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
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。
作者要感谢所有为本文做出贡献的人。,他们要对韩国基金会表示感谢,以提供使该论文成为可能的财政支持。They would also like to thank those who shared their expertise with the authors and which informed the analysis presented here, including: Aaron Arnold, Ian Bolton, Vann Van Diepen, John Druce, Siegfried Hecker, Alastair Morgan, Ankit Panda, John Park, Ramon Pacheco Pardo, Eric Penton-Voak, Maiko Takeuchi and a number of others who wish to remain anonymous.作者还感谢雅各布·伯恩(Jacob Byrne),他们帮助汇总了本文的一些数据,以及论文的同行审稿人,以及Matthew Harries,Malcolm Chalmers,Malcolm Chalmers,Mar Casas Cachinero和Rusi Publications Team,以支持他们的支持和有价值的反馈,并有价值。最终论文代表作者的观点。
3002009584 先进核技术:反应堆冷却剂正常运行放射源术语-公开版本:更新 ANSI/ANS 18.1-1999 标准以纳入主流体中当代最佳估计放射源术语的技术基础
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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。
核技术的演变:热核武器 热核武器,有时也称为氢弹或“氢弹”,利用原子裂变和核聚变制造爆炸。这两个过程的结合会释放出巨大的能量,比原子弹强大数百到数千倍。 起源 氢弹的研发可以追溯到 20 世纪 40 年代的曼哈顿计划。研究核裂变的物理学家爱德华·泰勒对使用氢作为燃料扩大核爆炸产生了兴趣。他和其他人将这项尚未被发现的发明称为“超级”,因为它具有前所未有的破坏力。关于超级核弹的可能性甚至道德性的争论导致许多人将注意力转向小型裂变装置。直到 1949 年 8 月,苏联试验了自己的原子弹。仅仅六个月后,新当选的总统哈里·S·杜鲁门下令研发氢弹。曼哈顿计划的数学家斯坦尼斯拉夫·乌拉姆与泰勒合作设计了第一颗氢弹。对两人来说,最大的理论障碍是在裂变爆炸的冲击波到达他们的辅助装置之前弄清楚如何触发核聚变。他们的突破发生在研究的一年多一点的时间里,1951 年泰勒-乌拉姆设计获得批准进行测试。这枚炸弹(代号为“常春藤麦克”)于 1952 年 11 月 1 日在太平洋马歇尔群岛的埃尼威托克环礁引爆。爆炸产生的能量相当于 1040 万吨 TNT,大约是美国 1945 年在广岛投下的原子弹的 700 倍。 工作原理 这种武器的具体设计仍然是国家机密,但大多数专家认为炸弹分为两个阶段:第一阶段,裂变,触发第二阶段,聚变。其结果是,爆炸威力极大,而且理论上是无限的。
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。
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。