Energetikai mérnök BSc képzés, Atomenergetika szakirány záróvizsga tételei

Hasonló dokumentumok
Mőszaki menedzserek részére 1. témakör

Energetikai mérnök BSc képzés, Atomenergetika szakirány záróvizsga tételei Atomerőművek termohidraulikája és üzemtana

Hőszivattyú. Zöldparázs Kft

Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus 2/70

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András

Az alternatív energiahordozók és felhasználásuk

Atomerőművek. Záróvizsga tételek

Megújuló helyzetkép, Magyarországon 2004/5

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1

Energiahordozók I. kommunikációs dosszié ENERGIAHORDOZÓK I. ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Növelhető-e a hazai szélerőmű kapacitás energiatárolás alkalmazása esetén?

A NAPENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Készítette: Pap Mónika Környezettan BSc Témavezető: Pieczka Ildikó

Energiahordozók II. kommunikációs dosszié ENERGIAHORDOZÓK II LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA MODUL KÖTELEZŐ TANTÁRGYA

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

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

Adatlap_energiafelhasználási_beszámoló_OSAP_1335a_ FELSŐ-SZABOLCSI KÓRHÁZ ( ) Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk

Adatlap_energiafelhasználási_beszámoló_OSAP_1335a_ Madách Színház Nonprofit Kft. ( ) Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hybrid

Energiapolitika. Az energiahordozók adói: - 1 -

Hőszivattyúk Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke Hőszivattyúk. Chart 1

5. témakör. Megújuló energiaforrások

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. İsz János. Energetika I-II.

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

MET hozzászólás 2012/27/EU ( ) energiahatékonysági irányelvhez

Napkollektor. Zöldparázs Kft

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D FÉL NEVE ÉS CÍME

Energiagazdálkodás: a fenntarthatóság egyik kulcsterülete

A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat, páncéltörő rakétatechnikai eszköz üzembentartás, páncéltörő rakétatechnikai ismeret.

A közel nulla energiaigényű épületek energiaellátási lehetőségei

Napkollektoros rendszerek Napkollektoros rendszerek kapcsolásai

HADHÁZY TIBOR: ENERGIAGONDOK MEGOLDÁSI LEHETİSÉGEK (konzultáció - vázlat)

VI. fejezet (251. (2) bek.)

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Energetikai pályázat GINOP VEKOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Földgázhasználat kiváltása:

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK

Metanol szintézis. Tungler Antal Emeritus professzor MTA Energiatudományi Kutatóközpont 2014

Leier árokburkoló elem

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 1. Bevezetés. 1. fejezet

8. Energia és környezet

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Hizó Ferenc Helyettes Államtitkár

Péliné Németh Csilla 1 Bartholy Judit 2 Pongrácz Rita 2 Radics Kornélia 3

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

SZÉNHIDROGÉNEK KÉPZŐDÉSE, VÁNDORLÁSA ÉS CSAPDÁZÓDÁSA. Készítette : Micsinai Daniella Környezettan B.Sc Témavezető: Dr. Pogácsás György 2011.

DGP. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők

ELŐTERJESZTÉS január 3-i rendkívüli ülésére

Watt Drive Antriebstechnik GmbH - AUSTRIA

TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

7. Energiatermelés rendszere

Lakóépületek energetikai felújításának optimalizálása

NEMZETI TECHNOLÓGIA PROGRAM. A4 Alprogram:

Ipari és vasúti szénkefék

Megújuló energiák hasznosítása

KLÍMAVÁLTOZÁS és ENERGETIKA. Dr. Héjjas István

Gazdasági biztonság és a kis országok

SZOLÁR MÁS SZEMMEL NÉZNI A NAPRA

Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész

Záróvizsga kérdések a környezetmérnök BSc hallgatók számára

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Modul 1A. A szabadalomról alapfokon. ip4inno képzési program 2008, ip4inno konzorcium, Magyar Szabadalmi Hivatal

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time)

VÁLTOZIK AZ ISO 9001-ES SZABVÁNY. KINEK JÓ EZ?

Z Á G A N U D

Energetikai mérnök BSc képzés, Atomenergetika szakirány záróvizsga tételei

Gázolajok elállítása szintetikus kolaj izomerizáló hidrokrakkolásával

JELENTÉS A TÁVHŐTERMELŐK ÉS TÁVHŐSZOLGÁLTATÓK évi adatairól

Termékinformáció a 811/2013 és a 813/2013 EU rendelet szerint előírva

Innováció és gazdaságfejlesztés

Kisteljesítményő napelemek csatlakoztatásának eljárása az ELMŐ-ÉMÁSZ hálózaton

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája

Energetikai gazdaságtan 1. gyakorlat Alapfogalmak

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Komplex záróvizsga tételek

2015. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

Energetikai pályázat GINOP VEKOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

A paksi beruházás aktuális helyzete

1. Az energetikai tervezés alapjai

A kistérségi energiastratégia készítése

FIT-jelentés :: Zoltánfy István Általános Iskola 6772 Deszk, Móra F. u. 2. OM azonosító: Telephely kódja: 005. Telephelyi jelentés

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés október 31.

Q (m3/h)

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI

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

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

Az új Flex-Block lábazatrendszer

Átírás:

Atomreaktorok termohidraulikája és üzemtana 13. (TH+ÜT) Aktívzóna-monitorozás, in- és ex-core detektorok, üzemi mérések. Budapest, 2013. május 17. Dr. Aszódi Attila és Dr. Czifrus Szabolcs

Atomerımővek 1. (AE) Mely reaktortípusok tartoznak a III. generációs reaktorok közé? Ismertesse az EPR fı jellemzıit, berendezéseit! 2. (AE) Milyen megfontolásokat kell figyelembe venni egy új atomerımő telephelyének kiválasztása során? Ismertesse a figyelembe veendı külsı hatásokat, telephelyi jellemzıket! 3. (AE) Ismertesse jelképes vázlat segítségével egy PWR primer és szekunder köri fıberendezéseit, néhány mondattal jellemezve azokat! 4. (AE) Ismertesse a gızfejlesztı mőködését! Melyek az álló és fekvı gızfejlesztık közötti legfontosabb különbségek? 5. (AE) Ismertesse általánosságban, hogy miért van szükség vízzel hőtött reaktoroknál kondicionáló anyagokra, illetve a vízkémia alkalmazására! Ismertesse röviden a primerköri és szekunder köri vízkémia alapjait (VVER-440 esetén)! 6. (AE) Melyek az üzemzavari hőtırendszerek két nagy csoportja? Ismertesse mőködésüket! 7. (AE) Milyen funkciót lát el a lokalizációs torony? Ismertesse a lokalizációs torony mőködési elvét! 8. (AE) Ismertesse az atomerımővek architektúráinak tervezési követelményeit! 9. (AE) Ismertesse a főtıelem-sérülések fıbb jellemzıit és ezek vizsgálati módszereit! 10. (AE) Ismertesse a fı PWR konténment típusokat! Ismertesse röviden a konténment tervezésekor figyelembe vett követelményeket (tervezési alap)! Budapest, 2013. május 21. Boros Ildikó

Energetika 1. Az energetika általános kérdései 1./ Primerenergia, szekunder energiahordozók, energiamérleg, energiahordozó szállítása, végfelhasználása. 2./ A tiszta tüzelıanyagok égésének fajlagos CO 2 -kibocsátása, a hálózatra adott villamos energia fajlagos CO 2 -kibocsátása. A világ és Magyarország CO 2 -kibocsátása. 3./ A világ és Magyarország tüzelıanyag készlete (τ, év) konvencionális/nem konvencionális kitermelési eljárással. 4./ A megújuló energiaforrások potenciálja a világon és Magyarországon. 5./ A szekunder energiahordozók termelése a világon, EU-27-ben és Magyarországon. 6./ Az energiapolitika definíciója, az EU-27 és Magyarország energiapolitikája. 7./ Globális problémák, fenntartható fejlıdés és fenntartható energetika koncepciója. 2. Szénhidrogén energetika 1./ A kıolaj elemi összetétele, szénhidrogén csoportjai, minısítése, szennyezıi. Az üzemanyag oktánszáma, szenzibilitása, cetánszáma. 2./ Kıolaj-vertikum: bányászat, stabil olaj szállítása, kıolaj-finomítás, termékek. 3./ A földgáz összetétele, tulajdonságai. Földgáz vertikum: bányászat, a száraz földgáz szállítása, tárolása. 4./ A cseppfolyósított földgáz tengeri szállítása (lehőtés, szállítás hajóban, felmelegítés, betáplálás a hálózatba). 5./ Szén- és biomassza elgázosítás: szintézisgáz, metán (szintetikus földgáz) elıállítása és feldolgozása üzemanyaggá. 6./ 1. (bioalkohol, biodízel), 2. (szintetikus üzemanyagok, metán) és 3. generációs bioüzemanyagok (biometán, biohidrogén): defínició, technológiák. Hıtermelés 1./ Főtési hıigény energetikus és épületgépész szemlélettel, hazai megtakarítási potenciál. 2./ Használati melegvíz hıigény, hazai megtakarítási potenciál. Technológiai hıigény. 3./ Kompresszoros, abszorpciós hőtıgép, hőtıház. Hıszivattyús hıtermelés. 4./ Téli, nyári légkondicionálás.

Villamosenergia-termelés hıerımővekben 1./ Fosszilis tüzelıanyagú gızerımővek (kapcsolás, hıkörfolyamat h-s és T-s diagramban, 2./ Fosszilis tüzelıanyagú gızerımővek (fı berendezések, energiaátalakítás és lejátszódó folyamatok). 3./ Gızerımővek hőtıvíz rendszerei. 4./ Nyomottvizes atomerımő primerkör (kapcsolás, atomreaktor (nukleáris gızfejlesztı rendszer) és hıteljesítménye, biztonsági filozófia). 5./ Nyomottvizes atomerımő szekunderkör (kapcsolás, gızfejlesztı és gızturbina, hıkörfolyamat T-s diagramban, 6./ Nyitott egytengelyes gázturbina (kapcsolás, hıkörfolyamat T-s diagramban, 7./ Kombinált gáz-gız erımő (kapcsolás, hıkörfolyamat T-s diagramban, teljesítménymérleg, energetikai jellemzı). Feltöltött kazánban integrált gáz-gız erımő. 8./ CO 2 -leválasztó technológiák (tüzelés után, oxy-fuel tüzelés, tüzelés után), CO 2 földalatti elhelyezése, hatásfok-csökkenés. Kapcsolt hı- és villamosenergia-termelés 1./ Ellennyomású főtıerımővek (kapcsolás, hıkörfolyamat T-s diagramban, 2./ Kondenzációs főtıerımővek (kapcsolás, hıkörfolyamat T-s diagramban, 3./ Gázturbina és forróvíz vagy gızkazán kombinációja (kapcsolás, hıkörfolyamat T-s diagramban, teljesítménymérleg, hıhasznosító t Q& diagramja, energetikai jellemzı). 4./ Gázturbina és ellennyomású vagy elvételes-kondenzációs gızturbina kombinációja (kapcsolás, hıkörfolyamat T-s diagramban, teljesítménymérleg, hıhasznosító t Q& diagramja, energetikai jellemzı). 5./ Gázmotoros kombináció (kapcsolás, 6./ A közvetlen és a kapcsolt hı- és villamosenergia-termelés összehasonlítása. Megújuló energiaforrások hasznosítása hı- és villamosenergia-termelésre 1./ Vízerımővek (vízerı-potenciál, vízturbina és vízerımő típusok, mőködés, teljesítménye és rendelkezésre állása). 2./ Szélerımővek (szélerı-potenciál, szélturbina-generátor, mőködés, teljesítménye és rendelkezésre állása). 3./ Napelemek, naperımővek (napenergia-potenciál, naperımő kapcsolás, napelem típus, mőködés, hatásfok, teljesítmény és rendelkezésre állás). 4./ Napkollektorok (napenergia-potenciál, napkollektor típus, mőködés, hatásfok, teljesítmény és rendelkezésre állás).

5./ A geotermikus energia hasznosítása hıtermelésre (Hódmezıvásárhely), kapcsolt hı- és villamosenergia-termelésre (típus, teljesítmény). 6./ A biomassza hasznosítása hıtermelésre (tőzifa, pellet, hulladék), kapcsolt hı- és villamosenergia-termelésre (főtıerımő típus). 7./ A biomassza elgázosítása (szintézisgáz, biogáz, depóniagáz), metán- és hidrogén elıállítása. 8./ Hidrogénenergetika, üzemanyag és tüzelıanyag-cellák. Vezetékes energiaellátó rendszerek 1./ Földgázellátás (minıségi jellemzık, igény, az ellátás fizikai folyamata, ellátásbiztonság). 2./ Villamosenergia-ellátás (minıségi jellemzık, igény, az ellátás fizikai folyamata). 3./ A villamos energia ellátásbiztonsága (tartaléktartás, primer, szekunder, tercier tartalék, az erımővek szabályozhatósága, a villamosenergia-rendszer pillanatnyi teljesítménye). 4./ A földgáz- és villamosenergia-ellátás piaci mőködési és szervezeti modellje. 5./ Forróvizes távhıellátás (minıségi jellemzık, igény, az ellátás fizikai folyamata, ellátásbiztonság, mőködési modell). Budapest, 2013. május 8. Dr. İsz János egyetemi docens

Reaktortechnika 1) Reaktoranyagok. A felhasznált anyagokkal szemben támasztott általános és speciális követelmények. Anyagszerkezeti, kristálytani alapok. Kristályhibák fajtái, diszlokációk. 2) Üzemanyagok. Urán, plutónium, keramikus és diszperziós üzemanyagok. Urán-dioxid, plutónium-dioxid és MOX-üzemanyag. Urán-gadolínium üzemanyag, karbid-üzemanyagok. Anyagszerkezeti, fizikai, mechanikai és hıtechnikai jellemzık. Kompatibilitási, sugárkárosodási tulajdonságok. 3) Reaktivitás-kompenzáló, illetve reaktivitás-szabályozó anyagok. Bórvegyületek, ritka földfémek, hafnium, ezüst, indium, kadmium. 4) A sugárvédelem anyagai. A reaktor és az atomerımő, mint sugárforrás. A neutron- és gammasugárzás eltérı kölcsönhatási mechanizmusából eredı különbözı követelmények. A legfontosabb sugárvédelmi anyagok és jellemzésük. 5) Sugárkárosodás. Primer és szekunder hatások. Ionizáció, atomelmozdulás. A sugárkárosodás jellemzésére használt mennyiségek, dpa-hatáskeresztmetszet. Reaktortartálydozimetria. A ridegtörési hımérséklet eltolódása. A felkészüléshez ajánlott szakirodalom: Csom Gyula: Atomerımővek üzemtana, I. kötet, VI. fejezet (Anyagismeret). Budapest, 2013. május 7. Dr. Fehér Sándor