NUREG 系列包括 (1) 小册子 (NUREG/BR-XXXX)、(2) 会议记录 (NUREG/CP-XXXX)、(3) 国际协议报告 (NUREG/IA-XXXX)、(4) 技术和行政报告及书籍 [(NUREG-XXXX) 或 (NUREG/CR-)OXXX],以及 (5) 委员会及原子能与安全许可委员会的法律决定和命令汇编以及办公室主任根据 NRC 法规第 2.206 条作出的决定汇编 (NUREG x0xxx)。
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。
TRISO 涂层低浓铀燃料的开发和鉴定是与 NGNP 计划相关的一项关键研发活动。这项工作是根据先进燃气反应堆燃料开发和鉴定计划的技术计划计划进行的 [Bell 等人。2003]。AGR 计划包括改进内核制造、涂层和压实技术、燃料样品的辐照和事故测试以及燃料性能和裂变产物传输建模。这些活动的主要目标是成功证明 TRISO 涂层燃料可以制造成承受棱柱块型 NGNP 的高温、燃耗和功率密度要求,并具有可接受的故障分数。假设在块式反应堆中成功的 TRISO 燃料也将在球床反应堆中成功,因为球床反应堆中的颗粒填充率和燃料温度略低于块式反应堆。此外,燃料制造工艺的商业化,以实现具有成本竞争力的燃料制造能力,从而降低入门级风险,是该项目的次要目标。
不受控制的链式反应危险构成了与核潜艇和乏核燃料相关的潜在严重风险。此类意外情况可能会在大面积范围内造成相当大的污染 - 范围(尽管强度可能不同)类似于切尔诺贝利事件对芬诺-斯堪的亚的影响或其他核电站意外泄漏案例研究中的沉积模式。因此,这种风险与卸载燃料的运行和退役潜艇以及储存乏燃料的储存设施、船舶和铁路集装箱有关。对于其中一些情况,仍有待确定是否或在何种情况下会实现事件链中每个环节导致临界状态的必要物理条件。然而,对于某些情况,真实事件证明了普遍存在的风险。
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。
许可证终止计划必须由工厂所有者在预计的许可证终止后的两年内提交。扬基原子能公司于去年 11 月提交了扬基工厂的计划。该文件涉及以下内容:场地特征;确定剩余的场地拆除活动;场地修复计划;释放场地的最终辐射调查详细计划;证明符合许可证终止放射性标准的方法;更新的场地特定剩余退役成本估计;以及环境报告的补充,其中描述了与所有者提议的终止活动相关的任何新信息或重大环境变化。
由于这些部件的安全意义重大,它们都已成为广泛研究和行业测试的主题。其中许多测试都是设备鉴定 (EQ) 测试,或与 EQ 密切相关,例如严重事故研究测试。事实上,老化与 EQ 密切相关,尽管重点略有不同。EQ 的基本关注点是设备的常见原因故障,重点是暴露于不利的环境条件(例如蒸汽、高剂量辐射、压力、温度和化学喷雾)。设备的可靠性不被视为 EQ 的一部分。老化还涉及随机故障(即可靠性)以及如何通过维护和监视程序预测和防止与老化相关的随机和常见原因故障的增加。
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
概念化、设计、制造或改装发电厂控制室系统。它也对负责审查或评估现有发电厂控制室系统设计和设施的人员有用。然而,该出版物的最终价值将取决于它能多好地支持其用户。欢迎读者向国际原子能机构核电司提供评论和意见。如果合适,该报告随后将重新发布,并考虑到这些反馈。