Jump to content

Список конструкций малых модульных реакторов

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 ]
Легенда
  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.

Список конструкций малых ядерных реакторов [1]
Имя Полная мощность (МВт эл. ) Тип Продюсер Страна Статус
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 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. . 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.
  1. ^ Многоблочный комплекс на основе конструкции реактора ГТ-МГР.
  2. ^ 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 ]
CAREM Логотип реактора

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 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]

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 ]
Базовая схема газоохлаждаемого реактора

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 ]
Toshiba 4S Конструкция реактора

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 ]
  1. ^ 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.
  2. ^ 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.
  3. ^ Перейти обратно: а б «Westinghouse представляет революционный малый модульный реактор AP300™ для ядерных технологий среднего размера» .
  4. ^ Перейти обратно: а б «ARC-100 прошел этап предварительного лицензирования в Канаде» . Мировые ядерные новости . 2 октября 2019 года . Проверено 4 октября 2019 г.
  5. ^ «Проект «Ангстрем»: современное состояние и деятельность по развитию» (PDF) . Проверено 22 июня 2017 г.
  6. ^ «Kepco E&C объединяется с судостроительной компанией для создания плавучих реакторов» . Мировые ядерные новости . 6 октября 2020 г. Проверено 7 октября 2020 г.
  7. ^ «Ошибка» (PDF) .
  8. ^ «Специалисты АО концерна ТИТАН-2 продолжают работу на площадке проекта прорыва в Северске» .
  9. ^ «БВРХ-300» .
  10. ^ «GEH BWRX-300» . www.nrc.gov . Проверено 21 декабря 2023 г.
  11. ^ «Достижения в области разработки технологий малых модульных реакторов» (PDF) .
  12. ^ «Медлов ФХР v1» (PDF) .
  13. ^ «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.
  14. ^ «Westinghouse начинает совместный процесс лицензирования с регулирующими органами США и Канады для микрореактора eVinci™» .
  15. ^ «ЭВинчи» . www.nrc.gov . Проверено 21 декабря 2023 г.
  16. ^ «Демонстрация HTR-PM, подключенная к сети» . www.world-nuclear-news.org . 21 декабря 2021 г.
  17. ^ «Земная энергия | Интегральная технология реактора на расплавленной соли» . Земная энергия . Проверено 12 ноября 2016 г.
  18. ^ Академик Ломоносов-1 , Информационная система энергетических реакторов (PRIS), Международное агентство по атомной энергии, 13 сентября 2020 г.
  19. ^ Халпер, Эван (18 февраля 2023 г.). «Посмотрите, как эта компания планирует преобразовать атомную энергетику» . Вашингтон Пост . Проверено 31 марта 2023 г.
  20. ^ «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.
  21. ^ «EDF переосмысливает дизайн Nuward SMR в пользу устоявшихся технологий» . Международная ядерная инженерия. 4 июля 2024 г. Проверено 16 июля 2024 г.
  22. ^ «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.
  23. ^ 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.
  24. ^ Перейти обратно: а б «Всемирная ядерная ассоциация – Мировые ядерные новости» . www.world-nuclear-news.org .
  25. ^ «Rolls-Royce SMR начинает оценку типового проекта в Великобритании - Nuclear Engineering International» . 4 апреля 2022 г.
  26. ^ «Оценка реакторов – Общая оценка проекта (GDA) новых реакторов» . www.onr.org.uk. ​Проверено 17 января 2024 г.
  27. ^ «Книга SMR 2020» (PDF) .
  28. ^ "Дом" . www.leadcold.com .
  29. ^ «Корея и Саудовская Аравия прогрессируют в сотрудничестве SMART» . Мировые ядерные новости . 07.01.2020 . Проверено 17 декабря 2023 г.
  30. ^ «Регулирующие органы Великобритании начинают оценку Holtec SMR» . Мировые ядерные новости . 7 декабря 2023 г. Проверено 11 декабря 2023 г.
  31. ^ «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.
  32. ^ «СВБР АКМЕ Антишева» (PDF) .
  33. ^ «Moltex Energy | Безопаснее, дешевле, чище атомная энергия | Реакторы со стабильной солью | ССР» . moltexenergy.com . Проверено 10 апреля 2018 г.
  34. ^ «Краткое содержание обзора проекта поставщика перед получением лицензии на этапе 1: Moltex Energy» . 25 мая 2021 г. Проверено 31 августа 2022 г.
  35. ^ «ТорКон | Ториевый реактор на расплавленной соли» . ТорКон Сила . Проверено 7 января 2020 г.
  36. ^ «Ториевый реактор на расплавленной соли, Китай» .
  37. ^ «Urenco прекращает поддержку усовершенствованного реактора U-Battery» . Международная ядерная инженерия. 22 марта 2023 г. Проверено 24 марта 2023 г.
  38. ^ «Сертификация конструкции малого модульного реактора NuScale» . www.federalregister.gov . Комиссия по ядерному регулированию. 19 января 2023 г. Проверено 17 декабря 2023 г.
  39. ^ «ВОЙГР Электростанции» . nuscalepower.com . НуСкейл . Проверено 17 декабря 2023 г.
  40. ^ «Обзор заявки на одобрение стандартного проекта NuScale US460» . nrc.gov . Национальная регулирующая комиссия . Проверено 17 декабря 2023 г.
  41. ^ Перейти обратно: а б Литвак, Аня (2 февраля 2014 г.). «Вестингауз отказывается от малых атомных электростанций» . Питтсбург Пост-Газетт . Проверено 7 октября 2020 г.
  42. ^ «Министерство энергетики объявляет о новых инвестициях в усовершенствованные ядерные энергетические реакторы...» Министерство энергетики США . Проверено 16 января 2016 г. .
  43. ^ «Достижения в области разработки технологий малых модульных реакторов – издание 2022 г.» (PDF) . aris.iaea.org . МАГАТЭ . Проверено 20 декабря 2023 г.
  44. ^ «Достижения в области разработки технологий малых модульных реакторов» (PDF) . aris.iaea.org . МАГАТЭ . Проверено 19 декабря 2023 г.
  45. ^ «Китай начинает строительство демонстрационной ММР: Новое ядерное оружие - World Nuclear News» . ВНН . Проверено 20 августа 2021 г.
  46. ^ «CNNC запускает демонстрационный проект SMR» . Мировые ядерные новости . 22 июля 2019 года . Проверено 22 июля 2019 г.
  47. ^ «Китай запускает первый коммерческий проект небольшого берегового реактора» . Рейтер . 13 июля 2021 г. Проверено 27 октября 2021 г.
  48. ^ «Китай одобрил строительство демонстрационного ACP100 – Nuclear Engineering International» . www.neimagazine.com . 8 июня 2021 г. Проверено 27 октября 2021 г.
  49. ^ «Особенности проектирования ACP100 для применения в регионе Ближнего Востока и Северной Африки» (PDF) . CNNC. 2 октября 2017 г. Проверено 22 июля 2019 г.
  50. ^ «Китай одобрил строительство демонстрационной ММР: Новое ядерное оружие – World Nuclear News» . world-nuclear-news.org . Проверено 27 октября 2021 г.
  51. ^ «Китай начинает строительство первого в мире коммерческого малого модульного реактора» . Индостан Таймс . 13 июля 2021 г. Проверено 27 октября 2021 г.
  52. ^ «Бюджет 2024: Индия будет развивать ядерную энергетику и развивать малые реакторы Бхарат» . Индия сегодня . Проверено 25 июля 2024 г.
  53. ^ «Объяснение: что такое малые реакторы Бхарата и зачем они нужны Индии» . Индия сегодня . Проверено 25 июля 2024 г.
  54. ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 20–22.
  55. ^ «Достижения в области разработки технологий малых модульных реакторов» (PDF) . Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) . Проверено 22 декабря 2019 г.
  56. ^ «Элизиум Индастриз» . Элизиум Индастриз .
  57. ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 22–24.
  58. ^ Соренсен, Кирк (4 октября 2011 г.). «Flibe Energy в Великобритании, Часть 4: DECC — Фонд энергии из тория» . Energyfromthorium.com . Проверено 18 декабря 2012 г.
  59. ^ 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.
  60. ^ 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/ .
  61. ^ «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.
  62. ^ Адамс, Род. «Китайская технология строительства, которая может превратить угольные электростанции в атомные» . Форбс . Проверено 28 октября 2021 г.
  63. ^ «Китай планирует дальнейшие инновации в области высокотемпературных реакторов – World Nuclear News» . www.world-nuclear-news.org . Проверено 27 октября 2021 г.
  64. ^ Перейти обратно: а б с д и Усовершенствованные реакторы , Комиссия по ядерному регулированию США
  65. ^ «Новая парадигма производства электроэнергии» , Hyperion Power Generation. Архивировано 19 июня 2010 г. в Wayback Machine.
  66. ^ "Дом" . Земная энергия .
  67. ^ Перейти обратно: а б «Обзор конструкции поставщика перед лицензированием» . Канадская комиссия по ядерной безопасности . 9 мая 2023 г.
  68. ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 24–25.
  69. ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 25–27.
  70. ^ «Первая в России морская атомная электростанция прибыла на свою базу» . Рейтер . 14 сентября 2019 г. Проверено 15 сентября 2019 г.
  71. ^ «Россия подключает плавучий завод к сети» . Мировые ядерные новости . 19 декабря 2019 г. Проверено 20 декабря 2019 г.
  72. ^ «Современные ядерные реакторы» , Компания Babcock & Wilcox.
  73. ^ «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.
  74. ^ Мэтью Л. Уолд (20 февраля 2013 г.). «Сделка продвигает разработку меньшего ядерного реактора» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 февраля 2013 г.
  75. ^ Адамс, Род (13 марта 2017 г.). «Bechtel и BWXT незаметно прекращают проект реактора mPower» . Форбс . Проверено 23 марта 2017 г.
  76. ^ Кармель, Маргарет (15 марта 2017 г.). «BWXT, Bechtel откладывает программу mPower» . Роанок Таймс . Проверено 23 марта 2017 г.
  77. ^ «Как работает модуль NuScale» . NuScale Power . Проверено 26 декабря 2019 г.
  78. ^ «Технология NuScale SMR: идеальное решение для перепрофилирования инфраструктуры угольных электростанций США и возрождения сообществ NuScale» . НуСкейл. 2021 . Проверено 30 июня 2022 г.
  79. ^ «Обзор технологии NuScale» , NuScale Power
  80. ^ «NRC опубликовал окончательный отчет об оценке безопасности малого модульного реактора NuScale» (PDF) . Комиссия по ядерному регулированию США . Проверено 28 августа 2020 г.
  81. ^ Краунхарт, Кейси (8 февраля 2023 г.). «Нам обещали ядерные реакторы меньшего размера. Где они?» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 29 марта 2023 г.
  82. ^ 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.
  83. ^ Ону, Эмеле (1 июля 2021 г.). «Transcorp Energy планирует построить первые атомные электростанции в Нигерии» . Блумберг . Проверено 23 ноября 2021 г.
  84. ^ "PBMR Technology" , ООО Модульный реактор с галечным слоем. Архивировано 30 октября 2005 г. в Wayback Machine.
  85. ^ Кэмпбелл, К. (21 июня 2010 г.). «Союз «Солидарность» сообщает о последнем обряде для ПБМР» . Engineeringnews.co.za (Инженерные новости в Интернете) .
  86. ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 29–30.
  87. ^ «Глобальный энергетический кризис и возрождение ядерной техники» , с. 30. Лекция памяти Хокинса, 2009 г., Мамору Исии, Школа ядерной инженерии, Университет Пердью.
  88. ^ «Технологии | ВВЭР-20» . www.lastenergy.com . Проверено 31 марта 2023 г.
  89. ^ « Небольшие модульные реакторы могли бы обеспечить энергетическое решение, в котором так остро нуждается рассредоточенная промышленность » . Ассоциация децентрализованной энергетики .
  90. ^ Хелман, Кристофер. «Внутри смелого плана по использованию 10 000 ядерных микрореакторов, чтобы отучить мир от угля» . Форбс . Проверено 31 марта 2023 г.
  91. ^ «Последние энергетические сделки на атомные станции на сумму 19 миллиардов долларов» . Bloomberg.com . 20 марта 2023 г. Проверено 31 марта 2023 г.
  92. ^ Халпер, Эван (18 февраля 2023 г.). «Посмотрите, как эта компания планирует преобразовать атомную энергетику» . Вашингтон Пост .
  93. ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 30–33.
  94. ^ 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.
  95. ^ Перейти обратно: а б UK SMR (PDF) (Отчет). Роллс-Ройс. 2017 . Проверено 2 декабря 2019 г.
  96. ^ «Rolls-Royce уточняет свои планы SMR» . Мировые ядерные новости . 13 июня 2017 г. Проверено 15 июня 2017 г.
  97. ^ 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.
  98. ^ Пейдж, Джессика (24 января 2020 г.). «Rolls-Royce возглавляет консорциум по строительству малых ядерных реакторов в Великобритании» . ВЛАСТЬ . Проверено 28 февраля 2020 г. .
  99. ^ Отчет о состоянии — SMR Великобритании (PDF) . Роллс-Ройс и партнеры (Отчет). МАГАТЭ. 30 сентября 2019 года . Проверено 17 февраля 2021 г.
  100. ^ «Великобритания подтверждает финансирование Rolls-Royce SMR» . Мировые ядерные новости . 7 ноября 2019 года . Проверено 8 ноября 2019 г.
  101. ^ «Консорциум SMR Великобритании требует государственной поддержки» . Мировые ядерные новости . 12 сентября 2017 года . Проверено 15 декабря 2017 г.
  102. ^ «Правительство Великобритании объявляет о поддержке ядерных инноваций» . Международная ядерная инженерия. 11 декабря 2017 года . Проверено 15 декабря 2017 г.
  103. ^ «Великобритания обязуется финансировать Rolls-Royce SMR» . Мировые ядерные новости . 23 июля 2019 года . Проверено 24 июля 2019 г.
  104. ^ «Rolls-Royce получает финансирование на разработку мини-ядерных реакторов» . Новости Би-би-си . 9 ноября 2021 г. Проверено 9 ноября 2021 г.
  105. ^ «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.
  106. ^ «Rolls-Royce обеспечивает финансирование для развертывания SMR» . Мировые ядерные новости. 9 ноября 2021 г. Проверено 12 ноября 2021 г.
  107. ^ Отчет Конгрессу 2001 г. , стр. 36–37.
  108. ^ «Введение в энергетический портфель Moltex» (PDF) .
  109. ^ «Представляем реакторы бегущей волны» , Intellectual Ventures
  110. ^ «Сертификация дизайна — NuScale US600» . Веб-сайт НРК . Проверено 19 июня 2024 г.
  111. ^ «Завод моделей ВОЙГР» . nuscalepower . NuScale Power . Проверено 16 декабря 2023 г.

Цитируемые работы

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 5ca04e60e65e9707907a29b3f47080f7__1722221640
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/5c/f7/5ca04e60e65e9707907a29b3f47080f7.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
List of small modular reactor designs - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)