OAH TSO szeminárium Dr. Ősz János

Hasonló dokumentumok
A VVER-1200 gőzfejlesztők és a szekunderkör vízüzeme

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL

AES Balogh Csaba

A VVER-1200 biztonságának vizsgálata

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben

Membránok alkalmazása a Wanhua Borsodchem ipari víz előállítási tecnológiáiban. Budapest

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL

Felkészülés az új atomerőművi blokkok létesítésének felügyeletére

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) intézkedési tervének aktuális helyzete

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

Reaktor operátor OKJ szóbeli vizsga vizsgakérdései

Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész

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

1. TÉTEL. 1. A.) Ismertesse a 4. számú víztisztító (VT) rendszer kialakítását, kapcsolását, berendezéseinek feladatát, felépítését!

Paksi kapacitás-fenntartás aktuális kérdései

Paks 2 projekt a beruházás jelen állása

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2013

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2012

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

Boros Ildikó Az előadás alapja Dr. Ősz János korábbi (Atomerőművek 2010, 2011) hasonló című előadása(i)

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Boros Ildikó Az előadás alapja Dr. Ősz János korábbi (Atomerőművek 2010, 2011) hasonló című előadása(i)

CÉLZOTT BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS

A hazai energiaellátás és Paks biztonsága

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban

A VVER-440 gőzfejlesztők hatékonyabb leiszapolása a Paksi Atomerőműben

RADIOAKTÍV IZOTÓPOK KIKERÜLÉSE SÉRÜLT FŰTŐELEMEKBŐL

Egyéb reaktortípusok. Atomerőművi technológiák. Boros Ildikó BME NTI

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

A PAE 1-4. BLOKK HERMETIKUS TÉR SZIVÁRGÁS-KORLÁT CSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Az OAH-ABA-03/16-M1 kutatási jelentés rövid bemutatása

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.

235 U atommag hasadása

Harmadik generációs atomerőművek és Paks 2

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

Tartalom. Fémek korróziója

Nukleáris biztonság. 13. A áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER

Magyarországi nukleáris reaktorok

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

AsMET víztisztító és technológiája

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER

A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása

TOLNATEJ ZRT Szekszárd, Keselyűsi út 26. KAZÁNHÁZI REKONSTRUKCIÓ. Gőzkazán rendszer. Vízkezelés. Budapest, december.

Az új blokkok üzemanyaga, a tervezési alapon túli balesetek kezelése. Hózer Zoltán MNT szeminárium, március 20.

Energia, kockázat, kommunikáció 5. előadás: Az atomenergia alkalmazásának speciális kommunikációja TMI Boros Ildikó Prof. Dr.

Első magreakciók. Targetmag

Boros Ildikó Az előadás alapja Dr. Ősz János korábbi (Atomerőművek 2010, 2011) hasonló című előadása(i)

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ SUGÁRVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE

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

Nukleáris energetika

Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész

6. Az üzemidő hosszabbítás előkészítéséhez köthető környezeti hatások

6. Az üzemidő hosszabbítás előkészítéséhez köthető környezeti hatások

Magyar Nukleáris Társaság Környezetvédelmi Szekció

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek USA

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL

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

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi

A determinisztikus és a valószínűségi elemzések közös pontjainak meghatározása

3. A tervezett üzemidő hosszabbítás bemutatása

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

A paksi atomerőmű hosszú távú szerepe a magyar villamos kapacitásmérlegben

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

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL

A PAKSI ATOMERŐMŰ NUKLEÁRISBALESET- ELHÁRÍTÁSI RENDSZERE SUGÁRVÉDELMI SZEMPONTBÓL

Nukleáris energetika

A Paksi Atomerőmű múltja, jelene, jövője

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

Nyomottvizes atomerımővek primerköri vízüzeme

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2010

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR

Lég- és iszapleválasztás elmélete és gyakorlati megoldásai. Kötél István Flamco Kft

A határozat tárgyának részletes megnevezése

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

Atomenergetikai alapismeretek

Atomerőművi vízelőkészítő gépész. Atomerőművi gépész

HUMANCORP LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS. rendszerek A ZENEER RO

KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Világ atomerőművi blokkjai. Statisztika

ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE

Filozófia. Gızfejlesztık vízüzeme. Filozófia. Követelmények

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

Tartalom. Fémek korróziója

Atomerőművi technológiák Szekunder kör. Boros Ildikó, BME NTI március 1.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Boros Ildikó Az előadás alapja Dr. Ősz János korábbi (Atomerőművek 2010, 2011) hasonló című előadása(i)

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

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A DEMON technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen ammónium-nitrogén mérlegére

A magyar nukleáris biztosítéki támogató program bemutatása. Stefánka Zsolt, Horváth Kristóf, Szőllősiné Földesi Erzsébet, Vincze Árpád

EGY MAGYARORSZÁGI ERŐMŰ VÍZELŐKÉSZÍTŐ ÜZEMÉNEK MIKROBAMENTESÍTÉSE

A legújabb orosz atomerőművi szabályozások alkalmazási lehetőségeinek értékelése. Tóth András

Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész

Energia Hálózat Üzemeltetés Tisza Site

Átírás:

A VVER-1200 (AES-1200) atomerőmű: A primerköri biztonsági és technológiai rendszerek, a víztisztító berendezések vízüzemének, vegyészetének szakmai és biztonsági összehasonlító elemzése, értékelése. A hatósági kritériumok megfogalmazása. OAH TSO szeminárium Dr. Ősz János Budapest, 2017. május 31.

Vízüzem A konstrukció, szerkezeti anyag és a vízkémia harmonikus egysége a NGB fő és mellékvízkörében, ill. kiterjesztve a biztonsági rendszerekre és berendezéseire. Konstrukció: hő és anyagátvitel és lokális egyenlőtlenségei; Szerkezeti anyag: ált. korrózió min. tömegfogyása és lokális korróziós érzékenysége; Vízkémia: befolyásolja az ált. korróziót és a lokális korróziós környezet kialakulását. A biztonsági rendszerek állnak, időszakosan (ellenőrzés, baleset) üzemelnek. VVER-1200 atomerőmű: vízüzem 2

1. Biztonsági rendszerek: alapelvek A biztonsági rendszerek négy teljesen független biztonsági láncból állnak. A tervezési alapú balesetek elhárítása a biztonsági rendszerekhez tartozik. Érintett épületek: Reaktorépület (Reaktor building), Gőzkamra (Steam cell), Biztonsági épület (Safety building), Irányító épület (Control building), Segédépület (Auxiliary building), Friss üzemanyag és szilárd radioaktív hulladék tároló épület (Fresh nuclear fuel and solide radioactive waste storage building), Folyamatvíz-ellátó épületek (Process water supply buildings). VVER-1200 atomerőmű: biztonsági rendszerek 3

Az épületek elrendezése VVER-1200 atomerőmű: biztonsági rendszerek 4

Biztonsági rendszerek: alapelvek 2 A biztonsági rendszerek hierarchiája: Védő rendszerek, Lokalizáló rendszerek, Támogató rendszerek, Ellenőrző rendszerek. A biztonsági rendszerek általában bórsavoldatot tárolnak. Törekvés 3D és működési ábra (ahol lehetett) bemutatására. VVER-1200 atomerőmű: biztonsági rendszerek 5

N o Megnevezés A lánc száma és Védő, lokalizáló, támogató és ellenőrző biztonsági rendszerek hatékonysága 1. Nagynyomású ZÜHR (Emergency Core Cooling System) 4 x 100 % 2. Kisnyomású ZÜHR (ECCS) 4 x 100 % 3. Biztonsági bórbefecskendező rendszer (Emergency boron injection system) 4. Biztonsági tápvíz és hőelvonás a blokk redukáló berendezésen keresztül (Emergency feedwater and heat removal through BRU-A) 5. Konténment beporlasztás (Sprinkler) rendszer (Containment spray system) 6. Maradékhő-elvonás és reaktorhűtés a primerköri rendszeren keresztül (Residual heat removal and RP cooling through the primary circuit system) 4 x 50 % 4 x 100 % 4 x 50 % 4 x 100 % 7. A fontos fogyasztók közbenső hűtőkörének hűtőrendszere (Intermediate circuit important consumers cooling system) 8. A fontos fogyasztók folyamatvíz-rendszere (Important consumers process water system) 9. A biztonsági rendszerek helyiségeinek szellőző rendszere (Safety System premises ventilation system) 10. Belső konténment lokalizáló, pótló rendszer Inner containment localizing reinforcement system 4 x 100 % 4 x 100 % 4 x 100 % 2 x 100 % 11. Bórsavoldat-tároló rendszer (Boric water storage system) 2 x 100 % 12. Biztonsági gázeltávolító rendszer (Emergency gas removal system) 2 x 100 % 13. Primerköri nyomásvédő rendszer (Primary circuit overpressure protection system) 14. Szekunderköri nyomásvédő rendszer (Secondary circuit overpressure protection system) 15. Főgőz-vezeték leválasztó rendszer (Main steam pipelines cutting of system) 16. Dízelgenerátor biztonsági villamosenergia-ellátó rendszer (Diesel-generator emergency power supply system) 17. Biztonsági rendszereket indító rendszer (Safety sytems launching system 4 sensors/parameters) 2 x 100 % 2 x 100 % 2 x 100 % 4 x 100 % 4 érzékelő/paraméter 4 (2/4) logikai csatorna 18. Reaktor biztonsági leállító rendszer (Reactor emergency shutdown system) 4 érzékelő/paraméter 4 (2/4) logikai csatorna* VVER-1200 atomerőmű: biztonsági rendszerek 6

Passzív biztonsági rendszerek 19. ZÜHR hidroakkumulátor rendszer (ECCS hidraulic accumulator tank system) 4 x 50 % 20. Reaktorteret lepecsételten elkerítő rendszer (Reactor compartment sealed enclosure system) + Tervezési alapú baleseteken túli biztonsági rendszerek 21. A gőzfejlesztők hőelvonó passzív rendszere (Passive system of heat removal from steam generators, PSHR SG) 4 x 33 % 22. A konténment hőelvonó passzív rendszere (Passive system of heat removal from containment, PSHR C) 4 x 33 % 23. Zónaolvadást lokalizáló rendszer (Core melt localizing system) 1 x 100 % 24. A hidrogént elfojtó rendszer a konténmenten belül (System of hydrogen suppression within the containment) 1 x 100 % 25. Az illó jódokat megkötő kémiai rendszer (Iodine volatile forms chemical bonding system) 1 x 100 % 26. Biztonsági primerköri nyomáscsökkentő berendezések (Emergency primary circuit depressurizing facilities) 2 x 100 % 27. A konténmentek közötti horpadás-védelem ventilációs rendszere (Ventilation system for depression maintenance between the containments) 2 x 100 % VVER-1200 atomerőmű: biztonsági rendszerek 7

A tárolt bórsavoldatok összehasonlítása Jellemző Mértékegység Várt érték Határérték (kritérium) Bórsav koncentráció g/kg 16-20 41-46 Nátriumion koncentráció mg/kg <0,1 0,15 Kloridion koncentráció mg/kg <0,1 0,15 Összes korróziótermék mg/kg <0,1 0,15 Jellemző VVER-440 Paks VVER-1200 Nagy koncentrációjú bórsavoldat 41-46 g/kg 41-46 g/kg Bórsavoldat-adagoló és tároló 20+45? Nagynyomású ZÜHR tartályok 3x80=240 Hidroakkumulátor (passzív, 59 bar) 4x50=200 Kis koncentrációjú bórsavoldat 14,0-17,5 g/kg 16,0-20,0 g/kg Pihentető medence 160/335? 1. sz. akna 60 Bóros gáztalanító 19 Fűtőelem-kazetta átrakó csatorna? Bórsavoldat-adagoló és tároló 20+45? Kisnyomású ZÜHR tartályok 4x250=1000 Hidroakkumulátor (52, ill. 39 bar) 4x40=160 Nagy és kisnyomású befecskendező rendszer 4x2x120=960 3 db Sprinkler tartály + 12 db buborékoltató tálca 27+100=127 Konténment minimálisan szükséges (számított) 975 VVER-1200 atomerőmű: bórsavoldatok 8

Vész bórbefecskendező rendszer VVER-1200 atomerőmű: vész bórbefecskendező rendszer 9

2. Primerköri hűtővíz fogyasztók Technológiai: Maradékhő-elvonó rendszer, Felelős fogyasztók (VVER-1200 terminológia, becsült hőteljesítménnyel): FKSZ hűtés ( 5 MWth), Pótvíz rendszer utóhűtő ( 3 MWth), Pihentető medence bórsavoldat hűtés ( 13 MWth). Víztisztítók hűtői. Primerkör biztonsági: Nagy és kisnyomású ZÜHR hűtői, Aktív zóna passzív vészhűtő rendszer hűtője. Konténment biztonsági: Passzív hőelvonó rendszer hűtője, Gőzfejlesztők paaszív hőelvonó rendszer hűtője, Zónaolvadást lokalizáló rendszer hűtője. Közbenső hűtőkör folyamatvízzel? VVER-1200 atomerőmű: hűtővíz rendszerek 10

Közbenső kör hűtővíz folyamatvíz ionmentes víz Szerkezeti anyag: kizárólag ausztenites (08H18N10T) acél! Vízkémiai jellemzők: Jellemző Mértékegys Várt érték Határérték ég (kritérium) Vezetőképesség 25 oc-on μs/cm <1 5 ph 25 oc-on - 6,5-7,5 6,0 ill. 8,0 Kloridion koncentráció mg/kg <0,1 0,15 aktivitás koncentráció Bq/kg <30 100 Összes korróziótermék mg/kg <0,1 0,15 VVER-1200 atomerőmű: ionmentes hűtővíz 11

3. Primerköri víztisztítók Elhelyezés: mindegyik a segédépületben? 1. víztisztító: alkalmatlan korróziótermék-szűrésre el kell hagyni [Krickij] ROSZATOM betervezi-e? 2. víztisztító (p<25 bar, 60 m3/h, ágak száma?) Fővízköri vízkémia szabályozása: SZKT-TKT (fővízköri hőhordozó bórsav koncentrációja), H kation, BO3 és 1 vagy 2 db OH anioncserélő (jobban szabályozható kevertágy hiánya?), diszperz szűrés?; Időszakos feladatok: indulás fővízköri hőhordozó kt-szűrése (?), hőhordozó-anioncserélő gyanta egyensúly, anioncserés borátion-kivonás (elegendő a gyantakapacitás?), bórsavoldatok időszakos fogadása, tisztítása. VVER-1200 atomerőmű: Primerköri víztisztítók 12

1. víztisztító (PG nyomása?), folyamatos vagy szakaszos üzemű? VVER-1200 atomerőmű: 1. víztisztító 13

Primerköri víztisztítók 2 3. víztisztító: SZKT hőhordozó és padlóvizek megtisztítása a radioaktív szennyeződésektől. Első VVER-1000 blokkok: VVER-440-el azonos kapacitású berendezések (főbepárló, utóbepárló, MSZ + H + OH ioncserélő, ellenőrző tartály), Újabb VVER-1000 kapacitása nem ismert (600 g/kg-ig besűrítés?). 4. víztisztító: Pihentető medence (+ biztonsági rendszerekben tárolt) bórsavoldatok időszakos tisztítása. 2 ág, VVER-440-el azonos (?), 65 m3/h, MSz+H+OH, diszperz szűrés? Kapacitása elegendő-e a nagyobb térfogatú (PM + reaktorakna + fűtőelemátrakó csatorna) bórsavoldat tisztítására? 5. víztisztító: 4 db GF folyamatos és periodikus leiszapolás tisztítása. Nagy tisztaságú pótvíz követelménye? Kapacitása? 6. víztisztító: a pót és elszennyeződött bórsavoldatok tisztítása. Egy ág H + OH ioncserélő, Kapacitása? VVER-1200 atomerőmű: Primerköri víztisztítók 14

c c tkt H Na 3 BO 3 Primerköri víztisztítók 3 Szerkezeti anyag: kizárólag ausztenites (08H18N10T) acél; Vízkémiai jellemzők: Jellemző Mértékegység Várt érték Határérték (kritérium) Főbepárló, utóbepárló g/kg bórsav=16-20 bórsav=41-46 Korróziótermék-szűrő mg/kg kt<0,02 0,05 Kationcserélő mg/kg nátrium<0,1 0,15 Anioncserélő mg/kg klorid<0,1 0,15 VVER-1200 atomerőmű: Primerköri víztisztítók 15

Pótvíz és vegyszer Elvárható felhasználás (V 360 m3): <12.000 m3/a; Tárolandó térfogat: 3600-4600 m3 + biztonsági tartalék; Becsült vegyszerfelhasználás: Bórsav: >46 t/a (VVER-440: 36 t/a); Hidrogén: 225 g/h, Káliumion: 13 kg (indulásnál). Töményebb koncentrációjú vegyszeroldat adagolása, precíziós szivattyúkkal! VVER-1200 atomerőmű: pótvíz és vegyszer 16

4. Folyékony hulladék mennyisége A folyékony hulladék mennyiségének csökkentése: Termikus regenerálású borát-formájú gyanta, esetleg 2VT OH gyantakapacitás növelése (bórsav koncentráció szabályozás), Ammónia helyett hidrogén? A hulladékvizek (aktivitáskoncentráció szerinti) szelektív gyűjtése, 600 g/kg orosz bepárló (?). VVER-1200 atomerőmű: folyékony hulladék mennyisége 17

Köszönöm a figyelmet!