Цифровая платформа обеспечения процессов вывода
из эксплуатации объектов использования атомной энергии

Обратная связь

Демоверсия

О платформе

Digital Decommissioning – цифровая платформа обеспечения процессов вывода из эксплуатации (ВЭ) объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), начиная от
выполнения предпроектных работ и заканчивая реализацией практических мероприятий по демонтажу и обращению с РАО. В основе Digital Decommissioning – технологии
информационного (BIM) и имитационного моделирования, виртуальной реальности (VR), лазерного сканирования и сферического фотографирования, которые обеспечивают
формирование цифровой исполнительной инженерно-радиационной модели объекта ВЭ.

Модули платформы

DD-Подготовка и формирование ЦИМ

Модуль «Подготовка и формирование ЦИМ»

DD-ЦИМ

Модуль «Цифровая информационная модель»

DD-КИРО

Модуль «Комплексное инженерно - радиационное обследование»

DD-Радиационные расчёты

Модуль «Радиационные расчеты»

DD-Проектирование ВЭ

Модуль «Проектирование ВЭ»

DD-Банк данных для проектирования ВЭ

Модуль «Банк данных для проектирования ВЭ»

DD-Мобильный клиент КИРО

Модуль «Мобильный клиент КИРО»

Описание платформы

Применение «Digital Decommissioning» решает следующие задачи в рамках «Стратегии научно-
технологического развития РФ», утвержденной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642:

  • переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике (подпункт «б» пункта 20
    Стратегии) благодаря обеспечению эффективной реализации наименее проработанного, но
    наиболее критичного этапа жизненного цикла объектов атомной энергетики – вывода из
    эксплуатации;
  • предотвращение возрастания антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов,
    угрожающих воспроизводству природных ресурсов, и связанного с их неэффективным
    использованием роста рисков для жизни и здоровья граждан (подпункт «в» пункта 19 Стратегии);
  • повышение привлекательности атомной энергетики как одного из наиболее безопасных,
    экологически чистых и компактных способов генерации энергии (подпункт «д» пункта 20 Стратегии).

Система не имеет аналогов в отечественной и зарубежной практике проектирования и управления
выводом из эксплуатации ОИАЭ. Поэтому для российских инжиниринговых компаний в сегменте ВЭ
– это существенное конкурентное преимущество.

Назначение платформы

  • Разработка, оптимизация, верификация и визуализация проектно-технологических решений.
  • Детализация технологических процессов демонтажа оборудования до уровня элементарных операций.
  • Получение достоверных оценок объемов образования РАО.
  • Получение актуальной исполнительной документации.
  • Систематизация инженерно-технической информации об ОИАЭ.
  • Информационная среда для управления проектом по ВЭ.
  • Обучение персонала.

Потребители и области применения

Оператор ВЭ

комплексное управление процессами ВЭ, оценка затрат и приоритетное планирование, оценка обязательств и обращение с РАО.

Эксплуатирующая организация

разработка проектно-технологических решений, обеспечивающих безопасное выполнение работ по ВЭ при минимизации затрат.

Органы регулирования и надзора

соответствие деятельности по ВЭ и обращению с РАО требованиям безопасности.

Специализированные организации и подрядчики

обеспечение эффективности и безопасности выполнения работ по ВЭ и обращению с образующимися РАО.

Преимущества применения:

  • Высокая точность расчета объемов РАО, детализированных по удельной активности, морфологии, методам переработки.
  • Вариантный расчет динамики радиационных полей с учетом последовательности демонтажа оборудования и инженерных систем.
  • Обоснованный расчет технико-экономических показателей проекта ВЭ: ресурсов, временных и дозовых затрат, проектно-сметных показателей.
  • Максимальное повышение безопасности выполнения работ по ВЭ.
  • Совмещение процедуры обучения персонала и разработки проекта ВЭ.
  • Эффективное управление подрядными организациями.

Целевые функции развиваемой платформы

Комплексное Инженерное и Радиационное Обследование (КИРО):

Планирование заданий по КИРО с указанием источников ионизирующего излучения (ИИ) и позиционированием точек измерения радиационных параметров на 3D модели, формированием программы КИРО. Контроль хода выполнения заданий с регистрацией факта начала и завершения, представлением динамики выполнения встроенными средствами. Регистрация данных обследования по месту его проведения (мобильный клиент). Упорядоченное хранение данных КИРО.

Разработка локальной концепции ВЭ:

Планирование этапов и порядка выполнения работ для различных вариантов ВЭ, в том числе на основе
встроенного Справочника Технологических Процессов и за счет визуализации хода выполнения работ на 3D
модели. Выполнение укрупнённой оценки стоимости вариантов ВЭ, в том числе на основе «Отраслевых
методических рекомендаций» и за счет осуществления оценки финансовых обязательств по ВЭ.Сравнение технико-
экономических показателей вариантов ВЭ. Хранение данных этапа в структурированном и систематизированном
виде. Формирование отчета по обоснованию безопасности ВЭ (ООБ ВЭ).

Проектирование ВЭ:

Детализация проекта до уровня элементарных технологических операций с оценкой потребности в HR-ресурсах,
инструментах, расходных материалах и контейнерах для РАО; с оптимизацией продолжительности работ с учетом
радиационной обстановки. Детализация проектной документации до уровня технологических карт. Планирование
обращения с РАО с прогнозированием объемов РАО, формированием технологических цепочек по обращению с
РАО, расчетом стоимости с учетом затрат на переработку РАО. Визуализация последовательности выполнения
работ по ВЭ на инженерной 3D модели ОИАЭ. Экспорт исходных данных для формирования локальных смет.

Подготовка персонала к ВЭ:

Знакомство со структурой ОИАЭ, включая поэлементный состав, источники ИИ, картограмму МЭД в помещениях,
порядок демонтажа оборудования, посредством навигации в VR-среде. Визуализация сценария выполнения работ в
виртуальной среде. Создание программы обучения персонала, включая контроль проверки полученных знаний.

Документы

Контакты и обратная связь