Második és harmadik generációs atomreaktorok
|
|
- Ottó Hegedüs
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Második és harmadik generációs atomreaktorok Atomerımővek Boros Ildikó BME NTI február 14. #01 / 1
2 Atomerımő-generációk Atomerımővek #01 / 2
3 Elsı generációs atomerımővek Az 50-es, 60-as évek prototípus atomerımővi reaktorai Viszonylag kis egységteljesítmény (<250 MW) Kis darabszámú szériák, inkább prototípus (kivétel: Magnox) Biztonsági hiányosságok Többnyire természetes urán üzemanyag Egzotikus reaktortípusok is (FBR pl. Fermi I., GCR pl. Magnox, HWGCR pl. Monts D'Arree, SGHWR Winfrith) A Winfrith SGHWR leszerelése Atomerımővek #01 / 3
4 Elsı generációs atomerımővek július 27: Az Obnyinszki Atomerımő hálózatra kapcsolódik. Késıbbi RBMK-k atyja, grafitmoderálású, csöves, forralóvizes típus. Nettó 1 MW elektromos telj. (6-5 MW) ben állították le! Atomerımővek #01 / 4
5 Elsı generációs atomerımővek Shippingport az USA elsı kereskedelmi atomerımőve 60 MW elektromos teljesítmény Nyomottvizes reaktorral (PWR) között üzemelt Atomerımővek #01 / 5
6 Elsı generációs atomerımővek Oldbury és Wylfa: ez a két elsı generációs blokk üzemel a világon (Nagy-Britannia) Magnox: szén-dioxid gáz hőtéső, grafitmoderátoros reaktorok (GCR), természetes urán üzemanyaggal Az elsı Magnox-ot (Calder Hall) 1956-ban indították, és 2003-ban állt le MWe teljesítmény Wylfa Atomerımővek #01 / 6
7 Második generációs atomerımővek A jelenleg üzemelı blokkok nagy része Kereskedelmi forgalomban kapható, nagy darabszámú szériák Fıleg könnyővizes blokktípusok (a jelenleg üzemelık kb. 88%-a) ill. nehézvizes reaktorok Type No. of Units Total MW(e) BWR FBR GCR LWGR PHWR PWR Total: Atomerımővek #01 / 7
8 Második generációs atomerımővek Elsı generációs reaktorokból továbbfejlesztve Csak a biztonságos, gazdaságos típusokat tartották meg (kivéve pl. RBMK) Egzotikus típusok erısen továbbfejlesztve ismét megjelennek (FBR, gázhőtéső, stb.) Bizonyos sztenderdizálás már megfigyelhetı, de a blokkok még számos egyedi paraméterrel rendelkeznek Példa: paksi atomerımő reaktortartályok (ötvözet változása) Atomerımővek #01 / 8
9 Harmadik generációs atomerımővek Jelenleg piacra kerülı típusok, a második generációs erımővek továbbfejlesztett változatai. Továbbfejlesztés irányai: Gazdasági versenyképesség elérése elsısorban létesítési költségek csökkentése. Egyszerősítés, sztenderdizálás, moduláris blokkok, nagy méret, rövidebb építési idı stb. Nagyobb biztonság balesetek valószínőségét és következményeit is csökkenteni kell. Aktív és passzív biztonsági rendszerek fejlesztése. Non-proliferációs célok megvalósítása mőszaki vagy adminisztrációs eszközökkel Atomerımővek #01 / 9
10 Harmadik generációs atomerımővek Fejlesztés a második generációs típusokhoz képest: evolúciós és innovatív reaktortípusok Evolúciós reaktortípusok: Továbbfejlesztett típus, létezı terv alapján, kis-közepes módosításokkal, igazolt koncepciók alapján. Mérnöki és tesztelési feladatokat igényel Innovatív reaktortípusok: Továbbfejlesztett típus, radikális újításokkal a tervezésben. Alapvetı K+F, megvalósíthatósági tanulmányok, prototípus/demonstrációs reaktor építése szükséges NAÜ osztályozás: Large-size designs: 700 MW(e) and larger Medium-size designs: MW(e) Small-size designs: below 300 MW(e). Atomerımővek #01 / 10
11 Harmadik generációs atomerımővek Atomerımővek #01 / 11
12 Harmadik generációs atomerımővek Gazdasági versenyképesség elérése Atomerımő: villamosenergia-elıállítás költsége 45-75%-a az építés. Szénnél ugyanez 25-60%, földgáznál 15-40%. Kevésbé érzékeny az üzemanyag-ár változására Nagy építési költség miatt igen tıkeigényes, hosszú távú megtérüléssel kell számolni Tıkeerıs beruházók kellenek Szükség van megfelelı szabályozásra, hosszú távú garanciákra Teljes üzemanyagciklus költségét figyelembe kell venni Költségeket jelentısen csökkentheti a kapcsolt termelés (távhı, hidrogén, tengervíz sótalanítás) Atomerımővek #01 / 12
13 Harmadik generációs atomerımővek Gazdasági versenyképesség elérése: költségek és építési idı csökkentése szükséges! Eszközök: Nagyságrendi megtakarítások Nagyobb blokkméret esetén a fajlagos elıállítási költség alacsonyabb Villamosenergia-rendszer, hálózat figyelembevétele, szabályozási problémák Racionalizált építési módszerek Építési idı csökkentése Építési idı alatt bevétel nélküli befektetés Optimálási folyamat: késıbbi idıveszteség nélkül Telephelyi munkák helyett lehetıség szerint elıre gyártott vagy moduláris berendezések alkalmazása Elızetes mőszaki tervezés és engedélyezés Megfelelı tervezés (pl. elrendezés optimalizálása számítógépes modellezéssel, mőszerek egyszerősítése) Atomerımővek #01 / 13
14 Harmadik generációs atomerımővek Gazdasági versenyképesség elérése: költségek és építési idı csökkentése szükséges! Eszközök: Sztenderdizálás és sorozatgyártás Fejlesztési, engedélyezési, gyártási költségek szétosztása több azonos típusú blokk között Több blokkos telephelyek Két ugyanolyan blokk egy telephelyen: kb. 15%-kal alacsonyabb építési költség (munkaerı, engedélyezés, közös létesítmények) Hatékony beszerzés és szerzıdések Költség- és minıség-ellenırzés Hatékony projektmenedzsment Szoros együttmőködés a releváns szabályozó hatóságokkal Helyi vállalatok/munkaerı bevonása Hatsági munka racionalizálása ACR-1000 látványterve Atomerımővek #01 / 14
15 Harmadik generációs atomerımővek Gazdasági versenyképesség elérése: költségek és építési idı csökkentése szükséges! Eszközök: Modularizáció elıre gyártott elemek használata Elıre gyártott modul Atomerımővek #01 / 15
16 Harmadik generációs atomerımővek Gazdasági versenyképesség elérése: költségek és építési idı csökkentése szükséges! Eszközök: Növelni a rendszerek és rendszerelemek megbízhatóságát ( smart rendszerek) -> redundancia és diverzitás csökkenthetı Passzív rendszerek fejlesztése (olcsóbbak!) PSA (Probabilistic Safety Analysis) fejlesztése Túlméretezés csökkentése fizikai folyamatok pontosabb leírásával, modellezhetıségével (termohidraulika, reaktorfizika), kódfejlesztés Komponensek számának csökkentése Hatásfok-növelés (magasabb üzemi hımérséklet) Biztonsági követelmények sztenderdizálása nemzetközi szinten. Atomerımővek #01 / 16
17 Harmadik generációs atomerımővek Nagyobb biztonság elérése TMI: a mélységi védelem elve mőködik, és hatásos a lakosság megóvására Cél: balesetek valószínőségének és következményeinek csökkentése Ki kell zárni a jelentıs telephelyen kívüli kibocsátással járó szcenáriókat, ehhez meg kell ırizni a konténment hermetikusságát Eszközök: továbbfejlesztett aktív és passzív biztonsági rendszerek Atomerımővek #01 / 17
18 Harmadik generációs atomerımővek Nagyobb biztonság elérése: passzív biztonsági rendszerek Fizikai folyamatokon alapuló, külsı beavatkozás és energiaforrás nélkül mőködı rendszerek Gravitáció, természetes áramlás és sőrített (nagy nyomású) hajtógázok segítségével hıelvonás a primer körbıl ill. a konténmentbıl ld. paksi atomerımő hidroakkumulátorai Hı elnyelése: pl. elgızölögtetı vízmedence, vagy levegı hőtés Atomerımővek #01 / 18
19 Harmadik generációs atomerımővek Nagyobb biztonság elérése: Atomerımővek #01 / 19
20 Harmadik generációs atomerımővek Nagyobb biztonság elérése: zónasérülési gyakoriság (Core Damage Frequency CDF) csökkentése NAÜ: 1999-es INSAG-12 (International Nuclear Safety Advisory Group): a jelenleg üzemelı atomerımővekre cél: a súlyos zónasérülés valószínősége 10-4 /év. (A telephelyen kívüli jelentıs kibocsátás balesetkezelési eljárásokkal további egy nagyságrenddel csökkenthetı.) új atomerımővekre a súlyos zónasérülés valószínősége 10-5 /év lehet Új atomerımővekre a telephelyen kívüli kibocsátásra cél: baleset korai szakaszában nagy kibocsátást ki kell zárni, késıi konténment-meghibásodást a lehetı legjobban becsülni, és tervezésben figyelembe venni (térben és idıben korlátozott következmények lehetnek csak). Atomerımővek #01 / 20
21 Harmadik generációs atomerımővek Nagyobb biztonság elérése: mőszaki eszközök Nagyobb víztérfogatok (nyomáskiegyenlítık, gızfejlesztık), kisebb teljesítmény-sőrőség, negatív reaktivitás-együtthatók alkalmazása -> nagyobb tartalékok, nagyobb idıállandók Megbízható, redundáns és diverz rendszerek, térbeli szeparációval Passzív hőtı és kondenzációs rendszerek Erısebb konténmentek (DBA elviselése gyors nyomáscsökkentı eszközök alkalmazása nélkül, eszközök súlyos balesetek kezelésére is pl. hidrogénkoncentráció kontroll), esetleg dupla falú konténment (külsı védelem) Atomerımővek #01 / 21
22 Harmadik generációs atomerımővek Nagyobb biztonság elérése: súlyos balesetek következményeinek csökkentése Nagy nyomású olvadék-kilökıdés kizárása primer kör nyomáscsökkentésével Direkt konténment hevítés minimalizálása zónatörmelék összegyőjtésével Hidrogén-robbanás megelızése (hidrogén-égetık vagy rekombinátorok) Gızrobbanás megelızése vagy arra méretezés Zónaolvadék-beton reakciók csökkentése, zónaolvadék hőthetısége: terülı felületek vagy zónaolvadék-csapda kialakítása Atomerımővek #01 / 22
23 Harmadik generációs atomerımővek Non-proliferációs célok megvalósítása: proliferáció-rezisztens blokktípusok Mőszaki-tervezési eszközökkel, megfelelı üzemeltetéssel, safeguards módszerekkel, pl.: Üzemanyag reprocesszálás és újrahasznosítás központosítása (ld. GNEP) Hosszú (több éves) kampányok, hosszabb távon telephelyi átrakás nélküli blokkok Telephelyen tárolt üzemanyag mennyiségének csökkentése Reaktorban termelıdı hasadóanyag-mennyiség csökkentése Atomerımővek #01 / 23
24 Harmadik generációs atomerımővek Fenntarthatóság: Fenntartható fejlıdés feltétele, hogy a jelen nemzedék szempontjai mellett, azokkal egyenrangú módon, figyelembe vegyük a jövı nemzedékeinek szempontjait is Jelenlegi atomenergia-rendszerek igen alacsony hatásfokkal hasznosítják az üzemanyagot (-> urán készletek kb. 50 év alatt kimerülnének) De: reprocesszálás, új típusú (tenyésztı) reaktorok több száz évre növelik a felhasználhatóságot Alacsony szén-dioxid kibocsátás Kapcsolt termelés (hidrogén, tengervíz sótalanítás stb.) Atomerımővek #01 / 24
25 Harmadik generációs atomerımővek Követelmények új atomerımővek építéséhez sztenderdizálás EUR: European Utility Requirements Fı berendezések élettartama min. 40 év, a nem cserélhetı komponenseké 60 év Rendelkezésre állás átlagosan min. 90% Éves tervezett leállás ideje <14 nap (csak átrakásnál) Nem tervezett SCRAM gyakoriság <1/7000 óra Legalább 50% MOX használható Kampányhossz hónap 0.25 g vízszintes talajmenti gyorsulásnak megfelelı tervezési földrengés Hidrogén-koncentráció <10% a konténmentben, ha a teljes üzemanyag-burkolat oxidálódik Atomerımővek #01 / 25
26 Harmadik generációs atomerımővek Követelmények új atomerımővek építéséhez sztenderdizálás EUR: European Utility Requirements Zónasérülési gyakoriság <10-5 /reaktorév Konténment: belsı konténment a nyomás- és hımérsékletcsúcsok kibírására tervezve, külsı konténment külsı veszélyek és belsı kibocsátás ellen Súlyos balesetek gyakorisága jelentıs kibocsátással <10-6 /reaktorév, e felett csak korlátozott környezeti hatás lehet Korlátozott környezeti hatás: az elsı 24 órában nincs szükség veszélyhelyzeti beavatkozásra 800 m-es körzeten túl, és egyáltalán nem kell ott hosszú távú intézkedés 3 km-en túl egyáltalán nem kell veszélyhelyzeti beavatkozás Növény/állat fogyasztás korlátozása max. 1-2 évre igen kis területen Atomerımővek #01 / 26
27 Harmadik generációs atomerımővek Jelenleg a piacon elérhetı fıbb blokktípusok Név Típus El. telj. Tervezı Státusz ABWR BWR 1385 GE, Hitachi, Toshiba Japánban üzemel Kashiwazaki Kariwa 6-7, Hamaoka-5, Shika-2, 2 épül EPR PWR 1650 Framatome ANP Épül: Finnország, Franciaország Rendelt: Kína kettıt AP1000 PWR 1200 Westinghouse Rendelt: Kína négyet APWR PWR 1538 Mitsubishi Tsuruga 3-4. tervezve VVER-1000 V466 PWR 1000 MW Gidropressz Balakovo-5 épül Atomerımővek #01 / 27
28 Harmadik generációs atomerımővek Jelenleg fejlesztés alatt álló fıbb blokktípusok Név Típus El. telj. Tervezı Státusz VVER-1200 NPP-2006 PWR 1160 MW Gidropressz Fejlesztés alatt VVER-640 PWR 640 MW Gidropressz Fejlesztés alatt ACR-1000 PHWR 1165 MW AECL - ESBWR BWR 1390 MW GE - SWR-1000 BWR 1290 MW Framatome ANP - Atomerımővek #01 / 28
29 Harmadik generációs atomerımővek Üzemelı, épülı harmadik generációs blokkok a világon (összefoglaló): ABWR Kashiwazaki-Kariwa Kashiwazaki-Kariwa Hamaoka Shika EPR Olkiluoto ? Flamanville ? Taishan (2 blokk!) 2008? 2013? AP-1000 Sanmen (2 blokk!) 2008? 2013? Haiyang (2 blokk!) 2008? 2014? Atomerımővek #01 / 29
30 Harmadik generációs atomerımővek USA: elızetes típusengedély kiadás lehetséges Kiadva: General Electric (GE) Advanced Boiling Water Reactor (ABWR) Westinghouse's System 80+ Westinghouse's AP600 Westinghouse's AP1000 Folyamatban: Amended AP1000 by Westinghouse Electric Company ESBWR - Economic Simplified Boiling Water Reactor by General Electric U.S. EPR - U.S. Evolutionary Power Reactor by AREVA Nuclear Power US-APWR - U.S. Advanced Pressurized Water Reactor by MHI Várható: ACR Advanced CANDU Reactor by AECL IRIS - International Reactor Innovative and Secure by Westinghouse Electric Company PBMR - Pebble Bed Modular Reactor Atomerımővek #01 / 30
31 Harmadik generációs atomerımővek Atomerımővek #01 / 31
32 Harmadik generációs atomerımővek Nagy-Britannia: kormánydöntés a nukleáris opcióról (2008 január) Négy típusajánlat: Atomerımővek #01 / 32
33 ABWR Advanced Boiling Water Reactor General Electric, Hitachi Ltd., Toshiba Corp. Forralóvizes reaktorral (BWR) Elektromos teljesítmény: 1385/1300 MW Atomerımővek #01 / 33
34 872 üzemanyagköteg ABWR Zóna termikus teljesítménye: 3926 MWt, (50.6 kw/l teljesítménysőrőség -> gazdaságosság, manıverezhetıség) Reaktivitás kontroll: hőtıközeg tömegáram, szabályozó rudak, kiégı méreg 205 motoros finommozgatású szabályozórúd Atomerımővek #01 / 34
35 Atomerımővek #01 / 35
36 ABWR Domestic Production Improvement & Standardization ABWR SHIMANE-1 FUKUSHIMA1-4 TOKAI-2 SHIMANE-2 SHIKA-1 FUKUSHIMA2-2 1 FUKUSHIMA2-4 KASHIWAZAKI- KARIWA-5 KASHIWAZAKI- KARIWA-4 KASHIWAZAKI- KARIWA-7 SHIKA-2 SHIMANE-3 OHMA-1 HIGASHIDORI-1 Atomerımővek #01 / 36
37 ABWR Biztonság Könnyő üzemelés 3 Gazdaságosság 4 Reinforced concrete 52 inches Turbine blade Moisture separator Re-heater containment vessel (RCCV) Belsı szivattyúk Továbbfejlesztett szabályozórúdhajtás Elıfeszített beton konténment 2 Továbfejlesztett MMI (man-machine interface) 52 inches turbinalapát Továbbfejlesztett nedvesség-leválasztó Internal Pump 1 Advanced control rod drive mechanism (FMCRD) Atomerımővek #01 / 37
38 ABWR Belsı keringtetı szivattyúk, finommozgatású szabályozó rudak, többszörös digitális száloptikás irányítórendszer, továbbfejlesztett vezénylıterem 60 éves tervezett üzemidı, 87%-nál nagyobb rendelkezésre állás, 1-nél kevesebb nem tervezett SCRAM évente 24 hónapos kampányok CDF < 10-5 /reaktorév Jelentıs kibocsátás gyakorisága < 10-6 /reaktorév Atomerımővek #01 / 38
39 EPR European Pressurized Water Reactor- Európai Nyomottvizes Reaktor, Framatome ANP (az AREVA és a Siemens tulajdona) A francia N4 és a német Konvoi típusok alapján továbbfejlesztett 3. generációs, evolúciós reaktor Nyomottvizes reaktorral szerelt Termikus teljesítmény: 4200/4500 MW Elektromos teljesítmény: ~ MW Hatásfok: 36-37% (a paksi blokkoké kb. 33%) Atomerımővek #01 / 39
40 EPR Primer kör: 241 üzemanyag-kazetta, összesen 128 t UO szabályozó és biztonságvédelmi rúd Üzemi nyomás: 154 bar Be/kilépı hımérséklet: 296/327 o C 4 primer hurok Szekunder kör: Szekunder köri nyomás: 78 bar Frissgız-hımérséklet: 290 o C 1 nagynyomású + 3 kisnyomású turbina ház Dupla falú hermetikus védıépület, nagy utasszállító repülıgép rázuhanására méretezve Atomerımővek #01 / 40
41 2. segédépület, vezénylıterem 1. segédépület 4. segédépület Konténment, reaktor, primer kör A nukleáris sziget 3. segédépület, pihentetı medence, friss üzemanyag-tároló Nukleáris segédépület Atomerımővek #01 / 41
42 Biztonsági filozófia: megakadályozni a telephelyen kívüli következményeket Javítani a balesetek megelızését szolgáló rendszereket. Módszerek: egyszerősítés, fizikai szeparáció, emberi hibák lehetıségének csökkentése. Súlyos balesetek esetén csökkenteni a következmények súlyosságát. Módszerek: konténment hőtése, zónaolvadék felfogása és hőtése, talapzat hőtése alulról Atomerımővek #01 / 42
43 Biztonsági rendszerek Zónasérülés valószínősége 10-6 / év, de a zónasérülés sem jelent automatikusan nagy kibocsátást 6 m vastag beton talapzat A konténment dupla falú, a külsı héj a 2. és 3. segédépületeket is védi A zónaolvadék-elvezetı rendszer Atomerımővek #01 / 43
44 Duplafalú konténment külsı és belsı sérülések ellen (szellızı és szőrıberendezésekkel), konténmenten belül H2- rekombinátorokkal Zónaolvadék felfogására és szétterítésére szolgáló terület Végsı konténment hı elszállító rendszer (spray rendszer) IRWST (Incontainment Refuelling Water Storage Tank): üzemzavari hőtırendszer ellátása, zónaolvadás esetén olvadék hőtése 4-szeres redundancia a fı biztonsági rendszereknél, fizikai szeparáció (pl. repülıgéprázuhanás vagy tőz esetére) Atomerımővek #01 / 44
45 Fenntarthatóság Tervezési filozófia: optimalizálni az üzemanyagfelhasználást, minimalizálni a keletkezı aktinidák mennyiségét A MWh-kénti uránszükséglet 17%-kal kevesebb, A MWh-ként keletkezı hosszú felezési idejő aktinidák mennyisége 15%-kal kevesebb Az elektromos termelés/hı kibocsátás arány 14%-kal jobb, mint a jelenlegi 1000 MW-os reaktoroknál Nagy rugalmasság a MOX (mixed UO2-PuO2) üzemanyag használatában. (Akár 100% MOX töltet is használható) Atomerımővek #01 / 45
46 Versenyképesség Az elektromos áram termelési költsége az EPR-rel várhatóan 10%-kal alacsonyabb, mint a jelenlegi atomerımővekben, 20 %-kal alacsonyabb, mint a jelenleg fejlesztés alatt álló legnagyobb kombinált ciklusú gázerımővekben. Az externális költségeket beszámítva az arány még kedvezıbb. A versenyképesség okai: 1600 MW-os, nagy teljesítményő blokkok; 36-37%-os hatásfok (ez a legmagasabb a vízhőtéső reaktorok között); Rövid konstrukciós idı (építés megkezdésétıl normál üzemig 48 hónap) 60 évre tervezett élettartam Akár 92% rendelkezésre állás (hosszú ciklusoknak, rövid leállásoknak és üzem közbeni karbantartásnak köszönhetıen). Atomerımővek #01 / 46
47 Olkiluoto-3, az elsı EPR 2002 május: a finn parlament 107:92 arányban jóváhagyja az 5. blokk létesítését (korábban ugyanilyen arányban bukott el a terv) szept.: nemzetközi tender október: TVO kiválasztja a telephelyet (Olkiluoto) december - döntés: az AREVA-Siemens konzorcium építheti a finn EPR-t (1600 MW, 37% hatásfok, 60 év tervezett üzemidı) 2004 február: megkezdıdtek a földmunkák A telephelyi elıkészületek befejezıdtek, áprilisában megkezdıdött a beton alaplemez készítése Atomerımővek #01 / 47
48 Olkiluoto-3 projekt mérföldkövei Komoly projektirányítási problémák, valamint a beton-készítés minıségi gondjai miatt a blokk üzembelépése 2011-ben várható Környezeti hatástanulmánytól számítva minimum év kell! Magyarországon 2020 elıtt nem tud új atomerımővi blokk belépni, de az elıkészítı munkákat már most sürgısen el kell kezdeni! Atomerımővek #01 / 48
49 Olkiluoto-3 építés néhány fotója Atomerımővek #01 / 49
50 Olkiluoto-3 Atomerımővek #01 / 50
51 Olkiluoto-3 Atomerımővek #01 / 51
52 Flamanville, a második EPR 2004 októberében az EDF bejelentette, hogy demonstrációs EPR blokkot kíván építeni Franciaországban A telephely: Flamanville, Normandia A tervek szerint 2012-ben kezdi meg az üzemelést december 12-én megkezdıdött az építés Atomerımővek #01 / 52
53 Flamanville, a második EPR Atomerımővek #01 / 53
54 AP1000 Westinghouse AP1000 Nyomottvizes reaktorral (PWR), kéthurkos, 1117 MWe Passzív biztonsági rendszerek (dízel generátorra nincs szükség!) NRC 2005-ben hagyta jóvá a típustervet PSA szerint CDF=5,09*10-7 / reaktorév Moduláris szerkezet (szállítás vasúton vagy hajóval) Építési idı: 36 hónap 18 hónapos kampány 60 év tervezett üzemidı Atomerımővek #01 / 54
55 AP1000 AP-1000 látványterve Atomerımővek #01 / 55
56 AP1000 Atomerımővek #01 / 56
57 Passzív biztonsági rendszerek: üzemzavart követıen 72 órán át nincs szükség operátori beavatkozásra Passzív Zónahőtı Rendszer (PXS) Passzív Konténment Hőtı Rendszer (PCS) Vezénylıterem vészhelyzeti használhatósági rendszere (VES) - 11 ember 72 órára! Konténment izoláció AP1000 Atomerımővek #01 / 57
58 AP1000 Atomerımővek #01 / 58
59 AP1000 Súlyos baleset kezelési koncepció: megelızni a reaktortartály meghibásodást zónaolvadás esetén Atomerımővek #01 / 59
60 AP1000 Atomerımővek #01 / 60
61 Gidropressz Nyomottvizes reaktorral (PWR) Elıdje a VVER-1000/V428 (Kína, Tianwan 1&2 blokkok, 2006 ill óta üzemelnek) CDF < 10-5 /reaktorév Jelentıs radioaktív kibocsátás gyakorisága < 10-7 /reaktorév 60 év élettartam a fı berendezésekre Manıverezhetıség, terheléskövetés VVER-1000 (V466) VVER-1000 látványterve Atomerımővek #01 / 61
62 VVER-1000 (V466) Súlyos baleset kezelési koncepció: zónaolvadék-csapda a Tianwan VVER-1000 atomerımőben Nagy mérető olvadék-csapda kell, hogy az olvadék vastagsága ne legyen túl nagy Újra kritikussá válást elkerülni! Külsı hőtés természetes áramlással Olvadék felülrıl közvetlenül is elárasztható Magas olvadék miatt kb. 1 év kell a teljes szilárduláshoz VVER-1000 zónaolvadék-csapda Atomerımővek #01 / 62
63 VVER-1200 Gidropressz Nyomottvizes reaktorral (PWR) 1200 MWe teljesítmény Tervezett kihasználási tényezı: 92% Fı berendezések tervezési élettartama: 60 év Nem tervezett SCRAM < 1/ reaktorév Kampány hossz: 24 hónapig CDF < 10-6 / reaktorév Jelentıs kibocsátás gyakorisága < 10-7 / reaktorév Atomerımővek #01 / 63
64 Atomstroyexport VVER-1200/ Atomerımővek #01 / 64
65 Atomstroyexport VVER-1200/491 Double containment Atomerımővek #01 / 65
66 Mitsubishi / Westinghouse APWR Nyomottvizes reaktorral (PWR) 1538 MWe teljesítmény CDF kb / reaktorév Biztonsági rendszerek: továbbfejlesztett hidroakkumulátorok (aktív ZÜHR-rel összevonva), plusz víztartály a konténmenten belül Súlyos baleset kezelési koncepció: nagy nyomású olvadék kilövellés megelızése (primer kör nyomáscsökkentésével) Terülı felület a zónaolvadéknak, hőtési lehetıséggel Atomerımővek #01 / 66
67 APWR Atomerımővek #01 / 67
68 Jelenlegi 4 hurkos PWR (2 sín) SH SH APWR 4 sín (DVI) Nagyobb megbízhatóság Egyszerőbb csıvezetés 3 APWR (4 sín) 4 RV Továbbfejlesztett HA KNYZÜHR kiiktatása 2 Víztartály kont.-ben Megbízhatóság! SH SH ACC RV RWSP ACC SH SH RWSP ACC HP LP SIP CSP SH RV RWSP :Accumulator :High Head SIP :Low Head SIP :Safety Injection Pump 1 :Containment Spray Pump :Spray Header :Reactor Vessel :Refueling Water Storage Pit Atomerımővek #01 / 68
69 APWR APWR továbbfejlesztett hidroakkumulátor tömegáram-váltója Atomerımővek #01 / 69
70 Large Display Panel APWR Shift supervisor console APWR vezénylıterme Compact Operator Console Heavy Duty Crane (Reducing Field Work) Containment Vessel Upper Head APWR építése moduláris elemekbıl Atomerımővek #01 / 70
71 ACR-1000 AECL (Atomic Energy of Canada) Nehézvizes reaktorral (PHWR) 1165 MWe 520 párhuzamos vízszintes csı a kalandriában Kalandriában nehézvíz moderátor Könnyővíz hőtıközeg Alacsony dúsítású urán üzemanyag 60 év tervezési élettartam 1 Main Steam Pipes 2 Pressurizer 3 Steam Generators 4 Heat Transport Pumps 5 Headers 6 Calandria 7 Fuel 8 Moderator Pumps 9 Moderator Heat Exchangers 10 Fuelling Machines Atomerımővek #01 / 71
72 ACR-1000 Üzem közbeni folyamatos átrakás Átrakás miatti leállás nem szükséges Atomerımővek #01 / 72
73 ACR-1000 Passzív üzemzavari hőtés CDF < 3,4*10-7 / reaktorév (üzem közben) Építési idı: <5 év (n-edik blokknál 42 hónap elsı betonozástól elsı üzemanyag-betöltésig) Atomerımővek #01 / 73
74 További irodalom Új atomerımővi technológiák konferencia elıadásai Elızetes ajánlatok Nagy-Britannia új atomerımőveinek USA nukleáris hatósága Olkiluoto-3 NAÜ: Status of Advanced Light Water Reactor Designs Atomerımővek #01 / 74
Az atomenergia jelenlegi szerepe. A 3+ generációs atomerőművek nukleáris biztonsági és környezeti aspektusai. Prof. Dr.
A 3+ generációs atomerőművek nukleáris biztonsági és környezeti aspektusai Prof. Dr. Aszódi Attila Egyetemi tanár, BME NTI 62. Országos Fizikatanári Ankét Debrecen, 2019. március 14. Az atomenergia jelenlegi
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
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
1., 2., 3., 4. generációs atomerımővek
1., 2., 3., 4. generációs atomerımővek Reaktorgenerációk Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, 2009. február 12. ETE, Budapest, 2009. február
Atomenergia a 21. században
Atomenergia a 21. században Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Atomenergiáról mindenkinek OAH TIT Stúdió Ismeretterjesztı konferencia Atomerımővi
Atomenergia. Atomerımővi kapacitások. Atomenergetika - Európa. Finnország Olkiluoto 1-4. 2008. év elején
Atomenergia Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság 9. Energiapolitikai Fórum A Lévai örökség és a magyar energetika 2008 Atomerımővi kapacitások 2008.
Atomenergia a 21. században
Atomenergia a 21. században Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Atomenergiáról mindenkinek OAH TIT Stúdió Ismeretterjesztı konferencia Miskolci
Atomerőművek felépítése, tervezése
Atomerőművek felépítése, tervezése Atomerőművek 1. Prof. Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó, BME NTI Az atomenergia jelenlegi szerepe Forrás: WNA Az atomenergetika részesedése a villamosenergia-termelésben
AES-2006. Balogh Csaba
AES-2006 Készítette: Balogh Csaba Mit jelent az AES-2006 rövidítés? Az AES-2006 a rövid neve a modern atomerőműveknek amik orosz tervezésen alapszanak és VVER-1000-es típusú reaktorral vannak felszerelve!
Világ atomerőművi blokkjai. Statisztika
Világ atomerőművi blokkjai Üzemelő 3. generációs nyomottvizes blokkok technológiája Korszerű nukleáris energiatermelés Típus Blokkok száma Össz MW(e) BWR 72 71 102 FBR 3 1400 GCR 14 7720 LWGR 15 10 219
Harmadik generációs atomerőművek és Paks 2
Harmadik generációs atomerőművek és Paks 2 Prof. Dr. Aszódi Attila A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár, ME / PTNM Egyetemi tanár, BME NTI aszodiattila.blog.hu Wigner 115
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
MET 7. Energia műhely
MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:
Energetikai szakember igények Magyarországon
Energetikai szakember igények Magyarországon Dr. Aszódi Attila igazgató, BME NTI elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, 2008. április 15. Oktatás a BME NTI-ben Oktatás: Mérnök-fizikus (10 szemeszter,
Egyéb reaktortípusok. Atomerőművi technológiák. Boros Ildikó BME NTI
Egyéb reaktortípusok Atomerőművi technológiák Boros Ildikó BME NTI 2016.03.23. A forralóvizes reaktor (BWR) Egykörös atomerőművi kapcsolás a turbinára jutó gőz az aktív zónában termelődik a korszerű energetikai
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.
Nagy Sándor vezérigazgató
Az új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítése Nagy Sándor vezérigazgató 2012. november 22. Miért szükséges? Növekvő villamosenergia-igény 2030-ig 55 600-56 600 GWh Hosszú távú ellátásbiztonság
Fogalmak a biztonságról
13. elıadás Atomerımővek biztonsága Tartalom Fogalmak a biztonságról Atomerımő tervezés és üzemeltetés alapelvei Reaktorbalesetek fajtái TMI Dr. Aszódi Attila egyetemi docens Csernobil (következı elıadásban)
A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN
A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN Putti Krisztián, Tóth Zsófia Energetikai mérnök BSc hallgatók putti.krisztian@eszk.rog, toth.zsofia@eszk.org Tehetséges
Jövőnk és a nukleáris energia
Jövőnk és a nukleáris energia MEE 54. Vándorgyűlés Tihany, 2007. augusztus 22. Cserháti András műszaki főtanácsadó 1/31 2007.08.22. Tartalom A múlt, Paks története, biztonságnövelés Sérült üzemanyag tokozása,
A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi
ÚJ BLOKKOK A PAKSI TELEPHELYEN RÉSZ Aszódi Attila A Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartásáért felelős kormánybiztos, Miniszterelnökség BME Nukleáris Technikai Intézet Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai
Atomenergia itthon és a világban
Atomenergia itthon és a világban Sükösd Csaba BME Nukleáris Technikai Intézet 57. Fizikatanári Ankét Eger, 1 Tartalom Energia villamosenergia atomenergia Atomenergia Fukushima után Új építések Európában
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
Atomenergetika 2007-ben
Atomenergetika 2007-ben Boros Ildikó FINE hétvége, Veszprém 2008. február 16. Az év jellemző képe: Sarkozy EPR-t ad el 2008. február 15-én 439 atomerőművi blokk üzemelt, összesen 371.815 GW(e) beápített
Az atomenergetika nemzetközi helyzete
Az atomenergetika nemzetközi helyzete Prof. Dr. Aszódi Attila Igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Magyar Energetikai Társaság Energia Műhely 2012. december 13. Dr. Aszódi Attila 1 Atomenergetika
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
Tóth csilla Műszaki igazgató
Az új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítése Tóth csilla Műszaki igazgató Paks, 2013. Március 21. Miért szükséges? Növekvő villamosenergia-igény 2030-ig 55 600-56 600 GWh Hosszú távú ellátásbiztonság
A VVER-1200 biztonságának vizsgálata
A VVER-1200 biztonságának vizsgálata Boros Ildikó Egyetemi tanársegéd BME Nukleáris Technikai Intézet (BME NTI) 2015.05.28. TSO szeminárium 1 Tartalom Feladat Felhasznált források, anyagok A VVER-1200
Vélemény a Mohi Atomerőmű harmadik és negyedik blokkja megépítésével kapcsolatos előzetes környezeti tanulmányról
Vélemény a Mohi Atomerőmű harmadik és negyedik blokkja megépítésével kapcsolatos előzetes környezeti tanulmányról Készítette: Perger András 2009. május 8. 2 A mohi atomerőmű harmadik és negyedik blokkjának
Biztonsági dízel-generátorok
Biztonsági dízel-generátorok Adamek Árpád MEE Vándorgyűlés 2015 szeptember 17., Siófok Biztonsági dízel-generátorok az atomerőműben Kifejezetten villamos üzemzavari helyzetek áthidalására tervezett konstrukciók
A nukleáris energiatermelés jelene és jövője
A nukleáris energiatermelés jelene és jövője Prof. Dr. Aszódi Attila Igazgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Budapest, 2013. október 3. Dr. ASZÓDI Attila 1 Hazai
Az atomenergia nemzetközi helyzete és regionális fejlődési lehetőségei Fukusima után
Az atomenergia nemzetközi helyzete és regionális fejlődési lehetőségei Fukusima után Prof. Dr. Aszódi Attila Igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Magyar
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
INES - nemzetközi eseményskála. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. INES - nemzetközi eseményskála. INES - nemzetközi eseményskála. 14.
INES - nemzetközi eseményskála 14. elıadás Atomerımővek biztonsága A csernobili baleset Dr. Aszódi Attila egyetemi docens Dr. Aszódi Attila, BME NTI #14 / 1 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #14 / 2 INES - nemzetközi
Felkészülés az új atomerőművi blokkok létesítésének felügyeletére
Felkészülés az új atomerőművi blokkok létesítésének felügyeletére Országos Atomenergia Hivatal 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 7. (2) Új nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítését,
Háttér információk. A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya. A tanulmánykészítés specifikumai
A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya A környezeti hatástanulmány felépítése és legfontosabb megállapításai Bérci Károly Budapest, 2006. június 6. Háttér információk A hatásvizsgálatra
Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése 2012. november 27.
Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése 2012. november 27. Kovács Pál klíma- és energiaügyért felelős államtitkár PAKSI ATOMERŐMŰ - BŐVÍTÉS 2 PAKSI ATOMERŐMŰ BŐVÍTÉS
Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR
Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművek 2015. április 12. Tartalom Történelem Semiscale és LOFT Westinghouse PWR Babcock & Wilcox PWR GE BWR Mitsubishi
A japán földrengés és következményei Dr. Aszódi Attila. igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Budapest, március 29.
A japán földrengés és következményei Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Budapest, 2011. március 29. Földrengés Március 11-én 14.46- kor (helyi idı szerint) 8,9-es földrengés (késıbb
A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya
A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya A környezeti hatástanulmány felépítése és legfontosabb megállapításai Bérci Károly Budapest, 2006. június 6. Háttér információk A hatásvizsgálatra
Felkészülés az új atomerőművi blokkok létesítésének felügyeletére
Felkészülés az új atomerőművi blokkok létesítésének felügyeletére Országos Atomenergia Hivatal 1 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 7. (2) Új nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítését,
Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben
Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2007. június 20. Hımérsékleti rétegzıdés szimulációja és kísérleti vizsgálata
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET A jövő (2010-2030) újabb generációs atomerőművei S Z A K D O L G O Z A T Készítette: Agócs Ágnes biológia-környezettan tanárszakos
A világ atomerőművei körkép 2004
BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 11. sz. 2005. p. 41 46. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás A világ atomerőművei körkép 2004 A 2004-es adatok nemzetközi
Paksi kapacitás-fenntartás aktuális kérdései
Paksi kapacitás-fenntartás aktuális kérdései Prof. Dr. Aszódi Attila Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős kormánybiztos Miniszterelnökség Egyetemi tanár, BME NTI MEE Vándorgyűlés Siófok,
A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) intézkedési tervének aktuális helyzete
A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) intézkedési tervének aktuális helyzete XII. MNT Nukleáris Technikai Szimpózium, 2013. dec. 5-6. Vilimi András 71 A paksi atomerőmű látképe 500 MW 500 MW 500 MW
A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje
A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje A villamos energia speciális termék Hálózati frekvencia [Hz] 5 49 51 Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai
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
Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben
MTA SUKO-MNT-Óbudai Egyetem Kockázatok értékelése az energetikában Budapest, 2015.06.15. Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben Tóthné Laki Éva MVM
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
A blokkot irányító személyzet tartózkodó helye
A BV személyzet feladatai A Blokkvezénylık helye az atomerımővekben Túri Tamás PA Zrt. Irányítástechnikai Mőszaki Osztály turi@npp.hu Termelési feladatok A kívülrıl, ember-ember kommunikáció útján kapott
Új megoldásokkal a fenntartható atomenergetika felé: harmadik és negyedik generáció, valamint kis és közepes méretű reaktorok
Új megoldásokkal a fenntartható atomenergetika felé: harmadik és negyedik generáció, valamint kis és közepes méretű reaktorok Pázsit Imre Chalmers University of Technology Nuclear Engineering MTA Tudományos
Dr. Csom Gyula 4. ATOMERÕMÛVEK. Budapest 2004. június
Dr. Csom Gyula 4. ATOMERÕMÛVEK Budapest 2004. június E lõszó E z a kiadvány a Magyar Atomfórum Egyesület által közreadott sorozat része, amely a hazai villamosenergia-ellátás jövõjének kérdéseit vizsgálja.
s e l f e q u i p m e n t A szolgáltatási kör kiszélesítése A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma,
1. s e l f e q u i p m e n t Az elsı lépés a befektetés felé A szolgáltatási kör kiszélesítése A teljes körő és kompatibilis ek garantálása A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma, A szerkezetek:
6. helyzetelemzés a március 11-i japán földrengés Fukushima Daiichi atomer
6. helyzetelemzés a 2011. március 11-i japán földrengés Fukushima Daiichi atomerımőre gyakorolt hatásairól, következményeirıl Dr. Aszódi Attila, BME Nukleáris Technikai Intézet 2011. április 5. Sok levelet
Új nukleáris erőművek épülhetnek az Egyesült Államokban
BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 12. sz. 2006. p. 13 21. Az energiagazdálkodás alapjai Új nukleáris erőművek épülhetnek az Egyesült Államokban Öt évvel ezelőtt nem volt
ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE
ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE Bareith Attila bareith@nubiki.hu 2015. június 15. Terminológia Eredetileg a valószínűségi kockázatelemzés (Probabilistic Risk Assessment PRA) kifejezést vezették
A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása
A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása Budapest, 2014.12.08. Horváth Miklós MVM Paks II. Zrt. Törzskari Igazgató Tartalom I. Előzmények II. Háttér III. Legfontosabb aktualitások IV. Hosszú távú
April , Ki Sig Kang. Tsunami Phenomenon
April 21 2011, Ki Sig Kang Tsunami Phenomenon 2 3 Earthquake and affected NPPs Higashidori Epicentre Automatic Shutdown Inspection Outage Higashidori - Unit 1 Onagawa Units 1-3 - Fukushima Units 1-3 Units
Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.
Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:
Zóna üzemzavari hűtőrendszerek USA
Tartalom Zóna üzemzavari hűtőrendszerek USA Semiscale és LOFT Westinghouse PWR Babcock & Wilcox PWR GE BWR Kitekintő Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművek 2012. március 22. Atomic Energy
Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.8 1.6 Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc Tárgyszavak: nukleáris üzem; működés; leállítás; urándúsítás; népszavazás; Svájc; Németország.
Az atomenergia jelenlegi helyzete és
Az atomenergia jelenlegi helyzete és jövője Budapesti Közgazdasági Napok 2008 Yamaji Bogdán BME NTI 2008. október 18. Budapesti Közgazdasági Napok 2008 1 Bevezető International Energy Agency: Key World
Újabb (3.) helyzetelemzés a japán földrengés atomerımővi következményeirıl Dr. Aszódi Attila, BME Nukleáris Technikai Intézet 2011. március 16.
Újabb (3.) helyzetelemzés a japán földrengés atomerımővi következményeirıl Dr. Aszódi Attila, BME Nukleáris Technikai Intézet 2011. március 16. Köszönöm a sok levelet, amelyeket a korábbi két 1,2 elemzéssel
Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje
Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI 1 Társadalmunk mindennapjai
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.
Tápvízvezeték rendszer
Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben
Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató
Sajtótájékoztató 2009. február 11. Kovács József vezérigazgató 1 Témakörök 2008. év értékelése Piaci környezet Üzemidő-hosszabbítás Teljesítménynövelés 2 Legfontosabb cél: A 2008. évi üzleti terv biztonságos
Az atomerımővi kiégett üzemanyag hosszú felezési idejő komponenseinek transzmutációja
Az atomerımővi kiégett üzemanyag hosszú felezési idejő komponenseinek transzmutációja Fehér Sándor Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet fehers@reak.bme.hu 1. Bevezetés
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.
A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai
A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai Csanádi András gazdasági igazgató Óbudai Egyetem 2011. október 5. 2 Társadalmi és gazdasági hatások Társadalmi és gazdasági
TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.
TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag
NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS A 21. SZÁZAD ATOMENERGETIKÁJÁÉRT
NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS A 21. SZÁZAD ATOMENERGETIKÁJÁÉRT Csom Gyula a műszaki tudomány doktora professor emeritus Budapest 2005. április 2 Tartalomjegyzék Bevezetés A fosszilis energiahordozók és az energiaigények
A tudomány az atomenergiában, az atomenergia Magyarországon
A tudomány az atomenergiában, az atomenergia Magyarországon Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Atomenergiáról mindenkinek Magyar Tudományos Akadémia
Ember-gép kapcsolati felületek, vezénylők tervezése és elrendezése
Ember-gép kapcsolati felületek, vezénylők tervezése és elrendezése Eiler János BME, Budapest, 2019 április 11 International Atomic Energy Agency Az ember-gép kapcsolati interfész definíciója (Human-system
Az el adás el készítésében közrem ködött: Boros Ildikó, Yamaji Bogdán
A Fukushima Daiichi atomer m balesete Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Országos sajtótájékoztató, Budapest, 2011. március 25. Az el adás el készítésében közrem ködött: Boros
Sajtóközlemény a japán földrengés atomerımővekre gyakorolt hatásáról Dr. Aszódi Attila, BME NTI Budapest,
Sajtóközlemény a japán földrengés atomerımővekre gyakorolt hatásáról Dr. Aszódi Attila, BME NTI Budapest, 0. 0.. www.reak.bme.hu/aszodi A Japánban 0. március -én bekövetkezett rendkívüli erejő földrengés
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
A fukushimai atomerımő balesete és hatásai
A fukushimai atomerımő balesete és hatásai Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Nemzeti Tankönyvkiadó Tanévnyitó Konferenciája Budapest,
Paks 2 projekt a beruházás jelen állása
Paks 2 projekt a beruházás jelen állása Prof. Dr. Aszódi Attila Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős kormánybiztos Miniszterelnökség Egyetemi tanár, BME MTA Korszerű Atomenergia Budapest,
Melegvíz nagyban: Faluház
Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe
A paksi atomerőmű hosszú távú szerepe a magyar villamos kapacitásmérlegben
A paksi atomerőmű hosszú távú szerepe a magyar villamos kapacitásmérlegben Prof. Dr. Aszódi Attila Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős kormánybiztos Miniszterelnökség Egyetemi tanár, BME
Atomerőművek felépítése, tervezése
Atomerőművek felépítése, tervezése Atomerőművek 3. Prof. Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó, BME NTI Épülő VVER-1200 blokkok Oroszországban: + 20 darab tervezett VVER-TOI Forrás: WNA Reaktortechnikai szakmérnöki
NEGYEDIK GENERÁCIÓS REAKTOROK Keresztúri András, Pataki István, Tóta Ádám MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Reaktoranalízis Laboratórium
felfedezés idõpontja 3. ábra. Az üstökös abszolút fényességének változása 2011. szeptember 30-a és 2013. november 10-e között. A hullámzó fényesedés a kisméretû, az Oort-felhôbôl elôször érkezô üstökösök
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,
C15. Üzemeltetési ciklus hosszabbítás az MVM PA Zrt. VVER-440 blokkokon. Czibula Mihály. kiemeltprojekt-vezető. MVM PA Zrt. C15 Kiemelt Projekt
C15 Üzemeltetési ciklus hosszabbítás az MVM PA Zrt. VVER-440 blokkokon Czibula Mihály kiemeltprojekt-vezető MVM PA Zrt. C15 Kiemelt Projekt Energetikai Szakkollégium 5. előadása Budapest, 2014. november
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
Atomenergetikai alapismeretek
Atomenergetikai alapismeretek 13. előadás: A nukleáris biztonság alapjai Prof. Dr. Aszódi Attila Egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet Budapest, 2019. május 7. Prof. Dr. Aszódi Attila 1 Az atomerőmű
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
Atomerőművek biztonsága
Mit is jelent a biztonság? A biztonság szót nagyon gyakran használjuk a köznapi életben is. Hogy mit is értünk alatta általánosságban, illetve technikai rendszerek esetén, azt a következő magyarázat szerint
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
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: A MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. által
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
C15-Kampányhosszabbítás a Paksi VVER-440-es blokkokban
C15-Kampányhosszabbítás a Paksi VVER-440-es blokkokban Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének hatodik előadására 2014. november 6-án került sor, ahol az érdeklődők a VVER-440-es blokkokban
Az AGNES-program. A program szükségessége
Az AGNES-program A program szükségessége A Paksi Atomerőmű VVER-440/V-213 blokkjai több mint húsz éve kezdték meg működésüket. A nukleáris biztonságtechnikával foglalkozó szakemberek érdeklődésének homlokterében
Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke
Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport
A víz kondicionálása. Dr. İsz János, BME EGR Tsz. Tajti Tivadar, LG Energia Kft. 2008. 03. 13. Atomerımővek BME NTI
A víz kondicionálása Dr. İsz János, BME EGR Tsz. Tajti Tivadar, LG Energia Kft. 2008. 03. 13. Atomerımővek BME NTI Tartalom 1. Lúgos vízkémia. 2. Semleges vízkémia 3. Kondicionáló vegyszerek. 3.1. Ammónia.
Nukleáris alapú villamosenergiatermelés
Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon
Energia, kockázat, kommunikáció 7. előadás: Kommunikáció nukleáris veszélyhelyzetben
Energia, kockázat, kommunikáció 7. előadás: Kommunikáció nukleáris veszélyhelyzetben Boros Ildikó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművi kríziskommunikáció
EREDMÉNYEK A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG TERMOHIDRAULIKAI HÁTTERÉHEZ VVER TÍPUSÚ ATOMERİMŐVEKBEN
Szabados László EREDMÉNYEK A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG TERMOHIDRAULIKAI HÁTTERÉHEZ VVER TÍPUSÚ ATOMERİMŐVEKBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS Budapest, 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. A REAKTOR TERMOHIDRAULIKA