西北部在多个位置托管核废料。波特兰通用电气商店在哥伦比亚县前特洛伊木马核电站的34个大型混凝土和钢制罐中辐射或用过的核燃料组件。能源西北商店在华盛顿州里奇兰附近的哥伦比亚发电站核电站上花费了核燃料。美国DOE还在汉福德(Hanford)花费了核燃料,并最终将固定在临时存储中的高级核废料。如果最终开设了国家存储库存储设施或临时存储设施,则预计停工核反应堆的燃料预计将是“排队”中的第一个核废料,以转向这样的国家存储库。俄勒冈州能源部将参与广泛的计划和培训,然后这些材料从俄勒冈州运输或通过俄勒冈州。
Creare正在帮助NASA开发用于用低温推进剂加油的设备和方法,而在深空中无重力进行操作。未来的NASA任务场景包括雄心勃勃的计划,例如深入太阳系的旅行以及将大量有效载荷带到月球和火星上。这些任务中的许多将需要在轨道上用低温液体推进剂加油的能力。但是,在空间中加油的推进剂可能很困难,尤其是在处理高液体流速和宽度液体时,尤其是因为最大程度地减少供应罐中剩余的推进剂很重要。使用低温推进剂从未证明加油过程,这些推进剂不利于液体,并且容易沸腾。为了应对这些挑战,我们与NASA Glenn Research Center合作开发了混合液体采集设备(Hybrid LAD)。
摘要 介绍了一个项目的现状,该项目旨在证明将全球海洋和湖泊中大量的风能转化为可储存能源的技术和经济可行性。为此,自主高性能帆船配备了水动力涡轮机,其输出要么储存在电池中,要么送入电解器以产生氢气,然后压缩并储存在储罐中。本文总结了以前的分析研究,这些研究显示了这种“能源船概念”的潜力,并报告了其硬件演示的进展,包括将模型帆船转换为自主操作。本文最后讨论了这一概念在实现 IPCC 规定的到 2030 年将全球二氧化碳排放量减少约 45% 、到 2050 年实现净零排放的潜力。
补充文件 2 提供了未来发展方向和关键里程碑,这些里程碑是开始安全和迅速地为 RHBFSF 卸油创造条件所必需的。它包括 JTF-RH 成立的最新情况以及 JTF-RH 在过去八个月中取得的进展的描述。它还包括 JTF-RH 计划完成剩余工作项目以准备设施开始卸油的最新情况,以及 JTF-RH 和国防后勤局 (DLA) 计划开始通过重力移除安全移除和重新安置燃料以及拆除管道和移除和重新安置四个缓冲罐中的所有燃料的最新情况。完成第 5 阶段的这些部分将导致从该设施中移除大约 99.85% 或 1.04 亿加仑的燃料。国防部将根据需要向卫生部和环境保护署提供额外的补充,以全面解决任何必要的额外行动
图:太阳能平板收集器隔热储罐可容纳热水。它类似于热水器,但尺寸较大。对于使用流体的系统,热量从热流体传递到储罐中的水,穿过管子线圈。太阳能水加热系统可以是主动系统或被动系统。最常见的活动系统依靠泵在收集器和储罐之间移动液体。被动系统依赖于重力和水在加热时自然循环的趋势。下面列出了一些太阳能热水器的工业应用:�酒店:沐浴,厨房,洗涤,洗衣服应用�乳制品:酥油(澄清的黄油)生产,清洁和灭菌,纺织品。 /批量药物单位:混合物的发酵,锅炉饲料应用�电镀 /镀锌单元:加热镀层浴,清洁,脱脂应用�纸浆和造纸工业:锅炉饲料应用,浸泡纸浆。
提出了用于推进剂罐加压的分析模型。它允许预测导弹操作过程中推进剂罐中储罐气压,温度,重量,体积和其他相关参数的预测,当推进剂可能挥发并且其蒸气可能解散时。最初的加压是从惰性气体加上推进剂蒸气压的。可以通过额外的惰性气体或自含量(自动)气体或两者兼而有之,可以通过推进剂流出期间的其他加压。在气相和液相之间,气相和储罐壁之间以及储罐壁和大气之间考虑传热。用于固定导弹或飞行中的导弹的外部传热。质传质被考虑用于气体液体界面处的表面凝结或蒸发,用于在液相内进行大量沸腾,以及在气相内的云凝结。
十多年前,Flight Works 为立方体卫星和微型卫星引入了泵供推进系统的概念,如今,该公司的泵技术在 CAPSTONE 航天器执行任务的过程中发挥了关键作用,对此,该公司深感自豪。小型电动泵由加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波的 Stellar Exploration 公司提供,该公司开发了推进系统,它将储存在储罐中的低压肼以高压方式输送到小型推进器。这种方法简化了推进系统,并允许使用保形、轻质储罐。为了满足可靠性和射程安全要求,泵头采用密封设计,并通过磁耦合由电动机驱动。“我们选择 Flight Works 泵作为市场上唯一可行的解决方案,可用于此应用。这款推进剂泵满足我们所有的要求
应用指南 PH-745 应保存在密闭容器中,并置于室温下备用。如果材料需要长期储存,或者容器反复长时间敞开,则应在使用前测试粘合剂的固体百分比。建议的混合起始比例为 55 至 70 重量份荧光粉对 100 重量份 PH-745。混合粘合剂时,请勿使用高速、高剪切混合方法,因为这可能会损坏荧光粉的表面。建议的混合方法是将荧光粉添加到 PH-745 中,用非金属刮刀轻轻混合,然后将密闭容器放在罐辊上,以低速(<100 rpm)搅拌 12 至 24 小时。请勿在罐中添加任何研磨介质,例如金属或陶瓷珠。混合罐的填充量不应超过 2/3,以便在罐辊上实现最佳混合。混合后,测试打印可以确认荧光粉的分散情况。如果材料混合后放置很长时间,可以通过
放电方法。如图5所示,在放电过程的早期,由恒定入口温度产生的放电速率高于恒定热通量,但在放电过程结束时接近零。在两种测试中,在2.5小时排放过程结束时,出口水温约为14°C。然而,第一次测试(恒定入口温度)中的累积冷却输出为251.5 kJ,在第二次测试中低于280.7 kJ冷却输出(具有恒温通量)。如图4所示,当出口温度在第一次测试中达到14°C时,大多数内部储罐的温度比第二个测试中的温度凉。相反,在第二次测试中,出口温度接近内罐中最低温度。这些结果表明,用恒定的热通量排放内部储罐可以充分利用存储的能量,因为进水水温随着出口温度的升高而升高,因此在内部水箱中的水和PCM之间保持了很大的温度差异。