材料和部件老化对于核电站和其他核设施的安全、可靠和经济运行至关重要。老化会影响检查频率、部件维修或更换频率,并最终影响核设施的使用寿命。太平洋西北国家实验室 (PNNL) 的科学家和工程师了解老化的重要性,并运用我们的专业知识开发更坚固的材料,了解材料降解的条件,在缺陷导致故障之前检测出缺陷,并开发修复或减轻老化相关损坏的技术。在 PNNL 进行的研究和开发支持了美国目前运行的轻水反应堆 (LWR) 机组的持续运行,并可以支持部署未来更安全、更经济的核系统。
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。
弗莱彻(Fletcher)博士询问了考辛(Coreins)教授,导致暴露的产品是否相似。可以假定混合物是可比的,这对于评估证据很有用。Cousins教授指出,他不知道产品是否相同,但认为它们可能是相似的,尽管血液中的特定混合物可能会根据水在环境中的运动而有所不同。弗莱彻(Fletcher)博士评论说,同一大公司在全球销售战斗泡沫。COSINS教授指出,除了轻水AFFF产品外使用的其他产品可能意味着它们不是直接可比的,但是Lightwater AFFF是唯一出现PFHX和PFO的产品,我们在Ronneby和Jersey中都有这种产品,暗示了相似之处。
第 3 章 — 遵守公约条款 19 3.6.第 6 条:现有核电站 19 3.6.1.总则 19 3.6.2.阿根廷现有核电站 19 3.6.3.提高安全性的行动 20 3.6.3.1.例行安全审查 20 3.6.3.1.1.运行经验 20 3.6.3.1.2.老化管理计划和活动 21 3.6.3.2.特定安全审查 21 3.6.4.改进活动 22 3.6.4.1.CNA I 改进 22 3.6.4.1.1.乏燃料干式储存设施建设 22 3.6.4.1.2.应急控制室 22 3.6.4.1.3. 应急程序审查与改进 23 3.6.4.2.CNA II 改进 23 3.6.4.2.1. 应急程序审查与改进 23 3.6.4.2.2.替代水源 23 3.6.4.2.3.将轻水从容量控制系统重新定位到主系统 24
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。
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。)
第 3 章 — 遵守公约条款 19 3.6. 第 6 条:现有核电站 19 3.6.1. 总则 19 3.6.2. 阿根廷现有核电站 19 3.6.3. 提高安全性的行动 20 3.6.3.1. 例行安全审查 20 3.6.3.1.1. 运行经验 20 3.6.3.1.2. 老化管理计划和活动 21 3.6.3.2. 专项安全审查 21 3.6.4. 改进活动 22 3.6.4.1. CNA I 改进 22 3.6.4.1.1. 建造乏燃料干式贮存所 22 3.6.4.1.2. 应急控制室 22 3.6.4.1.3.应急程序的审查和改进 23 3.6.4.2. CNA II 的改进 23 3.6.4.2.1. 应急程序的审查和改进 23 3.6.4.2.2. 替代水源 23 3.6.4.2.3. 将轻水从水量控制系统重新定位到一次系统 24
《先进反应堆政策声明》(51 FR 24643)和 NUREG-1226《NRC 先进核电站监管政策声明的制定和利用》将先进反应堆定义为具有创新设计的反应堆,其许可要求与现有轻水反应堆 (LWR) 要求有显著不同。这些文件还为制定支持先进设计的新监管要求提供了指导。工作人员对这些先进反应堆设计的审查应尽可能利用现有法规。当需要新的要求时,工作人员应转向性能标准法规,而不是规定性法规。鼓励每位设计师提出评估设计的新标准和新方法。设计师与员工早期互动的目标应该是制定先进反应堆和 CANDU 3 设计许可标准的指导,并对该设计满足这些标准的潜力进行初步评估。
美国核学会 (ANS) 支持继续开发和最终部署先进反应堆设计,包括使用铀 235 (U-235) 浓缩度在 10% 以上但低于 20% 的铀燃料(通常称为高纯度低浓缩铀 (HALEU))。a 包括微反应堆、小型模块化反应堆和全尺寸先进反应堆在内的多种新兴反应堆设计都计划使用 HALEU,其中许多设计得到了美国能源部 (DOE) 先进反应堆示范计划的支持。这一事实凸显了 HALEU 对美国国内和国际核能未来愿景的重要性。 2,3 相对于轻水反应堆 (LWR) 使用的低浓缩铀(通常为 3% 至 5%),HALEU 能够显著提高反应堆性能,包括实现更高的功率密度、延长换料周期,以及通过提高燃料燃耗来提高燃料利用率。
AFCP 是英国公共部门对未来燃料循环研发的最大投资。AFCP 成立的目的是通过综合燃料和回收创新来支持净零排放。通过发展能力和产能,AFCP 旨在为英国带来重大的经济、环境和国际影响。对于该计划的先进燃料部分,技术任务是开发当前和未来反应堆的燃料,以确保英国长期自主制造燃料。AFCP 已将近期轻水反应堆 (LWR) 的先进技术燃料 (ATF)、高温反应堆 (HTR) 的包覆颗粒燃料 (CPF) 和快堆燃料 (FRF) 的工作纳入其中。AFCP 专注于开发近期、商业上可行的 ATF 产品以及可在英国和国际上部署的未来反应堆的先进燃料。