本报告不涉及任何人的行为或疏忽所导致的法律或其他责任问题。尽管已尽最大努力保持本出版物所含信息的准确性,但原子能机构及其成员国均不对因使用本出版物而产生的后果承担任何责任。使用特定国家或领土的名称并不意味着出版商原子能机构对此类国家或领土的法律地位、其当局和机构或其边界的划分作出任何判断。提及特定公司或产品的名称(无论是否注明为注册)并不意味着有任何侵犯所有权的意图,也不应被解释为原子能机构的认可或建议。国际原子能机构对本书中提及的外部或第三方互联网网站的 URL 的持久性或准确性不承担任何责任,也不保证此类网站上的任何内容是或将保持准确或适当。
连续第二年,该机构上调了其对未来几十年核电潜在增长的年度预测,以反映在人们对能源安全和气候变化的担忧日益加剧的情况下,全球关于能源和环境的争论发生了变化。可变可再生能源的日益普及可能导致电网不稳定,而核电站 (NPP) 可以通过稳定、清洁的能源供应来弥补这一缺陷。该机构已将其高情景预测提高到 2050 年的 873 千兆瓦 (GW),比上一年的高情景预测高出 10%。根据全球电气化水平,到 2050 年,核电占电力结构的比重可能高达 14%,比目前的 9.8% 大幅增加。
2023 年,我们看到人们对核电的兴趣持续浓厚,既是为了满足气候目标,也是为了应对安全和负担得起的能源的挑战,一些成员国修改了其核能政策。在阿拉伯联合酋长国迪拜举行的联合国气候变化框架公约 (UNFCCC) 第 28 次缔约方大会 (COP28) 上,原子能机构在 Atoms4Climate 展馆举办了一系列活动,展示了核能如何为难以减排的行业和氢气生产做出重大贡献,促进快速脱碳。原子能机构的《核电声明》于 2023 年 12 月 1 日发布,得到了数十个成员国的认可,强调净零排放需要核电。几个月前,国际能源署更新的《2050 年净零排放路线图》证实了这一点,该路线图预计到 2050 年核电装机容量将增加一倍以上,与国际原子能机构 2023 年 9 月发布的高值预测一致。此外,在 COP28 期间,20 多个国家发表宣言,呼吁到 2050 年将核电装机容量增加两倍,并邀请区域开发银行和国际金融机构将核电纳入其贷款政策,同时强调需要建立安全的供应链以加快该技术的部署。与我们的合作伙伴一起,凭借前几年的努力和决心,自 1995 年年度气候峰会开始以来,COP28 首次取得了重大成就。这是其首次全球
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共有 26 个成员国正处于为新核电计划准备国家基础设施的不同阶段,预计到 2035 年将有 10 到 12 个新加入国引入核电,使运行国家数量增加三分之一。一项引起能源规划者和政策制定者注意的重大技术发展是,预计到 2030 年将有几座首创的中小型或模块化反应堆 (SMR) 投入使用。因此,即使先进大型水冷反应堆预计在未来 30 年内仍将占新增容量的大部分,几个新加入国仍已将 SMR 纳入其技术考虑范围。国家核电基础设施需要持续严格关注大型先进反应堆和 SMR 的核安全、核安保和保障要求。
由于接入电网的可变可再生能源份额不断增加,核能除了发电之外的用途在核能领域也越来越受到关注。共有 64 座运行中的核电反应堆用于为非电力应用产生 3396.4 千兆瓦时的电当量热:56 座反应堆支持区域供热和工业过程热应用,8 座反应堆支持海水淡化。除了在运输、工业或住宅等终端使用部门脱碳方面发挥作用外,核能热电联产越来越多地被视为一个机会,可以建立经济理由,反对提前退役一些无利可图的核电站。人们对使用低温水冷反应堆进行核制氢的兴趣预计将持续到商业阶段。
Matteo Barbarino、Gerd Dercon、Astrid Harjung、Christian Hill、Simon Kelly、Ludmila Marian、Yaroslav Pynda、Georg Schnabel、David Soto、Yuliya Vystavna、Alexia Alford、Arthur Andrade、Cornelia Loechl、Miriam Mikhail、Diana Paez、Alfredo Polo、应用科学与数字系 Chirayu Batra、Ed Bradley、Pedro Dieguez Porras、Janos Eiler、Tatjana Jevremovic、Harri Varjonen 核能系
本文件的目的是描述技术要求和预期的最低交付成果集,以便允许将设计重新用作可合成的数字 IP 核“知识产权核”或软 IP 核,在 RTL 级别描述。这些要求也可以应用于以适当的建模语言(如 SystemC/TLM)描述的指定功能(如指令和数据处理器、存储器、总线等)的高抽象 IP 模型。本文件中使用术语 IP 核来指代 RTL IP 核和 IP 模型。要求列表组织如下:首先提供适用于 RTL IP 核和 IP 核模型的通用要求列表。然后阐述 RTL IP 核和 IP 模型的具体要求,特别是用 SystemC/TLM 编写的。
1 简介:先进核技术在纽约未来能源中的潜在作用...................................................................................................................................... 1
• 高于 10kW 的 NEP 功率水平似乎为空间科学任务提供了真正的好处——样本返回任务检查了 20kW,初步高级优化表明 40kW 为行程时间和交付质量提供了额外的改进。 • 最大限度地提高 FSP 和 NEP 子系统之间的通用性(在可能的情况下),将有助于控制成本并实现更快速的应用。 • 如果充分发挥系统潜力(900s Isp),NTP 可能会为外行星任务提供关键的速度优势。 如果 NTP 仅用于地球出发以减少行程时间,那么新的商业发射能力可能会消除对液态氢长期低温储存的需求,但如果需要深空燃烧,也需要这项技术。 • 额外的质量不是对额外的科学研究(仪器太贵)的好处,而是对额外的屏蔽和机动性的好处,这对于高辐射环境、着陆器和样本返回任务来说可能非常重要。