Найти тему
unk_energy

Прорыв прорвет?

Давайте сегодня поговорим о том, что не дает возможности использовать огромный ресурс природного изотопа уран-238.

Много лет назад в отечественной атомной энергетике доминировала концепция так называемой двухкомпонентной структуры. В этой системе предполагалось, что тепловые реакторы будут работать на топливе, которое будет производиться для них в быстрых реакторах и по максимуму удовлетворять системным требованиям. Например, тепловые реакторы будут работать в переменном графике нагрузки, иметь разную мощность и т.д. Одновременно с этим, быстрые реакторы будут вырабатывать электроэнергию, и производить ядерное топливо из сырьевого изотопа уран-238 в достаточном количестве. Такие реакторы должны были бы иметь коэффициент воспроизводства заметно больше чем единица примерно 1.4-1.6. Это означает, что при сжигании одной тонны делящегося изотопа из сырьевого изотопа нарабатывается 1.4 -1.6 тонны плутония. Физика быстрых реакторов позволяет реализовать такие конструкции.

Структура атомной энергетики представлялась примерно такой, как это показано на рисунке. Смотрите картинку в голове поста.

Однако, чтобы реализовать на практике такую структуру требуется, чтобы в быстрых реакторах была существенно повышена интенсивность энергопроизводства. И это обстоятельство оказывается серьёзным препятствием, на пути к удовлетворению современных требований по безопасности, которые существенно ужесточились после крупных аварий на атомных станциях мира.

По сути, требования по безопасности оказались препятствием на пути построения двухкомпонентной структуры атомной энергетики, а, следовательно, наложили серьезное ограничение и на ресурсную базу. В таком состоянии начала формироваться новая концепция атомной энергетики, в которой предполагается, что со временем быстрые реакторы заменят тепловые и будут нарабатывать топливо только для самих себя. 

Давайте сегодня поговорим о том, что не дает возможности использовать огромный ресурс природного изотопа уран-238.

Много лет назад в отечественной атомной энергетике доминировала концепция так называемой двухкомпонентной структуры. В этой системе предполагалось, что тепловые реакторы будут работать на топливе, которое будет производиться для них в быстрых реакторах и по максимуму удовлетворять системным требованиям. Например, тепловые реакторы будут работать в переменном графике нагрузки, иметь разную мощность и т.д. Одновременно с этим, быстрые реакторы будут вырабатывать электроэнергию, и производить ядерное топливо из сырьевого изотопа уран-238 в достаточном количестве. Такие реакторы должны были бы иметь коэффициент воспроизводства заметно больше чем единица примерно 1.4-1.6. Это означает, что при сжигании одной тонны делящегося изотопа из сырьевого изотопа нарабатывается 1.4 -1.6 тонны плутония. Физика быстрых реакторов позволяет реализовать такие конструкции.

Структуры атомной энергетики представлялась примерно такой, как это показано на рисунке. Смотрите картинку в голове поста.

Однако, чтобы реализовать на практике такую структуру требуется, чтобы в быстрых реакторах была существенно повышена интенсивность энергопроизводства. И это обстоятельство оказывается серьёзным препятствием, на пути к удовлетворению современных требований по безопасности, которые существенно ужесточились после крупных аварий на атомных станциях мира.

По сути, требования по безопасности оказались препятствием на пути построения двухкомпонентной структуры атомной энергетики, а, следовательно, наложили серьезное ограничение и на ресурсную базу. В таком состоянии начала формироваться новая концепция атомной энергетики, в которой предполагается, что со временем быстрые реакторы заменят тепловые и будут нарабатывать топливо только для самих себя.