第 3 章 — 遵守公约条款 19 3.6.第 6 条:现有核电站 19 3.6.1.总则 19 3.6.2.阿根廷现有核电站 19 3.6.3.提高安全性的行动 20 3.6.3.1.例行安全审查 20 3.6.3.1.1.运行经验 20 3.6.3.1.2.老化管理计划和活动 21 3.6.3.2.特定安全审查 21 3.6.4.改进活动 22 3.6.4.1.CNA I 改进 22 3.6.4.1.1.乏燃料干式储存设施建设 22 3.6.4.1.2.应急控制室 22 3.6.4.1.3. 应急程序审查与改进 23 3.6.4.2.CNA II 改进 23 3.6.4.2.1. 应急程序审查与改进 23 3.6.4.2.2.替代水源 23 3.6.4.2.3.将轻水从容量控制系统重新定位到主系统 24
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。
19.8 场址乏燃料和放射性废物管理 ...................................................................................................... 196 19.9 核电厂网络安全 .............................................................................................................................. 200 附录 1:中国核电厂名单(截至 2018 年 12 月 31 日) ................................................................................ 201 附录 2:中国核电厂运行事件(2016 年至 2018 年) ............................................................................. 204 附录 3:中国运行核电机组 WANO 性能指标(2016 年至 2018 年) ............................................................................................................................. 206 附录 4:中国核电厂核安全法律、行政法规、部门规章和导则 ............................................................................................................. 212 附录 5:中国核电厂接受国内外同行评审清单(2016 年至 2018 年) ........................................................................................................................................... 221 附录 6:中国核电厂国内外同行评估计划清单(2019 年至 2021 年) ............................................................................................................................. 226 附录 7:中国运行核电厂持牌操纵员和高级操纵员名单(截至 2018 年 12 月 31 日) ............................................................................................................. 229 附录 8:中国核电厂职业暴露情况(2016 年至 2018 年) ............................................................................................. 230 附录 9:中国核电厂演习清单(2016 年至 2018 年) ............................................................................................. 233 附件:中国第八次国家报告撰稿人名单 ............................................................................................................. 235
(c)根据计划指导和S&S任务目标,通过利用功能办公室创建的分析产品来维持宽阔的运营意识。(2)承包商的保证验证。计划级承包商的保证验证由现场办公室启用,该办事处收集和验证承包商的保证数据和职能办公室,这些办公室确定了跨站点的能力中的趋势。(a)使用承包商保证数据和相关的现场办公室分析,监视合同合同绩效,成本和时间表。(b)与现场办公室协调有关承包商保证系统活动的持续反馈。(3)评估。(a)确定按照法规或根据任务风险为基础的DNS领导的程序评估的范围和时间表。1(b)与职能办公室和现场管理协调,以使用网站集成评估计划(SIAP)起草和审查过程安排评估活动。
正日益推动使用 NAR,与 LCNPP 并行或替代 LCNPP。NAR 有许多潜在优势,已在其他地方详细探讨过 [1]。然而,NAR 发展的主要驱动力来自于向成本效益高、低碳和可靠的能源生产转型的需求,而这是当前解决方案无法提供的。在核能领域,LCNPP 现在变得非常昂贵,以至于除了与大型国有工程公司携手合作的最富裕国家外,其他所有国家都无法承受 [3]。NAR 有潜力成为可靠的低碳发电资产,虽然价格仍然非常昂贵,但更多国家的财政能力可以承受。
•WPTO和SETO正在与美国制造的网络电源连接器合作,为SBIR申请人提供其他指导和连接•与应用程序准备,团队,商业化等有关的免费活动。•提供的资源:
原子能机构针对核设施、辐射防护和安全、放射性废物管理和放射性物质运输的安全标准历来是在四个独立的项目中制定的。对于核设施和放射性废物管理,设立了安全标准计划,以协调涵盖每个主题不同领域的标准的制定。辐射和运输安全标准计划分别以一组关键的安全要求为中心——基本安全标准(当前版本为原子能机构安全标准系列第 GSR 号第 3 部分,辐射防护和辐射源安全:国际基本安全标准 [1])和运输条例(当前版本为原子能机构安全标准系列第 SSR-6 号(修订版 1),放射性物质安全运输条例,2018 年版 [2]),其他安全要求和指导则详细阐述这些核心出版物的特定部分。一开始,四组安全标准中的每一组都制定了自己的术语:
国防核企业 (DNE) 由国防部的海军核推进计划 (NNPP) 和核武器计划 (NWP) 组成,多年来一直是英国国防态势的基本组成部分。参与这些计划的人员,包括承包商的工作人员,有责任照顾他们的员工、公众和环境。核和放射安全以及环境保护很重要,这不仅是因为法律和道德责任,还因为如果管理得当,它可以保障国防能力。作为国防核安全监管机构 (DNSR) 的负责人,我负责通过提供国防部核安全监管制度来监管 DNE 国防活动的核安全。作为国防安全局 (DSA) 的监管者,我有权执行这些规定。遵守本出版物中包含的法规是强制性的,DNE 各级人员都有责任确保参与管理、监督和开展国防核活动的人员(包括承包商)胜任并充分了解其职责。本文件定义并颁布了 DNE 的核监管制度,配套文件 DSA03-DNSR 为授权人和责任人提供了额外指导。负责实施 DNE 计划的人员应遵守这些要求。
Postal Address: Postfach 12 06 29, 53048 Bonn Delivery Address: Via Heinrich-von-Stephan-Straße, 53175 Bonn Tel: +49 228/99 305-0 Fax: +49 305-3225 Internet: www.bmuv.de Email: poststelle@bmuv.bundPostal Address: Postfach 12 06 29, 53048 Bonn Delivery Address: Via Heinrich-von-Stephan-Straße, 53175 Bonn Tel: +49 228/99 305-0 Fax: +49 305-3225 Internet: www.bmuv.de Email: poststelle@bmuv.bund
在本文中,我们的目标是通过使用纯量子算法以及量子机器学习算法来提供不太复杂的解决方案,以合理的时间解决概率安全研究(PSS)领域的问题。我们解决 EPS 问题的两个方面,即静态和动态。对于静态问题,我们感兴趣的是找到系统中可能产生严重事故的所有基本事件组合,我们建议通过量子算法来获得这些基本事件组合,使用有向图,而不是搜索 SAT 问题的所有解。我们的贡献是一种量子算法,它使用线性数量的量子比特,通过经典过滤器,我们可以找到所有能够产生这些事故的基本事件的组合。在动态情况下,我们感兴趣的是找到系统中的所有偶然序列,我们的主要兴趣是处理这些序列。在经典情况下,为了找到所有这些序列,我们使用系统的状态图并寻找当前状态和所有临界状态之间的所有路径。由于这个问题是 NP 完全的,我们提出了一个量子解决方案来找到所有这样的路径。我们提出了两种量子算法,均基于量子行走的哲学。第一个算法在有向无环图中查找源顶点和几个目标顶点之间的所有路径。该算法使用N个量子比特和M个门来寻找所有路径。第二个是第一个的混合版本,即使量子比特数量减少,它也能够处理大图。另一个贡献是采用动态时间规整 (DTW) 算法的量子方法来计算这些序列之间的相似性,以及能够使用长度动态变化的子序列在序列之间找到最佳匹配的版本。我们还提出了一种量子隐马尔可夫模型 (QHMM) 的学习策略,以便从系统的任何初始状态生成意外场景并实时管理系统。我们最终提出了量子 k-means 的改进版本。经典版本的k-means每次迭代的复杂度为O(K×M×N)。在我们的案例中,使用单个量子电路计算观测值和聚类中心之间的所有距离,并使用 Grover 的量子搜索算法,我们可以将复杂度降低到 O(log(K×M×N))。还提出了利用绝热量子的量子平衡k均值算法的另一个版本。最后,我们提出了一种比经典版本更快的 Convex-NMF 算法的量子版本。我们将提出的方法应用于 EPS 领域的实际系统,以此作为本论文的结论。