
moder
Администратор
Команда форума
В российском обществе бытует заблуждение, что именно в СССР впервые научились использовать ядерную энергию в мирных целях. Этот советский миф и в настоящее время поддерживается недобросовестными журналистами: так, например, в статье «Сноба» утверждается, что атомную электростанцию якобы придумал Курчатов.
Впервые идея использования ядерной энергии для производства электроэнергии была выдвинута ученым Лео Силардом ещё в 1934 году, в патенте на "Усовершенствования в области трансмутации химических элементов или связанные с ней".
Из описания патента:
Демонстрация получения электроэнергии из энергии ядерного распада на экспериментальной АЭС EBR-1, 21 декабря 1951 года.
Поэтому в серьезных источниках про Обнинскую АЭС пишут с оговоркой, что это "первая атомная электростанция, подключенная к энергосети", подразумевая тем самым, что это не первая экспериментальная АЭС.
Иногда Обнинскую АЭС называют "первой промышленной атомной электростанцией в мире", что неправда - первой промышленной атомной электростанцией в СССР была Сибирская АЭС, запущенная в эксплуатацию 27 августа 1958 года.
А это значит, что первой в мире промышленной атомной электростанцией была АЭС Колдер-Холл, запущенная в Англии в 1956 году. Сначала Колдер-Холл работала на одном реакторе Магнокс мощностью 49 Мвт, а позже к станции было добавлено еще 3 таких реактора, что позволило получить общую мощность уже 196 МВт.
Тогда как Обнинская АЭС работала только на одном опытном реакторе АМ-1 мощностью 5 МВт. Напрашивается вопрос: есть ли практическая целесообразность в такой АЭС? Или её строили для пиара? Даже морской реактор S2W (для подлодки USS Наутилус), созданный в то же время, давал мощность в два раза больше.
В США тоже подключали экспериментальный реактор к энергосети: так, 17 июля 1955 года, в ходе эксперимента с реактором Borax-III, был запитан электроэнергией небольшой городок Арко, с населением около 1 тыс. человек. Реактор BORAX-III отключили уже в 1956 году, тогда как Обнинская АЭС проработала на одном маломощном реакторе аж до 2002 года. В США экспериментировали с разными типами реакторов, чтобы выбрать наиболее подходящий, тогда как в СССР, по видимому, стояла задача построить АЭС как можно раньше, чтобы затем использовать её для целей пропаганды. Первой промышленной атомной электростанцией в США была АЭС Шиппингпорт (1958), мощностью 68 МВт. И это была первая полномасштабная атомная электростанция, используемая исключительно для мирных целей (тогда как британская Колдер-Холл использовалась и для военных целей).
Иногда АЭС Шиппингпорт называют первой коммерческой атомной электростанцией в США, но завод Шиппингпорт был построен не в соответствии с коммерческими спецификациями, поэтому некоторые неправительственные источники называют Шиппингпорт «демонстрационным реактором PWR» и считают, что первой полностью коммерческой АЭС в США была атомная электростанция Янки Роу, запущенная в 1960 году.
В общем целом, хронология развития атомной энергетики с 1948 по 1960 годы выглядит примерно так:
Что изобрел Курчатов?
Усилиями советской пропаганды вокруг личности академика И.В. Курчатова был создан ореол выдающегося ученого, но при этом мало что известно о его личном научном вкладе в развитие атомной энергетики.
В биографической справке на сайте Росатома пишут, что Курчатов открыл ядерную изомерию в 1935 году. Почему же в англоязычной статье про ядерную изомерию упоминается только немецкий физик Отто Ган?
В ряде источников можно встретить оговорку, что Курчатов и соавторы открыли изомерию "искусственно созданных ядер", то есть, Отто Ган открыл само явление, а советские физики - частные его проявления.
Никаких других конкретных фактов о научных открытиях Курчатова в области ядерной физики на сайте Росатома не содержится - видимо до сих пор под строжайшим секретом.
Зато в 2019 году Росатом рассекретил данные немецких физиков, участвовавших в ядерном проекте СССР. И об их роли в развитии атомной энергетики известно больше, чем о роли Курчатова. Например, немецкий физик Густав Герц был лауреатом Нобелевской премии по физике "за открытие законов соударения электрона с атомом".
Густав Герц
Известно, что Густав Герц, в рамках ядерной программы СССР, возглавил исследовательскую лабораторию в Сухуми, состоящую из немецких специалистов (около 300 человек). Также в распоряжение СССР попал немецкий физик Манфред фон Арденне, обладатель 600 патентов в самых различных сферах (он также являлся одним из пионеров электронного телевидения). В Сухуми Арденне был научным руководителем Института «А», а с 1950 года — руководителем лаборатории этого института.
Что же касается научной роли Курчатова в советском атомном проекте, то она неясна, а если судить по доступной информации, то учёный выполнял скорее кураторские функции. Так, например, Курчатова называют "отцом" советской атомной бомбы, но советская РСД-1 была, по сути, копией американской атомной бомбы "Fat Man", технология которой была получена советской разведкой через группу промышленных шпионов Розенберга. Также Курчатов был одним из научных руководителей разработки водородной бомбы РДС-6с ("слойка"). Вот только идея такой бомбы уже предлагалась в 1946 году Э. Теллером, но из-за низкого КПД такой конструкции (10-20%) в США её делать не стали. Что касается бомбы РДС-37, то она использовала те же принципы, что и американская бомба "Айви Майк".
Судя по всему, Курчатов был неким связующим звеном между советской разведкой и учеными, занимавшимися непосредственно разработкой (на основе полученных разведданных).
Что же касается роли Курчатова в строительстве Обнинской АЭС, то она, по информации с сайта Росатома, выражалась лишь в "предварительных исследованиях", тогда как научным руководителем проекта был Дмитрий Блохинцев:
На сайте Росатома, в частности, пишут, что Доллежаль проходил стажировку в Европе, после чего полтора года находился под следствием, но при этом недоговаривают, что эти полтора года он находился в тюрьме, что вряд ли пошло на пользу его профессиональному развитию. А если серьезно, то Доллежалю вообще повезло, что он пережил сталинские репрессии, учитывая сколько талантливых ученых погибло в это время.
Чем советские реакторы отличались от американских?
Основу советской атомной энергетики составляли ВВЭР реакторы, которые использовали те же принципы работы, что и американские PWR реакторы (реакторы с водой под давлением, подвид легководных реакторов).
На Обнинской АЭС был использован реактор другого типа - тоже легководный, но в качестве замедлителя нейтронов выступал графит, а не вода. Дальнейшее развитие такой технологии привело к появлению печально известного реактора РБМК. Это уникальная советская разработка, в США и других Западных странах подобных реакторов не делали.
СССР изначально отдал предпочтение РБМК из-за простоты его изготовления и большой выходной мощности по сравнению с реакторами Западного типа, но в последствии выявились недостатки.
Отрывок из доклада Международной консультативной группы по ядерной безопасности (INSAG-7) касательно роли конструктивных недостатков реактора РБМК в Чернобыльской катастрофе:
В дальнейшем РБМК реакторы дорабатывали, с учетом требований безопасности, но подавляющее большинство советских АЭС работали на ВВЭР реакторах (причем заграничные только на ВВЭР). Конструктором реактора РБМК был уже ранее упомянутый Доллежаль Николай Антонович. После катастрофы уголовное дело по факту конструктивных недостатков реактора РБМК было выделено в отдельное производство, однако после состоявшего судебного процесса прокуратура его прекратила. 25 января 1991 года было возбуждено новое уголовное дело по данному основанию, но после распада СССР и оно было прекращено. Однако, в заключении Комиссии Верховного Совета СССР 1991 года по рассмотрению причин аварии на Чернобыльской АЭС был сделан вывод о конструктивных недоработках реактора РБМК-1000.
Выводы
Тот факт, что в СССР раньше подключили экспериментальный реактор к энергосети, сам по себе не свидетельствует о технологическом преимуществе или научном приоритете, поскольку ядерные реакторы, вырабатывающие электроэнергию, в США уже были, но, прежде чем строить полноценную АЭС, американские ученые провели серию экспериментов, чтобы выбрать наиболее подходящий реактор - им оказался реактор типа PWR.
В СССР изначально пошли другим, более простым путем, но в ущерб безопасности, что, в дальнейшем, вылилось в крупнейшую в мире ядерную катастрофу. Вы скажете, что в Японии тоже была крупная ядерная авария, но, во-первых, последствия аварии на Фукусиме были значительно меньше, во-вторых, авария была следствием сильнейшего в истории Японии землетрясения, в-третьих, на АЭС Фукусима-1 использовались реакторы с кипящей водой (BWR), которые менее безопасны, чем PWR реакторы.
В Британии тоже пошли другим путем, создав газографитовые реакторы Магнокс (GCR), где в качестве замедлителя нейтронов выступал графит (как и в советском АМ-1), а в качестве теплоносителя - газ. Реакторы такой конструкции, как и советские РБМК, не получили широкого распространения. Британская АЭС Колдер-Холл была введена в эксплуатацию на 2 года позже, чем Обнинская АЭС, но это была полноценная промышленная атомная электростанция, причем на реакторах, пригодных для серийного производства, тогда как первый в СССР промышленный энергетический реактор (ЭИ‑2) был запущен только в 1958 году.
Что касается научной роли СССР в развитии ядерной энергетики в целом, то патриотическая пропаганда не поясняет, в чем именно она выражалась. Реакторы с водой под давлением, как и реакторы с кипящей водой, составляющие в настоящее время основу мировой ядерной энергетики, были изобретены и впервые созданы в США.
Таким образом, заявления патриотической пропаганды в духе, что именно Обнинская АЭС дала толчок развитию ядерной энергетики во всем мире - являются манипулятивными. Особенно с учетом того факта, что первым уран-графитовым реактором, выработавшим электрический ток, был американский реактор X10.
Кроме того, на момент запуска Обнинской АЭС, в США уже испытали морской реактор S1W, который обладал такой же тепловой мощностью (30 Мвт), как и АМ-1.
Источники и дополнительные материалы
Впервые идея использования ядерной энергии для производства электроэнергии была выдвинута ученым Лео Силардом ещё в 1934 году, в патенте на "Усовершенствования в области трансмутации химических элементов или связанные с ней".
Из описания патента:
Что касается практической реализации, то первая электроэнергия из ядерной энергии была получена в США в 1948 году на ядерном реакторе X10.Целью этого изобретения является производство радиоактивных тел, хранение энергии посредством производства таких тел и высвобождение ядерной энергии для производства электроэнергии и других целей посредством ядерной трансмутации.
А первая электроэнергия из энергии ядерного распада была получена 21 декабря 1951 года в Национальной лаборатории Айдахо с помощью реактора на быстрых нейтронах EBR-I. В тот день экспериментальная установка запитала четыре лампочки по 200 ватт, а на следующий день уже и само здание экспериментальной АЭС.Урановые слитки внутри алюминиевой трубки были облучены внутри активной зоны реактора. Вода циркулировала по трубке с помощью автоматической системы подачи воды для получения пара. Этот пар подавался в модель парового двигателя, Jensen Steam Engines, который приводил в действие небольшой генератор, питавший одну лампочку.
Демонстрация получения электроэнергии из энергии ядерного распада на экспериментальной АЭС EBR-1, 21 декабря 1951 года.
Поэтому в серьезных источниках про Обнинскую АЭС пишут с оговоркой, что это "первая атомная электростанция, подключенная к энергосети", подразумевая тем самым, что это не первая экспериментальная АЭС.
Иногда Обнинскую АЭС называют "первой промышленной атомной электростанцией в мире", что неправда - первой промышленной атомной электростанцией в СССР была Сибирская АЭС, запущенная в эксплуатацию 27 августа 1958 года.
И в Большой российской энциклопедии 2004-2017 сказано, что Обнинская АЭС "первая в СССР и в мире экспериментальная атомная электростанция" (что тоже неправда, поскольку первая экспериментальная АЭС это EBR-1), но не промышленная.Реальный физический пуск реактора перед выводом его на энергетический режим начался только 27 августа 1958 года. 24 сентября 1958 года состоялся повторный пуск реактора, во время которого был поставлен под загрузку турбогенератор № 1, что ознаменовало появление первой промышленной атомной электростанции (мощность Обнинской АЭС составляла только 5 МВт), получившей название Сибирская АЭС.
Источник: Сибирская АЭС / История АЭС / История основных систем // Эволюция отрасли /// История Росатома (официальный сайт Росатома)
А это значит, что первой в мире промышленной атомной электростанцией была АЭС Колдер-Холл, запущенная в Англии в 1956 году. Сначала Колдер-Холл работала на одном реакторе Магнокс мощностью 49 Мвт, а позже к станции было добавлено еще 3 таких реактора, что позволило получить общую мощность уже 196 МВт.
Тогда как Обнинская АЭС работала только на одном опытном реакторе АМ-1 мощностью 5 МВт. Напрашивается вопрос: есть ли практическая целесообразность в такой АЭС? Или её строили для пиара? Даже морской реактор S2W (для подлодки USS Наутилус), созданный в то же время, давал мощность в два раза больше.
В США тоже подключали экспериментальный реактор к энергосети: так, 17 июля 1955 года, в ходе эксперимента с реактором Borax-III, был запитан электроэнергией небольшой городок Арко, с населением около 1 тыс. человек. Реактор BORAX-III отключили уже в 1956 году, тогда как Обнинская АЭС проработала на одном маломощном реакторе аж до 2002 года. В США экспериментировали с разными типами реакторов, чтобы выбрать наиболее подходящий, тогда как в СССР, по видимому, стояла задача построить АЭС как можно раньше, чтобы затем использовать её для целей пропаганды. Первой промышленной атомной электростанцией в США была АЭС Шиппингпорт (1958), мощностью 68 МВт. И это была первая полномасштабная атомная электростанция, используемая исключительно для мирных целей (тогда как британская Колдер-Холл использовалась и для военных целей).
Иногда АЭС Шиппингпорт называют первой коммерческой атомной электростанцией в США, но завод Шиппингпорт был построен не в соответствии с коммерческими спецификациями, поэтому некоторые неправительственные источники называют Шиппингпорт «демонстрационным реактором PWR» и считают, что первой полностью коммерческой АЭС в США была атомная электростанция Янки Роу, запущенная в 1960 году.
В общем целом, хронология развития атомной энергетики с 1948 по 1960 годы выглядит примерно так:
- Реактор X10, США, 1948 год: первая электроэнергия из ядерной энергии, для демонстрации была запитана одна лампочка.
- Реактор EBR-1, США, 21.12.1951: первая электроэнергия из энергии ядерного распада, в этот день от реактора было запитано четыре лампочки по 200 ватт, а днем позже и само здание экспериментальной АЭС.
- Обнинская АЭС, СССР, 26.06.1954: первая атомная электростанция, подключенная к энергосети.
- АЭС Колдер-Холл, Англия, 27.08.1956: первая в мире промышленная и коммерческая АЭС.
- АЭС Шиппингпорт, США, 26.05.1958: первая промышленная АЭС, используемая исключительно в мирных целях.
- АЭС Янки Роу, США, 1960: первая коммерческая АЭС, используемая исключительно в мирных целях.
Что изобрел Курчатов?
Усилиями советской пропаганды вокруг личности академика И.В. Курчатова был создан ореол выдающегося ученого, но при этом мало что известно о его личном научном вкладе в развитие атомной энергетики.
В биографической справке на сайте Росатома пишут, что Курчатов открыл ядерную изомерию в 1935 году. Почему же в англоязычной статье про ядерную изомерию упоминается только немецкий физик Отто Ган?
В ряде источников можно встретить оговорку, что Курчатов и соавторы открыли изомерию "искусственно созданных ядер", то есть, Отто Ган открыл само явление, а советские физики - частные его проявления.
Никаких других конкретных фактов о научных открытиях Курчатова в области ядерной физики на сайте Росатома не содержится - видимо до сих пор под строжайшим секретом.
Зато в 2019 году Росатом рассекретил данные немецких физиков, участвовавших в ядерном проекте СССР. И об их роли в развитии атомной энергетики известно больше, чем о роли Курчатова. Например, немецкий физик Густав Герц был лауреатом Нобелевской премии по физике "за открытие законов соударения электрона с атомом".
Густав Герц
Известно, что Густав Герц, в рамках ядерной программы СССР, возглавил исследовательскую лабораторию в Сухуми, состоящую из немецких специалистов (около 300 человек). Также в распоряжение СССР попал немецкий физик Манфред фон Арденне, обладатель 600 патентов в самых различных сферах (он также являлся одним из пионеров электронного телевидения). В Сухуми Арденне был научным руководителем Института «А», а с 1950 года — руководителем лаборатории этого института.
Кроме того, в советском атомном проекте были задействованы такие видные немецкие ученые, как доктор Николаус Риль, доктор Макс Штеенбек, Карл Циммер, профессор Роберт Доппель, профессор Петер Тиссен, профессор Хайнц Позе. Вы можете перейти по ссылкам и почитать об их научном вкладе, например, Макс Штеенбек занимался в СССР разработкой газовой центрифуги для обогащения урана, а сотрудники Штеенбека, Гернот Циппе и Рудольф Шеффель, запатентовали технологию по газовым центрифугам в Западной Германии, известную как «Циппе-центрифуга».Институт «А» располагался в границах г. Сухуми, в дендропарке, в здании санатория ВЦИК «Синоп». Он обозначался буквой «А» по начальной букве фамилии Манфреда фон Арденне.
Источник: Арденне Манфред фон / Персоналии // Эволюция отрасли /// История Росатома
Что же касается научной роли Курчатова в советском атомном проекте, то она неясна, а если судить по доступной информации, то учёный выполнял скорее кураторские функции. Так, например, Курчатова называют "отцом" советской атомной бомбы, но советская РСД-1 была, по сути, копией американской атомной бомбы "Fat Man", технология которой была получена советской разведкой через группу промышленных шпионов Розенберга. Также Курчатов был одним из научных руководителей разработки водородной бомбы РДС-6с ("слойка"). Вот только идея такой бомбы уже предлагалась в 1946 году Э. Теллером, но из-за низкого КПД такой конструкции (10-20%) в США её делать не стали. Что касается бомбы РДС-37, то она использовала те же принципы, что и американская бомба "Айви Майк".
Судя по всему, Курчатов был неким связующим звеном между советской разведкой и учеными, занимавшимися непосредственно разработкой (на основе полученных разведданных).
Что же касается роли Курчатова в строительстве Обнинской АЭС, то она, по информации с сайта Росатома, выражалась лишь в "предварительных исследованиях", тогда как научным руководителем проекта был Дмитрий Блохинцев:
А главным конструктором реактора АМ-1 для Обнинской АЭС был Доллежаль Николай Антонович. Судя по биографической справке на сайте Росатома, он сыграл одну из ключевых ролей в развитии советской атомной энергетики, но при этом мало упоминается в патриотической пропаганде.Предварительные исследования по установке АМ проводились под руководством И. В. Курчатова в Лаборатории измерительных приборов АН СССР, но в июне 1951 года по постановлению Совмина СССР работа по АМ передается Лаборатории «В», а Д. И. Блохинцев назначается научным руководителем работ по созданию АЭС.
Источник: Блохинцев Дмитрий Иванович / Персоналии // Эволюция отрасли /// История Росатома
На сайте Росатома, в частности, пишут, что Доллежаль проходил стажировку в Европе, после чего полтора года находился под следствием, но при этом недоговаривают, что эти полтора года он находился в тюрьме, что вряд ли пошло на пользу его профессиональному развитию. А если серьезно, то Доллежалю вообще повезло, что он пережил сталинские репрессии, учитывая сколько талантливых ученых погибло в это время.
Чем советские реакторы отличались от американских?
Основу советской атомной энергетики составляли ВВЭР реакторы, которые использовали те же принципы работы, что и американские PWR реакторы (реакторы с водой под давлением, подвид легководных реакторов).
Особенностью PWR реактора является то, что в нем в качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов используется обычная вода. Изобрели данный подход американские ученые Юджин Вигнер, Элвин Вайнберг, Лео Олингер и Гейл Янг - именно их решения, описанные в патенте US2736696A от 29.08.1945 г., легли в основу большинства будущих электростанций.Две технологии PWR и ВВЭР развивались по схожим сценариям. Есть отличия в решении некоторых конструкторских узлов, в размерах и материалах этих узлов, в форме основного элемента активной зоны ТВС, в пространственном расположении ПГ, в компоновке реакторного отделения и в целом станции, но принципиально это реакторы, сделанные в свете одной технологии, которая базируется на одних и тех же принципах, в том числе принципах безопасности и международной нормативности. Источник: ВВЭР - история, состояние и развитие, А.В.Ланкевич
На Обнинской АЭС был использован реактор другого типа - тоже легководный, но в качестве замедлителя нейтронов выступал графит, а не вода. Дальнейшее развитие такой технологии привело к появлению печально известного реактора РБМК. Это уникальная советская разработка, в США и других Западных странах подобных реакторов не делали.
СССР изначально отдал предпочтение РБМК из-за простоты его изготовления и большой выходной мощности по сравнению с реакторами Западного типа, но в последствии выявились недостатки.
Эти конструктивные недостатки в сочетании с недостаточным уровнем подготовки операторов стали причиной Чернобыльской катастрофы - крупнейшей в истории атомной энергетики.В Ленинграде было обнаружено, что РБМК, из-за его высокого положительного коэффициента пустотности, становилось все труднее контролировать по мере того, как урановое топливо расходовалось или сгорало, становясь непредсказуемым к моменту его остановки после трех лет на техническое обслуживание. Это делало управление РБМК очень трудоемкой, умственно и физически сложной задачей, требующей своевременной регулировки десятков параметров каждую минуту, круглосуточно, постоянно изнашивая переключатели, такие как те, которые используются для стержней управления, и заставляя операторов потеть. Процент обогащения был увеличен с 1,8% до 2,0%, чтобы смягчить эти проблемы. https://en.wikipedia.org/wiki/RBMK
Отрывок из доклада Международной консультативной группы по ядерной безопасности (INSAG-7) касательно роли конструктивных недостатков реактора РБМК в Чернобыльской катастрофе:
В дальнейшем РБМК реакторы дорабатывали, с учетом требований безопасности, но подавляющее большинство советских АЭС работали на ВВЭР реакторах (причем заграничные только на ВВЭР). Конструктором реактора РБМК был уже ранее упомянутый Доллежаль Николай Антонович. После катастрофы уголовное дело по факту конструктивных недостатков реактора РБМК было выделено в отдельное производство, однако после состоявшего судебного процесса прокуратура его прекратила. 25 января 1991 года было возбуждено новое уголовное дело по данному основанию, но после распада СССР и оно было прекращено. Однако, в заключении Комиссии Верховного Совета СССР 1991 года по рассмотрению причин аварии на Чернобыльской АЭС был сделан вывод о конструктивных недоработках реактора РБМК-1000.
Выводы
Тот факт, что в СССР раньше подключили экспериментальный реактор к энергосети, сам по себе не свидетельствует о технологическом преимуществе или научном приоритете, поскольку ядерные реакторы, вырабатывающие электроэнергию, в США уже были, но, прежде чем строить полноценную АЭС, американские ученые провели серию экспериментов, чтобы выбрать наиболее подходящий реактор - им оказался реактор типа PWR.
В СССР изначально пошли другим, более простым путем, но в ущерб безопасности, что, в дальнейшем, вылилось в крупнейшую в мире ядерную катастрофу. Вы скажете, что в Японии тоже была крупная ядерная авария, но, во-первых, последствия аварии на Фукусиме были значительно меньше, во-вторых, авария была следствием сильнейшего в истории Японии землетрясения, в-третьих, на АЭС Фукусима-1 использовались реакторы с кипящей водой (BWR), которые менее безопасны, чем PWR реакторы.
В Британии тоже пошли другим путем, создав газографитовые реакторы Магнокс (GCR), где в качестве замедлителя нейтронов выступал графит (как и в советском АМ-1), а в качестве теплоносителя - газ. Реакторы такой конструкции, как и советские РБМК, не получили широкого распространения. Британская АЭС Колдер-Холл была введена в эксплуатацию на 2 года позже, чем Обнинская АЭС, но это была полноценная промышленная атомная электростанция, причем на реакторах, пригодных для серийного производства, тогда как первый в СССР промышленный энергетический реактор (ЭИ‑2) был запущен только в 1958 году.
Что касается научной роли СССР в развитии ядерной энергетики в целом, то патриотическая пропаганда не поясняет, в чем именно она выражалась. Реакторы с водой под давлением, как и реакторы с кипящей водой, составляющие в настоящее время основу мировой ядерной энергетики, были изобретены и впервые созданы в США.
Таким образом, заявления патриотической пропаганды в духе, что именно Обнинская АЭС дала толчок развитию ядерной энергетики во всем мире - являются манипулятивными. Особенно с учетом того факта, что первым уран-графитовым реактором, выработавшим электрический ток, был американский реактор X10.
Кроме того, на момент запуска Обнинской АЭС, в США уже испытали морской реактор S1W, который обладал такой же тепловой мощностью (30 Мвт), как и АМ-1.
Теоретически США могли этот реактор подключить к энергосети еще в 1953 году, но это было не целесообразно из практических соображений.Реактор S1W достиг критичности 30 марта 1953 года. В мае того же года он начал работу на мощности, выполнив 100-часовой запуск, который имитировал подводный поход от восточного побережья Соединенных Штатов до Ирландии.
Источники и дополнительные материалы
- Экспериментальные PWR и BWR реакторы, разработанные Аргоннской национальной лабораторией (англ.)
- ВВЭР - история, состояние и развитие (Алексей ЛАНКЕВИЧ, Техническая академия Росатома).
- Как в США пытались создать подлодку с натриевым охлаждением (англ. PDF). В итоге реактор с натриевым охлаждением был заменен на реактор с водой под давлением, аналогичный реактору первой в мире атомной подлодки Nautilus.
- Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности относительно причин Чернобыльской катастрофы
- Англоязычная статья Википедии о советской бомбе РСД-37. В частности, там сказано: "К весне 1954 года советские ученые начали понимать возможность высвобождения излучения из пускового устройства ядерной бомбы и использования его для инициирования термоядерной части бомбы. Эта идея аналогична конструкции Теллера–Улама, использованной в Mike detonation".
- Как бомба спасла советскую физику (англ. PDF, журнал Бюллетень ученых-атомщиков)
- История строительства Обнинской АЭС. В частности, рассказывается, что для выработки электроэнергии использовалась немецкая паровая турбина MAN, потому что советские не годились для реактора такой малой мощности.
- Газоохлаждаемые реакторы (англ.)
- BWR против PWR (англ., обсуждение на Reddit)
- Новость на РБК "Росатом рассекретил данные немецких физиков", при этом на самом сайте Росатома данные уже удалены.
- «Выведешь формулу — не расстреляю»: зигзаги биографии Игоря Тамма. В статье рассказывается, что Тамм не был лоялен советской власти и чудом не попал под каток сталинских репрессий, в ходе которых пострадали или были убиты друзья и родственники Тамма.
- Фейнберг Савелий Моисеевич, автор идеи реактора ВВЭР (если идея подобного реактора возникла в СССР независимо, а не была заимствована у США).
- Доллежаль Николай Антонович, разработчик реакторов АМ-1 и РБМК. В начале 1930-х пострадал от сталинских репрессий.
- Юджен Вигнер, сыграл одну из ключевых ролей в создании первых атомных энергетических реакторов, автор 39 патентов.
- Густав Герц, «трофейный» ученый ядерщик, был директором Института «Г» в СССР.
- Манфред фон Арденне, «трофейный» ученый ядерщик, был научным руководителем Института «А» в СССР.
- Александр Ильич Лейпунский, научный руководитель направления ядерной энергетики, связанного с использованием быстрых реакторов. В 1934 году Лейпунский стажировался в Англии у Резерфорда. В 1938 году был арестован в Харькове по делу УФТИ, но позже освобожден. С 1949 заведующий научным отделом Лаборатории «В» в г. Обнинске.
Последнее редактирование: