Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21.



Hasonló dokumentumok
KLÍMAVÁLTOZÁS és ENERGETIKA. Dr. Héjjas István

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

Környezetvédelem és energiapolitika. Előadó: Dr. Héjjas István aranydiplomás mérnök

Megújuló energia piac hazai kilátásai

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

Atomenergia: tények és tévhitek

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit!

VISSZA A MÚLTBA? ELŐRE A JÖVŐBE!

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

Paks-2 aktualitások. Prof. Dr. Aszódi Attila A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos

Kerekasztal vita a megújuló energiaforrások kiaknázásának hazai helyzetéről (tények, tervek, támogatások, lehetőségek)

Energiagazdálkodás, atomenergia, megújulók. BKIK október 5.

Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ észrevételei az Európai Bizottság határozatához

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

Tiszta széntechnológiák

8. Energia és környezet

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában

A megújuló energiaforrások hazai helyzete és jövője

Oláh György szabadalma: metanol előállítása CO 2 hidrogénezésével; az izlandi tapasztalatok és a hazai bevezetés lehetőségei

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.

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

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon

J/6755. számú jelentés

A paksi beruházás aktuális helyzete

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Állami támogatás SA (2015/C) (ex 2015/N) Magyarország A Paksi Atomerőműnek nyújtott lehetséges támogatás

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016

Magyar Energetikai Társaság

Az energetika és GDP/GNI kapcsolata

Az új EU ETS bevezetésének hatása a szénalapú villamosenergia-termelésre

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

12. Energia és a társadalom

Bakonyi Erőmű Rt. - Ajka

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, április

Klíma- és vízenergia-politika Németországban

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia évi hazai alkalmazásának biztonságáról

Napenergia kontra atomenergia

Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, október 9.

Az AGNES-program. A program szükségessége

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

4. sz. módosítás

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK

Az elektromos autó elterjedésének várható hatása Budapest környezeti állapotára

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár

AZ ATOMENERGIA HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK KUTATÁSA

Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés KEOP /C

Liberális energiakoncepciótlanság

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 7. Széntermelés, felhasználás fizikája; NB

HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc

NUKLEÁRIS ENERGIA: VELE VAGY NÉLKÜLE? Bajsz József MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés

KLÍMAVÁLTOZÁS, ÜVEGHÁZ, SZÉNDIOXID

Energiatámogatások az EU-ban

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia)

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés

1. Összefoglalás. 2. Általános vélemény

Fosszilis energia-potenciál

Kvasz Mihály. A megújuló energiák hasznosításának komplex környezeti elemzése

A Magyar Mérnöki Kamara javaslata. a közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre

Partnerséget építünk. Példák az energiatudatos építészetre

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk.

Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi

of experience Ganz Holding Zrt. Éves Jelentés 2014

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/8-2/2014. FFB-1/2014. sz. ülés (FFB-152/ sz. ülés)

I. rész Mi az energia?

Nukleáris energetikus Környezetvédelmi technikus

A környezetvédelem jelszavával zajlik az emberi környezet tönkretétele

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

A fenntartható energetika kérdései

A legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Korszerű szénerőművek helyzete a világban

A mezőgazdaság szerepe a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

A napenergia hasznosításának összehasonlító értékelése

ISO Energiairányítási rendszer. energiahatékonyság eszköze. mint az. Békés Tamás TMS vezető auditor. , Magyar Minőség Társaság

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

HATÁROZAT. A határozat indokolása 3. oldalának 1-3. pontjai törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi új 1-3. pontok lépnek:

Energetikai Szakkollégium Egyesület

1. tétel. 2. tétel - 2 -

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Átírás:

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21.

Dr. Héjjas István, sz. Kecskemét, 1938 Szakképzettség 1961: gépészmérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc (NME) 1970: irányítástechnikai szakmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem (BME) 1973: doktori fokozat vezérléstechnika (automatizálás) szaktudományból, BME 1985: szabadalmi ügyvivő, Országos Találmányi Hivatal Munkahelyek 1961 1962: Nehézipari Műszaki Egyetem, Matematika Tanszék 1962 1977: Villamos Automatika Intézet, ipari automatika rendszerek tervezése 1977 1978: Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet, software fejlesztés 1978 2000: Műszeripari Kutató Intézet, ipari mérőeszközök kutatása-fejlesztése 2000 2009: Gábor Dénes Főiskola, LSI Informatikai Oktatóközpont, oktatás Kitüntetések Kiváló Feltaláló Arany Fokozat, 1984 és 1989 Publikációk Kb. 40 folyóirat cikk, társszerző két szakkönyvben, szerzője 12 ismeretterjesztő könyvnek, témái: kvantumfizika, környezetvédelem, energiapolitika, orientalisztika (ókori dél-kelet ázsiai filozófiai irányzatok) 2

A hazai villamos energia ellátás forrásai Import kb. 30-35% Paks kb. 40-42% Mátrai hőerőmű kb. 15% A maradék 10-15%-ot szolgáltatja az összes többi erőmű, amelyek együttes névleges teljesítménye csaknem 3-szor akkora, mint Paks!!! OKOK: A gáz erőművek drágán termelnek, a hagyományos hőerőművek műszaki állapota nagyon rossz 3

KÉRDÉSEK Számíthatunk-e hosszabb távon olcsó áram importra? Ha nem akarunk atomenergiát, mivel lehet helyettesíteni? VÁLASZOK Mivel az EU-ban olcsó az áram, alig épülnek új erőművek, ezért hosszabb távon a kínálati piacot felválthatja a keresleti piac, magasabb árakkal Bár PAKS kapacitásának részleges helyettesítése műszakilag nem lehetetlen, azonban valamennyi szóba jöhető megoldás akadályokba ütközik 4

Villamos erőművek fontos tulajdonságai Fontos a megtermelt áram ára, és az is, hogy az erőmű működése mennyire terheli a környezetet és a természetet (életciklus analízis) Amit azonban kevésbé szokás figyelembe venni: Mekkora az erőmű várható élettartama, amelynek letelte után le kell selejtezni és meg kell szabadulni a hátramaradó hulladékoktól Milyen mértékben szabályozható az erőmű, mennyire képes alkalmazkodni az ingadozó terhelési körülményekhez 5

Amit az atomerőműről érdemes tudni Üzemanyag: Uránoxid (A tiszta urán a vasnál 2-szer nehezebb fém) Az urán ércnek mindössze néhány tized százaléka fémes urán A fémes uránban a hasadásra képes U235 izotóp aránya mindössze 0,72% Ezt kell feldúsítani 2 5 % közötti mértékben Az atomerőmű nem atombomba!!! Atombombához legalább 80% dúsítás kellene Az atombaleset nem atomrobbanás Ha a reaktor túlhevül, és olvadás következik be, különféle fizikai-kémiai folyamatokban hidrogén gáz keletkezik, ez robban, tesz kárt az épületben és előidézi a radioaktív szennyezés szétszóródását 6

A tervbe vett paksi program A Paksi Atomerőmű élettartama a 2030-as években lejár, helyettesítésére a jelenlegi 4 x 500 MW-os blokk helyett korszerűbb 2 x 1200 MW-os blokk lesz beépítve Az új korszerű blokkok teljesítménye 50 % mértékben szabályozható 10% mértékű gyors teljesítmény változtatás korlátlan számban lehetséges A fokozatos áttérés során a régi és új blokkok a 2020-as és 30-as években egy darabig párhuzamosan működnek, a termelt többlet áram várhatóan exportálható Kérdés: lemondhatunk-e az atomenergiáról, ha igen, mivel tudjuk helyettesíteni? 7

reaktor típus Paks-1 Paks-2 Paks-3 Paks-4 VVER440/213 VVER440/213 VVER440/213 VVER440/213 teljesítmény építés kezdete üzembe helyezés tervezett leállítás 500 MW 1974 1983 2032 500 MW 1974 1984 2034 500 MW 1979 1986 2017 500 MW 1979 1987 2017 8

Bővítés: 2*1200 MWatt Első blokk tervezett üzembe helyezési ideje: 2023 9

Kivitelező: Roszatom Költség: kb. 10-12 milliárd euró Finanszírozás magyar fedezet 20% 30 éves futamidejű orosz hitel 80% Az új blokkok magyar állami tulajdonban lesznek Az elhasználódott fűtőelemek elszállítását az orosz fél az átadástól számított 20 évig vállalja 10

HELYETTESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK Szóba jöhetne a szén fűtésű hőerőművek kapacitásának jelentős bővítése HAZAI SZÉNVAGYON A mátrai hőerőmű teljesítményének megduplázásához több mint 200 évre elegendő, könnyen kitermelhető szénvagyonnal rendelkezünk Felszín közeli elhelyezkedése miatt, alacsony fűtőértéke ellenére különösen értékes a hazai lignitvagyon Ezt azonban úgy kellene hasznosítani, hogy ne menjünk szembe az uniós klímavédelmi előírásokkal 11

TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA Maximális hatásfok minimális emisszió Gázturbinás áramtermelés, amelyben a szén teljes elgázosításával, a keletkezett széndioxid visszavezetésével, valamint víz és vízgőz hozzáadásával olyan kémiai ciklusokat működtetnek, amelyek során az elgázosításnál a szénből nem marad vissza koksz, csak éghetetlen salak A teljes elgázosításban keletkezik hidrogén, szénmonoxid és metán C + CO 2 = 2CO C + H 2 O = CO + H 2 C + 2H 2 O = CO 2 + 2H 2 CO + H 2 O = CO 2 + H 2 C + 2H 2 O = CH 4 + O 2 2C + O 2 = 2CO 12

Megoldás-e a szélerőmű? A Paksi Atomerőmű termelését kb. 25 millió négyzetméter össz-hatáskeresztmetszetű szélturbina erdővel lehetne csak kiváltani Mintha építenénk egy 250 km hosszú 100 méter magas szélfogó falat az ország közepén Kapacitás kihasználás: 20-25 % között 13

Megoldás-e a napenergia? Ha fotovoltaikus naperőművel akarnánk PAKS áramtermelését helyettesíteni, 15-20 millió négyzetméter felületű napelemekre lenne szükség, gondoskodni kellene ezek rendszeres tisztításáról, karbantartásáról, a tönkrement elemek cseréjéről, a keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról 14

Megoldás-e a geotermikus energia? A Föld geotermikus hő teljesítménye kb. 40 millió megawatt, az átlagos hőáram kb. 80 miliwatt/m 2 Villamos energia termelésre főleg aktív vulkán közelében gazdaságos, de ott nagy a földrengés kockázata Nem tévesztendő össze a földhővel, amelynek energia utánpótlása főleg a napsugárzásból ered, és amelyet hőszivattyúval gazdaságos lehet fűtéshez vagy melegvíz készítéshez hasznosítani 15

Megoldás-e a biomassza erőmű? Példa: a Szerencsnél tervezett 50 megawattos szalmaerőmű üzemanyag ellátásához 50 km körzetből kellett volna begyűjteni a szalmát, traktorokkal, teherautókkal Ilyen erőműből 40 darab kellene Paks kiváltásához, és a begyűjtési területe nagyobb lenne, mint az ország területe Jobb megoldás a faapríték, de ehhez sincs elegendő hasznosítható erdőterület További probléma: biomassza elégetésekor nem csak széndioxid és vízgőz keletkezik, de nitrogénoxidok is, amelyek sokkal erősebb üvegház gázok, mint a széndioxid, és károsítják az egészséget 16

Megoldás-e a biogáz erőmű? A trágyalé és szerves hulladék ártalmatlanításával termelhető 50-60 % metán tartalmú biogáz hasznosítása hő és villamos energia helyszíni termelésére célszerű, de országos szinten nem megoldás 17

KLÍMAVÉDELEM Az éghajlat melegedését a széndioxidnak tulajdonítják, azonban ezt egyre több kutató kérdőjelezi meg, mivel a bolygó felszínének csaknem 70%-át víz borítja, és az atmoszférában a vízgőz okozza az üvegház hatás 2/3-át, továbbá a víz/vízgőz átalakulás hűtő hatása felülmúlja a széndioxid melegítő hatását A széndioxid nem látható, átlátszó, mint a levegő A széndioxid fontos a növényzetnek, javítja a mezőgazdasági terméshozamokat Előnyös élettani hatását a széndioxidos gyógy termálfürdők tapasztalata igazolja 18

évek, Kr.e. Forrás: Prof. Dr. Reményi Károly akadémikus előadása A felszíni hőmérséklet és a CO 2 koncentráció között erős korreláció van, azonban a földtörténetben sok esetben a hőmérséklet emelkedése több száz évvel megelőzte a széndioxid koncentráció növekedését 19

széndioxid felszíni hőmérséklet külső emissziós hőmérséklet üvegház hatás Forrás: Prof. Dr. Miskolczi Ferenc előadása 20

Megoldás lehet-e a vízerőmű? Műszaki realitás: A Dunán, a Tiszán és a Dráván megépíthető vízerőművekkel Paks teljesítményének kb. a fele kiváltható lenne Akadály: a kérdés politikai vonatkozású, amely miatt a rendszerváltás óta ez a téma egyfajta tabunak minősül 21

Épült: 1992-1998 között Natura 2000 természetvédelmi területen Átlagos esésmagasság: 8,6 méter Példa: Bécs-Freudenau vízerőmű Évenként átlag 1052 GWh áramtermelés hat darab D = 7,5 méter rotor átmérőjű 29 megawattos Kaplan turbinával Ez mintegy félmillió magyar háztartás éves áramfogyasztása 22

23

KÖVETKEZTETÉSEK A villanyáram magas importhányada hosszú távon nem biztonságos, ezért Paks kapacitását érdemes fenntartani, kis mértékben bővíteni Paks részleges (kb. 50%) kiváltására megvizsgálható a szénkészlet felhasználása tiszta szén technológia alkalmazásával További részleges (kb. 50%) kiváltására megvizsgálható vízerőművek újbóli napirendre tűzése. 24

CZUPI KÖNYVKIADÓ Nagykanizsa www.czupi.hu 25

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET Ajánlott honlapok: http://klimaszkeptikusok.hu http://www.realzoldek.hu http://realiszoldtv.hu http://www.enpol2000.hu http://www.zoldvalasz.hu http://www.greenfo.hu 26