Пономарёв-Степной, Николай Николаевич

Никола́й Никола́евич Пономарёв-Степно́й (род. 3 декабря 1928, Пугачёв, Пугачёвский округ, Нижне-Волжский край, РСФСР, СССР) — советский и российский физик-ядерщик, академик РАН (1991), академик АН СССР (с 1987), доктор технических наук, профессор. Лауреат Ленинской премии (1985) и Государственной премии СССР[1]. Внёс фундаментальный вклад в развитие космической ядерной энергетики: при его участии были созданы первый в мире космический реактор-преобразователь «Ромашка» и ядерно-энергетическая установка «Топаз-2»[2][3]. Является одним из лидеров в разработке высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР) и развития атомно-водородной энергетики[2][4].

Общие сведения
Николай Николаевич Пономарёв-Степной
Дата рождения 3 декабря 1928(1928-12-03) (97 лет)
Место рождения
Страна
Научная сфера физика
Место работы Курчатовский институт
Образование
Учёная степень доктор технических наук
Учёное звание профессор,
академик АН СССР (1987)
академик РАН (1991)
Награды и премии
Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени — 1998 Орден Почёта — 2018
Орден Трудового Красного Знамени Орден Трудового Красного Знамени
Ленинская премия Государственная премия СССР

Биография

В 1952 году окончил МИФИ и в том же году начал работать научным сотрудником в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова, носившем в то время название «Лаборатория измерительных приборов Академии Наук СССР»[5].

С 1956 года преподавал в МАИ, а с 1977 года стал там профессором[6].

С 1979 года — главный редактор журнала «Атомная энергия». С 1992 по 2010 год — вице-президент Российского научного центра «Курчатовский институт». С 2010 года — научный консультант генерального директора концерна Росэнергоатом.

Николай Степной-Пономарёв является председателем Научного совета по Атомной энергетике ОЭММПУ РАН и членом Научного совета РАН по комплексным проблемам развития энергетики[2]..

Научная деятельность

Область научных интересов учёного охватывает физику и технику реакторов, ядерную и водородную энергетику, высокотемпературные реакторы, космическую ядерную энергетику, прямое преобразование тепловой энергии в электрическую, ядерные ракетные двигатели, ядерную и радиационную безопасность, а также нераспространение и контроль ядерных материалов.

Промышленные разработки

Участвовал в создании ряда установок: атомного самолёта (КАР), ядерного ракетного двигателя (ИВГ), термоэлектрического реактора-преобразователя «Ромашка», космической ядерной термоэмиссионной установки «Енисей», в конверсии активных зон промышленных реакторов и в разработке ядерно-энергетической установки «Топаз-2»[7][8].

Водородная энергетика

Концепция развития атомно-водородной энергетики, представленная в работах Н. Н. Пономарёва-Степного, предусматривает использование высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР) в качестве источника тепла для крупномасштабного производства водорода различными методами[9].

Ключевые проекты в этой области включают создание атомных энерготехнологических станций (АЭТС) с высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами мощностью 4×200 МВт для крупномасштабного производства водорода (на 2030 год запланировано получение разрешения на строительство, плановый пуск намечен на 2035 год)[10], организацию центра компетенций по атомно-водородной энергетике на базе Кольской АЭС, формирование Западного атомно-водородного кластера на базе Ленинградской и Кольской АЭС, а также реализацию Сахалинского пилотного проекта региональной водородной экономики, включающего работу водородного полигона с заправочным комплексом и завершение пилотных испытаний[11][9]. В 2025 году была введена в эксплуатацию опытно-демонстрационная установка ОДУ-150 для отработки технологий конверсии метана[12]. В разработке проектов АЭТС принимают участие АО «Концерн Росэнергоатом», НИЦ «Курчатовский институт» и другие организации[13][12].

В рамках концепции рассматриваются различные методы получения водорода с использованием тепла ВТГР. Среди них — высокотемпературный электролиз, позволяющий повысить КПД процесса до 50 % за счёт использования тепла до 800 °C, термохимические циклы разложения воды при температурах 900—1000 °C, различные виды пиролиза метана (каталитический, высокотемпературный плазменный и плазменно-каталитический), дающие водород без выбросов CO2, а также паровая конверсия метана с применением тепловой энергии реакторов[9].

Награды и премии

Публикации

Монографии:

  • Глушков Е. С., Дёмин В. Е., Пономарёв-Степной Н. Н., Хрулёв А. А. Тепловыделение в ядерном реакторе / Под. ред. Н. Н. Пономарёва-Степного. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 160 с.
  • Дегальцев Ю. Г., Пономарёв-Степной Н. Н., Кузнецов В. Ф. Поведение высокотемпературного ядерного топлива при облучении. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 208 с.
  • Пономарёв-Степной Н. Н. Профилирование ядерного реактора. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 238 с.
  • Цибульский В. Ф., Пономарёв-Степной Н. Н. Проблемы мировой энергетики начала века. — М.: Энергоатомиздат, 2008. — 91 с. — (Физико-технические проблемы ядерной энергетики). — ISBN 978-5-283-00849-3.
  • Гребенник В. Н., Кухаркин Н. Е., Пономарёв-Степной Н. Н. Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы — инновационное направление развития атомной энергетики. — М.: Энергоатомиздат, 2008. — 134 с. — (Физико-технические проблемы ядерной энергетики). — ISBN 978-5-283-00845-5.
  • Кухаркин Н. Е., Пономарёв-Степной Н. Н., Усов В. А. Космическая ядерная энергетика (ядерные реакторы с термоэлектрическим и термоэмиссионным преобразованием — «Ромашка» и «Енисей»). — М.: ИздАТ, 2012. — 226 с. — ISBN 978-5-86656-227-5.[14]
  • Алексеев П. Н., Алексеев С. В., Андрианова Е. А. и др. Двухкомпонентная ядерная энергетическая система с тепловыми и быстрыми реакторами в замкнутом ядерном топливном цикле. — М.: Техносфера, 2016. — 159 с. — ISBN 978-5-94836-434-6.[15]

Примечания

  1. Пономарёв-Степной Николай Николаевич. Дата обращения: 2 ноября 2009. Архивировано из оригинала 10 ноября 2007 года.
  2. 1 2 3 Академику Пономареву-Степному Николаю Николаевичу — 90 лет! Российская академия наук. Дата обращения: 17 июня 2026.
  3. Пономарёв-Степной Николай Николаевич. Большая российская энциклопедия. Дата обращения: 17 июня 2026.
  4. Водородное будущее: академик Н. Н. Пономарёв-Степной об атомно-водородной энергетике. Научная Россия. Дата обращения: 17 июня 2026.
  5. Московский радиотехнический институт РАН. Дата обращения: 2 ноября 2009. Архивировано 27 марта 2017 года.
  6. Кафедра «Электроракетные двигатели и энергетические установки». Дата обращения: 2 ноября 2009. Архивировано из оригинала 22 июня 2007 года.
  7. Академику Пономареву-Степному Николаю Николаевичу — 90 лет! Российская академия наук. Дата обращения: 17 июня 2026.
  8. Пономарёв-Степной Николай Николаевич. Большая российская энциклопедия. Дата обращения: 17 июня 2026.
  9. 1 2 3 Концепция развития атомно-водородной энергетики (по материалам доклада академика Н. Н. Пономарёва-Степного). Вестник Российской академии наук (2021). Дата обращения: 17 июня 2026.
  10. Презентация доклада Петрунина В. В. (29.05.2023). ВНИИТФ (29 мая 2023). Дата обращения: 28 июля 2026.
  11. На Сахалине в 2026 году завершат пилотные испытания проектов водородной энергетики. ТАСС (20 сентября 2024). Дата обращения: 28 июля 2026.
  12. 1 2 Водородные процедуры: как работает ПЭ. Страна Росатом (26 января 2026). Дата обращения: 28 июля 2026.
  13. Атомный водород. Атомный вестник (26 декабря 2022). Дата обращения: 28 июля 2026.
  14. Поиск по автору: Пономарев-Степной Н. Н. Научно-техническая библиотека МГТУ им. Н. Э. Баумана. Дата обращения: 17 июня 2026.
  15. Двухкомпонентная ядерная энергетическая система. Электронная библиотека «История Росатома». Дата обращения: 17 июня 2026.

Дополнительно по теме