Запуск атомной электростанции в условиях постапокалипсиса: возможно ли это?

Итак, наступил апокалипсис, и около 150 лет человечество провело свое время, погрязнув в нищете, печали и так далее.

Итак, двигаемся дальше, на северо-западе Невады есть заброшенный ядерный реактор, который практически не пострадал. Группа бескожих мутантов, людей, превратившихся в некротических (но невосприимчивых к радиации) существ. Они решают заселить заброшенный завод и запустить его .

Мой вопрос в том, что в постапокалиптическом мире группа мутантов сможет управлять заводом?

Справочная информация

  • У них есть доступ к очищенному урану, полученному от торговцев караванами, которые его добывали, так что это не проблема.
  • Как я уже сказал, им не нужно беспокоиться о радиации на себя.
  • Главное, чего им не хватает, — это возможности использовать тяжелую технику. Все нужно делать с помощью рабочей силы.
  • Если вы считаете, что это совершенно невозможно, возможно, предложите альтернативы
"У них есть доступ к рафинированному урану" - рафинированному (просто химически) урану или обогащенному урану (изотопно)?
Я уверен, что об этом уже спрашивали, но я не могу найти. Ответ заключается в том, что для работы сложных атомных станций нужны как обученные люди, так и ресурсы (намного больше, чем просто уран). Если ваша история предоставляет их, они могут. Если ваша история не предоставляет их, они не могут. Также: этот вопрос касается того, как долго будет работать ядерный реактор после апокалипсиса . Этот вопрос касается того, что происходит с бассейном выдержки без технического обслуживания .
@ Обогащенный Александром уран не обязательно нужен для реактора. Если это не легководные реакторы, вы можете использовать природный уран.
@stix Тогда вы ограничены более конкретными реакторами и необходимостью в конкретных модераторах, таких как тяжелая вода.
@Alexander Александр Графит было бы легче найти в постапокалиптическом обществе, чем тяжелую воду.
Ядерное топливо и знание того, как управлять заводом и т. д., отвлекают внимание. Настоящим камнем преткновения является то, что атомные электростанции не могут изменять свою мощность в соответствии с нагрузкой; являются объектами производства электроэнергии с «базовой нагрузкой». Это означает, что атомная электростанция не может работать сама по себе, изолированная от сети; ему нужна сеть, и ему нужен диспетчер, чтобы управлять более гибкими частями сети (гидроэлектростанциями, электростанциями, работающими на природном газе, солнечными электростанциями, эоловыми электростанциями), чтобы сглаживать колебания нагрузки. Изолированная от сети атомная станция остановится .
Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду под словом «бежать». Вы имеете в виду «полностью работоспособный», как при работе в рамках проектных спецификаций, выработке номинальной мощности электроэнергии, соблюдая все протоколы безопасности? Или вы намерены просто получить какую-то форму полезной силы и работать с ней? Если у кого-то нет негативных последствий от радиации, можно было бы заварить чашку чая, используя тепло для кипячения воды в чайнике.
@JBH Интересным фактом является то, что в соответствии с правилами справочники для операторов охватывают буквально все, что вам нужно знать о том, как управлять заводом, и бумажные копии, вероятно, будут на месте. Зато отличные ссылки.
@IronEagle Раньше я работал с программным обеспечением для электроники, для которого требовалась целая полка для руководств пользователя. Эти руководства были превосходны! Они также были написаны с точки зрения того, что человек, читающий их, на самом деле понимал, почему он их читает, и имел образование, которое позволило бы полке с руководствами не быть целой библиотекой. Если вы не можете доказать обратное, инструкции, о которых вы говорите, не позволят умному 15-летнему подростку понять, как успешно эксплуатировать атомную электростанцию.
@JBH - вы можете быть удивлены, насколько подробными являются руководства - и, я имею в виду, да, вам нужно будет иметь базовое понимание физики, но не более того, что большинство школ проходят по химии. На самом деле, если вы сегодня поищите вакансии для операторов атомной станции, вы обнаружите, что большинству из них требуется только аттестат о среднем образовании. Большинство сложных вещей — это просто проверки и правила. Проектирование реактора, к.т.н. Рабочий один, RTFM.
@JBH - хотя я все еще думаю, что найти сам реактор в рабочих условиях очень надумано, если вы уже нашли его близко, вы сможете запустить его, если сможете найти детали. Я не имею в виду использование руководств для его создания, я имею в виду использование руководств для его запуска.
@AndrewGrimm :-) Да, что-то в этом роде.

Ответы (8)

Они не могут перезапустить остановленную атомную электростанцию, потому что ей требуется внешний источник электроэнергии для работы систем охлаждения, систем управления и т. д., необходимых для процесса запуска. У них также нет пополнения запасов расходных материалов и оборудования, которое ломается или изнашивается.

(Кроме того, по прошествии 150 лет, даже если бы конструкция претерпела минимальный износ, как вы сказали, большая часть оборудования внутри естественным образом вышла бы из строя из-за старения: пластификаторы в пластиковых и резиновых компонентах испарились бы, сделав их хрупкими и ломкими. рассыпались бы, смазочные материалы застыли бы или полимеризовались, электронные системы были бы неработоспособны (обычные электролитические конденсаторы имеют расчетный срок службы не более нескольких десятилетий), была бы коррозия из-за влаги и т. д. Даже если эти проблемы будут преодолены, некоторые источники указывают на то, что валы турбин настолько тяжелые, что они согнутся сами по себе, если оставить их в одном и том же положении слишком долго, что сделает их непригодными для использования.)

Короткий ответ нет, длинный ответ, наверное, нет, но...

Любой реактор наших нынешних конструкций, которым активно не управляют люди, даже если он остановлен, в конечном итоге потерпит аварию либо из-за того, что бассейн выдержки выработавшего топлива будет работать всухую, либо из-за остаточного тепла самого реактора. Авария на Фукусиме произошла не с действующими реакторами; они были отключены, но все еще горячие из-за остаточного тепла.

Если в какой-то момент в течение этих 150 лет активная зона обнажится, она, вероятно, расплавится и, в зависимости от наличия источника воспламенения, взорвется из-за образования водорода, когда циркониевая оболочка его топлива станет слишком горячей.

Так что, скорее всего, большая проблема заключается в том, что ваши мутанты не смогут найти заброшенных реакторов.

Однако если у них как-то не будет проблем с радиацией и они будут обладать соответствующими знаниями, построить новый реактор будет почти тривиально.

Первые реакторы, называемые урановыми котлами, были немного больше, чем следует из их названий: котёл из урана и графита в качестве замедлителя. Первый был собран и запущен без каких-либо экранов под трибунами футбольного поля Чикагского университета.

Все, что нужно будет сделать вашим мутантам, — это собрать достаточное количество природного урана, сформировать из него топливные стержни (что может оказаться трудным, поскольку уран — чрезвычайно плотный и твердый металл) и собрать его с помощью соответствующего замедлителя.

Так что же такое подходящий модератор? Для природного урана это будет тяжелая вода или графит. Тяжелую воду чрезвычайно сложно производить, и для этого требуются современная промышленность и технологии, поэтому вы застряли бы с графитом, который также довольно сложно производить, но гораздо проще, чем тяжелую воду, и, предположительно, может быть сделано любым обществом, у которого есть технология. для переработки урановой руды.

В конечном итоге это означает, что построение ядра становится легкой частью. Тяжелая часть? Получение турбины и создание системы охлаждения и теплообмена.

Турбины требуют чрезвычайно сбалансированных лопастей и очень точного проектирования. Это одна из самых дорогих частей любой электростанции, включая атомные станции. Это означает, что они, вероятно, будут недоступны для вашего постапокалиптического общества. Однако именно здесь появляется ваша заброшенная атомная станция.

Современные гражданские реакторы в Соединенных Штатах в целом делятся на две категории: реакторы с водой под давлением и реакторы с кипящей водой.

В PWR вода находится под экстремальным давлением, и ее тепло обменивается со вторым изолированным контуром охлаждения для производства пара. Затем этот пар приводит в движение турбину. К сожалению, технология, необходимая для PWR, почти наверняка недоступна вашим мутантам, но надежда не потеряна.

В BWR вода преобразуется непосредственно в пар в активной зоне, а затем используется для привода турбины. Этот пар слаборадиоактивен, и поэтому турбина слегка радиоактивна, что является одной из причин, по которой BWR потеряли популярность (но они все еще существуют, и действительно, все реакторы Фукусимы были спроектированы как BWR). Однако этот атрибут прямого преобразования BWR означает, что он будет более доступным для ваших инженеров-мутантов-ядерщиков.

Давайте рассмотрим следующий сценарий: ваши мутанты натыкаются на заброшенную атомную электростанцию, строительство которой так и не было завершено. Допустим, у него есть турбина и электрическая инфраструктура, но ядро ​​​​кипятка так и не было завершено.

Корпус реактора под давлением для исходного реактора находится на месте в реакторном зале, но так и не был достроен. У него нет инфраструктуры для топлива или управляющих стержней, но трубопроводы подключены. Для всех намерений и целей это большой пустой металлический таз, способный удерживать воду. Бетонная защитная конструкция также не достроена, но для ваших мутантов, устойчивых к радиации, это не имеет значения.

Среди ваших мутантов оказался книжный червь, который провел свою жизнь, изучая артефакты и книги из прошлого, и очень хорошо понимает инженерные принципы, но не способен создать какие-либо известные ему технологии. Она правильно делает вывод о назначении и технологии завода и достаточно разбирается в ядерной физике, чтобы, по крайней мере, теоретически понять, как построить элементарный урановый котел.

Понимая, насколько драгоценна и ценна эта потерянная технология, ваши мутанты основывают колонию на заводе и решают достроить его, предположительно, чтобы генерировать энергию для общества и попытаться помочь восстановить цивилизацию.

Они знают, что они не могут просто построить реактор с кипящей водой, так как он был разработан для обогащенного урана и легкой воды в качестве замедлителя, а обогащенный уран далеко за пределами возможностей того, что осталось от человеческой цивилизации.

Однако у них есть доступ к большому количеству природного урана, возможно, потому, что он известен как очень твердый и плотный металл, благодаря которому стекло светится приятным зеленым цветом. Давайте также предположим, что у них есть источник относительно чистого графита и кадмия, известного своей способностью создавать желтые пигменты. Токсичность урана и кадмия как тяжелых металлов является спорным вопросом, поскольку суровые условия апокалипсиса вынудили развить чрезвычайно высокую толерантность к ним, наряду с излучением, которое могло бы излучать ядерное ядро.

Мутанты могут собирать достаточное количество сырья, а их мастера могут создавать урановые стержни и плоские кадмиевые пластины. Они также покупают большие блоки чистого графита и просверливают отверстия в их центре, а также разрезают их на идеальные кубики.

Внутри заброшенного корпуса реактора они укладывают графитовые блоки в блок гораздо большего размера, оставляя канавки между некоторыми сторонами блоков. Между некоторыми графитовыми блоками они вставляют кадмиевые «контрольные пластины» на место, чтобы реактор не вышел из критического состояния. Наконец, они вставляют урановые стержни в каналы, прорезанные в графите. Стержни немного уже, чем каналы в графитовых блоках, и, таким образом, позволяют охлаждающей воде обтекать их.

Они затапливают свое приспособление в корпусе высокого давления реактора и привязывают цепи к пластинам управления.

Крышка корпуса реактора опускается на место сверху с помощью шкивов и рычагов, а также рабочей силы из числа сильнейших мутантов в группе.

Они заранее предусмотрели вырезать маленькое окошко в боку корпуса реактора. Окно сделано из сапфирового стекла, которое они нашли в заброшенной лаборатории, и способно выдерживать чрезвычайно высокие температуры и давления, но им не придется слишком беспокоиться о давлении в конструкции их реактора.

Очень осторожно и очень медленно они извлекают часть кадмиевых пластин. Один из них заглядывает в реактор через окно и замечает слабое голубое свечение в воде внизу. Это черенковское излучение является показателем того, что они успешно достигли критичности. Вода действует как прекрасный щит при более низких мощностях, но даже при высокой мощности большая устойчивость мутантов к радиации означает, что они будут хорошо себя чувствовать с людьми в непосредственной близости от работающего реактора.

Затем они медленно отодвигают контрольные пластины дальше, внимательно следя за яркостью голубого свечения реактора. Вскоре вода начинает бурлить и нагреваться в пар, а паровая система завода создает давление. Турбины с ревом оживают, потребляя пар. Вашим мутантам удалось заставить завод вырабатывать электричество.

Однако 150 лет — это большой срок, а атомные электростанции — чрезвычайно сложные машины. Без надлежащей смазки турбины не могут вращаться на полную мощность, а относительно грубая конструкция реактора не очень эффективна для производства пара.

Завод не может производить даже близко к своей первоначальной проектной мощности в 1 гигаватт, но это не имеет значения. В любом случае, цивилизации недостаточно, чтобы потреблять столько энергии. Ваши мутанты довольствуются несколькими сотнями мегаватт электроэнергии, а тот факт, что завод вообще работает, является чудом региона и заставляет поселение мутантов быстро расти. Вокруг заброшенного завода формируется новый город.

Небольшое разногласие - хотя это будет Фукусима в течение нескольких лет, если ее вовремя не охладить, радиоактивность распадается до такой степени, что она не разрушает себя, если ее не охладить.
Вместо того, чтобы полагаться на поиск работающих турбин, почему бы не вернуться на уровень сложности и просто построить старый добрый паровой двигатель? Конечно, это неэффективно, но это то, что теоретически можно построить полностью вручную, и разумный набросок того, как это сделать, можно найти в любом школьном учебнике по физике. Кроме того, вместо того, чтобы идти в обход с электричеством, может быть хорошей идеей напрямую использовать механическую энергию, так как, помимо, возможно, включения нескольких источников света, большая часть энергии, вероятно, в любом случае будет использоваться механически, для откачки воды или работы тяжелого производственного оборудования.
Хотя это хорошая идея, серьезная проблема заключается в том, что визуальное измерение потока нейтронов с помощью черенковского излучения нецелесообразно. По моему опыту, вы не увидите свечения, пока ваша установка не будет производить хотя бы несколько сотен ватт. Чтобы получить эту мощность, вы либо запускаете какую-то странную подкритическую установку, управляемую источником (маловероятно), либо вы уже приняли бы ее как критическую. Управление реактором — это НЕ просто нажатие на педаль двигателя внутреннего сгорания. Если вы не можете точно измерить поток, легко принять его критическим, а это означает, что у всех будет очень плохой день.
mlk Я пытался удовлетворить желание OP использовать существующий завод. MadScientist CP-1 справился с задачей на глаз. Есть много факторов, влияющих на то, могут ли они легко стать критическими. Реакторы TRIGA саморегулируются и постоянно отправляются в критические состояния для проведения экспериментов. @LorenPechtel Фукусима уже разрушила себя, так что я не уверен, в чем твоя точка зрения? Бассейн с отработавшим топливом будет самой большой проблемой, но сам реактор все еще может перегреться, если его не накроют даже спустя десятилетия.
@stix Дело в том, что если вы сможете охлаждать его достаточно долго, в конце концов он выживет без охлаждения.
@stix - CP-1 определенно НЕ работал нормально, просто «на глазок»! Самые опытные в мире физики-ядерщики измеряли потоки нейтронов с помощью электронных детекторов! Без детекторов невозможно управлять реактором. На самом деле подход к критичности был с помощью метода обратной скорости, который можно сделать вручную, но вам все еще нужны подсчеты потоков, чтобы предсказать следующую безопасную высоту подъема для ваших CR. Я делал это сам как на реальных, так и на смоделированных реакторах. Реактор типа TRIGA был бы НАМНОГО выше возможностей проектирования мутантов без компьютерного моделирования.
@MadScientist CP-1 абсолютно «на глазок». То, что они не смотрели на Черенкова, не означает, что они не летали мимо своих штанов. Быть «самым опытным физиком-ядерщиком в мире» ничего не значит, ведь до этого никто не строил реактор. Ферми резко переоценил количество урана и графита, которые ему потребуются в CP-1, поэтому предположить, что они твердо понимали, что они делают, — не более чем исторический ревизионизм. Кроме того, нейтронный детектор не совсем сложное устройство. Ученик средней школы может построить один.

Это смотря какой реактор

  1. Полномасштабный ядерный реактор. Нет, даже с обученным персоналом техническое обслуживание, необходимое для эксплуатации одного из них в наилучших условиях, требует сложных цепочек поставок, которых просто больше не существует.
  2. Исследовательский (университетский) реактор. Может быть, если бы они запаслись большим количеством запчастей и материалов. Вы говорите, что у вас есть очищенный уран, но вы его обогащаете? Это может создать проблему.
  3. Большой радиоизотопный термоэлектрический генератор (РТГ). Если вместо этого они просто найдут заброшенный завод, производивший РИТЭГи для космической программы, то все довольно просто. В качестве альтернативы они могли бы обслуживать множество небольших РИТЭГов. Это, вероятно, довольно хорошее решение, поскольку у них также может быть доступ и материалы для производства большего количества.
РИТЭГи нежизнеспособны, выходная мощность довольно мала, существует очень ограниченное количество, и они со временем деградируют из-за периода полураспада радиоактивного источника и деградации материалов термопары из-за их радиационного воздействия - Pu-238 является таким НАСА должно нормировать его, и единственным другим вероятным источником излучения, используемым для РИТЭГов, который будет жизнеспособным через 150 лет, будет Am-241, но его плотность мощности ниже, а его излучение более разрушительно. Мощность будет ограничена сотнями ватт в лучшем случае.
@GaryWalker Обратите внимание, что в ОП не указаны минимальные требования к мощности, кроме того, закупка новых радиоактивных материалов, похоже, в ОП несколько ручная, поэтому, пожалуйста, не спешите судить.
OP действительно хочет запустить ядерный завод мощностью в сотни мегаватт, я подозреваю, что намерение состояло в том, чтобы иметь значительный источник энергии. Все материалы, подходящие для РИТЭГов, доступны только при запуске ядерного реактора или ускорителя частиц.

Чтобы привести его в рабочее состояние, предполагая, что все детали исправны или запасные есть под рукой, и есть топливо, это может быть проще, чем вы думаете:

  • С 1977 года было одобрено к строительству только 4 реактора , и 2 из них строитель обанкротился. В США 102 ядерных завода, так что у вас есть 97% шансов работать с технологией 1970-х годов.
    • С этой технологией очень легко работать — ремонт вашего VW Beetle на обочине дороги с помощью отвертки и клейкой ленты довольно прост.
  • Им нужно понимать сложности вещей, особенно охлаждения. Например: что вам нужно охлаждать ядро ​​в течение примерно 3 дней после его отключения, даже в чрезвычайной ситуации. Но я предполагаю, что есть руководства, и они умеют читать.
  • Очень легко запустить реактор, если вам плевать на радиацию. Вы можете просто подойти к сердечнику, протянуть руку и переместить стержни вручную, если вам нужно. Вам также не нужно заботиться об остальном мире, вы можете просто облучить его, что намного проще, чем безопасно эксплуатировать завод.
  • Это также означает, что вы можете обойти любые неисправные схемы или «несущественные» вещи. Вам нужно ядро, охлаждение и турбина, все остальные «системы безопасности» или «дистанционное управление» хороши, но их можно выбросить.
  • Этот подход «перемещение стержней вручную» может быть использован для упрощения процесса запуска. Если вы отключите все протоколы безопасности (или просто вырвете все ненужное), я считаю, что вы можете запустить реактор в холодном состоянии, заполнив теплоноситель, проплывая/пробираясь вброд (или идя по активной зоне), вставляя топливные стержни, и частично извлекая тяги управления, пока не почувствуете тепло. Затем, когда подается питание, вы можете начать использовать свои системы управления из диспетчерской. Это убило бы нормального человека, хорошо, что эти парни невосприимчивы к радиации.
  • Они не смогут производить запасные части, поэтому после достаточного количества поломок им придется разобрать один реактор на запчасти, чтобы починить другой, в конечном итоге уменьшая отдачу до тех пор, пока не остановится последний реактор.
  • Вы сказали, что очищенный уран доступен. Но действительно ли это будет надолго? Это действительно сложно сделать, и это требует большой обработки того, что вы добываете, и некоторые майнеры не могут улучшить его в полевых условиях. Центрифуги интенсивные:
    введите описание изображения здесь

Может быть, есть более простой способ, просмотр статистики по выработке электроэнергии в Неваде , в Неваде много солнечной генерации, требования к техническому обслуживанию которой в основном заключаются в хорошей очистке от пыли. Это может быть проще.

Следует также упомянуть, что в Неваде также нет атомной электростанции, и я не могу найти никаких предложений о ее строительстве.

«Должен также упомянуть, что в Неваде также нет атомной электростанции, и я не могу найти никаких предложений по ее строительству». Очевидно, мой мир происходит в том, где был один
«Очень легко запустить реактор, если вам плевать на радиацию». - это? Если радиация выходит из ядра, то только потому, что что-то физически уничтожено. Если вы облучаете окрестности, это потому, что электростанция уже сломана. Системы безопасности защищают людей, защищая ядро, но даже если вы не заботитесь о защите людей, они все равно нужны для обеспечения безопасности самого ядра. Авария — плохая новость, даже если у вас иммунитет к радиации.
Большинство реакторов в США являются реакторами PWR, что означает, что они предназначены для работы под давлением ~ 2200 фунтов на квадратный дюйм. Вы не можете плавать в нем, и попытка запуска при более низком давлении, с открытой защитной оболочкой, вероятно, приведет к событию типа Чернобыля.
Кроме того, обратите внимание на скорость износа солнечных панелей — большинство из них оценивается только в 80% от начальной мощности через 20 лет. 150 лет спустя....

Другие уже поднимали проблемы невозможности запуска станции (требуются мегаватты электроэнергии) и охлаждения (при отключении мощность падает до 3%, а не до 0%), но есть и другая связанная с этим проблема — заправка. Очевидно, что завод не работает во время операций по перегрузке топлива, и, таким образом, оборудование, работающее с отработавшим топливом, не имеет мощности. Хотя вы называете их невосприимчивыми к радиации, я думаю, вы должны говорить об обычных уровнях радиоактивности. Отработавшие топливные стержни выходят такими горячими, что обычному человеку будет трудно их поднять, потому что они погибнут в процессе. Просто не существует такой вещи, как по-настоящему иммунитет к радиации, поэтому, хотя они могут не заболеть раком, нет никакого способа защитить ваш мозг от отключения, потому что нервы не работают.

Может быть, мутанты смогут экстраполировать технологию ручных кранов , чтобы придумать несложную обработку материалов.
@GaryWalker Это не просто подъем, вам нужно удаленное управление. Без электричества будет тяжело.
Таким образом, термин экстраполировать.

Атомная электростанция — это просто большой паровой двигатель: пар под давлением толкает ротор внутри статора для создания электрического поля. Единственная «ядерная» вещь в этом состоит в том, что ядерное деление используется для получения тепла, которое кипятит воду для производства пара. Основными проблемами при эксплуатации такого завода являются:

  • Контроль скорости реакции, чтобы выделяемое тепло не становилось чрезмерным и не расплавляло ядро ​​​​(что приводило к безудержному расплавлению)
  • Обслуживание камеры, трубопровода и других компонентов, чтобы они могли выдерживать чрезвычайно высокое давление, создаваемое сваей.
  • Обращение с отходами: отработавшие топливные стержни, радиоактивная вода из котла, облученные детали и т.д.

Любой, кто разбирался в механике в 19 веке, мог управлять атомной электростанцией, если понимал суть пункта №1. Его техническое обслуживание и ремонт были бы более сложными, поскольку в большинстве компонентов используется высокопрочная легированная сталь, обработанная с соблюдением строгих допусков. Если что-то сломается, у ваших мутантов, скорее всего, не будет технических знаний или производственной базы, чтобы заменить это; им придется собирать мусор с других растений. Но обратите внимание, что многие компоненты для такой установки имеют большие размеры .: многотонные трубы или генераторы, которые создадут подобную Стоунхенджу проблему для перемещения и установки. Радиация и отходы были бы отдельной проблемой. Они не могут просто сложить отработанные стержни в угол: в отработанных стержнях осталось значительное количество расщепляющегося материала, и они все еще могут расплавиться и отравить весь грунтовые воды.

Также стоит отметить, что большинство атомных электростанций — в отличие от традиционных паровых двигателей — управляются дистанционно, а механические аспекты управляются компьютерной консолью. Дело не в том, чтобы потянуть за нужные рычаги или повернуть правильные клапаны давления; вашим мутантам придется научиться пользоваться циферблатами, кнопками и командными структурами электронной системы. Это может создать проблему при начальной загрузке, так как сама консоль, скорее всего, потребляет энергию от установки, а это означает, что им, возможно, придется запустить установку, прежде чем они смогут понять, как работает консоль. Но, знаете... подробности, подробности...

Утилизация отходов примерно равносильна «складыванию стержней в угол». Хотя с этим уголком нужно обращаться осторожно, и использовать бассейн с водой для охлаждения. А вот насчет запчастей ты прав.
Я позволю себе не согласиться с «любым, у кого есть понимание 18-го века ...» Если это было правильно, чернобыльская команда якобы была более отсталой, чем 18-й век.
@Alexander: Ну, я, наверное, должен был сказать «19 век»; 18-е немного рано. Но помимо этого, возможность «управлять» чем-то не означает, что этим можно управлять без риска. В Чернобыле были конструктивные недостатки самого реактора, что уменьшало вероятность ошибки для тех, кто его запускал, и есть основания полагать, что эти люди не были хорошо подготовлены для выполнения этой задачи. но это не означает, что компетентный любитель не может эффективно управлять хорошо спроектированной системой.
@ Тед Ригли, это поднимает вопрос - как вы можете обучать людей управлять атомной станцией, ограничивая их знания только механическими и термодинамическими аспектами, оставляя ядерную физику и электронные приборы?
@ Тед Ригли, или, может быть, вы предполагаете, что атомная станция может (по крайней мере, теоретически) работать как машина? Многие люди умеют водить машину, но не так много людей знают, как ее чинить.
@Alexander: Все, что я на самом деле хочу сказать, это то, что если вы относитесь к самому ядру как к черному ящику (или чистой магии) — то есть как к чему-то, что производит много тепла без видимой причины — остальная часть растения — это просто паровой двигатель, не более (и не менее) сложный, чем угольная электростанция 19-го века. регулирование температуры можно было выработать методом проб и ошибок. И да, иногда взрываются и угольные электростанции. Для разработки такой вещи нужны ученые и инженеры; эксплуатация и обслуживание — это работа синих воротничков.
@Ted Wrigley «остальная часть завода - это просто паровой двигатель» - да, но мы не можем предположить, что наш «черный ящик» может начать работать без профессионального управления.

Жизнеспособные постапокалиптические энергетические системы

Гидроэлектростанция. Существующие системы придется реконструировать, энергетическое оборудование и связанные с ним системы требуют регулярного обслуживания. Некоторые части вполне можно спасти. Небольшой напор (скажем, 5 метров или около того) с достаточным потоком воды может генерировать 10 или 100 кВт (или больше). Если у вас поблизости есть существующее озеро, вы можете довольно просто использовать его как водохранилище.

Многие небольшие плотины не прослужат 150 лет без обслуживания, они, как правило, рассчитаны на 50 лет (на удивление мало для большинства людей). Хотя плотина может прослужить 150 лет без обслуживания, она, вероятно, будет небезопасной. Хотя плотина Гувера может просуществовать 1000 лет, она построена больше как пирамиды, чем типичные плотины.

Энергия ветра Очень похожа на гидроэнергетику с точки зрения технологического уровня. Не такой энергонасыщенный, но его можно разместить без проточной воды.

Геотермальная энергия Гораздо более ограниченная доступность для низкотехнологичной цивилизации, но есть несколько мест, которые являются естественными местами. Геотермальные тоже со временем разрушаются, поэтому их тоже придется строить.

Steam Power Burning — отличный низкотехнологичный источник энергии. Скорее всего, древесина, как легко находимые залежи угля, нефти и газа, давно исчезла — при условии, что леса остались, поскольку людям нравится согреваться и готовить еду. Без высокотехнологичного оборудования для контроля загрязнения это будет грязно, но вряд ли это будет иметь значение в течение достаточно долгого времени из-за ограниченного использования. Поскольку котлы высокого давления необходимы для обеспечения высокой эффективности, вы бы предпочли иметь инженерный опыт. Компания Purdue Boilermakers носит такое название не просто так. Не так эффективен, как двигатели внутреннего сгорания, но паровая энергия значительно проще.

Альтернативная ядерная энергия Собирайте и фокусируйте солнечный свет. Солнечные панели недостаточно технологичны для производства. Но сфокусируйте несколько зеркал на центральной башне, и вы сможете получить достаточно энергии, чтобы быть полезным. Это будет сложнее и не будет работать очень хорошо (следящие зеркала требуют больше технологий) и не работает ночью (тепловые резервуары с расплавленной солью не подойдут).

Все системы электроснабжения будут остановлены на техническое обслуживание. Электричество доступно круглосуточно и без выходных благодаря большому количеству электростанций. Угольные электростанции доступны только 68% времени, атомные более 90%, но с единственной электростанцией будут простои, а электросеть - это высокотехнологичное давно забытое воспоминание.

Не используйте электрические системы вообще. Передача механической энергии через ремни, шестерни, валы эффективна и даже менее технологична. Электричество выигрывает, потому что оно легко контролируется и является гибким, но старые заводы полагались на механические системы передачи энергии.

Надеюсь, вы сможете где-нибудь найти несколько старых книг, описывающих инженерные принципы. Книги легко могут храниться сотни лет, если вы не сжигаете их, чтобы согреться.

Мутанты не требуются ни для одной из вышеперечисленных систем. Тем не менее, мутация высокого интеллекта, безусловно, была бы большим бонусом в любом из сценариев перезапуска цивилизации. Ни одна из вышеперечисленных систем не будет легкой, у вас не будет промышленной базы, поэтому может быть трудно найти станки, даже плоскую пластину (необходимую для изготовления инструментов). Будет много проблем для перезапуска электроэнергии в любой форме.

Для истории вам, вероятно, нужно рассмотреть обоснование электроэнергии вообще. Электричество предназначено не для удовлетворения основных потребностей (вода, пища, одежда, кров), а для улучшения этих потребностей и только позже для предметов роскоши. Электричество было представлено миру, в котором уже существовало довольно много промышленности, но преимущества в освещении были ключевым элементом в раннем внедрении.

Мысль здесь: все (включая меня) восприняли вопрос буквально - один реактор. Однако реакторы часто идут группами. Один реактор может обеспечить мощность, необходимую для других реакторов.

Однако это не позволяет избежать проблем с начальным запуском или проблем с заправкой.