Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén



Hasonló dokumentumok
11 Baradlai Pál, Tilky Péter, Mészáros Béláné, Schunk János,

A töltettervező- és ellenőrző rendszer tesztelése gadolíniumot tartalmazó kazetták esetén

Forrócsatorna számítások a csatolt KIKO3D- COBRA kóddal az új blokkok biztonsági elemzéseihez

A teljesítménysűrűség térbeli eloszlása

C15. Üzemeltetési ciklus hosszabbítás az MVM PA Zrt. VVER-440 blokkokon. Czibula Mihály. kiemeltprojekt-vezető. MVM PA Zrt. C15 Kiemelt Projekt

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

CFX számítások a BME NTI-ben

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei

Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016

A Paksi Atomerőműben végrehajtott teljesítménynövelés

Xe- és Sm-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium

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

Magyarországi nukleáris reaktorok

A VERONA rendszer fejlesztése az emelt teljesítményű, gadolínium tartamú kazettákkal üzemelő zónatöltetek on-line monitorozásához

C15-Kampányhosszabbítás a Paksi VVER-440-es blokkokban

Atomerımővi reaktor töltettervezése, főtıelem átrakás, reaktorfizikai korlátok, indítási mérések. Nemes Imre, Beliczai Botond PA Zrt

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

A PAE 1-4. BLOKK HERMETIKUS TÉR SZIVÁRGÁS-KORLÁT CSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Az OAH-ABA-03/16-M1 kutatási jelentés rövid bemutatása

Atomerőművi reaktor töltettervezése, mint optimalizációs probléma. de a mai órán leginkább játszani fogunk

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor

Nukleáris biztonság. 13. A áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

Első magreakciók. Targetmag

Atomenergetikai alapismeretek

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

Perturbációk elméleti és kísérleti vizsgálata a BME Oktatóreaktorán

1. melléklet Az OAH /2015 számú jegyzőkönyvhöz

15 hónapos üzemeltetési ciklus

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Reaktivitás kompenzálás és szabályozás

Az Oktatóreaktor reaktivitástartalékemelésének opciói és ezek biztonsági vonzata

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

A kárelemzés jelentősége a karbantartás tervezésében

Atomenergetikai alapismeretek

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

AES Balogh Csaba

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

Napenergia kontra atomenergia

A HPLWR szuperkritikus nyomású reaktor egyensúlyi kampányszámítása

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS ÉVRE

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

CFD vizsgálatok az ALLEGRO kerámia kazetta belső szubcsatornájára

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Rea e k a ti t vitá t s á k om o pe p n e z n ál á ás á é s é szabályozás

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái

Silvento. A LUNOS ventilátorok halkabb és gazdaságosabb generációja a természetesebb és kellemesebb lakóterekért

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

A landaui és az insheimi geotermikus erőművekben tett látogatás tapasztalatai

Új fűtőelemek bevezetéséhez, a teljesítménynövelés engedélyezéséhez szükséges számítógépes modellezés

AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

Összefoglalás az épület hőigénye: 29,04 kw a választott előremenő vízhőmérséklet: 35 fok fűtési energiaigény: 10205,0 kwh/év

Szekszárd távfűtése Paksról

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA ZRt sugárfizikai laboratóriumában

Az uránérc bányászata

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

VVER-440 ÜZEMANYAG-KAZETTÁKBAN LEJÁTSZÓDÓ HŰTŐKÖZEG-KEVEREDÉS MODELLEZÉSE A CFX KÓD SEGÍTSÉGÉVEL. Ph.D. tézisfüzet TÓTH SÁNDOR

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

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

HŐHIDAK. Az ÉPÜLETENERGETIKÁBAN. Energetikus/Várfalvi/

Nagy aktivitású kutatás

Vízhasználatok gazdasági elemzése

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk

1. ábra Modell tér I.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI II.

Paksi tervek: Üzemidő-hosszabbítás, célzott biztonsági felülvizsgálat, új blokkok. Volent Gábor biztonsági igazgató

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

Tápvízvezeték rendszer

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Hőszivattyús rendszerek

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

A Paksi Atomerőmű tervezésen túli üzemzavar kezeléséhez (SBK) kapcsolódó villamos berendezések minősítő vizsgálatai

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

A HELIOS kémény rendszer. Leírás és összeszerelés

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.

A függvényekről tanultak összefoglalása /9. évfolyam/

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335

Átírás:

Nukleon 8. július I. évf. (8) 9 Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén Nemes Imre Paksi Atomerőmű Zrt. Paks, Pf. 7 H-7, Tel: (7) 8-6, Fax: (7) -7, e-mail: nemesi@npp.hu Folyamatban van a paksi blokkok névleges teljesítményének emelése, amely már megvalósult a. és. blokkon, a következő évben (8) pedig a. és. blokkon tervezzük. A lényegében változatlan üzemanyag dúsítás mellett az emelt teljesítményen az üzemanyag felhasználás gazdaságossága romlott. A helyzet javítására nagyobb értékességű, magasabb kezdeti dúsítású üzemanyag bevezetését tervezzük a paksi blokkokon. Az orosz szállító ajánlatából hosszas elemzéssel választottuk ki a megfelelő geometriát, a pálcák dúsítás eloszlásában módosítást kértünk. Az így megtervezett üzemanyaggal megterveztük a tranziens és egyensúlyi kampányokat, amelyek jellemzői megfelelnek az előzőleg felállított követelményeknek. Jelenleg az elemzési-engedélyezési fázisnál tartunk, az üzemanyag bevezetése 9--ben várható. Bevezetés A -. években a paksi --. blokkokon jelentkező lerakódás jellegű hidraulikai anomáliákat olyan módon küszöböltük ki, hogy az érintett üzemanyag kazettákat friss, vagy részben kiégett kazettákra cseréltük. Ezeken a blokkokon néhány évig az egyensúlyitól nagy mértékben eltérő üzemanyag töltetek voltak, de ezek 7. évre az egyensúlyihoz közeli töltetekbe mentek át. A lerakódási problémák. blokkot nem érintették, így ezt választottuk ki, hogy elsőként megkezdjük rajta a teljesítmény emelést. 6-ban a. blokk névleges teljesítményét 8 MWth, MWe értékre emeltük, amely a korábbi érték 8%-a. 7- ben az. blokk teljesítményét emeltük hasonló módon, a. és. blokk teljesítmény emelését 8-ra tervezzük A teljesítmény emeléshez alkalmazott üzemanyag.8% átlagdúsítású,. mm pálca-rácsosztással, a follower kazetták fejrészében Hf elnyelő lemez alkalmazásával. A megnövelt névleges teljesítményen a szükséges kampányhossz eléréséhez évente 9 munkakazetta és follower betöltése szükséges. Ez azt jelenti, hogy a kazettáknak csak egy részét tudjuk évig felhasználni, az üzemanyag felhasználás gazdaságossága romlott. A teljesítmény növelés projekt előkészítése során már tisztában voltunk ezzel a következménnyel, azonban annak megvalósítását nem akartuk egy üzemanyag tranzienssel nehezíteni.. Az üzemanyag felhasználás gazdaságosságának javítását már akkor is a teljesítmény növelés megvalósítása után képzeltük el. Követelmények az új üzemanyaggal szemben Az üzemanyag ciklus gazdaságosságának javításához nyilvánvalóan magasabb dúsítású üzemanyagra van szükségünk. Az orosz szállító javaslatában több verzió létezett: ún.. és. generációs üzemanyag, a jelenlegi és magasabb uránsúllyal, -től.% dúsításig. A PAE-nek megfelelő üzemanyag kiválasztásakor számos lehetőséget megvizsgáltunk a következő szempontok alapján : Általános cál az üzemanyag költségek csökkentése Mindezt úgy kívántuk megvalósítani, hogy magas, de nem túl magas értékeket kapjunk az üzemanyag maximális kiégésére. (Egyrészt figyelembe kell venni az engedélyeztethetőség szempontját, a magyar hatóság finn mintára meglehetősen érzékeny erre a paraméterre. Másrészt nem kívánjuk elveszíteni a PAE kiemelkedően jó üzemanyag megbízhatóságát, az eddigi üzemidő során ilyen okból egyetlen napot sem veszítettünk. Ez nagyrészt az óvatos üzemeltetésnek köszönhető és az eddigi óvatosan haladó politikánkat akarjuk követni ezután is.) Olyan üzemanyagot és üzemanyag ciklust kívánunk bevezetni, amellyel biztosítható elegendő tartalék a korlátozó paraméterek tekintetében. A teljesítmény növelést ui. úgy valósítottuk meg, hogy a lokális korlátaink gyakorlatilag változatlanok maradtak, ezek jelenleg a következők (limit mérnöki tartalék faktor): Beérkezett: 7. november 8. Magyar Nukleáris Társaság, 8 Közlésre elfogadva: 8. július 8.

Nukleon 8. július I. évf. (8) 9 Max. kazetta teljesítmény : 6.8.7 MW Max. pálca teljesítmény: 7.7 kw Max. lineáris hőteljesítmény 9 W/cm Max. szubcsatorna kilépő hőm.. 6 7. C A megnövelt névleges teljesítményen a változatlan korlátoknak megfelelő töltet tervezése lényegesen nehezebb feladat és ez speciális követelményt támaszt az alkalmazandó üzemanyaggal szemben. A kiválasztott üzemanyag Az elvégzett hosszadalmas elemzések és a szállítóval folytatott egyeztetések után a Paks számára kiválasztott üzemanyag a következő jellemzőkkel rendelkezik : Geometriáját tekintve ún.. generációs üzemanyag megnövelt pálcahosszal és az eddiginél nagyobb uránsúllyal A szabályozó elem alatti ún. follower kazettában szintén. mm falvastagság és. mm pálcarácsosztás lesz. Az átlagos U- dúsítás. % lesz az összes friss kazettára. A pálcák dúsításának eloszlására az orosz ajánlattól eltérő javaslatot tettünk. Ez az. ábrán látható. A db kiégő mérget tartalmazó pálca Gd dúsítása. %. Az így definiált üzemanyagot Gd-n jellel láttuk el. Ezzel a geometriával, U- és Gd dúsítással az üzemanyagunk a következő jellemzőkkel bír : A számított k-végtelen értéke a kiégés függvényében monoton csökken, amint a. ábrán látható. Az adatok a HELIOS programmal lettek számolva az. ábra szerinti geometriában fehér külső határfeltétellel. Ebben a kazettában a maximális normált pálcateljesítmény szintén monoton csökken a kiégéssel. Ugyanazon HELIOS számítások eredménye látható a. ábrán.. ábra: A kiválasztott üzemanyagpálcánkénti dúsításának eloszlása Mindezek a jellemzők együttesen azt eredményezik, hogy a zónában a maximális pálcateljesítmény is többé-kevésbé monoton csökkenő lesz, ami a töltettervezés munkáját jelentősen megkönnyíti. A db gadolinium kiégő mérget tartalmazó pálca a központi csőhöz közel, de nem közvetlenül mellette helyezkedik el, hogy az SPND detektorokat ne árnyékolja le túlságosan. A konfiguráció elvileg fokos szimmetriával bír, de a kiégő mérges pálcák központi elhelyezése miatt jó közelítéssel teljesül a 6 fokos szimmetria is. Egyensúlyi kampányok A paksi atomerőmű jelenlegi üzeme mellett kb. effektív napos kampányokra van szükség 8 MW termikus teljesítményen. Az elvégzett számítások szerint ehhez az új üzemanyagból kampányonként 8 db friss kazettára van szükség, páratlan kampányban 78 munkakazettát és 6 followert, páros kampányban 7 munkakazettát és followert kell betölteni. A kiégéstörténetet az. táblázat mutatja. Magyar Nukleáris Társaság, 8

Nukleon 8. július I. évf. (8) 9 Cycle. táblázat FUEL DESCRIPTION ST C. ND C. RD C. TH C. TH C. P. W 78.9 7. 78 7. 7.77 6. Q. F 6.6 6.9 6 8.8 7.. Y.6 F 9.9.... Cycle FUEL DESCRIPTION ST C. ND C. RD C. TH C. TH C. P. W 7.98 78. 7 6.9 78. 6.6 Q. F.7 6 6.6 8.79 6.6. Y.6 F 7.87... A follower kazetták évet töltenek a reaktorban, a munkakazetták közül db évet, a többiek -et. A páros és páratlan kazetták üzemanyag tölteteit a. és az. ábrák mutatják be. A 6. ábrán a bór koncentrációja látható. A 7-9. ábrák a korlátozó paraméterek (max. szubcsatorna kilépő hőmérséklet, pálcateljesítmény, lineáris hőteljesítmény) trendjeit mutatják be a kampány során (a kampányok kb.. napjáig, a bór kifogytáig), takarékossági okból csak a páratlan kampányra. A páros kampány eredményei hasonlóak. Ezek jellemzői a következők: A max. pálcateljesítmény nem túl magas, elegendő tartalék látszik a korláthoz képest. A szubcsatorna kilépő hőmérsékletet kissé konzervatív modellel számoltuk, a pontosabb érték.- C kal alacsonyabb. Ezt figyelembe véve a számított maximumok elfogadhatók. Mindkét paraméter értéke csökken a kiégéssel. A lineáris pálcateljesítmény értékében a tartalék elegendően nagy, de csökken a kampány végén. A számított maximális kiégés értékeket a következő a. táblázat mutatja: Kazetta Pálca. táblázat Pálcaszakasz 8.9 / 9. MWd/kgU.7 MWd/kgU 6. / 6.6 MWd/kgU A fenti adatok első értéke az egyensúlyi, a második az átmeneti kampányok közben számolt maximumot jelenti. A mérnöki tartalék faktorokat és némi, a különböző kampányhosszakra hagyott tartalékot figyelembe véve az új üzemanyagra és kampányokra a következő kiégés korlátokra van szükség (. táblázat): Kazetta Pálca. táblázat Pálcaszakasz MWd/kgU 6 MWd/kgU 7 MWd/kgU Ezek az értékek kb. %-kal magasabbak a jelenleg érvényes korlátoknál Magyar Nukleáris Társaság, 8

Nukleon 8. július I. évf. (8) 9,7, Gd--.% Prof-.8 K-inf,7,,7 Burnup (MWd/tU). ábra: K-inf a kiégés függvényében a Gd-n és a.8 % dúsítású üzemanyagra kk-max,,9,8,7,6,,,, Burnup (MWd/tU). ábra: Maximális normált pálcateljesítmémy a kiégés függvényében a Gd-n üzemanyagra Összefoglalás Korábban összegeztük azokat a követelményeket, amelyeket a paksi növelt teljesítményű blokkokon támasztottunk az üzemanyaggal szemben. A módosított geometriával bíró, ún.. generációs üzemanyag a bemutatott pálcadúsítás-eloszlással a követezőek szerint tesz ennek eleget: Az új üzemanyag ciklus lényegesen gazdaságosabb. 8 kazettát fogunk évente berakni a jelenlegi helyett. A maximális kiégések nem túl magasak. A korlátokat a jelenlegihez képest %-kal kell emelni. A korlátozó paraméterek értéke az egyensúlyi kampányok alatt elfogadható és csökkenő jelleget mutat. A számításokat a HELIOS.9 and C-PORCA 6. verziókkal végeztük. Ez utóbbi esetben az axiális szintek száma volt az régi és az új üzemanyagra. Magyar Nukleáris Társaság, 8

Nukleon 8. július I. évf. (8) 9 Results of C-PORCA Calculations Unit= Cycle= 9.77 Time=. eff.day Power= 8. MW Tin.= 67. C Mod.Flow= 986. t/h Cb= -. g/kg Reactivity=. % h6 pos.= 7. cm -Ass.pos. -AssAge 8.9 -AssBu[MWd/kgU].6 7. 8.6.9 8 6. 8.87.77. 7.67 7.7 9 6. 7.98 8 7.9 6 7. 8.78 6.96.78.9 7.. 7.99 9 6. 7 6.79.8 6. 9.67.6. 6.89 6.6 8.67 6.8 8.6. 7 6. 9.8.8 6.7 6 6.. 9.9 7.9 8 6.8 6 6. 6.86.6 7..6.6 6.9 9.8 7..8 8.9 6. 7.78.8 9.7 code info:///gd/rudas/eoc/-/- parameters: value: sec: ass.pos: pinpos: layer: Ass.Pow-max[MW]:. Ass.Bu-max[MWd/kgU]: 8.86 PinPow-max[kW]: 6.8 9 6 PinBu-max[MWd/kgU]:.7 T sub-max[c]: 6. 9 Nlin-max[W/cm]: 7.7 7 Nlin-limit[W/cm]: 9. 7 LocPinBu-max[MWd/kgU]: 6. 6. ábra: Magyar Nukleáris Társaság, 8

Nukleon 8. július I. évf. (8) 9 Results of C-PORCA Calculations Unit= Cycle= 7.8 Time=. eff.day Power= 8. MW Tin.= 67. C Mod.Flow= 986. t/h Cb= -.6 g/kg Reactivity=. % h6 pos.= 7. cm -Ass.pos. -AssAge 7. -AssBu[MWd/kgU] 6. 7.8 8.78 6. 8 7.6 7. 7. 6.7 8. 6.67 9.8.99 8 8. 6. 6. 7.98.. 7.7. 7. 9 6.7 7.79 7. 6.9 9.7.89 6. 6. 7. 8.66.6 8.9.6 7.97.9.8 7. 6 6..9 9.8 7.97 8 6. 6 6.7 6.7.98 7.6.8.7 6.8 9. 7.7. 8.96 6. 7.9. 9.9 code info:///gd/rudas/eoc/-/- parameters: value: sec: ass.pos: pinpos: layer: Ass.Pow-max[MW]:.69 Ass.Bu-max[MWd/kgU]: 7. PinPow-max[kW]:.79 PinBu-max[MWd/kgU]:.6 6 7 Tsub-max[C]: 6. 7 Nlin-max[W/cm]:.9 7 Nlin-limit[W/cm]: 9.8 7 LocPinBu-max[MWd/kgU]: 9.8 6 7 7. ábra: Magyar Nukleáris Társaság, 8 6

Nukleon 8. július I. évf. (8) 9 Cycle Data Calculated by C-PORCA Unit= Cycle= 6 cb_c [g/kg] 6 7 8 9 6 7 teff [FPD] 8 9 6 7 8 9 cb_c [g/kg] 6. ábra: Cycle Data Calculated by C-PORCA Unit= Cycle= 9 t_sub_max [C] 8 7 6 6 7 8 9 6 7 teff [FPD] 8 9 6 7 8 9 t_sub_max [C] 7. ábra: Magyar Nukleáris Társaság, 8 7

Nukleon 8. július I. évf. (8) 9 Cycle Data Calculated by C-PORCA Unit= Cycle= 8 Pin.p_max [kw] 7 6 6 7 8 9 6 7 teff [FPD] 8 9 6 7 8 9 Pin.p_max [kw] 8. ábra: Cycle Data Calculated by C-PORCA Unit= Cycle= 8 8 7 7 6 6 Lhr_lim [W/cm] 6 7 8 9 6 7 teff [FPD] 8 9 6 7 8 9 Lhr_max [W/cm] Lhr_lim [W/cm] 9. ábra: Magyar Nukleáris Társaság, 8 8