Thorium Ist Die Zukunft Der Kernenergie Und Der Arktis - Alternative Ansicht

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Thorium Ist Die Zukunft Der Kernenergie Und Der Arktis - Alternative Ansicht
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Anonim

Valery Konstantinovich Larin, einer der weltweit führenden Experten für Thoriumenergie, Mitglied des Expertenrates der Zeitschrift Rare Lands, Doktor der technischen Wissenschaften, Ex-CEO mehrerer der größten Unternehmen von Sredmash - über den Vertrauenskodex, neue Möglichkeiten für die Entwicklung der Arktis, über die Evolution und die glänzende Zukunft der Kernenergie, die ohne die Verwendung eines einzigartigen Elements - Thorium - nicht vorstellbar ist. Was ist Thorium? Was sind ihre Vor- und Nachteile? Warum wird Thorium in anderen Ländern bereits ausgewählt? Letzte Anrufe vor der großen Show, zu denen wir möglicherweise keine Einladung erhalten, wenn wir heute unsere Chance verpassen, Thorium-Supertechnologie für das neue technologische Zeitalter zu schaffen.

Thorium als Alternative zu Uran

Thorium kommt in der Erdkruste um ein Vielfaches häufiger vor als natürliches Uran. Thorium und eines der darin enthaltenen Isotope, Uran-232, können anstelle des weit verbreiteten Brennstoffs, der auf dem 235. Isotop von Uran basiert, eine ziemlich wirksame Quelle in der Kernenergie sein. Thorium-Energie hat eine Reihe von kolossalen Vorteilen. Welche? Erstens Sicherheit: In einem Reaktor, in dem Thorium als Batterie verwendet wird, gibt es keine übermäßige Reaktivität. Dies ist eine Garantie dafür, dass so schreckliche Katastrophen wie Three Mile Island in Amerika wie Tschernobyl wie Fokushima niemals wiederholt werden. Sogar der Akademiker Lev Feoktistov schrieb, dass jeder Kernreaktor, der in der heutigen Konfiguration und Technologie arbeitet, eine verrückte Überaktivität aufweist. Tatsächlich gibt es in einem Reaktor mehrere Dutzend oder sogar Hunderte von Bomben. Das zwingt uns zu sehr ernsthaften Schutzmaßnahmen: Fallen, spezielle Konstruktionen usw., was natürlich die Produktions- und Wartungskosten erheblich erhöht. Der zweite Vorteil der Thoriumenergie besteht darin, dass bei der Abfallentsorgung keine Probleme auftreten. Wir sind gezwungen, den Brennstoff in den aktuellen VVER-Reaktoren alle anderthalb Jahre nachzuladen. Dies sind 66 Tonnen Wirkstoff, die einmal geladen werden müssen. Darüber hinaus ist der Burnout-Grad nicht so hoch, es gibt viel Abfall, der mit einer Reihe von Schwierigkeiten behaftet ist. Ich meine die sekundäre Entsorgung von aktiven Elementen, Plutonium wird in großen Mengen produziert. Thorium-Energie hat nicht alles. Warum? Thorium hat eine viel längere Halbwertszeit - in der Praxis zehn Jahre oder mehr. Dies sorgt für eine effizientere Nutzung, weniger Bearbeitungskosten,Erhöhung der ICUI und so weiter. Ja, es muss zugegeben werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Halbwertszeit von Thorium andere aktivere Aktiniden gebildet werden, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist dieses Problem ziemlich lösbar. Es gibt aber auch große Vorteile. Stimmen Sie zu, es gibt einen Unterschied: eineinhalb und zehn Jahre?

Das Hauptmineral, das Thorium enthält, ist Monazit, das Seltene Erden enthält. Wenn wir daher von Thorium als Brennstoff für zukünftige Energie als nächster Schritt in der Entwicklung der Kernenergie sprechen, werden wir uns natürlich auf die komplexe Verarbeitung von Monazit-Rohstoffen und die Trennung von Seltenen Erden konzentrieren - dies macht die Verwendung von Thorium wirtschaftlich wesentlich wirtschaftlicher und attraktiver. Es gibt ein sehr ernstes Potenzial für die Entwicklung von Energie, Wirtschaft und Bergbau. Thorium in Russland liegt in Form von Monazitsand vor. Diese Technologie muss industriell entwickelt, getestet und vor allem kostengünstig sein. Alles kann im Labor erledigt werden.

Das Problem, Thoriumablagerungen zu finden, ähnelt dem Problem, Ablagerungen von Seltenerdmetallen zu finden - seine Konzentrationsfähigkeit ist schwach, und Thorium sammelt sich nur sehr ungern in signifikanten Ablagerungen, da es ein sehr verstreutes Element der Erdkruste ist. Thorium ist in geringen Mengen in Granit, Boden und Boden vorhanden. Thorium wird normalerweise nicht separat abgebaut, sondern als Nebenprodukt beim Abbau von Seltenerdelementen oder Uran gewonnen. In vielen Mineralien, einschließlich Monazit, ersetzt Thorium leicht ein Atom eines Seltenerdelements, was die Affinität von Thorium zu Seltenen Erden erklärt.

Wir müssen unsere eigene Produktion entwickeln

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Zu einer Zeit wurde Efim Pavlovich Slavsky und Igor Vasilyevich Kurchatov berichtet, dass es notwendig sei, auf den Thoriumzyklus umzusteigen. Die Thorium-Energietechnik wurde experimentell durchgeführt: Reaktoren wurden in Mayak und in Deutschland betrieben. Gleichzeitig war es jedoch notwendig, eine militärische Richtung in Bezug auf Energie zu entwickeln und dementsprechend an Plutonium zu arbeiten, und das Thoriumprogramm wurde eingefroren. Daher ist die Entscheidung, die unser Präsident getroffen hat, dass es notwendig ist, die Arbeit in diese Richtung aufzunehmen, zu stärken und vielleicht sogar zu beschleunigen, sehr richtig und zeitgemäß. Heute wird uns niemand eine zweite Chance geben. China, Indien und die skandinavischen Länder haben ein sehr ernstes Thoriumprogramm. Bald werden alle so weit gehen, dass wir niemanden einholen werden. China ist bei der Entwicklung der Seltenerdindustrie mit seiner Erzbasis so weit gegangen.dass wir China heute damit nicht erschrecken werden. Wir konnten China einholen und mussten alles tun, damit China von uns, mindestens ein Schritt, zwei im Hintergrund der Nukleartechnik, der Nukleartechnologien, im Hintergrund blieb. Aber leider geben wir auch hier nach. China ist bestrebt, mit seinen Kernreaktoren und seiner eigenen Technologie auf den Markt zu kommen. Und ich kann versichern, dass wir angesichts der Position, die wir jetzt haben, diesen Kampf verlieren werden.

Sie bieten bereits Reaktoren mit geringem Stromverbrauch an und werden die schwimmenden Reaktoranlagen leider schneller als wir industrialisieren - unsere Ministergenossen sind sehr an diesen Reaktoren interessiert, anstatt ihre eigene Produktion zu entwickeln. Wir müssen uns entwickeln. Beispielsweise sind Gasreaktoren und gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren in der Tat eine vielversprechende Richtung. Aber aus irgendeinem Grund machen wir das auch sehr langsam, schüchtern, träge.

Leider wurde uns in den neunziger Jahren die Ideologie vorgeworfen, dass es einfacher und billiger ist, Seltene Erden beispielsweise in China zu kaufen, als unser eigenes Produkt herzustellen.

Prognose der weltweiten Kernenergieerzeugung mit verschiedenen Reaktortypen:

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Wie viel kostet neuer Kraftstoff?

Produzenten sind Konservative. Und ihr Konservatismus ist gerechtfertigt. Die Philosophie des Produktionsarbeiters ist klar: Ich habe eine gut funktionierende Produktion, ich arbeite, ich bin verantwortlich für den Plan, für die Produktion, für die Menschen, die arbeiten. Jede Innovation bringt mir Risiken. Risiken von etwas Neuem, das getestet werden muss, und gleichzeitig sind immer einige Fehlfunktionen, Überschneidungen usw. möglich. Brauche ich es Ich würde lieber in Frieden leben. Daher war und ist der Konflikt solcher Interessen: Entwicklung, Förderung des Neuen und der Standpunkt eines konservativen Produktionsarbeiters immer, ist und bleibt. Eine andere Sache ist, dass es notwendig ist, es intelligent zu überwinden.

Heute gibt es verschiedene Arten von Uranbrennstoffen: Nitrid, Keramik, Brennstoffe unter Zusatz von Seltenen Erden. Eine sehr große Anzahl von Optionen. Und geht das ohne Kosten und ohne Geld? Absolut nicht. Um einen neuen Kraftstoff auf Thoriumbasis zu erhalten, muss eine Technologie zur Herstellung dieser Materialien entwickelt werden. Und bevor wir sagen, dass Thoriumenergie viel teurer ist als Uran, müssen wir eine einfache Sache tun - eine vergleichende wirtschaftliche Analyse. Wenn zum Beispiel eine Schmelze von Thoriumfluorid als Brennstoff für einen Reaktor verwendet wird, scheint es mir, dass es nicht so teuer ist, Thoriumfluoride zu erhalten. Wenn wir Kraftstoff in Form von kugelförmigen Elementen erhalten - dies ist die zweite Option, Keramik - die dritte Option. Darüber hinaus sprechen wir hier zunächst über Rohstoffe, über Monazit,und die Preisfrage wird unter Berücksichtigung der komplexen Verwendung bestimmt. Das heißt, die Gewinnung der gesamten Menge an Seltenen Erden, Uran und Zirkonium aus Monazit - all dies wird die Kosten für die Herstellung von Kraftstoff auf Thoriumbasis erheblich senken.

Entwurf des weltweit ersten Thorium-Kernreaktors, der am Bhaba Nuclear Power Research Center in Mumbai, Indien, entwickelt wurde, um Thorium-Brennstoffzellen für die kommerzielle Stromerzeugung zu verwenden
Entwurf des weltweit ersten Thorium-Kernreaktors, der am Bhaba Nuclear Power Research Center in Mumbai, Indien, entwickelt wurde, um Thorium-Brennstoffzellen für die kommerzielle Stromerzeugung zu verwenden

Entwurf des weltweit ersten Thorium-Kernreaktors, der am Bhaba Nuclear Power Research Center in Mumbai, Indien, entwickelt wurde, um Thorium-Brennstoffzellen für die kommerzielle Stromerzeugung zu verwenden.

Ein wenig über schnelle Reaktoren. Es spielt keine Rolle, mit welcher Technologie, auf welchem Reaktor, in welcher Konstruktionsversion schnelle Neutronen verwendet werden, um ein natürliches Material zu entzünden - in der einen oder anderen Menge wird immer noch Abfall erzeugt. Und der Abfall muss recycelt werden. Wenn wir über die Reinheit von Methodik und Konzepten sprechen, gibt es als solche keinen geschlossenen Kreislauf und kann es auch nicht sein. Bei der Option der Thoriumenergie wird es jedoch weniger aktive Abfälle geben, die recycelt werden müssen.

Ich bin überzeugt, dass wir auf jeden Fall schrittweise auf Thoriumenergie umsteigen werden, zumal die neuesten Studien und Berechnungen der Physiker der Polytechnischen Universität Tomsk, die theoretische Berechnung des Kerns, zeigen, dass ein evolutionärer Übergang zur Thoriumenergie in Bezug auf Leichtwasserreaktoranlagen möglich ist. Dies ist nicht sofort eine Revolution, sondern eine schrittweise Übertragung des Kerns bestehender Leichtwasserreaktoren mit einem teilweisen Austausch des Kerns von Uranbrennstoff auf Thorium.

Bhaba Nuclear Power Research Center (Indien)
Bhaba Nuclear Power Research Center (Indien)

Bhaba Nuclear Power Research Center (Indien)

Bevor Sie Briefmarken aufhängen, die schlecht und gut sind, müssen Sie sich ernsthaft mit dem eigentlichen Geschäft befassen. Nehmen wir an, wir stellen ein paar Brennstäbe her und lassen alles auf Prüfständen laufen. Entfernen Sie alle kernphysikalischen Eigenschaften. Es muss viel und langfristig geforscht werden. Und je weiter wir verzögern und argumentieren, dass es schwierig und schwierig ist, desto mehr werden wir in der Entwicklung zurückbleiben. Sie müssen alles pünktlich erledigen. Zu einer Zeit war Sredmash damit beschäftigt, erhielt metallisches Thorium in unseren Unternehmen und diese Technologien waren verfügbar. Es ist notwendig, die alten Erfahrungen, alten Berichte, zu erheben, sie werden wahrscheinlich alle in den Archiven aufbewahrt, und Experten werden sie finden. In Anbetracht dessen, was getan wurde und neuer Möglichkeiten, ist es notwendig, diese ganze Sache fortzusetzen.

Einige Thoriumvorkommen in Russland:

  • Tugan und Georgievskoe (Region Tomsk)
  • Ordynskoe (Region Nowosibirsk)
  • Lovozerskoe und Khibinskoe (Region Murmansk)
  • Ulug-Tanzekskoe (Republik Tyva)
  • Kiyskoe (Krasnojarsker Territorium)
  • Tarskoe (Region Omsk)
  • Tomtorskoe (Jakutien)

Thorium für die Arktis und darüber hinaus

Es besteht ein großer Bedarf an seriellen mobilen und stationären Kraftwerken mit extrem niedrigem und niedrigem Stromverbrauch (von 1 bis 20 MW), die als Energie- und Wärmequellen für die Entwicklung der nördlichen Gebiete, die Erschließung neuer Lagerstätten sowie für die Stromversorgung entfernter militärischer Garnisonen verwendet werden können. und große Marinestützpunkte in der Nord- und Pazifikflotte. Diese Anlagen sollten eine möglichst lange Betriebsdauer haben, ohne Kernbrennstoff nachzuladen. Während ihres Betriebs sollte sich kein Plutonium ansammeln. Sie sollten leicht zu warten sein. Sie können nicht im Uran-Plutonium-Zyklus arbeiten, da sich Plutonium während seiner Verwendung ansammelt. In diesem Fall ist die Verwendung von Thorium eine vielversprechende Alternative zu Uran.

Das Energieproblem in der Arktis ist das Hauptproblem. Und das muss absolut klar gemacht werden. Momentan haben unsere lieben belarussischen Freunde in Zhodino das weltweit größte BelAZ mit einer Tragfähigkeit von 450 Tonnen hergestellt. Damit dieser "BelAZ" normal funktioniert, werden alle seine Radsätze separat angetrieben, jedes Rad hat einen separaten Motor. Aber um Strom zu bekommen, gibt es zwei riesige Dieselmotoren, die elektrische Generatoren antreiben. Sie verteilen alles auf diese Elektromotoren. Lassen Sie uns einen kleinen Thoriumreaktor bauen, der nicht direkt auf diesem BelAZ installiert werden muss. Sie können verschiedene Optionen auswählen. Zum Beispiel wäre es sehr effizient, Thoriumreaktoren mit geringer Leistung zur Erzeugung von Wasserstoff zu verwenden. Und alle Motoren auf Wasserstoff umstellen. In dieser Hinsicht erhalten wir theoretisch ein brillantes Bild,denn durch das Verbrennen von Wasserstoff bekommen wir Wasser. Absolut "grüne" Energie, von der jeder träumt. Oder wir bauen Kernkraftwerke auf Basis von Niedrigleistungsreaktoren. Mit der Weiterentwicklung und Erforschung der Arktis werden mobile lokale Reaktoren, Reaktoranlagen mit geringem Stromverbrauch meiner Meinung nach einen verrückten volkswirtschaftlichen Effekt haben. Einfach verrückt. Sie sollten genau mobil, lokal und mobil sein. Und ich denke, dass es in der Arktis nicht so schwierig ist, Reaktoren mit geringer Leistung auf Thorium mit einer Überlastdauer von zehn Jahren oder mehr herzustellen. Ja, es ist möglich, mit vorhandenen Technologien Reaktoren mit geringem Stromverbrauch herzustellen: Nehmen wir die Reaktoren, die wir in der Marine, auf U-Booten und Schiffen mit Atomantrieb haben. Lass sie uns anziehen. Beginnen wir mit der Ausbeutung. All dies kann getan werden. Aber Schwierigkeiten beim Betrieb und bei der Stilllegung,Das Laden, Entladen und Entfernen unter den rauen Bedingungen der nördlichen Breiten erschwert die Verwendung dieser Art von Installation erheblich.

Ein weiteres gutes Beispiel. In den riesigen Yakut-Steinbrüchen von Alrosa in den Bergbauabteilungen von Lebedinsky GOK setzen wir im Eisenerzabbau Hochleistungs-BelAZs oder Caterpillers ein, und es besteht ein großes Problem, die Steinbrüche aus Abgasemissionen und nach massiven Explosionen zu lüften, um das Erz zu brechen. Was wird angewendet? Bis zu Flugzeughubschraubermotoren, die aber auch mit fossilen Brennstoffen, Kerosin usw. betrieben werden, kommt es wiederum zu einer sekundären Verschmutzung des Steinbruchs. Bei der Umstellung auf Fahrzeuge mit Reaktoren auf Thoriumbasis müssen die offenen Gruben nicht belüftet werden, es werden keine Lager für Brennstoffe und Schmiermittel usw. benötigt.

Es ist ein Schock für mich, wenn Russland, der Rechtsnachfolger der Sowjetunion, seine Atomindustrie nicht mit einem natürlichen Bestandteil, Uranrohstoffen, versorgen kann. Ich verstehe das nicht, aber ich bin in einer alten Schule aufgewachsen und habe nur in Sredmash gearbeitet. Nach den offiziellen Quellen von Rosatom war es vor einiger Zeit kein Scherz, dass wir in Australien Rohstoffe kaufen mussten.

Russische Unternehmen seien unrentabel, aber warum sind in diesem Fall ähnliche Unternehmen in der Ukraine, wo auch der Untertagebau und der Metallgehalt in unserem Erz ähnlich sind, rentabel? Wahrscheinlich ist der Bedarf gekommen, der Staat muss über staatliche Reserven an strategischen Materialien für die Entwicklung der Kernenergie sowie für die Industrie im Allgemeinen verfügen. Unter Berücksichtigung solcher Tricks (Sanktionen usw.) können wir jederzeit in eine sehr, sehr unangenehme, abhängige Position gebracht werden.

Wenn es um Grundsatzfragen geht, um die Sicherheit des Staates, nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Verteidigungsfähigkeit, ist die Staatssicherheit ein umfangreiches und riesiges Konzept, und es geht nicht nur um Waffen. Dies beinhaltet Essen und andere strategische Dinge.

Schwimmende Kernkraftwerke - eines der vielversprechendsten Projekte für die Entwicklung der Arktis - könnte gut mit Thoriumreaktoren ausgestattet sein, klein und "langlebig"
Schwimmende Kernkraftwerke - eines der vielversprechendsten Projekte für die Entwicklung der Arktis - könnte gut mit Thoriumreaktoren ausgestattet sein, klein und "langlebig"

Schwimmende Kernkraftwerke - eines der vielversprechendsten Projekte für die Entwicklung der Arktis - könnte gut mit Thoriumreaktoren ausgestattet sein, klein und "langlebig".

Wo befindet sich der Hauptsitz von Analysten und Spezialisten?

Es scheint mir, dass es unter jedem Ministerium eine Art Hauptquartier von Analysten, Beratern und grauen Kardinälen geben sollte, wenn Sie möchten, nennen Sie sie, wie Sie möchten, die eine große Menge an Informationen analysieren und die Spreu vom Weizen trennen sollten, um die Entwicklungsstrategie zu bestimmen. Leider werden Entscheidungen gerade heute oft ohne angemessene Analyse getroffen. Die Branchenführerschaft sollte sich mit Analytik und strategischer Planung befassen und klar verstehen, in welche Richtung sich die Branche weiterentwickeln wird. Und dies sollte auf der richtigen Analyse basieren.

Die schlechte Nachricht ist, dass wir das Konzept der "kritischen Metalle" wirklich vergessen haben, was für die Entwicklung der Atomindustrie für ihren ununterbrochenen Betrieb erforderlich ist. Nach meinem Verständnis werden Yttrium, Beryllium, Lithium dringend benötigt, eine mittelschwere Gruppe wird dringend benötigt - dies sind Neodym, Praseodym, Dysprosium. Diese Elemente werden für die nächsten 5-10-15 Jahre wirklich benötigt. Ja, wir haben festgestellt, dass wir diese Elemente benötigen. Ich werde eine einfache Frage stellen: Gentlemen Chefs, Gentlemen Technologen, wir haben diese Elemente erhalten. Was machen wir mit ihnen? Haben wir eine Sekundärindustrie, die bereit ist, Produkte aus diesen Elementen herzustellen? Wer wird tun, wenn diese Unternehmen existieren? Erstens können sie uns sagen, dass wir Prototypen hergestellt haben. Die Frage ist anders. Haben Sie etwas getan, das wettbewerbsfähig ist? Dieses Produkt ist russisch und es wird ein Produkt sein, das in seinen Eigenschaften besser ist als deutsch,usw? Es ist wie ein Fernseher. Für Sie als Verbraucher stellen wir ein russisches und ein japanisches Fernsehgerät auf. Ich bin sicher, Sie werden Japanisch kaufen. Das ist die Frage - ist die Industrie bereit, Seltene Erden richtig und in die richtige Richtung einzusetzen? Sind wir bereit, daraus ein wettbewerbsfähiges Produkt zu machen, oder haben wir Seltene Erden hergestellt, um sie auf dem Markt zu verkaufen? China mit unseren Seltenen Erden wird uns nicht auf den Markt lassen. Hier ist ein Komplex von Problemen, die wir umfassend lösen müssen, aber wir erklären nur.auf dem Markt verkaufen? China mit unseren Seltenen Erden wird uns nicht auf den Markt lassen. Hier ist ein Komplex von Problemen, die wir umfassend lösen müssen, aber wir erklären nur.auf dem Markt verkaufen? China mit unseren Seltenen Erden wird uns nicht auf den Markt lassen. Hier ist ein Komplex von Problemen, die wir umfassend lösen müssen, aber wir erklären nur.

Viel schlimmer ist jedoch die Alterung des Personals, das Potenzial im Ministerium und in der staatlichen Körperschaft. Und das zeigt sich leider besonders im Rohstoffbereich. Und die Rohstoffsparte ist das Rückgrat. Wenn Sie keine Rohstoffe haben, gibt es nichts, woraus Sie etwas machen können. Eisen kann gebaut werden, aber wie kann das Eisen zugeführt werden? Wir sagen nicht umsonst, dass wir über die Vielfalt der Rohstoffquellen, einschließlich Thorium, nachdenken und nachdenken müssen. Gleichzeitig sollte man das Uran nicht vergessen, man sollte die angesammelten Reserven (natürliche Komponente 238 in verschiedenen Formen) nicht vergessen. All dies muss in einem eng fokussierten, kompetenten, normalen, geerdeten Segment in verschiedenen Versionen verwendet werden. Sie können keinen Harvard-Absolventen in eine Mine oder einen Anwalt in eine metallurgische Werkstatt schicken. Sie werden nicht dorthin gehen. Wer bildet jetzt solche Spezialisten aus? Es gab eine ganze Industrie im Ural,in direktem Zusammenhang mit Minsredmash steht die Chemieingenieurwesen. Die leistungsstärksten Chemietechnikanlagen im Ural.

Es ist eine paradoxe Sache - heute bildet keine Universität in Russland Spezialisten für Chemieingenieurwesen aus. Und wie werden Geräte generell ohne Spezialisten konstruiert? Die alten Leute werden gehen. Bringen Sie jetzt eine Probe zu VNIIHT, es gibt niemanden, der sie schneidet. Wenn ich falsch liege, schreibe, dass Valery Konstantinovich sich irrt. Dies wird richtig und richtig sein. Hier informieren wir Sie, dass sich so und so eine Universität vorbereitet. Ich werde nur froh sein, dass ich mich geirrt habe, aufrichtig froh. Ich sage das aus persönlicher Erfahrung. Ich war vor kurzem im Ural und habe Leute getroffen, die in dieser Branche arbeiten, das sind ihre Worte. Sie sagten mir: "In fünf Jahren kann man vergessen, dass es in Russland eine Industrie wie Chemieingenieurwesen gab." Dies sind Personen, die Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Geräten für die chemische Technik haben: Spezialtrockner, Spezialöfen, Zersetzungseinheiten,zur chemischen Zersetzung. Dies ist ein spezieller Technologiezweig, bei dem unter thermischen Bedingungen mit Säuren an Druckbehältern gearbeitet wird.

Warum brauchst du einen Regisseur?

Ich war der Generaldirektor der drei größten Unternehmen von Sredmash. Ich bin stolz darauf und weiß, wie die Beziehung zwischen mir als Direktor des Unternehmens, dem Leiter des Zentralvorstandes und dem Minister aufgebaut wurde. Ich habe Entscheidungen im Rahmen der Finanzierung und Kompetenz getroffen, die ich hatte. Und ich war dafür verantwortlich. Wir haben Entscheidungen getroffen, wir haben Tests durchgeführt. Gerechtfertigt? Ja. Aber wir haben es geschafft. Auf dieser Grundlage haben wir dann die Notwendigkeit solcher Entscheidungen begründet und bewiesen. Wir müssen dies tun, wir müssen es implementieren, es liegt in der Logik der Entwicklung der Branche, es ist notwendig und so weiter. Jetzt warten alle auf das Team aus Moskau. Was sollen wir tun?

Jedes System von Beziehungen, jedes System in der Industrie, in der Volkswirtschaft und überall - dies ist ein System des Vertrauens. Wenn Sie einen Direktor einsetzen, bedeutet dies a), dass Sie ihm vertrauen, b) wenn Sie ihm vertrauen, geben Sie ihm einen bestimmten Rahmen für das freie Schweben. Aber der Regisseur, der Kommandant, der für die Produktion, für die Menschen, für die Sicherheit, für die Erfüllung des Plans und für eine Million aller Funktionen verantwortlich ist, kann nicht ständig aus Moskau anrufen und sich zurückziehen: „Tu das nicht, schau nicht hierher, geh nicht dorthin“. Wenn in der Produktion etwas passiert, ist der Regisseur verantwortlich, nicht derjenige, der ihn aus Moskau zieht. Jetzt kann der Direktor des Unternehmens, entschuldigen Sie, kein Stück Seife kaufen. Alles geht durch Moskau, durch Ausschreibungen. Aber wenn ja, warum brauchen Sie einen Regisseur? Entfernen Sie ihn und befehlen Sie Moskau, was zu tun ist.

Die Indonesische Nationale Atomenergiebehörde (BATAN) plant den Bau eines Versuchsreaktors (RDE) für Tests mit Thoriumbrennstoff
Die Indonesische Nationale Atomenergiebehörde (BATAN) plant den Bau eines Versuchsreaktors (RDE) für Tests mit Thoriumbrennstoff

Die Indonesische Nationale Atomenergiebehörde (BATAN) plant den Bau eines Versuchsreaktors (RDE) für Tests mit Thoriumbrennstoff.

Es ist eine Frage der Zeit

Wissenschaftler, die sich ernsthaft mit schnellen Reaktoren befassen, sind sich ziemlich sicher, dass der eigentliche Start für 2030 geplant ist. Vorher hat niemand etwas geplant. Viele Probleme. Geschmolzenes Blei ist eine ätzende Flüssigkeit. Der Bleifluss in den Kühlrohren ist eine Frage der Fragen: Was passiert an der Grenzfläche, was sind die Merkmale der Grenzschichten, wie ändern sich Stoff- und Wärmeübertragung, Fragen, Fragen, Fragen. Tatsache ist, dass die Grenzschichten völlig unterschiedliche physikalisch-chemische Eigenschaften haben, dass es völlig unterschiedliche Stoffübergangs-, Wärmeübertragungskoeffizienten usw. gibt. Blei muss von einer bestimmten Qualität mit dem erforderlichen Sauerstoffgehalt sein. Es gibt viele Fragen. Gibt es Antworten auf diese Fragen? Weiß nicht. Wir brauchen Zahlen, Berechnungen.

Was Thorium betrifft, hängt alles davon ab, wie wir es organisieren, wie wir dies alles konstruktiv arrangieren, welche Art von Logistik und wer das Projekt leiten wird. Wenn wir dies kompetent tun können, werden wir Spezialisten auswählen, die sich für die Idee der Thoriumenergie interessieren, wir werden Mittel bereitstellen, einen speziellen Forschungsreaktor nur für diese Zwecke, mit Brennstoffproduktion, ich denke, wir werden das praktische Ergebnis in relativ kurzer Zeit erreichen, wie es in den vierziger und fünfziger Jahren war … Die Laboratorien haben bereits einen wesentlichen Teil der Arbeiten zur Physik des Kerns, zur Verarbeitung von Monazit mit selektiver Freisetzung von Thorium und zur Herstellung von Seltenen Erden durchgeführt. Alles, was zuvor getan wurde, muss im Rahmen der Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Thoriumenergie akkumuliert, analysiert und zusammengeführt werden. Und Arbeit.

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