BN-1200 | |
---|---|
Typ reaktoru | Na rychlých neutronech |
Účel reaktoru | Energetický průmysl |
Technické specifikace | |
chladicí kapalina | Sodík |
Pohonné hmoty | Palivo MOX , 235 U a 239 Pu |
Tepelný výkon | 2800 MW |
Elektrická energie | 1220 MW |
Rozvoj | |
Projekt | 2012-2015 |
Vědecká část | Federal State Unitary Enterprise SSC RF IPPE |
Enterprise-developer | JSC SPbAEP |
Konstruktér | OJSC OKBM im. Afrikantova |
Novinka projektu | Vytvoření ekologického "uzavřeného" cyklu jaderného paliva |
Konstrukce a provoz | |
Konstrukce prvního vzorku | 2022–2030 |
Umístění | JE Bělojarsk |
Start | 2030 (plánováno) |
Vykořisťování | 2030-2090 |
Reaktory postavené | 0 |
webová stránka | okbm.nnov.ru/english/npp |
BN-1200 je sodíkem chlazený rychlý neutronový reaktor, sériový rychlý neutronový reaktor je navržen . Elektrický výkon - 1220 MW .
Účel budovy [1] :
Výkon sériové napájecí jednotky se volí na základě následujících požadavků:
Charakteristický | BN-1200 [2] [3] |
---|---|
Tepelný výkon reaktoru, MW | 2800 |
K. p. d. (netto), % | 39 |
Tlak páry před turbínou, atm | |
Tlak v primárním okruhu, atm | |
Tlak v sekundárním okruhu, atm | |
Teplota sodíku, °C: | |
u vchodu do reaktoru | |
na vstupu do výměníků primárního okruhu | |
na výstupu z výměníků sekundárního okruhu | |
Průměr jádra , m | |
Výška jádra, m | |
Průměr TVEL , mm | 9,3 mm |
Počet TVEL v kazetě | |
Nakládání paliva, t | |
Průměrné obohacení uranu, % | |
Průměrná spotřeba paliva , MW-den/kg |
Mezi bezpečnostní vylepšení patří vyloučení externích sodíkových potrubí z primárního okruhu a pasivní havarijní chlazení reaktoru.
V roce 2014 byl dokončen vývoj materiálů pro projekt energetické jednotky. V rámci tohoto projektu byly vypracovány hlavní okruhy a technologická řešení, hlavní budovy, systémy, komunikace a také studie proveditelnosti. [čtyři]
Investiční náklady na výstavbu reaktorů BN jsou o více než 50 % vyšší než u lehkovodních reaktorů podobného výkonu [5] . Plánuje se snížení nákladů na výstavbu úměrně s reaktorem typu VVER-1200 [6] .
Rozhodnutí o výstavbě prvního reaktoru padne v roce 2022. Jako staveniště byla vybrána JE Belojarsk ve Sverdlovské oblasti , kde již fungují reaktory BN-600 a BN-800 [6] .
Do roku 2019 se mělo o výstavbě rozhodovat v roce 2021 [6] , v roce 2016 bylo rozhodnuto v roce 2019 [7] a v letech 2013 - 2014 [8] . V dubnu 2022 zástupce Rosatomu Vjačeslav Peršukov oznámil, že projekt je připraven k výstavbě a rozhodnutí o načasování jeho zahájení padne v roce 2022 [9] .
V roce 2016 na setkání s vědeckou a technickou radou Rosatomu dostali vývojáři reaktoru za úkol dovést BN-1200 na úroveň, která přesahuje VVER-1200 a je srovnatelná s nejperspektivnějšími světovými projekty tepelných reaktorů .
Současný projekt reaktorové elektrárny získal vysoké hodnocení. Byla zaznamenána kvalita dokumentace, úplnost a validita technických řešení. Zároveň byl kritizován návrh energetické jednotky založené na reaktoru BN-1200. Bylo konstatováno, že zatím žádný projekt jako takový neexistuje, existují k němu pouze podklady a nejsou z nejvyšší propracovanosti.
Většina stížností se týkala ekonomických charakteristik: kapitálové investice do výstavby, cena elektřiny a další technicko-ekonomické charakteristiky jsou o 15 % nižší než u bloků VVER-1200. To nedává ruským rychlým neutronovým reaktorům konkurenční výhody na trhu. Jako nové směrnice byly naznačeny nadějné světové projekty jaderných elektráren s tepelnými neutronovými reaktory - například CAP-1400, který se vyrábí v Číně na základě AP-1000 .
Jednou ze slabin projektu bylo podle odborníků to, že stále neexistuje ucelená vize uzavřeného palivového cyklu:
Zástupci Rosatomu vyzvali konstruktéry k integrovanému přístupu: při návrhu reaktoru je třeba mít na mysli obrázek celého průmyslového komplexu včetně modulů pro výrobu a obnovu paliva. Vývojáři na to dostali dva roky [10] .
Zejména do roku 2017 bylo požadováno:
Od roku 2022 byla většina těchto problémů vyřešena. Výroba paliva MOX pro reaktory řady BN byla zahájena v roce 2018 [11] . Práce na nitridovém palivu úspěšně pokročily a jejich dodání je naplánováno na rok 2024 [12] . Tyto práce mohou sloužit jako základ pro cyklus repasování paliva [12] .
Jaderné reaktory SSSR a Ruska | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výzkum |
| ||||||||||
Průmyslové a dvojúčelové | Maják A-1 AB(-1,-2,-3) AI OK-180 OK-190 OK-190M "Ruslan" LF-2 ("Ljudmila") SCC I-1 EI-2 ADE (-3,-4,-5) GCC PEKLO ADE (-1,-2) | ||||||||||
Energie |
| ||||||||||
Doprava | ponorky Voda-voda VM-A VM-4 V 5 OK-650 tekutý kov RM-1 BM-40A (OK-550) povrchové lodě OK-150 (OK-900) OK-900A SSV-33 "Ural" KN-Z KLT-40 RITM-200 § RITM-400 § Letectví Tu-95LAL Tu-119 ‡ Prostor Heřmánek Buk Topas Jenisej | ||||||||||
§ — reaktory jsou ve výstavbě, ‡ — existuje pouze jako projekt
|
Jaderné reaktory | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderátor | |||||||||||||||
lehká voda |
| ||||||||||||||
Těžká vodní chladicí kapalina |
| ||||||||||||||
Grafit pro chladicí kapalinu |
| ||||||||||||||
Chybí (na rychlých neutronech ) |
| ||||||||||||||
jiný |
| ||||||||||||||
jiné chladicí kapaliny | Tekutý kov: Bi , K , NaK , Sn , Hg , Pb Organické: C 12 H 10 , C 18 H 14 , Uhlovodík | ||||||||||||||
|