Elektrownie Atomowe. Łukasz Osiński i Aleksandra Prażuch



Podobne dokumenty
PROJEKT MALY WIELKI ATOM

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Największe katastrofy jądrowe w historii

Doniesienia z katastrofy w elektrowni Fukushima I (Dai-ichi Japonia)

Przewidywane skutki awarii elektrowni w Fukushimie. Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, Czarnobyl jak doszło do awarii

Rozwój energetyki jądrowej a poparcie społeczne

8. TYPY REAKTORÓW JĄDROWYCH

Warszawa, kwiecień 2013 BS/51/2013 POLACY O ENERGETYCE JĄDROWEJ I GAZIE ŁUPKOWYM

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Nie bójmy się elektrowni jądrowych! Stanisław Kwieciński, Paweł Janowski Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Skorzęcin Fukushima. Reminiscencje ze spotkania International Nuclear Workers' Unions' Network. Skorzęcin 2014 r. Grzegorz Jezierski

Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym analiza opcji dla energetyki jądrowej w Polsce

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej finansowanego ze środków

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

JAPOŃSKA ELEKTROWNIA JĄDROWA FUKUSHIMA 1

Reakcje rozszczepienia i energetyka jądrowa

Reaktory Wodne Wrzące (BWR)

ELEKTROWNIE. Czyste energie Energetyka jądrowa. Damazy Laudyn Maciej Pawlik Franciszek Strzelczyk

Energetyka Jądrowa. Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Wykład 9 28 kwietnia 2015

Reakcja rozszczepienia

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

4.6. Bomba atomowa, energetyka jądrowa

Energetyka Jądrowa. Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Wykład 8 25 kwietnia 2017

Energetyka jądrowa - reaktor

Energetyka Jądrowa. Wykład 10 5 maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYKI JĄDROWEJ I PERSPEKTYWY JEJ ROZWOJU W POLSCE

ENERGIA JĄDROWA DO CZEGO JEST POTRZEBNA? CZY JEST BEZPIECZNA?

Ochrona przed zagrożeniami po awariach w EJ. Biuletyn Miesięczny PSE, wrzesień 2005, s , Cykl: Energetyka atomowa

*Z wykorzystaniem energii jądrowej, zarówno w sensie użycia materiałów rozszczepialnych (uran), jak reakcji syntezy termojądrowej, wiążą się problemy

Spis treści 1 Przedsięwzięcie Lider przedsięwzięcia Cel i uzasadnienie przedsięwzięcia Lokalizacja i zapotrzebowanie terenu 13

O bezpieczeństwo energetyczne Polski korzyści i ryzyko związane z budową i eksploatacją obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Czyste energie. Energetyka jądrowa. wykład 13. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Organizacyjne i techniczne metody ochrony litosfery

Nowe elektrownie jądrowe bezpieczne nawet po awarii

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Analiza stanów pracy elektrowni jądrowej

Elektrownie jądrowe są dobrymi sąsiadami. Fukushima a energetyka jądrowa

Elektrownia jądrowa w Polsce bezpieczna i opłacalna Renata PALECKA, Krzysztof PAJĄK Politechnika Wrocławska

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

ROZDZIAŁ VIII. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWYCH 1

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1

Układ zgazowania RDF

ENERGETYKA JĄDROWA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE SZANSE ROZWOJU I ZAGROŻENIA

Bezpieczeństwo Reaktorów Energetycznych

Ludwik Dobrzyński Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku Dział Szkolenia i Doradztwa, Instytut Problemów Jądrowych im. A.

Dlaczego Energia Jądrowa?

Kazimierz Lebecki Główny Instytut Górnictwa

Modułowe Reaktory Jądrowe

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

NOWA ELEKTROWNIA ATOMOWA, FINLANDIA PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, KONSULTACJE MIĘDZYNARODOWE

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii

Klub Grzegorz Wrochna Instytut Problemów Jądrowych w Świerku

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

Co należy wiedzieć o energetyce jądrowej

jądrowa w Polsce Bać się jej czy się nie bać? oto jest pytanie

1. Logika połączeń energetycznych.

Gospodarka energetyczna skojarzona - elektrociepłownie korzystające z energii wiatru i energii wodorowej.

Przebieg wydarzeń w Fukushima Dai-ichi

Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

A wydawałoby się, że podstawą są wiatraki... Niemcy idą "w słońce"

Analiza awarii bloku nr 3 Elektrowni Fukushima Daiichi przy użyciu programu MELCOR

Reaktor jądrowy. Schemat. Podstawy fizyki jądrowej - B.Kamys

W Fukushimie wciąż gorąco

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Reaktor badawczy MARIA stan techniczny i wykorzystanie. Grzegorz Krzysztoszek

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

w Polsce, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

terroryzm z agrożenia terrorystyczne w energetyce jądrowej

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Energetyka Jądrowa. Wykład 11 maj Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym

ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ( )

Elektrownie jądrowe (J. Paska)

SPRAWOZDANIE. z działalności w 2013 roku. Podstawy formalne działania

Awaria elektrowni atomowej w Fukushimie wywołana trzęsieniem ziemi i falą tsunami

Typy konstrukcyjne reaktorów jądrowych

Kalendarium budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu, czyli... jak straciliśmy swoją szansę?

Energetyka Jądrowa. Wykład 9 9 maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Reaktory jądrowe (działanie i zastosowanie)

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

Lokalizacje elektrowni jądrowych

LABORATORIUM WZORCOWANIA GAZOMIERZY. GAZ-SYSTEM FORUM Warszawa r.

Technologia reaktorów WWER

wodór, magneto hydro dynamikę i ogniowo paliwowe.

Vademecum bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE

Łukasz Kuźniarski Instytut Energii Atomowej POLATOM

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Opracowanie dotyczące zmian populacji w Japonii :24:21

ZCDN, Seabrook, New Hampshire, USA

Elektrownia jądrowa (budowa i działanie)

Produkcja paliwa jądrowego, funkcjonowanie elektrowni jądrowej, systemy bezpieczeństwa elektrowni.

KLASTER CZYSTEJ ENERGII

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJACH AMERYKI. Kasia Potrykus Klasa II Gdynia 2014r.

Transkrypt:

Elektrownie Atomowe Łukasz Osiński i Aleksandra Prażuch

Budowa atomu

Czym jest elektrownia atomowa?

Historia elektrowni atomowych

Schemat elektrowni atomowych

Zasada działania elektrowni atomowych

Argentyna Chiny Francja Finlandia Indie Japonia Kanada Korea Południowa Pakistan Rosja Stany Zjednoczone Słowacja Działające elektrownie atomowe

Elektrownia atomowa w Polsce W Polsce nie ma elektrowni jądrowych. Jedynym działającym reaktorem jądrowym jest badawczy reaktor Maria, zarządzany obecnie przez Instytut Energii Atomowej. W latach 80. XX wieku rozpoczęto budowę elektrowni Żarnowiec w woj. pomorskim. Prace przerwano na początku lat 90., głównie pod naciskiem protestów przeciwników energetyki jądrowej. Zakończono tylko inwestycję towarzyszącą - elektrownię szczytowo-pompową. 9 listopada 2008 w Gdańsku, premier Donald Tusk zapowiedział budowę co najmniej dwóch elektrowni jądrowych w północno-wschodniej Polsce. Prawdopodobne lokacje to Żarnowiec na Pomorzu, oraz tereny Podlasia.

Awarie siłowni nuklearnych Czarnobyl - Reaktor typu RBMK-1000 (moc docelowa 1000 MW). Reaktor typu wojskowego, z możliwością produkcji plutonu do bomb termojądrowych. Nie spełnia norm bezpieczeństwa obowiązujących w państwach zachodnich używany tylko w ZSRR. - Odrzucono możliwość instalacji reaktorów typu WWER (brak możliwości produkcji plutonu). - Zainstalowano 4 reaktory (docelowo 6), pierwsza awaria w reaktorze nr I nastąpiła już 9.09.82 r. w wyniku niechlujności konstrukcji/błędu ludzkiego. - Awaria w reaktorze nr IV 26.04.86 r. spowodowana testami układów bezpieczeństwa (!) na wojskowym reaktorze pozbawionym pasywnych (cywilnych układów zabezpieczeń).

Awarie siłowni nuklearnych Czarnobyl - Wybuch reaktora nr IV był wybuchem spowodowanym ciśnieniem pary, w jego wyniku nastąpiła emisja grafitu/elementów rdzenia, promieniowanie sięgnęło 20 000 Rtg/g. (śmiertelna dawka 500 Rtg/g.). Większość strażaków i ratowników zginęła (otrzymała śmiertelną dawkę) w ciągu kilku minut. - Oficjalnie zginęło 62 osoby, 120 000 zostało przesiedlonych (głównie z miasta Prypeć). Prawdopodobnie lista ofiar jest dużo dłuższa, np. brakuje potwierdzenia przyczyn śmierci 600 pilotów helikopterów gaszących reaktor.

Na potrzeby testu 26.04.86 r. wyłączono całkowicie układ awaryjnego chłodzenia i usunięto wszystkie pręty kontrolne, oraz odcięto chłodziwo... Planowany test powinien być wykonany przed oddaniem reaktora do eksploatacji, ale wtedy nie zostałby dotrzymany termin... Awarie siłowni nuklearnych Czarnobyl Główne problemy reaktorów RBMK: - W przypadku odparowania części wody z rdzenia, zachodnie reaktory spowalniają reakcję (same się wygaszają), RBMK przyspiesza. - Reaktor przy mocy poniżej 200 MW staje się bardzo niestabilny (wchodzi w reakcję łańcuchową). - Układ awaryjnego chłodzenia musi być włączany ręcznie. - Sterownie reaktorem jest bardzo skomplikowane 912 osobnych sekcji).

Awarie siłowni nuklearnych Czarnobyl Główne przyczyny awarii: - Zastosowanie wojskowej technologii tymczasowo przystosowanej do celów cywilnych. - Niskie standardy projektowania uwzględniania bezpieczeństwa (reaktor wojskowy). - Niskie standardy wykonawstwa. - Niskie standardy, brak wiedzy i lekceważenie procedur bezpieczeństwa przez nadzór i pracowników.

Awarie siłowni nuklearnych Fukushima - Reaktory typu BWR (wrzące wysokociśnieniowe, cywilne). - Wiek elektrowni 40 lat. - Konstrukcja zabezpieczona wielostopniowo w razie awarii reaktora chłodzenie zapewniane przez cztery niezależne systemy: 1. Dopływ energii do pomp z sieci zewnętrznej. 2. Zestaw akumulatorów. 3. Zestaw agregatów prądotwórczych. 4. Specjalna pompa zasilana bezpośrednio parą z rdzenia reaktora.

Awarie siłowni nuklearnych Fukushima - 11.03.2011 r. nastąpiło trzęsienie ziemi o sile 9 st. W skali Richtera (najwyższy stopień w skali). - W wyniku tsunami reaktory nie zostały uszkodzone. Nastąpiło ich automatyczne wyłączenie (zgodnie z procedurami bezpieczeństwa). - Konieczne jest chłodzenie reaktora przez około 100 dni w celu odprowadzenia ciepła powyłączeniowego. Na skutek awarii, według WHO, wzrost zachorowalności na raka będzie tak mały, że niezauważalny, a prawdopodobieństwo, że obecne dzieci w Japonii będą chore na raka wzrosło o 1%. Tsunami, które spowodowało awarię w Fukushimie zabiło 26 tys. osób, podczas gdy w wyniku samej awarii nie zginęła ani jedna

Awarie siłowni nuklearnych Fukushima Z czterech systemów zapewnienia zasilania pomp chłodzących reaktor: 1. Zasilanie zewnętrzne było niemożliwe z powodu zniszczenia sieci i wyłączenia wszystkich reaktorów w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami. 2. Agregaty prądotwórcze uruchomiły się prawidłowo, zatrzymały się po ok. 1 g. ponieważ tsunami zniszczyło ich zbiorniki z paliwem. 3. Baterie akumulatorów podtrzymały chłodzenie zgodnie z planem przez 8 g. 4. Awaryjna pompa zasilana para z rdzenia nie dała się włączyć w wyniku pęknięcia rurociągów chłodzenia.

Awarie siłowni nuklearnych Fukushima Podobnie jak w Czarnobylu nastąpiło przegrzanie się rdzenia i w następstwie rozgrzewania się reaktorów na skutek ciepła powyłączeniowego: - parowanie wody i wzrost ciśnienia pary; - odsłanianie koszulek prętów paliwowych i produkcja wodoru w reakcji pary wodnej z zircaloyem (stopem, z którego są wykonane koszulki). Kolejne zdarzenia (kontrolowane wypuszczanie pary w celu zmniejszenia ciśnienia, wybuchy wodoru) są następstwem powyższych zdarzeń.

Awarie siłowni nuklearnych Fukushima Główne przyczyny awarii: - Błąd projektowy: zaprojektowano osłony dla fali tsunami o wysokości 6,1 m (statystycznej), fala miała 14 m... - Błąd projektowy agregaty prądotwórcze umieszczono w piwnicach... - Z oszczędności zbudowano elektrownię 20 m niżej niż pierwotnie planowano. - Elektrownia ma 40 lat (miała być wyłączona kilka lat wcześniej), nie posiada układów zabezpieczeń przed wybuchem wodoru montowanych w nowych elektrowniach od połowy lat 90-tych.

Awarie innych instalacji Fabryka Union Carbide Bhopal (pestycydy) - 03.12.1984 r. zbiornik zawierający 43 tony gazowego izocyjanianu metylu (MIC) uległ rozszczelnieniu, uwalniając toksyczny i cięższy od powietrza gaz, który rozprzestrzenił się po podłożu na sąsiednie rejony. - 3 tys. osób zmarłych natychmiast i 15 tys. w wyniku powikłań po kontakcie z uwolnioną substancją. - 120 tysięcy doznało szkód na zdrowiu, takich jak zaburzenia oddychania, nowotwory, uszkodzenia płodów, oślepienie i inne. - Ponad 50 tys. osób stało się niezdolnych do wykonywania zawodu z powodu powikłań.