• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
04.04.2024, 14:54
Росатом
386

В «Росатоме» подвели итоги программы развития атомной науки за прошлый год

❋ 4.4

Эксперты госкорпорации «Росатом» подвели итоги выполнения комплексной программы развития техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в России за 2023 год.

Токамак Т-11М
Токамак Т-11М, который служит для отработки технологий в рамках третьего федерального проекта Росатома / © Страна Росатом

За прошлый год в рамках программы выполнено более 80 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Степень готовности объектов капитального строительства по первому федеральному проекту составляет 53 процента, по второму — примерно 55, третьему — 44, пятому — около 51 (в четвертом проекте соответствующих объектов нет).

Программу реализуют уже три года подряд, и за это время «Росатом» выполнил более 150 государственных контрактов на НИОКР. Ключевые разработки, уже внедряемые в атомной промышленности, — технологии роботизации производства, создание новых материалов и методов печати из них.

Например, на площадке НТУ «Сириус» открыли роботизированную линию, предназначенную для обучения студентов, преподавателей и специалистов. А в рамках разработки новых материалов запущены опытные образцы 3D-принтеров, которые печатают керамику и композиты. Еще программа «Росатома» позволила разработать облегченные стальные сплавы повышенной прочности.

В рамках первого федерального проекта — создание «Новой атомной энергетики» — в прошлом году специалисты провели работы на реакторной установке БРЕСТ-ОД-300.

Комплексная программа «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ» разработана госкорпорацией «Росатом» совместно с НИЦ «Курчатовский институт», Российской академией наук, Министерством науки и высшего образования России. В нее входят разработка новых передовых технологий и материалов, образцов новой техники, технического перевооружения, строительство уникальных комплексов и объектов инфраструктуры в области атомной энергетики и управления реакциями термоядерного синтеза, а также атомных станций малой мощности. Программа будет работать до 2030 года.

Помимо этого, завершены подготовительные разработки и проведена ведомственная экспертиза на сооружение энергоблока № 5 Белоярской АЭС, мощность которого составит более 1200 мегаватт. Он будет работать на быстрых нейтронах с референтным для этой АЭС натриевым теплоносителем. Подобная реакторная установка входит в часть инновационного технологического комплекса замыкания ядерного топливного цикла и относится к Поколению IV.

Неподалеку от поселка Усть-Куйга в Якутии через несколько лет откроют первую в России наземную атомную станцию малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н. Сегодня проект проходит все подготовительные работы. Ввод станции в эксплуатацию должен состояться в 2028 году.

Второй федеральный проект включает создание экспериментально-стендовой базы для двухкомпонентной атомной энергетики. В прошлом году завершился один из ключевых этапов сооружения многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР — установка корпуса реактора в проектное положение и монтаж купола здания.

В рамках третьего проекта — разработка термоядерных и плазменных технологий — ученые продемонстрировали удержание плазмы с термоядерной температурой электронов в токамаке Т-15МД в течение более двух секунд. Такой результат можно назвать рекордным не только для российских установок, но для мировой практики (имеется в виду выход на подобные показатели с момента энергетического пуска установки менее года).

Монтаж купола здания реактора / © ГНЦ НИИАР

Еще одна перспектива в области управляемого термоядерного синтеза связана с созданием токамака с реакторными технологиями, который построят в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований (входит в «Росатом»). В прошлом году выполнена часть важных работ. Установка станет прототипом будущего опытно-промышленного термоядерного реактора.

Помимо этого, ученые создали экспериментальный образец нейтронного источника на базе плазменных ускорителей — это большой шаг в достижении реакторных режимов работы термоядерных установок. Изготовлен ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса. Создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить России достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, перевозить грузы с Земли на Луну и обратно.

Проведены различные работы для выхода на мировой уровень развития мощных лазерных установок, функционирующих в импульсно-периодическом режиме.

Четвертый федеральный проект включает разработку новых материалов, которые обеспечат технологический прорыв реакторных технологий IV поколения. Например, ученые получили новые дисперсно-упрочненные оксидами стали и сплавы, необходимые для создания материала оболочек ядерного топлива. Изготовлены промышленные образцы изделий из новой марки устойчивой к коррозии стали повышенной прочности. Это позволит на четверть сократить вес реакторной установки АСММ.

Создан ряд новых 3D-принтеров. Например, ученые химико-технологического кластера научного дивизиона «Росатома» создали два 3D-принтера для печати изделий из керамических и полимерных композиционных материалов, которые нужны в атомной энергетике. Разработки позволят в короткие сроки печатать изделия сложной формы (которые раньше к тому же нельзя было сделать традиционными методами), устойчивые к высоким температурам и способные к долговечной работе в агрессивной среде.

Строительство Курской АЭС / © Инжиниринговый дивизион Росатома

Пятый федеральный проект — это практическая отработка технологий серийного строительства энергоблоков АЭС. Первый этап, который реализуется сегодня, — сооружение на Курской АЭС-2 энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ. Они рассматриваются в качестве основы российского экспорта ядерных энергетических технологий в перспективе ближайшего будущего.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — ГК «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
15 ноября, 10:10
Любовь С.

Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.

14 ноября, 11:27
Илья Гриднев

На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.

13 ноября, 17:09
ФизТех

Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.

12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

12 ноября, 13:08
Александр Березин

Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.

25 октября, 10:40
Любовь С.

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

8 ноября, 18:29
Адель Романова

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно