1个技术灾难的例子包括1986年的切尔诺贝利核事故,2011年由地震和海啸引起的2011年福岛核电站灾难以及2020年贝鲁特港口的武器店的爆炸。2个受位移影响的社区(DAC)包括居住在发生内部流离失所的地区的任何人,可能包括IDP,主持人社区成员,难民,返回者,前战斗人员或其他人的生活条件受到IDP的影响。该术语鼓励一种基于社区和基于区域的流离失所的方法。
切尔诺贝利核电站泄漏和巴西戈亚尼亚放射源泄漏导致污染后,日本开发并实施了用于调查和净化大面积污染以及管理随后的放射性废物的技术。这些民用放射性物质泄漏的例子提供了一些城市放射性修复的首批例子。2011 年福岛第一核电站泄漏放射性铯同位素 (Cs 134 和 Cs-137) 后,日本最近开发和演示了许多新兴技术。日本原子能机构 (JAEA)、日本环境省 (MOE) 和国家环境科学研究所 (NIES) 等日本政府机构以及学术机构和行业报告的技术信息已被总结,并与美国最近开发、部署和可用的技术进行了比较。
核电站安全相关混凝土结构持续服务评估中潜在的结构安全问题和验收标准。该计划分为四个任务领域 - 项目管理、材料性能数据库、结构部件评估/维修技术和持续服务确定的定量方法。在这些任务下,编写了 90 多篇论文和报告,涉及与核电站钢筋混凝土结构老化管理相关的相关方面。本报告以与核电站钢筋混凝土结构寿命相关的信息的形式总结了该计划的结果,结构材料信息中心提供了混凝土材料在环境压力和老化因素影响下随时间变化的数据和信息,在役检查和状况评估技术,维修材料和方法,核电站钢筋混凝土结构的评估,以及基于可靠性的当前和未来状况评估方法。还提供了未来活动的建议。
自 1972 年与 KESC 电网连接以来,该工厂一直作为基载站运行。尽管早期调试后阶段存在问题,但 KANUPP 在 1977 年之前一直保持较高的可用性,年平均可用性约为 70%(1973-1979 年)。该工厂在 1978 年至 1980 年期间的可用性相对较低,主要是由于供应商国家没有提供燃料和必要的备件。1974 年 5 月 18 日印度核爆炸后,加拿大切断了对巴基斯坦的所有技术援助,包括 KANUPP 运行所必需的操作和设计信息。单方面决定对 KANUPP 的燃料、重水和备件供应实施禁运,导致 1979 年大部分时间电力生产减少,并最终导致工厂关闭。
1.1。 div>背景。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>1 1.2。 div>目标。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>1 1.3。 div>范围。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>1 1.4。 div>用户。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>2 1.5。 div>结构。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>2 div>
近年来,人们认识到,应用被动安全系统(即利用对流和重力等自然力运行的系统)有助于简化新核电站设计,并可能提高其经济性。此外,1991 年召开的国际原子能机构“核电安全:未来战略”会议指出,对于新核电站,“使用被动安全功能是实现简化和提高基本安全功能可靠性的理想方法,应在适当情况下使用”。考虑到基于自然循环的被动系统的驱动力较弱,必须采用仔细的设计和分析方法来确保系统发挥其预期功能。
帮助规划、开发和实施核电站运行的控制、仪表、保护和人机系统;帮助开发技术上合理且具有成本效益的鉴定、验证和确认方法和实施策略,并获得数字安全系统的监管批准;促进先进技术的研究和开发,以提高现有和未来核设施的安全性、可靠性和生产率;促进用户和许可对数字仪表和控制升级的接受
国际原子能机构的法定职责是“寻求加速和扩大原子能对全世界和平、健康和繁荣的贡献”。除其他职能外,国际原子能机构被授权“促进有关和平利用原子能的科学和技术信息的交流”。实现这一目标的方法之一是通过一系列技术出版物,包括国际原子能机构核能系列。国际原子能机构核能系列包括旨在进一步利用核技术支持可持续发展、推进核科学技术、促进创新和建设能力以支持现有和扩大核能使用和核科学应用的出版物。这些出版物包括涵盖涉及和平利用核技术活动的定义和实施的所有政策、技术和管理方面的信息。虽然国际原子能机构核能系列出版物中提供的指导并不构成成员国的共识,但它已经经过内部同行评审,并在出版前提供给成员国征求意见。国际原子能机构安全标准制定了确保核安全的基本原则、要求和建议,并作为保护人类和环境免受电离辐射有害影响的全球参考。当国际原子能机构核能系列出版物涉及安全时,可以确保国际原子能机构安全标准是
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