Atomerőművek. Záróvizsga tételek

Hasonló dokumentumok
4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

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

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai mérnök BSc képzés, Atomenergetika szakirány záróvizsga tételei

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

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

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

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

NCST és a NAPENERGIA

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 7. Villamosenergia termelés, szállítás, tárolás Hunyadi Sándor

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

A fenntarthatóság sajátosságai

Energetikai pályázatok 2012/13

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza,

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

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Megújuló energiák fejlesztési irányai

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

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

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

Energetikai szakreferensi jelentés

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

A biomassza rövid története:

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP B

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Erőművi technológiák összehasonlítása

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

A megújulós ösztönzési rendszer felülvizsgálatának eddigi eredményei és a várható továbblépések

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén Kecskemét

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

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

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, nov.10

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

Tervezzük együtt a jövőt!

5. Megújuló energiaforrások hasznosítása

A fenntartható energetika kérdései

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Épületek hatékony energiaellátása

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Módszertan és számítások

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Szekszárd távfűtése Paksról

A megújuló energiahordozók szerepe

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

Távhőrendszerek önkéntes környezeti teljesítmény tanúsítványának. pályázati felhívása június

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

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

8. Energia és környezet

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, május 28.

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE

Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezet pályázhat.

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Átírás:

Energetikai mérnök BSc képzés - Atomenergetika szakirány Atomerőművek Záróvizsga tételek 1. (AE) Mely reaktortípusok tartoznak a III. generációs reaktorok közé? Ismertesse az EPR fő jellemzőit, berendezéseit! 2. (AE) Ismertesse a fukushimai reaktorbaleset lezajlását, tanulságait és következményeit. 3. (AE) Milyen megfontolásokat kell figyelembe venni egy új atomerőmű telephelyének kiválasztása során? Milyen fő engedélyezési lépések előzik meg az építést? 4. (AE) Melyek az álló és fekvő gőzfejlesztők közötti legfontosabb különbségek? 5. (AE) Ismertesse a fűtőelem-sérülések főbb jellemzőit és ezek vizsgálati módszereit! 6. (AE) Ismertesse jelképes vázlat segítségével egy PWR primer és szekunder köri főberendezéseit, néhány mondattal jellemezve azokat! 7. (AE) Ismertesse általánosságban, hogy miért van szükség vízzel hűtött reaktoroknál kondicionáló anyagokra, illetve a vízkémia alkalmazására! 8. (AE) Ismertesse az atomerőművek architektúrainak tervezési követelményeit! 9. (AE) Melyek az üzemzavari hűtőrendszerek két nagy csoportja? Ismertesse a működésüket! 10. (AE) Milyen funkciót lát el a lokalizációs torony? Ismertesse a lokalizációs torony működési elvét! Budapest, 2011. szeptember 1.

Energetika (2011/2012 tanév I. félév) Államvizsga-kérdések Energetika 1./ Fenntartható fejlődés és energetika. 2./ Az energetika károsanyag-kibocsátásai, a fosszilis energiahordozók és villamos energia fajlagos CO 2 -kibocsátása. 3./ A világ primerenergia-ellátása (energiahordozó készletek). 4./ A világ szekunderenergia-ellátása (üzemanyag, hő, villamos energia, hő). 5./ Magyarország primerenergia-ellátása (energiahordozó készletek). 6./ Magyarország szekunderenergia-ellátása (üzemanyag, hő, villamos energia, hő). Szénhidrogén energetika 7./ Kőolaj-energetika (termelés, szállítás, felhasználás, üzemanyagok, fűtőolajok). 8./ Földgáz-energetika (termelés, szállítás, tárolás, felhasználás, Hőtermelés 9./ Hőtermelés (ipari-technológiai, lakossági-kommunális, fűtési módok, távhőellátás): kapcsolás, folyamat, teljesítménymérleg. 10./ Hűtés (kompresszoros, abszorpciós hűtőgép): kapcsolás, folyamat, teljesítménymérleg. 11./ Hőszivattyús hőtermelés: hőforrások, kapcsolás, teljesítménymérleg. Villamosenergia-termelés fosszilis tüzelőanyagú gőzerőművekben 12./ Fosszilis tüzelőanyagú gőzerőművek (kapcsolás, fő berendezések, hőkörfolyamat T-s diagramban, folyamatok, teljesítménymérleg, hatásfokok). 13./ Gázturbinás erőművek (kapcsolás, fő berendezések, hőkörfolyamat T-s diagramban, folyamatok, teljesítménymérleg, hatásfokok). 14./ Gázturbinás kombinált erőművek (kapcsolás, fő berendezések, hőkörfolyamat T-s diagramban, folyamatok, teljesítménymérleg, hatásfokok). Villamosenergia-termelés atomerőművekben 15./ Nyomottvizes atomerőmű (kapcsolás, fő berendezések, biztonsági fokozatok, hőkörfolyamat T-s diagramban, folyamatok, teljesítménymérleg, hatásfokok). Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés 16./ Ellennyomású és kondenzációs gőzerőmű (kapcsolás, fő berendezések, hőkörfolyamat T-s diagramban, folyamatok, teljesítménymérleg, energetikai jellemzők). 17./ Gázturbinás fűtőerőművek: GT+forróvízkazán, GT+gőzkazán (kapcsolás, hőkörfolyamat T-s diagramban, energiafolyam-ábra, hőhasznosító hőmérséklethőteljesítmény diagram, energetikai jellemzők).

18./ Gázturbinás fűtőerőművek: GT+ellennyomású és elvételes-kondenzációs gőzturbina (kapcsolás, hőkörfolyamat T-s diagramban, energiafolyam-ábra, teljesítménymérleg, energetikai jellemzők). 19./ Gázmotoros kombináció (kapcsolás, fő berendezések, energiafolyam-ábra, teljesítménymérleg, energetikai jellemzők). 20./ A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés hatékonysága. Megújuló energiaforrások 21./ Vízerőművek (potenciál, termelés; hasznosítás, vízerőmű teljesítménye, teljesítmény-tartóssági görbéje; vízerőmű (vízturbina) típusok). 22./ Szélerőművek (potenciál, termelés; hasznosítás, szélsebesség-gyakoriság, WTG teljesítménye, jelleggörbéje; szélerőmű-park, hálózati csatlakozás, rendelkezésre álló teljesítmény, teljesítmény-időtartam diagram). 23./ Napenergia (potenciál; passzív és aktív hasznosítás (fűtés és hmv); naperőmű, fotovillamos (PV) technológia). 24./ Geotermikus energia (potenciál, hasznosítás: távhő (Hódmezővásárhely); villamosenergia-termelés (nyomás- és hőhasznosítás, flash-type és binary cycle). 25./ Bioenergia (potenciál, átalakítás szekunder energiahordozóvá, átalakítási hatásfokok, szilárd biomassza fajtái és tüzelésük). 26./ Bioenergia (biomassza elgázosítása, bio-üzemanyagok, megújuló földgáz előállítása, anaerob lebontás, technológiák integrálása, hulladék-hasznosítás). Vezetékes energiaellátó rendszerek 27./ Földgázrendszer: Földgázigény (napi térfogatáram-kihasználási diagram, a napi fogyasztás szezonális változása) és a földgázellátás fizikai folyamata (a hazai földgázellátó rendszer, termelés+import, szállítás, tárolás, fogyasztás). 28./ Villamosenergia-rendszer: Villamosenergia-igény (napi teljesítmény diagram, teljesítmény-kihasználási diagram, a teljesítmény szezonális változása) és a villamosenergia-ellátás fizikai folyamata (a hazai villamosenergia-rendszer, termelés+import, szállítás, fogyasztás). 29./ Forróvizes távhőellátás: Fűtési és használati melegvíz hőigény (fűtési szezon és nyár, hőteljesítmény a külső levegő hőmérséklet és a kihasználási időtartam függvényében, a hőteljesítmény szezonális változása), a távhőellátás fizikai folyamata (termelés, szállítás, fogyasztás). A forróvizes távhőellátás hazai működési modellje és ellátásbiztonsága. A forróvizes távhőellátás gazdasági modellje. Budapest, 2011. december 14. Dr. Ősz János egyetemi docens

Reaktortechnika záróvizsga-tételek 2012 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, karbidüzemanyagok. Anyagszerkezeti, fizikai, mechanikai és hőtechnikai jellemzők. 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 atomerőmű, mint sugárforrás. A neutron- és gammasugárzás eltérő kölcsönhatási mechanizmusából eredő különböző követelmények. A legfontosabb sugárvédelmi anyagok és jellemzésük. 5) Sugárkárosodás. Primer és szekunder hatások. Ionizáció, atomelmozdulás. A sugárkárosodás jellemzésére használt mennyiségek, dpa-hatáskeresztmetszet. Reaktortartály-dozimetria. A ridegtörési hőmérséklet eltolódása.