36
Budapest, 2014. szeptember 25. Paks II. helye és szerepe a nemzetközi folyamatok tükrében Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XVIII. Szimpóziuma Tóth Csilla MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt., műszaki igazgató Magyar Atomfórum Egyesület, elnökségi tag

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XVIII ... · Budapest, 2014. szeptember 25. Paks II. helye és szerepe a nemzetközi folyamatok tükrében Kárpát-medencei Magyar

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Budapest, 2014. szeptember 25.

Paks II. helye és szerepe a nemzetközi folyamatok tükrében

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XVIII. Szimpóziuma

Tóth CsillaMVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt., műszaki igazgató

Magyar Atomfórum Egyesület, elnökségi tag

Témák:

1. A magyar villamosenergia-rendszer

2. Nemzeti Energia Stratégia

3. A nukleáris kapacitás fenntartás indokai

5. A paksi nukleáris kapacitás fenntartás

4. Az atomenergia világszerte

A rendszerszintű koordinációban résztvevő erőművek

Forrás: MAVIR

Fogyasztás és termelés megoszlása

Forrás: MAVIR

Bruttó energia felhasználás 1990-2013

Forrás: MAVIR

Aktuális VER adatok

Nemzeti Energia Stratégia

Magyarországon folyik a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása,másrészt új atomerőművi teljesítőképesség létesítése.

Az új atomerőművi egységek létesítése kiemelt célkitűzése a Nemzeti Energiastratégiának.

A hazai villamosenergia-rendszer „Atom-Szén-Zöld” forgatókönyvszerinti hosszú távú fejlesztése megfelel az EU energiapolitikájaközéppontjában levő kritériumoknak, nevezetesen aversenyképesség, a fenntarthatóság és az ellátásbiztonságbiztosítását, javítását célzó erőfeszítéseknek.

A Nemzeti Energia Stratégia atomerőművek opciója

Forrás: Nemzeti Energia Stratégia

?

Elöregedő, csereérettbeépült kapacitások

Elsősorban a kiváltásokmiatt szükséges:A következő 15 évbenmintegy 6000 MW újtermelő-kapacitásbeépítése indokolt

Ezen kívül: növekvővillamosenergia-igény

Előrejelzések szerintévi +1,5%/évNövekvő csúcsterhe-lés (+70-100MW/év)

Forrás: MAVIR

Mennyi erőmű kell?

Villamosenergia-előállításának CO2 kibocsátása

Forrás: WNA Report: Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions of Various Electricity Generation Sources

Technológia CO2 kibocsátás [tonna/GWh]

Lignit 1054

Szén 888

Olaj 733

Földgáz 499

Nap 86

Biomassza 45

Atom 29

Víz 26

Szél 26

Teljes élettartamra vonatkozó üvegházhatású gáz kibocsátás intenzitása az egyes villamosenergia-előállító technológiákra vetítve:

A villamosenergia-előállítás primer energiahordozó szükséglete

Egy átlagos magyar család éves villamosenergia-felhasználása az alábbi különböző forrásokból biztosítható:

Urán pasztilla Földgáz Olaj Minőségi szén

8 gramm 900 köbméter 700 liter 4 tonna

Forrás: Paksi Atomerőmű kommunikációs kiadványa

A nukleáris kapacitás fenntartás indokai

A létesítést alapvetően az alábbi fő szempontok indokolják

a hazai erőműpark elavulása, az elavult,műszakilag elöregedett, versenyképtelenerőműegységek pótlása,

az import villamos energia arányánakmeghatározott mértéken belül tartása,

a CO2 kibocsátás csökkentése

Atomenergia világszerte

• Ma:• 437 működőképes reaktor – ebből 132 az EU27

országaiban• 371 762 MWe beépített kapacitás

• 2035-ig:• A világ villamosenergia-termelése több mint 71

százalékkal nő• Közel 60 százalékos nukleáris termelésbővülés• 64 épülő reaktor – ebből 4 az EU27 országaiban• Közel 40 ország tervezi első nukleáris blokkja létesítését

Épülő atomreaktorok

Atomreaktorok országonként

Forrás: IAEA / PRIS (http://www.iaea.org/PRIS/home.aspx)

USA 4

Brazília 1

Kína 26Tajvan 2

Oroszország 11

Japán 2

Koreai köztársaság 4

India 7

Pakisztán 2

Egyesült Arab Emirátusok 4

Ukrajna 2Finnország 1

Szlovákia 2

Franciaország 1

Argentína 1

Törökország 8

Ostrovets2*AES-2006 (2013-)

Khmelnitski2*AES-92 (2015-)

Akkuyu4*AES-2006 (2015-)

Tianwan3,42*AES-91 (2012-)

Ninh Thuan4*AES-91 (2014-)

Rooppur2*AES-92 (2015-)

Kudankulam2,3,43*AES-92 (2013-)

Hanhikivi1*AES-2006 (2014-)

Aquaba2*AES-92 (2015?)

A ROSATOM külföldön épülő és tervezett blokkjai

Paks2*AES-2006 (2014-)

Referencia projekt: Leningrád 2.

A projekt története

Alapvetések – Megvalósíthatósági Tanulmány

• Magas nukleáris biztonsági szint

• Blokkméret, 1000-1600 MW

• Magas rendelkezésre állás

• Nyomottvizes reaktor (PWR)

• Hálózatba illeszthetőség, gazdasági számítások

• Terheléskövető üzemre

alkalmas (50-100%)

• Kis mennyiségű

radioaktív hulladék

• 60 év élettartam

• Paksi telephely

Megvizsgálja és előkészíti a paksi

telephely két új blokkból álló bővítését

A paksi telephelyen létesítendő újblokkok tendereztetésével kapcsolatoselőkészítő feladatok elvégzése- beleértve a finanszírozási, jogi,műszaki területekkel kapcsolatosfeladatok kidolgozását -, a szükségesengedélyek megszerzése.

1194/2012. (VI. 18.)kormányhatározati feladatok

Országgyűlés 77/2011. (X. 14.) határozat a Nemzeti Energiastratégiáról

…végezze el a Paksi Atomerőmű telephelyénúj atomerőművi kapacitások létesítésérevonatkozó döntés-előkészítő munkát,különös tekintettel annak költségvonzataira…

Nemzeti Energiastratégia „Atom-Szén-Zöld” forgatókönyv

A Projekttársaság feladata

Az MVM Paks II. Zrt.

Alapfeladatok:

• Finanszírozási koncepció,• Műszaki kérdések,• Engedélyeztetési,• Jogi,• Beszerzési,• Kereskedelmi,• Kommunikációs,• Projekt management,• Működéssel, oktatással

kapcsolatosfeladatok

Ügydöntő Felügyelő Bizottság(FB)

Vezérigazgató(VIG)

Jogtanácsosok

Kommunikációs Osztály(KO)

Törzskari Igazgatóság(TIG)

Műszaki igazgatóságMűszaki Igazgató (MIG)

Gazdasági IgazgatóságGazdasági Igazgató

(GIG)

Projektmenedzsment IgazgatóságProjektmenedzsment Igazgató

(PMIG)

Engedélyezési és Nukleáris Biztonsági Osztály

(ENBO)

Gazdálkodási és Kontrolling Osztály

(GKO)

Beszerzési Osztály(BSZO)

Műszaki Igazgató Közvetlen(MÜIK)

Gépész Technológiai Osztály(GTO)

Építészeti és Telephelyvizsgálati Osztály

(ETO)

Villamos Osztály(VIO)

Irányítástechnikai Osztály(ITO)

Nukleáris Osztály(NUO)

Vegyészeti, Sugár- és Környezetvédelmi Osztály

(VSKO)

Általános Biztonsági Osztály(ÁBO)

Strukturált Finanszírozási Osztály

(SFO)

2012. július 26-án alakult

Az orosz VVER blokkok evolúciója

VVER-1000 / V320 AES-91 AES-91/99

AES-2006(Moszkvai tervezés)

AES-92

MIR-1200(Szentpétervári tervezés)

Prototípus: Novovoronezh I.

(1981)

V-428

Kína(2007)

(Vietnam)

V-466

Finnországi –

ajánlat (2003)

V-491

Leningrad II.

(Tervezett

indulás: 2015)

V-412India

(Bangladesh)

V-392MNovovoronezh II.

Törökország

A VVER-1000-es típuscsalád folyamatos fejlődése során mind a már megépült blokkoktapasztalatait, mind az egyre szigorodó nukleáris biztonsági követelményeket figyelembevették a pénzügyi (költséghatékony építkezés, versenyképes villamos energia termelés)mellett.

Általános

Reaktor hőteljesítmény 3200 MW

Bruttó villamos teljesítmény* 1278 MW

Nettó villamos teljesítmény* 1188 MW

Nettó hatásfok 39%

Önfogyasztás 7,1%

Rendelkezésre állás >90%

Tervezett üzemidő 60 év

Műszaki jellemzők

Primerkör

Primerköri nyomás 162 bar

Reaktor belépő hőmérséklet 298,2 °C

Reaktor kilépő hőmérséklet 328,9 °C

PSA eredmények

Zóna sérülés gyakorisága <5,94*10-7/év

Jelentős kibocsátás gyakorisága <2*10-8/év

Szekunderkör

Szekunderköri nyomás 68 bar

Frissgőz hőmérséklet 283,8 °C

Gőz térfogatáram 1780 kg/s

Nukleáris Biztonsági Szabályzatok:

10-5/év

10-6/év>

* Szállítótól függő

A külső hatások elleni védelem

Forrás: Rosatom

Biztonság- tervezési alapelvek

Egyszeres meghibásodás elve A rendszer egy

elemének meghibásodása nem okozhatja a rendszerfunkciójának elvesztését

Redundancia Egy biztonsági funkció ellátásáról több, a

funkciót egyedül is ellátni képes rendszer gondoskodik

Diverzitás Azonos biztonsági funkció ellátásához

különböző működési elven alapuló rendszerek alkalmazása

Függetlenség A különböző rendszerek nem

alkalmazhatnak közös rendszerelemeket, elkerülendő, hogyegyetlen meghibásodás több rendszer működését is gátolja

Térbeli szeparáció A különböző biztonsági rendszerek

elemeit térben el kell választani a közös okúmeghibásodások csökkentésének érdekében

Passzivitás Passzív rendszerek alkalmazása csökkenti az

aktív rendszereknél lehetséges, meghibásodásból fakadófunkcióvesztést

Környezetvédelmi engedélyeztetés

Telephely engedélyeztetés

Sugárvédelmi engedélyeztetés

Továbbiengedélyeztetés

- Natura 2000- Környezeti

Hatástanulmány- Vízjogi eljárások

- Telephely alkalmasság megerősítése

- Telephely kutatás

- Dózismegszorítás- Kibocsátási

határértékek

- Üzembe helyezési engedélyek

- Létesítési engedélyek- Építési engedélyek

Engedélyezés folyamata

24

Környezetvédelmi engedélyezés – itt tartunk

Előzetes Konzultációs Folyamat

Környezeti vizsgálati program, Előzetes Régészeti Dokumentáció, Natura 2000 hatásvizsgálat

Környezeti Hatástanulmány elkészítése

Környezetvédelmi engedély

25

A telephely környezet tágabb és szűkebb kutatási területének lehatárolása

Geofizikai (szeizmikus) kutatás

Paksi blokkok látványterve

Társadalmi

Gazdasági

Foglalkoztatás

Tudásbázis

Árbevételek

Nemzeti jövedelem

KÖZVETLEN KÖZVETETT

• A foglalkoztatottság növelése az építés alatt• Munkahelyteremtés az erőmű üzemeltetéséhez

• A kapcsolódó alvállalkozók és beszállítók foglalkoztatottságának növekedése.• Az építkezéshez közvetve kapcsolódó szolgáltatási szektor növekedése

• Hazai szakértői részvétel (mérnökök, kutatók)• A hazai magas szintű tudásbázis fejlődése

• Magasabb szintű tudásfejlesztés a nukleáris területen

• Munkavállalói képzési programok

• A hazai beszállítók és alvállalkozók által elérhető árbevétel

• A kapcsolódó alvállalkozók és beszállítók árbevételének növekedése •Az építkezéshez közvetve kapcsolódó szolgáltatási árbevételei

• Adóbevételek a hazai és a külföldi beszállítók révén• Infrastruktúra fejlődés

• Adóbevételek a kapcsolódó alvállalkozók és beszállítók révén• Megnövekedő befektetési lehetőségek a régióban

Geopolitikai Termék, szolgáltatás, tudás Export lehetőség.

A nagyberuházás főbb hatásai

www.rckomora.eu/files/Rosatom.pptx

Munkaerő szükséglet időbeni lebontása szakmák szerint 1.Nukleáris sziget építési munkák egy blokkra vonatkoztatva

Munkaerő szükséglet időbeni lebontása szakmák szerint 2.Nukleáris sziget szerelési és üzembe helyezési munkáiegy blokkra vonatkozóan

Munkaerő szükséglet időbeni lebontása szakmák szerint 3.Konvencionális sziget szerelési és üzembe helyezési munkáiegy blokkra vonatkozóan

A vállalkozók felmérése

A szakmai teljesítőképesség felmérése

• a rendelkezésre álló minősítések, minősítési rendszerek bemutatása

• az szükséges jogi és műszaki feltételek megléte

• a rendelkezésre álló humán erőforrás bemutatása

• az alvállalkozói kapcsolatok bemutatása

• az elért szakmai teljesítmények, referenciák bemutatása

A szolgáltatási képesség felmérése

• a határidő betartási gyakorlat

• a korábbi konfliktusos eljárások kezelése

A pénzügyi teljesítőképesség felmérése

Biztonsági kultúra a beruházás során

Minőségbiztosítás

• a felhasznált anyagok, szerkezeti elemek, berendezések minősége

• tervekben meghatározott követelmények kielégítése

Dokumentálás

• a minőség igazolható legyen

A vállalkozók minősítése

• nukleáris beszállítói minősítés követelmény

A személyzet oktatása, biztonságtudatos munkakultúra

• a személyi hibák kiküszöbölése, átfogó szemléletformálás

Próbák, tesztek végrehajtása

• egyedi, rendszerszintű és komplex tesztek végrehajtása

Minősített adatok megfelelő kezelése

Magyar potenciális beszállítók(szakterület szerint kategorizálva)

35

Képzés

Cél: képzett személyzet biztosítása a beruházás előkészítéséhez, a beruházásvégrehajtásához, az üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez.

Feladat: Országos Képzési Stratégia készítése.

Országos Képzési Stratégia elemei:

- Szakmajegyzék véglegesítése

- Szakmák kockázati nyilvántartásának megalkotása,

- Kapcsolat helyi általános iskolákkal, pályaorientációs tevékenység,

- Térségi szakképző-, felnőtt képző intézetekkel együttműködés,

- Térségi szakközépiskolákkal együttműködés, műszaki felsőoktatási intézményekbe való orientálás,

- Egyetemekkel együttműködés.