Тёмный

Ядерный топливный цикл 

Макар Светлый
Подписаться 232 тыс.
Просмотров 76 тыс.
50% 1

Что такое ядерный топливный цикл? Когда ядерная энергетика более экологична? И что такое реакторы на быстрых нейтронах? Про все это в новом видео!
Видео к выпуску:
Термоядерный синтез: • Термоядерный синтез в ...
Инженерия Химия-просто: / r7jtmldshsw&t
Как построить самолет: • МАТЕМАТИКА строит САМОЛЕТ
Макар Светлый: id182122590
Наша группа (Science show): makarsvet13
Группа в Телеграмме: t.me/makarsvet13
Канал на RuTube: rutube.ru/channel/23646478/
Всем желающим помочь проекту:
Boosty: boosty.to/makarsvet13
Сбербанк - 4276460031047611

Опубликовано:

 

17 дек 2022

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 659   
@ivanburov3419
@ivanburov3419 Год назад
Лучшая реклама росатома
@ruwinnie
@ruwinnie Год назад
А мне и как раз
@kustovas
@kustovas Год назад
Всяко по интереснее чем от дегрода топлеса!
@jasonvoorhees3720
@jasonvoorhees3720 Год назад
Какая ещё реклама? Никто не впаривает купить БН-1 на дачу, а технологический прорыв в переработке есть, почему бы не говорить об этом.
@battleshippotemkin560
@battleshippotemkin560 Год назад
К слову Росатом это круть, наиболее передовая корпорация в области атомной энергетики. Ибо в просвещенным западе атомку усердно резали по зелёной повесточке.
@gleb2971
@gleb2971 Год назад
Ну нет у Росатома конкурентов, так бы была реклама всех атомных энергогигантов)
@user-rt5ci7rb1c
@user-rt5ci7rb1c Год назад
обычно я долго выбираю, что посмотреть, но новое видео от Макара решает проблему мгновенно
@user-ee3yq7wn1r
@user-ee3yq7wn1r Год назад
Так сильно в детстве увлекался геологией, что сейчас это моя профессия))
@24022014
@24022014 Год назад
Улыбок тебе, дед Макар!
@spyofspace
@spyofspace Год назад
Работал на строительстве Брест-300. Грандиозная стройка.
@difussion2010
@difussion2010 Год назад
0:18 Ян "ВперёдНогами" Топлес конечно, авторитет! непризнанный гений нового поколения 😂
@aboollai611
@aboollai611 Год назад
00:00 Вступление 00:36 Добыча полезных ископаемых 02:44 Переработка руд 06:22 Обогащение 09:20 Получение диоксида урана 10:17 Ядерное топливо 12:43 Переработка ядерных отходов 14:51 Промышленные реакторы на быстрых нейтронах
@user-dj2wc6wd3s
@user-dj2wc6wd3s Год назад
18:42 енергия нового дня
@user-jc8yx9xr4f
@user-jc8yx9xr4f Год назад
Борис Марцинкевич очень подробно рассказал про замкнутый ядерный цикл.
@badcat2922
@badcat2922 Год назад
Особенно интересно у него про иглу газовой центрифуги. Название ролика согласуется с этими словами.
@serhii_kos3361
@serhii_kos3361 Год назад
Очень понравился такой формат, особенно концовка 😅 Спасибо!
@artemkhasanov3170
@artemkhasanov3170 Год назад
Классный выпуск! Спасибо!
@user-sv9gm7xu9x
@user-sv9gm7xu9x Год назад
Шутка про пропорциональную массу в конце, конечно порадовало меня. Хорошее видео для первого знакомства с данной темой. Хочется чтобы побольше людей увидело..!
@mikefist7852
@mikefist7852 Год назад
Можно пояснить шутку про пропорциональную массу?
@user-sv9gm7xu9x
@user-sv9gm7xu9x Год назад
@@mikefist7852 как масса так и энергия является пропорциональными в мире, энергия покоя и энергия массы имеют строгое определенное количество, квант. Пожелание пропорциональной массы, означает пожелание спокойствие, безметежности, типа того.
@user-sv9gm7xu9x
@user-sv9gm7xu9x Год назад
@@mikefist7852 дерби квантовой физики.
@user-sv9gm7xu9x
@user-sv9gm7xu9x Год назад
@@mikefist7852 короче он, абсолютно до нуля пожелал всем
@commie.oscwmuy
@commie.oscwmuy Год назад
Заинтересовался этой темой ещё два года назад благодаря видео с канала химия просто
@UrbanXuMuK
@UrbanXuMuK Год назад
Слышал забавную историю про реактор с теплоносителем на ртути, когда инженер заходит и интересуется, че это за труба странная у вас торчит, а это струя ртути оказалась)) В общем с другими металлами ртуть не особо дружит, диффундирует в них, поэтому от её применения и отказались в итоге)
@Nikolay_K1
@Nikolay_K1 Год назад
Причём реактор хотели сделать одноконтурным - пары ртути должны были вращать турбину . Впрочем , за переделы маленькой испытательной установки это не вышло , а какие схемы так только не испытывали …
@gleb2971
@gleb2971 Год назад
Наконец-то более научное погружение в тему, а не просто невнятное «бесконечная энергия на 2000 лет»! Спасибо! Приятного мне просмотра)
@SSHD21RYU
@SSHD21RYU Год назад
_Люблю канал Макара Светлого - для меня это самое комфортное научно-популярное место на YouTub'e_
@tisseandorius
@tisseandorius Год назад
Посмотри ещё "Уже наступило". Может тоже понравится.
@user-qu5gn5tx4d
@user-qu5gn5tx4d Год назад
Кстати, конверсия воспроизводящих материалов реализуется в быстрой части спектра совсем из-за другого. Сечение(вероятность) захвата нейтрона(именно радиационного захвата, а не поглощения) намного выше в тепловой части спектра, а в быстрой выше 1МэВ вообще идёт пороговая реакция деления урана 8, т.е. в максимально быстром спектре он сам будет делиться, практически, не нарабатывая плутоний) это делается из других соображений, в частности, из-за высокого числа вторичных нейтронов..ну и именно отношения вероятностей захвата, именно отношение уменьшается с увеличением энергии
@farqilion8747
@farqilion8747 Год назад
Так ведь нет же. Вероятность деления у восьмого урана быстрыми нейтронами все равно довольно низкая, примерно 1:4 по отношению к другим процессам (рассеяние). В общем-то по этой же причине реакторы на нем невозможны, ибо тупо не хватит нейтронов. А сам по себе уран-238 - это резонансный поглотитель, и в области резонансных энергий пики сечения захвата у него прям-таки НАМНОГО выше, чем сечение в тепловой области. Но с жонглированием вероятностями ты в целом прав, только конкретно в данном случае быстрым спектром достигается именно бОльшая доля резонансных поглощений в уране-238, чем это есть в тепловых реакторах, отсюда и увеличение воспроизводства
@user-qu5gn5tx4d
@user-qu5gn5tx4d Год назад
@@farqilion8747 именно в части спектра, где есть надпороговое деление, у урана 238 сечения радиационного захвата 0-0.1 барн. Два конкурирующих процесса - это только деление и неупругое рассеяние(упругим можно пренебречь, ибо если рассматривать именно сесение замедление - оно минимальное). То что у урана 238 крит.массы нет это понятно, вопрос в другом. Именно сечение по действующему спектру в БР практически сопоставими, в отличии от тепловых, и именно роляет доля вторичных нейтронов. Я не спорю, что 238 воспроизводящий нуклид, но изначально при обосновании вообще возможности реализации КВ>1 апеллируют к Veff(ню*альфа), т.е. решающим является доля вторичных нейтронов, т.е. что бы в чистом делящимся оно было выше двух. Я хотел сказать другое, что в максимально жёстком спектре - конверсии почти не будет, ибо как я сказал выше, где есть сечение деления - там почти нет радиационного захвата, да, часть будет уходить в подпороговую область за счёт неупруг.рассеяния, но все же. В жёстком горит почти все, так и устроены всякие реакторы быстрые для дожига актинидов на америции, где спектр жёсткий устанавливается)
@user-qu5gn5tx4d
@user-qu5gn5tx4d Год назад
@@farqilion8747 да и по-большому счету, резонансное поглощение это хорошо, но в быстром реакторе часть спектра застает только часть неразрешенных резонансов, где сечения почти плавные. Так что влияние поглощения на резонансах в быстрых реакторах - почти нет и не сказывается) а если все же апеллировать к резонансам(возможно вы держите в уме формулу четырехсомножителей, что несовсем правильно) то резонансы есть не только у урана 238, а так же и у остальных нуклидов, уран 235 и т.д., причём резонансы там есть и деления, и захвата) ну и в третьих- пиками апеллировать не совсем грамотно, ибо это истинные резонансные интегралы при бесконечном разбавлении. Эффективные(действующие) параметры резонансов сильно блокируются в установившемся спектре, формализм - брейта-вигнера) Т.е. резонансы самоэкранируются и блокируются, нет смысла в описании сечения именно через пики резонансов, надо суммировать площади резонансов с УЧЕТОМ БЛОКИРОВОК) Замедляющийся нейтрон банально его может проскочить, а чем выше резонанс - тем он уже, причём намного уже, чем средний сброс энергии при замедлении)
@user-qu5gn5tx4d
@user-qu5gn5tx4d Год назад
@@farqilion8747 ну и все же, сильнве резонансы о которых вы рассказывает, лежат с области 1-10 эВ, а действующий спектр в БР 10МэВ-1КэВ(при максимально мягком спектре) но опять же, как я сказал выше - даже если учитывать резонансы, они блокируются, причём самые сильные резонансы блокируются до раз 100))
@farqilion8747
@farqilion8747 Год назад
@@user-qu5gn5tx4d Вообще да, согласен, с резонансами я погорячился. Сейчас полистал свой старый курсачик с многогрупповым расчетом как раз БН-800 и убедился, что в области разрешенных резонансов нейтронов-то и нет уже)) Да и даже на неразрешенные процентов 15 от плотности потока приходится. Блин, а ведь вполне логично версия звучала 😄 Но тем не менее, процентов 70 нейтронов в спектре все равно имеют энергию ниже границы, где деление начинает преобладать над рад.захватом 🤔 Прям даже интересно стало, надо бы сесть подумать чуток над этим
@colibroid
@colibroid Год назад
Спасибо, ролик супер
@user-fz9nk1wj5q
@user-fz9nk1wj5q Год назад
Святой Флёров, да ведь это же ядрёный видосик от Макарыча! 😍 Лови быстрый нейтрон😅
@skybladeby
@skybladeby Год назад
Уже смотрел все ролики из радиоактивного плейлиста на химия - просто и этот как-то смотрится как оглавление, а не как самостоятельный выпуск. Но в любом случае одобряю! Вдруг кто-то ещё не смотрел этот плейлист :)
@MrMaksibon
@MrMaksibon Год назад
о я совсем недавно хотел об этом узнать, спасибо за видосик
@Demyan_Drevenkov
@Demyan_Drevenkov Год назад
Передаю свой ядерный и даже термоядерный привет, Марар! И спасибо за видео, вот это реально то, что мне нужно!
@mishazerg
@mishazerg Год назад
Не надо пожалуйста
@Bluesman990
@Bluesman990 Год назад
"МаРар"?
@mishazerg
@mishazerg Год назад
@@Bluesman990 Маар
@badcat2922
@badcat2922 Год назад
Мамуар кадаффи.
@dunaev_on_air
@dunaev_on_air Год назад
Реклама не реклама, не важно! Ролик шикарный и очень интересный! Спасибо Макар!
@ghaydn
@ghaydn Год назад
Если реклама, то это даже хорошо - Макар покушает; а видос в любом случае интересный.
@RuslMax
@RuslMax Год назад
Очень хотелось бы надеяться что это не реклама...
@JohnDir-xw3hf
@JohnDir-xw3hf Год назад
​@@RuslMax очевидно что реклама.
@andrewgrayson5835
@andrewgrayson5835 3 месяца назад
Любопытно, что известный физик ядерщик Игорь Острецов говорил, что реакторы на быстрых нейтронах тупиковая ветвь развития, и вообще, по его мнению уран лучше экономить для топлива межпланетных космических кораблей с ядерным двигателем.
@user-nj6fq4ec9j
@user-nj6fq4ec9j Год назад
Видимо рентабельная концентрация зависит от стоимости конечного продукта. проблема запасов росатома в том что они многие за рубежом, как следствие их можно отжать, если росатом например прекратит поставку урана в США.
@ilya7zz
@ilya7zz Год назад
*Спасибо* за новые подробности! Как всегда занятно и интересно =) _И да, очень не хватает пропорциональной массы_ ;)
@bigcrush
@bigcrush Год назад
Что за пропорциональная масса?
@user-kq7tl7uq6s
@user-kq7tl7uq6s Год назад
Довольно крупные очистные (сейчас это хвостохронилища) имеются возле города Лермонтов, у подножия горы Бештау, где уран добывался закрытым методом, плоть до 1993 года. Спасибо за видео!
@sampo8454
@sampo8454 Год назад
Блин, круто,так интересно сейчас про ядерную энергетику после проектов Гейтса, Баффета и японцев. Слушаю как сказку:закрываю глаза и улыбаюсь
@EvgrafovLev
@EvgrafovLev Год назад
О! Макар всë таки научпоп!))) Спасибо, хоть многое я знал, но всë равно интересно! А что там с термоядеркой? Недавний прорыв - прорыв или так, шумиха?
@alexlaziness
@alexlaziness Год назад
Самое интересное, что у Росатома есть несколько "дочек" ведущих добычу урана в других странах.
@user-cs6hr8ox6f
@user-cs6hr8ox6f Год назад
И даже в США. Пындосы дурачки продали контрольный пакет Ураниум one Росатом😆
@user-li6nk6qg9y
@user-li6nk6qg9y Год назад
Макар, если не затруднит, то расскажи об эффекте диэлектриков с квантовой очки зрения.
@igordocofilin5216
@igordocofilin5216 Год назад
как ты относишься к разбору на канале химия-просто по поводу что есть научпоп а что нет?
@Wow4ik4ik
@Wow4ik4ik Год назад
ещё в детстве увлекался ядерной энергетикой, а потом написал диссертацию по ЯТЦ
@user-su5bf9cn9t
@user-su5bf9cn9t Год назад
Я ещё не смотрел. Но судя по популярной информации, это очень крутая технология
@davidalexandr5716
@davidalexandr5716 Год назад
Мотивирует учиться
@user-tp8mr7fo2m
@user-tp8mr7fo2m Год назад
Правильнее было бы рассказать про свойства разных изотопов урана и плутония более вероятно делиться быстрыми или медленными нейтронами, а также про коэффициент размножения. Было бы более стройно и понятно.
@turbulentBanana
@turbulentBanana Год назад
Штука в том, что "более стройно и понятно" - это слишком много информации, что в один ролик ну никак не впишется, даже если полноценную лекцию сделать
@stre4ok0305
@stre4ok0305 11 месяцев назад
​@@turbulentBanana Так же не забываем, что тут есть люди со слабыми базовыми знаниями физики
@alcedob.5850
@alcedob.5850 Год назад
Интересно было бы послушать и про термоядерную энрегетику. К тому же сейчас в ней происходят серьезные прорывы.
@maxon9832
@maxon9832 Год назад
Серьёзных прорывов пока нет- это лишь реклама, чтоб не терять инвесторов. По факту нужно не менее 10-15 лет, чтоб вывести на заданные мощности потенциал атома, но при том, что потенциал неисчерпаем, знаний, технологий достичь вряд-ли удастся до того момента, пока цивилизация жива...
@agentsmit09
@agentsmit09 Год назад
ITER - пока еще строится во Франции. Научно-иследовательский термоядерный реактор по типу ТОКАМАК. Снимать энергию планируют от разогрева воды под нейтронами. Пока есть проблема первой стенки - она пытается испариться каждый раз при испытании термоядерной реакции
@agentsmit09
@agentsmit09 Год назад
Я не верю что удастся на Земле получать энергию от термоядерного источника. В нашей Звезде есть огромное давление и температура, гравитация уравновешивает термоядерную энергию. Наша плазма слишком холодная, даже в ТОКАМАКах и стелораторах.
@reenjeer
@reenjeer Год назад
Читал статью, там говорилось что в итоге термоядерная энергетика может выйти с КПД гораздо ниже чем ядерная.
@alcedob.5850
@alcedob.5850 Год назад
В США недавно добились КПД 150%. Раньше КПД выше 100% не могли достичь
@Marat_2023_Husnutdinov
@Marat_2023_Husnutdinov Год назад
В городе Лермонтове Ставропольского края. Есть озеро с отходами обогащения урана. Оно относительно небольшое, но есть.
@Norton-Nimnull
@Norton-Nimnull 22 дня назад
Я увлекаюсь немного другим: есть версия что в природе при определенных условия деитериевая вода сама выделяется из обычной воды, я хотел это проверить но не получилось , обстоятельства помешали. Для этого надо было совершить экспедицию в Якутию.
@alexeypotapenko5163
@alexeypotapenko5163 Год назад
По поводу получения урана оч хорошее видео на канале Химия Просто
@greynumgrey
@greynumgrey Год назад
Привет из Волгодонска.
@user-xn9kp6il8k
@user-xn9kp6il8k 3 месяца назад
4:51 добыча урана осуществляется НЕ в Краснокамске (Пермский край), а в Краснокаменске (Забайкалье)
@user-kw5dl4rt5f
@user-kw5dl4rt5f 3 месяца назад
Игарь Острецов предложил реактор на быстрых нейтронах на торие, а не на уране. А 235 уран в качестве топлива на ядерные электро тягочи для освоения космоса пустить.
@squalka
@squalka Год назад
Хороший ролик
@user-by8up8oc6z
@user-by8up8oc6z Год назад
Ну вообще на БН используют Натрий или натрий-калий.Так же сейчас хотят использовать висмут. А вот с ртутью пробовали,но из-за высокой плотности (соответственно массы) и высокой коррозии труб не стали использовать,так как давали течь. В случае течь теплоносителей грядет большими катастрофами,так как тушить водой нельзя.
@keeenyq
@keeenyq 11 месяцев назад
БН - Быстрый Натриевый, теплоноситель там именно натрий. Висмут использовался в АПЛ в виде эвтектики со свинцом
@user-dh6ir3vi1d
@user-dh6ir3vi1d Год назад
Свидетели быстрых нейтронов)) против термояда эпичная битва.
@aleksandrparans4144
@aleksandrparans4144 Год назад
Очередное видео от Росатома вышло в свет. Поздравляю
@RuslMax
@RuslMax Год назад
У других блогеров недавно выходили аналогичные видео? Можно список?
@MaxTapianyk
@MaxTapianyk Год назад
@@RuslMax Химия Просто даже пошутил в своём ролике про жёлтый кек
@RuslMax
@RuslMax Год назад
@@MaxTapianyk Я видимо не в теме. Почему эта шутка важна? На каком моменте видео это было?
@MaxTapianyk
@MaxTapianyk Год назад
@@RuslMax ролик о мифах о радиации, 19:04. Эта шутка не важна, но мне понравилась
@Pavel_Poluian
@Pavel_Poluian Год назад
Тема импульсных плазменных двигателей разрабатывается с начала 60-х годов (см. РРТ - Pulsed plasma thruster в Wiki ) - они обычно предназначены для космических аппаратов. Но у нас речь пойдет о малоизвестной конструкции - это плазменные двигательные панели для летательных аппаратов, где те же Pulsed plasma thruster, но уменьшенные до размеров карандаша и уложенные в виде ячеек в панель. Конструкция напоминает обычный плазменный экран телевизора, где тоже есть разрядные ячейки, активирующие свечение пикселей на экране. А у плазменных двигательных панелей разрядные ячейки длинные, разрядник имеет рельсотронную архитектуру (просто рельсовые контакты или коаксиальные), а ионизированный воздух разряда ускоряется там силой Лоренца до огромных скоростей - получается некое подобие прямоточного реактивного двигателя. Представьте только! - десятки тысяч маленьких прямоточных двигателей, собранные в панель и стреляющие плазмой синхронно с огромной частотой (сотни килогерц). Таким образом, плазменные двигательные панели создают подъемную силу с помощью импульсных испусканий струек плазмы из рельсотронных ячеек. Ячеек в панели десятки тысяч, они стреляют с частотой в сотни килогерц, получается огромный импульс, а плазма завихряет воздух в тороидальные кольца - на этой воздушной подушке и держится летательный аппарат. Горизонтальное ускорение создают такие же плазменные панели по бокам аппарата (они светятся, со стороны они похожи на "иллюминаторы"). Такие аппараты типа "треугольник" или "диск" наблюдают давно, принимают их за инопланетные - но это земные аппараты. Они засекреченные и используются для шпионажа и тайных акций. Импульсная электромагнитная техника генерит микроволновое излучение, поэтому для здоровья вредно. Летают редко - только военные миссии. Для гражданки поэтому не годятся. Это и поддерживало секретность. Теперь уже рассекречивают - многие знают про эту секретную технику. Когда рассекретят - будут использовать для грузовых дирижаблей. Но есть опасность, что их сейчас собираются приспособить для доставки малых ядерных зарядов до центров принятия решений - такие средства доставки нигде не оговорены, не конвенциональны. Это снижает порог для начала войны. Надо бы поскорее их рассекретить. Потому и пишу об этом. Впрочем, я и раньше писал - начиная с книги "Ликвидация НЛО" и множества статей. Есть еще и видео на моем ютуб канале - "Рассекреченный НЛО" и "Анатомия НЛО". И, кстати, думаю, именно из-за этого в Конгрессе США прошли слушания по проблеме НЛО, которые летают над американскими военными кораблями...
@daniilborsh
@daniilborsh Год назад
Ееее, наши деньги и до Макара дошли. Ееее
@user-zl4xo1yw4s
@user-zl4xo1yw4s Год назад
Огромное спасибо за видео!
@ultimatum221
@ultimatum221 Год назад
Лайк от души за проделанную работу
@user-st5kr3pe9r
@user-st5kr3pe9r Год назад
Лучшая реклама жёлтого Кека"))
@TDMLab
@TDMLab Год назад
Во, интересно. Замкнутый ЯЦ это хороший шаг в создании энергии достаточной для дальнейшего развития цивилизации. Пока нужна энергия, потом будет нужна масса:)
@Ihor_Semenenko
@Ihor_Semenenko Год назад
Да нет там замкнутого цйикла - куча изотопов радиоактивных и так и так получается, не пригодных ждля дальнейшего использовани. Просто способ использовать уран-238, не более.
@TDMLab
@TDMLab Год назад
@@Ihor_Semenenko Так в этом и смысл используя уран 238 коэффициент полезной массы топлива поднимается с 1% до 10 или выше. Меньше урана надо добывать, меньше потом подлежит захоронению.
@Stepan.K
@Stepan.K Год назад
Конечно все видео про ядерную энергетику очень интересны, но немного настораживает, что все они спонсируются росатомом. Возникает паранойя, что бы рассказали авторы без спонсорства росатома. А сам ролик крутой, спасибо
@farqilion8747
@farqilion8747 Год назад
Да ничего бы не рассказали скорее всего. Оно затем и спонсируется, что отрасль слишком непопулярная среди людей. А для подобной отрасли очень важна хотя бы базовая осведомленность людей
@bat7712
@bat7712 Год назад
Расскажи пожалуйста про постоянную Больцмана
@bat7712
@bat7712 Год назад
А лучше про все главные химические константы
@teastrum
@teastrum Год назад
Хороший ядерный ролик
@user-ep4rn9zh9g
@user-ep4rn9zh9g Год назад
14:01 Оговорочка. Не нейтринные, но нейтронные потоки.
@DART2WADER
@DART2WADER 8 месяцев назад
Ещё ВВЭР со спектральным регулированием не упомянул. Я так понял он будет в процессе работы нарабатывать и тут же "сжигать" плутоний для увеличения времени рабочей сесси одной загрузки.
@Serpiph
@Serpiph 5 месяцев назад
ВВЭР со спектральным регулированием (ВВЭР-С) не очень подходит для этого, так как он всё равно на тепловых нейтронах. Уже есть планы на новый тип реакторов ВВЭР с жёстким нейтронным потоком, который уже сможет нарабатывать плутоний из урана-238. Проект называется ВВЭР СКД.
@Anatomo-Patolog
@Anatomo-Patolog Год назад
Кто владеет энергией - тот владеет Миром! Учитесь на Инженеров! уже сегодня хороший инженер это краснокнижный зверь.
@ecocrime8957
@ecocrime8957 Год назад
Дворник больше инжинИра получает
@keeenyq
@keeenyq Год назад
@@ecocrime8957 Ну если от инженера только корочка, то немудрено. А в той же атомке так и корочки даже достаточно, чтобы хорошо получать, ибо отрасли катастрофически не хватает кадров и выпускников просто сметают
@Anatomo-Patolog
@Anatomo-Patolog Год назад
Серьёзно? Больше 270? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
@turuturututu
@turuturututu Год назад
6:32 все изотопы урана радиоактивны*
@qtbage
@qtbage Год назад
Подскажите пожалуйста, как лучше всего изучать квантовую физику? Со школьной базой знаком, но учебники/справочники для закрепления не помешают. Знаю, что нужна ещë алгебра. Если кто-то заметит и ответит, то буду очень признателен! А за видос Макару Огромный Респект!
@user-lr1qv5il5p
@user-lr1qv5il5p Год назад
На канале LightCone есть плейлист с курсом по квантовой механики
@user-ir9gf1hn4n
@user-ir9gf1hn4n Год назад
Вот это ты пёрднул про Венеру !!!
@fleys_gamer7903
@fleys_gamer7903 Год назад
Лучший канал на ютубе. Без воды, все по делу.
@user-gr5qb2iv8w
@user-gr5qb2iv8w Год назад
14:02 Я так понимаю не нейтринный, а нейтронный поток?
@chiriaev_oleg
@chiriaev_oleg Год назад
Макар! Степень обогащения урана 235 для энергетики 19%. БН 600 быстрый натриевый, брест - быстрый реактор энергетический свинцовый тепловой, кажется. Эта тема хорошо описана у Бориса Марцинкевича. 90% обогащение это оружейный уран и применяется в реакторах подводных лодок, для компактности, судя по всему. Отработанное топливо не хоронят, это расточительство. Перерабатывают в мокс топливо. Тем самым замыкая ядерный цикл. Ну тут еще много интересного, в частности про плутоний.
@farqilion8747
@farqilion8747 Год назад
Нельзя обогатить уран 235. Обогащают как раз по этому изотопу, и до абсолютно всевозможных значений: для быстрых реакторов около 20% (либо 20% плутония-239, примерно то же самое), для ВВЭР это 4-5%, РБМК 2-3%, в CANDU вообще природный уран (т.е. 0.7%). А в каких-то исследовательских реакторах и до 90% доходит. Такая расшифровка БРЕСТа никакого смысла не делает, потому что "быстрый" и "тепловой" - это взаимоисключающие понятия, относящиеся к энергии нейтронов. Это либо Быстрый РЕактор со Свинцовым Теплоносителем, либо Быстрый Реактор ЕСТественной безопасности
@user-bs7ok9jy9o
@user-bs7ok9jy9o Год назад
БН (Быстрых нейтронах) 600
@user-gi2bn8zg9e
@user-gi2bn8zg9e Год назад
я в Озерске живу)
@yurituev
@yurituev Год назад
На Химия Просто все уже было подробно рассказано. Тем что ли больше нет никаких?
@kolesglock
@kolesglock Год назад
Реклама же
@canteen1743
@canteen1743 Год назад
надо бы отметиться в комментариях, как просили. Получаю образование гидрогеолога и инженера-геолога
@Fedorov-Alexandrov
@Fedorov-Alexandrov Год назад
За ядерной энергетикой будущее. Единственное, что огорчает исчерпанность запасов урана.
@csyanchen2641
@csyanchen2641 Год назад
А можно ли получать энергию от радиоактивного излучения? Альфа бета и гамма частиц
@Ammadus2
@Ammadus2 Год назад
Можно, но намного меньше. По сути гамма это и есть нейтроны. Так что вопрос не корректный. Её так и получают, от радиоактивного излучения.
@csyanchen2641
@csyanchen2641 Год назад
@@Ammadus2 а да? а я думал что это нечто иное, пасиб
@Ammadus2
@Ammadus2 Год назад
@@csyanchen2641 Радиоактивное излучение в в основном нейтроны (о которых тут весь сказ) это гамма излучение. То что называется торможение по бытовому - нагрев. А дальше это тепло уже преобразуют в давление пара, давление пара в энергию вращения турбины, та в свою очередь крутит генератор, который даёт электрическую энергию. Если упростить до бытового уровня то та же ТЭС, только не мазутом пар греют а ядерной реакцией. Кстати все люди тоже любят погреться от излучения термоядерной реакции, обычно они это делают возле водоемов, в горизонтальном положении, летом. Но есть и то про что ты спросил, только для демонстрации. В колбу помещают радиоактивное вещество, прикрепленные к двум тонким золотым лепесткам. Вещество испускает бета лучи (электроны) и соответственно приобретает положительный заряд, что проявляется в отталкивании лепестков и они постепенно поднимаются. Ну это по памяти, в школе рассказывали такой эксперимент.
@nemec777111
@nemec777111 Год назад
Альфа и бета используют в радиоизотопных генераторах (ядерные батарейки), допустим в космических аппаратах, которые летают по периферии Солнечной системы где толку от солнечных панелей нет а энергия нужна.
@nemec777111
@nemec777111 Год назад
@@Ammadus2 Гамма это высокоэнергетические фотоны. Нейтроны это субатомные частицы.
@Serpiph
@Serpiph 5 месяцев назад
14:03 - не "нейтринный", а "нейтронный" поток
@keyjeydanilov
@keyjeydanilov Год назад
норм реклама, только вот что-то люди работающие в атомной энергетике говорят, что там такой же писец как и везде. а ты молодец, бери пряник с полки
@user-cs6hr8ox6f
@user-cs6hr8ox6f Год назад
Какие люди и про какой писец рассказывают? Уточнить можете?
@indie_weed
@indie_weed Год назад
Обожаю тему ядерной физики, хоть и ничего в этом не понимаю. Но хотя бы удовлетворяю своë любопытство блягодаря тебе и другим блогерам
@kepkopke
@kepkopke Год назад
Захоранивать! Эка!
@UrbanXuMuK
@UrbanXuMuK Год назад
6:33 U-238 тоже радиактивен, хоть и не так сильно как 235-й)
@user-cs6hr8ox6f
@user-cs6hr8ox6f Год назад
Без u 235 u 238 не радиоактивен
@UrbanXuMuK
@UrbanXuMuK Год назад
@@user-cs6hr8ox6f U-238 это радиоактивный нуклид, хоть и слабоактивный, с периодом полураспада аж в 4,5 миллиарда лет)
@user-cs6hr8ox6f
@user-cs6hr8ox6f Год назад
@@UrbanXuMuK и что с того. В реакторах типа ВВР он не пригоден. Только в БН подобных как материал для наработки энергетического Pu
@UrbanXuMuK
@UrbanXuMuK Год назад
@@user-cs6hr8ox6f во-первых ВВЭР, во-вторых реакторы на быстрых нейтронах, не бесполезная, а очень даже полезная вещь! Которая подарила нам много полезных элементов
@user-cs6hr8ox6f
@user-cs6hr8ox6f Год назад
@@UrbanXuMuK приведи пример водо водяного энергетического реактора где используются ТВС с природным U 238 с содержанием U 235 0,7%. Про наработку в БН из U238 энергетического Pu я уже писал. Не нужно приписывать другим свои измышления
@glukis7970
@glukis7970 Год назад
А про БН-350 ни слова, хотя проработал дольше всех.
@user-dw2lq7up5c
@user-dw2lq7up5c Год назад
Так он казахам достался, а он для них, в общем в одиночку они его не осилили, да ещё кто то у них русофобию с атомофобией продвигал активно (капитолийские холмы везде их руки по миру видны), достаточно подкупить так называемых националистов, на деле же это члены ОПГ, различные предприниматели и политики с чиновниками, что могут заработать на разделении и ссоре как внутри так и с соседями), а в подчинении у них как обычно идейная пехтура.
@darya8412
@darya8412 Год назад
В конце новый энергетически-углеродный мем?
@super-koch
@super-koch Год назад
ставь жёлтый кек, если тоже заметил как обогатился уран при росатоме
@user-tp1qn2wt6t
@user-tp1qn2wt6t Год назад
Почему уран 235 нестабилин? Какова причина?
@user-bs7ok9jy9o
@user-bs7ok9jy9o Год назад
Причина что автор несёт херню.
@user-tp1qn2wt6t
@user-tp1qn2wt6t Год назад
@@user-bs7ok9jy9o ну-ка поясни, мне тогда, как происходит выделения энергии?
@im_a_hater
@im_a_hater Год назад
Макар, работающий на быстрых нейронах, рассказывает про реакторы, работающие на быстрых нейтронах. Иронично...
@user-xr5rh8ig9s
@user-xr5rh8ig9s Год назад
О, давно ждал чего-то новенького!
@DeathSugar
@DeathSugar Год назад
маловато будет. а почему, скажем плутониевые реакторы не строят или на других изотопах кроме238
@user-dg6jg2vy1e
@user-dg6jg2vy1e Год назад
На торие пытаются построить. Теоретически очень выгодно. Торий дешёвый. Радиоактивных отходов на выходе мало. Но практически малоосуществимо. Торий цепным способом не делится
@turbulentBanana
@turbulentBanana Год назад
@@user-dg6jg2vy1e Торий особо никто не трогает, потому что экономически невыгодно разрабатывать новый цикл фактически с нуля, когда уранового хватит еще очень надолго, если довести до ума технологии его замыкания
@user-dg6jg2vy1e
@user-dg6jg2vy1e Год назад
@@turbulentBanana Уран он как нефть. Его добыча не безгранична. А тория по сравнению с ним завались как много. С ним проблема, что он сам не делится цепным способом. Делать цикл с плюсовой энергией на выходе в промышленных масштабах просто пока не научились
@turbulentBanana
@turbulentBanana Год назад
@@user-dg6jg2vy1e Его и не рассматривают как топливо. Это сырьевой нуклид для получения 233 урана, который уже делится. И в условиях замкнутого цикла урановая сырьевая база эффективно бесконечна (лет этак на пару тысяч)
@pumpam5791
@pumpam5791 Год назад
Плутоний дешевле добывать, но ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ сложно контролировать. Уран более "стабилен", чем плутоний. Что касаеться тория - при выделении тория получаем кучку допматерьялов (тот же уран) - а их просто выбрасывать - не эффективно.
@ericklotolf
@ericklotolf Год назад
Хочется разбор ЯРТ~
@nemec777111
@nemec777111 Год назад
Специально не интересовался, только слышал , что ЯРТ экономически не выгодно. Сначала нужно построить реактор, потом присобачить к нему ускоритель такой же по цене как реактор и набрать специалистов и на реактор и на ускоритель а вырабатывать электричества он будет как обычный реактор.
@UrbanXuMuK
@UrbanXuMuK Год назад
14:02 нейтронные)
@rasimbot
@rasimbot Год назад
Тоже обратил внимание. Еще "обогащённый уран-235"
@Irezys
@Irezys Год назад
хотелось бы послушать про National Ignition Facility, да и вообще про термоядерную энергетику)
@user-cs6hr8ox6f
@user-cs6hr8ox6f Год назад
Нет никакой термоядерного энергетики😆 ну если только на солнце
@user-qf8yz7vn8n
@user-qf8yz7vn8n Год назад
если в видео нет рекламы, то все видео реклама. понимаю, монетизации-то нет
@staf5496
@staf5496 Год назад
От этого видоса счетчик Гейгера затрещал
@janclodvanvaluev2769
@janclodvanvaluev2769 Год назад
отличная работа. спасибо
@toxicavenger165
@toxicavenger165 Год назад
Быстрые\медленные нейтроны - все это пережиток. Ядерно-релятивистские технологии вот где весь цимес.
@user-cs7hj9pn4k
@user-cs7hj9pn4k Год назад
Рекомендую ознакомиться с работой физика ядерщика Игоря Николаевича Острецова. Узнайте много нового для себя.
@turbulentBanana
@turbulentBanana Год назад
Для всех тех, кто это прочитает: Рекомендую сначала ознакомиться с описанием данного субъекта хотя бы на википедии. После этого уже решайте, хотите ли вы узнавать, чем занимается этот убежденный конспиролог и "непризнанный гений", идеи которого (по какой-то совершенно неведомой причине!!) никогда никем, кроме его секты, всерьез не воспринимались
@user-cs7hj9pn4k
@user-cs7hj9pn4k Год назад
@@turbulentBanana Ну да, конечно. Я тоже как и Вы, очень скептично к этому относился. Но прежде чем огульно хаить и лепить ярлыки. Думаю надо внимательно отнестись к изложенному материалу. А ссылаться на Википедию, это не серьёзно.) Я там сам могу написать, что хочу.)
@turbulentBanana
@turbulentBanana Год назад
@@user-cs7hj9pn4k пиши ради бога. Мое дело предупредить, что я благополучно и сделала
@micmac8171
@micmac8171 2 месяца назад
Перепутали Краснокаменск с Краснокамском?
@tensaiyatsu
@tensaiyatsu Год назад
Как же похорошел при Сергее Семёновиче...
@electronick4255
@electronick4255 7 месяцев назад
14:00 Нейтринные потоки?
@user-sr2lo4hk7z
@user-sr2lo4hk7z Год назад
Нейтринные потоки на 14 минуте?
@user-sr2lo4hk7z
@user-sr2lo4hk7z Год назад
Так-то да поток нейтрино будет увеличиваться - следствие, но речь о нейтронном наверное...
@reindeermosseater
@reindeermosseater Год назад
выделять "значительную энергию" при распаде умеют любые тяжелые ядра.
@user-vita1977
@user-vita1977 Год назад
А ретэги не на 238-ом уране делают?
@user-cs6hr8ox6f
@user-cs6hr8ox6f Год назад
На U238 ничего не делают. В РИТЭГ используют другие изотопы
@vic7871
@vic7871 Год назад
Большое спасибо!
@ivanzhamkov1578
@ivanzhamkov1578 Год назад
У нас в Северске, строят Брест 300. Ждём сие чудо. Странно, в последние время много видео выходит про атомную энергетику. И это хорошо!
@postoronny
@postoronny Год назад
Дык, Газ-батюшку и Нефть-матушку "почему-то" уже мало кто хочет закупать на роzии, а вот в области ядерной энергетики - пока всё спокойно ;)
@JohnDir-xw3hf
@JohnDir-xw3hf Год назад
Последнее что не просрали вот и платят блогерам за сказки.
@user-cs6hr8ox6f
@user-cs6hr8ox6f Год назад
@@postoronny мало хотят , но закупает. Вот гады😆
@user-cs6hr8ox6f
@user-cs6hr8ox6f Год назад
@@JohnDir-xw3hf сказочник это ты номерной😆
@UrbanXuMuK
@UrbanXuMuK Год назад
Так мне никто и не сказал, почему выщелачивание делают кислотой, а не щелечью))
@Balamutick
@Balamutick Год назад
Потому что это общее понятие, термин. Видимо исторически делали щелочью, а потом на любой процесс подобный перенесли название. Вика: Выщелачивание - в самом общем смысле перевод в раствор, как правило водный, одного или нескольких компонентов твердого материала.
@tshja3io12e
@tshja3io12e Год назад
Видео очень качественное, практически всё визуализировано, мне понравилось(на 2х смотреть лучше))
@Jrkdjhdjrnkxkxk
@Jrkdjhdjrnkxkxk Год назад
Зачем для термояда уран?
@user-bs7ok9jy9o
@user-bs7ok9jy9o Год назад
Хз
@user-qf8yz7vn8n
@user-qf8yz7vn8n Год назад
я тоже геолог, откапываю кристаллы около дома 0_0
Далее
МАТЕМАТИКА строит САМОЛЕТ
33:27
Просмотров 168 тыс.