Выпуски

 / 

2014

 / 

ноябрь

  

Приборы и методы исследований


Гибридные системы для дожигания трансурановых отходов атомных энергетических установок: состояние исследований и перспективы

 а, б, в,  а, б, в
а Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, просп. акад. Лаврентьева 11, Новосибирск, 630090, Российская Федерация
б Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, ул. Б. Тульская 52, Москва, 115191, Российская Федерация
в Новосибирский государственный университет, Академгородок, ул. Пирогова 2, Новосибирск, 630090, Российская Федерация

Обсуждаются особенности подкритичных гибридных систем (ГС) в рамках задачи дожигания трансурановых отходов U-Pu-ядерного топливного цикла. Рассмотрены преимущества ГС перед традиционными атомными реакторами, проведено сравнение схем замыкания ядерного топливного цикла с помощью ГС и реакторов на быстрых нейтронах. Подробно обсуждаются достоинства и недостатки двух типов ГС с существенно различными источниками нейтронов (ИН). К первому типу относятся ГС с источником нейтронов на основе ядерного расщепления; ко второму — гибриды с термоядерным ИН на основе установок для магнитного удержания плазмы. Проведён сравнительный анализ достоинств и недостатков ГС и сделана оценка их востребованности для задачи замыкания U-Pu-ядерного топливного цикла.

Текст pdf (766 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0184.201411f.1237
PACS: 28.41.−i, 28.65.+a, 29.25.Dz, 52.55.Fa, 52.55.Jd (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0184.201411f.1237
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2014/11/f/
000349435700005
2-s2.0-84922748623
2014PhyU...57.1118Y
Цитата: Юров Д В, Приходько В В "Гибридные системы для дожигания трансурановых отходов атомных энергетических установок: состояние исследований и перспективы" УФН 184 1237–1248 (2014)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 18 декабря 2013, доработана: 12 августа 2014, 2 сентября 2014

English citation: Yurov D V, Prikhodko V V “Hybrid systems for transuranic waste transmutation in nuclear power reactors: state-of-the art and future prospectsPhys. Usp. 57 1118–1129 (2014); DOI: 10.3367/UFNe.0184.201411f.1237

Список литературы (57) Статьи, ссылающиеся на эту (23) Похожие статьи (18) ↓

  1. А.А. Иванов, В.В. Приходько «Газодинамическая ловушка: результаты исследований и перспективы» УФН 187 547–574 (2017)
  2. Г.И. Димов «Амбиполярная ловушка» УФН 175 1185–1206 (2005)
  3. А.С. Герасимов, Г.В. Киселев «Проблемы радиационной безопасности атомной энергетики России» УФН 173 739–746 (2003)
  4. Т.В. Кулевой, С.В. Григорьев и др. «Компактный источник нейтронов DARIA в стратегии развития нейтронных исследований» УФН 196 388–402 (2026)
  5. Ж.-П. Риволь «Электроядерная установка для уничтожения ядерных отходов» УФН 173 747–755 (2003)
  6. Н.Н. Аруев «Применение динамических масс-спектрометров для исследований в области термоядерного синтеза» УФН 187 99–117 (2017)
  7. Н.А. Григорьева, Е.А. Кравцов, С.В. Григорьев «Времяпролётные нейтронные рефлектометры на компактных источниках нейтронов для промышленного применения» УФН 196 988–1002 (2026)
  8. Ю.Я. Стависский «Гигантские импульсы тепловых нейтронов в ловушках больших ускорителей. Возможности физических экспериментов» УФН 176 1283–1292 (2006)
  9. В.И. Крауз, Ю.В. Мартыненко и др. «Наноструктуры в установках управляемого термоядерного синтеза» УФН 180 1055–1080 (2010)
  10. А.А. Иванов, А.Н. Смирнов и др. «Ускорительный источник нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии» УФН 192 893–912 (2022)
  11. И.П. Еремеев «Электрофотоядерный энергетический цикл» УФН 174 1319–1335 (2004)
  12. В.Г. Плеханов «Изотопическая инженерия» УФН 170 1245–1252 (2000)
  13. В.Н. Очкин «Спектроскопия малых газовых составляющих неравновесной низкотемпературной плазмы» УФН 192 1145–1178 (2022)
  14. М.Т. Жараспаев, Д.С. Ким, Р.Е. Жумагулова «Установка для нагревания образцов ядерного топлива до температуры выше 2000 °С во внереакторных экспериментах» УФН 182 645–648 (2012)
  15. М.Л. Шматов «Инициирование микровзрыва микровзрывом и некоторые другие сценарии управляемого термоядерного синтеза с безнейтронными реакциями» УФН 189 72–84 (2019)
  16. Т.А. Исаев «Прямое лазерное охлаждение молекул» УФН 190 313–328 (2020)
  17. М.А. Проскурнин, В.Р. Хабибуллин и др. «Фототермическая и оптоакустическая спектроскопия: современное состояние и перспективы» УФН 192 294–340 (2022)
  18. Ю.В. Богомолов, В.В. Алексеев и др. «Обзор методов обратной свёртки» УФН 193 669–685 (2023)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение