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文档简介

PAGE8PAGE5UDC中华人民共和国国家标准核电厂气象规范Codeofmeteorologyfornuclearpowerplant征求意见稿2009——发布2009——实施联合发布中华人民共和国建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局目次前言TOC\o"1-2"\h\z\u1 总则-华东院(姚鹏) 52 术语和符号-华东院(姚鹏) 62.1 术语 62.2 符号 73 气象资料搜集和气象专用站- 83.1 一般规定-广东院(梁水林) 83.2 气象资料搜集-山东院(谷洪钦) 93.3 气象专用站-广东院(梁水林、连捷) 94 极端气象现象调查- 104.1 一般规定-山东院(卢晓东) 104.2 热带气旋-华东院(马万里) 104.3 温带气旋及寒潮大风-东北院(胡长权) 104.4 龙卷风-广东院(梁水林) 114.5 其它灾害性气象现象-山东院(谷洪钦) 115 区域气候分析和当地气象统计分析- 135.1 一般规定-西南院(王浩) 135.2 区域气候-东北院(胡长权) 135.3 当地气象-西南院(王浩、晋明红) 145.4 环境气象-华东院(马万里) 176 设计基准气象参数分析计算- 186.1 一般规定-东北院(胡长权) 186.2 设计基准风-华北院(秦学林、姜典) 186.3 降水-华北院(姜典) 186.4 积雪-东北院(胡长权) 196.5 气温-东北院(胡长权) 196.6 最终热阱及其有关系统气象条件-核二院(宋建军) 207 设计基准气象现象分析计算- 217.1 一般规定-华东院(姚鹏) 217.2 热带气旋-华东院(姚鹏) 217.3 温带气旋-东北院(胡长权) 227.4 龙卷风-广东院(梁水林、周冰) 237.5 其它气象现象-山东院(卢晓东、谷洪钦) 248 核电厂工程气象各阶段内容和要求- 258.1 一般规定-规划院(朱京兴) 258.2 厂址查勘阶段-规划院(戴有信) 258.3 初步可行性研究阶段-规划院(朱京兴、戴有信) 258.4 可行性研究阶段-规划院(朱京兴、戴有信) 268.5 初步设计阶段-核二院(宋建军) 278.6 施工图设计(包括建造开始至运行前)-核二院(宋建军) 28

前言-华东院(姚鹏)本标准是根据建设部建标[2007]126号文件“关于印发《2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)》的通知”的要求,由电力规划设计总院、中国电力工程顾问集团华东电力设计院、广东省电力设计研究院会同各有关单位共同编制的。在编制过程中,编制组开展了专题研究,总结了近年来的核电工程勘测设计经验,参考了国际标准的有关内容,并在全国范围内广泛征求了的意见,经反复讨论、修改和完善,最后经审查定稿。本标准共分8章,包括总则、术语和符号、气象资料搜集和气象专用站、极端气象现象调查、区域气候分析和当地气象统计分析、设计基准气象参数分析计算、设计基准气象现象分析计算、核电厂气象勘测设计各阶段内容和要求等内容。本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。为了提高规范质量,请各单位在执行本标准过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给中国电力工程顾问集团华东电力设计院(上海市武宁路419号,邮政编码:200063),以供今后修订时参考。本标准编制单位和人员名单如下:主要编写单位:电力规划设计总院、中国电力工程顾问集团华东电力设计院、广东省电力设计研究院编制组组长单位:中国电力工程顾问集团华东电力设计院编制组副组长单位:电力规划设计总院、广东省电力设计研究院参编单位:中国核电工程有限公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计院、中国核电技术集团公司山东电力工程咨询院、北京国电华北电力工程有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院主要起草人(排名先后待最后排定):朱京兴、戴有信(规划院),姚鹏、马万里(华东院)、梁水林、连捷(广东院),宋建军、吕志峰(核二院),胡长权(东北院),卢晓东、谷洪钦(山东院),姜典、秦学林(华北院),王浩、晋明红(西南院)。

总则-华东院(姚鹏)为了在核电厂气象勘测设计中贯彻执行国家有关技术经济政策,确保工程安全和质量,统一调查、分析计算的基本原则和方法,做到技术先进、经济合理,提高投资效益,制定本规范。本规范适用于陆地固定式各种堆型的商用核电厂气象勘测设计。核电厂气象勘测应分阶段开展,宜划分为厂址查勘、初步可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设计、建造和运行等阶段。极端气象参数和极端气象现象的设计基准必须从具有足够低超越概率的极端气象参数和极端气象现象有关参数值的极值加以确定。核电厂气象分析计算应以工程区域内气象观测与调查资料为依据,并应设立气象专用站,获取厂址处有代表性水文气象资料。对所采用的气象资料应进行完整性、可靠性、一致性和代表性分析。核电厂气象勘测设计应在深入分析核电厂所在区域和厂址气象现象规律基础上,采用多种方法进行计算,经分析比较后确定。各种计算的成果和分析判断的结论,均应对计算和分析过程中依据的基本资料、主要环节以及各种参数结合当地具体条件和区域气象特点进行多方面的分析检查,论证其安全性、合理性。在核电厂勘测设计、施工过程中和竣工后,应保持对核电厂所在区域气象的关注,如遭遇异常气象事件时,应及时进行现场查勘,及时掌握第一手资料。如工程进入施工或运行阶段,应分析其对原提供的气象成果与结论在安全问题上的影响程度,必要时应修正设计参数与结论,并提出对策措施。核电厂气象勘测设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。术语和符号-华东院(姚鹏)术语核安全(安全)nuclearsafety(safety)完成正确的运行工况、事故预防或缓解事故后果,从而实现保护厂区人员、公众和环境免遭过量辐射危害。安全重要物项importantsafety-relateditem失效或故障可能导致厂区人员或公众受到辐射照射的构筑物、系统或部件。设计基准designbasis为达到核安全重要物项设计标准确定的设计参数值。区域region足以把与一种现象相关或一个特殊条件影响所涉及的所有特征包含在内的足够大的一个地理区域。确定论法deterministicmethod大部分参数及其值可用数学方法确定并可由物理关系阐明的一种方法。概率论法probabilisticmethod根据历史资料,采用频率分析计算气象参数极值的方法。可能最大降水probablemaximumprecipitation现代气候条件下给定流域面积在一定历时内理论上可能发生的最大雨深。可能最大热带气旋probablemaximumtropicalcyclone指合理的、最严重的、可能发生的假想的平稳状态的最严重特性组合的热带气旋,包括对厂址产生最大风速或最大风暴潮的可能的最不利移动路径特征。设计基准龙卷风特定厂址受到强烈旋转的空气柱袭击,最大风速出现概率超过设计基准概率值(一般取年超越概率10-7),设计基准龙卷风由最大风速、压降速率、总压降等对核电厂安全防护有关的气象参数表征。最终热阱finalheatsink即使所有其他的排热手段已经丧失或不足以排出热量时,总是能够接受核动力厂所排出余热的一种介质。代表站直接代表或通过换算可代表工程所在地点具有长系列气象观测数据的测站。参证站气象分析计算所参照移用具有长系列气象数据的测站。气象专用站specialmeteorologicalandhydrometricstation为工程建设获取厂址处气象要素值而设立的气象观测站,其观测项目和年限根据设站目的而定。符号P0 热带气旋中心气压Pw 热带气旋边缘气压R 热带气旋最大风速半径Vc 热带气旋气旋中心移动速度θ 热带气旋运动的方向角φ 热带气旋气流的流入角气象资料搜集和气象专用站-一般规定-广东院(梁水林)根据厂址地理、气象和气候条件正确选择气象站作为设计代表站,对选择的代表站的历史沿革、使用仪器、观测方法、资料整编、观测的标准规范等进行考证;通过气象调查,收集候选厂址区域有代表性的长期气象观测站资料,分析各候选厂址的气候背景、主要气象特征值、要素的时空分布、变化特征及主要灾害性天气发生情况,为厂址提供必要的气象基础资料和设计依据。计算分析基准气象参数与气象现象所依据的气象资料应进行可靠性、一致性和代表性分析。气象资料的一致性可通过要素逐年变化图、多站差值或比值序列的比较、多站距平序列的比较以及相关图等方法审查。代表性应分析动力条件相似与热力条件相似,当厂址附近气象站的气象要素资料代表性好时,可直接移用。对核电厂安全有关的极端气象参数和极端气象现象,应分别确定。根据厂址气象条件,对影响到与核安全重要物项有关的其它气象要素和现象,也应作设计基准考虑。厂址处应设立临时气象观测站,获取至少一年的当地气象要素数据。气象要素的观测宜采用先进可靠、精度符合观测要求的自动观测仪器进行观测。对极端气象现象应深入广泛调查搜集历史文献(包括中国近代观象台、测候所的记录)、参数测量值、照片、目击者报导、灾况描述等当地汇编的系统数据及历史记录。应评价厂址区域发生极端气象现象的可能性,对历史主要灾害性天气(如台风、暴雨、龙卷风、雪、沙尘暴、冻土、颮线大风、雾、冰雹、雷暴等)及灾害情况开展调查,给出厂址区域主要灾害天气类型、发生季节、分析其发生频度、持续时间、随时空变化的特点、范围、强度、危害及有关参数,并确定气象事件的设计基准。调查范围至少应涵盖厂址所在地区,但龙卷风的调查范围可以为经度宽为三度、纬度宽为三度的区域。当本区域缺乏极端气象现象资料时,可搜集邻近气候特性相似的区域资料,并通过确定论法及概率论法分别对其参数分析论证后采用。核电厂设计基准气象参数及气象事件参数值应进行多方面成果合理性分析,同时考虑工程点附近可能引起个别气象要素异常变化的人类活动影响,并通过各种途径加以修正。设计基准气象参数应进行其置信区间的分析。气象资料搜集-山东院(谷洪钦)应搜集核电厂厂址所在区域的各个气象台站的气象资料,包括它们的历史沿革、观测场的变迁、观测仪器设备的更替,及其观测项目、观测运行等情况,以及各个气象台站与核电厂厂址之间的距离、相对关系等。应根据各个气象台站与核电厂址之间的距离、相对关系、地形变化,观测资料的连续性、全面性、以及要素的相关性等方面,综合分析后确定核电厂厂址代表站。气象专用站-广东院(梁水林、连捷)为了全面准确掌握核电厂厂址处的气象条件,为核电厂设计和厂址安全评价提供可靠的气象基础资料,必须开展现场气象观测。观测项目应根据工程特点和参证站资料情况确定,观测年限应在一年以上。观测项目一般包括气压、温度、风向、风速、降水量、湿度、蒸发量、能见度、云量、云高、太阳辐射、日照、天气现象、冻土、地温、覆冰、积雪深度和密度、极端气象现象、盐雾,以及各厂址地区的混合层高度;或者提供风向、风速、雨量和稳定度四维联合频率代替整年逐时数据。测站站址应选择在厂址附近代表性较好的地点,四周应平坦空旷,并不受工程施工与运行的影响。观测塔应设四层(10m、30m、80m和100m),分别安装观测地面以上各个高度风向、风速、温度、辐射等气象要素的传感器,以获取厂址区域有关风场分布、温度场结构变化等气象资料。测站各项观测仪器的选择,应以精度不低于参证站同类仪器为原则。仪器设备采购、安装、调试、运行符合相关观测规范和仪器标准。观测方法、资料整编和审查工作,按国家相关气象观测规范的要求执行。极端气象现象调查-一般规定-山东院(卢晓东)对极端气象现象应深入广泛调查搜集历史文献、参数测量值、影像、目击者报导、灾况描述等当地汇编的系统数据及历史记录。应评价厂址区域发生极端气象现象的可能性,分析其发生频度、持续时间、范围、强度及有关参数。当本区域缺乏极端气象现象资料时,可调查邻近气候特性相似的区域资料极端气象参数应按其年内变化特点划分“气象年”统计,根据拟采用的统计方法确定其调查要素时段、范围等。热带气旋-华东院(马万里)热带气旋调查范围应以厂址为心,半径300~400km区域内所有已知的热带气旋。应统计分析区域内热带气旋出现频次、移动路径和移速变化特点。应收集热带气旋下列有关参数的资料:历年最小中心气压、历年最大风速及相应风向。有条件时还宜收集热带气旋下列有关参数的资料:沿地面风的水平剖面、风眼的形状和大小;风眼内的温度和湿度的垂直廓线;风眼上空对流层顶的特征、海面温度等。有条件时还宜收集区域尚未发生热带气旋时下列有关资料:海平面压力、海面温度、标准气压高度处和对流层顶的温度、高度和湿度(露点)。应对区域内造成严重灾害的热带气旋进行重点调查,对近期发生的造成灾害的热带气旋宜进行现场调查。调查内容包括:灾害发生过程、当时天气变化过程。温带气旋及寒潮大风-东北院(胡长权)应查阅历史气象记录及温带气旋和寒潮大风方面的文献,确认影响核电厂区域的温带气旋和寒潮大风的发生时间、最大风速和极大风速、持续时间、重现期和影响范围。应在100~200km范围内进行温带气旋和寒潮大风的调查。应调查温带气旋和寒潮大风造成的灾害情况,辅助确定其最大风速和极大风速。滨海核电厂还应调查温带气旋和寒潮大风造成增水和减水情况。龙卷风-广东院(梁水林)调查龙卷风的气候特征、龙卷风的区域分布、龙卷风的时间分布、龙卷风发生时间、持续时间及致灾程度。调查应准确准确、客观,并积极收集相关影像资料。根据龙卷风袭击区域的灾情描述、风力、现场破坏景象、破坏程度和灾情景象的照片、视频等资料,将龙卷风按强度等级分类标准分类。将厂址区域3个经度、3个纬度范围调查搜集的全部龙卷风个例,逐个确定龙卷风强度等级,其分类结果填入龙卷风强度等级表;填制厂址区域龙卷风等级个例图。确定不同类别的龙卷风次数;调查龙卷风的路径长度及宽度;调查龙卷风产生的飞射物。采用历史档案检索普查、强对流天气分析、判别以及现场灾情调查相结合的方法,全面调查收集规定区域的龙卷风资料。调查对象主要是气象台站、县志、民政和档案等部门的记录。根据卫星、雷达和邻近观测资料,依据天气学理论、方法和中尺度天气系统的研究成果,对记录的龙卷风个例,逐个进行审核、检验,并对重点龙卷风事件,采取现场调查,对龙卷风事件资料进行真实性审核、检验,进一步核实其强度、范围等关键要素。对厂址地区发生的每个龙卷风事件进行审定和风速定量评定,为龙卷风特征风速的确定提供依据。其它灾害性气象现象-山东院(谷洪钦)应调查当地历史最强沙暴、暴风雪、雷暴、闪电、冰雹发生时间、持续时间、成因以及影响范围。调查应包括厂址区域在内约100~300km的范围,根据厂址的地形条件和气候特性确定。应调查厂址区域范围内在历史上出现的极端灾害性气象现象的特征、发生的季节、持续时间和初、终期的统计、出现的频率和强度、移动路径、影响范围及其危害程度等。极端气象现象的调查,应根据历史上的重大事件以及群众自身容易记忆的事件,结合搜集到的历史记载如地方志等,进行综合分析、判断确定。在厂址区域有飑线风出现的可能性具有严重影响时,应搜集和调查飑线风的破坏程度、风速、降水量、雷暴、冰雹等资料,并分析飑线风的强度。同时应结合当地自然环境、地形形态、地方位、气候特征及邻近气象台(站)资料综合分析。并应调查飑线风的季节变化、发生频率和最大风速。区域气候分析和当地气象统计分析-一般规定-西南院(王浩)气压、气温、湿度、风速、地温、天气日数等气象要素的均值应采用日、月、年和累年平均值;降水、蒸发采用分、时、日、月、年总量值和累年年平均值;极值采用最大(多)、最小(少)值并注明其出现时间,均值采用累年(年)平均值并注明统计年限。最大积雪深度、最大冻土深度以及降雪、积雪、结冰、雨淞、雾淞、雷电、暴风雪、沙尘暴、雾、大风、冰雹、霜冻等天气日数、冻融交替次数应按气象年进行统计,其它项目均应按日历年进行统计。对当地长期气象站的资料进行搜集时,资料年限应满足一定年限要求,即均值应取近30年统计值;极值统计年限应从建站至今且在30年以上;极值频率分析统计年限宜在30年以上,并采用P-Ⅲ型及Gumbel型适线方法分别进行频率分析,对不同方法的计算成果应进行分析比较,合理选定设计值。计算短缺资料地区极值频率适线分析确定有关设计气象值时,应尽可能对短期资料进行插补延长,以满足频率分析计算对资料年限的要求;可选用邻近地形、气候条件大体一致的气象站长期资料,通过差值法、比值法和相关分析等途径进行订正;无资料地区宜通过设站对比观测移用邻近地区气象站资料,或通过分析地区气候等值线图确定。区域气候-东北院(胡长权)核电厂区域的大气环流形势1从成因方面即太阳辐射、地球表面的摩擦作用、海陆分布和大地形等因素说明其对区域大气环流的影响。2从表现形式即全球规模的东西风带、径向三圈环流、常定分布的平均槽脊、行星尺度的高空急流、西风带的大型扰动、世界气候带的分布等方面说明其对区域大气环流的影响。影响核电厂区域的天气系统1高压、低压、高压脊、低压槽等气压空间分布所组成的系统。2气旋环流、反气旋环流、切变线等风分布的系统。3高温区、低温区、锋区等温度分布的系统。4雷暴、热带云团等天气现象分布的系统。核电厂厂址区域气候概况1应描述厂址区域的大气候类型,如热带雨林气候、热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候、亚寒带大陆性气候,以及这些气候类型的复合。2应分析中小气候对核电厂厂址区域的影响,如森林气候、城市气候、山地气候、湖泊气候以及贴地气层和小范围特殊地形下的气候。3应描述核电厂厂址区域各季节天气要素(气温、气压、相对湿度、降水量、风速、风向)的均值、极值及发生概率;是否有多发性和偶发性气象灾害。应分析气候变化情况以及人类活动对气候的影响,分析气候变化对核电厂的影响。应查清核电厂附近气象台站情况,包括台站位置、设立时间、观测项目及频次、资料年限、观测仪器、台站级别及变迁情况。当地气象-西南院(王浩、晋明红)常规气象特征值累年(年)最高(大、多)、最低(小、少)、平均气压、气温、湿度、降水量、蒸发量、风速及天气日数等气象站多年统计特征值。冻融交替循环次数系按年度统计,即每年7月至次年6月为一年度。使用资料为最近10个年度的日最低气温,其成果为最近10年某年度内出现的最多冻融交替循环次数。累年(或最近10年)最大日温差,应根据日最高气温与最低气温的最大变幅(即最大日较差),统计累年(或最近10年)的最大日温差,统计年限视设计要求而定。累年最热月平均最高(低)气温,为累年月平均气温最高(冷)月份的日最高(低)气温分别进行月、年平均得到,应按多年平均气温最高(低)月确定最热(冷)月。累年平均最高(最低)温度,为逐年最高(最低)温度的累年平均值。累年最高月份平均相对湿度,为累年月平均相对湿度最高月份的日最高相对湿度分别进行月、年平均得到。累年平均日照强度,根据累年气象资料计算或统计累年平均太阳辐射总量,累年平均太阳辐射总量除以累年年平均日照时数即为所求。设计气象条件设计基本雪压1设计基本雪压标准为50年一遇,也可根据设计要求确定。2基本雪压值可按下列方法分别确定。(1)当地气象台站有10年以上年最大雪压资料时,可直接利用历年最大雪压资料采用P-Ⅲ型及Gumbel型适线方法分别进行频率适线分析计算,直接推求50年一遇最大雪压,合理选择计算成果。(2)当地的年最大雪压资料不足10年时,可通过附近气象台站长期雪压记录与本地气象台站短期观测资料进行对比分析,延长资料系列,按上述方法计算设计基本雪压。(3)当地无雪压资料时,可通过对地形、气候的分析,并参照全国基本雪压分布图分析确定。(4)山区的基本雪压应通过实地调查后确定;如无实测资料,也可按当地空旷平坦地面的基本雪压值乘以系数1.2采用。设计最低气温1设计最低气温采用标准为30、50年一遇,也可根据设计要求确定。2根据历年最低气温资料采用P-Ⅲ型及Gumbel型适线方法分别进行频率适线分析计算,直接推求气象站30年一遇最低气温,合理选择计算成果。10%设计气象条件10%气象条件是指最近5年最炎热月(一般为6、7、8月)累积频率为10%的日平均湿球温度及相应日平均干球温度、相对湿度、气压、风速,一般采用累积频率曲线或分级统计法计算得到。设计风速1设计风速采用的计算高度和重现期标准为离地10m高50、100年一遇,也可根据设计要求确定。2对气象站风速资料应进行高度订正和次时换算。3气象站设计风速应根据历年最大风速资料采用P-Ⅲ型及Gumbel型适线方法分别进行频率适线分析计算,直接推求气象站设计风速,合理选择计算成果。4设计风速的确定,应综合考虑气象站设计风速以及地形和环境对设计风速的分析影响,结合地区风压分布图、当地工程设计风速取值经验和大风调查及风灾史料等资料进行综合分析取值。设计基本风压设计基本风压是根据当地空旷平坦地面上离地10m高统计所得的50年一遇10分钟平均最大风速计算而得,可根据不同重现期设计风速计算得到相应设计风压。设计冰厚1设计冰厚采用标准为离地10m高30、50年一遇密度为0.9g/cm3的标准冰厚,也可根据设计要求确定。2当地有覆冰观测资料时,应根据观冰站历年最大覆冰厚度资料采用P-Ⅲ型及Gumbel型适线方法分别进行频率适线分析计算,直接推求观冰站设计冰厚,并合理选择计算成果;当地无覆冰观测或观测资料较少时可采用调查分析法确定设计冰厚。3覆冰较重但无覆冰观测地区,有条件时应建立覆冰观测站进行覆冰观测。4应对工程及附近地区覆冰情况进行全面搜资、调查,了解覆冰过程、性质、大小、形状、重现期、覆冰天气状况、覆冰物高度、直径走向等情况,进行调查标准冰厚及设计冰厚的计算,合理确定设计冰厚取值。其它气象特征值太阳总辐射太阳总辐射应按实测资料统计确定,无实测资料地区可用邻近地区实测资料进行修正后采用或按无资料地区太阳总辐射经验公式进行计算。山区气象要素山区厂址气压、气温、降水等项目不同于气象参证站,应根据短期对比观测,建立相关项目的相关关系;或比较成熟、应用广泛的经验公式等方式对气象站相关项目进行订正。风向、风速玫瑰图1风向玫瑰图一般按统计时段分为全年、夏季、冬季三种,也可按设计要求而定;风向玫瑰图应按16个方位累年平均出现率绘制;统计年限应在近10年以上。2风速玫瑰图应按16个方向统计出的平均风速、最大风速和各级风速值绘制,风速资料统计年限应采用近10年以上。3主导风向为当地气象站累年各风向频率最大者(不含静风),风向频率接近难于确定主导风向的,应统计其累年平均合成风向表示。4工程地(点)的地形与附近气象站相差较大或距离较远时,应通过调查或对比观测确定当地主导风向。地区暴雨强度公式,用于厂址场地内雨水的排水计算。应搜集当地比较成熟并被广泛使用的暴雨强度公式计算当地暴雨强度;如果当地没有这类公式,应从《给排水设计手册》(第5册城市排水暴雨强度公式)选用工程附近地区的暴雨强度公式计算暴雨强度。相应设计气象特征值累积频率为10%的日平均湿球温度,其相应日平均干球温度、相对湿度、气压应选取累积频率10%的日平均湿球温度相应日期的对应值。离地10m高重现期为30、50、100年10分钟平均最大风速相应的最低气温,应在逐年实测10分钟最大风速系列中挑选与设计风速值相当年最大风速相应最低气温。30年一遇最低气温相应的10分钟平均最大风速,应在逐年实测最低气温系列中挑选与设计最低气温值相当的年最低气温相应的10分钟平均最大风速。设计冰厚相应覆冰同时气温应挑选累年最大一次覆冰过程中的最低日平均气温。环境气象-华东院(马万里)应根据代表性气象站风速、总云量、低云量、太阳高度角、太阳辐射等资料,采用多种方法计算大气稳定度,根据厂址条件推荐适用于厂址的大气稳定度分类法。计算厂址各月、季及全年中各稳定度的出现小时数,分析厂址大气稳定度年、季分布特征。应根据代表性气象站近年来一年以上的逐时观测数据计算季、年风向、风速、稳定度三维联合频率以及风向、风速、稳定度、雨况四维联合频率(雨况分有雨和无雨两种情况)。应根据代表性气象站资料进行风向、风速持续性分析,包括各高度风向持续时间统计,各高度静风和小风持续时间统计和分析。应根据气象梯度观测分析不同稳定度与不同来流条件下的塔层风廓线规律,确定相应的风廓线幂指数,利用中性层结的风速廓线或风速比确定厂址的地表粗糙度参数。设计基准气象参数分析计算-一般规定-东北院(胡长权)设计基准气象参数的分析计算应在区域气候分析的基础上进行。应对风、降水、积雪、气温及与最终热阱有关的气象条件进行设计基准气象参数的分析计算。极端气象参数应按其年内变化特点划分“气象年”统计,其设计时段应按工程设计特点选取,根据厂址区域的特殊环境条件及设计要求,确定设计基准气象参数的统计方法。设计基准气象参数应进行多方面成果合理性分析,同时考虑工程点附近可能引起个别气象要素异常变化的人类活动影响,并通过各种途径加以修正。设计基准风-华北院(秦学林、姜典)设计基准风应采用百年一遇极大风速。通过概率论法推算工程要求的不同重现期风速,应采用不同线型进行频率分析,综合分析后确定设计值。概率论法推算的风速资料系列不应少于30年,必须修正为同一时距和统一计算高度,资料短缺时应采用邻近气候特性相似的资料进行相关延长并进行历史大风调查,提高短期资料系列的代表性。设计基准风成果需与邻近历史极大风速比较,进行地区综合分析。当工程地点与气象台(站)的地貌、地形不相同时,应考虑局部地区地貌、地形的影响,对设计基准风进行修正使用。降水-华北院(姜典)应分析厂址和邻近地区暴雨特性和成因,对降水状况进行区域性评估,选择和确定有代表性的气象台站或雨量站。暴雨资料系列应在30年以上,并尽可能插补延长暴雨资料,对历史上特大暴雨应进行调查和考证,确定其重现期。对移用和插补延长的暴雨资料应进行多方面的分析论证,确定其合理性。应采用概率论法和确定论法评价厂址地区的极端降水,并根据降水量与核电厂构筑物安全的设计要求确定相应设计基准降水。统计历年不同历时(10min、1h、24h)最大降水量,应采用不同线型,推算并确定厂址频率1%、0.5%、0.1%、0.01%的降水量。用确定论法推求不同历时可能最大降雨(PMP),可用当地暴雨放大法、暴雨移置法、暴雨组合法及暴雨时面深概化法等水文气象法推算。应根据流域或地区特点及资料条件,选用多种方法推算可能最大降雨,并综合比较合理选用。厂址不同历时的最大降水量,可通过与经审批的各省或各地区的暴雨统计参数等值线及可能最大暴雨统计参数等值线图进行地区综合分析。如本地区或邻近地区近期发生大暴雨时,应对成果检查,必要时作适当调整。积雪-东北院(胡长权)应在区域气候分析的基础上收集与核电厂处于同一气候成因区域内的气象站的积雪或雪压资料。应评价核电厂址区域形成最大积雪的因素,并确定频率1%最大积雪深度或雪压。具有30年以上的最大积雪深度资料时,并有历史积雪调查,可采用概率论法计算,应采用不同线型进行频率分析,综合分析后确定设计值。最大积雪深度资料短缺时,可结合历史积雪调查及邻近地区有较长时期资料进行对比分析法、模比法,综合取值,并与全国雪压等值线图相验证。当采用平坦空旷气象台站资料时,山区积雪要结合历史积雪调查进行修正。具有较长时期积雪深度、密度平行观测资料时,可计算积雪重量。当缺乏平行观测的积雪密度资料时,可采用当地的平均密度资料计算积雪重量。应将冬季48小时可能的最大降水量加入到积雪中去。气温-东北院(胡长权)6.5.1应在区域气候分析的基础上收集核电厂附近两个以上气象站的气温观测资料,分析其对核电厂的代表性。6.5.2当核电厂厂址缺乏30年以上气温观测资料时,应在厂址设站观测,通过核电厂气象站与附近气象台站气温资料综合分析,确认长系列资料站对核电厂厂址的代表性。6.5.3可采用概率论法推算工程要求的百年一遇年极端最高气温、年极端最低气温,应采用不同线型进行频率分析,综合分析后确定设计值。6.5.4应提供最近连续5年夏季最热三个月累积频率等于或超过1%的日平均空气温度的值。此外还需列出多年平均极端最高气温和极端最高气温值或按工程要求提供低概率最高温度值。6.5.5应提供最近连续5年冬季最冷三个月累积频率等于或低于99%日平均空气温度的值。此外还需列出多年平均极端最低气温和极端最低气温值或按工程要求提供低概率最低温度值。最终热阱及其有关系统气象条件-核二院(宋建军)最终热阱有关的气象条件主要包括风速、气温、相对湿度、太阳辐射等内容。气象参数应选自具有30年以上观测资料的有代表性的气象站,从这些气象资料中统计出最不利的设计基准气象参数。应考虑低温和结冰现象(包括潜冰)对正常运行和与安全有关的冷却系统的影响。应根据厂址特性确定的最终热阱的型式(水体或大气)和工程技术方案确定所需的气象参数。对于大气作为最终热阱,所需的设计基准气象参数的确定方法为:1正常设计工况确定气温(包括干球和湿球温度)时,应选取长系列的统计数据(要求最少30年),在每年最热月(一般为7、8、9月)的数据中,选取第7个最大值,算术平均,所得数据,即为正常设计工况的设计基准气温(包括干球温度、湿球温度、相对湿度等)。2失水事故工况确定气温(包括干球和湿球温度)时,应选取长系列的统计数据(要求最少30年),在最热月每日的气温最大值中,选取第1个最大值,算数平均,所得数据,即为失水事故工况的设计基准气象参数(包括干球温度、湿球温度、相对湿度等)。应给出长系列的统计数据(要求最少30年)中的最低气温供设计者在确定最终热阱技术方案时使用。设计基准气象现象分析计算-一般规定-华东院(姚鹏)应在厂址区域极端气象调查基础上,采用概率论法的两种以上频率计算方法,有条件时采用确定论法等多途径,综合分析计算极端气象现象的气象参数,确定极端气象现象的设计基准。热带气旋-华东院(姚鹏)在厂址区域有出现热带气旋的可能,且有严重影响时,应在查勘基础上分析计算确定厂址设计基准热带气旋。设计基准热带气旋采用在厂址区域可能合理发生的可能最大热带气旋,由一组假定极大化的平稳状态的热带气旋参数表征。该组参数包括:1气旋中心气压(P0);2边缘气压(Pw);3最大风速半径(R);4气旋中心移动速度(Vc);5气旋运动的方向角(θ);6气流的流入角(φ)。分析范围应按当地气候与地形特点选定,样本宜包括以厂址为中心,300~400km范围内通过的所有已知的热带气旋。可能最大热带气旋最低中心气压应采用概率论法计算。概率论法宜采用1000年一遇的重现期。有条件时可进行确定论法计算,但应与概率论法计算结果分析比较后采用。确定论法计算可能最大热带气旋最低中心气压应在合理确定以下参数基础上采用大气动力学和大气热力学基本方程计算:1对流层顶的高度;2对流层顶的温度;3海面温度;4风眼内温度分布;5风眼内湿度分布。概率论法计算可能最大热带气旋最低中心气压应选用两种以上的频率计算方法,经分析比较后采用。可能最大热带气旋最低中心气压频率计算的系列应在7.2.1确定的影响厂址区域内选择历年进入厂址区域的最低热带气旋中心气压,如某年没有热带气旋进入厂址区域,则该年热带气旋中心气压取为进入该区域的热带气旋系列中的最大值。设计基准热带气旋边缘气压(pw)可采用热带气旋外边界上的平均海面气压,可从热带气旋中心到东、南、西、北四个方向上从气旋性曲率为零的平均气压来计算。设计基准热带气旋最大风速半径(R)可通过统计及经验公式方法估算。计算设计基准热带气旋可能最大移速Vc应考虑到台风以不同方向登陆厂址区域时移速将有所不同。可以统计在厂址区域造成相对严重增水的路径,给出登陆台风移速和这类登陆路径的关系,确定热带气旋可能最大移速Vc。结合现有风暴潮模型计算,选取产生最大风暴潮增水的气旋运动的方向角(θ)。热带气旋最大风速Vmax应采用多种方法估算后合理确定。应将滞留可能最大热带气旋风场的风速修正到10m高度10分钟平均风速,给出滞留可能最大热带气旋距中心距离处的最大风速。应确定对厂址最不利的热带气旋的运动途径和登陆地点。应对滞留可能最大热带气旋的风场进行由于气旋向前运动引起的风速修正,给出可能最大热带气旋的最大风速。对特定的沿海和内陆厂址,应考虑热带气旋登陆的摩擦作用和填塞的影响,修正热带气旋的中心压力、可能最大气旋的风场和最大风速。温带气旋-东北院(胡长权)7.3.1当厂址区域有出现温带气旋及寒潮大风的可能性且有严重影响时,则必须搜集有关资料,统计分析出现温带气旋及寒潮大风的频率和季节变化。分析温带气旋的来源、活动路径、移动速度和影响范围。7.3.3为评价特定厂址的可能最大温带气旋,应搜集风暴参数、无气旋条件下的参数分析和模型适用性的补充资料。7.3.4应搜集温带气旋下列风暴参数的资料:1最小中心压力;2最大风速;3气旋中心的温度和湿度的垂直廓线;4气旋中心上空对流层顶的特征;5海面温度。7.3.5可采用概率论法评价可能最大温带气旋参数。7.3.6应对可能最大温带气旋的最小中心压力进行评价。7.3.7有条件时,应对引起寒潮大风的海上温带气旋最小中心压力和最大风速进行评价。7.3.8为评价可能最大温带气旋,应对下列参数进行评价:1气旋边缘的海面压力;2气旋移动速度;3气旋运动的方向角;4地面气流的流入角。7.3.9应分析确定可能最大温带气旋的最大风速。7.3.10应分析确定对厂址最不利的可能最大温带气旋的运动路径和过程。7.3.11对于滨海或内陆的厂址,应考虑陆地对可能最大温带气旋的风速的影响。龙卷风-广东院(梁水林、周冰)对厂址区域内出现龙卷风的可能性必须做出评价:1应审查多渠道详细搜集、调查、确认区域内历史龙卷风资料;2应进行历史龙卷风灾情的重点调查,对有代表性的龙卷风卷起的飞射物进行深入调查。评价设计基准龙卷风,应选择一个气候上单一并呈现相同龙卷风特性的区域。考虑这些因素的典型区域可以是经度宽为3度、纬度宽为3度所包括的区域。客观分析、评估龙卷事件的等级;龙卷风分类方法可选择富士达——皮尔森强度分类法。必须确定龙卷风的设计基准,宜采用旋转风速、平移风速、最大旋转风速半径、总气压降、气压降速率等要素表示。评价设计基准龙卷风的方法,采用确定论法或概率论法,有条件时两种方法并用分析论证,准确计算、模拟各类设计基准龙卷风参数。分区域评价龙卷风的事件-强度关系,这一关系具有下述形式的函数关系:式中,是最大风速超过某个阈值风速的龙卷风发生的累积次数;是富士达强度等级为的阈值风速;是根据最小二乘线性回归分析得到的常数。为了获得区域超过某些阈值风速的某一风速的概率,要把面积与强度关系和事件—强度关系与组合兰金涡流风速分布结合起来考虑。区域某点经受风速大于或等于某强度等级K的风速概率是:求出总区域超过风速的概率,根据计算结果,绘制总区域的概率-风速曲线,确定厂址107年一遇的龙卷风事件对应的设计参数。结合小尺度极端气象事件分析、评估技术进行龙卷风事件的判别、分类、统计、用概率论法分析计算设计基准龙卷风,并采用客观法和经验判别法,对计算成果进行信度检验,给出计算成果。概率论法厂址区域龙卷风风险度评价时,确定厂址区域子区划分原则,进行龙卷风等级划分及风速评定,厂址区域龙卷风面积——强度关系的确定,选用面积——强度关系式,厂址区域龙卷风事件——强度关系的确定,对子区的代表性分析,推算超越额定风速的概率,确定设计基准龙卷风等级及风速、压降速率及总压降。根据厂址区域范围内各地龙卷风灾情记录分析、所产生的飞射物的典型景象,确定飞射物的性质和速度。其它气象现象-山东院(卢晓东、谷洪钦)在厂址区域有飑线风出现的可能性具有严重影响时,应搜集和调查飑线风的破坏程度、风速、降水量、雷暴、冰雹等资料,并分析飑线风的强度。应分析飑线风季节变化、发生频率和最大风速。应分析当地历史最强沙暴、暴风雪、雷暴、闪电、冰雹发生时间、持续时间、成因以及影响范围,分析判断它们发生的发生频度、持续时间、成因以及影响范围等特征值。核电厂工程气象各阶段内容和要求-一般规定-规划院(朱京兴)核电厂气象勘测各阶段内容与深度应满足相应设计阶段的要求。核电厂气象勘测可分查勘、初可、可行性、初步设计、施工图设计等五个阶段。各阶段所列的工作项目是分析核电厂地域性最小环境影响场的最低要求。对具体工程的特殊要求应视勘测阶段和厂址自然条件的复杂程度有所差异。厂址查勘阶段-规划院(戴有信)本阶段气象勘测任务主要是通过搜集区域气候特征、气象要素及极端气象现象等资料,并进行现场调查,就核电厂厂址查勘阶段所涉及的厂址区域气候特征、气象条件、极端气象现象等主要气象条件进行初步评定;对优选厂址方案提出存在的主要气象问题及下阶段进一步工作的建议。区域气候、区域极端气象现象、参证站气象特征值区域内气象台站简要说明。搜集与调查区域内的一般性气候资料,掌握区域气候特征。搜集与调查区域内历史上极端气象现象发生频度与特性。搜集累年平均、极端最高(最大)、极端最低(最小)气压、气温、风速(风向)、水汽压、降水量、蒸发量特征值。搜集累年最小、平均相对湿度及平均风速(风向)特征值。搜集累年最大风速、极大风速、风向和出现日期。全年平均风速、风向玫瑰图。厂址安全评价本阶段应按照核安全法规的有关要求,根据初步分析的气候、气象条件和极端气象事件等因素,排除厂址颠覆性气象因素。初步可行性研究阶段-规划院(朱京兴、戴有信)本阶段气象勘测任务主要是通过搜集区域气候特征、气象要素及极端气象现象等资料,并进行现场调查、必要的短期观测、专题分析论证,就核电厂厂址初步可行性研究所涉及的厂址区域特征、气象条件、极端气象现象等主要气象条件进行初步评定;对推荐厂址方案提出存在的主要气象问题及下阶段进一步工作的建议。区域气候、区域极端气象现象与参数、参证站气象特征值区域内气象台站简要说明,测站资料三性(可靠性、一致性、代表性)初步分析。区域气候:搜集与调查区域内的一般性气候资料(气团类型、天气系统特性等)以及温度和湿度、风速和风向、降水量等区域性时空分布与变化特性。区域极端气象参数:搜集与调查区域内累年极端最高(最大)和极端最低(最小)风速(风向)降水

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