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.