Малые модульные реакторы (SMR) — это давнее обещание. Концепция — производство ядерных реакторов уменьшенной мощности (от 10 до 300 МВт), серийно изготавливаемых на заводах, а не возводимых на отдельных площадках — была сформулирована еще в 1950-х годах. Она пережила несколько неудачных стартов. Особенность 2026 года в том, что она, наконец, вступает в фазу коммерческого промышленного развертывания под двойным давлением декарбонизации и взрывного роста спроса на электроэнергию, связанного с центрами обработки данных.
Около пятидесяти проектов, несколько финалистов
База данных Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на сегодняшний день насчитывает более 80 проектов SMR по всему миру, около пятидесяти из которых находятся в активной разработке. Но краткосрочный коммерческий рынок сосредоточится на нескольких финалистах: NuScale (США, 77 МВт на модуль, технология с водой под давлением), GE-Hitachi BWRX-300 (300 МВт, кипящая вода), Rolls-Royce SMR (470 МВт, точнее на границе SMR / среднего реактора), EDF Nuward (170 МВт, вода под давлением), BWXT mPower (США) и несколько канадских и китайских проектов.
Первые коммерческие запуски ожидаются: 2029 год для BWRX-300 от GE-Hitachi в Онтарио (проект Дарлингтон OPG), 2030-2031 годы для Rolls-Royce SMR в Великобритании, 2032-2033 годы для Nuward во Франции. Китай идет своим путем с проектом Linglong One (ACP100, 125 МВт), уже строящимся в Чанцзяне на острове Хайнань, запуск которого объявлен на конец 2026 года.
Ключевые показатели SMR 2026 года
- 80+: проектов SMR, зарегистрированных МАГАТЭ по всему миру.
- 10 до 470 МВт: диапазон единичной мощности SMR.
- 2029: ожидаемый первый коммерческий запуск (BWRX-300, Онтарио).
- 3 до 5 млрд $: стоимость проекта SMR (4-6 модулей) по сравнению с 12-20 млрд $ для EPR.
- 30 %: цель снижения стоимости за МВтч для SMR за счет эффекта серии, в перспективе.
- 50 ГВт: мировая мощность SMR, прогнозируемая к 2035 году МЭА (средний сценарий).
- Франция: 1 млрд € выделен государством для Nuward через France 2030.
Почему сейчас — и почему центры обработки данных меняют правила игры
Ядерный ренессанс 2024-2026 годов имеет два сходящихся движущих фактора. Первый фактор: декарбонизация. Обязательства по нулевому выбросу углерода как государств, так и крупных компаний делают необходимым круглосуточное доступное низкоуглеродное электричество. Ядерная энергетика, наряду с гидроэнергетикой и некоторыми геотермальными конфигурациями, является одной из немногих технологий, способных обеспечить это.
Второй фактор: спрос со стороны центров обработки данных ИИ. Взрывной рост потребностей в электроэнергии, связанный с обучением и инференсом моделей ИИ, поставил гиперскейлеров (Microsoft, Google, Amazon, Meta) в положение структурных покупателей стабильной низкоуглеродной электроэнергии. Microsoft в 2024 году подписала историческое соглашение о перезапуске первого блока Three Mile Island (переименованного в Crane Clean Energy Center). Amazon инвестировал в X-energy. Google подписал соглашение с Kairos Power. SMR предлагают заманчивое обещание: установки мощностью в несколько сотен мегаватт, развертываемые на территории кампусов центров обработки данных или в непосредственной близости от них, с графиком индустриализации, совместимым с траекторией гиперскейлеров.
Оставшиеся препятствия
Энтузиазм не должен скрывать трудности. Первое препятствие: реальная стоимость. Пионерский проект NuScale в Юте (UAMPS) был отменен в 2023 году после роста прогнозируемой стоимости до 89 долларов за МВтч, что было сочтено несовместимым с рынком. Ожидаемая экономия за счет масштаба проявится только при производстве серий из нескольких десятков модулей, что предполагает пока еще весьма неопределенные портфели заказов.
Второе препятствие: регулирование. Органы ядерного регулирования — Комиссия по ядерному регулированию США (NRC), французская ASN (ставшая ASNR в 2025 году), британская ONR — не были предназначены для серийной обработки проектной документации. Стандартизация проектов и процедуры утверждения моделей, находящиеся в стадии эксперимента, являются условием для реального промышленного развертывания.
Третье препятствие: топливный цикл. Некоторые проекты (BWRX-300, Nuward) используют стандартное топливо, что является преимуществом. Другие (X-energy, TerraPower Natrium) требуют HALEU — низкообогащенного урана высокой чистоты (5-20%) — чья цепочка поставок остается очень концентрированной, исторически российской, и теперь находится в процессе переноса в США и Европу.
> «Вопрос уже не в том, будут ли существовать SMR. Вопрос в том, кто поставит их вовремя, по конкурентоспособной цене. И сколько проектов переживут фазу промышленного отбора.» — *Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, февраль 2026 года.*
Что нужно запомнить
- Более 80 проектов SMR, зарегистрированных МАГАТЭ.
- Первый коммерческий запуск ожидается в 2029 году (BWRX-300, Онтарио).
- Франция: 1 млрд € инвестировано в проект Nuward (EDF), запуск запланирован на 2032-2033 годы.
- Microsoft, Amazon, Google: три основных коммерческих двигателя со стороны центров обработки данных.
- 50 ГВт мощности SMR, прогнозируемой к 2035 году (МЭА, средний сценарий).
- Препятствия: реальная стоимость, гармонизация регулирования, цепочка HALEU.





