Rosatom (Instagram)
Оранжево-белое солнце ледяной пустыни ☀️
Арктика с борта атомного ледокола «Вайгач».
Фото: капитан а/л «Вайгач» Андрей Теницкий
#этокрасиво #арктика #ледокол #вайгач #солнце #север
Оранжево-белое солнце ледяной пустыни ☀️
Арктика с борта атомного ледокола «Вайгач».
Фото: капитан а/л «Вайгач» Андрей Теницкий
#этокрасиво #арктика #ледокол #вайгач #солнце #север
Горизонт событий. Новые исследования в ОИЯИ
https://youtu.be/b7dgIdxvwEw
https://youtu.be/b7dgIdxvwEw
YouTube
Горизонт событий. Новые исследования в ОИЯИ
Российские учёные готовятся получить материю, возникшую после Большого взрыва. В Дубне завершается строительство адронного коллайдера, где будут ставить уникальные эксперименты в области физики высоких энергий. А на "Фабрике сверхтяжёлых элементов" уже начали…
«Росатом» и ENEN провели совместный онлайн-вебинар по теме двухкомпонентной ядерной энергетики
Новости (RSS)
Представители научных и образовательных организаций, входящих в состав Европейской сети ядерного образования (ENEN), Технической академии Росатома, АО «Прорыв», а также российских технических вузов приняли участие в семинаре Госкорпорации «Росатом» и ENEN «Двухкомпонентная ядерно-энергетическая система. Проект «Прорыв». Мероприятие прошло в онлайн-формате при содействии Технической академии Росатома.
Целью проведения семинара стало предоставление актуальной информации о развитии ядерно-энергетической системы России (проект «Прорыв»), включающей использование быстрых реакторов, а также обсуждение вопросов подготовки кадров для двухкомпонентных энергетических систем (включая вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом и его компонентами).
В своем докладе «Развитие двухкомпонентной ядерной энергии с тепловыми и быстрыми реакторами в России» руководитель аналитического отдела АО «Прорыв» Андрей Каширский обозначил основные проблемы существующей платформы ядерной энергетики, решить которые, по мнению спикера, позволит использование инновационных технологий реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла.
Как пояснила в своем выступлении специалист отдела международного сотрудничества АО «Прорыв» Дарья Матвеева, для решения проблем атомной энергии в ряде стран-участниц Росатом формирует международное производственно-технологическое партнерство на базе опытно-демонстративного энергетического комплекса (PDEC). По словам докладчика, примером такого сотрудничества может выступать взаимодействие России с Китаем, а также позиционирование партнерства на ключевых платформах: международного форума Gen-IV, Комитета ядерной науки (NSC), МАГАТЭ. Кроме этого, спикер поделилась планами по созданию университетского кластера в поддержку экспортного потенциала АО «Прорыв» с целью сохранения и дальнейшего развития знаний и опыта в области технологий ЗЯТЦ, а также создания устойчивых отношений с зарубежными партнерами для сотрудничества в области науки и бизнес-технологий.
Вице-президент ENEN Чилла Пежняк рассказала об основных направлениях деятельности сети, а также мероприятиях, реализуемых для студентов магистратуры и аспирантуры ядерной отрасли (программа «Европейский магистр в области ядерной инженерии» (EMSNE Certification), премия ENEN PhD Event & Prize и др.). Также она поделилась историей сотрудничества с российскими коллегами, подчеркнув важность его развития в будущем. Об образовательной поддержке ЗЯТЦ и о реализуемых Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» магистерских программах для молодого поколения ученых в сфере ядерной энергетики рассказал доцент НИЯУ МИФИ Юрий Волков. С планами взаимодействия российских коллег с Европейской сетью ядерного образования в 2022 году участников познакомил руководитель проекта ПО «Подготовка персонала атомных станций» Технической академии Росатома Антон Дьяченко.
Для справки:
Семинар «Двухкомпонентная ядерно-энергетическая система. Достижение региональной и глобальной устойчивости ядерной энергии» стал одним из ключевых мероприятий по линии взаимодействия Технической академии Росатома с Европейской сетью ядерного образования (ENEN) в рамках реализации проекта Госкорпорации «Росатом» «Международное сотрудничество в сфере ядерного образования».
Новости (RSS)
Представители научных и образовательных организаций, входящих в состав Европейской сети ядерного образования (ENEN), Технической академии Росатома, АО «Прорыв», а также российских технических вузов приняли участие в семинаре Госкорпорации «Росатом» и ENEN «Двухкомпонентная ядерно-энергетическая система. Проект «Прорыв». Мероприятие прошло в онлайн-формате при содействии Технической академии Росатома.
Целью проведения семинара стало предоставление актуальной информации о развитии ядерно-энергетической системы России (проект «Прорыв»), включающей использование быстрых реакторов, а также обсуждение вопросов подготовки кадров для двухкомпонентных энергетических систем (включая вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом и его компонентами).
В своем докладе «Развитие двухкомпонентной ядерной энергии с тепловыми и быстрыми реакторами в России» руководитель аналитического отдела АО «Прорыв» Андрей Каширский обозначил основные проблемы существующей платформы ядерной энергетики, решить которые, по мнению спикера, позволит использование инновационных технологий реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла.
Как пояснила в своем выступлении специалист отдела международного сотрудничества АО «Прорыв» Дарья Матвеева, для решения проблем атомной энергии в ряде стран-участниц Росатом формирует международное производственно-технологическое партнерство на базе опытно-демонстративного энергетического комплекса (PDEC). По словам докладчика, примером такого сотрудничества может выступать взаимодействие России с Китаем, а также позиционирование партнерства на ключевых платформах: международного форума Gen-IV, Комитета ядерной науки (NSC), МАГАТЭ. Кроме этого, спикер поделилась планами по созданию университетского кластера в поддержку экспортного потенциала АО «Прорыв» с целью сохранения и дальнейшего развития знаний и опыта в области технологий ЗЯТЦ, а также создания устойчивых отношений с зарубежными партнерами для сотрудничества в области науки и бизнес-технологий.
Вице-президент ENEN Чилла Пежняк рассказала об основных направлениях деятельности сети, а также мероприятиях, реализуемых для студентов магистратуры и аспирантуры ядерной отрасли (программа «Европейский магистр в области ядерной инженерии» (EMSNE Certification), премия ENEN PhD Event & Prize и др.). Также она поделилась историей сотрудничества с российскими коллегами, подчеркнув важность его развития в будущем. Об образовательной поддержке ЗЯТЦ и о реализуемых Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» магистерских программах для молодого поколения ученых в сфере ядерной энергетики рассказал доцент НИЯУ МИФИ Юрий Волков. С планами взаимодействия российских коллег с Европейской сетью ядерного образования в 2022 году участников познакомил руководитель проекта ПО «Подготовка персонала атомных станций» Технической академии Росатома Антон Дьяченко.
Для справки:
Семинар «Двухкомпонентная ядерно-энергетическая система. Достижение региональной и глобальной устойчивости ядерной энергии» стал одним из ключевых мероприятий по линии взаимодействия Технической академии Росатома с Европейской сетью ядерного образования (ENEN) в рамках реализации проекта Госкорпорации «Росатом» «Международное сотрудничество в сфере ядерного образования».
Rosatom (Instagram)
Росатомфлот обеспечил проводку каравана судов малого ледового класса с востока на запад: как прошла операция 👇
Впервые в истории арктической навигации в это время года с востока на запад головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» провёл суда ледового класса Arc5: теплоходы «Инженер Трубин», «Полар Кинг» и атомный контейнеровоз «Севморпуть».
9 февраля из порта Певек атомный ледокол «Арктика» начал проводку теплоходов «Инженер Трубин» и «Полар Кинг» при поддержке дизель-электрического ледокола «Капитан Драницын». Спустя двое суток в Восточно-Сибирском море в состав каравана вошёл атомный контейнеровоз «Севморпуть».
19 февраля «Севморпуть» самостоятельно продолжил движение, а атомоход проекта 22220 в Обь-Енисейском районе передал атомоходу «Ямал» караван из двух судов.
Росатомфлот обеспечил проводку каравана судов малого ледового класса с востока на запад: как прошла операция 👇
Впервые в истории арктической навигации в это время года с востока на запад головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» провёл суда ледового класса Arc5: теплоходы «Инженер Трубин», «Полар Кинг» и атомный контейнеровоз «Севморпуть».
9 февраля из порта Певек атомный ледокол «Арктика» начал проводку теплоходов «Инженер Трубин» и «Полар Кинг» при поддержке дизель-электрического ледокола «Капитан Драницын». Спустя двое суток в Восточно-Сибирском море в состав каравана вошёл атомный контейнеровоз «Севморпуть».
19 февраля «Севморпуть» самостоятельно продолжил движение, а атомоход проекта 22220 в Обь-Енисейском районе передал атомоходу «Ямал» караван из двух судов.
Предприятие электроэнергетического дивизиона «Росатома» поставит оборудование для Нижнекамской ТЭЦ (Татарстан)
Новости (RSS)
14 февраля 2022 года АО «Русатом Сервис» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») заключило контракт на поставку оборудования для Нижнекамской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Заказчиком стал Филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (Татарстан, г. Нижнекамск). Проект будет реализован до конца 2024 года.
АО «Русатом Сервис» примет участие в техническом перевооружении турбоагрегата Т-100/120-130-2 ст. № 5. В рамках запланированных работ будет выполнена поставка цилиндра высокого давления паровой турбины с заменой необходимого вспомогательного оборудования и систем.
«Признание АО «Русатом Сервис» победителем в рамках данного тендера — очередное значимое событие для всей нашей команды. Мы ценим возможность эффективного сотрудничества с одной из крупных генерирующих компаний РФ и уверены, что усилиями наших специалистов будет достигнута наша приоритетная цель - повышение безопасности работы ТЭЦ, — подчеркнул генеральный директор АО «Русатом Сервис» Евгений Сальков.
Для справки:
Нижнекамская ТЭЦ – важнейший энергетический объект Республики Татарстан. Его бесперебойная работа – залог обеспечения тепловой энергией предприятий Нижнекамского промышленного узла, а также теплоснабжения г. Нижнекамска.
Проект будет выполнен в рамках программы Договора о предоставлении мощности (ДПМ), направленной на обновление действующих мощностей тепловых электростанций РФ. Его реализация позволит максимально повысить надежность и значительно продлить парковый ресурс генерирующего оборудования с улучшением его технико-экономических показателей.
Новости (RSS)
14 февраля 2022 года АО «Русатом Сервис» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») заключило контракт на поставку оборудования для Нижнекамской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Заказчиком стал Филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (Татарстан, г. Нижнекамск). Проект будет реализован до конца 2024 года.
АО «Русатом Сервис» примет участие в техническом перевооружении турбоагрегата Т-100/120-130-2 ст. № 5. В рамках запланированных работ будет выполнена поставка цилиндра высокого давления паровой турбины с заменой необходимого вспомогательного оборудования и систем.
«Признание АО «Русатом Сервис» победителем в рамках данного тендера — очередное значимое событие для всей нашей команды. Мы ценим возможность эффективного сотрудничества с одной из крупных генерирующих компаний РФ и уверены, что усилиями наших специалистов будет достигнута наша приоритетная цель - повышение безопасности работы ТЭЦ, — подчеркнул генеральный директор АО «Русатом Сервис» Евгений Сальков.
Для справки:
Нижнекамская ТЭЦ – важнейший энергетический объект Республики Татарстан. Его бесперебойная работа – залог обеспечения тепловой энергией предприятий Нижнекамского промышленного узла, а также теплоснабжения г. Нижнекамска.
Проект будет выполнен в рамках программы Договора о предоставлении мощности (ДПМ), направленной на обновление действующих мощностей тепловых электростанций РФ. Его реализация позволит максимально повысить надежность и значительно продлить парковый ресурс генерирующего оборудования с улучшением его технико-экономических показателей.
Проект Инжинирингового дивизиона Росатома получил сертификат соответствия международному стандарту по устойчивому управлению проектами GPM P5
Новости (RSS)
Совместный международный образовательно-практический проект «BIM-менеджмент», реализуемый при участии Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом», получил сертификат соответствия международному стандарту по устойчивому управлению проектами GPM P5. Сертификат был выдан разработчиком стандарта, международной организацией Green Project Management Global.
Новости (RSS)
Совместный международный образовательно-практический проект «BIM-менеджмент», реализуемый при участии Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом», получил сертификат соответствия международному стандарту по устойчивому управлению проектами GPM P5. Сертификат был выдан разработчиком стандарта, международной организацией Green Project Management Global.
На предприятии научного дивизиона Росатома разработали виртуальную модель токамака
Новости (RSS)
Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации»), разработали виртуальную модель прототипа модифицированного токамака с сильным полем (ТСП).
В сочетании с VR-очками эта модель позволяет проводить оценку конструкторских решений, принятых в процессе проектирования установки. С помощью технологий виртуальной реальности можно попасть как бы внутрь токамака, с контроллерами в руках – разобрать и собрать его как конструктор. Установка воспроизведена в масштабе 1:1.
Новости (RSS)
Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации»), разработали виртуальную модель прототипа модифицированного токамака с сильным полем (ТСП).
В сочетании с VR-очками эта модель позволяет проводить оценку конструкторских решений, принятых в процессе проектирования установки. С помощью технологий виртуальной реальности можно попасть как бы внутрь токамака, с контроллерами в руках – разобрать и собрать его как конструктор. Установка воспроизведена в масштабе 1:1.
«Росатомфлот» обеспечил проводку каравана судов малого ледового класса с востока на запад
Новости (RSS)
Впервые в истории арктической навигации в это время года атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» провел с востока на запад суда ледового класса Arc5: теплоходы «Инженер Трубин», «Полар Кинг» и атомный контейнеровоз «Севморпуть». 19 февраля единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой самостоятельно продолжило движение, а атомоход в Обь-Енисейском районе передал атомоходу «Ямал» караван из двух судов судов. Спустя двое суток караван вышел из акватории Северного морского пути у западной кромки льдов Карского моря.
Новости (RSS)
Впервые в истории арктической навигации в это время года атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» провел с востока на запад суда ледового класса Arc5: теплоходы «Инженер Трубин», «Полар Кинг» и атомный контейнеровоз «Севморпуть». 19 февраля единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой самостоятельно продолжило движение, а атомоход в Обь-Енисейском районе передал атомоходу «Ямал» караван из двух судов судов. Спустя двое суток караван вышел из акватории Северного морского пути у западной кромки льдов Карского моря.
Предприятие машиностроительного дивизиона Росатома приступило к изготовлению главных циркуляционных насосных агрегатов для реактора «БРЕСТ-ОД-300»
Новости (RSS)
АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») приступило к изготовлению главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) для реакторной установки «БРЕСТ-ОД-300».
В цехе механической обработки запущены в производство первые узлы ГЦНА для реактора «БРЕСТ-ОД-300». Планируется, что основные этапы опытно-конструкторских работ и создание действующего образца циркуляционного насоса будут завершены к 2024 году.
Для справки:
Реактор «БРЕСТ-ОД-300» является частью проекта «Прорыв» по осуществлению замкнутого топливного цикла, который позволит выполнять регенерацию отработавшего ядерного топлива для его повторного многократного использования. Работы ведутся в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». Реактор сооружается на промплощадке «Сибирского химического комбината» (г. Северск).
В «БРЕСТ-ОД-300» мощностью 300 МВт в качестве теплоносителя будет применяться расплав свинца с номинальной температурой 420 градусов по Цельсию. К циркуляционным насосам, работающим в агрессивной коррозионно-активной высокотемпературной среде, предъявляются повышенные требования. Всего в компоновке реактора предусмотрено использование четырех вертикальных агрегатов с насосами погружного типа, которые ЦКБМ планирует изготовить в 2025 году.
ЦКБМ имеет большой опыт в области проектирования насосного оборудования для жидкометаллических сред. Результаты исследований, которые проводились с 2012 года, позволили предприятию начать изготовление прототипа ГЦНА «в металле».
Новости (RSS)
АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») приступило к изготовлению главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) для реакторной установки «БРЕСТ-ОД-300».
В цехе механической обработки запущены в производство первые узлы ГЦНА для реактора «БРЕСТ-ОД-300». Планируется, что основные этапы опытно-конструкторских работ и создание действующего образца циркуляционного насоса будут завершены к 2024 году.
Для справки:
Реактор «БРЕСТ-ОД-300» является частью проекта «Прорыв» по осуществлению замкнутого топливного цикла, который позволит выполнять регенерацию отработавшего ядерного топлива для его повторного многократного использования. Работы ведутся в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». Реактор сооружается на промплощадке «Сибирского химического комбината» (г. Северск).
В «БРЕСТ-ОД-300» мощностью 300 МВт в качестве теплоносителя будет применяться расплав свинца с номинальной температурой 420 градусов по Цельсию. К циркуляционным насосам, работающим в агрессивной коррозионно-активной высокотемпературной среде, предъявляются повышенные требования. Всего в компоновке реактора предусмотрено использование четырех вертикальных агрегатов с насосами погружного типа, которые ЦКБМ планирует изготовить в 2025 году.
ЦКБМ имеет большой опыт в области проектирования насосного оборудования для жидкометаллических сред. Результаты исследований, которые проводились с 2012 года, позволили предприятию начать изготовление прототипа ГЦНА «в металле».
Rosatom (Instagram)
Лебединое (и утиное) озеро около Калининской АЭС 🦢
В зона расположения Калининской АЭС зарегистрированно более 220 видов птиц, включая водоплавающих. Зимой они добывают себе пропитание в незамерзающем озере Песьво – водоёме-охладителе Калининской АЭС.
Ежегодные исследования территории вокруг атомной станции подтверждают благополучное состояние экосистем, природное равновесие и экологическую стабильность.
Фото: Александр Лазебник / @kalinin_npp
#озеро #аэс #птицы #лебедь #утка #природа #этокрасиво
Лебединое (и утиное) озеро около Калининской АЭС 🦢
В зона расположения Калининской АЭС зарегистрированно более 220 видов птиц, включая водоплавающих. Зимой они добывают себе пропитание в незамерзающем озере Песьво – водоёме-охладителе Калининской АЭС.
Ежегодные исследования территории вокруг атомной станции подтверждают благополучное состояние экосистем, природное равновесие и экологическую стабильность.
Фото: Александр Лазебник / @kalinin_npp
#озеро #аэс #птицы #лебедь #утка #природа #этокрасиво
Водородная энергетика и другие новости
https://youtu.be/OrtU8sxKAvo
https://youtu.be/OrtU8sxKAvo
YouTube
Водородная энергетика и другие новости
НОВОСТИ. Эфир: 23.02.2022
Ленинградская АЭС в 2021 году сократила забор воды из Финского залива на 29,26%
Новости (RSS)
По итогам 2021 года Ленинградская АЭС практически на треть сократила производственные потребности в морской воде. Общий объем водных ресурсов Финского залива, используемых АЭС в технологических процессах, составил 2,7 млрд м. куб, что на 29,26% ниже прошлогодних цифр.
Значительное снижение водопотребления обусловлено тем, что часть электроэнергии произведена блоками ВВЭР-1200, имеющими оборотную систему охлаждения с башенными испарительными градирнями. «Конструктивные особенности новых энергоблоков позволяют значительно сократить объем водопотребления атомной станции из естественных водоемов, - отметил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда. - По итогам 2021 года, когда был введен в промышленную эксплуатацию энергоблок № 6, количество забираемой морской воды по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 1,1 млрд кубометров. В целом, замещение двух блоков с реакторами РБМК на энергоблоки с реакторами ВВЭР привело к снижению показателя водопотребления на 45%, что сокращает затраты станции на водопользование».
Многолетний биолого-химический мониторинг водоема-охладителя ЛАЭС, который осуществляется на постоянной основе совместно с Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук показывает, что за время эксплуатации АЭС заметного воздействия объекта атомной энергетики на состояние воздушной и водной среды не выявлено. «На Ленинградской АЭС ведут постоянный учет объемов водопотребления и водоотведения, а также контроль качества воды Финского залива, - сказала Александра Ткачёва, начальник отдела охраны окружающей среды ЛАЭС. - Благодаря переходу на новый тип энергоблоков Ленинградская АЭС стала значительно меньше использовать морскую воду, и тенденция на такое снижение будет наблюдаться и в дальнейшем, когда на АЭС произойдет поэтапное замещение остальных энергоблоков РБМК-1000 на блоки ВВЭР-1200».
Новости (RSS)
По итогам 2021 года Ленинградская АЭС практически на треть сократила производственные потребности в морской воде. Общий объем водных ресурсов Финского залива, используемых АЭС в технологических процессах, составил 2,7 млрд м. куб, что на 29,26% ниже прошлогодних цифр.
Значительное снижение водопотребления обусловлено тем, что часть электроэнергии произведена блоками ВВЭР-1200, имеющими оборотную систему охлаждения с башенными испарительными градирнями. «Конструктивные особенности новых энергоблоков позволяют значительно сократить объем водопотребления атомной станции из естественных водоемов, - отметил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда. - По итогам 2021 года, когда был введен в промышленную эксплуатацию энергоблок № 6, количество забираемой морской воды по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 1,1 млрд кубометров. В целом, замещение двух блоков с реакторами РБМК на энергоблоки с реакторами ВВЭР привело к снижению показателя водопотребления на 45%, что сокращает затраты станции на водопользование».
Многолетний биолого-химический мониторинг водоема-охладителя ЛАЭС, который осуществляется на постоянной основе совместно с Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук показывает, что за время эксплуатации АЭС заметного воздействия объекта атомной энергетики на состояние воздушной и водной среды не выявлено. «На Ленинградской АЭС ведут постоянный учет объемов водопотребления и водоотведения, а также контроль качества воды Финского залива, - сказала Александра Ткачёва, начальник отдела охраны окружающей среды ЛАЭС. - Благодаря переходу на новый тип энергоблоков Ленинградская АЭС стала значительно меньше использовать морскую воду, и тенденция на такое снижение будет наблюдаться и в дальнейшем, когда на АЭС произойдет поэтапное замещение остальных энергоблоков РБМК-1000 на блоки ВВЭР-1200».
Rosatom (Instagram)
Атомный ледокол «Арктика» и белые медведи 📸
«Однажды молодой медведь заглянул ко мне в палатку. Обороняться было нечем, поэтому пришлось грозить зверю кулаком и громкими русскими словами объяснять, куда ему надо пойти. Он вздохнул и ушел. Потом, правда, вернулся, распотрошил рюкзак с едой, который лежал возле палатки, и съел все припасы.
В другой раз было серьёзнее. В одной экспедиции мы с напарником работали на морском побережье. И вдруг из-за скалы на нас выскочила молодая медведица. Нервная какая-то, наверное, медвежата рядом были. Пасть открыла, шипит и наступает на нас. Мы пятимся. У напарника с собой карабин, но убивать зверя жалко. Поэтому, отступая, напарник бил ее по носу карабином, чтобы отпугнуть. В какой-то момент медведица решила, что отогнала нас на достаточное расстояние. Развернулась и убежала за скалы.
Атомный ледокол «Арктика» и белые медведи 📸
«Однажды молодой медведь заглянул ко мне в палатку. Обороняться было нечем, поэтому пришлось грозить зверю кулаком и громкими русскими словами объяснять, куда ему надо пойти. Он вздохнул и ушел. Потом, правда, вернулся, распотрошил рюкзак с едой, который лежал возле палатки, и съел все припасы.
В другой раз было серьёзнее. В одной экспедиции мы с напарником работали на морском побережье. И вдруг из-за скалы на нас выскочила молодая медведица. Нервная какая-то, наверное, медвежата рядом были. Пасть открыла, шипит и наступает на нас. Мы пятимся. У напарника с собой карабин, но убивать зверя жалко. Поэтому, отступая, напарник бил ее по носу карабином, чтобы отпугнуть. В какой-то момент медведица решила, что отогнала нас на достаточное расстояние. Развернулась и убежала за скалы.