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。
摘要。在本研究中,我们为美国 50,000 多个地点的混合可再生能源工厂提供清洁氢气生产的全国性技术经济分析。我们利用开源混合优化性能平台 (HOPP) 工具来模拟集成了 1-GW 聚合物交换膜电解器的离网风能太阳能发电厂的每小时性能。根据不同的技术成本和税收抵免计算了氢气的平准化成本,以探索与工厂设计、性能和选址无关的成本敏感性。我们的研究结果表明,降低成本的策略包括选择风能资源丰富、风能和太阳能资源互补的地点,以及优化风能和太阳能资产的规模以最大限度地提高混合工厂的容量系数。这些策略与增加氢气产量和减少电解器堆更换有关,从而降低氢气的总成本。
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。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。
大约 20 年前,在南方天然气协会 (Southern Gas Association) 的支持下,16 家大型天然气公司组成了所谓的“管道和压缩机研究委员会”(PCRC),并聘请西南研究学院 (SwRI) 开发压缩机设备设计和评估的新技术。研究工作始于开发更好的设计阶段脉动控制技术,最终开发了 SGA 模拟模拟器、开发了用于分析机械系统响应和振动控制的分析计算机程序,以及开发了压缩机装置设计和分析所需的相关技术。这些努力带来了对工厂设计要求的新认识,并制定了所谓的“SGA 压缩机系统设计”的最低标准(见表 2)。这些最低标准的目的是确保与当时可用的技术相一致的努力水平,认识到需要结合声学和机械分析以及基于系统而非组件的设计优化。
操作中的效率和灵活性:电源在低负载下代表了巨大的效率损失,从经济角度来看,限制了系统的灵活性。具有多个堆栈和电源单元的模块化工厂设计可以解决此问题。压缩也可以代表灵活性的瓶颈,因为它可能无法像堆栈一样快地更改其生产率。解决此问题的一种替代方法是一种集成的植物设计,具有足够的能力,可以通过优化和集成的电力和氢气来应对生产变化。绿色氢的生产可以为电力系统提供显着的灵活性,如果该服务的价值得到了足够的认可和有报酬。氢在灵活性方面将发挥关键作用,因为它没有任何重要的替代来源可以与之竞争,这将是可再生能源的季节性存储。尽管这是巨大的效率损失,但它是在极大地依赖可变资源(例如太阳能和风能)的电力系统中100%可再生产生的必要基石。
供应从经济角度来看,在低负载,限制系统的灵活性下代表了巨大的效率损失。具有多个堆栈和电源单元的模块化工厂设计可以解决此问题。压缩也可以代表灵活性的瓶颈,因为它可能无法像堆栈一样快地更改其生产率。解决此问题的一种替代方法是一种集成的植物设计,具有足够的能力,可以通过优化和集成的电力和氢气来应对生产变化。绿色氢的生产可以为电力系统提供显着的灵活性,如果该服务的价值得到了足够的认可和有报酬。氢在灵活性方面将发挥关键作用,因为它没有任何重要的替代来源可以与之竞争,这将是可再生能源的季节性存储。尽管这是巨大的效率损失,但它是在极大地依赖可变资源(例如太阳能和风能)的电力系统中100%可再生产生的必要基石。
作为太空创新领域的领导者,该客户经常与 NASA 合作开发太空探索技术和仪器,包括用于监测和记录某些太空活动的仪器。其中一个例子包括界面区域成像光谱仪 (IRIS) 任务的航天器和仪器。IRIS 由洛克希德马丁公司在帕洛阿尔托的工厂设计和建造,并由洛克希德马丁公司在挪威航天局的支持下运营。该任务的目标是通过追踪等离子体和能量流入日冕和日光层来进一步了解太阳与地球之间的联系,此前,日冕和日光层的观测和研究一直颇具挑战性。IRIS 使团队能够获得高分辨率的太阳色球层紫外线光谱和图像,特别是与太阳风或太空天气相关的图像。自 2013 年发射以来,IRIS 已成功绕地球飞行了约 50,000 圈,收集了许多有用的图像。
地热技术经济模型目前正在广泛使用中,并不能在集成分析中共同说明参数不确定性,动态操作策略和动力工厂设计灵活性。对于可用的学术和政府提供的工具,地热发电成本估算通常始于单值输入,尽管对用户指定分布的支持捕获参数值的不确定性变得越来越普遍。确定项目价值的缺失作品允许对不确定性的灵活响应,在这种情况下,早期的建筑选择可以基于条件的设计修改,并且规则模拟了工厂一生中做出的现场管理决策。本文提出了一个不同的模板,用于估计包含设计灵活性的功率项目值。首先,使用确定性参数输入定义静态模型。通过灵敏度分析评估了诸如最初的地下条件,随着时间的推移随时间的变化,随着时间的推移而变化的变化以及更广泛的风险,例如对国家电气化的破坏,通过敏感性分析来评估。最敏感的特征是分配的概率密度函数,每个功能都在重复模型中采样以形成蒙特卡洛解决方案集合。然后通过执行设计灵活性的决策规则增强了此基本模型。本研究将提出的建模方法应用于新墨西哥州现有工厂的假设增强地热系统(例如)。对最终结果的多维分析为决策者提供了对设施设计,施工时间表和战略的最佳选择的见解,从而最好地降低了地热投资的经济成果不佳的风险。建模的概念使用靶向浅储层的模块化动力植物单元,它偏离了当前用于生产电力的水热系统。每个模块包括一个基于当前商业系统类似物的单个喷油器生产对二进制周期生成器。初始成本模型提供了对资本费用,运营和维护成本以及电力销售收入的静态评估,以确定工厂使用寿命的净现值(NPV)。用概率分布补充关键模型参数后,该模型使用多个决策规则来调整工厂设计,因为操作条件会随着时间的推移而变化。这些规则是连续实施的,可以使用摘要指标,直方图和目标曲线进行比较的结果集合。通过优化决策规定阈值标准来增强场景中的见解,从而表征了一种现场管理策略,该策略可最大程度地提高上空潜力而不会增加下行风险。
SE 2251b 系统工程软件设计 CBE 2207B 工业有机化学 II CBE 2221B 流体流动 CBE 2224B 化学工程热力学 CBE 2291B 化学工程计算方法 第 3 年: A 学期 DS 3000a 机器学习简介 SE 3309a 数据库系统 ECE 3350a 网络物理系统理论 CBE 3307A 能源与环境 CBE 3315A 反应工程 CBE 3322A 传热操作 第 4 学期 AISE 3010b 数据工程与机器学习 ECE 3351b 数字系统与信号处理 SS 2143B 应用概率与统计 写作 2130f/g 搭建更好的(通信)桥梁 CBE 3324B 质量传递操作 CBE 3323B 分阶段操作 第 4 年: A 学期 AISE 3020a AI:道德、偏见和隐私 AISE 4010a 时间序列数据的深度学习 SE 4430a 计算机网络、安全和物联网简介 CBE 3318A 化学过程模拟简介 CBE 3395Y 化学工程实验室 学期 B:AISE 4020b 人工智能系统工程设计 I CBE 3395Y 化学工程实验室 CBE 3310B 过程动力学和控制 CBE 3319B 工厂设计和安全简介