Jaderná energetika (JE)



Podobné dokumenty
Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Charakteristika jaderných (nukleárních) reakcí

LEGISLATIVNÍ ZÁKLADY A TENDENCE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH. Jiří Tůma, ČVUT Praha. Brno, Stavební veletrh

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu

Pláště pro stavební a těžební průmysl Continental EM - ContiEarth Continental MPT

Elektroenergetika a obnovitelné zdroje

VZDUCHOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO A SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY. JH SOLAR, s r.o.

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

Tel.X Nikl-kadmiové baterie o vysoké hustotě energie Ušité na míru moderním telekomunikačním sítím

Rychlé vyrovnávací paměti (cache)

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY

Ceny regulovaných činností v plynárenství 2014, cenové rozhodnutí ERÚ pro rok 2014

Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR)

Teplárna České Budějovice, a.s. Představenstvo společnosti

Klimatická neutralita budov do roku 2050

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

Vítězslav Bártl. červen 2013

KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ KOŠE DO DVORNÍCH VPUSTÍ LAPAČE NEČISTOT

Solární aktivní domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Každodenní práce s odběrovým diagramem oprávněného zákazníka. Hanuš Beran Taures, a.s.

Indukční děliče napětí

Komponenty a funkce FV systémů

Využití fixních a variabilních nákladů pro manažerské rozhodování a finanční řízení

Příloha č. 1 - Popis programů Akčního plánu

Projekty PPP vní aspekty. Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava

Long list ochrana životního prostředí

Okruhy otázek ke SZZ - obor Dřevařské inženýrství Pilařské zpracování dřeva

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory

ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST, PRAHA SEK ČR. Návrh státní energetické koncepce ČR do r ČASTÁ PAPIERNIČKA,

Jaderný palivový cyklus

1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN. Hydraulické nastavení topných systémů

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

Ceny tepelné energie od roku Stanislav Večeřa

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy

Transpozice směrnice o průmyslových emisích část týkající se LCP

Implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti v podmínkách ČR

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

BMW Group Česká republika

Úřad vlády České republiky

B.1 Potřeba projektu - projekty nezakládající veřejnou podporu 19 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu

Aktivity RWE na podporu energetické efektivity v ČR

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

GB IEC :1990 stykače

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

MĚŘENÍ NÁKLADŮ, VÝKONNOSTI

a 4. (letní semestr) Doc.ing.Vlastimil Jáneš, CSc Ing.Karel Malý, Ph.D Ing. Jindřich Sadil, Ph.D

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

WPL8AR A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu

Ekonomika Společnost s ručením omezeným

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

ESII-2.1 Elektroměry

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Superkritická vodní smyčka SCWL

Dopřejte si správnou velikost

Lekce 2 LEGO Education (3,5 vyuč. hodiny)

INVESTIČNÍ PODPORY Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA na období Ing. Iva Pospíšilová Odbor Řídící orgán PRV

FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016

PROGRAM TEPLO BIOMASOU

Praktická ukázka realizace solárních kolektorů na bytových domech. Jiří Kalina

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

IT jako služba konference ISSS Autor prezentace: Otakar Školoud

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu).

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Jaderná energetika (JE)

Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

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

Energeticky etick nulový ýa energeticky

Tel/fax: IČO:

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

TISKOVÁ ZPRÁVA. Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady

Vysokoteplotní reaktorový systém (VHTR) a jaderná elektrárna příští generace (NGNP)

Regionální operační program Střední Morava. Podpora cyklostezek a Bikeparků v rámci ROP Střední Morava. Vsetín,

S 182/ /03 V Brně dne 19. prosince 2003

Spolehlivý pracant HAL3000 EliteWork II s nízkou spotřebou energie

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

Regulace cen tepelné energie. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

Použití GIS v práci krajské hygienické stanice

Transkript:

Jaderná energetika (JE) Pavel Zácha 2014-04 zdroj: Karel Katovský, FJFI ČVUT v Praze Netradiční jaderné aplikace a budoucnost Osnova Reaktory GIV. Transmutační systémy Fúzní reaktory

GIV. - cíle Udržitelnost-1 - zajistit trvale udržitelnou výrobu energie, která splní požadavky na čistotu ovzduší a podpoří dostupnost systému pro delší časový horizont a efektivní využití paliva pro celosvětovou výrobu energie Udržitelnost-2 - minimalizovat množství jaderného odpadu, usnadnit nakládání s odpadem a výrazně snížit potřebu dlouhodobého dozoru, a tím podstatně zlepšit ochranu obyvatel a životního prostředí Ekonomika-1 - musí být cenově výhodnější (z hlediska celého životního cyklu) v porovnání s jinými energetickými zdroji Ekonomika-2 - musí mít úroveň finančního rizika srovnatelnou s jinými energetickými systémy Provoz energetických systémů IV. Generace bude vynikat v bezpečnosti a spolehlivosti Energetické systémy IV. Generace budou mít velice nízkou pravděpodobnost a míru poškození aktivní zóny Jaderné energetické systémy IV. Generace eliminují potřebu vnějšího havarijního plánování není nutná evakuace Nonproliferation - zajistí snížení rizika zcizení jaderných materiálů, snížení jejich atraktivity pro případné zneužití k výrobě jaderných zbraní a zvýšení fyzické ochrany proti teroristickým útokům Výroba procesního tepla např. vodík

Systémy GIV. (vybrané z 94) Uzavřený palivový cyklus s recyklací aktinidů Sodíkem chlazený rychlý reaktor - SFR Olovo-vizmutem chlazený rychlý reaktor - LFR Plynem chlazený rychlý reaktor - GFR Tekutými solemi chlazený rychlý reaktor MSR Otevřený a částečně otevřený (MOX) palivový cyklus Superkritický lehkovodní reaktor - SCWR - T Velmi-vysokoteplotní plynem chlazený reaktor - VHTR SCWR - Superkritický lehkovodní reaktor Charakteristiky chladivo-h2o při superkritických podmínkách výstupní teplota 500 C 1700 MWe zjednodušený sekundární systém Systémy GIV. Výhody účinnost téměř 45% s vynikající ekonomikou tepelné nebo rychlé spektrum neutronů

Systémy GIV. VHTR - Velmi-vysokoteplotní plynem chlazený reaktor Charakteristiky chladivo He výstupní teplota >1000 C 600 MWe grafitové bloky jako GT-MHR Výhody vysoká účinnost výroba vodíku výroba procesního tepla vysoká úroveň pasivní bezpečnosti Systémy GIV. SFR - Sodíkem chlazený rychlý reaktor Charakteristiky chladivo Na 150 až 500 MWe kovové palivo pyro - processing / MOX palivo s pokročilým přepracováním Výhody spotřeba aktinidů z LWR

Systémy GIV. LFR - Olovo-vizmutem chlazený rychlý reaktor Charakteristiky Pb nebo Pb/Bi chladivo výstupní teplota 540 C až 750 C 120-400 MWe 15-30 let životnost AZ Výhody distribuovaná výroba el. energie vodík a pitná voda kazetová AZ, oblastní přepracování vysoká pasivní bezpečnost odolnost proti zneužití jaderných materiálů Systémy GIV. GFR - Plynem chlazený rychlý reaktor Charakteristiky chladivo He (S-CO2) výstupní teplota 850 C přímý cyklus, Brayton účinnost 48%? 600 MW th /288 MW e několik možností paliva a konfigurací AZ Výhody minimalizace odpadu a efektivní využití suroviny potenciál nízké kapitálové náročnosti

Systémy GIV. MSR - Tekutými solemi chlazený rychlý reaktor Charakteristiky palivo: tekuté Li, Be, Th a U fluoridy výstupní teplota 700 C 1000 MWe nízký tlak (<0.5 MPa) & vysoká T (>700 C) Výhody nízký zdrojový člen díky online přepracování minimalizace odpadu a efektivní využití suroviny Systémy GIV. PBMR FUEL ELEMENT DESIGN FOR PBMR 5mm Graphite layer Coated particles imbedded in Graphite Matrix Dia. 60mm Fuel Sphere Pyrolytic Carbon 40/1000mm Silicon Carbite Barrier Coating 35/1000mm Inner Pyrolytic Carbon 40/1000mm Porous Carbon Buffer 95/1000mm Half Section Dia. 0,92mm Coated Particle Dia.0,5mm Uranium Dioxide Fuel

Transmutory Kritické rychlý reaktor epitermální reaktor - s tekutými solemi Podkritické ADS, hybridní systémy s pevným palivem s tekutými solemi Transmutory Roční produkce Pu a dalších vyšších aktinidů v tlakovodních reaktorech při vyhoření 33 000 MWd/tU (po 10 letech samovolného rozpadu) Roční produkce štěpných produktů v tlakovodních reaktorech při vyhoření 33 000 MWd/tU (po 10 letech samovolného rozpadu)

Transmutory 1,0E+16 1,0E+15 Celkem Aktivační produkty Aktinidy a jejich dceřinné produkty Štěpné produkty 1,0E+14 Radioaktivita [Bq] 1,0E+13 1,0E+12 1,0E+11 1,0E+10 1,0E+09 1 10 100 1 000 10 000 100 000 Doba od vyvezení paliva z reaktoru [roky] Transmutory Jak transmutovat nuklidy V jaderných reakcích vznikají jaderné reakce je mohou přeměňovat Různé typy reakcí: 1. reakce neutronů s jádry 2. reakce protonů s jádry 3. fotojaderné reakce 4. reakce s jinými částicemi a jádry 5. velmi výhodné reakce s neutrony 1. dosažení vysoké efektivity transmutace (vysoké pravděpodobnosti reakce s neutronem) nutnost velmi intenzivního pole neutronů 10 20 neutronů m -2 s -1 (klasický reaktor 10 18 neutronů m -2 s -1 ) 2. vysoká závislost pravděpodobnos reakce na energii neutronů nutnost širokého energetického rozsahu neutronů

Transmutory Jaderná fúze Slučování lehkých atomových jader (Z 28) 1905 Einstein Teorie relativity 1920 Edington Fúze ve hvězdách 1929 Atkinson Fúzní energie hvězd 1934 Rutheford Fúze na urychlovači 1951 Sacharov, Spitzer magnetické nádoby 1952 Teller Vodíková bomba 1957 Lawsonovo kritérium Fe, Ni

deuteron Jaderná fúze - možné řešení energetického problému α částice - 4 MeV (ohřev paliva) E kin ~ 0.02 MeV triton rychlý neutron - 14 MeV (energie využitelná pro výrobu elektřiny) Exotermní reakce! produkty reakce mají 1000x větší kinetickou energii než vstupní palivo Jaderná fúze Účinnost fúzních reakcí Možné kombinace paliva Deuterium-Tritium potřebná teplota je relativně nízká (0,1 miliardy stupňů, proto nejpravděpodobnější kombinace) Reaktor Deuterium-Helium 3 palivo není radioaktivní, ale He3 je pouze na Měsíci Deuterium-Deuterium vyžaduje vysoké teploty 1 10 miliard stupňů!! Proton-Proton probíhá na Slunci Slunce

Jaderná fúze Účinnost fúzních reakcí Možné kombinace paliva Deuterium-Tritium potřebná teplota je relativně nízká (0,1 miliardy stupňů, proto nejpravděpodobnější kombinace) Deuterium-Helium 3 palivo není radioaktivní, ale He3 je pouze na Měsíci Deuterium-Deuterium vyžaduje vysoké teploty 1 10 miliard stupňů!! Proton-Proton probíhá na Slunci Jaderná fúze Základní předpoklad pro slučování jader deuteria a tritia Rychlost jader musí být větší než 20 tisíc km/s! Za normální (pokojové) teploty se jádra (atomy) pohybují pouze rychlostí 1 km/s abychom jádra paliva urychlili na požadovanou rychlost, je třeba ohřát směs deuteria a tritia na teplotu 200 milionů stupňů! Při tak vysokých teplotách je palivo ve stavu, který se nazývá plazma

Jaderná fúze Co je to PLAZMA OHŘEV OBJEMU ČÁSTIC PLAZMA Teplota (střední energie) Počet elektronů = Počet iontů Dominují elektrické síly Kolektivní chování částic PLAZMA ve Vesmíru a na Zemi > 99% vesmíru je v plazmatickém stavu PALS CASTOR TP Koróna

Jaderná fúze Termojaderná elektrárna na bázi magnetického udržení Reaktor Jaderná fúze Palivový cyklus fúzního reaktoru Obálka reaktoru 43442 (blanket) obsahuje Lithium Výstup "Popel"

Netradiční jaderné aplikace a budoucnost výstupy z kapitoly Systémy GIV v čem se nejvíce reaktory 4. generace liší od reaktorů současných Transmutory v čem je jejich přínos Jaderná fúze princip termojaderné fúze, příklad reakce palivový cyklus fúzního reaktoru