Путь Прыщавого Гегемона-8_Куда подевались его знания и умения ? – 8 атом-5 О Вассалах: «А» и «Б» сидели на трубе… – 1

Аватар пользователя shed

Камушки на тему «трубэ» начал разбрасывать несколько лет назад. В одной из статей загадал немудреную загадку: «Средь немногих А и Б восседали на трубэ. А упала, Б пропала, - кто сейчас там на трубэ ? - Ф за край трубэ цепляется, К на трубэ укрепляется, Р сидела, и сидит. Картина маслом, прекрасный вид»... Про «А» с Гегемоновского плеча (Вестингауз) разговор в нынешнем цикле статей уже был (1). Поэтому в данной статье и нескольких статьях последующих поговорим о других Вассалах Гегемона. И о том, что «С кем поведешься, от того и наберешься».

Если, например, вздумаешь водиться с блохастой собакой, то от нее наберешься блох Каких блох Вассалы набрались от Гегемона ? – Одна их них сразу бросается в глаза.

Это святая вера в живительную силу постиндустриальной экономики. Под которой подразумевается отказ от грязной работы, - промышленности, производящей разные ништяки за малую денежку. Ведь занимался же Китай такой грязной работой несколько десятилетий, почему же ему, - и другим «варварам» - этой работой не заниматься и дальше. Довольствуясь крохами с барского стола.

Безумно разросшееся чувство собственного величия (ЧСВ) и исключительности западной шоблы, не позволило ей задаться простым вопросом, - А варвары точно согласны на такую свою судьбину: пахать на барина всю жизнь ?

В какой ситуации оказалась эта шобла когда суровая проза жизни показала, что «варвары» не согласны ?

В хреновой ситуации. Оказалось, что свои ништяки Запад в нужных ему объемах производить не может. И особенно, - в хайтеке, к которому, несомненно, принадлежит ядерная энергетика.

Почему ? – Потому что нормальные, ответственные STEMовцы кончились. Так, уже в 2018 году даже  в «сверкающем граде» на холме ежегодно специалистов STEM (то есть, специалистов с научно-техническим и инженерно-математическим образованием) выпускалось в 8 раз меньше, чем у основного конкурента. И предполагалось, что к 2030 году, этот и так огромный разрыв ещё увеличится, - до 15 раз (1).

И поэтому ситуация с паникой, произошедшей в США при попытке объездить все-таки Центрифугу (2), легко повторяется даже у такого Вассала, как Бриташка (3). Которая была в атомной сфере одной из пионерш, всем ребятам примерша.

Вот оно как бывает. Еще не так давно они и думать не могли, что будут задаваться этим вопросом.  Ведь первый продукт их любви оказался просто восхитительным. Чемпионом мира на эксклюзивной дорожке. – Одной из первых в мире АЭС. Эта атомная электростанция была введена в эксплуатацию 17 октября 1956 года в британском Колдер-Холле.

А еще до этого, в 1947 году в Британии начали строительство двух реакторов «Уиндскейл» 1 и 2.

Благо площадка для их строительства была уже подобрана, - на северо-западном побережье Острова, в 20 км от городка Барроу-ин-Фернес. Постепенно там вырос очень компактный, занимающий всего шесть квадратных километров, комплекс Селлафилд

На день сегодняшний, кстати, на его территории расположено аж  2600 различных сооружений и около 260 действующих установок, некоторые из которых эксплуатируются вот уже более 60 лет. Остановленные реакторы, пункты хранения радиоактивных отходов, заводы по переработке ОЯТ – есть, на что посмотреть, в том числе и на АЭС «Колдер Холл» (Calder Hall).

АЭС «Колдер Холл» – это четыре реактора «Магнокс» (Magnox) на одной площадке, мощность каждого 49 МВт.

На тот момент это была действительно прорывная технология (по сравнению с творениями американцев и канадцев, в стране последних, кстати, британские ядерщики работали с 1942 по 1946 год) – англичане заменили воздух на углекислый газ, повысив безопасность, разработали новый сплав для оболочек тепловыделяющих элементов. Сплав и «подарил» название этому типу реакторов – оксид магния, magnesium oxide. Первые реакторы стали прототипами для более усовершенствованных, которые были построены с 1953 по 1963 в количестве 26 штук.

 

В отличие от Первой АЭС, английские «Магноксы» имели двойное назначение – на них нарабатывался и оружейный плутоний, благодаря чему Англия и стала, вслед за США и СССР, третьим обладателем собственного ЯО. Англичанам было, чем гордиться – они первыми на Западе доказали перспективность атомной энергетики, ее коммерческую привлекательность.

Несколько десятков лет после запуска АЭС «Колдер Холл», Британии удавалось так блистать на атомной сцене, что одно время в её подвеске таинственно мерцала даже американская жемчужина, - Вестингауз.

 

И всё бы ничего, но только вот атомная дорожка стала казаться всё более некомфортной для изнеженных ножек Королевы и её «придворных насекомых» (с).

Как можно бежать по дорожке, по которой:

--- Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!

Такой вид спорта деятельности крайне утомителен, решили в Королевстве,  тем паче, что на беговой дорожке то и дело что-то протекает, горит, чадит и плохо пахнет.

В том самом Селлафилде с побережья Острова, за время работы всех реакторов и радиохимических заводов комплекса, с 1950 по 1977 год, произошло 194 аварии и инцидента, 11 пожаров и взрывов, в 45 случаях были зафиксированы выбросы радиоактивных элементов в окружающую среду.

А 10 октября 1957 года в Селлафилде произошла авария, долгое время державшая пальму первенства в перечне самых тяжелых из случившихся в западном атомном проекте.

Для того, чтобы хоть поверхностно понять причины и природу этой аварии, чайникам (вроде меня) следует вкратце напомнить о «Чикагской поленнице – 1», - первом в мире ядерном реакторе.

Созданном и запущенном в 1942 году в Чикагском университете Энрико Ферми сотоварищи для проверки возможности осуществления управляемой цепной ядерной реакции (Причём, сделали они это, - под трибунами местного стадиона).

В Советском Союзе экспериментировали вдали от людей, прямо за околицей Москвы (на месте тогдашней «Лаборатории № 2» сейчас находится Курчатовский институт), - в большущей палатке.

Хотя к радиации тогда относились одинаково безалаберно, - как у них, так и у нас:

... Например, — не была предусмотрена ни система охлаждения (правда, реактор в случае сильного нагрева всё-таки планировалось поливать обычной водой), ни система защиты человека от радиоактивного излучения.

Теперь можно посмотреть на происшествие, случившееся 10 октября 1957 года в одном из реакторов «Уиндскейл» (строительство которых, напоминаю, было начато за 10 лет до-того).

В газоохлаждаемых реакторах рабочие температуры значительно выше, чем в реакторах, охлаждаемых водой, потому так называемый эффект Вигнера в них значительно больше.

Эффект Вигнера, если коротко – это накопление энергии в графите, которое постепенно вызывает изменение кристаллической решетки этого химического элемента. Для восстановления структуры графита в реакторах «Уиндскейл» 1 и 2 англичане использовали метод контролируемого отжига – выключали воздуходувки, температура в результате продолжающихся ядерных реакций повышалась до уровня, при котором графит расставался с энергией Винера. Но за один заход все дефекты удалять не получалось, поэтому графит остужали и снова давали нагреться.

 

А вот 10 октября 1957 года кто-то из персонала запамятовал про подачу воздуха между двумя стадиями отжига. Графит пожароопасен – так как он является «родным братом» угля. 700 градусов, и графит вспоминает об этом «родственнике», начиная вести себя точно так же, как и хороший, качественный уголь – горит с температурой до 1400 градусов. Что и произошло тем ранним осенним утром.

Обслуживающий персонал, судя по всему, был занят чаепитием, потому никто и не обратил внимания на отсутствие гула воздушных насосов.

В 11:00 пробоотборник воздуха, находившийся в километре от реактора, начал отчаянно трезвонить, поскольку зафиксировал 10-кратное превышение уровня радиоактивности. Как гласит протокол:

«В 16:30 визуальный осмотр установил, что многие твэлы раскалились докрасна, что свидетельствовало о повышении их температуры до 1’400 градусов»

Шесть часов на перестать пить чай, сообразить «чего это оно тут раззвенелось» и дотопать до реактора – вот такие спортивные показатели продемонстрировали английские специалисты.

Грубо говоря – несколько тысяч тонн угля полыхало в полный рост, а технологические каналы были заполнены ураном в магниевой оболочке. Магний горит просто замечательно, разбрасывая красивые искры во все стороны, и легко можно представить, как вспыхивали один за другим технологические каналы.

Отрезвление после чая, надо признать, наступило достаточно быстро – англичане приложили максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее извлечь из горы угля твэлы, которые еще не успели загореться. Уран, напомним, был природным, а не обогащенным – дозы персонал не нахватал, но 8 тонн урана вытащить уже не удавалось.

Ближе к ночи эту работу прекратили – поздно, оставалось изобретать способ остановить пожар. Все имевшиеся запасы углекислого газа с АЭС «Колдер Холл» были незамедлительно пущены в ход, но это уже не помогало – слишком велико было количество горящего угля-графита.

Вариантов не оставалось – утром 11 октября, несмотря на огромный риск взрыва, активную зону реактора начали затапливать водой, аккуратно подгадав начало процедуры под свежий утренний бриз, - в сторону Ирландского моря. Но даже этот способ дал нужный результат не сразу – реактор заливали почти сутки без остановок, пока он не остыл.

Помните, как ведет себя костер, который заливают водой? Сначала много дыма, потом – много пара. Вот только в Селлафилде горел не только графит, но и уран, который до этой аварии мирно вырабатывал энергию, накапливая в себе радиоактивные элементы.

В облаке пара, поднявшегося над реактором «Уиндскейл», по оценкам специалистов, содержалось около 20 тысяч кюри радиоактивного изотопа йода-131 и 800 кюри цезия-137, по международной шкале ядерных и радиологических событий INEL аварии было присвоено 5 баллов из 7 возможных. 7 баллов, чтобы было понятно – это Чернобыль и Фукусима.

Последствия аварии изучала британская Национальная комиссия по радиологической защите, которая могла только радоваться тому, что операторы не забыли про розу ветров – заражение почвы оказалось минимальным, а местность вокруг Селлафилда не была густонаселенной. Какое-то время окрестные фермеры вынуждены были сливать молоко в канавы – вот, по большому счету, и все. То есть, – пострадавших не было, никто не потерял ни здоровье, ни, тем более жизнь...

Пятидесятые годы в мировом атомном проекте – время не только стремительного покорения невиданных ранее технологий. В те же годы уран жестко и жестоко учил правилам обращения с собой.

Инциденты случались во всех странах – в Канаде, Штатах, Франции, в Англии, у нас, каждый из них становился тяжелым уроком, из каждого делали определенные выводы, позволявшие совершенствовать системы безопасности.

Но, как в любой школе, кто-то усваивал уроки с первого раза, кто-то позволял себе разгильдяйничать, вызывая «неудовольствие преподавателя». Англичане примерными учениками в этом плане так и не стали, но зато в «Б» теперь есть специалисты, имеющие прекрасный опыт по утилизации, переработке и захоронению радиоактивных материалов... (3)

... Если говорить о сугубо бюрократически-юридической процедуре выхода из состава Евратома, то работы у руководителей атомной отрасли Британии работы – выше головы. Англии предстоит подписать новые договоры о сотрудничестве в атомной энергетике не только со всеми странами Евросоюза, но и с теми государствами и международными организациями, которые имеют договорные отношения с Евратомом.

Но, если «международную» часть процедуры выхода Англия может вести без суеты, то есть вопрос, который нужно решать быстро, чтобы не получить проблем – Великобритании необходимо с атомной энергичностью разрабатывать и внедрять правовой режим, касающийся поставок ядерного топлива на ее действующие АЭС.

В феврале 2018 года об этом Англии без лишних обиняков напомнила EDF, британской структуре которой принадлежат контрольные пакеты всех английских АЭС:

«В случае отсутствия такого правового режима станет невозможно экспортировать и импортировать из Великобритании ядерное топливо, его компоненты и другие материалы и оборудование для АЭС. В таком случае EDF будет вынуждена приостановить работу всех действующих АЭС Соединенного Королевства и строительство АЭС Hinkley Point С, при этом ответственность будет лежать не на нашей компании, а на правительстве Великобритании».

Тон жесткий, не считающийся с пресловутой английской гордостью, но французская компания имеет полное право именно так общаться с этой страной, ведь EDF обеспечивает безопасную и надежную работу АЭС на ее территории – работу, которую самостоятельно выполнять Англия, бывший лидер мирового атомного проекта, в настоящее время просто не способна.

То же самое касается и строительства АЭС Hinkley Point С – на ней будут строиться энергоблоки на основе французского проекта реактора EPR-1600 по технологии поколения III+, которая для английских атомщиков недостижима.

На долю атомной энергетики приходится порядка 20% общего баланса британской энергетики, потому, как бы ни били по самолюбию вот такие заявления менеджеров французской компании, вариантов у руководства Англии просто нет – нужно внимательно слушать выдвигаемые требования и соответствовать им (4).

 

Использованные источники

(1https://aftershock.news/?q=node/1209781  00717- 4_Путь Прыщавого Гегемона-4_  Куда подевались его знания и умения ? – 4_атом-1

(2)  https://aftershock.news/?q=node/1215181  Путь Прыщавого Гегемона-6_Куда подевались его знания и умения ? – 6 атом-3  23/Фев/23

(3) https://aftershock.news/?q=node/717472   00539_Святая Троица и Сатана-26. Он и «Б». – Наша встреча ошибкой была ?  4 января, 2019

(4) https://aftershock.news/?q=node/712888    Атомные перспективы Китая в Англии (Геоэнергетика)   19/12/2018 | Дум Думыч

 

Посты до-того:

 

https://aftershock.news/?q=node/1218205    00717- 7_Путь Прыщавого Гегемона-7_Куда подевались его знания и умения ? – 7 атом-4 Сама – сама - сама (~с)

https://aftershock.news/?q=node/1217459  00718-4_Путь Путина–4_ атом-4 ВОУ – НОУ - 2

https://aftershock.news/?q=node/1216102   00718-3_Путь Путина–3_ атом-3 ВОУ - НОУ

https://aftershock.news/?q=node/1215181  Путь Прыщавого Гегемона-6_Куда подевались его знания и умения  – 6 атом-3  23/Фев/23

https://aftershock.news/?q=node/1213217  00718-2_Путь Путина–2_ атом-2

https://aftershock.news/?q=node/1211981 00717- 5_Путь Прыщавого Гегемона-5_  Куда подевались его знания и умения ? – 5 атом-2

https://aftershock.news/?q=node/1211130    00718-2 Путь Путина–1_ атом-1  

https://aftershock.news/?q=node/1209781  00717- 4_Путь Прыщавого Гегемона-4_  Куда подевались его знания и умения ? - 4

https://aftershock.news/?q=node/1209330  00717- 3_Путь Прыщавого Гегемона-3_  Куда подевались его знания и умения ? - 3

https://aftershock.news/?q=node/1208862 00717- 2_Путь Прыщавого Гегемона-2_  Куда подевались его знания и умения ? - 2

https://aftershock.news/?q=node/1208558   00717- 1_Путь Прыщавого Гегемона-1_  Куда подевались его знания и умения ?

Авторство: 
Авторская работа / переводика

Комментарии

Аватар пользователя bookinist
bookinist(9 лет 3 месяца)

Как всегда очень интересно читать ваши циклы статей!smile9.gif

Аватар пользователя мыльный перец
Аватар пользователя ИЮЛь Майский

как бы ни били по самолюбию вот такие заявления менеджеров французской компании, вариантов у руководства Англии просто нет

"Некомпетентный и ещё некомпетентнее" ®

Аватар пользователя Udushyev
Udushyev(6 лет 9 месяцев)

."Уран, напомним, был природным, а не обогащенным – дозы персонал не нахватал" - всю жизнь работал со свежим 90+% 5-м, и ничего, жив до сих пор. Основная опасность - осколки деления, те самые йод и цезий- 137, не считая Sr90 и остального более короткоживущего букета. Непонятно, как персонал, извлекая 8т нажженных и разгерметизированных твэлов (могу рассказать, как это делалось при разборке зоны Первой АЭС) не получил серьезного облучения. Чудеса мелкобританских технологий, да и только! 

Аватар пользователя Ratatosk
Ratatosk(6 лет 8 месяцев)

Не исключено, обычного "не зарегистрировано в документах - значит не было!"

Аватар пользователя KorvinRoy
KorvinRoy(3 года 3 месяца)

Благодарю! Познавательно и интересно!

Аватар пользователя Ratatosk
Ratatosk(6 лет 8 месяцев)

Вот за такие статьи и вписался я на АШ. 
Про технику с историей и моралью. 
И для простого человека.^_^

 

Аватар пользователя Yevd
Yevd(10 лет 4 месяца)

...об этом Англии без лишних обиняков напомнила EDF, британской структуре которой принадлежат контрольные пакеты всех английских АЭС

Тут очевидно ошибка:

EDF = Электрисите́ де Франс (фр. Électricité de France, EDF) — крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции

Аватар пользователя Omni
Omni(12 лет 7 месяцев)

И как название может мешать чем-то владеть?

Аватар пользователя Yevd
Yevd(10 лет 4 месяца)

не мешает. Это французская структура, а не британская. Только и всего

Аватар пользователя Ratatosk
Ratatosk(6 лет 8 месяцев)

Зря Вы придрались вполне корректно написано "британской структуре которой".. фирма международная, подразделение британское 

Аватар пользователя yoprst
yoprst(10 лет 12 месяцев)

EDF Energy, британское подразделение EDF. Что не так? 

Аватар пользователя Yevd
Yevd(10 лет 4 месяца)

ОК, можно интерпретировать и так. Дело вкуса. Но в статье, написанной в общем хорошо и точно, выражение. допускающее двойное-тройное толкование, режет глаз. 

Аватар пользователя Забаненый
Забаненый(3 года 5 месяцев)

Спасибо Шед. 👍

Аватар пользователя vniiam
vniiam(11 лет 8 месяцев)

Просто напомню, Обнинская АЭС — первая в мире подключенная к электросети атомная электростанция, запущена в промышленную эксплуатацию 27 июня 1954 года.

Аватар пользователя Zl
Zl(3 года 1 месяц)

Грубо говоря – несколько тысяч тонн угля полыхало в полный рост, а технологические каналы были заполнены ураном в магниевой оболочке. Магний горит просто замечательно, разбрасывая красивые искры во все стороны, и легко можно представить, как вспыхивали один за другим технологические каналы.

Но но но, сбавьте обороты про магний.

Сплав и «подарил» название этому типу реакторов – оксид магния, magnesium oxide.

Магний это легкий горючий металл.

Оксид магния MgO это белый негорючий порошок, классический огнеупор, плавиться при 2800С°. Иг недостатков только невысокая прочность и гигроскопичность. 

И оксид магния это не сплав. Это керамика наподобие гипса. Очень очень белая если окись чистая.

Если кто нибудь из вас тэны видел сломаные, то обычно белый порошок внутри и есть окись магния.

Тот же магнокс что в реакторе- сплав магния с алюминием, и к оксиду магния отношения не имеет.

Но тем не менее горение металла место имело. Внутри оболочки был металлический уран, который как и все актиноиды горит получше чем магний..

Так что технические моменты в статье советую поправить.

 

Аватар пользователя Ролд
Ролд(2 года 10 месяцев)

В газоохлаждаемых реакторах рабочие температуры значительно выше, чем в реакторах, охлаждаемых водой, потому так называемый эффект Вигнера в них значительно больше.

Вообще-то всё наоборот. Чем выше рабочая температура графита, тем меньше проблем с этой энергией.

Она пороговая. Есть несколько значений температуры, когда она выделяется. Причём чем выше это значение, тем меньше выделение энергии. Т.е. работает реактор с температурой ниже одного из порогов - энергия накапливается. Потом, по какой-то причине, температура повышается до порогового значения и начинается выделение энергии. Если это один из нижних порогов (реактор работал при низкой температуре), то возможен разогрев графита до следующего порога, который тоже добавит энергии для разогрева и т.д.

Как пример, РБМК работает с температурой графита чуть ниже 700 градусов и никогда не испытывал никаких проблем с этой энергией.

Уран, напомним, был природным, а не обогащенным – дозы персонал не нахватал

Природный уран фонит примерно так же, как и обогащенный, т.е. почти никак.

В реакторе был облученный уран, а там разница между природным и обогащенным тоже небольшая - он бешено фонит.

Аватар пользователя Cobold
Cobold(12 лет 6 месяцев)

700 градусов, и графит вспоминает об этом «родственнике», начиная вести себя точно так же, как и хороший, качественный уголь – горит с температурой до 1400 градусов

Не знаю уж, что у них там произошло, но приведенная цитата явно ошибочная. Графит при 700 градусах не горит. Сам видел, как в графитовом тигле плавили медь - а это 1083 градуса. При более высоких температурах  на воздухе происходит выгорание графита, расходование тигля за счет окисления и возгонки, но как такового горения с выделением дополнительного тепла  вроде не наблюдается.