nergiatudományi nyi Az MTA EnergiatudomE tudományos programja juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén



Hasonló dokumentumok
Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

A maghasadásra alapuló energiatermelés kilátásai Magyarországon

A H2020 munkacsoport bemutatása

rnök alapszak Pannon Egyetem, Mérnöki Kar

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása

ÉVINDÍTÓ SA JTÓTÁ JÉKOZTATÓ OAH évindító sajtótájékoztató

Energiapolitika Magyarországon

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK

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

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

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

EU_BONUS_12 támogatott projektek 2012-ben

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Energetikai mérnök alapszak tanterve 2010

TÁMOP / INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

A BME NTI részvétele a Nemzeti Nukleáris Kutatási Programban

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

GONDOLATOK AZ ATOMREAKTOROK BIZTONSÁGA CÍMŰ KÖNYVRŐL

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

2015. évi VII. törvény

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai

Környezettan alapszak (BSc(

ATOMENERGETIKA ÉS NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

A radioaktív hulladékokról

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések

Az urbanizáci. ció. ZÁRAY Gyula egyetemi tanár, ELTE KKKK

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

A Magyar Köztársaság kormánya

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016

FLEAT Flottamenedzsment Konferencia január r 29, Budapest

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

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn

Az 1950-es évektől 2005-ig

Magyar joganyagok évi VII. törvény - a Paksi Atomerőmű kapacitásának fennt 2. oldal 2. Értelmező rendelkezések 2. E törvény alkalmazásában: a)

2013. szeptember 17.

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

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

A magyar nukleáris kutatás-fejlesztési program jövıképe

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG XVI. NUKLEÁRIS TECHNIKAI SZIMPÓZIUM

Ökoiskolai munkaterv Intézmény: Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8.

INTEGRÁLT SZOLÁRIS ENERGETIKAI/TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK. Dr. Farkas István

tumokban: kezdet HTH HTH módosítása

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Energia- és Környezetbiztonsági Intézet Stratégiai Kutatási Terve

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról

Tudás, alkotás, érték

Hidrogén és Tüzelıanyag-cella Nemzeti Technológiai Platform (HFC-NTP)

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, május 26 Philippovich Ákos

ATOMERÔMÛVI HULLADÉKOK KEZELÉSE 1. RÉSZ Fábián Margit MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Pannon Fejlesztési Alapítvány. Bemutatkozó prezentáció Dr. Háry András

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság


H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Harmadik generációs atomerőművek és Paks 2

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia évi hazai alkalmazásának biztonságáról

A jövő nukleáris szakemberei? Beszámoló A Nukleáris Szaktáborok tapasztalatairól

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus.

Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

Az energiaellátás és -fogyasztás jövőképével kapcsolatos tudományos alapok és feladatok

Atomenergia a 21. században

Szakigazgatások rendszere

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Beszámoló a táborban végzett munkáról. A résztvevők véleményének ismertetése 1. Beszámoló a táborban végzett munkáról

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

Tóth László A megújuló energiaforrások időszer ű kérdései Fenntartható Jöv ő Konferencia Dunaújváros május 3. 1

Az Országos Atomenergia Hivatal évindító sajtótájékoztatója OAH évindító sajtótájékoztató 1

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

HOL TARTANAK A FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONTOK?

forrás csadó mesterszak

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Pannon Egyetem. Központ

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

A Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform Jövőképe

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) számokban

AZ ATOMENERGIA ALKALMAZÁSA KÖRÉBEN ELJÁRÓ FÜGGETLEN MŰSZAKI SZAKÉRTŐK MINŐSÍTÉSE

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

MET 7. Energia műhely

A fenntarthatóság sajátosságai

BME Gépészmérnöki Kar január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes

A tudomány az atomenergiában, az atomenergia Magyarországon

A NUKLEÁRIS ÜZEMANYAGCIKLUS LEZÁRÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája December 8.

S3 stratégia és a fizikai kutatások lehetőségei

Beszámoló a táborban végzett munkáról. A résztvevők véleményének ismertetése

és s a fenntarthatóság

Átírás:

Az MTA EnergiatudomE nergiatudományi nyi Kutatóközpont tudományos programja Kutatás-fejleszt fejlesztés s a nukleáris és s a megújul juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén Horváth Ákos Email: horvath.akos@energia.mta.hu

Hazai és s nemzetközi zi kapcsolatok Az MTA EK főkonzulense a Paksi Atomerőműnek, és műszaki-tudományos hátth ttérintézménye az Országos Atomenergia Hivatalnak. Részt veszünk a Nemzetközi zi Atomenergia Ügynökség, az OECD Nukleáris Energia Ügynökség g munkájában. Az EURATOM keretprogramjainak aktívan szereplői voltunk (Az FP7 idején n 24 projektben dolgoztunk) Számos nemzetközi zi szakért rtői i hálózatban h jelen vagyunk a nukleáris energetika terület letén: SNETP, NUGENIA, MELODI, SARNET, Jó kapcsolatok a hazai egyetemekkel: oktatás, kihelyezett laboratóriumokat riumokat üzemeltetünk.

A hazai nukleáris kutatás-fejleszt fejlesztés s jövőképej Az atomenergia békés célú hasznosításával összefüggő kutatás-fejlesztés három célterülete: Meglévő blokkok üzemidő hosszabbítása Új blokkok építésének támogatása Kutatás az üzemanyagciklus zárása területén o Kiégett fűtőelemek fejlett reprocesszálása (2080 után) o Gyorsreaktorok fejlesztése

Hosszú távútervek A nukleáris energetika két k t legnagyobb kihívása a hasadóanyag anyag-ellátás s biztosítása sa és s a kiégett fűtőelemek f fejlett újrafeldolgozása (a hulladék k mennyiségének nek csökkent kkentése). A megoldást a gyorsreaktorok alkalmazása jelenti a század zad vége felé. Az MTA EK 2010 óra részt r vesz az ALLEGRO projektben, amely egy gázhg zhűtésű gyorsreaktor építését t tervezi a közép-k Európai régir gióban. (2020-as évek) A megalakuló Kíválósági Központban az MTA EK az innovatív fűtőelem fejlesztésben sben és s a vizsgálatokban venne részt. r A fűtőelem f vizsgálatokhoz a következk vetkező 15 évben felépül l egy Fűtőelem Intézet zet,, a szüks kséges kutatási infrastruktúrákkal kkal.

Az atomenergián n kívüli k energiatudományi nyi kutatások előzm zményei A 2012-ben létrejl trejött tt Energiatudományi nyi Kutatóközpont az alábbi területeken egyesíti a korábbi intézetek tevékenys kenységeit: Atomenergia Kutatóint intézet részéről: Nukleáris biztonsági kutatások (safety( safety), Reaktorfizika, termohidraulika,, fűtőelemf elem- viselkedés, s, anyagtudomány, ny, irány nyítástechnika és ember-gép p kapcsolat, sugár- és s környezetvk rnyezetvédelem Izotópkutat pkutató Intézet részéről: Felületk letkémia és s katalízis, nukleáris analitikai módszerek, sugárhat rhatáskémia,, nukleáris biztonság (security) Az Izotópkutat pkutató Intézet bázisb zisán n jött j létre l az Energia- és s KörnyezetbiztonsK rnyezetbiztonsági Intézet

Hazai partnerek: MTA TTK Az atomenergián n kívüli k energiatudományi nyi kutatások előzm zményei BME Fenntartható energetika ELTE TTK Bay Zoltán Intézet Szent István Egyetem Óbudai Egyetem Pannon Egyetem Szegedi Egyetem Új stratégia kialakítása a megújulók és az energiabiztonság területén az alábbi kompetenciákra alapozva: Felületkémia és Katalízis Nukleáris analitikai módszerek Környezetfizika, környezeti hatások elemzése Áramlástan Anyagtudomány Energia- és s KörnyezetbiztonsK rnyezetbiztonsági Intézet

Az atomenergián n kívüli k energiatudományi nyi kutatások területei A megújulóenergiák és a hidrogén-gazdaságegyes technológiai elemeinek kísérleti kutatása, kompetencia kialakítása az energiatermelési technológiák teljes spektruma tekintetében, Az energiatárolás kísérleti kutatása, A kőszénen alapulóenergiatermelés során kibocsátott CO 2 felszín alatti tárolásátbefolyásolófizikai-kémiai folyamatok kísérleti kutatása és modellezése A különbözőenergiatermelési technológiák környezeti hatásainak és gazdaságosságának komparatív elemzése, Energia-és anyagtakarékos ipari technológiák tudományos hátterének kialakítása, az atomenergetika területén szerzett fizikai, mérnöki, anyagtudományi ismeretek hasznosítása az új területeken, Környezetbarátkémiai, katalitikus és más ipari eljárásoktudományos hátterének kialakítása, Veszélyes ipari technológiák biztonsági analízise kockázatcsökkentés céljával.