科学文献 [19- 23] 表达了对这些技术的使用及其环境和经济影响的严重担忧。参考文献 [24,25] 表明,新核电技术面临着巨大的经济障碍。Sovacool 等人 [26] 指出:“我们发现,较大规模的国家核电站并不会显著降低碳排放,而可再生能源则会。”Sovacool [27] 还分析了核电的生命周期排放,并得出结论,与风电和太阳能光伏 (PV) 相比,核电更容易受到成本超支和建设风险的影响 [28]。此外,严重后果的事故无法完全避免。福岛灾难引发了日本 100% 可再生能源研究,这对核电在可持续能源系统中的必要性提出了挑战 [29,30]。2022 年法国发生的事件意味着核电面临不可靠的风险:例如干旱和夏季高温期间冷却水供应不足。
为提高电动汽车的实用性做贡献 作为高效控制和利用热能的典范,电装成功开发并量产了世界首款高效冷却水控制阀(MCV-e)。降低能耗可延长电动汽车的行驶距离、缩短充电时间并降低系统成本。 我们的产品包括新型电流传感器,该传感器尺寸缩小了40%,电流检测精度更高,可用于检测电池的放电和充电电流,已被丰田汽车的bZ4X车型和斯巴鲁的Solterra车型采用。 我们的新一代功率模块采用SiC二极管和SiC晶体管,与之前的产品相比,体积缩小了30%,功率损耗降低了70%。这些功率模块还被丰田汽车的新款MIRAI车型采用。 我们将继续努力提供有助于实现零碳社会的产品。
6. 应以标准单位 (SU) 报告当月的最小和最大 pH 值样本测量值。在海上换流站调试期间,必须至少进行 12 个月的 pH 采样。应从热交换器下游的就地清洗阀收集流出物样本。应从尽可能安全地靠近冷却水入口的位置或代表但不受排污口影响的参考位置收集环境样本。应在排放监测报告 (DMR) 中报告结果。调试期结束后,许可证持有人应提交环境和流出物 pH 值结果的摘要报告。如果采样表明所有流出物 pH 值样本都在 6.5 到 8.5 标准单位 (SU) 的预期范围内,并且流出物和环境 pH 值的差异在自然发生的变化范围内 (0.2 SU),则许可证持有人可以请求取消 pH 监测。监测必须按上述规定继续进行,直到收到 EPA 停止 pH 采样的书面授权。
十二。参考文献 309 附录 1. 快速环境评估清单 2. 马尔代夫 EPA EIA TOR 合规矩阵 3. 亚洲开发银行 SPS 与马尔代夫 EPPA 之间的差距分析 4. 现有设施的环境审计 5. 关于 IBA 和 CWD 再利用的最终市场调查报告 6. 粉煤灰管理计划 7. 海洋调查综合报告 8. 冷却水温度扩散建模报告 9. 基线环境噪声水平测量报告 10. 实验室分析结果 – 地下水 11. 实验室分析结果 – 海水 12. 关键栖息地分析 13. 社会经济基线调查摘要 14. AUSTAL2000 空气扩散建模报告 15. AERMOD 建模报告 16. 温室气体排放报告 17. 利益相关方磋商综合记录 18. 项目职权范围管理、设计和监督顾问 19. 外部环境专家的职权范围 20. QEMR 模板 21. 外来入侵物种指导说明(马尔代夫环境部提供)
随着燃烧涡轮机的热效率的增加,涡轮发电机产生的电力总燃烧的燃料较小,并且CO 2和其他空气排放量相应减少。效率据报道是转化为电力的燃料中能量的百分比。1热率是表达效率的另一种常见方法。热率表示为英国热单元(BTU)或千焦耳(KJ)的量,以产生千瓦时的电力(kWh)。较低的热率与更有效的发电率有关。效率提高可以以不同的格式表示;它们可能被报告为总体效率的绝对变化(例如,从40%变为42%,代表2%的绝对增加)。它们也可以作为效率的相对变化表示(例如,从40%变为42%会导致燃料使用降低5%)。效率的相对变化是最一致的方法,因为它对应于热率相同的变化。对于大多数燃烧涡轮的EGU,随着热率的降低,燃料提取相关的环境影响以及对冷却水生态系统的相关热影响的相应减少。2
执行摘要 计划目的 圣地亚哥地区水质控制委员会(地区委员会)通过了命令号R9- 2006- 0065 0065,NPDES 编号CA0109223(许可证),允许 Poseidon Resources Corporation(Poseidon)的卡尔斯巴德海水淡化项目(CDP 或项目)通过现有的 Encina 发电站(EPS)排水渠向太平洋排放。CDP 计划与 EPS 一起运行,在发电厂运行时使用 EPS 冷却水排放作为其水源,并在 EPS 产生的冷却水排放量不足以满足 CDP 的原料需求时使用 EPS 进水结构。如果 EPS 停止运营,而 Poseidon 为 CDP 独立运营海水进水口和排水口,则此类独立运营将需要额外审查。本流量、夹带和冲击最小化计划(计划或最小化计划)是根据《水法》第 13142.5(b) 条制定的。《水法》第 13142.5(b) 条要求使用海水进行加工的工业设施使用最佳可用场地、设计、技术和可行的缓解措施,以最大限度地减少对海洋生物的影响和死亡率。本流量、夹带和冲击最小化计划(计划)是为了满足上述要求而制定的,包含针对特定场地的活动。该计划是许可证第 VI C.2)e 条所要求的,并已纳入其中。据此,本计划评估了要实施的针对特定地点的计划、程序和做法的可行性,以及/或 Poseidon 提议实施的缓解计划,以在卡尔斯巴德海水淡化项目 CDP 取水要求超过 EPS 排水量时,尽量减少对海洋生物的影响。该计划的目的是尽量减少与海水淡化取水相关的海洋生物的冲击和夹带,因为这种冲击和夹带可能导致死亡。本计划审查了 CDP 的独立运营,并确保在 EPS 运营但产量低于 304 MGD 时遵守《水法》第 13142.5(b) 条,因为在这种情况下的摄入量和死亡率将低于 CDP 以独立模式运行时。计划合规性 如表 ES-1 所示,该计划涉及《水法》第 13142.5(b) 条的每项规定:。本计划中提出的场地、设计、技术和缓解措施代表了一种平衡的方法,可以最大限度地减少独立运营下 CDP 的摄入量和死亡率,并且单独和集体地满足第 13142.5(b) 条规定的义务,即采用最佳可用和可行措施来最大限度地减少此类影响。
乏燃料池 (SFP) 旨在将乏燃料组件存储在池中。此外,SFP 冷却和清理系统通过与组件冷却水交换热量的热交换器冷却 SFP 冷却剂。如果冷却系统发生故障或接口管道(例如吸入管或排出管)破裂,则可能会失去冷却功能,从而可能导致燃料损坏。为了防止此类事件发生,需要通过恢复冷却系统或向 SFP 注入水来适当冷却 SFP 中的乏燃料组件。概率安全评估 (PSA) 是评估 SFP 起始事件发生时 SFP 风险的良好工具。由于到目前为止 PSA 一直专注于反应堆侧,因此需要研究 SFP 的 PSA 方法框架,并通过案例研究确定燃料损坏频率 (FDF) 方面的关键因素。因此,本研究基于 APR-1400 的设计信息对 SFP-PSA 进行了定量研究,并进行了几项敏感性分析,以了解关键因素对 FDF 的影响。© 2020 韩国核学会,由 Elsevier Korea LLC 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)。
NALFLEET™ Rocor NB Liquid 是一种高效的腐蚀抑制剂,适用于冷却水系统中常见的黑色金属和有色金属。形成的稳定氧化膜可防止系统中使用的不同金属之间因电解作用而引起的腐蚀。NALFLEET™ Rocor NB Liquid 经过现场测试,发现对通常用于这些系统的非金属物质(如密封件、压盖、填料、软管、垫圈等)没有有害影响。该化合物呈碱性,因此可抑制酸性腐蚀,否则会导致腐蚀损坏(如点蚀)。但是,碱度控制使得即使产品意外过量,水的 pH 值仍将保持在限度内。受极端碱性或酸性影响的金属受到保护。如果系统受到油和/或水垢污染,则应在开始使用 NALFLEET™ Rocor NB Liquid 之前对其进行清洁。有合适的 WSS 产品可用于清洁。应使用 UNITOR™ Seaclean Plus 进行除油,使用 UNITOR™ Descalex 进行除垢。请参阅水处理手册。如果船舶要在寒冷地区停泊,则可能需要防冻保护。NALFLEET™ Rocor NB Liquid 可与乙二醇结合使用,以提供合适的
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