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
(1) https://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 ?
Комментарии
Как всегда очень интересно читать ваши циклы статей!
Первый построенный в США за 30 лет атомный реактор достиг начальной критичности — реакция деления стала самоподдерживающейся (3dnews.ru)
родили всё-таки
"Некомпетентный и ещё некомпетентнее" ®
."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!
Не исключено, обычного "не зарегистрировано в документах - значит не было!"
Благодарю! Познавательно и интересно!
Вот за такие статьи и вписался я на АШ.
Про технику с историей и моралью.
И для простого человека.^_^
Тут очевидно ошибка:
EDF = Электрисите́ де Франс (фр. Électricité de France, EDF) — крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции
И как название может мешать чем-то владеть?
не мешает. Это французская структура, а не британская. Только и всего
Зря Вы придрались вполне корректно написано "британской структуре которой".. фирма международная, подразделение британское
EDF Energy, британское подразделение EDF. Что не так?
ОК, можно интерпретировать и так. Дело вкуса. Но в статье, написанной в общем хорошо и точно, выражение. допускающее двойное-тройное толкование, режет глаз.
Спасибо Шед. 👍
Просто напомню, Обнинская АЭС — первая в мире подключенная к электросети атомная электростанция, запущена в промышленную эксплуатацию 27 июня 1954 года.
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.
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.
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.