АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРА ТИПА БН-1200 С РАЗНЫМИ ВИДАМИ MOX-ТОПЛИВА
PDF

Ключевые слова

ядерный реактор безопасность аварийный режим смешанное оксидное топливо натриевый теплоноситель нанотехнологии нанопорошок

Как цитировать

Окунев, В. (2026). АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРА ТИПА БН-1200 С РАЗНЫМИ ВИДАМИ MOX-ТОПЛИВА. Альтернативная энергия, 23(2), 27-34. https://doi.org/10.70769/2181-2284.ME.2(23).2026.22

Аннотация

В статье рассмотрены разные виды смешанного уран-плутониевого оксидного топлива для быстрых реакторов нового поколения. Представлены результаты математического моделирования аварийных режимов, сопровождающихся отказом аварийной защиты, в реакторе типа БН-1200. Использование нанотехнологий при изготовлении ядерного топлива позволит не только повысить мощность реактора за счет снижения пористости топлива, но и существенно повысить безопасность реактора. Результаты исследования показали, что при использовании традиционного смешанного оксидного топлива отдельные аварийные режимы завершаются безаварийно, но при наложении режимов возможны аварии. При использовании топлива, созданного с использованием нанотехнологий, реактор безопасен. Перспективно топливо на основе смеси микрозерен оксида с добавками нанопорошка оксида. Еще более привлекательно оксидное топливо с добавками нанопорошка металлического урана.

PDF

Библиографические ссылки

1. Васильев Б.А., Васяев А.В., Зверев Д.Л., Шепелев С.Ф., Аширметов М.Р., Ершов В.Н., … Ошканов Н.Н. Инновационный проект энергоблока БН-1200 как основа эволюционного развития направления БН. Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики: сб. докладов IV Международной научно-технической конференции. М.: АО «НИКИЭТ», 2016. T. 1. С. 30-40..

2. Курина И.С., Попов В.В.,. Румянцев В.Н. “Исследование свойств модифицированного диоксида урана”. Атомная энергия. 2006. Вып. 101. № 5. С. 347–352.

3. Курина И.С., Попов В.В., Румянцев В.Н., Рябый В.М., Захарова М.И., Гайдученко А.Б., … Кузьмин С.В. “Исследование модифицированного топлива UO2 с аномально повышенной теплопроводностью”. Атомная энергия. 2015. Том 119. № 3. С. 155–164.

4. Фёдоров Ю.С., Бураков Б.Е., Гарбузов В.М., Кицай А.А., Петрова М.А. Способ получения таблеток ядерного топлива на основе диоксида урана. Патент на изобретение № 2459289 (2012).

5. Okunev V.S. Designing of New Generation of the Nuclear Reactors. AIP Conference Proceedings 2195, 020012 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5140112

6. Ganesan S. “Update of the WIMS-D4 nuclear data library”. Status Report of the IAEA WIMS Library Update Project, International Nuclear Data Committee, INDC(NDS)-290, International Atomic Energy Agency, Vienna, 1993. URL: https://www-nds.iaea.org/publications/indc/indcnds-0290.pdf

7. Gurevich M.I., Kalugin M.A., Oleynik D.S., Shkarovsky D.A. “Estimation of some neutron physics characteristics by Monte-Carlo method using the importance function”. Annals of Nuclear Energy, August 2019, Vol. 130, pp. 388–393.

8. IAEA-TECDOC-1139. Transient and accident analysis of a BN-800 type LMFR with near zero void effect. International Atomic Energy Agency. Vienna, Austria. May 2000.

9. Хаммел Г., Окрент Д. Коэффициенты реактивности в больших энергетических реакторах на быстрых нейтронах. – М.: Атомиздат, 1975. – 304 с.

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Copyright (c) 2026 Окунев, В.С. (Автор)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.