Об этом сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
Завершены строительно-монтажные работы, произведена 1я загрузка свинца в плавильные печи — порядка 4 т.
Свинец необходим для проведения испытаний опытного образца главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА) производства ЦКБМ.
Насосный агрегат поступит на стенд в 2023 г.
Расплавленный свинец впервые в мировой практике должен стать теплоносителем реакторной установки.
Новую технологию планируется применить в реакторе на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 ОДЭК.
В 2023 г., к моменту поставки опытного насосного агрегата, необходимо будет расплавить 600 т свинца, по параметрам практически идентичного тому, который планируется применять в реакторной установке.
По оценке специалистов, на это потребуется несколько месяцев непрерывной работы печей в режиме плавления.
На СХК уже поступило 425 т свинца, поставки металла продолжаются.
Тезисы гендиректора Росатома А. Лихачева:
- мы становимся свидетелями того, как атомная энергетика будущего постепенно обретает осязаемые очертания;
- завершив строительство стенда для проведения испытаний главного циркуляционного насосного агрегата реактора БРЕСТ-ОД-300, мы начинаем отрабатывать технологию обращения с расплавленным свинцом;
- благодаря тщательной работе наших ученых, конструкторов и инженеров удалось создать технологию, которая обеспечит коррозионную стойкость всех конструкционных материалов;
- дальнейшее внедрение достижений проекта «Прорыв» существенно расширит возможности для использования атомной энергетики в мире.
Возведение объекта началось осенью 2021 г.
Во время строительства активно применялись технологии Производственной системы Росатома, позволившие оптимизировать процесс сооружения стенда.
На сегодняшний день все технологическое оборудование готово к работе, а именно:
- плавильные печи,
- емкости для хранения свинца,
- магнитодинамический насос,
- трубопроводы для транспортировки теплоносителя
- испытательная колонка, где установят опытный образец главного циркуляционного насосного агрегата.
Колонка производства НИКИЭТ имитирует геометрию шахты ГЦНА реакторной установки.
Расплавленный до +420 °С свинец будет циркулировать по замкнутому контуру.
Поддерживать необходимую температуру теплоносителя позволит сеть электронагревательных элементов, которая окутывает все технологическое оборудование.
Результаты испытания опытного образца будут учтены при производстве 4х установочных насосных агрегатов.
В свою очередь, эти насосы также пройдут тестирование на стенде перед установкой в реактор БРЕСТ-ОД-300.
БРЕСТ-300
Энергоблок с инновационной реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 станет частью Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с пристанционным ядерным топливным циклом в рамках стратегического направления «Прорыв».ОДЭК представляет собой кластер перспективных ядерных технологий и включает 3 уникальных взаимосвязанных объекта:
- модуль по производству уран-плутониевого ядерного топлива,
- энергоблок БРЕСТ-ОД-300,
- модуль по переработке облученного топлива.
Облученное топливо (плутоний и обедненный уран) после переработки будет направляться на рефабрикацию (повторное изготовление свежего топлива), тем самым обеспечив практически полную автономность и независимость ОДЭК от внешних поставок энергоресурсов.
Проект Прорыв
Один из главных инновационных проектов в мировой атомной энергетике, реализуемый в России.Предусматривает создание новой технологической платформы атомной отрасли на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах.
Успешная реализация проекта стратегически важна не только для российской, но и для всей мировой атомной промышленности.
К 2035 г. российская атомная энергетика должна стать 2-компонентной - в ней будут сопряжены и ядерные энергетические реакторы на тепловых нейтронах, составляющие основу современной атомной генерации, и реакторы на быстрых нейтронах, что позволит замкнуть ядерный топливный цикл:
- атомная энергетика станет независимой от урановой сырьевой базы, возобновляемой и базирующейся на принципах безопасности, безуглеродности и нераспространения;
- в замкнутом ядерном топливном цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного горючего, существенно возрастет топливная база атомной энергетики;
- появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря выжиганию опасных радионуклидов;
- можно будет решать 2 ключевые проблемы нынешней атомной энергетики - ресурсную, связанную с небезграничностью запасов природного урана, и экологическую, связанную с ростом объемов отработавшего ядерного топлива.