Письмо заместителя директора НИКИЭТ Ю. М. Черкашова к начальнику 16-го главного управления Минсредмаша СССР Е. В. Куликову от 27 января 1984 года. В нём говорится о «положительном выбеге реактивности» на реакторах РБМК. В частности, анализируется недавний инцидент на 1-ом энергоблоке Игналинской АЭС.
#НИКИЭТ #Мирныйатом #РБМК #Минсредмаш
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
#НИКИЭТ #Мирныйатом #РБМК #Минсредмаш
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍3
ЦЩУ-2 Чернобыльской АЭС (Центральный щит управления 2 очереди).
Фото: YouTube-канал Людмилы Богун (интервью с Л. Руснак).
#ЧАЭС #Чернобыль #Энергетика
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
Фото: YouTube-канал Людмилы Богун (интервью с Л. Руснак).
#ЧАЭС #Чернобыль #Энергетика
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍1
Советский плакат «Ядерная война».
1980 г.
Александр Шандро
-------------------------
Отрывок из песни В. Цоя:
#Плакат #Атом #Энергия
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
1980 г.
Александр Шандро
-------------------------
Отрывок из песни В. Цоя:
Я объявляю свой дом безъядерной зоной!
Я объявляю свой двор безъядерной зоной!
Я объявляю свой город безъядерной зоной!
Я объявляю свой…
#Плакат #Атом #Энергия
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
🔥1
⚛️ Ростовская АЭС. На этой станции установлены ядерные водо-водяные реакторы ВВЭР-1000.
2000-е г.
Фото: biblioatom
#Ростов #АЭС #ВВЭР #Станция
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
2000-е г.
Фото: biblioatom
#Ростов #АЭС #ВВЭР #Станция
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍2
🎨 «Подвиг пожарных Чернобыля».
1987 г.
Автор: Черников Николай Владимирович
#Чернобыль #Припять #ЧАЭС #авария #Пожарные
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
1987 г.
Автор: Черников Николай Владимирович
#Чернобыль #Припять #ЧАЭС #авария #Пожарные
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍1🔥1
Радиация — излучение (так оно переводится с английского языка). К слову, есть и, например, тепловое излучение, которое к понятию «радиация» (как мы его себе представляем) не имеет никакого отношения. Поэтому слово «Радиация» малость некорректно для определения понятия «ионизирующее излучение», но да ладно... Раз «Радиация» ассоциируется с «ионизирующим излучением», то мы это так и оставим)))
Виды ионизирующего излучения:
- Альфа-излучение (состоит из альфа-частиц — из ядер гелия-4. Два протона и два нейтрона)
- Бета-излучение (состоит из бета-частиц — из электронов, ну или из античастиц электрона — позитронов, но чаще всего именно электроны).
- Гамма-излучение (состоит из гамма-квантов, т. е. высокоэнергетических фотонов (свет, идущий, например, из лампы, состоит из фотонов, но эти фотоны отличаются энергией (а также происхождением)).
Есть и другие виды, но о них позже...
Виды ионизирующего излучения:
- Альфа-излучение (состоит из альфа-частиц — из ядер гелия-4. Два протона и два нейтрона)
- Бета-излучение (состоит из бета-частиц — из электронов, ну или из античастиц электрона — позитронов, но чаще всего именно электроны).
- Гамма-излучение (состоит из гамма-квантов, т. е. высокоэнергетических фотонов (свет, идущий, например, из лампы, состоит из фотонов, но эти фотоны отличаются энергией (а также происхождением)).
Есть и другие виды, но о них позже...
👍3👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Строение атома:
Любое физическое тело (физическое тело: Машина, стул, стол, чайник, самолет, планета, карандаш, кот Ильи Анатольевича, человек и т. д.) состоит из мельчайших частиц — молекул (есть вещества немолекулярного строения), а молекулы состоят из атомов.
Атом состоит из ядра и электронной оболочки.
Ядро: Ядро состоит из протонов и нейтронов (общее название — нуклоны). Протон имеет положительный заряд (+), а нейтрон заряда не имеет, он электрически нейтрален. В ядре действуют две силы — Кулоновская сила (из-за неё одноименно заряженные протоны отталкиваются друг от друга), а также ядерное взаимодействие (это сила, при которой происходит притяжение между всеми частицами, удерживающее ядро вместе).
Электронная оболочка: Электронная оболочка — если совсем-совсем просто и очень абстрактно, — орбита, по которой «летают» электроны (Электрон — частица, которая имеет отрицательный заряд (-), равный по модулю положительному заряду протона).
Любое физическое тело (физическое тело: Машина, стул, стол, чайник, самолет, планета, карандаш, кот Ильи Анатольевича, человек и т. д.) состоит из мельчайших частиц — молекул (есть вещества немолекулярного строения), а молекулы состоят из атомов.
Атом состоит из ядра и электронной оболочки.
Ядро: Ядро состоит из протонов и нейтронов (общее название — нуклоны). Протон имеет положительный заряд (+), а нейтрон заряда не имеет, он электрически нейтрален. В ядре действуют две силы — Кулоновская сила (из-за неё одноименно заряженные протоны отталкиваются друг от друга), а также ядерное взаимодействие (это сила, при которой происходит притяжение между всеми частицами, удерживающее ядро вместе).
Электронная оболочка: Электронная оболочка — если совсем-совсем просто и очень абстрактно, — орбита, по которой «летают» электроны (Электрон — частица, которая имеет отрицательный заряд (-), равный по модулю положительному заряду протона).
🔥3
ЦЩУ-1 ЧАЭС (Центральный щит управления 1 очереди).
Фото выложено без обработки нейросетью
#Атом #Энергетика #Чернобыль
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
Фото выложено без обработки нейросетью
#Атом #Энергетика #Чернобыль
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍3
Часть 1
Реактор большой мощности канальный (РБМК):
РБМК — это канальный уран-графитовый реактор. Его «предки» — АМ-1, АМБ-100 и АМБ-200, А-1, АДЭ-1, АДЭ-2 и др. Изначально такой тип реакторов создался для наработки оружейного плутония (Плутоний-239. Этот изотоп Плутония используют в атомных (ядерных) бомбах). Позже, когда уже встал вопрос о мирном применении атомной (ядерной) энергии («мирном атоме»), то такой тип реакторов начали создавать в энергетических целях, т. е. решили устанавливать на Атомные электростанции (АЭС). Первый энергетический реактор этого типа — АМ-1, он был установлен на Обнинской АЭС (первой в мире АЭС).
Некоторые характеристики АМ-1:
Тепловая мощность: 30 МВт (35 МВт)
Электрическая мощность: 5 МВт (6 МВт)
Реакторная установка АМ-1 была двухконтурной, т. е. теплоноситель (вода первого контура) не испарялся, а подавался в парогенератор, где отдавал своё тепло воде второго контура (вода второго контура испарялась и подавалась на турбину).
После АМ-1 создали более мощный АМБ-100 (и АМБ-200). «АМБ» расшифровывается как «Атом Мирный Большой».
Некоторые характеристики АМБ-100:
Тепловая мощность: 286 МВт
Электрическая мощность: 100 МВт
Реакторная установка АМБ-100 являлась также двухконтурной.
Некоторые характеристики АМБ-200:
Тепловая мощность: 530 МВт
Электрическая мощность: 200 МВт
Реакторная установка АМБ-200 являлась одноконтурной, т. е. теплоноситель испарялся (такой тип называется «Кипящий»).
После получения опыта создания и эксплуатации таких реакторов решили создать мощный реактор — РБМК-1000 (реакторная установка является одноконтурной).
РБМК расшифровывается как «Реактор большой мощности канальный» («К», как второй неофициальный вариант, может означать «Кипящий»).
Некоторые характеристики РБМК-1000:
Тепловая мощность: 3200 МВт
Электрическая мощность: 1000 МВт
Плюсы РБМК:
— Можно перегружать топливо не останавливая реактор (в ВВЭР для этого нужно остановить реактор. Потом «разгерметизировать» реактор). В теории можно было использовать РБМК для наработки оружейного плутония, но на практике это был бы ненужный шаг (топливо должно находиться в реакторе очень недолго — буквально недели, иначе плутоний «загрязняется» изотопом плутоний-240, и делать бомбы из него становится невозможно. РЗМ (Разгрузочно-загрузочная машина) на РБМК физически не успевала бы перегружать тонны топлива с такой скоростью, сохраняя экономику. Да и ПУГРов (Промышленный уран-графитовый реактор) было достаточно).
— Сооружение реактора требовало меньше уникального машиностроительного оборудования, а больше обычного бетона, монтажников и сварщиков. У РБМК нет корпуса, реактор огромный (11,8 м диаметром, а высотой 7 м).
— Увеличение мощности за счёт увеличения расхода теплоносителя через активную зону, интенсификации теплообмена (РБМК-1500). Или масштабирование реактора.
— РБМК использует в качестве замедлителя графит, а не обычную воду (как ВВЭР). Графит гораздо хуже поглощает нейтроны. Благодаря этому РБМК изначально мог работать на уране с очень низким обогащением — всего 1,8% — 2,0% (после Чернобыля подняли до 2,4%–2,8%. Также в топливо стали добавлять эрбий (для устранения ППКР)). Для сравнения, реакторам ВВЭР требуется уран с обогащением до 4,4% и выше. Производство менее обогащенного топлива обходится государству значительно дешевле.
— Живучесть и ремонтопригодность («Поканальный» контроль). Поскольку каждый топливный канал изолирован, автоматика видит температуру, давление и расход воды в каждой конкретной трубе (из 1600+ штук). Если в ВВЭР «лопнет» или «потечет» один канал, «радиоактивная грязь» попадет во весь огромный корпус, и придется глушить весь реактор. В РБМК проблемный канал можно просто точечно перекрыть, изолировать или заменить в нем топливо, не останавливая выработку энергии остальным реактором.
— Высокий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). Из-за того, что реактор не нужно раз в год останавливать на месяц-два для плановой перегрузки топлива (как ВВЭР), РБМК мог выдавать энергию в сеть практически непрерывно. Его останавливали только на плановые ремонты турбин и чистку оборудования.
Реактор большой мощности канальный (РБМК):
РБМК — это канальный уран-графитовый реактор. Его «предки» — АМ-1, АМБ-100 и АМБ-200, А-1, АДЭ-1, АДЭ-2 и др. Изначально такой тип реакторов создался для наработки оружейного плутония (Плутоний-239. Этот изотоп Плутония используют в атомных (ядерных) бомбах). Позже, когда уже встал вопрос о мирном применении атомной (ядерной) энергии («мирном атоме»), то такой тип реакторов начали создавать в энергетических целях, т. е. решили устанавливать на Атомные электростанции (АЭС). Первый энергетический реактор этого типа — АМ-1, он был установлен на Обнинской АЭС (первой в мире АЭС).
Некоторые характеристики АМ-1:
Тепловая мощность: 30 МВт (35 МВт)
Электрическая мощность: 5 МВт (6 МВт)
Реакторная установка АМ-1 была двухконтурной, т. е. теплоноситель (вода первого контура) не испарялся, а подавался в парогенератор, где отдавал своё тепло воде второго контура (вода второго контура испарялась и подавалась на турбину).
После АМ-1 создали более мощный АМБ-100 (и АМБ-200). «АМБ» расшифровывается как «Атом Мирный Большой».
Некоторые характеристики АМБ-100:
Тепловая мощность: 286 МВт
Электрическая мощность: 100 МВт
Реакторная установка АМБ-100 являлась также двухконтурной.
Некоторые характеристики АМБ-200:
Тепловая мощность: 530 МВт
Электрическая мощность: 200 МВт
Реакторная установка АМБ-200 являлась одноконтурной, т. е. теплоноситель испарялся (такой тип называется «Кипящий»).
После получения опыта создания и эксплуатации таких реакторов решили создать мощный реактор — РБМК-1000 (реакторная установка является одноконтурной).
РБМК расшифровывается как «Реактор большой мощности канальный» («К», как второй неофициальный вариант, может означать «Кипящий»).
Некоторые характеристики РБМК-1000:
Тепловая мощность: 3200 МВт
Электрическая мощность: 1000 МВт
Плюсы РБМК:
— Можно перегружать топливо не останавливая реактор (в ВВЭР для этого нужно остановить реактор. Потом «разгерметизировать» реактор). В теории можно было использовать РБМК для наработки оружейного плутония, но на практике это был бы ненужный шаг (топливо должно находиться в реакторе очень недолго — буквально недели, иначе плутоний «загрязняется» изотопом плутоний-240, и делать бомбы из него становится невозможно. РЗМ (Разгрузочно-загрузочная машина) на РБМК физически не успевала бы перегружать тонны топлива с такой скоростью, сохраняя экономику. Да и ПУГРов (Промышленный уран-графитовый реактор) было достаточно).
— Сооружение реактора требовало меньше уникального машиностроительного оборудования, а больше обычного бетона, монтажников и сварщиков. У РБМК нет корпуса, реактор огромный (11,8 м диаметром, а высотой 7 м).
— Увеличение мощности за счёт увеличения расхода теплоносителя через активную зону, интенсификации теплообмена (РБМК-1500). Или масштабирование реактора.
— РБМК использует в качестве замедлителя графит, а не обычную воду (как ВВЭР). Графит гораздо хуже поглощает нейтроны. Благодаря этому РБМК изначально мог работать на уране с очень низким обогащением — всего 1,8% — 2,0% (после Чернобыля подняли до 2,4%–2,8%. Также в топливо стали добавлять эрбий (для устранения ППКР)). Для сравнения, реакторам ВВЭР требуется уран с обогащением до 4,4% и выше. Производство менее обогащенного топлива обходится государству значительно дешевле.
— Живучесть и ремонтопригодность («Поканальный» контроль). Поскольку каждый топливный канал изолирован, автоматика видит температуру, давление и расход воды в каждой конкретной трубе (из 1600+ штук). Если в ВВЭР «лопнет» или «потечет» один канал, «радиоактивная грязь» попадет во весь огромный корпус, и придется глушить весь реактор. В РБМК проблемный канал можно просто точечно перекрыть, изолировать или заменить в нем топливо, не останавливая выработку энергии остальным реактором.
— Высокий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). Из-за того, что реактор не нужно раз в год останавливать на месяц-два для плановой перегрузки топлива (как ВВЭР), РБМК мог выдавать энергию в сеть практически непрерывно. Его останавливали только на плановые ремонты турбин и чистку оборудования.
👍2
Аллея перед зданием ОТИ МИФИ.
Г. Озёрск
1950-е
Фото: biblioatom
#Атом #Озёрск #МИФИ
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
Г. Озёрск
1950-е
Фото: biblioatom
#Атом #Озёрск #МИФИ
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍1🔥1
Сквер перед зданием ОТИ МИФИ.
Г. Озёрск
1954 г.
Фото В. М. Савушкина
Фото: biblioatom
Фото выложено без обработки нейросетью
#Атом #Озерск #МИФИ
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
Г. Озёрск
1954 г.
Фото В. М. Савушкина
Фото: biblioatom
Фото выложено без обработки нейросетью
#Атом #Озерск #МИФИ
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍1🔥1
«У моего порога». Фильм о МИФИ.
1973 г.
Канал «Атомокот МИФИ»
#МИФИ #Атом #Энергия
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
https://youtu.be/HM5obfzGZ9I?si=MEcOQcl13Fpr-Dj7
1973 г.
Канал «Атомокот МИФИ»
#МИФИ #Атом #Энергия
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
https://youtu.be/HM5obfzGZ9I?si=MEcOQcl13Fpr-Dj7
YouTube
"У моего порога" - Фильм о МИФИ 1973 года, студии "МИФИ ФИЛЬМ"
Приглашаю в свой ТГ канал "Атомокот МИФИ": t.me/@atomicjorik
👍1
⚛️ «Служба безопасности ядерных реакторов»
#Реактор #АЭС #безопасность
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
https://youtu.be/h4CD4p5LWz0?si=USRlHmS6jeX-lCaD
#Реактор #АЭС #безопасность
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
https://youtu.be/h4CD4p5LWz0?si=USRlHmS6jeX-lCaD
YouTube
Служба безопастности ядерных реакторов
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
👍1
☢️ Чернобыльская АЭС.
1990-е
Фото из открытых источников
#Чернобыль #ЧАЭС #авария
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
1990-е
Фото из открытых источников
#Чернобыль #ЧАЭС #авария
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍2😁1
⚛️ Курская АЭС. Вид на первую очередь (1 и 2 энергоблоки).
Конец 1970-х
Фото из открытых источников
#Курск #КуАЭС #РБМК
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
Конец 1970-х
Фото из открытых источников
#Курск #КуАЭС #РБМК
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍2
Энергоблоки первой очереди Чернобыльской АЭС и Курской АЭС имеют черную облицовку (на Ленинградской АЭС, например, блоки имеют белую облицовку).
По законам физики, материалы, имеющие темный цвет, поглощают тепло сильнее, чем материалы, имеющие светлый цвет. Возникает вопрос: зачем тогда сделали черный цвет?
На это есть две причины:
1) Вопрос терморегуляции здесь вообще ни при чем. Тепло, которое получают стены блока, мало (никак не влияет). Да и, к тому же, есть мощная система вентиляции.
2) Советский промышленный модернизм.
Фото: вид на 1 очередь Чернобыльской АЭС (1 и 2 энергоблоки)
#Энергоблок #ЧАЭС #КуАЭС #РБМК1000 #Станция #история
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
По законам физики, материалы, имеющие темный цвет, поглощают тепло сильнее, чем материалы, имеющие светлый цвет. Возникает вопрос: зачем тогда сделали черный цвет?
На это есть две причины:
1) Вопрос терморегуляции здесь вообще ни при чем. Тепло, которое получают стены блока, мало (никак не влияет). Да и, к тому же, есть мощная система вентиляции.
2) Советский промышленный модернизм.
Фото: вид на 1 очередь Чернобыльской АЭС (1 и 2 энергоблоки)
#Энергоблок #ЧАЭС #КуАЭС #РБМК1000 #Станция #история
Анатомия атомного века — история атомной промышленности и хронология ядерных аварий
👍1