多功能热泵 该设备由三个热交换器组成:一个位于热源侧,一个位于设备侧,一个位于生活用水侧。在设备侧热交换器上,该装置可以根据季节产生热水和冷却水,以满足建筑物的供暖或制冷需求。在生活用水热交换器上,该装置产生高温水,输送到装置外部的储水箱。该装置的运行方式根据季节而不同:根据温度探头和设定点读数,自动从一种运行模式切换到另一种运行模式(在季节期间)。切换的时间和逻辑设置为保证系统的最大效率和可靠性。
为了支持这一 PIC,我们开展了大量数据收集和审查工作。审查包括对过去和当前的生物、技术和操作数据的评估。这些数据提供了对曼德勒抽取冷却水的周围环境、抽取的水量以及冲击和夹带水平的详细了解。此外,我们还审查了现有的一系列潜在技术,以减少冲击死亡率和夹带,并评估了每种技术对曼德勒的潜在适用性。我们还研究了现有设施的设计和运行与规则中定义的计算基线之间的关系。通过建立计算基线,规则允许对设施设计或运行中先前采取的任何行动给予奖励,以尽量减少对环境产生不利影响的可能性。
为了支持这项 PIC,我们开展了大量数据收集和审查工作。审查工作包括对过去和当前的生物、技术和操作数据的评估。这些数据提供了对曼德勒冷却水取水环境、取水量以及冲击和夹带水平的详细了解。此外,我们还审查了现有的一系列潜在技术,以减少冲击死亡率和夹带,并评估了每种技术对曼德勒的潜在适用性。我们还研究了现有设施的设计和运行与规则中定义的计算基线之间的关系。通过建立计算基线,规则允许对设施设计或运行中先前采取的任何行动给予奖励,以最大限度地减少对环境产生不利影响的可能性。
为了支持这项 PIC,我们开展了大量数据收集和审查工作。审查工作包括对过去和当前的生物、技术和操作数据的评估。这些数据提供了对曼德勒冷却水取水环境、取水量以及冲击和夹带水平的详细了解。此外,我们还审查了现有的一系列潜在技术,以减少冲击死亡率和夹带,并评估了每种技术对曼德勒的潜在适用性。我们还研究了现有设施的设计和运行与规则中定义的计算基线之间的关系。通过建立计算基线,规则允许对设施设计或运行中先前采取的任何行动给予奖励,以最大限度地减少对环境产生不利影响的可能性。
为了支持这一 PIC,我们开展了大量数据收集和审查工作。审查包括对过去和当前的生物、技术和操作数据的评估。这些数据提供了对曼德勒抽取冷却水的周围环境、抽取的水量以及冲击和夹带水平的详细了解。此外,我们还审查了现有的一系列潜在技术,以减少冲击死亡率和夹带,并评估了每种技术对曼德勒的潜在适用性。我们还研究了现有设施的设计和运行与规则中定义的计算基线之间的关系。通过建立计算基线,规则允许对设施设计或运行中先前采取的任何行动给予奖励,以尽量减少对环境产生不利影响的可能性。
许多工艺冷却应用所需的温度范围超出了冷却器允许的最小和最大工作值。下图显示了混合水管道布置变化的简单示例,该变化可以在满足此类冷却条件的同时实现冷却器可靠运行。例如,实验室负载需要 238 gpm (5 l/s) 的水以 86°F (30°C) 的温度进入工艺过程,并以 95°F (35°C) 的温度返回。冷却器的最大冷却水出口温度为 65°F (15.6°C),无法直接供应给负载。在所示的示例中,冷却器和工艺流速相等,但这不是必需的。例如,如果冷却器的流速更高,那么就会有更多的水绕过并与返回冷却器的温水混合。
自 2015 年以来,Great River Energy 发电厂的取水量下降了 90% 以上。这一下降归因于发电厂机组的变化 - 包括 Stanton 站和 Elk River 能源回收站的退役。这些设施使用大量地表水进行冷却。Great River Energy 的剩余设施主要使用闭式循环冷却系统,该系统可循环和重复使用冷却水 - 与使用一次性冷却的系统相比,冷却用水量减少了 90% 以上。最终结果是机组以高效的方式使用水,减少了对地表水体和含水层的影响。我们机组计划向更多地依赖可再生能源的方向发展,这将继续减少未来几年与我们的电力供应组合相关的用水量。
为 AP1000 设计提供纵深防御能力的非安全相关系统的示例包括化学和体积控制系统、正常余热去除系统和启动(辅助)给水系统。这些系统利用非安全支持系统,例如备用柴油发电机、组件冷却水系统和服务水系统。AP1000 还包括其他主动非安全相关系统,例如加热、通风和空调 (HVAC) 系统,它们从仪表和控制 (I&C) 机柜室和主控制室中去除热量。在 AP1000 中,这些系统以更简单的形式出现,是当前 PWR 中用作安全系统的熟悉系统。在 AP1000 中,这些 HVAC 系统是简化的非安全第一道防线,由最终防御系统(被动安全级系统)支持。
由于技术和规模经济,可再生能源发电的成本现在与化石碳燃料持平或低于同等水平,并且仍在下降。能源储存成本正在迅速下降,从而导致电力和电力运输更便宜,新市场出现,生活和制造成本降低。指标显示相关领域的就业岗位大幅增加,化石燃料污染导致的健康问题减少,冷却水需求也大大减少。 成本较低的能源使海水淡化、铝生产、海洋采矿等更具利润。 分布式能源,包括家庭能源发电,构成了一个更可靠、更强大、更便宜的系统。 节能发展使生产能源的环保建筑成为可能,而不是构成一个相当大的能源负荷主要成本。
为 AP1000 设计提供纵深防御能力的非安全相关系统示例包括化学和体积控制系统、正常余热去除系统和启动(辅助)给水系统。这些系统利用非安全支持系统,例如备用柴油发电机、组件冷却水系统和服务水系统。AP1000 还包括其他主动非安全相关系统,例如供暖、通风和空调 (HVAC) 系统,它们从仪器和控制 (I&C) 柜室和主控制室中去除热量。在 AP1000 中,这些系统以更简单的形式出现,是当前 PWR 中用作安全系统的熟悉系统。在 AP1000 中,这些 HVAC 系统是简化的非安全第一道防线,由终极防御即被动安全级系统提供支持。