О мифах про радиационное заражение после использования современных боеприпасов.
Есть такая присказка, что водородная или же термоядерная бомба не является столь «грязной» как ядерные на базе чисто урана или же плутония. И якобы почти всё серьёзное ядерное оружие у тех же США и РФ давно уже термоядерное. Потому если и состоится обмен ударами таким стратегическим оружием, то последствия по радиационному заражению будут не особо серьёзными. Гораздо меньшими, чем воображалось во времена, когда почти всё атомное оружие было обычным ядерным.

Эта фикция базируется, в частности, и на том, что та же Царь Бомба отработала взрывом мощностью в десятки мегатонн, но при этом дала крайне малый объём выброса радиационно опасных веществ. Или приводятся результаты наблюдения за работой
#W-88, являющейся лучшей или основной термоядерной боеголовкой у США.

Как и всегда, не учитывается или же намеренно игнорируется\умалчивается ряд моментов. Для примера, та же Царь Бомба задумывалась как гораздо более мощное оружие и знаменитый взрыв был испытанием лишь одной части этой бомбы, а не всего боеприпаса целиком. В оригинальном проекте эта взорванная часть должна усиливаться обычной реакцией деления урана. Но при испытаниях многотонную оболочку из урана заменили на свинцовую.
Аналогично устроены и почти все остальные термоядерные боеприпасы в мире — реакция синтеза используется не как основной источник энергии. Основную мощь взрыва даёт всё то же самое грязное деление, но происходящее под воздействием потока нейтронов от «водородной» составляющей термоядерной боеголовки.

Если более предметно, то в заряде термоядерная реакция слияния даёт именно что поток быстрых нейтронов. Под воздействием которого уран-238 и превращается в плутоний-239. Тот в свою очередь делится в ходе цепной реакции так же, как и в обычных ядерных бомбах на базе плутония. Вот только урана-238 в оболочке термоядерного заряда довольно много, соответственно, и плутоний образуется в не малых количествах.

Даже если кто-то особо добрый будет кидать в противника термбоядерные боеголовки не имеющие усиления\обкладки\оболочки из урана, то всё равно будет крайне серьёзное радиационное заражение и местности и планеты в целом.

1. Потому что для инициации реакции синтеза в термоядерном боеприпасе используется один или два обычных ядерных взрыва на базе деления плутония. Для того, чтобы достичь температур и давления приводящих к началу реакции слияния. Т.е. всё таки это в первую очередь именно обычная ядерная бомба, но с дополнительной реакцией синтеза.

2. Когда нет оболочки из урана, то помимо заражения продуктами распад из п.1, в результате взрыва, местность получает и активное облучение потоком быстрых нейтронов. Делающих большую часть всего радиоактивным через наведённую радиацию. Например, почти всё металлическое становится альфа-радиактивным.
Что металлы подвергшиеся облучению потоками таких нейтронов, что другие вещества изрядно деградируют и сильно пылят. В воздухе быстро появляется неоседающая взвесь из радиоактивной пыли. Которую нельзя допускать ни в органы дыхания, ни даже просто на кожу.
Да, защитить человека от альфа-частицы может и лист бумаги или два сантиметра воздушного зазора, но только не в тех случаях, когда альфа-активные частицы попадают на кожу или в лёгкие.

#водороднаябомба #ядерноеоружие атомнаябомба #оружие #ядернаябомба #термоядерноеоружие #термояд #радиация @Russia @rur

На видео термоядерная реакция синтеза\слияния в токамаке ST40 снятое 16 тысяч кадров в секунду. Первая в истории цивилизации такого рода съёмка, прогресс в визуализации.

Это тот самый тип реакций, что давно умеют запускать. Однако не имеющий ничего общего с «чистой энергетикой». Поскольку является крайне грязным по нейтронам.

Тот вид реакций слияния, которые освоила наша цивилизация крайне плохо подходит для электростанций. Поскольку, сжигании трития почти вся энергия выделяется в виде очень быстро двигающихся нейтронов. И наша цивилизация не умеет отбирать эту энергию у нейтронов.
Можем лишь тормозить в каком-то материале эти быстрые нейтроны, тогда материал разогревается и кинетическая энергия частиц преобразуется в тепло, способное давать пар и крутить турбины генератора.
Сам этот материал крайне быстро становится радиоактивен из-за наведённой радиактивности, одновременно теряя свою механическую прочность разрушаясь в потоке быстрых нейтронов. В больших количествах этот материал придётся или перерабатывать или захоранивать как опасные радиоактивные отходы.
Взято отсюда, так же как и продолжение:Другой типа реакции слияния, безнейтронные, в термоядерных реакторах делать ещё не научились, даже в лабораторных условиях даже на экспериментальных установках. Слишком уж там мощные требования по ряду параметров, которые до сих пор не достижимы для нашей цивилизации.Т.е. или научатся делать эти реакции, которые с малым выходом нейтронов. Или же будут использовать поток жёстких нейтронов.
Например, для превращения урана-238 в плутоний и фабрикации топлива из него — это такой ответ на кончающийся уран-235.

А можно потоком нейтронов дожигать минорные актиноиды — то самое, без чего невозможен замкнутый топливный цикл в атомной энергетике. И для дожига нужны либо реакторы на быстрых нейтронах (БН-600, БН-800 и бумажные БРЕСТ, БН-1200) или же такие вот термоядерные реакторы.

Однако это всё не про выработку энергии, а про источники нейтронов высоких энергий, отнюдь не генератор «чистой энергии».

#токамак #плазма #визуализация #энергетика #термояд @russian_mastodon @Russia @rur

Термояд не нужен? Звезды у центра Галактики живут за счет темной материи

В центре Млечного Пути, рядом с черной дырой Стрелец A*, звезды ведут себя странно — они выглядят моложе, чем должны, а некоторые, по расчетам , вообще могут становиться нестабильными. Одна из причин может быть в том, что, помимо привычной энергии от термоядерного синтеза, такие светила получают подпитку от аннигиляции темной материи. Их называют «темными звездами главной последовательности» (dark main sequence stars). Что это за объекты, как они появляются и почему важны для астрофизики?

https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/933078/

#научнопопулярное #космос #космонавтика #звезды #термояд #тёмная_материя #млечный_путь

Термояд не нужен? Звезды у центра Галактики живут за счет темной материи

В центре Млечного Пути, рядом с черной дырой Стрелец A*, звезды ведут себя странно — они выглядят моложе, чем должны, а некоторые, по расчетам , вообще могут становиться нестабильными. Одна из причин...

Хабр

Крупные ИТ-компании и термояд: как Google, Microsoft и другие развивают энергетику будущего

Термоядерный синтез — энергия звезд, которую человечество пытается приручить уже десятилетия. Чистая, почти неисчерпаемая, без углеродного следа и с минимальным влиянием на окружающую среду — одни плюсы. Сейчас в процесс «приручения» включились ИТ-гиганты вроде Google и Microsoft. Почему? Дата-центры, питающие ИИ, требуют все больше энергии, а термояд может стать идеальным решением. Давайте разберемся, кто, как и зачем инвестирует в эту технологию и что уже удалось сделать.

https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/917646/

#энергия #термояд #itинфраструктура #элементы_питания

Крупные ИТ-компании и термояд: как Google, Microsoft и другие развивают энергетику будущего

Термоядерный синтез — энергия звезд, которую человечество пытается приручить уже десятилетия. Чистая, почти неисчерпаемая, без углеродного следа и с минимальным влиянием на окружающую среду — одни...

Хабр

[Перевод] Как компании пытаются создать звезду на Земле

Поиски термоядерной энергии — чистого, потенциально безграничного источника, способного положить конец энергетическим проблемам человечества, — начались как ответ на старый вопрос, который мы задавали с тех пор, как впервые подняли голову к небу. Шла середина XIX века. Теория естественного отбора Чарльза Дарвина перевернула наши представления о себе и о мире. Но у теории была проблема. Как, спрашивал физик лорд Кельвин, солнце могло светить так долго? Разве оно не исчерпало бы своё топливо задолго до того, как люди эволюционировали, как предполагал Дарвин? Ни тот, ни другой не дожили до удивительного ответа: внутри нашего солнца лёгкие элементы постоянно превращаются в более тяжёлые, высвобождая при этом огромное количество энергии. «Запасы практически неисчерпаемы, — писал астроном Артур Эддингтон в 1920 году, — ах, если бы только их можно было использовать».

https://habr.com/ru/articles/916642/

#токамак #ядерный_синтез #термояд #термоядерный_реактор

Как компании пытаются создать звезду на Земле

Стартапы утверждают, что мы как никогда близки к практически безграничной, безуглеродной энергии термоядерного синтеза. Когда мы до этого доберёмся? Поиски термоядерной энергии — чистого, потенциально...

Хабр
Учимся в популизм с мошенничеством:
В Германии ряд государственных и коммерческих организаций подписали Меморандум о взаимодействии (МоВ), в соответствии с которым к 2035 году на площадке остановленной АЭС  «Библис» планируется создать электростанцию и на основе лазерного термоядерного синтеза.

В подписании меморандума приняли участие представители правительством федеральной земли Гессен: министр-президент Борис Рейн, министр экономики Каве Мансури, министра исследований Тимон Греммельа, а также представители термоядерной компанией Focused Energy, Техническим университетом Дармштадта, Центром Гельмгольца GSI.

Подписавшие соглашение стороны обязуются продвигаться по пути коммерческого использования термоядерной энергии в Гессене и превратить эту землю в ведущее место для передовых исследований и развития лазерного ядерного синтеза.
Далее потребителю рассказывают о компании, которая (!) специализируется на другом — отнюдь не лазерном ядерном синтезе, а на использовании пучков протонов для инициализации ядерного синтеза. При этом, ни одной установки вышедшей бы в нуль ни в физическом, ни в энергетическом плане нет и не было. Ни у этой компании, ни у какой-либо другой в мире. Однако, речь сразу же идёт о строительство именно электростанции — т.е. промышленной установки и комплекса энергетики для снабжения электричеством потребителей :)
Министры, вы серьёзно?! Так нагло ссать в глаза и уши народу?

Даже в более изученной сфере деления атомов и с давно известными подходами, вроде бридеров и быстрых нейтронов, сперва обкатывается всё на паре реакторов, прежде чем становится ясна экономическая составляющая. И уже проектируются (создаются на бумаге) варианты энергоблоков для создания электростанций :) Проектов промышленных установок (энергоблоков) должно быть несколько, у каждого есть своя сумма плюсов и минусов. И между ними ещё выбирать придётся.

А тут всё довольно просто — давайте сделаем в стене розетку, а электричество там само появится. Ведь всегда же есть электричество в розетках :)

Компания Focused Energy, являющаяся основным из инициаторов этого проекта, была основана в 2021 году как технологическое подразделение TU Darmstadt и National Energetics для коммерциализации термоядерного синтеза. Ее подход основан на использовании сфокусированного через укоритель пучка протонов для инициирования термоядерной реакции, что, по мнению авторов проекта, является более перспективным, чем более распространённая схема проведения термоядерной реакции через токамак.

В прошлом году Focused Energy получила финансирование в размере 2,5 млн евро, из которых 500 000 евро поступили из государственных фондов, а 2 млн евро - из Европейского фонда регионального развития.

В марте 2024 года федеральный министр исследований Германии Беттина Штарк-Ватцингер объявила о новой программе финансирования исследований в области ядерного синтеза, цель которой - подготовить почву для строительства первой термоядерной электростанции в Германии к 2040 году.

Или правительство в своей выдуманной реальности живёт. Или население держат за быдло-скот тупой, готовый верить во что угодно. Или же всё сразу, от мразей озверевших с несменяемости власти и отсутствия надобности работать с электоратом.

#энергетика #термояд #атом #германия #lang_ru @Russia
Hubzilla.de

СМИ в очередной раз дурят население — обывателей с потребителями.

Когда публикуют «новости» о том, что компания Commonwealth Fusion Systems (CFS) объявила о планах строительства первой в мире сетевой термоядерной электростанции — на базе своего токамака SPARC и тритиевого топлива. На 400 МВт мощности и непрерывно работающей.

Данный пресс-релиз полное вранье от начала и до конца, если мыслить в масштабах ближайших пяти лет или даже десяти-пятнадцати. А все #СМИ, что тиражируют или публикуют такое наглым образом вытирают ноги о своих читатей.

Нет топлива для термоядерных реакторов
Во всём мире за год производится трития лишь несколько килограмм и это производство не масштабируется. Энергоблоку на 1 ГВт (1000 МВТ) потребуется в год порядка ста килограмм трития. А
для непрерывной работы токамака SPARC мощностью в 400 МВт понадобится 40 кг трития ежегодно.

Потому широкоизвестно, что даже малую толику АЭС заменить термоядерными реакторами не получится. Сейчас на планете более 400 ГВт электрических мощностей — это генерация электричества на 400 энергоблоках обычных АЭС. Даже один процент АЭС перевести на термоядерные реакторы не получится, нет столько трития. И совершенно непонятно где его брать, каким образом нарастить объёмы производства в тысячи раз.

Грязь от термояда
Тот вид реакций слияния, которые освоила наша цивилизация крайне плохо подходит для электростанций. Поскольку, сжигании трития почти вся энергия выделяется в виде очень быстро двигающихся нейтронов. И наша цивилизация не умеет отбирать эту энергию у нейтронов.

Можем лишь тормозить в каком-то материале эти быстрые нейтроны, тогда материал разогревается и кинетическая энергия частиц преобразуется в тепло, способное давать пар и крутить турбины генератора.

Сам этот материал крайне быстро становится радиоактивен из-за наведённой радиактивности, одновременно теряя свою механическую прочность разрушаясь в потоке быстрых нейтронов. В больших количествах этот материал придётся или перерабатывать или захоранивать как опасные радиоактивные отходы.

Зачем нам термояд?
Другой типа реакции слияния, безнейтронные, в термоядерных реакторах делать ещё не научились, даже в лабораторных условиях даже на экспериментальных установках. Слишком уж там мощные требования по ряду параметров, которые до сих пор не достижимы для нашей цивилизации.

Реакции слияния изучают не ради погони за «чистой энергетикой»:
  • Если научиться обращаться с плазмой во всяких режимах эксплуатации, то это открывает путь к освоению солнечной системы — позволяя создавать мощные двигатели для космических кораблей.
  • Нынешняя цивилизация скоро погибнет, если не найдёт для себя источник быстрых нейтронов. Которые необходимы для решения проблемы дифицита урана-235 и наработки делящихся материалов.
  • Дожигание трансурановых элементов, они же минорные актиниды или актиноиды, чтобы не обеспечивать им надёжное хранение на тысячи лет, а превратив в осколки от деления хранить уже лишь два-три века.


Если хочется обеспечить себя энергией, то надо уметь сжигать уран-238, а запасы урана-235 иссякнут в ближайшие десятилетия.

Сжигать уран-238 и замыкать топливный цикл умеет лишь РФ в своих быстрых реакторах БН-600 и БН-800, но другие тоже хотят и человечеству лучше иметь две технологии, чем одну. Как вариант, обкладывать термоядерный реактор экранами с ураном-238, тогда поток быстрых нейтронов приводит к появлению изрядного количества изотопов плутония. Аналогично тому, что делают натриевые бридеры БН-600 и БН-800, хорошо изученный и освоенный процесс наработки плутония.
А далее уже классическое производство #МОКС или даже #СНУП топлива с загрузкой в реакторы обычных АЭС. Сейчас и плутоний гораздо худшего изотопного состава активно извлекают из облучённого (отработавшего) ядерного топлива АЭС для фабрикации МОКС-топлива.

Важность этого в том, что уже порядка 30-40% ядерного топлива современных АЭС уже замещается МОКС-топливом из чистого урана-238 с изотопами плутония. И это весьма активно практикуется на промышленных АЭС порядка 15 лет последних, уже далеко не с целью наработки опыта и проведения технико-экономических обоснований. Потенциально до 60% топливных сборок в активной зоне реакторов обычных АЭС можно замещать МОКС или же СНУП топливом.

Аналогично и с утилизацией отходов от обычных АЭС, замкнутым топливным циклом — трансурановые дожигаются в бланкетах экрана до менее стабильных и короткоживущих элементов — более лёгких, именующихся осколками деления. Тем самым утилизируются отходы извлекаемые при переработки топлива обычных АЭС, того самого, что выгорает лишь на три-пять процентов и потому подлежит рефабрикации.

Нет места термоядерным электростанциям
По всем перечисленным причинам и выходит, что нет возможности для создания термоядерных электростанций. В ближайшие десятилетия, это может быть лишь источник нейтронов для наработки плутония и дожигания отходов.

Возможно, чуть позднее термоядерные реакторы будут служить дешёвым источником нейтронов для вызывания реакции деления в подкритичных сборках. Работая вместо ускорителей частиц, обеспечивающих поддержание реакции деления во вполне обычных ядерных реакторах. Это релятивистское направление ядерной или атомной энергетики. Предполагающее и вполне безопасные реакторы, и способные сжигать весьма разные элементы, а не только дефицитные.

#энергетика #атом #термояд #lang_ru @Russia
Hubzilla.de

Термояд станет доступен через 20 лет (опять). Почему запуск ITER передвинули на 2039 год

Привет, Хабр! С вами Александр Баулин — ведущий менеджер МТС Диджитал и по-прежнему фанат космоса и технологий. В этом месяце появилось официальное заявление представителей ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) — одного из крупнейших строящихся термоядерных реакторов. Суть документа — предварительный запуск («первая плазма») перенесен с 2025 года на 2036, а полноценная работа реактора начнется не раньше 2039 года. Учитывая, что ITER — это демореактор, устойчиво получать энергию из управляемого термоядерного синтеза снова планируется лет через 20. Прямо как в начале 90-х годов XX века, когда автор этого поста купил первую книжку по термоядерным реакторам. Вздохнул. Подробнее о трудностям и перспективах управляемого термоядерного синтеза — под катом.

https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/829188/

#научнопопулярное #будущее_здесь #элементы_питания #термояд #термоядерная_энергетика

Термояд станет доступен через 20 лет (опять). Почему запуск ITER передвинули на 2039 год

Привет, Хабр! С вами Александр Баулин — ведущий менеджер МТС Диджитал и по-прежнему фанат космоса и технологий. В этом месяце появилось официальное заявление представителей ITER (International...

Хабр

[Перевод] Что такое инерциальный управляемый термоядерный синтез

Термоядерный синтез - это природное явление, которое обеспечивает нашу планету большей частью энергии, генерируемой за миллионы километров в центре нашего Солнца. Здесь, на Земле, учёные пытаются воспроизвести горячие и плотные условия, которые приводят к термоядерному синтезу. В центре звезды гравитационное давление и высокие температуры - около 200 миллионов градусов - приводят в движение и сжимают атомы достаточно близко друг к другу, чтобы их ядра соединились в процессе синтеза и выработали избыточную энергию. "Конечная цель исследований термоядерного синтеза - воспроизвести процесс, который постоянно происходит в звёздах", - говорит Арианна Глисон, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории SLAC при Министерстве энергетики. "Два лёгких атома собираются вместе и сливаются, образуя одно более тяжёлое и стабильное ядро. В результате избыточная масса - одно ядро имеет меньшую массу, чем два, которые его образовали, - преобразуется в энергию и уносится прочь".

https://habr.com/ru/articles/797525/

#термоядерный_синтез #термояд

Что такое инерциальный управляемый термоядерный синтез

Термоядерный синтез - это природное явление, которое обеспечивает нашу планету большей частью энергии, генерируемой за миллионы километров в центре нашего Солнца. Здесь, на Земле, учёные пытаются...

Хабр

Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали

• Гравастары: альтернативная теория чёрных дыр • Самая голодная чёрная дыра из когда-либо найденных съедает по солнцу каждый день • Создан диск размером с DVD, способный вместить 1 миллион фильмов • Учёные заявили о прорыве в области искусственного интеллекта, позволяющем генерировать безграничную энергию чистого термоядерного синтеза • Уэбб разглядел нейтронную звезду в остатках сверхновой, взорвавшейся в 1987-м году

https://habr.com/ru/articles/796443/

#дайджест #астрономия #уэбб #сверхновые #токамак #термояд

Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали

Гравастары: альтернативная теория чёрных дыр Как мог бы выглядеть гравастар Одно из главных предсказаний общей теории относительности заключается в том, что в конце концов гравитация побеждает. В...

Хабр