Атомщики России встречают свой праздник новыми уникальными достижениями

2 3026

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. День работника атомной промышленности РФ отмечается в среду. По ставшей доброй неписаной традиции, российские атомщики встречают его новыми, зачастую не имеющими аналогов за рубежом результатами в разных областях.

Этот праздник отмечается в России с 2005 года. Дата 28 сентября для него была выбрана потому, что в этот день в 1942 году председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.

День работника атомной промышленности — это символ признания стратегического вклада отрасли в развитие страны, национальной экономики и научного потенциала, в укрепление обороноспособности России. Это и дань уважения многим поколениям исследователей, конструкторов, инженеров, рабочих, которые вывели отечественную атомную промышленность на ведущие позиции в мире, говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина работникам и ветеранам отрасли.

Сегодня, опираясь на богатые традиции предшественников, российские атомщики нацелены на результат, на решение актуальных и перспективных задач. Среди них – обеспечение энергетической безопасности государства и лидерства отрасли на глобальном рынке, внедрение прорывных технологий в космической сфере, ядерной медицине, модернизация и эффективная служба атомного ледокольного флота в Арктике, отметил глава государства.

Энергоблоки для будущего

Одним из главных событий не только в российской, но и в мировой атомной отрасли в нынешнем году стал пуск на Нововоронежской АЭС блока №6 – самого мощного в атомной энергетике РФ и первого в мире блока АЭС, возведенного по самым высоким, так называемым "постфукусимским" технологиям безопасности.

По мнению экспертов, это означает, что Росатом опережает своих конкурентов в строительстве современных атомных энергоблоков, и что Россия получает серьезные конкурентные преимущества на мировом рынке сооружения АЭС. А уникальный нововоронежский блок стал референтным (эталонным) для новых проектов по строительству Росатомом АЭС за рубежом.

Новый энергоблок построен по российскому проекту "АЭС-2006" с реакторной установкой ВВЭР-1200. Он относится к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующим самым современным требованиям надежности и безопасности. Блок обеспечен дополнительными системами пассивной безопасности, не требующими вмешательства персонала станции в случае возникновения аварийной ситуации, и не допускающими ее развития.

А на Белоярской АЭС в Свердловской области был выведен на полную мощность и готовится к началу промышленной эксплуатации четвертый энергоблок станции с реактором на быстрых нейтронах БН-800. Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики. Благодаря так называемым "быстрым" реакторам-размножителям (бридерам) существенно расширится топливная база атомной энергетики, она сможет обеспечивать себя воспроизводимым ядерным "горючим".

Кроме того, появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" в "быстрых" реакторах опасных радионуклидов из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) — в этом заключается экологическая роль таких установок.

Россия, как признают специалисты, занимает первое место в мире в области строительства и эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах. Только в РФ в настоящее время эксплуатируются атомные энергоблоки с этими реакторами промышленного уровня мощности.

Реактор БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла. Блок №4 Белоярской АЭС должен стать прототипом более мощных коммерческих энергоблоков БН-1200, решение о целесообразности строительства которых будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.

Говоря о новых российских атомных блоках, надо отметить и проект строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". Летом нынешнего года на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге начались швартовные испытания плавучего атомного энергоблока для нее.

"Бушер" и "Куданкулам"

Знаковые для российских атомщиков события произошли в нынешнем году в Иране и Индии.

Достроенный специалистами Росатома энергоблок №1 иранской АЭС "Бушер" в апреле был окончательно передан Тегерану в эксплуатацию. Это стало официальным завершением проекта сооружения первого атомного блока не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом.

Работа этого энергоблока позволила Ирану к настоящему времени сэкономить свыше 4 миллиардов долларов на затратах по добыче 27 миллионов баррелей нефти. Кроме того, благодаря работе атомной станции предотвращены выбросы загрязняющих веществ, которые могли бы серьезно повредить окружающей среде. Вдобавок эксплуатация первого блока позволяет Ирану избегать выбросов углекислого газа в объеме 7 миллионов тонн в год.

А 10 сентября в Бушере состоялась торжественная церемония начала проекта строительства энергоблоков №№2 и 3. Этот проект под названием "Бушер-2" будет отвечать "постфукусимским" требованиям безопасности. На станции возведут два усовершенствованных энергоблока с реакторами типа ВВЭР и мощностью 1000 МВт поколения "3+".

Важность "Бушера-2" для Ирана будет заключаться, в частности, в том, что каждый из двух новых атомных блоков позволит экономить стране по 11 миллионов баррелей нефти в год.

Стоимость проекта "Бушер-2", по сообщениям иранской стороны, составит порядка 10 миллиардов долларов. Его реализация займет 10 лет. Сообщалось, что работы по физическому пуску второго энергоблока АЭС "Бушер" планируется начать в октябре 2024 года, а такие же работы на третьем энергоблоке намечены на апрель 2026 года. Предварительная приемка энергоблока №2 иранским заказчиком планируется на август 2025 года, а энергоблока №3 — на февраль 2027 года.

В Индии в августе сначала был передан заказчику энергоблок №1 построенной при участии России АЭС "Куданкулам". Этот блок демонстрирует стабильную работу, причем его достигнутые эксплуатационные показатели превзошли проектные ожидания. А в конце августа начал выработку электроэнергии второй блок этой станции.

Топливные проекты

Очень важным, по существу прорывным результатом Росатома в текущем году эксперты называют начало проекта по выходу российских топливных сборок "ТВС-Квадрат" на рынок топлива для АЭС в США. Топливо "ТВС-Квадрат" было разработано в России с целью выхода Росатома на рынок ядерного топлива для реакторов типа PWR, работающих на АЭС зарубежного дизайна. Название "ТВС-Квадрат" связано с тем, что такие топливные сборки имеют четырехгранное сечение. Весной 2014 года первые такие сборки были загружены для испытаний в реактор третьего энергоблока шведской АЭС "Рингхальс".

В мае нынешнего года топливная компания Росатома ТВЭЛ и американская GNF-A подписали соглашение о создании консорциума по лицензированию и дальнейшей коммерциализации "ТВС-Квадрат" для реакторов западного дизайна в США. Росатом намерен занять свыше 10 процентов этого рынка.

Сообщалось, что пилотные сборки "ТВС-Квадрат" через два года могут быть загружены в реактор одной из американских АЭС. А в июле ТВЭЛ подписал с одной из компаний-операторов атомных станций в США первый контракт на опытно-промышленную эксплуатацию "ТВС-Квадрат". Выход "ТВС-Квадрат" на американский рынок включает несколько этапов: опытно-промышленная эксплуатация ТВС, лицензирование, получение разрешения Комиссии по ядерному регулированию США на коммерческие поставки.

Пилотные кассеты для АЭС США будут изготовлены на российских производственных мощностях. Коммерческие партии топлива планируется выпускать в США, на площадке американского партнера, в условиях производственной кооперации с российскими предприятиями. В копилке результатов Росатома по топливному направлению и начало испытаний разработанного в России инновационного ядерного РЕМИКС-топлива для атомных станций.

РЕМИКС-топливо получают из неразделенной смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива. В выделенную смесь добавляют небольшое количество обогащенного урана. Таким образом, повторно используется не только плутоний, содержащийся в облученном топливе, но и невыгоревший уран-235.

Такая технология при ее масштабном производственном использовании позволит в будущем снизить потребление природного урана в атомной энергетике. Первые сборки с РЕМИКС-топливом в июле нынешнего года были загружены в активную зону реактора ВВЭР-1000 третьего энергоблока Балаковской АЭС. Они пройдут ресурсные испытания, которые должны подтвердить работоспособность нового топлива.

После этого в 2020–2021 годах они поступят на послереакторные исследования, по результатам которых будет приниматься решение о внедрении этого топлива на АЭС. Не исключено, что со временем Росатом может предложить РЕМИКС-топливо и своим зарубежным заказчикам.

Атомоходы на потоке

На "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге полным ходом идет строительство новых, самых мощных в мире российских атомных ледоколов проекта 22220.

Эти атомоходы необходимы для обеспечения лидерства России в Арктике. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Новые атомные ледоколы будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Двухосадочная конструкция новых атомоходов позволят использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

В июне на Балтзаводе был спущен на воду корпус головного ледокола проекта 22220 "Арктика". Его место на стапелях занял серийный корабль этого проекта "Сибирь". А в июле на предприятии был заложен еще один такой серийный атомоход "Урал". Для "Арктики" уже готова и первая партия ядерного топлива – его летом изготовил "Машиностроительный завод" в подмосковной Электростали.

Впрочем, тремя кораблями проект 22220 может не ограничиться: сейчас обсуждаются перспективы строительства новых таких судов. Но российский атомный ледокольный флот ждет еще более мощный корабль – суперледокол-лидер, который сможет обеспечить круглогодичную работу в высоких широтах в Арктике, а не только по Северному морскому пути. Эскизный проект судна был подготовлен в 2015 году, сейчас речь идет о начале разработки технического проекта уникального корабля.

Кроме того, идет разработка не имеющего аналогов многофункционального атомного ледокола так называемого оффшорного типа мощностью 40 МВт. Планируется, что это будет судно с универсальным оснащением, которое окажется незаменимым для обеспечения работ на шельфе.

Это может быть как ледокол-снабженец, предназначенный для обслуживания буровых платформ, так и ледокол для работы с подводными добычными комплексами — в таком случае в нем будут размещены, в частности, обитаемые или необитаемые подводные погружные аппараты. Наконец, это может быть ледокол для стимулирования добычи нефти и даже сейсморазведочный корабль.

Радиация, спасающая жизни

Большим достижением Росатома в ядерной медицине, по мнению специалистов, стало начало применения для лечения рака полностью российских микроисточников с радиоактивным изотопом йод-125. Эти микроисточники сейчас применяются для брахитерапии – разновидности радиационной терапии рака предстательной железы, одного из наиболее распространенных онкологических заболеваний у мужчин.

Изотоп йод-125 нарабатывается предприятием Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (Димитровград, Ульяновская область), а микроисточники изготавливаются другим атомным предприятием – "Физико-энергетическим институтом имени Лейпунского" (ФЭИ, Обнинск, Калужская область).

В сентябре этого года Росздравнадзор выдал ФЭИ регистрационное удостоверение на производство микроисточников с йодом-125. Теперь институт имеет право поставлять эту продукцию в онкодиспансеры, частные и государственные клиники по цене в несколько раз ниже, чем импортные аналоги.

Специалисты ФЭИ совместно с врачами разрабатывают подходы по незначительному изменению номенклатуры с тем, чтобы проводить брахитерапию не только предстательной железы, но и других органов.

К тому же, микроисточники для брахитерапии — конкурентный продукт, с которым Росатом сможет выходить и на международный рынок.

ИСТОЧНИК

Это больно, но мы выдержим и это

«Прочитал твой пост "Сила в правде (https://t.me/L0HMATIY/24547)". Правильно всё написал. И видео отличное, сильное.Не в противопоставление, а в дополнение:Мы тоже те, кто не уехал. По ...

Кузькина мать выходит на мировую арену

У журналистов есть противная привычка привязываться к разного рода датам. В конце года они обычно просят подвести итоги и дать прогноз на следующий год. Это при том, что итоги уже и так...

Обсудить
  • 1. Упомянутое Постановление о начале работ в СССР действительно было принято, но так и осталось в стадии "научных проработок". Технического урана в СССР практически не было. Даже для первой атомной бомбы уран был найден и вывезен из Германии в 1945 г. Сдвиги по урану и по атомной бомбе начались лишь с подключением к "проблеме" НКВД и его секретных научных организации и рудников. 2. Физическая теория не имеет национальных или политических границ. Открытие радиоактивности ряда химических элементов и выделение при этом тепловой энергии вело к дальнейшим поискам и научным гипотезам в разных странах мира – Германии, Дании, Великобритании, США, СССР и др. К 1939 г. в мире физиков утверждалось научное мнение о принципиальной возможности создания нового вида оружия огромной разрушительной силы на основе взрывной ядерной реакции некоторой критической радиоактивной массы. 3. Весной 1941 г. резидент внешней разведки СССР в Нью-Йорке Овакимян прислал в НКВД сообщение о планах США в атомной тематике. И. Сталин не придал значения данной информации. В США власти более ответственно отнеслись к призывам ряда крупных атомных физиков начать масштабные работы по созданию собственной атомной бомбы и, тем самым попытаться опередить в этом направлении Германию. 4. По оценкам близких людей Л.П. Берия не любил свою чекистскую работу и пытался при любом случае уйти из системы НКВД. Его сын Сергей писал, что «отец все время хотел уйти и из ЧК, и из ЦК. Он мечтал завершить учебу, стать инженером и добиться успехов в этой области…». Однако судьба заставила Л.П. Берия быть сталинским «кровавым злодеем». Как известно, гениальное научное изобретение прежде всего верно оценивается крупными злодеями, рожденными для войны или борьбы с врагами. 5. Разведка НКВД знала, что уже 16 сентября 1941 г. британский военный кабинет рассмотрел доклад о создании в течение 2 лет урановой бомбы. Этот секретный текст объемом 60 страниц был получен НКВД при участии члена кембриджской группы Маклина. Другой источник из «Империал кемикал индастриз» дал информацию, что концерн рассматривает вопрос об атомной бомбе только в «теоретическом плане». 6. В начале 1942 г. резидент советской разведки в Сан-Франциско Хейфец, работавший с еврейскими общинами по общеполитическим вопросам, сообщил, что США выделило 20% от общей суммы расходов на военно-технические исследования на создание атомной бомбы и пригласило для этого видного физика Оппенгеймера. В целом, разведданные о работах по созданию атомной бомбы показывали их постановочный поисковый характер и необходимость за ряд лет решить большой круг совершенно новых наукоемких проблем. 7. Теперь о специфике научно-технической разведки. Крупные научно-технические открытия, часть из которых совершается в рамках военного или специального государственного заказа, а часть носит неожиданный личный характер, в научном мире никак не скрыть. При этом даже особые контрразведывательные меры режимных служб не приносят успехов. Особо секретное опасное оружие (атомное, космическое, химическое, биологическое и др.) чаще всего создается тоталитарными политическими режимами или тайными террористическими группировками. Но у исполнителей таких работ (бывшие Германия, США и СССР или современные КНР, Россия, Израиль, Иран др.) всегда есть обиженные информированные ученые и инженеры (в том числе, кого не взяли на новую высокооплачиваемую работу), склонные к сотрудничеству с конкурентами, в том числе иностранными, и склонные к передаче новой информации. Кроме того, даже присяга на верность или сохранение государственной тайны не гарантирует ведущих сотрудников от измены.На живых шпионов ныне в мире работает ряд таких особых фактов, делающих их не заменимыми электронной разведкой, особенно с использованием Интернета. Через систему внешней научной разведки ценная секретная информация в СССР сначала шла из фашистской Германии, а потом из Великобритании, США, Канады. Сами ученые с мировыми именами выступали с инициативами по разрушению нежелательной монополии таких стран на «сверхоружие». Как неоднократно подчеркивает П.А. Судоплатов, атомные физики Оппенгеймер, Ферми, Сцилард, Бор и др. никогда не были тайными агентами советской разведки, а работа с ними носила лишь «творческий общенаучный характер». 8.Соответствующая информация от Хейфица весной 1942 г. была подтверждена оперативным агентом НКВД с хорошим инженерным американским образованием в Массачусетском технологическом институте С.М. Семеновым (кодовое имя «Твэн»), работавшим в прямом подчинении Овакимяна в нью-йоркском «Амторге». Заслугой Семенова и его помощника Курнакова стало установление прочных контактов с физиками из Лос-Аламоса. Это стал главный канал научно-технической разведки. Свои заслуги были и у военной разведки. Ахилл, Барч, Бакстер, Джек, Дельмар, Ирис, Соня и другие — это псевдонимы военных разведчиков, у которых есть реальные имена и биографии (http://www.e-reading.by/bookreader.php/150079/Lota_-_GRU_i_atomnaya_bomba.html). 9. Специфика научных тайн заключается в том, что наука отличается новизной, динамизмом и неопределенностью. В некотором плане каждый ученый мира – это «секретоноситель». Сам такой ученый часто не может диагностировать появление своей малой или большой тайны. Поиск новых научных тайн не строг, основываясь на мнениях неких эрудированных ученых с пониманием специфики национальной безопасности или конкурентной борьбы производителей важных (коммерческих) товаров и услуг. Интересно, что уже в 1940 г. молодые ученые харьковского Физико-технического института В. Маслов и В. Шпинель обратились в Народный комиссариат обороны (НКО) с заявкой на изобретение атомного боеприпаса: «Авиабомба или иной боеприпас, взрыв которого основан на использовании цепной реакции распада ядер изотопа урана 235 при сверхкритической массе». НКО рассмотрел заявку лишь через 6 лет. В эти годы СССР не имел возможностей вести такие прорывные военные проекты. К 1940 г. эти советские физики сделали верный вывод, что на Западе все работы по атомной теме стали секретным. 9. В 1942 г. Г. Флеров в отчаянии пишет обращение И. Сталину: «Вот уже девять месяцев прошло с начала войны, и все это время я чувствую себя в положении человека, пытающегося головой прошибить стену… Если в отдельных областях ядерной физики нам удалось подняться до уровня иностранных ученых и кое-где даже их опередить, то сейчас мы совершаем большую ошибку… Это письмо последнее, после которого я складываю оружие и жду, когда удастся решить задачу в Германии, Англии или США. Результаты будут настолько огромны, что будет не то того, кто виноват в том, что у нас в Союзе забросили эту работу…». Поскольку ответа не последовало, то позже этот физик направил уполномоченному ГКО по науке С. Кафтанову еще одно письмо и пять телеграмм. 10. Этот пример показывает частую типичную «неадекватность» ученых в понимании суровых реальностей жизни. Мало иметь теоретическую вероятность реализации проекта, надо, чтобы сама жизнь (и особенно власть) созрела до его реализации. Также есть свои политические законы во власти. Порой власть под контролем своей тайной криминальной мафии и даже «агентов влияния» в госаппарате от иностранных спецслужб. Для нынешней России слишком многое приписывается ЦРУ США с его огромным бюджетом. Но часто ученые не могут понимать, что ресурсы развития в стране крайне ограничены и экономические риски особенно велики. В успешной инновационной политике всегда есть жесткий отбор приоритетных направлений, в котором используются оценки внешней разведки. Также Г. Флеров не мог знать всех возникших и часто засекреченных трудностей (например, блокадной жизни Ленинграда и др.) в период войны с таким сильным противником. 11. Практика показывает, что при таких обращениях в самые высокие инстанции правдивый ответ вообще невозможен, хотя возможные военные стратегические инновации все же становятся предметом тщательной экспертизы в системе стратегической внешней разведки в условиях повышенной секретности. В ряде случаев по режимным или политическим соображениям нельзя сказать ни «да», ни «нет». 12. Лаврентий Павлович Берия был не ученым, а опытным управленцем и хозяйственником, сделавшим быструю карьеру в ходе сталинских чисток «правых» и «левых» уклонистов. Берия очень любил по жизни решать сложные политико-экономические проблемы и вдруг попал в страшную систему НКВД СССР. Комментируя свой жизненный путь, П. Судоплатов писал: «Трагизм в том, что спецслужбы функционируют, как правило, в условиях их подчиненности режиму личной власти, что дает возможность манипулировать видимыми со стороны обстоятельствами политических убийств, скрывать в действиях убийцы какую-либо личную или политическую мотивацию, а тем самым – развязывать политический террор, как это было после выстрела Николаева в Кирова» (Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 1950 годы // М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005, с. 9). 13. Анализируя историю успешного создания первой в СССР атомной бомбы и далее сложной атомной промышленности, многие его современники атомщики и нынешние исследователи вынуждены признать: если бы не кураторство атомной проблемы жестким, но дальновидным стратегом Л.П. Берия, то СССР не смог бы в столь короткие сроки реализовать стратегически важный атомный проект. Очевидно, тайная внешняя разведка увлекла в свои глубины любознательного Лаврентия Павлович. 14. Уже в марте 1942 г. Л.П. Берия направил Сталину всю информацию, поступившую из США, Англии, Скандинавии и оккупированного Харькова, где командированные ученые-немцы начали изучать итоги работы сильного физико-технического института. Берия предложил создать при ГКО научно-консультативную группу из видных ученых и ответственных работников для координации работ научными организациями по исследованию атомной энергии. Берия просил разрешения ознакомить ряд видных ученых (Иоффе, Курчатов, Капица) с информацией, полученной агентурным путем, для ее оценки. Сталин с этим согласился. Далее возникла почти годичная пауза в возможных вариантах решения перспективной атомной проблемы в СССР. 15. Наконец, 11 февраля 1943 г. Сталин подписал постановление Правительства об организации работ по использованию атомной энергии в военных целях. Руководителем работ был назначен В. Молотов. При этом НКВД было поручено сделать атомную разведку приоритетной в общей разведывательной деятельности. 16. Молотов урановую и атомную работу просто провалил. Успех пришел, когда Сталин сместил Молотова и назначил Берия!
  • Вперед, Россия!
  • Позорное для нас соглашение с американцами, когда мы отдали им за бесценок все запасы урана-235 похоже имеет продолжение. США подсели на иглу и не могут уже отказаться от наших ТВЭЛ-ов. И от ракетных двигателей не могут отказаться.... Лет через 20 все у нас будут покупать, если конечно не изменят модель своей экономики.