Известия вузов. Ядерная энергетика

Рецензируемый научно-технический журнал. ISSN: 0204-3327

Состояние разработки реакторных установок БР-1200

17.09.2026 2026 - №03 Актуальные проблемы ядерной энергетики

В.В. Лемехов А.В. Каплиенко М.К. Саркулов А.А. Пулинец С.С. Андреев А.В. Проухин Ю.О. Белых В.С. Николаев И.С. Сапожников А.В. Стремин А.В. Моисеев Е.О. Солдатов

DOI: https://doi.org/10.26583/npe.2026.3.02

УДК: 621.039.526

Реакторная установка БР-1200 со свинцовым теплоносителем и смешанным нитридным уран-плутониевым топливом демонстрирует перспективный уровень безопасности благодаря конструкторским решениям и свойствам компонентов, таких как малый запас реактивности, большая теплоемкость контура, низкая температура топлива, высокая температура кипения свинцового теплоносителя. Циркуляция теплоносителя, теплопередача энергии к пароводяному контуру, поддержание качества свинцового теплоносителя (СТ), нормальный и аварийный отвод тепла осуществляются шестью комплектами основного технологического оборудования: парогенератор, главный циркуляционный насосный агрегат (ГЦНА), теплообменник расхолаживания и оборудование обеспечения качества теплоносителя. Оборудование РУ БР-1200 имеет прототипы в виде оборудования РУ БРЕСТ-ОД-300, некоторые элементы практически полностью идентичны. Выполнение функции безопасности по аварийному отводу тепла в случае обесточивания осуществляется через расположенные непосредственно в первом контуре теплообменники расхолаживания, конечным поглотителем является атмосферный воздух. В активной зоне применено СНУП-топливо, позволяющее сделать более компактную активную зону (а.з.) при поддержании малого запаса реактивности по кампании и использовать его теплофизические свойства для достижения перспективного уровня безопасности в случае реализации реактивностных аварий. Реакторная установка обеспечивает работу в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ) при полном воспроизводстве топлива без бланкета, многократной регенерации топлива и дожигании минорных актинидов. Суммарная вероятность тяжелой аварии 1,03⋅10–9 1/год существенно ниже целевого ориентира 1,00⋅10–5 1/год и может позволить выполнить требования об отсутствии эвакуации и отселения населения. Близкие параметры пароводяных контуров реакторных установок на быстрых нейтронах БН-1200 и БР-1200 делают возможной унификацию большей части основного технологического оборудования машинного зала.

Ссылки

  1. Адамов Е.О., Каплиенко А.В., Орлов В.В., Смирнов В.С., Лопаткин А.В., Лемехов В.В., Моисеев А.В. Быстрый реактор со свинцовым теплоносителем БРЕСТ: от концепции к реализации технологии. Атомная энергия. 2020;129(4):185–194. URL: https://j-atomicenergy.ru/index.php/ae/article/view/3582 (дата обращения 15.07.2026).
  2. Kolotinskii D. A., Nikolaev V.S., Timofeev A.V., Stegailov V.V. Point Defect Model for the kinetics of oxide film growth on the surface of T91 steel in contact with lead-bismuth eutectic. Corrosion Science. 2023;211:110829. DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2022.110829
  3. Kolotinskii D. A., Nikolaev V. S. Formation and dissolution of porous magnetite layer in contact with lead-bismuth eutectic: Locally equilibrium thermodynamic model. Corrosion Science. 2024:239:112394. DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2024.112394
  4. Voronov I. V., Nikolaev V.S., Timofeev A.V., Stegailov V.V. Atomistic mechanism of activation controlled liquid metal corrosion at the Fe-Pb interface. Journal of Nuclear Materials. 2025;604:155483. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2024.155483
  5. Khnkoian G.V., Nikolaev V.S., Stegailov V.V. Towards atomistic modelling of solid Pb-O formation and dissolution in liquid lead coolant: Interatomic potential development. Journal of Nuclear Materials. 2024;594:155016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2024.155016
  6. Sapozhnikov I., Proukhin A., Sapogov A., Tutukin A., Afremov D., Larin I., Sarkulov M., Belykh Y. Coupled 1D-3D Thermal-Hydraulic Modelling of Lead-Cooled Fast Reactors under Long-Term Transient Conditions [Electronic resource]. Proc. of the International Conference on Fast Reactors and Related Fuel Cycles (FR26): From Innovation to Implementation. Beijing, China, 18–21 May 2026. URL: https://conferences.iaea.org/event/436/contributions/38426/ (дата обращения 15.07.2026).

реакторная установка со свинцовым теплоносителем БР-1200 обоснование реакторных установок со свинцовым теплоносителем

Ссылка для цитирования статьи: Лемехов В.В., Каплиенко А.В., Саркулов М.К., Пулинец А.А., Андреев С.С., Проухин А.В., Белых Ю.О., Николаев В.С., Сапожников И.С., Стремин А.В., Моисеев А.В., Солдатов Е.О. Состояние разработки реакторных установок БР-1200. // Известия вузов. Ядерная энергетика. – 2026. – № 3. – С. 27-42. DOI: https://doi.org/10.26583/npe.2026.3.02 .