电解质:5x Elite(2-5,000H @ 105°C,Ed),4倍精英(2,000H @ 105°C,EL),2x Capxon(2-5,000H @ @ 105°C,KF),1x Capxon(3-
EPR 提供特别有效的物理保护,防止极端外部危害。反应堆厂房 (1)、乏燃料厂房 (2) 和四座安全厂房 (3) 中的两座以及控制室 (4) 均受到钢筋混凝土外壳 (5) 的保护,其厚度足以承受军用或商用飞机的高速撞击。另外两座安全厂房位于反应堆厂房的相对两侧,因此只有其中一座因飞机坠毁而受损,不会造成任何安全后果。同样,用于应急电力供应的柴油发电机位于两座不同的厂房 (6) 中,也受到地理隔离的保护。
韩国从上世纪 80 年代开始,在核电站建设项目的各个方面启动技术自主计划,并通过 OPR1000 设计和建设项目实现了核技术自主。目前(截至 2010 年 8 月),共有 8 台 OPR1000 机组运行良好,最新版本的 OPR1000 机组正在建设中,并将于 2010 年至 2012 年投入商业运营。OPR1000 机组的重复建设和后续运行,造就了具有国际竞争力的建设技术和出色的工厂运行和维护能力。基于通过 OPR1000 的设计、建设、运行和维护积累的自主技术和经验,韩国于 1992 年启动了 APR1400 开发项目,并于 2002 年完成了其标准设计。
有关信息,请联系:Alessandra Costa高级营销与传播经理Alessandra.costa@turboden.it关于Turpoden:成立于1980年,Turboden S.P.A.是一家意大利公司和三菱重工集团公司,为能源效率和工业和工业脱碳率提供全球技术解决方案。它是有机兰金周期(ORC)系统的设计,制造和维护的领导者,非常适合分布式生成。这些系统通过利用多种来源(包括生物质和地热能)以及工业工艺,废物焚化炉,发动机或燃气轮机等多种来源来产生电力和热力。今天,Turboden正在扩大其技术解决方案,以包括膨胀机和大型热泵,从而使其能够在脱矿区供暖部门和能源密集型工业过程中发挥更广泛的作用。
表1中列出的用于建造核电站的设备的估计排放是基于需要适量进行地形修饰的站点的单个核电站估计的设备使用时间(Unistar 2007-TN1564)。建筑设备一氧化碳(CO)排放估计值是从设备使用的时间得出的,然后使用CO排放估算二氧化碳(CO 2)排放量,使用缩放系数为172吨/吨的CO(Chapman等)(Chapman等2012- TN2644)。缩放系数基于CO 2与柴油燃料工业发动机的CO排放因子的比率,如AP-42 AP-42汇编的表3.3-1所报道(EPA 2012-TN2647)。A CO 2至总温室气体等效因子为0.991,以解释其他温室气体的排放,例如甲烷(CH 4)和一氧化二氮(N 2 O)(Chapman等人(Chapman等)2012-TN2644)。等效因素基于非道路/建筑设备,根据相关指南(NRC 2014-TN3768; Chapman等人。2012-TN2644)。假定退役的设备排放估计值是建筑设备的设备排放量的一半。没有用于退役的设备排放数据的数据;一半的因素是基于这样的假设,即与参与建筑活动相比,退役将涉及材料的泥土和拖运以及较少的劳动时间(Chapman等人)(Chapman等人。2012-TN2644)。
虽然语言理论中表达式传统上被二元化为组合性和非组合性,但多词表达式 (MWE) 却表现出更细粒度的区别。使用关联测量,如逐点互信息和 Dice 系数,MWE 可以被描述为具有不同程度的常规化和可预测性。我们的目标是研究这些梯度如何反映认知过程。在本研究中,自然叙事理解的 fMRI 记录用于探究这些计算测量及其可以操作的认知过程在多大程度上可以在在线句子处理过程中观察到。我们的结果表明,代表词汇可预测性的 Dice 系数是处理 MWE 的神经激活的更好预测指标。总的来说,我们的实验方法展示了如何通过将计算指标与神经成像数据进行比较来测试其认知合理性。
地热开发公司(GDC)是肯尼亚能源部下属的一家全资国有企业,负责开发肯尼亚的地热资源。地热行业的持续成功开发将确保肯尼亚人民获得负担得起的可靠电力。因此,GDC持续与主要利益相关方建立战略合作伙伴关系,以最大限度地发挥肯尼亚巨大地热潜力带来的效益。GDC以其高素质、敬业的员工队伍为荣。GDC卓越中心正是基于这一理念成立的,即致力于通过提供专家建议和服务,协助和开发本地区及其他地区的地热资源。GDC未来10年的规划目标是开发1065兆瓦的地热发电,其中包括465兆瓦的梅嫩盖地热发电项目、300兆瓦的巴林戈-西拉利地热发电项目以及300兆瓦的苏斯瓦地热发电项目。我们期待携手共创地热行业的未来。
加拿大核学会今年的年会将在萨斯喀彻温省的萨斯卡通举行,因此,将小型模块化反应堆纳入讨论范围十分有趣且恰当。正如省属电力公司 SaskPower 总裁兼首席执行官 Robert Watson 所言,萨斯喀彻温省面积广阔,“电线杆比人口还多”,而电网的发电量仅为 4000 MWe,主要来自进口煤炭。然而,萨斯喀彻温省铀资源丰富,预计其经济增长将在不到十年的时间内翻一番。利用本土资源满足日益增长的电力需求是明智之举。然而,目前的反应堆对于电网中小型且分散的负载来说实在太大了。既环保又经济可行的解决方案是引入小型反应堆,而不会造成电网稳定性问题。根据大多数供应商的说法,“小型”是指 40 到 200 MWe 之间,尽管 CNSC 的许可定义是 200 MWt(热能),这将低于约 70 MWe(电能)。CANDU EC6 是一个中型反应堆,发电量约为 700 MWe。Meneley 博士的论文(本期)建议在极北地区使用约 50 MWe 的 CANDU 型反应堆,那里目前使用昂贵的柴油。传统规模的反应堆项目经常遇到财务问题,因为市场不愿意
燃烧涡轮总输出 (MWe) 2 x 238 2 x 169 HRSG 蒸汽循环 (psig/o F/o F) 2,393/1,085/1,085 N/A 1772/1050/1050 蒸汽涡轮功率 (MWe) 263 213 N/A 185 CO 2 回收负荷 (MWe) N/A 28 N/A 平衡。电厂负荷 (MWe) 14 16 18 19 电厂总负荷 (MW) 740 690 338 523 电厂净负荷 (MW) 727 646 320 504 LHV 电厂效率 (%) 59.4 52.8 35.9 53.6 LHV 热耗率 (Btu/kWh) 5,743 6,462 9,493 6,363 LHV CT 效率 (%) 39.0 35.9 NOx 控制 LNB 和 SCR LNB LNB 和 SCR CT 涡轮机规格 F 型框架 F 型框架 (501F-D2) 出口温度 ( o F) 1,156 1,116 电厂最低调节负荷 (%) 22.0 N/A 50.0 22.0 上升速率 (MW/分钟) 80.0 N/A tbd tbd 启动时间,RR 热(分钟) 25 > 25 tbd tbd 电气规格 电网互连(kV) 345 138