
Государственная корпорация «Росатом» в настоящее время активно проводит научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы по созданию уникального источника энергии для нужд Министерства обороны РФ, а также для обеспечения объектов в арктических регионах с жестким требованием к полной автономности. Данный проект специализированного реактора получил название «РИФМА» и обладает заявленной мощностью 100 киловатт. Суть разработки заключается в создании компактной автономной ядерной установки, предназначенной для стабильного энергоснабжения специальных объектов в экстремальных условиях Крайнего Севера. Реактор бассейнового типа рассчитан на подземное размещение с использованием низкообогащенного урана в качестве топлива. Энергия, выделяемая в результате ядерных реакций, используется для нагрева теплоносителя до состояния пара, после чего электричество вырабатывается посредством фотоэффекта при термическом воздействии на термофотоэлементы.

Российский реактор рассчитан на десятилетний срок автономной службы, при этом отсутствует необходимость в постоянном техническом обслуживании источника питания, что имеет большое значение для условий Арктики. Эффективность преобразования энергии тепла в электрическую находится на уровне от 12 до 17%.
РИФМА разработана учеными из Физико-энергетического института имени Лейпунского, который входит в структуру «Росатома».
Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского («ГНЦ РФ – ФЭИ»)
Один из ведущих научно-исследовательских центров Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Здесь были выдвинуты и реализованы идеи создания реакторов на быстрых нейтронах и реакторов с прямым преобразованием ядерной энергии в электрическую. ГНЦ РФ – ФЭИ является мировым лидером в области использования жидких металлов в качестве теплоносителей в АЭС с быстрыми реакторами, судовых и космических ядерных энергетических установках. Мировое признание получили работы ГНЦ РФ – ФЭИ в области ядерной физики, ядерных энерготехнологий и ядерной безопасности. В ГНЦ РФ – ФЭИ проводятся экспериментальные исследования в области ядерно-лазерной физики и физики плазмы, радиационного материаловедения, радиохимии и новых наукоемких технологий, включая нанотехнологии, технологии водородной энергетики и ядерной медицины. На базе ГНЦ РФ – ФЭИ функционируют мировой центр ядерных данных и центр теплофизических данных, Российский учебно-методический центр по учету и контролю ядерных материалов, производство изотопов и радиофармпрепаратов для медицинских целей. Отдел ядерной безопасности ГНЦ РФ – ФЭИ выполняет функции головного подразделения отрасли по методологическому обеспечению ядерной безопасности на всех этапах при изготовлении, транспортировке и переработке ядерного топлива.

Основан (создан)
Основан 31 мая 1946 г. во исполнение Постановления СНК СССР от 19 декабря 1945 года для решения научно-технических проблем создания и развития атомной энергетики. Имеет награды: орден Трудового Красного Знамени (1966 г.) и орден Октябрьской Революции (1984 г.). В 1994 г. институту присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации, сохраненный по настоящее время соответствующими нормативными актами Правительства Российской Федерации (1997 г., 2000 г., 2002 г., 2004 г.,2007 г.,2009 г., 2011 г., 2013 г.).
Работа по приоритетным направлениям и критическим технологиям развития науки, технологий и техники
Участвует в реализации исследований по приоритетным направлениям: «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика», «Безопасность и противодействие терроризму», «Науки о жизни», «Транспортные и космические системы», «Рациональное природо-пользование», и по критическим технологиям, в т.ч. «Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом», «Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику и др.
Участие в реализации технологических платформ
Участвует в реализации технологических платформ “Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах”, «Технологии экологического развития», «Медицина будущего».
Инновационные проекты
БН-800, БН-1200, СВБР-100, системы контроля и диагностики АЭС, фильтровальное оборудование для АЭС, для глубокой очистки природных вод, системы очистки и регенерации энергетических масел, производство изотопов, радиофармпрепаратов, ядерная медицина.
Исследовательская опытно-экспериментальная база
6 исследовательских реакторов (5 в стадии вывода из эксплуатации); 5 критических стендов (1 в режиме длительного останова); комплекс «горячих камер»; ускорители протонов и многозарядных ионов; стенды и установки теплофизического, материаловедческого, химико-технологического комплексов; пункты хранения ядерных материалов, ОЯТ и РАО.
Такие объекты экспериментальной базы, как реакторно-лазерный стенд «Б» с исследовательским импульсным реактором «Барс-6», спектрометрический комплекс ДИН-2ПИ, комплекс критических стендов БФС, ускорительный комплекс являются уникальными и не имеют аналогов в России.
Патенты, свидетельства
Имеет более 140 патентов Российской Федерации на изобретения и полезные модели.
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
2477 человек, в том числе 40 докторов наук, 157 кандидатов наук. Около 40 сотрудников ведут преподавательскую деятельность в ИАТЭ НИЯУ «МИФИ».
Наличие Соглашений с высшими учебными заведениями
Соглашение с ИАТЭ НИЯУ МИФИ, НИЯУ МИФИ в области подготовки кадров. Соглашение с Дальневосточным Федеральным университетом.
Базовые кафедры, научные школы
9 учебно-научных лабораторий, 5 филиалов кафедр ИАТЭ НИЯУ «МИФИ», научно-образовательный центр.
Научные школы: Ядерная физика, Высоковольтная ускорительная техника, Нейтронные методы исследования конденсированных сред, Физика реакторов, Физика радиационной защиты и нейтронная физика, Теплофизика и гидродинамика, Технология жидкометаллических теплоносителей, Технология получения сверхчистых материалов, Физика радиационных повреждений, Прямое преобразование ядерной энергии в электрическую, физика низкотемпературной плазмы, Прямое преобразование ядерной энергии в энергию лазерного излучения, физика ядерно-возбуждаемой плазмы, Термомеханическая прочность конструкционных материалов ЯЭУ, Радиационное материаловедение, Ядерная и радиационная безопасность.
Основные партнеры
ГНЦ РФ – ФЭИ осуществляет научное и научно-техническое сотрудничество с научными и производственными организациями Госкорпорации «Росатом», РАН, ВУЗами, ГНЦ РФ, научными организациями, КБ и предприятиями других отраслей промышленности.
Международное научно-техническое сотрудничество
ГНЦ РФ – ФЭИ осуществляет международное сотрудничество с национальными лабораториями и ведущими фирмами стран Америки, Европы, Азии и Африки. Научно-техническая деятельность ГНЦ РФ-ФЭИ проходит в кооперации с крупнейшими международными и зарубежными центрами ядерной науки и техники: МАГАТЭ, LANL, ANL, BNL, LLNL, ORNL, JAERI, Юлих, Карлсруэ, Кадараш, Даунри, Тромбей и др.
Для любознательных
Следует отметить, что под «компактным автономным реактором для Арктики» сейчас понимают не одну застывшую технологию, а сразу несколько проектов на разных стадиях. Мы подобрали актуальную картину: что уже в работе, а что пока в разработке, и какие у всего этого перспективы.
Текущее состояние
- РИТМ-200Н (проект Якутской АСММ). Это, пожалуй, самый продвинутый вариант прямо сейчас. Реактор — адаптация судовой установки с ледоколов под наземное размещение. Его уже активно воплощают: в 2023 году «Росатом» получил лицензию на размещение станции в посёлке Усть-Куйга (Якутия). Прошли этапы защиты технического проекта, началась подготовка площадки (сооружение инфраструктуры, городка для строителей). Изначально планировали ввод в 2028 году, но позже сроки скорректировали — теперь ориентируются на 2030–2031 годы. Важный момент: из-за растущих потребностей региона (освоение месторождений Кючус, Депутатское и др.) станцию решили делать в двухблочном исполнении (два реактора по 55 МВт, итого 110 МВт). ase-ec.ru +5
- «Елена-АМ». Это другой подход: термоэлектрическая станция с прямым преобразованием тепла в электричество (без турбины). Её разрабатывает Курчатовский институт. Проект необслуживаемый: персонал нужен только при монтаже, запуске и демонтаже, а работать на одной загрузке топлива установка может 25–30 лет. Демонстрационный прототип уже работает в институте, сейчас идут этапы эскизного и технического проектирования. neftegaz.ru +3
- Модульный реактор в форм-факторе морского контейнера. О нём в июле 2026 года на форуме «Иннопром-2026» рассказывал Илья Чех (научно-техническая гильдия «Рубежи науки»). Команда физиков уже выполнила проектирование. Следующий шаг — подготовка к серийному производству. Заявленная электрическая мощность — около 170 МВт, что достаточно для небольшого города. Есть интерес инвесторов и партнёров, обсуждается в том числе международное сотрудничество (в том числе для космических миссий).
Перспективы
У таких решений большой потенциал, но есть и вызовы, которые безусловно нужно преодолеть.
Что даёт толчок:
- Энергонезависимость. Для удалённых арктических объектов (месторождения, военные базы, научные станции) это критически важно: доставка обычного топлива сложна и дорога, а возобновляемые источники (солнце, ветер) в высоких широтах часто нестабильны.
- Гибкость. Модульность позволяет масштабировать мощность под конкретную задачу — от небольшого посёлка до промышленного кластера.
- Безопасность. В проектах закладывают решения для работы в экстремальных условиях: устойчивость к низким температурам, сейсмике, возможность подземного или защищённого размещения.
С какими сложностями можно столкнуться:
- Лицензирование и нормативная база. Для каждого нового типа реактора нужно проходить долгий и сложный путь согласования.
- Экономика. Нужно доказать конкурентоспособность по сравнению с другими решениями (например, с гибридными системами на возобновляемой энергии плюс накопители).
- Логистика и строительство в Арктике. Даже самую удачную технологию сложно внедрить из-за суровых условий, отсутствия инфраструктуры и высоких затрат на доставку.
- Экологические риски. В хрупкой арктической среде любая авария имеет особые последствия, поэтому требования к безопасности и обращению с отходами крайне жёсткие.
В целом тренд позитивный: технологии развиваются, появляются конкретные пилотные проекты с чёткими сроками. Успех будет зависеть от того, насколько быстро удастся решить инженерные и организационные задачи на этапе внедрения.

