美国核反应堆核监管委员会法规,华盛顿特区,20555-0001,2021年8月11日NRC信息通知公告2021-03:与杜安德·阿诺德能源中心DERECHO活动相关的运营经验,2020年8月10日,2020年8月10日,核心反应器的所有运营权或申请人的申请人及申请人持有核动力的所有持有人,核电反应器均可签发的代码50张法规(10)。和利用设施,包括那些永久停止操作并证明燃料已永久从反应堆船中取出的设施。电力反应堆合并许可证,标准设计批准或制造许可证的所有持有人和申请人在10 CFR第52部分,“核电站的许可,证书和批准”下。所有标准设计认证的申请人,包括在初次发布设计认证规则后的此类申请人。目的美国核监管委员会(NRC)发出此信息通知(in),以告知收件人在2020年8月10日Duane Arnold Energy Center(DAEC)DERECHO活动之后的运营经验。NRC期望接收者将审查信息适用于其设施的适用性,并酌情考虑采取行动,以避免类似的问题。ins可能不会强加新的要求,不应将其解释为采取特定措施。对2020年8月10日的情况的描述,DAEC经历了严重的雷暴和与DERECHO相关的大风,这是一场广泛,长寿,长期的直线风暴,与一系列快速移动的雷暴相关。这场风暴包括每小时80-100英里(MPH)的风阵风,该区域最极端的风量约为130 mph。当地时间1202时,严重的雷暴手表(以前在1138年发行)被升级为警告。高级负责的经理指示在该设施中的进行过程中的燃料处理操作,以安全地处于安全状态并确保安全。随着与DERECHO相关的严重雷暴和大风,在1235(在发出严重的雷暴警告后33分钟内移动),网格扰动导致该站点的两个紧急柴油发电机(EDGS)自动启动和运行。不久之后,DAEC以82%的反应堆功率运行时,经历了异地功率(LOOP)的损失,从而导致逆向功率的主要涡轮跳动和随后的自动反应堆scram。由于EDG已经运行,柴油输出断路器立即关闭以保持功率
近年来,机载气象设备越来越受欢迎,各种类型的设备都被引入驾驶舱。尽管它们很有效,但它们并不总能处理所有与天气有关的事件,例如大风、湍流和风切变。本文研究了与飞行阶段和天气事件相关的死亡率。分析数据来自美国国家运输安全委员会 (NTSB) 和航空安全报告系统 (ASRS) 数据库。研究了与通用航空相关事故和事件相关的天气条件,以更好地了解各种与天气有关的事件中最常见的具体因素。这两个数据库产生了 30,877 起事故/事件记录。本研究根据 14 CFR 第 91 部分一般操作和飞行规则从 NTSB 数据库中审查了 17,325 起事故和事件,以确定哪些是由天气引起的。在整个调查过程中,共发生了 1,382 起与天气有关的事故和事件。死亡率最高的飞行阶段是机动和航路阶段(28%)。在总共 30,877 起事故/事件记录中,有 13,552 起报告在 ASRS 数据库中。其中 358 起与天气有关。航路 (52%) 是飞行过程中发生与天气有关的事故/事件最多的阶段。
近年来,机载气象设备越来越受欢迎,各种类型的设备都被引入驾驶舱。尽管它们很有效,但它们并不总能处理所有与天气有关的事件,例如大风、湍流和风切变。本文研究了与飞行阶段和天气事件相关的死亡率。分析数据来自美国国家运输安全委员会 (NTSB) 和航空安全报告系统 (ASRS) 数据库。调查了与通用航空相关事故和事件相关的天气条件,以更好地了解各种与天气有关的事件中最常见的具体因素。这两个数据库共计有 30,877 条事故/事件记录。本研究根据 14 CFR 第 91 部分《一般操作和飞行规则》审查了 NTSB 数据库中的 17,325 起事故和事件,以确定哪些事故和事件是由天气引起的。在整个调查过程中,共有 1,382 起与天气有关的事故和事件。死亡率最高的飞行阶段是机动和航程(28%)。在总共 30,877 起事故/事件记录中,有 13,552 份报告在 ASRS 数据库中。其中 358 起与天气有关。航程(52%)是发生与天气有关的事故/事件最多的飞行阶段。
在大规模上,将氢存储在盐洞穴中变得具有成本效益。该解决方案与欧洲地理兼容,在欧洲,包括德国,荷兰,挪威,丹麦和波兰在内的欧洲各地都有许多潜在的氢存储地点。据估计,欧洲具有将氢的84.8 PWH 4储存在床的盐沉积物和盐圆顶中的技术潜力,因此具有很好的装备,可以在大规模地质地层中实施绿色氢的季节性存储,以提供网络平衡功能。氢的另一个优点是,一旦产生,它就可以通过船舶(作为压缩或液体氢,或在氨(例如氨和液体有机氢载体)或载体中移动,或者以合理的成本在世界范围内移动。这意味着拥有庞大的土地和良好可再生资源的国家(沙漠沿海地区,大风平原等)可以成为大量低成本氢的出口商。氢委员会最近的一项分析表明,这种燃料的国际大量运动只会使燃料5的交付成本增加10-30%。这意味着氢可以成为未来的可存储,可运输的燃料,从而逐步取代化石燃料在当今能源系统中的作用。
该设备必须安装在永久,光滑和水平的表面上。整个框架应直接与地面接触,以确保有足够的隔音密封,以防止含水组件变得太冷并保护设备内部免受小动物的侵害。如果不是这种情况,则可能需要采取其他隔热措施。为了防止小动物进入设备的内部,例如,必须密封基板中的连接孔。此外,应设置热泵,以使风扇的空气出口方向垂直于主风向,以允许蒸发器的不受限制解冻。热泵从根本上设计用于甚至在地面上安装。对于不同条件(例如:安装在平台上,平坦的屋顶等)或有更大的热泵倾斜的风险(例如,由于裸露的位置,大风暴露等。),必须提供额外的防止小费的保护。热泵安装的责任在于专业系统建筑公司。在安装过程中,必须考虑到当地要求,例如建筑法规,建筑物的静电负荷和风暴露。必须可以在没有阻碍的情况下进行维护工作。如图所示,观察到实心壁的距离时,可以确保这一点。
我即将观察和/或参加的活动将在尤斯蒂斯堡靶场和/或训练区举行。我了解关于这些靶场和训练区的以下三点注意事项:首先,所有此类靶场和训练区(包括休闲场地)均设计用于陆军士兵训练其人员进行单兵和部队战斗的致命技巧训练;其次,这些靶场和训练区已进行过无数次实弹演习,可能涉及使用弹药和放置人造或自然障碍物,如果在靶场/训练区内或在实际存在期间触发或遇到这些障碍物,可能会导致我严重身体伤害或死亡;第三,靶场和训练区的状况通常会因天气而恶化,例如极热、潮湿、寒冷、大风或潮湿,这将增加发生人身危险的可能性,并增加我遭受严重身体伤害、疾病、事故或死亡的可能性。我进一步了解,此活动可能会导致与体能训练相关的伤害,如肌肉扭伤或拉伤、肌腱拉伤、关节脱位、骨折,以及与其他参与者身体接触相关的伤害,以及比赛条件(包括场地条件和与环境条件相关的固有危险)造成的伤害。家长姓名首字母:_____ 青少年姓名首字母:_____
20 世纪 80 年代中期,一系列与微下击暴流(强大的雷暴引起的下沉气流和发散性地面风切变)相关的商用飞机事故促使美国联邦航空管理局开发了终端多普勒气象雷达 (TDWR),为美国大型机场提供风切变检测和预警服务。林肯实验室的任务是开发 TDWR 原型以及所需的信号处理和模式识别算法,以提供高度可靠、全自动的风切变现象检测。该原型在科罗拉多州丹佛、密苏里州堪萨斯城和佛罗里达州奥兰多进行了 TDWR 运行演示。这些测试验证了 TDWR 概念的技术和操作可行性,并提供了有关风切变区域特征的宝贵数据,支持针对不同环境的检测算法优化。林肯实验室的 TDWR 原型活动促使美国联邦航空管理局从雷神公司采购了 45 台 TDWR。TDWR 网络在 20 世纪 90 年代全面部署,自 1994 年以来,美国没有发生过重大风切变相关事故。林肯实验室继续支持美国联邦航空管理局优化 TDWR 风切变检测算法的性能;现代化 TDWR 数据处理架构;并实施其他算法,包括雷暴跟踪和运动预测功能。
本文提出了一种功率控制方法,以提高采用可再生能源的小型电网的稳定性。在岛屿等孤立的小型电网中,柴油发电厂是主要电源,由于化石燃料价格高昂,对环境造成负担,运行成本高昂。因此,扩大风电等可再生能源的安装势在必行。然而,这种波动的能源会损害小型电网的电能质量,此外,小型电网中的传统发电厂通常无法稳定具有这种波动能源的电网系统。本研究建议在柴油发电厂安装变速双馈感应发电机 (VS-DFIG) 来代替传统的定速同步发电机 (FS-SG),因为利用 VS-DFIG 的惯性能量可以快速控制小型电网的功率平衡。此外,还考虑利用电池储能系统(BESS)来协同辅助VS-DFIG控制。通过采用所提方法进行的仿真分析,验证了VS-DFIG的快速功率控制与传统FS-SG相比,可以有效降低可再生能源引起的频率波动,并且利用BESS可以获得进一步的控制能力。此外,还可以增强小规模电网在电网故障期间的暂态稳定性。
摘要 - 本文提出了一个全面的风险评估模型,以关注气候条件和植被管理对中断风险的影响。使用包含停电记录,流星指标和植被指标的数据集,本文开发了一个逻辑回归模型,该模型优于几个替代方案,有效地确定了高度不平衡的数据中的风险因素。关键特征影响中断包括风速,植被密度,量化为增强的植被指数(EVI)和雪型,潮湿的雪和秋天条件表现出最大的积极作用。分析还显示了复杂的相互作用,例如风速和EVI的综合作用,表明植被密度可以缓解大风对停电的影响。基于618个样本的测试数据集的仿真案例研究表明,该模型在误差公差±0的误差范围内达到了80%的匹配率。05,展示了提出模型的有效性和鲁棒性,同时强调了其潜力,以告知预防策略,以减轻高风险环境条件下电力分配网络中的中断风险。未来的工作将整合LiDar的植被高度数据,并探索替代模型方法以捕获潜在的非线性关系。
摘要 - 本文提出了一个全面的风险评估模型,以关注气候条件和植被管理对中断风险的影响。使用包含停电记录,流星指标和植被指标的数据集,本文开发了一个逻辑回归模型,该模型优于几个替代方案,有效地确定了高度不平衡的数据中的风险因素。关键特征影响中断包括风速,植被密度,量化为增强的植被指数(EVI)和雪型,潮湿的雪和秋天条件表现出最大的积极作用。分析还显示了复杂的相互作用,例如风速和EVI的综合作用,表明植被密度可以缓解大风对停电的影响。基于618个样本的测试数据集的仿真案例研究表明,该模型在误差公差±0的误差范围内达到了80%的匹配率。05,展示了提出模型的有效性和鲁棒性,同时强调了其潜力,以告知预防策略,以减轻高风险环境条件下电力分配网络中的中断风险。未来的工作将整合LiDar的植被高度数据,并探索替代模型方法以捕获潜在的非线性关系。