a:二氧化碳的地质存储是一种安全且经过验证的技术,自1970年代以来一直在美国商业运营。对于已良好的地质存储地点而言,从存储储层到大气的泄漏风险极为小(根据IPCC,可以以“高信心”将存储在地质地层中的二氧化碳可以永久地与大气中分离出来)。彻底的表征是EPA的VI级井许可计划下的监管要求。操作员必须在项目的整个生命周期内监视注射的二氧化碳李子,并在停止注入后多年,以证明可以关闭项目之前的安全存储。
ALARA 尽可能低 AR 衰减反射 CASL 轻水反应堆先进模拟联盟 CHF 临界热通量 COG CANDU 业主集团 CNL 加拿大核实验室 CNSC 加拿大核安全委员会 CRD 合作研究与开发 CS 碳钢 CT 排管 CTF COBRA-TF DAS 分布式天线系统 DCPD 直流电位降 DHC 延迟氢化物裂解 DOE 能源部 EBSD 电子背散射衍射 ECCS 应急堆芯冷却系统 EDX 能量色散 X 射线 EPR 电子顺磁共振 EPRI 电力研究院 ESC 端罩冷却 ETH 瑞士联邦理工学院 FAC 流动加速腐蚀 (FAC) FEG 场发射枪 FEM 有限元模型 FHS 燃料处理系统 FIB 聚焦离子束 FM 加油机 FPGA 现场可编程门阵列 FTIR 傅里叶传输红外 HCSG 螺旋线圈蒸汽发生器 HQP 高素质人员 IAEA 国际原子能机构 ICP 电感耦合等离子体
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作者审查的贸易数据显示,自乌克兰入侵以来,俄罗斯核出口向东欧的某些国家出口下降,但在2022年俄罗斯核能出口的总体价值也显着上涨。可以在俄罗斯核能相关的中国出口中观察到显着增加的价值,这似乎是俄罗斯在小核电站(NPP)中俄罗斯CFR-600反应堆出口燃料的结果。在2021 - 22年之间的同比比较中,数据集还显示出俄罗斯对匈牙利,土耳其和印度的俄罗斯总体核出口增加。虽然作者研究的数据集并没有跨越足够长的时间范围,无法对俄罗斯核能出口的长期趋势得出明确的结论,或者俄罗斯对乌克兰的入侵可能会影响这些趋势,这确实表明了对俄罗斯核能核能在北美和传统欧洲客户以外的俄罗斯核能。
1. 背景 尽管世界各国政府都在努力确保能源供应安全,但他们也承诺通过各种技术大幅减少二氧化碳排放,包括减少用于能源生产的化石燃料。核能有潜力在全球脱碳努力中发挥重要作用,因为它具有部署灵活性(即,可提供不同规模的反应堆技术来支持分布式或集中式需求)和产品灵活性(即,有可能提供电力以外的服务,如热能和氢气,从而支持不同的能源市场)。需要付出巨大努力才能使发电行业脱碳;核能是有可能实现这一目标的关键技术选择之一。同时,随着可变可再生能源份额的增加,核能必须融入电网。因此,当前的核电站设计、电力公司、电厂和电网运营商以及监管框架必须适应,以实现发电的更高灵活性。此外,仅靠发电脱碳不足以实现具有挑战性的二氧化碳减排目标。工业和运输部门的能源需求为进一步减少排放提供了巨大的潜力,通过直接利用核能产生的热能和/或可能利用核能和电力生产的工艺中间体(例如氢气)。氢气生产作为一种能源储存策略、直接用于燃料电池汽车或作为合成运输燃料的原料具有重要意义。因此,必须重新评估核能系统的经济性,以考虑新的约束和参数:减少二氧化碳排放,实现 2050 年全经济净零排放目标,对一次热能脱碳的贡献,以及以所需规模生产氢气以减少天然气使用量并满足作为燃料和原料日益增长的需求(例如,用于生产氨或合成碳氢化合物燃料,特别是对于难以减排的行业),或作为长期能源储存的手段。 2001 年,六种最有前景的第四代反应堆技术(气冷快堆、铅冷快堆、熔盐反应堆、超临界水冷反应堆、钠冷快堆和超高温反应堆)被选定,以满足提高可持续性、提高经济性、提高安全性和可靠性的要求,以及在防扩散和实物保护方面采取更强有力的措施。第四代国际论坛 (GIF) 的成员正在合作开发这六种概念的工业化,通过技术、制度和组织创新来实现这些目标。自选定六种第四代核电系统以来,能源生产领域出现了新的挑战,过去 20 年来,人们对能源系统和核能潜在作用的理解发生了巨大变化。在不久的将来,能源供应战略将迅速演变,以满足日益增长的全球能源需求,同时采取措施实现所有能源供应链和基础设施(即从一次能源(矿山)、能源系统供应商、能源生产商到运输系统和最终用户)的生命周期脱碳。
国际原子能机构核能系列出版物旨在促进核技术的应用,以支持可持续发展,推动核科学技术发展,促进创新,并建设能力,以支持现有和扩大核能的使用和核科学应用。这些出版物包括涉及和平利用核技术活动的定义和实施的所有政策、技术和管理方面的信息。虽然国际原子能机构核能系列出版物中提供的指导并不代表成员国的共识,但它已经经过内部同行评审,并在出版前提供给成员国征求意见。
• 学习其他行业开发的 AI 采用最佳实践。• 制定案例研究,学习如何在英国监管框架内应用 AI,如果监管流程本身成为创新的障碍,则挑战监管流程,同时又不损害安全性 • 制定技能和能力发展路线图,确定差距和特定行业挑战,重点关注人员、软件、技术 • 创新核能行业,使其能够吸引新的、年轻的和跨行业的人才,并留住现有的劳动力。• 鼓励发展网络,以便开展合作研究
在文明中,但这样做却招致了宙斯的愤怒。近几个月来,俄罗斯能源供应的武器化以及其对乌克兰的入侵引发了前所未有的全球能源危机,可能导致欧洲在严寒的冬天停电。与此同时,俄罗斯占领了欧洲最大的核电站扎波罗热,威胁使用核武器,甚至可能在 2022 年 9 月袭击北溪管道时瞄准了欧洲关键的能源基础设施。促进核能的采用可能是解决欧洲能源安全的关键解决方案。然而,正如普罗米修斯的叙述一样,零排放的可靠核能为社会提供的巨大潜力也引发了核武器扩散的担忧,并再次引发了人们对核反应堆在和平时期和冲突期间的安全性的质疑。
功率输出水平的极大灵活性使 MMR 成为电网调峰的理想选择,同时在需求低的时候生产低碳氢。MMR 还提供最先进的熔盐储存系统,该系统在商用太阳盐的最高允许温度下运行。超过 550 摄氏度的热量使核能发电可用于许多化学过程,包括通过高温蒸汽电解生产氢气。Ultra Safe Nuclear 正在推动世界上最先进的商业微型 Gen-IV 项目,并正在加拿大核实验室与安大略发电公司和伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校合作展示 MMR 能源系统,并正在美国、加拿大和欧洲开展新的部署项目。