アフリカの天然原子炉。 アフリカで発見された古代の原子炉

自然の原子炉は存在します! かつて、卓越した原子物理学者のエンリコ・フェルミは、原子炉を作ることができるのは人だけだと哀れに宣言しました...しかし、何十年も後に判明したように、彼は間違っていました-彼は原子炉も製造しています! それらは何億年も前から存在し、核連鎖反応で泡立っていました。 それらの最後の原子炉であるオクロは、17 億年前に機能を停止しましたが、依然として放射線を放出しています。

なぜ、どこで、どのように、そして最も重要なことに、この自然現象の出現と活動の結果は何ですか?

自然の原子炉は、母なる自然自身によって作成される可能性があります。これは、ウラン235同位体(235U)の必要な濃度が1つの「場所」に蓄積するのに十分であるためです。 同位体は、陽子と電子の数が一定のままである一方で、原子核内の中性子の数が多かれ少なかれ他のものとは異なる一種の化学元素です。

たとえば、ウランには常に 92 個の陽子と 92 個の電子がありますが、中性子の数は異なります。 ... 地球上、他の惑星、隕石などの天然鉱物では、バルクは常に 238U (99.2739%) であり、同位体 235U と 234U はそれぞれ 0.720% と 0.0057% の微量でしか表されません。

ウラン 235 同位体の濃度が 1% を超えると核連鎖反応が始まり、濃度が強ければ強いほど強くなります。 ウラン 235 同位体が自然界に非常に散らばっているという理由だけで、天然の原子炉は存在できないと信じられていました。 ちなみに、発電所の原子炉や燃料、原爆に使われているのは235Uです。

しかし、1972年、アフリカのガボンにあるオクロ近くのウラン鉱山で、科学者たちは、ほぼ20億年前に活発に稼働していた16基の天然原子炉を発見しました...現在、それらはすでに停止しており、それらの235Uの濃度はそれよりも低くなっていますそれは「通常の」自然条件でなければなりませんでした - 0.717%。

これは、「通常の」鉱物と比較してわずかな違いではありますが、科学者は唯一の論理的な結論を引き出すことを余儀なくされました-天然の原子炉はここで実際に稼働していました。 さらに、人工原子炉で起こるのと同様に、ウラン 235 原子核の高濃度の崩壊生成物が確認されました。 ウラン 235 の原子が崩壊すると、中性子がその原子核から放出され、ウラン 238 の原子核にぶつかり、ウラン 239 に変わり、ウラン 239 は 2 つの電子を失い、プルトニウム 239 になります...

オクロで 2 トン以上のプルトニウム 239 を生成したのは、このメカニズムでした。 科学者たちは、約20億年前のOklo天然原子炉の「打ち上げ」の時点で(235Uの半減期は238Uの6倍 - 7億1300万年)、235Uのシェアは工業用濃縮ウランに相当する3%。

核反応が継続するためには、ウラン 235 の原子核から飛び出す高速中性子を減速させる必要がありました。 この要因は、人工原子炉の場合と同様に、通常の水でした。

原子炉は、オクロのウランが豊富な多孔質岩が地下水であふれたときに機能し始め、ある種の中性子減速材として機能しました。 反応の結果として放出された熱により、水が沸騰して蒸発し、速度が遅くなり、その後核連鎖反応が停止しました。

そして、岩石全体が冷却され、すべての短命同位体が崩壊した後 (これらはいわゆる中性子毒であり、中性子を吸収して反応を停止させることができます)、水蒸気が凝縮して岩石にあふれ、反応が再開されました。

科学者は、原子炉が水が蒸発するまで 30 分間「オン」になり、蒸気が凝縮するまで 2.5 時間「オフ」になると計算しました。 この周期的なプロセスは、現代の間欠泉に似ており、数十万年間続きました。 主にヨウ素の放射性同位体であるウランの崩壊生成物の核の崩壊中に、キセノンの5つの同位体が形成されました。

このような天然原子炉の岩石で見つかったのは、さまざまな濃度の5つの同位体すべてでした。 この希ガス(キセノンは非常に重くて放射性のガス)の同位体の濃度と比率により、オクロ原子炉が「機能する」周波数を確立することができました。

ウラン 235 原子 (大きな原子) の核の崩壊は、高速中性子の放出を引き起こします。これは、さらなる核反応が水 (小さな分子) によって減速されなければならないためです。

高い放射線が生物に有害であることは知られています。 したがって、天然の原子炉が存在する場所には、放射性電離放射線によってDNAが破壊されるため、生命が存在しない「デッドスポット」が存在することは明らかです。 しかし、放射線レベルがはるかに低いスポットの端では、頻繁に突然変異が発生しました。つまり、新しい種が絶えず発生したことを意味します。

科学者たちは、地球上の生命がどのように始まったかをまだ明確に知りません。 彼らは、これには強いエネルギーインパルスが必要であり、それが最初の有機ポリマーの形成に寄与したことを知っているだけです. そのような衝動は、雷、火山、隕石、小惑星の落下であると考えられていますが、近年、そのような衝動が自然の原子炉によって作成される可能性があるという仮説を出発点として検討することが提案されています。 知るか …

原子力は人類の発明であると多くの人が考えており、中には自然法則に反していると考える人さえいます。 しかし、原子力は実際には自然現象であり、それなしでは生命は存在できませんでした。 これは、私たちの太陽 (および他のすべての星) 自体が巨大な発電所であり、核融合として知られるプロセスを通じて太陽系を照らしているからです。

しかし、人間は核分裂と呼ばれるこの力を生成するために別のプロセスを使用します。このエネルギーは、溶接のプロセスのように原子を結合するのではなく、原子を分割することによって放出されます。 人類がいかに独創的であるように見えても、自然はすでにこの方法を使用しています。 十分に文書化された 1 つのサイトで、科学者たちは、西アフリカの国ガボンにある 3 つのウラン鉱床で天然の核分裂反応炉が作られたという証拠を発見しました。

20億年前、ウランが豊富な鉱物鉱床が地下水で溢れ始め、自己持続的な核連鎖反応を引き起こしました. 周囲の岩石に含まれるキセノン (ウランの核分裂プロセスの副産物) の特定の同位体のレベルを調べることによって、科学者たちは、自然反応が数十万年にわたって約 2 時間半の間隔で起こったことを突き止めました。 .

このように、オクロの天然原子炉は、核分裂性ウランの大部分が使い果たされるまで、何十万年もの間稼働しました。 Oklo のウランの大部分は非核分裂性同位体 U238 ですが、核分裂性同位体 U235 の 3% のみが連鎖反応を開始するために必要です。 今日、堆積物中の核分裂性ウランの割合は約 0.7% であり、これは核プロセスが比較的長期間にわたって行われたことを示しています。 しかし、最初に科学者を困惑させたのは、まさにオクロの岩石の正確な特徴でした。

低レベルの U235 は、1972 年にフランスのピエールラート ウラン濃縮工場の従業員によって初めて観測されました。 オクロ鉱山からのサンプルの定期的な質量分析中に、核分裂性ウラン同位体の濃度が予想値から 0.003% 異なることがわかりました。 この一見小さな違いは、行方不明のウランが核兵器の製造に使用される可能性があることを懸念していた当局に警告するのに十分なほど重要でした. しかしその後、同じ年に、科学者たちはこの謎に対する答えを見つけました - それは世界で最初の天然原子炉でした.

20億年前、私たちの惑星のある場所で、地質学的条件が驚くべき方法で発達し、偶然かつ自発的に熱核反応炉を形成しました。 それは何百万年もの間着実に機能し、その放射性廃棄物は、再び自然な方法で、誰にも脅威を与えることなく、停止してからずっと自然に保管されていました. 彼がどのようにそれをしたかを理解するのはいいことですよね?

核分裂反応(早見表)

これがどのように起こったかの話を始める前に、核分裂反応とは何かを簡単に思い出してみましょう. これは、重い原子核が軽い元素と自由な断片に分裂し、膨大な量のエネルギーを放出するときに発生します。 上記のフラグメントは、小さくて軽い原子核です。 それらは不安定であるため、非常に放射性があります。 それらは、原子力産業における有害廃棄物の大半を占めています。

さらに、散乱中性子が放出され、隣接する重原子核を核分裂状態に励起することができます。 したがって、実際には、同じ原子力発電所で制御できる連鎖反応が起こり、人口と経済のニーズにエネルギーを提供します。 制御されていない反応は、壊滅的な破壊をもたらす可能性があります。 したがって、人々が原子炉を建設するときは、熱核反応を開始するために一生懸命働き、多くの予防策を講じる必要があります。

まず、重元素を分割する必要があります。通常、この目的にはウランが使用されます。 自然界では、主に3つの同位体の形で見られます。 これらの中で最も一般的なのはウラン 238 です。 地球上の多くの場所で見つけることができます - 陸上や海でも。 ただし、それ自体は非常に安定しているため、分割することはできません。 一方、ウラン 235 には必要な不安定性がありますが、自然界におけるその割合は約 1% にすぎません。 したがって、採掘後、ウランは濃縮され、総質量に占めるウラン235の割合は3%になります。

しかし、それだけではありません。安全上の理由から、核融合炉には中性子の減速材が必要です。これにより、中性子を抑制し、制御不能な反応を引き起こさないようにすることができます。 ほとんどの原子炉は、この目的のために水を使用します。 さらに、これらの構造の制御棒は、銀などの中性子を吸収する材料でできています。 水は、その主な機能に加えて、原子炉を冷却します。 これはテクノロジーの簡単な説明ですが、それからでもそれがいかに複雑であるかは明らかです。 人類の最高の頭脳は、何十年もかけてそれを思い起こさせてきました。 そして、まったく同じものが自然と偶然に作られたことがわかりました。 これには信じられないほどの何かがありますね。

ガボンは原子炉発祥の地

しかしここで、20 億年前にはもっと多くのウラン 235 があったことを思い出さなければなりません。 ウラン238よりも早く崩壊するからです。 ガボンのオクロと呼ばれる地域では、その濃度は自発的な熱核反応を開始するのに十分でした. おそらく、この場所には適切な量のモデレーターがありました-おそらく水です。そのおかげで、すべてが大爆発で終わらなかったのです。 また、この環境には中性子吸収物質が存在しなかったため、核分裂反応が長時間持続しました。

これは、科学的に知られている唯一の天然原子炉です。 しかし、これは彼が常にユニークだったという意味ではありません。 他のものは、構造プレートの動きの結果として地殻の奥深くに移動したか、浸食のために姿を消しました。 また、まだ見つかっていない可能性もあります。 ちなみに、このガボンの自然現象も今日まで生き残っておらず、鉱山労働者によって完全に解決されています。 彼らが彼について知ったのはこれのおかげでした-彼らは濃縮のためにウランを探して地球の奥深くに行き、そして表面に戻って困惑して頭をかき、ジレンマを解決しようとしました-「誰かがほぼ200キログラムを盗んだかここからウラン 235 を放出するか、これはすでに完全に燃焼した天然原子炉です。」 誰かがプレゼンテーションのスレッドに従わなかった場合、正解は 2 番目の「または」の後にあります。

ガボンの原子炉が科学にとって重要なのはなぜですか?

それにもかかわらず、それは科学にとって非常に重要なオブジェクトです。 約 100 万年間、環境に害を与えることなく機能したからです。 自然界に流出した廃棄物は 1 グラムもありません。何も影響を受けていません。 ウラン核分裂の副産物は非常に危険であるため、これは非常に珍しいことです。 私たちはまだそれらをどうするかわかりません。 その一つがセシウムです。 人間の健康に直接害を及ぼす要素は他にもありますが、チェルノブイリと福島の廃墟が今後長い間危険にさらされるのは、セシウムが原因です。

ガボンの天然原子炉

最近、オクロの鉱山を調査した科学者は、この天然原子炉内のセシウムが吸収され、別の元素であるルテニウムに結合していることを発見しました。 それは本質的に非常にまれであり、産業規模で核廃棄物を中和するために使用することはできません. しかし、原子炉がどのように機能するかを理解することで、似たようなものを見つけて、人類にとってのこの長年の問題を取り除くことができるという希望を得ることができます.

人類の異星人の起源に関する仮説の 1 つは、太古の昔、星や惑星がはるかに古い銀河の中央領域からの種族の遠征隊が太陽系を訪れたため、生命はそこからはるかに早く誕生したというものです。 .

最初に、宇宙旅行者はかつて火星と木星の間にあったファエトンに定住しましたが、そこで核戦争を解き放ち、惑星は死にました。 この文明の残党は火星に定住しましたが、そこでさえ原子力が人口のほとんどを殺しました。 その後、残りの入植者が地球に到着し、私たちの遠い祖先になりました。

この理論は、45 年前にアフリカで行われた驚くべき発見によって確認されるかもしれません。 1972 年、フランスの企業がガボン共和国のオクロ鉱山からウラン鉱石を採掘していました。 その後、鉱石サンプルの標準的な分析中に、専門家はウラン 235 の比較的大きな不足を発見しました。 不足している放射性物質は複数の原子爆弾を作るのに十分であるため、フランス人はすぐに警報を鳴らしました。

しかし、さらなる調査により、ガボン鉱山のウラン 235 の濃度は、原子力発電所の原子炉からの使用済み燃料と同じくらい低いことが示されました。 これはある種の原子炉ですか? 異常なウラン鉱床の鉱体を分析したところ、18 億年前に核分裂が起こっていたことがわかりました。 しかし、人間の介入なしにこれがどのように可能になるのでしょうか?

自然の原子炉?

3 年後、オクロ現象に特化した科学会議がガボンの首都リーブルビルで開催されました。 最も大胆な科学者たちは、神秘的な原子炉は、核エネルギーにさらされていた古代の種族の活動の結果であると考えました。 しかし、出席者のほとんどは、鉱山が地球上で唯一の「天然の原子炉」であることに同意しました。 同様に、自然条件により、何百万年もの間、自然に始まりました。

公的科学者は、放射性鉱石が豊富な砂岩の層が、デルタ川の固い玄武岩層に堆積したことを示唆しています。 この地域の地殻活動により、ウランを含む砂岩を含む玄武岩の基盤が数キロメートル地中に沈みました。 砂岩に亀裂が入り、地下水が亀裂に浸透したとされています。 核燃料は、水として機能する減速材内のコンパクトな堆積物にある鉱山にありました。 鉱石の粘土「レンズ」では、ウランの濃度が 0.5% から 40% に増加しました。 ある瞬間、層の厚さと質量が臨界点に達し、連鎖反応が起こり、「自然反応器」が働き始めました。

自然の調節因子である水がコアに入り、ウラン核の核分裂の連鎖反応を開始しました。 エネルギーの放出は水の蒸発につながり、反応は停止しました。 しかし、数時間後、自然にできた原子炉のコアが冷えると、サイクルが繰り返されました。 その後、おそらく、この「施設」を元のレベルに引き上げた新しい自然災害が発生したか、ウラン235が単に燃え尽きました。 そして原子炉の運転は停止した。

科学者は、エネルギーは地下で生成されましたが、その電力は小さく、100 キロワット以下であり、数十台のトースターを動作させるのに十分であると計算しました。 しかし、自然界で自然発生的に原子エネルギーが発生したという事実自体が印象的です。

それとも核貯蔵庫ですか?

しかし、多くの専門家はそのような素晴らしい偶然を信じていません。 原子エネルギーの発見者は、核反応が人工的にしか得られないことをずっと前に証明しました。 自然環境はあまりにも不安定で混沌としており、そのようなプロセスを何百万年も維持することはできません。

したがって、多くの専門家は、これはオクロの原子炉ではなく、核貯蔵庫であると確信しています。 この場所は実際には使用済みウラン燃料のダンプのように見え、ダンプは完全に装備されています。 玄武岩の「石棺」に閉じ込められたウランは、何億年もの間地下に保管されていましたが、人間の介入によって表面に現れました。

しかし、埋葬地があるということは、核エネルギーを生み出す原子炉もあったということです! つまり、18億年前に私たちの惑星に住んでいた人は、すでに核エネルギーの技術を持っていました. これはどこに行ったのですか?

代替歴史家によると、私たちのテクノクラート文明は決して地球上で最初のものではありません。 過去には、核反応を利用してエネルギーを生成する高度に発達した文明があったと信じるに足る十分な理由があります。 しかし、今日の人類のように、私たちの遠い祖先はこの技術を武器に変え、それで自殺しました。 私たちの未来もあらかじめ決定されている可能性があり、数十億年後、現在の文明の子孫は私たちが残した核廃棄物投棄場に出くわし、疑問に思うでしょう:それらはどこから来たのでしょうか? ..

自然が私たちに提供してくれるものは、人間が作ろうとしているものよりも、それ自体がより完璧で単純なものです。

しかし、この記事で説明することでは、すべてが正反対に起こりました.

1942 年 12 月 2 日、ノーベル賞受賞者のエンリコ フェルミが率いるシカゴ大学の科学者チームが、最初の人工原子炉を作成しました。 この成果は、原爆を製造するいわゆる「マンハッタン計画」の一環として、第二次世界大戦中に秘密にされていました。

核分裂炉が人間によって作成されてから 15 年後、科学者たちは、自然そのものが作成した原子炉が存在する可能性について考え始めました。 このテーマに関する最初の公式出版物は、日本人のポール・クロダ教授 (1956) によるもので、彼は自然界にもっともらしい自然原子炉があるとすれば、それについて詳細な要件を定めた.

科学者はこの現象を詳細に説明しており、その説明は今でも核物理学で最高の (古典的な) ものと考えられています。

  1. 自然の原子炉形成のおおよその年齢範囲
  2. その中のウランの必要濃度
  3. その中のウラン同位体の必要な比率は235 U / 238 Uです

慎重な調査にもかかわらず、ポール・クロダは、惑星のウラン鉱床の中から彼のモデルの自然原子炉の例を見つけることができませんでした.

科学者が見落とした小さいながらも重要な詳細は、水が連鎖反応の減速材として関与している可能性です。 彼はまた、特定の鉱石が非常に多孔質で、中性子を減速させて反応を続けるのに十分な水を保持できることにも気づいていませんでした。

科学者たちは、原子炉を作ることができるのは人間だけだと主張しましたが、自然はより洗練されていることが判明しました。

1972 年 6 月 2 日、西アフリカのガボン南東部にあるフランスのアナリスト、ブジグによって、天然の原子炉がウラン鉱床の中に発見されました。

そして、これが発見が起こった方法です。

フランスのウラン濃縮工場ピエールラットの実験室で、Oklo 鉱床からの鉱石中の 235 U/ 238 U 同位体含有率の定期的な分光分析研究中に、化学者がわずかな偏差 (0.00720 の標準と比較して 0.00717) を発見しました。

自然は、さまざまな元素の同位体組成の安定性によって特徴付けられます。 それは地球全体で同じです。 もちろん、自然界では同位体崩壊プロセスが発生しますが、これは重元素の特徴ではありません。質量の違いは、これらの同位体が地球化学プロセス中に分裂するには不十分であるためです。 しかし、オクロ鉱床では、ウランの同位体組成は特徴的ではありませんでした。 この小さな違いは、科学者の興味を引くのに十分でした。

すぐに、奇妙な現象の原因についてさまざまな仮説が立てられました。 堆積物はエイリアンの宇宙船からの使用済み燃料で汚染されていると主張する人もいれば、古代の高度に発達した文明から受け継いだ核廃棄物の埋葬地であると考える人もいます. しかし、詳細な研究により、このような異常な比率のウラン同位体が自然に形成されたことが示されています。

この「自然の驚異」の歴史をシミュレートしたものがこちらです。

この原子炉は、約 20 億年前の原生代に稼働を開始しました。 原生代は発見に寛大です。 生物の存在と地球上の生命の発達の基本原則が開発されたのは原生代でした。 最初の多細胞生物が現れて沿岸水域を発達させ始め、地球の大気中の遊離酸素の量は1%に達し、生命の急速な繁栄の前提条件が現れ、単純な分裂から有性生殖への移行がありました。

そして今、地球にとって非常に重要な時期に、私たちの「核自然現象」が現れています。

それでも、類似の原子炉が世界で他に発見されていないことは驚くべきことです。 確かに、いくつかの報告によると、同様の原子炉の痕跡がオーストラリアで発見されました。 これは、遠いカンブリア紀にアフリカとオーストラリアが単一の全体であったという事実によってのみ説明できます。 別の化石化した原子炉地帯がガボンでも発見されていますが、オクロの南東 35 キロメートルにあるバンゴンベの別のウラン鉱床で発見されています。

地球上では、同じ時代のウラン鉱床が知られていますが、同様のことは何も起こりませんでした。 ネバダ州のデビルズ ホールとレーニア メイズ、メキシコのペーニャ ブランカ、アイダホ州のボックス キャニオン、トルコのカイマクリ、フランスのショーヴェ洞窟、カナダのシガー湖、カリフォルニア州のオーエンズ湖など、最も有名なものをいくつか紹介します。

どうやら、アフリカの原生代では、自然原子炉を開始するために必要ないくつかの独特の条件が生じました。

このような驚くべきプロセスのメカニズムは何ですか?

おそらく、最初は特定の窪地で、おそらく古代の川のデルタで、ウラン鉱石が豊富な砂岩の層が形成され、それが強力な玄武岩のベッドの上に置かれました。 その時代には一般的だった別の地震の後、将来の原子炉の玄武岩の基礎が数キロメートル沈み、ウランの鉱脈を引き寄せました。 静脈にひびが入り、地下水がひび割れに浸透しました。 この場合、ウランは酸素を多く含む水、すなわち酸化環境下で容易に移動する。

酸素飽和水は、岩塊を通り抜け、そこからウランを浸出させ、一緒に引きずり込み、有機物と鉄を酸化するために、そこに含まれる酸素を徐々に消費します。 酸素の供給が枯渇すると、地球の深部の化学的状況は酸化型から還元型に変化します。 その後、ウランの「放浪」は終わります。ウランは岩石に沈着し、何千年にもわたって蓄積します。 その後、別の大変動が基礎を現代のレベルに引き上げました。 このスキームは、それを提案した人を含め、多くの科学者が採用しています。

ウランで濃縮された層の質量と厚さが臨界寸法に達するとすぐに、連鎖反応が発生し、「ユニット」が機能し始めました。

「自然の反応器」で起こる複雑な化学プロセスの結果である連鎖反応自体について、いくつかの言葉を言う必要があります。 235 U 原子核は最も分裂しやすく、中性子を吸収して 2 つの分裂片に分かれ、2 つまたは 3 つの中性子を放出します。 放出された中性子は、今度は他のウラン原子核に吸収され、崩壊をエスカレートさせます。

このような自律的な反応は制御可能であり、これは、核分裂炉を作成した人々が利用したものです. その中では、制御棒(カドミウムなどの中性子をよく吸収する材料でできている)によって制御が行われ、「ホットゾーン」に下げられます。 エンリコ・フェルミは、彼の原子炉でまさにそのようなカドミウム板を使用して核反応を制御しました。 オクロの原子炉は、通常の意味で誰も操作していませんでした。

連鎖反応には大量の熱の放出が伴うため、ガボンの天然原子炉が爆発しなかった理由はまだ不明でしたが、反応は自己制御されていました。

現在、科学者たちは答えを知っていると確信しています。 ワシントン大学の研究者は、山の水源の存在により爆発は起こらなかったと考えています。 さまざまな人工原子炉では、放出された中性子を吸収して連鎖反応を維持するために必要な減速材としてグラファイトが使用され、Oklo では水が反応の減速材の役割を果たしました。 水が自然の反応器に入ると、沸騰して蒸発し、その結果、連鎖反応がしばらく停止しました。 Nature によると、原子炉を冷却して水を蓄積するのに約 2 時間半かかり、活動期間は約 30 分でした。

岩石が冷えると、水が再び浸透し、核反応が始まりました。 そのため、出力が約 25 kW (最初の原子力発電所の 200 分の 1) であった原子炉は、燃え上がり、その後衰退し、約 50 万年間動作しました。

オクロだけでなく、地球の他の地域全体と太陽系全体で、20 億年前、ウラン鉱石中の同位体 235 U の相対存在量は、100 万原子あたり 3,000 でした。 現在、天然ウランの 235 U が不足しているため、地球上に原子炉を自然に形成することはもはや不可能です。

自然な核分裂反応を開始するために満たさなければならないその他の条件がいくつかあります。

  1. 高総ウラン濃度
  2. 低濃度の中性子吸収材
  3. 高リターダー濃度
  4. 核分裂反応を開始するための最小または臨界質量

自然が自然原子炉のメカニズムそのものを立ち上げたという事実に加えて、次の、おそらく世界の生態学にとって最も「緊急の」問題である、天然の原子力「発電所」の廃棄物に何が起こったのかについて心配せざるを得ません。

天然原子炉の運転の結果、約6トンの核分裂生成物と2.5トンのプルトニウムが形成されました。 放射性廃棄物の大部分は、オクロ鉱体に見られるウラナイト鉱物の結晶構造内に「埋もれている」。

ウラン石格子を貫通できない不適切なイオン半径元素は、相互浸透または浸出します。

オークリン原子炉は、この埋葬地が環境に無害になるような方法で核廃棄物を埋葬する方法を人類に「伝えた」。 自由酸素がない場合、100メートルを超える深さで、核埋葬のほとんどすべての生成物が鉱体の境界を超えなかったという証拠があります。 ヨウ素やセシウムなどの元素のみの動きが記録されています。 これにより、自然のプロセスと技術的なプロセスとの類似性を引き出すことができます。

プルトニウムの移動の問題は、環境保護主義者の最も大きな注目を集めています。 プルトニウムは 235 U までほぼ完全に崩壊することが知られているため、その量が一定であることは、原子炉の外側だけでなく、原子炉の活動中にプルトニウムが形成されたウラナイト顆粒の外側にも余分なウランがないことを示している可能性があります。

プルトニウムは生物圏にとってかなり異質な元素であり、わずかな濃度でしか存在しません。 鉱石中の一部のウラン鉱床に加えて、その後崩壊し、宇宙起源の中性子との相互作用によって一部のプルトニウムがウランから形成されます。 少量のウランは、花崗岩、リン酸塩、アパタイト、海水、土壌など、まったく異なる自然環境でさまざまな濃度で自然界に存在する可能性があります。

オクロは現在活動中のウラン鉱床です。 地表近くにある鉱体は採石法で採掘され、深部にある鉱体は採掘法で採掘されます。

既知の 17 基の化石原子炉のうち、9 基は完全に埋もれています (アクセスできません)。
原子炉ゾーン 15 は、原子炉シャフトのトンネルを通ってアクセスできる唯一の原子炉です。 化石炉 15 の残骸は、主に酸化ウランで構成された明るい灰色がかった黄色のカラフルな岩としてはっきりと見えます。

原子炉上部の岩石にある明るい色の縞模様は、原子炉の活動期間中および活動停止後に循環した高温の地下水源から結晶化した石英です。

しかし、その遠い時代の出来事の別の評価として、天然原子炉の運転の結果に関連する次の意見に言及することもできます。 自然の原子炉は、その地域の生物に多数の突然変異をもたらし、その大部分は生存不能として死滅したと考えられています。 一部の古人類学者は、すぐ近くを歩き回っていたアフリカ人の祖先に予期せぬ突然変異を引き起こし、それらを人間にしたのは高放射線であると信じています(!).

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