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



Hasonló dokumentumok
Hagyományos és modern energiaforrások

Hevesy György magyar kémikus

Atomenergia. Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története

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

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

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

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

LEGYEN VILÁGOSSÁG! A Paksi Atomerõmû Zrt. tájékoztatója

Rádioaktív anyagok vizsgálata: sugárzás közben sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint a hagyományos kémiai folyamatokban (pl. égés).

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

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sugár- és környezetvédelem. Környezetbiztonság

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

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.

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

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

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

Nukleáris energetikus Környezetvédelmi technikus

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

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

MET 7. Energia műhely

tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor

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

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Az atommagtól a konnektorig

Jövőnk és a nukleáris energia

Magyarországi nukleáris reaktorok

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

Energiapolitika Magyarországon

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

Napenergia kontra atomenergia

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

Félnünk kell-e a nukleáris energiától?

Radioaktivitás és atomenergia

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

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

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

2013. év szakmai útjai.

Az AGNES-program. A program szükségessége

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

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

TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

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

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai

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

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

2015. évi VII. törvény

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

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

Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára)

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

Atomenergia: tények és tévhitek

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

Az uránérc bányászata

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

Fizika tételek. 11. osztály

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben

A tanítási óra anyag: A villamos energia termelése és szállítása. Oktatási feladat: Villamos energia termelésének és szállításának lépései

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó ( )

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

Miért van a konnektorban áram? Horváth Ákos MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Papdi Tamás 9/B. Tudósítás Csernobilból

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

15 hónapos üzemeltetési ciklus

1. forduló - megoldó kulcs. Keresztrejtvény

Meghatározó események

Primerköri főberendezések időszakos roncsolásmentes anyagvizsgálata - Tájékoztató a szerződés módosításáról

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

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Hatvani István Fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

VÍZERŐMŰVEK. Vízerőmű

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Üzemlátogatás a litéri alállomáson és gyorsindítású gázturbinánál, valamint a Nitrogénművek Zrt. pétfürdői üzemében

BŐSI KIRÁNDULÁS VÍZÉPÍTŐ KÖR

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

Az atombomba története

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

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

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Állami támogatás SA (2015/C) (ex 2015/N) Magyarország A Paksi Atomerőműnek nyújtott lehetséges támogatás

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE

Nukleáris infografikák

NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC. KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 PÜSPÖKSZILÁGYI TÉRSÉG

Magyar Energetikai Társaság

Átírás:

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját Dr. Kemenes László az atomerőmű szakemberének tájékoztatója alapján választ kaphattak tanulóink kérdéseikre. Mi is az atomenergia? Hogyan működik a Paksi Atomerőmű? Az MVM Csoport, a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionjában személyesen is kipróbálhatták, hogyan nőne a villamos energia ára és a környezetterhelés, ha csökkentené a legolcsóbb és legtisztább áramot előállító atomerőmű a teljesítményét. Megtudhatták, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett működik a paksi erőmű, s tájékozódhattak az olcsó és tiszta atomenergia hosszú távú alkalmazásával kapcsolatos tervekről. Szimulátoron irányíthatták az atomerőművet, láthatták, hogyan drágulna az áram és hogyan nőne Magyarország károsanyag-kibocsátása, ha nem lenne atomerőmű; Filmet nézhettek az atomerőmű működéséről és az atomenergiáról; - Az interaktív kiállításon megismerkedhettek a világ összes atomerőművével, a közel három évtizede biztonságosan működő Paksi Atomerőmű történetével és jövőjével, a magyar villamosenergia-hálózattal, Paks és környezete élővilágéval; - Tekertek az áramfejlesztő kerékpárral, és megtudhatták, mennyit kellene biciklizni ahhoz, hogy megtermeljenek egy fél órás tévéműsor végignézéséhez szükséges energiát;

Megtudhatták, hogy az atomenergiát az uránatomok kisebb méretű atomokká történő hasításával nyerik. Az uránt neutronokkal bombázzák, melynek hatására maghasadás következik be. A maghasadás során neutronok szabadulnak fel, amelyek aztán további atommagokat hasítanak szét, így beindul a láncreakció, amelynek során jelentős mennyiségű hőenergia szabadul fel. A maghasadásból származó hőt vízmelegítésre használják. Ennek hatására gőz képződik, ami nyomást gyakorol a turbinák lapátjaira, ezáltal forgásba hozva őket. A turbinákat generátorokkal kapcsolják össze, amelyek áramot termelnek. Magyarországon egy atomerőmű található. A Paksi Atomerőmű eredetileg 440 MW elektromos teljesítményű reaktorok kapacitását az évek során 460-470 MW-ra növelték. Jelenleg további teljesítménynövelés zajlik, amely révén 500 MW-ig növelnék a reaktorok villamos kapacitását. A Paksi atomerőmű a hazai villamosenergia-termelés közel 40%-át adja, így hazánk energiagazdálkodásának meghatározó szereplője. Magyarországon jelenleg az atomerőműben termelhető legolcsóbban villamos energia.

A világ villamosenergia-termelésében az atomerőművek 17%-kal részesednek. Európában a villamos energia 30%-át állítják elő atomerőművekben. Fizikatörténeti vonatkozásait is megismerhették tanulóink. Szilárd Leó Einsteinnel Szilárd Leó Magyar fizikus, 1889-ban született Budapesten 1940-ben leírta az urán-grafit rendszerű reaktort, de a háború alatt megtiltotta a közlését. 1942-ben üzembe helyezték a Fermivel közösen tervezett reaktort, de ezt akkor még kinézetére utalva atommáglyának nevezték. 1943-ban közre adta a tenyésztő reaktor tervét. Javaslata alapján jön létre az Atomenergia Bizottság. Wigner Jenő Wigner Jenő paksi látogatásakor 81 évesen Magyar fizikus 1902-ben született Budapesten. Részt vett az első atomreaktor tervezésében és indításában. Az első olyan nagyteljesítményű reaktorokat tervezte, melyeknél vízhűtést alkalmaznak. Ezek az áramló víz hűtötte reaktorok azok a biztonságos reaktor típusok, melyeket ma is használunk. A világ működő atomerőműveinek 80%-a ilyen. Tanítványa mondta róla: Wigner a világ első reaktormérnöke. 1963-ban fizikai Nobel-díjat kapott. Mindent megtett, hogy az atomenergiát békés célokra használják.

1983-ban meglátogatta a paksi atomerőművet is. Teller Ede Teller Ede a Paksi Atomerőmű vezérlőtermében Magyar fizikus, 1908-ban született Budapesten. Elnöke volt az Amerikai Egyesült Államokban a Reaktorbiztonsági Tanácsnak. Felismerte az urán-grafit típusú reaktorok veszélyforrását (Teller-effektus). Csernobilban a Teller-effektus vezetett a katasztrófához. Többször látogatást tett a paksi atomerőműben és megállapította, hogy az erőmű a világ élvonalába tartozik. Az atomerőmű tiszta, környezetbarát létesítmény. Nem fogyaszt oxigént, nem bocsát ki széndioxidot, kéndioxidot, nitrogént, port, pernyét és salakot. Nem járul hozzá a globális felmelegedést okozó üvegházhatás fokozásához. Nagy Gusztávné fizika tanár