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写真館|北海道大学 原子力システム安全工学研究室
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本年度のインターン生派遣先は, ペンシルバニア州立大学 (満田君), ニューヨーク市立大学 (松本君) ,テキサスA&M大学 遠藤君 です 感謝祭の週に,ニューヨークで撮影された集合写真が送られてきました M1の皆さん,悔いのないように最後まで頑張ってきて下さい! Boys, be ambitious! 1月4日 Invited Seminar @ Kyungpook National University, Daegu, Republic of Korea. 12月4日 2015 International Symposium on Low Carbon Energy Technology and Industry Policy @ National Tsing-Hua University, TAIWAN, R.O.C. 11月6日 日本機械学会動力エネルギーシステム部門 部門賞贈呈式 @ 電気の史料館, Yokohama,Japan. 10月24 10月25日 熱工学コンファレンス @ Osaka, Japan. 9月23 9月25日 ISMTMF @ Sapporo, Japan.
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ミッション|北海道大学 原子力システム安全工学研究室
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2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震 東日本大震災 に伴った大津波で,東京電力福島第一原子力発電所は全電源喪失に陥り,1 3号機は全ての原子炉心冷却機能を失って炉心溶融に至りました 日本の原子力安全神話が崩壊した瞬間でした しかしながら、原子力の安全性研究者は,全電源喪失時に最善の対策をとらなければ,原子炉は早期に炉心溶融事故に至ることを指摘していたのです. 安全に関する研究は,原子力に限らず航空機や新幹線などの領域でも盛んに研究がなされてきました 航空機や新幹線は,安全が確保されなければ,飛ぶ走るという本来の機能を止め着陸し或いは停止することにより,まず安全を確保することができます 一方原子炉は,制御棒或いはホウ酸により核反応を止めた後も,燃料から発生する崩壊熱を冷却しつづけ安全を確保しなければなりません 走りながら安全を確保しなければならないのです つまり安全を確保するために,飛行機や新幹線よりもより厳しい高度な安全技術が求められています.
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米国Purdue大学にて開催された日米二相流セミナーに森教授と三輪助教が参加し,口頭発表を行いました!|北海道大学 原子力システム安全工学研究室
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研究設備|北海道大学 原子力システム安全工学研究室
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三輪 修一郎|北海道大学 原子力システム安全工学研究室
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Smiwa[at]eng.hokudai.ac.jp. PhD Nuclear Engineering, Purdue University, 2012. Advisors: Profs. Takashi Hibiki and Mamoru Ishii). MS Nuclear Engineering, Purdue University, 2008. Advisor: Prof. Shripad Revankar). BS Civil/ Environmental Engineering, Purdue University, 2005. GRW Engineers, Inc. Indianapolis, IN (USA), Cooperative Education Program (CO-OP). GRW Engineers, Inc. Indianapolis, IN (USA), Optional Practical Training (OPT). Graduate Research Assistant , Purdue University. アメリカの大学システムの特徴の一つとして、学生の...
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坂下 弘人|北海道大学 原子力システム安全工学研究室
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Saka[at]eng.hokudai.ac.jp.
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留学体験記2013|北海道大学 原子力システム安全工学研究室
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留学体験記2013 濱田 悠平 TAMU. 留学先 Texas A&M University. Testing of RCIC Performance for Mark I BWRs under Prolonged Station Blackout Conditions という研究プロジェクトに参加しました。 Associate Professor and Graduate Coordinator. Department of Nuclear Engineering. 留学体験記2013 小林 明弘 CCNY. インターンシップ先 City College of New York ニューヨーク市立大学シティカレッジ. 期間 10月15日 12月15日, 2013年. 物質の状態が固体や液体などに変わる 相変化する 際に、吸収あるいは放出される融解熱や凝固熱 潜熱 などを利用して、小さなスペースに大きな量の熱を貯蔵する方法を相変化蓄熱といい、冷暖房システムや保温機器への適用が期待されています。 Dr Masahiro Kawaji,. 留学体験記2013 竹谷 勇人 Purdue.