ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ

Научный руководитель: Мисюрин Сергей Юрьевич
Научный куратор: Гордеев Станислав Сергеевич
Разработка диагностических признаков дефектов валопроводов турбоагрегатов энергоблоков АЭС и методических подходов по прогнозированию развития данных дефектов в рамках развития направления предиктивной аналитики состояния оборудования АЭС, создание программно-аппаратного комплекса предиктивной диагностики турбоагрегатов АЭС
Основная цель, которая будет достигнута в результате реализации проекта: «Повышение безопасности и надежности турбоагрегатов путем создания методических основ автоматической вибрационной диагностики и создание программно-аппаратного комплекса (ПАК) для контроля, диагностирования и прогнозирования технического состояния валопроводов турбоагрегатов (ТА) по поступающим данным с измерительных устройств данного оборудования».
На сегодняшний день в мире существуют только системы, которые проводят анализ исторических данных, а уже на их основе прогнозируют поведение турбоагрегата, путем аппроксимации кривой зависимости ресурса от времени. Команда ученых, которая собралась в НИЯУ МИФИ, предлагает принципиально другой подход к решению поставленной задачи. А именно, мы предлагаем делать анализ не только на имеющихся исторических данных, но и разработать математические модели, основанные на физических процессах, которые происходят в результате возникновения того или иного дефекта в ходе эксплуатации ТА. Подобный подход позволит работнику станции не только получить информацию о предположительном ресурсе ТА, но и даст информацию о первопричине возникновения дефекта, программа проведет анализ и укажет наиболее вероятное место дефекта, что в свою очередь снизит затраты времени на планово-предупредительный ремонт.
На последнем традиционном совещании о рассмотрении вопросов сотрудничества АО «Концерн Росэнергоатом» и НИЯУ МИФИ от 27.06.2025 года Андрей Александрович Дементьев лично поручил внести дополнение в Техническое задание проекта и дополнить его исследованием возможности выявления резонанса лопаток турбины от наведенной вибрации вспомогательного оборудования и обнаружению дефектов трещин усталости лопаток для своевременного выявления, реагирования и устранения дефектов. У команды НИЯУ МИФИ уже есть опыт подобной практики, где в рамках лабораторных исследований были выявлены эффекты от наведенной вибрации стороннего оборудования, однако, поставленная задача на сегодняшний день мировым научным сообществом не решена, а тем более нет готовых промышленных решений.
Сегодня Техническое задание проходит согласование в АО «Концерн Росэнергоатом».
Научный руководитель: Мисюрин Сергей Юрьевич
Научный куратор: Гордеев Станислав Сергеевич
Расчетно-экспериментальные исследования для разработки макета установки неразрушающего контроля свежего топлива высокотемпературных газовых реакторов
Аванпроект успешно выполнен и подготовлены материалы заявки на выполнение полноценного НИОКР, результатом которого станет опытно-промышленный образец установки неразурушающего контроля свежего топлива ВТГР, который будет передан в опытно-промышленную эксплуатацию в НПО «Луч», что позволит соблюдать требования контроля технологического процесса, а также нормы ядерной и радиационной безопасности при фабрикации ТВС ВТГР.
Научный руководитель: Зайцев Дмитрий Феоктистович​
Научный куратор: Коновалов Игорь Иванович
Создание малогабаритных радиолокационных комплексов (МРК) высокого разрешения с высокой проникающей способностью
Совместно с предприятиями «Росатома» и РАН ведутся исследования в области радиофотоники (преобразование сверхвысокого частотного излучения в оптические сигналы) для радиолокационных станций. Это позволит создать аппаратуру нового поколения, обладающею высокой точностью, дальностью, помехозащищённостью и компактностью, со способностью обнаруживать предметы и людей за различными преградами (внутри строений и под поверхностью земли), а также обнаруживать летящие цели, созданные по «стэлс-технологиям».
В 2026 году ИПЯТ и межкафедральная лаборатория экспериментальной ядерной физики планируют продолжить работы по регистрации нейтрино реактора с детектором РЭД-100.
Научный руководитель: Болоздыня Александр Иванович
Научный куратор: Куренков Николай Васильевич
Поиск эффекта упругого когерентного рассеяния реакторных электронных антинейтрино на ядрах аргона с помощью установки РЭД-100, установленной на 4-м блоке Калининской АЭС
Исследование направлено на демонстрацию возможности высокоэффективной регистрации реакторных электронных антинейтрино с помощью нового физического эффекта – упругого когерентного рассеяния нейтрино на тяжёлых атомных ядрах.
В данном проекте изучается возможность регистрации реакторных электронных антинейтрино относительно небольшой энергии с помощью специально разработанной в НИЯУ МИФИ установки на основе уникального двухфазного эмиссионного детектора РЭД-100, способного к регистрации слабых ионизационных сигналов (вплоть до единичных электронов).
Научный совет РАН «Физика нейтрино и нейтринная астрофизика» протоколом от 11.12.2025г. рекомендовал проведение эксперимента по регистрации нейтрино реактора с детектором РЭД-100 на Калининской АЭС для исследования фоновых процессов при регистрации нейтрино.
Полученные по указанному проекту результаты будут  использованы при разработке детализированной расчетной модели, предназначенной для прогнозирования фона в детекторах, разрабатываемых по проекту SATURNE
Научный руководитель: Борисюк Петр Викторович
Научный куратор: Куренков Николай Васильевич
Создание прототипа автономного радиоизотопного источника питания и исследование его технических характеристик
В настоящее время активно развиваются гибридные технологии, основанные на термофотовольтаическом эффекте, которые позволяют более эффективно преобразовывать энергию, выделяющуюся в виде теплового излучения, что потенциально позволяет увеличить эффективность работы систем генерирования электрической энергии.
В НИЯУ МИФИ разработан прототипа радиоизотопного источника питания средней мощности (от 1 мВт до 100 Вт) на основе узкозонных полупроводниковых термофотовольтаических материалов с КПД преобразования теплового излучения (ближнего ИК диапазона) не хуже 15 %. Объектом исследования в данном проекте является технология изготовления высокоэффективного преобразователя энергии ядерного распада в электричество.
В заключительном этапе проекта планируются испытания прототипа, в которых в качестве радиоизотопного источника питания тепла будет использован радионуклид плутоний-238.
Научный руководитель: Коновалов Игорь Иванович
Установка по иммитации рабочих условий твэла с ЖМП
Теоретические проработки и предварительные технологические исследования позволили предложить новые материалы и конструкцию твэла для реакторов на быстрых нейтронах, обеспечивающие сверхглубокие выгорания ядерного топлива. Для проверки этой концепции планируется создать стенд, имитирующий работу нового твэла в температурном режиме при нормальных и аварийных условиях.​
Made on
Tilda