Az atomerőművek technikai fejlődése, és generációik
|
|
- Margit Kisné
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Az atomerőművek technikai fejlődése, és generációik Ó BUDAI EGYETEM ALBA REG I A M ŰSZAKI KAR G ARAI G ÉZA SZABADEGYETEM M ÁSO DI K ÉVFOLYAM O KTÓBER 7. DR. HABI L. T ÓT H M I HÁLY P ROF. E M E RI T US T O T H. M I H A A M K. U N I - O B U D A. H U Könnyű atommagok fúziójával Nehéz atommagok fissziójával Hogyan lehet egyáltalán energiát nyerni atommag-reakciókból? 2
2 Atomenergia felhasználás Az ú.n. láncreakció alapján bombát mindkét módon lehet csinálni. Atommag fúzióval termelnek energiát a csillagok. A mi Napunk is. A magfúzió folyamatos fenntartásához igen nagy nyomás és több millió-fokos hőmérséklet kell, amely körülményeket a Földön eddig nem sikerült (folyamatosan) megvalósítani. Fúziós atomreaktor tehát (egyelőre?) még nincs. Szabályozott, folyamatos atomenergia termelést csak fissziós reaktorokkal sikerült megvalósítani. A továbbiakban ezekről lesz szó. 3 Mi történik egy maghasadáskor? Az egész folyamatot egy neutron indítja el, amit egy hasadásra hajlamos atommag befog Az atommag nem hajlandó akármilyen energiájú neutront befogni. A 235 U csak lassú, ún. termikus neutronokat, amelyek hatására Instabillá válik és két, közepes rendszámú atomra hasad. Emellett gyors neutronokat és nagy hőenergiát produkál. 4
3 Az első generáció. Miért kezdték a hasznosítást az uránnal? Az urán volt a földkéregből kibányászható egyetlen olyan anyag, amelynek volt némi hasadó-anyag tartalma. 0,015% 235U és ráadásul csakis termikus (=lassú) neutronok hatására hasad. Az 238U nem hasadó anyag, bár hajlandó neutront befogni. Ezért kell a természetes uránt dúsítani úgy, hogy az 235U tartalma legalább 3-5% legyen a több, mint 99% 238U mellett. (A Hirosimára ledobott atombomba hasadóanyag tartalma majdnem 100%-ban 235U volt. A Nagaszakira ledobott bombáé viszont plutónium.) Az első generációs reaktorok kísérleti és demonstrációs eszközök voltak. Üzemel még néhány nálunk is. (Pl. BMGE, KFKI) 5 Hőenergiatranszfer egy klasszikus (nyomott vizes) atomreaktor esetében. Vegyük észre, hogy mindegyik hűtőkör önmagában zárt. Csak hőenergia hagyhatja el az atomreaktor rendszerét. Nukleáris anyag nem. Dr. Tóth Mihály: Atomenergia/atomreaktorok 2015 október 6
4 A hatásfokokról Az atomerőművek lényegében hőerőművek, amelyek hőforrása egy nehéz atommag hasításából származó hőenergia. Legalább háromféle hatásfokkal kell számolni: Az első - a fűtőelemből kinyerhető energia aránya a teljes tömegéhez képest. Nevezzük ezt (itt önkényesen) nukleáris hatásfoknak. A második - a hasadási teljes neutron mennyiség vesztesége miatt csökkent hatásfok. Nevezzük ezt a hűtőközeg hőveszteségei (és az energia-transzferek) miatt is csökkent transzfer hatásfoknak. A harmadik a hasznosítható, azaz mechanikai, majd villamos energiává alakítható ún. termikus hatásfok. (Többször az előzőt is ebbe számítják bele.) 7 A technikai fejlesztés legfontosabb hajtórugói Az atomerőmű mechanikai ill. villamosenergia termelő hatásfoka az előzőekben felsorolt három hatásfok szorzata. Az atomerőművek konstrukciójánál is egyik legfontosabb cél az erőmű összhatásfokának a növelése. Ha az üzemanyag 235U, akkor annak a nukleáris hatásfokát nem lehet növelni, de vagy vele együtt, vagy külön, másféle üzemanyagot lehet használni. Mind a többszörös hőtranszfer, mind a gyors hasadási neutronok lassítása veszteségekkel jár és ezen lehet javítani. A legnagyobb nyereséget azzal lehet elérni, hogy a hőközvetítő anyag üzemi hőmérsékletét annyira megemelik, amennyire csak lehet. (Akár fokra.) 8
5 A nukleáris hatásfok és a 2. generáció A fissziós reaktorok legismertebb üzemanyaga a dúsított természetes urán. Csakis a 235-ös urán izotóp hajlandó egy lassú ( ún. termikus) neutron hatására maghasadást produkálni + gyors neutronokat. A természetes urán érc 235U tartalmát tehát növelni, az uránt dúsítani kell ahhoz, hogy az üzemanyagnak legalább egy kis része hasítható anyag legyen. (A dúsítás maga is veszteségekkel jár.) A hasadási (gyors) neutronok lassítása a moderálás. Célszerűbb lenne olyan üzemanyagot használni, ami gyors neutronokkal is hasítható. (Van ilyen. Ld. később.) A jelenleg legelterjedtebb ún. nyomott vizes (PWR) reaktorok urán üzemanyagának 2-5%-a 235-ös atomsúlyú urán. (A reaktor konstrukciójától is függ, hogy mennyi a szükséges 235U minimális aránya és a moderátort is befolyásolja.) Pl. a neutron veszteségek miatt is a nukleáris hatásfok alig több 1-2%-nál. 9 A nyomott vizes reaktorok (PWR) 3. gen. A termikus hatásfok növelése miatt minél nagyobb hőmérsékletet elbíró hűtőközegre van szükség, de ez mindegyik generációra igaz megállapítás. Hasadóanyag: dúsított természetes urán Hűtőközeg: nyomás alá helyezett víz. A primer kör vizének nyomása Pakson 12,3 MPa, hőmérséklete fok. Két (hűtő) körös reaktor Moderátor: a klasszikus megoldás grafit (mint pl. Csernobilban) Pakson: víz A (könnyű) víz is lassítja a neutronokat, de többnyire nem eléggé. (Megnövelt 235U tartalom.) Dr. Tóth Mihály: Atomenergia/atomreaktorok 2015 október 10
6 A 234Pl (plutónium) és az 233U üzemanyagok Meglepő, de alig néhány olyan kémiai elem van a periódusos rendszerben, amely hasadó anyagnak alkalmas. Köztük is a leginkább figyelemre méltó a 94-es rendszámú 234Plutónium (transzurán), amely mesterséges, a természetben ma már nem előforduló elem. A plutónium ráadásul gyors neutronok hatására is hasad s ezért nincs szükség moderátorra (és annak a veszteségeire). Ez is javítja a hatásfokot. Egy másik természetes anyag, amely nem sok nukleáris átmenettel 233-as uránium izotóppá alakítható át a tórium. A 233U pedig hajlandó gyors neutronok hatására hasadni. A tórium felezési ideje több milliárd év s ezért is többször annyi van belőle a Földön, mint természetes uránból. 11 A 232tórium aktinoida, és az 235U hasadása bár az a 238U előtt van az elemek periodikus rendszerében Többen az atomerőművek jövőbeli üzemanyag-forrásának tekintik, Azt a hatásfok-növelő elvet alkalmazzák, hogy a kiégett urán üzemanyag minden, még nukleárisan hasznosítható termékét is visszatáplálják a reaktorba. bár erősen karcinogén anyag (?) Sóolvadékos (gyors) reaktorokban alkalmazzák. (Ld. később) A dúsított 238U üzemanyagú reaktorokba mintegy ráadás üzemanyagként betáplálható, de moderation kiváló alapanyag 233U termelésére is. 12
7 Közbevetett megjegyzések 1) A lassú (termikus) neutront befogó 235U atommag instabillá válik és 10-8 sec alatt hasad. 2) A radioaktív hasadási termékek mellett gyors neutronokat produkál, amelyeket lényegében ütköztetésekkel le kell lassítani ú.n. termikus neutronokká. Az 235U csakis termikus neutronokat hajlandó befogni. Ezért szükséges a moderálás, amely a neutronszám csökkenésével jár. 3) A moderálás elkerülhető, ha olyan üzemanyagot használunk, amely gyors neutronok hatására is képes a fisszióra. VAN ilyen. Ezek az ú.n. gyors reaktorok. 4) Az 238U atommag is kis mértékben képes neutron befogásra és mintegy 4,5 milliárd év a felezési ideje, de belőle is készíthető hasadó üzemanyag. (Reprocesszálás, drága eljárás.) 5) Fontos: A periódusos rendszer elemeiből más elemek létrehozása csakis neutron-bombázással létrehozott magreakciókkal lehetséges a mai tudásunk szerint. 6) A természetes elemekből a periódusos rendszerben 92 van és ezeken kívül vagy 15 mesterségesen előállítható elem. (Aktiniodák) Az ismert izotópok száma ezzel szemben mintegy A Föld azonos költséggel kitermelhető természetes tórium lelőhelyeinek a megoszlása. 14
8 Emlékeztető néhány a reaktorok elvi működése szempontjából fontos dologra ATO M ENERGIA -TERM ELÉSE FÚZ IÓ S M A GREA KC IÓ VA L 15 Könnyű atommagok fúziójával Nehéz atommagok fissziójával A fajlagos kötési energia a rendszám függvényében 16
9 Fúziós reakció Ilyen energia-termelő magreakció megy végbe a csillagokban s így a mi Napunkban is igen sok millió fokos hőmérsékleten. Valószínű, hogy a Világegyetemben nincs is ennél jobb nukleáris energia-termelő mód. A hidrogént héliummá égeti el de ennek semmi köze nincs a kémiai égéshez. A folyamatosan fenntartható reakcióhoz szükséges nyomást a Nap tömegének a hatalmas gravitációs nyomása tartja fenn, amit a Földön nem tudunk biztosítani és olyan anyagunk sincs, amely valamiféle tartályba zárhatná ezt az atomi fúziós reakció hőmérsékletét. Mágneses térrel próbálják vagy éve megvalósítani, de legfeljebb egy-egy villanásra sikerül. Mostanában épül Franciaországban EU összefogással egy olyan kísérleti eszköz, amelytől folyamatos energia-termelést remélnek, de ezt is csak villanások sorozatára tervezik. 17 Fissziós vs. fúziós reaktorok Az atommag-hasításon alapuló, szabályozott atomerőművek első generációjától kezdődő fejlesztések során szerzett tapasztalatok szültek egyre újabb megoldandó problémákat. Ezek vezettek az első generációtól oda, hogy ma már a negyedik generációs (nagymértékben még csak tervezett) reaktorokról beszélhetünk. Ha egyszer majd megszületik az önfenntartó reakciót biztosító és energiatermelésre alkalmas fúziós reaktor, akkor annak a megvalósítási tapasztalatai alapján is több generációs fejlesztésre lehet számítani. Ma még ne számítson senki sem arra, hogy a fúziós reaktorokkal az emberiség energia igényeinek kielégítése egyszer s mindenkorra megoldhatók lesznek, t.i. ilyen reaktorokból még egyetlen egy sem létezik ma. 18
10 Atommag-hasító (fissziós) reaktorok generációi (Megj: nem élesek a határok a generációk között.) LÉNYEGÉBEN A KORAI FISSZIÓS REAKTOROKKAL SZERZETT NEGATÍV TAPASZTALATOK MEGOLDÁSÁRÓL/KISZŰRÉSÉRŐL VAN SZÓ ÚJ TECHNOLÓGIÁKKAL, VALAMINT MERÉSZ, ÚJ INNOVÁCIÓS ÖTLETEKRŐL. 19 Az atomreaktorok generációi A fissziós reaktorok szerkezetét leginkább meghatározza: Az üzemanyag és annak a hasznosítása A hűtőközeg és az energia-transzferek száma A hasítást előidéző neutronok energiája és a moderálás Ezek anyaga, minősége, az adott alkalmazása és természetesen a költségek határozzák meg, hogy egy adott reaktor melyik generációba sorolható. Manapság már a 4. generációról is beszélünk. A 4. generációs reaktorok többségét még csak fejlesztik, bár már vannak működő példányaik is, sőt már kereskedelmi célra is gyártottak (eddig egyetlen) orosz tenyésztő reaktort is. 20
11 Az első generáció Az első generáció az 50-es 60-as évek kísérleti célú reaktoraié, amelyeknél pl. a biztonsági berendezések nem voltak különösebben fejlettek, és ebbe beleértendő pl. a kiégett üzemanyag eltávolítása és újjal való pótlása is. Ma már gyakorlatilag nincsenek is első generációs, még üzemelő reaktorok, bár ittott még fellelhető egy-egy ilyen eszköz. (Pl. Magyarországon a Műegyetemé és a KFKI kutató reaktora, amely több, mint 50 éves.) Forrás: 21 A nyomott vizes reaktorok (PWR) 2-3. gen. A termikus hatásfok növelése miatt minél nagyobb hőmérsékletet elbíró hűtőközegre van szükség, de ez mindegyik generációra igaz megállapítás. Az üzemi hőmérséklet sokkal alacsonyabb kell, hogy legyen, mint a hűtőközeg forráspontja. Hasadóanyag: dúsított természetes urán, aminek csak az 235-ös urántartalma hasznosul az energia-termelésben. Hűtőközeg: nyomás alá helyezett víz. A primer kör vizének nyomása Pakson 12,3 MPa, hőmérséklete fok. Két (hűtő) körös reaktor Moderátor: a klasszikus megoldás: Grafit (mint pl. Csernobilban) Pakson: - Csernobiltól eltérően - víz A (könnyű) víz is lassítja a neutronokat, de többnyire nem eléggé. 22
12 Vízforraló reaktorok (BWR) 3. generáció Figyeljük meg! Nincs szekunder vízkör. A szennyezési baleseteknek nagyobb az esélye, mint a nyomott vizes reaktoroknál, viszont jobb a hő hasznosítása. Gondot okoz az aktív zónában a buborékképződés. Utódja lehet az SCWR. 23 RBMK (csernobili) tip. reaktorok 2. gen. Az RBMK típusú reaktorokban a moderátor (főképp) grafit, a hűtőközeg közönséges víz (ez egy kissé részt vesz a moderálásban, de nagyobbrészt a neutronok elnyelésében, ez számos gond forrása). Ezek a reaktorok is egykörösek, a hűtőközeg egy része magában a reaktorban gőzzé alakul (RBMK = reaktor bolsoj mozsnoszty kipjascsij = nagyteljesítményű forralóvizes reaktor). Az RBMK típusú reaktorokat 1986 óta gyakran csernobili típusnak is nevezik. A grafit moderátoros reaktorokkal az az egyik fő gond, hogy ha a hűtőközeget elvesztik is, a grafit moderátor miatt a maghasadásos energiatermelés folytatódik és beolvadáshoz vezethet. Csernobilban ráadásul a grafit meg is gyulladt és nagy mennyiségű radioaktív anyagot juttatott a füstjével a légkörbe. A csernobili kísérlet alapvető gondja volt a működtető energia hiánya. 24
13 A működtetéshez szükséges külső energia Egy atomenergia erőmű üzemszerű működtetéséhez (külső) energiára van szükség. (Pl. a hűtőközeg keringető szivattyúihoz, és sokminden máshoz is, beleértve a vész-leállítást is. A külső energia olyan energiát jelent, amit nem az adott (esetleg bajba került) atomerőmű saját maga állít elő és rendelkezésre áll, ha baj van is. A csernobili szerencsétlen kísérlet egyik célja éppen az volt, hogy a működtető rendszerek tehetetlenségéből kinyerhető energia elegendő-e a katasztrófa helyzet elhárításához. Nos, nem volt elegendő. Fukusimában a természeti katasztrófa lehetetlenné tette pl. a még mindig sugárzó és hőt termelő (kiégett) fűtőelemek hűtését. IIyesmire nem voltak felkészülve. (Ki a csoda számolhatott volna egy cunamival?) 25 A 3. generációs atomreaktorokról A 3. generáció a klasszikus uránium üzemanyagú reaktorok, igen fejlett biztonsági berendezésekkel ellátott változatait jelenti. Domináns francia fejlesztések Előnyeik: Százával működnek ilyenek és rengeteg üzemeltetési tapasztalat van. Hátrányaik: Nagyon rossz a nukleáris üzemanyag-kihasználásuk mert a Föld korlátozott uránium készletét igen pazarlóan, és rossz hatásfokkal használják fel. Emiatt az üzemeltetésük is egyre drágul majd amivel nem igen számolnak. Ma már tudjuk, hogy a még meglévő 235U készletekre nagy szükség lehet azért, hogy a jövő fissziós reaktorai számára ma még nem is létező üzemanyagot termeljenek. (Tenyésztő reaktorok.) Igen komoly gond a 100-tól akár 100 ezer évig életveszélyesen sugárzó hasadási és egyéb radioaktív anyagainak biztonságos eltárolása. 26
14 A 4. generációs atomreaktorokról Ezek is mind fissziós reaktorok, de a klasszikus, 3. generációs, fissziós reaktorok legfejlettebb, változataihoz képest merőben új innovációs ötleteket alkalmaznak. Szinte kivétel nélkül mindegyik igen magas termikus hatásfokot biztosító sóolvadékos, vagy olvadt fém hűtőközeget alkalmaz, de a többségük még csak tervezési/építési fázisban van. Vannak, amelyeknek nem is célja az energiatermelés, hanem inkább nukleáris reaktor-üzemanyag termelése. Léteznek már évek óta működő változataik is, és még csak a tervező asztalon lévők is. Nem lehet mindegyik ilyen ígéretes innovációt itt bemutatni, de néhányat igen. Ez következik. 27 Szuperkritikus vízzel (SCW) hűtött reaktor (4.gen.) Nincs különbség a víz folyékony és gőz állapota között ha az 22 MPa nyomáson 374 C fokos. Ekkor nevezzük szuperkritikusnak (SCW). Egykörös reaktor Az SCW hűtőközeg és moderátor is. Jobb a hővezetése, mint az egyszerű vízé. Egykörös (mint a vízforraló R.) de jobb a hőátadási hatásfoka. Akár 45% is lehet. A vízforraló reaktorral szemben nincs buborék-képződés és emiatti gondok. SCWR 28
15 Sóolvadékos gyors reaktor (MSR) 4. gen. Az ún. gyors reaktorok olyan üzemanyaggal működnek, amelyek gyors neutronokkal is hasíthatók. (Pl. plutónium) 3 körös reaktor A primer köri sóolvadék tartalmazza magát a hasadó-anyagot is, amely litium7 berillium urán fluoridok keveréke. Az üzemanyag üzem közben cserélhető. Az üzemi hőmérséklet fok. Célszerű mellé egy üzemanyagreprocesszáló kémiai üzemet telepíteni 29 Nátrium hűtésű gyors reaktor 4. gen. Az üzemanyag erősen dúsított urán, vagy plutónium. Három körös hűtés. Az első és a második körben folyékony nátrium, a 3. körben víz. A folyékony nátrium atmoszferikus nyomáson, 550 fokon kering a primer körben. Jó hővezetés, gyenge neutron-lassítás és majdnem olyan folyékony, mint a víz. SCFR (Sodium Cooled Fast Reactor) Hátrány a Na víz vagy Na levegő - igen heves - kémiai reakció. (Ezért a 3 kör.) 30
16 Olvadt ólommal hűtött gyors reaktor 4.gen. Az üzemi hőmérséklet valamivel 500 fok alatt és atmoszférikus nyomáson. Az ólom bizmut eutektikum olvadáspontja csak 124 fok, de bizmut ritka. Nincs heves kémiai reakciója a vízzel vagy a levegővel, de a gőzei mérgezők Az oroszok 1970 körül ilyen reaktorokat tengeralattjárókban is használtak, de abbahagyták, mert az ólom kémiailag mérgező. (A gőze is!) Kétkörös reaktor Ennek ellenére az ólom-hűtést ma is fejlesztik több államban is. 31 A sóolvadékkal vagy folyékony fémmel hűtött reaktorok Az üzemi hőmérséklet és így a termikus hatásfok igen jó lehet, de mind a meleg sóolvadék, mind a nátrium és a folyékony ólom is erősen korrodeálhatja a hűtöközeget szállító csöveket és mozgató szivattyúkat. (Különösen pl. az ólom esetén.) A szivattyúk is különleges konstrukciójúak. Valójában minden reaktor indítási és leállítási folyamatai elég sok gondot okoznak, de e 4. generációs hűtőközegű reaktoroké különösen problémás lehet és eddig kevés a tapasztalatunk. Ebben a diszkusszióban ezeket nem is tárgyaljuk. 32
17 Gázhűtésű, 4. generációs reaktorok A HŰTŐKÖZEG VAGY SZÉNDIOXID, VAGY GYAKRABBAN HÉLIUM EGYKÖRÖS RENDSZER ÉS A HŰTŐGÁZT KÖZVETLENÜL VEZETIK EGY, VAGY TÖBB GÁZTURBINÁRA 33 A hélium hűtésről Egykörös. A gázturbinán azonos nyomáson visszahűl. (Speciális turbina.) Nemesgáz: Nem mérgező, nem korrodál. 850 fokos üzemi hőmérséklet is elérhető vele. Az aktív zóna a moderátor zóna. Kicsi a fajhője. Nagy nyomás és nagy térfogat-áram kell. A Föld hélium készlete csak kb. 30 évre lenne elegendő. GFR Gas-cooled Fast Reactor 34
18 Kavicságyas gázhűtésű reaktor 4.gen. Német kutatók rendkívül ígéretes fejlesztése. Zárt, a hasadási termékeket sem kiengedő, teniszlabda méretű, kerámia tokokban van a hasadóanyag. Nagy kár, hogy a nukleáris energia ellenes kampányok hatására abbahagyták a fejlesztést. Ennél a megoldásnál a hélium (vagy CO2) hűtőgáz nem tartalmaz hasadó anyagot. 35 Deuterium hűtőközegű reaktor: a CANDU (Canadian Deuterium-Uranium Reactor) Kétkörös, nyomott nehézvizes reaktor. Természetes urán, nehézvíz moderátor. Kanadai fejlesztésű ( ), de azóta több is van szerte a világon. (10 db.) Üzem közben újíthatók az üzemanyag kötegek és áthelyezni sem kell azokat. Az aktinoidák hasadó anyagait is elégeti. MOX üzemanyag: U & Pl keverék. A kavics-ágyas reaktor mellett a másik leginkább ígéretes és egyúttal szokatlan, invenciózus ötlet. Az egyetlen olyan reaktor, amelynek a fűtőelemei nem függőlegesek. 36
19 A CANDU üzemanyag-ellátása a mellé épített reprocesszáló üzem segítségével. (4. generáció) Az első, az as évek megoldása tulajdonképpen első generációs volt. Az még nem dúsított uránnal dolgozott. A mai változatok kissé dúsított uránnal. Ezt fejlesztették mára negyedik generációs fissziós reaktorrá. A használt üzemanyag kötegekből is visszatáplál minden melléktermék hasadó anyagot. (urán,plutónium, actinoidák) Ráadásul tórium-származék hasadó anyag additív betáplálásra is van mód. 37 Láncreakció nélküli fissziós reaktor. (4.gen.) Ez külső gyorsítóval hajtott reaktor lesz, ha majd lesz. A fissziós reaktorok mind saját maguk állítanak elő annyi neutront, hogy azok veszteségei után is maradjon hasadóanyag-atomonként 1 db. Ez a reaktor un. kritikus állapota, amit üzem közben fenn kell tartani. Újabban felmerült az az ötlet, hogy a nehéz atommag hasítására kívülről, egy külső neutron-generáló gyorsítóból táplálják be a reaktor magba, a kritikus állapotot fenntartó neutronokat. Neutronok előállíthatók: Radioaktív elemek sugárzásából ( a céltárgy D2O vagy Be, a bombázó : α vagy γ Gyorsítós neutronforrás 1: Deuterium bombázása Triciummal (3,2 MeV n) 2: Deuterium bombázása Deuteriummal (17,6 MeV n) Folyamatos reaktor üzemet biztosító gyors neutron forrás lehet nagy energiájú (100Mev) protonokkal bombázott ólom céltárgy is. (A fluxus is elegendően nagy.) Nb: Spalláció. 38
20 Kiégett fissziós üzemanyagok felújítása A hagyományos uránium üzemanyagú reaktorok a teljes urán tartalomból kinyerhető energiának még 1%-át sem hasznosítják és az utódainkra hagyják az akár sok évezredig sugárzó hulladékot. Az ilyen üzemanyag hulladékot megfelelő energiájú és intenzitású neutronnyalábbal besugározva egyrészt a fissziós reaktorba akár többször is visszatáplálható, újra felhasználható üzemanyagot kapunk, másrészt olyan, már nem újra hasznosítható radioaktív végtermékeket, amelyek akár csak egy emberöltő alatt is megfelelően lebomlanak. Ilyen célokra ma a gyors reaktorok és a külső neutron forrással meghajtott reaktorok igen alkalmasnak látszanak. Egy ilyen berendezés alkalmas lehetne tíz darab, egyenként 1000 MW teljesítményű atomerőmű nagy aktivitású hulladékainak a kezelésére. [Szatmáry] 39 Összefoglalásul: A fejlesztési irányok Ma is igen fontos a biztonságosság növelése, de hangsúlyos pl. a nukleáris hatásfok & ü.a. is Az üzemanyagból egyáltalán felszabadítható atomenergia növelése: Az U 235-ös hasadó anyag mellett más hasadó anyagok és termékek visszatáplálásával A reaktor belső neutron-veszteségeinek a csökkentése Pl. a moderátor legyen azonos a hűtőközeggel. Tekintettel a Föld uránium-készleteinek a korlátozottságára egyre fontosabbak a hasadó anyagok mesterséges előállítására alkalmas tenyésztő reaktorok. Tóriumból egyébként is 3 annyi van a földkéregben, mint Uránból. (Monazit homok.) Az atomhasítással termelt hő veszteségeinek csökkentésére minél kevesebb hő-átadó kört alkalmaznak. Gyakori az egykörös megoldás, de az növeli a biztonsági kockázatot. A hő-hatásfok növelése céljából a lehető legmagasabb üzemi hőmérsékletet lehetővé tevő megoldások. (pl. sóolvadék, olvadt fém) Így is 50% alatt van. (Gyors reaktorok.) Ez gondot okoz az indításnál és a leállításnál.!!! A legmagasabb üzemi hőmérséklet gáz hűtéssel érhető el. ( fok.) 40
21 Néhány kiemelten jó (magyar nyelvű) forrásmunka Szatmáry Zoltán: A jövő atomerőművei Radnóti Katalin1, Király Márton2 ELTE-TTK, 2015 Az atomenergiáról egyszerűen: az atomerőművek működése, típusaik és jövőjük Rósa Géza: Áttekintés a különböző atomerőmű típusokról Paksi Atomerőmű Rt. Fizikai Szemle 1998/2. 41
Maghasadás, láncreakció, magfúzió
Maghasadás, láncreakció, magfúzió Maghasadás 1938-ban hoztak létre először maghasadást úgy, hogy urán atommagokat bombáztak neutronokkal. Ekkor az urán két közepes méretű atommagra bomlott el, és újabb
Az atommagtól a konnektorig
Az atommagtól a konnektorig (Az atomenergetika alapjai) Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai Intézet Pázmándi Tamás KFKI Atomenergia Kutatóintézet Szervező: 1 Az atom felépítése kb.
Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem
1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok
Atomenergetikai alapismeretek
Atomenergetikai alapismeretek 7. előadás: Atomreaktorok, atomerőművek Prof. Dr. Aszódi Attila Egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet Budapest, 2019. március 26. https://kahoot.it/ az előző órai
Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés
Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi
Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba
Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba Felfedezése 1934 Fermi: transzurán izotóp előállítása neutron belövellésével 1938 Fermi: fizikai Nobel-díj 1938 Hahn:
Rádioaktív anyagok vizsgálata: sugárzás közben sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint a hagyományos kémiai folyamatokban (pl. égés).
Atomenergia Rádioaktív anyagok vizsgálata: sugárzás közben sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint a hagyományos kémiai folyamatokban (pl. égés). Kutatók: vizsgálták az atomenergia felszabadításának
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C
A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C Rövid vázlat: Történelmi áttekintés Az atomreaktor felépítése és működése Reaktortípusok Érdekességek: biztonság a világ atomenergia termelése Csernobil Kezdetek
Atomenergetikai alapismeretek
Atomenergetikai alapismeretek 5/2. előadás: Atomreaktorok Prof. Dr. Aszódi Attila Egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet Budapest, 2019. március 5. Hasadás, láncreakció U-235: termikus neutronok
Nukleáris energetika. Kérdések 2015 tavaszi félév
Nukleáris energetika. Kérdések 2015 tavaszi félév 1. Előadás: Alapismeretek energetikából, nukleáris fizikából NE-1.1. Soroljon fel energia mennyiségeket tartalmazó összefüggéseket a mechanikából, a hőtanból,
Atomreaktorok. Készítette: Hanusovszky Lívia
Atomreaktorok Készítette: Hanusovszky Lívia Tartalom Történeti áttekintés - reaktor generációk Az atomenergia jelenlegi szerepe Reaktor típusok Egzotikus reaktorok 1. Első generációs reaktorok Az 1970-es
FIZIKA. Atommag fizika
Atommag összetétele Fajlagos kötési energia Fúzió, bomlás, hasadás Atomerőmű működése Radioaktív bomlástörvény Dozimetria 2 Atommag összetétele: Hélium atommag : 2 proton + 2 neutron 4 He 2 He Z A 4 2
Maghasadás, atomreaktorok
Maghasadás, atomreaktorok Magfizika Az urán életútja A Nap "második generációs" csillag, anyagának (és a bolygók, köztük a Föld anyagának) egy része egy másik csillagból származik. E csillag életének utolsó
A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0
A paksi atomerőmű Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0 Történelmi áttekintés 1896 Rádióaktivitás felfedezése 1932 Neutron felfedezése magátalakulás vizsgálata 1934 Fermi mesterséges transzurán izotópot hozott
Atomenergetika Erőművek felépítése
Atomenergetika Erőművek felépítése Atomenergetika Az Európai Uniós atomerőművek jellemzése az összes villamosenergia 35%-át adják ám 2015 és 2030 között elérik a tervezett élettartamuk végét Franciaország
FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA
FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA 4. elıadás AZ ATOMREAKTOROK FIZIKAI ÉS TECHNIKAI ALAPJAI, ATOMERİMŐVEK 2009/2010. tanév ıszi féléve Dr. Csom Gyula professor emeritus TARTALOM 1. Magfizikai alapok
ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai
ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai Takács Antal MTA EK Siklósi András Gábor OAH XII. Nukleáris technikai Szimpózium 2013 Gázhűtésű reaktorok és PWR-ek összehasonlítása
Atomenergia. Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története
Atomenergia Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története Előzmények Az energia - amiből korábban sosem volt elég - bőségesen itt van körülöttünk, csak meg kell találnunk hozzá a kulcsot.
Fukusima: mi történt és mi várható? Kulacsy Katalin MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Fukusima: mi történt és mi várható? Kulacsy Katalin MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Áldozatok és áldozatkészek A cunami tízezerszám szedett áldozatokat. 185 000 kitelepített él tábori körülmények között.
Magyarországi nukleáris reaktorok
Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. Magsugárzások detektálása és detektorai 3. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja
Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás
Atomreaktorok üzemtana Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás Atomreaktorban és környezetében keletkező sugárzástípusok és azok forrásai Milyen típusú sugárzások keletkeznek? Melyik ellen milyen
Nukleáris energiatermelés
Nukleáris energiatermelés Nukleáris balesetek IAEA (International Atomic Energy Agency) =NAÜ (nemzetközi Atomenergia Ügynökség) Nemzetközi nukleáris esemény skála, 1990 Nemzetközi nukleáris esemény skála
A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját
A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját Dr. Kemenes László az atomerőmű szakemberének tájékoztatója alapján választ
Az atomoktól a csillagokig: Az energiaellátás és az atomenergia. Kiss Ádám február 26.
Az atomoktól a csillagokig: Az energiaellátás és az atomenergia Kiss Ádám 2009. február 26. Miért van szükség az energiára? Energia nélkül a társadalmak nem működnek: a bonyolult kapcsolatrendszer fenntartásához
3. Előadás 2014. Molnár Zsuzsa Radanal
3. Előadás 2014 Molnár Zsuzsa Radanal Az atommagban rejlő energia alkalmazása MAGHASADÁS/FISSZIÓ hasadóanyag: 235 U, 239 Pu, 233 U 235 U + n term 137 Te + 97 Zr + 2n gyors + 200 MeV, 4 sec 137 I, 25 sec
Maghasadás (fisszió)
http://www.etsy.com Maghasadás (fisszió) 1939. Hahn, Strassmann, Meitner neutronbesugárzásos kísérletei U magon új reakciótípus (maghasadás) Azóta U, Th, Pu (7 izotópja) hasadási sajátságait vizsgálták
Energetika II. (BMEGEENAEE4) házi feladat
Energetika II. (BMEGEENAEE4) házi feladat A sóolvadékos atomreaktor energetikához köthető felhasználásának lehetőségei Készítette: German Péter Budapest, 2012.04.26 Előszó Az általam választott téma egy
Gyorsreaktorok szerepe az atomenergetika fenntarthatóságában
Gyorsreaktorok szerepe az atomenergetika fenntarthatóságában Szieberth Máté Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem () Nukleáris Technikai Intézet () MTA Sugár- és Környezetfizikai Albizottság tudományos
Az uránérc bányászata
Az uránérc bányászata Az urán különböző koncentrációban ugyan, de a világ minden pontján megtalálható. A talajban az átlagos koncentráció 3-5 gramm/tonna, és a tengerek és óceánok vizének minden köbméterében
Az atomenergiáról egyszerűen: az atomerőművek működése, típusaik és jövőjük
Az atomenergiáról egyszerűen: az atomerőművek működése, típusaik és jövőjük Radnóti Katalin 1, Király Márton 2 1Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
Első magreakciók. Targetmag
Magreakciók 7 N 14 17 8 7 N(, p) 14 O 17 8 O Első magreakciók p Targetmag 30 Al n P 27 13, 15. Megmaradási elvek: 1. a nukleonszám 2. a töltés megmaradását. 3. a spin, 4. a paritás, 5. az impulzus, 6.
ALLEGRO: Gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában
ALLEGRO: Gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában 2013. október 3-án rendezte meg az Energetikai Szakkollégium a Jendrassik György emlékfélévének második előadását, melynek címe ALLEGRO: Gázhűtésű gyorsreaktor
Mag- és neutronfizika 9. elıadás
Mag- és neutronfizika 9. elıadás 9. elıadás mlékeztetı: Atommagok kötési energiája (Weizs( Weizsäcker) Z ( Z ) B bv A bf A bc b + b A A P δ A A B ε (egy nukleon átlagos energiája) A A (energia kötési energia)
A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai
A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések Budapest, 2012. április 24. A BME NTI Atomtörvény adta országos oktatási feladatok Az intézet két tanszékből áll: Nukleáris Technika Tanszék
Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék
Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék Egy fizikai rendszer energiája alatt értjük azt a képességet, hogy ez a rendszer munkát képes végezni egy másik fizikai
Látogatás egy reprocesszáló üzemben. Nagy Péter. Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam,
Látogatás egy reprocesszáló üzemben Nagy Péter Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2018.04.17-19. Előzmények European Nuclear Young Generation Forum (ENYGF), Paris, 2015.június 22-24.
Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,
Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,
235 U atommag hasadása
BME Oktatóreaktor 235 U atommag hasadása szabályozott láncreakció hasadási termékek: pl. I, Cs, Ba, Ce, Sr, La, Ru, Zr, Mo, stb. izotópok több mint 270 hasadási termék, A=72 és A=161 között keletkezik
Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.
Kémia, BMEVEAAAMM Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens Jegyzet dr. Horváth Viola, KÉMIA I. http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/anal/
Sugárvédelem nukleáris létesítményekben. Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO)
Sugárvédelem nukleáris létesítményekben Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO) Tartalom Ki mit nevez nukleárisnak? Hasadóanyagok Neutronos láncreakció, neutronsugárzás Felaktiválódás,
A SÓOLVADÉKOS REAKTOROKBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK
A SÓOLVADÉKOS REAKTOROKBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK Király Márton kiraly.marton@energia.mta.hu MTA Energiatudományi Kutatóközpont Fűtőelem és Reaktoranyagok Laboratórium 2013. december 5. XII. MNT Nukleáris Technikai
Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens
A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály
TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, 2002 március 13 9-12 óra 11 osztály 1 Egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi A folyamat elsõ szakasza izobár folyamat, a második szakasz
Paks déli részén a 6-os számú főút és a Duna között. Ennek oka: Az atomerőmű működéséhez nagy mennyiségű víz szükséges, amit a Dunából vesznek.
www.atomeromu.hu Paks déli részén a 6-os számú főút és a Duna között Ennek oka: Az atomerőmű működéséhez nagy mennyiségű víz szükséges, amit a Dunából vesznek. Az urán 235-ös izotópját lassú neutronok
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
Radioaktivitás Biofizika előadások 2013 december Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Orbán József Összefoglaló radioaktivitás alapok Nukleononkénti kötési energia (MeV) Egy
FIZIKA. Radioaktív sugárzás
Radioaktív sugárzás Atommag összetétele: Hélium atommag : 2 proton + 2 neutron 4 He 2 A He Z 4 2 A- tömegszám proton neutron együttesszáma Z- rendszám protonok száma 2 Atommag összetétele: Izotópok: azonos
I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?
I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Platón (i.e. 427-347), Arisztotelész (=i.e. 387-322): Végtelenségig
MAGFIZIKA. Egy elem jellemzője, kémiai tulajdonságainak meghatározója a protonok száma, azaz a rendszám.
MAGFIZIKA Az atom áll: Z számú elektronból Z számú protonból A-Z számú neutronból A proton és a neutron közös neve nukleon. A - az atom tömegszáma. Z az atom rendszáma Az atomok atommagból és az azt körülvevő
Tartalom. Csatári László Öveges díjat érő munkáim. Móga István Atomerőmű építés kompetenciái
Főszerkesztő: Radnóti Katalin Szerkesztőbizottság: Barnaföldi Gergely Gábor Cserháti András Czibolya László Hadnagy Lajos Kocsis Gábor Neubauer István Nős Bálint Pázmándi Tamás Radnóti Katalin Yamaji Bogdán
Hagyományos és modern energiaforrások
Hagyományos és modern energiaforrások Életünket rendkívül kényelmessé teszi, hogy a környezetünkben kiépített, elektromos vezetékekből álló hálózatok segítségével nagyon könnyen és szinte mindenhol hozzáférhetünk
Radioaktivitás és atomenergia
Radioaktivitás és atomenergia A tudomány, a technológia - ezt világosan és erősen akarom mondani - nem old meg minden problémát. De tudomány és technológia nélkül semmiféle problémát nem lehet megoldani.
A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések
A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések Prof. Dr. Aszódi Attila egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet A Atomtörvény adta országos oktatási feladatok Az intézet két tanszékből
A leggyakrabban használt nukleáris és technológiai fogalmak. Kisokos
A leggyakrabban használt nukleáris és technológiai fogalmak Kisokos Aktív zóna: A reaktornak az a térfogata, melyben a láncreakció végbemegy. Alaperőmű: Folyamatosan, nagy kihasználtsággal üzemelő erőmű,
Az atommag összetétele, radioaktivitás
Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron
Készítette: Sánta Kata Budapest, május 1.
A KIÉGETT FŰTŐELEMEK TRANSZMUTÁCIÓJA, SZUBKRITIKUS RENDSZEREK Készítette: Sánta Kata Budapest, 2012. május 1. Bevezetés Köztudott, hogy a világ energiaigénye a gazdasági fejlődés velejárójaként - évről
A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése
Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 3. Magsugárzások detektálása és detektorai 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja
MAGFIZIKA. a 11.B-nek
MAGFIZIKA a 11.B-nek ATOMMAG Pozitív töltésű, rendkívül kicsi ATOMMAG Töltése Z e, ahol Z a rendszám 10 átmérő Tömege az atom 99,9%-a Sűrűsége: 10 rendkívül nagy! PROTON Jelentése: első (ld. prototípus,
Általános Kémia, BMEVESAA101
Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:
Atomenergia a 21. században
Atomenergia a 21. században 1 21. század a jelen Mi történik az atomenergiával a 21. század elején? Meglévő erőművek üzemidő-hosszabbítása 3. generációs erőművek fejlesztése, ilyenek már épülnek is 4.
IV. generációs reaktorok kutatása. Czifrus Szabolcs BME NTI
IV. generációs reaktorok kutatása Czifrus Szabolcs BME NTI Az atomenergia jelenlegi helyzete a világon 435 atomerőmű működik (2015. február) 31 ország, összesen 375 000 MWe kapacitás 70 reaktort építenek
ATOMENERGETIKA ÉS NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Írta: PÁTZAY GYÖRGY Lektorálta: ELTER ENIKŐ ATOMENERGETIKA ÉS NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA
PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész
PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész MTA Izotópkutató Intézet Gméling Katalin, 2009. november 16. gmeling@iki.kfki.hu Isle of Skye, UK 1 MAGSPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREK Gerjesztés:
Csernobili látogatás 2017
Csernobili látogatás 2017 A nukleáris technika múltja, jelene, jövője? Radnóti Katalin rad8012@helka.iif.hu http://members.iif.hu/rad8012/ Érintendő témakörök Főbb reaktortípusok A csernobili baleset lefolyása
Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék
Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű
Mini Atomerőművek. Dr. Rácz Ervin. Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Villamosenergetikai Intézet
Mini Atomerőművek Dr. Rácz Ervin Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Villamosenergetikai Intézet Tartalom Csoportosítás Kezdetek - az első mini atomerőművek Mai, vagy a jövőben elképzelt
A MAGTÁBLÁZATOK. A rendszám (Z) a neutronszám (N) függvényében A stabil magok Z=20-ig a os egyenes mentén, utána az alatt helyezkednek el.
A MAGTÁBLÁZATOK A radiokémikusok magtáblázata tartalmazza az összes ismert radioaktív izotópot is. Több mint 2300 ismert nuklid és több mint 400 izomer ismert. Csak 287 izotóp stabil vagy természetben
ALLEGRO: gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában. Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet
ALLEGRO: gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet A nukleáris energiatermelés fő problémái Fenntarthatóság Radioaktív hulladékok és kiégett üzemanyag kérdése
A természetes uránnak csak 0.71%-a 235-ös izotóp, a többi 238-as, amely termikus neutronokkal nem hasítható
Atomerőművek (n,f) reakciók, maghasadás (Otto Hahn): 235 U + n [ ] 236 U 3n+ 90 Kr+ 143 Ba A természetes uránnak csak 0.71%-a 235-ös izotóp, a többi 238-as, amely termikus neutronokkal nem hasítható 235-U
Nukleáris hulladékkezelés. környezetvédelem
Nukleáris hulladékkezelés http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/fizkem/kornymern/nukleáris környezetvédelem A felhasználási terület meghatározza - a radioaktív izotópok fajtáját, - mennyiségét és -
Kriszton Lívia Környezettudomány szakos hallgató Csorba Ottó Mérnök oktató, ELTE Atomfizikai Tanszék Január 15.
Készítette: Témavezető: Kriszton Lívia Környezettudomány szakos hallgató Csorba Ottó Mérnök oktató, ELTE Atomfizikai Tanszék 2013. Január 15. 1. Bevezetés, célkitűzés 2. Atomerőművek 3. Csernobil A katasztrófa
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
A nuklidok csoportosítása
A nuklidok csoportosítása NUKLIDOK STABIL NUKLIDOK számuk: 264 db (pl: 12 C, 14 N, 16 O) RADIOAKTÍV NUKLIDOK Elsődleges természetes radioaktív nuklidok Másodlagos természetes radioaktív nuklidok Indukált
Aktív zóna: A reaktornak az a térfogata, melyben a láncreakció végbemegy.
Nukleáris fogalomtár A leggyakrabban használt nukleáris fogalmak Az alábbi összeállítás az atomenergetikában, illetve a róla szóló hírekben leggyakrabban szereplő szakkifejezéseket kívánja meghatározni.
Tanulmányi verseny I. forduló megoldásai
1. miniforduló: Tanulmányi verseny I. forduló megoldásai 1. Melyik szomszédos országgal nincs távvezetéki kapcsolatunk? Szlovénia 2. Az alábbiak közül melyik NEM üvegházhatású gáz? Szén-monoxid 3. Mekkora
Új reaktortípusok fogják fellendíteni az atomenergia-ipart
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.5 4.4 Új reaktortípusok fogják fellendíteni az atomenergia-ipart Tárgyszavak: atomenergia; hatékonyság; versenyképesség; villamos energia; hidrogéntermelés,
Bevezetés a magfizikába
a magfizikába Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Bevezetés Kötési energia Magmodellek Magpotenciál Bevezetés 2 / 35 Bevezetés Bevezetés Kötési energia Magmodellek Magpotenciál Rutherford
Csernobili látogatás 2017
Csernobili látogatás 2017 A nukleáris technika múltja, jelene, jövője? Radnóti Katalin rad8012@helka.iif.hu http://members.iif.hu/rad8012/ Érintendő témakörök Főbb reaktortípusok A csernobili baleset lefolyása
Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban
Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban Pokol Gergő BME NTI BME TTK Kari Nyílt Nap 2018. november 16. Hogyan termeljünk villamos energiát? Bőséges üzemanyag: Amennyit csak akarunk, egyenletesen elosztva!
A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása
A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása Dr. Trampus Péter trampusp@trampus.axelero.net Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014. október 15. Tartalom Bevezetés Bővítés igény gazdaságosság
A GEOTERMIKUS ENERGIA
A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű
Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes.
Az atom szerkezete Rutherford kísérlet (1911): Az atom pozitív töltése és a tömeg nagy része egy nagyon kis helyre összpontosul. Ezt nevezte el atommagnak. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding
Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016
Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016 Slonszki Emese, Nagy Attila TSO Szeminárium, OAH, 2016. június 7. A projekt célja Vízhűtésű termikus reaktorokhoz használható
NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL
NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14 C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL Bihari Árpád Molnár Mihály Janovics Róbert Mogyorósi Magdolna 14 C képződése és jelentősége Neutron indukált magreakció
Magfizikai alapismeretek
Magfizikai alapismeretek 1 Az atommag alkotórészei, szerkezete, mérete Proton Neutron Tömeg 1,6736 10-24 g 1,6747 10-24 g Töltés +1,6 10-19 C 0 Stabilitás igen nem n p+e - +ν a Az atommag mérete:10-15
Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós
Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás. 2010. 10. 13. Biofizika, Nyitrai Miklós Összefoglalás Atommag alkotói, szerkezete; Erős vagy magkölcsönhatás; Tömegdefektus. A kölcsönhatások világképe
FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István
Sugárzunk az elégedettségtől! () Dr. Seres István atommagfizika Atommodellek 440 IE Democritus, Leucippus, Epicurus 1803 1897 John Dalton J.J. Thomson 1911 Ernest Rutherford 19 Niels Bohr 3 Atommodellek
8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA
8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve Az atommag komponensei Izotópok Tömeghiány, kötési energia, stabilitás Magerők Magmodellek Az atommag stabilitásának
Nemzeti Nukleáris Kutatási Program
Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris
Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár
Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár Háttérsugárzás Természet része Nagyrészt természetes eredetű (radon, kozmikus, Föld, táplálék) Mesterséges (leginkább orvosi
Az atommagot felépítő részecskék
MAGFIZIKA Az atommagot felépítő részecskék Proton: A hidrogénatom magja. töltése: Q p = e = 1,6 10 19 C, tömege: m p = 1,672 10-27 kg. Neutron: a protonnal közel megegyező tömegű semleges részecske. tömege:
ATOMERÔMÛVI HULLADÉKOK KEZELÉSE 1. RÉSZ Fábián Margit MTA Energiatudományi Kutatóközpont
ATOMERÔMÛVI HULLADÉKOK KEZELÉSE 1. RÉSZ Fábián Margit MTA Energiatudományi Kutatóközpont Az atomenergia-termelés jelenleg két fontos kérdést vet fel, amelyekre pozitív választ kell találni: az egyik a
BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás
BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó
A TERMÉSZETBEN SZÉTSZÓRÓDOTT NUKLEÁRIS ANYAGOK VIZSGÁLATA
A TERMÉSZETBEN SZÉTSZÓRÓDOTT NUKLEÁRIS ANYAGOK VIZSGÁLATA Széles Éva Nukleáris Újságíró Akadémia MTA IKI, Nukleáris anyagok a környezetben honnan? A nukleáris anyagok legfontosabb gyakorlati alkalmazási
H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,
Lakossági Nukleáris Enciklopédia
Lakossági Nukleáris Enciklopédia verzió: 3.0 2018.01.04. OAH lakossági nukleáris enciklopédia A kifejezések és magyarázatuk feltüntetése az alábbi szerkezetet követi: magyar kifejezés, magyar rövidítés
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása
Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása Dr. Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes Országos Atomenergia Hivatal XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam 2011. május 3-5., Hajdúszoboszló www.oah.hu
A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár
A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és