我国核应急决策支持系统研究开发的现状与展望.pdf

我国核应急决策支持系统研究开发的现状与展望.pdf

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1、第35卷第3期原子能科学技术Vol.35,No.32001年5月AtomicEnergyScienceandTechnologyMay2001文章编号:100026931(2001)0320283206我国核应急决策支持系统研究开发的现状与展望曲静原,曹建主,刘 磊,薛大知,奚树人(清华大学核能技术设计研究院,北京 100084)摘要:国家核应急决策支持系统是以欧洲核应急决策支持系统为技术平台、结合我国核电站的环境特征建立的我国自己的核应急决策支持系统。这个系统可以在发生核事故的情况下,借助于评价模型和有关的环境监测信息,对放射性释放给环境和公众可能产生的风险作出

2、分析和预测,成为决策者确定科学合理的应急防护行动的技术支持工具。本文介绍我国核应急决策支持系统研究与开发工作的组织、进展情况以及今后的应用展望。关键词:核电站;核应急;决策支持系统中图分类号:TL73文献标识码:A目前,我国有两座核电站在运行之中,即位于广东省的大亚湾核电站(电功率2×900MW,PWR)和位于浙江省的秦山核电站(电功率1×300MW,PWR)。此外,还有4座核电站正在建设中,即位于广东省的岭澳核电站(电功率2×1000MW,PWR)和位于浙江省的秦山二期(电功率2×600MW,PWR)和秦山三期(电功率2×720MW,CANDU)核电站,以及位于

3、江苏省的江苏田湾核电站(电功率2×1000MW,PWR)。在1986年的切尔诺贝利核电站事故之后,我国开始制定有关核应急的法规,1993年国务[1]院颁发了《核电厂核事故应急管理条例》。这个条例确定了我国的核应急管理政策,规定了政府有关部门在核应急管理工作中的职责,阐述了在核应急准备、应急防护行动的实施以及应急响应程序的制定中应当考虑的重要事项。1995年,我国主管部门为进一步加强我国的核应急管理水平,保障核能事业的健康发展,决定在“九五”期间作为国家的“九五”攻关项目研究开发我国的核应急决策支持系统。在国家核事故应急办公室的主持下,广泛调研了国际上核应急决策支持

4、系统的研究开发现状,对我国在该领域的技术水平进行了认真的评估。在此之后,确定了引进和自行开发相结合的技术路线,并于1997年引进了欧共体的核应急决策支持系统RODOS作为研究开发我国核应急支持系统的技术平台。收稿日期:1999212206;修回日期:2000206219作者简介:曲静原(1956—),男,山东掖县人,副教授,博士,反应堆安全专业284原子能科学技术  第35卷考虑到这条技术路线的特点和国内在这个领域的研究现状,这个项目的实施分为三个步骤进行。首先是要保证引进的系统能够成功地运行,这包括掌握系统的运行原理,了解有关模块之间的数据流关系等内容。第二步是

5、用RODOS系统中的有关评价模块,考虑我国核电站的环境特征,进行事故后果分析。第三步涉及深入的理论研究和评价模型的开发,即在前两个阶段工作的基础上,结合我国的实际情况,对RODOS系统中的有关模型进行改进,尤其是复杂地形条件下大气风场和扩散模型的研究与开发;对于决策分析模块,要研究开发出适合我国国情的决策分析方法和模型,包括建立必要的决策分析数据库。1RODOS系统简介无论从决策支持的技术层次上、从有关评价模型及方法的先进性、还是从系统硬件和软件的配置上,目前正在研究开发的欧共体核应急决策支持系统(RODOS),都是核应急决策支持领域内最为广泛深入的研究项目。RO

6、DOS项目于1990年开始酝酿启动,整个项目分两个阶段进行,计划到1999年完成。1996年完成了第一个阶段的工作,开发出了能应用于事故早中期阶段、几十公里距离范围内的决策支持系统软件,并已在德国和一些东欧国家安装运行。RODOS项目的目标是建立一个实时在线的核应急决策支持系统,该系统将在整个欧洲范围内投入使用。这个系统可以在事故的各个阶段内,在距事故地点的所有距离范围内,对事故的后果以及各种可选择的应急干预措施作出评价和预测;借助于模型和算法,可以将包括放射性、气象数据和测量结果在内的所有环境信息,处理成能反映当前和未来环境中辐射照射情景的图像,便于决策者进行决

7、策。[2]整个RODOS系统在结构上是模块化的,这为系统的进一步发展以及适应不同用户的特定硬件/软件环境提供了必要的灵活性。RODOS系统(图1)由4个子系统构成,即操作子系统(OSY)、分析子系统(ASY)、干预措施子系统(CSY)和评估子系统(ESY)。OSY是整个RODOS系统的控制模块,控制所有其他模块的调用、数据流管理以及所有的通信接口。ASY涉及大气扩散/沉降计算和辐射剂量计算,对释放的放射性物质在环境中产生的辐射情景进行诊断或预测。CSY对应急干预措施的后果进行分析,计算受应急干预措施影响的区域面积和人数、可避免的辐射剂量、应急干预措施的经济代价等。

8、ESY在C

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