Пока гигантские АЭС десятилетиями ждут подключения к сети, на сцену выходят «атомные блоки размером с футбольное поле» — и обещают перевернуть представление о ядерной энергетике.
Что такое малый модульный реактор и почему о нём говорят
Малый модульный реактор (ММР) — это ядерная установка электрической мощностью до 300 МВт на блок, собираемая из готовых заводских сегментов. Согласно определению Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), это усовершенствованные реакторы, которые принципиально отличаются от традиционных гигантских энергоблоков не только размером, но и самой философией строительства. Вместо уникального строительного объекта, возводимого на площадке 10–15 лет, ММР изготавливаются на заводе как стандартные модули, доставляются к месту установки и собираются в течение одного-двух лет. Именно в этом заключается главная инновация: модульность позволяет превратить строительство атомной станции из штучного производства в серийное.
Стратегическая цель заявленных проектов — кардинально укрепить энергобезопасность регионов, диверсифицировать генерирующие мощности и снизить системную зависимость инфраструктуры от традиционных источников электричества. Профильные специалисты рассматривают атомный сектор не только как гарант стабильной генерации, но и как серьёзный драйвер макроэкономики: подобные инфраструктурные инициативы традиционно выступают катализаторами роста смежных направлений бизнеса, включая строительную индустрию, электротехнический сектор и машиностроение.
Принцип работы: от деления ядра до пассивной безопасности
Базовый принцип работы ММР не отличается от традиционных АЭС: деление ядер урана высвобождает тепло, которое превращает воду в пар, вращающий турбину. Ключевое отличие кроется в деталях конструкции. Реакторы изготавливаются на заводе и собираются на площадке из готовых блоков, что позволяет значительно сократить как общую стоимость проекта, так и сроки его реализации, обеспечивая при этом более высокий уровень пассивной безопасности.
Пассивные системы безопасности — это принципиально иной подход к защите реактора. Они функционируют без активного вмешательства оператора или внешних источников энергии, используя законы физики: гравитацию, естественную циркуляцию, теплопроводность. Если на традиционной АЭС для охлаждения реактора при аварии требуются насосы и дизель-генераторы, то в ММР охлаждение может происходить за счёт естественной конвекции, а остановка реактора — за счёт отрицательной реактивности, заложенной в саму конструкцию.
Особое внимание стоит уделить безопасности российских разработок. Хотя станция намного меньше по размерам, безопасность основана на принципах, отработанных для крупных АЭС. Здание реактора выдержит падение самолёта массой 5 тонн и землетрясение. Работать объект может при температуре практически от минус 60 до плюс 48 градусов. В основе установки лежат корабельные реакторы, которые успешно эксплуатировались много лет, и безопасность обеспечивается самим устройством реактора. Создано шесть физических барьеров безопасности: топливная таблетка, оболочка топливного элемента, корпус, защита от облучения, ещё одна герметичная оболочка и двойной контейнмент — дважды герметичная конструкция здания.
Срок службы современных ММР составляет 60 лет, перегрузка топлива осуществляется каждые пять-шесть лет, а станция может устойчиво работать в диапазоне нагрузки от 40 до 100 процентов от номинальной мощности, следуя за графиком потребления — так называемый маневр мощностью.
Стоимость строительства: от миллиарда до десятков миллиардов
Стоимость строительства ММР сильно варьируется в зависимости от проекта, страны и стадии готовности. Возведение первых двух малых модульных реакторов в Узбекистане обойдётся ориентировочно в один миллиард долларов. Строительство атомной электростанции малой мощности в Якутии, которым занимается «Росатом», обойдётся примерно в 75,4 миллиарда рублей, при этом основой для станции станет водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, уже используемый на ледоколах проекта «Арктика». Планируемый ввод в эксплуатацию — 2028 год.
Зарубежные проекты демонстрируют более высокие цифры. Аргентина объявила о намерении построить атомную станцию малой мощности с ММР, и реализацией проекта займётся компания из США, которая обещает инвестировать 1,2 миллиарда долларов. По расчётам польской компании, для окупаемости первых 14 реакторов цена на электроэнергию должна составлять от 115 до 135 евро за МВт·ч, а стоимость строительства одного такого объекта оценивается примерно в два миллиарда евро. В США и Румынии стоимость станции на 460 МВт оценивается в 6–7 миллиардов долларов.
Пилотные проекты, предназначенные для отработки технологий, обходятся значительно дешевле. Финский разработчик ММР залил первый бетон для полномасштабного пилотного экспериментального образца своего реактора LDR-50 для централизованного теплоснабжения на выведенной из эксплуатации угольной электростанции в центре Хельсинки. Бюджет пилотной установки — 15–20 миллионов евро. Основная цель создания установки — протестировать эксплуатационные характеристики и наладить необходимые цепочки поставок с различными производителями для строительства реальных ММР.
Экономическая модель: ставка на серийное производство
Экономическая модель ММР — это, пожалуй, самый сложный и противоречивый аспект технологии. Базовая идея заключается в том, что серийное заводское производство и модульная сборка со временем сделают ММР дешевле традиционных гигантских АЭС, но на текущем этапе первые проекты остаются очень дорогими.
Главный экономический вызов ММР — потеря экономии на масштабе. У традиционной АЭС стоимость растёт нелинейно: удвоение мощности не означает удвоение затрат. Многие ключевые компоненты — корпус реактора, турбинный зал, системы безопасности, здание защитной оболочки — имеют высокую фиксированную стоимость, которая слабо зависит от размера. В результате капитальные затраты на первый в своём роде ММР примерно вдвое выше, чем у эффективно построенного большого реактора той же суммарной мощности.
Ключ к пониманию экономики ММР — разница между первым блоком и серийным. Экономическая модель работает только при переходе к серийному производству. Целевые показатели для серийных блоков ориентируются на приведённую стоимость электроэнергии в диапазоне 40–100 долларов за МВт·ч для рынков электроэнергии, при этом стоимость производства водорода составляет от 3,33 до 11,68 доллара за килограмм, а опреснения воды — от 0,40 до 0,98 доллара за кубометр. Стремление к минимизации капитальных затрат является первичным фактором для достижения конкурентоспособности по стоимости, а экономия на масштабе даёт вторичные выгоды.
Однако реальность первых проектов далека от этих целевых показателей. Уровневая стоимость электроэнергии для портфеля ММР в штате Юта оценивалась в 67 долларов за МВт·ч, в то время как альтернатива из ветра, солнца и батарей — в 38–43 доллара. Проект был отменён после того, как прогнозируемая стоимость выросла с 58 долларов в 2021 году до 119 долларов за МВт·ч к моменту прекращения, а капитальные затраты превысили 20 тысяч долларов за киловатт. Этот прецедент остаётся предостерегающим для всей отрасли.
По оценке международных аналитиков, капитальные затраты всё ещё являются связывающим фактором: уровневая стоимость электроэнергии для ММР составляет от 80 до 180 долларов за МВт·ч в зависимости от финансирования. Компании стремятся сократить затраты на строительство примерно с 10 тысяч долларов за киловатт до 2 тысяч, а сроки — с десяти лет до примерно двух.
Ключевая инновация для привлечения инвестиций — модель «за балансом», когда вместо коммунального предприятия создаётся отдельная компания-владелец, которая финансирует, владеет и управляет станцией, продавая электроэнергию по долгосрочному соглашению. Это делает ММР «банковским» активом. Государственная поддержка также играет значительную роль: налоговые льготы могут снизить стоимость электроэнергии на 22–24 процента. Модель «правительство — последним» предполагает, что частные инвестиции идут первыми, а государство подключается на более поздних этапах для снижения рисков.
Себестоимость электроэнергии: цифры и тенденции
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой ММР, — один из главных вопросов для потенциальных инвесторов и потребителей. Целевой диапазон для конкурентоспособности ММР составляет от 40 до 100 долларов за МВт·ч. Для проектов на месте угольных станций с учётом налоговых льгот стоимость может достигать 43–52 долларов за МВт·ч.
В Италии, согласно анализу международной консалтинговой компании, малый модульный реактор может производить энергию по средней стоимости около 107 евро за МВт·ч, что конкурентоспособно и более стабильно по сравнению с ценами на электроэнергию на рынке. Такой реактор способен обеспечить энергией город с населением 150 тысяч человек.
Исследование 2026 года, посвящённое применению ММР для крупных центров обработки данных, показало детерминированную стоимость электроэнергии для серийных блоков на уровне около 70 долларов за МВт·ч. Это особенно важно в контексте стремительного роста энергопотребления дата-центров: по прогнозам, к 2030 году нагрузка центров обработки данных в США может достичь 6–12 процентов национального потребления электроэнергии. Операторы таких центров взяли на себя обязательства по круглосуточной безуглеродной энергии, которые невозможно надёжно обеспечить только за счёт переменных возобновляемых источников — и ММР становятся кандидатной технологией для закрытия этого структурного разрыва.
В Иране расчёты показывают уровневую стоимость электроэнергии от 112 до 166 долларов за МВт·ч при внутренней норме доходности проекта 15–16 процентов. Эти различия отражают разные условия финансирования, стоимость капитала и налоговые режимы в разных странах.
Количество персонала: в пять-десять раз меньше
Количество персонала для ММР — один из ключевых параметров, определяющих их экономическую эффективность. Благодаря модульной конструкции и пассивным системам безопасности штат станции удаётся сократить в пять-десять раз по сравнению с традиционными АЭС.
Для обслуживания двух энергоблоков SMR-300 мощностью более 300 МВт каждый потребуется около 270 человек. Крупные американские АЭС с двумя реакторами обычно требуют заметно большего постоянного персонала, и именно на операционные затраты в последние годы стала одной из причин интереса коммунальных компаний к малым блокам.
Чешская компания ČEZ предполагает, что на эксплуатацию и техническое обслуживание блока с малым модульным реактором при обычной работе потребуется не более 300 работников. Для планового ремонта и перезагрузки топлива требуется всего около 50 штатных сотрудников, тогда как на больших АЭС аналогичные операции требуют до 1000 человек и более.
В России штат наземной станции в Якутии на базе РИТМ-200Н в двухблочном исполнении на этапе эксплуатации составит около 440 человек. В период строительства будет создано более 1000 рабочих мест. Уникальный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» обслуживает около 100 человек, большинство работает вахтовым методом.
Исследования показывают, что из 43 функциональных областей, смоделированных для типичной АЭС, наиболее массовыми являются работники технического обслуживания и строительства — 18 процентов, операционный персонал — 9 процентов и управленческий персонал — 8 процентов. Чистая приведённая стоимость выплат заработной платы операционного персонала за весь жизненный цикл при ставке дисконтирования 10 процентов составляет около 431 миллиона долларов.
Необходимые ресурсы: топливо и вода
Топливо: урановая руда и её обогащение
Топливная база ММР заслуживает особого внимания. Мировые запасы урана превышают 5,3 миллиона тонн, и инфраструктура для производства обычного низкообогащённого урана хорошо развита. Однако более половины разрабатываемых проектов ММР требуют так называемого высокопробного низкообогащённого урана (HALEU) — топлива с содержанием урана-235 от 5 до 20 процентов.
Почти все из более чем 400 действующих сегодня ядерных реакторов используют топливо из низкообогащённого урана с содержанием урана-235 не более 5 процентов. HALEU может быть обогащён до 19,95 процента. Более высокий уровень обогащения позволяет создавать меньшие по размеру активные зоны, что критически важно для малых модульных реакторов, а также обеспечивает большее выгорание топлива и более длительные интервалы между перегрузками. Это, в свою очередь, повышает коэффициент использования установленной мощности атомных станций.
HALEU позволяет улучшить нейтронную экономику, повысить выгорание и продлить топливные циклы, которые обычно составляют от 10 до 20 лет. Такое топливо уже используется в некоторых тепловых реакторах, например в РИТМ-200 с обогащением около 19–20 процентов по урану-235, что демонстрирует достижимость длительных интервалов между перегрузками в системах на базе водо-водяных реакторов под давлением.
Производство HALEU требует больше уранового сырья и большего количества разделительных работ — механических усилий, необходимых для достижения желаемого обогащения по урану-235. Это означает использование более крупных каскадов центрифуг с более высокими энергозатратами. Однако передовые виды топлива, которые могут быть изготовлены с использованием HALEU, предлагают преимущества оптимизации энергетической системы, оправдывающие эти начальные затраты.
В настоящее время промышленное производство HALEU в значительных масштабах освоено ограниченным числом стран. Российская Федерация эксплуатирует реакторы на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800, которые используют или могут использовать топливо на основе HALEU, и обладает полной инфраструктурой для услуг топливного цикла, включая конверсию, обогащение, производство и транспортировку топлива. Китай также располагает инфраструктурой для начала крупномасштабного производства HALEU. Работы в этом направлении ведутся во Франции, Великобритании и США при поддержке крупных инвестиций. В 2024 году Великобритания выделила около 400 миллионов долларов на производство HALEU, а Европейский инвестиционный банк предоставил кредит в размере около 500 миллионов долларов французской компании Orano для поддержки расширения обогатительных мощностей. В январе 2026 года Министерство энергетики США объявило о выделении 2,7 миллиарда долларов в течение десяти лет на обогащение урана.
Американская компания Nusano разрабатывает установку, которая должна за один проход обогащать металлический уран до 19,75 процента урана-235. Одна установка площадью около 111 квадратных метров должна производить до 5,9 тонны HALEU в год. Первый модуль компания рассчитывает запустить в 2031 году. По оценке Министерства энергетики США, к 2035 году стране может потребоваться до 50 тонн HALEU в год, тогда как нынешнее внутреннее производство составляет менее одной тонны.
Вода: охлаждение и альтернативы
Расход воды для охлаждения ММР сопоставим с большими АЭС. Для блока мощностью 200 МВт требуется около 6 миллионов кубометров воды в год, для блока мощностью 500 МВт — около 15 миллионов кубометров. Однако всё больше проектов проектируются с возможностью воздушного охлаждения, что критически важно для засушливых регионов.
Реактор SMR-300 может работать с системой воздушного охлаждения конденсатора и сниженным потреблением воды. Для штата Юта это не второстепенная деталь: запад США одновременно наращивает спрос на электроэнергию со стороны дата-центров и ужесточает ограничения по водопользованию, поэтому обычная большая тепловая или атомная станция здесь сталкивается сразу с двумя дефицитами.
Оригинальная статья, о которой идёт речь в этой публикации, была посвящена анализу технологических и экономических аспектов применения малых модульных реакторов для крупных центров обработки данных. Как показали результаты, для таких применений экономическая жизнеспособность ММР остаётся предметом дискуссий, однако технология рассматривается как кандидатное решение для закрытия структурного разрыва между растущим спросом на надёжную безуглеродную энергию и доступностью диспетчеризуемой низкоуглеродной генерации.
Необходимая площадь земельного участка
Площадь, необходимая для размещения ММР, значительно меньше, чем у традиционных АЭС. Обычный ММР занимает около 0,01 квадратного километра, что эквивалентно примерно двум футбольным полям. Для атомной станции малой мощности достаточно 12 гектаров площади, при этом модульность проекта позволит последовательно наращивать мощность станции, а дополнительные энергоблоки смогут совместно использовать часть вспомогательной инфраструктуры — это ещё одна возможность экономии.
Для сравнения: традиционные атомные электростанции требуют площади, эквивалентной примерно 280 футбольным полям. Самые маленькие ММР будут занимать менее одного акра, а для поддержки деятельности станции может потребоваться около трёх акров земли. Физическая компоновка и уменьшенный размер площадки ММР также способствуют упрощению управления аварийными ситуациями.
Один из проектов французской компании предусматривает модуль с очень ограниченным следом: 3000 квадратных метров для земли и менее 1000 квадратных метров для зданий. Компактность особенно важна в Арктике и других труднодоступных регионах, где логистика и доступная площадь имеют критическое значение.
Разрешения от правительства и регуляторные барьеры
Регуляторные процессы во всём мире адаптируются под ММР. В США Комиссия по ядерному регулированию внедряет упрощённую структуру для микрореакторов и реакторов с низким уровнем риска, а также завершает разработку 10 CFR Part 53 — технологически инклюзивной риск-ориентированной структуры, предусмотренной Законом об инновациях и модернизации ядерной энергетики. Этот новый подход к лицензированию должен ускорить вывод на рынок перспективных проектов ММР.
В Великобритании процесс оценки проектов открыт для ММР, и сроки оценки стремятся сократить до двух лет. В Европейском союзе ведутся работы по гармонизации лицензирования между странами-членами. В России «Росатом» получает утверждение технических проектов, включая реакторную установку РИТМ-200Н.
Однако регуляторные барьеры остаются значительными. Существующие нормативные базы часто ориентированы на большие реакторы и требуют адаптации для модульных технологий. Например, в США реакторы серии SMR-300 ещё проходят лицензирование в Комиссии по ядерному регулированию, и без этого проект не выйдет в строительную фазу, даже если площадка и партнёрская схема готовы. В американской атомной отрасли именно регуляторный график, а не презентации девелоперов, обычно определяет реальную дату запуска.
Экология и обращение с отходами
ММР — безуглеродный источник энергии, как и любая АЭС. Выбросы углекислого газа отсутствуют. Нулевые выбросы при выработке энергии также дают солнечная и ветрогенерация, но только АЭС может работать вне зависимости от условий окружающей среды. Это делает атомную энергетику, включая ММР, уникальным инструментом для декарбонизации энергетики в регионах с суровыми климатическими условиями.
Экспериментальные исследования интенсивности и радионуклидного состава газоаэрозольных выбросов малого модульного реактора морского базирования показали, что поступление установленных радионуклидов для населения города Певек составляет не более 0,03 микрозиверта в год — величина, которая значительно ниже естественного радиационного фона.
Объём отработавшего топлива на единицу энергии у ММР может быть несколько больше, чем у больших реакторов. Однако современные проекты предусматривают длительное хранение на площадке, включая подземные системы. Использование репроцессированного топлива снижает долгосрочное бремя хранения радиоактивных отходов.
Развёртывание ММР предлагает многообещающий путь для стран, впервые внедряющих ядерную энергетику, для перехода к низкоуглеродным энергетическим системам, одновременно решая проблемы, связанные с ограничениями традиционных крупномасштабных атомных электростанций. Однако внедрение ММР требует комплексного планирования управления радиоактивными отходами.
Мировые проекты и лидеры
На сегодняшний день реальные коммерческие успехи пока единичны. Действующие установки есть только в Китае и России.
Россия является признанным мировым лидером в области ММР. Она первой в мире приступила к серийному производству малых модульных реакторов РИТМ-200 мощностью 55 МВт. С 2019 года на Чукотке успешно эксплуатируется единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» с реакторами КЛТ-40С. Также ведётся строительство первой наземной АСММ в Якутии, и подписан первый в мире экспортный контракт на строительство АСММ в Узбекистане.
Проект сооружения в Якутии АСММ реализуется на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200Н. Соглашение об этом Росатом и правительство Республики Саха (Якутия) заключили в 2019 году. Срок службы РИТМ-200Н составляет 60 лет, перегрузка топлива осуществляется каждые шесть лет. Планируемый ввод в эксплуатацию — 2028 год. После ввода АСММ 60 процентов территории республики будет обеспечено электричеством, что решает проблему нехватки электроэнергии в регионе, где основным источником питания являются дизельные электростанции. На территории работают 143 дизельные станции, которые требуют ежегодной закупки свыше 75 тысяч тонн топлива.
В США несколько компаний активно разрабатывают проекты ММР. Компания Holtec International продвигает проект SMR-300 мощностью более 300 МВт, а компания NuScale Power ведёт переговоры о развёртывании своих модулей. Министерство энергетики США выделяет значительные средства для ускорения развёртывания ММР. Holtec International выбрана технологическим партнёром проекта Green River Advanced Nuclear Project в штате Юта, где на площадке возле города Грин-Ривер предлагается разместить малые модульные реакторы SMR-300. Проект входит в инициативу Operation Gigawatt. Площадка уже прошла экологические, сейсмические, климатические и гидрогеологические изыскания, что сокращает подготовительный цикл.
Великобритания: компания Rolls-Royce SMR расширяет планы в Чехии и Швеции, британское правительство одобрило проект. Компания Holtec совместно с EDF предлагает развернуть до четырёх блоков SMR-300 в Великобритании.
Аргентина объявила о намерении построить первую в мире атомную станцию малой мощности с ММР. Реализацией проекта займётся компания из США, которая обещает инвестировать 1,2 миллиарда долларов. Однако формально эта инициатива ещё не утверждена, и местные эксперты отмечают, что Аргентина откажется от такого предложения вряд ли. Заморозка проекта строительства малого реактора CAREM-25, наиболее передовой разработки местных учёных, и увольнение 61 специалиста национальной комиссии по атомной энергии создают противоречивый контекст для реализации американского проекта.
Румыния: в стране осуществляется проект строительства АЭС с малыми модульными реакторами по технологии американской компании NuScale Power. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Румынии раскритиковал этот проект, что отражает существующие разногласия относительно экономической целесообразности технологии.
США и Армения договорились о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, что в перспективе открывает путь к поставкам в Армению малых модульных реакторов примерно на 5 миллиардов долларов.
Другие ключевые особенности и перспективы
Срок службы современных ММР составляет 60–80 лет, а топливная кампания может длиться от трёх до семи лет, а у некоторых проектов — до 30 лет. ММР способны работать в режиме «островной» генерации, то есть без подключения к внешней сети, и маневрировать мощностью от 20 до 100 процентов.
Помимо выработки электроэнергии, ММР могут обеспечивать теплом для промышленных процессов, опреснять воду и производить водород. Исследования показывают, что интеграция ММР с системами производства водорода снижает стоимость водорода с 8,74 до 7,93 доллара за килограмм, демонстрируя преимущество скоординированного теплоэлектротехнического сопряжения.
Вывод из эксплуатации ММР ожидается более простым и дешёвым, чем для больших реакторов, благодаря модульной конструкции и возможности поэтапного демонтажа.
Одной из ключевых особенностей, стимулирующих развитие ММР в 2026 году, стал спрос со стороны операторов крупных центров обработки данных. Microsoft подписала 20-летнее соглашение о закупке электроэнергии, Amazon Web Services обеспечила нагрузку дата-центра на площадке Talen Susquehanna мощностью 960 МВт, а Meta подписала меморандум о взаимопонимании с Constellation. Этот спрос со стороны гипермасштабируемых операторов сжал риск спроса, который убил проект NuScale Carbon Free Power Project.
Экономическая модель ММР — это ставка на будущее. Она не работает для одиночных проектов, которые сегодня очень дороги. Она может работать для серийных проектов, но только при выполнении ряда жёстких условий: создания массового производства, стандартизации лицензирования, снижения стоимости капитала и государственной поддержки. Пока что ММР экономически оправданы в нишевых применениях: замена дизельной генерации на удалённых территориях, где стоимость энергии превышает доллар за киловатт-час, питание центров обработки данных, требующих надёжной безуглеродной энергии, или обеспечение теплом промышленных предприятий.
Малые модульные реакторы представляют собой не просто уменьшенную копию больших АЭС, а принципиально новый подход к ядерной энергетике. Они предлагают путь к декарбонизации труднодоступных секторов экономики и удалённых территорий, к обеспечению энергией регионов, где строительство крупных станций невозможно или нецелесообразно. Однако для перехода от многообещающих проектов к массовому, экономически эффективному продукту потребуется решить сложные задачи в области экономики, регулирования и создания производственных цепочек. И первым шагом на этом пути станут пилотные проекты, которые покажут, насколько реалистичны заявленные преимущества новой атомной энергетики.




