Список конструкций малых модульных реакторов
В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
Малые модульные реакторы (ММР) намного меньше нынешних ядерных реакторов (300 МВт или менее) и имеют компактные и масштабируемые конструкции, которые предлагают безопасность, конструктивные и экономические преимущества, а также предлагают потенциал для более низких первоначальных капиталовложений и масштабируемости.
Сводная таблица
[ редактировать ]Спроектировано или находится в разработке | Ищу лицензию | Лицензировано в одной или нескольких странах. | В разработке |
Оперативный | Отменено | Ушедший на пенсию |
Указанная мощность относится к мощности одного реактора, если не указано иное.
Имя | Полная мощность (МВт эл. ) | Тип | Продюсер | Страна | Статус |
---|---|---|---|---|---|
4С | 10–50 | СФР | Тошиба | Япония | Дизайн (подробный) |
АБВ-6 | 6–9 | PWR | OKBM Afrikantov | Россия | Дизайн (подробный) |
ACP100 Линлун Один | 125 | PWR | Китайская национальная ядерная корпорация | Китай | В разработке [2] |
АП300 [3] | 300 | PWR | Вестингауз Электрическая Компания | Соединенные Штаты | Дизайн (подробный) |
АРК-100 | 100 | СФР | АРК Ядерная | Канада | Дизайн (обзор поставщика) [4] |
Ангстрем [5] | 6 | ЛФР | ОКБ Гидропресс | Россия | Дизайн (концептуальный) |
Ч/Б mPower | 195 | PWR | Бэбкок и Уилкокс | Соединенные Штаты | Отменено |
ДРУГИЕ-60 | 60 | PWR | КЕПКО | Южная Корея | Дизайн (подробный) [6] |
ЭЛМ-ОФ-300 [7] | 300 | ЛФР | Атомэнергопром | Россия | В разработке [8] |
БВРХ-300 [9] | 300 | БВР | GE Хитачи Ядерная Энергия | США/Япония | Проектирование (начат предварительный обмен информацией с NRC США. [10] ) |
КОГДА СМР | 300 | PWR (тяжелый) | Канду Энерджи Инк. | Канада | Дизайн (концептуальный) |
КАП200 | >200 | PWR | СПИК | Китай | Проектирование (завершение) |
CAREM | 27–30 | PWR | КНЕА | Аргентина | В разработке |
Копенгагенская горелка для отходов Atomics | 50 | МСР | Копенгаген Атомикс | Дания | Дизайн (концептуальный) |
400 дирхамов | 400 (неэлектрический) | PWR | CNCC | Китай | Дизайн (базовый) |
ЕЛЕНА [11] | 0.068 | PWR | Курчатовский институт | Россия | Дизайн (концептуальный) |
Энергетический колодец [12] | 8.4 | МСР | cs: Исследовательский центр Ржеж [13] | Чехия | Дизайн (концептуальный) |
эВинчи [14] | 5 | HPR | Вестингауз Электрическая Компания | Соединенные Штаты | Проектирование (начат предварительный обмен информацией с NRC США. [15] ) |
Флексблю | 160 | PWR | Арева ТА / группа DCNS | Франция | Дизайн (концептуальный) |
Фуджи МСР | 200 | МСР | Международный форум по расплавленной соли тория (ITMSF) | Япония | Дизайн (концептуальный) |
ГТ-МХР | 285 | ГТМХР | OKBM Afrikantov | Россия | Проектирование (Завершено) |
Г4М | 25 | ЛФР | Ген4 Энергия | Соединенные Штаты | Дизайн (концептуальный) (компания прекратила торговлю) |
ГТ-МХР | 50 | ГТМХР | Дженерал Атомикс , Фраматом | США/Франция | Дизайн (концептуальный) |
СЧАСТЛИВЫЕ200 | 200 МВт | PWR | СПИК | Китай | Дизайн (концептуальный) |
ХТМР-100 | 35 | ГТМХР | Стратек Глобал | ЮАР | Дизайн (концептуальный) [2] |
ХТР-ПМ | 210 (2 реактора одна турбина) | ВТГР | Китай Хуанэн | Китай | В эксплуатации (Один реактор. Станция подключена к сети в декабре 2021 г.) [16] |
ИМСР 400 | 195(х2) | МСР | Земная энергия [17] | Канада | Дизайн (подробный) |
ИРИС | 335 | PWR | Вестингауз под руководством | Международный | Дизайн (базовый) |
я-SMR | 170 | PWR | Агентство по разработке инновационных малых модульных реакторов (ХНП и КАЭРИ) | Южная Корея | Дизайн (базовый) |
КЛТ-40 С Академик Ломоносов | 70 | PWR | OKBM Afrikantov | Россия | Оперативный май 2020 г. [18] (плавучее растение) |
Последняя энергия | 20 | PWR | Последняя энергия | Соединенные Штаты | Дизайн (концептуальный) [19] |
ММР | 5-15 | ВТГР | Ультрабезопасная ядерная корпорация | США/Канада | Поиск лицензии [20] |
МКСФР | 50–1000 | МКСФР | Элизиум Индастриз | Соединенные Штаты | Дизайн (концептуальный) |
МГР-100 | 25–87 | ВТГР | OKBM Afrikantov | Россия | Дизайн (концептуальный) |
МГР-Т [а] | 205,5 (х4) | ВТГР | OKBM Afrikantov | Россия | Дизайн (концептуальный) |
МРХ | 30–100 | PWR | ДЖЭРИ | Япония | Дизайн (концептуальный) |
НП-300 | 100–300 | PWR | Арева Т.А. | Франция | Дизайн (концептуальный) |
Нувард | неизвестный | PWR | консорциум | Франция | Дизайн (Концептуальный). В июле 2024 года существующая конструкция была прекращена в пользу более простой модификации. [21] [22] |
ОТКРЫТЬ100 | 100 | PWR | Центр энергетического воздействия | Соединенные Штаты | Дизайн (концептуальный) [23] |
ПБМР-400 | 165 | ВТГР | Эском | ЮАР | Отменено - демонстрационный завод отложен на неопределенный срок. [24] |
Роллс-Ройс СМР | 470 | PWR | Роллс-Ройс | Великобритания | Получение лицензии GDA в Великобритании в апреле 2022 г. [25] 16-месячная оценка началась в апреле 2023 года. [26] |
УПЛОТНИТЕЛЬ [27] [28] | 55 | ЛФР | Ведущий звонок | Швеция | Дизайн |
УМНЫЙ | 100 | PWR | КАРИ | Южная Корея | Лицензия в Корее. [29] |
СМР-160 | 160 | PWR | Холтек Интернэшнл | Соединенные Штаты | Дизайн (концептуальный) |
СМР-300 | 300 | PWR | Холтек Интернэшнл | Соединенные Штаты | Ищу лицензию в Великобритании [30] |
СВБР-100 [31] [32] | 100 | ЛФР | ОКБ Гидропресс | Россия | Дизайн (подробный) |
ССР -З | 300–1000 | МСР | Молтекс Энерджи [33] | Великобритания | Проектирование (Этап 1, проверка проекта поставщиком). [34] |
S-ПРИЗМА | 311 | ФБР | GE Хитачи Ядерная Энергия | США/Япония | Дизайн (подробный) |
ТЕПЛАТОР | 50 (неэлектрический) | PWR (тяжелая вода) | СШП Пльзень | Чешская Республика | Дизайн (концептуальный) |
ТМСР-500 | 500 | МСР | ТорКон [35] | Индонезия | Дизайн (концептуальный) |
ТМСР-ЛФ1 | 10 [36] | МСР | Китайская национальная ядерная корпорация | Китай | В разработке |
U-батарея | 4 | ВТГР | Консорциум U-Battery [б] | Великобритания | Отменено. Дизайн в архиве. [37] |
ВБЭР-300 | 325 | PWR | OKBM Afrikantov | Россия | Дизайн |
ВК-300 | 250 | БВР | Атомстрой экспорт | Россия | Дизайн (подробный) |
ВОЙГР [38] | 50-300 (х6) [39] | PWR | NuScale Мощность | Соединенные Штаты | Лицензировано в США (запрос на проверку NRC сделан 1 января 2023 г. для повышения выходной мощности до 77 МВт и до 12 модулей (924 МВт). Только технические изменения.) [40] |
VVER-300 | 300 | БВР | ОКБ Гидропресс | Россия | Дизайн (концептуальный) |
Вестингауз СМР | 225 | PWR | Вестингауз Электрическая Компания | Соединенные Штаты | Отменено. Предварительный проект завершен. [41] |
Хе-100 | 80 | ВТГР | X-энергия [42] | Соединенные Штаты | Дизайн (концептуальный) |
Обновлено по состоянию на 2022 г. [update]. Некоторые реакторы не включены в отчет МАГАТЭ. [43] [44] [1] Туда еще добавлены не все реакторы МАГАТЭ, а также добавлены некоторые (2023 г.), которые еще не были перечислены в датированном отчете МАГАТЭ. |
- ^ Многоблочный комплекс на основе конструкции реактора ГТ-МГР.
- ^ Urenco Group в сотрудничестве с Jacobs и Kinectrics
Проекты реакторов
[ редактировать ]ACP100: Китай
[ редактировать ]строительство АСР100 на В 2021 году началось площадке АЭС Чанцзян в провинции Хайнань. [45] Ранее, в июле 2019 года, CNNC объявила, что к концу года приступит к созданию демонстрационной модели ACP100 SMR. [46] Проектирование ACP100 началось в 2010 году, и он стал первым проектом SMR такого рода, одобренным Международным агентством по атомной энергии в 2016 году. [47] [48] Это полностью интегрированный реакторный модуль с внутренней системой теплоносителя, с двухлетним интервалом дозаправки, мощностью 385 МВт и около 125 МВт. [49] (PWR) мощностью 125 МВт Реактор с водой под давлением , также называемый Linglong One , предназначен для различных целей, включая производство электроэнергии, отопление, производство пара или опреснение морской воды . [50] [51]
ARC-100: США/Япония
[ редактировать ]ARC-100 представляет собой быстропотковый реактор бассейнового типа мощностью 100 МВт с натриевым охлаждением и металлическим топливом, созданный на основе 30-летней успешной эксплуатации экспериментального реактора-размножителя II в Айдахо. ARC Nuclear разрабатывает этот реактор в Канаде в партнерстве с GE Hitachi Nuclear Energy с целью дополнения существующих установок CANDU . [4]
Малый реактор Бхарат: Индия
[ редактировать ]В 2024 году Индия объявила о своем намерении разработать конструкцию ММР под названием « Малый реактор Бхарат» . [52] [53]
CAREM: Argentina
[ редактировать ]разработанный Национальной комиссией по атомной энергии Аргентины (CNEA) и INVAP , CAREM, представляет собой упрощенный реактор с водой под давлением (PWR), рассчитанный на электрическую мощность 100 МВт или 25 МВт. Это интегральный реактор – контур теплоносителя первого контура полностью находится внутри корпуса реактора.
Топливо — урана обогащением оксид 3,4%. В системе теплоносителя первого контура используется естественная циркуляция , поэтому насосы не требуются, что обеспечивает внутреннюю безопасность от расплавления активной зоны даже в аварийных ситуациях. Цельная конструкция также сводит к минимуму риск аварий с потерей охлаждающей жидкости (LOCA). Требуется ежегодная дозаправка. [54] В настоящее время первый реактор такого типа строится недалеко от города Сарате, в северной части провинции Буэнос-Айрес.
Копенгаген Атомикс: Дания
[ редактировать ]Горелка для отходов Copenhagen Atomics разработана Copenhagen Atomics , датской компанией, занимающейся технологиями расплавленной соли. Copenhagen Atomics Waste Burner — это одножидкостный, тяжеловодный, на основе фторида реактор с тепловым спектром и автономным управлением, работающий на расплавленной соли. Он предназначен для размещения внутри герметичного 40-футового транспортного контейнера из нержавеющей стали. Тяжеловодный замедлитель термически изолирован от соли, постоянно осушается и охлаждается до температуры ниже 50 °C. Расплавленный дейтеоксид лития-7 ( 7 LiOD) модераторская версия также находится в разработке. Реактор использует ториевый топливный цикл с использованием выделенного из отработанного ядерного топлива плутония в качестве начальной делящейся нагрузки для реакторов первого поколения, а затем переходит на ториевый бридер. [55]
Элизиум Индастриз
[ редактировать ]Конструкция Элизиума, называемая быстрым реактором с расплавленной хлоридной солью (MCSFR), представляет собой реактор быстрого спектра, что означает, что большинство делений вызываются высокоэнергетическими (быстрыми) нейтронами. Это позволяет конвертировать воспроизводящие изотопы в энергопроизводящее топливо, эффективно использовать ядерное топливо и замыкать топливный цикл. Кроме того, это может позволить заправлять реактор отработавшим ядерным топливом из водных реакторов. [56]
Инкапсулированный ядерный источник тепла (ENHS): США
[ редактировать ]ENHS — это жидкометаллический реактор (ЖМР), в котором используется свинцовый (Pb) или свинцово-висмутовый (Pb-Bi) теплоноситель. Pb имеет более высокую температуру кипения, чем другой широко используемый металл-хладагент, натрий , и химически инертен по отношению к воздуху и воде. Трудность состоит в поиске конструкционных материалов, совместимых с Pb или Pb–Bi-хладагентом, особенно при высоких температурах.ENHS использует естественную циркуляцию охлаждающей жидкости и пара турбины, устраняя необходимость в насосах. Он также разработан с автономным управлением, генерацией электроэнергии в зависимости от нагрузки и коэффициентом теплового преобразования более 42%. Топливом является либо U-Zr, либо U-Pu-Zr, и оно может поддерживать реактор на полной мощности в течение 15 лет, прежде чем его потребуется дозаправить, либо с 239
Pu при 11% или 235
У тебя 13%
Он требует хранения на месте, по крайней мере, до тех пор, пока он не остынет настолько, что охлаждающая жидкость затвердеет, что делает его очень устойчивым к распространению . Однако корпус реактора с теплоносителем внутри весит 300 тонн, что может вызвать некоторые трудности при транспортировке. [57]
Флайб Энерджи: США
[ редактировать ]Flibe Energy — американская компания, созданная для проектирования, строительства и эксплуатации небольших модульных реакторов на основе технологии реактора с жидким фторидом тория (LFTR) (разновидность реактора на расплавленной соли ). Название «Flibe» происходит от , фторидной соли лития и используемой в бериллия , FLiBe LFTR. Первоначально будет разработана (электрическая) версия мощностью 20–50 последуют «реакторы коммунального класса» мощностью 100 МВт. МВт, а позднее за ней [58] Планируется строительство сборочной линии , производящей «мобильные агрегаты, которые можно будет рассредоточить по всей стране, куда им нужно направиться для выработки электроэнергии». Первоначально компания сосредоточилась на производстве SMR для питания удаленных военных баз. [59] Flibe также предлагалось использовать в термоядерном реакторе как в качестве теплоносителя первого контура, так и для получения тритиевого топлива для реакторов DT.
HTR-PM: Китай
[ редактировать ]HTR -PM представляет собой высокотемпературный реактор с газовым охлаждением (HTGR) с галечным слоем IV поколения, частично основанный на более раннем HTR-10 . прототипе реактора [60] Реакторный блок имеет тепловую мощность 250 МВт, а два реактора подключены к одной паровой турбине для выработки 210 МВт электроэнергии. [60] Его потенциальные применения включают прямую замену сверхкритических угольных электростанций, [61] [62] а его тепло можно было бы использовать для опреснения морской воды, производства водорода или для широкого спектра других высокотемпературных применений в промышленности. [63]
Силовой модуль Hyperion (HPM): США
[ редактировать ]Коммерческая версия проекта Национальной лаборатории Лос-Аламоса , Силовой модуль Гиперион (HPM) представляет собой LMR, в котором используется охлаждающая жидкость Pb-Bi. Его мощность составляет 25 МВт, и менее 20% 235
У обогащение. Реактор представляет собой герметичный сосуд, который в целости и сохранности доставляют на площадку и вывозят в целости и сохранности для дозаправки на заводе, что снижает опасность распространения. Каждый модуль весит менее 50 тонн. Он имеет как активные, так и пассивные функции безопасности. [64] [65]
Интегральный реактор на расплавленной соли (IMSR): Канада
[ редактировать ]Завод IMSR представляет собой проект завода SMR мощностью 2x195 МВт / 2x442 МВт, разрабатываемый Terrestrial Energy. [66] базируется в Оквилле, Канада. Реактор представляет собой запатентованную конструкцию реактора на расплавленной соли, основанную на двух существующих конструкциях: реакторе на денатурированной расплавленной соли (DMSR) и малом модульном усовершенствованном высокотемпературном реакторе (smAHRT). Оба проекта разработаны Национальной лабораторией Ок-Ридж . Ключевой технологией IMSR® является интеграция основных компонентов реактора, замедлителя, первичных теплообменников и насоса в герметичный и сменный корпус, активный блок IMSR®, который заменяется каждые 7 лет. Это решает проблемы, связанные со сроком службы материалов, обычно связанные с использованием графитовых замедлителей и расплавленных солей.
Реактор теплового спектра с графитовым замедлителем и расплавленной солью фторида питается стандартным анализом (<5% U235) низкообогащенным ураном (НОУ), растворенным в расплавленной соли на основе фторида. Это единственный реактор класса «Поколение IV», в котором используется НОУ-топливо стандартного анализа. Использование стандартного топлива упрощает процедуру лицензирования и международное признание. Канадская комиссия по ядерной безопасности (CNSC) завершила предлицензионную проверку проекта поставщика (VDR) проекта завода IMSR в апреле 2023 года. [67]
Международный институт инноваций и безопасности реакторов (IRIS): США
[ редактировать ]Разработанный международным консорциумом под руководством Westinghouse и Инициативой по исследованию ядерной энергии (NERI), IRIS -50 представляет собой модульный PWR с генерирующей мощностью 50 МВт. В нем используется естественная циркуляция охлаждающей жидкости. Топливо представляет собой оксид урана с обогащением 5%. 235
U , который может работать пять лет между дозаправками. Более высокое обогащение может продлить период дозаправки, но может создать некоторые проблемы с лицензированием.Iris представляет собой встроенный реактор с конструкцией защитной оболочки высокого давления. [64] [68]
Модифицированный КЛТ-40: Россия
[ редактировать ]В модифицированном КЛТ-40, основанном на конструкции атомного энергоснабжения российских ледоколов, используется проверенная коммерчески доступная система PWR. Система охлаждения основана на принудительной циркуляции воды под давлением во время обычной работы, хотя в чрезвычайных ситуациях можно использовать естественную конвекцию. Топливо может быть обогащено до уровня выше 20% — предела для низкообогащенного урана, что может создать проблемы с нераспространением. Реактор имеет активную (требующую действия и электропитания) систему безопасности с системой аварийной питательной воды. Дозаправка требуется каждые два-три года. [69] Первый пример — судно водоизмещением 21 500 тонн, «Академик Ломоносов» спущен на воду в июле 2010 года. Строительство «Академика Ломоносова» завершилось на верфях Санкт-Петербурга в апреле 2018 года. 14 сентября 2019 года оно прибыло на постоянное место базирования на Чукотке , где он обеспечивает тепло и электроэнергию, заменяя Билибинскую АЭС , которая также использует ММР старой конструкции ЭГП-6, которая должна быть остановлена. [70] «Академик Ломоносов» начал работу в декабре 2019 года. [71]
mPower: США
[ редактировать ]mPower Babcock от & Wilcox (B&W) — это SMR со встроенным PWR. Ядерные системы подачи пара (НСПС) для реактора прибывают на площадку уже в собранном виде и поэтому требуют минимального строительства. Каждый реакторный модуль будет производить около 180 МВт и может быть соединен вместе, образуя эквивалент одной крупной атомной электростанции. B&W подала письмо о намерениях на одобрение проекта в Комиссию по ядерному регулированию (NRC). [72] 20 февраля 2013 года компания Babcock & Wilcox объявила, что они заключили контракт с властями долины Теннесси на подачу заявки на получение разрешений на строительство небольшого модульного реактора mPower на площадке TVA в Клинч-Ривер в Ок-Ридже, штат Теннесси . [73] [74]
В марте 2017 года проект разработки был прекращен, поскольку Bechtel сослалась на неспособность найти коммунальную компанию, которая предоставила бы площадку для первого реактора, и инвестора. [75] [76]
NuScale: США
[ редактировать ]Модульные реакторы NuScale , первоначально являвшиеся проектом Министерства энергетики и Университета штата Орегон , были переданы компании NuScale Power , Inc. NuScale представляет собой легководный реактор (LWR) с 235
У топлива обогащение менее 5%. Срок дозаправки составляет два года. [77] Однако модули исключительно тяжелые: каждый весит около 500 тонн. [ нужна ссылка ] Каждый модуль имеет электрическую мощность 77 МВт (полная), а одна электростанция NuScale может быть масштабирована от одного до 12 модулей для получения мощности на объекте 884 МВт (нетто). [78] Первоначально компания надеялась запустить завод к 2018 году. [64] [79] В августе 2020 года Комиссия по ядерному регулированию опубликовала окончательный отчет об оценке безопасности более ранней конструкции NuScale SMR мощностью 50 МВт, одобрив меры безопасности и разрешив NuScale продолжить следующий этап процесса проектирования. [80] [81]
OPEN100: США
[ редактировать ]OPEN100 — это проект SMR, разработанный Центром энергетического воздействия , который опубликовал первые в открытом доступе чертежи реактора с водой под давлением мощностью 100 МВт. Целью проекта является стандартизация строительства атомных электростанций с целью сокращения затрат и продолжительности строительства. Согласно проекту, электростанции можно будет построить всего за два года и за 300 миллионов долларов. Это также шаблон, позволяющий вносить изменения для конкретного сайта с предсказуемостью затрат плюс-минус 20%. [82] Реактор может быть разработан либо коммунальным предприятием, либо частной компанией. [23] Transcorp Energy из Нигерии согласилась использовать модель OPEN100 для строительства первых ядерных реакторов в стране в июле 2021 года. [83]
Модульный реактор с галечным слоем (PBMR): Южная Африка
[ редактировать ]Модульный реактор с галечным слоем (PBMR) представляет собой модернизированную версию конструкции, впервые предложенной в 1950-х годах и развернутой в 1960-х годах в Германии. В нем используются сферические твэлы, покрытые графитом и карбидом кремния, наполненные до 10 000 частиц TRISO , содержащих диоксид урана ( UO
2 ) и соответствующие слои пассивации и безопасности. Затем камешки помещаются в активную зону реактора, содержащую около 450 000 «камешков». Мощность активной зоны составляет 165 МВт. Он работает при очень высоких температурах (900 °C) и в качестве основного охладителя использует гелий, благородный газ; используется гелий, поскольку он не взаимодействует с конструкционными или ядерными материалами. Тепло может передаваться к парогенераторам или газовым турбинам, которые могут использовать цикл Ренкина (паровой) или цикл Брайтона (газовая турбина). [64] [84] Южная Африка прекратила финансирование разработки PBMR в 2010 году и отложила реализацию проекта на неопределенный срок. [24] ); большинство инженеров и ученых, работающих над проектом, переехали за границу, в такие страны, как США, Австралия и Канада. [85]
Новый модульный реактор Purdue (ЯМР): США
[ редактировать ]Основанный на экономичного упрощенного реактора с кипящей водой конструкции компании General Electric (GE), NMR представляет собой SMR с естественной циркуляцией и электрической мощностью 50 МВт. ЯМР имеет гораздо более короткий корпус реактора по сравнению с обычными реакторами BWR. Пар охлаждающей жидкости приводит в движение турбины напрямую, что устраняет необходимость в парогенераторе. Здесь используется естественная циркуляция, поэтому насосы охлаждающей жидкости отсутствуют. Реактор имеет как отрицательные пустотные, так и отрицательные температурные коэффициенты. В нем используется топливо на основе оксида урана. 235
У обогащением 5%, который не нужно заправлять десять лет. Двойные системы пассивной безопасности включают гравитационное впрыскивание воды и систему охлаждения защитной полости, чтобы выдержать длительное обесточивание станции в случае серьезных аварий. ЯМР потребует временного хранения отработавшего топлива на месте, и даже при модульной конструкции потребуется значительная сборка. [86] [87]
PWR-20: США
[ редактировать ]Last Energy — разработчик комплексных проектов небольших модульных атомных электростанций, целью которого является преобразование атомной энергетики за счет значительного сокращения времени и стоимости строительства.
Первый продукт компании, PWR-20, представляет собой полностью модульный SMR, все модули которого помещаются внутри стандартного транспортного контейнера. Он использует технологию водо-водяного реактора (PWR) мощностью 20 МВт и имеет воздушное охлаждение. [88] Благодаря возможности размещения вдали от источника воды и занимаемой площади примерно с футбольное поле, он ориентирован на потребителей распределенной энергии. [89]
Компания заявляет, что она будет стоить менее 100 миллионов долларов и будет развернута примерно через 24 месяца. [90] Недавно Last Energy объявила о сделках в Европе на сумму 19 миллиардов долларов. [91] после постройки демонстрационной установки в Техасе. [92]
Газотурбинный модульный гелиевый реактор (GTMHR): США
[ редактировать ]Газотурбинный модульный гелиевый реактор (GTMHR) — это проект General Atomics . Это реактор, охлаждаемый газообразным гелием. Реактор помещен в один корпус, при этом все теплоноситель и оборудование для теплопередачи заключены во второй корпус, прикрепленный к реактору одной коаксиальной линией для потока теплоносителя. Завод представляет собой четырехэтажное полностью надземное здание электрической мощностью 10–25 МВт. Гелиевый теплоноситель не взаимодействует с конструкционными металлами и не проводит реакцию, а просто отводит тепло даже при очень высоких температурах, что обеспечивает КПД около 50%, тогда как на установках с водяным охлаждением и на ископаемом топливе средний показатель составляет 30–35%.Топливо представляет собой частичное топливо с покрытием из оксида урана с обогащением 19,9%. Частицы прессуются в цилиндрические твэлы и вставляются в графитовые блоки. Для электростанции мощностью 10 МВт в реакторе имеется 57 таких графитовых блоков. Срок дозаправки составляет шесть-восемь лет. Требуется временное хранение отработавшего топлива на площадке. Риски распространения довольно низкие, поскольку графитовых блоков немного, и если некоторые из них пропадут, будет очень заметно. [93]
Роллс-Ройс СМР
[ редактировать ]Rolls-Royce готовит трехконтурную конструкцию PWR с замкнутой связью, которую иногда называют UK SMR. [94] [95] Первоначально планировалось, что выходная мощность составит 440 МВт, а затем увеличена до 470 МВт, что превышает обычный диапазон, считающийся SMR. [96] [97] Будет использована модульная градирня с принудительной тягой. [97] Проект рассчитан на 500 дней строительства на участке площадью 10 акров (4 га). [95] [98] Ожидается, что общий срок строительства составит четыре года: два года на подготовку площадки и два года на строительство и ввод в эксплуатацию. [99] Целевая стоимость пятого построенного энергоблока составляет 1,8 миллиарда фунтов стерлингов. [100]
Консорциум, разрабатывающий проект, ищет финансирование у правительства Великобритании для поддержки дальнейшего развития. [101] В 2017 году правительство Великобритании предоставило финансирование в размере до 56 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет для поддержки исследований и разработок в области SMR. [102] В 2019 году правительство выделило на развитие еще 18 миллионов фунтов стерлингов из своего Фонда промышленной стратегии. [103] В ноябре 2021 года правительство Великобритании предоставило финансирование в размере 210 миллионов фунтов стерлингов для дальнейшей разработки конструкции, частично сопровождаемое инвестициями в размере 195 миллионов фунтов стерлингов со стороны Rolls-Royce Group , BNF Resources UK Limited и Exelon Generation Limited . [104] [105] Они ожидают, что первый блок будет завершен в начале 2030-х годов. [106]
Супербезопасный, маленький и простой (4S): Япония
[ редактировать ]Разработанный Центральным научно-исследовательским институтом электроэнергетической промышленности (ЦНИИЭПИ), 4S представляет собой чрезвычайно модульную конструкцию, изготавливаемую на заводе и требующую минимального строительства на месте. Это реактор с натриевым охлаждением (Na), в котором используется топливо U-Zr или U-Pu-Zr. В конструкции используется подвижный отражатель нейтронов, обеспечивающий поддержание стабильного уровня мощности в течение от 10 до 30 лет. Жидкометаллический теплоноситель позволяет использовать электромагнитные (ЭМ) насосы с естественной циркуляцией, используемой в аварийных ситуациях. [64] [107]
Стабильный солевой реактор (ССР): Великобритания
[ редактировать ]Стабильно -солевой реактор (SSR) — это конструкция ядерного реактора, предложенная Moltex Energy . [108] Он представляет собой прорыв в технологии реакторов на расплавах солей , способный сделать ядерную энергетику более безопасной, дешевой и экологически чистой. Модульный характер конструкции, включающий активную зону реактора и неядерные здания, позволяет быстро развертывать его в больших масштабах. В конструкции используются статические топливные соли в обычных топливных сборках, что позволяет избежать многих проблем, связанных с перекачкой высокорадиоактивной жидкости, и одновременно соответствует многим ранее существовавшим международным стандартам. Проблемы с материалами также значительно сокращаются за счет использования стандартной сертифицированной ядерной стали с минимальным риском коррозии.
Вариант SSR для сжигания отходов SSR-W мощностью 300 МВт в настоящее время проходит проверку проекта поставщиком (VDR) в Канадской комиссии по ядерной безопасности (CNSC). [67]
Реактор бегущей волны (TWR): США.
[ редактировать ]TWR от Intellectual Ventures компании команды TerraPower — еще одна инновационная конструкция реактора. Он основан на идее цепной реакции деления, движущейся через активную зону «волной». Идея состоит в том, что медленное размножение и сжигание топлива будет происходить в активной зоне в течение 50–100 лет без необходимости его остановки, пока имеется достаточное количество плодородных ресурсов. 238
U поставляется. Единственный обогащенный 235
Вам понадобится тонкий слой, чтобы начать цепную реакцию. Пока что реактор существует только в теории, единственное испытание, проведенное с помощью компьютерного моделирования. Была разработана концепция большого реактора, но концепция небольшой модульной конструкции все еще находится в стадии разработки. [109]
ВОЙГР: США
[ редактировать ]NuScale Power — единственный производитель SMR, имеющий в настоящее время лицензию NRC. Лицензия распространяется на реактор мощностью 50 МВт. [110] С тех пор NuScale разработала обновленную конструкцию с номинальной мощностью 77 МВт.Установка VOYGR SMR компании NuScale представляет собой «модульную» систему, предназначенную для легкого масштабирования от малых до средних коммерческих приложений. [111] ВОЙГР использует легкую воду и работает индивидуально или совместно в группах до 12 модулей. В последней версии максимальная мощность одного модуля составляет 77 МВт. В системе из 12 модулей VOYGR выдает мощность до 924 МВт. Заправка станции требуется один раз в 12 лет. NuScale приписывают изобретение SMR вместе с исследователями из Университета штата Орегон .
Вестингауз СМР и AP300
[ редактировать ]Проект Westinghouse SMR представляет собой уменьшенную версию реактора AP1000, рассчитанную на выработку 225 МВт. После второго проигрыша в декабре 2013 года финансирования в рамках программы коммерциализации SMR Министерства энергетики США и сославшись на отсутствие клиентов у технологии SMR, компания Westinghouse объявила в январе 2014 года, что отказывается от дальнейшего развития компании SMR. Сотрудники Westinghouse, занимающиеся разработкой SMR, были «переориентированы» на AP1000 компании. [41]
4 мая 2023 года компания Westinghouse анонсировала AP300, одноконтурный реактор с водой под давлением мощностью 300 МВт на базе AP1000. Сертификация проекта ожидается к 2027 году, после чего к концу десятилетия последует лицензирование конкретного объекта и строительство первого энергоблока. [3]
См. также
[ редактировать ]- Список ядерных реакторов
- Список реакторов ВМС США
- Список советских военно-морских реакторов
- Список российских малых ядерных реакторов
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б «Отчет МАГАТЭ: обновленный статус глобального развития ММР по состоянию на сентябрь 2014 г.» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 19 октября 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Китай запускает первый коммерческий проект небольшого берегового реактора» . Рейтер . 14 июля 2021 г. Архивировано из оригинала 13 июля 2021 г. Проверено 14 июля 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Westinghouse представляет революционный малый модульный реактор AP300™ для ядерных технологий среднего размера» .
- ^ Перейти обратно: а б «ARC-100 прошел этап предварительного лицензирования в Канаде» . Мировые ядерные новости . 2 октября 2019 года . Проверено 4 октября 2019 г.
- ^ «Проект «Ангстрем»: современное состояние и деятельность по развитию» (PDF) . Проверено 22 июня 2017 г.
- ^ «Kepco E&C объединяется с судостроительной компанией для создания плавучих реакторов» . Мировые ядерные новости . 6 октября 2020 г. Проверено 7 октября 2020 г.
- ^ «Ошибка» (PDF) .
- ^ «Специалисты АО концерна ТИТАН-2 продолжают работу на площадке проекта прорыва в Северске» .
- ^ «БВРХ-300» .
- ^ «GEH BWRX-300» . www.nrc.gov . Проверено 21 декабря 2023 г.
- ^ «Достижения в области разработки технологий малых модульных реакторов» (PDF) .
- ^ «Медлов ФХР v1» (PDF) .
- ^ «Первая веха: представлен публике концептуальный проект небольшого модульного реактора | Ржежский исследовательский центр» . cvrez.cz Архивировано из оригинала 03 марта 2022 г. Проверено 19 февраля 2020 г.
- ^ «Westinghouse начинает совместный процесс лицензирования с регулирующими органами США и Канады для микрореактора eVinci™» .
- ^ «ЭВинчи» . www.nrc.gov . Проверено 21 декабря 2023 г.
- ^ «Демонстрация HTR-PM, подключенная к сети» . www.world-nuclear-news.org . 21 декабря 2021 г.
- ^ «Земная энергия | Интегральная технология реактора на расплавленной соли» . Земная энергия . Проверено 12 ноября 2016 г.
- ^ Академик Ломоносов-1 , Информационная система энергетических реакторов (PRIS), Международное агентство по атомной энергии, 13 сентября 2020 г.
- ^ Халпер, Эван (18 февраля 2023 г.). «Посмотрите, как эта компания планирует преобразовать атомную энергетику» . Вашингтон Пост . Проверено 31 марта 2023 г.
- ^ «Начинается формальная проверка лицензии для канадской SMR» . Мировые ядерные новости . 20 мая 2021 г. Архивировано из оригинала 22 мая 2021 г. Проверено 19 июня 2021 г.
- ^ «EDF переосмысливает дизайн Nuward SMR в пользу устоявшихся технологий» . Международная ядерная инженерия. 4 июля 2024 г. Проверено 16 июля 2024 г.
- ^ «EDF выходит из британского конкурса SMR; тендеры подают GEH, Rolls-Royce, Holtec и NuScale» . Международная ядерная инженерия. 11 июля 2024 г. Проверено 16 июля 2024 г.
- ^ Перейти обратно: а б Проктор, Даррелл (25 февраля 2020 г.). «План технического гуру — борьба с изменением климата с помощью ядерной энергии» . Журнал «Власть» . Проверено 23 ноября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Всемирная ядерная ассоциация – Мировые ядерные новости» . www.world-nuclear-news.org .
- ^ «Rolls-Royce SMR начинает оценку типового проекта в Великобритании - Nuclear Engineering International» . 4 апреля 2022 г.
- ^ «Оценка реакторов – Общая оценка проекта (GDA) новых реакторов» . www.onr.org.uk. Проверено 17 января 2024 г.
- ^ «Книга SMR 2020» (PDF) .
- ^ "Дом" . www.leadcold.com .
- ^ «Корея и Саудовская Аравия прогрессируют в сотрудничестве SMART» . Мировые ядерные новости . 07.01.2020 . Проверено 17 декабря 2023 г.
- ^ «Регулирующие органы Великобритании начинают оценку Holtec SMR» . Мировые ядерные новости . 7 декабря 2023 г. Проверено 11 декабря 2023 г.
- ^ «Береговая когенерационная установка опреснения воды на базе сменного ядерного реактора СВБР 75/100» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 11 октября 2014 г. Проверено 7 октября 2014 г.
- ^ «СВБР АКМЕ Антишева» (PDF) .
- ^ «Moltex Energy | Безопаснее, дешевле, чище атомная энергия | Реакторы со стабильной солью | ССР» . moltexenergy.com . Проверено 10 апреля 2018 г.
- ^ «Краткое содержание обзора проекта поставщика перед получением лицензии на этапе 1: Moltex Energy» . 25 мая 2021 г. Проверено 31 августа 2022 г.
- ^ «ТорКон | Ториевый реактор на расплавленной соли» . ТорКон Сила . Проверено 7 января 2020 г.
- ^ «Ториевый реактор на расплавленной соли, Китай» .
- ^ «Urenco прекращает поддержку усовершенствованного реактора U-Battery» . Международная ядерная инженерия. 22 марта 2023 г. Проверено 24 марта 2023 г.
- ^ «Сертификация конструкции малого модульного реактора NuScale» . www.federalregister.gov . Комиссия по ядерному регулированию. 19 января 2023 г. Проверено 17 декабря 2023 г.
- ^ «ВОЙГР Электростанции» . nuscalepower.com . НуСкейл . Проверено 17 декабря 2023 г.
- ^ «Обзор заявки на одобрение стандартного проекта NuScale US460» . nrc.gov . Национальная регулирующая комиссия . Проверено 17 декабря 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Литвак, Аня (2 февраля 2014 г.). «Вестингауз отказывается от малых атомных электростанций» . Питтсбург Пост-Газетт . Проверено 7 октября 2020 г.
- ^ «Министерство энергетики объявляет о новых инвестициях в усовершенствованные ядерные энергетические реакторы...» Министерство энергетики США . Проверено 16 января 2016 г. .
- ^ «Достижения в области разработки технологий малых модульных реакторов – издание 2022 г.» (PDF) . aris.iaea.org . МАГАТЭ . Проверено 20 декабря 2023 г.
- ^ «Достижения в области разработки технологий малых модульных реакторов» (PDF) . aris.iaea.org . МАГАТЭ . Проверено 19 декабря 2023 г.
- ^ «Китай начинает строительство демонстрационной ММР: Новое ядерное оружие - World Nuclear News» . ВНН . Проверено 20 августа 2021 г.
- ^ «CNNC запускает демонстрационный проект SMR» . Мировые ядерные новости . 22 июля 2019 года . Проверено 22 июля 2019 г.
- ^ «Китай запускает первый коммерческий проект небольшого берегового реактора» . Рейтер . 13 июля 2021 г. Проверено 27 октября 2021 г.
- ^ «Китай одобрил строительство демонстрационного ACP100 – Nuclear Engineering International» . www.neimagazine.com . 8 июня 2021 г. Проверено 27 октября 2021 г.
- ^ «Особенности проектирования ACP100 для применения в регионе Ближнего Востока и Северной Африки» (PDF) . CNNC. 2 октября 2017 г. Проверено 22 июля 2019 г.
- ^ «Китай одобрил строительство демонстрационной ММР: Новое ядерное оружие – World Nuclear News» . world-nuclear-news.org . Проверено 27 октября 2021 г.
- ^ «Китай начинает строительство первого в мире коммерческого малого модульного реактора» . Индостан Таймс . 13 июля 2021 г. Проверено 27 октября 2021 г.
- ^ «Бюджет 2024: Индия будет развивать ядерную энергетику и развивать малые реакторы Бхарат» . Индия сегодня . Проверено 25 июля 2024 г.
- ^ «Объяснение: что такое малые реакторы Бхарата и зачем они нужны Индии» . Индия сегодня . Проверено 25 июля 2024 г.
- ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 20–22.
- ^ «Достижения в области разработки технологий малых модульных реакторов» (PDF) . Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) . Проверено 22 декабря 2019 г.
- ^ «Элизиум Индастриз» . Элизиум Индастриз .
- ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 22–24.
- ^ Соренсен, Кирк (4 октября 2011 г.). «Flibe Energy в Великобритании, Часть 4: DECC — Фонд энергии из тория» . Energyfromthorium.com . Проверено 18 декабря 2012 г.
- ^ Джеймс Дж. Пуплава (14 декабря 2012 г.). «Кирк Соренсен: Торий может стать нашей энергетической «серебряной пулей». Более безопасные, чистые и дешевые ториевые реакторы могут изменить мир» . Финансовый смысл . Проверено 18 декабря 2012 г.
- ^ Перейти обратно: а б Чжан, Цзои, Юйцзе; Чжан, Чжэнмин; Хуан, Сяоцзинь; Ву, Синьсинь; Ван, Синчжун; Цзиньхуа (март 2016 г.). высокотемпературным газовым реактором с галечным слоем мощностью 200 МВт в Шаньдуне: инженерно-технологическая инновация . » Демонстрационная электростанция « с .doi : J.ENG.2016.01.020 10.1016/ .
- ^ «Переведет ли Китай существующие угольные электростанции на ядерные с использованием реакторов HTR-PM? — Atomic Insights» . Atomicinsights.com . 21 ноября 2016 года . Проверено 27 октября 2021 г.
- ^ Адамс, Род. «Китайская технология строительства, которая может превратить угольные электростанции в атомные» . Форбс . Проверено 28 октября 2021 г.
- ^ «Китай планирует дальнейшие инновации в области высокотемпературных реакторов – World Nuclear News» . www.world-nuclear-news.org . Проверено 27 октября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Усовершенствованные реакторы , Комиссия по ядерному регулированию США
- ^ «Новая парадигма производства электроэнергии» , Hyperion Power Generation. Архивировано 19 июня 2010 г. в Wayback Machine.
- ^ "Дом" . Земная энергия .
- ^ Перейти обратно: а б «Обзор конструкции поставщика перед лицензированием» . Канадская комиссия по ядерной безопасности . 9 мая 2023 г.
- ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 24–25.
- ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 25–27.
- ^ «Первая в России морская атомная электростанция прибыла на свою базу» . Рейтер . 14 сентября 2019 г. Проверено 15 сентября 2019 г.
- ^ «Россия подключает плавучий завод к сети» . Мировые ядерные новости . 19 декабря 2019 г. Проверено 20 декабря 2019 г.
- ^ «Современные ядерные реакторы» , Компания Babcock & Wilcox.
- ^ «B&W и TVA подписывают контракт на получение разрешения на строительство mPower в Клинч-Ривер» . Шарлотта, Северная Каролина: Бэбкок и Уилкокс. 20 февраля 2013. Архивировано из оригинала (пресс-релиза) 30 марта 2013 года . Проверено 20 февраля 2013 г.
- ^ Мэтью Л. Уолд (20 февраля 2013 г.). «Сделка продвигает разработку меньшего ядерного реактора» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 февраля 2013 г.
- ^ Адамс, Род (13 марта 2017 г.). «Bechtel и BWXT незаметно прекращают проект реактора mPower» . Форбс . Проверено 23 марта 2017 г.
- ^ Кармель, Маргарет (15 марта 2017 г.). «BWXT, Bechtel откладывает программу mPower» . Роанок Таймс . Проверено 23 марта 2017 г.
- ^ «Как работает модуль NuScale» . NuScale Power . Проверено 26 декабря 2019 г.
- ^ «Технология NuScale SMR: идеальное решение для перепрофилирования инфраструктуры угольных электростанций США и возрождения сообществ NuScale» . НуСкейл. 2021 . Проверено 30 июня 2022 г.
- ^ «Обзор технологии NuScale» , NuScale Power
- ^ «NRC опубликовал окончательный отчет об оценке безопасности малого модульного реактора NuScale» (PDF) . Комиссия по ядерному регулированию США . Проверено 28 августа 2020 г.
- ^ Краунхарт, Кейси (8 февраля 2023 г.). «Нам обещали ядерные реакторы меньшего размера. Где они?» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 29 марта 2023 г.
- ^ Такахаши, декан (25 февраля 2020 г.). «Last Energy собирает 3 миллиона долларов на борьбу с изменением климата с помощью ядерной энергии» . ВенчурБит . Проверено 23 ноября 2021 г.
- ^ Ону, Эмеле (1 июля 2021 г.). «Transcorp Energy планирует построить первые атомные электростанции в Нигерии» . Блумберг . Проверено 23 ноября 2021 г.
- ^ "PBMR Technology" , ООО Модульный реактор с галечным слоем. Архивировано 30 октября 2005 г. в Wayback Machine.
- ^ Кэмпбелл, К. (21 июня 2010 г.). «Союз «Солидарность» сообщает о последнем обряде для ПБМР» . Engineeringnews.co.za (Инженерные новости в Интернете) .
- ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 29–30.
- ^ «Глобальный энергетический кризис и возрождение ядерной техники» , с. 30. Лекция памяти Хокинса, 2009 г., Мамору Исии, Школа ядерной инженерии, Университет Пердью.
- ^ «Технологии | ВВЭР-20» . www.lastenergy.com . Проверено 31 марта 2023 г.
- ^ « Небольшие модульные реакторы могли бы обеспечить энергетическое решение, в котором так остро нуждается рассредоточенная промышленность » . Ассоциация децентрализованной энергетики .
- ^ Хелман, Кристофер. «Внутри смелого плана по использованию 10 000 ядерных микрореакторов, чтобы отучить мир от угля» . Форбс . Проверено 31 марта 2023 г.
- ^ «Последние энергетические сделки на атомные станции на сумму 19 миллиардов долларов» . Bloomberg.com . 20 марта 2023 г. Проверено 31 марта 2023 г.
- ^ Халпер, Эван (18 февраля 2023 г.). «Посмотрите, как эта компания планирует преобразовать атомную энергетику» . Вашингтон Пост .
- ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 30–33.
- ^ Юрман, Дэн (20 ноября 2019 г.). «Rolls-Royce хочет получить инновационное финансирование для своих первых в своем роде ядерных SMR» . Энергетический пост . Амстердам . Проверено 12 октября 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б UK SMR (PDF) (Отчет). Роллс-Ройс. 2017 . Проверено 2 декабря 2019 г.
- ^ «Rolls-Royce уточняет свои планы SMR» . Мировые ядерные новости . 13 июня 2017 г. Проверено 15 июня 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б Макфарлейн-Смит, Софи (8 сентября 2021 г.). «Rolls-Royce SMR - Встреча ученых-ядерщиков» (PDF) . Роллс-Ройс . Проверено 25 сентября 2021 г.
- ^ Пейдж, Джессика (24 января 2020 г.). «Rolls-Royce возглавляет консорциум по строительству малых ядерных реакторов в Великобритании» . ВЛАСТЬ . Проверено 28 февраля 2020 г. .
- ^ Отчет о состоянии — SMR Великобритании (PDF) . Роллс-Ройс и партнеры (Отчет). МАГАТЭ. 30 сентября 2019 года . Проверено 17 февраля 2021 г.
- ^ «Великобритания подтверждает финансирование Rolls-Royce SMR» . Мировые ядерные новости . 7 ноября 2019 года . Проверено 8 ноября 2019 г.
- ^ «Консорциум SMR Великобритании требует государственной поддержки» . Мировые ядерные новости . 12 сентября 2017 года . Проверено 15 декабря 2017 г.
- ^ «Правительство Великобритании объявляет о поддержке ядерных инноваций» . Международная ядерная инженерия. 11 декабря 2017 года . Проверено 15 декабря 2017 г.
- ^ «Великобритания обязуется финансировать Rolls-Royce SMR» . Мировые ядерные новости . 23 июля 2019 года . Проверено 24 июля 2019 г.
- ^ «Rolls-Royce получает финансирование на разработку мини-ядерных реакторов» . Новости Би-би-си . 9 ноября 2021 г. Проверено 9 ноября 2021 г.
- ^ «Великобритания поддерживает новую малую ядерную технологию, выделив 210 миллионов фунтов стерлингов» . Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. 9 ноября 2021 г. Проверено 9 ноября 2021 г. - через gov.uk.
- ^ «Rolls-Royce обеспечивает финансирование для развертывания SMR» . Мировые ядерные новости. 9 ноября 2021 г. Проверено 12 ноября 2021 г.
- ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 36–37.
- ^ «Введение в энергетический портфель Moltex» (PDF) .
- ^ «Представляем реакторы бегущей волны» , Intellectual Ventures
- ^ «Сертификация дизайна — NuScale US600» . Веб-сайт НРК . Проверено 19 июня 2024 г.
- ^ «Завод моделей ВОЙГР» . nuscalepower . NuScale Power . Проверено 16 декабря 2023 г.
Цитируемые работы
[ редактировать ]- Управление ядерной энергии, науки и технологий (май 2001 г.). «Отчет Конгрессу о малых модульных ядерных реакторах» (PDF) . Министерство энергетики США. Архивировано из оригинала (PDF) 16 июля 2011 года.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Список малых ядерных реакторов
- Публикации о малых ядерных реакторах, заархивированные 28 мая 2012 г. в Wayback Machine.
- Малые ядерные энергетические реакторы. Архивировано 12 февраля 2013 г. в Wayback Machine.
- Энциклопедия Земли – Малые ядерные энергетические реакторы
- Усовершенствованные реакторы Комиссии по ядерному регулированию
- Самые маленькие ядерные реакторы в мире