DE3618162A1 - Ueberwachung von kernkraftwerken - Google Patents
Ueberwachung von kernkraftwerkenInfo
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- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
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- G—PHYSICS
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- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überwachung von
Störfällen beim Betrieb von Kernkraftwerken.
Bekannt ist ein Kernreaktor-Fernüberwachungssystem der
DORNIER SYSTEM GMBH (DORNIER-POST 1/81, Seite 19 ff), das
vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz betrieben wird.
Dabei werden zentral von München aus die Betriebswerte der
bayerischen Kernkraftwerke erfaßt und überwacht.
Dieses System ist auf Bayern beschränkt. Es erlaubt keine
unmittelbare Überwachung über nationale oder regionale
Grenzen hinweg. Dies führt zu einer Verzögerung bei der
Weiterleitung der Meßwerte an überregionale Sicherheits
organe oder Behörden. Da die Meßstation nur unmittelbar an
oder in Kernkraftwerken aufgestellt sind bleiben eine
Unsicherheit bei der Beurteilung des Ausmaßes im weiteren
Umfeld des Störgebiets und ein Unwissen über die Ausbreitung
von radioaktiven Komponenten über die Atmosphäre und über das
Wasser.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diese Mängel zu
beseitigen.
Diese Aufgabe wird gelöst von einem Überwachungsverfahren
mit den in Anspruch 1 angegebenen Eigenschaften.
Ausbildungen der Erfindung sind Gegenstände von Unteran
sprüchen.
Erfindungsgemäß sind die Data Collection Platforms in unmit
telbarer Nähe der Kernkraftwerke installiert. Sie erfassen
alle relevanten lokalen Meßwerte, z.B. die Strahlungsdosis,
die Komponenten und die Art der Strahlung und weitere Über
wachungsparameter, sowie zusätzlich relevante meteorologische
Parameter, wie den Wind, die Temperatur oder die Luftfeuch
tigkeit und übertragen sie in Echtzeit über bereits bestehen
de Satellitenübertragungskanäle. Bevorzugt können weitere
ortsgebundene Meßstellen (DCP) zur Überwachung des Fernfelds
installiert werden, um den weiträumigen Transport und die
Ablagerung (durch fall-out oder wash-out) von radioaktiven
Stoffen festzustellen.
Vorteilhaft ist die zusätzliche Ausrüstung von Verkehrsflug
zeugen und Schiffen mit derartigen Meßstellen, mit dem Ziel,
Informationen über erhöhte Strahlendosen zu gewinnen und im
Störfall die Vorhersage der weiträumigen Ausbreitung zu er
möglichen. Zum Zweck der Datenübertragung können spezielle
Satelliten verwendet werden oder man nutzt die Übertragungs
kanäle von bereits vorhandenen Satelliten, wie z.B. METEOSAT,
GEOS, TIROS-N. Hierbei kann die Übertragung der Daten
routinemäßig, z.B. im Ein-Stunden-Rhythmus oder unmittelbar
beim Überschreiten bestimmter Grenzwerte erfolgen.
Der Empfang, die Aufbereitung und die Auswertung der Daten
erfolgt mittels geeigneter Bodenstationen, die vorzugsweise
von nationalen Sicherheitsinstitutionen betrieben werden.
Gleichzeitig mit den Meßwerten übermittels jede mobile Meß
station ihre geographische Position und gegebenenfalls die
Höhe über NN sowie Zusatzinformationen, wie z.B. Eichwerte.
Im Gegensatz zu den bekannten terrestrischen Systemen erlaubt
das erfindungsgemäße satelliten-unterstützte System
- - eine automatische und überregionale Überwachung
- - eine verzögerungsfreie Weiterleitung der Meßwerte
- - eine hohe Sicherheit bei der Beurteilung des Aus maßes von Störungen und
- - eine Möglichkeit der Voraussage von weiträumiger Aus breitung und Deposition von radioaktiven Stoffen.
Das erfindungsgemäße Überwachungssystem wird anhand der
einzigen Figur schematisch gezeigt.
Die Figur zeigt ein Kernkraftwerk 1 mit einer Meßstation
(Data Collection Platform, DCP) 2 in unmittelbarer Nähe des
Kraftwerks. Die Meßstation 2 kann auch direkt im Kernkraft
werk 1 installiert sein. Die Meßstation 3 ist beispielhaft
für weitere Meßstationen gezeigt, die sich im Fernfeld von
Kraftwerken befinden, also über das Land verstreut instal
liert sind. Weitere Meßstellen können an Bord von Flugzeugen
4 oder Schiffen 5 vorgesehen sein. Diese mobilen Meßstationen
sind insbesondere zur großräumigen Überwachung radioaktiver
Komponenten in der Atmosphäre, an der Wasser- oder Landober
fläche geeignet. Alle Meßstellen geben ihre Informationen an
den oder die Satelliten 6, die sich vorzugsweise in geosta
tionären Positionen befinden. Die Satelliten 6 enthalten
DCP-Transponder und geben die Informationen an global ver
teilte Empfangs- und Auswertestationen 7 weiter. So kann
jedes Land bzw. deren Überwachungsinstitution Meßwerte von
allen Kernkraftwerken in das eigene Überwachungssystem
einbeziehen.
Claims (6)
1. Verfahren zur verzögerungsfreien automatisierten Erfassung
und Überwachung von Störfällen beim Betrieb von Kernkraft
werken, dadurch gekennzeichnet,
daß mittels bekannter Data Collection Platforms (DCP, 2,
3) die relevanten lokalen Meßwerte, wie z.B. Strahlungs
dosis, Komponenten und Art der Strahlung, sowie zusätz
lich relevante meteorologische Parameter, wie z.B. Wind,
Temperatur, erfaßt werden, diese über Übertragungskanäle
mittels Satellit (6) zu geeigneten Empfangsstationen (7)
am Boden übertragen und dort weiterverarbeitet und bezüg
lich des Erkennens von Störfällen ausgewertet werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
lokale Data Collection Platforms (2) in unmittelbarer
Nähe der Kernkraftwerke (1) eingesetzt werden.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß ortsgebundene Data Collection Plat
forms (3) im Fernfeld eingesetzt werden.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge
kennzeichnet, daß mobile Data Collection Platforms, z.B.
auf Verkehrsflugzeugen (4), Schiffen (5) oder Ballons
eingesetzt werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge
kennzeichnet, daß die Daten der Data Collection Platforms
(2, 3) über bereits vorhandene Satelliten-Übertragungs
kanäle weiterübertragen werden.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge
kennzeichnet, daß geeignete Empfangsstationen verwendet
werden und die Daten nach Aufbereitung und Auswertung in
Überwachungssysteme eingespeist werden.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19863618162 DE3618162A1 (de) | 1986-05-30 | 1986-05-30 | Ueberwachung von kernkraftwerken |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19863618162 DE3618162A1 (de) | 1986-05-30 | 1986-05-30 | Ueberwachung von kernkraftwerken |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE3618162A1 true DE3618162A1 (de) | 1987-12-03 |
Family
ID=6301914
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE19863618162 Withdrawn DE3618162A1 (de) | 1986-05-30 | 1986-05-30 | Ueberwachung von kernkraftwerken |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE3618162A1 (de) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2618240A1 (fr) * | 1987-07-17 | 1989-01-20 | Giret Charles | Dispositif de prevention par fumigenes pour accidents de centrales nucleaires, usines et depots de gaz dangereux. |
| RU2147137C1 (ru) * | 1999-04-21 | 2000-03-27 | Елохин Александр Прокопьевич | Способ дистанционного контроля радиационной обстановки зон с объектами радиоактивных выбросов и загрязнений |
| RU2158010C2 (ru) * | 1992-04-22 | 2000-10-20 | Шахиджанов Сергей Сумбатович | Система контроля радиационной обстановки и персональной дозиметрии |
| RU2349905C1 (ru) * | 2007-11-28 | 2009-03-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого | Устройство для радиометрического наблюдения и дезактивации местности |
| RU2413960C1 (ru) * | 2009-08-18 | 2011-03-10 | Федеральное государственное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации | Способ натурных радиационных испытаний технических средств радиационной разведки с использованием равномерного поля ионизирующего излучения |
| RU2502087C2 (ru) * | 2011-11-11 | 2013-12-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации | Способ обнаружения объектов ядерных технологий радиозондированием |
| CN106370231A (zh) * | 2016-09-19 | 2017-02-01 | 中国气象局气象探测中心 | 一种地面气象观测站气象探测环境调查评估方法及系统 |
| CN106782717A (zh) * | 2016-12-28 | 2017-05-31 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种小型核反应堆仪控系统架构 |
-
1986
- 1986-05-30 DE DE19863618162 patent/DE3618162A1/de not_active Withdrawn
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