重要影响。笔者结合核电站人因可靠性分析的实际需求 ,运用了以THERP为主的人因失误概率评价方法 ,创建了事故前人因事件分析的基本程序、方法及分析文档模式 ,表述了程序化的事故前人因事件分析模式 ,为我国核电站事故前人因可靠性分析提供了完整和有效的分析方法 ,并有效用于秦山核电站的PSA。  相似文献   

10.
磁暴产生的地磁感应电流(GIC)直接损伤变压器和间接干扰继电保护等设备,强磁暴可能威胁到电网的安全运行。为探明磁暴对沿海核电站变压器的影响,对第23太阳周峰年强磁暴侵害广东岭澳核电站、江苏上河变电站的GIC测量数据,以及西北陕甘青宁750 kV电网计算数据进行统计分析,研究沿海核电站与内陆变电站变压器GIC大小及其差异原因。结果表明,由于受海岸效应现象的影响,沿海核电站的变压器更容易遭受磁暴的侵害。在此基础上,对极端磁暴的可能危害、灾害风险以及沿海核电站的磁暴灾害进行评估,并建议核电站选址和变压器选型时应评估磁暴的影响。  相似文献   

11.
核电站主控室数字化后的人因特征包括数字化规程、警报系统、操作班组信息共享、界面管理任务,它们对操纵员认知可靠性都有重要影响。IDA认知模型把操纵员认知过程分为信息(Information)、诊断(Diagnosis)/决策(Decision)、执行(Action)3个阶段。按IDA模型把数字化核电站主控室操纵员SGTR事故认知过程分为3个阶段,对每个阶段进行操作分析,找到操纵员在SGTR事故认知过程各阶段最容易发生的失误和主要失误。操纵员认知失误发生的原因在于界面管理任务增大了认知难度以及数字化后缺乏情景意识等。  相似文献   

12.
为了从安全信息的角度完善核电站的事故致因机理,并在实践中加强核电站的安全管理,首先以安全信息为视角,以系统安全行为链为主线,建立核电站FDA安全管理信息流系统模型,该模型由运行操作人员、核电站企业、国家核安全局3条子链和1条必要安全信息主链构成;然后结合模型和核电站具体工作流程,分析得到3个子事故域和1个总事故域,并归纳出核电站安全运行各阶段所需的必要安全信息;最后结合事故域,分析模型在核电站安全管理中的实际应用价值。  相似文献   

13.
为探讨贝叶斯方法在浮动式核电站事故风险分析中的适用性,通过相关调研、文献资料、数据统计等,总结浮动式核电站事故风险因素分析的特点,即有限的空间布置,搭载平台与环境的特殊性,多态、动态与不确定性。结合以上分析,提出静态、动态、结合FMEA及灰色状态下的4种贝叶斯方法。得出贝叶斯方法在浮动式核电站风险因素分析过程中更加直观且具有连续性,既适用于定性分析也适用于定量分析。  相似文献   

14.
王智新 《劳动保护》1994,(10):39-40
美国核电站的安全状况与问题王智新1979年3月28日凌晨,位于宾夕法尼亚州首府哈里斯堡以东、萨斯奎汉纳河中的三岛核电站2号反应堆的冷却水泵出现故障,于是反应堆芯的紧急冷却装置自动启动,但由于操作人员判断失误将冷却泵关闭,结果造成燃料棒破损,含放射性物...  相似文献   

15.
企业名称:湖北省电力建设第一工程公司证书编号:E472001—06企业地址:湖北省武汉市武昌小东门中山路388号邮政编码:430061认证范围:大型火力发电厂安装调试、核电站常规岛安装调试,220kV及以下的输变电工程安装调试法定代表人:陈冠文电话:027—  相似文献   

16.
在进行核安全分析时,需要考虑核反应堆设计、运行、管理及计算评估等诸多方面的复杂问题。而人员进行风险评估会在很大程度上影响核电站的正常运行时间,并带来人因失误的不确定性增大。利用云计算,可以有效地解决核安全分析面临的资料繁杂,模型构造麻烦和信息不共通等缺点。提出核安全云的概念,将云计算与核安全分析结合起来,借助计算机平台对核电厂的选址定点、建造、调试、运行及退役过程中可能产生的风险进行分析计算,更全面的分析各种不利条件,及时地做出决策,可以有效的降低风险发生的概率以及降低计算成本,可更准确地实现核电站安全分析的目标。  相似文献   

17.
《现代职业安全》2013,(2):111-111
日本原子能规制委员会1月21日举行专家会议,制定了包括多项防灾措施的核电站安全新标准要点草案,以防再次发生福岛第一核电站事故那样的严重事故。此次公布的草案包括核电站的设计标准、发生超过设计标准的严重事故时如何采取救灾措施等,在征求国民意见后将于7月正式实施。  相似文献   

18.
<正>火灾是对核电站威胁最大的灾难事故之一,宁德核电通过对核电站火灾事故进行情景构建,筑起了保障核电站安全的一道坚实屏障。火灾是对核电站威胁最大的灾难事故之一,由于火灾可能导致核事故发生的特殊性以及核电事故的敏感性,给核电站火灾事故的应对,提出了更高的要求。核电站火灾事故的情景构建也是各个核电站研究的重点方向。当前福建宁德核电有限公司(以下简称"宁德核电")的火灾事故情  相似文献   

19.
张力 《劳动保护》1995,(9):15-15
核安全文化的由来与内容中南工学院张力在研究中发现,核电站事故中绝大部分(世界性约为80%,各国情况不尽相同),不是因设备故障,而是操作人员失误直接或间接导致的。世界核电史上两次最大事故(1979年美国三里岛核电站事故和1986年前苏联切尔诺贝利核电站...  相似文献   

20.
概率危险性评价(Probabilistic Risk Assessment, PRA)是以某种死亡事故或财产损失事故的发生概率为基础进行的系统危险性评价,是美国原子能委员会推荐的适用于核电站的安全评价法,即著名的“拉氏姆逊教授报告”。该方法现仍在核工业、化工、石化等各国企业广泛应用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号