Энергия будущего
6 сентября 2000 года в ООН на «Саммите тысячелетия» Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу по энергетическому обеспечению устойчивого развития человечества, кардинальному решению проблем нераспространения ядерного оружия и экологическому оздоровлению планеты Земля. Отсюда берет начало Международный проект по инновационным реакторам и топливным циклам (ИНПРО) МАГАТЭ.
В рамках ИНПРО, а также международного форума «Поколение IV» (Generation IV International Forum), в который входят 14 стран, в том числе Китай и Россия, человечество приступило к развитию инновационных ядерных реакторов четвертого поколения.
- сверхкритический реактор с водяным охлаждением;
- быстрый реактор с натриевым охлаждением;
- быстрый реактор со свинцовым охлаждением;
- жидкосолевой реактор;
- быстрый реактор с газовым охлаждением;
- высокотемпературный газоохлаждаемый реактор.
- надежная, стабильная выработка энергии с минимальным количеством отходов;
- экономическая эффективность в сравнении с другими видами генерации на всем протяжении жизненного цикла;
- высочайший уровень безопасности — при любых возможных авариях не потребуется эвакуация населения;
- в системах поколения G4 должна отсутствовать возможность наработки оружейных материалов.
Росатом также ведет работы в области технологий управляемого термоядерного синтеза. Основные этапы строительства токамака с реакторными технологиями должны завершиться на площадке Троицкого института инновационных и термоядерных исследований к 2030 году. Такой токамак нужен для отработки отечественных технологий, пригодных для установки реакторного масштаба.
ПРОРЫВВ ЯДЕРНОЕ БУДУЩЕЕ
С 2011 года в стране реализуется проект «Прорыв», его научный руководитель — Евгений Адамов.
На площадке Сибирского химкомбината в Северске возводят не имеющий аналогов инновационный энергокомплекс четвертого поколения в составе энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ‑ОД‑300, модулем по производству уран-плутониевого ядерного топлива, а также модулем по переработке облученного топлива. Таким образом, впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с быстрым реактором и пристанционным замкнутым ядерным топливным циклом. Работы ведутся в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий в Российской Федерации (КП РТТН).
Реактор БРЕСТ‑ОД‑300 станет первой в мире реакторной установкой со свинцовым теплоносителем, в его архитектуре заложены принципы естественной безопасности.
Преимущество реакторов на быстрых нейтронах — способность эффективно использовать для производства энергии вторичные продукты топливного цикла. При этом, обладая высоким коэффициентом воспроизводства, быстрые реакторы могут производить больше потенциального топлива, чем потребляют, а также «дожигать» высокоактивные трансурановые элементы.
После 2030 года наша страна будет обладать готовой технологией для развития крупномасштабной ядерной энергетики нового поколения, способной обеспечить человечество необходимой энергией на тысячелетие вперед.
Опыт проектирования, строительства, пуска и эксплуатации комплекса в Северске позволит перейти к строительству промышленного энергокомплекса в составе реакторной установки на быстрых нейтронах БР-1200 мощностью 1,2 ГВт со свинцовым теплоносителем.
МОЛОДЫЕ ТВОРЦЫИЗ «ОБНИНСК ТЕХА»
Обнинск — родина Первой АЭС — сегодня стал центром воспитания нового талантливого поколения специалистов. При участии опорного вуза Росатома НИЯУ МИФИ в городе создается Международный научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех».
«Обнинск Тех» станет хабом по развитию современных образовательных технологий, экспозицией ориентированных на экспорт продуктов российских высокотехнологичных компаний, площадкой для проведения конгрессов, выставок, международных школ.
Мировая промышленная ядерная энергетика началась 70 лет назад с Обнинской АЭС. Символично, что именно в Обнинске сегодня новое поколение талантов формирует облик ядерных технологий будущего.