|
Реаторы третьего
поколения ВВЭР-1500 Реакторы РБМК-1000 были успешно модернизированы
в реакторы РБМК-1500 (1500 МВт электрической мощности), которые
были установлены и успешно эксплуатируются на Игналинской АЭС
(Литва). В последние годы был разработан проект увеличения мощности
реактора ВВЭР-1000, путем превращения его в реактор ВВЭР-1500.
Этот реактор предназначен для энергоблоков АЭС нового поколения.
Многопетлевой кипящий
энергетический реактор МКЭР-800 Развитием канальных реакторов
является многопетлевой кипящий энергетический реактор электрической
мощностью 800 МВт (МКЭР-800)
Проектируемые реакторы
В настоящее время функционирует Международный проект «Generation
IV» в рамках программы «Ядерно-энергетические системы IV поколения»
направленный на разработку реакторов IV поколения.
В России в Физико-энергетическом
институте (г.Обнинск) разработана общая концепция ADS с
двумя областями бланкета - внутренний бланкет с быстрым спектром
нейтронов (F-бланкет) и внешний — с тепловым спектром нейтронов
(T-бланкет).
Неводные теплоносители
Одним из основных вредных факторов воздействие АЭС (как
и обычных тепловых станций) на окружающую среду является тепловое
загрязнение.
Естественная радиационная
безопасность обеспечена: использованием высококипящего (Ткип=2024К),
радиационно стойкого и слабо активируемого свинцового теплоносителя,
химически пассивного при контакте с водой и воздухом, что позволяет
осуществлять теплоотвод при низком давлении и исключает пожары,
химические и тепловые взрывы при разгерметизации контура, течах
парогенератора и любых перегревах теплоносителя
ВВЭР-1500
Реаторы третьего поколения
Сочетание природных свойств свинцового теплоносителя, мононитридного
топлива, физических характеристик быстрого реактора, конструкторских
решений активной зоны и контуров охлаждения выводит БРЕСТ
на качественно новый уровень естественной безопасности и обеспечивает
его устойчивость без срабатывания активных средств аварийной
защиты в крайне тяжелых авариях, непреодолимых ни одним из существующих
и проектируемых реакторов
Безопасный быстрый
реактор РБЕЦ Поиск безопасного и экономичного быстрого реактора-бридера
— одна из важнейших задач при разработке и оптимизации структуры
будущей крупномасштабной ядерной энергетики.
Большое отношение шага решетки к диаметру твэл обеспечивает
большую площадь проходного
сечения для потока теплоносителя и малое гидравлическое
сопротивление активной зоны.
Топливная таблетка
с центральным отверстием диаметром 1,2 мм и с внешним диаметром
7,9 мм состоит из смешанного уран-плутониевого окисного топлива
с плотностью 9,03 г/см3
«Вечный» реактор
В США спроектирован ядерный реактор, не требующий остановок
для перезарядки топлива. Топливо в таком реакторе выполнено
в виде бильярдных шаров, циркулирующих через установку.
Дисковый реактор
Конструкция импульсного реактора на быстрых нейтронах состоит
из подвижной и неподвижной частей. При их соединении на короткое
время возникает слабая надкритичность и развивается в дозированном
количестве цепная реакция.
Смешение зон
дает следующие преимущества: Организация замкнутого цикла внутри
реактора, без обращения к заводам для его переработки.
Однако переменность мощности реактора, а также темп энерговыделения
могут оказаться технически
неприемлемыми
Реактор, устойчивый
к нарушению теплосъема Возможность инцидентов аварийного
типа связано не только с неконтролируемым развитием цепной ядерной
реакции, но и с нарушениями теплосъема, приводящими к быстрому
перегреву реактора
Тепловой реактор
с внутренней безопасностью Наилучший ядерный цикл осуществляется
в реакторах на быстрых нейтронах. Обращение к тепловым реакторам
оправдано их хорошей освоенностью. Из всех известных тепловых
реакторов лучшим нейтронным балансом обладает тяжеловодный (D2O)
реактор типа канадского «Саndu», использующий в качестве топлива
природный (необогащенный) уран
Комбинированный
двухкаскадный реактор (реактор в реакторе) состоит из внутренней
центральной части, представляющей собой быстрый, но маломощный
критический реактор, и окружающей его внешней оболочки (бланкета),
представляющей собой внешний подкритический реактор (в качестве
замедлителя используется тяжелая вода).
Гибридный реактор.
Развитие идеи комбинированного реактора привело к созданию концепции
гибридного реактора, сочетающего источник нейтронов и подкритический
реактор. Источником нейтронов может быть смесь альфа-излучателя
с беррилием, ускоритель (протонов, дейтронов, электронов и т.п.),
плазменная или термоядерная установка.
Тепловой реактор
и термояд Источником нейтронов может быть установка, в которой
протекает реакция термоядерного синтеза. Целесообразность использования
термоядерной энергии определяется величиной коэффициента усиления,
т.е. отношением выделившейся энергии к энергии, затраченной
на возбуждение термоядерной реакции.
Погружающийся
реактор Автоматический режим поддержания критического состояния
создает предпосылки для экзотических проектов. Поскольку уран
— металл тяжелый, нетрудно вообразить себе реактор с удельным
весом, превышающим средний удельный вес пород у поверхности
Земли.
Энергетическая
установка ГТ-МГР (Тепловая мощность ГТ-МГР 600 МВт, электрическая
- 285 МВт, расчетный срок службы реактора - 60 лет) состоит
из связанных воедино двух блоков: модульного высокотемпературного
реактора (МГР) и газотурбинного преобразователя энергии прямого
цикла (ГТ).
Топливные блоки
активной зоны содержат стержни выгорающего поглотителя на
основе окиси эрбия (Er2O3) с естественным содержанием изотопов.
Поглотитель служит для двух целей: компенсации запаса реактивности
и обеспечение отрицательного температурного коэффициента реактивности.
Концепция проекта
ГТ-МГР основывается на четырех современных технологиях:
модульных гелиевых реакторах с характерным для них высоким уровнем
естественной безопасности; высокоэффективных газовых турбинах,
разработанных для авиации и электростанций; электромагнитных
подшипниках; высокоэффективных компактных пластинчатых прямотрубных
оребренных теплообменниках.
Реакторы средней мощности
Корпусной реактор
ПРБЭР-600 с интегральной компоновкой Интегральная компоновка
реакторной установки (РУ) привносит дополнительные, качественно
новые возможности для повышения безопасности АС, которых нет
в двух других схемах, но ее применение оправдано только при
высокой надежности, отработанности внутриреакторного оборудования.
Примером интегральной компоновки может служить реактор ВПБЭР.
ВВЭР-640 (В-407)
Реакторная установка В-407 является составной частью АЭС нового
поколения средней мощности с повышенным уровнем безопасности
по сравнению с предыдущими серийными АЭС с отечественными реакторами
ВВЭР и зарубежными действующими реакторами PWR при высоком уровне
надежности и экономичности.
Малые реакторы
Капсулированный реактор Американское министерство энергетики
(DOE) проектирует капсулированный ядерный реактор, который можно
будет продавать в любую развивающуюся страну мира, поскольку
он будет надежно защищен от несанкционированного вскрытия.
АРГУС — типичный
представитель малых лабораторных реакторов, предназначенный
для проведения ядерно-физического анализа и технологического
контроля.
|