对于月球表面的开发,日本国内外都在开发月球轨道站 (Gateway)、月球着陆器和月球探测车。此外,还正在研究旨在在月球表面生活的建筑和发电技术。特别是,为载人操作而设计的系统需要配备防护结构,以防可能来袭的微流星体和轨道碎片 (MMOD) 造成人员伤亡 (1)。载人航天器的典型 MMOD 防护结构是惠普尔防护罩,由称为“保险杠”的板和后壁组成,保险杠通过隔离物 (2) 连接到后壁的外表面,如图 1 (a) 所示。目前运行的国际空间站(ISS)日本实验舱(JEM)和H-II转移飞行器(HTV)均采用了三菱重工株式会社开发的MMOD防护结构,没有因微流星体或空间碎片撞击而出现功能损坏(图1(b))。
随着道路、铁路、建筑结构和能源相关基础设施等现有结构物的老化,对其维护和管理的需求不断增加,而脱碳政策则进一步加速了这一需求。另一方面,新结构物的性能数据造假等问题延长了新材料和新技术的批准以及性能评估所需的时间。在这种情况下,需要更合理、更快速的性能演示。鉴于这些社会趋势,新日铁技术株式会社(以下简称 NSTEC)正在加强其现有结构的维护和管理技术以及新结构的性能评估技术。在本报告中,我们描述了 NSTEC 可以为这两个领域提出和提供的先进技术。
摘要:地下盐穴被广泛应用于天然气、压缩空气、石油、氢气等大型储能设施。为了快速建设大型天然气储量,建立了一种独特的建设方法,即利用盐穴水采后遗留的既有盐穴建设储能设施。2007年,该方法首次应用于中国金坛天然气储能设施。在此成功的基础上,我国又筛选出多个既有盐穴用于建设储能设施。工程经验表明,如何从众多的可用盐穴中筛选出最合适的盐穴并进行验证是盐穴再利用成功的关键。本文总结和评述了相关理论与测试方法,包括:(1)利用既有盐穴建设储能设施的初步选择原则,(2)既有盐穴密封性的测试方法与评价理论,(3)我国利用既有盐穴建设储能设施的典型工程案例。从实际应用结果来看,本文提出的优选原则可以快速筛选出具有储能潜力的现有盐穴,且注卤法可以有效评价其密封性,为后续大规模实施现有盐穴利用项目提供了技术路线。