В Орегоне произошло то, что может изменить представление о водородной энергетике. NuScale Power, в партнёрстве с GSE Solutions, запустила первый в мире полноценный симулятор производства водорода на базе маломодульного ядерного реактора (SMR). Этот проект — не лабораторный эксперимент, а реальное, полностью рабочее решение. И он обещает перевернуть игру.
Симулятор, размещённый в штаб-квартире NuScale в городе Корваллис, демонстрирует, как высокотемпературный пар, полученный от ядерного реактора, используется для электролиза — процесса, с помощью которого можно получать водород без выбросов углерода.
Ключевой элемент системы — обратимые твердооксидные топливные элементы (RSOFC). Эта многофункциональная технология позволяет одновременно производить электричество, водород и даже чистую воду. Благодаря ей платформа NuScale становится универсальным решением, охватывающим сразу несколько вызовов: от декарбонизации промышленности до дефицита питьевой воды.
"Это выигрыш-выигрыш-выигрыш", — заявил технический директор NuScale доктор Хосе Рейес.
Отличительная черта разработанной системы — реализм. Симулятор работает в реальном времени и точно воссоздаёт тепловые и технологические процессы между SMR и установкой по производству водорода. Такой подход позволяет не только проверять технические решения, но и обучать будущих операторов.
NuScale планирует открыть доступ к этой системе для университетов и промышленных партнёров, что создаст основу для подготовки кадров, способных работать с интегрированными ядерно-водородными платформами. Это особенно важно, поскольку на горизонте — масштабный переход к многофункциональным энергетическим решениям, где SMR будет использоваться не только как источник энергии для сети.
Сегодняшняя экономика "зелёного" водорода в значительной степени опирается на возобновляемые источники энергии, такие как солнечные и ветровые станции. Но их нестабильность — серьёзное препятствие. Для эффективного высокотемпературного электролиза требуется постоянное тепло и электричество.
SMR от NuScale способен обеспечить именно такую стабильность. Это делает технологию привлекательной для промышленного применения: модульность, высокая надёжность и независимость от погодных условий дают ей серьёзное преимущество.
Компания также рассматривает другие направления применения реакторов. В их числе — опреснение воды и повторное использование отходов. На Всемирной нефтехимической конференции представители NuScale представили расчёты: 1 модуль способен ежедневно производить до 150 миллионов галлонов пресной воды без выбросов углерода. А 12 таких модулей могут обеспечить водой 2,3 миллиона человек и одновременно питать электричеством 400 тысяч домов.
Одним из прорывных направлений NuScale стало сотрудничество с Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией Министерства энергетики США. Совместно они разработали гидротермальный химический процесс, при котором солёный рассол от опреснения используется в качестве сырья для производства водорода.
Этот подход позволяет значительно сократить потребление пресной воды и электроэнергии, а также свести к минимуму солевые отходы. По сути, речь идёт о создании замкнутого, экологически безопасного производственного цикла.
Симулятор NuScale — это лишь верхушка айсберга. В долгосрочной перспективе проект демонстрирует, как ядерные технологии могут встраиваться в более широкие экосистемы устойчивой энергетики. Совмещение водородного производства, опреснения и повторной переработки ресурсов на одной платформе открывает путь к устойчивому развитию на глобальном уровне.