本文确定了构成核技术灵活性和运行的底层物理机制,重点分析了核电机组的两个结构特征(即核电计划优化和最小功率变化)对简化法国电力系统模拟的影响。我们开发了一种模拟核电计划优化的方法,以反映电厂管理人员如何在高峰需求期间最大限度地提高电厂可用性。利用这种计划优化,我们计算每个电厂的最小功率水平及其随时间的变化,以评估灵活性潜力。考虑了三种核灵活性假设:一种假设机组计划被认为是恒定的,这是能源系统建模文献中的标准做法;一种假设机组计划优化且最小功率恒定;一种假设机组计划优化且物理引起的最小功率变化。敏感性分析强调了机组计划优化、最小功率变化、核电和可再生能源在容量结构中的相对份额以及模拟模型结果之间的联系。我们发现,随着核电在容量结构中的相对份额增加,核电机组的优化和相关的实际最小功率变化变得越来越重要。随着可再生能源的装机容量随着剩余需求水平的下降而增加,计划的重要性保持不变。本文重点介绍了对核电调度优化和由此产生的最小功率变化进行建模的潜在好处。这两个方面对于评估使用大量可再生能源的简化低碳电力系统中的核电灵活性特征至关重要。
将AI和ML逐步整合到核工程和技术中,强调了对其理论基础和实际应用的强有力理解的需求。本研讨会为参与者提供了对AI和ML的哲学,理论和概念的全面探索,同时强调了他们与现实世界核应用的相关性。主题包括AI范式,机器学习技术和为更安全,可持续核能系统的决策支持。使用现实世界数据集的动手练习将增强概念,建立技能,并使参与者能够评估AI方法的可靠性和有效性。普渡大学IAEA合作中心专家的贡献将提供有价值的见解,从而弥合理论与实践之间的差距,从而推进核技术。
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摘要:视网膜色素变性 (RP) 患者的视锥细胞感光功能丧失严重影响了患者的中心视力、日常视力以及生活质量。视锥细胞的丧失是视杆细胞退化的结果,其方式与 RP 相关的许多基因的致病突变无关。我们探索了这一现象,并提出视杆细胞的丧失会触发由核氧还蛋白样 1 ( NXNL1 ) 基因编码的视杆衍生视锥细胞活力因子 (RdCVF) 表达的减少,从而中断视杆细胞和视锥细胞之间的代谢和氧化还原信号传导。在提供支持这一机制的科学证据后,我们提出了一种恢复这种丢失的信号并防止 RP 动物模型中视锥细胞视力丧失的方法。我们还解释了如何恢复这种信号以防止该疾病动物模型的视锥视力丧失,以及我们计划如何通过使用腺相关病毒载体施用编码营养因子 RdCVF 和硫氧还蛋白酶 RdCVFL 的 NXNL1 产物来应用这种治疗策略。我们详细描述了该转化计划的所有步骤,从药物设计、生产、生物验证,到未来临床试验所需的分析和临床前资格,如果成功,将为这种无法治愈的疾病提供治疗方法。
合同编号DE-AC09-08SR22470在国家核安全管理局(NNSA)和萨凡纳河核解决方案,有限责任公司(SRNS)之间,是一项成本加上的费用类型合同,该合同具有单独的合同销售订单数字(Clins)的单独合同销售和运营的合同要求(Clin)clin和cluce clins cinter and cluce 00010001 0001 0001 0001 0001 cluns-0001 0001 0001 cinter-0001 0001 clins-0001,此绩效评估报告(PER)文档NNSA对SRNS绩效的评估是针对Clin 0001中建立的绩效标准的评估 - 绩效评估和测量计划(PEMP)和Sub-Clin 0007AA - Savannah River Plutonium Processition(SRPPF)项目奖励计划(SRPPF)项目奖励计划(AFP),该计划(AFP)为10月1日,2023年10月20日,2023年,<2023年,<2023年3月30日,<2023年。PEMP和AFP标准在本报告中纳入附件1和2。
通过提供众多武器组件和系统来有效地支持多个武器现代化计划。ntess迅速解决了NNSA生产地点的利率生产问题,以使B61-12准时交付给美国空军(USAF)。ntess完成了所有W88更改(ALT)370硬件的计划生产生产生产。ntess成功执行了W93第2阶段的开发活动,包括领导和托管客户需求交换以审查和验证利益相关者计划的要求。ntess成功要求的W80-1组件,避免了大约1000万美元(M)的成本。ntess完成了B83计划的所有核心监视和技术基础研究,包括提前计划的额外的会计年度(FY)测试。为支持数字化转型,NTESS领导了整个核安全企业(NSE)的基于模型的系统工程功能的开发和实施。ntess超出了发展,成熟和应用创新策略和技术来维持强大库存的期望。ntess并未始终如一地交付