Asuntos Nucleares

Atucha I regreso de su parada programada y comenzó a producir de nuevo energía

Estado de las centrales​

CentralEstado de la CentralPotencia
Central Nuclear Atucha I
80%362 MWe
Central Nuclear Atucha II
85%745 MWe
Central Nuclear Embalse
100%656 MWe
 

Inauguran en Japón el reactor experimental de fusión nuclear más potente del mundo​


Publicado:3 dic 2023 10:10 GMT


El JT-60SA, el reactor de fusión nuclear más grande del mundo construido hasta la fecha, antes de su inauguración.National Institutes for Quantum Science and Technology (QST) / AFP

Este viernes inició operaciones el dispositivo JT-60SA, el reactor experimental de fusión nuclear más potente del mundo, que está ubicado en la localidad de Naka, en la prefectura japonesa de Ibaraki, informó AFP.

La fusión nuclear es el tipo de reacción atómica que alimenta al Sol, por lo que el calor que llega a producir puede hacer funcionar turbinas eléctricas. A diferencia de la fisión nuclear, que divide los átomos, la energía, en ese caso, se produce por la fusión de dos núcleos atómicos.

El reactor más grande y potente

El objetivo del reactor JT-60SA es el investigar la viabilidad de la fusión como fuente de energía segura, a gran escala y libre de carbono. Según se tiene documentado, es posible utilizar como combustible hidrógeno pesado, que podría conseguirse del agua de mar, evitando la producción de gases de efecto invernadero. En comparación con una reacción de fisión, la fusión es más fácil de controlar y produce menos residuos radiactivos que los reactores de agua ligera.


El nuevo dispositivo está constituido por una cámara de vacío con forma de rosquilla de tipo tokamak, que mide alrededor de 16 metros de alto por 13 de diámetro. Esta cámara tiene la capacidad de producir un campo magnético, cuya función principal es confinar durante un máximo de 100 segundos las partículas de plasma que se producen al calentar el gas de hidrógeno a 200 millones de grados centígrados.

El JT-60SA, que es el reactor tokamak más grande en funcionamiento, fue diseñado y construido por la Unión Europea y Japón para respaldar el proyecto del Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER, por sus siglas en inglés), situado en Francia.



El novedoso aparato probará y validará los métodos para optimizar el rendimiento de las centrales eléctricas de fusión que se construyeron después del ITER, incluida la planta de demostración de energía de fusión DEMO.

De acuerdo con AFP, el objetivo común del ITER y el JT-60SA es lograr que los núcleos de hidrógeno del interior se fusionen con un elemento más pesado, el helio, liberando energía en forma de luz y calor, por lo que se emularía el proceso que tiene lugar en interior de nuestra estrella. El JT-60SA logró producir plasma por primera vez el 23 de octubre, tras más de 15 años de construcción y pruebas.

"Es el resultado de una colaboración entre más de 500 científicos e ingenieros y más de 70 empresas de toda Europa y Japón", indicó el director del proyecto JT-60SA, Sam Davis, en la ceremonia de inauguración, donde también participaron la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, y el ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, Masahito Moriyama.

 

China pone en marcha la primera central nuclear de cuarta generación del mundo​


Publicado:6 dic 2023 08:46 GMT

La planta de energía nuclear de reactor de alta temperatura refrigerado por gas, ubicada en la provincia china de Shandong, entró en operación comercial, anunció este miércoles la Administración Nacional de Energía del gigante asiático.

Previo a su puesta en marcha, la central, la primera de cuarta generación en el mundo, completó con éxito pruebas de funcionamiento durante 168 horas, informa la agencia de noticias Xinhua.

La construcción de la planta, que fue desarrollada conjuntamente por China Huaneng Group, la Universidad Tsinghua y la Corporación Nuclear Nacional de China, comenzó en diciembre de 2012, y se conectó a la red por primera vez diciembre de 2021.
 
DGDNTM, GSI-PR y ENBPar se reúnen en São Paulo para discutir el sector nuclear y el PROSUB

Ministro del GSI-PR y director presidente de la ENBPar siguió la marcha del PROSUB en Iperó (SP)



 

NUCLEP ENTREGA EQUIPOS ESTRATÉGICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE URANIO POR LA INB​

11/12/2023


NUCLEP ENTREGA EQUIPOS ESTRATÉGICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE URANIO POR LA INB


Creada para cumplir con el Programa Nuclear brasileño, Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, única empresa del país que posee certificaciones para equipos estratégicos del sector – ASME U, U2, R, NA, NS y NPT -, completó la reensayo de dos Cilindros 48Y para Industrias Nucleares de Brasil – INB, esenciales para el almacenamiento de hexafluoruro de uranio (UF6), en el proceso de fabricación de elementos combustibles de las Centrales Nucleares Angra 1 y 2.

Como el equipo está certificado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos – ASME, el proceso de reprueba debe cumplir con el mismo rigor de supervisión y certificación que una Agencia de Inspección Autorizada y un Organismo de Supervisión Técnica Independiente, lo que hace aún más compleja su ejecución.
Una vez más, la empresa ratifica su importancia estratégica para el desarrollo del sector Nuclear en Brasil.



 

Uno de los mayores desafíos que plantea la fusión nuclear está a punto de ser derribado​

Iter Ap

  • EUROfusion estima que las primeras centrales comerciales de energía de fusión llegarán en los años 60​

  • El tántalo tiene las propiedades fisicoquímicas idóneas para lidiar con los átomos de hidrógeno neutros​


 

Un nuevo minirreactor nuclear funciona sin agua para dar calor y energía en cualquier lugar​

El nuevo diseño de minirreactor ha conseguido financiación del Gobierno de EEUU y sus creadores aseguran que funciona como una batería nuclear de quita y pon que dura ocho años cargada​

Foto: Así será el eVinci cuando esté construido. (Westinghouse)

Así será el eVinci cuando esté construido. (Westinghouse)
 
Grossi viene haciendo de forma muy cautelosa y astuta un lobby a favor de la CNEA frente al nuevo gobierno. Muy positiva su labor.
Lo que el dice sobre la energia nuclear en el mundo y en particular en Argentina es una realidad, que muchos economistas no tienen la minima idea, es un area que demanda mucha inversion en desarrollo tecnologico y seguridad por un muy largo tiempo, eso empresas privadas comunes no lo pueden encarar, porque es una obligacion permanente, no es actividad evonomica que si no hay plata se deja de hacer mañana y ya está, no pasa nada, solo hay que hacerse cargo del pago de la indemización de los empleados.
 

La fusión nuclear, más cerca: Corea del Sur consigue un nuevo gran éxito en su 'sol artificial'​

La introducción de un nuevo desviador multiplicará por 10 la cantidad de tiempo que puede mantener el plasma a 100 millones de grados Celsius. Se trata de un avance clave para conseguir energía limpia y barata​

Foto: Así es el 'sol artificial' de Corea del Sur (EFE/Yonhap South Korea)



En enero de 2021, el Instituto Coreano de Energía de Fusión (KIFE, por sus siglas en inglés) anunció que el KSTAR, su proyecto de sol artificial para generar energía a partir de fusión nuclear, consiguió calentar plasma a 100 millones de grados centígrados durante un período de 30 segundos. Un lapso de tiempo que puede parecer reducido, pero que marcó un hito en el desarrollo de esta tecnología, la cual permitirá conseguir energía barata, limpia e ilimitada en la Tierra emulando el funcionamiento del Sol.



Pues bien, el KIFE ha logrado desarrollar un nuevo desviador que permitirá multiplicar por 10 esa cantidad de tiempo, es decir, elevarla hasta los 300 segundos. Se trata de una pieza que se encuentra en la parte inferior del KSTAR, cuya función es gestionar las impurezas generadas en el reactor y permitir la salida de gases residuales. Ya ha sido probada con éxito y se prevé que alcance su objetivo a finales de 2026.


Suk Jae, presidente del KIFE, dijo en un comunicado de prensa que “en KSTAR hemos implementado un desviador de tungsteno, que es el mismo que utilizará el ITER”. El ITER es un reactor experimental masivo que se encuentra en desarrollo en Francia y que tendrá un tamaño tres veces superior al KSTAR. Costará 24.000 millones de euros y, si todo va bien, generará su primer plasma de hidrógeno gaseoso en el último trimestre de 2025.



El objetivo es 2035​

En este sentido, Suk Yae también ha indicado que su equipo se esforzará “en conseguir los mejores resultados y en obtener los datos que necesita el ITER para tener éxito”. Conviene recordar que ambos soles artificiales son de tipo tokamaks, lo que implica que tienen forma de 'rosquilla' y que producen la fusión nuclear a partir de plasmas o gases cargados eléctricamente a presiones y temperaturas extraordinariamente altas.
 
Lo que el dice sobre la energia nuclear en el mundo y en particular en Argentina es una realidad, que muchos economistas no tienen la minima idea, es un area que demanda mucha inversion en desarrollo tecnologico y seguridad por un muy largo tiempo, eso empresas privadas comunes no lo pueden encarar, porque es una obligacion permanente, no es actividad evonomica que si no hay plata se deja de hacer mañana y ya está, no pasa nada, solo hay que hacerse cargo del pago de la indemización de los empleados.
 
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