Система «Легенда»: как СССР 46 лет назад бомбил Канаду ядерными спутниками
История России настолько насыщенная и яркая, что в неё, кажется, поместились бы все жанры сразу: тут и героические подвиги, и невероятные открытия, и, как оказалось, космические ядерные триллеры. Как вам, например, такое.
В январе 1978 года Советский Союз преподнёс Канаде настоящий радиоактивный сюрприз. Один из советских спутников системы «Легенда» с ядерным реактором на борту сошёл с орбиты и приземлился совсем не там, где планировалось. На Канаду буквально обрушилось 65 кг ядерных отходов, которые загрязнили около 100 тысяч квадратных километров территории. И тут в СССР быстро поняли, что «косяк» слишком серьёзный, чтобы его игнорировать.
Сегодня такая история разлетелась бы по соцсетям, как вирусный ролик. ЖопыТвиттер взорвался бы от мемов, а блогеры записывали бы ролики с подробными разборами. Но тогда новость ограничилась парой строк в газетах и полусекретными переговорами между СССР и Канадой. Официальное соглашение было подписано в Москве. С канадской стороны в переговорах участвовал посол Джеффри Пирсон, а со стороны СССР - заместитель министра иностранных дел Н.С. Рыжов.
Ну, и что же потребовала Канада в ответ на такой «сюрприз» из космоса? Им надо отдать должное, канадцы оказались не из робкого десятка, и сразу выставили счёт за уборку радиоактивного мусора - 6 миллионов канадских долларов (чуть больше 4 лямов американских). Союз, известный своей «щедростью», оплатил только половину суммы, а на остальное забил болт. Видимо, в Москве решили, что остальную часть североамериканские соседи по глобусу могут покрыть сами. В итоге дело просто замяли.
Но давайте разберёмся: что же это за система, из-за которой произошёл такой эпичный космический эээ, сбой.
Что такое «Легенда»?
Название звучит круто и даже немного загадочно, но сама система была создана для вполне прагматичных целей. «Легенда» (или 17К114) - это советская система глобальной морской космической разведки и целеуказания для ВМФ. Её задача - отслеживать тактическую обстановку в Мировом океане и передавать информацию в режиме реального времени.
Звучит круто, но на практике всё было не так гладко. Главная проблема - короткий срок службы спутников. В среднем аппарат мог функционировать около 70 суток, после чего превращался в дорогостоящий и крайне опасный мусор. Причём мусор буквально радиоактивный - многие спутники оснащались ядерными реакторами для обеспечения энергией.
Именно один из таких спутников, «Космос-954», в 1978 году отправился в полёт не по расписанию. Вместо того чтобы сгореть в плотных слоях атмосферы, он развалился на куски и упал на Канаду.
Что было дальше?
После такого неприятного казуса саму систему «Легенда» пришлось срочно допиливать. Шалость удалась, и система в дальнейшем показала себя весьма эффективной при наблюдении, например, за войсками Великобритании и Аргентины во время Фолклендской войны (1982). По данным спутников советский Главный штаб ВМФ точно спрогнозировал начало высадки десанта на острова.
Наличие у СССР космической системы, способной в реальном времени выдавать целеуказание крылатым ракетам, вызывало серьезнейшую тревогу у руководства США. Президент Рональд Рейган называл ее в числе главных причин запуска программы создания американских противоспутниковых систем в 1980-е годы (те самые Звездные войны).
В 1988 году был принят всемирный запрет на применение спутников с ядерной энергетической установкой на низких околоземных орбитах, вследствие чего строительство и запуски спутников УС-А в начале 1990-х были прекращены. Служба «Легенды» окончательно прекратилась в начале 2000-х, когда завершились запуски поддерживающих группировку спутников радиотехнической разведки.
В новом веке на смену «Легенде» пришла новая система — «Лиана». Она уже работает без ядерных реакторов, что делает её более безопасной, хотя и менее «легендарной».
Энергия будущего: токамак от Росатома
Российский проект ТРТ завершил стадию эскизного проектирования. Это уникальная установка с мощным магнитным полем и длинным импульсом разряда, способная удерживать плазму для термоядерного синтеза. Ее применение откроет доступ к экологически чистой энергии, снижая зависимость от ископаемого топлива.
Токамак с реакторными технологиями спроектирован с учетом тепловых, электромагнитных и вакуумных расчетов, что гарантирует его надежность и эффективность. Стартовавший в 2022 году проект подтверждает лидерство России в разработке чистой энергии будущего.
«Реализация подобного проекта обеспечит практически неограниченный источник чистой и безопасной энергии и значительно снизит зависимость от ископаемых видов топлива, а также уменьшит выбросы парниковых газов. Обладание такими технологиями поднимет страну на новый уровень технологического развития и привлечёт инвестиции в научные исследования и разработки, что будет способствовать развитию смежных отраслей промышленности, таких как материаловедение, криогенная техника и суперкомпьютеры, и созданию новых рабочих мест», – отметил генеральный директор АО «НИИЭФА» Сергей Герцог.
Больше интересных новостей из мира энергии и энергетики в телеграм-канале ЭнергетикУм
Владимир Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции
Президент по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка».
Новый ледокол строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Он стал пятым по счёту атомоходом проекта 22220. Эти атомные ледоколы являются самыми большими и мощными в мире, их задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.
В ходе мероприятия с докладами также выступили Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.
* * *
В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Очень рад всех вас видеть.
Сегодня у нас большое, значимое событие, связанное с масштабным развитием Арктики, Сибири, Дальнего Востока.
Сегодня в Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода на воду будет спущен новый атомный ледокол «Чукотка». Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. И конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм.
Атомный ледокол «Чукотка» станет уже четвёртым серийным ледоколом этого проекта – это серийным, а до этого был ещё один. Кроме того, на Балтийском заводе строятся ещё два корабля такого же класса – «Якутия» и «Ленинград».
А в следующем году, как и договаривались, должен быть заложен ледокол «Сталинград» этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи «Звезда» строится атомный ледокол нового поколения «Лидер», самый мощный.
Создание таких мощных, современных судов – ещё одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так – на базе собственных технологий и прорывных научных решений – должна развиваться вся отечественная экономика.
Вновь подчеркну: от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.
Здесь у нас, как известно, амбициозные цели. Работы впереди много. С учётом этого предлагаю в дальнейшем провести специальное совещание по этой тематике, глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы, касающиеся перспективного развития Северного морского пути, выйти при этом на конкретные, предметные решения. Именно так в своё время мы подошли к вопросам развития Восточного полигона, модернизации БАМа и Транссиба.
В частности, нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей. Тем более что с каждым годом интерес к этому маршруту растёт – как со стороны российских, так и зарубежных компаний – и, уверен, будет расти.
В целом нам предстоит заметно нарастить безопасность и надёжность судоходства в этом регионе. Для этого продолжим улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали. Речь в том числе о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края.
В завершение хочу пожелать кораблестроителям, другим участникам наших арктических проектов дальнейшей продуктивной работы, новых больших свершений на благо России.
Пожалуйста, слово Министру промышленности и торговли Антону Андреевичу Алиханову.
Антон Андреевич, прошу Вас.
Подробнее: Кремль
Минпром Польши: Первая в стране АЭС будет введена в эксплуатацию позже, чем предполагалось
Первая крупномасштабная атомная электростанция в Польше будет введена в эксплуатацию позже, чем ранее предполагалось. Министр промышленности Польши Мажена Чарнецкая во время выступления на Европейском экономическом конгрессе заявила, что в настоящее время можно с осторожностью говорить о 2040 годе.
«Наши предшественники исходили из оптимистичного сценария 2032 года, когда на так называемом столе ничего не было. Я реалистка, и мы прекрасно знаем, что все инвестиции такого рода связаны с определенной задержкой. Так говорит уполномоченный по вопросам критической инфраструктуры, и я просто повторяю его информацию. Я думаю, что это реалистичная дата, которая, так сказать, может вступить в силу».
Напомним, первая в Польше АЭС будет построена в Поморском воеводстве — в гмине Хочево, в районе Любятово-Копалино.
Тут про другую АЭС которую должны строить с корейцами но пока про это СМИ молчат
Oxygen not included. Инструкция по запуску АЭС от @Toxic_Noname
В продолжение поста о постройке электростанции на ядерном топливе предлагаю ознакомиться с инструкцией по запуску АЭС
1) Построить все контуры со скриншота, не заполнять жидкостью.
2) Выставить клапан на 10кг/сек. Он должен находиться в зоне, куда дюпы смогут сходить и его настроить. Обеспечить подачу воды. Выставить на него приоритет 9.
3) Создать вакуум в рабочей зоне
4) Выключить оба нижних насоса
5) Залить в рабочую зону (низ, где насосы) воды, не менее 8 тонн.
6) Обеспечить подачу обогащённого урана к реактору
7) Подготовить возможность залить суперкулант в контур охлаждения турбин
8) Запустить реактор
9) Дождаться, пока испарится вся вода внизу
10) Залить суперкулант в контур охлаждения
11) Включить нижние насосы
12) Снизить подачу воды через вентиль до 1кг в секунду, и продолжать заливать воду (любым способом) в центральную шахту до тех пор, пока пара не станет достаточно для работы всех турбин (обычно это в районе 200кг на клетку в области над насосами).
Интересующие вас вопросы по запуску АЭС вы можете задать в тг-группе по игре Oxygen not included лично Toxic_Noname.
Oxygen not included. Ядерный реактор от @Toxic_Noname
Один из активных участников группы по игре Oxygen not included Toxic_Noname предложил схему электростанции на основе игрового ядерного реактора, описание схемы ниже.
Высокоэффективная электростанция на базе экспериментального реактора.
Данная схема рассчитана на позднюю игру и требует космических материалов.
Что нужно знать о реакторе:
Он потребляет 10 кг обогащённого урана за цикл, и выделяет 1000кг ядерных отходов за цикл. Уран нагревается и обменивается теплом с подаваемой водой. Если не ограничивать подачу воды, и подавать 10 кг в секунду, выходная температура ядерных отходов (далее - отходы) будет в районе 300 градусов. Ограничивая количество подаваемой воды, можно значительно повысить эту температуру (в данной схеме подача воды ограничена до 920 г в секунду, а выходная температура отходов - в районе 2200 градусов).
Схема состоит из трёх частей. (скриншот 1)
- Основная рабочая зона (1)
- Первичная камера охлаждения (2)
- Вторичная камера охлаждения (3)
Основная зона выполняет функцию генерации энергии.
Первичная камера охлаждения позволяет дополнительно снять тепло с отходов и превратить в энергию, охлаждая отходы до температуры ниже 125 градусов.
Вторичная камера охлаждения снижает температуру выходящих отходов до комфортных к использованию значений.
Если для каких-то задач нужно много жидкости температурой в районе 200 градусов, камеры можно не строить.
Электрический контур системы (скриншот 2)
Жидкостный контур системы (скриншот 3)
Для охлаждения турбин используется 4 акватюнера (ТВР), по одному на каждые 10 турбин в едином контуре. Использование суперкуланта в качестве хладагента - обязательно. (скриншот 4)
В нижней части рабочей зоны установлены 2 насоса. Во избежание перегрева в моментах, насосы крайне желательно делать из термиума, но можно обойтись и сталью.
- Насос 1 откачивает отходы из рабочей зоны
- Насос 2 обеспечивает циркуляцию горячих отходов по рабочей зоне для дополнительного прогрева пара
(скриншот 5)
Охлаждение турбин первичной камеры совмещено с охлаждением вторичной. (скриншот 6)
Автоматика схемы предельно простая (скриншот 7).
- Датчик давления жидкости - больше 400 кг на клетку (1)
- Термометры вторичной камеры охлаждения - любая удобная температура (2) и (3)
- Термосенсор на трубу - выше минус 200 градусов (4)
Приглашаю присоединиться к нашей тг-группе, где вы можете увидеть другие схемы наших участников и обсудить тонкости их реализации.












