Jump to content

Национальная лаборатория Айдахо

Координаты : 43 ° 32'00 "с.ш. 112 ° 56'41" з.д.  /  43,53333 ° с.ш. 112,94472 ° з.д.  / 43,53333; -112,94472
Национальная лаборатория Айдахо
Девиз Энергия инноваций
Учредил 1949
Тип исследования ядерная энергетика, национальная безопасность, энергетика и окружающая среда
Бюджет ок. 1 миллиард долларов (2010)
Директор Джон Вагнер
Персонал ок. 5700 (2023)
Расположение Айдахо-Фолс, Айдахо , США
и большая территория на западе
Кампус 890 квадратных миль (2310 км ) 2 )
Операционное агентство
Баттель Энергетический Альянс
Веб-сайт вкл. .gov
Прежние имена:
INEEL, ИНЕЛ, ЗЕМЛЯ, НРТС
INL находится в США.
ИНЛ
ИНЛ
Расположение в США
INL расположен в Айдахо.
ИНЛ
ИНЛ
Расположение в Айдахо , к западу от Айдахо-Фолс.
Прототип активной зоны военного корабля США « Наутилус» (SSN-571)
Экспериментальный реактор-размножитель номер 1 в Айдахо, первый реактор, вырабатывающий полезное количество электроэнергии.

Национальная лаборатория Айдахо ( INL ) является одной из национальных лабораторий Министерства энергетики США и находится под управлением Battelle Energy Alliance . Исторически лаборатория занималась ядерными исследованиями, хотя лаборатория проводит и другие исследования. Большая часть современных знаний о том, как ведут себя и плохо себя ведут ядерные реакторы, была получена в нынешней Национальной лаборатории Айдахо. Джон Гроссенбахер, бывший директор INL, сказал: «История использования ядерной энергии в мирных целях в основном написана в Айдахо». [1]

Различные организации построили более 50 реакторов на так называемой «Площадке», в том числе те, которые дали миру первое полезное количество электроэнергии от атомной энергетики и электростанцию ​​для первой в мире атомной подводной лодки. Хотя многие из них сейчас выведены из эксплуатации, на этих объектах сосредоточено самое большое скопление реакторов в мире. [2]

Он расположен на территории площадью 890 квадратных миль (2310 км²). 2 ) комплекс в высокогорной пустыне восточного Айдахо , между Арко на западе и Айдахо-Фолс и Блэкфут на востоке. Атомный город, штат Айдахо, находится чуть южнее. В лаборатории работает около 5700 человек. [3]

История [ править ]

Хронология событий INL
Хронология продолжение
Хронология продолжение

То, что сейчас является Национальной лабораторией Айдахо на юго-востоке Айдахо, начало свою жизнь как артиллерийский полигон правительства США в 1940-х годах. Вскоре после нападения японцев на Перл-Харбор американским военным потребовалось безопасное место для проведения технического обслуживания самых мощных башенных орудий ВМФ. Оружие было доставлено по железной дороге в Покателло, штат Айдахо , где его перенастроили, нарезали и испытали. [4] Когда ВМФ начал уделять особое внимание угрозам, возникшим после Второй мировой войны и холодной войны , изменились и типы проектов, над которыми работали в пустыне Айдахо. Пожалуй, самым известным было создание прототипа реактора для первой в мире атомной подводной лодки USS Nautilus .

В 1949 году федеральный исследовательский центр был создан как Национальная реакторная испытательная станция ( НИРТ ). [5] В 1975 году Комиссия по атомной энергии США (AEC) была разделена на Управление энергетических исследований и разработок (ERDA) и Комиссию по ядерному регулированию (NRC). Объект в Айдахо на короткое время назывался ERDA , а затем впоследствии был переименован в Национальную инженерную лабораторию Айдахо ( INEL ) в 1977 году с созданием Министерства энергетики США (DOE) под руководством президента Джимми Картера . После двух десятилетий существования INEL в 1997 году название было снова изменено на Национальную инженерно-экологическую лабораторию штата Айдахо ( INEEL ). За время существования INEL было построено более 50 уникальных ядерных реакторов, построенных различными организациями. помещение для тестирования; все, кроме трех, выведены из строя.

1 февраля 2005 года Battelle Energy Alliance взяла на себя управление лабораторией у Bechtel , объединилась с Аргоннской национальной лабораторией -Запад, а название объекта было изменено на «Национальная лаборатория Айдахо» (INL). [6] В это время деятельность по очистке территории была передана в отдельный контракт — « Проект очистки Айдахо» , которым в настоящее время управляет Экологическая коалиция штата Айдахо, LLC. Исследовательская деятельность была объединена в недавно названную Национальную лабораторию Айдахо.

По сообщениям агентства AP, в апреле 2018 года одна бочка с «радиоактивным осадком» лопнула во время подготовки к транспортировке на пилотный завод по изоляции отходов на юго-востоке Нью-Мексико для постоянного хранения. Разорвавшаяся бочка емкостью 55 галлонов является частью плохо документированных радиоактивных отходов с завода в Роки-Флэтс недалеко от Денвера. [7]

Доступ [ править ]

На равнине реки Снейк большая часть INL представляет собой высокогорную пустыню с кустарниковой растительностью и множеством объектов, разбросанных по всей территории; Средняя высота комплекса составляет 5000 футов (1520 м) над уровнем моря. Доступ к INL осуществляется по шоссе 20 и 26 США , но большая часть территории (за исключением экспериментального реактора-размножителя I ) доступна только уполномоченному персоналу и требует соответствующего допуска . Крошечный городок Атомный городок находится на южной границе INL, а национальный памятник Кратеры Луны — на юго-западе.

Исследования [ править ]

энергетики ядерной Проекты

Атомная станция следующего поколения (NGNP) [ править ]

Одной из частей этой программы по развитию усовершенствованных атомных электростанций является « Атомная станция следующего поколения » или NGNP, которая станет демонстрацией нового способа использования ядерной энергии не только для производства электроэнергии. Тепло, выделяемое в результате ядерного деления на станции, может обеспечить технологическое тепло для производства водорода и других промышленных целей, а также вырабатывать электроэнергию. А NGNP будет использовать высокотемпературный газовый реактор, [8] которые будут иметь избыточные системы безопасности, которые больше полагаются на естественные физические процессы, чем на человеческое или механическое вмешательство.

INL работала с частным бизнесом над разработкой NGNP в период с 2005 по 2011 год. Возглавить эту работу ей было поручено Министерством энергетики США в результате Закона об энергетической политике 2005 года . [9] С 2011 года проект застопорился, и финансирование его прекратилось. Проект этого реактора в настоящее время принадлежит Framatome.

разработки топливного цикла (FCRD Исследования и )

Программа исследований и разработок топливного цикла призвана помочь расширить преимущества ядерной энергетики путем решения некоторых проблем, присущих текущему жизненному циклу топлива ядерных реакторов в Соединенных Штатах. Эти усилия направлены на то, чтобы сделать расширение ядерной энергетики безопасным, надежным, экономичным и устойчивым.

В настоящее время в США, как и во многих других странах, применяется «открытый» ядерный топливный цикл, при котором топливо АЭС используется только один раз, а затем помещается в хранилище на неопределенный срок. Одной из основных целей FCRD является исследование, разработка и демонстрация способов «замкнуть» топливный цикл, чтобы топливо использовалось повторно или перерабатывалось, а не откладывалось на полку до того, как будет использована вся его энергия. INL координирует многие национальные исследовательские усилия FCRD, в том числе:

  • Продолжение важнейших исследований и разработок топливного цикла (НИОКР)
  • Продолжение разработки политики и нормативной базы для поддержки закрытия топливного цикла.
  • Разработка развертываемых технологий
  • Создание элементов программы расширенного моделирования и симуляции.
  • Реализация научно-обоснованной программы НИОКР [10]

легководных реакторов ( Программа устойчивого развития LWRS )

Программа устойчивого развития легководных реакторов поддерживает национальные усилия по проведению исследований и сбору информации, необходимой для демонстрации того, безопасно ли и разумно подавать заявку на продление срока эксплуатации сверх 60 лет.

Программа направлена ​​на безопасное и экономичное продление срока службы более чем 100 атомных электростанций в США. Программа объединяет техническую информацию, выполняет важные исследования и систематизирует данные для использования в приложениях по продлению лицензий. [11]

испытательного реактора (ATR NSUF исследовательский комплекс усовершенствованного Национальный научно - )

Усовершенствованный испытательный реактор INL — это исследовательский реактор, расположенный примерно в 50 милях (80 км) от Айдахо-Фолс, штат Айдахо.

В апреле 2007 года Министерство энергетики назвало усовершенствованный испытательный реактор (ATR) национальным научным пользовательским объектом. Это назначение открыло объект для использования научно-исследовательскими группами под руководством университета и дает им бесплатный доступ к ATR и другим ресурсам в INL и партнерских учреждениях. . [12] В дополнение к постоянному приему заявок с двумя датами закрытия каждый год, INL проводит ежегодную «Неделю пользователей» и летнюю сессию, чтобы ознакомить исследователей с доступными им возможностями пользовательских объектов.

Программы университетов ядерной энергетики (NEUP) [ править ]

Университетские программы Министерства энергетики по ядерной энергетике обеспечивают финансирование университетских исследовательских грантов, стипендий, стипендий и модернизации инфраструктуры.

Например, в мае 2010 года в рамках программы было выделено 38 миллионов долларов США на 42 научно-исследовательских проекта под руководством университетов в 23 университетах США в 17 штатах. В 2009 финансовом году в рамках программы было выделено около 44 миллионов долларов США на 71 проект НИОКР и более 6 миллионов долларов США в виде инфраструктурных грантов 30 университетам и колледжам США в 23 штатах. [13] INL Центр перспективных энергетических исследований управляет программой Министерства энергетики. CAES - это результат сотрудничества INL и трех государственных исследовательских университетов Айдахо: Университета штата Айдахо, Университета штата Бойсе и Университета Айдахо.

Группа мультифизических методов ( MMG )

Группа мультифизических методов (MMG) — это программа Национальной лаборатории Айдахо (при Министерстве энергетики США ), начатая в 2004 году. Она использует приложения, основанные на системе мультифизики и моделирования MOOSE, для моделирования сложных физических и химических реакций внутри ядерных реакторов . Конечная цель программы – использовать эти инструменты моделирования для более эффективного использования ядерного топлива , что приведет к снижению затрат на электроэнергию и уменьшению количества отходов . [14]

MMG фокусируется на проблемах ядерных реакторов, связанных с его топливом и тем, как тепло передается внутри реактора. «Деградация топлива» означает, как урановые таблетки и стержни, в которые они заключены (несколько стержней, соединенных вместе, составляют «тепловидную сборку»), в конечном итоге изнашиваются с течением времени из-за высокой температуры и облучения внутри реактора. Группа заявляет о трех основных целях: «Миссия MMG состоит в том, чтобы поддержать цель INL по развитию ядерной энергетики США путем: [15]

  • Улучшение состояния вычислительной ядерной техники
  • Разработка надежной технической базы для методов многомерного мультифизического анализа.
  • Разработка следующего поколения кодов и инструментов моделирования реакторов»

Работа, проделанная группой, напрямую поддерживает такие программы, как в рамках Программы устойчивого развития легководных реакторов исследования в области перспективного ядерного топлива .

и безопасность внутренняя Национальная

Подразделение национальной и внутренней безопасности INL фокусируется на двух основных областях: защите критически важных инфраструктур, таких как линии электропередачи, коммунальные услуги и сети беспроводной связи, и предотвращении распространения оружия массового уничтожения.

Системы управления кибербезопасностью [ править ]

Уже почти десять лет INL проводит оценки уязвимостей и разрабатывает технологии для повышения устойчивости инфраструктуры. Уделяя особое внимание отраслевому сотрудничеству и партнерству, INL повышает надежность электросетей, системы управления, кибербезопасность и системы физической безопасности. [16]

INL проводит углубленное киберобучение и контролирует моделируемые соревновательные учения для национальных и международных клиентов. [17] Лаборатория поддерживает программы по кибербезопасности и системам контроля для министерств внутренней безопасности , энергетики и обороны . Сотрудников INL часто просят предоставить рекомендации и руководство организациям по стандартизации, регулирующим органам и комитетам по национальной политике.

сообщила В январе 2011 года газета The New York Times , что INL предположительно несет ответственность за некоторые первоначальные исследования вируса Stuxnet , который предположительно вывел из строя ядерные центрифуги Ирана. INL, объединившаяся с Siemens , провела исследование системы управления PCS-7 для выявления ее уязвимостей. По данным Times , эта информация позже будет использована правительствами США и Израиля для создания вируса Stuxnet. [18]

Статья The Times позже была оспорена другими журналистами, в том числе блогером Forbes Джеффри Карром, как сенсационная и лишенная поддающихся проверке фактов. [19] В марте 2011 года на обложке журнала Vanity Fair о Stuxnet был опубликован официальный ответ INL, в котором говорилось: «Национальная лаборатория Айдахо не участвовала в создании червя Stuxnet. Фактически, наша цель — защитить и защитить системы управления и критически важные инфраструктуры». от таких киберугроз, как Stuxnet, и мы все хорошо известны за эти усилия. Мы ценим отношения, которые мы сформировали в отрасли систем управления, и никоим образом не будем рисковать этим партнерством, разглашая конфиденциальную информацию». [20]

Ядерное нераспространение

Опираясь на ядерную миссию INL и наследие в области проектирования и эксплуатации реакторов, инженеры лаборатории разрабатывают технологии, формируют политику и возглавляют инициативы по обеспечению безопасности ядерного топливного цикла и предотвращению распространения оружия массового уничтожения. [21]

Под руководством Национальной администрации по ядерной безопасности INL и другие национальные ученые-лаборатории возглавляют глобальную инициативу по обеспечению безопасности иностранных запасов свежего и отработанного высокообогащенного урана и его возвращению в безопасное хранилище для переработки. [22] Другие инженеры работают над переоборудованием исследовательских реакторов США и созданием нового реакторного топлива, которое заменяет высокообогащенный уран более безопасным низкообогащенным урановым топливом. [23] Чтобы защититься от угроз, связанных с распространением ядерных и радиологических устройств, исследователи INL также исследуют радиологические материалы, чтобы понять их происхождение и потенциальное использование. Другие применили свои знания для разработки технологий обнаружения, которые сканируют и контролируют контейнеры на наличие ядерных материалов.

Обширное расположение лаборатории в пустыне, ядерные объекты и широкий спектр исходных материалов обеспечивают идеальное место для обучения военных, правоохранительных органов и других гражданских лиц, оказывающих первую помощь. INL регулярно поддерживает эти организации, проводя обучение в классе, проводя полевые учения и помогая в оценке технологий.

Энергетические и экологические проекты [ править ]

тестирование Расширенное транспортных средств

Программа расширенного тестирования транспортных средств INL собирает информацию о более чем 4000 гибридных транспортных средствах. Эти транспортные средства, которыми управляет широкий круг компаний, местных властей и правительств штатов, правозащитных групп и других организаций, расположены по всей территории США, Канады и Финляндии . Вместе они собрали данные общей протяженностью 1,5 миллиона миль, которые проанализированы специалистами INL.

В INL также проходят испытания десятки других типов транспортных средств, таких как автомобили, работающие на водородном топливе и электромобили. Эти данные помогут оценить производительность и другие факторы, которые будут иметь решающее значение для широкого внедрения подключаемых модулей или других альтернативных транспортных средств. [24] [25]

Биоэнергетика [ править ]

Исследователи INL сотрудничают с фермерами, производителями сельскохозяйственного оборудования и университетами для оптимизации логистики экономики биотоплива в промышленных масштабах. Сельскохозяйственные отходы, такие как пшеничная солома; кукурузные початки, [26] [27] стебли или листья; или биоэнергетические культуры, такие как просо или мискантус, — могут быть использованы для создания целлюлозного биотоплива. Исследователи INL работают над определением наиболее экономичных и устойчивых способов доставки сырья для биотоплива с полей на биоперерабатывающие заводы. [28]

Робототехника [ править ]

Программа робототехники INL исследует, создает, тестирует и совершенствует роботов, которые, среди прочего, убирают опасные отходы, измеряют радиацию, исследуют туннели для контрабанды наркотиков, помогают в поисково-спасательных операциях и помогают защитить окружающую среду.

Эти роботы катятся, ползают, летают, [29] и уходить под воду, даже стаями [30] которые общаются друг с другом на ходу, чтобы выполнять свою работу.

системы Биологические

Отдел биологических систем расположен в 15 лабораториях общей площадью 12 000 квадратных футов (1100 м²). 2 ) в Исследовательском центре INL в Айдахо-Фолс. Отдел занимается широким спектром биологических исследований, включая изучение бактерий и других микробов, живущих в экстремальных условиях, таких как бассейны с чрезвычайно высокой температурой в Йеллоустонском национальном парке. [31] Эти типы организмов могут повысить эффективность производства биотоплива. Другие исследования, связанные с необычными микробами, имеют потенциал в таких областях, как улавливание углекислого газа и очистка грунтовых вод. [32]

энергетические Гибридные системы

INL является пионером в исследованиях и испытаниях гибридных энергетических систем, которые объединяют несколько источников энергии для оптимального управления выбросами углерода и производства энергии. Например, ядерный реактор мог бы обеспечивать электричеством, когда некоторые возобновляемые ресурсы недоступны, а также обеспечивать безуглеродный источник тепла и водорода, который можно было бы использовать, например, для производства жидкого транспортного топлива из угля. [33]

отходов ядерных Переработка

В середине 2014 года , в INTEC на площадке INL близилось к завершению строительство нового комплекса по переработке жидких отходов — Комплексной установки по переработке отходов (IWTU). Он будет перерабатывать около 900 000 галлонов жидких ядерных отходов с использованием процесса парового риформинга для получения гранулированного продукта, пригодного для утилизации. Установка является первой в своем роде и основана на масштабном прототипе. Этот проект является частью проекта Министерства энергетики штата Айдахо по очистке, направленного на удаление отходов и снос старых ядерных объектов на площадке INL. [34] [35] [36]

исследования безопасности Прикладные и трития

В мае 2022 года канал CNBC сообщил, что была создана программа прикладных исследований безопасности и трития (STAR) для изучения протоколов производства и безопасности при работе с тритием , топливом, над которым работают многие стартапы для коммерциализации термоядерной энергии . [37]

Междисциплинарные проекты [ править ]

Отличительная черта контрольно-измерительных приборов, управления и интеллектуальных систем (ICIS) поддерживает исследования и разработки, связанные с миссией, в ключевых областях возможностей: защита и безопасность систем управления, сенсорные технологии, интеллектуальная автоматизация, интеграция человеческих систем, а также робототехника и интеллектуальные системы. Эти пять ключевых областей поддерживают миссию INL по «обеспечению энергетической безопасности страны с помощью безопасных, конкурентоспособных и устойчивых энергетических систем и уникальной национальной и внутренней безопасности ». [ нужна ссылка ] Благодаря своей грандиозной задаче в области устойчивых систем управления исследования ICIS обеспечивают целостный подход к аспектам проектирования, которые часто являются неотъемлемыми, включая человеческие системы, безопасность и моделирование сложных взаимозависимостей.

Пропаганда [ править ]

Стипендии и гранты [ править ]

INL поддерживает образование в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM) в классах по всему штату. Ежегодно лаборатория инвестирует около 500 000 долларов в преподавателей и студентов штата Айдахо. Финансирование идет на стипендиальные программы для выпускников средних школ, студентов технических колледжей и учителей, которые хотят интегрировать больше практической научной деятельности в свои уроки. INL также предоставляет гранты на классные комнаты на тысячи долларов учителям, желающим модернизировать свое научное оборудование или лабораторную инфраструктуру. [38]

Стажировки [ править ]

Каждое лето лаборатория нанимает более 300 стажеров для работы вместе с сотрудниками лаборатории. INL включен в список Vault, онлайн-сайта вакансий, как одно из лучших мест в США для прохождения стажировки. [39] Стажировки предлагаются студентам старших классов, студентов, аспирантов и аспирантов в соответствующих областях, включая науку, инженерное дело, математику, химию, бизнес, связь и другие области.

Работа с малым бизнесом [ править ]

Помимо субподряда на работу на сумму более 100 миллионов долларов с малыми предприятиями Айдахо, [40] Технологии INL часто передаются по лицензии новым или существующим компаниям для коммерциализации. За последние 10 лет INL заключила около 500 лицензий на технологии. С 1995 года технология INL породила более 40 начинающих компаний. [41]

Малые предприятия, заключившие контракт с лабораторией, могут участвовать в программе Министерства энергетики, призванной расширить их возможности. В качестве наставничества INL работала с различными малыми предприятиями, включая International Management Solutions и Portage Environmental. [42]

Удобства [ править ]

испытательного реактора (ATR перспективного Комплекс )

Ядро ATR

INL Усовершенствованный испытательный реактор намного меньше, чем более распространенные реакторы, производящие электроэнергию: корпус реактора имеет размеры 12 футов (3,7 м) в поперечнике и 36 футов (11 м) в высоту, а активная зона имеет высоту всего 4 фута (1,2 м) и высоту 50 м. дюймов (130 см) в поперечнике, и он не генерирует электричество. Его особенность заключается в том, что он позволяет ученым одновременно тестировать материалы в нескольких уникальных экспериментальных средах. Ученые-исследователи могут проводить эксперименты на одной из более чем 70 испытательных позиций реактора. Каждый из них может создавать уникальные экспериментальные условия.

Некоторые называют реактор «виртуальной машиной времени». [43] за его способность продемонстрировать воздействие нескольких лет радиации на материалы за короткое время.

ATR позволяет ученым помещать различные материалы в среду с заданной интенсивностью излучения, температурой и давлением. Затем образцы удаляют, чтобы изучить, как время в реакторе повлияло на материалы. ВМС США являются основным пользователем этого объекта, но ATR также производит медицинские изотопы, которые могут помочь в лечении больных раком, а также промышленные изотопы, которые можно использовать для рентгенографии и рентгеновских сварных швов на таких объектах, как небоскребы, мосты и трюмы кораблей.

Многие эксперименты ATR сосредоточены на материалах, которые могли бы сделать ядерные реакторы следующего поколения еще более безопасными и долговечными. [44]

Материально-топливный комплекс (МТК) [ править ]

горячего топлива Установка для исследования

Продолжительность: 1 минута 6 секунд.
Видеоэкскурсия по лаборатории по исследованию горячего топлива в Национальной лаборатории Айдахо.

Центр исследования горячего топлива (HFEF) дает исследователям INL и другим ученым возможность исследовать и тестировать высокорадиоактивное реакторное топливо и другие материалы.

HFEF располагает 15 рабочими станциями, известными как горячие камеры. Что касается окон, в каждой камере установлены стекла толщиной 4 фута (1,2 м), разделенные тонкими слоями масла. Дистанционные манипуляторы позволяют пользователям перемещать предметы внутри горячей камеры с помощью роботизированных рук. Специальные выхлопные системы с фильтрами [45] Обеспечьте безопасность внутреннего и наружного воздуха. На этих станциях ученые и техники смогут лучше определять характеристики облученного топлива и материалов. Ученые также могут охарактеризовать материалы, предназначенные для длительного хранения на экспериментальном заводе по изоляции отходов в Нью-Мексико.

энергетических Объект космических и охранных систем

Миссия «Новые горизонты» к Плутону , стартовавшая в 2006 году, приводится в действие устройством, работающим на базе INL Space and Security Power Systems. Радиоизотопный термоэлектрический генератор (РТГ) использует неделящийся плутоний неоружейного качества для производства тепла и электричества для миссий в дальний космос, подобных этой.

Использование РИТЭГ в миссии «Новые горизонты» является более практичным источником энергии для спутника, чем солнечные панели, поскольку спутник будет перемещаться на такое большое расстояние, что энергия Солнца будет обеспечивать недостаточную мощность для корабля. [46] Работа над проектом началась в конце 2004 года и завершилась успешным запуском ракеты в январе 2006 года. Команда осуществила заправку, тестирование и доставку РИТЭГ для миссии «Новые горизонты Плутона» и для следующего марсохода. [47]

топлива Установка подготовки

На установке подготовки топлива INL используется электролиз для отделения определенных компонентов от использованных ядерных топливных стержней. В отличие от традиционных методов водной переработки, при которых топливные стержни растворяются в кислоте, «пирообработка» плавит стержни и использует электричество для отделения таких компонентов, как уран и натрий, из смеси. INL использует этот метод для удаления металлического натрия из топливных стержней экспериментального реактора-размножителя II (EBR-II), чтобы их можно было безопасно хранить в национальном хранилище. [ нужна ссылка ]

Испытательная установка переходных реакторов (TREAT) [ править ]

Испытательная установка переходного реактора (TREAT) — это реактор, разработанный специально для испытаний нового реакторного топлива и материалов.

Радиохимическая лаборатория [ править ]

Лаборатория радиохимии представляет собой учреждение, в состав которого входят одна лаборатория радиационного приборостроения, две лаборатории химии актинидов и другие лаборатории как для радиологических, так и для нерадиологических исследований.

полигонов критической инфраструктуры ( CITRC Комплекс )

Комплекс испытательного полигона критической инфраструктуры INL (CITRC), которым управляет INL, представляет собой испытательный стенд для электроэнергетических сетей коммунального масштаба. Электрическая сеть представляет собой действующую коммерческую систему, которая обеспечивает электроэнергией все ключевые исследовательские центры INL на обширной территории площадью 890 квадратных миль (2300 км2). 2 ) пустынный участок; и включает в себя: семь подстанций, круглосуточный дежурный диспетчерский и контрольный центр, 61 милю линий электропередачи напряжением 138 кВ, а также несколько распределительных цепей на напряжение 15 кВ, 25 кВ и 35 кВ. Участки сети можно изолировать и переконфигурировать для комплексного тестирования и демонстрации современных энергосистем, компонентов и технологий интеллектуальных сетей. [48]

Кроме того, INL владеет и управляет сетью связи, предназначенной для исследования и тестирования сотовых, мобильных и новых протоколов и технологий интернет-связи, с использованием как фиксированных, так и мобильных платформ 3-G, которые позволяют проводить тестирование и демонстрацию в диапазоне экспериментальных частот на низком уровне. фоновая среда.

Научно-образовательный кампус в Айдахо Фолс -

Центр перспективных энергетических исследований CAES ( )

Это партнерство между INL и тремя государственными исследовательскими университетами Айдахо — Государственным университетом Айдахо , Университетом Айдахо и Государственным университетом Бойсе . Ее исследователи, имеющие доступ к оборудованию и инфраструктуре каждого партнерского учреждения, боролись за национальное финансирование своих проектов и выиграли миллионы долларов. Лаборатории центра оснащены исследовательскими приборами и инструментами, в том числе атомным зондом с локальным электродом (LEAP) и виртуальной средой с компьютерным управлением (CAVE).

показателя преломления ( Установка согласованного ) MIR

Установка « Согласованный показатель преломления» — крупнейшая подобная установка в мире. Используя легкое минеральное масло, установка позволяет исследователям использовать модели из плавленого кварца, построенные в нужном масштабе, для изучения потока жидкостей внутри и вокруг объектов со сложной геометрией, таких как активная зона ядерного реактора. По сути, установка представляет собой гигантскую петлю, по которой с переменной скоростью перекачивается в основном прозрачная нефть. Специальные лазеры выполняют «допплеровскую велосиметрию», которая создает трехмерное изображение, позволяющее проверять свойства потока объекта. Наблюдатели также могут сами наблюдать за потоком через смотровые стекла из поликарбоната возле лазерного оборудования. [49] [50]

Геоцентрифуга [ править ]

Ученый работает на большой геоцентрифуге Лаборатории геоцентрифужных исследований Национальной лаборатории Айдахо.

Геоцентрифуга INL помогает исследователям, среди прочего, улучшать модели того, как жидкости и загрязняющие вещества движутся через инженерные крышки и барьеры, используемые в подземных хранилищах отходов. [51]

Центрифуга INL — одна из менее чем 25 геоцентрифуг размером более двух метров (около 6 футов) в Соединенных Штатах. [51] Центрифуга, расположенная рядом с исследовательским центром INL в Айдахо-Фолс, может управляться дистанционно с помощью компьютера и способна прикладывать к образцу силу гравитации, в 130 раз превышающую земную. [52]

Многие эксперименты, в которых используется геоцентрифуга, требуют, чтобы она работала в течение сотен часов, чтобы правильно смоделировать гравитационные эффекты на протяжении нескольких лет. Полезная нагрузка контролируется бортовым компьютером и может быть передана на удаленную станцию ​​мониторинга за пределами камеры центрифуги, где технические специалисты могут наблюдать за развитием событий. [52]

Предыдущие проекты [ править ]

реактор-размножитель I (EBR- Экспериментальный I )

Первые четыре лампочки, зажженные электричеством атомной энергетики, висели возле генератора на втором этаже ЭБР-I.

Рано утром 20 декабря 1951 года Аргоннской национальной лаборатории ученый Уолтер Зинн и небольшая группа его помощников стали свидетелями того, как в невзрачном кирпичном здании в восточной пустыне Айдахо загорелся ряд из четырех лампочек. [53] электричество от генератора, подключенного к экспериментальному реактору-размножителю I Через них проходило (EBR-I). Это был первый случай, когда полезное количество электроэнергии было получено в результате ядерного деления .

Всего через несколько дней реактор произвел всю электроэнергию, необходимую для всего комплекса EBR. [54] Одна тонна природного урана может произвести более 40 миллионов киловатт-часов электроэнергии — это эквивалентно сжиганию 16 000 тонн угля или 80 000 баррелей нефти. [55]

Однако более важной для цели EBR-I, чем просто выработка электроэнергии, была его роль в доказательстве того, что реактор может производить больше ядерного топлива в качестве побочного продукта, чем он потребляет во время работы. В 1953 году испытания подтвердили, что это так. [53] Место этого события увековечено как зарегистрированный национальный исторический памятник , открытый для публики каждый день со Дня памяти до Дня труда .

реактор-размножитель II (EBR- Экспериментальный II )

С 1969 по 1994 год EBR-II Аргоннской национальной лаборатории производил почти половину электроэнергии, необходимой для работы испытательного полигона.

В 1964 году экспериментальный реактор-размножитель II и близлежащая установка подготовки топлива доказали концепцию переработки топлива и характеристики пассивной безопасности. Так называемая «пассивная» безопасность включает в себя системы, которые полагаются на законы естественной физики, такие как гравитация, а не на системы, требующие механического или человеческого вмешательства.

В ходе знаменательного испытания 3 апреля 1986 года такие системы в EBR-II продемонстрировали, что атомные электростанции могут быть спроектированы так, чтобы быть изначально защищенными от серьезных аварий.

Вывод из эксплуатации EBR-II начался в октябре 1994 года с снятия 637 ТВС. [56]

на потерю жидкости (LOFT испытания Установка для )

Реактор для испытания на потерю жидкости

Первый в мире реактор для испытаний на потерю жидкости был запущен в INL 12 марта 1976 года. Он неоднократно моделировал аварии с потерей теплоносителя, которые потенциально могли произойти на коммерческих атомных электростанциях. Многие проекты безопасности реакторов по всему миру основаны на этих испытаниях. Эксперименты LOFT помогли усилиям по восстановлению после аварии на Три-Майл-Айленде в 1979 году. [57]

испытательная Северная зона

разработали территорию на границе территории NRTS, получившую название «Северный испытательный полигон», или TAN, В 1949 году ВВС США и Комиссия по атомной энергии для поддержки попыток программы авиационных ядерных силовых установок разработать самолет с ядерной установкой. Эксперименты с реактором теплопередачи (HTRE) в рамках программы проводились здесь в 1955 году подрядчиком General Electric и представляли собой серию испытаний по разработке системы передачи нагретого в реакторе воздуха к модифицированному реактивному двигателю General Electric J47 . Запланированный самолет Convair X-6 должен был пройти испытательные полеты в TAN, а на месте был построен большой ангар с радиационной защитой. Однако программа была отменена до того, как была построена сопутствующая взлетно-посадочная полоса длиной 15 000 футов (4600 м).

комплекс ВМФ ( NRF Реакторный )

был построен самый первый полномасштабный прототип атомной установки для корабельного использования, получивший название S1W В начале 1950-х годов для проверки возможности использования ядерной энергии на борту подводных лодок Prototype. Она была предшественником аналогичной атомной установки конструкции S2W , установленной на первом атомном корабле — подводной лодке USS Nautilus (SSN-571) . еще два прототипа завода, A1W и S5G были построены Позже на этом месте, получившем название Военно-морской реакторный комплекс (сокращенно NRF), . В NRF также имеется отработанное основное оборудование (сокращенно ECF), а также административные здания/сооружения. Химическая лаборатория NRF располагалась на прототипе S1W. К настоящему времени заводы по разработке прототипов для использования на кораблях закрыты. Используется только здание отработанной активной зоны/сухое хранилище.

Реактор для испытания материалов (MTR) [ править ]

Когда в начале 1950-х годов атомная промышленность только зарождалась, было трудно точно предсказать, как повлияют на различные виды металлов и других материалов их использование в реакторе в течение длительных периодов времени. MTR — исследовательский реактор, совместно разработанный Аргоннской и Ок-Риджской национальными лабораториями, который работал до 1970 года и предоставлял важные данные, помогая исследователям сделать ядерные энергетические реакторы более безопасными и долговечными. [58]

Эксперименты с БОРАКСОМ [ править ]

Реактор БОРАКС III

Эксперименты с реакторами с кипящей водой (БОРАКС) представляли собой пять реакторов, построенных в период с 1953 по 1964 год Аргоннской национальной лабораторией . Они доказали, что концепция кипящей воды является осуществимой конструкцией ядерного реактора, производящего электроэнергию. Реактор BORAX III также был первым в мире, который обеспечил электроэнергией населенный пункт ( Арко, Айдахо ). 17 июля 1955 года [59] [60]

Другие сайты [ править ]

Завод по химической переработке в Айдахо химически переработал материал из использованных активных зон реакторов для восстановления ядерного материала, пригодного для повторного использования. Теперь это называется Центр ядерных технологий и инженерии Айдахо .

На полигоне испытаний материалов проверялось воздействие материалов на условия реактора. Полигон испытаний материалов является частью реакторного комплекса перспективных испытаний.

Центр информационных операций и исследований и парк аттракционов Шелли-Нью-Швеция являются одними из четырнадцати федеральных объектов, перечисленных Советом по реформе общественных зданий к утилизации в их рекомендациях на 2019 год. [61]

Инциденты и несчастные случаи [ править ]

Инцидент со смертельным исходом , 1961 г.

Корпус реактора СЛ-1 выносят из реакторного здания. Во время аварии он подпрыгнул на высоту более 9 футов (2,7 м).

3 января 1961 года на НРТС произошел единственный в США смертельный инцидент на ядерном реакторе. Экспериментальный реактор под названием СЛ-1 (Стационарная маломощная установка № 1) был разрушен, когда стержень управления был вытянут слишком далеко из реактора, что привело к почти мгновенному резкому скачку мощности и паровому взрыву. Корпус реактора подскочил на 9 футов 1 дюйм (2,77 м). [62] В результате сотрясения мозга и взрыва погибли все трое военнослужащих, работавших на реакторе. Из-за обширного загрязнения радиоактивными изотопами всех троих похоронили в свинцовых гробах. Этим событиям посвящены две книги, одна из которых была опубликована в 2003 году — « Айдахо-Фолс: нерассказанная история первой ядерной аварии в Америке» . [63] и еще один, «Атомная Америка: как смертельный взрыв и внушающий страх адмирал изменил курс ядерной истории» , опубликованный в 2009 году. [62]

с плутонием « связанного Утечка из контейнера , »

Днем 8 ноября 2011 года в Физическом реакторе нулевой мощности (ЗППР) произошла утечка материалов, «связанных с плутонием», когда его открыл один из рабочих. Все 17 рабочих, участвовавших в инциденте, были немедленно доставлены на тестирование в рамках проекта очистки штата Айдахо в виде подсчета всего тела (сканирование тела на предмет любого внутреннего радиационного облучения) и были обязаны сдать образцы мочи и фекалий для дальнейшего тестирования на наличие внутренних радиоизотопов. . Шестеро из них подверглись «низкому уровню радиации», двое из них — довольно сильному. После этого все работники находились под пристальным наблюдением с повторным подсчетом всего тела и отбором проб мочи и фекалий. Национальная лаборатория Айдахо настаивала на том, что никакой утечки радиоактивности за пределы объекта не произошло. [64]

"прорывом барабана" с радиоактивными отходами в 2018 Аварии с г.

В апреле 2018 года четыре канистры с шламом обедненного урана внезапно оказались под избыточным давлением и выпали крышками на объекте Министерства энергетики США в Национальной лаборатории Айдахо. [65] Отходы образовались на ныне выведенном из эксплуатации заводе по производству оружейного плутония в Роки-Флэтс. В 2018 году антрополог Винсент Яленти провел полевые исследования в Айдахо, изучая коренные причины аварии. Сравнивая аварию с пробоиной барабана в хранилище ядерных отходов WIPP в Нью-Мексико в 2014 году, Яленти объяснил пробои в барабане в Айдахо «системными стимулами к ускорению проектов по очистке отходов за пределами их организационных возможностей без соразмерного расширения их механизмов безопасности или надзора». [66]

данных в 2023 году Утечка

В ноябре 2023 года группа хактивистов SiegedSec взломала систему управления персоналом Oracle Национальной лаборатории Айдахо и разместила на своем Telegram-канале информацию о 45 047 бывших и нынешних сотрудниках. [67] [68] Группа требовала проведения лабораторных исследований по созданию гибридов женщины-кошки и человека, « девушек-кошек », в обмен на удаление поста, содержащего украденные данные. [69]

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Гроссенбахер, Джон (30 апреля 2010 г.). «То, что было старым, снова стало новым: будущее ядерной энергетики и INL» . Городской клуб Айдахо-Фолс — Архивы . Радио НПР. Архивировано из оригинала (mp3) 4 марта 2016 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  2. ^ «История ИНЛ» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 23 февраля 2014 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  3. ^ «Информационные бюллетени» . ИНЛ . Проверено 28 июня 2023 г.
  4. ^ «Глава 2. Военно-морской полигон» (PDF) . Доказательство принципала . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики, Национальная лаборатория Айдахо. 6 октября 2000 г. ISBN.  0160591856 . Архивировано из оригинала (PDF) 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  5. ^ Сильно, Джейн. «История национальной лаборатории Айдахо» . Министерство энергетики США — Национальная лаборатория Айдахо. Архивировано из оригинала 19 февраля 2012 года . Проверено 13 марта 2014 г.
  6. ^ МЕНЗЕР, ПОЛ (27 января 2008 г.). «Место воздействия: наведение порядка и планирование будущего в INL» . Почтовый реестр Айдахо-Фолс. Архивировано из оригинала 13 ноября 2013 года . Проверено 13 марта 2014 г.
  7. ^ Ридлер, Кейт (12 апреля 2018 г.). «На ядерной площадке в Айдахо произошел разрыв шламовой бочки, пострадавших нет» . Пресс-секретарь . Пресс-обзор . Проверено 27 сентября 2023 г.
  8. ^ Эресман, Тери; Николь Стрикер. «INL разрабатывает более безопасное и эффективное ядерное топливо для реакторов следующего поколения» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 13 июля 2014 г.
  9. ^ Эресман, Тери. «Следующее поколение реакторов» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 13 июля 2014 г.
  10. ^ Эресман, Тери. «Инициатива Министерства энергетики США по усовершенствованному топливному циклу» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 13 июля 2014 г.
  11. ^ Барнард, Кэти (2011). «Программа устойчивого развития легководных реакторов: введение» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 28 марта 2014 года . Проверено 13 июля 2014 г.
  12. ^ «Атр Нсуф — Дом» . Atrnsuf.inl.gov. 13 декабря 2012 г. Архивировано из оригинала 21 сентября 2012 года . Проверено 18 декабря 2012 г.
  13. ^ «Программа Университета ядерной энергетики» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики США . Проверено 16 июля 2014 г.
  14. ^ «Группа мультифизических методов: Исследования» . Национальная лаборатория Айдахо. Архивировано из оригинала 21 января 2009 года . Проверено 26 ноября 2011 г.
  15. ^ «Добро пожаловать в группу мультифизических методов!» . Национальная лаборатория Айдахо. Архивировано из оригинала 21 января 2009 г. Проверено 16 июля 2014 г.
  16. ^ «Защита критической инфраструктуры» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 16 июля 2014 г.
  17. ^ «НУЖНО НАЗВАНИЕ» . Архивировано из оригинала 11 мая 2015 года.
  18. ^ Броуд, Уильям Дж.; Маркофф, Джон; Сэнгер, Дэвид Э. (15 января 2011 г.). «Червь Stuxnet, использованный против Ирана, был протестирован в Израиле» . Нью-Йорк Таймс .
  19. ^ Карр, Джеффри (20 января 2011 г.). «Национальная лаборатория Айдахо: национальная безопасность или внутренний заговор?» . Форбс . Проверено 16 июля 2014 г.
  20. ^ Гросс, Майкл Джозеф (апрель 2011 г.). «STUXNET WORM: объявление кибервойны» . культура . Ярмарка тщеславия. Архивировано из оригинала 13 июля 2014 года . Проверено 16 июля 2014 г.
  21. ^ «Ядерное нераспространение» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 8 июля 2014 года . Проверено 23 июля 2014 г.
  22. ^ Хаффман, Итан. «Путешественники: трое ученых INL помогают обеспечить и вернуть международные поставки ядерного топлива» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 23 июля 2014 г.
  23. ^ «NNSA, INL, университеты штатов Вашингтон и Орегон завершают модернизацию исследовательских реакторов» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 23 июля 2014 г.
  24. ^ «Деятельность по расширенным испытаниям транспортных средств» . Национальная лаборатория Айдахо, Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики. 25 сентября 2013 года . Проверено 23 июля 2014 г.
  25. ^ «Деятельность по расширенным испытаниям транспортных средств» . Министерство энергетики США. 22 июля 2011 г. Проверено 23 июля 2014 г.
  26. ^ Стрикер, Николь. «Уборка кукурузы положила начало масштабному проекту по хранению початков» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 23 июля 2014 г.
  27. ^ «Поэт, фермеры начинают коммерческий сбор биомассы» . Журнал производителей этанола . ББИ Интернешнл. 17 августа 2010 г. Проверено 23 июля 2014 г.
  28. ^ «Преобразование биомассы в сырье для биоэнергетики» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 23 июля 2014 г.
  29. ^ Гейтенс, Кэти. «БПЛА летают над Айдахо» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 24 июля 2014 г.
  30. ^ Далтон, Луиза Рэй (декабрь 2001 г.). «Создание колонии роботов; ученые INEEL имитируют биологические общества с помощью стаи мини-роботов» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 24 июля 2014 г.
  31. ^ Уолл, Майк. «Исследование крайностей жизни в Йеллоустоне» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 1 июня 2010 года . Проверено 24 июля 2014 г.
  32. ^ Уолл, Майк. «Исследование INL исследует способность микробов очищать грунтовые воды» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 24 июля 2014 г.
  33. ^ «INL встречается с губернатором Вайоминга» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 24 июля 2014 г.
  34. ^ Мейсон, Дж.Б.; Вольф, К.; Райан, К.; Розенер, С.; Коуэн, М.; Шмокер, Д.; Бакала, П. (2006). «Применение парового риформинга для очистки отходов резервуаров, содержащих натрий, Министерства энергетики США в Национальной лаборатории Айдахо в рамках проекта по очистке штата Айдахо» (PDF) . ООО «ТОР Лечебные Технологии» . Проверено 27 июля 2014 г.
  35. ^ Пакер, Натали (2009). «Проект очистки Айдахо» (PDF) . Министерство энергетики США . Проверено 27 июля 2014 г.
  36. ^ «Поддержка D&D, закрытие объекта, нормативная поддержка – Национальная лаборатория Айдахо» . Портедж — Что мы делаем . Портедж, Инк . Проверено 27 июля 2014 г.
  37. ^ Клиффорд, Кэтрин (28 мая 2022 г.). «Эта правительственная лаборатория в Айдахо исследует термоядерный синтез, «Святой Грааль» чистой энергии, в то время как миллиарды устремляются в космос» . CNBC . Проверено 28 мая 2022 г.
  38. ^ «INL предоставляет грант на реконструкцию классной комнаты в размере 10 000 долларов США Sho-Ban HS» Национальной лаборатории Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. 5 мая 2010. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  39. ^ «Программа стажировок INL признана одной из лучших в стране» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. 26 мая 2009 года. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  40. ^ «Программа малого бизнеса» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  41. ^ «Трансфер технологий» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 9 декабря 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  42. ^ «Программа «Наставник-протеже» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  43. ^ «Университетские ядерные эксперименты выбраны для испытаний в Национальной лаборатории Айдахо» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. 1 апреля 2008 года. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  44. ^ «Инженеры INL решают проблему графита с помощью нового инновационного устройства» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. 1 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  45. ^ «Установка для исследования горячего топлива (HFEF)» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  46. ^ «Объект космических и охранных энергетических систем» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  47. ^ Эресман, Тери. «Команда INL завоевала признание НАСА» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 7 апреля 2014 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  48. ^ «МИРАКЛ – Центр оптимизации устойчивости INL» . Национальная лаборатория Айдахо . Центр оптимизации устойчивости INL . Проверено 18 февраля 2021 г.
  49. ^ «Установка потока с согласованным показателем преломления (MIR)» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  50. ^ «Установка согласованного показателя преломления потока» . Ютуб .
  51. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «О научно-исследовательском центре «Геоцентрифуга»» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  52. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Лаборатория геоцентрифужных исследований» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 г.
  53. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Михал, Рик (ноябрь 2001 г.). «Пятьдесят лет назад, декабрь: Атомный реактор EBR-I произвел первую электроэнергию» (PDF) . Американское ядерное общество: Публикации: Журналы . Ядерные новости . Проверено 28 июля 2014 г.
  54. ^ «Глава 8. Реакторный зоопарк становится критическим». Доказательство принципала (PDF) . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики, Национальная лаборатория Айдахо. 6 октября 2000 г. ISBN.  0160591856 . Архивировано из оригинала (PDF) 5 марта 2012 года . Проверено 28 июля 2014 г.
  55. ^ «Краткая информация об уране» . ДУФ6 . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики, Аргоннская национальная лаборатория. Архивировано из оригинала 15 февраля 2013 г. Проверено 28 июля 2014 г.
  56. ^ «Проекты вывода из эксплуатации экспериментального реактора-размножителя-II (ЭБР-II)» . Аргоннская национальная лаборатория по дезактивации и выводу из эксплуатации . Аргоннская национальная лаборатория . 30 января 2013 года . Проверено 29 июля 2014 г.
  57. ^ «Энергия ядерной энергии через поколения» (PDF) . Национальная инженерно-экологическая лаборатория штата Айдахо, Национальная лаборатория Министерства энергетики США, Bechtel BWXT Idaho, LLC . Проверено 3 августа 2014 г.
  58. ^ «Войти/зарегистрироваться — Dailymotion» .
  59. ^ «Объекты INL: реакторы BORAX» . www.deq.state.id.us . Архивировано из оригинала 1 октября 2009 года.
  60. ^ «Город Айдахо получит атомную энергию и свет в ходе демонстрации ядерной энергии» . Национальная лаборатория Айдахо — рассказ об освещении Арко, штат Айдахо, из первых рук . Комиссия по атомной энергии США. 12 августа 1955 года. Архивировано из оригинала 14 марта 2014 года . Проверено 3 августа 2014 г.
  61. ^ «Вложение — список дорогостоящих активов» (PDF) . Совет по реформе общественных зданий . Правительство Соединенных Штатов . Проверено 5 декабря 2020 г.
  62. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Такер, Тодд (2009). Атомная Америка: как смертельный взрыв и устрашающий адмирал изменили ход ядерной истории . Нью-Йорк: Свободная пресса. ISBN  978-1-4165-4433-3 .
  63. ^ МакКаун, Уильям (2003). Айдахо-Фолс: нерассказанная история первой ядерной аварии в Америке . Торонто: ECW Press. ISBN  978-1-55022-562-4 .
  64. ^ Управление по безопасности и чрезвычайным ситуациям, Управление по обеспечению соблюдения и надзору, Управление здравоохранения, безопасности и охраны Министерства энергетики США (январь 2014 г.). «Последующая независимая надзорная проверка уровня деятельности по осуществлению радиационного контроля и планированию радиологических работ на топливно-материальном комплексе площадки в Айдахо» (PDF) . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергетики Министерства энергетики США . Проверено 29 июля 2014 г.
  65. ^ «Проводится расследование проекта очистки» . Местные новости 8 . 23 апреля 2018 г. Проверено 1 октября 2022 г.
  66. ^ Яленти, Винсент (август 2022 г.). «Кипящий песок, металлический огонь: технополитика и временная форма аварии на ядерных отходах в Айдахо» . Американский этнолог . 49 (3): 387–400. дои : 10.1111/amet.13089 . ISSN   0094-0496 . S2CID   250232581 .
  67. ^ https://inl.gov/data-breach/
  68. ^ Васкес, Кристиан (20 ноября 2023 г.). «Подробные данные о сотрудниках лаборатории национальной безопасности США утекли в сеть» . КиберСкуп . Проверено 20 июня 2024 г.
  69. ^ Йео, Аманда (24 ноября 2023 г.). « Пушистые хакеры-геи проникли в ядерную лабораторию и потребовали создать девушек-кошек» . Машаемый . Проверено 20 июня 2024 г.

Внешние ссылки [ править ]

 WikiMiniAtlas
43 ° 32'00 "с.ш. 112 ° 56'41" з.д.  /  43,53333 ° с.ш. 112,94472 ° з.д.  / 43,53333; -112,94472

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 139d5f860210f9c5e329af0a753a79ea__1718853000
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/13/ea/139d5f860210f9c5e329af0a753a79ea.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Idaho National Laboratory - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)