2 方法 23 2.1 简介 23 2.2 方法中的步骤 24 2.2.1 FEP 处理 24 2.2.2 初始状态描述 25 2.2.3 安全功能 25 2.2.4 参考演变描述 26 2.2.5 场景选择和描述 26 2.2.6 计算案例选择和描述 27 2.2.7 放射性核素输送和剂量计算 27 2.2.8 根据风险标准进行评估 27 2.2.9 安全评估概要 28 2.3 时间段 28 2.3.1 瑞典监管机构的要求和建议 28 2.3.2 安全评估中的时间段 29 2.4 安全原则 29 2.4.1 总体目标和要求 29 2.4.2 关闭后安全原则 30 2.5 不确定性管理 30 2.5.1 确定 FEP 和方案选择的完整性 30 2.5.2 初始状态的量化 31 2.5.3 概念不确定性 31 2.5.4 计算放射性核素传输的输入数据的不确定性 31 2.6 风险管理 32 2.6.1 对生物群落的剂量 33 2.7 文件记录和质量保证 33 2.7.1 数据选择 34
本方法和工具指南适用于空中交通管制/管理服务提供商、空中交通系统开发人员、空中交通规则和程序专家或空中交通安全管理人员。这是全球航空信息网络 (GAIN) 工作组 B(分析方法和工具)发布的系列指南中的第二份。在第一份指南中,工作组 (WG) B 专注于航空飞行安全。未来,工作组可能会讨论分析方法和工具,以支持其他航空领域,例如航空公司维护安全和机场安全。本指南并非可用于空中交通安全分析的分析方法和工具的全面清单,而只是 WG B 所了解的分析方法和工具的指南。可以肯定的是,还存在许多其他同样有用甚至更合适的工具。此外,还有许多其他方法和工具用于分析空中交通系统的容量、延误、效率等。仅包括那些解决安全或与安全相关的因素(例如,控制器任务负载)的工具。WG B 希望收到有关航空界对本期所含方法和工具的体验的反馈,以及有关纳入其他方法和工具的建议。读者应将本指南视为一份活文档,它将定期更新,以改进方法和工具的覆盖范围。
MURR 有六种类型的实验设施,旨在提供这些服务:中心测试孔(通量阱);气动管道系统;石墨反射器区域;散装池区域;(六个)光束端口;和热柱。前四种类型为在反应堆堆芯组件的不同区域放置样品架或载体提供区域,以进行材料辐照。一些材料辐照服务包括硅的嬗变掺杂、用于开发放射性药物和其他生命科学研究的同位素生产以及中子活化分析。六个光束端口将中子辐射从反应堆堆芯引导到实验设备,主要用于通过中子散射确定固体和液体的结构。石墨热柱设计用于进行中子射线照相和大样品辐照。
本最终安全分析报告(编号 NUH-003,修订版 8,NRC 档案编号 72-1004)为标准化 NUHOMS® 轻水反应堆废核燃料组件储存系统提供了通用安全分析。该系统可在被动式独立废燃料储存设施 (ISFSI) 中安全地干燥储存废燃料,完全符合 IOCFR72 和 ANSI 57.9 的要求。相关的 NUHOMS®-24P 专题报告(编号 NUH-002,修订版 IA,NRC 项目编号 M-49)于 1989 年 4 月 21 日获得美国核管理委员会批准。原始 NUHOMS'-07P 专题报告(编号 NUH-001,修订版 IA,NRC 项目编号 M-39)于 1986 年 3 月 28 日获得美国核管理委员会批准。
• 自动襟翼功能 – 根据负载自动调整襟翼位置 • 关键事件 – 不对称襟翼位置 – 动力失控 – 由于自动襟翼功能导致襟翼意外缩回 • 全面监控 – 检测关键事件
• 自动襟翼功能 – 根据负载自动调整襟翼位置 • 关键事件 – 不对称襟翼位置 – 动力失控 – 由于自动襟翼功能导致襟翼意外缩回 • 全面监控 – 检测关键事件
• 自动襟翼功能 – 根据负载自动调整襟翼位置 • 关键事件 – 不对称襟翼位置 – 动力失控 – 由于自动襟翼功能导致襟翼意外缩回 • 全面监控 – 检测关键事件
• 自动襟翼功能 – 根据负载自动调整襟翼位置 • 关键事件 – 不对称襟翼位置 – 动力失控 – 由于自动襟翼功能导致襟翼意外缩回 • 全面监控 – 检测关键事件
• 自动襟翼功能 – 根据负载自动调整襟翼位置 • 关键事件 – 不对称襟翼位置 – 动力失控 – 由于自动襟翼功能导致襟翼意外缩回 • 广泛监控 – 检测关键事件