 |
| Навигация |
 |
|
|
 |
| Журнал |
 |
|
|
 |
| Атомные Блоги |
 |
|
|
 |
| Подписка |
 |
|
|
 |
| Задать вопрос |
 |
|
|
 |
| Наши партнеры |
 |
|
|
 |
| PRo-движение |
 |
|
|
 |
| PRo Погоду |
 |
|
|
 |
| Сотрудничество |
 |
|
|
 |
| Время и Судьбы |
 |
|
|
 |  |
| [17/03/2026] 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей

Здесь испытывают топливо
для всех типов реакторов, получают самый дорогой металл в мире и ставят рекорды
по наработке изотопов. За семь десятилетий научный институт прошел путь от
«почтового ящика» в мелекесских лесах до международного центра исследований в
области реакторных испытаний, радиохимии, разработки инновационных видов
ядерного топлива и материалов. Мы вспомнили ключевые моменты из истории НИИ в
Димитровграде.
О КАЛИФОРНИИ‑252
Изотоп является мощным
источником нейтронов, что позволяет использовать его для обработки
злокачественных опухолей, на которые другая лучевая терапия не действует.
Уникальный металл позволяет просвечивать части реакторов, детали самолетов и
находить повреждения, которые обычно скрыты от рентгеновских лучей. С его
помощью обнаруживают запасы золота, серебра и месторождения нефти в недрах
земли.
Потребность в калифорнии‑252 в мире очень велика. Порою заказчики вынуждены
стоять в очереди за вожделенным микрограммом годами — столько времени занимает
производство этого металла. Для получения 1 г калифорния‑252 плутоний или кюрий
подвергают длительному нейтронному облучению в ядерном реакторе, в течение
восьми и полутора лет соответственно, последовательными превращениями проходя
практически всю линейку трансурановых элементов таблицы Менделеева. На этом
процесс не заканчивается: из получившихся продуктов облучения калифорний
выделяют химическим путем долгие месяцы. Микрограммы металла собирают буквально
по атомам. Этим и объясняется его высокая цена. 15 марта 1956 года
Вышло постановление Совета
Министров СССР о строительстве в городе Мелекессе (с 1972‑го — Димитровград)
Ульяновской области опытной станции для испытания новых типов атомных
энергетических реакторов. Первое название секретного объекта и зарождающего в
его окрестностях наукограда — «почтовый ящик № 30». В 1957 году на место
будущей стройки прибыл первый отряд строителей.
1959 год
По инициативе академика
Игоря Курчатова принято решение привязать к площадке опытной станции большой
научно-исследовательский комплекс на основе высокопоточного реактора. Помимо
него, в составе комплекса планировались крупнейшие по тем временам горячие
материаловедческая и радиохимическая лаборатории.
Опытная станция
переименована в Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР).
В него стремятся молодые ученые и инженеры со всего Советского Союза. Средний
возраст научного сотрудника в те годы — 25–27 лет.
1961 год
Пуск реактора СМ‑2 («самый
мощный») на промежуточных нейтронах. Это была настоящая техническая революция
— установка мощностью 50 МВт создавала потоки нейтронов рекордной плотности. В
1974 году мощность довели до 100 МВт. СМ используют для получения
трансурановых элементов, проведения в ускоренном режиме испытаний материалов
под воздействием ионизирующих излучений, ядерно-физических исследований для
совершенствования методов расчета ядерных реакторов. За годы эксплуатации
установка пять раз проходила реконструкцию. Срок работы последней версии, СМ‑3,
продлен до 2045 года.
1963–1964 годы
Завершено строительство
горячих материаловедческой и радиохимической лабораторий. Облучение образцов
материалов и экспериментальных твэлов, а также мишеней для накопления
трансурановых элементов начали практически сразу после пуска реактора СМ‑2.
Это позволило приступить к научным исследованиям в горячих лабораториях, как
только они заработали. Так, комплекс защитных материаловедческих камер позволяет
проводить полный цикл исследований любых материалов после облучения в реакторах,
в том числе полномасштабных тепловыделяющих сборок (ТВС) реакторов ВВЭР, РБМК
и БН.
1965 год
Запуск ВК‑50 — единственного
в мире корпусного реактора кипящего типа с естественной циркуляцией
теплоносителя. С 1966 года установка работает в режиме одноконтурной АЭС
(вырабатывает до 50 МВт электрической энергии), с 1978‑го не только работает на
благо науки, но и отапливает промплощадку института. В 2022 году реактор
прошел масштабную модернизацию.
1967 год
Введен в строй
исследовательский реактор МИР — гетерогенный, петлевой, канальный, на тепловых
нейтронах, погруженный в бассейн с водой. Его главная фишка — 11 петлевых
каналов. В них можно создавать условия работы любого другого реактора в мире и
смотреть, как ведет себя топливо в критических режимах. Здесь проводили
исследования металлического топлива для реакторов на быстрых нейтронах, в
частности, испытывали образцы из урана и его сплавов. Срок эксплуатации МИР
продлен до 2030 года.
1969 год
Пуск БОР‑60 — опытного
реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Установка тепловой
мощностью 60 МВт и электрической 12 МВт предназначалась для проверки
осуществимости сооружения быстрого реактора БН‑600. Кроме того, она стала
площадкой для испытаний теплотехнического оборудования. Сейчас БОР‑60
работает на получение данных для проектирования БН‑1200, БРЕСТ-ОД‑300 и других
перспективных реакторов, создания топлива для них.
1975 год
Ввод в эксплуатацию
водо-водяного реактора бассейнового типа РБТ‑6. В качестве топлива в нем
применяют отработавшие ТВС от более мощного реактора СМ. На РБТ‑6 проводят
испытания материалов и нарабатывают изотопы, которые потом используются в
научных исследованиях и ядерной медицине.
«ПО ОБЫЧАЮ ПРЕДКОВ»
«Как быстро бежит время.
Кажется, еще вчера по инициативе Игоря Васильевича Курчатова мы, желторотые,
под руководством генератора научных идей в области ядерных реакторов Савелия
Моисеевича Фейнберга начали разрабатывать физическую схему сверхвысокопоточного
исследовательского реактора СМ. 13 июля 1958 года группа геодезистов и
сотрудников института в дремучем лесу определила точку левого угла здания
будущего реактора. По обычаю предков в честь этого события была принесена
жертва — за отсутствием добровольцев первая попавшаяся лягушка. Прошло много
лет. Институт вырос в один из крупнейших научных центров с многонаправленной
научной тематикой в области развития ядерной энергетики, реакторного
материаловедения, ядерного топливного цикла и других ядерных технологий. В
целом научный и технологический вклад института в эти направления весьма
весом. Достаточно, например, сказать, что трудно указать материал, который
попал бы в ядерный реактор, минуя испытания и исследования нашего научного
центра».
Из воспоминаний Владимира Цыканова, первого научного руководителя реактора
СМ, директора НИИ в Димитровграде в 1973–1989 годы
1983–1984 годы
Ввод в эксплуатацию РБТ‑10/1
и РБТ‑10/2. Реакторы стали логическим продолжением концепции, заложенной в РБТ‑6,
но с большей мощностью и возможностями. РБТ‑10/1 вывели из эксплуатации в
2014 году, РБТ‑10/2 продолжает работать. Его используют как в научных целях,
так и для нужд промышленности, в частности, на установке облучают кремниевые
слитки для придания им полупроводниковых свойств, нарабатывают изотопы.
1991 год
Создано отделение
радионуклидных источников и препаратов. Освоено производство радиоактивных
препаратов на основе 20 радионуклидов и более 150 типов источников
ионизирующего излучения. НИИАР становится главным производителем изотопов в
стране. Благодаря уникальной возможности накапливать в реакторе и выделять
далекие трансурановые элементы ученые и инженеры отделения принимают самое
активное участие в экспериментах по открытию новых элементов таблицы
Менделеева. Именно здесь научились получать калифорний‑252 — уникальный
изотоп, используемый в медицине и геологоразведке. Это самый дорогой металл в
мире, сегодня его нарабатывают только в двух местах: димитровградском НИИ и
Ок-Риджской национальной лаборатории США (см. «О калифорнии‑252»).
1994 год
НИИАР получил статус государственного
научного центра. Его присваивают организациям, чья научная и/или
научно-техническая деятельность получила международное признание, имеющим
уникальное опытно-экспериментальное оборудование и располагающим высококвалифицированными
научными сотрудниками и специалистами.
2010 год
Принято решение о
строительстве многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР),
который должен прийти на смену ветерану БОР‑60 и стать принципиально новой
экспериментально-стендовой базой для разработки технологий двухкомпонентной
ядерной энергетики с замкнутым топливным циклом. Новая установка позволит
обеспечить лидерство России в развитии инновационных реакторных технологий,
связанных с материаловедением, изотопами, а также обоснованием перспективного
технологического оборудования на следующие полвека. Сейчас МБИР — крупнейший
из сооружаемых на планете исследовательских реакторов, на его базе создан
международный центр исследований.
2016 год
Институту присвоен статус
международного центра на базе исследовательских реакторов (ICERR) под эгидой
Международного агентства по атомной энергии. Это значит, что в димитровградский
НИИ могут приезжать ученые со всего мира для экспериментов. Российские реакторы
признаются эталонными с точки зрения безопасности и эффективности.
2025 год
Коллектив института
награжден орденом Александра Невского за большой вклад в развитие и
обеспечение безопасности атомной энергетики, укрепление научного и
экономического потенциала России.
На площадке продолжается
сооружение реактора МБИР. Параллельно ведутся работы по созданию технологий
замкнутого ядерного топливного цикла, переработке облученного топлива и
экологической безопасности. Научно-исследовательский институт в Димитровграде
остается главной исследовательской кузницей «Росатома»
«Страна
Росатом» от 15.03.2026
|
| |
 |
| Связанные ссылки |
 |
|
|
 |
| Рейтинг статьи |
 |
Средняя оценка работы автора: 5 Ответов: 3

|
|
 |
| опции |
 |
|
|
|
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 18/03/2026 | - Первое назначение Атомного завода в Мелекессе - это создание ядерного оружия, которое способен нести один человек. Вес до 50 кг, от 1 кт ТНТ.
- В 1956 была поставлена задача получить два ядерных нуклида с малыми критическими массами - Am-242m и Cm-245.
- Реактор СМ создавался специально под эту задачу, и должен был иметь спектр нейтронов максимально выгодный для производства нуклидов с сверхвысокими сечениями деления. Слишком холодный нейтрон выжигает нечетные нуклиды, слишком быстрый нейтрон делит все нуклиды. Савелий Моисеевич нашел оптимальное решение, создав реактор на промежуточных нейтронах, в котором был установлен "бланкит наоборот", где плотность энерговыделения в центральном блоке тяжелых металлов достигала невероятных 10 МВт/литр (абсолютный мировой рекорд всех времён и народов).
- Пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл ЦБТМ СМ - РТ - РФ, созданный в НИИАР в начале 1960-х, до сих пор самый лучший на планете, и позволяет получать нуклиды с массами до 257. Гленн Сиборг в 1964 посетил НИИАР и сказал - Снимаю шляпу перед достижениями советских атомщиков.
- Производство Cf-252 требует 13 захватов нейтронов ядром Pu-239, и в реакторах с малым потоком принципиально невозможно получить этот изотоп. Без скоростной радиохимии тоже ничего не получить. Без установок фабрикации топлива из тяжелых изотопов плутония, америция, кюрия, калифорния не получить.
- Единственный конкурент на планете, реактор HFIR оказался кратно хуже для этих целей (спектр нейтронов другой), при примерно равной мощности. Американцы отставали от СССР в синтезе тяжёлых реакторных изотопов до 1975 года.
- США лидировали в другом виде гонки ядерных технологий, в создании реакторов для подводных лодок. НИИАР выступал в роли догоняющего, как по уровню безопасности, так и по ресурсу.
- В 1972 на площадке НИИАР должен был заработать новый ЗЯТЦ БОР-60 - РТ - РФ, но военного смысла в нём уже не было, литий-дейтерий оказался на три порядка дешевле, и на 6-8 порядков безопаснее. Задача ЗЯТЦ была снята.
- С начала 90-х НИИАР мировой лидер в производстве медицинских радионуклидов. Источники и препараты лечат миллионы людей по всему миру от онкологии, болезней сердца и сосудов, нарушения обмена веществ.
- НИИАР производит весь спектр радиоизотопной продукции, с качеством равным или выше мировых стандартов. Лозунг производителей изотопов НИИАР - любой реакторный радионуклид, от трития до эйнштейния, в кратчайшие сроки и за ваши деньги.
- Сотрудник НИИАР с 1985 до 2016 года. СМ Брюхов.
|
[ Ответить на это ]
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 19/03/2026 | Уважаемый Дементий, подскажите: как пересчитать поток нейтронов спектра деления (Е_средняя= 2 МэВ) в БЭРы, из каких составляющих состоит пересчётный коэффициент? Правильно ли, что 1 нейтрон на квадратный сантиметр в секунду (и сопутствующее гамма от реакции деления) соответствует 50 рентген в год т.е. порядка 6 миллиБЭР в час? |
[ Ответить на это ]
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 19/03/2026 | 1 нейтрон на квадратный сантиметр в секунду (и сопутствующее гамма от реакции деления) соответствует 50 рентген в год Опечатка.Имелось ввиду: верно ли, что 1 нейтрон на квадратный сантиметр в секунду даёт дозу порядка 1 БЭР в год (~10 миллиЗивертов в год)? Соответственно, например, 30 Вт реакции деления (без радиационной защиты и без самопоглощения) на 50 метрах дают мощность дозы порядка 0,5 БЭРа в час?
|
[ Ответить на это ]
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 01/04/2026 | Давайте попробуем вместе с Вами ответить на вторую часть поставленного Вами вопроса. Для этого воспользуемся данными НРБ-99/2009. Посмотрим на таблицу 8.8. Согласно этим данным для озвученной Вами энергии нейтрона 2 МэВ эффективная доза на единичный флюенс нейтронов (один нейтрон на один квадратный сантиметр) составит для консервативной геометрии облучаемого "пациента" относительно источника излучения (ПЗ - передне-задняя геометрия, это означает, что "пациент" постоянно обращен лицом к источнику излучения, причём мононаправленному (падающего перпендикулярно на "фронт пациента" и равномерного распределенного по росту "пациента"), при необходимости могу дать дополнительные комментарии) 383E-12 Зв ("E" в моём обозначении означает умножение на степень, т.е 383 на десять в минус двенадцатой степени). При условии, что "пациент" облучается в течении всего года (365 суток или 3,1536E7 с) мы получим дозу, равную 12,1 мЗв за год. Вторичное гамма-излучение (в количественном отношении его будет примерно в 25 раз больше (мгновенное, запаздывающее и захватное, могу уточнить цифру, но она значимо на конченой оценке не скажется), чем нейтронов, с примерной средней энергией гамма-квантов около 2 МэВ, доза облучения составит около 6 мЗв/год. В сумме получается около 20 мЗв/год, что коррелирует с приведенными Вами данными (10 мЗв/год). Инженер |
[ Ответить на это ]
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 01/04/2026 | Небольшая поправка. Озвученное количество фотонов соответствует их количеству на один рожденный нейтрон деления. В части соотношения потоков нейтронов и гамма-квантов, последних будет меньше... Инженер |
[ Ответить на это ]
|
|
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 19/03/2026 | - Как
40 лет тому назад в НИИАР учили считать нейтронную дозу при работе с плутонием,
америцием, кюрием, калифорнием. Все эти актиниды – нейтронные источники, грубо -
миниатюрные ядерные реакторы.
- Согласно
НРБ-76/87, коэффициент качества нейтронов с энергией 0,1-10 МэВ равен 10. Биофизический
смысл коэффициента качества – для нейтронов эффективная доза больше поглощенной
дозы в 10 раз.
- Например,
у вас работает гипотетический ядерный реактор на мощности 30 Вт, или
эквивалентный по потоку быстрых нейтронов мощный источник с 20 мг Cf-252. Источник имеет эффективный теплоотвод, эффективную
защиту от гамма-бета, и нулевую защиту от нейтронов.
- 5 МэВ
из 200 МэВ – энергия нейтронов, это 2,5%.
- В приведенном
примере мощность нейтронного потока 0,75 Вт (но так как нейтроны в 10 раз
опаснее фотонного излучения, эффективная мощность дозы нейтронного потока 7,5
Вт). Каждую секунду в сферу 4π выделяется нейтронная энергия
0,75 Дж/сек.
- Если
человек весом 75 кг находится в 1 м от реактора, то его площадь примерно одна
десятая от полной сферы вокруг точечного источника. Мощность нейтронного
источника, действующего на такого человека 0,075 Дж/сек. Консервативно считаем,
что вся энергия нейтронов поглощается в теле человека, делим на 75 кг и
получаем Мощность поглощенной дозы 0,001 Грэй/сек. Соответственно, для
реакторных нейтронов Мощность Эффективной Дозы больше на коэффициент качества
10. МЭД = 0,01 Зв/сек.
- Выкурили
сигаретку рядом с реактором – и человеки превращаются в хибакуся.
- В 50
метрах нейтронная доза будет в 50*50 раз меньше. 4 мкЗв/сек. 14,4 мЗв/час, или ~1,44
БЭР/час. С учетом мгновенного гамма-излучения и тормозного (рентгеновского) от
бета-излучения, имеющего выход 5% c коэффициентом качества
1, суммарная МЭД будет на 20% больше, ~1,8 БЭР/час. Это консервативно. Реально меньше
на величину самопоглощения и поглощения материалами конструкции.
- При
этом советская годовая для персонала 5 БЭР/год, при ликвидации последствий
аварии в ЧАЭС – до 15 БЭР.
- С 2000
года, по НРБ-99, доза считается более сложно, но более точно, и с применением
дорогостоящих приборов. Без компьютера посчитать сложно. Нужно измерить спектр
нейтронов, и каждую фракцию умножить на взвешивающий коэффициент. Предельно
допустимая годовая была снижена до 20 мЗв, или 2 БЭР.
- ИМХО
– лучшее – враг хорошего. Старый расчет «на пальцах» имеет реальную точность в
пределах погрешности лучших дозиметрических приборов, плюс-минус 30%. Практически
каждый инженер-технолог просчитывал дозы самостоятельно, индивидуального
контроля нейтронной дозы не было, а дозиметрия не делилась информацией с
персоналом.
- ИДК
для работающих с МОКС – это кассета ДВГН-01 (розового цвета). Практика ХТО НИИАР
по изготовлению около сотни ТВС с МОКС для старта БН-800 в 2014, показывает,
что ~90% дозы при работе с плутонием дает нейтрон, и ~10% гамма. Мои многие коллеги
преждевременно ушли на тот свет в том числе и потому, что допуски на
радиационно-опасные работы составлялись без учета нейтронной дозы. Предприятие экономило
на индивидуальных дозиметрах. В 2015 ДВГ-01 стоил 7 тыр, ДВГН-01 стоил 77 тыр. Для
коллектива 40 человек экономия 2,8 млн., когда Калина стоила 0,3 млн.
- Собственно, Сергей Макарович оказался за
воротами НИИАР именно потому, что решил объяснить коллегам, что при работе с МОКС
нужно носить «розовые» дозиметры. Был «не понят», то есть его работа по
установлению реальных доз персонала (в том числе и Сергей Макаровича) была расценена
как раскрывающая криминальную деятельность руководства. Корешки допусков на
радиационно-опасные работы по закону должны храниться 50 лет, чтобы будущие поколения
могли получить реальную статистику продолжительности жизни персонала,
получающего повышенные дозы облучения. Но доступ к этим документам перекрыт.
- Сергей Макарович
|
[ Ответить на это ]
|
|
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 21/03/2026 | | Поздравляю специалистов НИИАР с Юбилеем!!! Удачи Вам!!! Благодарю за Ваш нелёгкий труд!!! Вы классные специалисты!!!Инженер |
[ Ответить на это ]
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 31/03/2026 | Благодарность уважаемому Дементию за то, что делится бесценным опытом. Может быть посоветуете вот по какому вопросу.В былые времена промздания СССР зачастую комплектовались пожарными извещателями "РИД-6". В интернете гуляет фальшивый техпаспорт, будто там граммы плутония.На самом деле вроде порядка десятков микрограмм, в каждом две плутониевые ионизационные камеры: одна закрытая, другая открытая с протоком воздуха.Соответственно, за всё время произведено одних РМД-6М порядка миллиона штук, на них Обнинский завод "Сигнал" извёл порядка сотен грамм плутония-239 всего лишь. Тем не менее, количество в каждом датчике - десятки летальных доз при условии попаданиия внутрь человека. Вопросы такие: 1)Указан НСС 15 лет, тогда как де-факто бывает превышен втрое с лишним. Значит ли это, что источник может из закрытого превратиться в открытый и расползаться по помещениям? 2)Если помещение вместе с радиоизотопным пожарным извещателем таки выгорает дотла, подлежит ли оставшийся бетонный каркас восстановлению? 3)Каким типом приборов, дозиметров, их надо обследовать на определение плутония, не унесённого раскалёнными продуктами горения?
|
[ Ответить на это ]
|
|
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 31/03/2026 | - В советском РИД обычно использовался Аm-241, удельная активность в 55 раз выше Pu-239, этот параметр очень важен для открытого источника альфа-излучения. Активность в источнике менее мкКи, до 40 кБк. Это близко к пределу перегруза прибора по мёртвому времени 50-100 кБк, увеличивать активность бессмысленно или вредно.
- По НРБ-76, второй класс работ с открытыми ИИИ (опасно для жизни) начинается с 100 кБк. Гипотетически, если весь источник попадёт в лёгкие, человек может погибнуть (без лечения) в ближайший год с вероятностью несколько процентов.
- РИДы с америцием в "холодных" помещениях НИИАР были заменены на безопасные до 1999, по причине высокой токсичности при разрушении и распылении.
- По НРБ-99, табл. 2, у Am-241 дозовый коэффициент 4,2Е-5 с воздухом. С водой и пищей 3,7Е-7.
- Годовая доза 4 Зв, при поступлении с воздухом 96 кБк, при поступлении с пищей и водой 1080 кБк.
- Дышать смертельно опасно, есть категорически не рекомендуется.
- Внутреннее гамма 60 кэВ Am-241 от источника в 2000 раз безопасней внутреннего альфа. Это наглядный пример того, что альфа источники на много порядков опаснее гамма источников.
- Огромные системы очистки воздуха на предприятиях радиохимии плутония-америция стоят миллиарды, и всё равно время от времени не обеспечивают необходимые предельные уровни выбросов. Сказки о том, что от альфа можно защититься листком бумаги, это чудовищная ложь, распространенная в советских учебниках.
- На РИД израсходовано несколько грамм, и люди осознали опасность РИД, все они захоронены в радиационных могильниках.
- В ОЯТ АЭС накоплено более 5500 тонн плутония-америция, в составе которого 700 тонн америция. Всё ОЯТ очень быстро саморазрушится и окажется в атмосфере, если своевременно не захоронить ОЯТ. Am-241 может создать 20-30 летальных пределов в атмосфере планеты, на срок 50-500 лет.
- Поэтому все АЭС на планете должны быть планомерно остановлены, а ОЯТ захоронен на большие глубины под землю или под океаны.
- СМ
|
[ Ответить на это ]
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 01/04/2026 | | Доброго времени суток, уважаемый Дементий!Вам было задано 3 вопроса, Вы дали одиннадцать комментариев... , но ни на один из поставленных вопросов Вы не ответили... Также как и на мои десятки, а может быть и сотни вопросов и комментариев в части летучести америция... Грустно, но Вы превратились из инженера-радиохимика просто во "всезнающего" манагера...Инженер |
[ Ответить на это ]
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 01/04/2026 | | Доброго времени суток, уважаемый Дементий!Вам было задано 3 вопроса, Вы дали одиннадцать комментариев... , но ни на один из поставленных вопросов Вы не ответили... Также как и на мои десятки, а может быть и сотни вопросов и комментариев в части летучести америция... Грустно, но Вы превратились из инженера-радиохимика просто во "всезнающего" манагера...Инженер |
[ Ответить на это ]
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 02/04/2026 | | Инженер, а с какой стати Дементий обязан отвечать на твои вопросы? Ты что, прокурор? |
[ Ответить на это ]
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 03/04/2026 | Вы просто наглец... Инженер |
[ Ответить на это ]
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 03/04/2026 | | Инженер, не обижайся, я тоже инженер. Просто в твоих комментах чувствуется провокация, желание "уесть". Дементий делает большую просветительскую работу и его нужно благодарить, а не "опускать". |
[ Ответить на это ]
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 03/04/2026 | Уважаемый инженер, в моих комментариях (таких под несколько сот, а может быть и более, наберётся исключительно к публикациям и откликам уважаемого мною Дементия) никогда не было никаких провокаций... Были вопросы, была оценка ответов и выводы в части полученных ответов, и только... В части "просветительства" рекомендовал, и буду рекомендовать, уважаемому мною Дементию, изучить матчасть по вопросам в которых он, мягко говоря, совсем "мальчик"... А Вам, инженер, рекомендую научиться различать кое-что... Инженер
2 |
[ Ответить на это ]
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 08/04/2026 | В советском РИД обычно использовался Аm-241,На РИД израсходовано несколько грамм, и люди осознали опасность РИД, все они захоронены в радиационных могильниках. Уважаемый Дементий, благодарю за комментарий. Вместе с тем, всё-таки в советских РИД-6, РИД-6М использовался именно плутоний-239.Тогда как в Американских датчиках использовался в основном америций-241. Количество плутония-239 имело порядок 100 микрограмм на каждый датчик.Соответственно, на ~1 миллион произведённых датчиков потрачены порядка 100 грамм плутония-239. И правда в том, что на многих промпредприятиях (в жилых помещениях они не монтировались) радиоизотопные извещательные датчики РИД-6М до сих пор стоят в эксплуатации. С трёхкратно (и более) просроченным назначенным сроком службы по техпаспорту. Правда в том, что захоронены они не все, и даже не большинство, из произведённых Обнинском миллиона штук. Тут наверное перепутали с РИТЭГАМи - большинство из около 1000 штук произведенных в СССР радиоизотопных теплоэлектрогенераторов действительно захоронены. Даже если предприятие не было перепрофилировано с 1991 года (огромное число больше не существуют), на замену пожарной сигнализации просто нет денег. Старые датчики номинально действующие. Выветрился ли оксид плутония из той из двух ионизационных камер каждого датчика, которая открытая для контроля потока воздуха на предмет дымосодержания - неизвестно. Поэтому и был интересен совет: есть ли такие детекторы, которыми имеет смысл поизмерять в помещениях, на предмет, не осел ли с пылью оксид плутония из РИДов.Обычные бытовые гамма-дозиметры, с порогом срабатывания выше 20 КэВ энергии гаммакванта, для этой цели не годятся.
|
[ Ответить на это ]
|
|
Re: 70 лет испытаний: НИИАР отмечает юбилей (Всего: 0) от Гость на 09/04/2026 | - РИД (Пожарный извещатель) имеет закрытый ИИИ, обычно это покрытие слоем 0,3-0,5 мкм Pt или Pd. Тыщу лет прослужит. Основные изотопы Am-241 (отходы производства плутония) и Pu-238 (~80% альфа активности гражданского плутония). У нас в помещениях ПИ были с Am-241. Правильный источник ПИ сделан из интерметаллидов с платиной, температуры плавления 1700-1750*С. Пожары ему не страшны.
- При аварии типа Чернобыль образуется зона заражения в многие сотни квадратных километров с удельным загрязнением плутония-америция более 1 Ки/км2. Это от 37 кБк/м2, то есть на каждом квадратном метре находится по одному ИИИ РИД. Дементий вот уже почти две пятилетки обсуждает эту проблему на ПроАтом.
- 600 кг плутония-америция в виде пыли в окружающей среде, и пусть 100 грамм в закрытых источниках - разница в радиационной опасности 6-10 порядков.
- Измерить загрязнения поверхностей, материалов, грунтов альфа плутония + америция сложно. Методика на сумму плутония + америция. Нужен пробоотбор и сложная подготовка пробы, изготовление мишеней для изменений, затем радиометрия суммы альфа. На альфа-спектрометр активности пробы не хватит, да и смысла нет в таком анализе. Прямой замер (РУП-1 с альфа датчиком, или современные приборы) ничего адекватного не покажет, ошибки порядками. Если свежий выброс, нужен мазок, сухой или спиртовой, если есть малосорбируемые поверхности.
- Картограмма загрязнения Pu+Am выброса Чернобыля составлялась десятилетия, и до сих пор неполная.
- Дементий Башкиров
|
[ Ответить на это ]
|
|
|