小组会议 小组会议 1 小型模块化反应堆和先进反应堆 小组会议 2 稳健燃料开发 小组会议 3 先进制造业 小组会议 4 核能领域女性专家的招聘和留任:挑战和全球举措 小组会议 5 福岛第一核电站核安全及核电站退役 小组会议 6 退役技术和核废料处置 小组会议 7 核系统热工水力分析中验证和确认活动的动机 特别会议 ICONE 和 ICOPE 成立 30 周年
我们完全赞成在Dugneness时产生核能,并支持Dungeness劳斯莱斯SMR的发展。依赖于追求徒劳的零净目标的风能和可再生能源的太阳能来源在经济上是毁灭性的(尤其是对于低收入人群的人),对于无数天的风,当不吹,太阳无处可见。核能的清洁和安全来源,利用尖端英国技术,必须是连贯的能源战略的主要组成部分,并且绝对应该是其中的一部分。
海峡群岛国家公园(简称“公园”)成立于 1980 年,由加利福尼亚州南部沿海的五个岛屿(圣米格尔岛、圣罗莎岛、圣克鲁斯岛、安娜卡帕岛和圣巴巴拉岛)及其周围从海岸到海上 1 海里的海洋环境组成。北海峡群岛(圣米格尔岛、圣罗莎岛、圣克鲁斯岛和安娜卡帕岛)被圣巴巴拉海峡与大陆隔开。一条主要的国际航道横穿该海峡,19 个活跃的海上石油和天然气平台位于东边的阿圭洛角和西边的穆古角之间的海峡中。公园五个岛屿周围的水域,从平均高潮线到离岸 6 海里,构成了海峡群岛国家海洋保护区(简称“保护区”),由美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 管理。保护区水域的子集包括州立海洋保护区 (SMR),禁止商业和休闲捕鱼,或州立海洋保护区 (SMCA),允许有限的休闲和/或商业捕捞。SMR 和 SMCA 包括公园水域。沿海悬崖、岩石潮间带栖息地、沙滩和小海湾构成了岛屿的海岸线。近岸海洋环境包括离岸尖峰和小岛、岩石礁、海带森林、鳗草床和柔软(大部分为沙质)的海底。阿纳卡帕岛和圣巴巴拉岛没有淡水特征。其他岛屿上的淡水特征包括泉水、溪流、春池、小型沿海湿地和小型泻湖。
海峡群岛国家公园(公园)成立于 1980 年,由南加州海岸的五个岛屿(圣米格尔岛、圣罗莎岛、圣克鲁斯岛 1 岛、安娜卡帕岛和圣巴巴拉岛)及其周围从海岸到海面 1 海里的海洋环境组成。北海峡群岛(圣米格尔岛、圣罗莎岛、圣克鲁斯岛和安娜卡帕岛)被圣巴巴拉海峡与大陆隔开。一条主要的国际航道横穿海峡,19 个活跃的海上石油和天然气平台位于东边阿圭洛角和西边穆古角之间的海峡中。公园所有五个岛屿周围的水域,从平均高潮线到离岸 6 海里,构成海峡群岛国家海洋保护区(保护区),由美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 管理。保护区水域的子集是州立海洋保护区 (SMR),禁止商业和休闲捕鱼,或州立海洋保护区 (SMCA),允许有限的休闲和/或商业捕捞。SMR 和 SMCA 包括公园水域。沿海悬崖、岩石潮间带栖息地、沙滩和小海湾构成了岛屿的海岸线。近岸海洋环境包括离岸尖峰和小岛、岩礁、海带森林、鳗草床和柔软(大部分为沙质)海底。阿纳卡帕岛和圣巴巴拉岛没有淡水特征。其他岛屿上的淡水特征包括泉水、溪流、春池、小型沿海湿地和小型泻湖。
最新的EC场景从核的预计份额中更新显示出稳定的下降,尽管显而易见的好处是在深度脱碳的情况下,较高的情景为欧盟系统提供了明显的好处。基于此,核肌促进了2050年至少150 gW*容量的高扫描场景,这种情况需要: - 欧盟中要维持的25%电力生产的当前份额。- 在脱碳,氢等方面,难以浸泡的重工业的一部分。将被SMR(从2030年代初)覆盖,后来(从2040年代开始)。- 欧盟和国家级的行业和决策者动员
该计划与DOE-OE联邦经理建立了一个清晰的结构,以管理衡量该计划有效性的技术方向,活动和里程碑。NZM计划包括以下内容:•在分销网络上使用可再生能源的新一代•设计零碳微电网,VPP和其他最佳放置的聚集,以将这些资源整合到网格和市场中••在整体上降低了86%的速度•超过86%的速度•降低•超过86%的速度•降低了•超过86%的机构•创新•创新•创新•用于净零碳微电网•与监管和标准利益相关者合作,以支持遵守标准以及理解和解决监管障碍。
本文向委员会介绍了美国核管理委员会 (NRC) 工作人员正在进行的活动,以许可和监管该国民用先进反应堆技术,包括非轻水反应堆 (non-LWR) 和轻水小型模块化反应堆 (SMR)。本文向委员会介绍了 2023 日历年 (CY) 先进反应堆许可和准备活动的进展,例如解决关键技术包容性规则制定和政策问题、与现有和潜在申请人及其他利益相关者的互动,以及继续发展必要的专业知识和监管流程,以实现先进核反应堆的创新和商业化。本文不涉及任何新的承诺或资源影响。
Dominion 表示,在决定是否全面开发和建设 SMR 之前,它必须进行某些选址、设计、许可、环境、可建造性和技术审查工作,并且 SMR 需要大约十年的时间来开发、许可和建设,然后才能投入商业运营。因此,Dominion 声称尚未做出在北安娜部署 SMR 的最终决定,该公司计划分阶段在北安娜开发 SMR。据该公司称,这种分阶段的方法与其向委员会提交其他大型资本项目供审查的方式一致,并将为委员会和相关方提供机会在更直接的时间内审查公司的活动和成本。
其中一半用作热水、蒸汽和热能。只有少数核电站用于热能应用。热能应用包括海水淡化、区域供热热水、采油热能、石油精炼、石化工业和硬煤甲醇生产。显然,核热能生产可以发挥重要作用。目前,核能主要用于发电,仅占能源市场的 30%。已经有许多关于 SMR 用于热能应用而非发电的研究,其中一些研究表明 SMR 方案在技术和经济上都是可行的 [2]。
ERCOT 电网建模当资本支出或 CAPEX 等于或低于每兆瓦 (MW) 300 万美元且固定运营费用或 OPEX(固定)低于每兆瓦年 105,000 美元时,可建设 SMR 核电容量。此外,当 CAPEX 为每兆瓦 200 万美元时,可在所有 OPEX 情景(每兆瓦年 150,000 至 75,000 美元)下建设核电容量。目前,联邦税收抵免可以降低新核电站的资本或运营成本。建模结果表明,休斯顿和达拉斯是负荷中心,由于其工业需求和不断增长的人口,很可能获得最多的 SMR 容量。(通过在高峰时段将风能和太阳能输送到德克萨斯州,SMR 部署可以避免满足不断增长的电力需求。)估计的经济影响我们使用在德克萨斯州建造和部署的一系列 300MW 机组的估计值模拟了三种经济影响情景。考虑到目前还没有 SMR 投入运行,我们承认核能专家对未来几十年内预计部署的 SMR 装置的估计范围很广。此外,我们假设 SMR 将增加州和国家的能源发电结构,而不是取代或取代现有的传统电力发电。在我们在本报告中模拟的三种情景(低、中和高投资)中,中情景假设仅在德克萨斯州就建造和部署了 37 个 300MW 装置,到 2055 年,在德克萨斯州建造并在美国各地部署的装置将达到 771 个,代表德克萨斯州和美国的 SMR 发电量为 242 千兆瓦 (GW)。这种情景(建造和部署的装置数量为中等,使用中等资本支出和运营支出估计以及中等学习率)将产生重大的经济影响。平均而言,在未来 26 年内可能会出现: