Kärnkraftspaketet ES. Henrik Sjöstrand, tel ) Carl Hellesen

Relevanta dokument
Kärnkraftspaketet ES. Henrik Sjöstrand tel )

Kärnkraftspaketet. Carl Hellesen. Henrik Sjöstrand, tel:

Välkomna till Kärnkraft teknik och system 10 hp

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1.

Säkerhet i snabbreaktorer

Breedning och transmutation i snabba reaktorer

Intro till Framtida Nukleära Energisystem. Carl Hellesen

Översikt över forskningen på kärnbränsle, termohydraulik och svåra haverier

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

Tid: torsdagen den 16 september Plats: Fakultetsrummet, Ångströmslaboratoriet, 2 tr, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Metallkylda reaktorer

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet

STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGISYSTEM, 2016/2017 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2015/47

Varför ett kurspaket på värmesystem?

Olika aktiva solenergitekniker

U T B I L D N I N G S P L A N

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp läsåret 2017/2018

Fjärde generationens reaktorer i Sverige och Europa

Energisystem Kursvalsinfo 18/2 2016

MERITFÖRTECKNING (anno maj 2009)

R Jod-129: Uppskattning av aktivitet i driftavfall från svenska LWR. K Lundgren, ALARA Engineering. December 2005

Ekosystemmodellering

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Ringhals en del av Vattenfall

SAMMANFATTNING KURSVALSINFORMATION

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet

MERITFÖRTECKNING (anno april 2007)

Processimulering --- I teori och i praktik

Kurspaketet Värmesystem

Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknikoch

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Utbildningsplan

Forsmarks historia Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

SKB:s övergripande tidsplan Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet Kärnbränsleförvaret

Specialiseringsinformation

En föränderlig marknad ur leverantörens perspektiv Verksamhets- och kompetensutveckling

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Energisystem Kursvalsinfo 18/2 2016

Jobba. på Westinghouse

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp läsåret 2018/2019

Införande av en sluten bränslecykel i Sverige

Forsmarks Kraftgrupp AB

Deltagare på resan. Linn Bydell. Andreas Karlsson. Robin Henningsson. Hanna Wigert. Jonas Olandersson. Vattenfall. Forsmark. Oskarshamn.

Vad menas med gamla reaktorer?

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , höstterminen 2019.

MIO310 Optimering & Simulering. Kursansvarig: Universitetslektor Fredrik Olsson Produktionsekonomi Lunds tekniska högskola

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Energisystem Kursvalsinformation

Fjärde generationens kärnkraft

Lokal examensbeskrivning

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

GEOC07, Geologi: Geofysisk undersökningsmetodik, 15 högskolepoäng Geology: Geophysical Exploration Methods, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Naturvetenskaplig fysik i Lund

Barsebäcksverket inför rivning. Leif Roth och Håkan Lorentz, BKAB

Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016

Hur påverkar kylmedlets absorptionsförmåga behovet av strålskydd för en rymdanpassad kärnkraftsreaktor?

Semantic and Physical Modeling and Simulation of Multi-Domain Energy Systems: Gas Turbines and Electrical Power Networks

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , vårterminen 2016.

samt energi. Centralt innehåll Ännu ett examinationstillfälle är laborationen om Excitering där ni också ska skriva en laborationsrapport.

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

Nästa generations kärnkraft i Kina

Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut UTBILDNINGSPLAN. för. Tekniskt basår. 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet)

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB

Science advances by removing error, not by establishing truth. Chemistry of Elements N.N. Greenwood A. Earnshaw

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP

Föreläggande om uppdatering av säkerhetsredovisningen för Clab

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , vårterminen 2018.

Kärnbränsleförvaret Tidigt på morgonen bar det av från Stockholm då det var mycket som skulle hinnas med under denna dag.

Kursen är en valbar kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik.

Produktutveckling för M4 och M5

Kärnkraftens nya möjligheter - nutid och framtid

LMN220, Naturvetenskap för lärare, tidigare åldrar, 30 högskolepoäng

Energi & Atom- och kärnfysik

Rivning. av kärnkraftverk Nov Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

MIO310 Optimering & Simulering. Kursansvarig: Universitetslektor Fredrik Olsson, Produktionsekonomi, Lunds tekniska högskola

Svenska / Swedish - Innehållsförteckning. Engelska / English Table of Contents

Framställning av elektricitet

anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall M Svar: 14 februari 2017

Granskning av demobränsle Westinghouse 15x15 Upgrade för Ringhals 2

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Högskolekurs i Kärnkraftsteknik H1

Deltagare på resan. Louise Johansson. Linn Bydell. Andreas Karlsson. Johan Westlin. Robin Henningsson Oskarshamn. Hanna Wigert.


PROGRAM I TEORETISK KEMI OCH DATORMODELLERING, 80 POÄNG Programme in Theoretical Chemistry and Computational Modelling, 80 points (120 ECTS credits)

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Instuderingsfrågor Atomfysik

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

Civilingenjör i elektroteknik, 300 hp Master of Science in Electrical Engineering, 300 credits

Kvantfysikaliska koncept

NyhetsblAD nr. 2012:2

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

facit och kommentarer

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i elektroteknik, 300 hp, läsåret 2018/2019

Transkript:

Kärnkraftspaketet ES Henrik Sjöstrand, (henrik.sjostrand@physics.uu.se, tel 471 3329) Carl Hellesen Carl.hellesen@physics.uu.se 1

Varför ett kärnkraftspaket? Viktig nationell och internationell energikälla Tekniskt (och sociotekniskt) avancerat system Ger möjlighet att träna många olika ingenjörsfärdigheter Stort rekryteringsbehov Kärnkraftverken, konsultbolag, SSM, SKB, Westinghouse Stora pensionsavgångar, uppgradering av befintliga reaktorer Nationell (UU och KTH) och internationell forskning (Frankrike) Forskningskompetens på Ångström Öppna anläggningar - Möjlighet till många relevanta industribesök Kompetenshöjning Trygga en säker framtida energiförsörjning med minimal miljöpåverkan Möjliggöra en seriös granskning SSM, opinionsbildare 2

Fissionens bidrag till mänskligheten 3

Nya roller för kärnkraft

Inriktning och kurser Kunskaps- och färdighetsmässigt så fokusera paketet mot fysik, modellering och simulering. Många av kurserna har stark koppling till branschen. 33 Modern fysik 5hp 41-42 Kärnkraft - teknik och system, 10 hp 43 Framtida nukleära energisystem - analyser och simuleringar 5hp 43 Tillämpad reaktorfysik 5hp 51 Empirisk modellering 10hp 52 Säkerhetsanalyser inom energisektorn 5hp

Modern fysik Kursen är en bred kurs om fenomen som bygger på kvantfysik. Fenomen finns inom fasta tillståndets uppbyggnad av atomer och i atomers uppbyggnad av kärnor och elementarpartiklar. I fokus är kristallina ämnens atomära struktur och deras fysikaliska egenskaper samt materiens minsta beståndsdelar och deras växelverkningar.

Kärnkraft teknik och system 10 hp Gruva till slutförvar för dagens kärnkraft Efter genomgången kurs ska ni kunna: skissera på tekniska lösningar inom kärnteknikområdet samt förklara områdets tekniska och naturvetenskapliga principer integrera kunskap från olika delar av kärnteknikområdet för att lösa för området relevanta problem kritiskt jämföra olika reaktortyper ur hållbarhets- och säkerhetsperspektiv med numeriska verktyg simulera reaktorfysikaliska förlopp och schematiskt designa ett kärnkraftverk samt motivera de antaganden och val som gjorts Det här gör vi: Studiebesök SKB, CLAB och Äspö Simulerings- och designuppgift (matlab) Gästföreläsning(ar) Fördjupningsprojekt 7

Problem med dagens kärnkraft

Framtida nukleära energisystem analyser och simulering Framtidens nukleära energisystem måste lösa de problem som finns med dagens Avfallet Morgondagens reaktorer kan använda dagens avfall som bränsle Urantillgångarna Idag används endast 0.5% av tillgängliga energin i natururanet, morgondagens reaktorer kan använda resterande 99.5% I dagens avfall kan finns bränsle för tusentals år I kursen får ni lära er hur dessa tekniker fungerar Tex metallkylda breeder-snabbreaktorer Kursen är uppbyggd kring avancerade program för härdsimuleringar Ni får lära er hur program som används inom forskningen kring framtidens reaktorer fungerar I projektarbeten undersöker ni olika problem kring kärnkraften med hjälp av härdsimuleringarna Exempel på datorsimulering av en kärnreaktor

Empirisk modellering, 10 hp period 1 Konsten att gå från data till dynamisk modell Tekniken att bestämma dynamiska modeller från mätdata (Systemidentifiering) Kalibrerade dynamiska modeller används inom nästan alla discipliner har empirisk modellering ett mycket stort användningsområde. Kursen består av tre delar: 1) Teori och metoder för Empirisk modellering 2) Gästföreläsare från olika tillämpnings-områden som berättar hur de använder empirisk modellering 3) Projektarbete Empirisk modellering av några energirelaterade processer. Olika projektalternativ finns. Kärnkraftsprojekt: I BWR kan vid vissa driftlägen effektsvängningar förekomma. Viktigt att kunna detektera instabilitet. Undersök reaktorns stabilitetsmarginal m.h.a. verkliga mätdata!

Tillämpad reaktorfysik Tillämpad reaktorfysik erbjuder ett smörgåsbord av uppgifter som förekommer i branschen, t.ex.: PWR bränsle- och härddesign Anrikningsoptimering ur ett ekonomiskt perspektiv Fukushima, Stresstester eller något annat aktuellt inom kärnkraftsvärlden

Pågående exjobb Landelius Kim, Westinghouse Electric Sweden AB, Qualification of Westinghouse BWR lattice physics methods against critical experiments Svanström Sebastian, Tillämpad kärnfysik Load following with passive core using the SPARC-design, a conceptual study Åkerman Mattias Vattenfall Nuclear Fuel AB Förbättrade effektmarginaler med radiell anrikningsfördelning för PWR-bränsle

Säkerhetsanalyser inom energisektorn Safety Analyses in the Energy Sector 1FA594, 5 hp, period 52 Hur bedömer vi risker inom komplexa tekniska system, som kärnkraftverk? Hur förutsäger vi olika händelseförlopp om en enskild komponent fallerar? Kan vi säga att ett system är säkert, och i så fall, vad menar vi med det? Förkunskapskrav 120 hp teknik/naturvetenskap + Kärnkraft teknik och system Innehåll Riskbegreppet PSA (statistik!) och DSA (bokföring!) En hel del algoritmer och beräkningar (PSA) Projektarbete och fall-studier på verkliga händelser (vad hade hänt om...?) Datorlaborationer Gästföreläsningar Två viktiga verktyg: PSA = Probabilistisk SäkerhetsAnalys Vad kan gå fel? Hur troligt är det att det går fel? Vad blir konsekvenserna? DSA = Deterministisk SäkerhetsAnalys Uppfyller säkerhetssystemen sitt syfte? Om inte, vad blir konsekvenserna?

Exjobb Joakim Nordlander: Dimensionell stabilitet i PWR-patroner i Ringhals in collaboration with Vattenfall Nuclear Fuel. Fritz Malin, Forsmark Fallande styrstav i BWR Klas Sunnevik: Comparison of MAAP and MELCOR and evaluation of MELCOR as a deterministic tool within RASTEP, 2014-11-19, Studsvik Scanpower Moa Ericsson Hur mycket kan man bygga ut kärnkraften vid införande av ett parallellt generation IV system med en Sodium-cooled fast reactor, SFR, på 1000 MWt utan att bygga ut det tänkta slutförvaret. Bolander Mattias Westinghouse, Nuclear Fuel PCI Failure Modeling Bydell Linn, Vattenfall Evaluation of the thermalhydraulic code GOTHIC for nuclear safety analyses

1. Concerns when designing a safeguards approach for the back-end of the Swedish fuel cycle 2. Investigation of void effects in boiling water reactor fuels using neutron tomography 3. CFD model of fluid flow in reactor. A simulation of velocity and heat distribution in a channel 4. Investigation of water films on fuel rods in boiling water reactors using neutron tomography 5. The intensity profile of a neutron beam of 96 MeV at TSL 6. Alternative measuring approaches in gamma scanning on spent nuclear fuel 7. Comparison of different nuclear fuel cycles for LWR applications 8. Dynamisk modellering av kärnreaktor 9. Optimization of material in proton-therapy collimators with respect to neutron production 10. Test and Analysis of Homogeneity Regarding Failure Intensity of Components in Nuclear Power Plants 11. "Modelling of the Reactor ContainmentCooling in OL1 and OL2" 12. Upgrade and validation of PHX2MCNP for criticality analysis calculations for spent fuel storage pools 13. Hydrogen production using high temperature nuclear reactors: A feasibility study 14. "Thermal-hydraulic modelling of Forsmark 1 NPP in TRACE: Validation versus the 25th of July, 2006 plant transient" 15. "Validering av Casmo-5M / Simulate-3" 16. Modeling of the steam system in a BWR: A Model of Ringhals 1 17. Nuclear Fuel PCI Failure Modeling 18. "Icke-linjära modelleringsteknikerav förspänd betongkonstruktion: Reaktorinneslutningen på Forsmark 3" 19. "Calculation method based on CASMO/SIMULATE for isotopic concentrations of fuel samples irradiated in Ringhals PWR" 20. Control rod drop during hot zero power: RIA in BWR 21. Evaluation of the thermal-hydraulic software GOTHIC for nuclear safety analyses 22. Förutsättningarna för ett parallellt generation IV system vid svensk nybyggnation av kärnkraft. 23. Reactivity Analysis of Nuclear Fuel Storages: The Effect of 238U Nuclear Data Uncertainties 24. MCNP-modell för beräkning av neutrondos och DPA på reaktortanken vid Ringhals 2 25. CFD simulation of pool dynamics in a nuclear reactor's condensation pool 26. Investigation of a Pin-PowerReconstruction Method Used bythe Nodal Code SIMULATE-5 27. Optimization and design of a detection system based on transmission tomography with fast neutrons 28. Utvärdering av beräkningskoden APROS för användning i inneslutningsanalyser 29. Kvantifiering av osäkerheter i lyftkraftsmodellen 30. S e k r e t e s s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31. Utvärdering av dimensionell stabilitet i PWR-patroner i Ringhals

Kärnkraftsbranschen AREVA NP Uddcomb AB ES-konsult Forsmark SSM GSE Power Systems Oskarshamns kärnkraftverk SKB Vattenfall Nuclear Fuel AB Westinghouse Electric Sweden AB

Till sist: Bli inte en blyatom! Rädda världen! Läs kärnkraftspaketet!

Kurs-innehåll för Tillämpad reaktorfysik Reaktorfysikens grunddata, begrepp och modeller (2-4 tim.) Räkneexempel som tillämpar teorin (4-7 tim.) Bränsleförsörjningscykeln (2 tim.) Vad händer i en LWR bränslestav under normaldrift? (5 tim.) PWR bränsle- och härddesign (8 tim.) BWR bränsle- och härddesign (8 tim.) Anrikningsoptimering ur ett ekonomiskt perspektiv. (2 tim.) Resttid, Fukuschima, Stresstester eller något annat intressant aktuellt inom kärnkraftsvärlden. (4 tim.) Studiebesök på Ringhals, Forsmark eller Vattenfall (1 dag) Kursen betygsätts genom obligatoriska inlämningsuppgifter, som kan ge högst godkänt. För betyg 4 och 5 krävs en skriftlig tentamen. Förkunskaper inom kärnkraftsteknollogi förutsätts.

Bakgrund och syfte Studentantalet på kärnkrafts-kurser vid Uppsala Universitet har ökat de senaste åren och fler kurser i ämnet har efterfrågats. Det finns ett kunskapsglapp mellan vad studenterna lär sig från kärnkraftskurserna och den kunskap som behövs och finns ute i industrin. En ny kurs behövs för att täppa till detta glappet. Det är en kurs där studenterna tillämpar den kunskap som har inhämtats på universiteten på arbetsuppgifter i kärnkraftsindustrin. Därför skapades en kurs i Tillämpad reaktorfysik, som gavs för första gången 2007. Tillämpad reaktorfysik är också öppen för branschfolk, som å andra sidan behöver komplettera eller repetera kärnkraftsteori. På så vis lär sig studenter och branschfolk av varandra och ett utbyte av erfarenheter och kunskap uppmuntras i en lagom stor grupp. Tillämpad reaktorfysik erbjuder ett smörgåsbord av uppgifter som förekommer i branschen, se nästa bild. Tillämpad reaktorfysik undervisas av specialister från Vattenfall.