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Energía nuclear

La energía nuclear o atómica es la que se libera espontánea o artificialmente en las reacciones nucleares. Sin embargo, este término engloba otro significado que es el aprovechamiento de dicha energía para otros fines, tales como la obtención de energía eléctrica, térmica y mecánica a partir de reacciones atómicas.[1]​ Así, es común referirse a la energía nuclear no solo como el resultado de una reacción, sino como un concepto más amplio que incluye los conocimientos y técnicas que permiten la utilización de esta energía por parte del ser humano.

Núcleo de un reactor nuclear de fisión de formación e investigación TRIGA, en Idaho. Puede apreciarse la radiación Cherenkov, el resplandor azul.
Central nuclear de Ikata, con tres reactores de agua a presión (PWR). La refrigeración se realiza mediante el intercambio de calor con agua del océano.
Central nuclear de Lemóniz (España) cuya puesta en marcha fue abandonada por la presión popular y varios atentados.

Estas reacciones se dan en los núcleos atómicos de algunos isótopos de ciertos elementos químicos (radioisótopos), siendo la más conocida la fisión del uranio-235 (235U), con la que funcionan los reactores nucleares, y la más habitual en la naturaleza, en el interior de las estrellas, la fusión del par deuterio-tritio (2H-3H). Sin embargo, para producir este tipo de energía aprovechando reacciones nucleares pueden ser utilizados muchos otros isótopos de varios elementos químicos, como el torio-232, el plutonio-239, el estroncio-90 o el polonio-210 (232Th, 239Pu, 90Sr, 210Po; respectivamente).

Existen varias disciplinas y/o técnicas que usan de base la energía nuclear y van desde la generación de energía eléctrica en las centrales nucleares hasta las técnicas de análisis de datación arqueológica (arqueometría nuclear), la medicina nuclear usada en los hospitales, etc.

Los sistemas más investigados y trabajados para la obtención de energía aprovechable a partir de la energía nuclear de forma masiva son la fisión nuclear y la fusión nuclear. La energía nuclear puede transformarse de forma descontrolada, dando lugar al armamento nuclear; o controlada en reactores nucleares en los que se produce energía eléctrica, mecánica o térmica. Tanto los materiales usados como el diseño de las instalaciones son completamente diferentes en cada caso.

Otra técnica, empleada principalmente en pilas de mucha duración para sistemas que requieren poco consumo eléctrico, es la utilización de generadores termoeléctricos de radioisótopos (GTR, o RTG en inglés), en los que se aprovechan los distintos modos de desintegración para generar electricidad en sistemas de termopares a partir del calor transferido por una fuente radiactiva.

La energía desprendida en esos procesos nucleares suele aparecer en forma de partículas subatómicas en movimiento. Esas partículas, al frenarse en la materia que las rodea, producen energía térmica. Esta energía térmica se transforma en energía mecánica utilizando motores de combustión externa, como las turbinas de vapor. Dicha energía mecánica puede ser empleada en el transporte, como por ejemplo en los buques nucleares.

La principal característica de este tipo de energía es la alta calidad de la energía que puede producirse por unidad de masa de material utilizado en comparación con cualquier otro tipo de energía conocida por el ser humano, pero sorprende la poca eficiencia del proceso, ya que se desaprovecha entre un 86 % y 92 % de la energía que se libera.[2]

En las reacciones nucleares se suele liberar una grandísima cantidad de energía debido en parte a que la masa de partículas involucradas en este proceso, se transforma directamente en energía. Lo anterior se suele explicar basándose en la relación masa-energía propuesta por el físico Albert Einstein.

Historia

Las reacciones nucleares

En 1896 Henri Becquerel descubrió que algunos elementos químicos emitían radiaciones.[3]​ Tanto él como Marie Curie y otros estudiaron sus propiedades, descubriendo que estas radiaciones eran diferentes de los ya conocidos rayos X y que poseían propiedades distintas, denominando a los tres tipos que consiguieron descubrir alfa, beta y gamma.

Pronto se vio que todas ellas provenían del núcleo atómico que describió Ernest Rutherford en 1911.

Con el descubrimiento del neutrino, partícula descrita teóricamente en 1930 por Wolfgang Pauli pero no detectada hasta 1956 por Clyde Cowan y sus colaboradores, se pudo explicar la radiación beta.

En 1932 James Chadwick descubrió la existencia del neutrón que Pauli había predicho en 1930, e inmediatamente después Enrico Fermi descubrió que ciertas radiaciones emitidas en fenómenos no muy comunes de desintegración eran en realidad estos neutrones.

Durante los años 1930, Enrico Fermi y sus colaboradores bombardearon con neutrones más de 60 elementos, entre ellos 235Uranio, produciendo las primeras fisiones nucleares artificiales. En 1938, en Alemania, Lise Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann verificaron los experimentos de Fermi y en 1939 demostraron que parte de los productos que aparecían al llevar a cabo estos experimentos con uranio eran núcleos de bario. Muy pronto llegaron a la conclusión de que eran resultado de la división de los núcleos del uranio. Se había llevado a cabo el descubrimiento de la fisión.

En Francia, Joliot Curie descubrió que además del bario, se emitían neutrones secundarios en esa reacción, haciendo factible la reacción en cadena.

También en 1932 Mark Oliphant teorizó sobre la fusión de núcleos ligeros (de hidrógeno), describiendo poco después Hans Bethe el funcionamiento de las estrellas, basándose en este mecanismo.

La fisión nuclear

En física nuclear, la fisión es una reacción nuclear, lo que significa que tiene lugar en el núcleo atómico. La fisión ocurre cuando un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos pequeños, además de algunos subproductos como neutrones libres, fotones (generalmente rayos gamma) y otros fragmentos del núcleo como partículas alfa (núcleos de helio) y beta (electrones y positrones de alta energía).

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Desarrollo de Armamento de la Alemania nazi desarrolló un proyecto de energía nuclear (Proyecto Uranio) con vistas a la producción de un artefacto explosivo nuclear. Albert Einstein, en 1939, firmó una carta al presidente Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos, escrita por Leó Szilárd, en la que se prevenía sobre este hecho.[4]

El 2 de diciembre de 1942, como parte del proyecto Manhattan dirigido por J. Robert Oppenheimer, se construyó el primer reactor del mundo hecho por el ser humano (existió un reactor natural en Oklo): el Chicago Pile-1 (CP-1).

Como parte del mismo programa militar, se construyó un reactor mucho mayor en Hanford, destinado a la producción de plutonio, y al mismo tiempo, un proyecto de enriquecimiento de uranio en cascada. El 16 de julio de 1945 fue probada la primera bomba nuclear (nombre en clave Trinity) en el desierto de Alamogordo. En esta prueba se llevó a cabo una explosión equivalente a 19 000 000 kg de TNT (19 kilotones), una potencia jamás observada anteriormente en ningún otro explosivo. Ambos proyectos desarrollados finalizaron con la construcción de dos bombas, una de uranio enriquecido y una de plutonio (Little Boy y Fat Man) que fueron lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima (6 de agosto de 1945) y Nagasaki (9 de agosto de 1945) respectivamente. El 15 de agosto de 1945 acabó la segunda guerra mundial en el Pacífico con la rendición de Japón. Por su parte el programa de armamento nuclear alemán (liderado este por Werner Heisenberg), no alcanzó su meta antes de la rendición de Alemania el 8 de mayo de 1945.

Posteriormente se llevaron a cabo programas nucleares en la Unión Soviética (primera prueba de una bomba de fisión el 29 de agosto de 1949), Francia y Gran Bretaña, comenzando la carrera armamentística en ambos bloques creados tras la guerra, alcanzando límites de potencia destructiva nunca antes sospechada por el ser humano (cada bando podía derrotar y destruir varias veces a todos sus enemigos).

Ya en la década de 1940, el almirante Hyman Rickover propuso la construcción de reactores de fisión no encaminados esta vez a la fabricación de material para bombas, sino a la generación de electricidad. Se pensó, acertadamente, que estos reactores podrían constituir un gran sustituto del diésel en los submarinos. Se construyó el primer reactor de prueba en 1953, botando el primer submarino nuclear (el USS Nautilus (SSN-571)) el 17 de enero de 1955 a las 11:00. El Departamento de Defensa estadounidense propuso el diseño y construcción de un reactor nuclear utilizable para la generación eléctrica y propulsión en los submarinos a dos empresas distintas norteamericanas: General Electric y Westinghouse. Estas empresas desarrollaron los reactores de agua ligera tipo BWR y PWR respectivamente.

Estos reactores se han utilizado para la propulsión de buques, tanto de uso militar (submarinos, cruceros, portaaviones,...) como civil (rompehielos y cargueros), donde presentan unas características de potencia, reducción del tamaño de los motores, reducción de las necesidades de almacenamiento de combustible y autonomía no superadas por ninguna otra técnica existente.

Los mismos diseños de reactores de fisión se trasladaron a diseños comerciales para la generación de electricidad. Los únicos cambios producidos en el diseño con el transcurso del tiempo fueron un aumento de las medidas de seguridad, una mayor eficiencia termodinámica, un aumento de potencia y el uso de las nuevas tecnologías que fueron apareciendo.

Entre 1950 y 1960 Canadá desarrolló un nuevo tipo, basado en el PWR, que utilizaba agua pesada como moderador y uranio natural como combustible, en lugar del uranio enriquecido utilizado por los diseños de agua ligera. Otros diseños de reactores para su uso comercial utilizaron carbono (Magnox, AGR, RBMK o PBR entre otros) o sales fundidas (litio o berilio entre otros) como moderador. Este último tipo de reactor fue parte del diseño del primer avión bombardero (1954) con propulsión nuclear (el US Aircraft Reactor Experiment o ARE). Este diseño se abandonó tras el desarrollo de los misiles balísticos intercontinentales (ICBM).

Otros países (Francia, Italia, entre otros) desarrollaron sus propios diseños de reactores nucleares comerciales para la generación de energía eléctrica.

En 1946 se construyó el primer reactor de neutrones rápidos (Clementine) en Los Álamos, con plutonio como combustible y mercurio como refrigerante. En 1951 se construyó el EBR-I, el primer reactor rápido con el que se consiguió generar electricidad. En 1996, el Superfénix o SPX, fue el reactor rápido de mayor potencia construido hasta el momento (1200 MWe). En este tipo de reactores se pueden utilizar como combustible los radioisótopos del plutonio, el torio y el uranio que no son fisibles con neutrones térmicos (lentos).

En la década de los 50 Ernest Lawrence propuso la posibilidad de utilizar reactores nucleares con geometrías inferiores a la criticidad (reactores subcríticos cuyo combustible podría ser el torio), en los que la reacción sería soportada por un aporte externo de neutrones. En 1993 Carlo Rubbia propone utilizar una instalación de espalación en la que un acelerador de protones produjera los neutrones necesarios para mantener la instalación. A este tipo de sistemas se les conoce como Sistemas asistidos por aceleradores (en inglés Accelerator driven systems, ADS sus siglas en inglés), y se prevé que la primera planta de este tipo (MYRRHA) comience su funcionamiento el 2033 en el centro de Mol (Bélgica).[5][6]

La fusión nuclear

En física nuclear, la fusión nuclear es el proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado. Simultáneamente se libera o absorbe una cantidad enorme de energía, que permite a la materia entrar en un estado plasmático. La fusión de dos núcleos de menor masa que el hierro (en este elemento y en el níquel ocurre la mayor energía de enlace nuclear por nucleón) libera energía en general. Por el contrario, la fusión de núcleos más pesados que el hierro absorbe energía. En el proceso inverso, la fisión nuclear, estos fenómenos suceden en sentidos opuestos. Hasta el principio del siglo XX no se entendía la forma en que se generaba energía en el interior de las estrellas necesaria para contrarrestar el colapso gravitatorio de estas. No existía reacción química con la potencia suficiente y la fisión tampoco era capaz. En 1938 Hans Bethe logró explicarlo mediante reacciones de fusión, con el ciclo CNO, para estrellas muy pesadas. Posteriormente se descubrió el ciclo protón-protón para estrellas de menor masa, como el Sol.

En los años 1940, como parte del proyecto Manhattan, se estudió la posibilidad del uso de la fusión en la bomba nuclear. En 1942 se investigó la posibilidad del uso de una reacción de fisión como método de ignición para la principal reacción de fusión, sabiendo que podría resultar en una potencia miles de veces superior. Sin embargo, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de una bomba de estas características no fue considerado primordial hasta la explosión de la primera bomba atómica rusa en 1949, RDS-1 o Joe-1. Este evento provocó que en 1950 el presidente estadounidense Harry S. Truman anunciara el comienzo de un proyecto que desarrollara la bomba de hidrógeno. El 1 de noviembre de 1952 se probó la primera bomba nuclear (nombre en clave Mike, parte de la Operación Ivy o Hiedra), con una potencia equivalente a 10 400 000 000 de kg de TNT (10,4 megatones). El 12 de agosto de 1953 la Unión Soviética realiza su primera prueba con un artefacto termonuclear (su potencia alcanzó algunos centenares de kilotones).

Las condiciones necesarias para alcanzar la ignición de un reactor de fusión controlado, sin embargo, no fueron derivadas hasta 1955 por John D. Lawson.[7]​ Los criterios de Lawson definieron las condiciones mínimas necesarias de tiempo, densidad y temperatura que debía alcanzar el combustible nuclear (núcleos de hidrógeno) para que la reacción de fusión se mantuviera. Sin embargo, ya en 1946 se patentó el primer diseño de reactor termonuclear.[8]​ En 1951 comenzó el programa de fusión de Estados Unidos, sobre la base del stellarator. En el mismo año comenzó en la Unión Soviética el desarrollo del primer Tokamak, dando lugar a sus primeros experimentos en 1956. Este último diseño logró en 1968 la primera reacción termonuclear cuasi-estacionaria jamás conseguida, demostrándose que era el diseño más eficiente conseguido hasta la época. ITER, el diseño internacional que tiene fecha de comienzo de sus operaciones en el año 2016 y que intentará resolver los problemas existentes para conseguir un reactor de fusión de confinamiento magnético, utiliza este diseño.

 
Cápsula de combustible preparada para el reactor de fusión de confinamiento inercial NIF, rellena de deuterio y tritio.

En 1962 se propuso otra técnica para alcanzar la fusión basada en el uso de láseres para conseguir una implosión en pequeñas cápsulas llenas de combustible nuclear (de nuevo núcleos de hidrógeno). Sin embargo hasta la década de los 70 no se desarrollaron láseres suficientemente potentes. Sus inconvenientes prácticos hicieron de esta una opción secundaria para alcanzar el objetivo de un reactor de fusión. Sin embargo, debido a los tratados internacionales que prohibían la realización de ensayos nucleares en la atmósfera, esta opción (básicamente microexplosiones termonucleares) se convirtió en un excelente laboratorio de ensayos para los militares, con lo que consiguió financiación para su continuación. Así, se han construido el National Ignition Facility (NIF, con inicio de sus pruebas programadas para 2010) estadounidense y el Láser Mégajoule francés (LMJ), que persiguen el mismo objetivo de conseguir un dispositivo que consiga mantener la reacción de fusión a partir de este diseño. Ninguno de los proyectos de investigación actualmente en marcha predicen una ganancia de energía significativa, por lo que está previsto un proyecto posterior que pudiera dar lugar a los primeros reactores de fusión comerciales (DEMO con confinamiento magnético e HiPER con confinamiento inercial).

Otros sistemas de energía nuclear

Con la invención de la pila química por Volta en 1800 se dio lugar a una forma compacta y portátil de generación de energía. A partir de entonces fue incesante la búsqueda de sistemas que fueran aún menores y que tuvieran una mayor capacidad y duración. Este tipo de pilas, con pocas variaciones, han sido suficientes para muchas aplicaciones diarias hasta nuestros tiempos. Sin embargo, en el siglo XX surgieron nuevas necesidades, a causa principalmente de los programas espaciales. Se precisaban entonces sistemas que tuvieran una duración elevada para consumos eléctricos moderados y un mantenimiento nulo. Surgieron varias soluciones (como los paneles solares o las células de combustible), pero según se incrementaban las necesidades energéticas y aparecían nuevos problemas (las placas solares son inútiles en ausencia de luz solar), se comenzó a estudiar la posibilidad de utilizar la energía nuclear en estos programas.

A mediados de los años 1950 comenzaron en Estados Unidos las primeras investigaciones encaminadas a estudiar las aplicaciones nucleares en el espacio. De estas surgieron los primeros prototipos de los generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG). Estos dispositivos mostraron ser una alternativa sumamente interesante tanto en las aplicaciones espaciales como en aplicaciones terrestres específicas. En estos artefactos se aprovechan las desintegraciones alfa y beta, convirtiendo toda o gran parte de la energía cinética de las partículas emitidas por el núcleo en calor. Este calor es después transformado en electricidad aprovechando el efecto Seebeck mediante unos termopares, consiguiendo eficiencias aceptables (entre un 5 y un 40 % es lo habitual). Los radioisótopos habitualmente utilizados son 210Po, 244Cm, 238Pu, 241Am, entre otros 30 que se consideraron útiles. Estos dispositivos consiguen capacidades de almacenamiento de energía 4 órdenes de magnitud superiores (10 000 veces mayor) a las baterías convencionales.

En 1959 se mostró al público el primer generador atómico.[9]​ En 1961 se lanzó al espacio el primer RTG, a bordo del SNAP 3. Esta batería nuclear, que alimentaba a un satélite de la armada norteamericana con una potencia de 2,7 W, mantuvo su funcionamiento ininterrumpido durante 15 años.

 
RTG del New Horizons (en el centro abajo, en negro), misión no tripulada a Plutón. La sonda fue lanzada en enero de 2006 y alcanzó su objetivo el 14 de julio de 2015.

Estos sistemas se han utilizado y se siguen usando en programas espaciales muy conocidos (Pioneer, Voyager, Galileo, Apolo y Ulises entre otros). Así por ejemplo en 1972 y 1973 se lanzaron los Pioneer 10 y 11, convirtiéndose el primero de ellos en el primer objeto humano de la historia que abandonaba el sistema solar. Ambos satélites continuaron funcionando hasta 17 años después de sus lanzamientos.

La misión Ulises (misión conjunta ESA-NASA) se envió en 1990 para estudiar el Sol, siendo la primera vez que un satélite cruzaba ambos polos solares. Para poder hacerlo hubo que enviar el satélite en una órbita alrededor de Júpiter. Debido a la duración del RTG que mantiene su funcionamiento se prolongó la misión de modo que se pudiera volver a realizar otro viaje alrededor del Sol. Aunque pareciera extraño que este satélite no usara paneles solares en lugar de un RTG, puede entenderse al comparar sus pesos (un panel de 544 kg generaba la misma potencia que un RTG de 56). En aquellos años no existía un cohete que pudiera enviar a su órbita al satélite con ese peso extra.

Estas baterías no solo proporcionan electricidad, sino que en algunos casos, el propio calor generado se utiliza para evitar la congelación de los satélites en viajes en los que el calor del Sol no es suficiente, por ejemplo en viajes fuera del sistema solar o en misiones a los polos de la Luna.

En 1965 se instaló el primer RTG terrestre para el faro de la isla deshabitada Fairway Rock, permaneciendo en funcionamiento hasta 1995, momento en el que se desmanteló. Otros muchos faros situados en zonas inaccesibles cercanas a los polos (sobre todo en la Unión Soviética), utilizaron estos sistemas. Se sabe que la Unión Soviética fabricó más de 1000 unidades para estos usos.

Una aplicación que se dio a estos sistemas fue su uso como marcapasos.[10]​ Hasta los 70 se usaba para estas aplicaciones baterías de mercurio-zinc, que tenían una duración de unos 3 años. En esta década se introdujeron las baterías nucleares para aumentar la longevidad de estos artefactos, posibilitando que un paciente joven tuviera implantado solo uno de estos artefactos para toda su vida. En los años 1960, la empresa Medtronic contactó con Alcatel para diseñar una batería nuclear, implantando el primer marcapasos alimentado con un RTG en un paciente en 1970 en París. Varios fabricantes construyeron sus propios diseños, pero a mediados de esta década fueron desplazados por las nuevas baterías de litio, que poseían vidas de unos 10 años (considerado suficiente por los médicos aunque debiera sustituirse varias veces hasta la muerte del paciente). A mediados de los años 1980 se detuvo el uso de estos implantes, aunque aún existen personas que siguen portando este tipo de dispositivos.

Fundamentos físicos

 
Representación del periodo de semidesintegración de los núcleos conocidos. En el eje de abscisas se representa el número de protones (Z) mientras que en el eje de ordenadas el número de neutrones (N). Los isótopos marcados en rojo son aquellos que pueden considerarse estables.

Sir James Chadwick descubrió el neutrón en 1932, año que puede considerarse como el inicio de la física nuclear moderna.[11]

El modelo de átomo propuesto por Niels Bohr consiste en un núcleo central compuesto por partículas que concentran la mayoría de la masa del átomo (neutrones y protones), rodeado por varias capas de partículas cargadas casi sin masa (electrones). Mientras que el tamaño del átomo resulta ser del orden del angstrom (10-10 m), el núcleo puede medirse en fermis (10-15 m), o sea, el núcleo es 100 000 veces menor que el átomo.

Todos los átomos neutros (sin carga eléctrica) poseen el mismo número de electrones que de protones. Un elemento químico se puede identificar de forma inequívoca por el número de protones que posee su núcleo; este número se llama número atómico (Z). El número de neutrones (N) sin embargo puede variar para un mismo elemento. Para valores bajos de Z ese número tiende a ser muy parecido al de protones, pero al aumentar Z se necesitan más neutrones para mantener la estabilidad del núcleo. A los átomos a los que solo les distingue el número de neutrones en su núcleo (en definitiva, su masa), se les llama isótopos de un mismo elemento. La masa atómica de un isótopo viene dada por   u, el número de protones más el de neutrones (nucleones) que posee en su núcleo.

Para denominar un isótopo suele utilizarse la letra que indica el elemento químico, con un superíndice que es la masa atómica y un subíndice que es el número atómico (p. ej. el isótopo 238 del uranio se escribiría como  ).

El núcleo

Los neutrones y protones que forman los núcleos tienen una masa aproximada de 1 u, estando el protón cargado eléctricamente con carga positiva +1, mientras que el neutrón no posee carga eléctrica. Teniendo en cuenta únicamente la existencia de las fuerzas electromagnética y gravitatoria, el núcleo sería inestable (ya que las partículas de igual carga se repelerían deshaciendo el núcleo), haciendo imposible la existencia de la materia. Por este motivo (ya que es obvio que la materia existe) fue necesario añadir a los modelos una tercera fuerza: la fuerza fuerte (hoy en día fuerza nuclear fuerte residual). Esta fuerza debía tener como características, entre otras, que era muy intensa, atractiva a distancias muy cortas (solo en el interior de los núcleos), siendo repulsiva a distancias más cortas (del tamaño de un nucleón), que era central en cierto rango de distancias, que dependía del espín y que no dependía del tipo de nucleón (neutrones o protones) sobre el que actuaba. En 1935, Hideki Yukawa dio una primera solución a esta nueva fuerza estableciendo la hipótesis de la existencia de una nueva partícula: el mesón. El más ligero de los mesones, el pion, es el responsable de la mayor parte del potencial entre nucleones de largo alcance (1 rfm). El potencial de Yukawa (potencial OPEP) que describe adecuadamente la interacción para dos partículas de espines   y   respectivamente, se puede escribir como:

 

Otros experimentos que se realizaron sobre los núcleos indicaron que su forma debía de ser aproximadamente esférica de radio   fm, siendo A la masa atómica, es decir, la suma de neutrones y protones. Esto exige además que la densidad de los núcleos sea la misma ( , es decir el volumen es proporcional a A. Como la densidad se halla dividiendo la masa por el volumen   ). Esta característica llevó a la equiparación de los núcleos con un líquido, y por tanto al modelo de la gota líquida, fundamental en la comprensión de la fisión de los núcleos.

 
Energía de ligadura media por nucleón de los distintos elementos atómicos en función de su masa atómica.

La masa de un núcleo, sin embargo, no resulta exactamente de la suma de sus nucleones. Tal y como demostró Albert Einstein, la energía que mantiene unidos a esos nucleones es la diferencia entre la masa del núcleo y la de sus elementos, y viene dada por la ecuación  . Así, pesando los distintos átomos por una parte, y sus componentes por otra, puede determinarse la energía media por nucleón que mantiene unidos a los diferentes núcleos.

En la gráfica puede contemplarse como los núcleos muy ligeros poseen menos energía de ligadura que los que son un poco más pesados (la parte izquierda de la gráfica). Esta característica es la base de la liberación de la energía en la fusión. Y, al contrario, en la parte de la derecha se ve que los elementos muy pesados tienen menor energía de ligadura que los que son algo más ligeros. Esta es la base de la emisión de energía por fisión. Como se ve, es mucho mayor la diferencia en la parte de la izquierda (fusión) que en la de la derecha (fisión).

Fisión

 
Distribución típica de las masas de los productos de fisión. La gráfica representa el caso del uranio 235.

Fermi, tras el descubrimiento del neutrón, realizó una serie de experimentos en los que bombardeaba distintos núcleos con estas nuevas partículas. En estos experimentos observó que cuando utilizaba neutrones de energías bajas, en ocasiones el neutrón era absorbido emitiéndose fotones.

Para averiguar el comportamiento de esta reacción repitió el experimento sistemáticamente en todos los elementos de la tabla periódica. Así descubrió nuevos elementos radiactivos, pero al llegar al uranio obtuvo resultados distintos. Lise Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann consiguieron explicar el nuevo fenómeno al suponer que el núcleo de uranio al capturar el neutrón se escindía en dos partes de masas aproximadamente iguales. De hecho detectaron bario, de masa aproximadamente la mitad que la del uranio. Posteriormente se averiguó que esa escisión (o fisión) no se daba en todos los isótopos del uranio, sino solo en el 235U. Y más tarde aún, se supo que esa escisión podía dar lugar a muchísimos elementos distintos, cuya distribución de aparición es muy típica (similar a la doble joroba de un camello).

 
Esquema del fenómeno de la fisión del 235U. Un neutrón de baja velocidad (térmico) impacta en un núcleo de uranio desestabilizándolo. Este se divide en dos partes y además emite una media de 2.5 neutrones por fisión.

En la fisión de un núcleo de uranio, no solo aparecen dos núcleos más ligeros resultado de la división del de uranio, sino que además se emiten 2 o 3 (en promedio 2,5 en el caso del 235U) neutrones a una alta velocidad (energía). Como el uranio es un núcleo pesado no se cumple la relación N=Z (igual número de protones que de neutrones) que sí se cumple para los elementos más ligeros, por lo que los productos de la fisión poseen un exceso de neutrones. Este exceso de neutrones hace inestables (radiactivos) a esos productos de fisión, que alcanzan la estabilidad al desintegrarse los neutrones excedentes por desintegración beta generalmente. La fisión del 235U puede producirse en más de 40 formas diferentes, originándose por tanto más de 80 productos de fisión distintos, que a su vez se desintegran formando cadenas de desintegración, por lo que finalmente aparecen cerca de 200 elementos a partir de la fisión del uranio.

La energía desprendida en la fisión de cada núcleo de 235U es en promedio de 200  MeV. Los minerales explotados para la extracción del uranio suelen poseer contenidos de alrededor de 1 gramo de uranio por kg de mineral (la pechblenda por ejemplo). Como el contenido de 235U en el uranio natural es de un 0,7 %, se obtiene que por cada kg de mineral extraído tendríamos   átomos de 235U. Si fisionamos todos esos átomos (1 gramo de uranio) obtendríamos teóricamente una energía liberada de   por gramo. En comparación, por la combustión de 1 kg de carbón de la mejor calidad (antracita) se obtiene una energía de unos  , es decir, se necesitan más de 10 toneladas de antracita (el tipo de carbón con mayor poder calorífico) para obtener la misma energía contenida en 1 kg de uranio natural.

La aparición de los 2,5 neutrones por cada fisión posibilita la idea de llevar a cabo una reacción en cadena, si se logra hacer que de esos 2,5 al menos un neutrón consiga fisionar un nuevo núcleo de uranio. La idea de la reacción en cadena es común en otros procesos químicos. Los neutrones emitidos por la fisión no son útiles inmediatamente si lo que se quiere es controlar la reacción, sino que hay que frenarlos (moderarlos) hasta una velocidad adecuada. Esto se consigue rodeando los átomos por otro elemento con un Z pequeño, como por ejemplo hidrógeno, carbono o litio, material denominado moderador.

Otros átomos que pueden fisionar con neutrones lentos son el 233U o el 239Pu. Sin embargo también es posible la fisión con neutrones rápidos (de energías altas), como por ejemplo el 238U (140 veces más abundante que el 235U) o el 232Th (400 veces más abundante que el 235U).

La teoría elemental de la fisión la proporcionaron Bohr y Wheeler, utilizando un modelo según el cual los núcleos de los átomos se comportan como gotas líquidas.

La fisión se puede conseguir también mediante partículas alfa, protones o deuterones.

Fusión

 
Proceso de fusión entre un núcleo de deuterio y uno de tritio. Es la opción más adecuada para ser llevada a cabo en un reactor nuclear de fusión.

Así como la fisión es un fenómeno que aparece en la corteza terrestre de forma natural (si bien con una frecuencia pequeña), la fusión es absolutamente artificial en nuestro entorno (aunque es común el núcleo de las estrellas). Sin embargo, esta energía posee ventajas con respecto a la fisión. Por un lado el combustible es abundante y fácil de conseguir, y por otro, sus productos son elementos estables, ligeros y no radiactivos.

En la fusión, al contrario que en la fisión donde se dividen los núcleos, la reacción consiste en la unión de dos o más núcleos ligeros. Esta unión da lugar a un núcleo más pesado que los usados inicialmente y a neutrones. La fusión se consiguió antes incluso de comprender completamente las condiciones que se necesitaban en el desarrollo de armas, limitándose a conseguir condiciones extremas de presión y temperatura usando una bomba de fisión como elemento iniciador (Proceso Teller-Ulam). Pero no es hasta que Lawson define unos criterios de tiempo, densidad y temperatura mínimos[7]​ cuando se comienza a comprender el funcionamiento de la fusión.

Aunque en las estrellas la fusión se da entre una variedad de elementos químicos, el elemento con el que es más sencillo alcanzarla es el hidrógeno. El hidrógeno posee tres isótopos: el hidrógeno común ( ), el deuterio ( ) y el tritio ( ). Esto es así porque la fusión requiere que se venza la repulsión electrostática que experimentan los núcleos al unirse, por lo que a menor carga eléctrica, menor será esta. Además, a mayor cantidad de neutrones, más pesado será el núcleo resultante (más arriba estaremos en la gráfica de las energías de ligadura), con lo que mayor será la energía liberada en la reacción.

Una reacción particularmente interesante es la fusión de deuterio y tritio:

 

En esta reacción se liberan 17,6 MeV por fusión, más que en el resto de combinaciones con isótopos de hidrógeno. Además esta reacción proporciona un neutrón muy energético que puede aprovecharse para generar combustible adicional para reacciones posteriores de fusión, utilizando litio, por ejemplo. La energía liberada por gramo con esta reacción es casi mil veces mayor que la lograda en la fisión de un gramo de uranio natural (unas siete veces superior si fuera un gramo de 235U puro).

Para vencer la repulsión electrostática, es necesario que los núcleos a fusionar alcancen una energía cinética de aproximadamente 10 keV. Esta energía se obtiene mediante un intenso calentamiento (igual que en las estrellas, donde se alcanzan temperaturas de 108 K), que implica un movimiento de los átomos igual de intenso. Además de esa velocidad para vencer la repulsión electrostática, la probabilidad de que se produzca la fusión debe ser elevada para que la reacción suceda. Esto implica que se deben poseer suficientes átomos con energía suficiente durante un tiempo mínimo. El criterio de Lawson define que el producto entre la densidad de núcleos con esa energía por el tiempo durante el que deben permanecer en ese estado debe ser  .

Los dos métodos en desarrollo para aprovechar de forma útil (no bélica) la energía desprendida en esta reacción son el confinamiento magnético y el confinamiento inercial (con fotones que provienen de láser o partículas que provienen de aceleradores).

Desintegración alfa

 
Representación de la emisión de una partícula alfa por un núcleo.

Esta reacción es una forma de fisión espontánea, en la que un núcleo pesado emite una partícula alfa (α) con una energía típica de unos 5 MeV. Una partícula α es un núcleo de helio, constituido por dos protones y dos neutrones. En su emisión el núcleo cambia, por lo que el elemento químico que sufre este tipo de desintegración muta en otro distinto. Una reacción natural típica es la siguiente:

 

En la que un átomo de 238U se transforma en otro de 234Th.

Fue en 1928 cuando George Gamow dio una explicación teórica a la emisión de estas partículas. Para ello supuso que la partícula alfa convivía en el interior del núcleo con el resto de los nucleones, de una forma casi independiente. Por efecto túnel en algunas ocasiones esas partículas superan el pozo de potencial que crea el núcleo, separándose de él a una velocidad de un 5 % la velocidad de la luz.

Desintegración beta

 
Representación de una partícula beta emitida por un núcleo.

Existen dos modos de desintegración beta. En el tipo β la fuerza débil convierte un neutrón (n0) en un protón (p+) y al mismo tiempo emite un electrón (e) y un antineutrino ( ):

 .

En el tipo β+ un protón se transforma en un neutrón emitiendo un positrón (e+) y un neutrino ( ):

 .

Sin embargo, este último modo no se presenta de forma aislada, sino que necesita un aporte de energía.

La desintegración beta hace cambiar al elemento químico que la sufre. Por ejemplo, en la desintegración β el elemento se transforma en otro con un protón (y un electrón) más. Así en la desintegración del 137Cs por β;

 

En 1934, Enrico Fermi consiguió crear un modelo de esta desintegración que respondía correctamente a su fenomenología.

Tecnología nuclear

Armas nucleares

Un arma es todo instrumento, medio o máquina que se destina a atacar o a defenderse.[12]​ Según tal definición, existen dos categorías de armas nucleares:

  1. Aquellas que utilizan la energía nuclear de forma directa para el ataque o la defensa, es decir, los explosivos que usan la fisión o la fusión.
  2. Aquellas que utilizan la energía nuclear para su propulsión, pudiendo a su vez utilizar o no munición que utilice la energía nuclear para su detonación. En esta categoría se pueden citar los buques de guerra de propulsión nuclear (cruceros, portaaviones, submarinos, bombarderos, etc.).

Bomba atómica

Existen dos formas básicas de utilizar la energía nuclear desprendida por reacciones en cadena descontroladas de forma explosiva: la fisión y la fusión.

Bomba de fisión
 
Métodos utilizados para crear una masa crítica del elemento físil empleado en la bomba de fisión.

El 16 de julio de 1945 se produjo la primera explosión de una bomba de fisión creada por el ser humano: La Prueba Trinity.

Existen dos tipos básicos de bombas de fisión: utilizando uranio altamente enriquecido (enriquecimiento superior al 90 % en 235U) o utilizando plutonio. Ambos tipos se fundamentan en una reacción de fisión en cadena descontrolada y solo se han empleado en un ataque real en Hiroshima y Nagasaki, al final de la Segunda Guerra Mundial.

Para que este tipo de bombas funcionen es necesario utilizar una cantidad del elemento utilizado superior a la Masa crítica. Suponiendo una riqueza en el elemento del 100 %, eso suponen 52 kg de 235U o 10 kg de 239Pu. Para su funcionamiento se crean 2 o más partes subcríticas que se unen mediante un explosivo químico convencional de forma que se supere la masa crítica.

Los dos problemas básicos que se debieron resolver para crear este tipo de bombas fueron:

  • Generar suficiente cantidad del elemento físil a utilizar, ya sea uranio enriquecido o plutonio puro.
  • Alcanzar un diseño en el que el material utilizado en la bomba no sea destruido por la primera explosión antes de alcanzar la criticidad.

El rango de potencia de estas bombas se sitúa entre aproximadamente el equivalente a una tonelada de TNT hasta los 500.000 kilotones.

Bomba de fusión
 
Diseño básico Teller-Ullam

Tras el primer ensayo exitoso de una bomba de fisión por la Unión Soviética en 1949 se desarrolló una segunda generación de bombas nucleares que utilizaban la fusión. Se la llamó bomba termonuclear, bomba H o bomba de hidrógeno. Este tipo de bomba no se ha utilizado nunca contra ningún objetivo real. El llamado diseño Teller-Ullam (o secreto de la bomba H) separa ambas explosiones en dos fases.

Este tipo de bombas pueden ser miles de veces más potentes que las de fisión. En teoría no existe un límite a la potencia de estas bombas, siendo la de mayor potencia explotada la bomba del Zar, de una potencia superior a los 50 megatones.

Las bombas de hidrógeno utilizan una bomba primaria de fisión que genera las condiciones de presión y temperatura necesarias para comenzar la reacción de fusión de núcleos de hidrógeno. Los únicos productos radiactivos que generan estas bombas son los producidos en la explosión primaria de fisión, por lo que a veces se le ha llamado bomba nuclear limpia. El extremo de esta característica son las llamadas bombas de neutrones o bomba N, que minimizan la bomba de fisión primaria, logrando un mínimo de productos de fisión. Estas bombas además se diseñaron de tal modo que la mayor cantidad de energía liberada sea en forma de neutrones, con lo que su potencia explosiva es la décima parte que una bomba de fisión. Fueron concebidas como armas anti-tanque, ya que al penetrar los neutrones en el interior de los mismos, matan a sus ocupantes por las radiaciones.

Buques militares de propulsión nuclear

Durante la segunda guerra mundial se comprobó que el submarino podía ser un arma decisiva, pero poseía un grave problema: su necesidad de emerger tras cortos períodos para obtener aire para la combustión del diésel en que se basaban sus motores (la invención del snorkel mejoró algo el problema, pero no lo solucionó). El Almirante Hyman G. Rickover fue el primero que pensó que la energía nuclear podría ayudar con este problema.

 
USS Enterprise (CVN-65) junto con otros buques de apoyo de propulsión nuclear (un crucero y un destructor) en el Mediterráneo. La tripulación forma en su cubierta la famosa fórmula de Einstein E=mc² sobre la equivalencia masa-energía.

Los desarrollos de los reactores nucleares permitieron un nuevo tipo de motor con ventajas fundamentales:

  1. No precisa aire para el funcionamiento del motor, ya que no se basa en la combustión.
  2. Una pequeña masa de combustible nuclear permite una autonomía de varios meses (años incluso) sin repostar. Por ejemplo, los submarinos de Estados Unidos no necesitan repostar durante toda su vida útil.
  3. Un empuje que ningún otro motor puede equiparar, con lo que pudieron construirse submarinos mucho más grandes que los existentes hasta el momento. El mayor submarino construido hasta la fecha son los de la clase Akula rusos (desplazamiento de 48 mil toneladas, 175 m de longitud).

Estas ventajas condujeron a buques que alcanzan velocidades de más de 25 nudos, que pueden permanecer semanas en inmersión profunda y que además pueden almacenar enormes cantidades de munición (nuclear o convencional) en sus bodegas. De hecho las armadas de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido solo poseen submarinos que utilizan este sistema de propulsión.

En los submarinos se han utilizado reactores de agua a presión, de agua en ebullición o de sales fundidas. Para conseguir reducir el peso del combustible en estos reactores se usa uranio con altos grados de enriquecimiento (del 30 al 40 % en los rusos o del 96 % en los estadounidenses). Estos reactores presentan la ventaja de que no es necesario (aunque sí es posible) convertir el vapor generado por el calor en electricidad, sino que puede utilizarse de forma directa sobre una turbina que proporciona el movimiento a las hélices que impulsan el buque, mejorando notablemente el rendimiento.

Se han construido una gran variedad de buques militares que usan motores nucleares y que, en algunos casos, portan a su vez misiles de medio o largo alcance con cabezas nucleares:

  • Cruceros. Como el USS Long Beach (CGN-9), dos reactores nucleares integrados tipo C1W.
  • Destructores. Como el USS Bainbridge (CGN-25) fue el buque de propulsión nuclear más pequeño jamás construido, usa dos reactores nucleares integrados tipo D2G.
  • Portaaviones. El más representativo es el USS Enterprise (CVN-65), construido en 1961 y aún operativo, que utiliza para su propulsión 8 reactores nucleares tipo A2W.
  • Submarinos balísticos. Utilizan la energía nuclear como propulsión y misiles de medio o largo alcance como armamento. La clase Akula son de este tipo, utilizando dos reactores nucleares tipo OK-650 y portando, además de armamento convencional, 20 misiles nucleares RSM-52, cada uno con 10 cabezas nucleares de 200 kilotones cada una.
  • Submarinos de ataque. Como el USS Seawolf (SSN-21) de la clase Seawolf que usa un reactor nuclear integrado PWR tipo S6W. Alcanza una velocidad de 30 nudos.

Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China y Francia poseen buques de propulsión nuclear.

Aviones militares de propulsión nuclear

Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se plantearon la creación de una flota de bombarderos de propulsión nuclear. De este modo se pretendía mantenerlos cargados con cabezas nucleares y volando de forma permanente cerca de los objetivos prefijados. Con el desarrollo del Misil balístico intercontinental (ICBM) a finales de los años 1950, más rápidos y baratos, sin necesidad de pilotos y prácticamente invulnerables, se abandonaron todos los proyectos.

Los proyectos experimentales fueron:

  • Convair X-6. Proyecto estadounidense a partir de un bombardero B-36. Llegó a tener un prototipo (el NB-36H) que realizó 47 vuelos de prueba de 1955 a 1957, año en el que se abandonó el proyecto. Se utilizó un reactor de fisión de 3 MW refrigerado con aire que solo entró en funcionamiento para las pruebas de los blindajes, nunca propulsando el avión.
  • Tupolev Tu-119. Proyecto soviético a partir de un bombardero Tupolev Tu-95. Tampoco pasó de la etapa de pruebas.

Propulsión nuclear civil

La energía nuclear se utiliza desde los años 1950 como sistema para dar empuje (propulsar) distintos sistemas, desde los submarinos (el primero que utilizó la energía nuclear), hasta naves espaciales.

Buques nucleares civiles

 
El NS Savannah, el primer buque nuclear de mercancías y pasajeros jamás construido, fue botado en 1962 y desguazado 8 años más tarde por su inviabilidad económica.

Tras el desarrollo de los buques de propulsión nuclear de uso militar se hizo pronto patente que existían ciertas situaciones en las que sus características podían ser trasladadas a la navegación civil.

Se han construido cargueros y rompehielos que usan reactores nucleares como propulsión.

El primer buque nuclear de carga y pasajeros fue el NS Savannah, botado en 1962. Solo se construyeron otros tres buques de carga y pasajeros: El Mutsu japonés, el Otto Hahn alemán y el Sevmorput ruso. El Sevmorput (acrónimo de 'Severnii Morskoi Put'), botado en 1988 y dotado con un reactor nuclear tipo KLT-40 de 135 MW, sigue en activo hoy en día transitando la ruta del mar del norte.

Propulsión aeroespacial

 
Recreación artística del Proyecto Orión.

Aunque existen varias opciones que pueden utilizar la energía nuclear para propulsar cohetes espaciales, solo algunas han alcanzado niveles de diseño avanzados.

El cohete termonuclear, por ejemplo, utiliza hidrógeno recalentado en un reactor nuclear de alta temperatura, consiguiendo empujes al menos dos veces superiores a los cohetes químicos. Este tipo de cohetes se probaron por primera vez en 1959 (el Kiwi 1), dentro del Proyecto NERVA, cancelado en 1972. En 1990 se relanzó el proyecto bajo las siglas SNTP (Space Nuclear Thermal Propulsion)[13]​ dentro del proyecto para un viaje tripulado a Marte en 2019. En 2003 comenzó con el nombre de Proyecto Prometeo. Otra de las posibilidades contempladas es el uso de un reactor nuclear que alimente a un propulsor iónico (Nuclear Electric Xenon Ion System o NEXIS).

El Proyecto Orión[14]​ fue un proyecto ideado por Stanisław Ulam en 1947, que comenzó en 1958 en la empresa General Atomics. Su propósito era la realización de viajes interplanetarios de forma barata a una velocidad de un 10 % de c. Para ello utilizaba un método que se denominó propulsión nuclear pulsada (External Pulsed Plasma Propulsion es su denominación oficial en inglés). El proyecto fue abandonado en 1963, pero el mismo diseño se ha utilizado como base en el Proyecto Daedalus[15]​ británico con motor de fusión, el Proyecto Longshot[16]​ americano con motor de fisión acoplado a un motor de fusión inercial o el Proyecto Medusa.

También se ha propuesto el uso de RTG como fuente para un cohete de radioisótopos.[17]

Automóvil nuclear

La única propuesta conocida es el diseño conceptual lanzado por Ford en 1958: el Ford Nucleon.[18]​ Nunca fue construido un modelo operacional. En su diseño se proponía el uso de un pequeño reactor de fisión que podía proporcionar una autonomía de más de 8000 km. Un prototipo del coche se mantiene en el museo Henry Ford.

Una opción, incluida en las alternativas al petróleo, es el uso del hidrógeno en células de combustible como combustible para vehículos de hidrógeno. Se está investigando en este caso el uso de la energía nuclear para la generación del hidrógeno necesario mediante reacciones termoquímicas o de electrólisis con vapor a alta temperatura.[19][20]

Generación de electricidad

Producción de electricidad en el mundo en 2012[21]
     Carbón de turba (40,4%)      Gas natural (22,5%)      Hidroeléctrica (16,2%)      Energía nuclear (10,9%)      Petróleo (5%)      Energías renovables (5%)

Probablemente, la aplicación práctica más conocida de la energía nuclear es la generación de energía eléctrica para su uso civil, en particular mediante la fisión de uranio enriquecido. Para ello se utilizan reactores en los que se hace fisionar o fusionar un combustible. El funcionamiento básico de este tipo de instalaciones industriales es similar a cualquier otra central térmica, sin embargo poseen características especiales con respecto a las que usan combustibles fósiles:

  • Se necesitan medidas de seguridad y control mucho más estrictas. En el caso de los reactores de cuarta generación estas medidas podrían ser menores,[22]​ mientras que en la fusión se espera que no sean necesarias.[23]
  • La cantidad de combustible necesario anualmente en estas instalaciones es varios órdenes de magnitud inferior al que precisan las térmicas convencionales.
  • Las emisiones directas de CO2 y NOx en la generación de electricidad, principales gases de efecto invernadero de origen antrópico, son nulas; aunque indirectamente, en procesos secundarios como la obtención de mineral y construcción de instalaciones, sí se producen emisiones.[24]

A partir de la fisión

Tras su uso exclusivamente militar, se comenzó a plantear la aplicación del conocimiento adquirido a la vida civil. El 20 de diciembre de 1951 fue el primer día que se consiguió generar electricidad con un reactor nuclear (en el reactor estadounidense EBR-I, con una potencia de unos 100 kW), pero no fue hasta 1954 cuando se conectó a la red eléctrica una central nuclear (fue la central nuclear soviética Obninsk, generando 5 MW con solo un 17 % de rendimiento térmico). El primer reactor de fisión comercial fue el Calder Hall en Sellafield, que se conectó a la red eléctrica en 1956. El 25 de marzo de 1957 se creó la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), el mismo día que se creó la Comunidad Económica Europea, entre Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Ese mismo año se creó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Ambos organismos con la misión, entre otras, de impulsar el uso pacífico de la energía nuclear.

 
Evolución de las centrales nucleares de fisión en el mundo. Arriba: potencia instalada (azul) y potencia generada (rojo). Abajo: número de reactores construidos y en construcción (azul y gris respectivamente).

Su desarrollo en todo el mundo experimentó a partir de ese momento un gran crecimiento, de forma muy particular en Francia y Japón, donde la crisis del petróleo de 1973 influyó definitivamente, ya que su dependencia del petróleo para la generación eléctrica era muy marcada (39 y 73 % respectivamente en aquellos años, en 2008 generan un 78 y un 30 % respectivamente mediante reactores de fisión).[cita requerida] En 1979 el accidente de Three Mile Island provocó un aumento muy considerable en las medidas de control y de seguridad en las centrales, sin embargo no se detuvo el aumento de capacidad instalada. Pero en 1986 el accidente de Chernóbil, en un reactor RBMK de diseño soviético que no cumplía los requisitos de seguridad que se exigían en Occidente, cortó drásticamente ese crecimiento.

En octubre de 2007 existían 439 centrales nucleares en todo el mundo que generaron 2,7 millones de MWh en 2006. La potencia instalada en 2007 fue de 370 721 MWe. En marzo de 2008 había 35 centrales en construcción, planes para construir 91 centrales nuevas (99 095 MWe) y otras 228 propuestas (198 995 MWe).[25]​ Aunque solo 30 países en el mundo poseen centrales nucleares, aproximadamente el 15 % de la energía eléctrica generada en el mundo se produce a partir de energía nuclear.[26]

La mayoría de los reactores son de los llamados de agua ligera (LWR por su sigla en inglés), que utilizan como moderador agua intensamente purificada. En estos reactores el combustible utilizado es uranio enriquecido ligeramente (entre el 3 y el 5 %).

Más tarde se planteó añadir el plutonio fisible generado ( ) como combustible extra en estos reactores de fisión, aumentando de una forma importante la eficiencia del combustible nuclear y reduciendo así uno de los problemas del combustible gastado. Esta posibilidad incluso llevó al uso del plutonio procedente del armamento nuclear desmantelado en las principales potencias mundiales. Así se desarrolló el combustible MOX, en el que se añade un porcentaje (entre un 3 y un 10 % en masa) de este plutonio a uranio empobrecido. Este combustible se usa actualmente como un porcentaje del combustible convencional (de uranio enriquecido). También se ha ensayado en algunos reactores un combustible mezcla de torio y plutonio, que genera una menor cantidad de elementos transuránicos.

Otros reactores utilizan agua pesada como moderador. En estos reactores se puede utilizar uranio natural, es decir, sin enriquecer y además se produce una cantidad bastante elevada de tritio por activación neutrónica. Este tritio se prevé que pueda aprovecharse en futuras plantas de fusión.

Otros proyectos de fisión, que no han superado hoy en día la fase de experimentación, se encaminan al diseño de reactores en los que pueda generarse electricidad a partir de otros isótopos, principalmente el   y el  .

Tipos de reactores

La diferencia básica entre los distintos diseños de reactores nucleares de fisión es el combustible que utilizan. Esto influye en el tipo de moderador y refrigerante usados. De entre todas las posibles combinaciones entre tipo de combustible, moderador y refrigerante, solo algunas son viables técnicamente (unas 100 contando las opciones de neutrones rápidos). Pero solo unas cuantas se han utilizado hasta el momento en reactores de uso comercial para la generación de electricidad (ver tabla).

Tipos de reactores nucleares de fisión comerciales (neutrones térmicos)[27]
Combustible Moderador Refrigerante
Uranio natural Grafito Aire
CO2
H2O (agua ligera)
D2O (agua pesada)
D2O (agua pesada) Compuestos orgánicos
H2O (agua ligera)
D2O (agua pesada)
Gas
Uranio enriquecido Grafito Aire
CO2
H2O (agua ligera)
D2O (agua pesada)
Sodio
D2O (agua pesada) Compuestos orgánicos
H2O (agua ligera)
D2O (agua pesada)
Gas
H2O (agua ligera) H2O (agua ligera)

El único isótopo natural que es fisionable con neutrones térmicos es el  , que se encuentra en una proporción de un 0.7 % en peso en el uranio natural. El resto es  , considerado fértil, ya que, aunque puede fisionar con neutrones rápidos, por activación con neutrones se convierte en  , que sí es físil mediante neutrones térmicos.

Los reactores de fisión comerciales, tanto de primera como de segunda o tercera generación, utilizan uranio con grados de enriquecimiento distinto, desde uranio natural hasta uranio ligeramente enriquecido (por debajo del 6 %). Además, en aquellos en los que se usa uranio enriquecido, la configuración del núcleo del reactor utiliza diferentes grados de enriquecimiento, con uranio más enriquecido en el centro y menos hacia el exterior. Esta configuración consigue dos fines: por una parte disminuir los neutrones de fuga por reflexión, y por otra parte aumentar la cantidad de   consumible. En los reactores comerciales se hacen fisionar esos átomos fisibles con neutrones térmicos hasta el máximo posible (al grado de quemado del combustible se le denomina burnup), ya que se obtienen mayores beneficios cuanto más provecho se saca del combustible.

Otro isótopo considerado fértil con neutrones térmicos es el torio (elemento natural, compuesto en su mayoría por el isótopo  ), que por activación produce  , físil con neutrones térmicos y rápidos (es regla general que aquellos elementos con número atómico A impar sean fisibles, y con A par fértiles).

Esos tres isótopos son los que producen fisiones exoergicas, es decir, generan más energía que la necesaria para producirlas, con neutrones térmicos. Los demás elementos (con z<92) solo fisionan con neutrones rápidos. Así el   por ejemplo puede fisionarse con neutrones de energías superiores a 1,1 MeV.

 
Esquema de un reactor VVER-1000. 1- Barras de control. 2- Tapa del reactor. 3- Chasis del reactor. 4- Toberas de entrada y salida. 5- Vasija del reactor. 6- Zona activa del reactor. 7- Barras de combustible.

Aunque hay varias formas de clasificar los distintos reactores nucleares, la más utilizada, y con la que se denominan los distintos tipos de reactores de fisión es por la combinación moderador/refrigerante utilizado. Estas son las denominaciones de los reactores comerciales de neutrones térmicos utilizados en la actualidad (de segunda generación), junto a su número en el mundo (entre paréntesis)[28]​ y sus características principales:

  • PWR (VVER en ruso). (264). Uranio enriquecido, moderador y refrigerante agua ligera.
  • BWR. (94). Uranio enriquecido, moderador y refrigerante agua ligera.
  • CANDU. (43). Uranio natural, moderador y refrigerante agua pesada.
  • AGR. (18). Usa uranio enriquecido como combustible, moderador grafito, refrigerante CO2.
  • RBMK. (12). Uranio natural o enriquecido, moderador grafito, refrigerante agua ligera.
  • Otros. 4 reactores rusos que usan uranio enriquecido, moderador grafito y refrigerante agua ligera.

Los diseños de reactores que utilizan neutrones rápidos, y por tanto pueden utilizar como combustible  ,   o   entre otros, no necesitan moderador para funcionar. Por ese motivo es difícil utilizar los mismos materiales que se usan en los térmicos como refrigerantes, ya que en muchas ocasiones también actúan como moderador. Todos los reactores de este tipo hasta el momento han utilizado como refrigerante metales líquidos (mercurio, plutonio, yoduro potásico, plomo, bismuto, sodio...). Cuando estos reactores además consiguen producir más cantidad de material físil que el que consumen se les denomina reactores reproductores rápidos. En la actualidad existen cuatro FBR, tres en parada fría y solo uno en operación comercial.[28]

Los diseños de reactores que aprovechan las lecciones aprendidas en el medio siglo transcurrido (aproximadamente una docena de diseños distintos) se denominan de tercera generación o reactores avanzados. Solo se han puesto en marcha algunos en Japón y se están construyendo algunos otros. En general son evoluciones de los reactores de segunda generación (como el BWR avanzado o ABWR o el PWR avanzado: el EPR o el AP1000), aunque existen algunos diseños completamente nuevos (como el PBMR que utiliza helio como refrigerante y combustible TRISO que contiene el moderador de grafito en su composición).

Los reactores de cuarta generación no saldrán del papel al menos hasta 2020, y en general son diseños que buscan, además de niveles de seguridad superiores a las plantas de fisión de las generaciones anteriores, que los únicos residuos de alta actividad tengan vidas muy cortas, quemando los actínidos de vida larga. A este grupo pertenecen por ejemplo los reactores asistidos por acelerador (ADS). En general estos reactores se basarán en neutrones rápidos.

Existen algunos otros diseños, basados fundamentalmente en los descritos, para generar energía en lugares remotos, como el reactor flotante ruso KLT-40S o el microrreactor nuclear de 200 kW de Toshiba.[29]

Seguridad[30][31]

Como cualquier actividad humana, una central nuclear de fisión conlleva riesgos y beneficios. Los riesgos deben preverse y analizarse para poder ser mitigados. A todos aquellos sistemas diseñados para eliminar o al menos minimizar esos riesgos se les llama sistemas de protección y control. En una central nuclear de uso civil se utiliza una aproximación llamada defensa en profundidad. Esta aproximación sigue un diseño de múltiples barreras para alcanzar ese propósito. Una primera aproximación a las distintas barreras utilizadas (cada una de ellas múltiple), de fuera adentro podría ser:

  1. Autoridad reguladora: es el organismo encargado de velar que el resto de barreras se encuentren en perfecto funcionamiento. No debe estar vinculado a intereses políticos ni empresariales, siendo sus decisiones vinculantes.
  2. Normas y procedimientos: todas las actuaciones deben regirse por procedimientos y normas escritas. Además se debe llevar a cabo un control de calidad y deben estar supervisadas por la autoridad reguladora.
  3. Primera barrera física (sistemas pasivos): sistemas de protección intrínsecos basados en las leyes de la Física que dificultan la aparición de fallos en el sistema del reactor. Por ejemplo el uso de sistemas diseñados con reactividad negativa o el uso de edificios de contención.
  4. Segunda barrera física (sistemas activos): Reducción de la frecuencia con la que pueden suceder los fallos. Se basa en la redundancia, separación o diversidad de sistemas de seguridad destinados a un mismo fin. Por ejemplo las válvulas de control que sellan los circuitos.
  5. Tercera barrera física: sistemas que minimizan los efectos debidos a sucesos externos a la propia central. Como los amortiguadores que impiden una ruptura en caso de sismo.
  6. Barrera técnica: todas las instalaciones se instalan en ubicaciones consideradas muy seguras (baja probabilidad de sismo o vulcanismo) y altamente despobladas.

Además debe estar previsto qué hacer en caso de que todos o varios de esos niveles fallaran por cualquier circunstancia. Todos, los trabajadores u otras personas que vivan en las cercanías, deben poseer la información y formación necesaria. Deben existir planes de emergencia que estén plenamente operativos. Para ello es necesario que sean periódicamente probados mediante simulacros. Cada central nuclear posee dos planes de emergencia: uno interior y uno exterior, comprendiendo el plan de emergencia exterior, entre otras medidas, planes de evacuación de la población cercana por si todo lo demás fallara.

 
Gráfica con los datos de los sucesos notificados al CSN por las centrales nucleares españolas en el periodo 1997-2006.[32][33][34][35]

Aunque los niveles de seguridad de los reactores de tercera generación han aumentado considerablemente con respecto a las generaciones anteriores, no es esperable que varíe la estrategia de defensa en profundidad. Por su parte, los diseños de los futuros reactores de cuarta generación se están centrando en que todas las barreras de seguridad sean infalibles, basándose tanto como sea posible en sistemas pasivos y minimizando los activos. Del mismo modo, probablemente la estrategia seguida será la de defensa en profundidad.

Cuando una parte de cualquiera de esos niveles, compuestos a su vez por múltiples sistemas y barreras, falla (por defecto de fabricación, desgaste, o cualquier otro motivo), se produce un aviso a los controladores que a su vez se lo comunican a los inspectores residentes en la central nuclear. Si los inspectores consideran que el fallo puede comprometer el nivel de seguridad en cuestión elevan el aviso al organismo regulador (en España el CSN). A estos avisos se les denomina sucesos notificables.[36][37]​ En algunos casos, cuando el fallo puede hacer que algún parámetro de funcionamiento de la central supere las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) definidas en el diseño de la central (con unos márgenes de seguridad), se produce un paro automático de la reacción en cadena llamado SCRAM. En otros casos la reparación de esa parte en cuestión (una válvula, un aspersor, una compuerta,...) puede llevarse a cabo sin detener el funcionamiento de la central.

Si cualquiera de las barreras falla aumenta la probabilidad de que suceda un accidente. Si varias barreras fallan en cualquiera de los niveles, puede finalmente producirse la ruptura de ese nivel. Si varios de los niveles fallan puede producirse un accidente, que puede alcanzar diferentes grados de gravedad. Esos grados de gravedad se organizaron en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares (INES) por el OIEA y la AEN, iniciándose la escala en el 0 (sin significación para la seguridad) y acabando en el 7 (accidente grave). El incidente (denominados así cuando se encuentran en grado 3 o inferiores) más grave ocurrido en España fue el de Vandellós I en 1989, catalogado a posteriori (no existía ese año la escala en España) como de grado 3 (incidente importante).[38]

La ruptura de varias de estas barreras (no existía independencia con el gobierno, el diseño del reactor era de reactividad positiva, la planta no poseía edificio de contención, no existían planes de emergencia, etc.) causó el accidente nuclear más grave ocurrido: el accidente de Chernóbil, de nivel 7 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares (INES).

A partir de la fusión

 
Maqueta de una sección de ITER.

Al igual que la fisión, tras su uso exclusivamente militar, se propuso el uso de esta energía en aplicaciones civiles. En particular, los grandes proyectos de investigación se han encaminado hacia el desarrollo de reactores de fusión para la producción de electricidad. El primer diseño de reactor nuclear se patentó en 1946,[8]​ aunque hasta 1955 no se definieron las condiciones mínimas que debía alcanzar el combustible (isótopos ligeros, habitualmente de hidrógeno), denominadas criterios de Lawson, para conseguir una reacción de fusión continuada. Esas condiciones se alcanzaron por primera vez de forma cuasiestacionaria el año 1968.

La fusión se plantea como una opción más eficiente (en términos de energía producida por masa de combustible utilizada) segura y limpia que la fisión, útil para el largo plazo.[39]​ Sin embargo faltan aún años para poder ser utilizada de forma comercial (la fusión no será comercial al menos hasta el año 2050).[40]​ La principal dificultad encontrada, entre otras muchas de diseño y materiales, consiste en la forma de confinar la materia en estado de plasma hasta alcanzar las condiciones impuestas por los criterios de Lawson, ya que no hay materiales capaces de soportar las temperaturas impuestas.

Se han diseñado dos alternativas para alcanzar los criterios de Lawson, que son el confinamiento magnético y el confinamiento inercial.

Aunque ya se llevan a cabo reacciones de fusión de forma controlada en los distintos laboratorios, en estos momentos los proyectos se encuentran en el estudio de viabilidad técnica en centrales de producción eléctrica como el ITER o el NIF. El proyecto ITER, en el que participan entre otros Japón y la Unión Europea, pretende construir una central experimental de fusión y comprobar su viabilidad técnica. El proyecto NIF, en una fase más avanzada que ITER, pretende lo mismo en Estados Unidos usando el confinamiento inercial.

Una vez demostrada la viabilidad de conseguir un reactor de fusión que sea capaz de funcionar de forma continuada durante largos períodos, se construirán prototipos encaminados a la demostración de su viabilidad económica.[41]

Tipos de reactores

Existen dos grandes grupos, separados por el método empleado para alcanzar las condiciones de tiempo, densidad y temperatura necesarias para que pueda alcanzarse la fusión controlada de forma continua:

  1. Fusión mediante confinamiento magnético.
  2. Fusión mediante confinamiento inercial.

En el primer caso, en un recipiente donde se ha practicado un vacío elevado, se eleva la temperatura de una mezcla de deuterio-tritio mediante campos electromagnéticos hasta convertirla en plasma.

También mediante campos electromagnéticos se confina el plasma en una región lo más pequeña y alejada de las paredes del recipiente que sea posible, aumentando de forma continua la densidad y la temperatura.

A este tipo de fusión corresponden los diseños del Tokamak, como el futuro ITER, o del Stellarator, como el TJ-II español.

En el segundo caso se hace incidir un haz de fotones o de partículas cargadas (electrones o protones) muy energético e intenso sobre un blanco compuesto por el combustible (deuterio-tritio actualmente). Ese haz puede estar enfocado de forma directa sobre el blanco, o bien de forma indirecta sobre un dispositivo denominado holraum construido con un material de alto Z que genera a su vez un intensísimo campo de rayos X que está enfocado sobre el blanco.

Hasta la década de 1970 no se desarrollaron láseres con las potencias necesarias para conseguir iniciar la reacción.

 
Holraum del NIF.

En la actualidad se investiga en varios centros, pero a nivel nacional. Esto se debe a que el mecanismo empleado produce microexplosiones termonucleares, de forma que tanto el software empleado en cálculos y simulaciones termohidráulicas, como los resultados obtenidos, pueden emplearse directamente en el armamento termonuclear. Por este motivo las instalaciones construidas hasta el momento, además de buscar la aplicación civil mediante generación de electricidad, poseen una importante componente militar ya que permiten, tras la prohibición de ensayos nucleares en superficie, realizar pruebas a escala diminuta (para los parámetros del armamento nuclear).

Aunque existen múltiples diseños tanto con el uso de láseres como de aceleradores de partículas, los proyectos más importantes hasta el momento en el mundo son el NIF de Estados Unidos y el LMJ francés, ambos diseños empleando láseres.

Seguridad

Aunque la misma filosofía empleada en la fisión puede emplearse en los reactores de fusión, se ha planteado esta como una opción no contaminante e intrínsecamente segura. Desde el punto de vista de la seguridad, ya que los reactores diseñados necesitan un aporte exterior de energía y de combustible, si existiera un accidente que produjese el fallo de la máquina la reacción se detendría, con lo que se hace imposible una reacción en cadena descontrolada.

El residuo principal de la reacción de fusión deuterio-tritio sería el helio, que es un gas noble y por tanto no interacciona con nada, incluido el organismo humano. Sin embargo las reacciones nucleares de fusión desprenden neutrones altamente energéticos. Esto implica la producción de materiales radiactivos por activación neutrónica. Además, en un ciclo deuterio-tritio, una parte del propio combustible es también radiactivo (el tritio). Para minimizar los efectos, por tanto:

  • se debe reducir tanto como se pueda la cantidad de material radiactivo utilizado así como el generado en la propia instalación;
  • se debe anular en lo posible el riesgo derivado de la manipulación de los materiales radiactivos generados, ya sea en forma de combustible nuevo o reciclado o como residuos radiactivos;
  • se deben definir cuáles son las mejores formas de gestionar esos vertidos.

Para ello se está investigando en el uso de materiales de baja activación, utilizando aleaciones que no son comunes en otras aplicaciones. Este aspecto podría disminuir la cantidad de residuos radiactivos generados, pero además en caso de accidente donde parte de los materiales se fundieran por las altas temperaturas, el inventario radiactivo emitido también sería menor. Además, la estrategia de diseño se centra en conseguir que todos los radioisótopos generados sean de semiperiodo corto (menor de 10 años). Si no se consiguiera, las estrategias a seguir serían idénticas a las estudiadas en el caso de los reactores de fisión.

Hasta los años 1990 no se había planteado realmente este problema, por lo que los materiales válidos para la fusión se pensaba que eran los aceros austeníticos (SS316L y SS316-modTi) y ferríticos/martensíticos (HT-9 y DIN 1.1494/MANET). Las investigaciones se habían centrado en la gestión de residuos, dejando de lado el estudio de los posibles accidentes. A partir de los 90 se plantea que debían contemplarse varios problemas en la optimización de los materiales de baja activación, subrayándose principalmente el aspecto de la seguridad frente accidentes además del clásico de la gestión de los residuos. A partir de los aceros convencionales propuestos para fusión se propusieron versiones de baja activación, resultado de la sustitución de elementos que daban lugar a una radiactividad alta por otros metalúrgicamente equivalentes y de baja actividad inducida.

Las soluciones que se adopten en la fusión inercial o en la magnética en principio no tendrán que ser iguales. Así se han desarrollado aleaciones de vanadio, titanio y cromo que presentan mejores comportamientos en la fusión inercial que en la magnética. Se sabe que los materiales cerámicos tienen mejor comportamiento que los aceros en ambos tipos de fusión.

Generación de calor y electricidad a partir de otras reacciones nucleares

Un método ampliamente utilizado en aquellas aplicaciones en las que se requiere un aporte eléctrico de baja corriente, con una larga duración, es el uso de Unidades de calor mediante radioisótopos (RHU por sus siglas en inglés) acoplados a una serie de termopares que proporcionan una corriente eléctrica, los llamados generadores termoeléctricos de radioisótopos.

 
GTR para el Voyager

En este caso se aprovecha la radiactividad emitida por los núcleos de algunos isótopos. Los isótopos considerados más interesantes para este tipo de aplicación son aquellos que emiten partículas alfa (como por ejemplo el 241Am o el 210Po), ya que se reaprovechan más eficientemente las radiaciones emitidas, y es más sencillo su manejo. Sin embargo también se han utilizado emisores beta, como el 90Sr.

Estos generadores suelen poseer duraciones de varias décadas, y son extremadamente útiles en aplicaciones en las que otras soluciones no sirven. Por ejemplo, en zonas donde es difícil el mantenimiento o sustitución de las baterías y además no existe suficiente luz solar o viento. Se han utilizado en faros cercanos al polo norte en la antigua Unión Soviética y se utilizan frecuentemente en sondas espaciales. Una de sus aplicaciones más curiosas puede ser su uso en marcapasos.

En algunas sondas espaciales que deben permanecer a muy baja temperatura se utiliza simplemente su capacidad de generar calor, obviando la posibilidad de generación eléctrica.

El 15 de octubre de 1997 se lanzó la misión Cassini-Huygens con destino a Saturno y Titán, en la que se ensambló uno de estos dispositivos.[42]

Seguridad

En estos dispositivos la seguridad se basa en dos sistemas principalmente:

  • Por un lado asegurar su integridad a partir de su vigilancia continua,
  • Por otro lado, conseguir que el material radiactivo empleado sea altamente inaccesible, mediante protecciones, sellos o incluso utilizando composiciones cerámicas que no reaccionan fácilmente con otros elementos.

En el caso de los GTR situados en zonas de alta inaccesibilidad, como los utilizados en faros instalados cerca de los polos, se suponía que la propia inaccesibilidad de las zonas aseguraba su integridad. Esto sin embargo no ha impedido que sucedieran varios accidentes.

En el caso de los utilizados en satélites espaciales, la seguridad de los materiales radiactivos se asegura al mantener una vigilancia continua en las instalaciones, tanto en la construcción como en el montaje de los satélites. Una vez lanzados al espacio, evidentemente se hace imposible su mal uso. Sin embargo, en algunas ocasiones se han usado GTR en satélites en órbita alrededor de la Tierra. Cuando esa órbita se hace inestable es posible que el satélite caiga de nuevo, fundiéndose en su mayor parte en la reentrada. Este, junto a un posible accidente en el lanzamiento son los principales problemas de seguridad en este caso. En total se han producido 6 accidentes conocidos de este tipo (el último en 1996 en una sonda rusa). Para evitar la dispersión del material radiactivo que contienen se fabrican en materiales cerámicos (insolubles y resistentes al calor), rodeado de una capa de iridio, otra de bloques de grafito de alta resistencia y un gel que le da resistencia ante una posible reentrada en la atmósfera.

Para los GTR utilizados como marcapasos el principal problema se encuentra en la pérdida de información acerca de los pacientes en los que se han utilizado, imposibilitando así su debido seguimiento. Por este motivo, existe la posibilidad de que el paciente, tras su fallecimiento, fuera incinerado, incinerando con ello el propio dispositivo y su material radiactivo.

Las fuentes radiactivas de los GTR sobre los que se ha perdido el control (principalmente tras la caída de la URSS) son el principal motivo de preocupación por su posible uso en atentados terroristas (como parte de una bomba sucia), y por este motivo se realizan grandes esfuerzos a nivel internacional por recuperarlas y ponerlas bajo control de nuevo.

Tratamiento de residuos nucleares

En general, cualquier aplicación industrial genera residuos. Todas las formas de generación de energía nuclear también los generan. Tanto los reactores nucleares de fisión o fusión (cuando entren en funcionamiento) como los GTR generan residuos convencionales que son trasladados a vertederos o instalaciones de reciclaje, residuos tóxicos convencionales (pilas, líquido refrigerante de los transformadores, etc.) y residuos radiactivos. El tratamiento de todos ellos, con excepción hecha de los residuos radiactivos, es idéntico al que se da a los residuos del mismo tipo generado en otros lugares (instalaciones industriales, ciudades,...).

Es diferente el tratamiento que se emplea en los residuos radiactivos. Para ellos se desarrolló una regulación específica, gestionándose de formas diferentes en función del tipo de radiactividad que emiten y del semiperiodo que poseen. Esta regulación engloba todos los residuos radiactivos, ya procedan de instalaciones de generación de electricidad, de instalaciones industriales o de centros médicos.

Se han desarrollado diferentes estrategias para tratar los distintos residuos que proceden de las instalaciones o dispositivos generadores de energía nuclear:

  • Baja y media actividad.[43]​ En este caso se trata de residuos con vida corta, poca radiactividad y emisores de radiaciones beta o gamma (pudiendo contener hasta un máximo de 4000 Bq g-1 de emisores alfa de semiperiodo largo). Suelen ser materiales utilizados en las operaciones normales de las centrales, como guantes, trapos, plásticos, etc. En general se prensan y secan (si es necesario) para reducir su volumen, se hormigonan (fijan) y se embidonan para ser almacenados durante un periodo de 300 o de 500 años, según los países, en almacenamientos controlados. En España este almacenamiento se encuentra en la provincia de Córdoba (El Cabril).
  • Alta actividad.[43]​ Estos residuos tienen semiperiodo largo, alta actividad y contienen emisores de radiaciones alfa (si son de semiperiodo largo solo si superan concentraciones de actividad de 4000 Bq g-1). Se generan en mucho menor volumen pero son altamente nocivos inmediatamente después de ser generados. Generalmente, aunque no son los únicos, se trata de las propias barras de combustible de los reactores de fisión ya utilizadas. Para ellos se han desarrollado diversas estrategias:
 
Diagrama mostrando varios sistemas de almacenamiento de residuos de alta actividad en el almacenamiento de Yucca Mountain.
  1. Almacenamiento temporal: en las piscinas de las propias centrales (a veces llamados ATI), durante la vida de la central (habitualmente 40 años), o en almacenamientos construidos a propósito. En España aún se encuentra en proyecto el ATC), el cual se emplazará en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca) habiendo generado gran descontento entre la ciudadanía al no haber consenso.
  2. Reprocesamiento: en este proceso se lleva a cabo una separación físico-química de los diferentes elementos, separando por una parte aquellos isótopos aprovechables en otras aplicaciones, civiles o militares (plutonio, uranio, cobalto y cesio entre otros). Es la opción más similar al reciclado. Sin embargo en el proceso no todos los elementos reciclados son totalmente reaprovechables, como por ejemplo el neptunio o el americio. Para estos, en un volumen mucho menor que el inicial, es necesario aún el uso de otras opciones como el almacenamiento geológico profundo.
  3. Almacenamiento Geológico Profundo (AGP): este proceso consiste en estabilizar las barras de combustible gastadas en contenedores resistentes a tratamientos muy severos que posteriormente se introducen en localizaciones similares a las minas, ya existentes (como en el caso de minas profundas), o construidas para tal fin. Suelen estar en matrices geológicas de las que se sabe que han sido estables durante millones de años. Las más comunes son calizas, graníticas o salinas. Los técnicos estiman que estos AGP deberían poder preservar íntegros los residuos durante los miles de años en que sigan siendo tóxicos sin afectar a las personas de la superficie. Su principal defecto es que sería muy difícil o imposible recuperar estos residuos para su uso útil en el caso de que técnicas futuras puedan aprovecharlos eficientemente.
  4. Transmutación en centrales nucleares de nueva generación (Sistemas Asistidos por Aceleradores o en reactores rápidos): estos sistemas usan torio como combustible adicional y degradan los desechos nucleares en un nuevo ciclo de fisión asistida, pudiendo ser una alternativa ante la dependencia del petróleo, aunque deberán vencer el rechazo de la población. El primer proyecto será construido alrededor del 2014 (Myrrha). Esta técnica se estima aceptable para aquellos radioisótopos de semiperiodo largo para los que no se ha hallado ninguna aplicación todavía. Esos isótopos más problemáticos son los transuránicos como el curio, el neptunio o el americio. Sin embargo para emplear esta técnica se precisan métodos adicionales, como el reprocesado previo.[44][45]

Para gestionar los residuos radiactivos suele existir en cada país un organismo creado exclusivamente para ello. En España se creó la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, que gestiona los residuos radiactivos de todo tipo generados tanto en las centrales nucleares como en el resto de instalaciones nucleares o radiactivas.

Regulación nuclear

 
Junta de Gobernadores del OIEA

La regulación nuclear puede separarse en cuatro grandes grupos:

  1. Funciones de los reguladores nacionales,
  2. Residuos,
  3. Seguridad
  4. Protección radiológica.

Las bases científicas de toda la regulación internacional existente se fundan en estudios propios y recopilaciones llevadas a cabo por la CIPR,[46]UNSCEAR[47]​ o el NAS/BEIR americano.[48]​ Además de estos, existen una serie de agencias de investigación y desarrollo en seguridad, como pueden ser la AEN[49]​ o el EPRI.[50]​ A partir de todas ellas, existen dos organismos internacionales que desarrollan las bases para la legislación: el OIEA (a nivel internacional)[51]​ y EURATOM (en Europa).[52]

También existen algunos organismos nacionales, que emiten documentación dedicada a cada uno de los campos, que sirven de guía a otros países. Así ocurre por ejemplo con la NCRP, la NRC o la EPA americanas, la HPA inglesa (antiguamente NRPB) o el CEA francés.

Además de estas regulaciones específicas, existen otras leyes y acuerdos que tienen en mayor o menor medida relación con la energía nuclear. Así por ejemplo las leyes de calidad del agua o la convención OSPAR. Aunque en el Protocolo de Kioto, que trata sobre las industrias que emiten gases de efecto invernadero, no se menciona la energía nuclear, sí aparece en otros documentos referentes al calentamiento global antropogénico. Así, en los acuerdos de Bonn de 2001,[53]​ se establecieron los mecanismos de compraventa de emisiones de gases de efecto invernadero y los mecanismos de intercambio de tecnologías, excluyendo ambos explícitamente a la energía nuclear. De este modo, no se pueden reducir las cuotas de emisión de los países altamente industrializados mediante la venta de tecnología nuclear a países menos desarrollados, ni se pueden vender las cuotas de emisiones a países que funden sus bajas emisiones en la energía nuclear. El IPCC, sin embargo, sí recomienda en su cuarto informe el uso de la energía nuclear como una de las únicas formas (junto a las energías renovables y la eficiencia energética) de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.[54]

Situación por países

En España

En 1965 se construyó la primera central nuclear en España, la José Cabrera-Zorita, conectándose a la red eléctrica en 1968. Actualmente se encuentran en funcionamiento cinco centrales nucleares en España: Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Vandellós II y Trillo.

Se encuentran desmanteladas, en proceso de desmantelamiento o en parada definitiva por accidente, fin de su vida útil o expiración de licencia: Vandellós I, José Cabrera y Santa María de Garoña.

Se paralizaron las obras o se abandonaron los proyectos por la llamada moratoria nuclear de las centrales de Lemóniz, I y II, Valdecaballeros I y II, Trillo II, Escatrón I y II, Santillán, Regodola y Sayago.

El porcentaje de energía eléctrica producida en España es muy dependiente de la producción hidroeléctrica anual, la cual depende fuertemente de la pluviometría. Así, en el año 2002 un tercio, el 33,9 % de la energía eléctrica producida en España lo fue en nucleares con un total de 63 016 GWh.,[55]​ mientras que en el año 2009, el porcentaje fue del 19 %[56]​, en el año 2016 fue del 22.9 % y en el año 2017 del 21.5 %, siendo en porcentaje en estos dos años la tecnología que más electricidad produjo en España.[57]

En Argentina

La Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina (CNEA) es la empresa gubernamental encargada de regular la actividad nuclear en el país. Se creó en 1950 y dio lugar a una serie de actividades centradas en la investigación y desarrollo de la energía nuclear, incluyendo la construcción de varios reactores nucleares de investigación. Actualmente están operando cinco reactores de investigación con la previsión de construir un sexto reactor.

En 1964 Argentina empezó a interesarse plenamente en la energía nuclear y realizó un estudio de viabilidad para construir una planta en la región de Buenos Aires de 300 a 500 MW. La política del país se basaba firmemente por el uso de reactores nucleares de agua pesada utilizando uranio natural como combustible. Las ofertas más atractivas y que finalmente se aceptaron fueron las de Canadá y Alemania. Como resultado se construyó la central nuclear Atucha en Lima, partido de Zárate, a 115 km al noroeste de Buenos Aires. Luego de unos años, se construyó Atucha II y la Central Nuclear Embalse.

En Japón

El Estado de Japón comenzó su actividad con reactores nucleares en la década de 1970, y a fecha de 2014 cuenta con 54 reactores nucleares en total. La energía nuclear llegó a producir el 30 % de la electricidad en el país. Sin embargo, en el año 2011 el accidente de Fukushima y sus consecuencias llevaron al gobierno japonés a cancelar el plan nuclear previsto, que proyectaba doblar el número de reactores en el país, y a tomar la decisión prescindir de la energía nuclear. En 2014 se mantenían activos dos reactores en todo el país, que el gobierno consideraba seguros, mientras que en 2017 se mantienen operativos cinco reactores.[58]

Controversia sobre la energía nuclear

Ventajas

 

Las centrales nucleares generan aproximadamente un tercio de la energía eléctrica que se produce en la Unión Europea, evitando así la emisión a la atmósfera de 700 millones de toneladas de dióxido de carbono por año [1][cita requerida] y del resto de emisiones contaminantes asociadas con el uso de combustibles fósiles.

Por otra parte, la aplicación de la tecnología nuclear a la medicina ha tenido importantes aportes: emisiones de radiación para diagnóstico, como los rayos X, y para tratamiento del cáncer como la radioterapia; radiofármacos, que principalmente consiste en la introducción de sustancias al cuerpo, que pueden ser monitoreadas desde el exterior. En la alimentación ha permitido, por medio de las radiaciones ionizantes, la conservación de alimentos. También se ha logrado un aumento en la recolección de alimentos, ya que se ha combatido plagas, que creaban pérdidas en las cosechas.[59]

En la agricultura, se pueden mencionar las técnicas radioisotópicas y de radiaciones, las cuales son usadas para crear productos con modificación genética, como dar mayor color a alguna fruta o aumentar su tamaño.[59]

Desventajas posibles

 
El precio de la nueva energía nuclear es más alto que el de la energía renovable.

Algunas de estas desventajas son poco probables.

  • Existe un riesgo de contaminación en caso de accidente o sabotaje.
  • Produce residuos radiactivos que se deben almacenar y permanecen activos durante mucho tiempo. Aunque ahora es más fácil almacenarlo y a diferencia de la contaminación que causa el calentamiento global esta se puede confinar.
  • Hay muchas personas en contra de la energía nuclear, y los proyectos generan normalmente un gran rechazo local y regional. Aunque que algo sea muy rechazado no quita su validez.

Coste

Otra desventaja de la energía nuclear es el coste de construcción y mantenimiento de las centrales nucleares, siendo éste muy elevado. Los últimos proyectos que se han llevado a cabo, como la central de Olkiluoto 3 en Finlandia, la central de Hinkley Point C en el Reino Unido, la central de Flamanville-3 en Francia y los reactores Vogtle 3 y 4 en los Estados Unidos han costado entre 5,3 y más de 10 millones de Euros por MW instalado. Estos costes resultan mucho mayores que los de las instalación de energías renovables, ya que a finales del 2019 una instalación fotovoltaica tenía un coste de entre 600.000 y 700.000 € por MW y una instalación eólica alrededor de 1 millón de € por MW.[60]​ Sin embargo, la cantidad de energía que producen en su vida útil las centrales nucleares compensa los gastos de sus construcciones y mantenimientos.

Referencias

  1. En inglés estos significados están claramente diferenciados por los términos nuclear energy y nuclear power, respectivamente.
  2. Tyler Miller, G. (2002). «Introducción a la ciencia ambiental». Madrid: Thomson. p. 116. «
    Quizá los tres mecanismos menos eficaces en su consumo de energía que tienen amplio uso en el mundo son [...] y las plantas de energía nuclear [...] (que desaprovechan el 86 % de la energía de su combustible nuclear y probablemente el 92 % cuando se incluye la energía necesaria para manejar los residuos radiactivos y desmantelar las centrales nucleares fuera de uso).)
    ».
     
  3. Bulbulian, Silvia (1987). «El descubrimiento de la radiactividad». En Fondo de Cultura Económica, ed. La radiactividad. Phroneris, Biblioteca Digital (1ª ed edición). Nicaragua. ISBN 968-16-2651-6. 
  4. Los comienzos de la era atómica: Carta de Einstein a Roosevelt
  5. Página sobre Myrrah en la Wikipedia en inglés
  6. Resumen de la patente GB817681
  7. . Archivado desde el original el 11 de agosto de 2011. Consultado el 5 de diciembre de 2007. 
  8. Settle, Frank (2005), (en inglés), General Chemistry Case Studies, en chemcases.com. [08-04-2008]
  9. Definición de arma según el Diccionario de la RAE
  10. Presentación del proyecto Nuclear Thermal Propulsion de la NASA
  11. Estudio sobre un vehículo nuclear pulsado. De General Atomic (en inglés)
  12. Proyecto Longshot: Una sonda a Alfa Centauri (en inglés)
  13. Patente de un diseño de cohete de radioisótopos
  14. Agencia Internacional de la Energía (2014). «2014 Key World Energy Statistics» (en inglés). p. 24. 
  15. nuclearinfo.net (en inglés)
  16. WNA (20-03-2008), World Nuclear Power Reactors 2006-08 and Uranium Requirements (en inglés), World Nuclear Association. [08-04-2008] Se actualiza cada dos meses.
  17. IAEA (2007). ENERGY, ELECTRICITY AND NUCLEAR POWER: DEVELOPMENTS AND PROJECTIONS — 25 YEARS PAST AND FUTURE. IAEA. ISBN 978-92-0-107407-2. 
  18. Federico Goded Echeverría y Vicente Serradell García (1975). Teoría de reactores y elementos de ingeniería nuclear. Tomo I. Publicaciones científicas de la JEN. ISBN 84-500-6999-8. 
  19. Número de reactores de cada tipo en el mundo (en inglés)
  20. Micro reactor de Toshiba (en inglés)
  21. Proyecto final de carrera de Raquel Callarisa. De la fig. 5.4 (pág. 40)
  22. Sucesos notificables en 2000, 2001 y 2003
  23. Consumer Eroski, Sucesos notificables en 2002, acceso 1 de diciembre de 2007.
  24. El Mundo, Sucesos notificables en 2004 y 2005, acceso 1 de diciembre de 2007.
  25. R. Callarisa. Proyecto Fin de Carrera. Métodos de análisis de sucesos notificables en centrales nucleares para su valoración como sucesos iniciadores de accidentes y su clasificación en la escala de seguridad INES. Aplicación en las centrales nucleares catalanas. (2005).
  26. Web del CSN con información sobre la escala INES y las implicaciones de cada uno de los grados definidos el 16 de diciembre de 2008 en Wayback Machine.
  27. Cuarto informe del IPCC (grupo de trabajo III)(en inglés) (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  28. Algunos videos del ensamblaje del RTG que incorpora la sonda Cassini-Huygens
  29. Página web de la AEN donde puede encontrarse información adicional sobre la transmutación (en inglés)
  30. Annals of the ICRP. Recomendaciones de la ICRP (en inglés).
  31. Publicaciones de UNSEAR (en inglés)
  32. . Archivado desde el original el 14 de julio de 2017. Consultado el 17 de enero de 2008. 
  33. . Archivado desde el original el 15 de abril de 2008. Consultado el 17 de enero de 2008. 
  34. Publicaciones científicas y técnicas del OIEA (en inglés).
  35. Colección de documentos de la Unión Europea en materia nuclear (en inglés)
  36. Mecanismos de flexibilidad establecidos en los acuerdos de Bonn
  37. . REE. Archivado desde el original el 27 de marzo de 2010. Consultado el 26 de marzo de 2010. 
  38. Producción eléctrica en España por tecnologías
  39. Lista de reactores y su estado en Japón
  40. «7 ejemplos de cómo la tecnología nuclear mejora la alimentación y la agricultura». 
  41. Fresco, Pedro (2020). El nuevo orden verde. Barlin Libros. p. 114. ISBN 978-84-120228-7-2. 

Bibliografía

  • Jaime Semprún (2007). La Nuclearización del mundo. Pepitas de Calabaza, Logroño. ISBN 978-84-935704-5-3. 
  • Paul A. Tipler (1991). Física. Tomo II. Editorial Reverte. ISBN 84-291-4357-2. 
  • José García Santesmases (1978). Física General. Paraninfo. ISBN 84-283-0973-6. 
  • Federico Goded Echeverría y Vicente Serradell García (1975). Teoría de reactores y elementos de ingeniería nuclear. Tomo I. Publicaciones científicas de la JEN. ISBN 84-500-6999-8. 
  • Kenneth S. Krane (1988). Introductory nuclear physics. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-80553-X. 
  • Tania Malheiros (1995). Brasiliens geheime Bombe: Das brasilianische Atomprogramm. Report-Verlag (en alemán). 
  • Tania Malheiros (1993). Brasil, a bomba oculta: O programa nuclear brasileiro. Gryphus (en portugués). 
  • Langdon Winner (1987). La ballena y el reactor: una búsqueda de los límites en la era de la alta tecnología.

Enlaces externos

  •   Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Energía nuclear.
  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Energía nuclear.

Organismos reguladores

  • Organismo Internacional de Energía Atómica
  • Consejo de Seguridad Nuclear de España
  • Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina
  • Comisión Chilena de Energía Nuclear

Proyectos internacionales

  • Proyecto europeo MYRRHA (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications)

Organizaciones antinucleares

  • WISE en español. Base de datos con información útil para las campañas antinucleares de los grupos de presión
  • Grup de Cientifics y Tècnics per una Energía No Nuclear (en catalán)
  • Greenpeace Argentina. Mayak: Media vida marcada por los daños de la energía nuclear
  • Ecologistas en Acción

Organizaciones pronucleares

  • Ecologistas a favor de la Energía Nuclear (en español)
  • Foro Nuclear Español
  • Jóvenes Nucleares
  • Energía nuclear: el poder del átomo
  • Sociedad Nuclear Europea (en inglés)
  • Yo soy nuclear

Otros

  • Energía nuclear... ¿sí o no?
  • Juan José Gómez Cadenas, , Revista de Libros, 160, abril de 2010.
  • . 8 de agosto de 2005. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
  •   Datos: Q12739
  •   Multimedia: Nuclear power
  •   Citas célebres: Energía nuclear

energía, nuclear, energía, nuclear, atómica, libera, espontánea, artificialmente, reacciones, nucleares, embargo, este, término, engloba, otro, significado, aprovechamiento, dicha, energía, para, otros, fines, tales, como, obtención, energía, eléctrica, térmic. La energia nuclear o atomica es la que se libera espontanea o artificialmente en las reacciones nucleares Sin embargo este termino engloba otro significado que es el aprovechamiento de dicha energia para otros fines tales como la obtencion de energia electrica termica y mecanica a partir de reacciones atomicas 1 Asi es comun referirse a la energia nuclear no solo como el resultado de una reaccion sino como un concepto mas amplio que incluye los conocimientos y tecnicas que permiten la utilizacion de esta energia por parte del ser humano Nucleo de un reactor nuclear de fision de formacion e investigacion TRIGA en Idaho Puede apreciarse la radiacion Cherenkov el resplandor azul Central nuclear de Ikata con tres reactores de agua a presion PWR La refrigeracion se realiza mediante el intercambio de calor con agua del oceano Central nuclear de Lemoniz Espana cuya puesta en marcha fue abandonada por la presion popular y varios atentados Estas reacciones se dan en los nucleos atomicos de algunos isotopos de ciertos elementos quimicos radioisotopos siendo la mas conocida la fision del uranio 235 235U con la que funcionan los reactores nucleares y la mas habitual en la naturaleza en el interior de las estrellas la fusion del par deuterio tritio 2H 3H Sin embargo para producir este tipo de energia aprovechando reacciones nucleares pueden ser utilizados muchos otros isotopos de varios elementos quimicos como el torio 232 el plutonio 239 el estroncio 90 o el polonio 210 232Th 239Pu 90Sr 210Po respectivamente Existen varias disciplinas y o tecnicas que usan de base la energia nuclear y van desde la generacion de energia electrica en las centrales nucleares hasta las tecnicas de analisis de datacion arqueologica arqueometria nuclear la medicina nuclear usada en los hospitales etc Los sistemas mas investigados y trabajados para la obtencion de energia aprovechable a partir de la energia nuclear de forma masiva son la fision nuclear y la fusion nuclear La energia nuclear puede transformarse de forma descontrolada dando lugar al armamento nuclear o controlada en reactores nucleares en los que se produce energia electrica mecanica o termica Tanto los materiales usados como el diseno de las instalaciones son completamente diferentes en cada caso Otra tecnica empleada principalmente en pilas de mucha duracion para sistemas que requieren poco consumo electrico es la utilizacion de generadores termoelectricos de radioisotopos GTR o RTG en ingles en los que se aprovechan los distintos modos de desintegracion para generar electricidad en sistemas de termopares a partir del calor transferido por una fuente radiactiva La energia desprendida en esos procesos nucleares suele aparecer en forma de particulas subatomicas en movimiento Esas particulas al frenarse en la materia que las rodea producen energia termica Esta energia termica se transforma en energia mecanica utilizando motores de combustion externa como las turbinas de vapor Dicha energia mecanica puede ser empleada en el transporte como por ejemplo en los buques nucleares La principal caracteristica de este tipo de energia es la alta calidad de la energia que puede producirse por unidad de masa de material utilizado en comparacion con cualquier otro tipo de energia conocida por el ser humano pero sorprende la poca eficiencia del proceso ya que se desaprovecha entre un 86 y 92 de la energia que se libera 2 En las reacciones nucleares se suele liberar una grandisima cantidad de energia debido en parte a que la masa de particulas involucradas en este proceso se transforma directamente en energia Lo anterior se suele explicar basandose en la relacion masa energia propuesta por el fisico Albert Einstein Indice 1 Historia 1 1 Las reacciones nucleares 1 2 La fision nuclear 1 3 La fusion nuclear 1 4 Otros sistemas de energia nuclear 2 Fundamentos fisicos 2 1 El nucleo 2 2 Fision 2 3 Fusion 2 4 Desintegracion alfa 2 5 Desintegracion beta 3 Tecnologia nuclear 3 1 Armas nucleares 3 1 1 Bomba atomica 3 1 1 1 Bomba de fision 3 1 1 2 Bomba de fusion 3 1 2 Buques militares de propulsion nuclear 3 1 3 Aviones militares de propulsion nuclear 3 2 Propulsion nuclear civil 3 2 1 Buques nucleares civiles 3 2 2 Propulsion aeroespacial 3 2 3 Automovil nuclear 3 3 Generacion de electricidad 3 3 1 A partir de la fision 3 3 2 A partir de la fusion 3 3 3 Generacion de calor y electricidad a partir de otras reacciones nucleares 4 Tratamiento de residuos nucleares 5 Regulacion nuclear 6 Situacion por paises 6 1 En Espana 6 2 En Argentina 6 3 En Japon 7 Controversia sobre la energia nuclear 7 1 Ventajas 7 2 Desventajas posibles 7 2 1 Coste 8 Referencias 9 Bibliografia 10 Enlaces externos 10 1 Organismos reguladores 10 2 Proyectos internacionales 10 3 Organizaciones antinucleares 10 4 Organizaciones pronucleares 10 5 OtrosHistoria EditarLas reacciones nucleares Editar Henri Becquerel En 1896 Henri Becquerel descubrio que algunos elementos quimicos emitian radiaciones 3 Tanto el como Marie Curie y otros estudiaron sus propiedades descubriendo que estas radiaciones eran diferentes de los ya conocidos rayos X y que poseian propiedades distintas denominando a los tres tipos que consiguieron descubrir alfa beta y gamma Pronto se vio que todas ellas provenian del nucleo atomico que describio Ernest Rutherford en 1911 Con el descubrimiento del neutrino particula descrita teoricamente en 1930 por Wolfgang Pauli pero no detectada hasta 1956 por Clyde Cowan y sus colaboradores se pudo explicar la radiacion beta En 1932 James Chadwick descubrio la existencia del neutron que Pauli habia predicho en 1930 e inmediatamente despues Enrico Fermi descubrio que ciertas radiaciones emitidas en fenomenos no muy comunes de desintegracion eran en realidad estos neutrones Durante los anos 1930 Enrico Fermi y sus colaboradores bombardearon con neutrones mas de 60 elementos entre ellos 235Uranio produciendo las primeras fisiones nucleares artificiales En 1938 en Alemania Lise Meitner Otto Hahn y Fritz Strassmann verificaron los experimentos de Fermi y en 1939 demostraron que parte de los productos que aparecian al llevar a cabo estos experimentos con uranio eran nucleos de bario Muy pronto llegaron a la conclusion de que eran resultado de la division de los nucleos del uranio Se habia llevado a cabo el descubrimiento de la fision En Francia Joliot Curie descubrio que ademas del bario se emitian neutrones secundarios en esa reaccion haciendo factible la reaccion en cadena Tambien en 1932 Mark Oliphant teorizo sobre la fusion de nucleos ligeros de hidrogeno describiendo poco despues Hans Bethe el funcionamiento de las estrellas basandose en este mecanismo Veanse tambien Radiactividad Fuerzas nuclearesy Procesos nucleares La fision nuclear Editar Articulo principal Fision nuclear De izda a dcha J Robert Oppenheimer Enrico Fermi y Ernest Lawrence En fisica nuclear la fision es una reaccion nuclear lo que significa que tiene lugar en el nucleo atomico La fision ocurre cuando un nucleo pesado se divide en dos o mas nucleos pequenos ademas de algunos subproductos como neutrones libres fotones generalmente rayos gamma y otros fragmentos del nucleo como particulas alfa nucleos de helio y beta electrones y positrones de alta energia Durante la Segunda Guerra Mundial el Departamento de Desarrollo de Armamento de la Alemania nazi desarrollo un proyecto de energia nuclear Proyecto Uranio con vistas a la produccion de un artefacto explosivo nuclear Albert Einstein en 1939 firmo una carta al presidente Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos escrita por Leo Szilard en la que se prevenia sobre este hecho 4 El 2 de diciembre de 1942 como parte del proyecto Manhattan dirigido por J Robert Oppenheimer se construyo el primer reactor del mundo hecho por el ser humano existio un reactor natural en Oklo el Chicago Pile 1 CP 1 Como parte del mismo programa militar se construyo un reactor mucho mayor en Hanford destinado a la produccion de plutonio y al mismo tiempo un proyecto de enriquecimiento de uranio en cascada El 16 de julio de 1945 fue probada la primera bomba nuclear nombre en clave Trinity en el desierto de Alamogordo En esta prueba se llevo a cabo una explosion equivalente a 19 000 000 kg de TNT 19 kilotones una potencia jamas observada anteriormente en ningun otro explosivo Ambos proyectos desarrollados finalizaron con la construccion de dos bombas una de uranio enriquecido y una de plutonio Little Boy y Fat Man que fueron lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima 6 de agosto de 1945 y Nagasaki 9 de agosto de 1945 respectivamente El 15 de agosto de 1945 acabo la segunda guerra mundial en el Pacifico con la rendicion de Japon Por su parte el programa de armamento nuclear aleman liderado este por Werner Heisenberg no alcanzo su meta antes de la rendicion de Alemania el 8 de mayo de 1945 Posteriormente se llevaron a cabo programas nucleares en la Union Sovietica primera prueba de una bomba de fision el 29 de agosto de 1949 Francia y Gran Bretana comenzando la carrera armamentistica en ambos bloques creados tras la guerra alcanzando limites de potencia destructiva nunca antes sospechada por el ser humano cada bando podia derrotar y destruir varias veces a todos sus enemigos Ya en la decada de 1940 el almirante Hyman Rickover propuso la construccion de reactores de fision no encaminados esta vez a la fabricacion de material para bombas sino a la generacion de electricidad Se penso acertadamente que estos reactores podrian constituir un gran sustituto del diesel en los submarinos Se construyo el primer reactor de prueba en 1953 botando el primer submarino nuclear el USS Nautilus SSN 571 el 17 de enero de 1955 a las 11 00 El Departamento de Defensa estadounidense propuso el diseno y construccion de un reactor nuclear utilizable para la generacion electrica y propulsion en los submarinos a dos empresas distintas norteamericanas General Electric y Westinghouse Estas empresas desarrollaron los reactores de agua ligera tipo BWR y PWR respectivamente Estos reactores se han utilizado para la propulsion de buques tanto de uso militar submarinos cruceros portaaviones como civil rompehielos y cargueros donde presentan unas caracteristicas de potencia reduccion del tamano de los motores reduccion de las necesidades de almacenamiento de combustible y autonomia no superadas por ninguna otra tecnica existente Los mismos disenos de reactores de fision se trasladaron a disenos comerciales para la generacion de electricidad Los unicos cambios producidos en el diseno con el transcurso del tiempo fueron un aumento de las medidas de seguridad una mayor eficiencia termodinamica un aumento de potencia y el uso de las nuevas tecnologias que fueron apareciendo Entre 1950 y 1960 Canada desarrollo un nuevo tipo basado en el PWR que utilizaba agua pesada como moderador y uranio natural como combustible en lugar del uranio enriquecido utilizado por los disenos de agua ligera Otros disenos de reactores para su uso comercial utilizaron carbono Magnox AGR RBMK o PBR entre otros o sales fundidas litio o berilio entre otros como moderador Este ultimo tipo de reactor fue parte del diseno del primer avion bombardero 1954 con propulsion nuclear el US Aircraft Reactor Experiment o ARE Este diseno se abandono tras el desarrollo de los misiles balisticos intercontinentales ICBM Otros paises Francia Italia entre otros desarrollaron sus propios disenos de reactores nucleares comerciales para la generacion de energia electrica En 1946 se construyo el primer reactor de neutrones rapidos Clementine en Los Alamos con plutonio como combustible y mercurio como refrigerante En 1951 se construyo el EBR I el primer reactor rapido con el que se consiguio generar electricidad En 1996 el Superfenix o SPX fue el reactor rapido de mayor potencia construido hasta el momento 1200 MWe En este tipo de reactores se pueden utilizar como combustible los radioisotopos del plutonio el torio y el uranio que no son fisibles con neutrones termicos lentos En la decada de los 50 Ernest Lawrence propuso la posibilidad de utilizar reactores nucleares con geometrias inferiores a la criticidad reactores subcriticos cuyo combustible podria ser el torio en los que la reaccion seria soportada por un aporte externo de neutrones En 1993 Carlo Rubbia propone utilizar una instalacion de espalacion en la que un acelerador de protones produjera los neutrones necesarios para mantener la instalacion A este tipo de sistemas se les conoce como Sistemas asistidos por aceleradores en ingles Accelerator driven systems ADS sus siglas en ingles y se preve que la primera planta de este tipo MYRRHA comience su funcionamiento el 2033 en el centro de Mol Belgica 5 6 La fusion nuclear Editar Articulos principales Fusion nuclear Ciclo CNOy Cadena proton proton En fisica nuclear la fusion nuclear es el proceso por el cual varios nucleos atomicos de carga similar se unen y forman un nucleo mas pesado Simultaneamente se libera o absorbe una cantidad enorme de energia que permite a la materia entrar en un estado plasmatico La fusion de dos nucleos de menor masa que el hierro en este elemento y en el niquel ocurre la mayor energia de enlace nuclear por nucleon libera energia en general Por el contrario la fusion de nucleos mas pesados que el hierro absorbe energia En el proceso inverso la fision nuclear estos fenomenos suceden en sentidos opuestos Hasta el principio del siglo XX no se entendia la forma en que se generaba energia en el interior de las estrellas necesaria para contrarrestar el colapso gravitatorio de estas No existia reaccion quimica con la potencia suficiente y la fision tampoco era capaz En 1938 Hans Bethe logro explicarlo mediante reacciones de fusion con el ciclo CNO para estrellas muy pesadas Posteriormente se descubrio el ciclo proton proton para estrellas de menor masa como el Sol En los anos 1940 como parte del proyecto Manhattan se estudio la posibilidad del uso de la fusion en la bomba nuclear En 1942 se investigo la posibilidad del uso de una reaccion de fision como metodo de ignicion para la principal reaccion de fusion sabiendo que podria resultar en una potencia miles de veces superior Sin embargo tras finalizar la Segunda Guerra Mundial el desarrollo de una bomba de estas caracteristicas no fue considerado primordial hasta la explosion de la primera bomba atomica rusa en 1949 RDS 1 o Joe 1 Este evento provoco que en 1950 el presidente estadounidense Harry S Truman anunciara el comienzo de un proyecto que desarrollara la bomba de hidrogeno El 1 de noviembre de 1952 se probo la primera bomba nuclear nombre en clave Mike parte de la Operacion Ivy o Hiedra con una potencia equivalente a 10 400 000 000 de kg de TNT 10 4 megatones El 12 de agosto de 1953 la Union Sovietica realiza su primera prueba con un artefacto termonuclear su potencia alcanzo algunos centenares de kilotones Las condiciones necesarias para alcanzar la ignicion de un reactor de fusion controlado sin embargo no fueron derivadas hasta 1955 por John D Lawson 7 Los criterios de Lawson definieron las condiciones minimas necesarias de tiempo densidad y temperatura que debia alcanzar el combustible nuclear nucleos de hidrogeno para que la reaccion de fusion se mantuviera Sin embargo ya en 1946 se patento el primer diseno de reactor termonuclear 8 En 1951 comenzo el programa de fusion de Estados Unidos sobre la base del stellarator En el mismo ano comenzo en la Union Sovietica el desarrollo del primer Tokamak dando lugar a sus primeros experimentos en 1956 Este ultimo diseno logro en 1968 la primera reaccion termonuclear cuasi estacionaria jamas conseguida demostrandose que era el diseno mas eficiente conseguido hasta la epoca ITER el diseno internacional que tiene fecha de comienzo de sus operaciones en el ano 2016 y que intentara resolver los problemas existentes para conseguir un reactor de fusion de confinamiento magnetico utiliza este diseno Capsula de combustible preparada para el reactor de fusion de confinamiento inercial NIF rellena de deuterio y tritio En 1962 se propuso otra tecnica para alcanzar la fusion basada en el uso de laseres para conseguir una implosion en pequenas capsulas llenas de combustible nuclear de nuevo nucleos de hidrogeno Sin embargo hasta la decada de los 70 no se desarrollaron laseres suficientemente potentes Sus inconvenientes practicos hicieron de esta una opcion secundaria para alcanzar el objetivo de un reactor de fusion Sin embargo debido a los tratados internacionales que prohibian la realizacion de ensayos nucleares en la atmosfera esta opcion basicamente microexplosiones termonucleares se convirtio en un excelente laboratorio de ensayos para los militares con lo que consiguio financiacion para su continuacion Asi se han construido el National Ignition Facility NIF con inicio de sus pruebas programadas para 2010 estadounidense y el Laser Megajoule frances LMJ que persiguen el mismo objetivo de conseguir un dispositivo que consiga mantener la reaccion de fusion a partir de este diseno Ninguno de los proyectos de investigacion actualmente en marcha predicen una ganancia de energia significativa por lo que esta previsto un proyecto posterior que pudiera dar lugar a los primeros reactores de fusion comerciales DEMO con confinamiento magnetico e HiPER con confinamiento inercial Otros sistemas de energia nuclear Editar Articulo principal RTG Con la invencion de la pila quimica por Volta en 1800 se dio lugar a una forma compacta y portatil de generacion de energia A partir de entonces fue incesante la busqueda de sistemas que fueran aun menores y que tuvieran una mayor capacidad y duracion Este tipo de pilas con pocas variaciones han sido suficientes para muchas aplicaciones diarias hasta nuestros tiempos Sin embargo en el siglo XX surgieron nuevas necesidades a causa principalmente de los programas espaciales Se precisaban entonces sistemas que tuvieran una duracion elevada para consumos electricos moderados y un mantenimiento nulo Surgieron varias soluciones como los paneles solares o las celulas de combustible pero segun se incrementaban las necesidades energeticas y aparecian nuevos problemas las placas solares son inutiles en ausencia de luz solar se comenzo a estudiar la posibilidad de utilizar la energia nuclear en estos programas A mediados de los anos 1950 comenzaron en Estados Unidos las primeras investigaciones encaminadas a estudiar las aplicaciones nucleares en el espacio De estas surgieron los primeros prototipos de los generadores termoelectricos de radioisotopos RTG Estos dispositivos mostraron ser una alternativa sumamente interesante tanto en las aplicaciones espaciales como en aplicaciones terrestres especificas En estos artefactos se aprovechan las desintegraciones alfa y beta convirtiendo toda o gran parte de la energia cinetica de las particulas emitidas por el nucleo en calor Este calor es despues transformado en electricidad aprovechando el efecto Seebeck mediante unos termopares consiguiendo eficiencias aceptables entre un 5 y un 40 es lo habitual Los radioisotopos habitualmente utilizados son 210Po 244Cm 238Pu 241Am entre otros 30 que se consideraron utiles Estos dispositivos consiguen capacidades de almacenamiento de energia 4 ordenes de magnitud superiores 10 000 veces mayor a las baterias convencionales En 1959 se mostro al publico el primer generador atomico 9 En 1961 se lanzo al espacio el primer RTG a bordo del SNAP 3 Esta bateria nuclear que alimentaba a un satelite de la armada norteamericana con una potencia de 2 7 W mantuvo su funcionamiento ininterrumpido durante 15 anos RTG del New Horizons en el centro abajo en negro mision no tripulada a Pluton La sonda fue lanzada en enero de 2006 y alcanzo su objetivo el 14 de julio de 2015 Estos sistemas se han utilizado y se siguen usando en programas espaciales muy conocidos Pioneer Voyager Galileo Apolo y Ulises entre otros Asi por ejemplo en 1972 y 1973 se lanzaron los Pioneer 10 y 11 convirtiendose el primero de ellos en el primer objeto humano de la historia que abandonaba el sistema solar Ambos satelites continuaron funcionando hasta 17 anos despues de sus lanzamientos La mision Ulises mision conjunta ESA NASA se envio en 1990 para estudiar el Sol siendo la primera vez que un satelite cruzaba ambos polos solares Para poder hacerlo hubo que enviar el satelite en una orbita alrededor de Jupiter Debido a la duracion del RTG que mantiene su funcionamiento se prolongo la mision de modo que se pudiera volver a realizar otro viaje alrededor del Sol Aunque pareciera extrano que este satelite no usara paneles solares en lugar de un RTG puede entenderse al comparar sus pesos un panel de 544 kg generaba la misma potencia que un RTG de 56 En aquellos anos no existia un cohete que pudiera enviar a su orbita al satelite con ese peso extra Estas baterias no solo proporcionan electricidad sino que en algunos casos el propio calor generado se utiliza para evitar la congelacion de los satelites en viajes en los que el calor del Sol no es suficiente por ejemplo en viajes fuera del sistema solar o en misiones a los polos de la Luna En 1965 se instalo el primer RTG terrestre para el faro de la isla deshabitada Fairway Rock permaneciendo en funcionamiento hasta 1995 momento en el que se desmantelo Otros muchos faros situados en zonas inaccesibles cercanas a los polos sobre todo en la Union Sovietica utilizaron estos sistemas Se sabe que la Union Sovietica fabrico mas de 1000 unidades para estos usos Una aplicacion que se dio a estos sistemas fue su uso como marcapasos 10 Hasta los 70 se usaba para estas aplicaciones baterias de mercurio zinc que tenian una duracion de unos 3 anos En esta decada se introdujeron las baterias nucleares para aumentar la longevidad de estos artefactos posibilitando que un paciente joven tuviera implantado solo uno de estos artefactos para toda su vida En los anos 1960 la empresa Medtronic contacto con Alcatel para disenar una bateria nuclear implantando el primer marcapasos alimentado con un RTG en un paciente en 1970 en Paris Varios fabricantes construyeron sus propios disenos pero a mediados de esta decada fueron desplazados por las nuevas baterias de litio que poseian vidas de unos 10 anos considerado suficiente por los medicos aunque debiera sustituirse varias veces hasta la muerte del paciente A mediados de los anos 1980 se detuvo el uso de estos implantes aunque aun existen personas que siguen portando este tipo de dispositivos Fundamentos fisicos EditarArticulo principal Fisica nuclear Representacion del periodo de semidesintegracion de los nucleos conocidos En el eje de abscisas se representa el numero de protones Z mientras que en el eje de ordenadas el numero de neutrones N Los isotopos marcados en rojo son aquellos que pueden considerarse estables Sir James Chadwick descubrio el neutron en 1932 ano que puede considerarse como el inicio de la fisica nuclear moderna 11 El modelo de atomo propuesto por Niels Bohr consiste en un nucleo central compuesto por particulas que concentran la mayoria de la masa del atomo neutrones y protones rodeado por varias capas de particulas cargadas casi sin masa electrones Mientras que el tamano del atomo resulta ser del orden del angstrom 10 10 m el nucleo puede medirse en fermis 10 15 m o sea el nucleo es 100 000 veces menor que el atomo Todos los atomos neutros sin carga electrica poseen el mismo numero de electrones que de protones Un elemento quimico se puede identificar de forma inequivoca por el numero de protones que posee su nucleo este numero se llama numero atomico Z El numero de neutrones N sin embargo puede variar para un mismo elemento Para valores bajos de Z ese numero tiende a ser muy parecido al de protones pero al aumentar Z se necesitan mas neutrones para mantener la estabilidad del nucleo A los atomos a los que solo les distingue el numero de neutrones en su nucleo en definitiva su masa se les llama isotopos de un mismo elemento La masa atomica de un isotopo viene dada por A Z N displaystyle A Z N u el numero de protones mas el de neutrones nucleones que posee en su nucleo Para denominar un isotopo suele utilizarse la letra que indica el elemento quimico con un superindice que es la masa atomica y un subindice que es el numero atomico p ej el isotopo 238 del uranio se escribiria como 92 238 U displaystyle 92 238 U El nucleo Editar Articulo principal Nucleo atomico Los neutrones y protones que forman los nucleos tienen una masa aproximada de 1 u estando el proton cargado electricamente con carga positiva 1 mientras que el neutron no posee carga electrica Teniendo en cuenta unicamente la existencia de las fuerzas electromagnetica y gravitatoria el nucleo seria inestable ya que las particulas de igual carga se repelerian deshaciendo el nucleo haciendo imposible la existencia de la materia Por este motivo ya que es obvio que la materia existe fue necesario anadir a los modelos una tercera fuerza la fuerza fuerte hoy en dia fuerza nuclear fuerte residual Esta fuerza debia tener como caracteristicas entre otras que era muy intensa atractiva a distancias muy cortas solo en el interior de los nucleos siendo repulsiva a distancias mas cortas del tamano de un nucleon que era central en cierto rango de distancias que dependia del espin y que no dependia del tipo de nucleon neutrones o protones sobre el que actuaba En 1935 Hideki Yukawa dio una primera solucion a esta nueva fuerza estableciendo la hipotesis de la existencia de una nueva particula el meson El mas ligero de los mesones el pion es el responsable de la mayor parte del potencial entre nucleones de largo alcance 1 rfm El potencial de Yukawa potencial OPEP que describe adecuadamente la interaccion para dos particulas de espines s 1 displaystyle s 1 y s 2 displaystyle s 2 respectivamente se puede escribir como V r g p 2 m p c 2 3 3 M c 2 2 ℏ 2 s 1 s 2 S 12 1 3 R r 3 R 2 r 2 e r R r R displaystyle V r frac g pi 2 m pi c 2 3 3 Mc 2 2 hbar 2 left s 1 s 2 S 12 1 frac 3R r frac 3R 2 r 2 right frac e frac r R frac r R Otros experimentos que se realizaron sobre los nucleos indicaron que su forma debia de ser aproximadamente esferica de radio R 1 5 A 1 3 displaystyle R 1 5 cdot A 1 3 fm siendo A la masa atomica es decir la suma de neutrones y protones Esto exige ademas que la densidad de los nucleos sea la misma V a R 3 a A displaystyle V alpha R 3 alpha A es decir el volumen es proporcional a A Como la densidad se halla dividiendo la masa por el volumen r A V c t e displaystyle rho frac A V cte Esta caracteristica llevo a la equiparacion de los nucleos con un liquido y por tanto al modelo de la gota liquida fundamental en la comprension de la fision de los nucleos Energia de ligadura media por nucleon de los distintos elementos atomicos en funcion de su masa atomica La masa de un nucleo sin embargo no resulta exactamente de la suma de sus nucleones Tal y como demostro Albert Einstein la energia que mantiene unidos a esos nucleones es la diferencia entre la masa del nucleo y la de sus elementos y viene dada por la ecuacion E m c 2 displaystyle E m cdot c 2 Asi pesando los distintos atomos por una parte y sus componentes por otra puede determinarse la energia media por nucleon que mantiene unidos a los diferentes nucleos En la grafica puede contemplarse como los nucleos muy ligeros poseen menos energia de ligadura que los que son un poco mas pesados la parte izquierda de la grafica Esta caracteristica es la base de la liberacion de la energia en la fusion Y al contrario en la parte de la derecha se ve que los elementos muy pesados tienen menor energia de ligadura que los que son algo mas ligeros Esta es la base de la emision de energia por fision Como se ve es mucho mayor la diferencia en la parte de la izquierda fusion que en la de la derecha fision Veanse tambien neutrony Proton Fision Editar Articulo principal Fision nuclear Distribucion tipica de las masas de los productos de fision La grafica representa el caso del uranio 235 Fermi tras el descubrimiento del neutron realizo una serie de experimentos en los que bombardeaba distintos nucleos con estas nuevas particulas En estos experimentos observo que cuando utilizaba neutrones de energias bajas en ocasiones el neutron era absorbido emitiendose fotones Para averiguar el comportamiento de esta reaccion repitio el experimento sistematicamente en todos los elementos de la tabla periodica Asi descubrio nuevos elementos radiactivos pero al llegar al uranio obtuvo resultados distintos Lise Meitner Otto Hahn y Fritz Strassmann consiguieron explicar el nuevo fenomeno al suponer que el nucleo de uranio al capturar el neutron se escindia en dos partes de masas aproximadamente iguales De hecho detectaron bario de masa aproximadamente la mitad que la del uranio Posteriormente se averiguo que esa escision o fision no se daba en todos los isotopos del uranio sino solo en el 235U Y mas tarde aun se supo que esa escision podia dar lugar a muchisimos elementos distintos cuya distribucion de aparicion es muy tipica similar a la doble joroba de un camello Esquema del fenomeno de la fision del 235U Un neutron de baja velocidad termico impacta en un nucleo de uranio desestabilizandolo Este se divide en dos partes y ademas emite una media de 2 5 neutrones por fision En la fision de un nucleo de uranio no solo aparecen dos nucleos mas ligeros resultado de la division del de uranio sino que ademas se emiten 2 o 3 en promedio 2 5 en el caso del 235U neutrones a una alta velocidad energia Como el uranio es un nucleo pesado no se cumple la relacion N Z igual numero de protones que de neutrones que si se cumple para los elementos mas ligeros por lo que los productos de la fision poseen un exceso de neutrones Este exceso de neutrones hace inestables radiactivos a esos productos de fision que alcanzan la estabilidad al desintegrarse los neutrones excedentes por desintegracion beta generalmente La fision del 235U puede producirse en mas de 40 formas diferentes originandose por tanto mas de 80 productos de fision distintos que a su vez se desintegran formando cadenas de desintegracion por lo que finalmente aparecen cerca de 200 elementos a partir de la fision del uranio La energia desprendida en la fision de cada nucleo de 235U es en promedio de 200 MeV Los minerales explotados para la extraccion del uranio suelen poseer contenidos de alrededor de 1 gramo de uranio por kg de mineral la pechblenda por ejemplo Como el contenido de 235U en el uranio natural es de un 0 7 se obtiene que por cada kg de mineral extraido tendriamos 1 8 10 19 displaystyle 1 8 cdot 10 19 atomos de 235U Si fisionamos todos esos atomos 1 gramo de uranio obtendriamos teoricamente una energia liberada de 3 6 10 27 e V 5 8 10 8 J displaystyle 3 6 cdot 10 27 eV 5 8 cdot 10 8 J por gramo En comparacion por la combustion de 1 kg de carbon de la mejor calidad antracita se obtiene una energia de unos 4 10 7 J displaystyle 4 cdot 10 7 J es decir se necesitan mas de 10 toneladas de antracita el tipo de carbon con mayor poder calorifico para obtener la misma energia contenida en 1 kg de uranio natural La aparicion de los 2 5 neutrones por cada fision posibilita la idea de llevar a cabo una reaccion en cadena si se logra hacer que de esos 2 5 al menos un neutron consiga fisionar un nuevo nucleo de uranio La idea de la reaccion en cadena es comun en otros procesos quimicos Los neutrones emitidos por la fision no son utiles inmediatamente si lo que se quiere es controlar la reaccion sino que hay que frenarlos moderarlos hasta una velocidad adecuada Esto se consigue rodeando los atomos por otro elemento con un Z pequeno como por ejemplo hidrogeno carbono o litio material denominado moderador Otros atomos que pueden fisionar con neutrones lentos son el 233U o el 239Pu Sin embargo tambien es posible la fision con neutrones rapidos de energias altas como por ejemplo el 238U 140 veces mas abundante que el 235U o el 232Th 400 veces mas abundante que el 235U La teoria elemental de la fision la proporcionaron Bohr y Wheeler utilizando un modelo segun el cual los nucleos de los atomos se comportan como gotas liquidas La fision se puede conseguir tambien mediante particulas alfa protones o deuterones Fusion Editar Articulo principal Fusion nuclear Proceso de fusion entre un nucleo de deuterio y uno de tritio Es la opcion mas adecuada para ser llevada a cabo en un reactor nuclear de fusion Asi como la fision es un fenomeno que aparece en la corteza terrestre de forma natural si bien con una frecuencia pequena la fusion es absolutamente artificial en nuestro entorno aunque es comun el nucleo de las estrellas Sin embargo esta energia posee ventajas con respecto a la fision Por un lado el combustible es abundante y facil de conseguir y por otro sus productos son elementos estables ligeros y no radiactivos En la fusion al contrario que en la fision donde se dividen los nucleos la reaccion consiste en la union de dos o mas nucleos ligeros Esta union da lugar a un nucleo mas pesado que los usados inicialmente y a neutrones La fusion se consiguio antes incluso de comprender completamente las condiciones que se necesitaban en el desarrollo de armas limitandose a conseguir condiciones extremas de presion y temperatura usando una bomba de fision como elemento iniciador Proceso Teller Ulam Pero no es hasta que Lawson define unos criterios de tiempo densidad y temperatura minimos 7 cuando se comienza a comprender el funcionamiento de la fusion Aunque en las estrellas la fusion se da entre una variedad de elementos quimicos el elemento con el que es mas sencillo alcanzarla es el hidrogeno El hidrogeno posee tres isotopos el hidrogeno comun 1 1 H displaystyle 1 1 H el deuterio 1 2 H displaystyle 1 2 H y el tritio 1 3 H displaystyle 1 3 H Esto es asi porque la fusion requiere que se venza la repulsion electrostatica que experimentan los nucleos al unirse por lo que a menor carga electrica menor sera esta Ademas a mayor cantidad de neutrones mas pesado sera el nucleo resultante mas arriba estaremos en la grafica de las energias de ligadura con lo que mayor sera la energia liberada en la reaccion Una reaccion particularmente interesante es la fusion de deuterio y tritio 1 2 H 1 3 H 2 4 H e n 17 6 M e V displaystyle 1 2 H 1 3 H rightarrow 2 4 He n 17 6MeV En esta reaccion se liberan 17 6 MeV por fusion mas que en el resto de combinaciones con isotopos de hidrogeno Ademas esta reaccion proporciona un neutron muy energetico que puede aprovecharse para generar combustible adicional para reacciones posteriores de fusion utilizando litio por ejemplo La energia liberada por gramo con esta reaccion es casi mil veces mayor que la lograda en la fision de un gramo de uranio natural unas siete veces superior si fuera un gramo de 235U puro Para vencer la repulsion electrostatica es necesario que los nucleos a fusionar alcancen una energia cinetica de aproximadamente 10 keV Esta energia se obtiene mediante un intenso calentamiento igual que en las estrellas donde se alcanzan temperaturas de 108 K que implica un movimiento de los atomos igual de intenso Ademas de esa velocidad para vencer la repulsion electrostatica la probabilidad de que se produzca la fusion debe ser elevada para que la reaccion suceda Esto implica que se deben poseer suficientes atomos con energia suficiente durante un tiempo minimo El criterio de Lawson define que el producto entre la densidad de nucleos con esa energia por el tiempo durante el que deben permanecer en ese estado debe ser n t 10 14 s n u c l e o s c m 3 displaystyle n cdot tau 10 14 s cdot nucleos cdot cm 3 Los dos metodos en desarrollo para aprovechar de forma util no belica la energia desprendida en esta reaccion son el confinamiento magnetico y el confinamiento inercial con fotones que provienen de laser o particulas que provienen de aceleradores Desintegracion alfa Editar Articulo principal Desintegracion alfa Representacion de la emision de una particula alfa por un nucleo Esta reaccion es una forma de fision espontanea en la que un nucleo pesado emite una particula alfa a con una energia tipica de unos 5 MeV Una particula a es un nucleo de helio constituido por dos protones y dos neutrones En su emision el nucleo cambia por lo que el elemento quimico que sufre este tipo de desintegracion muta en otro distinto Una reaccion natural tipica es la siguiente 2 92 38 U 2 90 34 Th a displaystyle 2 92 38 hbox U to 2 90 34 hbox Th alpha En la que un atomo de 238U se transforma en otro de 234Th Fue en 1928 cuando George Gamow dio una explicacion teorica a la emision de estas particulas Para ello supuso que la particula alfa convivia en el interior del nucleo con el resto de los nucleones de una forma casi independiente Por efecto tunel en algunas ocasiones esas particulas superan el pozo de potencial que crea el nucleo separandose de el a una velocidad de un 5 la velocidad de la luz Desintegracion beta Editar Articulo principal Desintegracion beta Representacion de una particula beta emitida por un nucleo Existen dos modos de desintegracion beta En el tipo b la fuerza debil convierte un neutron n0 en un proton p y al mismo tiempo emite un electron e y un antineutrino n e displaystyle bar nu e n 0 p e n e displaystyle n 0 rightarrow p e bar nu e En el tipo b un proton se transforma en un neutron emitiendo un positron e y un neutrino n e displaystyle nu e p n 0 e n e displaystyle p rightarrow n 0 e nu e Sin embargo este ultimo modo no se presenta de forma aislada sino que necesita un aporte de energia La desintegracion beta hace cambiar al elemento quimico que la sufre Por ejemplo en la desintegracion b el elemento se transforma en otro con un proton y un electron mas Asi en la desintegracion del 137Cs por b 137 C s 137 B a e n e displaystyle 137 Cs rightarrow 137 Ba e bar nu e En 1934 Enrico Fermi consiguio crear un modelo de esta desintegracion que respondia correctamente a su fenomenologia Vease tambien neutrino Vease tambien captura electronicaTecnologia nuclear EditarArmas nucleares Editar Un arma es todo instrumento medio o maquina que se destina a atacar o a defenderse 12 Segun tal definicion existen dos categorias de armas nucleares Aquellas que utilizan la energia nuclear de forma directa para el ataque o la defensa es decir los explosivos que usan la fision o la fusion Aquellas que utilizan la energia nuclear para su propulsion pudiendo a su vez utilizar o no municion que utilice la energia nuclear para su detonacion En esta categoria se pueden citar los buques de guerra de propulsion nuclear cruceros portaaviones submarinos bombarderos etc Veanse tambien Arma nucleary Propulsion nuclear Bomba atomica Editar Articulo principal Bomba atomica Existen dos formas basicas de utilizar la energia nuclear desprendida por reacciones en cadena descontroladas de forma explosiva la fision y la fusion Bomba de fision Editar Metodos utilizados para crear una masa critica del elemento fisil empleado en la bomba de fision El 16 de julio de 1945 se produjo la primera explosion de una bomba de fision creada por el ser humano La Prueba Trinity Existen dos tipos basicos de bombas de fision utilizando uranio altamente enriquecido enriquecimiento superior al 90 en 235U o utilizando plutonio Ambos tipos se fundamentan en una reaccion de fision en cadena descontrolada y solo se han empleado en un ataque real en Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial Para que este tipo de bombas funcionen es necesario utilizar una cantidad del elemento utilizado superior a la Masa critica Suponiendo una riqueza en el elemento del 100 eso suponen 52 kg de 235U o 10 kg de 239Pu Para su funcionamiento se crean 2 o mas partes subcriticas que se unen mediante un explosivo quimico convencional de forma que se supere la masa critica Los dos problemas basicos que se debieron resolver para crear este tipo de bombas fueron Generar suficiente cantidad del elemento fisil a utilizar ya sea uranio enriquecido o plutonio puro Alcanzar un diseno en el que el material utilizado en la bomba no sea destruido por la primera explosion antes de alcanzar la criticidad El rango de potencia de estas bombas se situa entre aproximadamente el equivalente a una tonelada de TNT hasta los 500 000 kilotones Bomba de fusion Editar Diseno basico Teller Ullam Tras el primer ensayo exitoso de una bomba de fision por la Union Sovietica en 1949 se desarrollo una segunda generacion de bombas nucleares que utilizaban la fusion Se la llamo bomba termonuclear bomba H o bomba de hidrogeno Este tipo de bomba no se ha utilizado nunca contra ningun objetivo real El llamado diseno Teller Ullam o secreto de la bomba H separa ambas explosiones en dos fases Este tipo de bombas pueden ser miles de veces mas potentes que las de fision En teoria no existe un limite a la potencia de estas bombas siendo la de mayor potencia explotada la bomba del Zar de una potencia superior a los 50 megatones Las bombas de hidrogeno utilizan una bomba primaria de fision que genera las condiciones de presion y temperatura necesarias para comenzar la reaccion de fusion de nucleos de hidrogeno Los unicos productos radiactivos que generan estas bombas son los producidos en la explosion primaria de fision por lo que a veces se le ha llamado bomba nuclear limpia El extremo de esta caracteristica son las llamadas bombas de neutrones o bomba N que minimizan la bomba de fision primaria logrando un minimo de productos de fision Estas bombas ademas se disenaron de tal modo que la mayor cantidad de energia liberada sea en forma de neutrones con lo que su potencia explosiva es la decima parte que una bomba de fision Fueron concebidas como armas anti tanque ya que al penetrar los neutrones en el interior de los mismos matan a sus ocupantes por las radiaciones Vease tambien Proceso Teller Ulam Buques militares de propulsion nuclear Editar Durante la segunda guerra mundial se comprobo que el submarino podia ser un arma decisiva pero poseia un grave problema su necesidad de emerger tras cortos periodos para obtener aire para la combustion del diesel en que se basaban sus motores la invencion del snorkel mejoro algo el problema pero no lo soluciono El Almirante Hyman G Rickover fue el primero que penso que la energia nuclear podria ayudar con este problema USS Enterprise CVN 65 junto con otros buques de apoyo de propulsion nuclear un crucero y un destructor en el Mediterraneo La tripulacion forma en su cubierta la famosa formula de Einstein E mc sobre la equivalencia masa energia Los desarrollos de los reactores nucleares permitieron un nuevo tipo de motor con ventajas fundamentales No precisa aire para el funcionamiento del motor ya que no se basa en la combustion Una pequena masa de combustible nuclear permite una autonomia de varios meses anos incluso sin repostar Por ejemplo los submarinos de Estados Unidos no necesitan repostar durante toda su vida util Un empuje que ningun otro motor puede equiparar con lo que pudieron construirse submarinos mucho mas grandes que los existentes hasta el momento El mayor submarino construido hasta la fecha son los de la clase Akula rusos desplazamiento de 48 mil toneladas 175 m de longitud Estas ventajas condujeron a buques que alcanzan velocidades de mas de 25 nudos que pueden permanecer semanas en inmersion profunda y que ademas pueden almacenar enormes cantidades de municion nuclear o convencional en sus bodegas De hecho las armadas de Estados Unidos Francia y el Reino Unido solo poseen submarinos que utilizan este sistema de propulsion En los submarinos se han utilizado reactores de agua a presion de agua en ebullicion o de sales fundidas Para conseguir reducir el peso del combustible en estos reactores se usa uranio con altos grados de enriquecimiento del 30 al 40 en los rusos o del 96 en los estadounidenses Estos reactores presentan la ventaja de que no es necesario aunque si es posible convertir el vapor generado por el calor en electricidad sino que puede utilizarse de forma directa sobre una turbina que proporciona el movimiento a las helices que impulsan el buque mejorando notablemente el rendimiento Se han construido una gran variedad de buques militares que usan motores nucleares y que en algunos casos portan a su vez misiles de medio o largo alcance con cabezas nucleares Cruceros Como el USS Long Beach CGN 9 dos reactores nucleares integrados tipo C1W Destructores Como el USS Bainbridge CGN 25 fue el buque de propulsion nuclear mas pequeno jamas construido usa dos reactores nucleares integrados tipo D2G Portaaviones El mas representativo es el USS Enterprise CVN 65 construido en 1961 y aun operativo que utiliza para su propulsion 8 reactores nucleares tipo A2W Submarinos balisticos Utilizan la energia nuclear como propulsion y misiles de medio o largo alcance como armamento La clase Akula son de este tipo utilizando dos reactores nucleares tipo OK 650 y portando ademas de armamento convencional 20 misiles nucleares RSM 52 cada uno con 10 cabezas nucleares de 200 kilotones cada una Submarinos de ataque Como el USS Seawolf SSN 21 de la clase Seawolf que usa un reactor nuclear integrado PWR tipo S6W Alcanza una velocidad de 30 nudos Estados Unidos Gran Bretana Rusia China y Francia poseen buques de propulsion nuclear Vease tambien Propulsion nuclear marina Aviones militares de propulsion nuclear Editar Tanto Estados Unidos como la Union Sovietica se plantearon la creacion de una flota de bombarderos de propulsion nuclear De este modo se pretendia mantenerlos cargados con cabezas nucleares y volando de forma permanente cerca de los objetivos prefijados Con el desarrollo del Misil balistico intercontinental ICBM a finales de los anos 1950 mas rapidos y baratos sin necesidad de pilotos y practicamente invulnerables se abandonaron todos los proyectos Los proyectos experimentales fueron Convair X 6 Proyecto estadounidense a partir de un bombardero B 36 Llego a tener un prototipo el NB 36H que realizo 47 vuelos de prueba de 1955 a 1957 ano en el que se abandono el proyecto Se utilizo un reactor de fision de 3 MW refrigerado con aire que solo entro en funcionamiento para las pruebas de los blindajes nunca propulsando el avion Tupolev Tu 119 Proyecto sovietico a partir de un bombardero Tupolev Tu 95 Tampoco paso de la etapa de pruebas Veanse tambien Guerra Fria Carrera Armamentista Estrategia de las armas nucleares Escudo Antimisilesy Tratado de No Proliferacion Nuclear Propulsion nuclear civil Editar La energia nuclear se utiliza desde los anos 1950 como sistema para dar empuje propulsar distintos sistemas desde los submarinos el primero que utilizo la energia nuclear hasta naves espaciales Vease tambien Propulsion nuclear Buques nucleares civiles Editar El NS Savannah el primer buque nuclear de mercancias y pasajeros jamas construido fue botado en 1962 y desguazado 8 anos mas tarde por su inviabilidad economica Tras el desarrollo de los buques de propulsion nuclear de uso militar se hizo pronto patente que existian ciertas situaciones en las que sus caracteristicas podian ser trasladadas a la navegacion civil Se han construido cargueros y rompehielos que usan reactores nucleares como propulsion El primer buque nuclear de carga y pasajeros fue el NS Savannah botado en 1962 Solo se construyeron otros tres buques de carga y pasajeros El Mutsu japones el Otto Hahn aleman y el Sevmorput ruso El Sevmorput acronimo de Severnii Morskoi Put botado en 1988 y dotado con un reactor nuclear tipo KLT 40 de 135 MW sigue en activo hoy en dia transitando la ruta del mar del norte Vease tambien Propulsion nuclear marina Propulsion aeroespacial Editar Articulo principal Propulsion nuclear aeroespacial Recreacion artistica del Proyecto Orion Aunque existen varias opciones que pueden utilizar la energia nuclear para propulsar cohetes espaciales solo algunas han alcanzado niveles de diseno avanzados El cohete termonuclear por ejemplo utiliza hidrogeno recalentado en un reactor nuclear de alta temperatura consiguiendo empujes al menos dos veces superiores a los cohetes quimicos Este tipo de cohetes se probaron por primera vez en 1959 el Kiwi 1 dentro del Proyecto NERVA cancelado en 1972 En 1990 se relanzo el proyecto bajo las siglas SNTP Space Nuclear Thermal Propulsion 13 dentro del proyecto para un viaje tripulado a Marte en 2019 En 2003 comenzo con el nombre de Proyecto Prometeo Otra de las posibilidades contempladas es el uso de un reactor nuclear que alimente a un propulsor ionico Nuclear Electric Xenon Ion System o NEXIS El Proyecto Orion 14 fue un proyecto ideado por Stanislaw Ulam en 1947 que comenzo en 1958 en la empresa General Atomics Su proposito era la realizacion de viajes interplanetarios de forma barata a una velocidad de un 10 de c Para ello utilizaba un metodo que se denomino propulsion nuclear pulsada External Pulsed Plasma Propulsion es su denominacion oficial en ingles El proyecto fue abandonado en 1963 pero el mismo diseno se ha utilizado como base en el Proyecto Daedalus 15 britanico con motor de fusion el Proyecto Longshot 16 americano con motor de fision acoplado a un motor de fusion inercial o el Proyecto Medusa Tambien se ha propuesto el uso de RTG como fuente para un cohete de radioisotopos 17 Automovil nuclear Editar La unica propuesta conocida es el diseno conceptual lanzado por Ford en 1958 el Ford Nucleon 18 Nunca fue construido un modelo operacional En su diseno se proponia el uso de un pequeno reactor de fision que podia proporcionar una autonomia de mas de 8000 km Un prototipo del coche se mantiene en el museo Henry Ford Una opcion incluida en las alternativas al petroleo es el uso del hidrogeno en celulas de combustible como combustible para vehiculos de hidrogeno Se esta investigando en este caso el uso de la energia nuclear para la generacion del hidrogeno necesario mediante reacciones termoquimicas o de electrolisis con vapor a alta temperatura 19 20 Veanse tambien Ford Nucleony Celula de combustible Generacion de electricidad Editar Articulo principal Central nuclear Produccion de electricidad en el mundo en 2012 21 Carbon de turba 40 4 Gas natural 22 5 Hidroelectrica 16 2 Energia nuclear 10 9 Petroleo 5 Energias renovables 5 Probablemente la aplicacion practica mas conocida de la energia nuclear es la generacion de energia electrica para su uso civil en particular mediante la fision de uranio enriquecido Para ello se utilizan reactores en los que se hace fisionar o fusionar un combustible El funcionamiento basico de este tipo de instalaciones industriales es similar a cualquier otra central termica sin embargo poseen caracteristicas especiales con respecto a las que usan combustibles fosiles Se necesitan medidas de seguridad y control mucho mas estrictas En el caso de los reactores de cuarta generacion estas medidas podrian ser menores 22 mientras que en la fusion se espera que no sean necesarias 23 La cantidad de combustible necesario anualmente en estas instalaciones es varios ordenes de magnitud inferior al que precisan las termicas convencionales Las emisiones directas de CO2 y NOx en la generacion de electricidad principales gases de efecto invernadero de origen antropico son nulas aunque indirectamente en procesos secundarios como la obtencion de mineral y construccion de instalaciones si se producen emisiones 24 A partir de la fision Editar Articulo principal Reactor nuclear Reactor nuclear de fision Tras su uso exclusivamente militar se comenzo a plantear la aplicacion del conocimiento adquirido a la vida civil El 20 de diciembre de 1951 fue el primer dia que se consiguio generar electricidad con un reactor nuclear en el reactor estadounidense EBR I con una potencia de unos 100 kW pero no fue hasta 1954 cuando se conecto a la red electrica una central nuclear fue la central nuclear sovietica Obninsk generando 5 MW con solo un 17 de rendimiento termico El primer reactor de fision comercial fue el Calder Hall en Sellafield que se conecto a la red electrica en 1956 El 25 de marzo de 1957 se creo la Comunidad Europea de la Energia Atomica EURATOM el mismo dia que se creo la Comunidad Economica Europea entre Belgica Francia Alemania Italia Luxemburgo y los Paises Bajos Ese mismo ano se creo el Organismo Internacional de Energia Atomica OIEA Ambos organismos con la mision entre otras de impulsar el uso pacifico de la energia nuclear Evolucion de las centrales nucleares de fision en el mundo Arriba potencia instalada azul y potencia generada rojo Abajo numero de reactores construidos y en construccion azul y gris respectivamente Su desarrollo en todo el mundo experimento a partir de ese momento un gran crecimiento de forma muy particular en Francia y Japon donde la crisis del petroleo de 1973 influyo definitivamente ya que su dependencia del petroleo para la generacion electrica era muy marcada 39 y 73 respectivamente en aquellos anos en 2008 generan un 78 y un 30 respectivamente mediante reactores de fision cita requerida En 1979 el accidente de Three Mile Island provoco un aumento muy considerable en las medidas de control y de seguridad en las centrales sin embargo no se detuvo el aumento de capacidad instalada Pero en 1986 el accidente de Chernobil en un reactor RBMK de diseno sovietico que no cumplia los requisitos de seguridad que se exigian en Occidente corto drasticamente ese crecimiento En octubre de 2007 existian 439 centrales nucleares en todo el mundo que generaron 2 7 millones de MWh en 2006 La potencia instalada en 2007 fue de 370 721 MWe En marzo de 2008 habia 35 centrales en construccion planes para construir 91 centrales nuevas 99 095 MWe y otras 228 propuestas 198 995 MWe 25 Aunque solo 30 paises en el mundo poseen centrales nucleares aproximadamente el 15 de la energia electrica generada en el mundo se produce a partir de energia nuclear 26 La mayoria de los reactores son de los llamados de agua ligera LWR por su sigla en ingles que utilizan como moderador agua intensamente purificada En estos reactores el combustible utilizado es uranio enriquecido ligeramente entre el 3 y el 5 Mas tarde se planteo anadir el plutonio fisible generado 94 239 P u displaystyle 94 239 Pu como combustible extra en estos reactores de fision aumentando de una forma importante la eficiencia del combustible nuclear y reduciendo asi uno de los problemas del combustible gastado Esta posibilidad incluso llevo al uso del plutonio procedente del armamento nuclear desmantelado en las principales potencias mundiales Asi se desarrollo el combustible MOX en el que se anade un porcentaje entre un 3 y un 10 en masa de este plutonio a uranio empobrecido Este combustible se usa actualmente como un porcentaje del combustible convencional de uranio enriquecido Tambien se ha ensayado en algunos reactores un combustible mezcla de torio y plutonio que genera una menor cantidad de elementos transuranicos Otros reactores utilizan agua pesada como moderador En estos reactores se puede utilizar uranio natural es decir sin enriquecer y ademas se produce una cantidad bastante elevada de tritio por activacion neutronica Este tritio se preve que pueda aprovecharse en futuras plantas de fusion Otros proyectos de fision que no han superado hoy en dia la fase de experimentacion se encaminan al diseno de reactores en los que pueda generarse electricidad a partir de otros isotopos principalmente el 90 232 T h displaystyle 90 232 Th y el 92 238 U displaystyle 92 238 U Vease tambien Fision nuclear Tipos de reactoresLa diferencia basica entre los distintos disenos de reactores nucleares de fision es el combustible que utilizan Esto influye en el tipo de moderador y refrigerante usados De entre todas las posibles combinaciones entre tipo de combustible moderador y refrigerante solo algunas son viables tecnicamente unas 100 contando las opciones de neutrones rapidos Pero solo unas cuantas se han utilizado hasta el momento en reactores de uso comercial para la generacion de electricidad ver tabla Tipos de reactores nucleares de fision comerciales neutrones termicos 27 Combustible Moderador RefrigeranteUranio natural Grafito AireCO2H2O agua ligera D2O agua pesada D2O agua pesada Compuestos organicosH2O agua ligera D2O agua pesada GasUranio enriquecido Grafito AireCO2H2O agua ligera D2O agua pesada SodioD2O agua pesada Compuestos organicosH2O agua ligera D2O agua pesada GasH2O agua ligera H2O agua ligera El unico isotopo natural que es fisionable con neutrones termicos es el 92 235 U displaystyle 92 235 U que se encuentra en una proporcion de un 0 7 en peso en el uranio natural El resto es 92 238 U displaystyle 92 238 U considerado fertil ya que aunque puede fisionar con neutrones rapidos por activacion con neutrones se convierte en 94 239 P u displaystyle 94 239 Pu que si es fisil mediante neutrones termicos Los reactores de fision comerciales tanto de primera como de segunda o tercera generacion utilizan uranio con grados de enriquecimiento distinto desde uranio natural hasta uranio ligeramente enriquecido por debajo del 6 Ademas en aquellos en los que se usa uranio enriquecido la configuracion del nucleo del reactor utiliza diferentes grados de enriquecimiento con uranio mas enriquecido en el centro y menos hacia el exterior Esta configuracion consigue dos fines por una parte disminuir los neutrones de fuga por reflexion y por otra parte aumentar la cantidad de 94 239 P u displaystyle 94 239 Pu consumible En los reactores comerciales se hacen fisionar esos atomos fisibles con neutrones termicos hasta el maximo posible al grado de quemado del combustible se le denomina burnup ya que se obtienen mayores beneficios cuanto mas provecho se saca del combustible Otro isotopo considerado fertil con neutrones termicos es el torio elemento natural compuesto en su mayoria por el isotopo 90 232 T h displaystyle 90 232 Th que por activacion produce 92 233 U displaystyle 92 233 U fisil con neutrones termicos y rapidos es regla general que aquellos elementos con numero atomico A impar sean fisibles y con A par fertiles Esos tres isotopos son los que producen fisiones exoergicas es decir generan mas energia que la necesaria para producirlas con neutrones termicos Los demas elementos con z lt 92 solo fisionan con neutrones rapidos Asi el 92 238 U displaystyle 92 238 U por ejemplo puede fisionarse con neutrones de energias superiores a 1 1 MeV Esquema de un reactor VVER 1000 1 Barras de control 2 Tapa del reactor 3 Chasis del reactor 4 Toberas de entrada y salida 5 Vasija del reactor 6 Zona activa del reactor 7 Barras de combustible Aunque hay varias formas de clasificar los distintos reactores nucleares la mas utilizada y con la que se denominan los distintos tipos de reactores de fision es por la combinacion moderador refrigerante utilizado Estas son las denominaciones de los reactores comerciales de neutrones termicos utilizados en la actualidad de segunda generacion junto a su numero en el mundo entre parentesis 28 y sus caracteristicas principales PWR VVER en ruso 264 Uranio enriquecido moderador y refrigerante agua ligera BWR 94 Uranio enriquecido moderador y refrigerante agua ligera CANDU 43 Uranio natural moderador y refrigerante agua pesada AGR 18 Usa uranio enriquecido como combustible moderador grafito refrigerante CO2 RBMK 12 Uranio natural o enriquecido moderador grafito refrigerante agua ligera Otros 4 reactores rusos que usan uranio enriquecido moderador grafito y refrigerante agua ligera Los disenos de reactores que utilizan neutrones rapidos y por tanto pueden utilizar como combustible 92 238 U displaystyle 92 238 U 94 239 P u displaystyle 94 239 Pu o 90 232 T h displaystyle 90 232 Th entre otros no necesitan moderador para funcionar Por ese motivo es dificil utilizar los mismos materiales que se usan en los termicos como refrigerantes ya que en muchas ocasiones tambien actuan como moderador Todos los reactores de este tipo hasta el momento han utilizado como refrigerante metales liquidos mercurio plutonio yoduro potasico plomo bismuto sodio Cuando estos reactores ademas consiguen producir mas cantidad de material fisil que el que consumen se les denomina reactores reproductores rapidos En la actualidad existen cuatro FBR tres en parada fria y solo uno en operacion comercial 28 Los disenos de reactores que aprovechan las lecciones aprendidas en el medio siglo transcurrido aproximadamente una docena de disenos distintos se denominan de tercera generacion o reactores avanzados Solo se han puesto en marcha algunos en Japon y se estan construyendo algunos otros En general son evoluciones de los reactores de segunda generacion como el BWR avanzado o ABWR o el PWR avanzado el EPR o el AP1000 aunque existen algunos disenos completamente nuevos como el PBMR que utiliza helio como refrigerante y combustible TRISO que contiene el moderador de grafito en su composicion Los reactores de cuarta generacion no saldran del papel al menos hasta 2020 y en general son disenos que buscan ademas de niveles de seguridad superiores a las plantas de fision de las generaciones anteriores que los unicos residuos de alta actividad tengan vidas muy cortas quemando los actinidos de vida larga A este grupo pertenecen por ejemplo los reactores asistidos por acelerador ADS En general estos reactores se basaran en neutrones rapidos Existen algunos otros disenos basados fundamentalmente en los descritos para generar energia en lugares remotos como el reactor flotante ruso KLT 40S o el microrreactor nuclear de 200 kW de Toshiba 29 Veanse tambien PWR BWR CANDU AGRy Reactor reproductor rapido demasiados parametros en VT Wikipedia Seguridad 30 31 Como cualquier actividad humana una central nuclear de fision conlleva riesgos y beneficios Los riesgos deben preverse y analizarse para poder ser mitigados A todos aquellos sistemas disenados para eliminar o al menos minimizar esos riesgos se les llama sistemas de proteccion y control En una central nuclear de uso civil se utiliza una aproximacion llamada defensa en profundidad Esta aproximacion sigue un diseno de multiples barreras para alcanzar ese proposito Una primera aproximacion a las distintas barreras utilizadas cada una de ellas multiple de fuera adentro podria ser Autoridad reguladora es el organismo encargado de velar que el resto de barreras se encuentren en perfecto funcionamiento No debe estar vinculado a intereses politicos ni empresariales siendo sus decisiones vinculantes Normas y procedimientos todas las actuaciones deben regirse por procedimientos y normas escritas Ademas se debe llevar a cabo un control de calidad y deben estar supervisadas por la autoridad reguladora Primera barrera fisica sistemas pasivos sistemas de proteccion intrinsecos basados en las leyes de la Fisica que dificultan la aparicion de fallos en el sistema del reactor Por ejemplo el uso de sistemas disenados con reactividad negativa o el uso de edificios de contencion Segunda barrera fisica sistemas activos Reduccion de la frecuencia con la que pueden suceder los fallos Se basa en la redundancia separacion o diversidad de sistemas de seguridad destinados a un mismo fin Por ejemplo las valvulas de control que sellan los circuitos Tercera barrera fisica sistemas que minimizan los efectos debidos a sucesos externos a la propia central Como los amortiguadores que impiden una ruptura en caso de sismo Barrera tecnica todas las instalaciones se instalan en ubicaciones consideradas muy seguras baja probabilidad de sismo o vulcanismo y altamente despobladas Ademas debe estar previsto que hacer en caso de que todos o varios de esos niveles fallaran por cualquier circunstancia Todos los trabajadores u otras personas que vivan en las cercanias deben poseer la informacion y formacion necesaria Deben existir planes de emergencia que esten plenamente operativos Para ello es necesario que sean periodicamente probados mediante simulacros Cada central nuclear posee dos planes de emergencia uno interior y uno exterior comprendiendo el plan de emergencia exterior entre otras medidas planes de evacuacion de la poblacion cercana por si todo lo demas fallara Grafica con los datos de los sucesos notificados al CSN por las centrales nucleares espanolas en el periodo 1997 2006 32 33 34 35 Aunque los niveles de seguridad de los reactores de tercera generacion han aumentado considerablemente con respecto a las generaciones anteriores no es esperable que varie la estrategia de defensa en profundidad Por su parte los disenos de los futuros reactores de cuarta generacion se estan centrando en que todas las barreras de seguridad sean infalibles basandose tanto como sea posible en sistemas pasivos y minimizando los activos Del mismo modo probablemente la estrategia seguida sera la de defensa en profundidad Cuando una parte de cualquiera de esos niveles compuestos a su vez por multiples sistemas y barreras falla por defecto de fabricacion desgaste o cualquier otro motivo se produce un aviso a los controladores que a su vez se lo comunican a los inspectores residentes en la central nuclear Si los inspectores consideran que el fallo puede comprometer el nivel de seguridad en cuestion elevan el aviso al organismo regulador en Espana el CSN A estos avisos se les denomina sucesos notificables 36 37 En algunos casos cuando el fallo puede hacer que algun parametro de funcionamiento de la central supere las Especificaciones Tecnicas de Funcionamiento ETF definidas en el diseno de la central con unos margenes de seguridad se produce un paro automatico de la reaccion en cadena llamado SCRAM En otros casos la reparacion de esa parte en cuestion una valvula un aspersor una compuerta puede llevarse a cabo sin detener el funcionamiento de la central Si cualquiera de las barreras falla aumenta la probabilidad de que suceda un accidente Si varias barreras fallan en cualquiera de los niveles puede finalmente producirse la ruptura de ese nivel Si varios de los niveles fallan puede producirse un accidente que puede alcanzar diferentes grados de gravedad Esos grados de gravedad se organizaron en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares INES por el OIEA y la AEN iniciandose la escala en el 0 sin significacion para la seguridad y acabando en el 7 accidente grave El incidente denominados asi cuando se encuentran en grado 3 o inferiores mas grave ocurrido en Espana fue el de Vandellos I en 1989 catalogado a posteriori no existia ese ano la escala en Espana como de grado 3 incidente importante 38 La ruptura de varias de estas barreras no existia independencia con el gobierno el diseno del reactor era de reactividad positiva la planta no poseia edificio de contencion no existian planes de emergencia etc causo el accidente nuclear mas grave ocurrido el accidente de Chernobil de nivel 7 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares INES Veanse tambien Principios fundamentales de la seguridad Defensa en profundidady Edificio de contencion Veanse tambien Accidente nuclear Lista de accidentes nuclearesy Lista de accidentes nucleares civiles A partir de la fusion Editar Maqueta de una seccion de ITER Articulo principal Reactor nuclear Reactor nuclear de fusion Al igual que la fision tras su uso exclusivamente militar se propuso el uso de esta energia en aplicaciones civiles En particular los grandes proyectos de investigacion se han encaminado hacia el desarrollo de reactores de fusion para la produccion de electricidad El primer diseno de reactor nuclear se patento en 1946 8 aunque hasta 1955 no se definieron las condiciones minimas que debia alcanzar el combustible isotopos ligeros habitualmente de hidrogeno denominadas criterios de Lawson para conseguir una reaccion de fusion continuada Esas condiciones se alcanzaron por primera vez de forma cuasiestacionaria el ano 1968 La fusion se plantea como una opcion mas eficiente en terminos de energia producida por masa de combustible utilizada segura y limpia que la fision util para el largo plazo 39 Sin embargo faltan aun anos para poder ser utilizada de forma comercial la fusion no sera comercial al menos hasta el ano 2050 40 La principal dificultad encontrada entre otras muchas de diseno y materiales consiste en la forma de confinar la materia en estado de plasma hasta alcanzar las condiciones impuestas por los criterios de Lawson ya que no hay materiales capaces de soportar las temperaturas impuestas Se han disenado dos alternativas para alcanzar los criterios de Lawson que son el confinamiento magnetico y el confinamiento inercial Aunque ya se llevan a cabo reacciones de fusion de forma controlada en los distintos laboratorios en estos momentos los proyectos se encuentran en el estudio de viabilidad tecnica en centrales de produccion electrica como el ITER o el NIF El proyecto ITER en el que participan entre otros Japon y la Union Europea pretende construir una central experimental de fusion y comprobar su viabilidad tecnica El proyecto NIF en una fase mas avanzada que ITER pretende lo mismo en Estados Unidos usando el confinamiento inercial Una vez demostrada la viabilidad de conseguir un reactor de fusion que sea capaz de funcionar de forma continuada durante largos periodos se construiran prototipos encaminados a la demostracion de su viabilidad economica 41 Vease tambien Fusion nuclear Tipos de reactoresExisten dos grandes grupos separados por el metodo empleado para alcanzar las condiciones de tiempo densidad y temperatura necesarias para que pueda alcanzarse la fusion controlada de forma continua Fusion mediante confinamiento magnetico Fusion mediante confinamiento inercial En el primer caso en un recipiente donde se ha practicado un vacio elevado se eleva la temperatura de una mezcla de deuterio tritio mediante campos electromagneticos hasta convertirla en plasma Tambien mediante campos electromagneticos se confina el plasma en una region lo mas pequena y alejada de las paredes del recipiente que sea posible aumentando de forma continua la densidad y la temperatura A este tipo de fusion corresponden los disenos del Tokamak como el futuro ITER o del Stellarator como el TJ II espanol En el segundo caso se hace incidir un haz de fotones o de particulas cargadas electrones o protones muy energetico e intenso sobre un blanco compuesto por el combustible deuterio tritio actualmente Ese haz puede estar enfocado de forma directa sobre el blanco o bien de forma indirecta sobre un dispositivo denominado holraum construido con un material de alto Z que genera a su vez un intensisimo campo de rayos X que esta enfocado sobre el blanco Hasta la decada de 1970 no se desarrollaron laseres con las potencias necesarias para conseguir iniciar la reaccion Holraum del NIF En la actualidad se investiga en varios centros pero a nivel nacional Esto se debe a que el mecanismo empleado produce microexplosiones termonucleares de forma que tanto el software empleado en calculos y simulaciones termohidraulicas como los resultados obtenidos pueden emplearse directamente en el armamento termonuclear Por este motivo las instalaciones construidas hasta el momento ademas de buscar la aplicacion civil mediante generacion de electricidad poseen una importante componente militar ya que permiten tras la prohibicion de ensayos nucleares en superficie realizar pruebas a escala diminuta para los parametros del armamento nuclear Aunque existen multiples disenos tanto con el uso de laseres como de aceleradores de particulas los proyectos mas importantes hasta el momento en el mundo son el NIF de Estados Unidos y el LMJ frances ambos disenos empleando laseres Veanse tambien confinamiento magneticoy Confinamiento inercial SeguridadAunque la misma filosofia empleada en la fision puede emplearse en los reactores de fusion se ha planteado esta como una opcion no contaminante e intrinsecamente segura Desde el punto de vista de la seguridad ya que los reactores disenados necesitan un aporte exterior de energia y de combustible si existiera un accidente que produjese el fallo de la maquina la reaccion se detendria con lo que se hace imposible una reaccion en cadena descontrolada El residuo principal de la reaccion de fusion deuterio tritio seria el helio que es un gas noble y por tanto no interacciona con nada incluido el organismo humano Sin embargo las reacciones nucleares de fusion desprenden neutrones altamente energeticos Esto implica la produccion de materiales radiactivos por activacion neutronica Ademas en un ciclo deuterio tritio una parte del propio combustible es tambien radiactivo el tritio Para minimizar los efectos por tanto se debe reducir tanto como se pueda la cantidad de material radiactivo utilizado asi como el generado en la propia instalacion se debe anular en lo posible el riesgo derivado de la manipulacion de los materiales radiactivos generados ya sea en forma de combustible nuevo o reciclado o como residuos radiactivos se deben definir cuales son las mejores formas de gestionar esos vertidos Para ello se esta investigando en el uso de materiales de baja activacion utilizando aleaciones que no son comunes en otras aplicaciones Este aspecto podria disminuir la cantidad de residuos radiactivos generados pero ademas en caso de accidente donde parte de los materiales se fundieran por las altas temperaturas el inventario radiactivo emitido tambien seria menor Ademas la estrategia de diseno se centra en conseguir que todos los radioisotopos generados sean de semiperiodo corto menor de 10 anos Si no se consiguiera las estrategias a seguir serian identicas a las estudiadas en el caso de los reactores de fision Hasta los anos 1990 no se habia planteado realmente este problema por lo que los materiales validos para la fusion se pensaba que eran los aceros austeniticos SS316L y SS316 modTi y ferriticos martensiticos HT 9 y DIN 1 1494 MANET Las investigaciones se habian centrado en la gestion de residuos dejando de lado el estudio de los posibles accidentes A partir de los 90 se plantea que debian contemplarse varios problemas en la optimizacion de los materiales de baja activacion subrayandose principalmente el aspecto de la seguridad frente accidentes ademas del clasico de la gestion de los residuos A partir de los aceros convencionales propuestos para fusion se propusieron versiones de baja activacion resultado de la sustitucion de elementos que daban lugar a una radiactividad alta por otros metalurgicamente equivalentes y de baja actividad inducida Las soluciones que se adopten en la fusion inercial o en la magnetica en principio no tendran que ser iguales Asi se han desarrollado aleaciones de vanadio titanio y cromo que presentan mejores comportamientos en la fusion inercial que en la magnetica Se sabe que los materiales ceramicos tienen mejor comportamiento que los aceros en ambos tipos de fusion Generacion de calor y electricidad a partir de otras reacciones nucleares Editar Articulo principal Generador termoelectrico de radioisotopos Un metodo ampliamente utilizado en aquellas aplicaciones en las que se requiere un aporte electrico de baja corriente con una larga duracion es el uso de Unidades de calor mediante radioisotopos RHU por sus siglas en ingles acoplados a una serie de termopares que proporcionan una corriente electrica los llamados generadores termoelectricos de radioisotopos GTR para el Voyager En este caso se aprovecha la radiactividad emitida por los nucleos de algunos isotopos Los isotopos considerados mas interesantes para este tipo de aplicacion son aquellos que emiten particulas alfa como por ejemplo el 241Am o el 210Po ya que se reaprovechan mas eficientemente las radiaciones emitidas y es mas sencillo su manejo Sin embargo tambien se han utilizado emisores beta como el 90Sr Estos generadores suelen poseer duraciones de varias decadas y son extremadamente utiles en aplicaciones en las que otras soluciones no sirven Por ejemplo en zonas donde es dificil el mantenimiento o sustitucion de las baterias y ademas no existe suficiente luz solar o viento Se han utilizado en faros cercanos al polo norte en la antigua Union Sovietica y se utilizan frecuentemente en sondas espaciales Una de sus aplicaciones mas curiosas puede ser su uso en marcapasos En algunas sondas espaciales que deben permanecer a muy baja temperatura se utiliza simplemente su capacidad de generar calor obviando la posibilidad de generacion electrica El 15 de octubre de 1997 se lanzo la mision Cassini Huygens con destino a Saturno y Titan en la que se ensamblo uno de estos dispositivos 42 Vease tambien Cassini Huygens SeguridadEn estos dispositivos la seguridad se basa en dos sistemas principalmente Por un lado asegurar su integridad a partir de su vigilancia continua Por otro lado conseguir que el material radiactivo empleado sea altamente inaccesible mediante protecciones sellos o incluso utilizando composiciones ceramicas que no reaccionan facilmente con otros elementos En el caso de los GTR situados en zonas de alta inaccesibilidad como los utilizados en faros instalados cerca de los polos se suponia que la propia inaccesibilidad de las zonas aseguraba su integridad Esto sin embargo no ha impedido que sucedieran varios accidentes En el caso de los utilizados en satelites espaciales la seguridad de los materiales radiactivos se asegura al mantener una vigilancia continua en las instalaciones tanto en la construccion como en el montaje de los satelites Una vez lanzados al espacio evidentemente se hace imposible su mal uso Sin embargo en algunas ocasiones se han usado GTR en satelites en orbita alrededor de la Tierra Cuando esa orbita se hace inestable es posible que el satelite caiga de nuevo fundiendose en su mayor parte en la reentrada Este junto a un posible accidente en el lanzamiento son los principales problemas de seguridad en este caso En total se han producido 6 accidentes conocidos de este tipo el ultimo en 1996 en una sonda rusa Para evitar la dispersion del material radiactivo que contienen se fabrican en materiales ceramicos insolubles y resistentes al calor rodeado de una capa de iridio otra de bloques de grafito de alta resistencia y un gel que le da resistencia ante una posible reentrada en la atmosfera Para los GTR utilizados como marcapasos el principal problema se encuentra en la perdida de informacion acerca de los pacientes en los que se han utilizado imposibilitando asi su debido seguimiento Por este motivo existe la posibilidad de que el paciente tras su fallecimiento fuera incinerado incinerando con ello el propio dispositivo y su material radiactivo Las fuentes radiactivas de los GTR sobre los que se ha perdido el control principalmente tras la caida de la URSS son el principal motivo de preocupacion por su posible uso en atentados terroristas como parte de una bomba sucia y por este motivo se realizan grandes esfuerzos a nivel internacional por recuperarlas y ponerlas bajo control de nuevo Tratamiento de residuos nucleares EditarVeanse tambien Residuo nuclear Reprocesamiento nucleary Transmutacion En general cualquier aplicacion industrial genera residuos Todas las formas de generacion de energia nuclear tambien los generan Tanto los reactores nucleares de fision o fusion cuando entren en funcionamiento como los GTR generan residuos convencionales que son trasladados a vertederos o instalaciones de reciclaje residuos toxicos convencionales pilas liquido refrigerante de los transformadores etc y residuos radiactivos El tratamiento de todos ellos con excepcion hecha de los residuos radiactivos es identico al que se da a los residuos del mismo tipo generado en otros lugares instalaciones industriales ciudades Es diferente el tratamiento que se emplea en los residuos radiactivos Para ellos se desarrollo una regulacion especifica gestionandose de formas diferentes en funcion del tipo de radiactividad que emiten y del semiperiodo que poseen Esta regulacion engloba todos los residuos radiactivos ya procedan de instalaciones de generacion de electricidad de instalaciones industriales o de centros medicos Se han desarrollado diferentes estrategias para tratar los distintos residuos que proceden de las instalaciones o dispositivos generadores de energia nuclear Baja y media actividad 43 En este caso se trata de residuos con vida corta poca radiactividad y emisores de radiaciones beta o gamma pudiendo contener hasta un maximo de 4000 Bq g 1 de emisores alfa de semiperiodo largo Suelen ser materiales utilizados en las operaciones normales de las centrales como guantes trapos plasticos etc En general se prensan y secan si es necesario para reducir su volumen se hormigonan fijan y se embidonan para ser almacenados durante un periodo de 300 o de 500 anos segun los paises en almacenamientos controlados En Espana este almacenamiento se encuentra en la provincia de Cordoba El Cabril Alta actividad 43 Estos residuos tienen semiperiodo largo alta actividad y contienen emisores de radiaciones alfa si son de semiperiodo largo solo si superan concentraciones de actividad de 4000 Bq g 1 Se generan en mucho menor volumen pero son altamente nocivos inmediatamente despues de ser generados Generalmente aunque no son los unicos se trata de las propias barras de combustible de los reactores de fision ya utilizadas Para ellos se han desarrollado diversas estrategias Diagrama mostrando varios sistemas de almacenamiento de residuos de alta actividad en el almacenamiento de Yucca Mountain Almacenamiento temporal en las piscinas de las propias centrales a veces llamados ATI durante la vida de la central habitualmente 40 anos o en almacenamientos construidos a proposito En Espana aun se encuentra en proyecto el ATC el cual se emplazara en la localidad de Villar de Canas Cuenca habiendo generado gran descontento entre la ciudadania al no haber consenso Reprocesamiento en este proceso se lleva a cabo una separacion fisico quimica de los diferentes elementos separando por una parte aquellos isotopos aprovechables en otras aplicaciones civiles o militares plutonio uranio cobalto y cesio entre otros Es la opcion mas similar al reciclado Sin embargo en el proceso no todos los elementos reciclados son totalmente reaprovechables como por ejemplo el neptunio o el americio Para estos en un volumen mucho menor que el inicial es necesario aun el uso de otras opciones como el almacenamiento geologico profundo Almacenamiento Geologico Profundo AGP este proceso consiste en estabilizar las barras de combustible gastadas en contenedores resistentes a tratamientos muy severos que posteriormente se introducen en localizaciones similares a las minas ya existentes como en el caso de minas profundas o construidas para tal fin Suelen estar en matrices geologicas de las que se sabe que han sido estables durante millones de anos Las mas comunes son calizas graniticas o salinas Los tecnicos estiman que estos AGP deberian poder preservar integros los residuos durante los miles de anos en que sigan siendo toxicos sin afectar a las personas de la superficie Su principal defecto es que seria muy dificil o imposible recuperar estos residuos para su uso util en el caso de que tecnicas futuras puedan aprovecharlos eficientemente Transmutacion en centrales nucleares de nueva generacion Sistemas Asistidos por Aceleradores o en reactores rapidos estos sistemas usan torio como combustible adicional y degradan los desechos nucleares en un nuevo ciclo de fision asistida pudiendo ser una alternativa ante la dependencia del petroleo aunque deberan vencer el rechazo de la poblacion El primer proyecto sera construido alrededor del 2014 Myrrha Esta tecnica se estima aceptable para aquellos radioisotopos de semiperiodo largo para los que no se ha hallado ninguna aplicacion todavia Esos isotopos mas problematicos son los transuranicos como el curio el neptunio o el americio Sin embargo para emplear esta tecnica se precisan metodos adicionales como el reprocesado previo 44 45 Para gestionar los residuos radiactivos suele existir en cada pais un organismo creado exclusivamente para ello En Espana se creo la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos que gestiona los residuos radiactivos de todo tipo generados tanto en las centrales nucleares como en el resto de instalaciones nucleares o radiactivas Regulacion nuclear EditarArticulo principal Regulacion nuclear Junta de Gobernadores del OIEA La regulacion nuclear puede separarse en cuatro grandes grupos Funciones de los reguladores nacionales Residuos Seguridad Proteccion radiologica Las bases cientificas de toda la regulacion internacional existente se fundan en estudios propios y recopilaciones llevadas a cabo por la CIPR 46 UNSCEAR 47 o el NAS BEIR americano 48 Ademas de estos existen una serie de agencias de investigacion y desarrollo en seguridad como pueden ser la AEN 49 o el EPRI 50 A partir de todas ellas existen dos organismos internacionales que desarrollan las bases para la legislacion el OIEA a nivel internacional 51 y EURATOM en Europa 52 Tambien existen algunos organismos nacionales que emiten documentacion dedicada a cada uno de los campos que sirven de guia a otros paises Asi ocurre por ejemplo con la NCRP la NRC o la EPA americanas la HPA inglesa antiguamente NRPB o el CEA frances Ademas de estas regulaciones especificas existen otras leyes y acuerdos que tienen en mayor o menor medida relacion con la energia nuclear Asi por ejemplo las leyes de calidad del agua o la convencion OSPAR Aunque en el Protocolo de Kioto que trata sobre las industrias que emiten gases de efecto invernadero no se menciona la energia nuclear si aparece en otros documentos referentes al calentamiento global antropogenico Asi en los acuerdos de Bonn de 2001 53 se establecieron los mecanismos de compraventa de emisiones de gases de efecto invernadero y los mecanismos de intercambio de tecnologias excluyendo ambos explicitamente a la energia nuclear De este modo no se pueden reducir las cuotas de emision de los paises altamente industrializados mediante la venta de tecnologia nuclear a paises menos desarrollados ni se pueden vender las cuotas de emisiones a paises que funden sus bajas emisiones en la energia nuclear El IPCC sin embargo si recomienda en su cuarto informe el uso de la energia nuclear como una de las unicas formas junto a las energias renovables y la eficiencia energetica de reducir la emision de gases de efecto invernadero 54 Situacion por paises EditarArticulo principal Politica sobre energia nuclear En Espana Editar Articulo principal Energia nuclear en Espana En 1965 se construyo la primera central nuclear en Espana la Jose Cabrera Zorita conectandose a la red electrica en 1968 Actualmente se encuentran en funcionamiento cinco centrales nucleares en Espana Almaraz I y II Asco I y II Cofrentes Vandellos II y Trillo Se encuentran desmanteladas en proceso de desmantelamiento o en parada definitiva por accidente fin de su vida util o expiracion de licencia Vandellos I Jose Cabrera y Santa Maria de Garona Se paralizaron las obras o se abandonaron los proyectos por la llamada moratoria nuclear de las centrales de Lemoniz I y II Valdecaballeros I y II Trillo II Escatron I y II Santillan Regodola y Sayago El porcentaje de energia electrica producida en Espana es muy dependiente de la produccion hidroelectrica anual la cual depende fuertemente de la pluviometria Asi en el ano 2002 un tercio el 33 9 de la energia electrica producida en Espana lo fue en nucleares con un total de 63 016 GWh 55 mientras que en el ano 2009 el porcentaje fue del 19 56 en el ano 2016 fue del 22 9 y en el ano 2017 del 21 5 siendo en porcentaje en estos dos anos la tecnologia que mas electricidad produjo en Espana 57 Vease tambien Regulacion nuclear en Espana En Argentina Editar La Comision Nacional de Energia Atomica Argentina CNEA es la empresa gubernamental encargada de regular la actividad nuclear en el pais Se creo en 1950 y dio lugar a una serie de actividades centradas en la investigacion y desarrollo de la energia nuclear incluyendo la construccion de varios reactores nucleares de investigacion Actualmente estan operando cinco reactores de investigacion con la prevision de construir un sexto reactor En 1964 Argentina empezo a interesarse plenamente en la energia nuclear y realizo un estudio de viabilidad para construir una planta en la region de Buenos Aires de 300 a 500 MW La politica del pais se basaba firmemente por el uso de reactores nucleares de agua pesada utilizando uranio natural como combustible Las ofertas mas atractivas y que finalmente se aceptaron fueron las de Canada y Alemania Como resultado se construyo la central nuclear Atucha en Lima partido de Zarate a 115 km al noroeste de Buenos Aires Luego de unos anos se construyo Atucha II y la Central Nuclear Embalse En Japon Editar El Estado de Japon comenzo su actividad con reactores nucleares en la decada de 1970 y a fecha de 2014 cuenta con 54 reactores nucleares en total La energia nuclear llego a producir el 30 de la electricidad en el pais Sin embargo en el ano 2011 el accidente de Fukushima y sus consecuencias llevaron al gobierno japones a cancelar el plan nuclear previsto que proyectaba doblar el numero de reactores en el pais y a tomar la decision prescindir de la energia nuclear En 2014 se mantenian activos dos reactores en todo el pais que el gobierno consideraba seguros mientras que en 2017 se mantienen operativos cinco reactores 58 Controversia sobre la energia nuclear EditarArticulo principal Controversia sobre la energia nuclear Ventajas Editar Las centrales nucleares generan aproximadamente un tercio de la energia electrica que se produce en la Union Europea evitando asi la emision a la atmosfera de 700 millones de toneladas de dioxido de carbono por ano 1 cita requerida y del resto de emisiones contaminantes asociadas con el uso de combustibles fosiles Por otra parte la aplicacion de la tecnologia nuclear a la medicina ha tenido importantes aportes emisiones de radiacion para diagnostico como los rayos X y para tratamiento del cancer como la radioterapia radiofarmacos que principalmente consiste en la introduccion de sustancias al cuerpo que pueden ser monitoreadas desde el exterior En la alimentacion ha permitido por medio de las radiaciones ionizantes la conservacion de alimentos Tambien se ha logrado un aumento en la recoleccion de alimentos ya que se ha combatido plagas que creaban perdidas en las cosechas 59 En la agricultura se pueden mencionar las tecnicas radioisotopicas y de radiaciones las cuales son usadas para crear productos con modificacion genetica como dar mayor color a alguna fruta o aumentar su tamano 59 Desventajas posibles Editar El precio de la nueva energia nuclear es mas alto que el de la energia renovable Algunas de estas desventajas son poco probables Existe un riesgo de contaminacion en caso de accidente o sabotaje Produce residuos radiactivos que se deben almacenar y permanecen activos durante mucho tiempo Aunque ahora es mas facil almacenarlo y a diferencia de la contaminacion que causa el calentamiento global esta se puede confinar Hay muchas personas en contra de la energia nuclear y los proyectos generan normalmente un gran rechazo local y regional Aunque que algo sea muy rechazado no quita su validez Coste Editar Otra desventaja de la energia nuclear es el coste de construccion y mantenimiento de las centrales nucleares siendo este muy elevado Los ultimos proyectos que se han llevado a cabo como la central de Olkiluoto 3 en Finlandia la central de Hinkley Point C en el Reino Unido la central de Flamanville 3 en Francia y los reactores Vogtle 3 y 4 en los Estados Unidos han costado entre 5 3 y mas de 10 millones de Euros por MW instalado Estos costes resultan mucho mayores que los de las instalacion de energias renovables ya que a finales del 2019 una instalacion fotovoltaica tenia un coste de entre 600 000 y 700 000 por MW y una instalacion eolica alrededor de 1 millon de por MW 60 Sin embargo la cantidad de energia que producen en su vida util las centrales nucleares compensa los gastos de sus construcciones y mantenimientos Referencias Editar En ingles estos significados estan claramente diferenciados por los terminos nuclear energy y nuclear power respectivamente Tyler Miller G 2002 Introduccion a la ciencia ambiental Madrid Thomson p 116 Quiza los tres mecanismos menos eficaces en su consumo de energia que tienen amplio uso en el mundo son y las plantas de energia nuclear que desaprovechan el 86 de la energia de su combustible nuclear y probablemente el 92 cuando se incluye la energia necesaria para manejar los residuos radiactivos y desmantelar las centrales nucleares fuera de uso Bulbulian Silvia 1987 El descubrimiento de la radiactividad En Fondo de Cultura Economica ed La radiactividad Phroneris Biblioteca Digital 1ª ed edicion Nicaragua ISBN 968 16 2651 6 Los comienzos de la era atomica Carta de Einstein a Roosevelt Pagina sobre Myrrah en la Wikipedia en ingles Web del proyecto Myrrha a b Condiciones de Lawson para construir un reactor de fusion util a b Resumen de la patente GB817681 Energia nuclear en el espacio Breve historia sobre los RTG Marcapasos nucleares Archivado desde el original el 11 de agosto de 2011 Consultado el 5 de diciembre de 2007 Settle Frank 2005 Nuclear Chemistry Discovery of the Neutron 1932 en ingles General Chemistry Case Studies en chemcases com 08 04 2008 Definicion de arma segun el Diccionario de la RAE Presentacion del proyecto Nuclear Thermal Propulsion de la NASA Estudio sobre un vehiculo nuclear pulsado De General Atomic en ingles Proyecto Dedalo hacia la estrella Barnard en ingles Proyecto Longshot Una sonda a Alfa Centauri en ingles Patente de un diseno de cohete de radioisotopos Articulo corto de Ford sobre el modelo Ford Nucleon Departamento de Energia de Estados Unidos Iniciativa de hidrogeno nuclear en ingles Ciencia y desarrollo El hidrogeno y la industria nuclear Agencia Internacional de la Energia 2014 2014 Key World Energy Statistics en ingles p 24 Foro Internacional sobre Generacion IV en ingles European Fusion Development Agreement EFDA en ingles Greenhouse Emissions of Nuclear Power nuclearinfo net en ingles WNA 20 03 2008 World Nuclear Power Reactors 2006 08 and Uranium Requirements en ingles World Nuclear Association 08 04 2008 Se actualiza cada dos meses IAEA 2007 ENERGY ELECTRICITY AND NUCLEAR POWER DEVELOPMENTS AND PROJECTIONS 25 YEARS PAST AND FUTURE IAEA ISBN 978 92 0 107407 2 Federico Goded Echeverria y Vicente Serradell Garcia 1975 Teoria de reactores y elementos de ingenieria nuclear Tomo I Publicaciones cientificas de la JEN ISBN 84 500 6999 8 a b Numero de reactores de cada tipo en el mundo en ingles Micro reactor de Toshiba en ingles Tema de Seguridad del concurso oposicion para el acceso al Consejo de Seguridad Nuclear primer ejercicio Tema de Seguridad del concurso oposicion para el acceso al Consejo de Seguridad Nuclear tercer ejercicio Proyecto final de carrera de Raquel Callarisa De la fig 5 4 pag 40 Sucesos notificables en 2000 2001 y 2003 Consumer Eroski Sucesos notificables en 2002 acceso 1 de diciembre de 2007 El Mundo Sucesos notificables en 2004 y 2005 acceso 1 de diciembre de 2007 Resolucion cuarta de la comision de economia y hacienda Del congreso de los diputados de fecha 17 de diciembre de 2003 por la que se insta al CSN para que remita un informe sobre los criterios utilizados para la clasificacion de sucesos notificables e informacion al publico y su implicacion en la experiencia operativa interior y exterior R Callarisa Proyecto Fin de Carrera Metodos de analisis de sucesos notificables en centrales nucleares para su valoracion como sucesos iniciadores de accidentes y su clasificacion en la escala de seguridad INES Aplicacion en las centrales nucleares catalanas 2005 Web del CSN con informacion sobre la escala INES y las implicaciones de cada uno de los grados definidos Archivado el 16 de diciembre de 2008 en Wayback Machine Energy from fusion EURATOM EUR 19315 en ingles Cuarto informe del IPCC grupo de trabajo III en ingles enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima ITER futuro de la energia con la fusion atomica Entrevista a uno de los directores de ITER Algunos videos del ensamblaje del RTG que incorpora la sonda Cassini Huygens a b Guia de Seguridad 111 del OIEA Clasificacion de los residuos radiactivos en ingles Partitioning and Transmutation Making Wastes Nonradioactive Breve descripcion de la transmutacion Oak Ridge Laboratory en ingles Pagina web de la AEN donde puede encontrarse informacion adicional sobre la transmutacion en ingles Annals of the ICRP Recomendaciones de la ICRP en ingles Publicaciones de UNSEAR en ingles Resumen del BEIR VII en ingles Archivado desde el original el 14 de julio de 2017 Consultado el 17 de enero de 2008 Banco de datos nucleares de la AEN en ingles Web del Electric Power Research Institute en ingles Archivado desde el original el 15 de abril de 2008 Consultado el 17 de enero de 2008 Publicaciones cientificas y tecnicas del OIEA en ingles Coleccion de documentos de la Union Europea en materia nuclear en ingles Mecanismos de flexibilidad establecidos en los acuerdos de Bonn 4º informe del IPCC Grupo III en ingles informe REE del 2003 Informes anuales REE REE Archivado desde el original el 27 de marzo de 2010 Consultado el 26 de marzo de 2010 Produccion electrica en Espana por tecnologias Lista de reactores y su estado en Japon a b 7 ejemplos de como la tecnologia nuclear mejora la alimentacion y la agricultura Fresco Pedro 2020 El nuevo orden verde Barlin Libros p 114 ISBN 978 84 120228 7 2 Bibliografia EditarJaime Semprun 2007 La Nuclearizacion del mundo Pepitas de Calabaza Logrono ISBN 978 84 935704 5 3 Paul A Tipler 1991 Fisica Tomo II Editorial Reverte ISBN 84 291 4357 2 Jose Garcia Santesmases 1978 Fisica General Paraninfo ISBN 84 283 0973 6 Federico Goded Echeverria y Vicente Serradell Garcia 1975 Teoria de reactores y elementos de ingenieria nuclear Tomo I Publicaciones cientificas de la JEN ISBN 84 500 6999 8 Kenneth S Krane 1988 Introductory nuclear physics John Wiley amp Sons Inc ISBN 0 471 80553 X Tania Malheiros 1995 Brasiliens geheime Bombe Das brasilianische Atomprogramm Report Verlag en aleman Tania Malheiros 1993 Brasil a bomba oculta O programa nuclear brasileiro Gryphus en portugues Langdon Winner 1987 La ballena y el reactor una busqueda de los limites en la era de la alta tecnologia Enlaces externos Editar Wikiquote alberga frases celebres de o sobre Energia nuclear Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Energia nuclear Organismos reguladores Editar Organismo Internacional de Energia Atomica Consejo de Seguridad Nuclear de Espana Comision Nacional de Energia Atomica de Argentina Comision Chilena de Energia NuclearProyectos internacionales Editar Proyecto Iter Proyecto europeo MYRRHA Multi purpose hYbrid Research Reactor for High tech Applications Organizaciones antinucleares Editar Informe del partido de los verdes europeos del estado de la industria nuclear 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