AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XII. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, márc. 21.

Hasonló dokumentumok
AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

Az atomerőművek lebontásának specialitása, hogy üzemük során radioaktív

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI VI.

MTA Lévai András Energetikai Alapítvány

ENERGIEWENDE Németország energiapolitikája

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI X.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XV. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, jan. 9.

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XXII. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, máj. 7.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI V.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XIX. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, febr. 12.

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

1. ábra. A szeptemberi teljesítmények változása

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XVI. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, ápr. 3.

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Németország energiadiktatúrája a megújuló villamosenergia termelés tükrében (2015. október)

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen

ENERGIAFORDULAT ( ENERGIEWENDE ) Németország energiapolitikája

Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

PE Energia Akadémia 205. Németország szél és naperőművi termelése 2018 novemberében

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

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft

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.

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

ENERGETIKA a GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS TÜKRÉBEN II. RÉSZ

Németország szél és naperőművi termelése augusztusi eredmények

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI III.

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

A fenntartható energetika kérdései

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

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

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

Magyarország megkívánt szerepe a megújuló technológiák, illetve a napelemes rendszerek elterjedésében Kiss Ernő MNNSZ elnök

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

ÉVINDÍTÓ SA JTÓTÁ JÉKOZTATÓ OAH évindító sajtótájékoztató

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

Jövőnk és a nukleáris energia

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI II.

A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

MET 7. Energia műhely

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

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Helyzetkép hogyan tovább?

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

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

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

A napenergia szektor hazai helyzete, kihívásai és tervei, a METÁR-KÁT szerepe

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK

Magyarországi nukleáris reaktorok

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

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

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: m 3 /év

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

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

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

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

E L Ő T E R J E S Z T É S

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Szekszárd távfűtése Paksról

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Energiapolitika Magyarországon

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XXI. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, ápr. 9.

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

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

Általános energetikai helyzetkép

A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

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

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XIII. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, szept. 19.

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

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

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

Napenergia kontra atomenergia

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

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

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

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

Atomerőművek. Záróvizsga tételek

Egy hazai naperőmű tapasztalatai

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

Átírás:

MTA Lévai András Energetikai Alapítvány www.energiaakademia.lapunk.hu AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XII. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, 2016. márc. 21. Előzmények: 1. Mi van, ha mégsem igaz? Polgári Szemle, 2011/4. 2. Tévúton az energetika. KAPU, 2013. 3; Polgári Szemle 2013/1 2. 3. Válaszút előtt az energetika. KAPU, 2013. 6 7. 4. Atomkérdés. KAPU, 2012. 11 12. 5. Google: Petz Ernő Válaszút előtt az energetika I. és II. 6. Google: Petz Ernő Az energetika aktuális kérdései I. és II. 7. Petz Ernő: Pusztába kiáltott szavak. Püski Kiadó, Budapest, 2000. 8. Petz Ernő: Az energetika zsákutcája. Polgári Szemle, 2014/1 2. 9. Petz Ernő: Vakvágányon az energetika. KAPU, 2014. 9. 10. Google/Hatoscsatorna/Tabuk, titkok, tények 11. ENERGIEWENDE: https://youtu.be/juwugor1rbq 12. www.energiaakademia.lapunk.hu (több mint 100 írás)/ Előadások (diák)

Vigyázat! Sugárszennyezettség

Témakörök 1. Energetikai létesítmények végleges lebontása Atomerőművek Tengeri olajkitermelő platformok 2. Aktuális kérdések > Német megújulók termelése, 2015. dec. 3. Hazai aktualitások > A legnagyobb hazai naperőmű > Atom tengeralattjárosok

1. Atomerőművek végleges lebontása Bevezető ismeretek Németországi atomerőművek Végleges lebontás

5 A Paksi atomerőmű látképe

Paks Az erőmű 6

7 Régi és új blokkok

8 Az erőmű egyszerűsített sémája

9 Hat primerköri hurok elrendezése

10 Reaktor és a függőleges gőzfejlesztők

Németország atomerőművei 23 atomerőmű, 33 energetikai blokk (ábra) 25 blokk véglegesen leállítva, 8 üzemel 7 blokk leállítása Fukusima után (2011) Döntés: kiszállás az atomenergetikából 6blokk (+ volt NDK s erőmű) lebontás alatt (Stade befejezés előtt, Biblis A indul) Bontási anyagok (ábra) Egy blokk bontási költsége: 700 millió 1 milliárd euró Bontás időtartama: 10 15 év Bontási terv (egyedi, optimalizálás): 5 fázis (ábra). Üzemeltető készíti, hatósági jóváhagyás

Németország kiszállása az atomenergiából

Atomerőmű bontási hulladékai

Reaktorok lebontási fázisai

Bontási fázisok Kiégett kazetták sorsa Utóüzemelési időszak (5 év) 1 fázis: nem nukleáris rész (nem specifikus, mindvégig tarthat) fehér szín. 2. fázis: nukleáris rész ami radioaktívan nem sugároz és nincsen rá szükség (a bontás során) kék szín. Leszerelés, darabolás, újrahasznosítás. 3. fázis: felületi szennyezettségű berendezések leszerelése, teljes dekontaminálásuk, darabolás, tárolása (speciális technológiákkal). Primerköri hurkok lila szín. 4. fázis: Radioaktívvá vált anyagok (neutron sugárzás) darabolása, tárolása (manipulátorokkal, robotokkal, célgépekkel, speciális technológiák). Reaktortartály, biológiai védelem piros szín. 5. fázis: Minden olyan berendezés és segédrendszer leszerelése, amelyekre az előző fázisokban szükség volt (pl. daruk, szellőző berendezések, áramellátás) fehér szín. A radioaktív hulladékok helyszíni átmeneti tárolása (40 év). Elszállításuk a végleges tárolóba. Az Energiewerke Nord (EWN) szerepe, mint az NDK s Bruno Leuschner Atomerőművi Kombinát jogutódjának (tapasztalatok a Geifswaldi AE lebontásában)

Az atomerőmű tulajdonosok atomkasszája (2014)

Részvényárzuhanás (2015. szept. 9 15)

Jogi utóvédharcok E.ON, RWE és Vattenfall: Az atomerőművek 2011 évi leállításának megtámadása az alkotmánybíróságon (Követelések: 8 Mrd, 6 Mrd, 4,7 Mrd ) Bírósági perek az un. üzemanyagelem adó visszatérítése tárgyában (Befizetések a Szövetségnek: E.ON 2,3 Mrd, RWE 2,23 Mrd, EnBW 1.23 Mrd ) A nagyaktivitású hulladékok letárolásának szövetségi leállítása (2014, Gorlebeni átmeneti tároló). Újabb perek a tartományi és szövetségi bíróságokon. Csak most indítják el a végleges tároló telephelyének kiválasztására irányuló országos projektet (hosszú kutatási és engedélyezés eljárás!) Mindez az Energiewende részeként!

2. Olajkitermelő platformok lebontása Brent olajmező Az gazdag Brent kőolajmező (Északi tenger) kimerülőben Kitermelő: Shell és ExxonMobil 70% os állami részesedés 40 év alatt 3 Mrd hordó olaj és gáz (olajegyenértékben) kitermelése A Brent olaj névadója (tőzsdei ár) 4nagy tengeti kitermelő platform (Alpha, Bravo, Charlie, Delta), összesen 470 létesítmény 3 véglegesen leállt, a Brent Charlie termel még gázt Ábrák: Delta és Spar plattform

A Brent Delta platform

A Brent Spar platform

Fontosabb adatok Létesítés: 1970 es évek (olajkrízis) nem volt téma a lebontás 1995. Brent Spar úszó olajtartály elsüllyedése (süllyesztése?) azóta szigorú előírások és lebontási kötelezettség 300 m magas tornyok, egy egy platformban 300 000 t beton 3 platform vasbeton lábakon, amelyek un. Cellákon állnak Összesen 64 betoncella (140 m mélységben 60 m magasság, 1 m falvastagság, egyben olajtárolók) Komplett olajgyárak : gépészet, üzemi és lakó helységek, szociális létesítmények, helikopter leszállópálya 140 közeli és 400 távolabbi fúrt olajkút, 100 km es fenéki csővezeték rendszerrel. A kutak feltöltésre és lezárásra kerülnek Már úgy tervezve: nagy egységekre szétszerelés, partra szállítás és ott végleges bontás, elszállítás, újrahasznosítás A Brent Delta platformhoz egy speciális hajó ( Pioneering Spirit 300 m hosszú) készül, amely akár 24 000 tonnás egységeket képes partra szállítani Lebontási ipar alakul. Északi tenger angliai részen összesen 52 Mrd os bontási feladat. Kormányzati irányítással opt. techn. kifejl. Cél: export képes technológia. (Műszaki kivitelezhetőség, gazdaságosság, szociális szempontok, környezetvédelem). Egyeztetés a környezetvédő szervezetekkel. Még sok tisztázatlan kérdés.

3. Németország megújuló termelése 2015. december 84 000 MW szél és naperőművi kapacitás Romló hálózati stabilitás Szabályozási teljesítmények vásárlása: 225 millió euró (2014 ben 74 millió euró) Az un. Szükség intézkedések költsége: 700 millió euró Szükség intézkedések száma: 2010 ben 141, 2015 ben 6171 (ábrák)

Európa volt legbiztonságosabb villamosenergia rendszere (Áramkiesés, perc/év/fogyasztó)

Hálózati szükség beavatkozások

Megújuló energiatermelés (2015. dec.)

A szélerőművi termelés kiegyenlítése (2015. dec. 6 7.)

Teljesítményváltozási gradiens (Szél+nap, MW/óra)

Előrejelzés 2050. dec. re (EEG szerint az áramterm. 80 % a megújulókból) Szélerőművi/naperőművi kapacitás: 330 GW/52 GW

4. MVM Hungarowind naperőműve (10 MW; 4,9 Mrd Ft; 10,115 M kwh/év)

Fontosabb adatok Telephely: Pécsi Hőerőmű rekultivált zagytere Terület: 10 hektár Teljesítőképesség: 10 MW Évi termelés: 10,115 millió kwh Beruházási költség : 4,2 Mrd Ft támogatás (EU+állami) + 703 M Ft saját Fajlagos beruházási költség: 490 millió Ft/MW (saját: 70,3 millió Ft/MW) Éves csúcskihasználási óraszám: 1011 h/év (11,5 %) Értékelhető teljesítőképesség: < 1,1 MW Ilyen erőművet nem szabad építeni!! Az EU támogatások katasztrofálisan pazarló felhasználása! A termelt áram kötelező átvételével és a magas átvételi árral sem versenyképes csak a tulajdonosnak gazdaságos.

Elkészült az ország legnagyobb naperőműve Mátrai Erőművi Zrt. Telephely: Özse völgyi zagytározó Építés kezdete: 2015 június Teljesítőképesség: 16 MW 72 480 polikristályos napelemtábla Betáplálás a hálózatba Finanszírozás: felerészt saját forrás, felerészt fejlesztési adókedvezményből

A hazai energiapolitikával kapcsolatban az atom tengeralattjárósokról Giscard d Estaing Hatalom és élet c. önéletrajzi írásából(1988): Jimmy Carter győzelme után Helmut (Schmidt) várakozó álláspontra helyezkedett. Ingerültnek láttam őt a fejlett országok első csúcstalálkozóján, amelyen Carter is részt vett, 1977 májusában Londonban, ahol az amerikai elnök az atomenergetika szakértőjének szerepében tetszelegve hívta fel magára a sajtó és a közvélemény figyelmét. Csak mert tisztként szolgált egy atom tengeralattjáró fedélzetén, már azt képzeli, hogy ért a nukleáris technológiához jegyezte meg Helmut. De a stratégiáról fogalma sincs, és ez az, ami számít. A hazai helyzet: sok ilyen atom tengeralattjárós szakértő tetszeleg az energetika területén, de még többen vannak, akik még atom tengeralattjárót sem láttak. De elnökök, igazgatók stb. A köztársasági elnökünk legfrissebb megnyilatkozása: Ha a mostani ütemben folytatódik az üvegházhatású gázok kibocsátása, tizenöt év múlva garantáltan bekövetkezik a Föld átlagos hőmérsékletének 2 Celsius fokos emelkedése hangsúlyozta Áder János az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjának szakemberei előtt tegnap. A köztársasági elnök szerint ezért a lehető legrövidebb időn belül túl kell lépni a fosszilis energiahordozókon alapuló gazdasági modellen. Szorít az idő fűzte hozzá az államfő (MTI, 2016. febr. 29). Ez az atomtengeralattjárót sem láttak esete.

Új izzólámpák 40 % os fénykibocsátással (fotonikus kristályréteg visszaveri a hősugárzást jobb mint a LED)