Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Доступ для подписчиков

Совершенствование методологии детерминистического анализа пожаров для атомных станций в контексте цифровой трансформации технологий проектирования

Дмитрий Геннадьевич Ланин, Михаил Юрьевич Ланкин, Ирина Борисовна Кузьмина, Юрий Леонидович Ермакович, Олег Владимирович Горюнов

Аннотация


Представлен методический подход к проведению детерминистического анализа пожаров на стадии проектирования АЭС. Подход разработан с учётом рекомендаций МАГАТЭ, при этом он адаптирован к современным цифровым технологиям. Приведены основные этапы проведения детерминистического анализа, а также процессная логика для каждого из них, включая описание методов, перечня входных и выходных данных. Детально раскрыта специфика для отдельных аспектов детерминистического анализа пожаров. Системное описание подхода, приведённое в статье, может способствовать скорейшей цифровизации и автоматизации процесса проведения детерминистического анализа пожаров. Статья может быть полезна проектным и эксплуатирующим организациям для выполнения детерминистического анализа пожаров, органам регулирования безопасности в области использования атомной энергии – при осуществлении надзора и в качестве методической основы для разработки федеральных норм и правил и (или) руководств по безопасности, иным организациям – для разработки специализированных программных продуктов, использования в практической деятельности.


Ключевые слова


анализ безопасности, безопасность АЭС, внутренние и внешние воздействия, автоматизация, BIM-проектирование, вероятностный, детерминистический, информационная модель, 3D-модель, искусственный интеллект, логика, пожарная опасность, пожар, процесс, функция б

Полный текст:

PDF

Литература


Безопасность атомных электростанций: проектирование, Конкретные требования безопасности [Текст]: нормы безопасности МАГАТЭ SSR-2/1 (rev.10). – Вена: МАГАТЭ, 2016.

Защита от внутренних пожаров и взрывов при проектировании атомных электростанций. Руководства [Текст]: серия норм МАГАТЭ по безопасности NS-G-1.7. – Вена: МАГАТЭ, 2004.

Fire Protections in Nuclear Power Plants [Text]: IAEA TECDOC Series. IAEA-TECDOC-1944. – Vienna: IAEA, 2021.

Оценка безопасности установок и деятельности, Общие требования безопасности, часть 4. [Текст]: нормы безопасности МАГАТЭ № GSR 4. – Вена: МАГАТЭ, 2016.

Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants [Text]: IAEA Safety Standards Series. No. SSG-2 (Rev.1). – Vienna: IAEA, 2019.

Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants [Text]: IAEA Safety Standards Series No. SSG-3. – Vienna: IAEA, 2014.

Общие положения обеспечения безопасности атомных станций [Текст]: НП-001-15. – Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 декабря 2015 г. № 522.

Основные требования к вероятностному анализу безопасности блока атомной станции [Текст]: НП-095-15. – Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 августа 2015 г. № 311.

Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии [Текст]: НП-064-17. – Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 ноября 2017 года № 514.

Горюнов, О.В. Методология анализа внутренних воздействий на безопасность АЭС [Текст] / О.В. Горюнов, Ю.Л. Ермакович, И.Б. Кузьмина, Д.Г. Ланин // Электрические станции. – 2021. -- № 5. -- С. 9 -- 16.

Атомные станции. Требования пожарной безопасности» (с изм.1) [Текст]: СП 13.13130.2009. – Введ. 2009-12-01.

Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений [Текст]: ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012. – Введ. 2017-10-01. -- М.: Стандартинформ, 2017.

Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла [Текст]: СП 333.1311500.2017. – Введ. 2018-03-19.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [Текст]: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 2008.

Preparation of Fire Hazard Analyses for Nuclear Power Plants [Text]: Safety Reports Series No 8. – Vienna: IAEA, 1998.

Системы искусственного интеллекта. Классификация систем искусственного интеллекта [Текст]: ГОСТ Р 59276-2020. – Введ. 03.01.2021. – М.: Стандартинформ, 2021.

Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения [Текст]: ГОСТ Р 59277-2020. – Введ. 23.12.2020. -- М.: Стандартинформ, 2021.

Lanin, D. Developmental Trends and Ways of Improving the Process of Designing Technically Complex Energy Facilities / D. Lanin, A. Krasavin // Power Technology and Engineering. – 2020. – Vol. 54. – Is. 3. – P. 375 -- 381.

Ланин, Д.Г. Основные проблемы нормативно-правового регулирования системы обеспечения пожарной безопасности объектов использования атомной энергии и возможные пути их решения [Текст] / Д.Г. Ланин // Безопасность объектов ТЭК. – 2016. -- № 1. -- P. 136 -- 141.

Системы менеджмента качества. Требования [Текст]: ГОСТ Р ИСО 9001-2015. – Введ. 2015-11-01. -- М.: Стандартинформ, 2020.

Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям [Текст]: СП 4.13130.2013. – Введ. 2013-06-24.

Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности [Текст]: приказ МЧС РФ № 382, 2009.

Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах [Текст]: приказ МЧС РФ № 404, 2009.

Яковлев, В.В. Перспективы развития программных комплексов расчета пожарного риска и проектирования процессов пешеходной динамики в условиях пожара [Текст] / В.В. Яковлев, М.В. Гравит, О.В. Недрышкин // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. – 2014. -- №1(190). – С. 224 – 230.

Кирик, Е.С. Особенности CFD-программы для моделирования развития пожара FDS и её применения в расчетах пожарного риска [Текст] / Е.С. Кирик; К.Ю. Литвинцев, А.А. Тумановский, А.Ю. Шебеко // Пожарная безопасность. – 2020. -- № 2(99). – С. 14 – 27.

Применение принципов пожарно-технического анализа при проектировании зданий [Текст]. -- ООО «СИТИС», 2012. -- 449 с.

Агапов, А.А. Использование программного комплекса ТОКСИ+Risk для оценки пожарного риска [Текст] / А.А. Агапов, И.О. Лазукина, С.Л. Марухленко, А.Л. Марухленко, А.С. Софьин // Безопасность труда в промышленности. – 2010. -- № 1. -- С. 46 – 52.

Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты [Текст]: СП 2.13130.2012. – Введ. 2012-12-01.

Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изм. 1) [Текст]: СП 1.13130.2009. – Введ. 2009-05-01.




DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2021.1084.11.003

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


   

                   

© 1998 — 2024 НТФ "Энергопрогресс"      

 

Адрес редакции:
129090, Москва. ул. Щепкина, 8, офис 101
Тел. (495) 234-74-17
E-mail: el.stantsii@gmail.com, el-stantsii@yandex.ru