Vége az atomkorszaknak!?



Hasonló dokumentumok
Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

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

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Csernobili látogatás 2017

Quo vadis nukleáris energetika

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Az el adás el készítésében közrem ködött: Boros Ildikó, Yamaji Bogdán

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) intézkedési tervének aktuális helyzete

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

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

Az AGNES-program. A program szükségessége

A telephelyvizsgálat a nukleáris biztonság szolgálatában

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

Az atommagtól a konnektorig

A nukleáris energia szerepe a jövő biztonságos energiaellátásában

Csernobili látogatás 2017

Az atomenergetika nemzetközi helyzete

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

A hazai és EU energiabiztonság és a megújuló energiaforrások

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

Csernobil 28 évvel később Örök tanulság

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

DOBOS RÓBERT SZEMINÁRIUMI DOLGOZAT

10 rémisztő tény a globális felmelegedésről

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

Összefoglaló a GOP /A es kutatásfejlesztési projektről.

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A

Nukleáris energiatermelés

Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák

Hagyományos és modern energiaforrások

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.

6. Az üzemidő hosszabbítás előkészítéséhez köthető környezeti hatások

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata

A TERMÉSZETBEN SZÉTSZÓRÓDOTT NUKLEÁRIS ANYAGOK VIZSGÁLATA

Halmazállapot-változások

I. Nobel-díjasok (kb. 20 perc)

vonatkozásai Prof. Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó, Yamaji Bogdán Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet

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

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Az uránérc bányászata

Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár


Táncoló vízcseppek. Tartalomjegyzék. Bevezető

AZ ATOMENERGIA JÖVÔJE FUKUSIMA UTÁN 2/1 Aszódi Attila, Boros Ildikó BME, Nukleáris Technikai Intézet

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Látogatás egy reprocesszáló üzemben. Nagy Péter. Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam,

I. rész Mi az energia?

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Sajtóközlemény a japán földrengés atomerımővekre gyakorolt hatásáról Dr. Aszódi Attila, BME NTI Budapest,

A legpusztítóbb természeti katasztrófa?

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

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

Atomerımővi levegıtisztító- és szellızı rendszerek

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

Atomenergetika Erőművek felépítése

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

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen km 3 víztömeget jelent.

Fukushimai atomkatasztrófa és annak hatása a nemzetközi energia politikára

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

Magnitudó (átlag) <=2.0;?

Kriszton Lívia Környezettudomány szakos hallgató Csorba Ottó Mérnök oktató, ELTE Atomfizikai Tanszék Január 15.

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

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

Friedliche Nutzung der Atomenergie Az atomenergia békés célú felhasználása

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

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

A fukushimai atomerımő balesete és hatásai

235 U atommag hasadása

LAUDATO SI ENCIKLIKA. Szentes Judit 2018.

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

AES Balogh Csaba

A PAKSI ATOMERŐMŰ NUKLEÁRISBALESET- ELHÁRÍTÁSI RENDSZERE SUGÁRVÉDELMI SZEMPONTBÓL

A német út Az atomenergia-felhasználás etikai kérdései

Magyarországi nukleáris reaktorok

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

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

Maghasadás, atomreaktorok

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Egyéb reaktortípusok. Atomerőművi technológiák. Boros Ildikó BME NTI

A japán földrengés és következményei Dr. Aszódi Attila. igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Budapest, március 29.

A március 11-i. japán földrengésben megrongálódott atomerőművekkel kapcsolatos nukleáris biztonsági helyzet értékelése

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

Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

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

Energia, kockázat, kommunikáció 7. előadás: Fukushima

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

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

Atomenergia: tények és tévhitek

PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13.

6. helyzetelemzés a március 11-i japán földrengés Fukushima Daiichi atomer

E L İ T E R J E S Z T É S

Radioizotópok az üzemanyagban

Atomreaktorok. Készítette: Hanusovszky Lívia

Átírás:

Vége az atomkorszaknak!? Tudományos és etikai szempontok az atomenergia használatához München, 2014. június 27

Szempontok Politika Gazdaság Tudomány Etika Tapasztalatok és következmények Mi történt Fukushimában? Tanulságok! Etikai hagyomány

Mi történt Fukusimában? Földrengés és szökőár Erőműkatasztrófa

Eurázsiai-lemez Hármaspont Fülöp-lemez Csendes-óceáni-lemez

Deformálódás Földrengés és szökőár Csúszás blokkolása Eredeti formába való visszatérés Csúszás

2011. március 11. Hirtelen, nagymértékű eltolódások mintegy 500 km-en A legnagyobb függőleges irányú elmozdulás (több mint 10 méternyi) 200 km-es szakaszon

Eurázsiailemez Hármaspont Fülöplemez Csendesóceánilemez Történet Két évszázad földrengése 1896 1933 Évezred földrengések 869 1611 2011

A nagy földrengés Talán nagyjából ugyanebben az időben [1185] óriási földrengés rázta meg a földet, melyhez fogható csak ritkán tapasztalható. A hegyek leomlottak, és eltorlaszolták a folyókat, a tenger tükre félrebillent, és a víz elborította a szárazföldet. A föld meghasadt, és források törtek fel. A sziklák szétrepedtek, és a völgybe gurultak. A part mentén lévő hajók a hullámokon hánykolódtak, a lovak az úton nem találtak egy biztos pontot, ahol megvethették volna lábukat. A főváros környéki templomok közül egy sem maradt ép, volt, amelyik beomlott, volt, amelyik összedőlt. A por és hamu füstként gomolygott a levegőben. A föld mozgásának, az összeomló házaknak a robaja a mennydörgéshez volt hasonlatos. Aki a házában maradt, azt azonnal szétlapították a romok, aki kirohant, annak lába alatt nyílt meg a talaj. Senkinek nem volt szárnya, hogy el tudjon repülni, és senki nem született sárkánynak, hogy meglovagolja a felhőket. Rá kellett döbbennem arra, hogy minden dolgok legfélelmetesebbike, az bizony a földrengés Forrás: Kamo no Csómei (1156 1216) japán költő Hódzsóki (Parányi kunyhómban) című 1212-ben írt műve. (Máté Zoltán fordítása.)

Végzetes hibafelmérés (Pierre Henry) 1. A Japán-árok mentén az óceáni kéreg az eurázsiai alá csúszik. 2. Az eddigi szeizmológiai megfigyelésekből levont következtetés: a csúszás viszonylag simán zajlik; hirtelen mozgásokra nem kell számítani. 3. A kéregdeformációk alapján 2. nem megalapozott. 4. Az eddig használt modell nem alkalmas komoly kockázatvizsgálatra.

Intermezzo Atomenergia és hasznosítás

Intermezzo Hasadási termékek Felezési idő

Intermezzo Hasadási termékek Nagy mennyiség: Cézium (Cs-137); felezési ideje 30 év Jód (I-131); felezési ideje 8 nap A Bajor Erdőben a csernobili katasztrófából származó Cs-137-esnek még mindig több mint a fele nem bomlott el!

Intermezzo Atomerőmű

Nyomottvizes reaktor (PWR Paks) Intermezzo Forralóvizes reaktor (BWR Fukusima)

Intermezzo Reaktorbiztonság! Az urán-oxid pasztillákat kerámia-burkolat védi (olvadáspont: 2.800 o C) Cirkónium-ötvözetű csövekbe kerül (olvadáspont: 1.200 o C) Fűtőelem(kötegek) Reaktormag: néhány száz fűtőelem Reaktormag nagy nyomás alatt (70 bar; ill. 130 bar) Biztonsági nyomásszabályozó tartály Reaktorépület

Fukusima 2004

Fukusima 2011 a szökőár után

Fukusima 2011 a robbanások után

Fukusima keresztmetszet Reaktorépület Gépház Tengervíz szivattyú Szökőár Védőfal Tengerszint Dízelgenerátorok

Fukusima leállás következményekkel A földrengés műszeres észlelésekor gyors leállás. Stabil állapotú reaktorok (?) Teljesítmény csökkenése, de még mindig jelentős hőképződés. Áramellátás megszűnése (dízelgenerátorok beállítása) Szökőár érkezése: gépház elárasztása 13 generátorból 12 rövidzárlatot kap. Szivattyúzás akkumulátorokkal.

Levegő Fukusima A tartalék-hűtőrendszer? Reaktorépület Biztonsági tartály Reaktortartály Pihentető medence A dízelre alapozott tartalék áram-ellátás a cunami miatt megszűnik, ezzel az erre alapozott hűtés is. A gőzturbinák által működtetett hűtőrendszer leáll: Március 11. 16.36: akkumulátor lemerült az 1-es blokkban. Március 14. 13:25: szivattyúkárok a 2-es blokkban. Március 13. 05:10: akkumulátor lemerült a 3-as blokkban. A víz lecsapódásra használatos tartályok felmelegszenek. Tepco tenger-, majd édesvizet vezet a reaktorokba. (Későn!!) Növekszik a nyomás és a hőmérséklet a reaktorokban.

Fukusima Túlmelegedés A védőburok 900 o C fölé emelkedik Első lokális sérülések a védőburkon Illékony bomlástermékek válnak szabaddá. A védőburok 1200 o C fölé emelkedik Cirkónium-víz(gőz)-oxidáció: Zr + 2H 2 O ZrO 2 + 2H 2 + hő Felmelegedés erősödése 1 g Zr oxidációja 44,2 g hidrogént fejleszt. A keletkezett hidrogén mennyisége Ca. 300-600 kg az 1-es blokkban. Ca. 1 tonna a 2-3-as blokkban. A hidrogén, vízgőz és az illékony bomlástermékek a kondenzációs tartályba kerülnek, ahol tovább emelkedik a nyomás és a hőmérséklet.

Fukusima A reaktormag tönkremegy 1.800 o C fölött A megmaradt fém védőburkok megolvadnak. A fémolvadékok miatt az UO 2 olvadáspontja alatt (2850 o C) megolvad és lerakódik. 2.500 o C fölött Tengervíz Fűtőelemek szerkezete összeomlik; törmelékek keletkeznek. 2.700 o C fölött A reaktormag teljes olvadása. Tengervizes hűtés 1-es blokk március 12. (20:20) 28 óra hűtés nélkül 2-es blokk március 14. (16:34) 3 óra hűtés nélkül 3-as blokk március 13. (13:12) 8 óra hűtés nélkül

Fukusima A biztonsági tartály kontaminációja (radioaktív szennyeződése) Hasadási termékek kerülnek a reaktormagon kívülre Illékony hasadási termékek (Xe, Cs, I ) a kondenzációs tartályon keresztül a biztonsági tartályba kerülnek. Urán és plutónium marad a reaktormagban. Hasadási termékek aeroszol formában szennyezik a víztartalékot és a kondenzációs tartályt. Xenon és más (hasadási terméket tartalmazó) aeroszolok a biztonsági tartály légterébe kerülnek. A biztonsági tartály felületén aeroszolok rakódnak le: radioaktív szennyeződés.

Fukusima Túlnyomás a biztonsági tartályban Durranógáz-keverék A biztonsági tartályban a nyomás 8 barra emelkedik. Szivárgás? A tartály három cm-es fala csak 4-5 bart bír ki. Pneumatikus mobilkompresszorokkal csökkentik a nyomást: 1-es blokkban: március 12. (10:17) 2-es blokkban: március 13. (11:00) 3-as blokkban: március 13. (08:41) Csőtörés? Az elvezető, filterrel felszerelt kémények nem működnek. A nyomáscsökkentés gyakorlatilag sikertelen.

Fukusima Hidrogén-robbanás A tető alatt nagy mennyiségű durranógázelegy gyűlik össze. Robbanások szétvetik a fémszerkezetet (a betonszerkezet részben megmarad). 1-es blokkban: március 12. 15:30 2-es blokkban: március 15. 06:10 3-as blokkban: március 14. 11:01

Fukusima 4-es blokk Kiinduló állapot: fűtőelemek pihentető medencében. A víz eltűnt tíz nap alatt!? (5-ös, 6-os blokkban hetekig kitartott!!) Lehetséges válasz: földrengés okozta kár?? Következmények: magolvadás a biztonsági tartályon kívül; radioaktív anyagok kerülnek ki Robbanás!? Honnan került ide hidrogén? Esetleg: a 3-as blokk-kal közösen használt vezetékrendszeren keresztül?

Fukusima Jelentés

Fukusima Tanulságok és kockázatok Tanulságok 1. Természeti katasztrófa tervek napi szinten tartása. 2. Hűtési rendszerek megerősítése (pl. blokkonként több dízelgenerátorral, valamint hordozható áramforrásra alapozott szivattyúkkal). 3. A hasadási termékek kiáramlásának hatékonyabb megakadályozása. Kockázatok 1. Hosszútávú előrejelzések természeti katasztrófákra nem adhatók. 2. A leállás után keletkező hő elvezetésére (hűtésre) nincs jó modell. (Ez volt a probléma Harrisburgben és Csernobilban is.) 3. A kiégett fűtőelemek (hasadási termékek) elhelyezése sehol sem megoldott.

Höffner 1980 szeptember Ha valamennyi kockázatot ki kellene zárnunk, akkor meg kellene tiltani az autók, lépcsők, létrák, fűrészek és kések használatát. A felszabadított atomenergiából származó veszélyek azonban borzasztóságuk, valamint sok nemzedékre kiterjedő károsító hatásuk miatt minőségileg különleges jellegűek. A tudománynak biztonsággal ki kell zárnia a robbanásoknak, sugárkárosodásoknak és bármiféle katasztrófának a lehetőségét. Ezt azonban nem tudja megtenni.

Spaemann: 1979 és 2011. február Létezik olyan jótétemény, amely mindenkinek a szabadságát biztosítja, nevezetesen a természet integritása, hiszen csakis ennek az ökológiai bölcsőjében létezhet élet és szabadság. Aki ehhez bármilyen módon hozzá kíván nyúlni, annak meg kell indokolnia, miért van szükség erre a beavatkozásra, illetve azt is, miért veszélytelen az. Az igazolás érvényességének az eljövendő nemzedékek számára is elfogadhatónak kell lennie. A szükségesség és veszélytelenség akkor tekinthető bizonyítottnak, ha egyetlen szakember sem cáfolja. nincs jogunk ahhoz, hogy utódaink számára újfajta közösségi, társadalmi életformák kipróbálását lehetetlenné tegyük.

Tutiorizmus vagy probabilizmus!? Tutiorizmus Probabilizmus Minden olyan cselekvés tilos, amely ellen akár a legcsekélyebb felvetés is felhozható. (Vö. Höffner, Spaemann) Valamely cselekvés erkölcsileg akkor is elfogadható, ha jól megindokolható, függetlenül attól, hogy érvek hozhatók fel ellene.

Reinhard Marx és Matthias Kleiner Az atomenergiát eredetileg hídtechnológiának szánták. A híd metafora az átmenetiségre akart utalni. Ebből azonban sokan inkább a hídpillérekre következtettek, vagyis arra, hogy az atomenergia kikerülhetetlen forrás. Mivel pedig egy azonnali leállás nem lehetséges, ezért csak a gyorsabb jelzőt választhatjuk. Ez pedig klímakímélő és a forrásokkal takarékosan bánó jóléti modellek megalkotását követeli meg tőlünk. Nem kerülhetjük el, hogy a mértéktartás kultúráján munkálkodjunk. Engem mint mérnök-tudóst is nagyon elgondolkodtattak a japán katasztrófák. Minden egyes technológia, amely a mai ember számára nem kiszámítható és nem uralható, olyan jelzálog, amelyet nem szabad gyermekeinkre hagyni.... A természet és annak erői az embert és technikáját felülmúlják.

Maradékkockázat fenntarthatóság közjó Fukusimával a maradékkockázat szónak az egész világon új jelentősége lett. Eddig a kiszámíthatóságra és így az általunk való felügyelhetőségre, uralhatóságra vonatkozott, ma már a reális veszélyt jelenti (Angela Merkel) Búcsút kell vennünk mindenfajta növekedéstől? A növekedés elvárása csak akkor marad képviselhető, ha elsődlegesen nem mennyiségi, hanem minőségi értelemben vesszük. Már az anyagi, objektív, mérhető és nem anyagi, szubjektív elemeket is magában foglaló életminőség fogalma is arra utal, hogy az alapvető biztonság elérésén túl nincs kényszerítő módon szükség mennyiségi növekedésre ahhoz, hogy teljes életet éljünk. Az újonnan végzett boldogságkutatások eredményei is ezt igazolják. Rámutatnak ugyanis arra, hogy a szociálisan igazságos viszonyok... lényegesen jobban vezetnek boldogsághoz, mint a nagy anyagi jólét (Eike Bohlken)

Német Püspöki Kar Az energiával való megváltozott bánásmód az igazságosság és a jólét központi próbaköve. Ennek során semmiképpen sem pusztán technikai kérdésekről van szó, hanem a biztonság, a teremtés iránti felelősség, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés különböző követelményei közötti összetett etikai mérlegelésről is. Az egyház is kész arra, hogy szociális tanítása alapján ezzel a sokrétű feladattal a társadalmi vitában és a saját gyakorlatában szembenézzen.

Köszönöm a figyelmüket!