● 俄罗斯天然气工业股份公司通过其德国子公司 Gazprom Germania 对分类法施加影响,该公司直到最近还代表俄罗斯天然气工业股份公司运营北溪 2 号管道项目。俄罗斯天然气工业股份公司继续通过游说协会(如欧洲天然气基础设施组织或法国天然气游说组织 AFIEG)参与布鲁塞尔的分类法讨论。俄罗斯天然气工业股份公司是欧洲能源论坛的成员,并且同样通过其子公司成为布鲁塞尔能源俱乐部的成员,这两个团体曾与欧盟决策者就分类法举行闭门活动。● 卢克石油公司是 FuelsEurope 的成员,该组织将分类法列为其游说的主要文件之一。● 俄罗斯原子能公司通过其众多子公司、合资企业和商业交易施加影响力,涵盖核生产链的所有部分。俄罗斯原子能公司与欧洲的核工业纠缠不清。在分类学方面,它利用了其在欧洲核工业各个层面的关系,最著名的是与法国国有核能供应商 EDF 的关系,以及通过其子公司 RAOS Project 与芬兰公司 Fennovoima 的合资企业建造 Hanhikivi 1 核电站。(Fennovoima 于 2022 年 5 月 2 日取消了与 RAOS Project 的合同)。作为世界核能协会的董事会成员,Rosatom 还对分类学产生了相当大的影响
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
15. 信息和计算机安全仍然是成员国高度重视的一个主题,因为核工业越来越多地使用数字技术来控制、监测和保护核电站、其他燃料循环和乏燃料储存设施、非动力反应堆、新型先进反应堆(包括小型和中型或模块化反应堆)、退役核设施以及涉及放射源的其他应用等各方面的运行。敏感信息或运行技术可能被网络攻击窃取和/或被操纵,这是数字连接世界各个方面面临的挑战。“核世界计算机安全:安全保障”国际会议强调了继续努力解决这些主题的重要性,并为专家和政策制定者提供了交流与计算机安全有关的信息和经验的机会。
摘要指南 请提交描述新、重要且与核工业相关的工作的摘要。ANS 将在 TRANSACTIONS 中发布所有已接受和提交的摘要。摘要在会议上以口头形式提交,演讲者需要注册参加会议。非美国与会者申请签证邀请函:registrar@ans.org。基于摘要的全文可能会在其他地方发表,但摘要将成为 ANS 的财产。在任何情况下,摘要或全文都不得在 ANS 会议上发表之前在任何其他出版物上发表。作者有责任保护机密、出口管制或专有信息。通过 ANS 电子论文提交和审查 (EPSR) 门户提交您的摘要;请参阅下面的链接。
抽象的核退役是一个复杂,危险且耗时的过程,需要高技能和训练有素的操作员。为了解决劳动力瓶颈和日益增长的核材料库存,它具有AI能力的机器人手套箱,可以有助于制备和加工核材料。这种创新的解决方案可以使更安全,更有效,更连续退役操作。为了支持采用这项新技术,有必要为系统开发安全案例。在本文中,我们描述了如何使用自主系统安全案例过程(SACE方法)来产生对我们最初的AI Glovebox设计的信心。正在提供此安全案例示例,以将其输入到核监管办公室(ONR)监管创新沙箱,并应有助于在核环境中为自治系统的安全案例中建立新的范式。1简介手套箱是密封的容器,可在受控大气中安全操纵危险的配合。它们在核工业中广泛用于涉及放射学样本的各种任务。然而,手套箱的设计,材料和操作员数量有所不同,具体取决于特定的任务和重新测试。这也影响了手套箱操作的安全风险和挑战。在手套箱中工作的运营商是训练有素且熟练的职业,他们遵循严格的程序和协议。但是,他们的培训是昂贵且耗时的,他们的需求通常超过他们的供应。这会产生工作的背景,并增加了人为错误和疲劳的风险。因此,需要自动化手套箱工艺以减少与人相关的矛盾,提高安全性能并提高生产率。手套箱工艺的自动化可以为核工业带来一些好处。它可以通过最大程度地减少对辐射和其他危害的接触来提高操作员的安全性。它可以通过防止污染的传播和确保正确的废物管理来减少手套箱操作的环境影响。它可以通过启用
其他产品信息 本数据表中包含的有关产品应用的信息仅供客户参考。Active Sensors 不对产品是否适合任何特定设计应用、环境或其他情况提供任何保证或陈述,除非随后在产品销售和购买合同中达成一致。此外,Active Sensors 不对其产品在关键控制应用中的保证或担保,这些应用通常是生命支持系统和航空和核工业,产品故障可能导致受伤、生命损失或灾难性的财产损失。因此,客户应自行确定实际性能要求,随后确定产品是否适合任何特定设计应用和产品使用环境。© Active Sensors
• 建议 1:邀请利益相关方和专家制定和发布一份出版物,为核工业开发和部署人工智能解决方案提供总体考虑和指导。 • 建议 2:建立国际原子能机构人工智能合作中心。 • 建议 3:发布以用户为中心的人工智能方法和指标技术出版物。 • 建议 4:邀请所有感兴趣的成员国的监管机构参与,以促进国家特定监管框架的协调,并在原子能机构的适当出版物中体现这一共识。 • 建议 5:发布关于成功实施人工智能的出版物。 • 建议 6:设计和实施竞争性基准测试和隐私保护人工智能。