Малогабаритная АЭС малой мощности с жидкометаллическим теплоносителем для арктических условий

менее 5% площади земного шара охвачено централизованным сетевым энергоснабжением. В локальных энергоузлах нуждается не только северная территория России, но и северные территории некоторых стран Азии, Гренландии, Южной Америки, Канады, Австралии и Африки. Одним из потенциальных сценариев покрытия эн...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Литвинов, Д. Н., Костарев, В. С., Ширманов, И. А., Щеклеин, С. Е., Мищихин, А. А.
Format: Conference Object
Language:Russian
Published: УрФУ 2021
Subjects:
Online Access:http://elar.urfu.ru/handle/10995/109212
Description
Summary:менее 5% площади земного шара охвачено централизованным сетевым энергоснабжением. В локальных энергоузлах нуждается не только северная территория России, но и северные территории некоторых стран Азии, Гренландии, Южной Америки, Канады, Австралии и Африки. Одним из потенциальных сценариев покрытия энергетического дефицита предлагается использования атомных станций малой мощности. СВБР – один из типов реакторов, обладающих малой мощностью и подходящих под условия размещения в арктической зоне. Для анализа работы атомной станции с реактором СВБР-100 было проведено моделирование различных вариантов его тепловых схем при различных параметрах пара при помощи САПР United Cycle с целью нахождения наиболее оптимального термодинамического цикла. less than 5% of the world's area is covered by centralized grid power supply. Local power centers are needed not only in the northern territory of Russia, but also in the northern territories of some countries of Asia, Greenland, South America, Canada, Australia, and Africa. One of the potential scenarios for covering the energy deficit is the use of low-capacity nuclear power plants. SVBR is one of the types of reactors with low power and suitable for placement in the Arctic zone. To analyze the operation of a nuclear power plant with an SVBR-100 reactor, various variants of its thermal schemes were simulated with various steam parameters using United Cycle CAD systems in order to find the most optimal thermodynamic cycle.