• Авторизация


Европа переходит таки на возобновляемость 24-01-2026 22:57


Рекордную долю генерации в ЕС обеспечили солнечные и ветряные электростанции
 
Энергия ветра и солнца в 2025 г. впервые стала крупнейшим источником электроэнергии в Европейском союзе (ЕС), обогнав по этому показателю все виды ископаемого топлива. Таковы результаты исследования аналитического центра Ember, сообщает Bloomberg.
Около трети всей электроэнергии в ЕС в прошлом году было произведено за счет ветра и солнца, тогда как доля ископаемого топлива, включая уголь и газ, составила 29%. На атомную энергетику пришлось около 20% выработки. Солнечная генерация в ЕС растет более чем на 20% уже четвертый год подряд, отмечают авторы доклада. В целом возобновляемые источники энергии (ВИЭ), включая гидроэнергетику, обеспечили 48% всей электроэнергии, произведенной в ЕС в 2025 г. При этом выработка электроэнергии на газе увеличилась на 8% по сравнению с предыдущим годом, главным образом из-за снижения объемов гидрогенерации. Но в долгосрочной перспективе роль газа в энергосистеме ЕС продолжает сокращаться: по данным Ember, его доля снизилась на 18% по сравнению с пиковым уровнем 2019 г.
 
 
В Ember подчеркивают, что следующим этапом энергоперехода должно стать сокращение зависимости ЕС от импортного газа. По оценке аналитиков, высокая доля газа не только повышает уязвимость региона к внешнему давлению, но и оказывает давление на цены на электроэнергию.
Ранее «Ведомости. Устойчивое развитие» писали, что, по данным Ember, в 2024 г. солнечная генерация в ЕС выросла примерно на 22% до примерно 304 ТВт ч, а угольная энергетика упала почти на 16% до чуть более 269 ТВт/ч. При этом, ветряные электростанции в 2024 г. произвели всего на 1,5% больше, чем годом ранее. Газовая генерация упала на 5,6% до самого низкого уровня с 2015 г.
ЕС планирует довести долю ВИЭ в энергобалансе до 42,5% к концу десятилетия. 
Эта цель, учитывающая в том числе импорт электроэнергии, является частью общеевропейской стратегии по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 г. по сравнению с уровнем 1990 г., отмечает агентство.
 
Достигнутый показатель демонстрирует высокие темпы трансформации энергосистемы Евросоюза, цитирует Bloomberg старшего аналитика Ember по энергетике и климату Беатрис Петрович. По ее словам, на фоне геополитической нестабильности и волатильности рынков ископаемого топлива переход к чистым источникам энергии приобретает ключевое значение для энергетической безопасности ЕС.
Как сообщали «Ведомости. Устойчивое развитие», европейские компании все более активно выступают за необходимость решительных мер по борьбе с изменением климата. По данным аналитического центра InfluenceMap за 2025 г., в подавляющем большинстве руководители компаний поддерживают быстрый переход на ВИЭ. Доля европейских компаний с научно-ориентированной климатической политикой выросла с 3% в 2019 г. до 23% в 2025 г.
 Что касается компаний, ориентированных на достижение глобальных климатических целей, то их доля увеличилась с 24% до 52%.
 
Однако в общемировом масштабе солнечная энергетика переходит в фазу замедления роста. Согласно прогнозу BloombergNEF, в 2026 г. мировой рынок солнечной энергетики впервые за последние 25 лет столкнется со спадом темпов ввода новых мощностей, поскольку изменения в регуляторной политике и насыщение ключевых рынков приведут к снижению спроса на солнечные электростанции (СЭС).
 
по: 
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
60 лет без Сергея Павловича Королёва 20-01-2026 21:55


14ja26RG_SKor_1kosm2 (448x306, 110Kb)
 
"...14 января 1966 года мир лишился человека, который стал синонимом космоса, - Сергея Королева... Его имя было рассекречено лишь в день его смерти. А при жизни он оставался безымянным "Главным конструктором"..."
Он родился 12 января 1907 г. в г. Житомире, детство и юность провёл преимущественно в Киеве и Одессе, а после двух лет в Киевском политехе перевёлся в МВТУ, который закончил, продолжая творчески занимаясь конструированием самолётов, планеров, затем ракет. Но...
"... В 1938-м Сергея Королева обвинили в причастности к антисоветской троцкистской организации. Арест, Колыма...В начале 1940 года его вернули в Москву. "Бутырка", новое следствие. А осенью Королева перевели в спецтюрьму НКВД. Там было четыре проектных бюро, разрабатывающих новые самолеты. Королева определили в КБ Туполева...
 
14ja26RG_SKor_srok2 (448x304, 135Kb)
 
 
Освободили Королева в июле 1944-го. Освободили досрочно, но не реабилитировали. По словам дочери, он не ожесточился, не озлобился. У него никогда не проскальзывала обида на власть, из-за которой он потерял столько драгоценного времени и здоровья. Сергей Павлович просто ничего больше не боялся. Мог сказать кому угодно, даже первым лицам страны, что категорически с чем-то не согласен или что указанный срок сдачи изделия нереален...
 
Невероятно, но факт: полностью Сергея Королева реабилитировали лишь в 1957 году, за полгода до запуска первого спутника. Уже когда он был Героем Социалистического Труда, членом-корреспондентом АН СССР..."
 
Больше текста и фото: «Российская газета»
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии

NICA: достигнута циркуляция ионного пучка 16-01-2026 23:48


Получена устойчивая циркуляция пучка в коллайдере NICA
 
Мегасайенс-проект NICA сделал важный шаг вперед: 11 января около 22 часов 40 минут была получена устойчивая циркуляция пучка ядер ксенона в красном (нижнем) кольце коллайдера NICA в течение более чем 100 микросекунд. Об этом достижении и планах будущих работ на комплексе рассказал заместитель начальника Ускорительного отделения Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ по научной работе Анатолий Сидорин.
 
Пучок был проведен вначале через секцию Многоцелевого детектора (MPD), для этого были использованы магниты сведения и разведения пучков, затем – через западную арку, секцию SPD и восточную арку, охватив весь периметр коллайдера. Таким образом была получена замкнутая орбита пучка и его циркуляция в нижнем кольце. Сигнал зарегистрировали на быстром трансформаторе тока. Пусконаладочные работы проводятся под руководством главного инженера ускорительного комплекса NICA Евгения Сыресина и заместителя начальника Ускорительного отделения по научной работе Валерия Лебедева. Достигнутый результат – плод согласованных усилий более чем четырехсот человек, сотрудников Ускорительного отделения и других подразделений ЛФВЭ ОИЯИ.
 
В ближайшей перспективе планируется провести коррекцию орбиты пучка и ввести в эксплуатацию высокочастотную систему. Параллельно пучок ионов ксенона будет инжектирован и во второе (верхнее) кольцо коллайдера. Завершающим этапом пуска коллайдера станет столкновение двух пучков в марте этого года.
 
«Получение устойчивой циркуляции пучка в коллайдере NICA – это огромное достижение, к которому мы шли 15 лет и которое демонстрирует соответствие техническим требованиям всех вспомогательных систем колец, а также подтверждает надежность технологии изготовления магнитов и сборки магнитно-криостатной системы», — подвел итог Анатолий Сидорин.
 
Пучок 124Xe54+ был впервые зарегистрирован в коллайдере NICA 18 декабря 2025 года. Также в декабре проводились пусконаладочные работы ключевых компонентов системы охлаждения восточного полукольца коллайдера.
 
 
О коллайдере
NICА (Nuclotron based Ion Collider Facility) - ускорительный комплекс, один из проектов класса "мегасайенс" в России, который создается на базе ОИЯИ. На нем становится возможным проводить ранее недоступные исследования в области физики частиц. Как надеются ученые, NICA, например, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. С помощью NICA планируется воссоздать и исследовать кварк-глюонную плазму - то особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная даже не в первые секунды, а в их десятитысячные доли после Большого взрыва. Первый сеанс экспериментов на ускорителе стартовал весной 2025 года./TACC/ 
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
На уход Бриджит Бардо 12-01-2026 11:24

Это цитата сообщения ulakisa Оригинальное сообщение

Достойная жизнь. И достойный уход из нее..

Похороны - не лучшее в мире зрелище, чего уж там. Но к Бриджит Бардо это не относится. Её похороны - поистине ярчайший спектакль, в котором нет место скорби, а есть только удивление и восхищение.
Она сама распоряжалась своей жизнью, своими желаниями, своей красотой. Как только поняла, что для режиссеров она - способ заработка. Для мужчин - удовлетворение собственного тщеславия. Ни на тех, ни на других надеяться нельзя. И верить им нельзя.
И она сделала самый лучший выбор - посвятила свою жизнь спасению животных. Вот уж кто не обманет и не предаст.
50 лет она не снималась в кино. Вообще ушла от светской жизни. Но на прощание срежиссировала зрелище куда более яркое , чем все ее фильмы вместе взятые.


[483x461]


Лично мне никогда не приходилось видеть подобного. Этот гроб в виде корзины с цветами. Юные красивые службисты вокруг. Ни президента, ни другой официальщины. Кладбище - не Пер Лашез и даже не Монмартр.
И поющая вживую другая легенда Франции - Мирей Матье.
Достойная жизнь. И достойный уход из нее..

Ольга Белан

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Зелёная угроза от зелёной златки 10-01-2026 12:54


Как инвазивный жук-убийца за четыре года съел ясени Ростова и области
 
Ученые бьют тревогу: опасный инвазивный вредитель, ясеневая изумрудная узкотелая златка, всего за четыре года наблюдений (2022-2025) захватил почти половину Ростовской области и поставил под угрозу гибели знаменитые ясеневые насаждения, включая парки и улицы Ростова-на-Дону. Этот мелкий, но смертоносный жук ярко-зеленого цвета, родом из Восточной Азии, не оставляет деревьям шанса: его личинки (2) выедают жизненно важные ткани под корой, перекрывая дереву доступ к воде и питанию.
Масштабы катастрофы, выявленные специалистами Всероссийского центра карантина растений и Донского филиала Федерального центра оценки безопасности, шокируют. Вредитель был впервые замечен в области в 2021 году, а к концу 2025-го он уже прочно обосновался в 18 из 43 районов, преимущественно на западе региона. Под карантинные фитосанитарные зоны пришлось отвести колоссальную территорию — более 3 миллионов гектаров.
 
Картина в зеленых зонах удручающая. Более 90% ясеней трех основных видов — пенсильванского, обыкновенного и белого — в полезащитных полосах, вдоль дорог, в парках и на городских улицах носят явные следы атаки. От 30 до 60% деревьев находятся в стадии отмирания, а около 20% уже полностью усохли. Особенно сильно страдает ясень пенсильванский, который массово высаживался в лесополосах: его кора от повреждений трескается и отслаивается большими светлыми пятнами, что заметно даже издалека.
Исследователи отмечают коварство и адаптивность вредителя. Ранее считалось, что златка избегает очень молодых деревьев, но в Ростовской области зафиксировано массовое заселение даже молодой поросли и тонких водяных побегов диаметром от 1,75 см. Жук не щадит ни старые парковые великаны, ни недавно высаженные аллеи. В парке Островского в Ростове-на-Дону ученые даже обнаружили уникальные случаи, когда жук выходил из земли, прогрызая лётные отверстия прямо в выступающих над почвой корнях деревьев.
Мониторинг показал, что вредитель, вероятно, изначально распространялся вдоль транспортных артерий по лесополосам, а уже оттуда проникал в города. Сейчас он тотально присутствует в Ростове-на-Дону во всех типах зеленых насаждений — от глухих парков до одиночных деревьев среди высотной застройки.
Прогноз ученых пессимистичен. Большая часть пораженных деревьев в ближайшие годы погибнет. Ясени в условиях донской засухи и так живут на пределе, а атака златки лишает их последних сил. Практикуемая в городах обрезка поврежденных ветвей лишь усугубляет проблему, стимулируя рост густой, но уязвимой поросли, которая становится новым рассадником вредителя. Единственным реалистичным решением исследователи видят постепенную замену погибающих ясеневых насаждений устойчивыми к жуку видами деревьев, пока зеленый каркас региона не оказался потерян безвозвратно. Эта тихая биологическая война на наших глазах меняет ландшафт целой области, и ее последствия уже невозможно игнорировать.
Исследование опубликовано в «Российском журнале биологических инвазий».
Изображение: ФИЦ КНЦ СО РАН
Источник: «Поиск»
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Электронное охлаждение - для коллайдера NICA 09-01-2026 23:03


Разработка ИЯФ СО РАН помогла увеличить интенсивность пучка коллайдера NICA в шесть раз
 
 В результате совместных усилий специалистов Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна) и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН, Новосибирск) были накоплены тяжелые ионы в продольном фазовом пространстве коллайдера NICA. Эта грандиозная установка создается для изучения свойств плотной барионной материи. В ней будут сталкиваться друг с другом пучки ионов. Чем более сфокусированный и плотный пучок, тем эффективнее будут столкновения. Сжать пучок позволяет система электронного охлаждения, созданная специалистами ИЯФ СО РАН. Холодные электроны инжектируются к ионам, забирают у них часть тепловой энергии, в результате чего пучок сжимается. В 2025 г. физики ОИЯИ и ИЯФ СО РАН продемонстрировали многократную инжекцию в продольном фазовом пространстве с использованием электронного охлаждения. В результате интенсивность пучка была увеличена до 6 раз.
Идея Г.И. Будкера об охлаждении пучков тяжелых заряженных частиц родилась в поисках пути повышения плотности и светимости встречных протон-антипротонных пучков. В отличие от радиационного охлаждения, использующего потери частиц на синхротронное излучение, в предложенном методе холодные электроны выступают в роли «теплового» поглотителя энергии. За свою 50 летнюю историю такой метод воздействия на ионный пучок, широко известный как электронное охлаждение, стал одним из наиболее удобных и действенных способов оптимизации параметров ионных пучков, циркулирующих в синхротроне.
 
схема_ники2 (448x222, 71Kb)
 
Для многих сортов тяжелых высокозарядных ионов трудно получить большой ток в ионном источнике и инжекционном линейном ускорителе, что ограничивает интенсивность ускоренного пучка в процессе проведения физических экспериментов.
«Неохлажденный пучок ионов занимает большую часть поперечного пространства камеры, и добавлять в него новые частицы малоэффективно. Если же ионы охладить, они сожмутся в тонкий шнур, освобождая место для еще одной инжекции. Плотность энергии у таких пучков существенно выше, чем у неохлажденных. За счет этого можно накапливать в десятки раз больше частиц. Ни одна научная организация в мире не умеет делать оборудование такого класса. Электронные системы охлаждения открыли настолько широкие перспективы, что в настоящее время ионные накопители без них практически не используются», – пояснил заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе академик РАН Евгений Левичев.
 
Система электронного охлаждения «Бустера» NICA предназначена для накопления пучка ионов при инжекции (на энергии ионов 3.2 МэВ/н), а также для его подготовки к выпуску в кольцо «Нуклотрон». Данная система была разработана и испытана в ИЯФ СО РАН, после чего поставлена в ОИЯИ. В 2025 г. в результате совместной работы ОИЯИ и ИЯФ СО РАН продемонстрирована многократная инжекция в продольном фазовом пространстве с использованием электронного охлаждения. В результате интенсивность пучка была увеличена до 6 раз.
 
Справка: Идея метода электронного охлаждения была предложена первым директором ИЯФ СО АН академиком А.М. Будкером в 1966 г. и впервые в мире реализована командой Института. В 1974 г. на установке НАП-М (Накопитель антипротонов, модель) был получен первый эффект охлаждения – показано сжатие протонного пучка под действием электронного пучка. В коллектив, занимающийся разработкой данного метода, вошли академики РАН А.Н. Скринский, Н.С. Диканский, РАН И.Н. Мешков, РАН В.В. Пархомчук и другие. Результаты были доложены на Всесоюзной конференции по ускорителям заряженных частиц в 1974 г. в Москве, получив большой международный резонанс в научной среде. Сегодня схема СЭО, впервые предложенная в ИЯФ СО АН, использована в более двадцати аналогичных установках во многих лабораториях мира (Германия, Япония, Китай, ЦЕРН, США, Швеция, Россия), в том числе – на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН.
По:
 
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
«Nature»: прогноз научных достижений - 2026 07-01-2026 19:55


Первый за 50 лет полет человека к Луне, диагностика рака по крови...

По традиции авторитетный журнал Nature представил прогноз научных событий, которые могут стать "громкими" в 2026 году. В целом, не боясь ошибиться, сегодня можно предсказывать прорывы в сфере искусственного интеллекта, генной терапии и медицине, а также исследованиях Луны, куда отправятся в этом году новые миссии. На эти направления в первую очередь и сделали ставку эксперты Nature.

7jaRG_NatuArt2 (405x301, 40Kb)

Одним из главных событий года станет пилотируемая миссия Artemis II. Четыре астронавта должны совершить облет вокруг Луны на борту корабля Orion. Речь идет фактически о возвращении человека к исследованиям спутника Земли. Ведь этот десятидневный полет станет первой пилотируемой лунной миссией с 1970-х годов и будет подготовительным этапом к будущим акциям, в том числе высадкам на Луну.
 
Свои планы на нее у Китая. Он планирует миссию Chang'e-7 в августе 2026 года. Аппарат должен добраться до района южного полюса Луны - одного из самых сложных для посадки регионов. Миссия займется поиском водяного льда и изучением лунотрясений.
Амбициозную космическую программу намечает Япония. В ее планах - миссия Martian Moons eXploration к спутникам Фобосу и Деймосу. Аппарат соберет образцы поверхности Фобоса и доставит их на Землю в 2031 году.
Своё слово в космических исследованиях готовится сказать и Европейское космическое агентство. Оно наметило запуск спутника PLATO, на котором установлено 26 камер. Они будут наблюдать за 200 тысячами ярких звезд, а также искать планеты - "двойники Земли", где могут быть условия для жизни.
Индийская миссия Aditya-L1 продолжит наблюдать за Солнцем в период солнечного максимума - пика примерно 11-летнего цикла активности. Аппарат находится на гало-орбите на расстоянии около 1,5 млн км от Земли. Это позволяет вести непрерывные наблюдения и собирать данные о процессах на поверхности звезды.
 
По мнению экспертов, уже в следующем году искусственный интеллект все чаще будет рассматриваться как самостоятельный инструмент научных исследований, а не вспомогательная технология. Речь идет прежде всего о крупных языковых моделях (LLM). Они способны привести к первым действительно значимым научным прорывам. Однако существуют риски, что широкое использование таких систем может приводить к серьезным сбоям и ошибкам. Словом, как любое революционное направление, ИИ несет не только очевидные плюсы, но и минусы, которые необходимо учитывать и устранять исследователям.
Отметим, что эксперты воздержались от апокалиптических прогнозов, которыми полны многие СМИ, рассуждающие о перспективах ИИ.
 
Еще один лидер в списке Nature - редактирование генов в медицине. В 2026 году могут начаться два клинических исследования персонализированной генной терапии для детей с редкими наследственными заболеваниями. Эти проекты станут продолжением опыта лечения Кей Джея Малдуна - младенца с редким нарушением обмена веществ, которому была проведена CRISPR-терапия для исправления конкретной мутации. (Эта работа была отмечена сразу несколькими авторитетными экспертами среди достижений науки в 2025 году.)
В онкологии журнал ожидает прорыв в ранней диагностике онкологии по анализу крови. Речь идет о проведенном в Великобритании исследовании анализа крови, способного выявлять около 50 видов рака до появления симптомов. Тест "ловит" фрагменты ДНК, которые раковые клетки выделяют в кровь, и помогает определить, из какого конкретно органа поступает сигнал. В исследовании приняли участие более
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Вселенная "передумала расширяться" 03-01-2026 22:18


Космос может схлопнуться обратно в точку через миллиарды лет?
 
В астрономическом сообществе разгорается всё более острая дискуссия вокруг природы тёмной энергии — загадочной силы, которая, как считается, управляет судьбой Вселенной. Новые данные заставляют некоторых учёных задуматься о сценарии, который ещё недавно считался маловероятным: возможно, расширение космоса со временем замедлится и сменится обратным процессом, когда галактики начнёт стягивать гравитация. Такой финал известен как «Большое сжатие».
 
3jaSLab_universe (640x389, 164Kb)
 
Поводом для споров стали сразу несколько исследований. Весной неожиданную картину показали данные прибора Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), установленного на телескопе в пустыне Аризоны. Он создан специально для изучения тёмной энергии и способен с высокой точностью отслеживать движение миллионов галактик. Однако вместо привычной картины постоянного ускорения расширения Вселенной астрономы увидели намёк на изменения этого процесса со временем.
По словам профессора Офера Лахава из Университетского колледжа Лондона, участвующего в проекте DESI, результаты выглядят так, будто влияние тёмной энергии сначала усиливается, а затем ослабевает. Если это подтвердится, существующим моделям космологии придётся искать новое объяснение. «Нам может понадобиться совершенно иной механизм, и это способно встряхнуть всю современную физику», — отмечает учёный.
 
Осенью дискуссия получила новое развитие после публикации работы южнокорейской группы под руководством профессора Ён Ук Ли из Университета Ёнсе в Сеуле. Исследователи вернулись к данным о сверхновых — ярких взрывах звёзд, которые в конце 1990-х впервые указали на существование тёмной энергии. В отличие от предыдущих подходов, команда учла возраст галактик, в которых происходили эти взрывы, и пересчитала их истинную яркость.
Анализ показал не только изменение свойств тёмной энергии, но и возможное замедление ускорения расширения Вселенной. «Если тёмная энергия не постоянна и со временем слабеет, это меняет саму основу современной космологии», — заявил Ли. В таком случае, по его словам, нельзя исключать сценарий, при котором гравитация в далёком будущем возьмёт верх и начнёт стягивать галактики обратно, что делает «Большое сжатие» реальной альтернативой более привычным сценариям.
Работа южнокорейской группы прошла экспертную проверку и была опубликована в журнале Королевского астрономического общества, но встретила жёсткую критику со стороны части научного сообщества. Профессор Джордж Эфстатиу из Кембриджского университета считает, что выводы могут быть следствием сложной и до конца не понятной физики самих сверхновых. По его мнению, связь между яркостью взрывов и возрастом галактик недостаточно надёжна, чтобы на её основе пересматривать судьбу Вселенной.
Несмотря на это, Ли настаивает на значимости результатов. Его команда анализировала данные по 300 галактикам и утверждает, что вероятность случайной ошибки крайне мала. «Мы говорим о статистике уровня один шанс на триллион», — подчёркивает он.
 
После публикации этих данных две независимые группы учёных заново проверили яркость части сверхновых, использованных в анализе DESI. Они несколько смягчили первоначальные выводы, но полностью отказаться от идеи меняющейся тёмной энергии не смогли. Намёки на отклонения от стандартной модели остались даже после тщательной перепроверки.
В результате споры только усиливаются. Астрономы продолжают публиковать новые работы — их уже сотни — и единого мнения пока нет. Заместитель директора Королевского астрономического общества Роберт Мэсси считает такую ситуацию нормальной для науки. По его словам, вопросы о том, как Вселенная возникла и чем закончится её история, всегда волновали людей, независимо от эпохи и взглядов.
Пока одни уверены, что космос по-прежнему расширяется под действием почти неизменной тёмной энергии, другие не исключают, что мы впервые видим признаки куда более сложной и драматичной картины. Ответа пока нет, но именно такие разногласия, как считают сами астрономы, чаще всего и приводят к самым крупным открытиям.
 
По: /www.securitylab.ru/news/567628.php
 
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Самая долгая в моей жизни новогодняя ночь 01-01-2026 00:22


     Из уважения к потерянным, в сущности, 2 годам своей жизни регулярно "поднимаю" эту запись

1972_berd_ja1 (448x281, 60Kb)  «Сурова жизнь, коль молодость в   шинели,  и юность перетянута   ремнем» - вспомнились цитата   неизвестного автора, когда я задумал   поделиться своими воспоминаниями об   одной очень памятной для меня   новогодней ночи.  Правда, на   «суровость жизни» я не в претензии, да   и юность «под ремнём» у меня была не   совсем та, какая бывает у тех, кто прямо   со школьной скамьи попадал по   призыву в армию. Но всё же

 

   Случилось так, что едва ли не весь выпуск   1970-го года  физико-технического факультета   Харьковского госуниверситета сразу же призвали на военную службу.  На те же 2 года, но  -  в  звании лейтенантов. Вот и мне вместе с красным дипломом вручили повестку - через месяц явиться в распоряжение штаба Одесского военного округа. И не отвертишься - разве что по состоянию здоровья. Кстати, кто не был призван сразу - получал повестку через год - другой уже по месту работы и жительства.  А всё дело в том, что некоторый опыт событий во Вьетнаме, а затем и в Афганистане подсказал нашим военным стратегам идею срочного увеличения   количества младших командиров вообще, и артиллерийских зенитчиков в частности.  Были повсеместно введены военные кафедры, которые нам сначала (4-й и 5-й курсы) показались несерьёзным, но где-то даже интересным занятием, но для многих оно стало подготовкой к 2 годам иной жизни (а для нескольких человек -на всю, они остались в своих частях)…     

capo_map2 (277x137, 58Kb)          Свою службу в качестве командира взвода зенитной артиллерии я вспоминаю, как сплошные переезды.  Месяц на «зимних квартирах» в Одессе, месяц дежурства на боевом аэродроме близ Вознесенска Николаевской области, месяц на учебном полигоне с артиллерийскими стрельбами под Бердянском. И так - по кругу, почти не расставаясь ни с военной техникой в виде 57-мм зенитных пушек, ни с двумя–тремя  десятками вверенных под командование солдат срочной службы – мальчишек практически.  Впрочем, я был не намного старше - но, к как говорилось встарь, «слуга царю, отец солдатам»…

 

    Весь новогодний вечер 71/72-го мне пришлось провести в казарме зенитчиков, расположенной рядом со взлетной полосой авиационного полка, летавшего на лучших истребителях-бомбардировщиках того времени - Су-7Б. Это была ударная сила южного направления, самолеты являлись носителями ядерного оружия, а склад смертоносных бомб находился неподалеку, замаскированный под натуральную, действующую  свиноферму. Но туда, естественно, никто из посторонних попасть не мог, а командовал «свинарником» генерал, подчиняющийся только Москве. С «летунами» мы практически не пересекались – у каждого своя служба.

caponir2 (160x103, 5Kb)    По случаю Нового года отбой для солдат был перенесён с 22-00 на полночь, а   после слегка подслащённого по такому поводу ужина был объявлен вечер отдыха в   комнате для политзанятий.  Смотрели плохонький телевизор, перемежая просмотр   нехитрым

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Физики готовят установку БНЗТ-онкотерапии 30-12-2025 21:08


Новосибирские физики приступили к настройке на терапевтические параметры источника нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им.Н.Н.Блохина (Москва), сообщил директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) Павел Логачев журналистам...
 
 
"Они не просто собрали и подключили машину, они начали настройку терапевтического пучка на терапевтических режимах", - сказал Логачев.  Он уточнил, что ускорительный комплекс требовал "притирки" к зданию, в котором он установлен, поскольку оно изначально не было приспособлено для установки такого оборудования.
"В самом начале 2026 года будет проведена так называемая приемка специальной организацией, которая потом даст разрешение на клинические испытания. В 2026 году мы с Центром Блохина должны выйти на полную готовность комплекса в целом: это и здание, и терапевтические режимы, методы лечения, готовность врачей, препараты", - сказал он.
 
Как сообщалось, Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН (Новосибирск) изготовил и отправил оборудование для бор-нейтронозахватной терапии онкозаболеваний в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.Н.Н.Блохина.
Ранее на установке-прототипе источника для БНЗТ, собранной в ИЯФ, было облучено несколько десятков животных.
Ученые НГУ совместно с ИЯФ провели первый в мире успешный опыт по лечению домашних животных со злокачественными опухолями по методике БНЗТ. Также методика нейтронозахватной терапии отрабатывалась на исследовательском реакторе в Томском политехническом университете более чем на 100 животных.
Кошкам и собакам вводили борсодержащий препарат и облучали на ускорительном источнике нейтронов, после чего был отмечен регресс опухолей и улучшение общего состояния животных.
 
БНЗТ - методика избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего облучения пучком нейтронов. При взаимодействии бора и нейтрона происходит ядерная реакция, в которой рождаются частицы с высокой энергией (альфа-частица и атомное ядро лития). Они перемещаются на короткие расстояния (5-9 мкм, что сопоставимо с диаметром клетки млекопитающего) и наносят смертельные повреждения опухолевым клеткам, не затрагивая при этом здоровые.
 
 
Источник: «Интерфакс»
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
«Зелёная энергия» пленила участников опроса 29-12-2025 22:28


Россияне назвали главные достижения науки 2025 года
 
По уже сложившейся традиции телеканал «Наука» представил итоги ежегодного всероссийского опроса о достижениях науки. Свой выбор сделали 1600 респондентов по всей России.
Лидером среди событий, которые были, что называется, на слуху и про которые знают больше всего опрошенных, оказались презентации человекоподобных бытовых роботов с самообучающимся искусственным интеллектом. Их назвали 79% опрошенных. А вот по уровню значимости для человечества роботизация заняла лишь пятое место.
Отметим, что роботы по своей известности среди россиян опередили даже межзвездный объект 3I/ATLAS, который в последнее время был "гвоздем" СМИ. О нем слышали 44% респондентов. Что касается значимости для человечества, то россияне поставили его в рейтинге лишь на седьмое место.
Третью новостную строчку (38% опрошенных) заняли сообщения о том, что системы искусственного интеллекта демонстрировали признаки самосохранительного поведения: были зафиксированы случаи обмана и шантажа разработчиков под угрозой отключения.
Аутсайдерами известности для широкой аудитории оказались фундаментальные результаты в области космологии и астрономии. Так, лишь 15% россиян слышали о необходимости пересмотра Стандартной космологической модели, о результатах наблюдений новой обсерватории Веры Рубин в Чили, за короткий промежуток времени обнаружившей более 2100 новых астероидов.

geliopanelRG2 (448x299, 120Kb)
 
А что же россияне в науке 2025 года считают самым важным для человечества?
На первое место они поставили факт, что производство электроэнергии из возобновляемых источников впервые превысило объем выработки угольных электростанций.
На втором месте практические результаты применения квантовых компьютеров в моделировании физических и других процессов.
В середине рейтинга оказались результаты в области генной инженерии, включая воссоздание вида вымершего около 12 тысяч лет назад ужасного волка (Aenocyon dirus), а также выведение "огромной шерстистой мыши", наделенной чертами ДНК шерстистого мамонта. Рядом с ними - открытия в сфере биологии и зоологии, в том числе обнаружение более 30 новых видов животных в Южном океане.
 
По: Юрий Медведев, «Российская газета»
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
ИФВЭ: итоги года и новые руководящие лица 27-12-2025 22:07


В НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ подведены итоги 2025 года 
 
24 декабря в Институте физики высоких энергий Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ) состоялось расширенное заседание Учёного совета, приуроченное подведению итогов 2025 года.
С приветственным словом к участникам заседания обратился директор НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ Валерий Николаевич Песенко. Он представил коллегам новых членов руководства Института - первого заместителя директора Журавлёва Павла Анатольевича, заместителя директора по научной работе Марченкова Никиту Владимировича и помощника директора по безопасности Лиходеда Николая Владимировича.

25d25_itogi1m (640x409, 194Kb)
 
В ходе проведения заседания с итоговыми результатами, полученными в 2025 году в рамках выполнения Государственного задания, выступили руководители НИОКТР:
 
 - Зайцев Александр Михайлович (см.) — «Фундаментальные исследования и разработки в области физики элементарных частиц, атомного ядра и физики высоких энергий, математической и теоретической физики».
 
 - Петров Владимир Алексеевич — «Отчет о важнейших результатах отдела теоретической физики».
 
 - Гусев Виктор Владимирович — «Фундаментальные исследования в области развития информационно-коммуникационных технологий и систем, стратегических компьютерных технологий и программных комплексов».
 
 - Солдатов Александр Петрович — «Прикладные исследования и разработки по развитию применения ядерных технологий в медицине».
 
 - Калинин Владимир Алексеевич — «Прикладные исследования и разработки в области физики элементарных частиц, атомного ядра и физики высоких энергий, математической и теоретической физики».
 
На заседания также были представлены видеоматериалы по выполненным работам в рамках проекта модернизации опытного производства.
В завершении директор НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ В.Н. Песенко поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, профессиональных успехов и новых достижений в науке.
 
Оригинал текста и фото: [url=http://ihep.ru/includes/periodics/news/2025/1225/000011621/detail.shtml]«сайт
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Где взять недостающую массу Вселенной? 26-12-2025 23:25


Ни одна из гипотез о темной материи не проходит проверку
 
Академик РАН Андрей Быков рассказал о том, что сегодня известно о темной материи — загадочной субстанции, которая составляет большую часть массы Вселенной, но до сих пор не была напрямую обнаружена. По словам ученого, сомнений в её существовании у физиков уже нет, но ни одна из гипотез о ее природе пока не получила убедительного подтверждения.
 
 
Темная материя нужна, чтобы объяснить, как устроена Вселенная: без нее не сходятся расчеты движения галактик, формирования скоплений и крупномасштабной структуры космоса. Если учитывать только обычное вещество — звезды, газ, пыль, — его просто не хватает, чтобы объяснить наблюдаемое движение галактик и их скоплений.
Одна из самых популярных идей последних десятилетий — WIMP-частицы, или слабо взаимодействующие массивные частицы. Они считаются одними из основных кандидатов на роль частиц темной материи. WIMP-ы почти не взаимодействуют с обычным веществом, но могут проявлять себя косвенно: в некоторых моделях такие частицы при столкновениях друг с другом аннигилируют, рождая другие частицы — позитроны или гамма-кванты, — которые уже можно попытаться зарегистрировать приборами.
 
Именно такие сигналы ученые пытались найти в космических лучах и гамма-излучении. В частности, группа Андрея Быкова участвовала в анализе данных эксперимента Pamela и орбитальной обсерватории Integral, которая более 20 лет строила карту аннигиляции позитронов в нашей Галактике. В центре Млечного Пути действительно наблюдается яркое пятно, связанное с аннигиляцией позитронов, однако его форма и протяженность не совпадают с тем, как, по расчетам, должна быть распределена темная материя в Галактике.
Это означает, что источник позитронов может быть другим. Одна из рабочих альтернатив — вспышки сверхновых. При взрывах массивных звезд образуются нестабильные ядра, которые при распаде испускают гамма-кванты и позитроны. Если таких вспышек достаточно много, сигнал можно объяснить и без темной материи.
Параллельно снижается энтузиазм вокруг массивных частиц в диапазоне гига- и тераэлектронвольт: современные ускорители пока не находят ничего похожего. На этом фоне все больше внимания привлекают другие кандидаты — например, аксионы, чрезвычайно легкие частицы с очень большой длиной волны. Компьютерные модели с такими частицами тоже способны воспроизводить крупномасштабную структуру Вселенной.
 
По словам Быкова, сейчас в области темной материи нет единой теории. Существует широкий спектр идей, и задача науки — не выбирать самую красивую гипотезу, а смотреть, какие модели действительно совпадают с тем, что мы видим в наблюдениях. Именно так, шаг за шагом, и происходит движение к ответу на один из главных вопросов современной физики: из чего на самом деле состоит Вселенная...
 
По: «ProKosmos» 
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Первая проводка пучка из бустера в накопитель 23-12-2025 11:45


Пучок электронов с энергией 3 ГэВ запустили в большое кольцо сибирского СКИФа
 
Пучок электронов с энергией 3 гигаэлектронвольта (ГэВ) был перепущен из бустерного синхротрона через 220-метровый транспортный канал в накопительное кольцо создаваемой в новосибирском наукограде Кольцово научной установки класса "мегасайенс" "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ). Об этом в понедельник сообщили в правительстве региона.
 
Отмечается, что работа инжекционного комплекса - линейного ускорителя и бустерного синхротрона - фактически налажена: достигнута стабильная циркуляция электронного пучка и проектная энергия 3 ГэВ. "Этот результат стал возможен благодаря коллективным слаженным действиям ученых и инженеров", - добавили в облправительстве.
Монтаж и пусконаладку СКИФа в понедельник проинспектировал прибывший в Новосибирскую область в ходе рабочей поездки министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"Когда видишь, какая сложнейшая работа проведена на СКИФе, берет чувство гордости за то, что все оборудование преимущественно изготовлено в Новосибирске, Томске и других российских городах. Синхротрон не только спроектирован российскими учеными и инженерами, вся сложнейшая "начинка" создана в нашей стране и преимущественно в институте ядерной физики имени Будкера", - цитирует министерство Валерия Фалькова.
 
Сейчас на СКИФе работает более 250 специалистов, из них 90 - ученые, половина из которых с ученой степенью. В министерстве добавили, что оборудование накопительного кольца полностью изготовлено и уже расставлено в тоннеле. Для обеспечения его работы создана сервисная зона, где располагается управляющая электроника и высокочастотные усилители мощности.
Кроме того, в тоннеле накопителя в проектное положение выставлены фронтенды - комплексы для вывода синхротронного излучения из накопителя на экспериментальные станции. Оборудование всех семи экспериментальных станций первой очереди СКИФа доставлено на площадку, ведется его монтаж.
Напомним, ранее о готовности посетить открытие СКИФа, запланированное на 2026 год, в ходе "прямой линии" сообщил президент России... 
 
По: Александр Корнев, «Российская газета» - 23.12.2025
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Хочется верить в победу добра над злом 20-12-2025 12:12

Это цитата сообщения ulakisa Оригинальное сообщение

Растаяло детство, и юность, и зрелость

80360291_3126320457396488_8095523602134204416_n (681x612, 105Kb)

Растаяло детство, и юность, и зрелость,
И Деду Морозу писать расхотелось,
Но даже не веря, не видя в том толка,
Мы ставим опять новогоднюю елку.

Не только затем, чтоб украсить свой дом
– Чтоб душу окутать волшебным теплом.
Чтоб снова, как прежде, пусть даже напрасно
Поверить в чудесную добрую сказку.

До Нового года осталось немного,
Он рядом, он здесь, он почти у порога.
За окнами снежная кружит пороша…
Ах, как я хочу, чтобы был он хорошим.

Андрей Дементьев.

0-1234e5-beec076f-L (71x100, 79Kb)
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
На Прямой линии сказано и о проекте СКИФ 19-12-2025 23:44


Источник надежд - так в новосибирском Академгородке отозвались
на слова президента России о проекте СКИФ
 

[показать]В наукограде Кольцово, где завершаются строительные и пуско-наладочные работы на объекте класса мегасайенс - Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) - с большим воодушевлением встретили слова президента России о возрастающей поддержке такого рода научных проектов и российской науки в целом.

Пусковой объект в Кольцове станет Центром коллективного пользования. А ввод его в действие предоставит уникальные возможности для ученых из разных сфер науки и технологии - от химиков и геологов до археологов и медиков. СКИФ во многом предопределит развитие научных исследований в новосибирском Академгородке на десятилетия вперед. В проекте запланировано создание 30 экспериментальных станций различного назначения - от исследования механизмов работы катализаторов (важнейшая задача для химической промышленности) и быстропротекающих процессов до изучения вирусов (в том числе особо опасных инфекций) и рентгеновской голографии (пока в перспективе).
Более подробно о ЦКП "СКИФ" по просьбе "Российской газеты" рассказал его руководитель - заместитель директора Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН по научной работе, член-корреспондент РАН Евгений Левичев.
 
 - Почему ученые всего мира выстраиваются в очередь на эксперименты с источниками синхротронного излучения, чем оно их так привлекает?
[показать] - Евгений Левичев: Для того чтобы исследовать структуру какого-нибудь вещества на молекулярном или атомном уровне, нужно на него воздействовать какими-нибудь зондирующими частицами соответствующего "размера" (или энергии). И это удобно сделать с помощью фотонов. Для решения задач, представляющих интерес для исследователей, нужны фотоны с разной энергией - от одного электронвольта до сотен тысяч. СИ имеет широкий спектр: от инфракрасного до очень жесткого рентгеновского диапазона. И каждую экспериментальную станцию или методику мы можем настроить на необходимую энергию: на одной будут изучать длинные белковые молекулы, на другой - атомную структуру катализатора, на третьей - просвечивать лопасти турбины авиадвигателя (для этого нужны очень жесткие гамма-кванты), чтобы понять, где и как в ней возникают напряжения, грозящие разрушением, отсюда мультидисциплинарность.
Второй момент - для получения высокого разрешения, особенно микро- и нанообъектов, нужно, чтобы на образец падало как можно больше фотонов. От этого зависит время экспозиции - на рентгеновской трубке вы будете делать снимок целый год, а на источнике СИ, где интенсивность и яркость на много порядков больше, это займет лишь секунду.
 
 - Это позволяет изучать быстропротекающие процессы, что невозможно другими методами. А как снимают кино "из жизни молекул и атомов"?
 - Евгений Левичев: Структура излучения СИ периодическая - электроны, испускающие фотоны при торможении в магнитном поле, летят короткими сгустками примерно в сантиметр длиной. Последовательностью таких импульсов СИ можно управлять в пределах от нано- до микросекунд. Можно снимать отдельные кадры через очень короткие промежутки времени, при этом временной интервал можно подстраивать под скорость процесса. Например, изучать как происходит взрыв или перегорает предохранитель. Еще одно уникальное свойство СИ - поляризация. Это позволяет изучать физические эффекты, связанные со спиновой структурой атомов образца, что важно для исследования, например,
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Научный фрагмент «Итогов года с В.Путиным» 19-12-2025 21:14


       Об источнике фотонов «СКИФ» и научной молодёжи
(...)
 -  И.Двойничников: Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Новосибирск, Иван Двойничников, радио «Городская волна».
Наверняка все знают, что Новосибирск славен Академгородком, и в последние годы, причём с Вашей поддержкой, у нас начали строить Сибирский кольцевой источник фотонов, сокращённо СКИФ. Установка действительно уникальна ещё и тем, что не только в масштабах нашей страны, но и всего мира она будет способна создавать нам новые исследования.
Ученые смогли в условиях санкций и в действительно непростых экономических условиях создать полностью российское производство. Должны запустить его в следующем году.
В чём вопрос? Вопрос в том, насколько вообще возможно и что для этого сделать, чтобы молодые учёные у нас задерживались?
В следующем году запустим и ждём Вас на открытии СКИФ. Спасибо.

19d25ItogiGoda2 (448x277, 177Kb)
 
 - В.Путин: Спасибо за то, что Вы вспомнили об этом. Это хорошая и приятная новость для всех участников этого процесса.
Что имею в виду? Эта тема возникла в ходе проведения Совета по науке при Президенте России. Мы проводили это как раз в Новосибирске в 2018-м, по-моему, году. И тогда коллеги из Сибирского отделения Академии наук – это Институт ядерной физики – поставили вопрос о необходимости создания СКИФ, этой установки, ускорителя.
Действительно, были некоторые задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово. Я хочу всех, кто к этому процессу причастен и кто там будет работать в будущем, с этим поздравить. Это безусловный успех.
Такая установка у нас в принципе была, но в Курчатнике, здесь, в Москве. Но она уже старого поколения, там многое нужно делать, нужно многое менять, и это планируется. Параллельно будет создаваться такая же система, такое же оборудование во Владивостоке и в других городах тоже. В Гатчине у нас есть и в других местах. Будем работать.
Что касается СКИФ, то это действительно большой успех. Почему? Потому что это даёт возможность не только проводить исследования фундаментального характера, но и прикладного одновременно. Это очень важно, потому что это даст возможность работать в области фармацевтики, новых материалов и так далее.
 
Как удержать молодых специалистов? Здесь у нас целая система всё-таки выработана, и она в целом работает. Но самое главное что? Надо создавать лабораторную базу, потому что настоящий учёный – человек, увлечённый своей работой, для него это может быть важнее, чем что-либо другое. Но и вот это «что-либо другое» тоже важно. Это уровень заработной платы, обеспеченность жильём, это условия, в которых человек живёт. Всё это постепенно будем делать. На это нацелена и целая система грантов, в том числе и мегагрантов.
Кстати говоря, так называемые мегагрантники – то есть это учёные очень высокого уровня, и наши, и зарубежные, которые работали в рамках этих мегагрантов, поставили перед нами вопрос на одной из встреч. Прямо сказали о том, что вам нужно создать условия, для того чтобы молодые специалисты оставались у вас, нужно создать им горизонт, чтобы они видели
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
C научной сессии ОФН РАН - оперативно 18-12-2025 22:31


Николай Колачевский выступил на заседании ОФН в ФИАН
 
Академик Н.Н. Колачевский представил доклад «Новые технологии в задачах развития стандартов частоты» на научной сессии Отделения физических наук Российской академии наук.
 
17d25sessRAN_Kol2 (448x295, 116Kb)
 
Научная сессия ОФН РАН «К 100-летию квантовой механики. Стандарты частоты» прошла в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН 17 декабря 2025 года.
В своём выступлении директор ФИАН представил перспективы развития стандартов частоты с акцентом на новых технологиях, внедряемых в этой обС.Донченко,О.Прудников,ласти.
 
«Важным направлением мирового развития является внедрение подходов, позволяющих существенным образом снизить объем, энергопотребление и стоимость приборов. Внедряются новые лазерные источники и методы их стабилизации, развивается направление интегральной фотоники для оптических ловушек, чип-гребенок и мультиплексирования, быстро прогрессирует направление детекторов», – подчеркнул Николай Колачевский.
 
Также в рамках научной сессии ОФН РАН были представлены доклады:
 - «Состояние и перспективы развития прецизионных стандартов частоты и квантовых гравиметров» С.И. Донченко (ФГУП ВНИИФТРИ)
 - «Актуальные задачи прецизионной квантовой метрологии» О.Н. Прудников (ИЛФ СО РАН)
 - «Двухфотонная лазерная генерация экситонных состояний в криокристаллах криптона как метод возбуждения аномального низкоэнергетического изомерного ядерного состояния в изотопе Тория-229» П.В. Борисюк (МИФИ).
 
 
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Беда может придти откуда не ждали 15-12-2025 22:36


Топ-7 неочевидных экологических угроз человечеству

Когда разговор заходит об экологических проблемах, мы, как правило, думаем про климат и вырубку лесов. Но новые исследования показывают, что список рисков шире. Парадоксально, что часть угроз приходит вместе с «зелеными» и высокотехнологичными решениями.

[448x241]

1. Микропластик в органах
Пластик распадается на микрочастицы и попадает в живые организмы с водой, едой и воздухом. Микропластик переносит патогены и химикаты, а его частицы находят уже в разных органах, включая мозг.

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Ядерное наследие - опять «завтра»... 12-12-2025 12:33


Завтра будет чище, чем вчера:
как в России ликвидируют ядерное наследие
 
В Российской академии наук прошла XII Международная конференция «Радиационная защита и радиационная безопасность в ядерных технологиях». На этом масштабном форуме каждые пять лет сверяют часы ученые и практики в области ядерной безопасности, инновационных подходов к управлению ядерным топливом и профилактики профессиональных заболеваний.
 
Продвинулись на треть
Открыл пленарное заседание директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (РАО, ОЯТ, ЯРОО) «Росатома» Василий Тинин. По его оценкам, задача ликвидации ядерного наследия в совокупности решена на 27 % целевого ориентира. В активной стадии реализации федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2035 года» (ФЦП «ЯРБ‑2»), из 85 запланированных в программе проектов вывода из эксплуатации ЯРОО выполнены 64 (в том числе вывод двух промышленных уранграфитовых реакторов, двух атомных судов, двух бассейнов-хранилищ РАО), развивается нормативно-правовая база. В рамках другой программы все списанные атомные подлодки на дальневосточных базах приведены в безопасное состояние, к 2030 году завершится аналогичная работа в Мурманской области.
Огромное внимание государства и атомной отрасли к проблеме ядерного наследия подтверждают цифры. За 18 лет федеральный бюджет потратил на эти цели 352 млрд рублей, из специальных резервных фондов «Росатома» профинансированы мероприятия на 95 млрд. Запланированные на ближайшие 10 лет суммы еще весомее: 473 млрд и 130 млрд рублей соответственно. Привлекаются и собственные средства предприятий и организаций.
 
Перерабатывать больше отходов, чем образуется
Среди множества краткосрочных планов госкорпорации — ​наращивание к 2035 году мощностей по переработке РАО и ОЯТ до уровня, который позволит сокращать объем накопленного. Здесь большие надежды Василий Тинин возлагает на принятую в этом году стратегическим советом «Росатома» комплексную отраслевую программу «Развитие радиохимического направления». В частности, она предусматривает выход на проектную мощность опытно-демонстрационного центра на Горно-химическом комбинате к 2029 году и модернизацию завода РТ‑1 на «Маяке» к 2035 году. Их суммарная мощность переработки позволит не накапливать новое ОЯТ реакторов на тепловых и быстрых нейтронах и понемногу перерабатывать «приветы» из прошлого.
А для масштабного ввода новых АЭС понадобится завод по переработке ОЯТ большей производительности. Параллельно активизируется строительство подземной исследовательской лаборатории на участке «Енисейский» в Нижнеканском горном массиве, где должны обосновать и фактически подтвердить безопасность многовековой изоляции высокоактивных отходов из долгоживущих изотопов в планируемом к сооружению пункте геологического захоронения.
 
Карта в 2050‑й
Подробный анализ динамики накопления РАО и детальный прогноз их объема по классам опасности представил гендиректор Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Сергей Дерябин. Самая острая проблема со временем может возникнуть со средне-и низкоактивными отходами, относящимися к III и IV классам. Потому что если эксплуатационные отходы образовываются с примерно одинаковой и хорошо предсказуемой скоростью, то вывод из эксплуатации ЯРОО может увеличить общий объем для финальной изоляции вдвое-втрое.
С прицелом на эту перспективу в НО РАО составили дорожную карту строительства пунктов захоронения до 2050 года, в нее внесены вторые очереди на объектах в Северске и в Озерске. При этом существенный объем РАО накоплен в
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии