KARTOITUS YDINVOIMALAITOKSEN KUNNOSSAPIDON ALUEELLISISTA VAIKUTUKSISTA
|
|
- Arttu Uotila
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KARTOITUS YDINVOIMALAITOKSEN KUNNOSSAPIDON ALUEELLISISTA VAIKUTUKSISTA Joonas Ylinen Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Tuotantotalous Insinööri (AMK) 2016
2 Opinnäytetyön tiivistelmä Tekniikka ja liikenne Tuotantotalous Insinööri Tekijä Joonas Ylinen Vuosi 2016 Ohjaaja DI Juha Kaarela Toimeksiantaja Lapin ammattikorkeakoulu Työn nimi Kartoitus ydinvoimalaitoksen kunnossapidon alueellisista vaikutuksista Sivu- ja liitemäärä Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi tässä työssä Lapin ammattikorkeakoulun teollisuuden ja luonnonvarojen Kemin yksikön tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö. Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa ydinvoimalaitoksen kunnossapidon alueelliset vaikutukset. Työ suoritettiin kirjallisuustutkimuksena. Työssä tutkittiin Fennovoiman hanketta rakentaa Hanhikiven niemelle ydinvoimalaitos. Voimalaitos on tyypiltään painevesireaktorilaitos, joten työssä keskityttiin tämän tyyppisen reaktorilaitoksen toimintatapaan ja rakenteeseen. Teoriaosuudessa käsiteltiin myös kunnossapidon merkitystä ja kunnossapitolajeja. Lisäksi käsiteltiin yleisellä tasolla ydinvoimala-alaan liittyviä lakeja ja säännöksiä. Työssä käytiin läpi ydinvoimalaitoksen toimintaperiaatteet sekä se, minkälaiset lait ja säännöstöt ohjaavat ydinvoimalaitoksen toimintaa Suomessa. Lisäksi tutkittiin kunnossapidollista potentiaalia, jonka Fennovoiman ydinvoimalaitos valmistuttuaan tarjoaisi vuosihuoltoseisokkien osalta Kemi-Tornio-alueelle. Projektin aikana kertynyttä tietoa pystytään hyödyntämään Lapin ammattikorkeakoulun koulutussisällön uudistamisessa ja henkilöiden ja yritysten osaamisen kasvattamisessa. Asiasanat kunnossapito, ydinvoima, Fennovoima, painevesireaktori, vuosihuolto, potentiaali
3 Abstract of Thesis Technology, Communication And Transport Industrial management Bachelor of Engineering Author Joonas Ylinen Year 2016 Supervisor Juha Kaarela, M.Sc. Commissioned by Lapland University of Applied Sciences Subject of thesis Mapping of the regional effects of nuclear power plant maintenance Number of pages This Thesis was commissioned by Kemi Research, Development and Innovation Unit of Industry and Natural Resources at Lapland University of Applied Sciences. The subject of thesis was to map the regional effects of a nuclear power plant maintenance. The thesis was done as a literature research. The focus in this thesis was to research the project of Fennovoima to build a nuclear power plant at Hanhikivi. The nuclear power plant will be water reactor pressurized by its type, ergo this thesis studied the mode of operation and structures of this kind of a reactor. The theory section consist of the importance of maintenance and the types of maintenance. The laws and regulations relating to nuclear power in Finland were also dealt with in theory section. This thesis went through the nuclear power plant mode of operations and introduced what kind of laws and regulations are directing the nuclear power plants in Finland. Furthermore, the potential of maintenance that Fennovoima s nuclear power plant will provide with annual maintenance shutdown to Kemi-Tornio area was also researched. The information that was gathered during this project can be used for training purposes at Lapland University of Applied Sciences and companies staff. Key words maintenance, nuclear power, Fennovoima, pressurized water reactor, annual maintenance, potential
4 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO KUNNOSSAPIDON MERKITYS Kunnossapidon standardit Kunnossapitolajit Ehkäisevä kunnossapito Korjaava kunnossapito Kunnostaminen Parantava kunnossapito Häiriökorjaukset YDINVOIMALAITOKSET MAAILMALLA PAINEVESIREAKTORILAITOKSEN RAKENNE Primääripiiri Sekundääripiiri Muut järjestelmät YDINVOIMALAITOKSEN TARVISEMAT TUKIRAKENNUKSET YDINJÄTEHUOLTO YDINVOIMA-ALAN SÄÄNNÖSTÖ Säännöstön hierarkia Säteilyturvakeskuksen rooli YDINVOIMALAITOKSEN VUOSIHUOLTO JA KUNNOSSAPIDON POTENTIAALI Teollisuuden Voima Oyj:n vuosihuoltoseisokit Fennovoiman vuosihuoltoseisokit Kunnossapitopotentiaali Hanhikivi 1:n rakentamisvaiheessa POHDINTA LÄHTEET LIITTEET... 35
5 5 ALKUSANAT Haluan kiittää toimeksiantajaa Aslak Siimestä mielenkiintoisen aiheen toimeksiannosta sekä opinnäytetyön ohjauksesta. Lisäksi haluan kiittää Fennovoiman kunnossapitopäällikköä Mika Yli-Kauhaluomaa opinnäytetyön tarkistuksesta ydinvoimalaitoksen käytön ja kunnossapidon näkökulmasta. Haluan myös kiittää lehtori Juha Kaarelaa opinnäytetyön ohjeistuksesta. Lisäksi haluan kiittää perhettäni saamastani tuesta sekä kannustuksesta koskien opintojani sekä opinnäytetyön tekemistä. Kemissä Joonas Ylinen
6 6 KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET PWR Painevesireaktori BWR Kiehutusvesireaktori TVO Teollisuuden Voima Oyj YVL Ydinvoimalaitosohje STUK Säteilyturvakeskus 1 MPa 1 Megapascal VNP Valtioneuvoston päätös
7 7 1 JOHDANTO Opinnäytetyö tehdään osana Lapin Ammattikorkeakoulun teollisuuden ja luonnonvarojen Kemin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikön projektia ydinvoimalaitoksen kunnossapidon erityispiirteet. Projekti tehdään yhteistyössä Fennovoiman kanssa ja tavoitteena on selvittää ydinvoimalaitoksen kunnossapidon erityispiirteitä sekä etsiä uusia kunnossapitotoimintaan liittyviä liiketoiminnan avauksia Lapin yrityksille. Lisäksi projektin aikana kertynyttä tietoa pystytään hyödyntämään Lapin ammattikorkeakoulun koulutussisällön uudistamisessa ja henkilöiden ja yritysten osaamisen kasvattamisessa. Tämä opinnäytetyö on yksi osa nelivaiheista projektia. Tarkoituksena on tehdä kirjallisuusselvitys, jossa selvitetään ydinvoimalaitoksen kunnossapitoon liittyviä piirteitä sekä selvittää ja avata ydinvoima-alan säännöstöä ja lainsäädäntöä. Lisäksi työssä tutkitaan yleisesti ydinvoiman tilannetta maailmalla ja Suomessa sekä tutkitaan Lapin yritysten kunnossapidollista mahdollisuutta Fennovoiman ydinvoimalassa. Opinnäytetyö rajataan käsittelemään painevesireaktorilaitostyyppistä ydinvoimalaitosta. Säännöstön osalta työssä keskitytään selventämään yleisellä tasolla ydinvoimalaitoksia koskevaa lakien hierarkiaa.
8 8 2 KUNNOSSAPIDON MERKITYS Tuotantolaitoksissa prosessiin vaikuttavien laitteiden toimintakuntoa pidetään yllä kunnossapidon toimilla, mikä on tarkoittanut aiemmin vikojen korjaamista. Kunnossapito-osaston tärkeimmäksi tehtäväksi ajatellaan liian usein laitevikojen korjaaminen. Tutkimukset osoittavat, että kunnossapidon merkitys tuotantolaitoksissa on laitevikojen korjaamisen lisäksi myös vikaantumisen hallintaa ja estämistä. Prosessinhoitajien roolia koneiden käyttäjinä on myös tutkittu ja niiden perusteella huomioitu tehokkaan käyttämisen ja luottavuuden kannalta. On huomioitu, että asiantuntevalla käytöllä sekä kunnossapidolla on paljon yhtäläisyyksiä. Yleinen tapa hoitaa kunnossapidollisia töitä on ollut antaa yrityksen oman kunnossapito henkilökunnan hoitaa työt. Tämä johtaa siihen, että prosessinhoitajat erkaantuvat kunnossapidollisista toimista, vaikka laitteiden kunnon hoitaminen kuuluu kaikille osapuolille, jotka ovat jollain tavalla laitteen tai laiteosan kanssa tekemisissä. Nykyisin on joissakin tuotantolaitoksissa otettu käyttöön malli, jossa kunnossapidon henkilökunta hoitaa vaativat korjaustyöt ja kunnonvalvonnan toimenpiteet ja käyttöhenkilökunta vastaa laitteiden ammattitaitoisesta ja oikeasta käytöstä sekä valvovat laitteiden toimintakuntoa. (Järviö, J. & Lehtiö, T. 2012, 14,17.) Kunnossapito aiheuttaa merkittävän kustannuserän laitteiden ja laiteosien hallinnan osana, ja tämä kustannuserä on teollisuuden suurin hallitsematon kustannuserä. Kuitenkin kustannuksia on mahdollisuus hallita kunnossapidon hyvällä johtamisella. Kunnossapidon toimet vaikuttavat epäsuorasti yrityksen voittoon. Kuviossa 1 esitellään, millä tavalla kunnossapidolliset toimet tuovat yritykselle lisäarvoa. Kaavio on pitkä ja monimutkainen, mutta kuitenkin kaavion sisäistämi-
9 9 nen, saattaminen toimintasuunnitelmiin ja budjetteihin on kunnossapitäjille tärkeää. Myös kunnossapidon tuottojen seuraaminen on tärkeää, koska mikään muu osasto ei sitä tee. (Järviö, J. & Lehtiö, T. 2012, 27.) Kuvio 1. Kunnossapidon vaikutukset yrityksen voittoon. (Järviö, J. & Lehtiö, T. 2012, 27.) 2.1 Kunnossapidon standardit Standardit SFS-EN 15341:2007 ja PSK 7501:2010 määrittelevät keskeisiä tunnuslukuja, joilla vertaillaan kunnossapidon toimintaa esimerkiksi, suorituskykyvertailua. SFS-EN 15341:2007 on EU standardi, joka on voimassa kaikkialla EU:n alueilla. EU:n alueiden kaikkien standardien tulee olla sopusoinnussa EN standardien kanssa. Suomessa toimii PSK standardisointi ry, joka laatii sopusoinnussa olevia suomenkielisiä standardeja vastaavien EN-normien kanssa. (Järviö, J. & Lehtiö, T. 2012, 38 39) 2.2 Kunnossapitolajit Jotta kunnossapidon johtamisesta saataisiin mahdollisimman tehokasta, perusedellytys on että laitteiden ja laiteosien huollon hoitaminen on jaoteltu eri lajeihin. Jaottelun avulla pystytään esimerkiksi seuraamaan kunnossapidon tehokkuutta
10 10 vertaamalla eri lajien kustannuksia sekä työtuntien määrää. Kuvioissa 2 ja 3 esitellään EN-normin ja PSK standardien mukaiset jaottelu. (Järviö, J. & Lehtiö, T. 2012, ) Kuvio 2. Kunnossapidonlajit SFS-EN 13306:2010 mukaan. (Järviö, J. & Lehtiö, T. 2012, 46.) Kuvio 3. Kunnossapidonlajit PSK 6201:2011 mukaan. (Järviö, J. & Lehtiö, T. 2012, 47.)
11 Ehkäisevä kunnossapito Kunnossapidon lajin tavoite on vähentää todennäköisyyttä laitteen vikaantumiselle tai komponenttien toimintakyvyn heikkenemiselle. Ehkäisevää kunnossapitoa voidaan jaksottaa määrätyille aikaväleille tai sitten voidaan suorittaa tarpeen vaatiessa. Jaksotettuun kuuluu osien huoltoa, määräaikaisten osien vaihtoa tai muita määräaikaisia toimenpiteitä. Vikojen ilmaantuessa laitteeseen pystytään ehkäisevällä kunnossapidolla tekemään tarkastuksia, kunnonvalvontaa, käynninseurantaa sekä näiden perusteella vaihtaa osia jotka vikaa aiheuttavat. (Komonen, K ) Korjaava kunnossapito Korjaava kunnossapito on kunnossapidon laji jonka tarkoituksena on poistaa laitteessa tai koneessa paikannettu vika. Vika voi olla joko kokonaisvika, joka estää laitteen tai koneen toiminnat tai osittainen vika, joka estää laitteen tai koneen osittaisen toimimisen. (Opetushallitus 2016.) Kunnostaminen Tuotantoon kuuluville kuluville osille voidaan suunnitellusti suorittaa kunnostamista. Tähän kuuluvat vikaantuneiden osien ja komponenttien kunnostustyöt verstaalla, kunnossapidollisten laitteiden korjaus sekä tarkastukseen tai kunnonvalvontaan perustuva korjaus seisokin aikana. (Komonen, K ) Parantava kunnossapito Parantava kunnossapito laji jaetaan yleisesti kolmeen eri ryhmään, josta ensimmäiseen ryhmään kuuluu laitteen tai koneen parantaminen uusilla osilla ja komponenteilla muuttamatta laitteen tai koneen suorituskykyä. Ryhmään kaksi kuuluvat uudelleensuunnittelut ja korjaukset joilla pyritään parantamaan laitteen tai koneen toimintaa luotettavammaksi. Kolmas ryhmä koostuu laitteen tai koneen modersoinnista jossa tapahtuu suorituskyvyn muutoksia. Modernisointi voi myös muuttaa laitteen tai koneen valmistusprosessia. Tällaisia töitä tehdään yleensä,
12 12 kun laitteen tai koneen elinjakso on pidempi kuin valmistuneen tuotteen elinkaari ja on rahallisesti kannattavampaa muokata vanha laite tai kone uudelle käyttötarkoitukselle. (Järviö, J. 2004, 39.) Häiriökorjaukset Häiriökorjauksia suoritetaan häiriön aiheuttaman tuotannollisen katkon aikana. Välittömät korjaukset pyritään suorittamaan loppuun nopeasti, jottei taloudellinen kustannus katkosta kasvaisi suureksi. Häiriökorjauksia voidaan siirtää myöhemmälle ajankohdalle, jos todetaan että laite voi jatkaa toimintaa väliaikaisella korjauksella ja korjauksen siirtäminen todetaan olevan taloudellisesti kannattavampaa. (Komonen, K )
13 13 3 YDINVOIMALAITOKSET MAAILMALLA Maailmalla on tällä hetkellä käytössä 442 ydinvoimalaitosta ja 66 laitosta on rakenteilla. Kuviosta 4 nähdään, millä tavalla käynnissä olevat ydinvoimalaitokset ovat tyypeittäin jakaantuneet. Kevytvesireaktorit, PWR ja BWR, ovat yleisimpiä laitostyyppejä ja näistä PWR eli painevesireaktorilaitos on selkeästi yleisempi laitostyyppi kuin BWR eli kiehutusvesireaktorilaitos. Painevesireaktorilaitoksia on tällä hetkellä käytössä 283 kappaletta ja kiehutusvesireaktorilaitoksia taas 78 kappaletta. Maantieteellisesti suurimpia ydinvoiman tuottomaita ovat Amerikka (99 kappaletta), Ranska (58 kappaletta) ja Japani (43 kappaletta). (International Atomic Energy Agency 2016a.) Kuvio 4. Ydinvoimalaitokset tyypeittäin. (International Atomic Energy Agency 2016b.) Vuoden 2013 tilastojen mukaan maailmassa oli tuolloin 435 ydinvoimalaitosyksikköä joiden yhteenlaskettu sähköteho oli noin megawattia ja ne tuottivat noin 2350 terawattituntia sähköä, joka vastasi noin 12 prosenttia sähköntuotannosta maailmassa. Suomessa ydinsähkön osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli vuonna 2012 noin 26 prosenttia. (Teollisuuden Voima Oyj 2016.)
14 14 4 PAINEVESIREAKTORILAITOKSEN RAKENNE Suomessa on tällä hetkellä käytössä neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi yksikköä sijaitsee Loviisan kaupungin edustalla ja ovat tyypiltään painevesireaktorilaitoksia, joiden omistajana on Fortum Power and Heat Oy. Kaksi muuta ydinvoimalaitosyksikköä ovat Teollisuuden voiman Oyj omistuksessa ja sijaitsevat Eurajoen kunnassa. Voimalaitokset ovat tyypiltään kiehutusvesireaktorilaitoksia. Rakenteilla Suomessa on tällä hetkellä yksi ydinvoimalaitosyksikkö, Eurajoen kunnassa Olkiluoto 3. Voimalaitosyksikkö on tyypiltään niin kutsuttu EPR (European Pressurized Water Reactor) painevesireaktorilaitos. Lisäksi Fennovoiman projekti rakentaa venäläiseen AES-2006 painevesireaktorilaitokseen perustuva ydinvoimalaitosyksikkö Pyhäjoelle on edennyt vaiheeseen, jossa on haettu työja elinkeinoministeriöltä ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa ja jossa tehdään työmaavaihetta tukevan alueinfrastruktuurin rakentamista sekä laitosyksikön sijaintialueella valmistelevia maanrakennustöitä. (Fennovoima 2016d.) Painevesireaktorityyppinen ydinvoimalaitosyksikkö on tässä työssä jaettu kolmeen eri rakennekokonaisuuteen: primääripiirin järjestelmiin, sekundääripiirin järjestelmiin ja näiden toimintaa tukeviin apujärjestelmiin. 4.1 Primääripiiri Ydinvoimalassa tuotetaan sähköä fissioreaktiolla eli uraaniytimien halkeamisella, joka saadaan aikaan, kun uraaniytimeen osuu halkeamisessa syntyvä neutroni. Uraani on reaktorin sydämessä polttoainenippujen sisällä polttoainesauvoissa olevissa uraaninapeissa. Napit ovat pieniä, niiden pituus ja halkaisija on noin 1 cm ja polttoainesauvoja on reaktorissa useita kymmeniä tuhansia. Uraaniatomin ydin hajoaa pienempiin osiin vapauttaen samalla lisää neutroneja, jotka puolestaan ylläpitävät reaktorissa ketjureaktiota. Reaktiivisuutta ja reaktorin tehoa pystytään painevesireaktorilaitoksessa säätämään joko käyttämällä säätösauvoja tai muuttamalla primääripiirin jäähdytteen booripitoisuutta. Säätösauvat ovat nopea säätötapa, kun taas booripitoisuuden muutoksilla kompensoidaan reaktiivisuuden laskua käyttöjakson aikana tai nostetaan booripitoisuus seisokkitilanteiden
15 15 edellyttämälle, korkeammalle tasolle reaktorin alikriittisyyden varmistamiseksi. Säätösauvoilla säädettäessä säätösauvoja työnnetään reaktorisydämeen sisään tai vedetään ulos. Säätösauvat sisältävät neutroneja absorboivia aineita, kuten booria tai kadmiumia. Jos kaikki säätösauvat työnnetään reaktorin sydämeen, ketjureaktio pysähtyy. (Areva 2016.) Primääripiirin paineistin tuottaa noin 150 MPa:in paineen, jolloin reaktorin vesi ei kiehu korkeasta noin 300 asteen lämpötilasta huolimatta. Kuuma vesi ohjataan putkistoa pitkin höyrystimille, jossa vesi luovuttaa lämpönsä putkiston seinämien läpi höyrystimen toisiopuolella kulkevalle vedelle. (Areva 2016.) Reaktorisydämessä syntynyt lämpö siirretään pääkiertopumppujen tuottamalla virtauksella höyrystimille, joissa primääripiirin jäähdyte luovuttaa lämpönsä eli se jäähtyy ennen kuin palaa höyrystimeltä reaktorisydämeen. Sekä Olkiluoto 3:ssa (EPR) että Hanhikivi 1:ssä (AES-2006) on neljä kappaletta höyrystimestä, pääkiertopumpusta ja putkistosta koostuvaa pääkiertopiiriä. (Areva 2016; Yli-Kauhaluoma 2016.) Kuvio 5. Painevesireaktorin rakenne. (Fennovoima 2016b.)
16 Sekundääripiiri Painevesireaktorilaitoksen etuna kiehutusvesireaktorilaitokseen verrattuna on se, että primääri- ja sekundääripiirit ovat erillisiä, jolloin painevesireaktorilaitoksen sekundääripiiri pysyy puhtaana radioaktiivisuudesta. Tämä vähentää säteilyvalvotun alueen suuruutta laitoksessa. Lisäksi sekundääripuolen materiaalit ja vesikemiat voidaan valita primääripiiristä riippumattomasti. Toisaalta haittapuolena on lisääntynyt raskaskomponenttien määrä ja kahden erillisen piirin edellyttämät ratkaisut prosessi- ja automaatiojärjestelmissä. (Areva 2016.) Sekundääripiirissä syöttövetenä höyrystymineen syötetty vesi höyrystetään käyttämällä primääripiirin jäähdytteen höyrystimeen kuljettama lämpöenergia. Höyrystimen sekundääripuolen paine on noin 70 MPa:ia mikä mahdollistaa syöttöveden keittämisen höyryksi. Tuorehöyry, jonka paine on noin 70 MPa:ia, ohjataan päähöyryputkistoa pitkin turbiinille, joka pyörimällä muuttaa höyryn lämpöenergian mekaaniseksi energiaksi. Turbiinilta höyry kulkeutuu lauhduttimeen jossa se lauhtuu takaisin nestemäiseen muotoon. Vesi pumpataan sen jälkeen takaisin höyrystimeen lauhde- ja syöttövesipumppujen avulla. Sekundääripiiri on suljettu piiri, jossa vesi ja höyry kiertävät sekä olosuhdemuutokset näiden väillä tapahtuvat jatkuvana prosessina. (Areva 2016; Yli-Kauhaluoma 2016.) Turbiinin mekaaninen energia pyörittää generaattoria, joka tuottaa sähköenergian. Syntynyt sähkövirta syötetään muuntajaan, jossa jännite nostetaan sopivaksi sähköverkon korkeajännitevoimalinjoja myöten tapahtuvaa siirtoa varten. (Areva 2016.) Lauhduttimessa lauhdelämmön poistamiseen käytetään jäähdytysjärjestelmää, joka on erillinen sekundääripiiristä. Rannikolla sijaitsevissa ydinvoimalaitoksissa jäähdytykseen käytetään pääasiallisesti merivettä, kun taas sisämaassa olevissa laitoksissa jäähdytys perustuu jäähdytystorneihin. (Areva 2016; Yli-Kauhaluoma 2016.)
17 Muut järjestelmät Ydinvoimalaitos sisältää paljon erilaisia toiminnallisia järjestelmiä, jotka koostuvat suuresta määrästä laitteita ja rakenteita. Ydinvoimalaitoksessa on muun muassa reaktorin jäähdytys- ja hätäjäähdytysjärjestelmä, jälkilämmönpoistojärjestelmä, höyry- ja syöttövesijärjestelmät, reaktorin suojarakennus ja sen järjestelmät, sähkölaitteet ja sähkönjakelujärjestelmät, ilmastointi- ja palontorjuntajärjestelmät, ydinpolttoaineen käsittelyyn ja tarkasteluun sekä ydinjätteiden käsittelyyn liittyvät järjestelmät, turbiiniin sekä generaattoriin liittyvät järjestelmät sekä automaatioja tietojärjestelmät. Näiden lisäksi laitos sisältää prosessiveden tuottamiseen ja erilaisten jätevesien käsittelyyn ja keräykseen tarkoitetut järjestelmät sekä lukuisia perinteisiä talotekniikan järjestelmiä ja nosturijärjestelmiä. (Prizztech Oy 2013.) Kuviossa 6 kuvataan, millä tavalla hankinnat ydinvoimalaitoksessa jakaantuvat. Kuviossa on havaittavissa, että erikoisia raskaslaitteita sisältävät primääripiiri sekä turbiini ja generaattori ovat vain osa koko voimalaitoksen laitekannasta. Kuvio 6. Ydinvoimalaitoksen hankintojen jakautuminen. (Prizztech Oy 2013.)
18 18 5 YDINVOIMALAITOKSEN TARVISEMAT TUKIRAKENNUKSET Ydinvoimalaitoksen rakentamiseen tarvitaan osaajia monilta eri aloilta, joista suuri osa sopisi hyvin suomalaisille yrityksille. Rakentaminen on alkanut jo Pyhäjoella, jossa on tällä hetkellä käynnissä infrastruktuuritöitä kuten teiden rakentamista, sähkölinjojen asentamista sekä kunnallistekniikan tekemistä. Lisäksi ydinvoimalaitoksen alueelle rakennetaan satama, louhitaan tunneleita sekä kaivantoja. Enimmillään voimalaitoksentyömaalla rakennusvaiheessa on töissä henkilöä. (Fennovoima 2016a.) Fennovoima on ottanut käyttöön laitosalueella työmaatoimiston tammikuussa Toimisto tarjoaa tilat organisaatiolle johon kuuluu rakentamisen, turvallisuuden, työturvallisuuden sekä ympäristöasioiden asiantuntijoita. Toimisto on käytössä kunnes pysyvä hallinto- ja toimistorakennus valmistuu. Rakennuksen työt alkavat vuoden 2017 alussa. (Fennovoima 2016a.) Ensimmäinen varsinainen kiinteä rakennus Hanhikiven niemelle on koulutusrakennus, jonka rakentaminen alkoi helmikuussa Seuraavaksi rakennetaan pääporttirakennus, jonka työt ovat suunnitelman mukaan alkamassa toukokuussa Lähivuosien aikana laitosalueelle rakennetaan myös muita tukirakennuksia kuten paloasema, laitostoimisto, vierailukeskus sekä verstaita ja varastoja. (Fennovoima 2016a.) Lisäksi ydinvoima-alueen ulkopuolelle on kaavoitettu 30 hehtaarin yritysalue, josta Fennovoima välittää tontteja teollisuusyrityksille. (Fennovoima 2016a.) Kuviossa 7 on esitelty Olkiluotoon rakenteilla olevan painevesireaktorilaitoksen rakennukset. Edellä mainittujen primääri- ja sekundääripiirin rakennekokonaisuuksien lisäksi ydinvoimalaitos koostuu erilaisista tuki- ja toimistorakennuksista. Lisäksi voimalaitosalueella on kaksi dieselrakennusta, joissa molemmissa on kaksi varavoimadieselmoottoria. Näillä varmistetaan sähkönsaanti laitosyksikköön häiriötilanteissa. (Teollisuuden Voima Oyj 2009.)
19 19 Kuvio 7. Olkiluoto 3:n rakennukset. (Teollisuuden Voima Oyj 2009.) Fennovoiman voimalaitosalue kokonaisuudessaan on kuvattu kuviossa 8. Kuvio antaa käsityksen voimalaitosalueen laajuudesta, sekä kuviosta on nähtävissä muut rakennukset joita voimalaitos alueelta löytyy varsinaisen reaktori- ja turpiinilaitoksien ja näiden vaatimien apurakennusten lisäksi. 1. Koulutuskeskus 2. Pääporttirakennus 3. Hallintorakennus 4. Paloasema 5. Laitostoimisto 6. Vierailukeskus 7. Verstaat ja varastot
20 Kuvio 8. Fennovoiman suunniteltu voimalaitosalue. (Fennovoima 2016a.) 20
21 21 6 YDINJÄTEHUOLTO Ydinvoimalaitoksen käynnin aikana syntyy voimakkaasti säteilevää ydinjätettä käytetystä polttoaineesta sekä matala- ja keskiaktiivista jätettä voimalaitoksen käytöstä ja kunnossapidosta. Matala- ja keskiaktiiviseen jätteeseen kuuluu muun muassa vedenpuhdistuksessa käytetyt massat sekä työntekijöiden käyttämät varusteet. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen vuonna 1994, että kaikki ydinjätteet, jotka syntyvät Suomessa, tulee käsitellä, varastoida ja sijoittaa pysyvästi Suomeen. (Säteilyturvakeskus 2015.) Suomessa ei tällä hetkellä ole loppusijoitettu käytettyä ydinpolttoainetta vaan se sijaitsee välivarastoissa. Ydinjäteyhtiö Posiva perustettiin 1995 vastaamaan Suomessa tapahtuvasta ydinjätteen loppusijoituksesta Olkiluodon peruskallioon. Posivan omistaa Teollisuuden Voima Oyj sekä Fortum Power & Heat Oy. Omistajat vastaavat ydinjätehuollon kustannuksista. Koska käytetty polttoaine on voimakkaasti radioaktiivista reaktorista poistattaessa ja tuottaa jälkilämpöä, polttoaine välivarastoidaan, jonka avulla sekä radioaktiivisuus että jälkilämmöntuotto laskevat, mikä taas helpottaa loppusijoittamista. Suomessa välivarastointi tapahtuu voimalaitosalueella olevissa käytetyn polttoaineen välivarastoissa, jotka perustuvat niin kutsuttuun märkävarastointikonseptiin eli säilytykseen vesialtaissa. Vesi sekä eristää hyvin säteilyn että jäähdyttää polttoainetta. Vesialtaissa nippujen päällä on useita metrejä vettä. Välivarastointi kestää noin 40 vuotta. (Teollisuuden Voima Oyj 2016e; Säteilyturvakeskus 2015.) Ydinvoimalaitoksessa syntyvästä jätteestä suurin osa on matala- ja keskiaktiivista. Käytössä olevat ydinvoimalaitokset säilövät syntyneet matala- ja keskiaktiiviset jätteet maanalaiseen varastoon, joka on louhittu laitoksen lähialueen kallioperään. Laitoksen käytön aikana huolehditaan, että jätettä syntyisi erityisesti tilavuudeltaan mahdollisimman vähän. Käyttöiän aikana jätettä syntyy noin 5000 kuutiometriä ja käytettyä polttoainetta noin 1500 tonnia. (Säteilyturvakeskus 2015.)
22 22 7 YDINVOIMA-ALAN SÄÄNNÖSTÖ Suomessa ydinenergian käytön turvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskus. Tämän lisäksi Säteilyturvakeskuksen tehtäviin kuuluu ydinvoimalaitosten turva- ja valmiusjärjestelyjen valvonta sekä ydinmateriaalin valvonta. Säteilyturvakeskuksen ydinturvallisuusvalvonnan yleisenä tavoitteena on ydinvoimalaitosten turvallisuuden varmistaminen, ettei laitosten käytöstä aiheudu terveyttä vaarantavia säteilyhaittoja työntekijöille tai ympäristön väestölle, eikä muunlaisia vahinkoa ympäristölle ja omaisuudelle. Reaktorionnettomuuden estäminen on tärkein asetettu tavoite. Lisäksi säteilyturvakeskus pyrkii ylläpitämään kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaa kohtaan. (Säteilyturvakeskus 2014.) Säteilyturvakeskuksen tehtävänä ydinturvallisuusvalvonnassa on varmistua siitä, että ydinenergian käyttöä varten on olemassa riittävät vaatimukset ja ydinenergiaa käytettäessä näitä vaatimuksia noudatetaan. (Säteilyturvakeskus 2014.) 7.1 Säännöstön hierarkia Suomen ydinvoimalaitoksia koskeva säännöstö koostuu laista, asetuksista, valtioneuvoston päätöksistä (VNP), säteilyturvakeskuksen ydinvoimalaitosohjeista (YLV) sekä kansainvälisistä ohjeista ja standardeista alla olevan kuvion mukaisesti. (Prizztech Oy 2013.) Kuvio 9. Säännöstön hierarkia. (Prizztech Oy 2013.)
23 23 Ydinvoimalaitosta ja sen rakentamista lakeja ja asetuksia ovat muun muassa: Ympäristösuojelulaki ja asetus. Määrää ydinvoimalaitokselle ympäristöluvan. Turvallisuusselvityslaki. Ydinvoimalaitos otettava huomioon paikkana, jossa liikkumiseen voi tarvita turvaselvityksen. Pelastuslain mukaan ydinvoimalaitos tarvitsee pelastussuunnitelman. Ydinenergialaissa ja sen nojalla annetussa ydinenergia-asetuksessa määritetään ydinenergiatoimintaan liittyvät yleiset periaatteet laitoksen rakentamisen luvanvaraisuudesta jätteenkäsittelyyn, valvonta sekä säännösten rikkomisesta annetut rangaistukset ja muut seuraamukset. Ydinenergia-asetuksissa tarkennetaan lain määrittelyjä ja menettelyjä. Valtioneuvoston asetukset ydinenergian käytön turvajärjestelyistä koskee ydinlaitosten, joiltakin osin ydinmateriaalien ja jätteiden sekä näiden kuljetusten turvajärjestelyjä, valmiusjärjestelyjä. Säteilylain tarkoituksena on estää ja rajoittaa säteilystä aiheutuvia terveydellisiä sekä muita haittavaikutuksia. Laki koskee säteilyn käyttöä sekä muita toimia, joista aiheutuu tai voi aiheutua ihmisen terveydelle haitallista altistumista. Rikoslaki määrittää rangaistuksen ydinenergialain rikkomisesta. (Prizztech Oy 2013.) Ydinvoimalaitosohjeet ovat säteilyturvakeskuksen laatimia yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka kootaan ydinenergialaista ja -asetuksista sekä valtioneuvoston päätöksistä. Ohjeet koskevat ydinlaitosten turvallisuutta, ydinmateriaaleja ja -jätteitä sekä ydinenergian käytön turva- ja valmiusjärjestelyjä. Näiden ohjeiden lisäksi säteilyturvakeskus voi esittää turvallisuusperusteisesti yksittäisiä lisävaatimuksia. (Prizztech Oy 2013.) Ydinvoimalaitosohjeet sisältävät vaatimuksia, joita ydinvoimalaitosyhtiöiden tai muiden kyseeseen tulevan organisaation tulee noudattaa. Säteilyturvakeskuk-
24 24 selle voi myös esittää muita menettelytapoja tai ratkaisuja joilla saavutetaan ohjeiden mukainen turvalisuustaso. Ydinvoimalaitosohjeiden ajantasaisuutta arvioidaan aina tarvittaessa tai viimeistään viiden vuoden kuluttua siitä kun ohje tuli voimaan. Arvioinnin perusteella ohjeistoa tarvittaessa uudistetaan vastaamaan parhaalla tavalla myös uusille ydinvoimalaitoksille asetettavia turvallisuusvaatimuksia. (Prizztech Oy 2013.) Vuonna 2013 ydinenergialakiin (990/1987) tehtiin kaksi muutosta. Ensimmäisellä muutoksella pantiin käytäntöön Euroopan unionin direktiivi käytetyn ydinpolttoaineen sekä radioaktiivisen jätteen vastuullisesta ja turvallista huollosta Euroopan unionin jäsenmaissa. Ydinenergialakiin lisättiin direktiivin pohjalta periaatepäätös, jonka mukaan syntyvän jätteen määrä pidettävä niin pienenä kuin mahdollista. Toinen tehty muutos ydinenergialakiin koski pakkokeinolain uudistamista ja tämän johdosta ydinenergialakiin tehtiin lakitekninen muutos. (Säteilyturvakeskus 2014.) Ydinvoimala-alan lakeihin sekä asetuksiin tullaan tekemään muutoksia sitä mukaan kun uusia tietoja saadaan julki. Esimerkiksi vuonna 2011 tapahtunut Fukushiman ydinonnettomuus Japanissa sai aikaan lisäyksiä Suomen säännöksissä. Onnettomuuden johdosta tehtiin lisäys että ydinvoimalaitoksilla tulee olla laitteet sekä menettelyt, joilla reaktorissa ja varastoaltaissa oleva käytetystä polttoaineesta syntynyt jälkilämmön poisto pystytään varmistamaan kolmen vuorokauden ajan laitoksen ulkopuolisesta sähkön ja veden syötöstä riippumatta. Lisäksi asetuksiin tehtiin lisäys, jossa huomioidaan samalla voimalaitosalueella olevan usean ydinlaitoksen yhtäaikaisen onnettomuuden mahdollisuus. (Säteilyturvakeskus 2014.) Vuonna 2013 valmistui myös uudistettu YVL-ohjeisto marraskuussa. Uudistuksen tarkoituksena oli parantaa ohjeiston selkeyttä ja käytettävyyttä sekä ajanmukaistaa tekninen vaatimustaso. YVL-ohjeiston rakenne löytyy liitteenä 1 ja tarkemmin ohjeita voi lukea sivulta Uudet YVL-ohjeet
25 25 ovat voimassa uusilla ydinvoimalaitoksilla. Rakenteilla ja käytössä olevilla ydinvoimalaitoksilla uudistetut ohjeet saatettiin käytäntöön vuoden 2015 loppuun mennessä. (Säteilyturvakeskus 2014.) 7.2 Säteilyturvakeskuksen rooli Tarkastusten ja valvonnan avulla säteilyturvakeskus varmistuu, että luvanhaltijalla ja sen alihankkijoiden toimintaedellytykset sekä toiminta että ydinlaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet täyttävät vaaditut turvallisuusvaatimukset. Ydinvoimalaitosyhtiöt on velvoitettu pyytämään säteilyturvakeskukselta vuosittain tehtävät valvontasuunnitelmat. Näiden suunnitelmien mukainen toiminta varmistetaan säteilyturvakeskuksen toimesta tarkastuksilla laitospaikalla tai alihankkijoiden luona. Lisäksi säteilyturvakeskuksella on erilliset rakentamisen- ja käytönaikaset tarkastusohjelmat ja laitospaikoilla löytyy paikallistarkastajia, joiden tehtävänä on valvoa ja seurata ydinlaitosten rakentamista, käyttöä, kuntoa sekä organisaation toimintaa päivittäin. (Säteilyturvakeskus 2014.) Ydinenergialain mukaan ydinvoimalaitosyhtiöiden tulee huolehtia turvallisuudesta omalla laitoksellaan ja säteilyturvakeskus omalla valvonnallaan varmistuu siitä, että vastuu kannetaan luvanhaltijan puolesta. Säteilyturvakeskus ei kuitenkaan valvo ja tarkasta kaikkea, vaan resurssit kohdistetaan turvallisuusmerkityksen perusteella. Näin ollen ydinlaitos on jaettu järjestelmiin, rakenteisiin ja laitteisiin, jotka edelleen on jaettu turvallisuusmerkityksen perusteella turvallisuusluokkiin. Laitteille ja rakenteille joiden turvallisuusmerkitys on suuri, suoritetaan tarkastus ja valvonta säteilyturvakeskuksen toimesta ja kun turvallisuusmerkitys on pienempi, tarkastus on myönnetty säteilyturvakeskuksen hyväksymille tarkastuslaitoksille joiden toimintaa valvoo säteilyturvakeskus. (Säteilyturvakeskus 2014.)
26 26 8 YDINVOIMALAITOKSEN VUOSIHUOLTO JA KUNNOSSAPIDON POTENTIAALI Jotta ydinvoimalaitos pysyisi hyvässä kunnossa sekä sähköntuotannon että ydinturvallisuuden kannalta koko käyttöikänsä ajan, tulee laitokselle vuosittain tehdä kunnossapitotöitä sekä määräaikaistarkastuksia. Töitä suoritetaan sekä ydinvoimalaitoksen käyttöjakson aikana että vuosihuoltoseisokeissa. Voimalaitoksen vuosihuolto-ohjelmaan kuuluu ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon töitä, rakenteellisia määräaikaistarkastuksia sekä erilaisia toimintakoestuksia. Voimalaitosta myös uudistetaan laitosmuutoksin parhaan käytettävissä olevan tietämyksen perusteella, jotta turvallisuustasoa pystyttäisiin nostamaan. (Fennovoima 2016e.) Nykyisin toiminnassa olevilla ydinvoimalaitoksilla alihankkijat toteuttavat pääsääntöisesti kaikki siivous- sekä vartiointityöt, voimalaitoksen vuosihuoltoseisokkien aikaiset kenttätyöt ja laitoksen käynnin aikaiset sellaiset kunnossapitotyöt, jotka liittyvät varsinaisen voimantuotantoyksikön ulkopuolella oleviin alueisiin ja infrastruktuuriin. Voimalaitoksen oma henkilökunta toteuttaa käyttöjakson aikaiset kunnossapitotyöt, suunnittelee ja koordinoi laitosmuutosprojektit sekä suunnittelee, ohjaa ja hallinnoi vuosihuoltoseisokkien toteutuksen. (Fennovoima 2016e; Yli-Kauhaluoma 2016.) 8.1 Teollisuuden Voima Oyj:n vuosihuoltoseisokit Teollisuuden Voiman Oyj:n vuosihuoltoseisokkien pituutta tutkittiin ja tilastoitiin kymmenen vuoden aikavälillä ja vuosihuoltoseisokkeihin osallistuneiden yritysten määrää sekä yritysten paikkakuntia tilastoitiin kolmen vuoden aikavälillä. Tilastointien tarkoitus oli hahmottaa vuosihuoltoseisokkien kestot kahdella laitosyksiköllä sekä tarkastella Satakunnan yritysten määrää. Teollisuuden voima Oyj:n omistuksessa on Eurajoen kunnassa sijaitsevat kiehutusvesireaktorit Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 joiden kummankin nykyinen nettosäh-
27 27 köteho on 880 MW. Tässä työssä tutkittiin OL1 ja OL2 reaktoreiden vuosihuoltoseisokkien kestoja sekä tarkasteltiin vuosilta yrityksiä, jotka ovat olleet vuosihuoltoseisokissa töissä. Yritysten tilastoinnilla tutkittiin millä tavalla yritykset ovat jakaantuneet maantieteellisesti. (Teollisuuden Voima Oyj 2016d.) Olkiluodon ydinvoimalaitokset pidetään uudenveroisina vuosittain pidettävien polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokkien avulla. Tällä hetkellä kahta laitosyksikköä käyttävä TVO tasapainottaa vuosihuollot tavalla, jossa vuorotellaan pelkän polttoaineenvaihdon sekä suurempien huoltoseisokkien välillä. (Teollisuuden Voima Oyj 2016d.) Polttoaineenvaihtoseisokin aikana tehdään polttoaineenvaihto reaktoriin sekä vikakorjauksia, huoltoja, tarkastuksia ja kokeita joiden tarkasteluväli on yksi vuosi. Reaktoriin ladattavien polttoainenippujen ominaisuudet suunnitellaan tulevaa käyttöjaksoa varten. Reaktorissa jo olevia polttoainenippuja myös siirrellään, jotta saadaan käyttöjakson aikana energiamäärää lisättyä ja luodaan edellytykset joustavalle käytölle. Polttoaineenvaihtoseisokki kestää noin viikon. (Teollisuuden Voima Oyj 2016b.) Huoltoseisokissa tehdään samat työt kuin polttoaineenvaihtoseisokissa, mutta lisäksi tehdään kaikki isommat huollot sekä laajat muutostyöt. Olkiluodon molemmilla laitosyksiköillä on käyttöhistorian aikana tehty monia hankkeita parantamaan turvallisuutta, laitosyksikön kuntoa sekä tehoa. Huoltoseisokin kesto on noin 2 3 viikkoa. (Teollisuuden Voima Oyj 2016a.) Olkiluodon laitosyksiköiden vuosihuoltojen pituutta tarkasteltiin vuosien välillä. Taulukosta 1 voidaan havaita, että Olkiluodon laitosyksiköissä vaihdellaan vuosittain pelkän polttoaineenvaihdon sekä suuremman huoltoseisokin välillä.
28 28 Taulukko 1. Vuosihuoltojen pituudet (Vuosihuoltoraportit, ) Olkiluoto1 Olkiluoto2 Vuosi Vuosihuollon kesto (vrk) Vuosi Vuosihuollon kesto (vrk) Vuosihuoltoseisokkiin osallistuneiden yritysten kantaa tarkasteltiin vuosilta ja näinä vuosina Olkiluodon laitosyksiköiden vuosihuolloissa oli mukana yhteensä 244 eri yritystä. Tarkastelussa on myös yritykset, jotka eivät osallistuneet suoranaisiin teknisiin seisokkitöihin, kuten ravintola-alan yrittäjät. (Vuosihuoltoraportit ) Yritykset jaettiin ensin ulkomaalaisiin ja suomalaisiin, jotta saataisiin selville kuinka paljon kotimaista työvoimaa vuosihuoltoseisokin aikana hyödynnetään. Kuviosta 10 todetaan, että kotimaisia yrityksiä on mukana Olkiluodon vuosihuolloissa runsaasti 31; 19 % Ulkomaalaisia Suomalaiset 132; 81 % Kuvio 10. Yritysten jakauma Olkiluodon vuosihuoltoseisokeissa. (Vuosihuoltoraportit )
29 29 Kuviossa 11 on kuvattu, miten suomalaiset yritykset ovat jakaantuneet maantieteellisesti. Satakunnan maakunnan yritykset eroteltiin muista suomalaisista yrityksistä, jotta saataisiin selville Olkiluodon laitosyksiköiden vuosihuoltojen merkitys alueellisille yrityksille. Saatua prosenttilukua käytettiin hyväksi, kun laskettiin Hanhikivi 1 - laitoksen vuosihuollon kunnossapidon potentiaalia Pohjois-Pohjanmaan sekä Lounais-Lapin alueille. 132; 62 % 81; 38 % Satakunta Muu Suomi Kuvio 11. Suomalaisten yritysten jakauma Olkiluodon vuosihuoltoseisokeissa. (Vuosihuoltoraportit ) 8.2 Fennovoiman vuosihuoltoseisokit Fennovoima on arvioinut Hanhikivi 1 -laitosyksikön vuosihuoltojen pituudeksi vuorokautta. Laitosyksikön käyttöönoton jälkeen ensimmäiset vuosihuollot ovat arvioiden mukaan kuitenkin tätä pidempiä. Lisäksi Fennovoima on alustavasti suunnitellut pitävänsä 20 vuoden jaksolla 2 3 pidempää vuosihuoltoseisokkia, kestoltaan noin vuorokauden pituisia, laajojen tarkastusten ja kunnossapidon sekä suurien laitosmuutoshankkeiden toteuttamiseksi. (Yli-Kauhaluoma 2016.) Hanhikivi 1:n vuosihuoltoseisokkiin tarvitaan alihankkijoita tyypillisesti suuruusluokkaa 1000 työntekijää ja tarve vaihtelee vuosihuoltoseisokin laajuudesta riippuen. Tässä työssä on oletettu, että Hanhikivi 1:n vuosihuolloissa Suomalaisten ja paikallisten yritysten osuudet ja jakauma vastaavat Olkiluodon vuosihuoltoja.
30 30 Tällöin Satakunnan alue vastaisi Pohjois-Pohjanmaan ja Lounais-Lapin aluetta. Näillä tiedoilla ja olettamuksilla pystytään laskemaan kunnossapidon potentiaalia vuosihuoltoseisokin osalta Pohjois-Pohjanmaan ja Lounais-Lapin alueleille ja edelleen Kemin ja Tornion alueelle. Lähestymistapa sisältää epäsuorasti olettamuksen, että Pohjois-Pohjanmaan ja Lounais-Lapin yritykset ovat teknisesti ja resurssien riittävyyden suhteen kykeneviä suorittamaan yhtä laajasti töitä Hanhikivi 1:llä kuin Satakuntalaiset yritykset suorittavat nykyisin Olkiluodon vuosihuoltoseisokeissa. Potentiaalin laskennassa käytetään seuraavia oletuksia lähtöarvoille: Vuosihuoltoseisokissa mukana 1000 henkilöä, kukin henkilö osallistuu vuosihuoltoseisokkiin 65 % seisokin kokonaiskestosta Seisokin pituus 20 vuorokautta, laskettu keskiarvo suunnitellusta seisokin pituudesta 1 työntekijän keskimääräinen tuntiveloitus 50 /h Työaika 10h/d 50 /h x 10 h/d x 20d x 1000 x 0,65 = Kokonaissumma tulee vielä jakaa vuosihuoltoseisokkiin osallistuneiden yritysten kesken. Kun oletetaan, että yritys jakauma on Hanhikivi 1:n vuosihuoltoseisokeissa samankaltainen kuin Olkiluodon seisokeissa, on Pohjois-Pohjanmaan sekä Lounais-Lapin alueen osuus noin 40 % eli noin Mikäli yritysten kokonaismäärästä 10 % - 20 % on peräisin Kemi Tornio alueelta, rahallinen potentiaali kyseiselle alueelle on noin vuodessa. Hanhikivi 1:n säännöllinen vuosihuoltoseisokkitoiminta alkaa Fennovoiman koordinoimana laitosyksikön kaupallisen käytön ensimmäisenä vuotena eli 2024 aikana.
31 Kunnossapitopotentiaali Hanhikivi 1:n rakentamisvaiheessa Kuten kappaleessa 5 on kuvattu, on Fennovoima aloittanut jo maanrakennus ja infrastruktuurityöt Hanhikiven niemellä. Apu- ja tukirakennusten sekä muiden infrastruktuuritöiden valmistuessa Hanhikiven niemellä, siirtyvät valmistuneet rakennukset ja alueen infrastruktuurityöt Fennovoiman omistukseen ja samalla kunnossapidon toimet aloitetaan uusille rakennuksille. Näin Fennovoima ottaa pieninä osina Hanhikiven niemen alueen omien järjestelmiensä alle. Itse ydinvoimalaitoksen rakentamisvaihe on suunnitelmissa ajoitettu vuosille , josta noin kaksi viimeistä vuotta on laitoksen käyttöönottovaihetta. Käyttöönoton yhteydessä varmistutaan käyttöönottokokein, että laitoksen laitteet, järjestelmät ja laitos kokonaisuutena toimivat suunnitellusti. Käyttöönottovaiheessa aletaan aseittain toteuttaa kunnossapito-ohjelmia sitä mukaan kuin järjestelmiä otetaan käyttöön niiden käyttöönottokokeiden päätteeksi. Toteutus rajoittuu niihin kunnossapitotehtäviin, jotka osuvat toteutusväliltään laitteen käyttöönoton ja laitoksen käyttöönoton päättymisen väliseen aikaikkunaan. Käyttöönottovaiheessa Fennovoima ottaa laitoksen asteittain vastaan laitostoimittajalta, ja kunnossapidon kenttätyöosuus on kaupallisesti pääosin laitostoimittajan vastuulla. Laitostoimittaja valitsee alihankkijat tähän projektin edetessä, kuten muutkin laitoksen toimituksessa tarvitsemansa osapuolet (Fennovoima 2015 ; Yli-Kauhaluoma 2016.)
32 32 9 POHDINTA Opinnäytetyön teko ydinvoimala-alaan liittyen osoittautui melko vaikeaksi opinnäytetyön tekijälle, johtuen siitä että opintojen aikana ydinvoima-ala jäi muutaman kurssin ohi mainituiksi asioiksi. Kirjallisuustutkimusta työtä varten lähdettiin tekemään siis tietopohjalta jossa kaikki oli uutta. Tutkimuksen aikana työn tekijälle kuitenkin avautui enemmän ydinvoimalaitoksen toimintaperiaatteesta, etenkin painevesireaktorilaitos tyyppisen voimalaitoksen kohdalta. Lisäksi työssä selveni tekijälle kuinka tarkasti valvottua sekä lakipykälillä säädettyä ydinvoima-ala Suomessa on. Rajaus opinnäytetyöhön oli aluksi vaikea määritellä, mutta työn edetessä ja Fennovoiman kunnossapitopäällikkö Mika Yli-Kauhaluoman antamien kommenttien ja ohjeiden avulla, saatiin opinnäytetyön rajausta selvennettyä. Uuden tiedon määrä mitä työn aikana työn kirjoittajalle avautui, osoittautui välillä haasteelliseksi koska ajoittain oli vaikeuksia työn kirjoittajalla ymmärtää ydinvoima-alaan liittyviä lakeja ja säännöstöjä ja suodattaa kaikesta uudesta tiedosta vain tarpeellinen osaksi tutkimustyötä. Opinnäytetyössä tutkittiin millä tavalla Kemi Tornio-alueen yritykset voisivat hyötyä Fennovoiman ydinvoimalaitoksesta. Kunnossapidon potentiaalia tälle alueelle tutkittiin lähinnä vuosihuoltoseisokkien kautta. Rahallinen arvo Kemi Tornio-alueelle saatiin käyttämällä hyväksi Eurajoen kunnassa olevan Olkiluodon vuosihuoltoraportteja. Laskettu potentiaalinen arvo on kuitenkin vain karkea arvio, todellista taloudellista vaikutusta jonka Fennovoiman ydinvoimalaitos tuo kyseiselle alueelle on vaikea määrittää vielä. Kemi Tornio-alueen yritysten tulisi kuitenkin jo nyt aloittaa valmistautuminen ydinvoimala-alaan kohtaan, koska voimalaitos tarvitsee myös muita kunnossapidon palveluita vuosihuoltoseisokin lisäksi.
33 33 LÄHTEET Areva Miten EPR-reaktori tyyppinen painevesireaktori toimii. Viitattu Fennovoima Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1-ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Raportti. Helsinki: Fennovoima Fennovoima 2016a. Laitospaikalla tapahtuu. Viitattu Fennovoima 2016b. Painevesireaktorin rakenne. Viitattu Fennovoima 2016c. Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta. Julkaisu. Helsinki: Fennovoima Fennovoima 2016d. Ydinvoima. Viitattu Fennovoima 2016e. Ydinvoimalan kunnossapito. Viitattu Järviö, J Kunnossapito. Rajamäki: KP-Media Oy Järviö, J., Lehtiö, T Kunnossapito. 5. uudistettu painos. Helsinki: KP-Media Oy Komonen, K Käyttövarmuuden peruskäsitteitä. Viitattu International Atomic Energy Agency 2016a. PRIS Reactor status reports. Viitattu International Atomic Energy Agency 2016b. PRIS Home. Viitattu Opetushallitus Kunnossapidon käsitteet ja määritelmät. Viitattu Saikkonen, J Ydinvoimaopas nettiin. Pori: Prizztech Oy
34 34 Säteilyturvakeskus Käytetyn ydinpolttoaineen ja muun radioaktiivisen jätteen huolto Suomessa Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom 12 artiklan mukainen kansallinen ohjelma. Helsinki: Säteilyturvakeskus Teollisuuden Voima Oyj Perustietoa Olkiluoto 3:sta. Raportti. Eurajoki: Teollisuuden Voima Oyj Teollisuuden Voima Oyj 2016a. Huoltoseisokki. Viitattu Teollisuuden Voima Oyj 2016b. Polttoaineenvaihtoseisokki. Viitattu Teollisuuden Voima Oyj 2016c. Kansainvälisyys. Viitattu Teollisuuden Voima Oyj 2016d. Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2. Viitattu Teollisuuden Voima Oyj. Vuosihuollot. Viitattu Teollisuuden Voima Oyj e. Välivarastointi. Viitattu Vuosihuoltoraportti Teollisuuden Voiman Oyj raportteja. Helsinki: Teollisuuden Voima Oyj Vuosihuoltoraportti Teollisuuden Voiman Oyj raportteja. Helsinki: Teollisuuden Voima Oyj Säteilyturvakeskus Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta. Helsinki: Säteilyturvakeskus Yli-Kauhaluoma, M Fennovoima. Kunnossapitopäällikön haastattelu
35 35 LIITTEET Liite 1. YVL-ohjeiston rakenne
36 Liite 1. 36
Hanhikivi 1 -hanke. KIP Ympäristöpäivä Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija
Hanhikivi 1 -hanke KIP Ympäristöpäivä 27.5.2016 Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija Voimajärjestelmän tila 27.5. klo 10 2 Sähkön lähteet Suomessa 2015 Turve 3,3 % Maakaasu 6,1 % Kivihiili 6,7
Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö
Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan
Ydinvoimalaitoksen polttoaine
Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti
PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016
PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016 Prof. Filip Tuomisto Voimalaitostyypit, torstai 14.1.2016 Päivän aiheet Ydinvoimalaitosten perusteita Suomen ydinvoimalaitostyypit Mitä muita
PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2018
PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2018 Prof. Filip Tuomisto Voimalaitostyypit, torstai 11.1.2018 Päivän aiheet Ydinvoimalaitosten perusteita Suomen ydinvoimalaitostyypit Mitä muita
fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö
YDINVOIMA YDINVOIMALAITOS = suurikokoinen vedenkeitin, lämpövoimakone, joka synnyttämällä vesihöyryllä pyöritetään turbiinia ja turbiinin pyörimisenergia muutetaan generaattorissa sähköksi (sähkömagneettinen
Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A
MUISTIO 1 (4) 06.04.2009 YDINVOIMALAITOKSEN OLETETTUJEN ONNETTOMUUKSIEN LAAJENNUS Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 14 kolmannen momentin mukaan onnettomuuksien
PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017
PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017 Prof. Filip Tuomisto Voimalaitostyypit, maanantai 16.1.2017 Päivän aiheet Ydinvoimalaitosten perusteita Suomen ydinvoimalaitostyypit Mitä muita
Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus. Toni Hemminki TeollisuusSummit, Oulu
Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Toni Hemminki 14.10.2015 TeollisuusSummit, Oulu Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, omistajat: Voimaosakeyhtiö
kahdella rivillä Outi Pelkonen
tfennovoiman Esityksen otsikko teema-ilta yhdellä tai kahdella rivillä Outi Pelkonen 31.8.2016 Kokenut ja asiantunteva RAOS Project Oy on ydinvoimayhtiö Rosatomin tytäryhtiö Rosatom omistaa 34 % Fennovoimasta
Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet
Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Teemailta Pyhäjoen toimistolla 5.9.2012 Timo Kallio Rakentamisjohtaja Hanke etenee vaiheittain Ydinvoimalan rakentamisen osa-alueet Laitospaikalla tapahtuu Ensimmäiset
Viimeisimmät kuulumiset Pyhäjoen hankkeesta. Kalajokilaakson suurhankeseminaari - energiaseminaari Toni Hemminki, toimitusjohtaja 15.
Viimeisimmät kuulumiset Pyhäjoen hankkeesta Kalajokilaakson suurhankeseminaari - energiaseminaari Toni Hemminki, toimitusjohtaja 15. syyskuuta 2017 1 2 FENNOVOIMA 2015 3 Ydinvoimalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen
Ydinjätteet ja niiden valvonta
Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin
Verkostoitumalla mukaan ydinvoimahankkeisiin
Verkostoitumalla mukaan ydinvoimahankkeisiin ValNet Työpaja 3.9.2014 Juha Miikkulainen Kehityspäällikkö Fennovoiman omistuspohja Omistajilta lopullinen sitoumus Voimaosakeyhtiö SF ja RAOS Voima Oy tekivät
Hanhikivellä tositoimiin. Juha Miikkulainen kehityspäällikkö
Hanhikivellä tositoimiin Juha Miikkulainen kehityspäällikkö 12.2.2015 Vahva tuki Eduskunta hyväksyi periaatepäätöksen täydennyshakemuksen perjantaina 5.12 äänin 115-74 Hanke voi nyt edetä poliittisesti
Hanhikivi 1. Juha Miikkulainen kehityspäällikkö
Hanhikivi 1 Juha Miikkulainen kehityspäällikkö Vahva tuki Eduskunta hyväksyi periaatepäätöksen täydennyshakemuksen 5.12. äänin 115-74 Hanke voi nyt edetä poliittisesti ja juridisesti selkeältä pohjalta
Suomi tarvitsee uutta energiaa. Juha Miikkulainen
Suomi tarvitsee uutta energiaa Juha Miikkulainen 23.5.2018 Rakennustilavuus 1 Mm 3 Betonia 500.000 m 3 Terästä 50.000 t Huoneita 3.000 Kaivuu ja louhinta 2 Mm 3 Rakennuksia 100 Dokumentaatio 50 hylly-km
TVO:n kuulumiset ja OL4
TVO:n kuulumiset ja OL4 ATS Syysseminaari Jarmo Tanhua Teollisuuden Voima Oyj Ydinvoimalla tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä Sähköntuotantoa ilman hiilidioksidipäästöjä Kustannustehokas ja valmis
Ajankohtaista Hanhikivi 1 -hankkeessa
Ajankohtaista Hanhikivi 1 -hankkeessa Suurhankeinfo 16.2.2017 Toimitusjohtaja Toni Hemminki FENNOVOIMA 2015 1 Tärkeitä saavutuksia 2016 Rakentamislupa-aineiston toimitus STUKille Turvallisuuskulttuurin
SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus
SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus 10.3.2011 Marja-Leena Järvinen STUKin toiminta-ajatus Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta
Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto
Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,
Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta
Päätös 1 (6) Fortum Power and Heat Oy Loviisan voimalaitos PL 23 07901 LOVIISA Fortumin kirjeet LO1-A4-18360, 15.4.2015; LO1-A4-18117, 22.12.2014; LO1-A4-17995, 16.9.2014; LO1-A4-17628, 27.2.2014; LO1-A4-18800,
STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.
STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa
Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo
Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus 24.4.2014 Pyhäjoen monitoimitalo Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi Kaavio uuden ydinvoimalaitosyksikön
Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet
Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet Kemi Minna Palosaari Fennovoima teollisuuden tukijalkana Hankkeen eteneminen Työmarkkinakäytännöt ja yhteistyö viranomaisten kanssa Rekrytointi, koulutus ja kehittäminen
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU
Suomen ydinenergian osaamisen nykytilanne ja tulevaisuus. SAFIR2010 -seminaari 10.3.2011 Espoo Jorma Aurela Energiaosasto
Suomen ydinenergian osaamisen nykytilanne ja tulevaisuus SAFIR2010 -seminaari 10.3.2011 Espoo Jorma Aurela Energiaosasto Eduskunta 1.7.2010 Valiokunnat YmV (enemmistö 9-8 vastusti), TuV (kaikki muut valiokunnat
Rosatom laitostoimittajana
Rosatom laitostoimittajana Teemailta 27.9.2013 Prof. Juhani Hyvärinen Ydintekniikkajohtaja Fennovoima neuvottelee laitostoimituksesta Rosatomin kanssa Fennovoima ja venäläinen Rosatom allekirjoittivat
RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä
Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä t RAOS Project Oy Suurhankevalmennus 17.3.2016 Outi Pelkonen Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja Kokenut ja asiantunteva RAOS
Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015
Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Suomen viranomaiset ja rakentamislupahakemusprosessi Rakentamislupahakemus valtioneuvostolle Rakentamislupa-aineisto Säteilyturvakeskukselle
LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA
LAUSUNTO 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 HELSINKI 7131/815/2008, TEM, 31.1.2007 FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA Säteilyturvakeskus (STUK) esittää, työ- ja elinkeinoministeriön
Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus
Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Oulun Kauppakamari 4.10.2013 Pekka Ottavainen Hallituksen puheenjohtaja Fennovoima esittää omistajilleen investointipäätöstä Rosatomin laitoksesta Fennovoima ja venäläinen
Stressitestien vaikutukset Suomessa
Stressitestien vaikutukset Suomessa Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012 Keijo Valtonen Sisältö Toimiiko nykyinen turvallisuusajattelu onnettomuuden opetuksien perusteella? Mitä vaikutuksia
Taskutieto Taskutieto 2010 TVO 1
Taskutieto 2010 Taskutieto 2010 TVO 1 2 TVO Taskutieto 2010 Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 4 Osakkaat ja osuudet 5 Tärkeitä päivämääriä 5 Avainluvut 10 Tuotanto ja liikevaihto 10 Ydinjätehuolto 11 Olkiluodon
Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014
Ydinpolttoainekierto Kaivamisesta hautaamiseen Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Kuka puhuu? Tutkijana Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Tausta: YO 2008 Fysiikan opiskelijaksi
Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa
Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Keskustelutilaisuus stressitesteistä 16.5.2012 Tomi Routamo Mitä kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä onnettomuuden johdosta on tehty? Kansalliset
Hyvinvointia ydinsähköllä
Hyvinvointia ydinsähköllä KIRKKAASTI KÄRJESSÄ Olemme toimittaneet sähköä Olkiluodon saarelta jo yli 30 vuotta turvallisesti ja luotettavasti. Suomalaisen työn, osaamisen ja omistajuuden merkiksi tuottamallemme
Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvasta
Lausunto 1 (8) Työ- ja elinkeinoministeriö PL32 00023 Valtioneuvosto TEM/2555/08.04.01/2016, 1.2.2017 Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvasta Työ- ja elinkeinoministeriö
Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä. OL4 Sähköä tulevaisuuden Suomelle
Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä OL4 Sähköä tulevaisuuden Suomelle OL4-hanke etenee Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ylimääräinen yhtiökokous teki vuoden 2011 lopussa päätöksen Olkiluoto
Kalajokilaakson ja Raahen kauppakamariosastojen Talousseminaari Viestintäjohtaja Maira Kettunen
Kalajokilaakson ja Raahen kauppakamariosastojen Talousseminaari 2017 Viestintäjohtaja Maira Kettunen 1 Päätehtävät 2017-2018 Rakentamislupa-aineistojen toimittaminen Laitoslayoutin vahvistaminen Reaktorin
Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa
Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,
Hanhikivi 1 - tilannekatsaus
Hanhikivi 1 - tilannekatsaus 20.11.2013 Kauppakamarin Suurhankeinfo, Oulu Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija Juha Miikkulainen, kehityspäällikkö Fennovoiman missio säilynyt Fennovoima rakentaa
FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA
FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta
Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012
Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012 04 Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 07 Olkiluodon ydinvoimalaitos 8 OL1- ja OL2- laitosyksiköiden tuotanto 10 OL1- ja OL2- laitosyksiköiden käyttökertoimet
!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus!
!! Hitsaustekniikkapäivät! 25.126.04.2013!! Säteilyturvakeskus! Jukka!Kallionpää! Paikallistarkastaja! Ydinvoimalaitosten!valvonta! Säteilyturvakeskus!valvova!viranomainen! Sosiaali()ja)terveysministeriön)alainen)valvova)
Ydinpolttoaineen käytön valvonta
SÄTEILYTURVAKESKUS 5.11.1990 Ydinpolttoaineen käytön valvonta 1 Yleistä 3 2 Polttoaineen käytön valvontaohjelma 3 2.1 Polttoaineen köyttöolosuhteet 3 2.2 Köytetyn polttoaineen tarkastaminen ja tutkiminen
Ydinsähköä Olkiluodosta
Ydinsähköä Olkiluodosta Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto RED Valokuvat: Hannu Huovila Painopaikka: Eura Print Oy, Eura 2
Olkiluoto, suomalaisen ydinvoimaosaamisen keskus
Olkiluoto, suomalaisen ydinvoimaosaamisen keskus Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 4 Osakkaat ja osuudet 5 Tärkeitä päivämääriä 5 Avainluvut 9 Tuotanto ja liikevaihto 9 Olkiluodon ydinvoimalaitos 10 OL1-
Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1
Taskutieto 2012 Taskutieto 2012 1 2 Taskutieto 2012 04 11 Teollisuuden Voima Oyj Olkiluodon ydinvoimalaitos 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 7 Tärkeitä päivämääriä 10 Avainluvut 10 Ydinjätehuolto 22 Määritelmiä
Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä
Taskutieto Avainluvut vuodelta 2014 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä 4TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4 Yhtiö 6 Omistajat 7 Talouden tunnusluvut 8OLKILUODON YDINVOIMALAITOS 8 Tuotanto 9 Laitosyksiköiden
Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136
Laatudokumentoinnin kehittäminen, sähködokumentaatio-mapin sisältö. 3D-mallinnus ja sen käyttö Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laadunhallintaan
U 84/2013 vp. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
U 84/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (ydinturvallisuusdirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle Euroopan komission
OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS. Tiivistelmämuistio MUISTIO 1 (2) 2013-09-09
MUISTIO 1 (2) 2013-09-09 OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS Tiivistelmämuistio Fennovoima Oy:n johdon esitykseen perustuen yhtiön hallitus on päättänyt aloittaa prosessin, joka tähtää investointipäätökseen Hanhikivi
Taskutieto 2011 Taskutieto 2011 1
Taskutieto 2011 Taskutieto 2011 1 2 Taskutieto 2011 04 11 Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 7 Tärkeitä päivämääriä 10 Avainluvut 10 Ydinjätehuolto Olkiluodon ydinvoimalaitos 11 OL1-
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt
28.1.2016 Suurhankeinfo Oulu Juha Miikkulainen Kehityspäällikkö
Hanhikivi 1 28.1.2016 Suurhankeinfo Oulu Juha Miikkulainen Kehityspäällikkö Hankkeen tuki vahvistunut Aikataulu ja resurssit Suunnittelu Infra Rakentaminen Maansiirto ja raskas kalusto laitospaikalla Rakennustyömaan
SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA
SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 - YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA, LIITE 2 1 (6) 21.1.2005 SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA
Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköitä sekä KPA-, KAJ- ja MAJ-varastoja ja komponenttivarastoa koskeva määräaikainen turvallisuusarvio
Päätös 1 (5) Teollisuuden Voima Oyj Olkiluoto 27160 EURAJOKI TVO-STUK-15824, 29.12.2016 TVO-STUK-17017, 27.7.2017 Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköitä sekä KPA-, KAJ- ja MAJ-varastoja ja komponenttivarastoa
Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön käyttöluvasta
Lausunto 1 (9) Työ- ja elinkeinoministeriö PL32 00023 Valtioneuvosto TEM/573/08.04.01/2016, 10.5.2016 Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön käyttöluvasta Työ- ja elinkeinoministeriö
FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA
FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta
Loviisan voimalaitos
Loviisan voimalaitos turvallista ja Hiilidioksidipäästötöntä ydinsähköä Loviisan voimalaitos on ollut käytössä yli 30 vuotta ilman vakavia turvallisuuteen vaikuttavia häiriöitä. Käytettävyydeltään se on
Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista
Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Atomivoimaa Suomeen ATS-Young Generation ja Seniorit 17.11.2010 Ydinenergia- ja säteilylainsäädäntö Atomienergialaki 1957 Puitelaki, yleiset edellytykset, luvat Säteilysuojauslaki
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Olkiluodon kallioperää tutkitaan kairaamalla maan pinnalta pisimmillään noin kilometrin pituisia reikiä. Kairasydän näytteestä selvitetään kalliossa
ESITTELYMUISTIO OLKILUOTO 3 -YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖLUPA- PÄÄTÖKSESTÄ
ESITTELYLISTAN LIITE 1 Työ- ja elinkeinoministeriö 27.2.2019 Energiaosasto Jaakko Louvanto ESITTELYMUISTIO OLKILUOTO 3 -YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖLUPA- PÄÄTÖKSESTÄ Yleistä Teollisuuden Voima Oyj (jäljempänä
Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja
Hanhikivi 1 -hanke Oulu Business Breakfast 14.4.2016 Jaana Kangas aluetiedottaja FENNOVOIMA 2016 Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, jonka
Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011
1 Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 Marja-Leena Järvinen Säteilyturvakeskus Esityksen sisältö 2 STUKin tehtävät ulkomailla sattuneen ydinvoimalaitosonnettomuuden
PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017
PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017 Prof. Filip Tuomisto Reaktorifysiikan perusteita, torstai 5.1.2017 Ydinenergiatekniikka lämmön- ja siten sähköntuotanto ydinreaktioiden avulla
Jaakko Suorsa YDINVOIMA-ALALLE PYRKIVÄN YRITYKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄN KOHDISTUVAT VIRANOMAISVAATIMUKSET
Jaakko Suorsa YDINVOIMA-ALALLE PYRKIVÄN YRITYKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄN KOHDISTUVAT VIRANOMAISVAATIMUKSET YDINVOIMA-ALALLE PYRKIVÄN YRITYKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄN KOHDISTUVAT VIRANOMAISVAATIMUKSET Jaakko
FENNOVOIMAN YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS EETTISTEN KYSYMYSTEN NÄKÖKULMASTA Asukaskysely Eurajoella ja Pyhäjoella
FENNOVOIMAN YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS EETTISTEN KYSYMYSTEN NÄKÖKULMASTA Asukaskysely Eurajoella ja Pyhäjoella Tuuli Vilhunen, Matti Kojo, Tapio Litmanen 6.10.2017 työ- ja elinkeinoministeriö,
Teemailta - Fennovoima työnantajana Pyhäjoki, 22.1.2014. Fennovoima Oy Mikko Merikari Juha Miikkulainen
Teemailta - Fennovoima työnantajana Pyhäjoki, 22.1.2014 Fennovoima Oy Mikko Merikari Juha Miikkulainen Fennovoiman ajankohtaiset kuulumiset Ydinvoimalaitos ja sen käyttöorganisaatio Fennovoiman organisaatio
Selvitys varautumisesta ulkoisiin tapahtumiin suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla
Selvitys varautumisesta ulkoisiin tapahtumiin suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla Säteilyturvakeskus 2011 Säteilyturvakeskus Selvitysraportti Sisällys 1 TEMin selvityspyyntö... 1 2 Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden
Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) /0010/2010. Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta ( ) 1 Soveltamisala
Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje on kokonaan uusi. Ohjeeseen on sisällytetty vaatimuksia ohjeista YVL 1.9 ja YVL
Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen
Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen ATS:n vuosikokous 26.2.2009 Riku Huttunen, teollisuusneuvos TEM/energiaosasto Uudistusten tausta Vuonna 1987 säädettyä ydinenergialakia 990/1987
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä 1 Hanke ja sen perustelut Kuva 1. Itämeren alueen maat sekä Rauman ja Olkiluodon
Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)
Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.
Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote
Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.
Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager
Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet 21.1.2014 Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager Fennovoima rakentaa ydinvoilaitoksen Pyhäjoelle 2 Hankkeen tavoiteaikataulu Valmistelu Kehitys Rakentaminen Käyttöönotto
Ydinvoima kaukolämmön tuotannossa
Ydinvoima kaukolämmön tuotannossa Ville Tulkki Erikoistutkija ville.tulkki@vtt.fi VTT beyond the obvious 1 Sisältö Kaukolämpöä ydinvoimalla Nykyiset ja tulevat projektit Pienreaktorit ja niiden käyttökohteet
Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3
OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset
Merkittäviä turvallisuusparannuksia ovat mm.
LAUSUNTO 1 (5) 21.1.2005 G212/9 Kauppa- ja teollisuusministeriö Energiaosasto PL 23 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 1/330/2004 16.1.2004 SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 -YDINVOIMALAITOS-
Ydinvoimalaitoksen suunnittelu
Ydinvoimalaitoksen suunnittelu Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Hankkeen tausta Laitosvaihtoehdot Rakentamislupahakemuksen valmistelu 2 Laitospaikan valinta Fennovoima teki 5.10.2011
Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski
[presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio
Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Yleiset perustelut 1 Johdanto Ydinenergialain (990/1987) muutoksella (676/2015)
Säteilyturvakeskuksen lausunto FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevasta lupahakemuksesta
Lausunto 1 (9) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto TEM/1311/08.05.01/2017, 29.8.2017 ja TEM/1311/08.05.01/2017, 4.2.2019 Säteilyturvakeskuksen lausunto FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa
PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA
PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien
Olkiluoto 3 Ympäristöselvityksistä laitosvalintaan
Olkiluoto 3 Ympäristöselvityksistä laitosvalintaan ATS:n syysseminaari 12.11.2003 Atomivoimaa Suomeen 5.4.2011 1 Ydinlaitoksen lupaprosessi KÄYTTÖ- LUPA YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kauppa- ja teollisuusministeriö
CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA
TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.
Hanhikivi 1 -hanke. ATS Syysseminaari Hanna Virlander Ydintekniikkapäällikkö
Hanhikivi 1 -hanke ATS Syysseminaari 21.11.2014 Hanna Virlander Ydintekniikkapäällikkö Hanke etenee Fennovoiman omistajat Voimaosakeyhtiö SF ja RAOS Voima Oy tekivät investointipäätöksen huhtikuussa 2014
Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka
Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka STUK Säteilyturvakeskus 2013 DBT Sisällys 1 Suunnitteluperusteuhkaa käytetään turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena... 3 2 Suunnitteluperusteuhkan
Kasvua Venäjältä OAO FORTUM TGC-1. Nyagan. Tobolsk. Tyumen. Argajash Chelyabinsk
Kasvua Venäjältä Kasvua Venäjältä Venäjä on maailman neljänneksi suurin sähkönkuluttaja, ja sähkön kysyntä maassa kasvaa edelleen. Venäjä on myös tärkeä osa Fortumin strategiaa ja yksi yhtiön kasvun päätekijöistä.
Virtaussimulaatioseminaari 29.3.2007. teollisuuden puheenvuorot: virtaussimulaatiot, merkitys ja kehitystarpeet
Virtaussimulaatioseminaari 29.3.2007 teollisuuden puheenvuorot: virtaussimulaatiot, merkitys ja kehitystarpeet T. Toppila (FNS) Espoo Dipoli 29.3.2007 29.3.2007 1 FNS CFD virtaussimuloinnit, taustaa :
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU
RISTO TARJANNE SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN KAPASITEETTISEMINAARI 14.2.2008 HELSINKI RISTO TARJANNE, LTY 1 KAPASITEETTISEMI- NAARI 14.2.2008 VERTAILTAVAT VOIMALAITOKSET
KYT2022-puiteohjelmakausi
KYT2022-puiteohjelmakausi STUKin ajatuksia tulevasta ohjelmakaudesta STUKin kannalta merkittävät tapahtumat KYT2022-kaudella Posivalle on myönnetty rakentamislupa 2015 ja se on aloittanut loppusijoituslaitoksen
Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta
STUK-B 172 / TOUKOKUU 2014 B Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta Vuosiraportti 2013 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B
Kehittyneet polttoainekierrot Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi. KYT2014 puoliväliseminaari Tuomas Viitanen, VTT KEPLA-projekti
Kehittyneet polttoainekierrot Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi KYT2014 puoliväliseminaari 2013-04-17 Tuomas Viitanen, VTT KEPLA-projekti 2 Kehittyneet Polttoainekierrot (KEPLA-projekti) Kehittyneissä
Juha Miikkulainen Kotimaisuusasteen maksimointi suurhankkeissa hankkeen ohjausryhmä
Hanhikivi 1 Juha Miikkulainen 4.5.2016 Kotimaisuusasteen maksimointi suurhankkeissa hankkeen ohjausryhmä Työmaatukikohta keväällä 2016 2 Rakentamisen aikataulu ja resurssit Suunnittelu Infra Rakentaminen
Ydinsähköä Olkiluodosta
Ydinsähköä Olkiluodosta Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto RED Valokuvat: TVO, Hannu Huovila Painopaikka: Eura Print Oy, Eura
Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli
Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli 31.5.2012 KTAMK; Käynnissäpitoseminaari www.outokumpu.com Sisällys 1. Kunnossapito PSK-standardin mukaan 2. Käynnissäpidon organisoituminen Tornio Worksissa 3.
Tuulienergialla tuotetun sähköntuotannon lisäys Saksassa vuosina Ohjaaja Henrik Holmberg
IGCC-voimlaitosten toimintaperiaate ja nykytilanne Ohjaaja Henrik Holmberg IGCC-voimlaitoksissa (Integrated Gasification Combined Cycle) on integroitu kiinteän polttoaineen kaasutus sekä Brayton- että