Результаты поиска по запросу «

система мкр

»

Запрос:
Создатель поста:
Теги (через запятую):



радиация 

Подмосковный мини Чернобыль 2013года, спустя 6 лет.

Обычно фон на дозиметре 0.10-0.25 µSv/h

Уровни до 0.50 µSv/h (50 мкР/ч) считают нормой.

На дозиметре 62 µSv/h или 6200 мкР/ч


RK
LV^.. v SE
i. * V
> *

LfL} ul				
11 • i W 11	i A L1 i 1 ?		<1 HTf	г Я i • ■
[1 ijj				■,радиация


видео сталкера


у кого есть свой дозиметр?
да. (напишите пжалста в коментах какая модель и если можно фотку)
59 (6.0%)
нет.
400 (40.4%)
планирую приобрести.
141 (14.2%)
радиации не бывает. она не вредная. и вы всё врёте!
390 (39.4%)
Развернуть

взрывы в Нёноксе радиация политота технические неполадки 

The Wall Street Journal: две российские станции мониторинга радиации перестали отправлять данные после взрыва под Северодвинском. Российские чиновники сообщили о "неполадках со связью"

взрывы в Нёноксе,радиация,политота,Приколы про политику и политиков,технические неполадки

Станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали выходить на связь через два дня после взрыва на военном объекта под Архангельском 8 августа. Об этом пишет The Wall Street Journal со слов Лассины Зербо -исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных

секретарь ДВЗЯИ

Развернуть

Отличный комментарий!

"Чернобыль" от НВО - вы все врети
происходит пиздец ИРЛ - абсолютно такая же ситуация
NNTeslaNN NNTeslaNN 19.08.201911:57 ссылка
+80.3

политика БелАЭС АЭС что-то пошло не так #Мая Беларусь Беларусь никогда такого не было и вот опять разная политота 

На БелАЭС снова что-то случилось. Возможно авария.

Поступают сообщения об аварии в системе охлаждения на БелАЭС. В районе Сморгони замечен повышенный радиоактивный фон (На момент замера больше 30, ныне около 40 микрорентген/час, при безопасной норме в 20) 

{^	■ narodmon.ru
0
<'»' Вид V 0 Справкам ^ Вход^
яи ч/
	Войниденяты Вайнщзеняты
1НЫ <•>	ь
Владелец о1ед_зт ^ ©о< 01110, Метео Сморгонь, 99%, 157тА
Ш;
л ГОВ(

£с-0.3в 01:33	
Температура(север), 83048	
^ 31.Зр^И 01:33 Радиация, 8123145	
0 743ттНд 01:33 АТМ давление, 89842	
..#
.# 0

Scale	Id lw lm ly All
13.91 <= Radiation <= 39.83
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
Mar *19	May *19	Jul ’19	Sep 49	Nov 49	Jan 70	Mar 20	May ‘20	Jul *20	Sep *20	Nov *20	Jan 71	Mar 71
71,политика,политические новости, шутки и мемы,БелАЭС,АЭС,что-то пошло не так,Мая


Практически сразу после этого появилось официальное сообщение от властей:

Минэнерго Официальный
872 subscribers
Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых телеграм-каналах, не соответсвует действительности.
Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и

Система функционирует в штатном режиме.
Радиоционный фон в районе станции в норме.,политика,политические новости, шутки и мемы,БелАЭС,АЭС,что-то пошло не так,Мая Беларусь,разное,Беларусь,страны,никогда такого не было и вот опять,разная политота

Кроме того, нужно добавить, что над Минском уже второй день кружат вертолеты. Причина неизвестна, но можно вполне догадываться.

Сурс: https://t.me/strana_official/8628
Развернуть

anon 

Астенический синдром.

В общем до ковида (лето 2020) ничего такого не было, далее в начале 2021 началось. Утром просыпаюсь, такое ощущение что битой по голове дали. Туман в голове. Неясность. Трудности речи. В общем жесть полная. На работе нужно юзать мозги, и довольно таки часто. Может кто сталкивался. Как лечили? Мне 30.
Развернуть

АЭС Чернобыль рбмк Ядерный реактор много букав Cat_Cat длиннопост vk реактор образовательный Чернобыль Старостина 

Чернобыль. ч.3. Терминологическая справка

Несколько важных терминов

 При разговоре об авариях на реакторах РБМК часто упоминается ряд профессиональных терминов, которые ни о чём не говорят человеку, далёкому как минимум от ядерной физики. Однако без их понимания невозможно и объяснение произошедшего в 1975 и 1986 годах выше уровня обывателя.

 Итак, первый термин – реактивность. Реактивность – это величина, характеризующая поведение цепной реакции. Попросту говоря, это степень отклонения реактора от его критического состояния. При реактивности равной нулю реакция идёт с постоянной скоростью (критическое состояние), при реактивности большей нуля реакция ускоряется (надкритическое состояние), а при реактивности меньшей нуля – замедляется (подкритическое состояние). Выражаться она, будучи безразмерной величиной, может в различных относительных и условных единицах, чаще всего в процентах.

 С реактивностью связано ещё несколько важных терминов – оперативный запас реактивности (ОЗР), паровой и мощностной коэффициенты реактивности (ПКР и МКР), а также йодная яма. Для начала определимся с ОЗР.

 Итак, при выводе из активной зоны реактора стержней управления и защиты реакция начинает развиваться, высвобождается некая положительная реактивность, то есть, попросту говоря, энергия. Если из реактора вывести сразу все стержни, то высвободившаяся при этом величина положительной реактивности называется общим запасом реактивности. При работе реактора на постоянной мощности изменения реактивности должны нарастать медленно, однако на деле это не так вследствие быстрого развития ряда процессов. Поэтому необходимо, чтобы хотя бы какую-то часть общего запаса реактивности операторы реактора могли контролировать. Собственно говоря, эта часть, компенсируемая подвижными поглотителями нейтронов, и называется оперативным запасом реактивности (ОЗР).

 ОЗР – тоже безразмерная величина, однако для удобства работы её могут измерять в неких условных единицах. В нашем случае (так принято делать в работе с реакторами РБМК) такой величиной является эффективное количество полностью погруженных стержней ручного регулирования системы управления и защиты. Выраженный в стержнях ОЗР показывает запас, имеющийся у оператора для увеличения мощности, то есть, грубо говоря, количество стержней, которое можно вывести из активной зоны. Однако тут нужно понимать, что ОЗР в стержнях – показатель относительный, потому что если вывести половину стержней наполовину, а вторую половину – на четверть, то результат может равняться, например, 15 выведенным полностью стержням, в то время как остальные полностью введены (значения взяты с потолка, в реальности они абсолютно иные – прим. А.С.). Для реакторов благоприятным является низкий ОЗР. Во-первых, снижается количество поглощённых нейтронов, которые можно было бы использовать для производства энергии. Во-вторых, при низком ОЗР уменьшается вносимая за раз при случайном (или специальном) извлечении стержня СУЗ положительная реактивность, что не позволяет реактору мгновенно развить очень высокую мощность.

 Паровой коэффициент реактивности (ПКР) – это величина, обозначающая степень влияния паросодержания на реактивность. Вода, проходя через активную зону, греется и частично испаряется, образовывая пузырьки (с точки зрения терминологии - пустоты). Доля пустот в теплоносителе называется паросодержанием. В зависимости от ряда условий пар может служить как для замедления реактора (тогда ПКР отрицательный), так и для разгона (ПКР положительный).

 Мощностной коэффициент реактивности (МКР) – это величина, которая характеризует изменение реактивности реактора при изменении мощности. Соответственно МКР может быть как положительным (реактивность повышается при повышении мощности реактора), так и отрицательным (реактивность снижается). В правильно спроектированном реакторе МКР отрицательный, то есть реактор не может саморазогнаться.

 Состояние, при котором йод-135 или ксенон-135 образуются в реакторе в большом количестве, в результате чего операторы вынуждены снижать ОЗР (то есть увеличивать количество извлечённых стержней) для поддержки реакции, а выход реактора на проектную мощность на протяжении 1-2 суток делается практически невозможным, называется йодной ямой или ксеноновым отравлением реактора. Своё название явление получило из-за графика зависимости реактивности от концентрации ксенона-135 в реакторе, представляющего из себя яму с минимальным значением реактивности при максимальной концентрации изотопа.

Время после выключения реактора, ч
Реактивность,АЭС,Чернобыль,рбмк,Ядерный реактор,много букав,Cat_Cat,длиннопост,vk,интернет,реактор образовательный,Чернобыль Старостина
Вот поэтому она и яма (см. красную линию)

 При работе атомного реактора в активной зоне происходит множество различных событий и реакций, распадаются и появляются различные элементы. Одним из таких элементов является короткоживущий изотоп йода - 135I. Период полураспада этого элемента – примерно шесть с половиной часов, при этом одним из его продуктов является изотоп ксенона 135Xe, период полураспада которого больше – девять с небольшим часов. При работе реактора на полной мощности проблем с этим нет, так как оба эти изотопа как бы выгорают в плотном потоке нейтронов. А вот на малых мощностях, например при снижении или при выходе на мощность после пуска, нейтронный поток ещё не столь силён, а значит, не способен препятствовать обильному образованию йода-135 и, как следствие, ксенона-135.

 Вспомним конструкцию стержней СУЗ. Они состоят из графитового вытеснителя длиной 4.5 метра, соединённого с семиметровым поглотителем из карбида бора. Под и над вытеснителем находился столб воды, которая, в отличие от графита, хорошо поглощает нейтроны. При поступлении команды на ввод поглотителя, вытеснитель начинает идти вниз, вытесняя воду и вводя тем самым положительную реактивность в этой зоне. Ведь графит поглощает нейтроны куда хуже, а значит, они начинают работать на разгон реактора. Такой ввод положительной реактивности называют концевым эффектом или положительным выбегом реактивности.

АЭС,Чернобыль,рбмк,Ядерный реактор,много букав,Cat_Cat,длиннопост,vk,интернет,реактор образовательный,Чернобыль Старостина
Игналинская АЭС

 Впервые его обнаружили при физических пусках (то есть первых пусках после постройки реакторов) на Игналинской АЭС и на второй очереди ЧАЭС. Тогда выяснилось, что сам по себе положительный выбег реактивности невелик и легко компенсируется наличием достаточно большого количества введённых хотя бы наполовину стержней СУЗ. Тем не менее, на ЧАЭС было принято решение отделить вытеснители от стержней автоматического регулирования, оставив их лишь на стержнях ручного регулирования. Кроме того, на все АЭС были разосланы два письма. Одно от НИКИЭТ – конструкторов реактора, другое от Научного руководителя (ИАЭ им. Курчатова). Тем не менее, письма, хоть и содержавшие определённые предложения по исправлению ситуации (отрезание вытеснителей, например), были положены руководствами станций под сукно до востребования и получения дальнейших инструкций, так как их тон был в целом благостный, не дающий серьёзных причин для беспокойства. Никаких упоминаний (кроме нижнего ограничения ОЗР в 15 стержней ручного регулирования) в регламентах об эффекте не было. Запомните этот момент, он нам понадобится дальше.

Предвестники

 Авария 1986 года была не первым серьёзным инцидентом с реакторами РБМК. До неё произошло ещё две крупных аварии, закончившихся выбросом радиоактивных веществ за пределы предназначенных для этого зон. Однако вторая – авария 1982 года на ЧАЭС - была следствием брака при изготовлении канальной трубы. В результате был разрушен один из технологических каналов. Она нам малоинтересна.

 А вот первая – авария на Ленинградской АЭС 30 ноября 1975 года. Тогда фактически шли ещё натурные испытания первого реактора типа РБМК, хотя первый (и пока ещё единственный официально введённый в эксплуатацию) энергоблок уже работал год.

 В тот день на плановый ремонт выводился один из турбогенераторов. Его разгрузили, но по ошибке старший инженер управления реактором отключает не его, а второй, оставленный в работе ТГ. Сработала система защиты, реактор был заглушен. При этом реактор был отравлен йодом-135. Реактор и турбогенератор необходимо было быстро вернуть в работу. В условиях резко снизившегося из-за йодной ямы ОЗР операторам пришлось пойти на нарушение регламента и извлечь практически все стержни ручного регулирования, дабы как можно скорее вывести мощность на минимально контролируемый уровень. Тем не менее, первая попытка персонала не удалась – сработала автоматическая защита, обнаружившая несимметричность мощности в разных частях реактора. Персонал начал снова выводить реактор на минимально контролируемый уровень мощности. И вот тут началась авария.

 Дело в том, что из-за огромных размеров самой активной зоны, в ней могут образовываться «локальные реакторы», в которых мощность отличается от «средней по больнице». Одной из таких зон стал канал, примыкающий к тепловыделяющей кассете 13-33. Она оказалась разотравлена, в отличии всей остальной активной зоны. В результате, пока операторы выводили из йодной ямы весь реактор, ТК 13-33 начала перегреваться и разрушаться. В итоге из неё прямо на графит попали вода и топливо. Датчики в блоке щитового управления, где находились операторы, это показали. Реактор был аварийно заглушен.

 Результат - разрушено 32 тепловыделяющих сборки и один технологический канал. В контур многократной принудительной циркуляции (КМПЦ – трубы, по которым вода проходила по замкнутому маршруту реактор-турбина-реактор) и графитовую кладку попало большое количество радиоактивных веществ. Система фильтрации не справилась с количеством этих веществ во время очистки оборудования, а потому они были выброшены за пределы станции. Загрязнение коснулось Ленинградской области, а также стран Скандинавского полуострова. Оценки общей активности, выброшенной за пределы ЛАЭС колеблются от 137 тысяч до 1.5 миллиона Кюри. Авария была мгновенно засекречена, так как проходила в ведомости лишь одного министерства – среднего машиностроения, отвечавшего за всю советскую атомную программу, а также эксплуатацию ЛАЭС. По итогам расследования аварии была произведена серьёзная модернизация изначального проекта реактора РБМК – увеличили количество стержней СУЗ, ввели системы локального автоматического регулирования (ЛАР) и локальной автоматической защиты (ЛАЗ), ограничили минимальны ОЗР 15 стержнями, закрепив это регламентом.

 В статье инженера-физика Виталия Абакумова, присутствовавшего при аварии на ЛАЭС и являвшегося непосредственным участником событий, хорошо описаны причины, толкнувшие персонал на нарушение регламента, приведшее в итоге к аварии.

ЗНСС (заместитель начальника смены станции) и СИУР (старший инженер управления реактором) без колебаний идут на нарушение технологического регламента, стремясь минимизировать последствия ошибки оператора при отключении ТГ (турбогенератора) и отработать доминирующую установку того времени на выполнение плана по выработке электроэнергии. Разумеется, и в те времена нарушения технологического регламента официально не приветствовались. Однако нарушения технологического регламента, связанные с нарушением нижнего предела ОЗР, не осознавались тогда, как опасные, и руководители всех уровней закрывали глаза на подобные нарушения в ситуациях, когда эти нарушения были направлены на выполнение плана и не имели последствий. Поэтому нарушения по нижнему регламентному пределу величины ОЗР были на ЛАЭС привычной практикой, негласно воспринимались как свидетельства особого мастерства СИУРа и лояльности установкам руководства и, соответственно, мотивировались. <…> По мнению опытных НСС (начальников смены станции) с сибирским опытом «Карраск слишком быстро «тянул» мощность». «А иначе бы меня обвинили в неоперативности» - парировал М.П. Карраск. (Михаил Карраск – старший инженер управления реактором в ту ночную смену. Прим. А.С.)

В конечном итоге Карраск и его коллеги получили выговор

АЭС,Чернобыль,рбмк,Ядерный реактор,много букав,Cat_Cat,длиннопост,vk,интернет,реактор образовательный,Чернобыль Старостина
Молодой Карраск. Питерцы, запомните это лицо — он спас вас от Чернобыля в Ленобласти

Именно такая порочная практика позже сыграла свою роль и на ЧАЭС, да и вообще много где.

Рабочая программа испытаний турбогенератора № 8 Чернобыльской АЭС в режимах совместного выбега с нагрузкой собственных нужд

 За сложным названием скрывается простая в принципе идея. Если в результате аварии станция будет отключена от сети, а реактор нужно будет заглушить, то необходимо будет обеспечить электроснабжение защитных систем на самом опасном этапе расхолаживания (охлаждения) реактора, когда он ещё на высокой мощности. Энергию предполагалось брать из выбегающего генератора. Дело в том, что вращение турбины, а значит, генерация энергии прекращается не сразу после отключения реактора, ведь у турбины большая инерция. Это называется выбегом. Соответственно, предполагалось, что обеспечиваться системы охлаждения реактора будут от выбегающего генератора. Идея выдвигалась в том числе и главным конструктором, и научным руководителем. Формально эксперимент проводился по заявке предприятия Донтехэнерго.

Впервые эксперимент был проведён в 1982 году на третьем энергоблоке ЧАЭС. Тогда потребовалось доработать ряд систем турбогенератора. В 1984 и 1985 годах снова проводились такие испытания, их не смогли завершить по техническим причинам. Нужно отметить, что постепенно эксперименты усложнялись. Так, начиная с 1984 года, для проведения эксперимента выводилась из работы система аварийного охлаждения реактора (САОР), а начиная с 1985 – к сети подключали два главных циркуляционных насоса (ГЦН). 26 апреля 1986 года эксперимент до конца довести смогли и записали все необходимые параметры. После этого была отдана роковая команда глушить реактор.

Нужно отметить, что очень часто блокировку САОР ставят в вину персоналу, в том числе и первая советская комиссия. Однако все последующие комиссии, а в частности, комиссия Госпроматомэнергонадзора 1991 года во главе с Н.А. Штейнбергом, прямо заявляли:

…отключение САОР не повлияло на возникновение и развитие аварии, поскольку хронология основных событий, предшествовавших аварии, и хронология развития самой аварии, показали, что не было зафиксировано сигналов на автоматическое включение САОР. Таким образом, "возможность снижения масштаба аварии" из-за отключения САОР была не потеряна, а в принципе отсутствовала в конкретных условиях 26 апреля 1986 г.
Развернуть
Комментарии 9 28.04.202116:55 ссылка 11.9

карательная архитектура Новосибирск Россия 

В прошлом году фотографировал гордость нашего города, микрорайон Матрёшкин Двор

Перед вами знаменитый на всю Россию жк Матрёшкин Двор. Образец того, как продать людям бетон, краску и стекло. Ноль инфраструктуры, качество домов стремится к тому же числу. 
Именно тут снимал свой сюжет Варламов и именно тут снимал Навальный накануне своего отравления. 
Ну обо всём по порядку:

количество детских площадок - одна на несколько таких домов (я серьёзно сейчас). Сделаны максимально дешево, скорее для галочки.

карательная архитектура,Новосибирск,Россия,страны

Парковок нет, дворы представляют из себя поля земли на которую ставят транспорт

	и	IJ
	V H	д
д	п	
	• I	-3*. «mi
	
	В ’п лйяЛГ1
	¡i *
\¿fpn 1 f r Нщ ' f r » fjTbM^v. "f- . 1	ИЗТ
№	
тТШ 1 № • Г*у‘ ! ■■■	p! I!
plWf ¿S5°4 3511^ШЧ	JLJ,карательная архитектура,Новосибирск,Россия,страны

вот такие поля

карательная архитектура,Новосибирск,Россия,страны

Ещё одной фишкой являются вот такие балконы. Лучше бы вообще не делали, на самом деле

	Г ш £ "Ç^IT	Я {»I					fa,1а , >t»pi,карательная архитектура,Новосибирск,Россия,страны

краска везде облезает, везде клеится реклама, а стеклянные двери долго не живут

карательная архитектура,Новосибирск,Россия,страны

этому дому и трёх лет нет


• /^ SHOT ON Ml 8 {J AI DUAL CAMERA,карательная архитектура,Новосибирск,Россия,страны

шедевр архитектуры. Обратите внимание сколько слов "продам"

В в
		iS "!
* «/f /» шГ	!¡m fjÊ	VW тш
L	
'S	* пВ,карательная архитектура,Новосибирск,Россия,страны

Фото огромных отвалов земли из котлованов между домами я потерял, тоже смешно выглядит.
Самое смешное что люди впринципе готовы терпеть это всё, лишь бы хоть куда-то заселиться. Постоянные пробки по Бронному переулку и на выезде на Петухова, качество жил фонда и благоустройство людей не особо и пугают.

//извиняюсь что нет хайреза, фотки достал из вк

Развернуть

Отличный комментарий!

hector96 hector96 03.01.202219:25 ссылка
+41.4

новояз хлопок технологическое нарушение 

Екатеринбург, да вы издеваетесь блять

Происшествия
«Вибрация чувствовалась по земле»: в Белоярском районе прогремел хлопок и отключилось электричество
Жители сообщили, что звук исходил со стороны Заречного
О 806	^ 1,новояз,хлопок,технологическое нарушение

Жители Белоярского района сообщают о хлопках и об отключении электричества. Несколько сообщений пришло в редакцию E1.RU.
«В Белоярском районе что-то взорвалось, вибрация чувствовалась по земле и воздуху. Белоярский район обесточен. Взрыв чувствовался в районе Верхнего Дуброво, по звуку исходил со


Развернуть

Чернобыль ЧАЭС трагедия песочница 

Сегодня исполняется 28 лет со дня взрыва на ЧАЭС
Чернобыль,ЧАЭС,трагедия,песочница

28 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. На четвертом энергоблоке прогремел взрыв. Реактор был полностью разрушен, радиоактивное облако накрыло большую территорию Украины, Белоруси, России - больше 200 тысяч квадратных километров. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. Ликвидаторами аварии на ЧАЭС признаны 600 000 человек. В течение 26 лет от последствий катастрофы пострадало по разным подсчетам от 25 тысяч до 100 тысяч человек.
Четверть века спустя после аварии, на Чернобыльской АЭС начинают сооружать защитный саркофаг над разрушенным четвертым блоком станции. Законсервировать реактор и обезопасить территорию вокруг станции в правительстве обещают уже в 2015 году.

Чернобыль,ЧАЭС,трагедия,песочница


Герои Чернобыля
Пять ликвидаторов из тех, кто первыми вступили в бой с огнем на ЧАЭС, получили посмертно героя Украины

Чернобыль,ЧАЭС,трагедия,песочница

Николай Ващук, командир. Его отделение проложило пожарный рукав на кровлю ЧАЭС. Он работал на большой высоте в условиях высокого уровня радиации, температуры и задымленности. Благодаря решительности пожарных распространение огня в сторону третьего энергоблока было остановлено.

Чернобыль,ЧАЭС,трагедия,песочница

Bасилий Игнатенко, командир. Был в числе первых, кто поднялся на крышу пылающего реактора. Борьба с пожарами шла на большой высоте — от 27 до 71,5 м. Василий вынес из огня Николая Ващука, Николая Титенко и Владимира Тишуру, когда те потеряли сознание из-за высокой радиации.

Чернобыль,ЧАЭС,трагедия,песочница

Александр Лелеченко, замначальника электрического цеха Чернобыльской АЭС. После взрыва, оберегая молодых электриков, сам трижды ходил в электролизную. Не отключи он аппаратуру, станция взорвалась бы, как водородная бомба. Получив медпомощь, отпросился у врачей на свежий воздух, а сам сбежал на энергоблок снова помогать товарищам.

Чернобыль,ЧАЭС,трагедия,песочница

Николай Титенок, пожарный. Не имея ни малейшего представления о том, что его ждет, прибыл, как и товарищи, в безрукавках, безо всякой защиты от радиации. Куски радиоактивного графита отбрасывал сапогами и брезентовыми рукавицами. Из-за высокой температуры пожарные сняли противогазы в первые 10 минут. Без такой самоотверженности выброс радиации был бы намного большим.

Чернобыль,ЧАЭС,трагедия,песочница

Владимир Тишура, старший пожарный. Был в числе тех, кто тушил реакторный зал — здесь был максимальный уровень радиации. Уже через полчаса появились первые пораженные из числа пожарных. У них стала проявляться рвота, «ядерный загар», снималась кожа с рук. Они получили дозы около 1000—2000 мкР/час и более (норма — до 25 мкР).
Выжил, получив смертельную дозу

Чернобыль,ЧАЭС,трагедия,песочница

Леонид Телятников

В 1986 году Леонид Телятников работал начальником пожарной части Чернобыльской атомной станции. Уже через несколько минут после взрыва он вместе с командой, состоящей из 29 пожарных, помчался на станцию. «Я абсолютно не представлял себе, что произошло и что нас ждет, — вспоминал он. — Но когда мы приехали на станцию, я увидел развалины, охваченные вспышками огней, напоминающих бенгальские. Затем заметил голубоватое свечение над развалинами четвертого реактора и пятна огня на окружающих зданиях. Эта тишина и мерцающие огни вызывали жуткие ощущения». Понимая всю опасность, Телятников дважды поднимался на крышу машзала и реакторного отделения, чтобы погасить пожар. Это была самая высокая и самая опасная точка. Благодаря тому, что Телятников, как руководитель, правильно поставил задачи, выбрал расположение пожарных машин — огонь не перекинулся на соседние блоки и был потушен. Действие высокого уровня радиации ликвидаторы почувствовали прямо на пожаре. «Отец сказал мне, что второй раз еле спустился с крыши реактора, настолько ему было плохо», — рассказывал нам сын героя Олег Телятников. Леонид получил дозу облучения в 520 бэр — практически смертельную, но выжил. В сентябре 1986 года 37-летнему Телятникову было присвоено звание Герой Советского Союза, вручен орден Ленина. Скончался он в декабре 2004 года.

Чернобыль,ЧАЭС,трагедия,песочница

Шаврий. Братья были в числе первых, кто стал ликвидатором. Из архива А. Бондаренко

В смертельную схватку с огнем вступили пожарные. Уже через семь минут после сигнала тревоги на АЭС приехали пожарные расчеты. Командовал ими майор внутренней службы Леонид Петрович Телятников. Рядом с ним в первых рядах огнеборцев находились командиры пожарных караулов 23-летние лейтенанты внутренней службы Виктор Николаевич Кибенок и Владимир Павлович Правик. Своим примером они увлекали бойцов, давали четкие команды, шли туда, где было опаснее всего. Пожарные совершили настоящий подвиг — отвели беду, спасли тысячи человеческих жизней. Но доза радиации, которую получили отважные офицеры, оказалась очень высокой.
Лейтенантам Виктору Кибенку и Владимиру Правику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Золотой Звездой Героя был награжден и Леонид Телятников. После лечения он продолжил службу, стал генералом. Но болезнь не отступала. Герой ушел из жизни в 2004 году. 

Вернемся вновь в трагические дни Чернобыля. Как складывались дела после того, как отбили первый огненный удар? 

Бойцы пожарной охраны продолжали свой ратный труд. Вахту на огневом рубеже приняли сводные отряды из пожарных частей всей страны. Руководил их действиями подполковник внутренней службы Владимир Михайлович Максимчук. 

В ночь на 23 мая на АЭС вновь возникла опасная ситуация. Вспыхнувший огонь подобрался к машинному залу, заполненному тоннами масла, и к трубопроводам, где был водород. Малейшее промедление могло привести к страшному взрыву. Оценив обстановку, Максимчук избрал единственно правильный в той ситуации метод тушения. Пожарные входили в опасную зону звеньями по пять человек, работали там не более 10 минут, а затем их тут же заменяло другое звено. Сам Владимир Михайлович почти 12 часов не выходил из зоны пожара и, уже отдавая последние силы, сделал расчет пенной атаки, которая добила оставшиеся очаги огня.Позднее медики определили: в эти драматические часы подполковник Максимчук получил сверхвысокую дозу радиации — около 700 рентген. С тяжелыми лучевыми ожогами его доставили в больницу. Долго шла борьба за жизнь офицера, но как только Владимир Михайлович почувствовал себя лучше, вернулся в строй. В 1989 году он руководил ликвидацией большого пожара на химическом комбинате в литовском городе Ионаве. В 1992 году, к тому времени уже генерал-майор внутренней службы, возглавил пожарную охрану Москвы. Несмотря на тяжелую форму лучевой болезни (последствие Чернобыля), Владимир Михайлович продолжал много трудиться. При нем в столице созданы первая в России вертолетная пожарно-спасательная служба, специальный отряд по тушению крупных и наиболее опасных пожаров, пожарные части получили современную аварийно-спасательную технику, открыт учебный центр по подготовке пожарных специалистов, полностью модернизирована служба «01». 

22 мая 1994 года Владимира Михайловича не стало. Именем отважного офицера названы школа, пожарный катер и специализированная пожарная часть N2, в которой он начинал свою службу в Москве. С 1994 года проводятся международные соревнования по пожарно-прикладному спорту на Кубок генерала Максимчука. 

В 2003 году указом президента Российской Федерации Владимиру Михайловичу Максимчуку посмертно было присвоено звание Героя России. 

Подвиг героев-чернобыльцев всегда будет служить для российских и украинских пожарных примером мужества, высочайшего профессионализма и верности своему долгу.
Развернуть

песочница новости наука биология гусеницы Джордж Карлин пластик экология 

Джордж Карлин оказался прав: планете от нас был нужен пластик

Ученые нашли гусеницу, которая перерабатывает полиэтилен. Как она это делает, никто не знает.
В научном журнале Current Biology вышла статья о том, что гусеницы восковой моли, по всей видимости, могут переваривать полиэтилен. И не просто пережевывать и выводить из организма естественным путем, а перерабатывать в другие вещества. Ученым и до этого были известны подобные организмы, но все они перерабатывают полиэтилен очень медленно. А сотня гусениц восковой моли может справиться с 92 миллиграммами полиэтилена за 12 часов.

песочница,новости,наука,биология,гусеницы,Джордж Карлин,пластик,экология


Джордж Карлин о пластике:

Планета будет здесь ещё очень, очень, очень долго после того, как нас не станет, и она залечит себя, она очистит себя, потому что это то, что она всегда делает. Это самоисправляющаяся система. Воздух и вода восстановятся, Земля обновится. И если правда, что пластик не разлагается — не беда: планета включит его в новую парадигму: Земля плюс пластик. Земля не разделяет наших предубеждений против пластика. Пластик произошёл из земли. Может, Земля считает пластик всего лишь ещё одним из своих потомков. Может, именно потому Земля и позволила нам появиться на ней: она захотела себе немного пластика. Не знала, как его изготовить. Нуждалась в нас. Может, в этом и состоит ответ на извечный философский вопрос — «Для чего мы здесь?» Пластик, говнюк!


Развернуть

Отличный комментарий!

ashot@camshot ashot@camshot25.04.201722:14ссылка
+31.5
Твое мнение очень важно нам
Paascal Paascal25.04.201722:42ссылка
+31.6

лифт гиф 

Развернуть

Отличный комментарий!

неудавшийся дубль пункта назначения
Karira Karira 09.10.202217:56 ссылка
+74.6
В этом разделе мы собираем самые смешные приколы (комиксы и картинки) по теме система мкр (+1000 картинок)