Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Возглавьте армию своей страны в войне с коварным врагом. Управляйте ресурсами, принимайте ключевые решения и ведите Граднар через суровый конфликт. Ваши действия определяют будущее, приводя страну к победе или поражению.

Симулятор войны: 1985

Мидкорные, Стратегии, Симуляторы

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
18
EofruPikabu
EofruPikabu
3 месяца назад
Край Будущего

Установлен новый рекорд в ядерном синтезе: немцы совершили «новый прорыв» к неограниченной чистой энергии!⁠⁠

Установлен новый рекорд в ядерном синтезе: немцы совершили «новый прорыв» к неограниченной чистой энергии! Наука, Энергетика (производство энергии), Атомная энергетика, Энергия, Будущее, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Инженер, Ученые, Длиннопост

Стремление к овладению термоядерным синтезом — практически неисчерпаемым и экологически чистым источником энергии — вышло на новый уровень. Экспериментальный реактор Wendelstein 7-X (стелларатор, установленный в Германии) побил несколько мировых рекордов, продемонстрировав способность удерживать сверхгорячую и устойчивую плазму дольше, чем когда-либо прежде. Этот успех стал принципиально важным этапом на пути к созданию промышленного термоядерного реактора, который в перспективе способен заменить загрязняющие окружающую среду ископаемые источники энергии.

Термоядерный синтез — именно тот процесс, который питает Солнце и звёзды. Его суть сводится к слиянию лёгких ядер, например водородных, в более тяжёлые (такие как гелий), при этом высвобождается огромное количество энергии. В отличие от ядерного деления, которое лежит в основе современных АЭС, реакция синтеза практически не порождает долгоживущие радиоактивные отходы и не несёт серьёзных рисков крупных аварий.

Однако воссоздать столь экстремальные условия на Земле — задача колоссальной сложности. Чтобы запустить реакцию, необходимо нагреть топливо до миллионов градусов и удерживать его достаточно долго, чтобы процесс перешёл в самоподдерживающуюся стадию. До сих пор все экспериментальные установки, как правило, потребляли больше энергии, чем выдавали.

Для удержания плазмы при столь высоких температурах используют два основных типа реакторов: токамаки и стеллараторы. Токамаки, обладающие более простой конструкцией, создают мощное магнитное поле за счёт сильного электрического тока, протекающего внутри плазмы. Однако длительная стабилизация этого тока остаётся серьёзным вызовом. Стеллараторы же полагаются на сложные внешние магниты, спирально обвивающие камеру. Такая конструкция сложнее, но обеспечивает более устойчивую работу в долгосрочной перспективе. Wendelstein 7-X сегодня признан самым технологически продвинутым из этих стеллараторов.

В ходе последних экспериментов, проведённых в Институте физики плазмы имени Макса Планка (IPP) в Грайфсвальде, международная команда исследователей превысила все ожидания. Установленные рекорды касаются в первую очередь продолжительности поддержания плазмы в горячем и стабильном состоянии — ключевом условии для будущих энергетических установок. «Тройное произведение» (плотность плазмы, её температура и время удержания энергии) достигло показателей, сопоставимых с лучшими токамаками. Этот параметр особо важен, ведь для перехода реакции в самоподдерживающуюся фазу необходимо превзойти критерий Лоусона.

Томас Клингер, руководитель проекта Wendelstein 7-X, охарактеризовал новый рекорд как «впечатляющее достижение» и «важный шаг на пути к стелляторам, пригодным для масштабного промышленного использования». Это ещё одно убедительное доказательство колоссального потенциала технологии.

Добиться столь высоких результатов удалось благодаря внедрению уникальной системы впрыска топлива. Учёные разработали инжектор, способный отправлять сотни гранул замороженного водорода в плазму со скоростью, нередко доходящей до 800 метров в секунду. Одновременно плазму поддерживали в нужном состоянии за счёт мощных микроволновых импульсов, разогревая её до 30 миллионов градусов по Цельсию. Точная координация этих процессов позволила удерживать плазму в стабильном состоянии на протяжении 43 секунд — абсолютный рекорд для стелларатора. Помимо этого, был достигнут выдающийся результат по общей выработке энергии: 1,8 гигаджоуля за шесть минут — значительно превосходя показатели аналогичных реакторов вроде китайского токамака EAST.

Эти достижения свидетельствуют о том, что стелларатор может стать основой будущих промышленных термоядерных электростанций. Его способность поддерживать плазму без внутреннего тока — огромное преимущество в задаче непрерывного функционирования. Роберт Вольф, возглавляющий направление нагрева и оптимизации в проекте Wendelstein 7-X, особо отметил важность международного сотрудничества при выполнении столь амбициозных экспериментов, укрепляя веру в долгосрочную перспективу термоядерного синтеза.

Разумеется, следующий рубеж — выйти за рамки критерия Лоусона и достичь энерговыхода, превышающего затраты на нагрев плазмы. Потом предстоит решить задачи масштабируемости, надёжности и экономической целесообразности таких установок. Однако каждый новый рекорд и каждая технологическая победа всё ближе приближают нас к обретению безопасного, неисчерпаемого и чистого источника энергии.

Показать полностью 1
Наука Энергетика (производство энергии) Атомная энергетика Энергия Будущее Термоядерный синтез Термоядерный реактор Инженер Ученые Длиннопост
8
11
buhanka.chan
buhanka.chan
3 месяца назад

Дорогие друзья, спасение отечественной промышленности – дело рук самой промышленности⁠⁠

Купите семки и отойдите так, чтоб не мешать, и чтоб было видно. Суббота.

Завод по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей «РусСилика» открыли в Нижегородской области. Общие инвестиции в создание нового производства превысили 21 млрд рублей. Годовой объем производства первой очередь завода составит 12 тысяч тонн микронизированных силикагелей и 6 тысяч тонн стабильных силиказолей. Уровень локализации составляет 100%.

Новый очистной забой с промышленными запасами около 500 тыс. тонн коксующегося угля веден в работу на шахте "Осинниковская" Распадской угольной компании. Горные работы ведутся на глубине до 850 м, протяженность лавы составляет 322 м. Сегодня это самая глубокая лава в Кузбассе.

«Газпром нефть» создала первый в России многофункциональный вахтовый комплекс для жизни, работы и отдыха сотрудников уровня современного мегаполиса. Комплекс построен на месторождении им. Александра Жагрина в 500 км от Ханты-Мансийска. Здание площадью 12,5 тысяч м² включает жилую и офисную части, двухэтажный спортивный центр, зоны питания и отдыха.

Ленинградская АЭС вывела на номинальную мощность энергоблок №4 (РБМК-1000) после досрочного завершения планового капитального ремонта с элементами модернизации. Ремонтные службы атомной станции и работники "Ленатомэнергоремонт" общей численностью около 1,4 тыс. человек выполнили работы по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками, а также провели капитальный ремонт генератора №7 и средний ремонт генератора №8.

В Пермском крае компания «Кайрос Интеграция» запустила серийное производство промышленного холодильного оборудования. Предприятие производит чиллеры и холодильные агрегаты для различных отраслей промышленности – для охлаждения оборудования, продукции, производственных процессов в машиностроении, продовольственной, химической, пластмассовой промышленности, медицине, энергетике.

Уральская Сталь разработала и производит листовой прокат из новой высокопрочной износостойкой стали HardUS 400. HardUS 400 обладает высокими прочностными свойствами, твердостью и стойкостью к истиранию. Премиальная продукция ориентирована на потребности машиностроителей для изготовления кузовов карьерных самосвалов, деталей ковшей экскаваторов и другого навесного оборудования крупной горнодобывающей техники.

На предприятии ОДК-Кузнецов введен в эксплуатацию новый корпус Центральной заводской лаборатории. В помещении площадью 7,8 тысячи квадратных метров расположены девять исследовательских лабораторий. Они оснащены уникальным оборудованием, которое позволяет проводить исследования деталей газотурбинных двигателей. Увеличение мощностей позволит нарастить количество проводимых исследований на 50%.

Росэл выпустил новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и беспилотников. Аппаратура применяется в регионах с ненадежной спутниковой связью, а также в условиях подавления сигнала. Устройство прошло летные испытания и готово к серийному производству.

Ростовский производитель электроники «Бештау» представил первый в стране монитор, в основе которого лежит уникальный скалер (контроллер) с отечественным чипом. Новый монитор поддерживает разрешение 2K, частоту обновления 75 Гц, имеет три цифровых входа, а также выходы eDP и LVDS. Компания «Бештау» планирует в ближайшее время начать поставки первых партий скалеров в составе собственных мониторов.

Новый мясоперерабатывающий комбинат "Кораблинский" начал работу в Рязанской области. Новый цех замыкает производственную систему животноводства в холдинге. Он будет оснащен автоматической линией по переработке свиней производительностью 1,2 тысячи голов в сутки с отделением обвалки, изготовления и упаковки кусковых и рубленных полуфабрикатов мощностью до 100% от произведенной свинины.

Свои жалобы и претензии после столкновения с промышленностью России можете изложить в письме, отправленном на ваш же домашний адрес. Никому не интересно.

#поравалить #всепропало

[Орда] – родная, злобная, твоя

Показать полностью
Российское производство Промышленность Химпром Угольная шахта Нижегородская область Вахтовый поселок Ленинградская АЭС Атомная энергетика Холодильное оборудование Металлопрокат Новотроицк Завод Самара Навигация Скалер Мясокомбинат Импортозамещение Новости Позитив Текст Telegram (ссылка)
2
73
KDvinsky
KDvinsky
3 месяца назад

Россия готовится осваивать дальний космос⁠⁠

На орбите скоро окажется не просто ракета, а принципиально новая система – транспортный модуль с ядерной энергоустановкой. Речь не о фантастике и не о теории: работа ведется, проект движется, и цель проста – обеспечить доставку до 10 тонн полезной нагрузки к Марсу и дальше.

Это уже не про спутники и не про МКС. Это – про реальные миссии за пределами околоземного пространства. И у этой технологии два главных преимущества: огромный энергетический ресурс и автономность от традиционного топлива, что делает ее единственным рабочим вариантом для полноценной космической экспансии.

Россия готовится осваивать дальний космос Россия, Космонавтика, Экономика, Спутники, Космос, Запуск ракеты, МКС, Политика, Марс, Колонизация Марса, Космический корабль, Ракета, Ядерная энергия, Атомная энергетика, Telegram (ссылка)

Почему это важно сейчас? Потому что в мире начинается новая гонка – за влияние в космосе. США делают ставку на сверхтяжелые многоразовые ракеты. Китай строит свою орбитальную инфраструктуру и заявляет о планах базы на Луне. А Россия делает ставку на технологический прорыв: создание ядерного буксира, способного не просто летать, а работать как основа для всей транспортной логистики в космосе.

Речь идет не просто о научной инициативе, а о государственно-частной модели с привлечением инвестиций, то есть проект уже лежит в плоскости прикладной реализации. Дальше – испытания, отработка, интеграция. И если все пойдет по плану, то через 8-10 лет у России будет то, чего нет ни у одного игрока на мировой арене: автономный ядерный модуль, способный превращать околоземное пространство в полноценный транспортный узел с выходом на дальние маршруты.

Второе дыхание космоса – это не про возвращение в прошлое. Это про новое оружие геополитического влияния. У кого свой двигатель и своя станция – тот и диктует правила.

Еще больше интересных материалов в моем telegram-канале "Константин Двинский"

Не забываем ставить лайк :)
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

Показать полностью 1
Россия Космонавтика Экономика Спутники Космос Запуск ракеты МКС Политика Марс Колонизация Марса Космический корабль Ракета Ядерная энергия Атомная энергетика Telegram (ссылка)
159
9
Tehnic2012
Tehnic2012
3 месяца назад
Серия Удивительная техника из СССР

Атомовоз: как ядерный реактор чуть не встал на рельсы⁠⁠

"Бронепоезд будущего" — проект времен холодной войны

1983 год. СССР начинает разработку локомотивов на ядерном топливе. Но предназначались они не для перевозки угля или пассажиров. Эти монстры должны были использоваться для передвижных ракетных комплексов — неуязвимых "призраков", способных месяцами скрываться на бесконечных железнодорожных ветках Транссиба.

Предполагалось, что локомотив с реактором сможет преодолевать тысячи километров без остановок, что особенно актуально для Сибири и Дальнего Востока, где дизельные поезда зависели от заправок на редких станциях.

Атомовоз: как ядерный реактор чуть не встал на рельсы Атомная энергетика, Локомотив, Железная дорога, Ракетные войска, Холодная война, Ядерная энергия

Источник - freepik.com

К 1985 году конструкторы представляют первый проект. Вместо привычного тепловозного дизеля — реактор на быстрых нейтронах, похожий на те, что стоят на атомных подлодках. Расчеты обещают фантастические возможности: один атомовоз может тянуть состав весом 15 000 тонн, месяцами не требуя дозаправки.

Но за цифрами скрывались труднопреодолимые проблемы. С учетом биологической защиты вес одного только реактора достигал 140 тонн. Рельсы и мосты тех лет не выдержали бы такую нагрузку. А случайная авария могла оставить после себя "радиоактивный след" длиной в сотни километров.

Кроме того обслуживание реактора требовало квалифицированных физиков-атомщиков, а не обычных железнодорожников.

Дерзкое техническое наследие, оставшееся на бумаге

К концу 1980-х стало ясно: атомовоз — это красивая, но дорогая и опасная задумка. Военные осознали, что скрыть передвижение 500-метрового радиоактивного состава невозможно — спутники НАТО способны его отследить. Экономисты подсчитали, что стоимость одного такого "поезда-призрака" превысит бюджет небольшого советского города того времени.

Последнюю точку поставила Чернобыльская катастрофа 1986 года, после которой "мирные" атомные эксперименты стали политически невозможны.

Сегодня чертежи атомовоза пылятся в архивах как наследие творческой дерзости советских инженеров.

Атомовоз так и не вышел за рамки проекта, но его наследие живо. Современные атомные ледоколы и подводные лодки — прямые потомки тех смелых экспериментов. А когда инженеры говорят о перспективах ядерных двигателей для космических кораблей, в их словах слышится и эхо атомного локомотива.

Ведь иногда, чтобы понять границы возможного, нужно помечтать о невозможном.

Александрович Сергей — инженер, технический автор

Подписаться на авторский канал в телеграмм

Показать полностью 1
[моё] Атомная энергетика Локомотив Железная дорога Ракетные войска Холодная война Ядерная энергия
3
1
MindMoney
MindMoney
3 месяца назад
Лига Политики

Трамп-атомоход. Лучевая болезнь инвестиций⁠⁠

Важным политическим шагом Дональда Трампа в пятницу стало подписание указов о восстановлении мирового лидерства США в области ядерной энергетики. Инициатива направлена на расширение мощностей американской ядерной энергетики примерно со 100 ГВт в 2024 году до 400 ГВт к 2050 году.

Напомним, в этом году цены на уран ненадолго снизились до $64,30 за фунт после того, как в феврале прошлого года они достигли 14-летнего максимума в $82.
Ожидаемый сегодня рост спроса обусловлен в первую очередь за счет центров обработки данных, которым требуется огромное количество энергии для поддержки бума искусственного интеллекта, и ядерная энергия является привлекательным вариантом для крупных технологических компаний, таких как Amazon, Google, Microsoft и Meta.

Однако ядерным проект предстоит конкурировать с газовыми электростанциями. Vogtle, последний введенный в эксплуатацию американский реактор, превысил бюджет на $16 млрд и был законсервирован на несколько лет.

Старший вице-президент Energy Fuels, Кертис Мур добавляет, что нынешняя выработанность урановых месторождений затрудняет продвижение новых внутренних проектов, учитывая отсутствие интереса со стороны инвесторов. Это мнение разделяют и другие эксперты.

Акции крупных компаний, связанных с ураном, Energy Fuels, Uranium Energy Corp и Encore Energy упали в этом году на 13%, 23% и 53% соответственно. Но  выросли на 17–23% в пятницу после подписания приказов.

В настоящее время спотовые цены на уран составляют около 70 долларов за фунт, а по срочным контрактам — около 80 долларов за фунт.

Ранее глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол заявил, что устойчивый рост ядерной энергетики продолжается: «В этом году ядерная энергетика произведет рекордные объемы электроэнергии. Строится более 70 ГВт новых мощностей атомной энергетики, и более 40 стран планируют увеличить роль атомной энергетики».

Показать полностью
Политика Инвестиции Уран Атомная энергетика США Текст
0
11
EnergeticUm
EnergeticUm
3 месяца назад
Энергетика

Слетел с катушек⁠⁠

Компания TAE Technologies представила Norm — компактный реактор нового типа, где плазма удерживает сама себя. Никаких сверхпроводников, катушек и сложной инфраструктуры.

Norm создаёт не просто плазму, а электричество — без турбин и отходов.

Он работает на протон-борной реакции (p + ¹¹B → 3α), дающей чистую энергию без радиоактивных нейтронов.

На выходе — три альфа-частицы и гелий. Всё.

Плазму «стреляют» ионными пучками, которые возбуждают токи внутри, создавая самогенерируемое магнитное поле. Получается устойчивый плазменный вихрь — без внешнего скафандра.

Слетел с катушек Энергия, Энергетика (производство энергии), Электричество, Физика, Инженер, Атом, Атомная энергетика, Атомная станция, Реактор, Ядерный реактор, Ядерная физика, Мирный атом, Атомная промышленность, Перевел сам, Видео, Без звука, Короткие видео

Что это значит для будущего энергетики?

– Реакторы размером с контейнер

– Безопасность без радиации

– Прямое преобразование энергии

– Быстрая сборка и дешёвое обслуживание

Больше информации про энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью 1
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Физика Инженер Атом Атомная энергетика Атомная станция Реактор Ядерный реактор Ядерная физика Мирный атом Атомная промышленность Перевел сам Видео Без звука Короткие видео
15
17
energyplus
energyplus
3 месяца назад
Новости энергетики

Для самого мощного атомного ледокола в мире построили первый реактор⁠⁠

Для самого мощного атомного ледокола в мире построили первый реактор Энергетика (производство энергии), Ученые, Научпоп, Наука, Атомная энергетика, Россия, Технологии, Инновации

«Росатом» завершил работы над первым судовым реактором РИТМ-400 для атомного ледокола «Россия», который в перспективе может стать самым мощным в мире. Об этом во время торжественного открытия выставки к 80-летию атомной промышленности в Совете Федерации сообщил генеральный директор предприятия «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома») Игорь Котов.

— В течение двух месяцев мы закончим изготовление второго реактора, — рассказал Игорь Котов. — После этого они оба будут отгружены на «Северную верфь» для установки на ледокол «Россия» — первый ледокол проекта «Лидер».

Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев добавил, что по традиции новые реакторы получат собственные имена: «Илья Муромец» и «Добрыня Никитич».

Реакторные установки атомного ледокола следующего поколения «Россия» позволят ему колоть льды толщиной более четырех метров. Каждому из двух реакторов, которые наделят атомоход невиданной силой, мы решили дать имена русских богатырей — Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Былинные герои совершали подвиги во имя Руси, а новые реакторы, названные их именами, помогут ледоколу «Россия» покорить суровые льды Арктики.

Алексей Лихачев, генеральный директор «Росатома»

Тепловая мощность реактора РИТМ-400 составит 315 мегаватт — это в 1,8 раза мощнее предыдущей модели РИТМ-200, которая устанавливается на ледоколах проекта «Арктика». Новый реактор отличается и повышенным сроком эксплуатации ядерного топлива: 10 вместо 5–6 лет. Срок службы самого реактора составит 40 лет.

Строительство ледокола «Россия» планируют завершить в 2027 году.

Показать полностью
[моё] Энергетика (производство энергии) Ученые Научпоп Наука Атомная энергетика Россия Технологии Инновации
4
68
luka53
luka53
3 месяца назад
Лига историков

Фрагменты истории атомной отрасли - от успеха к катастрофе⁠⁠

Фрагменты истории атомной отрасли,

Фрагменты истории атомной отрасли- продолжение

Фрагменты истории атомной отрасли - мирные атомные взрывы

"Экономика должна быть экономной"

Эта фраза принадлежит Л.И. Брежневу. Уверен, не он её придумал, но он ее произнес с высокой трибуны.

Дальнейшее развитие получило в 60-80е годы создание судовых ядерно-энергетических установок. В первую очередь, стояла задача повышения их безопасности. В 1961 году была создана правительственная комиссия под руководством академика А.П. Александрова, целью работы которой было создание испытательного полигона новых образцов судовых ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Местом для развертывания Государственной испытательной станции был выбран район недалеко от поселка Сосновый Бор Ленинградской области.

Одним из лидеров развития этого направления был Николай Сидорович Хлопкин. Атомные двигатели, созданные под его руководством, работают на подводных лодках, ледоколах и не только.

Фрагменты истории атомной отрасли - от успеха к катастрофе Развитие, Энергетика (производство энергии), Атомная энергетика, Чернобыль, Атомная станция, СССР, Сделано в СССР, Научпоп, Исследования, История России, Ученые, Длиннопост

Н.С. Хлопкин (1923 - 2012 г.г.). Трудовой путь: от лаборанта до академика.

Первоначально ГИС была филиалом Института атомной энергии им. И.В.Курчатова. В конце 60–х в этом месте началось строительство Ленинградской АЭС.

Фрагменты истории атомной отрасли - от успеха к катастрофе Развитие, Энергетика (производство энергии), Атомная энергетика, Чернобыль, Атомная станция, СССР, Сделано в СССР, Научпоп, Исследования, История России, Ученые, Длиннопост

Ленинградская АЭС

В те годы прошлого века происходило интенсивное развитие атомных технологий и накопление ядерных потенциалов «предполагаемых противников» – США, Великобритании, Франции, СССР и еще в нескольких странах. Велись и гражданские разработки в области энергетики. Эйфория от возможностей новой энергетики была такой, что в том десятилетии в разных странах было начато строительство десятков АЭС.

Но на Западе и в СССР развитие реакторостроения пошло разными путями. В то время, как «бусурманы» придерживались наработанных, проверенных конструкций и размещали свои станции в местах безлюдных, с применением реакторов водо–водяного типа с обязательным оснащением объектов защитными колпаками, правительством СССР была принята программа развития атомной энергетики, предусматривавшая строительство атомных станций на густонаселенных территориях. Видимо, в целях сокращения затрат на транспортировку энергии.

Советские атомщики продолжали экспериментировать, не довольствуясь достигнутым: ими был разработан замечательный реактор, известный под аббревиатурой РБМК. Эти реакторы – уран-графитовые – являли собой устройства более высокотехнологичные. Мощность каждого энергоблока с таким реактором почти неограниченная и, в отличие от иностранных конструкций, поддается регулированию. Топливо в РБМК сжигается почти без остатка, в отличие от водо–водяного, и менять топливо можно «на ходу», не останавливая реактор. В опытных руках такое устройство – уже не просто «атомный котелок», как предыдущие конструкции. Экономический эффект получался ощутимый.Но сама возможность оперативного вмешательства в процесс, происходивший при работе реактора, создавала сложность в эксплуатации, предъявляла повышенные требования к качеству обслуживающего персонала и соблюдению правил безопасной эксплуатации.

В начале 70-х годов были запущены одна за другой Ленинградская и Курская станции именно с такими реакторами, по 1000 мегаватт каждый. Третьей, в 80-е, стала Чернобыльская.

Среди атомщиков велась дискуссия о территориальном принципе размещения атомно–энергетических объектов. Был предложен принцип создания «атомных энергополисов», подразумевавший размещение объекта в малонаселенной местности с городками для высокопрофессионального обслуживающего персонала (по типу атомных Закрытых административно территориальных образований - ЗАТО). Что, в случае «нештатной ситуации», сводило потери к минимуму. Атомщики хорошо отработали управление такими реакторами и, воодушевленные успехом, авторы–создатели реактора убедили правительство в его безопасности. Правительству это понравилось и такие реакторы стали строить без защитных колпаков и размещать в местах с плотным населением. Ради ощутимой экономии средств, правительство и радо было согласиться с разработчиками.

Кто и почему принял такое решение: передавать действующие АЭС от атомщиков электроэнергетикам - я сказать не могу. Кому-то, сидящему очень высоко во власти, пришла в голову простая мысль: автозавод делает автомобиль, а эксплуатирует его шофёр. Самолет изобретает авиаконструктор, а летает на нем летчик. Атомщики делают электростанцию - так кто ее должен эксплуатировать? Правильно, энергетик!

Знаю только, что атомщикам это решение не нравилось. Работа на предприятиях, в лабораториях атомной отрасли требует от персонала обладания особыми навыками. Совокупность которых уместно назвать культурой. Специфические навыки и понятия прививаются со студенческой скамьи. Производственные навыки приобретаются годами под руководством опытных наставников. Но, спор (если он вообще был) атомщиками был проигран. Чернобыльскую станцию, в порядке эксперимента, передали в Министерство энергетики.

Конечно, опытных и грамотных инженеров-энергетиков обучали управлению реакторами. Но вот засада: они были опытными. В своей, электроэнергетической отрасли. И в этой отрасли тоже работники обладают специфической производственной культурой. Перекультурить зрелого человека? За какое-то количество лекций и тренировок?

В интернете можно найти достаточно рассуждений и утверждений о произошедшем. Читайте, если сможете понять. Одно скажу: на многочисленных малых опытно-исследовательских реакторах, ценой и аварий, и смертей в том числе, был накоплен опыт действий в критических ситуациях. Этот опыт распространялся, обсуждался. Разрабатывались и отрабатывались алгоритмы и механизмы исправления. В среде атомщиков. Действия людей, управлявших тем реактором, показали, что они не были готовы к критической ситуации и не понимали физики происходившего. Они действовали в меру своих знаний и навыков. Проявился и по-человечески понятный момент: "если не знаешь, что делать, лучше не делать ничего". Увы, не подходящее для такого случая утверждение.

Реакторы РБМК успешно эексплуатируются и будут эксплуатироваться в будущем. Именно их "управляемость" (возможность манипулировать режимом работы) позволяет применять их не только как источники энергии, но и для получения многих типов изотопов для медицины и промышленности. Кстати те, первые реакторы на Ленинградской и Курской АЭС, эффективно проработали не 30 лет, как планировалось, а 45. Сейчас вступило в строй второе поколение таких реакторов, разрабатывается третье.

Фрагменты истории атомной отрасли - от успеха к катастрофе Развитие, Энергетика (производство энергии), Атомная энергетика, Чернобыль, Атомная станция, СССР, Сделано в СССР, Научпоп, Исследования, История России, Ученые, Длиннопост

Восстановление графитовой кладки на реакторе РБМК

Спасибо что прочли. Может еще напишу как-нибудь про людей, которых знал.

Показать полностью 3
[моё] Развитие Энергетика (производство энергии) Атомная энергетика Чернобыль Атомная станция СССР Сделано в СССР Научпоп Исследования История России Ученые Длиннопост
10
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии