Росатом присоединился к Национальной системе реестра атрибутов генерации и сертификатов происхождения электроэнергии

Разработанный в нашей стране механизм заменил ушедшие с российского рынка международные системы сертификации и дал возможность компаниям продолжать курс на приверженность ESG-принципам в России. Теперь у потребителей появилось право использовать зеленые сертификаты от производства электроэнергии на ветроэлекростанциях благодаря их регистрации в реестре.  Росатом ведет планомерную работу в области устойчивого развития отрасли. Вскоре у потребителей будет возможность приобрести сертификаты, подтверждающие выработку низкоуглеродной электроэнергии не только ветроэлектростанциями, но и АЭС.  Подробнее здесь

Российский 3D-принтер ИЛИС-2XL с технологией прямого лазерного выращивания

В 2023 году государственная корпорация Росатом и Санкт-Петербургский морской технический университет представили 3D-принтер ИЛИС-2XL, работающий по технологии прямого лазерного выращивания (ПЛВ/DMD), позволяющий печатать крупногабаритные изделия диаметром до 2,2 метра и высотой до 1 метра.  Прямое лазерное выращивание – это российская технология DMD-класса, которая отличается более высокой производительностью и существенно большими габаритами изделий. Подробнее здесь

Атомная Термо-электрическая Станция Теплоснабжения (АТСТ) «Елена»

Малую атомную термоэлектростанцию «Елена» для удаленных небольших населенных пунктов решено спроектировать на современном технологическом уровне. Проект получил название «Елена-АМ» и рассматривается Росатомом для организации теплоснабжения потребителей децентрализованного энергообеспечения отдаленных и труднодоступных регионов России.

Прототип АТСТ «Елена» использует термоэлектрический способ генерации (что обеспечивает повышенную надёжность и пожаробезопасность), низкий КПД компенсируется возможностью использовать вырабатываемое тепло для обогрева. Общая масса станции не превышает 168 тонн, всё оборудование размещается в защищенном контейнере цилиндрической формы. Реактор не нуждается в обслуживании. В прототипе станции реализована работа на одной заправке  — до 30 лет. Этой передовой технологии и в 2023 году нет равных по удобству в эксплуатации. Подробнее здесь

Свои технологии аккумуляторных батарей и их производство

Появились подробности ведущейся с участием ученых Московского Физтеха разработки технологической линейки от материалов до конечных изделий в области мобильных систем накопления энергии для электротранспорта и перспективной энергетики, а также создания опытного завода металл-ионных накопителей МЕТАЛИОН.  По состоянию на начало 2023 года в России создают свои ячейки АКБ, модули и непосредственно сами батареи и энергоустановки на их основе. В проекте участвует Росатом – в 2022 году российские атомщики поддержали разработку новой отечественной технологии твердотельных накопителей энергии. Подробнее здесь

Россия в будущем может еще сильнее нарастить экспортный потенциал атомной отрасли

Атомная энергетика вернула к себе внимание со стороны ряда стран, в том числе из-за влияния энергокризиса. В настоящий момент отрасль уверенно возвращает ключевые позиции в энергетике, стремительно расширяет перспективы в мировом энергетическом балансе. Россия может воспользоваться ситуацией и нарастить экспортный потенциал своей атомной отрасли, написал вице-премьер России Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика». Подробнее здесь

«Атомэнергомаш» провел испытания мощнейшего российского СПГ-насоса

«Атомэнергомаш» (АЭМ) — машиностроительный дивизион Росатома – завершил первые испытания крупнотоннажного оборудования для СПГ-проектов, построенном на площадке НИИЭФА им.Д.В.Ефремова в Санкт-Петербурге. Объект был введен в эксплуатацию в рамках импортозамещения критически важного оборудования для обеспечения технологической независимости России. СПГ-насос  был разработан и изготовлен входящим в «Атомэнергомаш» «ОКБМ Африкантов». Насос предназначается для отгрузки СПГ из резервуара хранения в танки судна-газовоза.  Подробнее здесь

В Росатоме разработали перспективные материалы для революционных суперреакторов

Специалисты НПО ЦНИИТМАШ (входит в Атомэнергомаш, машиностроительный дивизион Росатома) разработали перспективные материалы для революционного «суперреактора будущего» — ВВЭР-СКД (водо-водяной энергетический реактор, охлаждаемый водой сверхкритического давления). Они позволят обеспечить проекты реакторов будущих поколений высоконадежными и высокоресурсными корпусами.

Применение системы спектрального регулирования позволит реакторам ВВЭР оставаться конкурентоспособными в структуре атомной энергетики будущего в условиях исчерпания запасов дешевого природного урана и перехода к замкнутому ядерному топливному циклу. Подробнее здесь

В Росатоме создано промышленное производство ядерного топлива для реакторов западного дизайна PWR

На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») завершился проект по созданию производства ядерного топлива «ТВС-Квадрат» (TVS-K) для реакторов западного дизайна PWR. Новый производственный участок позволит обеспечить поставки различных модификаций топлива в коммерческих объемах для операторов АЭС с реакторами PWR. Подробнее здесь

«Росатом» — 2021: доказательство «зеленой» теоремы

Сейчас на повестке дня – вопрос признания в мире атомной генерации одним из ключевых элементов энергоперехода.  Расширение на практике линейки технологий, которые позволяют считать атомную энергетику не просто безуглеродной, но и действительно экологически чистой, а также начало новых «проектов будущего» можно считать основными достижениями российской атомной отрасли в 2021 году. Российское правительство в 2021 году утвердило критерии отбора «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчивого развития для льготного финансирования. Среди направлений энергетики там отдельно обозначена атомная энергетика. Подробнее здесь

Росатом совершил циркониевый прорыв

Росатом запустила на своем предприятии – Чепецком механическом заводе (ЧМЗ) в Глазове (Удмуртия) – промышленное производство циркониевой губки. Это прорывная для России полностью отечественная технология, позволяющая нарастить экспорт ядерного топлива: материал необходим для производства топлива для реакторов зарубежного дизайна. До сегодняшнего дня в мире было всего четыре производителя циркониевых губок – Франция, Индия, Китай и США. Теперь в ответ на запрос рынка у Росатома есть собственное производство данного материала, что позволит изготавливать ядерное топливо в полном соответствии с требованиями зарубежных заказчиков. Подробнее здесь

В России впервые снесли старое здание с помощью лазера

Российские исследователи из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований впервые в отечественной практике применили для сноса здания мобильную лазерную установку.  Излучатель позволяет резать металлические конструкции толщиной до 25 см на воздухе и под водой с расстояния до 100 метров.  Мобильный лазерный комплекс (МЛК) создан в рамках выполнения единого отраслевого тематического плана (ЕОТП) госкорпорации «Росатом». Подробнее здесь

В Томской области начато строительство первого в мире атомного энергоблока нового поколения БРЕСТ

В Северске на площадке «Сибирского химического комбината» (СХК) госкорпорации «Росатом» стартовало строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300.

Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт войдет в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), который возводят на СХК в рамках отраслевого проекта «Прорыв», реализуемого с 2010-х годов. Ожидается, что реактор БРЕСТ начнет работу во второй половине 2020-х годов.

Аббревиатура БРЕСТ имеет двойное толкование: это название реакторной установки на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем и одновременно обозначение концепции «быстрого» реактора, обладающего свойством естественной безопасности. Преимущество реакторов на быстрых нейтронах — способность эффективно использовать для производства энергии вторичные продукты топливного цикла (в частности, плутоний). При этом обладая высоким коэффициентом воспроизводства, «быстрые» реакторы могут производить больше потенциального топлива, чем потребляют, а также «дожигать» (то есть утилизировать с выработкой энергии) высокоактивные трансурановые элементы. Подробнее здесь, здесь, здесь и здесь

«Росатом» начал строительство в Китае четырех новых энергоблоков на двух АЭС

Дан официальный старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае. Всего в России и в девяти зарубежных странах Росатом сооружает 27 энергоблоков атомных электростанций.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первого и второго энергоблоков состоялся в 2007 году. Третий и четвертый блоки введены в коммерческую эксплуатацию в 2018 году. Подробнее здесь

Росатом анонсировала аккумулятор нового поколения, который работает без подзарядки 20 лет

Представили госкорпорации Росатом, совместно с Роскосмосом, анонсировали компактный ядерный источник питания нового поколения, который способен работать без подзарядки несколько десятилетий и не имеет аналогов в мире.

Представители Росатома отмечают, что Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара, входящий в состав Росатома, на сегодняшний день существенно продвинулся в этом направлении.

Над созданием этой «вечной батарейки» в течении 8-ми лет работала большая команда учёных Роскосмоса и Росатома.

Сравнивать ядерную батарейку с любым другим существующим источником питания не имеет никакого смысла, так как срок ее службы как минимум 20 лет.

Российская ядерная батарейка в отличие от традиционных источников питания получает электрическую энергию в результате естественного распада радиоактивных изотопов.

На сегодняшний день мощность такой батарейки составляет порядка 200 нВт (Нановатт).

В таких батарейках используют один из изотопов водорода Тритий. Стоит отметить, что этот элемент в природе встречается крайне редко, а если встречается, то только очень в небольших количествах.

Так что фактически Тритий в нужном количестве вырабатывается только в промышленных ядерных реакторах. Для одной ядерной батарейки Трития необходимо достаточно небольшой количество.

Поместить газообразный Тритий в батарейку, это так же не простая задача, как его добыча. Однако наши ученые нашли безопасный способ.

На сегодняшний день компактная ядерная батарейка имеет размер, чуть больше 5-ти рублевой батарейки. Однако она состоит из множества слоев из тонких пластин.

Планируется, что на данном этапе эту батарейку, причем уже скоро, будут использовать в космической отрасли. Подробнее здесь