Ммр что это в строительстве

МОЛЕКУЛЯ́РНО-МА́ССОВОЕ РАС­ПРЕ ­ ДЕ­Л Е́НИЕ (ММР) по­ли­ме­ров (по­ли­дис­перс­ность по­ли­ме­ров), со­от­но­ше­ние ко­ли­честв мак­ро­мо­ле­кул разл. мо­ле­ку­ляр­ной мас­сы в дан­ном об­раз­це по­ли­мера (ли­ней­но­го или раз­ветв­лён­но­го). ММР ха­рак­тер­но гл. обр. для син­те­тич. по­ли­ме­ров и обу­слов­ле­но слу­чай­ным (ста­ти­сти­че­ским) ха­рак­те­ром ре­ак­ций их об­ра­зо­ва­ния, де­ст­рук­ции и мо­ди­фи­ци­ро­ва­ния. Мо­ле­ку­лы био­по­ли­ме­ра име­ют, как пра­ви­ло, оди­на­ко­вую мо­ле­ку­ляр­ную мас­су.

Источник: bigenc.ru

Ммр что это в строительстве

Значения аббревиатуры ММР

.. Поиск значений сокращения ММР ..

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ХАЙ ММР ИГРОКОВ ОТ ЛОУ ММР.: NECR DOTA 2 ГАЙД

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

Случайная аббревиатура

Добро пожаловать в словарь сокращений русского языка!

У нас собрано более 48000 аббревиатур с более чем 102000 способами их расшифровки.

Источник: xn—-7sbbfsshef0aedydgg4lyb.xn--p1ai

ММР: гонка началась?

Аналитики атомной отрасли отмечают, что среди разработчиков малых модульных реакторов (ММР) идет настоящая гонка за деньгами инвесторов и возможной долей рынка. Это гонка со сложными и высокими барьерами. Одолеть барьеры можно, лишь ответив на вопросы, заданные в этой статье.

Мировая атомная энергетика переживает не лучшие времена. За исключением России и Китая, новые атомные стройки можно пересчитать по пальцам одной руки, и почти каждая страдает превышением смет и отставанием от графика строительства. Политики, пошедшие на поводу у «зеленых» и насаждаемой ими радиофобии, тоже внесли свой вклад в состояние отрасли.

Однако в последнее время аналитики указывают на позитивное развитие событий, а некоторые осторожно утверждают, что близок переломный момент, когда энергия атома займет достойное место в списке «зеленых» технологий. Ключ к такому развитию событий — малые модульные реакторы, интерес к которым внезапно взлетел до небес. К тому же, по данным МАГАТЭ, исследования и разработки ММР продвигаются с головокружительной скоростью.

К примеру, в мае 2019 года в Канаде прошел глобальный форум высокого уровня, пропагандирующий политику и программы продвижения технологий экологически чистой энергии (Десятый министерский комитет по чистой энергии, CEM10). Он прошел в тандеме с Международным форумом «Поколение IV» (GIF) — мероприятием, посвященным исследованию и разработке ядерно-энергетических систем следующего поколения — и стал стартовой площадкой инициативы по включению новейших ядерных реакторов и ММР в мейнстримные энергетические модели.

ММР важен??

Международное агентство по атомной энергии определяет малые реакторы как устройства мощностью 300 и менее МВт. Более высокое отношение площади поверхности такого реактора к его объему означает решение множества проблем безопасного отвода тепла, что повышает общую безопасность реакторной системы и тем самым снижает первоначальные затраты по сравнению с традиционными АЭС.

Микрореакторы — ядерные реакторы мощностью от 1 до 10 МВт — вызывают не меньший интерес, чем ММР. Такой реактор модульной конструкции на расплаве солей (40% KNO₃ + 60% NaNO₃) с использованием топлива TRISO разработала американская Ultra Safe Nuclear Corporation. Работы по созданию этого микрореактора ведутся в канадских Лабораториях Чок-Ривер.

Сегодня ММР и МикроМР — это по преимуществу водо-водяные реакторы. Но к 2030 году на рынке ожидается появление ММР другой технологии (Gen-IV). Некоторые из них лучше рассматривать как батареи. Они будут работать около 30 лет без перезарядки топлива.

Интерес к ММР понятен: строительство и эксплуатация реакторов поколений III и III+ неподъемно дороги для стран с ВВП ниже $ 100 млрд. Традиционные реакторы к тому же требуют инфраструктуры, которая сможет интегрировать АЭС в свой состав, то есть способной работать с мощностями не менее 10 ГВт. Эти два ограничения ММР смогут преодолеть с успехом, а их невеликие размеры позволят разместить станцию как вблизи крупного города, так и в отдаленном районе без разветвленных электрических сетей.

Итак: компактность, доступность, быстрота строительства, отсутствие выбросов и, в некоторых случаях, возможность транспортировки. ММР обеспечивают гибкую интеграцию с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) и могут генерировать очень устойчивую мощность базовой нагрузки по, как ожидается, конкурентоспособным ценам. Модульная конструкция облегчает массовое производство и позволяет масштабировать устройства в зависимости от потребности.

Но где же сами ММР или хотя бы их ­стройки?

Легководные реакторы — классика, которая всегда в моде
В принадлежащей МАГАТЭ базе данных ARIS числится пара десятков инициатив и попыток разработки коммерчески успешных ММР, но фактически построен лишь один — плавучий энергоблок с двумя водо-водяными реакторами КЛТ‑40С общей мощностью 70 МВт «Академик Ломоносов», уже стоящий в Певеке. Сейчас идет этап ввода ПАТЭС в эксплуатацию и ее подключения к энергосистеме Чукотки и к энергосетям Певека.

Еще один ММР строится в китайском Чанцзяне, в провинции Хайнань — легководный реактор ACP100, или Linglong One («Ловкий дракон»). Этот «дракон» предназначен для производства электроэнергии, пара, а также отопления и опреснения морской воды. На основе этого же проекта корпорация CNNC планировала построить плавучую атомную электростанцию у побережья восточной провинции Шаньдун.

Эти два примера подтверждают мнение, сложившееся в мировой атомной индустрии: легководные реакторы — кратчайший путь к коммерческому успеху. К зрелой, хорошо отработанной технологии регуляторы благосклоннее, а поставщикам компонентов не потребуется дорогостоящая переналадка производства, и, стало быть, они запросят разумные цены. Тому пример — компания NuScale (США).

NuScale начиналась в 2000 году как исследование Университета штата Орегон, Национальной лаборатории Айдахо и еще нескольких учреждений. Сегодня NuScale — получатель гранта министерства энергетики США в размере $ 226 млн для технической поддержки лицензирования проекта ММР и пятилетнего софинансирования в пределах $ 217 млн.

Основной инвестор NuScale — крупнейшая инженерно-строительная корпорация Fluor с оборотами в десятки миллиардов долларов. Проект 60-мегаваттного малого реактора уже прошел сертификацию регуляторов США. Более того: у NuScale уже есть первый покупатель легководного ММР в лице Объединенной муниципальной энергосистемы штата Юта (UAMPS). Этот покупатель настроен решительно и намерен уже в 2023 году начать строительство, а в 2026 году запустить установку из 12 60-мегаваттных ММР на площадке Национальной лаборатории штата Айдахо.

Уже в июле 2019 года у NuScale имелось достаточно контрактов, чтобы начать дорогостоящий процесс подачи заявки в Комиссию по атомному регулированию на комбинированную лицензию своего проекта. В том же июле NuScale заблаговременно подписала соглашение на поставку ключевых компонентов с южнокорейской Doosan Heavy Industries and Construction. Топливо разрабатывает (и уже продемонстрировала) компания Enfission — совместное предприятие американской Lightbridge и французской Framatome.

Читайте также:  Как переделать разрешение на строительство частного дома

В сейфах NuScale также имеются соглашения об изучении возможности внедрения технологии ММР в Канаде, Иордании и Южной Корее.

NuScale пытается «застолбить участок» и в Европе, для чего в сентябре был подписан меморандум о взаимопонимании с чешской компанией ČEZ для оценки потенциала развертывания в Чехии проекта ММР NuScale. Такой же меморандум подписан с Румынией. Лоббирование и маркетинговые усилия NuScale добрались даже до Австралии, чей отказ от атомной энергетики зафиксирован в конституции. Сейчас лоббисты NuScale развернули в австралийских СМИ и университетах настоящий крестовый поход за ММР.

Если в мире существует тотализатор, где ставят на скорость развертывания проектов ММР и их число, то NuScale, несомненно, его фаворит. По крайней мере, шансы на выигрыш достаточно велики: всего в проект ММР компания вложила более $ 850 млн и получила на эту технологию 485 патентов в 20 странах.

Однако игрок (а также инвестор) должен учитывать, что сегодня за неимением клиентов и денег из гонки выбыл такой мощный разработчик легководных ММР, как Babcock Wilcox Enterprises Inc. (США) работает в области передовых энергетических и экологических технологий и услуг для атомной и возобновляемой энернетики, а также энергетики на ископаемом топливе. Компания обеспечивает проектирование, разработку, производство, строительство и услуги по управлению оборудованием энергетического, возобновляемого и промышленного рынков по всему миру.

Ортодоксы и еретики
Тем не менее несколько крупных ядерных компаний не стали следовать классическим легководным решениям и вложились в партнерства с разработчиками инновационных реакторов. В США Southern Nuclear работает с TerraPower над проектом реактора на расплаве солей (хлоридов), а с X-Energy — по разработкам топлива TRISO. В Канаде New Brunswick Power подписала соглашения о разработке с двумя поставщиками реакторов совершенно разных типов.

Первый проект — ARC100, в основе которого охлаждаемый натрием интегральный реактор на быстрых нейтронах (IFR): его разработала Аргоннская Национальная лаборатория, а точнее — ее площадка в Айдахо, Argonne West. Второй проект — стабильный солевой реактор Stable Salt Reactor-Wasteburner — SSR-W — на топливе (оно же теплоноситель) из расплава фторидов или хлоридов, способный пережигать ядерные отходы. Компания Moltex Energy USA, которой принадлежит разработка, уверена, что генерация на такой установке будет гармонично сочетаться с энергией, вырабатываемой ветроэнергетическими фермами.

В начале декабря пришла новость: канадская Комиссия по атомному регулированию сделала выбор в пользу совместной с Комиссией США по атомному регулированию (NRC) технической экспертизы инновационных нелегководных реакторов. Это проект интегрального реактора на расплаве солей (IMSR) компании Terrestrial Energy.

Компания предлагает построить реактор мощностью 195 МВт на площадке Чок-Ривер и ввести в эксплуатацию первые IMSR в конце 2020-х годов. IMSR — единственный усовершенствованный реактор, проходящий в Канаде вторую фазу процесса рассмотрения проекта поставщиков; с февраля он стал предметом предлицензионной работы NRC, поддерживаемой грантовым финансированием Министерства энергетики США. Реактор работает при температурах 600 °C и считается на 50% эффективнее традиционных. В нем используются графитовый замедлитель и топливо с тем же уровнем обогащения (менее 5% по 235U), что и на обычных атомных станциях.

Однако почти все 20 проектов из списка МАГАТЭ находятся на ранних стадиях разработки. Трудно сказать, какие из них выдержат гонку, а какие сойдут с дистанции, подобно проекту реактора-сжигателя на расплаве солей компании Transatomic, признавшейся в неспособности создать конкурентоспособную разработку, которую принял бы рынок.

В любом случае разнообразие предложенных и реализуемых технологий ММР затрудняет демонстрацию одной из главных выгод таких реакторов — массовое заводское производство их компонентов в транснациональном масштабе.

Краткий курс экономики ММР
Выгоды ММР понятны. А теперь давайте считать деньги.

Согласно исследованию 2010 года (David Solan, Geoffrey Black, Michael Louis, Stephen Peterson целых» $ 18 млн… Этого хватит лишь для поддержания «на плаву» команд разработчиков. Но обязательств по созданию отрасли — на что уйдут не миллионы, а миллиарды — правительство США на себя не берет.

Аналогично обстоят дела в Великобритании. Несколько лет назад британское правительство зашло так далеко, что объявило конкурс проектов ММР. Больше о нем никто не слышал.

Для разработки и производства британского ММР создан консорциум из Rolls-Royce, Assystem, SNC Lavalin / Atkins, Wood, Arup, Laing O’Rourke, BAM Nuttall, Siemens, Национальной ядерной лаборатории (NNL) и Nuclear AMRC. Этот консорциум недвусмысленно объявил, что ожидает государственного финансирования стратегического проекта национальной значимости. И правительство откликнулось: в 2019 году на разработку ММР оно выделило £18 млн, при том что специалисты оценили создание отрасли в £250 млрд! Но пока премьер-министр и парламент обсуждают Brexit, и уже никто не помнит о том, что к 2030 году из 15 коммерческих ядерных реакторов страны 14 планируется вывести из эксплуатации.

Еще один вопрос: даже если разница в цене классических и малых реакторов окажется убедительной, как сдвинуть камень преткновения — нежелание правительств связываться с регулируемыми структурами тарифов, а также с установлением минимальных уровней доходности, без чего не получится привлечь инвесторов?

Страны, малые реакторы и надежды
Идеологи и разработчики малых реакторов надеются на интерес к их продукту небольших и / или малонаселенных стран. Хороший пример — Канада, где проживает десятая часть населения США, население лояльно относится к атомной энергетике, а научно-исследовательские структуры находятся среди мировых лидеров в исследованиях и разработках ММР. А кто еще заявлял об интересе к ММР?

Болгария. Но разработчикам там не предлагают практически ничего, кроме отвечающей установленным требованиям площадки да кое-какого оборудования, оставшегося от прошлого неудачного проекта — исключительно в качестве стимула, да еще и с долгим сроком поставки.

Иордания. Королевство приняло предложения трех или четырех разработчиков ММР. К примеру, Иордания и американская частная компания X-Energy подписали документ о намерениях построить четыре высокотемпературных газоохлаждаемых реактора (ВТГР) Xe‑100 мощностью 75 МВт каждый на топливе TRISO.

Эти четыре малых реактора должны частично скомпенсировать отказ от строительства двух тысячемегаваттных ВВЭР, которые оказались стране не по карману. Решения о выборе конкретного поставщика еще нет, переговоры продолжаются, и в них участвуют, помимо X-Energy, британская Rolls-Royce, китайская CNNC, американская NuScale, южнокорейская KAERI и Росатом. Однако королевство столкнулось с вечными вопросами: как собрать необходимые средства и получить одобрение общества на строительство?

Читайте также:  В каком варианте ответа допущена ошибка в употреблении предлога по завершению строительства

Польша. Эта страна не раз переносила дату начала нового атомного энергетического проекта в связи с неспособностью нести обязательства по финансовому пакету для его оплаты. К тому же Польша — страна энергопрофицитная: производство электроэнергии в ней составляет 156 млрд кВт∙ч в год, потребление — 149 кВт∙ч в год.

Эта странная ситуация объясняется массированными закупками энергии у Германии по нулевой или отрицательной цене, так как в некоторые периоды немцам приходится уравновешивать избыточную генерацию на севере страны, бесплатно «сливая» энергию соседям: регулирование нагрузки своей системы обошлось бы немецкой энергетике гораздо дороже. Зачем же Польше тратиться, если можно взять энергию бесплатно?

Румыния. Здесь хотят строить два «полноценных» реакторных блока типа CANDU мощностью 700 МВт. Тем не менее ведутся переговоры с NuScale.

Украина. В рамках соглашения страны с Holtec International для внедрения на Украине технологии ММР и проекта SMR‑160 создан международный консорциум. По словам главы Энергоатома Юрия Недашковского, «цель создания этого консорциума — изучение возможности лицензирования данной технологии в Украине, а также подготовка пакета исходных данных для разработки технико-экономического обоснования по этому проекту, чтобы в дальнейшем правительство и парламент могли подготовить и принять соответствующий закон о размещении и строительстве реакторов типа SMR‑160 в Украине».

То есть дело не продвинулось дальше начальной стадии подготовки документов, которые всегда можно положить под сукно.

Франция. Здесь, по-видимому, решили не изобретать велосипед и подойти к созданию ММР военно-морским способом, используя наработки в области корабельных реакторов. Официально же французская Комиссия по атомной и альтернативной энергии (CEA) объявила о проекте разработки малого модульного реактора, который может появиться на рынке к концу следующего десятилетия. Проект ММР называется Nuward.

Это будет легководный реактор мощностью 300−400 МВт. Проект реализует совместное предприятие государственного энергоконцерна EDF, парижской компании Naval Group и компании по проектированию и обслуживанию реакторов TechnicAtome, которая расположилась на ядерной площадке CEA в Кадараше, на юге страны. Партнеры объявили, что они открыты для международного сотрудничества, особенно в том, что касается гармонизации регулирования, стандартизации и оптимизации дизайна. CEA и EDF уже начали переговоры с Westinghouse Electric для изучения потенциала сотрудничества.

Nuward, объявила СЕА, представит «значительные инновации», которые обеспечат операторам «значительные преимущества». Чтобы понять эти расплывчатые слова, следует знать, что Naval Group занимается строительством атомных подводных лодок и авианосцев, чьи силовые установки — корабельные реакторы небольшой мощности. (Одновременно СЕА сообщила об отказе от дальнейшей разработки реактора на быстрых нейтронах поколения IV с натриевым охлаждением, известного как Astrid.)

Чехия. Чтобы начать новый атомный проект, госкомпании ČEZ придется выкупить доли у своих миноритариев. Последние пригрозили правительству судом, считая рискованными планы строительства двух «полноразмерных» реакторов на двух атомных станциях страны. И нет гарантии, что инвесторы не выдвинут те же возражения против малого реактора. Однако ČEZ смотрит в будущее с оптимизмом: у госкомпании уже имеется небольшая инженерно-техническая компания UJV Rez, исследующая малые модульные ­реакторы.

Еще несколько важных вопросов
Как регулирующие органы отнесутся к ММР? Стоит ли ждать такого же отношения к ММР, как и к традиционным реакторам? Регуляторы обладают огромными знаниями и опытом касательно легководных реакторов, но как они будут формулировать требования безопасности к реакторам на расплавах солей, к ВТГР и другим новаторским решениям? Регуляторы США, Канады, России и Франции движутся вперед, чтобы адаптироваться к новой эпохе, но прочим странам, скорее всего, придется полагаться на чужой опыт.

К тому же некоторые страны могут решить, что стоимость сертификации ММР, особенно новаторских проектов, слишком высока и что эта овчинка не стоит выделки. Станет ли такое восприятие барьером для выхода на рынки, рассматривающие низкую стоимость ММР как один из плюсов?

Почти каждый разработчик SMR, как LWR, так и продвинутых типов, рекламирует альтернативное использование мощности реактора для таких областей, как производство водорода, опреснение воды, технологическое тепло и т. д. Было бы интересно узнать, как разработчики количественно оценивают эти рыночные возможности по сравнению с потребностями своих клиентов в электроэнергии. Каково наилучшее сочетание предложений по выработке электроэнергии и использованию малых реакторов для других целей?

И наконец, вопросы топлива. Поставщики топлива для легководных реакторов смогут адаптировать свои разработки для ММР. Но реакторы других типов могут потребовать топлива более высокого обогащения (более 5%, но менее 20% по ²³⁵U), на наладку производства которого даже с государственными субсидиями уйдет три-пять лет. То же самое можно сказать и о топливе TRISO. Будет ли в наличии топливо для проектов ММР, готовых выйти на рынок?

Управление отработавшим топливом легководных реакторов столкнется с теми же проблемами, что и существующие атомные станции. Отсутствие глубоких геологических хранилищ означает, что отработавшее топливо будет храниться на пристанционных площадках. Но как утилизировать топливо реакторов на расплавах солей и ВТГР? Утилизировать модуль целиком? Но где и каким образом?

В области ММР вопросов пока больше, чем ответов. Но не будем забывать, что в гонке за перспективным рынком зачастую выгоднее скрыть уже найденные ответы, как не раз бывало в истории. На исследования по технологиям ММР брошены впечатляющие силы компаний, научных учреждений и государств, так что ответы найдутся, рано или поздно.

Источник: atomicexpert.com

Что такое малые модульные реакторы (ММР)?

Хотите узнать больше о деятельности МАГАТЭ? Подпишитесь на нашу ежемесячную электронную рассылку, чтобы быть в курсе самых важных новостей, получать аудио- и видеоматериалы и многое другое.

Малые модульные реакторы (ММР) имеют мощность до 300 МВт (эл.) на энергоблок. Многие ММР, которые могут быть собраны на заводе и доставлены на площадку для установки, предназначены для промышленных применений или для работы в удаленных районах, где мощность энергосети ограничена. (Изображение: А. Варгас/МАГАТЭ)

Малые модульные реакторы (ММР) — это современные ядерные реакторы мощностью до 300 МВт (эл.) на энергоблок, что составляет примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов. ММР, которые могут производить большое количество низкоуглеродной электроэнергии, являются:

  • малыми — они в несколько раз меньше традиционных ядерных энергетических реакторов;
  • модульными — это позволяет собирать системы и компоненты на заводе и перевозить их единым блоком на место установки;
  • реакторами — в них используется ядерное деление для выделения тепла с целью получения энергии.
Читайте также:  Как узнать кадастровый номер объекта капитального строительства

Преимущества ММР

Многие из преимуществ ММР связаны с их конструкцией: они небольшие и модульные. Учитывая их малую площадь, ММР можно размещать в местах, не подходящих для более крупных атомных электростанций. Сборные блоки ММР можно изготовить заранее, а затем привезти и установить на площадке, что делает их строительство более доступным по сравнению с реакторами большой мощности, которые часто проектируются специально для конкретного места, что иногда приводит к задержкам в строительстве. ММР позволяют сэкономить затраты и время строительства, и их можно развертывать постепенно, чтобы соответствовать растущему спросу на энергию.

Одним из препятствий для расширения доступа к энергии является инфраструктура — ограниченный охват сельских районов энергосетями — и стоимость подключения к сетям для электрификации этих районов. На одну электростанцию должно приходиться не более 10% от общей установленной мощности энергосети.

В районах, где нет достаточного количества линий электропередач и сетевых мощностей, ММР могут быть подключены к существующей энергосети или работать автономно (вне ее) благодаря их меньшей мощности, генерируя низкоуглеродную энергию для промышленности и населения. Это особенно актуально для микрореакторов, являющихся разновидностью ММР, предназначенных для выработки электроэнергии мощностью, как правило, до 10 МВт (эл.). Микрореакторы занимают меньшую площадь, чем другие ММР, и лучше подходят для районов, в которых экологически чистая, надежная и недорогая энергия недоступна. Кроме того, микрореакторы могут служить в качестве резервного источника питания в чрезвычайных ситуациях или использоваться вместо электрогенераторов, которые часто работают на дизельном топливе, например в сельских населенных пунктах или на удаленных предприятиях.

По сравнению с действующими реакторами предлагаемые конструкции ММР являются в целом более простыми, а концепция безопасности для ММР часто в большей степени опирается на пассивные системы и такие присущие этим реакторам внутренние характеристики безопасности, как малая мощность и низкое рабочее давление. Это означает, что для отключения систем не требуется вмешательства человека или внешней энергии или силы, поскольку пассивные системы полагаются на физические явления, такие как естественная циркуляция, конвекция, гравитация и создание повышенного давления. Благодаря этому в некоторых случаях устраняется или значительно снижается вероятность опасных радиоактивных выбросов в окружающую среду и контакта с ними населения в случае аварии.

ММР имеют сниженные требования к топливу. На электростанциях на основе ММР можно реже осуществлять перегрузку топлива: каждые 3–7 лет, в то время как на традиционных станциях она требуется каждые 1–2 года. Некоторые ММР спроектированы таким образом, что могут работать без перегрузки до 30 лет.

Каково положение дел с ММР?

В деятельности, направленной на внедрение технологии ММР до конца этого десятилетия, активно участвуют как государственные, так и частные организации. На российской АЭС «Академик Ломоносов», первой в мире плавучей атомной электростанции, промышленная эксплуатация которой началась в мае 2020 года, энергия генерируется на двух ММР мощностью 35 МВт (эл). Другие ММР находятся на этапе строительства или лицензирования в Аргентине, Канаде, Китае, России, Соединенных Штатах Америки и Южной Корее.

Проекты более 70 коммерческих ММР, разрабатываемых по всему миру, рассчитаны на различную производительность и разные области применения, такие как электроэнергетика, гибридные энергетические системы, отопление, опреснение воды и парогенерация для промышленных применений. ММР имеют меньшие капитальные затраты на единицу продукции, однако их экономическую конкурентоспособность еще предстоит доказать на практике, когда будет начата их эксплуатация.

Ознакомьтесь с тем, как международное сотрудничество будет способствовать созданию ММР, включая микрореакторы.

ММР и устойчивое развитие

ММР и атомные электростанции обладают уникальными характеристиками с точки зрения эффективности, экономичности и гибкости. В то время как ядерные реакторы представляют собой поддающиеся диспетчерскому управлению источники энергии (они могут регулировать выработку электроэнергии в зависимости от спроса на нее), некоторые возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, являются источниками энергии переменной мощности, которые зависят от погоды и времени суток. ММР могут быть использованы в паре с возобновляемыми источниками энергии и повышать их эффективность в рамках гибридной энергетической системы. Благодаря этим характеристикам ММР играют ключевую роль в переходе к экологически чистой энергетике, а также помогают странам в достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Благодаря усилиям по достижению цели всеобщего доступа к энергии, ЦУР 7, удалось добиться заметного прогресса, однако проблемы все еще сохраняются, в основном в отдаленных и сельских районах. Поскольку глобальные усилия направлены на внедрение экологически чистых и инновационных решений, более активное использование возобновляемых источников энергии в сочетании с ММР может помочь решить эти проблемы.

Какую роль играет МАГАТЭ?

  • МАГАТЭ создало Платформу по ММР и их применению — предназначенный для стран единый центр координации помощи по всем аспектам разработки, развертывания, мониторинга и применения ММР в электрической и неэлектрической сфере, например в системах централизованного теплоснабжения и опреснения воды.
  • МАГАТЭ оценивает степень, в которой существующие нормы безопасности МАГАТЭ могут быть применены к инновационным технологиям. В 2022 году МАГАТЭ планирует опубликовать доклад по безопасности, посвященный применимости норм безопасности МАГАТЭ к технологиям ММР. (ТРГ-РМСМ/ММР) МАГАТЭ и Форум регулирующих органов по ММР служат площадкой, на которой эксперты могут вместе обсудить трудности и поделиться опытом, имеющим отношение к разработке и будущему развертыванию ММР.
  • МАГАТЭ содействует устойчивому развитию ядерной энергетики. МАГАТЭ проводит технические совещания, выпускает научно-технические публикации и содействует реализации проектов координированных исследований.

Материалы по теме

Международное сотрудничество как ключ к эффективной разработке и внедрению микрореакторов (на англ. языке)

Ядерная энергия — энергия будущего: в новой публикации МАГАТЭ рассказывается о положении дел в области разработки ММР (на англ. языке)

Гарантии в отношении будущих ядерных технологий — малые модульные реакторы (на англ. языке)

Рекомендации по применению требований безопасности МАГАТЭ при проектировании ММР (на англ. языке)

Безопасность и лицензирование малых модульных реакторов

МАГАТЭ начинает реализацию проекта, призванного помочь странам оценить целесообразность использования ММР для борьбы с изменением климата (на англ. языке)

Источник: www.iaea.org

Рейтинг
Загрузка ...