随着核电停滞期似乎即将结束,许多成员国对开发和应用先进反应堆核电站 (NPP) 重新产生了兴趣。已决定建造几座采用进化轻水反应堆的核电站 (例如芬兰和法国的 EPR Finland),还有更多核电站正在考虑中。中国、南非和日本等国在开发和演示创新高温气冷反应堆方面取得了显著进展。第四代国际论坛确定了国际近期部署计划,从更远的角度来看,已选定了六种创新核能系统,并由几个参与国开始了某些研发工作。许多成员国正在为先进反应堆 (包括进化反应堆和创新反应堆) 的设计和技术开发而努力。
通常,核电反应器的羽流途径EPZ应由半径约10英里(16 km)的区域组成,而摄入的途径EPZ应由半径约50英里(80 km)的区域组成。应根据当地的紧急响应需求和能力确定围绕特定核电反应器的EPZ的确切大小和配置,因为它们受到人口统计学,地形,土地特征,访问路线和管辖权边界等条件的影响。EPZ的大小也可以逐案确定气冷冷却反应堆的基础,以及授权功率水平小于250 [兆瓦]热的反应器。摄入途径的计划应集中于适合保护食品摄入途径的行动。
在这一年中,我继续会见了代表 NDA 和董事会的英国政府和地方政府部长和官员。与监管机构的关系至关重要,我们与核监管办公室、环境署、苏格兰环境保护署和威尔士自然资源局密切合作。定期与这些机构和核能领域的其他机构举行主席会议,确保有效和适当的联系,以推进 NDA 的使命,例如,随着英国和其他国家新核能的发展,应对资源挑战。当地利益相关者在现有工作、未来工作(例如先进气冷反应堆转型)以及未来潜在社区(例如探索地质处置设施的选择)领域极为重要。我们的客户,无论是在英国还是在国际上,对我们的使命都至关重要。
随着中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)的热设计功率(TDP)的不断增加,空气冷却无法有效冷却组件。液体冷却是冷却服务器的更有效方法,并减少了电力和用水量。直接液体冷却可显着减少冷却IT设备所需的能量。由于液体提供的热传输比空气更好得多,因此我们客户冷却IT设备的架子柜的成本可能是其用途寿命上气冷系统的十分之一。Supermicro的液冷架可针对高冷却液温度进行了优化,可提供行业领先的效率。SuperMicro提供了总液体冷却溶液。
到目前为止,统治计算范式一直是云计算,其设施集中在大型和偏远地区。具有关键潜伏期和带宽约束的新型数据密集型服务,例如自主驾驶和远程健康,将在一个令人饱和的网络下进行。相反,边缘计算使计算设施更接近最终用户,即在边缘数据中心(EDCS)中的OAD工作负载。然而,Edge compling compling combut compland compling compland complos 诸如EDC尺寸,能源消耗,价格和以用户为中心的设计等其他问题。 本研究通过通过两种方式通过深厚的强化学习来优化边缘计算方案,通过两种方式优化边缘计算方案以及智能资源分配来解决这些挑战。 为此,使用用户需求和硬件行为的真实痕迹对能量吸引的策略进行了模拟,模拟和优化几个边缘计算方案。 这些场景包括使用硬件原型设计的气冷和两相浸入冷却的EDC,以及基于优势参与者 - 批评(A2C)代理的资源分配管理器。 我们的沉浸冷却EDC的IT能量模型的NRMSD为3.15%,R 2诸如EDC尺寸,能源消耗,价格和以用户为中心的设计等其他问题。本研究通过通过两种方式通过深厚的强化学习来优化边缘计算方案,通过两种方式优化边缘计算方案以及智能资源分配来解决这些挑战。为此,使用用户需求和硬件行为的真实痕迹对能量吸引的策略进行了模拟,模拟和优化几个边缘计算方案。这些场景包括使用硬件原型设计的气冷和两相浸入冷却的EDC,以及基于优势参与者 - 批评(A2C)代理的资源分配管理器。我们的沉浸冷却EDC的IT能量模型的NRMSD为3.15%,R 2
先进反应堆通常被称为“第四代”核技术,现有的商用反应堆属于“第三代”,而最近建造的反应堆则属于“第三代+”。先进反应堆的主要类别包括先进水冷反应堆,这种反应堆在安全性、效率和其他方面都比现有的商用反应堆有所改进;气冷反应堆,可以使用石墨作为中子减速剂或不使用减速剂;液态金属冷却反应堆,使用液态钠或其他金属冷却,不使用减速剂;熔盐反应堆,使用液体燃料;聚变反应堆,通过轻原子核的结合而不是铀等重核的分裂(裂变)来释放能量。这些概念中的大多数都已得到研究,但很少有概念发展到商业规模的示范,而美国的此类示范已是几十年前的事了。
核燃料的开发和资格需要材料开发和表征的过程,不包括桩燃料性能测试和分析,整体照射测试和辐照后检查,以及对意外情况以及其他相关安全评估的分析,用于燃料资格和反应堆许可。当前的方法,没有现代建模和仿真工具的好处,在很大程度上取决于经验数据,并且通常依赖一系列积分燃料测试。从历史上看,这种经验方法已经花费了20年或更长时间来通过广泛的顺序测试获取数据。因此,资格和最终的新燃料系统的部署是一个长期的过程,尤其是对于实现较高燃料利用率和多年寿命的非LWR系统,例如在有效的高温高温气冷或熔融盐反应堆中使用的燃料。
先进反应堆概述先进反应堆设计通常在燃料形式、冷却剂或部署模型方面具有与现有轻水反应堆不同的属性。这包括水冷小型模块化反应堆 (SMR)、非水冷反应堆(如高温气冷反应堆或熔盐反应堆)和各种微反应堆概念。这些技术在安全性、经济性、性能和长期能源安全方面可能比当前的发电技术有实质性的改进。随着全球深度脱碳努力的持续发展,人们对先进反应堆作为一种无碳、可靠、经济且固有安全的发电和供热来源的兴趣日益浓厚。这些特性源于温度和环境的差异,这需要替代材料适应更高甚至更严酷的操作条件。
根据中期和长期路线图,用于退役TEPCO的Fukushima Daiichi核电站,我们继续开发用于燃料碎屑的分析系统,并在福岛岛往返居民返回的地区尚未有可能返回的福岛岛撤离秩序的环境辐射监测。此外,我们通过与核监管管理局秘书处进行的合作研究进行了活动,以提高安全性,包括在JAEA对从福岛Daiichi核电站收集的样品的分析。至于高级反应堆的开发,我们与波兰国家高温气冷反应堆技术的国家核研究中心进行了研发合作。在地质处理研究领域,我们为2020财年的TONO和HORONOBE地下研究实验室制定并发布了计划。
随着核电停滞期似乎即将结束,许多成员国对开发和应用先进反应堆核电站 (NPP) 重新产生了兴趣。已经决定建造几座采用进化轻水反应堆的核电站 (例如芬兰和法国的 EPR Finland),还有更多核电站正在考虑中。创新高温气冷反应堆的开发和示范取得了显著进展,例如在中国、南非和日本。第四代国际论坛确定了国际近期部署计划,从更远的视角来看,已经选定了六种创新核能系统,并由几个参与国开始了某些研发工作。许多成员国正在为先进反应堆 (包括进化反应堆和创新反应堆) 的设计和技术开发而努力。