Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

Свинцово-висмутовые быстрые реакторы — семейство энергетических ядерных реакторов малой мощности на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем

Россия обладает уникальным опытом создания и эксплуатации реакторных установок со свинцово-висмутовым теплоносителем для АПЛ. В настоящее время в России разрабатываются реакторные установки малой мощности типа СВБР для создания атомных энергоисточников в диапазоне мощностей 10 — 40 МВт-эл. (СВБР-10) и 100—400 МВт-эл. (СВБР-100) с использованием модульного принципа построения энергоблока.

В наиболее высокой степени проработки находится проект СВБР-100. Проект реализует компания «АКМЭ-инжиниринг» (совместное предприятие «Росатома» и «ЕвроСибЭнерго»).[1] Проект СВБР-100 «АКМЭ-инжиниринг» реализует в сотрудничестве с ОКБ «Гидропресс», «ВНИПИЭТ», «ФЭИ» и рядом других предприятий атомной и смежных отраслей.

В 2014 году проект был приостановен из-за сложностей с финансированием. В декабре 2021 компания "АКМЭ" (совместное предприятие Росатома и En+) возобновила проект[2][3].

Особенности конструкции

Реакторы имеют высокий уровень пассивной безопасности и внутренней самозащищённости[4] благодаря:

  • Использованию эвтектического свинцово-висмутового сплава в качестве теплоносителя.
    • Сплав является химически инертным по отношению к воздуху и воде, не выделяет водорода в процессе работы реактора, что полностью исключает возможность химических взрывов.
    • Способен удерживать продукты деления (йод, цезий, и др. — кроме инертных газов), уменьшая возможность и тяжесть утечек радиоактивных материалов в окружающую среду.
    • Высокая температура кипения (~1670 °C) и большая теплоёмкость теплоносителя исключает аварии, связанные с кризисом теплообмена (уровень естественной циркуляции теплоносителя достаточен для расхолаживания реакторной установки из любого исходного состояния).
  • Использованию интегральной компоновки первого контура в корпусе реакторного моноблока (МБР).
    • Трубопроводы и арматура первого контура находятся полностью в пределах МБР, исключая утечки из первого контура за пределы МБР.
    • Низкое давление в первом контуре исключает утечки из первого во второй контур. Обеспечивает низкий запас потенциальной энергии в первом контуре, уменьшая возможность и тяжесть механических повреждений при авариях.
  • Нейтронным характеристикам быстрого реактора.
    • Низкий оперативный запас реактивности (меньше доли запаздывающих нейтронов) исключает возможность разгона реактора на мгновенных нейтронах при несанкционированном извлечении любого рабочего стержня.
    • Малое значение отрицательного температурного коэффициента реактивности.
    • Небольшой запас реактивности на выгорание.
    • Отсутствие эффектов отравления.

Реакторы также могут использовать ядерное топливо различных видов (на оксиде урана, смешанных нитридах, смешанных оксидах (MOX)) и работать в замкнутом ядерном топливном цикле.

Назначение и параметры

В настоящее время разрабатываются две модели:

СВБР-100[5] — для использования в составе региональных электростанций мощностью 100—400 МВт.

СВБР-10[6] — для использования на труднодоступных территориях с неразвитой инфраструктурой для тепло- и энергоснабжения, а также опреснения воды. Размещается в транспортабельном реакторном блоке (ТРБ) — герметичном реакторном отделении заводского изготовления.

Технические характеристики

Параметр СВБР-75/100 СВБР-10
Мощность тепловая (номинальная), МВт 280 43,3
Электрическая мощность (брутто), МВт 101,5 12
Паропроизводительность, т/ч 580 56
Генерируемый пар: давление, МПа
  температура, °С
9,2
400
4,2
410
Температура теплоносителя, вх./вых., °С 345/495 320/480
Топливо: тип
  обогащение
  загрузка по 235U, кг
UO2
16,5 %
1488
UO2
18,7 %
755
Интервал времени между перегрузками, лет 7-8 ~20
Кампания активной зоны, тыс. эфф. ч 53 135
Габариты (диаметр×высота), м 4,53×7.55 (МБР) 8,0×11,2 (ТРБ)
Масса, т 270 (МБР, сухая) 310 (ТРБ, полная)

См. также

Примечания

  1. Компания «Иркутскэнерго» стала акционером ОАО «АКМЭ-инжиниринг». Дата обращения: 5 декабря 2018. Архивировано 6 декабря 2018 года.
  2. "Росатом" и En+ возобновили проект создания реакторов малой мощности. vesti.ru. Дата обращения: 16 мая 2022. Архивировано 12 июля 2022 года.
  3. СП En+ и Росатома вернулись к реализации проекта реакторов малой мощности. neftegaz.ru. Дата обращения: 16 мая 2022. Архивировано 15 мая 2022 года.
  4. «Свинцово-Висмутовые Быстрые Реакторы для атомных станций малой и средней мощности», Международный форум «АТОМЭКСПО 2009», Климов Н. Н. Дата обращения: 6 апреля 2011. Архивировано 28 июня 2015 года.
  5. «Реакторная установка СВБР-100» на сайте ОКБ «Гидропресс». Дата обращения: 6 апреля 2011. Архивировано 17 июня 2011 года.
  6. «Реакторная установка СВБР-10» на сайте ОКБ «Гидропресс». Дата обращения: 6 апреля 2011. Архивировано 17 июня 2011 года.
Эта страница в последний раз была отредактирована 31 июля 2022 в 04:15.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).