📄Работа №210012

Тема: Автоматизированная система контроля радиоактивности отходов

📝
Тип работы Дипломные работы, ВКР
📚
Предмет автоматизация технологических процессов
📄
Объем: 116 листов
📅
Год: 2016
👁️
Просмотров: 19
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
ℹ️ Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.

📋 Содержание

ВВЕДЕНИЕ 6
1 СРАВНЕНИЕ. ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 7
1.1 Автоматизированная система радиационною контроля RAMSYS
1.2 Автоматизированная система радиационного контроля TELEPER
1.3 Автоматизированная система радиационного контроля «Пеликан».... 18
1.4 Оценка и сравнение автоматизированных систем радиационного
контроля 21
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 24
2.1 Цех обращения с жидкими и твердыми горючими РАО 24
2.2 Цель и задачи проектирования автоматизированной системы контроля радиоактивности отходов 25
2.3 Требования к информационному обеспечению 28
2.4 Требования к программному обеспечению 29
3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 30
3.1 Устройство детектирования мощности эквивалента амбиентной дозы
гамма - излучения 30
3.2 Устройство детектирования непрерывного контроля суммарной
объемной жидкости 41
3.3 Устройство детектирования для контроля объемной активности бета-
излучающих инертных радиоактивных газов 53
3.4 Устройство детектирования мощности эквивалента амбиентной дозы
нейтронного излучения 61
3.5 Организация вентиляционной системы 66
3.6 Метод дезактивации радиоактивных отходов 72
3.7 Программно-технический комплекс 75
3.8 Блок - схема автоматизированной системы радиационного контроля... 82
4 ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 86
4.1 Расчёт оптовой цены устройств детектирования 86
4.2 Себестоимость автоматизированной системы контроля 102
5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЗ
5.1 Общие требования с радиоактивными отходами 103
5.2 Выбор и расчет системы освещения 107
5.3 Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий при обращении с РАО 109
ЗАКЛЮЧЕНИЕ П2
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 113

📖 Введение

Большинство российских АЭС вводилось в эксплуатацию в периоде 1961 по 1993 год, в период с 1993 по 2001 не было введено в эксплуатацию ни одного нового энергоблока. Срок службы каждого без проведения мероприятий по продлению этого ресурса энергоблока составляет 30 лет и на сегодняшний день практически для всех энергоблоков АЭС этот срок выработан. Строительство энергоблоков-заместителей начато только в 2008 году.
В эксплуатации на различных АЭС на сегодняшний день имеются системы радиационного контроля (далее СРК) всех поколений (УСИ-Т, «Система- 8004», АКРБ-01/03/06/08). Эти СРК представляют собой автоматизированные системы с централизованной структурой и минимальной автоматизацией процессов анализа и обработки информации.
Оборудование всех указанных систем разработано на элементной базе, выпускавшейся еще в СССР, и с применением технических решений 60-80-х годов XX века. Поддержание оборудования этих систем в эксплуатации затруднено, так как выпуск отдельных видов запасных частей и комплектующих изделий прекращен.
К настоящему времени разработаны и введены в действие новые нормативные документы (СП АС-03, серии РД ЭО, ГОСТ Р 50746-2000. ГОС Т 29075-91 и т. д.), требования которых являются новыми или существенно жестче ранее применяемых.
Большинство действующих СРК (кроме модернизированных в период с 2004 по настоящее время) не соответствуют требованиям современных нормативных документов по диапазонам измерения основных параметров, показателям надежности и помехоустойчивости, информативность действующих подсистем очень низкая - отсутствуют функции самодиагностики, расширенного тестирования, степень детализации представляемой информации крайне низкая.
В результате разработки автоматизированной системы радиационного контроля (далее АСРК) создана линейка средств измерения с расширенными диапазонами измерения, что позволило сократить количество технических средств в отдельных точках контроля, применить новые технические средства и в составе подсистем нормальной эксплуатации и в составе подсистем безопасности. Новые средства измерения представляют собой программно-технические средства, большинство настроечных параметров которых определяется проектной документацией и не изменяется в процессе эксплуатации. Это позволяет провести значительный объем работ по настройке оборудования при его изготовлении на заводе. Разработанная система радиационного контроля имеет два иерархических уровня: нижний и верхний.

Возникли сложности?

Нужна качественная помощь преподавателя?

👨‍🎓 Помощь в написании

✅ Заключение

Показано, что применяемые н настоящее время на практике системы радиационного контроля не обеспечивают получение представительных оценок состояния окружающей среды и доз нагрузок на население. Так же не являются достаточными для достоверною прогнозирования радиационной обстановки, для управления состоянием окружающей среды, процессом формирования доз и для своевременного принятия адекватных мер в случае возникновения внештатной ситуации на АЭС и в цехах по переработки радиоактивных отходов.
В дипломной работе предложено усовершенствование системы радиационного контроля. В результате решения задачи по разработке автоматизированной системы радиационного контроля разработан комплекс оборудования, позволяющий эффективно решать различные задачи радиационного контроля. Обеспечен высокий уровень отказоустойчивости системы радиационного контроля за счет дублирования оборудования отдельных точек, подсистем, линий связи и электропитания, а также дублирования функций системы разным оборудованием из ее состава. Кроме того, для оборудования резервной сетей сбора информации постоянно осуществляется оценка его готовности к включению в работу вместо основной сети.
Оборудование и программное обеспечение получило ряд дополнительных возможностей: модульный принцип построения прикладного программного обеспечения; автоматическое управление переключением на резервное оборудование; подсистема поддержки принятия решений для операторов; ввод и хранение данных периодического радиационного контроля; удаленное управление конфигурацией оборудования нижнего уровня с программно-техническими средствами; планирование задач и выполнение периодических (но времени) задач.
Живучесть системы на нижнем уровне обеспечивается за счет: применения высоконадежной элементной базы в оборудовании точек контроля; дублирования критически важных точек контроля; дублирования подсистем, осуществляющих контроль особо важных радиационных параметров; дублирования сетей передачи данных. Живучесть системы на верхнем уровне обеспечивается за счет: единства информационного пространства всех программно¬технических средств верхнего уровня; независимого распределенного хранения архивной информации (в датчиках, на пульте и на сервере); непрерывного слежения за работоспособностью каналов сбора информации и автоматического перехода на резервные каналы при обнаружении неисправности.

Нужна своя уникальная работа?
Срочная разработка под ваши требования
Рассчитать стоимость
ИЛИ

📕 Список литературы

1) http:/Avww.ristec.ni/nuclcar/caialog71 - lO.html. Катаяог/MGP Instruments. Оборудование радиационного контроля на объектах/Специальное применение.
2) http:77www.ristec.ru/nuclear/catalog/l-5.html. Катаяог/MGP Instruments. Оборудование радиационного контроля на объектах/Инертиые Радиоактивные газы.
3) htip://wA'w.ristec.ru/nuclear/catalog/l-9.html. Каталог/MGP Instruments. Оборудование радиационного контроля на объсктах/Программное обеспечение.
4) www.siemens.ru/pcs7. Система управления процессами SIMATIC PCS 7.
5) http://www.doza.ru/catalog/systems. Автоматизированная система радиационного контроля УДКС-01 «Пеликан».
6) Егоров, II.И. Проблемы образования РАО, их переработка и захоронение // Ядерная индустрия России / И.Н. Егоров, А.С Поляков/Гл. ред.: А.М. Петросьянц. -М.: Энергоатомиздат, 2000.
7) Брохович, В.В. База 10. Комбинат № 817. ПО «Маяк» // Ядерная индустрия России / В.В Брохович, А.К. Круглов. В.И. Фетисов/ Гл. ред.: А.М. Петросьянц. - М.: Энергоатомиздат. 2000.
8) http://base.garant.ru/12161093. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», № 102-ФЗ ог 26.06.2008.
9) http://www.studfiles.ru/preview/2241802. СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОС1ЮРБ-99/20! 0).
10) http://gostrf.eom/normadata/l/4293S42/4293842535.htm. ОТТ 08042462. Приборы и средства автоматизации для атомных станций. Общие технические требования.
11 )http;//docs.cntd.ru/document/1200034205. IIП-011-99. Требования к программе обеспечения качества для атомных станции.
12) http://ohranairuda.ru/ot_biblio/nonnativ/ data_ normativ/ 45/45028. РИГ 63- 2003. ГСП. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации.
13) http://opac.lib.tpu.ru. СТО 1.1.1.07.001.0675-2008. Аппаратура, приборы, средства систем кон троля и управления. Общие технические требования.
14) Пристер, Б.С. Радиоэкология и ее роль в решении проблем радиационной безопасности / Б. С. Пристер, Р. М. Алексахин // Радиоэкология: итоги, современное состояние и перспективы: Между нар. конф.: со. материалов. - М., 2008. - С. 13 - 22.
15) Международный стандарт МЭК 1283. Приборы радиационной защиты. Прямопоказывающие индивидуальные мониторы эквивалента дозы (мощности) рентгеновского, гамма- и бета-излучения высокой энергии, 1999.
16) Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды: со. правил и норм по радиационной безопасности в атомной энергетике. - М.: Минздрав СССР, 1989. - Т. 3. -С. 361 -395.
17) Крисюк, Э.М. Принципы радиационной безопасности. М.» ГП «ВНИИФТРИ», АНРИ, № 3, 1998, С. 4 - 8.
18) Кутьков В.А. Проблемы нормирования в области ионизирующего излучения. Атомная энергия/ В.А. Кутьков, В.Ф. Демин, В.Я. Голиков - т. 85, вып. 2, 1998, с. 164- 171.
19) РД50-454-84 Методические указания. Внедрение и применение ГОСТ 8.417-81. ГСП. Единицы физических величин в области ионизирующих излучений.
20) МИ 2453-2000. ГСИ. Методики радиационного контроля. Общие требования.
21 )МИ 1967-89. ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке методик выполнения измерений. Общие положения.
22) МУ 2.6.1.14-2001. Контроль радиационной обстановки. Общие требования. .Минатом, 2001.
23) Общие требования к проектированию информационных систем ИДК предприятий Минатома России. Минатом, 1998.
24) Дозиметрический и радиометрический контроль при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. Методическое руководство под общей редакцией В.И. Гришмановского, т. 2. Индивидуальный контроль. Радиометрия проб. М.: Энергоиздат, 1981, с. 34 - 41.
25) Кутьков В.Л., Панфилов Л.II., Кочетков О.А., Попов В.И., Поленов Б.В., Ярына В.П. Контроль соблюдения требований Норм и Правил. М., АНРИ, № 3(26), 2001, с. 4- 15.
26) ГОСТ 27451-87. Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия.
*
27) Машкович. В.П. Защита от ионизирующих злучений. Справочник / В.П Машкович, Л.В. Кудрявцева. - М.: Энергоатом издат, 1995, 494 с.
28) ГОСТ 27451-87. Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия.
*
29) Венгинекий, В.В. Техническое нормирование труда в приборостроении: Справочное пособие / В.В. Венгинекий, К.В. Денисенко и др. - М.: Машгиз, 1962.
30) Гянджунцев Е.Т. Экономика радиопромышленности - М.: Издательство «Высшая школа», 1969.
31) СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.
32) СИ 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю).
33) СП 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

🛒 Оформить заказ

Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.

©2026 Cервис помощи студентам в выполнении работ