مفاعل معياري صغير

المفاعل المعياري الصغير ( SMR ) هو فئة ناشئة من مفاعلات الانشطار النووي ذات قدرة كهربائية مصنفة أقل من 300 ميغاواط (MW e )، والتي تستخدم مبادئ التصميم المعياري لتحقيق بناء مبسط وقابلية توسع محسّنة مقارنةً بمفاعلات الماء الخفيف الكبيرة . [ 1 ] [ 2 ] يُصمم العديد من مفاعلات SMR ليتم بناؤها في المصانع ونقلها إلى مواقع التركيب كوحدات مسبقة الصنع ، بينما صُممت مفاعلات أخرى لتكوينات مرنة متعددة الوحدات. [ 1 ]
يشير مصطلح المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية (SMR) إلى الحجم المادي، والقدرة الكهربائية، ومنهجية البناء المعيارية. [ 3 ] تختلف تقنية المفاعلات اختلافًا كبيرًا بين تصاميم المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية. اعتبارًا من مارس 2026، كانت معظم تصاميم المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية من نوع مفاعلات الماء الخفيف (LWR)، [ 4 ] ومع ذلك، تشمل مفاهيم المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية أنواعًا مختلفة من المفاعلات، بما في ذلك مفاعلات الجيل الرابع ، ومفاعلات النيوترونات الحرارية ، ومفاعلات النيوترونات السريعة ، ومفاعلات الملح المنصهر ، ونماذج المفاعلات المبردة بالغاز . [ 4 ] [ 5 ] كما تتضمن العديد من المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية ميزات أمان سلبية . [ 1 ]
صُممت المفاعلات النووية الصغيرة التجارية لإنتاج طاقة كهربائية تتراوح بين 10 و 300 ميغاواط لكل وحدة. [ أ ] تُعتبر المفاعلات التي تقل سعتها عن 10 ميغاواط مفاعلات نووية صغيرة . [ 7 ] كما يمكن تصميم المفاعلات النووية الصغيرة خصيصًا لتحلية المياه أو تسخين العمليات الصناعية بدلًا من توليد الكهرباء. تُقاس هذه المفاعلات بالميغاواط الحراري (MW t ). تعتمد العديد من تصاميم المفاعلات النووية الصغيرة على إضافة وحدات لتحقيق الطاقة الكهربائية المطلوبة بدلًا من زيادة حجم المفاعل. [ 8 ] : 53 ومن المتوقع أيضًا أن تُعزز هذه المفاعلات السلامة من خلال أنظمة السلامة السلبية التي تعمل دون طاقة خارجية أو تدخل بشري في حالات الطوارئ، مع العلم أن هذه الميزة ليست حكرًا على المفاعلات النووية الصغيرة، بل هي سمة من سمات معظم تصاميم المفاعلات الحديثة. يُزعم أيضًا أن المفاعلات النووية الصغيرة تتميز بانخفاض تكاليف تشغيل محطات الطاقة، نظرًا لبساطة تشغيلها، [ 9 ] [ 10 ] كما يُزعم أنها قادرة على تجاوز العوائق المالية والأمنية التي تُعيق بناء المفاعلات التقليدية. [ 10 ] [ 11 ]
حظيت المفاعلات المعيارية الصغيرة باهتمام كبير من شركات التكنولوجيا، مثل جوجل ومايكروسوفت ، لاستخدامها في تزويد مراكز البيانات بالطاقة لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي . [ 12 ] ومن المتوقع أن تقلل المفاعلات المعيارية من تكاليف ووقت الإنشاء مقارنةً بالمفاعلات الكبيرة التي تعمل بالماء الخفيف، كما أنها ستتيح لمشغلي مراكز البيانات الحصول على الطاقة حصريًا من مفاعل معياري صغير متصل بشبكة الكهرباء دون الحاجة إلى شراء الكهرباء من الشبكة العامة . [ 13 ]
تعريف
بحسب الجمعية النووية الأمريكية (ANS)، فبينما تعود مفاهيم المفاعلات الصغيرة أو المعيارية إلى خمسينيات القرن الماضي، دخل مصطلح "المفاعل المعياري الصغير" حيز الاستخدام الشائع لأول مرة في أواخر سبعينيات القرن الماضي. [ 14 ] ومنذ ذلك الحين، ظل تعريف المفاعل المعياري الصغير مثيرًا للجدل إلى حد ما. [ 15 ]
ذكر جون فابيان، في مقالٍ له في موقع "نيوكليار نيوزواير "، عام 2026، أنه حتى عام 2011 تقريبًا، كان اختصار "SMR" يشير إما إلى "مفاعل معياري صغير" أو "مفاعل صغير ومتوسط الحجم". ووفقًا لفابيان، "يبدو أن استخدام مصطلح "SMR" اليوم غير متسق ويعتمد على التصميم". [ 3 ] فعلى سبيل المثال، اعتبارًا من عام 2026، تُعرّف هيئة التنظيم النووي الأمريكية (NRC) المفاعلات المعيارية الصغيرة بأنها مفاعلات الماء الخفيف التي تقل قدرتها عن 300 ميغاواط كهربائية ، بينما تُعتبر التصاميم غير المستخدمة في مفاعلات الماء الخفيف "مفاعلات متطورة". [ 3 ] [ 16 ] في الوقت نفسه، تُعرّف الرابطة النووية العالمية المفاعلات المعيارية الصغيرة بأنها أي مفاعل تقل قدرته عن 300 ميغاواط كهربائية طالما أنه مصمم بتقنية معيارية. [ 4 ] ووفقًا لفابيان، ظل تصنيف المفاعلات كمفاعلات معيارية صغيرة بناءً على قدرتها الإنتاجية ثابتًا، حيث تُصنف المفاعلات التي تقل قدرتها عن 300 ميغاواط كهربائية ضمن فئة المفاعلات المعيارية الصغيرة. [ 3 ]
اعتبارًا من عام 2023، كان هناك إجماع واسع في صناعة الطاقة النووية على أن المفاعلات النووية الصغيرة تُعرَّف بأنها مفاعلات نووية مصممة خصيصًا لإنتاج طاقة منخفضة (أقل من 300 ميغاواط كهربائية ) مع تصميم معياري يُطبق إما على المكونات الفردية أو على المجموعة بأكملها. [ 2 ]
المفاعلات النووية الصغيرة العاملة
اعتبارًا من عام 2026الصين وروسيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان نجحتا في بناء مفاعلات نووية صغيرة معيارية عاملة. [ 17 ] [ 18 ] وتشغل روسيا محطة الطاقة النووية العائمة "أكاديميك لومونوسوف" في أقصى شرق روسيا ( بيفيك ) تجارياً منذ عام 2020. [ 19 ] وتم ربط مفاعل الصين المعياري عالي الحرارة المبرد بالغاز HTR-PM بشبكة الكهرباء في عام 2021. [ 20 ]
اعتبارًا من عام 2025، كان هناك 127 تصميمًا للمفاعلات المعيارية ، منها سبعة تصاميم قيد التشغيل أو الإنشاء، و51 تصميمًا في مرحلة ما قبل الترخيص أو الترخيص، و85 مصممًا في مناقشات مع مالكي المواقع المحتملين. [ 21 ]
خلفية
على الرغم من أن المفاعلات المعيارية الصغيرة شهدت انتعاشاً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أنها ليست مفهوماً جديداً، بل هي قيد التطوير منذ عقود عديدة. [ 22 ]
المفاعلات الصغيرة المبكرة
تُستخدم المفاعلات الصغيرة لأغراض عسكرية منذ خمسينيات القرن الماضي في مجال الدفع النووي البحري . [ 23 ] ويُقدّر الناتج الحراري لأكبر مفاعل بحري اعتبارًا من عام 2025 بنحو 700 ميغاواط حراري ( مفاعل A1B )، وهو ما يُقارب في قدرته بعض تصاميم محطات المفاعلات الصغيرة المعيارية الكبيرة. تتمتع المفاعلات النووية البحرية بسجل أمان ممتاز. ووفقًا للمعلومات المتاحة للجمهور، لم يشهد برنامج المفاعلات البحرية التابع للبحرية الأمريكية أي انصهار نووي أو تسرب إشعاعي طوال 60 عامًا من الخدمة. وفي عام 2003، أيّد الأدميرال فرانك بومان ادعاء البحرية بشهادته بأنه لم يقع أي حادث من هذا القبيل على الإطلاق. [ 24 ] كما تم بناء العديد من السفن التجارية التي تعمل بالطاقة النووية، بما في ذلك أربع سفن شحن نووية وتسع كاسحات جليد نووية. [ 6 ]
اقترح لورانس ر. هافستاد ، مدير تطوير المفاعلات في لجنة الطاقة الذرية الأمريكية ، بناء وحدات طاقة نووية صغيرة ورخيصة وقابلة للنقل لاستخدامها في المناطق النائية. [ 25 ] [ 26 ] كتب ألفين م. واينبرغ ، مدير الأبحاث في مختبر أوك ريدج الوطني (ORNL)، مؤيدًا لاقتراح هافستاد في عام 1952، مضيفًا أن المفاعلات البحرية يمكن أن توفر أساسًا لتطوير وحدات الطاقة النووية. وأشار إلى أن بناء العديد من المفاعلات الصغيرة للمواقع النائية من شأنه أن يقلل من المخاطر المالية لإنشاء صناعة نووية: [ 25 ]
تتمثل الميزة الرئيسية لنهج "حزمة الطاقة" في إنشاء صناعة الطاقة النووية في اعتماد التكنولوجيا على عدد كبير نسبيًا من الوحدات الصغيرة، بدلًا من عدد قليل جدًا من الوحدات الضخمة. وبالتالي، لن تسعى الصناعة إلى تحقيق أرباح طائلة دفعة واحدة، بل ستدخل هذا المجال تدريجيًا، وفي كل مرحلة ستتمكن من موازنة المخاطر مع قدراتها المالية.
— ألفين واينبرغ، "مطلوب: مفاعلات أصغر وأكثر عدداً"، مجلة نيوكلونيكس (نوفمبر 1952)
بين عامي 1954 و1977، أجرى الجيش الأمريكي تجارب على تزويد المنشآت العسكرية بالطاقة باستخدام مفاعلات أرضية صغيرة ضمن برنامج الطاقة النووية للجيش . [ 4 ] وقد طُوّر التصميم الأولي لأحد هذه المفاعلات في مختبر أوك ريدج الوطني (ORNL) تحت إشراف واينبرغ. [ 27 ] ولوحظ أن أحد مفاعلات الجيش، وهو PM-2A، استخدم على نطاق واسع وحدات مُسبقة الصنع لخفض تكلفة الإنشاء. [ 28 ]
تختلف المفاعلات العسكرية الصغيرة اختلافًا كبيرًا عن المفاعلات التجارية الصغيرة. تاريخيًا، اعتمد الجيش على اليورانيوم عالي التخصيب لتشغيل مفاعلاته، وليس اليورانيوم منخفض التخصيب المستخدم في المفاعلات الصغيرة. ويعود ذلك إلى أن مفاعلات الغواصات محدودة المساحة للغاية، وتتطلب كثافة طاقة أعلى من المفاعلات المدنية. [ 23 ] كما أن العديد من المفاعلات البحرية تعمل لأكثر من عقد من الزمان دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود. [ 23 ]
كانت المفاعلات الأرضية الأولى التي شُيّدت في الولايات المتحدة صغيرة نسبيًا، مثل محطة شيبينغبورت للطاقة النووية بقدرة 60 ميغاواط ووحدة إنديان بوينت 1 بقدرة 250 ميغاواط . ومع ذلك، كان من المُخطط توسيع هذه المفاعلات لتصبح محطات طاقة مركزية كبيرة، للاستفادة من وفورات الحجم. بعد فترة وجيزة من أولى التجارب النووية الناجحة، سارعت شركات الطاقة إلى توسيع المحطات قبل اكتساب الخبرة التشغيلية من الوحدات الأصغر. [ 29 ] : 28-29. في حين أن الحكمة الهندسية التقليدية تُشير إلى ضرورة مضاعفة حجم النظام، فإنه بحلول الوقت الذي طُلب فيه بناء العديد من المحطات النووية بقدرات تتجاوز 1000 ميغاواط، لم يكن أي مفاعل أكبر من 250 ميغاواط قيد التشغيل. [ ب ] في حين أن محطات الطاقة النووية كانت تُصمم سابقًا بتصاميم قياسية فعالة، إلا أن تزايد المشكلات التشغيلية ومتطلبات السلامة الجديدة أدى إلى تصميم وبناء محطات بتصاميم "فريدة من نوعها"، مما زاد من التكلفة والبناء ومشاكل الترخيص. [ 29 ] سرعان ما انخفضت طلبات بناء المفاعلات النووية انخفاضًا حادًا، ولم يتم بناء أي من المحطات التي طُلبت بعد عام 1974، باستثناء وحدة واتس بار 2. وركزت صناعة الطاقة النووية، على مدى العقود التالية، على تحسين أداء المفاعلات الكبيرة القائمة، والتي ارتفع متوسط معامل قدرتها من 50% إلى 90% بحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. [ 8 ]
تجدد الاهتمام
في عام 1982، أجرى معهد أبحاث الطاقة الكهربائية (EPRI) دراسة أوصت بتصميم مفاعلات أصغر حجمًا وأقل تكلفة رأسمالية وأكثر أمانًا بطبيعتها، بدلًا من مفاعلات الماء الخفيف الكبيرة. وأجرى واينبرغ، مدير معهد تحليل الطاقة آنذاك، دراسة مماثلة حول المفاعلات الآمنة بطبيعتها. وخلصت الدراسة إلى إمكانية تطبيق مثل هذا النظام، واختارت تصميمي مفاعل PIUS السويدي بقدرة 400 ميغاواط ومفاعل MHTGR الأمريكي المعياري عالي الحرارة المبرد بالغاز بقدرة 100 ميغاواط باعتبارهما الأكثر أمانًا بطبيعتهما. [ 29 ] في ذلك الوقت، كان يجري تصميم العديد من المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز بهدف بناء محطة كبيرة من عدة مفاعلات معيارية منخفضة الطاقة. [ 30 ] وقد أثر مفاعل PIUS، [ 31 ] الذي يقع وعاء مفاعله داخل حوض كبير من الماء المعالج بالبورون، ووقود TRISO القوي لمفاعل MHTGR التابع لشركة جنرال أتوميكس، على خصائص تصميم المفاعلات المعيارية الصغيرة اللاحقة. طُوِّرت عدة تصاميم لمفاعلات صغيرة مسبقة الصنع في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في نفس الفترة تقريبًا، إلا أنه لم يُبنَ أي منها. كما أدت دراسة معهد أبحاث الطاقة الكهربائية (EPRI) إلى برنامج وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) للمفاعلات المائية الخفيفة المتقدمة، والذي أسفر عن تطوير مفاعلين من نوع الماء الخفيف بقدرة 600 ميغاواط، وهما مفاعل جنرال إلكتريك ABWR ، ولاحقًا مفاعل SBWR، بالإضافة إلى تصميمات وستنجهاوس AP-600 . إلا أنه جرى لاحقًا توسيع نطاق هذه المفاعلات بشكل كبير لتصبح مفاعلات ESBWR و AP-1000 . [ 29 ] ثم بُني مفاعلان من نوع AP-1000 لاحقًا كوحدتي فوغتل 3 و4 ، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليار دولار أمريكي نتيجة للتأخيرات وتجاوزات التكاليف.
أدارت وزارة الطاقة الأمريكية أيضًا برنامجًا للمفاعلات المعدنية السائلة المتقدمة، والذي أدى إلى تطوير مفاعل الطاقة ذي الوحدة الآمنة بطبيعتها ( PRISM ) من قبل شركة جنرال إلكتريك في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. [ 32 ] [ 33 ] كانت كل محطة من محطات PRISM بقدرة 1400 ميغاواط تتألف من تسع وحدات مفاعل بقدرة 160 ميغاواط لكل منها، تُصنع كل منها في المصنع وتُشحن بالسكك الحديدية إلى موقع البناء. [ 34 ] وقد تم اعتماد استخدام PRISM لوحدات متعددة مصنعة في المصنع لتشكيل محطة طاقة كبيرة، بالإضافة إلى استخدامها المكثف لميزات الأمان السلبية، في تصاميم مفاعلات الطاقة الصغيرة والمتوسطة اللاحقة. [ 35 ] [ 29 ] في عام 1983، بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دراسة تمهيدية لمشروع مفاعلات الطاقة الصغيرة والمتوسطة لمسح تصاميم المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم. أطلقت وكالة الطاقة النووية دراسة لاحقة في عام 1991 قامت بتقييم 17 مفهومًا للمفاعلات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، بما في ذلك العديد من برامج وزارة الطاقة الأمريكية المتقدمة للمياه الخفيفة والمعادن السائلة. [ 29 ]
تراجع الدعم الحكومي لتصميم المفاعلات بشكل مطرد، ما أدى إلى عدم تخصيص أي ميزانية لوزارة الطاقة الأمريكية لتطوير الطاقة النووية عام 1998. مع ذلك، أطلقت الوزارة عام 1999 مبادرة أبحاث الطاقة النووية (NERI)، تلتها المنتدى الدولي للجيل الرابع عام 2000، ثم الشراكة العالمية للطاقة النووية (GNEP) عام 2006. أسفر برنامج NERI عن تطوير تصاميم متعددة للمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR)، بما في ذلك المفاعلات المبردة بالمعادن السائلة، والمفاعلات المعيارية الصغيرة المصممة لتوفير الحرارة اللازمة للعمليات الصناعية، بالإضافة إلى مفاعلات أخرى تعتمد على تقنية مفاعلات الماء الخفيف (LWR) الحالية. [ 8 ] في عام 2001، خلص تقريرٌ قُدِّم إلى الكونغرس لدراسة المفاعلات المعيارية الصغيرة بقدرة 50 ميغاواط لتزويد المناطق النائية بالطاقة، إلى "عدم وجود مشكلات فنية جوهرية تعيق تطوير ونشر المفاعلات المعيارية الصغيرة، وأن التقديرات الأولية لتكاليف توليد الكهرباء تُضاهي، إن لم تكن أفضل من، تكاليف إمدادات الكهرباء الحالية في المناطق النائية النموذجية". [ 36 ] حظي أحد المفاهيم، وهو مفاعل IRIS SMR، باهتمام تجاري وتمويل كبيرين في إطار برنامج GNEP، بينما شكّل مفهوم آخر، وهو مفاعل MASLWR، الأساس لمفاعل NuScale SMR. كما حفّز برنامج GNEP والبرامج المرتبطة به اهتمامًا أكبر بكثير من جانب الصناعة وشركات المرافق بتطوير مفاعلات SMR. [ 8 ]
شاع استخدام مصطلح "المفاعلات المعيارية الصغيرة" بدلاً من "المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم" عندما وصف وزير الطاقة الأمريكي ستيفن تشو "المفاعلات المعيارية الصغيرة" بأنها "الخيار النووي الجديد لأمريكا" في مقال رأي نُشر عام 2010 في صحيفة وول ستريت جورنال ، حيث ذكر أن "المفاعلات المعيارية الصغيرة ستكون جاهزة للتشغيل الفوري عند وصولها إلى الموقع" وستكون أقل تكلفة. [ 2 ] وأعلن أن الرئيس باراك أوباما طلب 39 مليون دولار لبرنامج جديد لتصميم وترخيص المفاعلات المعيارية الصغيرة. [ 37 ]
مع ذلك، كانت جميع المفاعلات التي طُلبت آنذاك كجزء من النهضة النووية المتوقعة محطات كبيرة تعمل بالماء الخفيف. وقد فشلت جميع هذه المشاريع تقريبًا، ويعود ذلك في الغالب إلى بطء التمويل الفيدرالي، وقلة نمو استهلاك الكهرباء، والأزمة المالية لعام 2008 ، التي تفاقمت آثارها بسبب ارتفاع تكلفة هذه المحطات ومخاطرها المالية. [ 22 ] أما حادثة فوكوشيما عام 2011، فرغم أنها أدت إلى تراجع كبير في الاهتمام بالطاقة النووية، إلا أنها لفتت الانتباه بشكل متزايد إلى المفاعلات المعيارية الصغيرة. وفي عام 2012، بدأت وزارة الطاقة الأمريكية برنامجها للمفاعلات المعيارية الصغيرة بجدية، وكان الاهتمام بها آنذاك كبيرًا. [ 8 ]
أمل في تعزيز السلامة وخفض التكاليف
تُشير العوامل الاقتصادية المتعلقة بالحجم إلى أن المفاعلات النووية تميل إلى أن تكون ضخمة، لدرجة أن الحجم نفسه يُصبح عاملاً مُحدداً. علاوة على ذلك، تسببت كارثة تشيرنوبيل عام 1986 في انتكاسة كبيرة للصناعة النووية، مع تعليق عالمي للتطوير، وتخفيضات في التمويل، وإغلاق محطات المفاعلات.
يزعم المؤيدون أن المفاعلات النووية الصغيرة ستكون أقل تكلفةً بفضل استخدام وحدات نمطية موحدة يمكن إنتاجها صناعيًا خارج الموقع في مصنع مخصص. [ 38 ] إلا أن للمفاعلات النووية الصغيرة عيوبًا اقتصادية أيضًا. [ 39 ] تشير العديد من الدراسات إلى أن التكاليف الإجمالية للمفاعلات النووية الصغيرة تُضاهي تكاليف المفاعلات الكبيرة التقليدية. علاوة على ذلك، فإن المعلومات المنشورة حول نقل وحدات المفاعلات النووية الصغيرة محدودة للغاية. [ 40 ] يقول النقاد إن البناء المعياري لن يكون مجديًا اقتصاديًا إلا لعدد كبير من نفس نوع المفاعلات النووية الصغيرة، نظرًا للتكاليف المرتفعة المتبقية لكل مفاعل. [ 41 ] وبالتالي، فإن الحصول على حصة سوقية كبيرة ضروري لضمان كفاية الطلبات.
المساهمة في مسارات صافي الانبعاثات الصفرية
في فبراير 2024، اعترفت المفوضية الأوروبية بتقنية المفاعلات النووية الصغيرة كمساهم مهم في إزالة الكربون كجزء من الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي . [ 42 ]
في إطار سعيها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عالميًا بحلول عام 2050، ترى وكالة الطاقة الدولية ضرورة مضاعفة إنتاج الطاقة النووية عالميًا بين عامي 2020 و2050. [ 43 ] ويتفق أنطونيو فايا سولير، الخبير في وكالة الطاقة النووية ، على أنه على الرغم من أهمية الطاقة المتجددة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ، إلا أنها لن تكون كافية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية لثاني أكسيد الكربون ، وينبغي على الأقل مضاعفة قدرة الطاقة النووية. [ 44 ]
لإنتاج نفس الطاقة الكهربائية التي تنتجها نحو 400 مفاعل نووي كبير في العالم اليوم، يحذر المكتب الاتحادي الألماني لسلامة إدارة النفايات النووية (BASE) من أنه سيكون من الضروري بناء ما بين عدة آلاف إلى عشرات الآلاف من المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة. [ 39 ] [ 45 ]
ينبغي نشر أساطيل متعددة من المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية من النوع نفسه، المصنعة صناعياً بأعداد كبيرة، بسرعة في جميع أنحاء العالم للحد بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون . وقد أطلقت وكالة الطاقة النووية (NEA) في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP 28) مبادرة " تسريع المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية" لتعزيز التعاون بين منظمات البحث، والصناعة النووية، وهيئات السلامة، والحكومات، بهدف خفض انبعاثات الكربون إلى صافي صفر قبل عام 2050 للحد من ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض . [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
التحديات المستقبلية
يقول المؤيدون إن الطاقة النووية ذات التقنية المُثبتة يمكن أن تكون أكثر أمانًا؛ بينما يؤكد قطاع الطاقة النووية أن صغر حجم المفاعلات النووية الصغيرة سيجعلها أكثر أمانًا من المحطات التقليدية الأكبر حجمًا. ويعود ذلك إلى أن المشكلة الرئيسية المرتبطة بانصهار المفاعلات النووية هي حرارة الاضمحلال المتبقية بعد إيقاف تشغيل المفاعل، والتي ستكون أقل بكثير في المفاعلات النووية الصغيرة نظرًا لانخفاض قدرتها الإنتاجية. في المقابل، يقول المنتقدون إن زيادة عدد المفاعلات النووية الصغيرة [ 39 ] تشكل خطرًا أكبر، إذ تتطلب نقل كميات أكبر من الوقود النووي ، وتزيد أيضًا من إنتاج النفايات المشعة [ 49 ] . وتتطلب المفاعلات النووية الصغيرة تصاميم جديدة بتقنيات حديثة، لم يتم إثبات سلامتها بعد.
لا تزال المفاعلات النووية الصغيرة تواجه خطرًا هندسيًا واضحًا يتمثل في التآكل الذي يؤثر على الأنظمة والمواد الحيوية، لا سيما في أنظمة المفاعلات النووية الصغيرة التي تستخدم تقنيات التبريد بالمعادن السائلة أو الأملاح المنصهرة. [ 50 ] وقد أدى غياب عملية ترخيص وإطار عمل للسلامة إلى محدودية قدرة المفاعلات النووية الصغيرة على منع مستويات التآكل المحتملة التي قد تنتج عن تصميمات بديلة للمفاعلات النووية الصغيرة. [ 50 ]
حتى عام 2020، لم يتم تشغيل أي مفاعلات نووية صغيرة معيارية حقيقية للاستخدام التجاري. [ 51 ] في مايو 2020، بدأ تشغيل أول نموذج أولي لمحطة طاقة نووية عائمة مزودة بمفاعلين بقدرة 30 ميغاواط كهربائية - من نوع KLT-40 - في بيفيك ، روسيا. [ 19 ] يعتمد هذا المفهوم على تصميم كاسحات الجليد النووية . [ 52 ] من المقرر أن يبدأ تشغيل أول مفاعل تجريبي تجاري أرضي بقدرة 125 ميغاواط كهربائية ، وهو مفاعل ACP100 (لينغلونغ وان)، في الصين بحلول نهاية عام 2026. [ 53 ]
أثار إدخال المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة مخاوف اجتماعية ومؤسسية. وتُعدّ المشاريع النووية من أولويات السياسات، ما يعني مركزية هذه المفاعلات. وقد أدى توزيعها إلى انتقادات ونقاشات حول المخاطر التي قد تواجه المجتمعات المتضررة من نقص الطاقة المرنة. [ 54 ] وكما هو الحال مع أي مصدر طاقة آخر، تُستبعد المجتمعات المحلية، ويجب تقييم المشكلات البيئية المحتملة نظرًا لسرعة انتشار المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة. [ 54 ] وفي عام 2026، أفاد قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في ناتيكس بأن قطاع المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة لا يزال بعيدًا عن الواقع التجاري، وأنه يدخل مرحلةً يتوجب فيها على الطموح الهندسي مواجهة التعقيدات التنظيمية، وواقع التمويل، والتنفيذ الصناعي. [ 55 ]
تصاميم

تُصوَّر المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) بتصاميم متعددة. بعضها نسخ مبسطة من المفاعلات الحالية، والبعض الآخر يعتمد على تقنيات جديدة كلياً. [ 56 ] تستخدم جميع المفاعلات النووية الصغيرة المقترحة الانشطار النووي ، وتشمل تصاميمها مفاعلات النيوترونات الحرارية ومفاعلات النيوترونات السريعة .
مفاعلات النيوترونات الحرارية
تعتمد مفاعلات النيوترونات الحرارية على مادة مهدئة (الماء، الجرافيت ، البريليوم ...) لإبطاء النيوترونات ، وتستخدم عمومًا 235اليورانيوم كمادة انشطارية . معظم المفاعلات العاملة التقليدية من هذا النوع.
المفاعلات السريعة
لا تستخدم المفاعلات السريعة مواد مهدئة. بدلاً من ذلك، تعتمد على وقود اليورانيوم عالي التخصيب لامتصاص النيوترونات السريعة . وهذا يعني عادةً تغيير ترتيب الوقود داخل قلب المفاعل، أو استخدام أنواع وقود مختلفة. على سبيل المثال، 239من المرجح أن يمتص البلوتونيوم نيوترونًا سريعًا أكثر من نظير الـ 235يو .
يمكن أن تكون المفاعلات السريعة أيضًا مفاعلات توليد . تُطلق هذه المفاعلات كمية كافية من النيوترونات لتحويل العناصر غير القابلة للانشطار إلى عناصر قابلة للانشطار. من الاستخدامات الشائعة لمفاعل التوليد إحاطة قلب المفاعل بغطاء من نظير الهيدروجين 238.اليورانيوم -238 ، النظير الأكثر سهولة في الحصول عليه.عندما يخضع اليورانيوم لتفاعل امتصاص النيوترونات ، فإنه يتحول إلى 239البلوتونيوم ، الذي يمكن إزالته من المفاعل أثناء إعادة التزود بالوقود، ثم إعادة معالجته واستخدامه كوقود. [ 57 ]
التقنيات

سائل التبريد
تستخدم مفاعلات الماء الخفيف التقليدية الماء عادةً كمبرد ومُهدئ للنيوترونات. [ 58 ] قد تستخدم المفاعلات الصغيرة المعيارية الماء، أو المعدن السائل ، أو الغاز ، أو الملح المنصهر كمبردات. [ 59 ] يُحدد نوع المبرد بناءً على نوع المفاعل وتصميمه والتطبيق المُختار. تستخدم المفاعلات ذات القدرة الكبيرة الماء الخفيف بشكل أساسي كمبرد، مما يسمح بتطبيق طريقة التبريد هذه بسهولة على المفاعلات الصغيرة المعيارية. غالبًا ما يُختار الهيليوم كمبرد غازي للمفاعلات الصغيرة المعيارية لأنه يُحقق كفاءة حرارية عالية للمحطة ويُوفر كمية كافية من حرارة المفاعل. يُعد الصوديوم والرصاص ومزيج الرصاص والبزموت (LBE) من المبردات المعدنية السائلة التي دُرست للمفاعلات الصغيرة المعيارية من الجيل الرابع. كان هناك تركيز كبير على الصوديوم خلال العمل المبكر على المفاعلات ذات القدرة الكبيرة ، والذي انتقل منذ ذلك الحين إلى المفاعلات الصغيرة المعيارية ليصبح خيارًا بارزًا كمبرد معدني سائل. [ 6 ] تتميز المفاعلات النووية الصغيرة بانخفاض متطلبات مياه التبريد، مما يزيد من عدد المواقع التي يمكن بناء هذه المفاعلات فيها، بما في ذلك المناطق النائية التي عادةً ما تشمل التعدين وتحلية المياه . [ 4 ]
توليد الطاقة الحرارية/الكهربائية
يمكن لبعض تصاميم المفاعلات المبردة بالغاز تشغيل توربينات غازية بدلاً من الماء المغلي، مما يسمح باستخدام الطاقة الحرارية مباشرةً. كما يمكن استخدام الحرارة في إنتاج الهيدروجين وعمليات صناعية أخرى، [ 59 ] مثل تحلية المياه وإنتاج مشتقات البترول (استخراج النفط من الرمال النفطية ، وتصنيع النفط الاصطناعي من الفحم ، إلخ). [ 60 ]
التحميل التالي
من المتوقع عموماً أن توفر تصاميم المفاعلات النووية الصغيرة طاقة كهربائية أساسية ؛ وتهدف بعض التصاميم المقترحة إلى تعديل إنتاجها من الطاقة بناءً على الطلب على الكهرباء. [ 61 ]
ثمة نهج آخر، لا سيما بالنسبة للمفاعلات النووية الصغيرة المصممة لتوفير حرارة عالية، وهو اعتماد التوليد المشترك للحرارة ، مع الحفاظ على إنتاج حراري ثابت، وتوجيه الحرارة غير المستخدمة إلى استخدامات مساعدة. وقد اقتُرحت التدفئة المركزية وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين كخيارات للتوليد المشترك للحرارة. [ 62 ]
تتطلب عملية تحلية المياه الليلية سعة تخزين كافية للمياه العذبة لتوفير المياه في أوقات أخرى غير وقت إنتاجها. [ 63 ] تُعدّ تقنية التناضح العكسي الغشائي والمبخرات الحرارية التقنيتين الرئيسيتين لتحلية مياه البحر . وتعتمد عملية التحلية الغشائية على الكهرباء فقط لتشغيل مضخات المياه، وهي الأكثر استخدامًا من بين الطريقتين. أما في العملية الحرارية، فيتم تبخير تيار المياه المغذية على مراحل مختلفة مع انخفاض مستمر في الضغط بين كل مرحلة وأخرى. وتعتمد العملية الحرارية مباشرةً على الطاقة الحرارية، متجنبةً تحويل الطاقة الحرارية إلى كهرباء. وتنقسم التحلية الحرارية بدورها إلى تقنيتين رئيسيتين: التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) والتحلية متعددة التأثيرات (MED). [ 63 ]
السلامة الكهربائية

أشار تقرير صادر عن المكتب الاتحادي الألماني لسلامة إدارة النفايات النووية (BASE)، والذي تناول 136 مفاعلاً تاريخياً وحالياً مختلفاً، بالإضافة إلى مفاهيم المفاعلات الصغيرة والمتوسطة، إلى ما يلي: "بشكل عام، يمكن للمفاعلات الصغيرة والمتوسطة أن تحقق مزايا في مجال السلامة مقارنةً بمحطات الطاقة ذات القدرة الإنتاجية الأكبر، نظراً لانخفاض مخزونها الإشعاعي لكل مفاعل، وسعيها لتحقيق مستوى أعلى من السلامة، لا سيما من خلال التبسيط وزيادة استخدام الأنظمة السلبية. في المقابل، تُفضّل بعض مفاهيم المفاعلات الصغيرة والمتوسطة أيضاً تخفيض المتطلبات التنظيمية، على سبيل المثال، فيما يتعلق بدرجة التكرار أو التنوع المطلوبة في أنظمة السلامة. بل إن بعض المطورين يطالبون بالتنازل عن المتطلبات الحالية، على سبيل المثال في مجال إدارة الحوادث الداخلية، أو بتقليص مناطق التخطيط، أو حتى التنازل التام عن تخطيط الحماية الخارجية في حالات الطوارئ. وبما أن سلامة محطة المفاعل تعتمد على كل هذه العوامل، فإنه بناءً على المعرفة الحالية، لا يمكن الجزم بأن مفاهيم المفاعلات الصغيرة والمتوسطة تحقق مستوى أعلى من السلامة من حيث المبدأ." [ 45 ] [ 64 ] [ 39 ]
تُسهم معاملات درجة الحرارة السالبة في المهدئات والوقود في السيطرة على تفاعلات الانشطار، مما يؤدي إلى تباطؤ التفاعل مع ارتفاع درجة الحرارة. [ 65 ] بعد إيقاف تشغيل المفاعل النووي، يجب تبريده باستمرار لتبديد حرارة الاضمحلال. قد يؤدي فقدان التبريد الطارئ، كما حدث في حادثة فوكوشيما النووية وحادثة ثري مايل آيلاند، إلى انصهار نووي عندما ترتفع درجة الحرارة داخل المفاعل بشكل كبير. ولأن حرارة الاضمحلال الأولية تُشكل جزءًا من طاقة تشغيل المفاعل، فإن انخفاض طاقة تشغيل المفاعلات الصغيرة والمتوسطة يجعلها أكثر أمانًا نظرًا لانخفاض كمية الحرارة التي يجب تبديدها. [ 66 ]
تقترح بعض تصاميم المفاعلات النووية الصغيرة أنظمة تبريد تعتمد فقط على الحمل الحراري - الدوران الطبيعي - لتجنب مضخات التبريد التي قد تتعطل. ويمكن للحمل الحراري أن يستمر في إزالة حرارة الاضمحلال بعد إيقاف تشغيل المفاعل. ومع ذلك، قد تحتاج بعض المفاعلات النووية الصغيرة إلى نظام تبريد نشط لدعم النظام السلبي، مما يزيد التكلفة. [ 67 ]
تتميز بعض تصاميم المفاعلات النووية الصغيرة بتصميم متكامل يضم قلب المفاعل الرئيسي ومولد البخار وجهاز الضغط داخل وعاء المفاعل المغلق. يتيح هذا التصميم المتكامل الحد من احتمالية وقوع حادث، حيث يمكن احتواء أي تسربات للتلوث. وبالمقارنة مع المفاعلات الأكبر حجمًا التي تحتوي على مكونات عديدة خارج وعاء المفاعل، فإن هذه الميزة تزيد من مستوى الأمان عن طريق تقليل مخاطر وقوع حادث غير محصور. كما تتضمن بعض تصاميم المفاعلات النووية الصغيرة إمكانية تركيب المفاعل وأحواض تخزين الوقود المستهلك تحت الأرض. [ 68 ]
النفايات المشعة
تُبشّر التقنيات الحديثة في إعادة تدوير النفايات النووية ببدائل أكثر أمانًا وأقل تكلفة من الطرق المُستخدمة حاليًا. تُعرف هذه العملية باسم التجزئة والتحويل (P&T)، وهي تُتيح إعادة تدوير النفايات وتقليل حجمها، مما يُمكن من تحويل الوقود المُستنفد إلى حجم أصغر من النفايات مع تقليل السمية الإشعاعية بشكل ملحوظ. [ 69 ]
تُستخدم عملية فصل كيميائي في عملية التحويل النووي (P&T) لاستخلاص البلوتونيوم والأكتينيدات الثانوية. ثم يُستخدم مفاعل مصمم خصيصًا لإجراء عملية التحويل النووي للعناصر العابرة لليورانيوم (النبتونيوم، والبلوتونيوم، والأمريكيوم، والكوريوم). وأخيرًا، يُستخدم الانشطار النووي لتدمير العناصر المتبقية بأمان. يُعتقد أن عملية التحويل النووي (P&T) تُحسّن إدارة النفايات المشعة نظرًا للانخفاض المتوقع في إجمالي حجم النفايات الناتجة عنها.
حتى مفاعلات اليورانيوم عالي التخصيب، التي تستخدم تقنيات دورة وقود أقصر، تعيد الآن تدوير الأكتينيدات الرئيسية والثانوية دون الحاجة إلى عمليات تنقية معقدة. وتُستخدم هذه الطريقة حاليًا في مفاعلات الماء الخفيف السريعة في فرنسا والهند واليابان والاتحاد الروسي. ولا تتطلب نفاياتها فصل البلوتونيوم عن الأكتينيدات الأخرى. ويجري حاليًا تطوير معالجة الوقود المستهلك حراريًا لمفاعلات الماء الخفيف السريعة، وهي قيد التشغيل حاليًا في الهند والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي. ونظرًا لحداثة تقنية المفاعلات الصغيرة المعدلة، لم تُستخدم المعالجة الحرارية بعد على الوقود المستهلك الذي ستنتجه هذه المحطات. ومع ذلك، من المرجح أن تصبح طريقة إعادة تدوير مهمة لمعظم المفاعلات الصغيرة المعدلة مع تطور هذه التقنية. [ 70 ]
تُعدّ المرحلة الأخيرة من دورة الوقود النووي للمفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة مسألة معقدة ومثيرة للجدل، ولا تزال موضع نقاش. [ 71 ] [ 49 ] وتعتمد كمية النفايات المشعة الناتجة عن هذه المفاعلات، وسميتها الإشعاعية، بشكل أساسي على تصميمها ودورة الوقود الخاصة بها. ونظرًا لتنوع أنواع المفاعلات النووية التي تشملها هذه المفاعلات، فلا توجد إجابة بسيطة لهذه المسألة. فقد تتضمن مفاعلات الماء الخفيف الصغيرة من الجيل الثالث، بالإضافة إلى مفاعلات النيوترونات السريعة الصغيرة من الجيل الرابع.
كثيراً ما تُروّج بعض الشركات الناشئة التي تُطوّر نماذج أولية غير تقليدية للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية لتقليل النفايات كميزة رئيسية لحلولها المقترحة، وفي بعض الحالات تدّعي أن تقنيتها قادرة على إلغاء الحاجة إلى مستودع جيولوجي عميق للتخلص من النفايات المشعة عالية المستوى وطويلة الأمد. [ 57 ] [ 49 ] وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات التي تُطوّر مفاعلات النيوترونات السريعة من الجيل الرابع، مثل مفاعلات الملح المنصهر والمفاعلات المُبرّدة بالمعادن، بما في ذلك المفاعل السريع المُبرّد بالصوديوم والمفاعل السريع المُبرّد بالرصاص . [ 72 ] [ 73 ]
تحرق مفاعلات التوليد السريع 235تُستخدم اليورانيوم (0.7% من اليورانيوم الطبيعي ) كوقود، ولكنها تُحوّل أيضًا مواد خصبة مثل 238يحوّل اليورانيوم (الذي يشكل 99.3% من اليورانيوم الطبيعي) إلى 239 قابل للانشطارالبلوتونيوم المُنتَج حديثًا. يمكن استخدام هذا البلوتونيوم كوقود نووي. [ 57 ] صُمِّم مفاعل الموجة المتنقلة الذي اقترحته شركة تيرا باور "لحرق" الوقود الذي يُنتَج في الموقع، دون الحاجة إلى إزالته من قلب المفاعل أو إعادة معالجته. [ 74 ]
تعتمد بعض تصاميم المفاعلات النووية الصغيرة على دورة وقود الثوريوم ، التي يروج لها مروجوها كوسيلة للحد من السمية الإشعاعية طويلة الأمد للنفايات مقارنةً بدورة اليورانيوم. [ 75 ] ومع ذلك، فإن دورة الثوريوم تُشكل أيضًا تحديات تشغيلية كبيرة نظرًا لإنتاج واستخدام النظير 232.يو والخصوبة المعمرة 233يُصدر كل من اليورانيوم واليورانيوم أشعة غاما قوية . ونتيجة لذلك، يُعقّد وجود هذه النويدات المشعة عملية الحماية من الإشعاع للوقود النووي الجديد، والتخزين والتخلص طويل الأمد من الوقود النووي المستهلك. [ 76 ] [ 77 ]
اتخذت دراسة أجراها كرال وماكفارلين وإيوينغ عام 2022 نهجًا أكثر نقدًا، حيث أفادت بأن أنواعًا معينة من المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية قد تُنتج نفايات أكثر لكل وحدة طاقة ناتجة مقارنةً بالمفاعلات التقليدية - أحيانًا أكثر من خمسة أضعاف كمية الوقود النووي المستهلك لكل كيلوواط، وما يصل إلى 35 ضعفًا من النفايات الناتجة عن التنشيط النيوتروني ، مثل الفولاذ المنشط والجرافيت . [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 49 ] حدد الباحثون تسرب النيوترونات كمشكلة رئيسية في المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية ، نظرًا لأن هذه المفاعلات تتميز بنسبة مساحة سطح إلى حجم أعلى من المفاعلات التقليدية. وقد حسبوا أنه في قلب المفاعل الأصغر حجمًا، تكون معدلات تسرب النيوترونات أعلى بكثير لأن النيوترونات المنبعثة أقل عرضة للتفاعل مع الذرات القابلة للانشطار في الوقود وإحداث الانشطار. بدلاً من ذلك، يتسرب المزيد من النيوترونات من قلب المفاعل ويتم امتصاصها بواسطة المواد المستخدمة في عاكسات النيوترونات والدروع (الدروع الحرارية ودروع أشعة غاما)، مما يجعل هذه المواد نفايات مشعة نتيجة لتنشيط النيوترونات. [ 49 ] كما أن تصميمات المفاعلات التي تستخدم مبردات معدنية سائلة - مثل الصوديوم المنصهر أو الرصاص أو خليط الرصاص والبزموت (LBE) - تصبح مشعة أيضاً وتحتوي على شوائب نشطة. [ 57 ]
أشار كرال وآخرون (2022) إلى مشكلة أخرى تتعلق بتسرب النيوترونات العالي في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وهي انخفاض نسبة استهلاك الوقود النووي، مما يؤدي إلى انخفاض الاحتراق النووي وبقاء كمية أكبر من المواد الانشطارية في الوقود النووي المستهلك، وبالتالي زيادة حجم النفايات. وللحفاظ على التفاعلات المتسلسلة في النوى الأصغر للمفاعلات المعيارية الصغيرة، يتمثل أحد البدائل في استخدام وقود نووي ذي تخصيب أعلى يبلغ 235 .قد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر الانتشار النووي ، وقد يتطلب اتخاذ تدابير وقائية أكثر صرامة لمنعه (انظر أيضًا تدابير الحماية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ). [ 49 ]
إذا بقيت تراكيز أعلى من المواد الانشطارية في الوقود المستهلك، فإن الكتلة الحرجة اللازمة لاستمرار التفاعل النووي المتسلسل تكون أقل. ونتيجةً لذلك، يجب تقليل عدد مجموعات الوقود المستهلك الموجودة في حاوية النفايات، مما يستلزم عددًا أكبر من الحاويات والهياكل الواقية (هياكل الاحتواء) لتجنب حوادث التفاعل النووي المتسلسل وضمان سلامة التفاعل النووي المتسلسل في مستودع جيولوجي عميق. [ 81 ] ويساهم هذا أيضًا في زيادة إجمالي حجم النفايات وعدد صالات التخلص المطلوبة في المستودع الجيولوجي. [ 82 ]
نظراً للأهمية التقنية والاقتصادية المحتملة للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية في توفير طاقة كهربائية خالية من الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ ، فضلاً عن الأهمية الاجتماعية طويلة الأجل لإدارة النفايات المشعة والتخلص منها دون تحميل الأجيال القادمة أعباءً سلبية، فقد أثار نشر دراسة كرال وآخرون (2022) في مجلة PNAS المرموقة ردود فعل واسعة. تراوحت هذه الردود بين انتقادات تتعلق بجودة بياناتهم وفرضياتهم [ 83 ] ومناقشات دولية حول النفايات المشعة الناتجة عن المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية وعمليات إيقاف تشغيلها [ 84 ] .
في مقابلة مع فرانسوا دياز مورين، المحرر المساعد في نشرة علماء الذرة ، تناولت ليندسي كرال، المؤلفة الرئيسية للدراسة والحائزة سابقًا على زمالة ماك آرثر لما بعد الدكتوراه في مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدولي (CISAC)، الأسئلة والانتقادات، بما في ذلك تلك التي أثارتها شركة نوسكيل للمفاعلات النووية. [ 85 ] وكان أحد أهم شواغل كرال في المقابلة ما يلي:
ثمة فجوة واضحة بين العاملين في المراحل النهائية لدورة الوقود النووي - لا سيما في تطوير المستودعات الجيولوجية - وبين مصممي المفاعلات. كما أن هناك نقصاً في الحافز لدى مصممي المفاعلات للتفكير في جوانب التخلص الجيولوجي، لأن طلب اعتماد تصميم المفاعلات الجديد الصادر عن هيئة التنظيم النووي لا يتضمن فصلاً خاصاً بالتخلص الجيولوجي... [ 85 ]
قد يتطلب التنوع الكبير في مفاعلات المفاعلات الصغيرة المعيارية ودورات الوقود الخاصة بها استراتيجيات أكثر تنوعًا لإدارة النفايات لإعادة تدويرها أو التخلص منها بأمان. [ 78 ] [ 49 ] وستكون إدارة عدد أكبر من أنواع الوقود المستهلك أكثر صعوبة من الوضع الحالي، حيث يأتي معظم الوقود المستهلك من مفاعلات الماء الخفيف.
كما أكد كرال وماكفارلين في ورقة بحثية نُشرت عام ٢٠١٨، فإن بعض أنواع الوقود المستهلك أو المبردات المستخدمة في المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية - مثل فلوريد اليورانيوم (UF4) شديد التفاعل والتآكل من مفاعلات الملح المنصهر ، أو الصوديوم سريع الاشتعال من مفاعلات التوليد السريع المبردة بالمعادن السائلة - لا يمكن التخلص منها مباشرةً في مستودع جيولوجي عميق نظرًا لتفاعليتها الكيميائية في البيئات الجوفية (مثل التكوينات الطينية العميقة ، والصخور البلورية، أو الملح الصخري ). ولتجنب تفاقم مشكلات تخزين الوقود المستهلك والتخلص منه، سيكون من الضروري إعادة معالجة هذه المواد وتهيئتها بطريقة مناسبة وآمنة قبل التخلص النهائي منها في المستودع الجيولوجي. [ ٨٦ ]
تناولت دراسة أجراها كيتو وآخرون (2022) في مركز VTT للأبحاث التقنية في فنلندا إدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات منخفضة ومتوسطة المستوى الناتجة عن النشر المحتمل للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية في فنلندا مستقبلاً . وأشارت الدراسة إلى أنه لكل جيجاوات من الطاقة الكهربائية سنويًا، ستنتج المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية التي تعمل بالماء الخفيف كميات أكبر من الوقود النووي المستهلك والنفايات عالية المستوى ، بالإضافة إلى كميات أكبر من النفايات منخفضة المستوى ، مقارنةً بمحطات الطاقة النووية الكبيرة. [ 87 ]
خلص تقرير صادر عن المكتب الاتحادي الألماني لسلامة إدارة النفايات النووية (BASE) إلى أن المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة ستظل بحاجة إلى تخزين مؤقت واسع النطاق ونقل الوقود. كما خلص التقرير إلى أن إنشاء مستودع جيولوجي عميق أمر لا مفر منه نظرًا لوجود نواتج انشطارية عالية الحركة وطويلة العمر، والتي لا يمكن تحويلها بكفاءة بسبب انخفاض مقطعها العرضي النيوتروني . وينطبق هذا على النويدات المشعة التي تهيمن على الجرعة الإشعاعية، مثل النظير 129.أنا ، 99Tc ، و 79[ 39 ]
تخضع النفايات النووية للتنظيم ضمن أنظمة الحوكمة النووية القائمة، المصممة أصلاً للمفاعلات النووية التقليدية. في الولايات المتحدة، يتم تنسيق الإشراف على النفايات من خلال لجنة الإطار التنظيمي النووي الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية. [ 88 ] تنتج المفاعلات المعيارية الصغيرة فئات نفايات مشابهة إلى حد كبير لتلك التي تنتجها المفاعلات الكبيرة، إلا أن الاختلافات في حجم النشر والتصميم والاستخدام للمفاعلات المعيارية الصغيرة تُغير احتياجات النقل والخدمات اللوجستية ومتطلبات الاحتواء. [ 88 ]
الانتشار النووي
يُعدّ انتشار المواد النووية ، أو استخدامها في صنع الأسلحة، مصدر قلق للمفاعلات المعيارية الصغيرة. ونظرًا لانخفاض قدرتها الإنتاجية وصغر حجمها، يُتوقع نشرها في مواقع أكثر بكثير من المحطات التقليدية. [ 38 ] ومن المتوقع أن تُقلّل هذه المفاعلات بشكل كبير من عدد الموظفين، الأمر الذي يُثير مخاوف تتعلق بالحماية المادية والأمن. [ 89 ] [ 58 ] [ 38 ]
يمكن تصميم المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية لاستخدام أنواع وقود غير تقليدية، مما يسمح باحتراق أعلى ودورات وقود أطول. [ 11 ] قد تُسهم فترات التزود بالوقود الأطول في تقليل مخاطر الانتشار النووي. بمجرد تشعيع الوقود ، يصبح خليط نواتج الانشطار والمواد الانشطارية شديد الإشعاع ويتطلب معالجة خاصة لمنع السرقة العرضية.
على عكس المفاعلات الكبيرة التقليدية، يمكن تكييف المفاعلات الصغيرة المعيارية (SMRs) لتركيبها في حجرة تحت الأرض محكمة الإغلاق؛ مما يقلل من تعرض المفاعل لهجوم إرهابي أو كارثة طبيعية. [ 68 ] وتُعزز التصاميم الجديدة للمفاعلات الصغيرة المعيارية مقاومة الانتشار النووي، مثل تلك التي تقدمها شركة تصميم المفاعلات Gen4. وتوفر هذه النماذج من المفاعلات الصغيرة المعيارية حلاً قادراً على العمل بشكل محكم الإغلاق تحت الأرض طوال عمر المفاعل بعد تركيبه. [ 68 ] [ 35 ]
صُممت بعض نماذج المفاعلات المعيارية الصغيرة للتزويد بالوقود لمرة واحدة. يُحسّن هذا من مقاومة الانتشار النووي من خلال إلغاء مناولة الوقود النووي في الموقع، كما يسمح بحفظ الوقود داخل المفاعل. مع ذلك، يتطلب هذا التصميم كميات كبيرة من الوقود، مما قد يجعله هدفًا أكثر جاذبية. قد يحتوي مفاعل معياري صغير يعمل بالماء الخفيف بقدرة 200 ميغاواط كهربائية وعمر تشغيلي 30 عامًا على حوالي 2.5 طن من البلوتونيوم عند نهاية عمره. [ 58 ]
علاوة على ذلك، توفر العديد من المفاعلات النووية الصغيرة القدرة على العمل لفترات تزيد عن 10 سنوات دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال إعادة التزود بالوقود، مما يحسن مقاومة الانتشار النووي مقارنة بالمفاعلات الكبيرة التقليدية التي تتطلب إعادة التزود بالوقود كل 18-24 شهرًا. [ 68 ]
توفر مفاعلات الماء الخفيف المصممة للعمل بالثوريوم مقاومة أكبر للانتشار النووي مقارنةً بدورة اليورانيوم التقليدية، على الرغم من أن مفاعلات الملح المنصهر تنطوي على مخاطر كبيرة. [ 90 ] [ 91 ]
تُنقل المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية من المصانع دون وقود، إذ يتم تزويدها بالوقود في موقعها النهائي، باستثناء بعض المفاعلات الدقيقة . [ 92 ] وهذا يعني نقل الوقود بشكل مستقل إلى الموقع، مما يزيد من خطر انتشار الأسلحة النووية. في الوقت نفسه، تُشحن ملايين الأطنان من النفايات النووية عبر الولايات المتحدة سنويًا، ولا توجد أي سوابق لسرقة الوقود النووي أو النفايات النووية من هذه الشحنات.
عملية الترخيص
يُعدّ الترخيص عملية أساسية لضمان سلامة وأمن أي منشأة نووية جديدة. [ 93 ] يجب أن تأخذ دراسات السلامة والجدوى للمنشآت النووية في الحسبان جميع العمليات والعناصر المهمة لسلامة التشغيل، وأمنها المادي، والضمانات (خطر الانتشار النووي)، والمعالجة السليمة للنفايات المشعة، والسلامة طويلة الأجل المتعلقة بالتخلص النهائي من مختلف أنواع النفايات المشعة الناتجة، بما في ذلك جميع النفايات الناتجة أثناء عمليات التفكيك بعد إيقاف تشغيل المنشأة. [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] ومن أهم النقاط التي يجب مراعاتها في المرحلة النهائية من دورة الوقود النووي تجنب إنتاج نفايات غير معالجة بشكل جيد، أو أنواع نفايات ليس لها وجهة نهائية مستدامة أو معرضة لتوليد تكاليف غير متوقعة لإعادة المعالجة والتخلص.
يُعتبر ترخيص تصاميم المفاعلات عادةً عائقًا محتملاً أمام نشر المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية (SMR). [ 97 ] تشمل تصاميم المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية نطاقًا واسعًا من تقنيات المفاعلات وحالات الاستخدام المحتملة. يختلف العديد من هذه التصاميم اختلافًا جوهريًا عن المفاعلات الحالية. وبناءً على ذلك، فإن مسار ترخيص المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية يعتمد بشكل كبير على التصميم. [ 98 ] [ 99 ]
معظم المفاعلات الحالية هي مفاعلات الماء الخفيف الكبيرة، بما في ذلك مفاعلات الماء المضغوط ومفاعلات الماء المغلي . وتستند إجراءات الترخيص الحالية عمومًا إلى هذه المفاعلات الكبيرة. ويمكن في كثير من الحالات تطبيق هذه الإجراءات مباشرةً على المفاعلات المعيارية الصغيرة، لا سيما تصاميم الماء الخفيف المشابهة للمفاعلات الحالية. [ 98 ] [ 94 ] ومع ذلك، قد تواجه التصاميم غير القائمة على الماء الخفيف، والمفاعلات المعيارية الصغيرة ذات خصائص معينة مثل التشغيل الذاتي، صعوبات أكبر بكثير. [ 99 ]
في الولايات المتحدة، تُصدر هيئة التنظيم النووي تراخيص محطات الطاقة النووية عبر مسارين منفصلين. المسار التقليدي هو مسار من خطوتين (الجزء 50)، يتضمن تصريح بناء يليه تصريح تشغيل. أما المسار الأحدث، الجزء 52، فيتضمن ترخيصًا واحدًا مُدمجًا للبناء والتشغيل ، بالإضافة إلى عملية اختيارية لاعتماد التصميم. [ 98 ] ورغم أن كلا المسارين لا يعتمدان على تقنية محددة، إلا أن إرشاداتهما الداعمة مصممة أساسًا لمفاعلات الماء الخفيف. وعلى وجه الخصوص، فإن معايير التصميم العامة لهيئة التنظيم النووي موجهة بالدرجة الأولى نحو مفاعلات الماء الخفيف. [ 99 ] واستجابةً لذلك، وضعت هيئة التنظيم النووي ووزارة الطاقة الأمريكية دليلًا تنظيميًا لوضع معايير تصميم المفاعلات المتقدمة. وقد صدر الدليل الجديد في عام 2018. [ 100 ] أما أجزاء أخرى من عملية الترخيص، مثل رسوم الترخيص ومناطق التخطيط للطوارئ، فرغم أنها لا تُركز بشكل صريح على مفاعلات الماء الخفيف، إلا أنها قد تُشكل تحديات لمفاعلات المعيارية الصغيرة. [ 101 ]
شجعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وضع إرشادات دولية لترخيص المفاعلات النووية الصغيرة. [ 98 ] [ 102 ] وقد تناولت ورشة عمل في أكتوبر 2009 وأخرى في يونيو 2010 هذا الموضوع، تلتها جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي في مايو 2010.
تعمل هيئة التنظيم النووي الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية على وضع تعريف لترخيص المفاعلات النووية الصغيرة. ويكمن التحدي في تسهيل تطوير هذه المفاعلات في منع إضعاف لوائح السلامة، إذ أن خطر اعتماد لوائح مخففة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى انخفاض خصائص السلامة لهذه المفاعلات. [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ]
كان من المتوقع أن يساعد برنامج العرض التوضيحي للمفاعلات المتقدمة في الولايات المتحدة في ترخيص وبناء نموذجين أوليين من المفاعلات الصغيرة المعيارية خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بتمويل حكومي يصل إلى 4 مليارات دولار. [ 106 ]
في يوليو 2024، وجّه قانون ADVANCE هيئة التنظيم النووي الأمريكية إلى وضع آلية لترخيص وتنظيم تصاميم المفاعلات الدقيقة. ويهدف القانون إلى تسريع نشر المفاعلات الدقيقة، إلى جانب تقنيات نووية أخرى. [ 107 ]
تعتمد العديد من تصاميم المفاعلات المعيارية الصغيرة على استخدام وحدات متطابقة متعددة في موقع واحد، يتم التحكم بها من غرفة تحكم واحدة. [ 99 ] ومع ذلك، تفترض لوائح هيئة التنظيم النووي الأمريكية أنه لا يتم التحكم بأكثر من مفاعلين من غرفة تحكم واحدة. يستند هذا الشرط إلى مفاعلات الماء الخفيف الكبيرة القائمة، بينما تُعتبر العديد من تصاميم المفاعلات المعيارية الصغيرة أكثر أمانًا وأسهل تشغيلًا. تتوقع هيئة التنظيم النووي، على المدى القريب، السماح لبعض المفاعلات المعيارية الصغيرة بالخروج عن هذا الشرط من خلال استثناء تنظيمي. [ 98 ] [ 97 ] في عام 2020، وافقت هيئة التنظيم النووي على شهادة تصميم لمفاعل NuScale المعياري الصغير الذي تضمن 12 وحدة مفاعل يتم التحكم بها من غرفة تحكم واحدة. [ 108 ]
وبالمثل، تقترح بعض المفاعلات أنظمة تحكم ذاتية عالية أو كاملة، دون تدخل بشري. [ 96 ] من شأن الأتمتة المحسّنة أن تُحسّن السلامة بشكل ملحوظ عن طريق الحد من الأخطاء التشغيلية التي تؤدي إلى الحوادث. مع ذلك، سيتعين على مصممي المفاعلات إثبات مراعاة العوامل البشرية بشكل كافٍ للمفاعلات التي تتضمن عددًا أقل من المشغلين البشريين. كما سيتعين على المفاعلات التي تستخدم أنظمة تحكم آلية استيفاء متطلبات الأمن السيبراني. [ 94 ]
تتضمن العديد من التصاميم قدرات التوليد المشترك للطاقة ، أو أنها مصممة لتوفير الحرارة اللازمة للعمليات الصناعية بدلاً من الكهرباء. وستحتاج اللوائح التي تعتمد أساساً على توليد الكهرباء إلى مراعاة استخدام الحرارة النووية أثناء تحليل السلامة. [ 101 ] [ 96 ]
المرونة
تُوفر المفاعلات النووية الصغيرة، مقارنةً بمحطات الطاقة النووية التقليدية، مزايا محتملة تتعلق بمرونة بنائها المعياري. [ 68 ] إذ يُمكن ربط وحدات إضافية بالشبكة تدريجيًا في حال ازدياد الحمل الكهربائي. إضافةً إلى ذلك، فإن هذه المرونة في تصميم المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، القائمة على المعيارية، تُتيح إنتاجًا أسرع بتكلفة أقل بعد اكتمال بناء المفاعل الأول في الموقع. [ 68 ] [ 35 ]
تهدف المرونة والنمطية المفترضة للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية إلى إتاحة إمكانية إضافة قدرات توليد طاقة إضافية إلى محطات الطاقة القائمة. يمكن لموقع واحد استضافة عدة مفاعلات نووية صغيرة معيارية، حيث يتم إيقاف تشغيل أحدها للتزود بالوقود بينما تبقى المفاعلات الأخرى متصلة بالشبكة، كما هو الحال حاليًا بالنسبة للمفاعلات التقليدية الأكبر حجمًا. [ 68 ]
يمكن للمفاعلات النووية الصغيرة العاملة في أنظمة الطاقة الهجينة التي تجمع بين مصادر الطاقة المتجددة أن تطور تكوينات متعددة الأغراض، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة النظام على مستوى القطاعات التي يصعب تزويدها بالكهرباء. [ 109 ]
يتضمن دمج الأنظمة الهجينة للمفاعلات النووية الصغيرة دون الحاجة إلى توليد الكهرباء استخدام الطاقة الحرارية بشكل مباشر في التوليد المشترك. ويشمل ذلك تحلية المياه، والتدفئة المركزية، والتدفئة الصناعية، والعمليات الصناعية، وإنتاج الهيدروجين. [ 110 ]
تتيح مرونة المفاعلات النووية الصغيرة استخدام الطاقة النووية ضمن تكامل أوسع لنظام الطاقة، وتوسيع أهداف خفض الانبعاثات بدرجات متفاوتة. [ 109 ]
تم اقتراح استخدام المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) في الشبكات الصغيرة بالمناطق النائية؛ إذ تتيح مرونة هذه المفاعلات توليد الطاقة الأساسية، مع تعديل الإنتاج استجابةً للطلب، مكملةً بذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل متقطع. [ 111 ] كما تُعزز المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) القدرة على الصمود في المجتمعات المعزولة جغرافيًا. [ 111 ]
عندما لا تكون الطاقة الكهربائية مطلوبة، تتوقع بعض تصاميم المفاعلات النووية الصغيرة استخدام الطاقة الحرارية مباشرةً، مما يقلل من فقد الطاقة. ويشمل ذلك تحلية المياه ، والعمليات الصناعية، وإنتاج الهيدروجين ، واستخراج النفط الصخري ، والتدفئة المركزية ، وهي استخدامات لم تُصمم لها المفاعلات التقليدية الأكبر حجماً الحالية. [ 68 ] [ 62 ]
الاقتصاد
يتطلب إنشاء مصنع للمفاعلات النووية الصغيرة رأس مال أولي كبير. ولن تصبح تكلفة الوحدة الواحدة مجدية اقتصادياً إلا عند إنتاج ما يُقدّر بـ 40 إلى 70 وحدة. [ 112 ] [ 113 ]
من المزايا المحتملة الأخرى أن محطة الطاقة المستقبلية التي تستخدم المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية (SMRs) يمكن أن تبدأ بوحدة واحدة وتتوسع بإضافة وحدات مع ازدياد الطلب. وهذا يقلل من تكاليف بدء التشغيل المرتبطة بالتصاميم التقليدية. [ 51 ] كما أن بعض المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية (SMRs) تتميز بتصميم يتبع الحمل بحيث يمكنها إنتاج كمية أقل من الكهرباء عندما يكون الطلب منخفضًا.
بحسب دراسة أجريت عام 2014 حول إنتاج الكهرباء في الشبكات الصغيرة اللامركزية، فإن التكلفة الإجمالية لاستخدام المفاعلات النووية الصغيرة لتوليد الكهرباء ستكون أقل بكثير مقارنة بالتكلفة الإجمالية لمحطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية ، والطاقة الشمسية الحرارية ، والكتلة الحيوية ، والطاقة الشمسية الكهروضوئية . [ 114 ]
زُعم في عام 2016 أن تكاليف بناء مفاعل SMR الواحد أقل من تكاليف بناء محطة نووية تقليدية، بينما قد تكون تكاليف التشغيل أعلى بالنسبة لمفاعلات SMR نظرًا لانخفاض اقتصاديات الحجم وزيادة عدد المفاعلات. ويمكن أن تصل تكاليف تشغيل طاقم مفاعلات SMR لكل وحدة إنتاج إلى 190% أعلى من تكلفة التشغيل الثابتة لعدد أقل من المفاعلات الكبيرة. [ 115 ] ويُعد البناء المعياري عملية معقدة للغاية، وهناك "معلومات محدودة للغاية حول نقل وحدات مفاعلات SMR"، وفقًا لتقرير صدر عام 2019. [ 40 ]
تشير حسابات تكلفة الإنتاج التي أجراها المكتب الاتحادي الألماني لسلامة إدارة النفايات النووية (BASE)، مع الأخذ في الاعتبار وفورات الحجم والدروس المستفادة من الصناعة النووية، إلى أنه يجب إنتاج ما معدله 3000 مفاعل نووي صغير معياري (SMR) قبل أن يصبح إنتاج هذه المفاعلات مجديًا اقتصاديًا. ويعود ذلك إلى أن تكاليف بناء المفاعلات الصغيرة المعيارية أعلى نسبيًا من تكاليف بناء محطات الطاقة النووية الكبيرة نظرًا لانخفاض إنتاجها من الطاقة الكهربائية. [ 39 ]
في عام 2017، أجرت دراسة لمشروع إصلاح ابتكارات الطاقة (EIRP) شملت ثماني شركات، تناولت تصميمات المفاعلات ذات القدرة التي تتراوح بين 47.5 ميغاواط و1648 ميغاواط. [ 116 ] وأفادت الدراسة أن متوسط التكلفة الرأسمالية يبلغ 3782 دولارًا/كيلوواط، ومتوسط إجمالي تكلفة التشغيل يبلغ 21 دولارًا/ميغاواط ساعة، والتكلفة المعيارية للكهرباء (LCOE) تبلغ 60 دولارًا/ميغاواط ساعة.
في عام 2020، ادعى بريت كوجيلماس، مؤسس مركز تأثير الطاقة، أنه يمكن بناء آلاف المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية بالتوازي، "مما يقلل التكاليف المرتبطة بفترات الاقتراض الطويلة لجداول البناء الممتدة، ويقلل علاوات المخاطر المرتبطة حاليًا بالمشاريع الكبيرة". [ 117 ] وقد وافق جون بول، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جي إي فيرنوفا هيتاشي للطاقة النووية ، على ذلك، قائلاً إن العناصر المعيارية للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية ستساعد أيضًا في تقليل التكاليف المرتبطة بفترات البناء الممتدة. [ 117 ]
في أكتوبر 2023، جمعت ورقة بحثية نُشرت في مجلة Energy البيانات الاقتصادية الأساسية لتسعة عشر تصميمًا متطورًا للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، وقامت بنمذجة تكاليفها بطريقة متسقة. وأظهرت محاكاة مونت كارلو أن أيًا منها لم يكن مربحًا أو قادرًا على المنافسة الاقتصادية. بالنسبة للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية ذات الماء المضغوط الأقرب إلى السوق، تراوحت متوسطات تكلفة إنتاج الطاقة (LCOE) بين 218 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط ساعة و614 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط ساعة (بقيمة الدولار الأمريكي لعام 2020)، مع تقديرات الربع الأول الأدنى تتراوح بين 188 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط ساعة و385 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط ساعة. أما تصاميم المفاعلات الثلاثة المبردة بالغاز ذات درجة الحرارة العالية ، والتي احتاجت إلى وقت تطوير أطول، فقد سجلت متوسطات أقل لتكلفة إنتاج الطاقة (LCOE) تتراوح بين 116 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط ساعة و137 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط ساعة. [ 2 ]
كان مشروع الطاقة الخالية من الكربون أول مشروع لنشر المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية في الولايات المتحدة ، والذي خطط لنشر ستة مفاعلات من طراز NuScale بقدرة 77 ميغاواط ، بعد أن كان العدد اثني عشر مفاعلاً في الخطط السابقة. وقُدّر سعر توليد الكهرباء المستهدف بعد الدعم الحكومي بـ 89 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط ساعة في عام 2023، بزيادة عن 58 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط ساعة في عام 2021. وأدى ارتفاع تكلفة التوليد إلى قرار إلغاء المشروع في نوفمبر 2023. [ 118 ] قبل إلغائه، حصل المشروع على منحة مشاركة في التكاليف بقيمة 1.355 مليار دولار أمريكي لتغطية تكاليف الإنشاء من الحكومة الأمريكية في عام 2020 [ 119 ] ، بالإضافة إلى دعم توليد مُقدّر بـ 30 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط ساعة بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022. [ 120 ] وبلغت تقديرات التكلفة غير المدعومة عند الإلغاء تكلفة رأسمالية قدرها 20,139 دولارًا أمريكيًا/كيلوواط وتكلفة توليد قدرها 119 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط ساعة. [ 121 ] وقد أثار هذا مخاوف بشأن الجدوى التجارية لتصاميم المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية الأخرى في الولايات المتحدة. [ 122 ]
في عام 2024، قدرت هيئة البحث العلمي الأسترالية CSIRO أن الكهرباء المنتجة في أستراليا بواسطة مفاعل صغير معياري تم بناؤه اعتبارًا من عام 2023 ستكلف حوالي 2.5 ضعف تكلفة إنتاجها بواسطة محطة نووية كبيرة تقليدية، على أن تنخفض إلى حوالي 1.6 ضعف بحلول عام 2030. [ 123 ] [ 124 ]
استند قرار الاستثمار النهائي في عام 2025 بالمضي قدماً في بناء مفاعل BWRX-300 SMR في كندا إلى تكلفة متوقعة قدرها 7.7 مليار دولار كندي (5.6 مليار دولار أمريكي)، مع تكلفة تقديرية قدرها 13.2 مليار دولار كندي (9.6 مليار دولار أمريكي) لثلاث وحدات إضافية. تشمل هذه التكاليف رسوم التمويل وبعض النفقات الطارئة. [ 125 ]
قائمة بتصاميم المفاعلات
تم اقتراح العديد من تصاميم المفاعلات. من أبرز تصاميم المفاعلات النووية الصغيرة:
| مصمم أو قيد التصميم | طلب ترخيص | مرخص في دولة واحدة أو أكثر | مرخصة وقيد الإنشاء |
| تشغيلي | تم الإلغاء | متقاعد |
تشير القدرة المذكورة إلى قدرة مفاعل واحد ما لم يُنص على خلاف ذلك.
| اسم | إجمالي قدرة المحطة (ميغاواط كهربائية ) | يكتب | منتج | دولة | حالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 4S | 10–50 | SFR | توشيبا | اليابان | التصميم (مفصل) |
| آلو بود | 10 (x5) | SGR | آلو أتوميكس | الولايات المتحدة | مفاعل تجريبي قيد الإنشاء في مختبر أيداهو الوطني . مهدئ من الجرافيت، تبريد بالماء والصوديوم. [ 128 ] [ 129 ] |
| ABV-6 E | 6-9 | الطاقة | أو كي بي إم أفريكانتوف | روسيا | التصميم (مفصل) |
| ACP100 لينجلونج وان | 125 | الطاقة | المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية | الصين | قيد الإنشاء [ 130 ] |
| ACP100 S | 300 | الطاقة | المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية | الصين | تم الانتهاء من دراسة جدوى المشروع التجريبي |
| ACR300 | 300 | الطاقة | إنفاب | الأرجنتين | التصميم (المفصل) [ 131 ] |
| المفاعل الدقيق المتقدم - AMR | 3 | HTGR | سانت لويس الجديد | جنوب أفريقيا | التصميم (مرحلة ما قبل التصور) |
| AP300 [ 132 ] | 300 | الطاقة | شركة وستنجهاوس إلكتريك | الولايات المتحدة | التصميم (مفصل) |
| ARC-100 | 100 | SFR | شركة ARC للطاقة النووية | كندا | التصميم (مراجعة البائع) [ 133 ] |
| أنجستريم [ 134 ] | 6 | LFR | أو كي بي هيدروبريس | روسيا | التصميم (المفهومي) |
| أورورا | 75 | SFR | شركة أوكلو المحدودة | الولايات المتحدة | المفاعل الأول قيد الإنشاء في مختبر أيداهو الوطني . [ 135 ] [ 136 ] |
| B&W mPower | 195 | الطاقة | بابكوك آند ويلكوكس | الولايات المتحدة | تم الإلغاء |
| باندي-60 | 60 | الطاقة | كيبكو | كوريا الجنوبية | التصميم (المفصل) [ 137 ] |
| كبسولة زرقاء | 50 | SGR | تقنية الكبسولة الزرقاء | فرنسا | دراسات أولية |
| BREST-OD-300 [ 138 ] | 300 | LFR | أتومينيرغوبروم | روسيا | قيد الإنشاء [ 139 ] |
| BWRX-300 [ 140 ] | 300 | BWR | جي إي فيرنوفا هيتاشي للطاقة النووية | الولايات المتحدة/اليابان | تم ترخيص أربع وحدات في أونتاريو ضمن مشروع دارلينجتون النووي الجديد . [ 141 ] [ 142 ] وحدة واحدة على الأقل قيد الإنشاء. [ 143 ] |
| كالوجينا | 30 | الطاقة | شركة كالوجينا إس إيه | فرنسا | التصميم (المفهومي) |
| كاندو إس إم آر | 300 | PHWR | شركة كاندو للطاقة | كندا | التصميم (المفهومي) |
| CAP200 | أكثر من 200 | الطاقة | متكلم بالإسبانية | الصين | التصميم (الإنجاز) |
| كيرم | 27-30 | الطاقة | CNEA | الأرجنتين | طلب الحصول على موافقة لجنة المراجعة المعمارية (ARC) على مفاعل اختبار صغير معياري بقدرة 30 ميغاواط. توقف بناء الأساسات الآن. [ 144 ] |
| CMSR | 110 | MSR | سيبورغ تكنولوجيز | الدنمارك | |
| محرقة النفايات الذرية في كوبنهاغن | 50 | MSR | كوبنهاغن أتوميكس | الدنمارك | التصميم (المفهومي) |
| DHR400 | 400 (غير كهربائي) | الطاقة | CNCC | الصين | التصميم (المفهومي) |
| EAGL-1 [ 145 ] | 240 | LFR | أول قنبلة أمريكية | الولايات المتحدة | التصميم (مفصل) |
| إيلينا [ 146 ] | 0.068 | الطاقة | معهد كورتشاتوف | روسيا | التصميم (المفهومي) |
| وحدة مضاعفة الطاقة (EM 2 ) | 4×265 | معدل الترشيح الكبيبي | جنرال أتوميكس | الولايات المتحدة | اكتمل التصميم قبل الإنشاء |
| بئر الطاقة [ 147 ] | 8.4 | MSR | سنتروم فيزكومو جيز [ 148 ] | جمهورية التشيك | التصميم (المفهومي) |
| eVinci [ 149 ] | 5 | HPR | شركة وستنجهاوس إلكتريك | الولايات المتحدة | التصميم (بدأت الاتصالات مع هيئة التنظيم النووي الأمريكية قبل الترخيص. [ 150 ] ) |
| المفاعل المعياري السريع (FMR) | 44 | معدل الترشيح الكبيبي | جنرال أتوميكس | الولايات المتحدة | التصميم (المفهومي) |
| مفاعل فليكس | 24 | MSR | شركة مولتكس فليكس المحدودة | المملكة المتحدة | التصميم (المفهومي) |
| فليكس بلو | 160 | الطاقة | مجموعة أريفا تي إيه / دي سي إن إس | فرنسا | التصميم (المفهومي) |
| فوجي إم إس آر | 200 | MSR | المنتدى الدولي للأملاح المنصهرة الثوريوم (ITMSF) | اليابان | التصميم (المفهومي) |
| GTHTR300 | 100~300 | HTGR | بقيادة JAEA | اليابان | التصميم (المفهومي) |
| جي تي-إم إتش آر | 285 | HTGR | أو كي بي إم أفريكانتوف | روسيا | التصميم (مكتمل) |
| جي فور إم | 25 | LFR | طاقة الجيل الرابع | الولايات المتحدة | تم الإلغاء (توقفت الشركة عن التداول) |
| جي تي-إم إتش آر | 50 | HTGR | جنرال أتوميكس ، فراماتوم | الولايات المتحدة/فرنسا | التصميم (المفهومي) |
| HAPPY200 | 200 ميغاواط حراري | الطاقة | متكلم بالإسبانية | الصين | التصميم (المفهومي) |
| هيكسانا | 2 × 150 | SFR | هيكسانا | فرنسا | دراسات أولية |
| هولوس-كواد | 10 | HTGR | هولوسجين | الولايات المتحدة | تم تطوير إجراء تثبيت مفصل خطوة بخطوة |
| هولوس-مونو | 10 | HTGR | هولوسجين | الولايات المتحدة | تم تطوير إجراء تثبيت مفصل خطوة بخطوة |
| HTGR-POLA | 11.5 | HTGR | المركز الوطني للأبحاث النووية (NCBJ) | بولندا | التصميم (المفهومي) |
| HTMR-100 | 35 | HTGR | ستراتيك جلوبال | جنوب أفريقيا | التصميم (المفاهيمي) [ 130 ] |
| HTR-10 | 2.5 | HTGR | جامعة تسينغهوا | الصين | إعادة تشغيل |
| HTR-PM | 210 (مفاعلان وتوربين واحد) | HTGR | شركة تشاينا هوانينغ | الصين | تشغيلي (مفاعلان. تم توصيل المحطة بالشبكة في ديسمبر 2021.) [ 151 ] |
| HTR50 | 17.2 | HTGR | JAEA | اليابان | اختبار تشعيع عينة عنصر الوقود المتجانس |
| HTTR | - | HTGR | JAEA | اليابان | اختبار توضيحي للسلامة |
| IMSR 400 | 195 | MSR | الطاقة الأرضية [ 152 ] | كندا | تصميم (مفصل) لـ 98 ميجاوات (لكل وحدة)، وحدتين من المفاعل النووي الصغير |
| قزحية | 335 | الطاقة | بقيادة شركة وستنجهاوس | دولي | التصميم (المفهومي) |
| i-SMR | 170 | الطاقة | وكالة تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة المبتكرة ( KHNP و KAERI ) | كوريا الجنوبية | التصميم (المفهومي) |
| جيمي | HTGR | جيمي إنرجي | فرنسا | التصميم (الأساسي) | |
| كاليدوس | 1 | HTGR | مشع | الولايات المتحدة | تصميم (مفصل)، مفاعل اختبار قيد الإنشاء. [ 153 ] |
| KLT-40 S أكاديميك لومونوسوف | 70 | الطاقة | أو كي بي إم أفريكانتوف | روسيا | بدأ التشغيل في مايو 2020 [ 19 ] (محطة عائمة) |
| KP-FHR | 140 | معدل ضربات قلب الجنين | قوة كايروس | الولايات المتحدة | تصميم (مفصل)، مفاعلان تجريبيان قيد الإنشاء. |
| LFR-AS-200 | 200 | LFR | نيوكليو | إيطاليا/فرنسا | التصميم (المفهومي) |
| مفاعل فلوريد الليثيوم والثوريوم | 250 | MSR | طاقة فليبي | الولايات المتحدة | التصميم (المفهومي) |
| مفاعل مارفل البحثي الصغير | LMR | مختبر أيداهو الوطني | الولايات المتحدة | منصة اختبار توضيحية [ 154 ] | |
| لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية | 5-15 | HTGR | استحوذت شركة نانو للطاقة النووية على شركة ألترا سيف نيوكلير. | الولايات المتحدة/كندا | أعلنت الشركة إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر . [ 155 ] كانت تسعى للحصول على ترخيص. [ 156 ] استحوذت شركة نانو نيوكلير إنرجي على التصميم، وأعادت تسميته إلى كرونوس إم إم آر. [ 157 ] [ 158 ] تقدمت بطلب للحصول على تصريح بناء من هيئة التنظيم النووي لبناء وحدة واحدة في جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين . [ 159 ] |
| MHR-100 | 25–87 | HTGR | أو كي بي إم أفريكانتوف | روسيا | التصميم (المفهومي) |
| MHR-T [ ج ] | 205.5 (x4) | HTGR | أو كي بي إم أفريكانتوف | روسيا | التصميم (المفهومي) |
| موفيلوكس | 3~4 | HPR | أنظمة وحلول الطاقة من توشيبا | اليابان | |
| MRX | 30–100 | الطاقة | جيرى | اليابان | التصميم (المفهومي) |
| نوفا كور | HTGR | ذرات فالار | الولايات المتحدة | التصميم (نموذج أولي عامل). وصل التصميم إلى حالة الحرج البارد في مختبر لوس ألاموس الوطني في 18 نوفمبر 2025. [ 160 ] [ 161 ] | |
| NP-300 | 100–300 | الطاقة | أريفا تي إيه | فرنسا | التصميم (المفهومي) |
| وحدة طاقة NuScale | 77 | الطاقة | نوسكيل باور | الولايات المتحدة | حصلت على شهادة التصميم القياسي من هيئة التنظيم النووي في عام 2025. [ 162 ] تم اعتماد نسخة 50 ميجاوات في عام 2023. [ 163 ] |
| نوارد | مجهول | الطاقة | اتحاد | فرنسا | التصميم (التصوري). في يوليو 2024، تم إيقاف التصميم الحالي لصالح تصميم جديد أبسط. [ 164 ] [ 165 ] |
| OPEN100 | 100 | الطاقة | مركز تأثير الطاقة | الولايات المتحدة | التصميم (المفاهيمي) [ 166 ] |
| PBMR | 165 | HTGR | إيسكوم | جنوب أفريقيا | تم الإلغاء - تأجيل محطة العرض التوضيحي إلى أجل غير مسمى [ 167 ] |
| PeLUIt-40 | 10 | HTGR | برين ، آي تي بي | أندونيسيا | التصميم (المفهومي) |
| PWR-20 | 20 | الطاقة | الطاقة الأخيرة | الولايات المتحدة | التصميم (المفاهيمي) [ 168 ] |
| العمود D1 | HTGR | شركة ألترا سيف النووية | الولايات المتحدة | التصميم (مرحلة ما قبل التصور) | |
| RITM-200N | 55 | الطاقة | أو كي بي إم أفريكانتوف | روسيا | قيد الإنشاء [ 169 ] [ 170 ] |
| RITM-200S | 106 | الطاقة | أو كي بي إم أفريكانتوف | روسيا | قيد الإنشاء [ 171 ] |
| رولز رويس إس إم آر | 470 | الطاقة | رولز رويس | المملكة المتحدة | السعي للحصول على ترخيص GDA في المملكة المتحدة في أبريل 2022 [ 172 ] في المرحلة النهائية 3 من التقييم [ 173 ] |
| محرقة نفايات مفاعل الملح المستقر | 300~900 | MSR (الوقود الثابت) | مولتكس للطاقة | كندا، المملكة المتحدة | |
| مادة مانعة للتسرب [ 174 ] [ 175 ] | 55 | LFR | بليكالا | السويد | تصميم |
| الرف-م | 10 | الطاقة | نيكيت | روسيا | التصميم [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] |
| SMART100 | 110 | الطاقة | كايري | كوريا الجنوبية | مرخص في كوريا (موافقة التصميم القياسية) [ 179 ] [ 180 ] |
| SMR-160 | 160 | الطاقة | هولتك إنترناشونال | الولايات المتحدة | تم تعليق طلب الموافقة المسبقة لهيئة التنظيم النووي الأمريكية لصالح تصميم SMR-300 [ 181 ] |
| SMR-300 | 300 | الطاقة | هولتك إنترناشونال | الولايات المتحدة | تم تقديم طلب للحصول على تصريح بناء من المجلس الوطني للبحوث لوحدتين في باليسيدز . [ 182 ] ويجري السعي للحصول على تقييم تصميم عام في المملكة المتحدة. [ 183 ] |
| SVBR-100 [ 184 ] [ 185 ] | 100 | LFR | أو كي بي هيدروبريس | روسيا | التصميم (مفصل) |
| SSR -W | 300–1000 | MSR | طاقة مولتكس [ 186 ] | كندا | التصميم (المرحلة 1، مراجعة تصميم المورد). [ 187 ] |
| نجم | 10 | الطاقة | ستار إنرجي إس إيه | سويسرا | التصميم (مفصل) |
| ستيلاريوم | 110 | MSR | ستيلاريا | فرنسا | التصميم قبل الإنشاء |
| S-PRISM | 311 | SFR | جي إي فيرنوفا هيتاشي للطاقة النووية | الولايات المتحدة/اليابان | التصميم (مفصل) |
| تيبلاتور | 50 (غير كهربائية) | PHWR | جامعة غرب بوهيميا | الجمهورية التشيكية | التصميم (المفهومي) |
| ناتريوم | 345 | SFR | تيرا باور | الولايات المتحدة | قيد الإنشاء كوحدة كيميرر 1. [ 188 ] |
| ثوركون TMSR-500 | 500 | MSR | ثوركون [ 189 ] | أندونيسيا | التصميم (المفهومي) |
| ثوريزون | 100 | مفاعل ذو نواة معيارية سريعة الطيف مع ملح الكلوريد | ثوريزون | هولندا | التصميم قبل الإنشاء |
| يونيثيرم | 10 | الطاقة | نيكيت | روسيا | تصميم |
| بطارية يو | 4 | HTGR | اتحاد بطاريات يو [ د ] | المملكة المتحدة | تم الإلغاء. تم أرشفة التصميم. [ 190 ] |
| VBER-300 | 325 | الطاقة | أو كي بي إم أفريكانتوف | روسيا | تصميم |
| VK-300 | 250 | BWR | Atomstroyexport | روسيا | التصميم (مفصل) |
| VVER-300 | 300 | BWR | أو كي بي هيدروبريس | روسيا | التصميم (المفهومي) |
| ويستنجهاوس إس إم آر | 225 | الطاقة | شركة وستنجهاوس إلكتريك | الولايات المتحدة | تم الإلغاء. تم الانتهاء من التصميم الأولي. [ 191 ] |
| XAMR | 40 | MSR | منطقة شمال شرق | فرنسا | التصميم (المفهومي) |
| Xe-100 | 80 | HTGR | الطاقة X [ 192 ] | الولايات المتحدة | تقدمت بطلب للحصول على تصريح بناء من هيئة التنظيم النووي لبناء مصنع مكون من أربع وحدات مع شركة داو كيميكال . [ 193 ] |
| تم التحديث في عام 2022. بعض المفاعلات غير مدرجة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. [ 194 ] [ 195 ] [ 126 ] لا تشمل هذه القائمة جميع مفاعلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أُضيفت بعض المفاعلات (عام 2023) التي لم تكن مدرجة بعد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية القديم. مع ذلك، تُضاف الشركات المصنعة الجديدة حالما تتوفر التقارير الإخبارية ومعلومات هيئة التنظيم النووي. | |||||
الموقع والبنية التحتية
من المتوقع أن تتمتع المفاعلات النووية الصغيرة بمرونة أكبر في نشرها مقارنةً بمحطات الطاقة الكبيرة. ومن المتوقع أن يسمح استخدام ميزات الأمان المتأصلة ومناطق التخطيط للطوارئ الأصغر حجمًا بنشرها في المواقع الصناعية أو العسكرية، وكذلك بالقرب من المناطق الحضرية. كما يمكن نشرها في شبكات الطاقة الصغيرة جدًا بحيث لا تستوعب المفاعلات الكبيرة. [ 4 ] عادةً ما تكون احتياجات الكهرباء في المواقع النائية صغيرة ومتغيرة، مما يجعل المحطة الأصغر مثالية. [ 36 ] : 8
في المناطق الريفية، تحدّ التغطية المحدودة للشبكة من نشر محطات الطاقة الكبيرة. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا ينبغي أن تمثل محطة الطاقة الواحدة أكثر من 10% من إجمالي سعة الشبكة. إن صغر حجمها المادي وقدرتها التوليدية المنخفضة يجعلان المفاعلات النووية الصغيرة أكثر ملاءمة لشبكات الطاقة الصغيرة. [ 196 ]
المواقع المقترحة
الأرجنتين
في فبراير 2014، انطلق مشروع CAREM SMR في الأرجنتين بأعمال الهندسة المدنية لبناء مبنى احتواء مفاعل نموذجي. ويعني اختصار CAREM " مركز الأرجنتين للعناصر المعيارية" . وتتعاون اللجنة الوطنية للطاقة الذرية ( بالإسبانية : Comisión Nacional de Energía Atómica ، CNEA)، وهي الهيئة الحكومية الأرجنتينية المسؤولة عن أبحاث وتطوير الطاقة النووية، مع شركة Nucleoeléctrica Argentina ، وهي الشركة الوطنية للطاقة النووية، لإنجاز هذا المشروع. [ 197 ]
محطة CAREM-25 هي نموذج أولي بقدرة 25 ميغاواط، وهي أول محطة طاقة نووية مصممة ومطورة بالكامل في الأرجنتين. [ 197 ] توقف المشروع عدة مرات قبل استئنافه. في أكتوبر 2022، توقعت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية (CNEA) الانتهاء من أعمال الإنشاءات المدنية بحلول عام 2024. إذا استمر البناء وفقًا للخطة، فمن المتوقع أن تصل محطة CAREM-25 إلى حالة التشغيل الحرجة الأولى بحلول نهاية عام 2027. [ 197 ]
كندا
في عام ٢٠١٨، أعلنت مقاطعة نيو برونزويك الكندية عن استثمار ١٠ ملايين دولار في مشروع تجريبي بمحطة بوينت ليبرو لتوليد الطاقة النووية . [ ١٩٨ ] وأُعلن لاحقًا أن شركتي Advanced Reactor Concepts [ ١٩٩ ] وMoltex [ ٢٠٠ ] ، وهما من أبرز الداعمين للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية ، ستفتتحان مكاتب لهما هناك. ومن المقرر بناء وحدة واحدة في محطة بوينت ليبرو لتوليد الطاقة النووية في كندا في يوليو ٢٠١٨. وتتنافس كل من Moltex وARC Nuclear على عقد المشروع. [ ٢٠١ ]
في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، وقّع رؤساء وزراء أونتاريو ونيو برونزويك وساسكاتشوان مذكرة تفاهم [ 202 ] "يلتزمون فيها بالتعاون في تطوير ونشر مفاعلات نووية مبتكرة ومتعددة الاستخدامات وقابلة للتطوير، تُعرف باسم المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)". [ 203 ] وانضمت إليهم ألبرتا في أغسطس/آب 2020. [ 204 ] وقد أدى الدعم المتواصل من المواطنين والمسؤولين الحكوميين إلى تنفيذ مشروع مفاعل معياري صغير مُختار في المختبر النووي الكندي. [ 6 ]
في عام 2021، أعلنت شركة أونتاريو لتوليد الطاقة عن خطتها لبناء مفاعل نووي صغير معياري من طراز BWRX-300 في موقعها بدارلينجتون، على أن يكتمل بناؤه بحلول عام 2028. وقد أصدرت هيئة السلامة النووية الكندية رخصة البناء في عام 2025، وبدأ العمل في المشروع بعد ذلك بوقت قصير. [ 205 ] ومن المتوقع أن تدخل الوحدة الأولى حيز التشغيل بحلول عام 2030. [ 206 ]
في 11 أغسطس 2022، وقّعت مؤسسة "إنفست ألبرتا"، وهي مؤسسة تابعة لحكومة ألبرتا، مذكرة تفاهم مع شركة "تيريستريال إنرجي" بشأن تقنية IMSR في غرب كندا، وذلك من خلال مذكرة تفاهم بين المقاطعات انضمت إليها سابقاً. [ 207 ]
الصين
في يوليو/تموز 2019، أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC) عزمها بناء مفاعل معياري صغير من طراز ACP100 على الجانب الشمالي الغربي من محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية القائمة في تشانغجيانغ ، بمقاطعة هاينان، بحلول نهاية العام. [ 208 ] وفي 7 يونيو/حزيران 2021، وافقت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح على المشروع التجريبي، المسمى " لينغلونغ وان" . [ 209 ] وفي يوليو/تموز، بدأت المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية أعمال البناء، [ 210 ] وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، تم تركيب قاع وعاء الاحتواء لأول وحدة من وحدتين. وهو أول نموذج أولي تجاري لمفاعل معياري صغير أرضي في العالم. [ 53 ]
في أغسطس 2023، تم تركيب الوحدة الأساسية. تتضمن هذه الوحدة وعاء ضغط متكامل ، ومولد بخار ، ووحدة استقبال المضخة الرئيسية. تبلغ القدرة الإنتاجية المخططة للمفاعل 125 ميغاواط. [ 211 ]
فرنسا
في مطلع عام 2023، أنشأت شركة كهرباء فرنسا (EDF) شركة تابعة جديدة لتطوير وبناء مفاعل معياري صغير جديد أطلق عليه اسم "نوارد". كان تصميمه بقدرة 340 ميغاواط كهربائية، ويتألف من مفاعلين مستقلين يعملان بالماء الخفيف بقدرة 170 ميغاواط كهربائية لكل منهما. وتم وضع المفاعلين التوأمين في مبنى احتواء واحد، يتشاركان معظم معداتهما. [ 212 ] وفي أغسطس 2023، قدمت شركة كهرباء فرنسا دراسة سلامة خاصة بمفاعل "نوارد" إلى هيئة السلامة النووية الفرنسية (ASN). [ 213 ]
في يوليو 2024، أعلنت شركة EDF أنها ستتوقف عن عملية التصميم الحالية لمشروع Nuward، وستعمل على تصميم مفاعل معياري صغير (SMR) يعتمد على التقنيات الحالية بدلاً من التقنيات المبتكرة، وذلك بعد مناقشات مع عملاء محتملين لمفاعلات SMR. [ 164 ] [ 165 ] وفي يناير 2025، أعلنت EDF أن التصميم المفاهيمي الجديد لمشروع Nuward سيُنجز بحلول منتصف عام 2026 ليُطرح في السوق في ثلاثينيات القرن الحالي، بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 400 ميغاواط كهربائية وقدرة حرارية قابلة للاستخدام تبلغ 100 ميغاواط حرارية. [ 214 ]
بولندا
أعلنت شركة سينثوس الكيميائية البولندية عن خططها لنشر مفاعل هيتاشي BWRX-300 (بقدرة 300 ميغاواط) في بولندا بحلول عام 2030. [ 215 ] وقد اكتملت دراسة الجدوى في ديسمبر 2020، وبدأت عملية الترخيص مع الوكالة الوطنية البولندية للطاقة الذرية. [ 216 ]
في فبراير 2022، أعلنت شركة NuScale Power ومجموعة التعدين الكبيرة KGHM Polska Miedź عن توقيع عقد لبناء أول مفاعل تشغيلي في بولندا بحلول عام 2029. [ 217 ]
رومانيا
في عام 2019، وقّعت شركة الطاقة النووية الرومانية المملوكة للدولة "نوكليار إلكتريكا" وشركة "نوسكيل باور" مذكرة تفاهم لتطوير مفاعلات نوسكيل المعيارية الصغيرة في رومانيا. وفي عام 2022، أُعلن عن إقامة المشروع في موقع محطة طاقة تعمل بالفحم سابقًا ، بالقرب من قرية دويتششتي ، في مقاطعة دامبوفيتسا ، على بُعد 90 كيلومترًا شمال بوخارست . يتألف المشروع من 6 مفاعلات نوسكيل المعيارية الصغيرة، يُنتج كل منها 77 ميغاواط، بإجمالي 462 ميغاواط، وسيكون الأول من نوعه في أوروبا. ستُنتج المحطة طاقة كهربائية تكفي 46 ألف منزل، وستُساهم في تجنب انبعاث 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. [ 218 ] [ 219 ] وفي يونيو 2022، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخصيص 14 مليون دولار لتمويل المشروع. [ 220 ] في عام 2026، صوتت شركة نوكليار إلكتريكا بالموافقة على قرار الاستثمار النهائي في المشروع، مع تحديد عام 2033 موعدًا مستهدفًا لإنجازه. وكان من المتوقع أن تتراوح تكلفة المشروع بين 6 و7 مليارات دولار. [ 221 ] [ 222 ]
روسيا
بدأت روسيا بنشر مفاعلات نووية صغيرة محمولة على كاسحات الجليد على سواحلها القطبية . في مايو 2020، بدأ تشغيل أول نموذج أولي لمحطة طاقة نووية عائمة ، أكاديميك لومونوسوف-1، في بيفيك ، روسيا. [ 19 ] تحتوي المحطة على مفاعلين من طراز KLT-40S يعملان بالماء المضغوط، بقدرة 30 ميغاواط لكل منهما ، وتوفر الطاقة الحرارية والكهربائية. [ 223 ] يستند هذا المفهوم إلى تصميم كاسحات الجليد النووية، ويُعتبر أول مفاعل نووي صغير معياري (SMR) قيد التشغيل. [ 52 ] [ 223 ] [ 224 ]
المملكة المتحدة
في عام 2016، أفادت التقارير بأن حكومة المملكة المتحدة كانت تُقيّم مواقع المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية في ويلز ، بما في ذلك محطة تراوسفينيد النووية السابقة ، ومواقع محطات الطاقة النووية أو التي تعمل بالفحم السابقة في شمال إنجلترا . وذُكرت مواقع نووية قائمة، مثل برادويل وهارتلبول وهيشام وأولدبري وسيزويل وسيلافيلد وويلفا ، كخيارات محتملة. [ 225 ] تبلغ التكلفة المستهدفة لوحدة رولز رويس من المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية بقدرة 470 ميغاواط 1.8 مليار جنيه إسترليني للوحدة الخامسة التي سيتم بناؤها. [ 226 ] [ 227 ] وفي عام 2020، أفادت التقارير بأن رولز رويس لديها خطط لبناء ما يصل إلى 16 مفاعلاً نووياً صغيراً معيارياً في المملكة المتحدة. وفي عام 2019، تلقت الشركة 18 مليون جنيه إسترليني لبدء تصميم النظام المعياري. [ 228 ] منحت الحكومة البريطانية شركة رولز رويس مبلغًا إضافيًا قدره 210 ملايين جنيه إسترليني في عام 2021، بالإضافة إلى مساهمة قدرها 195 مليون جنيه إسترليني من شركات خاصة. [ 229 ] في نوفمبر 2022، أعلنت رولز رويس أن مواقع تراوسفينيد ، وويلفا، وسيلافيلد، وأولدبري ستكون من المواقع ذات الأولوية للتقييم كمواقع محتملة لإنشاء مفاعلات نووية صغيرة متعددة. [ 230 ]
أطلقت الحكومة البريطانية مبادرة "الطاقة النووية البريطانية العظيمة" في يوليو 2023 لإدارة مسابقة لإنشاء مفاعلات نووية صغيرة الحجم، وستشارك في تمويل أي مشروع قابل للتطبيق. [ 231 ]
الولايات المتحدة
كان مشروع محطة غالينا للطاقة النووية في غالينا، ألاسكا ، عبارة عن تركيب مقترح لمفاعل نووي صغير. وكان من المقرر أن يضم مفاعل توشيبا 4S تحت الأرض. [ 232 ] وبحلول عام 2011، تم إلغاء المشروع بعد أن قُدِّرت مدة تطويره بخمسة عشر عامًا. [ 233 ]
دخلت شركة أنظمة الطاقة البلدية المرتبطة بولاية يوتا (UAMPS) في شراكة مع شركة إنرجي نورث ويست لدراسة إمكانية إنشاء مفاعل نووي من إنتاج شركة نوسكيل باور في ولاية أيداهو . [ 234 ] [ 118 ] عُرف المشروع باسم " مشروع الطاقة الخالية من الكربون" ، وقد أُلغي في نوفمبر 2023 لأسباب تتعلق بالتكلفة. [ 118 ] ارتفعت تكلفة المشروع من 5 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار، مما دفع العملاء إلى الانسحاب منه . [ 122 ] [ 17 ] صرّحت شركة نوسكيل في يناير 2023 أن السعر المستهدف للطاقة من المحطة هو 89 دولارًا لكل ميغاواط ساعة، بزيادة قدرها 53% عن التقدير السابق البالغ 58 دولارًا لكل ميغاواط ساعة، مما أثار مخاوف بشأن استعداد العملاء للدفع. [ 235 ] قبل إلغائه، توقعت وزارة الطاقة الأمريكية أن يكون هذا المشروع أول مفاعل نووي صغير معياري في الولايات المتحدة. [ 236 ] في عام 2023، حصلت شركة NuScale، التي طورت مفاعلًا صغيرًا معياريًا يعمل بالماء الخفيف، على أول شهادة تصميم قياسية صادرة عن هيئة التنظيم النووي الأمريكية لمفاعل صغير معياري. [ 237 ]
في عام 2024، كان لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 4 جيجاوات في مشاريع المفاعلات النووية الصغيرة المعلنة بالإضافة إلى ما يقرب من 3 جيجاوات في مراحل التطوير المبكرة أو ما قبل التطوير، وفقًا لموقع Utility Dive. [ 238 ]
حصلت هيئة وادي تينيسي (TVA) على ترخيص موقع مبكر (ESP) من هيئة التنظيم النووي (NRC) لإنشاء مفاعل صغير معياري (SMR) في موقع كلينش ريفر النووي التابع لها في ولاية تينيسي في ديسمبر 2019. [ 239 ] يسري هذا الترخيص لمدة 20 عامًا، ويتناول سلامة الموقع وحماية البيئة والتأهب للطوارئ. وينطبق الترخيص على أي تصميم لمفاعل صغير معياري يعمل بالماء الخفيف قيد التطوير في الولايات المتحدة. [ 240 ] في أبريل 2025، تقدمت هيئة وادي تينيسي بطلب للحصول على ترخيص بناء لمفاعل BWRX-300 صغير معياري. وفي 1 يوليو 2026، أوصت هيئة التنظيم النووي بإصدار الترخيص بعد الحصول على تقييم إيجابي للسلامة. [ 241 ] [ 242 ]
في عام 2025، تعاقدت هيئة وادي تينيسي (TVA) مع شركة Entra1 Energy لإدارة بناء 6 جيجاواط من مفاعلات NuScale SMRs في مواقع أخرى تابعة للهيئة. [ 243 ] وفي ديسمبر 2025، اختارت وزارة الطاقة الأمريكية هيئة وادي تينيسي وشركة Holtec International لتلقي منح بقيمة 400 مليون دولار لكل منهما لدعم النشر المبكر لمفاعلات SMRs المتقدمة التي تعمل بالماء الخفيف، حيث يُعرَّف مفاعل SMR بأنه ذو قدرة إنتاجية تتراوح بين 50 و350 ميجاواط. [ 244 ]
حصلت شركة كايروس باور ، التي تُطوّر مفاعلًا معياريًا صغيرًا عالي الحرارة مُبرّدًا بملح الفلوريد ، على ترخيص بناء من هيئة التنظيم النووي الأمريكية (NRC) لمفاعل هيرميس التجريبي في أوك ريدج، تينيسي ، عام 2023، وبدأ البناء عام 2025. [ 245 ] في أكتوبر 2024، وافقت جوجل على تشغيل عدة مفاعلات معيارية صغيرة من كايروس لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها بالطاقة، على أن يبدأ تشغيل أولها عام 2030. [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] حصلت كايروس على ترخيص بناء في نوفمبر 2024 لإنشاء محطة هيرميس 2، وهي محطة تضم مفاعلين، لتزويد جوجل وشبكة هيئة وادي تينيسي (TVA) بـ 50 ميجاوات من الكهرباء. وبدأت الشركة أعمال البناء في الموقع في أبريل 2026. [ 249 ] [ 250 ]
طوّرت شركة أوكلو ، وهي شركة أخرى متخصصة في تطوير المفاعلات النووية، مفاعلاً معيارياً صغيراً مُبرّداً بالصوديوم ، وهو مفاعل أورورا باورهاوس . وفي عام 2025، تم اختيارها ضمن برنامج وزارة الطاقة الأمريكية التجريبي للمفاعلات النووية لبناء الوحدة الأولى في مختبر أيداهو الوطني. وبدأت الشركة أعمال البناء في المفاعل، أورورا-آي إن إل، في سبتمبر 2025. [ 251 ]
في عام 2026، أعلنت شركة أنتاريس نيوكلير أن مفاعلها التجريبي مارك-0 قد وصل إلى حالة التشغيل الحرجة عند مستوى الطاقة الصفرية (التشغيل البارد)، مدعيةً أنها أول مفاعل غير مائي خفيف مطوّر من القطاع الخاص يحقق هذا الإنجاز. [ 252 ] بعد ذلك بوقت قصير، أعلنت شركة فالار أتوميكس أن مفاعلها التجريبي وارد-250 بقدرة 5 ميغاواط قد وصل إلى حالة التشغيل الحرجة عند مستوى الطاقة الصفرية. وفي يوليو 2026، أعلنت شركة ديبلويابل إنرجي، وهي شركة أخرى مطوّرة للمفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة، أن مفاعلها التجريبي يونيتي قد وصل أيضاً إلى حالة التشغيل الحرجة عند مستوى الطاقة الصفرية. وأُفيد بأن هذه المفاعلات قد حققت هدف دونالد ترامب المتمثل في وصول ثلاثة مفاعلات إلى حالة التشغيل الحرجة بحلول 4 يوليو. [ 253 ] [ 254 ]
ملحوظات
- ↑ لا يوجد نطاق محدد لمستويات طاقة المفاعلات النووية الصغيرة، ولكن النطاقالمقبول عمومًا يتراوح بين ميغاواط و300 ميغاواط. [ 6 ]
- ↑ «أدى التأخير الذي دام عشر سنوات في تصميم وهندسة وترخيص وبناء محطات الطاقة النووية الجديدة إلى وضعٍ طلبت فيه شركات المرافق (وباع فيه الموردون) محطاتٍ أكبر بستة أضعاف من الخبرة التشغيلية الحالية. وهذا يُقارن بقاعدةٍ تقليديةٍ توصي بزيادة حجم الأنظمة الهندسية المعقدة بمقدار الضعف. وقد تطلّب النهج الأكثر جرأةً الذي اتبعته صناعة الطاقة النووية قدراً كبيراً من الثقة، وهو ما لم يُؤتِ ثماره للأسف.» [ 29 ]
- ↑ مجمع متعدد الوحدات قائم على تصميم مفاعل GT-MHR
- ↑ مجموعة يورينكو بالتعاون مع جاكوبس وكينكتريكس
مراجع
- 1 2 3 حسين، عصام م.أ. (2020). "مفاعلات الطاقة النووية المعيارية الصغيرة الناشئة: مراجعة نقدية" . مجلة الفيزياء المفتوحة . 5 100038. رمز Bibcode : 2020PhyO....500038H . doi : 10.1016/j.physo.2020.100038 .
- 1 2 3 4 شتايغرفالد، بيورن؛ ويبزان، ينس؛ سلوويك، مارتن؛ فون هيرشهاوزن، كريستيان (15 أكتوبر 2023). "الشكوك في تقدير تكاليف إنتاج التقنيات النووية المستقبلية: تحليل قائم على نموذج للمفاعلات المعيارية الصغيرة" . الطاقة . 281 (15) 128204. إلسيفير. Bibcode : 2023Ene...28128204S . doi : 10.1016/j.energy.2023.128204 .
- 1 2 3 4 فابيان، جون (12 يناير 2024). "نظرة سريعة على تاريخ المفاعلات النووية الصغيرة: ما أهمية الاسم؟" . وكالة الأنباء النووية . الجمعية النووية الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مارس 2026 .
- 1 2 3 4 5 6 "المفاعلات المعيارية الصغيرة" . الرابطة النووية العالمية . 24 مارس 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مارس 2026 .
- ↑ بيرنيول، جان ماري (29 نوفمبر 2019). "تبسيط فهم المفاعلات المعيارية الصغيرة" . مجلة سستينابيليتي تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2020 .
- 1 2 3 4 دانيال ت. إنجرسول وماريو د. كاريللي، محرران (2020). دليل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة ( الطبعة الثانية). دار وود هيد للنشر. doi : 10.1016/C2019-0-00070-2 . ISBN 978-0-12-823917-9. OCLC 1222802880 .
- ↑ ريتسما، ف.؛ سوبكي، م.هـ.؛ لوكي-غوتيريز، ج.س.؛ بوشيه، س. (2020). "تطورات في تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة" (ملف PDF) ( طبعة 2020) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أبريل 2026 .
- 1 2 3 4 5 إنجرسول، دانيال ت. (2016). "الفصل 3: صعود المفاعلات المعيارية الصغيرة الحالية (2000-2015)". المفاعلات المعيارية الصغيرة: موضة الطاقة النووية أم مستقبلها؟ . doi : 10.1016/B978-0-08-100252-0.00003-3 . ISBN 978-0-08-100252-0.
- ↑ "المنشورات الفنية لمشروع غالينا" ، صفحة 22، بيرنز ورو
- 1 2 "المفاعلات المعيارية الصغيرة: إمكانات سوق الطاقة النووية للنشر على المدى القريب" (ملف PDF) . OECD-NEA.org . 2016.
- 1 2 فورفاري، سامويل (31 أكتوبر 2019). "مواءمة الطاقة مع المفاعلات النووية الصغيرة" . مجلة سستينابيليتي تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2020 .
- ↑ بن، إيفان؛ وايز، كارين (16 أكتوبر 2024). "أمازون وجوجل ومايكروسوفت تتجه إلى الطاقة النووية بحثًا عن الطاقة" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاسترجاع: 19 أبريل 2026 .
- ↑ باتيل، سونال سي. (3 مارس 2025). "مقامرة المفاعلات النووية الصغيرة: الرهان على الطاقة النووية لتغذية طفرة مراكز البيانات" . مجلة باور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أبريل 2026 .
- ↑ الجمعية النووية الأمريكية (13 فبراير 2026). "ذكريات الخميس: المفاعلات النووية الصغيرة" . أكسيوس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مارس 2026 .
- ↑ تريكوروس، نيكولاس (2012). "منظور حول ترخيص المفاعلات الصغيرة وتنفيذها" . التكنولوجيا النووية . 178 (2): 233-239 . Bibcode : 2012NucTe.178..233T . doi : 10.13182/NT12-A13562 .
على الرغم من أن المناقشات حول المفاعلات الصغيرة تتضمن عادةً استخدام الاختصار "SMR"، إلا أن المعنى الدقيق لهذا الاختصار يبدو مثيرًا للجدل إلى حد ما.
- ↑ "المفاعلات المتقدمة | هيئة التنظيم النووي" . هيئة التنظيم النووي الأمريكية . 10 فبراير 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مارس 2026 .
- 1 2 كيمبال، سبنسر؛ كورتيس، غابرييل (7 سبتمبر 2024). "المفاعلات النووية الصغيرة قد تُزوّد المستقبل بالطاقة - التحدي يكمن في بناء أول مفاعل من هذا النوع في الولايات المتحدة" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2024 .
- ↑ "متتبع المشاريع العالمية للمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) - الرابطة النووية العالمية" . world-nuclear.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2026 .
- 1 2 3 4 "نظام معلومات مفاعلات الطاقة (PRIS)، الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أكاديميك لومونوسوف-1 - تفاصيل المفاعل" . pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2024 .
- ↑ بيريرا، جوديث (18 يناير 2023). "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزيد دعمها للمفاعلات النووية الصغيرة" . مجلة الهندسة النووية الدولية . تاريخ الاسترجاع: 24 يناير 2023 .
- ↑ «يوجد الآن 127 تصميمًا مختلفًا للمفاعلات النووية الصغيرة، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة النووية» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 23 يوليو 2025. تاريخ الاطلاع: 10 أغسطس 2025 .
- 1 2 شليغل، جوشوا ب.؛ بهوميك، ب.ك. (2023). "الفصل 14 - المفاعلات المعيارية الصغيرة". تصميمات مفاعلات الطاقة النووية: من التاريخ إلى التطورات . doi : 10.1016/C2021-0-00402-8 . ISBN 978-0-323-99880-2.
- 1 2 3 "سفن تعمل بالطاقة النووية: أنظمة الدفع النووي" . الرابطة النووية العالمية. 4 فبراير 2025.
- ↑ "التحديات التنظيمية والإدارية التي تواجهها وكالة ناسا في أعقاب كارثة كولومبيا" . www.congress.gov . 29 أكتوبر 2003.
سفننا التي تعمل بالطاقة النووية... أبحرت... دون وقوع أي حادث في المفاعل... دون أي تأثير سلبي ملموس على البيئة أو صحة الإنسان.
- 1 2 واينبرغ، ألفين م. (نوفمبر 1952). "مطلوب: مفاعلات أصغر حجماً وأكثر عدداً" . افتتاحية. نيوكليونيكس . المجلد 10، العدد 11. شركات ماكجرو هيل. ص 32.
- ↑ موراي، ريموند ل. (1954). مقدمة في الهندسة النووية . إنجلوود كليفس، نيوجيرسي: برنتيس هول. ص 376.
ثمة وجهة نظر جديدة، يبدو أنها تحظى بتأييد كبير حتى وقت كتابة هذا التقرير، مفادها أن الطلب على المفاعلات التي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات والتي يمكنها إنتاج الطاقة بسعر حوالي 5 ملي/كيلوواط ساعة ضئيل، وأنه ينبغي تطوير مفاعلات صغيرة تُعرف باسم "وحدات الطاقة".
- ↑ سويفت، توماس ب. (21 مارس 1954). "مطلوب: مقاول لبناء محطة طاقة نووية متنقلة" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2026 .
- ↑ بارنيت، جيمس و. (1 أغسطس 1961). بناء محطة الطاقة النووية التابعة للجيش PM-2A في معسكر سنشري، جرينلاند: التقرير النهائي (تقرير). وزارة الجيش، مكتب رئيس المهندسين، قسم الطاقة النووية.
- 1 2 3 4 5 6 7 إنجرسول، دانيال ت. (2016). "الفصل الثاني: تاريخ موجز للطاقة النووية الصغيرة (1950-2000)". المفاعلات المعيارية الصغيرة: هل الطاقة النووية موضة عابرة أم مستقبل؟ . doi : 10.1016/B978-0-08-100252-0.00003-3 . ISBN 978-0-08-100252-0.
- ↑ كوجيلر، كورت؛ تشانغ، زويي (2019). محطة طاقة مفاعل غازي مبردة بدرجة حرارة عالية ذات تصميم معياري . هايدلبرغ: سبرينغر برلين. ص 637. doi : 10.1007/978-3-662-57712-7 . ISBN 978-3-662-57712-7.
- ↑ أيدوغان، فاتح (2023). "المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)". دليل مفاعلات الجيل الرابع النووية ( الطبعة الثانية). دار وود هيد للنشر. doi : 10.1016/C2019-0-01219-8 . ISBN 978-0-12-820588-4بدأ التطور التاريخي للمفاعلات الصغيرة المعيارية بتصميمات المفاعلات المتكاملة ،
مثل مفاعلات SIR و PIUS.
- ↑ تريبلت، برايان س.؛ لويوين، إريك ب.؛ دويز، بريت ج. (2010). "بريزم: مفاعل صغير معياري تنافسي مُبرد بالصوديوم" (ملف PDF) . التكنولوجيا النووية . 178 (2): 186-200 . doi : 10.13182/NT178-186 . تاريخ الاسترجاع: 26 أبريل 2026 .
- ↑ هايلكو، جيمس م. (1 أغسطس 2011). "بريزم: خيار واعد للمفاعلات على المدى القريب" . مجلة باور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2026 .
- ↑ مكتب تنظيم المفاعلات النووية (1994). تقرير تقييم السلامة قبل تقديم الطلب لمفاعل الطاقة المبتكر صغير الحجم (PRISM) ذي المعدن السائل (ملف PDF) . هيئة التنظيم النووي (تقرير فني). ص. 23. NUREG-1368 . تاريخ الاطلاع: 11 مايو 2026.
مفاعل PRISM هو مفاعل صغير، معياري، من نوع المفاعل ذي الحوض، مبرد بالمعدن السائل (الصوديوم)، ينتج
طاقة حرارية تبلغ 471 ميغاواط. تتكون وحدة الطاقة من ثلاث وحدات مفاعل، ويمكن دمج ما يصل إلى ثلاث وحدات طاقة لمحطة طاقة بقدرة 1395 ميغاواط. ستكون وحدات المفاعل بتصميم قياسي، وسيتم تصنيعها في مصنع وشحنها بالسكك الحديدية إلى الموقع.
- 1 2 3 إنجرسول، د. ت. (2009). "المفاعلات الصغيرة عمدًا والعصر النووي الثاني". التقدم في الطاقة النووية . 51 ( 4-5 ): 589-603 . Bibcode : 2009PNuE...51..589I . doi : 10.1016/j.pnucene.2009.01.003 . ISSN 0149-1970 .
- ١ ٢ مكتب الطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا (مايو ٢٠٠١). تقرير إلى الكونغرس حول المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (ملف PDF) (تقرير). وزارة الطاقة الأمريكية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في ١٦ يوليو ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ١١ مايو ٢٠٢٦ .
- ↑ تشو، ستيفن (23 مارس 2010). "الخيار النووي الجديد لأمريكا - المفاعلات المعيارية الصغيرة ستوسع نطاق استخدامنا للطاقة الذرية" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2014 - عبر وزارة الطاقة الأمريكية.
- 1 2 3 تراكيمافيتشوس، لوكاس (نوفمبر 2020). "هل الصغير جميل حقًا؟ الدور المستقبلي للمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة في المجال العسكري" (ملف PDF) . مركز التميز لأمن الطاقة التابع لحلف الناتو . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 31 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه في 5 ديسمبر 2020 .
- 1 2 3 4 5 6 "المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR)" . Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (في المانيا). 15 يناير 2023 . تم الاسترجاع في 12 ديسمبر 2023 .
- 1 2 ميغناكا، بينيتو؛ حسن علاونة، أحمد؛ لوكاتيللي، جورجيو (27 يونيو 2019). نقل وحدات المفاعلات المعيارية الصغيرة: ماذا يقول الخبراء؟ المؤتمر الدولي السابع والعشرون للهندسة النووية.
- ↑ بوارين، سارة؛ ريكوتي، ماركو إي. (5 أغسطس 2014). "تقييم الجاذبية الاقتصادية للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية" . مجلة علوم وتكنولوجيا المنشآت النووية . 2014 e803698. doi : 10.1155/2014/803698 . hdl : 11311/839526 . ISSN 1687-6075 .
- ↑ "شرح المفاعلات المعيارية الصغيرة - المفوضية الأوروبية" . energy.ec.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 فبراير 2024 .
- ↑ "يمكن للطاقة النووية أن تلعب دورًا رئيسيًا في تمكين التحولات الآمنة إلى أنظمة طاقة منخفضة الانبعاثات" . وكالة الطاقة الدولية . 30 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2023 .
- ↑ فايا سولير، أنطونيو (2024). الفصل 23 - مستقبل الطاقة النووية والمفاعلات المعيارية الصغيرة. في: التعايش مع تغير المناخ . إلسيفير. ص 465-512 . doi : 10.1016/B978-0-443-18515-1.00012-5 . ISBN 978-0-443-18515-1تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2023 .
- 1 2 معهد أوكو (10 مارس 2021). "التحليل الآمن والتقني والمخاطرة einer Anwendung von SMR-Konzepten (المفاعلات المعيارية الصغيرة)" [ تحليل السلامة وتقييم مخاطر تطبيق مفاهيم SMR ] . Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (في المانيا) . تم الاسترجاع في 13 ديسمبر 2023 .
- ↑ "مبادرة "تسريع تطوير المفاعلات النووية الصغيرة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية" أُطلقت في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) . وكالة الطاقة النووية (NEA) . 5 ديسمبر 2023. تاريخ الاطلاع: 13 ديسمبر 2023 .
- ↑ "تسريع وتيرة تطوير المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية" . وكالة الطاقة النووية (NEA) . 5 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2023 .
- ↑ وكالة الطاقة النووية (نوفمبر 2023). "المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) لتحقيق صافي انبعاثات صفرية" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2023 .
- كرال ، ليندسي م.؛ ماكفارلين، أليسون م.؛ إيوينغ، رودني س. (7 يونيو 2022). " النفايات النووية من المفاعلات المعيارية الصغيرة" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 119 ( 23 ) e2111833119. Bibcode : 2022PNAS..11911833K . doi : 10.1073 / pnas.2111833119 . ISSN 0027-8424 . PMC 9191363. PMID 35639689 .
- 1 2 تشميلفسكا-شميتانكو، داغمارا؛ سارتوفسكا، بوزينا (5 ديسمبر 2025). "قضايا التآكل الناشئة في محطات الطاقة النووية: حالة المفاعلات المعيارية الصغيرة" . مجلة Energies . 18 (24): 6376. doi : 10.3390/en18246376 . ISSN 1996-1073 .
- 1 2 ميغناكا، بينيتو؛ لوكاتيللي، جورجيو (1 نوفمبر 2019). "اقتصاديات وتمويل المفاعلات المعيارية الصغيرة: مراجعة منهجية وأجندة بحثية" . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 118 109519. Bibcode : 2020RSERv.11809519M . doi : 10.1016/j.rser.2019.109519 . hdl : 11311/1204915 . ISSN 1364-0321 .
- 1 2 "روسيا تربط محطة عائمة بشبكة الكهرباء" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 19 ديسمبر 2019.
قال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم النووية الحكومية، إن محطة أكاديميك لومونوسوف أصبحت بذلك أول محطة طاقة نووية في العالم تعتمد على تقنية المفاعلات النووية الصغيرة لتوليد الكهرباء.
- ١ ٢ بدء تركيب نظام الاحتواء في مفاعل نووي صيني صغير الحجم. WNN، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
- 1 2 ماكالوي، دارين (ديسمبر 2025). "نقدٌ لعدالة الطاقة للمفاعلات المعيارية الصغيرة في التحولات النووية الناشئة" . بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 130 104457. Bibcode : 2025ERSS..13004457M . doi : 10.1016/j.erss.2025.104457 .
- ↑ بينوا، إريك؛ بطرس، ريتا (2 يونيو 2026). "المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة: هل لا يزال الحلم قائماً؟" . ناتيكس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار . باريس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يونيو 2026 .
- ↑ INEA، NEA، IEA. "تطوير المفاعلات النووية المبتكرة: فرص التعاون الدولي" ، وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
- 1 2 3 4 "مفاعلات النيوترونات السريعة" . الرابطة النووية العالمية . 31 مارس 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يوليو 2026 .
- 1 2 3 جلاسر، ألكسندر (5 نوفمبر 2014)، المفاعلات المعيارية الصغيرة - التكنولوجيا وخيارات النشر (عرض تقديمي) ، هيئة التنظيم النووي
- 1 2 "مفاعلات الطاقة النووية" . الرابطة النووية العالمية . 8 يوليو 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يوليو 2026 .
- ↑ "الحرارة النووية للعمليات الصناعية" . الرابطة النووية العالمية . 2 مايو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يوليو 2026 .
- ↑ لوكاتيللي، جورجيو؛ بوارين، سارة؛ فيورداليسو، أندريا؛ ريكوتي، ماركو إي. (1 أبريل 2018). "متابعة الحمل للمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) من خلال التوليد المشترك للهيدروجين: تحليل تقني-اقتصادي" . الطاقة . 148 : 494-505 . Bibcode : 2018Ene...148..494L . doi : 10.1016/j.energy.2018.01.041 . hdl : 11311/1046552 . ISSN 0360-5442 .
- 1 2 لوكاتيللي، جورجيو؛ فيورداليسو، أندريا؛ بوارين، سارة؛ ريكوتي، ماركو إي. (1 مايو 2017). "التوليد المشترك: خيار لتسهيل متابعة الأحمال في المفاعلات المعيارية الصغيرة" (ملف PDF) . التقدم في الطاقة النووية . 97 : 153-161 . Bibcode : 2017PNuE...97..153L . doi : 10.1016/j.pnucene.2016.12.012 . hdl : 11311/1046551 . ISSN 0149-1970 .
- 1 2 لوكاتيللي، جورجيو؛ بوارين، سارة؛ بيليغرينو، فرانشيسكو؛ ريكوتي، ماركو إي. (1 فبراير 2015). "متابعة الحمل باستخدام المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR): تحليل الخيارات الحقيقية" (ملف PDF) . الطاقة . 80 : 41-54 . Bibcode : 2015Ene....80...41L . doi : 10.1016/j.energy.2014.11.040 . hdl : 11311/881391 . ISSN 0360-5442 .
- ↑ من أجل الموت Zukunft zu spät. زود دويتشه تسايتونج، 9 مارس 2021
- ↑ DOE-HDBK-1019 1993 ، الصفحات 23-29
- ^ لاوف. Reaktortechnik für Hochleistungskernkraftwerke [ تكنولوجيا المفاعلات لمحطات الطاقة النووية عالية الطاقة ] (باللغة الألمانية). سبرينغر.
- ↑ "المفاعلات المعيارية الصغيرة: مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن والتكلفة (2013)" . اتحاد العلماء المهتمين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أبريل 2019 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 كونينغهام، نيك (2012). المفاعلات المعيارية الصغيرة: مسار محتمل لمستقبل الطاقة النووية . مشروع الأمن الأمريكي. OCLC 813390081 .
- ↑ كويمن، ت. (2021). "الوضع الحالي لدراسات التجزئة والتحويل لدورات الوقود النووي المتقدمة" . حوليات الطاقة النووية . 157 108239. Bibcode : 2021AnNuE.15708239K . doi : 10.1016/j.anucene.2021.108239 . تاريخ الاسترجاع: 3 مايو 2026 .
- ↑ بيتشكوف، ألكسندر ف. "المستقبل: تقنيات مبتكرة لمعالجة النفايات المشعة والتخلص منها" (ملف PDF) . iaea.org . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تاريخ الاطلاع: 27 أغسطس 2025 .
- ↑ اعتبارات المرحلة النهائية من دورة الوقود للمفاعلات المعيارية الصغيرة (تقرير). IAEA-TECDOC-2040. فيينا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 2023. تاريخ الاطلاع: 12 يونيو 2025 .
- ↑ المفاعلات المتقدمة ودورات الوقود (تقرير). وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يونيو 2025 .
- ↑ حالة تصاميم المفاعلات الصغيرة بدون إعادة تزويد بالوقود في الموقع (تقرير). سلسلة الطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم NP-T-1.14. فيينا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 2020. تاريخ الاطلاع: 12 يونيو 2025 .
- ↑ والد، م. "TR10: مفاعل الموجة المتنقلة" مؤرشف في 11 أكتوبر 2011 في Wayback Machine ، مراجعة التكنولوجيا
- ↑ "5.3". استخدام الثوريوم في مفاعلات الطاقة النووية (ملف PDF) (تقرير). WASH-1097. لجنة الطاقة الذرية الأمريكية. مايو 1969.
- ↑ "الثوريوم" . الرابطة النووية العالمية. مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2025 .
- ↑ إدخال الثوريوم في دورة الوقود النووي: اعتبارات قصيرة وطويلة الأجل (ملف PDF) (تقرير). وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 2015. تاريخ الاطلاع: 12 يونيو 2025 .
- 1 2 باربر، غريغوري. "المفاعلات الأصغر قد لا تزال تعاني من مشكلة كبيرة في النفايات النووية" . وايرد . ISSN 1059-1028 . تاريخ الاسترجاع: 3 أغسطس 2022 .
- ↑ فوغان، آدم (30 مايو 2022). "محطات الطاقة النووية الصغيرة قد تنتج نفايات أكثر من المحطات الكبيرة" . مجلة نيو ساينتست . تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2023 .
- ↑ جامعة ستانفورد (30 مايو 2022). "المفاعلات المعيارية الصغيرة تنتج مستويات عالية من النفايات النووية" . أخبار ستانفورد . تم الاطلاع عليه في 4 ديسمبر 2023 .
- ↑ رادين، أليكس (1 نوفمبر 1989). مراجعة التخزين والاسترجاع الخاضع للمراقبة . واشنطن العاصمة: لجنة مراجعة التخزين والاسترجاع الخاضع للمراقبة. ص. ك-3.
حاوية خارجية ثانوية للوقود المستهلك المعبأ [...].
- ↑ "الجزء الأخير من دورة الوقود النووي" . الرابطة النووية العالمية. مايو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يونيو 2025 .
- ↑ «دراسة ستانفورد المشكوك فيها حول الوقود النووي المستهلك للمفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة» . نيوترون بايتس . 31 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2023 .
- ↑ "إدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة وتفكيك المفاعلات النووية الصغيرة أو تقنيات المفاعلات المتقدمة. 7-10 نوفمبر 2022، أوتاوا، كندا. برنامج ورشة العمل" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2023 .
- 1 2 دياز-مورين، فرانسوا (17 يونيو 2022). "مقابلة: المفاعلات المعيارية الصغيرة تخضع لتقييم واقعي لنفاياتها" . نشرة علماء الذرة . تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2023 .
- ↑ كرال، ليندسي م.؛ ماكفارلين، أليسون م. (31 أغسطس 2018). "حرق النفايات أم اللعب بالنار؟ اعتبارات إدارة النفايات للمفاعلات غير التقليدية" . نشرة علماء الذرة . 74 (5). روتليدج: 326-334 . Bibcode : 2018BuAtS..74e.326K . doi : 10.1080/00963402.2018.1507791 . S2CID 149901270. تاريخ الاسترجاع: 3 ديسمبر 2023 .
- ^ كيتو ، باولا. جوتيلينين، باولي؛ شاتز، تيموثي. نمر، سامي؛ هاكينن ، سيلجا (28 فبراير 2022). إدارة نفايات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة في فنلندا (أبلغ عن). مركز البحوث التقنية VTT في فنلندا . تم الاسترجاع في 15 ديسمبر 2023 .
- 1 2 بارك، سولجي؛ إيوينغ، رودني سي. (13 نوفمبر 2023). "الإطار القانوني والتنظيمي الأمريكي للنفايات النووية من المفاعلات الحالية والمستقبلية ودورات وقودها" . المراجعة السنوية للبيئة والموارد . 48 : 713-736 . doi : 10.1146/annurev-environ-112621-064435 .
- ↑ غرينش، دومينيك (18 يونيو 2010)، قضايا الانتشار المتعلقة بنشر المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم (ملف PDF) ، أريفا، مؤرشف من الأصل (العرض التقديمي) في 24 مارس 2017
- ↑ كانغ، ج.؛ فون هيبل، ف. ن. (2001). "اليورانيوم-232 ومقاومة انتشار اليورانيوم-233 في الوقود المستهلك". العلوم والأمن العالمي . 9 (1): 1-32 . Bibcode : 2001S & GS....9....1K . doi : 10.1080/08929880108426485 . S2CID 8033110 . "كانغ وفون هيبل: يو-232 إلخ..." (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 3 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مارس 2015 .
- ↑ آشلي، ستيفن (2012). "وقود الثوريوم ينطوي على مخاطر" . مجلة نيتشر . 492 (7427): 31-33 . Bibcode : 2012Natur.492...31A . doi : 10.1038 / 492031a . PMID 23222590. S2CID 4414368 .
- ↑ مكتب الطاقة النووية. "ما هو المفاعل النووي الصغير؟" . مكتب الطاقة النووية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أغسطس 2022 .
- ↑ ويليامز، آدم ديفيد؛ أوزبورن، دوغلاس؛ كوهن، برايان (2019). تحليل مخاطر الأمن والسلامة والضمانات (3S) للمفاعلات المعيارية الصغيرة . الاجتماع السنوي للمعهد الوطني للميكانيكا النووية. مختبر سانديا الوطني. OSTI 1640767. تاريخ الاسترجاع: 7 ديسمبر 2023 .
- 1 2 3 المفاعلات المعيارية الصغيرة: الاستراتيجية التنظيمية، والنهج، والتحديات . هيئة السلامة النووية الكندية (تقرير). 30 مايو 2016. DIS-16-04 . تاريخ الاطلاع: 7 ديسمبر 2023 .
- ↑ أهونين، إي.؛ هاينونين، ج.؛ لاهتينين، ن.؛ توماينين، م.؛ لانغ، أ. (2020). الشروط المسبقة للاستخدام الآمن للمفاعلات المعيارية الصغيرة: نظرة مستقبلية لنظام الترخيص والرقابة التنظيمية (ملف PDF) (تقرير). هيئة السلامة الإشعاعية والنووية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2023 .
- 1 2 3 مدى انطباق أهداف السلامة على المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة (ملف PDF) . (رابطة منظمي الطاقة النووية في أوروبا الغربية) (تقرير). 12 يناير 2021. تاريخ الاطلاع: 7 ديسمبر 2023 .
- 1 2 أوستندورف، ويليام سي؛ كوباج، إيمي إي. (2015). "ترخيص المفاعلات المعيارية الصغيرة: نظرة عامة على القضايا التنظيمية والسياساتية" (ملف PDF) . مؤسسة هوفر .
- 1 2 3 4 5 بلاك، ريتشارد ل. (2021). "ترخيص المفاعلات المعيارية الصغيرة". في: إنجرسول، دانيال ت.؛ كاريللي، ماريو د. (محرران). دليل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة ( الطبعة الثانية). وودهيد للنشر. الصفحات 279-292 . doi : 10.1016/B978-0-12-823916-2.00011-4 . ISBN 978-0-85709-851-1.
- ١ ٢ ٣ ٤ برنامج الابتكار التكنولوجي: مراجعة لتكنولوجيا المفاعلات المتقدمة مع التركيز على تصميمات المفاعلات المعيارية الصغيرة التي تعمل بالماء الخفيف وتلك التي لا تعمل به (تقرير فني). معهد أبحاث الطاقة الكهربائية. ٢٠١٦. تاريخ الاطلاع: ٢١ يوليو ٢٠٢٦ .
- ↑ "صدرت: إرشادات جديدة لتطوير معايير التصميم الرئيسية للمفاعلات غير العاملة بالماء الخفيف" . وزارة الطاقة الأمريكية . 4 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يوليو 2026 .
- 1 2 ريسافي، تشارلز ف.؛ راين، ستيفن ك.؛ شو، روجر ب. (ديسمبر 2009). المفاعلات المعيارية الصغيرة (ملف PDF) . اللجنة الخاصة بالطاقة النووية، قسم البيئة والطاقة والموارد. نقابة المحامين الأمريكية (تقرير). الصفحات 1-3 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 4 مارس 2016.
- ↑ سايناتي، تريستانو؛ لوكاتيللي، جورجيو؛ بروكس، نعومي (15 مارس 2015). "المفاعلات المعيارية الصغيرة: قيود الترخيص والسبيل إلى الأمام" (ملف PDF) . الطاقة . 82 : 1092-1095 . Bibcode : 2015Ene....82.1092S . doi : 10.1016/j.energy.2014.12.079 .
- ↑ "المفاعلات المعيارية الصغيرة المتقدمة (SMRs)" . Energy.gov . تم الاطلاع عليه في 2 أبريل 2019 .
- ↑ ليمان، إدوين (سبتمبر 2013). "الصغير ليس جميلاً دائماً: مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن والتكلفة بشأن المفاعلات المعيارية الصغيرة" (ملف PDF) . اتحاد العلماء المهتمين . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 16 مارس 2025. تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2026 .
- ↑ «تقرير جديد: المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة لن تحل مشاكل السلامة والأمن والتكلفة في الطاقة النووية» . اتحاد العلماء المعنيين . 26 سبتمبر 2013. تاريخ الاطلاع: 27 ديسمبر 2023 .
- ↑ تشو، أدريان (20 مايو 2020). "وزارة الطاقة الأمريكية تسارع لبناء مفاعلات نووية جديدة متطورة" . مجلة ساينس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مايو 2020 .
- ↑ غوف، مايكل (10 يوليو 2024). "مشروع قانون مُوقّع حديثًا سيعزز نشر المفاعلات النووية في الولايات المتحدة" . Energy.gov . تم الاطلاع عليه في 14 يوليو 2024 .
- ↑ "تدريب مشغلي مفاعلات NuScale SMR" . مجلة الهندسة النووية الدولية . 27 يناير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يوليو 2026 .
- أليكو ، إيرالد؛ إمبلمسفاغ (يناير 2025). "مراجعة الدور المحتمل للطاقة النووية في أنظمة الطاقة الهجينة من أجل التنمية المستدامة" . المجلة الدولية لبحوث الطاقة (1) 9948447. رمز Bibcode : 2025IJER.202548447A . doi : 10.1155/er/9948447 .
- ↑ "المفاعلات المعيارية الصغيرة: التطورات في مجال تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة 2024" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 2024. doi : 10.61092/iaea.3o4h-svum .
- 1 2 مايكلسون، د؛ جيانغ، ج (1 ديسمبر 2021). "مراجعة دمج المفاعلات المعيارية الصغيرة في الشبكات الصغيرة للطاقة المتجددة" . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 152 111638. Bibcode : 2021RSERv.15211638M . doi : 10.1016/j.rser.2021.111638 .
- ↑ هارابين، روجر (23 مارس 2016). "الصناعة النووية: ثورة صغيرة" . بي بي سي نيوز . هيئة الإذاعة البريطانية . تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2016 .
- ↑ ميغناكا، بينيتو؛ لوكاتيللي، جورجيو؛ سايناتي، تريستانو (20 يونيو 2020). "الأفعال لا الأقوال: عوائق وحلول للمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة" . الطاقة . 206 118137. Bibcode : 2020Ene...20618137M . doi : 10.1016/j.energy.2020.118137 . hdl : 11311/1204935 .
- ↑ إسلام، محمد رازيبول؛ جبار، حسام أ. (6 يونيو 2014). "دراسة المفاعلات المعيارية الصغيرة في الشبكات الصغيرة الحديثة" . المعاملات الدولية لأنظمة الطاقة الكهربائية . 25 (9): 1943-1951 . doi : 10.1002/etep.1945 . ISSN 2050-7038 .
- ↑ المفاعلات المعيارية الصغيرة - هل يمكن أن يصبح بناء الطاقة النووية أكثر فعالية من حيث التكلفة؟ (ملف PDF) . إرنست ويونغ (تقرير). gov.uk. مارس 2016. ص 38. تاريخ الاطلاع: 29 فبراير 2020 .
- ↑ مشروع إصلاح ابتكار الطاقة (1 يوليو 2017). "ما هي تكلفة محطات الطاقة النووية المتقدمة؟" . مشروع إصلاح ابتكار الطاقة . مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2020 .
- 1 2 داي، بول (21 يوليو 2020). "رؤساء الصناعة يحذرون من ضرورة خفض تكاليف الطاقة النووية بشكل كبير" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يناير 2023 .
- 1 2 3 برايت، زاك (9 نوفمبر 2023). "شركة نيوسكيل تلغي مشروعًا نوويًا فريدًا من نوعه بسبب ارتفاع التكاليف" . أخبار E&E . بوليتيكو . تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2023 .
- ↑ «الحكومة الأمريكية تدعم مشاريع نوسكيل في الداخل والخارج» . أخبار الطاقة النووية العالمية. ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠. تاريخ الاطلاع: ١٠ يناير ٢٠٢٣ .
- ↑ «إعلان عن مزيد من التحسينات في تكلفة أول محطة مفاعلات نووية صغيرة معيارية في الولايات المتحدة» . أخبار الطاقة النووية العالمية. 9 يناير 2023. تاريخ الاطلاع: 10 يناير 2023 .
- ↑ شليسل، ديفيد (11 يناير 2023). "إصدار تقديرات تكلفة جديدة مذهلة لمفاعل NuScale المعياري الصغير" . معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يناير 2023 .
- 1 2 تشو، أدريان (10 نوفمبر 2023). "إلغاء صفقة بناء مفاعلات نووية صغيرة الحجم" . مجلة ساينس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2023 .
- ↑ "المشاريع النووية واسعة النطاق مدرجة في تقرير التكاليف الأسترالي" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 22 مايو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مايو 2024 .
- ↑ غراهام، بول؛ هايوارد، جيني؛ فوستر، جيمس (مايو 2024). "التكلفة الإجمالية 2023-2024" (ملف PDF) . منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية . الصفحات: 12، 30-33 ، 50-52 ، 90. تاريخ الاطلاع: 22 مايو 2024 .
- ↑ "أول مشروع للمفاعلات النووية الصغيرة في كندا: كيف تم حساب تكلفة 20.9 مليار دولار كندي؟" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 23 مايو 2025. تم الاطلاع عليه في 4 يونيو 2025 .
- 1 2 "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع المحدث لتطوير المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية عالميًا حتى سبتمبر 2014" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 19 أكتوبر 2014.
- ↑ كتالوج تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (ملف PDF) ( الطبعة الثالثة). الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 2025.
- ↑ «أكملت شركة آلو تجميع مفاعل تجريبي» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 20 مارس 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2026 .
- ^ ياسر عرفات (18 فبراير 2026). "خطة آلو لعام 2026: الأهمية وما بعدها" . آلو . تم الاسترجاع 22 مارس 2026 .
- ١ ٢ "الصين تطلق أول مشروع تجاري لمفاعل نووي صغير على اليابسة" . رويترز . ١٤ يوليو ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ١٣ يوليو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١٤ يوليو ٢٠٢١ .
- ↑ "حصرياً: INVAP تستكشف مشروع مفاعل مدمج بقدرة 300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية • econojournal.com.ar" . 16 ديسمبر 2024.
- ↑ "ويستنجهاوس تكشف النقاب عن مفاعل AP300™ الصغير المعياري الذي سيغير قواعد اللعبة في مجال التكنولوجيا النووية متوسطة الحجم" . ويستنجهاوس إلكتريك .
- ↑ "مشروع ARC-100 يجتاز مرحلة الترخيص المسبق الكندية" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 2 أكتوبر 2019. تاريخ الاطلاع: 4 أكتوبر 2019 .
- ↑ "مشروع أنغستروم: الوضع الحالي وأنشطة التطوير" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2017 .
- ↑ "شركة أوكلو تضع حجر الأساس لمفاعل أورورا في مختبر أيداهو الوطني" . وكالة الأنباء النووية . 29 سبتمبر 2025. تاريخ الاطلاع: 21 أبريل 2026 .
- ↑ باتيل، سونال سي. (23 سبتمبر 2025). "شركة أوكلو تبدأ أعمال بناء مشروع المفاعل النووي السريع التابع لمختبر أيداهو الوطني، وتدشّن منشأة خاصة لإعادة تدوير الوقود" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2026 .
- ↑ "شركة كيبكو للهندسة والإنشاءات تتعاون مع شركة بناء سفن لإنشاء مفاعلات عائمة" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 6 أكتوبر 2020. تاريخ الاطلاع: 7 أكتوبر 2020 .
- ↑ "خطأ" (ملف PDF) .
- ↑ "يواصل متخصصو شركة TITAN-2 المساهمة العمل في موقع مشروع proryv في سيفيرسك" (باللغة الروسية).
- ↑ "GE Vernova Hitachi's BWRX-300" . gevernova-nuclear .
- ↑ "المفاعلات المعيارية الصغيرة - دارلينجتون SMR" . OPG . تم الاطلاع عليه في 5 أبريل 2025 .
- ↑ «هيئة تنظيمية كندية تصدر ترخيص بناء مفاعلات نووية صغيرة الحجم» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 4 أبريل 2025. تاريخ الاطلاع: 5 أبريل 2025 .
- ↑ "مشروع دارلينجتون النووي الجديد" . هيئة السلامة النووية الكندية . 31 مارس 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل 2026 .
- ↑ جاوريغي، مارتينا (14 سبتمبر 2024). "توقف بناء أول مفاعل طاقة نووية أرجنتيني الصنع وسط تسريح العمال" . بوينس آيرس هيرالد . تم الاطلاع عليه في 15 أبريل 2025 .
- ↑ سيرجيو، أريانا (4 نوفمبر 2025). "إنديانا تتجه نحو الطاقة النووية: شركة مفاعلات تنتقل إلى إنديانا مع تبني الولاية للمفاعلات المعيارية الصغيرة" . WTHR . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أبريل 2026 .
- ↑ "تطورات في تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة" (ملف PDF) .
- ↑ "Medlov FHR v1" (PDF) .
- ↑ "المفاعل الأولي: مفهوم návrh malého modulárního reactoru byl představen veřejnosti | Centrum výzkumu Řež" . cvrez.cz . مؤرشفة من الأصلي في 3 مارس 2022 . تم الاسترجاع في 19 فبراير 2020 .
- ↑ "شركة وستنجهاوس تبدأ عملية ترخيص مشتركة مع الهيئات التنظيمية الأمريكية والكندية لمفاعل eVinci™ الصغير" . شركة وستنجهاوس إلكتريك .
- ↑ "إي فينشي" . www.nrc.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2023 .
- ↑ "عرض توضيحي لمفاعل HTR-PM متصل بالشبكة" . www.world-nuclear-news.org . 21 ديسمبر 2021.
- ↑ "الطاقة الأرضية | تقنية مفاعل الملح المنصهر المتكامل" . الطاقة الأرضية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2016 .
- ↑ نوسباوم، ديفيد (20 يوليو 2025). "شركات الطاقة النووية الناشئة تشهد ازدهاراً في جنوب كاليفورنيا، مع كون مفاعلات راديانت الصغيرة فائقة الصغر لاعباً رئيسياً" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز . تاريخ الاسترجاع: 26 أبريل 2026 .
- ↑ "مارفل" . مختبر أيداهو الوطني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يونيو 2026 .
- ↑ أوليفر، مات (30 أكتوبر 2024). "شركة ناشئة لمفاعل نووي "صغير" مدعومة من بريطانيا تُعلن إفلاسها . صحيفة ديلي تلغراف . تاريخ الاطلاع: 30 أكتوبر 2024 .
- ↑ «بدء مراجعة الترخيص الرسمي للمفاعل النووي الكندي الصغير» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 20 مايو 2021. مؤرشف من الأصل في 22 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 19 يونيو 2021 .
- ↑ «شركة نانو للطاقة النووية تستحوذ على أصول شركة ألترا سيف النووية مقابل 8.5 مليون دولار» . ياهو! فاينانس . 25 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2024 .
- ↑ «شركة نانو تعلن عن تغيير علامتها التجارية لمفاعلات المفاعلات النووية المتوسطة بعد إتمام عملية الاستحواذ على تكنولوجيا شركة يو إس إن سي» . أخبار الطاقة النووية العالمية . ١٤ يناير ٢٠٢٥. تاريخ الاطلاع: ١٢ مارس ٢٠٢٥ .
- ↑ "جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين - مفاعل كرونوس المعياري الصغير (KRONOS MMR™)" . هيئة التنظيم النووي . 19 مايو 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مايو 2026 .
- ↑ سينها، سوجيتا (18 نوفمبر 2025). "شركة أمريكية ناشئة تحقق أول تفاعل انشطار نووي مُتحكم به في إنجاز نووي هام" . هندسة مثيرة للاهتمام . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2025 .
- ↑ كيمبال، سبنسر (10 نوفمبر 2025). "شركة ناشئة في مجال الطاقة النووية تقاضي هيئة التنظيم النووي الأمريكية تجمع 130 مليون دولار بدعم من بالمر لاكي، الرئيس التنفيذي لشركة أندوريل، وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة بالانتير" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2025 .
- ↑ مكتب الطاقة النووية (30 مايو 2025). "هيئة التنظيم النووي توافق على تصميم مفاعل نوسكيل باور المعياري الصغير المُحسَّن" . وزارة الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2026 .
- ↑ مكتب الطاقة النووية (20 يناير 2023). "هيئة التنظيم النووي الأمريكية تُصدّق على أول تصميم لمفاعل معياري صغير في الولايات المتحدة" . وزارة الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2026 .
- ١ ٢ "شركة EDF تعيد النظر في تصميم مفاعل Nuward SMR لصالح التقنيات الراسخة" . مجلة الهندسة النووية الدولية. ٤ يوليو ٢٠٢٤. تاريخ الاطلاع: ١٦ يوليو ٢٠٢٤ .
- 1 2 "انسحاب شركة EDF من منافسة المفاعلات النووية الصغيرة في المملكة المتحدة؛ وتقديم شركات GEH ورولز رويس وهولتك ونوسكيل عروضها" . مجلة الهندسة النووية الدولية. 11 يوليو 2024. تاريخ الاطلاع: 16 يوليو 2024 .
- ↑ بروكتر، داريل (25 فبراير 2020). "خطة خبير التكنولوجيا - مكافحة تغير المناخ بالطاقة النووية" . مجلة باور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2021 .
- ↑ "الرابطة النووية العالمية - أخبار الطاقة النووية العالمية" . www.world-nuclear-news.org .
- ↑ هالبر، إيفان (18 فبراير 2023). "اطلع على كيفية تخطيط هذه الشركة لتحويل الطاقة النووية" . صحيفة واشنطن بوست . تاريخ الاسترجاع: 31 مارس 2023 .
- ↑ "الانتقال إلى البر" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أغسطس 2024 .
- ↑ "أولى المفاعلات النووية الصغيرة للتصدير" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أغسطس 2024 .
- ↑ تريسي (24 يونيو 2024). "تشغيل أول محطة نووية عائمة لمشروع بايمسكي مُقرر في عام 2028" . مجلة الهندسة النووية الدولية . تاريخ الاطلاع: 7 أغسطس 2024 .
- ↑ "رولز رويس تبدأ تقييم التصميم العام في المملكة المتحدة - الهندسة النووية الدولية" . 4 أبريل 2022.
- ↑ "تقييم المفاعلات - التقييم العام للتصميم (GDA) للمفاعلات الجديدة" . مكتب التنظيم النووي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يونيو 2025 .
- ↑ "كتاب SMR 2020" (PDF) .
- ↑ "الصفحة الرئيسية" . www.leadcold.com .
- ↑ "لوحة معلومات SMR" . تم الاطلاع عليها بتاريخ 7 أغسطس 2024 .
- ↑ "تزداد جاذبية الذرات" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أغسطس 2024 .
- ↑ "آفاق المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أغسطس 2024 .
- ↑ "كوريا والسعودية تحرزان تقدماً في التعاون الذكي" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 7 يناير 2020. تاريخ الاطلاع: 17 ديسمبر 2023 .
- ↑ «موافقة الجهة التنظيمية على تصميم مفاعل نووي صغير الحجم في كوريا الجنوبية» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 26 سبتمبر 2024. تاريخ الاطلاع: 26 سبتمبر 2024 .
- ↑ "شركة SMR، ذات المسؤولية المحدودة (شركة تابعة لشركة Holtec International)" . هيئة التنظيم النووي الأمريكية . 8 أبريل 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2026 .
- ↑ «شركة هولتك تقدم طلبًا جزئيًا للحصول على تصريح بناء لمفاعلات نووية صغيرة الحجم في باليسيدز» . نيوكلير نيوزواير . ١٤ يناير ٢٠٢٦. تاريخ الاطلاع: ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ .
- ↑ «بدأت الهيئات التنظيمية البريطانية تقييم مفاعل هولتك النووي الصغير» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 7 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2023 .
- ↑ "محطة تحلية مياه ساحلية تعمل بالطاقة النووية من طراز SVBR 75/100 قابلة للاستبدال" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 11 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أكتوبر 2014 .
- ^ “SVBR AKME Antysheva” (PDF) . www.iaea.org .
- ↑ "مولتكس إنرجي | طاقة نووية أكثر أمانًا وأقل تكلفة وأنظف | مفاعلات الملح المستقر | SSR" . moltexenergy.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2018 .
- ↑ "ملخص تنفيذي لمراجعة تصميم المورد قبل الترخيص للمرحلة الأولى: مولتكس إنرجي" . 25 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 31 أغسطس 2022 .
- ↑ جان، رينيه (23 أبريل 2026). "شركة تيرا باور تبدأ بناء محطة نووية في وايومنغ رغم هبوب رياح تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة" . صحيفة كاوبوي ستيت ديلي . تاريخ الاسترجاع: 23 أبريل 2026 .
- ↑ "ثوركون | مفاعل الملح المنصهر للثوريوم" . ثوركون باور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2020 .
- ↑ «شركة يورينكو تُنهي دعمها لمفاعل يو-باتري المتقدم» . مجلة الهندسة النووية الدولية. 22 مارس 2023. تاريخ الاطلاع: 24 مارس 2023 .
- ↑ ليتفاك، أنيا (2 فبراير 2014). "ويستنجهاوس تتراجع عن محطات الطاقة النووية الصغيرة" . بيتسبرغ بوست غازيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أكتوبر 2020 .
- ↑ "وزارة الطاقة تعلن عن استثمارات جديدة في مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة..." وزارة الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يناير 2016 .
- ↑ "تقدمت شركتا إكس-إنرجي وداو بطلب لبناء مشروع مفاعل متطور في تكساس" . نيوكلير نيوزواير . 31 مارس 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أبريل 2026 .
- ↑ "تطورات في تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة - إصدار 2022" (ملف PDF) . aris.iaea.org . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تاريخ الاطلاع: 20 ديسمبر 2023 .
- ↑ "تطورات في تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة" (ملف PDF) . aris.iaea.org . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2023 .
- ↑ ليو، جوان (13 سبتمبر 2023). "ما هي المفاعلات المعيارية الصغيرة؟" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2024 .
- ١ ٢ ٣ "الهيئة الوطنية للطاقة الذرية وشركة نيوكليوإلكتريكا توقعان اتفاقية CAREM SMR: الطاقة النووية الجديدة" . أخبار الطاقة النووية العالمية . ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ .
- ↑ حكومة نيو برونزويك، كندا (26 يونيو 2018). " تخصيص 10 ملايين دولار لمجموعة أبحاث نووية" . www2.gnb.ca
- ↑ حكومة نيو برونزويك، كندا (9 يوليو 2018). " الإعلان عن شريك في مجمع أبحاث الطاقة النووية" . www2.gnb.ca
- ↑ حكومة نيو برونزويك، كندا (13 يوليو 2018). " مولتكس شريك في تجمع أبحاث وابتكارات نووية" . www2.gnb.ca
- ↑ "شركة نيو برونزويك تخطو خطوة للأمام في مشروع المفاعل النووي الثاني في بوينت ليبرو" . مجلة أتلانتيك . 9 ديسمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 19 يناير 2020 .
- ↑ "مذكرة تفاهم للتعاون" (ملف PDF) . حكومة أونتاريو . تم الاطلاع عليها بتاريخ 2 ديسمبر 2019 .
- ↑ «رئيس الوزراء فورد، ورئيس الوزراء هيغز، ورئيس الوزراء مو يوقعون اتفاقية بشأن تطوير مفاعلات معيارية صغيرة» . ontario.ca . حكومة أونتاريو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 ديسمبر 2019 .
- ↑ "رأي: يمكن للمفاعلات النووية الصغيرة أن تلعب دورًا كبيرًا في التحول إلى الطاقة النظيفة" . صحيفة كالجاري هيرالد .
- ↑ "دارلينجتون تُحرز تقدماً في أول وحدة مفاعل نووي صغير معياري" . مجلة الهندسة النووية الدولية . 24 سبتمبر 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 يوليو 2026 .
- ↑ غاليير، سوزان (5 يونيو 2026). "عودة أعمال البناء في أمريكا الشمالية - أصغر حجماً وأسرع - في دارلينجتون التابعة لشركة أونتاريو للطاقة" . وكالة الأنباء النووية . تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2026 .
- ↑ «توقيع اتفاقية لتعزيز تطوير مفاعلات IMSR في غرب كندا» . NuclearNewswire . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أغسطس 2022 .
- ↑ " اللجنة النووية الوطنية النيجيرية تطلق مشروعًا تجريبيًا لمفاعل نووي صغير الحجم " . أخبار الطاقة النووية العالمية. 22 يوليو 2019.
- ↑ " الصين توافق على بناء مفاعل نووي صغير تجريبي: أخبار الطاقة النووية الجديدة - أخبار الطاقة النووية العالمية " . world-nuclear-news.org . 7 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يوليو 2021 .
- ↑ فريق التحرير (13 يوليو 2021). " الصين تطلق أول مشروع تجاري لمفاعل نووي صغير على اليابسة " . رويترز .
- ↑ لارغ، باميلا (11 أغسطس 2023). "تركيب الوحدة الأساسية في مفاعل لينغلونغ وان المعياري في الصين" . مجلة هندسة الطاقة الدولية . تاريخ الاسترجاع: 13 أغسطس 2023 .
- ↑ شركة كهرباء فرنسا (16 ديسمبر 2022). "مفاعل نيوورد النووي الصغير، يقود الطريق نحو عالم منخفض الكربون" . EDF.fr. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2023 .
- ↑ لوبيز، أليسيا (10 أغسطس 2023). "بدء عملية الترخيص لمشروع مفاعل نوارد المعياري الصغير في فرنسا" . منتدى الطاقة النووية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2023 .
- ↑ "شركة EDF تُبسّط تصميم مفاعلات Nuward SMR" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 7 يناير 2025. تاريخ الاطلاع: 19 يناير 2025 .
- ↑ "ملياردير بولندي يبني مفاعلاً نووياً" . www.thefirstnews.com . تاريخ الاطلاع: 17 فبراير 2020 .
- ↑ «دراسة جدوى مكتملة بشأن المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية في بولندا - مجلة الهندسة النووية الدولية» . www.neimagazine.com . ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠. تاريخ الاطلاع: ٤ يناير ٢٠٢١ .
- ↑ "NuScale وKGHM تتفقان على نشر مفاعلات نووية صغيرة الحجم في بولندا" . فبراير 2022.
- ↑ شيريلياسا، أندريه (24 مايو 2022). "رومانيا والولايات المتحدة تتفقان على موقع أول مفاعل نووي صغير الحجم" . رومانيا إنسايدر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2022 .
- ^ أجربريس. "Ghiţă (الكهرباء النووية): تعمل على تعزيز إمكاناتها من خلال تضخيمها." www.agerpres.ro (باللغة الرومانية) . تم الاسترجاع في 22 نوفمبر 2022 .
- ^ ديسبا ، أوانا (28 يونيو 2022). "المركز الأول بمفاعل نووي صغير في أوروبا موجود في دويتشيتي، دامبوفيتا. مع وظيفة SMR المركزية" . أوروبا ليبرا رومانيا (بالرومانية) . تم الاسترجاع في 22 نوفمبر 2022 .
- ↑ "اتُخذ القرار الاستثماري النهائي لمشروع المفاعلات النووية الصغيرة في رومانيا" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 13 فبراير 2026. تاريخ الاطلاع: 5 يوليو 2026 .
- ↑ «رئيس الوزراء الروماني يقول إن تكلفة محطة الطاقة النووية الصغيرة المخطط لها ستتراوح بين 6 و7 مليارات دولار» . رويترز . 13 فبراير 2026. تم الاطلاع عليه في 5 يوليو 2026 .
- 1 2 لارسون، آرون (1 مارس 2024). "نظرة فاحصة على تصميمين تشغيليين لمفاعلات معيارية صغيرة" . مجلة باور . تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2026 .
- ↑ بيورو، إيغور ل.؛ دوفي، رومني ب.؛ كيريلوف، بافيل ل.؛ فيالكو، ناتاليا م.؛ بيورو، رومان م. (2023). "الوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية في صناعة الطاقة النووية العالمية". دليل مفاعلات الجيل الرابع النووية ( الطبعة الثانية). دار وود هيد للنشر. doi : 10.1016/C2019-0-01219-8 . ISBN 978-0-12-820588-4تُعدّ
مفاعلات PWRs-KLT-40s SMRs أول مفاعلات SMRs في العالم (تم ربطها بالشبكة في ديسمبر 2019)...
- ↑ ماكان، كيت (2 أبريل 2016). "محطات الطاقة النووية المصغرة في مدن المملكة المتحدة تقترب خطوة أخرى" . صحيفة صنداي تلغراف . تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2016 .
- ↑ «المملكة المتحدة تؤكد تمويل مشروع رولز رويس للمفاعلات النووية الصغيرة» . أخبار الطاقة النووية العالمية. 7 نوفمبر 2019. تاريخ الاطلاع: 8 نوفمبر 2019 .
- ↑ ماكفارلين-سميث، صوفي (8 سبتمبر 2021). "اجتماع الأكاديميين النوويين حول مفاعلات رولز-رويس النووية الصغيرة المعيارية" (ملف PDF) . رولز-رويس . تاريخ الاسترجاع: 25 سبتمبر 2021 .
- ↑ «رولز رويس تخطط لإنشاء 16 محطة نووية صغيرة في المملكة المتحدة» . بي بي سي نيوز . 11 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2020 .
- ↑ «رولز رويس تحصل على تمويل لتطوير مفاعلات نووية صغيرة» . بي بي سي. 9 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2021 .
- ↑ «دراسة تحدد مواقع محتملة لمفاعلات رولز رويس النووية الصغيرة المعيارية» . أخبار الطاقة النووية العالمية. ١١ نوفمبر ٢٠٢٢. تاريخ الاطلاع: ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ .
- ↑ "الطاقة النووية: ما مدى ملاءمتها للبيئة وأمانها؟" . بي بي سي نيوز . ١٧ يوليو ٢٠٢٣. مؤرشف من الأصل في ١٠ يونيو ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١٩ يوليو ٢٠٢٣ .
- ↑ هولدمان، غوين (22 يونيو 2023). "الطاقة النووية ومخاطر الريادة" . مدونة ACEP . جامعة ألاسكا فيربانكس. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2026 .
- ↑ ريتيج، مولي (23 يناير 2011). "لماذا تم تعليق الطاقة النووية في ألاسكا؟" . صحيفة فيربانكس ديلي نيوز-ماينر . مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2012 .
- ↑ "خالٍ من الكربون" . www.uamps.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 يناير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2016 .
- ↑ غاردنر، تيموثي (9 نوفمبر 2023). "رأيي بعد أن أنهت شركة نوسكيل مشروعها في أيداهو، في ضربة لطموحات الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية"، شبكة الطاقة والبنية التحتية، الأسواق النووية المستدامة . reuters.com . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2023 .
- ↑ "نشر التكنولوجيا" . iea.org . وزارة الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2023 .
- ↑ موستو، جوليا (25 يناير 2023). "الولايات المتحدة توافق على أول تصميم لمفاعل نووي معياري صغير" . فوكس نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2023 .
- ↑ مارتوتشي، برايان (12 مارس 2024). "خط أنابيب المفاعلات المعيارية الصغيرة العالمية يصل إلى 22 جيجاواط، والولايات المتحدة تتصدر السوق: وود ماك" . يوتيليتي دايف . تم الاطلاع عليه في 4 ديسمبر 2025 .
- ↑ هيئة التنظيم النووي الأمريكية (17 ديسمبر 2019). "هيئة التنظيم النووي الأمريكية ستصدر تصريحًا مبكرًا لموقع نهر كلينش لهيئة وادي تينيسي" (ملف PDF) . nrc.gov . تاريخ الاطلاع: 24 ديسمبر 2019 .
- ↑ "هيئة وادي تينيسي - المفاعلات المعيارية الصغيرة" . www.tva.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2016 .
- ↑ فرانكلين، ماريا (2 يوليو 2026). "هيئة وادي تينيسي تتجاوز عقبة كبيرة في سباق بناء أول مفاعل نووي صغير في أمريكا" . صحيفة نوكسفيل نيوز سنتينل . أخبار نوكس . تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2026 .
- ↑ «توصية بإصدار تصريح بناء في نهر كلينش بعد تقييم السلامة» . نيوكلير نيوزواير . 1 يوليو 2026. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2026 .
- ↑ «تفخر شركة NuScale بدعمها لإعلان هيئة وادي تينيسي وشركة ENTRA1 Energy عن برنامج رائد لنشر مفاعلات الوحدات الصغيرة بقدرة 6 جيجاوات» . NuScale Power. 3 سبتمبر 2025. تم الاطلاع عليه في 5 يناير 2026 .
- ↑ «اختيار مشروعين للمفاعلات النووية الصغيرة للحصول على تمويل فيدرالي أمريكي» . أخبار الطاقة النووية العالمية . 3 ديسمبر 2025. تاريخ الاطلاع: 4 ديسمبر 2025 .
- ↑ "وضع أول خرسانة إيذاناً ببدء أعمال الإنشاء المتعلقة بالسلامة لمفاعل هيرميس التجريبي" . وكالة الأنباء النووية . الجمعية النووية الأمريكية . 8 مايو 2025. تاريخ الاطلاع: 22 فبراير 2026 .
- ↑ ديغورين، ماك (15 أكتوبر 2024). "جوجل تراهن بقوة على المفاعلات النووية "المصغرة" لتلبية متطلباتها من الذكاء الاصطناعي" . مجلة العلوم الشعبية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أكتوبر 2024 .
- ^ سيلفا ، جواو دا (15 أكتوبر 2024). “جوجل تتحول إلى الطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي” . بي بي سي . تم الاسترجاع في 15 أكتوبر 2024 .
- ↑ تيريل، مايكل (14 أكتوبر 2024). "اتفاقية جديدة للطاقة النووية النظيفة مع شركة كايروس باور" . جوجل . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أكتوبر 2024 .
- ↑ "شركة كايروس باور تضع حجر الأساس لأول مفاعل لتوليد الطاقة في أوك ريدج" . وكالة الأنباء النووية . 21 أبريل 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2026 .
- ↑ باليجا، أميا (21 أبريل 2026). "شركة كايروس تضع حجر الأساس لأول مفاعل نووي من الجيل الرابع في الولايات المتحدة لتزويد مراكز بيانات جوجل بالطاقة" . هندسة مثيرة للاهتمام . MSN . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2026 .
- ↑ باتيل، سونال سي. (18 يونيو 2026). "في سابقةٍ في مجال الطاقة النووية المتقدمة: تطورات في حزمة توربينات سيمنز للطاقة لصالح محطة أورورا-إن آي إل في أوكلو" . مجلة باور . تاريخ الاسترجاع: 3 يوليو 2026 .
- ↑ زوندي، ديفيد (9 يونيو 2026). "مفاعل نووي أمريكي معياري من الجيل التالي يصل إلى حالة التشغيل الحرجة" . نيو أطلس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يونيو 2026 .
- ↑ "الطاقة القابلة للنشر تصل إلى حالة حرجة في مختبر أيداهو الوطني" . وكالة الأنباء النووية . 1 يوليو 2026. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2026 .
- ↑ هيلمان، كريستوفر (2 يوليو 2026). "ترامب يفي بالموعد النهائي الذي حدده في 4 يوليو للوصول إلى مرحلة "حرجة" بثلاثة مفاعلات نووية صغيرة جديدة" . فوربس . تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2026 .
للمزيد من القراءة
- دانيال ت. إنجرسول وماريو د. كاريللي (محرران). (2020). دليل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة ( الطبعة الثانية). إلسيفير - وودهيد للنشر. doi : 10.1016/c2019-0-00070-2 . ISBN 978-0-12-823916-2.
- مكتب الطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا (يناير 1993). "دليل وزارة الطاقة الأساسي: الفيزياء النووية ونظرية المفاعلات" (ملف PDF) . وزارة الطاقة الأمريكية. DOE-HDBK-1019، DE93012223. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 9 نوفمبر 2012.
- فينويا، كارلو ل.؛ أوباندو، أرسطو ت.؛ كولابا، ألفين ب.؛ تشين، وي-هسين (3 أبريل 2023). "مراجعة لأحدث التقنيات في مجال المفاعلات المعيارية الصغيرة" . مجلة Energies . 16 (7): 3224. doi : 10.3390/en16073224 . ISSN 1996-1073 .
روابط خارجية
- نظام معلومات المفاعلات المتقدمة (ARIS) - الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- نظرة عامة وحالة المفاعلات النووية الصغيرة قيد التطوير في الولايات المتحدة (مؤرشفة بتاريخ 28 مارس 2014 في أرشيف الإنترنت)
- "المفاعلات المعيارية الصغيرة: التحديات والفرص" . وكالة الطاقة النووية (NEA) . 3 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2023 .
- مفاعل معياري صغير
- أنواع مفاعلات الطاقة النووية
- تصميم معياري
