Списание ЕНЕРГИЯ | брой 4, 2022г.

17 ЕНЕРГИЯ 4'2022 енергия Р Е К Л А М А де отвъд настоящото поколение реактори с лека вода. Очаква се бъдещите реактори да осигурят допълнителни подобрения по отношение на безопасността, да предоставятвисока надеждност, да използватпо-ефективно урановите ресурси и да произвеждатпо-малки количества и по-малко токсични твърди отпадъци. Няколко усъвършенствани концепции за реактори са в процес на разработване, за да отговорятнатези изисквания. В повечето случаитези разработки довеждатдо по-високи работни температури и по-дълъг живот, по-корозивна среда и по-високи радиационни нива, при които материалите трябва да работят надеждно. Материалите, използвани за ядрено инженерство, основано на делене и термоядрен синтез, включват главно горива, материали за облицовка на горива, модератори и контролни пръти, материали за първата стена на реакторния съд, материали за съдове под налягане и топлообменници. По време на живота на ядрената енергийна система материалите са подложени на висока температура, корозивна среда и щети от високоенергийни частици, отделени по време на делене. Предизвикателствата за материалите ще определят осъществимостта на През следващите десетилетия светът е изправен пред предизвикателството да удължи живота на наличните ядрени съоръжения и да пусне в експлоатация нови централи, които използват нови технологии. Производството на ядрена енергия се нуждае и ще изисква материали, които са изключително устойчиви на специфичната среда, в която ще бъдат използвани - при високи температури, налягане и радиационно облъчване. Структурните свойства на тези материали се изследват с акцент върху механичните характеристики, издръжливостта, пластичността и стабилността. В рамките на комплексен подход се анализират термодинамичните им свойства и тяхната микроструктура. Разбирането на поведението на реакторните материали в екстремни среди е жизненоважно не само за разработването на нови материали за ядрени реактори от следващо поколение, но и за удължаване на експлоатационния живот на съществуващите ядрени реактори. За да гарантират, че днешните реактори и около 50 други, които са в процес на изграждане по целия свят работят безопасно и ефективно в продължение на много десетилетия, учени и инженери работят за подобряване на методите, използвани за наблюдение, анализ и прогнозиранена здравината ицелостта на предимно металнитекомпоненти на тези структури. Те същотакаразработват нови сплави и керамика, които са по-устойчиви на корозия иповредипри екстремнитетемператури и налягания в реакторните ядра. Тенденцията реакторите да работятвсе по-дълго се наблюдава в целия свят, като общо около 440-те реактора са средно на 30 години. Планира се някои от тях да бъдат изведени от експлоатация, но много други са надградени с нови части, за да удължат значително периода им на експлоатация. Бъдещето на ядрената енергия ще оти-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==