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



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

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

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

Energetické zdroje budoucnosti

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

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

očima České fyzikální společnosti

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

J i h l a v a Základy ekologie

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

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

Atomová a jaderná fyzika

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

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

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

Některé chyby v modelování SEK

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

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

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Decommissioning. Marie Dufková

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

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

Brno Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Obnovitelné zdroje energie

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

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

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

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

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

Obnovitelné zdroje a uplatnění geotermálních zdrojů v ČR

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

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

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

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

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

Jaderné elektrárny I, II.

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

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

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie

Martin Jurek přednáška

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetické problémy

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

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

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Nebezpečí ionizujícího záření

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA

3. České energetické a ekologické fórum

Státní energetická koncepce ČR

Současný stav a další vývoj Energiewende

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

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

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

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

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

Role teplárenství v transformaci energetiky

PROSTŘEDNICTVÍM ETS NÁSTROJŮ MODERNIZAČNÍ FOND A BEZPLATNÁ ALOKACE PRO ELEKTŘINU

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

Aktualizace energetické koncepce ČR

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

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

Ochrana obyvatelstva a kritická infrastruktura v oblasti energetických systémů. Ing. Ivan Beneš, CITYPLAN spol. s r.o. 2006

Analýza teplárenství. Konference v PSP

ENERGIE PRO 21. STOlETI

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

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Vícepalivový tepelný zdroj

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE

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

Transkript:

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

Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak velký? Jak dlouho vydrží neobnovitelné zdroje? Jaké jsou možnosti obnovitelných zdrojů? Energeticky udržitelná ekonomika, možnosti úspor? Nové technologie; vodík, fúze, supravodiče? Jaká jsou skutečná rizika (havárií, klimatických změn a pod.)? Co opravdu odkážeme budoucím generacím?

Vývoj světové poptávky po energii

Hlavní oblasti spotřeby energie Zásobování teplem a chladem, ohřev vody, průmyslové teplo a energie na vaření, zejména zásobování teplem je v klimatických podmínkách ČR zásadním požadavkem Energie pro dopravu je důležitá pro zásobování a mobilitu pracovní síly i v krizových podmínkách Elektrická energie, jako nejuniverzálnější forma energie používaná ke všem možným účelům, nepřerušené zásobování touto energií je základním požadavkem kladeným na energetickou koncepci, v kritických situacích může do určité míry nahradit i výpadky v zásobování teplem, bez elektrické energie dojde k rozpadu i zásobování teplem a energií pro dopravu 4

Co máme k dispozici? Jádro Uhlí Zemní plyn SOFC SNG Voda Geotermální Vítr Biomasa PV

Pro roční provoz jaderné elektrárny s instalovaným výkonem 1000 MW, potřebujeme vytěžit 80 000 t uranové rudy. Uhelná elektrárna se stejným výkonem a faktorem využitelnosti potřebuje zhruba 3 milióny t uhlí.

Bloky v provozu 439 ve 30 zemích, dočasně (?) odstaveno 18 (10 Japonsko + 8 Německo )

Bloky ve výstavbě (66)

Postupná změna názoru na jádro (stav 11.3.2011) V poslední době veřejnost více rozlišuje mezi Černobylem a elektrárnami provozovanými v EU (projekt, dozor, kultura) jaderné elektrárny mají výborné statistiky bezpečnosti roste ekonomická výhodnost stávajících elektráren změny podnebí jsou zřetelnější ceny ropy lámou rekordy dynamická výstavba jaderných elektráren v Asii pokračuje bezpečnost dodávek elektřiny je velké téma politici opět začínají brát jádro na milost Jaderná energetika neposkytuje ideální a pohodlné řešení, ale může k řešení přispět a získat nám tím ČAS

Faktory ovlivňující osud jaderné energetiky

Náklady na kwh

Podíl nákladů na palivo na ceně

Černobyl, Fukušima, Three Mile Island

Potenciální riziko jaderných elektráren spočívá v: možnosti ztráty kontroly nad řízením štěpné řetězové reakce a v množství radioaktivních látek v aktivní zóně reaktoru během jeho provozu, zejména v souvislosti s jejich možným únikem do životního prostředí.

EXKURS : Země vs JE Celková radioaktivita v JE cca 10 19-10 20 Bq Celková radioaktivita Zemské kůry U (Ra-226). 10 23-10 24 Bq Th (Ra-228). 10 23-10 24 Bq

Bezpečnost je součástí projektu ochrana do hloubky, bariéry Ochranná obálka Ocel 5 cm Ochranná obálka Předepnutý beton 1,5m Stavební konstrukce okolo reaktoru Biologické stínění ocel Reaktorová nádoba Ocel 20 cm Palivové články

Černobyl, Fukušima, Three Mile Island

Rizika havárie, nakládání s radioaktivním materiálem Standardní provoz žádná ekologická rizika Havárie možný problém: Three Mile Island 1979 tavení zóny, díky kontejnmentu nenastal únik radioaktivity, žádné oběti Černobyl 1986 největší havárie, roztavení zóny, vyvržení radioaktivity do okolí Zahynulo 31 lidí z 203 hospitalizovaných po havárii (hasiči a záchranáři) Prokázán pouze zvýšený výskyt rakoviny štítné žlázy jen zhruba dvě desítky úmrtí Nejhorší důsledek psychologický stěhování více než 300 tisíc lidí (50 msv), další v méně zasažených oblastech

9320 gigatons of TNT, or approximately 600 million times the energy of the Hiroshima bomb.

před 14:46 JST JE Fukushima Daiichi 6 varných (BWR) reaktorů: blok 6 (1067 MWe) v odstávce blok 5 (760 MWe) v odstávce blok 1 (439 MWe) v provozu blok 2 (760 MWe) v provozu blok 3 (760 MWe) v provozu blok 4 (760 MWe) v odstávce Japonsko: v provozu celkem 54 bloků, pokrývajících 29,2% výroby EE.

Důsledky ztráty dochlazování 1 výbuch vodíku 4 3 55 exploze 30 požár 2 odvětrání bloku 35 % odhad míry poškození paliva

Radiační situace v Tokiu Tokio - dávkový příkon DP (mkrosv/h) hodnota pozadí y = 0,05 R² = #N/A

Jak na tom budeme v roce 2030?

Jak na tom budeme v roce 2030? )