QUOTE(VBVB @ 17.10.2012, 22:28)

Крайне оптимистично рассматривать КВ=1.5 для перспективных быстрых реакторов в ЗЯТЦ. Столь большой КВ на практике возможен лишь для жидкосолевых или жидкометаллических быстрых реакторов и на хорошем плутонии с долей 239Pu>90%.
В своё время величина КВ=1,57 была указана для БН-1600 в варианте внутрикассетной гетерогенности с металлическим ураном в зоне воспроизводства. Цифра не учитывает распад Pu241 при выдержке и химпереработке ОЯТ, т.е. КВ замкнутого цикла существенно ниже.
Можно обсуждать, насколько жизнеспособен столь смелый вариант /для обычного БН-1600 насчитали КВ=1,3/.
Бытует версия, сделан он был лишь потому, что в директивных органах КПСС в самом начале работ по быстрым нейтронам, ещё до опыта БН-350, кто-то "на пальцах" посчитал, вывел цифру КВ=1,6 после чего во всех планах народного хозяйства её стали вписывать и спускать на исполнение вниз.
Техпроект БН-1600ВКГ показывает, что формально такое возможно на натриевом теплоносителе и плутонии собственного нейтронного спектра, т.е. при равновесном составе / Pu239 ~ 59% /.
На практике такое решение до сих пор никем не проверялось, в эксплуатации ВКГ-кассеты не были опробованы.
QUOTE(VBVB @ 17.10.2012, 22:28)

при условии использовании оружейного плутония, но не реакторного качества. С тенденцией перевода водо-водяных реакторов на высокие выгорания в 50-55 ГВт*сут/тонн от их плутония на МОХе для быстрых натриевых реакторов можно ожидать КВ около 1.18-1.22, а для перспективного нитридного топлива КВ около 1.32-1.35 по максимуму.
IMHO, как реальный ориентир нужно рассматривать работу будущих проектов быстровиков на плутонии из ОЯТ современного уровня выгорания с достижением КВ около 1.02-1.03. Т.е. на уровне "самоедов" (с учетом потерь при переработке). Ну а на плутонии со старых ВВЭРных зон первых выпусков с невысокими выгораниями можно ожидать и КВ близкого к 1.15 для МОХа в БНах.
Для полномасштабной энергетики на быстрых нейтронах имеет смысл расчитывать только на равновесный состав плутония и других трансуранов /усреднённый по АЗ и экранам/, определяющийся нейтронным спектром серийного реактора.
Это очевидно из следующих оценок.
Сейчас в России 1,5 кВт установленной эл.мощности на каждого жителя, в США 3 кВт и ничего лишнего нет.
К концу 21 века на Земле будет 25 миллиардов человек.
Предположим, на каждого потребуется 2 кВт установленной мощности, итого 50.000 ГВт(эл).
На 1 ГВт(эл) БН требуется 2,5 тонны плутония.
Пусть имеется совершенная технология химпереработки с внереакторным временем ~50%, т.е. 1,5 года что соответствует распаду 15% Pu241. В каждый момент времени половина плутония в реакторе, половина вне его, всего 5 тонн на ГВт.
Тогда в глобальном масштабе требуются 250.000 тонн плутония.
Предположим, стартовая цифра к тому времени наработанная в легководных конвертерах 2000 тонн.
Значит, поскольку (250.000/2000) ~ два в седьмой степени, требуется накапливать плутоний семь времён удвоения.
Если время удвоения 15 лет, требуется ~100 лет для перехода с ископаемого на ядерное топливо, к 2100 году не успеть.
Относительно изотопного состава, количество стартового плутония столь мало на фоне будущих масштабов, что важен только равновесный состав серийных бридеров. А он полностью определяется спектром, который чем жестче тем лучше.