Energetyka Jądrowa. Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Wykład 6, 4 kwietnia 2017

Podobne dokumenty
Energetyka Jądrowa. Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Awaria elektrowni atomowej w Fukushimie wywołana trzęsieniem ziemi i falą tsunami

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Reaktory Wodne Wrzące (BWR)

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

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

JAPOŃSKA ELEKTROWNIA JĄDROWA FUKUSHIMA 1

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

PROJEKT MALY WIELKI ATOM

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

Elektrownie Atomowe. Łukasz Osiński i Aleksandra Prażuch

8. TYPY REAKTORÓW JĄDROWYCH

Przebieg wydarzeń w Fukushima Dai-ichi

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, Czarnobyl jak doszło do awarii

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

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

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

Bezpieczeństwo i ekonomika kształtują energetykę jądrową jutra

Energetyka Jądrowa. Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Wykład 13 6 czerwca 2017

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

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

PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY DLA BUDOWY PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE

Wydział Fizyki UW Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, Awaria w Fukushimie i jej skutki wg ocen międzynarodowych

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

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

opracował: mgr inż. Piotr Marchel Symulacyjne badanie elektrowni jądrowej

Updated Action Plan received from the competent authority on 4 May 2017

Największe katastrofy jądrowe w historii

Reakcje rozszczepienia i energetyka jądrowa

WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE JĄDROWE W ENERGETYCE 1

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Energetyka jądrowa - reaktor

Rozwój energetyki jądrowej a poparcie społeczne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Bezpieczeństwo Reaktorów Energetycznych

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

Typy konstrukcyjne reaktorów jądrowych

Reaktory jądrowe generacji III/III+, czyli poprawa bezpieczeństwa, wydajności oraz zmniejszenie ilości odpadów

Elektrownia Jądrowa Loviisa (SF) I. Podział Reaktorów - kryteria

Bezpieczeństwo, technologia budowy i ekonomiczność warunkami rozwoju elektrowni jądrowych.

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

ROZDZIAŁ VIII. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWYCH 1

ZCDN, Seabrook, New Hampshire, USA

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

Perspektywy udziału krajowego przemysłu spawalniczego w łańcuchu dostaw podczas budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Budowa EJ dźwignią rozwoju polskiego przemysłu

ENERGETYKA JĄDROWA JAPONII PO KATASTROFIE W ELEKTROWNI FUKUSHIMA DAIICHI Nuclear Energy in Japan after the Fukushima Daiichi inicident

Elektrownie jądrowe (J. Paska)

APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in Company

ROZRUCH ELEKTROWNI JĄDROWEJ NA PRZYKŁADZIE SYMULATORA C-PWR

Energetyka dział gospodarki obejmujący przetwarzanie, gromadzenie, przenoszenie i wykorzystanie energii

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

Bezpieczeństwo energetyki jądrowej j

Program polskiej energetyki jądrowej oraz stanowisko MG wobec technologii SMR

Fotografia na stronie tytułowej. Kęs wysoko wzbogaconego uranu, który został uzyskany z wypalonego paliwa w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego 12 Y.

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

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE

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

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Analiza stanów pracy elektrowni jądrowej

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

Zaawansowane technologie reaktorów jądrowych GE Hitachi

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych.

Czym fascynuje, a czym niepokoi energetyka jądrowa?

Biuletyn Miesięczny PSE, 5/ , s. 3 13, Cykl: Energetyka atomowa

ROZDZIAŁ VII. Kierunki rozwoju energii jądrowej. Produkcja energii w reaktorach fuzji jądrowejj TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA

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

Ważniejsze symbole używane w schematach... xix

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

EWOLUCJA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PO 2013 roku

Technologia i doświadczenie firmy. dla polskiego programu energii jądrowej. Spotkanie z przedsiębiorstwami Pomorza Gdańsk, 20 kwietnia 2012 roku

Postęp w dziedzinie bezpieczeństwa reaktorów jądrowych

USUWANIE SKUTKÓW KATASTROFY EKOLOGICZNEJ WYWOŁANEJ FALĄ TSUNAMI

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści

Ryszard Dąbrowski Ochrona radiologiczna w Polsce. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, 89-92

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

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

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

PO TRZĘSIENIU ZIEMI I TSUNAMI

Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, Zabezpieczenia przed awariami w EJ II generacji

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

Źródła wymagań stawianych instalacjom elektrycznym w elektrowniach jądrowych. 29 listopada 2017 roku

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

Intensywne prace badawcze (teoretyczne, numeryczne i eksperymentalne) trwają nieprzerwanie od końca lat 60 XX wieku.

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

MODELOWANIE UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH ELEKTROWNI JĄDROWYCH

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym analiza opcji dla energetyki jądrowej w Polsce

Moce interwencyjne we współczesnym systemie elektroenergetycznym Wojciech Włodarczak Wartsila Polska Sp. z o.o.

Prace Departamentu Energii Jądrowej dla Reaktora Maria i Energetyki Jądrowej. Zuzanna Marcinkowska

Elektrownie jądrowe są dobrymi sąsiadami. Fukushima a energetyka jądrowa

Transkrypt:

Energetyka Jądrowa Wykład 6, 4 kwietnia 2017 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/

Fukushima

Fakt 12.03.2011 Atomowy strach przed chmurą

Atomowy strach przed chmurą

Fukushima Daiici przed trzęsieniem ziemi

Elementy jądrowego bloku energetycznego (LWR Light Water Reactor) - Turbina parowa i generator; - Kondensator i układ chłodzenia obiegu wtórnego; - Układ zasilania kondensatem; - Jądrowy układ wytwarzania pary reaktor PWR; - Jądrowy układ wytwarzania pary reaktor BWR

Elektrownia atomowa Fukushima 1 Fukushima Daiichi, 6 reaktorów typu BWR, uruchamiane w latach 1970-79 Reaktor wodny wrzący, w skrócie BWR (ang. Boiling Water Reactor) reaktor moderowany i chłodzony wodą cyrkulującą w jednym obiegu pod ciśnieniem 7,6 Mpa (75 atm). Temperatura wrzenia 285 0 C. Lekka woda pełni jednocześnie funkcje moderatora i czynnika roboczego; wytworzona w reaktorze para jest kierowana do turbiny.

Reaktor BWR

Zbiornik reaktora 1.Podczas przejścia przez rdzeń odparowuje około 20% wody. 2.Para oddzielana jest od wody w separatorze. 3.Pozostała woda jest zawracana ponownie do rdzenia poprzez pompy strumieniowe

11 marca 2011 o 14.46 Trzęsienie ziemi o sile 9.0 w skali Richtera Wszystkie pracujące reaktory w Onagawa, Fukushima I (Daiici) i II (Daini) oraz Tokai Daini zostały wyłączone W przewidzianym czasie włączyły się siłownie dieslowskie i rozpoczęły zasilanie awaryjne systemów reaktora

11 marca o 15.42 (godzina po wstrząsie) Wszystkie źródła zasilania awaryjnego poza akumulatorami zostały utracone, co zostało zgodnie z procedurami określonymi ustawowo natychmiast przekazane Rządowi O 15.45 stwierdzono zmycie przez falę tsunami zbiorników z paliwem dieslowskim O 16.10 Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego zwołała Zespół Doradztwa Technicznego na wypadek awarii jądrowej

Awaria utraty zasilania Zasilanie pochodzi z: Sieci elektroenergetycznej Generatorów diesla (2x) Akumulatorów (tylko najważniejsze systemy) Całkowita utrata zasilania stanowi jeden z najtrudniejszych scenariuszy!

Moc cieplna, % mocy początkowej Ciepło powyłączeniowe paliwa 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0 10 20 30 Godzin po wyłączeniu

Ciepło powyłączeniowe 1. Po wyłączeniu w reaktorze nadal wydzielają się znaczne ilości ciepła 2. Konieczne jest zapewnienie jego odbioru

12 marca wybuch w bloku nr 1

Uszkodzenie koszulki paliwa Brak chłodzenia Zr+2H 2 O>2H 2 +ZrO 2 3UO 2 +2H 2 O>2H 2 +U 3 O 8 Produkty rozszczepienia M T P T Wrzenie chłodziwa Korozja koszulek Zr

Stan awarii:15 marca godz. 12:00 Wybuch wodoru w reaktorze nr 1-12 marca Wybuch wodoru w reaktorze nr 3-14 marca Wybuch wodoru w reaktorze nr 2-15 marca 0:36 Zapłon w składowisku paliwa przy reaktorze nr 4 * Moc dawki skutecznej 400 msv/h * ( * Tomasz Jackowski, kierownik Zespołu Analiz Reaktorowych Centrum Informatycznego IPJ w Świerku http://www.jaif.or.jp/english/index.php) Moc dawki naturalnej 0,3 Sv/h Dawka roczna: ~2,5 +1=3,5 msv/rok (Polska) ~ 30 msv/rok (Plaże Brazylii) ~300 msv/rok (Ramsar, Iran)

Fukushima Daiichi parametry reaktorów Reaktor Typ Obudowa Moc Moc Rok cieplna elektr. Podł. [MWt] [MWe] do sieci Daiichi1 BWR-3 Mark-I 1380 460 1970 Daiichi2 BWR-4 Mark-I 2381 784 1973 Daiichi3 BWR-4 Mark-I 2381 784 1974 Daiichi4 BWR-4 Mark-I 2381 784 1978 Daiichi5 BWR-4 Mark-I 2381 784 1977 Daiichi6 BWR-5 Mark-II 3293 1100 1979

Obudowa typu MARK I Obudowa dzieli się na dwie części: Górną (drywell) Dolną w kształcie torusa (wetwell) Część dolna (torus) mieści zapas wody Reszta budynku pozostaje poza obudową

ESBWR pasywne chłodzenie 1. Działanie operatora sprowadza się do otwarcia pirozaworów; 2. Zapas wody w basenie wystarcza na 72h; 3. Analogiczny system służy chłodzeniu obudowy. ESBWR - Economic Simplified Boiling Water Reactor

Tue Mar 15 2011, 13:02 hrs: 13:02 Promieniowanie w elektrowni Fukushima I jest zbyt silne, aby pracownicy mogli bezpiecznie przebywać w centrum kontroli - poinformowała agencja Kyodo. MAEA podaje, że poziom radiacji w okolicy elektrowni najprawdopodobniej spada. 13:00 Poziom promieniowania w Tokio jest 10 razy wyższy od standardowego - podały władze miasta i uspokoiły, że nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Japan Atomic Industrial Forum (JAIF)

Japan Atomic Industrial Forum http://www.jaif.or.jp/en/ * People who live between 20km to 30km from the Fukushima Dai-ichi NPS are to stay indoors. NPS border: 490 μsv/h at 16:30, Mar. 15 NPS border: 6308 μsv/h at 23:35, Mar. 15 NPS border: 3391 μsv/h at 11:00, Mar. 16 NPS border: 1937 μsv/h at 14:30, Mar. 16 NPS border: 1472 μsv/h at 16:20, Mar. 16 NPS border: 646 μsv/h at 11:10, Mar. 17 The Main Gate: 287μSv/h at 12:00, Mar. 18 The Main Gate: 269.5μSv/h at 05:40, Mar. 20 The Main Gate: 226.8μSv/h at 11:10, Mar. 23 The Main Gate: 212.8μSv/h at 06:00, Mar. 24 The Main Gate: 121 μsv/h at16:00, Apr. 04 The Main Gate: 108 μsv/h at 09:00, Apr. 07 Moc dawki naturalnej 0,3 Sv/h - 30 Sv/h

Japan Atomic Industrial Forum http://www.jaif.or.jp/en/ On October 31, 2012, TEPCO released a monthly report of the occupational radiation exposure dose at the Fukushima Daiichi NPS. A total of 24,118 workers were there during the period from March 2011 to September 2012. The maximum cumulative dose was 678.80 msv and the average dose was 11.86mSv. A total of 5,513 workers were there in September, 397 of which were new workers. The maximum and average doses in September were 18.57mSv and 0.94mSv. Moc dawki naturalnej 0,3 Sv/h Dawka roczna ~2,5 +1=3,5 msv/rok (Polska) ~ 30 msv/rok (Plaże Brazylii) ~300 msv/rok (Ramsar, Iran)

TEPCO to Dismantle Building Cover at Fukushima Daichi 1 On March 16,2014 the Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) started preparatory work toward dismantling the reactor building cover at Unit 1 of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. The work will allow the eventual removal of spent fuel.

Ostatnia mapa (marzec 2015)

Safety enhancement after Fukushima accident

Current Status of NPP in Japan July 2014 All the NPPs (48plants, 44Gw) have been shut down since Sept. 2013 19 plants out of 48 plants are in the process of safety assessment by the regulatory body (NRA) based on the new regulation Restart of NPPs is expected later this year, but it is not clear when and how many units will restart Źródło: Takuya HATTORI, JAIF, www.jaif.or.jp/en

Current status of NPP in Japan-Jan. 2015 48 commercial nuclear power plants (24 BWRs and 24 PWRs, 44.264 GW) are operable 3 plants (4.14 GW) are under construction, 8 plants (11.1 GW) are under planning PWR Operable 24 Units PWR Under Construction 0 Unit PWR Planning 3 Units BWR Operable 24 Units BWR Under Construction 3 Units BWR Planning 5 Units Źródło: Takuya HATTORI, JAIF, www.jaif.or.jp/en

Co nowego? On March 18, 2015 Nuclear Regulation Authority (NRA) approved the construction plan by the Kyushu Electric Power Co. to change the installations at Sendai-1 Nuclear Power Plant (PWR, 890MWe). Two years ago, on July 8, 2013, and immediately after new regulatory standards came into effect, the power company initially filed its applications with the NRA for three related items: (a) permission to change reactor installations, (b) approval of the construction plan for the Sendai-1 and -2 NPPs, and (c) approval of changes to operational safety programs for the two units.