GB/T 42291-2022 压水堆核电厂控制区门窗辐射防护设计准则.pdf

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GB/T 42291-2022 压水堆核电厂控制区门窗辐射防护设计准则.pdf

ICS 13.280 CCS F 72

GB/T42291—2022

压水堆核电厂控制区门窗辐射

Radiationprotectiondesigncriterionfordoorsandwindowsin controlledareaofpressurizedwaterreactornuclearpowerplant

成都第二绕城高速公路挡墙施工方案国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会

GB/T 42291—2022

范围 规范性引用文件 术语和定义“ 辐射防护相关的要求 门窗辐射防护设计 附录A(资料性)核电厂控制区门辐射防护设计的判断流程 附录B(资料性)核电厂控制区门气密性适用性相关的判断条件

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由全国核能标准化技术委员会(SAC/TC58)提出并归口。 本文件起草单位:中国核电工程有限公司。 本文件主要起草人:毛亚蔚、米爱军、刘耸、王晓霞、荆春宁

压水堆核电厂控制区门窗辐射 防护设计准则

压水堆核电厂控制区门窗辐射

本文件规定了压水堆核电厂控制区门窗辐射防护功能要求和设计准则。 本文件适用于压水堆核电厂控制区门窗辐射防护设计,其他类型核电厂参考执行

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。 GB18871电离辐射防护与辐射源安全基本标准 NB/T20194一2012压水堆核电厂辐射屏蔽设计准则 NB/T20383一2016核电厂高和超高辐射区的进人控制 HAD102/12核动力厂辐射防护设计

场所剂量率fielddoserate;FDR

场所剂量率fielddoserate;FDR

4.1核电厂控制区门窗的辐射防护设计应满足GB18871和HAD102/12的相关原则要求,有效地降 低工作人员受到的照射,减少放射性污染扩散,使工作人员的受照剂量在运行状态下保持在可合理达到 的尽可能低水平,在事故工况下低于设定的相关限值。 4.2核电厂控制区门窗的辐射防护设计是确保核电厂厂内辐射分区的完整性、屏蔽设计的有效性和气 流组织的有序性的重要环节。 4.3核电厂控制区门窗的辐射防护设计,涉及门的类型主要包括:气密门、半气密门和生物屏蔽门、格 栅门等。涉及窗的类型主要包括:带有生物屏蔽功能的窥视窗、不需要生物屏蔽效果的高窗等。

为减少气载放射性物质扩散、降低气载放射性物质在厂房内的无序扩散,有效降低厂房内工作人 照射,在厂房控制区的门窗设计中,应按照房间或区域的居留特性、通风气流走向和换气次数等设 牛,确定门窗的气密性要求

5.2.1应根据房间内辐射源项及分布和房间辐射分区的场所剂量率目标值,分析确定门和窗的生物屏 蔽要求。对需要具备生物屏蔽功能的门和窗,应综合分析辐射特性(射线、中子和3射线)、辐射源分 布和强度、材料的屏蔽性能(例如散射、吸收、二次辐射的产生、活化等)、机械性能或者其他性能(例如稳 定性、与其他材料的相容性、结构特性等)、以及空间和质量的限制。 5.2.2对于射线和中子的屏蔽,生物屏蔽门和带有生物屏蔽功能窥视窗的屏蔽效果,应满足房间外 场所剂量率低于目标值。为确保中子屏蔽效果,生物屏蔽材料的中子吸收成分含量,应不低于符合中子 屏蔽要求的最小含量。

核电厂控制区门窗生产和加工所选取的材料,应根据控制区内门窗所处位置的剂量场分布情况, 窗设计寿期内的耐辐照要求,即在寿期内的累积剂量辐照下,其物理和化学性能保持稳定

5.4.1核电厂控制区门的设计应满足NB/T20383一2016中第5章对控制区人员通行的控制要求。 5.4.2在核电厂控制区门的设计中,对高辐射区、特高辐射区和超高辐射区的边界应设置专门的声、 光警报和门禁措施。必要时,门的开关与相应系统的运行实施电气或机械连锁。应建立防止工作人员 被无意地锁入高辐射区、特高辐射区和超高辐射区,以及万一锁入后能够尽快从内部出来的技术措 施,所有的门禁措施应在保证设施和人员安全的前提下,允许工作人员快速进出。 5.4.3在核电厂控制区门设计中,为保证正常运行期间工作人员进出控制区应通过控制区卫生出人 口,控制区和监督区的其他边界门均应设置专门的门禁措施,防止正常运行期间未经许可的工作人员可

直接在控制区和监督区之间来回出入

核电厂控制区内大型设备进出控制区时,应设计专用通道。专用通道门的设计应纳入降低门开启 后控制区放射性污染物向监督区的扩散因素。

5.6.1为减少气载放射性物质向低辐射区或低污染区的扩散,在专用通道上的门应建立连锁控制。连 锁控制应满足一扇门完全关闭后,再开启另一扇门。 5.6.2应急通道上控制区与监督区边界门的连锁控制应满足在事故应急情况下,允许工作人员迅速撤 离控制区

6.2.1对于核电厂控制区门窗的气密性,应保证辐射源所在区域的气载放射性物质不会通过正常关闭 状态下的门窗扩散到相邻区域。 6.2.2对于气密门,应根据通风设计确定门的压差、门框材料、开启方式等。合格的气密门应进行安装 后的试验检测,检查气密门泄漏率应满足对应等级的设计要求。 6.2.3通风机房、堆芯及反应堆冷却剂系统主边界以及与反应堆冷却剂系统直接相连系统(例如余热 排出系统、化学和容积控制系统)所在的房间门,应具备气密性功能。门的气密性等级,由通风设计确 定。具体功能判断的基本流程见附录B。 6.2.4监督区与控制区的边界门应具备半气密功能(例如,普通门门框的三边装置可拆卸的橡胶密封 条,底缝安装底刷,整橙门具有一定的防冷热烟功能);高辐射区、特高辐射区和超高辐射区的门至少具 备半气密功能;房间内存在放射性物质承压设备或管道的房间门至少具备半气密功能;相邻厂房之间的 门,应具备半气密功能;控制区内楼梯间及其前室的门应具备半气密功能。具体功能判断的基本流程见 附录B。

3.1对于生物屏蔽门和带有生物屏蔽功能窥视窗,应结合辐射源的分布、强度及射线类型、辐射 窗的相对位置关系、门窗的尺寸等信息进行详细的计算和分析,给出合理可行的屏蔽方案,包括具

的屏蔽材料组成、屏蔽体尺寸、不同屏蔽材料的排列顺序等。 6.3.2对于生物屏蔽门和带有生物屏蔽功能窥视窗的屏蔽计算,分析到门窗位置和局部几何模型复杂 程度,宜尽量选取多种屏蔽计算方法进行校算。屏蔽计算结果应满足房间辐射分区的场所剂量率目标 值,见附录C。 6.3.3对于剂量点的选取,应符合NB/T20194一2012中8.2的要求;所选剂量点剂量率的计算考虑保 守性,剂量率计算值小于该区域场所剂量率设计目标值上限的50%为宜。 6.3.4屏蔽设计中,应充分分析空气及实体的可能散射与反散射剂量的贡献。应防止有直通缝存 在,防止与周围屏蔽体衔接处可能存在的薄弱环节,必要时应建立局部的屏蔽补偿方案。 6.3.5对于因质量、厚度较大难以开启关闭的生物屏蔽门,应使用电动装置或其他形式的助力装置实 现开启和关闭功能,并作好万一出现失电情况时如何开启关闭的备用对策。 6.3.6生物屏蔽门设计中,防止生物屏蔽门开启后因自重而自动关闭后从内侧无法打开,以及避免人 员误关等因素。 6.3.7生物屏蔽门的制造和安装,要满足相关的切割、焊接、组装、公差和防腐方面的质量保证要求,

的屏蔽材料组成、屏蔽体尺寸、不同屏蔽材料的排列顺序等。 6.3.2对于生物屏蔽门和带有生物屏蔽功能窥视窗的屏蔽计算,分析到门窗位置和局部几何模型复杂 程度,宜尽量选取多种屏蔽计算方法进行校算。屏蔽计算结果应满足房间辐射分区的场所剂量率目标 值,见附录C。 6.3.3对于剂量点的选取,应符合NB/T20194一2012中8.2的要求;所选剂量点剂量率的计算考虑保 守性,剂量率计算值小于该区域场所剂量率设计目标值上限的50%为宜。 6.3.4屏蔽设计中,应充分分析空气及实体的可能散射与反散射剂量的贡献。应防止有直通缝存 在,防止与周围屏蔽体衔接处可能存在的薄弱环节,必要时应建立局部的屏蔽补偿方案。 6.3.5对于因质量、厚度较大难以开启关闭的生物屏蔽门,应使用电动装置或其他形式的助力装置实 现开启和关闭功能,并作好万一出现失电情况时如何开启关闭的备用对策。 6.3.6生物屏蔽门设计中,防止生物屏蔽门开启后因自重而自动关闭后从内侧无法打开,以及避免人 员误关等因素。 6.3.7生物屏蔽门的制造和安装,要满足相关的切割、焊接、组装、公差和防腐方面的质量保证要求

附录A (资料性) 核电厂 控制区门辐射防护设计的判断流程

附录A (资料性) 核电厂 控制区门辐射防护设计的判断流程

图A.1核电厂控制区门辐射设计的判断流程图

附录B (资料性) 核电厂控制区门气密性适用性相关的判断条件

监督区内主控室的门,应具备气密性功能。 控制区(除反应堆厂房)门所在房间的属性具备表B.1中的条件之一DB51/T 1414-2011标准下载,该房间门具备气密性功能

表B.1气密性判断条件

控制区门两侧房间或区域存在表B.2中的条件之 ,该房间门具备半气密性功能

表B.2半气密性判断条件

气密性试验宜采用恒压法,气密门的空气泄漏率低于10Nm/h

附录C (资料性) 辐射分区外照射剂量率目标值

TCECS 10046-2019 绿色建材评价 树脂地坪材料附录C (资料性) 辐射分区外照射剂量

压水堆核电厂辐射分区外照射剂量率目标

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