После Чернобыльской аварии в 1986 г. сооружение всех новых АЭС в стране было остановлено и все проекты ядерных блоков были направлены на дополнительное рассмотрение по обоснованию безопасности и, при необходимости, корректировку. (Также были остановлены начатые работы по сооружению завода «Комплекс-300» по производству МОХ-топлива для быстрых реакторов).
В связи с Чернобыльской аварией, под эгидой Академии Наук была создана специальная комиссия по рассмотрению и анализу новых проектов ядерных энергетических установок. Основное замечание, которое выдвинула эта комиссия при рассмотрении проекта БН-800, касалось натриевого пустотного эффекта реактивности (НПЭР), а именно: его довольно значительной положительной величины при опустошении активной зоны от натрия. Выход из создавшегося положения был предложен специалистами ФЭИ по введению специальной «натриевой» полости в тепловыделяющую сборку активной зоны за счет удаления верхнего торцевого экрана. Для защиты механизмов, расположенных в поворотных пробках, от нейтронного излучения над натриевой полостью в тепло-выделяющей сборке (ТВС) помещается верхняя защита из карбида бора. В случае закипания натрия в активной зоне резко возрастает утечка нейтронов через натриевую полость, приводя к вводу отрицательной реактивности, доводя НПЭР до нулевого значения.
Для обоснования этого проектного решения были проведены многочисленные исследования, включая расчеты, эксперименты на критических сборках и международные бенчмарки с участием ведущих специалистов СССР, США, Франции, Японии, Германии, Великобритании.
В дальнейшем, в 90-х годах, продолжение строительства энергоблока сдерживалось сложной экономической ситуацией в стране. В этот период проект энергоблока БН-800 продолжал совершенствоваться, и к моменту возобновления его сооружения обрел лучшие свои свойства и характеристики, удовлетворяющие всем современным требованиям по безопасности. В начале 2000-х годов ФЭИ и ОКБМ провели большую работу по возобновлению сооружения реактора БН-800 при участии комитета по энергетике Государственной Думы. В результате в 2006 г. финансирование сооружения энергоблока с реактором БН-800 на Белоярской АЭС было включено отдельной строкой в Федеральную целевую программу «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России в 2007–2010 гг. и на перспективу до 2015 г.».
Работы по сооружению БН-800 были возобновлены в 2006 г. Первая критичность на реакторе была достигнута 27 июня 2014 г. Энергоблок №4 с реактором БН-800 был впервые включён в единую энергосистему страны 10 декабря 2015 г., 31 октября 2016 г. энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию. Реактор начал работать с использованием, так называемой гибридной активной зоны, в которой основную долю составляют тепловыделяющие сборки (ТВС) с урановым топливом – 84% и 16% – ТВС с МОХ-топливом, изготовленным на опытных производствах ПО «МАЯК» и ОАО «ГНЦ НИИАР». Перевод активной зоны на полную загрузку МОХ-топливом осуществлен в 2022-2023 гг. МОХ-топливо изготавливается на сооруженном для этой цели заводе на ГХК.
Реактор БН-800 включает в себя все основные принципиальные технические решения, которые были реализованы в БН-600.
Сижу себе, спокойно читаю новости наших заклятых друзей на гугле про какой хороший Сережка Тихановский, которого отпустили, когда, видимо, что то неприятное с ним в хате произошло. Как он бедный, нерукопожатый подвергался бесчеловечным пыткам и с ним кушать почему-то рядом никто не садился, а заставляли полы и очки драить в хате. Как все у нас в РБ хуево и скоро нам придет пиздец, как у нас все разваливается и мы хер без соли доедаем и тут на тебе.
Сижу и много думаю.......
UPD. Только сейчас обратил внимание, что новость в ленте гугла почему то от ноября месяца 24 года. непонятно, какого лешего она постится с таким сроком годности. Но в любом случае, нехай они в Израель и в\на Ураину едут.
США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан, заявил президент Дональд Трамп.
«Полный комплект БОМБ был сброшен на основной объект, Фордо», — написал он в Truth Social, добавив, что «В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время мира!»
«Цель ударов США была в ограничении ядерных возможностей Ирана», — сказал Трамп. Заявление транслировал сайт Белого дома. Он заявил, что цели были достигнуты. Но если Тегеран не заключит мир, «следующие атаки будут серьезнее».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к сдержанности после нанесённых США ударов по Ирану, подчеркнув необходимость предотвращения дальнейшего обострения ситуации.
В КСИР заявили, что МАГАТЭ оказало помощь США при подготовке нападения на ядерные центры Ирана. Соответствующее заявление было сделано в официальном Telegram-канале подразделения.
ООН призывает Иран предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам страны для оценки ущерба после ударов США, заявил помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Йенча.
Они прилетели, чтобы изучать нашу планету, но оказалось, что без защитной оболочки им тут не справиться. Но в ваших силах им помочь! Открывайте игру с тамагочи и сделайте электронного питомца счастливым. Это не так просто, как было в детстве. Если справитесь, получите награду в профиль.
Финская энергоперерабатывающая компания E-Tehdas отказалась от создания крупного водородного производства на участке в Пюхяйоки, который был зарезервирован для компании Fennovoima Oy под строительство АЭС "Ханхикиви".
E-Tehdas объявила, что не намерена продлевать соглашение с муниципалитетом Симо, сообщает Tekniikka&Talous.
Соглашение о резервировании территории под водородную станцию мощностью 300 МВт с годовым производством водорода в объёме около 20 тыс. тонн было подписано в прошлом году. Стоимость проекта оценивалась в 1 млрд евро.
Несмотря на все преимущества площадки для производства водорода E-Tehdas объявила, что "в настоящее время нет достаточных условий для реализации проекта". Компания заявила о неразвитости рынка конечной продукции и проблемах с доступностью биологического диоксида углерода в качестве сырья.
По оценке E-Tehdas, потребуется ещё несколько лет, прежде чем реализация подобных крупномасштабных проектов по переработке электроэнергии станет оправданным, говорится в публикации.
При этом в прошлом году финны ожидали, что в финансировании такого проекта могут быть заинтересованы инвесторы из Дании.
Все работы по проекту атомной электростанции "Ханхикиви-1" на участке в Пюхяйоки были заморожены в 2022 году, когда Fennovoima, которая должна была стать оператором объекта, в одностороннем порядке разорвала контракт на строительство с дочерней структурой "Росатома" RAOS Project.
Стоимость проекта оценивалась в 7–7,5 млрд евро.
В прошлом году на площадке начали снос всех строений.
Структуры "Росатома" подали иск к финским компаниям Outokumpu и Fortum, с которых требует взыскать 277,8 млрд рублей в связи с расторжением контракта на строительство АЭС.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв назвал решение финских властей об остановке проекта политизированным и заявил, что Финляндия должна возместить убытки за его срыв.
Ничего необычного конечно, в текущей ситуации то, но вопросы возникают.
Соглашение о резервировании территории под водородную станцию мощностью 300 МВт с годовым производством водорода в объёме около 20 тыс. тонн
Построить вместо атомной электростанции производящую водород? При том что в основном водород получают электролизом и это требует очень много энергии. Т.е. на месте где энергию предполагалось производить собирались построить предприятие которое её будет потреблять в огромных количествах.
Компания заявила о неразвитости рынка конечной продукции и проблемах с доступностью биологического диоксида углерода в качестве сырья.
Какой очень изощрённый способ производства водорода (H2) из углекислого газа (CO2).
Про нарушение договоров и энергетику в целом я пожалуй просто промолчу.
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.
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
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.
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.
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.
Восстановление графитовой кладки на реакторе РБМК
Спасибо что прочли. Может еще напишу как-нибудь про людей, которых знал.
Пятидесятые годы прошлого века оказались годами, в которые международная политика тесно связалась с успехами стран в атомных технологиях. На смену рузвельтовской парадигме мирового равновесия пришла доктрина Трумена, которая характеризуется термином «сдерживание». Что сдерживалось? Угроза распространения коммунизма. В 1947 году Трумен сформулировал: «Политика США должна быть направлена на поддержку свободных народов, сопротивляющихся вооруженным меньшинствам или внешнему давлению».
Однако, подчиняясь обстоятельствам, следующий президент – Д.Д. Эйзенхауэр, профессиональный военный, в декабре 1953 года предложил организовать международное сотрудничество в целях мирного применения атомной энергии.
Дуайт Д. Эйзенхауэр (1890–1969 г.г.). Участник Первой Мировой. Верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе во время Второй Мировой.
34-й президент США собирался (или только угрожал) применить ядерное оружие во время Корейской войны. Прекратил антикоммунистическую компанию в США.
Вот что произошло в США в период 33-го и 34-го президентов и чуть позже:
Январь 1950 года – Трумен дает поручение о создании водородной бомбы. Ранее научный коллектив под руководством Роберта Оппенгеймера отказывался проводить эту разработку, называя такую бомбу «оружием геноцида». Но теперь, на прямой вопрос Трумена: «Может ли СССР сделать такую бомбу?», последовал положительный ответ. Полемика прекратилась и сторонники «мирового равновесия» отправились по рабочим местам.
Февраль 1950 года – сенатор Дж.Маккарти объявил «крестовый поход» против коммунизма в Америке.
Декабрь 1951 года – в штате Айдахо запущен первый мирный атомный реактор.
Октябрь 1952 года – в штате Ю.Каролина запущен завод по производству тяжелой воды.
Ноябрь 1952 года - водородная бомба взорвана на атолле Эниветок в Тихом океане.
Январь 1954 года – запущена первая атомная подводная лодка «Наутилус». Тогда же госсекретарь Дж.Даллес заявил о готовности США «нанести массированный удар в ответ на любую коммунистическую агрессию».
Апрель 1954 года – Дж. Маккарти проиграл судебный процесс против армии США, уличенной им в коммунистических настроениях. «Крестовый поход» против коммунизма был разгромлен американскими военными юристами и остался в истории.
Август 1954 года – принят новый закон об атомной энергии, сокративший государственную монополию в вопросах строительства и эксплуатации атомных объектов.
Со стороны СССР достаточно назвать две замечательные даты этого пятилетия:
Август 1953 года – испытание водородной бомбы на Семипалатинском полигоне.
Июнь 1954 года – запуск первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске.
Строительство начато в 1951 г., работала с 1954 по 2002 год. Мощность 5 мегаватт.
В тот же период были начаты научно-технические разработки, имевшие стратегическое значение для последующего развития отечественной отрасли и обеспечившие вскоре и до сего времени лидерство в некоторых вопросах ядерных технологий. Полную историю этих достижений еще не скоро удастся прочесть.
В 1953 году атомное ведомство получило название Министерство среднего машиностроения, ставшее легендарным. Первыми руководителями министерства становились последовательно В.А. Малышев и А.П.Завенягин.
В.А. Малышев (1902-1957 г.г.)
А.П. Завенягин (1901-1956 г.г.)
К сожалению, эти люди рано ушли из жизни. В 1957 году наступила эра Ефима Павловича Славского – бессменного «атомного» министра на протяжении 30 лет.
Е.П. Славский (1898-1991 г.г.)
Вторая половина 50-х годов ХХ века – время наивысшего накала холодной войны и гонки вооружений. Важнейшую роль играло совершенствование и наращивание атомного вооружения.
Со дня испытания водородной бомбы (1953 г.) по 1962 г. В СССР произведено более 200 испытательных взрывов. В том числе, и в составе войсковых учений. Апогеем явилось изготовление и испытание самой мощной бомбы, оставшейся в истории под двумя названиями: «Царь бомба» и «Кузькина мать».
Что же это было за чудовище? Плод трудов многих атомщиков. Сложное, трехступенчатое взрывное устройство (каждая ступень, взрываясь, инициировала взрыв следующей ступени) имело проектную мощность 101,5 мегатонн. Хватило осторожности такую бомбу не взрывать. Изменив конструкцию 3-й ступени, получили снижение мощности взрыва примерно в 2 раза. Взорвали над Новой Землей и зафиксировали мощность, примерно, 58 мегатонн. Взрывная волна трижды обогнула земной шар. Это бомба остается самой мощной в истории, но она - не единственная сверхмощная бомба, сделанная в СССР.
Беллетристы, начиная с писателя-фантаста А.Казанцева (роман «Фаэты) и до сих пор, предпочитают свою версию причины преднамеренного снижения мощности взрывного устройства в сверхбомбе. Существует гипотеза, которую высказали еще некоторые из создателей первой американской бомбы, что слишком сильный взрыв может спровоцировать вторичную термоядерную реакцию в атмосфере. Ведь в ней есть все те же вещества, которые участвуют во взрыве. Или в морской воде, где достаточно много дейтерия. А это – конец планете.
По волнам и под ними.
Второе пятилетие 50-х годов можно характеризовать как время появления и развития ядерных энергетических установок (ЯЭУ) для транспорта. Настало время воплощать идеи, сформулированные еще в 40-х годах, но отложенные до времени. Научным руководителем разработок был назначен академик А.П. Александров, главным конструктором по энергетике - академик Н.А. Доллежаль.
Анатолий Петрович Александров (1903-1994 г.г.). Президент Академии Наук СССР (1975-1986), директор Института им. И.В. Курчатова с 1960 г.
Основная сфера применения ЯЭУ — Атомный флот. Это объясняется рядом преимуществ атомных двигателей перед корабельными установками на обычном топливе: практически неограниченная автономность плавания, большая мощность на валу, и, как следствие, возможность длительно использовать высокую скорость хода. ЯЭУ для корабля состоит из ядерного реактора с оборудованием и паро- или газотурбинной установки, посредством которых тепловая энергия, выделяющаяся в реакторе, преобразуется в механическую или в электрическую энергию. Наибольшее распространение на транспорте получили водо-водяные реакторы под давлением.
Преимущественное использование атомных двигателей на подводных лодках обусловлено еще и тем, что ЯЭУ при работе не требуют кислорода, благодаря чему подводные лодки могут более длительное время находиться в погруженном состоянии.
Первые подводные лодки с атомными реакторами на борту появились в США в 1954 году — USS Nautilus, и в СССР в 1959 году — К-3 «Ленинский комсомол». Отечественная лодка имела преимущества перед первой «американкой» в мощности ядерных двигателей, глубине погружения, скорости хода, но уступала по шумовым характеристикам, при примерно одинаковой вооруженности.
Отставание по численности и вооруженности атомного подводного флота СССР от флота США удалось ненадолго ликвидировать в 80-х годах. Последующие события вновь привели к отставанию. Но к нынешнему времени примерно сравнялись.
В 1959 г. в Советском Союзе было построено первое невоенное судно с ЯЭУ — атомный ледокол «Ленин». Мы до сих пор остаемся лидерами в применении атомоходов для гражданских целей.
Восхищают темпы создания первого отечественного атомного ледокола: решение о его строительстве было принято 20 ноября 1953 г., закладка состоялась 24 августа 1956 года на стапеле Адмиралтейского завода в Ленинграде, а уже 5 декабря 1959 года атомный ледокол «Ленин» был принят в эксплуатацию!
Время работы 1959 – 1989 г.г. Теперь стоит в мурманском порту, работает музеем.
В создании ледокола принимали участие 510 предприятий и организаций страны. Так в короткие сроки был создан гражданский атомный флот.
Не только бомбы.
Не только сверхмощное оружие занимало в те годы советских атомщиков. Создание небывало мощных энергетических станций - вот был их следующий шаг после первых успехов на старте атомного проекта. Вспомним, что первый руководитель атомного проекта М.Г. Первухин до войны руководил развитием электроэнергетики и оставался причастным к этому направлению промышленности до 60-х годов.
Тон задавали гидроэнергетики, чуть раньше приступившие к созданию гигантов: Братской, Красноярской и других мощных ГЭС. В 1958 году началось строительство первой промышленной атомной электростанции – Нововоронежской. Через шесть лет ее первый блок с оригинальным водо-водяным реактором выдал полную мощность – 210 мегаватт. Это поставило атомную энергетику в один ряд с традиционными видами добычи энергии – гидравлическим и тепловым. При этом гиганты гидроэнергетики строились и выходили на полную мощность вдвое дольше, чем АЭС. И значительно влияют на экологию.
Первая промышленная АЭС – Нововоронежская. Сейчас работают 4 реакторных блока из 7. Вырабатываемая электрическая мощность более 3700 мегаватт.