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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2025060002</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>核电站反应堆厂房构件池应急救援方法</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/2/6/10.61369/EPTSM.2025060002</url><author>许乐</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>6</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-06-20</published-time></date></history><abstract>在核电站与常规电站的设计差异中，反应堆厂房作为核裂变反应的核心区域，其结构复杂性与安全要求远超常规电站的锅炉厂房。构件池作为反应堆厂房内的关键设施，不仅承担上部构件、三角吊具的存放功能，更是燃料厂房传输管道的重要接口区域，其作业环境的特殊性决定了风险防控的极端重要性。从作业风险来看，构件池区域存在多重潜在威胁：一是辐射安全风险，该区域长期处于放射性环境中，设备检修、构件吊装等作业可能导致人员受照剂量超标；二是机械伤害及坠落风险，大型吊具的启停、构件的转运、换料机夹爪拆装，若操作不当或信号失误，易引发碰撞、挤压、坠落等事故；三是意外照射风险，传输管道区域可能存在高放射性热点，对周边区域造成高剂量照射。针对上述风险引发的应急安全事件，理论救援方案需构建多层次响应体系：首先，应立即通知主控运行人员及辐射防护工程师，划定警戒区域，确保未受影响人员的安全；其次，针对机械伤害、人员坠落事故，需依托厂房内预置的应急救援通道，通知消防队实施救援，并同步监测环境辐射水平。该方案的核心在于以辐射防护为前提，结合机械应急与污染控制技术，实现事故后果的最小化，为核电站构件池区域的安全作业提供理论支撑。</abstract><keywords>核电站,反应堆,构件池,应急救援</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]孟维民,李熠,郝中航.核电厂起重设备全面质量管理[J].设备管理与维修,2024,(05):8-10.[2]张建军,贾军辉,邓晓阳,等.核电站建造阶段重型起重设备费用分析及选型[J].起重运输机械,2025,(03):89-93.[3]朱东科,石蓓蓓,朱诗威.核电起重设备经验反馈体系的建立[J].起重运输机械,2015,(07):78-79.[4]白杰;王博;姚兴瑞.压水堆核电站反应堆保护系统投运与退出方案论述[J].自动化博览,2015(12)106-108.[5]吕国伟;张智勇;徐嘉伟.大型水电工程起重设备群防碰撞避让监控技术[J].四川水泥,2021(12)39-41.[6]杨光远;赵喜栓;周兰花;王备;谢振波.核电厂灭火与应急响应预案体系化构建与实践研究[J].中国设备工程,2025(S2)1-3.[7]曹冉冉;杨嘉.国内外核电厂暗取取水头部调研及取水安全分析[J].给水排水,2024(S1)650-654.[8]董建玉.核电厂地质测绘工程项目的进度与质量标准化控制策略[J].大众标准化,2025(10)25-27.[9]曹钟引;陈伟.关于核电厂厂房混凝土氯离子危害与防治探究[J].中国核电,2024(02)278-282.[10]代传波;闫洋洋;江灏;刘海峰;王杰.压水堆核电站燃料元件破损在线监测分析方法[J].设备管理与维修,2022(06)37-39.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
