DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010



Podobné dokumenty
Superkritická vodní smyčka SCWL

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

Renesance jaderné energetiky. Roční zpráva 2008

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s.

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC

BULLETIN. Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny OAO TVEL. ALTA, a. s. Z OBSAHU:

Č. Téma Anotace 1 Spektrometrie neutronů pomocí Bonnerových sfér

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

s technickými univerzitami

Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu

Reaktory 4. generace Vývoj a zapojení ČR

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Strategické obory. Představení společnosti VÝROBA SERVIS INŽENÝRING

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

Spasí nás nové generace reaktor ů?

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

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

Transport vyhořelého jaderného paliva výzkumného reaktoru z ČR do ruské federace

Jaká je budoucnost jaderné energetiky?

Neutronové záření ve výzkumných reaktorech. Tereza Lehečková

Aspekty radiační ochrany

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Jaderná energetika - stávající zdroje a výstavba nových zdrojů v EU a ve světě

TECHNOLOGY EXPERIENCE FOR FUSION

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

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti. Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Pokročilé termodynamické cykly

SMR - malé modulární jaderné reaktory

Materiály AZ jaderných reaktorů

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

NOVÉ JADERNÉ ZDROJE PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY VŠB Pavel Štěpánek.

Činnosti ÚJV Řež, a. s. v oblasti nakládání s RAO

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) JET 11) ITER

Radioizotopové generátory v nukleární medicíně. Ivo Bajer

ŠKODA JS a.s. prodána OMZ Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

Jaderné elektrárny. Tomáš Vysloužil. Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

ÚLOHA INŽENÝRSKÝCH BARIÉR PŘI UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA

Výzkumné jaderné reaktory

HISTORIE APLIKOVANÉHO VÝZKUMU JADERNÉ FÚZE V ŘEŽI

Strategie rozvoje jaderné energetiky směrem k udržitelnosti a participace Ústavu jaderného výzkumu na vývoji vyspělých technologií

Jaderná energetika v ČR

Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR. Tomáš Dlouhý Ústav energetiky, Fakulta strojní ČVUT v Praze

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Decommissioning. Marie Dufková

ATESTACE PŘÍDAVNÉHO MATERIÁLU ZN. INCONEL 52(M) PRO OPRAVNÉ SVAŘOVÁNÍ TIG TLAKOVÉ NÁDOBY REAKTORU VVER 1000.

VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Urychlovačem řízené transmutační systémy (ADS - Accelerator driven systems)

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

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

ATOMEX Praha. ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s.

Summary. Mr. Andreas Molin

Víte, že dnešní jaderné elektrárny dokážou využít jen cca 1-2 % uranu a zbytek zůstává ve vyhořelém palivu?

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Zpráva č. 29/2015. Metodika. Metodika pro testy odezvy detekčních systémů

JAK SE VYRÁBÍ ELEKTŘINA

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Bluetooth Smart ph elektroda

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

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

BULLETIN. Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku Investiční program státní korporace Rosatom

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

INFORMUJEME. Záměna vysoce obohaceného paliva na školním reaktoru VR-1 Vrabec

ČSN EN OPRAVA 1

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje

Od zjišt ování teploty po spínání OVLADAČE A RELÉ SSR. Dokonalé partnerství spolecnosti Omron

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

Radioaktivita - dobrý sluha, zlý pán

PROFIL SPOLEČNOSTI 1

Projekční podklady AC Heating Convert AW Maximální topný výkon 6,5 16 kw

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF


ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD

Stanovisko SÚJB k NTD A.S.I., sekce I až VI a Zvláštní případy

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

RADIAČNÍ KALORIMETRY. Jan Schettina, Hadingerová, Krepindl, CZ

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu

Zvyšování vstupních parametrů


Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Mezinárodní strojírenský veletrh , Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

POPIS VYNÁLEZU. K AUTORSKÉMU OSVÉDČENl. о») ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) (BI) ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Kritický stav jaderného reaktoru

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

Vyhořelé jaderné palivo

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

Transkript:

DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010 nejdůležitějšíčinnosti zakázky/ marketingové příležitosti naše konkurence, strategická spolupráce kam jde vývoj G IV, fúze 1.10.2010 1

POSLÁNÍ ÚTVARU /HLAVNÍ ČINNOSTI Posláním divize je poskytovat a zjišťovat ozařovací služby a další výzkumné a vývojové práce. Produkty divize jsou: materiálový výzkum a reaktorová technika, výroba technických zářičů a radioizotopů pro radiofarmaka a ozařování křemíku, ozařovací služby pro neutronovou aktivační analýzu a neutronový výzkum na horizontálních kanálech 1.10.2010 2

PROJEKTY současné / v přípravě (1) MITSUBISHI-RWIM (2008-2011) Ozařování materiálů tlakové nádoby a svarových spojů MAAE, provozovatelé VVER (2006-2009) Usazování korozních produktů v aktivní zóně a na palivu po dekontaminaci parogenerátorů. ITER, evropský fúzní program (2007-2011) Zkoušky spojů materiálů první stěny fúzního reaktoru ITER, teplotní cyklování a ozařování reaktoru. Vývojové práce pro ITER TBM (test blanket modul) Ozařování uranu pro výrobu Tc generárorů IRI Belgie 1.10.2010 3

PROJEKTY současné / v přípravě (2) Účast na projektech EU G IV zejména SCWR a GFR Testy materiálů ve vysokoteplotní He smyčce projekt OECD Příprava VPUE. Podpořit vývoj nových radiofarmak RAF Podpora rozvoje neutronové difrakce a její využití v průmyslu 1.10.2010 4

ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ (1) Unikátnost divize je v provozu velkých experimentálních zařízení, mezi které patří reaktor LVR-15 a experimentální smyčky a sondy. Můžeme říci, že obdobné zařízení se stejnou specializací je v provozu pouze v Norsku v Haldenu. Náš reaktor se službami specializuje na reaktory VVER, ale je vybaven i pro výzkum reaktorů PWR, BWR a RBMK. Zkušeností z provozu těchto zařízení je využito pro práce v rámci fúzních reaktorů a přípravy pro reaktory IV. generace (GIV).Smyčky SCWR, He a CO 2 Reaktor LVR-15 je uveden v SNETP jako jeden z velkých EU reaktorů pro testy a vývoj materiálů 1.10.2010 5

ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ (2) V oblasti štěpení jsme zapojeni do vývoje nových reaktorů chlazených nadkritickou vodou (HPLWR 2), chlazených olovem (ELSY), chlazených heliem (RAPHAEL) a chlazených sodíkem (EISOFAR). V rámci úkolu fúze jsme členy evropské asociace (EFDA), kde se podílíme na zkouškách materiálů tzv. první stěny a vývoje jednotky odvodu tepla a výrobě tritia z fúzního reaktoru (TBM - Test Blanket Modul). podílíme na EU programu MTR+I3, který se zabývá vývojem experimentálních zařízení pro ozařování na MTR. 1.10.2010 6

PRIORITY 2010-2015 Zahájit výzkum na smyčkách (superkritická voda, CO2 a heliová smyčka). Pokračovat v TBM EFDA a v kvalifikaci materiálů PFW, na zařízení BESTH k teplotnímu cyklování reálných vzorků PFW pro ITER Rozšířit spolupráci s dalšími elektrárnami na hodnocení chemických režimů a na korozní problematice, zapojit se do programu prodlužování životnosti Rozšířit aktivity smyčkových experimentů na reaktory PWR a reaktory BWR (export). Zajistit maximální využití reaktoru LVR-15 (10 kampaní). 1.10.2010 7

ČEHO SE DOSÁHLO (1) V rámci svědečného programu EDU byla provedena analýza fluencí rychlých neutronů dopadajících na vnitřní stěnu nádoby (TNR) reaktorů EDU za celou dobu provozu. Nová metodika zahrnuje korekci výpočtů fluence neutronů a vykazuje velmi dobrou shodu s měřením. CAL získala akreditační osvědčení na dalších 5 let od ČIA pro zkušební laboratoř CAL-ZL, č. 1093.4. Byla zahájena pravidelná dodávka ozářených iridiových disků pro výrobu defektoskopických zářičů Byla zahájena naše účast kontrole paliva v JE Temelín na mobilním stendu inspekcí a oprav Byly zahájeny první zkoušky pro transport ozářených uranových terčů k zajištění výroby techneciových generátorů 1.10.2010 8

ČEHO SW DOSÁHLO (2) Testování materiálových vzorků, tzv. First Wall Qualification mockupů simulují stěnu blanketu fúzního reaktoru ITER a jsou složeny z Beryliových destiček, slitiny CuCrZr a nosné ocelové konstrukce. K 12/2009 bylo dokončeno testování 5ti mock-upů od USA, EU, Ruska, Jižní Koreje a Číny. Všechny testované mock-upy prošly tepelnou zátěží 12 000 cyklů s maximální tepelným tokem 0,625 MW/m2 1.10.2010 9

1.10.2010 10

10 9 Core configuration: Kxxxx Date 2.6.2003 A B C D E F G H Legend 8 Be Be Be Be Be Be Be Fuel IRT-2M (Standard) Fuel IRT-2M control rod-out Fuel IRT-2M control rod-in 7 Be Be Be Be Be Be - full 6 Be 5 Be Water Be with channel φ 24 mm displacement 4 Be Be Air 3 Be Be 2 Be Be Be 1 CT 20 HSSI - IAR Be Be Be displacement Pipe post 1.10.2010 11

Horizontální kanály reaktoru LVR-15 Provoz reaktoru a zařízení pro základní výzkum, AV ČR, FJFI boron capture therapy stress/strain diffractometer powder diffractometer SANS interferometer 0 1 2 m texture diffractometer strain scanner depth profiling n- γ capture

Do provozu uvedena nová zařízení pro SCWR a VHTR

Do provozu uvedena nová zařízení pro SCWR a VHTR

Zapojení do ITER/F4E - Evropský fúzní program