原子能机构人体健康计划的任务源自其《规约》第二条,该条规定“原子能机构应寻求加速和扩大原子能对全世界和平、健康和繁荣的贡献”。人体健康计划的主要目标是在质量保证框架内,通过开发和应用核技术,提高原子能机构成员国解决与预防、诊断和治疗健康问题有关的问题的能力。原子能机构人体健康系列出版物提供以下领域的信息:放射医学,包括诊断放射学、诊断和治疗核医学和放射治疗;剂量测定和医学放射物理学;以及稳定同位素技术和营养学中的其他核应用。这些出版物拥有广泛的读者群,面向医疗从业者、研究人员和其他专业人员。国际专家协助原子能机构秘书处起草和审查这些出版物。本系列中的一些出版物也可能得到相关领域国际组织和专业协会的认可或共同赞助。本系列出版物分为两类:
核科学技术在公众理解和接受方面往往面临独特的挑战。人们普遍认为,核技术通过生产可靠的低碳电能以及在医疗和工业应用方面为社会做出了重大贡献。然而,一些利益相关方团体认为,与放射性废物、建设成本或与核武器相关的长期责任等问题相比,这些好处微不足道。此外,对辐射对健康的潜在影响的担忧往往导致公众对风险的认知远远大于专家认为的核技术的实际风险。辐射的无形性加剧了这种恐惧。此外,实施核计划可能是一项长期的政治和经济承诺,技术含量高,严重依赖科学知识[1]。这些特点可能会阻碍公众的理解和支持,而公众的理解和支持是核计划成功的关键因素。重要的是要记住,无论一种看法是否合理,它都是真实的,需要加以解决。
为了确保保护人类和环境免受电离辐射的有害影响,原子能机构安全标准制定了基本安全原则、要求和措施,以控制人类的辐射暴露和放射性物质向环境的释放,限制可能导致对核反应堆堆芯、核链式反应、放射源或任何其他辐射源失去控制的事件发生的可能性,并减轻此类事件发生后的后果。这些标准适用于产生辐射风险的设施和活动,包括核设施、辐射和放射源的使用、放射性物质的运输以及放射性废物的管理。
使用模拟器对核电站控制室操作人员进行培训和资格认证已成为世界各地的标准做法。此类模拟器用于开发和强化对工厂系统及其关系的了解;提高应用工厂程序的能力;提高在正常、异常和紧急情况下操作工厂的实际技能;培养监督技能和团队合作精神。它们还用于对控制室操作人员进行授权或执照考试,并且模拟器用于非培训目的的趋势正在增加。本出版物提供了有用的信息和广泛的实际案例,将有助于核电站运营组织和监管机构制定和改进控制室人员授权流程——这是所有运营核电站的国际原子能机构成员国的标准做法。本出版物包含三份先前出版物的信息:《使用控制室模拟器培训核电站人员》(IAEA-TECDOC-1411)、《核电站培训模拟器升级和现代化指南》(IAEA-TECDOC-1500)和《核电站控制室人员授权:重点使用模拟器的方法和实践》(IAEA-TECDOC-1502)。本出版物的编写基于 IAEA
材料和物质进入并移动到工厂系统设计中不属于它们的部分,可能会损坏重要设备或组件,或整个系统本身。此类物质和材料(通常称为异物)进入或已经存在于系统或组件中,可能会对正常运行期间所需或期望的性能或功能产生不利影响。因此,它们可能导致长时间或计划外停机、计划外维护或增加工厂人员和设备的放射性暴露。更重要的是,如果管理不当,异物进入或带入关键系统、结构和组件,例如反应堆堆芯和燃料、正常或应急堆芯冷却系统、安全壳隔离或保护系统、仪表和控制元件和其他安全相关系统(或支持它们的非安全相关系统),可能会通过降低或消除安全裕度来阻碍安全运行,甚至导致在事故条件下需要时系统部分或完全不可用。
材料和物质进入并移动到核电站系统设计中不属于它们的部分,可能会损坏重要设备或部件,甚至整个系统本身。这些物质和物质(通常称为异物)进入或已经存在于系统或部件中,可能会对正常运行期间所需或期望的性能或功能产生不利影响。因此,它们可能会导致长时间或计划外的停机、计划外的维护,或增加核电站人员和设备的放射性暴露。更重要的是,如果管理不当,关键系统、结构和部件(如反应堆堆芯和燃料、正常或应急堆芯冷却系统、安全壳隔离或保护系统、仪表和控制元件以及其他安全相关系统(或支持它们的非安全相关系统))中的异物(或携带进入这些部件)可能会通过降低或消除安全裕度来妨碍安全运行,甚至导致在事故条件下需要时系统部分或完全不可用。
为了确保保护人类和环境免受电离辐射的有害影响,原子能机构安全标准制定了基本安全原则、要求和措施,以控制人类的辐射暴露和放射性物质向环境的释放,限制可能导致对核反应堆堆芯、核链式反应、放射源或任何其他辐射源失去控制的事件发生的可能性,并减轻此类事件发生后的后果。这些标准适用于产生辐射风险的设施和活动,包括核设施、辐射和放射源的使用、放射性物质的运输以及放射性废物的管理。
国际原子能机构核安保术语表以国际原子能机构核安保丛书中使用的术语为基础,是该丛书的配套出版物。该丛书的第一份出版物《边境监测设备技术指导》[1] 于 2006 年出版。该丛书的第二份出版物《核法证学》也于 2006 年出版 1 ,并于 2015 年被更新版本 [2] 取代。2006 年和 2007 年又出版了四份关于具体技术主题的技术指导出版物 [3–6],随后在 2008 年和 2009 年又出版了五份关于核安保更广泛方面的实施指南 2 (其中一些最近进行了更新)[7–11],2010 年又出版了关于核安保教育计划的技术指导 3 ,该指南最近也进行了更新 [12]。 2011 年发布了针对核材料和核设施 [13]、针对放射性物质和相关设施 [14] 以及针对不受监管的核材料和其他放射性物质 [15] 的核安保建议,随后又发布了针对核设施的进一步具体技术指导 4(其中一项最近已更新)[16, 17] 和关于设计和应用核安保措施的更一般的实施指南 [18, 19]。2013 年发布了《核安保基本原则》[20],近年来又发布了关于一系列主题的进一步实施指南和技术指导 [21–44]。在发布之时,核安保基本原则、建议和实施指南(因此也是指南的主要术语集)已基本完成,本版词汇表代表了完整核安保系列第一版的术语。
分离工艺涉及从乏核燃料或后处理产生的高放射性废物中分离锕系元素(包括次锕系元素),目的是在快堆或加速器驱动系统中燃烧它们。次锕系元素的回收可以高效利用资源,减少废物的体积、热负荷和放射性毒性。分离工艺对于增加和维持核能增长的重要性已为全世界所认识。因此,正在开发先进的分离工艺以分离钚和次锕系元素,目的是将它们主要在快堆中燃烧,以降低乏核燃料的长期放射性毒性。本出版物回顾了各成员国处理乏核燃料的火工工艺的发展现状和趋势,并确定了进一步发展的领域。
1.5. 一级 PSA、二级 PSA 和三级 PSA 是顺序分析,每次评估的结果通常作为下一级别 PSA 的基础。一级 PSA 可洞察设计缺陷以及如何防止导致堆芯和/或燃料损坏的事故,这些事故可能是导致放射性物质大量泄漏的事故的前兆,可能对人类健康和环境造成影响。二级 PSA 可进一步洞察导致堆芯和/或燃料损坏的事故序列的相对重要性,包括它们可能造成的放射性物质泄漏的严重程度,以及严重事故缓解和管理措施的缺陷及其改进方法 [4]。最后,三级 PSA 可洞察事故预防和缓解措施的相对重要性,以对核电站工人和公众健康以及土地、空气、水和食品污染造成的不利后果来表达。此外,3 级 PSA 提供了见解