CN108535759B - 百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法、装置及系统 - Google Patents

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CN108535759B CN201810217701.9A CN201810217701A CN108535759B CN 108535759 B CN108535759 B CN 108535759B CN 201810217701 A CN201810217701 A CN 201810217701A CN 108535759 B CN108535759 B CN 108535759B
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    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/02Dosimeters

Abstract

本发明适用于核电站辐射监控技术领域,提供了一种百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法、装置及系统。该方法包括:远程实时监测现场人员接受到的辐射量,当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出报警信息,基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息。本发明能够实现对用户接收到的辐射数据进行准确监测的效果,另外当辐射值超过预定阈值时还可以基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息,对作业现场进行指挥控制。

Description

百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法、装置及系统
技术领域
本发明属于终端技术领域,尤其涉及一种百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法、装置及系统。
背景技术
目前,核电厂辐射风险分析主要依靠辐射防护人员提前测量的辐射水平数据,高辐射风险工作中,需要工作人员同时观察个人辐射剂量仪采集到的用户接受到的辐射量,避免用户超剂量照射。然而,当机组工况发生变化时,现场辐射水平可能发生变化,这样风险分析和个人剂量控制方法不足够,可能导致超剂量照射或意外照射。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法及装置,以解决现有技术中不能够对用户的辐射剂量进行准确监测的问题。
本发明实施例的第一方面提供了一种百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法,包括:
远程实时监测现场人员接受到的辐射量;
当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出报警信息;
基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息。
可选地,基于所述报警信息发送辐射防护技术支持信息包括:
基于所述报警信息查找到作业区域信息;
获取所述作业区域的视频信息;
基于所述视频信息发送对所述作业区域的现场人员提供辐射防护技术支持的通知信息。
可选地,所述接受到的辐射量包括以下至少一项:实时的剂量率值、单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值和滚动12个月累积剂量值。
可选地,当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出警告信息包括:
获取辐射累积量,所述辐射累积量为单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值或滚动12个月累积剂量值;
判断所述辐射累积量是否大于一级报警阈值;
当所述辐射累积量大于一级报警阈值时,输出一级报警信息信息。
可选地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法还包括:
若所述辐射总剂量大于一级报警阈值,判断所述辐射总剂量是否大于二级报警阈值;所述一级报警阈值小于所述二级报警阈值;
当所述辐射总剂量大于二级报警阈值时,输出二级报警信息。
可选地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法还包括:
连续监视核电站内预定区域的环境信息;
对所述环境信息进行分析,获取分析结果。
可选地,所述环境信息包括空气质量指数信息和/或辐射信息,对所述环境信息进行分析,获取分析结果包括:
对所述空气质量指数信息进行分析,获取第一分析结果;和/或,
对所述辐射信息进行分析,获取第二分析结果。
可选地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法还包括:
获取所述第一分析结果的趋势图;和/或,
获取所述第二分析结果的趋势图。
可选地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法还包括:
连续监视RX厂房内安全防护装置的运行状态;
当所述运行状态处于异常状态时,输出运行状态异常的第一报警信息。
可选地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法还包括:
监视污染工作区域的空气分配器的运行状态;
当所述运行状态处于异常状态时,输出运行状态异常的第二报警信息。
本发明实施例的第二方面提供了一种百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置,包括:
远程监控模块,用于远程实时监测现场人员接受到的辐射量;
第一输出模块,用于当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出报警信息;
技术支持模块,用于基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息。
可选地,所述技术支持模块包括:
查找单元,用于基于所述报警信息查找到作业区域信息;
第一获取单元,用于获取所述作业区域的视频信息;
技术支持单元,用于基于辐射信息和所述视频信息发送对所述作业区域的现场人员提供辐射防护技术支持的通知信息。
可选地,所述接受到的辐射量包括以下至少一项:实时的剂量率值、单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值和滚动12个月累积剂量值。
可选地,所述输出模块包括:
第二获取单元,用于获取辐射累积量,所述辐射累积量为单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值或滚动12个月累积剂量值;
第一判断单元,用于判断所述辐射累积量是否大于一级报警阈值;
第一输出单元,用于当所述辐射累积量大于一级报警阈值时,输出一级报警信息。
可选地,所述输出模块还包括:
第二判断单元,用于若所述辐射总剂量大于一级报警阈值,判断所述辐射总剂量是否大于二级报警阈值;所述一级一级报警阈值小于所述二级报警阈值;
第二输出单元,用于当所述辐射总剂量大于二级报警阈值时,输出二级报警信息。
可选地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置还包括:
设置模块,用于预先设置第一阈值和/或第二阈值。
可选地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置还包括:
第一监视模块,用于连续监视核电站内预定区域的环境信息;
分析模块,用于对所述环境信息进行分析,获取分析结果。
可选地,所述环境信息包括空气质量指数信息和/或辐射信息,所述分析模块包括:
第一分析单元,用于对所述空气质量指数信息进行分析,获取第一分析结果;和/或,
第二分析单元,用于对所述辐射信息进行分析,获取第二分析结果。
可选地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置还包括:
第一获取模块,用于获取所述第一分析结果的趋势图;和/或,
第二获取模块,用于获取所述第二分析结果的趋势图。
可选地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置还包括:
第二监视模块,用于连续监视RX厂房内安全防护装置的运行状态;
第二输出模块,用于当所述运行状态处于异常状态时,输出运行状态异常的第一报警信息。
可选地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置还包括:
第三监视模块,用于监视污染工作区域的空气分配器的运行状态;
第三输出模块,用于当所述运行状态处于异常状态时,输出运行状态异常的第二报警信息。
本发明实施例的第三方面提供了一种百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控系统,包括:个人辐射剂量仪、服务器和监控终端;
所述个人辐射剂量仪,用于采集现场人员接受到的辐射量;
所述服务器,用于存储所述现场人员接受到的辐射量的数据,并将数据发送至监控终端;
所述监控终端,用于接收服务器发送的数据以监测现场人员接受到的辐射量的数据,当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出报警信息,基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息。
本发明实施例的第四方面提供了一种监控终端,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现第一方面中方法的步骤。
本发明实施例的第五方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现第一方面中方法的步骤。
本发明实施例通过连续获取辐射剂量仪采集的用户接收到的辐射数据,当辐射值超过预定阈值时,输出提示信息,可以实现对用户接收到的辐射数据进行实时监测的效果,另外当辐射值超过预定阈值时还可以输出提示信息,例如输出报警信息给监控人员,以采取相应的应对措施。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法的实现流程示意图;
图2是本发明实施例一中步骤S103的具体实现流程示意图;
图3是本发明实施例二提供的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法的实现流程示意图;
图4是本发明实施例三提供的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法的实现流程示意图;、
图5是本发明实施例三中步骤S402的具体实现流程示意图;
图6是本发明实施例四提供的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控系统的示意图;
图7是本发明实施例四提供的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置的结构框图;
图8是本发明实施例五提供的监测终端的示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在此本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
还应当进一步理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
如在本说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当……时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
实施例一
图1示出了本发明实施例一提供的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法的实现流程示意图。如图1所示,该百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法具体包括如下步骤S101至步骤S103。
步骤S101:远程实时监测现场人员接受到的辐射量。
其中,辐射剂量仪可以安装在用户身体的预定部位。监控终端与辐射剂量仪进行无线连接。辐射剂量仪将采集到的数据上传至监控终端,在监控终端连续获取辐射剂量仪采集的用户接收到的辐射数据。
可选地,所述接受到的辐射量包括以下至少一项:实时的剂量率值、单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值和滚动12个月累积剂量值。
可选地,连续获取辐射剂量仪采集的用户接收到的辐射数据可包括如下两种方式:连续获取通过辐射剂量仪实时采集的用户接收到的辐射值。
其中,辐射值可以是用户实时接收到的辐射剂量的值;连续获取是指实时获取。
或者,按照预定周期,获取通过辐射剂量仪采集的用户接收到的辐射值。
其中,预定周期可以是根据监测需要而设定的,例如1秒。当设定的预定周期为1秒时,则每隔1S获取通过辐射剂量仪采集的用户接收到的辐射值。
步骤S102:当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出报警信息。
步骤S103:基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息。
可选地,如图2所示,基于所述报警信息发送辐射防护技术支持信息包括:
步骤S201:基于所述报警信息查找到作业区域信息。
其中,作业区域信息可以是核电站不同工作区域的划分信息。
步骤S202:获取所述作业区域的视频信息。
步骤S203:基于所述视频信息发送对所述作业区域的现场人员提供辐射防护技术支持的通知信息。
对于步骤S201至步骤S203,监控人员可以基于查找到的作业区域信息调取视频信息,根据视频信息获取作业现场的实际情况,在根据该实际情况对所述作业区域的现场人员提供辐射防护技术支持的通知信息,例如语音指导。
本发明实施例通过远程实时监测现场人员接受到的辐射量,当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出报警信息,基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息,能够实现对用户接收到的辐射数据进行准确监测的效果,另外当辐射值超过预定阈值时还可以基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息,对作业现场进行指挥控制。
实施例二
图3示出了本发明实施例二提供的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法的实现流程示意图。
步骤S301:获取辐射累积量,所述辐射累积量为单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值或滚动12个月累积剂量值。
步骤S302:判断所述辐射累积量是否大于一级报警阈值。
步骤S303:当所述辐射累积量大于一级报警阈值时,输出一级报警信息。
步骤S304:若所述辐射总剂量大于一级报警阈值,判断所述辐射总剂量是否大于二级报警阈值;所述一级报警阈值小于所述二级报警阈值。
其中,第一阈值和/或第二阈值为预先设置的。
步骤S305:当所述辐射总剂量大于二级报警阈值时,输出二级报警信息。
对于步骤S302至步骤S305,一级报警阈值小于所述二级报警阈值。
当用户接收到的辐射值的累计量达到一级报警阈值但小于所述二级报警阈值时,输出一级报警信息例如警告信息。例如,一级报警阈值为用户可以接收的最大辐射总累计量的70%,二级报警阈值为用户可以接收的最大辐射总累计量的80%。当用户接收到的辐射值的累计量达到所述二级报警阈值时,输出二级报警信息。因此,本实施例能够进行两个级别的报警,以提示用户或者监控人员采取对应的措施进行应对,以避免辐射累计量超过用户可以接收的最大辐射总累计量。举例来说,当用户接收到的辐射值的累计量达到一级报警阈值但小于所述二级报警阈值时,用黄色显示用户的信息(例如姓名和工号),当超过二级报警阈值时,用红色显示用户的信息,电脑发出报警声并弹出浮窗提醒。
本发明实施例通过设置两个阈值实现两个级别的监控与报警,使得能够更准确地监控到用户所述的辐射累计量的级别,进一步提高了监控的准确度。
实施例三
图4示出了本发明实施例三提供的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法的实现流程示意图。
步骤S401:连续监视核电站内预定区域的环境信息。
步骤S402:对所述环境信息进行分析,获取分析结果。
可选地,如图5所示,所述环境信息包括空气质量指数信息和/或辐射信息,对所述环境信息进行分析,获取分析结果包括:
步骤S501:对所述空气质量指数信息进行分析,获取第一分析结果;和/或,
步骤S502:对所述辐射信息进行分析,获取第二分析结果。
进一步地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法还包括:
获取所述第一分析结果的趋势图;和/或,
获取所述第二分析结果的趋势图。
可选地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法还包括:
连续监视RX厂房内安全防护装置的运行状态。
当所述运行状态处于异常状态时,输出运行状态异常的第一报警信息。
可选地,所述百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法还包括:
监视污染工作区域的空气分配器的运行状态。
其中,运行状态包括各项运行参数是否达标。
当所述运行状态处于异常状态时,输出运行状态异常的第二报警信息。
本发明实施例通过进一步监测核电站内的环境信息,对所述环境信息进行分析,获取分析结果,可以保证用户所述环境信息达标。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
实施例四
请参考图6,其示出了本发明实施例四提供的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控系统的示意图。
如图6所示,百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控系统60包括:个人辐射剂量仪61、服务器62和监控终端63;
个人辐射剂量仪61,用于采集现场人员接受到的辐射量。
服务器62,用于存储所述现场人员接受到的辐射量的数据,并将数据发送至监控终端。
监控终端63,用于接收服务器发送的数据以监测现场人员接受到的辐射量的数据,当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出报警信息,基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息。
其中,在监控终端63,个人辐射剂量可以以列表的形式进行显示。具体地,个人辐射剂量监控显示列表可包含以下内容:工作人员姓名,剂量仪编号、RWP编号,用户所在房间(区域),用户所在查找到信息,实时的剂量率值、单次进入控制区的累积剂量值、单日累积剂量值、滚动12个月累积剂量值。可选地,剂量仪设置剂量率和累积剂量以及一、二级报警阈值,当超过剂量计的一级报警阈值时,用黄色显示人员信息,当超过二级报警阈值时,红色显示人员信息,电脑发出报警声并弹出浮窗提醒。
可选地,在监控终端63还可以监控与个人辐射剂量仪的通讯状态,通讯正常时用某一种颜色表示,失去通讯时用另一种颜色闪烁表示,进一步地,还可以发出声响报警。
可选地,根据预先的设置,可按区域、RWP码和/或用户的信息选择在监控终端63显示的信息内容。
进一步地,可以生成图表显示工作人员的剂量率和累积剂量适时值和变化趋势。
进一步地,个人辐射剂量监控显示列表显示可按单日累积剂量值、滚动12个月累积剂量值或二者分别占剂量报警阈值的百分比等信息进行排序(手动选择排序的主要关键字),显示的顺序根据信息变化自动更新(是否更新及更新频率可自定义)。
进一步地,各类剂量报警值在原设置不变的情况下,增加一个自定义的报警值。
可选地,在服务器62能存储(时间间隔以分钟为单位可选)两年内工作人员的剂量率和累积剂,并可在监控终端63查询两年内用户的剂量率和累积剂量。
结合无线高速公路查找到功能,可查询某一时间段内(不超过两年)工作人员在控制区的行走过程及相关数据(剂量、剂量率、查找到等)。
需要说明的是,对个人辐射剂量仪60采集现场人员接受到的辐射量的数据处理过程可以是在服务器进行也可以是在监测终端进行,在此不作限定。
本发明实施例通过个人辐射剂量仪采集现场人员接受到的辐射量,服务器存储所述现场人员接受到的辐射量的数据,并将数据发送至监控终端,监控终端接收服务器发送的数据以监测现场人员接受到的辐射量的数据,当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出报警信息,基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息,能够实现对用户接收到的辐射数据进行准确监测的效果,另外当辐射值超过预定阈值时还可以基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息,对作业现场进行指挥控制。
实施例五
请参考图7,其示出了本发明实施例四提供的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置的示意图。百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置70,包括:远程监控模块71、第一输出模块72和技术支持模块73。其中,各模块的具体功能如下:
远程监控模块71,用于远程实时监测现场人员接受到的辐射量;
第一输出模块72,用于当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出报警信息;
技术支持模块73,用于基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息。
可选地,所述技术支持模块73包括:
查找单元,用于基于所述报警信息查找到作业区域信息;
第一获取单元,用于获取所述作业区域的视频信息;
技术支持单元,用于基于所述视频信息发送对所述作业区域的现场人员提供辐射防护技术支持的通知信息。
可选地,所述接受到的辐射量包括以下至少一项:实时的剂量率值、单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值和滚动12个月累积剂量值。
可选地,所述第一输出模块包括:
第二获取单元,用于获取辐射累积量,所述辐射累积量为单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值或滚动12个月累积剂量值;
第一判断单元,用于判断所述辐射累积量是否大于一级报警警阈值;
第一输出单元,用于当所述辐射累积量大于一级报警阈值时,输出一级报警信息。
可选地,所述第一输出模块还包括:
第二判断单元,用于若所述辐射总剂量大于一级报警阈值,判断所述辐射总剂量是否大于二级报警阈值;所述一级报警阈值小于所述二级报警阈值;
第二输出单元,用于当所述辐射总剂量大于二级报警阈值时,输出二级报警信息。
可选地,百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置70还包括:
设置模块,用于预先设置第一阈值和/或第二阈值。
可选地,百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置70还包括:
第一监视模块,用于连续监视核电站内预定区域的环境信息;
分析模块,用于对所述环境信息进行分析,获取分析结果。
可选地,所述环境信息包括空气质量指数信息和/或辐射信息,所述分析模块包括:
第一分析单元,用于对所述空气质量指数信息进行分析,获取第一分析结果;和/或,
第二分析单元,用于对所述辐射信息进行分析,获取第二分析结果。
可选地,百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置70还包括:
第一获取模块,用于获取所述第一分析结果的趋势图;和/或,
第二获取模块,用于获取所述第二分析结果的趋势图。
可选地,百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置70还包括:
第二监视模块,用于连续监视RX厂房内安全防护装置的运行状态;
第二输出模块,用于当所述运行状态处于异常状态时,输出运行状态异常的第一报警信息。
可选地,百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置70还包括:
第三监视模块,用于监视污染工作区域的空气分配器的运行状态;
第三输出模块,用于当所述运行状态处于异常状态时,输出运行状态异常的第二报警信息。
本发明实施例通过远程实时监测现场人员接受到的辐射量,当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出报警信息,基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息,能够实现对用户接收到的辐射数据进行准确监测的效果,另外当辐射值超过预定阈值时还可以基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息,对作业现场进行指挥控制。
实施例五
图8是本发明实施例五提供的监控终端的示意图。如图8所示,该实施例的监控终端8包括:处理器80、存储器81以及存储在所述存储器81中并可在所述处理器80上运行的计算机程序82,例如百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法的程序。所述处理器80执行所述计算机程序82时实现上述各个百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤S101至S103。或者,所述处理器80执行所述计算机程序82时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图7所示模块71至73的功能。
示例性地,所述计算机程序82可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器81中,并由所述处理器80执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序82在所述监控终端8中的执行过程。例如,所述计算机程序82可以被分割成远程监控模块、第一输出模块和技术支持模块,各模块具体功能如下:
远程监控模块,用于远程实时监测现场人员接受到的辐射量;
第一输出模块,用于当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出报警信息;
技术支持模块,用于基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息。
所述监控终端8可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述监控终端可包括,但不仅限于,处理器80、存储器81。本领域技术人员可以理解,图8仅仅是监控终端8的示例,并不构成对监控终端8的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述监控终端还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器80可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器81可以是所述监控终端8的内部存储单元,例如监控终端8的硬盘或内存。所述存储器81也可以是所述监控终端8的外部存储设备,例如所述监控终端8上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器81还可以既包括所述监控终端8的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器81用于存储所述计算机程序以及所述监控终端所需的其他程序和数据。所述存储器81还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/监控终端和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/监控终端实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (13)

1.一种百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法,其特征在于,包括:
远程实时监测现场人员接受到的辐射量,所述接受到的辐射量包括以下至少一项:实时的剂量率值、单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值和滚动12个月累积剂量值;
获取辐射累积量,所述辐射累积量为单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值或滚动12个月累积剂量值;
判断所述辐射累积量是否大于一级报警阈值;
当所述辐射累积量大于一级报警阈值时,输出一级报警信息;
若所述辐射总剂量大于一级报警阈值,判断所述辐射总剂量是否大于二级报警阈值;所述一级报警阈值小于所述二级报警阈值,所述一级报警阈值为用户可接收的最大辐射总累计量的70%,所述二级报警阈值为用户可接收的最大辐射总累计量的80%;
当所述辐射总剂量大于二级报警阈值时,输出二级报警信息;
基于所述一级报警信息或所述二级报警信息查找到作业区域信息;
获取所述作业区域的视频信息;
基于辐射信息和所述视频信息发送对所述作业区域的现场人员提供辐射防护技术支持的通知信息。
2.如权利要求1所述的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法,其特征在于,还包括:
连续监视核电站内预定区域的环境信息;
对所述环境信息进行分析,获取分析结果。
3.如权利要求2所述的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法,其特征在于,所述环境信息包括空气质量指数信息和/或辐射信息,对所述环境信息进行分析,获取分析结果包括:
对所述空气质量指数信息进行分析,获取第一分析结果;和/或,
对所述辐射信息进行分析,获取第二分析结果。
4.如权利要求3所述的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法,其特征在于,还包括:
获取所述第一分析结果的趋势图;和/或,
获取所述第二分析结果的趋势图。
5.如权利要求1所述的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法,其特征在于,还包括:
连续监视RX厂房内安全防护装置的运行状态;
当所述运行状态处于异常状态时,输出运行状态异常的报警信息。
6.如权利要求1所述的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控方法,其特征在于,还包括:
监视污染工作区域的空气分配器的运行状态;
当所述运行状态处于异常状态时,输出运行状态异常的报警信息。
7.一种百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置,其特征在于,包括:
远程监控模块,用于远程实时监测现场人员接受到的辐射量;
第一输出模块,用于当所述接受到的辐射量超过预定阈值时,输出报警信息;
技术支持模块,用于基于所述报警信息发送提供辐射防护技术支持的信息;
所述技术支持模块包括:
查找单元,用于基于所述报警信息查找到作业区域信息;
第一获取单元,用于获取所述作业区域的视频信息;
技术支持单元,用于基于所述视频信息发送对所述作业区域的现场人员提供辐射防护技术支持的通知信息;
所述接受到的辐射量包括以下至少一项:实时的剂量率值、单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值和滚动12个月累积剂量值;
所述第一输出模块包括:
第二获取单元,用于获取辐射累积量,所述辐射累积量为单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值或滚动12个月累积剂量值;
第一判断单元,用于判断所述辐射累积量是否大于一级报警阈值;
第一输出单元,用于当所述辐射累积量大于一级报警阈值时,输出一级报警信息;
所述第一输出模块还包括:
第二判断单元,用于若所述辐射总剂量大于一级报警阈值,判断所述辐射总剂量是否大于二级报警阈值;所述一级报警阈值小于所述二级报警阈值;
第二输出单元,用于当所述辐射总剂量大于二级报警阈值时,输出二级报警信息;
其中,所述一级报警阈值为用户可接收的最大辐射总累计量的70%,所述二级报警阈值为用户可接收的最大辐射总累计量的80%。
8.如权利要求7所述的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置,其特征在于,还包括:
第一监视模块,用于连续监视核电站内预定区域的环境信息;
分析模块,用于对所述环境信息进行分析,获取分析结果。
9.如权利要求8所述的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置,其特征在于,所述环境信息包括空气质量指数信息和/或辐射信息,所述分析模块包括:
第一分析单元,用于对所述空气质量指数信息进行分析,获取第一分析结果;和/或,
第二分析单元,用于对所述辐射信息进行分析,获取第二分析结果。
10.如权利要求9所述的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置,其特征在于,还包括:
第一获取模块,用于获取所述第一分析结果的趋势图;和/或,
第二获取模块,用于获取所述第二分析结果的趋势图。
11.如权利要求7所述的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置,其特征在于,还包括:
第二监视模块,用于连续监视RX厂房内安全防护装置的运行状态;
第二输出模块,用于当所述运行状态处于异常状态时,输出运行状态异常的报警信息。
12.如权利要求7所述的百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控装置,其特征在于,还包括:
第三监视模块,用于监视污染工作区域的空气分配器的运行状态;
第三输出模块,用于当所述运行状态处于异常状态时,输出运行状态异常的报警信息。
13.一种百万千瓦级核电站的远程辐射防护监控系统,包括:个人辐射剂量仪、区域剂量率仪、服务器和监控终端;
所述个人辐射剂量仪,用于采集现场人员接受到的辐射量;
所述服务器,用于存储所述现场人员接受到的辐射量的数据,并将数据发送至监控终端;
所述监控终端,用于接收服务器发送的数据以监测现场人员接受到的辐射量的数据,所述接受到的辐射量包括以下至少一项:实时的剂量率值、单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值和滚动12个月累积剂量值;
获取辐射累积量,所述辐射累积量为单次进入作业区域的累积剂量值、单日累积剂量值或滚动12个月累积剂量值;
判断所述辐射累积量是否大于一级报警阈值;
当所述辐射累积量大于一级报警阈值时,输出一级报警信息;
若所述辐射总剂量大于一级报警阈值,判断所述辐射总剂量是否大于二级报警阈值;所述一级报警阈值小于所述二级报警阈值,所述一级报警阈值为用户可接收的最大辐射总累计量的70%,所述二级报警阈值为用户可接收的最大辐射总累计量的80%;
当所述辐射总剂量大于二级报警阈值时,输出二级报警信息;
基于所述一级报警信息或二级报警信息查找到作业区域信息;
获取所述作业区域的视频信息;
基于辐射信息和所述视频信息发送对所述作业区域的现场人员提供辐射防护技术支持的通知信息。
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