Технические науки/ 5.Энергетика.

 

БЕЗОПАСНАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПЛАНЕТЫ.

Шарупич П.В, Шарупич С.В.,  д.т.н. Шарупич В.П., к.т.н.                                               Шарупич Т.С., Хлуденьков А.Н.

НИПИ “Градоагроэкопром”, Россия.

 

1. Аварийность ядерных станций Земли.  Задачи безаварийности и пути их решения.

Уровень развития страны характеризуется  количеством производимой энергии.

Основным видом энергии является электроэнергия, крупная доля которой производится на атомных электростанциях.

 Ядерный сектор энергетики в промышленно развитых странах составляет - во Франции (80%), Украине (50%), Японии (35%), России (16%), США (15%).

Общая мощность атомных станций на 2010 г составила 373 738 МВт, или  около 18% от мощности всех электростанций планеты Земля [1].

Современная ядерная энергетика потенциально опасна, так как процесс производства энергии на атомной электростанции представляет собой ядерный взрыв, растянутый во времени, а запас ядерного топлива на средней станции составляет порядка 100 т, что в 1500  раз больше, чем было сброшено на Хиросиму (64 кг) [1].

Наибольшее количество людей проживает в благоприятной зоне Земли, где построено наибольшее количество ядерных станций (рис. 1).

Австрия, Нидерланды и Испания отказываются от атомной энергетики.

Россия ищет пути решения данной задачи.  Строится плавучая атомная станция «академик Ломоносов» с максимальной электрической мощностью 70 МВт. Но это не решает все задачи ядерной энергетики.

 

Рис.  1.  Доли атомной энергетики и плотности населения планеты Земля.

 

В связи с этим, институтом НИПИ «Градоагроэкопром» компании «Патент» разработан проект «Планетарная  ядерная  и энергетическая безопасность Человечества на основе смещения  ядерных станций с ядерноопасного пояса на ядерно-безопасные полюса Земли».

 

2. Смещение  ядерного потенциала Земли с ядерноопасного пояса на полюса Земли. 

Основой разработки безопасной ядерной энергетики планеты является строительство двухполюсной ядерной системы энергоснабжения в форме организационно-структурной модели глобальной сети Sharupich.net 2 млн. 166 тыс. самоокупаемых бессмертных экопоселений (биокультиваторов)  типа СБЭ-ОАОЭ-СК-3000 Святой крест [2].

Для обеспечения электроэнергией данного количества поселений требуется мощность 30 ТВт, при современном количестве потребляемой электроэнергии 2 ТВт.

30 ТВт электроэнергии может дать ядерная система электроснабжения нового типа – безопасная двухполюсная ядерная система электроснабжения  планеты.

Атомные станции выносятся  из зоны наиболее густонаселенных районов и переносятся под воду на полюса Земли.

Основным элементом новой система ядерного электроснабжения являются ядерные подводные лодки, размещаемые в ангарах – «ядерных цветках», в форме сооружения с 4-я лепестками, объединенными  в  секции (рис.2). В закрытом положении цветок является сухим доком.

Рис. 2. Ядерная секция из 4-х ядерных цветков

 

Лепестки «цветка» представляют собой сотовую металлическую конструкцию, в которых   в открытом состоянии находится воздух, уравновешивающий силу тяжести данных лепестков (рис. 3).

Рис. 3. Строение лепестков цветка.

 

Ядерные секции объединяются в ядерные гирлянды,  располагаемые вдоль меридианов Земли, размещаемые на двух 24-х канальных полярных абажурах, находящихся на Северном и Южном полюсах Земли (рис.4).

 Работа атомной подлодки сводится к следующему: 1 Подход к энергетическому «пестику» цветка.   2 Подключение к энергетическому

 

Рис. 4. Ядерные абажуры полной энергетической системы Земли.

 

 

 

 

 

«пестику»  посредством разъема, находящегося в носовой части лодки. 3 Передача электроэнергии.

Параллельно  меридианам Земли прокладываются 24 силовых кабеля с мощностью каждого 1.25 Твт.

Мощность реактора военной атомной подводной лодки составляет  400 МВ, занимая менее половины объема. При отсутствии вооружения и боекомплекта в ней размещается  реактор мощностью 1 ГВт.

Для обеспечения работы системы безопасной ядерной энергетики мощностью  30 ТВт при мощности одной подлодки 1 ГВт используется 30 000 подводных лодок и 7 500 ядерных секций.

Потребность в электроэнергии составляет 30 ТВт  или 30 Тдж/с.

 1 кг урана при реакции расщепления дает 1000 Тдж. Для обеспечения энергией всех подводных лодок необходимо 3 000 кг обогащенного урана в сутки. Содержание урана в руде составляет до 1 %. Потребность добычи руды урана  (при учете необходимости его обогащения) составляет 3 000 тонн в день.

Литература.

1  Интернет-ресурс Википедия.

2  Шарупич В. П. Бессмертие.Том.1. Учебник для ВУЗов - Орел: Изд-во «Патент», Град-РИЦ, - 2008,  с. 892