A hermetikus téri levegőben kialakuló aktivitás koncentrációjának és terjedésének számítása

Hasonló dokumentumok
9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)

Nukleáris energetikus Környezetvédelmi technikus

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Kovács Sándor, Németh Norbert, Orbán Mihály, Sós János MVM PA Zrt Kasoly József, Vágvölgyi Jenő MATEC Kft.

KHM áttekintés Avagy útban a tudományos karbantartás felé

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Csavarorsós Emelő Tervezése

Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész

OKK ORSZÁGOS SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓ IGAZGATÓSÁG ÁTFOGÓ FOKOZATÚ SUGÁRVÉDELMI ISMERETEKET NYÚJTÓ KÖTELEZŐ TANFOLYAM

Termékismertető. Kandallócső, zománcozott füstcső és tartozékai

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


Az ICRP ajánlásainak történeti áttekintése

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

Légtechnikai rendszerek. Örvényes szellőztetőrendszer Típus: DFA. Alkalmazási terület. Működési leírás. Gyártási méretek

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

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer

235 U atommag hasadása

A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában


3

Félig szigetelt kábelvég méret Ø vezeték méret kiszerelés AP szám (mm) (mm 2 ) db/csomag 1,9 0,

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

FEHU-A kompakt álló légkezelők

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése

SDF, SDO, SDK dobozok

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Lézeráteresztő fém-polimer kötés kialakításának vizsgálata

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. I. A képzésre vonatkozó információk

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Légköri áramlások, meteorológiai alapok

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI II.

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

V í z m i n ő s é g v é d e l m i t e v é k e n y s é g h e z k a p c s o l ó d ó h a t á l y o s j o g s z a b á l y o k

Perturbációk elméleti és kísérleti vizsgálata a BME Oktatóreaktorán

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

Magyar Energetikai Társaság

Nagynyomású zóna üzemzavari hűtőrendszer szivattyúk tesztelhetőségének megvalósítása 24 db szilfonszelep beszerzésével - Korrigendum

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1..

Sugárvédelmi felhasználású neutron detektorok metrológiai minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és bevezetése a Paksi Atomerőműben.

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Hőközlés. Munkaidő: 90 perc. Értékelés: Feladat elérhető elért

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program


2. Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

Födém Ártükör. Födém rendszerek táblázatos összehasonlítása

Buchholz-relé hiba. Herman Géza osztályvezető Automatika Osztály Paksi Atomerőmű Zrt. Siófok,

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

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor

Épületszerkezettan 7. Förhécz Attila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás /1. Könyvtár, Komárom

Folyékony kerámia hőszigetelés.

ÁRLISTA MUNKALAP Ér vényes től

Atomerőmű építés kompetenciái

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT ÉVI JELENTÉSE

A BME NTI részvétele a Nemzeti Nukleáris Kutatási Programban

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

JDJ Halogén detektor. felhasználói útmutató

Fûtõkábel rendszerek

A neutrontér stabilitásának ellenőrzése az MVM PA Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Nukleáris környezetvédelem Környezeti sugárvédelem

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

Primerköri főberendezések időszakos roncsolásmentes anyagvizsgálata - Tájékoztató a szerződés módosításáról

A VILLAMOS BERENDEZÉSEK KIÉPÍTÉSÉEK SPECIÁLIS SZEMPONTJAI

A HÉJSZERKEZETEK TERVEZÉSÉNEK GYAKORLATI KÉRDÉSEI 1. A NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK, MŰSZEREK Meteorológia-gyakorlat

A nyírás ellenőrzése

Beton- és acéllábazat az ABS SB típusú áramláskeltőkhöz

Dozimetrikus Dozimetrikus 2/42

MEGOLDÁS a) Bernoulli-egyenlet instacioner alakja: p 1 +rgz 1 =p 0 +rgz 2 +ra ki L ahol: L=12m! z 1 =5m; z 2 =2m Megoldva: a ki =27,5 m/s 2

2010. május- június A fizika szóbeli érettségi mérései, elemzései

A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére.

légt g echn h i n kai rend n s d zerne n k

Légsugár befúvók. LS_HU_12/nov

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

Megmunkálások. Köszörülés: Szikra-forgácsolás: Marás: Fúrás: Menetmegmunkálás: Megmunkálás típusa: Nemesített/edzett állapot: régen ma

A környezeti energiák passzív hasznosítási lehetősége Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti

KINCSEM PARK - 2. Vízellátás tenderterve április

CELIBER IPARI FÉNYEZŐKABIN

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

Átírás:

A hermetikus téri levegőben kialakuló aktivitás koncentrációjának és terjedésének számítása Szántó Péter 1, Czifrus Szabolcs 2, Deme Sándor 1, Fehér Sándor 2, Pázmándi Tamás 1, C. Szabó István 3 1 MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 3 MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Paks XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2014. V. 13.

Áttekintés Bevezetés Geometria Reakciósebesség Forrásaktivitás Terjedés a hermetikus térben Eredmények Összefoglalás

Bevezetés A hermetikus téri levegő felaktiválódása A VBJ nem tárgyalja A hermetikus téri aktivitás kialakulásában szerepet játszik Feladat: a hermetikus téri levegőfelaktiválódás becslése A felaktiválódás helyének meghatározása A reakciósebesség becslése (BME NTI) Terjedés a hermetikus térben (MTA EK)

A reaktortartály közvetlen környezete Megfelelően nagy fluxus A légterek többé-kevésbé összeköttetésben vannak a hermetikus tér helyiségeivel Négy térrész A levegő felaktiválódásának helye 3900 3840 Alsó biológiai árnyékolás 159 x 5 cső A csonk terület hőszigetelése +7,82 Tartószerkezet A reaktortartály hengeres része és annak hőszigetelése közötti térrész 5100 3 4740 10 4470 10 A reaktortartály hengeres részének hőszigetelése 4670 10 A reaktortartály hengeres részének hőszigetelése és a szerpentinit beton közötti térrész Az ionizációs kamrák védőcsövei Árnyékoló keverék A reaktortartály hengeres részének hőszigetelése Szerpentinit beton A száraz biológiai árnyékolás acélszerkezete

A reaktortartály hengeres része és annak hőszigetelése közötti térrész (I. térrész) Közelítőleg 30 cm vastag hengergyűrű A reaktortartály külső felülete és a reaktortartály hengeres hőszigetelése határolja Nincs szellőztetve Természetes áramlás Tartalma az A201-es helyiségbe tud kiáramlani Térfogata 26 m 3

A reaktortartály hengeres részének hőszigetelése (II. térrész) Acéllemezek és köztük lévő légrések alkotják A légrésekből azok tartalma furatokon keresztül képes távozni a szerpentinit beton (III. térrész) felé A légrések térfogata A hőszigetelés térfogatának 76,7%-a levegő Légtérfogat: 6,61 m 3

A reaktortartály hengeres részének hőszigetelése és a szerpentinit beton közötti térrész (III. térrész) 3,5 cm vastag hengergyűrű Keresztmetszeti felület: 0,52 m 2 A TL03 recirkulációs szellőzőrendszer hozamának egy része itt halad keresztül az A201 helyiség felé ~22 000 m 3 /h Áramlási sebesség: 11,82 m/s. Térfogat: 3,12 m 3

Az ionizációs kamrák védőcsövei (IV. térrész) A szerpentinit betonban futó 24 db cső 168 mm külső átmérő Bennük futnak az ionizációs kamrák mozgatását lehetővé tevő belső védőcsövek A 24 cső együttes szabad keresztmetszeti felülete: 0,19 m 2 A TL03 recirkulációs szellőzőrendszer hozamának egy része itt halad keresztül az A201 helyiség felé ~13 000 m 3 /h Áramlási sebesség: 18,57 m/s. Térfogat: 0,58 m 3

Figyelembe vett magreakciók Sugárvédelmi szempontból jelentős magreakciók 16 O(n,p) 16 N, 14 N(n,p) 14 C 40 Ar(n, ) 41 Ar A legnagyobb koncentrációban jelen levő 14 N-re és 16 O-ra leginkább jellemző (n, ) reakciók stabil nuklidokat eredményeznek A levegő fő összetevői [Pac98] Összetevő Térfogat % Nitrogén 78,084 Oxigén 20,946 Argon 0,9340 Szén-dioxid 0,035 Neon 0,001818 Hélium 0,000524 Metán 0,0001745 Kripton 0,000114

A reakciósebességek meghatározása A reaktor MCNP modellje kiegészítve a vizsgált légrészekkel (BME)

Reakciósebességek Nuklid Felezési idő Reakció Átlagos reakciósebesség a vizsgált térrészre [m -3 s -1 ] I. térrész II. térrész III. térrész IV. térrész 41 Ar 1,83 óra 40 Ar(n, ) 41 Ar 1,37 10 08 2,34 10 08 4,08 10 08 1,07 10 09 14 C 5730 év 14 N(n,p) 14 C 8,71 10 10 1,29 10 11 2,07 10 11 5,04 10 11 16 N 7,13 s 16 O(n,p) 16 N 3,20 10 06 2,49 10 06 2,01 10 06 6,40 10 05 I. térrész: A reaktortartály hengeres része és annak hőszigetelése közötti térrész II térrész: A reaktortartály hengeres részének hőszigetelése III. térrész: A reaktortartály hengeres részének hőszigetelése és a szerpentinit beton közötti térrész IV. térrész: Az ionizációs kamrák védőcsövei

Forrásaktivitások n f = r V rés λ n T N / T i Térrész Hőmérséklet ( C) Hőmérséklet (K) Megjegyzés I. 250 523 A reaktortartály közelítőleg 270 C-os fala és a hőszigetelés között kialakuló levegőhőmérséklet II. 150 423 - III. 80 353 IV. 41 314 A szerpentinit beton hűtését a TL03 közelítőleg 40 C-os levegője végzi. A térrészt a másik oldalról a hőszigetelés (II. térrész) határolja A térrészt hűtő TL03 rendszer átlagos léghőmérséklete 41 C

Tartózkodási idő I. C D = e -λ τ A vizsgált térrészekből a keletkező nuklidok nem azonnal jutnak a hermetikus térbe (A201-es helyiség) Az eltelt idő alatt a radioaktív bomlás miatt csökken az aktivitásuk A 16 N 7,13 s-os felezési ideje miatt nem jut el a mérőberendezésekig Bár a III. és a IV. térrészből viszonylag hamar kijut a szellőztetésnek köszönhetően A 14 C aktivitásának csökkenése 5730 éves felezési ideje miatt a vizsgált térrészekben nem számottevő

Tartózkodási idő II. Bomláskorrekció a τ átlagos tartózkodási idő függvényében 41 Ar esetében Térrész Tartózkodási idő (s) I. 600 II. 300 III. 0,25 IV. 0,1

Forrásaktivitások - eredmények Térrész Forrásaktivitás [Bq/s] 41 Ar 14 C I. 1,85 10 5 4,53 II. 1,03 10 5 2,11 III. 1,04 10 5 1,91 IV. 5,72 10 4 0,97 Összesen 4,49 10 5 9,52 A 14 C aktivitása legalább négy nagyságrenddel kisebb, mint az 41 Ar-é Felezési ideje: 5730 év A keletkező 14 C jelentős része kijut a környezetbe

Terjedés a hermetikus térben Két módszerrel vizsgáltuk a keletkező aktivitás terjedését a hermetikus térben Egyszerűsített módszer Kilenc nódusos modell Mindkét módszer esetén a NUBIKI (VEIKI) 25 nódusos modelljét vettük alapul [NUBIKI].

Egyszerűsített módszer A hermetikus teret egy légtérnek számítva Azonnali elkeveredést feltételezve Térfogat: 21 978 m 3 Elszívás: TN02-es rendszer, 1250 m 3 /h

Kilenc nódusos modell A nódusokban azonnali elkeveredés Az üzemi szívó és recirkulációs szellőztető rendszerek hatása TL01 és TN02 Az azonnali elkeveredés feltételezése miatt a TL03 hatását nem vettük figyelembe A NUBIKI 25 nódusos modelljének egyszerűsítése A számításokat normálüzemi állapotokra végeztük el, a lokalizációs tornyot nem vettük figyelembe Az A201-es helyiséget egy nódusként vettük figyelembe Kihagytuk a számításból azokat a térrészeket, amelyeket nem szolgál ki egyik figyelembe vett szellőzőrendszer sem

Kilenc nódusos modell - nodalizáció

Kilenc nódusos modell - nodalizáció Nódus Térfogat [m 3 ] TL01 elszívás [m 3 /h] TL01 befúvás [m 3 /h] TN02 elszívás [m 3 /h] I 7936,2 61300-350 II 4975 5300 290 III 965,9-29000 - IV 1795,7-5900 180 V 449,9-1200 - VI 86,9-2300 - VII 885-12400 250 VIII 1396,1-2400 180 IX 3487,2-2400 - Összesen: 21978 61300 61300 1250 Forrás: [VBJ12]

Eredmények, 41 Ar kilenc nódusos modell

Nódus Térfogat [m 3 ] Eredmények, 41 Ar Telítési aktivitáskoncentráció [Bq/m 3 ] TN02 elszívás [m 3 /h] I. 7936,2 1,89 10 5 350 II. 4975 1,34 10 5 290 III. 965,9 1,86 10 5 - IV. 1795,7 1,65 10 5 180 V. 449,9 1,66 10 5 - VI. 86,9 1,86 10 5 - VII. 885 1,80 10 5 250 VIII. 1396,1 1,46 10 5 180 IX. 3487,2 1,22 10 5 - Teljes térfogattal súlyozott átlag - 1,60 10 5 - TN02 elszívással súlyozott átlag - 1,65 10 5 - Egyszerűsített modell 21 978 m3 1,68 10 5

Összefoglalás Megvizsgáltuk a reaktoraknában, közvetlenül a reaktortartály környezetében felaktiválódó levegőnek a hermetikus téri aktivitáskoncentrációra gyakorolt hatását MCNP modellel meghatároztuk a nuklidok keletkezésének reakciósebességét Meghatároztuk, hogy a vizsgált forrásból mennyi aktivitás jut a hermetikus tér légterébe Megbecsültük az aktivitás terjedését az egyes helyiségekben Megbecsültük a TN02-es szellőztető rendszerben kialakuló aktivitáskoncentrációt

Irodalomjegyzék [Pac98] [NUBIKI] Naturally occurring isotope abundances, Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances report for the International Union of Pure and Applied Chemistry; in Isotopic Compositions of the Elements 1989, Pure and Applied Chemistry, Vol. 70, p. 217 (1998) Az átömlő folyosóban elhelyezett légvezeték áramlás-keltette igénybevételének meghatározása; Taubner Róbert; NUBIKI Kft; 212-902-00, 2009 [VBJ12] Paksi Atomerőmű Végleges Biztonsági Jelentés 2012. verziószám 7.

Köszönöm a figyelmet!