235 U atommag hasadása

Hasonló dokumentumok
Magyarországi nukleáris reaktorok

Atomenergetikai alapismeretek

Az atommagtól a konnektorig

Első magreakciók. Targetmag

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

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.

Maghasadás, atomreaktorok

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

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

Az Oktatóreaktor reaktivitástartalékemelésének opciói és ezek biztonsági vonzata

Kriszton Lívia Környezettudomány szakos hallgató Csorba Ottó Mérnök oktató, ELTE Atomfizikai Tanszék Január 15.

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

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

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

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

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

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium

Atomenergetika Erőművek felépítése

Perturbációk elméleti és kísérleti vizsgálata a BME Oktatóreaktorán

Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Csernobil: tények és tévhitek

Atomenergetikai alapismeretek

ATOMENERGETIKA ÉS NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Nukleáris energetikus Környezetvédelmi technikus

REAKTOR ÜZEMELTETÉSI GYAKORLAT

A Paksi Atomerőmű évi biztonsági mutatói BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET...

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai

1. tétel. a) Alapismeretek

Maghasadás (fisszió)

Cserenkov-sugárzás, sugárzás,

INES - nemzetközi eseményskála. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. INES - nemzetközi eseményskála. INES - nemzetközi eseményskála. 14.

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)

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

Atomreaktorok. Készítette: Hanusovszky Lívia

Quo vadis nukleáris energetika

Csernobil leckéje (Csernobil 30)

Nukleáris energetika. Kérdések 2015 tavaszi félév

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

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

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

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

Csernobili látogatás 2017

(2) A tényezők jelentése a következő:

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Xe- és Sm-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai

Magyar Tudományos Akadémia 3: MTA Energiatudományi Kutatóközpont

A hermetikus téri levegőben kialakuló aktivitás koncentrációjának és terjedésének számítása

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

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

Miért van a konnektorban áram? Horváth Ákos MTA Energiatudományi Kutatóközpont

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

Az elektromos autó elterjedésének várható hatása Budapest környezeti állapotára

Atomerımővi levegıtisztító- és szellızı rendszerek

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.

A teljesítménysűrűség térbeli eloszlása

Atomerőművek. Záróvizsga tételek

Készítette: Sánta Kata Budapest, május 1.

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

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

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata

Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK

Egyéb reaktortípusok. Atomerőművi technológiák. Boros Ildikó BME NTI

Gyorsreaktorok szerepe az atomenergetika fenntarthatóságában

Csernobili látogatás 2017

Összeállította: Farkas Viktor Tantárgy: Reaktortechnika alapjai Energetikai mérnök MSc. hallgatók részére

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Nukleáris hulladékkezelés. környezetvédelem

Dozimetrikus Dozimetrikus 2/42

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések

Termohidraulikai számítások. Terhelési körülmények. Szerkezeti integritás kritérium. n k K I < K Ic

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Fokolus szilárd-tüzelésű kazán katalizátorral

Tanulmányi verseny I. forduló megoldásai

A Paksi Atomerőmű tervezésen túli üzemzavar kezeléséhez (SBK) kapcsolódó villamos berendezések minősítő vizsgálatai

7T sorozat - Termosztátok és nedvesség szabályozók

Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

Dr.Tóth László

Atomenergia. Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története

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

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

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

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

ÜZEMLÁTOGATÁS AZ MTA CSILLEBÉRCI TELEPHELYÉN

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS ÉVRE

A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése

Átírás:

BME Oktatóreaktor

235 U atommag hasadása

szabályozott láncreakció

hasadási termékek: pl. I, Cs, Ba, Ce, Sr, La, Ru, Zr, Mo, stb. izotópok több mint 270 hasadási termék, A=72 és A=161 között keletkezik az 235 U hasadása során

Gazdaságosság 1 kg energiahordozóból nyerhető villamos energia 1 kg tüzifa: 1 kwh 1 kg szén: 3 kwh 1 kg olaj: 4 kwh 1 kg urán: 50 000 kwh (3 500 000 kwh reprocesszálással)

reaktorok felépítése és működése, magyarországi reaktorok - 2006 1./ 1959-KFKI, P th = 10 MW, üa.: UO 2, 36 % 235 U, φ 10 14 ns -1 cm -2 2./ 1971-BME, P th = 100 kw, üa.: UO 2, ~30 kg, 10 % 235 U, φ 10 12 ns -1 cm -2 3./1982-86-Paksi AE,4 db reaktor, P th = 1500 MW/reaktor, UO 2 ~ 42 t/3év, (burkolat: 99% Zr+1% Mo) ~ 3 % 235 U, P e ~ 470 MW e /reaktor, (η 33 %) szabályozás: B és Cd; moderátor, hűtőközeg mindegyik reaktorban: H 2 O,

A BME reaktor jellemzői Első kritikussá válás: 1971. 06. (10 kw), rekonstrukció: 1980. (100 kw) - maximális hőteljesítmény: 100 kw th (Paks: 1500 th /reaktor; ~ 470 MW e /reaktor) - maximális termikus neutron fluxus: φ th ~ 2,7*10 12 ns -1 cm -2 - üzemanyag: 235 U-al 10 % dúsítású UO 2 ~ 30 kg (Paks: ~ 3 %, 42 t/3év/reaktor) - kritikus tömeg ( 235 U): 2740 g; beépített: ~ 2926 g ( m ~ 100 g/100 év - elméletileg) - moderátor: H 2 O; - neutron reflektor: H 2 O + grafit, indító neutron forrás: Pu-Be, - teljesítmény szabályozás: 2 db biztonságvédelmi rúd (B 4 C), 1 db kézi szabályzórúd (B 4 C), 1 db automata szabályozórúd (CdFe), - teljesítmény mérés: 2 +1 db hasadási kamra (impulzus láncok + szélessávú-cambel-lánc), 2 db γ-kompenzált ionizációs kamra (log lánc és autom. szabályzás), 2 db ionizációs kamra (egyenáramú védelmi láncok), - függőleges besugárzó csatornák: 18 db termikus csatorna, 1 db termikus csőposta, 1 db gyors csatorna, 1 db gyors csőposta, - vízszintes csatornák: 5 db + 1 db besugárzó alagút, - hűtő-rendszer: primer- és szekunder-kör, (max. átlagos víz hőmérséklet: ~ 45 0 C), - sugárvédelem: 2 m vastag beton (barit + normál), ~ 4,8 m vízoszlop a zóna fölött, gyűjtőtartályok, tárolótartály, (hulladékvizek), ioncserélő szűrőrendszer, - dozimetriai ellenőrző rendszer: 20 db GM cső + 2 db neutron monitor, - levegő szellőztető rendszer: szűrt levegő be, ellenőrzött levegő ki T épület kémény, - biztonságvédelem: külső: elektronika; belső: alulmoderáltság, negatív visszacsatolás;

Reaktorzóna keresztmetszete

BME NTI üzemelő reaktor zóna, (Cserenkov sugárzás)

Reaktortömb hosszmetszete

Reaktortömb keresztmetszete

BIZTONSÁGVÉDELEM Külső: elektronika (7 db nukleáris mérőlánc + logikai rendszer): nukleáris jel logikai jel összehasonlítás beavatkozás: figyelmeztetőjel (kék); hibajel (sárga); biztonságvédelmijel (piros) azonalli leállítás Belső: alulmoderáltság (TIT szinten) (P nő T nő ρ mod /ρ üa csökken m virtuálisan elfogy láncreakció leáll) m ~ 2,8 2,7 = 100 g m(kg) 235 U karakterisztika beépített kritikus 2,8 2,7 m alul moderált felül moderált T mod ~ 65 0 C ρ mod /ρ üa

a balesetek oka MINDIG emberi mulasztás

Oktatás: A BME oktatóreaktor felhasználása fizikusok, vegyészek, tanárok, nukleáris szakemberek képzése, továbbképzése (szakmérnökök, doktoranduszok, külföldi ösztöndíjasok) Kutatás: - neutronaktivációs analízis (régészet, geológia, orvosi alkalmazások), - radiokémia (üa. hermetikusság vizsgálat, környezeti minták mérése), - nukleáris méréstechnikai (α,β,γ, XRF-spektroszkópia) és reaktortechnikai módszerek kidolgozása (műszer fejlesztés PAE- részére), - sugárvédelmi, reaktor- és neutronfizikai kutatások, BNCT, - termohidraulikai elemzések, - nukleáris energiarendszerek, nukleáris üzemanyagciklus elméleti vizsgálatai,

Nyomottvizes (PWR) erőmű felépítése 1: reaktor tartály; 2: fűtőelem köteg (~3% 235 U, 99% Zr+1% Mo); 3: szabályzórúd; 4: rúd mozgató 5: nyomáskiegyenlítő; 6: gőzfejlesztő; 7: főkeringtető szivattyú; 8: frss gőz (szekunder kör); 9: hideg ág; 10-11: turbina; 12-13: generátor; 14: (gőz)kondenzátor; 15: tercier kör (hűtővíz); 16: szek.keringtető sziv.; 17: előmelegítő; 18: hermetikus tér; 19: tercier kör keringtető szivattyú;

VVER-440 reaktor zóna (üa. átrakás)

Üzemanyagciklus

Természetes és mesterséges eredetű sugárzás megoszlása

FOSSZILIS, FISSZIÓS? Szén tüzelésű erőművek Magyarországon: - emittált pernye (kéményen át) mennyisége: 1990: 100 6000 t/év (Komló 10 MW e ; Ajka 122 MW e ) 1993: korszerűsítés (por leválasztók, pl. Ajka: 500 t/év) - egyéb emissziók: CO 2, NO x, SO 2, stb. Magyarország 1990: szénnel: 8,6*10 9 kwh e 15*10 6 t CO 2,4*10 4 t NO x, 4*10 5 t SO 2 emisszó és 11*10 6 t O 2 elhasználás; nukleáris: 14*10 9 kwh e ~ 24*10 6 t CO 2, 6*10 4 t NO x, 7*10 5 t SO 2 és 18*10 6 t O 2 megtakarítás.

Fosszilis, fissziós?? (emisszió 1988)

FOSSZILIS, FISSZIÓS? Egyéb légszennyezők (nem a LUDAK, mások ludasok!!)