普渡大学与一个专家团队合作,被印第安纳州能源开发办公室 (IOED) 选中,进行一项综合研究,分析小型模块化反应堆 (SMR) 技术的应用及其对印第安纳州的影响。结论:SMR 为印第安纳州向更清洁、更具弹性和更多样化的能源未来转型提供了可行的机会。成功部署 SMR 技术需要在技术开发的同时,仔细平衡经济、监管和社会因素。主要建议:印第安纳州以及印第安纳州能源利益相关者应进行可行性研究,建立 SMR 开发的伙伴关系,并优先考虑利益相关者的参与,以确保 SMR 顺利并有益地融入该州的能源组合中。更具体的建议包括:
抽象的目的是检查日本儿童期1型糖尿病的死亡率和死亡原因。中位36。7年的方法,我们跟踪了391名15岁以下的患者,他们在1959年至1996年之间患上了1型糖尿病。我们根据风险因素计算了每10万人年的死亡率和标准化死亡率(SMR)。结果,死亡率和SMR为823和8.8,在1959 - 1979年,370和5.9期间发作,1980年 - 1989年发作,分别在1990年 - 1996年发作。男性的死亡率和SMR为359和8.4,女性为235和6.0。青春期前糖尿病的患者的死亡率和SMR为452和7.3,青春期发作患者的死亡率为452和7.3。疾病持续时间较短的死亡主要原因是猝死,事故/自杀和急性糖尿病并发症。具有超过30年的疾病持续时间,死亡的主要原因是终末期肾脏疾病和心血管疾病。结论这项队列研究表明,日本患有儿童期1型糖尿病患者的1959年至1979年至1990年至1996年之间的死亡率下降。青春期后发作的患者的死亡率高于青春期前发病的患者。
成员国对开发和应用等效电功率低于 700 MW(e) 甚至低于 300 MW(e) 的中小型反应堆 (SMR) 的兴趣再度升温。目前,大多数在建或运行的新核电站都是大型、渐进式设计,功率水平高达 1700 MW(e),以成熟的系统为基础,同时融入技术进步。中小型设计的大量开发工作通常旨在在安全和安保、防扩散、废物管理、资源利用和经济性方面提供更多好处,并提供各种能源产品和设计、选址和燃料循环选项的灵活性。具体而言,SMR 满足了较小规模的部署需求
摘要 核能仍然是可持续能源未来的一种有希望的解决方案,但管理放射性废物的挑战阻碍了其全部潜力的发挥。本文探讨了第四代反应堆和小型模块化反应堆 (SMR) 如何彻底改变核废料管理和回收。第四代反应堆采用创新设计,旨在减少废物产生并燃烧现有废物。SMR 具有灵活性和可扩展性,使其成为废物转化为能源解决方案的多功能工具。此外,还考虑了先进的燃料循环,从而实现了核废料的回收利用。虽然这些技术前景广阔,但监管框架、公众认知和正在进行的研究是成功将其融入能源领域的关键因素。本文强调了这些进步在解决核废料挑战和创造更清洁、更可持续的能源未来方面的潜力。
我们正在探索小型模块化核反应堆 (SMR) 作为未来的潜在发电来源。虽然我们的大型核电站提供了重要的基本负荷电力,但 SMR 可能比传统反应堆更快地循环,使其成为可再生能源的绝佳合作伙伴。核电对于我们服务的地区的可靠性仍然至关重要,并且是迄今为止最大的无碳发电来源,为弗吉尼亚州提供了约 80% 的无碳电力,为我们南卡罗来纳州的服务区提供了 75% 的无碳电力,为康涅狄格州提供了 90% 的无碳电力。我们位于弗吉尼亚州的 Surry 发电站已获得授权运营至 2050 年代初,我们正在为弗吉尼亚州的 North Anna、南卡罗来纳州的 VC Summer 和康涅狄格州的 Millstone 寻求类似的许可延期。
共有 26 个成员国正处于为新核电计划准备国家基础设施的不同阶段,预计到 2035 年将有 10 到 12 个新加入国引入核电,使运行国家数量增加三分之一。一项引起能源规划者和政策制定者注意的重大技术发展是,预计到 2030 年将有几座首创的中小型或模块化反应堆 (SMR) 投入使用。因此,即使先进大型水冷反应堆预计在未来 30 年内仍将占新增容量的大部分,几个新加入国仍已将 SMR 纳入其技术考虑范围。国家核电基础设施需要持续严格关注大型先进反应堆和 SMR 的核安全、核安保和保障要求。
高级反应堆和小型模块反应堆(SMR)可以采用新兴技术,例如远程监控和操作,无线和无人机,这些技术不适合现有的基于外围的防御性建筑和监管指南。零信任是一种将网络安全从外围防御转移到专注于用户,资产和资源的范式。它不是特定的技术或一组技术,而是一种安全策略,该策略具有一组旨在防止数据泄露和限制网络中横向运动的原则。简而言之,它的特点是“永远不要相信,始终验证”。 NRC员工正在研究零信托体系结构(ZTA)是否可以替换或增加当前的防御性体系结构并减少引入这些技术的安全挑战。尽管发现将适用于其他OT领域,但本研究的重点是其适用于核设施(尤其是SMR和高级反应堆),因为它们采用了当前监管指南中未解决的技术。本文是多任务研究项目的第二个交付。第一个任务是根据作者对文献的评论和对OT系统特征的仔细考虑的见解而开发并提出了一个高级零信任框架。
EGSMR 成立于 2021 年,其成员包括 23 个组织(15 个国家 + 国际机构)。CNL 目前是 EGSMR 的主席。• 评估 CSNI 在 SMR 上的活动(高 TRL/近期部署)• 确定和排列安全知识差距并提供解决差距的建议(重点关注跨多种设计的安全问题)• 确定 CSNI 需要开发的任何新技术领域,以及必要的实验计划和一些关键设施。
20 世纪 70 年代,核电站规模和难度的快速增长引起了人们对小型、适度设计的兴趣,这些设计本质上比设计特征的使用更安全。随着核技术的发展,海事领域需要进行革命,特别是先进的船舶推进。近年来,许多反应堆制造商正在积极改进小型模块化反应堆设计,甚至更好地使用安全功能。几种设计将终极安全性融入其中。它们完全从设计中消除了特定的事故引发因素。其他设计特征有助于减少不同类型的事故或有助于减轻事故的后果。虽然一些安全功能与最大 SMR 设计是通用的,与冷却剂技术无关,但其他功能特定于液态金属冷却、水、气体或 SMR 设计。结果:不同的组件和研究实验室在船舶推进领域研究的反应堆概念比在发电领域研究的反应堆概念要多,从它们在陆地应用方面的经验中可以学到很多东西。SMR 中安全功能的广泛使用有可能使这些发电厂极其活跃,保护公众和投资者。结论:出于这两点考虑,人们认识到核反应堆是海军先进推进的理想发动机。本文将介绍分析 SMR 概念设计和设计由推进模块组成的模块化船舶的工作。