В своем пресс-релизе концерн «Росэнергоатом» сообщает о согласовании с правительством РФ переноса строительства плавучей АЭС с ОАО «ПО Севшмаш» (Северодвинск) на ОАО «Балтийский завод», контролируемый «Объединенной промышленной корпорацией».
Данное решение вызвано большой загрузкой Севмаша оборонными заказами. Завершение строительства первой в РФ плавучей АЭС «Академик Ломоносов» планируется на 2010 год. Стоимость постройки составляет 200 млн. долларов. Проект на 80% финансируется за счет «Росэнергоатома» и на 20% из средств «Севмаша». Ввод в эксплуатацию АЭС запланирован на 2011 год.
Плавучая АЭС будет представлять собой судно длиной 144 метра, шириной 30 метров и водоизмещением 21,5 тыс. тонн. Ее мощность составит 70 мегаватт. Вырабатываемой электроэнергией будет снабжаться «Севмаш», примерно пятая часть будет продаваться.
Плавучие АЭС могут базироваться в любом прибрежном районе и использоваться для выработки как электричества и тепла, так и для опреснения морской воды. В сутки она может выдать от 100 до 400 тысяч тонн пресной воды. Плавучая атомная станция может эксплуатироваться без перезагрузки топлива в течение 12-15 лет и имеет повышенный уровень радиационной безопасности. Читать дальше »
Группа японских физиков из Университета Осаки под руководством профессора Араты провела демонстрацию реакции холодного ядерного синтеза. Некоторые из присутствующих на демонстрации ученых признали эксперимент успешным, однако научное сообщество к его результатам пока относится скептически.
Холодный ядерный синтез уже продолжительное время пользуется у ученых дурной славой. Несколько заявлений об успешном проведении реакции на деле оказывались фальсификацией или неправильно поставленным экспериментом.
Ядерный синтез – это реакция, при которой ядра атомов легких элементов сливаются и образуют ядро тяжелого элемента. При реакции выделяется большое количество энергии. Однако запустить реакцию синтеза чрезвычайно тяжело. Для этого нужно преодолеть электростатическую силу отталкивания ядер атомов и сблизить их на достаточное расстояние. До сих пор это удавалось сделать либо сталкивая атомы на большой скорости либо при сверхвысоких давлениях и температурах. Однако теоретически существует способ проводить реакцию слияния ядер при нормальных условиях т.е. практически на столе. Читать дальше »
сообщает, что физик-ядерщик Отис Петерсон (Otis Peterson) из Лос-Аламосской лаборатории, США сумел разработать компактный ядерный реактор, способный производить достаточно большое количество тепла и при этом полностью автономен в своей работе.
Ядро реактора представляет собой стальную чашу, наполненную жидким гидридом урана, окруженную атмосферой из раскаленного водорода и заключенную в герметичную стальную оболочку. Реактор заливается бетоном, закапывается где необходимо и в дальнейшем в течение нескольких лет может выдавать до 10 МВт энергии. Петерсон уже создал компанию Hyperion Power Generation, которая по его заявлению займется промышленным изготовлением компактных реакторов с 2013 года.
Я конечно не физик-ядерщик, но как по мне, масштабное производство и использование подобных микрореакторов выглядит несколько фантастично. Пока неясно, можно ли будет их использовать повторно. Если нет, то главной проблемой станет утилизация отслуживших реакторов. Ну и безопасность. Бетонная оболочка это хорошо, но возможные утечки радиации в густонаселенных районах чрезвычайно опасны. Я думаю, никто не станет закапывать пусть и маленький, но гордый ядерный реактор у себя под окнами, рискуя превратить весь жилой район в маленький Чернобыль, а вот использовать такой источник энергии в отрезанных от внешнего мира районах, было бы очень оправдано. Поживем – увидим. Не даром тема использования ядерных реакторов в быту часто всплывала в научно-фантастической литературе. Возможно, как было не раз, мечты фантастов станут реальностью. По крайней мере, с исчерпанием нефти и газа, надежной альтернативы атомной энергии не будет.