Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

Hasonló dokumentumok
Quo vadis nukleáris energetika

G L O B A L W A R M I N

Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás

Hagyományos és modern energiaforrások

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

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Az atommagtól a konnektorig

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Általános Kémia, BMEVESAA101

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az energia ára Energetika és politika

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Rádioaktív anyagok vizsgálata: sugárzás közben sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint a hagyományos kémiai folyamatokban (pl. égés).

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

FIZIKA. Atommag fizika

A biomassza rövid története:

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

ECOFLOTTA-HÁZ MIKROERŐMŰ TŐKE FÓRUM MOTTÓ: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN )

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

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

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

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

MEGÚJULÓ ENERGIA KÉRDÉSSOR MEGÚJULÓ ENERGIA ÁLTALÁBAN. Mi nevezünk megújuló energiaforrásnak? (1p)

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

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

ATOMENERGETIKA ÉS NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA

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

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

Kriszton Lívia Környezettudomány szakos hallgató Csorba Ottó Mérnök oktató, ELTE Atomfizikai Tanszék Január 15.

A tanítási óra anyag: A villamos energia termelése és szállítása. Oktatási feladat: Villamos energia termelésének és szállításának lépései

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

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

Mérlegen a hűtőközegek. A hűtőközegek múltja, jelene és jövője Nemzeti Klímavédelmi Hatóság november 23.

Tanóra / modul címe: ENERGIAFORRÁSAINK

Geotermikus energia. Előadás menete:

Közlekedésenergetika

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Energiamenedzsment ISO A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

Készítette: Sánta Kata Budapest, május 1.

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

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

Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

2017. évi december havi jelentés

Modern fizika vegyes tesztek

Sugár- és környezetvédelem. Környezetbiztonság

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Energetikai Szakkollégium április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

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 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS AZ ENERGETIKA

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

Az emberiség egyik sorskérdése: az energia

Összefoglaló a GOP /A es kutatásfejlesztési projektről.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák.

Szekszárd távfűtése Paksról

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra!

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez

Tanulmányi verseny I. forduló megoldásai

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

8. Energia és környezet

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Tiszta széntechnológiák

Bevezetés a magfizikába

-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio

Vélemény a Mohi Atomerőmű harmadik és negyedik blokkja megépítésével kapcsolatos előzetes környezeti tanulmányról

A jövő nukleáris szakemberei? Beszámoló A Nukleáris Szaktáborok tapasztalatairól

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

laboratóriumban - Mágneses Nap a Zoletnik Sándor Magyar Euratom Fúziós Szövetség mki.kfki.hu zoletnik@rm KFKI-RMKI Magyar Euratom Fúziós Szövetség

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Erőművi technológiák összehasonlítása

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

Átírás:

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

Egy fizikai rendszer energiája alatt értjük azt a képességet, hogy ez a rendszer munkát képes végezni egy másik fizikai rendszeren. Tehát: ENERGIA = MUNKAVÉGZŐ KÉPESSÉG Minden eddigi emberi tapasztalat azt mutatja, hogy az energia minden körülmények között megmarad! Energia megmaradásának törvénye Munkavégzés során az energia egyik formájából egy másik formájába alakul át, de az összenergia megmarad!

A víz helyzeti és mozgási energiájának egy része alakul át a kerék mechanikai energiájává, valamint veszteségi hőenergiává stb.! A Földön minden energiaforma forrása a Nap! A Nap gyermekei vagyunk!

Ha az energia csak átalakul, de összmennyisége állandó, akkor miért van energiaválság? Munkavégzés közben mindig a befektetett energia egy része veszteségi hőenergiává alakul, ami nem más mint a folyamatban résztvevő anyaghalmazok atomi alkotóelemei véletlenszerű mozgásának energiája. Ezt a veszteségi hőenergiát már nem lehet hatékonyan további, az ember szempontjából hasznos, munkavégzésre bírni.

Koncentrált energia (pl. benzin) Munkavégzés energiaátalakítással (pl. az autó felgyorsul, elmegyünk vele valahová és ott lefékezünk) Egyenletesen szétosztott veszteségi energia. (pl. a súrlódás, fékezés, motorhűtés és kipufogógázok jelenléte miatt a koncentrált energia a környezet molekuláinak mozgási energiájává alakult át, amit már a továbbiakban nem tudunk hasznosítani)

Energiaválság = egyre kevesebb az adott technikai szinten felhasználható, koncentrált energiaforrás

GDP ~ életszínvonal?

Energiafelhasználás ~ GDP ~ életszínvonal!

fosszilisek túlsúlya globális felmelegedés problémája

Mi okozhatja?

Vízgőz (H 2 O) üvegházhatás 2/3-áért felelős, de légköri koncentrációja stabil Széndioxid (CO 2 ) 1800 óta természetes légköri koncentrációja 30%-kal nőtt Metán (CH 4 ) az ipari forradalom kezdete óta légköri koncentrációja megduplázódott, 23 szor hatékonyabb hőbefogó, mint a CO 2 Dinitrogénoxid (N 2 O) az ipari forradalom kezdete óta légköri koncentrációja 16%-kal nőtt, 310 szer hatékonyabb hőbefogó, mint a CO 2 Egyéb, kevésbé jelentős gázok (O 3, ember által kreált Fluor alapú, molekuláris gázok)

Szén alapú energetika C + O 2 CO 2 + energia Földgáz alapú energetika 97%-ban metánt tartalmaz CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O + energia Kőolaj alapú energetika 2 C n H 2n+2 + (3n+1) O 2 2n CO 2 + (2n+2) H 2 O + energia Hidrogén alapú energetika (gyerekcipőben) 2 H 2 + O 2 2 H 2 O + energia Az ilyen alapú energetikák a továbbiakban fenntarthatatlanok!

Atommag szerkezeti átalakításakor felszabaduló energia 1. Maghasadás nehéz atommagok neutronbefogás hatására bekövetkező, közel azonos tömegű leánymagokra való szétesése 2. Magfúzió könnyű atommagok magas hőmérsékleten bekövetkező egyesülése

235 U + n A X + B Y + (2-3) n + energia

2 H + 3 H 4 He + n + energia

Nem keletkeznek üvegházhatású gázok Nagy fajlagos energiakoncentráció 200 milliószoros a vegyi energiafelszabadításhoz képest! Több száz évre elegendő hasadóanyag, és szinte korlátlan mennyiségű magfúziós üzemanyag áll rendelkezésre a Földön! A nukleáris üzemanyag sokkal egyenletesebb eloszlású a Földön, mint mondjuk a kőolaj, vagy földgáz!

Hosszú felezési idejű radioaktív izotópok keletkeznek (hasadási hulladék 600 évig őrzendő, fúziós hulladék 60 évig őrzendő) Egy nukleáris balesetnek hosszútávú következményei lehetnek Folyamatosan magasan képzett szakembereknek kell rendelkezésre állniuk a működtetéshez Magas színvonalú háttéripar szükségeltetik!

A Föld lakosságának összes energiaszükséglete egy év alatt: ~ 5. 10 20 J Ennek 6%-t állítjuk elő atomerőműben: 3. 10 19 J Ha ezt fosszilis energiahordozóból állítanánk elő, akkor az ennek megfelelő CO 2 kibocsátás évente 4,4. 10 12 kg-val lenne több Ez pedig évente ~0,006 o C/év- vel növelte volna a Föld éves átlaghőmérséklet növekedésének ütemét, ami ~0,1 o C/év.

Haszon Kockázat Mérlegelés, és társadalmi kockázatvállalás Pl.: Tegyük fel, hogy a súlyos atomerőművi baleset kockázata 0,001 /év. Ez azt jelenti, hogy egy adott erőműben 1000 évenként bekövetkezik egy ilyen baleset. Elfogadható? Igen?! De! 400 erőművi blokk van a világon. 2,5 évente egy súlyos baleset valahol a világban. Elfogadható? Nem!! Ezért a mai atomerőművi blokkokban a súlyos baleset kockázata : 10-5 /év. Elfogadtuk! Autóvezetés kockázata: ~ 200 halál/ 1000000 emberre/év= 2.10-4 /év

A nukleáris energetika segítette különböző nukleáris technikai eljárások kifejlesztését 1. Nukleáris orvoslás (diagnosztika és gyógyítás) 2. Kristályszerkezet vizsgálata neutronok segítségével (félvezetők tulajdonságainak jobb megértése) 3. Gamma spektroszkópia (nagy érzékenységű anyagszerkezeti vizsgálati módszer) 4. Radioaktív nyomkövetési módszerek

10 B + n α + 7 Li + energia bór (sajnos mérgező) bevitele besugárzás előtt rákos sejtekben akkumulálódik a bór besugárzás után a megjelölt rákos sejtek pusztulnak

Japán szegény saját energiahordozókban, ezért nagyon korán elkötelezte magát a nukleáris energia alkalmazása mellett és igen magas életszínvonal alakult ki 2011 es 9,5-ös erősségű földrengés megrongálja a Fukushima i atomerőmű blokkjait és jelentős radioaktív kibocsátás történik A Japán kormány a közvélemény nyomására lemond a nukleáris energia alkalmazásáról Érdekes lesz látni, hogy ennek milyen gazdasági, politikai, környezeti és életszínvonalbeli hatásai lesznek.

Könnyű az atomenergetikát bírálni, de nehéz nélküle a mai, vagy a mainál magasabb életszínvonalon élni! Nem a nukleáris energiától kell félni, hanem az emberi butaságtól! Attól viszont érdemes! Köszönöm a figyelmet!