A hazai atomenergia jövője, szerepe az ellátásbiztonságban és az egyoldalú függőség korlátozásában



Hasonló dokumentumok
A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Nukleáris energetika

Nukleáris energetika

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

Jövőnk és a nukleáris energia

MET 7. Energia műhely

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

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

ÉVINDÍTÓ SA JTÓTÁ JÉKOZTATÓ OAH évindító sajtótájékoztató

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

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

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

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

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

A Paksi Atomerőmű múltja, jelene, jövője

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

Atomenergia és energiabiztonság

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

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

A Paks II. projekt aktualitások

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2013

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

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

Az elkülönített állami pénzalap évi beszámolójának indokolása

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

Tóth csilla Műszaki igazgató

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2012

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

Nagy Sándor vezérigazgató

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: m 3 /év

A fenntartható energetika kérdései

tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor

Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában

Az MVM Csoport időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Energiapolitika Magyarországon

Napenergia kontra atomenergia

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

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) intézkedési tervének aktuális helyzete

2013. szeptember 17.

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára)

Az Országos Atomenergia Hivatal évindító sajtótájékoztatója OAH évindító sajtótájékoztató 1

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

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Az Országos Atomenergia Hivatal évindító sajtótájékoztatója OAH évindító sajtótájékoztató 1

Hagyományos és modern energiaforrások

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

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

A II. Murád szultánnal június 12-én Drinápolyban kötött béke ellenére az Ulászló és Hunyadi János vezette keresztény had 1444.

Az elkülönített állami pénzalap évi beszámolójának indokolása

Harmadik generációs atomerőművek és Paks 2

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, május 21.

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

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 Csepel III beruházás augusztus 9.

1. melléklet Az OAH /2015 számú jegyzőkönyvhöz

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

Szekszárd távfűtése Paksról

LEGYEN VILÁGOSSÁG! A Paksi Atomerõmû Zrt. tájékoztatója

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

Paks I. folyamatirányító berendezéseinek rekonstrukciója

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

AZ NCST A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK NÖVELÉSÉBEN ÉS AZ ÚJ MAGYAR ENERGIA STRATÉGIÁBAN. dr.balogh László MMESZ elnöke

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XVIII. Szimpóziuma

K+F lehet bármi szerepe?

A paksi atomerőmű bővítésének. vonatkozásai. Hazai villamosenergia-fogyasztás. Hazai villamosenergia-fogyasztás nemzetközi összehasonlításban

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

Hermann Ottó Intézet és Tatabánya Önkormányzata Levegőtisztasági lakossági fórum November 15.

Tartalom Szkeptikus Konferencia

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Takács Zoltán. főosztályvezető

Magyarország Energia Jövőképe

A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

A teljesítménynövelés megvalósítása a paksi atomerőműben

Átírás:

A hazai atomenergia jövője, szerepe az ellátásbiztonságban és az egyoldalú függőség korlátozásában Süli János vezérigazgató-helyettes Paksi Atomerőmű Zrt. MET Energia Fórum, 2011 Balatonalmádi, 2011. 06.08. Tények a paksi atomerőműről Az 1982-87 között üzembe helyezett 4 blokk nagy megbízhatósággal, biztonságos üzemvitellel állítja elő a tiszta, olcsó, környezetkímélő villamos energiát. A biztonságot folyamatos fejlesztések, biztonságnövelő intézkedések, az öregedő berendezések kiváltását célzó rekonstrukciók garantálják. Korszerűsítés eredményeképpen a blokkok teljesítménye fokozatosan 500 MW-ra növekedett. A jelenlegi műszaki állapot és a tervezett felújítási, szintentartó intézkedések a 30 évre tervezett üzemidő további 20 évvel történő meghosszabbítását teszik lehetővé. Az MVM csoport jövőképében új atomerőművi kapacitás szerepel. 2

Országos adatok 3 A Paksi Atomerőmű Zrt. villamosenergia-termelése Az 1. blokk első párhuzamos kapcsolása óta 358 TWh villamos energiát termelt az erőmű 4

1991-1994 AGNES jelentés (valószínűség alapú biztonság értékelés) Biztonságnövelő intézkedések (BNI) 1996-2002 Biztonságnövelő intézkedések (BNI) Üzemzavarok és balesetek kezelésének javítása Biztonsági rendszerek megbízhatóságának növelése Berendezések igénybevételének csökkentése Üzemeltetői személyzet támogatása Konténment felülvizsgálata Földrengésállóság javítása Tűzbiztonság növelés 6% 2% 4% 3% Reaktor Védelmi Rendszer Földrengésvédelem 28% Magas ph üzemmód 1995-1999 IBF Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatok 1998-2007- 2010 VBJ-IBJ (Végleges és Időszakos Biztonsági Jelentés) 5 21% 36% PTR PRISE Blokkszámítógép csere Egyéb BNI 1996-2002 között összesen 60 Mrd Ft Biztonságnövelő program Berendezések igénybevételének csökkentése (például a reaktortartály nyomás alatti hő ütés kockázatának mérséklése); Biztonsági berendezések megbízhatóságának növelése (villamos betáplálás, tűzbiztonság, védelmek diverzitása, a gőzfejlesztők vészhelyzeti tápvíz ellátása); Tranziens-kezelés javítása (GF kollektor törés kezelése, mesterséges feszmentesítés megszüntetése); Földrengés állóság növelése; Operátort támogató eszközök és eljárások, az operátori megbízhatóság növelése; Felkészülés a tervezésin túli üzemzavarokra. Reaktortartály CFX modellezése BME NTI 6

Földrengésállóság növelése, beépített megerősítések Minősítés és megerősítés A primerkör csővezetékei és berendezései A főépületi csarnokok (reaktor, turbina) megerősítése Tartószerkezetek a reaktorépületben A primerkör más csővezetékei és berendezései Biztonsági osztályba sorolt csővezetékek és berendezések a szekunder körben és a turbina csarnoki acél tartószerkezetek megerősítése A beépített mennyiség 250 megerősítés 1360 t acélszerkezet 300 t acélszerkezet 760 megerősítés 160 t acélszerkezet 1500 megerősítés 7 Hidrogén rekombinátorok Passzív katalitikus hidrogén rekombinátorok beépítése blokkonként 30 beépítési helyre Kivitelezés az 1. blokkon Kivitelezés a 2., 4. és 3. blokkon 2011. március-április 2011. évi főjavítások alatt 8

CÉLZOTT BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT (CBF) A teljesítménynövelés eredményei Összesen 134 MW új termelő kapacitás létesült A program megvalósítása Árbevétel növekmény Fajlagos beruházási költség 4,1 Mrd Ft 12 Mrd Ft/év 30,6 MFt/MW 4. blokk 3. blokk 2. blokk 1. blokk 500 МW 500 МW 500 МW 500 МW 2006. 09. 26. 2009. 11. 13. 2008. 12. 05. 2007. 07. 19. Nem eredményez szén-dioxid kibocsátást Nem fogyasztja az EU által az országnak kiosztott szén-dioxid kvótát Ötöde bármilyen más technológiára alapozott beruházás ráfordításainál 10

Üzemidő-hosszabbítás (ÜH) blokk indítása 30 éves üzemidő 50 éves üzemidő (ÜH) 1.blokk 1982. december 14. 2012 2032 2.blokk 1984. augusztus 26. 2014 2034 3.blokk 1986. szeptember 15. 2016 2036 4.blokk 1987. augusztus 9. 2017 2037 Az OAH NBI 2009-ben értékelte az ÜH Programot és elrendelte végrehajtását. 1. blokki engedélykérelem beadása 2011 végén. OAH NBI Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság EKT Előzetes Környezeti Hatástanulmány RKHT Részletes Környezeti Hatástanulmány 11 Várható hazai igények 1,5% - 2% vagy 120 MW/év 6-7000 MW Forrás: Stróbl Alajos 12

Ellátásbiztonság Az energiaellátás folyamatosságának és biztonságának fenntartásához és javításához szükséges: a kiegyensúlyozott energiaforrás-struktúra energiahordozó import diverzifikáció stratégiai energiahordozó készlet Az atomerőmű az ellátásbiztonságot javítja: az üzemanyag nem a világ krízisrégióiból szerezhető be az üzemanyag jól tartalékolható (több éves készlet raktározható) termelési költsége nem érzékeny az üzemanyag árára rendelkezésre-állása magas (85%-93%) Teljesítmény-kihasználási tényezők* alakulása *A teljesítmény-kihasználási tényező az adott évben ténylegesen megtermelt és az elméletileg maximálisan megtermelhető villamos energia arányát mutatja. Akkor lehetne 100%, ha az adott blokk az év 365 napjának minden órájában, vagyis 8760 órában maximális teljesítményen üzemelne. 14

A nukleáris üzemanyag A nukleáris üzemanyag nagy energiasűrűségű könnyen szállítható, raktározható a termelési költségek kis hányada Egy 1000 MW-os erőmű tüzelőanyag felhasználása [tonna/év] Uránium lelőhelyek az urán földrajzilag elterjedt Kitermelő és feldolgozó országok kis geopolitikai kockázatú térségek a meglévő blokkokra az orosz fél az üzemidő végéig szállítási kötelezettséget vállalt. Transzport útvonalak friss üzemanyagnál alig van jelentősége biztosítani kell a fizikai védelmet tranzit engedélyek szükségesek 15 Kiégett üzemanyag tárolása Az épület kialakítása biztosítja, hogy minden körülmények között legyen megfelelő hűtés 50 évig tárolás a KKÁT-ban, majd átkerül a nagy aktivitású tárolóba 2017-ig összesen 25 kamra megépítésével számolunk, azonban az ÜH igényeire lehetőség van a tároló 33 kamrás kiépítésére 16

Kis- és közepes aktivitású hulladék végleges elhelyezés Püspökszilágy 1976-tól üzemel erőművi hulladék: 1983-1988: 854 m 3 1992-1996: 1580 m 3 1997- atomerőművi átmeneti tárolás Bátaapáti tervezett kapacitás: 2 20 000 m 3 2008 II. félév: 3000 hordó a felszíni technológiai épületben 2010: első négy tároló vágat építési és környezetvédelmi engedély kiadva felszíni létesítmények elkészültek 17 Atomerőművel a légkör védelméért Erőmű típusok összehasonlítása 1000 MW teljesítmény, kihasználtság 6600 óra/év (75%) (tonna) Szén Lignit Olaj Földgáz Atom Tüzelőanyag 2 000 000 7 600 000 1 289 768 920 000 20 O 2 felhasználás 3 800 000 4 800 000 3 270 047 1 600 000 0 CO 2 kibocsátás 5 200 000 6 600 000 4 496 314 2 200 000 0 SO 2 kibocsátás 3 800 4 300 3 134 1 200 0 NOx kibocsátás 3 800 4 300 3 134 3 500 0 Por kibocsátás 600 640 470 200 0 Hamu, hulladék 150 000 950 000 2 000 0 100-200 Forrás: Eurelectric: Efficiency in electric generation A paksi blokkok (2000 MW) üzeme által közel annyi oxigént takarítunk meg, mint amennyit az összes magyarországi erdő termel egy év alatt. Ez nagyjából az ország egész lakossága által az egész év folyamán belélegzett oxigén mennyiségét jelenti.

Az atomerőmű bővítése A villamosenergia-rendszer igényli Karbon-mentes technológia A műszaki-tudományos háttér, az üzemeltetői tudás rendelkezésre áll Nagyszabású projekt, mely motiválja a gazdaságot és a szakmai és műszaki-tudományos fejlődést A létesítés munkalehetőséget biztosít a beszállító, szolgáltató és építőipari cégeknek 19 A bővítés előkészítése Tevékenységi területek Finanszírozási háttér előkészítése Projekttársaság előkészítése Szállítói tender előkészítése Műszaki, elemzési feladatok Engedélyezési feladatok Jogi feladatok Társadalmi elfogadás Társadalmi-gazdasági kapcsolatok A Lévai Projekt eredményei A végrehajtás módjára vonatkozó koncepció elkészült Projekttársaság előkészítése Szállítói tender előkészítése Engedélyezési feladatok előkészítése Telephely-engedély Környezetvédelmi engedély Vállalkozói klaszter előkészítése Munkaerő-igény felmérése A lakosság folyamatos tájékoztatása 20

A bővítésben érintettek köre Iparági országos tervező és kutatóintézetek beruházó-, építő-, szerelő vállalatok berendezésgyártók, egyéb beszállítók minőségfelügyelet, hatóságok üzemeltetők, karbantartók Térség régió térség- és településfejlesztés vállalkozások, szolgáltatások oktatási, kulturális, eü. intézmények munkaerő, szakemberállomány Oktatás, szakképzés szakképző intézmények felnőtt képzők egyetemek, főiskolák 21 A Paksi Atomerőmű Zrt. stratégiája Jövőképünk: a paksi atomerőművet a lehető Nukleá Nukleáris biztonsá biztonság Társadalmi felelő felelőssé sségvá gvállalá llalás legbiztonságosabban, leggazdaságosabban üzemeltessük, és ésszerűen legtovább üzemben tartsuk. Biztonsá Biztonságos villamos energia termelé termelés Környezeti hatá hatás Eredmé Eredményes gazdá gazdálkodá lkodás 22 Megbí Megbízható zhatóság

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 23