MUNKATERV/BESZÁMOLÓ. György Hunor Sándor Ph.D. hallgató 5. szemeszter (2014/2015 tanév 1. félév)

Hasonló dokumentumok
A negyedik generációs reaktortípusok tórium-urán üzemanyagciklusban való alkalmazhatóságának vizsgálata

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

MUNKATERV / BESZÁMOLÓ

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. I. A Képzésre vonatkozó információk

A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai

A BME NTI részvétele a Nemzeti Nukleáris Kutatási Programban

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések

Perturbációk elméleti és kísérleti vizsgálata a BME Oktatóreaktorán

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Atomenergia a 21. században

MUNKATERV / BESZÁMOLÓ

SZUPERKRITIKUS NYOMÁSÚ VÍZZEL HŰTÖTT REAKTOR CSATOLT REAKTORFIZIKAI - TERMOHIDRAULIKAI ELEMZÉSE

Monte Carlo módszerek fejlesztése reaktorfizikai szimulációkhoz

ALLEGRO: Gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Képzési terv a 2016/17 tanévre felvételt nyert hallgatók számára I. KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI SZAKASZ ELSŐ 4 FÉLÉV

IV. generációs reaktorok kutatása. Czifrus Szabolcs BME NTI

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

MUNKATERV / BESZÁMOLÓ

Interdiszciplináris Doktori Iskola. A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak között Doktori Program. Képzési program

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

Gázhűtésű gyorsreaktor üzemanyagciklusának modellezése

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. I. A képzésre vonatkozó információk

Gyorsreaktorok szerepe az atomenergetika fenntarthatóságában

TANEGYSÉGLISTA. IKM - Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit:112, teljesítendő tárgy:16 db)

Interdiszciplináris Doktori Iskola Politikatudomány Doktori Program. Képzési program. A képzés szakaszai

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a században Doktori Program. Képzési program

VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE

Atomenergetikai alapismeretek

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Állam- és Jogtudományi Kara (ÁJK) Doktori Iskolájának (DI) Képzési Rendszere. I. Képzési célok

Képzési terv a 2016/17 tanévre felvételt nyert hallgatók számára I. KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI SZAKASZ ELSŐ 4 FÉLÉV

GONDOLATOK AZ ATOMREAKTOROK BIZTONSÁGA CÍMŰ KÖNYVRŐL

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Félévek kódja. Kontakt óraszám / követelmény / kredit Kötelező tárgyak Tudománytörténet I HT16HDSÓ010 K 10/k/8

6. A tantervek szerepe az oktatás tartalmi szabályozásában

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

SZFE Doktori Szabályzat 9. sz. melléklet A DOKTORI KÉPZÉSI ÉS KREDITRENDSZER LEÍRÁSA

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola képzési terve Komplex vizsga

Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén

A KÉPZÉSI TERV FELÉPÍTÉSE

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Képzési terv a 2016/17 tanévre felvételt nyert hallgatók számára I. KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI SZAKASZ ELSŐ 4 FÉLÉV

Alkalmazott matematikus mesterszak MINTATANTERV

Képzési tájékoztató füzet a KERPELY ANTAL ANYAGTUDOMÁNYOK ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA PhD hallgatói részére

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Költség és teljesítmény elszámolás

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

Új megoldásokkal a fenntartható atomenergetika felé: harmadik és negyedik generáció, valamint kis és közepes méretű reaktorok

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

SZABAD FORMÁJÚ MART FELÜLETEK

VIZSGAEREDMÉNYEK 2016/2017-es tanév:

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

MUNKATERV / BESZÁMOLÓ

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

1. Az informatika alapjai (vezetője: Dr. Dömösi Pál, DSc, egyetemi tanár) Kredit

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

Tájékoztatás a 4- éves doktori tanulmányok komplex vizsgájáról: a jelentkezésre és a vizsga lebonyolítására vonatkozó információk

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

Kereskedelmi Szakmenedzser

A Paks2 projekt energiapolitikai. utánpótlás kérdései

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETT DOKTORI PHD-KÉPZÉS FELVÉTELI BIZOTTSÁGA

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére.

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban

Harmadik generációs atomerőművek és Paks 2

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM

Az Oktatóreaktor reaktivitástartalékemelésének opciói és ezek biztonsági vonzata

A NUKLEÁRIS ÜZEMANYAGCIKLUS LEZÁRÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

ÚJ NUKLEÁRIS ENERGIATERMELÉSI MÓDSZEREK TECHNOLÓGIAI ELEMEINEK FEJLESZTÉSE

PANNON EGYETEM PANNON EGYETEM SZERVEZETI

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000

DOBOS RÓBERT SZEMINÁRIUMI DOLGOZAT

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÉLELMISZERTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

Átírás:

MUNKATERV/BESZÁMOLÓ György Hunor Sándor Ph.D. hallgató 5. szemeszter (2014/2015 tanév 1. félév) email cím: hunor15@gmail.com állami ösztöndíjas* költségtérítéses nappali* költségtérítéses levelező* Témaleírás: A PhD téma címe: A negyedik generációs reaktortípusok tórium-urán üzemanyagciklusban való alkalmazhatóságának vizsgálata A témavezető neve, tud. fokozata: Czifrus Szabolcs, PhD A PhD program rövid ismertetése. Több mint egy évtizeddel ezelőtt, a negyedik generációs reaktorokkal szemben támasztott követelmények megfogalmazásakor elsősorban a fenntarthatóság, a proliferáció-állóság, a súlyos balesetek nagyon kis valószínűsége, és az eddigieknél jobb termikus hatásfok kapott jelentős hangsúlyt. A perspektivikusnak tekinthető reaktortípusok kiválasztásánál főként az adott reaktorkoncepció egyedi tulajdonságai domináltak, a tágabb értelemben vett üzemanyagciklus, illetve a különböző típusok esetleges közös (szimbiotikus) atomenergia-rendszerré szervezésének kérdései háttérben maradtak. A részletesebb vizsgálatra kiválasztott hat típus közül azonban három koncepció egyértelműen gyorsreaktornak tekinthető, amelyek komoly szerepet játszhatnak zárt üzemanyagciklusban is. Ezzel függhet össze, hogy az elmúlt évtizedben megnőtt az érdeklődés az egyes típusok radioaktívhulladék-transzmutálási és üzemanyag-hasznosítási potenciáljának vizsgálata iránt. A szakirodalomban fellelhető publikációk döntő többsége uránplutónium ciklust feltételez, a tórium-urán ciklussal kapcsolatos vizsgálatok ritkák. Ugyanakkor egy, a Nukleáris Technikai Intézetnél folytatott kutatásból kiderült, hogy a szuperkritikus nyomású vízzel hűtött reaktor (SCWR) esetében tórium-urán üzemanyaggal sokkal kedvezőbb üzemeltetési és üzemanyag-hasznosítási jellemzők érhetők el, mint urán-plutónium ciklussal. Ez az eredmény motiválta a doktori munka feladatkitűzését, azaz annak vizsgálatát, hogy a különböző gyors és termikus neutronspektrumú negyedik generációs reaktorok milyen reaktorfizikai és üzemanyag-hasznosítási előnyökkel rendelkeznek tórium-urán vagy kevert (tóriumurán-plutónium) üzemanyagciklus esetén. A PhD munka során a doktorandusz feladata először annak feltérképezése lesz, hogy a hatféle negyedik generációs reaktortípus közül melyekben lehetséges jó hatásfokkal az ezen típusokra megszabott követelmények fenntartása mellett a tórium alkalmazása. Ki kell választani a legígéretesebb típusokat és azokat részletesen meg kell vizsgálni ebből a szempontból. Vizsgálni kell többek között

a rendszer konverziós tényezőjét, az optimális zónaelrendezést, a szabályozórudak eredeti koncepciókhoz képest szükséges módosítását, illetve amennyiben van a moderátor anyagát, hatását. Elemicella- és zónaszintű vizsgálatokat kell végezni mind determinisztikus, mind Monte Carlo kódok alkalmazásával. Meg kell határozni a tórium alapú üzemanyag alkalmazásával kialakított aktív zónák biztonsági vonatkozású reaktorfizikai paramétereit. Vizsgálni kell azt is, van-e az új üzemanyagfajta alkalmazásának hatása a rendszer hűthetőségére. A munka során természetesen a kapott eredményektől függően akár új, az eddigi negyedik generációs elképzeléseket ötvöző reaktortípus modellje is kialakulhat. KÖVETKEZŐ FÉLÉV KUTATÁSI FELADATAI A PhD képzés 5. szemeszterében az alábbi kutatási tevékenységet tervezem: Az eddigi kutatási eredményeim azt mutatták, hogy a tórium felhasználása a nátriumhűtésű, illetve az ólomhűtésű reaktorokban a legígéretesebbek az általam vizsgált paraméterek szempontjából. A következő félév során tehát erre a két reaktortípusra fókuszálok, elemezve a sokszorozási-tényező, a spektrum, az izotópösszetétel, valamint reaktivitástényezők változását a tórium mennyiségének függvényében. Az előzetes eredmények mindkét esetben azt mutatták, hogy már egy kevés tórium hozzáadása a rendszerhez nagyban megnövelheti a kampány hosszát, illetve a biztonságra is előnyös hatást gyakorolhat. A számításaimat kezdetben kazetta modellekkel végzem, reflektív határfeltételekkel, így az egyes koncepciók optimalizálására is lehetőségem nyílik, viszonylag kis számításigénnyel. A kapott eredmények alapján később zónaszintű elemzéseket is szándékomban áll elvégezni. ELŐZŐ FÉLÉV KUTATÁSI EREDMÉNYEI A PhD képzés 4. szemeszterében az alábbi kutatási tevékenységeket végeztem el: Az 4. szemeszter Hollandiában, a Delfti Műszaki Egyetemen töltöttem, mint vendégkutató. A szakmai gyakorlat alatt számos, a doktori munkámat jelentősen elősegítő területet ismerhettem meg. A kutatásom a számítási eredmények bizonytalanság-analízisére koncentrált. A számításokhoz és szimulációkhoz felhasznált adatokból eredő bizonytalanság meghatározása mindig kritikus kérdés. A napjainkban üzemelő atomreaktorok jelentős többsége termikus reaktor, de az általam is vizsgált hat negyedik generációs reaktortípusból négy egyértelműen gyorsreaktor. Mivel korábban a hatáskeresztmetszet adatok meghatározásakor főleg a termikus tartományra fókuszáltak, a gyors tartományban megadott értékek jelentős hibával terheltek lehetnek. Az adjungált módszer segítségével, mely egy hagyományos bizonytalansági analízis, lehetőség nyílik a fentebb említett effektus elemzésére. Szükség lehet azonban a gyártásból, összeszerelésből, stb. származó bizonytalanságok meghatározására is. Ezekre a tradicionális módszerek

alkalmatlanok, így egy új eljárást, a polinomiális módszert alkalmazzák, mellyel lehetőség nyílik az összetétel, geometria, sűrűség hatásának vizsgálatára is. A hollandiai kutatásom során megismerkedtem, és elsajátítottam mind az adjungált, mind a polinomiális módszer elméletét illetve gyakorlatát. Az elvégzett számításokhoz szükség volt továbbá a Scale programcsomag megtanulására, mely a nukleáris területen széleskörűen alkalmazott modulok összessége. Az inputok legyártásának egyszerűsítése, automatizálása érdekében a Perl, illetve a cluster működtetéséhez szükséges Bash programnyelveket sajátítottam el. Ezek segítségével analíziseket végeztem a gázhűtéses gyorsreaktor egy tervezett pálcájára. Az eredményeimet előadások keretein belül ismertettem a külföldi kollégák előtt. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTETT MUTATÓI A PhD képzés során eddig szerzett kutatási kreditpontok összege: 87 A PhD témakörében készült publikációk teljes listája (cím, társszerző, kiadvány, preprint/benyújtva/elfogadva): The effect of rhenium on the multiplication factor of Gas-Cooled Fast Reactors, Czifrus Szabolcs, Progress in Nuclear Energy, átdolgozás alatt Burnup calculation of the Generation IV reactors, Czifrus Szabolcs, Progress in Nuclear Energy, benyújtva Szemináriumi előadás (megnevezés, hely, cím): A negyedik generációs atomreaktorok kiégésvizsgálata, Nukleáris technika PhD szeminárium 4, NTI, R214, 2014.09.04. KÖVETKEZŐ FÉLÉV TANULMÁNYI TERVE Tantárgyak (előadó, cím, /ELTE): Kiss Attila: Atomerőművi anyagvizsgálatok (TE80MF15) Dr. Varga Gábor: Számítógépes modellezés (TE119778) ÖSSZESÍTETT TANULMÁNYI EREDMÉNYEK A PhD képzés során korábban teljesített tárgyak listája, vastag betűvel kiemelve az előző félévben teljesített tárgyakat (előadó, cím, /ELTE): Dr. Horváth Róbert: Numerikus módszerek fizikusoknak (TE92AF03), Csikja Rudolf, Dr. Horváth Róbert: Numerikus módszerek laboratórium fizikusoknak (TE92AF04),

Dr. Szatmáry Zoltán: Mérésiadat-feldolgozás 1 (TE804348), Dr. Czifrus Szabolcs: Nukleáris technika PhD szeminárium 1 (TE807010), Dr. Jeney Gábor: Dokumentumszerkesztés (VIHIJV47), Dr. Légrády Dávid: Nukleáris technika PhD szeminárium 2 (TE807011), Dr. Légrády Dávid, Szieberth Máté: Monte Carlo részecsketranszport módszerek (TE80MF33), Dr. Légrády Dávid: Nukleáris technika PhD szeminárium 3 (TE807012), Dr. Mihály György: Intenzív PhD kurzus (TETO7091), Dr. Légrády Dávid: Nukleáris technika PhD szeminárium 3 (TE807013), A korábban hallgatott tárgyak után szerzett kreditpontok száma: 24 KÖVETKEZŐ FÉLÉV OKTATÁSI TERVE Monte Carlo módszerek (TE80MF41) tárgy gyakorlatainak és előadásainak egy része ÖSSZESÍTETT OKTATÁSI TELJESÍTÉS Oktatási feladat vállalásáért eddig kapott kreditpontok összege: 14 2014.09.19. György Hunor Sándor Ph.D. ösztöndíjas

TÉMAVEZETŐI NYILATKOZAT: A munkatervet jóváhagyom 2014.09.19. Dr. Czifrus Szabolcs témavezető