【用3D列印重塑核能未來】
#不怕產線停產 #特別造一個專屬零件不困難
核工業以保守著稱,基本上,核反應爐仍在使用半個世紀前夢想的技術。「不壞就不修」的心態是管理建造新核電廠的內在風險和高昂成本的一種方式(當然壞了一定會修啦,只是用厘語來表示這行業的保守以及避免滋事),但它也扼殺了行業的創新。當然這不代表建造反應爐就可以硬幹,缺少計算評估。核工業發展如此緩慢來自於對災難安全評估的反覆計算,畢竟計算失誤的代價是巨大的,沒人願意重蹈歷史災難覆轍。
但是,規避風險並沒有阻止其他同樣惡名昭著的行業採用新技術。例如航空航太產業,現在許多公司正用3D列印出印整架火箭,無人機或是推進器。核電廠又有何不可?
當然可以,而且正在實踐中,
3D列印,也稱為增材製造(additive manufacturing),可通過直接從3D模型轉換為實際零件來簡化製造過程。可降低成本,提高品質和設計靈活性,並消除傳統的製造限制。3D設計和打印提供了高品質與低成本錢的選擇,特別是用於製造備件以及創建原型,而原型通常需要巨額成本來建立新的生產線。3D列印產線中的更動幾乎只是程式上的調整。
▋這些年,使用3D列印的核電廠
2017年,西門子首次商用化地在核電廠安裝在3D列印零件且持續安全運行,實現了行業的首度突破。因為核能部門對安全性和可靠性的嚴格要求,這是一個了不起的成就,畢竟核電廠所使用的組件必須堅固,可靠,耐高溫,並且比其他任何行業都要經受更多的監管和質量保證工作。
GE-Hitachi能夠以在核電操作範圍條件內對3D列印的零件與傳統零件進行測試和比較,結果程度相當。同時大幅度地減少浪費並將生產時間減少90%。西屋成功在伊利諾的核電廠安裝了3D列印的頂針堵漏裝置。該設備用於幫助降下燃料束至反應爐芯。這樣方法有助於滿足各種小批量,高關鍵工廠組件的需求,西屋也已經使用了3D列印打造出發電機的模具、支架以及承軸。
最近,能源部位於伊利諾州的Argonne國家實驗室開始使用3D列印進行高階核廢料分離回收,從而使可回收利用的核燃料廢料數量增加到97%。3D列印出了一組離心器,從而消除了零件故障的可能性。
材料方面,瑞典3D列印公司Additive Composite和Add North 3D與Uppsala大學一起開發並發布了一種新的碳化硼複合長絲,適用於輻射屏蔽。該材料的名稱為Addbor N25,由碳化硼和共聚酰胺基質組成。碳化硼是已知的最硬的材料之一,因此已用於許多極端應用,例如坦克裝甲和防彈背心。該材料還具有很高的中子吸收能力,因此非常適合用於核輻射屏蔽。
▋最近的重大突破
而較大的組件(例如用於SMR的壓力槽)可以使用包括3D列印,粉末冶金熱壓(將金屬粉末壓製成固體形狀)和電子束焊接等方法。這些都降低了製造成本和時間。
近日美國能源部另一個國家實驗室Oak Ridge Lab的團隊完成了3D列印核芯(Nuclear Reactor Core)的初步設計,是能源部計畫Transformational Challenge Reactor, (TCR)的主軸。儘管大多數零件仍由常規組件製成,但反應爐芯將完全由碳化矽3D打印而成,碳化矽是一種非常堅固的材料,幾乎無法熔化。圓柱芯為鈍銀,在其中心排列的不規則非角形燃料組件。這就是所有核反應發生的地方,它將負責保持和控制鈾燃料裂變反應的成分。儘管目前設計和印刷的核芯高度不到一英尺半,但這一個比啤酒桶大的反應器將能在2023年上線時貢獻3MW的發電能力,相當於1000個家戶的用電量,
TCR是一種先進的氣冷反應爐,使用氦氣作為冷卻劑,氣冷反應爐具有極高的燃料效率,因為它們在很高的溫度下運行,研究團隊認為3D列印反應爐芯其相對曲折複雜的幾何設計將使效率進一步提高。一旦反應爐啟動,3D列印也將幫助核能工程師更為了解爐芯內部情況,以往必須從外部監視,但在新設計中將允許嵌入式感測器直接從核心提供數據。
TCR爐芯在幾週內就能完成列印。過程中,機器視覺演算法將同步從紅外熱像儀和其他傳感器吸取數據,訓練背後的AI,以幫助其確定在列印過程中是否發生任何缺陷。這也同時減少後續龐大的檢測認證費用,例如一顆螺絲成本可能十幾元,以往的製程中由於缺少監造數據,後續認證費可能高達600萬元。
研究團隊表示:「核電不可能是唯一不採用任何新技術的行業」「我們想打開水閘,在這個國家看到先進的核能。」「因此,與所有其他行業一樣,核能正通過3D列印,新材料應用這兩個新流程進入未來。」
回到核四重啟,府方目前標準藉口中常提到許多零件已經停產...這大概把上面所有公司和強大的美國國家實驗室都當白痴看吧。「Am I a joke to you ?」姑且不論產線是否存在,備品是否足夠,在核工業導入3D列印的現在,生產單一核電廠專用零件一點都不困難,甚至可能更便宜更省時。
▋參考資料
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https://reurl.cc/Qdalb0
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你聽過重金屬中毒嗎?常見的重金屬種類及可能暴露的職業整理如下:
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砷(Arsenic, As)
一、可能暴露的職業:
農藥的製造及噴灑,砷的製造及生產、電子半導體的製造等的相關行業,氫化砷(AsH3)則易發生在電腦工業及金屬工業、中藥的砒霜等。
鎘(Cadmium, Cd)
一、可能暴露的職業:
鎘製造業、鉛及鋅的熔鑄業、電鍍業`塑膠穩定劑製造、鎘鎳電池製造業、焊接鍍鎘物質`合金製造業、色料業、電子製造業、寶石製造業。
鉻(Chromium, Cr)
一、可能暴露的職業:
電鍍業、金屬工業、彩色電視影像管製造、銅刻、玻璃業、石油純化、照像業、照像製版、水泥使用、不鏽鋼(琢磨)、紡織業(色料)、焊接業,
銅(Copper, Cu)
一、可能暴露的職業:
瀝青製造者、電池製造者、銅精鍊業、寶石染色業、色料業及漆業、防腐劑、煙火、壁紙製造業、士兵、水處理、焊接業、電力工業、合金業、電鍍業、殺黴菌農藥、殺螺藻類之藥劑、顏料油漆業等。
汞(Mercury, Hg)
一、可能暴露的職業:
元素汞: 牙醫、電池業、壓力計及校正儀器造、苛性蘇製造、氯鹼業、陶器業、超音波增幅器、紅線偵測器、電鍍業、電氣產品、指紋偵測器、金及銀
的提煉、珠寶業、水銀燈及螢光燈業、漆料、紙漿製造業、照像業、溫度計、半導體光能細胞製造。
無機汞:中藥、消毒劑、染料及漆料、煙人業、皮毛處理、墨水製造、化學實驗室、製革業木村防腐、剝製業、氯乙烯製造、汞蒸氣燈、鏡中的銀粉、照
相業、香水與化妝品業。
有機汞:殺菌劑、製紙業、殺黴菌劑、殺虫劑製造、木村防腐劑等。
錳(Manganese, Mn)
一、可能暴露職業:
主要來自鋼鐵製造、焊接、採礦及提煉過程中所產生的粉塵。另外有機錳也用作有機鉛的代用品,作為燃料抗震劑。
鎳(Nickel, Ni)
一、可能暴露職業:
鎳的提煉業、鎳合金業、電鍍業、焊接業、鎳一鎘電池業、製玻璃瓶業、製錢幣業、珠寶業、陶器業、染料業.電腦零件及磁帶業。
鉛(Lead, Pb)
一、可能暴露職業:
電氣及電子業、塑膠穩定劑的製造及使用、鉛精鍊業、電池製造業、焊接及切割業、橡膠業塑膠業、油漆業、射擊、冷卻器修理、焊接鉛的物品、製造鉛的漆加物、鋅及的銅的精煉、顏料及漆料製造業、中藥的紅丹。
鋅(Zinc, Zn)
一、可能暴露的職業:
合金製造、陶器業、化學品合成、除臭劑製造、消毒劑製造、電池製造、染料製造、電鍍業、電子工人、鍍鋅業、製紙業、漆料及色料業、製造業、橡膠業、剝製業、焊接業、木村防腐業。
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