Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában



Hasonló dokumentumok
Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

MET 7. Energia műhely

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, szeptember :50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Energiapolitika Magyarországon

A fenntartható energetika kérdései

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

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

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

A Paks II. projekt aktualitások

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

A paksi atomerőmű bővítésének. vonatkozásai. Hazai villamosenergia-fogyasztás. Hazai villamosenergia-fogyasztás nemzetközi összehasonlításban

A megújuló energiaforrások alkalmazásának hatásai az EU villamosenergia rendszerre, a 2020-as évekig

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

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

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

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Towards the optimal energy mix for Hungary október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

2013-ig versengő projektek

Jövőnk és a nukleáris energia

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs május 19. Óbudai Szabadegyetem

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

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

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

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

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

Nagy Sándor vezérigazgató

Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése november 27.

A hazai uránium. Hamvas István. műszaki vezérigazgató-helyettes. Emlékülés Dr. Szalay Sándor tiszteletére Debrecen, szeptember 24.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

A paksi bővítés műszaki aktualitásai

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

A villamosenergia termelés helyzete Európában

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XVIII. Szimpóziuma

Budapest, február 15. Hamvas István vezérigazgató. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Sajtótájékoztató

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Atomenergia: tények és tévhitek

A paksi atomerőmű hosszú távú szerepe a magyar villamos kapacitásmérlegben

Rosatom beruházási projektek Európai és globális perspektíva

Tóth csilla Műszaki igazgató

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

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

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

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

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

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben

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

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, május 21.

A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Szekszárd távfűtése Paksról

of experience Ganz Holding Zrt. Éves Jelentés 2014

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Naperőmű beruházások hazánkban tapasztalatok, trendek MINÁROVITS MÁRTON ALBA NAPELEM KFT.

A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása

Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS HELYZETE

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter

A Paks2 projekt energiapolitikai. utánpótlás kérdései

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi

A hazai atomenergia jövője, szerepe az ellátásbiztonságban és az egyoldalú függőség korlátozásában

A paksi beruházás aktuális helyzete

Magyarországi nukleáris reaktorok

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

Harmadik generációs atomerőművek és Paks 2

Tartalom Szkeptikus Konferencia

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

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

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

A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései

Elektronika környezeti hatásai erősáram, az elektromos energiarendszer

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

Átírás:

Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában Vitassuk meg a jövőnket konferencia Hárfás Zsolt Atomenergia Info szakértője Balatonalmádi, 2015. június 18.

Új atomerőmű építések a világban Új nukleáris reneszánsz Jelen 15 ország, 67 reaktorblokk, 65 482 MW új teljesítmény Jövő Tervezett - 165 blokk (186 000 MW) Javasolt - 316 blokk (363 000 MW) Kína (45+127) India (22+35) Egyesült Királyság (4+7) USA (5+17)

Pillanatkép a hazai rendszerről Egyre növekvő villamosenergia-import Rendszerterhelés: 5452 MW (100%) Import villamos energia: 2480 MW (45,5%) Paks 1-4 nukleáris blokk: 1980 MW (36,5%)

A jövő nagy hazai kihívása Növekvő import, csökkenő hazai termelés A hazai villamosenergia-termelés összetétele

A jövő nagy hazai energetikai kihívása Új erőművi kapacitások építésének szükségessége Összesen újonnan létesítendő, új erőművi kapacitás 2025-ig: +5500 MW 2030-ig: +7300 MW

Nemzeti Energiastratégia Világos jövőkép az atomenergiával kapcsolatban Hazánk nukleáris kapacitásainak várható alakulása 2037-ig

Az új blokkok gazdasági értékelése Peremfeltételek 2400 MW teljesítmény (2 x 1200 MW) 92%-os teljesítménykihasználási-tényező 5%-os önfogyasztás legfeljebb 10 milliárd euró orosz hitel 80% hitel, 20% önrész (legfeljebb 2,5 milliárd euró) átlag 4,5 % kamat 60 év garantált üzemidő Termelési önköltség (60 év) - közel 17 Ft/kWh Hiteltörlesztést követően (39 év) - közel 9 Ft/kWh KNPA 0,6 Ft/kWh, 60 év üzemidő, 3 % kamat: 2000 Mrd Ft

További pozitív hatások az egész nemzetgazdaságra nézve A beruházási összeg 40%-át magyar cégek kaphatják megrendelésként (4-5 milliárd euró) Jelentős költségvetési bevételek Lehetőség újabb nukleáris (orosz) programokba való bekapcsolódásra A szigorú beszállítói követelményeknek való megfelelés esetén a magyar cégek részesei lehetnek a Roszatom bármely beruházásának

Kiváló példa GANZ EEG Kft. Rosztov 3-4 új blokk részére 18 darab szivattyú gyártása MPB-2200 szivattyú 100 tonna súly - 17,5 m 3 /s vízszállítás 4 MW teljesítményfelvétel Leningrád II. projekt 1. blokk részére Atomerőművi átrakóberendezés részegységeinek gyártása

A zöld Németország valós képe Növekvő megújuló, növekvő CO 2 kibocsátás 2014 éves termelés 522,5 TWh (100%) 2014. évi beépített teljesítmény 177 000 MW Atom: 91,75 TWh (17,55 %) Nap: 32,82 TWh (6,28 %) Szén: 240,74 TWh (46,06 %) Szél: 51,45 TWh (9,84 %)

Energetikai és gazdasági illúzió Nem süt a nap, nem fúj a szél szlogen 2015. május 7. 13.00h (GW) 22.00h (GW) Naperőművek 18,2 0 Szélerőművek 14,41 1,94 Atom-, szén-, gázerőmű 27,99 34,25 Export 7,26 0 Import 0 2

Villamosenergia-árak az Európai Unióban A túlzott állami támogatás eredménye Forrásadat: Eurostat 05/2015

Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern Jelenlét az atomenergia teljes vertikumában Nukleáris Világszövetség (World Nuclear Association - WNA) Oroszország világelső a jövő atomtechnológiájának fejlesztésében

Világszínvonalú technológia Egyre növekvő megrendelés-állomány 9 44 25-30 Oroszország Külföld (építés, szerződés, előzetes megállapodás) Potenciális

Világszínvonalú technológia Globális urándúsítás, nukleáris fűtőelem gyártás Urándúsítás Fűtőelem gyártás

Nukleáris innováció Variációk az alkalmazásra - atomjégtörők Jelen 6 atomjégtörő, 1 konténerszállító, 4 kiszolgáló hajó évi 4 millió tonna áruszállítás Jövő 3 új atomjégtörő, egyenként 2x175 MW atomreaktorral 2030-80 millió tonna áruszállítás Fotó: Hárfás Zsolt (2014) Fotó: Hárfás Zsolt (2014)

Nukleáris innováció Variációk az alkalmazásra gyorsneutronos reaktorok Beloyarsk-3 BN-600 típus Hálózatra csatlakozás: 1980. április 8. Termelt villamos energia mennyisége: 135 TWh Beloyarsk-4 BN-800 típus Első kritikusság: 2014. július 17. 100% teljesítményszint elérése: 2015. második fele Üzemanyag: kevert urán-plutónium

Nukleáris innováció Variációk az alkalmazásra gyorsneutronos reaktorok MBIR - többcélú nátriumhűtésű gyorsneutronos kutatóreaktor MBIR Helyszín: Nukleáris Reaktorok Kutató Intézete Beruházás kezdete: 2015. második fele Tervezett átadás: 2020 Alapvető cél: anyagfejlesztés és a hűtési módok vizsgálata Termikus teljesítmény: 150 MW Üzemanyag: VMOX (vibropacked mixed-oxide)

Nukleáris innováció Variációk az alkalmazásra Áttörés program BRESZT-300 Típus: gyorsneutronos, ólomhűtésű Előzmény: atomjégtörőkön, atom-tengeralattjárón használt ólom-bizmut reaktor Üzemanyag: TVSZ-4 urán-plutónium (TVSZ-5) Építés kezdete: 2017 Üzemelés kezdete: 2020

Nukleáris innováció Variációk az alkalmazásra ITER Orosz fúziós komponensek Fejlesztő: Szentpétervár - Jefremov Intézet Fejlesztett, gyártott komponensek: - divertor (60%) - berillium burkulatú belső fal (40%) - nióbium-ón és nióbium-titán ötvözetű szupravezetők - speciális ötvözetek, kapcsolók, megszakítók, vizsgálati berendezések stb. Fotó: Hárfás Zsolt Fotó: Hárfás Zsolt Fotó: Hárfás Zsolt

Kutatás-fejlesztés Oroszország vezető kutatóintézete - Kurcsatov Intézet Főbb kutatási területek - nanobiotechnológia, nanoanyagok és nanorendszerek, új anyagok előállítása; - nukleáris energetika, jövőbeli energetikai technológiák; - termonukleáris fúzió és ion-plazma technológiák, non-proliferáció, fizikai védelem; - nukleáris gyógyászat, izotóp szétválasztás; - űrtechnológia atomelem ; - mikroelektronika, biotechnika, genetika, mesterséges intelligencia, - részvétel globális kutatási programokban;

Oroszország Új nukleáris blokk építések Rosztov-3 (2014) Fotó: Hárfás Zsolt (2013) Fotó: 2013. június Fotó: Hárfás Zsolt Fotó: 2014. november 19. Fotó: Hárfás Zsolt

Oroszország Atomerőmű építések Leningrad NPP-2 Leningrád-2 projekt Teljesítmény: 2 x 1200 MW (Paks 2. referenciája) Blokkok indulása: 1. blokk: 2016 2. blokk: 2018 Fotó: Hárfás Zsolt (2013) Fotó: Hárfás Zsolt (2013) Fotó: Hárfás Zsolt

Oroszország Atomerőmű építések Novovoronyezs 2. Novovoronyezs-2 projekt Teljesítmény: 2 x 1200 MW Blokkok indulása: 1. blokk: 2015. ősz (fizikai) 2015. december 2. blokk: 2019 Fotó: Hárfás Zsolt (2013) Fotó: Hárfás Zsolt

Fehéroroszország Atomerőmű építések Belarusz 1-2. Belarusz 1-2 projekt Teljesítmény: 2 x 1200 MW Blokkok indulása: 1. blokk: 2018 2. blokk: 2019 Fotó: Hárfás Zsolt (2013) Fotó: Hárfás Zsolt

További beruházások India, Oroszország Kudankulam 1-2 Teljesítmény: 2 x 1000 MW Blokkok indulása: 1. blokk: 2014. december 2. blokk: 2015. második fele Rosztov-4 Teljesítmény: 1 x 1000 MW Blokk indulása: 2017

További beruházások Kína, Irán Tianwan telephely Teljesítmény: 2 x 1000 MW Blokkok indulása: 1-2. blokk: 2007 3. blokk: 2016 4. blokk: 2017 Bushehr Bushehr-1: 1000 MW (kereskedelmi üzem: 2012) További blokkok: 2014 8 új blokk építéséről megállapodás, 4 blokkról konkrét szerződés; 2015. június : Bushehr 2-3 beruházás megkezdése

További beruházások Finnország Hanhiviki-1 Teljesítmény: 1 x 1200 MW Tervezett határidők: Építkezés kezdete: 2017 Kereskedelmi üzem: 2024

Időutazás Paks 2026-ban

www.atomenergiainfo.hu www.facebook.com/atomenergiainfo