В Siemens напечатали на 3D-принтере деталь для АЭС



Первая в мире деталь, предназначенная для атомной электростанции, была напечатана и установлена специалистами Siemens в Словении. Теперь на АЭС Кршко есть полностью функциональный импеллер противопожарного насоса, созданный с помощью технологии 3D-печати.
Старая деталь была установлена на станции в 1981 году, поэтому необходимость её замены назрела уже давно, однако сделать это было довольно сложно, ведь производителя оригинальных запчастей больше не существует. Поэтому инженеры Siemens изготовили трёхмерную виртуальную копию, которую затем напечатали на одной из своих фабрик. После того, как импеллер изготовили, его несколько месяцев тестировали, чтобы убедиться в его пригодности перед установкой. Результаты впечатляют, ведь напечатанная деталь по своим свойствам превзошла оригинал.
Компания Siemens запустила завод аддитивной печати ещё в 2009 году. С тех пор с его конвейера сошло множество полезных изделий. В прошлом году, например, там напечатали детали для газовых турбин, которые затем были установлены на одной чешской электростанции.

Ядерное топливо из океана может обеспечить энергией на тысячи лет



Используя новый метод сбора, ученые из Стэнфордского университета смогли выделить в три раза больше уранила из океана за 11-часовой период, чем было возможно ранее. Этот метод может оказаться экологически чистой альтернативой нынешних методов добычи урана и сделает ядерную энергетику более привлекательным энергетическим вариантом.
Разрабатывая океан
Давайте посмотрим правде в глаза. Ядерная энергетика никуда не денется в ближайшем времени. Международное агентство по атомной энергетике даже предсказывает, что общий объем производства атомной энергетики увеличится на 68 процентов в течение следующих 15 лет. И если оставить в стороне спор на тему того, является ли ядерная энергетика сама по себе хорошей альтернативой ископаемому топливу, процесс добычи его основного ингредиента ни разу не дружелюбный по отношению к окружающей среде.
Этот ингредиент — уран — представляет собой высоко радиоактивный изотоп, который можно использовать для кипячения воды и создания пара. Этот пар в дальнейшем обычно используется для выработки электроэнергии. В мире около 450 атомных электростанций, использующих уран, через которые проходит порядка 60 000 тонн тяжелого металла ежегодно. Это довольно распространенный элемент, но главный вопрос заключается в том, что уран добывают за счет взрыва гигантских отверстий в земной коре и последующего извлечения металла из образовавшихся ошметков.
Чтобы исправить этот процесс, группа ученых из Стэнфордского университета в Калифорнии разработала решение получше. Группа настойчиво искала экологически чистые альтернативы добычи уранового сырья, поэтому разработала метод извлечения ресурса прямо из океана. Результаты их работы были опубликованы в Nature.
Хотите верьте, хотите нет, но в океанах Земли много урана. Проблема в уровне концентрации: он очень низкий. «Концентрации крошечные, по одному зернышку соли на литр воды», говорит Йи Кюи, исследователь Стэнфорда. «Но океаны такие большие, что если мы сможем извлекать эти следовые количества экономически эффективно, поставки будут бесконечными».
Когда уран вступает в контакт с кислородом в океане, он образует соединение уранила. Исследователи планируют собирать огромные его запасы, используя амидоксин, соединение, вытягивающее только уранил из воды. Амидоксином покрывают пару угольных электродов, которые могут накапливать гигантские количества уранила.
Ученые подвергли свой метод проверке и обнаружили, что смогли извлечь в три раза больше уранила за 11-часовой период, если сравнивать с их предыдущим методом, когда использовалась только покрытая амидоксином кисть.
Атомная жизнеспособность
Хотя это исследование показывает, насколько осуществимым может быть сбор урана, необходимо провести еще много исследований, чтобы эти методы можно было применять массово. К сожалению, в настоящее время гораздо проще извлекать уран из земли, нежели из океана.
Кроме того, не утихают споры относительно того, является ли атомная энергетика хорошей альтернативой ископаемому топливу. Хотя этот процесс и безуглеродный, преобразование урана в электричество создает множество вредных отходов, от которых трудно избавиться. Аварии на атомных электростанциях тоже невозможно предотвратить — все помнят недавний случай на Фукусиме.
Если же отбросить сантименты и строго посмотреть на безуглеродные альтернативы производства энергии, атомная энергетика не кажется плохим выбором, если мы сможем смягчить ее недостатки. Что ж, мы хотя бы знаем, что ведутся исследования на тему того, как избавить нас от вредных отходов раз и навсегда.

Специалисты не зафиксировали в атмосфере над Беларусью следов изотопа йода

— С 22 февраля все пункты наблюдения радиоактивных аэрозолей атмосферного воздуха [в Беларуси] переведены на ежедневный режим работы. Радиационный фон на территории страны остается стабильным и находится под постоянным контролем, — рассказала Мария Герменчук.
По информации специалистов, до сих пор источник опасного выброса не установлен. Первыми радиоактивное загрязнение в воздухе заметили метеостанции в Норвегии, Финляндии и Швеции, а затем в соседней Польше и Чехии.
Также выяснилось, что ранее в феврале на усиленный режим работы переводили систему радиационного мониторинга в Беларуси из-за пожара в машинном отделении АЭС «Фламанвилль» во Франции 9 февраля.
По этой причине в период с 9 по 13 февраля в Гомеле, Мозыре, Пинске, Могилеве, Мстиславле, Браславе и Минске был организован ежедневный контроль радиоактивности аэрозолей атмосферного воздуха — превышения уровней гамма-излучения над многолетними значениями также зафиксировано не было.
Напомним, 22 февраля СМИ сообщили, что в атмосфере Земли еще в январе зафиксировали незначительное повышение содержания радиоактивного изотопа йод-131. Период полураспада изотопа составляет 8 суток, значит, он попал в атмосферу незадолго до того, как его обнаружили.
Впервые повышение содержания изотопа зафиксировали в Норвегии, но мониторинговая служба страны решила не сообщать об этом, поскольку такое количество радиоактивного изотопа не представляет никакой опасности для здоровья. Повышение уровня йода-131 обнаружили также в Чехии, Польше, Германии и Испании. По информации на 22 февраля, содержание йода-131 находится на обычном уровне.
Почему повысилось содержание йода-131 в атмосфере, неизвестно. Как заявила сотрудница норвежской мониторинговой службы Астрид Лиланд, измерения показывают, что источник утечки находится где-то на территории Восточной Европы. По ее словам, скорее всего, утечка произошла на фармацевтическом заводе — йод-131 используется для лечения рака. Известно, что никаких других изотопов, выброс которых сопровождает, например, ядерные испытания, в атмосфере не зафиксировано.
В 2011 году в атмосфере Земли зафиксировали примерно такое же повышение содержания йода-131. Как и сейчас, не было известно, почему это произошло. Только в 2017 году вышла научная работа, в которой говорится, что утечка произошла из-за аварии на предприятии в Будапеште.
Читать полностью:  https://news.tut.by/society/532749.html

На АЭС во Франции произошел взрыв в машинном зале



На АЭС «Фламанвиль» на северо-западе Франции произошел взрыв. Сообщается, что несколько человек получили легкие отравления. Угрозы выброса радиоактивных веществ нет, экстренных мероприятий по защите от радиационной опасности не проводится, заявляют местные власти.
По предварительным данным, взрыв произошел в машинном зале станции. По сообщению оператора АЭС, вспыхнул также пожар, но он был быстро потушен. Один из реакторов станции отключен от энергосети. Власти подчеркивают, что взрыв, хотя и является серьезным техническим происшествием, но не относится к разряду «ядерных инцидентов».
АЭС «Фламанвиль» находится в ведении французской государственной компании Électricité de France - крупнейшего в мире оператора атомных электростанций. Станция была построена в 1980-е годы. Она имеет два ядерных реактора мощностью 1300 мегаватт каждый. В настоящее время во Фламанвиле ведется строительство еще одного реактора.

Ядерный могильник возрастом 1,8 млрд. лет. Какая цивилизация нам его оставила?



По всей Земле разбросано множество т.н. ядерных могильников – мест, где хранится отработанное ядерное топливо ОЯТ. Все они были построены в последние десятилетия, чтобы надежно спрятать представляющие огромную опасность побочные продукты деятельности атомных электростанций (esoreiter.ru).
Но к одному из могильников человечество не имеет никакого отношения: неизвестно, кто его и построил и даже когда – ученые осторожно определяют его возраст в 1,8 млрд. лет.
Феномен Окло
В 1972 году на разрабатываемом месторождении урана в Окло (Африка, Габон) любознательный лаборант обратил внимание, что процентное содержание U-235 в руде ниже норматива на 0,003%. Несмотря на кажущуюся незначительность отклонения, для ученых это было ЧП. Во всех земных урановых рудах и даже в образцах, доставленных с Луны, показатель содержания урана в руде всегда 0,7202%, по какой же причине из шахт в Окло поднимали руду, содержащую 0,7171%, а то и менее?
Более всего ученых пугает непонятное, поэтому в 1975 году в столице Габона Либревиле состоялась научная конференция, на которой ученые-атомщики искали объяснение феномену.
После долгих дебатов решили считать месторождение в Окло единственным на Земле природным ядерным реактором. Возникший 1,8 млрд. лет назад и горевший на протяжении 500 тыс. лет природный реактор выгорел, руда – продукт распада. Все облегченно вздохнул - одной загадкой на Земле стало меньше.
Альтернативная точка зрения
Но не все участники конференции приняли такое решение. Ряд ученых назвал его надуманным, не выдерживающим никакой критики. Опирались они на мнение великого Энрико Ферми, создателя первого в мире ядерного реактора, всегда утверждавшего, что цепная реакция может иметь только искусственный характер – слишком много факторов должны случайно совпасть. Любой математик скажет, что вероятность такого настолько мала, что ее можно однозначно приравнять к нулю.
Но если такое вдруг и случилось и звезды, что называется, сошлись, то самоуправляемая ядерная реакция на протяжении 500 тыс. лет... На АЭС несколько человек круглосуточно наблюдают за работой реактора, постоянно меняя режимы его работы, не давая реактору остановиться или взорваться. Малейшая ошибка – и получите Чернобыль или Фукусиму. А в Окло полмиллиона лет работало все само?
Наиболее устойчивая версия
Несогласные с версией природного ядерного реактора в габонском руднике выдвинули свою теорию, согласно которой реактор в Окло – творение разума. Однако рудник в Габоне менее похож на ядерный реактор, построенный высокотехнологической цивилизацией. Впрочем, альтернативщики на этом и не настаивают. По их мнению, рудник в Габоне был местом захоронения ОЯТ.
Для этой цели место выбрано и подготовлено идеально: за полмиллиона лет из базальтового «саркофага» ни грамма радиоактивного вещества не проникло в окружающую среду.
Теория, что рудник в Окло – ядерный могильник, с технической точки зрения, куда более подходящая, чем версия «естественного реактора». Но, закрывая одни вопросы, она задает новые. Ведь если был могильник с ОЯТ, значит, был и реактор, откуда привезли эти отходы.
Куда же он делся? И куда пропала сама цивилизация, построившая могильник?

На Чернобыльскую АЭС начали надвигать новое укрытие


На Чернобыльскую АЭС начали надвигать новое укрытие

Опубликовано: 17:55, 14 ноября 2016 // Просмотров: 213 // Комментариев: 3
В понедельник, 14 ноября, стартовал процесс надвижки нового укрытия (нового безопасного конфайнмента, НБК) на четвертый блок Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
«Начался процесс надвижки в штатное положение арки, которая укроет радиоактивные отходы, образовавшиеся в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году», — сказано в сообщении.
НБК Чернобыльской АЭС — крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, высотой 110 м и общим весом 36,2 тыс. тонн. В настоящее время эта конструкция надвигается в штатное положение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, который был разрушен во время аварии 30 лет назад.
НБК надвигается с помощью специальной системы, состоящей из 224 гидравлических домкратов и позволяющей передвигать арку на 60 см за один цикл. Предполагается, что весь процесс займет до четырех дней с общим временем непрерывного движения примерно 33 часа.
«Арка» была построена в чистой зоне вблизи 4-го энергоблока ЧАЭС и должна преодолеть 327 м до штатного положения над этим блоком. Установка НБК сделает безопасной площадку ЧАЭС и позволит произвести демонтаж существующего стареющего укрытия, а также операции с радиоактивными отходами внутри этой конструкции.
Как сообщалось, построившая НБК компания «Новарка» является консорциумом французских строительных компаний «Буйг» и «Винси». Строительство началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены друг с другом в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого «Саркофага» и остатков 4-го энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет и обошелся в EUR 1,5 млрд.

В России создан уникальный блок АЭС

Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем натрием БН-800 установленной электрической мощностью 880 МВт был сдан в промышленную эксплуатацию.
Далее будет отрабатываться ряд технологий, необходимых для развития атомной энергетики.
Это, без преувеличения, историческое событие не только для российской, но и мировой атомной энергетики, считают специалисты в данной области.
Опыт по конструированию, строительству, пуску и эксплуатации энергетических реакторов на быстрых нейтронах, который наши специалисты получат на БН-800, будет необходим для развития этого направления атомной энергетики в России.
Реакторы на быстрых нейтронах имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ).
На Белоярской АЭС с 1980 года работает третий энергоблок станции с реактором БН-600 установленной электрической мощностью 600 мегаватт.
Блок БН-800 должен стать прототипом более мощных коммерческих энергоблоков БН-1200, решение о целесообразности строительства которых будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800. Головной блок БН-1200 намечено построить также на Белоярской АЭС.
https://www.nalin.ru/v-rossii-sozdan-unikalnyj-blok-aes-2801