Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice



Podobné dokumenty
okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

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

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

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

J i h l a v a Základy ekologie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

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

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

Energetické zdroje budoucnosti

Typy radioaktivního záření

Vyhořelé jaderné palivo

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

Současný stav těžby uranu v České republice a možnosti jejího dalšího rozvoje

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

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

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

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

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Jaderné elektrárny I, II.

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

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

CZ.1.07/1.5.00/

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

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

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

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

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

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

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

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

BULLETIN. Bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v České republice je posláním Správy úložišť. Provoz úložišť radioaktivních odpadů

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

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

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

PADESÁTÉ VÝROČÍ ZAHÁJENÍ TĚŽBY URANU NA LOŽISKU ROŽNÁ

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

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

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

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

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

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

ZVAŽOVANÁ DOSTAVBA JE TEMELÍN

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

Energetické problémy

Aktualizace energetické koncepce ČR

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Úložiště Bratrství se nachází v komplexu bývalého uranového dolu Bratrství u Jáchymova. Bylo zkolaudováno a uvedeno do provozu v roce 1974.

Ukládání RAO a příprava HÚ v ČR

Digitální učební materiál

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

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

JADERNÁ HAVÁRIE V ČERNOBYLU

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

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Jaderná energetika (JE)

Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR

Havárie v Černobylu versus jaderné testy

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

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště

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

Naše bezpečná budoucnost

Otázky: Energetika 1. Jak se využívá energie získaná spalováním fosilních paliv?

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

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

Název: Potřebujeme horkou vodu

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

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

Ing. Jiří Charvát, Ing. Pavel Kolář Z 13 NOVÉ SMĚRY A PERSPEKTIVY SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU NA LOŽISKU STRÁŽ

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Martin Jurek přednáška

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

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

Hydrobariéra ve Stráži p. R.

Energie a životní prostředí

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

SANACE PODZEMNÍCH DUTIN POMOCÍ HYDRAULICKY DOPRAVITELNÝCH ZÁKLADKOVÝCH SMĚSÍ. Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Martinec Jaroslav Votoček

A) Štěpná reakce obecně

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

Elektrotechnika a životní prostředí

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

Ukládání RAO v ČR a stav projektu hlubinného úložiště

Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Transkript:

Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá štěpení uranu (dosud izotopu 235), při kterém se uvolňuje velké množství energie. Místo 1 tuny uhlí se spotřebuje jen přibližně 10g gramů jaderného paliva. Zdálo by se tedy, že je vše vyřešeno vždyť z atomových elektráren žádný oxid uhličitý, ani jiné plyny neunikají. Bylo by to výborné, kdyby však s těmito elektrárnami nebyly spojeny obrovské obavy z jejich havárií a nejistota, že by při jejich rozsáhlém využívání mohlo docházet i k celkovému zvyšování radioaktivity v prostředí vzhledem k dosud nevyřešenému způsobu nakládání s vyhořelým jaderným odpadem. Těžba uranu v České republice Uranové hornictví patřilo od roku 1945 až do poloviny 90. let minulého století k významným průmyslovým odvětvím v České republice a v produkci uranového koncentrátu zaujímala Česká republika přední místo ve světě. Od konce 80. let minulého století však docházelo postupně ke snižování těžby uranové rudy a to jednak z důvodu vytěžení některých ložisek a zejména z důvodu výrazného snížení možnosti odbytu v důsledku politicko-ekonomických změn, které se udály na přelomu 80. a 90. let minulého století. Stále však představuje uranové

hornictví významný domácí zdroj suroviny pro českou energetiku.v současné době probíhá těžba již pouze v jednom hlubinném dole na ložisku Rožná s pravděpodobným ukončením těžby kolem roku 2012.

Výsledkem úpravy je tzv. žlutý koláč

Zde se rozhodne, zda ruda půjde na skládku nebo k chemickému zpracování. Zde se ruda drtí.

Zde se ruda louhuje. Na konci procesu je moderní čistička

Nakládání s radioaktivními odpady Odpovědnost za bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v ČR převzal na základě tzv. atomového zákona stát. Pro související činnosti založil organizační složku Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Posláním SÚRAO je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů. Odpady ze zdravotnictví, průmyslu, z výzkumu používajícího radioaktivní materiály a z provozu českých jaderných elektráren jsou odpady nízkoaktivní a středněaktivní. Svou radioaktivitu ztratí za několik set let. Ukládají se v někdejším dole Richard u Litoměřic, ve starém dole Bratrství u Jáchymova. Použité jaderné palivo je nyní skladováno v JE Dukovany a provoz zahájil sklad v Temelíně. Tam může být použité palivo uloženo až 60 let. Počítá se ale, že po přepracování může být opět sloužit k další výrobě, protože zatím bylo energeticky využito jen ze 4%. Likvidace dolů a odstraňování následků těžby a úpravy uranové rudy Likvidace hlubinných uranových dolů a odstraňování následků těžby a úpravy spočívá v likvidaci a zabezpečení důlních děl, případně volných prostor po dobývání v podzemí, ve vytvoření nového vodního režimu důlních vod, odstranění nebo nalezení nového využití povrchových objektů, rekultivaci odvalů, poklesových kotlin a propadů, a zejména sanaci a rekultivaci odkališť chemických úpraven. Zcela specifickým problémem je sanace chemické těžby na ložisku Stráž pod Ralskem, kde chemická těžba byla ukončena v roce 1996. Odstraňování kyselých roztoků z podzemních kolektorů a sanace horninového prostředí bude trvat ještě desítky let. Havárie jaderných elektráren Havárie jaderné elektrárny Černobyl 26. dubna 1986 K události došlo ve 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu, která leží na území dnešní Ukrajiny. Černobylská jaderná elektrárna, kterou tato jaderná nehoda postihla, se nachází zhruba 130 kilometrů severně od hlavního města Ukrajiny, Kyjeva blízko hranice s Běloruskem. Nehodu způsobil experiment, který měl v reaktoru jaderné elektrárny ověřit setrvačný doběh turbogenerátoru. Test měl být proveden těsně před odstavením reaktoru z provozu. Experimentem se mělo zjistit, zda bude generátor jaderného reaktoru po rychlém uzavření páry do turbíny schopen při svém setrvačném doběhu ještě zhruba 40 sekund napájet

proudem čerpadla havarijního chlazení. Před zahájením testu a v jeho průběhu došlo k několika vážným lidským chybám a nedodržení bezpečnostních předpisů. Následkem toho v průběhu experimentu nekontrolovatelně vzrostl výkon reaktoru, došlo k přehřátí paliva a destrukci jeho pokrytí. Následovala jaderná havárie - dva výbuchy (zhruba 40 60 sekund po zahájení experimentu). Jaderný reaktor byl přetlakován tak, že pára při první explozi odsunula horní betonovou desku reaktoru o váze 1000 tun. Druhá exploze následovala v rozmezí dvou až pěti sekund po první a došlo k ní (podle jedné z verzí) vniknutím vzduchu do reaktoru a reakcí vodní páry s rozžhaveným grafitem. Zemětřesení, cunami a Fukušima Do dvou minut po výjimečném zemětřesení 11. 3. 2011 se ve 14.48 h japonského času všechny jaderné reaktory (které byly v provozu) bezpečně odstavily. Krátce po zemětřesení však přišla horší pohroma: desetimetrová vlna cunami. Hráze jaderné elektrárny Fukušima počítaly se šestimetrovou. Vlna zničila pomocná zařízení areálu, ale co bylo nejhorší, i nádrže s palivem pro dieselgenerátory, které mají zásobovat areál proudem při výpadku hlavního napájení. Záložní napájení čerpadel chladicí vody tedy fungovalo jen hodinu. Pak přišly na řadu baterie. Ty vydržely osm hodin. Pak se nedostatečně ochlazovaný reaktor začal přehřívat. Přehřívání generovalo vodní páru, která na styku s kovy dá vzniknout třaskavému vodíku. Ventilace ani rekombinátory vodíku, které jsou pro takový případ v elektrárnách instalované, nestačily (nebo po zásahu cunami nefungovaly) a výbuchy vodíku postupně odpálily střechy všech tří reaktorových bloků. Jaderné palivo se při nedostatku vody v aktivní zóně začalo tavit. Personál elektrárny zvolil jedinou možnost, která zbývala začalo zalévání reaktorů mořskou vodou. Budoucnost rozvoje energetiky Pro budoucnost (pro udržitelný rozvoj) jsou nezbytné dvě cesty, které musí splynout v jeden proud: - První z nich je šetření energií, její lepší hospodárnější využívání. - Druhou cestou je využívání obnovitelných energetických zdrojů (OZE), které neohrožují, nebo méně ohrožují prostředí. Takovými zdroji energie je i v dávných dobách využívaná sluneční energie, energie větru, energie vody i energie získávaná z biomasy. Jejich současné využívání je ovšem na daleko vyšší technické úrovni - a stále se zdokonaluje.