Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

Podobné dokumenty
Reaktory 4. generace Vývoj a zapojení ČR

Superkritická vodní smyčka SCWL

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

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

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

Jaká je budoucnost jaderné energetiky?

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce

Spasí nás nové generace reaktor ů?

Přílohy. Příloha č. 1: Počet jaderných reaktorů ve světě (439) a rozložení dle toho, kolik let jsou v provozu.

SMR - malé modulární jaderné reaktory

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

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

ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

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

Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka

Zastavit se a změnit svět. Vize, rizika a příleţitosti energetiky

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Vyhořelé jaderné palivo

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Projekty podpořené z programu TAČR

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

BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY a technické vzdělávání v ČR JADERNÉ DNY 2018

Pokročilé termodynamické cykly

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje

OBK při JE Dukovany VALEČ, 28. LISTOPAD 2017 BILANCE VÝSTAVBY JADERNÝCH ELEKTRÁREN V ČESKÉ REPUBLICE

Jaká je budoucnost jaderné energetiky?

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Obnovitelné zdroje energie

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4.

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

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

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Automatizace pro jadernou energetiku

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

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

atomstroyexport.com New Clear Energy Modernized International Reactor

BULLETIN. Zahájena štěpná řetězová reakce rychlého reaktoru BN-800. Klasické a rychlé množivé reaktory. První jaderná elektrárna v Obninsku

Quo vadis jaderná energetika

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

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

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY

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

DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010

Průmysl. Energetický průmysl. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/

dovolte, abych Vám představil společnost ARAKO spol. s r.o. a nabídl produkty a služby v oblasti průmyslových armatur.

a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s.

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Partnerství veřejného a soukromého sektoru nové příležitosti ve VaVaI v energetice

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

Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR

Setkání OBK EDU, OIK EBO a OIK EMO Dlouhé Stráně, září 2017 Zpráva OBK při JE Dukovany Aleš John

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

MALÉ MODULÁRNÍ JADERNÉ REAKTORY SVOČ FST Bc. Václav Sláma Zahradní 861, Strakonice Česká republika

Politika ochrany klimatu

Decommissioning. Marie Dufková

Komu lze nejvíc věřit, když mluvíme o jaderné energetice: Dana Drábová, předsedkyně SÚJB

ČEZ, a.s. Aktuální stav projektů NJZ

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

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

konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne

Jaderná energetika (JE)

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

PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY V ČR

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

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany

Rada Evropské unie Brusel 5. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

SPOLUPRÁCE WESTINGHOUSE S ČVUT A FZÚ AV ČR

MIR Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

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

Energetické zdroje budoucnosti

SDĚLENÍ KOMISE. o jaderném ukázkovém programu

Výroční zpráva

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

ROSATOM Leoš Tomíček. starší viceprezident pro jaderné projekty Rusatom Overseas. DUKOVANY Říjen, 2018

India Nuclear Energy Summit 2013

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

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

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Ing. Martin Uhlíř, MBA

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

Ukládání RAO v ČR a stav projektu hlubinného úložiště

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Transkript:

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR F. Pazdera vědecký tajemník PV IRC MBIR

Situace ve světě a ČR Ve světě: 1. Připravuje se výstavba JE s PWR ve světě. 2. Hlavní konkurenti vyvíjejí rychlé reaktory a připravují demonstrační jednotky splňující parametry GEN IV. 3. Vývoj rychlé reaktory v EU 4. Přínos jaderných technologií mimo energetiku je srovnatelný s přínosem jaderné energetiky (USA, Japonsko). V ČR: 1. Alianci české energetiky chce zapojit dodavatelský průmysl do mezinárodního dodavatelského řetězce včetně PWR. 2. ČR dříve či později započne s výstavbou NJZ. 3. NAP JE doporučuje zapojení do vývoje rychlých reaktorů. 4. Řada organizací v ČR je zapojena do využívání jaderných technologií mimo energetiku. 5. ČR má infrastrukturu potřebnou pro podporu těchto aktivit, včetně ozařovacích kapacit LVR 15 doplněnou o přístup na JHR, přístup k ozařovací kapacitě s rychlými reaktory není zajištěn. 3.1.2016 2

Výstavba JE ve světě (1/2) Ve světě probíhá příprava na masivní výstavbu JE * Dnes: 31 států - 439 reaktorů - 382 GWe Do roku 2030: ve výstavbě 13 (+2) států - 64 reaktorů - 68 GWe plánováno 18 (+9) států - 159 reaktorů - 180 GWe navrženo 21 (+12) států - 329 reaktorů - 374 GWe celkem 27 (+17) států - 552 reaktorů - 622 GWe Dnes JE vyrábí 2 411 TWh elektřiny ve 31 státech s 14,7% podílem na výrobě elektřiny (celková výroba elektřiny 16 407 TWh a jejich populace 4,4 mld.). Výroba ve zbylých státech světa s populací 2,9 mld. činí 4 554 TWh (18 států s třetinovou populací 1 mld. se svým rozhodnutím připojuje ke státům dnes JE provozující). * World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements. WNA, 1 December 2015. http://www.world-nuclear.org/info/facts-and-figures/world-nuclear-power- Reactors-and-Uranium-Requirements/ 3.1.2016 3

Výstavba JE ve světě (2/2) Status of nuclear programmes, end-2013 2 * http://www.iea.org/newsroomandevents/graphics/2015-03-10-status-of-nuclear-programmes-end-2013.html 3.1.2016 4

Vývoj rychlých reaktorů ve světě 1/3 Rychlé reaktory - dlouhodobá udržitelnost jaderné energetiky: 100x vyšší využití uranu, snižují radiotoxicitu, zbytkový vývin tepla a objem vysoce aktivních odpadů z jaderných elektráren lepší využití úložiště, jsou menší, mají vyšší účinnost (menší nároky na chladicí vodu, menší produkci produktů štěpení a významně vyšší potenciál pro kogenerační výrobu tepla. Vývoj rychlých reaktorů GEN IV: EU SFR: ASTRID (CEA, AREVA), LFR: ALFRED (ANSALDO + Ro), GFR: ALLEGRO (CEA + V4) USA SFR: PRISM (GE), TWR 1150 (TerraPower) LFR: (Westinghouse), MSR: Molten Chloride Fast Reactor (TerraPower) Rusko SFR: BN-1200 (ROSATOM), LFR: BREST-300, SVBR-100 (ROSATOM) Japonsko - SFR: JSFR-500 Čína - SFR: CDFR, CDFBR () Korejská Republika - SFR: PGSFR-150 Indie - SFR: 3.1.2016 5

Vývoj rychlých reaktorů ve světě 2/3 WNA - Fast Neutron Reactors (Updated October 2015) 3.1.2016 6

Vývoj rychlých reaktorů ve světě 3/3 Historie provozu demonstračních (D) a komerčních (C) rychlých reaktorů: Reaktor MWe Provoz Stát D/C Prototype FR 270 1974-1994 Velk{ Brit. D Phenix 250 1973-2009 Francie D Superphenix 1 240 1985-1998 Francie C PFBR 500 2012-nyní Indie D Monju 280 1994-96, 2010-nyní Japonsko D BN-350 135 1972-1999 Kazachst{n D BN-600 600 1990-nyní Rusko D BN-800 864 2014-nyní Rusko C 3.1.2016 7

Vývoj rychlých reaktorů v EU SNETP ESNII Task Force 3.1.2016 8

Přínos JT mimo energetiku Dnešní neenergetické využití jaderných technologií Zdravotnictví Zemědělství a potravinářský průmysl Průmysl Ochrana životního prostředí Ochrana a restaurování kulturních památek Podíl jaderných technologií na HDP Navíc, výzkum a vývoj se dnes neobejde bez jaderných technologií v žádném oboru. 3.1.2016 9

Aliance české energetiky Založena 22.9.2015. 3.1.2016 10

Ozařovací kapacity ČR ČR má infrastrukturu potřebnou pro podporu těchto aktivit, včetně ozařovacích kapacit LVR 15 doplněnou o přístup na JHR, přístup k ozařovací kapacitě s rychlými reaktory není zajištěn. Jediným dnes plně provozuschopným zařízením ve světě je BOR 60, který bude odstaven a nahrazen MBIR. BOR 60 je vybaven dodnes spolehlivě pracujícími českými parními generátory. Reaktor Výkon Rychlý tok Tepelný tok Přístup MWth 10 15 n/(cm 2 s 10 14 n/(cm 2 s LVR-15 10 0,3 1,5 100% JHR 100 1,0 5,0 3% podíl BOR 60 60 2,8 - ne MBIR 150 5,3 -? 3.1.2016 11

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR 1/2 Představy a požadavky na využití v členství v mezinárodním konsorciu MBIR po jeho uvedení do provozu. Návrh FP, k připomínkování a. Pojmout účast jako součást strategie zajištění ozařovacích služeb pro oblast jaderných technologií ČR (LVR-15 doplněný o přístup na JHR a MBIR, v perspektivě bez LVR-15 nebo s jeho ekvivalentem). b. Ozařování pro potřeby vývoje rychlých reaktorů (chlazených sodíkem, olovem, plynem, případně tekutými solemi) může se jednat jen o palivo a konstrukční části aktivní zóny. Okrajově se může týkat jen ÚJV a CV Řež (ALLEGRO, ALFRED). c. Získat lepší pozici k napojení na vývoj rychlých reaktorů ve světě s cílem být kvalifikovaným zákazníkem (ČEZ), udržet si nabytou pozici v LWR též pro FBR (ÚJV a CV Řež). d. Detailněji vidět do vnějšího palivového cyklu rychlého reaktoru. (ČEZ, ÚJV, CV Řež, SÚRAO a stát). 3.1.2016 12

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR 2/2 e. Zapojit české firmy do rychlého programu, což sice nevyžaduje ozařovací kapacity, ale lze chápat např. formou in-kind (dodávkami zařízení a služeb) plnění nákladů na využití (to se týká všech subjektů v ČR, zejména však oblasti parních generátorů). f. Ozařování materiálů pro jadernou energetiku (ÚJV, CV Řež, ČEZ, ALVEL). g. Ozařování pro potřeby jaderné fúze (skupina ÚJV, případně AV ČR?). h. Ozařování pro potřeby mimo jadernou energetiku (obecně kdokoliv). i. Synergický efekt, za pomoc Rusku zde výhody jinde v kompetenci ROSATOM. Vyjasnit je třeba vizi využívání rychlých reaktorů ve světě (je jasné, že palivo bude zpočátku z paliva LWR přepracovaného ve velkých závodech na přepracování) z hlediska jejich uzavřeného palivového cyklu: Přepracování paliva v lokalitě reaktoru, Centralizované přepracování paliva. To by významně ovlivnilo formulaci přínosů pro ČR. 3.1.2016 13