Современный взгляд на гибридный термоядерный реактор 3 УДК 621.039.6 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ГИБРИДНЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР Б.В. Кутеев, В.И. Хрипунов (ИЯС РНЦ «Курчатовский институт», Россия, 123182 Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1) Наиболее очевидное полезное использование термоядерных нейтронов состоит в получении с их помощью высокопотенциального тепла и электроэнергии. Гибридные системы синтеза и деления открывают дополнительные возможности по наработке большого количества ядерного топлива для последующего использования в обычных ядерных реакторах, по трансмутации радиоактивных отходов в стабильные или короткоживущие изотопы и др. Такой, ставший уже традиционным подход к термоядерным системам предполагает создание реакторов-токамаков большой единичной мощности, работающих в базовом режиме для производства электроэнергии, наработки ядерного топлива или переработки отходов. Современный взгляд на гибридные системы сформировался в результате разработки проектов ускорительных и термоядерных источников нейтронов. Его суть состоит в том, что зона термоядерной реакции рассматривается как источник («генератор») термоядерных нейтронов, управляющий цепной ядерной реакцией в подкритическом бланкете или активной зоне деления, в которых происходит размножение («усиление») нейтронов и энергии. В настоящей работе с указанных позиций обсуждаются специфические особенности кинетики нейтронов слабо подкритических гибридных систем и возможные области их коммерческого применения. Представляется, что благодаря снижению требований к плазмофизической части, нейтронным свойствам подкритической части и ожидаемой повышенной безопасности такие системы могут быть реализованы в ближайшем будущем на основе уже существующих ядерных технологий, что будет способствовать внедрению термоядерного синтеза в ядерную энергетику.Ключевые слова: гибридные системы синтеза и деления, подкритический бланкет, произовдство энергии и топлива, трансмутация.CURRENT VIEW ON THE HYBRID FUSION REACTOR. B.V. KUTEEV, V.I. KHRIPUNOV. The most common utilization capability of neutrons generated with a fusion plasma is to create high-grade heat and electrical power. In addition, there are many other applications that may effectively use fusion neutrons in the so-called fusion-fission hybrid systems: to breed plenty of fissile fuels in a fissionable blanket for use in complementary fission plants; to transmute fission nuclear wastes to stable elements or short-lived isotopes and others. In principle, this traditional approach would be ideally suited to a large tokamak fusion power plant, providing baseload electrical power generation for a large utility or an additional fuel for a park of nuclear power plants. The current view on the hybrids was evolved in the process of accelerator and fusion driven system development. According to this view a fusion system core may be considered as a source (or «generator») of high energy neutrons that controls the chain fission reactions in a subcritical fission blanket or core as a multiplier (or «amplifier») of neutrons a...