来源:中国核工业2021-02-03
而包裹这些燃料的金属材料,被称为锆合金,对核裂变反应起着极为重要的作用。它构成了燃料组件的“骨骼”和“皮肤”。“这个包壳非常关键,它要包容裂变产物,又要把热能传导出来,还要有耐长期辐照的性能。”
来源:中国工程院院刊2021-02-01
核能领域有几项技术可能对未来能源结构产生深远影响,比如海水提铀、快堆、钍铀循环、聚变能源、聚变裂变混合能源,每一项技术又存在不同的技术路线,造成国内研究力量分散,各自为战。
来源:中国华能2021-01-18
复合包覆层组成微球型压力容器,能够在不高于1620℃的温度下阻止放射性裂变产物的释放。球形燃料元件是高温气冷堆特有的燃料元件,其碳化硅层是反应堆第一道放射性屏障。...示范工程的全陶瓷型包覆颗粒球形燃料元件是高温气冷堆固有安全性的关键技术核心,采用triso颗粒技术,复合包覆层形成微球型压力容器,确保在不高于1620℃的温度下阻止放射性裂变产物的释放。
来源:鱼眼看电改2020-12-28
我认为这才是互联网+能源的平台模式至今依然失败的根本原因——平台经济就像原子弹,必须有个最小临界质量,然后才能发生“核裂变倍增的链式反应”。
来源:鲁网2020-12-14
瑞吉山智能科技有限公司研发的垃圾分类智能化分拣设备在推动垃圾分类全过程重塑的同时,必将改变产业内部不同主体之间的关系,带动垃圾资源化观念的与时俱进,助推垃圾分类产业裂变升级。
来源:国际能源小数据2020-12-08
除了现有的核裂变反应堆外,科研人员正在努力研制核聚变反应堆,这可能会彻底改变世界的能源供应。
来源:中电启明星2020-12-07
着重阐释了如何基于新一代信息通信技术,从原生场景出发,通过内外数据互补融合,完成从原生应用场景到延伸应用场景的裂变,探索能源领域的无限可能。
来源:中国能源报2020-12-02
另外,加大氢能开发利用、商业开发天然气水合物、核裂变技术制造人造太阳等也都是解决能源不足的重要途径。节流也是解决发展与能源问题的重要一环。
来源:延杭智能2020-11-30
面对一个从无到有的细分领域,迈过诸多从易到难的技术关卡,历经多变复杂的市场环境和团队裂变,无论是对行业的感知把握,还是对创业的深度思考,刘江涛和延杭团队逐步沉淀形成了“始终抱有不惧艰辛的担当、务必形成被市场认可的价值
来源:中核集团2020-11-30
” id:cnncgzwx 作者:王宇翔 安亚峥)乏燃料是在核反应堆或核电站中使用一个或多个燃料循环周期后卸出的核燃料,但它并非“废料”,除含有一定数量的放射性废物外,还含有许多有价值的物质,如未裂变和新生成的裂变核素
来源:射阳在线2020-11-27
企业的裂变扩张充分彰显了射阳县新能源及其装备产业“从小到大”的快速跨越。新能源产业动能强劲,港口运营持续向好。
来源:电缆网2020-11-25
该计划显示,目前,通过核裂变产生的电力通过切尔纳沃达现有的两个机组覆盖了该国电力生产的约18%,到2035年,通过增加两个反应堆,这一份额将增加到28%。
来源:北极星储能网2020-11-12
海螺水泥参与单位:阳光电源(epc)应用形式:用户侧储能建设规模:8mw/32mwh项目介绍:本项目设计8.0mw/32mwh储能系统,由16台500kw/2mwh储能集装箱,通过四台2000kva双分裂变压器接入厂区
来源:中核集团2020-11-11
11月9日,由中国核动力研究设计院自主研制的堆芯熔融物实验平台正式投入使用,该平台将贫化铀、氧化锆、金属锆、堆用不锈钢和裂变产物同位素按堆内装载质量比例进行混合熔炼,制备出3000℃的堆芯熔融物,填补了我国核安全领域高温堆芯熔融物实验技术空白
来源:鱼眼看电改2020-10-21
但是淘宝因为内聚的生态复杂度足够,所以就可以快速裂变。...所以《从0到1》这本书总结了,互联网企业必须选择足够小的利基市场,形成垄断,并且实现快速裂变。大企业还有一点是非常不利于创新的,那就是追求低维度的熵减。
来源:能源研究俱乐部2020-10-19
也就是说,1公斤铀235核裂变释放的能量相当于2500吨标准煤、1700吨原油。一座100万千瓦的核电厂每年需要补充约30吨核燃料,同样容量的燃煤机组年耗煤量约300万吨。...理性认识核能 稳健发展核电(来源:微信公众号“能源研究俱乐部” id:nyqbyj 作者:浙江能源监管办公室原专员 谢国兴)一、概述核(裂变)能利用与核电发展,是“十四五”能源电力发展规划的重要内容之一
来源:中国科学院院刊2020-10-13
核能供暖核能供暖指以核裂变产生的能量为热源的集中供暖或分散供暖。目前,核能供暖主要有2种方式:低温核供暖和核热电联产。
来源:上海建工设计总院2020-09-28
9月23日下午,上海建工与中国科学院上海应用物理研究所(下称“上海应物所”)签署合作协议,共同开展国家战略性先导科技项目“未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统 (tmsr)”实验堆安装技术研发,推进tmsr...2011年中国科学院启动了战略性先导科技专项“未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统”(tmsr),由上海应物所牵头承担,在立足于自主研发和国内工业能力的基础上,tmsr团队已掌握材料生产与加工、设备设计与制造