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

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

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

Vývoj projektů Westinghouse AP1000

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

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

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Údržba, opravy, renovace, ochrana. Řešení pro jaderné elektrárny

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

Mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Stress testy EU JE Dukovany Bezpečnostní rada kraje Vysočina. Tomáš Žák,

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

Decommissioning. Marie Dufková

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

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

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Strategické obory. Představení společnosti VÝROBA SERVIS INŽENÝRING

Geografická poloha 2. Petrohrad. Helsinky. Tallinn. JE Loviisa. Sosnový bor. 165 km. 220 km. 70 km. 265 km

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

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

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

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

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG KWTE NKKA

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

Organizační část. Data pro předložení zprávy provozovatele SÚJB - předběžná konečná

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

SMR - malé modulární jaderné reaktory

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

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

atomstroyexport.com New Clear Energy Modernized International Reactor

Závěry zátěžových testů EDU a ETE (pohled SÚJB) Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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

MIR Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

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

Seminář OBK. Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY Jiří Kostelník, Pavel Nechvátal, Michal Zoblivý

Simulace jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

ÚJV Řež, a. s. Energetika v ČR Karel Křížek

TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY Bořivoj Ţupa, Vladimír Košíček

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

Prodlužování provozu Kolské JE: modernizace, zvyšování bezpečnosti

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti

Aktualizace energetické koncepce ČR

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

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Možnosti bezpečnostních vylepšení projektu EDU ve vazbě na zátěžové testy JE

1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent

úprava pokoje a koupelny

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

- VODA NENÍ SAMOZŘEJMOST -

PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Oblast SKŘ. Antonín Mlynář, Stanislav Nováček

Témata diplomových prací pro školní rok 2014/2015 (předpoklad odevzdání 2016) Obor: Jaderná energetická zařízení

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň Mimoň III

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

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

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

KOTLE NA BIOMASU DUAL THERM

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

ENERGIE PRO 21. STOlETI

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

, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

Státní energetická koncepce ČR

Materiály AZ jaderných reaktorů

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech:

Výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech. Ing. Martin Uhlíř, MBA

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4.

SPOLUPRÁCE WESTINGHOUSE S ČVUT A FZÚ AV ČR

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 772/3

Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (И) <B1) československa socialistická ( 1» > (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti. ing. mgr. Vladimír HLAVINKA

Stavební konstrukce v oblasti elektráren

Stanovisko k závěrečným zprávám provozovatelů českých a slovenských jaderných elektráren v rámci zátěžových testů

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

bezpečnost jaderných zařízení

TÉMATA pro OBOROVÝ PROJEKT pro TZSI 2014/2015 Ú 12115

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Expert na zelenou energii

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

Transkript:

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik Westinghouse Non-Proprietary Class 3 2010 Westinghouse Electric Company LLC. All Rights Reserved. 1

Pilíře jaderné renesance Projekty generace III+ odpovídají na požadavky investorů na nové stavby Jaderná renesance Automatická bezpečnost Energetická nezávislost Ekonomická odpovědnost Základem těchto tří pilířů je snížení rizika. 2

Lepší projekty na základě rozvinuté technologie Rozvinutá technologie umožňuje stavět na těchto třech pilířích 3

Generace III+ stojí na pilíři číslo jedna Bezpečnost je vždy nejvyšší prioritou, zvláště u dnešních projektů Automatickábezpečnost Systémy pasivní bezpečnosti se schopností provozu bez dozoru obsluhy v případě nouzového stavu: 72 hodin bez nutnosti zásahu člověka Byla zohledněna všechna poučení z 50 let jaderné energetiky Před dopady na obyvatelstvo brání mnoho bariér Možnost lidské chyby je významně snížena 4

Zajišťuje bezpečnost a ochranu investic Požadavky státního dozoru USA Současné elektrárny Požadavky provozovatelů na nové elektrárny Výsledky AP1000 Například současné elektrárny jsou dvakrát bezpečnější než požadavky státního dozoru USA (NRC). AP1000 je stokrát bezpečnější než současné elektrárny. 5

Jednoduchost v jaderném projektu znamená menší bezpečnostní riziko Pasivní technologie využívá přírodní síly Pasivní bezpečnost nahrazuje mechanické a elektrické systémy to vede k vyšším bezpečnostním rezervám Odpařování Kondenzace Přirozená cirkulace Stlačené plyny (dusík, vzduch) Fungování systému bylo ověřeno rozsáhlými zkouškami a schváleno NRC Výstup vzduchu přirozenou konvekcí Nádrž vody pro gravitační pasivní chlazení aktivní zóny Odpařování vodního filmu Vstup venkovního chladicího vzduchu Ocelová nádoba kontejnmentu Usměrňovač toku vzduchu Vnitřní kondenzace a přirozená cirkulace Systém pasivního chlazení kontejnmentu AP1000 6

Srovnání projektů systémů aktivní a pasivní bezpečnosti Standardní PWR (aktivní projekt) AP1000 (Pasivní projekt) 7

Ověřené a zdokonalené systémy chladiva reaktoru Nádoba reaktoru obsahuje aktivní zónu se 157 palivovými soubory: Konstrukce z kovaných prstenců: v oblasti aktivní zóny nejsou svary. Dokonalejší materiály: projektovaná životnost je 60 let Vnitroreaktorové měření umístěno nahoře: ve spodní části nádoby nejsou žádné průchodky Parogenerátory Delta 125 Vynikající provozní zkušenosti v USA Zapouzdřená hlavní cirkulační čerpadla jsou umístěna ve spodní části parogenerátoru Odstraňuje potřebu ucpávek hřídele HCČ Vynikající provozní zkušenosti Jednodušší cirkulační smyčky s ohyby potrubí snižují počet svarů 8

Pasivní systém chlazení aktivní zóny Jednoduchý dvousmyčkový systém chladiva reaktoru se zapouzdřenými čerpadly Využití pasivních bezpečnostních systémů Dlouhodobý stav bezpečného odstavení: 72 hodin bez zásahu operátora 9

Systém udržení aktivní zóny v nádobě pro řízení těžkých havárií Udržení trosek AZ v nádobě reaktoru chrání integritu kontejnmentu jednoduše tím, že zabrání nejistotám spojeným s fenomény těžké havárie mimo reaktor. 10

ACRS schvaluje projekt AP1000 Vydává dokument potvrzující nálezy NRC, že AP1000 je bezpečný V prosinci 2010 dokument od Poradního výboru pro bezpečnost reaktorů potvrdil příznivé hodnocení bezpečnosti projektu AP1000: Jsme přesvědčeni, že existuje rozumná záruka toho, že přepracovaný projekt může být vybudován a provozován bez nepřiměřeného rizika pro zdraví a bezpečnost veřejnosti. 11