● Natrium 的成功 - 使该项目能够按时、按预算和按范围完成,将继续向核能行业发出信号,表明怀俄明州是承办能源项目的理想之地。● 其他反应堆部署的成功 - 使其他公用事业公司能够降低投资风险并在其发电能力中增加核反应堆,将确保怀俄明州的领导地位。● 降低财务和运营风险 - 制定新的价值主张并与核反应堆运营商公司建立合作伙伴关系可以促进全州公用事业公司采用核能发电。
简介美国核监管委员会(NRC)正在为高级核电站开发一个包括技术的监管框架。这些活动部分是为了解决《核能创新与现代化法案》(Neima;公法115-439)的要求,该法指导NRC开发针对高级商业核反应堆的技术,法规的框架。neima将高级核反应堆定义为与截至2019年1月建设的商业核反应堆相比,裂变和融合反应堆具有显着改善。响应Neima及其相关的NRC工作人员活动,与制定监管框架相关的活动,该委员会指示工作人员“通过开发委员会考虑许可和调节融合能源系统的委员会方案来考虑在我们的监管结构中适当处理融合反应堆的设计。” 1该委员会在2009年断言,NRC在此类设备对共同国防和安全重要时,对商业融合能源设备具有监管管辖权,或者可能影响公众的健康和安全。2委员会当时指示员工等待,直到融合技术的商业部署变得更具可预测性,然后才花费大量资源来开发融合技术的监管框架。在开发融合技术和NEIMA要求为包括融合反应堆在内的高级核反应堆提供技术框架的框架的要求中,不断进步已移至最前沿,以解决融合能源系统的许可和调节。
在核反应堆的设计和实际操作过程中考虑的最重要的安全参数之一是其控制杆的功能以达到关键。关于常规核系统,通过确定性或随机的中性货号的利用来规范其杆的位置,如今被认为是微不足道的。然而,创新的核反应堆概念(例如加速器驱动的系统)需要随机中子代码的复杂模拟能力,因为它们结合了高能量物理学,用于散布产生的中子,以及经典的核技术。ANET(具有进化和热液压反馈的高级中子学)是一种未开发的随机中子代码,能够覆盖ADS系统中涉及的广泛的中子能谱,因此能够模拟常规和混合核反应堆并计算重要的反应器参数。在这项工作中,检查了Anets的可靠性,以计算包含京都大学关键组装的三个核心配置的有效乘法系数,即操作广告。Anet结果与已建立的随机代码(如MCNP6.1)产生的结果可成功地进行比较。
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。
2023年5月31日第1节。简短标题;目录。sec。1。简短标题;目录。本节将此法案视为“ 2023年多功能,高级核能法案的加速部署”或“ 2023年的预付款”,并提供目录。sec。2。定义。本节定义了本法中使用的术语。标题I - 美国核领导层。101。国际核反应堆出口和创新活动。本节要求核监管委员会(委员会)协调委员会的所有工作,与:(1)核反应堆进口和出口许可; (2)与核反应堆有关的国际监管合作与援助。委员会还必须协调建立国际活动:(1)某些技术标准; (2)核监管组织和法律框架; (3)交换计划和向其他国家进行培训。委员会有权在委员会的国际计划办公室内建立国际核反应堆出口和创新分支。sec。102。出于国家安全目的拒绝某些国内许可证。本节将“覆盖燃料”定义为富集的铀,该铀由一个由俄罗斯或中国拥有或控制的实体制造成燃料组件;或(2)根据俄罗斯或中国法律组织。sec。103。出口许可要求。sec。104。本节禁止拥有或所有权拥有覆盖的燃料,除非委员会专门授权此类拥有或所有权。委员会应在收到拥有或拥有覆盖燃料的申请后的30天内通知能源部长和国务卿。如果能源部长和国务卿在180天内共同确定拥有或所有权对美国国家安全构成威胁,则不得签发许可。This section ensures advanced nuclear technologies approved for export are in compliance with nonproliferation standards.Coordinated international engagement
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