核电 – 部署、运行和可持续性 由 Pavel V. Tsvetkov 编辑 由 InTech 出版 Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia 版权所有 © 2011 InTech 所有章节均为开放存取文章,根据知识共享非商业性相同方式共享署名 3.0 许可证分发,该许可证允许以任何媒体复制、分发、传播和改编作品,只要对原作品进行适当引用。在 InTech 出版该作品后,作者有权在其署名的任何出版物上全部或部分重新出版该作品,并有权将作品用于其他个人用途。任何重新出版、引用或个人使用作品的行为都必须明确标明原始出处。章节中表达的陈述和观点均为个人贡献者的观点,并不一定代表编辑或出版商的观点。对于已发表文章中包含的信息的准确性,我们不承担任何责任。出版商对因使用本书所含材料、说明、方法或思想而造成的人身或财产损失概不负责。 出版流程经理 Petra Zobic 技术编辑 Teodora Smiljanic 封面设计师 Jan Hyrat 图片版权归 Barnaby Chambers 所有,2010 年。经 Shutterstock.com 授权使用 首次出版日期:2011 年 8 月 印刷地:克罗地亚 本书的免费在线版本可在 www.intechopen.com 获得 可从 orders@intechweb.org 获取其他印刷版 核能 - 部署、运行和可持续性,由 Pavel V. Tsvetkov p. cm 编辑。ISBN 978-953-307-474-0
• 建议 1:邀请利益相关方和专家制定和发布一份出版物,为核工业开发和部署人工智能解决方案提供总体考虑和指导。 • 建议 2:建立国际原子能机构人工智能合作中心。 • 建议 3:发布以用户为中心的人工智能方法和指标技术出版物。 • 建议 4:邀请所有感兴趣的成员国的监管机构参与,以促进国家特定监管框架的协调,并在原子能机构的适当出版物中体现这一共识。 • 建议 5:发布关于成功实施人工智能的出版物。 • 建议 6:设计和实施竞争性基准测试和隐私保护人工智能。
热电转换系统作为空间核电源系统的关键之一,对空间核电源的开发与应用具有重要意义。热离子热电转换系统是一种极具发展潜力的热电转换技术,其设备简单、结构紧凑,但其转换效率受到热离子能量转换器固有特性的限制,为了提高热离子能量转换器的转换效率,将热离子能量转换器与热电发电机耦合起来。本文以热电子-热电发电机为研究对象,利用现有公式对热电子-热电发电机模型进行热力学分析与计算,并在此基础上选取合适的参数,优化系统性能。
3 1 核电学校 - 入伍毕业生 PHYS 111N 入门普通物理学 I 4 核电学校 - 入伍毕业生 PHYS 112N 入门普通物理学 II 4 核电学校 - 入伍毕业生 MET 200 制造过程与方法 3 核电学校 - 入伍毕业生 MET 300 热力学 3 核电学校 - 入伍毕业生 MET 320 机械元件设计 3 核电学校 - 入伍毕业生(仅限 MMN) MET 330 和 335 流体力学与实验室 4 核电学校 - 入伍毕业生 MET 387 电力与能源实验室 1 核电学校 - 入伍毕业生 MET 450 能源系统 3 核电学校 - 入伍毕业生(仅限 ETN/EMN) EET 350 和 355 电气技术基础与实验室 4 核推进装置操作员、讲师、招聘人员、职业顾问、某些专业
尽管投资者热衷于支持法国等核电成熟国家的核电,但他们是否会立即支持澳大利亚的核电则不太确定。Shutterstock/barmalini。
有几个原因导致核电运行寿命延长而缺乏经济优势。需要大量的翻新费用,如果没有这项新投资,核电就无法实现安全的长寿命运行。当可再生能源完全重建以实现与核电类似的项目寿命时,由于技术不断改进,它们的重建成本会大大降低,而大规模核电技术的成本由于其成熟度而没有显著改善。此外,由于核电部署的准备时间较长,核电技术运行寿命后半段实现的有限成本降低(当原始资本投资不再偿还时)要到 45 年后才能实现,与现在可以部署的其他选项相比,它们对消费者的价值大大降低。
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。
2017 Munich, Germany (WGP 101 - 105) • Waste to Energy • Rolling Stock • Diesel Engines • Inconsistent Insurance and Reinsurance • Adequacy of Sum Insured 2016 Doha, Qatar (WGP 95 - 100) • Support for Excavations • Natural Catastrophe Modelling for Construction Risks • Cyber Risks • Construction Plant and Equipment • Cost Overrun in Construction Projects • Supercritical Boilers 2015 Merida,墨西哥•SRCC-罢工,骚乱,民事骚动•联合循环发电厂重新审视•最佳实践,最佳实践,建设体育场•法国2014年戛纳(WGP 84 - 89)(WGP 84 - 89)•太阳能热电厂•生物量电厂•生物量•生物量•智能电网的智能电网和工程范围的工程•开发型机构•开发保险•开发型机构•开发型机构•开机•开机•开机•开机•开机•••印度德里(WGP 79 - 83)•了解项目计划和计划监控DSU/ALOP覆盖范围•模板和脚手架倒塌崩溃•年度建设保单•年度建设保单•建设后的工程项目测试•工程保险公司如何帮助减少损失2012年RIO DE DEANEIRO(WGP 74 - 78 - 74 - 78)•新核电•核电•核电工厂•新核电•核电•核电•核电•企业家风险•不利天气对2011年阿姆斯特丹建筑工地的影响(WGP 70 - 73)•光伏公园的建筑和操作盖
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