为 AP1000 设计提供纵深防御能力的非安全相关系统示例包括化学和体积控制系统、正常余热去除系统和启动(辅助)给水系统。这些系统利用非安全支持系统,例如备用柴油发电机、组件冷却水系统和服务水系统。AP1000 还包括其他主动非安全相关系统,例如供暖、通风和空调 (HVAC) 系统,它们从仪器和控制 (I&C) 柜室和主控制室中去除热量。在 AP1000 中,这些系统以更简单的形式出现,是当前 PWR 中用作安全系统的熟悉系统。在 AP1000 中,这些 HVAC 系统是简化的非安全第一道防线,由终极防御即被动安全级系统提供支持。
说明TCS温度集中器系统通过“集中”数字网络链路上的几个信号来大大降低了在通用目的和危险区域应用中传输多个温度传感器测量的成本。TCM的16 I/O通道被迅速配置为接受RTD,T/C,MV和电阻/电位计信号输入的任何组合。它将输入转换为Hart®数字通信协议,并通过经济的HART数字数据链路将数据从现场传输到控制室。然后可以通过基于HART的控制系统或主机访问所有过程,状态和诊断信息。与Moore Industries HMC Hart-hart-Modbus转换器一起使用时,TCM接口与基于Modbus RTU的主机接口。另外,TCM可以与Moore Industries HES HART-ETHERNET网关系统结合,并连接到Modbus/TCP或Hart-IP主机。
2022年开始以庆祝活动为标志。,我们以180周年的方式作为一个机会,以几种方式在“加速能源过渡”的座右铭下以几种方式提高我们的能源研究。在1月14日的纳塔利斯(Natalis)(基础日)去世期间,我们开设了24/7的能源实验室,在那里我们正在为建筑环境测试当地的气候中性能源系统。在今年晚些时候,我们开设了未来的控制室。在这里,我们正在探索如何将新的能源技术集成到智能电网中。我们继续使用两个专用的风能研究实验室来加强自己的位置,其中一个是在浮动的风力涡轮机上。同时,我们也一直在努力使校园本身更具可持续性:5月,我们开设了第一座能源的教育大楼 - Echo。
东芝提供多种本地控制产品,可用于从与单个室内机或室内机组相邻的位置控制单个室内机或多达 8 个室内机组。可以将这些本地控制器安装在距离所连接室内机 500 米* 以内的地方,从而在设计安装时提供更大的灵活性。这还提供了将本地控制器安装在远离所连接室内机的区域的机会,例如,在公共使用区域,本地用户不应更改室内机操作,但可能需要由现场工程师从控制室进行监控。东芝目前提供两种不同类型的本地遥控器,它们是:有线遥控器,它是适用于大多数应用的标准本地控制设备;无线遥控器,它由一个通用手持设备组成,可以与 4 种不同的无线接收器单元一起购买,这些单元专门设计用于适合不同的室内机型号。
摘要 为了安全运行 CERN 加速器综合体,安全警报的获取、运输和管理至关重要。法国监管机构 [Direction de Sûreté des Installations Nucléaires de Base (INB)] 将其定义为 3 级警报;它们对生命构成威胁,需要消防队立即干预。安全警报由火灾和可燃气体检测系统、电气紧急停止装置和其他安全相关系统产生。出于可靠性原因,3 级警报使用两种不同的介质传输到其运行中心:CERN 安全控制室 (SCR):硬线网络和基于计算机的系统。硬线网络连接到本地面板,将整个 CERN 地理区域概括为 34 个安全区域。基于计算机的系统提供数据管理功能,例如警报采集、分发、归档和信息关联。3 级警报系统在不断发展,以实现更好的可靠性并集成行业提供的新型安全交钥匙系统
数字控制室从根本上将操作员的工作从重复的手动工作中转移出来。新方法集成了自动化,重新设计了车间工艺流程,采用了无接触式 WIP 控制,并将 IIoT 信号和警报整合到指挥中心。该计划提高了 OEE 并减少了流程中断,将劳动生产率提高了 21%;同样,它将设备故障诊断时间从 2 小时缩短到 10 秒,准确率超过 90%。支持 ML/AI 的预测性维护为操作员和技术人员提供了规范解决方案,从而缩短了响应时间。指挥中心为实现 91% 的参与度得分做出了贡献。该系统为操作员和技术人员提供了一条向上的职业道路——46% 的工作角色已被重新定义,37% 的工作角色向上移动以涉及更高的技能水平。
• 在场地上挖填土方,创造合适的开发平台,并为景观和排水提供合适的地形; • 建造五栋钢结构矩形建筑,每栋面积为 6,000 平方米,屋脊高 15 米,内有: – 每栋建筑额定电力输出为 100 兆瓦的电池(五栋建筑总共提供 500 兆瓦),安装在建筑底层; – 逆变器、变压器和计量设备,安装在电池建筑一层; – 控制室、福利设施和冷却装置,位于电池建筑内; • 每栋建筑配备一个外部变压器,将电力输出从 33 千伏升至 400 千伏; • 外部电力开关设备; • 相关输电许可证持有人(RTL)的院落(约 6,000 平方米); • 安全围栏和闭路电视; • 从道路、内部通道和循环道路进入;以及 • 排水基础设施、景观和生态种植。
• 医疗保健 – 公共共享空间和等候区、食堂和食物准备区、办公室、病房和诊室、牙科诊所、洁净室和研究实验室、负压或正压应用、 IVF 诊所、患者免疫抑制区(化疗治疗和等候区)• 食品和饮料 – 洁净室和测试实验室、生产线洁净空气区、原材料或成品存储区、面包店、内部用餐区• 生命科学 – 公共共享空间和等候区、食堂和食物准备区、办公室、洁净室和研究实验室、大麻种植屋、负压或正压应用• 仓储和物流 – 产品存储区、工作站附近的局部污染控制(肉类加工厂/冷藏室)• 微电子、数据中心和开关室• 工业 – 石化设施、金属精炼和纸浆和造纸厂、木材设施、焊接/油雾应用、印刷设施、包装生产的控制室• 采矿和石油钻井平台 – 员工住宿区。
锡金地震造成了前所未有的局势,影响了该国的两个山坡及其经济和发展活动。国家灾难管理研究所(NIDM)占领教授兼校长Chandan Ghosh博士兼Geohazards司副教授Surya Parkash博士记录了2011年9月18日(星期日)在2011年9月18日星期日袭击的M W 6.9锡金地震。该团队对2011年9月21日至25日对受影响地区的侦察进行了侦察调查,并与州和中央政府机构,武装部队,社区,非政府组织和公民社会进行了互动。团队主要注意到建筑物,道路和基础设施造成的损失程度;除了媒体外,还采用了响应机制和救济措施,在地区头部的紧急控制室操作,并按下简报以紧急解决情况。