Energetikai mérnök MSc képzés, Atomenergetika szakirány záróvizsga tételei. Energetika



Hasonló dokumentumok
Záróvizsga tételek Energetikai mérnöki mesterszak (MSc), Atomenergetika szakirány

Energetikai mérnök MSc képzés, Atomenergetika szakirány záróvizsga tételei. Energetika

Energetikai mérnök MSc képzés, Atomenergetika specializáció: Záróvizsga tételek

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Atomerőművek. Záróvizsga tételek

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

A fenntarthatóság sajátosságai

K+F lehet bármi szerepe?

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt október 28. Zarándy Tamás

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára)

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

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.

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

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

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG MELLÉKLET AZ ENERGIAUNIÓ ÜTEMTERVE. a következőhöz:

STRATÉGIA: Növekedésre programozva

Energiapolitika Magyarországon

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

MET 7. Energia műhely

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

A magyar villamosenergiarendszer. szabályozása kilátások. Tihanyi Zoltán Rendszerirányítási igazgató MAVIR ZRt. MEE ElectroSalon május 20.

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések

KÖZPONTI OKOSHÁLÓZATI MINTAPROJEKT

ATOMENERGETIKA ÉS NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

Felkészülés a radioaktív hulladékok kezelésének hatósági ellenőrzésére

Átalakuló energiapiac

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

Tárgy: Javaslat egyes alap- és mesterképzési szakok tanterveinek módosítására

A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében

Az MVM Csoport időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

A hazai energetika fejlıdésének társadalmi, gazdasági feltételei, jövıképe

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án október 9.

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

A MAVIR ZRt. Intelligens Hálózati Mintaprojektje. Lengyel András MAVIR ZRt szeptember 6.

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. I. A Képzésre vonatkozó információk

Magyarországi nukleáris reaktorok

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar ÚTMUTATÓ

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Magyarország Energia Jövőképe

Hidrogén előállító, tároló és gázelosztó rendszer üzemeltetése

A tételhez segédeszközök nem használható.

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor május 6.

Sugárvédelem nukleáris létesítményekben. Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO)

AZ ENERGIAJOG LEGÚJABB KIHÍVÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTELLIGENS RENDSZEREKRE

Energia, kockázat, kommunikáció 7. előadás: Kommunikáció nukleáris veszélyhelyzetben

Az Okos Jövő Innovációs Klaszter jelentősége és jövője

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Piac, reguláció és hatékonyság a villamosenergia-iparban

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Kereskedés a villamosenergia-piacon: a tréder egy napja

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia március

A fenntartható energetika kérdései

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Sugárvédelmi vonatkozású fejezetek az atomerőművek biztonsága című készülő könyvben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

A PAKSI ATOMERŐMŰ NUKLEÁRISBALESET- ELHÁRÍTÁSI RENDSZERE SUGÁRVÉDELMI SZEMPONTBÓL

A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Atomerőművi dekontamináló berendezés gépész. Atomerőművi gépész

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. KKÁT kamrák létesítési engedélyének módosítása. Közérthető összefoglaló

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank és Felkészülési segédlet. Mintakérdések. Energiaellátási építmények szeptember 08.

Adaptív menetrendezés ADP algoritmus alkalmazásával

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

A Paks2 projekt energiapolitikai. utánpótlás kérdései

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

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Átírás:

A hallgatók egy-egy tételt húznak három tárgycsoportból. Az Energetika tárgycsoportból minden hallgató számára kötelező vizsgázni. A másik két csoportot a diplomaterv feladatlapon szereplőkkel megegyezően kell kijelölni. Energetika 1. Energiapolitika (Dr. Ősz János) 1./ Energiapolitika (policy, politics), területei (szintek, célkitűzések és (ezt megvalósító) feladatok, állami eszközrendszer; infrastruktúra; társadalmi környezet). 2./ EU energiapolitika, stratégiai célok. Hazai energiapolitika, stratégiai célok, intézmények. 3./ Globális problémák (erőforrás-szűkösség, népességnövekedés, energiafogyasztás, globális felmelegedés, (a sztratoszférikus ózonréteg károsodása)). 4./ Fenntartható fejlődés koncepciója (szociális, ökonómiai, ökológiai felelősség), fenntartható energetika (versenyképesség, ellátásbiztonság, környezet- és klímavédelem). 5./ Klíma- és környezetvédelem. EU klíma-energia csomag tartalma, tüzelő- és üzemanyagok és a villamos energia fajlagos CO 2 -kibocsátása. A világ és Magyarország CO 2 -kibocsátása. Zéró kibocsátás koncepciója. 6./ Energiahatékonyság üzemanyag, hő és villamos energia területén, hazai adatokkal, lehetőségekkel. A hazai hatékonyság-javulást akadályozó tényezők. 7./ A megújuló energiaforrások hasznosítása üzemanyag, hő és villamos energia területén, a világon és Magyarországon. A hazai elterjedést akadályozó tényezők. 8./ A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés megváltozott tüzelőhő megtakarítása és következményei. A hatékony kapcsolt energiahordozó-termelés koncepciója a világon. 9./ A nukleáris energetika szerepe a villamosenergia-termelésben, értékelése és problémái a világon és hazánkban, ill. a társadalmi és szakmai közvéleményben. 10./ A szén szerepe, megítélése a villamosenergia-termelésben a világon és hazánkban. Tiszta szén technológiák problémái. 11./ Új energetikai technológiák: hidrogén energetika, üzemanyag- és tüzelőanyag-cellák. 2. Energiapiacok (Dr. Gerse Károly) 1./ Liberalizáció, értékláncok, versenypiac, szétválasztás, hazai adaptálás, villamos energia és földgáz, mint áru. 2./ Villamosenergia-rendszer (VER): UCTE és filozófiája, irányítási hierarchia, szabályozási zónák, blokkok, területek. Hazai átviteli hálózat.

3./ VER: Rendszerszintű szolgáltatások, UCTE szabályozási filozófia, primer, szekunder, tercier szabályozási követelmények és tartalék, nagy rendszerek előnye. Üzemi szabályzat. 4./ VER: Napi igényváltozás, havi, évi tartamdiagramok, terheléskövetés. Árrugalmasság. Teljesítőképesség fogalmak, tervek (éves rendszerterv, tartalékigény, maradó teljesítmény, rendelkezésre állás, korlátozás, tartaléktartás. 5./ Piacnyitás: standard modell, EU elvárások, szereplők; szabad átviteli kapacitás; HUB, Corridor, Market centre jellemzői; import-export, határkeresztező kapacitások, helyi határköltség. 6./ Piac (nagykereskedelmi, viszonteladói), piacra lépés: fogyasztói ár, Spot nagykereskedelmi verseny (pool), szerződéses viszonteladói verseny, Spot viszonteladói verseny. Ellátásbiztonság az EU szabályozásában, közérdekű szolgáltatások a VET-ben. Tulajdonosi szétválasztás, független rendszerirányító, független átvitelirányító. 7./ Árelemek, költségelemek, határköltség; átlagos árak, kapacitásköltségek megtérülése. Piacra lépés, árak, kapacitás lekötés, mint opciós ügylet megtérülése. Árverés, piaci ár manipulálhatósága. 8./ Piacok, ügyletek: OTC piac és a tőzsde, opciós és napon belüli ügyletek. Határköltség alapú árazás, piaci játék, average pool prices. Mitől függenek az árak? Ipari fogyasztó beszerzése, kiegyenlítő energia, menetrendadás, profilos fogyasztás, piaci erő, jelentős piaci erő. 9./ Mérlegkör, termelési, fogyasztási menetrend, profilos fogyasztók (háztartási, kisüzleti, vezérelt, közlekedési). Mérlegköri menetrend, kiegyenlítő energia, intelligens hálózat és mérés. 10./ Jövőbeli kapacitások biztosítása: társasági és projekt- piaci (merchant plant) finanszírozás. A finanszírozás előfeltételei és kockázatai. A VER erőművek szabályozhatósága. Budapest, 2013. május 17. Dr. Ősz János egyetemi docens

Termohidraulika: Atomerőművi üzemzavar-elemzések, CFD módszerek és alkalmazások 1. Sorolja föl a mélységi védelem céljait és a megvalósításához alkalmazott fizikai gátakat! Sorolja föl a leggyakoribb üzemzavar-elemzési módszereket és azok jellemzőit! Ismertesse az egyszeres meghibásodás elvét, a legkedvezőtlenebb EM meghatározásának módszerét! 2. Mi a különbség a konzervatív és a BEPU elemzések között? Ismertesse a BEPU elemzéshez használt GRS módszer főbb lépéseit! Sorolja föl a reálisan konzervatív elemzési módszerben figyelembe veendő konzervatív feltételezéseket! 3. Ismertesse az urán-dioxid és a cirkónium ötvözetek főbb tulajdonságait! Milyen méretváltozások történnek a normál üzemelés során? Melyek a hasadási termékek felhalmozódásának következményei? Ismertesse a normál üzem során bekövetkező elsődleges és másodlagos sérüléseket! 4. Ismertesse a kiégett kazetták nedves tárolásával kapcsolatos követelményeket! Mutassa be a pihentető medencében történő hűtőközeg-vesztéses üzemzavar főbb jellemzőit. Melyek a fűtőelem-sérülések főbb jellemzői normál üzemvitel mellett nedves és száraz tárolókban, illetve RIA és LOCA során? 5. Mi a tervezés biztonsági célja, hogyan valósul meg? Melyek a külső és belső veszélyek amelyeket figyelembe kell venni (tevezéskor, biztonsági elemzéskor)? Hogyan valósítható meg a biztonsági cél? Mi tartozik a tervezési alapba? Mit jelent a tervezési alap kockázatorientált meghatározása? Hogyan vezethető le a szűrési valószínűség és szűrési szint? 6. Hogyan történik a létesítmények kockázat alapú kategorizálása? Melyek a főbb veszélyek és hatásaik? Minek van azonnali hatása és milyen veszély az aminek van kifejlődési ideje? (példákkal) Mi a telephelyvizsgálat lényege? Sorolja fel és jellemezze azokat a külső veszélyeket, amelyek a konténment tervezési alapjába tartoznak! 7. Ismertesse a PSA elemzések műszaki és számítási céljait, szintjeit és terjedelmi változatait! Ismertesse a PSA elemzések főbb lépéseit és azok részfeladatait! 8. Ismertesse, hogy atomerőmű esetében milyen típusú változások/változtatások értékelését támogatja a PSA! Ismertesse, hogy milyen döntési területek integrál magába a kockázatszempontú döntéshozatal módszertana! 9. Anyag-, impulzus- és energia-megmaradási egyenletek, megmaradási egyenletek általános alakja (integrális és differenciális), állapotegyenletek 10. A turbulens áramlások fő jellemzői, azok számításának módszerei (RANS, LES, DNS), turbulenciamodellek fő típusai 11. A véges térfogatok módszer alapjai, differenciasémák (centrális, upwind) és azok tulajdonságai

12. Hibaforrások és bizonytalanságok a CFD (Computational Fluid Dynamics) elemzésekben, BPG (Best Practice Guidelines) Budapest, 2013. május 21. Dr. Aszódi Attila és Dr. Tóth Sándor

Sugárvédelem: Radioaktív hulladékok biztonsága, Radioaktív anyagok terjedése, Atomerőműi kémia 1. Mutassa be a radioaktív hulladékok csoportosításának, osztályozásának teljes rendszerét és annak sugárvédelmi alapjait, magyarázatát! 2. Ismertesse a nukleáris energiatermeléssel kapcsolatban keletkező radioaktív hulladék összetevőit, ezek jellemző képviselőit, valamint a minősítés feladatait, problémáit! 3. Ismertesse a radioaktív hulladékok kezelésének műveleti elemeit! 4. Ismertesse a radioaktív hulladékok átmeneti és végleges elhelyezésének módszereit, az elhelyezés megítélésére alkalmas kritériumokat, és néhány gyakorlati megoldást! 5. Ismertesse a homogén vízi közegben végbemenő terjedés leírására alkalmas számítási megoldásokat, a terjedési modellek fő elemeit! 6. Ismertesse a levegőben végbemenő terjedés leírására alkalmas számítási megoldásokat, a terjedési modellek fő elemeit! 7. Mutassa be a heterogén környezeti közegekben (talaj, kőzetek) alkalmazható terjedési számítások sajátosságait! 8. Ismertesse a biológiai rendszerekben végbemenő migrációs folyamatok leírására szolgáló modelleket és azok felhasználását a dóziskonverziós tényezők meghatározására! 9. Radioaktív izotópok keletkezése az atomerőművekben: hasadóanyagok, transzmutációs termékek, hasadási termékek, aktiválási termékek. A fűtőelemmeghibásodások típusai, meghatározásuk módszerei. 10. Az atomerőművekben alkalmazott radioanalitikai módszerek, a primerköri és a szekunderköri vízüzem fontosabb jellemzői, vízkezelés. 11. Az atomerőművek szerkezeti anyagainak korróziója, sugártűrése. Kontamináció az atomerőművekben, dekontaminálási eljárások. 12. Radioaktív izotópok kibocsátása az atomerőműből a környezetbe, a kibocsátás ellenőrzése. Atomerőmű hulladékainak kezelése, feldolgozása, vegyészeti ellenőrzés, üzemi és hatósági környezetellenőrzés. Budapest, 2014. június 4. Dr. Szalóki Imre Dr. Zagyvai Péter

Reaktortechnika 1 : Reaktortechnika, Atomreaktorok üzemtana Reaktortechnika 1. Milyen követelményeknek kell megfelelniük a reaktorban üzemelő anyagoknak? 2. Melyek a legjellemzőbb károsodási folyamatok és milyen következményekkel járnak? 3. Az urán és a keramikus üzemanyagok legfontosabb tulajdonságai. 4. Sugárzás és anyag kölcsönhatása. Hogyan változtatja meg a gyorsneutron sugárzás a ferrit-perlites acélok mechanikai tulajdonságait? 5. Reaktortartály felügyeleti programja (célja, próbatestek, vizsgálat, értékelés). 6. A reaktortartály megengedett üzemidejének meghatározása (módszer, bizonytalanságok). A bizonytalanságának csökkentésének lehetőségei. 7. Atomerőműben alkalmazott roncsolásmentes vizsgálati módszerek ismertetése. Melyiknek mi a fő alkalmazási területe? Atomreaktorok üzemtana 1. Reaktivitás-visszacsatolások üzemvitelre gyakorolt hatása, hőfoktényezők definíciója, jelentősége, ezek függése üzemeltetési paraméterektől (hőmérsékletek, bórsavkoncentráció stb.) 2. Xenon-mérgezettség időbeli alakulása, hatása a reaktivitástartalékra, reaktorindítás és -leállítás, teljesítmény-változtatás, teljesítményreaktorok térbeli xenonlengése 3. Az üzemelő és a leállított reaktor, mint sugárforrás; neutron- és gamma-sugárzás forrásai; remanens hő 4. Az atomreaktor, mint hőforrás; a reaktorfizikai és hőtechnikai jellemzők közötti kapcsolat, fűtőelem-kötegek közötti, kötegen belüli és axiális hőforrás-eloszlás 5. Hőtechnikai korlátok; aszimmetriák és ezek okai, mérhető mennyiségek, bizonytalanságok 6. Reaktorok szabályozása: szabályozókazetták, differenciális és integrális értékesség, kiégő mérgek szerepe, bórsavas szabályozás 7. Aktívzóna-monitorozás, felügyelet: in- és ex-core detektorok 8. Fűtőelemek üzemi viselkedése; burkolatsérülések, mikor- és makrohibák, detektálás módjai Budapest, 2014. június 12. Dr. Czifrus Szabolcs és Dr. Fehér Sándor 1 Figyelem! A tárgycsoport tartalma a képzés kezdésének félévétől függ. A 2012-2013 őszi félévben kezdőknek csak a Reaktortechnika című tárgyból kell vizsgázniuk a képzési tájékoztatójuk szerint!