Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
INL находится в США.
INL
INL
Расположение в США
INL находится в Айдахо.
INL
INL
Расположение в Айдахо , к западу от Айдахо-Фолс.
Прототип ядра для USS Nautilus (SSN-571)
Экспериментальный реактор-размножитель номер 1 в Айдахо, первый реактор, вырабатывающий полезное количество электроэнергии.

Idaho National Laboratory ( INL ) является одним из национальных лабораторий в США Министерства энергетики и управляется Energy Alliance Battelle . В то время как лаборатория занимается другими исследованиями, исторически она занималась ядерными исследованиями. Большая часть текущих знаний о поведении и неправильном поведении ядерных реакторов была обнаружена в том, что сейчас является Национальной лабораторией Айдахо. Джон Гроссенбахер, бывший директор INL, сказал: «История использования ядерной энергии в мирных целях в основном писалась в Айдахо». [1]

Различные организации построили более 50 реакторов на месте, которое обычно называют «Площадкой», в том числе те, которые дали миру первое пригодное для использования количество электроэнергии от ядерной энергетики и электростанцию ​​для первой в мире атомной подводной лодки. Хотя многие из них в настоящее время выведены из эксплуатации, на этих объектах сосредоточено самое большое количество реакторов в мире. [2]

Он находится на 890 квадратных милях (2310 км 2 ) комплекса в высокой пустыне восточного Айдахо , между Arco на запад и Айдахо - Фолс и черноногий на восток. Атомный город, штат Айдахо, находится на юге. В лаборатории работает около 4000 человек.

История [ править ]

Хронология событий INL.
сроки продолжаются.
сроки продолжаются.

То, что сейчас является Национальной лабораторией Айдахо на юго-востоке штата Айдахо, начало свою жизнь в качестве полигона для испытаний артиллерии правительства США в 1940-х годах. Вскоре после нападения японцев на Перл-Харбор американским военным потребовалось безопасное место для обслуживания самых мощных турельных орудий ВМФ. Орудия были доставлены по железной дороге в район Покателло, штат Айдахо , для переоснащения, нарезки и испытаний. [3] Когда военно-морской флот начал сосредотачиваться на угрозах после Второй мировой войны и холодной войны , типы проектов, над которыми работали в пустыне Айдахо, также изменились. Пожалуй, самым известным было строительство прототипа реактора для первой в мире атомной подводной лодки USS Nautilus.

В 1949 году федеральный исследовательский центр был преобразован в Национальную испытательную реакторную станцию (NRTS). [4] 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 в 1977 году был переименован в Национальную инженерную лабораторию Айдахо (INEL) с созданием Министерства энергетики США (DOE) во главе с президентом Джимми Картером . После двух десятилетий работы INEL название снова было изменено наНациональная инженерная и экологическая лаборатория Айдахо (INEEL) в 1997 году. За время своего существования на объекте было построено более 50 уникальных ядерных реакторов для испытаний различными организациями; все, кроме трех, не работают.

1 февраля 2005 года Battelle Energy Alliance взял на себя управление лабораторией у Bechtel , слился с Аргоннской национальной лабораторией - Запад, и название объекта было изменено на «Национальная лаборатория Айдахо» (INL). [5] В это время работы по очистке объекта были перенесены в отдельный контракт, Проект очистки Айдахо , которым в настоящее время управляет компания Fluor Idaho, LLC. Исследовательская деятельность была объединена в недавно названной Национальной лаборатории Айдахо.

Согласно новостным сообщениям AP в апреле 2018 года, один бочонок с «радиоактивным осадком» разорвался во время подготовки к транспортировке на экспериментальный завод по изоляции отходов в юго-восточной части штата Нью-Мексико для постоянного хранения. Разорвавшаяся бочка емкостью 55 галлонов является частью плохо задокументированных радиоактивных отходов завода Rocky Flats около Денвера; Неизвестно, сколько таких бочек хранится в Национальной лаборатории Айдахо и что содержится в каждой бочке.

Доступ [ редактировать ]

На Равнине Снейк-Ривер большая часть INL представляет собой высокогорную пустыню с кустарниковой растительностью и рядом сооружений, разбросанных по всей территории; средняя высота комплекса составляет 5 000 футов (1520 м) над уровнем моря. INL доступен по американскому маршруту 20 и американскому маршруту 26 , но большая часть территории (за исключением экспериментального реактора-размножителя I ) ограничена авторизованным персоналом и требует соответствующего допуска . Крошечный городок Атомик-Сити находится на южной границе INL, а национальный памятник Кратеры Луны находится на юго-западе.

Исследование [ править ]

Проекты в области ядерной энергии [ править ]

Атомная станция нового поколения (NGNP) [ править ]

Одной из частей этой программы по разработке усовершенствованных атомных электростанций является « Атомная станция нового поколения » или NGNP, которая будет демонстрацией нового способа использования ядерной энергии не только для электричества. Тепло, вырабатываемое в результате ядерного деления на заводе, может обеспечивать технологическое тепло для производства водорода и других промышленных целей, а также для выработки электроэнергии. И NGNP будет использовать высокотемпературный газовый реактор [6], который будет иметь резервные системы безопасности, которые больше полагаются на естественные физические процессы, чем на вмешательство человека или механическое вмешательство.

INL работает с частным сектором над проектированием, планированием и, в конечном итоге, строительством NGNP. Министерство энергетики США поручило ему возглавить эту работу в соответствии с Законом об энергетической политике 2005 года . [7]

Исследования и разработки топливного цикла (FCRD) [ править ]

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

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

  • Продолжение исследований и разработок (НИОКР) в области критического топливного цикла
  • Продолжение разработки политики и нормативно-правовой базы для поддержки закрытия топливного цикла
  • Разработка развертываемых технологий
  • Создание расширенных программных элементов моделирования и имитации
  • Реализация научно обоснованной программы НИОКР [8]

Программа устойчивости легководных реакторов (LWRS) [ править ]

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

Программа направлена ​​на безопасное и экономичное продление срока службы более 100 атомных электростанций в США. Программа объединяет техническую информацию, выполняет важные исследования и систематизирует данные, которые будут использоваться в приложениях для продления лицензий. [9]

Национальная научная лаборатория для пользователей усовершенствованного испытательного реактора (ATR NSUF) [ править ]

Усовершенствованный испытательный реактор INL - это уникальный 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 центром пользователя. Это обозначение открыло объект для использования научно-исследовательскими группами под руководством университетов и дает им бесплатный доступ к ATR и другим уникальным ресурсам INL и партнера. удобства. [10] В дополнение к скользящему запросу предложений с двумя датами закрытия каждый год, INL проводит ежегодную «Неделю пользователей» и летнюю сессию, чтобы ознакомить исследователей с доступными им возможностями пользователей.

Программы университета ядерной энергии (NEUP) [ править ]

Программы DOE для университетов ядерной энергии обеспечивают финансирование университетских исследовательских грантов, стипендий, стипендий и модернизации инфраструктуры.

Например, в мае 2010 года в рамках программы было выделено 38 миллионов долларов на 42 проекта НИОКР под руководством университетов в 23 университетах США в 17 штатах. В 2009 финансовом году в рамках программы было предоставлено около 44 миллионов долларов США 71 проекту НИОКР и более 6 миллионов долларов США в виде грантов на инфраструктуру 30 университетам и колледжам США в 23 штатах. [11] Центр перспективных энергетических исследований INL управляет программой для Министерства энергетики. CAES - это результат сотрудничества между INL и тремя государственными исследовательскими университетами штата Айдахо: Государственным университетом Айдахо, Государственным университетом Бойсе и Университетом Айдахо.

Группа мультифизических методов (MMG) [ править ]

Группа мультифизических методов (MMG) - это программа в Национальной лаборатории штата Айдахо (при Министерстве энергетики США ), начатая в 2004 году. Она использует приложения, основанные на мультифизической структуре и моделирующей структуре 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 . [12]

MMG фокусируется на проблемах ядерных реакторов, связанных с его топливом и тем, как тепло передается внутри реактора. «Деградация топлива» относится к тому, как урановые таблетки и стержни, в которые они заключены (несколько стержней, связанных вместе, составляют «тепловыделяющую сборку»), в конечном итоге изнашиваются с течением времени из-за высокой температуры и излучения внутри реактора. Группа заявляет три основные цели: «Миссия MMG состоит в том, чтобы поддерживать цель INL по развитию ядерной энергетики США посредством: [13]

  • Развитие вычислительной ядерной техники
  • Создание прочной технической базы в методах многомерного мультифизического анализа
  • Разработка следующего поколения программ и инструментов для моделирования реакторов »

Работа, проделанная группой, напрямую поддерживает такие программы, как Программа устойчивого развития легководных реакторов, исследования передовых видов ядерного топлива .

Проекты национальной и внутренней безопасности [ править ]

Подразделение INL по национальной и внутренней безопасности сосредоточено на двух основных областях: защита критически важных инфраструктур, таких как линии электропередачи, коммунальные услуги и сети беспроводной связи, и предотвращение распространения оружия массового поражения.

Кибербезопасность систем управления [ править ]

Уже почти десять лет INL проводит оценку уязвимости и разрабатывает инновационные технологии для повышения отказоустойчивости инфраструктуры. Делая упор на отраслевое сотрудничество и партнерство, INL повышает надежность электросетей, кибербезопасность систем управления и системы физической безопасности. [14]

INL проводит расширенное кибер-обучение и наблюдает за симуляцией соревновательных упражнений для национальных и международных клиентов. [15] Лаборатория поддерживает программы систем кибербезопасности и контроля для министерств внутренней безопасности , энергетики и обороны . Сотрудников INL часто просят обеспечить руководство и руководство для организаций по стандартизации, регулирующих органов и национальных комитетов по политике.

В январе 2011 года The New York Times сообщила, что INL якобы несет ответственность за некоторые из первоначальных исследований вируса Stuxnet , который якобы повредил ядерные центрифуги Ирана. INL, которая объединилась 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. [16]

Таймс статья была позже оспорено другими журналистами, в том числе Forbes блоггер Джеффри Карр, как и нашумевший и отсутствие поддающихся проверке фактов. [17] В марте 2011 года на обложке журнала Vanity Fair на 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 киберугроз, таких как Stuxnet, и мы все хорошо известны за эти усилия. Мы ценим отношения, которые мы установили в отрасли систем управления, и никоим образом не будем рисковать этим партнерством, разглашая конфиденциальную информацию ». [18]

Ядерное нераспространение [ править ]

Опираясь на ядерную миссию INL и наследие в области проектирования и эксплуатации реакторов, инженеры лаборатории разрабатывают технологии, формируют политику и руководят инициативами по обеспечению безопасности ядерного топливного цикла и предотвращению распространения оружия массового уничтожения. [19]

Под руководством Национального управления по ядерной безопасности INL и другие национальные лабораторные ученые возглавляют глобальную инициативу по обеспечению безопасности зарубежных запасов свежего и отработанного высокообогащенного урана и его возвращению в безопасное хранилище для обработки. [20] Другие инженеры работают над конверсией исследовательских реакторов в США и созданием нового реакторного топлива, которое заменяет высокообогащенный уран более безопасным, низкообогащенным урановым топливом. [21] Для защиты от угроз, исходящих от распространения 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 для 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 служб быстрого реагирования. INL регулярно поддерживает эти организации, проводя аудиторные занятия, проводя полевые учения и помогая в оценке технологий.

Энергетические и экологические проекты [ править ]

Расширенное испытание транспортных средств [ править ]

Программа INL по расширенным испытаниям транспортных средств собирает информацию о более чем 4000 подключаемых гибридных транспортных средствах. Эти автомобили, эксплуатируемые широким кругом компаний, органами местного самоуправления и правительства штатов, группами защиты интересов и т. Д., Расположены по всей территории Соединенных Штатов, Канады и Финляндии . Вместе они собрали данные на 1,5 миллиона миль, которые анализируются специалистами INL.

Десятки других типов транспортных средств, таких как водородные и чисто электрические автомобили, также проходят испытания в INL. Эти данные помогут оценить производительность и другие факторы, которые будут иметь решающее значение для широкого внедрения подключаемых модулей или других альтернативных транспортных средств. [22] [23]

Биоэнергетика [ править ]

Исследователи INL сотрудничают с фермерами, производителями сельскохозяйственного оборудования и университетами, чтобы оптимизировать логистику промышленного производства биотоплива. Сельскохозяйственные отходы - например, пшеничная солома; кукурузные початки, [24] [25] 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 биотопливного сырья с полей на биоперерабатывающие заводы. [26]

Робототехника [ править ]

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

Эти роботы катятся, ползают, летают [27] и уходят под воду, даже в стаях [28], которые общаются друг с другом на ходу для выполнения своей работы.

Биологические системы [ править ]

Отдел биологических систем размещается в 15 лабораториях общей площадью 12 000 квадратных футов (1100 м 2 ) в Исследовательском центре INL в Айдахо-Фолс. Департамент занимается широким спектром биологических исследований, включая изучение бактерий и других микробов, которые живут в экстремальных условиях, таких как бассейны с чрезвычайно высокой температурой в Йеллоустонском национальном парке. [29] Эти типы организмов могут повысить эффективность производства биотоплива. Другие исследования, связанные с необычными микробами, имеют потенциал в таких областях, как связывание углекислого газа и очистка грунтовых вод. [30]

Гибридные энергетические системы [ править ]

INL является пионером в исследованиях и испытаниях, связанных с гибридными энергетическими системами, которые объединяют несколько источников энергии для оптимального управления выбросами углерода и производства энергии. Например, ядерный реактор может обеспечивать электричеством, когда некоторые возобновляемые ресурсы недоступны, а также обеспечивать безуглеродный источник тепла и водорода, который можно использовать, например, для производства жидкого транспортного топлива из угля. [31]

Обработка ядерных отходов [ править ]

В середине 2014 года в INTEC на площадке INL близилось к завершению строительство нового объекта по переработке жидких отходов, Комплексной установки по переработке отходов (IWTU). Он будет обрабатывать около 900 000 галлонов жидких ядерных отходов с использованием процесса парового риформинга для производства гранулированного продукта, пригодного для утилизации. Объект является первым в своем роде и основан на масштабном прототипе. Проект является частью проекта Министерства энергетики по очистке штата Айдахо, направленного на удаление отходов и снос старых ядерных объектов на площадке INL. [32] [33] [34]

Междисциплинарные проекты [ править ]

Отличительная подпись КИПиА, управления и интеллектуальных систем (ICIS) поддерживает связанные с миссией исследования и разработки в ключевых областях: средства защиты 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, а также уникальной национальной и внутренней безопасности». [ необходимая цитата ] Решая задачу создания устойчивых систем управления, исследования ICIS обеспечивают целостный подход к аспектам проектирования, которые часто были неотъемлемыми, включая человеческие системы, безопасность и моделирование сложной взаимозависимости.

Информационная поддержка [ 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 учителей и студентов Айдахо. Финансирование идет на стипендиальные программы для выпускников средних школ, студентов технических колледжей и учителей, которые хотят включить в свои уроки больше практических занятий наукой. INL также предоставляет стипендии на тысячи долларов учителям, стремящимся модернизировать свое научное оборудование или лабораторную инфраструктуру. [35]

Стажировки [ править ]

Каждое лето лаборатория нанимает более 300 стажеров для работы вместе с сотрудниками лаборатории. INL указан Vault, сайтом онлайн-ресурсов по вакансиям, как одно из лучших мест в США для прохождения стажировки [36] Стажировки предлагаются студентам старших классов, студентам, аспирантам и аспирантам в соответствующих областях, включая науку, инженерию. , математика, химия, бизнес, общение и другие области.

Работа с малым бизнесом [ править ]

В дополнение к субподряду работ на сумму более 100 миллионов долларов от малых предприятий Айдахо [37] технологии INL часто передаются новым или существующим компаниям по лицензии для коммерциализации. За последние 10 лет INL получила около 500 лицензий на технологии. А с 1995 года технология INL породила более 40 новых компаний [38].

Малые предприятия, заключившие договор с лабораторией, могут участвовать в программе Министерства энергетики, призванной расширить их возможности. INL работала с множеством малых предприятий в качестве наставника, включая International Management Solutions и Portage Environmental. [39]

Уникальные возможности [ править ]

Комплекс Advanced Test Reactor (ATR) [ править ]

Ядро ATR

Усовершенствованный испытательный реактор INL намного меньше, чем более распространенные реакторы, производящие электричество - корпус реактора имеет размеры 12 футов (3,7 м) в поперечнике и 36 футов (11 м) в высоту, с активной зоной всего 4 фута (1,2 м) в высоту и 50 м в высоту. дюймов (130 см) в поперечнике, и он не производит электричество. В качестве особой функции он позволяет ученым одновременно тестировать материалы в нескольких уникальных экспериментальных средах. Ученые-исследователи могут размещать эксперименты на одной из более чем 70 испытательных позиций в реакторе. Каждый может создать уникальные экспериментальные условия.

Некоторые назвали реактор «виртуальной машиной времени» [40] за его способность демонстрировать воздействие радиации в течение нескольких лет на материалы в кратчайшие сроки.

ATR позволяет ученым помещать самые разные материалы в среду с заданной интенсивностью излучения, температуры и давления. Затем образцы удаляются, чтобы изучить, как время в реакторе повлияло на материалы. ВМС США является основным пользователем объекта, но ATR также производит медицинские изотопы, которые могут помочь в лечении больных раком, и промышленные изотопы, которые можно использовать для рентгенографии и рентгеновских сварных швов на таких объектах, как небоскребы, мосты и трюмы судов.

Многие эксперименты ATR сосредоточены на материалах, которые могут сделать ядерные реакторы следующего поколения еще более безопасными и долговечными. [41]

Комплекс материалов и топлива (MFC) [ править ]

Центр экспертизы горячего топлива [ править ]

Воспроизвести медиа
Видеотур по центру исследования горячего топлива в Национальной лаборатории Айдахо.

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

HFEF предоставляет 15 современных рабочих станций, известных как горячие камеры. Что касается окон, каждая камера имеет оконные стекла толщиной 4 фута (1,2 м), разделенные тонкими слоями масла. Дистанционные манипуляторы позволяют пользователям перемещать предметы внутри горячей камеры с помощью роботизированных манипуляторов. А специальные вытяжные системы с фильтрами [42] обеспечивают безопасность внутреннего и наружного воздуха. На этих станциях ученые и техники могут 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.

Комплекс космических и охранных систем энергоснабжения [ править ]

Миссия New Horizons к Плутону , стартовавшая в 2006 году, осуществляется с помощью устройства, работающего на заводе INL Space and Security Power Systems. Радиоизотопный термоэлектрический генератор (RTG) использует неделящийся неоружейный плутоний для производства тепла и электричества для таких миссий в дальнем космосе, как эта.

Использование РИТЭГа в миссии New Horizons - более практичный источник энергии для спутника, чем солнечные батареи, потому что спутник будет перемещаться на такое большое расстояние, что солнечная энергия будет обеспечивать недостаточную мощность для корабля. [43] Работа над проектом началась в конце 2004 года и завершилась успешным запуском ракеты в январе 2006 года. Команда осуществила заправку, тестирование и доставку РИТЭГа для миссии Pluto New Horizons и для следующего марсохода. [44]

Установка кондиционирования топлива [ править ]

В установке кондиционирования топлива INL используется электролиз для отделения определенных компонентов от использованных ядерных топливных стержней. В отличие от традиционных методов переработки на водной основе, при которых топливные стержни растворяются в кислоте, «пиропроцесс» 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. [ необходима цитата ]

Установка для испытаний реактора переходных режимов (TREAT) [ править ]

Переходный реактор Test Facility (УДОВОЛЬСТВИЕ) представляет собой реактор , разработанный специально для испытаний новых реакторов топлива и материалов.

Комплекс испытательного полигона критической инфраструктуры (CITRC) [ править ]

Комплекс испытательных полигонов критической инфраструктуры (CITRC) компании INL, управляемый INL, представляет собой испытательный стенд для электрических сетей общего пользования. Электрическая сеть - это действующая коммерческая система, обеспечивающая электроэнергией все ключевые исследовательские центры INL на обширном пустынном участке площадью 890 квадратных миль (2300 км 2 ); и включает в себя: семь подстанций, круглосуточный диспетчерский центр и диспетчерский центр, 61 милю линий электропередачи 138 кВ и несколько распределительных цепей на 15, 25 и 35 кВ. Секции сети можно изолировать и перенастроить для комплексного тестирования и демонстрации современных энергосистем, компонентов и технологий интеллектуальных сетей. [45]


Кроме того, INL владеет и управляет сетью связи, предназначенной для исследования и тестирования протоколов и технологий сотовой, мобильной и появляющейся связи в Интернете, как с фиксированными, так и с мобильными платформами 3-G, которые позволяют проводить тестирование и демонстрацию в диапазоне экспериментальных частот в диапазоне низких частот. фоновая среда.

Исследовательский и образовательный кампус в Айдахо-Фолс [ править ]

Центр перспективных энергетических исследований (CAES) [ править ]

Это уникальное партнерство между INL и тремя государственными исследовательскими университетами штата Айдахо - Государственным университетом Айдахо , Университетом Айдахо и Государственным университетом Бойсе  - может похвастаться богатым исследовательским опытом. Его исследователи, которые имеют доступ к оборудованию и инфраструктуре каждого партнерского учреждения, участвовали в соревнованиях и выиграли миллионы долларов национального финансирования своих проектов. CAES обладает возможностями и инфраструктурой, уникальными для региона и страны. Лаборатории центра оснащены новейшими исследовательскими приборами и инструментами, включая атомный зонд с локальным электродом (LEAP) и виртуальную среду с компьютерной поддержкой (CAVE).

Средство согласованного индекса преломления (MIR) [ править ]

Центр согласованного индекса преломления является крупнейшим в мире. Используя легкое минеральное масло, установка позволяет исследователям использовать модели из плавленого кварца, построенные в масштабе, для изучения потока жидкости внутри и вокруг объектов сложной геометрии, таких как активная зона ядерного реактора. По сути, установка представляет собой гигантскую петлю, по которой с переменной скоростью прокачивается в основном прозрачная нефть. Специальные лазеры выполняют «доплеровскую велосиметрию», которая создает трехмерное изображение, позволяющее контролировать свойства потока объекта. Наблюдатели также могут сами наблюдать за потоком через смотровые стекла из поликарбоната рядом с лазерным оборудованием. [46] Видео: Средство с согласованным показателем преломления потока

Геоцентрифуга [ править ]

Ученый работает на большой геоцентрифуге исследовательской лаборатории геоцентрифуги в Национальной лаборатории Айдахо.

Геоцентрифуга INL помогает исследователям, среди прочего, улучшать модели движения жидкостей и загрязняющих веществ через специальные заглушки и барьеры, используемые на подземных объектах для захоронения отходов. [47]

Центрифуга INL - одна из менее чем 25 геоцентрифуг размером более двух метров (около 6 футов) в Соединенных Штатах. [47] Центрифуга, расположенная рядом с исследовательским центром INL в Айдахо-Фоллс, может управляться удаленно с помощью компьютера и способна прикладывать к образцу в 130 раз превышающую силу земного притяжения. [48]

Многие эксперименты, в которых используется геоцентрифуга, требуют, чтобы она работала в течение сотен часов, чтобы правильно смоделировать гравитационные эффекты за несколько лет. Полезная нагрузка контролируется бортовым компьютером и может быть передана на удаленную станцию ​​мониторинга за пределами камеры центрифуги, где техники могут наблюдать за развитием событий. [48]

Предыдущие проекты [ править ]

Экспериментальный реактор-размножитель I (EBR-I) [ править ]

Первые четыре лампочки, зажженные электричеством от атомной электростанции, висели возле генератора на втором этаже EBR-I.

Днем 20 декабря 1951 года ученый Аргоннской национальной лаборатории Уолтер Зинн и небольшая команда помощников стали свидетелями того, как в неприметном кирпичном здании в восточной пустыне Айдахо загорелся ряд из четырех лампочек. [49] Электричество от генератора, подключенного к экспериментальному реактору-размножителю I (EBR-I), протекало через них. Это был первый случай, когда в результате ядерного деления было произведено полезное количество электроэнергии.

Спустя всего несколько дней реактор произвел всю электроэнергию, необходимую для всего комплекса EBR. [50] Одна тонна природного урана может производить более 40 миллионов киловатт-часов электроэнергии - это эквивалентно сжиганию 16 000 тонн угля или 80 000 баррелей нефти. [51]

Однако более важной задачей 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. [49] На сайте этого события увековечен как зарегистрированный Национальный исторический памятник , открыт для публики каждый день День памяти через День Труда .

Роковой инцидент [ править ]

Вынос корпуса реактора СЛ-1 из здания реактора. Во время аварии он перепрыгнул более 9 футов (2,7 м).

3 января 1961 года в NRTS произошел единственный в США инцидент с ядерным реактором со смертельным исходом. Экспериментальный реактор под названием SL-1 (Стационарная установка малой мощности № 1) был разрушен, когда регулирующий стержень был выдвинут слишком далеко из реактора, что привело к почти мгновенному мгновенному критическому скачку мощности и паровому взрыву. Корпус реактора подскочил на 9 футов 1 дюйм (2,77 м). [52] В результате сотрясения мозга и взрыва погибли все трое военнослужащих, работавших на реакторе. Из-за обширного загрязнения радиоактивными изотопами все трое были похоронены в свинцовых гробах. События являются предметом двух книг, одна опубликованным в 2003 году, Idaho Falls: Нерассказанная история первой ядерной аварии Америки , [53]и другой, « Атомная Америка: как смертельный взрыв и опасный адмирал изменили курс ядерной истории» , опубликованный в 2009 году [52].

Инциденты: утечка из контейнера "материалов, связанных с плутонием" [ править ]

8 ноября 2011 года в реакторе Zero Power Physics Reactor (ZPPR) днем ​​произошла утечка материалов, «связанных с плутонием», когда один из рабочих открыл его. Все 17 рабочих, участвовавших в инциденте, были немедленно доставлены для прохождения тестирования в рамках Проекта очистки Айдахо в форме подсчета всего тела (сканирование тела на предмет любого внутреннего радиационного облучения) и были обязаны сдать образцы мочи и фекалий для дальнейшего тестирования на внутренние радиоизотопы. . Шесть из них оказались подвержены «низкоуровневому облучению», двое из них довольно интенсивно. После этого все рабочие находились под пристальным наблюдением с повторным подсчетом всего тела и взятием проб мочи и кала. Национальная лаборатория Айдахо настаивала на том, что никакой радиоактивной утечки за пределы объекта не было. [54]

Экспериментальный реактор-размножитель II (EBR-II) [ править ]

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 находящаяся поблизости установка кондиционирования топлива доказали концепцию рециркуляции 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 вмешательства или вмешательства человека.

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

Вывод из эксплуатации EBR-II начался в октябре 1994 года с демонтажа 637 тепловыделяющих сборок. [55]

Средство тестирования на потерю жидкости (LOFT) [ править ]

Реактор на потерю жидкости

Первый в мире реактор с испытанием 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 восстановить силы после аварии на Три-Майл-Айленд в 1979 году. [56]

Северный полигон [ править ]

В 1949 году военно-воздушные силы США и Комиссия по атомной энергии разработали участок на окраине территории NRTS, названный «Северный полигон», или TAN, для поддержки попытки программы авиационной ядерной тяги разработать самолет с ядерной силовой установкой. Эксперименты с реактором теплопередачи (HTRE) были проведены здесь в 1955 году подрядчиком General Electric и представляли собой серию испытаний по разработке системы передачи нагретого реактором воздуха на модифицированный реактивный двигатель General Electric J47 . Планируемый самолет Convair X-6, должен был пройти испытательный полет на ТАН, и на месте был построен большой ангар с радиационной защитой. Однако программа была отменена до того, как могла быть построена взлетно-посадочная полоса длиной 15 000 футов (4600 м).

Завод морских реакторов (NRF) [ править ]

В начале 1950-х годов для проверки возможности использования ядерной энергии на борту подводных лодок был построен самый первый полномасштабный прототип ядерной установки для использования на борту корабля, получивший название S1W Prototype . Она была предшественницей аналогичной ядерной установки конструкции S2W, установленной на первом атомном корабле - подводной лодке USS  Nautilus (SSN-571) . Позже, еще два прототипа промышленных предприятий, A1W и S5G , были построены в этом месте называется Naval Реакторы Facility (Сокращенно NRF). Также в NRF есть Expended Core Facility (сокращенно ECF), а также административные здания / сооружения. Химическая лаборатория NRF располагалась на прототипе S1W. К настоящему времени остановлены опытные образцы установок для использования на борту судов. Используются только расширенные основные помещения / сухие складские помещения.

Реактор для испытаний материалов (MTR) [ править ]

Когда в начале 1950-х годов атомная промышленность только зарождалась, было трудно точно предсказать, как на различные виды металлов и других материалов повлияет их использование в реакторе в течение продолжительных периодов времени. MTR был исследовательским реактором, совместно разработанным Аргоннской и Окриджской национальными лабораториями, который работал до 1970 года и предоставлял важные данные, помогая исследователям сделать ядерные энергетические реакторы более безопасными и долговечными. [57]

Эксперименты BORAX [ править ]

Реактор BORAX III.

Эксперименты с реакторами с кипящей водой (BORAX) представляли собой пять реакторов, построенных между 1953 и 1964 годами Аргоннской национальной лабораторией . Они доказали, что концепция кипящей воды была осуществимой конструкцией для ядерного реактора, производящего электричество. Реактор BORAX III был также первым в мире источником энергии для сообщества ( Арко, штат Айдахо ) 17 июля 1955 года. [58] [59]

Другие сайты [ править ]

Завод по химической переработке в Айдахо химически перерабатывал материалы из использованных активных зон реактора для извлечения повторно используемых ядерных материалов. Сейчас он называется Центром ядерных технологий и инженерии Айдахо .

В зоне испытаний материалов проверялось, насколько материалы подвергаются воздействию реакторных условий. Участок испытаний материалов является частью комплекса усовершенствованных испытательных реакторов.

Информационно-исследовательский центр и парк аттракционов Shelley-New Sweden Park and Ride являются одним из четырнадцати федеральных объектов собственности, перечисленных для утилизации Советом по реформе общественных зданий в своих рекомендациях на 2019 год. [60]

См. Также [ править ]

  • NuScale Power

Ссылки [ править ]

  1. ^ Grossenbacher, Джон (30 апреля 2010). «Что было старым, то снова новое: будущее ядерной энергии и INL» . Городской клуб Айдахо-Фолс - Архивы . Радио NPR. Архивировано из оригинала (mp3) 4 марта 2016 года . Проверено 27 июля 2014 .
  2. ^ "История INL" . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 23 февраля 2014 года . Проверено 27 июля 2014 .
  3. ^ Глава 2 - Военно-морской полигон (PDF) . Доказательство принципала . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США, Национальная лаборатория штата Айдахо. 6 октября 2000 г. ISBN  0160591856. Архивировано из оригинального (PDF) 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  4. Сильная, Джейн. "История Национальной лаборатории Айдахо" . Министерство энергетики США - Национальная лаборатория Айдахо. Архивировано из оригинального 19 -го февраля 2012 года . Проверено 13 марта 2014 .
  5. ^ MENSER, ПОЛ (27 января 2008). «Место удара: уборка дома и планирование будущего INL» . Почтовый регистр Айдахо-Фоллс. Архивировано из оригинального 13 ноября 2013 года . Проверено 13 марта 2014 .
  6. ^ Эресман, Тери; Николь Стрикер. «INL разрабатывает более безопасное и более эффективное ядерное топливо для реакторов следующего поколения» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 13 июля 2014 .
  7. ^ Эресман, Тери. «Новое поколение реакторов» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 13 июля 2014 .
  8. ^ Эресман, Тери. «Инициатива Министерства энергетики по усовершенствованному топливному циклу» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 13 июля 2014 .
  9. ^ Барнард, Кэти (2011). «Программа устойчивого развития легководных реакторов: введение» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 28 марта 2014 года . Проверено 13 июля 2014 .
  10. ^ "Атр Нсуф - Дом" . Atrnsuf.inl.gov. 2012-12-13. Архивировано из оригинального 21 сентября 2012 года . Проверено 18 декабря 2012 .
  11. ^ "Программа университета ядерной энергии" . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США . Проверено 16 июля 2014 .
  12. ^ "Группа мультифизических методов: Исследования" . Национальная лаборатория Айдахо. Архивировано из оригинального 21 января 2009 года . Проверено 26 ноября 2011 .
  13. ^ "Добро пожаловать в группу мультифизических методов!" . Национальная лаборатория Айдахо. Архивировано из оригинала на 2009-01-21 . Проверено 16 июля 2014 .
  14. ^ «Защита критической инфраструктуры» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 16 июля 2014 .
  15. ^ "НАЗВАНИЕ НЕОБХОДИМО" . Архивировано из оригинала на 11 мая 2015 года.
  16. ^ Броуд, Уильям Дж .; Марков, Джон; Сэнгер, Дэвид Э. (15 января 2011 г.). «Червь Stuxnet, использованный против Ирана, был протестирован в Израиле» . Нью-Йорк Таймс .
  17. Карр, Джеффри (20 января 2011 г.). «Национальная лаборатория Айдахо: национальная безопасность или отечественный заговор?» . Forbes . Проверено 16 июля 2014 .
  18. ^ Гросс, Майкл Джозеф (апрель 2011 г.). "STUXNET WORM: Объявление кибервойны" . культура . Ярмарка Тщеславия. Архивировано из оригинального 13 июля 2014 года . Проверено 16 июля 2014 .
  19. ^ «Ядерное нераспространение» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинала на 8 июля 2014 года . Проверено 23 июля 2014 .
  20. ^ Хаффман, Итан. «Путешественники: три ученых INL помогают обеспечить и вернуть международные поставки ядерного топлива» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 23 июля 2014 .
  21. ^ "NNSA, INL, университеты штатов Вашингтон и Орегон завершают конверсию исследовательских реакторов" . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 23 июля 2014 .
  22. ^ «Расширенное испытание транспортных средств» . Национальная лаборатория Айдахо, Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. 25 сентября 2013 . Проверено 23 июля 2014 .
  23. ^ «Расширенное испытание транспортных средств» . Министерство энергетики США. 2011-07-22 . Проверено 23 июля 2014 .
  24. ^ Стрикер, Николь. «Урожай кукурузы положит начало масштабному проекту по хранению початков» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 23 июля 2014 .
  25. ^ "Поэт, фермеры начинают коммерческий сбор биомассы" . Журнал производителей этанола . BBI International. 17 августа 2010 . Проверено 23 июля 2014 .
  26. ^ «Преобразование биомассы в сырье для биоэнергетики» . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 23 июля 2014 .
  27. ^ Гейтенс, Кэти. "БПЛА летят над Айдахо" . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 24 июля 2014 .
  28. Далтон, Луиза Рэй (декабрь 2001 г.). «Создание колонии роботов; ученые INEEL имитируют биологические общества с роем мини-роботов» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 24 июля 2014 .
  29. Wall, Майк. «Исследование крайностей жизни в Йеллоустоне» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинала на 1 июня 2010 года . Проверено 24 июля 2014 .
  30. Wall, Майк. «Исследования INL исследуют способность микробов очищать грунтовые воды» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 24 июля 2014 .
  31. ^ "INL встречается с губернатором Вайоминга" . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 24 июля 2014 .
  32. ^ Мейсон, JB; Wolf, K .; Райан, К .; Roesener, S .; Cowen, M .; Schmoker, D .; Бакала, П. (2006). «Применение парового риформинга для обработки отходов резервуаров натриевых подшипников Министерства энергетики США в Национальной лаборатории штата Айдахо для проекта очистки штата Айдахо» (PDF) . ТОР Лечебные Технологии, ООО . Проверено 27 июля 2014 .
  33. ^ Пакер, Натали (2009). «Проект очистки Айдахо» (PDF) . Министерство энергетики США . Проверено 27 июля 2014 .
  34. ^ «Поддержка D&D, закрытие объекта, нормативная поддержка - Национальная лаборатория Айдахо» . Portage - что мы делаем . Portage, Inc . Проверено 27 июля 2014 .
  35. ^ "INL присуждает грант на переоборудование класса в размере 10 000 долларов США Национальной лаборатории Sho-Ban HS" Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. 5 мая 2010 года Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  36. ^ «Программа стажировки INL считается одной из лучших в стране» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. 26 мая 2009 года Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  37. ^ "Программа малого бизнеса" . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  38. ^ «Передача технологий» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинала 9 декабря 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  39. ^ "Программа наставника-протеже" . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  40. ^ "Университетские ядерные эксперименты, выбранные для испытаний Национальной лаборатории Айдахо" . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. 1 апреля 2008 года Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  41. ^ "Инженеры INL решают проблему графита с помощью нового инновационного устройства" . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. 1 июня 2009 года Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  42. ^ «Центр исследования горячего топлива (HFEF)» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  43. ^ "Космический и безопасный объект энергосистем" . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  44. ^ Эресман, Тери. «Команда INL завоевывает признание НАСА» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 7 -го апреля 2014 года . Проверено 27 июля 2014 .
  45. ^ "MIRACL - Центр оптимизации устойчивости INL" . Национальная лаборатория Айдахо . Центр оптимизации устойчивости INL . Проверено 18 февраля 2021 .
  46. ^ «Устройство с согласованным показателем преломления (MIR)» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  47. ^ a b "О научно-исследовательском центре геоцентрифуги" . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  48. ^ a b «Исследовательская лаборатория геоцентрифуг» . Национальная лаборатория Айдахо . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США. Архивировано из оригинального 29 июля 2013 года . Проверено 27 июля 2014 .
  49. ^ a b Михал, Рик (ноябрь 2001 г.). «Пятьдесят лет назад в декабре: атомный реактор EBR-I произвел первое электричество» (PDF) . Американское ядерное общество: Публикации: журналы . Ядерные новости . Проверено 28 июля 2014 .
  50. ^ Глава 8 - Реакторный зоопарк становится критическим (PDF) . Доказательство принципала . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США, Национальная лаборатория штата Айдахо. 6 октября 2000 г. ISBN  0160591856. Архивировано из оригинального (PDF) 5 марта 2012 года . Проверено 28 июля 2014 .
  51. ^ «Быстрые факты об уране» . DUF6 . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США, Аргоннская национальная лаборатория. Архивировано из оригинала на 2013-02-15 . Проверено 28 июля 2014 .
  52. ^ a b Такер, Тодд (2009). Атомная Америка: как смертельный взрыв и опасный адмирал изменили ход ядерной истории . Нью-Йорк: Свободная пресса. ISBN 978-1-4165-4433-3.
  53. ^ МакКаун, Уильям (2003). Айдахо-Фолс: невыразимая история первой ядерной аварии в Америке . Торонто: ECW Press. ISBN 978-1-55022-562-4.
  54. ^ Управление безопасности и оценки управления в чрезвычайных ситуациях Управление по обеспечению соблюдения и надзора Управление здравоохранения, безопасности и защиты Министерства энергетики США (январь 2014 г.). «Последующий обзор независимого надзора за осуществлением уровня деятельности по радиационному контролю и планированию радиологических работ на комплексе материалов и топлива на площадке в Айдахо» (PDF) . Министерство энергетики США, Управление ядерной энергии Министерства энергетики США . Проверено 29 июля 2014 .
  55. ^ "Проекты снятия с эксплуатации - установка экспериментального реактора-размножителя-II (EBR-II)" . Аргоннская национальная лаборатория дезактивации и вывода из эксплуатации . Аргоннская национальная лаборатория . 30 января 2013 . Проверено 29 июля 2014 .
  56. ^ "Энергия ядерной энергии через поколения" (PDF) . Национальная лаборатория инженерии и окружающей среды штата Айдахо, Национальная лаборатория Министерства энергетики США, Bechtel BWXT Idaho, LLC . Проверено 3 августа 2014 .
  57. ^ http://www.dailymotion.com/video/subtitle/create/x2fls8n_gglass-oil-extractor_tech
  58. ^ http://www.deq.state.id.us/inl_oversight/about/facilities/borax.cfm Архивировано 1 октября 2009 г. в Wayback Machine.
  59. ^ "Город Айдахо получает атомную энергию и свет в демонстрации ядерной энергии" . Национальная лаборатория Айдахо - отчет об освещении Арко, штат Айдахо, из первых рук . Комиссия по атомной энергии США. 12 августа, 1955. Архивировано из оригинального 14 марта 2014 года . Проверено 3 августа 2014 .
  60. ^ «Приложение - Список ценных активов» (PDF) . Совет по реформированию общественных зданий . Правительство США . Дата обращения 5 декабря 2020 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт
  • Веб-сайт Battelle
  • Страница проекта очистки штата Айдахо в корпорации Fluor
  • Аннотированная библиография Национальной инженерной лаборатории Айдахо из цифровой библиотеки по ядерным вопросам Алсоса
  • Обзор исторических ландшафтов Америки (HALS) № ID-1, « Национальная инженерная лаборатория Айдахо », 163 фотографии, 13 замерных чертежей, 343 страницы данных, 25 страниц с фотографиями.

Координаты : 43 ° 32′00 ″ с.ш., 112 ° 56′41 ″ з.д. / 43,53333 ° с.ш.112,94472 ° з.д. / 43,53333; -112,94472