BN-1200 | |
---|---|
Reaktorin tyyppi | Nopeilla neutroneilla |
Reaktorin käyttötarkoitus | Energiateollisuus |
Tekniset tiedot | |
jäähdytysnestettä | Natrium |
Polttoaine | MOX-polttoaine , 235 U ja 239 Pu |
Lämpövoima | 2800 MW |
Sähkövoima | 1220 MW |
Kehitys | |
Projekti | 2012-2015 |
Tieteellinen osa | Liittovaltion yhtenäinen yritys SSC RF IPPE |
Yritys-kehittäjä | JSC SPbAEP |
Rakentaja | OJSC OKBM im. Afrikantova |
Projektin uutuus | Ympäristöystävällisen "suljetun" ydinpolttoainekierron muodostuminen |
Rakentaminen ja käyttö | |
Ensimmäisen näytteen rakentaminen | 2022-2030 |
Sijainti | Belojarskin ydinvoimala |
alkaa | 2030 (suunniteltu) |
hyväksikäyttö | 2030-2090 |
Reaktorit rakennettu | 0 |
Verkkosivusto | okbm.nnov.ru/english/npp |
BN-1200 on natriumjäähdytteinen nopea neutronireaktori, sarjassa suunniteltava nopea neutronireaktori . Sähköteho - 1220 MW .
Rakennuksen käyttötarkoitukset [1] :
Sarjavirtayksikön teho valitaan seuraavien vaatimusten perusteella:
Ominaista | BN-1200 [2] [3] |
---|---|
Reaktorin lämpöteho, MW | 2800 |
K.p.d. (netto), % | 39 |
Höyrynpaine turbiinin edessä, atm | |
Paine ensiöpiirissä, atm | |
Paine toisiopiirissä, atm | |
Natriumin lämpötila, °C: | |
reaktorin sisäänkäynnissä | |
ensiöpiirin lämmönvaihtimien sisääntulossa | |
toisiopiirin lämmönvaihtimien ulostulossa | |
Sydämen halkaisija , m | |
Ytimen korkeus, m | |
TVEL : n halkaisija , mm | 9,3 mm |
TVEL:ien lukumäärä kasetissa | |
Polttoaineen lastaus, t | |
Keskimääräinen uraanin rikastus, % | |
Keskimääräinen polttoaineen palaminen , MW-päivä/kg |
Turvallisuusparannuksia ovat ulkoisten natriumputkien sulkeminen pois primääripiiristä ja reaktorin passiivinen hätäjäähdytys.
Vuonna 2014 valmistui voimalaitosprojektin materiaalien kehitys. Tämän hankkeen puitteissa kehitettiin pääpiiriä ja teknisiä ratkaisuja, päärakennuksia, järjestelmiä, tietoliikennettä sekä toteutettiin toteutettavuustutkimuksia. [neljä]
BN-reaktorien rakentamisen pääomakustannukset ovat yli 50 % korkeammat kuin samantehoisten kevytvesireaktorien kustannukset [5] . Rakennuskustannuksia on tarkoitus alentaa VVER-1200- tyyppisen reaktorin mukaiseksi [6] .
Päätös ensimmäisen reaktorin rakentamisesta tehdään vuonna 2022. Rakennuspaikaksi valittiin Sverdlovskin alueella sijaitseva Belojarskin ydinvoimala , jossa BN-600- ja BN-800- reaktorit ovat jo toiminnassa [6] .
Vuoteen 2019 asti rakentamispäätös oli tarkoitus tehdä vuonna 2021 [6] , vuonna 2016 päätös tehtiin vuonna 2019 [7] ja vuosina 2013 - 2014 [8] . Rosatomin edustaja Vjatšeslav Peršukov ilmoitti huhtikuussa 2022, että hanke on valmis rakennusvaiheeseen ja päätös sen alkamisajankohdasta tehdään vuonna 2022 [9] .
Vuonna 2016 Rosatomin tieteellisen ja teknisen neuvoston kanssa pidetyssä kokouksessa reaktorin kehittäjät saivat tehtäväksi nostaa BN-1200 tasolle, joka ylittää VVER-1200 :n ja on verrattavissa lupaavimpiin maailman lämpöreaktoriprojekteihin. .
Nykyinen reaktorilaitosprojekti sai korkeat arvosanat. Dokumentoinnin laatu, teknisten ratkaisujen täydellisyys ja pätevyys todettiin. Samalla kritisoitiin BN-1200-reaktoriin perustuvan voimayksikön suunnittelua. Todettiin, että varsinaista hanketta ei ole vielä olemassa, sitä varten on vain materiaalit, eivätkä ne ole kaikkein kehittyneimpiä.
Suurin osa valituksista koski taloudellisia ominaisuuksia: investoinnit rakentamiseen, sähkön hinta ja muut tekniset ja taloudelliset ominaisuudet ovat 15 prosenttia VVER-1200-voimayksiköitä huonompia. Tämä ei anna venäläisille nopeille neutronireaktoreille kilpailuetua markkinoilla. Uusiksi ohjeiksi mainittiin lupaavia maailmanprojekteja lämpöneutronireaktoreilla varustetuista ydinvoimalaitoksista - esimerkiksi CAP-1400, jota valmistellaan Kiinassa AP-1000 :n perusteella .
Yksi projektin heikkouksista oli asiantuntijoiden mukaan se, että suljetusta polttoainekierrosta ei vielä ole kattavaa visiota:
Rosatomin edustajat kehottivat suunnittelijoita kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan: reaktoria suunniteltaessa on pidettävä mielessä kuva koko teollisuuskompleksista, mukaan lukien polttoaineen tuotanto- ja uusimismoduulit. Kehittäjät saivat tähän kaksi vuotta [10] .
Vuoteen 2017 mennessä vaadittiin erityisesti:
Vuodesta 2022 lähtien suurin osa näistä ongelmista on ratkaistu. MOX-polttoaineen tuotanto BN-sarjan reaktoreihin aloitettiin vuonna 2018 [11] . Nitridipolttoainetta koskeva työ on edennyt menestyksekkäästi ja sen on määrä toimittaa vuonna 2024 [12] . Nämä työt voivat toimia pohjana polttoaineen uudelleenvalmistussyklille [12] .
Neuvostoliiton ja Venäjän ydinreaktorit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutkimus |
| ||||||||||
Teollinen ja kaksikäyttöinen | Majakka 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 HELVETTI ADE (-1,-2) | ||||||||||
Energiaa |
| ||||||||||
Kuljetus | Sukellusveneet Vesi-vesi VM-A VM-4 KLO 5 OK-650 nestemäinen metalli RM-1 BM-40A (OK-550) pinta-aluksia OK-150 (OK-900) OK-900A SSV-33 "Ural" KN-Z KLT-40 RITM-200 § RITM-400 § Ilmailu Tu-95LAL Tu-119 ‡ Avaruus Kamomilla Pyökki Topaasi Jenisei | ||||||||||
§ — reaktoreita on rakenteilla, ‡ — olemassa vain projektina
|
Ydinvoimareaktorit | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderaattori | |||||||||||||||
kevyttä vettä |
| ||||||||||||||
Raskas vesijäähdytysneste _ |
| ||||||||||||||
Grafiittia jäähdytysnesteeksi _ |
| ||||||||||||||
Ei ole ( nopeilla neutroneilla ) |
| ||||||||||||||
Muut |
| ||||||||||||||
muut jäähdytysnesteet | Nestemäinen metalli: Bi , K , NaK , Sn , Hg , Pb Orgaaninen: C 12 H 10 , C 18 H 14 , Hiilivety | ||||||||||||||
|