C15-Kampányhosszabbítás a Paksi VVER-440-es blokkokban

Hasonló dokumentumok
C15. Üzemeltetési ciklus hosszabbítás az MVM PA Zrt. VVER-440 blokkokon. Czibula Mihály. kiemeltprojekt-vezető. MVM PA Zrt. C15 Kiemelt Projekt

1. melléklet Az OAH /2015 számú jegyzőkönyvhöz

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

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

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

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

Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben

MET 7. Energia műhely

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

Az Országos Atomenergia Hivatal évindító sajtótájékoztatója OAH évindító sajtótájékoztató 1

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk

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

15 hónapos üzemeltetési ciklus

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), május NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

2013. szeptember 17.

ÉVINDÍTÓ SA JTÓTÁ JÉKOZTATÓ OAH évindító sajtótájékoztató

Az Országos Atomenergia Hivatal évindító sajtótájékoztatója OAH évindító sajtótájékoztató 1

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016

A Paksi Atomerőmű múltja, jelene, jövője

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

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

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

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

AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

ÜZEMLÁTOGATÁS AZ MTA CSILLEBÉRCI TELEPHELYÉN

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Az elkülönített állami pénzalap évi beszámolójának indokolása

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

A belügyminiszter. Az R. 1. melléklet I. fejezet 2.4. pont d) és i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2016. november 17. Budapest Volent Gábor biztonsági igazgató. Biztonsági kultúra és kommunikáció

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

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 paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

Atomenergetikai alapismeretek

Magyarországi nukleáris reaktorok

A radioaktív hulladékokról

Szekszárd távfűtése Paksról

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

Xe- és Sm-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Az elkülönített állami pénzalap évi beszámolójának indokolása

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

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

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

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

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

Nagy Sándor vezérigazgató

JÖVŐKÉP, ÉRTÉKEK ÉS STRATÉGIA

Nukleáris energetika

Válaszlevél Tejfalussy úr megkeresésére [ikt.sz.: OAH /2015]

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

KIVONAT. Országos Atomenergia Hivatal H-1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4. Nukleáris Biztonsági Igazgatóság telefon

Energiapolitika Magyarországon

Harmadik generációs atomerőművek és Paks 2

Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában

Napenergia kontra atomenergia

Az óraátállítás hatásai a villamosenergia -rendszerre. Székely Ádám rendszerirányító mérnök Országos Diszpécser Szolgálat

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

A Paksi Atomerőműben végrehajtott teljesítménynövelés

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2013

A teljesítménynövelés megvalósítása a paksi atomerőműben

Vélemény a Mohi Atomerőmű harmadik és negyedik blokkja megépítésével kapcsolatos előzetes környezeti tanulmányról

A PAE 1-4. BLOKK HERMETIKUS TÉR SZIVÁRGÁS-KORLÁT CSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Az OAH-ABA-03/16-M1 kutatási jelentés rövid bemutatása

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

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése

A teljesítménysűrűség térbeli eloszlása

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

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

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

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

Paks I. folyamatirányító berendezéseinek rekonstrukciója

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

LEGYEN VILÁGOSSÁG! A Paksi Atomerõmû Zrt. tájékoztatója

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2012

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. KKÁT kamrák létesítési engedélyének módosítása. Közérthető összefoglaló

AZ ATOMENERGIA ALKALMAZÁSA KÖRÉBEN ELJÁRÓ FÜGGETLEN MŰSZAKI SZAKÉRTŐK MINŐSÍTÉSE

J/6755. számú jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

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

A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Nukleáris energetika

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE

Átírás:

C15-Kampányhosszabbítás a Paksi VVER-440-es blokkokban Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének hatodik előadására 2014. november 6-án került sor, ahol az érdeklődők a VVER-440-es blokkokban tervezett kampányhosszabbításról, így a C15-s projektről, a nukleáris biztonság fenntartásáról/növeléséről, környezetvédelmi, valamint gazdaságossági szempontokról hallhattak. Előadónk Czibula Mihály volt, a 15 hónapos Üzemelési Ciklus Bevezetés Végrehajtási Kiemelt Projekt vezetője a MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél. Czibula Mihály előadása Az MVM Paksi Atomerőmű szerepe a hazai villamosenergia-szektorban Czibula Mihály bevezetőjében rövid előadást hallhattunk a Paksi Atomerőmű múltjáról, Magyarország egyetlen atomerőművéről, amely a jelenlegi 2000 MW beépített teljesítményével kiemelkedik a hazai termelők közül. Ezt bizonyítja, hogy a legnagyobb részarányban jelenik meg a hazai villamosenergia-termelésben (2013-ban 50,7% volt), részesedésének értéke pedig folyamatosan emelkedő tendenciát mutat 2003 óta, valamint a jelentősége a bruttó hazai fogyasztást tekintve is számottevő (2013-ban 36,4%). A blokkokat 1982 és 1987 között csatlakoztatták a hálózatra 30 éves tervezett üzemidővel, azonban a jelenlegi műszaki állapotuk ennek további 20 évvel történő meghosszabbítását teszi lehetővé. 1. ábra: A hazai villamosenergia-fogyasztásának alakulása 1983-2013 1

A Paksi Atomerőmű működésének megkezdése óta gondosan ügyel arra, hogy a stratégiai döntéseit a biztonság, a környezet védelme és a gazdaságosság együttes figyelembevételével, valamint a társadalmi elfogadottság szem előtt tartásával hozza meg. A műszaki átalakítások alapját a következő mottó képezi: Jövőképünk a nukleáris biztonság mindenkori elsődlegessége mellett műszakilag megalapozottan és optimális költségszinten a lehető leghosszabb ideig a villamos-energia termelés maximalizálása. 2. ábra: Stratégiai döntés átgondolásának szükséges lépcsői Kihívások, követelmények és az ezekre adott válaszok Az atomenergia felelős felhasználása során különösen fontos arra törekedni, hogy egy-egy műszaki átalakítás során a létesítmény nukleáris biztonsága semmiképpen se romoljon. Egy-egy ilyen beavatkozás hatását PSA analízis (Probabilistic Safety Assessment) segítségével határozhatjuk meg, amely során különböző kezdeti eseményekből kiindulva meghatározzuk egy potenciális veszélyhelyzet kialakulásának kollektív valószínűségét. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) ajánlásai szerint üzemelő blokkokra a zónasérülés valószínűsége egyéves üzemidő alatt nem haladhatja meg az 5x10-4, tervezett újabb blokkokra a 10-5 értéket. Az MVM Paksi Atomerőmű elkötelezett a nukleáris biztonság növelése mellett. Ennek érdekében működésének kezdete óta folyamatosan modernizálja rendszereit, biztonságnövelő intézkedéseket valósít meg, megteremtve az alapot a jelen biztonságos működéséhez és a jövőbeli innovációk megvalósításához. Kevés publicitást kapott, hogy az erőmű első üzemeltetési kihívásával 2004- ben került szembe, abban az évben, amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, ugyanis többek között az atomerőmű körül is komoly vizsgálatok zajlottak az uniós működés fenntarthatóságának érdekében. A kihívás komolyságát korábbi nemzetközi példákkal is igazolhatjuk, mivel hasonló ellenőrzések során szlovákiai és bulgáriai VVER típusú blokkokat is üzemen kívül helyeztek (Kozloduy 1-4 (2007) és Bochunice V-I (2004)). 2

A 90-es évek elején felismerték, hogy a tervezés a maga pozitív tulajdonságai ellenére sem elégítette ki az akkori minőségbiztosítási és dokumentáltsági igényeket. A megoldandó probléma miatt célul tűzték ki az atomerőmű biztonságának nyugati szemlélettel való újraértékelését. A folyamat Pakson 1991 és 1994 között futott, AGNES projekt néven (Advanced, General and New Evaluation of Safety). Mindez alapot nyújtott az 1995 és 1999 között lezajlott biztonságtechnikai fejlesztések sorának (PSA alkalmazásának bevezetése, földrengésvédelmi megerősítés, reaktor védelmi rendszer rekonstrukció, biztonsági rendszerek megbízhatóságának növelése, tűzvédelmi rendszer fejlesztése). Korábban említetést tettünk arról, hogy minden egyes fejlesztés lehetőséget biztosíthat a jövő innovációinak. A fejlesztések folytonosságából ez egyértelműen látszik, hiszen az AGNES projekt a biztonságtechnikai fejlesztéseknek, ez utóbbiak pedig a teljesítmény növelésének teremtették meg az alapjait. Ennek köszönhetően 2009-re a blokkok elérték az 500 MW villamos energia teljesítményt. A nukleáris rendszer átalakításai szükségessé tették az atomerőművekre vonatkozó műszaki szabályozáson belül a részletes műszaki követelményeket tartalmazó nemzeti szabványok körének bővítését, így egyes fejlesztésekkel párhuzamosan sor került az Amerikában is használatos ASME (American Society of Mechanical Engineers) szabványrendszer bevezetésére, a tervezési alapok ASME szerinti megfelelőségének igazolására. Gd-2_4.7 üzemanyag Jelenleg az erőmű 4,2%-os átlagdúsítású Gd-2n típusú fűtőanyaggal üzemel, melynek szállításáról az orosz TVEL üzemanyaggyártó céggel való szerződéses kapcsolat gondoskodik. A kínálatban 2009-től kezdtek megjelenni a magasabb dúsítású kazetták. A teljesítménynövelést követően a Paksi Atomerőmű Rektorfizikai Osztálya vizsgálta a lehetséges üzemanyag opciókat és zónaelrendezéseket. Az üzemanyag elemzések célja egy, a biztonságot figyelembevevő, a jelenleg alkalmazottnál gazdaságosabb üzemanyag konfiguráció kidolgozása volt. A vizsgálatok eredménye az lett, hogy a nagyobb dúsítás ellenére nem a teljesítménynövelés irányába lenne jó elindulni, hanem a kampány meghosszabbítása lenne a legkedvezőbb megoldás. A tervezés során figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy az MVM PA Zrt. nagyjából 2 évre elegendő tartalék üzemanyaggal rendelkezik, azaz olyan üzemanyagot kellett tervezni, ami lehetővé teszi a készletek felhasználását. Az elemzések eredményeként egy 4,7% átlagdúsítású 6 Gd tartalmú pálcát tartalmazó kazetta 15 hónapos üzemeltetési ciklusban történő alkalmazása látszott célszerűnek. Az erre alapozott 415 napos egyensúlyi töltet kampányonként 102 friss üzemanyag-kazettát igényel, az eddig használt 84 3

k-inf db helyett. Az új típusú kazettaalkalmazás a kiégett fűtőelemek mennyiségének mintegy 3%-os csökkenését eredményezi, melynek mértéke a tartalékok felhasználásával tovább redukálható, csökkentve ezzel a környezetet ért terhelést. A Gd-2_4.7 típusú üzemanyag kazetta magyar innováció, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Reaktor Fizikai Osztályának terve. Korábban kifejtettük, hogy minden műszaki átalakítás követelménye, hogy az aktuális nukleáris biztonsági szintet megőrizze, jobb esetben pedig tovább növelje. Ezért az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Reaktorfizikai Osztályának a fejlesztés során gondosan kellett ügyelnie arra, hogy a teljes üzemidőre vetített neutron fluencia ne legyen magasabb, mint a 4,2%-os átlagdúsítású üzemanyag alkalmazása során kalkulált érték. A kifejlesztett kazettával lassabb kiégést sikerült elérni amellett, hogy a kampány során fellépő maximális neutronfluxus késleltetve jelenik meg, a régi kazettatípusokhoz képest alacsonyabb neutron-terhelés jelentkezik a reaktortartály falán. A szimuláció eredményét a következő diagramon láthatjuk. K-inf related to previous fuels 1.3 1.25 1.2 3.8 4.2 4.7 1.15 1.1 1.05 1 0 5000 10000 15000 20000 Burnup (MWd/TU) 3. ábra: A sokszorozási tényező alakulása a kiégés függvényében A gyártótól megrendelt tesztkazetták tesztüzeme 2014. november 4-én kezdődött a 3. blokkban 365 napos kampányban. C15 üzemeltetési ciklus A Gd-2_4.7 üzemanyag alkalmazása, valamint a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése az atomerőmű üzemeltetését érintően alapvetően három fontosabb változást jelent. Korábban említettük a tartályfalat érő fluxus változását, valamint a fűtőelem átrakási ciklusának 12 hónapról 15 hónapra változását. A harmadik érintett terület az ellenőrzési programok ciklusidejének jellemzően 8 évről 10 évre való változása, melyre az ASME rendszer adaptálása teremteti meg az alapokat. Az erőmű egyéb üzemviteli paramétereiben az átalakítás nem eredményez változást. A C15 bevezetése szakterületek széles bázisának együttműködését igényli, ennek összetettségét szemlélteti a következő ábra: 4

Fontos megemlíteni, hogy a módosított üzemanyag bevezetése nem kerülhetett ellentmondásba az Üzemidő Hosszabbítás megalapozásaival, így a korlátozott időtartamra érvényes biztonsági elemzések (KIBE) egy része felülvizsgálatra szorult. Az érintett területek közé tartozik a fővízkör ridegtörés elleni védelmét biztosító nyomás-hőmérséklet határgörbék ellenőrzése normál üzemhez, nyomáspróbához és üzemzavari állapotokhoz, repedésterjedés vizsgálata, reaktortartályok PTS (pressurized thermal shock), reaktor belső szerkezetek anyagtulajdonság változásának elemzése, valamint HELB (High Energy Line Break) elemzések elvégzése. Mindemellett felülvizsgálatot igényeltek a szilárdsági és a fluencia számítások, valamint a terheléskatalógus. A 15 hónapos kampány bevezetésével 5 év alatt blokkonként 1 főjavítás megtakarítható, ez évente 12-40, átlagosan 25,88 nappal, vagyis közel 2%-al növeli az erőmű rendelkezésre állását, ezáltal a megtermelt villamos energia mennyiségét, ami közel 80.000 magyar háztartás áramigényét jelenti. A csökkenő karbantartási munkavolumen következtében kevesebb lesz a kollektív dózis, a keletkező radioaktív hulladék mennyisége, így a pozitív anyagi vonzat mellett a környezeti terhelés mértéke is alacsonyabbá válik. Nemzetközi tapasztalatok 4. ábra: A C12 és C15 ciklusok összehasonlítása A jelenleg üzemelő VVER-440-es blokkok mindegyike 12 hónapos kampánnyal üzemel, így a paksi típust tekintve precedens nélküli átalakításról van szó. Más reaktortípusoknál, nyugati típusú PWR-ek esetén pl. Krsko-ban 1981-től üzemelő atomerőmű üzemanyagciklusát 2004-től növelték meg 12 hónapról 18 hónapra. Az orosz tervezésű VVER- 1000-es balakovo-i erőmű 3 blokkján 2009-től hajtottak végre ciklushosszabbítást. A blokkok termelési eredményei kedvezőek, a blokkok 5

rendelkezésre állása az elvártak szerint nőtt, a jelentésköteles események száma nem változott. 5. ábra: Balakovo-i erőmű termelése és rendelkezésre állása 1993-2013 A 3. generációs atomerőművek, így Paks II. is már tervezetten 18 hónapos kampánnyal kezdi meg működését. Engedélyezés és ütemezés Az engedélyezés során egyfajta piramis lépcsőn kell felfelé lépdelni. Ennek logikai struktúráját a következő ábrán olvashatjuk: 6. ábra: C15 OAH engedélyezés logikai struktúrája A piramis szerkezet következtében minden esetben szükség van a következő lépés megalapozására, így az átalakítás menete csak lassan folyhat. Elismerésre méltó, hogy az időigényes folyamatok ellenére kevesebb, mint másfél év leforgása alatt a projekt a tesztüzem elindításáig juthatott a 3-as blokk esetében. A teljes bevezetéshez kapcsolódó engedélyezési eljárások tervezett ütemét a következő ábrán olvashatjuk. 6

A projekt főmérlege Biztonság: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Reaktorfizika Osztályán kifejlesztett Gd-2_4.7 elnevezésű üzemanyag tartályfalat érő neutronfluxusa kisebb. A blokk leállások és visszaindulások számának csökkenése miatt csökken a magasabb CDF-ű üzemállapotok száma. A tranziens állapotok számának csökkenésének következtében a reaktortartályt érő terhelések száma szintén csökken. Fenntarthatóság: Az 5 éves ciklus alatt elhasznált fűtőelemek száma a 15 hónapos kampány esetében kisebb, valamint a ritkább karbantartási munkálatok következtében csökken a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok mennyisége. Gazdaságosság: A 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetésének következtében a gazdasági előnyök több részletben is megnyilvánulnak. A magasabb rendelkezésre állás miatt növekszik az éves villamosenergiatermelés mértéke, a stabil működésből adódóan az energiaellátás biztonsága javul. 2%-os villamosenergia-termelésnövekedést feltételezve a C15 bevezetéséből származó éves haszon átlagosan 4 Mrd Ft-ra tehető. Megyeri Szabolcs az Energetikai Szakkollégium tagja 7