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1.
目前,中国同其他国家一样,正在寻求可持续发展的道路。在能源/电力领域,考虑到中国的核工业能力,核电应是中国可选择的电力能源之一。作者通过对能源/电力技术的比较评价,研究核电在未来中国能源/电力系统中所能发挥的作用。主要结论如下:(1)到2020年,中国总装机容量将达到750~879GW,这就意味着从2001年到2020年需新增装机容量460~590GW;(2)到2020年,发电产生的SO_2排放量将达到16~18Mt,约为1995年的2.8~3.2倍;(3)到2020年,发电产生的CO_2排放量将达到21~24Gt;(4)煤电燃料链的环境影响和健康风险要远大于核电链,在中国,由煤电链引起的归一化健康风险是20.12死亡/百万千瓦年,而核电链是4.64死亡/百万千瓦年;(5)据专家估计,即使考虑到最大的煤炭生产能力、水电和可再生资源的充分利用,到2050年,中国仍将有200GW的电力缺口。核电将是填补这一缺口的唯一途径。  相似文献   
2.
本工作是工作[1]和[2]的继续和扩展。在对计算参数作了系统学的分析基础上,用核反应统计理论计算了若干缺实验数据铀、钚同位素的中子反应截面,计算能区是入射中子能量在0.001—4 MeV范围,计算结果和收集到的实验数据做了比较,符合尚好。  相似文献   
3.
按照复合核反应的豪泽-费许巴赫(Hauser-Feshbach)理论,在j-j表象,对于入射粒子能量为E、出射粒子能量为E_k’的核反应,角分布的一般表达式可以写成:  相似文献   
4.
对广东省 1999—2015 年期间的年平均经济增长率确定了分别为9%和 7%的高、低两种方案。研究结果表明,在广东经济增长的高方案下,广东核电集团公司与广东电力局商定的从 2008—2015 年建设 6 台新的百万千瓦级核电机组的设想,在系统扩展的优化计算中被自动接受。这 6 台新核电机组的引入,虽然使整个系统的投资费用多了 11.15 亿美元,但包括燃料成本在内的系统总费用仍将减少6.44 亿美元。到 2015 年这 6 台核电机组将累计发电 1917 亿千瓦时,到 2015 年止替代的发电用煤总量将达到 6973 万吨标准煤(6 台核电机组一年就可替代 1550 万吨标准煤)。对于缺乏化石能源资源的广东省来说,这样大量的能源替代是十分宝贵的。计算还表明,这 6台核电机组将使广东电力系统在 2008—2015 年期间可减少排放 CO212.9%,SO2 3.7%,NOX 12.3%,粉尘 4.6%,可产生的环境效益也十分明显。因此,由本研究可知,在广东省通过以我为主建设大型核电机组,无论从经济的和环保的角度来看,还是从降低对省外煤炭的依赖程度来看,都有着十分明显的作用。加快建设新的核电机组,对广东乃至全国,都具有十分重要的作用与战略意义。  相似文献   
5.
非接触式手势控制交互识别作为一种人机交互的新型技术,摆脱了传统的人机设备限制,更符合人际交流习惯。从其实现原理来看,非接触式手势控制交互识别有多种实现,有基于摄像头的识别,也有基于体感遥控的手势识别。本文采用了基于红外传感器的动态手势识别,其基本实现原理是利用四个定向二极管来感知反射的红外线能量,然后将该数据转换为四个方向的距离信息。对于如何从距离信息识别手势,一般多采用动态时间规整、人工神经网络以及隐马尔可夫模型(HMM, Hidden Markov Model)等模式匹配算法。HMM是一种随时间变化的信号模型,具有自动分割和分类能力,适合进行动态手势识别。本文通过HMM对传感器输出的四个方向距离信息进行训练识别,经过多次试验及调整,使得对于5种手势的识别率平均都达到了75%以上,并且随着手势训练数据的增加,识别率会随之提高。  相似文献   
6.
7.
目前,中国同其他国家一样,正在寻求可持续发展的道路。在能源/电力领域,考虑到中国的核工业能力,核电应是中国可选择的电力能源之一。作者通过对能源/电力技术的比较评价,研究核电在未来中国能源/电力系统中所能发挥的作用。主要结论如下:(1)到 2020 年,中国总装机容量将达到 750~879 GW,这就意味着从 2001 年到 2020 年需新增装机容量 460~590 GW;(2)到2020 年,发电产生的 SO2 排放量将达到 16~18 Mt,约为 1995 年的 2.8~3.2 倍;(3)到 2020 年,发电产生的 CO2排放量将达到 21~24 Gt;(4)煤电燃料链的环境影响和健康风险要远大于核电链,在中国,由煤电链引起的归一化健康风险是 20.12 死亡/百万千瓦年,而核电链是 4.64 死亡/百万千瓦年;(5)据专家估计,即使考虑到最大的煤炭生产能力、水电和可再生资源的充分利用,到2050 年,中国仍将有 200 GW 的电力缺口。核电将是填补这一缺口的唯一途径。  相似文献   
8.
MUP-Ⅲ是用于计算能量范围从1keV到20MeV的中重核快中子数据的统一程序。它的理论框架包括光学模型、带宽度涨落修正的豪泽-费许巴赫、蒸发模型及建立在推广激子模型基础上的预平衡统计理论。MUP-Ⅲ程序设计采用了块结构并利用一些新技术以提高其运行速度。  相似文献   
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