Термояд выше политики

Беседовала Надежда ФЕТИСОВА
Фото: Vadim Shults

Одно из направлений ЕОТП — "Термоядерные и плазменные технологии". Почетный президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», академик РАН Евгений Велихов рассказывает о глобальных тенденциях развития термоядерного синтеза и о том, как нынешняя геополитическая ситуация может повлиять на реализацию термоядерных программ в России.

Биография эксперта
Евгений Павлович ВЕЛИХОВ родился в 1935 году в Москве. В 1958 году окончил физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, продолжил обучение в аспирантуре.

С 1961 года работает в Курчатовском институте, где прошел путь от младшего научного сотрудника до директора.

В 1971—1978 годах — заместитель директора по научной работе, директор филиала ИАЭ им. И. В. Курчатова (сегодня — Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований).

В 1992—2015 годах — президент НИЦ «Курчатовский институт».

Е. П. Велихов — выдающийся ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. С 1973 года — научный руководитель исследований по этому направлению в СССР. Инициатор международного проекта освоения термоядерной энергии ИТЭР (1977). С 1992 по 2001 год — председатель Совета по техническому проектированию международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, с 2010 по 2012 год — председатель Совета ИТЭР.

С 1977 по 1996 год Е. П. Велихов — вице-президент Академии наук СССР и РАН. Инициатор открытия (1983) и бессменный академик-­секретарь Отделения информатики и вычислительной техники в АН СССР (ныне — Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН).

Участник ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Е. П. Велихов — Герой Социалистического труда (1985), лауреат множества премий. Награжден тремя орденами Ленина (1971, 1981, 1985), орденами Трудового Красного Знамени (1975), Мужества (1997), «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005), III степени (2000), IV степени (2010), Дружбы (2012).
В последние годы в мире активно развиваются термоядерные проекты, причем любопытная тенденция последних лет — рост частных инвестиций в это направление. С чем вы связываете эти тенденции?

В мире сейчас сформировалось понимание того, что важнейшая задача — это обеспечение человечества энергией: дешевой, надежной и не наносящей вреда окружающей среде.

Самый крупный международный проект обеспечения всего человечества доступной энергией — это проект термоядерного реактора ИТЭР, строительство которого должно завершиться в ближайшие годы. Напомню, что наша страна стояла у его истоков: я вместе с Михаилом Горбачевым встречался с партнерами во Франции, где мы обсуждали возможность создания такого реактора.

Помимо ИТЭР, в разных странах действуют множество других установок термоядерного синтеза. Рост частных инвестиций в это направление означает, что идея осуществления термоядерного синтеза вышла за рамки только научного любопытства и стала привлекательна для компаний, которые хотят владеть передовыми технологиями и видят их потенциальную востребованность.

В России тоже активно развивается национальная программа термоядерных исследований. Как вы считаете, как нынешняя геополитическая ситуация, в частности, ограничение (или прекращение) контактов с зарубежными партнерами, скажется на развитии национальных термоядерных технологий?

Нужно сказать, что термоядерные исследования всегда стояли вне или выше политики. Напомню, что международное термоядерное сотрудничество началось в разгар холодной вой­ны, когда на Второй международной конференции по мирному использованию атомной энергии в Женеве советские и американские ученые выступили с инициативой раскрыть данные по термоядерным программам. Да и проект ИТЭР задумывался в очень непростой геополитической ситуации. Так что у термояда есть свой­ство объединять людей из разных стран, несмотря на политическую ситуацию. Пока это работает. Надеюсь, что будет работать и впредь.

Долгое время в России не было национальной термоядерной программы. Российские ученые и инженеры работали в многочисленных коллаборациях по всему миру. За это время у них сложились очень крепкие личные связи в мировом термоядерном сообществе. Однако если мы начнем сокращать и урезать, как предлагают некоторые «радетели», только что запущенный национальный термоядерный проект, многое в котором представляет интерес для мирового термоядерного сообщества, мы неизбежно потеряем международный авторитет в этом направлении.

Сегодня Россия — один из лидеров в развитии токамаков. Считаю, что термоядерная энергетика должна развиваться в нашей стране и дальше, неважно, на основе чисто термоядерных энергетических или же гибридных реакторов, ориентированных на поддержку классической ядерной энергетики. Последнее сегодня представляется мне даже более привлекательным.

В России термояд пока — в основном объект госфинансирования. Возможно ли, что в отечественные термоядерные проекты, как на Западе, начнут вкладываться частные инвесторы? Какие факторы могут этому способствовать?

Я думаю, что успех проекта ИТЭР должен стать мотивацией для частных инвесторов. Данный проект очень масштабный, от него зависит будущее энергообеспечение всего мира. Конечно, в ­какой-то момент частные компании и в нашей стране могут начать инвестировать в эту область, ведь за ней будущее. Но такой интерес возникнет и будет укрепляться только при неизменной государственной поддержке термоядерного направления, существующей в западных странах. Не стоит отдавать судьбу термояда (и вообще науки) в руки частных инвесторов.

Очевидно, что для достижения управляемого термоядерного синтеза понадобятся годы. А что дает это направление обществу — российскому и мировому — уже сегодня? Какие прикладные достижения можно отметить?

Упомянутый рост интереса частных компаний к термоядерной энергетике, включая запуск сразу нескольких проектов создания частных токамаков, служит подтверждением того, что практическое применение связанных с этим направлением технологий ближе, чем может показаться.

В нашу жизнь прочно вошли технологии плазменной модификации материалов: напыление и имплантация, обработка поверхностей, утилизация отходов. Плазменные технологии, получившие развитие в результате термоядерных исследований, сегодня реализуются в машиностроении, медицине, космической технике, водородной энергетике и в ряде других отраслей.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ #9_2022