Tras los comentarios de @gisbert_ruben sobre energía nuclear en The Wild Project de @JordiWild, expongo mis respuestas en un HILO.
«Si un avión falla, te irás a tomar por... (...), si a un coche se le pincha una rueda, seguramente no.»
✅ Inadecuada evaluación de riesgos. En este artículo de @xataka se demuestra con multitud de datos que volar es más seguro que viajar en coche: xataka.com/vehiculos/si-v…
✅ La ciencia también nos demuestra que la energía nuclear, a pesar de los accidentes, es la forma más segura de producir electricidad, medido en muertes por energía generada, superando a las energías renovables (por su menor siniestralidad laboral). valuewalk.com/2018/05/safest…
✅ Según la @NASA, la energía nuclear evitó más de 1,8 millones de muertes en el mundo entre 1971-2009, tras analizar producción eléctrica, factores de mortalidad (incluyendo accidentes nucleares) y emisiones en la literatura científica revisada por pares. climate.nasa.gov/news/903/coal-…
«En España, la central de Cofrentes, entre muchas otras otras están obsoletas ya.»
✅ Cofrentes ha obtenido recientemente la renovación de licencia otorgada por el @CSN_es tras comprobar que cumple con todos los estándares de seguridad. csn.es/-/el-pleno-del…
✅ Que una central nuclear se diseñe para operar durante 40 años no significa que caduque con esa edad. Puede seguir operando siempre que el regulador avale su seguridad, como ha hecho @CSN_es con Cofrentes. Sobre los famosos 40 años: xataka.com/energia/derrib…
«A Japón (…) le viene un tsunami y le explotan cuatro reactores.»
✅ En Japón no explotó ningún reactor, se produjeron explosiones de hidrógeno en los edificios de varios reactores debidas a la fusión de sus núcleos, sin causar muertes por radiación. unscear.org/docs/publicati…
«Japón hace nada ha tenido que verter nosecuantos litros de agua radioactiva al mar.»
✅ El agua tratada con desmineralizadores de Fukushima no se ha vertido al mar. El proceso de dilución comenzará en dos años, es muy seguro y tiene el aval del @iaeaorg
«Tienes 30 kilómetros a la redonda que nadie puede entrar durante 24.000 años.»
✅ Confunde el periodo de semidesintegración del Pu-239 con inhabitabilidad. La mayor parte de la zona de exclusión de Chernobyl es habitable y Fukushima se está repoblando.
✅ El Pu-239 es un emisor alfa (núcleos helio) y su periodo de semidesintegración es de 24.000 años y estamos rodeados de U-238 natural (rocas graníticas) cuyo periodo es 4.500 millones de años. Lo importante es conocer la dosis, porque todo es radiactivo.
Y la mejor: «China ha decidido cerrar todas sus centrales nucleares y apostar por renovables».
✅ China es, con diferencia, el mayor constructor mundial de centrales nucleares: 19 reactores en construcción, 37 planeados y 168 propuestos. Noticia de hoy:
✅ Sobre el aumento de fisiones en Chernobyl que se ha publicado recientemente en múltiples medios de comunicación: no es algo nuevo, se conoce la causa y no existe riesgo de explosión ni fugas. Lo explico en este hilo:
✅ Añado más información sobre el plutonio de Chernobyl, proporcionada por @GOrizaola, un biólogo español que hace años que investiga en la zona de exclusión los efectos de la radiactividad sobre el ecosistema.
En la historia de la ciencia, el nombre de algunos investigadores se ha eclipsado por su creación. Como Hans Geiger, cuyo contador de radiactividad es tan popular que parece una marca registrada. Sin embargo, la biografía de Geiger bien merece un HILO.
Johannes Wilhelm Geiger nació en 1882 en la localidad alemana de Neustadt an der Weinstrasse. En Erlangen comenzó a estudiar matemáticas y física en 1902. En 1906, tras doctorarse, se trasladó a Inglaterra, para proseguir sus estudios en el Instituto de Física de Manchester.
En 1907 llegó Ernest Rutheford (izquierda) al Instituto. El científico neozelandés, Premio Nobel de Química en 1908 y uno de los precursores la radiactividad, ofreció trabajar como asistente al aventajado estudiante alemán, que le sugirió incorporar a Ernest Marsden (derecha).
72 diseños de SMR (Small Modular Reactors) se encuentran en diferentes etapas de desarrollo en el mundo, un 40% más que en 2018. ¿Quieres saber qué son, para qué sirven y por qué son revolucionarios? Te lo explico en un HILO.
La tecnología de los pequeños reactores modulares (SMR) ofrece oportunidades para ampliar el papel de la energía nuclear como medio de descarbonizar la combinación energética general, especialmente en aplicaciones no eléctricas en sectores difíciles de electrificar.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Los SMR no son un desarrollo reciente. Los primeros reactores comerciales se desarrollaron desde finales de los años 50 basándose en la tecnología de reactores de agua ligera (LWR) y se desarrollaron pequeños reactores de propulsión naval.
Un proceso bien conocido de la física nuclear, ya identificado en Chernobyl en 1990, se ha convertido en una noticia sensacionalista creando una alarma injustificada. Lo explico en un breve HILO.
Tras el accidente del reactor número 4 de Chernobyl en 1986, gran parte del núcleo fundido descendió a las cotas inferiores mezclándose con los materiales estructurales, principalmente hormigón, formando una especie de lava conocida como CORIUM.
En un reactor nuclear se produce una reacción en cadena cuando las fisiones de U-235 generan, además de dos fragmentos y radiactividad, dos o tres neutrones que causan nuevas fisiones tras reducir su velocidad mediante colisiones inelásticas con un moderador.
Una de las principales consecuencias del accidente de Chernobyl para la industria nuclear fue la creación de @WANOComms (Asociación Mundial de Operadores Nucleares), que engloba a todas las compañías propietarias de centrales nucleares.
Te explico sus objetivos en un HILO.
El objetivo principal @WANOComms es compartir experiencia operativa (las centrales nucleares no son competencia entre sí) y establecer los estándares para maximizar la seguridad y buscar la excelencia en la operación de las plantas.
El programa de indicadores de rendimiento de @WANOComms apoya el intercambio de información de experiencia operativa mediante la recopilación, las tendencias y la difusión los datos del rendimiento de las centrales nucleares. Foto: Wolsong NPP.
Tras 5 años de divulgación, ya somos 1️⃣0️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ en Twitter!
Como agradecimiento a vuestro apoyo, he escrito un HILO en el que explico todo lo que he aprendido, con mis errores y aciertos, sobre la comunicación y la divulgación científica en las redes sociales.
Mi primer contacto con la divulgación fue el 21 de marzo de 2011, diez días después del accidente de Fukushima. Indignado por la desinformación que daban la mayoría de los medios de comunicación, encontré a Amazings, ahora @Naukas_com, que trató la noticia con base científica.
Envié un correo anónimo de agradecimiento, identificándome como Jefe de Sala de Control de una central nuclear española a @Maikelnaiblog, @Irreductible y @aberron, y me ofrecí para ayudarles. Me pidieron publicarlo en formato de carta abierta. naukas.com/2011/03/21/car…
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y ENERGÍA NUCLEAR
El desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Descubre cómo ayuda la energía nuclear a conseguir los #ODS de @ONU_es en un HILO.
La relación entre el consumo de energía y el desarrollo humano es clara. Con unos 100 GJ de consumo per cápita, un nivel que todavía no ha alcanzado el 80% de la población mundial, un país puede mejorar la salud, los estándares educativos y el bienestar general de su población.
La demanda mundial de energía deberá aumentar para conseguir un futuro más equitativo y sostenible. Los 4000 millones de personas más pobres del mundo consumen solo el 5% de la energía que disfrutan los que viven en las economías desarrolladas. Mix de energía primaria en 2040: