美国能源部 (DOE) 劳伦斯利弗莫尔国家实验室位于加利福尼亚州利弗莫尔,负责生成和控制大量与核武器研究和测试有关的机密文件。*由于您担心实验室可能存在间谍活动,以及机密文件被盗对国家安全的影响,您于 1990 年 1 月要求我们 (1) 确定实验室机密文件丢失的程度,以及 (2) 评估实验室保管的机密文件问责制是否充分。随后,我们与您的办公室达成协议,将我们的审计范围限制在实验室保管的约 600,000 份机密文件。2 我们还评估了 DOE 对实验室机密文件控制计划的监督是否充分。
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通过提供众多武器组件和系统来有效地支持多个武器现代化计划。ntess迅速解决了NNSA生产地点的利率生产问题,以使B61-12准时交付给美国空军(USAF)。ntess完成了所有W88更改(ALT)370硬件的计划生产生产生产。ntess成功执行了W93第2阶段的开发活动,包括领导和托管客户需求交换以审查和验证利益相关者计划的要求。ntess成功要求的W80-1组件,避免了大约1000万美元(M)的成本。ntess完成了B83计划的所有核心监视和技术基础研究,包括提前计划的额外的会计年度(FY)测试。为支持数字化转型,NTESS领导了整个核安全企业(NSE)的基于模型的系统工程功能的开发和实施。ntess超出了发展,成熟和应用创新策略和技术来维持强大库存的期望。ntess并未按计划按计划提供组件/系统定义和硬件,从而延迟了其他站点的产品实现活动,尽管正在努力恢复计划时间表。ntess错过了一个关键的射击组装组件(FSA)设计要求,直到生产准备工作后期,就会在堪萨斯城国家安全校园延迟时间表延迟。
15. 信息和计算机安全仍然是成员国高度重视的一个主题,因为核工业越来越多地使用数字技术来控制、监测和保护核电站、其他燃料循环和乏燃料储存设施、非动力反应堆、新型先进反应堆(包括小型和中型或模块化反应堆)、退役核设施以及涉及放射源的其他应用等各方面的运行。敏感信息或运行技术可能被网络攻击窃取和/或被操纵,这是数字连接世界各个方面面临的挑战。“核世界计算机安全:安全保障”国际会议强调了继续努力解决这些主题的重要性,并为专家和政策制定者提供了交流与计算机安全有关的信息和经验的机会。
图 6–1 德国的核电站 22 图 6–2 公约所定义的德国核电站 23 图 6–3 德国的研究堆 26 图 7–1 监管金字塔 34 图 8–1 监管机构的组织结构 47 图 8–2 各州核能委员会 50 图 8–3 核安全和辐射防护总司的组织结构 51 图 8–4 RS I 司的组织和人员配置 52 图 8–5 各州核设施监管司的基本组织结构 53 图 8–6 核安全总司的流程模型 57 图 15–1 每个核电站的年平均集体剂量 110 图 15–2 2011 年按运行方式、KWO 和 KKS 退役的核电站的年集体剂量 110 图 15–3 核电站废气中放射性物质的年排放量运行中的压水堆和沸水堆 111 图 15-4 运行中的压水堆和沸水堆每年随废水排放放射性物质的情况 111 图 15-5 2011 年运行中核电厂附近因随废气排放而受到的辐射暴露情况 112 图 15-6 2011 年运行中核电厂附近因随废水排放放射性物质而受到的辐射暴露情况 112 图 15-7 2011 年运行中核电厂附近因随废气排放放射性物质而受到的辐射暴露情况 113 图 15-8 通过伽马剂量率测量确定环境放射性的示例 115 图 16-1 应急准备结构 119 图 16-2 应急准备组织 121 图 16-3 不同测量和采样团队的部署区域 124 图 19-1 核电厂按类型划分的可报告事件数量发生率 171 图 19-2 核电站按运行方式和对运行的影响(动力运行、启动和关闭运行)划分的可报告事件数量 171 图 19-3 每座核电站每年发生的平均反应堆非计划跳闸次数 172