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等级的系统或部件之间适当的性保持安全重要物项与非安全重要物项之间的性。


性可在系统设计中通过功能隔离或实体分隔实现。


功能隔离必须使用功能隔离,以减少多重系统或相连接系统中由正常运行或异常运行,或这些系统中任部件的故障所引起的设备和部件间不良相互作用的可能性。


部件的实体分隔和布置在系统布置和设计中,必须尽实际可能采用实体分隔原则以增强实现性的保证,对于些共因故障尤其如此。


这些原则包括空间分隔距离方位等屏障分隔上述两种方法的组合。


分隔方法的选择取决于设计基准中所考虑的假设始发事件,例如火灾化学爆炸飞机坠毁飞射物淹没温度湿度等效应。


核电厂内的些场所,有可能成为不同安全重要性的各种设备或线路的自然汇合点,例如安全壳贯穿区电动机控制中心电缆走廊设备间控制室和核电厂的工艺控制电脑等。


在这些场所,必须尽实际可能采取适当的措施以防止共因故障。


故障安全设计在设计核电厂的安全重要系统和部件时,应尽可能贯彻故障安全原则,即系统或部件发生故障时,电厂应能在毋需任何触发动作的情况下进入安全状态。


辅助设施为保持电厂安全状态所必需的辅助设施有供应电力冷却水压缩空气或其他气体的设施及润滑设施等。


辅助设施用于支持构成安全重要系统部分的设备时,必须视作安全重要系统的部分。


它们的可靠性多重性多样性﹑性﹑用于隔离和功能实验的措施必须具有与所支持系统相对应的可靠性。


共因故障若干装置或部件的功能可能由于出现单特定事件或原因而失效。


这种事件或原因可能是设计缺陷制造缺陷运行或维护差错自然事件人为事件信号饱和环境条件的变化或电厂内任何其他运行或故障所引起的意外的级联效应。


必须尽实际可能在设计中采取适当措施尽量减少这种效应。


设备停役核电厂及其安全系统的可靠性设计中,必须计及设备停役的影响,包括预计的维护试验和修理工作对于各个安全系统的可靠性所产生的影响。


如系统的可靠性在设备停役的条件下不能满足设计和运行所采用准则的要求,且临时停役的部件不能在规定时间内进行更换或重新投入时,核电厂必须停止运行或置于安全状态之下。


核电厂开始运行前必须明确规定可用于各种情况下部件的更换或重新投入的时间和应采取的行动。


运行人员操作优化的设计从安全观点出发,厂区人员的工作场所和工作环境必须按人机工效学原则进行设计。


对人的因素和人机关系的全面考虑应始于设计的早期阶段,并贯彻于设计全过程。


控制室内必须以协调的方式向操纵员提供反映本规定条中各种安全功能所必需的全部设备和系统现状的各种参数的清晰的显示。


在辅助控制点内也必须提供类似设施见条。


若将操纵员视为承担双重任务,即设备操作和系统管理包括事故处理的人员,则有助于确立信息显示和控制的设计原则。


为进行系统管理,操纵员需要借以作出下述判断的信息在任何状态下即正常运行预计运行事件或事故工况,迅速评估电厂的概况,并确认预定的自动安全动作正在进行进步指导见安全导则和。


决定应采取的恰当行动。


为进行设备操作,操纵员需要各系统和设备有关参数的信息。


设计必须利于操纵员在有限的时间内预计的周围环境中和有心理压力的状态下能采取成功的行动。


应尽量减少操纵员在短期内进行干预的必要性。


设计时应考虑这种干预可予接受的前提是设计者能够证明操纵员有足够的时间作出决定并采取行动,操纵员据以决定采取行动的必要信息系以简单和明确的方式呈现,在该事件发生后控制室内或辅助控制点内及其通道中的环境是可接受的。


余热向最终热阱的输送必须设置传热系统,向最终热阱输送来自安全重要构筑物系统和部件的余热。


这些系统在正常运行预计运行事件和事故工况下都必须具有极高的可靠性。


用于输送热量的各系统,包括传递热量提供动力以及向余热输送系统供应流体的设计都必须与它们的整个余热输送系统中所分担的功能相适应。


为实现系统的可靠性,必须恰当地选择经考验的部件,并采用多重性多样性实体分隔相互连接以及隔离等。


在设计这些系统选择最终热阱和传热流体贮存系统的多样性方案时,必须考虑到自然事件和人为事件的影响。


防火和防爆设计和布置安全重要构筑物系统和部件时,除满足其他安全要求外,还必须尽量降低外部和内部事件引起火灾和爆炸的可能性及其后果。


作为最低要求,必须保持停堆排出余热和包容放射性物质的能力。


为实现这些要求,必须采取多重部件多样系统实体分隔适当组合和故障安全设计。


进步指导见安全导则。


进步指导见安全导则。


在整个核电厂中,尤其在诸如安全壳和控制室等场所中,凡属可行,必须采用不可燃的或阻燃的和耐热的材料。


必须设置足够容量和能力的火警检测和灭火系统。


在必要的场合,这些系统必须能自动触发。


灭火系统的设计和布置必须保证在其出现破裂误动作或意外操作时,对安全重要构筑物系统和部件的能力不致于产生显著的影响。


设备故障的影响安全重要构筑物系统和部件的设计必须能经受运行状态和事故工况的影响并适应这两种状态的环境条件对于严重事故,尽实际可能予以考虑。


为防止能加重初,并使之保持在安全停堆状态。


必须提供排除余热的手段,使停堆后包括事故工况停堆后从堆芯排出余热。


必须提供减少放射性物质释放的可能性的手段,并保证任何释放在运行状态期间低于规定限值,在事故工况期间低于可接受限值。


对安全功能进行考虑是系统地满足上述设计总要求的个处理方法。


安全功能包括厂内各系统在运行状态中和事故工况期间及事故工况后为保证电厂安全所必须执行的所有功能。


有关设计中辐射防护的进步指导见安全导则。


有关安全功能及其应用的进步指导见安全导则。


电厂安全特性纵深防御概念的基本思想也反映在电厂的下列特性中。


核电厂设计的个总体要求是电厂对假设始发事件的敏感性必须合理地低。


电厂对任何假设始发事件的预计响应可用下列中的项特征表示。


核电厂的设计和运行应能促使任何假设始发事件的后果按下述顺序排列,并在合理可行的条件下尽可能接近于。


依靠核电厂的固有特性,假设始发事件不产生与安全有关的重大影响或核电厂只产生趋向安全状态的变化。


在发生假设始发事件后,依靠在此状态中连续运行的系统动作,以控制该假设始发事件,使核电厂趋于安全。


在发生假设始发事件后,依靠对该事件作出响应而投入工作的系统动作使电厂趋于安全。


设计基准设计基准必须规定核电厂在确定的辐射防护要求范围内适应规定的运行状态范围和事故工况的必备能力。


设计基准包括正常运行技术规格假设始发事件引起的状态重要的假设以及在些情况下特定的分析方法。


正常运行设计过程中必须针对电厂安全正常运行的要求,制定组运行要求和限制,包括过程变量和其他重要参数的限制安全系统整定值电厂维护试验和检查的要求,以保证构筑物系统和部件的功能与设计规定相符。


这些要求和限制是制定运行限值和条件的依据。


假设始发事件核电厂设计中必须认识到纵深防御的各个层次都可能受到考验,因此设计中必须采取措施以保证安全功能的执行,并实现安全目标。


上述考验来自假设始发事件。


假设始发事件的选择系基于确定论法或概率论法,或两者的种组合。


不同类型的假设始发事件及其可能的组合见附件。


应指出,事件同时发生的可能性通常不予考虑。


设计规范应有国家核安全部门认可的工程设计规范,作为系统和部件设计的接受准则。


厂址特征在确定核电厂设计基准时,必须考虑到核电厂与环境之间的各种相互作用,包括人口气象水文地质和地震等因素。


还必须考虑到为获得电厂安全和保护公众可依托的厂外服务如电力供应和消防设施可能遇到的困难。


严重事故正常运行预计运行事件和事故工况的设计基准对于防止反应堆堆芯的严重损坏以及抑制放射性物质的释放,使之在运行状态下低于规定限值并在事故工况下低于可接受限值,必须提供高的可信度。


但是应该意识到些低概率的事件序列有导致严重的堆芯损坏的可能。


从安全观点出发,还以在定限度内计及严重事故为妥。


对于严重事故的考虑可基于现实的分析,而毋需严格地运用确定设计基准时所采取的保守的过程方法。


根据运行经验,结合安全分析和安全研究的结果,设计中应考虑的事项有针对特定设计,确定能导致严重事故的重要事件序列考虑电厂的已有能力,包括超越其预定功能和设计基准时利用些系统的可能,以及利用些暂设系统使电厂恢复到受控状态并减轻严重事故的后果应对能降低这些事件出现的概率或能减轻这些事件后果的可能的设计修改作出评价。


若通过适当努力能提高总的安全性,则应进行这种设计修改。


在计及有代表性的和起主导作用的严重事故的条件下,制定事故处理规程。


进步指导见核电厂厂址选择安全规定及其安全导则。


核电厂质量必须明确规定构筑物系统和部件的全部安全功能。


构筑物系统和部件必须按其安全的重要性进行分级。


为保证高度的功能可靠性,对于与质量有关的各个方面,诸如构筑物系统和部件的设计,材料的选择技术规格建造运行维护和试验规程以及合格人员的配备,必须予以极大关注,使之适应所赋与的安全功能。


不仅对于不同防御层次中的工艺和安全系统及其辅助设施有此要求,对于防止放射性物质外逸的各道实体屏障尤其如此。


凡属可行,设备必须按照适用的经认可的标准设计,其设计必须是此前在相当使用条件下验证过的设备的选择必须与安全所要求的电厂可靠性目标相致。


对于所采用的标准和规范,必须加以鉴别和评价,以确定其适用性恰当性和权威性,并根据需要进行补充和修正,以保证设备的质量符合安全功能的要求。


选择设备时必须考虑到误动作和不安全的故障模式例如要求脱扣时不脱扣。


系统或部件有发生故障的可能并需要在设计中针对此种故障作出适应性措施以关注。


采用多样化系统或部件时,应计及诸如运行维护和试验程序中额外的复杂性,或使用可靠性较低设备所带来的缺点,并取得此种追加措施有利于总体效益的合理保证。


性为提高系统的可靠性可在设计中采用下列性原则保持多重系统部件之间的性保持系统中各部件与假设始发事件效应之间的性,例如,假设始发事件不得引起为减轻该事件后果而设置的安全系统或安全功能的失效或丧失保持不同安全,临近城中心,自然位臵极佳,在此建设建材面积平方米,各项手续齐备,水电通讯绿化等配套设施与市场建筑物同步规划,同步建设。


容积率为,绿化率为第二节建设方案本项目建筑物建设为钢结构,对场地进行

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