ОИФНАзия и Африка сегодня Asia and Africa Today

  • ISSN (Print) 0321-5075
  • ISSN (Online) 2782-2389

Перспективы ядерной энергетики БРИКС+ в новом технологическом укладе

Код статьи
S27822389S0321507525110073-1
DOI
10.7868/S2782238925110073
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 11
Страницы
64-74
Аннотация
В статье рассмотрено состояние ядерной энергетики стран БРИКС+ в условиях нового технологического уклада. Определены ключевые тенденции ее развития, перспективы научно-технологического и многостороннего сотрудничества внутри объединения, а также роль энергетической безопасности в обеспечении устойчивости экономик его стран-участников. Выявлено, что энергодефицит создает вызовы для стран, стремящихся к экономической устойчивости и экологической нейтральности, но при этом открывает возможности для формирования энергосистемы, способной обеспечить стабильное, доступное и экологически безопасное энергоснабжение растущего населения. Одним из решений могут стать наземные или плавучие малые модульные реакторы, покрывающие потребности отдельных регионов и городов. Их внедрение способно стимулировать техническое, экономическое, демографическое и инновационное развитие, укрепляя позиции как отдельных стран, так и всего объединения.
Ключевые слова
БРИКС+ атомные станции малой мощности малые модульные реакторы новый технологический уклад цифровизация энергетический дефицит энергетика энергетическая стратегия БРИКС+
Дата публикации
19.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
13

Библиография

  1. 1. Мастепанов A.M. Энергетическое сотрудничество стран БРИКС: история и перспективы. *Энергетическая политика*. 2024. № 3. С. 20–33. DOI: 10.46920/2409-5516_2024_31839_20 @@ Masterpanov A.M. 2024. Energy Cooperation of the BRICS Countries: History and Prospects. *Energy Policy*. № 3. Рр. 20–33. (In Russ.). DOI: 10.46920/2409-5516_2024_31839_20
  2. 2. Локонов Е.Л., Железнякова А.В., Рябышев М.В. Будущее атомной энергетики в контексте современных социальных изменений. Глобальная ядерная безопасность. 2025. № 15. С. 107–116. DOI: 10.26583/gns-2025-02-11 @@ Lokonova E.L., Zheleznyakova A.V., Ryabyshev M.V. 2025. The future of nuclear energy in the context of modern social changes. *Nuclear Safety*. № 15. Рр. 107–116. DOI: 10.26583/gns-2025-02-11
  3. 3. Воротинский В.Э. О системном подходе к повышению энергетической и экономической эффективности электрических сетей нового технологического уклада. *Энергетика*. 2022. № 4. С. 14–19. DOI: 10.34831/EP.2022.68.92.004 @@ Vorotnitsky V.E. 2022. On the systemic approach to improving energy and economic efficiency of electric grids in the new technological paradigm. *The Power Engineer*. № 4. Рр. 14–19. (In Russ.). DOI: 10.34831/EP.2022.68.92.004
  4. 4. Ковалев Ю.Ю., Порищева О.С. Страны БРИКС в международной климатической политике. *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения*. 2021. № 1. С. 64–78. @@ Kovalev Yu.Yu., Porshneva O.S. 2021. BRICS countries in international climate policy. *RUDN Journal of International Relations*. № 1. Рр. 64–78. (In Russ.)
  5. 5. Абрамова И.О., Муртазина М.Ш. Зеленая транспортная логистика как инструмент совершенствования хозяйственной деятельности транспортных компаний. *Вестник евразийской науки*. 2018. № 3. С. 2. @@ Abramova I.O., Murtazina M.Sh. 2018. Green transport logistics as a tool for improving the economic activities of transport companies. *Eurasian Scientific Journal*. № 3. Р. 2. (In Russ.)
  6. 6. Деревцов С.В. Эволюция технологических укладов и их влияние на развитие промышленности ресурсных регионов. *Региональная и отраслевая экономика*. 2025. № 3. С. 138–148. DOI: 10.47576/2949-1916.2025.3.3.018 @@ Derevtsov S.V. 2025. Evolution of Technological Paradigms and Their Impact on the Development of Industry in Resource Regions. *Regional and Sectoral Economics*. № 3. Рр. 138–148. (In Russ.). DOI: 10.47576/2949-1916.2025.3.3.018
  7. 7. Trzeciak, A.M.G. 2020. Simulação de Eventos no Detector do Experimento Neutrinos Angra Dissertação (Mestrado em Física. Dissertation. Universidade Estadual de Londrina.
  8. 8. Алленых М.А., Анисимова А.И. Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» как новый вектор развития атомной энергетики. *Дружеровский вестник*. 2020. № 3. С. 166–179. DOI: 10.17213/2587-8719-2020-3-166-179 @@ Allenykh M.A., Anisimova A.I. 2020. The floating nuclear power plant "Akademik Lomonosov" as a new vector of nuclear energy development. *Drucker Bulletin*. № 3. Pp. 166–179. (In Russ.). DOI: 10.17213/2587-8719-2020-3-166-179
  9. 9. Семенов В., Щепетина Т., Попов С. Развитие малых атомных станций: задачи и перспективы. *Энергетическая политика*. 2021. № 10. С. 48–63. DOI: 10.46920/2409-5516_2021_10164_48 @@ Semenov V., Shchepetina T., Popov S. 2021. Development of small nuclear power plants: Challenges and prospects. *Energy Policy*. № 10. Pp. 48–63. (In Russ.). DOI: 10.46920/2409-5516_2021_10164_48
  10. 10. Смоляков А.С., Горбенко А.В., Лозенко В.К. Методика оценки потенциальных потребителей и выбора оптимальных площадок в изолированных и труднодоступных населенных пунктах Дальнего Востока для развития распределенной генерации. *Экономика: вчера, сегодня, завтра*. 2024. № 9A. С. 407–418. DOI: 10.34670/AR.2024.19.89.041 @@ Smolyakov A.S., Gorbenko A.V., Lozenko V.K. 2024. Methodology for Assessing Potential Consumers and Selecting Optimal Sites in Isolated and Hard-to-Reach Settlements of the Far East for the Development of Distributed Generation. *Economics: Yesterday, Today, Tomorrow*. № 9A. Pp. 407–418. DOI: 10.34670/AR.2024.19.89.041
  11. 11. Белянский С.В. Влияние состава ТВЭЛ на теплофизические характеристики водо-водяного реактора малой мощности. *Дисс… к техн. наук. Национальный исследовательский Томский политехнический университет*. 2024. С. 55. @@ Belyavskiy S.V. 2024. Influence of Fuel Rod Composition on the Thermophysical Characteristics of a Small Pressurized Water Reactor. Dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences. National Research Tomsk Polytechnic University. P. 55. (In Russ.)
  12. 12. Williams O. 2014. Nuclear Energy in South Africa: An Opportunity for Greater Energy Efficiency and Energy Security. *Eras Journal*. № 16. Pp. 80–100. DOI: 10.3316/ielapa.345534441296776
  13. 13. Suman S. 2018. Hybrid nuclear-renewable energy systems: A review. *Journal of Cleaner Production*. № 181. Pp. 166–177. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.01.262
  14. 14. Tang Z. et al. 2025. Study on modular design methodology of marine SMR system based on fuzzy hierarchical clustering and improved genetic algorithm. *Progress in Nuclear Energy*. P. 105739.
  15. 15. Исса Сухель Камель. Перспективы развития российско-арабского сотрудничества в области энергетики и энергетической безопасности. *Научные труды Вольного экономического общества России*. 2024. № 5. С. 222–234. DOI: 10.38197/2072-2060-2024-245-5-222-234 @@ Issa Sukhel Kamel. 2024. Prospects for the development of Russian-Arab cooperation in energy and energy security. *Scientific Works of the Free Economic Society of Russia*. № 5. Pp. 222–234. (In Russ.). DOI: 10.38197/2072-2060-2024-245-5-222-234
  16. 16. Донских Д.В., Мельников А.О. Атомная энергетика – политический и экономический факторы развития. *Национальная безопасность / nota bene*. 2025. № 2. DOI: 10.7256/2454-0668.2025.2.69707 @@ Donskikh D.V., Melnikov A.O. 2025. Atomic energy political and economic factors of development. *National Security / nota bene*. № 2. DOI: 10.7256/2454-0668.2025.2.69707
  17. 17. Батраченко Т.С., Стаханова П.В., Кирьянова Е.В. Краткий обзор крупнейших АЭС Китайской Народной Республики, а также проектов строительства реакторов IV поколения, включая малые модульные реакторы. *Материалы VI Международной студенческой научной конференции «Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой».* НИЯУ МИФИ. 2024. С. 342–362. @@ Batrachenko T.S., Stakhanova P.V., Kiryanova E.V. 2024. A brief overview of China's largest nuclear power plants and fourth-generation reactor projects, including small modular reactors. *Proceedings of the VI International Student Scientific Conference "Innovative Mechanisms for Managing the Digital and Regional Economy".* Moscow. Pp. 342–362. (In Russ.)
  18. 18. Листотадов И.Ю., Семенов Е.В. Ядерная энергетика как конкурентное преимущество Египта в вопросе организации цепочек создания стоимости в африканском регионе. *Modern Science*. 2019. № 12–1. С. 162–168. @@ Listopadov I.Yu., Semenov E.V. 2019. Nuclear energy as Egypt's competitive advantage in organizing value chains in Africa. *Modern Science*. № 12–1. Pp. 162–168. (In Russ.)
  19. 19. Pelo H.L. 2013. Evaluation of an advanced fault detection system using Koeberg nuclear power plant data. Dissertation (Master of Science in Nuclear Engineering). Potchefstroom: North-West University. P. 192.
  20. 20. Lesego E. Moloko et al. 2024. Clustering and uncertainty analysis to improve the machine learning-based predictions of SAFARI–1 control follower assembly axial neutron flux profiles. *Annals of Nuclear Energy*. № 206. P. 110630.
  21. 21. Филиппова А.В. Глобальные тренды развития мировой электроэнергетики в условиях перехода к возобновляемым источникам энергии. *Экономика, предпринимательство и право*. 2023. № 9. С. 3413–3426. DOI: 10.18334/epp.13.9.118732 @@ Filippova A.V. 2023. Global trends in the development of world electric power industry in the context of transition to renewable energy sources. Economics, Entrepreneurship and Law. № 9. Рр. 3413–3426. (In Russ.). DOI: 10.18334/epp.13.9.118732
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека