Počátky a nástup jaderné energetiky v Československu

Podobné dokumenty
Potřebuje Česká republika jadernou energetiku?

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

100 LET PROMĚN ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENERGETIKY

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

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

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Ing. Martin Uhlíř, MBA

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace Státní energetické koncepce

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014

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

NĚKTERÉ Z TRENDŮ V EVROPSKÉ ENERGETICE A BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY V EVROPĚ A V ČR. Prezentováno Ing. Jánem Štullerem 20.

Budoucnost českého teplárenství

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role teplárenství v transformaci energetiky

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

jeho budoucnost Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering

Budoucnost české energetiky II

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

ČEZ, a.s. Aktuální stav projektů NJZ

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 22. června 2018

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Energetická [r]evoluce pro ČR

Obsah a členění studie

JAK SE VYRÁBÍ ELEKTŘINA

Mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU

Úspora elektřiny: méně nákladů méně elektráren méně CO2

ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech NÁVRH STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE MPO 2012

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY

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

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase v Hotelu Skalní mlýn

Smart City a MPO. FOR ENERGY listopadu Ing. Martin Voříšek

Státní energetická koncepce ČR

Zásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Novely vyhlášek ERÚ. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

Asociace výzkumných organizací

Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí

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

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

DOŽÍVÁNÍ, VÝSTAVBA NOVÝCH ZDROJŮ ENERGETICKÝ MIX V PODMÍNKÁCH EU TRHU XIII. jarní konference Asociace Energetických Manažerů Poděbrady 24.2.

BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY a technické vzdělávání v ČR JADERNÉ DNY 2018

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

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

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

Česká chytrá energetická strategie Martin Sedlák, , ČVUT Praha

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Ochrana ovzduší a státní energetická koncepce: jak se to rýmuje? Jan Rovenský, Greenpeace ČR VŽP PSP, 13. března 2018

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

TRH S ELEKTŘINOU

Co vyplývá ze SEK pro teplárenství

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

Vývoj řízení velkých projektů v ČR a SR. Ing. Vladimír Poklop Generální ředitel

Náklady na dekarbonizaci energetiky

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, Leading Minds Forum, Praha

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Obsah a členění studie

Strategie EU pro vytápění a chlazení role teplárenství v transformaci energetiky

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s.

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s.

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008

Severočeské doly a.s. Chomutov

Energetické cíle ČR v evropském

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje

Přínosy jaderné energetiky a průmyslu pro českou ekonomiku

Obnovitelné zdroje energie

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

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

NOVÉ JADERNÉ ZDROJE PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY VŠB Pavel Štěpánek.

Aktualizace. Státní energetické koncepce

Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA"

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

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Transkript:

Počátky a nástup jaderné energetiky v Seminář HISTORIE A BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY V ČR Doc.Ing. Fran7šek Hezoučký, Západočeská univerzita Plzeň

Stav poválečné energetiky Ervěnice: Provoz byl zahájen v březnu 1926. Elektrárna měla celkem 16 kotlů 4 turbogenerátory o celkovém výkonu 70 MW (3 x 15 MW, 1 x 25 MW). Přenos 110 kv pražské transformovny v Holešovicích a na 24 kv a 6,6 kv pro dodávky elektřiny do bezprostředního okolí elektrárny. K zásobování vodou sloužila Ohře. U chladících věží se nacházela nádrž na užitkovou vodu. Konstrukce hal byla železobetonová, vyzdívaná cihlami, zčás7 byly použity i ocelové konstrukce. Elektrárna Komořany se začala stavět ještě během druhé světové války v roce 1943 a stavba pak pokračovala v rámci národního podniku Mostecko- sokolovských elektráren i po roce 1945. První kotel a turbogenerátor byly uvedeny do provozu v roce 1951. V padesátých letech bylo uvedeno do provozu pět kotlů o výkonu 90 tun páry za hodinu a tři kondenzační turbosoustrojí po 32 MW. Od počátku byla elektrárna zásobována hnědým uhlím přímo ze sousední úpravny.

První kroky jaderné energetiky Obninsk 1954 NauHlus 1955 Shippingport 1957

První kroky československé jaderné energetiky - A-1

BD při spouštění reaktoru. Boris Lazarevič Ioffe.

Prof. Burgov při spouštění reaktoru Prof. Burgov na BD při spouštění reaktoru Počátky a nástup jaderné energetiky v

A 1 Počátky a nástup jaderné energetiky v

Bloková dozorna A 1 Počátky a nástup jaderné energetiky v

První fázování 25. 12. 1972 Počátky a nástup jaderné energetiky v

Zavážecí stroj v reaktorovém sále ZS 1 nad KS, ZS 2 vzadu u dílny montáže čerstvých palivových souborů Vpředu koruna reaktoru Počátky a nástup jaderné energetiky v

Nástup tlakovodního programu V1 a V2 EBO EDU EMO 1,2 A nenaplněné ambiciosní plány.

Rok 1990 - zpochybňování jaderné energetiky ETE 1,2 Mezi tehdejšími polistopadovými poli7ky panoval názor, že cokoliv bylo vytvořeno před rokem 1989, musí být a priori považováno za špatné. Jaksi si neuvědomili, že celá energe7ka, nejen jaderná, byla dílem českých a slovenských inženýrů a techniků, nikoli stranických aparátníků. Tato atmosféra se mj. podílela na dlouhotrvající výstavbě ETE 1,2

Státní energetická koncepce Podle aktuálně platného návrhu Státní energetické koncepce (z poloviny roku 2014) je v oblasti výroby elektrické energie prioritní: Posílení role jádra při výrobě elektřiny a maximální využití odpadního tepla z jaderných elektráren (výstavba 2 nových bloků JE v Temelíně, prodloužení provozu současných čtyř bloků a výstavba nového pátého bloku v JE Dukovany, územní vymezení lokalit pro možný další rozvoj JE po roce 2040). Rozvoj ekonomicky efektivních OZE s postupným odstraněním finančních podpor pro nové zdroje a s účinnou podporou státu (zejména na legislativní úrovni)v oblasti přístupu k síti, povolovacích procesů, podpory technologického vývoje a pilotních projektů; stát by měl současně zajistit, aby provoz OZE byl veřejností přijímán a akceptován, a aby nebyl vnímán jako riziko. Významné zvýšení využití odpadů v zařízení na energetické využívání odpadů s cílem dosáhnout až 80 procentního využití spalitelné složky odpadů po jejich vytřídění do roku 2040. Udržení výroby elektřiny z uhlí, nicméně se snižujícím se trendem (s cílovou hodnotou v rozmezí 15-20 TWh/rok), částečná obnova uhelných zdrojů se zajištěnou dodávkou uhlí; nové a obnovované zdroje nadále již výhradně vysokoúčinné či s kogenerační výrobou. Udržení mírně exportního salda v oblasti obchodu s elektřinou (cílově do 10 procent domácí spotřeby s možností kolísání v závislosti na rozvoji zdrojů). Rozvoj sítí, včetně řídících a měřících prvků inteligentních sítí a zavádění přiměřeného množství nových technologií (bude dáno zhodnocení ekonomicko-technické návratnosti).

Zachování znalostí = potřeba, která je pro jadernou energetiku důležitější, než pro jiné obory.

Alespoň prostá reprodukce? Během příštích 15 let, v období 2022 až 2030 budou v případě neprolomení limitů těžby hnědého uhlí (eventuálně v roce 2035 v případě prolomení limitů při zachování dnešní úrovně těžby průběžně docházet zásoby vhodného energetického uhlí. Přitom je zásadní otázka dostupnosti hnědého uhlí pro teplárenství, které je z pohledu poptávky na hnědém uhlí vysoce závislé (ekonomika výroby tepla). Kvůli přísnějším emisním limitům bude postupně dožívat většina uhelných elektráren. Mnohé z nich se vzhledem k nedostatku paliv na celou dobu provozu nevyplatí nejen kompletně obnovovat, ale ani rekonstruovat. V tomto období budou z uhelných a jaderných zdrojů v provozu Ledvice (zhruba do roku 2050), patrně také obnovený zdroj v Počeradech, pro který je dlouhodobě k dispozici potřebné uhlí a první dva bloky Temelína (až do roku 2060, při vysoké provozní péči a kontinuální efektivní údržbě a dílčí obnově i déle). Pokud bude dbáno na ekonomické zájmy ČR, budou v provozu i čtyři bloky jaderné elektrárny Dukovany minimálně dalších 30 let. V naší soustavě je v současnosti roční spotřeba přibližně 60 TWh (na úrovni netto spotřeby), bude i při provozu dukovanských bloků z důvodu dožívání tepelných elektráren chybět okolo 15 TWh. Pokud by byly kromě uhelných elektráren dále odstaveny i dukovanské bloky, chybělo by celkem 30 TWh, což už je situace, která téměř nemá řešení, protože by chyběla polovina potřebných kapacit. Současná dodávka elektřiny z Dukovan je totiž zhruba 15 TWh, dodávka ze dvou stávajících bloků z Temelína rovněž.

Pustíme se do práce, nebo zvolíme metodu odloženého úsudku? Nedodaná MWh má to7ž cenu více než 10x větší, protože fabriky nebudou moci vyrábět, domácnos7 nebudou fungovat tak, jak jsme dnes zvyklí. Představitelé Velké Británie si tuto skutečnost uvědomují. Jaká bude cena silové elektřiny v roce 2025? Je jedna jistota: určitě nebude nižší než dnes. A je tu jedna skutečnost, kterou bychom měli mít stále na pamě7: nedělat nic = ztráta kompetencí energetiky i průmyslu.

Kvalitní infrastruktura. Zemím, hodlajícím vstoupit do klubu jaderné energetiky je doporučováno, aby si napřed vybudovaly alespoň minimální infrastrukturu pro tento obor. Patří sem kvalifikované dozorné orgány, projekční a výzkumné ústavy, a samozřejmě i školství. To všechno, zatím, Česká republika má. Má zatím i projekční organizace i výrobní firmy, které by se rády ujaly práce na nových blocích. Je toho samozřejmě mnohem víc, co jaderný obor vyžaduje. Pokud jsme se pro ni rozhodli, je to závazek na generace.

Takže potřebuje Česká republika jadernou energehku?