《钠冷快堆系统工程相关企业标准首次发布》

  • 来源专题:核动力监测服务
  • 编译者: xuwenwhlib
  • 发布时间:2019-02-20
  • 近日,由原子能院堆工部总体室负责编制的3份集团级企业标准获中核集团批准发布。这是示范快堆项目系统工程领域的研究成果首次在标准化领域进行转化,为中核集团在研发型项目中规范化、系统化实施系统工程提供了部分标准方法,弥补了行业空白。 发布的3份企标分别是:《钠冷快堆核电工程项目工作分解结构》(编号:Q/CNNC GA 2-2018)、《钠冷快堆项目风险管理指南》(编号:Q/CNNC GA 3-2018)、《钠冷快堆需求开发和需求管理指南》(编号:Q/CNNC GA 4-2018)。该项工作于2017年11月完成标准编制申报,2018年4月中核集团确认立项,2018年5月原子能院与核工业标准化所签订了编制合同,并于2018年11月完成送审稿,当月通过专家评审,最终于2018年11月30日提交报批稿。 此三项标准的发布,有利于行业内部对钠冷快堆工程项目工作分解结构形成统一的认识,并对研发型核电工程在需求开发与需求管理领域提供了有益的探索及工作架构,同时将对核电工程项目领域的风险源进行积累固化。

相关报告
  • 《DOE资助4600万美元推进小企业研发创新》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2019-08-05
    • 5月20日,美国能源部(DOE)宣布在“小企业创新研究与技术转让(SBIR/STTR)”计划框架下资助4600万美元 ,向美国39个州和哥伦比亚特区的202家小企业的231个项目提供资助,开展能源安全和应急响应、国防核不扩散、电力、能效和可再生能源、环境管理、化石能源、聚变能、高能物理以及核能九大主题领域的研发创新工作,旨在推进美国科学技术的创新和技术成果转化,创造新的就业机会,以增强美国在具有竞争优势领域的领先地位和经济实力。此次公布的为2019年第一阶段的第二批资助计划,资助期限为6至12个月,受资助者在项目完成时通过评估考核的将获得2020财年第二阶段资金申请资格,进行原型或工艺研发以验证第一阶段的研发成果,第二阶段资助期限最长为2年。本次资助的项目具体研究内容如下: 1、能源安全和应急响应(599万美元) 能源系统网络安全研究,包括:有线网络物理层认证;开发电网监控技术;开发商业化新技术以预警、监测和防范日益复杂的网络攻击。 2、国防核不扩散(281万美元) (1)构建一种新型的快速多模态显微成像系统,包括:开发软件工具以快速准确记录和关联不同传感器捕获的核裂变物理化学数据,实现对上述数据叠加分析。 (2)远程检测技术,包括:开发自动检测和量化制造过程中的气体流出物的算法;开发软件工具,利用飞机和卫星拍摄的图像提高远程侦察武器开发相关活动和设施的能力;将传感器集成到无人机以监控可疑的大规模杀伤性武器设施;利用新型光电传感器开发高分辨率、多光谱偏振相机以改进多模态成像技术;数字地形建模;新型红外激光光谱仪快速远程检测化学品。 (3)替代辐射源技术,包括:开发紧凑型回旋加速器以寻找和分析隐藏的核材料;先进全矩阵捕获超声成像和检测套件;开发杀虫电子设备用于农业应用以及预防疟疾;昆虫不育X射线辐照器替代危险放射性同位素(铯和钴),使昆虫不育术安全有效;开发低成本便携式X射线系统用于昆虫不育技术;碲化镉锌器件的快速生产。 3、电力(170万美元) (1)先进电网运营技术,包括:增加电网稳健性的区块链解决方案;保障大规模电力系统数据安全的软件系统;利用区块链支持拥有太阳能电池板的消费者之间的点对点能量传输;利用区块链保护电网设备技术的现场示范;改进的检测和定位电网故障的方法;低压地下电网网络及设备的保护装置。 (2)先进电网储能技术,包括:便携、安全、可靠的电源备份解决方案;开发商用碳化硅功率半导体元件。 4、能效及可再生能源(2159万美元) (1)先进制造,包括:开发创新网络安全解决方案,使小型制造商能够安全地访问基于云的智能制造资源;开发可进行更多选择性分离的新型膜材料;新型低成本分离技术以实现一步净化天然气;开发下一代铝合金电导体以提升输配电网的能效;采用新型铜/碳纳米复合材料制造和验证电子元件;利用电化学回收高价值电子成分(E-RECOV)技术从手机、硬盘等废弃电子设备中回收更多金属。 ?(2)生物能源,包括:使用新的聚合物修饰酶将果糖原料转化为高品质甘露醇;萜类化学品和燃料的无细胞生产;开发用于无细胞生产的保持酶活性的平台技术;无细胞发酵从非工业宿主生产食品防腐剂;开发由藻类制成的可生物降解的聚合物;利用化学循环系统催化氧化再循环塑料废物和热集成;发现和优化有效的塑料解聚酶;使用可再生作物废弃资源(如玉米棒)生产1,5-戊二醇基聚酯多元醇;塑料废物的生物转化生产洗涤剂、润滑剂和其他化学品;开发下一代生物基包装材料;开发用于生物基合成高吸水性聚合物的微生物工艺;藻类培养中的热量控制技术;用于藻类生物燃料生产的新型超低成本藻类培养的热控制技术;高通量、低成本自动化的基于AI的藻类监测和表征技术;建造并示范具有十几个单独反应器的全自动化实验室微藻培育系统。 (3)建筑,包括:用于建筑物的先进低成本空气处理装置;应用先进设计和优化技术开发下一代住宅空气处理装置;用于住宅供暖、通风和空调(HVAC)系统的下一代紧凑型高效空气处理设备;用于高效OLED照明的可扩展超高导电透明单壁碳纳米管薄膜;用于高效照明的抗反射材料;用于柔性固态照明的新型材料;用于OLED照明的新型蓝色磷光发光材料;建筑数据自动分类和验证系统;用于控制优化的可扩展、数据驱动和高分辨率模型;用于能量模型的高分辨率热舒适度映射的跨平台应用;实时建筑数据与动态电气化建筑蒸汽系统经济调度的整合;数字双胞胎深层数据的建筑物内融合。 (4)燃料电池,包括:纳米结构质子交换膜;相分离烃离子对膜;改进的燃料电池离子聚合物和膜;用于氢气纯化的低温高压纯化器;用于高压低温氢燃料的块状金属玻璃喷嘴的热塑性成形;薄膜氢传感器开发、测试和集成;氢气泄漏检测和警告系统;PVDF薄膜用于复合材料储氢罐的在线评估;嵌入式监测技术实现储氢罐故障的早期预警;复合包覆压力容器电阻监测;氢燃料存储罐碳纤维复合包覆材料损伤监测方法;CO2直接加氢制甲醇的创新催化剂设计。 (5)地热能,包括:基于短程井下通信、井下处理、模式识别、机器学习和远程电磁测量的地热钻井优化系统;通过通信技术实现高温定向钻井。 (6)太阳能,包括:太阳能光伏模块的远程实时监测;光伏组件污染探测器;用于分布式太阳能的低成本耐用有机电池;用于季节性储能和氢燃料的低成本清洁NH3合成;太阳能发电分布式控制系统;光伏电池板除雪设备;用于高自然灾害风险地区的太阳能支架系统;用于畜牧生产的太阳能安装和跟踪系统;具有新型单极和整体横向支撑的低成本双轴太阳能定位系统;碳化硅模块化架构的太阳能串式逆变器;用于高效熔盐聚光式太阳能热发电的高温碳化硅接收器组件;用于聚光式太阳能热发电的新型轻型低成本定日镜;太阳能组件的低成本制造;采用超低成本储热流体的分布聚光式太阳能系统;用于聚光式太阳能熔盐储存的先进材料。 (7)车辆,包括:用于锂金属/高镍含量锂镍锰钴电池的新型高离子导电性的固态电解质;电动汽车和混合动力汽车用锂金属电池柔性复合固态电解质的卷对卷生产工艺;全闭环锂离子电池高价值负极材料回收;含硅锂离子电池负极稳定SEI膜的研制;利用可控微气溶胶热解开发高能量密度和长循环寿命锂离子电池正极材料;开发高能量密度车用电池;电动汽车用超低钴含量正极的制备;提高电池可靠性的添加剂;开发商用碳化硅功率半导体元件;低成本涡旋式有机朗肯循环余热回收发动机;将等离子电解氧化涂层用于发动机活塞的隔热层;提高柴油机的耐用性和效率的先进涂料;用于汽油火花点火发动机的新型热障涂层;改进柴油发动机使用乙醇等清洁燃料;超临界乙醇重整用于高效直喷式重型压燃式发动机;铝制动系统的可行性研究;新型熔模铸造工艺减轻汽车铸件重量;开发多功能传感器优化车辆多功能复合材料制造工艺;用于汽车零部件生产的短纤维预制件技术;通过压缩成型的高性能纤维增强超分子Vitrimer复合材料;低成本碳纤维/竹纤维混合中间体材料减轻车辆重量;低成本树脂技术快速制造高性能纤维增强复合材料;热固性树脂回收和再循环生产低成本碳纤维复合材料。 (8)水,包括:偏远地区水力发电微电网;海洋能微电网;波浪能转换器;新型波浪能发电的管泵装置;新型行波泵开发;多冲程可变排量振荡泵;海水淡化提取稀土元素。 (9)风能,包括:基于混合模型的风力发电机远程诊断和预测方法;退役风力涡轮机叶片制造第二代玻璃纤维复合材料。 (10)联合主题。①先进制造和燃料电池联合主题:用于检测和去除氢吸附剂中杂质的先进材料。②先进制造和地热联合主题:采用多效蒸汽吸附的矿物回收零排放脱盐技术;利用地热加热页岩气出水的脱盐系统;地热盐水中回收锂、水和发电的集成系统;用于油田盐水回收的新型膜系统;用于盐水淡化和稀土材料回收的纳米多孔原子薄膜。③先进制造和太阳能联合主题:新型晶体硅模块架构,通过提高可制造性和耐用性来降低成本;低成本建筑集成有机光伏组件的先进制造;钙钛矿太阳电池的电喷雾沉积。 5、环境管理(20万美元) 新型地下监测概念研究,开发基于机器人的超声波扫描技术用于检测核废料储存罐的缺陷。 6、化石能源(400万美元) (1)碳封存技术,包括:CO2通用操作传感器系统;CO2监测数据的自动采集系统;利用声学进行地下通信;用于井下传感器的声波遥测;CO2联合遥测系统;可扩展的光纤传感器阵列系统;等离子体催化CO2和CH4生产高价值化学品;常压等离子体催化CO2还原甲醇;等离子体催化CO2转化为碳和水;新型等离子体技术将CO2转化为工业原料;低温等离子体-紫外-催化工艺将CO2转化为甲醇;新型等离子体催化重整CO2用于航空燃料和储能。 (2)石油和天然气,包括:模块化天然气制合成油反应器;利用伴生气生产高值碳;低成本SoftOx工艺将井口的酸性天然气转化为可与原油混合的液体;天然气转化为乙酸;新型模块化天然气制合成油反应器 (3)稀土元素和重要矿物,包括:用离子液体低温还原稀土金属;从煤和煤基原料中提取稀土金属的新型低成本工艺。 7、聚变能科学(343万美元) (1)聚变能系统的先进技术和材料,包括:用于增强型转向器/散热器连接功的能梯度Cu-W中间层;单片钨面向等离子体部件;通过增材制造进行功能梯度结构连接件的设计和制造,用于面向等离子体部件与冷却结构的连接;供能梯度复合层间粘合材料提高高温接头的强度和韧性;提高氚产量和简化反应堆设计;用于高温超导磁体电缆的智能终端;基于稀土钡铜氧系(REBCO)高温超导的电缆导管绝缘接头;利用声学传感器阵检测大型超导磁体故障。 (2)聚变科学与技术,包括:高频行波管用于聚变反应堆燃烧等离子体诊断;二维色散干涉仪;用于高真空的大型复杂3D、金属和合金结构的增材制造;ITER组件的增材制造;3D全波迭代射频波束仿真工具。 (3)高能密度等离子体与惯性约束聚变能,包括:高压固态触发器;超快像素阵列相机的设计与制造;高脉冲能量高重复频率激光器;超高功率激光器。 8、高能物理(598万美元) (1)粒子加速器的先进理念和技术,包括:通过机器学习实现高度自动化的加速器操作;粒子加速器仿真的集成工作流管理;用于加速器的高电流等离子体阴极;费米实验室缪子-电子(Mu2e-II)实验冷却靶的高发射率涂层设计;新型电介质双光束加速器。 (2)高能物理探测器和仪器,包括:大面积超高灵敏度光传感器;高灵敏度大面积光电阴极的新型制造工艺;高灵敏宇宙微波背景探测器的商业制造工艺;用于高速带电粒子跟踪的3D金刚石探测器;用于UV光子检测的新型波长变换材料;用于高能物理探测器的抗辐射、高导热粘合剂;用于下一代宇宙背景研究的高精度辐射过滤器的3D打印。 (3)用于数据采集和处理的高速电子仪器,包括:辐射强化工程基板;低成本工程半导体基板;电容诱导退火后的热处理。 (4)激光技术研发加速器,包括:用于激光加速的陶瓷放大器;耐损伤超快光学器件;高能量和平均功率的飞秒级激光器的干涉涂层。 (5)量子信息科学(QIS)支持技术,包括:三维超导多量子比特系统增材制造技术的优化;QIS的新型极低温冷却技术;用于QIS的高量子效率光电探测器。 (6)无线电频率加速器技术:高效率、高平均功率感应输出管。 (7)用于粒子加速器的超导技术,包括:开发用于加速器的改进Nb3Sn导体;紧凑型超导加速器;用于无缺陷共形铌薄膜的射频超导空腔原位涂层和清洗;用于粒子加速器磁体系统的脉动热管;低温压力和温度传感器;用于加速器磁体的高导热率和比热纳米复合环氧技术。 9、核能(579万美元) (1)先进核能技术,包括:将机器学习用于核反应堆设计模型;核反应堆仿真建模技术;核电设施监测网络;用于熔盐反应堆的小型电磁泵;用于电子束焊接和增材制造的高压电子枪;压力容器辐照技术;将SiC复合材料和适用于高温腐蚀性熔盐环境的金属合金连接的工艺;管道组件设计的分析和优化工具。 (2)先进核废料处理技术,包括:热盐密封系统;优化乏燃料罐生命周期管理的机器学习工具;新型永久性超声波传感器用于乏燃料罐的健康监测;乏燃料干式储存罐的膜片焊接工艺;应力腐蚀裂纹原位修复。
  • 《霍尼韦尔发布工业控制系统工程设计新方案》

    • 来源专题:数控机床与工业机器人
    • 编译者:icad
    • 发布时间:2019-06-17
    • Experion PKS高度集成虚拟化环境,大幅简化控制系统 的设计、部署和生命周期管理,同时降低成本·以市场为导向的解决方案,独创地将输入/输出(IO)模块和控制策略的分配与具体控制器相分离,充分利用客户自身数据中心的IT能力霍尼韦尔13日推出Experion过程知识系统(PKS)高度集成虚拟化环境(HIVE)——一种全新的工业控制系统 工程和维护方案。 这是霍尼韦尔旗舰产品Experion PKS的一次升级。Experion PKS HIVE采用了霍尼韦尔LEAP项目执行原则,通过软件和网络来解除控制应用程序与物理设备,以及控制器与物理IO(输入/输出)之间的联系,从而通过更简单的模块化构建方式在更短的时间内以更低的成本和风险来设计和部署控制系统。 该解决方案还革新了控制系统在其生命周期内的维护方式,将服务器的日常管理转移到一个集中的数据中心,通过专家和建立的协议来降低网络安全风险,使工厂的工程师能更加前瞻性地优化其控制系统。霍尼韦尔Experion过程知识系统(PKS)高度集成虚拟化环境(HIVE)“ARC市场研究表明,霍尼韦尔Experion PKS HIVE等解决方案能帮助客户克服项目风险和最终项目成本等关键问题。”ARC咨询集团调研部总监Mark Sen Gupta表示,“更引人注目的是,还能提高控制系统架构的设计和部署灵活性,帮助用户更好地利用物理设备和控制系统资产。 ”Experion PKS HIVE包括三个要素:IT HIVE、IO HIVE和Control HIVE,均可单独或组合地配合客户现有的系统和基础设施使用:· Experion PKS IT HIVE集中了多达80%的传统项目工程中常用的IT基础架构,能有效降低项目交付和生命周期成本,更好地利用技能,在整个企业中推动一致性的物理和网络安全管理。· Experion PKS IO HIVE提供了灵活的IO(输入输出)和控制分配,使控制系统成为过程设备的自然扩展,有利于实现模块化和并行项目执行。· Experion PKS Control HIVE独特地采用了控制容器,可实现控制硬件平台、控制位置和控制工程设计的灵活性且标准化。其可支持多个物理控制器运行,能自动平衡负载,从而大幅简化工程设计。 “在研发Experion PKS HIVE时,霍尼韦尔与化工、炼油和油气等行业的客户密切合作。”霍尼韦尔过程控制部大中华区副总裁兼总经理陈延说道,“其中,很多企业希望采用一种更有效的控制系统的工程设计方法,而且还能逐步被采纳,并与现有系统和基础设施互换使用。作为一种真正的分布式控制系统,Experion PKS HIVE可充分满足客户的上述需求,能视需求部署在任何地方。”Experion PKS HIVE将IO(输入/输出)转移到现场,任何控制器都可对其进行访问,采用独立的物理控制器并分配负载,使其如单个控制器呈现,以消除复杂性。同时,该解决方案将IT运算从现场转移至后台,为客户提供无缝运营体验。Experion PKS IT HIVE和IO HIVE现在已开始订购,并将于2020年第1季度初交付。Experion PKS Control HIVE将于2020年下半年上市。.