S6M-16657吉利安·马丁(Gillian Martin):苏格兰的可再生未来 - 议会拒绝在苏格兰创建新的核电站及其带来的风险;认为苏格兰的未来是可再生能源的强国。进一步认为,可再生能源的扩展应对家庭能源账单产生积极影响;指出生产和管理危险的放射性核废料的挑战和危险,以及核电厂失败的潜在灾难性后果。认识到,可再生发电的开发和运行比核电更快,更便宜,更安全,并且欢迎可再生能源提供的就业能力比核能更高,以开发和生产同等水平的产生的电力。
东芝已经提供了主要在日本的沸水反应堆(BWR),并开发了先进的沸水反应堆(ABWR),并提高了安全性和成本效益。利用数十年来建立的核专业知识,Keihin产品运营促成了福基岛 - 达吉核电站积累的受污染的水的处理,以及通过提供反应堆建筑调查机器人和燃油拆除设备而退役。此外,Keihin产品运营通过提供通风过滤器和大东日本地震发生后所需的通风过滤器和其他安全系统以及预防性维护技术(例如激光镀皮),有助于提高核电厂的安全性。
S6M-16657吉利安·马丁(Gillian Martin):苏格兰的可再生未来 - 议会拒绝在苏格兰创建新的核电站及其带来的风险;认为苏格兰的未来是可再生能源的强国。进一步认为,可再生能源的扩展应对家庭能源账单产生积极影响;指出生产和管理危险的放射性核废料的挑战和危险,以及核电厂失败的潜在灾难性后果。认识到,可再生发电的开发和运行比核电更快,更便宜,更安全,并且欢迎可再生能源提供的就业能力比核能更高,以开发和生产同等水平的产生的电力。
核电行业的复兴,拥有14家世界上最大的银行和金融机构,保证了他们对COP28到2050年三倍的COP28目标的支持。 此外,在10月中旬,在COP29开学之前的几周前,欧盟部长们认可核能,这是他们即将举行的联合国气候峰会的授权的一部分,反映了欧洲对原子力量的立场的转变。 在过去的二十年中,由于项目融资的复杂性,高风险以及遵守环境,社会和治理标准的问题,核电厂一直在努力与风,太阳能和天然气抗衡。 新核电站的建设集中在亚洲和中东,但是,包括美国,英国和日本在内的国家越来越多地将其重点放在核能解决方案上,以满足其净零承诺。 预计,这种转变将为新一波的核电站提供融资,以帮助实现国家和公司的气候目标。核电行业的复兴,拥有14家世界上最大的银行和金融机构,保证了他们对COP28到2050年三倍的COP28目标的支持。此外,在10月中旬,在COP29开学之前的几周前,欧盟部长们认可核能,这是他们即将举行的联合国气候峰会的授权的一部分,反映了欧洲对原子力量的立场的转变。在过去的二十年中,由于项目融资的复杂性,高风险以及遵守环境,社会和治理标准的问题,核电厂一直在努力与风,太阳能和天然气抗衡。新核电站的建设集中在亚洲和中东,但是,包括美国,英国和日本在内的国家越来越多地将其重点放在核能解决方案上,以满足其净零承诺。预计,这种转变将为新一波的核电站提供融资,以帮助实现国家和公司的气候目标。
传统电网发电机基于大型旋转机械;将机械能转换为电能的设备。水力发电厂、核电厂和燃煤发电厂具有相同的基本概念;它们利用某种类型的能量来驱动旋转机械,从而产生电力。在这种环境中,大型发电机都连接到配电网,公用事业公司和电网运营商(TSO - 输电系统运营商)充当管理电网组件的管弦乐队指挥。发电机组是团队的一部分,一个发电机组的不足由其他发电机组弥补;如果单个发电机组无法达到要求的设定点(例如由于燃料容量限制或水流饱和),TSO 将调整其他发电机组的设定点,以弥补不足并确保运行。
主要目标是对与轻水反应堆(LWR)发电厂相连的非电力,混合能源技术进行计划,设计,安装,测试,演示和评估。该项目的预期结果是,既有一个能够作为混合系统运行的功能齐全的氢植物,以测试与LWR相连的多种电解技术,以及用于混合可逆系统的设计开发。两个项目可交付成果均应集成到核电厂的正常运行常规中。此外,将在该项目的结论结束时制定详细的报告,该报告将突出这些非电动混合能源技术实施的技术可行性和经济可行性。该报告最终将由运营核电设施进行大规模商业化的其他公用事业(即数百兆瓦。)
将存储低和中级废物。这些是在核电站歌剧中污染的材料,例如每日歌剧中使用的服装和仪器。也包括在此类别中,是医学和行业中使用的来源,放宽度为30年。这些废物的安全存储是在全球范围内完成的,在地面附近建造了存储库,在该库中固定,监视并包含工程障碍物,以确保其长时间的隔离。另一个类别由高级废物组成。这些是在核电厂反应堆内铀填充期间产生的材料。由于与核燃料的紧密接触,它们长期保持宽宽度。他们的存储需要在地质选择的区域中长达大深度的存储库 - 在地面以下约500米处 - 要与环境永久隔离。
本评论讨论了在全球变暖水平期货下与现有和新核电站相关的气候危害和特定风险,重点是依靠传统水冷过程的植物的水基风险。预计的危害,包括极端的热浪,海平面上升和变化的沉淀模式对核电厂的安全有效运行构成了重大挑战。其他风险包括降低水冷却系统效率,由于水流的生物污染而堵塞,干旱期间反应堆中的水进入问题,极端风暴的破坏以及沿海海平面上升。这些发现强调了制定适当的适应策略的重要性,这些策略将增强的安全措施纳入了新核设施的计划和设计中。将这些特定风险纳入缓解措施和核能扩张或现代化的决策过程中对于在面对气候变化的情况下提高此类基础设施的弹性至关重要。
保留现有的水电和核电容量(考虑到计划退役的容量)以及大部分现有的天然气容量加上新的电池储能,足以在 2035 年以 90% 的清洁电网可靠地(即一年中的每个小时)满足美国的电力需求。在 90% 清洁的情况下,到 2035 年所有现有的燃煤电厂都将退役,并且不会建造新的化石燃料电厂。在正常的发电和需求期间,风能、太阳能和电池提供年发电量的 70%,而水电和核能提供 20%。在需求非常高和/或可再生能源发电量非常低的时期,现有的天然气、水电和核电厂与电池储能相结合,可以经济有效地弥补需求与风能/太阳能发电之间的不匹配。天然气电厂的发电量约占年总发电量的 10%,比 2019 年的发电量低约 70%。
环境考虑和对基础设施敏感性的日益认识导致人们重新考虑如何最好地配置能源系统。目前为大型生产单位(如核电厂和化石燃料发电厂)开发的高度集中式系统不适用于风能和太阳能等可再生、间歇性和分布式能源(Fathima 和 Palanisamy,2015 年)。这促使人们使用微电网,微电网是专门为这种异质能源生产而开发的。微电网是一组相互连接的能源、负载和存储设备,既可以与周围电网连接运行,也可以在孤岛模式下断开连接。它有可能以低成本和减少环境影响的方式提供更高的自给自足性和可靠性(Eto 等人,2018 年)。微电网通常包括较小的生产单位,如光伏阵列、风力涡轮机、微型涡轮机和发电机(内燃机)以及飞轮和电池等存储设备。它们的投资成本相对较低,因此