Špecialisti zo Slovenských elektrární dlhodobo poskytujú svoje vedomosti a skúsenosti na individuálnej báze aj jednotlivým študentom stredných a vysokých škôl, ktorí v rámci svojej odbornej prípravy zostavujú záverečné práce, referáty či iné formy vedeckých publikácií.
Počas vypracovávania záverečnej práce na nami stanovenú tému vám bude umožnená stáž na odbornom útvare, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka. Platená stáž s ohodnotením 8€/hod. na odbornom útvare sa viaže na vypracovanie záverečnej práce na tému zo zoznamu nižšie a je obmedzená na maximálne 50 hodín v prípade bakalárskej práce a 100 hodín v prípade diplomovej práce.
| Typ | Téma | Cieľ práce |
|---|---|---|
| Jadrová energetika | Modelovanie tlakových pomerov v zostupnej časti reaktora (downcomer) VVER-440 a určenie stratových koeficientov vo vybraných častiach TNR |
1. Vytvorenie 3D zjednodušeného geometrického modelu tlakovej nádoby reaktora spolu s vnútroreaktorovými časťami, vytvorenie vnútorného objemu chladiva (od vstupných nátrubkov studenej slučky po vstup do AZ). 2. Vytvorenie výpočtovej siete a nastavenie okrajových a počiatočných podmienok pre stacionárny stav. 3.Nastavenie monitorovacích bodov pre sledovanie tlaku vo vybraných častiach TNR a výpočet koeficientov miestnej straty medzi jednotlivými monitorovacími bodmi. |
| Jadrová energetika | Experimentálne overenie prirodzenej cirkulácie pri zachovaní odvodu tepla cez PG v reaktore VVER440/V213 | Experimentálne overiť existenciu odvodu tepla cez PG v režime prerušenej prirodzenej cirkulácie spôsobenej poddrenážovaním chladiva PO pod úroveň horúcich nátrubkov HCS. |
| Jadrová energetika | Presné zmeranie dĺžky vyrobeného Ni-tesnenia hlavnej deliacej roviny reaktora | Navrhnúť spôsob a vyrobiť zariadenie, ktorým by sa dalo vykonať presné zmeranie dĺžky vyrobeného kruhového tesnenia dĺžky cca 12 m z niklového drôtu o priemere 5 mm. Doteraz tesnenia vieme vyrobiť iba podľa ich rozvinutej dĺžky. ÚJD SR požaduje, aby meranie dĺžky tesnenia bola pri jeho výrobe posledná operácia, ale po zospájkovaní koncov tesnenia ho už nevieme presne odmerať. Téma by bola vhodná pre študentov mechatroniky. |
| Vodné elektrárne | Analýza práce synchrónneho motor – generátora vyššieho výkonu v spojení s frekvenčným meničom. | Zistiť celkový dopad riadenia výkonov a otáčok cez frekvenčné meniče na SMG a AMG veľkých výkonov s využitím zistených poznatkov pri príprave technických špecifikácii v konkrétnych projektoch. Napr. v rámci „Integrátora“ PVE Čierny Váh. |
| Vodné elektrárne | Analýza práce asynchrónneho motor – generátora vyššieho výkonu v spojení s frekvenčným meničom. | Zistiť celkový dopad riadenia výkonov a otáčok cez frekvenčné meniče na SMG a AMG veľkých výkonov s využitím zistených poznatkov pri príprave technických špecifikácii v konkrétnych projektoch. Napr. v rámci „Integrátora“ PVE Čierny Váh. |
| Jadrová energetika | Príprava termohydraulických aproximácií VVER-440 na účely previazaných výpočtov |
Hlavným cieľom diplomovej práce je vytvorenie termohydraulických (TH) aproximácií potrebných pre simulácie prechodových dejov na reaktore VVER-440 v Jaslovských Bohuniciach. Zmienený cieľ možno konkretizovať do nasledujúcich bodov: 1. Oboznámenie sa s analytickými softvérmi previazaných výpočtov neutroniky a termohydrauliky v SE a.s. 2. Zber a spracovanie termohydraulických dát z literatúry a prevádzkových skúseností pre reaktor typu VVER - 440. 3. Vytvorenie termohydraulických modelov na základe zozbieraných dát a spracovanie týchto dát prostredníctvom deterministických alebo CFD výpočtov. 4. Príprava termohydraulických aproximácií vhodných pre previazané výpočty v softvéroch v SE a.s. 5. Vykonanie simulácií reprezentatívnych prechodových dejov pre reaktor typu VVER-440. |
| Jadrová energetika | Hodnotenie kumulatívneho rizika postulovaných odchýlok projektu na JE V2 EBO |
Hlavným cieľom diplomovej práce je aktualizácia pravdepodobnostného bezpečnostného modelu 1. úrovne o vybranú vzorku postulovaných odchýlok projektu aplikovaných na komponentoch jadrovej elektrárne V2 EBO. Zmienený cieľ možno konkretizovať do nasledujúcich bodov: 1. Oboznámenie sa s metodikou pravdepodobnostných bezpečnostných analýz 1. úrovne - stromy porúch, stromy udalostí, intenzita porúch, primárne udalosti, iniciačné udalosti, ľudské chyby, minimálne kritické rezy a spôsob stanovenia frekvencie poškodenia aktívnej zóny reaktora. 2. Oboznámenie sa s návodmi MAAE a bezpečnostnými cieľmi ÚJD SR pre výsledky PSA. 3. Oboznámenia sa s dotknutými systémami a komponentami, ktoré budú modifikované odchýlkami od projektového stavu. 4. Zber a spracovanie nových primárnych udalostí ovplyvnených odchýlkami od projektového stavu. 5. Aktualizácia PSA L1 spracovanými odchýlkami od projektového stavu. 6. Zhodnotenie výsledkov frekvencie poškodenia aktívnej zóny. |
| Jadrová energetika | Príprava termohydraulických aproximácií VVER-440 na účely previazaných výpočtov |
Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvorenie termohydraulických (TH) aproximácií potrebných pre previazané výpočty reaktora VVER-440 v Jaslovských Bohuniciach. Zmienený cieľ možno konkretizovať do nasledujúcich bodov: 1. Oboznámenie sa s analytickými softvérmi previazaných výpočtov neutroniky a termohydrauliky v SE a.s. 2. Spracovanie termohydraulických dát z poskytnutej literatúry a prevádzkových skúseností reaktora typu VVER - 440. 3. Vytvorenie termohydraulických modelov na základe spracovaných dát v programe TEMPIN. 4. Príprava termohydraulických aproximácií vhodných pre previazané výpočty v softvéroch v SE a.s. 5. Vykonanie simulácie previazaného výpočtu neutroniky a termohydrauliky pre reaktor typu VVER-440. |
| Jadrová energetika | Modelovanie bezpečnostných systémov VVER-440 metódou PSA 1. úrovne |
Hlavným cieľom bakalárskej práce je aktualizácia pravdepodobnostného bezpečnostného modelu 1. úrovne o vybranú vzorku postulovaných odchýlok projektu aplikovaných na komponentoch jadrovej elektrárne V2 EBO. Zmienený cieľ možno konkretizovať do nasledujúcich bodov: 1. Oboznámenie sa s metodikou pravdepodobnostných bezpečnostných analýz 1. úrovne - stromy porúch, stromy udalostí, intenzita porúch, primárne udalosti, iniciačné udalosti, ľudské chyby, minimálne kritické rezy a spôsob stanovenia frekvencie poškodenia aktívnej zóny reaktora. 2. Oboznámenie sa s bezpečnostnými cieľmi ÚJD SR pre výsledky PSA. 3. Oboznámenia sa s aktívnymi a pasívnymi bezpečnostnými systémami likvidujúcimi následky LOCA havárií. 5. Vytvorenie jednoduchého modelu a začlenenie stromov porúch do stromov udalostí pre vybranú udalosť. 6. Zhodnotenie výsledkov frekvencie poškodenia aktívnej zóny. |
| Jadrová energetika | Zdvíhanie HRK bez časových výdrží pri odstavnej koncentrácii H₃BO₃ na výmenu paliva |
• Porovnanie praxe pri zdvíhaní HRK v elektrárňach VVER-440. • Analýza fyzikálnych a bezpečnostných aspektov zdvíhania HRK bez výdrží pri Cb H₃BO₃ > 13 g/kg po výmene paliva v EMO. • Výpočet reaktivity a stanovenie rizík pri takomto postupe, porovnanie so štandardnou praxou s časovými výdržami. • Identifikácia prípadných scenárov so zníženou bezpečnostnou rezervou – citlivosť na chyby, časové odozvy, dopady na ďalšie systémy. • Návrh odporúčaní alebo bezpečnostných opatrení pre prevádzku, vrátane návrhov pre zmenu operatívnych postupov a LaP |
| Jadrová energetika | Tvorba dlhodobej koncepcie programu riadenia a monitorovania reaktivity v JE Mochovce |
1. Popis súčasného systému riadenia a monitorovania reaktivity v JE Mochovce, vrátane používaných nástrojov a dokumentácie. 2. Analýza silných a slabých stránok súčasného prístupu z pohľadu fyzikov, BD, prípravy personálu, periodických školení a kultúry bezpečnosti. 3. Identifikácia a vyhodnotenie potrieb na zlepšenie predikcie reaktivity, operatívnych výpočtov a monitorovania v normálnych aj neštandardných stavoch. 4. Návrh dlhodobej koncepcie programu riadenia reaktivity: obsah, ciele, nástroje, výcvik, zodpovednosti. 5. Analýza rizík a dopadov na dotknuté procesy pri implementácii koncepcie (vrátane ľudských faktorov, dokumentácie a legislatívnych požiadaviek). 6. Vypracovanie návrhov na zvýšenie povedomia a porozumenia fyzikálnej podstate riadenia reaktivity operatívnym personálom (školenia, vizualizácie, simulátory, overovanie znalostí JIT, moderné nástroje, AI, využitie dátovej vedy, poučení z udalostí JIT). |
| Jadrová energetika | Krížová samokontrola meraní a výpočtov výpočtového komplexu systému vnútroreaktorovej kontroly (Incore, SVRK): Návrh riešení pre JE Mochovce |
1. Rešerš systémov vnútroreaktorovej kontroly (Incore) a princípov krížovej kontroly dát v jadrových elektrárňach. Oboznámenie sa s modulom Konsenzus v SVRK z minulosti. 2. Popis a analýza štruktúry meracieho systému Incore v EMO (snímače, topológia, signálne spracovanie, komplex operatívnej kontroly (KOK), výpočtový komplex (VK) výstupné zariadenia). 3. Identifikácia typov chýb, odchýlok, varovných a režimových medzí a ich vplyvu na rozhodovanie operatívneho personálu. 4. Návrh metodiky na zistenie konsenzu medzi vybranými parametrami a veličinami získanými použitím rôznych prístupov (termohydraulický, neutronický), meraniami a výsledkov výpočtov VK a detekciu nekonzistentných údajov (napr. disperzia dát, štatistické testy, AI prístupy, iné). 5. Overenie navrhnutej metodiky na reálnych alebo simulovaných dátach z EMO 6. Vypracovanie odporúčaní na zlepšenie spoľahlivosti interpretácie výstupov Incore systému a návrh možných technických či procesných zmien. |
| Jadrová energetika | Zefektívnenie tvorby operatívnej a licenčnej dokumentácie popisujúcej vsádzku (NFCH) |
1. Popis súčasného procesu tvorby operatívnej a licenčnej dokumentácie v EMO (Projekt, NFCH, NFCH-FS) 2. Identifikácia nástrojov a formátov používaných pre spracovanie výstupov z výpočtových kódov. 3. Analýza silných a slabých stránok súčasného procesu (časová náročnosť, redundancia, ručné spracovanie dát, zabezpečenie kvality, kritické vedomosti, full-core symetria). 4. Porovnanie prístupov v iných elektrárňach (napr. EDU, EBO, zahraničné VVER) – štruktúra správ, nástroje, formáty, procesy. 5. Návrh modernizovaného procesu: využitie automatizácie, generovanie správ z dát, použitie moderných šablón (napr. LaTeX resp. Markdown, databázy PowerBI, ). 6. Vypracovanie prototypu alebo demonštrácie nového spôsobu tvorby vybraného typu dokumentu (napr. výpočtová správa, príloha k žiadosti o zmenu NFCH, Projekt, NFCH, NFCH-FS, plán vsádzok, kontrolný prepočet, atď.). |
| Jadrová energetika | Optimalizácia etapy fyzikálneho (FS) a energetického (ES) spúšťania jadrovej elektrárne po výmene paliva (VP) JE Mochovce |
1. Rešerš procesov fyzikálneho a energetického spúšťania v jadrových elektrárňach (najmä VVER-440). 2. Analýza existujúcich harmonogramov, metodík a dokumentácie FS a ES pre EMO12 a MO34. 3. Identifikácia úzkych miest, redundancií a možných časových rezerv vo FS/ES. 4. Vyhodnotenie potreby fyzikálnych meraní a výpočtov počas FS/ES a ich optimalizácia. 5. Návrh úprav harmonogramu alebo sekvencie FS/ES. 6. Vypracovanie odporúčaní pre zefektívnenie budúcich spúšťaní (FS/ES v EMO12 a MO34). |
| Jadrová energetika | Riadenie reaktivity a monitorovanie podkritickosti: Návrh používateľského rozhrania pre diverzný reaktimeter na BD jadrovej elektrárne EMO |
1. Rešerš metód merania a monitorovania reaktivity a podkritickosti v jadrových reaktoroch (najmä VVER-440). 2. Analýza požiadaviek na diverzný reaktimeter a identifikácia potrebných výstupov pre operátorov. 3. Špecifikácia kľúčových parametrov zobrazovaných v rôznych stavoch reaktora (podkritický, spúšťací interval, kritický reaktor). 4. Návrh štruktúry a logiky HMI pre diverzný reaktimeter – zobrazenie hodnôt, výstrah, trendov, predikcií. Spôsoby prezentácie údajov. Archivácia dát. 5. Návrh grafického prototypu HMI (napr. vo Figma, Qt, LabVIEW, Python) a jeho testovanie na modelových dátach. 6. Vypracovanie odporúčaní pre implementáciu do výcviku operátorov a/alebo predikčného nástroja. |
| Jadrová energetika | Optimalizácia procesu výmeny paliva v jadrovej elektrárni Mochovce |
1. Rešerš procesu výmeny paliva v jadrových elektrárňach (najmä VVER-440). 2. Analýza existujúcich harmonogramov, metodík a dokumentácie pre výmenu paliva v EMO. 3. Identifikácia úzkych miest, redundancií a možných časových rezerv. 4. Návrh optimalizácie procesu výmeny paliva (plánovanie, fyzikálna príprava, tvorba PPVP, logistika, procesy, organizácia a riadenie prác) s cieľom skrátiť trvanie a zvýšiť efektivitu. 5. Vypracovanie odporúčaní pre zefektívnenie budúcich výmen paliva. |
| Jadrová energetika | Návrh a optimalizácia budúcich stratégií palivových vsádzok reaktorov EMO s uvažovaním štvorblokovej prevádzky JE Mochovce |
1. Rešerš prístupov k dlhodobému plánovaniu palivových vsádzok v jadrových elektrárňach. 2. Analýza rozdielov palivových stratégií medzi blokmi EMO12 a MO34. 3. Návrh riešenia pre strednodobú a dlhodobú optimalizáciu vsádzok (na 3–6 rokov dopredu). 4. Zohľadnenie obmedzení (výroba, cyklus, dostupnosť paliva, skladovanie vyhoreného paliva, legislatíva, nové typy palív, WH, EDF). 5. Implementácia alebo návrh využitia moderných optimalizačných metód (napr. algoritmy, strojové učenie, AI, evolučné stratégie). 6. Vyhodnotenie výstupov a návrh odporúčaní pre plánovanie palivového hospodárstva v podmienkach štvorblokovej prevádzky EMO. |
| Jadrová energetika | Identifikácia projektových rezerv pre zvyšovanie výkonu bloku, efektívnosti prevádzky a ekonomiky palivového cyklu: Návrh riešení pre EMO12 a MO34 |
1. Rešerš dostupných možností zvyšovania výkonu a efektívnosti v jadrových elektrárňach typu VVER-440. 2. Analýza aktuálnych projektových parametrov a rezerv blokov EMO12 a MO34 (tepelný výkon, vyťaženosť, výkon TG, fyzikálne a iné obmedzenia). 3. Identifikácia možných technických a fyzikálnych rezerv (napr. v oblasti teplotných parametrov, prietoku, regulácie, vsádzkových stratégií, dlhých kampaní). 4. Vyhodnotenie dopadov na palivový cyklus, vyhorenie, dĺžku kampaní a produkciu trícia. 5. Návrh konkrétnych zlepšení a opatrení pre EMO12 a MO34 vrátane odhadu prínosu, realizovateľnosti a bezpečnostných dôsledkov. 6. Diskusia o legislatívnych a regulačných aspektoch prípadných zmien. |
| Jadrová energetika | Predikčný nástroj pre operatívny personál blokových dozorní (OTPBD) EMO12 a MO34: Operatívne výpočty a digitálne dvojča (digital twin) reaktora |
1. Rešerš svetových riešení predikčných nástrojov, digitálnych dvojčiat a predikčných nástrojov (offline a online) pre operátorov (EDU, Paks, Scorpio, Westinghouse BEACON, EDF CORESIM, KAERI SMART, VTT AI-based simulátory atď.). 2. Analýza potrieb operatívneho personálu blokovej dozorne v oblasti operatívnych výpočtov (napr. zmena výkonu, pohyb regulačných kaziet, predikcia xenónových prechodových procesov, monitorovanie podkritickosti, SDM). 3. Návrh konceptu predikčného nástroja vrátane vstupov, výpočtovej logiky a vizualizačného rozhrania. Koncept previazania so školeniami a simulátorom. Návrh implementačného scenáru na EMO12 a MO34. 4. Vytvorenie prototypu alebo mockupu vybranej funkcie – napr. predikcie vývoja reaktivity pri zmene výkonu. 5. Diskusia možností integrácie nástroja do digitálneho dvojčaťa a školiacich systémov, zhodnotenie prínosov pre riadenie reaktivity, jadrovú bezpečnosť a výcvik operátorov. |
"*" indicates required fields
Ak máte záujem o konzultáciu k vašej práci, ozvite sa nám na studenti@seas.sk. Vašej požiadavke sa budeme individuálne venovať a po vzájomnej dohode vám sprostredkujeme kontakt na špecialistu z radov našich zamestnancov.