Previous Page  12 / 21 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 21 Next Page
Page Background

В.Г. Родионова, Т.В. Крупнова

12

Гуманитарный вестник

# 12·2016

имуществ будущих общемировых энергетических технологий. Разра-

ботанная топливная стратегия «Росэнергоатома» в перспективе

ближайших десятилетий позволит решить также среднесрочную за-

дачу сближения технологий работы существующих тепловых и но-

вых

реакторов на

быстрых нейтронах

.

В настоящее время большинство достигнутых конструкционных

и технологических решений воплощены в работающей модели реак-

тора БН–600 на Белоярской АЭС, а также при строительстве энерго-

блока № 4 мощностью 880 МВт и реактором на быстрых нейтронах

БН–800. Целью отработки проблемных вопросов замыкания ядерного

топливного цикла (ЯТЦ) является создание промышленных техноло-

гий производства смешанного уран-плутониевого топлива (МОКС-

топлива) ко времени пуска энергоблока и переработка облученного

топлива, а также изготовление на его основе новых тепловыделяю-

щих элементов (технология рециклинга). Применение замкнутого

ЯТЦ увеличит эффективность использования топлива в десятки раз и

во столько же уменьшит количество радиоактивных отходов. Реше-

ние данных проблем позволит утилизировать отработанное топливо

реакторов на тепловых нейтронах в темпе, определяемом скоростью

ввода в эксплуатацию реакторов на быстрых нейтронах.

Руководитель Научно-исследовательского и конструкторского

института энерготехники имени Н.А. Доллежаля (НИКИЭТ) профес-

сор Е.О. Адамов считает, что примерно с 2030 г. и до конца ХХI сто-

летия вклад АЭС в общий баланс энергоресурсов страны достигнет

примерно 50 %, высвобождая для альтернативного использования

добываемые нефть, газ и уголь [18].

Некоторые технологические предложения все еще обсуждаются,

например применение в новых реакторах натриевого и/или жидкого

свинцового охлаждения. Консенсус относительно использования ре-

акторов на быстрых нейтронах достигнут на основе фундаментально-

го обоснования и практического обеспечения глубокоэшелонирован-

ной защиты реактора нового типа.

В настоящее время, по словам профессора В.Г. Асмолова [19],

постулировать аварию на АЭС, какой бы маловероятной она ни была,

можно, лишь досконально изучив пути ее развития при работе быст-

рого реактора. На каждом этапе должна быть доказана вероятность

того, что ситуация поддается контролю, а выброс радиоактивности

можно остановить на одном из барьеров

защиты безопасности ре-

актора

. По новым технологическим наработкам защита создается на

нескольких барьерах-эшелонах, удерживающих опасность внутри

реакторного блока.

На рисунке видно, что БН–800 имеет пять барьеров защиты реакто-

ра. Необходимы особые материалы как для внутренней, так и внешней

защиты реактора. В частности, требуются теплоносители, способные на

протяжении десятков лет противодействовать особо высоким темпера-

турам в реакторе и нарабатываемой радиоактивности.