AtomInfo.Ru


ACR-300 - малый аргентинский

AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 14.07.2026

Правительство Аргентины объявило о готовности американской компании Meitner Energy вложить 1,2 миллиарда долларов в строительство на площадке "Атуча" (Atucha) малого модульного реактора ACR-300.

Акции и фирмы

Проект ACR-300 разработан известной аргентинской государственной компанией INVAP.

Активные упоминания проекта в публичных выступлениях начались в 2024-2025 годах. В частности, в парламент Аргентины вносились предложения о выражении одобрения проекта как важного элемента национальной стратегии в области энергетики.

Компания Meitner Energy - это совместное предприятие, зарегистрированное в штате Делавэр (США).

Контрольный пакет компании (60%) принадлежит корпорации Ansari Group. Она базируется в США и контролируется американским бизнесменом иранского происхождения Хамидом Ансари. Корпорация является основным источником требуемого для реализации проекта ACR-300 финансирования.

Остальные 40% акций принадлежат зарегистрированной в США фирме Black River Technology (BRT), которая напрямую контролируется INVAP.

В 2024 году компания INVAP получила в США патент US12057240, который, как считается, содержит основные технические решения из проекта ACR-300.

Патент на проект

Патент US12057240 носит название "Компактный реактор с горизонтальными парогенераторами и компенсатором давления". Реферат выглядит так:

"Компактный водо-водяной ядерный реактор, имеющий соединённые с корпусом реактора под давлением несколько сосудов давления, соединённых посредством патрубков, а также соединённых изогнутыми горизонтальными крышками сосудов давления, центральная ось которых расположена горизонтально, с пониженными напряжениями и простым одиночным соединением между соответствующим патрубком корпуса реактора и соответствующим патрубком каждой изогнутой горизонтальной крышки сосуда давления, причём все они имеют одинаковое внутреннее и внешнее расчётное давление.

Потребность в новом проекте авторами патента объясняется следующим образом:

"В обычных PWR первый контур состоит из корпуса реактора, парогенераторов и циркуляционных насосов, соединённых трубами большого диаметра (холодная и горячая нитки). Компенсатор давления подключается через трубу - линию выравнивания. Это требует большого объёма гермооболочки.

Первые PWR (Shippingport, Indian Point) имели горизонтальные парогенераторы, но с 1957 года (Yankee Rowe) стали применять вертикальные интегральные парогенераторы (патент Блейзера и др.).

Позже появились интегральные реакторы, где парогенераторы размещены внутри корпуса (патенты Спрэга и др.), что позволило исключить крупные трубы и риск LOCA, но увеличивало диаметр корпуса.

Альтернативой стали компактные реакторы с вертикальными парогенераторами над активной зоной (Каннингем, Марген, Дейтон, Готье, Маллой). Они не увеличивают диаметр корпуса, но требуют перемещения парогенераторов при перегрузке.

Размещение насосов - ещё одна сложность. В коммерческих PWR насосы всегда на холодной нитке. В компактных реакторах их размещение варьируется: в нижней части, сбоку, с горизонтальной осью и т.д.

Каждое решение имеет недостатки - кавитация, сложность обслуживания, необходимость дополнительной защиты.

Известны проекты CAP200 и NP300 с вертикальными ПГ, соединёнными напрямую с корпусом через единый патрубок с концентрическими делителями потоков. Это исключает крупные трубы, но у них насосы расположены в нижней части ПГ, что создаёт проблемы с обслуживанием и сейсмическими нагрузками, а также высокий центр тяжести.

Компенсатор давления обычно внешний, подключённый через трубу, либо встроенный в верхнюю часть корпуса (как в Отто Ган), но это усложняет перегрузку и создаёт проблемы с усталостной прочностью.

Таким образом, существует потребность в компактном PWR, лишённом указанных недостатков".

Сущность патента

Таким образом, патент компании INVAP защищает следующие положения:

"Настоящее изобретение предлагает механическое решение с горизонтальными парогенераторами и компенсатором давления, насосами для принудительной циркуляции.

Все элементы подключены к верхней части корпуса реактора через патрубки без труб большого диаметра. Это позволяет:

• исключить возможность крупной LOCA;

• не перемещать парогенераторы при перегрузке;

• обеспечить простой доступ к насосам;

• использовать корпус малого диаметра;

• снизить сейсмические нагрузки;

• уменьшить высоту гермооболочки.

Чертежи

Приведём далее основные чертежи из патента, дающие примерное представление о решениях, заложенных в проекте ACR-300.

На Рис.1 показан корпус реактора (10) с крышкой (12), прикреплённой болтами.

Показаны два горизонтальных парогенератора (14, 16) и внешний компенсатор давления (20) с линией выравнивания (22) среднего диаметра.

ПГ соединены с корпусом патрубками (25) без труб - сваркой непосредственно патрубка корпуса и патрубка первичной крышки ПГ.

Четыре насоса (30, 40, 50, 60) вертикальные, подключены к корпусу через боковые соединительные сосуды (70, 72, 74). Насосы могут быть ориентированы горизонтально или под углом, если это удобно.

Рис. 1.
Общий вид компактного PWR
с двумя горизонтальными парогенераторами, подключёнными через патрубки,
и четырьмя насосами, подключёнными через боковые соединительные сосуды.
Здесь и далее - для просмотра щёлкните левой клавишей мыши.

На Рис.2 показан вертикальный разрез. Активная зона (100) охлаждается восходящим потоком (102).

Поток проходит через направляющие стержней управления (105) в верхнюю камеру (110). Вокруг водонепроницаемый делитель (выгородка) (112).

Поток поворачивает (113) к входу ПГ (115), далее в первичную полость (118), проходит через трубную доску (120), течёт по горизонтальным U-образным трубкам (125), возвращается в выходную зону (130), направляется оболочкой (135) и делителями (140) к входу насосов.

Насосы (150, 155) выбрасывают поток в нисходящий канал (160), ограниченный выгородкой (112) и корпусом реактора (170), поток опускается (163, 165) в нижнюю камеру (180) и входит в активную зону.

Рис. 2.
Боковой частичный разрез конструкции с Рис.1.

На Рис.3 показан вид, показывающий каналы входа и выхода ПГ, делители потоков, направляющие теплоноситель от ПН к насосам через боковые сосуды.

Рис. 3.
Частичный разрез корпуса,
показывающий делители потоков от выхода ПГ к входам насосов.

На Рис.4-5 показан вариант с двумя ПГ и двумя насосами, где насосы подключены непосредственно к первичным крышкам ПГ. Это ещё больше снижает высоту контура.

Насосы (457) забирают охлаждённый теплоноситель из выходной зоны (445) и подают его через улитку (460) и трубу (465) к боковому распределителю (470), который направляет поток в нисходящий канал.

Высота всего контура значительно меньше, чем у обычных компактных PWR, что позволяет уменьшить высоту гермооболочки и облегчить заглубление.

Рис. 4.
Вариант с двумя горизонтальными ПГ и двумя насосами,
подключёнными непосредственно к первичным крышкам ПГ.

Рис. 5.
Разрез варианта с Рис.4.

На Рис.6 показан вариант с четырьмя ПГ и насосами. Все опоры (подушки) расположены на одном уровне с горизонтальной плоскостью патрубков соединения, что минимизирует сейсмические нагрузки.

Каждый ПГ имеет скользящую опору с ограничителями для учёта тепловых расширений.

Рис. 6.
Вариант с четырьмя горизонтальными ПГ и четырьмя насосами,
показаны опорные подушки и ограничители.

На Рис.7-8 показан вариант с тремя ПГ, тремя насосами и горизонтальным компенсатором давления (650), подключённым к корпусу реактора через патрубок (670) без линии выравнивания.

Компенсатор имеет верхний купол с патрубками для сброса и распыла, поддерживается опорами на том же уровне, что и ПГ. Это позволяет не увеличивать высоту здания.

Рис. 7.
Вариант с тремя горизонтальными ПГ, тремя насосами
и горизонтальным компенсатором давления.

Рис. 8.
Боковой вид части конструкции с Рис.7.

На Рис.9 показан схематический вертикальный разрез, показывающий границы давления первичного и вторичного контуров.

Рис. 9.
Границы давления.

Ключевые слова: Малая энергетика, Латинская Америка, Аргентина, Статьи


Другие новости:

Загрузка топлива на "Моховце-4" завершена

Далее - выход на МКУ.

На блоке №5 АЭС "Куданкулам" установлен корпус реактора

Методом Open Top.

На Балаковской АЭС завершена замена ПГ блока №3

Заменили ПГ-1 и ПГ-3.

Герой дня

Эль-Дабаа-2 - установлен корпус реактора

Эль-Дабаа-2 - установлен корпус реактора

Монтаж выполнен с использованием тяжеловесного гусеничного крана грузоподъёмностью 1350 тонн. При этом точность установки оборудования составила одну десятую миллиметра.



ИНТЕРВЬЮ

Владимир Троянов

Владимир Троянов
Мы в России подошли к важной развилке. Одни специалисты утверждают, что энергоблоки с быстрыми реакторами достигнут такого уровня проработки, что станут конкурентоспособными. Другие же спрашивают: "А если не достигнут, то что тогда делать?".


МНЕНИЕ

AtomInfo.Ru

AtomInfo.Ru
В ходе конференции докладчик Цзинь Мин, представляющий международную академию нейтронных наук и консорциум FDS (оба - Китай), рассказал о состоянии концептуального проекта малого модульного реактора CLEAR-200 со свинцовым теплоносителем.


Поиск по сайту: