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我,Hans Gougar,X Energy, LLC(X-energy)微反应器项目临时项目经理,特此确认并尽我所知声明如下:1. 我被授权代表 X-energy 签署此宣誓书。我被授权审查提交给美国核管理委员会(NRC)或与其讨论的信息,并要求不向公众披露信息。根据 10 CFR 2.390(b) 的要求,我提请 NRC 注意,X-energy 的 Michael I. Dudek 于 2020 年 1 月 22 日致 NRC 的信函附件 2,该信函提供了 X-energy 的 XENITH 微反应器运输和物流 (T&L) 白皮书 (WP)。附件 2 包含由美国国防部(DOD)控制的信息,并已标记为受控非机密信息 (CUI),因此,我请求 NRC 不向公众披露此类信息。
在后一种情况下。这些能量分散机制不仅对催化的量子效率具有深远的影响 - 显然对储能应用至关重要,而且对反应的催化转换率也具有最重要的意义。6给定光催化剂 - 猝灭剂组合的淬火和松弛之间的分馏用于光催化反应发育中的机械询问,以识别或确认哪些分子物种与兴奋的光催化剂相关。一种常见的技术是发光淬火(船尾– Volmer)分析,该分析测量了给定淬火物种的PC*淬火率,这是其浓度与辐射衰减过程竞争的函数。7实际上,该技术已经发现了提供机械洞察力的应用,并且最近已将其作为一种高通量筛选技术,用于发现新型的合成有机转化。8,9
摘要:本文分享了核工业中使用的机器人系统的知识,并建议在高级小型模块化反应堆开发中使用机器人和自动化系统。在先进技术的时代已经看到,自动化和机器人系统的使用变得过于频繁,每天都在增加。有很多仍在开发阶段的领域。核工业是通过自动机器人系统构建高级反应堆的发展场所之一。已经观察到,核工业仍需要在制造,检查,操作和维护等开发项目中利用自动解决方案。开发自动机器人系统可以帮助制造,检查,操作和维护下一代核反应堆,特别是小型模块化和微核反应堆。机器人系统可以实现小型模块化反应堆(SMR)或微反应器(MR)开发的固有安全性,可靠性,效率和准确性等益处。这项研究可以扩展到使用机器人技术和自动化系统,从核燃料制造设施到核废料处置应用。这项研究可用于设计和实施智能自动核反应堆机器人和自动化系统。关键字:机器人,自动化,高级核反应堆,小型模块反应堆(SMR)和微反应器(MR)1。引言核电站是各种类型和世代的。在第三代核反应堆中进行了最新的发展。A.使用机器人技术,所有生产阶段都可以自动化。随着减少碳足迹的需求不断增长,多个组织正在接近基于4代的小型模块化和微反应堆的开发。常规核电站制造工艺是劳动密集型和耗时的任务。复杂控制系统,反应器容器,蒸汽发生器和能量发生器的制造,工具,检查和组装的过程[1]。机器人技术和自动化的应用旨在以安全性,精度,效率和一致性执行重复的任务。将这项技术纳入制造核电站将大大改善原子能行业。随着对安全,清洁,一致和成本效果解决方案的高基础功率需求的增加,只有小型模块化和微反应器制造可以使用机器人技术和自动化来促进和增强高生产,质量和安全标准。在跨国电力地形中引入机器人技术和自动化技术及其可能性可以彻底改变核电厂的制造过程[2]。机器人核电站制造业的生产线各个阶段。为行业制造的机器人配备了传感器,工具和执行器来执行
a. 附件 2 中要求不公开披露的信息归 X-energy 所有。这些信息是在明确理解信息本身将被视为专有和机密信息的情况下准备的,并且 X-energy 一直对此保密。b. 附件 2 中要求保护的信息不向公众开放。c. 附件 2 中包含的信息属于 X-energy 通常保密的信息,这样做有合理的依据。X-energy 要求不公开披露的信息包括与我们的 XENITH 高温气冷微反应器设计相关的设计、分析和操作相关的技术信息,这些信息直接影响我们的业务开发和商业化工作。X-energy 限制对这些专有和机密信息的访问以保持机密性。d.附件 2 包含有关 X-energy 计划开展的活动的信息,这些活动涉及 XENITH 设计基础、TRISO-X 燃料设计基础、预测设计开发时间表的开发,并涉及我们 XENITH 微反应器的商业化战略。公开披露附件 2 中包含的信息将对 X-energy 造成重大损害,因为它将泄露有关 X-energy 设计开发、竞争预期、假设、当前地位和战略的宝贵技术信息。竞争对手使用该信息可以大大提高竞争对手在类似竞争产品的设计、制造、许可、建造和运营中的地位。e. 附件 2 中包含的专有信息以保密方式根据 10 CFR 2.390 的规定传送给 NRC;NRC 必须以保密方式接收该信息。附件 2 中包含的出口管制信息以保密方式根据
国家和地方一级决策者越来越多地在帮助部署先进的核反应堆技术时发挥作用。本指南是这些决策者以及利益相关者的先进核能技术和政策的介绍。核创新者正在开发一套技术,这些技术代表了从常规核能设计的基本转变。从可以提供分布式能量(〜10mWe)的微反应器到可以为城市和行业供电(〜300mWe)的甲级大小反应堆,先进的核反应堆承诺可靠,安全的清洁能源,并可以为州级的经济,能源开发,能源安全和环境目标做出贡献。本指南的2023年更新包含自2021年发行以来的新信息。
本简介是对州级决策者和利益相关者的先进核能技术和政策的介绍。核创新者正在开发一套技术,这些技术代表了从常规核能设计的基本转变。从可以提供分布式能源的微反应器到可以为城市和行业供电的中型反应堆,先进的核反应堆承诺可靠,安全的清洁能源,并且可以为州级的经济,能源和环境目标做出贡献。本简介的第一部分描述了高级反应堆技术及其好处,概述了实现联邦政策的概述,并审查了州的选择,以激励先进反应堆的当地开发。简介的第二部分提供了这些技术中新兴国家领导人的案例研究:
在许多成员国中开发了高级小型反应器(SMR)。当前的技术发展趋势包括微反应器。这些反应堆通常产生高达10MW(e),旨在用于高运营性能和可靠性,通过模块化增强对现场的运输能力,采用最佳的安全利润,同时也具有经济竞争力,例如负担得起。要使部署成为现实,这些很小的发电厂必须在利基能量组合中具有弹性,也具有适当的安全性和固有的抗性特征。这些反应堆主要是针对采矿作业,岛屿社区,为石油平台提供动力并在海上运输中应用的偏远站点的目标。这些部署机会存在于北美,东南亚群岛,非洲和中东的偏远地区。
3 月 11 日,艾尔森微反应堆购电协议采购的投标人向政府问责局提出了投标抗议。结果,政府发布了采购停工令,随后撤销了授予意向通知。截至 4 月 12 日,采购暂停,以便进行额外的提案审查,这些审查将于 2024 年夏季结束前完成。我们了解在完成尽职调查要求时保持势头的重要性,包括促进与联邦和地方合作伙伴就选址、许可以及环境健康和安全进行关键对话。例如,空军部 (DAF) 正在与美国核管理委员会 (NRC) 就国家环境政策法 (NEPA) 的要求进行持续对话。意料之外的里程碑式转变并没有阻止我们通过信息共享建立关系的努力,这是微反应器试点成功的关键因素。