TRAMPUS Consultancy Atomerőművek élettartam gazdálkodásának motiváló tényezői Dr. Trampus Péter A céltól a megvalósulásig tudományos konferencia Pécs,

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Advertisements

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon
Energetikai gazdaságtan Energiatermelés (Termelési folyamat) gazdasági értékelése.
GreenTech Megújuló Energia Klaszter 1. Konferencia
Megújuló forrásokból előállított villamos energia támogatása
Gadó JánosNukleáris biztonság - 4 Az atomerőművek környezeti hatásainak elemzése.
1 Az obnyinszki atomerőmű indításának 50. évfordulójára emlékező tudományos ülésszak június 25., Pécs Az atomenergetika gazdaságossága és versenyképessége.
Modern technológiák az energiagazdálkodásban - Okos hálózatok, okos mérés Haddad Richárd Energetikai Szakkollégium Budapest március 24.
A fenntartható fejlődés és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia
Fenntartható energiagazdálkodással az éghajlatváltozással szemben: retorika vagy realitás? Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan.
Kibékíthető ellentétek? Környezetvédelmi osztályvezető
Energia a középpontban
ÚJ KIHÍVÁSOK, ALTERNATÍVÁK A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN „LEGYEN SZÍVÜGYÜNK A FÖLD!” Nukleáris energiatermelés a fenntarthatóság jegyében Bátor Gergő.
Globális problémák Kialakulásuk okai:
Lenkei István vezérigazgatói tanácsadó
A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szervezésében az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. támogatásával TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS.
Dr. Gerse Károly MVM Zrt. vezérigazgató-helyettes április 18. Európai energiapolitika - magyar lehetőségek a villamosenergia-iparban Kihívások Lehetőségek.
Energiatermelés külső költségei
Villamosenergia-termelés (és elosztás) Dr
Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés
Az energiaellátás és az atomenergia Kiss Ádám február 26. Az atomoktól a csillagokig:
ATOMREAKTOROK ANYAGAI
Atomreaktorok anyagai Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, 2009/2010. II. félév Dr. Trampus Péter egyetemi tanár ATOMREAKTOROK.
© Gács Iván (BME) 1/9 Levegőszennyezés matematikai modellezése Energia és környezet.
Az atomenergia.
2. AZ ENERGETIKA ALAPJAI.
Levegőtisztaság-védelem 10. előadás Engedélyezési eljárások, eljáró hatóságok, eljárások menete, engedélykérelmek tartalmi követelményei.
Hagyományos energiaforrások és az atomenergia
A villamosenergia-ellátás forrásoldalának alakulása
Szoftverminőség biztosítása
Környezeti kontrolling
1 „ Energiapolitikai kérdőjelek, lehetséges válaszok” Dr. Hegedűs Miklós Ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. MKT Vándorgyűlés, Eger Június.
MIT KELL TUDNI A NUKLEÁRISENERGIA ALKALMAZÁSÁRÓL AZ ÚJ OKJ-BEN
1 A magyar energiapolitika „ Az energiahatékonysági indikátorok az EU-ban és Magyarországon” nemzetközi szeminárium Budapest, október 5. Hatvani.
Energiatervezés Energiapolitikai szempontok Forgatókönyv elemzés.
Szén-dioxid leválasztás és tárolás Környezetvédelmi technológia az erőművi technológiában.
Atomerőmű Tervezet Herkulesfalva október 1. Gamma Atomerőmű-építő Zrt.
Az atomenergia szerepe hazánk és a világ energiaellátásában
Jut is, marad is? Készítette: Vígh Hedvig
Az atomenergia helyzete a világon Helyzetkép, okok és következmények Energia Klub december.
TRAMPUS Consultancy A reaktortartály integritása elemzésének nyitott kérdései Dr. Trampus Péter A céltól a megvalósulásig tudományos konferencia Pécs,
EU szabályozás Általános környezetvédelmi jogtár Forrás:
Ipari katasztrófáknyomában 6. előadás1 Mélységi védelem Célok: Eszközök meghibásodása és emberi hibák esetén bekövetkező meghibásodások kompenzálása A.
Gazdasági kapcsolatok és regionális együttműködések Félixfürdő május 17. Miklóssy Ferenc alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL
Civin Vilmos MVM Zrt. „Klímacsúcs” Budapest, február 27. Klímaváltozás és egy állami tulajdonú villamos társaság.
„Megújuló energia-megújuló vidék” Az agrárgazálkodás lehetőségei a zöld energia előállításában Kovács Kálmán államtitkár Tájékoztató Fórum, Nagykanizsa.
Anyagvizsgálat a Gyakorlatban 7. Szakmai Szeminárium Tóth Péter MVM Paks II. Atomerőmű fejlesztő ZRt. Nukleáris Osztály VII. AGY, Új atomerőművek.
Roncsolásmentes vizsgálat az atomerőmű életciklusa különböző szakaszaiban Prof. Dr. Trampus Péter Dunaújvárosi Főiskola 7. AGY, Kecskemét,
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
Energia és (levegő)környezet
Paksi atomerőmű. A paksi atomerőmű Magyarország egyetlen atomerőműve. Épült: Alapkiépítés: 1760 MWe.
Decentralizált energiaellátás
Endogén területfejlődésCélmeghatározás: A TERÜLETFEJLESZTÉS CÉLJA 1 Mandulavirágzási Tudományos Napok – a Fenntarthatóság Európája március 4-5. STRATÉGIAI.
MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Új hazai atomerőmű: választható technológiák, szóba jöhető típusok Végh János MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet ETE.
Atomenergia kilátások Kovács Pál OECD Nuclear Energy Agency OECD Nuclear Energy Agency.
A fenntarthatóság szempontrendszere és a jövő iskolája Varga Attila, Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest,2011. november 3.
PROJEKTMENEDZSMENT. Projektmenedzsment a stratégia megvalósításának eszköze. Projekt egy-egy konkrét stratégiai program vagy részprogram.
A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása Lenkei István Műszaki főszakértő A műszaki-vezérigazgató helyettes tanácsadója Energiapolitika 2000 Társulat Energiapolitikai.
Hungary-Romania Corss-border Co- operation Programme „The analysis of the opportunities of the use of geothermal energy in Szabolcs- Szatmár-Bereg.
A kapacitás fenntartási program a nukleáris biztonsági hatóság szemszögéből Hullán Szabolcs GTTSZ konferencia „atomenergia=ellátásbiztonság” november.
Kockázat és megbízhatóság Megbízhatóság alapú kapacitás- és költségtervezés Dr. Kövesi János.
Az atomenergia szerepe a Nemzeti Energiastratégiában dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének.
Energetikai alapismeretek 1.Bevezetés, alapfogalmak 2.Energetika és társadalom.
Energetikai gazdaságtan
A hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről
Villamosenergia-ellátás a XXI. században
„Az atomerőmű jövőképe és stratégiája”
Nukleáris energia alkalmazásai
Előadás másolata:

TRAMPUS Consultancy Atomerőművek élettartam gazdálkodásának motiváló tényezői Dr. Trampus Péter A céltól a megvalósulásig tudományos konferencia Pécs, november 9 – 11.

TRAMPUS Consultancy Atomerőművek élettartam gazdálkodása: …divat vagy eszköz?

TRAMPUS Consultancy Atomerőművi kapacitás alakulása IAEA: Nuclear Technology Review (2004) TMI Csernobil

TRAMPUS Consultancy Atomerőművek élettartam gazdálkodása (ÉG) (hagyományos definíció) Az erőmű tulajdonosának tudatos gazdasági-műszaki intézkedései a rendszerek és rendszerelemek üzemeltetésének, karbantartásának és üzemidejének optimalizálása, a termelés és a biztonság elfogadható szintjének biztosítása, az erőmű üzemideje alatti maximális nyereség megvalósítása céljából EPRI: Common Aging Terminology(1993)

TRAMPUS Consultancy É l e t t a r t a m Döntés az atomerőmű mellett Indítás Végleges leállítás Típusválasztás Tervezés Engedélyeztetés Pénzügyi lebonyolítás Építés Tervezési élettartam Üzemidő Felkészülés a leszerelésre Leszerelés befejezése Naptári idő Élettartam - üzemidő

TRAMPUS Consultancy Az „ÉG” kialakulásának motiváló tényezői Fenntartható energia szolgáltatás Gazdasági tényezők Atomenergia ellentmondásos megítélése Jövő atomerőművei belépésének várható időpontja

TRAMPUS Consultancy Az „ÉG” kialakulásának motiváló tényezői Fenntartható energia szolgáltatás Gazdasági tényezők Atomenergia ellentmondásos megítélése Jövő atomerőművei belépésének várható időpontja

TRAMPUS Consultancy Fenntartható energia szolgáltatás Villamos energia igény növekedése Környezeti hatások –Radioaktív hulladék –Globális klímaváltozás Energia tartalékok –Szén, gáz, olaj, U, Th (nem korlátlan, de nem kritikus) –Megújuló (korlátlan, de kihasználásuk kérdéses) Lehetőségek: –Energia hatékonyság –Megújuló források –Atomenergia –Fosszilis fűtőanyag égetéséből származó CO 2 leválasztása

TRAMPUS Consultancy Az ENSZ „emberi jólét” indexe és a villamos energia fogyasztás a villamos energia fogyasztás

TRAMPUS Consultancy Hozzáférés az energiához Megbízható szolgáltatás Gazdaságosság Környezet- védelem Társadalmi elfogadottság Szükségletek hiánya Kielégített szükségletek Párbeszédlehetősége Energiapolitika Maslow piramisa ? Frei: Energy Policy (2004)

TRAMPUS Consultancy Az „ÉG” kialakulásának motiváló tényezői Fenntartható energia szolgáltatás Gazdasági tényezők Atomenergia ellentmondásos megítélése Jövő atomerőművei belépésének várható időpontja

TRAMPUS Consultancy Gazdasági tényezők Létesítés fajlagos költsége magas Létesítés pénzügyi kockázata nagy –késés / felfüggesztés –kárfelelősség Villamos energia piaci liberalizáció –üzemelő atomerőművek versenyhelyzetbe kerültek Stabilan alacsony fűtőelem ár „Külső” költségek –környezet- és egészségkárosítás forintosítása Kibocsátás kereskedelem

TRAMPUS Consultancy Rendelkezésre állás növekedése IAEA Nuclear Technology Review (2004)

TRAMPUS Consultancy Az „ÉG” kialakulásának motiváló tényezői Fenntartható energia szolgáltatás Gazdasági tényezők Atomenergia ellentmondásos megítélése Jövő atomerőművei belépésének várható időpontja

TRAMPUS Consultancy Atomenergia ellentmondásos megítélése Okok: –racionális / irracionális, –történelmi, – ismerethiányból adódó Hangsúly eltolódások: –Fizikai biztonság (9/11) Következmény: –Üzemelő atomerőművek kihasználása kontra új atomerőművek létesítése Ellentmondás megszüntetése: –társadalmi konszenzus –politikai akarat

TRAMPUS Consultancy Természetes és mesterséges éves radioaktív dózis ( ) Cuttler: 21 st Century Science & Technology (2001)

TRAMPUS Consultancy Az „ÉG” kialakulásának motiváló tényezői Fenntartható energia szolgáltatás Gazdasági tényezők Atomenergia ellentmondásos megítélése Jövő atomerőművei belépésének várható időpontja

TRAMPUS Consultancy I. generáció II. generáció III. generáció IV. generáció Atomerőművek fejlődésének fokozatai Korai prototípusok : Shippingport Dresden Fermi I Magnox Kereskedelmi típusok: PWR / BWR CANDU AGR VVER / RBMK Evolúciós típusok: ABWR AP 600 System 80+ EPR Innovatív típusok: gázhűtésű gyors folyékony-fém hűtésű gyors sóolvadék hűtésű szuperkritikus vízhűtésű igen nagyhőmérsékletű

TRAMPUS Consultancy Idő Biztonság, gazdaságosság Korábbi gyakorlat Rövid- és középtávú célok Hosszútávú célok Szabályozottkövetelmények: szabványok hatósági előírások belső utasítások Legjobb gyakorlat és elemzés módszerei: kockázat alapú ellenőrzés megbízhatóság központú karbantartás teljesítőképesség alapú technológiák Biztonság és gazdasá- gosság integrált kezelése („excellence”) M ú l t J e l e nJ ö v ő I. és II. generációs atomerőművek II. és III. generációs atomerőművek III. és IV. generációs atomerőművek ÉLETTARTAM GAZDÁLKODÁS

TRAMPUS Consultancy A motiváló tényezők hozzájárulása az „ÉG” létrejöttéhez +Energia szolgáltatás: + +/(-)Gazdasági tényezők: +/(-) -Ellentmondásos megítélés: - +Jövő atomerőművei: +

TRAMPUS Consultancy Atomerőművek élettartam gazdálkodása: híd a XX. és a XXI. század nukleáris technológiája között