Asuntos Nucleares

Representante ruso elogia debate de OIEA sobre sistema de propulsión nuclear naval brasileño​


07/06/2023



El representante de Rusia en organismos internacionales en Viena, Mikhail Ulianov, evaluó de positivos los debates en la Junta de Gobernadores de la OIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica) sobre la intención de Brasil de utilizar su material nuclear en motores nucleares y en la operación de submarinos y sus prototipos.
Comparó el proyecto brasileño y el de AUKUS, que prevé la entrega por parte del Reino Unido y Estados Unidos de submarinos de propulsión nuclear a Australia para 2040.


 

China pone en marcha un reactor nuclear de torio, recurso capaz de satisfacer las necesidades energéticas del país por 20.000 años​


Publicado:15 jun 2023 21:27 GMT

El organismo de control de seguridad nuclear de China autorizó el uso del primer reactor de torio de la nación, lo que marca un hito en el sector energético del país en su búsqueda de tecnologías más avanzadas, seguras y baratas, indica South China Morning Post.

La instalación piloto, de dos megavatios de potencia, está ubicada en el desierto de Gobi, en la provincia de Gansu, y es operada por el Instituto de Física Aplicada de Shanghái de la Academia de Ciencias de China.

El permiso, emitido por la Administración Nacional de Seguridad Nuclear el 7 de junio, autoriza que el Instituto de Shanghái opere el reactor durante 10 años y comience operaciones de prueba. La institución también será responsable de la seguridad del reactor y de hacer cumplir todas las leyes, reglamentos y normas técnicas pertinentes.

La planta usará el isótopo torio-232 de origen natural, un elemento débilmente radiactivo con el que no se puede hacer fisión, pero que cuando se irradia en un reactor absorbe neutrones para formar uranio-233, que es un material fisible que genera calor.

Los reactores nucleares de torio emplean combustibles líquidos, normalmente sales fundidas, tanto combustible como refrigerante. Ofrecen varias ventajas potenciales sobre los reactores de uranio tradicionales, incluida una mayor seguridad, menos desechos y una mayor eficiencia del combustible.

El torio también es un recurso más abundante en comparación con el uranio, y China tiene importantes reservas de torio. El volumen exacto de esas reservas no se ha revelado públicamente, pero se estima que es suficiente para satisfacer las necesidades energéticas totales del país durante más de 20.000 años.

Aunque el proyecto, a juzgar por las palabras de los expertos, es muy similar al reactor nuclear experimental de sal líquida de los años 60 del Laboratorio Nacional Norteamericano Oak Ridge, que posteriormente se cerró, los chinos aportaron muchas tecnologías innovadoras para su desarrollo.

Un reactor chino experimental de sal líquida generará solo dos megavatios de energía térmica (e incluso menos energía eléctrica), y se convertirá en un sitio de prueba para estudiar materiales, medios y radiactividad en todas las etapas de la operación del reactor.
 
Alguien sabe si la generacion de combustible de torio podria ser un proceso de doble, teniendo en cuenta que lo que se hace es bombardear torio con neutrones para comvertirlo en U-233, si se reemplaza el torio por U-235 lo convertiria en plutonio?
 

Armada de Brasil volverá a recibir financiamiento para proyecto nuclear, dice presidente de ABDAN​


21/06/2023

Submarino Riachuelo, el primero del Programa de Desarrollo de Submarinos (Prosub), que prevé la producción de cinco barcos de ese tipo, incluido el primer submarino brasileño convencionalmente armado con propulsión nuclear - Sputnik Brasil, 1920, 21.06.2023


Después de años de ostracismo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anuncia que el sector nuclear será una prioridad para el gobierno brasileño. Sputnik Brasil habló con el presidente de la Asociación Brasileña para el Desarrollo de las Actividades Nucleares (ABDAN) para conocer los proyectos en las áreas de salud y defensa que recibirán fondos.



 

Armisael

Forista Borgeano
Colaborador
Alguien sabe si la generacion de combustible de torio podria ser un proceso de doble, teniendo en cuenta que lo que se hace es bombardear torio con neutrones para comvertirlo en U-233, si se reemplaza el torio por U-235 lo convertiria en plutonio?
¿Para qué lo querés bombardear?

Si es por el plutonio, éste aparece en los combustibles quemados de las centrales de uranio natural, como las Atuchas y Embalse . . .
 
Brasil ocupa el lugar de Rusia en los estudios

Científicos nacionales ganan espacio en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el laboratorio de física más grande del mundo. El Gobierno articula adhesión a este centro por US$ 12 millones anuales

03/06/22 - 03:33
Fuente: Revista IstoÉ - https://istoe.com.br



Se trata del acelerador de partículas más potente del planeta, que funciona en un túnel de 27 km, ubicado en Suiza. Operan a una velocidad cercana a la de la luz. Un experto del sector, en medio de semejante infraestructura, da la dimensión del Gran Colisionador de Hadrones.

Hace un año, la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) rompió relaciones con Rusia debido a la guerra en Ucrania. Así, el mayor laboratorio de física de partículas del mundo empezó a citar nuevos socios para sustituir a los rusos. Brasil es una potencia para esto, ya que mantiene la proximidad al instituto científico.

Desde 2020, el complejo en la frontera entre Suiza y Francia, y nuestro Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM), ubicado en la ciudad de Campinas, São Paulo, están involucrados en colaboración científica y tecnológica. “Un acuerdo formal para el desarrollo de componentes superconductores. El CERN es uno de los laboratorios con experiencia en estos dispositivos”, explica a ISTOÉ Antônio José Roque da Silva, director general de la institución.

CNPEM diseñó y construyó Sirius, equipo que utiliza aceleradores de partículas para producir un tipo especial de luz, llamada luz de sincrotrón.

El organismo internacional es el encargado de operar el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), que es el acelerador de partículas más potente del planeta.

Crecimiento científico en Brasil

Lo que sucede ahora con el laboratorio extranjero es un nuevo capítulo en beneficio, por supuesto, de los científicos brasileños: una ampliación de la cooperación. Todo porque uno de los proyectos del CERN es aumentar la luminosidad del acelerador, por lo que es necesario desarrollar equipos.

Rusia sería uno de los responsables de la tecnología, pero se produjo el final de la alianza. Brasil puede satisfacer la demanda, pero necesita convertirse en miembro asociado del CERN. Los trámites para ello se vienen realizando desde el año pasado, cuando el país firmó el Acuerdo de Adhesión. Para ser ratificado se requiere la aprobación del Congreso Nacional.

La semana pasada, una delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estuvo en Ginebra para articular la adhesión al parque científico. “La sociedad que Brasil firmará con el CERN es fundamental para la continuidad de estos trabajos”, observa Roque da Silva, que viajó a Europa con la delegación.

“El acuerdo fortalecerá esa participación de los brasileños y les permitirá actuar en la elección de los experimentos científicos que se realizarán en el CERN, además de garantizar un intenso intercambio de estudiantes e ingenieros”.

Según Roque da Silva, este es un punto a tener en cuenta, ya que la comunidad científica nacional tendría mucho de qué beneficiarse. “Sería una ganancia la posibilidad de que los técnicos pasen uno o dos años en el CERN para trabajar en diferentes áreas y, eventualmente, regresar a Brasil, con formación diferenciada.





Organización Europea para la Investigación Nuclear: ruptura de relaciones con Rusia.


El acuerdo deberá ser analizado por el Congreso a finales de este año, ya que el país necesita aportar US$ 12 millones por año. Según la ministra del MCTI, Luciana Santos, el monto no compromete el financiamiento y redundará en beneficios para nuestra ciencia.



Luciana Santos, Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Crédito: Raúl Vasconcelos)


Más que eso, será un salto adelante en el crecimiento científico y tecnológico del país, con beneficios para la sociedad y la economía. “Para la industria nacional, el ingreso al CERN representa la posibilidad de participar en licitaciones para el suministro de productos y servicios en contratos que sumaron US$ 500 millones en los últimos años”, detalla a ISTOÉ.

“El acceso a este puede impulsar la transferencia de tecnología de punta a las empresas brasileñas, el desarrollo de nuevos productos y servicios, la generación de innovación y la formación de recursos humanos altamente calificados, haciendo más competitivas las empresas nacionales”.

“La adhesión de Brasil al CERN representa una oportunidad para dar un salto en el desarrollo científico y tecnológico del país”.

Otra ventaja sería el acceso a materiales estratégicos, como el niobio. La organización ya señaló que Brasil podría satisfacer parte de la demanda de imanes superconductores que utilizan el elemento: el país tiene alrededor del 98% de la reserva mundial del metal.

“En lugar de exportar materias primas, Brasil puede desarrollar la tecnología para fabricar aleaciones, proporcionando el producto final para aplicación en el CERN”.

slds
 
Gracias Armisael por tu respuesta, el tema de bombardear el torio con neutrones es el proceso normal para convertir el torio en combustible uranio-233, lo que me preguntaba era si se podia usar para generar plutonio a gran escala reemplazando el torio por uranio, lo convertiria en un reactor de doble uso y seria señalado como un programa de armas
 
Gracias Armisael por tu respuesta, el tema de bombardear el torio con neutrones es el proceso normal para convertir el torio en combustible uranio-233, lo que me preguntaba era si se podia usar para generar plutonio a gran escala reemplazando el torio por uranio, lo convertiria en un reactor de doble uso y seria señalado como un programa de armas
Te está diciendo que ya las centrales nucleares con uranio generan plutonio...
 

joseph

Colaborador
Colaborador
Gracias Armisael por tu respuesta, el tema de bombardear el torio con neutrones es el proceso normal para convertir el torio en combustible uranio-233, lo que me preguntaba era si se podia usar para generar plutonio a gran escala reemplazando el torio por uranio, lo convertiria en un reactor de doble uso y seria señalado como un programa de armas
No. Un generador de plutonio a gran escala no existe. La regla del decaimiento es esta:

 
Siemens no participo de la segunda fase de la construcción de Atucha II, fue todo realizado por NA-SA, así que los problemas de esa central me parece que le corresponden a NA-SA.

Respecto a Atucha I, me parece que a lo largo de su historia ya a dado sobradas muestras de ser un éxito.
El proyecto Atucha II, en realidad serian 4 centrales nucleares similares con transferencia de tecnologia para que la ultima a construir con un 80% de industria Argentina, no fue terminada por Alemania. El proyecto quedó inconcluso por falta de pago, como los TR, toda la obra quedó abandonada por 12 años. Cuando se retomó la obra para su terminación por la NASA, Siemens ya habia abandonado el negocio de construccion de Centrales Nucleares. Se tuvo que buscar asesoramiento de los profesionales que habían participado del proyecto inicial, algunos que ya estaban jubilados. Los empleados agremiados que participaron en la terminación de la obra, actuaron para la mierd@, intentando de alguna forma postergar su terminación lo mas posible. solo para seguir cobrando el sueldo por mas tiempo. Yo he visto en una inspección una botella de gaseosa dentro de alguna tubería terminada.

 
Última edición:
No sabía que el proyecto original era por 4 centrales. Interesante.
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En 1977 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó un proyecto para construir seis centrales nucleares del orden de los 600 MW de potencia, de tecnología del tipo PHWR que emplea uranio natural como combustible y agua pesada como moderador y refrigerante, de acuerdo a los objetivos y política nuclear plasmados en el decreto 3183 de ese año. El 29 de enero de 1979, mediante el decreto 302, la dictadura militar reduce esa cantidad a cuatro centrales nucleares, las cuales deberían entrar en funcionamiento en 1987, 1991, 1995 y 1997, incluyéndose la construcción de las facilidades industriales correspondientes al ciclo de combustible y a la fabricación de agua pesada, procediéndose inmediatamente a una licitación pública internacional.

El resultado de esta licitación se da a conocer el 9 de mayo de 1980, cuando la CNEA firmó una serie de contratos con la empresa alemana Kraftwerk Union Aktiengesellschaft (KWU, subsidiaria de Siemens) para la construcción y puesta en marcha de Atucha II, con una potencia bruta de 745 MW. Estos contratos fueron aprobados por el decreto 1337 de julio de ese mismo año, que incluyó la constitución de una empresa de capitales mixtos entre la CNEA (75 por ciento) y KWU-Siemens (25 por ciento), que se denominó Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S. A. (Enace). Las obras en Atucha II se iniciaron a fines de 1981 y según el cronograma debía lograrse su puesta en marcha en junio de 1987. Enace cumplió en la primera etapa del Proyecto Atucha II (1980-1994) el rol de arquitecto-ingeniero, quedando también bajo su responsabilidad la futura construcción de las otras tres centrales nucleares gemelas a Atucha II, y el diseño de una central nuclear de potencia denominada ARGOS PHWR 380, de 380 MW de potencia bruta, como resultado de la transferencia tecnológica recibida por la CNEA cuando se construyó Atucha I (puesta en marcha en 1974).
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Rolls-Royce expandirá instalações de Raynesway para acomodar as demandas dos reatores dos submarinos AUKUS​


27/06/2023


Concepção artística do SSN-AUKUS

Como parte do acordo AUKUS entre a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos, a Rolls-Royce confirmou em março de 2023 que forneceria todas as suas plantas de reatores nucleares para propulsar os submarinos nucleares AUKUS como parte do acordo.

Comparação do tempo em estação de submarinos convencionais (SSK) e nucleares (SSN) da Austrália em chokepoints críticos


 
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