PRISM (реактор)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Реактор PRISM (рисунок)

PRISM (англ. Power Reactor Innovative Small Module, иногда S-PRISM от SuperPRISM) — перспективная конструкция атомной электростанции, разработанная GE-Hitachi Nuclear Energy Nuclear Energy (GEH).

S-PRISM включает в себя реактор GEH

IV поколения, предназначенный для замыкания ядерного топливного цикла. Он является частью проекта Центра переработки топлива (ARC)[1], переданного Конгрессу США в рамках предложения по обращению с радиоактивными отходами[2]. S-PRISM — это коммерческая реализация интегрального реактора на быстрых нейтронах, разработанного Аргоннской национальной лабораторией
в период с 1984 по 1994 год.

Сам PRISM — это быстрый реактор-размножитель с натриевым охлаждением, основанный на конструкции экспериментального реактора-размножителя II (EBR-II), увеличенный, по сравнению с EBR-II в десять раз[3].

В его конструкции используются реакторные модули, каждый из которых имеет выходную мощность 311 МВт.

Подобно EBR-II, на котором он основан, реактор будет переходить на гораздо более низкий уровень мощности при значительном повышении температуры, кроме того, модули корпуса реактора относятся к бассейновому типу, а не к петлевому типу, при этом бассейн обеспечивает значительную тепловую инерцию. Один из ключевых элементов безопасности этого реактора — «RVACS» (reactor vessel auxiliary cooling system), которая представляет собой пассивную систему воздушного охлаждения корпуса реактора для отвода остаточного тепла ядерного топлива. Системы безопасности PRISM являются пассивными и поэтому всегда работают. Таким образом они должны предотвращать повреждение активной зоны, когда другие средства отвода тепла недоступны.

История

Integral fast reactor

Integral fast reactor был разработан в Западном кампусе Аргоннской национальной лаборатории в Айдахо-Фолс, штат Айдахо, и являлся проектом расширения реактора

GEH продолжала работу над концепцией до 2001 года[3]
.

Проект демонстрационного реактора США

В октябре 2010 года GEH подписала меморандум о взаимопонимании с операторами

.

Интерес Великобритании к PRISM в 2012 году

В октябре 2011 года The Independent сообщила, что Управление по выводу из эксплуатации ядерных реакторов Великобритании (NDA) и старшие советники Министерства энергетики и изменения климата (DECC) запросили технические и финансовые подробности о PRISM, отчасти рассматривая его как средство сокращения запасов плутония в стране[5]. В июле 2012 года GEH представила в NDA технико-экономическое обоснование, показывающее, что PRISM может обеспечить экономически эффективный способ быстро справиться с запасами плутония в Великобритании. В технико-экономическое обоснование включена оценка консалтинговой фирмы DBD Limited, предполагающая, что «нет фундаментальных препятствий» для лицензирования PRISM в Великобритании[6][7] . В статье Guardian 2012 года указывалось, что новое поколение быстрых реакторов, таких как PRISM, «может решить проблему отходов, снизив угрозу радиации и распространения ядерного оружия, и в то же время генерировать огромное количество низкоуглеродной энергии». Дэвид Дж. К. Маккей, главный научный сотрудник DECC, сказал, что британский плутоний содержит достаточно энергии, чтобы обеспечить работу электросети страны в течение 500 лет. В середине 2013 года предложение PRISM все еще рассматривалось[8] A PRISM proposal was still being considered in mid 2013.[3].

Возможная роль в программе универсального испытательного реактора

В 2018 году компания Battelle Energy Alliance выбрала PRISM для поддержки принятия Министерством энергетики решений по программе универсального испытательного реактора (VTR)[9]. В феврале 2019 года Министерство энергетики рассчитывало завершить начальный этап принятия решения о продолжении VTR в течение нескольких недель[10]. По состоянию на 22 финансовый год (01.10.21) программа VTR была законсервирована.

Ссылки

Примечания

  1. Testimony to the U.S. Congress: Full Committee Hearing — Advancing Technology for Nuclear Fuel Recycling: What Should Our Research, Development and Demonstration Strategy Be? Дата обращения: 13 июня 2022. Архивировано 23 февраля 2017 года.
  2. GE Energy press release. June 18, 2009. Дата обращения: 13 июня 2022. Архивировано 13 июня 2022 года.
  3. 1 2 3 Stuart Nathan. Prism project: A proposal for the UK's problem plutonium. The Engineer (13 мая 2013). Дата обращения: 29 ноября 2013. Архивировано из оригинала 10 декабря 2015 года.
  4. Prototype Prism proposed for Savannah River. World Nuclear News. 28 октября 2010. Архивировано 28 января 2019. Дата обращения: 8 октября 2022.
  5. Connor, Steve (28 октября 2011). New life for old idea that could dissolve our nuclear waste. The Independent. London. Архивировано 24 мая 2022. Дата обращения: 8 октября 2022. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |archivedate= and |archive-date= (справка); Указан более чем один параметр |archiveurl= and |archive-url= (справка)
  6. Clark, Duncan (9 июля 2012). Nuclear waste-burning reactor moves a step closer to reality. The Guardian. London. Архивировано 8 октября 2022. Дата обращения: 8 октября 2022.
  7. World's first nuclear waste-burning PRISM reactor moves a step closer in the UK. Mark Lynas. 9 июля 2012. Архивировано 6 октября 2022. Дата обращения: 8 октября 2022.
  8. Pearce, Fred (30 июля 2012). Are fast-breeder reactors the answer to our nuclear waste nightmare?. The Guardian. London. Архивировано 8 октября 2022. Дата обращения: 8 октября 2022.
  9. GE Hitachi and PRISM Selected for U.S. Department of Energy's Versatile Test Reactor Program. GE Newsroom. General Electric (13 ноября 2018). Дата обращения: 8 октября 2022. Архивировано 14 марта 2019 года.
  10. Toth, Jacqueline. DOE Nearing Decision Checkpoint on Versatile Test Reactor. Morning Consult (11 февраля 2019). Дата обращения: 8 октября 2022. Архивировано 8 октября 2022 года.