ZCDN, 26.03.2011. 1 Seabrook, New Hampshire, USA

Podobne dokumenty
XLI Zjazd Fizykow Polskich, Lublin Seabrook, New Hampshire, USA

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Mariusz P. Dąbrowski Konrad Czerski ( )

Energia jądrowa jej zalety a ich odbiór społeczny w kontekście Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Plan rozwoju energetyki jądrowej w województwie zachodniopomorskim

Perspektywy zachodniopomorskich lokalizacji elektrowni jądrowych w świetle rankingu Ministerstwa Gospodarki.

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

Perspektywy rozwoju zachodniopomorskiego zagłębia jądrowego.

PROJEKT MALY WIELKI ATOM

Energetyka jądrowa w Województwie Zachodniopomorskim.

Zachodniopomorskie regionem lokalizacji elektrowni jądrowych.

Elektrownie Atomowe. Łukasz Osiński i Aleksandra Prażuch

Reaktory Wodne Wrzące (BWR)

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

Rozwój energetyki jądrowej a poparcie społeczne

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

Energetyka jądrowa podjęte działania i dalsze perspektywy w Województwie Zachodniopomorskim.

ODKRYCIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI PROMIENIOWANIE JĄDROWE I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

Od Wielkiego Wybuchu do Gór Izerskich. Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny UWr Zakład Fizyki Słońca CBK PAN

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, Czarnobyl jak doszło do awarii

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

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym analiza opcji dla energetyki jądrowej w Polsce

Perspektywy rozwoju zachodniopomorskiego zagłębia jądrowego.

Tworzenie protonów neutronów oraz jąder atomowych

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

wodór, magneto hydro dynamikę i ogniowo paliwowe.

JAPOŃSKA ELEKTROWNIA JĄDROWA FUKUSHIMA 1

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Największe katastrofy jądrowe w historii

A - liczba nukleonów w jądrze (protonów i neutronów razem) Z liczba protonów A-Z liczba neutronów

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE

Człowiek a środowisko

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

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

Reakcje rozszczepienia i energetyka jądrowa

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

Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

Alternatywne źródła energii - prezentacja scenariusza zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy w gimnazjum. Autor: Joanna Łęcka

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA

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

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

436 - ilość działających reaktorów 61 - ilość reaktorów w budowie ok. 14% - udział NPP w światowej produkcji en. elektrycznej

Promieniowanie jonizujące

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

Propozycje lokalizacji elektrowni jądrowych w województwie zachodniopomorskim.

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

KLASTER CZYSTEJ ENERGII

I ,11-1, 1, C, , 1, C

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Fizyka jądrowa cz. 2. Reakcje jądrowe. Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów. Robert Oppenheimer

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

CHEMIA LEKCJA 1. Budowa atomu, Izotopy Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Model atomu Bohra

I etap ewolucji :od ciągu głównego do olbrzyma

8. TYPY REAKTORÓW JĄDROWYCH

~13 miliardów ton węgla

Reakcje jądrowe dr inż. Romuald Kędzierski

Bezemisyjna energetyka węglowa

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Model elektrowni jądrowej

Ewolucja w układach podwójnych

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego.

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I OSZCZĘDZANIE ENERGII

Zielona Energia czyli Rola nauki w rozwiązywaniu zagrożeń cywilizacyjnych

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Promieniowanie w naszych domach. I. Skwira-Chalot

Atomowa budowa materii

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Elektrownia jądrowa to dobry sąsiad 1

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

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

Stan obecny i perspektywy wykorzystania energii odnawialnej

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Jak powstają decyzje klimatyczne. Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Monitoring i ocena środowiska

Oddziaływanie cząstek z materią

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

Następnie powstały trwały izotop - azot-14 - reaguje z trzecim protonem, przekształcając się w nietrwały tlen-15:

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 8 Rozszczepienie jąder i fizyka neutronów

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe

t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p

VIII-Energia fuzji termojądrowej nadzieją świata

Liceum dla Dorosłych semestr 1 FIZYKA MAŁGORZATA OLĘDZKA

HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku. Jerzy Cetnar AGH

Produkcja energii elektrycznej. Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE

Budowa atomu. Wiązania chemiczne

Otrzymywanie wodoru M

Transkrypt:

Energetyka jądrowa w koegzystencji ze środowiskiem. dr hab., prof. US Mariusz P. Dąbrowski, Instytut Fizyki; Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Energetyki Jądrowej ZCDN, 26.03.2011 1 Seabrook, New Hampshire, USA

Plan: 1. Dlaczego technologie jądrowe mogą koegzystować ze środowiskiem przyrodniczym? 2. Społeczności lokalne edukacja, edukacja, edukacja... 3. Fukushima co się wydarzyło i jak zabezpiecza się nowoczesne reaktory? 5. Podsumowanie.

1. Dlaczego technologie jądrowe mogą koegzystować ze środowiskiem przyrodniczym? Odpowiedź na to pytanie wymaga rozważenia kilku zagadnień: - wydajności paliwa jądrowego; - emisyjności zanieczyszczeń do otoczenia; - zaawansowania technologicznego i wielkości konstrukcji; - bezpieczeństwa. Ringhals -Szwecja

Wydajność paliwa jądrowego. Ludzkość wykorzystuje trzy oddziaływania dla generacji energii: grawitacyjne, elektromagnetyczne i jądrowe silne. Istotne jest porównanie ich skali. Energia grawitacyjna spadającej wody, była wykorzystywana już przez społeczeństwo przedprzemysłowe (zysk - jedna milionowa (10-6) jednostki energii - elektronowolta (ev), na jedną cząstkę spadającą)

Oddziałują ze sobą masy. Energia oddziaływania mas grawitacja (masy spadają na siebie, czyli są wprawiane w ruch)

Energia chemiczna (spalania) to energia oddziaływań ładunków elektrycznych. Dużo spadającej wody daje stosunkowo mało energii trudno sobie wyobrazić np. samochód poruszany turbiną wodną. Łatwiej to zrobić przez spalanie biomasy, lub lepiej kopalin. Paliwa kopalne (węgiel, ropa, gaz) zaczęło wykorzystywać społeczeństwo przemysłowe.

Energia chemiczna pojawia się jako konsekwencja zmiany konfiguracji ładunków elektrycznych we wnętrzach atomów (dodatnio naładowanych jąder atomowych i ujemnie naładowanych elektronów) Paliwo kopalne + tlen -> dwutlenek węgla + woda + energia

Okazuje się, że ze spalania otrzymujemy milion razy więcej energii (1 ev) na jedną cząstkę niż z energii wody! Ale wciąż potrzebne ogromne ilości paliwa a niestety zasoby są ograniczone (starczą maksymalnie na ok. 50-60 lat)

Energia jądrowa rozszczepienie (fission). Energia procesu jądrowego pojawia się jako konsekwencja zmiany konfiguracji składników jąder atomowych nukleonów (protonów i neutronów) podlegających oddziaływaniu jądrowemu silnemu we wnętrzu jąder atomowych. 9

Łatwo zauważyć, że energia jądrowa stanowi najwydajniejsze źródło energii. Z jednej spalonej w procesie jądrowym cząstki otrzymujemy setki milionów razy więcej (ok. 200 MeV) niż ze spalania paliw kopalnych! Stąd wynika, że podstawową charakterystyką energii jądrowej może być dewiza: mało paliwa dużo energii. Słońce świeci miliardy lat!!! ponieważ wykorzystuje energię zawartą w jądrach atomowych.

Słońce - synteza lekkich jąder atomowych fusion

Defekt masy : masa składnika 1 + masa składnika 2 -> masa produktu 1 + masa produktu 2 + energia ruchu (rzędu MeV = milion ev)

Defekt masy = energia wiązania różnicę masy (np. 1 kg) mnożymy przez kwadrat prędkości światła, czyli przez czynnik równy 90 milionom miliardów daje to ogromny zysk!!! E = mc2

Przyszłość - energia subjądrowa. Nukleony składają się z kwarków - w procesach zachodzących w eksperymentalnym Wielkim Zderzaczu Hadronów można uzyskać jeszcze 35.000 razy więcej energii na 1 cząstkę niż w typowych procesach jądrowych. Jądro Proton

Wydajność (kaloryczność) paliwa jądrowego: 15

1 kg uranu = 824.000 żarówek 100W zapalonych przez rok Elektrownia jądrowa 1000 MW mocy wymaga rocznie tylko 1 ciężarówki paliwa, czyli ok. 25 ton Elektrownia węglowa wymaga 3 mln ton węgla Elektrownia na olej opałowy wymaga 2 mln ton oleju cysterny (dł. 20 m) zajęłyby cały jeden pas autostrady ze Szczecina do Paryża

Emisyjność elektrownie konwencjonalne: Paliwa kopalne: - emisja dwutlenku węgla (7 mln ton na 1000 MW mocy w ciągu roku) i globalne ocieplenie klimatu - inne szkodliwe substancje: 200.000 ton dwutlenku siarki, tlenki azotu, 200 ton popiołu; także rakotwórcze (kadm, arsen, beryl, nikiel, chrom) bezpośrednio do środowiska

Elektrownie jądrowe nie emitują tych substancji natomiast emisja promieniowania jonizującego jest nawet kilkaset razy mniejsza od tła naturalnego.

Emisyjność - promieniowanie jonizujące To cząstki, które padając na atomy mogą doprowadzić do oderwania elektronów od jąder atomowych prowadząc tym samym do zniszczenia wiązań chemicznych substancji w szczególności tkanek żywych Głównie promieniowanie α, βiγ (jądra helu, elektrony, fotony)

Człowiek jest otoczony małymi dawkami promieniowania jonizującego na co dzień nazywamy to tłem naturalnym promieniowania (pochodzi ono z kosmosu i skorupy ziemskiej). np. Australia średnio 2,3 msv/rok (kosmos 0,6 msv, ziemia 0,6 msv, ziemia-radon 0,2 msv, inne 0,4 msv, diagnostyka medyczna 0,8 msv)

Zaawansowanie techniczne i wielkość konstrukcji: Wymagania powierzchniowe są 28 razy mniejsze niż np. dla farm wiatrowych

Reaktor EPR 1600 firmy AREVA

Reaktor AP1000 firmy Westinghouse

Reaktory ABWR i ESBWR firmy GE Hitachi ABWR, Kashiwazaki-Kariwa - Japonia ESBWR

Bezpieczeństwo: Wydajność paliwa jądrowego pozwala na wkalkulowanie wielu systemów zabezpieczeń tzw. systemu obrony w głąb reaktora (barier), który składa się z elementów stanowiących układ podobny do baby-matrioszki: - ceramiczna struktura pastylek paliwowych, - osłony (tzw. koszulki) prętów paliwowych ze stopu cyrkonu, - stalowy grubościenny zbiornik reaktora, - żelazobetonowa osłona zbiornika reaktora, - zewnętrzna obudowa bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia analogiczne jak osłony przed prądem elektrycznym. Promieniowanie nie przenika przez wystarczająco grube osłony lub izolacje. Izolacja (lub nawet jej kilka warstw) zabezpiecza nas przed porażeniem

Zatem elektrownie jądrowe jako obiekty przemysłowe o: - zwartej konstrukcji - braku emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych - braku innych zanieczyszczeń (popiół, kadm, arsen, beryl itd.) idealnie pozwalają na wkomponowanie ich w krajobraz mniej uprzemysłowionych regionów przyczyniając się do ich rozwoju i dobrobytu. Ta idea przyświeca ewentualnemu wdrożeniu energetyki jądrowej w województwie zachodniopomorskim - regionu znanego ze swych walorów turystycznych. - biznes turystyczny ograniczony do wąskiego pasa nadmorskiego i pojedynczych miejscowości nad jeziorami - mieszkańcy atrakcyjnych przyrodniczo regionów oddalonych od wybrzeża (nawet kilka km) nie mogą liczyć na większe dochody 27

Korzyści z Programu Energetyki Jądrowej. Inwestycja rzędu 20 mld zł w regionie (terminal LNG 3 mld zł) Postęp cywilizacyjny, rozwój nauki (uczelnie, instytuty naukowe) i nowych technologii (firmy z branży high-tech) w regionie. Perspektywy zatrudnienia (budowa ok. 4000 osób, eksploatacja - ok. 1000 osób, remonty ok.. 2000 osób rocznie) Pobudzenie koniunktury w infrastrukturze usługowej wokół inwestycji Zaangażowanie firm lokalnych i grup zawodowych (np. spawacze, operatorzy dźwigów) przy budowie Konkretne wpływy z podatków do kasy gminnej, powiatowej i wojewódzkiej (podatek od nieruchomości, PIT, CIT) np. Flamanville, Francja 25 mln euro podatków lokalnych rocznie

Doel - Belgia 29

Dolina Loary - Francja Zamek w Chinon, Francja 10 km od elektrowni jądrowej Chinon nad Loarą Kilka elektrowni w dolinie turystycznej rzeki Loary: Chinon, Saint-laurent, Dampierre, Bellville

Diablo Canyon Kalifornia, USA 31

Los Vandellos - Hiszpania

Zachodniopomorskie zaproponowano 10 lokalizacji

Lokalizacja Kopań k. Darłowa 34

Lokalizacja Stepnica-2 z lotu ptaka: 35

2. Społeczności lokalne edukacja, edukacja, edukacja... Wciąż niewielka wiedza dotycząca energetyki jądrowej wśród lokalnych społeczności potrzebna szeroko zakrojona i bardzo kompleksowa akcja edukacyjna (telewizja, radio, prasa, portale internetowe, nauczyciele i uczniowie szkół) Brak programów edukacyjnych (telewizja) i artykułów prasowych na temat zagadnień związanych z relacją energetyka jądrowa społeczność lokalna na świecie (np. TVP, Discovery itp.) Duża negatywna rola haseł i sloganów uprzedzających do energetyki jądrowej (syndrom Czarnobyla) Młodzież bardziej otwarta na argumenty niż dorośli, wykazuje zainteresowanie Sondaże pokazują, że ludzie chcą słyszeć opinie specjalistów

Obawy społeczności lokalnych Kwestia oddziaływania na biznes turystyczny w regionie Kwestia możliwości wypowiedzenia się w referendum Kwestia oddziaływania wdrażania programu jądrowego na preferencje regionalne turystów

Na kilku konkretnych przykładach pokazuje niewielki lub wręcz pozytywny wpływ na biznes turystyczny w regionie lokalizacji elektrowni jądrowej Szwecja: Varberg (Ringhals), Oskarshamn, Östhammar (Forsmark) pozycja gmin w rankingu niezależnej Szwedzkiej Agencji Turystycznej pozostała zasadniczo niezmieniona po zainstalowaniu elektrowni na ich terenie Czechy: Temelin nie zaobserwowano spadku ruchu turystycznego w rejonie Francja: Flamanville także nie zaobserwowano spadku ruchu turystycznego w regionie a gmina jest bardzo zadowolona z nowej infrastruktury Belgia: Tihange zaobserwowano wręcz wzrost ruchu turystycznego dzięki Organizowanym wycieczkom do elektrowni jądrowej, których uczestnicy po zapoznaniu się z walorami regionu przybywają ponownie już jako turyści na wakacje

3. Fukushima co się wydarzyło i jak się zabezpiecza nowoczesne reaktory generacji III i III+? Fukushima II generacja II (BWR)

Kolejne generacje elektrowni jądrowych:

Konstrukcja bloków elektrowni Fukushima I reaktor wodny wrzący Zewnętrzna obudowa - ZO Basen wypalonego paliwa - SFP Osłona stalowa reaktora - OR Zbiornik reaktora - ZR Wewnętrzna obudowa (żelazobeton) - WO Basen ciśnieniowy (torus) z pompami wody

Reaktor w przekroju Pastylki paliwowe

Pręty paliwowe (pastylki wewnątrz) pokryte koszulką cyrkonową

Przebieg zdarzeń w elektrowni Fukushima I (Dai-Ichi) 1. 11.03.2011 g. 14.46 (JST) (UTC 4.46) trzęsienie Ziemi N 38, W 142,9 u wybrzeży Sanriku na głębokości 10 km o sile 8,8 Richtera 2. Bloki 1,2,3 zostały automatycznie wyłączone; 4,5,6 były czasowo wyłączone z eksploatacji (blok 1 uruchomiony 26.03.1971) 3. Wszystkie osłony reaktorów wytrzymują trzęsienie Ziemi, niestety sieć elektryczna jest zniszczona 4. Włączają się generatory prądu Diesla w celu chłodzenia pompami wyłączonego rdzenia reaktora należy odprowadzić tzw. ciepło rozpadu (powyłączeniowe) sięgające 5-6% mocy reaktora 5. Dociera fala tsunami o wysokości ponad 7 metrów zaprojektowana bariera ochronna miała wysokość ok. 6 m 6. 15.41 generatory Diesla są umieszczone zbyt nisko, zostają zalane wodą i wyłączają się

Przebieg zdarzeń c.d. 7. Próba włączenia baterii, które mogą dostarczać prąd przez 8 godzin; dodatkowe baterie i mobilne generatory Diesla z innych elektrowni były przysłane dopiero za 13 godzin podłączenie przez rozdzielnię na parterze sprawia problemy, ta jest bowiem zalana g. 16.36 JST 8. 12.03, g. 5.30 - brak odprowadzenia ciepła rozpadu powoduje wzrost ciśnienia w reaktorze nr 1 do 820 kpa (normalnie 400 kpa) 9. Rośnie temperatura, cyrkon ma temp. topnienia 1860 C, ale przy temp. pow. 1000 C intensywnie reaguje z parą wodną Zr + 2H2O = ZrO2 + 2H2 + ciepło reakcji 10. 12.03, g. 15.36 - obsługa decyduje o wypuszczeniu gazów włącznie z wodorem ze zbiornika reaktora, najpierw poza ten zbiornik a potem poza wewnętrzną obudowę wodór wchodzi w reakcję z tlenem ( mieszanina piorunująca ) powodując wybuch i zniszczenie zewnętrznej obudowy reaktora. Promieniowanie sięga 1 msv/h. 11. g. 20.05 obsługa decyduje o użyciu wody morskiej do chłodzenia

Przebieg zdarzeń c.d. 12. 13.03.2011 g. 11.15 analogiczna eksplozja wodoru następuje w budynku reaktora nr 3 13. 15.03.2011 g. 06.14 wybuch wodoru w budynku reaktora nr 2, uszkodzenie zbiornika reaktora, promieniowanie przez krótki okres czasu wzrosło do 1000 msv/h (wycofano załogę do min. 50 osób), ale szybko spadło do 11,9 msv/h 14. 15.03.2011, g. 6.40 eksplozja wodoru nad basenem wypalonego paliwa w budynku reaktora nr 4, następnie pożar (g. 9.40), ugaszony ok. g.12.00 Krótkie podsumowanie: pracownicy narażeni na większe napromieniowanie, nikt nie ucierpiał z ludności cywilnej, dawki zwiększone, ale oscylujące w granicach tła naturalnego, pełna jawność i bieżąca informacja

Skala awarii 5 (3) wg. INES (International Nuclear Event Scale) 7 wielka awaria Kysztym, ZSRR, 1986 Three Mile Island, USA, 1979 Czarnobyl, ZSRR, 1986 6 poważna awaria 5 - awaria z zagrożeniem poza obiektem brak ofiar 4 - awaria bez znaczącego zagrożenia poza obiektem 3 - poważny incydent 2 incydent 1 - anomalia

Jakimi zabezpieczeniami różnią się współczesne reaktory III i III+? Pasywne - nie wymagające interwencji człowieka, użycia prądu lub maszyn wykorzystują zjawiska naturalne (grawitacja, konwekcja, parowanie, skraplanie itp.) 1. EPR ma cztery niezależne systemy zabezpieczeń w czterech narożnikach elektrowni w budynkach odpornych na powodzie i tsunami. 2. AP1000 odbiór ciepła z rdzenia odbywa się samoczynnie poprzez: odparowanie wody w rdzeniu; skraplanie na wewnętrznej stronie obudowy bezpieczeństwa; odbiór ciepła na zewnętrznej powierzchni obudowy do otoczenia 3. Reaktory wyposażone są w system rekombinacji wodoru (który był główną przyczyną wybuchów w Fukushimie)

ESBWR zbiorniki z wodą powyżej rdzenia. Woda spływa w dół przez 72 godziny bezobsługowo.

Bezpieczeństwo jądrowe: Podobnie jak w przypadku prądu elektrycznego stosujemy różnego typu izolacje Najbardziej zewnętrzna to betonowa obudowa bezpieczeństwa (np. podwójna dla reaktora EPR - wytrzymuje uderzenie Boeninga B757 na lewo) 51

Podsumowanie: Energia jądrowa to najwydajniejsze źródło zaspokojenia potrzeb energetycznych ludzkości. Bezemisyjność, zaawansowanie technologiczne, zwartość i bezpieczeństwo pozwala na wkomponowanie elektrowni jądrowych w krajobraz przyrodniczy regionu. Mimo obaw, które związane są z każdym przedsięwzięciem cywilizacyjnym, wdrożenie Programu Energetyki Jądrowej może przyczynić się do dynamicznego rozwoju danego regionu przez wiele pokoleń 52

Dziękuję za uwagę