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



Podobné dokumenty
Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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

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

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

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

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

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

Nebezpečí ionizujícího záření

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

I N E S. Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí. Uživatelská příručka

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

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

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

Poučení z havárií a událostí v jaderné oblasti. Zdeněk Kříž, CV Řež

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

Znečištění životního prostředí radionuklidy po zničení jaderné elektrárny Fukushima 1. Připravil: Tomáš Valenta

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

Jaderné elektrárny I, II.

Decommissioning. Marie Dufková

J i h l a v a Základy ekologie

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

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

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

Materiály AZ jaderných reaktorů

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Jaderná energie a energetika

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Energie větru. Osnova předmětu

Energetické zdroje budoucnosti

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

Vývoj a současnost jaderného průmyslu v ČR a SR. Kompetence ZAT pro jaderný průmysl

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

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

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

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Martin Jurek přednáška

Energetika Osnova předmětu 1) Úvod

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

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

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

Nebezpečí ionizujícího záření

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

SMR - malé modulární jaderné reaktory



Jaderná energetika (JE)

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

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

Atomová a jaderná fyzika

Spasí nás nové generace reaktor ů?

Technologie přeměny Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika

Vyhořelé jaderné palivo

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2/2004 Sb. VYHLÁKA. Čl.I

BRK PŘ 2 počet stran: 5 N Á M Ě T cvičení ZÓNA 2013

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

MIR Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

VÝVOJ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY BETA V OKOLÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY ZA OBDOBÍ Pavel Stierand

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

12. Ochrana obyvatelstva

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika?

Dosavadní zkušenosti z jaderných havárií

Test z radiační ochrany

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ODŮSLEDKY JADERNÉ HAVÁRIE VE FUKUŠIMĚ NA OBYVATELSTVO ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

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

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva.

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

Radiační ochrana v JE Dukovany

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

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

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Brno Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

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

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

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

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

Černobylská havárie aneb Pravda není nikdy čistá a málokdy bývá jednoduchá Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

JAK SE VYRÁBÍ ELEKTŘINA

Typy radioaktivního záření

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

ENERGOCETRUM ČERNOŠÍN

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

Transkript:

Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Energie větru Energie vody Energie světla Další zdroje elektrické a tepelné energie 1

Osnova přednášky 1) 2) 3) 4) 5) 6) Princip funkce jaderné elektrárny Jaderný reaktor Vývoj jaderné energetiky Jaderná fúze Jaderné nehody a havárie 2

Princip funkce jaderné elektrárny 3

Princip funkce jaderné elektrárny 4

Provozované jaderné elektrárny 5

Štěpná jaderná reakce 235 U +n 92Kr+141Ba +3+200 MeV 19 1eV=1,6 10 J 6

Princip funkce jaderné elektrárny 7

Osnova přednášky 1) 2) 3) 4) 5) Princip funkce jaderné elektrárny Jaderný reaktor Vývoj jaderné energetiky Jaderná fúze 8

Jaderný reaktor - VVER 9

Jaderný reaktor - VVER 10

Jaderný reaktor - BWR 11

Jaderný reaktor - Candu 12

Jaderný reaktor - Magnox 13

Jaderný reaktor - AGR 14

Jaderný reaktor - RBMK 15

Jaderný reaktor - FBR Liquid Metal cooled Fast Breeder Reactors (LMFBR) "Pool" Design "Loop" Design Control Rods Steam (to power turbine) Flow Baffle Control rods Coolant Level Fissile Core Fissile Core Breeder Blanket Reactor Pool Pump Breeder Blanket Biological Shielding Biological Shielding Liquid metal coolant Liquid metal coolant Heat exchanger Heat exchanger Steam generator Steam generator Water (from power turbine) Reactor pool (primary coolant) Intermediate loop Powergeneration loop Intermediate loop Reactor loop (primary coolant) 16

Osnova přednášky 1) 2) 3) 4) 5) 6) Princip funkce jaderné elektrárny Jaderný reaktor Vývoj jaderné energetiky Jaderná fúze Jaderné nehody a havárie 17

18

- Dukovany 19

- Temelín 20

21

Vývoj jaderné energetiky 22

Jaderná fúze 2 H + 3H He+17,6 MeV 19 1eV=1,6 10 J Teplota plazmatu cca 100 až 200 milionů. K. 23

Tokamak 24

Tokamak 25

Osnova přednášky 1) 2) 3) 4) 5) 6) Princip funkce jaderné elektrárny Jaderný reaktor Vývoj jaderné energetiky Jaderná fúze Jaderné nehody a havárie 26

Jaderné nehody a havárie 27

Jaderné nehody a havárie 0. Odchylka Odchylky, kde nejsou porušeny limity a podmínky provozu (LaP), a které jsou bezpečně zvládnuty v souladu s příslušnými postupy. Mezi příklady patří: jednoduchá náhodná porucha v redundantním (zdvojeném) systému, odhalená v průběhu periodických kontrol nebo zkoušek, plánované rychlé odstavení reaktoru, které probíhá normální, neúmyslná aktivace bezpečnostních systémů, bez významných následků, úniky v rámci LaP, menší rozšíření kontaminace uvnitř kontrolovaného pásma bez širších důsledků pro kulturu bezpečnosti 1. Anomálie Technická porucha nebo odchylka od schváleného režimu, ale se zbývající významnou hloubkovou ochranou. K tomu může dojít v důsledku poruchy zařízení, lidské chyby nebo nedostatků postupů a mohou nastat v jakékoliv oblasti, kterou stupnice pokrývá, například provoz jaderné elektrárny, transport radioaktivního materiálu, manipulace s jaderným palivem a skladování odpadů 28

Jaderné nehody a havárie 4. Havárie bez vážnějšího vlivu na okolí Únik radioaktivních materiálů do okolí s následkem dávky pro nejvíc zasaženou skupinu obyvatel v řádu několika msv (tj. na hranici limitù pro obyvatelstvo). Potřeba havarijních opatření na ochranu obyvatelstva je nepravděpodobná, s výjimkou místní kontroly potravin. Významné poškození zařízení (např. částečné tavení aktivní zóny v energetickém jaderném reaktoru a srovnatelné události v zařízeních bez reaktoru). Ozáření jednoho nebo více zaměstnanců (řádově až jednotky Sv), s vysokou pravděpodobností rychlého úmrtí Příklady: jaderná elektrárna Saint Laurent, region Centre, Francie, 17. října 1969 přepracovatelský závod Sellafield, Anglie, Spojené království, 1973 1. blok jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice, okres Trnava, Československo (dnes Slovensko), 22. února 1977 jaderná elektrárna Saint Laurent, region Centre, Francie, 13. bøezna 1980 Buenos Aires, kritický soubor, Argentina, 1983 29

Jaderné nehody a havárie 5. Havárie s rizikem vlivu na okolí Únik radioaktivních materiálů do okolí (s aktivitou stovek až tisíců TBq 131I nebo jiných podobně biologicky významných radionuklidů ) Částečné uplatnění opatření pro snížení pravděpodobnosti zdravotních následků na obyvatelstvo zahrnutých v místních havarijních plánech (např. evakuace, ukrytí) Těžké poškození jaderného zařízení. Může to zahrnovat těžké poškození velké části aktivní zóny energetického reaktoru, velká havárie s kritičností, nebo velký požár či exploze uvolňující značné množství radioaktivity uvnitř zařízení Příklady: komplex Windscale Pile, Anglie, Spojené království, 10. října 1957 2. blok jaderné elektrárny Three Mile Island, Pensylvánie, USA, 28. března 1979 30

Jaderné nehody a havárie 6. Těžká havárie Únik radioaktivních materiálů do okolí. Plné uplatnění opatření pro snížení pravděpodobnosti zdravotních následků na obyvatelstvo zahrnutých v místních havarijních plánech Příklad: přepracovatelský závod Majak (známý též jako Kyštym), Čeljabinská oblast, Ruská SFSR, SSSR (nyní Rusko), 29. září 1957 7. Velmi těžká havárie Únik velkého množství radioaktivních materiálů z jaderného zařízení (například z aktivní zóny energetického reaktoru) do okolí. Možnost akutních a zpožděných zdravotních účinků v rozsáhlé oblasti s možností zasažení více než jedné země. Dlouhodobé důsledky pro životní prostředí Příklad: 4. blok jaderné elektrárny Černobyl, Ukrajina, 26. dubna 1986 1., 2. a 3. blok jaderné elektrárny Fukušima I, Japonsko, 12. dubna 2011 31

Jaderné nehody a havárie - Černobyl 32

Jaderné nehody a havárie - Černobyl 33

Jaderné nehody a havárie - Fukušima 34

Jaderné nehody a havárie - Fukušima 35

Opakovací otázky 1) 2) 3) 4) 5) Vysvětlete princip činnosti jaderné elektrárny. Popište štěpnou reakci. Vysvětlete princip činnosti jaderného reaktoru. Popište jadernou fúzi Vysvětlete princip činnosti Tokamaku. 36