研究领域涵盖使用激光增材制造工艺开发与核工业、航空航天工业和其他工业相关的各种先进工程材料。通过使用不同的先进表征技术研究激光加工材料的微观结构和相场演变,建立微观结构和性能相关性。了解相变和相稳定性对使用激光增材制造工艺开发的原始材料和后处理材料性能的影响。通过近表面微观结构改性和产生压缩残余应力,使用激光冲击喷丸增强材料性能。
本报告是根据李州长第 101 号行政命令的指示编写的,反映了委员会过去 15 个月的工作。我赞扬委员会成员的承诺和参与,他们利用自己的知识、专长和经验来确定供您考虑的战略和工作建议。核工业正处于一个充满活力的时期,因此本文件为田纳西州提供了有关核能和供应链发展的及时见解和指导。
1 室 反应堆系统技术 2 室 反应堆物理与计算科学 3 室 核设施退役与放射性废物管理 4 室 核燃料与核能 核燃料与材料 5 室 核热工水力学 6 核安全7 处 辐射防护处 8 辐射利用与仪器仪表处 9 量子工程与核聚变处 10 核电站建设与运行技术处 11 核政策、人力资源与合作处 12 核仪器仪表与控制、人机工程与自动遥测(核工业与自动化) C,人为因素和自动远程系统)
2022 年,法国核工业开始采取行动,努力解决影响该国在役反应堆的应力腐蚀开裂问题。行业专业人士也很高兴听到总统埃马纽埃尔·马克龙正式宣布到 2050 年将建造六座 EPR2 型核反应堆。在欧洲和世界各地,应对全球变暖的努力将核能推到了几个国家气候议程的首位。随着法国、欧洲和世界其他地区核活动的增长水平不断上升,AFCEN 再次发出强烈信号,表明其决心和使命是通过开发和传播用于建设和运营核设施的参考出版物和规范来支持核工业。我们在 AFCEN 的目标是看到我们的规范继续获得关注并获得更大的认可,因为它们能够保证安全和提高行业效率标准。专业知识、协作和责任是定义和塑造我们协会的标志,我们的许多工作和举措都证明了这些价值观。 AFCEN 的发展和成就与我们 2021-2025 年战略计划中的关键方向完美契合,该计划确定了三个主要问题,即我们规范的编辑政策、与主要项目、运营商和安全当局的互动以及对提高规范熟练程度的支持。该计划还包括一项解决方案
第 2 章介绍了英国国际公认的监管制度。高效有效的监管是新核项目的重要推动因素,可确保公众对核能行业的信心并支持投资。因此,我们的监管流程必须既精简又稳健。本章概述了英国的监管途径,详细说明了必须成功实施的流程,以确保核电站的安全运行。它还评估了当前 ANT 监管途径的适用性,并详细介绍了核工业和监管机构之间早期接触的新选择,确保监管机构了解该行业的创新,供应商可以建立监管
▪AtrIngénierie,专门从事核和敏感行业的工程和风险管理; ▪FaureQei,专门针对高科技,生命科学和医疗领域的HVAC工程和技术包; ▪Blezat,专门从事建筑和建筑工程,主要是农业食品,药品和医疗保健领域。Atrix提供专业知识和咨询服务(研究,检查和监测)以及项目任务(涉及设计,集成,批准,实施和调试的多学科活动)。在核工业建筑和医疗保健市场中,这一新收购是EGIS的战略业务发展战略的一部分,该战略与能源过渡有关,并使集团能够在关键工业领域开发和多样化其活动。核能
核能已经是一种可靠的零碳能源,但对其成本和安全性的担忧导致该行业停滞不前。一种新型裂变反应堆希望通过重新设计系统来降低成本,这样传统工厂的昂贵元件(如巨大的混凝土密封装置)就不再需要了。与此同时,随着发展超出了政府资助的大型项目的范围,私人资本已开始涌入核聚变初创企业。无论技术如何进步,核工业都面临着巨大的部署障碍。这些新技术最早也要到 2030 年才能进入市场。它们都需要应对社会对部署新型核技术的抵触情绪,并突破严格的监管障碍。
如今,世界各地都在开发此类传感器。圣彼得堡理工大学提出的方法的特点是使用光纤敏感传感器,这种传感器不易受到电磁干扰和辐射的影响,在恶劣的外部条件下具有更高的生存能力。项目负责人、圣彼得堡理工大学应用物理与空间技术研究生院副教授、物理学和数学博士尼古拉·乌沙科夫表示,光纤传感器的使用在医学、石油和天然气部门、核工业等领域特别令人感兴趣。此外,这种传感器简化了最终产品的制造技术并降低了产品成本。
此外,人工智能还用于核工业,以增强自动化、进行燃料补给和维护规划、培训核人员进行正常和异常操作、进行在役检查、裂纹和缺陷的评估和表征、用于反应堆设计、安全、保障、实时风险评估、长期运行/寿命应用、加强工作场所安全以及基于计算机模拟的在线剂量测定。然而,人工智能的变革力量也带来了挑战,包括透明度、信任和安全问题以及其他道德问题。