
A MIR Kutatóreaktor vezérlőcsarnoka
Forrás:Roszatom
Amennyiben sikerrel járnak a Roszatom kísérletei, akár kevert urán-plutónium – MOX, Mixed-Oxide fuel – üzemanyaggal is működhet a majdani Paks II Atomerőmű. Az Uljanovszk melletti dimitrovgrádi Atomreaktorok Tudományos Kutatóintézet MIR kutatóreaktorában megkezdődött a VVER típusú orosz és külföldi nyomott vizes reaktorok számára alkalmas urán-plutónium keveréket tartalmazó MOX-üzemanyag tesztelése.
„A MOX-üzemanyag a kiégett nukleáris üzemanyag újrahasznosításával készül, ezért a Paksi Atomerőmű kiégett üzemanyaga is alapanyagul szolgálhat a jövőben a gyártásához”
A MOX-üzemanyag besugárzása után a kísérletek és számítások eredményével hivatottak a Roszatom szakemberei igazolni, hogy a kevert fűtőanyag biztonságosan használható az oroszországi atomerőművek gerincét alkotó VVER-típusú reaktorokban, valamint a külföldi, szintén orosz technológiát használó létesítményekben. Utóbbiak közé fog a majdani Paks II is tartozni.

A dimitrovgrádi MIR Kutatóreaktor reaktorcsarnoka tetején a polárdaruval
Forrás:Roszatom
„Az orosz atomenergetikai ipar számára mérföldkövet jelent a nukleáris üzemanyagciklus lezárásában a MOX-üzemanyag használata”
A Roszatom jelenleg csak a gyorsneutronos reaktorok – így belojarszki atomerőmű BN-800 típusú blokkja – számára gyárt MOX-üzemanyagot. A könnyűvizes termikus neutronos VVER technológiát alkalmazó egységek számára – nyugati terminológiában PWR, Pressurized Water Reactor – a Roszatom korábban már egy kifejlesztett egy urán-plutónium REMIX-üzemanyagot, amely az eddigi tapasztalatok alapján jól teljesített. A teljes működési ciklust magába foglaló tesztüzemre egy VVER-1000-es blokk reaktorában került sor.
„Az említett REMIX-üzemanyag plutóniumtartalma nem haladja meg az 1,5 százalékot, és utóbbi üzemanyag a nem kiégett regerenerált urán és reaktorban keletkező plutónium keverékén alapul”
A REMIX-el szemben viszont a MOX technológia alapját a kiégett fűtőelemektől kivont plutónium-oxid, valamint a szegényített urán-oxid keveréke adja. Utóbbi a nukleáris üzemanyag előállítása során melléktermékként keletkezik az urán dúsítása során. A VVER-reaktorok számára kifejlesztett MOX üzemanyag várhatóan körülbelül 5,5-7,5 százaléknyi plutóniumot fog tartalmazni.
MOX üzemanyag gyártása a gyorsneutronos BN-800 reaktor számára
„Ez nagyobb rugalmasságot és hatékonyságot biztosít az újrahasznosított nukleáris anyagok felhasználásában a VVER reaktorok üzemanyagciklusában és optimalizálja az urán-plutónium üzemanyag előállításának költségeit a technológia széles körű bevezetése esetén”
Mint azt Alekszandr Ugrjumov, a TVEL kutatás-fejlesztésért felelős alelnöke közölte, „Ma, akárcsak évtizedekkel ezelőtt, a VVER reaktorok számára készült nukleáris üzemanyag alapja a dúsított természetes urán, ritka esetekben újrahasznosított urán. A közeljövőben viszont az urán-plutónium üzemanyagra vonatkozó referenciák birtokában a reaktor típusától és az adott atomerőmű üzemanyagciklus-stratégiájától függően teljes üzemanyag-összetétel palettát tudunk majd kínálni. Tekintettel arra, hogy az atomenergetika gerincét a könnyűvizes termikus reaktorok jelentik, ezek üzemanyagbázisát sokszorosára növelhetjük, a kiégett fűtőelemeket az eddigi tárolás helyett feldolgozhatjuk, és jelentősen csökkenthetjük a nukleáris hulladék mennyiségét is”
„A kísérleti besugárzást az orosz mérnökök 21 darab – 5-12%-os plutóniumtartalmú – MOX-üzemanyagot tartalmazó fűtőelemrúddal végzik a dimitrovgrádi MIR reaktorban”
Utóbbiakat a Roszatom TVEL üzemanyaggyártó vállalata állította elő, a Bocsvár Intézet, a Novoszibirszki Vegyi Koncentrátumgyár és a Szibériai Vegyi Kombinát közreműködésével. A kutatóreaktorba berakott kísérleti üzemanyag-köteg 12 fűtőelemrudat tartalmaz. A kiégett üzemanyag kivételekor a kiégett üzemanyagot tartalmazó rudak helyett friss üzemanyagot tartalmazókat helyeznek be a maradék kilencből. A besugárzás után a kiégett üzemanyag paramétereit ellenőrzik.
Alekszandr Tuzov, az Atomreaktorok Tudományos Kutatóintézet igazgatójának elmondása szerint „A szükséges kísérleti adatok kinyeréséhez minden előkészületet megtettek a szakemberek. Vizsgálati eljárásokat dolgoztak ki és előzetes számításokat végeztek, anyagtudományi kutatási programot és tervdokumentációt készítettek.”
„Egyben a kutatóintézet infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy mind a reaktorban történő, mind a reaktoron kívüli vizsgálatokat teljes körűen elvégezhessék”
Tuzlov úgy fogalmaz, hogy a kutatóintézet látja hazai és nemzetközi partnerei részéről az igényt az ilyen típusú fejlesztésekre, ezért utóbbi a Roszatom támogatásával következetesen dolgozik a bázisreaktor modernizálásán, és az intézet anyagtudományi komplexumának korszerűsítésén.
Dimitrovgrádban folyik az intézet újabb kutatóreaktorának építése
„Az orosz nukleáris ipar fejlesztési stratégiája az elkövetkező évtizedekre a termikus és a gyorsneutronos reaktorokra épülő kétkomponensű atomenergia-ipar megteremtését irányozza elő”
Mindez hozzásegíti az orosz atomipart a nukleáris üzemanyagciklus lezárását szolgáló technológiák bevezetéséhez. Utóbbi az újrahasznosított üzemanyagból készült urán-plutónium üzemanyag gyártásán alapul. Ugyanakkor a gyorsneutronos reaktorok elterjedésével várhatóan egyfaja egyensúly alakul ki a gyorsneutronos és a termikus neutronos atomerőművekben használt üzemanyagok tekintetében.
„A Roszatom kötelékébe tartozó TVEL nukleáris üzemanyaggyártó vállalat az üzemanyagot előállító üzemeken kívül az uránércet feldolgozó üzemekkel, urándúsítókkal, az ezt szolgáló gázcentrifugákat gyártó üzemekkel, továbbá tudományos kutatóintézetekkel és mérnöki tervező intézetekkel rendelkezik”
Az összes oroszországi atomerőművet nukleáris üzemanyaggal ellátó TVEL a világ 15 országában található 75 energiatermelő reaktor számára szállít üzemanyagot, illetve 9 ország kutatóreaktorait látja el üzemanyaggal. Emellett az orosz atommeghajtású flotta egységei számára is biztosítja a szükséges fűtőanyagot. Ma a világon működő energetikai reaktorok közül minden hatodik a TVEL üzemanyagát használja, amely így a világ legnagyobb dúsított uránt előállító vállalata.
A Roszatom üzemanyaggyártó vállalata dinamikusan fejleszti a vegyészeti, kohászati eljárásokat, az energiatárolási technológiát, a 3D nyomtatást, a digitális megoldásokat, valamint aktív a nukleáris létesítmények leszerelése terén. A TVEL vállalati struktúrájának ugyancsak részét képezik a Roszatom additív technológiát az és energiatárolást fejlesztő integrált vállalatai is.
Nem oda korcsolyázunk, ahol a korong van, hanem oda, ahova majd érkezik.
Ez a kanadai hokiistennek, Wayne Gretzkynek tulajdonított, sokakat inspiráló mondat minden értelemben az előregondolkodás egyfajta metaforája, amit a #moszkvater is irányjelzőnek tekint.
Email : info@moszkvater.com
© 2018-2026 - #moszkvater