将来のために構築する
|
THE MAGAZINE DEVOTED TO NICKEL AND ITS APPLICATIONS |
|
|
| SAFE, RELIABLE fission nuclear reactors rely on nickel-containing stainless steels and alloys. |
|
|
![]()
我々は、エネルギーに欠乏感を持ち、その上 ますます気候変動の危機を強く意識する世界に住んでいる。多くの場所では、電気に対する需要は、発電する設備の能力をはるかに追い越している。それにもか
かわらず、消費者はその需要は満たされ、温室効果ガスは減るだろうと期待している。
ニッケルを含有する材料は持続可能な解決の一部となり得ます。そして、本誌では、我々は何故かを説明する3つの話しを特集している。
その話しのうちの2つには、既存の発電所の効率と寿命を改善するためにニッケルを含有する材料を使っている技術者が関係します。第3の記事は、ニッケルを含有する材料がどのように、カナダとアメリカのような国が液化天然ガスの貯蔵設備を建設することを可能にしているかについて説明します。
ダムの水位を上げることを又もっと多くの土地を浸水させることなしに、既存の水力発電プラントの出力を増やすことは、話がうますぎて信じられない。しかし、北アメリカの1つの電気事業者である、オンタリオ電力会社の技術者はちょうどそれをしています。
静水頭の位置エネルギーを電気エネルギーに変える機構で重要な構成要素である、羽根車の動翼を再設計することで、彼らは、出力をかなり上げることが出来 た。(本誌7頁の「より良い動翼は発電出力を増加する」の記事参照) 新しい羽根車の動翼の合金にニッケルをわずかに加えることで、減らされた重量で要 求された強さが結果として得られた。 新しい幾何学的設計と組み合わされた、これらの進歩は 効率を改善する。
同様に、1970年代及び80年代に建造された原子力発電所のプラントの操業年数を増やすことは賢明な仕事のようです。一つには、それは著しく多くの資源を必要とするまったく新しい施設の建設を延期します。
5頁の「微生物が配水管を攻撃する」の我々の記事は、このような水道事業者がどのように、微生物腐食を受けやすい炭素鋼の配水管をニッケルを含有するステンレス鋼と取り替え始めているかについて説明する。
ステンレスは耐食性があり、したがって、配水管の寿命を改善し、このように、古くなってきたプラントの全体的な経済性に貢献する。
その結果より少ない温室効果ガスを排出することになるまったく新しい配エネルギーシステムを構築することは、6頁の我々の第3のエネルギー関連の記事「マイナス162℃での安全な貯蔵」の主題です。安全な配エネルギーシステムの設計は、しばしば過去の失敗から学ぶ教訓に基づきます。これは、また液化天然ガス(LNG)の場合にもあてはまります。
オハイオ州のクリーブランドのLNG貯蔵施設の不慮の爆発の調査から、金属貯蔵タンクの脆化と破滅的な事故を引き起こしたタンクの製造に使われた鋼のニッケル濃度が低かったことであると1944年に確定されました。
その解決法は、このような低温の下で脆化から保護するのに十分な(この場合9%)ニッケル含有量の合金の使用を指定することであった。
その結果、ニッケルを含有する材料は、今日、電力が都市ガスの事業者が燃料を燃焼する時、より少ない温室効果ガスを排出する燃料を輸送し、移動し、貯蔵するのを可能にしています。
全てのこれらの話しは、社会が将来のために要求するエネルギーを届ける方法を設計するとき、何故技術者が過去から学ぶ必要があるかをを例証するのを助けます。
![]()
編集責任者



