Двери лица его, пламенники пасти его (NUC9)

Аватар пользователя Already Yet
… Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас;
из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры…


Пожалуй, трудно найти во всей известной человечеству физике раздел, более интересный и парадоксальный, нежели физика атомного ядра. Если классическая теория тяготения в чём-то напоминает аптеку, от термодинамики всегда неуловимо тянет запахом кладбища, а оптика со своими смешными линзами, призмочками и радугой мне почему-то напоминает детский садик, то ядерная физика — это, безусловно, лотерея.

Тут тебе и разноцветные "шарики" внутри ядра, пробуждающие скрытые ассоциации со "Спортлото-82", тут тебе и терминология, от которой веет какой-то небывальщиной: "странные" и "очарованные" частицы, тут тебе и совершеннейшая начальная непредсказуемость многих результатов ядерной физики за бурный ХХ век ("Так-с.. что это за хрень залетела к нам в пузырьковую камеру? Давайте подумаем, что это за частица могла оставить нам такой замечательный след...")

Не является исключением в этом ряду и физика трансурановых элементов.


Нет, это не карта острова Манхэттен. Это Левиафан, ползущий в будущее.


Вплоть до изотопа свинца 208Pb все элементы таблицы Менделеева стабильны. Два показательных исключения из этого правила — прометий, элемент с порядковым номером 61, один из редких лантаноидов; и технеций, элемент с порядковым номером 43, который своим аномальным поведением смутил ещё дедушку Менделеева.
Менделеев предсказал технеций в виде эка-марганца, но, в силу того, что элемент технеций по необъяснимому капризу природы оказался радиоактивным (самые стабильные его изотопы живут лишь несколько миллионов лет), то весь XIX век его никак не могли найти. Вот уж где была алхимия — "открывали", а потом "закрывали" эка-марганец как минимум пять раз. А что? При желании чёрная кошка находится в любой тёмной комнате. Правда, потом кошка может загавкать, но это уже будет потом.

Получили технеций только в 1937 году, уже искусственно, на циклотроне. Прометий синтезировали чуть позже, в 1945 году. Ну и тогда же придумали эмпирическое правило, почему у технеция и прометия не может быть стабильных изотопов. Правило хорошее, и оно работает, но вот до "периодической системы изотопов", которая бы хоть как-то напоминала по своей стройности "периодическую систему элементов", по-прежнему столь же далеко, как до победы коммунизма в масштабах отдельно взятой планеты.

Понятно, что такая система когда-то будет построена и, наверное, будет включать в себя достаточно понятную и простую математическую модель поведения любого изотопа, объяснит варианты распада существующих ядер и предскажет поведение новооткрытых; но пока имеем, что имеем — и, если при взгляде на верхний рисунок вас вдруг, потом, во сне, как Дмитрия Ивановича, посетит озарение и вы начнёте резво набрасывать систему из сложных уравнений — не пугайтесь. Это не болезнь, это озарение. Пишите, например, авторам вот таких статей. Они тоже иногда по ночам не спят, они выслушают, поймут и поддержат.

Собственно говоря, на той же картинке уже отчётливо видны и все доступные человечеству, благодаря капризам "лотереи" ядерной физики, квази-стабильные изотопы элементов, лежащих за стабильным "материком" лёгких элементов.

Это несколько "небоскрёбов" на острове, расположенном ближе всего к зрителю.

Квази-стабильные изотопы — это изотопы, период полураспада которых измеряется сотнями миллионов и миллиардами лет. То есть, нижняя черта стабильности для этих изотопов проведена сугубо условно — условием квази-стабильности принята возможность обнаружения данного изотопа в сколь-либо значительных количествах в природе, на нашей Земле, по состоянию на 2012 год. Тот же прометий и технеций методами сверхточной спектроскопии нашли впоследствии в урановых рудах, как результат распада ядер урана, но это лишь подтвердило фундаментальные выкладки. Никакого разумного использования это открытие не имело — при желании эти изотопы дешевле получить в реакторе из квази-стабильных.

Дальше, если Вы не против, у нас пойдут "весёлые картинки", которые помогут многим не заскучать во время рассказа о ядерных реакциях и изотопах.


Они всегда вместе... они просто любят друг друга.
И да, нам нужен только тот изотоп, который с упругой попкой которого меньше.
Знакомьтесь: 235U, 238U

Перечислим эти изотопы поимённо. Это: уран, который в природе представлен тремя изотопами234U, 235U и 238U. Изотопы 238U и 235U являются квази-стабильными и содержатся в породе с относительными концентрациями 99,283% и  0,711%.
Изотоп 234U образуется тут же, прямо в залежи урана, за счёт α-распада основного стабильного изотопа урана — 238U (основного, малоактивного природного изотопа урана, тот, который на фото сверху в жутких семейных трусах и шлёпках).
Поскольку 234U имеет период полураспада "всего-то" в 245 тысяч лет, его в природном уране вообще очень мало — всего 0,0055%.


234U, чтобы запомнилось.

Но, как говорится, "мал клоп, да вонюч". Поскольку этот изотоп короткоживущий, то его активность по сравнению с квази-стабильными "старшим братом и сестрой" просто-таки адская и составляет около 49% от общей радиоактивности природного урана. Кроме того, по причинам, разобранным здесь, любые обогатительные технологии, отделяющие 235U от урана 238U, с ещё большим удовольствием отделяют и нашего "вонючего клопа". При этом реакторный и, в ещё большей мере, оружейный уран оказываются обогащёнными и по содержанию и 235U, и, ещё больше — по содержанию 234U. Спасает ситуацию только малое содержание "вонючего клопа" в начальной породе, которое при обогащении хоть и увеличивается быстрее, чем у 235U, но всё же остаётся на более-менее пристойных уровнях.

Однако оценивать любой обогащённый уран (и реакторный, и, тем более — оружейный) уже приходится с учётом "активности клопа", то есть, если природный или, тем более — обеднённый уран, при ярком желании и малом уме, можно даже положить себе на денёк в трусы и вывезти за рубеж, то делать такие фокусы с оружейным ураном уже категорически не стоит.

В общем, у толстого парня на верхней фотографии (238U) не только жуткие семейные трусы и шлёпки, так он ещё и клопов (234U) нам в ядерное топливо заносит. А куда же без них? Без этого парня и его нательных членистоногих наша девушка-"ядерная спичка" (235U) нигде не ходит.

Кроме того, что "клоп" не по-детски фонит, других неприятных особенностей у него нет — в обычном энергетическом реакторе типа ВВЭР, под "живительным потоком тепловых нейтронов" изотоп 234U потихоньку превращается в своего старшего брата — 235U. Поэтому для целей получения энергии его считают "в общий зачёт" с 235U и Вас, с учётом данного сакрального знания, уже не должно смущать расхождение цифр данного материала с цифрами по содержанию делящегося изотопа, упомянутыми, например, здесь.

Однако, на превращение 234U в 235U всё-таки приходится тратить один лишний нейтрон, а учитывая, что девушка-"ядерная спичка" (235U) при делении нам выдаёт эти нейтроны скупо и под чёткий счёт (обычно 2-3 палки за ночь нейтрона на деление) тратить один из них на "конвертацию" клопа обидно, но приходится.

Разобравшись с ураном, перейдём к торию. Здесь наблюдаемая картинка гораздо проще, чем у урана. Природный торий представлен лишь одним квази-стабильным изотопом — 232Th, который, как и основной изотоп урана — 238U, имеет период полураспада, исчисляемый миллиардами лет. Если быть точным, то у 238U это 4,47 миллиарда лет, а у 232Th — 14,05 миллиарда лет, то есть торий будет на нашей планете, когда уже никакого урана и в помине не останется.

Так что, "ториевый цикл" — это, безусловно, наше будущее и будущее любого другого вида, который, возможно, при нашей глупости, когда-нибудь, через 500 миллионов лет будет изучать черепа этих смешных и туповатых Homo nonsapiens.
Самое главное — не забывать, что без девушки-"ядерной спички", то есть без 235U, ни природный уран, ни природный торий гореть не хотят.

При этом, если 238U всё таки можно при определённых условиях (а именно в сильном потоке быстрых нейтронов) заставить разделиться, что успешно используется в термоядерном оружии, реакторах на быстрых нейтронах (действующих сейчас  — 1 штука, в России, БН-600, Белоярская АЭС ) и, в очень небольшой степени, в реакторах на тепловых нейтронах (коих сейчас в мире — подавляющее большинство), то с 232Th такие фокусы уже не проходят.
Изотоп 232Th — это так называемый "чётно-чётный" изотоп, что, кстати, и задаёт его феноменальную устойчивость. Такие изотопы вообще невозможно разбить на осколки. Всё, чего можно от 232Th добиться — это "скормить" ему один тепловой нейтрон.


Это 232Th. Ему все эти ваши нейтроны — что слону дробина.
Покорми слона нейтронами. Покорми слона, сука.

В результате короткой цепочки превращений после этого 232Th мутирует в 233U, который, хоть и имеет период полураспада всего в 159 тысяч лет, но уже может служить ядерным топливом. Ну и по понятным причинам (короткое время жизни изотопа, даже короче, чем у 234U) полученный изотоп фонит ещё больше нашего первого "клопа" —  234U.

Кроме того, промежуточный изотоп для наработки изотопа 233U из начального тория — протоактиний 233Pa имеет достаточно длительное время полураспада (27 суток) и, поскольку по-прежнему находится в активной зоне реактора-наработчика, то вполне успевает нахвататься нейтронов по самое не балуй. В итоге получается не 233U, а 234U и опять возникает вопрос, что 234U не делится, а хочет от нас ещё один нейтрон на превращение в девушку-"ядерную спичку".

С точки зрения переработки топлива с целью извлечения накопленных "ништяков" ториевый цикл также обладает некоторыми недостатками по сравнению с урановым. В процессе выгорания в топливе накапливается изотоп 232U, в цепочке распада которого в свинец присутствуют изотопы, фонящие гамма-квантами за счёт своего собственного распада. Это висмут 210Bi (с энергией кванта 1,6Мэв), полония  212Po (с энергией 2,6Мэв) и особенно неприятный изотоп таллия п 208Tl (энергия γ-частиц 2,6 МэВ).
Работа с таким облученным топливом требует развития технологий дистанционной переработки и изготовления топлива. В общем, как всегда во многих будущих энергетических проектах, как и в случае добычи гелия-3 на Луне или метан гидратов со дна Мирового Океана, в замкнутом ториевом цикле у нас в конце тоннеля маячат огромные боевые человекоподобные роботы. Ну и, конечно же, пограничник, ведь, как мы помним: «Без участия человека это невозможно. Главное — это пограничник.».
То есть, нужен ещё и осознающий все последствия своих действий персонал.


В общем, слоник под названием 232Th много какает. И это — есть проблема.
А так слоник хороший, за слоником — будущее.

Хорошо, а что делать с потным толстым парнем в некрасивых шлёпках? В смысле, с изотопом урана 238U?
И здесь нам, удачливым представителям отряда приматов, снова приходит козырная карта.
Кроме того, что ядро 238U может разделиться в сильном потоке быстрых нейтронов (при этом энергия этих нейтронов должна быть не менее 1Мэв — толстого парня надо бить очень сильно), 238U  может ещё и захватывать медленные нейтроны.
Делает он это тоже крайне неохотно. Не вдаваясь в вопросы, что такое "эффективное сечение захвата по тепловым нейтронам" скажу лишь, что вероятности захвата теплового нейтрона у изотопов урана 234U (клопа), 235U (девушки) и 238U (парня) относятся, как 98 : 683 : 2,7, то есть "девушка" у нас где-то в шесть раз горячее "клопа" и в триста раз горячее парня в семейных трусах.
"Девушка" заводится с "полоборота", а парень у нас в шлёпках, толстый и к тому же "тормоз".

Кроме того, если при захвате теплового нейтрона ядро 235U (девушки- "ядерной спички") делится, то ядро 238U (парня) подобно ядру 232Th (слона) опять-таки мутирует через цепочку ядерных превращений в изотоп 239Pu, который у нас плутоний, оружейный, страшный, токсичный и всякое такое. В общем — Джокер, туз в рукаве и вообще негодяй. А ещё из него бомбы делают.


А сейчас мы быстренько соорудим бомбу... Меня зовут 239Pu.
Бэтмана не видели?

При этом апологеты ториевой энергетики, которые часто почему-то являются жуткими противниками энергетики урановой и плутониевой, тиражируют одни и те же давным-давно перетёртые факты:

Из плутония можно сделать бомбу! Да. Можно. И из урана можно. Можно сделать вообще из любого изотопа, который способен к вынужденному делению. Даже из 238U можно бомбу сделать — парень, конечно, тупой и тяжёлый на подъём, но сделайте поток нейтронов поэнергетичнее и помощнее — и он взорвётся. Термоядерные боеприпасы именно так и делают.

Плутоний можно легко отделить от урана! Можно. В условиях радиохимического завода, который по своей сложности сравним с заводом по разделению изотопов урана. Никакая "Аль-Каида" этот процесс не освоит — тут надо государство среднего размера и с идеей получить ядерное оружие. Грецию или Габон не предлагать — не смешно. Ну — или за "Аль-Каидой" будет стоять государство, у которого такой радиохимический завод есть.

В одном реакторе на плутонии — тысячи плутониевых бомб! Да, а ещё там нет ни грамма оружейного плутония. Весь плутоний там замешан в адский коктейль из плутония, урана и ещё сотни короткоживущих и долгоживущих изотопов, для разделения которых Вам потребуется, как минимум, радиохимический завод из второго восклицания.

Торий не для бомбы! Ну тогда и 233U должен не обладать свойством вынужденного деления. А так задача отделения урана от тория ничем не хуже задачи отделения плутония от урана. А насчёт того, что 233U не для бомб — гуглим "взрыв MET/операция Teapot". Сердечник бомбы именно что из 233U.

Кроме того, развитие ториевой энергетики никак не мешает развитию ураново-плутониевой. У них всё разное. Слоник в Африке, а парень в шлёпанцах. Бузина в Киеве, о нет, чёрт, там Олесь Бузина  в огороде, в Киеве - дядька. Места хватит всем.

Засим — разрешите откланяться и непринуждённый разговор об изотопах урана и тория закончить. Извините, если кому из специалистов ненароком порвало шаблон.

Просто так рассказать об изотопах замкнутого ядерного цикла и их поведении мне показалось более интересным. Хотя можно, конечно рассказать и так. Или так. Но это, безусловно, уже более серьёзные материалы.

Комментарии

Аватар пользователя tokomak
tokomak(12 лет 4 месяца)

Причём бывало даже - из первичного контура... горячий натрий, и ничего - станция работает...

Аватар пользователя jek
jek(11 лет 7 месяцев)

да 1700 тонн натрия + кислород - гдето 5 килотонн (плюс минус 2 килотонны, лень считать, но это на 2-3 порядка больше "водородных" фукусимы) если натрий с водой/органикой - все гораздо хуже , энергия натрия перетечет в водород, натрий замещает водород практически в любых соединениях водорода. дальше - объемный взрыв,как фукусима .......

-----На Фукусиме по разным прикидкам разом жахнуло от 3 до 6 тонн гремучего газа (в тротиловом эквиваленте).

так я о том же ! разница 3 порядка .... достаточно меньше процента натрия пролить на воду/органику - выделится столько же водорода, сколько на фукусиме бабахнуло ...

Аватар пользователя ErrorFF
ErrorFF(12 лет 3 месяца)

Взрыв в первом контуре БН-600 это фантастика, там не может оказатся воды или органики. Она может попасть только во второй, но во втором контуре при аварии скорее всего не не будет  и кипящего натрия. Максимум пожар будет, но это будет НЕ ЯДЕРНАЯ авария. На Фукусиме водород выделялся в первом контуре и от полной разгерметизации активной зоны и произошло такое маштабное заражение.  Повторюсь что килотонны натрия это ужас-ужас, но натрий пока не научился самостоятельно превращатся в топливо и окислитель как вода при пароциркониевой реакции или высоких температурах.

http://www.atominfo.ru/newsa/j0881.htm

Аватар пользователя O6OPOTEHb
O6OPOTEHb(11 лет 1 месяц)

Вы же сами в фукусимском случае описали у водяного реактора ещё один источник энергии — "горение" циркония!

Аватар пользователя Mozgun
Mozgun(11 лет 8 месяцев)

Спасибо камрад.

Жду материалов типа "Я стал как прах и пепел" или "Концерт серотонина под хор сирен"..:)

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(12 лет 2 месяца)

Хороший материал, есть пара спорных моментов, но в целом убедили - торий не всегда применим, хотя есть проекты с получением ТВЭЛ из облученного карбида тория(углерод используется тяжелый С14), без гамма-активных "высеров", но проект слишком дорогой.

Аватар пользователя Zve_rr
Zve_rr(12 лет 4 месяца)

Большое спасибо! Снова заччот! Всегда читаю с огромным интересом. Отдельный респект за юмор)))))

Аватар пользователя magnum
magnum(12 лет 3 месяца)

Было же время.

Набор для юных физиков U–238 Atomic Energy Lab от компании A.C. Gilbert Company появился в продаже в 1951 году. В набор юного физика входил не только электроскоп, счетчик Гейгера, книга о ядерной физике и прочие полезные вещи, но и образцы урана–238

В набор Gilbert U–238 Atomic Energy Laboratory входили:

— Радиометр U–239 он же U–239 счетчик Гейгера

— Электроскоп

— Спинтарископ

— Камера Вильсона

— Три источника с низким уровнем излучения:

— Альфа–частицы (Pb–210 и Po–210)

— Бета–частицы (Ru–106)

— Гамма частиц (Zn–65)

— Четыре образца урановых руд

— «Ядерная Сфера», применяющаяся для построения визуальной модели молекул

— Книга «Поиск Уран»

— « атомная энергетика — руководство Гилберта»

— Комикс «Узнай, как Дагвуд расщепил атом»

— 3 батарейки

— и каталог игрушек компании за 1951 год.

Всё это продавалась за 50 тогдашних долларов. В красивом красном чемодане обтянутым под змеиную кожу.

Аватар пользователя Стас78
Стас78(12 лет 3 месяца)

Сурово. Я знал только о билетах на исптыания ядерных бомб - продавали вместе с прокатом палаток и темных очков. Народ приезжал посмотреть.

Аватар пользователя Irsi
Irsi(9 лет 10 месяцев)

Яб с удовольствием съездил бы кстати.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (невменяемое общение) ***
Аватар пользователя Ngin
Ngin(12 лет 3 месяца)

Камрад, а напиши статью по ядерный цикл? Чтобы для чайника понятно, с картинками, цифирями и расчетом КПД и энергоэффективности? А то вики и прочие энторнетики либо дают информации совсем минимум, либо убивают напрочь таблицами и формулами. А душа просит чего-то научно-популярного.

Аватар пользователя Dark Side
Dark Side(11 лет 7 месяцев)

Народ остыньте. Разкаленный натрий реагируют с кислородом со взрывом. С водой также плюс выделяется водород. Массовыми реакторы на житком натрии невозможны.

Аватар пользователя Already Yet
Already Yet(12 лет 2 недели)

Я напишу отдельно о реакторах, давайте тут их не обсуждать. По топливу вопросы есть?

Аватар пользователя tokomak
tokomak(12 лет 4 месяца)

Слово знатокам:

Отрывок из статьи: Юрий Багдасаров: о легендах, ртути и натрии

 

AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 15.05.2012 

... 

Натрий

Юрий Ервандович, пользуясь случаем, хотелось бы услышать Ваше мнение о натриевом теплоносителе, о его эксплуатационных качествах.

Мы неоднократно выступали в печати по свойствам натрия, сравнивали его с водой, со свинцом-висмутом и другими видами теплоносителей. Сегодня у нас есть огромный опыт работы натриевого оборудования промышленного масштаба.

Что такое промышленный масштаб? Это 200 тысяч часов работы оборудования без капремонта. Мы имеем натриевое оборудование, которое работало в натрии с температурой до 500°C в четырёх реакторах - БР-5, БОР-60, БН-350 и БН-600. Мы сделали сводную таблицу, и оказалось, что по многим узлам промышленный масштаб достигнут.

Да, у натриевого оборудования есть своя специфика. Оно сложно в изготовлении. Но оно отработало и показало промышленные характеристики эксплуатации. Поэтому вопрос об эксплуатационных качествах натрия сегодня уже не стоит. Там всё ясно.

Известно, что натрий имеет два недостатка как химически активный элемент. Первый - он загорается на воздухе, второй - он бурно взаимодействует с водой.

Но возьмём, например, горение на воздухе. Весь опыт, который у нас есть, показал, что горение натрия не является опасным. На БН-600 было 27 течей натрия из оборудования на воздух. В том числе, была течь из трубопровода первого контура, были течи из малых трубопроводов, ведущих к холодным ловушкам, была течь, при которой вылилась тонна натрия.

Предусмотренных проектом штатных средств оказалось достаточно для спокойной и уверенной ликвидации возгораний. Инциденты с течами натрия не повлияли на конструкцию боксов, не повышалась температура бетона, не было существенных выбросов.

В своё время мы внимательно изучили аварию на солнечной станции в Испании. В её конструкции была предусмотрена трубка с натрием, которая шла на воздух. Трубку перекрывал вентиль. Однажды по ошибке или ещё по какой-либо причине вентиль был открыт. Произошло распыление натрия. Он загорелся в распылённом состоянии, а в этом случае он горит гораздо быстрее.

К этому опыту мы отнеслись со всей серьёзностью. Расчётным путём было показано, что в наших быстрых реакторах распыление невозможно даже в случае полного разрыва. Потому что трубопроводы облицованы теплоизоляцией, а сверху неё есть ещё облицовка жестяная или стальная. При разрывах такой системы возникновение распыляющейся струи нереально.

Мы смотрели ситуацию на расчётах. А французы провели большое количество экспериментов на натрии с распылением и даже пошли на определённые переделки боксов реактора "Феникс". Им потребовалось сделать боксы поменьше, ввести технические ухищрения - это долгий разговор.

Мы пока уверены, что в таких переделках нет смысла. Хотя, в принципе, готовы при необходимости провести прямые эксперименты с разрывами труб и оценкой коэффициента усиления, который может быть при распылении натрия.

Мы можем сделать такие эксперименты, но не видим в них смысла. Весь практический опыт ни разу не дал распылённого натрия. Я назвал 27 течей на БН-600, но были течи и на других наших реакторах. Нигде не было распыления. Исходя из этого, мы считаем, что распылённые пожары рассматривать в реальной системе не стоит.

После Фукусимы все будут спрашивать - загорится натрий, весь выгорит, останется топливо в реакторе без охлаждения…

Если по фукусимскому сценарию, то сначала реактор останется без охлаждения. Реакторы у нас корпусные, имеют кожуха, в реакторах очень хорошая теплопроводящая среда натрия. Натрия много, и если мы смоделируем фукусимскую ситуацию на БН-600, то увидим, что температура корпуса у него поднимется до 600°C примерно за пять часов. Причём топливо ещё ничего не почувствует.

Понимаете, что это такое? Это пять часов запаса. Если к этому прибавить вторые контура (натриевые), в которых есть естественная циркуляция, то запас ещё вырастет. Кроме того, мы имеем возможность частично охлаждать за счёт перепада давления между деаэратором и парогенератором.

В целом разгерметизация корпуса реактора возможна при росте температуры выше 800°С, а это может произойти через примерно 10 часов. Главное при этом - сохранение на блоке нормальной радиационной обстановки в течение многих часов после начала аварии, что обеспечивает спокойное обсуждение и принятие персоналом необходимых мер по управлению процессом.

Есть ещё одно обстоятельство. На БН-350 были проведены прямые эксперименты - что будет, если отводить тепло только через поверхность трубопроводов в воздух за счёт естественной конвекции. На этом реакторе мы не могли сделать системы расхолаживания соответствующим современным нормам (которые были введены после начала эксплуатации). Поэтому мы провели такой эксперимент - предположили, что таких систем нет вообще, а есть только теплоотвод в воздух.

В результате получилось, что вместо 1000 МВт(тепловых) мы сможем спокойно работать на 400 МВт. Всё остаточное тепловыделение от такого уровня мощности может быть выброшено в воздух за счёт естественной циркуляции в натриевых контурах и конвекции воздуха. Вот что такое натриевый реактор!

Мы правильно поняли? Имеется в виду не 400 МВт(тепловых), а остаточное тепловыделение при таком уровне мощности?

Да, именно так. В результате было принято решение - последнее время перед окончательной остановкой реактор БН-350 работал на 400 МВт (тепловых) без переделок в системе.

О производстве натриевого теплоносителя много разговоров, что его больше нет.

Никаких технологических сложностей в производстве натрия для реакторов не существует. Другое дело, что само производство может закрыться или перепрофилироваться. К сожалению, сегодня в России именно такая ситуация. Поэтому для БН-800 рассматривались варианты покупки натрия в Китае или Франции. У французов сохранено производство и есть запасы натрия.

Что касается своего производства, то восстановить его несложно, было бы желание.

Мы знаем о предложениях сконструировать быстрый реактор с новым теплоносителем. Например, сделать теплоноситель "натрий-свинец", то есть, добавить в натрий какой-то процент свинца. Такой теплоноситель сохранит все плюсы натрия, но гореть не будет.

Конечно, мысли такие есть, работают люди, получают результаты. Но меня интересует главное - коррозионная активность такой среды. Совершенно непонятно, что будет с коррозией, если в натрий добавить хотя бы 1-2% свинца. Нужны многолетние исследования.

А моё личное мнение - натрий портить нельзя ничем!

К натрию есть претензия, что он не может обеспечить высокотемпературное тепло.

Почему? У нас есть проработки с закритическими параметрами. Просто реальной задачи такой перед нами пока не ставится. Для начала нужно качественно переработать третий (ненатриевый) контур, и только потом идти с вопросами к нам.

Спасибо, Юрий Ервандович, за интересное интервью для электронного издания AtomInfo.Ru. 

Страницы