Atomreaktorok. Készítette: Hanusovszky Lívia



Hasonló dokumentumok
Atomenergetikai alapismeretek

Magyarországi nukleáris reaktorok

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

Atomenergetika Erőművek felépítése

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

Mini Atomerőművek. Dr. Rácz Ervin. Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Villamosenergetikai Intézet

Atomenergetikai alapismeretek

Az atommagtól a konnektorig

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Nukleáris energetika. Kérdések 2015 tavaszi félév

Egzotikus atomreaktorok

Nukleáris energiatermelés

Maghasadás, atomreaktorok

Csernobili látogatás 2017

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET

235 U atommag hasadása

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

AES Balogh Csaba

Csernobili látogatás 2017

Első magreakciók. Targetmag

3. Előadás Molnár Zsuzsa Radanal

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai

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

Az atomerőművek technikai fejlődése, és generációik

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

ATOMERŐMŰ GENERÁCIÓK FEJLŐDÉSÉNEK VONZATAI

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 MAGTÁBLÁZATOK. A rendszám (Z) a neutronszám (N) függvényében A stabil magok Z=20-ig a os egyenes mentén, utána az alatt helyezkednek el.

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

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

SMR: AZ ATOMENERGETIKA JÖVŐJE?

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi

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

Az atomenergiáról egyszerűen: az atomerőművek működése, típusaik és jövőjük

Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

Atomerőművek felépítése, tervezése

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

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

Új reaktortípusok fogják fellendíteni az atomenergia-ipart

ALLEGRO: Gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában

Egyéb reaktortípusok. Atomerőművi technológiák. Boros Ildikó BME NTI

Atomenergia a 21. században

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

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

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

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

A leggyakrabban használt nukleáris és technológiai fogalmak. Kisokos

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

A világ atomerőművei körkép 2004

A SÓOLVADÉKOS REAKTOROKBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK

Lakossági Nukleáris Enciklopédia

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

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

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

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

Az AGNES-program. A program szükségessége

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

Kémia azatomerőművekben. és azuránbányákban, és a hulladéktemetőkben, és...

MET 7. Energia műhely

Quo vadis nukleáris energetika

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

Tartalom. Csatári László Öveges díjat érő munkáim. Móga István Atomerőmű építés kompetenciái

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Harmadik generációs atomerőművek és Paks 2

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

Magfizika az iskolában

A Paksi Atomerőmű évi biztonsági mutatói BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET...

ÜZEMLÁTOGATÁS AZ MTA CSILLEBÉRCI TELEPHELYÉN

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

MAGFIZIKA. Egy elem jellemzője, kémiai tulajdonságainak meghatározója a protonok száma, azaz a rendszám.

Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában

2013. év szakmai útjai.

TANÍTÁSA A FIZIKA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Az energiáról és az energiatermelésrôl III. rész (Király Márton Dr. Radnóti Katalin)

A nuklidok csoportosítása

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

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

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

Hagyományos és modern energiaforrások

Reaktorta. Nukleáris erőművek és környezetünk

Dr. Csom Gyula 4. ATOMERÕMÛVEK. Budapest június

ALLEGRO: gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában. Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet

Készítette: Sánta Kata Budapest, május 1.

ATOMENERGETIKA ÉS NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA

Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc

Energetika II. (BMEGEENAEE4) házi feladat

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

Atomenergia. Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története

ATOMERÔMÛVI HULLADÉKOK KEZELÉSE 1. RÉSZ Fábián Margit MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Elektronika környezeti hatásai erősáram, az elektromos energiarendszer

Fúziós energiatermelés

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

A nuklidok csoportosítása

Átírás:

Atomreaktorok Készítette: Hanusovszky Lívia

Tartalom Történeti áttekintés - reaktor generációk Az atomenergia jelenlegi szerepe Reaktor típusok Egzotikus reaktorok

1. Első generációs reaktorok Az 1970-es évek előtt, természetes uránnal működő reaktorok.

EBR (Experimental Breeder Reactor) 1951-ben helyezték üzembe Idahoban, a világ első reaktorát, amivel áramot termeltek. Hűtők: folyékony Na-K. A National Reactor Testing Station egy épületének világítását látták el vele (4db 200 W-os égő).

Obnyinszki atomerőmű Az első hálózatra kapcsolt atomerőmű. 1954. július 27. 2002. Moszkvától 110 km-re, 1 reaktor, 6 MW energia, Grafit moderátor és víz hűtés, az RBMK (csatorna-típusú, nagy energiakimenetű reaktor) előfutára.

Windscale (Sellafield), Anglia 1953. december 8. - Eisenhower: Atoms for peace Az első, hivatalosan is kereskedelmi célú erőmű. A Calder Hall-t 1956. október 17-én maga II. Erzsébet királynő nyitotta meg. Kezdetben 50 MW kapacitással üzemelt. /1957. október 10-én: Windscale fire./

Shippingport Atomerőmű 1957 december 2. 1982. A világ első, kizárólag békés célú felhasználású atomerőműve. 60 MW teljesítmény, Nyomottvizes reaktor.

2. Második generációs reaktorok Az 1970-es évektől kifejlesztett könnyűvizes reaktorok. A jelenleg használt reaktorok nagy része ilyen. Tervezett élettartamuk vége: 2015-2030.

3. Harmadik generációs reaktorok A jelenlegi reaktortípusok optimalizálása - gazdasági szempontok (moduláris blokkok, nagyobb blokk méret) - biztonság. 2010-től kereskedelmi forgalomban.

EPR - European (Evolutionary) Pressurized Reactor A tervezésnél cél volt a biztonság növelése a gazdasági versenyképesség fenntartásával. A fűtőanyag lehet: 5%-ra dúsított uránium-oxid, újrafeldolgozott urán fűtőelem illetve kevert urán - plutónium-oxid. Aktív és passzív baleset elleni védelem: 4 független hűtőrendszer, ami a reaktor leállítása után még 1-3 évig működik, szivárgást gátló konténment, extra konténment és hűtő terület ha az olvadt mag kikerülne a reaktorból, 2 rétegű beton fal (2,6 m vastag), ami egy repülőgép becsapódása vagy belső túlnyomás esetén is védelmet biztosít, zónasérülés valószínűsége 6,1*10-7 /erőmű/év.

4. Negyedik generációs reaktorok 2030-tól várható típusok. Céljuk fenntartható energiaforrás biztosítása (tengervíz sótalanítása, hidrogéntermelés).

Az atomenergia jelenlegi szerepe

Az atomenergia jelenlegi szerepe Az atomenergia szerepe a villamosenergia-termelésben: világ: 16%, Európa: 35%, Magyarország: 36%. Az atomerőművek zöme 2015-2030 között tölti ki tervezett élettartamát.

A világ atomerőművei

Európa atomerőművei

PWR - pressurized water reactors. BWR - boiling water reactor, PHWR - pressurised heavy water reactor, PHWR - pressurised heavy water reactor, GCR - gas-cooled reactor, LMCR liquid metal cooled

A PWR A nyomottvizes reaktorban (Pressurized Water Reactor, oroszul VVER) a fűtőelemeket nagynyomású víz veszi körül. A víznek kettős szerepe van: egyrészt moderátor, másrészt a nagynyomású vizet (primer kör) hőcserélőbe vezetik, ahol a termelt hőt átadja a kisnyomású rendszernek. A primer körbe belépő víz hőmérséklete mintegy 275 C, melyet a nukleáris reakció körülbelül 315 C-ra melegít fel. Nagy nyomás (100-150 bar). A primerköri víz gőzfejlesztőkben adja át a hőt a szekunder köri tápvíznek, elforralva azt. A keletkezett gőzt azután a turbinákba vezetik. A reaktor aktív zónájával érintkező (és így radioaktív elemeket tartalmazó) primer köri víz zárt rendszerben kering. A PWR-ben a teljesítményt más módon szabályozzák, mint a forralóvizes reaktor esetében: a szabályzórudak mellett a hűtővízbe kevert bórsavval (a bór jó termikus neutronelnyelő). A szabályzórudakat az üzemanyagtöltet kiégéséig csak teljesítményváltoztatásokra, valamint a reaktor gyors leállítására használják. Ez a legnépszerűbb reaktortípus, sok van különféle járművekbe építve. A Paksi Atomerőműben is ilyen típusú reaktor üzemel.

A nyomottvizes atomreaktor (PWR)

A BWR A forralóvizes reaktor (Boiling Water Reactor) könnyűvizes atomreaktor, amelyben az aktív zóna hűtését és a neutronok lassítását is a víz végzi. Sokban hasonlít a nyomottvizes reaktorhoz, azzal a különbséggel, hogy a gőzt nem a gőzfejlesztőkkel nyerik, hanem magában az aktív zónában. Az aktív zónában van a több száz fűtőelem. Az üzemanyagrúd tartalmazza a dúsított uránt urán-dioxid formájában. A hűtővíz alulról fölfelé áramlik, és egyben a moderátor szerepét is betölti. A reaktor teljesítményét két módon szabályozzák: - A reaktor indulása után a névleges teljesítményének 70%-áig a szabályzórudak leengedésével (illetve betolásával). - A reaktor névleges teljesítményének 70 és 100%-a közötti intervallumában a víz keringési sebességének változtatásával. Ha a víz gyorsabban áramlik a reaktormagon keresztül, kevesebb gőzbuborék keletkezik a magban, tehát több neutron lassul le, ami megnöveli a hasított magok számát. Ha több buborék van a vízben, kevesebb neutron lassul le, tehát a hasított magok száma csökken. Az aktív zónában keletkezett gőzt közvetlenül a turbinákra vezetik. Mivel a reaktor hűtővizében mindig találhatók radioaktív atommagok, a turbinákat szigetelni kell a külvilágtól. Ez megnöveli a karbantartási költségeket a nyomottvizes reaktorhoz képest, viszont a nagyobb hatásfok és az egyszerűbb szerkezet ellensúlyozza ezt.

A forralóvizes atomreaktor (BWR)

Előnyei: egyszerű szerkezet, nincs hőcserélő, nagyobb hatásfok, könnyen idomul a napi, illetve heti energiaigényingadozásokhoz, kisebb üzemi nyomás: 75 bar (a nyomottvizes 150 barhoz képest) alacsonyabb az üzemanyag hőfoka. Hátrányai: nagyobb a reaktortartály, emiatt magasabbak a megvalósítási és karbantartási költségek, a turbinák radioaktív szennyezettsége nagyobb ellenőrzött zónát igényel, a szabályzórudakat alulról kell betolni az aktív zónába.

Az RBMK Az RBMK (orosz: Reaktor Bolsoj Mosnosztyi Kanalnij, jelentése "Csatorna-típusú, nagy energiakimenetű reaktor") Ma már elavult típus, viszont még mindig üzemel egy pár Oroszországban, és Litvániában. Moderátora grafit, hűtése könnyűvíz. Előnye, hogy természetes uránnal is működik, tehát nincs szükség drága dúsítóüzemekre. A működési elve megegyezik a forralóvizes reaktoréval, azzal a különbséggel, hogy a neutronokat grafittal lassítják. Hátránya: ha a reaktor teljesítménye hirtelen megnövekszik, a forraltvizes reaktor esetében a hűtővízben buborékok keletkeznek. A vízgőz-buborékokban a neutronok nem lassulnak le a termikus sebességükre, a buborékok arányának növekedésével a hasadások száma tehát csökken. Ez egy negatív visszacsatolás. A forraltvizes reaktor így sokkal biztonságosabb. Természetesen az RBMK esetében más módszerekkel szabályozzák a reaktor teljesítményét (szabályzórudak, a vízbe kevert bórsav), de ott a láncreakció elszaladásakor a már említett negatív visszacsatolás - a víz anyagú moderátor hiányában - nem jelentkezik. Az 1986-os csernobili atomkatasztrófa is egy ilyen típusú reaktorban történt.

Az RBMK

A gyors tenyésztőreaktor (FBR) A tenyésztőreaktor több nukleáris üzemanyagot állít elő, mint amennyit elhasznál. A láncreakciót ez esetben gyors neutronok tartják fenn, így szükségtelen a neutron moderátor alkalmazása. Az ilyen reaktor beindításához 15-20%-ra dúsított urán szükséges, de ha egyszer beindul, akkor saját magának állítja elő a üzemanyagot. Üzemanyag: 20% PuO 2 és 80% UO 2. A plutóniumot leginkább gyors neutronokkal lehet hasítani. A reaktormagot tiszta 238-as urániummal veszik körül, ami neutronbefogással (és két béta-bomlással) 239-es plutóniummá alakul. Ezt később feldolgozzák, ezáltal kinyerve a plutóniumot, amit azután üzemanyagként lehet alkalmazni. A tenyésztőreaktorok gyakran folyékony fémet használnak hűtőanyagként (leginkább Na, de kisebb erőművekben NaK és ólom is előfordul). Az előállított hasadóanyagot elsősorban fegyvergyártásra használják fel. A világ energiatermelésének töredékét adják.

Az FBR

A gázhűtésű reaktorok (GCR) A reaktor moderátora grafit, hűtőközege pedig valamilyen gáz (többnyire CO 2, újabban He). A legrégebbi reaktortípusok közé tartozik, első példánya az 1955-ben Angliában elkészült Calder Hall-i erőmű reaktora. Ezt a típust nevezték MAGNOX-nak az üzemanyag speciális magnéziumötvözetből (Magnoxból) készült burkolata miatt. A reaktor üzemanyaga természetes urán. A világ ma üzemelő atomreaktorai összteljesítményének 1,1 %-át adják.

A GCR

A magas hőmérsékletű tóriumos reaktor (THTR) A GCR speciális típusa Csak egy ilyen működött eddig (1985-1989, Németország) Hatásfok: 40,5% (ami nagyon magas, mert a könnyűvizes reaktoroké csakk 32 33%). Nagyon biztonságos. 6 cm átmérőjű, golyó formájú üzemanyaga volt, amikben 35000 kisebb, 0,5-0,7mm átmérőjű golyók voltak, bennük U-235 és tízszeres mennyiségű Th-232. Neutron befogással a tóriumból U-233 keletkezett, ami lassú neutront bocsátott ki, így a reaktor üzemanyagát részben újratermelte. A moderátor grafit volt, a kis golyók között. A termelt hőt hélium vezette el (250 C-on lépett be a reaktor tetején és 750 C-on lépett ki az alján - erről a magas hőmérsékletről kapta a nevét, amely felelős a nagy hatékonyságért). A hélium leadta hőt a víz-gőz ciklusban. A reaktort leállításához 51szabályozó rudat kellett a labdák közé engedni felülről.

A THTR

THTR-300, Németország

A JET (Joint European Torus) jelenleg a világ legnagyobb tokamakja. 1983-ban hozták létre, a fúzió lehetőségeinek tanulmányozására Plazma: 4T, 5MA, r = 0,9-3m, 200m 3. Fúziós reaktorok

Az elv A tórusz formájú reaktor kamrába a trícium és deutérium keverékét juttatják be. 15 millió fokosra hevítik és az így keletkező ionokat körpályára kényszerítik mágneses térrel. A reakcióban hélium keletkezik. A reaktor fala bórral ötvözött acél, mert az jól befogja a reakció közben keletkező neutronokat, és így megakadályozza, hogy a környezetbe kikerüljön. A reaktor falát vízzel hűtik és az így keletkező gőzzel turbinát hajtanak meg. A turbina villamosgenerátort működtet, amivel a villamos hálózatba lehet táplálni az áramot.

Az ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor) Jelenleg a franciaországi Cadarache város mellett épül egy ITER-nek nevezett kísérleti erőmű, amely már 500 MW leadására lesz képes. 2008 őszén kezdődtek meg az építési munkálatok; az első plazmaműveletet 2016-ra várják. A projekt teljes élettartama előreláthatólag 30 év lesz, költségvetése körülbelül 10 milliárd dollár. Annak lehetőségét, hogy az ITER mindjárt kereskedelmileg is hasznosítható energiát termeljen, elvetették. A jelenlegi elképzelések szerint 2050 körül várható az első ipari fúziós erőmű, a DEMO elindulása (2000 MW), és az ezt követő körülbelül 30 évben a fúziós energiatermelés széles körű elterjedése.

Az ITER a tervezett energiasokszorozási hányados Q=10 (JET: Q=0.2 volt, azaz a betáplált energia ötödének megfelelő fúziós energiát termeltek)

Egzotikus reaktorok - jégtörők Az első a Lenin (1957-1989) 3 db 90MW termikus teljesítményű PWR hajtotta 5%-os dúsítású urán-oxid Az újabb jégtörők a KLT- 40 típusú reaktort használják: 35MW elektromos teljesítmény, U-Al

Egzotikus reaktoroktengeralattjárók Az első a Nautilus (1954-1983) PWR Ezeknek a reaktoroknak az aktív zónája nagyon kicsi: átmérője 1m, magassága 1.5 m. Az üzemanyaguk 30-40%- ra dúsított urán, amelyet 3-4 évente kell újra cserélni. A nukleáris lácreakció fenntartása nem igényel oxigént. A legénység számára pedig a tengervízből nyerhető oxigén, így az atmoszférától függetlenül is üzemelhet.

Egzotikus reaktorok - anyahajó Az első nukleáris repülőgép hordozó anyahajó az Enterprise, 1961 900 mérnök, 8 PWR, 80000t~100 repülő, 64 km/h, 60 nap

Kis teljesítményű moduláris reaktorok (SMR) Tervezési fázisban Távoli régiók (Alaszka, Szibéria) áram- és hőellátásához, sótalanító üzemekbe, 10-100MW elektromos teljesítményű blokkok Magas dúsítású urán üzemanyag (4-20%), ritka üzemanyagcsere (2-15 év), passzív rendszerek

Köszönöm a figyelmet!