Centrum výzkumu Řež s.r.o. Centrum výzkumu Řež se představuje

Podobné dokumenty
Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, PRAHA 1, DUŠNÍ 17

REAKTOR LR- 0. Základní charakteristiky

Aspekty radiační ochrany

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Daneš Burket Centrum výzkumu Řež. Veletrh Věda Výzkum Inovace Brno, březen 2017

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

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

Superkritická vodní smyčka SCWL

Výroční zpráva

Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Strategické obory. Představení společnosti VÝROBA SERVIS INŽENÝRING

INFORMUJEME. Záměna vysoce obohaceného paliva na školním reaktoru VR-1 Vrabec

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Výzkumné jaderné reaktory

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

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

Neutronové záření ve výzkumných reaktorech. Tereza Lehečková

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, Řež

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a. s. v letech

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

Projekty podpořené z programu TAČR

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR

Č. Téma Anotace 1 Spektrometrie neutronů pomocí Bonnerových sfér

ŠKODA JS a.s. prodána OMZ Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě


Jaderné elektrárny I, II.

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Materiály AZ jaderných reaktorů

Kateřina Čubová Jan Rataj Lenka Thinová Ostrava

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Vyhořelé jaderné palivo

Podpora VaVaI pro Ústecký kraj

SE změny v NUTS 2 Střední Čechy

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

PŘÍNOS INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti. Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Činnosti ÚJV Řež, a. s. v oblasti nakládání s RAO

Technologická agentura ČR pro čistou mobilitu

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE):

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

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

Technologické platformy a dopravní výzkum. Ing. Václav Fencl, CSc. Technologická platforma silniční doprava

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

Spasí nás nové generace reaktor ů?

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

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

Národní 3, Praha 1,tel ;e- mail: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Víte, že dnešní jaderné elektrárny dokážou využít jen cca 1-2 % uranu a zbytek zůstává ve vyhořelém palivu?

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

VÝZVA 3.2 K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 OP VaVpI. Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Programy podpory v TA ČR podporující využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi se zaměřením na proof of concept. Praha

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA

mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec.

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Technologická agentura ČR

TA ČR pro čistou mobilitu. Petr Očko předseda TA ČR

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

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

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s.

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

SMR - malé modulární jaderné reaktory

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

Brno, Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

prezentace diplomové práce autor: Martin Suchopár

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU

Mezinárodní strojírenský veletrh , Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

ČESKÁ REPUBLIKA

Projekt EGEE / EGI. Jan Kmuníček CESNET. Enabling Grids for E-sciencE. EGEE-III INFSO-RI

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Témata diplomových prací pro školní rok 2014/2015 (předpoklad odevzdání 2016) Obor: Jaderná energetická zařízení

Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Lítáme v 3D tisku? Ing. Jaroslav Vtípil, Ph.D. Ing. Andrej Chrzanowski

Záchyt pozitronů v precipitátech

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

Transkript:

Centrum výzkumu Řež se představuje 1

Založeno 2002, VaV organizace zaměřena na vývoj technologií v energetice Člen Skupiny ÚJV Centrum výzkumu Řež (CVR) stručně Vizí společnosti je: Být silnou, ekonomicky nezávislou výzkumnou a vývojovou organizací působící v oboru energetiky. Aktivity vedoucí k tomuto cíli je možno formulovat takto: orientovat se zejména na aplikační výzkum a vývoj, disponovat moderní infrastrukturou a kvalitní a konsolidovanou personální základnou, mít vazby na Evropský výzkumný prostor s propojením na český průmysl, akademickou sféru a technické univerzity. 2

Výzkumné reaktory Hlavní VaV aktivity Technologické smyčky TSO Hlavní VaV aktivity JHR SUSEN 3

Významný projekt českého operačního programu VaVpI a European Regional Development Fund PROJEKT Udržitelná energetika (SUSEN) Hlavní cíl: Vytvořit mohutnou infrastrukturu pro udržitelné VaV aktivity pro podporu bezpečného provozování reaktorů II a III generace a pro podporu české účasti na vývoji reaktorů IV generace Celkový rozpočet = 100 M EUR EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 4

SUSEN JULES HOROWITZ REACTOR (JHR) CVR se podílí na designu a konstrukci velkého experimentálního reaktoru Reaktor bude postaven mezinárodním konsorciem vedeném CEA a umístěn v Cadarache ve Francii 5

ČESKÝ PŘÍSPĚVEK DO MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU Vizualizace horkých komor Česká republika se podílí tzv. in-kind spoluúčastí na projektu JHR CVR zajišťuje vývoj a dodávku prototypu horkých komor, které budou sloužit k nakládáním s jaderným palivem a ozářenými materiály (vzorky, vyhořelé jad. palivo. Projekt je podporován MŠMT ČR a EK. 6

ČESKÝ PŘÍSPĚVEK DO MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU Úkoly a kompetence CVR v projektu: Znalost v oblasti horkých komor Komplexní pevnostní a radiační výpočty Benefity pro ČR: Po dokončení projektu 2% podíl na výzkumné kapacitě reaktoru JHR 7

LVR-15 je výzkumný lehkovodní reaktor tankového typu s nuceným chlazením a s provozním tepelným výkonem do 10 MW. Slouží jako zdroj záření např. pro: Výzkumný reaktor LVR-15 materiálový výzkum a experimentální smyčky produkci radiofarmak neutronovou aktivační analýzu neutronovou záchytovou terapii výrobu Si neutronovým legováním Charakteristika LVR-15 8

Výzkumný reaktor LR-0 Výzkumný reaktor LR-0 je lehkovodní reaktor nulového výkonu Slouží jako experimentální reaktor pro měření neutronově fyzikálních charakteristik reaktorů typu VVER a PWR (Vodo-Vodní Energetický Reaktor a Pressurized Water Reactor) Max. výkon reaktoru je 5 kw a max. termální tok 1013 n/m2s 9

Simulace fyzikálně-chemických vlastností v superktitickém vodním reaktoru (s uzavřeným i otevřeným palivovým cyklem) Experimentální smyčky - Superkritická vodní smyčka Základní parametry: teplota max. 390 C, vnitroreaktorová max. 600 C tlak 25 MPa (max. 32 MPa) průtok 200 500 kg/hod objem media ~42 litrů 10

Experimentální smyčky - Vysokoteplotní He smyčka Simulace fyzikálně-chemických vlastností v plynem (heliem) chlazeném reaktoru Simulace čištění Základní parametry: teplota 900 C, vnitroreaktorová 950 C tlak 7 MPa průtok 38 kg He/hod 11

Technical Safety Organisation (TSO) Nezávislá VaV podpora pro SÚJB Prostředník mezi VaV v oblasti jaderné energetiky a potřebami SÚJB Identifikace perspektivních výzkumných témat Řízení znalostí Nazávislý orgán TSO 12

NAŠI PARTNEŘI SU 13

KONTAKT Husinec Řež 130 250 68 Řež www.cvrez.cz 14

Reaktor LR-0 Vlastimil Juříček 19.05.2014

Reaktor LR-0 Experimentální lehkovodní reaktor nulového výkonu Původně navržen pro výzkum v oblasti: fyziky aktivní zóny lehkovodních reaktorů typu VVER-1000 a VVER-440 skladování paliva ověřování radiačního poškození vnitroreaktorové vestavby a nádob VVER Trvalý provoz od 17.6.1983 16

Technické parametry Maximální tepelný výkon: 1 kw Maximální tok tepelných neutronů: 1013 n.m-2.s-1 Rozměry reaktorové nádoby: průměr 3.5 m výška. 6.5 m Bazénový typ reaktoru: atmosférický tlak pokojová teplota Moderátor: H2O s rozpuštěnou H3BO3 s koncentrací 0-12 g/kg

Palivo : zkrácené kazety typu VVER-1000 nebo VVER-440 délka palivového sloupce: 1 250 mm obohacení: 1.6-4.4 % 235U změna hladiny moderátoru změna polohy řídících klastrů Způsob řízení:

Využití speciálních nosných desek 3 nosné desky reaktoru pro různé typy reaktorových experimentů

Aktivní zóna reaktoru v současné době Model okrajové části reaktoru VVER-1000 včetně vnitřních vestaveb reaktoru, modelu tlakové nádoby a biologického stínění

Vložné zóny Centrální experimentální kanál s možností vložení různých materiálových kompozic Poskytování modifikovaných neutronových spekter

Zázemí reaktoru Na pracovišti reaktoru jsou k dispozici Laboratoř spektrometrie a neutronových měření Laboratoř gama spektrometrie gama scanner Radiochemické a chemické laboratoře Příruční mechanická dílna