Magyarországi nukleáris reaktorok

Hasonló dokumentumok
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 atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

235 U atommag hasadása

Az atommagtól a konnektorig

Első magreakciók. Targetmag

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása ELŐZETES KÖRNYEZETI TANULMÁNY

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

Atomreaktorok. Készítette: Hanusovszky Lívia

Atomenergetikai alapismeretek

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

Atomenergetikai alapismeretek

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

Maghasadás, atomreaktorok

Atomenergetika Erőművek felépítése

Fukusima: mi történt és mi várható? Kulacsy Katalin MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet

ÜZEMLÁTOGATÁS AZ MTA CSILLEBÉRCI TELEPHELYÉN

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

2013. év szakmai útjai.

Mini Atomerőművek. Dr. Rácz Ervin. Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Villamosenergetikai Intézet

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

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

AES Balogh Csaba

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit!

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Nukleáris energetika. Kérdések 2015 tavaszi félév

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

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2012

A teljesítménysűrűség térbeli eloszlása

A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Quo vadis nukleáris energetika

Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

15 hónapos üzemeltetési ciklus

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium

A leggyakrabban használt nukleáris és technológiai fogalmak. Kisokos

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai

Az AGNES-program. A program szükségessége

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2013

Hagyományos és modern energiaforrások

Tanulmányi verseny I. forduló megoldásai

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

ATOMERŐMŰ GENERÁCIÓK FEJLŐDÉSÉNEK VONZATAI

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén

A természetes uránnak csak 0.71%-a 235-ös izotóp, a többi 238-as, amely termikus neutronokkal nem hasítható

SMR: AZ ATOMENERGETIKA JÖVŐJE?

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

Atomerőművek biztonsága és az atomerőművi balesetekből, üzemzavarokból levonható következtetések. Pátzay György, Kossa György*, Grósz Zoltán

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)

FORRÁSTAG MEGHATÁROZÁSA A KIBOCSÁTÁST MEGELŐZŐEN REAKTORBALESETEK ESETÉN

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET

Magyar Tudományos Akadémia 3: MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Az Oktatóreaktor reaktivitástartalékemelésének opciói és ezek biztonsági vonzata

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

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben

Az új blokkok üzemanyaga, a tervezési alapon túli balesetek kezelése. Hózer Zoltán MNT szeminárium, március 20.

Atomerőművek. Záróvizsga tételek

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

Harmadik generációs atomerőművek és Paks 2

A határozat tárgyának részletes megnevezése

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 1. Bevezetés. 1. fejezet

MET 7. Energia műhely

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában

GONDOLATOK AZ ATOMREAKTOROK BIZTONSÁGA CÍMŰ KÖNYVRŐL

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) intézkedési tervének aktuális helyzete

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

Nukleáris energetika

Perturbációk elméleti és kísérleti vizsgálata a BME Oktatóreaktorán

Tanulmányúton az Atomerőműben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nukleáris energetikus Környezetvédelmi technikus

A Paksi Atomerőműben végrehajtott teljesítménynövelés

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

Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész

C15-Kampányhosszabbítás a Paksi VVER-440-es blokkokban

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

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

Nukleáris energetika

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: Mobil: Fax: Honlap:

Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK

A VVER-1200 biztonságának vizsgálata

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

ATOMENERGETIKA ÉS NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI II.

Felkészülés az új atomerőművi blokkok létesítésének felügyeletére

Paks 2 projekt a beruházás jelen állása

Átírás:

Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. Magsugárzások detektálása és detektorai 3. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja szerinti csoportosításban 6. Atomreaktorok generációi 7. Magyarországi nukleáris reaktorok 8. Mini atomerőművek 9. Reaktorbiztonság, sugárvédelem 10. Atomerőmű balesetek 11. Atomerőmű és környezetvédelem 12. Fúziós erőművek 13. Természetes reaktorok

Magyarországi nukleáris reaktorok 7. fejezet

Magyarországi nukleáris reaktorok Magyarországon jelenleg 3 nukleáris reaktor található. Ezek: 1. Paksi atomerőmű 2. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem tanreaktora 3. MTA KFKI telephely kutatóreaktora

Paksi atomerőmű

Paksi atomerőmű Energiatermelő atomerőmű, mely Magyarország villamosenergia-hálózatába termel energiát A magyar villamosenergia-termelés kb. 40%-át a paksi atomerőmű adja 4 db. VVER-440/213 típusú reaktor blokk alkotja Mind a 4 reaktor blokk nyomottvizes (PWR) típusú A blokkok névleges villamos teljesítménye telepítéskor reaktor blokkonként 440 MW volt. Ma a korábbi fejlesztéseknek köszönhetően mind a 4 blokkon a névleges villamos teljesítmény 500 MW. A paksi atomerőmű elektromos összteljesítménye 1970 MW A reaktor blokkok hőteljesítménye egyenként 1485 MW Hatásfok = 500 MW 1485 MW = 0,3367 34%

Paksi atomerőmű felépítése Forrás: atomeromu.hu

Paksi atomerőmű aktív zóna o A reaktor üzemanyaga: UO 2 urán-dioxid o 9 mm magas, 7,6 mm széles hengeres pasztillák, középvonalukban 1,6 mm széles furattal (hasadványgázok nyomása csökkenthető + nem lesz túl nagy a hőmérséklet) o A pasztillák cirkónium-nióbium ötvözetű 2,5 m hosszú, 9 mm átmérőjű csőbe burkolatba helyezik. Végül feltöltik hélium gázzal és az egész burkolatot hermetikusan lezárják (a burkolat miatt hasadványgázok nem kerülnek a moderátor vízbe) o Az üzemanyag tabletták és a burkolat együttese a fűtőelempálca. o A fűtőelempálcákat kötegekbe fogják. Ezek a kazetták. A kazetták hatszöges keresztmetszetűek és egyenként 126 fűtőelempálcát tartalmaznak. o Az üzemanyag dúsítása 1,6%, 2,4%, 3,6%, vagy 4,2% lehet o Egy kazettában azonos dúsítású fűtőelemek vannak o Az aktív zónában 349 kazettának van hely. Az üzemanyag kötegek száma 312. o Az aktív zónában a maradék 37 helyre bóracél szabályozó- és biztonsági (BV rudak = biztonságvédelmi rudak) rudakat telepítettek. Ebből 7 db állandóan a zónába van eresztve és 30 db pedig mindig kihúzott állapotban van. o A 30 rúd leengedésével a reaktor bármikor, biztonságosan leállítható. o A 7 rúddal üzem közbeni szabályozás a cél.

o Az aktív zónát a 312 üzemanyag kazetta, a 37 szabályozó rúd és a moderátor szerepét is betöltő hűtővíz alkotja o 1 üzemév után leállítják a reaktort és fűtőanyagot cserélnek benne o Az 1,6%-os dúsítású kazettákat kiszedik. A helyükre az eredetileg 2,4%-os dúsításúakat rakják be. A 2,4%-oask helyére beteszik az eredetileg 3,6%-os dúsítású fűtőanyagokat. A 3,6%-osak helyére pedig új 3,6%-os dúsítású kazettákat tesznek. (Minden kazetta 3 évet tölt a reaktorban)

o Az aktív zóna a függőleges elhelyezésű reaktortartályban található. o A tartály magassága 13,75 m, külső átmérője 3,84 m. o Acél o Falvastagság 14 cm, belül 9 mm vastag rozsdamentes acél bevonat (korrózióvédelem) o 6 kiömlő csonk be- illetve kivezetéssel o Az élettartam 30-40 év (biztonsági intézkedésekkel meghosszabítható) A reaktortartály forrás: atomeromu.hu

Paksi atomerőmű primer vízkör A termelődött hőt 6 db hűtőkör szállítja el a reaktorból A hűtőkörök felépítése kicsit eltérő A 6 hűtőkör térbeli elhelyezkedése a reaktortartály körül a Paksi Atomerőműben. Forrás: atomeromu.hu

Névleges állapotban a víz 297 C fokos a reaktorban, nyomás 123 bar (forráspont itt kb. 330 C) A meleg víz a piros ágon lép ki a reaktorból Ezt követően a víz a gőzfejlesztőbe ér A gőzfejlesztő 3,2 m átmérőjű, 12 m hosszú hengeres edény, amely egy nagy hőcserélő. (5536 db, 16 mm átmérőjű csővel) A hőcserélőben a primer kör vize átadja a hőjét a szekunder kör vizének, és eközben 267 C fokra lehűl. A lehűlt primerköri víz a hideg (kék) ágon jut vissza a reaktorba. A primerköri víz radioaktív! A primerköri nyomást a térfogat kompenzátor nyomáskiegyenlítő szabályozza reaktortartály gőzfejlesztő tolózárak Fő keringető szivattyú

Forrás: atomeromu.hu

Paksi atomerőmű szekunder kör A szekunder kör feladata a megtermelt hőt mozgási, majd villamos energiává alakítani A gőzfejlesztőben a 223 C fokos, 70 bar nyomású tápvíz 267 C fokra melegszik fel és felforr. Gőz keletkezik. A gőz nedvességét cseppleválasztó zsalukkal csökkentik. (nedvességtartalom kisebb, mint 0,25%) A kilépő gőz a turbinákra kerül és megforgatja azokat A 6 gőzfejlesztőből 3 együtt táplál 1 turbinát A turbinaházban a gőz a munkavégzése során 140 C fokra lehűl és páratartalma 12% körüli lesz A turbinából a munkáját elvégzett gőz a kondenzátorba kerül A kondenzátorban a Dunából kivett kb 25 C fokos víz áramlik. A 25 C fokos Duna víz kicsapja a turbinából kijövő gőzt, és így az (a gőz ) újra cseppfolyós víz lesz lekondenzálás folyamata A lekondenzált vizet kb 225 C fokra visszamelegítik (jobb hatásfok miatt) és újra visszavezetik a gőzfejlesztőbe, ahol a primer köri víz újra gőzzé alakítja. Stb

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem tanreaktora

BMGE tanreaktor épülete http://www.reak.bme.hu/no_cache/fooldal_hirek.html

BMGE tanreaktor Medence típusú egyetemi reaktor 1971 óta van üzemben (ma is üzemel) 10%-os dúsítású EK-10 típusú üzemanyag kazettákkal működik Maximális hőteljesítménye 100 kw Maximális termikus neutron fluxus: 2,7 1012 n cm 2 s Fizikus- és mérnökhallgatók nukleáris képesítését és képzését szolgálja, de kutatási feladatokra is használható 20 függőleges, 5 vízszintes besugárzó csatornája, 2 csőpostája és 1 nagy besugárzó alagútja van Neutron- és gamma besugárzás

BMGE tanreaktor Forrás: http://www.reak.bme.hu/kutatas/oktatoreaktor.html

MTA KFKI telephely kutatóreaktora http://www.kfki.hu/brr/reactdpt.html

KFKI telephely

Régen Ma

MTA KFKI - kutatóreaktor 1959. március 25-én helyezték üzembe, Kezdeti teljesítmény 2 MW A reaktor teljességére kiterjedő felújítás és modernizáció 1986-ban kezdődött el és 1992 decemberéig tartott 1993 novemberétől működik rendszerességgel A megnövelt maximális reaktor teljesítmény 10 MW lett. Alap- és alkalmazott kutatásokat szolgál ki o Kondenzált anyagok kutatása o Radiokémia o Biológia o Reaktor tréning o Technológiai feladatokat lát el o o Oktatás (reaktor szakemberek képzése, szakdolgozatok, diplomamunkák, Ph.D.-k) Az IAEA tagja

MTA KFKI kutatóreaktor Medence típusú reaktor Moderátora és hűtése vízzel történik Fűtőanyaga: uránium-alumínium ötvözet alapú 10 vízszintes (8 radiális és 2 tangenciális) besugárzó csatornája van Hideg neutron forrás van installálva az egyik tangenciális besugárzó csatornára 51 speciális függőleges besugárzó csatorna Feladatai: o ez az egyetlen kelet-európai berendezés, amelyet az Európai Közösség nagyberendezés programja is magáénak tart o Mind az AEKI mind a Paksi Atomerőmű tudományos bázisintézményeként, mind pedig az Országos Atomenergia Hivatal műszaki szakértő intézményeként sikeresen vesz részt a hazai atomenergetika legkülönbözőbb problémáinak megoldásában o Környezetellenőrzés, állandó mérések A végleges leállítás tervezett éve: 2023

MTA KFKI kutatóreaktora - reaktorcsarnok

Tervezett és teljesített üzemórák az MTA KFKI kutatóreaktorán

2009-ben volt 50 éves a Budapesti Kutatóreaktor