Dopady jaderné energetiky na životní prostředí

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“
Advertisements

Hydrologické extrémy MARK RIEDER
Sled katastrof v Japonsku.
Analýza podílu plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod
Investiční program ČEPS, a.s., do roku 2023
Vsakování odpadních vod do horninového prostředí
Hydroekologický informační systém VÚV TGM, v.v.i.
Pohled na budoucnost JE Dukovany ve světle státní jaderné legislativy Dana Drábová.
Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková
VÝVOJ NÁSTROJŮ PRO HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI VOD
Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. Praha Pracovní skupina GM – Monitoring Mezinárodní Komise na ochranu řeky Odry před znečištěním (MKOOpZ) Charakteristika.
GEOSTATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DESETILETÉHO POZOROVÁNÍ SESUVU „HALENKOVICE“ Karel Macků Vedoucí práce: Mgr. Pavel Tuček, PhD.
ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR Jan Kofroň Seminář Galerie inovací FOR INDUSTRY,
POVODŇOVÉ PLÁNY Ing. Jiří Baloun
Povodeň v červnu 2013 na Vltavské kaskádě
Mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti vodního hospodářství
Výzkum Marsu v poslední době.
BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. HYDROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Na Sádkách 7, České Budějovice Tábor, Řízení kvality vody v údolních nádržích.
Ing. Martin Durčák Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry.
Metodika stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem
STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.04/5.1.01/ Mgr. Ilona Štorová AIVD ČR, o. s.
1.lekce TEZE: Terminologie k popisu oběhu vody v přírodě Schematizace povodí v rámci srážko-odtokového procesu, hlavní složky bilanční rovnice Klimatické.
Teplotní rozdíly mezi radiačním štítem a ČS meteorologickou budkou Daniel Bareš; Martin Možný; Jiří Novák; Martin Stalmacher Český hydrometeorologický.
A a 5.A. 7:30 – odjezd od hlavního vchodu GVN J. Hradec 9:30 - příjezd na Lipno 10:00-11:00 – informační centrum (všichni) 11:00-12:00 –
XI. jarní konference energetických manažerů Problémy ČR v kontextu evropského trhu s energiemi (Bezpečnost a dostupnost dodávek energií v ČR a EU) Vliv.
MOŽNOSTI HODNOCENÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŘÍČNÍCH DNOVÝCH SEDIMENTŮ VLIVEM TĚŽBY URANU NA ZÁKLADĚ OBSAHU RADIA-226 A RADIA-228 E. Hanslík, M. Brtvová, E. Kalinová,
Josef Keder Hana Škáchová
Praha DÚ IV.2 - Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ Autoři: Tušil, P., Šajer, J., Durčák, M., Kristová, A. Identifikace antropogenních.
40. Výročí naší školy 1974–2014.
ZNEČIŠTĚNÍ VOD DUSÍKEM V ZEMĚDĚLSKÝCH POVODÍCH ČR
DÚ I.3 Hodnocení dopadu aplikovaného množství účinných látek pesticidů na jakost povrchových vod a sedimentů Jiří Šajer, Ivana Truxová, Hana Sezimová.
Jaderná energie.
Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži
Jaderné elektrárny.
Budoucnost Ústeckého kraje? budoucnost je vždy ovlivněna minulostí…
Zplyňování odpadů v cementárně Prachovice
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) Ing. Petr Mynář INVESTprojekt NNC, s.r.o. Brno, 4.
Kontaminace (znečištění) vody
Jaderné elektrárny Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Zeměpis – 1. ročník.
Vývoj kvality ovzduší v České republice
HYDROLOGIE věda, která se systematicky zabývá poznáváním zákonů výskytu a oběhu vody v přírodě Voda - nejrozšířenější látka v přírodě. Vyskytuje se trvale.
Petr Kašpar Lenka Matějková Zlata Dvořáková. Formy energie vody ChemickáTepelná Mechanická.
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Rozvoj fytoplanktonu v nádrži Orlík v letech
Zatápění zbytkové jámy Chabařovice – vývoj mělkého jezera v podmínkách uhelné pánve Ladislav Havel, Petr Vlasák Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka.
ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING VII. Monitoring.
DÚ I.1 Analýza podílu plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, Ing. Martin Durčák.
Požadavky na vypracování rozptylových studií
Tereza Nováková Ing. Ivo Světlík ÚJF AV ČR, v.v.i.
DÚ I.2 Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, Ing. Martin Durčák.
Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav
OBOR ENERGETICKÉ INŽENÝRSTVÍ
Vodstvo Česka.
Modelování stoku přívalových srážek v povodí
Mgr. Mark Rieder
Cesta k JETE Měření v terénu Návštěva informačního centra v JETE
Výukový materiál EK Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/ Tento.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, Praha 6 | Pobočka Brno | Mojmírovo.
Dopady změn klimatu na hydrologické poměry v povodí Rakovnického potoka Sestavil L. Kašpárek.
POČASÍ A VODSTVO. Vzdělávací cíleŽák je schopen porozumět synoptické mapy, vytvořit klimadiagram. Dokáže definovat a interpretovat hydrologické charakteristiky.
Hydrosféra = vodní obal Země, který je tvořen vodou – povrchovou – jezera, bažiny, rašeliniště, slatiniště – rybníky, přehradní nádrže – podpovrchovou.
HEIS VÚV Zajištění publicity a publikování výstupů a výsledků projektů řešených VÚV TGM,v.v.i. Petr Vyskoč, Jiří Picek, Jiří Dlabal Seminář VÚV.
Černobyl Richard Horký.
HEIS VÚV Zajištění publicity a publikování výstupů a výsledků projektů řešených VÚV TGM,v.v.i. Petr Vyskoč, Jiří Picek, Jiří Dlabal Seminář VÚV.
Opakování - přehrady
Vodní nádrže 2017 DYNAMIKA FYTOPLANKTONU VODÁRENSKÉ NÁDRŽE HAMRY V PRŮBĚHU BIOMANIPULAČNÍCH OPATŘENÍ Radovan Kopp, Tomáš Zapletal, Pavel Jurajda, Zdeněk.
ZANÁŠENÍ TOKŮ A NÁDRŽÍ – PLOŠNÉ ZEMĚDĚLSKÉ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VLTAVY
Vláhová bilance jako ukazatel dostupné vody v krajině
KONCENTRACE FOSFORU V NÁDRŽÍCH ORLÍK A SLAPY:
17 LET RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODĚ PŘÍNOS ANO NEBO NE?
Transkript prezentace:

Dopady jaderné energetiky na životní prostředí Ing. Eduard Hanslík, CSc. a kol. Dopady jaderné energetiky na životní prostředí Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 | info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311 | info_brno@vuv.cz, Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 595 134 800 | info_ostrava@vuv.cz

Státní program základního výzkumu E 04 Šíření radionuklidů z jaderně energetických provozů v povrchových vodách (1981-1985) Státní úkol N 03-331-867 Výzkum vlivu jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru a další složky životního prostředí (1989–1995) VaV/510/1/96 Výzkum vlivu jaderně energetických zařízení na životní prostředí (1996–1998) VaV/640/8/03 Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí Jaderné elektrárny Temelín (2003–2006)

Program sledování a hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí (1999) Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu JE Temelín na její okolí, ČEZ a.s. (2000-trvá) SP/2e7/229/07 Antropogenní tlaky na stav půd, vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe (2007–2011) MZP0002071101 Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů (2006–2010)

Cíle řešení Vývoj koncentrace cesia 137 a stroncia 90 v povrchových vodách v sedimentech v rybách ve vodních rostlinách Hodnocení bilance aktivity cesia 137, stroncia 90 a tritia a porovnání s výpustmi JETE

Základní charakteristiky cesia 137, stroncia 90 a tritia Cesium 137 T1/2 = 30,2 r Stroncium 90 T1/2 = 28,8 r Hlavní zdroje v životním prostředí - testy jaderných zbraní v 50. a 60. letech 20. st - jaderná havárie v Černobylu (1986) Tritium T1/2 = 12,3 r přirozené procesy (jaderné reakce vyvolané kosmickým zářením v horních vrstvách atmosféry) testy jaderných zbraní v 50. a 60. letech 20. století jaderná zařízení

Vývoj objemové aktivity cesia 137 v profilech na přítoku a odtoku VN Orlík za období 1990 – 1994 a 1995 - 2011 (Vltava Hněvkovice Tef, = 1,5 r a 6,6 r, Lužnice Koloděje Tef, = 2,2 r a 12,9 r, Otava Topělec Tef, = 1,1 r a 7,9 r , Solenice Tef, = 1,5 r a 7,0 r)

Vývoj objemové aktivity cesia 137 v profilech na přítoku a odtoku VN Orlík za období 1990 – 1994 a 1995 - 2011 (vážený průměr hlavních přítoků VN Orlík a Vltava Solenice Tef, = 1,3 r a 8,5 r)

Vývoj objemové aktivity stroncia 90 v profilech na přítoku a odtoku VN Orlík za období 1993 - 2011 (Vltava Hněvkovice Tef = 11,2 r, Lužnice Koloděje Tef = 9,7 r, Otava Topělec Tef = 14,1 r , Solenice Tef = 10,6 r)

Vývoj objemové aktivity stroncia 90 v profilech na přítoku a odtoku VN Orlík za období 1993 - 2011 (vážený průměr hlavních přítoků VN Orlík Tef, = 11,3 r, Vltava Solenice Tef, = 10,6 r )

Vývoj objemové aktivity stroncia 90 v povrchové vodě za období 1963 - 1986 a 1986 -2011, A – Vltava Praha-Podolí, B – průměrná hodnota Expedice Dunaj 1978, C – okolí JE Temelín, přítoky nádrže Orlík

Vývoj bilance aktivity cesia 137 v profilu Vltava Kořensko za období 1996 – 2011 a příčinek JETE AAŠP bez tritia

Vývoj bilance aktivity stroncia 90 v profilu Vltava Kořensko (součet Hněvkovice a Koloděje) za období 1996 – 2011 a příčinek JETE AAŠP bez tritia

Vývoj koncentrace cesia 137, cesia 134 a stroncia 90 v sedimentech (sušině) v období 1990-2011, resp. 1990-1998 a 1993-2011

Časová závislost ročních průměrných hmotnostních aktivit cesia 137 (A1) a cesia 134 (A2) ve dnových sedimentech nádrže Orlík a v přítocích a hodnoty podílů hmotnostních aktivit radioizotopů cesia (A1/A2) podle měření v terénu a na základě výpočtu dle jejich zastoupení ve směsi při havárii v Černobylu

Vývoj hmotnostní aktivity cesia 137 a stroncia 90 v rybách (čerstvá hmotnost)

Vývoj koncentrace cesia 137 a stroncia 90 v rostlinách (sušina) v období 1989-2011, resp. 1996 - 2011

Vývoj ročních průměrných objemových aktivit tritia v povrchových vodách neovlivněných výpustmi odpadních vod z JETE za období 1977 – 2011 (A) a 1990 – 2011 (B)

Vývoj objemové aktivity tritia v povrchových vodách neovlivněných výpustmi odpadních vod z JETE (B) a po opravě o přirozenou složku a odhad příspěvku jaderných zařízení (C) za období 1990 – 2011

Vývoj tritia v povrchové vodě v podélném profilu řeky Vltavy a Labe za období 2001-2011

Vývoj tritia v povrchové vodě v podélném profilu řeky Vltavy a Labe za období 2001-2011, včetně porovnání s prognózou pro Qa a Q355

Roční bilance tritia vypočtené na základě sledování v profilu Vltava Solenice a podle údajů ČEZ, a.s., JE Temelín za období 2001 – 2011

Porovnání ročních bilancí aktivit tritia podle výsledků terénních měření v profilu Vltava Solenice a podle údajů ČEZ, a.s., JE Temelín za období 2001 - 2011

Roční bilance tritia vypočtené na základě sledování v profilu Labe a Hřensko a podle údajů ČEZ, a.s., JE Temelín za období 2001 – 2009

Závěr Ve všech sledovaných složkách životního prostředí, povrchové vodě, říčních sedimentech, biomase vodních rostlin a ryb byl pozorován pokles koncentrací cesia 137 a stroncia 90, a to v předprovozním i provozním období JETE. Vliv vypouštěného cesia 137 a stroncia 90 s odpadními vodami JETE je zcela překrýván reziduální kontaminací po atmosférických testech jaderných zbraní a havárii jaderného reaktoru v Černobylu v minulém století. V případě tritia byl pozorován velmi pomalý pokles jeho objemové aktivity na neovlivněných profilech. Na profilech pod JETE byly zaznamenány zvýšené hodnoty objemové aktivity tritia odpovídající výpustem podle údajů ČEZ, a.s., JE Temelín.

Výsledky sledování radioaktivních látek představují referenční úroveň pro hodnocení vlivu NJZ a je proto třeba v tomto sledování pokračovat.

Průměrné ovlivnění vybraných meteorologických parametrů z hodnocené plochy 10x10 km, s výjimkou úhrnu srážek na ploše 2,1x2,1 km v okolí JETE