兹证明 Morgan Thermal Ceramics 的环境管理体系已获得 Carbo San Luis SA Planta San Luis 的认证:Calle 106 entre 6 y 8, Parque Industrial Sur, (5700) San Luis, Provincia de San Luis, Argentina & Talcahuano 736, 4° Piso, C1013AAP Buenos Aires, Argentina,且仅作为符合 ISO 14001:2015 要求的有效企业认证的一部分。注册范围与圣路易斯工厂设计、开发、生产和供应绝缘、不定形基本和非基本、预制和压制耐火产品及陶瓷纤维有关的环境管理体系,由布宜诺斯艾利斯销售办事处提供支持。
抽油烟机设计 墙式顶篷 水洗系统 岛式顶篷 通风器 抽油烟机规格检查表 检查是否满足以下要求: 抽油烟机经过 NSF 认证,采用不锈钢材质,工厂设计,具备完整资质 排气系统在烹饪表面的捕获速度至少为 50 FPM 所有排气量超过 1500 CFM 的抽油烟机均配备调节后的补充空气 前悬垂为 12 英寸(尺寸从设备前缘到抽油烟机前缘) 侧悬垂为 12 英寸或用墙壁或不锈钢侧裙包围 抽油烟机下方提供不锈钢壁面(从抽油烟机底部到凹槽底部)
去年推动的显着公私合作伙伴关系包括:美国里程碑的融合开发计划,该计划在2024年6月宣布八家公司已与能源部签订合同,以提供全面的飞行员工厂设计;德国政府的新“ Fusion 2040”计划将直接投资于私人公司;日本政府的“月球”计划;英国政府雄心勃勃的新“融合期货”计划投资于关键技术提供商;以及欧盟最近创建一个财团的努力,该联盟将定义到2026年将如何投资于私人融合。甚至国际组织建立了全球最大的融合实验,也宣布了其对公共私人合作伙伴关系的兴趣,并打算与私人融合公司直接分享知识。
认识到这一点,原子能机构组织了多场活动,重点关注人工智能在先进工厂设计、施工优化和运行效率等领域的应用。2024 年 3 月,原子能机构组织了“人工智能解决方案在核电行业的部署:考虑和指导”技术会议,重点关注有意在核电站部署人工智能的成员国的实施考虑。与此同时,原子能机构在普渡大学建立了首个核电应用人工智能合作中心。该中心将支持原子能机构在核电人工智能方面的知识共享、进步和创新计划活动,以实现人工智能的最佳整合,特别是为了优化核电站的设计、运行和维护。
2007 年,西屋电气开始了一项雄心勃勃的任务,即向英国监管机构提交 AP1000 标准工厂设计,这些监管机构包括英国健康与安全执行局 (HSE) 核能理事会 (ND;负责颁发允许核电站建设和运营的许可证)、HSE 民用核安全办公室 (OCNS;负责批准核电站的总体安全计划) 和环境署 (EA;负责批准核电站放射性废物的处置和排放以及其他环境许可)(参考文献 1)——以促进 AP1000 设计在英国的运营。为了让英国监管机构对欧洲 AP1000 设计进行全面审查,有必要提交一份综合安全文件——一份或一系列文件——以满足所有监管机构的要求。
去年取得进展的值得注意的公私合作伙伴关系包括:美国的里程碑式聚变发展计划,该计划于 2024 年 6 月宣布,八家公司已与能源部签署合同,将提供全面的试验工厂设计;德国政府新推出的“聚变 2040”计划将直接投资私营公司;日本政府的“登月计划”;英国政府雄心勃勃的新“聚变未来”计划,该计划将投资关键技术提供商;欧盟最近努力创建一个联盟,该联盟将在 2026 年前确定如何投资私营聚变。就连建设全球最大聚变实验的国际组织 ITER 也宣布了其对公私合作伙伴关系的兴趣,并打算直接与私营聚变公司分享知识。
系统设计自动化是使用数字电位器的关键因素。如今,我们拥有全球制造模式。在同一家工厂设计和制造系统已不再可能。通常,在一个国家设计的系统会在其他几个国家制造。这给沟通最佳性能的校准程序带来了问题。数字电位器在这些情况下成为关键。设计师现在可以在指定校准程序的同时将可测试性和自动校准功能融入设计中。此内置程序可在所有制造地点重复使用,并且只需更改软件即可在任何时间轻松升级所有地点。现在,随着新的低功耗 X9315 的加入,内置此自动化功能无需增加电源负载或损害电路设计性能。
本报告记录了 1984 年至 1995 年期间美国通用电气商用反应堆的反应堆保护系统 (RPS) 安全相关性能的分析。本报告分析的通用电气 RPS 设计包括采用继电器跳闸系统的设计。该分析基于 BWR/4 工厂设计。从核电站可靠性数据系统和许可证持有者事件报告中收集了所有美国通用电气商用反应堆的 RPS 运行数据。对数据进行了基于风险的分析,以基于系统的故障树模型估计 RPS 的观测不可用性。还对数据进行了趋势和模式的工程分析,以提供有关 RPS 性能的更多见解。将从数据中获得的 RPS 不可用性结果与来自单个工厂检查和其他报告的现有不可用性估计值进行了比较。
本报告记录了 1984 年至 1995 年期间美国通用电气商用反应堆的反应堆保护系统 (RPS) 安全相关性能的分析。本报告分析的通用电气 RPS 设计包括采用继电器跳闸系统的设计。分析基于 BWR/4 工厂设计。从核电站可靠性数据系统和许可证持有者事件报告中收集了所有美国通用电气商用反应堆的 RPS 运行数据。对数据进行了基于风险的分析,以基于系统的故障树模型估计 RPS 的观测不可用性。还对数据进行了趋势和模式的工程分析,以提供有关 RPS 性能的更多见解。将从数据中获得的 RPS 不可用性结果与来自单个工厂检查和其他报告的现有不可用性估计进行了比较。