СтаниÑлав Ðиколаевич Зигуненко Сто великих доÑтижений в мире техники К читателю ЧудеÑа бывают разные. Одни – Ñказочные. Ðто когда «по щучьему велению, по моему хотению». Другие – реальные. Ðапример, когда в 1961 году в коÑÐ¼Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÑ‚ÐµÐ» Ю.Ð. Гагарин, многими его полет был воÑпринÑÑ‚ как Ñвоего рода техничеÑкое чудо. Ðе Ñлучайно и С.П. Королев – главный конÑтруктор, под руководÑтвом которого был оÑущеÑтвлен данный проект, – назвал Ñту и подобные разработки «фантаÑтикой в чертежах». Такие реальные чудеÑа нередко ÑлучаютÑÑ Ð¸ в наши дни. И порой мы даже им не удивлÑемÑÑ. РзрÑ. Каждое такое «чудо» еÑÑ‚ÑŒ концентрат оÑтроумной идеи, точного раÑчета, великолепной технологии и упорного труда. Такими чудеÑами Ñтоит гордитьÑÑ, по ним Ñтоит учитьÑÑ. ДеÑÑÑ‚ÑŒ лет тому назад в издательÑтве «Вече» уже выходила книжка о техничеÑких чудеÑах. Однако она давно Ñтала библиографичеÑкой редкоÑтью. Кроме того, Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¸Ð´ÐµÑ‚, техника развиваетÑÑ, и то, что казалоÑÑŒ чудом еще вчера, ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑтановитÑÑ Ð¾Ð±Ñ‹Ð´ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ реальноÑтью. Ðу а еÑли так, то на Ñмену одним чудеÑам должны прийти другие. Ð’ первой книге в оÑновном раÑÑказывалоÑÑŒ об оÑущеÑтвленных «чудеÑах», о том, что уже Ñделано. Ð’ Ñтом же Ñборнике речь пойдет в оÑновном о тех уÑтройÑтвах, агрегатах, машинах, ÑооружениÑÑ…, технологиÑÑ… и Ñ‚. д., которые только-только переÑтупили пороги лабораторий, а то и вообще еще находÑÑ‚ÑÑ Ð½Ð° Ñтадии проектированиÑ. Ðо Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð±ÐµÐ¶Ð¸Ñ‚ быÑтро. И то, что ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑвлÑетÑÑ Ð¼ÐµÑ‡Ñ‚Ð¾Ð¹, завтра может Ñтать Ñвью. ЧудеÑа выÑоких технологий БольшинÑтво Ñовременных техничеÑких Ñ‡ÑƒÐ´ÐµÑ Ð¾Ð±Ñзаны Ñвоим рождением развитой индуÑтрии, выÑокотехнологичному промышленному производÑтву. Причем не надо думать, что производÑтво – Ñто непременно нечто большое, дымное и грохочущее. Ðынешние технологи предпочитают добиватьÑÑ Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ð° порою даже невидимыми, но веÑьма дейÑтвенными ÑредÑтвами. По Ñледам большого взрыва Удивительно, но Ñамый мощный в мире уÑкоритель Ñлементарных чаÑтиц – Большой адронный коллайдер (БÐК), иÑÐ¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ идут в ЕвропейÑкой организации Ñдерных иÑÑледований (ЦЕРÐ), еще до Ñвоего пуÑка Ñтал предметом Ñудебного иÑка. Кто и почему ÑудилÑÑ Ñ ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸? Ðе Ñудите коллайдер…Жители штата Гавайи Уолтер Вагнер и Ð›ÑƒÐ¸Ñ Ð¡Ð°Ð½Ñ‡Ð¾ обратилиÑÑŒ в федеральный окружной Ñуд Гонолулу Ñ Ð¸Ñком против ЦЕРÐа, а также американÑких учаÑтников проекта – МиниÑтерÑтва Ñнергетики, Ðационального научного фонда и Ðациональной лаборатории уÑкорителей имени Ð. Ферми вот по какой причине. ÐмериканÑкие обыватели опаÑалиÑÑŒ, что ÑÑ‚Ð¾Ð»ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð¼ÐµÑŽÑ‰Ð¸Ñ… огромную Ñнергию Ñубатомных чаÑтиц, которые будут проводитьÑÑ Ð² уÑкорителе, чтобы имитировать ÑобытиÑ, проиÑходившие во Ð’Ñеленной в первые Ð¼Ð³Ð½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñле Большого Взрыва, могут Ñоздать объекты, угрожающие ÑущеÑтвованию Земли. ОпаÑноÑÑ‚ÑŒ, по мнению иÑтцов, предÑтавлÑÑŽÑ‚ в первую очередь так называемые черные дыры – физичеÑкие объекты, которые могут поглотить чаÑÑ‚ÑŒ объектов на нашей планете – например, какой-нибудь крупный город. [Картинка: i_001.jpg] Большой адронный коллайдер в Церне. В рамке – моделирование процеÑÑа Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð·Ð¾Ð½Ð° ХиггÑа в детекторе CMS ÐеÑÐ¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ Ð½Ð° то что иÑк поÑтупил в Ñуд в начале Ð°Ð¿Ñ€ÐµÐ»Ñ 2008 года, ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ вовÑе не отнеÑлиÑÑŒ к нему как к первоапрельÑкой шутке. РуÑтроили 6 Ð°Ð¿Ñ€ÐµÐ»Ñ Ð² Центре Ñдерных иÑÑледований день открытых дверей, приглаÑив на ÑкÑкурÑию по уÑкорителю предÑтавителей общеÑтвенноÑти, журналиÑтов, Ñтудентов и школьников, чтобы те не только Ñмогли Ñвоими глазами увидеть уникальный научный инÑтрумент, но и получить иÑчерпывающие ответы на вÑе интереÑующие их вопроÑÑ‹. Прежде вÑего, конечно, организаторы проекта поÑтаралиÑÑŒ убедить поÑетителей в том, что БÐК никак не может Ñтать виновником «конца Ñвета». Да, находÑщийÑÑ Ð² кольцевом туннеле Ñ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ окружноÑти в 27 км коллайдер (от англ. collide – «ÑталкиватьÑÑ») ÑпоÑобен разгонÑÑ‚ÑŒ протонные пучки и Ñталкивать их Ñ Ñнергией до 14 тераÑлектронвольт 40 млн раз в Ñекунду. Физики полагают, что при Ñтом можно будет воÑÑоздать уÑловиÑ, которые возникли ÑпуÑÑ‚Ñ Ð¾Ð´Ð½Ñƒ триллионную долю Ñекунды поÑле Большого Взрыва, и таким образом получить ценную информацию о Ñамом начале ÑущеÑÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð’Ñеленной. Ðо вот отноÑительно того, что при Ñтом возникнет Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ð´Ñ‹Ñ€Ð° или вообще неизвеÑтно что, предÑтавитель ЦЕРÐа Ð”Ð¶ÐµÐ¹Ð¼Ñ Ð”Ð¶Ð¸Ð»Ð»ÑŒÑ Ð²Ñ‹Ñказал большие ÑомнениÑ. И не только потому, что оценка безопаÑноÑти коллайдера поÑтоÑнно проводитÑÑ Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€ÐµÑ‚Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸, но и иÑÑ…Ð¾Ð´Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñто из практики. «Важным аргументом в пользу того, что ÑкÑперименты ЦЕРÐа безопаÑны, ÑвлÑетÑÑ ÑƒÐ¶Ðµ Ñамо ÑущеÑтвование Земли, – Ñказал он. – Ðаша планета поÑтоÑнно подвергаетÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÐµÐ¹Ñтвию потоков коÑмичеÑкого излучениÑ, ÑÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… не уÑтупает, а зачаÑтую и превоÑходит церновÑкие, – и до Ñих пор не уничтожена ни черной дырой, ни иными причинами. Между тем, как мы подÑчитали, за Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÑущеÑÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð’Ñеленной природой выполнено по меньшей мере 1031программ, подобных той, что мы только ÑобираемÑÑ Ð¾ÑущеÑтвить»… Ðе видит он оÑобой опаÑноÑти и в возможноÑти Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð¾Ð¹ реакции аннигилÑции Ñ ÑƒÑ‡Ð°Ñтием античаÑтиц, которые возникнут в результате ÑкÑпериментов. «ÐнтивещеÑтво в ЦЕРÐе дейÑтвительно производÑÑ‚, – подтвердил ученый в интервью журналу New Scientist. – Однако тех его крох, что можно иÑкуÑÑтвенно Ñоздать на Земле, не хватило бы даже на Ñамую маленькую бомбу. Хранить же и накапливать антивещеÑтво иÑключительно трудно (а некоторые его виды – вообще невозможно)»… ПоиÑки бозона.КÑтати, тот же журнал пиÑал, что роÑÑийÑкие ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ – профеÑÑор Ирина Ðрефьева и доктор физико-математичеÑких наук Игорь Волович из МатематичеÑкого инÑтитута имени Стеклова в МоÑкве – полагают, что маÑштабный ÑкÑперимент в ЦЕРÐе может привеÑти и к поÑвлению первой… машины времени в мире. Я попроÑил прокомментировать Ñто Ñообщение профеÑÑора Ирину ЯроÑлавовну Ðрефьеву. И вот что она раÑÑказала: «Мы вÑе еще довольно мало знаем об уÑтройÑтве окружающего Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¸Ñ€Ð°. Помните, древние греки полагали, что вÑе объекты ÑоÑтоÑÑ‚ из атомов, что в переводе Ñ Ð³Ñ€ÐµÑ‡ÐµÑкого означает “неделимыйâ€. Однако Ñо временем выÑÑнилоÑÑŒ, что и Ñами атомы имеют довольно Ñложное уÑтройÑтво, ÑоÑтоÑÑ‚ из Ñлектронов, протонов и нейтронов. Ð’ первой половине XX века вдруг оказалоÑÑŒ, что те же Ñлектроны Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ð½Ð°Ð¼Ð¸ и нейтронами в Ñвою очередь могут делитьÑÑ Ð½Ð° Ñ€Ñд чаÑтиц. Поначалу их опрометчиво назвали Ñлементарными. Однако к наÑтоÑщему времени выÑÑнÑетÑÑ, что и многие из Ñтих так называемых Ñлементарных чаÑтиц могут в Ñвою очередь делитьÑÑ… Ð’ общем, когда теоретики попыталиÑÑŒ ÑвеÑти вÑе полученные Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² рамках так называемой Стандартной модели, то оказалоÑÑŒ, что центральным ее звеном, по некоторым данным, ÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑ Ñ…Ð¸Ð³Ð³Ñ-бозоны». Ð—Ð°Ð³Ð°Ð´Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ñ‡Ð°Ñтица получила Ñвое название по имени профеÑÑора Питера ХиггÑа из ÐдинбургÑкого универÑитета. Ð’ отличие от профеÑÑора ХиггинÑа из извеÑтного мьюзикла, он занималÑÑ Ð½Ðµ обучением правильному произношению Ñимпатичных девушек, а познанием законов микромира. И еще в 60-Ñ… годах прошлого ÑÑ‚Ð¾Ð»ÐµÑ‚Ð¸Ñ Ñделал такое предположение: «ВÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð²Ñе не пуÑта, как нам кажетÑÑ. Ð’Ñе ее проÑтранÑтво заполнено некоей Ñ‚Ñгучей ÑубÑтанцией, через которую оÑущеÑтвлÑетÑÑ, например, гравитационное взаимодейÑтвие между небеÑными телами, Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð¾Ñ‚ чаÑтиц, атомов и молекул и ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ÐµÑ‚Ð°Ð¼Ð¸, звездами и галактиками». Ð“Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ ÑовÑем уж попроÑту, П. Ð¥Ð¸Ð³Ð³Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð» вернутьÑÑ Ðº идее «вÑемирного Ñфира», ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð°Ð¶Ð´Ñ‹ была уж отвергнута. Ðо поÑкольку физики, как и прочие люди, не любÑÑ‚ ÑознаватьÑÑ Ð² Ñвоих ошибках, то новую-Ñтарую ÑубÑтанцию теперь называют «полем ХиггÑа». И ныне ÑчитаетÑÑ, что именно оно, Ñто Ñиловое поле, придает Ñдерным чаÑтицам маÑÑу. Рих взаимное притÑжение обеÑпечиваетÑÑ Ð½Ð¾Ñителем гравитации, который вначале было назвали гравитоном, а теперь – хиггÑ-бозоном. Ð’ 2000 году физикам показалоÑÑŒ, что они, наконец, «поймали» бозон ХиггÑа. Однако ÑÐµÑ€Ð¸Ñ ÑкÑпериментов, предпринÑÑ‚Ñ‹Ñ… Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ¸ первого ÑкÑперимента, показала, что бозон Ñнова уÑкользнул. Тем не менее многие ученые уверены, что чаÑтица вÑе-таки ÑущеÑтвует. И чтобы поймать ее, надо проÑто поÑтроить более надежные ловушки, Ñоздатьеще более мощные уÑкорители. Один из Ñамых грандиозных приборов человечеÑтва вÑеобщими уÑилиÑми был поÑтроен в ЦЕРÐе близ Женевы. Впрочем, ловÑÑ‚ бозон ХиггÑа не только Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы убедитьÑÑ Ð² ÑправедливоÑти Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ñ‹Ñ…, найти еще одного кандидата на роль «первокирпичика Ð’Ñеленной». «ЕÑÑ‚ÑŒ, в чаÑтноÑти, и ÑкзотичеÑкие Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ поводу уÑтройÑтва Ð’Ñеленной, – продолжала Ñвой раÑÑказ профеÑÑор И.Я. Ðрефьева. – Ð¢Ñ€Ð°Ð´Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ о том, что мы живем в четырехмерном мире – три проÑтранÑтвенные координаты Ð¿Ð»ÑŽÑ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ. Ðо еÑÑ‚ÑŒ гипотезы предполагающие, что на Ñамом деле измерений больше – шеÑтьили деÑÑÑ‚ÑŒ, а то и больше. Ð’ Ñтих измерениÑÑ… Ñила гравитации может быть ÑущеÑтвенно выше, чем привычное нам g. РгравитациÑ, ÑоглаÑно уравнениÑм Ðйнштейна, может влиÑÑ‚ÑŒ на течение времени. ОтÑюда и возникла гипотеза о “машине времениâ€. Ðо она даже еÑли и ÑущеÑтвует, то в течение очень короткого времени и в очень малом объеме»… Столь же Ñкзотична, по мнению Ирины ЯроÑлавовны, и гипотеза об образовании при Ñтолкновении вÑтречных пучков миниатюрных черных дыр. Даже еÑли они и образуютÑÑ, Ñ‚Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ их будет Ñтоль ничтожно, что их будет чрезвычайно трудно проÑто обнаружить. Разве что по коÑвенным признакам, например рентгеновÑкому излучению Хокинга, да и то уже поÑле того, как Ñама дыра иÑчезнет. Словом, реакции, по некоторым раÑчетам, будут проиÑходить в объеме вÑего лишь 10–20 куб. Ñм и наÑтолько быÑтро, что ÑкÑпериментаторам придетÑÑ Ð½ÐµÐ¼Ð°Ð»Ð¾ поломать голову, чтобы поÑтавить нужные датчики в ÑоответÑтвующих меÑтах, получить данные и затем ÑоответÑтвующим образом их интерпретировать. Продолжение Ñледует…С той поры, когда профеÑÑором Ðрефьевой были Ñказаны вышеприведенные Ñлова, до момента напиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñтрок прошло почти пÑÑ‚ÑŒ лет. За Ñто Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÑоÑтоÑлÑÑ Ð½Ðµ только первый пробный пуÑк БÐКа и еще неÑколько поÑледующих. Как вы теперь Ñами знаете, вÑе оÑталиÑÑŒ живы, и ничего Ñтрашного не произошло. Работы продолжаютÑÑ… Ученые только жалуютÑÑ, что им очень трудно Ñледить за иÑправноÑтью вÑего Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñтой уникальной научной уÑтановки. Тем не менее они уже мечтают о ÑтроительÑтве гигантÑкого уÑÐºÐ¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ñ‡Ð°Ñтиц Ñледующего Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ â€“ Международного линейного коллайдера (International Linear Collider, ILC). Во вÑÑком Ñлучае, вот что пишут по Ñтому поводу Барри БÑриш, заÑлуженный профеÑÑор КалифорнийÑкого технологичеÑкого инÑтитута, который руководит работами по проектированию Международного линейного коллайдера, его коллеги – ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð»Ð°Ñ Ð£Ð¾ÐºÐµÑ€ Уокер, ÑпециалиÑÑ‚ в облаÑти физики уÑкорителей из Гамбурга, и Хитоши Ямамото, профеÑÑор физики в универÑитете Тохоку в Японии. «КонÑтрукторы ILC уже определили оÑновные параметры будущего коллайдера, – Ñообщают ученые. – Его длина – около 31 км; оÑновную чаÑÑ‚ÑŒ займут два ÑверхпроводÑщих линейных уÑкорителÑ, которые обеÑпечат Ñлектрон-позитронные ÑÑ‚Ð¾Ð»ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ñнергией 500 ГÑÐ’. ПÑÑ‚ÑŒ раз в Ñекунду ILC будет генерировать, уÑкорÑÑ‚ÑŒ и Ñталкивать почти 3000 Ñлектронных и позитронных ÑгуÑтков в импульÑе длительноÑтью 1 мÑ, что ÑоответÑтвует мощноÑти 10 МВт Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ пучка. КПД уÑтановки ÑоÑтавит около 20 %, Ñледовательно, Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð½Ð°Ð´Ð¾Ð±Ð¸Ñ‚ÑÑ ILC Ð´Ð»Ñ ÑƒÑÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡Ð°Ñтиц, ÑоÑтавит почти 100 МВт». Ð”Ð»Ñ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑƒÑ‡ÐºÐ° Ñлектронов мишень из арÑенида Ð³Ð°Ð»Ð»Ð¸Ñ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ‚ облучатьÑÑ Ð»Ð°Ð·ÐµÑ€Ð¾Ð¼; при Ñтом в каждом импульÑе из нее будут выбиватьÑÑ Ð¼Ð¸Ð»Ð»Ð¸Ð°Ñ€Ð´Ñ‹ Ñлектронов. Ðти Ñлектроны Ñразу будут уÑкорены до 5 ГÑÐ’ в коротком линейном ÑверхпроводÑщем уÑкорителе, а затем инжектированы в 6,7-километровое накопительное кольцо, раÑположенное в центре комплекÑа. ДвигаÑÑÑŒ в кольце, Ñлектроны будут генерировать Ñинхротронное излучение, и ÑгуÑтки ÑожмутÑÑ, что увеличит плотноÑÑ‚ÑŒ зарÑда и интенÑивноÑÑ‚ÑŒ пучка. Ðа Ñередине пути при Ñнергии 150 ÐœÑв Ñлектронные ÑгуÑтки будут Ñлегка отклонены и направлены в Ñпециальный магнит, так называемый ондулÑтор, где Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ их Ñнергии преобразуетÑÑ Ð² гамма-излучение. Гамма-фотоны попадут на мишень из титанового Ñплава, вращающуюÑÑ Ñо ÑкороÑтью около 1000 оборотов в минуту. При Ñтом образуетÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑтво Ñлектрон-позитронных пар. Позитроны будут захвачены, уÑкорены до 5 ГÑÐ’, поÑле чего попадут в другое Ñжимающее кольцо и, наконец, во второй главный линейный ÑверхпроводÑщий уÑкоритель на противоположном конце ЛС. Когда ÑÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ Ñлектронов и позитронов доÑтигнет конечной величины в 250 ГÑÐ’, они уÑтремÑÑ‚ÑÑ Ðº точке ÑтолкновениÑ. ПоÑле ÑÑ‚Ð¾Ð»ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÐºÑ‚Ñ‹ реакции будут направлÑÑ‚ÑŒÑÑ Ð² ловушки, где и зафикÑируютÑÑ. ÐеÑÐ¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ Ð½Ð° то что команда ILC уже выбрала общую конÑтрукцию коллайдера, предÑтоит Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° по ее детализации. Кроме того, еÑÑ‚ÑŒ еще и Ñ€Ñд нерешенных теоретичеÑких проблем. Так что когда БÐК начнет выдавать данные по протон-протонным ÑтолкновениÑм, полученные результаты будут иÑпользованы и Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ конÑтрукции ILC. ПредполагаетÑÑ, что Ñоздание коллайдера нового Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ‚ веÑтиÑÑŒ Ñообща учеными вÑего мира. Ðо пока даже неизвеÑтно, где будет раÑположен ILC – в Европе, СШРили в Японии. ИнтереÑно, при оÑущеÑтвлении Ñтого проекта кто-нибудь тоже обратитÑÑ Ð² Ñуд?.. Ðо вÑпомните: даже Ñредневековой инквизиции Ñ ÐµÐµ коÑтрами и пытками не удалоÑÑŒ оÑтановить течение научной мыÑли. Рмы Ñ Ð²Ð°Ð¼Ð¸ вÑе-таки живем в куда более проÑвещенное времÑ… КоÑмичеÑкие телеÑкопы ВеÑти Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° планетами, звездами, туманноÑÑ‚Ñми, галактиками прÑмо из коÑмоÑа – о такой возможноÑти аÑтрономы мечтали давным-давно. Дело в том, что атмоÑфера Земли, Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‰Ð°ÑŽÑ‰Ð°Ñ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡ÐµÑтво от многих коÑмичеÑких неприÑтноÑтей, одновременно и мешает веÑти Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° отдаленными небеÑными объектами. Облачный покров, неÑтабильноÑÑ‚ÑŒ Ñамой атмоÑферы вноÑÑÑ‚ иÑÐºÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² получаемые изображениÑ, а то и вообще делают аÑтрономичеÑкие Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸. ПоÑтому, как только на орбиту Ñтали поÑылать Ñпециализированные Ñпутники, аÑтрономы Ñтали наÑтаивать на выводе в коÑÐ¼Ð¾Ñ Ð°ÑтрономичеÑких инÑтрументов. Первенец «Хаббл».Решающий прорыв в Ñтом направлении произошел в апреле 1990 года, когда один из «шаттлов» вывел в коÑÐ¼Ð¾Ñ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÑкоп «Хаббл» веÑом 11 т. Уникальный прибор длиной 13,1 м и диаметром главного зеркала 2,4 м, который обошелÑÑ Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð¿Ð»Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ‰Ð¸ÐºÐ°Ð¼ СШРв 1,2 млрд долларов, был назван в чеÑÑ‚ÑŒ знаменитого американÑкого аÑтронома Ðдвина Хаббла, который первым заметил, что галактики разбегаютÑÑ Ð¾Ñ‚ некоего центра во вÑе Ñтороны. [Картинка: i_002.jpg] КоÑмичеÑкий телеÑкоп «Хаббл» и Ñделанный им Ñнимок Ñтолпов творениÑ – Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… звёзд в туманноÑти Орел Работа «Хаббла» началаÑÑŒ Ñ Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸ÑтноÑтей. Через два меÑÑца поÑле того, как он был выведен на орбиту выÑотой 613 км, Ñтало очевидно, что оÑновное зеркало Ñделано Ñ Ð±Ñ€Ð°ÐºÐ¾Ð¼. Его кривизна у краев отличалаÑÑŒ от раÑчетной на неÑколько микрон – пÑтидеÑÑтую чаÑÑ‚ÑŒ толщины человечеÑкого волоÑа. Тем не менее и Ñтой малоÑти оказалоÑÑŒ доÑтаточно, чтобы «Хаббл» оказалÑÑ Ð±Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ñ€ÑƒÐº, а получаемое им изображение раÑплывчато. Поначалу недоÑтатки Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð»Ð¸ÑÑŒ иÑправить на Земле Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ компьютерных корректирующих программ, но Ñто помогало Ñлабо. Тогда было решено провеÑти уникальную операцию по иÑправлению «близорукоÑти» прÑмо в коÑмоÑе, пропиÑав «Хабблу» Ñпециальные «очки» – корректирующую оптичеÑкую ÑиÑтему. И вот ранним утром 2 Ð´ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ñ 1993 года Ñемеро аÑтронавтов отправилиÑÑŒ на «шаттле» «Индевор» проводить уникальную операцию. Ðа Землю они вернулиÑÑŒ через 11 Ñуток, Ñделав во Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ñти выходов в открытый коÑмоÑ, казалоÑÑŒ бы, невозможное – телеÑкоп «прозрел». Ðто Ñтало очевидным поÑле Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ него очередной порции Ñнимков. Их качеÑтво ÑущеÑтвенно возроÑло. За годы Ñвоего полета коÑмичеÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±ÑÐµÑ€Ð²Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ Ñовершила неÑколько деÑÑтков Ñ‚Ñ‹ÑÑч оборотов вокруг Земли, «накрутив» при Ñтом миллиарды километров. ТелеÑкоп «Хаббл» позволил наблюдать уже более 10 Ñ‚Ñ‹ÑÑч небеÑных объектов. Два Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ триллиона байтов информации, Ñобранной телеÑкопом, хранитÑÑ Ð½Ð° 375 оптичеÑких диÑках. И она вÑе еще продолжает накапливатьÑÑ. ТелеÑкоп позволил открыть ÑущеÑтвование черных дыр в коÑмоÑе, выÑвил наличие атмоÑферы у Ñпутника Юпитера – Европы, открыл новые Ñпутники Сатурна, позволил заглÑнуть в Ñамые удаленные уголки коÑмоÑа… Во Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ «техоÑмотра» в феврале 1997 года на телеÑкопе заменили Ñпектрограф выÑокого разрешениÑ, Ñпектрограф Ñлабых объектов, уÑтройÑтво наводки на звезды,магнитофон Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñи информации и Ñлектронику Ñолнечных батарей. По плану «Хаббл» должен был «выйти на пенÑию» в 2005 году. Однако он иÑправно работает и по Ñию пору. Тем не менее ему уже готовитÑÑ Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ð¾Ñ‚Ñтавка. Ðа Ñмену ветерану в 2015 году должен заÑтупить на коÑмичеÑкую вахту новый уникальный коÑмичеÑкий телеÑкоп, названный в чеÑÑ‚ÑŒ ДжеймÑа УÑбба – одного из директоров NASA. Ðто при нем аÑтронавты впервые выÑадилиÑÑŒ на Луну. Что день грÑдущий нам готовит?ПоÑкольку новый телеÑкоп будет иметь ÑоÑтавное зеркало диаметром 6,6 м и общей площадью 25 кв. м, полагают, что «УÑбб» будет в 6 раз мощнее Ñвоего предшеÑтвенника. ÐÑтрономы Ñмогут наблюдать объекты, которые ÑветÑÑ‚ÑÑ Ð² 10 млрд раз Ñлабее, чем Ñамые туÑклые звезды, видимые невооруженным глазом. Они Ñмогут увидеть звезды и галактики, которые были ÑвидетелÑми младенчеÑтва Ð’Ñеленной, а также определить химичеÑкий ÑоÑтав атмоÑфер планет, вращающихÑÑ Ð²Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³ далеких звезд. Ð’ Ñоздании новой орбитальной инфракраÑной обÑерватории принимают учаÑтие более 2000 ÑпециалиÑтов из 14 Ñтран. Работы над проектом началиÑÑŒ еще в 1989 году, когда NASA предложило мировому научному ÑообщеÑтву проект «КоÑмичеÑкий телеÑкоп Ñледующего поколениÑ» (Next Generation Space Telescope). Диаметр главного зеркала планировалÑÑ Ð½Ðµ меньше 8 м, но в 2001 году амбиции пришлоÑÑŒ умерить и оÑтановитьÑÑ Ð½Ð° 6,6 м – зеркало больших размеров не влезает в ракету «Ðриан-5», а «шаттлы», как извеÑтно, летать уже переÑтали. Â«Ð”Ð¶ÐµÐ¹Ð¼Ñ Ð£Ñбб» полетит в коÑÐ¼Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð´ прикрытием «звездного зонта». Его щит в форме гигантÑкого цветка укроет телеÑкоп от звездного излучениÑ, мешающего разглÑдеть отдаленные галактики. Огромный зонт площадью 150 кв. м будет ÑоÑтоÑÑ‚ÑŒ из пÑти Ñлоев полиамидной пленки, каждый из которых не толще человечеÑкого волоÑа. ШеÑÑ‚ÑŒ лет Ñту пленку иÑпытывали на прочноÑÑ‚ÑŒ, проверÑÑ, Ñможет ли она уÑтоÑÑ‚ÑŒ против бомбардировки микрометеоритами. Три внутренних ÑÐ»Ð¾Ñ Ð¿Ð¾ÐºÑ€Ð¾ÑŽÑ‚ ультратонким Ñлоем алюминиÑ, а два внешних обработают кремниевым Ñплавом. Солнцезащитный Ñкран будет функционировать по принципу зеркала, Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Солнца и прочих Ñветил обратно в коÑмоÑ. Как извеÑтно, в коÑмоÑе наÑтолько холодно, что за полгода телеÑкоп охладитÑÑ Ð´Ð¾ температуры ниже –225 °C. Ðо и она Ñлишком выÑока Ð´Ð»Ñ MIRI – прибора Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ð¹ в Ñреднем инфракраÑном диапазоне (Mid-Infrared Instrument), ÑоÑтоÑщего из камеры, коронографа и Ñпектрометра. MIRI придетÑÑ Ð¾Ñ…Ð»Ð°Ð¶Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ дополнительно Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ холодильного Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° оÑнове Ð³ÐµÐ»Ð¸Ñ Ð´Ð¾ температуры –266 °C – вÑего на 7 °C выше абÑолютного нулÑ. Кроме того, аÑтрономы поÑтаралиÑÑŒ найти такую точку в проÑтранÑтве, где телеÑкоп может находитьÑÑ Ð³Ð¾Ð´Ð°Ð¼Ð¸, развернувшиÑÑŒ «Ñпиной» одновременно к Земле, Луне и Солнцу, закрывшиÑÑŒ от их Ð¸Ð·Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñкраном. За год, который уйдет на один оборот вокруг Солнца, телеÑкоп Ñможет обозреть вÑе небеÑное проÑтранÑтво. ÐедоÑтатком Ñтой точки либрации Лагранжа L2 ÑвлÑетÑÑ ÐµÐµ удаленноÑÑ‚ÑŒ от нашей планеты. Так что еÑли вдруг у телеÑкопа обнаружитÑÑ ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ-то неиÑправноÑÑ‚ÑŒ, как Ñто было «Хабблом», иÑправить ее в ближайшие годы врÑд ли удаÑÑ‚ÑÑ â€“ лететь ремонтной бригаде ныне проÑто не на чем; корабли нового Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑвÑÑ‚ÑÑ Ð»ÐµÑ‚ через пÑÑ‚ÑŒ, не раньше. Ðто заÑтавлÑет ученых, конÑтрукторов и иÑпытателей, доводÑщих ныне «УÑбб» до кондиции, быть предельно внимательными. Ведь телеÑкоп УÑбба будет работать на раÑÑтоÑнии в 2500 раз превышающем то, на котором работал «Хаббл», и почти в четыре раза превышающем удаленноÑÑ‚ÑŒ Луны от Земли. Главное зеркало диаметром 6,6 м в Ñобранном виде не помеÑтитÑÑ Ð½Ð¸ на одном из ÑущеÑтвующих коÑмичеÑких аппаратов. ПоÑтому оно ÑоÑтавлено из более мелких деталей, чтобы могло легко ÑкладыватьÑÑ. Ð’ итоге телеÑкоп ÑоÑтоит из 18 гекÑагональных зеркал меньшего размера, Ñ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ñторон 1,32 м. Зеркала выполнены из легкого и прочного металла бериллиÑ. Каждое из 18 зеркал, Ð¿Ð»ÑŽÑ Ñ‚Ñ€Ð¸ резервных, веÑит около 20 кг. Как говоритÑÑ, почувÑтвуйте разницу между ними и тонной, которую веÑит 2,4-метровое зеркало «Хаббла». Зеркала шлифуютÑÑ Ð¸ полируютÑÑ Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñтью до 20 нанометров. Звездный Ñвет будет отражатьÑÑ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ зеркалом на вторичное, уÑтановленное над ним, которое при необходимоÑти может автоматичеÑки регулироватьÑÑ. Через отверÑтие в центре главного зеркала Ñвет вновь будет отражатьÑÑ â€“ уже на приборы. Ðа Земле вновь отшлифованные зеркала помещаютÑÑ Ð² гигантÑкую морозильную камеру NASA, где Ñозданы коÑмичеÑкие уÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ â€“ лютый холод и вакуум. Снизив температуру до–250 °C, ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ должны убедитьÑÑ Ð² том, что зеркала примут ожидаемую форму. ЕÑли нет, то их Ñнова подшлифуют, ÑтараÑÑÑŒ добитьÑÑ Ð¸Ð´ÐµÐ°Ð»Ð°. Готовые зеркала затем позолотÑÑ‚, поÑкольку именно золото наилучшим образом отражает тепловые инфракраÑные лучи. Далее зеркала Ñнова заморозÑÑ‚, они пройдут финальное теÑтирование. Затем телеÑкоп Ñоберут окончательно и проверÑÑ‚ его не только на четкоÑÑ‚ÑŒ работы вÑех узлов, но и на уÑтойчивоÑÑ‚ÑŒ к вибрациÑм и перегрузкам, неизбежным при запуÑке ракеты в коÑмоÑ. ПоÑкольку золото поглощает излучение Ñиней чаÑти Ñпектра видимого Ñвета, телеÑкоп УÑбба не Ñможет Ñфотографировать небеÑные объекты такими, какими они воÑпринимаютÑÑ Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð¾Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ глазом. Зато ÑверхчувÑтвительные датчики MIRI, NIRCam, NIRSpec и FGS-TFI могут обнаружить инфракраÑный Ñвет Ñ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ волн от 0,6 до 28 мкм, что позволит Ñфотографировать первые звезды и галактики, образовавшиеÑÑ Ð² результате Большого Взрыва. Ученые предполагают, что первые звезды ÑформировалиÑÑŒ через неÑколько Ñотен миллионов лет поÑле Большого Взрыва, а затем Ñти гиганты Ñ Ð¸Ð·Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ в миллионы раз Ñильнее Ñолнечного взорвалиÑÑŒ как Ñверхновые. Проверить, так ли Ñто на Ñамом деле, можно лишь заглÑнув на Ñамые окраины Ð’Ñеленной. Впрочем, новый коÑмичеÑкий телеÑкоп предназначен не только Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° Ñамыми удаленными и, Ñледовательно, древними объектами Ð’Ñеленной. Ученых также интереÑуют пылевые облаÑти галактики, где и поныне зарождаютÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ звезды. ИнфракраÑное излучение ÑпоÑобно проникать Ñквозь пыль, и Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Â«Ð”Ð¶ÐµÐ¹Ð¼Ñу УÑббу» аÑтрономы Ñмогут поÑтичь процеÑÑÑ‹ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð²ÐµÐ·Ð´ и Ñопровождающих их планет. Ученые надеютÑÑ Ð½Ðµ только зафикÑировать Ñами планеты, вращающиеÑÑ Ð²Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³ звезд, удаленных от Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° беÑконечные Ñветовые годы, но и проанализировать Ñвет от Ñкзопланет земного типа Ñ Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑŽ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑоÑтава их атмоÑферы. Ðапример, пары воды и СО2поÑылают ÑпецифичеÑкие Ñигналы, по которым можно будет уÑтановить, еÑÑ‚ÑŒ ли на удаленных от Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ÐµÑ‚Ð°Ñ… жизнь. «РадиоаÑтрон» готовитÑÑ Ðº работе.У Ñтого коÑмичеÑкого телеÑкопа оказалаÑÑŒ непроÑÑ‚Ð°Ñ Ñудьба. Работа над ним началаÑÑŒ более деÑÑти лет тому назад, но довеÑти ее до конца вÑе никак не удавалоÑÑŒ – то денег не было, то преодоление тех или иных техничеÑких трудноÑтей требовало больше времени, чем полагали Ñначала, то был очередной перерыв в коÑмичеÑких запуÑках… Ðо вот, наконец, в июле 2011 года Ñпутник «Спектр-Р» Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ð¹ нагрузкой около 2600 кг, из которых 1500 кг пришлоÑÑŒ на раÑкрывающуюÑÑ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑкую антенну, а оÑтальное на Ñлектронный комплекÑ, Ñодержащий приемники коÑмичеÑкого излучениÑ, уÑилители, блоки управлениÑ, преобразователи Ñигналов, ÑиÑтему передачи научных данных и Ñ‚. д., был запущен. Сначала ракета-ноÑитель «Зенит-2SБ», а затем разгонный блок «Фрегат-2СБ» вывели Ñпутник на вытÑнутую орбиту вокруг Земли выÑотой около 340 тыÑ. км. КазалоÑÑŒ бы, Ñоздатели аппаратуры из ÐПО имени Лавочкина вмеÑте Ñ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ конÑтруктором Владимиром Бабышкиным могли вздохнуть Ñвободно. Да не тут-то было!.. «Ракета-ноÑитель отработала без замечаний, – раÑÑказывал на преÑÑ-конференции Владимир Бабышкин. – Затем были два Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ блока. Орбита аппарата неÑколько необычна Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñ‹Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ, потому там доÑтаточно много ограничений, которым мы должны были удовлетворÑть»… Ð’ итоге оба Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ блока проходили вне зоны видимоÑти наземных Ñтанций Ñ Ñ‚ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ РоÑÑии, и Ñто добавило волнений наземной команде. Ðаконец, Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð°: и первое, и второе Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐ»Ð¸ благополучно, вÑе ÑиÑтемы отработали нормально. ОткрылиÑÑŒ Ñолнечные батареи, и дальше ÑиÑтема ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑƒÐ´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð° аппарат в заданном положении. Поначалу Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ раÑкрытию антенны, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ ÑоÑтоит из 27 лепеÑтков, находившихÑÑ Ð²Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñпортировки в Ñложенном ÑоÑтоÑнии, намечалаÑÑŒ на 22 июлÑ. ПроцеÑÑраÑÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ Ð»ÐµÐ¿ÐµÑтков занимает приблизительно 30 минут. Однако Ñразу процеÑÑ Ð½Ðµ пошел, и завершено раÑкрытие параболичеÑкой антенны радиотелеÑкопа было лишь 23 июлÑ.К оÑени «зонтик» диаметром 10 м был раÑкрыт полноÑтью. «Ðто позволит получать изображениÑ, координаты и угловые Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… объектов Ð’Ñеленной Ñ Ð¸Ñключительно выÑоким разрешением», – подвели итоги первой Ñтадии ÑкÑперимента ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹. ПоÑле раÑÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ Ð·ÐµÑ€ÐºÐ°Ð»Ð° приемной антенны коÑмичеÑкому радиотелеÑкопу требуетÑÑ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ трех меÑÑцев Ð´Ð»Ñ Ñинхронизации Ñ Ð·ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ радиотелеÑкопами. Дело в том, что работать он должен не в одиночку, а «в ÑвÑзке» Ñ Ð½Ð°Ð·ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ приборами. ПланируетÑÑ, что на Земле в качеÑтве Ñинхронных радиотелеÑкопов будут иÑпользованы два Ñтометровых радиотелеÑкопа в Грин-БÑнке, Ð—Ð°Ð¿Ð°Ð´Ð½Ð°Ñ Ð’Ð¸Ñ€Ð³Ð¸Ð½Ð¸Ñ, СШÐ, и в ÐффельÑберге, ГерманиÑ, а также Ð·Ð½Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð´Ð¸Ð¾Ð¾Ð±ÑÐµÑ€Ð²Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ ÐреÑибо, в ПуÑрто-Рико. Ðаправленные одновременно на один и тот же звездный объект, они будут работать в режиме интерферометра. То еÑÑ‚ÑŒ, Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñту, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ компьютерных методов обработки информации полученные данные Ñведут воедино, и Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð° будет ÑоответÑтвовать той, что могла быть получена от радиотелеÑкопа, диаметр антенны которого был бы на 340 тыÑ. км больше диаметра Земли. Ðаземно-коÑмичеÑкий интерферометр Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ базой обеÑпечит уÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¹, координат и угловых перемещений различных объектов Ð’Ñеленной Ñ Ð¸Ñключительно выÑоким разрешением – от 0,5 угловой миллиÑекунды до неÑкольких микроÑекунд. «ТелеÑкоп будет обладать иÑключительно выÑоким угловым разрешением, что позволит получить ранее недоÑтижимые по детальноÑти Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ÑÑледуемых коÑмичеÑких объектов», – подчеркнул академик Ð ÐÐ Ðиколай Кардашев, директор ÐкадемичеÑкого коÑмичеÑкого центра ФИÐÐ, головной организации по комплекÑу научной аппаратуры Ñпутника «РадиоаÑтрон». Ð”Ð»Ñ ÑравнениÑ: разрешение, которого можно добитьÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ «РадиоаÑтрона», будет как минимум в 250 раз выше, чем можно добитьÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ наземной Ñети радиотелеÑкопов, и более чем в 1000 раз выше, чем у коÑмичеÑкого телеÑкопа «Хаббл», работающего в оптичеÑком диапазоне. Ð’Ñе Ñто позволит иÑÑледовать окреÑтноÑти ÑверхмаÑÑивных черных дыр в активных галактиках, раÑÑмотреть в динамике Ñтроение облаÑтей, где образуютÑÑ Ð·Ð²ÐµÐ·Ð´Ñ‹ в нашей галактике Млечный Путь; изучать нейтронные звезды и черные дыры в нашей Галактике; изучить Ñтруктуру и раÑпределение межзвездной и межпланетной плазмы; поÑтроить точную модель гравитационного Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð—ÐµÐ¼Ð»Ð¸, а также провеÑти еще множеÑтво других наблюдений и Ñледований. Графеновый прорыв Как извеÑтно, каждое научное открытие проходит через три Ñтадии. Сначала в него никто не верит. Потом начинают говорить, что «в Ñтом что-то еÑть». И наконец, о нем говорÑÑ‚: «Да кто же Ñтого не знает?!» Создатели тончайшего в мире материала – графена – Ðндре Гейм и КонÑтантин ÐовоÑелов прошли через вÑе три Ñтапа. Поначалу им никтоне верил, потом научное ÑообщеÑтво заинтереÑовалоÑÑŒ, чем же занимаютÑÑ Ð´Ð²Ð° выходца из РоÑÑии. И наконец, они были удоÑтоены за Ñвою разработку ÐобелевÑкой премии 2010 года по физике. Ðемного теории.ВеÑьма преÑÑ‚Ð¸Ð¶Ð½Ð°Ñ Ð² мире физиков награда доÑталаÑÑŒ нашим бывшим ÑоотечеÑтвенникам, ныне работающим в УниверÑитете МанчеÑтера в Великобритании, за «открытие и выделение Ñвободного одноатомного ÑÐ»Ð¾Ñ ÑƒÐ³Ð»ÐµÑ€Ð¾Ð´Ð° и объÑÑнение его выдающихÑÑ Ñлектронных ÑвойÑтв». Ðу а чтобы и вам Ñтало понÑтно, что к чему, – неÑколько Ñлов поÑÑнениÑ. Как извеÑтно, углерод вÑтречаетÑÑ Ð² природе в различных аллотропных формах – графит, уголь, алмаз. Ðедавно к ним добавилиÑÑŒ еще карбин, фуллерены и нанотрубки. [Картинка: i_003.jpg] Ðндре Гейм и КонÑтантин ÐовоÑелов на фоне гекÑагональной криÑталличеÑкой решётки графена Про графит, уголь и алмаз напиÑано во вÑех школьных учебниках. ПоÑтому здеÑÑŒ мы упомÑнем подробнее о новых формах. Итак, карбин – Ñто линейный полимер углерода, молекулы которого предÑтавлÑÑŽÑ‚ Ñобой длинные тонкие цепочки из углеродных атомов. Фуллерены – Ñто полые молекулы, по форме предÑтавлÑющие Ñобой полые шары, или, точнее, многогранники, ÑоÑтоÑщие из большого количеÑтва – до 560 атомов – углерода. Рнанотрубки – Ñто и в Ñамом деле трубчатые Ñтруктуры из тех же атомов углерода. Диаметром они бывают от одного до неÑкольких деÑÑтков нанометров, а длиной до неÑкольких микрон. Графен же предÑтавлÑет Ñобой тончайшую – в один атом толщиной! – пленку из тех же атомов углерода, объединенных в Ñтрогую гекÑагональную геометричеÑкую Ñтруктуру. Иными Ñловами, графеном можно Ñчитать развернутую на плоÑкоÑти нанотрубку. ОбъÑÑнить природу графена проще вÑего на таком примере. ЕÑли вы возьмете карандаш и проведете им черту на бумажном лиÑте, то отÑлаивающиеÑÑ Ð¾Ñ‚ Ð³Ñ€Ð¸Ñ„ÐµÐ»Ñ Ñ‡ÐµÑˆÑƒÐ¹ÐºÐ¸ будут образовывать на бумаге тонкий Ñлой. Графен – Ñто нечто похожее, но гораздо тоньше, толщиной вÑего в 1–2 атома. Ðта Ð´Ð²ÑƒÑ…Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ð½ÐºÐ°Ñ Ñтруктура, ÑоÑтоÑÑ‰Ð°Ñ Ð¸Ñ… атомов углерода, раÑположенных в вершинах шеÑтиугольников по принципу пчелиных Ñот, – удивительное вещеÑтво. Пленка толщиной в один атом прозрачна, но обладает поразительной прочноÑтью, в 200 раз превышающей прочноÑÑ‚ÑŒ Ñтали. ОтделÑÑ‚ÑŒ такие пленки от монолита иÑÑледователи приÑпоÑобилиÑÑŒ при помощи липкой ленты – Ñкотча. Ð’Ñе было так проÑто, что поначалу профеÑÑору Ðндре Гейму и его коллеге никто проÑто не поверил. Ðеужто можно Ñтоль обыденным ÑпоÑобом отделить от графитового маÑÑива тончайшую, в один атомарный Ñлой, пленку графита? До недавнего времени Ñоздание подобных тончайших пленок ÑчиталоÑÑŒ вообще невозможным. Дело в том, что более полувека назад еще один ÐобелевÑкий лауреат, ÑоветÑкий физик-теоретик Лев Ландау показал, что подобные Ñтруктуры будут неуÑтойчивы – Ñилы взаимодейÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ атомами должны ÑмÑÑ‚ÑŒ пленку, Ñвернуть ее, что называетÑÑ,в бараний рог. Однако выходцы из РоÑÑии изменили Ñто вÑеобщее предÑтавление. Причем Ñделали Ñто Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñущей руÑÑким Ñмекалкой. Рчто на практике?СовмеÑÑ‚Ð½Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° будущих нобелевÑких лауреатов началаÑÑŒ в 2001 году. ÐаловчившиÑÑŒ получать тончайшие углеродные пленки, ученые Ñтали иÑÑледовать их ÑвойÑтва. При Ñтом выÑÑнилоÑÑŒ, что Ñлой графита в один атом обладает Ñ€Ñдом ценных, а порой и неожиданных ÑвойÑтв. Так, Ñта немыÑлимо Ñ‚Ð¾Ð½ÐºÐ°Ñ Ð¿Ð»ÐµÐ½ÐºÐ° – в миллион раз тоньше лиÑтка обычной пиÑчей бумаги, тем не менее обладает выÑокой прочноÑтью, гибкоÑтью, а главное, ÑтабильноÑтью Ñвоих ÑвойÑтв. Кроме того, графен имеет выÑокую тепло– и ÑлектропроводноÑÑ‚ÑŒ. Ð Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÐ¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ промышленноÑти веÑьма необходимы материалы, в которых бы ноÑители ÑлектричеÑкого зарÑда – Ñлектроны – могли перемещатьÑÑ Ð±ÐµÐ· помех. Дело в том, что вÑюду, где Ñлектроны натыкаютÑÑ Ð½Ð° препÑÑ‚ÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ð¸ отклонÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð¾Ñ‚ заданного прÑмого пути, идет интенÑивное выделение тепла. Кроме того, подобные потери ограничивают рабочую чаÑтоту дейÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÑ… или иных компонентов микроÑлектронных Ñхем. Ðапример, в кремнии Ñлектроны могут передвигатьÑÑ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñительно Ñвободно. Ðо у арÑенида Ð³Ð°Ð»Ð»Ð¸Ñ Ñтепень Ñвободы Ñлектронов еще в 6 раз выше. ПоÑтому в мобильниках и приемниках Ñпутниковых Ñигналов иÑпользуютÑÑ Ð¼Ð¸ÐºÑ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑÑоры на оÑнове именно арÑенида галлиÑ, а не кремниÑ. Ðто ÑвойÑтво, которое называетÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¸Ð¶Ð½Ð¾Ñтью Ñлектронов, в графеновых пленках близко к абÑолютному идеалу; Ñлектроны практичеÑки не раÑÑеиваютÑÑ Ð¸ веÑьма мало реагируют на Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½ÐµÐ¹ Ñреды. Однако произвеÑти точные замеры ÑвойÑтв графена ученым долгое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð½Ðµ удалоÑÑŒ – уж Ñлишком тонка пленка. Рпотому только недавно выÑÑнилоÑÑŒ, что по подвижноÑти Ñлектронов графен превоÑходит вÑе извеÑтные на ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð²ÐµÑ‰ÐµÑтва. «По нашим данным выходит, что подвижноÑÑ‚ÑŒ Ñлектронов в графене в 10–20 раз выше, чем в арÑениде галлиÑ, – уверÑет профеÑÑор Гейм. – Ðтот качеÑтвенный Ñкачок открывает блеÑÑ‚Ñщие возможноÑти разработки новых еще более ÑкороÑтных компонентов Ñхем микроÑлектроники. Тут уже речь пойдет не о мега– и гигагерцах, как в нынешних компьютерах, а о террагерцах, то еÑÑ‚ÑŒ в 1000 раз более выÑоких показателÑх». Далее ученые приÑтупили к Ñозданию графенового полевого транзиÑтора, который, иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÑ ÑлектричеÑкое поле, обеÑпечивает так называемый баллиÑтичеÑкий транÑпорт Ñлектронов, при котором они практичеÑки не раÑÑеиваютÑÑ. Ð’ общем, оказалоÑÑŒ, что баллиÑтичеÑкие транзиÑторы работают гораздо быÑтрее, чем обычные кремниевые уÑтройÑтва такого рода. Рпотому открытие Гейма – ÐовоÑелова вызвало большой Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ Ðº графену как к материалу Ð´Ð»Ñ Ñлектроники нового поколениÑ. Однако еÑÑ‚ÑŒ и определенные препÑÑ‚ÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ð½Ð° пути Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð³Ñ€Ð°Ñ„ÐµÐ½Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ñтруктур в производÑтво. Во-первых, нет еще технологии, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð±Ñ‹ позволила наладить маÑÑовое производÑтво графеновых Ñтруктур Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ показателÑми – пока пленки делают практичеÑки вручную. Кроме того, первые транзиÑторы на графеновой оÑнове оказалиÑÑŒ веÑьма медленными и не могут пока ÑоÑтавить Ñерьезную конкуренцию нынешним микроÑхемам. Впрочем, как полагают ÑнтузиаÑÑ‚Ñ‹ нового направлениÑ, Ñто лишь трудноÑти роÑта молетроники – микроÑлектроники, Ñхемы которой оперируют уже Ñ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸ молекулами. «С первыми кремниевыми транзиÑторами иÑÑледователи тоже повозилиÑÑŒ изрÑдно, – вÑпоминает КонÑтантин ÐовоÑелов. – И находилиÑÑŒ Ñкептики, которые говорили, что из Ñтой затеи ровным Ñчетом ничего не получитÑÑ Ð¸ лучше радиоламп врÑд ли можно что-то придумать. Так что лет через двадцать, глÑдишь, новое поколение Ñлектронщиков будут вÑпоминать о нынешних микроÑхемах примерно так же, как ныне мы раÑÑуждаем о тех же радиолампах». ЧудеÑа «ÑамолечениÑ» То, что царапина на коже заживает Ñама Ñобой за неделю, никого не удивлÑет. И, заболев, люди чаще вÑего выздоравливают. Ðо почему тогда Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ñоздать ÑаморемонтирующиеÑÑ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ñ‹ и машины? Именно Ñтим вопроÑам задалиÑÑŒ ученые из Ð’Ñ‹Ñшей промышленной школы физики и химии в Париже по главе Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑÑором Людвигом Леблером. И кое-чего им уже удалоÑÑŒ добитьÑÑ… Ðовый удивительный материал, который удалоÑÑŒ Ñинтезировать иÑÑледователÑм, не только ÑлаÑтичен, Ñловно резина. Он еще ÑпоÑобен в течение недели полноÑтью воÑÑтановить разрыв или разрез. Ð”Ð»Ñ Ñтого доÑтаточно проÑто Ñложить вмеÑте две его чаÑти. Уже через четверть чаÑа обе чаÑти как бы ÑклеиваютÑÑ, а через неÑколько дней от меÑта Ð¿Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ оÑтаетÑÑ Ð¸ Ñледа. Такие материалы, ÑпоÑобные к «Ñамолечению», ученые и инженеры пыталиÑÑŒ Ñоздать еще давным-давно. Поначалу они Ñоздали материалы, в Ñтруктуре которых ÑодержалиÑÑŒ микрокапÑулы Ñ ÐºÐ»ÐµÑщим ÑоÑтавом. ЕÑли возникает трещина, клей из разорванных капÑул заполнÑет ее и заÑтывает на воздухе или при Ñмешивании Ñ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ из других капÑул. Именно таким ÑпоÑобом ныне Ñами Ñобой заклеиваютÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð¸Ñ‚Ñ‹Ðµ шины на некоторых автомобилÑÑ…. [Картинка: i_004.jpg] [Картинка: i_005.jpg] Людвиг Леблер и ФранÑуа Турнилак демонÑтрируют ÑамовоÑÑтанавливающуюÑÑ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ð½Ñƒ Другой извеÑтный подход, позволÑющий многократно воÑÑтанавливать разрушениÑ, ÑоÑтоит в иÑпользовании полимеров, модифицированных компонентами, которые ÑпоÑобны образовывать обратимые межмолекулÑрные ÑвÑзи. СвÑзи разрываютÑÑ, например, при нагреве и полноÑтью воÑÑтанавливаютÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ охлаждении. Лет двадцать тому назад поÑвилиÑÑŒ и первые ÑÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ Ñплавах Ñ Â«Ð¿Ð°Ð¼Ñтью». Однако до Ñих пор они ÑчитаютÑÑ Ñвоего рода Ñкзотикой и широкого раÑпроÑÑ‚Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð°Ðº и не получили. ОтчаÑти Ñто проиÑходит из-за дороговизны таких материалов и ÑложноÑти их получениÑ. Секрет метода Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑлаÑтичного, как резина, и ÑпоÑобного к полноценному Ñамолечению материала заключаетÑÑ Ð² иÑпользовании надмолекулÑрных ÑвÑзей. Â«ÐžÐ±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ð½Ð° ÑоÑтоит из длинных поперечно ÑвÑзанных между Ñобой полимерных цепочек, Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼ она может Ñильно раÑÑ‚ÑгиватьÑÑ, а затем воÑÑтанавливатьформу, – поÑÑнÑет профеÑÑор. – Такие же ÑвойÑтва материала мы получили, Ñмешав два Ñорта небольших молекул. Одни молекулы ÑпоÑобны ÑоединÑÑ‚ÑŒÑÑ Ñвоими концами только Ñ Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼Ð¸ молекулами, а другие – Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¸Ð»Ð¸ более молекулами»… Ð’ ÑмеÑи между ними возникают водородные ÑвÑзи, причем первые молекулы могут учаÑтвовать только в формировании длинных цепочек, а вторые Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ ÑпоÑобноÑти к дополнительным ÑвÑзÑм еще и образуют поперечные ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ цепÑми. ЕÑли такой материал разрезать или разорвать, прочные ковалентные ÑвÑзи внутри молекул ÑохранÑÑ‚ÑÑ, а нарушатÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ñлабые водородные между молекулами. Концы молекулÑрных цепочек оÑтаютÑÑ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸, и, еÑли разрыв Ñоединить, прочноÑÑ‚ÑŒ полноÑтью воÑÑтановитÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ за пÑтнадцать минут. Ðо еÑли упуÑтить момент, то возможноÑÑ‚ÑŒ к «Ñамолечению» будет утрачена примерно за Ñутки. Ðа оÑнове Ñвоего Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ Ð¸ÑÑледователи обещают вÑкоре разработать целый клаÑÑ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð², поÑкольку в качеÑтве мономеров двух Ñортов тут могут выÑтупать разныемолекулы, придающие вещеÑтву нужные ÑвойÑтва. Причем их можно будет производить из широко доÑтупных и дешевых ингредиентов – жирных киÑлот раÑтительных маÑел и мочевины. Они также легко разлагаютÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ нагреве, ÑкологичеÑки безопаÑны, не требуют катализаторов при производÑтве и могут быть иÑпользованы повторно. «В результате данного Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ быть решена, в чаÑтноÑти, Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð½Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¶ÐµÐ½Ñ‰Ð¸Ð½ проблема, как порванные чулки или колготки, – обещает профеÑÑор. – Ð’Ñкоре они Ñами будут воÑÑтанавливатьÑÑ Ð² течение 15 минут»… Как Ñоткать… ракету? Как и положено, на Санкт-ПетербургÑком гардинно-кружевном объединении вÑжут почти невеÑомые кружева. Машины как бы ÑамоÑтоÑтельно управлÑÑŽÑ‚ перемещениÑми Ñотен тончайших нитей, которые, переплетаÑÑÑŒ, образуют Ñложный узор. Работа идет быÑтро, она давно автоматизирована. Ðо ныне, похоже, текÑтильщики начали иÑпользовать Ñвои приемы в Ñлектронике и даже в авиационно-коÑмичеÑкой отраÑли. ПоÑледователи Жаккара.ÐачалоÑÑŒ же вÑе Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, что 200 Ñ Ð»Ð¸ÑˆÐ½Ð¸Ð¼ лет назад французÑкий изобретатель Жозеф Мари Жаккар применил Ð´Ð»Ñ ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð°Ð¼Ð¸ перфокарты. Такие же, какие много позднее Ñтали применÑÑ‚ÑŒ в Ñлектронных вычиÑлительных машинах. ОÑновы двоичной ÑиÑтемы ÑчиÑлениÑ, без которой немыÑлимы Ñовременные компьютеры, заложили именно текÑтильщики: еÑÑ‚ÑŒ отверÑтие в перфокарте – нить оÑновы увлекаетÑÑ Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð¾Ð¼ наверх, нет – оÑтаетÑÑ Ð²Ð½Ð¸Ð·Ñƒâ€¦ По имени Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸ пошло название – жаккардовые машины. Ðыне оÑтроумное изобретение прошлого иÑпользуют и на иной лад. Видели ли вы когда-нибудь работу жгутовщицы? Так называетÑÑ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸Ñ†Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ð»ÐµÑ‚ÐµÑ‚ Ñоединительные ÑлектричеÑкие кабели Ð´Ð»Ñ ÑлектричеÑких Ñхем. Ðапример, надо изготовить обычный жгут, ÑоединÑющий два штепÑельных разъема. Сначала жгутовщица в нужном порÑдке раÑкладывает отдельные проводки. Потом Ñплетает их по неÑкольку штук в коÑички, переплетает вÑе вмеÑте и туго обматывает диÑлектричеÑкой нитью. Ð Ñверху изолирует Ñпециальной тканью. ЕÑли нужен более Ñложный, разветвлÑющийÑÑ Ð¶Ð³ÑƒÑ‚, у которого по длине на определенных раÑÑтоÑниÑÑ… должны быть отводы, – работа идет еще медленнее.Жгутовщица предварительно отмерÑет провода необходимой длины, раÑкладывает их на Ñпециальном шаблоне Ñ Ð³Ð²Ð¾Ð·Ð´Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸, привÑзывает и начинает плеÑти… [Картинка: i_006.jpg] [Картинка: i_007.jpg] Старые жаккардовые машины дали толчок развитию новых Ñовременных технологий Так вот, кроме кружев на Ñтих давным-давно извеÑтных жаккардовых машинах здеÑÑŒ, в Санкт-Петербурге, научилиÑÑŒ изготавливать Ñовершенно неожиданные вещи: кабели и шлейфы Ð´Ð»Ñ Ñлектроники, монтажные платы, теплоизмерительные приборы… Словом, изделиÑ, не имеющие, казалоÑÑŒ бы, ни малейшего Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº кружевам и гардинам. ПроцеÑÑ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ñлектронной Ñхемы, возможноÑÑ‚Ñми которого мы еще недавно так воÑхищалиÑÑŒ, Ñродни фотографичеÑкому. Однако еÑли получение фотоÑнимка ÑоÑтоит примерно из деÑÑтка операций, то изготовление печатной платы включает 72 операции! Причем 28 из них требуют выÑоких температур. РприменÑемые химичеÑкие реактивы – не чета проÑвителю и закрепителю. Они выÑокотокÑичны, то еÑÑ‚ÑŒ, попроÑту говорÑ, Ñдовиты. Чтобы отходы радиоÑлектронной промышленноÑти не загрÑзнÑли природу, необходимо Ñтроить дорогоÑтоÑщие очиÑтные ÑооружениÑ. Ð Ñто значит, что производÑтво намного удорожаетÑÑ. Ðо вред, наноÑимый природе, вÑе же не удаетÑÑ ÑвеÑти к нулю. ÐашлиÑÑŒ люди, которые поÑмотрели на Ñту технологию новыми глазами. ЗанималиÑÑŒ они Ñлектротехникой, Ñлектроникой, а пришли работать в текÑтильную промышленноÑÑ‚ÑŒ, чтобы Ñоздать новую, удивительную технологию будущего. По Ñловам одного из разработчиков, начальника лаборатории Михаила Ðиколаевича Мокеева, так получилоÑÑŒ вот почему. ОÑновой Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… плат обычно Ñлужит текÑтолит – текÑтиль, пропитанный ÑоÑтавом, придающим ему жеÑткоÑÑ‚ÑŒ и выÑокую прочноÑÑ‚ÑŒ. Потом в Ñтой плаÑтине ÑверлÑÑ‚ монтажные отверÑтиÑ, на поверхноÑÑ‚ÑŒ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ деÑÑтков операций наноÑÑÑ‚ печатную ÑлектроÑхему… Рчто, еÑли ее Ñразу Ñоткать вмеÑте Ñ Ñ‚ÐµÐºÑтильной оÑновой? ОÑнову ткать диÑлектричеÑкой, изолирующей нитью, а Ñлементы Ñхемы – Ñлектропроводной. Ведь могут же текÑтильщики выткать на гардинах вÑÑчеÑкие розочки и завитушки. Узор из токопроводÑщих дорожек, монтажных площадок и отверÑтий не Ñложнее! Машины Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ технологии у текÑтильщиков уже давным-давно еÑÑ‚ÑŒ, только нужно немного их дооÑнаÑтить. Что каÑаетÑÑ Ð¸Ð·Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»ÐµÐ¹, то ткачи могут выткать любые Ñложные Ñ€Ð°Ð·Ð²ÐµÑ‚Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° Ñвоих автоматичеÑких Ñтанках Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ уÑтройÑтвами. Ведь иÑÑтари плели на жаккардовых машинах и кружева, и теÑьму, и декоративные шнуры. Почему бы не плеÑти и кабели? Причем на ширине Ñтанка помещаетÑÑ Ð¸Ñ… одновременно до Ñотни. Работу Ñта жгутовщиц выполнÑет одна ткачиха! Ð˜Ð·Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÑŽÑ‚ÑÑ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ качеÑтвенные – гибкие, ровные и даже краÑивые. ЕÑли требуетÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ, жеÑÑ‚ÐºÐ°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ð° – наподобие ÑтеклотекÑтолитовой (на таких ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð² оÑновном делаетÑÑ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ монтаж), – ткачи Ñоткут и такую. Ð”Ð»Ñ Ñпециальных техничеÑких тканей у них еÑÑ‚ÑŒ Ñтанки, которые могут преÑÑовать вмеÑте нити Ñ Ñилой в неÑколько тонн! ЕÑÑ‚ÑŒ и недавно полученные учеными новые химичеÑкие волокна,которые прочнее Ñтали. Ð”Ð»Ñ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ жеÑткоÑти можно пропитать их ÑпокÑидными Ñмолами, полиуретановыми маÑÑами. ТекÑтильщики в коÑмоÑе.Ð’ поÑледние деÑÑÑ‚Ð¸Ð»ÐµÑ‚Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ€Ñ‹ Ñтали подÑказывать кутюрье, как нужно кроить, чтобы Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¸Ð¼Ð¸ одежда была не только модной, но и технологичной – прежде вÑего Ñодержала поменьше швов. И ÑейчаÑ, например, на кафедре технологии швейного производÑтва МоÑковÑкого гоÑударÑтвенного универÑитета дизайна и технологии (МГУДТ), которой руководит профеÑÑор Е.Г. Ðндреева, можно увидеть трикотажные платьÑ, у которых вообще нет ни единого шва. Более того, тканые технологии поÑтепенно проникают и в такие отраÑли производÑтва, где раньше об их применении никто и Ñлыхом не Ñлыхивал. ВзÑÑ‚ÑŒ Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ Ð±Ñ‹â€¦ авиацию. КонÑтрукторы первых «летающих Ñтажерок» обтÑгивали их перкалью – тканью, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ñоздана текÑтильщиками Ñпециально Ð´Ð»Ñ Ð°Ð²Ð¸Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð². Затем, правда, деревÑнно-Ñ‚Ñ€Ñпичные аÑропланы превратилиÑÑŒ в дюралевые Ñамолеты. Потом в ход пошли титановые Ñплавы. КазалоÑÑŒ, период ÑотрудничеÑтва Ñ Ñ‚ÐµÐºÑтильщиками Ñовременные авиационные технологи должны забыть. Да не тут-то было! Ð¡ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð²Ñе чаще Ñлышишь, что материаловеды предпочитают металличеÑким Ñплавам композитные материалы. Композиты ведь по Ñвоей природе зачаÑтую предÑтавлÑÑŽÑ‚ Ñобой Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð»ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑƒÐ³Ð»ÐµÑ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ… нитей, залитых ÑинтетичеÑкими Ñмолами. И при работе Ñ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ вполне могут пригодитьÑÑ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ и идеи, накопленные текÑтильщиками. Еще в 80-Ñ… годах прошлого ÑÑ‚Ð¾Ð»ÐµÑ‚Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ñƒ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾ÑмичеÑкого Ñамолета «Буран» ÑовмеÑтно разрабатывали химики, материаловеды, технологи и… текÑтильщики, которые помогали «поÑадить» теплозащитные плитки на ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ Â«Ð‘ÑƒÑ€Ð°Ð½Ð°Â» так, чтобы они не ухудшали его аÑродинамичеÑких качеÑтв. ПоÑледние деÑÑÑ‚Ð¸Ð»ÐµÑ‚Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚Ñ‹ Ñ ÑƒÐ½Ð¸ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸ ÑвойÑтвами вÑе шире иÑпользуют и в конÑтрукциÑÑ… ÑкÑпериментальных Ñамолетов. Ð’Ñпомните Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ Ð±Ñ‹ Ñамолет Ñ ÐºÑ€Ñ‹Ð»ÑŒÑми обратной ÑтреловидноÑти С-37 «Беркут». Детали Ñтих крыльев, а также хвоÑтового Ð¾Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ фюзелÑжа изготовлены из композитов. Затем композиты Ñтали иÑпользовать и в гражданÑкой авиации. Закрылки, Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… иллюминаторов и еще некоторые чаÑти Ñамолетов теперь делают из композитов, иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÑ Ñ‚ÐºÐ°Ð½Ñ‹Ðµ технологии. РвÑкоре ткаными будут и целые Ñамолеты. Уже готова модель Ñамолета, ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñоткан без единого шва. Монопланы и бипланы можно будет заказывать примерно так же, как мы ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð·Ð°ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÐ¼ однобортный или двубортный пиджак. Ðе забывают текÑтильщики и о коÑмоÑе. Еще одна разработка МГУДТ – перчатки нового образца Ñкафандров Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð° в коÑмоÑ. Ð’ новых перчатках Ñгибать пальцы намноголегче. Ðто можно Ñчитать началом ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñкафандров нового поколениÑ, ведь в Ñтарых трудно не только Ñделать шаг, но даже Ñогнуть руку. Более того, чрезмерный объем Ñкафандра едва не привел к трагедии во Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð³Ð¾ выхода в коÑÐ¼Ð¾Ñ ÐлекÑÐµÑ Ð›ÐµÐ¾Ð½Ð¾Ð²Ð°. ПоÑле того как он вышел через шлюз, Ñкафандр его раздуло так, что вернутьÑÑ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ ему удалоÑÑŒ лишь Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¸Ð¼ трудом. ÐлекÑей Ðрхипович был вынужден ÑброÑить давление внутри Ñкафандра до критичеÑкого и буквально втиÑнул ÑÐµÐ±Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ в корабль, подтÑгиваÑÑÑŒ на руках. КонÑтрукторы коÑмичеÑкой одежды обо вÑем Ñтом отлично оÑведомлены. По Ñловам главного конÑтруктора ÐПП «Звезда» Ð¡ÐµÑ€Ð³ÐµÑ Ð¤ÐµÐ´Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð° ПозднÑкова, попытки ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñкафандра, который бы не изменÑл Ñвоего объема в коÑмичеÑком вакууме, предпринималиÑÑŒ еще в конце 60-Ñ… годов прошлого ÑтолетиÑ. Чего уж только ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ не придумывали! Дело доходило даже до того, что были попытки ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ†ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð»Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑких Ñкафандров, наподобие тех коÑтюмов, что ноÑили Ñредневековые рыцари. Однако такой Ñкафандр получаетÑÑ Ð³Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð·Ð´ÐºÐ¸Ð¼ и неудобным, надеть его можно лишь Ñ Ð¿Ð¾Ñторонней помощью, а подвижноÑÑ‚ÑŒ опÑÑ‚ÑŒ-таки оÑтавлÑет желать лучшего. Ð’ итоге пришлоÑÑŒ оÑтановитьÑÑ Ð½Ð° комбинированной Ñхеме кираÑного типа. ЖеÑткие вÑтавки в Ñкафандр еÑÑ‚ÑŒ лишь в районе грудной клетки, а рукава и штанины выполнены мÑгкими, чтобы их можно было Ñгибать. Кроме того, в тех же «Орланах» предуÑмотрена возможноÑÑ‚ÑŒ регулировать длину Ñтих Ñлементов, чтобы одним и тем же Ñкафандром могли пользоватьÑÑ Ð»ÑŽÐ´Ð¸ разного роÑта. ПолучилаÑÑŒ в общем-то Ð½ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ñ…Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑтрукциÑ, которой ее разработчики заÑлуженно гордÑÑ‚ÑÑ. К наÑтоÑщему времени выпущено пÑÑ‚ÑŒ модификаций «Орланов», в которых Ñовершено уже более 120 парных выходов в коÑÐ¼Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¹ продолжительноÑтью Ñвыше 1000 чаÑов. Причем даже американÑкие аÑтронавты вовÑе не прочь надеть именно «Орлан», поÑкольку влезть в него (коÑмонавты говорÑÑ‚ «войти», поÑкольку дейÑтвительно входÑÑ‚ в Ñкафандр через люк на Ñпине) проще, чем в американÑкий аналог, и работать неÑколько легче. Однако ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¸Ð´ÐµÑ‚ работа над Ñозданием Ñкафандров, Ñотканных без единого шва на кевларовом каркаÑе. Они позволÑÑ‚ коÑмонавтам двигатьÑÑ Ð½Ð°Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñвободнее. Словно цыпленок из Ñйца… Сначала об Ñтом мечтали лишь фантаÑÑ‚Ñ‹. Теперь дело, похоже, дошло и до технологов. РначиналоÑÑŒ вÑе так… По патенту природы.«Они вынеÑли Яйцо и уложили его на вершине холма поодаль. Дул ветер, и было холодно ÑтоÑÑ‚ÑŒ и Ñмотреть, как Ðнтон неторопливо и аккуратно укреплÑет активаторы на гладкой поверхноÑти механозародыша. Вадим оÑмотрел раÑположение активаторов. Ð’Ñе было в порÑдке»… Ð’ итоге вÑкоре был готов глайдер-антиграв «Кузнечик», Ð½Ð°Ð´ÐµÐ¶Ð½Ð°Ñ ÑˆÐµÑтимеÑÑ‚Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ð°, очень популÑÑ€Ð½Ð°Ñ Ñƒ деÑантников и Ñледопытов. «Он ÑтоÑл на краю громадной Ñмы-проталины, откуда поднималÑÑ Ð³ÑƒÑтой пар, и гладкие борта его были еще теплыми, а в кабине было даже жарко». [Картинка: i_008.jpg] Ðанороботы будут выращивать универÑальные клетки, Ñинтезировать различные вещеÑтва и выполнÑÑ‚ÑŒ любые функции Так в фантаÑтичеÑкой повеÑти «Попытка к бегÑтву» Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒÑ Ð¡Ñ‚Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ†ÐºÐ¸Ðµ в Ñвое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñали, как из Яйца «вылуплÑетÑÑ» универÑальный вездеход. Конечно, Ñто было не проÑтое Ñйцо. Ðедаром авторы пишут о нем Ñ Ð·Ð°Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð¹ буквы. Ðто механозародыш, в котором запрограммированы вÑе необходимые химичеÑкие и физичеÑкие процеÑÑÑ‹, заложенынужные комплекты молекулÑрных машин – они и будут Ñобирать из отдельных атомов и молекул Ñлементы конÑтрукции вездехода… «Ðу и фантазеры!» – Ñкажете вы. Ðо еÑли вдуматьÑÑ â€“ что здеÑÑŒ фантаÑтичеÑкого? Стругацкие проÑто опиÑали давно ÑущеÑтвующий ÑпоÑоб производÑтва! Ведь по такому жепринципу, например, и обыкновенное куриное Ñйцо запрограммировано на выращивание не менее Ñложной и Ñовершенной ÑиÑтемы – живого цыпленка. Даже Ñтого единÑтвенного примера доÑтаточно, чтобы убедитьÑÑ, что «технологиÑ», по которой дейÑтвует природа, неÑравненно Ñовершеннее, Ñкономичнее и целеÑообразнее той, которой пользуетÑÑ ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº. Ð’ год труды, в грамм – добыча.Давайте предÑтавим, Ñкольких уÑилий, каких затрат ÑÑ‹Ñ€ÑŒÑ Ð¸ Ñнергии требует производÑтво ну, Ñкажем, маленького винтика. Ð’ начале Ñтой цепочки ÑтоÑÑ‚ горнодобывающиемашины – они необходимы, чтобы добыть руду. Затем цепочку продолжают: транÑпорт, чтобы ее вывезти; металлургичеÑкие предприÑÑ‚Ð¸Ñ Ð¸ иÑточники Ñнергии, чтобы ее переплавить, получить прокат; металлорежущие Ñтанки, чтобы придать заготовке заданную форму (и заодно пуÑтить в Ñтружку немалую долю Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ð¼ трудом доÑтавшегоÑÑ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð»Ð»Ð°)… И вот он готов, маленький винтик Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°ÑˆÐµÐ³Ð¾ велоÑипеда, или книжной полки, или фотоаппарата. Ðе Ñлишком ли дорогой ценой? ПодÑчитано, что на каждого Ñовременного Ð¶Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð—ÐµÐ¼Ð»Ð¸ приходитÑÑ Ð½ÐµÑколько тонн вещей – только тех, которыми он Ñам пользуетÑÑ. Так вот, каждый год мировое производÑтво перерабатывает миллиарды тонн ÑырьÑ, чтобы только лишь 2 % (!) добытого вещеÑтва превращалоÑÑŒ в нужные человеку изделиÑ. РвÑÑ Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÑ€ÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа идет в отходы и загрÑзнÑет окружающую Ñреду. Тогда мы Ñоздаем очиÑтные ÑооружениÑ, разрабатываем новые замкнутые технологичеÑкие циклы. И Ñ€Ñдом Ñ Ð¾Ñновной возникает промышленноÑÑ‚ÑŒ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ человеку не нужна. Она не выпуÑкает никаких полезных изделий, а только ÑилитÑÑ ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¸Ñ‚ÑŒ зло, причинÑемое природе производÑтвом. РпотребноÑти общеÑтва вÑе раÑтут, необходимо увеличивать объемы производÑтва, уÑложнÑÑ‚ÑŒ его, ÑовершенÑтвовать… Рано или поздно обÑзательно возникнет невероÑтно Ñложное гигантÑкое образование из технологичеÑких машин, роботов, управлÑющих Ñлектронных ÑиÑтем. И Ñкорее вÑего, Ñта ÑуперÑиÑтема, как в Ñтрашных фантаÑтичеÑких раÑÑказах, переключитÑÑ Ñ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑов человека на Ñвои ÑобÑтвенные, ÑтараÑÑÑŒ лишь поддержать ÑтабильноÑÑ‚ÑŒ Ñвоего ÑущеÑтвованиÑ… ПромышленноÑÑ‚ÑŒ будет работать наÑаму ÑебÑ… Теперь вы понимаете, что ÑущеÑÑ‚Ð²ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ°Ñ Ñ†Ð¸Ð²Ð¸Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÑÐµÐ±Ñ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ иÑчерпала. Тогда где же правильный путь? ОбратимÑÑ Ðº нанотехнологиÑм.Сама природа подÑказывает нам ответ. Вот уже неÑколько миллиардов лет работают в природе Ñовершеннейшие наномашины – генетичеÑкий аппарат, который воÑпроизводит белковое вещеÑтво, живые организмы. ГречеÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñтавка «нано» означает «карлик», потому что Ñти биологичеÑкие машины имеют дело лишь Ñ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼Ð¸ группами атомов, молекул или даже Ñ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸ атомами. Почему бы и нам не воÑпользоватьÑÑ ÑпоÑобом производÑтва вещей проÑто путем раÑÑтановки атомов вещеÑтва в нужном порÑдке? Правда, Ð´Ð»Ñ Ñтого предÑтоит Ñпециально ÑконÑтруировать требуемые ÑиÑтемы молекул наномашины. Тогда нужные человеку вещи можно будет буквально выращивать, как Ñто проиÑходит в природе. Структура наномашины будет поÑтроена по принципу обычной: в нее войдет молекулÑрный аккумулÑтор, который обеÑпечит машину Ñнергией; оÑобый молекулÑрный Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð¸ Ñнергии к разным органам наномашины; молекулÑрный манипулÑтор, который и будет ÑоединÑÑ‚ÑŒ атомы в молекулы. К Ñтому Ñледует добавить молекулÑрное управлÑющее уÑтройÑтво и молекулÑрный движитель Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ. Вот и получитÑÑ Ð½Ð°Ð½Ð¾Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ñ‚ – Ñборщик атомов. Размеры его будут 16—200 нанометров (миллиардных долей метра) – такие же, как у вируÑов! Природа разделила процеÑÑÑ‹ производÑтва живых ÑущеÑтв на два Ñтапа: производÑтво внутри клеток и производÑтво организма из клеток. По такому же пути, возможно, пойдет и Ð±ÑƒÐ´ÑƒÑ‰Ð°Ñ Ð½Ð°Ð½Ð¾Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ. Ð’ первом типе производÑтва будет учаÑтвовать один или неÑколько нанороботов. Ð’ них заложат универÑальные ноÑители информации – аналог ДÐК в живых организмах. ÐÑ‚Ð¾Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¾ том, каким должен быть конечный результат производÑтва. Прежде вÑего Ñтот ÑпоÑоб производÑтва подойдет Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð·Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ, например, одежды, пищи, обуви и других вещей неÑложной формы, из однородных материалов. Ðанороботы Ñмогут выращивать в химичеÑком реакторе одежду Ñамых различных размеров и фаÑонов. Им будут доÑтупны любые цвета и фактуры, разнообразные отделки и фурнитура из Ñинтетики, металла, Ñтекла… ПоÑвитÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ очень быÑтрой Ñмены моделей. Вещи Ñтанут значительно качеÑтвеннее. Ðовые материалы, Ñочетающие в Ñебе атомы разных вещеÑтв, будут иметь поразительные ÑвойÑтва. Ðанороботы вмонтируют в Ð¸Ð·Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ Ñлементы проÑÑ‚Ñ‹Ñ… кибернетичеÑких ÑиÑтем, и вещи обретут возможноÑÑ‚ÑŒ реагировать на Ñвет, тепло, запах, будут подчинÑÑ‚ÑŒÑÑ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡ÐµÑкому голоÑу, ощущать прикоÑновение человечеÑких рук. Мир вещей будущего Ñтанет намного «разумнее» и надежнее. Второй, более Ñложный тип нанопроизводÑтва – поÑтроение вещи по клеточному принципу из Ñпециально Ñозданных клеток. Ðанороботы будут выращивать универÑальные клетки, ÑпоÑобные принимать любую форму, Ñинтезировать любые вещеÑтва и выполнÑÑ‚ÑŒ любые функции. Ðти клетки Ñмогут превращатьÑÑ Ð² Ñиловые Ñлементы конÑтрукций, Ñлужить проводниками ÑлектричеÑкого тока и других видов Ñнергии, формировать тончайшие пленочные оболочки и толÑтые тепловые Ñкраны. Ð‘Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ ÑƒÐ½Ð¸Ð²ÐµÑ€Ñальным клеткам вещи приобретут ÑпоÑобноÑÑ‚ÑŒ к регенерации – ÑамовоÑÑтановлению в Ñлучае повреждениÑ. Ð’Ñему Ñтому можно будет «научить» иÑкуÑÑтвенную клетку, когда ученые глубже проникнут в тайну Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð³Ð¾ организма. За процеÑÑом роÑта Ð¸Ð·Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ‚ наблюдать технологичеÑкий Ñуперкомпьютер. Он же будет регулировать поÑтупление «Ñтроительного материала». Рим могут Ñтать водыокеанов – ведь в них раÑтворены вÑе Ñлементы периодичеÑкой ÑиÑтемы Менделеева. Еще академик ВернадÑкий называл природную воду минералом Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ химичеÑкой формулой. Из Ñтой «жидкой руды» нанороботы буквально по атому извлекут нужные Ñлементы. ÐÐ°Ð½Ð¾Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð¾Ñ‚Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð° – вÑе, что попадет в химичеÑкий реактор, будет иÑпользовано. Ðа пути к Ñкатерти-Ñамобранке XXI века.Такова теориÑ. Рчто на практике?.. Ðедавно мне довелоÑÑŒ побывать в Ñказке, увидеть в дейÑтвии Ñкатерть-Ñамобранку. Причем, чтобы поглазеть на такое чудо, оказываетÑÑ, вовÑе не надо отправлÑÑ‚ÑŒÑÑ Ð·Ð° тридевÑÑ‚ÑŒ земель на ковре-Ñамолете. Я воÑпользовалÑÑ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼ городÑким транÑпортом и уже через полчаÑа был на меÑте. Ð Ñамо «тридеÑÑтое царÑтво» выглÑдело доÑтаточно Ñовременно – двадцать Ñ Ð»Ð¸ÑˆÐ½Ð¸Ð¼ Ñтажей из Ñтекла и бетона. Ðо именно здеÑÑŒ, в ÐИИ «Дельта», и Ñоздали «Ñкатерть-Ñамобранку атомного века». Так назвал уÑтройÑтво, Ñозданное здеÑÑŒ, один из его конÑтрукторов П.Ð. ЛуÑкинович. И поÑÑнил Ñвою мыÑль так. Любое вещеÑтво ÑоÑтоит из отдельных атомов и молекул, определенным образом Ñоединенных между Ñобой. Стало быть, в один прекраÑный день на вашей кухне может поÑвитьÑÑ Ð°Ð³Ñ€ÐµÐ³Ð°Ñ‚, давно опиÑанный фантаÑтами. Из «ничего», а точнее из атомов и молекул окружающей Ñреды (например, воздуха, воды и грунта), такой комбайн Ñможет Ñобирать, Ñинтезировать вÑе, что вам угодно будет заказать, – Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð¾Ñ‚ еды и напитков и ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð°Ñ ÑƒÐ½Ð¸ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸ ювелирными изделиÑми. И ЛуÑкиновичу вполне можно верить, поÑкольку его Ñлова подтверждаютÑÑ Ð½Ðµ только работами Ñотрудников возглавлÑемой им лаборатории, но и делами зарубежных коллег,работающих Ñообща в новой облаÑти Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ â€“ нанотехнологии. Ð’ их раÑпорÑжении поÑвилÑÑ Ð½ÐµÐ´Ð°Ð²Ð½Ð¾ новый инÑтрумент – атомный Ñиловой микроÑкоп. Работать он может в неÑкольких режимах, из которых нам, пожалуй, наиболее интереÑен один: Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Ñиловых полей иÑÑледователь, работающий Ñ Ñтим агрегатом, ÑпоÑобен поштучно, по одиночке переÑтавлÑÑ‚ÑŒ Ñ Ð¼ÐµÑта на меÑто отдельные атомы и молекулы. Со Ñтороны выглÑдит вÑе Ñто на редкоÑÑ‚ÑŒ обычно. За диÑплеем перÑонального компьютера Ñидит молодой человек, поÑтукивает по клавишам. РрÑдом на рабочем Ñтоле Ñтоит небольшое уÑтройÑтво, размерами и блеÑком Ð½Ð¸ÐºÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐµ кофейник. «Кофейник» и оказалÑÑ Ñ‚ÐµÐ¼ Ñамым атомным Ñиловым микроÑкопом, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ которого можно манипулировать атомами. Чем, кÑтати, молодой человек и занималÑÑ. ÐаÑтукивал на клавишах программу работы перÑональному компьютеру, тот, в Ñвою очередь, командовал молекулÑрной Ñборкой и на телеÑкране было отчетливо видно, как на глазах менÑлÑÑ Ñ€ÐµÐ»ÑŒÐµÑ„ бугриÑтой поверхноÑти – одни атомы замещалиÑÑŒ другими. Ð‘ÑƒÐ´Ð½Ð¸Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°. Ðо вот к чему, по Ñловам Ñ€ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸, она ведет. Как дейÑтвует природа, ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‚ или иной организм? Правильно, она ÑобираетÑÑ Ð°Ñ‚Ð¾Ð¼ к атому, молекулу к молекуле, ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ñначала клетку. Потом неÑколько клеток формируют зародыш органа, а из органов в конце концов выраÑтает организм. Вот Ñту-то операцию, лежащую в начале вÑех начал, и отрабатывают ныне ученые. Раз за разом, атом за атомом пробуют они разные комбинации, подбирают наилучшие алгоритмы дейÑтвиÑ. Пока вÑе Ñто делаетÑÑ Ð²ÐµÑьма медленно. Ðо не забывайте, что дейÑтвуют ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ вÑе-таки не голыми руками, а Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ туннельных микроÑкопов и ÐÐ’Ðœ. Ркомпьютер â€“Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ð°: научи ее однажды чему-то, и она вовек того не забудет. Более того, вÑкоре Ñможет выполнÑÑ‚ÑŒ разученные операции Ñо Ñказочной быÑтротой. круглые Ñутки без оÑтановки. «Полагаю, – Ñказал в заключение беÑеды Ñо мной ЛуÑкинович, – что вÑкоре, Ð·Ð°Ð¹Ð´Ñ Ð² хозÑйÑтвенный магазин, вы Ñможете купить и поÑтавить у ÑÐµÐ±Ñ Ð´Ð¾Ð¼Ð° не проÑто очередной кухонный агрегат, а репликатор – уÑтройÑтво, ÑпоÑобное Ñинтезировать по заказу любой продукт. Ð’Ñе в окружающем мире Ñоздано из атомов и молекул, а значит, и может быть Ñкопировано нашим агрегатом. Более того, еÑли надо, то и модернизировано, улучшено»… Как раÑтут детали?Первые доÑÑ‚Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ технологии уже налицо. Так, например, в моÑковÑком ÐИИавтопроме уже неÑколько лет работает Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ°Ñ Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ. Ðе имеÑни токарных Ñтанков, ни преÑÑов Ñо штампами, ни литейных форм, ее Ñотрудники берутÑÑ Ð·Ð° выполнение Ñамых замыÑловатых заказов. Ðапример, минут за двадцать вам могут изготовить из прозрачного полимерного материала куб, внутри которого будет заключена модель земного шара. ИзготовлÑÑŽÑ‚ подобные Ñувениры и даже более Ñложные технологичеÑкие заказы ее Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ небольшой уÑтановки, предÑтавлÑвшей Ñобой металличеÑкий шкаф Ñ Ð´Ð²ÐµÑ€Ñ†ÐµÐ¹ и уÑтановленным на полочке компьютером. Вот нажата одна из клавиш, и на Ñкране диÑÐ¿Ð»ÐµÑ Ð²Ñ‹ÑветилÑÑ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ð¹ риÑунок будущего изделиÑ. ЕмкоÑÑ‚ÑŒ в шкафу наполнÑÑŽÑ‚ жидкимполимером, немного напоминающим жидкую Ñмолу, включают лазерный Ñканер, и… через неÑколько минут изделие готово. Суть «фокуÑа» довольно проÑта. Ð’ Ñвое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ñ…Ð¸Ð¼Ð¸ÐºÐ¸ Ñоздали жидкий полимер, ÑпоÑобный быÑтро твердеть под дейÑтвием наведенного на него лазерного луча. Ðтим и воÑпользовалиÑÑŒ американÑкие ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ из фирмы 3D Systems Inc, Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼Ð¸ теперь Ñотрудничает ÐИИавтопром. Ð Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð¼Ð¸ уÑтановка SLA-250 предÑтавлÑет Ñобой, по ÑущеÑтву, маленькую фабрику, где процеÑÑ Ð¸Ð·Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸, или, лучше Ñказать, прототипа того или иного будущего Ñерийного изделиÑ, напоминает Ñвоеобразное выращивание. Ведь поÑвлÑетÑÑ Ð´ÐµÑ‚Ð°Ð»ÑŒ не Ñразу, а поÑтепенно, Ñлой за Ñлоем, которые по мере Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ ÑоединÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ñобой. Руководит же подобной «агрономией» компьютер, который Ñ Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ аккуратноÑтью выполнÑет программу, заданную конÑтрукторами. Деталь «выраÑтает» в точноÑти такой, каким был ее компьютерно-Ñкранный риÑунок. Ее можно Ñразу же примерить, Ñмонтировав непоÑредÑтвенно в узле или агрегате, тут же внеÑти, еÑли потребуетÑÑ, поправки и уже окончательно закрепить нужные параметры, по которым затем технологам не ÑоÑтавит оÑобого труда изготовить безошибочную оÑнаÑтку Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ñледующего производÑтва деталей уже не из плаÑтмаÑÑÑ‹, а из металла. SLA-250и подобные ей ÑиÑтемы значительно упрощают технологию. Многие ÑчитавшиеÑÑ Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ обÑзательными Ð·Ð²ÐµÐ½ÑŒÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ñтвенного процеÑÑа теперь оказываютÑÑ Ð¸Ð·Ð»Ð¸ÑˆÐ½Ð¸Ð¼Ð¸, их иÑключают, ÑÐ±ÐµÑ€ÐµÐ³Ð°Ñ Ð´Ñ€Ð°Ð³Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ времÑ, материалы и ÑредÑтва. ПодÑчитано, что только одна уÑтановка, Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÑŽÑ‰Ð°Ñ Ð¿Ð¾ технологии, получившей название лазерной Ñтереолитографии, позволÑет Ñократить производÑтвенные раÑходы на 5 млн долларов в год! Стоит ли поÑле Ñтого удивлÑÑ‚ÑŒÑÑ, что на многих зарубежных предприÑтиÑÑ… SLA-250 работают круглоÑуточно вÑе Ñемь дней в неделю, Причем ÑÑ‚ÐµÑ€ÐµÐ¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼ Ñффективнее, чем Ñложнее изделие. ВозможноÑти ее поиÑтине безграничны. Подобным образом можно изготовить даже автомобиль, «выраÑтив»и Ñклеив его по чаÑÑ‚Ñм. Впрочем, иÑпользовать новую технологию можно не только в промышленноÑти. Она также ÑпоÑобна оÑвободить от кропотливого труда макетчиков, работающих в градоÑтроительÑтве. Скульптор уже на компьютере получит до поÑледнего штриха законченное художеÑтвенное творение, которое затем не ÑоÑтавит оÑобого труда выполнить в металле или даже камне Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ копировально-камнерезного Ñтанка. Сородичи SLA-250 могут быть также надежными Ñоюзниками хирурга и протезиÑта. Вот так в наши дни транÑформировалаÑÑŒ технологиÑ, над которой еще лет Ñорок тому назад начинал «колдовать» ленинградÑкий профеÑÑор Б. Степанов. Читатели поÑтарше,быть может, помнÑÑ‚, как он предлагал помещать в раÑплав затравку в виде куÑочка готовой детали. Рзатем Ñту затравку потихоньку приподнимали, и вÑлед за ней Ñ‚ÑнулоÑÑŒ продолжение. РаÑплав криÑталлизовалÑÑ Ñ‡Ð°Ñтица за чаÑтицей, Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñ‚Ñƒ же форму, что и затравка. Таким образом, как показали многочиÑленные ÑкÑперименты, можно выращивать провода, швеллеры, рельÑÑ‹, двухтавровые балки, заготовки Ð´Ð»Ñ Ð·ÑƒÐ±Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‹Ñ… ÐºÐ¾Ð»ÐµÑ Ð¸ Ñ‚. д., не Ð¿Ñ€Ð¸Ð±ÐµÐ³Ð°Ñ Ðº прокатке, волочению или штамповке. И еÑли Ñта Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ Ñию пору не нашла Ñебе широкого применениÑ, так только потому, что никому в мире еще не удалоÑÑŒ уÑкорить процеÑÑ ÐºÑ€Ð¸Ñталлизации наÑтолько, чтобы уÑтановки по выращиванию деталей Ñмогли по производительноÑти Ñоперничать Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¸ же прокатными Ñтанами и штамповочными преÑÑами. Ðыне же – иное дело. Ð’ СМИ уже поÑвилиÑÑŒ первые ÑÐ¾Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ Ñозданном на 3D-принтере Ñамолете, ÑобираютÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ð¼ же образом Ñоздавать коÑмичеÑкие корабли и даже…органы Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÑадки! Шапки и плащи Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐ²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ðº XXI века Ð˜Ð´ÐµÑ Ñта идет к нам из глубины веков, была в Ñвое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð²Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð° Ð.С. Пушкиным. Ð’Ñпомните Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ Ð±Ñ‹ о Людмиле, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸Ð»Ð° в покоÑÑ… Черномора шапку-невидимку. ÐаÑтупившее XXI Ñтолетие внеÑло Ñвои коррективы как в литературные произведениÑ, так и в реальные разработки ученых и инженеров. И вот что в итоге из вÑего Ñтого выходит… Ðффект Ñветовода.ÐаглÑднее вÑего, как ни Ñтранно, Ñуть новшеÑтва объÑÑнил автор одного Ñовременного детектива, опиÑав, как его герой преодолевает завеÑу лазерной ÑиÑтемы Ñигнализации на балконе. Он Ñнимает Ñ ÐºÐ°Ñ€Ð°Ð±Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ крючка рюкзачка за Ñпиной моток Ñветовода, тщательно примерÑетÑÑ. Рзатем, не Ð¿Ñ€ÐµÑ€Ñ‹Ð²Ð°Ñ Ð»Ð°Ð·ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾ луча, рывком крепит конец Ñветовода приÑоÑкой на приемник нижнего луча, тут же выÑтавив линзу другого конца Ñветовода на пути Ñтого же луча. Луч Ñквозь линзу Ñвернул в Ñветовод, и Ð¿ÐµÑ‚Ð»Ñ ÐµÐ³Ð¾ заÑветилаÑÑŒ. ОÑторожно перемещаÑÑÑŒ вдоль Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð°Ð»ÐºÐ¾Ð½Ð°, ÑƒÐ´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð»Ð¸Ð½Ð·Ñƒ по лучу, лазутчик доÑтиг Ñтены, из которой лучи иÑходили… Потом прижал линзу к глазку иÑтока нижнего луча, доÑтал из кармана моментально Ñхватывающий клей, аккуратно приклеил линзу на Ñтене. [Картинка: i_009.jpg] Образец опытного плаща-невидимки То же было Ñделано Ñо второй линзой, и… человек Ñтал невидимкой. ПриподнÑв нити Ñветоводов, он Ñмог Ñпокойно проникнуть в лоджию, и Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ ÑиÑтема его не заметила. Ðечто подобное в 90-Ñ… годах XX века попыталиÑÑŒ воÑпроизвеÑти на практике моÑковÑкие изобретатели, иÑпользовав вмеÑто одного Ñветовода Ñразу множеÑтво. Суть дела тем не менее Ñто не менÑет. СиÑтема Ñветоводов Ñ Ð»Ð¸Ð½Ð·Ð°Ð¼Ð¸ на обоих концах дейÑтвует точно так же, как и одиночный. Линзы-объективы воÑпринимают, Ñкажем, изображение окружающего ландшафта и транÑлируют его к линзам-окулÑрам. Ð’ результате, когда наблюдатель Ñмотрит на замаÑкированный, укрытый под такой Ñеткой объект, он его, что называетÑÑ, в упор не видит, поÑкольку Ñветовые лучи как бы обтекают ÑпрÑтанное, а шеÑтиугольные линзы прилегают друг к другу Ñтоль плотно, что в щелки между ними не видно ничего. Прототип такой «шапки-невидимки» был разработан на кафедре радиотехничеÑких уÑтройÑтв и ÑиÑтем МоÑковÑкого гоÑударÑтвенного открытого универÑитета. Ðвторы Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð¸Ñ â€“ И.Ð. Ðаумов, Ð’.Ð. Каплун и Ð’.П. Литвинов – полагали, что оно может быть иÑпользовано, Ñкажем, вмеÑто традиционных маÑкировочных Ñетей Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ñ‹Ñ… военных объектов – Ñамолетов на ÑтоÑнках или ракетных уÑтановок. И говорÑÑ‚, первые маÑкировочные плащи-накидки Ñ Ð²Ð¿Ð»ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ оптичеÑких Ñветоводов уже изготовлены. Ð ÑпонÑкие инженеры недавно запатентовали Ñвой вариант ÑпецкоÑтюма Ð´Ð»Ñ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°-невидимки. Ð’ Стране воÑходÑщего Ñолнца Ñозданы чрезвычайно тонкие пленочные телеÑкраны на оÑнове жидких криÑталлов. Теперь из такой пленки, внешне похожей на обычный полиÑтилен, тоже Ñкроен плащ-накидка. Телекамера величиной Ñо Ñпичечную головку, раÑÐ¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° затылке Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ накидки, проецирует телеизображение на переднюю чаÑÑ‚ÑŒ плаща. Ртелекамера, ÑмотрÑÑ‰Ð°Ñ Ð²Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´, аналогично транÑлируетизображение на заднюю чаÑÑ‚ÑŒ плаща. Ð’ итоге наблюдатель Ñмотрит как бы Ñквозь плащ-накидку, не Ð·Ð°Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ñ ÐµÐ³Ð¾ обладателÑ. И вÑе Ñто, как говоритÑÑ, еще цветочки… Даешь зеленый Ñвет?!«Шапку-невидимку» пытаютÑÑ Ñделать и многими иными ÑпоÑобами. Ðапример, группа физиков из универÑитета штата ÐœÑриленд, СШÐ, объÑвила, что ей удалоÑÑŒ Ñделать невидимым объект в зеленом Ñвете лазера. Правда, невидимоÑÑ‚ÑŒ руководителю Ñтой группы профеÑÑору КриÑтоферу ДевиÑу и его коллегам удалоÑÑŒ Ñоздать лишь Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ цвета и на площади вÑего лишь неÑколько Ñотых долей миллиметра. Можно, конечно, Ñказать: «Зачем тут и огород городить, коль Ñтоль крошечный объект и Ñам по Ñебе можно различить лишь при помощи Ñильного микроÑкопа?» Однако профеÑÑор и его коллеги довольны уже и Ñтим, поÑкольку их ÑкÑÐ¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÑƒÑтановка позволила им понÑÑ‚ÑŒ: они на правильном пути, их идеи и раÑчеты верны. КонцепциÑ, Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ они Ñделали Ñвое изобретение, вообще-то извеÑтна вÑем иллюзиониÑтам. Когда они хотÑÑ‚ Ñделать кого-то невидимым на Ñцене, то прÑчут человека или иной объект за зеркала, которые так хитро отражают окружающую обÑтановку, что кажетÑÑ: никаких зеркал тут и вообще нет. «Ðаша задача ÑоÑтоÑла в том, чтобы заÑтавить Ñвет обогнуть объект примерно так же, как вода в ручье огибает камень, – поÑÑнил профеÑÑор ДевиÑ. – Рколь от объекта не будет отраженных лучей, формирующих его изображение в глазу, то нам и будет казатьÑÑ, будто объект Ñтал невидимым». Ðа практике Ñту идею ученый и его коллеги оÑущеÑтвили так. ВмеÑто зеркал они иÑпользуютÑÑ Ð½ÐµÑколько концентричеÑких колец, раÑположенных на золотой подложке. Ð Ñами кольца Ñделаны из полиметилметакрилата, или, Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ðµ, обычного органичеÑкого Ñтекла. ЕÑли поÑмотреть на Ñту конÑтрукцию Ñверху в микроÑкоп, она неÑколько напоминает многорÑдную дорожную развÑзку. Только в данном Ñлучае объект, раÑположенный в центре подложки, обтекают не автомобили, а Ñветовые лучи, изгибаемые прозрачным акриловым Ñтеклом. РпоÑкольку мы привыкли Ñчитать, что Ñвет, а тем более лазера, раÑпроÑтранÑетÑÑ Ñтрого по прÑмой, то возникает обман Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ â€“ объект в Ñамом центре глаз не видит. РразглÑдит лишь то, что находитÑÑ ÑƒÐ¶Ðµ позади него. Прототип Шалаева.ИÑÑледователей из УниверÑитета ÐœÑриленда, в Ñвою очередь, подпирают физики из универÑитета Пердью в УÑÑÑ‚-Лафейетте (штат Индиана). Они уже ÑконÑтруировали первый прототип «шапки-невидимки», ÑпоÑобной укрыть от нежелательного взора любой объект. Ðо тоже пока в определенных диапазонах длин волн видимого Ñвета. Во главе Ñтой группы Ñтоит работающий в СШРроÑÑийÑкий физик Владимир Шалаев. «Уже Ñоздана математичеÑÐºÐ°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ нашей конÑтрукции, – поÑÑнил ученый, – оÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° чиÑленном решении уравнений МакÑвелла, опиÑывающих раÑпроÑтранение Ñлектромагнитного излучениÑ, которым, в чаÑтноÑти, ÑвлÑетÑÑ Ð¸ видимый Ñвет». Своим проиÑхождением Ñффект опÑÑ‚ÑŒ-таки обÑзан Ñлектромагнитным характериÑтикам материала, из которого изготовлена «шапка-невидимка», а точнее говорÑ, их поÑтепенному изменению в пределах «шапки». При нужном раÑпределении Ñтих характериÑтик Ñвет начинает плавно «обтекать» и «шапку», и накрытый ею объект, а наблюдатель получает возможноÑÑ‚ÑŒ без вÑÑких иÑкажений видеть то, что ранее ÑкрывалоÑÑŒ в тени Ñтого объекта. Однако пока даже в теории подобное возможно лишь Ð´Ð»Ñ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… длин волн видимого диапазона. УдаÑÑ‚ÑÑ Ð»Ð¸ Ñделать «шапку-невидимку» универÑальной, то еÑÑ‚ÑŒ «мультиволновой», оÑтаетÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ° неизвеÑтным. Зеркальный «плащ» Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐ²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ðº.Как видите, иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²ÐµÐ´ÑƒÑ‚ÑÑ Ð½Ð°Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ³Ð¾Ð½ÐºÐ¸. И многие ученые не ÑкупÑÑ‚ÑÑ Ð½Ð° щедрые поÑулы и аванÑÑ‹. Ðапример, Ñотрудники универÑитета Дьюка, СШÐ, ÑобираютÑÑ Ð²Ñкоре продемонÑтрировать покрытие, которое Ñделает невидимкой целую атомную Ñубмарину! Ð¢Ð°ÐºÐ°Ñ Ð»Ð¾Ð´ÐºÐ° Ñможет дейÑтвовать практичеÑки безнаказанно: Ð´Ð»Ñ ÐµÐµ Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÑÑ Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ уÑтройÑтва, иÑпользующие иные физичеÑкие принципы, либо глубоко модернизировать ÑущеÑтвующие Ñонары. И вот вам поÑледнее извеÑтие Ñ Ñ„Ñ€Ð¾Ð½Ñ‚Ð° научных иÑÑледований. Создана модель «плаща-невидимки», который дейÑтвительно может Ñкрыть объект от человечеÑкого глаза. Ð’ отличие от предыдущих верÑий «магичеÑкого» покрытиÑ, работавших в инфракраÑном диапазоне, новый «плащ» Ñффективен в облаÑти длин волн, ÑоответÑтвующих видимому Ñвету, Ñообщает журнал Nano Letters. Ученые из УниверÑитета Калифорнии в Беркли (СШÐ) летом 2011 года Ñообщили о Ñоздании защитного покрытиÑ, ÑпоÑобного делать объекты невидимыми во вÑем диапазоне длинволн видимого Ñвета. Предыдущие попытки ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Â«Ð½ÐµÐ²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñти» иÑпользовали в оÑновном метаматериалы на оÑнове металлов. Однако такой ÑоÑтав оказалÑÑ Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸ÐµÐ¼Ð»ÐµÐ¼Ñ‹Ð¼ при приближении к видимому диапазону длин волн, поÑтому, как поÑÑнила профеÑÑор МичиганÑкого универÑитета Елена Семушкина, Ñ€Ñд групп обратилиÑÑŒ к Ñозданию диÑлектричеÑких «плащей-невидимок». Они не имеют проводÑщих ÑвойÑтв металлов и больше похожи на Ñтекло. Еще один вариант, предложенный ÑпециалиÑтами из Бирмингема, – иÑпользование Ð´Ð»Ñ Â«Ð¿Ð»Ð°Ñ‰ÐµÐ¹-невидимок» материалов из так называемых однооÑных криÑталлов. Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ñ… криÑталлов характерно двойное лучепреломление при вÑех направлениÑÑ… падающего на них Ñвета, кроме одного (Ñто направление называетÑÑ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑкой оÑью криÑталла). Материалы на однооÑных криÑталлах позволÑли «прÑтать» микрообъекты от видимого Ñвета, однако лишь в Ñлучае его оÑобой полÑризации. УÑовершенÑтвование Ñтой технологии позволило Ñффективно Ñкрывать отноÑительно большие объекты (размером около 300 нм на 6 мкм) под отражающим «защитным покрытием». Ð“Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ðµ, такое покрытие предÑтавлÑет Ñобой гладкое оптичеÑкое зеркало, которые Ñкрывает объект в видимом диапазоне длин волн. «Вы, Ñловно фокуÑник, прÑчете объект под оÑобым материалом, который внешне выглÑдит как обычное зеркало – Ñквозь него не видно объекта, находÑщегоÑÑ Ð²Ð½Ð¸Ð·Ñƒ. Внешний наблюдатель и не предполагает,что под зеркалом что-то находитÑÑ», – поÑÑнил Ñуть дела профеÑÑор СÑн Чжан, под руководÑтвом которого выполнÑлаÑÑŒ работа. Чтобы заÑтавить видимый Ñвет «обойти» ÑпрÑтанный объект, иÑÑледователи изобрели материалы Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ показателем Ð¿Ñ€ÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ â€“ Ñто метаматериалы, не ÑущеÑтвующие в природе. Ð”Ð»Ñ Ñтого волновод из нитрида ÐºÑ€ÐµÐ¼Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑтили на прозрачную нанопориÑтую подложку окÑида кремниÑ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐ»Ð° меньший показатель преломлениÑ, чем волновод. «Ðто первый пример “шапки-невидимкиâ€, дейÑтвительно работающей в видимом диапазоне длин волн», – подчеркнул Чжан. ПутешеÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ðº центру Земли Помните, как Ñовершили путешеÑтвие в глубь Земли герои Ð–ÑŽÐ»Ñ Ð’ÐµÑ€Ð½Ð°? РаÑшифровали таинÑтвенную запиÑку, ÑпуÑтилиÑÑŒ в древний кратер и подземными ходами добралиÑÑŒ куда хотели… Ðа Ñамом деле даже через Ñамую глубокую пещеру Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°ÑÑ‚ÑŒ к Ñдру планеты. Рпотому ученые оÑущеÑтвлÑÑŽÑ‚ «путешеÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ðº центру Земли» иными ÑпоÑобами. Одни из них изобретают разного рода подземные лодки, капÑулы и буровые ÑнарÑды. Другие же вообще не выходÑÑ‚ из Ñвоих лабораторий и тем не менее ухитрÑÑŽÑ‚ÑÑ ÑƒÐ·Ð½Ð°Ñ‚ÑŒ, что именно проиÑходит в недрах Земли на глубинах в деÑÑтки и даже Ñотни километров. Как именно они Ñто делают? Вот что раÑÑказал о работе Ñвоих коллег директор ИнÑтитута физики выÑоких давлений имени Л.Ф. Верещагина, член-корреÑпондент Ð ÐРС.Ðœ. Стишов. «ИÑÑледователи давно пытаютÑÑ Ð·Ð°Ð³Ð»Ñнуть в недра нашей планеты, – начал Ñвой раÑÑказ Сергей Михайлович Стишов. – Однако даже ÑÐ²ÐµÑ€Ñ…Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¾ÐºÐ°Ñ Ñкважина на КольÑком полуоÑтрове не позволила проникнуть в глубь Земли далее 12 км – чудовищные Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ температуры не дают бурить дальше. ПоÑтому пришлоÑÑŒ иÑпользовать обходные ÑпоÑобы, а именно Ñмоделировать уÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð·ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ñ… недр»… [Картинка: i_010.jpg] ÐовокраматорÑкий преÑÑ-гигант в ИнÑтитуте физики выÑоких давлений Каким образом? Вот вам одно любопытное опиÑание: «Мы ÑтоÑли, держаÑÑŒ за поручни Ñтального Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð»ÐµÑтницы, котораÑ, как в пропаÑÑ‚ÑŒ, уходила в глубь громадного бетонного “колодцаâ€. Ð’ нем, наверное, Ñвободно бы размеÑтилÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ñтажный жилой дом. Когда глаза привыкли к полумраку, можно было раÑÑмотреть детали циклопичеÑкойконÑтрукции, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ñ‚ÑнулаÑÑŒ вверх Ñ Ð±ÐµÑ‚Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ днища»… Думаете, Ñто цитата из фантаÑтичеÑкого романа? ВовÑе нет. Таким увидел четверть века тому назад Ñамый большой преÑÑ Ð¡Ð¡Ð¡Ð Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚ÐµÑ€ одной из центральных газет. РазмеÑтили преÑÑ Ð² здании, напоминающем Ñвоими размерами зимний Ñтадион: длина ÑÑ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ â€“ 84 м, ширина – 36, выÑота – 30 м. И Ñама махина веÑом 5000 т будто бы прибыла из Ñтраны великанов. Один лишь цилиндр «поршнÑ», Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ которого преÑÑ Ð¼Ð¾Ð³ развивать уÑилие в 50 000 т, а давление в 3 млн атмоÑфер, имел маÑÑу в 60 т и выÑоту в два человечеÑких роÑта. Ðа нашей планете еÑÑ‚ÑŒ еще неÑколько преÑÑов примерно такой же мощноÑти, но они поÑтроены Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… целей. Ð Ñтот гигант единÑтвенный, что был Ñоздан Ñпециально Ð´Ð»Ñ ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ñ‹Ñ… на Ðово-краматорÑком машиноÑтроительном заводе. Ðтим доÑтижением в немалой Ñтепени гордилÑÑ Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð°ÑˆÐ½Ð¸Ð¹ директор ИнÑтитута физики выÑоких давлений академик Леонид Федорович Верещагин. Ведь ему приходилоÑÑŒ начинать Ñвои иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° куда более Ñкромном оборудовании. Первый преÑÑ, на котором Верещагин вмеÑте Ñ Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñотрудниками и одним механиком получил еще до войны рекордное Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°ÑˆÐµÐ¹ Ñтраны давление – 10 тыÑ. атмоÑфер, – занимал вÑего лишь угол Ñкромной лаборатории. Впрочем, ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð² инÑтитуте тоже больше не увидишь преÑÑов-гигантов. И не только потому, что у нашей науки теперь нет ÑредÑтв на их Ñоздание. Огромные Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ñ‹Ðµ научилиÑÑŒ получать более Ñкромными ÑредÑтвами. Знаете ли вы, например, что любой из читающих Ñти Ñтроки ÑпоÑобен буквально пальцами развить давление около 3 т… Каким образом? Ð”Ð»Ñ Ñтого надо лишь взÑÑ‚ÑŒ в руки иглу и Ñилой воткнуть ее в какой-либо материал. Давление, развиваемое при Ñтом на кончике иглы, и даÑÑ‚ иÑкомую величину. Примерно так концентрируют уÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ Ñовременные иÑÑледователи. Ð’ рабочей камере гидравличеÑкого преÑÑа на оÑтрие алмазной наковальни они получают такие же давлениÑ, как на глубине в Ñотни и даже Ñ‚Ñ‹ÑÑчи километров. Ркогда мощи гидравлики ÑтановитÑÑ Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñтаточно, призывают на помощь удар или даже взрыв. Именно Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ взрывов, проводимых опÑÑ‚ÑŒ-таки в оÑобых камерах, еще в 50-Ñ… годах прошлого века были получены из графита первые промышленные алмазы. Ð¡ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ научилиÑÑŒ получать алмазные зерна величиной до 5 каратов, широко иÑпользуют их в алмазных инÑтрументах Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ оÑобо твердых Ñплавов и материалов. Â«Ð‘Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð°Ð¼ иÑÑледованиÑ, Ñозданным в нашем инÑтитуте ÑовмеÑтно Ñ Ñ„Ð¾Ð½Ð´Ð¾Ð¼ Карнеги в Вашингтоне, проведена ÑÐµÑ€Ð¸Ñ Ð¸ÑÑледований ÑвойÑтв Ñеры при выÑоких давлениÑÑ…, – продолжал Ñвой раÑÑказ Стишов. – ОказалоÑÑŒ, что Ñтот химичеÑкий Ñлемент, в обычном ÑоÑтоÑнии предÑтавлÑющий Ñобой почти идеальный диÑлектрик, под давлением переходит в металличеÑкое ÑоÑтоÑние Ñо ÑверхпроводÑщими ÑвойÑтвами, ÑохранÑющимиÑÑ Ð´Ð¾ температуры примерно в 16 К. При Ñтом изменÑетÑÑ Ð´Ð°Ð¶Ðµ цвет Ñлемента. Ð–ÐµÐ»Ñ‚Ð°Ñ Ñера ÑтановитÑÑ ÐºÑ€Ð°Ñной и, наконец, чернеет, превращаÑÑÑŒ при Ñтом в металл. Ðта работа имеет большое фундаментальное и практичеÑкое значение. Возможно, что Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ металличеÑкой Ñеры будут Ñоздано новое поколение ÑверхпроводÑщих Ñплавов, работающих при выÑоких температурах»… Ð¡ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¸ÑÑледователи готовÑÑ‚ÑÑ Ðº Ñледующему шагу в познании глубинных тайн Земли. ИÑÑледователи вÑкоре получат возможноÑÑ‚ÑŒ узнать, как ведут ÑÐµÐ±Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ вещеÑтва при тех давлениÑÑ…, которые царÑтвуют в Ñамом центре Земли. Ðта проблема чрезвычайно важна Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ точки зрениÑ. Разведочные ÑейÑмичеÑкие волны показывают, что в глубинах залегают плотные вещеÑтва. Какие? Об Ñтом шел многолетний Ñпор. Многие иÑÑледователи Ñчитали, что Ñдро Земли Ñлагают породы Ñ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ богатым Ñодержанием железа. Причем одни полагали, что Ñдро Ñто жидкое, другие Ñчитали его твердым, Ñдавленным чудовищными давлениÑми. ИÑтина, пожалуй, в золотой Ñередине. «ЕÑли бы Ñдро Земли было жидким, то процеÑÑÑ‹, проиÑходÑщие внутри нашей планеты, напоминали бы Ñкорее атмоÑферные ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ â€“ Ñмерчи, торнадо и другие “завихрениÑâ€, – подчеркнул директор ИнÑтитута физики выÑоких давлений. – Однако на практике мы видим большее ÑходÑтво Ñтих процеÑÑов Ñ Ð¾ÐºÐµÐ°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑкими – тихими, плавными и Ñпокойными»… Ð’ общем, по мнению Стишова и его коллег, Ñдро нашей планеты по вÑзкоÑти напоминает заÑтывающее Ñтекло или… гуÑтой мед! Они уверены в Ñтом процентов на воÑемьдеÑÑÑ‚. Более точные выводы можно будет Ñделать, когда ученые Ñмогут Ñоздать в лаборатории уÑловиÑ, Ñравнимые Ñ Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ ÑущеÑтвующими в недрах планеты. Пока же ÑкÑпериментальные Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµ тех, что ÑущеÑтвуют в Ñдре Земли примерно на порÑдок. Кроме того, очередные ÑкÑперименты, беÑÑпорно, дадут много новых Ñведений о возможном ÑоÑтоÑнии вещеÑтва не только в Ñдре нашей Земли, но и в недрах Юпитера, Сатурна и других планет. Проект «горÑÑ‡Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¿Ð»Ñ» Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð¼Ð¸Ñ€ завален радиоактивными отходами и отработанным Ñдерным топливом. И Ñ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ надо что-то делать, еÑли мы не хотим, чтобы Ð½Ð°Ñ Ð²Ñех вÑкоре погубил радиоактивный потоп. Ð Ñто может ÑлучитьÑÑ Ð´Ð°Ð¶Ðµ в том Ñлучае, еÑли больше не будет Ñдерных катаÑтроф, подобных ЧернобыльÑкой или ФуроÑимÑкой. Что же делать? Вот какую иÑторию по Ñтому поводу раÑÑказал академик Ð ÐЕÐ, доктор физико-математичеÑких наук, заведующий лабораторий Ñравнительного Ð¸Ð·ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð—ÐµÐ¼Ð»Ð¸ и планет ИнÑтитута физики Земли Ð ÐРОлег БориÑович Хаврошкин. Где хранить отходы?Каков обычный цикл работы, Ñкажем, атомной ÑлектроÑтанции? СлучаютÑÑ Ð²ÑÑкие проливы, протечки, заражаетÑÑ Ñпецодежда. Ð’ итоге получаем низко– и Ñреднеактивные радиоактивные отходы. Свою активноÑÑ‚ÑŒ при захоронении они потерÑÑŽÑ‚ лет через триÑта… Ðо Ñто – еще цветочки. Такие отходы худо-бедно научилиÑÑŒ перерабатывать. Суть переработки заключаетÑÑ Ð² Ñледующем. ЖидкоÑти выпаривают, а Ñухие оÑтатки можно зацементировать в бетонные блоки, которые затем помещают в хранилища, где они должны пролежать неÑколько Ñот лет, пока не потерÑÑŽÑ‚ Ñвою активноÑÑ‚ÑŒ. Такие хранилища уже поÑтроены. И поÑтепенно заполнÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ блоками. Однако, кроме таких отходов, ÑущеÑтвует еще и отработанное Ñдерное топливо. Ð Ñтержни или капÑулы Ñ Ð½Ð¸Ð¼ имеют одну неприÑтную оÑобенноÑÑ‚ÑŒ. При работе атомного реактора проиÑходÑÑ‚ некоторые Ñдерные реакции, при которых накапливаютÑÑ Ð²Ñ‹Ñокоактивные Ñлементы, период полураÑпада которых может доÑтигать миллионов лет! Вот Ñ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸-то как поÑтупать? Первыми задумалиÑÑŒ над Ñтой проблемой американцы. И решили Ñоздать могильник Ñ Ð³Ð°Ñ€Ð°Ð½Ñ‚Ð¸ÐµÐ¹ Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ Ð±Ñ‹ на 100 тыÑ. лет – глÑдишь, за Ñто Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡ÐµÑтво придумает, как быть дальше. ВмеÑтить он должен был около 90 тыÑ. т отработанного топлива. Ð’Ñе, что накопили за полвека атомной Ñнергетики в СШÐ. Подобрали подходÑщую гору на меÑте бывшего атомного полигона в Ðеваде. Гора Яка – так она называетÑÑ â€“ только что не звенела: Ñложена из твердых Ñиликатных пород, крепка, как Ñейф. Однако влаÑти штата вÑе же заподозрили неладное. ПоÑчитали, что ÑоÑедÑтво Ñ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ñдерной Ñвалкой отпугнет денежных гоÑтей игорного ЛаÑ-ВегаÑа. И позволили Ñебе подвергнуть ÑомнениÑм гарантии Ñпецов, Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ Ñ‚Ðµ и заÑвили во вÑеуÑлышание: мол, даже за 100 тыÑ. лет даже ÐºÐ°Ð¿Ð»Ñ Ð½Ðµ проÑочитÑÑ Ð¸Ð· Ñвалки на поверхноÑÑ‚ÑŒ! Проверить иÑтинноÑÑ‚ÑŒ таких заÑвлений приглаÑили незавиÑимых ÑкÑпертов. ПредÑтавьте Ñебе – из РоÑÑии. Ð Ñреди них, на беду штатовÑких Ñдерщиков, оказалÑÑ Ð´Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ½Ñ‹Ð¹Ð³ÐµÐ¾Ð»Ð¾Ð³ Юрий ДублÑнÑкий. Он-то вÑкороÑти и доказал, что Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð³Ð¾Ñ€Ð° не подходит Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð³Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¸ÐºÐ°. ПоÑкольку даже при нынешних геологичеÑких и климатичеÑких уÑловиÑÑ… не гарантирует Ñтопроцентной ÑохранноÑти отходов. Рза 100 тыÑ. лет и климат и тектоника недр могут еще о-го-го как изменитьÑÑ! [Картинка: i_011.jpg] Ðа вÑей планете радиоактивные отходы лежат до поры на поверхноÑти или во временных хранилищах Таким образом, крупнейший федеральный проект Штатов благополучно завиÑ. Ð Ñ Ð½Ð¸Ð¼ и миллиарды долларов, что уже заложены в ÑтроительÑтво. Деньги, конечно, жаль. Ðо здоровье вÑе же дороже. Тем более, что руководитель одного из наших атомных инÑтитутов подÑчитал, что в горе Яка, кроме вÑего прочего, ÑкопилоÑÑŒ бы около 1000 т оружейного плутониÑ. И при некотором неблагоприÑтном Ñтечении обÑтоÑтельÑтв мог бы прогреметь взрыв… Рчто Ñдерные отходы иногда имеют ÑвойÑтво взрыватьÑÑ, мы уже убедилиÑÑŒ на ÑобÑтвенном опыте. Когда в районе ЧелÑбинÑка около Ñорока лет назад грохнуло хранилище жидких радиоактивных отходов, мало никому не показалоÑÑŒ. ПоÑледÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ взрыва ощущаютÑÑ Ð¸ по Ñей день. Может быть, поÑтому не Ñтали Ñпешить Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ огромного хранилища выÑокоактивных отходов в вечномерзлых породах на Ðовой Земле. Ð¥Ð¾Ñ‚Ñ Ð“Ð¾Ñатомнадзор, Комитет по Ñкологии и Минздрав РоÑÑии уже выÑказали Ñвое одобрение проекта. И лишь вÑе тот же ДублÑнÑкий позволил Ñебе уÑомнитьÑÑ: «В Ñвете глобального Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÐµÑ‡Ð½Ð°Ñ Ð¼ÐµÑ€Ð·Ð»Ð¾Ñ‚Ð° на Ðовой Земле может оказатьÑÑ Ð¾Ñ‚Ð½ÑŽÐ´ÑŒ не вечной. И отходы начнут мигрировать»… Ð’ общем, и поныне на вÑей планете радиоактивные отходы лежат до поры на поверхноÑти или во временных хранилищах. Ðапример, в Швеции их пакуют в контейнеры, которые опуÑкают на дно в Ñпециальные камеры, раÑположенные под землей на глубине 50 м в прибрежной зоне БалтийÑкого морÑ. У Ð½Ð°Ñ Ð² ÐПО «МаÑк» на Урале дейÑтвует опытно-производÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ упаковке радиоактивных отходов. ВыглÑдит Ñто примерно так. Ð’ печи раÑплавлÑÑŽÑ‚ Ñтекло. ДобавлÑÑŽÑ‚ внутрь выÑокоактивные отходы и оÑтужают. ПолучаютÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÐ¿Ñ€Ð¾Ð·Ñ€Ð°Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ цилиндры, внутри которых зацементирована отрава. Ð”Ð»Ñ Ð¿ÑƒÑ‰ÐµÐ¹ ÑохранноÑти Ñтеклоблоки затем помещают в металличеÑкие контейнеры, которые затем заливают бетоном. Руж бетонные блоки прÑчут под землю. СчитаетÑÑ, надежнее некуда. Ðо… Во-первых, Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ дорогоÑтоÑщей. Во-вторых, к Ñожалению, не очень надежной. Так, в СШРухлопали миллиард долларов на ÑтроительÑтво пробного опытного хранилища. Ркогда помеÑтили в него первую партию отходов, его вÑкоре Ñ‚Ñ€Ñхнуло незапланированным землетрÑÑением. И тут же выÑÑнилоÑÑŒ, что в конÑтрукции хранилища в первый же год ÑкÑплуатации поÑвилиÑÑŒ непредуÑмотренные повреждениÑ. Вот вам и 100 Ñ‚Ñ‹ÑÑч лет гарантии!.. «Тонущий реактор».Выход из Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°ÑˆÐ»Ð¸ наши ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹. Суть проекта под названием «ГорÑÑ‡Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¿Ð»Ñ» в общих чертах такова: взÑÑ‚ÑŒ Ñкопом выÑокоактивные отходы, Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ñдерное топливо, и отправить на деÑÑтки и Ñотни километров в глубь планеты. ФантаÑтика? Однако наши иÑÑледователи так не Ñчитают. «Как-то зашел ко мне ÐлекÑей Владимирович БÑлко, ученый Ñекретарь ИнÑтитута теоретичеÑкой физики, и раÑÑказал об идее, которую он разрабатывал вмеÑте Ñо Ñвоим директором академиком И. Халатниковым, – вÑпоминает О.Б. Хаврошкин – Хорошо бы, говорит, Ñделать металличеÑкую оболочку, Ñкажем, из вольфрама и молибдена или иных тугоплавких материалов диаметром неÑколько метров. Ð’ Ñтот шар надо загрузить отработанное Ñдерное топливо, прицепить контейнер Ñ Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¹ аппаратурой и отправить вглубь»… Причем, по идее, Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ путешеÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð²Ñе не надо прокладывать глубинных шурфов. Контейнер Ñам может затонуть. И не в воде, а земной толще. Ðадо лишь Ñоздать ÑоответÑтвующие уÑловиÑ. Какими должны быть Ñти уÑловиÑ, можно ли их реально получить без оÑобых хлопот, БÑлко и проÑил поÑмотреть ÑпециалиÑтов по физике Земли. Хаврошкин вмеÑте Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð°Ð¼Ð¸ Ñтал прикидывать. И вÑкоре выÑÑнил, что Ñоздать такой «тонущий реактор» вполне можно. ДоÑтаточно Ñобрать вмеÑте порÑдка 100 т радиоактивных отходов, и они начнут разогреватьÑÑ. Причем еÑли ÑреднÑÑ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð° Ð¿Ð»Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ñ… пород порÑдка 800 °С, то контейнер может дать и 1200 °С! Ð’ итоге он будет раÑплавлÑÑ‚ÑŒ под Ñобой горную породу. РпоÑкольку транÑурановые Ñлементы, из которых и ÑоÑтоÑÑ‚ отходы, обладают большим удельным веÑом, то шар поÑтепенно начнет тонуть в земных плаÑтах. Ð Ð¿Ñ€Ð¸ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ðº нему аппаратура попутно бы Ñообщала на поверхноÑÑ‚ÑŒ о Ñтроении земных недр. Ведь прÑмых измерений и наблюдений ÑÑ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ было и нет до Ñих пор. Ð˜Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ рода без Ð¿Ñ€ÐµÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÐµÑценна. ÐŸÐ»ÑŽÑ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ðµ – захоронение вреднейших отходов. Такова была идеÑ, так Ñказать, в чиÑтом виде. Однако, узнав о ней, тут же забили тревогу Ñкологи: «Хватит нам уже ÑкÑпериментировать в ÑкоÑфере. Хватит и того, что уженатворили!» Сами предÑтавьте, что задумывалоÑÑŒ: контейнер диаметром неÑколько метров набиваетÑÑ Ñмертельно опаÑными отходами. И проиÑходит вÑе прÑмо на поверхноÑти. Потом вÑе Ñто начинает разогреватьÑÑ Ð´Ð¾ 1200–1600 °C. Ргде гарантиÑ, что вÑе Ñто не рванет?.. Да и так радиоактивное излучение ÑоÑтавит Ñ‚Ñ‹ÑÑчи рентген… Ð’ общем, очень Ñкоро и Ñами авторы проекта понÑли: Ñтарт Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¾Ñти Земли такого ÑнарÑда практичеÑки не оÑущеÑтвим. Очень велик риÑк. Кроме того, потребуетÑÑ ÑÐ¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸ÐºÐ°. Рроботы в уÑловиÑÑ… выÑоких излучений работают очень плохо – Чернобыль Ñто показал. ПришлоÑÑŒ модернизировать идею. Второй вариант выглÑдел уже так. Раз контейнеру Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ñтартовать Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¾Ñти, Ñледовало Ñоорудить полоÑÑ‚ÑŒ (Ñферу диаметром метров пÑÑ‚ÑŒ) там, где не опаÑно. Ргде? Скажем, на глубине в неÑколько километров, где уже нет никаких почвенных вод, где нет опаÑноÑти, что вÑÑŽ Ñту радиоактивную дрÑнь вынеÑет на поверхноÑÑ‚ÑŒ. Ð¢ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ñ… операций уже отработана при подготовке подземных Ñдерных взрывов. Сперва в подходÑщем по геологичеÑким и прочим уÑловиÑм меÑте буритÑÑ Ñкважина диаметром 15–20 Ñм. Затем на глубине в неÑколько километров ÑоздаетÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑ‚ÑŒ. Ð”Ð»Ñ Ñтого еÑÑ‚ÑŒ неÑколько ÑпоÑобов – механичеÑкий, химичеÑкий… Ðо проще вÑего Ñто Ñделать при помощи взрыва. Ð’ недрах образуетÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑ‚ÑŒ, в которую и загружают радиоактивные отходы. Каким образом 100–150 т отходов проÑунуть в полоÑÑ‚ÑŒ через дырку в земле диаметром вÑего 15–20 Ñм? Отходы предварительно упаковывают в капÑулы диаметром порÑдка 10 Ñм.Материал оболочки оÑобого Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ имеет – вÑе равно он вÑкоре раÑплавитÑÑ. Ротработанное топливо так можно и опуÑкать непоÑредÑтвенно в ТВÐЛах – тепловыделÑющих Ñлементах, в которых они были в Ñамом реакторе. Заодно капÑулирование позволÑет нам решить и проблему безопаÑноÑти. ЧаÑÑ‚ÑŒ капÑул можно напичкать поглотителем нейтронов и иных выÑокоÑнергетичных чаÑтиц Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ð¼ раÑчетом, чтобы ни при каких уÑловиÑÑ… под землей не началаÑÑŒ неуправлÑÐµÐ¼Ð°Ñ Ñ†ÐµÐ¿Ð½Ð°Ñ Ñ€ÐµÐ°ÐºÑ†Ð¸Ñ, Ð¼Ð¾Ð³ÑƒÑ‰Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÑти к атомному взрыву. Ðам нужно лишь, чтобы вÑе Ñто загруженное добро разгорелоÑÑŒ до температуры Ð¿Ð»Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ¶Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… пород. И начало Ñтакой «горÑчей каплей» (отÑюда, кÑтати, и названиепроекта) проÑачиватьÑÑ Ð²Ð³Ð»ÑƒÐ±ÑŒ, ÑƒÑ…Ð¾Ð´Ñ Ð²Ñе дальше от поверхноÑти Земли. ÐавÑегда. Затем вÑлед за первой «каплей» можно отправить в недра Земли Ñледующую. И так до тех пор, пока на поверхноÑти не оÑтанетÑÑ Ð½Ð¸ одной тонны вредных отходов. Ðа оÑновании Ñтой идеи ее авторы проработали множеÑтво вариантов, которые были заÑтолблены добрым деÑÑтком патентов, и Ñтали ждать похвалы за ценную разработку. Ðе упуÑтить «жар-птицу».Их дейÑтвительно похвалили. Ðо как-то очень уж Ñдержанно. Тому было неÑколько причин. Во-первых, как оказалоÑÑŒ, подобную идею уже выдвигали ранее. Сначала – двое заÑекреченных французов Ñделали доклад на закрытой ÑеÑÑии ÐÐТО в конце 50-Ñ… годов прошлого века. Затем американец С. Логан Ñделал Ñерию публикаций на Ñту тему. Однако ни натовцы, ни американцы дальше разговоров не пошли. ÐÑтафету подхватили наши – Ñ†ÐµÐ»Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð³Ð¾Ñ€Ñ‚Ð° роÑÑиÑн: Б. ЗамышлÑев, Ð’. Чернышев, Ю. Зецер, И. МонаÑÑ‚Ñ‹Ñ€Ñкий, Ð. КоÑÑков, Ð’. Кащеев, Ð. Ðикифоров, П. ПолуÑктов, Ð. ПолÑков… Ðо и они по разным причинам не довели начатое до практичеÑкого результата. Ð’ чаÑтноÑти, палки в колеÑа Ñтал Ñтавить могущеÑтвенный Минатом. ЕÑли помните, в печати немало говорилоÑÑŒ о том, что наши генералы от атомной промышленноÑти берутÑÑ Ð¿Ð¾-Ñвоему решить проблему Ð·Ð°Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð². Ðо и деньги они хотÑÑ‚ за Ñто немалые – не менее 1,5 млн долларов за каждую тонну Ñдерных отходов. Ртут поÑвлÑетÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð´ÐµÑˆÐµÐ²Ð°Ñ Ð¸ качеÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ… И зарубежные поÑтавщики радиоактивных отходов задумалиÑÑŒ. Зачем отправлÑÑ‚ÑŒ Ñти отходы в РоÑÑии, Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð°Ð»Ñ‹Ðµ деньги, еÑли еÑÑ‚ÑŒ ÑпоÑоб Ñамим их захоронить более дешевым ÑпоÑобом? Да и надо ли избавлÑÑ‚ÑŒÑÑ Ð¾Ñ‚ них навÑегда? То, что ныне ÑвлÑетÑÑ Ð²Ñ€ÐµÐ´Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ отходами, завтра может оказатьÑÑ Ñ†ÐµÐ½Ð½ÐµÐ¹ÑˆÐ¸Ð¼ Ñырьем… О.Б. Хаврошкин и его коллеги подумали и над Ñтим вариантом. У них еÑÑ‚ÑŒ и методика, так Ñказать, промежуточного захоронениÑ. Ðе навÑегда, но надолго. Скажем, в ÑлоÑÑ… каменной Ñоли… Ðо подробно говорить о ней преждевременно. Ðадо бы Ñначала заключить ÑоответÑтвующие договоры, чтобы не упуÑтить драгоценную «жар-птицу» из рук. Звезда в… печи? Какие иÑточники Ñнергии должны прийти на Ñмену Ñовременным тепловым ÑлектроÑтанциÑм? Ð Ñд ученых предлагает полнее иÑпользовать Ñнергию ветра, воды, Ñолнца или тепло недр, другие – атомные и термоÑдерные реакторы… Ðу а третьи полагают, что выручить человечеÑтво может изучение некоторых, пока еще во многом загадочных Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°ÑƒÐºÐ¸ процеÑÑов. К поÑледним принадлежит екатеринбургÑкий изобретатель Михаил Иванович Солин, запатентовавший конÑтрукцию квантового реактора нового типа. Ð’Ñе началоÑÑŒ, как Ñто чаÑто бывает, Ñлучайно. Ð’ 1976 году молодого тогда еще инженера-физика Михаила Солина отправили в Ñлужебную командировку. Ð’ городе УÑÑ‚ÑŒ-КаменогорÑке на одном из меÑтных предприÑтий он вмеÑте Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð°Ð¼Ð¸ должен был провеÑти Ñ€Ñд ÑкÑпериментов по выплавке и очиÑтке большой партии циркониÑ. Ð’ печь была заправлена иÑÑ…Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÑмеÑÑŒ. Ðгрегат вышел на заданный режим, и тут аÑпирант Солин заметил Ñтранную вещь: печь резко Ñократила потребление ÑлектроÑнергии. Между тем она продолжала полыхать жаром. Более того, в центре раÑплава образовалÑÑ ÑиÑющий, раÑкаленный добела конуÑ. Он Ñтал раÑти, иÑпуÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¾ вÑе Ñтороны излучение. Ð”Ð¾Ð¹Ð´Ñ Ð´Ð¾ какого-то макÑимума, ÐºÐ¾Ð½ÑƒÑ ÑƒÑ…Ð½ÑƒÐ» вниз, образовав в раÑплаве лунку примерно таких же размеров. Рпотом вÑе началоÑÑŒ Ñнова… Ðа вÑÑкий Ñлучай ÑкÑперимент решили прекратить. Печь отключили. Михаил Солин забрал образцы, Ñкопировал ленты ÑамопиÑцев, зафикÑировавших ход процеÑÑа, и отбыл домой. Где и Ñтал думать, почему такое могло произойти. Примерно год он анализировал полученные результаты, пиÑал отчет, Ñтроил гипотезы… Рпотом доложил результаты на научном Ñовете. Суть его доклада ÑоÑтоÑла в Ñледующем. Обычно цирконий – металл, иÑпользуемый в атомной промышленноÑти, – выплавлÑÑŽÑ‚ килограммами в небольших ÑлектричеÑких печах. Ðо в данном Ñлучае была затеÑна Ñ€ÐµÐºÐ¾Ñ€Ð´Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð²ÐºÐ° – наши ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ решили поÑтавить мировой рекорд по выплавке редкоземельного металла. И таким образом по чиÑтой ÑлучайноÑти Ñобрали маÑÑу, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ‹Ñила некий критичеÑкий уровень. Далее, нагрев маÑÑÑ‹ в Ñлектропечах производитÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ ÑлектричеÑтва, которое дает не только тепло, но и порождает индукционные токи, которые, в Ñвою очередь, могли вызвать некую переÑтройку в атомно-молекулÑрной Ñтруктуре металла, привели к возникновению реакции, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¸ породила Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð¾Ñ Ñнергии… Ð’ общем, подвел итоги Солин, похоже, что мы имеем дело Ñ Ñдерным реактором Ñовершенно нового типа. И попроÑил Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ опыт, чтобы накопить больше фактичеÑкого материала. Члены Ñовета задумчиво покачали головами: будучи металлургами, они не очень-то разбиралиÑÑŒ в Ñдерных реакциÑÑ…. Ðо поÑкольку Солин доказал ÑоответÑтвующими раÑчетами, что ÑкÑперимент не выйдет из-под ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ñ Ð² некий закритичеÑкий режим, то опыт повторить ему разрешили. Более того, даже выделили кинооператора, который должен был запечатлеть вÑе Ñтадии загадочного ÑвлениÑ. ÐкÑперимент повторили. И загадочные пульÑации возникли вновь, были зафикÑированы на кинопленку. СнÑÑ‚Ñ‹ были и Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑамопиÑцев. [Картинка: i_012.jpg] Схема реактора Ðœ.И. Солина Ð’Ñ‹ÑÑнилоÑÑŒ, что пульÑации раÑплавленного металла дейÑтвительно Ñлужат иÑточником Ñнергии. Более того, Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ Ñтой Ñнергии выбраÑываетÑÑ Ð² виде колебаний Ñлектромагнитного полÑ. То еÑÑ‚ÑŒ получаетÑÑ: поÑтавь индукционные катушки – и качай из печи ÑлектроÑнергию! ÐкÑпериментатор хотел еще продолжить иÑÑледованиÑ, но завод должен давать план, печь нужна Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ð¿ÑƒÑка оÑновной продукции. Опыты отложили до лучших времен, предложив пока аÑпиранту разобратьÑÑ Ð² Ñути того, что проиÑходит в печи, на теоретичеÑком уровне. Михаил Иванович Ñтал выÑÑнÑÑ‚ÑŒ что и как. Ркогда разобралÑÑ, оказалоÑÑŒ, что печь превращаетÑÑ Ð² Ñвоего рода реактор, ÑпоÑобный не только производить Ñнергию, но и Ñинтезировать новые Ñлементы. Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ðœ.И. Солину удалоÑÑŒ разработать и запатентовать девÑÑ‚ÑŒ пионерных изобретений, на оÑнове которых Ñоздана конÑÑ‚Ñ€ÑƒÐºÑ†Ð¸Ñ ÑкологичеÑки безопаÑного квантового Ñдерного реактора. Ð’ оÑнове Ñвоей реактор Солина имеет вÑе ту же ÑлектричеÑкую печь Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ð¿Ð»Ð°Ð²ÐºÐ¸ редкоземельных металлов. Ванна такой печи теперь превратилаÑÑŒ в активную зону, куда загружаетÑÑ ÑнергетичеÑкое топливо. Только в качеÑтве его иÑпользуютÑÑ Ð½Ðµ радиоактивные изотопы урана или плутониÑ, а ÑкологичеÑки чиÑтые металлы группы ниобиÑ, гафниÑ, молибдена, вольфрама или того же циркониÑ. Ванна Ñ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð»Ð»Ð¾Ð¼ размещаетÑÑ Ð² вакуумной камере, над которой ÑтоÑÑ‚ регулирующие Ñлементы и ÑÐ»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑƒÑˆÐºÐ°. Ðлементы-Ñлектроды могут быть Ñделаны из титана, того же циркониÑ, молибдена, вольфрама и некоторых других редкоземельных материалов. Индукционные токи, проходÑщие как через маÑÑу металла в ванне, так и через Ñлектроды, разогревают раÑплав до жидкого ÑоÑтоÑниÑ. Ðтому же ÑпоÑобÑтвует и поток Ñнергии от Ñлектронной пушки. Ðо, впрочем, поток Ñлектронов в оÑновном иÑпользуетÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑÑом, его тонкой наÑтройки. Ð“Ñ€ÑƒÐ±Ð°Ñ Ð¶Ðµ оÑущеÑтвлÑетÑÑ Ð¿ÑƒÑ‚ÐµÐ¼ механичеÑкого Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñлектродов, их ÑÐ±Ð»Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³ от друга. Когда в маÑÑе раÑплава начинаютÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ±Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ процеÑÑÑ‹, агрегат переÑтает потреблÑÑ‚ÑŒ Ñнергию и начинает ее выделÑÑ‚ÑŒ. По мнению автора, в ванне, Ñловно в недрах некоей звезды, образуетÑÑ ÑверхпроводÑщий Ñдерный конденÑат. «Он предÑтавлÑет Ñобой магнитное жидкометалличеÑкое Ñдерное топливо, выделÑющее Ñнергию Ñ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ когерентного Ð¸Ð·Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² уÑловиÑÑ… оÑущеÑÑ‚Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñдерных Ñказовых превращений в маÑÑе иÑходного продукта и Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ней Ñлектромагнитного, гравитационного и Ñдерных взаимодейÑтвий» – так Ñформулировал Ñуть проиÑходÑщего Ñам Солин. Ðу а еÑли выразитьÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ðµ, то ÑнергиÑ, вероÑтно, выделÑетÑÑ Ð·Ð° Ñчет того, что в раÑплаве Ñамопроизвольно образуютÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾ÑтранÑтвенные Ñтруктуры, имеющие форму полых Ñфер и цилиндров. Внутри их, по вÑей вероÑтноÑти, и протекают реакции Ñдерного Ñинтеза, зарождаютÑÑ Ð¸ ÑкапливаютÑÑ Ð·Ð°Ñ€Ñженные чаÑтицы. Ðеким упрощенным аналогом Ñтого процеÑÑа может поÑлужить ÐºÐ°Ð²Ð¸Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð² жидкоÑти, когда образующиеÑÑ Ð¸ охлопывающиеÑÑ Ð¿ÑƒÐ·Ñ‹Ñ€ÑŒÐºÐ¸ неÑут в Ñебе немалые зарÑды Ñнергии. Как полагает Ðœ.И. Солин, разработанный им реактор имеет немалые преимущеÑтва по Ñравнению Ñ Ð½Ñ‹Ð½Ðµ ÑущеÑтвующими Ñдерными. Во-первых, ÑлектричеÑÐºÐ°Ñ Ð¿ÐµÑ‡ÑŒ, Ð»ÐµÐ¶Ð°Ñ‰Ð°Ñ Ð² оÑнове конÑтрукции, Ñтоит примерно в 1000 раз дешевле Ñамого проÑтого «атомного котла». Во-вторых, заготовить Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐµ «горючее» тоже Ñтоит намного дешевле, чем произвеÑти очиÑтку природного урана. Ð’-третьих, за Ñчет того, что Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ°Ñ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ Ñнергии выделÑетÑÑ Ð² виде Ñлектромагнитного излучениÑ, а не тепла, возможно прÑмое получение ÑлектричеÑтва, не нужно вторичных контуров Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñнергии. Ð’ итоге КПД уÑтановки не 35 %, как у лучших Ñдерных ÑнергоуÑтановок, а около 85 %. Ðаконец, в ходе работы не образуютÑÑ Ð²Ñ‹Ñокорадиоактивные отходы. Ð’ общем, единÑтвенный ÑущеÑтвенный недоÑтаток данной конÑтрукции – ее еще не ÑущеÑтвует. Рпока Солин вÑе ищет ÑредÑтва Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð°Ð»ÑŒÐ½ÐµÐ¹ÑˆÐ¸Ñ… ÑкÑпериментов, из-за рубежа пришла веÑÑ‚ÑŒ, что в СШРначаты работы над конÑтруированием гафниевого реактора аналогичного типа. Ð’ общем, пока мы запрÑгаем, другие уж начинают ездить.«Между тем подобные реакторы – изобретение иÑконно роÑÑийÑкое, – груÑтно шутит Михаил Иванович. – Ð’Ñпомните Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ Ð±Ñ‹ Емелю из извеÑтной Ñказки. Как вы думаете, какой иÑточник Ñнергии заÑтавил двигатьÑÑ Ñ€ÑƒÑÑкую печь?..» ÐÐ»ÑŒÐ±Ñ€ÑƒÑ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð³Ñ€ÐµÐµÑ‚? Вулкан ÐÐ»ÑŒÐ±Ñ€ÑƒÑ â€“ неиÑчерпаемый альтернативный иÑточник Ñнергии. К такому заключению пришли учаÑтники научной конференции в Кабардино-Балкарии. Однако Ñтому выводу предшеÑтвовало вот что… Ученые заинтереÑовалиÑÑŒ вулканом не Ñлучайно. ÐеÑколько лет тому назад они были веÑьма заинтригованы Ñообщением, что дремавший около 900 лет вулкан ÐÐ»ÑŒÐ±Ñ€ÑƒÑ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð» оживать. Во вÑÑком Ñлучае, меÑтные жители Ñтали замечать, что из трещин на Ñклоне горы повалил пар. Ðто могло означать, что в Ñкором времени ÐÐ»ÑŒÐ±Ñ€ÑƒÑ Ð¿Ñ€Ð¾ÑнетÑÑ, ÑоÑтоитÑÑ Ð¾Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ´Ð½Ð¾Ðµ извержение. Случаи, когда ÑпÑщие вулканы внезапно проÑыпалиÑÑŒ, не так уж редки. КлаÑÑичеÑкий пример – учаÑÑ‚ÑŒ жителей Помпей. Как вÑем извеÑтно, внезапно проÑнувшийÑÑ Ð²ÑƒÐ»ÐºÐ°Ð½ Везувий за одну ночь заÑыпал город вулканичеÑким пеплом. ПоÑле Ñтого Везувий Ñнова заÑнул. Однако и поныне он не утратил боевого пыла. Ðа его Ñклонах круглоÑуточно неÑут вахту деÑÑтки автоматичеÑких приборов, а мÑÑ€ ÐÐµÐ°Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð¸ руководители близлежащих городков ломают Ñебе голову над планами Ñвакуации жителей в Ñлучае, еÑли вулкан вдруг проÑнетÑÑ. ГоворÑÑ‚, чтобы волна вулканичеÑких газов, Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð· жерла ВезувиÑ, добралаÑÑŒ до центра ÐеаполÑ, понадобитÑÑ Ð²Ñего 40 минут. Рвот вам более Ñвежий пример. Вулкан Попокатепетль в МекÑике не Ð·Ñ€Ñ ÑчитаетÑÑ Ñамым опаÑным в мире. Потому как в непоÑредÑтвенной близоÑти от него проживает около30 млн человек. Ð’Ñего в 40 минутах езды на автомобиле в одну Ñторону от него раÑположилÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ из Ñамых больших и наÑеленных городов мира – Мехико, а в 30 минутах езды в другую – город ПуÑбло. Еще более 300 тыÑ. человек живут у Ñамого Ð¿Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¶Ð¸Ñ Ð¾Ð³Ð½ÐµÐ´Ñ‹ÑˆÐ°Ñ‰ÐµÐ¹ горы, поÑкольку землÑ, обильно поÑÑ‹Ð¿Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð²ÑƒÐ»ÐºÐ°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑким пеплом, дает выÑокие урожаи. [Картинка: i_013.jpg] Вид ÐльбруÑа из коÑмоÑа Ð’ прошлом Ñтолетии «дымÑщаÑÑÑ Ð³Ð¾Ñ€Ð°Â» – именно так переводитÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Попокатепетль Ñ Ñзыка меÑтных индейцев – бездейÑтвовала целых 70 лет. Ðо под конец века вулкан проÑнулÑÑ. И 18 Ð´ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ñ 2000 года началоÑÑŒ извержение, едва не Ñтоившее жизни многим деÑÑткам Ñ‚Ñ‹ÑÑч людей. Избежать полномаÑштабной катаÑтрофы удалоÑÑŒ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ ÑиÑтеме Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑƒÐ¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÑƒÐ»ÐºÐ°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑкого извержениÑ, которую мекÑиканÑкие и американÑкие ÑейÑмологи начали разрабатывать еще в 70-Ñ… годах прошлого ÑтолетиÑ, когда вулкан Ñтал подавать первые признаки жизни. «В Ñреднем извержение вулкана на нашей планете проиÑходит каждую неделю, – Ñказал руководитель группы вулканологов ДжÑн Миллер. – Так что говорить об актуальноÑти нашей работы лишний раз не приходитÑÑ»… И в нашей Ñтране вулканов тоже предоÑтаточно. Каждый год проиÑходÑÑ‚ большие и малые Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ€Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° Камчатке. Теперь вот вроде и ÐÐ»ÑŒÐ±Ñ€ÑƒÑ Ð·Ð°ÑˆÐµÐ²ÐµÐ»Ð¸Ð»ÑÑ… Он находитÑÑ Ð½Ð° границе двух литоÑферных плит. ÐŸÐ¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ ÑÐ¸Ñ‚ÑƒÐ°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾ÑлеживаетÑÑ Ð² Ðльпах и на Тибете. Ðо там вулканов нет. ЗдеÑÑŒ же, кроме ÐльбруÑа, в вулканичеÑкой деÑтельноÑти подозреваетÑÑ ÐšÐ°Ð·Ð±ÐµÐº. Кроме того, аналогичную природу имеет вулкан Ðрарат. ЗдеÑÑŒ же находитÑÑ Ð½ÐµÑколько вулканов в районе озера Ван. То еÑÑ‚ÑŒ налицо цепь вулканов, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÑекает так называемое кавказÑкое направление. И оно непоÑредÑтвенно ÑвÑзано Ñ Ð¾Ð³Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ разломами, которые ведут Ñвое начало от Ðфрики. Ðыне иÑÑледователи проводÑÑ‚ Ñамый тщательный мониторинг вулкана ÐльбруÑ, ÑтараÑÑÑŒ понÑÑ‚ÑŒ, когда он может проÑнутьÑÑ. Ð’ итоге они пришли к выводу, что оÑобых поводов Ð´Ð»Ñ Ð±ÐµÑпокойÑтва пока нет. ÐльбруÑ, поÑледнее извержение которого наблюдалоÑÑŒ примерно в 50 году нашей Ñры, по-прежнему находитÑÑ Ð² глубокой дреме. «Вулкан ÐÐ»ÑŒÐ±Ñ€ÑƒÑ Ð½Ðµ побеÑпокоит Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾ крайней мере в ближайшие Ñотни лет, – полагает заведующий кафедрой чрезвычайных Ñитуаций Кабардино-БалкарÑкого гоÑуниверÑитета профеÑÑор ÐлекÑандр Шевченко. – Ðаши иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐльбруÑÑкого вулканичеÑкого центра проводилиÑÑŒ ÑовмеÑтно Ñо СтÑнфордÑким универÑитетом, и были полученыуникальные данные по Ñтроению и геодинамике ÐльбруÑа. Создана Ð´ÐµÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð³ÐµÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ð° вулкана на оÑнове коÑмичеÑких иÑÑледований, изучена и датирована Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐ»Ð°Ñ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ вулкана»… По Ñловам ученого, выводы о тепловых полÑÑ… в районе ÐльбруÑа позволÑÑŽÑ‚ иÑпользовать вулкан в качеÑтве иÑточника Ñнергии. Ðто неиÑчерпаемый Ñнергопотенциал, которого хватит не только ПриÑльбруÑью. Ðужны только тепловые наÑоÑÑ‹, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ которой можно будет передавать тепло из глубин на поверхноÑÑ‚ÑŒ. Впрочем, не вÑе иÑÑледователи наÑтроены Ñтоль благодушно. По мнению лауреата ДемидовÑкой премии, академика Олега ÐлекÑеевича Богатикова, ÐÐ»ÑŒÐ±Ñ€ÑƒÑ Ð½Ñ‹Ð½Ðµ ÑвлÑетÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ из Ñамых опаÑных вулканов на территории РоÑÑии. Ему даже приÑвоена ÐºÐ°Ñ‚ÐµÐ³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ Ð²Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾. Вулканологи определили, что в поÑледнее Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð½Ð° 1,5–2° повыÑилаÑÑŒ температура почвы. Риз трещин на Ñклоне горы повалил пар. Ðто означает, что в Ñкором времени ÐÐ»ÑŒÐ±Ñ€ÑƒÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ проÑнутьÑÑ, ÑоÑтоитÑÑ Ð¾Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ´Ð½Ð¾Ðµ извержение. «Вообще на нашей планете ÑущеÑтвует довольно много вулканов, которые в наÑтоÑщее Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÑпÑÑ‚, – поÑÑнил академик. – Ðо Ñтот Ñон не вечен. Ð’Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¾Ñ‚ времени такие вулканы проÑыпаютÑÑ, и тогда жди беды»… Ðыне иÑÑледователи проводÑÑ‚ Ñамый тщательный мониторинг вулкана ÐльбруÑ, ÑтараÑÑÑŒ понÑÑ‚ÑŒ, когда он может проÑнутьÑÑ. Обнаружена Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ°Ñ Ð¼Ð°Ð³Ð¼Ð° на глубине 5 км. Ðто показывает, что ждать извержениÑ, возможно, уже недолго. ЕÑли Ñклоны вулкана в Ñтот момент будут покрыты Ñнегом и льдом, то в дополнение ко вÑем неприÑтноÑÑ‚Ñм Ñледует ждать Ñхода Ñелей и наводнениÑ. Однако, по мнению академика Богатикова, примерно за полмеÑÑца до Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ€Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÑƒÐ»ÐºÐ°Ð½ обÑзательно даÑÑ‚ знать о Ñебе предварительными Ñигналами – небольшими толчками и выброÑами пара. Так что у влаÑтей будет доÑтаточно времени, чтобы принÑÑ‚ÑŒ меры по Ñвакуации людей из близлежащих Ñелений. Завод на вулкане ОÑенью 2000 года ученые ИнÑтитута минералогии, геохимии и криÑталлохимии редких Ñлементов Ð ÐРначали уникальный технологичеÑкий ÑкÑперимент. Впервые в мире на вершине дейÑтвующего вулкана они размеÑтили опытно-промышленную уÑтановку. С ее помощью иÑÑледователи надеютÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ из вулканичеÑкого газа ÑтратегичеÑки важныйи редкий металл рений. Зачем нужен рений?Редкие металлы потому так и называютÑÑ, что их Ñодержание в земной коре невелико. Ð’Ñего извеÑтно около 40 таких Ñлементов. ЧаÑÑ‚ÑŒ из них заключена в минералах. ДругаÑчаÑÑ‚ÑŒ предÑтавлÑет Ñобой так называемые раÑÑеÑнные редкие металлы. Как показывает уже Ñамо название, они не формируют ÑобÑтвенных меÑторождений, а приÑутÑтвуют ввиде примеÑей в других рудах: германий – в углÑÑ…, виÑмут – в медных рудах, галлий – в бокÑитах… Рений – металл, который до поÑледнего времени ÑчиталÑÑ Ñ€Ð°ÑÑеÑнным. Ð’ природе он вÑтречаетÑÑ Ð² оÑновном в виде примеÑей в молибдените. Минералы же Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ â€“ например, джезказганит – наÑтолько редки, что предÑтавлÑÑŽÑ‚ Ñобой научную ценноÑÑ‚ÑŒ. [Картинка: i_014.jpg] Ðа вершине вулкана КудрÑвый на оÑтрове Итуруп в меÑтах выхода вулканичеÑкого газа найден новый минерал – рениит Между тем выÑокопрочные Ñплавы Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾ÑмичеÑкой и авиационной техники немыÑлимы без рениÑ. Добавка вÑего от 4 до 10 % Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ñет им выдерживать температуры в 2000° и более без потери прочноÑти. Именно из рениевых Ñплавов изготавливают ныне корпуÑа и лопаÑти турбин, Ñопла двигателей ракет и Ñамолетов. Кроме того, рений иÑпользуетÑÑ Ð² нефтехимичеÑкой промышленноÑти – в биметалличеÑких катализаторах при крекинге и риформинге нефти. ПрименÑетÑÑ Ð¾Ð½ также в Ñлектронике и Ñлектротехнике –здеÑÑŒ из него делают термопары, антикатоды, полупроводники, Ñлектронные трубки и Ñ‚. д. Впрочем, до недавнего времени об уникальных ÑвойÑтвах Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑки ничего не знали. Скажем, за период Ñ 1925 по 1967 год вÑÑ Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ израÑходовала вÑего 4,5 т рениÑ. Ðыне же потребноÑÑ‚ÑŒ только СШРÑоÑтавлÑет около 30 т в год. И ÑÐ¿Ñ€Ð¾Ñ Ð²Ñе раÑтет… Дорого не только золото.Однако рений – очень ценный металл. СтоимоÑÑ‚ÑŒ даже неочищенного ÑÑ‹Ñ€ÑŒÑ â€“ перрината ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ â€“ оцениваетÑÑ Ð½Ð° мировом рынке по 800 долларов за килограмм. Очищенный рений Ñтоит и того дороже: в завиÑимоÑти от Ñтепени очиÑтки его цена колеблетÑÑ Ð¾Ñ‚ 1,5 до 900 долларов за грамм. Долгое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÐµÐ³Ð¾ получали иÑключительно как побочный продукт производÑтва меди и молибдена. При обжиге медного или молибденового концентрата рений в виде окÑида вылетает из печных труб. Его улавливают фильтрами и пропуÑкают через Ñерную киÑлоту. ОбразуетÑÑ Ð¿ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ð½Ð°Ñ‚ калиÑ, из которого затем и выделÑÑŽÑ‚ чиÑтый рений. Ð’ 1990 году СоветÑкий Союз иÑпользовал порÑдка 10 т рениÑ, из которых 70 % – в авиации, 5 % – в нефтехимии, 5 % – в Ñлектронике и 20 % – в других отраÑлÑÑ…. Однако потом ÑлучилаÑÑŒ незадача. Ð’ СоветÑком Союзе оÑновным потребителем Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ его Ñоединений была РСФСР(около 70 % Ñуммарного потреблениÑ), а производителем – КазахÑÐºÐ°Ñ Ð¡Ð¡Ð (более 70 % Ñуммарного производÑтва). Вообще по запаÑам Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ…Ð¸ ÑтоÑÑ‚ на втором меÑте в мире поÑле американцев. И поÑле развала СССРони резко поднÑли цены на рениевое Ñырье. Примерное такое же положение и Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼Ð¸ меÑторождениÑми. Ведь кроме медиÑÑ‚Ñ‹Ñ… пеÑчаников ДжезказганÑкого меÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñпользовали медно-молибденовые меÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² УзбекиÑтане и Ðрмении, а также на крупнейшем в мире медно-молибденовом меÑторождении Ðрдзнет в Монголии. Ð’ общем ныне на нашу долю оÑталиÑÑŒ лишь три мелких меÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ЧитинÑкой облаÑти и на Кавказе. Разработка их нерентабельна, так что ÑÑ‹Ñ€ÑŒÐµÐ²Ð°Ñ Ñ€ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ²Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° РоÑÑии ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð½Ð° нуле. Пока наши промышленники выходÑÑ‚ из положениÑ, договариваÑÑÑŒ Ñ Ð±Ñ‹Ð²ÑˆÐ¸Ð¼Ð¸ ÑоотечеÑтвенниками из УзбекиÑтана и КазахÑтана и Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ñ Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ð¹ в порÑдке обмена на другие товары. Ðо Ñтот ÑпоÑоб ненадежен. При малейших международных оÑложнениÑÑ… мы можем лишитьÑÑ Ð¸Ð¼Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑырьÑ. Ðужно было иÑкать иной выход из положениÑ. Теперь он найден. МеÑторождение в кратере. «Рений в виде минерала обнаружен нашими учеными почти Ñлучайно, – вÑпоминает доктор геолого-минералогичеÑких наук Ð. Кременецкий, замеÑтитель директора ИнÑтитута минералогии, геохимии и криÑталлохимии редких Ñлементов (ИМГРÐ) МиниÑтерÑтва природных реÑурÑов и Ð ÐÐ. – Ðа Сахалине в городе Южно-СахалинÑке еÑÑ‚ÑŒ ИнÑтитут вулканологии и геодинамики РоÑÑийÑкой академии еÑтеÑтвенных наук. Директор его – Генрих Семенович Штейнберг уже много лет организует научные геологичеÑкие ÑкÑпедиции Ñ ÑƒÑ‡Ð°Ñтием ученых из ÐовоÑибирÑка, МоÑквы, ИркутÑка и других городов». И вот во Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ ÑкÑпедиции в 1992 году Ñотрудники ИнÑтитута ÑкÑпериментальной минералогии (он находитÑÑ Ð² городе Черноголовка, под МоÑквой) и ИнÑтитута геологии рудных меÑторождений (МоÑква) вели наблюдение на вулканах ЮжнокурильÑкой грÑды и на вершине вулкана КудрÑвый на оÑтрове Итуруп в меÑтах выхода вулканичеÑкого газа нашли новый минерал – рениит. Содержание Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² нем доÑтигает 80 %. Стало быть, из него можно получать рений. Реще лучше и проще иÑпользовать в качеÑтве ÑÑ‹Ñ€ÑŒÑ Ð¿Ñ€Ñмо выходÑщий из-под земли газ. Вулкан КудрÑвый выÑотой 986 м – так называемого гавайÑкого типа – отличаетÑÑ Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾ покладиÑтым нравом; он не взрываетÑÑ, тихо тлеет. «Ðа его вершину можно взобратьÑÑ Ð¸ без оÑобых опаÑений заглÑнуть в его кратер, – раÑÑказывают вулканологи. – При Ñтом в темную ночь, вы можете увидеть в глубине раÑкаленную Ñрко-краÑную лаву, бурлÑщую, Ñловно вода в котле. За поÑледние Ñто лет она ни разу не прорывалаÑÑŒ на поверхноÑÑ‚ÑŒ – видимо, кратер хорошо продуваетÑÑ Ð³Ð°Ð·Ð°Ð¼Ð¸Â»â€¦ ПоÑтому именно КудрÑвый и был выбран в качеÑтве ÑкÑпериментальной площадки Ð´Ð»Ñ ÑтроительÑтва завода на вулкане. Кроме того, тут имеетÑÑ 6 фумарольных полей – площадок размером 30×40 м Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼ количеÑтвом меÑÑ‚ выхода газа. Из них четыре – выÑокотемпературные; вулканичеÑкие газы в них имеют температуру от 500 до 940 °C. Ртолько на таких «горÑчих» полÑÑ… и образуетÑÑ Ð¼Ð¸Ð½ÐµÑ€Ð°Ð» рениит. Там, где холоднее, рениита намного меньше, а при температуре ниже 200° он практичеÑки отÑутÑтвует. Ðаши иÑÑледователи Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Ñпециально ÑконÑтруированных приборов уÑтановили, что Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¿Ð¾ÑредÑтвенно в вулканичеÑком газе ÑодержитÑÑ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 1 г на тонну. За одни Ñутки вулкан выбраÑывает в атмоÑферу около 50 тыÑ. тонн газов или за год – 20 т чиÑтого рениÑ. Ðто Ñ Ð»Ð¸Ñ…Ð²Ð¾Ð¹ хватит вÑей нашей промышленноÑти и даже Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°Ð¶Ð¸ за рубеж оÑтанетÑÑ. Кроме того, ученые обнаружили, что в вулканичеÑких газах кроме Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑодержитÑÑ Ð¿Ð¾ меньшей мере деÑÑток других редких Ñлементов: германий, виÑмут, индий, молибден, золото, Ñеребро… Металл из газа.Итак, каким же образом будут добывать рений на вулкане? Ðаши ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ разработали и в 1999 году запатентовали технологию Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ, попытавшиÑÑŒ Ñымитировать природный процеÑÑ Ð¾ÑÐ°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñульфида Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² меÑтах выхода выÑокотемпературных вулканичеÑких газов. Ðа пути газа они решили поÑтавить улавливатели, на которых Ñульфид Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÑаждалÑÑ Ð±Ñ‹ в виде тоненьких иголочек, как на вулканичеÑком кратере. Ð’ качеÑтве ноÑителей, адÑорбирующих на Ñебе Ñульфид рениÑ, иÑпользовали природные минералы цеолиты, имеющие очень большую пориÑтоÑÑ‚ÑŒ – около 2 кв. м на 1 г цеолита. Рдовольно крупное меÑторождение цеолитов еÑÑ‚ÑŒ на Сахалине – не так уж далекоот вулкана. ÐžÐ¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ° технологии в лаборатории показала, что она намного проще и дешевле традиционного ÑпоÑоба Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð· молибденовой руды. Ð’ 2000 году наши ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ Ñобрали деревÑнную пирамиду Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´ÑŒÑŽ оÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 9 кв. м. Ею, Ñловно воронкой, вÑкороÑти должны накрыть одно из небольших фумарольных полей. Из вершины пирамиды в Ñторону будет отведена деÑÑÑ‚Ð¸Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ Ñ‚Ñ€ÑƒÐ±Ð°. РпоÑкольку газ из вулкана выходит под очень низким давлением, Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ напора в конце трубы планируетÑÑ Ð¿Ð¾Ñтавить вентилÑтор-дымоÑоÑ. Дальше газ пройдет через емкоÑÑ‚ÑŒ Ñо 100 кг цеолита. Далее, цеолит будет промыватьÑÑ Ñерной киÑлотой, которую тоже попытаютÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒ прÑмо на меÑте из чиÑтой вулканичеÑкой Ñеры. Затем ÑернокиÑлый раÑтвор, Ñодержащий рений, прогонÑÑ‚ÑŒ наÑоÑами через ионообменную Ñмолу. Опытно-Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑƒÑтановка предуÑматривает Ñезонную работу Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ объемом добычи Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 280 кг. ЕÑли вÑе получитÑÑ, ÑоглаÑно раÑчетам, то деревÑнный купол затем заменÑÑ‚ бетонным. И Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ ÑтроительÑтво в Ñтих краÑÑ… Ñтоит недешево – ведь вÑе необходимое оборудование и Ñырье придетÑÑ Ð´Ð¾ÑтавлÑÑ‚ÑŒ вертолетами, – за двагода работы Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑƒÑтановка должна ÑÐµÐ±Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ñтью окупить. Рпотом начнет давать чиÑтую прибыль. Жидкий… уголь?! ÐеÑÐ¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ Ð½Ð° то что ныне цены на нефть и газ веÑьма выÑоки, а разведанные запаÑÑ‹ черного золота и метана веÑьма приличны, в Ñпециальной печати нет-нет да и проÑкользнет опаÑение: «Что мы будем делать, когда запаÑÑ‹ жидкого и газообразного топлива закончатÑÑ?» Именно над решением Ñтой проблемы и работают в наÑтоÑщее Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ñ€Ð¾ÑÑийÑкие ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹, предложившие новый Ñффективный ÑпоÑоб переработки традиционного ÑƒÐ³Ð»Ñ Ð² новое топливо. «Хлеб промышленноÑти»– так называли каменный уголь в прошлом и позапрошлом веках. И в Ñамом деле, вÑе XIX и добрую половину XX Ñтолетий не только печки в домах, но и домны Ñ Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚ÐµÐ½Ð°Ð¼Ð¸ на металлургичеÑких комбинатах, котельные на заводах и фабриках, топки паровозов и пароходов топилиÑÑŒ именно углем. Лишь Ñ Ð¿Ð¾Ñвлением вÑе большего количеÑтва автомобилей, тракторов и танков, двигатели внутреннего ÑÐ³Ð¾Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… работали иÑключительно на жидком топливе – бензине и ÑолÑре, – на первое Ñтала выходить добыча нефти, а потом и газа. Правда, во Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ мировой войны немцы попыталиÑÑŒ наладить производÑтво ÑинтетичеÑкого жидкого топлива по процеÑÑу Фишера – Тропша. Однако процеÑÑ Ñтот оказалÑÑ ÑкономичеÑки не выгоден и иÑпользовалÑÑ Ð² фашиÑÑ‚Ñкой Германии на заключительном Ñтапе войны, когда Третий рейх Ñтал иÑпытывать оÑтрейший дефицит обычного жидкого горючего. Ð’ СССРнефти вÑегда было доÑтаточно, велики и запаÑÑ‹ природного газа. Тем не менее наши производÑтвенники интереÑовалиÑÑŒ и проблемой рационального иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑƒÐ³Ð»Ñ. Зачем, например, везти нефть на Украину, где в ДонбаÑÑе в доÑтатке имелÑÑ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ уголь? Вот только добыча и иÑпользование его вÑегда ÑчиталиÑÑŒ не очень чиÑтыми работами. Быть шахтерами и кочегарами вÑегда было не очень много охотников. Рпотому, например, в 70-Ñ… годах прошлого века в Свердловке – поÑелке, раÑположенном неподалеку от легендарного КраÑнодона, по проекту ÐИИ угольной промышленноÑти имени СкочинÑкого была заложена «шахта XXI века», на которой, как полагали, ручной труд будет полноÑтью иÑключен. Добычу ÑƒÐ³Ð»Ñ Ñ€ÐµÑˆÐ¸Ð»Ð¸ поручить… воде. Струи из гидромониторов под большим давлением должны были размывать угольный плаÑÑ‚. И куÑки ÑƒÐ³Ð»Ñ Ð²Ð¼ÐµÑте Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð¹ откачивалиÑÑŒ по Ñпециальным трубопроводам на поверхноÑÑ‚ÑŒ, и далее – по трубам же – топливо вмеÑте Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð¹ перегонÑлоÑÑŒ на металлургичеÑкий комбинат в Запорожье, где должно было Ñгорать в печах. [Картинка: i_015.jpg] Каменный уголь ÑтановитÑÑ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð¼ новых ÑнергетичеÑких технологий По крайней мере, так мыÑлилоÑÑŒ теоретичеÑки. Ðо на практике уже при ÑтроительÑтве шахты Ñтали одна за другой проиÑходить аварии, проект пришлоÑÑŒ урезать и переделывать, и в конце концов уголь Ñтали добывать обычными, дедовÑкими методами. Правда, трубопровод, по которому гнали уголь Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð¹, вÑе же опробовали в дейÑтвии. Только не на Украине, а в Сибири, где Ñ 1989 по 1993 год ÑкÑплуатировалÑÑ 262-километровый водоуглепровод «Белово – ÐовоÑибирÑк», по нему перекачивали топливо Ð´Ð»Ñ ÐовоÑибирÑкой ТÐЦ-5. Там не было нужды в шахте, поÑкольку уголь добывали открытым ÑпоÑобом, в карьере. При Ñтом выÑÑнилоÑÑŒ, впрочем, что роторный ÑкÑкаватор не измельчает плаÑÑ‚Ñ‹ ÑƒÐ³Ð»Ñ Ñ‚Ð°Ðº, чтобы куÑки ÑƒÐ³Ð»Ñ Ð±Ñ‹Ð»Ð¸ примерно одинаковой величины и чем мельче, тем лучше. Крупные крыги могут и заÑÑ‚Ñ€ÑÑ‚ÑŒ в трубопроводе. ПришлоÑÑŒ их дополнительно дробить, а Ñто требовало дополнительного Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ удорожало производÑтво. Ð’ общем, по раÑчетам ÑпециалиÑтов, на изготовление топлива уходило Ñлишком много Ñнергии – 150 кВт·ч на тонну. Овчинка получалаÑÑŒ не ÑтоÑщей выделки. Работает кавитациÑ.Однако недавно ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ компании «Компомаш-ТÐК» разработали технологию и оборудование Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ñтва водоугольных ÑмеÑей нового поколениÑ. При Ñтом Ñнергозатраты не превышают 20 кВт·ч, а Ñама ÑмеÑÑŒ обладает вÑеми ÑвойÑтвами жидкого топлива. Более того, еÑли обычно уголь при Ñгорании дает черный дым из-за неÑгоревших Ñажи и пыли, то Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ°Ñ ÑмеÑÑŒ Ñгорает полноÑтью, выделÑÑ Ð±ÐµÐ»Ñ‹Ð¹ дым и не загрÑзнÑÑ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ¶Ð°ÑŽÑ‰ÑƒÑŽ Ñреду твердыми чаÑтицами. Угарного газа при Ñгорании вообще нет, Ñодержание чаÑтиц Ñажи и окиÑлов азота в продуктах ÑÐ³Ð¾Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° порÑдок, то еÑÑ‚ÑŒ в 10 раз, ниже предельно допуÑтимых норм. «Ðта Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð²Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ðµ может конкурировать Ñ Ð²ÐµÐ´ÑƒÑ‰Ð¸Ð¼Ð¸ мировыми разработками, в первую очередь китайÑкими и южноафриканÑкими. Рпо Ñ€Ñду показателей их превоÑходит, – отметил замеÑтитель гендиректора компании Владимир Ðндриенко. – Ðи у кого нет такого помола, как у наÑ, – Ñказал он. – У Ð½Ð°Ñ ÑреднÑÑ ÐºÑ€ÑƒÐ¿Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ чаÑтиц ÑоÑтавлÑет 0,7–0,8 микрона. Такого больше нет нигде в мире». Ð’Ð¾Ð´Ð¾ÑƒÐ³Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÑмеÑÑŒ Ñодержит 60 % ÑƒÐ³Ð»Ñ Ð¸ 40 % воды. Причем она оÑтаетÑÑ Ñтабильной и не раÑÑлаиваетÑÑ Ð² течение года. ИÑпользование жидкого ÑƒÐ³Ð»Ñ Ð½Ð° газомазутных ÑлектроÑтанциÑÑ… не требует оÑобой переделки Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² котельных и дает Ñкономию до 100 долларов на тонну мазута, или Ñ‚Ñ‹ÑÑчу кубометров газа. Ð Ñрок окупаемоÑти новойтехнологии ÑоÑтавлÑет вÑего один год. Ðо еÑли вÑе так проÑто, то почему такое горючее не иÑпользовали раньше? Рвот тут-то и выÑÑнÑетÑÑ, что наши ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ произвели Ñвоего рода технологичеÑкую революцию на данном учаÑтке производÑтва. Они отказалиÑÑŒ даже от довольно прогреÑÑивных вибромельниц, поручив измельчение ÑƒÐ³Ð»Ñ Ð¾Ð¿ÑÑ‚ÑŒ-таки воде. Рточнее, процеÑÑам кавитации, проиÑходÑщих в жидкоÑти при определенных уÑловиÑÑ…. Кавитацией же (отлат. cavitas– «пуÑтота») называетÑÑ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ в жидкоÑти полоÑтей, заполненных газом, паром или их ÑмеÑью (так называемых кавитационных пузырьков, или каверн). Кавитационные пузырьки образуютÑÑ Ð² тех меÑтах, где давление в жидкоÑти ÑтановитÑÑ Ð½Ð¸Ð¶Ðµ некоторого критичеÑкого значениÑ, приблизительно равного давлению наÑыщенного пара Ñтой жидкоÑти при данной температуре. ЕÑли понижение Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ñходит вÑледÑтвие больших меÑтных ÑкороÑтей в потоке движущейÑÑ ÐºÐ°Ð¿ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ жидкоÑти, то ÐºÐ°Ð²Ð¸Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ гидродинамичеÑкой, а еÑли вÑледÑтвие Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð°ÐºÑƒÑтичеÑких волн – акуÑтичеÑкой. Таким образом, ÐºÐ°Ð²Ð¸Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ â€“ Ñто Ñвление, характерное Ð´Ð»Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾Ñтей. Причем еÑли, например, ÑудоÑтроители вÑÑчеÑки борютÑÑ Ñ Ð½ÐµÐ¹, поÑкольку кавитационные пузырьки веÑьма быÑтро разрушают лопаÑти корабельных винтов, изготовленных даже из прочнейшей Ñтали, то тут вред обратили на пользу. Ðто Ñмогла Ñделать группа ученых под руководÑтвом доктора техничеÑких наук, лауреата ГоÑударÑтвенной премии Ð¡Ð¡Ð¡Ð Ð’Ð°Ð»ÐµÑ€Ð¸Ñ ÐœÐ¾Ð¸Ñеева. Мало того, иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ доктором техничеÑких наук, профеÑÑором Ð.Ð. Кричко, главным научным Ñотрудником ИнÑтитута горючих иÑкопаемых, Ðаучно-техничеÑкого центра по комплекÑной переработке твердых горючих иÑкопаемых МинÑнерго РФ и его коллегами привели к тому, что во вÑем комплекÑном процеÑÑе Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð´Ð¾Ð³Ð¾ ÑƒÐ³Ð»Ñ Ð² жидкое топливо Ð´Ð»Ñ ÑпециалиÑтов практичеÑки не оÑталоÑÑŒ тайн. Они теперь, например, знают, что Ð´Ð»Ñ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑмеÑей, Ñодержащих 45–50 % твердых компонентов и транÑÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ñ… по трубопроводам обычными наÑоÑами, лучше применить метод диÑÐ¿ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ â€“ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ»ÑŒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² оÑобых уÑловиÑÑ…. При Ñтом угольный порошок вовÑе не придетÑÑ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ¼ Ñушить перед Ñжиганием, а процеÑÑ Ð³Ð¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ регулировать практичеÑки теми же форÑунками, что употреблÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾Ð³Ð¾ и газообразного топлива. Узнали ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ и какие катализаторы Ñтоит добавлÑÑ‚ÑŒ, еÑли необходимо, чтобы горение шло наиболее интенÑивно, и как наилучшим ÑпоÑобом очиÑтить продукты горениÑ, и какое оборудование Ð´Ð»Ñ Ñтого лучше иÑпользовать… Ð’ общем, получилаÑÑŒ ÑƒÐ½Ð¸ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ, Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ Ðº которой проÑвили многие Ñтраны мира, в том чиÑле Китай, Чили, Ðргентина, БразилиÑ, Уругвай, ГрециÑ, СловениÑ, Ð‘Ð¾Ð»Ð³Ð°Ñ€Ð¸Ñ Ð¸ Ñ‚. д. Вода из Ðнтарктиды Ð’ рамках программы «ЧиÑÑ‚Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð°Â» Ñотрудниками Международной академии Ñкологии и жизнеобеÑÐ¿ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° (Санкт-Петербург) оÑущеÑтвлено технико-ÑкономичеÑкое обеÑпечение, разработаны техничеÑкие ÑредÑтва и аван-проект по доÑтавке айÑбергов к побережью заÑушливых Ñтран. Ð”Ð»Ñ Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ нам Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ñкзотика? Без воды не обойтиÑÑŒ.Чтобы произвеÑти тонну зерна, необходимо затратить 1000 т воды, на тонну ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ„ÐµÐ»Ñ â€“ 500—1500 т, хлопка – 15 000 т, курÑтины – 3500–5700 т, говÑдины – 15 000—70 000 т воды. Между тем 97 % мировой гидроÑферы ÑоÑтавлÑет ÑÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ñ€ÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð°, а две трети запаÑов преÑной воды – Ñто льды Гренландии и Ðнтарктики. Такова ÑтатиÑтика. Она же говорит, что иÑтощение реÑурÑов преÑной воды – одна из Ñамых оÑтрых проблем на Земле уже ÑегоднÑ. Рзавтра чиÑÑ‚Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° может Ñтать дороже золота. Футорологи предвидÑÑ‚ военные конфликты, которые вÑкоре будут проиÑходить в мире из-за иÑточников чиÑтой воды – примерно так же, как ныне воюют из-за меÑторождений нефти и газа. Между тем ежегодно пÑтый континент ÑплавлÑет в Мировой океан более 10 тыÑ. айÑбергов, общий объем которых – около 1 млрд куб. м чиÑтейшего преÑного льда, который затем тает без вÑÑкой пользы Ð´Ð»Ñ Ð¶Ð°Ð¶Ð´ÑƒÑ‰ÐµÐ³Ð¾ человечеÑтва. Как изменить Ñитуацию? МыÑль о том, чтобы иÑпользовать ледÑные плавающие горы Ð´Ð»Ñ ÑÐ½Ð°Ð±Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¸Ñ‚ÑŒÐµÐ²Ð¾Ð¹ водой заÑушливых прибрежных районов Ñтран Южной Ðмерики, Ðфрики и Ðзии, давно уж обÑуждаетÑÑ ÑпециалиÑтами. Более того, делалиÑÑŒ некоторые попытки и Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð²Ð¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÑ€Ñ‡ÐµÑких проектов в жизнь. Скажем, в конце XIX века пароходы отбукÑировывали небольшие айÑберги в чилийÑкий порт ВальраиÑо, а также к побережью Перу. Ð’ 50-Ñ… годах XX века предприимчивые американцы делали попытки Ñнабжать льдом Ðнтарктиды жаждущий прохлады Сан-ФранциÑко. [Картинка: i_016.jpg] Смогут ли айÑберги решить проблему нехватки преÑной воды? Ð’ 1973 году американÑкие глÑциологи У. Ð£Ð¸Ð»ÐºÐ¸Ð½Ñ Ð¸ У. Кембелл разработали технико-ÑкономичеÑкое обоÑнование проекта букÑировки айÑбергов в заÑушливые районы земного шара. С цифрами в руках они показали, что Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÑ Ð²Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ðµ может быть выгодной. Их раÑчеты позднее подтвердили и авÑтралийÑкие ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹, подÑчитавшие: даже еÑли половина маÑÑÑ‹ айÑберга раÑтает по дороге, оÑтавшаÑÑÑ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ вÑе равно оправдает вÑе раÑходы по транÑпортировке. ЧиÑтой воды технологиÑ.Были даже разработаны детальные планы подобных транÑпортных операций. Так, ÑоглаÑно одному из проектов, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Ñнимков, Ñделанных Ñо Ñпутника, выбираетÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´Ñщий по размерам, форме и положению айÑберг. Предпочтение отдаетÑÑ ÑƒÐ¶Ðµ отдрейфовавшим от Ð¿Ð¾Ð±ÐµÑ€ÐµÐ¶ÑŒÑ Ðнтарктиды на чиÑтую воду ледÑным горам плоÑкой формы, удобной Ð´Ð»Ñ Ð±ÑƒÐºÑировки. Выбранный айÑберг дополнительно проÑвечивают Ñонаром Ñ Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð»ÐµÑ‚Ð° – нет ли где пуÑтот и трещин, из-за которых гора может раÑÑыпатьÑÑ Ð·Ð°Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾ до доÑтавки ее в порт назначениÑ? ЕÑли прогноз положительный, на айÑберг выÑаживают бригаду, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ букÑировочные приÑпоÑоблениÑ. Ð“Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ðµ, в лед Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ тепловой обработки «впаивают» 3–4 кнехта, к которым затем и крепÑÑ‚ÑÑ Ð±ÑƒÐºÑировочные канаты. Чтобы улучшить мореходные качеÑтва айÑберга, его переднÑÑ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ может быть заоÑтрена ÑлектричеÑкими пилами. Кроме того, еÑли, ÑоглаÑно раÑчетам, получаетÑÑ, что Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ айÑберга вÑе же раÑтает в пути, подводную чаÑÑ‚ÑŒ ледÑной горы можно защитить дополнительной теплоизолÑцией из плаÑтиковой пленки, протаÑкиваемойпод айÑбергом. По прибытии на меÑто айÑберг предполагалоÑÑŒ либо резать на плаÑтины и переправлÑÑ‚ÑŒ на Ñушу в таком виде, либо по мере таÑÐ½Ð¸Ñ Ð»ÑŒÐ´Ð° откачивать на берег уже преÑную воду. Еще более Ñовершенный проект предложил в конце прошлого ÑÑ‚Ð¾Ð»ÐµÑ‚Ð¸Ñ Ñотрудник Международной академии Ñкологии и жизнеобеÑÐ¿ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°, имеющей штаб-квартиру в Санкт-Петербурге, доктор техничеÑких наук И.П. Калько. «В наÑтоÑщее Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ñамый проÑтой ÑпоÑоб Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¸Ñ‚ÑŒÐµÐ²Ð¾Ð¹ воды из морÑкой – Ñто опреÑнение, – говорил Иван Петрович. – Однако чернобыльÑÐºÐ°Ñ Ð¸ ÑпонÑÐºÐ°Ñ ÑкологичеÑкие катаÑтрофы, неприÑтноÑти Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñтоками могут привеÑти к тому, что вÑкоре нам нечего будет опреÑнÑÑ‚ÑŒ. Ð’ морÑкой воде поÑвлÑетÑÑ Ð²Ñе большее количеÑтво так называемых легких изотопов, которые не выводÑÑ‚ÑÑ Ð¸Ð· воды при кипÑчении, не уÑтранÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ фильтрами и предÑтавлÑÑŽÑ‚ Ñобой доÑтаточно выÑокую опаÑноÑÑ‚ÑŒ Ð´Ð»Ñ Ð²Ñего живого»… Так что волей-неволей нам придетÑÑ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒÑÑ Ð·Ð° чиÑтой водой в Ðнтарктиду. Причем в отличие от проектов прошлых лет, ÑоглаÑно патенту Калько, лед будет перевозитьÑÑ Ð½Ðµ на букÑире, а в недрах Ñпециализированного Ñудна-холодильника водоизмещением около 1,5 млн Ñ‚. Гигант-матка ÑоÑтоит из неÑкольких Ñекций, которые по прибытии к берегам Ðнтарктиды или той же Гренландии начинают охоту за льдом ÑамоÑтоÑтельно. ПодходÑÑ‚ к той или иной ледовой горе и Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ фрез, пил и прочих добывающих уÑтройÑтв набивают Ñвои трюмы ледовым крошевом. Затем Ñекции Ñнова воÑÑоединÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð²Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¾, и плавающий холодильник доÑтавлÑет лед по назначению. ТранÑпортировка именно льда, причем Ñ Ð¼Ð°Ð»Ñ‹Ð¼Ð¸ потерÑми, куда выгоднее, чем привозить, Ñкажем, воду, подÑчитал Калько. Дело в том, что та же Европа раÑходует ежегодно Ñ‚Ñ‹ÑÑчи мегаватт ÑлектроÑнергии, чтобы замораживать воду в холодильниках, а затем броÑать ледовые кубики в Ñтаканы Ñ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ‚ÐºÐ°Ð¼Ð¸. ДоÑтавка льда из выÑоких широт поможет ÑÑкономить Ñту Ñнергию. Еще один проект Ñпециализированного тримарана-ледовоза разработал Ñоветник ДагеÑтанÑкого научного центра Ð ÐРГамид Халидов. Ð’ его трюме изобретатель предлагаетраÑполагать плавÑредÑтва оригинальной конÑтрукции – барконы. Они предÑтавлÑÑŽÑ‚ Ñобой плавучие контейнеры, ÑпоÑобные вмещать в ÑÐµÐ±Ñ Ð½Ðµ только битый лед, но и нефтепродукты, Ñжиженный газ, Ñыпучих грузы и Ñ‚. д. Таким образом тримаран не будет проÑтаивать, может быть иÑпользован круглый год Ð´Ð»Ñ Ñамых различных транÑпортных операций. СебеÑтоимоÑÑ‚ÑŒ одного литра полученной из льда воды, по раÑчету Халидова, ÑоÑтавит около одного цента СШÐ. Лед будет поÑтупать на реализацию в виде ледÑной крошки иÑравнительно небольших брикетов льда, удобных Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð²Ñедневного иÑпользованиÑ. Причем лед Ðнтарктиды, накапливавшийÑÑ Ð²Ð¾ многих меÑтах ÑтолетиÑми, а то и миллионами лет, в толще Ñвоей девÑтвенно чиÑÑ‚, не имеет никаких вредных примеÑей, которые ныне обнаруживаютÑÑ Ð´Ð°Ð¶Ðµ в Байкале – некогда хранилище чиÑтейшей преÑной воды, ÑоÑтавлÑющем 10 % мировых запаÑов. Скупой платит дважды.Калько и его Ñторонники полагают, что проект «ЧиÑÑ‚Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð°Â» перейдет в практичеÑкую Ñтадию в ближайшие 15–20 лет, поÑкольку промышленные Ñтоки в Днепре, Волге и других крупнейших реках Европы, наÑыщенные Ñ‚Ñжелыми металлами, легкими изотопами и прочими Ñдами, заÑтавлÑÑŽÑ‚ Ñкологов многих Ñтран уже ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð¸Ñкать новые иÑточники питьевой воды. Правда, как отмечают разработчики, Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑущеÑÑ‚Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ потребуютÑÑ Ñолидные инвеÑтиции – порÑдка 500 млрд долларов. И поÑкольку речь не о новом оружии или ином ÑпоÑобе быÑтро обогатитьÑÑ, то желающих раÑкошелитьÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¸Ñкать. Возможно, при ООРнадо будет Ñоздать оÑобый фонд, Ñвои паи в который внеÑли бы вÑе члены Ñтой международной организации. Ведь даже в нашей Ñтране, обладающей почти половиной мировых запаÑов питьевой воды, Ñ Ð½ÐµÑŽ уже проблемы. 80 % наÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð Ð¾ÑÑии живет там, где ÑоÑредоточено вÑего 8 % воды. Ð’ итоге в ÐовороÑÑийÑке воду подают по утрам, в количеÑтве доÑтаточном лишь Ð´Ð»Ñ Ñлементарной гигиены. ÐšÐ°Ð»Ð¼Ñ‹ÐºÐ¸Ñ Ð¿ÑŒÐµÑ‚ опреÑненную Ñоленую воду из подземных иÑточников, а жители Ðзова живут на покупной воде из бутылей. Да и вообще, ÑоглаÑно мнению незавиÑимых ÑкÑпертов, ныне 80 % наÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°ÑˆÐµÐ¹ Ñтраны вынуждено пользоватьÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð¹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð½Ðµ отвечает Ñанитарно-гигиеничеÑким требованиÑм. ОтÑюда и болезни, и малые Ñроки жизни… К Ñлову, проблема качеÑтва воды актуальна не только в РоÑÑии. Ð’ благополучной Германии вода ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ воÑемь Ñтадий очиÑтки. Ð”Ð»Ñ ÑравнениÑ: в 1870 году требовалаÑÑŒ одна, в 1950-м – уже три. Словом, проблема назрела, ее надо решать. Рто ведь в некоторых южных Ñтранах чиÑÑ‚Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° уже Ñтоит дороже вина и бензина… Лед – ÑпаÑитель Суть практичеÑки любого изобретениÑ, еÑли разобратьÑÑ, ÑоÑтоит в том, чтобы иÑпользовать привычные ÑвойÑтва того или иного объекта необычным образом. Так, во вÑÑком Ñлучае, Ñчитает бывший военный Ñтроитель, а ныне Ñтарший научный Ñотрудник Военного инженерно-Ñтроительного инÑтитута, базирующегоÑÑ Ð² Санкт-Петербурге, автор многих изобретений, лауреат премии Совета МиниÑтров СССР, кандидат техничеÑких наук Ðиколай Ðртемович Седых. И в качеÑтве наглÑдной иллюÑтрации к Ñвоему Ñуждению он привел примеры разработок, которые были Ñделаны им и его коллегами Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… реальных Ñлучаев. Бункер Ð´Ð»Ñ Ð§ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð±Ñ‹Ð»Ñ.Со времен ЧернобыльÑкой катаÑтрофы минуло более четверти века. Ðо поÑледÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ð°Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ вÑе еще не изжиты. До Ñих пор Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ в некогда наÑпех брошенном городе ПрипÑти, а на меÑте Ñамого аварийного четвертого Ñнергоблока отнюдь не Ð·ÐµÐ»ÐµÐ½Ð°Ñ Ð»ÑƒÐ¶Ð°Ð¹ÐºÐ°, а уродливое Ñооружение, именуемое Ñаркофагом. Да и Ñаркофаг тот получилÑÑ Ð´Ñ‹Ñ€Ñвый, из его щелей и поныне Ñвищет вÑÑÐºÐ°Ñ Ð³Ð°Ð´Ð¾ÑÑ‚ÑŒ. [Картинка: i_017.jpg] Замораживание грунта чаÑто иÑпользуетÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ ÑтроительÑтве метрополитена Так получилоÑÑŒ потому, Ñчитает Ðиколай Ðртемович, что задачу взÑлиÑÑŒ решать не Ñ Ñ‚Ð¾Ð¹ Ñтороны. Хотели, по роÑÑийÑкой привычке, закидать полыхнувший реактор еÑли не шапками, то мешками Ñо Ñвинцом, Ñ Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼, пеÑком, цементом и прочими материалами. Да только понапраÑну подвергли опаÑноÑти жизни вертолетчиков, многих из которых ныне уж нет в живых. «Ðа фронте, как извеÑтно, наилучший результат при наименьших потерÑÑ… приноÑит не атака в лоб, а умелый обход противника Ñ Ñ„Ð»Ð°Ð½Ð³Ð°, а еще лучше – Ð²Ð½ÐµÐ·Ð°Ð¿Ð½Ð°Ñ Ð°Ñ‚Ð°ÐºÐ° Ñ Ñ‚Ñ‹Ð»Ð°Â», – говорит Седых. Применительно к данной проблеме военную терминологию надо понимать так. Ð.Ð. Седых и его коллеги разработали оÑтроумный план подхода к злополучному реактору из-под… земли! «В Ñвое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾Ð´ тем же реактором прокладывали подземную штольню, поÑкольку боÑлиÑÑŒ, что радиоактивные материалы попадут в грунтовые воды, а затем и в реку ПрипÑÑ‚ÑŒ, а оттуда – в Днепр, – вÑпоминает Ðиколай Ðртемович. – И народу при Ñтом тоже поÑтрадало много, а вот толку от Ñтой штольни – чуть. Потому что иначе надо было дейÑтвовать, не так»… «ВÑе мы Ñильны задним умом, – возможно, Ñкажете вы. – Где были Седых и его коллеги, когда Ñрочно нужно было глушить реактор»… Да там же и были, где и многие другие ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹, так или иначе принимавшие учаÑтие в ликвидации поÑледÑтвий злополучной аварии. И делали Ñвое дело. Ртакже подавали предложениÑ, как выправить положение наилучшим образом. Только их не уÑлышали. И ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð½Ðµ хотÑÑ‚ Ñлушать. Между тем ÑпоÑоб, предложенный нашими ÑпециалиÑтами, в реализации куда дешевле многих зарубежных. Ðапример, немцы ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°ÑŽÑ‚ÑÑ ÑƒÑ‚Ð¸Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ один из реакторов, оÑтавшихÑÑ Ð½Ð° территории бывшей ГДРв наÑледÑтво от СССР. Так вот, по их раÑчетам, Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð¹Ð´ÐµÑ‚ÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ в 10 раз дороже, чем Ñтоило Ñооружение реактора,и потребует на Ñвое оÑущеÑтвление от 10 до 20 лет. Потому что немцы не хотÑÑ‚ риÑковать здоровьем Ñвоих монтажников и вÑе работы в активной зоне ÑобираютÑÑ Ð¿Ð¾Ñ€ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ роботам. Ртех роботов надо еще разработать, поÑтроить, опробовать и Ñ‚. д. И главное, немецкие ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ пока не знают, куда и как ÑпрÑтать радиоактивные оÑтанки Ñамого реактора, так чтобы они никому не мешали, не могли нанеÑти вреда ни ныне живущим, ни поÑледующим поколениÑм. Рвот Ð.Ð. Седых и его коллеги веÑÑŒ Ñтот ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼ уже решили. И довольно проÑто. Суть предложенного ими проекта такова. Под реактором закладываетÑÑ ÑˆÑ‚Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ. Из нее вверх буритÑÑ ÐºÑƒÑÑ‚ наклонных Ñкважин, по которым непоÑредÑтвенно под фундамент ликвидируемого атомного реактора закачиваетÑÑ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¸Ð¹ азот. Ð’ результате под реактором в любое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð° образуетÑÑ ÑÑ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Â«Ð»Ð¸Ð½Ð·Ð° вечной мерзлоты», ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ð¾ Ñвоей прочноÑти не уÑтупает бетону. Так что еÑли теперь начать поÑтепенно убирать из-под «линзы» грунт землеройными машинами, вÑе Ñооружение медленно Ñтанет опуÑкатьÑÑ Ð²Ð½Ð¸Ð·. Рчтобы Ñделать Ñтот процеÑÑ Ñтрого контролируемым, можно подвеÑти под «линзу» и Ñеть гидравличеÑких домкратов. По отдельноÑти вÑе чаÑти Ñтой технологии уже давным-давно опробованы. И штольни метроÑтроевцы умеют прокладывать в Ñамых невероÑтных уÑловиÑÑ… и грунтах. И укреплÑÑ‚ÑŒ грунты путем Ð·Ð°Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ научилиÑÑŒ при прокладке метротоннелей через плывуны, наÑыщенные грунтовыми водами. И перемещать огромные зданиÑ, даже целые комплекÑÑ‹ по разным направлением ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ тоже ÑпоÑобны. Ð’ Ñтолице, например, в Ñвое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ñдвинули Ñ Ð±Ñ‹Ð²ÑˆÐµÐ¹ улицы Горького здание газеты «Труд», ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð·Ð°ÐºÐ°Ð½Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚ подъем вÑего Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐœÐ¾ÑковÑкого планетариÑ. ОпуÑкать же не в пример легче, тут ÑтроителÑм еще и Ñила Ñ‚ÑжеÑти помогает… Ð’ общем, оÑталоÑÑŒ Ñобрать вÑе чаÑти воедино, в одном комплекÑе и опробовать вÑÑŽ технологию целиком. Однако ни украинÑкие влаÑти, в компетенции которых ныне находитÑÑ Ð§ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð±Ñ‹Ð»ÑŒ, ни влаÑти роÑÑийÑкие, которым еще придетÑÑ Ñ€ÐµÑˆÐ°Ñ‚ÑŒ подобные проблемы на Ñвоей ÑобÑтвенной территории, Ñ Ð²Ð½ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ подобного проекта почему-то не торопÑÑ‚ÑÑ. Ðеужто Ð´Ð»Ñ Ñтого необходимо, чтобы Ñнова грÑнул гром, ÑлучилÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Чернобыль?.. Как говоритÑÑ, не дай бог! Даже без Ñтого работы Ð.Ð. Седых и его коллегам вполне хватит. Разработка их и так вполне может пригодитÑÑ. Вот, Ñкажем, неподалеку от Санкт-Петербурга, в городке Ñ Ð¿Ð¾ÑтичеÑким названием СоÑновый Бор, находитÑÑ Ð›ÐµÐ½Ð¸Ð½Ð³Ñ€Ð°Ð´ÑÐºÐ°Ñ ÐÐС, первые реакторы которой по выÑлуге лет вот-вот будут вынуждены оÑтановитьÑÑ. Рчто Ñ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ делать дальше? ГоворÑÑ‚, что за оÑтановленными реакторами Ñтанут Ñледить в течение многих деÑÑтилетий, пока радиоактивный фон в них не ÑнизитÑÑ Ð´Ð¾ такой Ñтепени, что Ñти конÑтрукции можно будет разобрать без вÑÑкого риÑка Ð´Ð»Ñ Ð·Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð²ÑŒÑ Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹. Ðо ведь период полураÑпада некоторых радиоактивных Ñлементов, например ÑтронциÑ, измерÑетÑÑ ÑотнÑми и даже Ñ‚Ñ‹ÑÑчами лет. Значит, Ñтоль же долго на земле и должны будут ÑтоÑÑ‚ÑŒ Ñти уродливые памÑтники XX атомному веку? И вÑе Ñто Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¸Ñ… придетÑÑ Ñ‚Ñ‰Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ караулить, потому как неизвеÑтно, что взбредет в голову нынешним или будущим террориÑтам. Ведь еÑли взорвать такой реактор даже обычной взрывчаткой, то получитÑÑ ÐºÐ»Ð°ÑÑичеÑÐºÐ°Ñ Â«Ð³Ñ€ÑÐ·Ð½Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð¼Ð±Ð°Â», ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ñделает невозможной жизнь на деÑÑтки, а то и Ñотни километров вокруг. Рведь от СоÑнового Бора до Петербурга – рукой подать. Именно поÑтому до Ñих пор оÑтаетÑÑ Ð°ÐºÑ‚ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ проект Седых и его коллег по уборке аварийных и отÑлуживших Ñвой Ñрок реакторов под землю. Рна оÑвободившееÑÑ Ð¼ÐµÑто можно поÑтавить новый блок. ПолучитÑÑ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð°Ñ Ð²Ñ‹Ð³Ð¾Ð´Ð°. И территорию новую под ÑтроительÑтво занимать не надо, и Ñо временем и Ñтот бывший новый блок можно будет точно так же убрать Ñ Ð³Ð»Ð°Ð· долой: почва, то бишь площадка, Ð´Ð»Ñ Ñтого ведь уже подготовлена. Рзначит, обойдетÑÑ Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÐºÑƒÐ´Ð° дешевле первоначальной. Только думать обо вÑем надо заранее. И тогда цикл за циклом операцию по уборке-разборке Ñтарых реакторов можно будет повторÑÑ‚ÑŒ Ñтолько раз, Ñколько Ñто понадобитÑÑ. Ð”Ð»Ñ ÑпаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð»Ð¾Ð´ÐºÐ¸.Случай второй ÑвÑзан Ñо вÑем извеÑтной подлодкой «КомÑомолец», ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ ÑƒÑ‚Ð¾Ð½ÑƒÐ»Ð° в 1989 году и над которой опÑÑ‚ÑŒ-таки пришлоÑÑŒ возводить некое укрытие, чтобы обезопаÑить акваторию от возможной утечки радиации из аварийного корпуÑа подлодки. Ðо почему проÑто «КомÑомолец» не поднÑÑ‚ÑŒ и не отправить на утилизацию на один из береговых заводов? Дорого, Ñкажете? Вон, деÑкать, Ñкандинавы за Ñту операцию такие деньжищи захотели взÑÑ‚ÑŒ, что на них можно поÑтроить штук пÑÑ‚ÑŒ новых подлодок… Рзачем нам Ñкандинавы? Зачем тратить огромные ÑредÑтва, когда можно обойтиÑÑŒ и отечеÑтвенными ÑпециалиÑтами, нашим оборудованием и куда более Ñкромными ÑредÑтвами. Проект подъема не только подлодки «КомÑомолец», но и других Ñудов и кораблей, в том чиÑле и тех, что затонули на большой глубине, тоже разработаны Ð.Е. Седых. И опÑÑ‚ÑŒ-таки ничего оÑобо Ñложного в проекте нет. С поверхноÑти Ð¼Ð¾Ñ€Ñ Ð½Ð° затонувший корабль опуÑкаетÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ð¹ колокол. Ð’ нем, кроме прочего, находитÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¾ из полимерного волокна, которым водолазы затем накрывают веÑÑŒ ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð»Ð¾Ð´ÐºÐ¸ или иного Ñудна, подлежащего подъему. ЕÑли глубина череÑчур велика, то вмеÑто водолазов ту же работу могут выполнить и Ñовременные малые подлодки-автоматы Ñ Ð´Ð¸Ñтанционным управлением. ПоÑле Ñтого по шлангам, ведущим к водолазному колоколу, а от него – под полимерное покрывало, Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¾Ñти закачивают опÑÑ‚ÑŒ-таки жидкий азот. Он резко понизит температуру окружающей воды, и она замерзнет, образовав вокруг погибшего ÐºÐ¾Ñ€Ð°Ð±Ð»Ñ Ñвоеобразный ледÑной «кокон». «Лед же, как извеÑтно, обладает Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ ÑвойÑтвами, которые нам в данном Ñлучае веÑьма пригодÑÑ‚ÑÑ, – поÑÑнÑет Ðиколай Ðртемович. – Во-первых, лед, ÑоглаÑно физике, легче воды, а значит, он будет ÑтремитьÑÑ Ð²Ñплыть. Во-вторых, лед обладает ÑпоÑобноÑтью “прихватывать†Ñамые разные предметы, причем так прочно, что вызволить их из ледового плена Ñтоит, бывает, немалых трудов. Ðам же в данном Ñлучае как раз и ценно то, что лед надежно прихватит, укрепит иÑкалеченный ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ Ñубмарины, не позволитему развалитьÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ подъеме не отдельные куÑки». Ð’ общем, как только маÑÑа льда окажетÑÑ Ñтоль большой, что его плывучеÑÑ‚ÑŒ превыÑит маÑÑу корпуÑа лодки, можно начинать подъем. ЛедÑной «кокон» вмеÑте Ñ Ð°Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ð¼ кораблем вÑплывет на поверхноÑÑ‚ÑŒ и может быть отбукÑирован на разделочную базу. Судьба ÑпаÑательного «зонтика» Мы привыкли, что Ñудьба «предотвращающего падение» – так переводитÑÑ Ð½Ð° руÑÑкий Ñзык название «парашют» – ÑвÑзана в оÑновном Ñ Ð°Ð²Ð¸Ð°Ñ†Ð¸ÐµÐ¹ и коÑмонавтикой. Ðо, оказываетÑÑ, ему нашлаÑÑŒ работа под землей, под водой и даже в коÑмоÑе. Купол под землей.Судьба Ñтого Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñвоеобразна и в то же Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾ обычна Ð´Ð»Ñ Ð±Ñ‹Ð²ÑˆÐµÐ³Ð¾ СССР. Ðачать раÑÑказ о нем нам придетÑÑ Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð»ÐµÐºÐ°. Ð’ÑÑŽ Ñвою изобретательÑкую жизнь карагандинÑкий инженер Ð’.Ðœ. Плотников поÑвÑтил борьбе Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð·ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ пожарами. Огонь Ñтрашен вÑегда и везде. Ðо, пожалуй, оÑобенно опаÑен он под землей. Шахтерам некуда бежать, да и раÑпроÑтранÑетÑÑ Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€ обычно молниеноÑно, поÑкольку ÑопровождаетÑÑ Ð²Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ð°Ð¼Ð¸ метана. Ðад Ñтой проблемой Валерий Плотников задумалÑÑ ÐµÑ‰Ðµ в 60-Ñ… годах XX века, когда его, 25-летнего ÑпециалиÑта, направили работать в Караганду. Тогда же он получил и первыеавторÑкие ÑвидетельÑтва на ÑпоÑобы локализации подземных пожаров Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ быÑтро возводимых металло-деревÑнных и брезентовых перемычек. [Картинка: i_018.jpg] КоÑмичеÑкий волан Перемычки Плотникова Ñтали внедрÑÑ‚ÑŒ на шахтах, а автор вÑе был недоволен Ñвоей разработкой. Он понимал: на возведение даже Ñамой проÑтой перемычки требуетÑÑ Ð¿Ð¾ крайней мере неÑколько чаÑов; Ñтолько времени у людей в аварийной шахте, как правило, не бывает. Ð’.Ðœ. Плотников продолжал думать, как уÑовершенÑтвовать изобретение. Делу помог Ñлучай. «В 1972 году мне довелоÑÑŒ увидеть, как ÑадитÑÑ Ñ€ÐµÐ°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¹ военный Ñамолет Ñ Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð·Ð½Ñ‹Ð¼ парашютом, – вÑпоминал Валерий Михайлович. – Характерный хлопок при раÑкрытии купола парашюта вызвал в памÑти воÑпоминание об ударной воздушной волне взрыва. Тогда и возникла Ð¸Ð´ÐµÑ Ð¿Ð¾Ñтавить в шахте парашютную перемычку»… Какой должна быть Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑтрукциÑ? ПуÑÑ‚ÑŒ она ÑоÑтоит из купола и Ñтроп, ÑходÑщихÑÑ Ð² одной точке, то еÑÑ‚ÑŒ примерно так же, как и на обычном парашюте, размышлÑл Плотников. Только здеÑÑŒ концы Ñтроп крепÑÑ‚ÑÑ Ð½Ðµ к подвеÑной ÑиÑтеме парашютиÑта, а к анкерным болтам в кровле выработки. При взрыве воздушный поток надует ее, и Ñечениеподземной выработки окажетÑÑ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ñ‹Ð¼. Купол оÑтановит раÑпроÑтранение взрывной волны по штреку или, по крайней мере, значительно ÑмÑгчит ее удар. Как показали раÑчеты, Ð´Ð»Ñ ÑƒÐ´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼Ñ‹Ñ‡ÐºÐ¸ в рабочем ÑоÑтоÑнии доÑтаточен раÑход воздуха вÑего лишь 0,04 куб. м за Ñекунду при избыточном давлении примерно в 100 паÑкалей. Правда, при Ñтом необходимо, чтобы периметр перемычки был в 1,5 раза больше поперечного ÑÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸, в которой она уÑтанавливаетÑÑ. Стропы должны крепитьÑÑ Ðº куполу перемычки таким образом, чтобы по его краю оÑтавалаÑÑŒ Ñвободно ÑвиÑÐ°ÑŽÑ‰Ð°Ñ Â«ÑŽÐ±ÐºÐ°Â» шириной около полуметра, раÑÑуждал Плотников. Ðта «юбка» обеÑпечит дополнительное уплотнение между перемычкой и Ñтенками выработки. Ð”Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ð° людей через такую перемычку в ней надо уÑтроить проем, закрывающийÑÑ Ð·Ð°Ñтежкой «молниÑ»… К тому времени Валерий Михайлович уже поработал заведующим лабораторией взрывоуÑтойчивоÑти Ñооружений в штате военизированных горноÑпаÑательных чаÑтей КарагандинÑкого угольного баÑÑейна, а затем – тоже в должноÑти завлаба – в карагандинÑком отделе Ð’ÑеÑоюзного ÐИИ горноÑпаÑательного дела. И понимал, что Ð¸Ð´ÐµÑ Ð¾Ð¿ÑƒÑтить парашют в шахту у многих горнÑков вызовет, по крайней мере, недоумение. Так оно и вышло. Переубедить шахтеров, что парашют в шахте вовÑе не лишний, оказалоÑÑŒ не проÑто. Впрочем, не проÑто было и превратить авиационный парашют в «горноÑпаÑателÑ». Обычный авиационный купол в горной выработке не раÑкрывалÑÑ Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ же легкоÑтью, как в воздушном проÑтранÑтве над землей. Он упорно прилипал к Ñтенкам, Ñтропы путалиÑÑŒ, рвалиÑÑŒ. ПришлоÑÑŒ придумывать Ñпециальные уÑтройÑтва – пневмокаркаÑÑ‹, придающие парашютным перемычкам необходимую жеÑткоÑÑ‚ÑŒ, Ñделать Ñам купол из негорючей ткани… Ð’ общем, прошел не один год, пока не получилоÑÑŒ что-то путное. Ðа работоÑпоÑобную конÑтрукцию была подана заÑвка. И ее тут же… отвергли – ÑкÑперты тоже поÑчитали иÑпользование парашюта в качеÑтве временной перемычки в горной выработке неумеÑтной шуткой. ÐеизвеÑтно, как ÑÐ¾Ð±Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¾Ñ€Ð°Ñ‡Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¸ÑÑŒ бы дальше, но тут нашим ÑпециалиÑтам помогли… зарубежные конкуренты. Ð’ СШРв 1976 году была запатентована Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑ‚Ñ€ÑƒÐºÑ†Ð¸Ñ Ð¤Ñ€ÐµÐ´Ð° КиÑелла. Тогда и наши патентоведы отнеÑлиÑÑŒ к заÑвке Ñерьезнее. Однако Ð’Ð°Ð»ÐµÑ€Ð¸Ñ ÐœÐ¸Ñ…Ð°Ð¹Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð°, ныне доктора техничеÑких наук, Ñами по Ñебе патенты мало интереÑуют. Он – автор более Ñта изобретений – продолжает выдавать на-гора новинки. Только за поÑледние годы горноÑпаÑатели Караганды получили пÑÑ‚ÑŒ парашютных перемычек разных видов. И вÑе же Плотников недоволен. «Медленно движетÑÑ Ð´ÐµÐ»Ð¾, –Ñетует он. – Рлюди продолжают Ñтрадать»… Как Ñделать прыжок из морÑких глубин?Еще одна профеÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°ÑˆÑŽÑ‚Ð° ÑвÑзана, как ни Ñтранно, Ñ Ð¼Ð¾Ñ€Ñкими глубинами. «Законы аÑро– и гидродинамики, как извеÑтно, во многом Ñхожи, – раÑÑказал Олег Царев, Ñотрудник ÐИИ аÑроупругих ÑиÑтем, базирующегоÑÑ Ð² ФеодоÑии. – Ðа Ñтом и оÑновано непривычное на первый взглÑд иÑпользование купола»… Суть же Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð°. Одна из Ñамых Ñтрашных напаÑтей, Ð¿Ð¾Ð´Ð¶Ð¸Ð´Ð°ÑŽÑ‰Ð°Ñ Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹ под водой, – кеÑÑÐ¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÑŒ. ЕÑли водолаз или аквалангиÑÑ‚, находившийÑÑ Ð½Ð° большой глубине, быÑтро подниметÑÑ Ð½Ð° поверхноÑÑ‚ÑŒ, то кровь его может попроÑту вÑкипеть. Ð“Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ, из нее начнет активно выделÑÑ‚ÑŒÑÑ Ð°Ð·Ð¾Ñ‚ воздуха, попавший туда при дыхании под большим давлением, а Ñто чревато губительными поÑледÑтвиÑми Ð´Ð»Ñ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð°. Чтобы избежать такой напаÑти, приводÑщей к параличу и Ñмерти, водолазы вынуждены опуÑкатьÑÑ Ð½Ð° глубину, а потом подниматьÑÑ Ð½Ð° поверхноÑÑ‚ÑŒ поÑтепенно, Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ Ð¾Ñтановки Ð´Ð»Ñ Ð´ÐµÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ€ÐµÑÑии через каждый деÑÑток-другой метров. Ртеперь предÑтавьте Ñитуацию. Ðа грунт залегла Ð°Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¹Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð»Ð¾Ð´ÐºÐ°. Подводники должны покинуть ее Ñо ÑпаÑательными аппаратами. Ð—Ð°Ð¿Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑƒÑ…Ð° в них невелик – значит, нужно подниматьÑÑ Ð±Ñ‹Ñтрее. Ðо вÑплыть череÑчур поÑпешно тоже нельзÑ: какаÑ, в конце концов, разница, от чего умереть – от недоÑтатки воздуха или от кеÑÑонки. Выдержать оптимум подводниками помогает оÑобый парашют. МорÑк покидает Ñ Ð½Ð¸Ð¼ Ñубмарину примерно так же, как парашютиÑÑ‚ – аварийный Ñамолет. С той лишь разницей, что в данном Ñлучае его влечет не вниз, а вверх. И ÑкороÑÑ‚ÑŒ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñтом тоже Ð¿Ñ€Ð¸Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ð°Ñ â€“ 5–6 м/Ñ. Когда же до поверхноÑти оÑтанетÑÑ Ð¾Ñ‚ 100 до 20 м, Ñработает автоматраÑÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°ÑˆÑŽÑ‚Ð°, оÑнованный на гидроÑтатичеÑком принципе. Ðебольшой купол замедлит вÑплытие подводника, Ð´Ð¾Ð²ÐµÐ´Ñ ÑкороÑÑ‚ÑŒ подъема до безопаÑных 0,2–0,4 м/Ñ. ПолучаетÑÑ Ð½ÐµÐºÐ°Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ñ Ð·Ð°Ñ‚Ñжным прыжком парашютиÑта. И такой режим, как показали иÑпытаниÑ, проведенные феодоÑийцами ÑовмеÑтно Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ из г. ЛомоноÑова, Ñводит риÑк кеÑÑонки до минимума. К Ñказанному оÑтаетÑÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ, что подводные парашюты уже выпуÑкаютÑÑ Ñерийно. Рпрообразом их поÑлужили плавучие ÑкорÑ, конÑтруированием и ÑовершенÑтвованием которых в ÐИИ аÑроупругих ÑиÑтем занимаютÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ðµ годы. СпуÑтитьÑÑ Ð¸Ð· коÑмоÑа.Именно такой ÑпуÑк Ñ Ð¾Ñ€Ð±Ð¸Ñ‚Ñ‹ намерен Ñовершить извеÑтный летчик-иÑпытатель, Герой РоÑÑии Магомет Талбоев. Тот Ñамый, что некогда Ñопровождал вернувшийÑÑ Ð¸Ð· коÑмоÑа «Буран» и должен был Ñтать одним из первых его пилотов. ВмеÑто парашюта отважный иÑпытатель намерен воÑпользоватьÑÑ ÑƒÐ½Ð¸ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ ÑпаÑательным ÑредÑтвом, которое разработано Ñотрудниками Ðаучно-иÑÑледовательÑкого центра имени Г.Ð. Бабакина. Ð’ Ñложенном виде Ñта ÑиÑтема умещаетÑÑ Ð² чехле размерами Ñ Ð¾Ð±Ñ‹ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ рюкзак, а в раÑкрытом напоминает волан Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹ в бадминтон, только ÑущеÑтвенно большего размера. Человек или иной груз находÑÑ‚ÑÑ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ «волана», на его дне, предÑтавлÑющем Ñобой нечто вроде прочного надувного многоÑлойного матраÑа. Во Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ñтаточно, как при прыжке Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°ÑˆÑŽÑ‚Ð¾Ð¼, дернуть за кольцо, и через Ñекунду автоматичеÑки надуваютÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑƒÑ Ð²Ð¾Ð»Ð°Ð½Ð° и подушка на его дне, а человек оказываетÑÑ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ лежащим на Ñпине. ПоÑкольку форма и аÑродинамика конуÑа тщательно раÑÑчитаны, а Ñделан «волан» из прочного материла Ñ Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ пленкой, то вероÑтноÑÑ‚ÑŒ благополучного ÑпуÑка веÑьма велика. Ðто и ÑобираетÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñтрировать на ÑобÑтвенном опыте Магомет Талбоев. «Вначале, конечно, нужно будет провеÑти Ñерию иÑпытаний Ñ Ð¼Ð°Ð½ÐµÐºÐµÐ½Ð¾Ð¼, – говорит он. – Ðапервом Ñтапе манекен Ñ Ð´Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ ÑброÑÑÑ‚ Ñ Ð°ÑроÑтата на выÑоте 1 км. Второй ÑпуÑк будет произведен Ñо ÑтратоÑтата, Ñ Ð²Ñ‹Ñоты уже 40–50 км». И наконец, поÑле Ð¸Ð·ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð° первых ÑпуÑков Талбоев готов Ñам Ñовершить подобный прыжок хоть из коÑмоÑа. Он уверен в уÑпехе, поÑкольку подобные ÑпуÑки Ñ Ð¾Ñ€Ð±Ð¸Ñ‚Ñ‹ уже оÑущеÑтвлÑлиÑÑŒ на практике. Когда готовили к затоплению орбитальную Ñтанцию «Мир», Ñ ÐµÐµ борта были Ñброшены на Землю наиболее ценные грузы. ÐŸÐµÑ€Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ñылка имела маÑÑу вÑего 20 кг, зато Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ â€“ 200 кг; примерно Ñтолько же веÑит человек в Ñкафандре вмеÑте Ñ ÑиÑтемой жизнеобеÑпечениÑ. Оба ÑпуÑка, проведенные в обÑтановке Ñтрогой ÑекретноÑти, прошли благополучно и показали выÑокую надежноÑÑ‚ÑŒ роÑÑийÑкого изобретениÑ. Рпока Магомет Талбоев готовитÑÑ Ðº уникальному прыжку, во Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ человеку в Ñкафандре и придетÑÑ Ð²Ð»ÐµÑ‚ÐµÑ‚ÑŒ в верхние Ñлои атмоÑферы Ñо ÑкороÑтью порÑдка 8 км/Ñ. 12 Ð¸ÑŽÐ»Ñ 2002 года ÑоÑтоÑлоÑÑŒ еще одно иÑпытание аналогичной ÑиÑтемы в автоматичеÑком режиме. Ðадувное уÑтройÑтво было запущено в коÑÐ¼Ð¾Ñ Ñ Ð±Ð¾Ñ€Ñ‚Ð° атомной подводной лодки «РÑзань» на ракете типа «Волна» и, пролетев около 12 тыÑ. км по Ñуборбитальной траектории, благополучно приводнилоÑÑŒ в районе Камчатки. Ð’ будущем подобные ÑиÑтемы, полагают ÑкÑперты, могут быть иÑпользованы как Ð´Ð»Ñ Ð¼Ñгкой поÑадки автоматичеÑких зондов на другие планеты, имеющие атмоÑферу, так и Ð´Ð»Ñ Ð°Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¹Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑпаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñкипажей коÑмичеÑких кораблей и орбитальных Ñтанций. Созидающий… взрыв?! Взрыв… Уже одно Ñто Ñлово вызывает в памÑти аÑÑоциации Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð»ÐµÑ‚Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¼Ð¸ÑÑ Ð¾Ð±Ð»Ð¾Ð¼ÐºÐ°Ð¼Ð¸, разрушением и хаоÑом. Может ли он быть Ñозидательным? ОказываетÑÑ, наши технологи давно уже научилиÑÑŒ иÑпользовать его Ñилу на благо, а не во вред. Вот что раÑÑказал доцент кафедры «Сварочное производÑтво и материаловедение» ПензенÑкого гоÑударÑтвенного универÑитета, кандидат техничеÑких наук Д.Б. Крюков. Порох вмеÑто преÑÑа.«Вообще-то взрывные технологии в нашей Ñтране применÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ Ñ 50—60-Ñ… годов прошлого века, – начал раÑÑказ Дмитрий БориÑович. – Ðо Ñто вовÑе не значит, что вÑе Ñекреты подобной технологии разгаданы. ПроизводÑтво подкидывает технологам вÑе новые задачки, которые они и ÑтараютÑÑ Ñ€ÐµÑˆÐ¸Ñ‚ÑŒ вÑеми доÑтупными им методами». ÐачалаÑÑŒ же, по Ñловам Крюкова, вÑе Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, что в авиации и коÑмонавтике нарÑду Ñ Ð°Ð»ÑŽÐ¼Ð¸Ð½Ð¸ÐµÐ¼ Ñтали применÑÑ‚ÑŒ титановые Ñплавы и иные жаропрочные материалы. И тут же поÑыпалиÑÑŒ жалобы Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð²: вÑледÑтвие низкой теплопроводноÑти и плаÑтичноÑти заготовки из Ñтих материалов при штамповке очень чаÑто треÑкаютÑÑ Ð¸ рвутÑÑ. Идет Ñплошной брак, причем горю не помогает и нагрев заготовок до выÑокой температуры. [Картинка: i_019.jpg] Матрица Ð´Ð»Ñ ÑˆÑ‚Ð°Ð¼Ð¿Ð¾Ð²ÐºÐ¸ взрывом Вот тогда-то ленинградÑкие ученые и инженеры вÑемирно извеÑтного КировÑкого завода и разработали оригинальные методы взрывной штамповки. Ð¢ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑÑа Ñтала выглÑдеть так. Железобетонный блок ÑоÑтоит из двух чаÑтей: нижнÑÑ â€“ матрица, Ð¸Ð¼ÐµÑŽÑ‰Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑ‚ÑŒ по форме детали, верхнÑÑ â€“ крышка Ñ Ð²Ð¼Ð¾Ð½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ в нее патронником. Патронник зарÑжаетÑÑ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼ охотничьим порохом, между крышкой и матрицей уÑтанавливаютÑÑ ÑÐ¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÑмÑÐ³Ñ‡Ð°ÑŽÑ‰Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾ÐºÐ»Ð°Ð´ÐºÐ° и металличеÑкий лиÑÑ‚ заготовки. Ð’Ñ‹Ñтрел и в Ñчитаные доли Ñекунды выÑокое давление пороховых газов вгонÑет заготовку в матрицу. Причем чем заготовка толще, чем проще ее оказалоÑÑŒ штамповать. Мгновенно нараÑтающие давление менÑÑŽÑ‚ÑÑ Ñами ÑвойÑтва металла. Хрупкие, плохо деформируемые материалы начинают течь, Ñловно жидкоÑÑ‚ÑŒ. Ðу а на Ñлучай, еÑли вдруг ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ Ð·Ð°Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²ÐºÐ° закапризничает, веÑÑŒ блок Ñ Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†ÐµÐ¹ помещают в глубокий баÑÑейн. Вода не только уÑиливает ударную волну, но как бы ÑмÑгчает ее. Рзаодно и глушит грохот взрыва. Поначалу, конечно, производÑтвенники Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ опаÑкой отнеÑлиÑÑŒ к такому нововведению: вÑе-таки заводÑкой цех – не полигон Ð´Ð»Ñ Ñтрельбы и взрывов. Однако многочиÑленные ÑкÑперименты, Ñтрого выверенные формулы и методики раÑчетов количеÑтва взрывчатого вещеÑтва, применÑемого в том или ином Ñлучае, Ñтрогое Ñоблюдение техники безопаÑноÑти привело к тому, что на некоторых производÑтвах ныне можно видеть нечто вроде цирковых фокуÑов. ПредÑтавьте Ñебе цилиндричеÑкий ÑоÑуд Ñ Ñ‚Ð¾Ð»Ñтыми Ñтенками, наполненный водой. Ðа дне ÑоÑуда – Ñлой пеÑка в неÑколько Ñантиметров. Ðа пеÑок укладывают профилированную матрицу, на нее – заготовку. К контейнеру подходит человек и ÑтрелÑет в воду из обыкновенного пиÑтолета или даже дробовика. Легкий вÑплеÑк жидкоÑти, и вот уже из контейнера доÑтают готовую деталь. РвеÑÑŒ «фокуÑ» в том, что Ð¿ÑƒÐ»Ñ Ð¸Ð»Ð¸ дробь, врезаÑÑÑŒ в воду, заÑтавлÑет жидкоÑÑ‚ÑŒ динамичеÑки ÑжиматьÑÑ, ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ ÑƒÐ´Ð°Ñ€Ð½ÑƒÑŽ волну. Она нажимает на заготовку, заÑтавлÑÑ ÐµÐµ деформироватьÑÑ. Причем позади пули образуютÑÑ Ð¿ÑƒÐ·Ñ‹Ñ€Ð¸, каверны, которые ÑхлопываÑÑÑŒ, опÑÑ‚ÑŒ-таки порождают Ñерию гидравличеÑких ударов, «дожимающих» деталь. И вÑеÑто опÑÑ‚ÑŒ-таки в Ñчитаные доли Ñекунды. ДемонÑÑ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð´ÐµÑ‚Ð¾Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¸.«ВÑем, казалоÑÑŒ бы, хороша Ð²Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ð½Ð°Ñ ÑˆÑ‚Ð°Ð¼Ð¿Ð¾Ð²ÐºÐ°, но еÑÑ‚ÑŒ и у нее ÑÐ²Ð¾Ñ â€œÐ°Ñ…Ð¸Ð»Ð»ÐµÑова пÑтаâ€, – продолжал раÑÑказ Крюков. – СоглаÑно “Единым правилам безопаÑноÑти при взрывных работах†при ее иÑпользовании Ñразу же возникает необходимоÑÑ‚ÑŒ в Ñпециально обученных людÑÑ…, отдельных ÑкладÑких помещениÑÑ…, оÑобых транÑпортных ÑредÑтвах… Со взрывчаткой, Ñ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð¼ не шутÑÑ‚!» Ð Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð»Ð¸ чем-то заменить взрывчатые вещеÑтва? Думали, технологи думали и решили вмеÑто пороха взрывать газовые ÑмеÑи – например, бутан, пропан, ацетилен, природный газ в ÑмеÑи Ñ ÐºÐ¸Ñлородом или воздухом. Ðти газы дешевы, доÑтупны, куда привычные Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ñтвенников, чаÑто иÑпользующих их Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÐµÐ²Ð° заготовок, при производÑтве Ñварочных работы и Ñ‚. д. Да и по калорийноÑти они намного превоÑходÑÑ‚ многие виды взрывчатки. Скажем, при Ñгорании килограмма дымного пороха выделÑетÑÑ Ð²Ñего 720 килокалорий, килограмм тротила – 1010, акилограмм, например, водородно-киÑлородной ÑмеÑи дает уже 3800 килокалорий. Ð’Ñе, казалоÑÑŒ бы, хорошо. Однако уже первые опыты Ñ Â«Ð³Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ взрывчаткой» обеÑкуражили ÑпециалиÑтов. ОказалоÑÑŒ, что при взрыве газа давление во взрывной камере нараÑтает не Ñкачком, как при пороховом зарÑде, а Ñлишком плавно. Ð’ итоге заготовка «недодавливалаÑь», получалÑÑ Ð±Ñ€Ð°Ðº. Что делать? ПришлоÑÑŒ технологам обратитьÑÑ Ð·Ð° помощью к ученым. СпециалиÑÑ‚Ñ‹ ИнÑтитута химичеÑкой физики Ð ÐРпроанализировали Ñитуацию и пришли к выводу: надо взрыв заменить детонацией. Ð”Ð»Ñ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° неÑведущего кажетÑÑ, что вÑÑкий взрыв обÑзательно ÑопровождаетÑÑ Ð´ÐµÑ‚Ð¾Ð½Ð°Ñ†Ð¸ÐµÐ¹ – образованием мощной ударной волны, мчащейÑÑ Ñо ÑкороÑтью 3–3,5 км/Ñ. Однако еÑли воÑпламенить газовую ÑмеÑÑŒ ÑлектричеÑкой иÑкрой, как Ñто обычно делаетÑÑ Ð² двигателе внутреннего ÑгораниÑ, то детонации, как правило, не возникает. Иначе двигатель попроÑту шел бы вразноÑ. Однако то, что хорошо Ð´Ð»Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ð¸Ñтов, плохо Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ñтвенников. И в данном Ñлучае вмеÑто ÑлектричеÑкой иÑкры Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð±ÑƒÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´ÐµÑ‚Ð¾Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ требуетÑÑ Ñ‡Ñ‚Ð¾-то более Ñнергичное: детонационный запал или, на худой конец, быÑтро летÑÑ‰Ð°Ñ Ð¿ÑƒÐ»Ñ… Ð’ общем, на колу мочало – начинай Ñначала. От чего пыталиÑÑŒ отказатьÑÑ, к тому и пришли?.. Ðн нет, Ñотрудники ИнÑтитута химфизики вÑе-таки нашли ÑпоÑоб «предварительного Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´ÐµÑ‚Ð¾Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ волы в трубке малого ÑÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ñледующим выпуÑком ее в объем любой формы». Так он опиÑан в официальном документе. ПрактичеÑки же вÑе делаетÑÑ Ñ‚Ð°Ðº. К корпуÑу коничеÑкой ÑужающейÑÑ ÐºÐ²ÐµÑ€Ñ…Ñƒ взрывной камеры приваривают тонкую трубку длиной около 10 ее диаметров. Внутрь трубки вÑтавлÑÑŽÑ‚ проволочную Ñпираль Ð´Ð»Ñ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµÐ³Ð¾ Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ…Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑмеÑи, а Ñверху подÑоединÑÑŽÑ‚ манометр, мерÑющий давление иÑходной ÑмеÑи во взрывной камере. Ð Ñдом монтируют обычную Ñвечу зажиганиÑ. ДобавлÑÑŽÑ‚ к Ñтому пару баллонов выÑокого Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ñ€ÐµÐ´ÑƒÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ кранами и трубками Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¾Ð´Ð° газов во взрывную камеру. Вот, ÑобÑтвенно, и веÑÑŒ детонационный газовый преÑÑ. Закрепив заготовку на матрице Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Ñпециального кольца, рабочий открывает краны и подает во взрывную камеру горючую ÑмеÑÑŒ под давлением до 8 атмоÑфер. Затем краны перекрывают, нажимают кнопку зажиганиÑ, и ÑлектричеÑÐºÐ°Ñ Ð¸Ñкра воÑпламенÑет ÑмеÑÑŒ в верхнем конце трубки. ДвигаÑÑÑŒ по внутреннему каналу, Ð¿Ð»Ð°Ð¼Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð½ÑетÑÑ Ð²Ñе быÑтрее и турбулизуетÑÑ, то еÑÑ‚ÑŒ завихрÑетÑÑ. И когда вихрь врываетÑÑ Ð² проÑтранÑтво оÑновной камеры, проиÑходит Ð´ÐµÑ‚Ð¾Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð²Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ð½Ð¾Ð¹ волны. При Ñтом развиваетÑÑ Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ до 400 атмоÑфер. Ðтого вполне доÑтаточно Ð´Ð»Ñ ÑˆÑ‚Ð°Ð¼Ð¿Ð¾Ð²ÐºÐ¸ даже толÑÑ‚Ñ‹Ñ… заготовок. РеÑли вдруг потребуетÑÑ Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ñилы удара, на заготовку наливают Ñлой воды толщиной примерно в 5 Ñм, а иногда даже вÑÑŽ взрывную камеру помешают под воду. КÑтати, наличие подводной камеры ÑÐ³Ð¾Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿ÑÑ‚ÑŒ-таки позволÑет приглушить шум детонационного процеÑÑа. Ркроме того, в принципе, позволÑет и вообще обойтиÑÑŒ даже без горючего газа. Его можно получать прÑмо на меÑте. Ведь вода, как вÑем извеÑтно, ÑоÑтоит из водорода и киÑлорода. Рзначит, еÑли в воду нарÑду Ñ Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†ÐµÐ¹ и заготовкой мы еще опуÑтим и уÑтройÑтво Ð´Ð»Ñ ÑлектричеÑкого Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð°, то гремучий газ – ÑмеÑÑŒ водорода Ñ ÐºÐ¸Ñлородом – получим, не Ð¾Ñ‚Ñ…Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ñ‚ уÑтановки. Отмерить же его необходимое количеÑтво можно очень проÑто – по ÑлектричеÑкому Ñчетчику. КоличеÑтво потреблÑемой Ñнергии и получаемого газа при Ñлектролизе Ñтрого пропорционально. И как только газа накопитÑÑ Ð´Ð¾Ñтаточное количеÑтво, можно производить его подрыв. При ÑкÑпериментах, кÑтати, выÑÑнилоÑÑŒ, что ÑкороÑÑ‚ÑŒ детонации гремучего газа доÑтигает 12 км/Ñ, что ÑоответÑтвует второй коÑмичеÑкой ÑкороÑти! Ð’ итоге вода реагирует на взрыв как твердое тело. Она даже не раÑплеÑкиваетÑÑ Ð¸ равномерно передает давление на заготовку. Ð’ итоге деталь получаетÑÑ Ð½Ð°Ñтолько гладкой и чиÑтой, что даже не требует дальнейшей обработки. Удобно и то, что поÑле взрыва не оÑтаетÑÑ Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ… газов или нагара – ведь продуктом взрыва гремучего газа ÑвлÑетÑÑ Ð¾Ð¿ÑÑ‚ÑŒ-таки вода. ÐлектричеÑтво из… бомбы?! Что бы ученые ни делали, вÑе у них бомбы получаютÑÑ. СоглаÑитеÑÑŒ, в Ñтом ехидном выÑказывании еÑÑ‚ÑŒ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ°Ñ Ð´Ð¾Ð»Ñ Ð¸Ñтины. Однако ÑправедливоÑти ради укажем, что еÑÑ‚ÑŒ иÑÑледователи, которые пытаютÑÑ Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÑ‡ÑŒ пользу и из бомб. Проект геолога.Лет двадцать пÑÑ‚ÑŒ тому назад в журнале «Техника – молодежи» была опубликована Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑ‚ÐºÐ°, в которой кандидат геолого-минералогичеÑких наук Джума Хамраевиз Ташкента раÑÑматривал проект Ñдерно-взрывной ÑлектроÑтанции. «ПредÑтавьте Ñебе огромные шары, вложенные один в другой, – пиÑал автор. – Они замурованы в гигантÑком бетонном блоке, зарытом в землю. Ð’ центральном шаре-камере взрываетÑÑ Ñдерный зарÑд. Возникающие излучениÑ, налагаÑÑÑŒ на плаÑтины теплоаккумулÑтора, преобразуютÑÑ Ð² тепло. Оно через раÑположенный в Ñреднем шаре газовый теплорегулÑтор нагревает воду, налитую в крайний шар – рабочую камеру, и пар выводитÑÑ Ð½Ð° поверхноÑÑ‚ÑŒ – к парогенераторам…» [Картинка: i_020.jpg] Сможет ли подземный Ñдерный взрыв Ñтать иÑточником Ñнергии? ОпиÑÑ‹Ð²Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñтруктивные оÑобенноÑти, автор не забыл и о мерах безопаÑноÑти. Чтобы Ñила Ñдерного взрыва не разорвала бетон, во внутренней камере должен поддерживатьÑÑ Ð²Ñ‹Ñокий вакуум. Ркроме того, Ñама поверхноÑÑ‚ÑŒ выполнена в виде клиньев, что многократно увеличит теплопередачу, а Ñтало быть, не даÑÑ‚ материалу перегреватьÑÑ… Проект был опубликован, обÑужден и благополучно… забыт. ОтчаÑти потому, что, как вÑегда, не хватило денег на доведение проекта до Ñтадии «железа». К тому же «мирныевзрывы», проходившиеÑÑ Ñ Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑŽ интенÑификации нефтегазовых меÑторождений и ÑтроительÑтва подземных хранилищ, показали, что хлопот Ñ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ не оберешьÑÑ Ð¸Ð·-за радиоактивного загрÑзнениÑ. Ðу а Чернобыль окончательно раÑÑтавил точки над «i», показав, наÑколько опаÑно шутить Ñ Ñдерным «джинном». Что думают американцы?Тем не менее от идеи Ñдерной взрывной ÑлектроÑтанции не отказалиÑÑŒ окончательно. За прошедшие годы она оказалаÑÑŒ в значительной Ñтепени модернизированной. Вот что пишет по Ñтому поводу американÑкий журнал «Текнолоджи ревью»: «Ðебольшие подземные Ñдерные взрывы могли бы Ñнабжать мир ÑлектроÑнергией в течение неÑкольких Ñтолетий. Ð’ отличие от других ÑпоÑобов оÑущеÑÑ‚Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÑ€Ð¼Ð¾Ñдерного Ñинтеза Ñтот метод уже ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¾ÑущеÑтвим и доÑтупен». Ðаиболее практичный и Ñкономичный путь Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÑ€Ð¼Ð¾Ñдерной Ñнергии видитÑÑ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ð¼. Ð’ подземных камерах производÑÑ‚ÑÑ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ðµ взрывы, а выÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñтом ÑÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð³Ð»Ð¾Ñ‰Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð°ÐºÐºÑƒÐ¼ÑƒÐ»Ñторами. Ð’ их роли могут выÑтупать Ñоли, плавÑщиеÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ дейÑтвием термоÑдерного тепла. Далее через теплообменник тепло будет передаватьÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ðµ, и, Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð² пар, она будет крутить турбины парогенераторов. УдалÑÑ‚ÑŒ отходы и неиÑпользованное топливо из рабочей камеры будут те же Ñоли. Их переправÑÑ‚ на находÑщийÑÑ Ñ‚ÑƒÑ‚ же, под землей, завод по переработке. Рте отходы, иÑпользовать которые уже невозможно, превращены в Ñтеклообразную твердую маÑÑу и похоронены глубоко под землей. Â«ÐŸÐ¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð´ÐµÑ, конечно, кажетÑÑ Ð¾Ð¿Ð°Ñной, – пишет журнал. – Однако ÑлектроÑтанции, оÑнованные на процеÑÑах мирных термоÑдерных взрывов (МТВ), будут в дейÑтвительноÑти вÑе же безопаÑнее, чем нынешние ÐÐС, Ñравнимые Ñ ÑлектроÑтанциÑми, базирующимиÑÑ Ð½Ð° Ñинтезе Ñ Ð¼Ð°Ð³Ð½Ð¸Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼ и инерционным удержанием плазмы…» Так Ñто или нет, должны подтвердить более детальные раÑчеты и компьютерное моделирование. Однако уже ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ увидеть одну из положительных Ñторон нового проекта. С помощью МТБ Ñтанет возможным поÑтепенно избавитьÑÑ Ð¾Ñ‚ излишков Ñдерного оружиÑ, которого накоплено Ñтолько, многие ÑкÑперты задумываютÑÑ: как его уничтожить Ñ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ уроном Ð´Ð»Ñ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ¶Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ñреды? Жаль только, что в «Текнолоджи ревью» нет и намека на то, что у авторов идеи МТБ были предшеÑтвенники. Возможно, конечно, они не читают наших научно-популÑрных журналов. Или в очередной раз повторÑетÑÑ ÑÑ‚Ð°Ñ€Ð°Ñ Ð¸ÑториÑ: идеи наших ÑоотечеÑтвенников вÑплывают через некоторой Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð·Ð° рубежом, приноÑÑ Ð¸Ð·Ñ€Ñдные дивиденды. Только, увы, не нам… Ðачнем Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñтого.И вÑе же наши ÑнтузиаÑÑ‚Ñ‹ продолжают Ñвои разработки. Так недавно мне довелоÑÑŒ познакомитьÑÑ Ñ ÐµÑ‰Ðµ одним проектом иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñнергии взрывчатки в мирных целей. Ее авторы – моÑковÑкие иÑÑледователи Ð. Яковенко, Ð. Шабалин и С. Хилов придумали вот что. «БорÑÑÑŒ за чиÑтоту атмоÑферы, техничеÑкий мир ищет и находит множеÑтво типов альтернативной Ñнергетики, – начал Ñвой раÑÑказ руководитель разработки инженер-гидротехник ÐлекÑандр Леонидович Яковенко. – Один из видов – Ñто гидроÑлектроÑтанции вÑех типов, как по конÑтрукции, так и по уÑловиÑм ÑкÑплуатации»… Причем ныне имеет ÑмыÑл обратить оÑобое внимание на малую гидроÑнергетику, так как в РоÑÑии охвачено центральным ÑлектроÑнабжением только 40–45 % территории, а ÑнергетичеÑкий потенциал малых рек РоÑÑии в неÑколько раз выше, чем вÑех крупных ГÐС, вмеÑте взÑÑ‚Ñ‹Ñ…. Ðо Ð»ÑŽÐ±Ð°Ñ Ð“ÐС не может работать без воды и ее напора; чем выше напор ибольше раÑход воды, тем мощнее гидроÑтанциÑ. Значит, ГÐС ÑтроÑÑ‚ÑÑ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ на реках, а чтобы Ñоздать напор, надо возводить плотину. Ð Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð»Ð¸ поÑтроить ГÐС, не привÑÐ·Ñ‹Ð²Ð°Ñ ÐµÐµ к потоку реки? ОказываетÑÑ, можно, и вариантов доÑтаточно много, нужно только найти наиболее технологичный и дешевый вариант Ð´Ð»Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ конкретного ÑлучаÑ. «ÐеÑколько вариантов микро– и мини-ГÐС, Ñ Ð·Ð°Ð¼ÐºÐ½ÑƒÑ‚Ñ‹Ð¼ циклом потока воды, мы и решили вынеÑти на Ñуд ÑпециалиÑтов», – продолжал Яковенко. И далее изложил Ñледующие подробноÑти. Разработанные иÑÑледователÑми Ñхемы позволÑÑŽÑ‚ в принципе Ñоздавать ГÐС даже в заброшенных шахтах, в карьерах и разработках, в отÑлуживших Ñвой Ñрок зданиÑÑ… ТÐЦ и ÐÐС… Ð“Ð»Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ новой ГÐС – цилиндричеÑкий или торообразный ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð´Ð¾Ð½Ð¾Ð¼ в нижней чаÑти. С ним ÑоединÑетÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ накопительную емкоÑÑ‚ÑŒ. Внутри корпуÑа помещена турбина. Она предÑтавлÑет Ñобой барабан, имеющий вертикальную оÑÑŒ вращениÑ. По наружной поверхноÑти барабана закреплены лопаÑти, которые принимают импульÑный поток и приводÑÑ‚ барабан во вращение. Главное в Ñтой ÑиÑтеме – обеÑпечить подъем воды в накопительную емкоÑÑ‚ÑŒ, или, Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ðµ, в водонапорную башню. ЕÑли проÑто накачивать воду наÑоÑами из реки или иного ближайшего водоема, овчинка может получитьÑÑ Ð½Ðµ ÑтоÑщей выделки – наÑоÑÑ‹ навернÑка потребуют больше Ñнергии, чем Ñможет выработать наша мини-ГÐС. И тогда в поиÑках иÑточника «даровой» Ñнергии изобретатели обратили Ñвое внимание на… боеприпаÑÑ‹. Дело в том, что на военных Ñкладах ныне ÑкопилоÑÑŒ огромное количеÑтво ÑнарÑдов, мин и бомб, хранÑщихÑÑ ÐµÑ‰Ðµ Ñо времен Второй мировой войны. Ð Ð»ÑŽÐ±Ð°Ñ Ð²Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ñ‡Ð°Ñ‚ÐºÐ° тоже имеет Ñвой гарантийный Ñрок. И поÑле его иÑÑ‚ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹ неÑанционированные взрывы, которые поÑледнее Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÑлучаютÑÑ Ð½Ð° военных Ñкладах нашей Ñтраны то там, тот тут. Военные вынуждены вывозить проÑроченные боеприпаÑÑ‹ на полигоны и взрывать их там. Ðо по-хозÑйÑки ли Ñто? Вот наши изобретатели и предлагают, например, такой вариант. Вода из речки или пруда Ñамотеком заполнÑет некую емкоÑÑ‚ÑŒ, в центре которой периодичеÑки размещают тот или иной боеприпаÑ, а потом подрывают его. Возникает ÑƒÐ´Ð°Ñ€Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð°, избыточное давление которой загонÑет воду по Ñпециальному водоводу в емкоÑÑ‚ÑŒ водонапорной башни, раÑположенную на некоторой выÑоте. Руже оттуда вода, по другому водоводу, падает Ñ Ð²Ñ‹Ñоты на лопаÑти турбины, Ð²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ñ ÐµÐµ. Рв нижний водоем тем временем натекает Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ†Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ‹, Ñледует новый взрыв,и веÑÑŒ процеÑÑ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ÑетÑÑ Ð¾Ð¿ÑÑ‚ÑŒ и опÑÑ‚ÑŒ. По раÑчетам конÑтрукторов, ÑтоимоÑÑ‚ÑŒ 1 кВт ÑлектроÑнергии будет Ñквивалентна взрыву 30–50 г тротила. Ðакопив таким образом необходимый опыт, можно затем будет подумать и о взрывных ÑлектроÑтанциÑÑ…, которые будут иÑпользовать вÑе более и более мощные зарÑды, Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ Ð¸ Ñдерные… Бомба против пожара Еще один ÑпоÑоб конверÑии предлагают ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹ ГоÑударÑтвенного научно-производÑтвенного предприÑÑ‚Ð¸Ñ Â«Ð‘Ð°Ð·Ð°Ð»ÑŒÑ‚Â». Одно из Ñамых Ñтрашных изобретений нашего времени – вакуумную бомбу – они иÑпользуют как Ñффективное ÑредÑтво Ñ‚ÑƒÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑƒÑ…Ð° леÑных пожаров или ÑƒÐ½Ð¸Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð¾Ð½ огневого шторма, возникающего при техногенных авариÑÑ… и катаÑтрофах, Ñкажем, на нефтепромыÑлах или нефтепроводах, Ñкладах горюче-Ñмазочных материалов или, того хуже, в меÑтах ÑÐºÐ»Ð°Ð´Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð±Ð¾ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ð¿Ð°Ñов и взрывчатых вещеÑтв. «Обычно пожары Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑƒÑ…Ð° ликвидируют Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ авиационных Ñливных ÑиÑтем, – раÑÑказал ведущий инженер-конÑтруктор ГÐПП “Базальт†Ðиколай Владимирович Середа. – Ð“Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ðµ, в Ñпециальные танки Ñамолета Бе-200 или Ил-76 заливают воду или иную огнегаÑÑщую жидкоÑÑ‚ÑŒ. ÐŸÑ€Ð¾Ð»ÐµÑ‚Ð°Ñ Ð½Ð°Ð´ очагом пожара, Ñкипаж Ñамолета ÑбраÑывает ее, ÑÐ±Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð¾Ð³Ð¾Ð½ÑŒÂ»â€¦ Так предполагаетÑÑ Ð² теории. Ðа практике же обычно Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ захода редко удаетÑÑ Ñбить пламÑ. Во-первых, потому, что не так проÑто точно попаÑÑ‚ÑŒ в назначенное меÑто – ветер может ÑнеÑти водÑное облако в Ñторону. Во-вторых, Ñама вода раÑÑеиваетÑÑ Ð² воздухе, превращаÑÑÑŒ в капли Ñвоеобразного тумана, гаÑÑщей ÑпоÑобноÑти которого недоÑтаточно, чтобы Ñбить Ñильное пламÑ. [Картинка: i_021.jpg] Взрыв вакуумной бомбы может помочь в борьбе Ñ Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ Ð’ общем, как показывает практика, КПД подобных ÑиÑтем редко когда превышает 5 %. Иное дело, еÑли мы иÑпользуем авиационные бомбовые ÑредÑтва пожаротушениÑ. Ð’ оÑновеих иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð»ÐµÐ¶Ð°Ñ‚ Ñтандартные авиационные 500-килограммовые бомбовые каÑÑеты. Только начинÑÑŽÑ‚ их, нарÑду Ñо взрывчаткой, еще и пламÑгаÑÑщими ÑоÑтавами. «Сама Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ тушению пожара теперь во многом напоминает обычное бомбометание, – продолжал Ñвой раÑÑказ Ð.Ð’. Середа. – Бомбардировщик заходит на цель и прицельно ÑбраÑывает бомбы. ВероÑтноÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ‚ÑƒÑ‚ куда выше, чем при “бомбардировке†проÑто водой. И погодные уÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÐºÑƒÐ´Ð° меньше влиÑÑŽÑ‚, и военные пилоты, как правило, имеют Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ работы большие навыки». Ð’ общем, как показали иÑÐ¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° полигоне, при новой методике вероÑтноÑÑ‚ÑŒ Ð½Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ Ð¾Ñ‡Ð°Ð³Ð° пожара уже при первой атаке возраÑтает до 90 %. Ð ÑтоимоÑÑ‚ÑŒ такой операции Ñ ÑƒÑ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ затрат горючего, повторных заходов Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð° воды и ее ÑбраÑÑ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑƒÐ´ÐµÑˆÐµÐ²Ð»ÑетÑÑ Ð² 6–8 раз. Еще одно преимущеÑтво новой методики – бомбами удаетÑÑ Ñбить Ð¿Ð»Ð°Ð¼Ñ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ñ Ð³Ð¾Ñ€Ñщей нефти или газа. Потому как Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ взрыве ÑƒÐ´Ð°Ñ€Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð° начиÑто «отрезает» пламÑ, лишает его киÑлорода. Робот-Ñтеноход …Огонь так разбушевалÑÑ, что даже видавшие виды бойцы пожарной охраны не риÑковали приблизитьÑÑ Ðº «очагу возгораниÑ» – огромному резервуару Ñ Ð½ÐµÑ„Ñ‚ÑŒÑŽ. Меж тем Ð¿Ð»Ð°Ð¼Ñ Ð³Ñ€Ð¾Ð·Ð¸Ð»Ð¾ перекинутьÑÑ Ð½Ð° другие ÑÐ¾Ð¾Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÑ„Ñ‚ÐµÐ¿ÐµÑ€ÐµÑ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ³Ð¾ завода. И тут вперед выдвинулÑÑ Ð½ÐµÐºÐ¸Ð¹ Ñмельчак. Окутанный отражающей инфракраÑное излучение ÑеребриÑтой тканью, он размеренной походкой приблизилÑÑ Ð²Ð¿Ð»Ð¾Ñ‚Ð½ÑƒÑŽ к баку и начал подниматьÑÑ… прÑмо по его гладкой отвеÑной Ñтене. Пожарные замерли: «Рну как ÑорветÑÑ?» [Картинка: i_022.jpg] Робот-Ñтеноход Ðо отважный незнакомец поднималÑÑ Ð²Ñе выше. Ðаконец, он доÑтиг раÑчетной отметки и двинулÑÑ Ð²Ð±Ð¾Ðº, оÑтавлÑÑ Ð·Ð° Ñобой едва заметную Ñнизу полоÑку. «Люк Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ пены режет», – догадалÑÑ ÐºÑ‚Ð¾-то. Телемонитор подтвердил: ловко Ð¾Ñ€ÑƒÐ´ÑƒÑ Ñразу Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð°ÐºÐ°Ð¼Ð¸, Ñмельчак уÑпешно завершал начатое. «Готовь Ñтвол! – прозвучала команда. – Давай пену…» Через неÑколько минут Ñ Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð¾Ð¼ было покончено. Ð’Ñ‹, конечно, догадалиÑÑŒ, что наш незнакомец – вовÑе не Супермен или БÑтмен из одноименных кинобоевиков, а проÑто-напроÑто… робот. Ð Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð¹ Ñхемой дейÑтвий кибернетичеÑкого пожарного познакомил Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑÑор Ð’.Г. Градецкий. Создали прототип робота Ñотрудники его лаборатории ÑовмеÑтно Ñо ÑпециалиÑтами Ð’ÑероÑÑийÑкого научно-иÑÑледовательÑкого инÑтитута противопожарной обороны. «Правда, в наÑтоÑщем деле он еще не бывал, – поÑÑнил Валерий Григорьевич, – но первые иÑÐ¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð´Ð¸Ð»Ð¸ ÑффективноÑÑ‚ÑŒ его применениÑ». Ðебольшое отÑтупление. Пожары в нефтехранилищах, или, как говорÑÑ‚ ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹, в резервуарных парках, довольно чаÑтое Ñвление. Так, в СШРза XX век ÑлучалоÑÑŒ до 20 пожаров в год. Сходные «показатели» и у наÑ. Причем ущерб вÑÑкий раз огромен – от 1 до 10 млн долларов. Ðередки и человечеÑкие жертвы. Ð’ конце концов, пожарным удаетÑÑ Ð¾Ð±ÑƒÐ·Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Ñтихию. Ðо какой ценой? Когда 8 Ð°Ð¿Ñ€ÐµÐ»Ñ 1985 года на МоÑковÑком нефтеперерабатывающем заводе загорелÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¸Ð½ в резервуаре Ñплавающей крышей РВС-10 000, Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ñ€ÑŒÐ±Ñ‹ Ñ Ð¾Ð³Ð½ÐµÐ¼ задейÑтвовали 117 пожарных автомобилей, которые израÑходовали в общей ÑложноÑти около 300 т пенообразователÑ. Тушение пожара оÑложнили Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ¾Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ крыши, а также образование недоÑтупных Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÐ½Ñ‹ «карманов», Ñильный порывиÑтый ветер. Ð’ Ñтих уÑловиÑÑ… Ñовременные автоматичеÑкие уÑтановки малоÑффективны. Подобные Ñлучаи побудили ÑпециалиÑтов иÑкать новые приемы и ÑредÑтва борьбы Ñ Ð¾Ð³Ð½ÐµÐ¼. Вот один из них. Ð’ металличеÑкой Ñтенке резервуара, чуть выше ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ Ð³Ð¾Ñ€ÑŽÑ‡ÐµÐ³Ð¾,прорезаетÑÑ Ð¾ÐºÐ½Ð¾, через которое внутрь закачивают пену. Ðо делать отверÑтие вручную, да еще Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ газовых резаков… Где гарантиÑ, что дополнительным иÑточником Ð²Ð¾Ð·Ð³Ð¾Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ðµ поÑлужит Ñам резак? И что тогда ÑтанетÑÑ Ñ Ñ€Ð¸Ñкнувшим его применить человеком? Да и Ñможет ли он в принципе выполнить Ñто при адÑкой жаре, в удушающемдыму, а то и пламени? «Вот мы вмеÑте Ñ Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ и решили: Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° – по плечу лишь мобильному роботу», – подытожил Градецкий. Проблем оказалоÑÑŒ немало. ÐŸÐµÑ€Ð²Ð°Ñ Ð¸, пожалуй, главнаÑ: каким образом робот Ñможет взобратьÑÑ Ð¿Ð¾ отвеÑной гладкой Ñтене резервуара? ПришлоÑÑŒ обратитьÑÑ Ðº опыту «братьев наших меньших». Пауки, мухи и другие наÑекомые запроÑто бегают не только по Ñтенам, но и по потолку. Как им удаетÑÑ? Точного ответа нет до Ñих пор. Одни иÑÑледователи полагают, что вÑе дело в оÑобом клейком ÑоÑтаве на лапках. Другие – что подобное хождение обеÑпечивают ÑлектрореологичеÑкие жидкоÑти, то еÑÑ‚ÑŒ ÑоединениÑ, ÑпоÑобные «ÑхватыватьÑÑ» под дейÑтвием Ñлектромагнитного полÑ. Ð’ ИнÑтитуте проблем механики не Ñтали дожидатьÑÑ, пока биологи закончат Ñвои Ñпоры. Выбор оÑтановили на приÑоÑках, какими обладают, Ñкажем, геконы. Ðо робот куда маÑÑивней Ñщерицы. ПришлоÑÑŒ приÑоÑки неÑколько модернизировать. «Чтобы Ñоздать требуемое разрежение, можно, конечно,