80 лет Великой Победе!

Ковальчук призвал возродить в России направление канальных реакторов АЭС

Одним из таких перспективных направлений являются канальные ядерные реакторы, которые обладают уникальными характеристиками и считаются незаменимыми для решения ряда ключевых задач в отрасли. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подчеркнул важность возрождения и активного развития этого направления, отметив его безальтернативность в контексте современных вызовов атомной энергетики.

В рамках этого стратегического подхода помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев совместно с Михаилом Ковальчуком провели заседание научно-экспертного совета Морской коллегии, который возглавляет Ковальчук. Мероприятие прошло в стенах Курчатовского института и было посвящено 123-й годовщине со дня рождения выдающегося ученого-атомщика, академика Анатолия Александрова — человека, чьи научные достижения и вклад в развитие атомной науки остаются фундаментальными для современной отрасли.

Развитие канальных ядерных реакторов открывает новые возможности для повышения безопасности, эффективности и экологической устойчивости атомной энергетики. Эти реакторы отличаются модульной конструкцией и способностью работать с различными видами топлива, что делает их особенно привлекательными для морских энергетических установок и других специализированных применений. Восстановление и модернизация данного направления позволит России укрепить свои позиции в мировой атомной науке и энергетике, обеспечивая надежное и инновационное будущее для отрасли.

Разработка и внедрение реакторных установок РБМК (реактор большой мощности канальный) в СССР стали важным этапом в истории атомной энергетики, и значительную роль в этом процессе сыграл Александр Александров. Именно на него было возложено научное руководство проектированием и созданием этих реакторов, которые впоследствии нашли применение на различных АЭС, включая Чернобыльскую. После трагической аварии 1986 года проект РБМК подвергся тщательной модернизации и усовершенствованию, что позволило значительно повысить уровень безопасности таких установок. Тем не менее, несмотря на проведённые изменения и улучшения, направление канальных реакторов было необоснованно признано опасным, подчеркнул Ковальчук, что повлияло на восприятие и развитие этой технологии.

Канальный ядерный реактор представляет собой уникальную конструкцию, в которой активная зона состоит из множества технологических каналов, размещённых внутри объёма замедлителя нейтронов. Такая архитектура позволяет эффективно контролировать процесс ядерной реакции и обеспечивает определённые технологические преимущества, включая возможность замены топлива без остановки реактора. Благодаря этим особенностям, реакторы РБМК получили широкое распространение в советской атомной энергетике. Однако, после аварии на Чернобыльской АЭС, вопросы безопасности стали приоритетными, что привело к значительным доработкам и улучшениям в конструкции и эксплуатации этих установок.

Сегодня реакторы РБМК рассматриваются как важный этап в развитии ядерной энергетики, демонстрируя как технические достижения, так и уроки, извлечённые из трагических событий. Несмотря на негативное восприятие, связанное с аварией 1986 года, современные усовершенствованные версии этих реакторов обладают высоким уровнем безопасности и эффективности. Важно объективно оценивать потенциал канальных реакторов и продолжать исследования в этой области, чтобы использовать накопленный опыт для дальнейшего развития ядерной энергетики в России и мире.

Канальные реакторы занимают особое место в современной ядерной энергетике благодаря своим уникальным эксплуатационным возможностям и экономическим преимуществам. Одной из ключевых особенностей таких реакторов является их способность работать в условиях непрерывных перегрузок топлива, что называют «перегрузкой на мощности». Это означает, что топливо можно заменять и обновлять без необходимости останавливать реактор, что значительно повышает его эффективность и надежность. В отличие от традиционных реакторов, которые функционируют лишь в течение отдельных топливных кампаний с периодическими остановками, канальные реакторы обеспечивают постоянную и стабильную работу. Благодаря этому достигается более глубокое и равномерное выгорание топлива, что не только улучшает экономическую отдачу, но и снижает количество отработанного топлива и связанных с ним затрат на переработку и хранение. Кроме того, канальные реакторы обладают высокой гибкостью в использовании: помимо генерации электроэнергии, они могут эффективно производить различные целевые радиоизотопы, которые находят широкое применение в ядерной медицине, промышленности и научных исследованиях. Это делает их важным инструментом не только для энергетики, но и для развития медицинских технологий и других отраслей. Таким образом, канальные реакторы представляют собой перспективное направление в ядерной энергетике, объединяя экономическую эффективность, технологическую гибкость и широкий спектр применения.

Российская атомная отрасль обладает мощным научно-конструкторским потенциалом, представленным ведущими институтами и центрами, которые играют ключевую роль в развитии ядерных технологий. Одним из таких центров является "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля" (НИКИЭТ), входящий в состав государственной корпорации "Росатом". Этот институт занимает одно из ведущих мест в России среди научно-исследовательских и конструкторских организаций, специализирующихся на разработке реакторных технологий.

НИКИЭТ является главным разработчиком реакторных установок типа РБМК, которые широко применялись в советской и российской атомной энергетике. При этом Курчатовский институт выступает в роли научного руководителя этих проектов, обеспечивая научную поддержку и координацию исследований. В прошлом НИКИЭТ и Курчатовский институт совместно работали над созданием перспективных проектов реакторов МКЭР (многопетлевой канальный энергетический реактор), которые отвечали современным требованиям безопасности и эффективности для атомных электростанций.

Тем не менее, несмотря на значительный научный потенциал и перспективность данных разработок, проекты МКЭР были приостановлены и фактически "положены под сукно". Это решение связано с различными факторами, включая экономические и стратегические приоритеты в развитии атомной энергетики России. Однако опыт и наработки, полученные в ходе исследований МКЭР, продолжают служить фундаментом для будущих инноваций в области ядерных реакторов.

Таким образом, НИКИЭТ остается ключевым игроком в российской ядерной отрасли, обладая богатым опытом и компетенциями в области реакторных технологий. Перспективы дальнейшего развития института и возобновления проектов, подобных МКЭР, во многом зависят от государственной политики и стратегических решений в сфере энергетики, что подчеркивает важность комплексного подхода к развитию ядерной науки и техники в России.

Источник и фото - ria.ru