Ценим
ПРОШЛОЕ,
работаем
на БУДУЩЕЕ

До юбилея Первой в мире АЭС

  Дни
  Часы
  Минуты
  Секунды
70 лет со дня пуска Первой в мире АЭС

Научная информация

Книги, препринты, материалы конференций

Цели и основные результаты проектов ИНПРО с участием pоссийских организаций

УДК 621.039

Читать препринт полностью

Авторы

Усанов В.И., Коробейников В.В., Декусар В.М., Егоров А.Е., Мосеев А.Л., Гурская О.С., Пупко Л.П.

Аннотация

В работе представлен обзорный материал о целях и результатах конкретных проектов, осуществленных в рамках международного проекта ИНПРО с участием российских организаций с 2001 г., когда началась деятельность по проекту. За прошедшие два десятилетия своего развития проект ИНПРО доказал, что он является успешным международным проектом с широкой поддержкой стран — членов МАГАТЭ, отраженной в резолюциях Генеральных конференций этой организации. С российской стороны основной вклад в проект вносят специалисты, номинированные Госкорпорацией «Росатом». В настоящем обзоре дана информация о проектах ИНПРО, выполненных с участием российских организаций и, как правило, инициированных российской стороной.

Ключевые слова

ИНПРО проект, оценка устойчивости, ядерные энергетические системы, сценарные исследования, МАГАТЭ, ядерная энергетика, реакторы на быстрых нейтронах, замкнутый топливный цикл

Список литературы

1. UNITED NATIONS, World Energy Assessment, Energy and the Challenge of Sustainability, United Nations Publications, Sales No.OO.II.B5. New York (2000).

2. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Web Page of Task 1 “Global Scenarios”:– URL: http://www.iaea.org/INPRO/activities/index.html

3. NTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Introduction to the Use of the INPRO Methodology in a Nuclear Energy System Assessment, IAEA Nuclear Energy Series NP-T-1.12, Vienna (2010)

4. Выполнение задач «Глобальные сценарии», «Инновации», «Оценка устойчивости и стратегии» и «Диалог-форум ИНПРО по глобальной устойчивости ядерной энергетики» в рамках участия в Международном проекте по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (ИНПРО): Отчет ФЭИ, инв. № 224/5.42.02–16/13254 / рук. работы В.И. Усанов – Обнинск, ГНЦ РФ-ФЭИ, 2018.

5. Орлов В.В., Пономарев Л.И. Ядерные проблемы термоядерной энергетики // Атомная энергия. – 2018. – Т. 24. – Вып. 2. – С. 105–113.

6. Велихов Е.П., Ковальчук М.В., Ильгисонис В.И. и др. Ядерная энергетическая система с реакторами деления и синтеза – стратегический ориентир развития отрасли // ВАНТ. Серия: Термоядерный синтез. – 2017. – №4. – С. 5–13.

7. Алексеевский Л. Д. Поиск возможной структуры стационарной системы будущей ядерной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом на основе исследования нуклидных балансов // ВАНТ. Серия: Физика ядерных реакторов. – 2008. – №2. – С. 21–26.

8. Моряков А.В., Зинченко А.С., Цибульский В.Ф. и др. Оценка воз- можности наработки делящихся изотопов для реакторов деления в бланкете 43 термоядерного реактора // ВАНТ. Серия: Физика ядерных реакторов. – 2019. – Вып. 2. – С. 38–46.

9. Егоров А.Ф., Коробейников В.В. Применение многокритериального анализа для сравнения инновационных ядерно-энергетических систем // ВАНТ. Серия: Ядерно-реакторные константы. – 2017. – Вып. 2. – С. 5– 13.

10. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Assessment of Nuclear Energy Systems Basedona Closed Nuclear Fuel Cycle with Fast Reactors IAEA-TECDOC-1639, Vienna (2010), (rev1 2012)

11. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Nuclear Energy Development in the 21st Century: Global Scenarios and Regional Trends, IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-1.8, Vienna (2010). – URL: http://wwwpub. iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1476_web.pdf

12. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The Role of Thorium to Supplement Fuel Cycles of Future Nuclear Energy Systems, IAEA Nuclear Energy Series, NF-T-2.4, IAEA, Vienna, (2011).

13. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Framework for Assessing Dynamic Nuclear Energy Systems for Sustainability, Final Report of the INPRO Collaborative Project on Global Architectures of Innovative Nuclear Energy Systems with Thermal and Fast Reactors and a Closed Nuclear Fuel Cycle (GAINS), IAEA Nuclear Energy Series NP-T-1.14, Vienna, (2013): Web page. – URL: http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1598_web.pdf

14. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Enhancing benefits of nuclear energy technology innovation through cooperation among countries: final report of the INPRO collaborative project SYNERGIES. IAEA Nuclear Energy Series NF-T-4.9 (2018). Web page: http://www.iaea.org/INPRO/ CPs/SYNERGIES/index.html

15. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Web page of the KIND collaborative project .– URL: http://www.iaea.org/INPRO/CPs/KIND/ index.html

16. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Legal and Institutional Issues of Transportable Nuclear Power Plants: A Preliminary Study, IAEA Nuclear Energy Series NG-T-3.5, Vienna (2013). – URL: http://wwwpub. iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1624_web.pdf.

17. Зродников А.В., Драгунов Ю.Г., Степанов В.С., Тошинский Г.И. и др. Многоцелевой свинцово-висмутовый модульный быстрый реактор малой мощности СВБР 75/100 // Доклад на Межд. конф. МАГАТЭ «Инновационные ядерные технологии и инновационные топливные циклы», IAEA CN-108-36, 2003. CD-ROM.

Обзор ФЭИ-0310, Обнинск, АО «ГНЦ РФ — ФЭИ», 2019, 43 с.