Události v JE Fukushima a otázky související

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Veličiny a jednotky v radiobiologii
Advertisements

Test z radiační ochrany v nukleární medicíně
Sled katastrof v Japonsku.
Jaderná elektrárna Dukovany Dan Havlíček. Historie • Historie elektrárny začíná v roce 1970, kdy Sovětský svaz a Československo podepsaly dohodu o stavbě.
Fyzika 9. ročník Anotace Prezentace, která se zabývá jadernou energetikou Autor Ing. Zdeněk Fišer Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci se seznámí s klady.
7. RADIOEKOLOGIE.
Jaderná energie.
*Zdroj: Průzkum spotřebitelů Komise EU, ukazatel GfK. Ekonomická očekávání v Evropě Březen.
Zpracovaly:Klára Hamplová Barbora Šťastná
Japonské jaderné elektrárny
Pohled na budoucnost JE Dukovany ve světle státní jaderné legislativy Dana Drábová.
Jaderný reaktor Aktivní zóna – část reaktoru, kde probíhá řetězová reakce. Jako palivo slouží tyče s uranovými tabletami Moderátor – slouží jako tzv. zpomalovač.
Jaderná energie Výroba paliv a energie.
HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST JE České Budějovice,
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_D3 – 03.
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Jaderná energie.
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Atomové elektrárny.
Jaderné elektrárny.
Katastrofy jaderných elektráren
Radiační havárie jaderných elektráren a ochrana obyvatelstva
Jedna ze dvou jaderných elektráren v ČR - Temelín
Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“
Jaderná energie Atomová jádra Jaderné reakce Radioaktivita
Jaderná fyzika a stavba hmoty
Jaderné elektrárny Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Zeměpis – 1. ročník.
Černobyl Jiří Ludačka.
Jaderné elektrárny.
Jaderná energie ZŠ Velké Březno.
Jaderná energie.
1 Celostátní konference ředitelů gymnázií ČR AŘG ČR P ř e r o v Mezikrajová komparace ekonomiky gymnázií.
ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela
Energetika.
Atomové elektrárny.
Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_FYZIKA1_10 Tematická.
Jaderná Elektrárna.
Jaderné elektrárny Vypracoval: Matěj Kolář Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2014/15 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování:
Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Atomová elektrárna.
Průběh události Po zemětřesení v Japonsku byly všechny jaderné elektrárny v oblasti postižené zemětřesením, které byly v provozu, bezpečně odstaveny a.
Pavel Vlček ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_352
Jaderné Elektrárny.
Ionizující záření v medicíně
Simulace provozu JE s reaktorem VVER 1000 Normální provoz i havarijní stavy Zpracovali: M. Kuna, P. Baxant, J. Fumfera.
Temelín.
Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor:Bc. Michaela Minaříková Vytvořeno:květen 2012 Určeno:9. ročník.
1 Radiační monitorovací síť v České republice. 22 Radiační monitorovací síť organizací pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Legislativní.
Jaderné reaktory Pavel Tvrdík, Oktáva Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení, ve kterém probíhá řetězová jaderná reakce, kterou lze kontrolovat.
1 JE – jaderne elektrarny JE – Jaderné elektrárny 2 1 DDZ, rozdělení elektráren, Princip výroby elektřiny, 2 Objev elektronu, Historie JE.
Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2012 Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor.
Ochrana obyvatel při radiační havárii. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (Krizový zákon) Vyhláška SÚJEB o funkci a organizaci celostátní radiační.
 Anotace: Materiál je určen pro žáky 9. ročníku Slouží k naučení nového učiva. Žák používá znalosti z chemie. Žák vyjmenuje základní části jaderné elektrárny,
Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_32_ HAVÁRIE V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ ČERNOBYL.
Jaderná ELEKTRÁRNA.
Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Černobyl Richard Horký.
Název školy: ZŠ Bor, okres Tachov, příspěvková organizace
Zemětřesení.
Název školy: ZŠ Bor, okres Tachov, příspěvková organizace
Simulace řízení jaderné elektrárny typu ABWR
Jaderné reakce Při jaderných reakcích se mohou přeměňovat jádra jednoho nuklidu na jádra jiných nuklidů. Přitom zůstává elektrický náboj i počet nukleonů.
Název školy: ZŠ a MŠ Verneřice Autor výukového materiálu: Eduard Šram
Vliv radiace na člověka
CVIČENÍ ZÓNA 2010 program cvičení a bezpečnostní opatření
Černobyl.
Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína?
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_D3 – 02.
Transkript prezentace:

Události v JE Fukushima a otázky související Státní úřad pro jadernou bezpečnost karla.petrova@sujb.cz jan.matzner@sujb.cz

Vliv ionizujícího záření na člověka Působení ionizujícího záření je dáno absorbovanou energií v ozářené hmotě. Působení na člověka popisuje universální veličina efektivní dávka, která zohledňuje druh záření a citlivost jednotlivých tkání na vznik rakoviny. Umožňuje postihnout ozáření celého těla nebo jen některých orgánů, ať se jedná o vnější nebo vnitřní ozáření (po příjmu radioaktivních látek). Jednotkou efektivní dávky je 1 Sv (sievert) a jeho menší násobky – 1 mSv nebo 1 μSv.

Vliv ionizujícího záření na člověka Akutní účinky se projevují v krátké době po ozáření dávkami řádově 1 Sv a více. Způsobí zabití buněk tkání a tím lokální (např. kůže, oko) nebo celotělový projev (nemoc z ozáření). U nižších dávek (do 100 mSv) hodnotíme pravděpodobnost pozdních účinků, které se projevují jako vznik rakoviny nebo genetická poškození (následky změny funkce buněk).

Vliv ionizujícího záření na člověka

Japonsko: v provozu celkem 54 bloků, pokrývajících 29,2% výroby EE. před 14:46 JST JE Fukushima Daiichi – 6 varných (BWR) reaktorů: blok 6 (1067 MWe) v odstávce blok 1 (439 MWe) v provozu blok 2 (760 MWe) v provozu blok 3 (760 MWe) v provozu blok 4 (760 MWe) v odstávce blok 5 (760 MWe) v odstávce Japonsko: v provozu celkem 54 bloků, pokrývajících 29,2% výroby EE.

Rozdílné uspořádání varného (BWR) a tlakovodního (PWR) reaktoru 92 ze 443 (21%) provozovaných bloků na světě (k 1.1.2011) 270 ze 443 (61%) (k 1.1.2011)

Schéma BWR MARK I (Daiichi - blok 1 až 5) primární kontejnment bazén s vyhořelým palivem reaktorová nádoba sekundární kontejnment (budova) mokrá část primárního kontejnmentu

JE Fukushima Daiichi: bloky 1, 2 a 3 se automaticky odstavily epicentrum tsunami 14 m 14:46 JST JE Fukushima Daiichi: bloky 1, 2 a 3 se automaticky odstavily (bloky 4 až 6 byly v odstávce)

tsunami zasáhlo JE Fukushima Daiichi vodou zalité dieselgenerátory budova reaktoru turbinová hala diesel generátory zemětřesením zničené vedení napájení JE z vnějšku 15:41 JST tsunami zasáhlo JE Fukushima Daiichi 20 40 (m) +14 m 10 vodou zalité dieselgenerátory

16:36 Úplná ztráta dochlazování reaktorů 1 až 3 (reaktor 4 byl bez paliva) ztráta vody v bazénech a přehřátí vyhořelého paliva (všechny bloky, zejména blok 4) obnažení paliva a nárůst tlaku v reaktorové nádobě (bloky 1 až 3)

Důsledky ztráty dochlazování 1 2 3 4 výbuch vodíku exploze požár odvětrání bloku Důsledky ztráty dochlazování

Uvolnění radioaktivních látek do okolí způsobilo vysoký dávkový příkon v blízkosti JE

Havarijní opatření v okolí 16.3. dokončena evakuace 160 tis. obyvatel do 20 km od JE obyvatelům ve vzdálenosti 20 až 30 km doporučeno ukrytí číslo měř. bodu dávkový příkon (mikroSv/h) 18.3.

Dávkové příkony v jednotlivých prefekturách a místech

Celkový spad v jednotlivých prefekturách do 24.4.2011 podle údajů MEXT (pouze prefektury s celkovým spadem I-131 větším než 10 kBq/m2) odhad SÚJB

Radiační situace v Tokiu

Radiační situace v Tokiu (pokračování)

Radiační situace v Tokiu (pokračování) vyhlášené limity: kojenci 100, dospělí 300 Bq/l

Porovnání Fukušima - Černobyl příčina nehody živelná pohroma hrubé chyby obsluhy poškození reaktorové nádoby žádné resp. malé (u bloku 2) totální - úplné odkrytí paliva typ úniku přízemní výškový mrtví ozářením 47 (do roku 2004) únik do okolí (Bq) I-131 ~1017 Cs-137 ~1016  INES 7 I-131 ~1018 Cs-137 ~1017  INES 7 (protože větší stupeň není)

Opatření v ČR Kontinuální měření kontaminace ovzduší na 10 měřících místech v ČR, maximální naměřené hodnoty: Dýchání takové aktivity vzduchu po celý ROK by způsobilo ozáření 0,00006 mSv. (Přírodní ozáření jen z podloží země a z kosmu dělá ročně cca 1 mSv.) Poznámka: V r. 1986 byl vzduch v ČR po černobylské havárii kontaminován cca 1000x více.

Opatření v ČR (pokračování) Kontrola dovážených potravin z Japonska Spolu se SZPI a GŘC nastaven režim odběru vzorků dovážených potravin z Japonska a stanovení obsahu radioaktivních látek v nich. Uplatněno nařízení Komise EU č. 351/2011 z 11.4.2011. Do 20.4.2011 nebyl zachycen žádný vzorek s měřitelným obsahem radioaktivních látek. Kontrola ostatních zásilek dovážených z Japonska Uplatněna kritéria české legislativy a doporučení EU ze 14.4.2011.

Opatření v ČR (pokračování) Informování veřejnosti zřízení speciální webové stránky a průběžné uvádění a aktualizování informací o stavu JE Fukušima a o radiační situaci v jejím okolí odpovědi na stovky dotazů občanů ČR informování prostřednictvím masových medií pravidelný kontakt s Velvyslanectvím ČR v Tokiu a vydávání doporučení k režimovým opatřením pro občany ČR nacházející se v Japonsku

Opatření v ČR (pokračování) Opatření směřující k JE Dukovany a JE Temelín Na 5. hodnotící konferenci Úmluvy o jaderné bezpečnosti informovala ČR o plánovaných opatřeních na zlepšování jaderné bezpečnosti včetně odezvy na fukušimskou havárii: Provedení zátěžových testů na všech evropských jaderných elektrárnách. Přehodnocení bezpečnosti provozovatelem JE (ČEZ, a. s.). Přezkoumání výsledků státním dozorem (SÚJB). Závěrečné zhodnocení pro Evropskou Komisi provede Skupina evropských jaderných regulátorů (ENSREG). V roce 2012 bude uskutečněna mimořádní konference Úmluvy, kde budou předneseny národní zprávy o opatřeních vyvozených a uplatněných v souvislosti s událostí na JE Fukušima.