Reactoarele nucleare vechi de 2 miliarde de ani din Africa derută cercetătorii!

Reacții similare cu cele din interiorul centralelor electrice din epoca modernă au apărut spontan în urmă cu aproximativ 2 miliarde de ani în regiunea Oklo din Gabon, Africa.

În 1942, fizicianul Enrico Fermi și o echipă de muncitori au construit ceea ce credeau că este primul reactor nuclear dintr-un teren cu rachete din Chicago. Din păcate, natura i-a bătut cu pumnul - cu eoni.

Reactoarele nucleare vechi de 2 miliarde de ani din Africa derută cercetătorii! 1
Chicago Pile-1 (CP-1) a fost primul reactor nuclear artificial din lume. La 2 decembrie 1942, prima reacție nucleară în lanț auto-susținută a fost inițiată în CP-1, în timpul unui experiment condus de Enrico Fermi. Dar acesta este primul? © Credit imagine: Wikimedia Commons

Adevărul să fie spus, reactorul nuclear auto-susținut a fost de fapt inventat în Africa – cu aproximativ 2 miliarde de ani în urmă! A fost o centrală nucleară de 100 de kilowați care a produs impulsuri de putere la fiecare trei ore pentru o perioadă de peste 150,000 de ani.

Descoperirea centralei preistorice Oklo

Ilustrație a laboratorului secret din canion, Pictură digitală. © Credit imagine: Zishan Liu | Licențiat de la DreamsTime.com (Fotografia de utilizare editorială/comercială, ID:185429361) © Zishan Liu
Ilustrare a laboratorului nuclear secret din canion, Pictură digitală. © Credit de imagine: Zishan Liu | Licențiat de la DreamsTime.com (Utilizare editorială / comercială Foto de stoc, ID: 185429361)

La 2 iunie 1972, o uzină franceză de reprocesare a combustibilului nuclear a descoperit că 200 kg de uraniu au fost rafinate dintr-o mină de uraniu din regiunea Oklo din Republica Gabon. De teamă că cineva (sau o organizație secretă) va construi o bombă nucleară, Comisia Franceză pentru Energie Atomică a deschis imediat o anchetă.

În 1972, minerii francezi din Gabon, Africa au descoperit dovezi că un reactor nuclear autosuficient s-a format în urmă cu aproximativ 2 miliarde de ani dintr-o concentrație a elementului fisionabil uraniu 235. Din principala mină pe care oamenii au făcut-o în regiunea Oklo, una dintre reactoarele preistorice sunt accesibile printr-o ramură, așa cum este ilustrat aici. © Credit de imagine: NASA / Robert D. Loss, WAISRC
În 1972, minerii francezi din Gabon, Africa au descoperit dovezi că un reactor nuclear autosuficient s-a format în urmă cu aproximativ 2 miliarde de ani dintr-o concentrație a elementului fisionabil uraniu 235. Din principala mină pe care oamenii au făcut-o în regiunea Oklo, una dintre reactoarele preistorice sunt accesibile printr-o ramură, așa cum este ilustrat aici. © Credit de imagine: NASA / Robert D. Loss, WAISRC

În cele din urmă, cercetători și oameni de știință din întreaga lume, după ce au efectuat o examinare detaliată, au ajuns la concluzia că șase reactoare nucleare mari vechi de 2 miliarde de ani sunt situate în apropierea minei de uraniu din Gabon și sunt active de cel puțin 150,000 de ani!

Procesul avansat de fisiune autosusținută

Reactoarele nucleare antice folosesc apa de suprafață și apele subterane pentru a modula și reflecta neutronii de fisiune secvenționați, funcționarea sa este mult mai avansată decât cea a reactoarelor nucleare moderne. În plus, oamenii de știință au găsit dovezi geologice care sugerează că uraniul din filoanele de minereu de uraniu în formă de lentilă a suferit reacții de fisiune în lanț care se autosusțin, generând căldură intensă.

În acest proces, neutronii subatomici eliberați prin dezintegrarea radioactivă a atomilor de uraniu induc degradarea altor atomi de uraniu, ducând la o cascadă de fisiune nucleară și eliberare substanțială de energie sub formă de căldură. Aceasta este ceea ce reactoarele nucleare moderne folosesc pentru a produce energie.

Reacția în lanț a uraniului-235, care duce atât la[-] la o bombă nucleară cu fisiune, dar generează și energie în interiorul unui reactor nuclear, este alimentată de absorbția neutronilor ca prim pas, având ca rezultat producerea a trei neutroni liberi suplimentari. E. SIEGEL, FASTFISSION / WIKIMEDIA COMMONS
Reacția în lanț a uraniului-235, care conduce atât la o bombă nucleară cu fisiune, dar generează și energie în interiorul unui reactor nuclear, este alimentată de absorbția neutronilor ca prim pas, având ca rezultat producerea a trei neutroni liberi suplimentari. © Credit imagine: E. Siegel, Fastfission / Wikimedia Commons

Puzzle-ul, totuși, este motivul pentru care reactoarele Oklo nu s-au cufundat direct într-o reacție în lanț, ducând la topirea venelor sau chiar la o explozie. În centralele nucleare reacția este ținută sub control prin utilizarea „moderatoarelor”. Acestea sunt substanțe care fie încetinesc reacția în lanț prin absorbția unora dintre neutronii de fisiune, fie o intensifică prin ajustarea energiilor neutronilor.

Reactorul are nevoie de apă naturală pură

Fostul șef al Comisiei pentru Energie Atomică a Statelor Unite și laureat al Premiului Nobel, Dr. Glenn T. Seaborg subliniază: „Pentru ca uraniul să continue să „arde”, toate condițiile trebuie să fie complet lipsite de părtinire. Apa implicată în reacția nucleară trebuie să fie foarte pură, câteva părți per milion de poluanți vor crea o reacție „toxică” care face ca reactorul să nu mai funcționeze. Nicăieri în lume nu există apă naturală atât de pură.”

Probele de roci radioactive

O selecție a unora dintre eșantioanele originale de la Oklo. Aceste materiale au fost donate Muzeului de Istorie Naturală din Viena. © Ludovic Ferrière / Muzeul de istorie naturală
O selecție a unora dintre eșantioanele originale de la Oklo. Aceste materiale au fost donate Muzeului de Istorie Naturală din Viena. © Credit de imagine: Ludovic Ferrière / Muzeul de istorie naturală

În aprilie 2018, două probe de rocă recuperate în timpul campaniilor de foraj din Oklo au fost donate Muzeului de Istorie Naturală din Viena. Donația (și ceremonia) a fost posibilă prin finanțare de la compania de combustibili nucleari Orano și Comisia pentru Energii Alternative și Energie Atomică (CEA) din Franța. Misiunea permanentă franceză la ONU la Viena a susținut efortul.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care a ajutat la monitorizarea nivelurilor de radioactivitate și la manipularea probelor respective, cele două probe emit o radiație de aproximativ 40 de microsieverți pe oră „dacă vă aflați la 5 centimetri distanță de ele, ceea ce se compară aproximativ cu cantitatea de radiații cosmice pe care un pasager le-ar primi pe un zbor de opt ore de la Viena la New York ”.

Ipotezele incredibile

Reactorul nuclear Oklo din Gabon funcționează de 1500,00 de ani fără nicio întrerupere. Cum să produci apă cu o puritate atât de mare a devenit un alt mister nerezolvat. Raționalitatea proiectării structurale a reactoarelor nucleare preistorice este absolut derutantă pentru experți.

Câțiva oameni de știință, precum și unii teoreticieni consideră că reactorul este extrem de avansat, ceea ce sugerează că în urmă cu 2 miliarde de ani existau ființe extrem de inteligente pe Pământ. În timp ce o altă ipoteză este că a fost construită de civilizația umană preistorică (cum este descrisă în Ipoteza siluriană de către oamenii de știință NASA) folosind tehnici care au fost pierdute de oamenii ulteriori.

Reactoarele nucleare vechi de 2 miliarde de ani din Africa derută cercetătorii! 2
Ilustrație a unui monolit întunecat și straniu în trecutul îndepărtat, în timpul unei civilizații pierdute avansate, cu ruine ale unei structuri antice care locuiau acolo. © Credit de imagine: Keremgo | Licențiat de la DreamsTime.com (Utilizare editorială / comercială Foto de stoc, ID: 79765642)

Pe de altă parte, majoritatea cercetătorilor majori au ajuns la concluzia că „Oklo este singurul reactor natural identificat din lume care a fost creat accidental”. După cum explică oamenii de știință Norman Schwers și John A. Miller de la Sandia National Laboratories într-o lucrare din 2017, conceptul de  reactor natural a fost documentat inițial în 1956 folosind teoria reactorului sau constantele de multiplicare infinită.