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概率安全评价报告的标准格式和内容365716

 

概率安全评价报告的标准格式和内容

(一级、内部事件)

 

送审稿

编写

薛大知

何旭洪

刘涛

赵军

闵苹

钱永柏

校核

童节娟

批准

清华大学核能与新能源技术研究院

2006-07

 

概率安全评价报告的标准格式和内容

(一级、内部事件)

 

送审稿

 

2006-07

前言

本文件《概率安全评价报告的标准格式和内容(一级、内部事件)》是受国家核安全局的委托进行编制的。

目的是为编制和审评我国核动力厂的概率安全评价报告提供参考,使报告编制者和审评者都一致明确一份完整的概率安全评价报告应包括哪些资料,并为这些资料的提供建立统一的格式和内容要求以及技术要求。

利用此格式,有助于保证所提供资料的完整性,便于审评人员和其他读者查阅资料,以及缩短审查所需时间。

由于我们经验有限,难免考虑不周全。

不妥之处,敬请指正。

引言

概率安全评价(以下称“PSA”)作为传统的确定论安全分析的补充,其重要性和有效性已经被广泛认可。

2004年4月18日由国家核安全局批准发布的“核动力厂设计安全规定”(HAF-102)中,在“5.9安全分析”一节已经明确规定“…在分析中必须采用确定论和概率论分析方法…”。

PSA报告已成为核动力厂许可证基础的一部分。

作为核动力厂执照基础的一份重要文件,PSA报告的资料应及时、精确、完整,并以易于理解的格式进行编制。

而在审查以往提交的若干核动力厂PSA报告的过程中,审评者发现由于没有统一的规定和要求,各核动力厂提交的PSA报告不但形式各异,提交报告的详细程度也各不相同。

审评工作的深入程度和有效性均不能很好地得到保证,也不利于对核动力厂的PSA报告做出业界内统一标准的评价。

制定本文件的目的

制定核动力厂PSA报告的标准格式和内容(以下称“PSA标准格式”),目的是为编制和审评我国核动力厂的PSA报告提供参考,使报告编制者和审评者都一致地明确:

一份完整的PSA报告须包括哪些资料,并为这些资料建立统一的格式和内容要求以及技术要求。

利用此格式,有助于保证所提供资料的完整性,便于审评人员和其他读者查阅资料,以及缩短审查所需时间。

本文件不涉及关于如何评价是否达到技术要求。

本文件的适用范围

(1)本文件适用于满功率运行下内部事件的一级PSA。

(2)低功率和停堆工况下内部事件的一级PSA报告格式可参照本文件执行。

总的来说,低功率和停堆工况PSA分析中大多数的技术要求和满功率PSA是一样的。

本文件附件II给出了关于低功率和停堆工况PSA应考虑的一些特殊技术问题。

但鉴于我国关于低功率和停堆工况PSA的实践经验尚少,国际上关于低功率和停堆工况PSA的开发导则也尚未出台,因此有关低功率和停堆PSA更为具体的技术要求在本文件暂不能体现。

(3)因分析方法差异较大,本文件描述范围不包括内部灾害(如火灾、水淹)以及外部事件(如地震或极端恶劣气象)等PSA分析报告。

(4)二级和三级PSA报告亦不在本文件描述范围之内。

(5)核动力厂在其运行过程中应用PSA进行风险管理和决策时,需要提交有关PSA方面的支持报告。

此类报告可以参照本文件中的若干格式进行编制,但不一定要全篇使用。

因为此时的PSA支持分析报告是在已有PSA报告的基础上,针对具体应用,对涉及的内容如系统、设备和人误事件等进行更有针对性的分析,因此不一定需要完全重新编写。

PSA标准格式为PSA报告的编制提供了一个审评者可接受的格式,但不要求PSA报告的格式必须与PSA标准格式完全一致。

如编制者能够提供其它形式的资料或报告,并足以支持相应结论,则可以采用不同的形式。

编制要求

PSA报告应遵循PSA标准格式已明确规定的编号次序和标题,包括PSA标准格式中规定的附录。

在已规定的章节下,可以继续分更细的小节。

编制者应尽力在概率安全评价报告中提供简明扼要的资料内容。

混乱或意义含混的陈述、多余冗长的说明只会对迅速进行技术审查起阻碍作用。

同时,应尽最大可能避免重复。

在提供数据时,所给出的数据的有效位数应能够反映该数据的准确性和精确度。

可能时,应提供计算误差或不确定性的区间。

PSA报告中的缩写词应该一致,并应与通用提法一致。

略语、符号、所讨论的核动力厂特有的或通常不用的术语,应有说明。

凡用设计图、地图、流程图、框图以及图表能较恰当或较简便地提供资料的地方,应采用图表方法。

应注意保证在图纸上提供的全部资料表达清楚、符号明确,且图纸涉及的范围不应少于必须借助图纸才能说明的有关内容。

图序及图名应居中,置于图的下方。

采用表格方式提供资料的,表中参数应标明单位。

表序和表名应居中,置于表的上方。

PSA报告中要引用的报告或其它文件,应列入引用它们的各章末尾。

参考资料须以章为单位,采用顺序编码。

在正文中引用参考资料时,须用上标标注顺序编码号(即顺序编码号须置于引用处的右上角)。

几种主要参考资料著录列表的格式为:

连续出版物:

[序号]作者.文题.刊名,年,卷号(期号):

起~止页码

专(译)著:

[序号]作者.书名(,译者).出版地:

出版者,出版年.起~止页码

论文集:

[序号]作者.文题.见(in):

编者,编(eds).文集名.出版地:

出版者,出版年.起~止页码

学位论文:

[序号]姓名.文题:

[XX学位论文].授予单位所在地:

授予单位,授予年

专利:

[序号]申请者.专利名.国名,专利文献种类,专利号,出版日期

技术标准:

[序号]发布单位.技术标准代号.技术标准名称.出版地:

出版者,出版日期

技术报告:

[序号]作者.报告名.报告文号.单位.发布日期。

修改

数据和正文应采用换页的方法进行更新或修改。

必要时,应对整个报告升版

编制报告用纸或其他有关规定

提交概率安全评价报告各个部分的所有资料应符合下列有关页面、版面的尺寸以及页面编号。

具体标准如下:

(1)纸张尺寸

报告正文:

A4纸张(210*297mm)

图纸:

最好是A4纸张;但如符合下列条件可稍大:

①装订一侧不超过297mm;且

②装订成册的文本折叠后不超过210*297mm

(2)版面

所有页边的顶部、底部、以及装订侧均留有不小于2.5厘米的页边空白;

报告文字至少单倍行距;

(3)装订/打印

双面打印或复印;

按标准三孔或两孔活页纸打孔装订成册;

(4)页面编号

每页应用两组数字标注,即在“章”的编号后跟一短划,再接该页面顺序号。

例如第三章中的第三页应编号为3-3;附录A第1章的第三页应编号为A1-3。

不建议按整个报告的页面编顺序号。

电子文档和模型

完整的电子版模型(如故障树、事件树模型)是概率安全评价报告不可或缺的一部分。

不少审评内容是需要根据电子版模型来进行的,比如定量化结果的抽样校验等。

因此,提交概率安全评价报告的同时,应同时提交与之相应版本的电子版模型。

提交纸质概率安全评价报告的同时,也应同时提交相应版本的报告电子文档。

报告(纸质和电子文档)和电子版模型,应保持一致。

引言1

第1章研究概况1-1

1.1研究目的和范围1-1

1.2研究的主要结果1-1

1.3项目组织1-1

1.4项目质保1-1

1.5报告的结构1-1

1.6参考资料1-1

第2章电厂和厂址描述2-1

2.1设计概况2-1

2.2系统概况2-1

2.3厂址概况2-1

2.4电厂特定术语2-1

2.5参考资料2-1

第3章研究方法综述3-1

3.1始发事件分析3-1

3.2事故序列分析3-1

3.3系统分析3-1

3.4数据分析3-1

3.5人员可靠性分析3-1

3.6定量化3-1

3.7不确定性分析3-1

3.8重要度分析3-2

3.9敏感性分析3-2

3.10软件3-2

3.11参考资料3-2

第4章始发事件确定和分组4-1

4.1放射性释放的来源和条件4-1

4.1.1电厂放射性释放源4-1

4.1.2电厂运行工况4-1

4.1.3事件范围4-1

4.1.4堆芯损伤状态的定义4-1

4.2始发事件确定4-1

4.2.1确定始发事件清单的方法4-2

4.2.2始发事件清单的分析过程4-2

4.2.3始发事件的完整清单4-3

4.3电厂安全功能和系统关系4-3

4.4成功准则4-4

4.5始发事件分组4-4

4.5.1始发事件分组方法4-4

4.5.2始发事件分组过程4-4

4.5.3始发事件组清单4-5

4.6始发事件(组)频率4-5

4.6.1通用始发事件频率分析4-6

4.6.2电厂特定始发事件频率分析4-6

4.6.2.x某始发事件频率分析4-6

4.6.2.y某始发事件频率分析4-6

4.6.3始发事件(组)发生频率4-6

4.7参考资料4-7

第5章事故序列分析5-1

5.1概述5-1

5.x某始发事件事故序列分析5-1

5.x.1安全功能响应5-1

5.x.2电厂响应5-2

5.x.3事件树题头及成功准则5-2

5.x.4事件树展开5-2

5.y参考资料5-3

第6章系统分析6-1

6.1概述6-1

6.2系统分析6-1

6.2.x某系统6-1

6.3参考资料6-2

第7章人员可靠性分析7-1

7.1概述7-1

7.2始发事件前的人员失误分析7-1

7.3引起始发事件的人员失误分析7-2

7.4始发事件后的人员失误分析7-2

7.5相关性分析7-2

7.6参考资料7-3

第8章数据分析8-1

8.1设备类定义8-1

8.2设备不可用度计算模型8-1

8.3设备失效模式及参数表8-2

8.4设备的共因失效分析8-2

8.5试验、维修不可用度8-2

8.5.1试验不可用8-2

8.5.2预防性维修不可用度8-3

8.5.3纠正性维修不可用度8-3

8.6参考资料8-3

第9章事故序列定量化9-1

9.1引言9-1

9.2定量化应考虑的问题9-1

9.3恢复措施分析9-1

9.4事故序列定量化结果9-2

9.5结果及讨论9-2

9.6参考资料9-2

第10章不确定性分析10-1

10.1不确定性的来源10-1

10.2计算不确定性传播的方法10-1

10.3不确定性分析的结果10-1

10.4参考资料10-2

第11章重要度分析11-1

11.1总堆芯损伤频率11-1

11.2各始发事件导致的堆芯损伤频率11-1

11.2.x某始发事件11-1

11.3参考资料11-1

第12章敏感性分析12-1

12.1概述12-1

12.2始发事件的敏感性分析12-1

12.3基本事件的敏感性分析12-1

12.4人误事件的敏感性分析12-2

12.5可靠性参数的敏感性分析12-2

12.x某敏感性分析专题12-3

12.x.1问题定义12-3

12.x.2分析结果12-3

12.y参考资料12-3

附录A系统分析Ax-1

A1概述Ax-1

Ax某系统Ax-1

Ax.1系统描述Ax-1

Ax.1.1系统设计Ax-1

Ax.1.2系统运行Ax-2

Ax.2系统相关性Ax-2

Ax.3故障树构模Ax-3

Ax.3.1顶事件的确定Ax-3

Ax.3.2构模假设及简化Ax-3

Ax.3.3相关性分析Ax-5

Ax.3.4故障树详图Ax-5

Ax.3.5基本事件清单Ax-5

Ax.4定性和定量分析Ax-6

Ax.4.1互斥事件Ax-6

Ax.4.2故障树的分析结果Ax-6

Ax.4.3重要度分析结果Ax-6

Ax.4.4不确定性分析结果Ax-6

Ax.5参考资料Ax-6

附录B数据分析B1-1

B1设备基础信息手册B1-1

B1.x某设备B1-1

B2设备可靠性通用参数分析B2-1

B2.1通用数据选择的原则B2-1

B2.2通用数据源的比较分析B2-1

B2.3参考资料B2-2

B3设备可靠性参数分析B3-1

B3.1特定数据的采集B3-1

B3.2贝叶斯估计方法B3-1

B3.3设备可靠性参数的贝叶斯估计B3-2

B3.4参考资料B3-2

B4共因失效参数分析B4-1

B4.1设备共因失效定义B4-1

B4.2通用数据源B4-1

B4.3分析模型B4-1

B4.4共因失效参数的贝叶斯分析B4-1

B4.5参考资料B4-1

B5试验、维修不可用数据和参数估计B5-1

B5.1平均要求可用时间B5-1

B5.2试验不可用数据和参数估计B5-1

B5.2.1定义B5-1

B5.2.2试验规程B5-1

B5.2.3数据采集B5-2

B5.2.4试验不可用统计B5-2

B5.3预防性维修不可用数据和参数估计B5-2

B5.3.1定义B5-2

B5.3.2预防性维修规程B5-2

B5.3.3数据采集B5-3

B5.3.4预防性维修不可用统计B5-3

B5.4纠正性维修不可用数据和参数分析B5-3

B5.4.1定义B5-3

B5.4.2数据采集B5-3

B5.4.3纠正性维修不可用统计B5-3

B5.5参考资料B5-4

B6始发事件发生频率数据和参数分析B6-1

B6.1通用数据源B6-1

B6.2电厂特定始发事件频率分析B6-1

B6.2.x某始发事件频率分析B6-1

B6.3参考资料B6-1

附录C人员可靠性分析C1-1

C1人员可靠性分析实施程序C1-1

C1.1始发事件前人员可靠性分析实施程序C1-1

C1.2引起始发事件的人员可靠性分析实施程序C1-1

C1.3始发事件后人员可靠性分析实施程序C1-1

C1.4参考资料C1-1

C2始发事件前人员可靠性详细分析C2-1

C2.1A类人员动作的选择和人误事件的定义C2-1

C2.x某人误事件分析C2-1

C2.y参考资料C2-2

C3引起始发事件人员可靠性详细分析C3-1

C4始发事件后人员可靠性详细分析C4-1

C4.1C类人员动作的选择和人误事件的定义C4-1

C4.x某人误事件分析C4-1

C4.y参考资料C4-2

C5人员可靠性相关性分析C5-1

附录D热工水力及其他确定论分析D1-1

D1总体条件和假设D1-1

D2计算程序及核电厂模型D2-1

D3热工水力计算及其他确定论计算D3-1

D3.x某热工水力分析D3-1

D3.x.1概述D3-1

D3.x.2分析方法和假设D3-1

D3.x.3计算结果与分析D3-1

D3.x.4结论与讨论D3-1

D3.x.5参考资料D3-1

附录E事故序列的定量化Ex-1

Ex某始发事件定量化结果Ex-1

Ex.n事故序列nEx-1

Ex.n.1事故序列描述Ex-1

Ex.n.2序列定量化结果Ex-1

附录F编码规定F1-1

F1故障树分析的编码规定F1-1

F2事件树分析的编码规定F1-1

附件I常见术语和缩写I-1

附件II低功率和停堆PSA中应考虑的若干问题II-1

1电厂运行工况II-1

1.1电厂运行工况的鉴别II-1

1.2电厂运行工况分组II-2

2始发事件分析II-3

2.1始发事件的鉴别II-3

2.2始发事件分组和筛选II-4

3事故序列模型化II-4

3.1成功准则II-5

3.2事故序列分析II-5

3.3电厂损伤状态II-6

4系统分析II-6

5相关失效分析II-6

6人员可靠性分析II-7

7数据分析II-8

7.1始发事件频率II-8

7.2设备故障率II-8

8重物坠落II-9

9定量化II-9

10停堆PSA结果的解释II-9

第1章研究概况

本章为研究概况,应使读者在不阅读以后各章的情况下,对整个PSA项目有一个基本了解。

这样能更好地从总体上了解整个PSA研究。

1.1研究目的和范围

本节应说明项目的背景、特定目标等总体情况,清楚阐明本PSA的研究目的和研究范围。

PSA研究的目的和范围从根本上决定了后续各研究内容相应的技术要求,所以必须非常明确。

1.2研究的主要结果

本节是本PSA研究中最重要结果的总结(应包括考虑可能的恢复行动前后的结果),包括

(1)堆芯损伤状态发生频率的点估计值和不确定性估计,以及各始发事件组的贡献分布情况;

(2)支配性事故序列和最小割集清单(前50位);根据需要,也可给出大于某发生频率或某分额的结果;

(3)整个研究的主要结论

1.3项目组织

简要描述PSA项目工作的组织、项目的管理以及执行计划情况,如参与项目的组织、参与的形式和程度等。

1.4项目质保

简要描述项目的质保大纲,以及质保过程。

可扼要总结各次内部或外部阶段评审的结论和意见。

各阶段审评的具体意见应有条理地整理成文,作为报告的附录之一(应在本标准格式规定的全部附录之后顺序编号),或单独成册备审评者查阅。

1.5报告的结构

本节的目的是指引读者能在主报告和附录中找到有关特定主题的更多信息。

应对各章的内容作简要描述,并应给出主报告与附录各章节之间恰当的对照关系。

1.6参考资料

本节列出本章所引用的全部参考资料。

参考资料的编写格式参见引言说明。

第2章电厂和厂址描述

本章应包括电厂主要设计特性和厂址的摘要说明,详细程度以使读者能了解电厂概貌即可。

2.1设计概况

本节概要说明电厂主要的设计特性,包括电厂的主要技术参数。

2.2系统概况

简要地描述电厂系统的一般性设计概念和功能。

因为在报告的附录中,会要求详细、具体地说明各个有关系统的设计和功能信息,不必赘述。

各系统可以在2.2.x节中依次描述。

2.3厂址概况

简要说明厂址及其附近地区的地质、地震、水文、气象方面的资料,连同人口分布、土地使用等方面的信息。

各种厂址特性可以在2.3.x节中分别描述。

2.4电厂特定术语

本节应对在PSA报告中出现的各种特殊术语,尤其是电厂内部使用的术语,进行统一说明和解释。

2.5参考资料

本节列出本章所引用的全部参考资料。

参考资料的编写格式参见引言说明。

第3章研究方法综述

本章的目的是对本PSA分析所采用的方法和规范作总体描述,并着重于本研究方法中的特点、特色或特别需说明的地方,便于读者或审评者先从较高层次上掌握本PSA分析所用方法的正确性。

这里也可以对所使用到的计算机程序工具进行概要说明。

建议按以下几个技术方面进行方法说明:

3.1始发事件分析

包括始发事件确定和分组中的方法,以及处理始发事件频率的方法(尤其是统计方法和演绎方法中的一些技术问题的处理)。

3.2事故序列分析

包括成功准则的确定、分析方法、构模中一些特殊问题的处理。

3.3系统分析

包括系统分析的方法、构模中一些特殊问题的处理、基本事件采用了哪些可靠性模型、房型事件的使用以及共因的处理等。

3.4数据分析

如电厂数据的收集、电厂特定数据的处理、Bayes分析方法的使用、以及如何使用数据的原则。

3.5人员可靠性分析

包括筛选方法、分析方法、相关性处理原则等。

3.6定量化

定量化包括事故序列定量化和系统可靠性评估的定量化。

本节应给出进行定量化的过程中所经过的阶段(如可能采取定性分析、最初定量化和最终定量化等分阶段进行的办法),以及定量化过程中一些问题的考虑,如环路、任务时间、成功/失效分支、截断值的选择等。

3.7不确定性分析

如考虑哪些不确定性应该定量分析,哪些需要定性讨论,不确定性分析中遇到的特殊问题等。

3.8重要度分析

使用了哪些重要度。

若重要度含义与常规不同,需要特别说明。

3.9敏感性分析

说明所采取的敏感性分析方法。

3.10软件

本节应简要描述所使用软件的特性,包括软件的能力、使用限制条件等。

3.11参考资料

本节列出本章所引用的全部参考资料。

参考资料的编写格式参见引言说明。

第4章始发事件确定和分组

本章应提供对始发事件的鉴别和分析。

始发事件的完整性应恰如其分地得到保证。

应对始发事件进行分组,使同一组的事件具有类似的缓解要求,以便下一步的事故序列分析。

此外,本章的分析还应包括对每个始发事件或每个始发事件组的年发生频率的估计。

整个分析的过程应以一种便于PSA的应用、升级、专家审评的方式完整地进行记录,包括始发事件列表的选择、分组和筛选等过程,以及始发事件频率获取的模型、量化依据和假设等。

4.1放射性释放的来源和条件

本节应包括的内容有:

4.1.1电厂放射性释放源

本节应给出电厂放射性释放的所有可能来源清单(包括种类和形式)。

例如压水堆电厂的放射性释放源一般包括反应堆堆芯、换料水池、乏燃料处理装置以及放射性废物储存箱等。

如果PSA报告中不打算对其中一个或几个放射性释放源进行详细分析,则应把不进行分析的理由阐述清楚。

4.1.2电厂运行工况

本节应给出本报告中选定要进行详细分析的电厂运行工况(POS-PlantOperationState)清单。

PSA报告中不打算进行分析的运行工况,本节应叙述理由。

4.1.3事件范围

本节应给出报告中选定要进行分析的始发事件(IE-InitatingEvent)范围,如是否包含内部灾害、外部事件等。

对于本报告中不打算分析的事件类型应叙述理由。

4.1.4堆芯损伤状态的定义

本节应给出本PSA报告中堆芯损伤状态(CDS-CoreDamageState)的明确定义,如是否根据堆芯损伤的程度分成多个等级的后果等。

堆芯损伤状态的定义不同,PSA分析的最后结果会有很大的区别。

如果分析考虑了其他后果,如堆芯虽未损伤,但放射性释放已足以触发应急响应,也应明确定义。

4.2始发事件确定

本节的目的是给出尽可能完备的始发事件清单。

本节应包括的内容有:

4.2.1确定始发事件清单的方法

本节首先应概要描述本报告所采用的确定始发事件清单的方法。

应通过系统化的实施程序和方法,确保所确定的始发事件清单在预定的PSA分析范围内,是尽可能完整的。

选取始发事件的方法一般有工程分析、参考现有清单、演绎分析以及运行经验反馈等几种,每一种都有其局限性。

由于目标是得到尽可能完备的始发事件清单,因此建议至少要以“参考现有清单”和“运行经验反馈”这两种方法为基础,其他的方法作为辅助方法。

4.2.2始发事件清单的分析过程

本部分内容要求系统地归纳和叙述始发事件清单是如何被确定的。

对于各种分析方法,建议的一些具体的格式和内容要求如下:

●工程评价。

通过系统化地分析电厂系统和主要设备,找到其中会直接、或和其他失效结合后会导致放射性释放的失效模式(如运行失效

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