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基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法及系统

摘要

本发明属于核事故应急处置技术领域,公开了一种基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法及系统,分析任务接收;接收事件信息;辐射防护措施制定;辐射防护措施优化分析;辐射防护措施优选;辐射防护对策综合。本发明提供的基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法,根据辐射场计算结果、辐射后果评价结果,制定核应急防护措施并进行优化分析,产生最终的辐射防护对策。本发明主要用于辅助核事故发生后应急行动人员、场外公众人员、场内运行人员等的辐射防护对策生成,能够实现核事故辐射防护对策的固定化的分析流程,实现核辐射防护处置措施的高效快速自动生成及优化。

著录项

  • 公开/公告号CN112766773A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-05-07

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国人民解放军海军工程大学;

    申请/专利号CN202110106550.1

  • 发明设计人 张永发;陈玲;刘小丫;

    申请日2021-01-26

  • 分类号G06Q10/06(20120101);G06Q10/10(20120101);

  • 代理机构11401 北京金智普华知识产权代理有限公司;

  • 代理人杨采良

  • 地址 430033 湖北省武汉市解放大道717号

  • 入库时间 2023-06-19 10:54:12

说明书

技术领域

本发明属于核事故应急处置技术领域,尤其涉及一种基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法及系统。

背景技术

目前,在核事故发生后的应急处置过程中:应急行动人员(例如应急救援、医学救助、应急维修等)需要进入放射性污染区域或环境中进行处置作业,会暴露于辐射环境下;场内运行人员需要开展核应急状态下的事故处置及后果控制;场外公众人员也面临着短期和长期的受照射风险。因此,必须开展辐射防护对策的生成和优化,以保障核应急行动人员、场外公众人员以及场内运行人员的辐射防护安全。

核事故发生时,需要迅速制定核辐射防护对策并做出决策,最大程度控制、减轻或消除事故及其造成的人员伤亡。根据辐射场计算、辐射后果评价的结果,对可供选择的应急防护措施进行优化,产生辐射防护对策。

因此,如何快速制定辐射防护措施,是核应急响应的重点难点,目前还没有固定化的流程用于辅助核事故辐射防护对策的生成与优化。

通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:目前还没有固定化的流程用于辅助核事故辐射防护对策的生成与优化。

当前该领域缺乏一种科学的、流程化的、操作性强的核事故辐射防护对策生成辅助手段,本发明建立了这样一种事故处置对策生成辅助手段和方法。

当前该领域制定辐射防护对策更多考虑事故地点周围公众的辐射防护问题,对于应急人员和场内运行人员的辐射防护问题关注较少,本发明涵盖了场外应急人员、场内运行人员和公众这三个对象。

解决以上问题及缺陷的难度为:

如何充分合理地将前端辐射场计算结果用于辐射防护对策制定;

如何将多种类别人员的辐射防护对策进行合理综合;

如何建立一种科学有效的辐射防护对策生成辅助手段。

解决以上问题及缺陷的意义为:

本发明提出了一种科学的、流程化的、操作性强的辅助方法,能够快速地制定核辐射防护对策并做出决策,最大程度控制、减轻或消除事故及其造成的人员伤亡。

本发明方法涵盖了场外应急人员、场内运行人员和公众三个对象,能够给出更加完善的、综合的辐射防护对策,以保障核应急行动人员、场外公众人员以及场内运行人员的辐射防护安全。

发明内容

针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法及系统。

本发明是这样实现的,一种基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法,所述基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法包括以下步骤:

步骤一,分析任务接收:接收主系统下发的辐射防护对策任务信息;

步骤二,接收事件信息:获取前端系统关于当前核事故的分析结果,支撑当前核事故辐射防护措施的制定;

步骤三,辐射防护措施制定:制定和生成多个辐射防护措施方案,并将多个辐射防护措施方案输入至辐射防护算体开展效能分析和优化分析;

步骤四,辐射防护措施优化分析:根据步骤三的输出结果,对不同人员类别的辐射防护措施进行优化分析,综合政治、军事、经济和社会因素的权重影响,进行优化分析;

步骤五,辐射防护措施优选:根据步骤四的分析结果,进行辐射防护措施分析结果的展示及优先度排序;

步骤六,辐射防护对策综合:根据辐射防护方案分析结果,综合政治、军事、经济和社会因素的权重影响,进行辐射防护方案措施的有效排序及对策优选建议。

进一步,步骤一中,所述辐射防护对策任务信息包括分析任务、事故接报信息;其中,所述事故接报信息包括事故前反应堆运行工况、事故类型、周边环境信息。

进一步,步骤二中,所述当前核事故的分析结果包括事故状态分析结果、源项计算结果、大气扩散分析结果以及辐射后果评价分析结果的必要信息。

进一步,步骤三中,所述辐射防护措施制定,包括:

(1)应急行动人员模块:根据不同救援类型制作应急人员的行动方案,包括:救援力量的选择、救援时间的选择、行动路线及行动方式的规划,为进行应急行动方案分析评价提供输入;

(2)场外公众人员模块:输入公众人员采取辐射防护措施的起始时间、应急计划区的范围;

(3)场内运行人员模块:输入场内运行人员采取辐射防护措施的起始时间、剂量限值;

(4)综合影响:输入分析考虑的影响范围、周边行政区划、周边要点目标、邻国国界信息。

进一步,步骤(1)中,所述救援类型包括应急救援、医学救助和应急维修,所述行动路线基于GIS系统标绘的方式,所述行动方式包括乘坐的交通工具类型、距地面高度和辐射防护器材。

进一步,步骤(2)中,所述辐射防护措施包括服碘、隐蔽和撤离。

进一步,步骤(3)中,所述辐射防护措施包括服碘、穿防护服和戴呼吸器,所述不同的剂量限值决定场内运行人员的轮岗时间和撤离时间。

进一步,步骤四中,所述辐射防护措施优化分析,包括:

(1)应急行动人员:基于辐射场计算结果分析不同应急行动类别在不同辐射放射防护措施下的预期剂量、可防止剂量、剩余剂量以及现场最大停留时间,并给出应急行动方案的优先级排序;

(2)场外公众人员:基于辐射场计算结果分析不同方案下场外公众人员的辐射防护方案,给出服碘区域、隐蔽区域及撤离区域的半径;

(3)场内运行人员:分析场内运行人员采取不同辐射防护措施、不同剂量限值下的轮岗时间、撤离时间;

(4)综合影响分析:综合政治、经济、社会等因素,分析核事故产生的综合影响,为核应急指挥部门提供决策支持。

进一步,步骤五中,所述辐射防护措施优选中,默认按照预置的判断准则给出优先度排序结果,同时支持人工调整优先级。

进一步,步骤六中,所述辐射防护对策综合,还包括:

针对措施具体内容给出相应对策的建议优选参数及方案,生成针对公众的辐射防护对策;其中,所述方案包括建议任务时间。

本发明的另一目的在于提供一种基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成系统,所述基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成系统包括:

分析任务接收模块,用于接收主系统下发的辐射防护对策任务信息;

接收事件信息模块,用于获取前端系统关于当前核事故的分析结果,支撑当前核事故辐射防护措施的制定;

辐射防护措施制定模块,用于制定和生成多个辐射防护措施方案,并将多个辐射防护措施方案输入至辐射防护算体进行效能分析和优化分析;

辐射防护措施优化分析模块,用于根据所述效能分析和优化分析输出结果,对不同人员类别的辐射防护措施进行优化分析,综合政治、军事、经济和社会因素的权重影响,进行优化分析;

辐射防护措施优选模块,用于根据所述优化分析结果,进行辐射防护措施分析结果的展示及优先度排序;

辐射防护对策综合模块,用于根据辐射防护方案分析结果,综合政治、军事、经济和社会因素的权重影响,进行辐射防护方案措施的有效排序及对策优选。

本发明的另一目的在于提供一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行所述基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法。

本发明的另一目的在于提供一种计算机可读存储介质,储存有指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行所述的基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法。

结合上述的所有技术方案,本发明所具备的优点及积极效果为:本发明提供的基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法,根据辐射场计算结果、辐射后果评价结果,制定核应急防护措施并进行优化分析,产生最终的辐射防护对策。本发明主要用于辅助核事故发生后应急行动人员、场外公众人员、场内运行人员等的辐射防护对策生成,能够实现核事故辐射防护对策的固定化的分析流程,实现核辐射防护处置措施的高效快速自动生成及优化。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本发明实施例提供的基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法流程图。

图2是本发明实施例提供的基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法的总体逻辑流程图。

图3是本发明实施例提供的应急行动方案制作的逻辑流程图。

图4是本发明实施例提供的应急行动方案分析的逻辑流程图。

图5是本发明实施例提供的公众行动分析的逻辑流程图。

图6是本发明实施例提供的综合影响分析的逻辑流程图。

图7是本发明实施例提供的评价结果展示的逻辑流程图。

图8是本发明实施例提供的辐射防护对策综合的逻辑流程图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法,下面结合附图对本发明作详细的描述。

如图1所示,本发明实施例提供的基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法包括以下步骤:

S101,分析任务接收:接收主系统下发的辐射防护对策任务信息;

S102,接收事件信息:获取前端系统关于当前核事故的分析结果,支撑当前核事故辐射防护措施的制定;

S103,辐射防护措施制定:制定和生成多个辐射防护措施方案,并将多个辐射防护措施方案输入至辐射防护算体开展效能分析和优化分析;

S104,辐射防护措施优化分析:根据步骤三的输出结果,对不同人员类别的辐射防护措施进行优化分析,综合政治、军事、经济和社会因素的权重影响,进行优化分析;

S105,辐射防护措施优选:根据步骤四的分析结果,进行辐射防护措施分析结果的展示及优先度排序;

S106,辐射防护对策综合:根据辐射防护方案分析结果,综合政治、军事、经济和社会因素的权重影响,进行辐射防护方案措施的有效排序及对策优选建议。

下面结合实施例对本发明作进一步描述。

实施例1

本发明目的在于提出一种基于固定化的处置对策分析方法,实现核辐射防护措施的高效快速生成。本发明可根据辐射场计算结果、辐射后果评价结果,制定核应急防护措施并进行优化分析,产生最终的辐射防护对策。

本发明实施例提供的基于辐射场的流程化核事故辐射防护对策生成方法的总体逻辑流程图如图2所示。

本发明主要包括以下流程化的步骤:

步骤一:分析任务接收

接收主系统下发的辐射防护对策任务信息,主要包括:分析任务、事故接报信息(包含事故前反应堆运行工况、事故类型、周边环境信息等)。

步骤二:接收事件信息

获取前端系统关于本次核事故的分析结果,主要包括:事故状态分析结果、源项计算结果、大气扩散分析结果、辐射后果评价分析结果等必要信息等,用于支撑本次核事故辐射防护措施的制定。

步骤三:辐射防护措施制定

分为三个模块:应急行动人员,场外公众人员和场内运行人员。

(1)应急行动人员:根据不同救援类型(例如应急救援、医学救助、应急维修等)制作应急人员的行动方案,包括:救援力量的选择、救援时间的选择、行动路线(基于GIS系统标绘的方式)及行动方式(例如乘坐的交通工具类型、距地面高度、辐射防护器材等)的规划,为进行应急行动方案分析评价提供输入。应急行动方案制作的逻辑流程图如图3所示。

(2)场外公众人员:输入公众人员采取辐射防护措施(服碘、隐蔽、撤离)的起始时间、应急计划区的范围等。

(3)场内运行人员:输入场内运行人员采取辐射防护措施(服碘、穿防护服、戴呼吸器等)的起始时间、剂量限值(不同的剂量限值决定场内运行人员的轮岗时间、撤离时间)等。

(4)综合影响:输入分析考虑的影响范围、周边行政区划、周边要点目标、邻国国界等信息。

可通过上述辐射防护方案制定,制定和生成多个辐射防护措施方案,并将多个辐射防护措施方案输入至辐射防护算体开展效能分析和优化分析。

步骤四:辐射防护措施优化分析

根据步骤三的输出结果,对不同人员类别的辐射防护措施进行优化分析,综合政治、军事、经济、社会等因素的权重影响,进行优化分析。

(1)应急行动人员:基于辐射场计算结果分析不同应急行动类别在不同辐射放射防护措施下的预期剂量、可防止剂量、剩余剂量以及现场最大停留时间,并给出应急行动方案的优先级排序。应急行动方案分析的逻辑流程如图4所示。

(2)场外公众人员:基于辐射场计算结果分析不同方案下场外公众人员的辐射防护方案,给出服碘区域、隐蔽区域及撤离区域的半径。

公众行动分析的逻辑流程图如图5所示。

(3)场内运行人员:分析场内运行人员采取不同辐射防护措施、不同剂量限值下的轮岗时间、撤离时间。

(4)综合影响分析:综合政治、经济、社会等因素,分析核事故产生的综合影响,为核应急指挥部门提供决策支持。

综合影响分析的逻辑流程图如图6所示。

步骤五:辐射防护措施优选

根据步骤四的分析结果,进行辐射防护措施分析结果的展示及优先度排序,默认按照预置的判断准则给出优先度排序结果,同事支持人工调整优先级。评价结果展示的逻辑流程图如图7所示。

步骤六:辐射防护对策综合

根据辐射防护方案分析结果,综合政治、军事、经济、社会等因素的权重影响,进行辐射防护方案措施的有效排序及对策优选建议,同时可进一步针对措施具体内容给出相应对策的建议优选参数及方案(如建议任务时间等),生成针对公众的辐射防护对策。

辐射防护对策综合的逻辑流程图如图8所示。

实施例2

以场外公众人员辐射防护措施生成与优化为例,结合附图和实施例对本发明进行进一步描述。

步骤一:分析任务接收

对于同一个事故,可以生成多个分析任务,例如由首报、续报分别生成的分析任务,在接收分析任务时应确定任务参数(见表1)。

表1任务参数

步骤二:接收事件信息

在接收分析任务后,通过分析任务编号自动获取与该分析任务相关联的事件信息、事故状态分析结果、源项计算分析结果、辐射后果评价分析结果。

事件的信息包括表2所示的参数。

表2事件信息参数

根据事件信息提供的结果文件路径,可以读取并查看各分系统的分析结果,便于分析事故当前状态和预期发展情况。

步骤三:辐射防护措施制定

输入应急计划区范围和公众人员开始采取辐射防护措施的时间,可以通过输入多个采取应急防护措施的时间参数,形成多种辐射防护措施方案。

辐射防护参数见表3。

表3辐射防护参数

系统将针对输入的多组采取防护行动的时间,结合辐射场扩散的情况,分别进行计算,计算每种辐射防护措施方案的预期受照剂量结果,结果分多组时间分别展示。

步骤四:辐射防护措施优化分析

根据辐射防护措施分析的结果,综合政治、军事、经济、社会等因素的权重影响,进行优化分析。在核事故后辐射场及周边区域内进行各类重点资源要素的统计,由用户选择确定进行统计的时间范围、区域范围和资源要素内容。主要考虑的重点资源或要素的内容如表4所示。

表4重点资源或要素内容

步骤五:辐射防护措施优选

公众人员辐射防护措施的分析结果,将以不同行动时间条件下应采取“隐蔽”、“服碘”和“撤离”行动的区域半径范围给出。区域范围及范围内的重点资源或要素信息科在GIS界面集成展现,在区域范围内,综合政治、军事、经济、社会等因素的影响,对多种辐射防护措施方案进行优先度综合排序,生成针对公众的辐射防护对策。

步骤六:辐射防护对策生成

根据辐射防护方案分析结果,综合政治、军事、经济、社会等因素的权重影响,进行辐射防护方案措施的有效排序及对策优选建议,同时可进一步针对措施具体内容给出相应对策的建议优选参数及方案(如建议任务时间等),生成针对公众的辐射防护对策。

在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用全部或部分地以计算机程序产品的形式实现,所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载或执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL)或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输)。所述计算机可读取存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘SolidState Disk(SSD))等。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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