核能被定位为全球减少碳排放的关键组成部分。毕竟,核反应堆通过裂变释放的热量来发电,热量用于产生蒸汽,推动涡轮机发电,而不会产生与化石燃料相关的有害排放。根据世界核协会的一份报告,到 2030 年,为世界核反应堆提供燃料的铀需求预计将从 2021 年的 62,500 MTU 上升到 79,400 公吨元素铀 (MTU),预计到 2040 年这一数字将攀升至 112,300 MTU。总部位于科罗拉多州的 Western Uranium & Vanadium (CSE:WUC) 是一家专注于在美国西部低成本、短期内生产铀和钒的矿业公司。该公司拥有大量已获许可和开发的、可供生产的高品位铀和钒资源,其中包括联合碳化物公司在 20 世纪 70 年代斥资近 5,000 万美元开发的 Sunday Mine Complex。
2001 年 9 月 11 日恐怖袭击事件发生后,NRC 迅速评估了使用大型商用飞机对 NRC 授权设施进行蓄意袭击的可能性、此类袭击对设施的物理影响以及此类袭击导致大量放射性物质快速释放到环境中的可能性。 NRC 工作人员和来自美国能源部多个实验室的国内专家利用最先进的结构和火灾分析进行了这些评估。NRC 还咨询了其他美国政府机构和行业代表。对于所分析的商业核反应堆设施,结果证实,这种撞击既会损坏反应堆堆芯,又会释放可能影响公众健康和安全的放射性物质,这种可能性很低。研究结果为 NRC 提供了信息,并将其纳入安全公告和实施指南中,这些指南发布给核反应堆许可证持有者,以进一步降低这种风险并提高安全性。
早餐电视。这是明年起各主要广播网络之间可通过卫星交换的节目包的亮点之一。各广播公司上周在慕尼黑举行会议,讨论了每天交换至少三个小时节目的提议。这些节目要么由有线电视的主要网络立即播出,要么可以录制下来以便以后传输。“早安欧洲”,现有早餐节目的 6 点竞争对手,在会议上获得了强烈支持。英国将自 1960 年代以来首次出口核反应堆。上周末,国家核公司证实。它正在与土耳其谈判出售 350 兆瓦的 Magnox 反应堆,这是英国第一代核反应堆之一。NNC 是英国核电站建设的代理机构,但一直缺少工作。NNC 向孟加拉国和智利出售 Magnox 的举动最近因担心核扩散而遭到政治批评。Magnox 反应堆在生产适用于武器的钚方面特别有效
几十年来,美国经营着一支核反应堆机队,如今,该核反应堆量产生了近20%的电力(超过全国无碳电力),并提供了一套独特的属性。核电站全天生产大量的电力。它们在所有天气条件下运行,不需要连续供应卡车,驳船,铁路或管道到达的燃料。核电站提供价格稳定性,没有核产生,零售率的平均水平将高出约6%。2他们提供了“反应能力” - 控制电网的电压和频率至关重要。核电站具有投资组合价值,这导致了燃料和技术多样性,这是可靠的,有弹性的电力部门的基岩特征之一。最后,核电站提供了清洁的空气合规价值。在任何限制所谓的“标准”污染物或二氧化碳排放的系统中,核能避免的排放量减少了遵守责任,否则否则会因受调节的排放而产生产能。其他电力源具有其中一些属性,但是除了无碳核能以外,它们都没有。
在核反应堆的 50 多年工作中,由于辐射危害,工厂的关键区域无法进入,我们开发了全面的远程检查和远程工程能力。我们对标准方法不起作用的工厂部分进行维护和检查。我们根据需要设计和制造工具,包括定制的遥控机器人 (ROV)。
核裂变反应堆可以安全地提供数千到数百万千瓦的电力——这对于考虑永久性月球和火星栖息地或载人或机器人任务的大型动力/推进系统至关重要。核裂变反应堆可用于航天的多种应用。例如,航天器上的反应堆可以为电力/离子推进装置提供电力,这一概念称为核电推进 (NEP)。此外,核反应堆还具有支持最终在月球和火星上建立的地面栖息地的高能源需求的吸引力,也称为裂变地面动力 (FSP)。基于裂变的核反应堆还通过反应堆堆芯过热最终用于航天器推进剂的冷却剂的概念为改进直接推进系统提供了独特的机会,称为核热推进 (NTP)。20 世纪 50 年代至 70 年代期间,NTP 系统进行了重大技术开发工作,虽然许多成功的设计都是在地面建造和测试的,但美国从未试飞过任何 NTP 系统。过去几十年来,各种 NEP 和 FSP 计划已经实施,提供了宝贵的研究、技术创新和设计考虑。
拟议的先进反应堆技术使用的燃料设计和运行环境(例如中子能谱、燃料温度、邻近材料)与现有燃料评估指南所针对的轻水反应堆有显著不同。因此,本报告的目的是通过一个评估框架来确定对先进反应堆设计师有用的标准,该评估框架将支持与核燃料鉴定相关的监管结果。该报告审查了适用于燃料鉴定的监管基础和相关指导,并指出核燃料在保护核反应堆免受放射性释放方面的作用在很大程度上取决于反应堆设计。该报告考虑使用加速燃料鉴定技术和铅试验样本程序,这些程序可能会缩短在所需参数(例如燃耗)下鉴定燃料用于核反应堆的时间。评估框架特别强调确定关键燃料制造参数、指定燃料性能范围以告知测试要求、在燃料鉴定过程中使用评估模型以及评估用于开发和验证评估模型和经验安全标准的实验数据。
第 1505 节 大学核能领导力计划。 第 1506 节 多功能反应堆快中子源。 第 1507 节 先进核反应堆研究与发展目标。 第 1508 节 核能战略计划。 第 1509 节 先进核燃料安全计划。 第 1510 节 国际核能合作。 第 1511 节 综合能源系统计划。
• 定义核能人工智能 • 核能人工智能是指应用人工智能技术和算法来增强、优化和简化核技术的各个方面。 • 这包括核反应堆运行、辐射探测、核材料分析、废物管理,甚至控制核聚变等领域。 • 通过利用人工智能的模式识别、复杂数据分析和决策能力,核能人工智能旨在通过提高效率、安全性和可持续性来彻底改变核工业。
从 20 世纪 60 年代在道格拉斯角建造加拿大第一座商用核反应堆,到 20 世纪 70 年代和 80 年代建造布鲁斯 A 和布鲁斯 B,再到现在的寿命延长计划,我们一直在走一条漫长的道路。2023 年,安大略省政府宣布有意开始探索核能扩建方案,清洁能源的新篇章由此拉开。