Тёмный

Řízení štěpné reakce - Ing. Václav Havlíček 

SkupinaCEZ
Подписаться 6 тыс.
Просмотров 7 тыс.
50% 1

Prezentující: Ing. Václav Havlíček - Vedoucí reaktorového bloku JE Temelín
Datum natočení přednášky: 01/2021
Vedoucí reaktorového bloku JE Temelín vám ve své prezentaci vysvětlí průběh štěpné reakce, seznámí vás s provozem bloku jaderné elektrárny, činnostmi spojenými s jeho odstávkou a pohovoří o prevenci vzniku abnormálních a havarijních stavů.
Jsi student/ka, zajímá Tě energetika a chceš se dál vzdělávat?
Více přednášek najdeš na: kdejinde.jobs.cz/virtualni-sv...
Programy a stáže pro studenty: kdejinde.jobs.cz/studenti-a-a...
Chceš se stát operátorem/operátorkou jaderky? www.cez.cz/cs/operator-jadern...
Úspěšná kariéra začíná správným rozhodnutím. Začni na kdejinde.cz/

Наука

Опубликовано:

 

10 янв 2021

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 12   
@tomasdoktor2686
@tomasdoktor2686 Год назад
Velice moc děkuji za tento typ přednášek. Prosím více odborných přednášek na youtube pro studenty vš energetiky a elektroenergetiky.
@cassobiker
@cassobiker 2 года назад
skvela prednaska, som rad ze tento clovek je na pozicii veduceho bloku.
@SkupinaCEZ
@SkupinaCEZ 2 года назад
Zdravíme, mockrát děkujeme za zpětnou vazbu, která nás velice potěšila :). Pan Havlíček je člověk na svém místě, rádi mu Váš vzkaz vyřídíme! Za Skupinu ČEZ Zuzka 👷‍♀️⚡ kdejinde.jobs.cz/virtualni-svet-skupiny-cez/ - Všechny naše podcasty a přednášky pohromadě kdejinde.jobs.cz/studenti-a-absolventi/ - Příležitosti a stáže pro studenty a absolventy kdejinde.jobs.cz/ - Kariéra začíná správným rozhodnutím
@matokocik
@matokocik 3 года назад
Dobry den, prosim vas viete objasnit ako presne sa reguluje koncentracia kyseliny boritej v primarnom okruhu?
@SkupinaCEZ
@SkupinaCEZ 3 года назад
I Vám dobrý den, nejdříve je potřeba pochopit funkci H3BO3 (kyselina boritá) v primárním okruhu. Kompenzace reaktivity: Pro danou kampaň je potřeba jistá zásoba reaktivity (palivo neměníme v průběhu kampaně) takže od začátku kampaně do jejího konce musíme mít zásobu energie , a ta musí být zpočátku kompenzována, jinak by se nám teoreticky všechna uvolnila najednou, a to jak víte nechceme. Na začátku používáme tzv. vyhořívající absorbátory neutronů. Nejčastěji používanými vyhořívajícími absorbátory je gadolinium nebo bór. Na začátku kampaně je třeba kompenzovat vysokou zásobu reaktivity. V průběhu vyhořívání paliva je však účinek absorbátorů v důsledku poklesu celkové zásoby reaktivity nežádoucím jevem. Proto se začaly zavádět vyhořívající absorbátory, jejichž účinek během kampaně postupně klesá. Zavedení vyhořívajícího absorbátoru do AZ může být integrální (umístění absorbátoru přímo do struktury paliva), nebo diskrétní (proutky z absorbátoru místo palivových proutků). Vyhořívající absorbátory kompenzují v první polovin kampaně část celkové zásoby reaktivity spolu s kyselinou boritou a snižují tak její koncentraci. Ke konci kampaně je zbytkový účinek vyhořívajícího absorbátoru nízký. Dále pro kompenzaci v průběhu kampaně máme dva systémy. Klastry - mechanický systém regulace. A kyselinu boritou rozpuštěnou v chladivu I.O. Hlavní rozdíl mezi systémy je v rychlosti vnosu záporné reaktivity a v rychlosti ovlivnění rozložení neutronového toku v aktivní zóně. Pomocí klastrů je zavádění záporné reaktivity rychlé - reaktor odstavíme do 4 s , zatímco bórová regulace je proces vyžadující více kroků, rychlost vnosu záporné reaktivity je poměrně pomalá a projevuje se jistým „dopravním zpožděním“. Ovlivnění hustoty neutronového toku je u obou systémů rozdílný. Zasunutí klastrů vede k výraznému poklesu hustoty neutronového toku právě v místě . Tím dojde v jiných místech aktivní zóny k relativnímu zvýšení hustoty neutronového toku. Proto jsou klastry používány k rychlým změnám výkonu. ¨ V případě potřeby rychlého přerušení štěpné reakce dochází k přerušení napájení elektropohonů, které udržují klastry v požadované poloze. Následně dojde k pádu všech klastrů do AZ vlastní vahou. Celková účinnost klastrů však nestačí sama kompenzovat reaktivitu studeného, neotráveného reaktoru. Kyselina boritá (H3BO3) je slabá kyselina. Rozpuštěná v chladivu AZ působí jako absorbátor neutronů. Výhodou kyseliny borité je snížení nerovnoměrnosti vývinu tepla v aktivní zóně. Kompenzuje zásobu reaktivity paliva a zabezpečí hlubokou podkritičnost při výměně paliva. Z časového hlediska je regulace výkonu reaktoru pomocí kyseliny borité pomalejší proces, než regulace pomocí klastry. Rozlišujeme: Kritická koncentrace: koncentrace H3BO3 v reaktoru, který je studený, neotrávený, s nulovým výkonem, s vytaženými klastry .Odstavná koncentrace: je kritická koncentrace zvýšená o 1g/kg, vnáší zápornou reaktivitu a je schopna kompenzovat veškeré efekty, které mohou vnášet kladnou reaktivitu . Vlastní regulace. V každém okamžiku celé kampaně jsme schopni, a z hlediska atomového zákona povinni, mít přehled o rozložení výkonu v aktivní zóně. Velice přesně dokážeme modelovat a sledovat rozložení neutronového toku ( množství přebytečných neutronů).A tím pádem v každém okamžiku víme, jestli máme snižovat či zvyšovat koncentraci H3BO3. A pokud toto umíme, pak dopravit buď čistou vodu nebo roztok H3BO3 do aktivní zóny je pomocí systému doplňování jednoduché. Stačí připojit na sání doplňovacích čerpadel buď nádrž , kde je čistý kondenzát, nebo nádrž kde je roztok H3BO3. Nejdůležitější jsou výpočty jaké množství a o jaké koncentraci. Zdraví Václav Havlíček (Vedoucí reaktorového bloku-VRB1) kdejinde.jobs.cz/studenti-a-absolventi/ - Nejen přednášky a stáže kdejinde.jobs.cz/ - Kariéra začíná správným rozhodnutím
@matokocik
@matokocik 3 года назад
@@SkupinaCEZ Dakujem velmi pekne za komplexnu odpoved. Ked teda dopustate cistu vodu do okruhu, predpokladam, ze nejaka cast vody sa musi dat prec. Co sa deje s touto prebytocnou vodou? Nejakym sposobom sa cisti alebo kondenzuje cim sa z nej stane cista voda? Co prebytocna kyselina? Dakujem.
@niemand9135
@niemand9135 3 года назад
Dobrý den, proč parogenerátory v tlakovodních elektrárnách nepoužívají přehřívák, ale pouze ekonomizér a výparník ?
3 года назад
Díky na důraz vysvětlení zdroje energie ze štěpné reakce. Také jsem to chápal špatně, předpokládal jsem, že dominantní zdroj je právě ta vazebná energie. Úplně pak ale nerozumím jedné věci a chci si to ujasnit. Teplo vznikající zpomalením produktů štěpení je předáváno nejdříve okolnímu materiálu, který je od vody oddělen, je to tak? Resp. tyhle produkty vlastně nikam moc daleko "neletí", ne? Palivo zůstává na místě, byť jeho struktura se mění... a teplo je vodě předávané až přestupem z palivového prutu... rozumím tomu správně?
@cassobiker
@cassobiker 2 года назад
stiepne produkty (dve jadra) doletia len male zlomky milimetra daleko. prakticky ostavaju v peletke a palivovej tyci. to ale neplati o ostatnych produktoch stiepenia - gama ziareni a neutronov. neutrony vedia preletiet cast AZ, gama ziarenie sa tieni hrubou zelezobetonovou obalkou. paradoxne tie gama fotony niesu az taky problem ako neutrony, ktore mozu byt pohltene jadrami atomov konstrukcnych materialov a pripadnych necistot a mozu produkovat sekundarnu radioaktivitu. preto je velky doraz na cistotu v zone a kvalitu materialov.
Далее
V kostce: Jak na větrání
5:55
Просмотров 31
Typy jaderných reaktorů a měření radioaktivity
1:29:52
Výměna paliva v Temelíně
2:37
Просмотров 11 тыс.
Sekundární okruh jaderných elektráren
51:02
Просмотров 15 тыс.
Coding interview platforms
3:41:13
Просмотров 52 тыс.
Řízení provozu reaktorového bloku
42:13
Просмотров 6 тыс.
Uzay Bir Gizem Yada Karanlık Bir Hayal mi?
3:43:37
Просмотров 111 тыс.
Huawei который почти как iPhone
0:53
Просмотров 623 тыс.
#miniphone
0:18
Просмотров 12 млн