摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第9-11页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景 | 第11-14页 |
1.1.1 国内核电站改造项目安全管理现状 | 第12-13页 |
1.1.2 国内核电站改造项目安全管理存在的主要问题 | 第13-14页 |
1.2 研究目的及意义 | 第14-15页 |
1.2.1 研究目的 | 第14页 |
1.2.2 研究意义 | 第14-15页 |
1.3 研究内容 | 第15-16页 |
1.4 研究方法及技术路线 | 第16-18页 |
1.4.1 研究方法 | 第16-17页 |
1.4.2 研究技术路线 | 第17-18页 |
2 文献综述 | 第18-27页 |
2.1 非核行业中安全管理的先进经验 | 第18-19页 |
2.1.1 工业制造业中安全管理的先进经验 | 第18页 |
2.1.2 航空工业中安全管理的先进经验 | 第18-19页 |
2.2 核电行业中安全管理的先进经验 | 第19-20页 |
2.2.1 国内核电行业安全管理的先进经验 | 第19页 |
2.2.2 国外核电行业安全管理的先进经验 | 第19-20页 |
2.3 安全管理的基本理论 | 第20-26页 |
2.3.1 安全科学的发展和演变 | 第20-22页 |
2.3.2 事故致因理论 | 第22-23页 |
2.3.3 事故预防与控制的工程技术原理 | 第23-24页 |
2.3.4 安全系统论原理 | 第24-25页 |
2.3.5 安全组织协调原理 | 第25页 |
2.3.6 安全行为科学理论 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
3 核电站改造项目安全性评价体系研究 | 第27-43页 |
3.1 核电站改造项目安全性评价指标系统的建立 | 第27-30页 |
3.1.1 评价指标的建立角度 | 第27-30页 |
3.1.2 建立核电站改造项目安全性能评价指标 | 第30页 |
3.2 核电站改造项目安全性评价方法比选 | 第30-34页 |
3.2.1 层次分析法 | 第31页 |
3.2.2 模糊评价法 | 第31页 |
3.2.3 风险源辨识法(LEC) | 第31-32页 |
3.2.4 故障树分析法 | 第32页 |
3.2.5 各个分析方法优缺点比较 | 第32-33页 |
3.2.6 核电站改造项目安全性指标评价机制 | 第33-34页 |
3.3 核电站改造项目安全指标的安全性分析实例 | 第34-42页 |
3.3.1 基于Petri网仿真计算故障树的最小割集的方法介绍 | 第35-38页 |
3.3.2 故障树最小割集故障函数的确认 | 第38-40页 |
3.3.3 基于蒙特卡洛法计算故障树的可靠性的方法介绍 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 核电站改造项目安全管理体系研究 | 第43-57页 |
4.1 核电站改造项目介绍 | 第43-46页 |
4.1.1 核电站对改造项目的管理原则 | 第43页 |
4.1.2 核电站对改造项目的来源 | 第43-44页 |
4.1.3 核电站对改造项目来源的分类 | 第44-45页 |
4.1.4 核电站对改造项目的一般实施流程 | 第45-46页 |
4.2 核电站改造项目安全管理体系的建立 | 第46-51页 |
4.2.1 核电站改造项目安全管理机构 | 第46-47页 |
4.2.2 核电站改造项目安全管理机制 | 第47-51页 |
4.3 某核电站淡水厂改造项目安全管理体系建立实践 | 第51-56页 |
4.3.1 改造项目安全管理体系建立 | 第51-55页 |
4.3.2 改造项目安全管理体系的运作 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
5 核电站改造项目安全管理的展望 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
附录A Petri网相关知识介绍 | 第62-65页 |
附录B 蒙特卡罗仿真程序及说明 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |