spot_img
11 июня, 2026
Домой Блог Страница 1455

Новая функция WhatsApp позволит выбирать качество отправляемых видеороликов

WhatsApp

Команда разработчиков WhatsApp тестирует новую возможность популярного мессенджера. По данным портала WABetainfo, она позволит сэкономить время и мобильный трафик при отправке видеозаписей, выбирая степень компрессии мультимедийных файлов.

WhatsApp будет оснащен функцией выбора качества видео перед загрузкой. В бета-версии 2.21.14.6 для Android в дополнительном меню настроек уже сейчас доступны три варианта: «Авто» (рекомендуется), «Лучшее качество» и «Экономия данных».

При выборе варианта «Авто» приложение само выберет оптимальный баланс между качеством картинки и расходом трафика в зависимости от типа подключения. Установив значение в «Лучшее качество» можно будет отправлять видеоролики в оригинальном разрешении, а режим «Экономия трафика» позволяет предварительно сжать видео, уменьшив время отправки.

Функция в настоящее время находится в стадии разработки и будет доступна всем пользователям в ближайшей стабильной версии WhatsApp.

Intel Optane SSD P1600X — быстрые M.2-накопители для ЦОД

Intel Optane SSD P1600X

Корпорация Intel анонсировала накопители серии Optane SSD P1600X, предназначенные для центров обработки данных, для загрузки, ведения журнала и кэширования.

Семейство Intel Optane SSD P1600X включает модели объемом 58 и 118 Gb, выполненные в формате M.2 2280. Они задействуют интерфейс PCI Express 3.0 x4 и обеспечивают скорость последовательного чтения информации у младшей версии 1870 Мбайт/с, у старшей — 1760 Мбайт/с. Скорость последовательной записи — 890 и 1050 Мбайт/с соответственно.

Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении и записи данных блоками по 4 Kb составляет до 426 тыс. и 224 тыс. у модели вместимостью 58 Gb и до 410 тыс. и 243 тыс. у модификации на 118 Gb.

В течение 5-летнего гарантийного срока младшая модель SSD выдержит запись не менее 635 Tb информации, а старшая версия — 1292 Tb. Кроме того, новинки могут похвастаться довольно низкими задержками: 7 мкс при чтении и 10 мкс при записи.

Информация об ориентировочной цене Intel Optane SSD P1600X пока не сообщается.

Команда Дональда Трампа запустила аналог Twitter – Gettr

GETTR

Команда бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) запустила социальную сеть GETTR, объявив ее альтернативой Facebook и Twitter.

Главой платформы стал бывший представитель Трампа Джейсон Миллер (Jason Miller). Приложение уже представлено как в Google Play, так и в App Store. Платформа называет себя «непредвзятой социальной сетью для людей со всего мира». Личная причастность Трампа к созданию проекту пока нигде не раскрывается, равно как и то, будет ли он заводить в ней учетную запись.

«Миссия GETTR — это борьба с контролем, цензурой, защита свободы слова, противодействие монополии в сегменте социальных сетей и продвижение здравого смысла в массы».

Функционально Gettr действительно очень похож на Twitter. В нем имеются раздел трендов, возможности следить за другими аккаунтами, маркировать сообщения, загружать фотографии и видео. Предусмотрены прямые трансляции. Сервис будет обеспечивать импорт контента из Twitter. Длина сообщений в Gettr ограничена 777 символами.

Отметим, что в Twitter, YouTube, Facebook и на других популярных площадках глобального масштаба аккаунты Трампа забанены, именно поэтому команда экс-президента взялась за создание собственного сервиса. В марте Миллер объявил о возвращении экс-президента в социальные сети через два-три месяца, но уже на собственной платформе.

Глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон отправится в космос раньше Джеффа Безоса

Virgin Galactic

Глава компании Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон (Richard Branson) заявил, что полетит в космос раньше, чем основатель компании Amazon, владелец Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos).

Как известно, Безос намеревается лично отправиться в космос на собственном корабле New Shepard 20 июля. Вместе с ним в космос отправятся его брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк (участница программы подготовки женщин-астронавтов Mercury 13) и некий человек, который купил себе билет на корабль за 28 млн. долларов в рамках аукциона.

Virgin Galactic

Вероятно, эта новость не устроила Брэнсона, который всегда говорил о том, что станет первым миллиардером, оправившимся в подобное путешествие. Именно поэтому его полет состоится на девять дней раньше главы Безоса — 11 июля. Изначально полет семидесятилетнего Брэнсона на корабле Virgin Galactic VSS Unity не планировался. Тем не менее, миллиардер объявил о желании «получить частный опыт астронавта» вместе с техническими специалистами и двумя пилотами.

«Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам. 11 июля пришло время воплотить эту мечту в реальность на борту Unity-22», — написал бизнесмен.

Экипаж отправится на высоту около 80 км и проведет в космосе около двух часов. На протяжении нескольких минут астронавты окажутся в состоянии невесомости.

Unity, предназначенный для доставки в космос до шести пассажиров и двух пилотов, тестировался 22 раза. До того, как Virgin Galactic выполнит первую коммерческую миссию, проведут еще три тестовых полета, включая тест с участием Брэнсона. Места в следующих кораблях уже забронировали 600 человек, каждый билет будет стоить порядка 250 тыс. долларов.

Virgin Galactic и Blue Origin — частные компании в сфере космического туризма, поэтому их соперничество естественно и ожидаемо. Объединяет компании и то, что у их истоков находятся миллиардеры, которые имеют необходимые средства не только на реализацию своих детских мечтаний, но и на конкретные научные разработки, позволяющие дать толчок всей индустрии.

Sony XAV-9500ES: автомобильный ресивер с 10.1″ экраном и поддержкой беспроводных Android Auto и Apple CarPlay

Sony XAV-9500ES

Компания Sony расширила ассортимент автомобильных мультимедиа-ресиверов новой моделью XAV-9500ES. Это головное устройство в размере 1DIN, оснащенное 10,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1280х720 точек. Новинка совместима с большинством автомобилей.

XAV-9500ES работает под управлением собственной оболочки Sony и поддерживает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay. Девайс имеет встроенный Wi-Fi, порт USB-C, также поддерживается подключение камеры заднего вида и адаптеров iDatalink Maestro. Он имеет четырехканальный усилитель (4×55 Вт), 14-канальный эквалайзер и поддерживает большое количество кодеков и форматов аудио.

Sony XAV-9500ES поступит в продажу в ноябре этого года по цене 1299,99 долларов.

«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell

C 1 июля 2021 года абоненты Bakcell были освобождены от ежемесячной абонентской платы за «Гражданский» тип услуги «Asan İmza».

Данной возможностью могут воспользоваться граждане, которые подключились к этой услуге в период с 20 июня 2020 года, а также все граждане, которые подключатся к ней c июля 2021 года. Напомним, что до этого, ежемесячная абонентская плата за данную услугу составляла 2.50 AZN.

Важно подчеркнуть, что услугу мобильной электронной подписи «Asan İmza» можно активировать на своем действующем мобильном номере, без необходимости в приобретении нового номера. После подключения к услуге «Asan İmza», абонент сможет получать важные сообщения от государственных органов и других поставщиков электронных услуг прямо на свой номер.

Чтобы активировать эту услугу, абонентам нужно подойти в один из центров обслуживания Bakcell с удостоверением личности, и получить SIM-карту «Asan İmza». После этого, они должны будут обратиться в Центр сертификационных услуг Asan Государственной налоговой службы, чтобы активировать сертификат Asan İmza на своей SIM-карте.

Услугой «Asan İmza» могут пользоваться физические лица (граждане), юридические лица, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также представители государственных органов и органов самоуправления.

Пользователи, которые бесплатно активируют «Гражданский» тип услуги «Asan İmza», получат удаленный доступ к более 1000 электронных услуг, предоставляемых государственными и частными организациями в Азербайджане.

Синий «экран смерти» в Windows 11 станет черным

Windows 11

Компания Microsoft изменила цвет знаменитого синего «экрана смерти» (BSOD) в Windows 11. Теперь он будет иметь черный фон, чтобы соответствовать экранам запуска и отключения системы.

Демонстрацию черного варианта впервые опубликовали на YouTube-канале Martin Nobel. Информацию также подтвердили в издании The Verge.

Это первое крупное изменение BSOD с момента добавления грустного смайлика в Windows 8 в 2012 году и QR-кода ошибки в 2016 году. Само средство для отображения и диагностики аппаратных ошибок впервые появилось в Windows 3.0 в 1990 году.

Нововведение доступно в сборке 22200.51. В предварительных версиях 22000.1, распространяемых Microsoft, экран пока еще синий, а у участников инсайдерской программы — зеленый.

TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео

TikTok

Сервис коротких видео TikTok сообщил, что в ближайшие недели пользователи смогут загружать в соцсеть видео продолжительностью до трех минут. Сейчас ролики могут быть не длиннее одной минуты. Об этом сообщается в блоге TikTok.

«В ближайшие недели мы предоставим возможность создавать более длинные видео в TikTok всем пользователям, что позволит нашему глобальному сообществу снимать, загружать и редактировать видео продолжительностью до трех минут прямо в TikTok», — говорится в сообщении.

Сервис заявляет, что решил сосредоточиться на том, чтобы предоставить пользователям инструменты, которые помогут им раскрыть творческий потенциал, и более длинные видео как раз один из таких инструментов.

Отмечается, что более длинные ролики раньше мог публиковать только ограниченный круг пользователей. Теперь же такая функция станет доступна всем: когда она появится, пользователь получит уведомление.

Epic Games Store бесплатно отдает The Spectrum Retreat

Epic Games Store

В Epic Games Store проходит раздача футуристической головоломки The Spectrum Retreat. Игра отправляет игроков в недалекое будущее. Герой по имени Алекс просыпается в уютном, но странном отеле The Penrose, полном загадок. Исследуя здание, Алекс обнаруживает, что в нем практически никого нет — и не может из него выбраться.

Игру можно забрать в Epic Games Store до 8 июля. На следующей неделе бесплатными станут симулятор строительства мостов во вселенной «Ходячих мертвецов» — Bridge Constructor The Walking Dead и стратегия Ironcast.

Атомная энергия

За последние 20 лет объемы чистой энергии увеличились в 2 раза. Это энергия, полученная из экологически чистых источников — гидроэлектроэнергия, атомная, солнечная, ветровая, геотермальная, приливная, энергия биомассы. Однако ее доля в общем объеме добытой энергии осталась прежней и даже немного сократилась. Дело в том, что индустрия ископаемого топлива развивается быстрее индустрии чистой энергии. Многие бедные страны все еще используют дрова, навоз и уголь в качестве основного топлива. Доля альтернативных возобновляемых источников за последние 20 лет возросла практически до 10% в 2018 году, а атомные электростанции, наоборот, закрывались. И это при том, что солнечная и ветряная энергия нестабильна, ее можно получать только 10-30% времени, когда достаточно светит солнце и дует ветер. А больницам, домам, городам и заводам энергия нужна постоянно. Межправительственный комитет ООН по вопросам климата (IPCC) изучил содержание CO2 во всех видах топлива. Атомная энергетика оказалась одной из самых экологически чистых. При этом атомная электростанция может быть задействована 92% времени. Так почему же мы так боимся атомных электростанций?

Атомная энергия кажется хорошим решением в борьбе с изменением климата. Но есть одна большая проблема — людям она не нравится. Согласно опросу Ipsos, проведенному в 2014 году, атомная энергия — одна из наименее популярных. Всего 28% опрошенных отдали предпочтение атомной энергетике. Даже к нефти люди относятся лучше (30%). Больше всего люди доверяют солнечной (85%) и ветряной энергии (78%). Страх атомной энергетики связан с тремя факторами — возможность утечки, захоронение отходов и ассоциация с ядерным оружием.

Но сложно сделать атомную энергию еще более безопасной, чем она есть сейчас. Согласно исследованию, проведенному одним из крупнейших медицинских журналов Lancet, атомная энергия — самая безопасная среди всех остальных источников энергии. Она безопаснее ветрогенераторов и солнечных панелей. Рассмотрев данные об авариях в Фукусиме и Чернобыле, ВОЗ обнаружила, что большая доля вреда была вызвана паникой. ООН также провела комплексные исследования катастрофы в Чернобыле. Взрыв на ЧАЭС — это худшая ядерная авария из всех случившихся. В результате нее погибло 28 человек от острого лучевого синдрома и еще 15 человек умерло за последующие 25 лет от рака щитовидной железы. 16000 человек заболели после Чернобыля раком щитовидной железы и, по скромным оценкам, 160 из них умрет от этого вида рака. Ядерная катастрофа в Фукусиме занимает второе место по тяжести последствий. Выброс радиации был намного меньше, чем в Чернобыле. От облучения после Фукусимы нет смертельных случаев. Погибли 15000 человек, которых вытащили из домов престарелых и больниц. Они получили большую дозу радиации только потому, что их перемещали на большое расстояние. Во многом это стало следствием общей паники. Для человека, живущего в большом городе, вроде Лондона, Берлина или Нью-Йорка, риск смертности увеличивается на 2,8% только от загрязнения воздуха. Для тех, кто живет рядом с курильщиками — на 1,7%. Для ликвидаторов аварии в Чернобыле, которые получили дозу радиации 250 миллизиверт, она увеличилась лишь на 1%. Для сравнения, топливная энергетика создает неконтролируемые отходы в виде выбросов парниковых газов, от которых умирает 7 млн. человек в год. Поэтому сокращение топливной энергетики в пользу атомной уже спасло жизни 1,8 млн. человек.

А что насчет отходов? Отходов атомной энергетики, как оказалось, не так уж много. Если взять ядерные отходы за всю историю США и наполнить ими футбольный стадион, их высота будет всего 6 м. Отходы хранятся в специальных изолированных контейнерах, и они постоянно находятся под наблюдением. К тому же, сейчас ведутся разработки по использованию ядерных отходов в качестве топлива. Такая же ситуация и с ядерным оружием. Нет примеров того, как страны с атомной промышленностью вдруг начинали создавать ядерное оружие. На самом деле, происходит обратное. Оказывается, единственный известный способ избавиться от большого количества ядерного оружия — использовать плутоний из боеголовок в качестве топлива для АЭС.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Концепции атомной энергетики

В течение следующих 50 лет человечество будет потреблять энергии больше, чем было израсходовано за всю предыдущую историю. Сделанные ранее прогнозы о темпах роста энергопотребления и развитии новых энерготехнологий не оправдались: уровень потребления растет намного быстрее, а новые источники энергии заработают в промышленном масштабе и по конкурентоспособным ценам не ранее 2030 года. Все острее встает проблема нехватки ископаемых энергоресурсов. Возможности строительства новых гидроэлектростанций тоже весьма ограничены. Не стоит забывать и о борьбе с «парниковым эффектом», накладывающей ограничения на сжигание нефти, газа и угля на тепловых электростанциях. Решением проблемы может стать активное развитие ядерной энергетики, одной из самых молодых и динамично развивающихся отраслей глобальной экономики. Все большее количество стран сегодня приходит к необходимости начала освоения мирного атома.

Использование ядерной энергетики может оказаться одним из вариантов решения этих насущных проблем, как бы маловероятным это ни казалось. Но для этого необходимо пересмотреть методы ее применения. В основе производства атомной энергии лежит сила, которая удерживает части атома вместе. Если атом нестабилен, он будет стремиться перейти в более стабильное состояние путем расщепления. Нестабильность атома может быть естественной или же вызвана добавлением дополнительных нейтронов в ядро. Когда атом становится более стабильным и выбрасывает частицы, высвобождается огромное количество энергии, которая в закрытой системе может быть использована для выработки тепла, достаточного для приведения в движение турбины. Радиация, представления о которой часто искажены, происходит по большей части в силу естественных причин.

Давайте посмотрим, в чем заключаются преимущества ядерной энергетики:

  • Из 1 кг урана можно получить в 90000 раз больше энергии, чем из 1 кг каменного угля.
  • Современные технологии позволяют перейти на замкнутый топливный цикл, который подразумевает многократное использование топливных продуктов и минимизацию отходов.
  • Ежегодно атомные станции в Европе позволяют избежать эмиссии 700 млн. тонн СО2.
  • Одно рабочее место при сооружении АЭС создает более 10 рабочих мест в смежных отраслях.
  • Развитие атомной энергетики способствует росту научных исследований и интеллектуального потенциала страны.

Атомные электростанции в мире

Согласно справочнику МАГАТЭ, опубликованному в 2019 году, в США в 2018 году действовало 98 ядерных реакторов, во Франции — 58, в Китае — 46, в Японии — 39, в России — 38, в Республике Корее — 24, в Индии — 22, в Канаде — 19, в Великобритании и Украине — по 15. Общая генерирующая мощность АЭС составляет свыше 380 ГВт.

Атомная электростанция — комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений, предназначенных для получения электроэнергии путем использования теплоты, выделяемой в ядерном реакторе в результате контролируемой цепной реакции деления ядер тяжелых элементов (в основном урана-233, урана-235, плутония-239). Теплота, образующаяся в активной зоне ядерного реактора, передается (непосредственно либо через промежуточный теплоноситель) рабочему телу (преимущественно водяному пару), которое приводит в действие паровые турбины с турбогенераторами, где механическая энергия пара превращается в электрическую. Дальше электроэнергия по проводам поступает к потребителям. В качестве теплоносителей применяют обычную и тяжелую воду, водяной пар, жидкие металлы, органические жидкости, некоторые газы, например, гелий или углекислый газ. Теплоноситель циркулирует по герметичным трубопроводам, которые в сочетании с циркуляционными насосами образуют так называемый реакторный контур или петлю. Контуры, по которым циркулирует теплоноситель, всегда замкнуты во избежание утечки радиоактивности, их число определяется в основном типом ядерного реактора, а также свойствами рабочего тела и теплоносителя.

АЭС могут быть с одноконтурной, двухконтурной и трехконтурной схемой работы теплоносителя. Одноконтурная схема применяется на атомных станциях с реакторами канального типа. В таких АЭС теплоноситель является также и рабочим телом. В них кипящий реактор сам является парогенератором, поэтому весь контур радиоактивен. Он окружен биологической защитой. Двухконтурную схему применяют на атомных станциях с водо-водяными реакторами. В таких АЭС в активную зону реактора подается под давлением вода, которая нагревается. Энергия теплоносителя используется в парогенераторе для образования насыщенного пара. Первый контур радиоактивен и окружается биологической защитой, кроме тех случаев, когда в качестве теплоносителя используется инертный газ. Второй контур обычно радиационно безопасен, поскольку рабочее тело и теплоноситель первого контура не соприкасаются. Трехконтурную схему применяют на АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Чтобы исключить контакт радиоактивного натрия с водой, сооружают второй контур с нерадиоактивным натрием. Таким образом, схема получается трехконтурной. Особенность АЭС с реактором на быстрых нейтронах состоит в том, что одновременно с выработкой электрической и тепловой энергии они воспроизводят делящиеся изотопы, пригодные для использования в тепловых ядерных реакторах.

Одно из преимуществ АЭС по сравнению с обычными тепловыми электростанциями — их высокая экологичность, сохраняющаяся при квалифицированной эксплуатации ядерных реакторов. Существующие барьеры радиационной безопасности АЭС (оболочки тепловыделяющих элементов, корпус ядерного реактора и т.п.) предотвращают загрязнение теплоносителя радиоактивными продуктами деления. АЭС практически всегда строят вблизи потребителей энергии. Их сооружают с подветренной стороны относительно ближайшего населенного пункта. Вокруг станции создают санитарно-защитную зону и зону наблюдения, где проживание населения недопустимо. В зоне наблюдения размещают контрольно-измерительную аппаратуру для постоянного мониторинга окружающей среды. Способность АЭС работать длительное время без смены топлива позволяет использовать их в удаленных регионах. Срок эксплуатации АЭС 25-30 лет.

Первая в мире АЭС была построена в СССР около города Обнинска Калужской области. Предложение о создании реактора будущей АЭС впервые прозвучало в ноябре 1949 года на совещании научного руководителя атомного проекта Игоря Курчатова. Реактор проектировался сотрудниками Государственного физико-энергетического института (образован в 1950 году на базе секретной научно-исследовательской лаборатории «В», созданной в 1946 году около станции Обнинская Московско-Киевской железной дороги для проведения исследований по ядерной физике и физике реакторов). В сентябре 1951 года начались работы по строительству АЭС. 9 мая 1954 года в присутствии Игоря Курчатова началась загрузка активной зоны реактора топливными каналами и осуществлена цепная самоподдерживающаяся реакция деления урана. 27 июня 1954 года Обнинская АЭС дала первый промышленный ток. В октябре 1954 года АЭС вывели на полную проектную мощность в 5 МВт. На ней использовался графито-водный реактор канального типа АМ-1 (Атом Мирный). Управление всеми технологическими процессами на АЭС было полностью автоматизировано. Первая в мире АЭС находилась в эксплуатации 48 лет, 29 апреля 2002 года реактор станции был заглушен навсегда. АЭС выполнила свою миссию, положив начало развитию ядерной энергетики. В 2006 году на базе Обнинской АЭС был создан отраслевой мемориальный комплекс. В 2016 году был подписан меморандум о создании в Обнинске музея мировой атомной энергетики.

Вторая в мире АЭС вступила в строй в 1956 году в Колдер-Холле в Великобритании (мощность 46 МВт), третья — в 1957 году в Шиппингпорте в США (60 МВт). В 1974 году была пущена первая в мире атомная тепловая электростанция (АТЭЦ) — Билибинская (Чукотский автономный округ), предназначенная для выработки электроэнергии и теплоты (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения горячим водоснабжением и отоплением жилых и промышленных объектов). Массовое строительство крупных экономичных АЭС началось во второй половине 60-х годов прошлого века. Оно продолжалось до взрыва, произошедшего 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, расположенной на территории Украинской ССР. В результате аварии был полностью разрушен реактор и в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ, что привело к радиоактивному загрязнению территорий многих стран Северного полушария, наибольшему — территории России, Украины и Белоруссии. Почти 8,4 млн. человек в России, Украине и Белоруссии подверглись воздействию радиации. После аварии на Чернобыльской АЭС привлекательность ядерной энергетики заметно снизилась, а в ряде стран, имеющих достаточные собственные традиционные топливно-энергетические ресурсы или доступ к ним, строительство новых АЭС фактически прекратилось (Россия, США, Великобритания, ФРГ).

В начале XXI века рост цен на нефть и газ и беспокойство по поводу глобального потепления заставили мир заговорить об «атомном возрождении». К этому времени системы безопасности атомных станций в России и за рубежом были максимально усовершенствованы, чтобы практически абсолютно исключить человеческий фактор. Очередное торможение развития атомной энергетики во всем мире произошло из-за аварии на АЭС Фукусима-1 (Япония), которая случилась 11 марта 2011 года из-за сильнейшего землетрясения магнитудой от 9,0 до 9,1 в Тихом океане и последовавшего за ним цунами. Удар цунами вывел из строя на АЭС внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на трех энергоблоках. В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта.

Альтернативы традиционным АЭС

Сейчас мир не просто вернулся к широкому использованию ядерной энергетики, множество новых стран заявили о своих планах по развитию своей собственной ядерной отрасли. Одним из новых на сегодняшний день направлений является развитие малых модульных жидкосолевых реакторов (ЖСР), включая реакторы, работающие на денатурированном ядерном топливе. Их разработка происходила в Соединенных Штатах Америки в основном в 1950-1970 гг. В отличие от реакторов, используемых сегодня, в ЖСР были предусмотрены уникальные решения для ряда проблем, возникающих при эксплуатации обычных реакторов:

  • Соли уже находятся в расплавленном состоянии, поэтому «расплавление активной зоны ядерного реактора» невозможно. Если система перегревается, соли пассивно сливаются в охлаждающую емкость.
  • Радиоактивные материалы образуют в системе прочные взаимосвязи. Летучие материалы постоянно удаляются из системы.
  • Жидкосолевые реакторы работают при атмосферном давлении, что делает невозможным повторение инцидента, имевшего место на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году.

Многие ЖСР сконструированы таким образом, что имеющиеся ядерные отходы расщепляются прямо в реакторе-конверторе. Системы ЖСР могут использовать расщепляющийся материал гораздо эффективнее, чем обычные атомные реакторы. Можно использовать ЖСР в режиме, обусловленном нагрузкой; избыточная реактивность предотвращается благодаря сильному отрицательному паровому коэффициенту и температурному коэффициенту реактивности.

Тория — материала, который используется в обогащенном виде для работы ЖСР — в земной коре в три раза больше, чем урана. В настоящее время торий считается лишь побочным продуктом добычи редкоземельных ресурсов, и его коммерческая ценность сравнительно невелика, но его можно добывать путем землечерпальных работ (в отличие от более инвазивных способов) или даже из океана.

Теоретически системы ЖСР могут работать на денатурированном ядерном топливе; такие системы более безопасны с точки зрения ядерного нераспространения по сравнению с обычными жидкосолевыми или реакторами других более традиционных конструкций.

Подобные установки могут эксплуатироваться в полностью замкнутом режиме с использованием турбины, работающей по циклу Ренкина или Брайтона, что позволяет исключить необходимость их расположения около крупных водных объектов, как в случае с современными реакторами.

Возможно расширение применения этой технологии, в основу которой входит модульная система. Если использование ЖСР поставить на коммерческую основу, им можно найти самое широкое применение.

Существование целого ряда возможностей применения ЖСР является, вероятно, наиболее очевидной причиной, по которой необходимо развивать эту технологию, поскольку с ее помощью можно будет, кроме всего прочего, обеспечивать миллионы людей электроэнергией, водой, изотопами медицинского назначения, вырабатывать энергию, необходимую для производства продовольствия, а также сокращать накопившиеся запасы ядерных отходов и проводить электричество в удаленных районах. Наконец, эту технологию можно применять не только на Земле. ЖСР может быть хорошим вариантом энергетической установки, которую можно использовать для поддержания человеческой жизнедеятельности или автоматических станций, работающих без участия человека, в космосе.

Идея выработки энергии на основе «обратного деления», основанная на разности масс, увлекла физиков много лет назад. Проблемой первых термоядерных реакторов или, точнее, того, что было на них похоже, оставалось не только высокое энергопотребление, но и отсутствие реальных результатов. Для упрощения понимания физики процесса нужно сказать, что термоядерный реактор работает не так, как традиционная АЭС. Внутри термоядерного реактора (токамака) с помощью электричества разогревается специальный газ, который удерживается в тепловом контуре специальными особо мощными магнитами. Современные строители термоядерных реакторов идут тремя путями удержание плазмы в токамаках (наиболее распространенный тип) или в стеллараторах, а также нагрев мишеней при помощи лазеров. К первому типу принадлежит ITER — проект международного термоядерного реактора, который позволит удерживать плазму температурой 100 миллионов градусов Кельвина в течение 600 секунд.

Удержание столь высокотемпературной плазмы невозможно при наличии контакта между стенками реактора и рабочей средой. Это обеспечивается мощным магнитным полем: так как плазма состоит из положительно и отрицательно заряженных частиц, то магнитное поле способно удерживать ее в «подвешенном» состоянии внутри рабочей камеры. ITER должен стать первым реактором, который производит больше энергии, чем потребляет на нагрев плазмы: при потреблении в 70-75 МВт тепловая мощность должна составить от 600 (в среднем) до 1100 (в пике) МВт. Однако данный реактор не предназначен для преобразования тепловой энергии в электрическую. Следующий реактор DEMO планируется как первая ТЯЭС, строительство которого должно начаться после завершения испытаний ITER. В конце прошлого года в лаборатории Чэнду в провинции Сычуань в Китае был запущен новый термоядерный реактор HL-2M Tokamak. Данная установка заменила предыдущую модель HL-2A, и позволила нагревать плазму до 150 миллионов градусов Кельвина. Новый реактор смог достичь времени удержания до 10 секунд при токе до 2,5 триллионов Ампер в плазме. Новая установка является самой передовой в Китае и предоставит техническую возможность вести научные исследования в области термоядерного синтеза и плазмы на передовом уровне. Но это экспериментальный реактор, то есть он не предназначен для выработки энергии. Однако планы развития китайской термоядерной энергетики предусматривают запуск первого промышленного реактора в 2035, и начало массового строительства ТЯЭС к 2050 году.

Второй тип — стеллараторы — работают по схожему принципу, однако вместо формы магнитной камеры в виде тора, как в токамаках, используется более сложная геометрическая структура. Принципиальное отличие стелларатора от токамака заключается в том, что магнитное поле для изоляции плазмы от внутренних стенок тороидальной камеры полностью создается внешними катушками, что, помимо прочего, позволяет использовать его в непрерывном режиме. Его силовые линии подвергаются вращательному преобразованию, в результате которого эти линии многократно обходят вдоль тора и образуют систему замкнутых вложенных друг в друга тороидальных магнитных поверхностей. Однако стеллараторы сложнее, и в современности пока не предпринимается явных попыток построить коммерческие электростанции, использовавшие бы реактор стеллараторной схемы. Существующие лабораторные экземпляры — Large Helical Device (Япония), Wendelstein 7-X (Германия), Ураган-3М (Украина), Л-2М (Россия). Третий вариант — лазерный нагрев мишени — наиболее прост и наименее эффективен. Небольшое количество дейтерия и трития заключено в мишени, которая нагревается и сжимается при помощи лазерного излучения. Наиболее известная установка — американский импульсный термоядерный реактор NIF — при энергии импульса в 422 МДж, при выходной мощности синтеза до 150 МДж (энергия взрыва 11 кг тротила). Для повышения отношения выходной мощности/затраченной энергии необходимо значительно повысить мощность лазерного импульса.

Так что портативный термоядерный реактор, который работает на мусорном топливе прямо на борту DeLorean» в фильме «Назад в будущее» — по своей сути не такая уж беспочвенная технологическая выдумка. Фактически, концепция, описанная в фильме, представляет собой идеальную потребительскую модель продукта будущего. Но для того чтобы создать маленький и портативный реактор, нужно сначала достроить большой, и заставить его работать так, как нужно. По существу, даже ITER, строительство которого обошлось в 45 млрд. евро, представляет собой очень дорогую и рискованную попытку понять, как можно обуздать и подчинить термоядерный синтез.

В заключение

Перед планетой и ее жителями стоит множество проблем и задач. Поиск решения для любой из них может быть очень непростым, не говоря уже о таких решениях, которые могут одновременно способствовать достижению сразу нескольких целей в области устойчивого развития. Научно обоснованный и рациональный подход к использованию атомной энергетики может спасти жизни и сохранить ресурсы. Настало время фундаментальным образом переосмыслить ее применение и продолжить изучать ее потенциал в мирных целях.

 

Статья подготовлена по материалам сайтов www.un.org, trends.rbc.ru, www.iaea.org, www.atomic-energy.ru, www.dw.com и habr.com.