Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Podobné dokumenty
Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Simulace jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně.

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména:

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

A) Štěpná reakce obecně

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

Materiály AZ jaderných reaktorů

Decommissioning. Marie Dufková

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Elektrárny A2B13PEL 2015 PEL 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích

Co se stalo v JE Fukušima? Úterý, 15 Březen :32 - Aktualizováno Pátek, 01 Duben :00

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod Rozvod elektrické energie Energetická soustava Výroba elektrické energie

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Vyhořelé jaderné palivo

Strategické obory. Představení společnosti VÝROBA SERVIS INŽENÝRING

REAKTOR LR- 0. Základní charakteristiky

4.4.9 Energie z jader

Zpracování teorie 2010/ /12

Historie. Účel reaktoru. Obr. 1: Pohled na reaktor LVR-15

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Jaderné elektrárny I, II.

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Chlazení kapalin. řada WDE. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

29. Atomové jádro a jaderné reakce

Základní zařízení primárního okruhu jaderné elektrárny

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Ekonomika nových jaderných zdrojů. Economics of new nuclear power plants

Mohelenská hadcová step - národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas. Rezervace má rozlohu 59,23 ha, z

Obnovitelné zdroje energie

Jaderná energetika (JE)

Elektroenergetika. (podklady ke státnicím) Komise: +ELE - 01

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc. Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc.

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Moderní energetické stoje

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

Zvyšování vstupních parametrů

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY Josef Obršlík, Michal Zoblivý

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Digitální učební materiál

Kapitola 1. Chladicí soustavy v průmyslu

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Energetické zdroje budoucnosti

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky

CZ.1.07/1.1.30/

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Štěpení těžkých jader

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

Výměníkové stanice pára - voda. Znalosti - klíč k úspěchu Materiál připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Centrum výzkumu Řež se představuje

Transkript:

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje O. Novák Katedra jaderných reaktorů 24. května 2018 O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 1 / 45

Obsah 1 Jederná energetika v České republice 2 Jak funguje jaderný reaktor? 3 Jaderná elektrárna s tepelným jaderným reaktorem Primární okruh Sekundární okruh Terciární okruh 4 Srovnání Dukovan a Temelína O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 2 / 45

Jederná energetika v České republice Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie provozovaných v ČR: Jaderné elektrárny Uhelné, plynové a paroplynové elektrárny Vodní elektrárny akumulační, průtočné, přečerpávací Sluneční elektrárny Větrné elektrárny V roce 2016 bylo v České republice vyrobeno 83,3 TWh elektrické energie, z toho téměř 30 % pocházelo z jaderných elektráren O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 3 / 45

Jederná energetika v České republice Struktura zdrojů elektrické energie Uved struktura zdrojů elektrické energie odpovídá situaci na konci roku 2016, údaje jsou převzaty z Energetického regulačního úřadu. O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 4 / 45

Jederná energetika v České republice Elektrárna Dukovany Čtyři tlakovodní reaktory typu VVER-440 (typ V-213). Výkon reaktorů je 500 MWe. Palivo dodává ruská společnost TVEL. O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 5 / 45

Jederná energetika v České republice Elektrárna Temelín Dva tlakovodní reaktory VVER-1000 (typ V-320). Výkon jednoho bloku je 981 MWe. Palivo dodává ruská společnost TVEL (dřívějším dodavatelem byla americká společnost Westinghouse). O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 6 / 45

Jak funguje jaderný reaktor? Zdroje jaderné energie Štěpení rozbitím těžkého jádra se uvolní energie Fúze energie se uvolní sloučením dvou lehkých jader První jaderný reaktor Chicago, 2. prosince 1942 V současnosti je v provozu 449 energetických a 223 výzkumných reaktorů Ve výstavbě je 56 energetických reaktorů a 8 výzkumných Využití jaderných reaktorů pohony lodí, ponorek, letadel, medicínské aplikace výroba radionuklidů, výzkum, výroba elektrické energie O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 7 / 45

Jak funguje jaderný reaktor? Štěpná řetězová reakce O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 8 / 45

Jak funguje jaderný reaktor? Štěpení a štěpné produkty V reaktoru je palivo obsahující štěpný materiál 235 U. Ke štěpení potřeba tepelné neutrony Rozštěpením jádra uranu vznikají 2 štěpné produkty. Tyto nové prvky mají velkou energii, kterou předávají svému okolí chladivu, ve formě tepla, které je prouděním chladiva odváděno pryč z aktivní zóny Kromě štěpných produktů se uvolní také 2 nebo 3 nové neutrony s velkou energií rychlé neutrony O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 9 / 45

Jak funguje jaderný reaktor? Moderace neutronů Srážkami s moderátorem dochází ke zpomalování Po dalším štěpení se celý cyklus opakuje. Tento proces se nazývá štěpná řetězová reakce Jaké materiály jsou vhodné jako moderátor? Jsou to lehké prvky, které málo pohlcují tepelné neutrony Např. lehká voda, těžká voda, grafit, polyetylén, parafín O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 10 / 45

Jak funguje jaderný reaktor? Štěpná řetězová reakce O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 11 / 45

Jak funguje jaderný reaktor? Regulace reaktoru Z každého štěpení vznikají 2 nebo 3 nové neutrony. konstrukční materiály únik pryč další štěpení Co s tím? = regulační orgány - jsou vyrobeny z materiálu, který velmi dobře zachytává tepelné neutrony Např. kadmium, bór, hafnium O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 12 / 45

Kritický stav Jak funguje jaderný reaktor? Počet neutronů se v čase nemění Upravuje poloha regulačních orgánů - regulační tyče Právě jeden neutron, který vznikne ze štěpení vyvolá další štěpení jádra uranu I přes tuto zvláštní terminologii je kritický stav žádaným optimálním stavem reaktoru O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 13 / 45

Jak funguje jaderný reaktor? Další stavy reaktoru Podkritický reaktor v reaktoru není dostatek neutronů, které by způsobily další štěpení a štěpná řetězová reakce se postupně zastavuje Nadkritický reaktor více než 1 neutron ze štěpení vstupuje do procesu štěpení a počet neutronů v aktivní zóně se zvyšuje a výkon roste O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 14 / 45

Jak funguje jaderný reaktor? Odvod tepla z aktivní zóny Vznikající štěpné produkty mají velkou kinetickou energii, tj. vysokou rychlost Zpomalením štěpných produktů se prostředí zahřívá Toto teplo je chladivem odváděno ven z aktivní zóny Jaké materiály jsou vhodné? Dobře známé vlastnosti, velká tepelná kapacita, nízký bod tání, vysoký bod varu, netoxické, levné Např. H 2 O, D 2 O, hélium, CO 2, tekuté kovy, tekuté soli O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 15 / 45

Části jaderné elektrárny Primární okruh Uvolnění tepla v jaderném reaktoru a jeho přenos do dalších částí elektrárny Sekundární okruh Výroba elektrické energie Terciární okruh Chladící věže - chlazení kondenzující páry vystupující z turbíny O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 16 / 45

Jaderná elektrárna s tepelným jaderným reaktorem O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 17 / 45

Schéma elektrárny O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 18 / 45

Primární okruh Primární okruh O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 19 / 45

Primární okruh Parametry primárního okruhu Typy reaktorů - VVER, PWR Lehká voda H 2 O se používá jako moderátor a chladivo Teplota chladící vody na vstupu do reaktoru: 260-290 C Teplota chladící vody na výstupu z reaktoru: 290-320 C Tlak primární vody 12-16 MPa Ñ tlaková nádoba Vysoký provozní tlak je důsledkem nízkého bodu varu vody při atmosférickém tlaku, zvýšení tlaku vede ke zvýšení teploty varu a tím se zlepší přestup tepla v parogenerátoru O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 20 / 45

Primární okruh Jaderné palivo Nejznámějším jaderným palivem je uran, izotop 235 U. V přírodě se vyskytuje uranová ruda s procentuálním zastoupením 235 U přibližně 0,7 %. Zbývající část tvoří převážně 238 U a stopové množství 234 U. Po vytěžení se ruda upravuje mechanickými i chemickými procesy a finálním produktem je diuranát amonný, tzv. žlutý koláč. V energetických jaderných reaktorech se používá palivo s procentuálním zastoupením do 5 % 235 U. Zvýšení obsahu 235 U se provádí obohacováním paliva. O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 21 / 45

Primární okruh Palivové soubory Tablety z oxidu uraničitého UO 2 (průměr 7,6 mm, výška 0,9 až 1,1 mm) Tablety jsou uzavřeny v povlakové trubce ze slitiny zirkonia Ñ palivový proutek Povlaková trubka zabraňuje úniku štěpných produktů Z jednotlivých proutků jsou sestaveny palivové soubory Palivový soubor Centrální trubka,vodící trubky Palivové proutky Distanční mřížky, obálka O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 22 / 45

Primární okruh Palivové soubory O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 23 / 45

Jaderna elektra rna s tepelny m jaderny m reaktorem Prima rnı okruh VVER-440 Reaktorova na doba O. Nova k (C VUT v Praze) Jaderne reaktory 24. kve tna 2018 24 / 45

Primární okruh VVER-1000 Montáž reaktoru O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 25 / 45

Primární okruh VVER-1000 Utahovák O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 26 / 45

Primární okruh VVER-1000 Blok ochranných trub O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 27 / 45

Primární okruh VVER-1000 Dokončena montáž reaktoru O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 28 / 45

Primární okruh Parogenerátor Zajišt uje předání tepla z primárního okruhu do sekundárního a produkci nasycené páry, která na turbíně vyrábí elektrickou energii Systém stovek trubek uvnitř tlakové nádoby Sekundární voda proudí vně trubek, primární uvnitř Pouze reaktory vyrobené v Rusku mají horizontální parogenerátory, ostatní používají vertikální O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 29 / 45

Primární okruh Schéma parogenerátoru O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 30 / 45

Primární okruh Modely parogenerátoru O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 31 / 45

Primární okruh Hlavní cirkulační čerpadlo O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 32 / 45

Primární okruh VVER-1000 Kontejnment Ochranná obálka primárního okruhu vystavěná z oceli a betonu Izoluje hermetický prostor primárního okruhu od vnějšího prostředí, uvnitř je podtlak V případě havárie zamezí úniku štěpných produktů do vnějšího prostředí Těsnost kontejnmentu musí být zaručena i při vysokých rozdílech tlaku Zároveň slouží jako ochrana primárního okruhu proti vnějším útokům O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 33 / 45

Jaderna elektra rna s tepelny m jaderny m reaktorem Prima rnı okruh Kontejnment O. Nova k (C VUT v Praze) Jaderne reaktory 24. kve tna 2018 34 / 45

Sekundární okruh Parní turbína Přeměňuje energii páry na kinetickou energii rotoru turbíny Sytá pára o vysoké teplotě postupně expanduje na jednotlivých stupních turbíny S klesajícím tlakem páry roste její objem Ñ prodlužují se lopatky turbíny Turbína má dvě části vysokotlakou a nízkotlakou Pouze jeden díl by vedl k příliš velkým rozměrům turbíny O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 35 / 45

Sekundární okruh Hlavní cirkulační čerpadlo O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 36 / 45

Sekundární okruh Turbína při odstávce O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 37 / 45

Sekundární okruh Kondenzátor turbíny Pára po expanzi na turbíně vstupuje do kondenzátoru Trubkový tepelný výměník Uvnitř trubek proudí terciální voda, která způsobuje kondenzaci páry Voda (zkondenzovaná pára) po výstupu z kondenzátoru proudí do napájecí nádrže a dále do parogenerátoru Pro zvýšení termodynamické účinnosti sekundárního okruhu voda cirkuluje přes regenerační tepelné výměníky O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 38 / 45

Sekundární okruh Kondenzátor turbíny O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 39 / 45

Sekundární okruh Další zařízení sekundárního okruhu Separátor vlhkosti/mezipřihřívák Napájecí čerpadla Napájecí nádrž Výměníky pro regenerační ohřev - nízkotlaké, vysokotlaké O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 40 / 45

Terciární okruh Terciární okruh Chladí vodu pro napájení kondenzátorů parní turbíny Čím je nižší teplota kondenzátu tím vyšší termická účinnost oběhu Řešení terciárního okruhu Chladící věže ČR Chlazení v řece nebo moři Největší potrubí a největší čerpadla jaderné elektrárny O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 41 / 45

Terciární okruh Chladící věž O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 42 / 45

Terciární okruh Chladící věž O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 43 / 45

Srovnání Dukovan a Temelína Dukovany a Temelín, jsou stejné? Dukovany Temelín Výška reaktoru/vnitřní průměr tlakové nádoby 23,67 m / 3,5 m 10,9 m / 4,5 m Tloušt ka stěny válcové nádoby 340 mm 193 mm Počet smyček primárního okruhu 6 4 Počet palivových souborů v aktivní zóně 349 (z toho 37 reg.) 163 Počet proutků v palivovém souboru 126 312 (+18 vodících tr.) Hmotnost UO 2 v aktivní zóně 42 t 92 t Regulační orgány kazety klastry Pracovní tlak 12,3 MPa 15,7 MPa Teplota chladiva na vstupu/výstupu z reaktoru 267 C /297 C 290 C /320 C Průtok chladiva reaktorem 42000 m 3 /hod 85000 m 3 /hod Kontejnment Ne - Barbotážní věž Ano Teplota páry vstupující na turbínu 256 C 278,5 C Tlak páry vstupující na turbínu 4,3 MPa 6,3 MPa Výška chladících věží 125 m 155 m O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 44 / 45

Děkuji za pozornost