Nuclear Energy and EnergyNuclear Energy and EnergyNuclear Energy and EnergyNuclear Energy and Energy
  • Home
  • Služby
  • E-learning
  • Blog
  • O mně
  • Kontakt
0
Čeština
  • Angličtina

Nuclear Energy and Energy

Kategorie
  • Energie
  • Systémy jakosti
Štítky

Je to uzavřený sektor. Základní hráči jako Škoda JS, Doosan Škoda Power, Rolls‑Royce SMR, Westinghouse, Framatome, EDF, Rosatom mají svoje vybavení:

  • mají vlastní vakuové pece
  • vlastní žíhací pece
  • vlastní PWHT linky (Post Weld Heat Treatment)
  • vlastní NDT
  • vlastní kvalifikace podle ASME (1)/ RCC‑M (2)/ EN 13445 (3), ISO 19443 (4)

a dále

  • OEM Process Specifications
  • OEM Heat Treatment Specifications
  • OEM NDT Specifications

Externí služby se používají jen tam, kde OEM nemá technologii. Kritické komponenty bezpečnostní třídy jsou převážně vyráběny a tepelně zpracovávány v kvalifikovaných závodech OEM nebo u dlouhodobých kvalifikovaných dodavatelů. Outsourcing je ale omezen pouze na kvalifikované partnery se schválenými technologiemi, a se schváleným NQA-1 (5)

To mohou být:

  • difuzní povlaky (aluminizing, chromizing)
  • vakuové pájení
  • HIP (u některých komponent)
  • speciální vysokoteplotní žíhání
  • tepelné zpracování velkých odlitků
  • tepelné zpracování speciálních slitin (Ni‑based, ODS (6), HEA (7))

Jaderný sektor outsourcuje jen tehdy, když:

  • jde o unikátní technologii, kterou OEM nemá
  • jde o nadrozměr
  • jde o nový projekt (SMR(8), SCW(9), HTR(10)
  • jde o materiály mimo standardní portfolio

SMR (8) – projekty (Rolls‑Royce, GE Hitachi BWRX‑300, Westinghouse AP300, EDF NUWARD) budou potřebovat:

  • HIP pro AM díly (držáky, distanční prvky, ventily, čerpadla, těsnění)
  • Vakuové HT pro Ni‑slitiny
  • Brazing (tepelné výměníky, parogenerátory)
  • Difuzní povlaky (aluminizing, chromizing)
  • HT pro SCW (9) materiály (IN617, 800H, 316H, ODS)

Abychom se do jaderného sektoru vůbec dostali, potřebujeme získat ASME Sec. III Div. 1 / Div. 5 kvalifikaci. V podstatě to je specifická část amerického kodexu pro kotle a tlakové nádoby (ASME (11) BPVC (12)), která definuje pravidla pro konstrukci, výrobu a zkoušení komponent jaderných zařízení. I když zde není šance na reaktorové díly, tento sektor potřebuje

  • HIP
  • AM post‑processing
  • Difuzní povlaky
  • Vakuové HT
  • HT pro materiály ve styku s SCW
  • HT podporu pro díly turbíny
  • HT podporu v SMR programech
  • HT podporu ve výzkumných projektech

Potřebuje i celou řadu standardních dílů jako jsou ventily, šoupátka, pohony, čerpadla, výměníky tepla atd.

Obr. č. 1 a 2 –  Rolls Royce SMR supplier technical briefing, Praha,  Listopad 2025

 

Energy Gas, Hydrogen, Geothermal

Kromě nukleární energie je součástí tohoto segmentu i výroba energie ze spalovacích plynových turbín, vodíkové technologie nebo geotermální energetika. To, co u nás přichází nejvíce v úvahu, je výroba spalovacích turbín. Poptávka po nich výrazně roste, především s ohledem na napájení datových center. Jsou budovány decentralizovaně tak, aby byla omezena zasažitelnost systému. Jedná se o sektor, kde požadavky na materiál jsou srovnatelné s leteckým průmyslem, ale s odlišnou filozofií kvalifikace zaměřenou na dlouhodobé creepové vlastnosti a spolehlivost zařízení. Důvody jsou:

  • Turbína pracuje při 600–1100 °C
  • Extrémní odstředivé síly
  • Creep, fatigue, oxidation
  • Životnost 100 000+ hodin
  • Bezpečnostní kritičnost (výbuch turbíny = destrukce elektrárny)

Tento sektor používá řadu tepelných procesů, ale přístup k nim je silně omezen, pouze na základě NDA, pouze dlouhodobým partnerům

  • po NDA
  • po auditním prověření
  • po pre‑qualification procesu

Tento sektor pracuje výhradně se svými vnitřními OEM specifikacemi.

  • vlastní specifikace (např. Siemens TLV, Doosan DPS, GE P-specs)
  • vlastní kvalifikace procesů
  • vlastní auditní systém
  • vlastní materiálové standardy
  • vlastní NDT požadavky

 Nicméně pro konkrétní materiály existují standardní normy, které jsou ale dále implementovány do OEM vlastních interních specifikací, které jsou neveřejné a nepodléhají ASTM, EN ani ISO.

Důvod je jednoduchý:

  • turbínové lopatky, disky, rotory a spalovací komponenty jsou know‑how OEM
  • tepelné cykly jsou tajné
  • mikrostruktura je patentovaná
  • životnost je konkurenční výhoda

Proto:

  • ❌ neexistuje ASTM „Heat Treatment for Gas Turbine Blades“
  • ❌ neexistuje ASTM „PWHT for Ni‑based Superalloys in Turbines“
  • ❌ neexistuje ASTM „HT for Hot Section Components“

OEM si to drží sami. ASTM se používá jen jako základní materiálový rámec, ne jako procesní norma. Vit příklady:

✔ ASTM materiálové normy (příklady)

  • ASTM A182 – Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service, kované díly
  • ASTM A213 Standard Specification for Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater, and Heat-Exchanger Tubes, Cr‑Mo oceli (P91, P92)
  • ASTM A217 – Standard Specification for Steel Castings, Martensitic Stainless and Alloy, for Pressure-Containing Parts, Suitable for High-Temperature Service, odlitky pro vysoké teploty
  • ASTM A335 – Standard Specification for Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service
  • ASTM B333 – Standard Specification for Nickel-Molybdenum Alloy Plate, Sheet, and Strip, Hastelloy
  • ASTM B335 – Standard Specification for Nickel-Molybdenum Alloy Rod
  • ASTM B637 – Standard Specification for Precipitation-Hardening and Cold Worked Nickel Alloy Bars, Forgings, and Forging Stock for Moderate or High Temperature Service, IN718
  • ASTM B670 – Standard Specification for Precipitation-Hardening Nickel Alloy (UNS N07718) Plate, Sheet, and Strip for High-Temperature Service, IN625
  • ASTM F2924 – Standard Specification for Additive Manufacturing Titanium-6 Aluminum-4 Vanadium with Powder Bed Fusion, Ti6Al4V
  • ASTM F3001 – Standard Specification for Additive Manufacturing Titanium-6 Aluminum-4 Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) with Powder Bed Fusion
  • ASTM F3055 – Standard Specification for Additive Manufacturing Nickel Alloy (UNS N07718) with Powder Bed Fusion,
  • ASTM F3056 – Standard Specification for Additive Manufacturing Nickel Alloy (UNS N06625) with Powder Bed Fusion
  • ASTM F3302 – Standard for Additive Manufacturing – Finished Part Properties – Standard Specification for Titanium Alloys via Powder Bed Fusion

Samotný sektor vykazuje a bude vykazovat trvalý růst, ale velmi malý, 1-3% ročně. To, co je ale důležité vidět, je to obrovský zdroj pro Modernizace a repowering, a pro Servisní trh (MRO – Maintenance, Repair, Overhauls).

I když je to velmi zajímavý segment trhu, pokud hledáme novou práci jako náhradu za automotive, pak většina kalíren na to není prostě připravena. Ani certifikačně, ani personálně, ani vybavením. Bude to trh jen pro vyvolené, resp. pro ty, co se nebojí vložit úsilí do těchto nových procesů.

Pokus o shrnutí j na této infografice

Obr. č. 3 –  Infografika potenciálu pro zakázkové kalírny
Obr. č. 4 –  Zjednodušená pyramida systému řízení jakosti pro jaderný průmysl a energetiku 

 

Použité zkratky 

(1) ASME Code (American Society of Mechanical Engineers)
(2) RCC-M (Règles de Conception et de Construction des Matériels Mécano-Soudés)
(3) EN 13445 Unfired Pressure Vessels, references qualified welding procedures and personnel qualifications according to applicable EN ISO standards (e.g. EN ISO 9606, EN ISO 15614) and NDT personnel qualification according to EN ISO 9712 where applicable.
(4) ISO 19443 – Quality management systems — Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)
(5) NQA- 1 – Nuclear Quality Assurance
(6) ODS – Oxide Dispersion Strengthened
(7) HEA – High-Entropy Alloys
(8) SMR – Small Modular Reactors
(9) SCW – Super Critical Water
(10) HTR – High Temperature Reactor
(11) ASME – The American Society of Mechanical Engineers
(12) BPVC – Boiler and Pressure Vessel Code

=======================================================================================================
Are you solving a similar problem? I will help you with the analysis…
✔ 40+ years of experience in the field
✔ 30+ years of experience… HT-PROGRES, Bodycote, Galvamet
✔ cooperation… VŠB, Czechimplant, ECM Technologies, TAV Vacuum Furnaces, GHC Invest
✔ 12+ years of expert activity
Want to ask for a solution or want a non-binding consultation? Click on this link, I will usually respond within 24 hours. Contact email
========================================================================================================
Jiří Stanislav, Ing. CSc.
Consultant and forensic expert
========================================================================================================

28/6/2026

Další články

22 srpna, 2026

Jevons Paradox


Číst dále
7 července, 2026

Rozvojový potenciál a ISO 20431


Číst dále
3 července, 2026

Automotive


Číst dále

Jiří Stanislav, Ing., CSc.

Konzultant pro tepelné zpracování
Soudní znalec v oboru metalurgie a tepelného zpracování kovů

IČ: 02232413

Elišky Krásnohorské 965
Liberec 14, 46001 Česká Republika

Stanislav.jirka@gmail.com

+420 603 235 924

Informace

  • Všeobecné obchodní podmínky prodeje kurzů
  • Osobní údaje
  • Podmínky užití

Kontakt

Stanislav.jirka@gmail.com

+420 603 235 924

© 2021 tvorbu webu realizoval SEMTIX.cz
    0Čeština
    • Čeština
    • Angličtina