Säkerhet och ny kärnkra.

Relevanta dokument
Dagens kärnavfall kan bli framtidens resurs. Kort beskrivning av fjärde generationens kärnkraftsystem

Hur har nybyggnationen påverkats? Tekniskt perspektiv Elforsk Perspektiv på Fukushima,

Kärnkra' är vansinnigt dyrt. 30 september 2012, Kärnkra'sfri: Bo:envikens hös:räff Isadora Wronski, ansvarig klimat och energifrågor Greenpeace

Framställning av elektricitet

Kärnkraftens säkerhetskultur i ett nationellt och internationellt perspektiv

Kärnkraftens nya möjligheter - nutid och framtid

anläggningar Svenska kärntekniska Vem sköter driften? ett års praktisk utbildning. Normalt rör det sig om 3 4 års praktik.

Hantering och slutförvaring av använt bränsle och radioaktivt avfall En internationell utblick

Ringhals en del av Vattenfall

Fukushimas påverkan i Sverige. NFO-konferens

Kärnteknik Mekaniska komponenter i kärntekniska anläggningar. DNV Nuclear Technology. Symposium i Stockholm den november 2001

Fjärde generationens kärnkraft

Regionförbundet Uppsala län

Fjärde generationens blykylda reaktorer i Sverige och Europa. Janne Wallenius Professor Reactor Physics, KTH

Säkerhet i snabbreaktorer

Regionala nät Regionala nät tar vid när elenergin nått fram till den region som den ska distribue- 130 kv, MW

Kärnkraft. p?keyword=bindningsenergi

Torium är framtidens energikälla

Kärnenergi. Kärnkraft

Farväl till kärnkraften?

Föreläsning 11 Kärnfysiken: del 3

Metallkylda reaktorer

Välkomna till Kärnkraft teknik och system 10 hp

Oberoende härdkylning och lite om Sveriges nationella handlingsplan

Nästa generations kärnkraft i Kina

Olyckor som påverkat lagstiftningen på det kärntekniska området

Kärnkraftspaketet ES. Henrik Sjöstrand tel )

Föreläsning 5. Reaktorfysik 3. Litteratur: E-095 Reaktorfysik H1.pdf Reaktorfysik KSU.pfd (fördjupad kurs) IntroNuclEngChalmers2012.

Införandet av snabbreaktorer i Sverige

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP

Innehållsförteckning:

Elförsörjningen och dess koppling till välfärd, miljö och klimat

FJÄRDE GENERATIONENS KÄRNKRAFT

Torium En möjlig råvara för framtida kärnbränsle

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta

Information om utländska kärntekniska anläggningar

Så fungerar en Tryckvattenreaktor

Kylvattenutsläpp i Bottenviken leder till algblomning

Produktion av vapenplutonium

Slutförvar av kärnbränsle lösningar i olika länder. Christopher L. Rääf Medicinsk strålningsfysik Malmö, Lunds universitet

Kärnkraftverk - Generation IV

Till Finlands president, regering och riksdag

Tentamen i Tillämpad Kärnkemi den 8 mars 2001

3/00 TERTIALRAPPORT. September december 2000

Titta igenom texten och prata 2&2 om vilka ord som skulle kunna passa in (ta hjälp av själva texten.)

Torium. En möjlig råvara för framtida kärnbränsle

Fission och fusion - från reaktion till reaktor

2014:36. Beredskapszoner kring kärntekniska anläggningar i Sverige. Jan Johansson. Författare:

Det Globala Energisystemet

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor Källförteckning 14-15

Vad menas med gamla reaktorer?

Hur länge är kärnavfallet

Intro till Framtida Nukleära Energisystem. Carl Hellesen

Kärnkraftsolyckan i Japan. Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

Fjärde generationens reaktorer i Sverige och Europa

14 Uppdrag och ändamål med den sökta verksamheten Radioaktivitet och strålning

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag

ANALYS AV KÄRNKRAFTSOLYCKAN I FUKUSHIMA

Svensk kärnavfallshantering och den europeiska renässansen för kärnkraft

En föränderlig marknad ur leverantörens perspektiv Verksamhets- och kompetensutveckling

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1.

Så fungerar kärnkraft

Hur länge är kärnavfallet farligt?

Verksamhetsberättelse 2012

Strålsäkerhetsmyndighetens risk- och sårbarhetsanalys med förmågebedömning för 2013

Kärnkraft i nutid. IVA 2 april nils-olov.jonsson@vattenfall.com

Utredningar och forskning till följd av Fukushima Dai-ichi olyckan Delprojekt 1, etapp 5, inom utredning av den långsiktiga säkerhetsutvecklingen

SKI arbetar för säkerhet

Kärnkraftskrisen i Fukushima

Kärnenergi. Kärnkraft

Föredrag för Aktiespararna i Nyköping tisdagen den 22 september 2009

IT- arkitekten om.o år

Sammanfattning av säkerhetsutvärderingar (stresstester) av svenska kärntekniska anläggningar

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2013

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet

NUCltAR SAFETY BOARD OF THE SWEDISH UTILITIES IE CONSE'l POUR LA SECURITÉ NUC1.EAIRE SICHERHEITSRAT DER SCHWEDISCHEN KERNKRAFTGtSELLSOAFTEN

2013:02. Forskning. Forskningsreaktorer en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll. Författare:

Kärnkraftens utvecklingsmöjligheter

Så fungerar kärnkraft version 2019

30 år efter kärnkraftsomröstningen. Sten-Olof Andersson

Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer

Forsmarks Kraftgrupp AB

Det Globala Energisystemet

Kontrollerad termonukleär fusion

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB

12 kap. Strålsäkerhet

Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknikoch

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 26 april 2011

Säkerheten vid kärnkraftverket

Presentation för Aktiespararna April Sten-Olof Andersson

KÄRN KRAFT En informationsskrift från Svensk Energi

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk

Innehållsförteckning. Historik utvinning energiomvandling Miljö användning framtid

Visst går det med förnybar energi!

Kärnkraft i vår omvärld

Lösning: Vi börjar med ekvationen för buktighet hos cylindrisk geometri (19.21c) b m 1. b 2. L2. m ( 1 f) k inf Σ amod. afuel.

Bilaga till Nyhetsbrev April 2011

10.1 Vad är vindkraft?

Förbättringar av säkerheten i äldre reaktorer baserat på nya kunskaper och säkerhetsutveckling

Transkript:

Säkerhet och ny kärnkra. Hållbarhetsdagarna 2013-02- 06 Lars G Larsson, SiP Nuclear ConsulDng AB

Tack för aj jag fick komma hit för aj ni som arrangörer är djärva nog aj prata om hållbarhet och kärnkra. Kärnkra. lider tyvärr forqarande av ej folkomröstningssyndrom : är du för eller emot?

MiJ erfarenhetsperspekdv Civ.ing (F) och tekn.lic (reaktorfysik), Chalmers Reaktordri., R2- reaktorn, 50 MW MTR, Studsvik ProjekDngenjör, WesDnghouse, Ringhals 2-4 Teknisk ajaché, svenska ambassaden, Washington DC (under TMI- olyckan) Tillsynschef och sq GD, Statens Kärnkra.inspekDon, SKI Avdelningschef, Industriförbundet, energi- och miljöpolicy Director, Nuclear safety, EBRD, London, InternaDonell kärnsäkerhet (Ryssland, Ukraina, Litauen, Bulgarien) Ansvarig på SKI för det svenska kärnsäkerhetsbiståndet Dll Central- och Östeuropa. (Litauen Ryssland) Egen konsultverksamhet med arbete för bl.a. VaJenfall: Hur styr vi kärnkra.en? Ledamot av kärnsäkerhetsrådet (2012 - ). Näringsdepartementet: Korsägandet ur dri.perspek@v ÅF: Nuclear Trainees

EJ nyj teknikområde e.er 1945 EJ fantasdskt nyj område med stora möjligheter för unga forskare och ingenjörer En fantasdsk möjlighet för teknikutveckling En fantasdsk möjlighet för industri (både elproducerande och användande industri) En fantasdsk möjlighet aj använda den nya kunskapen för en fredlig samhälllsutveckling

Kärnkra.ens utveckling InternaDonellt 1951: US EBR- 1, 0,2 MW 1954: Russia Obninsk, 5 MW 1956: UK Calder Hall, 50 MW 1957: US Shippingport, 60 MW I Sverige 1954: R1 Zero Power, Nat U + D2O 1960: R2 MTR, HEU 1963: Ågesta PWR, 10 MWel + 55 MWth - : Marviken PHWR and nuclear superheat 1972: Oskarshamn 1 BWR, ASEA- ATOM (första kommersiella kärnkra.verket - forqarande i dri.)

Det fanns Ddigt många olika reaktortyper

Kärnkra. i världen i dag Totalt: 437 reaktorblock i 30 länder Installerad effekt: 372,540 MW 104 i USA 59 i Frankrike 55 i Japan 31 i Ryssland 80% är läjvajenreaktorer - 60% PWR och 20% BWR

Kärnkra.ens åldersfördelning

En (allqör) snabb expansion, stoppad av olyckor Effektutbyggnad i världen 1 000 MW år 1960 100 000 MW i slutet av 70- talet 300 000 MW i slutet av 80- talet Three Mile Island - Mars 1979 Tjernobyl April 1986 Fukushima Mars 2011 (stoppade kärnkra.ens rännesans )

Strategiska misstag e.er olyckor En allqör defensiv astyd E.er TMI: Inga utsläpp, inneslutningen fungerade E.er Tjernobyl: RBMK speciell (instabilitet) E.er Fukushima: Tsunami- risken ignorerad Astyden formellt korrekt, men teknisk utveckling glömdes bort KonstrukDonsbasen var DEGB inte härdsmälta En offensiv astyd hade varit: TiLa på/analysera dri.erfarenheterna och gå @llbaka @ll ritbordet!

Laster och broj En bok av min gamle chalmerslärare i hållfasthetslära, Jan Hult EJ kapitel heter: Om nyjan av haverier En konstrukdon som brister vid normal användning är för svagt dimensionerad Om den inte brister ens vid extrem överlastning kan den sägas vara för stark Slutsats: dri.- och haverierfarenheter är synnerligen vikdga

Det fanns Ddigt många olika reaktortyper

men samhället nu och samhället då är annorlunda Då: Kärnavfall : If acdvity levels are too high the waste may be packaged and buried in the ground or at sea. Fysiskt skydd omnämns inte Spridningsfrågorna omnämns inte Uranresurser diskuteras inte

Det uppenbart enkla slutsatsen Gå Dllbaka Dll ritbordet Utveckla de gamla idéerna Dll aj passa (morgon)dagens samhälle Utveckling av kärnkra.en är nödvändig (kan världen klara fler olyckor?) utmanande (höga temperaturer, materialfrågor ) intressant för unga tekniker (det är deras framdd)

EvoluDonen Gå från akdva säkerhetssystem komponenter behöver startsignal och elsystem Till passiva säkerhetssystem inga åtgärder från dri.personal eller elförsörjning gravitadon eller temperaturskillnader akdverar och driver säkerhetssystemen Gör reaktorsystemen enklare

ABB ATOM hade bra idéer, men de realiserades inte

RevoluDonen Kräver också ej hållbarhets- och ej miljöperspekdv

Uran ur hållbarhetsperspekdv Naturligt uran (U) 99,28 % U- 238 - klyvbart med snabba neutroner 0,72 % U- 235 - klyvbart med termiska neutroner Dagens termiska reaktorer använder anrikat U- 235 som bränsle Uran för dagens reaktorer anses räcka storleksordningen 100 år Kan vi också använda U- 238 (snabba reaktorer) ökar resurserna i prakdken > 100 gånger Dessutom kan snabba reaktorer använda Torium

Utveckling av snabba reaktorer Starka utvecklingsprogram startades Ddigt i USA, Ryssland, UK, Frankrike, Tyskland och Japan På 1970- talet trodde man i USA på ej antal kommersiella reaktorer vid sekelski.et President Carter 1977 stopp för kommersiell upparbetning ingen introdukdon av kommersiell bridreaktor

Erfarenhet av snabba reaktorer EJ 20- tal reaktorer byggdes med blandad erfarenhet KonstrukDonsmisstag gjordes Komponenter felfungerade Na- läckor och bränder ParDella härdsmältor i Fermi- 1 och EBR- 1 Men framgångsrik dri. av EBR- II (Argonne) och energi/miljösituadonen har i dag medfört större intresse av snabba reaktorer

GeneraDon IV

Snabba reaktorer ur ej miljöperspekdv Kräver upparbetning av utbrända bränslet process med korrosiva och radioakdva material är inte helt enkel aj hantera Upparbetningen skiljer på de klyvbara s.k. transuranerna (tyngre än U) med avklingningsdd 300 000 år och klyvningsprodukterna med avklingningsdd 300 år!

Exemplet: Integral Fast Reactor

Integral Fast Reactor Principerna utvecklades i Argonne 1984-1994 Passiv säkerhet har demonstrerats Förlust av värmesänka vid fulleffektsdri. Kylmedelsförlust vid full effekt Integrerar avfallshanteringen genom pyroprocessing (elektrolys- process) Intresse finns från USA och Ryssland aj bygga en demonstradonsanläggning GE har utvecklat PRISM- reaktorn, och erbjuder UK aj bygga en sådan för aj bränna sij Pu

Min slutsats Säkrare kärnkra., acceptabel från miljö- och hållbarhetsperspekdv är vetenskapligt demonstrerad. Nu krävs aj visa Teknisk genomförbarhet Ekonomisk genomförbarhet PoliDsk genomförbarhet

Vi behöver både Mats Ladeborns evoludonära och Janne Wallenius revoludonära koncept.