在发生重大失水事故时保证核动力厂反应堆及主厂房安全的一回路辅助系统有()。
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对于发生概率极小的事故,在确定核动力厂应急计划区时可以不予考虑,以免使所确定的应急计划区的范围过大而带来不合理的()负担。
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核动力厂的分类工况中的工况III-稀有事故发生频率在()/堆年,是核动力厂寿期内发生频率很低的事故。
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纵深防御概念应用于核动力厂的设计,提供一系列多层次的防御(),用以防止事故并在未能防止事故时保证提供适当的保护。
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核动力厂核安全的技术安全目标是采取一切合理可行的措施防止核动力厂事故,并在一旦发生事故时()其后果。
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核动力厂安全重要物项的环境鉴定对安全壳内的设备要求进行()等模拟正常工况试验、事故辐照试验、失水事故等模拟事故工况试验。
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核动力厂核安全的技术安全目标是对于在设计该核动力厂时考虑过的所有可能事故,包括概率很低的事故要以()保证任何放射性后果尽可能小且低于规定限值。
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核动力厂的工程安全设施可能严重失效,安全水平发生重大降低,事故后果扩大到整个场区,但除了场区边界附近,场外放射性照射水平不会超过紧急防护行动干预水平,应进入()状态。
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政府主管部门要保证公众充分了解发生重大事故时的安全措施,一旦发生重大事故,应()。
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典型的定量安全目标是美国核管会所确定的对紧邻核动力厂的正常个体成员来说,由于反应堆事故所导致立即死亡的风险不应该超过美国社会成员所面对的其他事故所导致的立即死亡风险总和的()。
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核动力厂的分类工况中的工况II-中等频率事件(预计运行事件)由于设计时已采取适当的措施,当系统参数达到设定的安全系统整定值时,保护系统能够关闭反应堆,可防止事故的进一步扩大,不会()。
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在安全评价时分析过的事故中,预计其辐射后果不会超越出()的局部区域的哪些事故会导致核动力厂厂房应急状态。
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为了实现核动力厂安全目标,采取措施将所有运行状态下的辐射照射控制在合理可行尽量低,并将能导致辐射来源失控事故的可能性减至最小,但仍然存在发生事故的可能性。这就需要采取措施以保证减轻放射性后果。这些措施包括:()。
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实现核动力厂核安全目标,使用的主要手段是纵深防御原则。纵深防御原则一般可描述为五层防线。第三层防线是在严重异常情况下,反应堆正常控制和保护系统动作,防止()造成事故。
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在严重异常情况下,反应堆正常控制和保护系统动作,防止设备故障和人为差错造成事故。属于核动力厂纵深防御原则的第()条防线。
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核动力厂在各种失水事故(包括主管道双端断裂在内的整个事故谱)工况下的辐射源()。
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1957年,前苏联南乌拉尔Kyshtym高放废液贮罐发生爆炸事故。是仅次于切尔诺贝利核动力厂事故的严重事故。按照国际核事件INES分级,属于()级重大事故。
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在安全评价时分析过的事故中,预计其辐射后果不会超越出()的局部区域的那些事故会导致核动力厂厂房应急状态。
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核动力厂营运单位和核动力厂所在省的核应急组织所准备的应急支援力量与物资器材,在其他核设施发生核事故或发生其他辐射紧急情况时,()亦将根据需要调用,实施应急支援。
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《核动力厂设计安全规定》规定:核动力厂核安全的技术安全目标是采取一切合理可行的措施防止核动力厂事故,并在一旦发生事故时()其后果。
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甲、乙两类火灾危险性厂房发生火灾事故的风险较高,为保证人员安全,控制室、机柜间、值班室等人员值守的场所一定不能设置在()。
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下列选项中,属于在发生重大失水事故时保证轻水反应堆及主厂房安全的系统是()
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当核动力厂发生燃料操作事故时,应宣布()
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()PSA对核动力厂运行系统和安全系统进行可靠性分析,确定造成堆芯损坏的事件系列,并作出定量化分析,求出各事件序列的发生频率给出反应堆每运行年发生堆芯损坏的概率。
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按照国际核与辐射事件分级表(INES),核装置明显损坏,这类事故可能包括造成重大厂内修复困难的核装置损坏。例如:动力堆的局部堆芯熔化和非皮应堆设施的可比拟的事件。为()级事故。