SMR: az atomenergetika jövője?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SMR: az atomenergetika jövője?"

Átírás

1 SMR: az atomenergetika jövője? ESzK előadás Budapest, BME Q/BF12, március 9. Cserháti András alelnök főszakértő projektvezető

2 A kicsi szép? Small is Beautiful az emberközpontú közgazdaságtan alapműve, a 70-es évek nagy hatású esszégyűjteménye, dacolt az uralkodó szemlélettel: minél nagyobb, annál jobb, Az atomenergetikában mindig is volt igény kisebb teljesítményű típusokra, blokkokra, mostanában a fő sodor mellett erősödni látszik Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 2

3 Bevezetés Új atomerőművek építésének akadályai nagy beruházási igények, létesítések elhúzódása, magas pénzügyi-finanszírozási kockázatok. Az antinukleáris mozgalmak már erre koncentrálnak, mert biztonság: = alig találnak fogást, radioaktív hulladékok: = a modern atomerőműveknél csekélyek, = kezelésükre fejlett módszertan és eszközpark van, = nem csak ígéret/terv, hanem megvalósuló, hatékony megoldások Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 3

4 forrás: IAEA PRIS Magyar Méretek és statisztikák Atomerőművek méreteloszlása régen kicsik főleg 1100 és 1400 MW épül mostanában a legtöbb üzemelő ~1000 MW körüli Cserháti A.: SMR: az atomenergetika jövője? 4

5 SMR Elnevezések egy kis keveredés feloldásakor: az M jelentése főleg a NAÜ használta, ma már kevésbé: mindenki más: Small and Medium Sized Reactors kis és közepes méretű reaktorok Small Modular Reactors kicsi moduláris reaktorok R R R R a modul jelentése = egy teljes, önmagában is működőképes, kis kapacitású atomerőmű, = több szorosan egymás mellé építhető Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 5

6 A kicsik száma, súlya Működik 130 SMR blokk (30%), Σ60 GWe (15%) kapacitás, 25 országban, Építenek 14 SMR blokkot (20%), Argentína, India, Kína, Oroszország, Pakisztán és Szlovákia, Fejlesztenek mintegy 45 féle SMR típust, M = közepes M = közepes M = moduláris Argentína, Dél-Afrika, Dél-Korea, Franciaország, India, Japán, Kanada, Kína, Oroszország, USA Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 6

7 Esélyek és kihívások +? Előnyök modularitás, kis beruházási igény, rugalmas telepítés, hatékonyság, fegyverzetkorlátozás, piaci lehetőségek. Hátrányok engedélyezés akadályai, elhúzódása, versenyképesség: méretgazdaságtalanság Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 7

8 Esélyek, kihívások - előnyök Modularitás gyári környezet, minimális telephelyi munka, Kis beruházási igény mérsékelt befektetési terhek, Rugalmas telepítés távoli, elszigetelt helyek, kis energiarendszer szénerőművek kiváltása (avulás, CO 2 nélküli termelés), Hatékonyság energiamix: nagy/kicsi atom + fosszilis + megújuló, Fegyverzetkorlátozás védett föld alatti kivitel, ritka üzemanyag csere, Piaci lehetőségek eladói oldal nagyobb piacra készül (US, RU, UK) Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 8

9 Esélyek, kihívások - hátrányok Engedélyezés akadályai, elhúzódása urán-víz típusok is felvetnek szokatlan kérdéseket: = integrált kialakítás (primer kör a reaktortartályban), = passzív, természetes cirkulációs hűtés, = több modul egy vezénylőből üzemeltetve. más üzemanyag, hűtés: még nagyobb eltérések = új ismeretek, szakértelem, ami még nincs a hatóságnál évek kellenek a HR biztosítására, a hatósági munka kereteinek illesztésére Versenyképesség méretgazdaságtalanság Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 9

10 Mi az integrált kialakítás? Reaktor és egész primer kör egy rendszerint magas és keskeny tartályban GF TK FB FKSz R szokásos PWR SMR Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 10

11 Reaktor (fejlesztő/szállító) mpower (B&W + Bechtel) W-SMR (Westinghouse) SMR-160 (Holtec Int) NuScale (NuScale + Fluor) Úszó atomerőmű, (Afrikantov I.) ACP100 (CNNC) SMART (KAERI) CAREM (CNEA, INVAP) Flexblue (AREVA, DCNS) Típus, teljesítm. MWt/MWe PWR 530 / 180 PWR 800 / 225 PWR 446 / 160 PWR 160 / 45 PWR 150 / 38 PWR 385 / 120 PWR 330 / 100 PWR 100 / 27 PWR n.a. / Fontosabb SMR projektek Nyomottvizes projektek Kialakítás Integrált reaktor méret, m I 22,9 4,3 I 24,7 3,5 két modul ~31 3 I 19,8 2,8 nem I, hajó 2 KLT-40S I n. a. I 18,5 6,5 I 11 3,3 nem I, tengerfenék, PWR nyomottvizes ~ (Pressurized Water Reactor) Üzemanyag, kampány Moderátor / hőhordozó, paraméterek 69 köteg, ,4 m hossz, 48 hó víz / víz 320 C, 141 bar 89 köteg, víz / víz 2,4 m hossz, 24 hó 310 C, 155 bar 37 köteg, víz / víz 3,7 m hossz, 48 hó 316 C, 155 bar 37 köteg, víz / víz 1,8 m hossz, 24 hó n.a., 128 bar 121 köteg víz / víz, 1,2 m hossz 316 C, 127 bar n. a. víz / víz, 305 C, 150 bar 57 köteg víz / víz, 2 m hossz 360 C, 170 bar 61 köteg, víz / víz, 1,4 m hossz 326 C, 124 bar K15 flotta reaktor víz / víz kis dúsítású U-235 n. a. Hűtés Aktív Passzív A+P A+P K? P P A A+P A+P P Státus Épül Közeljövő Terv K K K Épül T K A K? Épül Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 11

12 Reaktor (fejlesztő/szállító) HTR-PM (Csinhua, INET) SC-HTGR (AREVA) Fuji MSR (ITHMSO) IMSR (Terrestrial Energy) G4M (Gen4 Energy Inc.) SVBR-100 (AKME-Engineering) 4S (Toshiba, CRIEPI) ARC-100 (ARC LLL) Típus, teljesítm. MWt/MWe HTGR 250 / 105 HTGR 625 / 250 TBR 450 / 200 MSR 400 / 192 FBR 70 / 25 FBR 280 / 100 FBR /10-50 FBR 260 / 100 Fontosabb SMR projektek Magas hőmérsékletű és gyorsreaktorok Kialakítás Integrált reaktor méret, m reaktor + GF 11 3 I, reaktor, GF 18,5 6,5 I 6,8 4 nem I,zónacsere 7 x 3,5 nem I 2,5 1,5 I 8,2 4,5 nem I ~21 3 nem I 15,6 7,1 Üzemanyag, kampány golyós fűtőelem hasáb fűtőelem LiF-BeF 2 -ThF 4 -UF 4 enyhén dúsított U fluorid sóban nitrid U ,75 %, ~10 év oxid U ,5 %, ~8 év fém U ,9%, ~30 év fém U ,2%, 20 év Moderátor / hőhordozó, paraméterek grafit / He 750 C, 70 bar grafit / He 750 C, 60 bar grafit / folyékony só, 700 C, grafit / folyékony só, 600 C, nincs / Pb-Bi 500 C nincs / Pb-Bi 495 C nincs / Na ~500 C nincs / Na 510 C Hűtés Aktív Passzív HTGR magas hőmérsékletű, gázhűtésű ~ (High Temperature Gas Cooled Reactor) MSR sóolvadék üzemanyag és hőhordozó (Molten Salt Reactor) TBR termikus szaporító ~ (Thermal Breader Reactor) FBR gyors szaporító ~ (Fast Breeder Reactor). A+P A+P A+P P A+P A+P A+P A+P Státus Épül Közeljövő Terv Épül Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 12 T T T T K T T

13 Honnan tájékozódjunk? oroszul, 20 oldal Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 13 13

14 Honnan tájékozódjunk? ~ 50 projekt Ismertetők cikkek, előadások Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 14

15 Honnan tájékozódjunk? magyarul Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 15

16 forrás: IAEA Magyar SMR technológiák a világon Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 16

17 Honnan tájékozódjunk? Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 17

18 Honnan tájékozódjunk? 400 oldal! Ma legteljesebb, legfrissebb átfogó információs forrás vízhűtésű (földi), vízhűtésű (úszó), magas hőmérsékletű gázhűtésű, gyorsreaktoros, sóolvadékos. Áttekintő ábrák piacra lépési idő, teljesítmény, nem áramtermelésre Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 18 18

19 forrás: IAEA Magyar Piacra lépési idő Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 19

20 forrás: IAEA Magyar Villamos teljesítmény szerint Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 20

21 forrás: IAEA Magyar Nem áramtermelésre Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 21

22 Rengeteg cikk a szaksajtóban Csak a jéghegy csúcsa:

23 Rengeteg cikk a szaksajtóban Csak a jéghegy csúcsa:

24 Rengeteg cikk a szaksajtóban Csak a jéghegy csúcsa:

25 Rengeteg cikk a szaksajtóban Csak a jéghegy csúcsa:

26 Áttekintés Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 30

27 Teljesítmény [MW] Magyar USA régi szenes erőművek Barna mezős kiváltás lehetősége ~60 GWe Indítás éve Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 35

28 Gazdasági kérdések Kihívások az SMR-rel szemben kockázatok = befejezési, = egyéb pénzügyi, = szabályozási (hatósági előírások változása), = politikai (lesz-e támogatása a soros választások után). árak, költségek bizonytalanságai, prognózisa, az úttörők, prototípusok extra költségei, költségcsökkenés mértéke, időbelisége a nagy sorozatokban, új finanszírozási módok = PPT méret- és sorozatgazdaságosság Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 36

29 Gazdasági kérdések SMR árakat befolyásoló tényezők Ár /kwe több blokk ugyanott sorozat tanulási folyamata 4 modulos SMR összevetése egy nagy blokkal forrás: G. Locatelli, W rövidebb építési idő modularizálás hatása árcsökkenés speciális tervezésből adódóan Teljesítmény, MW Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 37

30 forrás: G. Locatelli Magyar Gazdasági kérdések Méret és sorozat gazdaságossága nagy reaktor = strucctojás SMR = tyúktojás g / tojás Ft / tojás Ft/kg Kevés gyártó, különleges termék g / tojás, Ft / 6-os doboz Ft/kg Sok gyártó, tömegtermelés, polcról levehető Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 38

31 Gazdasági kérdések Gazdasági modellek és az SMR modell választása függ az elemzés céljától = összevetések: SMR-más technológiák, kis-nagy reaktorok adatok elérhetősége = nincs vagy nem publikálják, szakértői panelek használata, SMR versenyképesség eltérhet különböző piacokon, minden modellnek vannak korlátai = nincs minden tekintetben jó modell vagy rossz modell példa: INCAS (Integrated Model for Competitiveness Assessment) befektetési modellek külső tényező modellek forrás: Politecnico di Milano Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 39

32 Támogatások, tömörülések NAÜ szakmai segítség a tagországoknak (vevők) US DoE pénzügyi hozzájárulás piacra jutáshoz az amerikai projekt gazdáknak (eladók) = az USA legalább részben visszaszerezné fogyó piacát és technológiai előnyét az SMR révén, = ban a DoE két hullámban pályáztat: beszáll az engedélyezés műszaki költségeibe: nyertesek mpower, majd NuScale, = 2012-ben DoE PPT szerződése 3 projekttel (G4M, Holtec, NuScale), ingyen telephelyet ad demonstrációs erőművekre a Savannah River telepen. US konzorciumok alakítása ban oktatás, piacra vitel, lobbyzás Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 40

33 Nagy Britannia Egyértelmű szakpolitikai támogatás. Anyagi is tervben. Támogatások, tömörülések BREXIT Úgy tűnik, a politika továbbra is szorgalmazza. 250 millió GBP mértékű K+F támogatást fontolgat a kormányzat. Az SMR az életben egyszer adódó lehetőség a brit nukleáris cégeknek. RR vezette konzorcium alakult = Amec Foster Wheeler, Nuvia, Arup és a Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre a brit gyártók a teljes SMR szállítására képesek Oroszország nincs kiemelt, átfogó támogatás, csak egyedi esetek Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 41

34 Hol tartanak a projektek? Már épül az argentin CAREM, az orosz úszó atomerőmű és a kínai HTR-PM. 5 éven belül indulhat az amerikai mpower, SMR-160, NuScale, a dél-koreai SMART, a francia Flexblue, az orosz SVBR-100 A többi egyelőre tervek szintjén Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 42

35 Engedélyezési ügyek A már épülők létesítése engedélyezve További ügyek a közelmúltból 2012: SMART tervezési minősítés, koreai hatóság, = KAERI eddig nem talált létesítésre vállalkozót 2015: SVBR-100 telephely engedély kiadva = Dimitrovgrád NIAR, Rostehnadzor = létesítők: Rosatom (50%), O. Gyeripaszka (50%) = Pb-Bi hőhordozó (Alfa osztály, 74 km/h!) 2016: TVA korai telephely engedély kérelem, NRC = Clinch River (Oak Ridge, TN) általában SMR létesítéshez, 2017: NuScale kérelem tervezési minősítésre, NRC, 2017: U-Battery előzetes engedélyezési folyamatot kezd Kanadában Fogadó oldal: NRC felkészültek a nyomottvizesekre, kérelmeket várnak, többi technológiára 5 éven belül Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 43

36 Épülő típusok - 1 CAREM, Argentína tengeralattjáró nukleáris hajtására kezdték fejleszteni 1984-ben, bár az a program leállt, a reaktort folytatták, aktív zóna köré 12 álló gőzfejlesztőt integráltak, konvektív hűtés (természetes cirkuláció), önműködő nyomástartás, felső gőzpárnával PWR üzemanyag, 3,4% dúsítás, kiégő méreg, hidraulikus hajtású szabályozó rudak 25 MWe teljesítmény, ha beválik, nagyobb is lesz, 70%-ban hazai gyártású, indítás 2019-re ütemezve Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 44

37 integrált gőzfejlesztők Magyar Épülő típusok - 1 CAREM, Argentína épület reaktortartály Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 45

38 Épülő típusok - 1 CAREM, Argentína üzemanyag köteg műholdkép Paraná folyó látványkép Atucha atomerőmű Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 46

39 Épülő típusok - 1 CAREM, CAREM, Argentína Argentína Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 47

40 CAREM, Argentína Épülő típusok Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 48

41 Épülő típusok - 1 CAREM, CAREM, Argentína Argentína Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 49

42 Épülő típusok - 2 Úszó atomerőmű, Oroszország 2 db KLT-40S típusú, 35 MWe atomjégtörő reaktor, üzemanyaga <20% dúsítású, Al mátrixban USi, csere 3-4 évente (addig a másik reaktor működik), 12 évente vontatják a központba nagy karbantartásra és kiégett üzemanyag kirakásra, 200 ezer lakos ellátása villannyal, hővel, kapcsolható hozzá tengervíz sótalanító bárka is, tervező Afrikantov Intézet, az Akademik Lomonoszov platformra települ, vízre bocsájtva: 2010, Balti Hajógyár (Sztpvár), első telepítési hely: Pevek, Csukotka, Viljucsinszk, Kamcsatka, 2019-es átadás, parti infrastruktúra már épül Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 50

43 Épülő típusok - 2 Úszó atomerőmű, Oroszország 4 fő keringtető szivattyú, 4 gőzfejlesztő infografika reaktor Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 51

44 Épülő típusok - 2 Úszó atomerőmű, Oroszország Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 52

45 Épülő típusok - 2 Úszó atomerőmű, Oroszország beemelés középen a reaktor, kívül a nagyok a gőzfejlesztők, kicsik a szivattyúk az Akademik Lomonoszov szerelése vége felé jár a hajógyárban Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 53

46 Épülő típusok - 3 HTR-PM, Kína ősei: német AVR Jülich (20 évig), THTR-300 (6 évig), a D-afrikai PBMR (nem épült meg), a kínai HTR-10, magyarul kavics ágyas vagy golyós moduláris, névadó a teniszlabda méretű és alakú fűtőelem, grafit mátrixban sok, 3 rétegű, 9% dúsított UO 2 szemcse, félmillió fűtőelem golyót és feleannyi grafit golyót üzem közben cserélnek (felül be, alul ki), átlag 6x kiégetve, hűtőközeg hélium. golyók burkolt szemcse, kb. 12 ezer UO 2 Ø 60 mm Ø 0,9 Ø 0, Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 54

47 Épülő típusok - 3 HTR-PM, Kína 2 reaktormodul dolgozik 1 turbinára Reaktor hőteljesítmény 250 MWt Villamos teljesítmény 211 MWe Aktív zóna átmérő 3 m magasság 11 m belépő T 250 kilépő T 750 He nyomás 70 bar Gőz nyomás 132 bar Gőz T Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 55

48 Épülő típusok - 3 HTR-PM, Kína inherens biztonság (túlmelegedéskor teljesítmény esik), demonstrációs erőmű, 2012 óta épül, indul 2017 végén, reaktortartály beemelése, 18 modult terveznek, a gyártók szinte kizárólag hazai cégek Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 56

49 Épülő típusok - 3 HTR-PM, Kína a golyókat Pettenben (NL) besugározva tesztelték, fél-üzemi golyós fűtőelem gyár indult Belső Mongóliában (CN) Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 57

50 A közeljövő projektjei mpower föld alatti elhelyezés, függőlegesen integrált (alulról fölfelé aktív zóna, szabályozó rudak, gőzfejlesztő, keringtető szivattyúk, nyomástartó). NuScale föld alatti medencében áll a konténment tartály, benne az alig kisebb reaktortartály, természetes cirkulációs hűtés. SMR-160 karcsú, 31 m-re föld alá nyúló reaktortartály, természetes cirkuláció, külső szabályzó rúd hajtások, kívül közvetlenül csatlakozó 2 vízszintes gőzfejlesztő Cserháti Cserháti A.: SMR: A.: SMR az atomenergetika - az atomenergetika jövője? jövője?

51 A közeljövő projektjei SMART az aktív zóna fölé integrált 8 gőzfejlesztő (ugyanennyi tápvíz és gőz csonk a reaktortartályon!), 4 keringtető szivattyú. SVBR-100 fejlesztője hatósági engedély birtokosa, a prototípus a dimitrovgrádi Reaktorkutató Intézetben létesül. Flexblue partközelben, m mély tengerfenékre süllyesztett, tengeralattjáró szerű modulok, távirányított üzemvitel a partról, kábelen kivezetett villany Cserháti A.: SMR: az atomenergetika jövője? 59

52 mpower Flexblue Generation mpower LLC 2013 Magyar Pár kép felvillantva nyomástartó FKSz GF DCNS 2013 SZBV zóna Cserháti A.: SMR: az atomenergetika jövője?

53 Flexblue, Franciaország Egy rövid video Cserháti A.: SMR: az atomenergetika jövője?

54 Szaúd-Arábia, mint piac Fő cél: villany + tengervíz sótalanítás SMR: 2015 végétől három vas a tűzben SMART (KAERI, D-Korea) CAREM-25 (CNEA, Argentína) HTR-PM (INET, Kína) forrás: wnn politikai kapcsolatfelvétel, szándéknyilatkozatok, oktatás, vegyesvállalat, közös fellépés 3. piacon Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 62

55 SVBR-ek VVER-440 után? Nem leszerelés, átépítés üres reaktortartály maradna A kiürített boxba 5-6 modul elhelyezve, gőzparaméterek hasonlóak: paraméter VVER-440(500) SVBR-100 N th MW N e MW ,5 Q gőz t/h T gőz o C 260,4 278 P gőz bar 45,8 67 szekunder kör maradna, szeparátorok nem férnek be (jelentős födémáttörés!), 270 t/modul, beszállítás? 18,9 m 10,5 m Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 63

56 És itthon? - 1 Körülmények, lehetőségek nincsenek távoli vidékek, tengerek, nincsenek energiaigényes, különleges technológiák, a villamos hálózat olcsóbb beruházással fogad be kisebb blokkokat = kevesebb távvezeték építés, = mérsékelt tartalékolási gondok a blokk kiesésekor, a magyar tervezők, gyártó- és szerelőipar nagyobb eséllyel kapcsolódhat, legvonzóbb itt is a visszafogott finanszírozási igény, régi, gazdaságtalan, kis szénerőművek pótlása = van közút, vasút, hűtővíz, villamos hálózati kapcsolat, = helyi munkaerő, befogadó közösség (új munkahely, helyi adójövedelem) Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 64

57 És itthon? - 2 A paksi bővítés más nagyságrend 10 éve, az előkészítés kezdetén az SMR csak kevés figyelmet kaphatott, látszott, hogy nincs és 15 éven belül nem is lesz piacképes ajánlat kis-közepes nyomottvizes blokkokra, a Westinghouse AP600 és Hidropress VVER-640 csak rajzasztalon és marketing brosúrákban létezett, a Teller projektben paraméter stúdiumként, összehasonlító céllal mégis feltűntek e típusok is, ma sincs érdemi előrelépés náluk, szállítóik főleg az MW tartományra koncentrálnak Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 65

58 És itthon? - 3 Kérdés: az SMR éven belül induló térnyerése elegendő indok-e a felkészülés (típusanalízis, környezeti hatásvizsgálat, távvezeték rendszerbe illesztés, tender) újrakezdésére, vagy jelentős változtatására? Válasz: ma egyértelműen nem, csak ha Paks II bármely okból jelentősen elhúzódna (nagy hiba lenne), akkor érdemes komolyabb figyelmet fordítani a kis atomerőművekre, egy tervváltozatként. Addig is kövessük a fejleményeket! Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 66

59 H. G. Rickover admirális Az amerikai atomtengeralattjárók atyja, 1953: A papírreaktor 1. egyszerű, 2. kicsi, 3. olcsó, 4. könnyű, 5. gyorsan építhető, 6. rugalmasan illeszkedik a célhoz, 7. kevés fejlesztés kell, mert zömmel meglévő elemekből kialakítható, 8. most még nem épül, csak tanulmány. Hiba: radírozd ki! A valós reaktor 1. már épül, 2. késésben van, 3. hatalmas fejlesztést igényel látszólag apróságokban, 4. nagyon drága, 5. létesítése időigényes, 6. nagy, 7. nehéz, 8. bonyolult. Hiba: nem javítható, az elkövetőt nyomja. A Nautilus 1954-ben indult Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 67

60 Köszönöm a figyelmet! Cserháti A.: SMR - az atomenergetika jövője? 68

Kis atomerőművekről. MNT szimpózium. Budapest, december 5-6. mindig is volt törekvés kis blokkokra, mostanában a fő sodor mellett erősödik.

Kis atomerőművekről. MNT szimpózium. Budapest, december 5-6. mindig is volt törekvés kis blokkokra, mostanában a fő sodor mellett erősödik. is atomerőművekről MN szimpózium Budapest, 2013. december 5-6. Cserháti András műszaki főszakértő Bevezetés: a kicsi szép Small is beautiful mindig is volt törekvés kis blokkokra, mostanában a fő sodor

Részletesebben

SMR: AZ ATOMENERGETIKA JÖVŐJE?

SMR: AZ ATOMENERGETIKA JÖVŐJE? SMR: AZ ATOMENERGETIKA JÖVŐJE? 2017.03.09. Az Energetikai Szakkollégium Dr. Ronkay Ferenc emlékfélévének harmadik előadása a kis moduláris reaktorokról szólt, SMR: az atomenergetika jövője? címmel került

Részletesebben

Atomenergetikai alapismeretek

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

Részletesebben

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 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

Részletesebben

Kisebb atomerőművekről

Kisebb atomerőművekről isebb atomerőművekről Cserháti András MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, Pf. 71. +36 75 508 518 A kicsi szép címet viselte a hetvenes évek egyik nagy hatású esszégyűjteménye, az emberközpontú közgazdaságtan

Részletesebben

A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása

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

Részletesebben

Magyarországi nukleáris reaktorok

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

Részletesebben

AES-2006. Balogh Csaba

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!

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

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:

Részletesebben

235 U atommag hasadása

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

Részletesebben

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

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

Részletesebben

Atomreaktorok. Készítette: Hanusovszky Lívia

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

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

Egzotikus atomreaktorok

Egzotikus atomreaktorok Egzotikus atomreaktorok Boros Ildikó Atomerőművi technológiák 2017. 1 AZ OKLÓI TERMÉSZETES REAKTOROK 2 A legelső atomreaktorok - Oklo U-235 izotóparánya a természetes uránban: 0,72% Gabon, Oklo uránbánya:

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

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

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

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:

Részletesebben

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

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, 2005. szeptember 27. CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila,

Részletesebben

Atomenergetikai alapismeretek

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

Részletesebben

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

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

Részletesebben

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

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

Részletesebben

Az atomoktól a csillagokig: Az energiaellátás és az atomenergia. Kiss Ádám február 26.

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

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

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.

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

Részletesebben

Tóth csilla Műszaki igazgató

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

Részletesebben

Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc

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.

Részletesebben

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges

Részletesebben

Az atommagtól a konnektorig

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.

Részletesebben

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium 2016.12.08-09. Pónya Petra BME NTI Czifrus Szabolcs BME NTI ALLEGRO Hélium hűtésű gyorsreaktor IV. Generációs prototípus reaktor

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

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

Részletesebben

Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország

Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország Áttekintés IEA World Energy Outlook 2017 Globális trendek, változások Európai környezet

Részletesebben

Atomenergia a 21. században

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.

Részletesebben

ALLEGRO: Gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában

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

Részletesebben

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása ELŐZETES KÖRNYEZETI TANULMÁNY

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása ELŐZETES KÖRNYEZETI TANULMÁNY ETV-ERŐTERV Rt. ENERGETIKAI TERVEZÕ ÉS VÁLLALKOZÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1450 Budapest, Pf. 111. 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. Tel.: (361) 218-5555 Fax.: 218-5585, 216-6815 Paksi Atomerőmű 1-4. blokk A Paksi

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Napenergia-boom vár Magyarországra? Hazai trendek - nemzetközi viszonylatban

Napenergia-boom vár Magyarországra? Hazai trendek - nemzetközi viszonylatban Napenergia-boom vár Magyarországra? Hazai trendek - nemzetközi viszonylatban PORTFOLIO ENERGY INVESTMENT FORUM 2017 2017. november 7. Szolnoki Ádám elnök, MANAP Iparági Egyesület TARTALOM 1. MANAP bemutatkozás

Részletesebben

Nagy Sándor vezérigazgató

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

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Az atomenergia jelenlegi szerepe. A 3+ generációs atomerőművek nukleáris biztonsági és környezeti aspektusai. Prof. Dr.

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

Részletesebben

A világ atomerőművei körkép 2004

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

Részletesebben

Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016

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

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

Az atomenergetika nemzetközi helyzete

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

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

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

Részletesebben

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

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

Részletesebben

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24. Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből Pécsi Zsolt Paks, 2011. november 24. Jövőképünk, környezetpolitikánk A Paksi Atomerőmű az elkövetkezendő évekre célul tűzte ki, hogy az erőműben a nukleáris

Részletesebben

Jövőnk és a nukleáris energia

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,

Részletesebben

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi

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

Részletesebben

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai

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

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás Az európai atomerőművek esetében 2025-ig kapacitásdeficit várható Épülő atomerőművek Tervezett

Részletesebben

Első magreakciók. Targetmag

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.

Részletesebben

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

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

Részletesebben

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

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

Részletesebben

A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései

A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései Az RHK Kft. programjai DR. KEREKI FERENC ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT. Feladat Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza

Részletesebben

Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában

Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában Vitassuk meg a jövőnket konferencia Hárfás Zsolt Atomenergia Info szakértője Balatonalmádi, 2015. június 18. Új atomerőmű építések

Részletesebben

Atomerőművek felépítése, tervezése

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

Részletesebben

A természetes uránnak csak 0.71%-a 235-ös izotóp, a többi 238-as, amely termikus neutronokkal nem hasítható

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

Részletesebben

Erőművi technológiák összehasonlítása

Erőművi technológiák összehasonlítása Erőművi technológiák összehasonlítása Dr. Kádár Péter peter.kadar@t-online.hu 1 Vázlat Összehasonlítási szempontok - Hatásfok - Beruházási költség - Üzemanyag költség - CO2 kibocsátás - Hálózati hatások

Részletesebben

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

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

Részletesebben

Harmadik generációs atomerőművek és Paks 2

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

Részletesebben

Az energia ára Energetika és politika

Az energia ára Energetika és politika 13. lecke Komplex energetikai rendszerek Az energia ára Energetika és politika 2018. április 24. Az ár a gazdaságban egy termék vagy szolgáltatás ellenértékét jelenti, amelyet többnyire pénzben kell megfizetni.

Részletesebben

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft. Ú T I J E L E N T É S Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. Tárgy: NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.) 1. A szakmai program A szakmai program két látogatásból

Részletesebben

Látogatás egy reprocesszáló üzemben. Nagy Péter. Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam,

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.

Részletesebben

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések

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

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Atomenergia itthon és a világban

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

Részletesebben

NEGYEDIK GENERÁCIÓS REAKTOROK Keresztúri András, Pataki István, Tóta Ádám MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Reaktoranalízis Laboratórium

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

Részletesebben

Budapest, február 15. Hamvas István vezérigazgató. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Sajtótájékoztató

Budapest, február 15. Hamvas István vezérigazgató. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Sajtótájékoztató Budapest, 2018. február 15. Hamvas István vezérigazgató MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Sajtótájékoztató 2017: hármas rekord Termelés (GWh) Teljesítmény kihasználás (%) 16000 REKORD 90 REKORD 15500 2014 2015

Részletesebben

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) intézkedési tervének aktuális helyzete

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

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

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:

Részletesebben

Fukusima: mi történt és mi várható? Kulacsy Katalin MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet

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.

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA

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

Részletesebben

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép Előadó ülés Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest, 2017. május 9. Prof. Dr. Farkas István Szent István Egyetem, KÖRI Fizika és Folyamatirányítási

Részletesebben

Maghasadás, atomreaktorok

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

Részletesebben

Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése 2012. november 27.

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

Részletesebben

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 1. TÉTEL 1. Ismertese az örvényszivattyúk működési elvét és felépítését (fő szerkezeti elemeit)! 2. Ismertesse a fővízköri rendszer és berendezéseinek feladatát, normál üzemi állapotát és üzemi paramétereit!

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Atomenergetika Erőművek felépítése

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

Részletesebben

Nukleáris infografikák

Nukleáris infografikák Nukleáris infografikák (pót)előadás az MNT közgyűlésre Budapest, 2016.05.06. Cserháti András Tartalom Kezdeti ujjgyakorlatok Infografika kiáltvány A Csapat Hogyan készül egy nukleáris infografika? Honnan

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

2013-ig versengő projektek

2013-ig versengő projektek A VVER fejlődése, az AES-2006 típus általános bemutatása, röviden az orosz atomiparról Neumann Verseny szponzori előadás I. Béla Gimnázium, Szekszárd, 2014. március 22. Cserháti András műszaki főszakértő

Részletesebben

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG Készítette: Koncz Ádám PhD hallgató Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Kutatás és innováció a magyar geotermiában Budapest,

Részletesebben

Energiapolitika Magyarországon

Energiapolitika Magyarországon Energiapolitika Magyarországon Dr. Aradszki András államtitkár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zugló, 2016. június 9. Nemzeti Energiastratégia Célok Ellátásbiztonság Fenntarthatóság Versenyképesség

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

Lokalizáció a Rosatom projektekben Beszállítói kérdőív

Lokalizáció a Rosatom projektekben Beszállítói kérdőív «Rusatom Overseas» Zártkörű Részvénytársaság Lokalizáció a Rosatom projektekben Beszállítói kérdőív Bulat Nureev Lokalizációs menedzser, Rusatom Overseas JSC 2013. április 25. Budapest A Rosatom egy felelős

Részletesebben

Az új blokkok üzemanyaga, a tervezési alapon túli balesetek kezelése. Hózer Zoltán MNT szeminárium, 2014. március 20.

Az új blokkok üzemanyaga, a tervezési alapon túli balesetek kezelése. Hózer Zoltán MNT szeminárium, 2014. március 20. Az új blokkok üzemanyaga, a tervezési alapon túli balesetek kezelése Hózer Zoltán MNT szeminárium, 2014. március 20. Az új blokkok üzemanyaga VVER-440 AES-2006 Hossz 2600 mm 4033 mm Aktív hossz 2480 mm

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia Mi a jövő? Atom vagy zöld? Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikai Szakkollégium, 2004. november 11.

Részletesebben

6. Az üzemidő hosszabbítás előkészítéséhez köthető környezeti hatások

6. Az üzemidő hosszabbítás előkészítéséhez köthető környezeti hatások 6. Az üzemidő hosszabbítás előkészítéséhez köthető környezeti hatások 6. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 6. AZ ÜZEMIDŐ HOSSZABBÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ KÖTHETŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK... 1 6.1. Radiológiai

Részletesebben

+ 2000 MW Út egy új energiarendszer felé

+ 2000 MW Út egy új energiarendszer felé + 2000 MW Út egy új energiarendszer felé egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Stratégiai Tanulmányok Tanszéke Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyesület somogyv@videant.hu

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

A hazai uránium. Hamvas István. műszaki vezérigazgató-helyettes. Emlékülés Dr. Szalay Sándor tiszteletére Debrecen, 2009. szeptember 24.

A hazai uránium. Hamvas István. műszaki vezérigazgató-helyettes. Emlékülés Dr. Szalay Sándor tiszteletére Debrecen, 2009. szeptember 24. 1 Hamvas I.: Az atomenergia szerepe a jövő energiaellátásban 2009.02.03. A hazai uránium Hamvas István műszaki vezérigazgató-helyettes Emlékülés Dr. Szalay Sándor tiszteletére Debrecen, 2009. szeptember

Részletesebben

Atomenergetika 2007-ben

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

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután Az "Energiewende" energiagazdálkodási, műszaki és gazdasági következményei Hárfás Zsolt energetikai mérnök, okleveles gépészmérnök az atombiztos.blogstar.hu

Részletesebben

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

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

Részletesebben

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései Kádár Andrea Beatrix energetikáért felelős helyettes államtitkár Külgazdasági értekezlet, 2015. június 23. Nemzeti Energiastratégia A Nemzeti Energiastratégia

Részletesebben

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 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

Részletesebben

Nukleáris energetika. Kérdések 2015 tavaszi félév

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,

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK Tartalom Erős beszállítói háttért igényelnek az új blokkok Szaúdi magyar energetikai együttműködésről egyeztettek Európai Unió A stressz teszt eredményei Európai Parlamenti nukleáris hírek röviden FORATOM

Részletesebben