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



Podobné dokumenty
Jaderné elektrárny I, II.

Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Aktualizace energetické koncepce ČR

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

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

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, PRAHA 1, DUŠNÍ 17

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září MŠMT, Křižíkova 34/148, Praha 8 - Karlín.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Moderní aplikace přírodních věd a informatiky. Břehová 7, Praha 1

Technologická agentura ČR pro čistou mobilitu

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. na Přírodovědecké fakultě. Irena Smolová

l) doby nevykonávání činností, které jsou předpokladem bezpečnosti a radiační ochrany,

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

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

E-learning moderní elektronická podpora výuky

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2018/2019 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a. s. v letech

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

146/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Soulad studijního programu. Chemie

vývojvoj a perspektivy

Studijní program Foresight for Environment and Development. Geoinformatika

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ

Název projektu: Inovace vzdělávání talentů. obchodního úspěchu MSP InnoChem

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Aspekty radiační ochrany

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

12. Ochrana obyvatelstva

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2017/2018

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK

TA ČR pro čistou mobilitu. Petr Očko předseda TA ČR

Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Informace o studiu. Životní prostředí a zdraví Matematická biologie a biomedicína. studijní programy pro zdravou budoucnost

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

Mendelova univerzita v Brně

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

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

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

SURO - STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY v.v.i. Bartoškova 28, Praha 4

Transkript:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, ČVUT v Praze společně s Ústavem jaderného výzkumu Řež, a.s. a ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje si Vám tímto dovolují nabídnout účast na bezplatných atraktivních kurzech (v rámci systému DVPP) zaměřených na předávání nových poznatků v oblasti energetiky určených zejména pro pedagogy přírodovědných a technických předmětů na středních a základních školách ve Středočeském kraji. Projekt Energetika nově a otevřeně v technických a přírodovědných předmětech, financovaný z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Středočeském kraji, přináší tematicky i obsahově poutavě koncipované kurzy zpřístupňující informace o nových poznatcích, trendech a dalších aspektech v globálu velice diskutované oblasti, kterou energetika bezesporu je. Projekt je určen přednostně pro učitele/lektory fyziky, chemie, ekologie, elektrotechniky spec. elektroenergetiky, a biologie, případně dalších specializovaných předmětů vyučovaných na středních a základních školách Středočeského kraje. Cílí na prohlubování znalostí a dovedností pedagogů pro odborně správně vedenou výuku žáků na téma energetika tak, aby učitelé získali informace, byli schopni dále interpretovat a z různých pohledů diskutovat nejnovější informace v této oblasti, a to jak v otázkách vědeckých, tak i otázkách bezpečnostních a environmentálních. Projekt je zaměřen i na rozšíření vědomostí o nových a nově připravovaných technologiích a na příklady, kdy jaderná energetika a související obory eliminují a snižují dopady na ekologické zatížení Země. Dále projekt seznamuje pedagogy/lektory a jejich prostřednictvím i žáky a širokou veřejnost s řešením nejčastěji diskutovaných témat nejen jaderné energetiky dneška, jako jsou například moderní způsoby využití jaderné energie (např. při výrobě léků či alternativních technologiích v dopravě). Smyslem projektu je zejména zvýšit povědomí učitelů výše zmíněných předmětů o nejnovějších technologiích v energetice obecně a dále jaderné energetice (např. připravovaných reaktorů IV. generace, které již netvoří radioaktivní odpad atd.). Replikovaně tímto chceme vyprovokovat i zájem žáků o jadernou energetiku, čímž by se zvýšil zájem studovat technické obory, zejména energetiku, ve které dle vyjádření MŠMT bude za 10 let chybět více než 12 tisíc zaměstnanců. O atraktivitě kurzů Účastnici seminářů získají interaktivním způsobem řadu informací k aktuálním praktickým otázkám současnosti viz ukázky témat níže: Životní prostředí Víte, že dnešní jaderné elektrárny dokážou využít jen cca 1-2 % uranu a zbytek zůstává ve vyhořelém palivu? Víte, že s nástupem nových jaderných reaktorů IV. Generace již nebude produkován radioaktivní odpad a tyto reaktory zefektivní výrobu jaderné energie natolik, že současné tenčící se zásoby jaderného paliva pak budou postačovat na tisíce let? Víte, jak tato nová technologie funguje? Víte, jakým způsobem jsou jaderné elektrárny zabezpečeny proti úniku radiace? Víte, jakým způsobem jsou jaderné elektrárny chráněny proti selhání lidského faktoru či teroristickému útoku? Chtěli byste vědět, jaké jsou krizové scénáře a jejich řešení? Víte, že jaderné elektrárny vypouští do svého okolí přibližně 1000x méně radioaktivních látek než ostatní přirozené zdroje radioaktivity? Víte, jaké jsou tyto přirozené zdroje? Víte, jaké dávce radioaktivního záření jste vystaveni při hodinovém letu letadlem? 1

Radiofarmaka Víte, jakým způsobem přispívá současná jaderná energetika moderním objevům v medicíně? Víte, co je to PET (Pozitronová Emisní Tomografie) nebo SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) a jak je využívána v medicíně? Víte, že nejnovější technologie v nukleární medicíně umožňují nalézt přesný tvar a polohu nádorového onemocnění v těle pacienta a pomáhají tak zvýšit jeho naději na vyléčení? Víte, jak tato metoda funguje? Doprava Víte, že jaderná energetika má dnes daleko širší možnosti využití než při výrobě elektrické energie nebo v medicíně? Slyšeli jste již o tom, že v Neratovicích jezdí autobus MHD na vodíkový pohon (TriHyBus)? Víte, jakým způsobem získává energii pro provoz? Víte, že jaderní inženýři v současné době vyvíjejí technologie, kterými by mohla být v budoucnosti částečně nahrazena ropa, jakožto dominantní zdroj energie v dopravě? Láká Vás dozvědět se více o moderních poznatcích a technologiích v oblasti jaderné energetiky? Chcete si na vlastní oči prohlédnout technologii a provoz zkušební jaderné elektrárny? Cítíte, že by se tyto nové poznatky měla dozvědět i dnešní mladá a dospívající generace? Struktura nabízených kurzů Projekt nabízí v rámci systému DVPP celkem tři kurzy koncipované dle tematické příbuznosti, ze kterých si participanti mohou dle vlastního zájmu vybrat jeden, nebo více viz sylaby jednotlivých kurzů níže: KURZ 1 Technologie výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách - jaderná elektrárna, její části, projektování JE, dostavba elektráren, proces výroby elektrické energie, - jaderná bezpečnost a spolehlivost jaderných elektráren, - teorie a technika jaderných reaktorů, - dozimetrie a radiační ochrana (ochrana zdraví a majetku), - zdroje ionizujícího záření, - materiály v jaderných zařízeních (specifika, testování, životnost, radiačně-tepelné stárnutí, koroze...) - zpracování a úložiště radioaktivních odpadů (současnost, budoucnost, perspektiva) - dostavba JE Temelín (důvody, potřebnost, překážky...), možnosti dostavby a výstavby dalších JE, životnost JE - evropské a mezinárodní projekty v oblasti jaderné energetiky (Halden Reactor Project, ITER...) - výroba elektrické energie a státní energetická koncepce ČR, energetická politika EU, rámcové programy Evropské komise a EURATOMU, státní dozor nad jadernou bezpečností (SÚJB) 2

KURZ 2 Jaderná energie a její vztah k životnímu prostředí - globální problémy energetiky (přístup k energetickým zdrojům a negativní vliv emisí na změny klimatu), - ekologické dopady jaderné elektrárny vs. klasické elektrárny a obnovitelné zdroje, - jaderné elektrárny a trvale udržitelný rozvoj, úložiště jaderného odpadu, zkušenosti s přepravou radioaktivních materiálů, - bezpečnostní analýzy, modelování a simulace havárií jaderných zařízení - krizové scénáře pro případ havárie (živelné pohromy, únik radiace, lidské selhání), zabezpečení JE vůči živelným a jiným katastrofám, havárie jaderných zařízení (případové studie, příčiny, následky), - výskyt ionizujícího záření v přírodě, vliv radioaktivního záření na životní prostředí - trendy zvyšování jaderné bezpečnosti s ohledem na řešení již nastalých nebo teoreticky možných jaderných krizí. - měření a analýza radioaktivního (ionizujícího) záření. - analýza radionuklidů, monitoring nebezpečných skládek odpadů - chemie palivového cyklu a nakládání s odpady, legislativa, státní dozor - plánované metody zpracování jaderného odpadu. Světová naleziště uranu a odhadované kapacity nalezišť s ohledem na zajištění energie pro další generace. KURZ 3 Nové technologie v jaderném průmyslu a perspektiva jejich využití - jaderná energetika obecně, vznik a vývoj, období rozkvětu, útlum, studium, uplatnění absolventů atd. - životnost jaderných elektráren, bezpečnost a konkurenceschopnost jaderných elektráren, ekonomika výroby elektřiny v JE - výroba radiofarmak a nukleární medicína (cyklotron a PET kamera, proces výroby radiofarmaka, klasická a potenciální radiofarmaka, pozitronová emisní tomografie jako nástroj pro diagnostiku onkologických onemocnění, činnost radiochemika, operátora cyklotronu, lékaře atd.) - výzkum a vývoj nových jaderných technologií, vývojové směry, vývoj technologií používaných v jaderných elektrárnách - odlišnosti v řešení jednotlivých generací jaderných elektráren s ohledem na technologii i bezpečnost (I., II., III., III+ a IV. generace), elektrárny, výzkumné reaktory a jejich účel, význam experimentální zařízení (superkritické smyčky vodní, heliová a CO2, BESTH zařízení), materiálové testy - alternativní využití jaderné energie (vodíkové technologie v dopravě např. TriHyBus, pohon letadel, v metalurgii, vytápění domácnosti, obrana, průmysl apod.) - zvláštnosti jaderných elektráren pro použití například v ponorkách, kosmických tělesech atd. Nově plánované technologie navazující na jaderný výzkum a provoz. Přepracování jaderného paliva, - evropské a mezinárodní projekty, současné trendy ve vývoji jaderných reaktorů, výzkumné jaderné reaktory, experimentální zařízení apod. Pro všechny účastníky kurzů jsou zároveň připravena tištěná skripta, která obdrží účastník bezplatně, a která obsahují všechny informace z prezenčních i e-learningových témat kurzu, na který je daný účastník přihlášen. Účastníkům je umožněna účast na více vzdělávacích kurzech v jejich libovolné kombinaci. Umožněna je rovněž účast na jednom z kurzů prezenčně + distančně a na dalším pouze distančně prostřednictvím e-learningu apod. Konkrétní podobu účasti lze dále řešit individuální dohodou. 3

Exkurze v rámci jaderného zařízení v areálu Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s V průběhu exkurze bude možno navštívit tato experimentální zařízení: výzkumný reaktory LVR-15 nebo LR-0 včetně velínu a haly reaktoru, hala RAO, experimentální hala, kde jsou umístěny experimentální smyčky pro reaktory IV. generace, polohorké komory pro zkoušky ozářených materiálů, celotělový počítač, pracoviště výroby radiofarmak příp. jiné. Konkrétní podoba a program exkurzí bude vždy naplánován s ohledem na aktuální možnosti ÚJV Řež, příp. přání cílové skupiny, vždy však bude vycházet z výše uvedeného. Na základě zdůvodnění žádostí a ve zcela mimořádných případech je možné (po souhlasu příslušného ředitele divize) sjednat exkurzi i na jiná zařízení v rámci ÚJV Řež a.s. Na každý kurz je určena časová dotace v rozsahu 40 vyučovacích hodin, přičemž každý kurz kombinuje formu prezenční (celkem 2 dny včetně praktických ukázek v rámci exkurze v areálu UJV Řež a.s.) a e-learningovou (tu absolvují participanti dálkově připojením přes své počítače dle individuálních časových možností). Všechny kurzy budou obsahovat společný tematický úvod do energetiky, na který bude navazovat konkrétní tematická oblast viz výše. Kompletní účast pedagogů na seminářích bude bezplatná. Účastníci obdrží na začátku kurzu rovněž podkladové a propagační balíčky a po absolvování kurzů Osvědčení o absolvování kurzu a upomínkový propagační předmět. V rámci projektu je rovněž účastníkům kurzů v případě zájmu hrazeno stravování a náhrada jízdného, zaměstnavatelům pak je možno proplatit mzdový příspěvek za účast jejich pracovníka na DVPP 1. Termíny konání kurzů Každý kurz je koncipován na celkem 40h výuky (po 45 min.), které jsou děleny - 16h prezenční formou (2 vyučovací dny) a 24h e-learningovou formou. E learning lze absolvovat v libovolném čase dle možností účastníka absolvovat závěrečný test a vygenerovat certifikát však nejpozději do 15. 10. 2012. Ve dny prezenční výuky je počítáno s výukou od 8.30 11.30, 11.30 12.00 oběd, výuka/exkurze 12.00 16.00 Začátek i konec výuky je plánován v návaznosti na jízdní řád vlaků z/do Prahy a autobusu do Prahy, jehož stanice se nachází přímo u areálu ÚJV. 1 Dle platných pravidel OP VK a do vyčerpání finančních prostředků určených na danou položku v rozpočtu projektu. 4

Realizace všech 3 kurzů je plánována ve dvou totožných bězích jarní a podzimní (vše rok 2012) Kurz 1: 1. jarní běh - 17. 5. a 14. 6.; 2. podzimní běh 19. 9. a 10. 10. Kurz 2: 1. jarní běh - 10. 5. a 7. 6.; 2. podzimní běh 13. 9. a 4. 10. Kurz 3: 1. jarní běh - 9. 5. a 6. 6.; 2. podzimní běh 12. 9. a 3. 10. Další informace ke vzdělávání viz webový portál projektu: http://www.energetika-otevrene.cz/ Místo a dopravní dostupnost Viz http://www.nri.cz/web/ujv/ustav-jaderneho-vyzkumu-rez-a.s. Absolvování/Úspěšné absolvování kurzů Úspěšné absolvování kurzů je podmíněno minimálně 50% účastí na výuce (hranice může být dosažena libovolně prezenčně nebo e-learningem či kombinací těchto forem) a absolvováním nenáročného testu na konci e-learningového modulu, a to minimálně s 50 % podílem správných odpovědí. Z e-learningového portálu bude úspěšným absolventům automaticky vygenerován certifikát o úspěšném absolvování daného kurzu. Vzhledem k tomu, že každý z kurzů bude v průběhu realizace projektu akreditován v rámci systému DVPP, je možno po domluvě následně vygenerovat úspěšným absolventům certifikáty nové s uvedením čísla akreditace kurzu. Kontaktní osoba Vaši odpověď s vyplněnými stručnými tabulkami uvedenými v závěru tohoto dopisu odešlete, prosím, elektronicky na adresu Mgr. Špaňhela miroslav.spanhel@fs.cvut.cz vždy nejpozději do týdne před zahájením konkrétního běhu kurzu. Kontaktní e-mail lez rovněž využít pro případné dotazy či upřesnění, dále pak tel. číslo 724 785 088. Vyplněné přihlášky na kurz, prosím, zasílejte buď naskenované na výše uvedenou e-mailovou adresu, nebo poštou na: Mgr. Miroslav Špaňhel Projektový manažer Sekretariát Fakulty strojní České vysoké učení technické v Praze Technická 4 166 07 Praha 6 - Dejvice 5