Co se stalo v JE Fukušima? Úterý, 15 Březen :32 - Aktualizováno Pátek, 01 Duben :00

Podobné dokumenty
JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

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

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

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

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

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

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

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

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

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

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

4.4.9 Energie z jader

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Energetické zdroje budoucnosti

Martin Jurek přednáška

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

Simulace jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440

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

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice. Absolventská práce JADERNÁ ENERGETIKA

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod Rozvod elektrické energie Energetická soustava Výroba elektrické energie

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

Havárie v Černobylu versus jaderné testy

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

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

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

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

PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU

Bezpečnost chemických výrob N111001

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník.

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

29. Atomové jádro a jaderné reakce

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

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

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Simpsonovi. Tato elektrárna. Ale mám. jen. jeden blok

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

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Insitut bezpečnostních studií a výzkumu rizik Oddělení vody, atmosféry a životního prostředí Universita zemědělských věd, Vídeň

ENERGIE a její přeměny

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky

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

Mohelenská hadcová step - národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas. Rezervace má rozlohu 59,23 ha, z

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

Pracovní skupina RS I 3 v Bonnu, 16. března 2011 RS I /9 linka: 2850

Záchranné práce po zemětřesení a tsunami zkušenosti japonských lékařů

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

Automatické měření veličin

Jaderné elektrárny I, II.

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

Obnovitelné zdroje energie

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Využití geotermální energie [1]

= tsunami je jedna, nebo série po sobě jdoucích obrovitých vln. - Před příchodem voda ustoupí o stovky metrů

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

Předávací stanice tepla v soustavách CZT (IV) Stanice pára - voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.

Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie. Kat. číslo

VY_32_INOVACE_263. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Název: Potřebujeme horkou vodu

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!!

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

A) Štěpná reakce obecně

Kritický stav jaderného reaktoru

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. MATAL OLDŘICH ing. CSc., BRNO, SADíLEK JIŘÍ ing., TŘEBÍČ

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

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

Transkript:

Sdělovací prostředky chrlí další a další informace, ze kterých si laik jen těžko poskládá názor, co se vlastně v jaderné elektrárně Fukušima stalo. Pokusím se shrnout tyto informace a najít pravděpodobnou příčinu této katastrofy. Předně je známo, že v JE Fukušima jsou varné reaktory. Co to znamená? Do reaktoru je přiváděna destilovaná voda, tam se působením štěpné reakce začne vařit a mění se v páru. Tato pára roztáčí turbinu a generátor na stejné hřídeli vyrábí elektrický proud. Pára, která prošla turbínou a odevzdala v ní svou energii kondenzuje na vodu. Ta je opět přiváděna do reaktoru, kde se z ní vlivem tepla opět stává pára. Tento koloběh se neustále opakuje. V dukovanské elektrárně je mezi reaktor a turbínu vložen další meziokruh, kterému říkáme sekundární. V reaktoru nedochází k varu vody, ta je zde jen ohřívána a přiváděna do výměníku (generátoru páry), tam teprve vzniká pára, která točí turbínou. V jaderné elektrárně vzniká teplo štěpením těžkých atomů. Palivo je uloženo v reaktorové nádobě v proutcích, okolo nichž proudí voda. Ta jednak zpomaluje vzniklé neutrony aby se trefily do dalšího jádra atomu, jednak chladí palivové články, aby se teplem neroztavily. Celý systém je dobře vyvážen tak, aby vzniklé teplo dalo páře potřebnou energii, aby se udržovala stabilní jaderná reakce a aby nedocházelo k nárůstu tepla v aktivní zóně reaktoru. Co se však stane, když se reaktor z nějakého důvodu musí odstavit? Sníží se reaktivita zasunutím regulačních tyčí. Tím se natolik sníží, že řetězová reakce ustane. Jenomže neustane zcela vývin tepla. Samovolným rozpadem nestabilních úlomků dříve rozštěpených jader vzniká dále teplo. Proto je nutno reaktor i po odstavení chladit. Tento děj je velmi podobný v tlakovodních reaktorech v dukovanské jaderce těm ve varných reaktorech JE Fukušima. 1 / 6

Teď se dostáváme k jádru věci. Kdo jel okolo dukovanské elektrárny jistě si všiml vysokých chladicích věží, ze kterých stoupá pára. Jsou součástí chladícího systému. Takové věže ve Fukušimě nejsou. Elektrárna je chlazena průtokem mořské vody. Proto je postavena bezprostředně na mořském břehu. A to se ukázalo jako velký problém. Když došlo ke stoletému zemětřesení, byly jaderné reaktory v postižené oblasti automaticky odstaveny. Elektrárny jsou postaveny na mohutné základové desce, která je proti zemětřesení odolná. Ukázalo se, že i v našem případě nedošlo k vážným poškozením a už vůbec ne co se týká jaderné bezpečnosti. Toto tvrzení platilo až do příchodu desetimetrové vlny tsunami. Ta smetla v několika vteřinách vše co jí stálo v cestě. Najednou se elektrárna ocitla bez proudu. Sama již žádný nevyráběla a přívodní vedení bylo přerušeno. S takovým případem však katastrofické scénáře počítají. Nejprve najedou akumulátorové baterie, které udržují v chodu řídící systémy elektrárny. Vydrží zhruba půl hodiny dodávat potřebný proud. Po několika desítkách sekund jsou nastartovány obří dieselgenerátory, které mohou dodávat potřebnou elektřinu po dobu několika dnů. Mezi nejdůležitější spotřebiče patří čerpadla, která přivádějí chladící vodu do reaktoru a tak je odváděno ono zbytkové teplo. Jenomže ve Fukušimě vlna tsunami smetla nejen elektrické vedení, ale utrhla a odplavila i zásobníky na naftu. Dieselgenerátory zůstaly bez paliva. Ustalo chlazení aktivní zóny všech čtyř reaktorů. V reaktorech začala narůstat teplota. Personál se snažil alespoň nouzově zajistit chlazení přívodem mořské vody. Jenomže bez velkých zdrojů proudu bylo chlazení nedostatečné. Teplota v reaktorech dále stoupala. Personál proto opatrně odpouštěl páru do vedlejšího objektu, aby nedošlo k výbuchu. Teplota však dosáhla již takové hodnoty, kdy se začala chladící voda rozkládat na kyslík a vodík. Ty, jak víme z hodin fyziky, tvoří v určité 2 / 6

koncentraci třaskavou směs. Na druhém reaktoru skutečně vodík explodoval a zřejmě porušil hermetičnost tlakové nádoby. Reaktivita, i když v omezeném množství, unikla do okolí. Radiace v bezprostředním okolí reaktorů stoupla na úroveň, která je lidskému zdraví nebezpečná, působí-li delší dobu. Zvýšení radiace však naměřili i ve stokilometrové vzdálenosti. Mrak aerosolů totiž unáší vítr. Silnice širokém okolí elektrárny nejsou sjízdné. Je těžké dopravit nové velké diesely a palivové nádrže. Zbývá jen cesta vzduchem. Helikoptéry však nemohou tak těžká břemena přepravit. Personál elektrárny se však nevzdává a vymýšlí další opatření. Jenomže prognóza není dobrá. Možná dojde k dalším výbuchům vodíku, než se podaří reaktory uchladit. To by znovu zvýšilo únik radiace. V katastrofickém případě by mohlo dojít k roztavení jaderného paliva, protavení reaktorové nádoby a k úniku do životního prostředí. Zplodiny štěpení jsou nejen vysoce radioaktivní, ale většinou i neuvěřitelně toxické. Prognóza tedy není dobrá. Personál elektrárny bude muset mít (podle expertky Dany Drábové) i notnou dávku štěstí. Co říci závěrem? Projektanti elektrárny počítali se vším možným, ale nepočítali s tsunami. Elektrárna neměla stát v dosahu desetimetrové ničivé vlny, to je dnes již zřejmé. Jasně to dokazuje asi 40 dalších reaktorů, které zemětřesení prakticky vůbec neomezilo. Jaký však je závěr z hlediska JE Dukovany? Bylo by laciné říci, že u nás nemůže dojít k tak silnému zemětřesení, jaké bylo v Japonsku. A už vůbec ne k vytvoření vlny tsunami (snad poprvé jsem rád, že jsme daleko od moře). Neodbytně se však vkrádá otázka. Neexistuje jiný scénář, kdy nemůže být odstavený reaktor v Dukovanech uchlazen? Snad nám dají v krátké době odpověď příslušní odborníci. František Ryneš 3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6