Плутоний в России

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



Плутоний в России — один из металлов в России.

В СССР/России к 2010 году было произведено 145 ± 8 тонн плутония оружейного качества.[1]

Содержание

[править] История

[править] XX век

[править] 1940-е годы

С пуском в конце 1944 года в Лаборатории № 2 первого циклотрона (в его создание большой вклад внесли Л. М. Неменов и В. П. Джелепов) появились возможности получения микроскопических количеств плутония.[2]

1 декабря 1945 года — Решением СНК СССР был создан комбинат № 817 (ныне химический комбинат «Маяк», г. Озерск). В состав комбината вошли объект «А» — промышленный реактор, завод «Б» — радиохимический завод, завод «В» — металлургический завод по производству плутония.[3]

1946 год — Создание в Радиевом институте технологии по переработке облученного реакторного топлива и выделению из него плутония.[4]

23 августа 1946 года было принято постановление правительства СССР о строительстве первых очередей комбината № 817 по производству плутония (Челябинск-40; ПО «Маяк»).[5]

Пуск первого ядерного реактора Ф-1 25 декабря 1946 года значительно расширил возможности получения плутония.[6]

Во ВНИИ неорганических материалов в 1947 году был создан отдел металлургии плутония (руководитель академик А. А. Бочвар).[7]

В группе Стерлина в начале 1948 года было получено первое количество плутония.[8]

Летом 1948 года под руководством И. В. Курчатова был начат запуск реактора «А» комбината № 817.[9]

22 декабря 1948 года — Введён в эксплуатацию радиохимический завод (завод «Б» комбината № 817) по выделению оружейного плутония.[10] В тот же день партия облучённых урановых блоков поступила с завода «А» на завод «Б» на переработку, а первая готовая продукция была получена в феврале 1949 года. Облучённые урановые блоки, законвертованные в алюминиевые оболочки, поступали с завода «А» на завод «Б», где их растворяли, химическими методами отделяли материал оболочки и высокоактивные продукты деления, производили выделение плутония из урана. Концентрированный раствор плутония подвергался дополнительной очистке от следов высокоактивных продуктов деления с целью снижения его радиационной активности при поступлении к металлургам. Полученный на заводе «Б» концентрат плутония, состоявший в основном из фторидов плутония и лантана, был сырьём для получения оружейного плутония.[11]

В 1949 году начал действовать химико-металлургический завод «В» комбината № 817 по производству высокочистого оружейного плутония.[12]

Первый образец металлического плутония был получен в январе 1949 года.[13]

26 февраля 1949 года — Доставка на опытно-промышленное производство завода «В» первого плутония, выделенного на заводе «Б» комбината № 817.[14]

Апрель 1949 года — Начало процесса изготовления деталей из сплава плутония на заводе «В» комбината № 817 по технологии НИИ-9 (научные руководители работ — А. С. Займовский и А. А. Бочвар).[15]

Июнь 1949 года — На комбинате № 817 получено необходимое количество плутония для изготовления ядерного заряда.[16]

8 августа 1949 года — Поставка в КБ-11 деталей из плутония для первой атомной бомбы, изготовленных на заводе «В» комбината № 817.[17]

21 августа 1949 года специальным поездом на полигон для испытания РДС-1 был доставлен плутониевый заряд.[18]

Успешное испытание плутониевой атомной бомбы РДС-1 состоялось 29 августа 1949 года на полигоне № 2.[19][20]

Осень 1949 года — Начало строительства комбината № 816 для производства оружейного плутония и высокообогащённого урана в г. Томске-7 (ныне Сибирский химический комбинат, г. Северск).[21]

[править] 1950-е годы

Начиная с 1950-х годов сформировалась научная и опытно-промышленная база по развитию работ, связанных с вовлечением плутония в ядерную энергетику.[22]

26 февраля 1950 года — Постановление правительства СССР о создании комбината № 815 для производства оружейного плутония в г. Красноярске-26 (ныне Горно-химический комбинат, г. Железногорск).[23]

Заместитель министра здравоохранения СССР А. И. Бурназян в письме от 21 апреля 1950 года начальнику медицинской части плутониевого завода Н. М. Хвостову потребовал установить строгое наблюдение за загрязнением Течи, особенно в период паводка.[24]

В 1953 году началось сооружение нового завода по выделению наработанного в атомных реакторах плутония из урана.[25]

В марте 1953 года в каньоне отделения готовой продукции радиохимического завода произошла самопроизвольная цепная реакция при работе с раствором плутония. В результате этой аварии пострадали двое работников — исполняющий обязанности начальника производства А. А. Каратыгин и оператор Г. Н. Акулова.[26]

[править] 1960-е годы

К середине 1960-х годов в СССР плутоний для оружейных целей нарабатывался на 13 промышленных ядерных реакторах на трех комбинатах: Челябинск-65, Томск-7, Красноярск-26.[27]

[править] 1970-е годы

В 1970-х годах была разработана технология переработки ТВЭЛов для завода РТ-1 на ПО «Маяк» с целью выделения энергетического плутония и регенерированного урана.[28]

1976 год — Всесоюзное объединение «Изотоп» реализовало 48000 радиоизотопных источников а- излучения для нейтрализаторов статического электричества на основе нуклидов плутония-239.[29]

1977 год — На ПО «Маяк» пущен завод РТ-1 — первый отечественный завод по переработке ОЯТ энергетических и силовых реакторных установок. Технология позволила выделять «энергетический» плутоний.[30]

[править] 1990-е годы

23 июня 1994 года — Россия и Соединенные Штаты подписали соглашение о прекращении производства плутония.[31]

В соответствии с Соглашением между Россией и США с октября 1994 года выделенный на СХК плутоний не использовался для оружейных целей, переводился в диоксид Pu02 и направлялся на хранение.[32]

С 1994 года произведённый на реакторе «АДЭ-2» ГХК плутоний не используется для оружейных целей.[33]

В 1995 году во ВНИИТФе пирохимическим способом изготовлена первая партия трифторида плутония из металлического плутония.[34]

В совместном Заявлении президентов России и США от 2 сентября 1998 года о принципах обращения и утилизации плутония, заявленного как не являющегося более необходимым для целей обороны, обе стороны приняли на себя обязательства разработать меры транспарентности и выделить до 50 тонн избыточного оружейного плутония для их последующей утилизации либо путем использования в MOX-топливе, либо посредством иммобилизации.[35]

[править] 2000 год

В рамках соглашения, подписанного 4 июня 2000 года президентами Клинтоном и Путиным, США и Россия обязались переработать по 34 тонны оружейного плутония (путем его иммобилизации или облучения в MOX-топливе).[36]

[править] XXI век

12 марта 2003 года министр энергетики США Спенсер Абрахам и министр по атомной энергии России А. Ю. Румянцев подписали соглашение об остановке российских реакторов по производству плутония. По условиям соглашения, США проведут модернизацию действующей ТЭЦ в Северске и построят новую ТЭЦ в Железногорске. Россия обязуется остановить три реактора в этих двух городах.[37]

В декабре 2003 года ПО «Маяк» приняло в промышленную эксплуатацию хранилище делящихся материалов (ХДМ), предназначенное для хранения оружейного плутония, высвобождающегося при утилизации компонентов ядерных зарядов.[38]

Международный семинар «Фундаментальные свойства плутония» проходил с 12 по 16 сентября 2005 года в Снежинске.[39]

[править] Ссылки

[править] Литература

  • Гладышев М. В. Плутоний для атомной бомбы. Озерск. 1991
  • Жарков О. Ю. Система управления производством плутония на химическом комбинате «Маяк» в 1945—1990 гг.: дис. канд. ист. наук. Челябинск, 2012
  • Переработка ядерного топлива, хранение и использование энергетического и оружейного плутония // Международный семинар 14-16 декабря 1992 года. — М., 1993

[править] Примечания

  1. Дьяков А. История производства плутония в России // Science and Global Security, 2011, Volume 19, pp. 28-45
  2. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  3. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  4. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  5. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  6. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  7. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  8. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  9. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  10. Отчёт по экологической безопасности ФГУП «Производственное объединение „Маяк“» за 2013 год
  11. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  12. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  13. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  14. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  15. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  16. Отчёт по экологической безопасности ФГУП «Производственное объединение „Маяк“» за 2013 год
  17. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  18. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  19. Атомные города Урала. Город Лесной: энциклопедия / Екатеринбург: Банк культурной информации, 2012
  20. Ядерное наследие на Урале: исторические оценки и документы / Екатеринбург: Банк культурной информации, 2017
  21. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  22. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  23. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  24. Ядерное наследие на Урале: исторические оценки и документы / Екатеринбург: Банк культурной информации, 2017
  25. Ядерное наследие на Урале: исторические оценки и документы / Екатеринбург: Банк культурной информации, 2017
  26. Ядерное наследие на Урале: исторические оценки и документы / Екатеринбург: Банк культурной информации, 2017
  27. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  28. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  29. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  30. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  31. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  32. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  33. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  34. Атомные города Урала. Город Снежинск: энциклопедия / Екатеринбург: Банк культурной информации, 2009
  35. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  36. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  37. Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра — Саров, 2003 г.
  38. Отчёт по экологической безопасности ФГУП «Производственное объединение „Маяк“» за 2013 год
  39. Атомные города Урала. Город Снежинск: энциклопедия / Екатеринбург: Банк культурной информации, 2009
Химические элементы в России
Элементы  АзотАктинийАлюминийАмерицийАргонАстатБарийБериллийБерклийБорБорийБромВанадийВисмутВодородВольфрамГадолинийГаллийГафнийГелийГерманийГольмийДармштадтийДиспрозийДубнийЕвропийЖелезоЗолотоИндийИодИридийИттербийИттрийКадмийКалийКалифорнийКальцийКислородКобальтКоперницийКремнийКриптонКсенонКюрийЛантанЛиверморийЛитийЛоуренсийЛютецийМагнийМарганецМедьМейтнерийМенделевийМолибденМосковийМышьякНатрийНеодимНеонНептунийНикельНиобийНихонийНобелийОганесонОловоОсмийПалладийПлатинаПлутонийПолонийПразеодимПрометийПротактинийРадийРадонРезерфордийРенийРентгенийРодийРтутьРубидийРутенийСамарийСвинецСеленСераСереброСиборгийСкандийСтронцийСурьмаТаллийТанталТеллурТеннессинТербийТехнецийТитанТорийТулийУглеродУранФермийФлеровийФосфорФранцийФторХассийХлорХромЦезийЦерийЦинкЦирконийЭйнштейнийЭрбий
Личные инструменты