摘要:在俄罗斯史无前例地夺取乌克兰扎波罗热核电站后,美国需要调整其军事规划和政策,以应对敌对军事力量针对、夺取和在大型运行核电站驻扎武装部队的行为,并明确其关于美国可能针对此类核电站的政策。本文首次分析了这些担忧。它将俄罗斯的袭击与之前对中东研究反应堆和非运行核电站的袭击进行了比较,并明确了需要采取哪些新的军事措施和政策来应对针对大型运行核电站的军事行动。美国陆军和五角大楼官员以及军事和文职人员将发现减轻和减少未来对战区平民的军事伤害的方法,并了解军事袭击和夺取民用核设施的作战影响。
国际原子能机构的法定职责是“寻求加速和扩大原子能对全世界和平、健康和繁荣的贡献”。除其他职能外,国际原子能机构被授权“促进有关和平利用原子能的科学和技术信息的交流”。实现这一目标的方法之一是通过一系列技术出版物,包括国际原子能机构核能系列。国际原子能机构核能系列包括旨在进一步利用核技术支持可持续发展、推进核科学技术、促进创新和建设能力以支持现有和扩大核能使用和核科学应用的出版物。这些出版物包括涵盖涉及和平利用核技术活动的定义和实施的所有政策、技术和管理方面的信息。虽然国际原子能机构核能系列出版物中提供的指导并不构成成员国的共识,但它已经经过内部同行评审,并在出版前提供给成员国征求意见。国际原子能机构安全标准制定了确保核安全的基本原则、要求和建议,并作为保护人类和环境免受电离辐射有害影响的全球参考。当国际原子能机构核能系列出版物涉及安全时,可以确保国际原子能机构安全标准是
– 增加人工智能应用程序的数据可用性,以实现其潜在系统并促进和加速人工智能技术的应用。 – 改进与人工智能应用相关的建模和仿真能力。 – 弥合人工智能社区与业界之间的差距,以确定感兴趣的具体通用应用程序。 – 开展能力建设,以提高劳动力能力(学生和从业者),突出人工智能技术的价值、机制和局限性 – 通过对技术部署提供指导,增强对在现有和未来工厂采用人工智能的信心。 – 简化包含人工智能解决方案的设计许可流程(通过增强信心)。 – 向核电站公用事业、监管机构、研究和设计组织以及供应商提供有关人工智能技术应用的具体建议。
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和前代潜艇一样,梭鱼级核攻击潜艇也配备有核推进装置,这使它们的航程和机动性都十分出色。它们比上一代核动力潜艇速度更快、更耐用、用途更广泛,具备部署特种部队和使用海军巡航导弹打击数百公里外的陆地目标的新功能。它们代表着技术的飞跃,使法国能够继续留在实施现代、高效国民账户体系的少数国家俱乐部中。
核监管活动委员会 (CNRA) 负责处理核能机构关于核设施监管、许可和检查的计划和活动,涉及核安全的技术和人为方面。该委员会是监管机构之间有效交流安全相关信息和经验的论坛。在适当的情况下,委员会审查可能影响监管要求的发展情况,目的是让成员了解正在考虑的新监管要求的动机,并有机会提出可能改进这些要求的建议,并帮助成员国达成共识。特别是,它审查了当前安全管理战略的监管方面以及核设施的安全管理实践和运营经验,包括酌情考虑安全与安保之间的接口,以传播经验教训。根据《核能机构战略计划:2023-2028》,委员会促进成员国之间的合作,利用经验反馈制定措施,确保高标准的安全,进一步提高监管过程的效率和有效性,并在核安全领域保持足够的基础设施和能力。
气候紧急情况是当今人类面临的最大挑战之一。政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告中概述的最新科学发现描绘了一幅严峻的图景。它们重申了在未来几十年实现温室气体净零排放以避免全球变暖超过 1.5 摄氏度(°C)的重要性。我们已经看到气候变化如何影响世界每个地区,灾难性影响尤其落在最脆弱的地区。IPCC 告诉我们要紧急减少化石燃料的使用并转向低碳能源。与此同时,我们的社区、经济、农业系统和基础设施(包括我们的能源基础设施)也面临着一项重要任务,即适应日益频繁的极端气候事件带来的挑战。
美国 NuScale Power 公司生产的 60 兆瓦反应堆模块被认为是目前开发的最成熟的轻水 SMR 设计。该设计允许 6 到 12 个 SMR 模块(取决于现场的能源需求)共置在一个中央水池中,该水池充当散热器和被动冷却系统。NuScale 计划在 2020 年代中期开始运营其第一座 12 模块工厂。该工厂将在爱达荷国家实验室建造,由联邦政府和非联邦政府共同支持。NuScale 工厂的主要部件设计为工厂制造并运送到工厂现场进行安装。5
这项工作考虑了NA热管的各种功率转换入口温度(PCIT)为1100 K,1150 K和1200 K,而每种PCIT的LI热管,1100 K,1150 K,1150 K,1200 K和1400 K,并确定和分析了组合热交换器和反应器子系统的质量和压力损失。na显示出比相同几何形状的LI的总工作温度低,最大热量能力的五分之一。因此,整个基于NA的子系统最终的质量是基于LI的子系统的三倍,给出了所需的热管数五倍。在1100 K的低PCIT下,基于NA的子系统表现出最低的压力损失,因为较大的总横截面流域和相对较低的摩擦压力损失。但是,随着PCIT的增加,摩擦压力损失增加,导致1200 K PCIT的压力损失比基于LI的子系统更高。基于LI的子系统由于在此温度下的Brayton工作流体密度低,因此在1400 K PCIT处所有分析病例的压力损失最大。