Росатом создаёт новую лабораторию для отработки технологии переработки отработавшего ядерного топлива жидкосолевых реакторов

2026-09-18 16:47
В избр.

Репортаж от Wedoany,На первой площадке Радиевого института имени В. Г. Хлопина, входящего в научный дивизион госкорпорации «Росатом», завершается создание новой лаборатории, которая будет предназначена для отработки технологий обращения и переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) жидкосолевых реакторов (ЖСР/MSR). На первом этапе испытаний на установке планируется синтезировать имитационные топливные композиции на основе фторида лития и фторида бериллия с добавлением имитаторов продуктов деления и плутония; затем технология будет проверена на модели, а в конечном итоге — отработана на базе исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР), создаваемого в Железногорске. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы планируется завершить до конца 2026 года и подготовить установку к первым исследованиям.

Исполняющий обязанности генерального директора Радиевого института имени В. Г. Хлопина Олег Волков сообщил, что в настоящее время институт ведёт строительство лаборатории и наладку оборудования. Согласно плану исследований, испытания разрабатываемой технологии намечены на 2027 год. В случае успешного подтверждения работоспособности это станет предпосылкой для создания базовой технологии обращения и переработки ОЯТ для промышленных жидкосолевых реакторов.

Жидкосолевые реакторы являются важным звеном концепции замкнутого ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Их основная роль заключается в выжигании (трансмутации) минорных актинидов, что повышает экологическую безопасность отечественной ядерной энергетики. Предлагаемая технология переработки ОЯТ основана на непрерывном пирометаллургическом/жидкометаллическом восстановительном экстракционном извлечении ядерных материалов и нейтронных ядов (продуктов деления) из топливной композиции с последующей реэкстракцией ядерных материалов обратно в топливную соль для повторного использования в реакторе.

Заведующий лабораторией технологий и процессов отверждения радиоактивных отходов Радиевого института имени В. Г. Хлопина Илья Скриган отметил, что основной стадией процесса является смешивание двух расплавов — топливной соли и литированного висмута — в условиях интенсивной гидродинамики. В ходе этого процесса литий переходит в топливную соль, а экстрагированные из соли нейтронные яды переходят в висмут. Уникальность технологии и оборудования заключается в необходимости работы при температуре около 700 градусов Цельсия в агрессивной коррозионной среде, транспортировки расплавов между аппаратами и поддержания инертной атмосферы с содержанием кислорода не более 100 ppm. В настоящее время аналогичного оборудования в мире не существует.

Отработка технологий для промышленных жидкосолевых реакторов будет также вестись в связке со строительством исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР), который планируется разместить в Железногорске Красноярского края. Проект реализуется госкорпорацией «Росатом» совместно с институтом имени Курчатова, в настоящее время технический проект исследовательской жидкосолевой реакторной установки находится на стадии завершения.

Жидкосолевые реакторы относятся к четвёртому поколению ядерных технологий. В перспективе такие установки позволят кратно сократить объёмы образования и радиоактивность ядерных отходов, а также отказаться от дорогостоящего глубинного геологического захоронения. Технологии жидкосолевых реакторов рассматриваются как один из эффективных инструментов решения проблемы минорных актинидов (прежде всего кюрия) в России, а также как расширение спектра услуг для зарубежных партнёров, заинтересованных в переработке ОЯТ с минимальным выходом высокоактивных отходов.

Радиевый институт имени В. Г. Хлопина — старейшее научное учреждение России и первая научная организация страны в области ядерной науки и техники. Институт занимает лидирующие позиции в исследованиях по ядерной физике, радиохимии, геохимии и экологии, а также в области ядерной энергетики, радиационной экологии и получения изотопов, являясь при этом основным поставщиком радионуклидов и радионуклидных источников (включая радиофармпрепараты) как для внутреннего, так и для внешнего рынка.

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

Связанные продукты

Интегрированное интеллектуальное оборудование для производства и заправки водородом - Houpu Clean Energy Group Co., Ltd.
Предварительно смонтированная подстанция (китайский стиль) - Shandong TaiLai Electric Co., Ltd.
Серия силовых кабелей - Shenyang Kaipeng Wire and Cable Manufacturing Co., Ltd.
Печь с теплопроводным маслом - Shaanxi Huantong Standard Boiler Co., Ltd.
ZF16-1100(L)/Y8000-63 Распределительное устройство с газовой изоляцией гексафторида серы с металлическим закрытием - Shandong Taikai High Voltage Switchgear Co., Ltd.
Интегрированные и индивидуализированные интеллектуальные решения для газовых турбин - SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD.
Быстросменный односедельный регулирующий клапан / Быстросменный односедельный клапан высокого давления - Beijing Consen Automation Technology Co., Ltd.
Новая система управления энергопотреблением на основе сотрудничества между облаком, периферийными устройствами и устройствами - Beijing Agent Devote Power Technology Development Co., Ltd.
Дисковый сепаратор - Guangzhou Guangzhong Enterprise Group Co., Ltd.
Хлор-щелочное электролизное оборудование - BLUESTAR ( BEIJING ) CHEMICAL MACHINERY CO ., LTD
Аварийный газовый отсекающий клапан WJ-GP - Zhejiang WEAJA Electronic Technology Co., Ltd.
Экологически чистый кольцевой сетевой шкаф с газовой изоляцией типа QEFG - Beijing Qingchang power Technology Co.,Ltd
Читайте также
Тематическая пресс-конференция «Путь самостоятельных инноваций „Хуалун-1“» успешно прошла в порту Люйсыган города Цидун провинции Цзянсу, Китай
2026-09-17
Казахстан ведёт переговоры с потенциальными поставщиками о строительстве второй АЭС
2026-09-17
Второй энергоблок АЭС Темелин в Чехии остановлен из-за сбоя системы управления
2026-09-17
Проект Holtec SMR получил одобрение регулирующих органов на проведение ранних строительных работ на площадке
2026-09-17
Великобритания и Острова Кука подписали международно-правовые документы, подтвердив приверженность международному сотрудничеству в ядерной сфере
2026-09-17
Индонезия ускоряет реализацию программы развития ядерной энергетики
2026-09-17
Первый энергоблок «Хуалун-1» на Хайнаньском порту свободной торговли — третий энергоблок второй очереди АЭС «Хуанэн Чанцзян» — скоро будет официально введён в эксплуатацию
2026-09-17
Модуль № 3 стальной облицовки защитной оболочки реакторного здания энергоблока № 1 АЭС «Цзянсу Сюйвэй» для тепло- и электроснабжения установлен на проектное место
2026-09-16
Начато строительство проекта «Хэлун-2» — шаг к термоядерной энергетике на водороде и боре
2026-09-16
Корпусный бак подпитки реактора энергоблока № 2 АЭС Сюйдапу доставлен на площадку проекта
2026-09-16