เมื่อ ไม่ กี่ ปี มา นี้ โรง ไฟฟ้า นิวเคลียร์ ได้ เห็น ความ ก้าว หน้า ที่ สําคัญ ใน การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ และ ความ สามารถ ของ มัน การ คิด ค้น ใหม่ ๆ ใน เรื่อง พลัง งาน ของ เครื่อง ปฏิกรณ์ เพิ่ม ขึ้น และ ความ สามารถ ใน การ เพิ่ม ขึ้น เป็น สิ่ง สําคัญ มาก ที่ จะ รับมือ กับ ความ ต้องการ ของ พลัง งาน ทั่ว โลก ใน ขณะ ที่ ยัง มี ความ ปลอด ภัย และ ความ ปลอด ภัย อยู่ เสมอ

การ เข้าใจ พลัง ที่ เพิ่ม ขึ้น

อัตราการเพิ่มพลังงานนั้น เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพลังงานสูงสุด ของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เกินความจุเดิม กระบวนการนี้ช่วยให้เตาปฏิกรณ์ที่มีอยู่ได้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น

ความสนใจระดับโลกในอัตราที่เพิ่มขึ้นนั้น ขับเคลื่อนโดยปัจจัยหลายอย่าง: โครงสร้างพื้นฐานพืชที่มีอายุมากขึ้น ซึ่งยังคงสามารถอัพเกรดได้โดยต้นทุนที่ต่ํากว่าการผลิตใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น และระบบควบคุมระบบระบบดิจิตอลขั้นสูงที่ช่วยให้จัดการระบบเตาปฏิกรณ์ได้แม่นยํามากขึ้น ตัวอย่างเช่น [FLT: 0] CRC ได้อนุมัติให้เพิ่มข้อมูลกว่า 170 อัพเกรด (FLT: 11) ตั้งแต่ ค.ศ.

ชนิดของพลังงาน

การ เพิ่ม อัตรา การ เพิ่ม ของ พลังงาน มี การ จัด ประเภท โดย ความ กว้าง ของ การ เพิ่ม และ ระดับ ของ การ ปรับ ปรุง ที่ จําเป็น.

อัตราเร็วของปฏิบัติการ

การเพิ่มพลังงานที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยปกติแล้วจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 7% โดยผ่านกระบวนการที่ปรับปรุงแล้วได้ดีขึ้น การปรับอุปกรณ์ที่ดีกว่า และการปรับปรุงเล็กน้อยให้กับเครื่องผลิตการตั้งค่าอุปกรณ์ ไม่จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนระบบฮาร์ดแวร์หลัก ๆ ก็มีการเพิ่มกระแสข้อมูล เช่น สถาบันพลังงาน (FT: 0) ข้อสังเกต (NFLL: 1) เครื่องปฏิกรณ์จํานวนมากได้ผลิตขึ้น ระหว่างการเซิร์ฟของเครื่องปฏิกรณ์ดังกล่าวได้สูญเสียค่าปรับส่วนลดในการย่อยส่วนลดของสารในครั้งแรกไป

พลัง ที่ ขยาย ตัว

การเพิ่มพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น (PU) เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นที่มากขึ้น บ่อยครั้งเพิ่มขึ้นจาก 10% ถึง 20% หรือมากกว่า ซึ่งต้องการการแก้ไขฮาร์ดแวร์ที่สําคัญ รวมถึงเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่อัพเกรดมา

การ วัด ความ แน่นอน

การ วัด ความ ไม่ แน่นอน ใน การ วัด (MUR) เกี่ยว ข้อง กับ การ ใช้ อุปกรณ์ ที่ แม่นยํา มาก ขึ้น เพื่อ วัด อัตรา การ ไหล ของ กระแส น้ํา ใน ส่วน ที่ เป็น แกน กลาง โดย การ ลด การ วัด แบบ ลาด ตระเวน พืช สามารถ เพิ่ม พลัง งาน ได้ ถึง 2% โดย ไม่ มี การ เปลี่ยน แปลง ทาง กายภาพ พืช หลาย ชนิด ใน สหรัฐ บี ดับเบิล ยู เอส และ พี ดับเบิล ยู อาร์ ได้ ใช้ ประโยชน์ จาก การ เพิ่ม อัตรา การ ไหล ของ เม อร์ เรต เป็น ทาง เลือก ที่ ต่ํา

นวัตกรรมขับเคลื่อนความจุ

เทคโนโลยี ที่ ออก มา ใหม่ ๆ หลาย อย่าง ได้ ช่วย ให้ ความ สามารถ ใน การ ปรับ ปรุง ที่ ปลอด ภัย กว่า และ มี ประสิทธิภาพ มาก ขึ้น.

ระบบการลดความเย็นขั้นสูง

การ ปรับ อากาศ ให้ เย็น ขึ้น ทํา ให้ มี ความ สามารถ ใน การ ปรับ อากาศ มาก ขึ้น ระบบ ปรับ อากาศ ที่ ดี ขึ้น รวม ถึง การ ปรับ อากาศ ให้ เย็น ขึ้น, การ ปรับ อากาศ ให้ เย็น ขึ้น, และ การ ปรับ อากาศ ให้ เย็น ลง ด้วย การ ทํา ให้ น้ํา เย็น ขึ้น, และ การ แช่ แข็ง ของ น้ํา ผสม เปียก เปียก เปียก เปียก โชก ตัว อย่าง เช่น พืช บาง ชนิด ได้ แทน ที่ หอ เย็น ที่ เก่า กว่า ด้วย เครื่อง ปั้น น้ํา ที่ มี ประสิทธิภาพ มาก กว่า ซึ่ง ทํา ให้ เครื่อง ยนต์ สามารถ ลด ความ ร้อน ได้ มาก ขึ้น.

ออกแบบเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์สมัยใหม่ถูกออกแบบมาให้ทนต่อความร้อนที่สูงขึ้น และอุณหภูมิที่สูงขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างไว้ การประชุมเชื้อเพลิงระดับสูง (20:60 GWD/TU) อนุญาตให้เตาปฏิกรณ์ทํางานนานกว่าการเติมเชื้อเพลิงและสกัดพลังงานมากขึ้นต่อแท่งเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ (ATF) เช่น เคลือบวัสดุเคลือบเคลือบเคลือบเคลือบเคลือบและสารเคลือบโครโมมิเนียม (FeCRELOL) ทุกแบบให้ส่วนเพิ่มเติมระหว่างช่วงระยะเวลาที่สั้น [FTLEA] ไฮไลท์ [FLELE] เชื้อเพลิงที่ก้าวหน้าที่ออกแบบมาอย่างดีนั้น เชื้อเพลิงที่ใช้ในการเพิ่มพลังงานเชื้อเพลิงได้

การจัดรูปแบบและควบคุมดิจิทัล

การปรับระบบควบคุมแบบแอปพลิเคชันใหม่ ด้วยระบบไอแอนด์ซีแบบดิจิทัลสมัยใหม่ จะช่วยให้เครื่องปฏิกรณ์ที่แม่นยํามากขึ้น การตอบสนองต่อการรบกวนต่อตัวแปร และเพิ่มการตรวจจับตัวแปรระบบดิจิทัล

เทอร์บินและเครื่องเติมน้ํา

ด้านของเตาปฏิกรณ์เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมการนี้เท่านั้น การที่จะตระหนักถึงการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าขึ้นได้นั้น ต้องมีการอัพเกรดตัวสร้างกังหัน เพื่อใช้ในการรับการไหลของไอน้ําที่เพิ่มขึ้น

กรอบ การ พิจารณา ที่ ปลอด ภัย และ การ ปรับ ปรุง ใหม่

ความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสําหรับระบบไฟฟ้า NRC และหน่วยงานควบคุมอื่น ๆ ต้องการใบอนุญาตในการแสดงว่าโรงงานสามารถดําเนินการได้อย่างปลอดภัย ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นภายใต้สภาวะการทํางานทั้งหมด นี่รวมถึงการทําซ้ําของกระบวนการวิเคราะห์อุณหภูมิใหม่ การตรวจสอบว่าระบบระบายความร้อนฉุกเฉินมีความสามารถในการลดความดันสูง และการแก้ไขค่าความดันที่ยึดเก็บได้ หลักการการป้องกันการปฏิบัติการของพลังงานภายในต้องรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มพลังงานที่เพิ่มขึ้นมักจะกระตุ้นการเพิ่มค่าความ เสี่ยงของพืชอย่างสมบูรณ์

มาตรฐาน ระหว่าง ประเทศ เช่น คน ที่ อยู่ ใน ประเทศ ไอ เอ อี เอ ให้ คํา แนะ นํา เรื่อง ขอบ เขต ความ ปลอด ภัย และ กิจ ปฏิบัติ ที่ ดี ที่ สุด.

การ ศึกษา วิจัย กรณี ต่าง ๆ ที่ ประสบ ผล สําเร็จ ใน การ จัด การ แก้ไข

ตัวอย่างต่อจากนี้ในโลกแห่งความเป็นจริง แสดงถึงความยืดหยุ่นและผลประโยชน์ของพลังงาน ที่เพิ่มขึ้นผ่านชนิดของเตาปฏิกรณ์ที่แตกต่างกัน และสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้

สหรัฐ: หน่วย ตุรกี 3 และ 4

ฟลอริดา Power & Light ของโรงงานนิวเคลียร์ตุรกี (PWRs สองแห่ง) ได้มีการอนุมัติให้เพิ่มอํานาจให้เพิ่มขึ้น โดย NRC ในปี 2009 อัตราการเพิ่มความสามารถของแต่ละหน่วยเพิ่มขึ้น 693 MW เป็นประมาณ 783 MW, รายได้ 13% การขยายกิจการมีการใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าจากเครื่องสูบลม เครื่องยนต์ และการติดตั้งหอเย็นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000,000 ล้านบาท แต่เพิ่มปริมาณพลังงานที่เทียบเท่ากับโรงงานใหม่ที่ผลิตใหม่ โดยไม่ต้องสร้างใหม่

สวีเดน: เครื่อง แหวน ริง แฮล 3

Ringhals 3, เวสต์เฮาส์ pp-loped pported ppWR เพิ่มผลจาก 2775 MWth เป็น 3130 MWth (เกิดอุณหภูมิขึ้น 12.8%) โดยเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงรวมเข้ากับปริมาณเชื้อเพลิงและ ISEC อัพเกรด โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเซิร์ฟจากระบบความปลอดภัยของประเทศสวีเดนและประสบความสําเร็จใน 2014 ความสามารถเพิ่มเติมนี้ช่วยชดเชยการเตรียมการใช้ระบบปฏิรูปพลังงานสํารองของเตาปฏิกรณ์เก่าในสวีเดน

เกาหลีใต้: หน่วยชินโคริ 3 และ 4

APR-1,400 ของเกาหลีใต้ที่บริษัทเตาปฏิกรณ์ ชิน โครี ประสบความสําเร็จในการจัดอันดับ MW แต่เพิ่มประสบการณ์การวิเคราะห์และปฏิบัติการได้ถึง 1425 MW (ประมาณ 1.850 – เพิ่มขึ้น) เตาปฏิกรณ์นี้ประสบความสําเร็จจากการดําเนินงานได้ชัดเจน และการควบคุมระบบระบบระบบระบบระบบบังคับบังคับบังคับบังคับบังคับบังคับบังคับบังคับบังคับบังคับบังคับบังคับบังคับบังคับบังคับ กรมควบคุมของเกาหลีได้ตั้งแต่ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบใหม่ทั้งหมดมา

การ สังเกต เข้าใจ และ ข้อ ท้าทาย ใน อนาคต

การ เพิ่ม ของ อนุภาค ที่ มี ประสิทธิภาพ ใน การ ควบคุม พลัง งาน จะ ส่ง ผล กระทบ ต่อ แฝด ดิจิตอล, การ เรียน รู้ ของ เครื่อง, และ เครือ ข่าย เซ็นเซอร์ ที่ ก้าว หน้า ไป เรื่อย ๆ เพื่อ จะ ส่ง เสริม การ ใช้ งาน อย่าง เต็ม ที่ ยิ่ง ขึ้น ขณะ ที่ ยัง คง อยู่ ใน ความ ปลอด ภัย.

โอกาส ที่ จะ เกิด ขึ้น อีก อย่าง หนึ่ง คือ การ ผสม ผสาน พืช นิวเคลียร์ กับ การ ผลิต ไฮโดรเจน หรือ การ ผลิต โคโมเรด ซึ่ง ทํา ให้ สามารถ ใช้ พลัง งาน ใน การ ใช้ พลัง งาน ที่ ไม่ ใช้ พลัง งาน มาก เกิน ไป.

รูปแบบการวน

การ เพิ่ม พลัง งาน ให้ สูง ขึ้น และ การ เพิ่ม ความ สามารถ ทํา ให้ มี ทาง เดิน ที่ ปลอด ภัย ขึ้น เพื่อ เพิ่ม พลัง งาน ที่ สะอาด โดย ไม่ ต้อง ใช้ เวลา และ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ก่อ สร้าง ใหม่ ๆ